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 |