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远程数字视频监控系统在银行的应用(3)

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嵌入式视频监控资料

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!"#$%&’()!*+,-)$.-*$)-"/)-$-0-")是用于1*$’)*’$

上针对多媒体数据流的一种实时传输协议234。其中

!QAR分组实际到达个数

(A)

567通常使用897来传送数据,但它也可在6:7

或;6<等其它协议上工作。当应用程序开始一个一个给567,一个给567会话时将使用两个端口:

其中,分组预期到达的个数可由567头部信息中的顺序号字段来计算,分组实际到达的个数由接收端的计数器累加而得到。

为了区分不同用户的服务等F)估计网络状态:

级,考虑"个用户,其分组丢失率为!(,给#K!$%")每个用户赋予一个优先级&(,则加权后的$K!$%")平均分组丢失率’为:!Q

"RA

"#A

56:7。567本身并不能为按顺序传送数据包提供可

靠的传送机制,也不提供流量控制或拥塞控制,而是依靠56:7提供这些服务,即在567会话期间,各参与者周期性地传送56:7包。56:7包中含有已发送的数据包的数量、丢失的数据包的数量等统计资料,因此服务器可利用这些信息动态地改变传输速率,甚至改变有效载荷类型。通常567算法是作为应用程序代码的一部分而并不作为一个独立的网络层来实现。

!!&S!&。

$$

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$QK

$QT

根据平均分组丢失率的情况>系统采用如下的:码率控制策略(定义!&%*为下阈值,!&!U为上阈值)

%VEWE&%*$X’*=’0%+%-*Q1*0)’!+’;’"+’’*[%V

调整算法如下:\)调整带宽:%V

=’0%+%-*Q=’0)’!+’$X’*(*#&!Ucd)e!,a&%*f

=’0%+%-*Q1*0)’!+’

a&!Uf$X’*(*#&!Uc()_b,

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EYE&!U$X’*=’0%+%-*Q=’0)’!+’;’"+’=’0%+%-*QZ-"[;

6:7面向连接实现单播且采用重传机制保证数

据的可靠性,不利于实时媒体数据的传输。由于故在设计过程中,使用8=7作8=7支持组播功能,

为底层传输协议。组播指的是在1*$’)*’$上对一组

17站点进行数据发送,这一组17站点是动态形成

的,每一个17站点都可动态地加入或退出。而完成同样的功能单播要发送多份相同的数据。显然,由于组播使用较少的网络带宽>对于连续媒体流的多点通信,它是一种非常高效的方式。17组播协议与传统的点到点协议不同的是:在传输层,它只使用面向实时传输协议无连接的不可靠的数据报8=7传输。

也是构建在8=7之上的协议,因此,组播技术可以很好地与567技术相结合。但17组播的主要问题是:网络中的部分路由器不支持组播。为使用户能在现有的网络上使用组播功能,可将支持组播的路由器组成一个个的组播区域,这些区域通过隧道技术连接,使各区域之间形成一个大的(6?**’"%*@)

组播区域,即在各个组播区域设置一个组播转发器(如图A)。目前隧道技术是虚拟专用网(B7C)的关是一种通过使用互联网络的基础设施在键技术2D4,

网络之间传递数据的方式。当前常用的隧道技术主要有7767,本系统采用EF7,EF67,17G’0,<7EG等,

’"+’%V

其中,()为实际带宽,与大部分最新收到的而(*为调整后的带宽>即多媒56:7发送报告一致;

体应用可使用的带宽。(*,()"2+&%*,,&!U4。

\数字视频监控系统主流程图及效果

远程视频监控系统采用的是典型的套接字客户

机S服务器结构,在]%*[-^+FKKK环境下,用:_‘

<GGLEG’)b’)等工具开发。它由监控现场a?%"[’),

的视频数据处理模块,视频数据发送模块,云台、镜头控制模块,管理服务器端的管理控制模块以及监控中心和监控分中心的视频数据接收播放模块等几运行效果如图P个部分组成,其流程图如图F所示。所示。

<7EG隧道技术实现跨区域组播2H42I42JK4。

网络是一个不稳定的环境。当网络L-G降低,比如发生网络拥塞,大量分组在中间路由器处就被阻塞延时甚至丢弃。为避免L-G继续降低导致网络崩溃,应采取措施减少应用向网络发送分组的数目直至网络L-G恢复正常。在56:7的G5和55分组里有些字段携带了对网络L-G的一些统计量,根据可确定某时这些字段的值以及对网络L-G的要求,

刻网络状况是否满足需求。如不满足,端系统就应采取相应措施。本系统采用56:7分组实现反馈控制

<7MNOP的源编码器输出码率,即自适应传输控制

码率:

分组丢失率的值由(A)式A)计算分组丢失率:给出

P结束语

随着计算机技术、网络通信传输技术、多媒体技

术和流媒体技术的迅猛发展,远程数字视频监控系

(&*+-34)&*+,-../!"#$%$&’"&(()"&’

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