摘要 | 第5-8页 |
ABSTRACT | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第15-23页 |
1.1 研究背景 | 第15-16页 |
1.2 研究的目标和意义 | 第16-18页 |
1.3 无线网络跨层优化结构 | 第18-19页 |
1.4 本文的主要贡献 | 第19-21页 |
1.5 章节安排 | 第21-23页 |
第二章 无线网络跨层优化的研究现状 | 第23-37页 |
2.1 视频流业务特征及其无线跨层优化概述 | 第24-29页 |
2.1.1 适用于无线网络的视频编码 | 第24-26页 |
2.1.2 无线网络的视频传输协议 | 第26-28页 |
2.1.3 平面与3D视频 | 第28-29页 |
2.2 无线视频跨层优化关键技术概述 | 第29-35页 |
2.2.1 自适应码率调整机制 | 第31页 |
2.2.2 自适应拥塞控制机制 | 第31-32页 |
2.2.3 自适应路由机制 | 第32页 |
2.2.4 自适应队列管理机制 | 第32页 |
2.2.5 自适应无线资源分配 | 第32-34页 |
2.2.6 自适应差错保护机制 | 第34页 |
2.2.7 其它 | 第34-35页 |
2.3 本章小结 | 第35-37页 |
第三章 无线动态自适应分层视频流的跨层优化 | 第37-65页 |
3.1 引言 | 第37-39页 |
3.2 系统描述 | 第39-42页 |
3.3 基于SVC的DASH分层机制 | 第42-45页 |
3.4 资源分配与码率决策算法 | 第45-51页 |
3.4.1 对DASH友好的资源分配算法 | 第45-49页 |
3.4.2 基于代理的码率选择算法 | 第49-51页 |
3.5 仿真结果 | 第51-63页 |
3.5.1 仿真建立 | 第51-55页 |
3.5.2 评价指标 | 第55页 |
3.5.3 基于SVC的DASH分层映射方法性能分析 | 第55-56页 |
3.5.4 固定用户场景下性能分析 | 第56-61页 |
3.5.5 移动用户场景下性能分析 | 第61-63页 |
3.6 总结和展望 | 第63-65页 |
第四章 一种上下文感知的主动队列管理机制 | 第65-81页 |
4.1 引言 | 第65-66页 |
4.2 相关工作 | 第66-68页 |
4.2.1 EDCF机制 | 第66页 |
4.2.2 主动队列管理 | 第66-67页 |
4.2.3 现有的优化方法 | 第67-68页 |
4.3 上下文感知的主动队列管理机制 | 第68-74页 |
4.3.1 跨层框架 | 第68页 |
4.3.2 视频数据区分标记 | 第68-70页 |
4.3.3 CAAQM | 第70-74页 |
4.4 仿真实验和结果分析 | 第74-78页 |
4.4.1 仿真结果 | 第75-78页 |
4.5 本章小结 | 第78-81页 |
第五章 一种动态交互式多视角分层视频流的自适应策略 | 第81-97页 |
5.1 引言 | 第81-82页 |
5.2 系统模型 | 第82-85页 |
5.2.1 可扩展分层结构 | 第84页 |
5.2.2 虚拟视角的码率与失真关系模型 | 第84-85页 |
5.3 自适应虚拟视角合成方法 | 第85-90页 |
5.4 实验验证 | 第90-96页 |
5.4.1 搭建仿真平台 | 第90-92页 |
5.4.2 性能比较 | 第92-96页 |
5.5 本章小结 | 第96-97页 |
第六章 动态交互式多视角分层视频流的无线跨层调度机制 | 第97-115页 |
6.1 引言 | 第97-99页 |
6.2 系统模型 | 第99-101页 |
6.2.1 问题描述 | 第99-101页 |
6.3 码率决策及资源分配算法 | 第101-108页 |
6.3.1 CDS-IMVS调度问题建模 | 第101-103页 |
6.3.2 问题分析 | 第103-104页 |
6.3.3 CDS-IMVS调度贪心算法 | 第104-107页 |
6.3.4 MAC层无线资源分配 | 第107-108页 |
6.4 仿真分析 | 第108-114页 |
6.4.1 搭建仿真平台 | 第108-110页 |
6.4.2 性能比较 | 第110-114页 |
6.5 本章小结 | 第114-115页 |
第七章 结束语 | 第115-119页 |
附录 缩略语表 | 第119-121页 |
参考文献 | 第121-133页 |
致谢 | 第133-135页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第135页 |