节点间轻量级通信协议栈的设计与研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第12-19页 |
1.1 轻量级协议栈概述 | 第12-15页 |
1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.1.2 研究现状 | 第13-14页 |
1.1.3 轻量级协议栈的特点 | 第14-15页 |
1.2 轻量级协议栈的设计思路 | 第15-17页 |
1.2.1 底层运行环境 | 第15-16页 |
1.2.2 缓冲区管理 | 第16页 |
1.2.3 网络层的设计思路 | 第16页 |
1.2.4 运输层的设计思路 | 第16-17页 |
1.3 本文主要工作 | 第17页 |
1.4 本文内容安排和结构 | 第17-19页 |
第二章 TCP/IP协议栈分析 | 第19-37页 |
2.1 TCP/IP协议栈概要 | 第19-22页 |
2.1.1 物理层与数据链路层 | 第19-20页 |
2.1.2 网络层 | 第20-21页 |
2.1.3 传输层 | 第21页 |
2.1.4 应用层 | 第21-22页 |
2.2 ARP协议分析 | 第22页 |
2.3 IP协议分析 | 第22-23页 |
2.4 ICMP协议分析 | 第23页 |
2.5 UDP协议分析 | 第23-24页 |
2.6 TCP协议分析 | 第24-36页 |
2.6.1 TCP提供的服务 | 第24-25页 |
2.6.2 TCP的连接 | 第25-29页 |
2.6.3 TCP的状态转换图 | 第29-30页 |
2.6.4 TCP的流量控制 | 第30-32页 |
2.6.5 TCP的拥塞控制 | 第32-33页 |
2.6.6 TCP的差错控制 | 第33-34页 |
2.6.7 TCP不同版本简介 | 第34-36页 |
2.7 静态路由协议 | 第36页 |
2.8 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 轻量级协议栈的裁剪 | 第37-54页 |
3.1 方案的拓扑分析 | 第37-39页 |
3.1.1 基站拓扑组网分析 | 第37-38页 |
3.1.2 协议需求分析 | 第38-39页 |
3.2 方案的IP编址 | 第39-41页 |
3.3 协议栈的裁剪 | 第41-46页 |
3.3.1 ARP协议实现 | 第41页 |
3.3.2 IP协议实现 | 第41-42页 |
3.3.3 ICMP协议实现 | 第42-43页 |
3.3.4 UDP协议实现 | 第43页 |
3.3.5 TCP协议实现 | 第43-44页 |
3.3.6 静态路由协议实现 | 第44-45页 |
3.3.7 协议栈的对比 | 第45页 |
3.3.8 网络中间设备的数据转发 | 第45-46页 |
3.4 协议栈的改进 | 第46-53页 |
3.4.1 缩短最小重传超时 | 第46-48页 |
3.4.1.1 重传计时器 | 第46-47页 |
3.4.1.2 往返时间测量 | 第47页 |
3.4.1.3 重传超时计算 | 第47-48页 |
3.4.2 拥塞控制算法改进 | 第48-53页 |
3.4.2.1 传统TCP的不适用性 | 第48-49页 |
3.4.2.2 现有TCP的拥塞控制 | 第49页 |
3.4.2.3 路由器拥塞控制队列 | 第49-50页 |
3.4.2.4 显式拥塞控制通知 | 第50-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 交换机队列管理算法的设计与仿真 | 第54-64页 |
4.1 相关技术背景介绍 | 第54-55页 |
4.1.1 交换机的拥塞控制算法 | 第54页 |
4.1.2 交换机拥塞控制的设计思想 | 第54页 |
4.1.3 现有拥塞控制算法的不足 | 第54-55页 |
4.2 交换机队列管理的现有技术方案 | 第55-56页 |
4.2.1 随机早期检测 | 第55-56页 |
4.2.2 自适应随机早期检测 | 第56页 |
4.3 交换机队列管理方法的设计 | 第56-60页 |
4.3.1 设计思路 | 第57-58页 |
4.3.2 流程步骤分析 | 第58-59页 |
4.3.3 本技术方案的关键点 | 第59-60页 |
4.4 交换机队列管理方法的仿真及结果分析 | 第60-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 仿真平台的构建与仿真性能分析 | 第64-81页 |
5.1 仿真软件简介 | 第64-66页 |
5.2 轻量级TCP/IP仿真平台的模型设计 | 第66-73页 |
5.2.1 网络模型 | 第66-67页 |
5.2.2 节点模型 | 第67-69页 |
5.2.2.1 交换机模型 | 第67-68页 |
5.2.2.2 终端模型 | 第68-69页 |
5.2.3 主要进程模型 | 第69-71页 |
5.2.3.1 数据源进程 | 第69页 |
5.2.3.2 TCP进程 | 第69-70页 |
5.2.3.3 IP进程 | 第70-71页 |
5.2.3.4 交换机进程 | 第71页 |
5.2.4 仿真平台的内部信息交互 | 第71-73页 |
5.2.4.1 数据包及包格式 | 第72-73页 |
5.2.4.2 接.控制信息 | 第73页 |
5.3 仿真参数设置 | 第73-74页 |
5.4 仿真过程及性能分析 | 第74-80页 |
5.4.1 缩短最小RTO的值 | 第75-77页 |
5.4.2 增加拥塞控制机制 | 第77-78页 |
5.4.3 性能的整体对比 | 第78-80页 |
5.5 本章小结 | 第80-81页 |
第六章 全文总结与展望 | 第81-83页 |
6.1 全文总结 | 第81页 |
6.2 后续工作展望 | 第81-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-87页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第87-88页 |