A. Gotta, F. Potorti, and R. Secchi, Simulating Dynamic Bandwidth Allocation on Satellite Links », WNS2 '06 Proceeding from the 2006 workshop on ns-2: the IP network simulator, 2006.

C. V. Hollot, V. Misra, D. Towsley, and W. Gong, « Analysis and design of controllers for aqm routers supporting tcp flows. », IEEE Trans. on Automat. Control, vol.47, pp.945-959, 2002.

, ITU-T Recommendation G.1010: « End-user multimedia QoS categories»

E. Kristiansen, C. Roseti, and «. Tcp-noordwijk, TCP-based transport over DAMA in satellite networks, International Communications Satellite Systems Conference, 2008.

D. Lee, B. E. Carpenter, and N. Brownlee, « Observations of UDP to TCP Ratio and Port Numbers, 2009.

V. Jacobson, R. Braden, D. Borman, and «. Tcp, , 1992.

M. Mathis, J. Mahdavi, S. Floyd, and A. Romanow, TCP Selective Acknowledgment Options », IETF RFC 2018, 1996.

, Compressing TCP/IP Header for Low-Speed Serial Links », IETF RFC 1144, 1990.

M. Allman, D. Glover, and L. Sanchez, « Enhancing TCP Over Satellite Channels using Standard Mechanisms», IETF RFC 2488, 1999.

M. Allman, Ongoing TCP Research Related to Satellites», IETF 2760, Fev, 2000.

E. Duros, H. Izumiyama, N. Fujii, Y. Zhang, and «. Rfc, A Link-Layer Tunneling Mechanism for Unidirectional Links, vol.3077, 2001.

J. Border, M. Kojo, J. Griner, G. Montenegro, and Z. Shelby, « Performance Enhancing Proxies Intended to Mitigate LinkRelated Degradations, p.3135, 2001.

J. Rosenberg, H. Schulzrinne, G. Camarillo, A. Johnston, J. Peterson et al., Session Initiation Protocol, 2002.

G. Camarillo, W. Marshall, and J. Rosenberg, « RFC 3312 -Integration of Resource Management and Session Initiation Protocol (SIP), 2002.

D. Johnson, C. Perkins, J. Arkko, . Rfc-;-r, «. Stewart et al., Mobility Support in IPv6, vol.3775, 2004.

M. Tuexen, R. Stewart, P. Lei, and E. Rescorla, RFC 4895 : Authenticated Chunks for the SCTP, 2007.

R. Stewart, Q. Xie, M. Tuexen, S. Maruyama, M. Kozuka et al., , vol.5061, 2007.

S. Gundavelli, K. Lung, V. Devarapalli, K. Chowdhury, B. Patil et al., Proxy Mobile IPv6, vol.5213, 2008.

R. Koodli and «. Rfc, Mobile IPv6 Fast Handovers, vol.5568, 2009.

H. Soliman, C. Castelluccia, K. E. Malki, L. Bellier, and «. Rfc, Hierarchical Mobile IPv6 (HMIPv6) Mobility Management », IETF RFC 5380, vol.5380, 2008.

I. Rhee, L. Xu, and S. Ha, « CUBIC: a new TCP-friendly high-speed TCP variant, ACM SIGOPS Operating Systems Review, 2008.

T. Villemur, V. Baudin, S. Owezaski, and M. Diaz, « An integrated platform for cooperative teleteaching, 5th International Workshop on Interactive Distributed Multimedia Systems and Telecommunication Services (IDMS'98), pp.8-11, 1998.

J. Wen, J. Zhang, Y. Han, -. Wang, and «. Tcp-fit, An Improved TCP Congestion Control Algorithm and its Performance, 2010.

Q. Zhang, M. Sridharan, and K. , Jingmin Song, « A Compound TCP approach for High-speed and Long Distance Networks, 2006.

Q. Zhang, M. Sridharan, and K. T. , Jingmin Song, « Compound TCP: A Scalable and TCP-Friendly Congestion Control for High-speed Networks -Protocols for Fast Long-Distance Networks, 2006.

N. S. Altman, « An introduction to kernel and nearest-neighbor nonparametric regression, The American Statistician, vol.46, issue.3, pp.175-185, 1992.

D. Basak, S. Pal, and D. C. Patranabis, Support Vector Regression. », Neural Information Processing -Letters and Reviews, vol.11, 2007.

L. Breiman, « Classification and regression trees. », The Wadsworth and Brooks-Cole statistics-probability series, 1984.

R. R. Choudhury, X. Yang, R. Ramanathan, and N. H. Vaidya, Using directional antennas for medium access control in ad hoc networks, Proceedings of the 8th annual international conference on Mobile computing and networking (MobiCom '02), pp.59-70, 2002.

R. R. Choudhury and N. F. Vaidya, « Deafness: a MAC problem in ad hoc networks when using directional antennas, Proceedings of the 12th IEEE International Conference on, pp.283-292, 2004.

H. Cho, J. Jung, B. Cho, Y. Jin, S. Lee et al., « Precision time synchronization using IEEE 1588 for wireless sensor networks, International Conference on Computational Science and Engineering, vol.2, pp.579-586, 2009.

R. C. Daniels, Thèse: « Machine Learning for Link Adaptation in Wireless Networks, 2011.

J. Elson, L. Girod, and D. Estrin, « Fine-grained network time synchronization using reference broadcasts, Proc. Fifth Symp. Operating Systèmes Design and Implementation (OSDI '02), vol.36, pp.147-163, 2002.

T. Korakis, G. Jakllari, and L. Tassiulas, « A MAC protocol for full exploitation of directional antennas in adhoc wireless networks, Proceedings of the 4th ACM international symposium on Mobile ad hoc networking & computing (MobiHoc '03), pp.98-107, 2003.

A. Hu and S. D. Servetto, Algorithmic aspects of the time synchronization problem in large-scale sensor networks, » ACM/Kluwer J. Mobile Networks and Applications, special issue on wireless sensor networks, vol.10, pp.491-503, 2003.

D. Kotz, C. Newport, and C. Elliott, « The mistaken axioms of wireless-network research, 2003.

M. Lacage and T. R. Henderson, « Yet another network simulator, Proceeding from the 2006 Workshop on Ns-2 : The IP Network Simulator, WNS2 '06, 2006.

M. Maroti, B. Kusy, G. Simon, and A. Ledeczi, « The flooding time synchronization protocol, Second ACM Conf. Embedded Networked Sensor Systems (SenSys '04), pp.39-49, 2004.

M. Maroti, B. Kusy, G. Simon, and Á. Lédeczi, « Robust multi-hop time synchronization in sensor networks, International Conference on Wireless Networks, pp.454-460, 2004.

N. Nikaein, M. K. Marina, S. Manickam, A. Dawson, R. Knopp et al., OpenAirInterface: A Flexible Platform for 5G Research, vol.44, 2014.

K. Noh, E. Serpedin, and K. Qaraqe, « A new approach for time synchronization in wireless sensor networks: Pairwise Broadcast Synchronization, IEEE Transaction on Wireless Communication, vol.7, issue.9, pp.3318-3322, 2008.

R. ;. Ramanathan, J. Redi, C. ;. Santivanez, D. Wiggins, and S. Polit, « Ad hoc networking with directional antennas: a complete system solution », in Selected Areas in Communications, IEEE Journal on, vol.23, issue.3, pp.496-506, 2005.

M. Siekkinen, G. Urvoy-keller, E. W. Biersack, and T. En-najjary, « Root cause analysis for long-lived tcp connections, Proceedings of the 2005 ACM Conference on Emerging Network Experiment and Technology, CoNEXT '05, pp.200-210, 2005.

M. Takai, J. Martin, R. Bagrodia, and A. Ren, « Directional virtual carrier sensing for directional antennas in mobile ad hoc networks, Proceedings of the 3rd ACM international symposium on Mobile ad hoc networking & computing (MobiHoc '02), pp.183-193, 2002.

Y. Wang, M. Martonosi, and L. Peh, « Predicting link quality using supervised learning in wireless sensor networks, » SIGMOBILE Mob. Comput. Commun. Rev, vol.11, issue.3, pp.71-83, 2007.

T. and W. Rondeau, Thèse: « Application of Artificial Intelligence to Wireless Communications, 2007.

T. Watteyne, S. Lanzisera, A. Mehta, and K. S. Pister, « Mitigating multi-path fading through channel hopping in wireless sensor networks, Communications (ICC), 2010 IEEE International Conference on, pp.1-5, 2010.

J. Zhao and R. Govindan, montre aussi un besoin architectural de clarification. Enfin, les échanges inter-contrôleurs dans un environnement satellite posent la question des performances nécessaires du lien au maintien d'une cohérence globale. Quels délais, quelle fiabilité, quel besoin de qualité de service est nécessaire pour l'assurer ? Certaines solutions seront à chercher du côté de l'algorithmique distribuée et d'autres relatives à de l, Proceedings of the 1st International Conference on Embedded Networked Sensor Systems, SenSys '03, pp.1-13, 2003.

, Historiquement cet aspect était principalement axé sur la fiabilité des composants électroniques d'une part, et sur la vérification du bon fonctionnement des protocoles d'autre part. Bien sûr, la part de logiciel installé sur les composants réseaux n'est pas négligeable et la complexité des systèmes d'exploitation des constructeurs est une réalité

, beaucoup étant accès sur la sécurité qui est un problème connexe tout aussi crucial. La fiabilité des logiciels n'est néanmoins pas un problème récent et de nombreuses solutions ont été proposées pour les domaines des systèmes embarqués (aéronautique, spatial, etc.), pour les systèmes informatiques distribués, etc. Nous nous intéresserons à l'application de ces solutions, Le champ des recherches à mener dans ce domaine est très ouvert et aujourd'hui peu de propositions émergent

, Par exemple, la 5G vise une latence de l'ordre de la milliseconde contre la dizaine de milliseconde en 4G permettant le développement de solutions d'anticollision basées sur les informations du réseau. Pour cela, l'application ne pourra pas se reposer sur des informations centralisées au coeur du réseau, les délais d'acheminements étant trop grands, mais devra reposer sur des services offerts en bordure de réseau. Le Mobile Edge Computing (MEC) présenté rapidement dans le paragraphe 3.1.1 est une réponse à ce besoin en permettant le déploiement de composants de l'application au plus près de l'utilisateur. Bien que plus efficace, cette approche est aussi plus risquée qu'un déploiement d'une application monolithique au coeur d'un cloud car elle nécessite la garantie de la cohérence des composants déployés, L'arrivée de la 5G est vue comme un catalyseur pour le développement des véhicules connectés car au-delà d'une connectivité importante, sont pris en compte les besoins spécifiques des applications pour véhicules connectés

«. Les, , 2017.

R. I. Lackey and D. W. , Speakeasy: the military software radio, vol.33, pp.56-61, 1995.

J. Mitola and G. Q. Maguire, « Cognitive radio: making software radios more personal, IEEE Personal Communications, vol.6, pp.13-18, 1999.

, ONF Market Education Committee, « Software-Defined Networking: The New Norm for Networks, 2012.

, Network Functions Virtualisation-Introductory White Paper », SDN and Openflow World Congress, 2012.

J. Wu, Z. Zhang, Y. Hong, Y. Wen, and . Cloud, Network, IEEE, vol.29, issue.1, pp.35-41, 2015.

A. Gudipati, L. E. Li, and S. Katti, RadioVisor: a slicing plane for radio access networks, Proceedings of the third workshop on Hot topics in software defined networking, 2014.

A. Gudipati, D. Perry, L. E. Li, S. Katti, and . Softran, Proceedings of the second ACM SIGCOMM workshop on Hot topics in software defined networking, 2013.

M. Yang, Y. Li, D. Jin, L. Su, S. Ma et al., OpenRAN: a software-defined ran architecture via virtualization, vol.4, 2013.

V. G. Nguyen, Y. H. Kim, and . Slicing, The 11th IEEE international symposium on wireless communication systems (ISWCS), pp.901-904

, ETSI GS MEC 003 v1.1.1: « Mobile Edge Computing (MEC); Framework and Reference Architecture, 2016.

A. Reznik, L. M. Contreras-murillo, and Y. Fang, , 2018.

R. Cziva, S. Jouet, K. J. White, and D. P. Pezaros, Container-based Network Function Virtualization for SoftwareDefined Networks. », IEEE ISCC, 2015.

T. Ahmed, E. Dubois, J. B. Dupé, R. Ferrús, P. Gélard et al., « Software-defined satellite cloud RAN. », International Journal of Satellite Communications and Networking, vol.36, issue.1, pp.108-133, 2018.

H. Projet and . Sat5g, Satellite and Terrestrial Network for 5G, pp.2020-2016

H. Projet, VIrtualized hybrid satellite-TerrestriAl systems for resilient and fLexible future networks

K. Phemius, M. Bouet, J. Leguay, and . Disco, Distributed multi-domain sdn controllers. », Network Operations and Management Symposium (NOMS), 2014.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00854899

L. Tomkos, The Role of SDN in Application Centric IP and Optical Networks. », 2017.

, ONF TR-527Functional Requirements for Transport API, Open networking foundation, 2016.

L. Geng, L. Qiang, J. Lucena, P. Ameigeiras, D. Lopez et al., « COMS Architecture, 2018.

H. Weaselynck, Z. Micskei, N. Rivière, A. Hamvas, and I. , Nitu: « TERMOS: a formal language for scenarios in mobile computing systems, Proc. Int. ICST Conf. on Mobile and Ubiquitous Systems, vol.73, pp.285-296, 2010.