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TCP Westwood网络拥塞协议分析与控制研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第8-13页
    1.1 研究背景及意义第8-9页
    1.2 国内外研究现状第9-11页
        1.2.1 源端算法第9-10页
        1.2.2 路由器端算法第10页
        1.2.3 拥塞控制系统的分析和分岔控制第10-11页
    1.3 论文主要研究内容和结构安排第11-13页
第二章 网络拥塞控制研究基础第13-22页
    2.1 网络拥塞相关概念第13-15页
        2.1.1 网络拥塞基本概念和产生原因第13页
        2.1.2 传统TCP协议的缺陷第13-15页
    2.2 Hopf分岔概念第15-16页
    2.3 时延动力学系统简介第16-17页
    2.4 拥塞控制系统模型和AQM算法第17-19页
        2.41 流体流模型第17-18页
        2.42 AQM算法简介第18-19页
    2.5 三种分岔控制方法介绍第19-20页
        2.51 时延反馈控制法第19页
        2.52 状态反馈控制法第19-20页
        2.53 混合控制策略第20页
    2.6 本章小结第20-22页
第三章 TCP Westwood网络拥塞控制协议流体流模型第22-40页
    3.1 高速无线TCP Westwood拥塞控制协议第22-23页
    3.2 TCP Westwood流体流模型Hopf分岔第23-39页
        3.2.1 Hopf分岔分析第23-26页
        3.2.2 Hopf分岔周期解的方向和稳定性第26-36页
        3.2.3 MATLAB数值仿真第36-39页
    3.3 本章小结第39-40页
第四章 TCP Westwood系统的Hopf分岔控制第40-63页
    4.1 TCP Westwood/AQM系统时延反馈控制算法第40-48页
        4.1.1 时延反馈控制系统线性化分析第40-42页
        4.1.2 时延反馈控制系统Hopf分岔周期解的方向和稳定性第42-46页
        4.1.3 时延反馈控制系统数值仿真第46-48页
    4.2 TCP Westwood/AQM系统状态反馈控制算法第48-53页
        4.2.1 状态反馈控制系统线性化分析第49-50页
        4.2.2 状态反馈控制系统Hopf分岔周期解的方向和稳定性第50页
        4.2.3 状态反馈控制系统数值仿真第50-53页
    4.3 TCP Westwood/AQM系统混合控制算法第53-61页
        4.3.1 混合控制线性化分析第53-55页
        4.3.2 混合控制系统Hopf分岔周期解的方向和稳定性第55-59页
        4.3.3 混合控制系统数值仿真第59-61页
    4.4 TCP Westwood系统各种控制算法性能比较第61-62页
    4.5 本章小结第62-63页
第五章 总结和展望第63-65页
    5.1 论文总结第63-64页
    5.2 未来研究展望第64-65页
参考文献第65-71页
致谢第71-72页
攻读硕士期间发表论文第72页

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