表目录 | 第1-8页 |
图目录 | 第8-10页 |
摘要 | 第10-12页 |
ABSTRACT | 第12-14页 |
第一章 绪论 | 第14-23页 |
·研究背景 | 第14-15页 |
·组播通信中的容错路由技术 | 第15-19页 |
·反应式容错组播路由技术 | 第15-17页 |
·先应式容错组播路由技术 | 第17-19页 |
·问题的提出 | 第19-21页 |
·不相交双树所需网络拓扑的连通性条件过于苛刻 | 第19-20页 |
·缺乏对组播路由树的时变结构特性以及全局容错能力的考虑 | 第20-21页 |
·论文的主要工作和章节安排 | 第21-23页 |
·论文的主要工作 | 第21-22页 |
·章节安排 | 第22-23页 |
第二章 路由全局可靠性模型 | 第23-34页 |
·引言 | 第23页 |
·组播路由容错能力的度量 | 第23-25页 |
·全局可靠性模型 | 第25-30页 |
·系统可靠性模型简介 | 第25-27页 |
·单树可靠性模型 | 第27-28页 |
·不相交双树可靠性模型 | 第28页 |
·相交双树可靠性模型 | 第28-30页 |
·模型在冗余双树选择中的应用和结论 | 第30-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第三章 弱段最小化的容错组播路由算法 | 第34-44页 |
·引言 | 第34页 |
·路由可靠性优化问题描述 | 第34-35页 |
·蚁群优化算法(ACO)介绍 | 第35-36页 |
·基本原理 | 第35页 |
·基本模型 | 第35-36页 |
·弱段最小化的容错组播路由算法(VOMRA) | 第36-40页 |
·算法概述 | 第36-37页 |
·信息素的更新 | 第37-38页 |
·参数的设置 | 第38-39页 |
·算法实现步骤 | 第39-40页 |
·非弱段处的故障恢复方法 | 第40-41页 |
·VOMRA 算法的正确性分析及验证 | 第41-43页 |
·正确性分析 | 第41-42页 |
·仿真验证 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第四章 面向弱段的快速故障恢复方法 | 第44-51页 |
·引言 | 第44页 |
·组播路由的故障恢复时间和方式分析 | 第44-45页 |
·故障恢复时间分析 | 第44-45页 |
·故障恢复方式研究 | 第45页 |
·组播路由的快速故障恢复模型 | 第45-47页 |
·基于最短恢复路径的故障恢复方法 | 第47-50页 |
·方法概述 | 第47-48页 |
·最短恢复路径算法 | 第48-49页 |
·恢复路径激活算法 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第五章 FR-VOMRA 算法性能分析及仿真对比 | 第51-62页 |
·FR-VOMRA 算法 | 第51-52页 |
·算法性能分析 | 第52-53页 |
·NS2 中组播路由算法仿真设计 | 第53-57页 |
·NS2 中组播路由算法的添加 | 第54-56页 |
·仿真系统的体系结构 | 第56-57页 |
·仿真测试与结果分析 | 第57-61页 |
·仿真环境设定 | 第57-58页 |
·传输性能对比与分析 | 第58-60页 |
·容错性能对比与分析 | 第60-61页 |
·结论 | 第61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
结束语 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
作者简历 攻读硕士学位期间完成的主要工作 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |