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电力通信网路由配置策略及算法研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 课题研究背景及意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-15页
        1.2.1 电力通信网单路由分配研究第10-12页
        1.2.2 电力通信网双路由分配研究第12-13页
        1.2.3 公共通信网单约束双路由分配研究第13-14页
        1.2.4 公共通信网多约束双路由分配研究第14-15页
    1.3 课题主要内容与论文内容安排第15-17页
第2章 电力通信网路由配置策略分析第17-29页
    2.1 电力通信网主要业务及其性能指标要求第17-18页
    2.2 电力通信网单路由配置策略第18-24页
        2.2.1 多约束路由分配问题第18-21页
        2.2.2 网络业务风险均衡度第21-23页
        2.2.3 多重约束下的风险均衡配置策略第23-24页
    2.3 电力通信网双路由配置策略第24-28页
        2.3.1 双路由算法分析第24-25页
        2.3.2 双路由可靠性分析第25-27页
        2.3.3 双路由配置策略第27-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第3章 基于多径筛选的路由分配算法第29-38页
    3.1 市级电力通信网网络规模分析第29-30页
    3.2 基于多径筛选的单路由分配方法创新点第30页
    3.3 基于多径筛选的单路由分配算法第30-33页
    3.4 算法仿真分析第33-38页
        3.4.1 仿真网络与对比算法第33-34页
        3.4.2 算法成功率与网络业务风险均衡度对比第34-35页
        3.4.3 路由服务质量对比第35-36页
        3.4.4 算法运行时间对比第36-38页
第4章 最可靠环路策略下的最大不相交双路由算法第38-51页
    4.1 一般求解最大不相交双路由的方法第38-40页
        4.1.1 改进的RF算法第38-39页
        4.1.2 基于KSP算法的最大不相交双路由算法第39-40页
    4.2 最可靠环路配置策略第40-41页
    4.3 最可靠环路策略下的最大不相交双路由算法第41-46页
        4.3.1 Bhandri最大不相交双路径算法第41-43页
        4.3.2 Bhandri算法的改进算法第43-45页
        4.3.3 MRMLS的算法流程第45-46页
    4.4 MRMLS仿真分析第46-51页
        4.4.1 双路由相交度第46-47页
        4.4.2 路由可靠度第47-48页
        4.4.3 路由跳数分析第48-49页
        4.4.4 算法时间复杂度分析第49-51页
第5章 多重约束下的最大不相交双路由算法第51-61页
    5.1 一般多约束双路由算法的缺陷第51-52页
    5.2 MMDRA的算法特点第52-53页
    5.3 MMDRA算法流程第53-56页
    5.4 MMDRA算法仿真分析第56-61页
        5.4.1 双路由相交度第57-58页
        5.4.2 网络风险与业务可靠性分析第58-59页
        5.4.3 其它性能参数对比第59-60页
        5.4.4 算法运行时间分析第60-61页
第6章 总结与展望第61-63页
参考文献第63-66页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第66-67页
致谢第67页

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