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无线网络中以发送端为中心的PI拥塞控制算法研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-12页
    1.1 研究背景及意义第9-11页
        1.1.1 研究背景第9-10页
        1.1.2 研究意义第10-11页
    1.2 论文的工作第11页
    1.3 论文的结构第11-12页
第二章 无线网络中拥塞控制协议研究现状第12-26页
    2.1 拥塞控制协议在无线网络中的问题第12页
    2.2 无线网络中拥塞控制协议的研究现状第12-21页
        2.2.1 发送端拥塞控制算法第12-16页
        2.2.2 中间节点拥塞控制算法第16-19页
        2.2.3 接收端拥塞控制算法第19-20页
        2.2.4 小结第20-21页
    2.3 控制理论在拥塞控制中的应用第21-26页
        2.3.1 控制理论应用简介第21-24页
        2.3.2 控制理论在 TCP 拥塞控制改进中的应用第24-25页
        2.3.3 小结第25-26页
第三章 发送端 PI 拥塞控制原理第26-38页
    3.1 概述第26页
    3.2 PI 拥塞控制的基本思想第26-27页
    3.3 网络系统模型第27-31页
        3.3.1 网络结构及模型第28-30页
        3.3.2 网络负载、吞吐率和 RTT 的关系第30-31页
    3.4 PI 控制器设计第31-36页
        3.4.1 控制器模型及其假设第31-32页
        3.4.2 PI 控制器的设计第32-36页
    3.5 虚拟路由器队长的计算第36页
    3.6 参数的自适应调节的方法第36-37页
    3.7 小结第37-38页
第四章 TCP PI 协议设计及在 QualNet 3.7 中的实现第38-48页
    4.1 概述第38页
    4.2 TCP PI 协议的设计第38-40页
        4.2.1 拥塞控制的两个阶段第38-39页
        4.2.2 RTT 采集、网络状态变化监测及参数自适应调整第39-40页
        4.2.3 虚拟路由器队长的估计第40页
    4.3 TCP PI 控制协议实现的其他要点第40-41页
    4.4 TCP PI 协议在 QualNet 3.7 中的实现第41-47页
        4.4.4 仿真软件 QualNet 3.7 简介第41-43页
        4.4.5 TCP PI 协议实现方法第43-46页
        4.4.6 其他实现细节第46-47页
    4.5 小结第47-48页
第五章 TCP PI 算法的性能评价第48-64页
    5.1 概述第48页
    5.2 仿真环境的参数设置及场景设计第48-51页
        5.2.1 仿真参数设置第48-49页
        5.2.2 仿真场景设计第49-51页
    5.3 无线网络中协议性能分析第51-57页
        5.3.3 单个中间节点网络中协议性能分析第51-54页
        5.3.4 业务流跳数对协议性能的影响第54-55页
        5.3.5 干扰模型性能分析第55-57页
    5.4 混合网络中协议性能分析第57-62页
        5.4.1 简单混合网络中协议性能分析第57-59页
        5.4.2 带干扰场景中协议性能分析第59-62页
        5.4.3 MAC 层数据包错误率对协议性能影响第62页
    5.5 小结第62-64页
第六章 总结和展望第64-67页
    6.1 论文总结第64-65页
    6.2 研究展望第65-67页
参考文献第67-73页
发表论文和参加科研情况说明第73-74页
致谢第74页

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