A.Fade Timer定时器超时
B.基站侧错误帧
C.重传次数达到最大值
D.基站证实
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A.拥塞窗口cwnd初始设置为1,设置cwnd的最大门限为ssthresh(慢启动门限,接收方建议的值)
B.发送端每收到一个ACK,cwnd就加倍,直到最大门限,接着就启动拥塞避免算法
C.当发生拥塞时,就启动拥塞避免算法
D.慢启动算法只在初始状态和重传后进行。在拥塞窗口达到慢启动门限后,该算法停止工作,转入拥塞避免算法
A.拥塞控制
B.纠错
C.包排序
D.虚拟连接的建立和拆断
A.接收ACK时间超时
B.接收到一个NACK
C.接收到几个重复的ACK
D.接收到几个重复的NACK
A.BS有较多的机会来调整数据传输的速率
B.如果数据包长度比较短时,采用短的Duration,传输效率更高
C.TCP性能更加优越
A.信令延时设置过大,传输速率出现较大缺口
B.信令延时设置过小可能导致BTS和MS之间无法同步
C.信令延时设置过小可能导致高误码,甚至传不动
D.信令延时设置过大会导致MS虽然正确准备了SCH,但由于SCH_START_TIME为到也不能接收数据,从而引起下载速率的降低
A.使用绝对参数,通过参数设定不同速率的SCH功率初始值
B.采用相对参数,在当前F-FCH功率的基础上加一个偏移量
C.在反向导频发射功率上加一定的偏置得到
D.SCH的初始发射功率和上一次数据突发结束时SCH的发射功率一样
A.Round Robin
B.MaximumC/I Scheduling
C.Priority Scheduling
A.0
B.1
C.2
D.3
A.ivc form
B.ceqface
C.ceqface3g
D.btseqp
A.2x256CE信道卡(CMU-V)/2xEV-DORevASBEVM
B.3x256CE信道卡(CMU-V)/2xEV-DORevASBEVM
C.6x256CE信道卡(CMU-V)/2xEV-DORevASBEVM
D.2x256CE信道卡(CMU-V)/1xEV-DORevASBEVM
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