基于CoAP的WebRTC信令二进制化的研究与实现
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-11页 |
1.3 课题研究内容 | 第11-12页 |
1.4 论文组织结构 | 第12-14页 |
第二章 IoT中应用WebRTC的关键问题 | 第14-24页 |
2.1 IoT中的受限网络 | 第14-18页 |
2.2 WebRTC和WebRTC信令 | 第18-21页 |
2.3 课题关键问题 | 第21-23页 |
2.3.1 CoAP的应用与精简 | 第21-22页 |
2.3.2 信令的二进制化与SDP的编码 | 第22-23页 |
2.4 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 CoAP的简化方案设计与实现 | 第24-31页 |
3.1 CoAP简化方案的设计 | 第24-28页 |
3.1.1 对CoAP报文格式的简化 | 第25-26页 |
3.1.2 对CoAP协议消息机制的简化 | 第26页 |
3.1.3 承载控制信令的消息交互机制 | 第26-28页 |
3.1.4 承载协商信令的消息交互机制 | 第28页 |
3.2 CoAP简化方案的实现 | 第28-30页 |
3.3 本章小结 | 第30-31页 |
第四章 SDP二进制化的设计与实现 | 第31-60页 |
4.1 SDP二进制化的设计 | 第31-40页 |
4.1.1 BHSDP | 第31-33页 |
4.1.2 H-BHSDP编码过程和原理 | 第33-39页 |
4.1.3 H-BHSDP报文结构 | 第39-40页 |
4.2 H-BHSDP编码优化的方案设计 | 第40-53页 |
4.2.1 编码优化的原理 | 第40-44页 |
4.2.2 编码迭代优化规则的设计 | 第44页 |
4.2.3 编码更新规则的设计 | 第44-47页 |
4.2.4 编码同步规则的设计 | 第47页 |
4.2.5 同步过程的消息类型 | 第47-48页 |
4.2.6 同步过程的消息机制 | 第48-53页 |
4.3 SDP二进制化方案的实现 | 第53-58页 |
4.3.1 H-BHSDP编码器和解码器的实现 | 第53-56页 |
4.3.2 客户端编码表管理模块的实现 | 第56-57页 |
4.3.3 服务端编码表管理模块的实现 | 第57-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-60页 |
第五章 实验验证与分析对比 | 第60-71页 |
5.1 分组对比实验的设计 | 第60-61页 |
5.2 分组实验与数据分析 | 第61-70页 |
5.2.1 会话建立成功率 | 第61-63页 |
5.2.2 BA-CoAP数据传输效率 | 第63-66页 |
5.2.3 H-BHSDP运算耗时 | 第66-67页 |
5.2.4 编码自优化技术对编码的优化 | 第67-70页 |
5.3 本章小结 | 第70-71页 |
第六章 总结与展望 | 第71-73页 |
6.1 结论 | 第71-72页 |
6.2 未来工作展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第76页 |