网络拥塞控制中主动队列管理算法的鲁棒性研究
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-13页 |
第一章 绪论 | 第13-29页 |
·拥塞和拥塞控制 | 第13-17页 |
·网络产生拥塞的原因 | 第13-14页 |
·拥塞控制的基本原理 | 第14-16页 |
·拥塞控制算法的设计 | 第16-17页 |
·拥塞控制的源端算法 | 第17-22页 |
·TCP 拥塞控制算法 | 第17页 |
·TCP 拥塞控制算法的改进 | 第17-18页 |
·AIMD 和AIPD 算法 | 第18-19页 |
·TCP-Friendly 拥塞控制算法 | 第19-20页 |
·效用函数法 | 第20-22页 |
·主动队列管理技术 | 第22-27页 |
·调度算法 | 第22-23页 |
·传统的队列管理算法 | 第23-24页 |
·AQM 算法的研究概况 | 第24-26页 |
·AQM 算法的性能评价 | 第26-27页 |
·本文的主要内容与结构 | 第27-29页 |
第二章 TCP 拥塞控制算法及其性能分析 | 第29-49页 |
·TCP/IP 协议简介 | 第29-32页 |
·网络接口层 | 第29页 |
·网络层 | 第29-31页 |
·传输层 | 第31页 |
·应用层 | 第31-32页 |
·TCP 拥塞控制算法 | 第32-36页 |
·拥塞检测 | 第32-33页 |
·拥塞控制 | 第33-35页 |
·TCP 拥塞控制算法的发展 | 第35-36页 |
·TCP 连接的吞吐量 | 第36-40页 |
·TCP 连接的吞吐量模型 | 第36-38页 |
·影响TCP 连接吞吐量的因素 | 第38-39页 |
·结论 | 第39-40页 |
·TCP 拥塞控制的公平性 | 第40-47页 |
·资源分配的公平性问题 | 第40-43页 |
·AIMD 算法的公平性 | 第43-44页 |
·TCP 拥塞控制算法的公平性 | 第44-45页 |
·仿真结果 | 第45-46页 |
·结论 | 第46-47页 |
·小结 | 第47-49页 |
第三章 经典主动队列管理算法及其性能分析 | 第49-73页 |
·引言 | 第49-50页 |
·随机早期检测(RED)算法 | 第50-57页 |
·RED 算法的基本原理 | 第50-51页 |
·RED 算法存在的问题 | 第51-52页 |
·RED 算法改进策略 | 第52-56页 |
·改进策略分析 | 第56-57页 |
·RED 算法的反馈控制理论分析 | 第57-68页 |
·主动队列管理算法的数学模型 | 第57-60页 |
·RED 算法的稳定性分析 | 第60-63页 |
·仿真结果 | 第63-67页 |
·结论 | 第67-68页 |
·比例积分PI 算法及其改进算法 | 第68-71页 |
·PI 算法 | 第68-71页 |
·PI 的改进算法 | 第71页 |
·小结 | 第71-73页 |
第四章 基于变结构理论的队列管理算法 | 第73-85页 |
·引言 | 第73页 |
·系统模型 | 第73-74页 |
·变结构算法 | 第74-82页 |
·算法描述 | 第74-76页 |
·算法执行步骤 | 第76-77页 |
·仿真结果 | 第77-82页 |
·结论 | 第82页 |
·变结构算法的改进 | 第82-84页 |
·小结 | 第84-85页 |
第五章 基于模糊逻辑的主动队列管理算法 | 第85-109页 |
·引言 | 第85页 |
·模糊自校正队列管理算法 | 第85-93页 |
·算法描述 | 第85-87页 |
·参数自校正 | 第87-89页 |
·算法执行步骤 | 第89页 |
·仿真结果 | 第89-90页 |
·结论 | 第90-93页 |
·ST 队列管理算法 | 第93-100页 |
·引言 | 第93页 |
·算法描述 | 第93-95页 |
·算法执行步骤 | 第95页 |
·算法的复杂性分析 | 第95-96页 |
·几种简化算法 | 第96页 |
·仿真结果 | 第96-99页 |
·结论 | 第99-100页 |
·区分服务中的队列管理算法 | 第100-106页 |
·引言 | 第100页 |
·RIO 算法 | 第100-102页 |
·公平丢弃算法 | 第102-103页 |
·仿真结果 | 第103-104页 |
·结论 | 第104-106页 |
·小结 | 第106-109页 |
第六章 总结与展望 | 第109-113页 |
·本文的主要创新点 | 第110-111页 |
·今后的研究方向 | 第111-113页 |
参考文献 | 第113-121页 |
致谢 | 第121-122页 |
攻读博士期间发表和录用的学术论文 | 第122页 |