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不動聲色控制電腦網路

發布時間: 2023-09-28 00:45:16

❶ 共享式網路與交換式網路中,網路監聽有何不同

.發生在共享式區域網內的竊聽 所謂的「共享式」區域網(Hub-Based Lan),指的是早期採用集線器HUB作為網路連接設備的傳統乙太網的結構,在這個結構里,所有機器都是共享同一條傳輸線路的,集線器沒有埠的概念,它的數據發送方式是「廣播」, 集線器接收到相應數據時是單純的把數據往它所連接的每一台設備線路上發送的,例如一台機器發送一條「我要和小金說話」的報文,那麼所有連接這個集線器的設備都會收到這條報文,但是只有名字為「小金」的計算機才會接收處理這條報文,而其他無關的計算機則會「不動聲色」的拋棄掉該報文。因此,共享乙太網結構里的數據實際上是沒有隱私性的,只是網卡會「君子」化的忽略掉與自己無關的「閑言碎語」罷了,但是很不巧,網卡在設計時是加入了「工作模式」的選項的,正是這個特性導致了噩夢。每塊網卡基本上都會有以下工作模式:Unicast、Broadcast、Multicast、Promiscuous,一般情況下,操作系統會把網卡設置為Broadcast(廣播)模式,在Broadcast模式下,網卡可以接收所有類型為廣播報文的數據幀——例如ARP定址,此外它會忽略掉目標地址並非自己MAC地址的報文,即只接收發往自身的數據報文、廣播和組播報文,這才是網卡的正常工作模式;如果一塊網卡被設置為Unicast或Multicast模式,在區域網里可能會引發異常,因為這兩個模式限制了它的接收報文類型;而Promiscuous(混雜)模式,則是罪惡的根源。在混雜模式里,網卡對報文中的目標MAC地址不加任何檢查而全部接收,這樣就造成無論什麼數據,只要是路過的都會被網卡接收的局面,監聽就是從這里開始的。一般情況下,網卡的工作模式是操作系統設置好的,而且沒有公開模式給用戶選擇,這就限制了普通用戶的監聽實現,但是自從嗅探器(Sniffer)家族發展到一定程度後,開始擁有了設置網卡工作模式的權力,而且矛頭直指Promiscuous,任何用戶只要在相應選擇上打個勾,他的機器就變成了可以記錄區域網內任何機器傳輸的數據的耳朵,由於共享式區域網的特性,所有人都是能收到數據的,這就造成了不可防禦的信息泄漏。可是,最終這種監聽方式還是被基本消滅了,人們用了什麼手段呢?很簡單,區域網結構升級了,變成「交換式區域網」。2、發生在交換式區域網內的竊聽作為與「共享式」相對的「交換式」區域網(Switched Lan),它的網路連接設備被換成了交換機(Switch),交換機比集線器聰明的一點是它連接的每台計算機是獨立的,交換機引入了「埠」的概念,它會產生一個地址表用於存放每台與之連接的計算機的MAC地址,從此每個網線介面便作為一個獨立的埠存在,除了聲明為廣播或組播的報文,交換機在一般情況下是不會讓其他報文出現類似共享式區域網那樣的廣播形式發送行為的,這樣即使你的網卡設置為混雜模式,它也收不到發往其他計算機的數據,因為數據的目標地址會在交換機中被識別,然後有針對性的發往表中對應地址的埠,決不跑到別人家裡去。這一改進迅速扼殺了傳統的區域網監聽手段,但是歷史往往證明了人是難以被征服的……(1)、對交換機的攻擊:MAC洪水不知道是誰第一個發現了這種攻擊模式,大概是因為交換機的出現破壞了嗅探器的工作,所以一肚子氣泄到了交換機身上,另一種看法則是精明的技術人員設想交換機的處理器在超過所能承受信息量的時候會發生什麼情況而進行的試驗,無論是從什麼論點出發的,至少這個攻擊模式已經成為現實了:所謂MAC洪水攻擊,就是向交換機發送大量含有虛假MAC地址和IP地址的IP包,使交換機無法處理如此多的信息而引起設備工作異常,也就是所謂的「失效」模式,在這個模式里,交換機的處理器已經不能正常分析數據報和構造查詢地址表了,然後,交換機就會成為一台普通的集線器,毫無選擇的向所有埠發送數據,這個行為被稱作「泛洪發送」,這樣一來攻擊者就能嗅探到所需數據了。不過使用這個方法會為網路帶來大量垃圾數據報文,對於監聽者來說也不是什麼好事,因此MAC洪水使用的案例比較少,而且設計了埠保護的交換機可能會在超負荷時強行關閉所有埠造成網路中斷,所以如今,人們都偏向於使用地址解析協議ARP進行的欺騙性攻擊。(2)、地址解析協議帶來的噩夢回顧前面提到的區域網定址方式,我們已經知道兩台計算機完成通訊依靠的是MAC地址而與IP地址無關,而目標計算機MAC地址的獲取是通過ARP協議廣播得到的,而獲取的地址會保存在MAC地址表裡並定期更新,在這個時間里,計算機是不會再去廣播定址信息獲取目標MAC地址的,這就給了入侵者以可乘之機。當一台計算機要發送數據給另一台計算機時,它會以IP地址為依據首先查詢自身的ARP地址表,如果裡面沒有目標計算機的MAC信息,它就觸發ARP廣播定址數據直到目標計算機返回自身地址報文,而一旦這個地址表裡存在目標計算機的MAC信息,計算機就直接把這個地址作為數據鏈路層的乙太網地址頭部封裝發送出去。為了避免出現MAC地址表保持著錯誤的數據,系統在一個指定的時期過後會清空MAC地址表,重新廣播獲取一份地址列表,而且新的ARP廣播可以無條件覆蓋原來的MAC地址表。假設區域網內有兩台計算機A和B在通訊,而計算機C要作為一個竊聽者的身份得到這兩台計算機的通訊數據,那麼它就必須想辦法讓自己能插入兩台計算機之間的數據線路里,而在這種一對一的交換式網路里,計算機C必須成為一個中間設備才能讓數據得以經過它,要實現這個目標,計算機C就要開始偽造虛假的ARP報文。ARP定址報文分兩種,一種是用於發送定址信息的ARP查詢包,源機器使用它來廣播定址信息,另一種則是目標機器的ARP應答包,用於回應源機器它的MAC地址,在竊聽存在的情況下,如果計算機C要竊聽計算機A的通訊,它就偽造一個IP地址為計算機B而MAC地址為計算機C的虛假ARP應答包發送給計算機A,造成計算機A的MAC地址表錯誤更新為計算機B的IP對應著計算機C的MAC地址的情況,這樣一來,系統通過IP地址獲得的MAC地址都是計算機C的,數據就會發給以監聽身份出現的計算機C了。但這樣會造成一種情況就是作為原目標方的計算機B會接收不到數據,因此充當假冒數據接收角色的計算機C必須擔當一個轉發者的角色,把從計算機A發送的數據返回給計算機B,讓兩機的通訊正常進行,這樣,計算機C就和計算機AB形成了一個通訊鏈路,而對於計算機A和B而言,計算機C始終是透明存在的,它們並不知道計算機C在偷聽數據的傳播。只要計算機C在計算機A重新發送ARP查詢包前及時偽造虛假ARP應答包就能維持著這個通訊鏈路,從而獲得持續的數據記錄,同時也不會造成被監聽者的通訊異常。計算機C為了監聽計算機A和B數據通訊而發起的這種行為,就是「ARP欺騙」(ARP Spoofing)或稱「ARP攻擊」(ARP Attacking),實際上,真實環境里的ARP欺騙除了嗅探計算機A的數據,通常也會順便把計算機B的數據給嗅探了去,只要計算機C在對計算機A發送偽裝成計算機B的ARP應答包的同時也向計算機B發送偽裝成計算機A的ARP應答包即可,這樣它就可作為一個雙向代理的身份插入兩者之間的通訊鏈路。

❷ 誰能詳細介紹下無線視頻傳輸技術,越詳細越好

隨著移動通信業務的增加,無線通信已獲得非常廣泛的應用。無線網路除了提供語音服務之外,還提供多媒體、高速數據和視頻圖像業務。無線通信環境(無線信道、移動終端等)以及移動多媒體應用業務的特點對視頻圖像的視頻圖像編碼與傳輸技術已成為當今信息科學與技術的前沿課題。

1 無線視頻傳輸技術面臨的挑戰

數字視頻信號具有如下特點:

·數據量大

例如,移動可視電話一般採用QCIF解析度的圖像,它有176X144=25344像開綠燈。如果每個像素由24位來表示,一幀圖像的數據量依達594kbit。考慮到實時視頻圖像傳輸要求的幀頻(電視信號每秒25幀),數據傳輸速率將達到14.5Mbps!

·實時性要求高

人眼對視頻信號的基本要求是,延遲小,實時性好。而普通的數據通信對實時性的要求依比較低,因此相對普通數據通信而言,視頻通信要求更好的實時性。

無線環境則具有如下特點:

·無線信道資源有限

由於無線信道環境惡劣,有效的帶寬資源十分有限。實現大數據量的視頻信號的傳輸,尤其在面向大眾的無線可視應用中,無線信道的資源尤其緊張。

·無線網路是一個時變的網路

無線信道的物理特點決定了無線網路是一個時變的網路。

·無線視頻的Qos保障

在移動通信中,用戶的移動造成無線視頻的Qos保障十分復雜。

由此可以看出,視頻信號對傳輸的需要和無線環境的特點存在尖銳的矛盾,因此無線視頻傳輸面臨著巨大的挑戰。一般來說,無線視頻傳輸系統的研究設計目標如表1所示。

表1 無線視頻傳輸系統的主要性能指標和設計目標

性能指標 設計目標
視頻壓縮比
視頻傳輸實時性
視頻恢復質量
視頻傳輸魯棒性
支持Qos的視頻業務 用盡量少的比特描述視頻圖像
更短的傳輸時延,更快的編碼速度
獲得用戶更滿意的視頻恢復質量
更好適應傳輸信道的誤比特干擾
提供和用戶支持費用相當的服務

事實上,表1中許多性能指標是相互制約的。例如,視頻圖像壓縮比的提高會增加編碼演算法的復雜度,因此會影響演算法的實時實現,並且可能降低視頻的恢復質量。

2 視頻壓縮編碼技術

視頻信息的數據量十分驚人,要在帶寬有限的無線網路上傳送,必須經過壓縮編碼。目前國際上存在兩大標准化組織——ITU-T和MPEG——專門研究視頻編碼方法,負責制公平統一的標准,方便各種視頻產品間的互通性。這些協議集中了學術界最優秀的成果。

除各種基於國際標準的編碼技術外,還有許多新技術的發展十分引人注目。

2.1 基於協議的視頻壓縮編碼技術

國際電信聯盟(ITU-T)已經制定的視頻編碼標准包括H.261(1990年)、H.263(1995年)、H.263+(1998年),2000年11月份將通過H.263++的最終文本。H.26X系列標準是專門用於低比特率視頻通信的視頻編碼標准,具有較高的壓縮比,因此特別適合於無線視頻傳輸的需要。它們採用的基本技術包括:DCT變換、運動補償、量化、熵編碼等。H.263+和H.263++中更增加考慮了較為惡劣的無線環境,設計了多種增強碼流魯棒性的方法,定義了分線編碼的語法規則。

MPEG制定的視頻編碼標准有MPEG-1(1990年)、MPEG-2(1994年)、MPEG-4(完善中)。其中MPEG-1、MPEG-2基本已經定稿,使用的基本技術和H.26X相同。MPEG-1、MPEG-2的特點在於針對的應用主要是數字存儲媒體,碼率高,它們並不適於無線視頻傳輸。人們熟知的VCD、DVD是MPEG-1、MPEG-2的典型應用。隨後,MPEG組織注意到了低比特率應用潛在的巨大市場,開始和ITU-T進行競爭。在MPEG-4的制定中,不僅考慮了高比特率應用,還特別包含了適於無線傳輸的低比特率應用。MPEG-4標準的最大特點是基於視頻對象的編碼方法。

無線通信終端是多種多樣的,其所處的網路結構、規模也是互異的。視頻碼流的精細可分級性(Fine Granularity Scalability)適應了傳輸環境的多樣性。

編碼協議並不提供完全齊備的解決方案。一般來說,協議內容主要包括碼流的語法結構、技術路線、解碼方法等,而並未嚴格規定其中一些關鍵演算法,如運動估計演算法、碼率控制演算法等。運動估計演算法在第3部分有較為詳細的介紹。碼率控制方案在第4部分有較為詳細的介紹。

2.2 其他視頻壓縮編碼技術

除上述基於協議的視頻標准之外,還有一些優秀的演算法由於商業的原因,暫時沒有被國際標准完全接納。典型的例子是DCT變換和小波變換之爭。雖然利用小波變換可以取得更好的圖像恢復質量,但是因為DCT變換使用較早,有很多商業產品的支持,因此小波變換很難在一夜之間取代DCT變換現有的地位。其他編碼方法如,分形編碼、基於模型的編碼方法、感興趣區優先編碼方法等也都取得了一定的成果,具有更強的壓縮能力。但是演算法實現過於復雜,達到完全實用尚有一段距離。

在基於小波的低比特率圖像壓縮演算法的研究中,根據小波圖像系數的空間分布特性,以及小波多解析度的視頻特點,人們引入矢量量化以充分利用小波圖像系數的相關性。根據傳統的運動補償難以與小波變換相結合這一情況,人們還提出了將空間二維幀內小波變換與時間軸一維小波變換相結合的三維小波變換方法。

人類的視覺是一種積極的感受行為,不僅與生理因素有關,還取決於心理因素。人們觀察與理解圖像時常常會不自覺地對某引起區域產生興趣。整幅圖像的視覺質量往往取決於感興趣區(ROI:Region of Interest)的圖像質量。在保障ROI區部分圖像質量的前提下,其他部分可以進行更高的壓縮。這樣在大大壓縮數據量的同時,仍有滿意的圖像恢復質量。這就是感興趣區優先編碼策略。

3 視頻編碼實時性研究

由於視頻數據的特殊性,視頻傳輸系統對實時性要求很高。這里重點介紹基於視頻編碼協議演算法的實時性問題。小波編碼等演算法雖然有許多優點,但是演算法復雜度太高,目前難於達到實時性要求。下面介紹基於協議編碼演算法中的幾個重要環節,它們對提高視頻編碼系統實時性有重要作用。

3.1 運動估計

預測編碼可以有效去除時間域上的冗餘信息,運動估計則是預測編碼的重要環節。運動估計是要在參考幀中找到一個和當前幀圖像塊最相似的圖像塊,即最佳匹配塊。估計結果用運動向量來表示。研究運動估計演算法就是要研究匹配塊搜索演算法。

研究分析表示,原始運動估計演算法在編碼器運行中消耗了編碼器70%左右的執行時間。因此,為了提高編碼器執行速度必須首先提高運動估計演算法的效率。

窮盡搜索法是最原始的運動估計演算法,它能得到全局最優結果,但是由於運算量大,不宜在實現應用中使用。快速運動估計演算法通過減小搜索空間,加快了搜索過程。雖然快速運動估計演算法得到的運動向量沒有窮盡搜索法的結果那樣精確,但是由於它可以顯著減少運算時間,精度也能滿足很多應用的需要,因而它們的應用十分廣泛。典型的快速搜索演算法有:共軛方向搜索法(CDS)、二維對數法(TDL)、三步搜索法(TSS)、交叉搜索法(CSA)等。

3.2 演算法結構的並行化

並行化處理的體系結構十分有利於提高系統處理能力,加之視頻編碼演算法有很強的並行處理潛力,因此,人們研究了編碼演算法的並行運算能力,進一步保障了編碼演算法的實時實現。

例如,如果有兩個並行處理器,依可以同時進行兩個圖像塊的運行估計或者DCT變換,這樣依把運動估計和DCT變換環節的運算時間縮短了一倍。

3.3 高速DSP晶元和專用DSP設計

微電子技術的發展,也使近年來DSP晶元有了很大的進步。每秒幾十或上百BOPS次的運算速度(1個BOPS為每秒10億次)DSP晶元已經出現,這為系統實時處理提高了硬體保證。

通用高速DSP晶元在視頻編碼演算法的研究開發中扮演了重要角色。許多DSP生產廠商甚至提供實現某種編碼協議的專用晶元。

4 碼率控制研究

編碼策略是編碼器中重要環節。碼率控制技術是視頻通信應用中的關鍵技術之一,它負責編碼器各個環節與傳輸信道和解碼器之間的協調,在編碼器中具有重要地位。因為碼率控制策略需要由具體應用場合決定,所以象H.263+、MPEG-4等視頻編碼協議,都沒有規定具體碼率控制方法。

由於視頻碼流結構具有分層的特點,因而碼率控制方案的研究一般分成了兩個層交人,圖像層碼率控制、宏塊層碼率控制。圖像層碼率控制的主要任務是,根據系統對編碼器輸出碼率的期望、系統傳輸延遲的限制、傳送緩沖區的滿溢程度等同,在一幀圖像編碼前,確定該幀圖像的輸出期望比特數。宏塊層碼率控制的主要任務是,根據圖像層碼率控制確定的該幀圖像的輸出期望比特數,給圖像各部分選擇合適的量化步長。宏塊層碼率控制的主要依據是率失真(Rate-Distortion)模型。

TMN8碼率控制方案,是迄今為止一套優秀的碼率控制方案。它被H.263+的TMN8模型的MPEG-4(Version 1)的VM8模型所採納。該方案的精化部分在於宏塊層碼率控制部分,它採用了一種十分有效的率失真模型,是宏塊層碼率控制的誤差很小;在圖像層碼率控制方面,該方案的前提較為簡單,主要考慮了編碼時延、緩沖區滿溢程度等因素,並且要求編碼器的工作幀頻恆定。

在很多情況下,視頻編碼的幀頻不可能保持恆定,或者不「應該」恆定。考慮到視頻編碼器工作點的變化,以及現有率失真模型可能存在的誤差,人們將現代控制理論引入到圖碼率控制中,設計了更穩定的碼率控制方案。

由於宏塊層碼率控制環節直接決定圖像各宏塊使用的量化步長,因此利用宏塊層友率控制方法,可以輕易實現圖像感興趣區優先編碼策略。使用感興趣區優先編碼策略時,雖然對整幅圖像而言仍屬低碼率編碼范疇,但對於感興趣區域而言卻存在局部高碼率編碼。現有低碼率控制演算法,包括TMN8方案,都沒有考慮到這一現象。它們將整幅圖像所有部分都作為低碼率編碼對象,並以此建立碼率控制模型。因此這些碼率控制方案直接與感興趣區優先編碼策略相結合時,會導致不應有的碼率控制誤差。為此,人們又提出了一套用不動聲色低碼率應用的碼率控制框架,它適應了感興趣區優先編碼策略的需要。

5 魯棒性研究

無線信道干擾因素多,誤碼率高,因此無線視頻的魯棒傳輸研究對於無線視頻傳輸的實用化十分重要。

5.1 魯棒的壓縮編碼

視頻壓縮編碼的最後一個環節是熵編碼。熵編碼的特點決定了視頻碼流對誤比特高度敏感。於是,人們設計了多種技術用於在視頻編碼環節進行差錯復原,提高碼流魯棒性。MPEG-4中定義的主要差錯控制技術有:重同步(Resynchronization)、數據分割(Data Partition)、可逆變長編碼(RVLC)。H.263+中用於差錯復原的技術主要包括前向糾錯編碼(FEC)、條帶模式(Slice Mode)、獨立分段解碼(Independent Segment Decoding)和參考圖像選擇(Reference Picture Selection)等。H.263++則又增加了數據分割的條帶模式,並對參考圖像選擇模式進行了修改。

此外,在信源解碼端,人們又設計了數據恢復(Data Recovery)和差錯掩蓋(Error Concealment)等技術,以便盡量減少碼流中錯誤比特的負面影響。

5.2 魯棒的復用環節

多媒體通信中,復用是緊隨編碼環節的一個環節。以ITU定義的H.324標准為例,該標准由若干協議組成,包括音頻編碼協議G.723、視頻編碼協議H.26X、控制協議H.245和復用協議H.223。H.223是一個面向連接的復用器,負責把多媒體終端的多個數據源(音頻、視頻、數據等)復合為一個碼流。Villasenor等已經注意到復用器出現的差錯對視頻可能產生的影響,但沒有特點深入的研究成果。

5.3 魯棒的信道編碼環節

信道編碼也稱差錯控制編碼。與信源編碼的目的不同,信源編碼是盡量壓縮數據,用盡量少的比特描述原始視頻圖像;信道編碼是利用附加比特來保障原始比特能正確無誤地到達目的地。信道傳輸中的糾錯方法包括:前向誤碼糾錯(FEC)、自動重發(ARQ)和混合糾錯(HEC)。

Shannon從理論上給出了信道傳輸能力的上限。信道編碼方法的研究設計目標有二,一是盡量利用信道容量,二是抗干擾性能更強。

Turbo碼是近年來紀錯編碼領域的活躍分支,由法國學者C.Berrou等人在1993年看出的,其模擬性能紀錯能力。但是Turbo碼的解碼演算法十分復雜,關於Turbo碼解碼的實時實現是當前研究熱點之一。

5.4 信源信道組合編碼

不同的信道編碼策略對信元的保護能力也不同。根據信元的重要程度,合理地予以差錯控制編碼,將有效地提高傳輸系統的效率。這是不平等的保護策略(Unequal Error Protection)。信元的重要程度,可以有多種劃分方法,如按照信元對解碼所起作用,或者按照信元對人眼感知所起作用,等等。

還有許多學者研究了信道模型在信源信道組合編碼中的應用。三種典型無線信道模型是二進制對稱雜訊通道(Binary Symmetric Channels)、加性白高斯雜訊通道(Additie White Gaussian Channels)、G-E突發雜訊通道(Gilbert-Elliott Bursty Channels)。Chang Wen Chen等在研究這些信道模型的基礎上,研究了新的率失真模型,該模型不僅描述了量化引入的誤差,而且將信道雜訊考慮在內。在一定的信道傳輸速率要求下,利用這樣的率失真模型,不僅可以在子信源之間合理分配比特,而且可以更好地平衡信源編碼精度與信道編碼保護兩者對碼率的需要。

6 無線視頻傳輸系統的優化與管理

在前面幾部分的研究中,主要目標是解決無線視頻傳輸的基礎問題:視頻數據的壓縮問題、編碼的實時實現、視頻碼流的魯棒傳輸。事實上,除了上述問題,還有許多與無線視頻傳輸密切相關的領域,它們對無線視頻傳輸的實現、推廣有著舉足輕重的影響。

6.1 通信協議的研究

中國公眾多媒體通信網是一個基於IP協議的通信網,它的通信協議是基於TCP/IP的。當然,IP協議和TCP協議僅是核心協議。為保證實時視頻通信業務能很好地運行,需要使用實時傳送協議(RTP)和實時傳送控制協議(RTCP)。為了給實時業務或其它特定業務的傳送留有足夠寬的通道,還必須使用資源預留協議(RSVP)。上述五個通信協議是IP網的主要通信協議。

Ipv6作Internet Protocol的新版本,將繼承和取代傳統IP(Ipv4)。從Ipv4到Ipv6的改變將為下一代網際網路奠定更堅實的基礎,如,Ipv6力求使網路管理變得更加簡單,考慮到不同用戶對服務質量的不同需要,其中若干技術十分有利於實時多媒體業務的實理。

6.2 接入控制(Admissior Control)

類似有線網路,無線網路要決定是否允許新連接接入;此外無線網路還要決定是否允許切換連接,並要在二者之間謀求最優解決方案。

Naghshineh在1996年提出虛擬連接樹的新概念,設計了基於虛擬連接樹的高速移動ATM網路體系,並研究了在該體系結構下的接入控制方案。簡單說,作者用一個虛擬樹來描述位於一定距離內小區的移動用戶。一旦移動用戶的呼叫被允許,他依可以在虛擬樹內的所有小區間自由切換,而無須重新請求。

在高速無線多媒體網路中,Oliveira等則提出了基於帶寬預留的接入控制方案,即在建立呼叫小區附近入的小區中,進行帶寬預留,以保障服務質量。當用戶進入一個新的小區,被預留的帶寬將被利用。

6.3 資源預留(Resource Reservation)

對於視頻、話音等實時業務,為保證可接受的服務質量,應該保留一定的連接帶寬。此外,與新呼叫相比,切換呼叫應有更高的優先權。

6.4 Qos業務模型(Qos Service Model)

無線多媒體Qos支持的基本目標是,在帶寬有限情況下,提供和用戶支付費用相當的服務質量。建立合適的業務模型是首先要解決的問題。所謂業務模型,就是要根據各種具體應用的特點,將其劃分成不同類型。例如,在支持Qos和ATM中定義了幾種業務模型:恆定比特率(CBR)業務、實時可變比特率(rt-VBR)業務、非實時可變比特率(nrt-VBR)業務、可用比特率(ABR)業務和不定比特率(UBR)業務。恆定比特率業務對帶寬的要求最為嚴格,其他類型對帶寬的要求依次放鬆。

現有的大理多媒體業務是在基於IP的網路上開展的,而rc設計IP協議的初衷是傳輸數據的,是一種「盡力而為」的網路,並不支持Qos。為此,其上的實時業務模型被分為兩類:有保障業務(Guaranteed Service)和無保障業務(Predictive Service)。

總之,在無線多媒體環境下,建立起合理的業務模型對保障Qos至關重要。在這一領域,人們始終在做出努力。如,較早時候,Oliverira等只用實時業務與非實時業務加以區分;1999年,Talukder等提出三類業務模型;2000年,Lei Huang等不僅考慮帶寬和延遲需要,還考慮了移動用戶的運動特性,提出多達七類業務模型。

6.5 圖像質量評價准則

恰當的圖像質量評價方法是無線多媒體通信的基本需要。由於無線環境帶寬有限,不可能為所有用戶都提供相同質量的服務,所以只能提供和用戶支付費用相當的服務質量。因此必須有一套能准確反映用戶接受服務的客觀質量標准。

除了些特殊場合,純粹額觀評價(如基於均方誤差的評價方法)已經被普遍認為不是真正「客觀」的圖像質量評價,越來越多的人認為,人眼視覺系統(HVS)的特性應該考慮在內。

Westen等人在1995年提出了基於多通道的HVS模型,用來評價圖像的感受質量。宋堅信等人最近又提出一種壓縮視頻感覺質量的計算方法,其核心思想是,利用視覺掩蔽特性, 分析與壓縮視頻質量有關的視覺特性及視頻圖像內容特性,提出視覺掩蔽計算結構及用模糊學方法進行視覺閾值提升的計算方法。

總之,面向惡劣無線環境的數字視頻傳輸技術尚未成熟;面向大眾應用的無線視頻傳輸技術元未成熟。因此,現在加強在該領域的研究力度,是增強我國科技實力的一次機遇,對於我國在未來通信領域占據一席之地將起重要作用。