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基于实测流量的丢包率研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-16页
    1.1 引言第8页
    1.2 研究背景第8-14页
        1.2.1 互联网的测量第8-9页
        1.2.2 网络性能测量第9-11页
        1.2.3 丢包率测量研究现状第11-13页
        1.2.4 IPTAS第13-14页
    1.3 研究目标及主要内容第14-15页
        1.3.1 研究目标第14页
        1.3.2 研究内容第14-15页
    1.4 论文组织结构第15-16页
第二章 丢包率相关测度的描述和定义第16-26页
    2.1 基本的丢包率测度第16-17页
        2.1.1 IPPM对丢包的定义第16-17页
        2.1.2 基本的端到端丢包率第17页
    2.2 相关研究工作中使用的丢包率第17-20页
    2.3 丢包率与重传率第20-22页
    2.4 其他相关测度第22-25页
        2.4.1 首次丢包测度第22-23页
        2.4.2 采集器丢包测度第23-24页
        2.4.3 乱序率测度第24-25页
    2.5 本章小结第25-26页
第三章 面向IP Trace的丢包率相关测度第26-35页
    3.1 TCP流中的丢包现象第26-32页
        3.1.1 TCP协议相关特征第26-29页
        3.1.2 面向TCP流乱序的形式化描述第29-30页
        3.1.3 TCP流的序列号与采集器丢包的关系第30-31页
        3.1.4 基于重传的丢包数统计第31-32页
    3.2 采集器丢包率与整体丢包率第32-33页
        3.2.1 测量对象第32页
        3.2.2 采集器丢包率第32页
        3.2.3 整体丢包率第32-33页
    3.3 其他相关测度第33-34页
        3.3.1 首次丢包率第33页
        3.3.2 重传率第33-34页
        3.3.3 乱序率第34页
    3.4 本章小结第34-35页
第四章 实测流量的丢包率相关测度算法的设计与实现第35-45页
    4.1 IPTAS中的IP Trace第35页
    4.2 IP归属分区支持第35-37页
    4.3 IP Trace中完整的TCP流第37-38页
    4.4 丢包率相关测度计算流程第38-41页
        4.4.1 需求分析第38-39页
        4.4.2 算法设计第39-41页
    4.5 算法的实现第41-44页
        4.5.1 实现环境第41-43页
        4.5.2 实现结果第43-44页
    4.6 本章小结第44-45页
第五章 丢包率相关测度分析第45-52页
    5.1 面向时间的分析第45-49页
        5.1.1 分析目的第45页
        5.1.2 分析方案第45页
        5.1.3 分析数据第45-46页
        5.1.4 结果分析第46-49页
    5.2 面向地理位置的分析第49-51页
        5.2.1 分析目的第49-50页
        5.2.2 分析方案第50页
        5.2.3 分析数据第50页
        5.2.4 结果分析第50-51页
    5.3 本章小结第51-52页
第六章 基于流记录的丢包计算模型对比分析第52-57页
    6.1 比对模型第52-53页
        6.1.1 拥塞窗口模型第52-53页
        6.1.2 基于Mathis模型的丢包估算模型第53页
    6.2 比对方案第53-54页
    6.3 比对数据第54页
    6.4 比对结果和分析第54-56页
    6.5 本章小结第56-57页
第七章 总结与展望第57-59页
    7.1 工作总结第57页
    7.2 工作展望第57-59页
致谢第59-60页
参考文献第60-61页

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