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无线视频监控传输技术的研究

《现代电子技术》 2009 年第 22 期总第 309 期

  计算机应用技术

无线视频监控传输技术的研究
张源峰
( 闽西职业技术学院   福建 龙岩   364021)

摘   : 结合无线视频技术在监控系统中的应用需求 ,通过分析无线视频传输技术 , 指出当前一些技术的不足之处 。针 要 对无线视频传输中带宽资源有限和视频数据量大的问题 ,研究一种基于带宽2失真模型的无线视频数据传输的控制机制 ,来 避免由于不必要重传而带来的带宽资源浪费 ,提高系统带宽使用效率 ,并通过实验对所提机制进行测试 ,结果表明该机制能 有效地降低传输需用的带宽 。 关键词 : 无线视频系统 ; 监控 ; 容错传输机制 ;A RQ 中图分类号 : TP274       文献标识码 :A       文章编号 :10042373X ( 2009) 222153204
ZHAN G Yuanfeng
(Minxi Vocational and Technical College ,Longyan ,364021 ,China)

Research on Transfer Technology in Wireless Video Monitoring System

Abstract : The applicatio n requirement s are p resented based on t he wireless video technology used in mo nitoring system. sues between limited bandwidt h resources and unlimited video data , t he wireless video data t ransmissio n co nt rol mechanism And t he shortages of so me existed technologies are given by analyzing t he wireless t ransfer technology. In o rder to solve t he is2 based o n bandwidt h2disto rtio n model is p ropo sed , wit h which t he unnecessary ret ransmissio n can be avoided ,and it can im2 Keywords :wireless video system ;monito ring ;fault tolerant t ransmission mechanism ;A RQ

0    引 言

近年来 ,图像监视成为监视领域所应用的主要手 段 ,以往的有线图像监视系统往往面临着需要铺设大量 的地上 、 地下设备线路 , 成本高 , 施工周期长等诸多问 题 。随着计算机通信技术和网络技术的快速发展 ,无线 网络技术已成为计算机网络中一个至关重要的组成部 分 。在这个背景下 ,图像传输无线化打破了传统同轴电 缆和光纤图像监视受制于硬件连接的不利局面 ,具有更 强的灵活性和方便性 ,基于无线网络的视频监视系统应 运而生 。无线视频传输技术的发展已对无线移动网络 的架构和协议产生了深远的影响 ,但由于无线信道带宽 资源有限 ,干扰因素多 ,而视频信号数据量大 ,实时性要 求高等问题 。因此如何在无线网络环境中高效地传输 视频成为人们的研究热点 [ 1 ] 。
1  无线视频传输技术的发展现状

收稿日期 :2009205221

基金项目 : 中国高等职业技术教育研究会 “十一五” 规划资助 项目 : 以就业为导向的高等职业教育改革和课程改 革研究 ( GZL X2006095)

p rove t he bandwidt h efficiency. The mechanism and algorit hm p ropo sed in t his article are tested by experiment s ,and t he co rre2 sponding result s show it can effectively reduce t he required t ransmissio n bandwidt h.

越高 ,除集中地党政机关 、 企事业单位外 , 如在海上 、 山 地、 、 矿井 地下室等复杂的环境而无法实现有线网络架 设的地方 ,都需要实现安防视频监控 , 这就需要用到无 线视频传输技术 [ 2 ] 。 目前 ,市场上无线视频传输技术大多采用 GPRS

和 CDMA 技术[ 3 ] 。而 GPRS 传输带宽不足 , 传输视频 每秒只有几帧 ,且出现应急事件时容易出现断点和无线 接收的死角 。CDMA 传输同样存在这样的缺陷 , 其下 行带宽是 153 kb/ s ,上行带宽是 70~80 kb/ s ,因而传输 流畅的视频基本上不可能实现 。由于图像只有几帧 ,以 抓图的形式来传输 , 并且为小画面尺寸 。显然 , 这样不 能够满足视频监控系统的实时应用需求 。对于微波 ( 数 字 微 波 、扩 频 微 波 ) , 无 线 局 域 网 ( WL AN , 802. 11 ( a ,b ,g) ) 等技术的其他较高的无线传输方案 , 其实现视频编码以 M P E G22/ 4 , H. 264 等为主 。但它 们大多都存在共同的问题 , 即只能做到通视传输 、 定向 传输 ,并且难以支持移动传输 , 从而限制了在视频监控 系统的应用 ,无线视频监控系统结构如图 1 所示 。 监控系统一般采用低传输帧率而保证传输的清晰 度 ,因为只有 M P E G24 的 CIF 以上的图像清晰度才可 以满足调查取证的需要 。因此 ,无线传输技术要在监控 系统中得到充分的发挥绝对优势 , 应该满足 : 能在非可
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随着信息社会的发展 ,人们对安防监控的要求越来

科学计算与信息处理

张源峰 : 无线视频监控传输技术的研究 这会导致带宽资源的浪费 。对带宽资源本来就有限的 无线信道而言 , 显然是不能满足要求的 [ 9 ] 。为此 , 考虑 把 A RQ 技术和前向错误控制结合起来 , 称为 HA RQ 技术 。HA RQ 分为两类 : I 类 HA RQ 中 , 发送端的前 向编码要具有一定的纠错能力 , 当接收端发现错误后 , 首先利用前向纠错编码来纠正错误 。如果错误被纠正 , 则向发 送 端 传 送 一 个 当 前 包 接 收 成 功 的 反 馈 信 息 ( AC K) , 反之则发送接收失败消息 ( NAC K) 。发送端 如果收到 AC K ,则继续发送下一个数据包 , 否则 , 则重 发出错的数据包 。由此可见 I 类 A RQ 需要较强的前向 纠错编码 ,在错误率较低的应用场合会导致带宽资源的 浪费 ,但 在错 误 率 高 的 环 境 下 能 够 获 得 比 其 他 类 型
A RQ 机制更好的吞吐效率 。 Ⅱ A RQ 中只要求前向 类

视和有阻挡的环境中应用 ; 适于高速移动中无线传输实 时图像 ; 适于传输高带宽 、 高码流 、 高画质的音视频 ; 有 优异的抗干扰 、 抗衰落能力 。实际中 , 无线视频实时传 输主要有两个概念 : 一是移动中传输 ; 二是宽带传输[ 4 ] 。 因此 ,研制能够将频带很宽的高清晰度视频进行稳定的 无限视频传输系统 ,数据传输机制优化是需要解决的关 键问题之一 ,无限链路的带宽资源有限 , 这种局限性在 海量视频传世中体现尤为明显[ 5 ] 。在此 ,针对无线视频 传输系统中数据传输机制的容错性展开相应的研究 ,旨 在解决无线视频传输中带宽资源有限和视频数据量大 这一矛盾 ,充分利用视频信号的时空相关性来节省由于 不必要的重传而带来的带宽资源浪费 。通过利用带宽2 失真代价函数的概念来评价无线视频传输系统 。在此 基础上进一步给出基于带宽2失真代价最小化准则的部 分重传错误控制机制 , 进而提高带宽的利用率 , 并进行 相应的实验分析 。

纠错编码具有检错能力即可 ,根据关于信道编码纠错能 力的理论可知 ,这可以起到节约带宽的作用 。当接收端 发现错误后 ,发送重传请求 ; 发送端只传送出错数据对 应的具有纠错能力的校验码 。当接收端收到后 ,如果仍 然不能纠正错误 ,则继续发送重传请求 , 发送端可以选 择重传整体出错数据和校验码 ,也可以选择发送更强纠 错能力的校验码 ,具体因控制策略不同可有所调整 。 鉴于无线信道错误率高 ,具有反馈信道的无线传输 通常采用 HA RQ2I 。图 2 显示了采用 HA RQ2I 的无线 视频传输系统 ,图中虚线框代表了传输中错误控制的流 程 。根据 HA RQ2I 的设计原理 ,接收端发现错误后 ,首 先进行前向错误纠正 ( 图中第一层错误屏障) ,如果不能 纠正且当前系统满足时延限制 , 则发送 AC K 请求来让 发送端重传出错部分的数据 ( 第二层错误屏障) 。这样
图 2  HA RQ 无线视频传输系统

图1  无线视频监控系统框图

2  无线视频传输机制分析与容错传输技术

可靠信道上信号传输研究的目的是充分利用信道 的带宽资源 ; 而对于不可靠信道 , 传输中研究的重点则 是充分利用带宽资源来实现可靠传输 , 即容错传输技 术 [ 6 ] 。这里讨论在无线信道上的视频传输机制 ,其主要 的研究点是容错传输控制 。容错传输控制技术根据其 控制方式的不同可以分为三大类 : 即前向错误控制 、 基 于反馈的 A RQ 和信源信道联合编码 。前向错误控制 ( Fo rward Error Co nt rol , F EC ) 包括信道纠错编码技 术、 交织打包技术和优化的包调度机制等 [ 7 ] 。基于反馈 的 A RQ 技术包括利用多帧参考机制的参考帧选择 ( Reference Pict ure Selectio n , RPS) 机制 [ 8 ] 、 混合 A RQ ( Hybrid , HA RQ ) 机制和基于 A RQ 的反馈错误跟踪技 术 。由于基于 A RQ 的容错传输控制技术具有优良的 性能 ,所以在此重点介绍 A RQ 相关的传输控制技术 , 并讨论现有视频容错传输机制存在的不足 。 前向错误控制采用前向纠错编码的方式来克服信 道错误 。在信道出错概率波动比较剧烈的情况下 ( 如现 有的移动信道) ,为了获得一定的传输质量 ,前向纠错编 码必须根据当前估计的最差情况来增加冗余校验比特 ,
154

的重传可以重复到接收端收到正确的数据或者重传延 迟超出系统时延限制为止 。如果重传结束后仍然不能 得到正确的数据包 ,在接收端就会用错误隐藏技术来进 行错误恢复 ( 第三层错误屏障) 。可以看出 ,这种机制的 基本思想是出错后尽量使用 A RQ 技术来恢复错误 ,所 以这里将其命名为 “尽力而为” RQ 机制 ( Best Effor2 A t A RQ ,B EA RQ ) 。 由于视频信号具有较强的时空相关性 ,而且编码端 并不能完全去除这种相关性 ,使得解码端能够利用这些 残留的相关来恢复一定质量的视频 。恢复的质量还和

《现代电子技术》 2009 年第 22 期总第 309 期 被恢复部分的纹理以及运动密切相关 , 一般而言 , 对纹 理比较平缓和运动比较单一的部分 ,恢复效果要好于其 他情况 。在这种情况下 ,如果利用 B EA RQ 来重传这部 分视频 ,显然会造成带宽上的浪费 。 为了克服这种带宽上的浪费 , 在实际应用中 , 由于 信道的错误率和重传次数有密切的关系 ,而每次重传都 要耗费一定带宽 ,所以成功传输一个数据包需要的带宽 和信道错误率相关 。考虑到这个因素 , 利用带宽2失真 代价函数的概念 ,其核心思想是 : 在一定的丢包率 、 信道 带宽和传输延迟限制条件下 ,终端视频的接收质量和传 输中所用的带宽不仅和视频信源的率失真性能相关 ,而 且还和信道的错误率 ( 丢包率) 以及终端错误恢复技术 相关 。将其作为衡量视频包是否应当予以重传的准则 。 在此基础上 ,采用优化的端对端传输机制 , 该机制中通 过在编码端根据当前信道状况和解码端所采用的错误 隐藏算法 ,预先判定每一部分的出错恢复模式 , 解码端 根据这个模式信息来决定采取 A RQ 还是错误恢复 。 这样就有效避免了由于不必要重传而带来的带宽资源 浪费 ,提高了系统带宽使用效率 [ 10 ] 。 在文中提出了有损信道视频传输中的带宽2失真 (Bandwidt h2Distortio n ,B2D) 模型 , 该模型是 R2D 模型 在考虑了信道错误后的对偶模型 , 有着和 R2D 相近的 形式 。一个视频传输系统 ,其性能主要从两个方面来衡 量 : 吞吐效率和接收端重建失真 。对吞吐效率 , 其形式 表示如下 : η = rs / B s ( 1) 式中 : rs 表示信源编码得到的比特 ; B s 表示成功传输 rs 比特信源数据实际耗用的带宽资源 。 对一帧编码好的视 频图像 , 其源编码比特已经确定 , 所以 , 式 ( 1) 中的吞吐 效率将只取决于所耗用的带宽资源 B s 。 对接收端重建 失真 ,由于在传输出错的情况下可能会采取重传和解码 端后处理恢复的手段 , 最终的失真将依赖于信道本身 。 对于吞吐效率和接收端重建失真之间的关系 ,理论上可 以得到如下几个关系式 : η →0 ] dt - ds →0 Ζ B s → ∞] dt - ds →0 ( 2) 式中 : dt 表示 最终终 端接 收 的 失 真 ; ds 表 示 源 编 码 失真 。
Pr ( B s , 1 ≤ B s , 2 | dt , 1 ≥ dt , 2 , p) →1 Pr ( dt , 1 ≥ dt , 2 | B s , 1 ≤ B s , 2 , p) →1
( 3) ) 式中 : Pr ( ? 表示概率大小 ; p 为信道某时刻的平均丢 包率 。 ( 2) 说明了对于任意错误率小于 1 的信道 , 只要 式 带宽资源 ( 包含了允许延迟 ) 足够大 , 终端就可实现无

  计算机应用技术 高的同时使得终端失真尽可能小 。而从上面两个方面 的分析可以看出 , 这两个方面呈反比例增长[ 7 ] 。显然 , 只考虑其中任何一方都不能实现传输性能上的最优 ,因 而需要提供一种新的评价方法来折衷它们二者的关系 。 综合以上分析 , 采用 B2D 代价函数来综合以上两个方 面的因素来评价视频传输系统 , 相应的 B2D 关系可以 表述为 : α - βr0 , p > 0 , r0 < [ p/ ( 1 - p) + 1 - p ] r e
d0 = d , p = 0 | | r0 ≥ [ p/ ( 1 - p) + 1 - p ] r

α = σ ( 1 - p)βr ,β = ( 1 - p) / (γp ) ( 4) e 式中 : γ,σ是与信源本身相关的统计量 , 对特定的视频 图像 ,它们可以视作常量 。图像按照理想意义下的逐步 精细编码方式编码 ,这里理想是指比特流按照率失真性 能重要性进行从高到低排序 ,并且随处截断均满足理想 率失真关系 ,即 : ( 5) ri = γ (σ d i ) ,   ri ≤ r ln / 式中 : di 是 r i 比特解码后得到重建图像的失真 。 不失一 般性 , 假设压缩后的图像数据按照相等大小的包进行发 送 , 对某时刻的信道而言 , 每个包的丢包率为 p , 一个包 的平均重传次数可以计算为 :


N avr =

n=1

∑n ( 1 -

p) p

n- 1

=

1 1 - p

( 6)

r0 = rg

1 p + pr - rg + ( 1 - p) r = rg + r 1 - p 1 - p
rg + ( 1 - p) r = γ ln

σ
d0

( 7)

式中 : rg 是指出错的部分被正确重传到接收端的比特 数 。 r0 ≥ ( 1 - p) r + pr/ ( 1 - p) 时 , 所有出错的比特 当 都实现了重传 , 所以终端接收失真等于编码端失真 。 否 则 , 则按照式 ( 7) 中的两个关系式 , 即可得到 d0 关于 r0 的表达式 ( 5) 。 确立了上述关系后 , 结合相关的容错平 台 ,设计出基于 B2D Co st 的反馈重发机制 ,其原理框图 如图 3 所示 。
3  无线传输容错控制机制性能测试分析

针对上节提出的重发机制和算法原理 ,为了评估方

错接收 。 ( 3) 说明了在一定错误率 p 和一定传输机制 式 前提下 ,终端接收失真和所耗用的带宽呈反向增长 。对 于视频传输系统而言 ,优化的主要目标是吞吐率尽可能

便 ,不失一般性 , 在实验中假设最大重传次数为 1 。从 上文可知 ,允许重传次数越多 , 则对同样的终端接收失 真而言 ,B EA RQ 机制从 B2D 性能来看也就会越差 , 而
155

图3  基于最小 B2D Co st 的反馈重发机制

科学计算与信息处理

张源峰 : 无线视频监控传输技术的研究

这里设计的重发机制相对于 B EA RQ 的 B2D 性能提高 也就越明显 。 为了更全面评价本算法的性能 ,对不同测试序列在 同样丢包率情况下对本章的机制进行性能测试 。考虑 到影响本章算法性能的包括序列的纹理复杂程度以及 运动剧烈程度 。这里利用运动较为剧烈但纹理相对较 单一的 Foreman 序列 ,纹理复杂程度较高的 Mo bile 以
表1  不同序列重发率比较
Q P = 16 89. 4 16. 3 98. 5 Sequence Foreman Mobile Akiyo Q P = 14 92. 0 15. 6 97. 3 Q P = 20 87. 9 12. 1 97. 3 Q P = 22 85. 6 9. 1 94. 7

及运动程度较低的 A kiyo 序列作为评测序列 。表 1 是 对这三个测试序列在 Q P = 14 ,16 ,20 ,22 ,丢包率为 3 % 的情况下前 100 帧做的统计 , 其中出错 Slice 个数为 24 ,则出错宏块总数为 24 ×11 = 264 。令 NMB = 264 , 则根据模式判决结果 ,即可得到对重发率的统计 。
% 

从表 1 中可以看出 : 对同一序列 ,不同 Q P ( 也就是 不同码流率) 下重发率不同 ,Q P 越大 , 则其重发率呈下 降趋势 ,这和前面实验中在低比特率情形下性能好这一 结果相吻合 ; 对不同序列 , 重发率之间存在着很大的差 别 ,这也意味着在相对于 B EA RQ 算法 , 本文提出的机 制在 B2D 性能上的提高 , 不同特性的序列之间存在着 较大的差别 。为了进一步验证实验结论 ,进一步针对该 测试结果下的 B2D 性能做统计分析 , 结果如图 4~图 6 所示 。 将图 4~图 6 对比可以看出 ,对于运动程度很低且 纹理相对平缓的 Akiyo 序列来说 , 相对尽力而为 A RQ 机制 ,本文的机制在 3 %的丢包情形下可以节省 20 %以 上的带宽 。而对运动较为剧烈的 Foreman 序列来说 , 则只能节省 4 % 的带宽 。对纹理很复杂的 Mo bile 序 列 ,本文的算法相对于 B EA RQ , 带宽仅节省不到 1 % 。 从表 1 的重发率和图 4~图 6 的对应关系不难看出 ,重 发率越高 ,则对应 B2D 性能的改善程度就越低 。因此
156
图4  Akiyo 序列 B2D 性能测试

4    结 语

这里对所提无线视频监控传输机制进行性能测试 和评价 。从实验结果可以看出 ,该机制相对于其他方法 而言 ,在保证终端接收质量基本不变的情况下 , 能有效 地降低传输需用的带宽 。此外 ,从对不同序列的测试结 果可以看出 ,本文所提机制对运动较为平缓 , 纹理相对 单一的序列的传输更为有效 ,尤其是目前带宽严重受限 的无线视频传输中更为明显 。另外 , 文章所提算法是 一种开放性的框架算法 , 其他容错算法性能的提高 , 将 进一步促进该算法性能的提高 。不足之处在于仅考虑 了压缩后码流的传输 , 未能将编码端控制也综合进来 。 所以 ,从整体上而言 ,这里所提机制仍然是局部的优化 。 需要进一步利用所提出的 B2D 概念和关系式 , 进一步 从信源2信道2传输联合优化上开展研究 。
参      考 文 献
[ 1 ] 戴丽 ,张维勇 ,刘征宇 ,等 . 嵌入式无线视频监控系统的设计 [ 2 ] 吴乐南 . 无线视频监控技术与展望 [J ] . 中国安防 ,2007 (9) : 58261. [ 3 ] 马天宝 ,游敏惠 . 视频监控系统关键技术及发展分析 [J ] . 黑 [4 ] 彭林 , 第三代移动通信技术 [ M ]. 北 京 : 电 子 工 业 出 版 [ 5 ] 林伟仁 . 无线视频监控系统的设计应用 [J ] . 中国交通信息

可以说实验仿真表明了本文提出的传输控制算法 ,能够 在保证视频接收质量的同时 ,有效降低传输所用带宽 。

与实现 [J ] . 安防科技 ,2008 ( 4) :34237. 龙江科技信息 ,2009 (3) :35. 社 ,2003. 产业 ,2008 ( 7) :88289.

图 5  Foreman 序列 B2D 性能 图 6   bile 序列 B2D 性能 Mo

( 下转第 162 页)  

总线与网络

葛  春等 : 基于网络的主动防泄密文件加密技术 实现对用户信息 、 文件信息和密钥信息的操作 ; 系统基 于 TCP/ IP 协 议 , 采 用 Window s socket s A PI 建 立 Window s 环境与网络之间的编程接口 , 实现服务器端 与用户端的数据通信 。文件加密操作的相关函数主 要有 :
Get E KeyID (h Eey ,p bData ,pdwDataLen) ; / / 获得 e Key 的惟一序列号 GetAes E K ( Ei , KeyData ,pd KeyLen) ; / / 以 e Key 序列号为初始值生成 A ES 密钥 E K Encrypt_A ES( InBuff ,OutBuff) ; / / 用 A ES 分组加密算法进行加密

钥 S K 是基于上一节提出的 “密钥安全获取通信协议” 实现的 。
4  基于网络的涉密文件加解密 4. 1   基于网络加解密流程

文件加密时首先以系统密钥 S K 为加密密钥 ,通过 A ES 算法加密原文件 ,得到文件加密数据 , 再将系统密 钥 S K 的 ID 号写入文件头 , 与文件加密数据组成加密 后的涉密文件 。 文件解密时 , 首先读出文件头 , 获得系统密钥 S K 的 ID 号 , 并通过 ID 号 在密 钥数 据库 中查找 对应 的 E K{ S K} 。 然后检测用户 e Key 的序列号 ,并与用户注册 信息相比较 ,若相同则通过认证 , 服务器将 { E K{ S K}} 发送到用户端 。用户端以其 e Key 的序列号为初始值 生成 E K ,使用 E K 解密 E K{S K} ,获得系统密钥 S K ( 文 件解密密钥) ,最后使用系统密钥 S K 通过 A ES 算法解 密涉密文件 。涉密文件基于网络的加密与解密流程如 图 2所示 。

A ES 加密算法是分组算法 , 加密时以 16 B 为单位

进行分块加密 [ 6 ] ,本文在实现中使用 CBC 分组链接模 式对 16 B 的数据块进行处理 , 对其算法原理和实现代 码不再赘述 。
5  安全性分析

在选用高强度 A ES 加密算法加密涉密文件数据 ; 充分利用 e Key 的安全特性和密码服务 ; 设计严密的系 统密钥安全获取协议 ; 实现了密钥的安全管理 ; 设计了 缜密的加解密流程 ,使得文件只能被特定网络环境下合 法的用户所存取 ,从整体上达到了高安全性的主动防泄 密目的 。
参      考 文 献
[ 1 ] Lawrence A Go rdo n. 2005 CSI/ FB I Comp uter Crime and Se2 curity Survey[ R ] . Comp uter Security Instit ute ,2005. [D ] . 武汉 : 武汉大学 ,2004. [ 2 ] 韩君 . 基于 U SB Key 的 Windows 身份认证与访问控制研究 [ 3 ] e Key 用户手册 [ EB/ OL ] . http :/ / www. mwcard. com ,2008. [ 4 ] 刘亚坤 . 网络文件加密系统的设计与实现 [ D ] . 秦皇岛 : 燕山

图2  涉密文件基于网络加密与解密流程

大学 ,2003.

4. 2   涉密文件加解密的实现

[ 5 ] 尚玉莲 . 基于信息安全的密钥分配与密钥存储研究 [ D ] . 济

基于网络的涉密文件加解密 ,涉及服务器端数据库 信息管理 、 数据通信以及各种算法的加解密操作 。系统 分别定义了 CU serSet 类 、 CFileSet 类和 C KeySet 类来

南 : 山东大学 ,2005.

[ 6 ] 朱金修 . 基于 FP GA 技术的高性能 A ES_ CBC 算法的实现

研究 [ D ] . 长沙 : 国防科学技术大学 ,2004.

作者简介       ,1984 年出生 ,第二炮兵青州士官学校计算机室 ,教员 ,硕士研究生 。研究方向为网络数据库与信息技术 。 葛 春 男 项兆军   ,1963 年出生 ,第二炮兵青州士官学校 ,主任 ,副教授 。研究方向为导弹制导与自控 。 男 宋洪娟   ,1983 年出生 ,第二炮兵青州士官学校教员 ,硕士研究生 。研究方向为网络工程与信息管理系统 。 女
( 上接第 156 页) [ 6 ] 陈明 ,梁兴东 ,吴一戎 . 基于 H. 264 视频压缩技术的嵌入式 [ 7 ] 王文生 ,崔慧娟 ,唐昆 . H. 264 前向/ 后向联合视频差错控制 [ 8 ] 崔文韬 ,曹海 . 基于 ED GE 的无线视频监控系统 [J ] . 科技信

162

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作者简介   张源峰   ,1969 年出生 ,福建永定人 ,讲师 。主要从事电子学与通信技术方面的教学与研究 。 男

息 ,2008 ( 25) :4122413.

终端实现 [J ] . 计算机测量与控制 ,2008 (12) :65267. 通信世界 ,2009 ( 2) :24225.


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