研究移动无线宽带接入互联网的基础理论与关键技术具有重大的科学和经济意义。本课题研究无线互联网跨越多跳无线链路和有线互联网,实现无线宽带接入互联网环境下,高可靠、高性能传输协议模型和相关算法。将以接收端为中心的传输层协议RCP和以发送端为中心的传输层协议TCP有机集成,提出以移动主机为中心的无线互联网的传输层协议MCP。研究MCP的控制模型。研究多种传输介质混合异构网络业务流动力学问题,应用控制理论
研究了宽带无线接入互联网环境下,高可靠、高性能传输协议和算法。将以发送端为中心的传输协议和以接收端为中心的传输协议有机集成,并将控制中心移到无线移动节点,提出了以移动主机为控制中心的传输层协议MCP。设计了跨层信息交互方法,使无线链路层和传输层相结合;MCP利用无线节点MAC层反馈信息区分无线链路丢包和拥塞丢包,实现更准确地跨层拥塞控制。仿真与实验结果都表明,与传统TCP相比,具有跨层机制的MCP可以有效提高吞吐率和可靠性。研究控制模型,应用控制理论,提出了改进的拥塞控制算法。研究了无线环境传输层公平性问题,提出了基于延迟的邻居RED和自适应暂停等改善公平性机制。采用支持向量机对无线业务进行了建模和预报,结果表明,该方法在进行一步和多步预报时优于其它方法。并采用极值方法进行业务建模,使用很少的业务样本可快速对业务特征进行描述。建立了有一定规模、具有跨层信息交互机制、支持多媒体业务的无线Mesh网络实验床。综合运用数学模型、分析,计算机仿真和网络实验等手段,对新协议、策略和算法进行了研究与性能评价。