gprs功率等级的qos中定义了多少个延迟等级

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多项选择题QoS参数包括服务的()。
A.优先级别
B.延时级别
C.可靠性级别
D.峰值吞吐量级别
E.平均吞吐量级别
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D.移动性管理功能Qos调度算法是干什么用的 - 问通信专家
已解决问题
Qos调度算法是干什么用的
最近在学习过程中遇到了这一名词,似乎与数据下载有关,想知道具体是干什么的
提问者: &提问时间: 15:40:01 &
&的答案& ( 采纳时间:
Quality of Service)服务质量,是网络的一种安全机制, 是用来解决网络延迟和阻塞等问题的一种技术。 在正常情况下,如果网络只用于特定的无时间限制的应用系统,并不需要QoS,比如Web应用,或E-mail设置等。但是对关键应用和多媒体应用就十分必要。当网络过载或拥塞时,QoS 能确保重要业务量不受延迟或丢弃,Qos通常用带宽、时延、时延抖动和分组丢失率来衡量,QoS的关键指标主要包括:可用性、吞吐量、时延、时延变化(包括抖动和漂移)和丢失。
/view/20897.htm
&&|&&&&|&&&&|&&
专家指数:20747
通俗易懂,谢谢!
• 基站的调度算法中轮询调度、最大载干比调度、比例公平调度中所说的调度是调度用户的数据流么?还是调度用户本身?就是轮到该用户时,调度器将属于该用户的数据流发送给分配给用户的信道上然后传输,还是调度器每次都
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其他答案&(3)
其实就是队列调度机制,主要目的是为了每个业务流提供一定的服务质量保证(如带宽、时延及抖动、丢包率等),调度器的基本功能就是网络中继节点或路由器如果从一个或多个队列中选择下一个待转发的分组。当然调度性能的衡量有以下几点:公平度,时延性,对恶意流的隔离能力,链路带宽利用率,复杂度等,当然根据对性能的衡量标准侧重点不动,有相应的调度算法,解决网络调度的问题!
&&&&专家指数:24&&&&
实现网络QoS(Quality of Service,服务质量)控制的核心机制之一,是网络资源管理的重要内容,通过控制不同类型的分组对链路带宽的使用,使不同的数据流得到不同等级的服务。
通常调度算法的工作模式可以分为两种:工作保留模式(work-conserving)和非工作保留模式(non-work-conserving)。如果队列中有数据包等待发送服务器就工作的调度算法称为工作保留调度算法;如果队列中有数据包等待发送但服务器仍然处于空闲状态的调度算法称为非工作保留调度算法,例如,即使服务器处于空闲状态同时队列中有数据包等待发送,但是为了等待下一个高优先级的数据包服务器也会推迟当前数据包的传输,这种调度算法就属于非工作保留调度算法。当数据包的传输时间很短时,非工作保留调度算法几乎是不公平的。
调度算法的另一种分类方法是根据调度算法的内部结构来划分的,主要有两种:基于优先级分类的调度算法和基于帧结构的调度算法。在基于优先级的调度算法中有一个称为虚拟时间(virtual time)的全局变量。调度算法根据该变量为每个数据包计算一个时间戳,然后根据时间戳对数据包排序和调度。虚拟时钟,加权公平队列都属于这种结构。基于优先级的调度算法的实现复杂度取决于两个因素:更新优先级列表算法和选择最高优先级数据包算法的复杂度(至少是,其中是共享输出链路的队列数)和计算时间戳算法的复杂度(这主要取决于所采用的调度算法,加权公平队列(WFQ)的时间戳的计算复杂度为,虚拟时钟的计算复杂度只为O(1))。
在基于帧结构的调度算法中,时间被分为固定长度或可变长度的帧。每个数据流所能使用的带宽资源就是每一帧中所允许传输业务量的最大值。存储转发队列是帧长度固定的基于帧结构的调度算法,在这种结构中,如果一帧中数据流的业务量小于预留带宽,服务器就会空闲。加权循环队列,差额循环队列允许帧长度可变,同时,如果一个数据流的业务量小于预留带宽时,下一个数据流就可以提前被调度。基于帧结构的调度算法最大的优点是实现简单,成本低,最大的缺点是缺乏灵活性和扩展性。
&&&&专家指数:78&&&&
很专业啊,但不能完全理解,谢谢了啊!
Quality of Service,主要是根据不同的业务需求以及小区性能,分配不同的带宽。
比如GPRS小区和EDGE小区或者QQ和FTP下载,适用于不同的QOS!
&&&&专家指数:151&&&&
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GPRS网络技术
《GPRS网络技术》是电子工业出版社出版的一本图书,作者摩托罗拉工程学院文志成。
GPRS网络技术基本信息
丛书名: MCNE认证指定参考用书
出版日期:2005 年6月
开本:16开
GPRS网络技术内容简介
gprs系统作为无线数据业务的承载,充分融合了gsm无线技术和ip等网络技术。本书从数据业务基础知识入手,首先介绍了gprs技术的理论基础、网络结构和规程体系,然后讨论了gprs无线技术和原理、数据传送过程以及重要信令流程,最后对gprs无线安全和核心网络安全、gprs系统中的tcp/ip特性和gprs应用进行了阐述,并对gprs网络到第三代系统的演进作了简单分析,从而使读者全面了解和认识gprs原理和网络体系,工有助于他们对wcdma技术的学习和应用。
GPRS网络技术目录
第1章 gsm网络基础及其演进
1.1 移动通信发展简介
1.2 gsm原理
1.2.1 gsm信道类型
1.2.2 gsm信道的配置
1.3 gsm系统体系结构
1.3.1 gsm网络单元
1.3.2 gsm网络接口
1.3.3 gsm接口协议
1.4 gsm网络基本特性
1.4.1 跳频
1.4.2 小区重选
1.5 gsm网络中的数据业务
1.5.1 gsm所支持的业务种类
1.5.2 gsm中的数据业务
第2章 数据通信基础
2.1 数据交换技术
2.1.1 电话通信和数据通信
2.1.2 数据交换技术
.2.2 帧中继技术
2.2.1 帧中继的技术特点
2.2.2 帧中继规范
2.2.3 帧中继交换
2.2.4 帧中继数据包格式
2.2.5 帧中继基本概念
2.2.6 数据传送控制变量
2.2.7 拥塞控制
2.3 tcp/ip原理及其应用
2.3.1 tcp/ip规程结构
2.3.2 传输层
2.3.3 ip层
2.3.4 应用层协议体系结构
2.4 tcp/ip应用及支持单元
2.4.2 dhcp
2.4.3 radius
2.4.4 防火墙
2.4.5 移动分组交换业务——gprs
第3章 gprs网络结构与规程
3.1 gprs网络结构
3.2 gprs网络单元
3.2.2 sgsn
3.2.3 ggsn
3.2.4 各网元作用概述
3.2.5 系统中其他数据支持单元
3.3 gprs协议栈
3.3.1 gprs传输面协议层
3.3.2 gprs控制面协议层分析
3.4 gprs网络接口
3.4.1 gb接口
3.4.2 gr接口
3.4.3 gn/gp接口
3.4.4 gi接口
3.4.5 gs接口
3.4.6 ga接口
3.5 gprs网元之间相互作用
3.5.1 移动用户附着过程
3.5.2 移动用户激活pdp过程
3.6 rlc/mac层功能
3.6.1 rlc规程
3.6.2 mac规程
3.7 llc层功能
3.7.1概念简介
3.7.2 llc帧格式
3.7.3 llc协议的两种操作形式
3.7.4 llc不同操作形式的应用
3.7.5 llc不同操作形式信息类型应用举例
3.8 sndcp层功能
3.9 bssgp层功能
3.10 gtp层功能
3.10.1 gtp作用
3.10.2 gtp检测机制
3.10.3 cisco ggsn中gtp检测机制举例
第4章 gprs无线系统
4.1 gprs帧结构
4.2 gprs信道类型
4.2.1 gprs逻辑信道类型
4.2.2 gprs逻辑信道的组合
4.2.3 多时隙配置
4.3 gprs编码方式
4.3.1 cs-1编码方式
4.3.2 cs-2和cs.3编码方式
4.3.3 cs-4编码方式
4.3.4 编码方式的表示
4.3.5 编码速率
4.4 gprs信道配置
4.4.1 pdtch配置基本原则
4.4.2小区中pdtch信道的设置
4.4.3 pdtch在tch/bcch上的配置
4.5 gprs系统中跳频的应用
4.6 gprs ms多时隙特性
4.7 gprs系统中的qos
4.7.1 优先级别
4.7.2 延迟级别
4.7.3 可靠性级别
4.7.4 吞吐量级别
4.8 gprs系统中的编号计划
4.9 移动台类型
4.9.1 a类移动终端
4.9.2 b类移动终端
4.9.3 c类移动终端
4.10.1 网络操作模式i(nom i)
4.10.2 网络操作模式ii(nom ii)
4.10.3 网络操作模式iii(nom iii)
4.11 gprs系统中的定时提前量ta
4.11.1 gsm中的定时提前量(ta)
4.11.2 连续的ta(定时提前量)更新过程
4.11.3 ta信息包
4.11.4 使用下行ptcch(ptcch/d)
4.11.5 使用polling的ta控制
4.12 gprs移动台移动管理状态
4.12.1 idle状态
4.12.2 standby状态
4.12.3 ready状态
4.12.4 状态转换
4.13 gprs系统中的小区重选过程
4.13.1 gprs系统中的小区重选算法与原则
4.13.2 gprs系统中网络控制的小区重选
4.13.3 gprs小区重选过程描述
4.14 gprs编码方式的动态选择
4.14.1 编码方式的动态选择
4.14.2 gprs系统各种编码方式特性
4.14.3 系统对于各种编码方式的选择
第5章 gprs数据传送过程
5.1 冲突检测机制
5.1.1 时隙aloha(slotted_aloha)机制
5.1.2 时隙aloha规程在gprs系统中的应用
5.1.3 mac层接入冲突检测
5.2 ms接入方式
5.2.1 一步分组接入法
5.2.2 两步分组接入法
5.2.3 ccch上的接入机制
5.2.4 pccch接入机制
5.3 信道分配方式
5.3.1 tbf建立过程
5.3.2 下行资源配置方式
5.3.3 上行资源分配方式
5.3.4 信道分配方式特性分析
5.4 上行信息传送过程
5.4.1 动态分配方式下的上行rlc传送过程
5.4.2 静态分配方式下的上行rlc传送过程
5.4.3 tbf清除过程
5.5 下行信息传送过程
5.5.1 下行数据传送过程
5.5.2 下行控制信息传送过程
5.5.3 下行资源释放过程
5.6 数据传送过程示例
5.6.1 gprs系统控制信息传送流程
5.6.2 2个时隙上3个tbf时数据传送的过程
5.7 rlc层确认机制
5.8 llc层确认机制和其他功能
5.8.1 llc层确认模式下的确认机制
5.8.2 llc无确认帧ui的传送过程举例
5.8.3 llc层的参数设定和协商机制
5.8.4 sapi与qos
5.8.5 llc pdu的分段
第6章 gprs信令流程
6.1 gprs附着/去附着
6.1.1 gprs附着过程
6.1.2 gprs去附着过程
6.2 gprs路由区更新
6.3 gprs与外部数据网间的连接
6.4 非透明模式下pdp激活过程
6.5 网络请求的pdp上下文激活
6.6 gprs漫游
6.7 wap接入过程
第7章 gprs网络安全
7.1 gprs系统无线安全
7.1.1采用临时身份识别保护用户身份
7.1.2 gsm系统中的鉴权和加密过程
7.1.3 gprs系统中的鉴权和加密过程
7.2 gprs系统网络安全
7.2.1 gprs网络接入过程中的用户身份认证机制
7.2.2 接口安全与网络系统的安全
7.3 采用防火墙进行gprs安全防范
7.4 gprs用户数据安全传送机制
7.4.1 vpn简介
7.4.2 vpn中的隧道技术
7.4.3 vpn中的隧道类型及其在gprs系统中的应用
第8章 gprs系统tcp/ip特性
8.1 tcp/ip特性
8.1.1 tcp连接及确认传送机制
8.1.2 tcp的可靠传输控制方法
8.1.3 tcp的慢启动与拥塞控制机制
8.1.4 tcpflp规程中其他重要参量
8.2 gprs系统主要特性
8.3 gprs系统中的tcp/ip应用特性
8.3.1 大的rtt造成的影响
8.3.2 带宽时延积的作用
8.3.3 延迟突变的影响
8.3.4 带宽振荡造成的影响
8.3.5 小数据包造成的影响
8.3.6 tcpflp控制机制对系统吞吐量的影响
8.3.7 mtu大小的
8.3.8 gprs系统中tcpflp特性的优化应用
8.4 gprs系统吞吐量
8.4.1吞吐量的量化分析
8.4.2 gprs信道实际编码效率计算
8.4.3 sndcp/llc层效率
8.4.4 吞吐量变化相关因素
8.5 gprs系统延迟
8.5.1 延迟分析
8.5.2 rtt定义
8.5.3 ping的理论分析
第9章 gprs应用
9.1 采用gprs手机与pc连接
9.2 采用gprs modem(套件)上网
9.3 mms的应用
9.3.1 sms简介
9.3.2 mms和sms的特征分析
9.3.3 mms所支持的内容
9.4.1 通过gprs连接internet
9.4.2 通过gprs连接intranet
9.6 gprs计费系统
9.6.1 gprs计费系统概述
9.6.2 gprs系统计费种类
9.6.3 gprs系统计费信息的传送
9.6.4 gprs系统计费原则
9.6.5 gtps计费通信协议
9.6.6 plmn之间漫游的计费
第10章 gprs系统的演进
10.1 egprs
10.1.1 edge的分组模式——egprs
10.1.2 egprs规程与现有gprs规程的区别
10.1.3 egprs的特点
10.1.4 egprs系统中确认机制下rlc/mac数据块的传送
10.1.5 gprs与edge的关系
10.1.6 gprs演进到edge
10.2.1 3g技术标准
10.2.2 wcdma特点
10.2.3 wcdma基本原理
10.2.4 wcdma系统中扩频码和扰码的使用
10.2.5 umts系统无线帧结构
10.2.6 umts无线子系统体系结构
10.2.7 调制方式
10.2.8 同步
10.2.9 umts系统结构
10.2.10 umts与gprs网络分组域的比较分析
10.2.11 gprs与umts分组域协议层分析
10.2.12 gsm/edge与wcdma网络的进一步融合
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GPRS网络中的QoS问题解决方案
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