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异构环境下大型自适应视频组播方法优化研究

图目录第1-9页
表目录第9-10页
摘要第10-12页
ABSTRACT第12-14页
第一章 绪论第14-21页
   ·立题背景第14-18页
     ·IP 组播的特点第15-16页
     ·大型视频组播应用中存在的异构性问题第16页
     ·自适应视频组播方法第16-18页
   ·本文研究的问题:异构环境下大型自适应视频组播方法优化研究第18页
   ·本文的主要工作及创新第18-19页
   ·论文结构第19-21页
第二章 视频组播应用自适应方法研究第21-36页
   ·视频组播应用自适应问题第21-22页
   ·应用自适应方法第22-28页
     ·端点自适应方法第23-25页
     ·基于代理的应用自适应方法第25-27页
     ·混合应用自适应方法第27-28页
   ·综合分析与评价第28-35页
     ·自适应关键技术第28-29页
     ·自适应性能评价指标第29-30页
     ·分析与评价第30-35页
   ·小结第35-36页
第三章 自适应视频组播应用系统效能分析与优化第36-57页
   ·视频组播应用系统模型描述第36-41页
     ·接收者效能函数定义第36-38页
     ·系统模型描述第38-40页
     ·系统整体效能最大化问题第40-41页
   ·层次化分解与描述第41-47页
     ·系统整体效能最大化问题的层次化分解第42-44页
     ·系统整体效能最大化问题的层次化描述第44-47页
   ·分布求解方法第47-56页
     ·第0层会话效能最大化问题求解方法第48-52页
     ·通过某瓶颈链路的新视频组播应用系统整体效能最大化问题求解方法第52-56页
   ·小结第56-57页
第四章 基于自组织代理的大型视频组播层次化自适应体系HALVM第57-71页
   ·HALVM概述第57-62页
     ·层次化自适应体系第57-59页
     ·视频组播会话管理第59-62页
   ·发送端自适应功能第62页
   ·接收端自适应功能第62-64页
     ·包丢失事件率的测算第63页
     ·往返时间的测算第63-64页
   ·层次化代理自适应功能第64-65页
   ·可伸缩性视频编码及其转换编码算法第65-67页
     ·可伸缩性视频编码在HALVM 中的作用第65-67页
     ·可伸缩性视频转换编码算法第67页
   ·基于共享丢失模型的代理自组织协议第67-68页
   ·HALVM的可行性分析第68-69页
     ·HALVM 管理可行性分析第68-69页
     ·HALVM 经济可行性分析第69页
     ·HALVM 法律可行性分析第69页
   ·小结第69-71页
第五章 基于共享丢失模型的代理自组织协议SL-SOAP第71-90页
   ·代理自组织协议概述第71-75页
     ·HSRM 的托管节点动态维护机制第71-73页
     ·转换编码器自组织方法SOT第73-74页
     ·分析与评价第74-75页
   ·共享丢失模型与组形成协议GFP第75-79页
     ·共享丢失模型第75-78页
     ·组形成协议GFP第78-79页
     ·分析与评价第79页
   ·代理自组织协议SL-SOAP第79-89页
     ·SL-SOAP 协议模型第80页
     ·SL-SOAP 协议描述第80-87页
     ·SL-SOAP 协议状态转移描述第87-89页
   ·小结第89-90页
第六章 率失真优化的可伸缩性视频转换编码算法研究第90-112页
   ·可伸缩性视频转换编码算法设计要求第90页
   ·率失真优化的PFGS转换编码算法OPTRANS-1第90-91页
   ·小波视频编码MC-EZBC的可伸缩性研究第91-99页
     ·MC-EZBC 简介第91-94页
     ·MC-EZBC 的全伸缩性能分析第94-99页
   ·MC-EZBC编码算法的性能优化第99-103页
     ·编码性能参数的选择第99-101页
     ·性能优化评价第101-103页
   ·率失真优化的MC-EZBC转换编码算法OPTRANS-2第103-109页
     ·MC-EZBC 码率控制策略第103-104页
     ·OpTrans-2 码率控制优化要求第104页
     ·OpTrans-2 联合率失真目标第104-105页
     ·OpTrans-2 联合率失真求解第105-107页
     ·OpTrans-2 码率控制性能分析第107-108页
     ·OpTrans-2 的层次编码方法第108-109页
   ·算法性能分析与评价第109-111页
   ·小结第111-112页
第七章 可伸缩性视频流量建模与分层视频组播性能仿真第112-135页
   ·分层视频组播仿真评价中的视频流量模型概述第112-113页
     ·层次化恒定速率(CBR)流量模型第112-113页
     ·抽象的通用层次化流量模型第113页
     ·单一层次的VBR 视频流量模型第113页
   ·可伸缩性视频编码FGS的流量建模第113-128页
     ·单一场景的FGS 视频流量模型第114-116页
     ·具有频繁场景切换的FGS 视频流量模型第116-128页
   ·FGS视频流量模型仿真验证第128-130页
     ·仿真验证的拓扑结构与剧情第128-129页
     ·仿真验证结果第129-130页
   ·基于FGS流量模型的视频组播仿真评价第130-134页
     ·基于FGS 流量模型的层次化速率控制方法第130-131页
     ·仿真实验第131-134页
   ·小结第134-135页
第八章 结论第135-137页
致谢第137-138页
参考文献表第138-146页
附录一:攻读博士学位期间发表的论文第146-148页
附录二:缩略词表第148-149页

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