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使用多个超载流的可用带宽测量技术

第一章 绪论第1-18页
 1.1 概述第6-13页
  1.1.1 可用带宽测量技术的发展第6-9页
  1.1.2 可用带宽的应用第9-10页
  1.1.3 可用带宽测量的挑战第10-12页
  1.1.4 可用带宽测量的意义第12-13页
 1.2 定义和术语第13-14页
  1.2.1 容量第13页
  1.2.2 可用带宽第13-14页
  1.2.3 使用率第14页
 1.3 可用带宽测量的两种方法第14-17页
  1.3.1 直接计算方法—Cap模型第15-16页
  1.3.2 迭代探测方法—Rate模型第16页
  1.3.3 两种方法的优缺点第16-17页
 1.4 本文的主要工作第17-18页
第二章 现有测量技术分析第18-31页
 2.1 现有测量技术介绍第18-27页
  2.2.1 Spruce第18-20页
  2.2.2 PathChirp第20-24页
  2.2.3 PathLoad第24-27页
 2.2 可用带宽测量的两个阶段第27-30页
  2.2.1 探测阶段第27-29页
  2.2.2 分析阶段第29-30页
 2.3 总结第30-31页
第三章 MoSeab设计原理第31-40页
 3.1 单个链路模型第31-33页
 3.2 探测过程的讨论第33-35页
  3.2.1 探测和竞争通讯的交互作用第33-34页
  3.2.2 缓冲队列大小引起的丢包第34-35页
 3.3 探测时期控制第35-36页
 3.4 排队时延估计第36-37页
 3.5 多个紧链路第37-38页
 3.6 一个完整的解决方案第38-40页
第四章 实验结果第40-47页
 4.1 因特网实验第40-43页
  4.1.1 实验环境配置第40-41页
  4.1.2 D-测试比较第41-42页
  4.1.3 测量时间和探测消耗比较第42-43页
 4.2 NS-2仿真实验第43-47页
  4.2.1 单个链路环境第43-44页
  4.2.2 缓存控制机制实验第44-45页
  4.2.3 多个瓶颈链路环境第45-47页
第五章 总结和展望第47-48页
参考文献第48-50页
致谢第50页

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