第1章 绪论 | 第1-17页 |
1.1 协同设计的发展背景 | 第9-11页 |
1.2 协同设计中的通信问题 | 第11-13页 |
1.3 可靠多播的研究现状 | 第13-14页 |
1.4 本文选题 | 第14-15页 |
1.5 本文主要工作 | 第15-17页 |
第2章 协同设计系统与通信服务模块框架 | 第17-22页 |
2.1 协同设计系统总体框架 | 第17-18页 |
2.2 协同设计系统与通信服务模块的关系 | 第18-19页 |
2.3 协同设计系统中的通信特征 | 第19-20页 |
2.4 协同设计系统的通信服务模块体系结构 | 第20-21页 |
2.5 本章小结 | 第21-22页 |
第3章 协同设计系统中可靠传输控制方法研究 | 第22-34页 |
3.1 IP多播的相关知识 | 第22-25页 |
3.1.1 IP多播的基本概念 | 第22-23页 |
3.1.2 多播分组的加入 | 第23-24页 |
3.1.3 多播分组的退出 | 第24页 |
3.1.4 多播报文的发送 | 第24页 |
3.1.5 多播报文的接收 | 第24-25页 |
3.2 数据污染的校验和检测 | 第25-26页 |
3.3 数据包丢失的检测方法 | 第26-28页 |
3.3.1 如何检测差错 | 第26页 |
3.3.2 谁负责检测差错 | 第26-28页 |
3.4 数据传输中的差错恢复 | 第28-29页 |
3.4.1 如何恢复差错 | 第28页 |
3.4.2 谁负责恢复差错 | 第28-29页 |
3.5 自动请求重传(ARQ) | 第29-32页 |
3.5.1 ARQ的应用问题 | 第29-30页 |
3.5.2 多播环境下的ARQ机制 | 第30-32页 |
3.5.3 ARQ的性能 | 第32页 |
3.6 前向纠错技术(FEC) | 第32-33页 |
3.6.1 FEC的应用问题 | 第32-33页 |
3.6.2 FEC的性能 | 第33页 |
3.7 本章小结 | 第33-34页 |
第4章 协同设计系统中多播差错控制方案设计 | 第34-42页 |
4.1 多播差错控制方法的选择与理由 | 第34-36页 |
4.1.1 差错检测方法的选择 | 第34-35页 |
4.1.2 差错恢复方法的选择 | 第35-36页 |
4.1.3 反馈信息的抑制 | 第36页 |
4.2 现有差错控制方法的不足及改进 | 第36-39页 |
4.2.1 NAK算法中的缓冲区问题和数据包正确接收问题 | 第37-38页 |
4.2.2 最后一个数据包的判断和可靠传输问题 | 第38-39页 |
4.2.3 反馈抑制中的互相抑制问题 | 第39页 |
4.3 协同设计系统中的多播差错控制方案设计 | 第39-41页 |
4.4 本章小结 | 第41-42页 |
第5章 协同设计系统多播差错控制算法与实现 | 第42-56页 |
5.1 数据包的组成 | 第42-45页 |
5.1.1 数据包的大小 | 第42-43页 |
5.1.2 数据包的首部 | 第43-45页 |
5.2 反馈信息格式 | 第45-46页 |
5.2.1 NAK否定信息格式 | 第45-46页 |
5.2.2 ACK确认信息格式 | 第46页 |
5.3 网际校验和算法 | 第46-48页 |
5.4 数据包发送算法 | 第48-49页 |
5.5 差错检测算法 | 第49-52页 |
5.6 反馈抑制算法 | 第52-55页 |
5.7 本章小结 | 第55-56页 |
结论 | 第56-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-64页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第64页 |