译者序
原书序
第1章 引言
1.1 动机
1.2 网络
1.3 业务量
1.4 队列
1.5 本书的结构
1.6 参考文献
第2章 指数分布
2.1 定义
2.2 离散类比
2.3 一个无记忆分布
2.4 指数变量的最小值
2.5 指数变量之和
2.6 指数变量的随机和
2.7 一个有限的分布
2.8 一个“恰好的”(very)随机变量
2.9 本章习题
2.10 习题解答
第3章 泊松过程
3.1 定义
3.2 离散泊松过程
3.3 一个无记忆过程
3.4 一个泊松过程的点分布
3.5 泊松过程的叠加
3.6 泊松过程的细分(subdivision)
3.7 一个极限过程
3.8 一个“恰好的”(very)随机过程
3.9 本章习题
3.10 习题解答
第4章 马尔科夫链
4.1 定义
4.2 转移概率
4.3 周期性
4.4 平衡方程
4.5 静态度量
4.6 稳定性和遍历性
4.7 有限状态空间
4.8 常返性和瞬时性
4.9 转移频率
4.10 条件转移公式
4.11 反向时间(reverse time)中的链
4.12 可逆性(reversibility)
4.13 Kolmogorov准则
4.14 一个马尔科夫链的截断
4.15 随机遍历(walk)
4.16 本章习题
4.17 习题解答
第5章 马尔科夫过程
5.1 定义
5.2 转移率
5.3 离散情形
5.4 平衡方程
5.5 静态度量
5.6 静态性和遍历性
5.7 常返性(recurrence)和瞬时性
5.8 转移频率
5.9 虚拟(virtual)转移
5.10 内嵌链
5.11 条件转移公式
5.12 反向时间中的过程
5.13 可逆性
5.14 Kolmogorov准则
5.15 一个可逆过程的截断
5.16 独立马尔科夫过程的乘积
5.17 生灭过程
5.18 本章习题
5.19 习题解答
第6章 队列
6.1 肯达尔表示法
6.2 业务量和负载
6.3 服务规律
6.4 基本队列
6.5 一般性队列
6.6 利陶公式
6.7 PASTA性质
6.8 不敏感性(insensitivity)
6.9 Pollaczek?Khinchin公式
6.10 观察者悖论
6.11 本章习题
6.12 习题解答
第7章 排队网络
7.1 Jackson网络
7.2 业务量方程
7.3 静态分布
7.4 MUSTA性质
7.5 封闭的网络
7.6 Whittle网络
7.7 Kelly网络
7.8 本章习题
7.9 习题解答
第8章 电路业务量
8.1 爱尔兰模型
8.2 爱尔兰公式
8.3 恩格塞特(Engset)公式
8.3.1 没有阻塞情况下的模型
8.3.2 有阻塞情况下的模型
8.4 爱尔兰等待公式
8.4.1 等待概率
8.4.2 均值等待时间
8.5 多类爱尔兰模型
8.6 Kaufman?Roberts公式
8.7 网络模型
8.8 解耦逼近(decoupling approximation)
8.9 本章习题
8.1 0习题解答
第9章 实时业务量
9.1 流(flow)和报文
9.2 报文级别的模型
9.3 流级别的模型
9.4 拥塞率
9.5 均值吞吐量
9.6 丢失率
9.7 多速率模型
9.8 递归公式
9.9 网络模型
9.10 高斯逼近
9.11 本章习题
9.12 习题解答
第10章 弹性(elastic)业务量
10.1 带宽共享
10.2 拥塞率
10.3 均值吞吐量
10.4 丢失率
10.5 多速率模型
10.6 递归公式
10.7 网络模型
10.8 本章习题
10.9 习题解答
第11章 网络性能
11.1 IP接入网络
11.1.1 泊松到达
11.1.2 有限总体
11.1.3 近似
11.2 2G移动网络
11.2.1 语音业务量
11.2.2 数据业务量
11.3 3G移动网络
11.3.1 上行链路
11.3.2 下行链路
11.4 3G+移动网络
11.4.1 同态情形
11.4.2 异态情形
11.5 WiFi接入网
11.5.1 UDP业务量
11.5.2 TCP业务量
11.5.3 随机业务量
11.6 数据中心
11.6.1 静态选路
11.6.2 贪婪选路
11.6.3 自适应选路
11.7 云计算
11.8 本章习题
11.9 习题解答
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