摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-12页 |
目录 | 第12-15页 |
第一章 绪论 | 第15-39页 |
·网络视频传输的现状 | 第15-16页 |
·无线网络视频传输面临的问题 | 第16-19页 |
·相关研究工作 | 第19-31页 |
·基于视频的解决方案 | 第19-22页 |
·基于网络的解决方案 | 第22-31页 |
·本文的研究内容及章节安排 | 第31-32页 |
参考文献 | 第32-39页 |
第二章 无线网络视频传输相关技术 | 第39-59页 |
·引言 | 第39页 |
·IEEE802.11无线局域网 | 第39-44页 |
·典型的无线局域网组网结构 | 第39-40页 |
·基本的介质接入控制方式 | 第40-43页 |
·IEEE802.11对视频传输的支持 | 第43-44页 |
·IEEE 802.11e标准 | 第44-48页 |
·IEEE 802.11e QoS框架 | 第44-45页 |
·EDCA | 第45-46页 |
·HCCA | 第46-47页 |
·IEEE 802.11e对视频传输的支持 | 第47-48页 |
·传输层控制协议 | 第48-55页 |
·TCP拥塞控制 | 第48-51页 |
·TCP友好性 | 第51页 |
·TFRC协议 | 第51-54页 |
·无线网络应用TFRC存在的问题 | 第54-55页 |
·无线电波传播模型 | 第55页 |
·无线信道误码模型 | 第55-56页 |
·无线节点移动模型 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-59页 |
第三章 IEEE 802.11e VBR视频的QOS保障 | 第59-86页 |
·引言 | 第59页 |
·VBR视频流的数据特征 | 第59-61页 |
·IEEE802.11e上VBR视频流传输 | 第61-66页 |
·802.11e支持VBR的局限性 | 第61-63页 |
·相关研究工作 | 第63-66页 |
·基于帧预测的TXOP动态分配 | 第66-71页 |
·支持向量机回归原理 | 第66-68页 |
·VBR视频流特征提取 | 第68-69页 |
·模型参数筛选 | 第69-70页 |
·TXOP自适应调整策略 | 第70-71页 |
·仿真实验结果 | 第71-82页 |
·视频流量预测过程 | 第71页 |
·预测误差衡量准则 | 第71-72页 |
·视频流量预测结果分析 | 第72-74页 |
·仿真场景描述 | 第74-76页 |
·所提出算法的性能 | 第76-82页 |
·本章小结 | 第82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
第四章 有线-无线混合网络的丢失区分 | 第86-110页 |
·引言 | 第86页 |
·相关研究工作 | 第86-93页 |
·TCP-Vegas | 第89-90页 |
·Biaz | 第90-91页 |
·Spike | 第91页 |
·ZigZag | 第91-92页 |
·ZBS | 第92-93页 |
·基于SVM的丢失区分算法 | 第93-99页 |
·支持向量分类原理 | 第93-96页 |
·SVM分类器丢包特征的选取 | 第96-99页 |
·仿真性能评价 | 第99-107页 |
·仿真场景描述 | 第99-100页 |
·模型训练过程 | 第100-101页 |
·准确度评价 | 第101-102页 |
·所提出算法的性能 | 第102-104页 |
·与ZBS算法的比较 | 第104-105页 |
·实际应用的可行性分析 | 第105-106页 |
·复杂度分析 | 第106-107页 |
·本章小结 | 第107页 |
参考文献 | 第107-110页 |
第五章 移动自组网的丢失区分与拥塞控制 | 第110-128页 |
·引言 | 第110页 |
·MANET丢包现象分析 | 第110-112页 |
·相关研究工作 | 第112-115页 |
·多类SVM丢包区分机制 | 第115-121页 |
·多类SVM原理 | 第115-116页 |
·特征提取 | 第116-119页 |
·特征筛选 | 第119-121页 |
·模型训练过程 | 第121页 |
·所提出算法的性能 | 第121-122页 |
·对TFRC协议的改进 | 第122-125页 |
·本章小结 | 第125页 |
参考文献 | 第125-128页 |
第六章 总结与展望 | 第128-131页 |
·本文工作总结 | 第128-129页 |
·未来工作建议 | 第129-131页 |
缩略词 | 第131-134页 |
致谢 | 第134-136页 |
攻读博士期间发表的论文 | 第136页 |