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 |