摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
符号说明 | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-18页 |
1.1 课题研究的技术背景与意义 | 第13-14页 |
1.2 研究现状 | 第14-15页 |
1.3 论文的内容安排 | 第15-18页 |
第二章 MPEG-DASH流媒体标准 | 第18-27页 |
2.1 传统流媒体传输方案 | 第18-20页 |
2.1.1 面向连接的实时流媒体方案 | 第18页 |
2.1.2 无连接的顺序流媒体方案 | 第18-19页 |
2.1.3 流媒体技术方案的发展趋势 | 第19-20页 |
2.2 自适应流媒体技术标准MPEG-DASH | 第20-23页 |
2.2.1 MPD文件 | 第21-22页 |
2.2.2 MPEG-DASH视频段 | 第22-23页 |
2.3 MPEG-DASH的自适应传输过程 | 第23-24页 |
2.4 现有的自适应码率切换算法及其不足 | 第24-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 多用户MPEG-DASH流媒体传输系统的设计 | 第27-36页 |
3.1 总体系统框架 | 第27-28页 |
3.2 MPEG-DASH服务器配置 | 第28-29页 |
3.3 MPEG-DASH代理服务器proxy模块设计 | 第29-30页 |
3.4 MPEG-DASH播放器设计 | 第30-33页 |
3.4.1 MPD获取解析模块 | 第31页 |
3.4.2 视频段下载模块 | 第31-32页 |
3.4.3 视频段播放模块 | 第32-33页 |
3.5 多用户MPEG-DASH系统实现效果 | 第33-35页 |
3.6 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 在MPEG-DASH自适应决策中应用合作博弈 | 第36-46页 |
4.1 合作博弈 | 第36-37页 |
4.2 多用户MPEG-DASH系统的合作博弈建模 | 第37-45页 |
4.2.1 MPEG-DASH纳什均衡解存在的证明 | 第38-40页 |
4.2.2 仅考虑视频质量的合作博弈 | 第40-43页 |
4.2.3 同时考虑质量和缓存水平的合作博弈 | 第43-45页 |
4.3 本章小结 | 第45-46页 |
第五章 实验结果及分析 | 第46-58页 |
5.1 缓存长度对比 | 第48-51页 |
5.2 播放中断对比 | 第51-52页 |
5.3 视频码率对比 | 第52-56页 |
5.4 视频质量对比 | 第56-57页 |
5.5 本章小结 | 第57-58页 |
第六章 工作总结及展望 | 第58-60页 |
6.1 工作总结 | 第58页 |
6.2 工作展望 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
攻读硕士期间发表的成果 | 第64-65页 |
专利 | 第64页 |
论文 | 第64-65页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第65页 |