최근 사물인터넷 이용자수의 증가에 따라 IETF(Internet Engineering Task Force)에서 CoAP(Constrained Application Protocol) 표준을 발표하면서 활발한 연구가 진행되고 있다. 그러나 기존 연구들은 자원이 제...
http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.
변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.
https://www.riss.kr/link?id=A104305095
2017
Korean
internet of things ; CoAP ; streaming ; quality of experience ; 사물인터넷 ; CoAP ; 스트리밍 ; 사용자 체감품질
KCI우수등재
학술저널
1296-1306(11쪽)
0
0
상세조회0
다운로드국문 초록 (Abstract)
최근 사물인터넷 이용자수의 증가에 따라 IETF(Internet Engineering Task Force)에서 CoAP(Constrained Application Protocol) 표준을 발표하면서 활발한 연구가 진행되고 있다. 그러나 기존 연구들은 자원이 제...
최근 사물인터넷 이용자수의 증가에 따라 IETF(Internet Engineering Task Force)에서 CoAP(Constrained Application Protocol) 표준을 발표하면서 활발한 연구가 진행되고 있다. 그러나 기존 연구들은 자원이 제한적인 사물인터넷 환경에 맞게 전송 단위인 블록을 한 개씩 전송하기 때문에, 낮은 전송량으로 인한 버퍼 언더플로우의 발생으로 스트리밍 서비스에 적용되기 어렵다. 제안하는 기법은 전체메시지 중 CON(Confirmable) 메시지의 비율을 적응적으로 조절하여 정확한 네트워크 상황을 예측하고, 이를 기반으로 버퍼 점유율, 콘텐츠 다운로드율을 이용하여 블록의 개수를 결정한다. 따라서 버퍼 언더플로우에 의한 재생 끊김을 완화하여 사용자 체감품질을 향상시킨다. 실험 결과를 통하여 제안하는 기법이 네트워크 상황에 따른 전송량 조절로 인해 사물인터넷 스트리밍 환경에서 버퍼 언더플로우 문제를 해결함을 확인하였다.
다국어 초록 (Multilingual Abstract)
Recently, as the number of Internet of Things users has increased, IETF (Internet Engineering Task Force) has released the CoAP (Constrained Application Protocol). So Internet of Things have been researched actively. However, existing studies are diff...
Recently, as the number of Internet of Things users has increased, IETF (Internet Engineering Task Force) has released the CoAP (Constrained Application Protocol). So Internet of Things have been researched actively. However, existing studies are difficult to adapt to streaming service due to low transmission rate that result from buffer underflow. In other words, one block is transmitted one block to client’s one request according to the internet environment of limited resources.
The proposed scheme adaptively adjusts the rate of CON(Confirmable) message among all messages for predicting the exact network condition. Based on this, the number of blocks is determined by using buffer occupancy rate and content download rate. Therefore it improves the quality of user experience by mitigating playback interruption. Experimental results show that the proposed scheme solves the buffer underflow problem in Internet of Things streaming environment by controlling transmission rate according to the network condition.
참고문헌 (Reference)
1 C. Bormann, "The Constrained Application Protocol(CoAP)"
2 C. C. Aggarwal, "Managing and Mining Sensor Data" Springer 383-428, 2013
3 S. Wei, "Low Latency Live Video Streaming over HTTP 2.0" 14 : 37-42, 2014
4 S. Alvi, "Internet of Multimedia Things : Vision and Challenges" 33 : 87-111, 2015
5 P. Karn, "Improving Round-Trip Time Estimates in Reliable Transport Protocols" 9 (9): 364-373, 1991
6 R. Huysegems, "HTTP/2-Based Methods to Improve the Live Experience of Adaptive Streaming" 541-550, 2015
7 A. Betzler, "Experimental Evaluation of Congestion Control for CoAP Communications Without End-to-End Reliability" 52 : 183-194, 2016
8 G. Choi, "Efficient Streaming over CoAP" 476-478, 2016
9 V. Paxson, "Computing TCP's Retransmission Timer"
10 A. Betzler, "CoCoA+ : An Advanced Congestion Control Mechanism for CoAP" 33 : 126-139, 2015
1 C. Bormann, "The Constrained Application Protocol(CoAP)"
2 C. C. Aggarwal, "Managing and Mining Sensor Data" Springer 383-428, 2013
3 S. Wei, "Low Latency Live Video Streaming over HTTP 2.0" 14 : 37-42, 2014
4 S. Alvi, "Internet of Multimedia Things : Vision and Challenges" 33 : 87-111, 2015
5 P. Karn, "Improving Round-Trip Time Estimates in Reliable Transport Protocols" 9 (9): 364-373, 1991
6 R. Huysegems, "HTTP/2-Based Methods to Improve the Live Experience of Adaptive Streaming" 541-550, 2015
7 A. Betzler, "Experimental Evaluation of Congestion Control for CoAP Communications Without End-to-End Reliability" 52 : 183-194, 2016
8 G. Choi, "Efficient Streaming over CoAP" 476-478, 2016
9 V. Paxson, "Computing TCP's Retransmission Timer"
10 A. Betzler, "CoCoA+ : An Advanced Congestion Control Mechanism for CoAP" 33 : 126-139, 2015
11 C. Borman, "CoAP Simple Congestion Control/Advanced"
타임드 오토마타 모델 기반 산업 자동화 응용 자동생성 프레임워크
Convolutional Neural Network에서 공유 계층의 부분 학습에 기반 한 화자 의도 분석
학술지 이력
연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
---|---|---|---|
2021 | 평가예정 | 계속평가 신청대상 (등재유지) | |
2016-01-01 | 평가 | 우수등재학술지 선정 (계속평가) | |
2015-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | |
2002-01-01 | 평가 | 학술지 통합 (등재유지) |
학술지 인용정보
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.2 | 0.18 | 0.373 | 0.07 |