摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第12-16页 |
1.1 研究背景与意义 | 第12-13页 |
1.2 实时流媒体视频质量研究现状 | 第13-14页 |
1.2.1 主观质量评价 | 第13页 |
1.2.2 客观质量评价 | 第13-14页 |
1.3 本文研究内容 | 第14页 |
1.4 论文结构安排 | 第14-16页 |
第二章 视频会议相关技术研究 | 第16-26页 |
2.1 流媒体编码技术 | 第16-17页 |
2.1.1 MPEGx系列 | 第16页 |
2.1.2 H.26x系列 | 第16-17页 |
2.2 流媒体相关网络协议 | 第17-20页 |
2.2.1 实时传输协议RTP | 第17-19页 |
2.2.1.1 RTP报头格式 | 第18-19页 |
2.2.1.2 RTP工作原理简述 | 第19页 |
2.2.2 实时传输控制协议RTCP | 第19-20页 |
2.2.3 实时流协议RTSP | 第20页 |
2.3 视频会议系统简介 | 第20-22页 |
2.3.1 基于SIP的视频会议系统 | 第20-22页 |
2.3.2 基于PJSIP的视频会议系统 | 第22页 |
2.4 流媒体视频质量评价体系 | 第22-25页 |
2.4.1 关键性能指标KPI选取 | 第22-23页 |
2.4.2 KPI的测量 | 第23-25页 |
2.4.2.1 主动测量 | 第23-24页 |
2.4.2.2 被动测量 | 第24-25页 |
2.5 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 基于HVS的视频质量方法研究 | 第26-45页 |
3.1 视频质量评价方法研究现状 | 第26-31页 |
3.1.1 主观视频质量评价方法 | 第26-28页 |
3.1.2 客观视频质量评价方法 | 第28-31页 |
3.2 视频流预处理 | 第31-32页 |
3.2.1 视频的S-T区域划分 | 第31-32页 |
3.2.2 SROI区域定义 | 第32页 |
3.3 视频流HVS特征值 | 第32-38页 |
3.3.1 多帧平均预处理 | 第33页 |
3.3.2 空域梯度特征f_(SI13)和f_(HV13) | 第33-36页 |
3.3.3 色度特征f_(COHER_COLOR) | 第36-37页 |
3.3.4 对比度特征f_(CONT) | 第37页 |
3.3.5 绝对时序信息特征f_(ATI) | 第37页 |
3.3.6 时域空域联合特征信息f_(CONTRAST_ATI) | 第37-38页 |
3.4 视频质量损伤衡量标准 | 第38-40页 |
3.4.1 特征值的损失/增益 | 第38-39页 |
3.4.2 HVS空域模拟函数 | 第39-40页 |
3.4.3 HVS时域模拟函数 | 第40页 |
3.5 基于HVS特性的视频会议质量评估方法 | 第40-44页 |
3.5.1 基于HVS特征值的线性回归模型 | 第41-42页 |
3.5.2 主观评分数据 | 第42-43页 |
3.5.3 模型验证 | 第43-44页 |
3.6 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 基于网络性能参数的视频会议质量评价 | 第45-62页 |
4.1 基于Plant Lab的网络KPI测量方法 | 第45-52页 |
4.1.1 系统概述 | 第45-46页 |
4.1.2 系统布置 | 第46-49页 |
4.1.2.1 发送模块 | 第46-47页 |
4.1.2.2 接收模块 | 第47-48页 |
4.1.2.3 数据收集模块 | 第48-49页 |
4.1.2.4 视频评估模块 | 第49页 |
4.1.3 视频质量评分获取方法 | 第49-50页 |
4.1.4 基于KPI参数的视频质量评估方法现状 | 第50-51页 |
4.1.5 H.264 Based视频质量与帧映射分析 | 第51-52页 |
4.2 基于参数的视频质量评分模型 | 第52-57页 |
4.2.1 基于帧损失率的视频质量预测 | 第54页 |
4.2.2 实验设计 | 第54页 |
4.2.3 数据分析 | 第54-57页 |
4.2.4 结论 | 第57页 |
4.3 基于综合丢包指数的视频质量预测 | 第57-61页 |
4.3.1 实验设计 | 第58页 |
4.3.2 数据分析 | 第58-60页 |
4.3.3 结论 | 第60-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 可度量的视频会议QoE评价方法 | 第62-84页 |
5.1 引言 | 第62页 |
5.2 可度量的QoE评价方法 | 第62-66页 |
5.2.1 QoS参数选择 | 第62-63页 |
5.2.2 视频编解码参考关系 | 第63页 |
5.2.3 帧内预测损伤 | 第63-65页 |
5.2.4 帧间损伤 | 第65-66页 |
5.3 基于可度量的QoE评价模型架构 | 第66-68页 |
5.3.1 采集模块 | 第67-68页 |
5.3.2 分析模块 | 第68页 |
5.3.3 决策模块 | 第68页 |
5.3.4 执行模块 | 第68页 |
5.4 实验设计 | 第68-72页 |
5.4.1 实验工具介绍 | 第68页 |
5.4.2 实验框架 | 第68-69页 |
5.4.3 实验参数设置 | 第69页 |
5.4.4 主观质量评价 | 第69-70页 |
5.4.5 客观质量评价 | 第70-72页 |
5.5 实验结果及分析 | 第72-76页 |
5.5.1 可度量QoE评分准确度分析 | 第72-74页 |
5.5.2 不同QoE评价方法的功能对比 | 第74-76页 |
5.5.3 不同QoE评价方法的性能对比 | 第76页 |
5.6 评价方法应用 | 第76-83页 |
5.6.1 相关技术简介 | 第77页 |
5.6.2 应用场景构架 | 第77-78页 |
5.6.3 视频通话流程 | 第78-80页 |
5.6.4 测试结果分析 | 第80-83页 |
5.7 本章小结 | 第83-84页 |
第六章 总结与展望 | 第84-85页 |
6.1 总结 | 第84页 |
6.2 展望 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |