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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 968 毫秒
1.
为提高流媒体传输的效率,保证流媒体传输的QoS,利用JMF提供的对RTP/RTSP(实时传送协议和实时流转协议)的支持,通过分析RTP/RTCP协议,得出其反馈机制的方向,在实现RTP/RTCP传输模型的基础上,完成了一个简单的动态网络状况响应的智能流机制.从而提出了一种基于JMF的RTP/RTCP传输模型.并利用其提供的动态的反馈信息实现了对发送端和接收端Buffer的控制,实现了一个动态的网络反馈机制,提高流媒体传输的效率.  相似文献   

2.
为满足基于Internet的实时视频流传输对网络带宽、时逮和丢包率的要求,从流媒体协议、视频数据压缩及应用层QoS控制3个方面,对基于Internet的实时视频流传输问题进行了探讨.在基于多分辨率分析理论、小波变换特点及RTP/RTCP协议的基础上,服务端根据客户端对视频图像画质的不同要求(图像清晰度优先或图像流畅性优先),判别网络拥塞状况后自适应调整视频资料发送策略,从而实现基于Internet的实时视频流的动态QoS传输目的.  相似文献   

3.
针对移动流媒体业务中网络拥塞、响应速度慢的问题,设计了基于内容分发网络CDN的网络结构体系,并针对MSM-CDN内容分发给出了保证边缘缓存服务器容量的缓存容量保留策略;对于保持CDN地域级节点和CDN边缘节点与CDN中心节点的内容一致性,提出了可灵活设置内容绝对访问量和内容相对访问量门限值的内容更新实施策略.所设计的移动流媒体内容分发子系统能够适应移动流媒体系统应用中访问量和访问内容大幅变化的情况,避免了骨干网络带宽占用及内容服务器超载的问题,能够为用户提供高质量的流媒体服务.  相似文献   

4.
基于物联网的农田现场无线传感器网络数据汇聚机制   总被引:1,自引:1,他引:1  
刘洋  杨维 《安徽农业科学》2011,39(26):16444-16447,16464
为满足农业现代化、智能化和信息化的需要,提出一种基于物联网(Internet Of Things,IOT)的农田环境监控系统,通过无线传感器网络(Wireless Sensor Network,WSN)技术,实现农田温度、光照等环境信息的自动化采集与存储。农田现场环境信息的采集作为系统最基本功能,必须保证信息采集的完整性、可靠性和实时性,设计并实现一种既能进行网内数据聚合,又能满足超限数据紧急处理的农田现场数据汇聚机制,并针对数据汇聚过程中可能出现的超时和超限等问题,分别采取相应的应对措施。最后针对不同传感节点配备的传感器类型可能不同,设计统一的数据收集方案。结果表明,采用提出的现场数据汇聚机制的农田环境监控无线传感器网络能够正常稳定地工作,并能实时可靠地传输数据。  相似文献   

5.
基于TinyOS无线传感器网络的农业环境监测系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对传统农业环境监测系统的局限性,设计了一种基于无线传感器网络的农业环境监测系统,给出了农业环境监测系统的体系结构,重点设计了使用MSP4300和CC2420芯片的传感器节点硬件结构和基于TinyOS操作系统构架的软件流程,系统可以对目标监测区内的温度、湿度、光照度等农业环境信息进行实时监测、可靠传输.解决了传统农业环境监测中存在的问题,为无线传感器网络应用于农业环境监测做出探索性研究.  相似文献   

6.
针对母羊体征监测费时费力、采集方案不完善、传输距离受限等问题,设计了一套基于WSN的母羊体征监测系统。该系统首先通过颈环采集节点实时采集母羊体温,再基于ZigBee和GPRS技术组成无线传感网络将数据传输至云服务器,服务器将数据存储于数据库并在网页平台实时显示。此外,为验证系统的准确性和有效性,采用实时平均数算法计算体温数据的相对误差并对通信方案的网络丢包率进行测试。结果表明,基于WSN的母羊体征监测系统能够实时采集、传输和显示母羊的体征参数,测温相对误差小于1%,网络丢包率小于4%,满足羊场的实际使用需求。研究设计的监测系统运行稳定并突破了通信距离的限制,大大提高了管理人员的工作效率,采集的体征信息对建立母羊运动量及健康评估模型具有十分重要的意义。  相似文献   

7.
针对粮库虫害监测中存在的线路复杂、实时性差、人工维护成本高、费时费力等问题,设计出基于ZigBee网络的粮库虫害实时监测无线传输系统.该系统采用JN5148无线微控制器构建无线传感网络,利用声音传感器实时采集粮库中的虫害信息,并通过路由节点将监测信息实时传送给中央监控计算机.实际运行情况表明该系统成本低廉,功能扩展灵活,实时性强,便于现代化集中管理.  相似文献   

8.
针对当前温室环境监测中存在的信号遮挡物多、监测范围大、管理不便等问题,设计一种基于无线传感器网络的温室环境信息远程监测系统。无线传感器网络采用433MHz射频进行信息传输,无线传感器节点和汇聚节点分别采用MSP430F149和LPC2478作为微控制器,实现温室环境信息的实时采集、信息汇聚和数据融合。系统采用星型网络拓扑结构,通过定时休眠、传感器掉电控制等方法来减少能量消耗,并通过基于CSMA/CA算法的无线传输协议,避免了节点间信息传输冲突,保证了传输成功率。无线传感器节点通信性能测试结果表明:使用10dBm射频功率时,距地表1.5m节点的有效通信距离为192m;在无太阳能充电且节点工作周期为30min18s的情况下,无线传感器节点生命周期理论值为98d。温室环境信息远程监测应用结果表明,该系统具有低功耗、高稳定性等优点,节点平均丢包率仅为1.1%。  相似文献   

9.
为解决传统物联网组网复杂、传输距离短、功耗高等问题,提出一种基于LoRa技术的农业环境监测系统。该系统以STM32微控制器的外设功能驱动传感器实现多种环境数据的监测,利用LoRa无线通信模块组建数据传输网络。数据传输网络中的汇总节点接收所有从监测节点传来的数据,然后将数据打包处理后通过通用分组无线服务(GPRS)通信网络上传至服务器,利用C#语言开发的上位机可以实现对监测数据的实时显示以及保存。经测试,该系统能够实时准确地监测农业环境数据,运行稳定可靠,可以满足农业环境监测的需求。  相似文献   

10.
基于GPRS与ZigBee的果园环境监测系统   总被引:4,自引:1,他引:3  
【目的】设计果园环境监测系统.【方法】该系统由远程ZigBee-GPRS网关与无线传感器网络(WSN)节点组合,果园参数在WSN、GPRS与Internet间进行采集与传输,实现远距离果园环境实时监测.节点采用CC2530作无线数据收发芯片,GPRS采用ComWay模块,由ZigBee进行组网采集环境信息,通过GPRS网络回传给上位机实现实时监测,再由决策支持系统进行分析发送指令控制节点电磁阀通断从而营造一个适合果树生长的环境.【结果和结论】试验表明:系统可完成传感网与移动通信网络之间的数据传送,实现不同类型感知网络之间的协议转换以及对传感器网络的部分管理控制功能.系统在果园中运行稳定并且丢包率低于10%,具有实践应用价值.  相似文献   

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