致谢 | 第1-6页 |
中文摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-16页 |
主要缩略语对照表 | 第16-18页 |
第一章 绪论 | 第18-32页 |
·研究背景 | 第18-20页 |
·研究现状 | 第20-26页 |
·一体化标识网络 | 第20-21页 |
·绿色节能关键技术 | 第21-26页 |
·选题的目的与意义 | 第26-27页 |
·主要工作与创新点 | 第27-29页 |
·论文组织结构 | 第29-32页 |
第二章 基于网络延时开销约束的网络能耗规划模型研究 | 第32-50页 |
·引言 | 第32-34页 |
·研究背景 | 第32-33页 |
·研究现状 | 第33-34页 |
·数学模型的建立 | 第34-38页 |
·链路开销定义 | 第34-36页 |
·非线性规划模型 | 第36-38页 |
·启发式算法 | 第38-39页 |
·仿真环境设置 | 第39-43页 |
·合成拓扑 | 第39-41页 |
·实际的ISP拓扑结构图 | 第41-42页 |
·网络设备的能耗情况 | 第42-43页 |
·流量矩阵 | 第43页 |
·性能评估 | 第43-49页 |
·仿真结果 | 第43-48页 |
·相对成本参数β对网络开销的影响 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第三章 基于核心网节能的拓扑优化策略研究 | 第50-68页 |
·引言 | 第50-51页 |
·研究背景 | 第50-51页 |
·研究现状 | 第51页 |
·绿色网络模型 | 第51-54页 |
·节能算法描述 | 第54-58页 |
·图论中的中介值 | 第54-55页 |
·链路关键性定义 | 第55-56页 |
·启发式算法 | 第56-58页 |
·仿真实验环境 | 第58-61页 |
·性能参数 | 第58-59页 |
·拓扑环境的选择 | 第59页 |
·流量矩阵TM(t)的建立 | 第59-60页 |
·链路容量矩阵C的建立 | 第60-61页 |
·仿真结果与性能比较 | 第61-67页 |
·流量负载对算法的性能影响 | 第61-62页 |
·与其他启发式算法的性能比较 | 第62-65页 |
·实际环境中的性能分析 | 第65-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第四章 基于用户行为的接入网节能策略研究 | 第68-92页 |
·引言 | 第68-70页 |
·研究背景 | 第68-70页 |
·研究现状 | 第70页 |
·数据到达分布对节能效果的影响 | 第70-73页 |
·根据用户的流量特征对用户进行分类 | 第73-74页 |
·接入网中的绿色网络节能策略 | 第74-79页 |
·空闲休眠策略 | 第74-75页 |
·流量速率适配策略 | 第75-77页 |
·基于流量整形的节能策略 | 第77-79页 |
·性能分析结果 | 第79-90页 |
·空闲休眠节能策略 | 第79-83页 |
·流量速率适配节能策略 | 第83-85页 |
·流量整形的节能策略 | 第85-88页 |
·几种方法的性能比较 | 第88-90页 |
·本章小结 | 第90-92页 |
第五章 面向智慧协同的绿色节能策略部署和过渡方案研究 | 第92-114页 |
·引言 | 第92-94页 |
·研究背景 | 第92-93页 |
·研究现状 | 第93-94页 |
·一体化标识网络节能策略的部署 | 第94-100页 |
·一体化标识网络的基本概念 | 第94-96页 |
·一体化标识网络内部终端之间的通信流程 | 第96-97页 |
·集中控制方法 | 第97-98页 |
·双环控制模型 | 第98-100页 |
·过渡方案的设计 | 第100-104页 |
·传统网络主机与一体化标识网络主机的通信流程 | 第100-101页 |
·一体化标识网络主机与传统网络主机的通信过程 | 第101-103页 |
·数据包格式的判断流程 | 第103-104页 |
·性能分析 | 第104-110页 |
·端到端延时 | 第104-107页 |
·存储空间需求 | 第107-110页 |
·过渡方案带来的优势 | 第110-112页 |
·绿色节能 | 第111页 |
·身份与位置分离 | 第111页 |
·安全性 | 第111页 |
·可扩展性 | 第111-112页 |
·过渡方案的进一步部署 | 第112页 |
·本章小结 | 第112-114页 |
第六章 总结与展望 | 第114-118页 |
·总结 | 第114-116页 |
·展望 | 第116-118页 |
参考文献 | 第118-130页 |
简历 | 第130-134页 |
学位论文数据集 | 第134页 |