摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-16页 |
主要符号对照表 | 第16-17页 |
第一章 绪论 | 第17-27页 |
·数据中心中的可靠组数据传输 | 第17-19页 |
·可靠组数据传输的定义及应用场景 | 第17页 |
·可靠组数据传输需要具有的性质 | 第17-19页 |
·现有的解决方案及存在的主要问题 | 第19-20页 |
·可靠IP组播 | 第19页 |
·基于终端的覆盖网络系统 | 第19-20页 |
·新的机遇与挑战 | 第20-23页 |
·多棵边不相交的Steiner树 | 第20-21页 |
·可行的网络设备包缓存能力 | 第21-23页 |
·本文的主要工作 | 第23-27页 |
第二章 背景介绍 | 第27-35页 |
·现有的组播系统 | 第27-31页 |
·可靠IP组播 | 第27-30页 |
·基于终端的覆盖网络系统 | 第30-31页 |
·解决可靠组数据传输问题的新思路 | 第31-33页 |
·本章小结 | 第33-35页 |
第三章 Datacast的关键技术 | 第35-55页 |
·Datacast的主要目标及设计原则 | 第35-36页 |
·Datacast的系统结构 | 第36-38页 |
·Datacast控制信息传输协议 | 第38-39页 |
·数据中心中的多棵边不相交的Steiner树算法 | 第39-45页 |
·多棵边不相交的Steiner树的计算 | 第40-45页 |
·在多棵Steiner树的数据分发 | 第45页 |
·Datacast数据传输协议 | 第45-52页 |
·基于数据包缓存的数据传输 | 第45-49页 |
·拥塞控制算法 | 第49-50页 |
·CS(Content Store)管理机制 | 第50-51页 |
·PIT(Pending Interest Table)管理机制 | 第51-52页 |
·Datacast对网络故障的处理方法 | 第52页 |
·本章小结 | 第52-55页 |
第四章 Datacast拥塞控制算法的数学建模 | 第55-63页 |
·建立模型 | 第55-58页 |
·模型分析 | 第58-62页 |
·缓存的需求 | 第58-60页 |
·重复数据包的比例 | 第60-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第五章 Datacast的增量部署 | 第63-69页 |
·部分网络设备缓存支持时Datacast存在的问题 | 第63-64页 |
·Datacast的传输速率剧减问题 | 第63-64页 |
·虚假的拥塞控制信号问题 | 第64页 |
·Datacast增量部署方案 | 第64-67页 |
·Steiner树最大传输速率改进算法 | 第65-66页 |
·辅助的网络设备缓存 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-69页 |
第六章 系统仿真 | 第69-85页 |
·多棵边不相交的Steiner树算法 | 第69-74页 |
·完全的网络设备缓存支持 | 第69-73页 |
·部分的网络设备缓存支持 | 第73-74页 |
·Datacast数据传输协议 | 第74-79页 |
·Datacast对缓存大小的需求 | 第75-76页 |
·Datacast中数据源所发出的重复数据包比例 | 第76页 |
·在有丢包情况下Datacast的性能 | 第76-77页 |
·协议内与协议间的公平性 | 第77-79页 |
·不同的缓存管理机器的影响 | 第79页 |
·Datacast与BitTorrent的整体性能比较 | 第79-83页 |
·Datacast的传输速率与网络压力 | 第80-81页 |
·Datacast的网络故障处理 | 第81-82页 |
·Datacast的增量部署 | 第82-83页 |
·本章小结 | 第83-85页 |
第七章 系统实现 | 第85-91页 |
·基于ServerSwitch的系统实现 | 第85-87页 |
·系统设计 | 第85-86页 |
·拥塞控制算法 | 第86页 |
·网络设备的数据包缓存 | 第86-87页 |
·性能评估 | 第87-89页 |
·Datacast对缓存的需求及其重复数据包比例 | 第87-88页 |
·Datacast与BitTorrent的比较 | 第88页 |
·Datacast的网络故障处理 | 第88-89页 |
·本章小结 | 第89-91页 |
第八章 总结与展望 | 第91-95页 |
·本文工作总结 | 第91-92页 |
·研究工作展望 | 第92-95页 |
参考文献 | 第95-105页 |
致谢 | 第105-107页 |
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第107-108页 |