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面向互联网的若干视频传输关键技术研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第19-34页
    1.1 研究的背景及意义第19-20页
    1.2 相关的国内外研究现状及分析第20-30页
        1.2.1 视频传输的纠错技术研究现状及分析第21-26页
            1.2.1.1 面向信道编码的纠错技术第21-22页
            1.2.1.2 结合编解码器与信道编码的纠错技术第22-24页
            1.2.1.3 面向可伸缩视频编码的纠错技术第24-26页
        1.2.2 基于拥塞控制的视频传输技术研究现状及分析第26-29页
            1.2.2.1 基于拥塞控制的视频单播传输技术第26-28页
            1.2.2.2 基于拥塞控制的视频组播传输技术第28-29页
        1.2.3 基于码率控制的视频传输技术研究现状及分析第29-30页
    1.3 目前研究中存在的问题第30-31页
    1.4 本文的主要研究内容及章节安排第31-34页
        1.4.1 主要研究内容第31-33页
        1.4.2 章节安排第33-34页
第二章 视频编解码与传输的相关基础知识第34-52页
    2.1 引言第34页
    2.2 视频编码及解码原理第34-37页
    2.3 可伸缩视频编码第37-41页
        2.3.1 SVC的时间可伸缩编码技术第38-39页
        2.3.2 SVC的空间可伸缩编码技术第39-40页
        2.3.3 SVC的质量可伸缩编码技术第40-41页
    2.4 信道编码技术第41-44页
        2.4.1 RS码第41-42页
            2.4.1.1 RS码的编码原理第41-42页
            2.4.1.2 RS码的译码算法第42页
        2.4.2 Turbo码原理第42-44页
    2.5 网络协议及拥塞控制第44-48页
        2.5.1 RTP/RTCP协议第44-45页
        2.5.2 拥塞控制第45-48页
            2.5.2.1 网络拥塞的原因及其分析第45-46页
            2.5.2.2 TCP拥塞控制原理第46-47页
            2.5.2.3 基于主动队列管理的拥塞控制第47-48页
    2.6 码率控制技术第48-51页
    2.7 本章小结第51-52页
第三章 面向信道编码的纠错技术第52-72页
    3.1 引言第52-53页
    3.2 丢包率与视频传输失真第53-58页
        3.2.1 数据包丢失的原因及其分析第53-54页
        3.2.2 丢包事件的建模第54-56页
        3.2.3 视频失真与丢包率的关系第56-58页
    3.3 基于隐马尔科夫模型的丢包率预测第58-62页
        3.3.1 隐马尔科夫模型第59页
        3.3.2 模糊C均值聚类第59-61页
        3.3.3 丢包率预测方法第61-62页
    3.4 基于丢包率预测的纠错方法第62-65页
    3.5 仿真实验及结果分析第65-71页
        3.5.1 仿真实验方案及参数设置第65-67页
        3.5.2 仿真实验结果分析第67-71页
    3.6 本章小结第71-72页
第四章 面向可伸缩视频编码的纠错技术第72-87页
    4.1 引言第72页
    4.2 面向SVC的视频数据封装方案第72-76页
        4.2.1 SVC的数据格式分析第72-74页
        4.2.2 丢包环境下SVC的数据封装方案第74-76页
    4.3 基于自适应遗传算法的纠错方法第76-82页
        4.3.1 SVC失真的建模第76-77页
        4.3.2 SVC失真模型的求解第77-81页
            4.3.2.1 自适应遗传算法第78-79页
            4.3.2.2 适应度函数与编码方法第79-80页
            4.3.2.3 自适应遗传算法的参数选取第80-81页
        4.3.3 基于自适应遗传算法的纠错方法的实现步骤第81-82页
    4.4 仿真实验及结果分析第82-86页
        4.4.1 仿真实验方案及参数设置第82-83页
        4.4.2 仿真实验结果分析第83-86页
    4.5 本章小结第86-87页
第五章 基于拥塞控制的视频单播传输技术第87-105页
    5.1 引言第87-88页
    5.2 视频传输单播拥塞控制的相关定义第88-89页
    5.3 无参考视频质量评估策略第89-90页
    5.4 TCP拥塞控制方法及其不足第90-91页
    5.5 基于SMDP的单播拥塞控制方法第91-95页
        5.5.1 视频传输失真的计算第92页
        5.5.2 基于SMDP的单播拥塞控制建模第92-95页
        5.5.3 基于SMDP的单播拥塞控制方法的实现步骤第95页
    5.6 仿真实验及结果分析第95-103页
        5.6.1 仿真实验方案及参数设置第95-97页
        5.6.2 仿真实验结果分析第97-103页
    5.7 本章小结第103-105页
第六章 基于拥塞控制的视频组播传输技术第105-116页
    6.1 引言第105-106页
    6.2 视频组播系统第106页
    6.3 基于SA的多速率组播拥塞控制方法第106-111页
        6.3.1 多速率组播拥塞控制模型第106-108页
        6.3.2 SA的初始解及其控制参数设计第108-109页
        6.3.3 接收端的层调整机制第109页
        6.3.4 数据恢复策略第109-110页
        6.3.5 基于SA的多速率组播拥塞控制方法的实现步骤第110-111页
    6.4 仿真实验及结果分析第111-115页
        6.4.1 仿真实验方案及参数设置第111-112页
        6.4.2 仿真实验结果分析第112-115页
    6.5 本章小结第115-116页
第七章 基于码率控制的视频传输技术第116-131页
    7.1 引言第116页
    7.2 宏块的局部运动性及帧的活动度第116-118页
    7.3 视觉感知的特征及其模型第118-121页
        7.3.1 恰可察觉失真模型第118-120页
        7.3.2 基于SSIM的率失真模型第120-121页
    7.4 基于视觉感知的码率控制方法第121-124页
        7.4.1 帧层比特分配方案第121-122页
        7.4.2 BU层比特分配方案第122-123页
        7.4.3 量化参数的计算第123页
        7.4.4 参数的更新方法第123页
        7.4.5 基于视觉感知的码率控制方法的实现步骤第123-124页
    7.5 实验及结果分析第124-130页
        7.5.1 实验方案及参数设置第124-125页
        7.5.2 实验结果分析第125-130页
    7.6 本章小结第130-131页
总结第131-134页
参考文献第134-147页
攻读博士学位期间发表或完成的论文第147-149页
攻读博士学位期间参与的科研项目第149-151页
致谢第151页

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