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多路径TCP的流量分配与数据调度算法研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 研究现状第13-17页
        1.2.1 减缓有限接收缓冲区阻塞第14-15页
        1.2.2 提升无线链路传输稳定性第15-17页
    1.3 论文主要工作第17页
    1.4 论文组织结构第17-19页
第2章 多路径传输控制协议第19-36页
    2.1 MPTCP体系结构第19-24页
        2.1.1 层次结构第19-20页
        2.1.2 协议格式第20-21页
        2.1.3 连接控制第21-23页
        2.1.4 路径管理第23页
        2.1.5 传输框架第23-24页
    2.2 MPTCP流量分配与数据调度第24-27页
        2.2.1 流量分配第25页
        2.2.2 数据调度第25-26页
        2.2.3 子流状况监测第26-27页
    2.3 TCP网络编码第27-32页
        2.3.1 TCP/NC原理第28-31页
        2.3.2 TCP/NC实现第31-32页
    2.4 MPTCP网络编码第32-34页
        2.4.1 MPTCP网络编码概述第32-33页
        2.4.2 MPTCP/NC第33-34页
    2.5 本章小结第34-36页
第3章 MPTCP流量分配与数据调度算法第36-56页
    3.1 系统模型第36-42页
        3.1.1 子流参数模型第37-38页
        3.1.2 超时重传模型第38-39页
        3.1.3 有限接收缓冲区模型第39-42页
        3.1.4 子流吞吐量模型第42页
    3.2 MPTCP-GA流量分配算法第42-47页
        3.2.1 问题建模第42-43页
        3.2.2 问题求解第43-47页
    3.3 MPTCP-GA数据调度算法第47-49页
    3.4 仿真结果与分析第49-55页
        3.4.1 仿真场景设置第49-50页
        3.4.2 仿真结果分析第50-55页
    3.5 本章小结第55-56页
第4章 MPTCP/NC流量分配与数据调度算法第56-78页
    4.1 系统模型第57-63页
        4.1.1 网络编码模型第58-60页
        4.1.2 有限接收缓冲区模型第60-63页
        4.1.3 子流吞吐量模型第63页
    4.2 MPTCP/NC-GA流量分配及冗余度确定算法第63-69页
        4.2.1 问题建模第63-65页
        4.2.2 问题求解第65-69页
    4.3 MPTCP/NC-GA数据调度算法第69-70页
    4.4 仿真结果与分析第70-76页
        4.4.1 仿真场景设置第70-71页
        4.4.2 仿真结果分析第71-76页
    4.5 本章小结第76-78页
第5章 总结与展望第78-80页
    5.1 研究工作总结第78-79页
    5.2 研究工作展望第79-80页
参考文献第80-85页
攻读硕士学位期间的研究成果第85页

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