1、电磁场与微波技术专业优秀论文 可靠多播研究与实现关键词:拥塞控制 多发送者 可靠多播协议 异构网络 多播机制摘要:随着视频会议,信息分发系统等多播应用的逐渐发展与流行,对于多播协议的研究也逐步深入,越来越多的可靠多播协议被提出。由于不同的多播应用对多播的可靠性的差异需求,本课题作为欧盟技术发展第六框架(FP6)信息技术研究计划资助的欧盟-中国网格互联(EC-GIN)技术研究项目下子课题,着力于多播拥塞控制模型和可靠性模型的研究,开发了 ReliableMulticast 中间件,并集成进入 GINTONIC 中间件(EC-GIN 的主要成果)。 制约多播协议的完善与规范化的一个重要问题就是多播
2、拥塞控制。如果没有相应的拥塞控制机制,就很有可能在实现过程中导致严重的网络拥塞,降低多播的效率。 随着网络规模的增大,以及复杂的异构网络环境,对于多播的可靠性保证提出了新的挑战。目前主要有三种机制提供可靠性,全分布式、半分布式和集中式。同时越来越多的交互式应用,需要对同一个多播组内存在多个发送者时保证可靠性,这也就对可靠问题提出了新的需求与挑战。 本文首先就多播拥塞控制的关键问题展开讨论,如反馈爆炸问题、拥塞指示过滤问题等。然后详细阐述现有的多播拥塞控制机制、现有的可靠多播协议。之后介绍 GINTONIC 的整体框架与各个功能模块,说明其中 Reliable Multicast 的各个参数的含
3、义。接下来作为本文的核心部分,提出一种更为有效的可靠多播机制 GINM,包括多播拥塞控制机制GINMCC 和对多发送者可靠性模型。通过 NS-2 下的仿真比较,GINMCC 能够得到比传统方案更高的吞吐和更好的 TCP 公平性。 但由于目前网格环境以及多播都未实现大规模的应用,本文的结果也只是在仿真环境下分析得到,在实现方面还有较多的工作需要持续。正文内容随着视频会议,信息分发系统等多播应用的逐渐发展与流行,对于多播协议的研究也逐步深入,越来越多的可靠多播协议被提出。由于不同的多播应用对多播的可靠性的差异需求,本课题作为欧盟技术发展第六框架(FP6)信息技术研究计划资助的欧盟-中国网格互联(E
4、C-GIN)技术研究项目下子课题,着力于多播拥塞控制模型和可靠性模型的研究,开发了 ReliableMulticast 中间件,并集成进入 GINTONIC 中间件(EC-GIN 的主要成果)。 制约多播协议的完善与规范化的一个重要问题就是多播拥塞控制。如果没有相应的拥塞控制机制,就很有可能在实现过程中导致严重的网络拥塞,降低多播的效率。 随着网络规模的增大,以及复杂的异构网络环境,对于多播的可靠性保证提出了新的挑战。目前主要有三种机制提供可靠性,全分布式、半分布式和集中式。同时越来越多的交互式应用,需要对同一个多播组内存在多个发送者时保证可靠性,这也就对可靠问题提出了新的需求与挑战。 本文首
5、先就多播拥塞控制的关键问题展开讨论,如反馈爆炸问题、拥塞指示过滤问题等。然后详细阐述现有的多播拥塞控制机制、现有的可靠多播协议。之后介绍 GINTONIC 的整体框架与各个功能模块,说明其中 Reliable Multicast 的各个参数的含义。接下来作为本文的核心部分,提出一种更为有效的可靠多播机制 GINM,包括多播拥塞控制机制GINMCC 和对多发送者可靠性模型。通过 NS-2 下的仿真比较,GINMCC 能够得到比传统方案更高的吞吐和更好的 TCP 公平性。 但由于目前网格环境以及多播都未实现大规模的应用,本文的结果也只是在仿真环境下分析得到,在实现方面还有较多的工作需要持续。随着视
6、频会议,信息分发系统等多播应用的逐渐发展与流行,对于多播协议的研究也逐步深入,越来越多的可靠多播协议被提出。由于不同的多播应用对多播的可靠性的差异需求,本课题作为欧盟技术发展第六框架(FP6)信息技术研究计划资助的欧盟-中国网格互联(EC-GIN)技术研究项目下子课题,着力于多播拥塞控制模型和可靠性模型的研究,开发了 ReliableMulticast 中间件,并集成进入 GINTONIC 中间件(EC-GIN 的主要成果)。 制约多播协议的完善与规范化的一个重要问题就是多播拥塞控制。如果没有相应的拥塞控制机制,就很有可能在实现过程中导致严重的网络拥塞,降低多播的效率。 随着网络规模的增大,以
7、及复杂的异构网络环境,对于多播的可靠性保证提出了新的挑战。目前主要有三种机制提供可靠性,全分布式、半分布式和集中式。同时越来越多的交互式应用,需要对同一个多播组内存在多个发送者时保证可靠性,这也就对可靠问题提出了新的需求与挑战。 本文首先就多播拥塞控制的关键问题展开讨论,如反馈爆炸问题、拥塞指示过滤问题等。然后详细阐述现有的多播拥塞控制机制、现有的可靠多播协议。之后介绍 GINTONIC 的整体框架与各个功能模块,说明其中 Reliable Multicast 的各个参数的含义。接下来作为本文的核心部分,提出一种更为有效的可靠多播机制 GINM,包括多播拥塞控制机制 GINMCC和对多发送者可
8、靠性模型。通过 NS-2 下的仿真比较,GINMCC 能够得到比传统方案更高的吞吐和更好的 TCP 公平性。 但由于目前网格环境以及多播都未实现大规模的应用,本文的结果也只是在仿真环境下分析得到,在实现方面还有较多的工作需要持续。随着视频会议,信息分发系统等多播应用的逐渐发展与流行,对于多播协议的研究也逐步深入,越来越多的可靠多播协议被提出。由于不同的多播应用对多播的可靠性的差异需求,本课题作为欧盟技术发展第六框架(FP6)信息技术研究计划资助的欧盟-中国网格互联(EC-GIN)技术研究项目下子课题,着力于多播拥塞控制模型和可靠性模型的研究,开发了 ReliableMulticast 中间件,
9、并集成进入 GINTONIC 中间件(EC-GIN 的主要成果)。 制约多播协议的完善与规范化的一个重要问题就是多播拥塞控制。如果没有相应的拥塞控制机制,就很有可能在实现过程中导致严重的网络拥塞,降低多播的效率。 随着网络规模的增大,以及复杂的异构网络环境,对于多播的可靠性保证提出了新的挑战。目前主要有三种机制提供可靠性,全分布式、半分布式和集中式。同时越来越多的交互式应用,需要对同一个多播组内存在多个发送者时保证可靠性,这也就对可靠问题提出了新的需求与挑战。 本文首先就多播拥塞控制的关键问题展开讨论,如反馈爆炸问题、拥塞指示过滤问题等。然后详细阐述现有的多播拥塞控制机制、现有的可靠多播协议。
10、之后介绍 GINTONIC 的整体框架与各个功能模块,说明其中 Reliable Multicast 的各个参数的含义。接下来作为本文的核心部分,提出一种更为有效的可靠多播机制 GINM,包括多播拥塞控制机制 GINMCC和对多发送者可靠性模型。通过 NS-2 下的仿真比较,GINMCC 能够得到比传统方案更高的吞吐和更好的 TCP 公平性。 但由于目前网格环境以及多播都未实现大规模的应用,本文的结果也只是在仿真环境下分析得到,在实现方面还有较多的工作需要持续。随着视频会议,信息分发系统等多播应用的逐渐发展与流行,对于多播协议的研究也逐步深入,越来越多的可靠多播协议被提出。由于不同的多播应用对
11、多播的可靠性的差异需求,本课题作为欧盟技术发展第六框架(FP6)信息技术研究计划资助的欧盟-中国网格互联(EC-GIN)技术研究项目下子课题,着力于多播拥塞控制模型和可靠性模型的研究,开发了 ReliableMulticast 中间件,并集成进入 GINTONIC 中间件(EC-GIN 的主要成果)。 制约多播协议的完善与规范化的一个重要问题就是多播拥塞控制。如果没有相应的拥塞控制机制,就很有可能在实现过程中导致严重的网络拥塞,降低多播的效率。 随着网络规模的增大,以及复杂的异构网络环境,对于多播的可靠性保证提出了新的挑战。目前主要有三种机制提供可靠性,全分布式、半分布式和集中式。同时越来越多
12、的交互式应用,需要对同一个多播组内存在多个发送者时保证可靠性,这也就对可靠问题提出了新的需求与挑战。 本文首先就多播拥塞控制的关键问题展开讨论,如反馈爆炸问题、拥塞指示过滤问题等。然后详细阐述现有的多播拥塞控制机制、现有的可靠多播协议。之后介绍 GINTONIC 的整体框架与各个功能模块,说明其中 Reliable Multicast 的各个参数的含义。接下来作为本文的核心部分,提出一种更为有效的可靠多播机制 GINM,包括多播拥塞控制机制 GINMCC和对多发送者可靠性模型。通过 NS-2 下的仿真比较,GINMCC 能够得到比传统方案更高的吞吐和更好的 TCP 公平性。 但由于目前网格环境
13、以及多播都未实现大规模的应用,本文的结果也只是在仿真环境下分析得到,在实现方面还有较多的工作需要持续。随着视频会议,信息分发系统等多播应用的逐渐发展与流行,对于多播协议的研究也逐步深入,越来越多的可靠多播协议被提出。由于不同的多播应用对多播的可靠性的差异需求,本课题作为欧盟技术发展第六框架(FP6)信息技术研究计划资助的欧盟-中国网格互联(EC-GIN)技术研究项目下子课题,着力于多播拥塞控制模型和可靠性模型的研究,开发了 ReliableMulticast 中间件,并集成进入 GINTONIC 中间件(EC-GIN 的主要成果)。 制约多播协议的完善与规范化的一个重要问题就是多播拥塞控制。如
14、果没有相应的拥塞控制机制,就很有可能在实现过程中导致严重的网络拥塞,降低多播的效率。 随着网络规模的增大,以及复杂的异构网络环境,对于多播的可靠性保证提出了新的挑战。目前主要有三种机制提供可靠性,全分布式、半分布式和集中式。同时越来越多的交互式应用,需要对同一个多播组内存在多个发送者时保证可靠性,这也就对可靠问题提出了新的需求与挑战。 本文首先就多播拥塞控制的关键问题展开讨论,如反馈爆炸问题、拥塞指示过滤问题等。然后详细阐述现有的多播拥塞控制机制、现有的可靠多播协议。之后介绍 GINTONIC 的整体框架与各个功能模块,说明其中 Reliable Multicast 的各个参数的含义。接下来作
15、为本文的核心部分,提出一种更为有效的可靠多播机制 GINM,包括多播拥塞控制机制 GINMCC和对多发送者可靠性模型。通过 NS-2 下的仿真比较,GINMCC 能够得到比传统方案更高的吞吐和更好的 TCP 公平性。 但由于目前网格环境以及多播都未实现大规模的应用,本文的结果也只是在仿真环境下分析得到,在实现方面还有较多的工作需要持续。随着视频会议,信息分发系统等多播应用的逐渐发展与流行,对于多播协议的研究也逐步深入,越来越多的可靠多播协议被提出。由于不同的多播应用对多播的可靠性的差异需求,本课题作为欧盟技术发展第六框架(FP6)信息技术研究计划资助的欧盟-中国网格互联(EC-GIN)技术研究
16、项目下子课题,着力于多播拥塞控制模型和可靠性模型的研究,开发了 ReliableMulticast 中间件,并集成进入 GINTONIC 中间件(EC-GIN 的主要成果)。 制约多播协议的完善与规范化的一个重要问题就是多播拥塞控制。如果没有相应的拥塞控制机制,就很有可能在实现过程中导致严重的网络拥塞,降低多播的效率。 随着网络规模的增大,以及复杂的异构网络环境,对于多播的可靠性保证提出了新的挑战。目前主要有三种机制提供可靠性,全分布式、半分布式和集中式。同时越来越多的交互式应用,需要对同一个多播组内存在多个发送者时保证可靠性,这也就对可靠问题提出了新的需求与挑战。 本文首先就多播拥塞控制的关
17、键问题展开讨论,如反馈爆炸问题、拥塞指示过滤问题等。然后详细阐述现有的多播拥塞控制机制、现有的可靠多播协议。之后介绍 GINTONIC 的整体框架与各个功能模块,说明其中 Reliable Multicast 的各个参数的含义。接下来作为本文的核心部分,提出一种更为有效的可靠多播机制 GINM,包括多播拥塞控制机制 GINMCC和对多发送者可靠性模型。通过 NS-2 下的仿真比较,GINMCC 能够得到比传统方案更高的吞吐和更好的 TCP 公平性。 但由于目前网格环境以及多播都未实现大规模的应用,本文的结果也只是在仿真环境下分析得到,在实现方面还有较多的工作需要持续。随着视频会议,信息分发系统
18、等多播应用的逐渐发展与流行,对于多播协议的研究也逐步深入,越来越多的可靠多播协议被提出。由于不同的多播应用对多播的可靠性的差异需求,本课题作为欧盟技术发展第六框架(FP6)信息技术研究计划资助的欧盟-中国网格互联(EC-GIN)技术研究项目下子课题,着力于多播拥塞控制模型和可靠性模型的研究,开发了 ReliableMulticast 中间件,并集成进入 GINTONIC 中间件(EC-GIN 的主要成果)。 制约多播协议的完善与规范化的一个重要问题就是多播拥塞控制。如果没有相应的拥塞控制机制,就很有可能在实现过程中导致严重的网络拥塞,降低多播的效率。 随着网络规模的增大,以及复杂的异构网络环境
19、,对于多播的可靠性保证提出了新的挑战。目前主要有三种机制提供可靠性,全分布式、半分布式和集中式。同时越来越多的交互式应用,需要对同一个多播组内存在多个发送者时保证可靠性,这也就对可靠问题提出了新的需求与挑战。 本文首先就多播拥塞控制的关键问题展开讨论,如反馈爆炸问题、拥塞指示过滤问题等。然后详细阐述现有的多播拥塞控制机制、现有的可靠多播协议。之后介绍 GINTONIC 的整体框架与各个功能模块,说明其中 Reliable Multicast 的各个参数的含义。接下来作为本文的核心部分,提出一种更为有效的可靠多播机制 GINM,包括多播拥塞控制机制 GINMCC和对多发送者可靠性模型。通过 NS
20、-2 下的仿真比较,GINMCC 能够得到比传统方案更高的吞吐和更好的 TCP 公平性。 但由于目前网格环境以及多播都未实现大规模的应用,本文的结果也只是在仿真环境下分析得到,在实现方面还有较多的工作需要持续。随着视频会议,信息分发系统等多播应用的逐渐发展与流行,对于多播协议的研究也逐步深入,越来越多的可靠多播协议被提出。由于不同的多播应用对多播的可靠性的差异需求,本课题作为欧盟技术发展第六框架(FP6)信息技术研究计划资助的欧盟-中国网格互联(EC-GIN)技术研究项目下子课题,着力于多播拥塞控制模型和可靠性模型的研究,开发了 ReliableMulticast 中间件,并集成进入 GINT
21、ONIC 中间件(EC-GIN 的主要成果)。 制约多播协议的完善与规范化的一个重要问题就是多播拥塞控制。如果没有相应的拥塞控制机制,就很有可能在实现过程中导致严重的网络拥塞,降低多播的效率。 随着网络规模的增大,以及复杂的异构网络环境,对于多播的可靠性保证提出了新的挑战。目前主要有三种机制提供可靠性,全分布式、半分布式和集中式。同时越来越多的交互式应用,需要对同一个多播组内存在多个发送者时保证可靠性,这也就对可靠问题提出了新的需求与挑战。 本文首先就多播拥塞控制的关键问题展开讨论,如反馈爆炸问题、拥塞指示过滤问题等。然后详细阐述现有的多播拥塞控制机制、现有的可靠多播协议。之后介绍 GINTO
22、NIC 的整体框架与各个功能模块,说明其中 Reliable Multicast 的各个参数的含义。接下来作为本文的核心部分,提出一种更为有效的可靠多播机制 GINM,包括多播拥塞控制机制 GINMCC和对多发送者可靠性模型。通过 NS-2 下的仿真比较,GINMCC 能够得到比传统方案更高的吞吐和更好的 TCP 公平性。 但由于目前网格环境以及多播都未实现大规模的应用,本文的结果也只是在仿真环境下分析得到,在实现方面还有较多的工作需要持续。随着视频会议,信息分发系统等多播应用的逐渐发展与流行,对于多播协议的研究也逐步深入,越来越多的可靠多播协议被提出。由于不同的多播应用对多播的可靠性的差异需
23、求,本课题作为欧盟技术发展第六框架(FP6)信息技术研究计划资助的欧盟-中国网格互联(EC-GIN)技术研究项目下子课题,着力于多播拥塞控制模型和可靠性模型的研究,开发了 ReliableMulticast 中间件,并集成进入 GINTONIC 中间件(EC-GIN 的主要成果)。 制约多播协议的完善与规范化的一个重要问题就是多播拥塞控制。如果没有相应的拥塞控制机制,就很有可能在实现过程中导致严重的网络拥塞,降低多播的效率。 随着网络规模的增大,以及复杂的异构网络环境,对于多播的可靠性保证提出了新的挑战。目前主要有三种机制提供可靠性,全分布式、半分布式和集中式。同时越来越多的交互式应用,需要对
24、同一个多播组内存在多个发送者时保证可靠性,这也就对可靠问题提出了新的需求与挑战。 本文首先就多播拥塞控制的关键问题展开讨论,如反馈爆炸问题、拥塞指示过滤问题等。然后详细阐述现有的多播拥塞控制机制、现有的可靠多播协议。之后介绍 GINTONIC 的整体框架与各个功能模块,说明其中 Reliable Multicast 的各个参数的含义。接下来作为本文的核心部分,提出一种更为有效的可靠多播机制 GINM,包括多播拥塞控制机制 GINMCC和对多发送者可靠性模型。通过 NS-2 下的仿真比较,GINMCC 能够得到比传统方案更高的吞吐和更好的 TCP 公平性。 但由于目前网格环境以及多播都未实现大规
25、模的应用,本文的结果也只是在仿真环境下分析得到,在实现方面还有较多的工作需要持续。随着视频会议,信息分发系统等多播应用的逐渐发展与流行,对于多播协议的研究也逐步深入,越来越多的可靠多播协议被提出。由于不同的多播应用对多播的可靠性的差异需求,本课题作为欧盟技术发展第六框架(FP6)信息技术研究计划资助的欧盟-中国网格互联(EC-GIN)技术研究项目下子课题,着力于多播拥塞控制模型和可靠性模型的研究,开发了 ReliableMulticast 中间件,并集成进入 GINTONIC 中间件(EC-GIN 的主要成果)。 制约多播协议的完善与规范化的一个重要问题就是多播拥塞控制。如果没有相应的拥塞控制
26、机制,就很有可能在实现过程中导致严重的网络拥塞,降低多播的效率。 随着网络规模的增大,以及复杂的异构网络环境,对于多播的可靠性保证提出了新的挑战。目前主要有三种机制提供可靠性,全分布式、半分布式和集中式。同时越来越多的交互式应用,需要对同一个多播组内存在多个发送者时保证可靠性,这也就对可靠问题提出了新的需求与挑战。 本文首先就多播拥塞控制的关键问题展开讨论,如反馈爆炸问题、拥塞指示过滤问题等。然后详细阐述现有的多播拥塞控制机制、现有的可靠多播协议。之后介绍 GINTONIC 的整体框架与各个功能模块,说明其中 Reliable Multicast 的各个参数的含义。接下来作为本文的核心部分,提
27、出一种更为有效的可靠多播机制 GINM,包括多播拥塞控制机制 GINMCC和对多发送者可靠性模型。通过 NS-2 下的仿真比较,GINMCC 能够得到比传统方案更高的吞吐和更好的 TCP 公平性。 但由于目前网格环境以及多播都未实现大规模的应用,本文的结果也只是在仿真环境下分析得到,在实现方面还有较多的工作需要持续。特别提醒 :正文内容由 PDF 文件转码生成,如您电脑未有相应转换码,则无法显示正文内容,请您下载相应软件,下载地址为 http:/ 。如还不能显示,可以联系我 q q 1627550258 ,提供原格式文档。我们还可提供代笔服务,价格优惠,服务周到,包您通过。“垐垯櫃 换烫梯葺铑
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