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无线Mesh网络中端到端立体视频质量保障的关键技术研究

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-11页
缩略语第11-14页
图表说明第14-17页
目录第17-20页
第一章 绪论第20-33页
   ·课题研究目的和意义第20-21页
   ·网络环境及实验对象简介第21-27页
     ·无线 Mesh 网络第21-25页
     ·立体视频第25-27页
   ·国内外研究现状第27-30页
   ·论文研究内容和创新点第30-33页
     ·主要研究内容和创新点第30-32页
     ·论文的结构安排第32-33页
第二章 无线 Mesh 系统中视频质量保障技术第33-45页
   ·基于传输网络和终端系统的保障技术第33-38页
     ·基于传输网络的保障方法第33-36页
     ·基于终端系统的保障方法第36-38页
   ·基于分层及跨层的保障技术第38-44页
     ·基于分层的保障方法第38-43页
     ·基于跨层的保障方法第43-44页
   ·本章小结第44-45页
第三章 网络 MAC 层的跨层速率选择第45-66页
   ·多速率网络的“坏鱼问题”第45-46页
   ·节点接入信道规程第46-49页
   ·传输差错分析第49-51页
     ·物理层的比特差错率第49-50页
     ·应用层丢包率与物理层 BER 的关系第50-51页
   ·时延和丢包率并重的跨层设计第51-58页
     ·视频 MAC 帧最大重传次数的确定第51-54页
     ·视频数据包发送速率的选择第54-56页
     ·策略的具体步骤第56-57页
     ·吞吐量的分析第57-58页
   ·实验结果及分析第58-65页
     ·广播方式传输第59-62页
     ·单播方式传输第62-65页
   ·本章小结第65-66页
第四章 网络路由层基于失真优化的路由方案第66-82页
   ·问题的提出第66-67页
   ·视频传输失真模型的建立第67-69页
   ·视频传输失真模型的参数确定第69-77页
     ·基于随机均匀和 GE 模型的信道误码和丢包第69-71页
     ·基于 Markov 模型的数据包接入时延第71-74页
     ·基于 M/M/1/K 排队模型的节点延迟和丢包第74-77页
   ·实验结果与分析第77-81页
   ·本章小结第81-82页
第五章 终端应用层基于局部视差的差错掩盖第82-101页
   ·立体匹配中的视差连续性约束第83-84页
   ·准欧氏极线校正第84页
   ·局部可信视差的获取第84-90页
     ·参考像素点的选取第84-85页
     ·基准点偏置的匹配窗口第85-86页
     ·自适应权重的稠密视差匹配第86-88页
     ·视差可信性检测第88-90页
   ·丢失块视差估计与掩盖第90页
   ·实验结果与分析第90-100页
     ·参数 Wm 和 T 的影响分析第91-93页
     ·重建图像质量比较第93-100页
     ·计算复杂度分析第100页
   ·本章小结第100-101页
第六章 终端应用层基于边界平滑的差错掩盖第101-120页
   ·基于块匹配的视差估计第102页
   ·参考块的选择第102-103页
   ·边界平滑性的衡量第103-104页
   ·内容自适应的算法求精第104-108页
     ·基于内容的差错块类型判断第104-106页
     ·基于差错块类型的自适应掩盖第106-108页
   ·实验结果与分析第108-119页
     ·随机丢包的差错掩盖第108-114页
     ·连续丢包的差错掩盖第114-118页
     ·计算复杂度分析第118-119页
   ·本章小结第119-120页
第七章 总结与展望第120-123页
致谢第123-124页
参考文献第124-134页
攻读博士学位期间的学术成果第134-135页
 已发表和录用的学术论文第134页
 已授权和受理的国家发明专利第134-135页
 负责完成和参与的科研项目第135页

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