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基于单片机及智能优化算法实现CPS通信的研究

摘要第1-5页
Abstract第5-12页
第一章 绪论第12-16页
   ·研究背景及意义第12-13页
   ·研究现状第13-14页
     ·问题的提出与发展第13页
     ·国内研究现状第13页
     ·国外研究现状第13-14页
   ·应用前景第14页
   ·本文主要研究内容及结构安排第14-16页
第二章 实现CPS网络通信的相关研究第16-32页
   ·基本概念第16页
   ·嵌入式WEB服务器第16-18页
     ·嵌入式WEB服务器的概述第16-17页
     ·实现嵌入式WEB服务器的几种方案第17-18页
   ·现场总线技术第18-21页
     ·现场总线技术的概述第19页
     ·现场总线技术的特点第19-20页
     ·现场总线的类型第20-21页
   ·网络通信协议第21-30页
     ·网络通信协议的基本概念第21-22页
     ·网络通信协议的层次划分第22-23页
     ·网络接口层第23-25页
     ·网络层第25-27页
     ·传输层第27-28页
     ·应用层第28-30页
   ·远程控制技术第30页
   ·本章小结第30-32页
第三章 CPS网络节点的硬件设计第32-42页
   ·硬件芯片的简介第32-36页
     ·主控制器ATmega128单片机的主要性能第32-33页
     ·从控制器AT89S52单片机的主要性能第33-34页
     ·以太网控制器RTL8019AS的主要性能第34-36页
     ·其它硬件芯片的主要性能第36页
   ·网络节点硬件电路的设计第36-40页
     ·总体设计架构第36-37页
     ·RS-485总线的硬件设计第37-38页
     ·1-Wire总线(单总线)的硬件设计第38页
     ·主从控制器的连接设计第38-39页
     ·主控制器与以太网控制器的电路设计第39-40页
   ·本章小结第40-42页
第四章 CPS网络节点的软件设计第42-50页
   ·现场总线部分的软件实现第42-43页
   ·传统控制系统与互联网的连接模式第43-44页
   ·CPS通信模式的基本构架第44-45页
   ·CPS网络节点中实现的各层协议第45-49页
     ·ARP协议的实现流程第45-47页
     ·IP协议的实现流程第47页
     ·ICMP协议的实现流程第47-48页
     ·TCP协议的实现流程第48-49页
     ·HTTP协议的实现流程第49页
   ·本章小结第49-50页
第五章 CPS网络通信中的拥塞控制方法第50-62页
   ·拥塞控制的一般原理第50-51页
   ·一些常见的拥塞控制算法第51-54页
     ·漏桶算法第51-52页
     ·令牌桶算法第52-53页
     ·尾部丢弃算法TD-FIFO第53页
     ·随机提前检测算法RED第53-54页
     ·基于轮询策略的加权公平队列算法WFQ第54页
   ·遗传算法的基本理论第54-56页
     ·遗传算法的基本描述第54页
     ·遗传算法的数学模型第54-56页
     ·遗传算法的基本流程第56页
   ·基于队列策略和遗传算法的分类调控拥塞控制方法第56-59页
     ·算法的基本思想第56-57页
     ·各分类队列缓存区中的算法第57-58页
     ·全局缓存区中的算法第58-59页
   ·系统仿真第59-61页
   ·本章小结第61-62页
第六章 结论第62-64页
   ·结论第62页
   ·展望第62-64页
参考文献第64-68页
作者简介第68页
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文第68-70页
致谢第70页

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