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大数据量实时流媒体传输拥塞控制机制研究的开题报告 一、研究背景 随着互联网普及和物联网技术的发展,大数据时代的到来对数据传输的实时性、精确度以及稳定性提出了更高的要求。在大数据传输中,实时流媒体是一种常见的数据形式,以视频、音频形式进行传输。然而,在大数据量实时流媒体传输过程中,网络拥塞问题成为了限制实时传输的关键问题之一。因此,开展大数据量实时流媒体传输拥塞控制机制研究具有现实意义和重要性。 二、研究目的和意义 本次研究旨在探讨针对大数据量实时流媒体传输拥塞控制机制的设计思路和有效实现方法,以提高实时传输的质量和稳定性。具体目的包括: 1.分析大数据量实时流媒体传输时存在的网络拥塞问题,探究拥塞控制的必要性和可行性; 2.研究现有的流媒体传输协议和拥塞控制算法,总结其优缺点以及适用范围; 3.提出针对大数据量实时流媒体传输的拥塞控制机制设计方案,并建立相应的模型和算法; 4.实现所提出的拥塞控制机制,并进行模拟验证和实验分析; 5.总结研究成果,为大数据量实时流媒体传输拥塞控制机制的优化提供参考和借鉴。 三、研究内容和方法 1.网络拥塞控制原理和常用算法分析:包括传输控制协议(TCP)和用户数据报协议(UDP)拥塞控制算法; 2.实时流媒体传输协议分析:主要包括实时传输协议(RTP)和实时传输控制协议(RTCP); 3.大数据传输拥塞控制机制设计:基于现有拥塞控制算法和实时传输协议,提出一种针对大数据量实时流媒体传输的拥塞控制机制; 4.实验设计和仿真测试:利用NS-2或其他网络仿真软件对所提出的拥塞控制机制进行仿真测试,并验证其应用性和有效性。 四、预期成果 通过对大数据量实时流媒体传输拥塞控制机制的深入研究,预期能够实现以下目标: 1.深刻理解网络拥塞控制的基本原理,掌握常用拥塞控制算法的实现方法; 2.对实时流媒体传输协议的特性和应用场景有更深入的认识,分析其存在的问题和改进方向; 3.提出一种针对大数据量实时流媒体传输的拥塞控制机制,达到优化传输质量和稳定性的目的; 4.通过实验验证和仿真测试,得出实现所提出拥塞控制机制的性能情况和效果; 5.提出相关建议和改进方向,为大数据量实时流媒体传输拥塞控制机制的进一步研究提供参考。 五、研究进度安排 1.第一阶段(2021年6月-8月):文献调研和拟定研究方案; 2.第二阶段(2021年9月-11月):熟悉网络拥塞控制原理和实时流媒体传输协议,分析拥塞控制算法,并制定拥塞控制机制设计方案; 3.第三阶段(2021年12月-2022年2月):建立拥塞控制机制模型和算法,并进行相关实验测试; 4.第四阶段(2022年3月-5月):对实验结果进行分析和总结,并提出优化方案和改进建议; 5.第五阶段(2022年6月-7月):完成论文撰写、答辩准备以及相关论文发表。