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『簡體書』移动协议与切换优化:设计、评估与应用

書城自編碼: 2812539
分類:簡體書→大陸圖書→工業技術一般工业技术
作者: 阿舒托什•杜塔[Ashutosh Dutta]
國際書號(ISBN): 9787111534655
出版社: 机械工业出版社
出版日期: 2016-05-01
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 406/557000
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 223.5

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編輯推薦:
《移动协议与切换优化:设计、评估与应用》是来自国际知名专家阿舒托什•杜塔(Ashutosh Dutta)和亨宁•舒茨莱宁(Henning Schulzrinne)的心血力作,两位专家都有着丰富的实践经验,同时也是很多通信标准和协议的起草人。阿舒托什•杜塔(Ashutosh Dutta)在业内成果卓著,而阿舒托什•杜塔(Ashutosh Dutta)更是被业内称为“互联网电话之父”。《移动协议与切换优化:设计、评估与应用》作为两位大牌专家倾力合作的作品,代表了目前业界在移动协议和切换优化方面的高水平!
內容簡介:
《移动协议与切换优化:设计、评估与应用》介绍了不同层的移动协议,给出了移动事件的一种系统性分析,并深入考察了不同层中每项切换操作关联的优化技术;讨论了包括无线服务提供商、企业网络、自组织网络和车辆网等各种移动部署场景,并给出了支持单播和组播流量的情形,同时提供了移动事件的一种形式化分析;另外,还给出了由移动测试床和理论模型得到的结果和性能分析。《移动协议与切换优化:设计、评估与应用》适合商用3G4G、LTE、IMS和军事(自组织)环境设计无线网络的专业人员和系统架构师阅读,也可作为研究生、业界和学术界的研究人员和系统工程师的参考书。
關於作者:
Ashutosh Dutta博士从哥伦比亚大学获得电子工程博士,从美国NJIT获得计算机科学硕士,从印度Rourkela的NIT获得BSEE。作为一名正当年的移动和安全架构师及具有20多年经验的成绩卓著的网络和计算机科学专家,Ashutosh指导了多项IT运营,领导了领先全球技术公司和知名大学的研究和开发,并在研究、分析和设计倡议的开发和实现方面具有深入的专家知识。 他的职业生涯跨越25个年头,包括作为新泽西AT&T的LMTS(技术部领导人),新泽西NIKSUN的无线CTO,新泽西Telcordia技术公司的老资格科学家,纽约哥伦比亚大学中心研究部主任,以及印度TATA Motors的计算机工程师。Ashutosh的研究兴趣包括无线互联网、多媒体信令、移动管理、4G网络、IMS(IP多媒体子系统)、VoIP和会话控制协议。他发表了80篇以上的会议和期刊论文以及互联网草案,还有相关书籍中的三章内容,并在不同会议上做过有关移动管理的讲座(tutorial)。Ashutosh有21项授权的安全和移动相关的美国专利。Ashutosh是网络安全和移动期刊的主编,该期刊由River出版社出版。 Ashutosh是IEEE和ACM的高级会员,在部门、区域、分会、社团、MGA和EAB等级别上曾作为一名IEEE志愿者和领导人。Ashutosh获得过2009 IEEE区域1、IEEE MGA和2010 IEEE美国领导者奖项。 Henning Schulzrinne教授是哥伦比亚大学计算机科学Levi教授,从马萨诸塞州的Amherst马萨诸塞大学获得博士。在加入哥伦比亚大学计算机科学和电子工程系之前,他是AT&T贝尔实验室的MTS和柏林GMD-Fokus的副系主任。他曾作为2004~2009年间计算机科学系的主任以及2010年和2011年美国联邦通信委员会(FCC)的工程会士(Fellow),并自2012年起是FCC的首席技术官员。 他发表了250篇以上的期刊和会议论文,70项以上的互联网RFC。由他共同开发的一些协议(如RTP、RTSP和SIP),现在是互联网标准,用于几乎所有互联网电话和多媒体应用中。他的研究兴趣包括互联网多媒体系统、泛在计算和移动系统。 他是IEEE会士;获得过纽约市市长科学和技术卓越奖、VON先导奖(VON Pioneer Award)、TCCC服务奖和IEEE终身卓越服务的IEEE区域1 William Terry奖以及马萨诸塞大学计算机科学突出校友荣誉(Alumni recognition);是互联网名人堂的一名成员。
目錄
目录译者序作者简介原书序原书前言缩略语列表第1章导言11.1移动类型21.1.1终端移动性21.1.2个人移动性51.1.3会话移动性61.1.4服务移动性61.2性能需求71.3写作动机81.4主要贡献小结9第2章用于多媒体的移动协议分析122.1主要贡献和标志性结果概述122.2引言122.3蜂窝1G移动性142.3.1系统架构142.3.2切换规程152.4蜂窝2G移动性162.4.1GSM162.4.2IS-95192.5蜂窝3G移动性212.5.1WCDMA222.5.2CDMA2000242.64G网络262.6.1演进的分组系统262.6.2WiMAX移动性292.7基于IP的移动性322.7.1网络层宏移动性33ⅩⅨ2.7.2网络层微移动性402.7.3网络移动性452.7.4传输层移动性482.7.5应用层移动性482.7.6主机身份协议492.7.7MOBIKE502.7.8IAPP522.8异构切换532.8.1UMTS-WLAN切换542.8.2LTE-WLAN切换572.9组播安全性632.10结语69第3章移动事件的系统分析713.1主要贡献和标志性结果概述723.2引言733.3切换组件的分析753.3.1网络发现和选择773.3.2网络附接773.3.3配置783.3.4安全关联783.3.5绑定更新793.3.6媒体重路由803.4层间切换的影响803.4.1层2时延813.4.2层3时延813.4.3应用层时延823.4.4层间的切换操作823.5结语86第4章对移动性建模884.1主要贡献和标志性结果概述884.2引言894.3相关工作894.4将移动性建模为一个离散事件动态系统904.5Petri网原语(基础)914.6基于Petri网的建模方法论934.7切换期间的资源利用率944.8切换过程的数据依赖分析96ⅩⅩ4.8.1基于Petri网的数据依赖974.8.2切换过程期间数据依赖分析984.9切换的Petri网模型1024.10切换事件的基于Petri网的分析1164.10.1切换中死锁的分析1164.10.2可达性分析1184.10.3矩阵方程1204.11使用Petri网的系统性能评估1214.11.1基于周期时间的方法1214.11.2基于Floyd算法的方法1224.11.3资源-时间乘积方法1234.12优化的机会1254.12.1切换操作中并行性分析1264.12.2提前操作的机会1274.13结语127第5章层2优化1285.1引言1285.2相关工作1285.3IEEE 802.11标准1295.3.1IEEE 802.11无线LAN架构1305.3.2IEEE 802.11管理帧1315.4采用主动扫描的切换规程1325.5快速切换算法1345.5.1选择性扫描1345.5.2缓存1365.6实现1385.7测量1395.7.1试验设置1395.7.2环境1395.7.3试验1395.8测量结果1405.8.1切换时间1405.8.2分组丢失1405.9结论和未来工作142第6章移动优化技术144ⅩⅪ6.1主要贡献和标志性结果概述1446.1.1发现1446.1.2认证1456.1.3层3配置1456.1.4层3安全关联1466.1.5绑定更新1476.1.6媒体重路由1476.1.7路由优化1486.1.8媒体无关的跨层触发器1496.2引言1506.3发现1506.3.1主要原则1516.3.2相关工作1516.3.3应用层发现1526.3.4试验结果和分析1556.4认证1586.4.1主要原则1606.4.2相关工作1606.4.3网络层辅助的预认证1636.4.4试验结果和分析1676.5层3配置1706.5.1主要原则1736.5.2相关工作1736.5.3路由器辅助的重复地址检测1746.5.4提前IP地址配置1756.5.5试验结果和分析1766.6层3安全关联1776.6.1主要原则1776.6.2相关工作1776.6.3锚点辅助的安全关联1786.6.4试验结果和分析1816.7绑定更新1846.7.1主要原则1846.7.2相关工作1856.7.3层次化绑定更新1856.7.4试验结果和分析1896.7.5提前式绑定更新1916.8媒体重路由192ⅩⅫ6.8.1主要原则1926.8.2相关工作1936.8.3使用转发代理的数据重定向1936.8.4移动中介辅助的时间约束下的数据重定向1956.8.5时间约束的局部化组播1986.9媒体缓冲2026.9.1主要原则2036.9.2相关工作2046.9.3用于边缘缓冲的协议2046.9.4试验结果和分析2086.9.5缓冲时延和分组丢失之间折中的分析2126.10路由优化2136.10.1主要原则2136.10.2相关工作2146.10.3采用应用层移动维护一条直接路径2146.10.4在端点处截获器辅助的分组修改器2156.10.5截获中介辅助的路由优化2176.10.6代价分析和试验分析2196.10.7基于绑定缓存的路由优化2226.11媒体无关的跨层触发器2256.11.1主要原则2256.11.2相关工作2256.11.3媒体无关切换功能2266.11.4比较快速的链路下线检测方案2316.12结语234第7章对多层移动协议的优化2367.1主要贡献和标志性结果概述2367.2引言2377.3主要原则2377.4相关工作2387.5多层移动方法2397.5.1基于策略的移动协议:SIP和MIP-LR2397.5.2采用MMP集成SIP和MIP-LR2407.5.3集成全局移动协议和微移动协议2437.5.4多层移动协议的实现2447.5.5实现和性能问题2457.6结语247ⅩⅩⅢ第8章对同时移动的优化2498.1主要贡献和标志性结果概述2498.2引言2498.3同时移动问题图示2518.4相关工作2538.5主要优化技术2548.6分析框架2548.6.1基础概念2548.6.2切换序列2548.6.3绑定更新2568.6.4位置中介和绑定更新中介2578.7分析同时移动问题2598.8同时移动的概率2628.9解决方案2648.9.1软切换2648.9.2接收方侧的机制2658.9.3发送方侧的机制2668.10应用各种解决方案机制2688.10.1移动IPv62688.10.2MIP-LR2708.10.3基于SIP的移动性2708.11结语272第9章对组播流化的切换优化2749.1主要贡献和标志性结果概述2749.2引言2759.3主要原则2789.4相关工作2799.5一个层次结构式组播架构中的移动性2809.5.1信道宣告2829.5.2信道管理2829.5.3信道调谐2839.5.4本地广告插入2839.5.5信道监测器2849.5.6安全284ⅩⅩⅣ9.6针对组播媒体交付的优化技术2859.6.1反应式触发2869.6.2提前式触发2879.6.3在一个移动节点配置期间触发2889.7试验结果和性能分析2889.7.1试验结果2889.7.2性能分析2929.8结语294第10章协作漫游29610.1引言29610.2相关工作29810.3IP组播寻址30010.4协作式漫游30010.4.1概述30010.4.2L2协作协议30110.4.3L3协作协议30210.5协作认证30310.5.1IEEE 802.1x概述30310.5.2认证过程中的协作30410.5.3中继过程30510.6安全30710.6.1漫游中的安全问题30710.6.2协作认证和安全30810.7流化媒体支持30910.8带宽和能量使用31010.9试验31110.9.1环境31110.9.2实现细节31110.9.3试验设置31210.9.4结果31310.10应用层移动31710.11负载均衡31910.12组播和扩展性32010.13组播的一种替代方法32010.14结论和未来工作321ⅩⅩⅤ第11章系统评估32311.1主要贡献和标志性结果概述32311.2引言32411.3试验验证32411.3.1媒体无关预认证框架32411.3.2技术内切换32711.3.3技术间切换33011.3.4跨层触发器辅助的预认证33111.3.5采用802.21触发器的移动节点发起的切换33311.3.6采用802.21触发器的网络发起的切换33511.3.7切换准备时间33611.4IP多媒体子系统中的切换优化33911.4.1非优化的切换模式33911.4.2对反应式语境传递的优化34011.4.3带有提前安全语境传递的优化34111.4.4性能结果34211.5使用基于Petri网模型的系统验证34411.5.1切换功能的基于MATLAB的建模34411.5.2基于Petri网的优化安全关联模型34711.5.3基于Petri网的层次结构绑定更新模型34911.5.4基于Petri网的在途数据媒体重定向模型35011.5.5基于Petri网的优化配置模型35011.5.6基于Petri网的组播移动模型35211.6调度切换操作35311.6.1顺序调度35411.6.2并发调度35511.6.3提前调度355ⅩⅩⅥ11.7系统性能的验证35611.7.1基于周期时间的方法35711.7.2使用Floyd算法35711.8基于Petri网的多接口移动性建模35911.8.1多穴连接场景35911.8.2连接前中断场景35911.8.3中断前连接场景35911.8.4基于MATLAB的多接口移动的Petri网络建模35911.9切换调度中的死锁36211.9.1带有死锁的切换调度36311.9.2切换调度中的死锁预防和避免36411.10并发性等级和资源的分析36711.11提前切换的折中分析37311.12结语376第12章结论37712.1移动优化的通用原则37712.2贡献概述37812.3未来工作379附录381附录A用于应用层发现的RDF方案381附录B移动相关术语的定义383参考文献391

 

 

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