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面向5G的视频传输QoS保障机制的研究与仿真

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 引言第9页
    1.2 视频压缩编码的发展第9-10页
    1.3 数字喷泉码的研究背景和特点第10-11页
    1.4 用户体验质量(QoE)模型的研究意义第11-13页
    1.5 主要研究内容第13页
    1.6 论文组织结构第13-15页
第2章 基于H.264 视频传输相关技术研究第15-25页
    2.1 视频传输的特点第15-16页
    2.2 H.264 中视频编码结构及原理分析第16-20页
        2.2.1 H.264 的分层结构第16-18页
        2.2.2 视频编码模型第18-20页
        2.2.3 视频解码模型第20页
    2.3 H.264 编码标准的差错控制技术第20-23页
    2.4 本章小结第23-25页
第3章 数字喷泉码技术研究第25-37页
    3.1 数字喷泉码原理删除信道第25-26页
    3.2 LT码第26-30页
        3.2.1 LT码编码原理第26-27页
        3.2.2 LT码译码原理第27-29页
        3.2.3 LT码性能分析第29-30页
    3.3 具有UEP特性的数字喷泉码第30-34页
        3.3.1 加权UEP LT码第30-31页
        3.3.2 重复UEP LT码第31-33页
        3.3.3 拓展窗喷泉码第33-34页
    3.4 Raptor码第34页
    3.5 本章小结第34-37页
第4章 基于H.264 与EWF的视频QoS保障机制的研究第37-47页
    4.1 视频QoS保障机制第37-38页
    4.2 带反馈扩展窗的喷泉码算法第38-40页
    4.3 算法性能分析第40-43页
    4.4 仿真结果第43-45页
    4.5 本章小结第45-47页
第5章 基于视频内容的QoE评价模型第47-57页
    5.1 QoE评价模型分类第47-48页
    5.2 视频抖动、丢包对QoE的影响第48-49页
    5.3 视频内容特性与QoE的关系研究第49-50页
    5.4 视频内容复杂度的定义第50-52页
    5.5 基于视频内容的评价模型第52-55页
        5.5.1 编码失真模型第53-54页
        5.5.2 传输失真模型第54-55页
    5.6 性能与仿真第55-56页
    5.7 本章小结第56-57页
结论第57-59页
参考文献第59-63页
附录第63-65页
致谢第65页

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