提要 | 第2-6页 |
提 要 | 第2-3页 |
目 录 | 第3-6页 |
第1章 绪论 | 第6-11页 |
1.1 项目介绍 | 第6-7页 |
1.2 多媒体资源服务器在软交换网络中的作用 | 第7-8页 |
1.3 视频会议的研究价值 | 第8-9页 |
1.4 论文主要研究内容 | 第9-11页 |
第 2章 系统结构分析 | 第11-22页 |
2.1 相关协议以及术语 | 第11-13页 |
2.2 软件总体结构分析 | 第13-14页 |
2.3 软件整体设计 | 第14-17页 |
2.3.1 软件体系结构 | 第15-16页 |
2.3.2 系统模块结构设计 | 第16-17页 |
2.4 系统流程描述 | 第17-19页 |
2.5 基于SIP协议和基于H.323协议的比较 | 第19-22页 |
第3章 有限状态机在MCU中的应用 | 第22-37页 |
3.1 MCU在多媒体视频服务器中的作用 | 第22-25页 |
3.1.1 MCU的层次结构 | 第22-23页 |
3.1.2 MCU的功能 | 第23-25页 |
3.2 利用有限状态机实现对视频会议对象的管理 | 第25-33页 |
3.2.1 有限户状态机在用户管理中的应用 | 第25-27页 |
3.2.2 用户有限状态机的数据结构和实现举例 | 第27-29页 |
3.2.3 视频服务器主要控制功能 | 第29-33页 |
3.3 应用有限状态机对用户管理满足大量呼叫的探讨 | 第33-35页 |
3.4 算法分析 | 第35-36页 |
3.5 结论 | 第36-37页 |
第4章 视频压缩算法 | 第37-56页 |
4.1 关于多媒体实时性传输的协议 | 第37-41页 |
4.2 多媒体视频会议多媒体网络传输技术 | 第41-42页 |
4.3 视频会议多媒体编码 | 第42-51页 |
4.3.1 视频编码简介 | 第43-45页 |
4.3.2 H.261的码流结构[1][ | 第45-48页 |
4.3.3 H.261压缩编码的算法 | 第48-51页 |
4.4 视频编码实现过程 | 第51-54页 |
4.5 语音压缩算法 | 第54-56页 |
第5章 H.263比特率模糊控制模型 | 第56-65页 |
5.1 控制模型确定的理论根据 | 第56-60页 |
5.2 模糊控制变量的确定 | 第60-63页 |
5.3 比特流模糊控制模型 | 第63-64页 |
5.4 结论 | 第64-65页 |
结 束 语 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
致 谢 | 第70-71页 |
摘 要 | 第71-73页 |
ABSTRACT | 第73页 |
吉林大学硕士学位论文原创性声明 | 第76-77页 |