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智能网过载控制技术是智能网实现过程中的关键技术,它对于确保智能网的稳定性,从而高效、优质地提供智能网业务起着重要的作用。SCP过载控制算法是智能网过载控制技术的核心。传统的SCP过载控制算法大都是针对单业务智能网的。随着智能网应用的深入,智能网已从单业务智能网发展成现在的多业务智能网。在这种智能网中采用为单业务智能网设计的SCP过载控制算法会在效率、公平性等方面存在缺陷。因此,为多业务智能网设计一种高效的、公平的SCP过载控制算法具有很强的实用价值。在智能网过载控制技术的研究中,人们往往只注意SCP的过载控制,而忽视SSP的过载控制,其实SSP中也存在着过载问题。这个问题在嵌入网中尤为突出。当前,我国的智能网正处于由叠加网向嵌入网演变的过程中,这就使得研究一种能同时防止SCP和SSP过载的SCP过载控制算法成了非常紧迫的工作。 IETF的SPIRITS方案提出了从IN端请求Internet服务的概念,它有利于扩大智能网的应用范围,为电信运营商开拓新的业务增长点。对SPIRITS协议的研究是SPIRITS技术中非常重要的工作。 本文首先介绍并分析了智能网SCP过载控制算法和SPIRITS技术的研究现状;其次研究了智能网技术的基本理论;第三,深入分析和研究了窗式、带票缓存、ACG三种常用的SCP过载控制机制和算法,并在此基础之上总结出了智能网SCP过载控制算法的评价准则;第四,深入分析和研究了多业务智能网SCP的过载控制,提出了一种带票缓存的多业务智能网SCP过载控制模型。针对这种模型提出了一种自适应的带票缓存集中控制算法,它能够自适应地为各业务分配SCP处理能力。理论分析和实验结果表明该算法具有效率高、健壮性强、公平性好的优点;第五,深入研究了嵌入网的过载控制,定义了业务权重概念和智能网排队模型,提出了一种基于网络的SCP过载控制模型和算法,实验结果表明它能够有效地防止SCP和SSP过载;第六,研究了SPIRITS技术,提出了一种以扩展的HTTP实现SPIRITS协议的方案,这种方案具有简单、方便、快速实现的优点;第七,设计了一种新的SPIRITS业务(PSTN立即消息),并以本文所设计的SPIRITS协议实现了这种业务;最后对本文进行总结和展望了以后的工作。