摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 论文研究的意义与背景 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-17页 |
1.2.1 流媒体概述 | 第11-13页 |
1.2.2 数字音频的编码原理 | 第13-14页 |
1.2.3 视频编码标准的发展 | 第14-16页 |
1.2.4 传输层协议概述 | 第16-17页 |
1.3 本文研究的内容和组织结构 | 第17-19页 |
第二章 基于H.264扩展的可伸缩视频编码技术的研究 | 第19-39页 |
2.1 视频编码概述 | 第19-23页 |
2.1.1 视频压缩编码概述 | 第19-20页 |
2.1.2 视频压缩编码技术 | 第20-21页 |
2.1.3 H.264/AVC | 第21-23页 |
2.2 H.264扩展的可伸缩视频编码技术研究 | 第23-28页 |
2.2.1 时域可伸缩编码 | 第24-25页 |
2.2.2 空域可伸缩编码 | 第25页 |
2.2.3 质量可伸缩编码 | 第25-27页 |
2.2.4 组合可伸缩编码 | 第27页 |
2.2.5 评估方案 | 第27-28页 |
2.3 H.264/SVC数据的抽取和重组算法 | 第28-36页 |
2.3.1 H.264/SVC数据流结构 | 第28-32页 |
2.3.2 H.264/SVC数据的抽取算法 | 第32-34页 |
2.3.3 H.264/SVC数据的重组算法 | 第34-36页 |
2.4 仿真结果与分析 | 第36-38页 |
2.5 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 流控制传输协议SCTP | 第39-56页 |
3.1 SCTP协议概述 | 第39-41页 |
3.2 SCTP协议的基本功能 | 第41-46页 |
3.2.1 SCTP偶联的建立和关闭 | 第41-44页 |
3.2.2 流内消息数据传递 | 第44页 |
3.2.3 用户数据分段 | 第44页 |
3.2.4 证实和避免拥塞 | 第44-45页 |
3.2.5 消息块绑定 | 第45页 |
3.2.6 分组的有效性 | 第45页 |
3.2.7 通路管理 | 第45-46页 |
3.3 SCTP协议的主要特性 | 第46-50页 |
3.3.1 多宿主 | 第46-47页 |
3.3.2 多流 | 第47-48页 |
3.3.3 其它特性 | 第48-50页 |
3.4 SCTP数据传输和拥塞控制 | 第50-52页 |
3.4.1 SCTP数据的传输 | 第50-51页 |
3.4.2 SCTP拥塞控制 | 第51-52页 |
3.5 基于SCTP-CMT的数据重组顺序提交算法 | 第52-55页 |
3.6 本章小结 | 第55-56页 |
第四章 基于NS2的分层视频并发传输的仿真 | 第56-68页 |
4.1 网络仿真平台 | 第56-59页 |
4.1.1 NS2仿真平台概述 | 第56-58页 |
4.1.2 文本处理工具AWK简介 | 第58-59页 |
4.1.3 绘图工具Gnuplot简介 | 第59页 |
4.2 视频流在NS2中的仿真 | 第59-66页 |
4.2.1 基于NS2的单路径视频传输及仿真结果分析 | 第62-64页 |
4.2.2 基于NS2的多路径并发视频传输仿真结果及分析 | 第64-66页 |
4.3 本章小结 | 第66-68页 |
第五章 总结和展望 | 第68-70页 |
5.1 全文总结 | 第68页 |
5.2 前景展望 | 第68-69页 |
5.3 研究生期间的主要工作 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
致谢 | 第73页 |