目录 | 第1-8页 |
图目录 | 第8-9页 |
表目录 | 第9-10页 |
摘要 | 第10-11页 |
ABSTRACT | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
§1.1 研究背景 | 第12-14页 |
§1.2 服务质量QoS简介 | 第14-17页 |
·服务质量QoS的定义 | 第14-15页 |
·服务质量QoS参数 | 第15-16页 |
·视频传输系统的QoS性能参数 | 第16-17页 |
§1.3 视频传输系统的设计 | 第17-18页 |
·视频传输系统的运行环境和网络性能要求 | 第17页 |
·视频传输遇到的难题 | 第17页 |
·国内外研究现状 | 第17-18页 |
§1.4 研究内容及文章结构 | 第18-20页 |
·研究内容 | 第18-19页 |
·文章结构 | 第19-20页 |
第二章 网络性能测量方法综述 | 第20-37页 |
§2.1 网络性能测量的概念 | 第20-22页 |
·网络性能的概念 | 第20页 |
·网络性能参数的概念 | 第20-22页 |
·网络性能结构模型 | 第22页 |
§2.2 网络性能测量类型和测量系统 | 第22-36页 |
·网络测量类型 | 第22-24页 |
·网络性能测量方法 | 第24-25页 |
·带宽测量的网络模型 | 第25-32页 |
·带宽测量工具及其技术介绍 | 第32-36页 |
§2.3 小结 | 第36-37页 |
第三章 应用于视频传输的网络性能测量算法研究 | 第37-48页 |
§3.1 算法设计依据 | 第37页 |
§3.2 视频传输前的性能测量方法——ASLOPS算法 | 第37-43页 |
·问题描述 | 第37-38页 |
·ASLoPS算法的改进策略 | 第38页 |
·ASLoPS算法描述 | 第38-41页 |
·单向延迟曲线变化趋势判断的方法 | 第41-42页 |
·ASLoPS算法的应用 | 第42-43页 |
§3.3 视频传输时的性能测量方法——ASP算法 | 第43-45页 |
·问题描述 | 第43页 |
·ASP算法描述 | 第43-45页 |
§3.4 测量包的构造 | 第45-47页 |
·改进的单包技术的测量包构造 | 第45-46页 |
·改进的SLoPS算法的测量包构造 | 第46-47页 |
§3.5 小结 | 第47-48页 |
第四章 视频传输控制系统的设计与实现 | 第48-65页 |
§4.1 系统的实现要求 | 第48页 |
§4.2 视频传输的实现 | 第48-49页 |
§4.3 网络性能测量系统的设计 | 第49-51页 |
·测量系统的模块划分 | 第49页 |
·测量系统的工作流程 | 第49-50页 |
·测量系统的逻辑构成 | 第50-51页 |
§4.4 网络性能测量系统的实现 | 第51-58页 |
·ASLoPS子模块MS端的实现 | 第51-53页 |
·ASLoPS子模块MR端的实现 | 第53-55页 |
·ASP子模块Ms端的实现 | 第55-56页 |
·ASP子模块MR端的实现 | 第56-57页 |
·及时发送测量数据包的实现 | 第57-58页 |
§4.5 测量传输协议(MEASURE MESSAGE PROTOCOL) | 第58-60页 |
·概述 | 第58页 |
·协议的操作命令 | 第58页 |
·协议消息 | 第58-60页 |
·协议消息发送的例子 | 第60页 |
§4.6 实验与结果分析 | 第60-63页 |
·发送速率小于可用带宽的测量实验 | 第61-62页 |
·发送速率大于可用带宽的测量实验 | 第62页 |
·发送速率接近于可用带宽的测量实验 | 第62-63页 |
§4.7 小结 | 第63-65页 |
第五章 结束语 | 第65-66页 |
§5.1 研究工作总结 | 第65页 |
§5.2 下一步的工作 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
作者攻读硕士学位期间发表的论文 | 第70页 |