基于无线TCP数据链路层解决机制的研究
第一章 绪论 | 第1-11页 |
·引言 | 第7-8页 |
·无线TCP的问题与发展现状 | 第8-10页 |
·无线网络特点 | 第8页 |
·无线TCP的问题 | 第8-9页 |
·TCP在无线网络中需要增强的功能 | 第9-10页 |
·论文的主要工作 | 第10-11页 |
第二章 背景与相关工作 | 第11-33页 |
·TCP的拥塞控制策略及改进 | 第11-20页 |
·网络拥塞的基本概念 | 第11-14页 |
·拥塞的基本概念和互联网模型 | 第11-13页 |
·拥塞产生的原因 | 第13-14页 |
·TCP的拥塞控制机制 | 第14-18页 |
·TCP拥塞控制机制介绍 | 第14-17页 |
·拥塞控制的主要问题 | 第17-18页 |
·有线网络中TCP拥塞控制机制的改进 | 第18-20页 |
·针对不必要的超时重传和快速重传 | 第18页 |
·针对乱序包和延迟包引起的重传 | 第18-19页 |
·一种新的拥塞控制机制XCP | 第19-20页 |
·TCP在无线网络中性能增强的方案 | 第20-28页 |
·端到端方案 | 第20-23页 |
·错误检测方法分类 | 第20-23页 |
·错误恢复机制 | 第23页 |
·分段连接方案 | 第23-25页 |
·数据链路层方案 | 第25-26页 |
·几种技术方案的对比 | 第26-28页 |
·无线TCP将来研究工作 | 第28页 |
·与簇生丢失问题相关机制分析 | 第28-33页 |
·TCP SACK | 第28-29页 |
·TCP SACK与Snoop结合的机制 | 第29-33页 |
·从FH到MH方向的传输 | 第31-32页 |
·从MH到FH方向的传输 | 第32-33页 |
第三章 CLRP的设计原理 | 第33-39页 |
·SNACK机制 | 第33-34页 |
·CLRP的设计阐述 | 第34-37页 |
·概述 | 第34-35页 |
·从MH到FH方向的传输 | 第35-37页 |
·由SN-CLRP完成的功能 | 第35-36页 |
·由SN-TCP完成的功能 | 第36-37页 |
·从FH到MH方向的传输 | 第37页 |
·具突发丢失网络环境下CLRP的健壮性 | 第37-39页 |
第四章 仿真模型 | 第39-44页 |
·仿真软件NS-2介绍 | 第39-42页 |
·NS-2概述 | 第39页 |
·NS-2介绍 | 第39-42页 |
·NS-2整体架构 | 第39-41页 |
·使用NS-2流程 | 第41-42页 |
·网络仿真拓扑模型 | 第42页 |
·无线信道错误模型 | 第42-44页 |
·单状态指数错误模型 | 第42页 |
·两种状态的马尔可夫错误模型 | 第42-44页 |
第五章 数值结果 | 第44-50页 |
·CLRP在簇生丢失网络环境下的健壮性 | 第44-45页 |
·CLRP的传输性能 | 第45-50页 |
·从MH到FH方向的传输 | 第45-47页 |
·指数错误模型 | 第45-46页 |
·两种状态的马尔可夫错误模型 | 第46-47页 |
·从FH到MH方向的传输 | 第47-48页 |
·指数错误模型 | 第47页 |
·两种状态的马尔可夫错误模型 | 第47-48页 |
·从MH到MH方向的传输 | 第48-50页 |
·指数错误模型 | 第48-49页 |
·两种状态的马尔可夫错误模型 | 第49-50页 |
结束语 | 第50-52页 |
致谢 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-57页 |
研究成果 | 第57-58页 |
附录A 协议部分程序 | 第58-64页 |