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提高TCP在GPRS信道上的性能

第一章 绪论第1-15页
 1.1 移动数据加速的必要性第6-7页
 1.2 GPRS网络第7-14页
  1.2.1 GPRS网络的总体结构第7-9页
  1.2.2 GPRS网络传输协议和信令平台第9-10页
  1.2.3 GPRS网络无线接口和信道分配第10-12页
  1.2.4 GPRS网络的分组数据传送第12-14页
 1.3 本文的主要工作第14-15页
第二章 TCP在GPRS网络上的不适应性第15-28页
 2.1 TCP概述及流量控制算法第15-17页
 2.2 GPRS网络中影响TCP性能的特点第17-20页
 2.3 TCP固有的算法在GPRS上的不适应性第20-22页
 2.4 对现有GPRS网络的测试和分析第22-27页
  2.4.1 测试环境第22-23页
  2.4.2 GPRS信道特征第23-27页
 2.5 本章小结第27-28页
第三章 基于GPRS网络的端到端TCP改进算法的研究第28-53页
 3.1 系统框架第28-29页
 3.2 基于GPRS网络的ECN算法的改进第29-39页
  3.2.1 ECN算法的原理第29-31页
  3.2.2 改进的ECN算法(WECN算法)第31-32页
  3.2.3 算法实现第32-33页
  3.2.4 在现有的GPRS网络上进行测试第33-38页
  3.2.5 测试结果分析第38-39页
 3.3 限制传输算法预约策略第39-41页
  3.3.1 LT算法的技术背景第39-40页
  3.3.2 LT(限制传输算法)的原理第40页
  3.3.3 LT算法的测试第40-41页
 3.4 步调(PACING)算法第41-45页
  3.4.1 造成发送端大量突发数据包的原因第41-42页
  3.4.2 PACING算法的原理第42-43页
  3.4.3 PACING算法的实现第43页
  3.4.4 PACING的算法测试第43-45页
 3.5 基于GPRS信道的算法测试第45-52页
  3.5.1 测试环境第45-46页
  3.5.2 信道参数的配置第46页
  3.5.3 WECN和LT的测试第46-50页
  3.5.4 PACING算法的测试第50-52页
 3.6 本章小结第52-53页
第四章 基于GPRS网络的SNOOP算法的研究第53-76页
 4.1 TCP SNOOP协议描述第53-59页
  4.1.1 SNOOP AGENT对下行信道的数据流的处理第53-59页
 4.2 SNOOP TCP的具体实现第59-66页
  4.2.1 数据结构第59-61页
  4.2.2 SNOOP TCP的工作流程第61-66页
 4.3 对SNOOP算法的几点研究第66-70页
  4.3.1 SNOOP和Freezing window第66-69页
  4.3.2 SNOOP和TCP SACK第69页
  4.3.3 对RTO估算器的修改第69-70页
  4.3.4 增加新的变量第70页
 4.4 基于GPRS网络的测试第70-75页
  4.4.1 测试环境第70-71页
  4.4.2 局域网测试第71-72页
  4.4.3 INTERNET测试第72-75页
 4.5 本章小结第75-76页
第五章 T/TCP协议的实现和研究第76-86页
 5.1 事务传输控制协议(T/TCP)第76-78页
  5.1.1 事务的概念第76页
  5.1.2 T/TCP的产生背景第76-77页
  5.1.3 基本操作第77页
  5.1.4 TCP加速打开第77-78页
  5.1.5 T/TCP的状态变迁图第78页
  5.1.6 截断TIME-WAIT状态第78页
 5.2 T/TCP的实现第78-82页
  5.2.1 状态处理第79页
  5.2.2 控制变量的增加第79-80页
  5.2.3 cc选项的实现第80-82页
 5.3 测试和分析第82-84页
  5.3.1 测试环境第82页
  5.3.2 仿真结果第82-83页
  5.3.3 T/TCP的应用和发展前景第83-84页
  5.3.4 T/TCP可靠性分析第84页
 5.4 本章小结第84-86页
结束语第86-87页
参考文献第87-90页
致谢第90页

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