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数据中心中的一种可扩展和高效的可靠组数据传输方法

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

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