【摘 要】
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泛在电力物联网具有接入节点数多、设备资源受限的特点,易发生网络拥塞而导致电力信息流丢失、时延过大等问题。基于受限应用协议(CoAP)的泛在电力物联网应用层通信架构,提出一种链路稳定性的CoAP拥塞控制(L-CoCC)算法。通过强、弱和失败消息往返时间来确定网络环境状态并平滑估计超时重传时间(RTO),根据超时重传次数和消息往返时间抖动值,引入下界RTO限制方法和更新老化概念,避免出现不必要的重传。
【基金项目】
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国家自然科学基金(61379159),长江学者和创新团队发展计划(IRT1299)。
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泛在电力物联网具有接入节点数多、设备资源受限的特点,易发生网络拥塞而导致电力信息流丢失、时延过大等问题。基于受限应用协议(CoAP)的泛在电力物联网应用层通信架构,提出一种链路稳定性的CoAP拥塞控制(L-CoCC)算法。通过强、弱和失败消息往返时间来确定网络环境状态并平滑估计超时重传时间(RTO),根据超时重传次数和消息往返时间抖动值,引入下界RTO限制方法和更新老化概念,避免出现不必要的重传。仿真结果表明,相比CoCoA++和CoAP算法,L-CoCC算法能够提升吞吐量和请求成功率,降低平均端到
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