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 |