【摘 要】
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随着IP组播技术的发展,流媒体业务越来越广泛。但是,流媒体实时应用数据量大、延迟和抖动要求高,以致流媒体数据突发性丢失特别严重。而且,IP组播固有“尽力而为”的传输方式。因
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随着IP组播技术的发展,流媒体业务越来越广泛。但是,流媒体实时应用数据量大、延迟和抖动要求高,以致流媒体数据突发性丢失特别严重。而且,IP组播固有“尽力而为”的传输方式。因此,流媒体的IP组播业务无法保证数据传输的可靠性,从而严重影响流媒体回放的感观质量。因此,流媒体实时应用的可靠性是一个急需要解决的问题。本文主要针对流媒体的特点和IP组播的局限性,对流媒体组播的可靠性展开了进一步的研究。工作主要集中于以下几点:一、研究了可靠组播的特性主要对可靠组播的关键技术进行了研究,如:数据丢失和检测、反馈、重传以及数据的可靠性等,然后对可靠组播协议做了详细的分析,对它们的优缺点进行了一一的比较。为第三章中提出的组播的可靠性机制奠定了坚实的基础。二、提出了可靠组播控制机制首先,研究了现有的差错控制机制:前向纠错编码(FEC)方式、自动请求重发(ARQ)方式以及联合差错控制(HEC)方式,对它们的优缺点进行了比较分析。根据流媒体数据的突发性丢失特性,提出了交织(Interweave)编码技术和联合差错控制(HEC)方式相结合的差错控制机制,同时对交织编码技术原理进行了详细的阐述。其次,根据目前网络的拥塞情况以及IP组播自身所带来的网络拥塞情况,研究了拥塞控制协议的可扩展性和TCP友好公平性,在分析前人的拥塞控制方法的基础上,提出了自适应网络的速率拥塞控制机制。三、设计并实现了视频可靠组播系统根据本文提出的差错控制机制和拥塞控制机制,从总体架构、服务器/客户端上分别设计了视频可靠组播系统框架。并从模块功能的角度,在Windows平台上使用VC++开发了可靠组播系统软件,并通过了测试。结果表明,组播数据完全可靠。
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