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无线异构网络垂直切换策略研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
缩略词表第12-13页
第一章 绪论第13-18页
    1.1 论文研究背景第13-15页
    1.2 本文的主要贡献第15-16页
    1.3 论文的组织安排第16-18页
第二章 无线异构网络垂直切换技术概述第18-31页
    2.1 无线异构网络概述第18-20页
        2.1.1 无线异构网络第18-20页
        2.1.2 异构网络融合结构第20页
    2.2 移动性管理技术概述第20-21页
    2.3 异构无线网络垂直切换技术第21-26页
        2.3.1 切换的相关概念第21-22页
        2.3.2 垂直切换的三个阶段第22-25页
        2.3.3 垂直切换的性能要求第25-26页
    2.4 垂直切换的关键问题第26-27页
        2.4.1 切换决策第26页
        2.4.2 切换性能优化第26-27页
    2.5 SCTP协议简介第27-30页
        2.5.1 SCTP简介第27-28页
        2.5.2 SCTP的主要特性第28-29页
        2.5.3 SCTP的DAR扩展第29-30页
    2.6 本章小结第30-31页
第三章 TASCHC策略设计与仿真第31-54页
    3.1 引言第31-32页
    3.2 策略概述第32-34页
    3.3 TAIAA算法的设计第34-38页
        3.3.1 网络发现阶段第34-36页
        3.3.2 网络选择阶段第36-38页
    3.4 HDACHC算法的设计第38-46页
        3.4.1 参数的选取第39页
        3.4.2 参数的规范化第39-40页
        3.4.3 参数权重的确定第40-44页
        3.4.4 网络效用的计算第44-46页
    3.5 仿真与分析第46-53页
        3.5.1 TAIAA算法的仿真第46-50页
        3.5.2 HDACHC算法的仿真第50-53页
    3.6 本章小结第53-54页
第四章 基于SCTP的垂直切换性能优化第54-66页
    4.1 引言第54-55页
    4.2 基于SCTP的垂直切换过程第55-56页
    4.3 SCTP的拥塞控制方式第56-58页
        4.3.1 SCTP拥塞控制机制介绍第56-57页
        4.3.2 SCTP在垂直切换场景中存在的问题第57-58页
    4.4 SCTP拥塞控制机制的改进第58-63页
        4.4.1 基于TCP-Westwood的SCTP初始拥塞窗.重设机制第59-60页
        4.4.2 基于TCP vegas的拥塞窗.增长策略第60-62页
        4.4.3 改进的SCTP拥塞控制机制第62-63页
    4.5 仿真与分析第63-65页
        4.5.1 参数设置第63页
        4.5.2 仿真结果与分析第63-65页
    4.6 本章小结第65-66页
第五章 总结与展望第66-68页
    5.1 工作总结第66页
    5.2 未来展望第66-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-71页
攻读硕士学位期间取得的成果第71-72页

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