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有线/无线网络中基于网络测量的拥塞控制研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-8页
目录第8-11页
插图目录第11-12页
表格目录第12-13页
缩写术语一览表第13-15页
第一章 绪论第15-25页
 1.1 研究背景与意义第15-17页
 1.2 研究现状第17-21页
 1.3 研究内容与目标第21-22页
  1.3.1 研究目标第21页
  1.3.2 研究内容第21-22页
 1.4 论文结构第22-25页
第二章 有线/无线网络拥塞控制技术第25-44页
 2.1 资源供需关系与网络拥塞及影响第25-27页
 2.2 网络拥塞控制技术第27页
 2.3 有线网络拥塞控制技术第27-38页
  2.3.1 传输层拥塞控制第27-34页
  2.3.2 主动队列管理机制第34-36页
  2.3.3 显式拥塞通告(ECN)第36-37页
  2.3.4 分组排队与公平调度机制第37-38页
 2.4 无线网络拥塞控制技术第38-42页
  2.4.1 数据链路层拥塞控制第39-40页
  2.4.2 基于分段技术的拥塞控制第40-41页
  2.4.3 基于端到端技术的拥塞控制第41页
  2.4.4 多层组合拥塞控制第41-42页
 2.5 本章小结第42-44页
第三章 基于端到端的网络测量技术第44-60页
 3.1 网络测量概述第44-45页
 3.2 网络测量与有线/无线网络拥塞控制第45-46页
 3.3 网络时延的测量第46-49页
  3.3.1 网络端到端的时延第46-47页
  3.3.2 端到端单向延迟的测量第47-48页
  3.3.3 网络往返时延(RTT)第48页
  3.3.4 端到端网络往返延迟的测量第48-49页
 3.4 可用带宽的测量第49-56页
  3.4.1 带宽测量技术第49-51页
  3.4.2 端到端的时延-带宽模型第51-53页
  3.4.3 基于TCP的实时端到端带宽测量第53-55页
  3.4.4 实验验证第55-56页
 3.5 网络瓶颈链路的队列长度测量第56-58页
 3.6 滤波器增益因子与预测值计算第58-59页
 3.7 本章小结第59-60页
第四章 基于测量的端到端拥塞控制机制第60-87页
 4.1 基于测量的分阶段的慢启动机制第60-74页
  4.1.1 实现有效TCP慢启动的困难第60-61页
  4.1.2 慢启动相关改进算法第61-62页
  4.1.3 基于带宽测量的分阶段慢启动机制第62-66页
  4.1.4 灵活的慢启动参数模型第66-67页
  4.1.5 自适应参数设置第67-68页
  4.1.6 网络仿真与性能分析第68-74页
  4.1.7 结论第74页
 4.2 基于测量的拥塞避免机制改进第74-76页
  4.2.1 设计目标第74-75页
  4.2.2 基本原理第75-76页
 4.3 基于测量的快速恢复机制改进第76-78页
  4.3.1 设计目标第76页
  4.3.2 基本思想第76-78页
 4.4 TCP Yuelu的性能分析第78-80页
 4.5 实验仿真与分析第80-86页
 4.6 本章小结第86-87页
第五章 动态自适应公平性RED算法第87-103页
 5.1 概述第87-88页
 5.2 RED算法局限性及改进算法第88-93页
 5.3 基于缓存区容量RED算法CRED第93-98页
  5.3.1 CRED算法的目标第93-94页
  5.3.2 CRED算法的基本思想第94-95页
  5.3.3 CRED算法的具体实现第95-96页
  5.3.4 CRED性能分析第96-98页
 5.4 动态自适应RED算法的设计动机第98页
 5.5 NARED基本原理第98-100页
 5.6 实验仿真与分析第100-102页
 5.7 本章小结第102-103页
第六章 基于测量的TCP友好实时流媒体拥塞控制第103-118页
 6.1 概述第103-104页
 6.2 相关工作第104-106页
 6.3 无线网络中TCP友好速率控制算法WTFCC第106-112页
  6.3.1 区分拥塞与误码丢包第107-108页
  6.3.2 TCP友好性与流媒体QoS折中第108-111页
  6.3.3 WTFCC的讨论第111-112页
 6.4 实验仿真与分析第112-117页
 6.5 本章小结第117-118页
第七章 结论与展望第118-121页
 7.1 工作总结第118-119页
 7.2 工作展望第119-121页
参考文献第121-134页
致谢第134-136页
攻博期间参与科研项目及发表论文情况第136-137页

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