摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
1 绪论 | 第11-19页 |
·研究背景 | 第11-14页 |
·因特网概述 | 第11页 |
·国内外对 IPv6 的研究和发展现状 | 第11-13页 |
·由 IPv4 向 IPv6 演进影响要素 | 第13-14页 |
·网络测量的研究现状 | 第14-15页 |
·国外的研究现状 | 第14页 |
·国内的研究现状 | 第14-15页 |
·本论文的主要研究内容及创新点 | 第15-16页 |
·论文结构 | 第16-19页 |
2 基于 IPV6 的校园网络升级技术及策略 | 第19-35页 |
·引言 | 第19页 |
·校园网络的现状分析和存在问题 | 第19-22页 |
·校园网建设的现状 | 第19-20页 |
·CERNET2 接入及其应用现状 | 第20-21页 |
·校园网面临的问题和挑战 | 第21-22页 |
·校园网升级的技术方案 | 第22-33页 |
·拟采用的技术路线 | 第22页 |
·基于 IPv6 的校园网升级技术方案 | 第22-33页 |
·本章小结 | 第33-35页 |
3 网络性能指标体系及测量方法 | 第35-41页 |
·引言 | 第35页 |
·网络性能测量的相关概念 | 第35-38页 |
·网络性能的基本概念 | 第35页 |
·由 ITU-T 和 IETF 定义的 IP 网络性能参数 | 第35-36页 |
·网络测量的指标体系 | 第36-37页 |
·网络性能的结构模型 | 第37-38页 |
·网络性能测量相关技术及方法 | 第38-39页 |
·网络性能测量技术 | 第38-39页 |
·网络性能测量方法 | 第39页 |
·测量过程中的抽样 | 第39页 |
·本章小结 | 第39-41页 |
4 基于 IPV6 网络的延迟和丢包率测量模型及其分析 | 第41-61页 |
·引言 | 第41页 |
·网络延迟及丢包率测量的基本概念 | 第41-43页 |
·网络延迟的相关概念 | 第41-42页 |
·网络丢包率的相关概念 | 第42-43页 |
·基于 IPV6 的网络延迟测量模型 | 第43-46页 |
·IPv6 的包头结构分析 | 第43-44页 |
·IPv6 包头的主要新特性 | 第44页 |
·IPv6 扩展头部的结构分析 | 第44-45页 |
·IPv6 扩展报头的 TLV 机制 | 第45-46页 |
·基于 IPV6 的网络延迟丢包一体化智能测量及评估模型 | 第46-48页 |
·模型各个功能模块的设计 | 第46-47页 |
·评估模型的实现机制及实现步骤 | 第47-48页 |
·校园网延迟及丢包率实际测量及分析 | 第48-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
5 网络带宽的测量原理及算法 | 第61-69页 |
·引言 | 第61页 |
·网络带宽的相关概念 | 第61-62页 |
·网络带宽的测量工具 | 第62-63页 |
·网络带宽的测量技术与方法 | 第63-64页 |
·网络带宽测量的基本原理 | 第64-68页 |
·带宽测量的单包模型及算法 | 第65-66页 |
·基于探测报文间隔的测量模型及方法 | 第66-67页 |
·带宽测量的多包模型及紧随法 | 第67-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
6 提出基于 IPV6 的不等长包对减法的带宽测量算法及分析 | 第69-97页 |
·引言 | 第69-70页 |
·单程不等长包对减法带宽测量算法(OWUPBMPS) | 第70-74页 |
·变量及端到端路径的定义 | 第70页 |
·OWUPBMPS 算法基本思想 | 第70-72页 |
·所提带宽测量算法 OWUPBMPS 的分析 | 第72-73页 |
·所提算法 OWUPBMPS 的优点 | 第73-74页 |
·所提算法在 OPNET 网络仿真平台上的仿真 | 第74-96页 |
·实现流程 | 第74-76页 |
·仿真建模 | 第76-96页 |
·本章小结 | 第96-97页 |
7 总结及展望 | 第97-99页 |
·论文总结 | 第97-98页 |
·后续工作展望 | 第98-99页 |
致谢 | 第99-101页 |
参考文献 | 第101-107页 |
附录 | 第107-108页 |
A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第107页 |
B. 作者在攻读学位期间参与的科研项目 | 第107-108页 |