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基于链路负载自适应的主动队列管理算法研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-13页
    1.1 研究背景及意义第8-10页
    1.2 国内外研究现状第10-12页
    1.3 本文的主要工作以及章节安排第12-13页
第二章 拥塞控制基本机制第13-24页
    2.1 拥塞控制基础第13-15页
        2.1.1 拥塞及拥塞控制第13-14页
        2.1.2 拥塞产生的原因第14页
        2.1.3 拥塞控制算法的评价标准第14-15页
    2.2 TCP 拥塞控制机制第15-20页
        2.2.1 TCP 拥塞控制概述第15页
        2.2.2 TCP 拥塞控制的基本方式第15-18页
        2.2.3 TCP 拥塞控制的典型算法第18-20页
    2.3 IP 拥塞控制机制第20-23页
        2.3.1 IP 拥塞控制概述第20页
        2.3.2 队列调度第20-21页
        2.3.3 队列管理第21-23页
    2.4 本章小结第23-24页
第三章 经典队列管理算法分析第24-35页
    3.1 被动队列管理算法第24页
    3.2 主动队列管理算法第24-33页
        3.2.1 随机早期检测 RED 算法第24-28页
        3.2.2 Gentle-RED 算法第28-30页
        3.2.3 Stabilized-RED 算法第30-31页
        3.2.4 Adaptive-RED 算法第31-33页
    3.3 本章小结第33-35页
第四章 基于链路负载自适应的 TTL-ARED 算法第35-46页
    4.1 ARED 算法的特点第35-36页
    4.2 离散 TCP-RED 动态反馈模型第36-38页
    4.3 TTL-ARED 算法原理第38-44页
        4.3.1 丢弃概率计算函数的改进第39-42页
        4.3.2 最大丢弃概率自适应调整第42-44页
    4.4 本章小结第44-46页
第五章 TTL-ARED 算法仿真第46-60页
    5.1 NS2 网络仿真软件介绍第46-49页
        5.1.1 NS2 的组成以及层次结构第47-48页
        5.1.2 NS2 仿真的流程第48页
        5.1.3 NS2 相关工具第48-49页
    5.2 TTL-ARED 算法性能仿真第49-58页
        5.2.1 网络仿真拓扑结构以及参数设置第49-50页
        5.2.2 不同网络负载条件下队列长度变化及其稳定性第50-53页
        5.2.3 有突发流的情况下队列长度变化及其稳定性第53-55页
        5.2.4 算法丢包率第55-56页
        5.2.5 时延和时延抖动第56-57页
        5.2.6 链路吞吐量和利用率第57-58页
    5.3 本章小结第58-60页
第六章 总结与展望第60-62页
    6.1 本文工作总结第60-61页
    6.2 展望与后续工作第61-62页
参考文献第62-65页
攻读硕士学位期间取得的科研成果第65-66页
致谢第66页

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