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Optimization of Protection Techniques Based on FEC Codes for the Transmission of Multimedia Packetized Streams

机译:基于FEC码的多媒体打包流传输保护技术的优化

摘要

Esta tesis presenta dos modelos novedosos de arquitecturas basadas en esquemas FEC con el fin de proteger flujos de paquetes con contenido multimedial, para comunicaciones en tiempo real y en canales donde las pérdidas se producen en ráfagas. El objetivo de estos diseños ha sido maximizar la eficiencia de los códigos FEC considerados. Por un lado, el primer modelo busca alcanzar un menor coste computacional para los códigos de Reed- Solomon, ya que su conocida capacidad de recuperación para todo tipo de canales necesita un coste computacional elevado. Por otro lado, en el caso de los códigos LDPC, se ha perseguido aumentar la capacidad de recuperación de estos códigos operando en canales con errores en ráfagas, teniendo en cuenta que los códigos LDPC no están directamente diseñados para este tipo de entorno. El modelo aplicado a los códigos de Reed-Solomon se denomina inter-packet symbol approach. Este esquema consiste en una estructura alternativa que asocia los bits de los símbolos del código en distintos paquetes. Esta característica permite aprovechar de forma mejor la capacidad de recuperación de los códigos de Reed-Solomon frente a pérdidas de paquetes en ráfagas. Las prestaciones de este esquema han sido estudiadas en términos de tiempo de codificación/decodificación versus capacidad de recuperación y han sido comparados con otros esquemas propuestos en literatura. El análisis teórico ha demostrado que el enfoque propuesto permite la utilización de Campos de Galois de menor dimensión con respecto a otras soluciones. Esto se traduce en una disminución del tiempo de codificación/decodificación requerido, mientras que mantiene una capacidad de recuperación comparable. Aunque la utilización de los códigos LDPC está típicamente orientada hacía canales con errores uniformemente distribuidos (canales sin memoria) y para bloques de información largos, esta tesis surgiere el uso de este tipo de códigos FEC a nivel de aplicación, para canales con pérdidas en ráfagas y para entornos de comunicación de tiempo real, es decir, con una latencia de transmisión muy baja. Para satisfacer estas limitaciones, la configuración apropiada de los parámetros de un código LDPC ha sido determinada usando bloques de información pequeños y adaptando el código FEC de modo que sea capaz de recuperar paquetes perdidos en canales con errores en ráfagas. Para ello, primeramente se ha diseñado un algoritmo que realiza una estimación de las capacidades de recuperación del código LDPC para un canal con pérdidas en ráfagas. Una vez caracterizado el código, se ha diseñado un segundo algoritmo que optimiza la estructura del código en términos de capacidad de recuperación para las características especificas del canal con memoria, generado una versión modificada del código LDPC, adaptada al canal con perdidas en ráfagas. Finalmente, los dos esquemas FEC propuestos, han sido evaluado experimentalmente en entornos de simulación usando canales con errores en ráfagas y se han comparado con otras soluciones y esquemas ya existentes. ABSTRACT This thesis presents two enhanced FEC-based schemes to protect real-time packetized multimedia streams in bursty channels. The objective of these novel architectures has been the optimization of existing FEC codes, that is, Reed-Solomon codes and LDPC codes. On the one hand, the optimization is focused on the achievement of a lower computational cost for Reed-Solomon codes, since their well known robust recovery capability against any type of losses needs a high complexity. On the other hand, in the case of LDPC codes, the optimization is addressed to increase the recovery capabilities for a bursty channel, since they are not specifically designed for the scenario considered in this thesis. The scheme based on Reed-Solomon codes is called inter-packet symbol approach, and it consists in an alternative bit structure that allocates each symbol of a Reed- Solomon code in several media packets. This characteristic permits to exploit better the recovery capability of Reed-Solomon codes against bursty packet losses. The performance of this scheme has been studied in terms of encoding/decoding time versus recovery capability, and compared with other proposed schemes in the literature. The theoretical analysis has shown that the proposed approach allows the use of a lower size of the Galois Fields compared to other solutions. This lower size results in a decrease of the required encoding/decoding time while keeping a comparable recovery capability. Although the use of LDPC codes is typically addressed for channels where losses are uniformly distributed (memoryless channels) and for large information blocks, this thesis suggests the use of this type of FEC codes at the application layer, in bursty channels and for real-time scenario, where low transmission latency is requested. To fulfill these constraints, the appropriate configuration parameters of an LDPC scheme have been determined using small blocks of information and adapting the FEC code to be capable of recovering packet losses in bursty environments. This purpose is achieved in two steps. The first step is performed by an algorithm that estimates the recovery capability if a given LDPC code in a burst packet loss network. The second step is the optimization of the code: an algorithm optimizes the code structure in terms of recovery capability against the specific behavior of the channel with memory, generating a burst oriented version of the considered LDPC code. Finally, for both proposed FEC schemes, experimental results have been carried out in a simulated transmission channel to assess the performances of the schemes and compared to several other schemes.
机译:本文提出了基于FEC方案的两种新颖的体系结构模型,以保护具有多媒体内容的数据包流,用于实时通信以及突发丢失的信道。这些设计的目的是使所考虑的FEC代码的效率最大化。一方面,第一种模型试图为Reed-Solomon码实现较低的计算成本,因为其已知的所有类型信道恢复能力都需要较高的计算成本。另一方面,在LDPC码的情况下,考虑到LDPC码不是直接针对这种类型的环境设计的,因此已经努力通过在具有突发错误的信道上进行操作来提高这些码的可恢复性。应用于里德-所罗门码的模型称为数据包间符号方法。此方案包含一个替代结构,该结构将不同包中的代码符号的位相关联。此功能使您可以更好地利用恢复Reed-Solomon码的能力来防止突发中的数据包丢失。已经在编码/解码时间与可恢复性方面研究了该方案的好处,并已与文献中提出的其他方案进行了比较。理论分析表明,相对于其他解决方案,所提出的方法允许使用较小的伽罗瓦场。这导致所需编码/解码时间的减少,同时保持了相当的可恢复性。尽管LDPC码的使用通常是针对具有均匀分布的错误的信道(没有内存的信道)并且针对较长的信息块,但是本论文是由于在应用程序级别上针对突发损失的信道使用了此类FEC码而引起的。对于实时通信环境,即传输延迟非常低。为了满足这些限制,已经使用小的信息块并调整了FEC码来确定LDPC码的正确参数设置,以便能够恢复具有突发错误的信道上丢失的数据包。为此,首先设计了一种算法,该算法可估算具有突发损失的信道的LDPC码的恢复能力。一旦确定了代码的特征,便设计了第二种算法,该算法针对存储通道的特定特性在可恢复性方面优化了代码结构,生成了LDPC代码的修改版本,适用于丢失突发的通道。最后,已经在具有突发错误的信道的仿真环境中对这两种提议的FEC方案进行了实验评估,并将其与其他现有解决方案和方案进行了比较。摘要本文提出了两种基于FEC的增强方案,以保护突发信道中的实时打包多媒体流。这些新颖架构的目标是优化现有的FEC码,即Reed-Solomon码和LDPC码。一方面,优化主要集中在实现Reed-Solomon码的较低计算成本上,因为它们众所周知的针对任何类型损失的强大恢复能力都需要很高的复杂度。另一方面,在LDPC码的情况下,优化是针对增加突发信道的恢复能力而进行的,因为它们不是针对本文所考虑的场景而专门设计的。基于Reed-Solomon码的方案称为数据包间符号方法,它由一个替换的位结构组成,该结构在多个媒体数据包中分配Reed-Solomon码的每个符号。此特性允许更好地利用Reed-Solomon码的恢复能力来防止突发数据包丢失。已经根据编码/解码时间与恢复能力之间的关系研究了该方案的性能,并与文献中提出的其他方案进行了比较。理论分析表明,与其他解决方案相比,所提出的方法允许使用较小尺寸的Galois场。这种较小的尺寸可减少所需的编码/解码时间,同时保持相当的恢复能力。尽管通常针对损耗均匀分布的信道(无内存信道)和大信息块使用LDPC码,但本论文建议在应用层,突发信道和实时中使用此类FEC码要求低传输延迟的场景。满足这些约束因此,已经使用小的信息块并调整了FEC代码以能够恢复突发环境中的分组丢失,来确定LDPC方案的适当配置参数。此目的分两步实现。第一步由一种算法执行,该算法可以估算突发数据包丢失网络中给定的LDPC码时的恢复能力。第二步是代码的优化:算法针对具有存储器的通道的特定行为,在恢复能力方面优化了代码结构,生成了考虑到的LDPC码的突发版本。最后,对于这两种提议的FEC方案,已经在模拟传输通道中进行了实验结果以评估该方案的性能,并与其他几种方案进行了比较。

著录项

  • 作者

    Casu Filippo;

  • 作者单位
  • 年度 2017
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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