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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
研究3G无线网络的流媒体通信协议和性能参数,提出一种流媒体点对点自适应传输策略,包括通信链路速率估计、流媒体自适应速率控制与媒体流控制、客户端缓存反馈控制。分析结果表明,在该策略中,服务器可根据链路状况多变的3G网络特性和客户端反馈参数,自适应调节媒体速率和媒体流,从而有效避免客户端缓存的饥饿和溢出现象,达到合理利用网络带宽资源的目的。  相似文献   

2.
随着我国3G移动网络的发展,流媒体业务已经成为了我国移动通信系统中的一个重要组成部分.对3G移动无线网络而言,流媒体的服务质量常常受到无线链路的不稳定性影响,同时还受到客户端缓存和处理能力的制约.本文从自适应AIMD速率控制算法设计入手,并通过仿真实验验证自适应AIMD速率控制算法的性能.  相似文献   

3.
在TCP友好拥塞控制方法比较基础上,为了实现流媒体平滑传输以及保证TCP流友好性,提出了TCP友好速率控制算法WTFCC。该算法能够在接收端区分网络拥塞丢包和链路错误随机丢包,准确判断网络拥塞状况;结合接收端缓存区占用程度,自适应实施多级速率调节。仿真实验结果表明,该机制对TCP流是友好的,并且保障了媒体播放质量,在有线无线混和网络中具有很好的性能。  相似文献   

4.
研究了代理服务器在流媒体传输和缓存方面对于网络带宽的消耗以及在缓存过程中内存分配和管理等方面存在的问题;在分析了现有的流媒体代理缓存技术的基础上,提出了基于代理服务器的流媒体动态共享缓存(DSB)算法.分析和实验结果表明,与现有的缓存技术相比,DSB算法能够有效地提高缓冲区的利用率,节省代理服务器的内存资源,节省网络带宽,同时能够为更多的客户端请求提供服务,并且可以有效地缩短请求延时.  相似文献   

5.
为了解决流媒体传输拥塞控制机制的不足,提出了一种基于链路延迟抖动趋势的TFRC改进算法。对传统的TFRC拥塞控制算法以及链路延迟抖动变化趋势进行了分析,采用对链路拥塞状况进行预测的策略,引入抖动因子来修正TFRC的吞吐量公式,由链路延迟抖动的趋势自适应地调整发送速率。仿真实验结果表明,改进算法在保持TCP友好性的前提下,有效提高了流媒体数据传输的平滑性和稳定性。  相似文献   

6.
RTP自适应传输控制算法是在基于实时传输协议(RTP)的流媒体服务中进行端到端流量控制的算法,对于保证流媒体服务质量有重要作用。本文详细介绍了流媒体传输对RTP自适应传输控制算法的要求,对现有算法的各个组成棋块进行了深入分析;总结了目前RTP自适应传输控制算法的特点,指出了该算法今后研究和设计的趋势。  相似文献   

7.
为了解决LTE无线流媒体终端能量利用效率低的问题,提出一种新的基于动态缓存门限调整的流媒体传输控制算法(DBTA)。该算法根据监测到的网络带宽和流媒体编码率信息,对终端缓存区下限阈值做出自适应的调整,使缓存空间大小更契合当前带宽和流媒体编码率,提高了终端的休眠工作时间比,进而延长了终端的续航时间。仿真结果表明,该算法可有效解决LTE无线流媒体终端能耗过快的问题,最多可降低约22%的能耗。  相似文献   

8.
手机电视系统必须能够适应网络和客户端的异构性、无线信道的多变性等特点.提出一种手机电视系统SMTVS,流媒体服务器在不同码率的H.264视频流之间进行切换以适应网络状况的变化;代理服务器之间构成一个内容分送网络,视频数据通过应用层组播的方式传输到各个代理服务器,降低了服务器的负载,提高了网络资源利用率;代理服务器接收到视频数据之后,针对无线链路的状况对数据进行处理后再发送到客户端,以适应最终用户的不同需求;客户端根据网络状况来动态调整播放速率,避免显示缓冲区下溢和上溢.通过流媒体服务器、代理服务器以及客户端的协作,实现了视频数据在无线信道上的自适应传输.  相似文献   

9.
围绕网络流媒体技术以及嵌入式环境的特点,为保障流媒体的服务质量,研究了基于客户端的缓冲区控制策略,以及具有流量控制机制的流媒体网络通信技术.在探讨嵌入式视频点播系统架构基础上,提出了利用平均传输速率、时延抖动、解码速率和辅助系数这四个参数进行网络缓冲区长度估算的简化算法;并提出在客户端按照数据的重要性或优先级的不同来实施主动抛弃策略;该系统也针对服务器端引入了流量控制算法.结果表明,应用上述策略明显节约了缓存,并且实现了流量控制功能,改善了系统的服务质量(Quality of Service,QoS).  相似文献   

10.
为保证网络流媒体传输质量,在流媒体传输网络中需要对交换设备实施有效的缓存管理策略.结合流媒体数据对时延和丢包率敏感的特点,提出了一种基于E-Model传输级别的动态门限控制算法(EDTA),将交换设备的缓存管理分为全局门限控制和队列门限控制两部分.全局门限控制通过判断不同的传输场景进行门限控制,保证不同传输场景下的传输性能.队列门限控制则基于E-Model传输级别参数进行门限的划分和调整,保证流媒体的传输质量.实验结果表明该算法能有效改善流媒体的传输性能,对交换设备的缓存资源进行有效控制,并提高网络流媒体传输质量.  相似文献   

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