基于网络编码的流媒体业务高效传输技术研究
表目录 | 第1-8页 |
图目录 | 第8-10页 |
摘要 | 第10-12页 |
ABSTRACT | 第12-15页 |
第一章 绪论 | 第15-37页 |
·课题研究背景及目的意义 | 第15-20页 |
·课题研究背景 | 第15-20页 |
·课题目的意义 | 第20页 |
·网络编码技术相关研究工作概况 | 第20-30页 |
·网络编码基础理论研究 | 第20-22页 |
·网络编码构造方法研究 | 第22-23页 |
·网络编码在网络传输中的应用研究 | 第23-27页 |
·网络编码在节点交换中的应用研究 | 第27-28页 |
·网络编码拥塞控制研究 | 第28-30页 |
·当前研究存在的问题及解决思路 | 第30-33页 |
·存在问题 | 第30-32页 |
·解决思路 | 第32-33页 |
·论文主要内容及结构安排 | 第33-37页 |
·论文主要工作及贡献 | 第33-34页 |
·论文结构安排 | 第34-37页 |
第二章 基于流媒体业务的低时延网络编码构造策略 | 第37-53页 |
·引言 | 第37页 |
·网络编码构造方法存在的问题 | 第37-38页 |
·低时延网络编码构造模型 | 第38-40页 |
·便捷路径的最优分配机制 | 第40-45页 |
·分配方法 | 第41-42页 |
·计算实例 | 第42-45页 |
·时延性能分析 | 第45页 |
·仿真实验 | 第45-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第三章 基于网络编码的多源分层组播吞吐量优化策略 | 第53-62页 |
·引言 | 第53页 |
·分层组播编码存在的问题 | 第53-54页 |
·多源分层组播吞吐量优化策略 | 第54-59页 |
·数学描述 | 第54-55页 |
·基本遗传算法GA | 第55-57页 |
·改进遗传算法GA+ | 第57-59页 |
·仿真实验 | 第59-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第四章 基于网络编码的流媒体调度机制 | 第62-78页 |
·引言 | 第62页 |
·传输编码技术存在的问题 | 第62-64页 |
·多描述编码 | 第63页 |
·冗余编码 | 第63-64页 |
·网络编码 | 第64页 |
·基于流媒体业务的分层级联融合编码调度机制 | 第64-72页 |
·编解码方法 | 第65-67页 |
·融合策略 | 第67-68页 |
·LCFCS 数学模型 | 第68-72页 |
·最大着色调度算法 | 第72-75页 |
·仿真实验 | 第75-77页 |
·网络编码效能仿真 | 第75-77页 |
·分层级联融合网络编码性能仿真 | 第77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
第五章 基于网络编码的流媒体交换机制 | 第78-93页 |
·引言 | 第78-79页 |
·基于网络编码的交换机制存在的问题 | 第79-82页 |
·最大紧迫度优先编码(MUFC)交换机制 | 第82-89页 |
·MUFC 交换结构 | 第82-83页 |
·MUFC 调度模型 | 第83-89页 |
·仿真实验 | 第89-92页 |
·时延性能 | 第91页 |
·吞吐量性能 | 第91-92页 |
·本章小结 | 第92-93页 |
第六章 基于梯度投影优化的网络编码拥塞控制方法 | 第93-101页 |
·引言 | 第93页 |
·网络编码拥塞控制方法存在的问题 | 第93-94页 |
·网络编码拥塞控制模型 | 第94-96页 |
·基于梯度投影优化的网络编码拥塞控制算法 | 第96-97页 |
·算法稳定性分析 | 第97-99页 |
·仿真与实验 | 第99-100页 |
·小结 | 第100-101页 |
第七章 总结与展望 | 第101-103页 |
·本文研究成果 | 第101-102页 |
·下一步研究工作 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-111页 |
作者简历 攻读博士学位期间完成的主要工作 | 第111-113页 |
致谢 | 第113页 |