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 |