【摘 要】
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可用带宽是重要的网络资源,但它的实际测量存在许多困难。本文基于延迟趋势模型,提出一种端到端的可用带宽检测算法SSP。该算法设计了反映网络传输性能的延迟参数SR和SR,通过端
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可用带宽是重要的网络资源,但它的实际测量存在许多困难。本文基于延迟趋势模型,提出一种端到端的可用带宽检测算法SSP。该算法设计了反映网络传输性能的延迟参数SR<,deg>和SR<,det>,通过端系统对参数进行计算,并根据参数主动调整发送速率,从而快速检测到网络的可用带宽,达到有效利用网络资源的目的。在NS2平台上进行了参数和SSP算法的测试实验,并与当前的带宽检测工具Pathload进行了比较。结果表明,SSP算法测量精度和效率都高于Pathload。
本文在可用带宽检测研究的基础上设计了一种新的接收端驱动的分层组播协议。该协议利用延迟参数SR<,deg>和SR<,det>估测路径可用带宽,并以之为接收端订购速率的标准;协议利用接收间隔参数和丢包事件统计参数,提出具有TCP友好性的接收端驱动的分层组播拥塞控制协议BDP。NS2上的仿真结果显示,BDP协议拥有良好的稳定性、扩展性、快速收敛性和TCP公平性。
在新设计的可用带宽检测算法和分层组播协议中,都要求准确测量链路的端到端单向延迟。由于实际网络中各端的计算机时钟频率不同,即存在时钟扭曲,导致测量的延迟中存在误差,因此需要对时钟同步进行控制。本论文详细分析了时钟扭曲给延迟测量带来的影响,构建了相应的数学模型,并且提出了一个能消除时钟扭曲影响的计算机处理算法——逐点求解算法。实验表明,该算法能够有效消除时钟扭曲对测量延迟的影响。
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