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 |