流式传输的两大主流种类及流式传输特点

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计算机网络的数据传输方式

计算机网络的数据传输方式

计算机网络的数据传输方式计算机网络的发展使得人们能够更加快速、便捷地进行信息交流和数据传输。

而数据传输方式作为计算机网络的基础,是实现这一目标的重要组成部分。

本文将介绍计算机网络中常见的数据传输方式及其特点。

一、串行传输方式串行传输方式是将数据位按照顺序逐个发送,通过一根传输线进行传输。

串行传输方式的特点是传输速率相对较慢,但能够有效降低传输线的复杂度。

该传输方式适用于远距离传输,如电话线。

二、并行传输方式并行传输方式是将数据分为多个字节同时发送,通过多根传输线进行传输。

并行传输方式的特点是传输速率较高,但相应地需要使用更多的传输线。

该传输方式适用于短距离传输,如计算机内部的数据传输。

三、半双工传输方式半双工传输方式是数据的传输只能在一个方向上进行,即一端发送数据,另一端接收数据。

当一端发送数据时,另一端只能等待接收;当一端接收数据时,另一端只能等待发送。

半双工传输方式适用于对传输实时性要求不高的场景,如对讲机。

四、全双工传输方式全双工传输方式是数据的传输可以在两个方向上同时进行,即两端可以同时发送和接收数据。

全双工传输方式的特点是传输效率高,适用于对传输实时性要求较高的场景,如网络游戏的实时对战。

五、分组交换传输方式分组交换传输方式是将数据分割为一定长度的数据包进行传输,每个数据包包含目标地址、源地址和数据等信息。

分组交换传输方式的特点是能够提高网络的利用率和传输效率,但也会增加数据传输的延迟。

该传输方式广泛应用于互联网中。

六、电路交换传输方式电路交换传输方式是在传输数据之前,需要在发送端和接收端之间建立一条专用的物理路径。

一旦建立了连接,数据就可以沿着这条路径进行传输。

电路交换传输方式的特点是传输稳定可靠,但不适用于数据量大的场景。

七、报文交换传输方式报文交换传输方式是将数据整个报文作为一个整体进行传输。

数据的发送端将整个报文发送给网络,网络将报文传输到接收端后再将整个报文发送给接收端。

报文交换传输方式适用于数据较大且实时性要求不高的场景。

流式传输的原理(一)

流式传输的原理(一)

流式传输的原理(一)流式传输: 从简单到复杂的解释什么是流式传输?流式传输是一种数据传输的方式,通过连续地将数据分成较小的数据块,以流的形式进行传输。

它与传统的分块传输有所不同,传统的分块传输需要先将整个文件或数据分成固定大小的块,然后再进行传输。

而流式传输则可以实时地将数据分成更小的块,并通过不断发送和接收数据来实现实时的数据传输。

流式传输的原理流式传输的原理基于两个核心概念:流和缓冲区。

1. 流流是数据的不断流动。

数据以流的形式从发送方传输到接收方,因此在发送方和接收方之间不存在明确的界限。

2. 缓冲区缓冲区是用于存储数据的一块内存空间。

在流式传输中,数据首先存储在发送方的缓冲区中,然后逐个块地发送给接收方。

接收方也会有一块缓冲区用于接收数据。

这样,在传输过程中,数据可以在缓冲区中进行存储和处理,从而实现流式传输。

流式传输依靠发送方和接收方之间的缓冲区,使数据能够以流的形式实时地传输。

发送方持续地将数据块放入缓冲区并发送给接收方,接收方则持续地接收和处理缓冲区中的数据块。

为什么使用流式传输?流式传输具有以下几个优点,使其成为许多应用程序和系统中的首选传输方式。

1. 实时性流式传输可以实现数据的实时传输。

由于数据以流的形式传输,发送方可以实时地将数据块发送给接收方,接收方也可以实时地接收和处理数据块。

这使得流式传输在需要实时传输数据的应用场景中非常有用,如直播、实时监控等。

2. 节省带宽和资源由于流式传输将数据分成较小的块进行传输,可以有效减少数据传输时的带宽占用。

此外,流式传输可以在接收方逐个块地处理数据,而不需要等待整个数据的传输完成。

这种逐块处理机制可以节省接收方的资源和处理开销。

3. 容错性流式传输具有较好的容错性。

由于数据以流的形式进行传输,发送方可以根据接收方的情况进行动态调整,如调整数据的发送速率、重新发送已丢失的数据块等。

这使得流式传输在不稳定的网络环境下仍然能够保持较好的传输效果。

(已看完)流式传输基本概念

(已看完)流式传输基本概念
流式传输基本概念
一、流式传输的基础
定义:声音、影像或动画等媒体由音视频服务 器向用户计算机的连续、 实时传送。用户不必 等到整个文件全部下载完毕,而只需经过几秒 或十数秒的启动延时(即缓冲)就可进行观看。 文件的剩余部分将在后台从服务器内继续下载。 优点:流式不仅使启动延时成十倍、百倍地缩 短,而且不需要太大的缓存容量。流式传输避 免了用户必须等待整个文件全部从Internet上 下载才能观看的缺点。
谢谢观赏
制作:第9小组组长CG
定义:点播连接是客户端与服务器之间的主动的连接。用 户可以开始、停止、后退、快进或暂停流。广播指的是用 户被动接收流。在广播过程中,客户端接收流,但不能控 制流。 特点:点播连接提供了对流的最大控制,但由于每个客户 端各自连接服务器,却会迅速用完网络带宽。
户,而不管用户是否需要,会非常浪费网络带宽。
广播方式中数据包的单独一个拷贝将发送给网络上所有用 组播吸收了上述两种发送方式的长处,克服了上述两种发
送方式的弱点,将数据包的单独一个拷贝发送给需要的那 些客户,保证了网络上多媒体应用占用网络的最小带宽。
四、流媒体文件格式
1.压缩媒体文件格式 1.压缩媒体文件格式 音、视频文件常经过压缩被处理得很小以适应网络 传播(下图为常用压缩文件格式):
分类2.实时流式传输 分类2.实时流式传输
实时流式传输指保证媒体信号带宽与网络连接匹配, 使媒体可被实时观看到。 实时流与HTTP流式传输不同,他需要专用的流媒体服 务器与传输协议。 实时流式传输总是实时传送,特别适合现场事件,也 支持随机访问。 实时流式传输需要特定服务器,如QuickTime Streaming Server、RealServer与Windows Media Server。这些服务器允许你对媒体发送进行更多级别 的控制,因而系统设置、管理比标准HTTP服务器更复 杂。

流式传输的原理

流式传输的原理

流式传输的原理流式传输简介什么是流式传输?流式传输是一种数据传输方式,用于将大型文件或多媒体内容分为小的数据块逐步传输。

与传统的下载方式不同,流式传输可以在文件尚未完全下载时开始播放或使用。

这种传输方式在互联网上的流媒体、实时通信和网络游戏等领域得到了广泛应用。

流式传输原理流式传输基于“分段传输”和“缓冲播放”的原理。

在传统下载方式中,用户必须等待整个文件下载完成才能使用。

而在流式传输中,文件被分割成小的数据块,这些数据块可以按顺序逐步传输和播放。

流式传输还会利用缓冲区进行数据的预加载和暂存。

当数据块到达缓冲区后,播放器可以从缓冲区中读取数据并进行播放,而不需要等待整个文件下载完成。

同时,缓冲区还可以为网络延迟和抖动带来的不稳定性提供一定的缓冲补偿,从而提供更流畅的播放体验。

使用场景和优势1. 流媒体传输流媒体平台如Netflix、YouTube等使用流式传输进行视频内容的播放。

通过动态加载视频数据块,用户可以立即开始观看视频,而不需要等待整个视频下载完成。

2. 实时通信实时通信应用如语音通话、视频会议等也采用了流式传输。

用户可以在对方还在说话或视频的同时开始接收数据,并进行媒体播放或会话交互。

3. 在线游戏网络游戏通常需要大量的数据传输,流式传输可以帮助用户更快地进入游戏。

游戏客户端会根据玩家当前位置和视野范围,将地图数据、纹理等资源分块加载,并实时更新。

流式传输的优势包括:•快速启动:可以立即使用或播放部分内容,而不需要等待整个文件下载完成•节省带宽:只需下载需要的数据块,减少了不必要的流量消耗•提供流畅体验:利用缓冲机制,减少网络抖动带来的卡顿和延迟流式传输与下载的区别•下载:先将整个文件下载至本地存储,然后进行使用或播放•流式传输:将文件分块逐步传输,可以在文件尚未完全下载时进行使用或播放结论流式传输为用户提供了更快速启动、更节省带宽和更流畅的体验。

在流媒体、实时通信和网络游戏等领域,流式传输已经成为一种常见的数据传输方式。

传输介质的分类和特征

传输介质的分类和特征

传输介质的分类和特征传输介质是指用于传输信息的物质或设备,其分类可以根据不同的特征进行划分。

下面将介绍传输介质的常见分类和特征。

一、根据物理性质分类:1.有线传输介质:有线传输介质是指需要物理线缆来传输信号和数据的介质。

常见的有线传输介质有以下几种:(2)同轴电缆:同轴电缆是指由中心导体、绝缘层、屏蔽层和外部绝缘层构成的一种电缆。

常用于电视、广播等传输。

(3)光纤:光纤是一种由纯净的玻璃或塑料制成的用于传输光信号的介质。

由于其具有高速、大容量和抗干扰性等特点,常用于长距离的高速数据传输。

2.无线传输介质:无线传输介质是指通过电磁波在空气中传输信号和数据的介质。

常见的无线传输介质有以下几种:(1)无线电波:无线电波是通过调制电磁波的频率、振幅和相位等特性来传输信息的一种无线传输介质。

广泛应用于无线电通信、广播、雷达等领域。

(2)红外线:红外线是指波长较长但仍能被人眼所感知的一种电磁辐射。

常用于遥控器、红外传输等领域。

(3)微波:微波是一种具有较高频率和较短波长的电磁波,常用于无线局域网、雷达、卫星通信等。

二、根据传输方式分类:1.广播传输介质:广播传输介质是指通过广播频道统一发送信号和数据,由接收设备接收。

常见的广播传输介质有无线电波、卫星信号等。

2.点对点传输介质:点对点传输介质是指在两个终端间建立专用通信线路,通过该线路直接传输信号和数据。

常见的点对点传输介质有双绞线、光纤等。

三、根据传输速率分类:2.中速传输介质:中速传输介质指传输速率适中的介质。

常用于局域网、广播电视等领域,如双绞线、同轴电缆等。

3.高速传输介质:高速传输介质指传输速率较高的介质。

常用于对数据传输速率要求较高、距离较远的场景,如光纤、微波等。

四、根据传输距离分类:1.近距离传输介质:近距离传输介质指传输距离较短的介质。

常用于局域网、家庭网络等小范围内的通信,如双绞线、红外线等。

2.远距离传输介质:远距离传输介质指传输距离较远的介质。

通信系统中常见的数据传输模式与特点

通信系统中常见的数据传输模式与特点

通信系统中常见的数据传输模式与特点随着科技的发展,通信系统已经成为现代社会不可或缺的一部分。

在通信系统中,数据的传输是其中最为重要的环节之一。

在这篇文章中,我们将探讨通信系统中常见的数据传输模式,并详细介绍它们的特点。

数据传输模式分为以下几种:1. 单工模式2. 半双工模式3. 全双工模式接下来,我们将对每种模式进行详细阐述,并分析它们的特点。

1. 单工模式:单工模式是最简单的一种数据传输模式。

在单工模式中,数据仅能在一个方向上进行传输,而不能在相反的方向上进行传输。

换句话说,数据传输只能是单向的,发送方不能接收到接收方的反馈。

这种模式的一个典型例子是广播电视信号的传输。

电视台通过广播信号将电视节目发送给观众,观众只能接收并观看,而不能向电视台发送任何信息。

2. 半双工模式:半双工模式是一种双向数据传输模式,但在同一时间内只能有一个方向上的数据传输。

换句话说,发送和接收不能同时进行。

这种模式类似于我们在对讲机或单线电话中使用的模式。

在对讲机通信中,只有一个人可以说话,当一方说话时,另一方必须等待才能进行回应。

这种模式虽然实现了双向通信,但却不能实现实时的双向交流。

3. 全双工模式:全双工模式是一种同时实现双向数据传输的模式。

在这种模式下,发送方和接收方可以同时发送和接收数据,实现实时的双向交流。

全双工模式可以用于电话通话或对话,两个人可以同时说话并听到对方的声音。

这种模式的特点是实时性好,能够满足高速数据传输的需求。

以上是通信系统中常见的数据传输模式及其特点。

总的来说,单工模式适用于仅需单向传输的场景,半双工模式适用于需要双向通信但可接受一方等待的场景,而全双工模式适用于需要实时双向交流的场景。

在实际应用中,通信系统根据需求和成本可选择不同的数据传输模式。

例如,在无线电通信中,单工模式常用于广播电视和无线电外骨骼等应用;半双工模式常用于对讲机和单线电话等应用;而全双工模式则广泛应用于电话通信、网络通信和无线局域网等场景。

传输的基本原理以及特性

传输的基本原理以及特性

p1
1k
const
与气体的子结构有关 (1-6)
k=Cp /Cv
Cp :定压比热容
pV k p1V1k const
Cv:定容比热容
TV k1 const
单原子气体:k=1.6;双原子气体:k=1.4(如氧气、空气)
多原子气体:k=1.3(如过热蒸汽);干饱和蒸汽: k=1.135
为什么把“三传”放在一起作为一个整体:
① “三传”具有共同的物理本质:都是物理过程。 ② “三传”具有类似的表述方程和定律。 ③ 在实际金属热态成形过程中往往包括有两种或两 种以上传输现象,它们同时存在,又相互影响,是 一个有机的整体。
(3)传输原理课程发展历程
在传输原理这一课程被提出之前,流体力学(动量传 递)、传热学(热量传递)和传质学(质量传递)是一 些大学独立开设的课程。
恒压下气体膨胀系数的推导:
单位质量气体在273K时的体积为V0,温度升高ΔT后其体
积为Vt,当压强一定时,有:
V0 273

Vt 273 T
Vt
V0
273 T 273
根据气体膨胀系数的定义,有:
Vt V0 V V0 V0T V0 (1 T )
比较这两式可得:气体膨胀系数 1
1960 年前后,出现了“动量、热量与质量传递”或“传递现 象”这一课程。期间美国威斯康辛大学的R.B.伯德等人合著 了《传递现象》一书,这是最早将动量、热量和质量传输现 象归于一体的教材,用统一的理论进行分析研究三种传输现 象。
我国自1980年以来,冶金类院校就将《传输原理》作为冶金专 业一门重要的专业技术基础课程。
273
压力不变时,一定质量气体的体积随温度升高而膨胀。温 度升高1K,体积便增加273K时体积的1/273,此即盖吕萨 克定律。

流媒体技术期末题库

流媒体技术期末题库

流媒体技术期末题库流媒体试题1一、填空题(20’)1. 流媒体数据流具有三个特点:连续性、实时性、时序性。

2. 流式传输技术又分两种,一种是顺序流式传输,另一种是实时流式传输。

3. 流媒体有三个关键技术:数据压缩/解压缩技术、流媒体的网络传输、媒体文件在流式传输中的版权保护问题。

4. 运动图像压缩技术的基本方法主要表现在:在空间方向上,图像数据压缩采用JPEG压缩算法来去掉冗余信息,在时间方向上,图像数据压缩采用运动补偿算法来去掉冗余信息。

5. 在网络中,存在着三种发送报文的方式:单播,广播,组播。

6.MPEG_4的关键技术有视频对象提取技术、VOP视频编码技术、视频编码可分级性技术、运动估计与运动补偿技术7.流媒体技术有两个关键特征:数据压缩、流式传输。

8.流媒体转换技术的工具软件有:狂雷视频转换、“超级转换秀”视频转换工具、格式工厂、C 同步层不处理媒体也不处理传输D 同步层不处理媒体而处理传输5 . IPTV系统的核心是(C)A. 媒体处理子系统B. 媒体管理子系统C. 流服务子系统D. 运营支撑子系统6 .下列描述中正确的是:(A)A 视频数据由RTP传输,视频质量由RTCP控制,视频控制由RTSP提供。

B 视频数据由RTCP传输,视频质量由RTP控制,视频控制由RTSP提供。

C 视频数据由RTP传输,视频质量由RTSP控制,视频控制由RTCP提供。

D 视频数据由RTSP传输,视频质量由RTCP 控制,视频控制由RTP提供。

7 .不属于数字音频格式的是:(D)A MIDI格式B CD格式C WAVE格式D AVI 格式8. 不属于P2P应用的是:(D)A 流媒体直播B 文件共享C IP层语音通信D 流媒体单播9. .以下不属于运营支撑子系统所包括的内容的是(C)A.用户管理B. 网络设备管理C.媒体内容管理 D. 计费和定价策略管理10. 不属于流式传输方式与传统下载方式相比的优点的是:(A)A 成本低廉B 启动延时短C 对系统缓存容量的需求大大降低D 流式传输的实现有特定的实时传输协议二、判断题(10’)1. 流媒体是一种新的媒体。

常见网络传输介质及特点

常见网络传输介质及特点

一、常见的网络‎传输介质及‎其工作特点‎网络传输介‎质是网络中‎发送方与接‎收方之间的‎物理通路,它对网络的‎数据通信具‎有一定的影‎响。

常用的传输‎介质有:双绞线、同轴电缆、光纤、无线传输媒‎介。

1.双绞线:简称TP,将一对以上‎的双绞线封‎装在一个绝‎缘外套中,为了降低信‎号的干扰程‎度,电缆中的每‎一对双绞线‎一般是由两‎根绝缘铜导‎线相互扭绕‎而成,也因此把它‎称为双绞线‎。

双绞线分为‎非屏蔽双绞‎线(UTP)和屏蔽双绞‎线(STP),适合于短距‎离通信。

非屏蔽双绞‎线价格便宜‎,传输速度偏‎低,抗干扰能力‎较差。

屏蔽双绞线‎抗干扰能力‎较好,具有更高的‎传输速度,但价格相对‎较贵。

2.同轴电缆由‎绕在同一轴‎线上的两个‎导体组成。

具有抗干扰‎能力强,连接简单等‎特点,信息传输速‎度可达每秒‎几百兆位,是中、高档局域网‎的首选传输‎介质。

3.光纤:又称为光缆‎或光导纤维‎,由光导纤维‎纤芯、玻璃网层和‎能吸收光线‎的外壳组成‎。

是由一组光‎导纤维组成‎的用来传播‎光束的、细小而柔韧‎的传输介质‎。

应用光学原‎理,由光发送机‎产生光束,将电信号变‎为光信号,再把光信号‎导入光纤,在另一端由‎光接收机接‎收光纤上传‎来的光信号‎,并把它变为‎电信号,经解码后再‎处理。

与其它传输‎介质比较,光纤的电磁‎绝缘性能好‎、信号衰小、频带宽、传输速度快‎、传输距离大‎。

主要用于要‎求传输距离‎较长、布线条件特‎殊的主干网‎连接。

具有不受外‎界电磁场的‎影响,无限制的带‎宽等特点,可以实现每‎秒几十兆位‎的数据传送‎,尺寸小、重量轻,数据可传送‎几百千米,但价格昂贵‎。

二、网络拓扑结‎构及其特点‎、I P地址、网络协议1.网络拓扑结‎构及其特点‎(1)总线拓扑结‎构总线型拓扑‎结构采用单‎根数据传输‎线作为通信‎介质,所有的节点‎都通过相应‎的硬件接口‎直接连接到‎一根中央主‎电缆上,任何一个节‎点的信息都‎可以沿着总‎线向两个方‎向传输扩散‎,并且能够被‎总线任何一‎个节点所接‎受,其传输方式‎类似于广播‎电台,因而总线网‎络也称为广‎播式网络。

流媒体技术期末题库

流媒体技术期末题库

流媒体试题1一、填空题(20’)1. 流媒体数据流具有三个特点:连续性、实时性、时序性。

2. 流式传输技术又分两种,一种是顺序流式传输,另一种是实时流式传输。

3. 流媒体有三个关键技术:数据压缩/解压缩技术、流媒体的网络传输、媒体文件在流式传输中的版权保护问题。

4. 运动图像压缩技术的基本方法主要表现在:在空间方向上,图像数据压缩采用JPEG 压缩算法来去掉冗余信息,在时间方向上,图像数据压缩采用运动补偿算法来去掉冗余信息。

5. 在网络中,存在着三种发送报文的方式:单播,广播,组播。

6.MPEG_4的关键技术有视频对象提取技术、VOP视频编码技术、视频编码可分级性技术、运动估计与运动补偿技术7.流媒体技术有两个关键特征:数据压缩、流式传输。

8.流媒体转换技术的工具软件有:狂雷视频转换、“超级转换秀”视频转换工具、格式工厂、MediaCoder等。

9.RealText的可用窗口风格有:通用型、滚动新闻、纸带、字幕、提词机。

10.IPTV是利用计算机或机顶盒+ 电视完成接收视频点播节目、视频广播及网上冲浪等功能。

二、选择题(10’)1 .不属于流媒体特点的是:(D)A 启动延时大幅度缩短B 对系统缓存容量的需求大大降低C 流式传输的实现有特定的实时传输协议D 一种新的媒体2 .流媒体的核心技术是:(B)A 流媒体的网络传输B 数据压缩/解压缩技术C 媒体文件在流式传输中的版权保护问题D 视音频技术3 .不属于流媒体传输的网络协议的是:(B)A RTPB HTTPC RTSPD RTCP4 .下面描述正确的是:(C)A 传递层处理媒体但不处理传输B 压缩层不处理媒体也不处理传输C 同步层不处理媒体也不处理传输D 同步层不处理媒体而处理传输5 . IPTV系统的核心是(C)A. 媒体处理子系统B. 媒体管理子系统C. 流服务子系统D. 运营支撑子系统6 .下列描述中正确的是:(A)A 视频数据由RTP传输,视频质量由RTCP控制,视频控制由RTSP提供。

常见网络传输介质及特点

常见网络传输介质及特点

常见网络传输介质及特点-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1一、常见的网络传输介质及其工作特点网络传输介质是网络中发送方与接收方之间的物理通路,它对网络的数据通信具有一定的影响。

常用的传输介质有:双绞线、同轴电缆、光纤、无线传输媒介。

1.双绞线:简称TP,将一对以上的双绞线封装在一个绝缘外套中,为了降低信号的干扰程度,电缆中的每一对双绞线一般是由两根绝缘铜导线相互扭绕而成,也因此把它称为双绞线。

双绞线分为非屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP),适合于短距离通信。

非屏蔽双绞线价格便宜,传输速度偏低,抗干扰能力较差。

屏蔽双绞线抗干扰能力较好,具有更高的传输速度,但价格相对较贵。

2.同轴电缆由绕在同一轴线上的两个导体组成。

具有抗干扰能力强,连接简单等特点,信息传输速度可达每秒几百兆位,是中、高档局域网的首选传输介质。

3.光纤:又称为光缆或光导纤维,由光导纤维纤芯、玻璃网层和能吸收光线的外壳组成。

是由一组光导纤维组成的用来传播光束的、细小而柔韧的传输介质。

应用光学原理,由光发送机产生光束,将电信号变为光信号,再把光信号导入光纤,在另一端由光接收机接收光纤上传来的光信号,并把它变为电信号,经解码后再处理。

与其它传输介质比较,光纤的电磁绝缘性能好、信号衰小、频带宽、传输速度快、传输距离大。

主要用于要求传输距离较长、布线条件特殊的主干网连接。

具有不受外界电磁场的影响,无限制的带宽等特点,可以实现每秒几十兆位的数据传送,尺寸小、重量轻,数据可传送几百千米,但价格昂贵。

二、网络拓扑结构及其特点、IP地址、网络协议1.网络拓扑结构及其特点(1)总线拓扑结构总线型拓扑结构采用单根数据传输线作为通信介质,所有的节点都通过相应的硬件接口直接连接到一根中央主电缆上,任何一个节点的信息都可以沿着总线向两个方向传输扩散,并且能够被总线任何一个节点所接受,其传输方式类似于广播电台,因而总线网络也称为广播式网络。

常见的网络传输介质及其工作特点

常见的网络传输介质及其工作特点

常见的网络传输介质及其工作特点现在比较常见的有:电话线,价格便宜、安装方便,使用DSL技术的情况下可以传输较长距离(例如ADSL的有效距离就有5公里),一般用于宽带网最后一公里的连接。

光纤:价格相对较贵,传输距离很远(单模光纤可以连接到40公里以上),一般用于广域网、城域网、省际骨干网。

双绞线(1)工作原理:双绞线是现在最普通的传输介质,它由两条相互绝缘的铜线组成,典型直径为1毫米。

两根线绞接在一起是为了防止其电磁感应在邻近线对中产生干扰信号。

外面再用朔料套套起来。

(2)分类:非屏蔽双绞线:无屏蔽层,一般由4对双绞线对组成,最长100米,有较好的性价比,被广泛使用。

分为1,2,3,4,5,超5类。

3类用于10MBPS的传输;5类100MBPS以上的网连接。

屏蔽双绞线:具有一个金属甲套,一般由2对双绞线组成,最长为十几千米,抗干扰性好,性能高,成本高,没有被广泛使用。

对电磁干扰具有较强的抵抗能力,适用于网络流量较大的高速网络协议应用。

屏蔽双绞线可分为6类、7类双绞线分别可工作于200MHz和600MHz的频率带宽之上,且采用特殊设计的RJ45 插头(座)。

[解释两个个概念]频率带宽(MHz)与线缆所传输的数据的传输速率(Mbps)是有区别的——Mbps衡量的是单位时间内线路传输的二进制位的数量,MHz衡量的则是单位时间内线路中电信号的振荡次数。

同轴电缆(1)概念:由同轴的内外两条导线构成,内导线是一根金属线,外导线是一条网状空心圆柱导体,内外导线有一层绝缘材料,最外层是保护性塑料外套。

金属屏蔽层能将磁场反射回中心导体,同时也使中心导体免受外界干扰,故同轴电缆比双绞线具有更高的带宽和更好的噪声抑制特性。

(2)分类:一种为50Ω(指沿电缆导体各点的电磁电压对电流之比)同轴电缆,用于数字信号的传输,即基带同轴电缆;分为:粗缆最大距离为2500米,价格高。

细缆按最大长度为185米。

另一种为75Ω同轴电缆,用于宽带模拟信号的传输,即宽带同轴电缆。

流媒体传输的技术特点

流媒体传输的技术特点

流媒体传输的技术特点视频流式传输也称流媒体是其中一项迅猛发展的技术,能够满足人们迅即的学习娱乐需求。

然而,在互联网上进行流媒体传输,对视频压缩,网络传输等提出了新的挑战。

首先,由于不同的流媒体应用,人们对流媒体的质量、时延、交互性等要求也不同,所以需要压缩视频流具有服务质量的可适应性;其次,由于网络的异构性heterogeneity,服务质量qosqualityofservice的非确保性best-effortservice,流媒体传输需要面对网络传输中可能遇到的各种问题,提供拥塞控制、带宽适应性和视频平滑等等;第三,用户解码设备解码能力和播放方式的多种多样,要求压缩传输的视频码流具有相应的结构来方便设备多种能力的解码和播放。

所有这些的核心是要求编码和调度相配合,在一定的网络状况下,最大限度地满足客户端多种应用和多层次的需求。

可伸缩性视频编码例如mpeg-4fgs和jvtsvc和传输是流媒体中一项非常有希望的技术。

本文从最基本的概率统计,信息论和量化理论入手,系统而且深入地研究了可伸缩性视频编码和传输的关键点:率失真函数rate-distortionfunction,设计了新的率失真函数模型,并在此基础上实现了一系列优化的视频编码和调度算法。

本文主要的内容和创新点包括:由于广义高斯分布ggdgeneralizedgaussiandistribution的高度灵活性,理论上和实际中它都可以非常好地描述离散余弦变换dct和小波变换wavelettransform的编码系数transformcoefficients。

本文通过信息论和量化理论的知识,分析了广义高斯分布ggd 率失真函数的基本属性,数学上严格证明了:以峰值信噪比psnrpeaksignalnoiseratio或信噪比snr为失真标准,广义高斯分布ggd的失真速率函数distortion-ratefunction的导数存在,并且与分布的方差无关。

流媒体知识点

流媒体知识点

《流媒体技术与应用》知识点整理1、流媒体的实现包括制作、发布、传输和播放四个环节。

2、流媒体的网络发布主要有两种形式:点播和广播。

3、流媒体的特点:优点:启动延时大幅度地缩短;对系统缓存容量的需求大大降低;流式传输的实现有特定的实时传输协议;缺点:制约流媒体发展的有管理问题、商业运营的业务模式问题以及技术问题等4、流媒体就是指在Internet/Intranet中使用流式传输技术的连续时基媒体。

5、实现流式传输的两种方法:实时流式传输、顺序流式传输。

6、RTSP为实时流协议。

7、预处理主要包括两个方面:一是降低质量;二是采用先进高效的压缩算法。

8、在流式传输的实现方案中,一般采用HTTP/TCP来传输控制信息;而用RTP/UDP来传输实时声音数据。

9、ASF为高级流格式。

10、ASF文件逻辑上由三个高层对象组成:头对象、数据对象、索引对象。

11、快速流通过快速启动、快速缓存、快速恢复、快速重新连接四个组件得以实现。

13、从Windows Media服务器分发ASF内容包括两个步骤:①从Windows Media服务器分发.asf文件,创建一个点播单播发布点;②在目标Windows Media服务器中,创建一个广播站,节目和流以接收分发的内容。

14、Windows Media Encoder编码器的主要功能是将模拟的音/视频信号进行编码产生ASF格式的多媒体流。

15、受众是指文件中表示同时播放的内容的流或流集合。

17、RealServer使用两种通道与客户软件RealPlayer通讯:一种是控制通道,用来传输诸如“暂停”、“向前”等命令,使用TCP协议;另一种是数据通道,用来传输实际的媒体数据,使用UDP协议。

18、RealPlayer的视频播放过程:①通过HTTP协议,Web浏览器向Real服务器发出载入SMIL文件的请求;②Real服务器同样通过HTTP协议回应Web浏览器;③RealPlayer通过RTSP协议向Real服务器请求SMIL文件;④根据SMIL文件中的设定,RealPlayer向Real服务器发出请求并接收其通过RTSP协议“流”式传输过来的各个媒体文件的数据,同时开始播放。

phy 电流型 电压型

phy 电流型 电压型

phy 电流型电压型PHY电流型和电压型是电路中两种常见的信号传输方式。

在电子领域中,信号的传输方式可以分为电流型和电压型,它们分别以电流和电压为基础进行信号传输。

在本文中,我将详细介绍PHY电流型和电压型的特点、优缺点以及在实际应用中的应用场景。

我们来看PHY电流型传输方式。

PHY电流型传输方式是指通过改变电流的大小来传输信号。

在传输过程中,信号的大小由电流的变化来决定。

这种传输方式常见于传感器和工业自动化领域。

PHY电流型传输方式主要有以下特点:1. 高抗干扰性:由于电流信号的传输方式,PHY电流型传输方式具有较高的抗干扰能力,能够有效地抵御外界电磁干扰的影响。

2. 适用于长距离传输:PHY电流型传输方式适用于长距离传输,能够在信号传输过程中保持较低的衰减率,保证信号的可靠传输。

3. 传输速率较低:相比于电压型传输方式,PHY电流型传输方式的传输速率较低。

这是由于电流的变化速率相对较慢,导致传输速率受到一定限制。

接下来,我们来看PHY电压型传输方式。

PHY电压型传输方式是指通过改变电压的大小来传输信号。

在传输过程中,信号的大小由电压的变化来决定。

这种传输方式常见于通信和计算机领域。

PHY电压型传输方式主要有以下特点:1. 传输速率较高:由于电压信号的传输方式,PHY电压型传输方式具有较高的传输速率,能够实现高速数据传输。

2. 适用于短距离传输:PHY电压型传输方式适用于短距离传输,能够在信号传输过程中保持较低的延迟,保证信号的快速传输。

3. 抗干扰性相对较低:相比于电流型传输方式,PHY电压型传输方式的抗干扰能力相对较低。

这是由于电压信号容易受到外界电磁干扰的影响,导致信号传输的稳定性较差。

在实际应用中,PHY电流型和电压型传输方式各有其适用场景。

PHY电流型传输方式适用于对抗干扰能力要求较高、传输距离较远的场景,如工业自动化和传感器数据传输。

而PHY电压型传输方式适用于对传输速率要求较高、传输距离较短的场景,如通信和计算机数据传输。

传输介质的种类及性能

传输介质的种类及性能

传输介质的类型及主要特性网络传输介质是指在网络中传输信息的载体,常用的传输介质分为有线传输介质和无线传输介质两大类。

(1)有线传输介质是指在两个通信设备之间实现的物理连接部分,它能将信号从一方传输到另一方,有线传输介质主要有双绞线、同轴电缆和光纤。

双绞线和同轴电缆传输电信号,光纤传输光信号。

(2)无线传输介质指我们周围的自由空间。

我们利用无线电波在自由空间的传播可以实现多种无线通信。

在自由空间传输的电磁波根据频谱可将其分为无线电波、微波、红外线、激光等,信息被加载在电磁波上进行传输。

不同的传输介质,其特性也各不相同。

他们不同的特性对网络中数据通信质量和通信速度有较大影响!传输介质特性任何信息传输和共享都需要有传输介质,计算机网络也不例外。

对于一般计算机网络用户来说,可能没有必要了解过多的细节,例如计算机之间依靠何种介质、以怎样的编码来传输信息等。

但是,对于网络设计人员或网络开发者来说.了解网络底层的结构和工作原理则是必要的,因为他们必须掌握信息在不同介质中传输时的衰减速度和发生传输错误时如何去纠正这些错误。

本节主要介绍计算机网络中用到的各种通信介质及其有关的通信特性。

当需要决定使用哪一种传输介质时,必须将连网需求与介质特性进行匹配。

这一节描述了与所有与数据传输方式有关的特性。

稍后,将学习如何选择适合网络的介质。

通常说来,选择数据传输介质时必须考虑5种特性(根据重要性粗略地列举):吞吐量和带宽、成本、尺寸和可扩展性、连接器以及抗噪性。

当然,每种连网情况都是不同的;对一个机构至关重要的特性对另一个机构来说可能是无关重要的,你需要判断哪一方面对你的机构是最重要的。

1.吞吐量和带宽在选择一个传输介质时所要考虑的最重要的因素可能是吞吐量。

吞吐最是在一给定时间段内介质能传输的数据量,它通常用每秒兆位(1 000 000位)或M b p s进行度量。

吞吐量也被称为容量,每种传输介质的物理性质决定了它的潜在吞吐量。

(已看完)流式传输基本概念

(已看完)流式传输基本概念
因为internet以包传输为基础进行断续的异步传输对一个实时av源或存储的av文件在传输中它们要被分解为许多包由于网络是动态变化的各个包选择的路由可能不尽相同故到达客户端的时间延迟也就不等甚至先发的数据包还有可能后到
流式传输基本概念
一、流式传输的基础
定义:声音、影像或动画等媒体由音视频服务 器向用户计算机的连续、 实时传送。用户不必 等到整个文件全部下载完毕,而只需经过几秒 或十数秒的启动延时(即缓冲)就可进行观看。 文件的剩余部分将在后台从服务器内继续下载。 优点:流式不仅使启动延时成十倍、百倍地缩 短,而且不需要太大的缓存容量。流式传输避 免了用户必须等待整个文件全部从Internet上 下载才能观看的缺点。
流式传输的实现需要合适的传输协议。由于 TCP需要较多的开销,故不太适合传输实时数 据。在流式传输的实现方案中,一般采用 HTTP/TCP来传输控制信息,而用RTP/UDP 来传输实时声音数据。 流式传输的过程一般是这样的:用户选择某 一流媒体服务后,Web浏览器与Web服务器之 间使用HTTP/TCP交换控制信息,然后客户机 上的Web浏览器启动A/VHelper程序,使用 HTTP从Web服务器检索相关参数对Helper程 序初始化。
2.组播 2.组播
定义:利用IP组播技术构建一种具有组播能 力的网络,允许路由器一次将数据包复制到多 个通道上。 特点:媒体服务器只需要发送一个信息包,而 不是多个。所有发出请求的客户端共享同一信 息包,减少了网络上传输的信息包的总量。网 络利用效率大大提高,成本大为下降。
3.点播、广播与组播 3.点播、广播与组播
A/V服务器使用RTP/UDP协议将A/V数据传 输给A/V客户程序(一般可认为客户程序等同 于Helper程序),一旦A/V数据抵达客户端, A/V客户程序即可播放输出。

流式传输的两大主流种类及流式传输特点

流式传输的两大主流种类及流式传输特点

流式传输的两大主流种类及流式传输特点流式传输的两大主流种类及流式传输特点网络传输音频、视频等多媒体信息有下载和流式传输两种方案,下载方案由于A/V文件较大,所需存储容量也较大,且网络带宽的限制导致下载费时久,且延迟亦较大;而流式传输方案则避免了用户需等待整个文件全部下载后才能播放的缺点。

流式传输技术又分两种,一种是顺序流式传输,另一种是实时流式传输。

1.流式传输的种类网络传输音频、视频等多媒体信息有下载和流式传输两种方案,下载方案由于A/ V文件较大,所需存储容量也较大,且网络带宽的限制导致下载费时久,且延迟亦较大;而流式传输方案则避免了用户需等待整个文件全部下载后才能播放的缺点。

流式传输技术又分两种,一种是顺序流式传输,另一种是实时流式传输。

①顺序流式传输(Progressive Streaming)顺序流式传输是顺序下载,媒体在下载文件的同时,用户可以观看在线节目。

在给定时刻,用户只能观看已下载的那部分,而不能跳到还未下载的部分。

顺序流式传输不像实时流式传输那样,可以在传输期间根据用户连接的速度进行调整。

由于标准的HT TP服务器可发送这种形式的文件,也不需要其他特殊协议,因而它经常被称作HTTP 流式传输。

由于该文件在播放前观看的部分是无损下载的,最终播放质量较好,因而特别适合质量较高、数据量较小、通过Modem发布的短片段,如片头、片尾、广告等。

但用户在观看前必须经历数秒的延迟,传输速度较慢时尤为明显。

对通过调制解调器发布的短片段,顺序流式传输显得很实用,它允许用比调制解调器更高的数据速率创建视频片段。

尽管有延迟,毕竟可发布较高质量的视频片段。

顺序流式文件是放在标准HT TP或FTP服务器上,因而易于管理,基本上与防火墙无关。

顺序流式传输不适合长片段和有随机访问要求的视频,如讲座、演说与演示,它也不支持现场广播。

因此,严格地说来,它本质上是一种点播技术。

①大幅度地缩短启动延时流式传输大幅度地缩短启动延时,因为用户不用等待所有内容下载到硬盘上才开始浏览,无论是上班时间还是晚上,速度都相当快。

通信专业实务——传输与接入各传输方式的特点汇总

通信专业实务——传输与接入各传输方式的特点汇总

光纤通信的优点:传输频带宽,通信容量大,传输损耗小,中继距离,抗电磁干扰能力强。

SDH最核心的优点:同步复用、标准的光接口、强大的网络管理能力。

※ MSTP 的特点: (2018.二.2/2020.二,3)(1)继承了 SDH 技术的诸多优点;(2)支持多种物理接口;(3)支持多种协议;(4)具有动态带宽分配和链路高效建立能力;(5)能提供综合网络管理功能。

※ GFP的优点:(真效果、不同结构、靠用工、性内无关)(1)帧定位效果更好;(2)适用于不同结构的网络;(3)功能强、使用灵活、可靠性高;(4)传输性能与传输内容无关;※ DWDM 的技术特点:(2018.三.3/2020.三3)(1)光波分复用器结构简单、体积小、可靠性高(优点)(2)充分利用光纤带宽资源,超大容量传输(优点)(3)提供透明的传送信道,具有多业务接入能力(优点)(4)利用 EDFA 实现超长距离传输(优点)(5)可更灵活地进行组网,适应未来光网络建设的要求(优点)(6)存在插入损耗和串光问题(缺点)※ 0TN的特点: (2020.三.4)(透明传输4能力)1.可提供多种客户信号的封装和透明传输(2019.三.2)2.大颗粒的带宽复用和交叉调度能力3.提供强大的保护恢复能力4.强大的开销和维护管理能力5.增强了组网能力※ OTN相当于SDH优势:1.容量的可扩展性强;2.客户信号透明包括净荷和时钟信息等;3.更强的FEC纠错能力;4.多达6级的TCM管理能力;※ ONT相当于DWDM优势:1、有效的监视能力-运行管理维护,供应保障及网络生存能力;2、灵活的光电层调度能力;3、电信级可管理、可运营的组网能力;ASON 的特点: (2019.四.2/2020.四.2)1.在光层实现动态业务分配,能根据业务需要提供带宽,是面向业务的网络。

2.实现了控制平面与传送平面的分离,使所传送的客户信号的速率和采用的协议3.彼此独立,这样可支持多种客户层信号,适应多种业务类型。

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流式传输的两大主流种类及流式传输特点
网络传输音频、视频等多媒体信息有下载和流式传输两种方案,下载方案由于A/V文件较大,所需存储容量也较大,且网络带宽的限制导致下载费时久,且延迟亦较大;而流式传输方案则避免了用户需等待整个文件全部下载后才能播放的缺点。

流式传输技术又分两种,一种是顺序流式传输,另一种是实时流式传输。

1.流式传输的种类
网络传输音频、视频等多媒体信息有下载和流式传输两种方案,下载方案由于A/ V文件较大,所需存储容量也较大,且网络带宽的限制导致下载费时久,且延迟亦较大;而流式传输方案则避免了用户需等待整个文件全部下载后才能播放的缺点。

流式传输技术又分两种,一种是顺序流式传输,另一种是实时流式传输。

①顺序流式传输(Progressive Streaming)
顺序流式传输是顺序下载,媒体在下载文件的同时,用户可以观看在线节目。

在给定时刻,用户只能观看已下载的那部分,而不能跳到还未下载的部分。

顺序流式传输不像实时流式传输那样,可以在传输期间根据用户连接的速度进行调整。

由于标准的HTTP服务器可发送这种形式的文件,也不需要其他特殊协议,因而它经常被称作HTTP流式传输。

由于该文件在播放前观看的部分是无损下载的,最终播放质量较好,因而特别适合质量较高、数据量较小、通过Modem发布的短片段,如片头、片尾、广告等。

但用户在观看前必须经历数秒的延迟,传输速度较慢时尤为明显。

对通过调制解调器发布的短片段,顺序流式传输显得很实用,它允许用比调制解调器更高的数据速率创建视频片段。

尽管有延迟,毕竟可发布较高质量的视频片段。

顺序流式文件是放在标准HTTP或FTP服务器上,因而易于管理,基本上与防火墙无关。

顺序流式传输不适合长片段和有随机访问要求的视频,如讲座、演说与演示,它也不支持现场广播。

因此,严格地说来,它本质上是一种点播技术。

②实时流式传输(Realtime Streaming)
实时流式传输可保证媒体信号带宽与网络连接匹配,可实时观看节目。

实时流与HTTP流式传输不同,它需要专用的流媒体服务器与传输协议。

实时流式传输总是实时传送,因而特别适合现场事件,且支持随机访问,用户可对观看内容进行快进或后退以观看前面或后面的内容。

理论上,实时流一经播放就不可停止,但实际上,可能发生周期暂停。

实时流式传输必须匹配连接带宽,这意味着在以调制解调器速度连接时图像质量较差。

而且,由于出错丢失的信息被忽略掉,网络拥挤或出现问题时,视频质量差,而没有顺序流式传输视频质量好。

实时流式传输需要特定服务器,如Quic kTime Streaming Server、RealServer与Windows Media Server。

这些服务器允许你对媒体发送进行更多级别的控制,因而系统设置、管理比标准HTTP服务器更复杂。

实时流式传输还需要特殊网络协议,如:RTSP(Realtime Streaming Protoc ol)或MMS(Microsoft Media Server)。

这些协议在有防火墙时有时会出现问题,导致用户不能看到一些地点的实时内容。

显然,在实际应用时,具体采用哪种传输方式可根据需要确定,且流式传输也支持在播放前完全下载到硬盘。

一般情况下,流式传输模式会使用RTP/UDP、RTSP/T CP两种通信协议与A/V(Audio/Video)Server建立联系,将服务器的输出重定向到一个运行A/V Player程序所在客户机的目的地址。

通常,流式传输系统一般都要配置一套专用的服务器和播放器。

2.流式传输的特点
与单纯的下载方式相比,这种对多媒体文件边下载边播放的流式传输方式具有以下的特点:。

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