【摘 要】
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网络编码[9]的核心思想是在网络传输的内部节点中,可以对各个数据包进行进一步编码,而不像传统传输方式中仅仅将数据包进行转发。目前已经证明,在实际应用中,利用伽罗瓦域对数据
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网络编码[9]的核心思想是在网络传输的内部节点中,可以对各个数据包进行进一步编码,而不像传统传输方式中仅仅将数据包进行转发。目前已经证明,在实际应用中,利用伽罗瓦域对数据包进行随机线性网络编码可以完全满足需求[3][4][5][11]。利用网络编码技术,可以有效提高P2P实时流媒体系统的性能[10],充分应用用户节点的上传带宽并且降低发送节点的数据调度复杂度,但同时它也可能会带来一些额外的延迟和计算开销。本文对网状拓扑和树状拓扑结构以及各自相对应的拉式策略和推式策略对于P2P实时流媒体协议的设计和性能影响进行了充分的研究。通过对两种网络拓扑结构和相对应的一般协议的分析,同时结合网络编码技术的优势,针对目前已有的基于网络编码的协议中的高延时和高计算资源能力需求等缺点,设计提出了一个基于网状拓扑结构与多树拓扑结构相结合的混合分层式P2P实时流媒体网络协议——DirectedPush,从而充分利用两种不同网络拓扑结构的优点,提高了P2P实时流媒体网络系统的整体性能。由于采用了网状拓扑与多树拓扑结构相结合的两层式混合结构,在网络结构上DirectedPush中的各用户节点构成了一个随机网状拓扑网络,而在数据流传输方面则构成了一个多树拓扑网络。DirectedPush既实现了纯推式的P2P实时流媒体传输协议,同时在用户节点频繁加入退出动态程度较高的现实情况下依然能够保证很高的系统鲁棒性,从而保障了用户节点的流畅播放质量与体验。另一方面,DirectedPush重新设计了发送节点方的调度推送策略,使得用户节点能够更好的合理充分利用其自身的上传带宽,利用多树拓扑结构的数据包转发优势,大大降低了系统延时以及对用户节点的计算资源能力的要求。实验结果表明DirectedPush在上述各方面都取得了显著的改进效果。
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