RU2390966C2 - Коррекция ошибок видео, основанная на информации обратной линии связи - Google Patents

Коррекция ошибок видео, основанная на информации обратной линии связи Download PDF

Info

Publication number
RU2390966C2
RU2390966C2 RU2008120028/09A RU2008120028A RU2390966C2 RU 2390966 C2 RU2390966 C2 RU 2390966C2 RU 2008120028/09 A RU2008120028/09 A RU 2008120028/09A RU 2008120028 A RU2008120028 A RU 2008120028A RU 2390966 C2 RU2390966 C2 RU 2390966C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
packet
video data
nak
received
video
Prior art date
Application number
RU2008120028/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008120028A (ru
Inventor
Йен-чи ЛИ (US)
Йен-Чи Ли
Кристофер Джерард ЛОТТ (US)
Кристофер Джерард Лотт
Пирапол ТИННАКОРНСРИСУПХАП (US)
Пирапол ТИННАКОРНСРИСУПХАП
Викрам ГУПТА (US)
Викрам ГУПТА
Original Assignee
Квэлкомм Инкорпорейтед
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Квэлкомм Инкорпорейтед filed Critical Квэлкомм Инкорпорейтед
Publication of RU2008120028A publication Critical patent/RU2008120028A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2390966C2 publication Critical patent/RU2390966C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/20Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof
    • H04N21/23Processing of content or additional data; Elementary server operations; Server middleware
    • H04N21/238Interfacing the downstream path of the transmission network, e.g. adapting the transmission rate of a video stream to network bandwidth; Processing of multiplex streams
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/60Network structure or processes for video distribution between server and client or between remote clients; Control signalling between clients, server and network components; Transmission of management data between server and client, e.g. sending from server to client commands for recording incoming content stream; Communication details between server and client 
    • H04N21/63Control signaling related to video distribution between client, server and network components; Network processes for video distribution between server and clients or between remote clients, e.g. transmitting basic layer and enhancement layers over different transmission paths, setting up a peer-to-peer communication via Internet between remote STB's; Communication protocols; Addressing
    • H04N21/637Control signals issued by the client directed to the server or network components
    • H04N21/6377Control signals issued by the client directed to the server or network components directed to server
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L65/00Network arrangements, protocols or services for supporting real-time applications in data packet communication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L65/00Network arrangements, protocols or services for supporting real-time applications in data packet communication
    • H04L65/60Network streaming of media packets
    • H04L65/75Media network packet handling
    • H04L65/762Media network packet handling at the source 
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L65/00Network arrangements, protocols or services for supporting real-time applications in data packet communication
    • H04L65/80Responding to QoS
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/20Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof
    • H04N21/23Processing of content or additional data; Elementary server operations; Server middleware
    • H04N21/238Interfacing the downstream path of the transmission network, e.g. adapting the transmission rate of a video stream to network bandwidth; Processing of multiplex streams
    • H04N21/2383Channel coding or modulation of digital bit-stream, e.g. QPSK modulation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/20Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof
    • H04N21/23Processing of content or additional data; Elementary server operations; Server middleware
    • H04N21/24Monitoring of processes or resources, e.g. monitoring of server load, available bandwidth, upstream requests
    • H04N21/2402Monitoring of the downstream path of the transmission network, e.g. bandwidth available
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/20Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof
    • H04N21/25Management operations performed by the server for facilitating the content distribution or administrating data related to end-users or client devices, e.g. end-user or client device authentication, learning user preferences for recommending movies
    • H04N21/266Channel or content management, e.g. generation and management of keys and entitlement messages in a conditional access system, merging a VOD unicast channel into a multicast channel
    • H04N21/2662Controlling the complexity of the video stream, e.g. by scaling the resolution or bitrate of the video stream based on the client capabilities
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/40Client devices specifically adapted for the reception of or interaction with content, e.g. set-top-box [STB]; Operations thereof
    • H04N21/41Structure of client; Structure of client peripherals
    • H04N21/414Specialised client platforms, e.g. receiver in car or embedded in a mobile appliance
    • H04N21/41407Specialised client platforms, e.g. receiver in car or embedded in a mobile appliance embedded in a portable device, e.g. video client on a mobile phone, PDA, laptop
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/60Network structure or processes for video distribution between server and client or between remote clients; Control signalling between clients, server and network components; Transmission of management data between server and client, e.g. sending from server to client commands for recording incoming content stream; Communication details between server and client 
    • H04N21/65Transmission of management data between client and server
    • H04N21/658Transmission by the client directed to the server
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L65/00Network arrangements, protocols or services for supporting real-time applications in data packet communication
    • H04L65/60Network streaming of media packets
    • H04L65/65Network streaming protocols, e.g. real-time transport protocol [RTP] or real-time control protocol [RTCP]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)
  • Communication Control (AREA)

Abstract

Изобретение относится к видеокодированию, и в частности, к нижнему уровню обратной линии связи, способствующему коррекции ошибок видеоданных. Техническим результатом является повышение эффективности коррекции ошибок видеоданных. Указанный результат достигается тем, что кодируют видеоданные, формируют пакет с кодированными видеоданными и передают пакет через беспроводной канал в сеть доступа. Уровень управления доступом к среде передачи (MAC) принимет от сети доступа отрицательное уведомление (NAK). Определяют, ассоциирована ли принятая NAK с пакетом, который содержит видеоданные. Если принятая NAK ассоциирована с пакетом, который содержит видеоданные, выполняют коррекцию ошибок. 6 н. и 30 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Эта патентная заявка является частичным продолжением патентной заявки от данного заявителя и испрашивает приоритет заявки №11/315399, поданной 21 декабря 2005 года и озаглавленной "METHODS AND SYSTEMS FOR ADAPTIVE ENCODING OF REAL-TIME INFORMATION IN PACKET-SWTTCHED WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS" (номер дела в реестре поверенного 051126), и по которой испрашивается приоритет предварительной заявки US №60/729017, поданной 21 октября 2005 года, все содержимое которой включено в настоящий документ посредством ссылки.
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее описание имеет отношение к видеокодированию, а более конкретно - к нижнему уровню обратной линии связи, способствующему коррекции ошибок видео.
Уровень техники
Сотовый телефон может включать в себя устройство захвата аудио, такое как микрофон или синтезатор речи, и устройство кодирования аудио для формирования пакетов аудио (или кадров). Телефон может использовать уровни протокола коммуникации и модули, такие как модуль протокола работы радиолинии связи (RLP), уровень управления доступом к среде передачи (MAC) и физический (PHY) уровень. Телефон может поместить пакеты аудио в очередь RLP. Модуль уровня MAC может формировать пакеты уровня MAC из контента очереди RLP. Пакеты уровня MAC могут быть преобразованы в пакеты уровня PHY для передачи через канал связи еще одному устройству связи.
Раскрытие изобретения
Один аспект имеет отношение к способу, содержащему этапы, на которых кодируют видеоданные; формируют пакет интернет-протокола (IP) с закодированными видеоданными; передают пакет через беспроводный канал к сети доступа; принимают от сети доступа в уровне управления доступом к среде передачи (MAC) отрицательное уведомление (NAK); определяют, ассоциирована ли принятая NAK с пакетом, который содержит видеоданные; определяют, какой пакет IP содержит данные, которые были потеряны в течение передачи; и выполняют коррекцию ошибок, если принятая NAK ассоциирована с пакетом, который содержит видеоданные.
Еще один аспект имеет отношение к способу, содержащему этапы, на которых кодируют первый кадр видеоданных; формируют пакет с кодированным первым кадром видеоданных; передают пакет через беспроводный канал к сети доступа; определяют, принял ли от сети доступа уровень управления доступом к среде передачи (MAC) отрицательное уведомление (NAK), прежде чем кодировать второй кадр видеоданных; определяют, ассоциирована ли полученная NAK с пакетом, который содержит видеоданные; а затем выполняют коррекцию ошибок, если принятая NAK ассоциирована с пакетом, который содержит видеоданные.
Еще один аспект имеет отношение к устройству, содержащему машиночитаемую память, хранящую набор инструкций, сконфигурированных для того, чтобы кодировать видеоданные; формировать пакет интернет-протокола (IP) с кодированными видеоданными; передавать пакет через беспроводный канал сети доступа; принимать от сети доступа отрицательное уведомление (NAK) в уровне управления доступом к среде передачи (MAC); определять, ассоциирована ли принятая NAK с пакетом, который содержит видеоданные; определять, какой пакет IP содержит данные, которые были потеряны в передаче; выполнять коррекцию ошибок, если принятая NAK ассоциирована с пакетом, который содержит видеоданные.
Еще один аспект имеет отношение к устройству, содержащему машиночитаемую память, хранящую набор инструкций, сконфигурированных для того, чтобы кодировать первый кадр видеоданных; формировать пакет с кодированным первым кадром видеоданных; передавать пакет через беспроводный канал сети доступа; определять, принял ли от сети доступа уровень управления доступом к среде передачи (MAC) отрицательное уведомление (NAK), прежде чем кодировать второй кадр видеоданных; определять, ассоциирована ли принятая NAK с пакетом, который содержит видеоданные, а затем выполнять коррекцию ошибок, если принятая NAK ассоциирована с пакетом, который содержит видеоданные.
Еще один аспект имеет отношение к устройству, содержащему видеокодер, сконфигурированный для того, чтобы кодировать видеоданные; модуль, сконфигурированный для того, чтобы формировать пакет интернет-протокола (IP) с кодированными видеоданными; приемопередатчик, сконфигурированный для того, чтобы: (a) передавать сети доступа пакет через беспроводный канал, и (b) принимать от сети доступа в уровне управления доступом к среде передачи (MAC) отрицательное уведомление (NAK); при этом модуль сконфигурирован для того, чтобы определять, ассоциирована ли принятая NAK с пакетом, который содержит видеоданные, и определять, какой пакет IP содержит данные, которые были потеряны в передаче; и если принятая NAK ассоциирована с пакетом, который содержит видеоданные, видеокодер сконфигурирован для того, чтобы выполнять коррекцию ошибок.
Устройство, содержащее видеокодер, сконфигурированный для того, чтобы кодировать первый кадр видеоданных; первый модуль, сконфигурированный для того, чтобы формировать пакет с кодированным первым кадром видеоданных; приемопередатчик, сконфигурированный для того, чтобы: (a) передавать сети доступа пакет через беспроводный канал и (b) принимать от сети доступа в уровне управления доступом к среде передачи (MAC) отрицательное уведомление (NAK); второй модуль, сконфигурированный для того, чтобы прежде чем кодировать второй кадр видеоданных определять, принял ли уровень MAC от сети доступа NAK, и определять, ассоциирована ли принятая NAK с пакетом, который содержит видеоданные; и модуль коррекции ошибок, сконфигурированный для того, чтобы выполнять коррекцию ошибок, если принятая NAK ассоциирована с пакетом, который содержит видеоданные.
Детали одного или более вариантов осуществления настоящего изобретения изложены ниже в сопровождающих чертежах и описании.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 - иллюстрация системы связи с устройством кодирования видео и аудио, посылающим данные через канал передачи устройству декодирования.
Фиг.2 - иллюстрация способа и структуры для первого метода обнаружения и коррекции ошибок, который может быть использован в системе, иллюстрированной на фиг.1.
Фиг.3 - иллюстрация способа и структуры для второго метода обнаружения и коррекции ошибок, который может быть использован в системе, иллюстрированной на фиг.1.
Фиг.4 - дальнейшая иллюстрация первого и второго методов, иллюстрированных на фиг.1 и фиг.2.
Фиг.5 - иллюстрация примера обнаружения потерянного пакета и ускорения интраобновления, которое минимизирует распространение ошибок, вызванных потерянным пакетом.
Осуществление изобретения
Кодирование и передача видео и аудио
Фиг.1 - иллюстрация системы 10 связи с устройством 12 кодирования видео и аудио, посылающим данные через канал 16 передачи (включая компонент 15 сети доступа) устройству 14 декодирования. Устройство 12 кодирования и устройство 14 декодирования могут быть распределены по всей системе 10. Устройство 12 кодирования и устройство 14 декодирования могут представлять собой различные типы устройств, такие как беспроводный телефон, сотовый телефон, ноутбук, беспроводное устройство мультимедиа, карту беспроводной связи персонального компьютера (PC), "карманный" компьютер (PDA), внешний или внутренний модем или любое устройство, которое обменивается информацией через беспроводный канал.
И устройство 12 кодирования, и устройство 14 декодирования могут иметь различные названия, такие как терминал доступа (AT), блок доступа, абонентский блок, мобильная станция, мобильное устройство, мобильный блок, мобильный телефон, мобильная удаленная станция, удаленный терминал, удаленный блок, пользовательское устройство, пользовательское оборудование, карманное устройство и т.д.
Каждое устройство 12, 14 может обмениваться информацией с компонентом 15 сети доступа (AN) по прямой линии связи (FL) и/или обратной линии связи (RL). FL (нисходящая линия связи) соответствует передаче от АN 15 к устройствам 12, 14. Обратная линия связи (или восходящая линия связи) соответствует передаче от устройства 12, 14 к AN 15. AN 15 может соответствовать сетевой части системы связи и может включать в себя (но не в качестве ограничения) или реализовывать функцию базовой станции (BS), приемопередающей системы базовой станции (BTS), точки доступа (AP), приемопередатчика модемного пула (MPT), Узла B (например, в системе типа WCDMA) и т.д.
Устройство 12 кодирования может находиться в первом устройстве видеосвязи и может включать в себя источник 17 аудио, источник 18 видео, видеокодер 20, аудиокодер 22, транспортный протокол в реальном времени (RTP)/протокол пользовательских датаграмм (UDP)/модуль 26 преобразования интернет-протокола (IP), очередь 28 протокола работы радиолинии связи (RLP), модуль 30 уровня MAC и модуль 32 физического уровня (PHY). Другие варианты осуществления устройства 12 кодирования могут включать в себя другие элементы взамен или в дополнение к элементам, которые показаны на фиг.1. Другие варианты осуществления устройства 12 кодирования могут включать в себя меньше элементов, чем показано на фиг.1.
Устройство 14 декодирования может находиться в другом устройстве видеосвязи и может включать в себя модуль 34 уровня PHY, модуль 36 уровня MAC, очередь 38 RLP, модуль 40 преобразования RTP/UDP/IP, видеодекодер 42, аудиодекодер 44, блок 46 вывода аудио и блок 48 вывода видео. Другие варианты осуществления устройства 14 декодирования могут включать в себя другие элементы взамен или в дополнение к элементам, которые показаны на фиг.1. Другие варианты осуществления устройства 14 декодирования могут включать в себя меньше элементов, чем показано на фиг.1.
Через канал 16 система 10 может обеспечивать двунаправленную передачу видео и аудио, такую как видеотелефония (VT). Аналогичные - кодирование, декодирование и модули преобразования могут быть предоставлены на противоположных концах канала 16. В некоторых вариантах осуществления настоящего изобретения устройство 12 кодирования и устройство 14 декодирования могут быть воплощены в пределах устройств видеосвязи, таких как беспроводные мобильные терминалы, оборудованные для потокового видео, VT или обоих. Мобильные терминалы могут поддерживать VT в соответствии со стандартами пакетной коммутации, такими как RTP, UDP или IP.
Источник 18 видео может быть устройством захвата видеоизображений, таким как видеокамера, одним или более видеоархивов или комбинацией видеокамеры и видеоархивов. Видеокодер 20 формирует кодированные пакеты видеоданных в соответствии со способом сжатия видеоизображения, таким как MPEG-4. Могут быть использованы другие способы сжатия видеоизображения, такие как H.263 Международного союза по телекоммуникациям (ITU), H.264 ITU, или способы MPEG-2. Видеокодер 20 может обеспечить схему управления скоростью источника видео, которая в большинстве случаев зависит от кодека. Например, видеокодер 20 может быть выполнен с возможностью кодирования видео в соответствии с MPEG4, H.263 ITU
или H.264 ITU. Видеокодер 20 может быть реализован посредством DSP или встроенного логического ядра.
Источник 17 аудио может быть устройством захвата аудио, таким как микрофон, или устройством синтезатора речи. Аудиокодер 22 может кодировать аудиоданные и формировать пакеты аудио для сопровождения видеоданных. Аудиоданные могут быть кодированы в соответствии со способом сжатия аудио, таким как адаптивная мультискоростная узкая полоса частот (AMR-NB) или другими методиками. Применительно к VT видео позволит увидеть участника VT конференции, а аудио позволит услышать голос этого говорящего участника.
Модуль 26 преобразования RTP/UDP/IP получает пакеты видео и аудиоданных от видеокодера 20 и аудиокодера 22. Модуль 26 преобразования RTP/UDP/IP может добавить соответствующую информацию заголовка RTP/UDP/IP к пакетам аудио и видеоданных, принятым от аудиокодера 22 и видеокодера 20, и поместить пакеты данных в очередь 28 RLP. RTP может функционировать вверху UDP. UDP может функционировать вверху IP. В определенной конфигурации IP может функционировать на верхнем уровне протокола передачи от точки к точке (PPP).
Модуль 30 уровня MAC может восстановить пакеты RLP из очереди 28 RLP и сформировать пакеты уровня MAC. Каждый пакет уровня MAC может переносить информацию заголовка RTP/UDP/IP и пакет аудио или видеоданных, которые находятся в пределах очереди 28 RLP.
Пакеты аудио могут быть вставлены в очередь 28 RLP независимо от пакетов видео. В некоторых случаях пакет уровня MAC, сформированный из контента очереди 28 RLP, будет переносить только информацию заголовка и пакет видеоданных. В других случаях пакет уровня MAC будет переносить только информацию заголовка и пакет аудиоданных. В других случаях пакет уровня MAC будет переносить информацию заголовка, пакет аудиоданных и пакет видеоданных, в зависимости от контента очереди 28 RLP. Пакеты уровня MAC могут быть сконфигурированы в соответствии с протоколом работы радиолинии связи (RLP) и могут упоминаться как пакеты MAC RLP.
Модуль 32 уровня PHY может преобразовать пакеты MAC RLP в пакеты уровня PHY для передачи по каналу 16. Канал 16 переносит пакеты уровня PHY на устройство 14 декодирования.
В устройстве 14 декодирования модуль 34 уровня PHY и модуль 36 уровня MAC могут работать аналогичным образом. Модуль 34 уровня PHY может отличить пакеты уровня MAC от пакетов уровня PHY и преобразовать/перекомпоновать пакеты уровня PHY, принятые из канала 16 в пакеты MAC RLP.
Модуль 36 уровня MAC может перекомпоновать контент пакетов MAC RLP, чтобы предоставить пакеты видео и аудио для вставки пакетов MAC RLP в очередь 38 RLP. Модуль 40 преобразования RTP/UDP/IP может убрать/снять сопроводительную информацию заголовка из данных в очереди 38 RLP и перекомпоновать видео и аудиоданные для доставки на видеодекодер 42 и аудиодекодер 44, соответственно.
Видеодекодер 42 декодирует кадры видеоданных для того, чтобы создать поток видеоданных для использования в работе устройства 48 отображения (устройство вывода видео). Аудиодекодер 44 декодирует аудиоданные, чтобы создать аудиоинформацию для представления пользователю, например, через динамик 46 (устройство вывода аудио).
Видеотелефония (VT) соответствует передаче в реальном времени пакетов аудио и видео, по меньшей мере, между двумя устройствами, такими как системы 12 и 14. Применительно к мобильной VT устройство VT (беспроводный терминал) принимает пакеты уровня PHY через беспроводную прямую линию связи (FL) (то есть "нисходящую линию связи") от базовой станции. Устройство VT передает пакеты уровня PHY через беспроводную обратную линию связи (RL) (то есть "восходящую линию связи") базовой станции.
Система 10 и канал 16 могут быть выполнены с возможностью поддерживать одну или более технологий беспроводной связи, таких как множественный доступ с кодовым разделением каналов (CDMA), множественный доступ с частотным разделением каналов (FDMA), множественный доступ с временным разделением каналов (TDMA), мультиплексирование с ортогональным разделением частот (OFDM) или другая подходящая беспроводная методика. Вышеупомянутые технологии беспроводной связи могут быть реализованы в соответствии с любой из множества методик радиодоступа. Например, CDMA может быть реализована в соответствии со стандартами CDMA2000 или широкополосным CDMA (WCDMA). TDMA может быть реализована в соответствии со стандартом глобальная система мобильной связи (GSM). Стандарт универсальная система мобильных телекоммуникаций (UMTS) допускает работу WCDMA или GSM. Для приложений VT система 10 может быть выполнена с возможностью поддерживать технологии стандарта высокой скорости передачи данных (HDR), такие как CDMA2000 1x EV-DO, Редакция 0, Версия A или последующие версии EV-DO.
Состояние канала может быть небольшой проблемой для беспроводных каналов, но может быть особенно проблематичным для приложений мобильной VT, в которой состояние канала может пострадать от затухания или сетевой перегрузки.
Коррекция ошибок видео
С помощью нижнего уровня способы коррекции ошибок видео могут адресовать ошибки, которые происходят с видеоданными в течение передачи, по обратной линии связи. Способы могут предоставить возможность видеокодеру 20 использовать информацию об ошибках канала от уровня 30 MAC и немедленно применять коррекцию ошибок, не ожидая обратной связи от принимающего устройства 14. Способы могут использовать механизмы, чтобы извлечь/принять информацию об ошибках, которая может быть понятна видеокодеру 20. В зависимости от желаемой сложности реализации информация об ошибках от уровня 30 MAC может быть преобразована в два отличающихся формата.
После приема от нижних уровней сообщений об ошибках видеокодер 20 может: (a) использовать для нового кадра отличающийся опорный кадр, (b) увеличить скорость обновления интрамакроблока (МВ) или (c) вставить интракадр (ключевой кадр или I-кадр), чтобы остановить распространение ошибок в приемнике. Вставка I-кадра по существу та же, что и ускорение интраобновления. В I-кадре каждый MB интракодирован, то есть не зависит от предыдущего кадра, что может остановить распространение ошибок. Для обновления интра-МB только некоторые МB интра-кодируются. Вариант (c) можно обойти, используя повторяющиеся I-кадры (или уменьшение скорости обновления интракадра) для улучшения эффективности кодирования и задержки видео, а также обеспечения лучшего качества видео, когда происходят ошибки. Качество видео может улучшиться, так как видеокодер 20 может устранить ошибки сразу вместо того, чтобы постепенно обновлять каждый MB в последовательности кадров.
Фиг.5 - иллюстрация примера обнаружения потерянного пакета и ускорения интраобновления, которое минимизирует распространение ошибок, вызванных потерянным пакетом.
Ниже используется обратная линия связи CDMA2000 1x EV-DO Версии A, как один пример приема/извлечения информации об ошибке от уровня 30 MAC. Способы также могут быть применены к другим системам связи, таким как система WCDMA с высокоскоростным пакетным доступом по восходящей линии связи (HSUPA), которые используют H-ARQ, NAK или другой подобный метод обнаружения ошибок передачи и/или потерянной информации.
Описанные ниже способы могут обеспечить выполняемую по всем уровням оптимизацию для характеристик ошибок в плане мультимедиа по беспроводным сетям, включая видеотелефонию и совместное использование видео, где ошибки передачи могут быть неизбежны.
В отношении ошибок передачи по прямой линии связи (нисходящая линия связи) некоторые способы могут использовать сквозную обратную связь для предоставления информации об ошибках. Однако если эти способы исключительно полагаются на сквозную обратную связь, они не могут достаточно быстро реагировать на ошибки передачи RL, чтобы уменьшить артефакты, вызванные потерянными пакетами. Описанные в этом документе способы RL могут дополнять метод сквозной обратной связи.
Коррекция ошибок видео с помощью MAC, используя информацию NAK
Этот раздел описывает два способа коррекции ошибок видео с помощью MAC, которые используют информацию отрицательного уведомления (NAK) от сети 15 доступа. В обоих способах видеокодер 20 или модуль 206 коррекции ошибок может запрашивать уровень 30 MAC на покадровой основе, то есть прежде чем кодировать новый кадр, видеокодер 20 может принять информацию об ошибках от одного или более нижних уровней и, если необходимо, выполнить коррекцию ошибок. Исходя из типа сообщения информации об ошибках, видеокодер 20 может реализовать отличающиеся схемы коррекции ошибок для подавления распространения ошибок.
Первый метод: коррекция ошибок, используя NAK пакета IP потока видео
Фиг.2 - иллюстрация способа и структуры для первого метода, где видеокодер 20 или модуль 206 коррекции ошибок информируются, какие макроблоки (МВ) в видеокадре были потеряны в течение передачи. Каждый кадр видео может содержать много макроблоков.
Когда происходят ошибки передачи, сеть 15 доступа посылает NAK в обратный канал трафика уровня 30 MAC (RTCMAC). Уровень 30 MAC информирует модуль 210 протокола объединения пакетов (PCP) о пакете MAC, ассоциированном с этой NAC.
Модуль 210 PCP определяет, содержит ли потерянный пакет MAC какие-нибудь данные потока видео. Аудио и видеоданные могут быть помещены в один и тот же пакет MAC, даже если качество сервиса (QoS) поддерживается в обратной линии связи EV-DO Версии A. Если в потерянном пакете MAC есть видеоданные, то модуль 210 PCP посредством NAK пакета RLP информирует модуль 208 RLP, какая очередь RLP (может быть несколько очередей RLP) содержит пакет, в котором возникли ошибки в течение передачи.
Модуль 208 RLP определяет, какой пакет IP содержит потерянные данные. Модуль 208 RLP обладает информацией о пакете IP. Для EV-DO Версии A поток видео конфигурирован так, чтобы блок данных потока линии связи являлся IP пакетом. Затем посредством NAK пакета IP потока видеомодуль 208 RLP информирует в уровне приложений уровень 202 RTP, какой пакет IP был потерян.
Уровень 202 RTP поддерживает карту или таблицу, которая преобразует потерянный пакет IP в потерянные в кадре МВ. Затем информация о потерянных МВ будет передана к модулю 206 коррекции ошибок и/или видеокодеру 20 для дальнейшей коррекции ошибок.
Этот первый метод может включать в себя модификации в трех отличающиеся уровнях:
- Видеокодер 20 передает уровню 202 RTP информацию МВ в каждом пакете.
- Уровень 202 RTP поддерживает карту или таблицу преобразования между пакетами IP (индексированными посредством порядковых номеров) и макроблоками. Если пакет IP потерян, уровень 202 RTP может преобразовать пакет IP в макроблоки и информировать видеокодер 20 о потерянных МВ. Ассоциированный с каждым пакетом IP порядковый номер также может быть передан модулю 208 RLP.
- Модуль 208 RLP отслеживает, как пакеты IP фрагментируются в пакеты RLP, и посредством проверки порядкового номера определяет, какой пакет IP потерян.
Для коррекции ошибок, так как видеокодер 20 знает, какие МВ потеряны, видеокодер 20 или модуль 206 коррекции ошибок может реализовать один или более нижеследующих способов коррекции ошибок:
- Ограничение диапазона поиска оценки движения так, чтобы поврежденная (потерянная) часть не использовалась как предсказание.
- Интракодирование совмещенных МВ и их соседних МВ.
- Использование отличающихся опорных кадров для совмещенных МВ.
Второй метод: коррекция ошибок, используя NAK потока видео
Описанный выше первый метод может предоставить хорошую возможность коррекции ошибок и производительность, но сложность реализации может быть относительно высокой. Первый метод может иметь необходимость в изменении RTP и уровней 202, 208 RLP. Второй метод может предоставить более простой, но эффективный метод коррекции ошибок.
Фиг.3 - иллюстрация способа и структуры для второго метода. По сравнению с иллюстрированным на Фиг.2, для Фиг.3 может не потребоваться модификации уровня 202 RTP. Фактически, второй метод может не нуждаться в выполнении каких-либо операций в уровне 202 RTP. Вместо этого видеокодер или модуль 206 коррекции ошибок может сделать запрос модуля 208 RLP до кодирования каждого нового кадра видеоданных, а информация об ошибке для коррекции ошибок может быть передана непосредственно на видеокодер 20 или модуль 206 коррекции ошибок. Это сообщение об ошибках может просто быть флагом (например, бит), установленным в модуле 208 RLP, который информирует видеокодер 20, если были потеряны какие-нибудь данные в потоке видео с тех пор, как был сделан последний запрос уровня 30 MAC. В одном варианте осуществления настоящего изобретения уровень 30 MAC может автоматически посылать NAK модулю 210 РСР, который посылает NAK модулю 208 RLP, который устанавливает флаг без каких-либо запросов уровней 210 PCP или 30 MAC.
Между кодированием двух кадров видео видеокодеру 20 может только потребоваться знать, были ли какие-нибудь данные потеряны в предыдущем кадре, таким образом, видеокодер 20 или модуль 206 коррекции ошибок может выполнять коррекцию ошибок на текущем кадре. Поскольку кодер 20 или модуль 206 коррекции ошибок запрашивает модуль 208 RLP на покадровой основе, то есть прежде чем кодировать новый кадр, знание, есть ли какая-нибудь ошибка передачи, может быть столь же полезным, как и знание, какой пакет IP был потерян.
Если уровнем MAC используется автоматический повторный запрос (MARQ) для потока видео, этот флаг должен быть установлен только, когда содержащий видеоданные пакет MARQ не подтвержден (ACK) положительно в физическом уровне.
Этот второй метод может очень упростить сложность реализации и предоставить полезную для видеокодера 20 информацию для того, чтобы выполнить надлежащую коррекцию ошибок. Однако, так как флаг может только указать, была ошибка или нет, видеокодер 20 может не знать, какая часть кадра потеряна. Поэтому коррекция ошибок должна предполагать, что ошибка может произойти в любой части любого кадра, начиная с последнего запроса.
Как только этот флаг установлен, видеокодер 20 может выполнить один или более нижеследующих способов коррекции ошибок, которые могут отличаться от первого метода:
- Кодирование текущего кадра в виде I-кадра.
- Увеличение процента интракодированных МВ.
- Использование для оценки движения кадра перед предыдущим кадром в качестве опорного.
Фиг.4 - дальнейшая иллюстрация первого и второго метода. Канал обратной линии связи EV-DO Версии A используется в качестве примера, но могут быть использованы другие типы каналов, стандартов и протоколов связи. Как иллюстрировано в нижней части фиг.4, уровень 30 MAC посылает пакет MAC, содержащий аудио и видеоданные, физическому уровню 32 в виде первого подпакета во временном слоте n. Например, в уровне 30 MAC может быть 50 пакетных передач в секунду, полагая 12-й слот завершением, и все эти пакеты MAC переносят видеоданные. Физический уровень EV-DO может предоставить возможность терминалу доступа почти мгновенно обнаружить потерянный пакет по обратной линии связи.
Уровень 30 MAC принимает от базовой станции NAK через канал гибридного ARQ (H-ARQ). Уровень 30 MAC пытается послать второй подпакет в течение временного слота n+3. Уровень 30 MAC принимает от базовой станции вторую NAK опять через канал H-ARQ. Уровень 30 MAC пытается послать третий подпакет в течение временного слота n+6. Уровень 30 MAC принимает от базовой станции третий NAK опять через канал H-ARQ. Уровень 30 MAC пытается послать четвертый подпакет в течение временного слота n+9. Уровень MAC 30 принимает от базовой станции NAK через канал последнего ARQ (L-ARQ), а также принимает от базовой станции NAK через канал пакетного ARQ (P-ARQ). Это инициирует уровень 30 MAC информировать модуль 210 РСР.
Второй подход может позволить видеокодеру 20 быстро восстанавливаться после ошибок и пользователь может не заметить ухудшения качества видео. Второй метод может вставлять I-кадр сразу после ошибок, чтобы немедленно остановить распространение ошибок. Когда ошибок нет, посредством I-кадров второй метод может обеспечить лучшее качество и меньшее количество пропусков кадра, чем другие способы.
Устройство 12 кодирования видео может включать в себя выделенную память для того, чтобы хранить инструкции и данные, а также выделенные аппаратные средства, программные средства, встроенное программное обеспечение или их комбинации. Если реализованы в программных средствах, эти методики могут быть реализованы как инструкции на машиночитаемом носителе, таком как оперативное запоминающее устройство (RAM), постоянное запоминающее устройство (ROM), энергонезависимое оперативное запоминающее устройство (NVRAM), электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство (EEPROM), флеш-память и т.п. Упомянутые инструкции предписывают одному или более процессорам выполнять конкретные аспекты функциональных возможностей, раскрытых в настоящем описании.
Описанные в настоящем изобретении методики могут быть реализованы в рамках универсального микропроцессора, цифрового процессора сигналов (DSP), специализированной интегральной схемы (ASIC), вентильной матрицы, программируемой пользователем (FPGA), или других эквивалентных логических устройствах. Например, устройство 12 кодирования видео, устройство 14 декодирования видео и ассоциированные компоненты и модули могут быть реализованы как составляющие процесса кодирования или процесса кодирования/декодирования (CODEC), запущенного на цифровом процессоре сигналов (DSP) или другом устройстве обработки. Соответственно, компоненты, описанные как модули, могут формировать программируемые возможности такого процесса или отдельного процесса.
Устройство 12 кодирования видео может включать в себя выделенную память для того, чтобы хранить инструкции и данные, а также выделенные аппаратные средства, программные средства, встроенное программное обеспечение или их комбинации. Если реализованы в программных средствах, эти методики могут быть реализованы как инструкции, выполняемые одним или более процессорами. Инструкции могут сохраняться на машиночитаемом носителе, таком как оперативное запоминающее устройство (RAM), постоянное запоминающее устройство (ROM), энергонезависимое оперативное запоминающее устройство (NVRAM), электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство (EEPROM), флеш-память, магнитное или оптическое устройство хранения данных и т.п. Упомянутые инструкции предписывают одному или более процессорам выполнять конкретные аспекты функциональных возможностей, раскрытых в настоящем описании.
Описаны различные варианты осуществления настоящего изобретения. Эти и другие варианты осуществления настоящего изобретения находятся в пределах нижеследующей формулы изобретения.

Claims (36)

1. Способ коррекции ошибок видео, содержащий этапы, на которых кодируют видеоданные; формируют пакет интернет-протокола (IP) с кодированными видеоданными; передают упомянутый пакет в сеть доступа через беспроводной канал; принимают отрицательное уведомление (NAK) от сети доступа на уровне управления доступом к среде передачи (MAC); определяют, ассоциировано ли принятое NAK с пакетом, который содержит видеоданные; определяют, какой пакет IP содержит данные, которые были потеряны в течение передачи; выполняют коррекцию ошибок, если принятое NAK ассоциировано с пакетом, который содержит видеоданные.
2. Способ по п.1, в котором пакет содержит макроблоки (MB) видеоданных, при этом упомянутый способ дополнительно содержит этап, на котором передают информацию о макроблоках от видеокодера на уровень транспортного протокола связи в реальном времени (RTP).
3. Способ по п.1, дополнительно содержащий этапы, на которых запрашивают уровень MAC после кодирования кадра видеоданных, но до кодирования нового кадра видеоданных для того, чтобы определить, принял ли NAK уровень MAC; и выполняют коррекцию ошибок, если уровень MAC принял NAK.
4. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором информируют модуль протокола объединения пакетов (РСР) о принятом NAK.
5. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором информируют модуль протокола работы радиолинии связи (RLP) о принятом NAK, если принятое NAK ассоциировано с пакетом, который содержит видеоданные.
6. Способ по п.5, дополнительно содержащий этап, на котором определяют, какая очередь RLP содержит пакет, в котором возникли ошибки в течение передачи.
7. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором информируют уровень приложений о пакете, ассоциированном с принятым NAK.
8. Способ по п.1, дополнительно содержащий этапы, на которых поддерживают карту соответствия между пакетами Интернет-протокола IP и макроблоками видеоданных; определяют, используя карту соответствия для преобразования пакета IP в макроблоки кадра видео, какие макроблоки были потеряны в течение передачи, после определения, какой пакет IP содержит данные, которые были потеряны в течение передачи; выполняют коррекцию ошибок для макроблоков, которые были потеряны в течение передачи.
9. Способ по п.8, в котором коррекция ошибок включает в себя, по меньшей мере, одно из: (а) ограничение диапазона поиска оценки движения так, чтобы поврежденная часть не использовалась как предсказание, (b) интракодирование совмещенных макроблоков и соседних макроблоков и (с) использование отличающихся опорных кадров для совмещенных макроблоков.
10. Способ по п.1, в котором беспроводной канал содержит канал, соответствующий Версии А стандарта CDMA2000 lx EV-DO (множественного доступа с кодовым разделением с развитием по оптимизации передачи данных).
11. Способ по п.1, в котором беспроводной канал содержит канал широкополосного множественного доступа с кодовым разделением (WCDMA) с высокоскоростным пакетным доступом по восходящей линии связи (HSUPA).
12. Способ коррекции ошибок видео, содержащий этапы, на которых кодируют первый кадр видеоданных; формируют пакет с кодированным первым кадром видеоданных; передают упомянутый пакет в сеть доступа через беспроводной канал; перед кодированием второго кадра видеоданных определяют, принял ли уровень управления доступом к среде передачи (MAC) отрицательное уведомление (NAK) от сети доступа; определяют, ассоциировано ли принятое NAK с пакетом, который содержит видеоданные; и выполняют коррекцию ошибок, если принятое NAK ассоциировано с пакетом, который содержит видеоданные.
13. Способ по п.12, в котором на этапе определения, принял ли уровень управления доступом к среде передачи (МАС) отрицательное уведомление (NAK) от сети доступа, проверяют, установлен ли флаг в модуле протокола работы радиолинии связи (RLP).
14. Способ по п.12, дополнительно содержащий этап, на котором информируют уровень приложений о принятом NAK.
15. Способ по п.12, дополнительно содержащий этап, на котором информируют видеокодер о принятом NAK.
16. Способ по п.12, дополнительно содержащий этап, на котором в модуле протокола работы радиолинии связи (RLP) устанавливают однобитный флаг, указывающий, что уровень MAC принял NAK.
17. Способ по п.12, в котором коррекция ошибок включает в себя, по меньшей мере, одно из: (а) кодирование второго кадра в виде I-кадра, (b) увеличение процентного отношения интракодированных макроблоков и (с) использование кадра перед первым кадром в качестве опорного для оценки движения.
18. Машиночитаемая память, хранящая набор инструкций, сконфигурированных для того, чтобы осуществлять коррекцию ошибок видео, причем упомянутые инструкции при исполнении заставляют компьютер
кодировать видеоданные; формировать пакет Интернет-протокола (IP) с кодированными видеоданными; передавать этот пакет через беспроводной канал в сеть доступа; принимать от сети доступа отрицательное уведомление (NAK) на уровне управления доступом к среде передачи (MAC); определять, ассоциировано ли принятое NAK с пакетом, который содержит видеоданные; определять, какой пакет IP содержит данные, которые потеряны в течение передачи; и выполнять коррекцию ошибок, если принятое NAK ассоциировано с пакетом, который содержит видеоданные.
19. Машиночитаемая память по п.18, причем упомянутый пакет содержит макроблоки (MB) видеоданных, дополнительно содержащая инструкции для передачи информации о макроблоках от видеокодера на уровень транспортного протокола связи в реальном времени (RTP).
20. Машиночитаемая память по п.18, в которой инструкции дополнительно сконфигурированы для того, чтобы запрашивать уровень MAC, после кодирования кадра видеоданных, но до кодирования нового кадра видеоданных, для определения, принял ли NAK уровень MAC; и выполнять коррекцию ошибок, если уровень MAC принял NAK.
21. Машиночитаемая память по п.18, в которой инструкции дополнительно сконфигурированы для того, чтобы информировать модуль протокола объединения пакетов (РСР) о принятом NAK.
22. Машиночитаемая память по п.18, в которой инструкции дополнительно сконфигурированы для того, чтобы информировать модуль протокола работы радиолинии связи (RLP) о принятом NAK, если принятое NAK ассоциировано с пакетом, который содержит видеоданные.
23. Машиночитаемая память по п.22, в которой инструкции дополнительно сконфигурированы для того, чтобы определять, какая очередь RLP содержит пакет, в котором возникли ошибки в течение передачи.
24. Машиночитаемая память по п.18, в которой инструкции дополнительно сконфигурированы для того, чтобы информировать уровень приложений о пакете, ассоциированном с принятым NAK.
25. Машиночитаемая память по п.18, в которой инструкции дополнительно сконфигурированы для того, чтобы поддерживать карту соответствия между пакетами Интернет-протокола (IP) и макроблоками видеоданных; после определения, какой пакет IP содержит данные, которые были потеряны в течение передачи, использовать карту соответствия для преобразования пакета IP в макроблоки кадра видео, чтобы определить, какие макроблоки были потеряны в течение передачи; и выполнять коррекцию ошибок для макроблоков, которые были потеряны в течение передачи.
26. Машиночитаемая память по п.25, в которой коррекция ошибок включает в себя, по меньшей мере, одно из: (а) ограничение диапазона поиска оценки движения так, чтобы поврежденная часть не использовалась как предсказание, (b) интракодирование совмещенных макроблоков и соседних макроблоков и (с) использование отличающихся опорных кадров для совмещенных макроблоков.
27. Машиночитаемая память по п.18, причем беспроводной канал содержит канал, соответствующий Версии А стандарта CDMA2000 lx EV-DO (множественного доступа с кодовым разделением с развитием по оптимизации передачи данных).
28. Машиночитаемая память по п.18, причем беспроводной канал содержит канал широкополосного множественного доступа с кодовым разделением каналов (WCDMA) с высокоскоростным пакетным доступом по восходящей линии связи (HSUPA).
29. Машиночитаемая память, хранящая набор инструкций, сконфигурированных для того, чтобы осуществлять коррекцию ошибок видео, причем упомянутые инструкции при исполнении заставляют компьютер кодировать первый кадр видеоданных; формировать пакет с кодированным первым кадром видеоданных; передавать этот пакет через беспроводной канал в сеть доступа; определять перед кодированием второго кадра видеоданных, принял ли уровень управления доступом к среде передачи (MAC) отрицательное уведомление (NAK) от сети доступа; определять, ассоциировано ли принятое NAK с пакетом, который содержит видеоданные; и выполнять коррекцию ошибок, если принятое NAK ассоциировано с пакетом, который содержит видеоданные.
30. Машиночитаемая память по п.29, в которой при определении, принял ли уровень управления доступом к среде передачи (MAC) отрицательное уведомление (NAK) от сети доступа, проверяют, установлен ли флаг в модуле протокола работы радиолинии связи (RLP).
31. Машиночитаемая память по п.29, в которой инструкции дополнительно сконфигурированы для того, чтобы информировать уровень приложений о принятом NAK.
32. Машиночитаемая память по п.29, в которой инструкции дополнительно сконфигурированы для того, чтобы информировать видеокодер о принятом NAK.
33. Машиночитаемая память по п.29, в которой инструкции дополнительно сконфигурированы для того, чтобы устанавливать в модуле протокола работы радиолинии связи (RLP) однобитный флаг для указания, что уровень MAC принял NAK.
34. Машиночитаемая память по п.29, в которой коррекция ошибок содержит, по меньшей мере, одно из: (а) кодирование второго кадра в виде I-кадра, (b) увеличение процентного отношения интракодированных макроблоков и (с) использование кадра перед первым кадром в качестве опорного для оценки движения.
35. Устройство для осуществления коррекции ошибок видео, содержащее видеокодер, сконфигурированный для того, чтобы кодировать видеоданные; модуль, сконфигурированный для того, чтобы формировать пакет Интернет-протокола с кодированными видеоданными; приемопередатчик, сконфигурированный для того, чтобы (а) передавать упомянутый пакет через беспроводной канал в сеть доступа и (b) принимать отрицательное уведомление NAK от сети доступа на уровне управления доступом к среде передачи (MAC); при этом упомянутый модуль сконфигурирован для того, чтобы определять, ассоциировано ли принятое NAK с пакетом, который содержит видеоданные, и определять, какой пакет IP содержит данные, которые были потеряны в течение передачи; и видекодер, сконфигурированный для того, чтобы выполнять коррекцию ошибок, если принятое NAK ассоциировано с пакетом, который содержит видеоданные.
36. Устройство для осуществления коррекции ошибок видео, содержащее видеокодер, сконфигурированный для того, чтобы кодировать первый кадр видеоданных; первый модуль, сконфигурированный для того, чтобы формировать пакет с кодированным первым кадром видеоданных; приемопередатчик, сконфигурированный для того, чтобы (а) передавать упомянутый пакет через беспроводной канал в сеть доступа и (b) принимать отрицательное уведомление (NAK) от сети доступа на уровне управления доступом к среде передачи (MAC); второй модуль, сконфигурированный для того, чтобы определять, принял ли уровень MAC от сети доступа NAK, прежде чем кодировать второй кадр, и определять, ассоциировано ли принятое NAK с пакетом, который содержит видеоданные; и модуль коррекции ошибок, сконфигурированный для того, чтобы выполнять коррекцию ошибок, если принятое NAK ассоциировано с пакетом, который содержит видеоданные.
RU2008120028/09A 2005-10-21 2006-10-20 Коррекция ошибок видео, основанная на информации обратной линии связи RU2390966C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US72901705P 2005-10-21 2005-10-21
US60/729,017 2005-10-21
US11/315,399 US8842555B2 (en) 2005-10-21 2005-12-21 Methods and systems for adaptive encoding of real-time information in packet-switched wireless communication systems
US11/315,399 2005-12-21
US11/454,475 2006-06-15

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008120028A RU2008120028A (ru) 2009-11-27
RU2390966C2 true RU2390966C2 (ru) 2010-05-27

Family

ID=37875708

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008120004/09A RU2384008C2 (ru) 2005-10-21 2006-10-20 Способ и система адаптивного кодирования информации в режиме реального времени в беспроводных сетях
RU2008120028/09A RU2390966C2 (ru) 2005-10-21 2006-10-20 Коррекция ошибок видео, основанная на информации обратной линии связи

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008120004/09A RU2384008C2 (ru) 2005-10-21 2006-10-20 Способ и система адаптивного кодирования информации в режиме реального времени в беспроводных сетях

Country Status (13)

Country Link
US (1) US8842555B2 (ru)
EP (2) EP2290980B1 (ru)
JP (1) JP4927857B2 (ru)
KR (2) KR101185200B1 (ru)
CN (1) CN101326830B (ru)
AU (1) AU2006327094B2 (ru)
BR (1) BRPI0617710A2 (ru)
CA (1) CA2626771C (ru)
NO (1) NO20082300L (ru)
NZ (1) NZ567618A (ru)
RU (2) RU2384008C2 (ru)
TW (2) TWI446754B (ru)
WO (1) WO2007073508A1 (ru)

Families Citing this family (70)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110126255A1 (en) * 2002-12-10 2011-05-26 Onlive, Inc. System and method for remote-hosted video effects
US8059673B2 (en) * 2003-05-01 2011-11-15 Genesis Microchip Inc. Dynamic resource re-allocation in a packet based video display interface
US8204076B2 (en) * 2003-05-01 2012-06-19 Genesis Microchip Inc. Compact packet based multimedia interface
US8068485B2 (en) * 2003-05-01 2011-11-29 Genesis Microchip Inc. Multimedia interface
US7634090B2 (en) 2003-09-26 2009-12-15 Genesis Microchip Inc. Packet based high definition high-bandwidth digital content protection
CN102711233B (zh) * 2004-06-10 2016-06-01 知识产权之桥一号有限责任公司 通信终端装置、基站装置及通信方法
US8102878B2 (en) * 2005-09-29 2012-01-24 Qualcomm Incorporated Video packet shaping for video telephony
US8842555B2 (en) 2005-10-21 2014-09-23 Qualcomm Incorporated Methods and systems for adaptive encoding of real-time information in packet-switched wireless communication systems
US8548048B2 (en) * 2005-10-27 2013-10-01 Qualcomm Incorporated Video source rate control for video telephony
US8406309B2 (en) * 2005-10-21 2013-03-26 Qualcomm Incorporated Video rate adaptation to reverse link conditions
US8514711B2 (en) 2005-10-21 2013-08-20 Qualcomm Incorporated Reverse link lower layer assisted video error control
US8214516B2 (en) * 2006-01-06 2012-07-03 Google Inc. Dynamic media serving infrastructure
US20080043643A1 (en) * 2006-07-25 2008-02-21 Thielman Jeffrey L Video encoder adjustment based on latency
US8250618B2 (en) * 2006-09-18 2012-08-21 Elemental Technologies, Inc. Real-time network adaptive digital video encoding/decoding
WO2008052383A1 (en) * 2006-10-30 2008-05-08 Huawei Technologies Co., Ltd. Load control of ue mbms measurement reporting
CN101578842B (zh) 2007-01-10 2014-03-05 高通股份有限公司 用于多媒体电话的依赖于内容和链路的编码自适应
US8305914B2 (en) * 2007-04-30 2012-11-06 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Method for signal adjustment through latency control
US8184715B1 (en) 2007-08-09 2012-05-22 Elemental Technologies, Inc. Method for efficiently executing video encoding operations on stream processor architectures
US8190750B2 (en) * 2007-08-24 2012-05-29 Alcatel Lucent Content rate selection for media servers with proxy-feedback-controlled frame transmission
US8121197B2 (en) 2007-11-13 2012-02-21 Elemental Technologies, Inc. Video encoding and decoding using parallel processors
US11336926B2 (en) * 2007-12-05 2022-05-17 Sony Interactive Entertainment LLC System and method for remote-hosted video game streaming and feedback from client on received frames
US8797850B2 (en) * 2008-01-10 2014-08-05 Qualcomm Incorporated System and method to adapt to network congestion
US20090219932A1 (en) * 2008-02-04 2009-09-03 Stmicroelectronics, Inc. Multi-stream data transport and methods of use
KR20100118146A (ko) * 2008-03-27 2010-11-04 쿄세라 코포레이션 무선 통신 장치 및 통신 장치
US7844725B2 (en) * 2008-07-28 2010-11-30 Vantrix Corporation Data streaming through time-varying transport media
US8001260B2 (en) 2008-07-28 2011-08-16 Vantrix Corporation Flow-rate adaptation for a connection of time-varying capacity
EP2308200B1 (en) * 2008-07-28 2013-12-11 Vantrix Corporation Data streaming through time-varying transport media
JP5307493B2 (ja) * 2008-09-29 2013-10-02 京セラ株式会社 無線通信装置
US8644408B2 (en) * 2008-10-10 2014-02-04 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for channel feedback in a wireless communication system
CN101383959B (zh) 2008-10-23 2012-01-11 中兴通讯股份有限公司 流媒体业务中获取关键帧的方法、系统及用户设备
KR101523590B1 (ko) 2009-01-09 2015-05-29 한국전자통신연구원 통합 인터넷 프로토콜망의 코덱 모드 제어방법 및 단말기
EP2409529B1 (en) * 2009-03-17 2013-09-18 Unwired Planet, LLC Power backoff for multi-carrier uplink transmissions
US7975063B2 (en) * 2009-05-10 2011-07-05 Vantrix Corporation Informative data streaming server
US8156238B2 (en) 2009-05-13 2012-04-10 Stmicroelectronics, Inc. Wireless multimedia transport method and apparatus
US8429440B2 (en) * 2009-05-13 2013-04-23 Stmicroelectronics, Inc. Flat panel display driver method and system
US20100302359A1 (en) * 2009-06-01 2010-12-02 Honeywell International Inc. Unmanned Aerial Vehicle Communication
US8537699B2 (en) 2009-06-16 2013-09-17 Qualcomm Incorporated Managing video adaptation algorithms
US8995356B2 (en) 2009-10-14 2015-03-31 Qualcomm Incorporated Coding methods and apparatus for broadcast channels
US8601153B2 (en) * 2009-10-16 2013-12-03 Qualcomm Incorporated System and method for optimizing media playback quality for a wireless handheld computing device
US9124642B2 (en) * 2009-10-16 2015-09-01 Qualcomm Incorporated Adaptively streaming multimedia
US20120314574A1 (en) * 2009-12-07 2012-12-13 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for enabling coder selection and rate adaptation for 3gpp for media streams between a media and a mobile terminal
EP2543039B1 (en) * 2010-03-02 2018-11-28 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Source code adaption based on communication link quality and source coding delay.
US8671234B2 (en) 2010-05-27 2014-03-11 Stmicroelectronics, Inc. Level shifting cable adaptor and chip system for use with dual-mode multi-media device
US20110299588A1 (en) * 2010-06-04 2011-12-08 Apple Inc. Rate control in video communication via virtual transmission buffer
DE102010025884B3 (de) * 2010-07-02 2011-07-07 Siemens Aktiengesellschaft, 80333 Verfahren zum Betrieb eines Prozessors in einer Echtzeitumgebung
US9148858B2 (en) 2010-07-12 2015-09-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for controlling uplink transmission power in a mobile communication system
JP5598155B2 (ja) * 2010-08-12 2014-10-01 ソニー株式会社 情報処理装置および方法、並びに送受信システム
US8066572B1 (en) * 2010-08-26 2011-11-29 Scores Two Go, LLC System for transmitting real-time game information for a game to a remote device
WO2012034622A1 (en) * 2010-09-14 2012-03-22 Sony Corporation Communication device using spatial diversity, communications system and method
US8520699B2 (en) * 2010-12-09 2013-08-27 Qualcomm Incorporated Apparatus and methods for providing a communication quality feedback of an end-to-end communication path
US8730930B2 (en) * 2011-05-31 2014-05-20 Broadcom Corporation Polling using B-ACK for occasional back-channel traffic in VoWIFI applications
US20120307886A1 (en) * 2011-05-31 2012-12-06 Broadcom Corporation Adaptive Video Encoding Based on Predicted Wireless Channel Conditions
US9137551B2 (en) 2011-08-16 2015-09-15 Vantrix Corporation Dynamic bit rate adaptation over bandwidth varying connection
KR20140002200A (ko) * 2012-06-28 2014-01-08 삼성전자주식회사 무선 디스플레이 소스 장치 및 싱크 장치
US9247448B2 (en) * 2012-08-27 2016-01-26 Qualcomm Incorporated Device and method for adaptive rate multimedia communications on a wireless network
US9456383B2 (en) * 2012-08-27 2016-09-27 Qualcomm Incorporated Device and method for adaptive rate multimedia communications on a wireless network
JP2014075735A (ja) * 2012-10-05 2014-04-24 Sony Corp 画像処理装置および画像処理方法
WO2014132723A1 (ja) * 2013-03-01 2014-09-04 日本電気株式会社 送信レート制御装置送信レート制御システム、送信レート制御方法及び送信レート制御プログラム
CN104219543B (zh) * 2013-05-31 2018-02-16 中国电信股份有限公司 移动终端进行流媒体实时传送的方法、系统与移动终端
JP6260360B2 (ja) * 2014-03-07 2018-01-17 富士通株式会社 光伝送装置および光伝送システム
US9313508B1 (en) * 2014-10-29 2016-04-12 Qualcomm Incorporated Feeding intra-coded video frame after port reconfiguration in video telephony
JP6547349B2 (ja) * 2015-03-18 2019-07-24 株式会社リコー データ伝送システム、端末装置、プログラムおよび方法
GB2537595A (en) * 2015-03-31 2016-10-26 Qualcomm Technologies Int Ltd Data rate adaptation in a wireless transmitter
RU2610686C1 (ru) * 2015-11-17 2017-02-14 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина" Способ адаптивной передачи информации по каналу связи в реальном времени и система для его осуществления
CN110461817B (zh) 2017-03-30 2021-11-23 住友化学株式会社 稳定的1,3-二(氨甲酰基硫基)-2-(n,n-二甲基氨基)-丙烷盐酸盐及其制造方法
KR102178110B1 (ko) * 2019-03-22 2020-11-12 주식회사 엘지유플러스 이동 통신 망에서의 영상 전송 방법
WO2021031064A1 (zh) * 2019-08-19 2021-02-25 北京小米移动软件有限公司 数据处理方法和装置、电子设备和计算机可读存储介质
KR102337811B1 (ko) * 2020-03-09 2021-12-09 국방과학연구소 가변적 협대역 네트워크 환경에 적응적인 영상 압축 장치 및 영상 압축 방법
CN111541919B (zh) 2020-05-13 2022-07-29 阿波罗智联(北京)科技有限公司 视频帧传输方法、装置、电子设备及可读存储介质
CN114629824B (zh) * 2022-03-24 2024-03-19 阿里巴巴(中国)有限公司 丢包定位方法、装置、计算设备及介质

Family Cites Families (159)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4774587A (en) * 1987-06-02 1988-09-27 Eastman Kodak Company Still video transceiver processor
US5341374A (en) * 1991-03-01 1994-08-23 Trilan Systems Corporation Communication network integrating voice data and video with distributed call processing
JP2861518B2 (ja) * 1991-09-03 1999-02-24 日本電気株式会社 適応多重化方式
JP3002348B2 (ja) * 1992-11-30 2000-01-24 シャープ株式会社 画像通信システム
US5367523A (en) * 1993-08-26 1994-11-22 International Business Machines Corporation Adaptive rate-based congestion and flow control in packet communications networks
KR100330292B1 (ko) * 1993-09-21 2002-03-27 이데이 노부유끼 데이타 기록 매체
US5541919A (en) * 1994-12-19 1996-07-30 Motorola, Inc. Multimedia multiplexing device and method using dynamic packet segmentation
US5784362A (en) 1995-04-17 1998-07-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Temporary frame identification for ARQ in a reservation-slotted-ALOHA type of protocol
US5802068A (en) * 1995-06-30 1998-09-01 Nippon Steel Corporation Multiplexing apparatus of a plurality of data having different bit rates
US5768533A (en) * 1995-09-01 1998-06-16 National Semiconductor Corporation Video coding using segmented frames and retransmission to overcome channel errors
JP3068002B2 (ja) * 1995-09-18 2000-07-24 沖電気工業株式会社 画像符号化装置、画像復号化装置及び画像伝送システム
TW305043B (ru) * 1995-09-29 1997-05-11 Matsushita Electric Ind Co Ltd
JP3651706B2 (ja) * 1995-10-27 2005-05-25 株式会社東芝 動画像符号化装置
US6002802A (en) 1995-10-27 1999-12-14 Kabushiki Kaisha Toshiba Video encoding and decoding apparatus
US5790538A (en) * 1996-01-26 1998-08-04 Telogy Networks, Inc. System and method for voice Playout in an asynchronous packet network
JP3499670B2 (ja) 1996-02-02 2004-02-23 株式会社東芝 無線通信方法、無線基地局装置及び無線端末装置
TW358277B (en) * 1996-05-08 1999-05-11 Matsushita Electric Ind Co Ltd Multiplex transmission method and system, and audio jitter absorbing method used therein
WO1998002002A1 (en) * 1996-07-05 1998-01-15 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Image communication system and method
US5838678A (en) * 1996-07-24 1998-11-17 Davis; Joseph W. Method and device for preprocessing streams of encoded data to facilitate decoding streams back-to back
US6366614B1 (en) * 1996-10-11 2002-04-02 Qualcomm Inc. Adaptive rate control for digital video compression
DE19648077C2 (de) 1996-11-20 1998-12-03 Nokia Mobile Phones Ltd Verfahren zur Einstellung der Zugriffsbeharrlichkeit einer Mobilstation in einem zellularen Mobilfunknetz
JPH10164533A (ja) 1996-11-26 1998-06-19 Canon Inc 画像通信方法及び装置
US6633609B1 (en) * 1996-12-24 2003-10-14 Intel Corporation Method and apparatus for bit rate control in a digital video environment for arbitrary bandwidth
US5969764A (en) * 1997-02-14 1999-10-19 Mitsubishi Electric Information Technology Center America, Inc. Adaptive video coding method
JP3582979B2 (ja) 1997-02-26 2004-10-27 株式会社東芝 通信装置、通信方法及び記録媒体
US6404776B1 (en) * 1997-03-13 2002-06-11 8 × 8, Inc. Data processor having controlled scalable input data source and method thereof
DE69841717D1 (de) * 1997-04-17 2010-07-22 Ntt Docomo Inc Mobiles Kommunikationssystem, Basisstation und Mobilstation
JPH10322673A (ja) 1997-05-15 1998-12-04 Canon Inc 通信装置及び方法及び記憶媒体
JPH10341217A (ja) 1997-06-09 1998-12-22 Kokusai Electric Co Ltd マルチメディア多重化通信システム
CA2262894C (en) * 1997-06-19 2004-08-03 Kabushiki Kaisha Toshiba Information data multiplexing transmission system, multiplexer and demultiplexer used therefor, and error correcting encoder and decoder
JPH1169349A (ja) 1997-08-19 1999-03-09 Matsushita Electric Ind Co Ltd 画像通信装置
US6377809B1 (en) 1997-09-16 2002-04-23 Qualcomm Incorporated Channel structure for communication systems
US6154489A (en) 1998-03-30 2000-11-28 Motorola, Inc. Adaptive-rate coded digital image transmission
US6385345B1 (en) * 1998-03-31 2002-05-07 Sharp Laboratories Of America, Inc. Method and apparatus for selecting image data to skip when encoding digital video
US6421387B1 (en) * 1998-05-15 2002-07-16 North Carolina State University Methods and systems for forward error correction based loss recovery for interactive video transmission
TW376497B (en) * 1998-05-26 1999-12-11 Koninkl Philips Electronics Nv Transmission system for transmitting a main signal and an auxiliary signal
CA2238795A1 (en) * 1998-05-28 1999-11-28 Newbridge Networks Corporation Er information acceleration in abr traffic
US6584509B2 (en) * 1998-06-23 2003-06-24 Intel Corporation Recognizing audio and video streams over PPP links in the absence of an announcement protocol
JP2000023240A (ja) 1998-06-30 2000-01-21 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無線通信装置及び無線通信方法
US6389034B1 (en) * 1998-09-04 2002-05-14 Nortel Networks Limited System for providing stream based and packet based services
US6263021B1 (en) 1998-09-18 2001-07-17 Sarnoff Corporation Treating non-zero quantized transform coefficients as zeros during video compression processing
US6108795A (en) * 1998-10-30 2000-08-22 Micron Technology, Inc. Method for aligning clock and data signals received from a RAM
US6629318B1 (en) * 1998-11-18 2003-09-30 Koninklijke Philips Electronics N.V. Decoder buffer for streaming video receiver and method of operation
CA2257007A1 (en) * 1998-12-24 2000-06-24 Newbridge Networks Corporation Explicit rate flow control for multicast connections
JP2000324171A (ja) 1999-05-14 2000-11-24 Namco Ltd データ転送装置及びデータ転送方法、並びにデータ配布方法
US7092355B1 (en) 1999-06-30 2006-08-15 Network Physics, Inc. Method for controlling congested network flow
JP3841256B2 (ja) 2000-02-15 2006-11-01 三菱電機株式会社 通信システム及び通信方法及び送信端末
JP2001236256A (ja) 2000-02-23 2001-08-31 Hitachi Ltd 電子化情報分散配置方法、データベース分散配置システム、および、遠隔管理システム
DE60017356T2 (de) * 2000-03-02 2005-06-02 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Kadoma Datenübertragung über ein unzuverlässiges Netz
KR100833222B1 (ko) 2000-03-29 2008-05-28 삼성전자주식회사 멀티미디어 송수신 장치 및 방법
US6694469B1 (en) 2000-04-14 2004-02-17 Qualcomm Incorporated Method and an apparatus for a quick retransmission of signals in a communication system
US6747991B1 (en) * 2000-04-26 2004-06-08 Carnegie Mellon University Filter and method for adaptively modifying the bit rate of synchronized video and audio streams to meet packet-switched network bandwidth constraints
CN1322759C (zh) * 2000-04-27 2007-06-20 三菱电机株式会社 编码装置和编码方法
JP3669281B2 (ja) 2000-04-27 2005-07-06 三菱電機株式会社 符号化装置および符号化方法
US6999432B2 (en) * 2000-07-13 2006-02-14 Microsoft Corporation Channel and quality of service adaptation for multimedia over wireless networks
US6862298B1 (en) * 2000-07-28 2005-03-01 Crystalvoice Communications, Inc. Adaptive jitter buffer for internet telephony
US6891822B1 (en) * 2000-09-08 2005-05-10 Sharewave, Inc. Method and apparatus for transferring isocronous data within a wireless computer network
AU2001284527B2 (en) 2000-09-12 2006-06-22 The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd Wild apple polyphenol and process for producing the same
WO2002032082A1 (fr) * 2000-10-13 2002-04-18 Sony Corporation Systeme de commande de la vitesse de communication de donnees, appareil emetteur et appareil recepteur
US7304951B2 (en) 2000-11-21 2007-12-04 North Carolina State University Methods and systems for rate-based flow control between a sender and a receiver
FR2818272B1 (fr) 2000-12-15 2003-08-29 Saint Gobain Vitrage muni d'un empilement de couches minces pour la protection solaire et/ou l'isolation thermique
US7006510B2 (en) * 2001-01-17 2006-02-28 Optibase Ltd. Method of clock mismatch and drift compensation for packet networks
GB2398975B (en) * 2001-02-01 2005-02-23 Fujitsu Ltd Communications systems
US7058085B2 (en) * 2001-03-14 2006-06-06 Nortel Networks Limited Method and apparatus for transmitting data over a network within a specified time limit
KR100800884B1 (ko) 2001-03-29 2008-02-04 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 역방향 링크의 송신 제어 방법
KR100425253B1 (ko) 2001-04-18 2004-03-30 주식회사 현대시스콤 무선통신 시스템에서의 순방향 패킷 송수신 방법
US7054316B2 (en) * 2001-04-25 2006-05-30 Nokia Corporation Method and system for interlayer control between re-sequencing and retransmission entities
US7342901B1 (en) * 2001-05-01 2008-03-11 Nortel Networks Limited Medium access control (MAC) protocol for a wireless communication system
US6920598B2 (en) 2001-05-21 2005-07-19 Lucent Technologies Inc. System and method for error recovery using NAKs
JP2002354141A (ja) 2001-05-25 2002-12-06 Matsushita Electric Ind Co Ltd ビデオフォンおよび遠隔医療装置
US7193966B2 (en) * 2001-06-25 2007-03-20 Telefonakitebolaget Lm Ericsson (Publ) Triggered packet data rate change in a communication system
US7269139B1 (en) * 2001-06-27 2007-09-11 Cisco Technology, Inc. Method and apparatus for an adaptive rate control mechanism reactive to flow control messages in a packet switching system
US6741603B2 (en) * 2001-07-09 2004-05-25 Overture Networks, Inc. Use of a circular buffer to assure in-order delivery of packets
US7068086B2 (en) * 2001-07-27 2006-06-27 Advantest Corp. Phase correction circuit
US7206285B2 (en) * 2001-08-06 2007-04-17 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method for supporting non-linear, highly scalable increase-decrease congestion control scheme
US6865374B2 (en) * 2001-09-18 2005-03-08 Koninklijke Philips Electronics N.V. Video recovery system and method
US7356079B2 (en) * 2001-11-21 2008-04-08 Vixs Systems Inc. Method and system for rate control during video transcoding
US20050013244A1 (en) * 2001-12-14 2005-01-20 Parlos Alexander G System for actively controlling distributed applications
JP3606259B2 (ja) 2002-01-16 2005-01-05 ソニー株式会社 通信装置とその方法、ならびにプログラムとその記録媒体
JP4467984B2 (ja) * 2002-01-18 2010-05-26 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ オーディオのコード化
EP1335289A1 (en) * 2002-02-07 2003-08-13 Siemens Aktiengesellschaft Method for software downloads in a radio communications system
JP3900413B2 (ja) * 2002-02-14 2007-04-04 Kddi株式会社 映像情報伝送方式およびプログラム
JP4116470B2 (ja) 2002-03-06 2008-07-09 ヒューレット・パッカード・カンパニー メディア・ストリーミング配信システム
JP3490425B2 (ja) 2002-03-14 2004-01-26 松下電器産業株式会社 受信装置及び受信方法
US7496086B2 (en) * 2002-04-30 2009-02-24 Alcatel-Lucent Usa Inc. Techniques for jitter buffer delay management
JP4029670B2 (ja) 2002-06-11 2008-01-09 日本電気株式会社 無線アクセスにおける輻輳制御方法並びにシステム
KR20030095995A (ko) 2002-06-14 2003-12-24 마츠시타 덴끼 산교 가부시키가이샤 미디어 전송방법 및 그 송신장치 및 수신장치
JP3730974B2 (ja) 2002-06-14 2006-01-05 松下電器産業株式会社 メディア伝送方法及びその送信装置
US6894985B2 (en) 2002-08-05 2005-05-17 Harris Corporation Monitoring link quality in a mobile ad hoc network
US7020484B2 (en) * 2002-10-29 2006-03-28 Qualcomm Incorporated Controlling multiple modems in a wireless terminal using energy-per-bit determinations
US7242668B2 (en) 2002-11-07 2007-07-10 Alcatel Lucent Network monitoring system responsive to changes in packet arrival variance and mean
GB0229396D0 (en) 2002-12-17 2003-01-22 British Telecomm Signal processing
US20060233201A1 (en) 2002-12-18 2006-10-19 Hartmut Wiesenthal Adaptive encoding of digital multimedia information
JP2004208001A (ja) 2002-12-25 2004-07-22 Sharp Corp 無線通信システム、無線通信方法、無線通信プログラム及びプログラム記録媒体
JP2004253883A (ja) 2003-02-18 2004-09-09 Nec Corp 音声・画像リアルタイム通信におけるビットレート制御を実行するデータ通信装置
US7551588B2 (en) 2003-03-06 2009-06-23 Nortel Networks Limited Autonomous mode transmission from a mobile station
JP2004297186A (ja) 2003-03-25 2004-10-21 Matsushita Electric Ind Co Ltd 送信装置および送信方法
SE0301048D0 (sv) 2003-04-07 2003-04-07 Ericsson Telefon Ab L M RLC window reconfiguration
JPWO2004093446A1 (ja) * 2003-04-17 2006-07-13 富士通株式会社 圧縮データと非圧縮データを同時転送する場合のタスクスケジューリング方法
JP3943558B2 (ja) 2003-05-14 2007-07-11 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ パケット通信方法及びパケット通信システム。
US7477604B2 (en) 2003-05-14 2009-01-13 Ntt Docomo, Inc. Packet communications system
JP2004350227A (ja) 2003-05-26 2004-12-09 Ntt Communications Kk ビデオ会議システムにおける会議クライアント装置及びそのプログラム
US20040252761A1 (en) * 2003-06-16 2004-12-16 Dilithium Networks Pty Limited (An Australian Corporation) Method and apparatus for handling video communication errors
US7050397B2 (en) 2003-07-02 2006-05-23 Nokia Corporation Apparatus, and associated method, for facilitating retransmission of data packets in a packet radio communication system that utilizes a feedback acknowledgement scheme
US7263067B2 (en) * 2003-07-15 2007-08-28 Nokia Siemans Networks Oy Method and apparatus for accelerating throughput in a wireless or other telecommunication system
JP4176576B2 (ja) 2003-08-01 2008-11-05 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ データ流入量制御方法、基地局及び制御局
JP4215601B2 (ja) 2003-09-05 2009-01-28 富士通株式会社 無線通信装置
US7684408B2 (en) * 2003-09-30 2010-03-23 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Communication mode control method, mobile communication system, base station control apparatus, base station, and mobile communication terminal
EP1679910A4 (en) 2003-10-17 2011-09-14 Nec Corp SIGNALING METHOD, SYSTEM, BASE STATION AND MOBILE STATION
US20050249231A1 (en) * 2003-11-25 2005-11-10 Asif Khan Methods and systems for reliable distribution of media over a network
US7376083B2 (en) * 2003-12-09 2008-05-20 International Business Machines Corporation Apparatus and method for modeling queueing systems with highly variable traffic arrival rates
US7197026B2 (en) * 2003-12-23 2007-03-27 Nokia Corporation Method and system for RLP optimization
JP2005192073A (ja) 2003-12-26 2005-07-14 Matsushita Electric Ind Co Ltd マルチメディアデータ通信方法および装置
US20050152320A1 (en) * 2004-01-08 2005-07-14 Interdigital Technology Corporation Wireless communication method and apparatus for balancing the loads of access points by controlling access point transmission power levels
CN1273011C (zh) 2004-01-16 2006-09-06 钱国英 自动给饵机
US7453938B2 (en) * 2004-02-06 2008-11-18 Apple Inc. Target bitrate estimator, picture activity and buffer management in rate control for video coder
JP4562402B2 (ja) 2004-02-20 2010-10-13 アルパイン株式会社 音声データの非同期通信システムおよびその通信方法
JP2005244908A (ja) 2004-02-27 2005-09-08 Kyocera Corp 通信システム、通信装置及び通信制御方法
US7359324B1 (en) 2004-03-09 2008-04-15 Nortel Networks Limited Adaptive jitter buffer control
WO2005089158A2 (en) * 2004-03-16 2005-09-29 Snowshore Networks, Inc. Jitter buffer management
WO2005094020A1 (en) * 2004-03-19 2005-10-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Higher layer packet framing using rlp
KR100550567B1 (ko) * 2004-03-22 2006-02-10 엘지전자 주식회사 무선 네트워크망을 통해 통신하는 서버 시스템 및 그동작방법
JP3950865B2 (ja) 2004-03-30 2007-08-01 Necアクセステクニカ株式会社 Atm通信システム
KR101071816B1 (ko) * 2004-04-02 2011-10-11 엘지전자 주식회사 무선 패킷 통신 시스템에서의 업링크 패킷 스케쥴링 방법
JP4526294B2 (ja) 2004-04-15 2010-08-18 シャープ株式会社 ストリームデータ送信装置、受信装置、プログラムを記録した記録媒体、およびシステム
US7424026B2 (en) * 2004-04-28 2008-09-09 Nokia Corporation Method and apparatus providing continuous adaptive control of voice packet buffer at receiver terminal
EP1751956B1 (en) * 2004-05-13 2011-05-04 Qualcomm, Incorporated Delivery of information over a communication channel
US20050254508A1 (en) * 2004-05-13 2005-11-17 Nokia Corporation Cooperation between packetized data bit-rate adaptation and data packet re-transmission
CN103037254B (zh) 2004-06-07 2016-07-13 斯灵媒体公司 个人媒体广播系统
KR20050121067A (ko) 2004-06-21 2005-12-26 삼성전자주식회사 무선 채널에 의한 무선 통신 시스템 및 그의 무선 통신 방법
US7606427B2 (en) * 2004-07-08 2009-10-20 Qualcomm Incorporated Efficient rate control techniques for video encoding
KR100608061B1 (ko) * 2004-07-12 2006-08-02 삼성전자주식회사 전송 스트림 생성을 위한 다중화 방법 및 그 장치
US7551647B2 (en) * 2004-07-19 2009-06-23 Qvidium Technologies, Inc. System and method for clock synchronization over packet-switched networks
EP1628446B1 (en) 2004-08-18 2007-11-14 Infineon Technologies AG Method for transmitting information through a communication link and respective transmitting device and communication system
MX2007002483A (es) * 2004-08-30 2007-05-11 Qualcomm Inc Memoria intermedia sin oscilacion adaptiva para voz sobre ip.
US7606303B2 (en) * 2004-09-28 2009-10-20 General Instrument Corporation Method and apparatus to detect anchor frames from digital video streams
US7383470B2 (en) 2004-09-30 2008-06-03 Microsoft Corporation Method, system, and apparatus for identifying unresponsive portions of a computer program
JP2006115354A (ja) 2004-10-15 2006-04-27 Ntt Docomo Inc 移動端末、制御装置及び移動通信方法
US7925271B2 (en) 2004-11-09 2011-04-12 Spyder Navigations L.L.C. Apparatus and method for arbitrary data rate ramp up after overload on wireless interface
JP2006222822A (ja) 2005-02-14 2006-08-24 Hitachi Ltd ハンドオーバシステム
JP2006279784A (ja) 2005-03-30 2006-10-12 Fujitsu Ltd エッジスイッチ
US7492710B2 (en) * 2005-03-31 2009-02-17 Intel Corporation Packet flow control
US7894489B2 (en) * 2005-06-10 2011-02-22 Symmetricom, Inc. Adaptive play-out buffers and adaptive clock operation in packet networks
US20070019931A1 (en) * 2005-07-19 2007-01-25 Texas Instruments Incorporated Systems and methods for re-synchronizing video and audio data
US7701851B2 (en) * 2005-07-20 2010-04-20 Vidyo, Inc. System and method for the control of the transmission rate in packet-based digital communications
CN101366306B (zh) * 2005-09-21 2012-07-11 Lg电子株式会社 用于在多载波无线网络中复用多个反向反馈信道的方法和装置
US8102878B2 (en) * 2005-09-29 2012-01-24 Qualcomm Incorporated Video packet shaping for video telephony
US8514711B2 (en) * 2005-10-21 2013-08-20 Qualcomm Incorporated Reverse link lower layer assisted video error control
US8548048B2 (en) * 2005-10-27 2013-10-01 Qualcomm Incorporated Video source rate control for video telephony
US8842555B2 (en) 2005-10-21 2014-09-23 Qualcomm Incorporated Methods and systems for adaptive encoding of real-time information in packet-switched wireless communication systems
US7944838B2 (en) 2006-01-16 2011-05-17 Kddi Corporation Apparatus, method and computer program for traffic control
JP4891392B2 (ja) * 2006-04-13 2012-03-07 ドルビー ラボラトリーズ ライセンシング コーポレイション 無線処理システム装置のキュー長の推定および無線ネットワークにおける信号受信品質の推定
US8848618B2 (en) 2006-08-22 2014-09-30 Qualcomm Incorporated Semi-persistent scheduling for traffic spurts in wireless communication
US20080056125A1 (en) * 2006-09-06 2008-03-06 Nokia Corporation Congestion control in a wireless network
CN101578842B (zh) * 2007-01-10 2014-03-05 高通股份有限公司 用于多媒体电话的依赖于内容和链路的编码自适应
KR100787314B1 (ko) * 2007-02-22 2007-12-21 광주과학기술원 미디어내 동기화를 위한 적응형 미디어 재생 방법 및 장치
US7729241B2 (en) * 2007-07-26 2010-06-01 Dell Products, Lp System and method of limiting communication rates within packet-based communication networks
JP5339697B2 (ja) * 2007-08-14 2013-11-13 キヤノン株式会社 送信装置、送信方法、及びコンピュータプログラム
US8797850B2 (en) * 2008-01-10 2014-08-05 Qualcomm Incorporated System and method to adapt to network congestion

Also Published As

Publication number Publication date
KR20100111753A (ko) 2010-10-15
JP2009513071A (ja) 2009-03-26
CN101326830B (zh) 2012-05-09
EP2290980B1 (en) 2019-02-27
WO2007073508A1 (en) 2007-06-28
CN101326830A (zh) 2008-12-17
AU2006327094B2 (en) 2010-07-29
TW200735589A (en) 2007-09-16
RU2384008C2 (ru) 2010-03-10
TWI346481B (en) 2011-08-01
EP2290980A3 (en) 2011-03-23
US20070091815A1 (en) 2007-04-26
EP1938610A1 (en) 2008-07-02
JP4927857B2 (ja) 2012-05-09
KR20080070669A (ko) 2008-07-30
NO20082300L (no) 2008-05-20
TWI446754B (zh) 2014-07-21
EP2290980A2 (en) 2011-03-02
EP1938610B1 (en) 2019-01-23
RU2008120004A (ru) 2009-11-27
NZ567618A (en) 2010-07-30
KR101185200B1 (ko) 2012-09-21
US8842555B2 (en) 2014-09-23
BRPI0617710A2 (pt) 2011-08-02
CA2626771C (en) 2013-02-12
CA2626771A1 (en) 2007-06-28
RU2008120028A (ru) 2009-11-27
AU2006327094A1 (en) 2007-06-28
TW201108670A (en) 2011-03-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2390966C2 (ru) Коррекция ошибок видео, основанная на информации обратной линии связи
KR100957359B1 (ko) 역방향 링크 정보에 기초한 비디오 에러 제어
US8730953B2 (en) Method and system for communicating video data in a packet-switched network, related network and computer program product therefor
US7443797B2 (en) Medium streaming distribution system
RU2409007C1 (ru) Фильтр ошибок для различения между ошибками в видеоданных обратной линии связи и прямой линии связи
US8548030B2 (en) Relay apparatus
CN101326829A (zh) 基于反向链路信息的视频差错控制
RU2364051C2 (ru) Установление вызова в видеотелефонной сети
Zia et al. Interactive error control for mobile video telephony
CN116248894A (zh) 一种视频数据包发送处理方法
Arif et al. Impact of various VoIP and video traffics to performance of aggregation with fragment retransmission (AFR) in WLAN
JP2012195973A (ja) 中継装置
WO2009134176A1 (en) Video queue management for improving video perception
Dawood Error resilient packet switched H. 264 video telephony over third generation networks.