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基于高速移动环境下多链路传输层协议的研究与分析

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 引言第11-15页
    1.1 研究背景和意义第11-13页
        1.1.1 研究背景第11-12页
        1.1.2 研究意义第12-13页
    1.2 研究现状第13-14页
    1.3 论文结构第14-15页
2 相关概念和技术第15-30页
    2.1 TCP协议的数据传输机制第15-18页
    2.2 TCP的拥塞控制机制第18-21页
    2.3 TCP拥塞控制算法的发展和研究热点第21-22页
    2.4 MPTCP拥塞控制概述第22-23页
        2.4.1 MPTCP的典型场景第22-23页
        2.4.2 MPTCP拥塞控制第23页
    2.5 MPTCP拥塞控制算法第23-28页
        2.5.1 拥塞控制模型第24-25页
        2.5.2 MPTCP拥塞控制算法第25-28页
    2.6 本章小结第28-30页
3 高速移动环境下TCP协议拥塞控制算法的研究第30-42页
    3.1 高速移动环境下TCP协议的性能分析第30-31页
    3.2 高速移动环境下TCP性能改进方案第31-33页
        3.2.1 端到端TCP技术第31-32页
        3.2.2 分段TCP技术第32页
        3.2.3 数据链路层技术第32-33页
    3.3 改进算法NWTCP第33-41页
        3.3.1 WTCP协议介绍第33-35页
        3.3.2 Freeze-TCP第35页
        3.3.3 改进算法概述第35-37页
        3.3.4 具体的算法改进第37-41页
    3.4 本章小结第41-42页
4 高速移动环境下MPTCP协议拥塞控制算法的研究第42-53页
    4.1 MPTCP的设计目标第42页
    4.2 BE-OLIA拥塞控制算法研究第42-45页
        4.2.1 拥塞控制模型第42-43页
        4.2.2 OLIA算法第43-44页
        4.2.3 基于带宽评估的OLIA的拥塞避免算法第44-45页
    4.3 BE-OLIA拥塞控制算法的实现第45-46页
    4.4 基于路径拥塞状况监测的IBE-OLIA算法第46-52页
        4.4.1 根据网络拥塞趋势对BE-OLIA算法的优化第46-50页
        4.4.2 根据网络带宽限制对BE-OLIA算法的优化第50-52页
    4.5 本章小结第52-53页
5 实验与分析第53-75页
    5.1 基于TCP拥塞控制算法的性能分析与比较第53-62页
        5.1.1 仿真场景设置第53-54页
        5.1.2 改进协议在NS中的实现第54-56页
        5.1.3 仿真场景结果分析第56-61页
        5.1.4 改进方案总结第61-62页
    5.2 基于MPTCP拥塞控制算法的性能分析与比较第62-74页
        5.2.1 NS-3中的MPTCP模块第62页
        5.2.2 实验场景设置及性能评估指标第62-64页
        5.2.3 BE-OLIA算法的实现与分析第64-69页
        5.2.4 IBE-OLIA算法的实现与分析第69-74页
    5.3 本章小结第74-75页
6 总结与展望第75-77页
    6.1 论文总结第75页
    6.2 研究展望第75-77页
参考文献第77-80页
作者简历及攻读硕士专业学位期间取得的研究成果第80-82页
学位论文数据集第82页

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