第1章 绪论 | 第1-16页 |
1.1 背景 | 第11-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-14页 |
1.3 本文所作的工作 | 第14页 |
1.4 论文的组织和结构 | 第14-16页 |
第2章 MPEG-4标准介绍及其压缩算法分析 | 第16-37页 |
2. 1 MPEG-4标准介绍 | 第16-19页 |
2.1.1 MPEG-4标准的组成 | 第17-18页 |
2.1.2 MPEG-4功能特点 | 第18-19页 |
2.2 MPEG-4系统 | 第19-25页 |
2.2.1 系统分层模型 | 第19-21页 |
2.2.2 MPEG-4系统终端模型 | 第21-23页 |
2.2.3 传输多媒体集成框架(DMIF) | 第23-25页 |
2.3 MPEG-4压缩算法分析 | 第25-36页 |
2.3.1 视频压缩的必要性和可能性 | 第25-26页 |
2.3.2 音视频对象 | 第26-28页 |
2.3.3 MPEG-4压缩算法的一般过程 | 第28-30页 |
2.3.4 MPEG-4视频语法结构 | 第30-31页 |
2.3.5 视频对象提取 | 第31页 |
2.3.6 形状编码 | 第31-32页 |
2.3.7 运动信息编码 | 第32-33页 |
2.3.8 纹理编码 | 第33-34页 |
2.3.9 Sprite编码 | 第34-36页 |
2.4 本章小结 | 第36-37页 |
第3章 实时传输协议 | 第37-46页 |
3.1 TCP协议和 UDP协议的比较 | 第37-38页 |
3.2 实时传输/控制协议 | 第38-39页 |
3.3 RTP数据包格式 | 第39-41页 |
3.4 RTCP协议 | 第41-45页 |
3.4.1 RTCP包的分类 | 第41页 |
3.4.2 RTCP包的控制功能 | 第41-42页 |
3.4.3 RTCP发送方报告数据包格式 | 第42-44页 |
3.4.4 RTCP包的结构以C语言形式表示 | 第44-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 网络监控系统中的 MPEG-4视频实时传输 | 第46-61页 |
4.1 传输方案的确定 | 第46-47页 |
4.2 传输网络的设计 | 第47-48页 |
4.3 组包算法 | 第48-53页 |
4.3.1 以VOP为单元进行组包的策略的提出 | 第48-50页 |
4.3.2 交叉组包 | 第50-51页 |
4.3.3 本文所采用的组包机制和算法 | 第51-53页 |
4.4 MPEG-4视频流的 RTP包格式 | 第53-55页 |
4.4.1 VOP头部分 | 第54页 |
4.4.2 VOP-header | 第54-55页 |
4.5 对视频传输的拥塞控制 | 第55-59页 |
4.5.1 以丢包率作为网络负载的依据 | 第56页 |
4.5.2 基于 AIMD的反馈拥塞控制 | 第56-58页 |
4.5.3 本文对 AIMD算法的改进 | 第58-59页 |
4.6 本章小结 | 第59-61页 |
第5章 实验 | 第61-66页 |
5.1 对组包算法设计的实验 | 第61-62页 |
5.2 对拥塞控制算法设计的实验 | 第62-65页 |
5.2.1 网络仿真和实验平台简介 | 第62-63页 |
5.2.2 实验环境配置和实验结果 | 第63-65页 |
5.3 本章小结 | 第65-66页 |
结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
攻读硕士学位期间所发表的论文和取得的研究成果 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |