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51CTO音视频QoS技术WebRTC带宽估计拥塞控制GCC技术深入剖析和...

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1_1.1-拥塞控制体系架构介绍和效果演示.mp4
- a4 U& u( ~' c" d3 T& f5 {9 v2_1.2-拥塞控制基础知识.mp4
) x; I. s% I: z9 J4 A4 o* X3_1.3-从google的一篇论文开始学习之旅.mp4* g. O& ?9 `6 Y
4_2.1-实现RTP头部扩展的管理功能.mp4
6 \" ~# N# c' l; a1 j& ~5 k5_2.2-注册transport-cc头部扩展.mp46 U0 R  p& n  h
6_2.3-详解RTP头部扩展结构.mp49 p% f" d* b& C9 H0 @" S
7_2.4-RTP头部扩展内存分配1.mp4
7 S7 N5 b4 I# K8_2.5-RTP头部扩展内存分配2.mp4
6 v* q6 i* J: i* ?; \4 j" |9_2.6-RTP头部扩展内存分配3.mp4+ @7 n2 e; L0 P! [5 G) R
10_2.7-RTP头部扩展内存分配4.mp4+ A( F  N7 k% ~5 t3 A) Y
11_2.8-RTP头部扩展内存分配5.mp44 S0 u' M. |4 E( u' ~9 V6 F& Z7 R
12_3.1-写入SequenceNumber扩展.mp4
; t4 G5 u8 ?! U/ f8 |13_3.2-处理Feedback包.mp4
9 N/ U1 ^  \0 J: q4 ^14_3.3-详解Feedback包结构.mp4/ E6 F. P: b. b- `3 }4 n3 _7 D
15_3.4-解析Feedback包.mp4
, ^+ {% Y# v' b  I9 s: i, C16_3.5-行程长度算法解码数据块.mp4- z, [' d) {/ W- Z( R
17_3.6-状态矢量算法解码数据块.mp4
) H% C) U9 t- A6 f2 t18_3.7-解析包时间信息以及还原seq_no.mp42 ^- p# y* {8 I  p6 j0 w0 L6 N
19_4.1-创建google拥塞控制模块.mp4" a0 I5 h. L) n7 _0 }5 c
20_4.2-使用观察者模式获得Feedback数据.mp4
" o. ]. M8 Q! J/ C: }# f0 E) ]21_4.3-同wireshark对比验证数据包解析结果.mp4  ~' O. u1 }2 E" ~2 L0 O
22_4.4-feedback数据结构转换.mp4: w! U: ~- Z2 g- ~
23_4.5-在发送端记录RTP包的发送状态.mp4
9 z4 J$ }1 w) U* \# E24_4.6-更新RTP包发送后的状态1.mp4
) b9 A+ B5 x" L3 I25_4.7-更新RTP包发送后的状态2.mp4
7 P/ x$ `( I5 @3 L' e26_4.8-完成Feedback转换成内部的数据结构.mp4  _7 T( v) T$ i
27_5.1-创建基于延迟的带宽估计模块.mp4
! n* M8 K0 ]3 j3 v% w- l28_5.2-基于延迟的带宽估计核心原理.mp4
; P0 A  k/ t( t0 d29_6.1-创建包组时间差计算类.mp4
. h7 X. L% b( u: s2 k+ A- W) M30_6.2-计算包组发送和到达时间差1.mp4; i$ e) M7 f; ~+ j3 |4 J
31_6.3-计算包组发送和到达时间差2.mp4* ?/ a8 @' L4 ^' O
32_7.1-创建trendline单向延迟趋势估计器.mp4
: k, {. O" E: d. [33_7.2-线性回归zui小二乘法基本原理.mp4# D: @3 G. w/ H# i: p9 A2 q
34_7.3-线性回归zui小二乘法样本数据.mp4$ C  q! J7 p9 q: G+ E( i
35_7.4-线性回归zui小二乘法计算trend.mp4
+ Z0 T+ F+ x6 B. W36_7.5-利用trend进行网络过载检测.mp4% J4 O+ u$ @) }8 h: e! r1 ^
37_7.6-过载检测阈值自适应调整.mp4
+ M. {+ I2 _4 T) F# A& X38_7.7-设计实验观察trend和阈值的变化.mp4' `; e0 W1 B* \" p8 t. P
39_8.1-创建AIMD码率控制模块.mp4
3 ?" R  |! l- g9 E3 |, ]/ M; a40_8.2-网络过载时降低码率.mp4
+ I& b; I: }" O& F8 C41_8.3-AIMD-判断是否进一步降低码率.mp43 A+ ]6 r/ _: p- p  m
42_8.4-AIMD-未知吞吐量时的码率调整.mp4
3 p0 z- P/ |. o0 F43_8.5-AIMD-已知吞吐量时的码率调整.mp4! U  s7 ]; S  H, h, X- ?, I0 p
44_8.6-AIMD-状态机状态转换.mp46 c! K2 j* l% i
45_8.7-AIMD-估计链路容量.mp42 E/ C0 I) g/ F( J( L9 ^) [
46_8.8-AIMD-加性增加码率.mp4+ G9 F9 p. q) x8 d1 a; X- M" J
47_8.9-AIMD-慢启动模式增加码率.mp4
7 W* }2 p  E' X; b$ Y7 g48_8.10-AIMD-乘性降低码率.mp4( J! g  t4 S) F" S8 v  H
49_9.1-创建吞吐量估计类.mp48 Y$ m& a) ~0 e) J7 B9 L
50_9.2-贝叶斯估计的基本思想.mp49 u/ f( r# V4 B8 q
51_9.3-以时间窗口计算样本码率.mp4
6 Z$ G& T. P7 d, d7 q0 w) F52_9.4-贝叶斯估计吞吐量.mp4( \! p) j1 [5 |3 m: j1 ?
53_10.1-基于丢包的带宽估计核心原理.mp4
* A' J* t. Z& @- }2 M54_10.2-根据RR包信息统计丢包指数.mp46 z8 {; ~- `: g: `+ W1 t: \3 U4 i: a
55_10.3-起始阶段的带宽估计.mp4% G1 @  _: Y4 _& r  S4 J( P2 @$ E2 y
56_10.4-更新最小码率历史队列.mp45 o$ B, C- L- J0 N, a  C+ \/ j* }8 R
57_10.5-根据丢包率调整目标码率.mp41 z# w  {3 ^/ k$ j% C, S' q
58_10.6-更新丢包率和RTT.mp4" t3 p( }* [# H  M
59_10.7-设置发送码率、max和min码率.mp4
  b/ \) d% t' f60_10.8-更新基于延迟的码率估计值.mp4
( g0 o! \4 H7 g7 K, D# X61_11.1-更新估计的目标码率到pacer.mp4& S& @) b% k  O9 S# t# {
62_11.2-更新估计的目标码率到编码器1.mp49 N0 V/ \& a, q1 S
63_11.3-更新估计的目标码率到编码器2.mp4
6 t1 K8 w% d( Z7 A1 f4 y4 t! f64_11.4-发送端码率估计测试.mp4+ B6 C& }' l) U& ~9 j5 q
65_11.5-周期性更新目标码率到pacer.mp4; ?: `6 M6 X4 l$ s( m
66_11.6-发送端码率估计小结.mp4
8 b  P9 J" q2 Q& J5 |  F# X4 Y67_12.1-ALR检测的基本原理和作用.mp4
  s* }: g: u0 D) g1 {" F68_12.2-创建AlrDetector.mp4  V/ G9 Y% J3 F  E3 u
69_12.3-更新ALR状态的开始时间.mp47 N- i! z. H5 Y4 U$ C: ^$ j  e
70_12.4-设置ALR的带宽估计值.mp4
* s7 b4 x, g9 v* p! @3 ]71_12.5-利用ALR优化吞吐量估计.mp40 ?0 J9 a/ ]( K/ @5 b
72_12.6-利用ALR优化基于延迟的码率估计.mp4% s7 B. v( S/ |/ M4 _: u9 T
73_13.1-Probe的基本原理和作用.mp41 n# z+ a6 f) l  @2 M- V6 u
74_13.2-设置起始码率的时候触发探测.mp4% ]6 f) V$ u- g  M7 P. X1 _, n1 p
75_13.3-初始化Probe.mp4
) a  U# i/ @# v4 ]: C5 V$ P0 i76_13.4-创建ProbeCluster.mp4
' K9 a# c9 Y- k" H* {8 z: ^77_13.5-存储ProbeCluster信息到队列.mp4
* r7 `% ^: K+ A  b78_14.1-启动Probe.mp4
& }" k9 l5 q7 t0 B& Z; C, ^- c  W79_14.2-Pacer高优执行probe探测任务1.mp4
! d6 A0 b3 z8 V: B. _% i% |80_14.3-Pacer高优执行probe探测任务2.mp43 Q, h  q! |) n: u6 w
81_14.4-更新探测执行后的状态信息.mp4
, l" a) i) [0 C0 _5 J- ~7 }" U82_14.5-构造padding包1.mp4
. m5 Q+ p" I  {% k& k3 C/ l9 Y83_14.6-构造padding包2.mp4
$ a1 V( r3 F/ q84_15.1-创建Probe码率估计器.mp4" U4 t  ~) ]% a. k$ D
85_15.2-统计Probe结果.mp4; `5 |% b; b/ x
86_15.3-计算Probe码率.mp42 O0 i1 X6 X" h6 ?$ p3 ]
87_15.4-获取和重置Probe码率.mp4" \/ ^6 w  d2 L
88_16.1-完善设置起始码率时的探测.mp4
0 r1 O# D- X& m# j+ B' n( f89_16.2-将probe结果作用到基于延迟的码率估计.mp4
, D. x& n7 C9 c2 V; e5 }! U; ]90_16.3-设置码率估计值.mp4
+ C" ^) ?$ r+ F91_16.4-主动请求探测1.mp4( I; u0 d' `+ s; v" X( P
92_16.5-主动请求探测2.mp4+ [7 ^, S' ^* A0 K
93_16.6-周期性探测处理1.mp4% [1 Q: V) Y2 o( K3 ]
94_16.7-周期性探测处理2.mp4
' v: l* q+ [* x( f- i7 S2 ^2 F95_16.8-Probe技术小结.mp41 R: b9 p  \% q+ b$ y
96_17.1-通过config的方式初始化拥塞控制模块1.mp4# |3 x! m2 w0 k
97_17.2-通过config的方式初始化拥塞控制模块2.mp4
1 U  \7 V8 ]- c& B1 Q9 O# H98_18.1-总结和未来工作.mp4' X# O3 N- h/ ]0 R2 p+ k8 f, P1 A
音视频QoS优化之WebRTC拥塞控制(GCC)技术深入剖析和代码实战.pdf
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通过config的方式初始化拥塞控制模块
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