摘要 | 第1-12页 |
ABSTRACT | 第12-15页 |
符号说明 | 第15-17页 |
第一章 绪论 | 第17-33页 |
·研究背景 | 第18-19页 |
·基于QoS保证的AD HOC网络各层技术概述 | 第19-25页 |
·运输层TCP拥塞控制 | 第20-21页 |
·基于网络层路由协议改进的QoS性能提升 | 第21-23页 |
·基于QoS保证的数据链路层调度策略 | 第23页 |
·基于QoS保证的跨层设计方案 | 第23-25页 |
·无线AD HOC网络调度技术 | 第25-31页 |
·调度技术的原理及分类 | 第25-27页 |
·多信道网络调度 | 第27-28页 |
·调度技术国内外研究现状 | 第28-31页 |
·本论文的研究工作及内容安排 | 第31-33页 |
第二章 基于QOS保证的调度技术理论框架 | 第33-47页 |
·概述 | 第33-34页 |
·系统模型及调度模型 | 第34-41页 |
·系统模型的构建 | 第34-38页 |
·调度模型的构建 | 第38-39页 |
·跨层联合方案模型 | 第39-41页 |
·调度性能评估 | 第41-45页 |
·李雅普诺夫函数(Lyapunov function) | 第41页 |
·队列稳定判定:福斯特准则(Foster’s criterion) | 第41-42页 |
·平均时延有界的判定:李雅普诺夫稳定原理 | 第42页 |
·调度算法性能评估实例 | 第42-45页 |
·本章小结 | 第45-47页 |
第三章 无线AD HOC网络中吞吐量最优调度算法的时延分析 | 第47-58页 |
·概述 | 第47-48页 |
·系统模型和重要概念 | 第48-50页 |
·到达过程和队列更新 | 第48-49页 |
·系统稳定与平均时延 | 第49页 |
·可行调度向量与容量区域 | 第49-50页 |
·网络划分 | 第50页 |
·时延改进的吞吐量最优调度算法DMWS及其性能分析 | 第50-55页 |
·时延改进的最大权重调度算法DMWS | 第51页 |
·DMWS的吞吐量性能 | 第51-53页 |
·DMWS的时延性能 | 第53-55页 |
·基于最优时延的网络划分的选择 | 第55页 |
·仿真实验 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第四章 多信道无线网络中基于吞吐量保证的低复杂度分布式调度算法研究 | 第58-75页 |
·引言 | 第58-61页 |
·无线多信道网络 | 第58-59页 |
·无线多信道调度算法研究现状 | 第59-61页 |
·系统模型以及重要定义 | 第61-63页 |
·干扰模型及干扰度 | 第61-62页 |
·发送速率与到达过程 | 第62页 |
·信道队列与队列更新 | 第62-63页 |
·系统稳定性与容量区域 | 第63页 |
·LDCSA算法与性能分析 | 第63-74页 |
·数据流量分配 | 第63-64页 |
·信道分配与调度 | 第64-65页 |
·稳定容量区域 | 第65-73页 |
·性能分析 | 第73-74页 |
·本章小结 | 第74-75页 |
第五章 无线多信道AD HOC网络中基于吞吐量保证的分布式路由及调度跨层联合解决方案研究 | 第75-95页 |
·基于吞吐量保证的分布式跨层联合解决方案原理 | 第75-76页 |
·基于吞吐量保证的跨层联合解决方案的研究进展 | 第76-77页 |
·关于MP算法的一般性修正方案 | 第77-82页 |
·包含在MP算法中的不合理性 | 第77-79页 |
·修正的MP算法及稳定性证明 | 第79-82页 |
·基于RPMMC调度算法的多跳多路径跨层方案 | 第82-88页 |
·系统模型 | 第82-83页 |
·联合路由、信道分配及调度的跨层方案:DRCS | 第83-84页 |
·DRCS方案的吞吐量性能 | 第84-88页 |
·低复杂度LDCSA调度算法的跨层扩展 | 第88-93页 |
·多路径环境模型及容量区域定义 | 第89页 |
·基于多跳多路径环境的单接口多信道M-LDCSA跨层方案 | 第89-93页 |
·本章小结 | 第93-95页 |
第六章 总结与展望 | 第95-98页 |
·总结 | 第95-96页 |
·展望 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-109页 |
致谢 | 第109-110页 |
攻读博士期间的研究成果 | 第110-111页 |
附文 | 第111-123页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第123页 |