多媒体通信网络最新进展

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无线多媒体通信技术的研究与应用

无线多媒体通信技术的研究与应用

无线多媒体通信技术的研究与应用无线多媒体通信技术是指利用无线网络传输多媒体数据的技术,广泛应用于移动通信、互联网、数字电视等领域。

随着科技的不断发展,无线多媒体通信技术正日益成为人们生活中不可或缺的一部分。

本文将探讨无线多媒体通信技术的研究现状和应用前景。

一、技术原理无线多媒体通信技术主要包括无线传感器网络、移动通信、卫星通信、移动互联网等方面。

其中,无线传感器网络是一种自组织、多跳、动态搭建的自适应系统,能够实现信息数据的采集、处理和传输。

移动通信技术则是指利用无线信号进行语音通信和数据传输,实现移动设备之间的通信。

卫星通信则是通过卫星进行信息传输,覆盖范围广,传输速度快。

而移动互联网则是将互联网应用于移动设备上,实现随时随地的网络连接和信息获取。

二、研究现状目前,无线多媒体通信技术已经取得了许多重要突破。

在无线传感器网络领域,研究者们致力于提高网络的能效性、延长网络寿命、提高网络可靠性等方面。

同时,移动通信技术也在不断创新,5G技术的推出将极大提高移动通信的速度和容量。

在卫星通信领域,研究者们正在开发更加高效、稳定的卫星通信系统,以满足不同领域的需求。

移动互联网方面,人工智能、大数据等新技术的融合也为移动互联网带来了更多可能性。

三、应用前景无线多媒体通信技术的应用前景广阔。

在智慧城市建设中,无线传感器网络可以实现城市信息的实时监测和数据传输,为城市管理提供科学依据。

在医疗领域,移动通信技术可以实现远程医疗诊断和咨询,为医院和患者搭建更加便捷的沟通桥梁。

在商业领域,移动互联网为企业提供了更广阔的市场拓展空间,带来了更多商机。

综上所述,无线多媒体通信技术的研究与应用具有重要意义。

随着技术的不断发展和创新,相信无线多媒体通信技术将在未来发挥越来越重要的作用,为人们的生活带来更多便利和可能。

基于IP网络的多媒体通信系统研究

基于IP网络的多媒体通信系统研究

基于IP网络的多媒体通信系统研究IP网络是一种基于互联网协议的通信网络,具有广泛的应用范围。

在当今信息化的社会中,多媒体通信系统在人们日常生活和工作中扮演着重要的角色。

本文将重点研究基于IP网络的多媒体通信系统,并探讨其发展趋势和挑战。

首先,基于IP网络的多媒体通信系统具有高效的传输能力和灵活的扩展性。

IP网络可以通过互联网连接全球范围的计算机和终端设备。

多媒体数据可以通过IP网络传输,无论是音频、视频还是其他类型的数据都可以实现实时的传输和接收。

此外,IP网络具有灵活的扩展性,可以根据需求增加网络带宽和容量,以适应不断增长的用户和数据流量。

其次,基于IP网络的多媒体通信系统提供了丰富的功能和服务。

通过IP网络,用户可以进行语音通话、视频会议、实时影音传输等多种形式的多媒体通信。

同时,基于IP网络的多媒体通信系统还可以与其他应用进行集成,例如在线教育、远程医疗、智能家居等。

这些功能和服务为用户提供了更加便捷和丰富的通信体验。

然而,基于IP网络的多媒体通信系统也面临一些挑战。

首先,传输质量的稳定性和实时性是影响多媒体通信系统的关键因素。

由于互联网的不稳定性和延迟问题,可能会导致多媒体数据传输的中断和卡顿现象。

其次,基于IP网络的多媒体通信系统存在安全性和隐私保护的问题。

因为数据在传输过程中容易被窃取或篡改,保护用户的通信内容和个人信息成为一个重要的任务。

在未来,基于IP网络的多媒体通信系统将继续发展和改进。

首先,随着5G技术的推广和应用,基于IP网络的多媒体通信系统将拥有更快的速度和更低的延迟,用户可以享受到更好的通信体验。

其次,人工智能和大数据技术的发展将为基于IP网络的多媒体通信系统带来更多的创新和应用,例如自动语音识别、情感分析等。

此外,随着数字版权保护和用户隐私意识的增强,基于IP网络的多媒体通信系统也要加强安全性和隐私保护机制,保证用户的通信安全和个人隐私。

综上所述,基于IP网络的多媒体通信系统是一种重要的通信方式,在当今信息化的时代具有广泛的应用前景。

多媒体通信技术的应用及发展

多媒体通信技术的应用及发展

多媒体通信技术的应用及发展
1多媒体通信技术:
多媒体通信技术是一种指利用计算机网络系统实现不同信息的传输和交互的技术,能够协助人们实现多种多样的多媒体信息传输。

多媒体通信技术包括多媒体设备管理技术、多媒体编辑技术、多媒体信息传输技术等多个组成部分。

2应用及发展:
多媒体技术已经广泛应用到各个领域,在教育、媒体、政府、医疗、娱乐等领域都有很大的应用,并取得良好的效果。

它使得原本比较死板的以文本形式传输信息变得更加动态,可以以不同形式,如图片、视频、音频等形式传输数据,因此能够提升一定的用户体验。

此外,多媒体通信技术还已在近几年经历了蓬勃发展。

伴随着互联网、智能手机和无线网络等技术的发展,多媒体通信技术也获得了突破性的进步。

例如在视频实时传输技术方面,凭借良好的清晰度和更快的传输速度,享受视频聊天的用户也越来越多。

进入未来,多媒体通信技术将会持续发展,不断提出更好的应用,特别是在无线网络的发展过程中,多媒体通信技术将会有更大的应用空间,让网络技术更加贴近与人们的生活。

多媒体通信技术发展对社会的影响

多媒体通信技术发展对社会的影响

多媒体通信技术发展对社会的影响随着科技的迅速发展,多媒体通信技术成为人们日常生活中不可或缺的一部分。

多媒体通信技术的发展影响着社会的各个方面,包括经济、教育、娱乐、医疗等各个领域。

本文将探讨多媒体通信技术发展对社会带来的深远影响。

首先,多媒体通信技术的出现加速了信息交流的速度和效率,对经济发展起到了积极的促进作用。

在过去,人们需要以书信、传真等方式进行沟通和交流,这种方式往往需要耗费大量的时间和资源,限制了信息的传播速度。

而如今,借助多媒体通信技术,人们可以通过互联网或移动通信网络即时交流、分享信息,极大地提高了工作效率和商业合作的速度。

随之而来的是商业的全球化,借助多媒体通信技术,企业可以更方便地打开全球市场,扩大经营范围,促进国际贸易的发展。

其次,多媒体通信技术对教育领域的影响也是不可忽视的。

多媒体通信技术为教育提供了更加广阔的平台和方式。

传统教学模式受到限制,而通过多媒体技术,学生可以利用网络、电子教材、在线学习平台等资源进行自主学习,随时随地进行知识获取和交流。

教师也可以利用多媒体技术进行教学创新,将抽象概念用动画、图片、视频等多媒体形式呈现,使得学习变得更加生动有趣,提高学生的学习积极性和效果。

另外,多媒体技术还为远程教育提供了便利条件,让那些地理条件较差或无法到达传统学校的学生能够接受高质量的教育。

此外,多媒体通信技术也深刻地改变了人们的娱乐方式。

以前,人们的娱乐方式主要依靠电视、电影院等传统媒体。

而如今,多媒体通信技术的发展使得人们可以通过网络或移动设备随时随地观看电影、电视剧、音乐、游戏等多媒体内容。

在线音乐平台、视频网站、游戏平台等的兴起,无论是在家中还是在外出时都能够方便地获得娱乐。

这使得人们的娱乐休闲时间更加丰富多样,也促进了文化的交流和传播。

最后,多媒体通信技术在医疗领域也发挥着重要作用。

通过多媒体通信技术,医生可以利用远程医疗技术与患者进行远程诊断和治疗,大大方便了患者就医的过程。

5G通信网络下多媒体传输技术研究

5G通信网络下多媒体传输技术研究

5G通信网络下多媒体传输技术研究1.引言移动通信技术的不断升级,成为信息社会建设的关键性内容之一。

近年来,随着 5G 技术的快速推广和应用,多媒体内容被越来越广泛的使用,给互联网带来了技术和服务等多方面的改变。

在 5G 通信网络下,多媒体传输技术的研究具有重要意义。

本文将探讨当前多媒体传输技术的发展现状,并结合 5G 技术的特点,从传输质量、传输效率和用户体验等方面,分析了多媒体传输技术的发展趋势。

2.多媒体传输技术的概述在通信领域中,多媒体传输技术是指通过网络实现对音频、视频、图片等多种数据的传输。

在传输过程中,多媒体数据需要通过数据压缩、封装、拆封等技术,才能够在网络中顺畅传输。

在传输效率和质量方面,多媒体传输技术主要受到带宽、网络拥塞、延时、抖动等因素的影响。

因此,多媒体传输技术需要在提高传输效率的同时,确保传输质量的稳定和高清。

3.5G 通信技术的特点5G 技术在网络架构、传输频段、网络容量、能源效率等方面相较于 4G 技术都有明显的优势。

首先,5G 网络采用了多层次网络架构,将各类终端设备、网关节点和服务端分层管理,实现了网络资源的集中调度和配置,提高了网络的可用容量和传输效率。

其次,5G 网络可使用多个高频频段,传输速率将比 4G 技术提高近 100 倍,意味着更多的数据可以在较短的时间内传输完成。

除此之外,5G 技术注重提高能耗效率,将在为用户提供更快速、更稳定的网络服务的同时,也有助于减少网络的能源消耗。

4.多媒体传输技术的发展趋势在 5G 通信技术的支持下,多媒体传输技术的发展将呈现出以下几个趋势:4.1 传输协议优化在传输协议方面,越来越多的通信技术专家和学者将重点研究协议数据单元的尺寸、头信息的优化以及对输错重传的校验措施等内容。

优化后的协议会大幅度降低数据传输时延,提高数据传输速度和质量。

4.2 边缘计算优化边缘计算是将计算服务与计算资源更靠近用户设备的一种计算模式。

它能够使数据在传输过程中减少大量的中转步骤,减少网络拥塞和延时,提高传输质量和效率。

多媒体通信与网络性能优化

多媒体通信与网络性能优化

多媒体通信与网络性能优化随着互联网的发展,多媒体通信已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。

它包括了图片、音频、视频等多种形式的传输和交流方式。

而这种多媒体通信离不开网络的支持。

因此,如何优化网络性能成为了多媒体通信发展的重点之一。

本文将从多媒体通信和网络性能优化两个角度出发,探讨多媒体通信与网络性能优化的关系以及如何提升网络性能。

一、多媒体通信的发展多媒体通信是一种涉及多种媒介的通信方式,其中最常见的是图片、音频和视频。

近年来,随着移动设备和互联网技术的迅猛发展,多媒体通信的应用越来越广泛。

人们可以通过手机、电脑、平板等多种设备进行图片、音频、视频等的传输和交流。

这大大方便了人们的日常生活和工作。

然而,与传统的文字通信相比,多媒体通信存在着一些瓶颈,最主要的就是网络带宽和网络延迟问题。

由于多媒体文件较为庞大,传输过程中需要占用大量的网络资源。

而网络带宽和网络延迟的水平往往会对多媒体通信的传输造成较大阻碍。

二、网络性能优化的意义网络性能优化是针对网络瓶颈问题而进行的一种优化方案。

网络性能优化的主要目的是提高网络的传输速度和稳定性,减少网络时延和丢包率的同时保证网络的安全性。

网络性能优化的意义在于提升网络的效率和可用性,为网络应用的发展提供了一条路线。

在多媒体通信中,网络性能优化更加重要。

因为多媒体文件传输需要大量的网络资源和较高的传输速度,而如果网络带宽不足或网络时延太大,就会造成多媒体文件的传输中断或者传输速度过慢,从而影响用户的使用体验。

三、如何优化网络性能网络性能优化是一种综合性的工程,需要从多个方面进行优化。

以下是几种常见的网络性能优化方案:1、网络带宽的扩容。

当多媒体通信时,网络带宽是影响传输速度的关键因素。

因此,对于需要大量传输多媒体文件的应用,需要采取网络带宽扩容的措施来提升网络传输速度。

2、网络的加速处理。

该方法是通过一种特殊的软件或硬件设备,可以快速传输多媒体文件。

加速技术可以将传输的文件在网络上进行预处理,从而减少传输时的延迟和占用网络带宽,达到加速传输的目的。

无线通信网络中的多媒体传输优化

无线通信网络中的多媒体传输优化一、引言无线通信网络的快速发展给人们的生活带来了便利,其中多媒体传输作为通信网络的重要应用领域之一,其优化成为提高用户体验的关键之一。

本文将介绍无线通信网络中多媒体传输的优化方法和技术。

二、多媒体传输的挑战在无线通信网络中,多媒体传输面临着一些挑战。

首先是无线信道的不稳定性,由于无线信号在传播过程中会受到噪声干扰、多径效应等影响,传输质量易受到干扰。

其次是带宽有限性,相比有线网络,无线网络的带宽通常较小,传输速率有限。

此外,由于多媒体数据对实时性要求较高,数据传输延迟问题也是一大难题。

三、传输优化技术为了解决上述挑战,研究人员们提出了多种多媒体传输优化技术。

1. 频谱利用优化频谱利用率是无线通信网络中一个重要的性能指标,对多媒体传输的质量有着直接影响。

根据不同的无线通信标准和技术,可以采用频分复用(FDM)、时分复用(TDM)、载波聚合(CA)等技术,通过合理分配和利用频谱资源,提高频谱利用效率。

2. 压缩编码算法压缩编码算法在多媒体传输中起到了关键作用。

通过采用高效的压缩编码算法,可以将多媒体数据进行压缩,减小数据量,提高传输效率。

目前广泛应用的有H.264、MPEG-4等视频编码算法以及MP3、AAC等音频编码算法。

3. 智能分流技术多媒体传输中,视频和音频数据通常需要实时传输,而其他数据则可以采用非实时传输方式。

智能分流技术可以根据不同数据类型的特点,对数据进行优先级排序和合理分配,确保实时数据的优先传输。

4. 误码率优化由于无线信道存在噪声和干扰,传输过程中易出现误码现象。

为了降低误码率,可以采用前向纠错(FEC)技术,通过发送冗余数据来纠正或检测错误。

此外,还可以通过自适应调制技术,根据信道状态动态调整调制方式和编码率,提高传输质量。

5. 缓存和缓冲管理由于无线网络带宽有限,传输过程中可能出现数据拥塞和丢包问题。

为了提高用户体验,可以在传输的两端设置缓存和缓冲区,缓解带宽压力,并提供缓冲管理策略,如优先传输关键数据、动态调整缓冲区大小等。

多媒体技术发展前景

多媒体技术未来1 多媒体通信的含义与特点当今的信息社会,随着信息高速公路的迅猛发展,人们对通信技术的要求越来越高,对能随意自如地操作、处理与传输图、文、声、像并茂的多媒体信息的期望也日益增长。

在此形势下,一种全新的通信技术——多媒体通信便应运而生了。

多媒体通信是指在多媒体网络上对用多种媒体(包括文本、声音、图形、图像及视频)表示的、机器可以处理的信息进行显示、存储、检索、交换和传输。

实现多媒体通信的4个基本要素是高效率、综合化的多媒体信息加工处理系统;高效率、大容量的多媒体数据库;综合化、多功能的多媒体终端;以及高速率、综合化的通信网络。

从通信角度来看,多媒体通信是继电报、电话、传真之后兴起的新一代通信手段。

它与电视广播的最大区别在于其交互性和可选择性。

它不仅能传送文本、图像和声音,更重要的是,它具有多媒体电脑的全部功能(如信息的存储、处理、检索、转发和交换功能),而且把通信双方的电脑连结了起来,构成了一种和个人电脑相结合的智能式通信系统。

多媒体通信是通信技术未来的发展方向。

从信息服务的角度来看,多媒体通信采用VI& P(Visual, Intelligent and Personal)的服务模式,即“视频的、智能的和个人的”服务模式,它能够提供以图像为中心的视频智能服务。

总之,多媒体通信是多媒体技术与通信技术的完美结合,它突破了计算机、电话、电视等传统产业的界线,把计算机的交互性、通信网络的分布性和多媒体信息的综合性融为一体,向人们提供全新的通信服务。

目前,经济发达国家正投入巨资研究多媒体通信技术,并开发出了上百种多媒体应用系统,为信息技术产业的革命开拓了又一新篇章。

2 各国多媒体通信的发展概况2.1美国美国AT&T公司为建造多媒体通信网,在1993年至1994年间,连续与太平洋贝尔电信公司、大西洋贝尔电话公司签订了10亿多美元的合同,已推出了Telemedia多媒体系统、交互式电视等产品系列。

计算机网络的新进展

计算机网络的新进展计算机网络的新进展,可以从通信技术的进步、多媒体技术的进步和网上应用的进步这三个方面分别来看。

一、通信技术的进步通信技术是现代先进技术中发展得很快的一个领域。

随着计算机互联网的规模的日益扩大,对带宽的需求也日益增大,通信网络在这个刺激下也突飞猛进地发展。

最近的进步主要表现在交换方式IP化、光纤采用波分复用技术扩容和计算机采用无线接入方式这三个大的方面。

下面分别就这三个方面作一介绍。

1、交换方式IP化交换方式的变化是在互联网技术发展的前提下发生的。

由于传统的通信交换方式几乎毫无例外地使用了直接用一条电路将通信双方连接起来的电路交换方式,令信道的容量利用率得不到提高。

在信道利用方面虽然也采用了一些动态调度带宽的技术措施,但不能根本解决问题。

包交换技术的出现和成熟为通信交换技术提供了一个崭新的途径,特别是在高速处理器(通信节点事务处理)和宽带信道就绪的前提下,包交换技术更成为一个颇具吸引力的方式。

直接在光纤上传输信息包,用“线速”路由交换机来交换信息,就具备了全速交换的能力。

用这种方式来交换信息,不再需要通过在光纤上搭建复杂的SDH和ATM 传输基础设施,再在上面来建设IP网的传统途径,可以节省费用,加大灵活性,增加功能,减少管理复杂度。

但是如果需要严格的同步传输,则IP网目前做不到,因为它本身就不是这种模式。

注解:交换的概念在计算机网络中至关重要。

由于信息在网中要挑选较合适的路径从某一台计算机传到另一台计算机,中间必然会经过多次的转发。

这样,根据需要把各方面来的信息通过一台“交换机”把某一方面传来的信息切换到另一个方向去的过程叫“交换”。

交换的做法大致还可以分成几种,那就是电路交换和包交换。

电路交换的最简单例子就是电话线路经过电话交换机的连接形成一个完整的物理通信链路。

而包(也称为“报文分组”)交换的典型例子就是邮政系统的信件传递(如果在这里把邮路比喻成电路,把信封看成是“包”的话)。

多网融合的发展现状及未来趋势分析有哪些

多网融合的发展现状及未来趋势分析有哪些多网融合的发展现状及未来趋势分析随着互联网的快速发展和技术的不断创新,多网融合成为了现代社会的一个重要趋势,其对于促进信息流动和提升用户体验起到了至关重要的作用。

本文将从多个角度探讨多网融合的发展现状以及未来的趋势。

首先,多网融合是指将不同的网络、平台、服务和应用进行整合,形成统一的用户体验。

在过去的几年中,我们对于多网融合的需求不断增加。

以前,我们需要使用不同的设备和应用来进行通信、娱乐和工作,而现在我们可以通过一个设备或应用来满足所有需求。

这种趋势使得多网融合成为了业界的热门话题。

在多网融合的发展现状方面,我们可以看到许多成功案例。

比如,手机厂商开始将多个通信技术融合到一个设备上,使得用户可以在一个设备上同时使用Wi-Fi、移动数据和VoIP等多种通信方式。

此外,各大社交媒体平台也不断进行整合,使得用户可以通过一个应用访问多个社交媒体平台,如Facebook、Twitter和Instagram等。

这种整合使得用户的社交体验更加便捷和无缝。

未来,多网融合有着广阔的发展前景。

首先,5G技术的广泛应用将为多网融合提供了更好的基础设施。

5G的高速率、低延迟和更强的容量将使得多网融合更加流畅和高效,用户可以更方便地体验到多个网络平台的服务。

其次,人工智能的不断进步也将为多网融合带来更多的机会。

通过智能算法和数据分析,用户可以更好地理解和控制多个网络平台的服务,并根据个人需求进行定制化。

除了以上提到的发展机会,多网融合还将对许多行业产生深远影响。

一方面,多网融合将加速传统行业的数字化转型。

例如,电视行业将通过将传统电视频道与互联网视频平台进行整合,提供更丰富的内容和个性化推荐。

另一方面,多网融合将推动新兴行业的发展。

例如,智能家居技术和物联网的结合,将使得用户可以通过一个设备对家庭设备进行管理和控制,提供更智能化和便捷的生活体验。

然而,多网融合的发展也面临一些挑战。

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多媒体通信复习指南2017版
1.多媒体通信概述
(1)举例论述对“Multimedia =Variety + Integration + Interaction”的理解。

(2)分析多媒体通信中的“Synchronization”和“Network offerings”特征。

2.多媒体数据压缩国际标准
(3)爱迪生的留声机、磁带录音机、CD-DA、MP3对声音进行记录和存储的方式有何区别,试分析音频存储技术变化的趋势。

(4)分析YUV色彩空间模型能够得到广泛应用的原因。

(5)JPEG压缩标准中为何选择DCT变换?MP3压缩中为何选择MDCT变换?
(6)JPEG系列的各图像压缩标准(JPEG、JPEG-LS、JPEG2000、JPEG XR)实现压缩的技术手段中各自体现了哪些思想?
(7)采用滤波的方法能否滤出量化噪声?为什么?
(8)采用分块方式的变换编码存在哪些缺点?说明在MP3中如何克服该问题。

(9)K-L变换为何被称为最佳变换?为何它在数据压缩领域没有得到广泛应用?(10)什么是压缩感知?其要素有哪些?
(11)定性讨论采用DCT变换的时候,对变换前的样本做量化和对变换后的系数做量化所产生的结果有何差异。

(12)相比于MPEG2,H.264引入了哪些措施提高压缩比?
(13)定性讨论视频质量可伸缩性可以通过哪些措施实现。

(14)ITU-R BT.656 并行/串行传输模式的信号格式,与模拟电视扫描信号结构有何联系?。

(15)HDMI中视频数据周期、数据岛周期、控制周期的定义与模拟电视扫描信号结构有何联系?
3.多媒体同步机制
(16)DAB和DVB系统中除了音频或视频之外需要存储/传输的额外信息包括哪些?各采用什么方式予以解决。

(17)简述时间戳思想在HDTV系统中的应用。

(18)MP3文件中帧(frame)的帧头中的Frame sync(11bits)信息与MPEG2的TS包中PCR(Program Clock Reference)信息所起的作用各是什么?
(19)试述HDTV中媒体同步是如何实现的?
(20)MP3如何实现流内同步?
(21)什么是同步容限?哪些标准化组织对音视频的同步容限做了怎么的规定?
(22)试述多媒体时间域信息的描述方法。

(23)HDMI中音视频的同步的方式。

(24)RTP时间戳(32bits)和NTP时间戳(64bits)有何不同?
4.多媒体网络通信QoS
(25)多媒体数据流和传统电话网数据流的区别。

(26)论述QoS和QoE的区别。

(27)传统电信网(固网)和基于IP的网络中话音质量评估存在哪些差别?哪些标准对话音质量评估做了规定?
(28)传统电视质量评估和IPTV质量评估存在哪些差别?
(29)QoE管理的难点在哪里?
(30)列举常见的模拟音频失真类型,常见的数字音频失真类型。

(31)常见的视频失真包括哪些类型?
(32)衡量图像失真如何利用视觉认知特性?
(33)分析压缩图像的“Color bleeding”现象的产生原因。

(34)分析采用部分参考(RR,Reduced Reference)模型进行图像质量评估时,可采用哪些可能的图像特征。

(35)阐述基于结构失真的评价方法(SSIM, Structural SIMilarity Index)的基本思想。

5.多媒体网络数据传送
(36)调研在视频播放系统中用到的缓冲区设计技术。

(37)总结主流音频、图像、视频媒体的资源需求特征。

(38)支持IP网实时多媒体信息传送的协议有哪些?描述基本思想。

(39)从通信建立时间、传输延时、延时抖动、宽带利用率、对实时业务的支持、包传输次序及丢失和QoS保障等方面比较:A、电路交换与分组交换网络;B、面向连接与无连接网络。

(40)请对IP网的Intserv和Diffserv的QoS保障机制的复杂度和性能做出评价。

它们能够提供定性的还是定量的、确定的还是统计意义上的QoS保障。

(41)无线网络中传输多媒体信息具有哪些特殊性?
6.多媒体通信终端、系统与标准协议
(42)多媒体会议系统的基本组成与一般结构是什么?网关和会务器的定义和功能如何?(43)为什么一个域中必须有一个网守,而可以没有MCU?
(44)说明H.323终端的通信建立过程,以及实时媒体数据、应用数据、通信控制信号、信令信号各采用什么协议,为什么?
(45)简述VoIP需要解决的基本问题。

(46)试讨论点到点传输多媒体信息和多点之间传输多媒体信息的不同。

(47)简述内容分发网络和P2P网络的工作原理和核心技术问题。

(48)RTP与SCTP应用场景有何不同?
(49)基于RTP/RTCP的流媒体传输和基于HTTP的流媒体有何不同?
(50)试讨论MPEG-DASH(Dynamic Adaptive Streaming Over HTTP)标准出现的背景和动机。

(51)在一个基于RTSP的交互式VOD系统中,节目的快进、快退等操作是如何实现的?
在DASH系统中又是如何实现的?
(52)分组交换流服务PSS(Packet-Switched Streaming Service)相比有线网络的流传输服
务有哪些扩展功能?
7.多媒体通信网络最新进展
(53)音视频等多媒体信息的检索和传统的文本检索之间最本质的差异是什么?
(54)面向信息的网络(Information-Centric Networking)面临的主要困难是什么?
(55)请举例论述泛在网络之父Mark Weiser所提观点“The most profound technologies are those that disappear”。

(56)语义网(Semantic Web)的目标是什么?试述其关键技术。

(57)请阐述云计算(Cloud Computing)对多媒体通信可能产生的影响。

(58)软件定义网络的基本思想是什么?
(59)NFV(Network Function Virtualization)体现了哪些思想?
(60)试讨论物联网和万物互联的区别。

(61)什么是边缘计算?
(62)什么是网络切片?
8.移动通信网络最新进展
(63)简述3GPP关于5G场景的规划。

(64)移动通信网中2G/2.5G/3G/4G/4.5G与Release之间的关系?
(65)试讨论移动通信网核心网的演进趋势。

(66)什么是Backhaul?什么是Fronthaul?
(67)移动通信网和WLAN融合的技术与趋势。

(68)移动通信网和WLAN融合的好处?
(69)简述Low Power Wide Area Network(LPWAN)与传统移动通信网的区别。

(70)NB-IoT与其他LPWAN的区别?
(71)什么是IMT-2020?什么是Horizon 2020?
(72)移动通信网标准化组织构成的变化趋势?。

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