摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
缩略词表 | 第13-15页 |
第一章 绪论 | 第15-23页 |
1.1 研究背景和意义 | 第15-21页 |
1.1.1 5G移动通信系统应用场景和业务 | 第15-16页 |
1.1.2 5G系统中移动云计算技术的应用 | 第16-18页 |
1.1.3 移动通信中内容分发与缓存的研究 | 第18-21页 |
1.2 主要工作与贡献 | 第21-22页 |
1.3 论文组织 | 第22-23页 |
第二章 面向 5G移动通信网络的内容分发与缓存 | 第23-36页 |
2.1 面向 5G无线移动网络中的典型缓存架构 | 第23-25页 |
2.2 面向 5G的内容分发与缓存关键技术 | 第25-29页 |
2.2.1 分组核心演进(EPC)中的缓存 | 第25-27页 |
2.2.2 无线接入网(RAN)中的缓存 | 第27-28页 |
2.2.3 基于内容感知网络架构(CCN)的缓存 | 第28-29页 |
2.3 移动通信网络中的内容流行度 | 第29-32页 |
2.4 面向 5G的云计算网络中的内容分发技术 | 第32-35页 |
2.4.1 移动云计算网络中的内容分发 | 第32-33页 |
2.4.2 面向 5G的分层次分布式云服务系统(HDCSN) | 第33-35页 |
2.5 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 HDCSN中的最优化协作式内容分发机制 | 第36-59页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 HDCSN中的协作缓存架构 | 第36-38页 |
3.3 内容状态及其转化过程 | 第38-42页 |
3.3.1 内容状态的定义 | 第38-40页 |
3.3.2 内容请求的状态转化 | 第40页 |
3.3.3 内容更新的状态转化 | 第40-41页 |
3.3.4 内容注入的状态转化 | 第41-42页 |
3.4 基于内容状态的内容分发机制 | 第42-50页 |
3.4.1 概述 | 第43-44页 |
3.4.2 最优内容分发模型 | 第44-48页 |
3.4.3 问题的NP性讨论 | 第48页 |
3.4.4 最优化协作式内容分发的算法描述 | 第48-50页 |
3.5 仿真与性能评估 | 第50-58页 |
3.5.1 性能评估参数说明 | 第50-53页 |
3.5.2 缓存命中率 | 第53-54页 |
3.5.3 平均内容传输时延 | 第54-55页 |
3.5.4 数据流量 | 第55-56页 |
3.5.5 讨论 | 第56-58页 |
3.6 本章小结 | 第58-59页 |
第四章 HDCSN中基于MDP的内容缓存与传输机制 | 第59-76页 |
4.1 引言 | 第59-60页 |
4.2 系统模型 | 第60-62页 |
4.3 缓存中的MDP动态规划过程 | 第62-63页 |
4.4 贪心算法概述 | 第63-65页 |
4.4.1 背包问题 | 第63-64页 |
4.4.2 度量标准 | 第64-65页 |
4.5 MDP中基于贪心算法的缓存与传输 | 第65-69页 |
4.5.1 缓存初始化 | 第65-66页 |
4.5.2 缓存更新 | 第66-68页 |
4.5.3 数据内容传输 | 第68-69页 |
4.6 仿真与性能评估 | 第69-75页 |
4.6.1 性能评估参数说明 | 第70-71页 |
4.6.2 缓存命中率 | 第71-72页 |
4.6.3 平均传输开销 | 第72-75页 |
4.6.4 讨论 | 第75页 |
4.7 本章小结 | 第75-76页 |
第五章 结论和展望 | 第76-78页 |
5.1 本文总结 | 第76-77页 |
5.2 下一步展望 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-84页 |
个人简历 | 第84-85页 |
硕士研究生期间的研究成果 | 第85-86页 |