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提高无线视频QoS的若干技术研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
英文缩略语第10-13页
第一章 绪论第13-20页
   ·论文的研究背景第13-14页
   ·无线视频QoS 面临的挑战和研究意义第14-17页
     ·面临的挑战第14-16页
     ·研究意义第16-17页
   ·本文的主要内容和研究创新点第17-20页
     ·主要内容和章节安排第17-18页
     ·研究创新第18-20页
第二章 无线视频传输QoS 技术的现状第20-40页
   ·引言第20页
   ·视频编码技术第20-26页
     ·视频编码标准第20-24页
     ·适合于无线环境下的视频编码技术第24-26页
       ·伸缩性编码第24-25页
       ·容错性编码第25页
       ·多描述编码第25-26页
       ·自适应编码第26页
   ·无线视频QoS 的研究现状第26-38页
     ·终端为中心的QoS 研究第27-32页
       ·自适应拥塞控制第27-29页
       ·误码控制第29-30页
       ·联合优化的资源分配第30-32页
     ·网络为中心的QoS 研究第32-38页
       ·网络的QoS 支持第33-36页
       ·网络为主的跨层资源分配第36-38页
   ·小结第38-40页
第三章 功耗有效的视频传输第40-65页
   ·相关技术回顾第40-43页
   ·解码端功耗优化的视频传输第43-57页
     ·信源和信道编解码第44-48页
       ·H.264 数据分类第44-45页
       ·Turbo 码编码及解码特点第45-48页
     ·联合信源信道的失真模型第48-50页
     ·解码器的功率消耗模型第50-54页
     ·不均等解码功耗分配算法第54-57页
   ·仿真实验第57-63页
   ·本章小结第63-65页
第四章 鲁棒的视频流量模型第65-87页
   ·引言第65-66页
   ·VBR 视频流的统计特性分析第66-69页
   ·典型的视频流量模型第69-72页
     ·泊松模型第69-70页
     ·马尔可夫模型第70-71页
     ·多重分形模型第71页
     ·自回归模型第71-72页
   ·基于H_∞优化的视频流量模型第72-85页
     ·背景知识第72-77页
       ·基于预测的视频流量模型第72-73页
       ·Kalman 优化算法第73-74页
       ·H_∞优化算法第74-77页
     ·基于H_∞预测的视频流量模型第77-79页
     ·实验结果第79-85页
       ·仿真环境第79-80页
       ·性能分析第80-85页
   ·本章小结第85-87页
第五章 鲁棒的无线视频传输系统第87-124页
   ·引言第87-88页
   ·LSTBC_OFDM_LDPC 视频传输系统第88-114页
     ·问题的提出第88-90页
     ·不均等分集增益的LSTBC_OFDM_LDPC 视频传输系统第90-107页
       ·感兴趣区的视频编码第91-93页
       ·LDPC 和LSTBC 信道编码第93-100页
       ·LSTBC 接收器和LDPC 解码第100-107页
     ·性能分析与仿真第107-114页
       ·不同信道码的系统性能分析第108-110页
       ·不同调制方法的系统性能分析第110-112页
       ·不同分层编码方法的系统性能分析第112-114页
   ·基于LDPC 的不均等错误保护的视频传输系统第114-122页
     ·基于LDPC 的不均等错误保护的比特分配第115-119页
       ·系统描述第115页
       ·联合信源信道编码的失真分析第115-117页
       ·联合信源信道的比特优化分配第117-119页
     ·仿真结果与分析第119-122页
   ·本章小结第122-124页
第六章 总结与展望第124-127页
   ·全文工作总结第124-125页
   ·后续工作展望第125-127页
参考文献第127-142页
致谢第142-143页
作者在攻读博士学位期间的学术论文第143页

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