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适合协同学习环境的网络服务质量研究

第一章 绪论第1-12页
   ·选题背景和研究意义第8-10页
   ·本文的主要研究工作和创新点第10-11页
   ·论文组织结构第11-12页
第二章 计算机支持的协同学习第12-36页
   ·协同学习环境的成分与要素第12-16页
     ·CSCL 学习环境的成分第12-15页
     ·CSCL 的要素第15-16页
   ·CSCL 的群组通信模型第16-19页
     ·协同模型第16-17页
     ·组织模型第17-18页
     ·环境模型第18-19页
   ·构建协同学习的虚拟教室第19-27页
     ·虚拟教室的CSCL 模型第19-22页
     ·虚拟教室的功能描述第22-27页
   ·在虚拟教室中增加移动协同学习功能第27-35页
     ·移动CSCL 的特点第28-29页
     ·移动白板与桌面白板的交互第29-35页
   ·本章小结第35-36页
第三章 IP 网络的QoS 技术第36-61页
   ·IP QoS 的基本概念第36-39页
     ·IP QoS 的定义第37-38页
     ·通用的QoS 模型第38-39页
   ·QoS 保证的分层实现第39-54页
     ·流媒体传输质量控制与实时传输协议第40-44页
     ·通用无损压缩算法—BWTA 的分析与实现第44-51页
     ·基于IP 网络的QoS 保证机制第51-54页
   ·准入控制在QoS 保证的无线网络教室中的应用第54-60页
     ·准入控制第54-55页
     ·准入控制策略第55-56页
     ·准入控制过程第56-57页
     ·仿真实验第57-60页
   ·本章小结第60-61页
第四章 提供QoS 保证的MPLS 技术第61-70页
   ·MPLS 基本概念第61-64页
     ·多协议标记交换第61-63页
     ·MPLS 常用术语定义第63-64页
   ·MPLS 工作原理第64-66页
     ·MPLS 的网络组成第64-65页
     ·MPLS 的工作流程第65-66页
   ·MPLS 技术的优势第66-67页
   ·MPLS 在流量工程中的应用第67-69页
     ·基于MPLS 的流量工程第67-68页
     ·MPLS 网络中的负载平衡第68-69页
   ·本章小结第69-70页
第五章 基于流量工程的传输服务质量保证技术研究第70-111页
   ·流量工程算法综述第70-75页
     ·最小干扰路由算法第71-72页
     ·基于特征的路由第72页
     ·基于设计的路由第72-73页
     ·对业务需求变化和不确定性具有鲁棒性的域内路由算法第73-74页
     ·有带宽保证的路由选择算法第74页
     ·约束路由第74-75页
   ·基于离线计算和在线路由的LSP 建立算法第75-102页
     ·业务矩阵估算算法简介第75-82页
     ·网络模型与网络容量第82-83页
     ·离线计算部分第83-87页
     ·在线路由部分第87-88页
     ·仿真实验和性能评价第88-102页
   ·基于流量工程的 MPLS 网络中的边缘准入控制第102-109页
     ·MPLS 边缘准入控制模型第102-105页
     ·改进的边缘准入控制算法第105-106页
     ·仿真实验与性能评价第106-109页
   ·本章小结第109-111页
第六章 结论第111-114页
   ·全文总结第111-113页
   ·研究展望第113-114页
参考文献第114-121页
发表论文和科研情况说明第121-122页
致谢第122页

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