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多宿主系统中传输协议拥塞控制的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-13页
    1.1 研究意义第9-10页
    1.2 研究现状第10-11页
        1.2.1 MPTCP研究现状第10-11页
        1.2.2 CMT-SCTP研究现状第11页
    1.3 本文的研究内容及章节安排第11-13页
2 下一代互联网并发多路径传输协议第13-20页
    2.1 并发多路径传输概述第13-14页
        2.1.1 数据链路层上CMT第13页
        2.1.2 网络层上CMT第13页
        2.1.3 传输层上CMT第13-14页
        2.1.4 并发多路径协议术语第14页
    2.2 MPTCP和CMT-SCTP简介第14-17页
    2.3 MPTCP和CMT-SCTP的三个关键问题第17-20页
        2.3.1 路径管理机制第17-18页
        2.3.2 缓存管理机制第18-19页
        2.3.3 拥塞控制机制第19-20页
3 多路径传输的拥塞控制第20-31页
    3.1 网络拥塞的含义第20-21页
    3.2 拥塞产生的原因第21-22页
    3.3 传统单路径TCP拥塞控制第22-24页
        3.3.1 慢启动与拥塞避免第22-23页
        3.3.2 快速重传与快速恢复第23-24页
    3.4 传统SCTP单路径拥塞控制第24页
    3.5 简单多路径传输的拥塞控制第24-25页
    3.6 基于资源池的多路径传输拥塞控制新算法第25-31页
        3.6.1 共享瓶颈的公平性思想第25-26页
        3.6.2 基于资源池的方法第26-28页
        3.6.3 CMT/RP v1第28页
        3.6.4 CMT/RP v2第28-29页
        3.6.5 MPTCP-Like CC第29-31页
4 基于资源池的多路径传输拥塞控制新算法测试与验证第31-48页
    4.1 国际测试床介绍第31-38页
        4.1.1 PlanetLab测试床第31页
        4.1.2 OneLab测试床第31-32页
        4.1.3 Hainu-EssenUni2012测试床第32页
        4.1.4 NorNet测试床第32-38页
    4.2 测试Ⅰ设计与性能分析第38-43页
        4.2.1 本地测试场景构建第38-39页
        4.2.2 参数配置第39页
        4.2.3 性能分析第39-43页
    4.3 测试Ⅱ设计与性能分析第43-48页
        4.3.1 测试床场景构建第43-45页
        4.3.2 参数配置第45页
        4.3.3 性能分析第45-48页
5 总结与展望第48-50页
参考文献第50-52页
攻读硕士学位期间的研究成果及参与的科研项目第52-53页
致谢第53页

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