移动计算关键技术研究
中文摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
·移动计算产生的背景 | 第9-10页 |
·移动计算国内外研究现状 | 第10-12页 |
·移动计算的研究意义 | 第12-13页 |
·研究的问题和所作的工作 | 第13-15页 |
·本文的结构 | 第15-16页 |
第二章 移动计算的基本概念及关键技术 | 第16-27页 |
·移动计算的模型及特点 | 第16-18页 |
·移动计算中关键技术的介绍 | 第18-26页 |
·缓存技术 | 第19-20页 |
·语义缓存一致性维护策略 | 第20-21页 |
·数据广播技术 | 第21-22页 |
·复制技术 | 第22-24页 |
·移动事务处理技术 | 第24-25页 |
·位置管理和位置相关数据查询 | 第25-26页 |
·移动计算的安全技术 | 第26页 |
·小结 | 第26-27页 |
第三章 位置相关数据的定义和查询处理 | 第27-38页 |
·引言 | 第27页 |
·位置相关数据定义 | 第27-30页 |
·位置相关查询的处理 | 第30-37页 |
·位置相关查询的分类 | 第30-31页 |
·位置相关查询的匹配 | 第31-33页 |
·位置相关查询中位置粒度的匹配 | 第33-34页 |
·位置相关查询的分割和合并 | 第34-36页 |
·位置查询的处理过程 | 第36-37页 |
·位置相关数据索引的处理 | 第37页 |
·小结 | 第37-38页 |
第四章 语义缓存替换算法的研究 | 第38-61页 |
·引言 | 第38页 |
·移动客户缓存结构 | 第38-41页 |
·语义缓存策略的设计思想 | 第41-43页 |
·典型缓存替换策略介绍 | 第43-48页 |
·最小代价缓存替换算法LCFAR | 第48-53页 |
·最小代价缓存替换算法LCFAR | 第48-50页 |
·LCFAR算法的性能分析 | 第50-53页 |
·预定义区域语义圆缓存替换策略-PDRSCR | 第53-60页 |
·PDRSCR替换策略 | 第54-57页 |
·PDRSCR性能分析 | 第57-58页 |
·PDRSCR与LCFAR替换算法的性能比较 | 第58-60页 |
·小结 | 第60-61页 |
第五章 移动事务处理算法的研究 | 第61-84页 |
·引言 | 第61-62页 |
·移动事务处理的基本概念 | 第62-65页 |
·相关的研究工作 | 第65-70页 |
·Kangaroo事务模型 | 第65页 |
·移动嵌套事务模型 | 第65-66页 |
·弱事务模型 | 第66页 |
·预写事务模型 | 第66页 |
·开放式锁协议 | 第66-67页 |
·MDSTPM移动事务处理模型 | 第67-69页 |
·乐观两阶段提交移动事务处理模型 | 第69-70页 |
·基于权值的自适应移动事务处理模型 | 第70-83页 |
·AMTMBW模型详细设计 | 第72-77页 |
·AMTMBW模型性能分析 | 第77-83页 |
·小结 | 第83-84页 |
第六章 移动计算中的QoS技术 | 第84-105页 |
·引言 | 第84-85页 |
·移动计算QoS的资源管理和预留 | 第85-88页 |
·位置预测相关研究 | 第88-90页 |
·基于RBF神经网络的位置预测方法 | 第90-98页 |
·LPBRBF的移动数据表示方法 | 第90-92页 |
·RBFNN结构 | 第92-93页 |
·LPBRBF算法的结构和训练 | 第93-95页 |
·LPBRBF算法实验 | 第95-98页 |
·基于LPBRBF的资源预留 | 第98-101页 |
·基于LPBRBF的资源预留性能分析 | 第101-104页 |
·小结 | 第104-105页 |
第七章 结束语 | 第105-107页 |
参考文献 | 第107-117页 |
发表论文和科研情况说明 | 第117-118页 |
致谢 | 第118页 |