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网络拥塞控制中主动队列管理算法研究

1 绪论第1-11页
   ·背景介绍第7-9页
     ·网络流量突发性第7页
     ·Internet服务模型第7-8页
     ·拥塞控制算法分类第8-9页
     ·新研究动向第9页
   ·本文的工作第9-11页
2 相关研究综述第11-29页
   ·计算机网络流量模型第11-12页
     ·突发流量和ON/OFF模型第11页
     ·重尾分布fHeavy Tail)第11-12页
   ·拥塞和拥塞控制第12-14页
     ·拥塞现象第12页
     ·拥塞控制第12-13页
     ·拥塞控制的基本思想第13页
     ·开环控制和闭环控制第13-14页
   ·TCP协议中的拥塞控制第14-20页
     ·自时钟(Self-clocking)和慢启动(Slow Start)第14-17页
     ·TCP拥塞控制仿真第17-20页
   ·路由器上的拥塞控制第20-22页
     ·路由器处理拥塞第20页
     ·队列调度策略第20-21页
     ·主动队列管理(AQM)第21-22页
   ·常见的AQM算法第22-28页
     ·随机提前检测(Random Early Detectation,RED)第22-23页
     ·随机提前标记(Random Early Marking,REM)第23页
     ·BLUE第23-24页
     ·TCP/IP控制系统模型第24-26页
     ·PI和PID控制器第26页
     ·PD控制器第26-27页
     ·负载/延时控制器(Load/Delay Controllor,LDC)第27-28页
     ·虚拟队列算法(Virtual Queue,VQ)第28页
   ·本章小结第28-29页
3 鲁棒的内模补偿AQM控制器设计第29-43页
   ·内模控制方法第29页
   ·鲁棒PID控制器系统设计第29-34页
     ·鲁棒控制原理第29-30页
     ·鲁棒PID控制器第30-31页
     ·鲁棒的内模补偿AQM控制器设计第31-34页
   ·MatLab仿真第34-36页
     ·不同参数配置方法下的PIP控制器第34-35页
     ·改进PIP控制器的参数选取第35-36页
   ·NS仿真第36-42页
     ·I-PIP算法参数配置第36-38页
     ·PIP与常见AQM算法性能比较:第38-39页
     ·长/短生存期TCP流和UDP流的混合流第39-41页
     ·重负载和较大延时的网络环境第41-42页
   ·本章小结第42-43页
4 不完全微分PID、PD控制器设计第43-55页
   ·背景介绍第43页
   ·不完全微分控制器结构第43-44页
   ·不完全微分PID控制器第44-45页
   ·不完全微分PD控制器第45-46页
   ·不完全微分PID和PD控制器参数配置第46-47页
     ·不完全微分PID的参数整定第46页
     ·不完全微分PD控制器参数整定第46-47页
   ·仿真试验第47-54页
     ·拓扑结构第47页
     ·重负载条件下突变流量第47-48页
     ·RTF随机变化第48-49页
     ·随机发送和随机停止第49-50页
     ·混合流量第50-52页
     ·FTP、HTTP、Pareto ON/OFF混合流第52-53页
     ·双向流量第53-54页
   ·本章小结第54-55页
5 自适应预期队列长度PI算法(ATQL-PI)设计第55-67页
   ·固定TQL出现的问题第55-56页
   ·自适应调整预期队列长度(Adaptive Target Queue Length)第56-58页
     ·ATQL的组成第56-57页
     ·ATQL的参数第57页
     ·ATQL的优缺点第57-58页
   ·仿真试验第58-66页
     ·拓扑结构第58页
     ·根据流量调整TQL第58-59页
     ·ATQL提高TCP连接的吞吐量第59-60页
     ·随机开始、结束发送TCP连接第60-61页
     ·ATQL减小UDP分组的丢弃第61-65页
     ·FTP、HTTP、Pareto ON/OFF混合流量第65-66页
   ·本章小结第66-67页
结束语第67-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-74页

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