视频流化自适应错误控制技术研究
声明 | 第1页 |
关于论文使用授权的说明 | 第2-3页 |
摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-13页 |
第一章 绪论 | 第13-21页 |
·论文研究背景和意义 | 第13-14页 |
·视频流化面临的挑战 | 第14-17页 |
·现有的应对策略及研究方向 | 第17页 |
·论文主要工作 | 第17-19页 |
·自适应的 MPEG视频流前向纠错算法 | 第18页 |
·FGS视频均等质量流化算法 | 第18-19页 |
·两级视频容错流化系统 | 第19页 |
·论文组织 | 第19-21页 |
第二章 视频流化技术综述 | 第21-36页 |
·视频流化应用体系结构 | 第21-22页 |
·视频流化传输协议 | 第22-23页 |
·视频流化的关键技术 | 第23-35页 |
·端到端的拥塞控制 | 第23-30页 |
·速率控制 | 第24-26页 |
·速率自适应编码 | 第26-30页 |
·速率整形 | 第30页 |
·码流转换 | 第30页 |
·端到端的错误控制 | 第30-35页 |
·前向纠错 | 第31-32页 |
·有延时限制的重传 | 第32-33页 |
·错误恢复 | 第33-34页 |
·错误隐藏 | 第34-35页 |
·小结 | 第35-36页 |
第三章 自适应 MPEG视频流前向纠错算法 | 第36-51页 |
·引言 | 第36-37页 |
·MPEG视频压缩标准 | 第37-39页 |
·MPEG压缩标准简介 | 第37-38页 |
·传输错误对视频解码的影响 | 第38-39页 |
·不均等错误保护 | 第39-41页 |
·Reed-Solomon编码 | 第39-40页 |
·自适应前向纠错 | 第40页 |
·相关研究工作 | 第40-41页 |
·自适应 MPEG视频流前向纠错算法 | 第41-46页 |
·MPEG帧解码模型 | 第42页 |
·可用帧率计算 | 第42-44页 |
·解结构分析 | 第44-46页 |
·算法实现及仿真实验 | 第46-49页 |
·算法实现 | 第46-47页 |
·实验参数设置 | 第47页 |
·实验结果及分析 | 第47-49页 |
·小结 | 第49-51页 |
第四章 FGS视频均等质量流化算法 | 第51-68页 |
·引言 | 第51-52页 |
·FGS编码 | 第52-55页 |
·FGS编码简介 | 第52-54页 |
·FGS编码 R-D模型 | 第54-55页 |
·均等质量流化 | 第55-56页 |
·无损条件下的均等质量流化 | 第56-58页 |
·无损均等质量流化算法 | 第56-57页 |
·实验结果及分析 | 第57-58页 |
·有损条件下的均等质量流化 | 第58-67页 |
·细粒度编码前向纠错分配算法 | 第59-60页 |
·有损均等质量流化算法 | 第60-62页 |
·实验结果及分析 | 第62-65页 |
·基于数据交错(Interleave)的改进算法 | 第65-67页 |
·小结 | 第67-68页 |
第五章 自适应的视频流化容错策略 | 第68-102页 |
·问题背景和意义 | 第68-73页 |
·视频流化错误控制技术综合分析 | 第68-71页 |
·发送端实现的错误控制技术 | 第69-70页 |
·接收端实现的错误控制技术 | 第70-71页 |
·基于发送端和接收端交互的错误控制技术 | 第71页 |
·自适应的视频流化容错策略 | 第71-73页 |
·算法设计 | 第73-83页 |
·视频流化容错系统模型 | 第73-75页 |
·Kalman滤波器的设计 | 第75-82页 |
·基于预测的自适应视频流化容错策略 | 第82-83页 |
·算法描述 | 第82-83页 |
·函数说明 | 第83页 |
·仿真实验 | 第83-100页 |
·实验设计 | 第84-87页 |
·实验结果 | 第87-100页 |
·实验场景一 | 第87-89页 |
·实验场景二 | 第89-90页 |
·实验场景三 | 第90-91页 |
·实验场景 | 第91-93页 |
·实验场景 | 第93-95页 |
·实验场景 | 第95-97页 |
·实验场景 | 第97-100页 |
·进一步的讨论 | 第100页 |
·小结 | 第100-102页 |
第六章 结束语 | 第102-105页 |
·本文主要工作与贡献 | 第102-104页 |
·下一步研究工作 | 第104-105页 |
参考文献 | 第105-114页 |
致谢 | 第114-115页 |
作者简历 | 第115页 |