• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    6LoWPAN中分布式TCP緩存隊列策略

    2016-06-08 06:05:08吉福生周小龍
    計算機應(yīng)用與軟件 2016年5期
    關(guān)鍵詞:鏈路層重傳隊列

    吉福生 周小龍

    (重慶郵電大學寬帶泛在接入技術(shù)研究所 重慶 400065)

    ?

    6LoWPAN中分布式TCP緩存隊列策略

    吉福生周小龍

    (重慶郵電大學寬帶泛在接入技術(shù)研究所重慶 400065)

    摘要在多TCP連接的6LoWPAN(IPv6 over Low-Power Wireless Personal Area Networks)網(wǎng)絡(luò)中,針對丟包嚴重時存在頻繁的端到端重傳問題,提出分布式TCP緩存隊列策略。該策略能夠使中間節(jié)點合理地緩存不同TCP連接在鏈路層傳輸中丟失的分段,從而保證每個TCP連接的性能,減少網(wǎng)絡(luò)能耗。另外,采用ARQ機制進行鏈路層數(shù)據(jù)幀傳輸時,由于中間節(jié)點判斷丟包的準確率較低,導致緩存隊列中存在一些實際未丟失的分段。對這些分段的重傳會消耗額外的能量,降低了緩存隊列的利用率。因此緩存管理采用詢問鄰居節(jié)點的方式檢查分段是否丟失,及時地刪除無效的緩存分段。實驗結(jié)果表明,采用分布式TCP緩存隊列策略可以使得多個TCP連接的網(wǎng)絡(luò)性能以及緩存隊列利用率得到了很大提高。

    關(guān)鍵詞低功耗個人局域網(wǎng)傳輸控制協(xié)議自動重傳請求緩存隊列丟包恢復(fù)

    0引言

    國際標準化組織IEFT通過采用適配層和優(yōu)化相關(guān)協(xié)議使IPv6技術(shù)可以運行在低功耗、低速率的無線嵌入式設(shè)備中。由這樣的設(shè)備組成的網(wǎng)絡(luò)就是基于IPv6的低功耗無線個域網(wǎng)6LoWPAN。6LoWPAN的傳輸層協(xié)議包括用戶數(shù)據(jù)報協(xié)議(UDP)和傳輸控制協(xié)議(TCP)。其中6LoWPAN使用TCP來保證端到端數(shù)據(jù)可靠傳輸,然而TCP協(xié)議在無線網(wǎng)絡(luò)中存在性能問題:由于無線鏈路丟包率較大,導致TCP分段在中間節(jié)點處頻繁丟失,從而引起TCP頻繁的端到端重傳,這會增加網(wǎng)絡(luò)延遲且消耗過多節(jié)點能量。在無線低功耗網(wǎng)絡(luò)中,所有采用端到端錯誤恢復(fù)機制的可靠傳輸協(xié)議都面臨該問題。解決這個問題的常用方法是通過中間節(jié)點緩存那些在鏈路層傳輸中丟失的數(shù)據(jù)包。當目的接收端發(fā)起錯誤恢復(fù)請求時,丟失的數(shù)據(jù)包可以直接從緩存該數(shù)據(jù)包的中間節(jié)點處重傳。該方法的可行性已經(jīng)被數(shù)學模型所驗證[1]。目前,解決這一問題的經(jīng)典機制分為兩類:第一類是基于非IP無線低功耗網(wǎng)絡(luò)的機制[2-8];第二類是在基于IP的無線低功耗網(wǎng)絡(luò)中針對TCP協(xié)議的機制[9-11]。

    第一類機制中,文獻[5] 提出了一個無線傳感器網(wǎng)絡(luò)中全局簇協(xié)作機制(GCCS),GCCS使用緩存發(fā)現(xiàn)算法找出緩存了所查詢數(shù)據(jù)項的節(jié)點。文獻[6]提供了兩個優(yōu)化方案,即增強的基于NACK修復(fù)機制和優(yōu)化的DTSN傳輸窗口,重新實現(xiàn)了一個增強DTSN協(xié)議。第一類機制并不是基于TCP協(xié)議的,所以無法使用在6LoWPAN網(wǎng)絡(luò)中。在第二類機制中,文獻[10]提出的DTC機制中,中間節(jié)點根據(jù)能否接收到下一跳節(jié)點的鏈路層確認來判斷數(shù)據(jù)包是否丟失,并將判斷丟失的數(shù)據(jù)包鎖定在緩存中,設(shè)置重傳定時器。DTC的中間節(jié)點需要計算到達TCP接收端的往返時間(RTT),并通過RTT配置重傳定時器(RTO):RTO=1.5×RTT。在重傳定時器溢出時,中間節(jié)點執(zhí)行“鎖存”TCP分段重傳操作。在重傳定時器未溢出前,如果中間節(jié)點接收到TCP接收端發(fā)送的確認消息TCP ACK(或SACK)的序列號與“鎖存”TCP分段的序列號相同則執(zhí)行重傳,并且“終止”該TCP ACK繼續(xù)向TCP發(fā)送端的轉(zhuǎn)發(fā)。文獻[11]中提出的EDTC機制是對DTC機制地改進。目前常用無線鏈路層協(xié)議基于CSMA-CA算法,因此該文獻將基于TDMA網(wǎng)絡(luò)的DTC機制改進為基于CSMA-CA網(wǎng)絡(luò)的EDTC機制。與DTC機制不同,EDTC節(jié)點的MAC層采用ARQ機制來傳輸數(shù)據(jù)包,以保障鏈路層傳輸?shù)目煽啃?。另外,EDTC還針對DTC的緩存放置、緩存管理以及重傳超時定時器設(shè)計不足給出了新的解決方法。然而,不管是DTC還是EDTC機制,目前的研究都是基于鏈式拓撲結(jié)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò),并且只存在單個TCP連接。在多個TCP連接的非鏈式結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)中,處于TCP傳輸路徑上的中間節(jié)點無法同時合理地存儲每個連接丟失的數(shù)據(jù)包,導致每個TCP連接的性能不均衡。另外,根據(jù)鏈路層確認來進行丟包檢查準確率低,會導致有限緩存空間中存在并沒有丟失的數(shù)據(jù)包,造成緩存資源浪費,且會在重傳定時器超時后執(zhí)行多余得本地重傳增加節(jié)點能耗。

    針對多TCP連接的非鏈式結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)存在的上述問題,本文提出6LoWPAN中分布式TCP緩存隊列策略。該策略不僅保證中間節(jié)點能夠同時合理地存儲每個TCP連接丟失的數(shù)據(jù)包,而且避免了中間節(jié)點由于丟包檢查準確率低造成緩存空間浪費和能耗增加。

    1分布式TCP緩存隊列策略

    本節(jié)描述的分布式TCP緩存隊列策略由三個部分組成:緩存放置策略,在隊列長度沒達到規(guī)定門限前以鏈路層丟包為依據(jù)執(zhí)行分段存儲,當超過門限時需要以一定概率執(zhí)行分段存儲;緩存管理策略,對緩存隊列的無效緩存進行清除,以提高緩存隊列利用率,避免重傳定時器超時后對無效緩存執(zhí)行本地重傳;主動重傳策略,以緩存管理策略為基礎(chǔ),主動向TCP接收端發(fā)送已經(jīng)確認有效的緩存分段,為緩存隊列清理出存儲空間。

    1.1緩存放置

    為了能夠同時存儲不同TCP連接在鏈路傳輸中丟失的分段,中間節(jié)點采用緩存隊列策略。然而若與上述研究相同,只將鏈路層丟包作為緩存放置的依據(jù),在網(wǎng)絡(luò)丟包增多時緩存隊列會很快被放置滿。因此本文綜合考慮鏈路層丟包、緩存隊列長度和不同TCP連接發(fā)送速率以及跳數(shù)等因素重新設(shè)計緩存放置策略。

    對6LoWPAN網(wǎng)絡(luò)中的任意節(jié)點v,在協(xié)議規(guī)定的適配層上設(shè)置一個容量大小為Cv的緩存隊列。經(jīng)過節(jié)點v的TCP連接數(shù)為F。當中間節(jié)點向下一跳轉(zhuǎn)發(fā)TCP分段時,MAC層從發(fā)送隊列中取出一個分段放入其發(fā)送緩存,同時該TCP分段也會被復(fù)制到緩存隊列中。當MAC發(fā)送失敗,該分段將被鎖定在緩存隊列中,鎖定的分段不能被下一個分段覆蓋。每次鎖定時,需要設(shè)置重傳定時器RTO′=1.5×RTO,其中RTO的計算根據(jù)文獻[12]給出的方法。如果緩存隊列中TCP分段的重傳定時器溢出時,中間節(jié)點將執(zhí)行本地重傳,將該分段發(fā)送給TCP接收端。當中間節(jié)點接收到TCP接收端發(fā)送給TCP發(fā)送端的ACK消息時,查看ACK序列號是否存在對應(yīng)緩存分段,如有這樣的緩存分段則執(zhí)行本地重傳,并終止該ACK消息繼續(xù)向TCP發(fā)送端的轉(zhuǎn)發(fā)。執(zhí)行本地重傳后的數(shù)據(jù)將從緩存隊列中刪除。

    為避免緩存隊列溢出,節(jié)點需要在緩存隊列長度到達一定程度時主動降低入隊速率。在實際隊列長度到達給定門限時,通過預(yù)測緩存隊列長度預(yù)先設(shè)置緩存放置概率來確保降低入隊速率。本文采用指數(shù)平滑法預(yù)測緩存隊列長度Qt+1,如式(1)所示:

    Qt+1=αqt+(1-α)Qt

    (1)

    當實際隊列長度qt到達門限qth時,則根據(jù)預(yù)測隊列長度Qt+1、TCP發(fā)送速率以及跳數(shù)來確定緩存放置概率P,如式(2)所示:

    P=εi×λ

    (2)

    (3)

    式中的WSi和WSj表示TCP連接的窗口大小,該值在TCP連接建立初始階段獲得。hv,i表示TCP連接i在節(jié)點v的跳數(shù),hi為TCP連接i的總跳數(shù)。預(yù)測所得剩余緩存的權(quán)重越小,需要更小緩存隊列的入隊速率,即鎖定的TCP分段的緩存放置概率越小。TCP連接的發(fā)送速率越大,所傳輸?shù)腡CP分段就越多,則緩存放置概率應(yīng)當越大。另外,中間節(jié)點需要緩存靠近接收端的TCP連接的TCP分段,因為可以在最快的時間執(zhí)行重傳。

    1.2緩存管理

    在6LoWPAN協(xié)議中,鏈路層技術(shù)采用了IEEE 802.15.4標準。IEEE 802.15.4標準使用ARQ機制來保證鏈路層傳輸可靠性。根據(jù)ARQ機制,節(jié)點MAC層向下一跳發(fā)送一幀數(shù)據(jù)后等待下一跳節(jié)點的ACK回復(fù)消息。當節(jié)點在確認等待時間內(nèi)沒有收到ACK回復(fù)消息,就會執(zhí)行重傳嘗試。節(jié)點重傳嘗試的最大執(zhí)行次數(shù)取決于最大重傳嘗試次數(shù)(默認為3,范圍:0~7)[13]。當超過這個限度時,MAC層丟棄該數(shù)據(jù)包,并告知上一層數(shù)據(jù)發(fā)送失敗。然而存在兩種情況導致節(jié)點無法接收到下一跳節(jié)點的ACK回復(fù)消息:

    (1) 節(jié)點向下一跳發(fā)送數(shù)據(jù)幀,在超過最大重傳嘗試次數(shù)之后,至少有一幀數(shù)據(jù)被下一跳節(jié)點正確接收,但是下一跳發(fā)送的ACK回復(fù)消息丟失。

    (2) 節(jié)點向下一跳發(fā)送數(shù)據(jù)幀,在超過最大重傳嘗試次數(shù)之后,沒有數(shù)據(jù)幀被下一跳節(jié)點正確接收,所以下一跳節(jié)點并沒有發(fā)送ACK回復(fù)消息。

    消息(1)中,節(jié)點沒有接收到ACK回復(fù)消息因此判斷為丟包,實際上這種判斷是錯誤的。不準確地丟包判斷會導致緩存隊列中存在不少比例的無效緩存(非丟失數(shù)據(jù)包)。當重傳定時器溢出后,無效緩存同樣會被執(zhí)行本地重傳,這不僅增加了能量開銷而且降低了緩存隊列的利用率。因此,本文提出一種提高緩存隊列利用率的緩存管理策略。

    在給定周期T內(nèi),中間節(jié)點需要記錄沒有接收到的TCP分段序列號和鎖定在緩存隊列中的TCP分段序列號,分別構(gòu)成集合R和S。在周期T到達時若S非空,節(jié)點向鄰居節(jié)點廣播詢問消息,詢問是否接收過集合S中的分段。當鄰居節(jié)點接收到詢問消息時,與對應(yīng)T時刻產(chǎn)生的集合R進行對照。如果R′=R∩S且R′≠?,將R′內(nèi)容作為回復(fù)消息發(fā)送給詢問節(jié)點,刪除R中內(nèi)容并重新開始記錄。節(jié)點收集鄰居節(jié)點的回復(fù)消息構(gòu)成集合R″,通過S′=S-R″運算就可以得知無效緩存分段。節(jié)點清除緩存隊列中包含S′的分段,以確保隊列中所有緩存分段有效。

    時間間隔T的取值滿足T

    (4)

    其中,q是緩存隊列長度。h是所有TCP連接中總跳數(shù)的最小值,hv是h對于TCP連接發(fā)送端到節(jié)點v的跳數(shù),RTT是h對于TCP連接的往返時間估計。

    1.3主動重傳

    當節(jié)點執(zhí)行緩存管理操作之后,緩存隊列已經(jīng)確認緩存分段的有效性。如果節(jié)點可以在重傳定時器超時之前,中間節(jié)點可以對那些已經(jīng)確認有效的緩存分段進行合理的主動重傳,保證緩存隊列中擁有更多的存儲空間。

    如果節(jié)點正在進行頻繁的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā),主動的發(fā)送緩存隊列中的分段不僅增加了網(wǎng)絡(luò)碰撞的概率而且影響了正常TCP分段的投遞。當節(jié)點間轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)頻繁時,節(jié)點執(zhí)行信道檢查的成功率會受到影響。所以根據(jù)這一點,本文規(guī)定主動重傳必須要在一段時刻內(nèi)信道檢查的成功率ω達到一定水平才能夠被執(zhí)行。時間間隔T內(nèi)信道檢查的成功率的計算公式為:

    (5)

    圖1 主動重傳判斷流程

    當前的鏈路狀態(tài)會影響到數(shù)據(jù)傳輸?shù)某晒β剩虚g節(jié)點選擇高質(zhì)量、低延時的鏈路進行主動重傳非常重要,這樣的鏈路不僅可以提高數(shù)據(jù)傳輸成功率還會降低延時。本文通過鏈路質(zhì)量級別LQL(Link Quality Level)來區(qū)分鏈路好壞。LQL是一個0至7之間的整數(shù),其中0表示鏈路質(zhì)量水平是未知,而1則表示最高鏈路質(zhì)量水平[14]。標準草案 [RFC 6551]中沒有給出具體的LQL計算方法,所以在本文中LQL的值由鏈路質(zhì)量指示LQI(Link Quality Indication)求得,如式(6)所示:

    (6)

    如果節(jié)點信道檢查的成功率ω大于閾值并且鏈路質(zhì)量級別小于3,將對最新確認的緩存分段進行重傳。具體的流程如圖1所示。

    2性能評價

    為了評估本文所描述策略的性能,在OMNET++仿真軟件中實現(xiàn)了所提出的策略。在仿真中使用一個由20個節(jié)點構(gòu)成的非鏈式結(jié)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)了多個TCP連接通信,節(jié)點間的距離為50米。每個TCP發(fā)送端發(fā)送32KB的數(shù)據(jù)給它們的接收端。表1列出了仿真參數(shù)。

    表1 仿真參數(shù)

    2.1鏈路層丟包判斷的準確率

    本文所提緩存管理策略是為了避免鏈路層丟包判斷不準確導致的緩存隊列利用率低的問題。為了證明提出該緩存管理策略的必要性,下面采用數(shù)學方法來計算錯誤判斷丟包的概率以及在總的丟包判斷中所占的比例。最終的結(jié)果表明,中間節(jié)點采用ARQ機制傳輸數(shù)據(jù)包,鏈路層丟包判斷的準確率較低。

    假設(shè)鏈路傳輸中包λ(數(shù)據(jù)包或確認包)的錯誤概率為pλ,最大重傳嘗試為r,那么在節(jié)點錯誤判斷鏈路層傳輸沒有成功的概率為:

    (7)

    式(7)表示節(jié)點在r+1次數(shù)據(jù)鏈路層傳輸中,有m(r>m>1)次傳輸數(shù)據(jù)包已經(jīng)成功到達了下一跳節(jié)點。但是,由于節(jié)點沒有接收到下一跳確認,所以誤認為數(shù)據(jù)包沒有成功發(fā)送。

    圖2給出了在不同的最大重傳嘗試次數(shù)下的節(jié)點誤判丟包的概率。可以看出誤包率的增大會導致節(jié)點誤判丟包的概率增大。而最大重傳嘗試次數(shù)越大,這種誤判發(fā)生的概率會越小。這可能是由于總的丟包概率跟隨最大重傳嘗試次數(shù)的增加而變小,為此需要給出誤判丟包的概率在總丟包概率中所占的比例。圖3為不同的最大重傳嘗試次數(shù)下誤判丟包的概率在總丟包概率中所占的比例,結(jié)果表明在鏈路層丟包的誤判總是存在,且所占比例較高。較大的最大重傳嘗試次數(shù)下鏈路層丟包的誤判比例明顯高于較大的最大重傳嘗試次數(shù)。表2中給出了數(shù)據(jù)包和確認包錯誤概率對應(yīng)于誤包率的取值。

    圖2 不同重傳嘗試下誤包率對誤判丟包的影響   圖3 誤判丟包在所有丟包中所占的比例

    pλpDATApMACK0000.310.360.320.410.460.410.470.520.470.560.620.560.660.710.66

    2.2緩存利用率

    在本文提出的基于隊列緩存機制中,中間節(jié)點為了確保在緩存隊列中沒有無效的緩存分段,向下一跳節(jié)點詢問所緩存的包是否已接收,從而提高緩存利用率降低了網(wǎng)絡(luò)能耗。緩存利用率的計算方式如下:

    (8)

    圖4給出了包含詢問機制與不包含詢問機制的分布式TCP緩存隊列利用率的比較。從仿真結(jié)果中可以看到,在不同的誤包率條件下,包含詢問機制的緩存隊列利用率幾乎達到了100%。但是由于在網(wǎng)絡(luò)中可能存在詢問包的丟失使得在較大的誤包率條件下,緩存隊列利用率反而會受到一定的影響。

    圖4 有/無詢問策略時緩存隊列利用率比較

    2.3能量消耗與網(wǎng)絡(luò)延時

    為評估本文提出的分布式TCP緩存隊列策略的性能,在仿真軟件上實現(xiàn)了兩種類似的機制DTC和EDTC。實驗在不同TCP連接數(shù)(1-6)條件下對兩種類似算法與本文所提機制的網(wǎng)絡(luò)能耗與傳輸時間進行比較。實驗中所使用的IEEE 802.15.4節(jié)點的能量參數(shù)如表3所示。

    表3 節(jié)點的能量參數(shù)取值

    根據(jù)表格所給出的參數(shù)在誤包率為0.3條件下進行了實驗,所得到的仿真結(jié)果見圖5和圖6所示??梢杂^察到,TCP連接數(shù)不斷增加時,由于網(wǎng)絡(luò)中要發(fā)送數(shù)據(jù)總數(shù)增加所以網(wǎng)絡(luò)中能量開銷增大。而本文提出的分布式TCP緩存隊列機制在總數(shù)據(jù)發(fā)送量增大時,并沒有增加端到端重傳次數(shù)從而使得能量開銷隨TCP連接數(shù)線性遞增,并且大部分重傳由中間節(jié)點執(zhí)行所以網(wǎng)絡(luò)傳輸時間保持在一定水平。相比基于隊列的緩存機制,DTC和EDTC機制在TCP連接數(shù)較大時,某些中間節(jié)點可能承擔著多個連接的傳輸流,導致傳輸過程中丟失的分段不能有效地存儲在中間節(jié)點,必須執(zhí)行端到端的重傳才能完成錯誤恢復(fù)。所以在仿真結(jié)果中發(fā)現(xiàn)TCP連接超過3的時候EDTC和DTC的能量消耗猛然增加。由于EDTC和DTC在TCP連接較大時存在較多的端到端重傳,所以網(wǎng)絡(luò)的傳輸時間就會增加。

    圖5 能量消耗比較     圖6 傳輸時間比較

    3結(jié)語

    本文給出了6LoWPAN網(wǎng)絡(luò)中一種基于緩存隊列的分布式TCP分段丟包恢復(fù)策略,并分析出鏈路層確認機制的丟包判斷方法會導致隊列中存在無效緩存分段,所以緩存管理采用詢問方式確認緩存是否有效。為緩解緩存隊列存儲空間的不足,根據(jù)公式權(quán)衡網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,最終確定是否主動發(fā)起本地重傳。實驗結(jié)果表明,本文提出的分布式TCP緩存隊列策略能夠有效地減少TCP端到端丟包恢復(fù)所帶來的能量損耗。

    參考文獻

    [1] Tiglao N M C,Grilo A M.An analytical model for transport layer caching in wireless sensor networks[J].Performance Evaluation,2012,69(5):227-245.

    [2] Stann F,Heidemann J.RMST:Reliable Data Transport in Sensor Networks[C]//First International Workshop on Sensor Net Protocols and Applications,2003:102-112.

    [3] Wan C Y,Campbell A T,Krishnamurthy L.PSFQ:a reliable transport protocol for wireless sensor networks[C]//Proceedings of the 1st ACM international workshop on Wireless sensor networks and applications,2002:1-11.

    [4] Marchi B,Grilo A,Nunes M.DTSN:Distributed transport for sensor networks[C]//12th IEEE Symposium on Computers and Communications,2007:165-172.

    [5] Chauhan N,Awasthi L,Chand N.Global cooperative caching for Wireless Sensor Networks[C]//Information and Communication Technologies (WICT),2011:235-239.

    [6] Tiglao N M C,Grilo A M.On the optimization and comparative evaluation of a reliable and efficient caching-based WSN transport protocol[C]//Design of Reliable Communication Networks (DRCN),9th International Conference,2013:226-233.

    [7] Tiglao N M C,Grilo A M.Cross-layer caching based optimization for wireless multimedia sensor networks[C]//Wireless and mobile computing,networking and communications (WiMob),IEEE 8th international conference,2012:697-704.

    [8] Buttyán L,Grilo A M.A secure distributed transport protocol for wireless sensor networks[C]//Communications (ICC),2011 IEEE International Conference,2011:1-6.

    [9] Braun T,Voigt T,Dunkels A.TCP support for sensor networks[C]//Wireless on Demand Network Systems and Services,Fourth Annual Conference,2007:162-169.

    [10] Dunkels A,Alonso J,Voigt T,et al.Distributed TCP caching for wireless sensor networks[C]//3rd Annual Mediterranean Ad-Hoc Networks Workshop,2004.

    [11] Ayadi A,Maille P,Ros D.Improving distributed TCP caching for wireless sensor networks[C]//Ad Hoc Networking Workshop (Med-Hoc-Net),The 9th IFIP Annual Mediterranean,2010:1-6.

    [12] Paxson V,Allman M,Chu J,et al.Computing TCP’s Retransmission Timer[S].RFC6298,IETF,June 2011.

    [13] IEEE Computer Society.IEEE Standard for Information technology-Local and metropolitan area networks-Specific requirements-Part 15.4: Wireless Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications for Low Rate Wireless Personal Area Networks (WPAN)[S].IEEE Std 802.15.4-2006,October 2006.

    [14] Vasseur J,Kim M,Pister K,et al.Routing metrics used for path calculation in low power and lossy networks[S].RFC 6551,IEFT,March 2012.

    DISTRIBUTED TCP CACHING QUEUE STRATEGY IN 6LOWPAN

    Ji FushengZhou Xiaolong

    (BroadbandUbiquitousNetworkResearchLaboratory,ChongqingUniversityofPostsandTelecommunications,Chongqing400065,China)

    AbstractWe proposed a distributed TCP cache queue strategy for the problem of frequent end-to-end data retransmission when the packets’ missing is serious in 6LoWPAN with multiple TCP connections. This method can make the intermediate nodes reasonably cache the missing segments of different TCP connections when the link layer transmission is failure, so as to ensure the performance of each TCP connection and reduce the energy consumption of the network. In addition, when transmitting the data frames of link layer by adopting ARQ mechanism, there are some actually non-missing segments in cache queue due to the intermediate nodes having low accuracy in judging the packet missing, to retransmit these non-missing segments will cost extra energy and reduce the utilisation of cache queue. Therefore, the cache management checks whether or not the segment has lost by asking the neighbouring node and deletes the invalid cached segments timely. Experimental results showed that the performance of the network with multiple TCP connections and the utilisation of cache queue had been greatly improved by using distributed TCP cache queue strategy.

    KeywordsIPv6 over Low-power Wireless Personal Area Networks (6LoWPAN)Transmission control protocol (TCP)Automatic repeat request (ARQ)Cache queuePacket recovery

    收稿日期:2014-11-11。國家自然科學基金項目(61371097)。吉福生,工程師,主研領(lǐng)域:網(wǎng)絡(luò)管理及無線網(wǎng)絡(luò)核心技術(shù)。周小龍,碩士生。

    中圖分類號TP393

    文獻標識碼A

    DOI:10.3969/j.issn.1000-386x.2016.05.030

    猜你喜歡
    鏈路層重傳隊列
    網(wǎng)絡(luò)傳輸融合及網(wǎng)絡(luò)安全防控技術(shù)研究
    基于多空間內(nèi)存共享的數(shù)據(jù)鏈路層網(wǎng)絡(luò)包捕獲方法
    隊列里的小秘密
    基于多隊列切換的SDN擁塞控制*
    軟件(2020年3期)2020-04-20 00:58:44
    在隊列里
    面向異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)的多路徑數(shù)據(jù)重傳研究?
    豐田加速駛?cè)胱詣玉{駛隊列
    數(shù)據(jù)鏈路層的選擇重傳協(xié)議的優(yōu)化改進
    IEEE 1394事務(wù)層接口的設(shè)計與實現(xiàn)
    MPTCP中一種減緩緩存阻塞的重傳策略
    日本与韩国留学比较| 亚洲国产成人一精品久久久| 多毛熟女@视频| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 免费人妻精品一区二区三区视频| 成人亚洲欧美一区二区av| 美女中出高潮动态图| 久久久久久久国产电影| 成年免费大片在线观看| 日韩 亚洲 欧美在线| 免费观看的影片在线观看| 亚洲人与动物交配视频| 欧美xxxx性猛交bbbb| 日日摸夜夜添夜夜爱| 国产黄片视频在线免费观看| 国产精品一及| 中国三级夫妇交换| 色婷婷av一区二区三区视频| 日本黄大片高清| 国模一区二区三区四区视频| 国产日韩欧美亚洲二区| 啦啦啦啦在线视频资源| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 男的添女的下面高潮视频| 免费在线观看成人毛片| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国产黄片视频在线免费观看| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 亚洲国产精品一区三区| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 男女边吃奶边做爰视频| 精品一区在线观看国产| 少妇的逼好多水| 五月伊人婷婷丁香| 亚洲av中文av极速乱| 在线精品无人区一区二区三 | 亚洲av中文av极速乱| 精品国产露脸久久av麻豆| 免费看光身美女| 熟妇人妻不卡中文字幕| 99热这里只有是精品在线观看| 青春草国产在线视频| 国产69精品久久久久777片| 久久精品夜色国产| 少妇熟女欧美另类| 免费看av在线观看网站| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 亚洲精品一区蜜桃| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 美女国产视频在线观看| 国产精品av视频在线免费观看| 日韩av不卡免费在线播放| 国产真实伦视频高清在线观看| 婷婷色麻豆天堂久久| 久久久久久九九精品二区国产| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 欧美日韩综合久久久久久| 一级毛片aaaaaa免费看小| 一级爰片在线观看| 久热久热在线精品观看| 久久久久久久国产电影| 少妇精品久久久久久久| 成人一区二区视频在线观看| kizo精华| 亚洲无线观看免费| 久久久久久久久久久免费av| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 我要看日韩黄色一级片| 人妻少妇偷人精品九色| 国产大屁股一区二区在线视频| 看十八女毛片水多多多| 3wmmmm亚洲av在线观看| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 午夜福利高清视频| 最近最新中文字幕免费大全7| 亚洲成人手机| 丝瓜视频免费看黄片| 久久精品国产亚洲av涩爱| 亚洲精品自拍成人| 欧美另类一区| 色婷婷久久久亚洲欧美| 久久久久久久久久久丰满| 内射极品少妇av片p| 欧美xxⅹ黑人| 亚洲天堂av无毛| 少妇被粗大猛烈的视频| 只有这里有精品99| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 高清视频免费观看一区二区| 在线观看免费视频网站a站| 亚洲不卡免费看| 丝袜喷水一区| 久久这里有精品视频免费| 麻豆成人av视频| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 亚洲最大成人中文| 人妻 亚洲 视频| kizo精华| 在线精品无人区一区二区三 | 九草在线视频观看| 免费观看在线日韩| 久久久亚洲精品成人影院| 在线看a的网站| 男女边摸边吃奶| 国产极品天堂在线| 免费观看a级毛片全部| 十分钟在线观看高清视频www | 亚洲av欧美aⅴ国产| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 国产精品久久久久久av不卡| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 国产欧美亚洲国产| 草草在线视频免费看| 春色校园在线视频观看| 男女无遮挡免费网站观看| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 黄片无遮挡物在线观看| 国产免费视频播放在线视频| 国产人妻一区二区三区在| videossex国产| 国产精品.久久久| 亚洲性久久影院| 亚洲成人av在线免费| 中文字幕av成人在线电影| 久久99精品国语久久久| 亚洲欧美一区二区三区国产| 欧美精品一区二区大全| 麻豆乱淫一区二区| av国产久精品久网站免费入址| 日韩免费高清中文字幕av| 最近的中文字幕免费完整| 在线观看美女被高潮喷水网站| 天天躁日日操中文字幕| 久久影院123| 成人亚洲精品一区在线观看 | 亚洲内射少妇av| 看免费成人av毛片| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 亚洲精品,欧美精品| 精品人妻偷拍中文字幕| 91aial.com中文字幕在线观看| 国国产精品蜜臀av免费| 人妻少妇偷人精品九色| 日日啪夜夜爽| 超碰97精品在线观看| 日本wwww免费看| 亚洲欧美精品专区久久| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 久久久久精品久久久久真实原创| 午夜激情久久久久久久| 日日撸夜夜添| 男女边吃奶边做爰视频| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 在线观看一区二区三区| 男男h啪啪无遮挡| 99热6这里只有精品| tube8黄色片| 色网站视频免费| 精品国产三级普通话版| 亚洲av免费高清在线观看| 国产色婷婷99| freevideosex欧美| 国产精品三级大全| 香蕉精品网在线| 看免费成人av毛片| 少妇被粗大猛烈的视频| 一本色道久久久久久精品综合| 97热精品久久久久久| 在线观看一区二区三区激情| 日韩一本色道免费dvd| 久久ye,这里只有精品| 久久久久性生活片| 久久av网站| 精品国产乱码久久久久久小说| 国产高清有码在线观看视频| 国产深夜福利视频在线观看| 久久久久久九九精品二区国产| 欧美少妇被猛烈插入视频| 99热全是精品| 网址你懂的国产日韩在线| 日韩制服骚丝袜av| 一级av片app| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 我要看日韩黄色一级片| 黄色欧美视频在线观看| 少妇人妻 视频| 黄色视频在线播放观看不卡| 99视频精品全部免费 在线| 国产精品爽爽va在线观看网站| 香蕉精品网在线| 久久久久久久久久人人人人人人| 久久久精品94久久精品| 国产精品蜜桃在线观看| 1000部很黄的大片| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 久久女婷五月综合色啪小说| 亚洲精品乱久久久久久| 国产亚洲一区二区精品| 高清视频免费观看一区二区| 婷婷色麻豆天堂久久| 亚洲综合色惰| 国产亚洲欧美精品永久| 在线观看免费高清a一片| 国产成人免费无遮挡视频| 女性被躁到高潮视频| 美女高潮的动态| 久久精品国产亚洲av天美| 99国产精品免费福利视频| 九九在线视频观看精品| 22中文网久久字幕| 国产成人免费观看mmmm| 91久久精品国产一区二区成人| 一级爰片在线观看| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 色视频在线一区二区三区| 内地一区二区视频在线| 亚洲电影在线观看av| 亚洲内射少妇av| 久久精品国产亚洲网站| 岛国毛片在线播放| 大码成人一级视频| 免费看av在线观看网站| 熟女电影av网| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 欧美成人a在线观看| 国产av国产精品国产| 天美传媒精品一区二区| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 欧美一级a爱片免费观看看| 99国产精品免费福利视频| 91aial.com中文字幕在线观看| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 久久久久国产精品人妻一区二区| 国产成人a区在线观看| 欧美最新免费一区二区三区| 五月开心婷婷网| 中文字幕av成人在线电影| 看非洲黑人一级黄片| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 下体分泌物呈黄色| 亚洲av在线观看美女高潮| 午夜免费观看性视频| 久久久久国产网址| 精品人妻视频免费看| 最近最新中文字幕免费大全7| 91精品国产国语对白视频| 在线免费观看不下载黄p国产| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 久久国产精品大桥未久av | 另类亚洲欧美激情| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 国产男女内射视频| 国产片特级美女逼逼视频| 又爽又黄a免费视频| 日韩电影二区| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 18禁在线播放成人免费| 亚洲精品国产av蜜桃| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 午夜激情久久久久久久| 亚洲欧美日韩另类电影网站 | 在线观看一区二区三区| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 夜夜爽夜夜爽视频| 国产免费一级a男人的天堂| 国产精品人妻久久久影院| 国产精品久久久久成人av| 精品久久久噜噜| 久久精品人妻少妇| 亚洲国产精品一区三区| 亚洲精品456在线播放app| 夜夜爽夜夜爽视频| 中文在线观看免费www的网站| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 成人影院久久| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 久久精品国产亚洲网站| 不卡视频在线观看欧美| 亚洲自偷自拍三级| 亚洲av不卡在线观看| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 97超视频在线观看视频| 色婷婷久久久亚洲欧美| 97在线视频观看| 久久综合国产亚洲精品| 亚洲精品成人av观看孕妇| 国产伦在线观看视频一区| 午夜福利网站1000一区二区三区| 男女边吃奶边做爰视频| 久久精品夜色国产| 日韩在线高清观看一区二区三区| 蜜臀久久99精品久久宅男| 亚洲精品国产成人久久av| 97热精品久久久久久| 国产精品人妻久久久久久| 日日啪夜夜撸| 国产男女内射视频| 国产老妇伦熟女老妇高清| 一级二级三级毛片免费看| 99久久中文字幕三级久久日本| 五月天丁香电影| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 观看av在线不卡| 免费观看的影片在线观看| 国产毛片在线视频| 十分钟在线观看高清视频www | 国产精品99久久久久久久久| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 最黄视频免费看| 99久久综合免费| 免费黄频网站在线观看国产| 亚洲精品aⅴ在线观看| 亚洲精品乱久久久久久| 国内精品宾馆在线| 亚洲精品一区蜜桃| 亚洲色图av天堂| 亚洲伊人久久精品综合| 一区二区三区乱码不卡18| 联通29元200g的流量卡| 欧美区成人在线视频| 男女啪啪激烈高潮av片| av免费观看日本| 久久 成人 亚洲| 欧美精品亚洲一区二区| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 精品一品国产午夜福利视频| 亚洲精品一二三| 国产精品国产三级国产专区5o| 国产淫语在线视频| 亚洲三级黄色毛片| 日本欧美视频一区| 国产精品.久久久| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 五月玫瑰六月丁香| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 免费在线观看成人毛片| 伦精品一区二区三区| 国产免费福利视频在线观看| 久久国产精品大桥未久av | 国产成人精品福利久久| 国产精品欧美亚洲77777| 在线观看人妻少妇| 视频区图区小说| 国产精品国产三级国产专区5o| 不卡视频在线观看欧美| 成人亚洲精品一区在线观看 | 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 在线播放无遮挡| 99热网站在线观看| 国产老妇伦熟女老妇高清| 国产色爽女视频免费观看| 日韩伦理黄色片| 日韩亚洲欧美综合| 人妻一区二区av| 一级a做视频免费观看| 免费在线观看成人毛片| 国产爱豆传媒在线观看| 久久精品久久精品一区二区三区| 久久久欧美国产精品| 成人国产麻豆网| 久久人人爽av亚洲精品天堂 | 国产成人精品婷婷| 国产精品欧美亚洲77777| 最近2019中文字幕mv第一页| 中文字幕久久专区| 全区人妻精品视频| 日韩制服骚丝袜av| 国产亚洲精品久久久com| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 国产黄频视频在线观看| 免费观看性生交大片5| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 婷婷色综合大香蕉| 亚洲高清免费不卡视频| 欧美高清成人免费视频www| 亚洲av男天堂| 久久精品久久久久久久性| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 2018国产大陆天天弄谢| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 国产淫片久久久久久久久| 97超碰精品成人国产| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 亚洲精品第二区| 国产成人freesex在线| 五月玫瑰六月丁香| 国产精品国产三级国产专区5o| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 偷拍熟女少妇极品色| 夜夜爽夜夜爽视频| 少妇人妻一区二区三区视频| 女性被躁到高潮视频| 国产黄片美女视频| 激情五月婷婷亚洲| 精品人妻一区二区三区麻豆| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 亚洲欧美成人精品一区二区| 一级a做视频免费观看| 日韩视频在线欧美| 国产男人的电影天堂91| 九九爱精品视频在线观看| 亚洲av中文av极速乱| 国产成人aa在线观看| 身体一侧抽搐| 成年人午夜在线观看视频| 99精国产麻豆久久婷婷| 久久久久网色| 边亲边吃奶的免费视频| 国内精品宾馆在线| 在线看a的网站| 91精品伊人久久大香线蕉| 少妇高潮的动态图| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 国产伦理片在线播放av一区| 黑人猛操日本美女一级片| 国产伦精品一区二区三区四那| 黄片wwwwww| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 日本与韩国留学比较| 色视频在线一区二区三区| 国产伦精品一区二区三区四那| 黑人高潮一二区| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 国产91av在线免费观看| 搡女人真爽免费视频火全软件| 香蕉精品网在线| 亚洲av国产av综合av卡| 美女高潮的动态| 黄片无遮挡物在线观看| 国产视频内射| 观看av在线不卡| 女的被弄到高潮叫床怎么办| av免费观看日本| 成人二区视频| 午夜福利在线在线| 国产成人a∨麻豆精品| 亚洲国产日韩一区二区| 777米奇影视久久| 一级爰片在线观看| 视频区图区小说| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 99久久人妻综合| 成人国产麻豆网| 亚洲美女搞黄在线观看| 亚洲欧美精品专区久久| 一级黄片播放器| 国产欧美亚洲国产| 高清不卡的av网站| 久久这里有精品视频免费| 国产精品三级大全| 午夜免费男女啪啪视频观看| av一本久久久久| 久久婷婷青草| 日韩av免费高清视频| 日韩成人伦理影院| 一级毛片久久久久久久久女| 日本黄色日本黄色录像| 国产免费视频播放在线视频| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 久久97久久精品| 亚洲色图av天堂| videossex国产| 日韩在线高清观看一区二区三区| av一本久久久久| 97超碰精品成人国产| 久久综合国产亚洲精品| 色5月婷婷丁香| 精品久久久久久久末码| 欧美三级亚洲精品| 国产在视频线精品| 男人舔奶头视频| 国产视频内射| 久久精品国产自在天天线| 最近最新中文字幕大全电影3| 亚洲av福利一区| 成人一区二区视频在线观看| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 久久婷婷青草| 精品久久久久久久久亚洲| 亚洲精品第二区| 只有这里有精品99| 如何舔出高潮| 国产成人91sexporn| 人妻 亚洲 视频| 一级二级三级毛片免费看| 免费看光身美女| 91精品伊人久久大香线蕉| 免费大片黄手机在线观看| 夫妻午夜视频| 国产伦理片在线播放av一区| av国产免费在线观看| 我要看黄色一级片免费的| 国产成人精品福利久久| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 欧美成人午夜免费资源| 久久久久久久亚洲中文字幕| av播播在线观看一区| 日本一二三区视频观看| 99国产精品免费福利视频| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 久久久久久久大尺度免费视频| 免费观看在线日韩| 亚州av有码| 国产美女午夜福利| 久久毛片免费看一区二区三区| 七月丁香在线播放| 干丝袜人妻中文字幕| 99热这里只有精品一区| 精品亚洲成国产av| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 亚洲成人手机| 特大巨黑吊av在线直播| 三级国产精品欧美在线观看| 国产黄片视频在线免费观看| 精品亚洲成a人片在线观看 | 欧美区成人在线视频| 大片电影免费在线观看免费| 纯流量卡能插随身wifi吗| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 精品酒店卫生间| av国产久精品久网站免费入址| 日韩av在线免费看完整版不卡| 男人狂女人下面高潮的视频| 黄片wwwwww| 久久久久久人妻| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 久久婷婷青草| 一级毛片电影观看| 国产在线视频一区二区| 国产片特级美女逼逼视频| 看非洲黑人一级黄片| 老女人水多毛片| 成人漫画全彩无遮挡| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 国产精品国产三级国产专区5o| 色吧在线观看| 欧美+日韩+精品| 2021少妇久久久久久久久久久| 成人黄色视频免费在线看| 黄色欧美视频在线观看| 国产精品爽爽va在线观看网站| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 午夜福利影视在线免费观看| 少妇人妻一区二区三区视频| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 成人影院久久| 成人亚洲精品一区在线观看 | 中文字幕制服av| 一级a做视频免费观看| 欧美激情国产日韩精品一区| av在线播放精品| 三级国产精品欧美在线观看| 久久精品久久久久久久性| 亚洲自偷自拍三级| kizo精华| 亚洲成人手机| av在线观看视频网站免费| 免费黄网站久久成人精品| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 亚洲久久久国产精品| 一区二区三区乱码不卡18| 老司机影院毛片| 亚洲欧美清纯卡通| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 免费黄网站久久成人精品| 夫妻午夜视频| 女人久久www免费人成看片| 亚洲欧美清纯卡通| 美女主播在线视频| 亚洲人成网站高清观看| 亚洲精品国产色婷婷电影| 看免费成人av毛片| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 精品少妇久久久久久888优播| 1000部很黄的大片| 嘟嘟电影网在线观看| 免费观看在线日韩| 成年免费大片在线观看| 成人国产av品久久久| 久久99热这里只频精品6学生| 久久久精品免费免费高清| 亚洲精品日本国产第一区| 在线观看av片永久免费下载| 欧美丝袜亚洲另类| 午夜福利高清视频| 国产精品伦人一区二区| 亚洲怡红院男人天堂| 亚洲三级黄色毛片| 观看美女的网站| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 久久久成人免费电影| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 中文字幕亚洲精品专区| 欧美少妇被猛烈插入视频| 熟女电影av网| 欧美极品一区二区三区四区| 久久ye,这里只有精品| 男女免费视频国产| 久久精品国产亚洲av天美|