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无线网络中TCP拥塞控制机制的研究与实现

摘要第1-5页
Abstract第5-7页
目录第7-9页
论文插图索引第9-10页
论文表格索引第10-11页
第一章 引言第11-15页
   ·研究背景和目标第11-12页
   ·论文的主要贡献第12页
   ·论文的主要内容和组织结构第12-15页
第二章 研究基础第15-29页
   ·TCP 协议和网络拥塞控制第15-25页
     ·TCP 协议第15-17页
     ·拥塞控制概述第17-18页
     ·网络层拥塞控制策略第18-21页
     ·TCP 拥塞控制机制第21-25页
     ·TCP 与网络层IP 拥塞控制机制比较第25页
   ·无线网络及其发展第25-27页
     ·无线网络介绍第25-26页
     ·IEEE 802.11 无线局域网标准介绍及组成第26-27页
     ·无线网络的特点第27页
   ·TCP 协议在无线网络中面临的挑战第27-29页
第三章 相关研究第29-33页
   ·“端到端”解决方案第29-30页
     ·通过计算判断分组的丢失类型第29页
     ·利用带宽估计算法直接估算网络可用带宽第29页
     ·存在的问题第29-30页
   ·“中间结点”解决方案第30页
   ·“链路层“解决方案第30-31页
     ·TCP 无关链路层算法第30-31页
     ·TCP 相关链路层算法第31页
     ·存在的问题第31页
   ·“分离连接”方案第31-32页
   ·本章总结第32-33页
第四章 基于带宽估计的拥塞控制算法第33-51页
   ·带宽估计算法的理论依据第33-34页
   ·带宽估计算法与无线网络第34页
   ·带宽估计算法面临的问题第34-35页
   ·TCP Westwood 算法分析第35-39页
     ·TCPW 对拥塞窗口和慢启动阈值的设置第35-36页
     ·TCPW 的带宽估计算法第36-38页
     ·TCPW 确认报文数据处理第38-39页
   ·基于速率的带宽估计第39-40页
   ·TCPW 算法和RE 算法的比较第40-49页
     ·无随机错误网络中两种算法的比较第41-44页
     ·有随机错误网络中两种算法的比较第44-46页
     ·非响应流环境中两种算法的比较第46-47页
     ·确认报文压缩对TCPW 算法的影响第47-48页
     ·仿真实验总结第48-49页
   ·本章小结第49-51页
第五章 基于自适应带宽估计的拥塞控制算法ABEC第51-65页
   ·判断丢包的原因第51-54页
   ·自适应带宽样本计算第54-55页
   ·自适应响应速率算法第55-56页
   ·最小RTT 的计算第56-58页
   ·自适应带宽估计的拥塞控制算法第58页
   ·仿真实验第58-63页
     ·公平性第58-59页
     ·TCP 友好性第59-60页
     ·随机错误第60-61页
     ·双向链路和确认报文压缩第61-62页
     ·路由改变第62-63页
   ·本章小结第63-65页
第六章 ABEC 算法的实现第65-71页
   ·Linux 内核模块编程实现ABEC 算法第65-67页
   ·ABEC 算法在实际网络环境中的测试第67-69页
     ·无线网络中ABEC 和NewReno 的比较第67-68页
     ·有线网络中ABEC 和NewReno 的公平性测试第68-69页
   ·本章小结第69-71页
第七章 结束语第71-73页
   ·论文总结第71-72页
   ·存在的不足之处第72页
   ·下一步的研究工作第72-73页
参考文献第73-77页
致谢第77-79页
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文第79-80页
作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目第80页

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