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TCP拥塞控制和区分服务队列管理研究

提要第1-18页
第一章 绪论第18-33页
   ·选题的意义和目的第18-20页
   ·TCP 拥塞控制第20-23页
     ·概述第20页
     ·传输协议的比较标准第20-22页
     ·TCP 拥塞控制的研究现状第22-23页
   ·主动队列管理第23-25页
     ·概述第23-24页
     ·算法的比较指标第24-25页
   ·区分服务第25-30页
     ·QoS 的概念描述及实现机制第26-28页
     ·区分服务主动队列管理算法的研究现状第28-30页
   ·本文研究内容第30-33页
第二章 基础知识第33-49页
   ·Internet 的UDP 传输第33-35页
     ·UDP 头标第33-34页
     ·实时传输协议第34-35页
   ·Internet 的TCP 传输第35-41页
     ·报文头格式第35-37页
     ·流量控制第37-38页
     ·拥塞控制算法第38-41页
   ·TCP 发送速率模型第41-44页
     ·前提假设第42页
     ·TCP 仅工作在拥塞避免时的模型第42-43页
     ·TCP 工作在拥塞避免和超时重传时的模型第43页
     ·发送窗口受限时TCP 速率模型第43-44页
   ·区分服务体系结构简介第44-49页
     ·标记域第45页
     ·逐跳行为第45-46页
     ·典型服务和技术第46-49页
第三章 TCP 发送速率模型型研研究第49-96页
   ·引言第49-50页
   ·AIMD 发送速率Full-模型第50-76页
     ·Full 模型推导假设第51页
     ·TCP 仅工作在拥塞避免时的模型第51-58页
     ·TCP 工作在拥塞避免和超时重传时的模型第58-65页
     ·考虑慢启动时TCP 速率模型第65-71页
     ·发送窗口受限时TCP 速率模型第71-76页
   ·Full 模型检验第76-94页
     ·实测数据检验第77页
     ·仿真网络及参数第77页
     ·发送窗口不受限时模型检验第77-80页
     ·发送窗口受限时模型检验第80-87页
     ·模型误差分析第87-94页
   ·本章小结第94-96页
第四章 TCP 拥塞控制的改进研究第96-129页
   ·多媒体流引发的拥塞及公平性问题第96-99页
     ·UDP 流引发不公平竞争第96-98页
     ·UDP 流引发新型拥塞崩溃第98-99页
   ·AIMD 拥塞控制的改进算法FGAIMD第99-101页
     ·AIMD 算法重新描述第99页
     ·FGAIMD 算法拥塞控制策略第99-100页
     ·FGAIMD 算法发送速率模型第100-101页
   ·FGAIMD 算法中(α,β) 参数的设置方法第101-106页
   ·FGAIMD 拥塞控制算法的仿真研究第106-128页
     ·仿真网络及参数第106-107页
     ·FGAIMD 数据流性能第107-112页
     ·参数(α, β) 设置方法的仿真验证第112-113页
     ·FGAIMD 源端算法对网络性能的影响第113-128页
   ·本章小结第128-129页
第五章 区分分服服务主动动队队列管理算法研究第129-152页
   ·随机早期检测算法第129-137页
     ·算法描述第129-131页
     ·与Droptail 算法的比较研究第131-136页
     ·算法性能总结第136-137页
   ·RIO-C 算法第137-143页
     ·算法描述第137-138页
     ·算法性能的仿真研究第138-142页
     ·算法性能总结第142-143页
   ·一种新的区分服务队列管理算法第143-151页
     ·算法的设计第143页
     ·算法区分性的理论分析第143-145页
     ·算法区分性的仿真研究第145-148页
     ·算法队列阈值设置的研究第148-151页
     ·算法公平性研究第151页
   ·本章小结第151-152页
第六章 全文总结第152-155页
   ·主要工作与结论第152-154页
   ·下一步工作第154-155页
附录A Full 模型检验的仿真实验数据第155-172页
 A.1 发送窗口不受限时的数据第155-165页
  A.1.1 瓶颈链路延迟时间为30ms 时第155-159页
  A.1.2 瓶颈链路延迟时间为80ms 时第159-165页
 A.2 发送窗口受限时的数据第165-172页
  A.2.1 瓶颈链路延迟时间为30ms 时第165-168页
  A.2.2 瓶颈链路延迟时间为80ms 时第168-172页
附录B FGAIMD 发送送速速率模型推导第172-178页
 B.1 拥塞避免时的模型第172-174页
 B.2 拥塞避免和超时重传时的模型第174-175页
 B.3 考虑慢启动时的模型第175页
 B.4 发送窗口受限时的模型第175-178页
参考文献第178-188页
攻读博士学位期间的研究成果第188-190页
致谢第190-191页
摘要第191-194页
Abstract第194-197页

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