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高速移动下基于链路反馈的网络拥塞算法研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第11-15页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-13页
    1.3 研究内容第13页
    1.4 论文章节安排第13-15页
2 基于源端的网络拥塞控制算法的研究第15-28页
    2.1 网络拥塞的基础知识第15-18页
        2.1.1 网络拥塞的基本概念第15-16页
        2.1.2 网络拥塞的原因第16-17页
        2.1.3 网络拥塞的危害第17-18页
    2.2 TCP Reno拥塞控制算法第18-21页
        2.2.1 慢启动阶段第18页
        2.2.2 拥塞避免阶段第18-19页
        2.2.3 快速重传阶段第19页
        2.2.4 快速恢复阶段第19-20页
        2.2.5 TCP拥塞控制算法的缺陷第20-21页
    2.3 高速网络拥塞控制算法第21-27页
        2.3.1 HSTCP算法第21-24页
        2.3.2 CB-HSTCP算法第24-25页
        2.3.3 STCP算法和NSTCP算法第25-26页
        2.3.4 Fast TCP算法第26-27页
    2.4 本章小结第27-28页
3 基于链路的网络拥塞控制算法的研究第28-39页
    3.1 主动队列管理算法第28-29页
    3.2 基于丢包率改进的拥塞控制算法研究第29-30页
    3.3 基于非线性丢包率的自适应拥塞控制算法第30-33页
    3.4 GTRED算法的仿真实验与性能分析第33-38页
        3.4.1 GTRED算法的丢包策略第33-34页
        3.4.2 GTRED算法仿真实验的拓扑结构第34页
        3.4.3 基于GTRED算法仿真结果的性能分析第34-38页
    3.5 本章小结第38-39页
4 基于链路反馈的Pre-HSTCP算法第39-56页
    4.1 研究背景的特殊性第39-41页
        4.1.1 用户群集中第39-40页
        4.1.2 带宽需求量大第40页
        4.1.3 移动终端多样性第40页
        4.1.4 位置可预测性第40-41页
    4.2 研究环境下的丢包率呈规律性第41-45页
        4.2.1 多普勒效应方面第42-43页
        4.2.2 网络切换方面第43-44页
        4.2.3 无线信号的特点第44-45页
    4.3 Pre-HSTCP算法的数据处理策略第45-48页
        4.3.1 Ps的取值第45-46页
        4.3.2 pre_n的取值第46-47页
        4.3.3 Pre-HSTCP算法的数据处理算法第47-48页
    4.4 Pre-HSTCP算法的核心内容第48-50页
    4.5 Pre-HSTCP算法的仿真实验与性能分析第50-55页
        4.5.1 仿真平台介绍第50-52页
        4.5.2 Pre-HSTCP算法仿真模型的建立第52页
        4.5.3 基于Pre-HSTCP算法仿真实验数据的性能分析第52-55页
    4.6 本章小结第55-56页
5 总结与展望第56-58页
    5.1 研究总结第56页
    5.2 研究展望第56-58页
参考文献第58-62页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第62-64页
学位论文数据集第64页

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