JP6723387B2 - ビデオ品質を判定するための方法および装置、ならびにネットワーク障害を位置特定するための方法および装置 - Google Patents

ビデオ品質を判定するための方法および装置、ならびにネットワーク障害を位置特定するための方法および装置 Download PDF

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Description

本発明は、通信分野に関し、特に、ビデオ品質を判定するための方法および装置と、ネットワーク障害を位置特定するための方法および装置とに関する。
本出願は、それの全体が参照により本明細書に組み込まれる、2016年6月14日に中国特許庁に出願され、「METHOD AND APPARATUS FOR DETERMINING VIDEO QUALITY, AND METHOD AND APPARATUS FOR LOCATING NETWORK FAULT」、Chinese Patent Application No. 201610422907.6の優先権を主張する。
オーバーザトップ(英語:over the top、略してOTT)ビデオサービスは、YoukuおよびiQIYIなどのプロバイダが、ビデオヘッドエンドと、モバイルフォンおよびセットトップボックスなどの端末デバイス中にインストールされたアプリケーションプログラムとを提供することを意味する。OTTビデオサービスは、標準のハイパーテキスト転送プロトコル(英語:hypertext transfer protocol、略してHTTP)/伝送制御プロトコル(英語:transmission control protocol、略してTCP)を使用することによってメディアデータを送信し、大きいビデオファイルを異なるサイズのビデオにセグメント化し、ユーザによって使用される端末にそれらのビデオを高速に送信することができ、それにより、ユーザは、それらのビデオを視聴しているときにダウンロードすることができる。ビデオ平均オピニオンスコア(英語:video mean opinion score、略してMOS−V)は、ネットワークビデオの品質を測定するための一般に使用される評価基準である。
既存のOTTビデオ品質評価手法では、ビデオストリームミラーリング様式を使用してビデオストリームをビデオネットワーク中の各ネットワークデバイス上にエクスポートし、ビデオストリームのTCPスループットおよび実際の再生量などのデータを検出し、ネットワークデバイス上のMOS−V値を計算することによってこのノードのビデオ品質を評価し、さらに、ビデオネットワークに障害があるとき、ビデオネットワーク中の複数のネットワークデバイス上のMOS−V値に基づいてネットワーク障害を位置特定し得る。
しかしながら、TCPプロトコルは、固有のパケット紛失再送信機構を有する。パケット紛失を検出しているとき、TCP受信エンドは、紛失パケットのシーケンス番号をTCP送信エンドに通知し、TCP送信エンドは、紛失パケットを再送信し、TCP送信エンドの送りレートを半分だけ低減し、次いで、送りレートを漸進的に増加させる。ビデオネットワーク中のどこかでパケット紛失が起きたとき、ビデオネットワーク全体上のTCP送りレートは大幅に低下する。その結果、端末デバイスは、ビデオ再生をサポートするのに十分なパケットを受信することができず、ビデオネットワーク中のすべてのネットワークデバイス上のMOS−V値が極めて低くなり、ビデオネットワークのネットワーク障害は、ビデオネットワーク中の複数のネットワークデバイス上のMOS−V値を使用することによって位置特定されることが不可能になる。
したがって、ビデオ品質を判定するための既存の方法は、TCP送信に適用可能でない。
本発明の実施形態は、TCPプロトコルを使用することによって送信されたビデオの品質を正確に判定するように、ビデオ品質を判定するための方法および装置を提供する。
本発明の実施形態は、ネットワーク障害を正確に位置特定するように、ネットワーク障害を位置特定するための方法および装置をさらに提供する。
第1の態様によれば、本発明は、ビデオ品質を判定するための方法を提供し、本方法は、複数のネットワークデバイスのうちの第1のネットワークデバイス上でネットワークキーパフォーマンスインジケータKPIパラメータを取得するステップであって、ネットワークKPIパラメータが、ヘッドエンドデバイスと第1のネットワークデバイスとの間の第1のラウンドトリップ時間RTTを備える、ステップと、第1のネットワークデバイス上のネットワークKPIパラメータに基づいて第1のネットワークデバイスの伝送制御プロトコルTCPスループットを判定するステップと、第1のネットワークデバイスのTCPスループットおよび再生されたビデオ量に基づいて第1のネットワークデバイス上のビデオ品質を判定するステップとを含む。
本発明において提供されるビデオ品質を判定するための方法では、ビデオ品質は、ネットワークレイヤのKPIパラメータを使用することによって判定され、リンク全体上のビデオ品質は、TCPパケット紛失再送信機構の影響により低減されない。したがって、TCPプロトコルを使用することによって送信されたビデオの品質が正確に判定され得る。
第1の態様に関して、第1の態様の第1の可能な実装形態では、第1のネットワークデバイス上のネットワークKPIパラメータに基づいて第1のネットワークデバイスの伝送制御プロトコルTCPスループットを判定するステップは、第1のRTTに基づいて第1のネットワークデバイスの第1のパケット紛失レートを判定するステップと、第1のRTTおよび第1のパケット紛失レートに基づいて第1のネットワークデバイスのTCPスループットを判定するステップとを含む。
ライブネットワークにおいて測定されるRTTの精度は、ライブネットワークにおいて測定されるパケット紛失レートのそれよりも高いので、測定されたRTTに基づいて、より高い精度をもつパケット紛失レートが取得され得る。
本発明において提供されるビデオ品質を判定するための方法では、ビデオ品質のより高い精度は、第1のネットワークデバイス上で測定された第1のRTTと、第1のRTTに基づいて取得されたより高い精度をもつパケット紛失レートとに基づいて判定される。
第1の態様の第1の可能な実装形態に関して、第1の態様の第2の可能な実装形態では、第1のRTTに基づいて第1のネットワークデバイスの第1のパケット紛失レートを判定するステップは、第1のRTTに基づいて第1のネットワークデバイスの第1の訂正されたRTTを判定するステップであって、第1の訂正されたRTTは、第1のRTTが訂正された後に取得される、ステップと、第1の訂正されたRTTに基づいてプリセットマッピングテーブルを探索して、第1の訂正されたRTTに対応する第1のマッピングエントリを取得し、第1のマッピングエントリ中のパケット紛失レートを第1のネットワークデバイスの第1のパケット紛失レートとして判定するステップであって、マッピングテーブル中の各エントリが、RTTとパケット紛失レートとの間の対応を含む、ステップとを含む。
任意選択で、ビデオネットワークシステムは、マッピングテーブルを生成するために、異なる時間期間においてライブネットワークにおいて収集されたRTTと、それらのRTTに対応するパケット紛失レートとに基づいて、事前にRTTとパケット紛失レートとの間のマッピング関係を取得してよい。
本発明において提供されるビデオ品質を判定するための方法では、プリセットマッピングテーブルは、より高い精度をもつ第1のパケット紛失レートを取得するために、第1のネットワークデバイス上で測定された第1のRTTに基づいて探索され得る。より高い精度をもつビデオ品質は、測定された第1のRTTと、より高い精度をもつ第1のパケット紛失レートとに基づいて判定される。
第1の態様の第2の可能な実装形態に関して、第1の態様の第3の可能な実装形態では、第1のRTTおよび第1のパケット紛失レートに基づいて第1のネットワークデバイスのTCPスループットを判定するステップは、第1の訂正されたRTTおよび第1のパケット紛失レートに基づいて第1のネットワークデバイスのTCPスループットを判定するステップを含む。
本発明において提供されるビデオ品質を判定するための方法では、第1のネットワークデバイス上のビデオ品質の精度は、より高い精度をもつ第1の訂正されたRTTと、より高い精度をもつ第1のパケット紛失レートとを使用することによってさらに改善され得る。
第1の態様の第2または第3の可能な実装形態に関して、第1の態様の第4の可能な実装形態では、第1のRTTに基づいて第1のネットワークデバイスの第1の訂正されたRTTを判定するステップは、ヘッドエンドデバイスと第2のネットワークデバイスとの間の第2のRTT、および第1のネットワークデバイスと第2のネットワークデバイスとの間の第3のRTTを取得するステップと、第1のRTT、第2のRTT、および第3のRTTに基づいて第1のネットワークデバイスの第1の訂正されたRTTを判定するステップとを含む。
本発明において提供されるビデオ品質を判定するための方法では、第1のRTTは、より高い精度をもつ第1の訂正されたRTTを取得するように、第1のRTT、第2のRTT、および第3のRTTの相対的精度を使用することによって訂正される。ビデオ品質は、判定されたビデオ品質の精度をさらに改善するように、第1の訂正されたRTTおよび第1のパケット紛失レートに基づいて判定される。
第1の態様の第4の可能な実装形態に関して、第1の態様の第5の可能な実装形態では、ビデオストリームが、ヘッドエンドデバイスから送られていた後に、第2のネットワークデバイスおよび第1のネットワークデバイスを連続的に通過した場合、第1のネットワークデバイスの第1の訂正されたRTTは、以下の式
RTTOB≧2*(RTTOA+RTTAB)の場合、RTT’OB=1.5*(RTTOA+RTTAB)、
RTTOB≧1.5*(RTTOA+RTTAB)の場合、RTT’OB=1.2*(RTTOA+RTTAB)、および
RTTOB≦0.5*(RTTOA+RTTAB)の場合、RTT’OB=0.75*(RTTOA+RTTAB)のうちの1つを満たし、
RTT’OBは第1の訂正されたRTTを表し、RTTOBは第1のRTTを表し、RTTOAは第2のRTTを表し、RTTABは第3のRTTを表す。
第1の態様の第4の可能な実装形態に関して、第1の態様の第6の可能な実装形態では、ビデオストリームが、ヘッドエンドデバイスから送られていた後に、第1のネットワークデバイスおよび第2のネットワークデバイスを連続的に通過し、ヘッドエンドデバイスと第1のネットワークデバイスとの間に複数のネットワークデバイスが存在する場合、第1のRTT、第2のRTT、および第3のRTTに基づいて第1のネットワークデバイスの第1の訂正されたRTTを判定するステップは、第1のRTT、第2のRTT、および第3のRTTに基づいて第2のネットワークデバイスの第2の訂正されたRTTを判定するステップであって、第2の訂正されたRTTは、第2のRTTが訂正された後に取得される、ステップと、第2の訂正されたRTTおよび第3のRTTに基づいて第1の訂正されたRTTを判定するステップとを含む。
第1の態様の第6の可能な実装形態に関して、第1の態様の第7の可能な実装形態では、第1の訂正されたRTTは、以下の式
RTT’OA=RTT’OB−RTTABに従って判定され、
RTT’OAは第1の訂正されたRTTを表し、RTT’OBは第2の訂正されたRTTを表し、RTTABは第3のRTTを表す。
第1の態様の第2から第7の可能な実装形態のいずれか1つに関して、第1の態様の第8の可能な実装形態では、ネットワークKPIパラメータは、第1のネットワークデバイスの最大帯域幅MaxBWをさらに含み、第1のネットワークデバイスのTCPスループットは、以下の式
Figure 0006723387
に従って判定され、
ThroughputはTCPスループットを表し、RTT’は第1の訂正されたRTTを表し、p’は第1のパケット紛失レートを表し、WSは輻輳ウィンドウを表し、MSSは最大パケット長を表す。
第1の態様、または第1の態様の第1から第8の可能な実装形態のいずれか1つに関して、第1の態様の第9の可能な実装形態では、第1のネットワークデバイスのTCPスループットおよび再生されたビデオ量に基づいて第1のネットワークデバイス上のビデオ品質を判定するステップは、第1のネットワークデバイスのTCPスループットおよび再生されたビデオ量に基づいて第1のネットワークデバイス上のビデオ平均オピニオンスコアMOS−V値を判定するステップを含む。
第1の態様の第9の可能な実装形態に関して、第1の態様の第10の可能な実装形態では、本方法は、制御センターに通知メッセージを送るステップであって、通知メッセージが、第1のネットワークデバイス上のMOS−V値を通知するために使用され、それにより、制御センターが、複数のネットワークデバイスの各々上のMOS−V値に基づいてビデオネットワーク障害のロケーションを判定する、ステップをさらに含む。
任意選択で、ビデオ品質を判定するための装置は、各ネットワークデバイス上に展開されてよい。ビデオ品質を判定するための各装置がその中で位置特定されているネットワークデバイス上のビデオ品質を判定した後に、ビデオ品質を判定するための各装置は、ビデオネットワークシステムの制御センターがネットワーク全体のビデオ品質を監視および管理するように、制御センターにビデオ品質を報告し得る。加えて、ネットワークリンクに障害があるとき、制御センターは、各ネットワークデバイス上のMOS−V値に基づいてネットワーク障害のロケーションをさらに判定し得る。
第1の態様の第9の可能な実装形態に関して、第1の態様の第11の可能な実装形態では、本方法は、複数のネットワークデバイスの各々上のMOS−V値に基づいてビデオネットワーク障害のロケーションを判定するステップをさらに含む。
任意選択で、ビデオ品質を判定するための装置は、制御センターであってよい。ビデオネットワークシステム中の各ネットワークデバイス上のMOS−V値を取得した後に、制御センターは、各ネットワークデバイス上のMOS−V値に基づいてネットワーク障害のロケーションを判定し得る。
第2の態様によれば、本発明は、ネットワーク障害を位置特定するための方法を提供し、本方法は、ヘッドエンドデバイスによって送られた第1のビデオストリームの、第1のネットワークデバイス上での、第1の伝送制御プロトコルTCPスループット、およびヘッドエンドデバイスによって送られた第2のビデオストリームの、第2のネットワークデバイス上での、第2のTCPスループットを取得するステップであって、第1のビデオストリームのコンテンツが第2のビデオストリームのそれと同じであり、第1のビデオストリームの宛先インターネットプロトコルIPアドレスが第1のネットワークデバイスのIPアドレスであり、第2のビデオストリームの宛先IPアドレスが第2のネットワークデバイスのIPアドレスであり、第2のビデオストリームが、第1のネットワークデバイスを通して第2のネットワークデバイスに送られる、ステップと、第1のTCPスループットおよび第2のTCPスループットに基づいてビデオネットワーク障害のロケーションを判定するステップとを含む。
本発明において提供されるネットワーク障害を位置特定するための方法では、それの宛先IPアドレスが第1のネットワークデバイスのIPアドレスである第1のビデオストリームの、第1のネットワークデバイス上での、第1の伝送制御プロトコルTCPスループット、およびそれの宛先IPアドレスが第2のネットワークデバイスのIPアドレスである第2のビデオストリームの、第2のネットワークデバイス上での、第2のTCPスループットが取得される。第1のビデオストリームのコンテンツは第2のビデオストリームのそれと同じであり、第2のビデオストリームは第1のネットワークデバイスを通して第2のネットワークデバイスに送られ、ビデオネットワーク障害のロケーションは、第1のTCPスループットおよび第2のTCPスループットに基づいて判定される。ビデオネットワーク障害のロケーションは正確に判定される。
第2の態様に関して、第2の態様の第1の可能な実装形態では、第1のTCPスループットおよび第2のTCPスループットに基づいてビデオネットワーク障害のロケーションを判定するステップは、第1のTCPスループットおよび第2のTCPスループットに基づいて第1のネットワークデバイス上の第1のビデオストリームの第1のMOS−V値、および第2のネットワークデバイス上の第2のビデオストリームの第2のMOS−V値を判定するステップと、第1のMOS−V値および第2のMOS−V値に基づいてビデオネットワーク障害のロケーションを判定するステップとを含む。
異なるタイプのビデオはTCPスループットについて異なる要件を有するので、たとえば、高精細度ビデオおよび標準精細度ビデオは、同じTCPスループットの場合、大幅に異なるユーザエクスペリエンス効果をもたらすことを理解されたい。したがって、第1のネットワークデバイス上の第1のビデオストリームのビデオ品質、および第2のネットワークデバイス上の第2のビデオストリームのビデオ品質は、MOS−V値を使用することによってさらに評価され得る。
本発明において提供されるネットワーク障害を位置特定するための方法では、ネットワーク障害のロケーションは、第1のネットワークデバイス上の第1のビデオストリームのMOS−V値、および第2のネットワークデバイス上の第2のビデオストリームのMOS−V値を使用することによってより正確に判定され得る。
第2の態様の第1の可能な実装形態に関して、第2の態様の第2の可能な実装形態では、第1のMOS−V値および第2のMOS−V値に基づいてビデオネットワーク障害のロケーションを判定するステップは、第1のMOS−V値と第2のMOS−V値の両方が第1のしきい値よりも小さい場合、ビデオネットワーク障害がヘッドエンドデバイスと第1のネットワークデバイスとの間に起こると判定するステップ、または第2のMOS−V値が第1のMOS−V値よりもはるかに小さく、第2のMOS−V値が第1のしきい値よりも小さい場合、ビデオネットワーク障害が第1のネットワークデバイスと第2のネットワークデバイスとの間に起こると判定するステップを含む。
第3の態様によれば、本発明は、第1の態様または第1の態様のいずれかの可能な実装形態における方法を実施するように構成されている、ビデオ品質を判定するための装置を提供する。特に、本装置は、第1の態様または第1の態様のいずれかの可能な実装形態における方法を実施するように構成されているユニットを含む。
第4の態様によれば、本発明は、第2の態様または第2の態様のいずれかの可能な実装形態における方法を実施するように構成されている、ネットワーク障害を位置特定するための装置を提供する。特に、本装置は、第2の態様または第2の態様のいずれかの可能な実装形態における方法を実施するように構成されているユニットを含む。
第5の態様によれば、本発明は、ビデオ品質を判定するための装置を提供し、本装置は、受信機、送信機、メモリ、プロセッサ、およびバスシステムを含む。受信機、送信機、メモリ、およびプロセッサは、バスシステムを使用することによって接続されている。メモリは、命令を記憶するように構成されている。プロセッサは、メモリに記憶された命令を実行し、信号を送信するように送信機を制御するように構成されている。メモリに記憶された命令を実行しているとき、プロセッサは、第1の態様または第1の態様のいずれかの可能な実装形態における方法を実装することができる。
第6の態様によれば、本発明は、ネットワーク障害を位置特定するための装置を提供し、本装置は、受信機、送信機、メモリ、プロセッサ、およびバスシステムを含む。受信機、送信機、メモリ、およびプロセッサは、バスシステムを使用することによって接続されている。メモリは、命令を記憶するように構成されている。プロセッサは、メモリに記憶された命令を実行し、信号を送信するように送信機を制御するように構成されている。メモリに記憶された命令を実行しているとき、プロセッサは、第2の態様または第2の態様のいずれかの可能な実装形態における方法を実装することができる。
第7の態様によれば、本発明は、コンピュータプログラムを記憶するように構成されている、コンピュータ可読媒体を提供し、コンピュータプログラムは、第1の態様または第1の態様のいずれかの可能な実装形態における方法を実施するために使用される命令を含む。
第8の態様によれば、本発明は、コンピュータプログラムを記憶するように構成されている、コンピュータ可読媒体を提供し、コンピュータプログラムは、第2の態様または第2の態様のいずれかの可能な実装形態における方法を実施するために使用される命令を含む。
本発明の実施形態における技術的解決策についてより明らかに説明するために、以下で、本実施形態について説明するために必要な添付の図面について手短に説明する。
本発明の一実施形態によるビデオネットワークシステムの概略ブロック図である。 本発明の一実施形態によるビデオネットワークシステムの別の概略ブロック図である。 本発明の一実施形態によるビデオ品質を判定するための方法の概略フローチャートである。 本発明の一実施形態によるビデオ品質を判定するための別の方法の概略シナリオ図である。 本発明の一実施形態によるネットワーク障害を位置特定するための方法の概略フローチャートである。 本発明の一実施形態によるネットワーク障害を位置特定するための別の方法の概略シナリオ図である。 本発明の一実施形態によるビデオ品質を判定するための装置の概略ブロック図である。 本発明の一実施形態によるネットワーク障害を位置特定するための装置の概略ブロック図である。 本発明の一実施形態によるビデオ品質を判定するための別の装置の概略ブロック図である。 本発明の一実施形態によるネットワーク障害を位置特定するための別の装置の概略ブロック図である。
以下で、本発明の実施形態における添付の図面を参照しながら、本発明の実施形態における技術的解決策について説明する。
図1は、本発明の一実施形態に適用されたビデオネットワークシステム100の概略ブロック図を示す。図1に示されているように、ビデオネットワークシステム100は、ヘッドエンドデバイス110と、少なくとも1つのネットワークデバイス(図はネットワークデバイス120およびネットワークデバイス130を示している)と、少なくとも1つの端末デバイス140と、ビデオ品質を判定するための少なくとも1つの装置(図はビデオ品質を判定するための装置150およびビデオ品質を判定するための装置160を示している)とを含む。ヘッドエンドデバイス110によって送られたビデオストリームは、ネットワークデバイス120およびネットワークデバイス130を連続的に通過することによって端末デバイス140に送信され、ビデオ品質を判定するための装置150は、ネットワークデバイス120上のビデオ品質を判定するように構成されており、ビデオ品質を判定するための装置160は、ネットワークデバイス130上のビデオ品質を判定するように構成されている。
任意選択で、ビデオネットワークシステムは制御センターをさらに含んでよい。制御センターは、ビデオ品質を判定するための複数の装置の各々によって報告されたビデオ品質を受信し、ネットワーク全体のビデオサービスの品質を一律に管理および監視することができ、加えて、ビデオネットワークの例外を検出しているとき、ビデオネットワーク障害を位置特定し得る。しかしながら、本発明のこの実施形態はそれに限定されない。
任意選択で、本発明のこの実施形態における端末デバイスは、セットトップボックス、テレビジョン、モバイルフォン、コンピュータ、またはタブレットコンピュータなど、ビデオストリームを復号することが可能なデバイスであってよい。
任意選択で、本発明のこの実施形態におけるネットワークデバイスは、コアルータ(英語:core router、略してCR)、ブロードバンドリモートアクセスサーバ(英語:broadband remote access server、略してBRAS)、LANスイッチ(英語:LAN switch、略してLSW)、光回線終端装置(英語:optical line terminal、略してOLT)、ホームゲートウェイ(英語:home gateway、略してHGW)などであってよく、これは本発明のこの実施形態では限定されない。
任意選択で、本発明のこの実施形態におけるビデオ品質を判定するための装置は、ネットワークデバイスもしくは端末デバイス上のビデオ品質を判定するように、ネットワークデバイスもしくは端末デバイスの近くのスタンドアロンデバイスとして取り付けられてよいか、またはネットワークデバイスもしくは端末デバイスに組み込まれてよい。
図2は、本発明の一実施形態に適用された別のビデオネットワークシステム200の概略ブロック図を示す。図2に示されているように、ビデオネットワークシステム200は、ヘッドエンドデバイス210と、少なくとも1つのネットワークデバイス(図はネットワークデバイス220およびネットワークデバイス230を示している)と、少なくとも1つの端末デバイス240と、ビデオ品質を判定するための装置250とを含む。ビデオ品質を判定するための装置250は、ネットワークデバイス220およびネットワークデバイス230上のビデオ品質を判定するように構成されている。図1とは異なり、すべてのネットワークデバイス上のビデオ品質は、図2ではビデオ品質を判定するための同じ装置250によって判定されることがわかる。
任意選択で、ビデオ品質を判定するための装置は、ビデオネットワークシステムの制御センターであってよい。制御センターは、ネットワーク全体のビデオサービスの品質を一律に管理および監視し、加えて、ビデオネットワークの例外を検出しているとき、複数のネットワークデバイスの各々上のビデオ品質に基づいてビデオネットワーク障害をさらに位置特定し得る。しかしながら、本発明のこの実施形態はそれに限定されない。
図3は、本発明の一実施形態によるビデオ品質を判定するための方法300の概略フローチャートを示す。方法300は、図1または図2に示されている本発明の実施形態におけるビデオネットワークシステムに適用される。たとえば、本方法は、図1または図2におけるビデオ品質を判定するための装置によって実施されてよい。しかしながら、本発明のこの実施形態はそれに限定されない。
S310。複数のネットワークデバイスのうちの第1のネットワークデバイス上でネットワークキーパフォーマンスインジケータKPIパラメータを取得し、ネットワークKPIパラメータが、ヘッドエンドデバイスと第1のネットワークデバイスとの間の第1のラウンドトリップ時間RTTを含む。
S320。第1のネットワークデバイス上のネットワークKPIパラメータに基づいて第1のネットワークデバイスの伝送制御プロトコルTCPスループットを判定する。
S330。第1のネットワークデバイスのTCPスループットおよび再生されたビデオ量に基づいて第1のネットワークデバイス上のビデオ品質を判定する。
本発明において提供されるビデオ品質を判定するための方法では、ビデオ品質は、ネットワークレイヤのKPIパラメータを使用することによって判定され、リンク全体上のビデオ品質は、TCPパケット紛失再送信機構の影響により低減されない。したがって、TCPプロトコルを使用することによって送信されたビデオの品質が正確に判定され得る。
ネットワークKPIパラメータは、RTT、パケット紛失レート、および物理帯域幅を含むことを理解されたい。物理帯域幅は静的インジケータであり、帯域外または静的様式で取得されてよい。RTTおよびパケット紛失レートは動的インジケータであり、ネットワーク状態に従って変動する。したがって、RTTおよびパケット紛失レートはリアルタイムで監視および取得される必要がある。
任意選択で、ビデオ品質を判定するための装置は、ライブネットワークにおいて展開される双方向アクティブ測定プロトコル(英語:two−way active measurement protocol、略してTWAMP)を使用することによってネットワークデバイス上のRTTおよびパケット紛失レートを取得してよいか、またはパケットをカラーリングすることによってネットワークデバイス上のRTTおよびパケット紛失レートを取得してよく、本発明のこの実施形態はそれに限定されない。
特に、S310において、ヘッドエンドデバイスによって送られたビデオストリームは、第1のネットワークデバイスおよび第2のネットワークデバイスを連続的に通過し、最終的に端末デバイスに送信されて、復号および再生される。ビデオ品質を判定するための装置は、ヘッドエンドデバイスと第1のネットワークデバイスとの間の第1のRTTを取得し得る。
特に、S320において、ビデオ品質を判定するための装置は、第1のRTTに基づいて第1のネットワークデバイスの第1のパケット紛失レートを判定し、第1のRTTおよび第1のパケット紛失レートに基づいて第1のネットワークデバイスのTCPスループットを判定し得る。
ネットワーク変化の即時性および不確実性により、RTTおよびパケット紛失レートは、単一の測定または短時間中の複数の測定においてしか概して取得され得ないことを理解されたい。したがって、測定精度には特定の程度のエラーレートがある。たとえば、RTTの測定精度は、パケット紛失レートのそれよりも高い。したがって、より高い精度をもつRTTに対応するより高い精度をもつパケット紛失レートは、RTTに基づいて取得され得る。
さらに、RTTとパケット紛失レートとの間に特定のマッピング関係があることを理解されたい。たとえば、ネットワーク中にトラフィックがないかまたは軽い負荷である場合、ネットワーク中のラウンドトリップ時間がRTT0であるとき、パケット紛失レートはほぼ0であるかまたは0に近い。ラウンドトリップ時間が増加し続けてRTT1に達したとき、パケット紛失がネットワーク中で起こり始め、パケット紛失レートは0よりも大きくなる。ネットワークトラフィックが増加し続けて重い負荷に達したとき、ネットワーク中のラウンドトリップ時間はRTT2である。この場合、パケット紛失レートは約1である。固定ネットワーク状態の下で、パケット紛失レートは、概してネットワークの重い負荷によって引き起こされる。したがって、より高い精度をもつパケット紛失レートは、RTTおよびプリセットマッピングテーブルを使用することによって取得されることが可能であり、マッピングテーブル中の各エントリは、RTTとパケット紛失レートとの間のマッピング関係を含む。
任意選択で、S320の前に、ビデオネットワークシステムは、異なる時間期間においてライブネットワークにおいて収集されたRTTと、それらのRTTに対応するパケット紛失レートとに基づいて、事前にRTTとパケット紛失レートとの間のマッピング関係を取得して、マッピングテーブルを生成し、ビデオ品質を判定するための装置にマッピングテーブルを送ってよく、それにより、ビデオ品質を判定するための装置は、第1のネットワークデバイス上のマッピングテーブルおよび第1のRTTに基づいて、訂正されたRTTを取得する。しかしながら、本発明のこの実施形態はそれに限定されない。
任意選択で、RTTとパケット紛失レートとの間のマッピング関係は、マッピングテーブル、線グラフ、ヒストグラムなどの形式で表されてよく、これは本発明のこの実施形態では限定されない。
ライブネットワークにおいて測定されるRTTの精度は、ライブネットワークにおいて測定されるパケット紛失レートのそれよりも高いので、測定されたRTTに基づいて、より高い精度をもつパケット紛失レートが取得され得ることを理解されたい。
特に、ビデオ品質を判定するための装置は、第1のネットワークデバイスの第1のRTTを訂正して第1のネットワークデバイスの第1の訂正されたRTTを取得し、第1の訂正されたRTTに基づいてプリセットマッピングテーブルを探索して、第1の訂正されたRTTに対応する第1のマッピングエントリを取得し、第1のマッピングエントリ中のパケット紛失レートを第1のネットワークデバイスの第1のパケット紛失レートとして判定し得る。マッピングテーブル中の各エントリは、RTTとパケット紛失レートとの間の対応を含む。
任意選択で、ビデオ品質を判定するための装置は、第1のネットワークデバイス上で測定された第1のRTTと、第1のRTTに基づいて取得されたより高い精度をもつ第1のパケット紛失レートとに基づいてビデオ品質を判定し得る。
任意選択で、ビデオ品質を判定するための装置は、第1のネットワークデバイス上の第1のRTTが訂正された後の第1の訂正されたRTTと、第1のパケット紛失レートとに基づいてビデオ品質をさらに判定し得る。
本発明のこの実施形態におけるビデオ品質を判定するための方法では、第1のネットワークデバイス上のビデオ品質の精度は、より高い精度をもつ第1の訂正されたRTTと、より高い精度をもつ第1のパケット紛失レートとを使用することによってさらに改善され得る。
特に、ビデオ品質を判定するための装置は、ヘッドエンドデバイスと第1のネットワークデバイスとの間の第1のRTT、ヘッドエンドデバイスと第2のネットワークデバイスとの間の第2のRTT、および第1のネットワークデバイスと第2のネットワークデバイスとの間の第3のRTTを取得し、第1のRTT、第2のRTT、および第3のRTTに基づいて第1のRTTを訂正して、第1のネットワークデバイスの第1の訂正されたRTTを取得し得る。
任意選択の実施形態では、ヘッドエンドデバイスによって送られたビデオストリームは、第2のネットワークデバイスおよび第1のネットワークデバイスを連続的に通過すると仮定される。第2のネットワークデバイスはヘッドエンドにより近く、ネットワークKPIパラメータの安定性はより良く、ビデオ品質を判定するための装置によって取得される第2のRTT、第3のRTT、および第1のRTTの精度は連続的に減少する。したがって、第1のRTTは、式(1)から式(3)のうちの1つに従って訂正されて、第1の訂正されたRTTが取得され得る。
RTTOB≧2*(RTTOA+RTTAB)の場合、RTT’OB=1.5*(RTTOA+RTTAB) (1)、
RTTOB≧1.5*(RTTOA+RTTAB)の場合、RTT’OB=1.2*(RTTOA+RTTAB) (2)、または
RTTOB≦0.5*(RTTOA+RTTAB)の場合、RTT’OB=0.75*(RTTOA+RTTAB) (3)、ただし
RTT’OBは第1の訂正されたRTTを表し、RTTOBは第1のRTTを表し、RTTOAは第2のRTTを表し、RTTABは第3のRTTを表す。
本発明において提供されるビデオ品質を判定するための方法では、第1のRTTは、より高い精度をもつ第1の訂正されたRTTを取得するように、第1のRTT、第2のRTT、および第3のRTTの相対的精度を使用することによって訂正される。ビデオ品質は、判定されたビデオ品質の精度をさらに改善するように、第1の訂正されたRTTおよび第1のパケット紛失レートに基づいて判定される。
別の任意選択の実施形態では、ヘッドエンドデバイスによって送られたビデオストリームは、第1のネットワークデバイスおよび第2のネットワークデバイスを連続的に通過し、ヘッドエンドデバイスと第1のネットワークデバイスとの間にはさらなる他のネットワークデバイスがあり、第1のネットワークデバイスと第2のネットワークデバイスとの間には他のネットワークデバイスがないかまたはより少ないと仮定される。したがって、ビデオストリーム送信処理における複数の他のネットワークデバイスによるRTTの蓄積と、ビデオリンク上の紛失とにより、第1のRTT、第3のRTT、および第2のRTTの精度は連続的に減少する。したがって、第1のRTTは、式(4)を使用することによって第2の訂正されたRTTおよび第3のRTTに基づいて訂正されて、第1の訂正されたRTTが取得され得る。
RTT’OA=RTT’OB−RTTAB (4)、ただし
RTT’OAは第1の訂正されたRTTを表し、RTT’OBは第2の訂正されたRTTを表し、RTTABは第3のRTTを表す。
任意選択で、第2の訂正されたRTTは、上記の実施形態における方法に従って取得されてよい。代替として、第2の訂正されたRTTを取得するように、第1のRTT、第2のRTT、および第3のRTTに基づいて第2のRTTを訂正するために別の方法が使用され得る。これは本発明のこの実施形態では限定されない。
特に、S320において、第1の訂正されたRTTおよび第1のパケット紛失レートを取得した後に、ビデオ品質を判定するための装置は、式(5)に従って第1のネットワークデバイスのTCPスループットを判定し得る。
Figure 0006723387
ただし
ThroughputはTCPスループットを表し、RTT’は第1の訂正されたRTTを表し、p’は第1のパケット紛失レートを表し、WSは輻輳ウィンドウを表し、MSSは最大パケット長を表す。
任意選択で、図1に示されているビデオネットワークシステムでは、ビデオ品質を判定するための装置は、各ネットワークデバイス上に展開され、ネットワークデバイス上のビデオ品質を取得した後に通知メッセージを使用することによってネットワークデバイス上のビデオ品質を制御センターに報告してよく、それにより、制御センターは、ビデオネットワークシステム中のすべてのネットワークデバイスのビデオ品質を一律に監視し、ビデオネットワークに障害があるとき、各ネットワークデバイス上のビデオ品質に基づいてネットワーク障害を直ちに位置特定することができる。
任意選択で、図2に示されているビデオネットワークシステムでは、ビデオ品質を判定するための装置は、ビデオネットワークシステム中の制御センターであってよく、ビデオ品質を判定するための装置は、ビデオネットワークシステム中の各ネットワークデバイス上のビデオ品質を取得し、各ネットワークデバイス上のビデオ品質に基づいてネットワーク障害を位置特定し得る。
特に、S330において、ビデオ品質を判定するための装置は、ビデオヘッドエンドによって送られたビデオ記述ファイルを受信してよく、ビデオ記述ファイルは、ビデオファイルサイズ、再生持続時間、およびビットレートなどの再生情報を含む。ビデオ品質を判定するための装置は、そのビデオ記述ファイルに従って、通常再生下で端末デバイスの現在再生されているビデオ量を推定し、第1のネットワークデバイスのTCPスループットおよび再生されたビデオ量に基づいて第1のネットワークデバイス上のビデオ品質を判定し得る。
任意選択で、ビデオ品質を判定するための装置は、ビデオ品質を評価するために、第1のネットワークデバイスのTCPスループットおよび再生されたビデオ量に基づいて、第1のネットワークデバイス上のMOS−V値を計算してよいか、またはビデオ品質を評価するために別のビデオ品質評価手法を使用してよく、これは本発明のこの実施形態では限定されない。
OS−V値は通常、1から5の範囲内の値であることを理解されたい。より大きい値は、より良いユーザエクスペリエンスを示す。概して、ユーザは、少なくとも3.6のMOS−V値をもつビデオ品質が許容できると考える。
図4は、本発明の一実施形態によるビデオ品質を判定するための方法の概略シナリオ図を示す。図4に示されているように、OTTビデオプラットフォームによって端末デバイスに送られたビデオストリームは、CR、BRAS、LSW、OLT、およびHGWを連続的に通過する。
任意選択の実施形態では、ビデオネットワークシステムは、OLT上のビデオ品質を判定するための第1の装置を展開し、CR上のビデオ品質を判定するための第2の装置を展開し、CRおよびOLT上のビデオ品質を別々に検出し、ビデオ品質を判定するための上記の2つの装置によって検出されたビデオ品質を制御センターに報告してよく、それにより、制御センターは、CRおよびOLT上のビデオ品質に基づいて、ヘッドエンドデバイスからOLTに送信されたビデオストリームによって通過される送信リンク上にネットワーク障害があるかどうかを判定する。ネットワーク障害がある場合、ネットワーク障害はさらに位置特定され得る。
特に、OLT上に展開されたビデオ品質を判定するための第1の装置は、OTTビデオプラットフォームとOLTとの間の第1のRTTを取得し、第1のRTTおよびプリセットマッピングテーブルに基づいてOLTの第1のパケット紛失レートを取得し、第1のRTTおよび第1のパケット紛失レートに基づいてOLT上のビデオ品質を判定し得る。
任意選択で、CR上に展開されたビデオ品質を判定するための第2の装置は、OTTビデオプラットフォームとCRとの間の第2のRTTを取得してよい。CRはOLTよりもOTTビデオプラットフォームに近いので、第2のRTTの精度は、第1のRTTのそれよりも高い。したがって、ビデオ品質を判定するための第1の装置は、CRの第2のRTTに基づいてOLT上の第1のRTTを訂正して、第1の訂正されたRTTを取得し、第1の訂正されたRTTおよび第1のパケット紛失レートに基づいてOLT上のビデオ品質を判定し得る。
任意選択で、ビデオ品質を判定するための第1の装置は、CRとOLTとの間の第3のRTTをさらに取得し、上記で説明された式(1)から式(3)のうちの1つに従ってOLTの第1の訂正されたRTTを判定し、第1の訂正されたRTTおよびプリセットマッピングテーブルに基づいてOLTの第1のパケット紛失レートを判定し、OLTの第1の訂正されたRTTおよび第1のパケット紛失レートに基づいてOLTのTCPスループットを判定してよい。
任意選択で、ビデオ品質を判定するための第1の装置は、OLTのスループットおよび再生されたビデオ量に基づいてOLT上のMOS−V値を判定するか、または別のビデオ品質評価方法を使用することによってOLT上のビデオ品質を判定してよく、これは本発明のこの実施形態では限定されない。
任意選択で、ビデオ品質を判定するための第1の装置およびビデオ品質を判定するための第2の装置は、CRおよびOLT上のビデオ品質を通知するために、通知メッセージを制御センターに別々に送ってよく、それにより、制御センターは、CRおよびOLT上のビデオ品質に基づいて、OTTビデオプラットフォームのヘッドエンドデバイスとOLTとの間の送信リンク上にネットワーク障害があるかどうかを判定し得る。ネットワーク障害がある場合、ネットワーク障害はさらに位置特定され得る。
特に、図4に示されているように、制御センターによって取得されたCR上の第2のMOS−V値は4.5であり、OLT上の第1のMOS−V値は4.2であり、それら2つのMOS−V値は両方とも第1のしきい値よりも大きいと仮定され、CRとOLTとの間のビデオリンク上に障害はないと考えられ得る。
任意選択で、制御センターは、第1のしきい値を取得するかまたは制御センターにおいて第1のしきい値を構成してよく、第1のしきい値は、ユーザに許容できるビデオ品質のMOS−V値であってよく、これは本発明のこの実施形態では限定されない。
別の任意選択の実施形態では、ビデオネットワークシステムは、OLT上のビデオ品質を判定するための第1の装置を展開し、HGW上のビデオ品質を判定するための第2の装置を展開し、HGWおよびOLT上のビデオ品質を別々に検出し、ビデオ品質を判定するための上記の2つの装置によって検出されたビデオ品質を制御センターに報告してよく、それにより、制御センターは、HGWおよびOLT上のビデオ品質に基づいて、ヘッドエンドデバイスからHGWに送信されたビデオストリームによって通過される送信リンク上にネットワーク障害があるかどうかを判定する。ネットワーク障害がある場合、ネットワーク障害はさらに位置特定され得る。
特に、OLT上に展開されたビデオ品質を判定するための第1の装置は、OTTビデオプラットフォームとOLTとの間の第1のRTTを取得し、第1のRTTおよびプリセットマッピングテーブルに基づいてOLTの第1のパケット紛失レートを取得し、第1のRTTおよび第1のパケット紛失レートに基づいてOLT上のビデオ品質を判定し得る。
任意選択で、HGW上に展開されたビデオ品質を判定するための第2の装置は、OTTビデオプラットフォームとHGWとの間の第2のRTTを取得してよく、ビデオ品質を判定するための第1の装置は、OLTとHGWとの間の第3のRTTをさらに取得してよい。OLTとOTTビデオプラットフォームとの間に複数のネットワークデバイスがあり、RTTの精度は、各ネットワークデバイスが通過された後に減少するので、第3のRTT、第1のRTT、および第2のRTTの精度は連続的に減少する。ビデオ品質を判定するための第1の装置は、HGWの第2のRTTに基づいてOLT上の第1のRTTを訂正して、第1の訂正されたRTTを取得し、第1の訂正されたRTTおよび第1のパケット紛失レートに基づいてOLT上のビデオ品質を判定し得る。
任意選択で、ビデオ品質を判定するための第1の装置は、HGW上の第2の訂正されたRTTを取得し、上記の式(4)に従ってOLT上の第1の訂正されたRTTを判定し、第1の訂正されたRTTおよびプリセットマッピングテーブルに基づいて第1のパケット紛失レートを判定し、第1の訂正されたRTTおよび第1のパケット紛失レートに基づいてOLTのTCPスループットを判定してよい。
任意選択で、第2の訂正されたRTTは、上記の実施形態における方法に従って取得されてよい。代替として、第2の訂正されたRTTを取得するように、第1のRTT、第2のRTT、および第3のRTTに基づいて第2のRTTを訂正するために別の方法が使用され得る。これは本発明のこの実施形態では限定されない。
任意選択で、ビデオ品質を判定するための第1の装置は、OLTのスループットおよび再生されたビデオ量に基づいてOLT上のMOS−V値を判定するか、または別のビデオ品質評価方法を使用することによってOLT上のビデオ品質を判定してよく、これは本発明のこの実施形態では限定されない。
任意選択で、ビデオ品質を判定するための第1の装置およびビデオ品質を判定するための第2の装置は、OLTおよびHGW上のビデオ品質を通知するために、通知メッセージを制御センターに別々に送ってよく、それにより、制御センターは、OLTおよびHGW上のビデオ品質に基づいて、OTTビデオプラットフォームのヘッドエンドデバイスとHGWとの間の送信リンク上にネットワーク障害があるかどうかを判定し得る。ネットワーク障害がある場合、ネットワーク障害はさらに位置特定され得る。
特に、図4に示されているように、制御センターによって取得されたOLT上の第1のMOS−V値は4.2であり、HGW上の第2のMOS−V値は2であり、HGW上の第2のMOS−V値は第1のしきい値よりも小さいと仮定され、OLTとHGWとの間のビデオリンク上にネットワーク障害があると考えられ得る。
任意選択で、制御センターは、第1のしきい値を取得するかまたは制御センターにおいて第1のしきい値を構成してよく、第1のしきい値は、ユーザに許容できるビデオ品質のMOS−V値であってよく、これは本発明のこの実施形態では限定されない。
図5は、本発明の一実施形態によるネットワーク障害を位置特定するための方法500の概略フローチャートを示す。方法500は、図2に示されている本発明の実施形態におけるビデオネットワークシステムに適用される。たとえば、本方法は、ネットワーク障害を位置特定するための装置によって実施されてよく、ネットワーク障害を位置特定するための装置は、たとえば、図2のビデオ品質を判定するための装置であってよい。しかしながら、本発明のこの実施形態はそれに限定されない。
S510。ヘッドエンドデバイスによって送られた第1のビデオストリームの、第1のネットワークデバイス上での、第1の伝送制御プロトコルTCPスループット、およびヘッドエンドデバイスによって送られた第2のビデオストリームの、第2のネットワークデバイス上での、第2のTCPスループットを取得し、第1のビデオストリームのコンテンツが第2のビデオストリームのそれと同じであり、第1のビデオストリームの宛先インターネットプロトコルIPアドレスが第1のネットワークデバイスのIPアドレスであり、第2のビデオストリームの宛先IPアドレスが第2のネットワークデバイスのIPアドレスであり、第2のビデオストリームが、第1のネットワークデバイスを通して第2のネットワークデバイスに送られる。
S520。第1のTCPスループットおよび第2のTCPスループットに基づいてビデオネットワーク障害のロケーションを判定する。
特に、ネットワーク障害を位置特定するための装置は、それの宛先IPアドレスが第1のネットワークデバイスのIPアドレスである第1のビデオストリームの、第1のネットワークデバイス上での、第1の伝送制御プロトコルTCPスループットと、それの宛先IPアドレスが第2のネットワークデバイスのIPアドレスである第2のビデオストリームの、第2のネットワークデバイス上での、第2のTCPスループットとを取得し得る。第1のビデオストリームのコンテンツは第2のビデオストリームのそれと同じであり、第2のビデオストリームは第1のネットワークデバイスを通して第2のネットワークデバイスに送られ、ビデオネットワーク障害のロケーションは、第1のTCPスループットおよび第2のTCPスループットに基づいて判定される。ビデオネットワーク障害のロケーションは正確に判定され得る。
ヘッドエンドデバイスによって送られた第1のビデオストリームのいくつかのパラメータ、およびヘッドエンドデバイスによって送られた第2のビデオストリームのいくつかのパラメータは、たとえば、ビデオサーバアドレス、ストリームビットレート、およびストリーム解像度など、一貫している必要があることを理解されたい。
任意選択で、ビデオサーバの負荷が比較的軽い場合、第1のビデオストリームおよび第2のビデオストリームのために同じビデオ(セグメント)が使用されてよい。しかしながら、ハードウェアパフォーマンスを考慮して、同様のビデオストリームが使用されてもよい。
特に、ネットワーク障害を位置特定するための装置は、第1のネットワークデバイス上の第1のビデオストリームの第1のTCPスループットと、第2のネットワークデバイス上の第2のビデオストリームの第2のTCPスループットとを取得し、第1のTCPスループットおよび第2のTCPスループットに基づいてビデオネットワークシステム中のネットワーク障害を位置特定し得る。
任意選択で、ネットワーク障害を位置特定するための装置は、第1のネットワークデバイス上の第1のTCPスループットおよび第1の再生されたビデオ量に基づいて第1のネットワークデバイス上の第1のMOS−V値を判定し、第2のネットワークデバイス上の第2のTCPスループットおよび第2の再生されたビデオ量に基づいて第2のネットワークデバイス上の第2のMOS−V値を判定し、第1のMOS−V値および第2のMOS−V値に基づいてネットワーク障害を位置特定してよい。これは本発明のこの実施形態では限定されない。
異なるタイプのビデオはTCPスループットについて異なる要件を有するので、たとえば、高精細度ビデオおよび標準精細度ビデオは、同じTCPスループットの場合、大幅に異なるユーザエクスペリエンス効果をもたらすことを理解されたい。したがって、MOS−Vを使用することによってビデオストリームのビデオ品質を判定することは、ネットワーク障害を位置特定する精度をさらに改善することができる。
OS−V値は通常、1から5の範囲内の値であることを理解されたい。より大きい値は、より良いユーザエクスペリエンスを示す。概して、ユーザは、少なくとも3.6のMOS−V値をもつビデオ品質が許容できると考える。
さらに、ビデオヘッドエンドは、第1のネットワークデバイスおよび第2のネットワークデバイスに、それぞれ第1のビデオストリームのビデオ記述ファイルおよび第2のビデオストリームのビデオ記述ファイルを送り得ることを理解されたい。ビデオ記述ファイルは、ビデオファイルサイズ、再生持続時間、およびビットレートなどの再生情報を含み、それにより、ネットワーク障害を位置特定するための装置は、ビデオ記述ファイルに従って、第1のネットワークデバイス上の現在再生されているビデオ量、および第2のネットワークデバイス上の現在再生されているビデオ量を推定し得る。
任意選択の実施形態では、第1のネットワークデバイス上の第1のビデオストリームの第1のMOS−V値と、第2のネットワークデバイス上の第2のビデオストリームの第2のMOS−V値の両方が第1のしきい値よりも小さい場合、ネットワーク障害を位置特定するための装置は、ビデオネットワーク障害がヘッドエンドデバイスと第1のネットワークデバイスとの間のビデオリンク上に起こると判定する。第2のネットワークデバイス上の第2のビデオストリームの第2のMOS−V値が第1のネットワークデバイス上の第1のビデオストリームの第1のMOS−V値よりもはるかに小さく、第2のネットワークデバイス上の第2のビデオストリームの第2のMOS−V値が第1のしきい値よりも小さい場合、ネットワーク障害を位置特定するための装置は、ビデオネットワーク障害が第1のネットワークデバイスと第2のネットワークデバイスとの間のビデオリンク上に起こると判定する。
任意選択で、ネットワーク障害を位置特定するための装置は、第1のしきい値を取得するか、またはネットワーク障害を位置特定するための装置において第1のしきい値を構成してよく、第1のしきい値は、ユーザに許容できるビデオ品質のMOS−V値であってよく、これは本発明のこの実施形態では限定されない。
任意選択の実施形態において、図6は、本発明の一実施形態によるネットワーク障害を位置特定するための方法の概略シナリオ図を示す。
図6に示されているように、OTTビデオプラットフォームは、OLTに第1のビデオストリームを送り、HGWに第2のビデオストリームを送り得る。第1のビデオストリームのコンテンツは第2のビデオストリームのそれと同じであり、第1のビデオストリームは、CR、BRAS、およびLSWを通してOLTに送られ、第2のビデオストリームは、CR、BRAS、LSW、およびOLTを通してHGWに送られる。
特に、ネットワーク障害を位置特定するための装置は、OLT上のビデオ品質およびHGW上のビデオ品質を取得し、OLT上のビデオ品質およびHGW上のビデオ品質に基づいてネットワーク障害のロケーションを判定し得る。
任意選択で、ネットワーク障害を位置特定するための装置は、OLT上の第1のビデオストリームの第1のTCPスループットおよびHGW上の第2のビデオストリームの第2のTCPスループットを取得し、第1のTCPスループットおよび第2のTCPスループットに基づいてネットワーク障害を位置特定してよい。
任意選択で、ネットワーク障害を位置特定するための装置は、OLT上の第1のビデオストリームの第1のTCPスループットおよびHGW上の第2のビデオストリームの第2のTCPスループットを取得し、第1のTCPスループットおよび再生されたビデオ量に基づいてOLT上の第1のMOS−V値を判定し、第2のTCPスループットおよび再生されたビデオ量に基づいてHGW上の第2のMOS−V値を判定し、第1のMOS−V値および第2のMOS−V値に基づいてネットワーク障害を位置特定してよい。これは本発明のこの実施形態では限定されない。
任意選択の実施形態では、図6に示されているように、OLT上の第1のビデオストリームの第1のMOS−V値は4.2であり、HGW上の第2のビデオストリームの第2のMOS−V値は2であり、ネットワーク障害を位置特定するための装置は、これらの2つのMOS−V値に基づいて、ビデオネットワーク障害がOLTとHGWとの間に起こると判定し得る。しかしながら、本発明のこの実施形態はそれに限定されない。
本発明の実施形態によるビデオ品質を判定するための方法およびネットワーク障害を位置特定するための方法については、図3および図6を参照しながら上記で詳細で説明されており、本発明の実施形態によるビデオ品質を判定するための装置およびネットワーク障害を位置特定するための装置については、図7から図10を参照しながら以下で説明される。
図7は、本発明の一実施形態によるビデオ品質を判定するための装置700を示し、ビデオ品質を判定するための装置700は、
複数のネットワークデバイスのうちの第1のネットワークデバイス上でネットワークキーパフォーマンスインジケータKPIパラメータを取得するように構成されている、取得ユニット710であって、ネットワークKPIパラメータが、ヘッドエンドデバイスと第1のネットワークデバイスとの間の第1のラウンドトリップ時間RTTを含む、取得ユニット710と、
取得ユニットによって取得された第1のネットワークデバイス上のネットワークKPIパラメータに基づいて第1のネットワークデバイスの伝送制御プロトコルTCPスループットを判定するように構成されている、第1の判定ユニット720と、
第1の判定ユニットによって判定された第1のネットワークデバイスのTCPスループットおよび再生されたビデオ量に基づいて第1のネットワークデバイス上のビデオ品質を判定するように構成されている、第2の判定ユニット730と
を含む。
任意選択で、第1の判定ユニットは、第1のRTTに基づいて第1のネットワークデバイスの第1のパケット紛失レートを判定し、第1のRTTおよび第1のパケット紛失レートに基づいて第1のネットワークデバイスのTCPスループットを判定するように特に構成されている。
任意選択で、第1の判定ユニットは、第1のRTTに基づいて第1のネットワークデバイスの第1の訂正されたRTTを判定することであって、第1の訂正されたRTTは、第1のRTTが訂正された後に取得される、ことと、第1の訂正されたRTTに基づいてプリセットマッピングテーブルを探索して、第1の訂正されたRTTに対応する第1のマッピングエントリを取得し、第1のマッピングエントリ中のパケット紛失レートを第1のネットワークデバイスの第1のパケット紛失レートとして判定することであって、マッピングテーブル中の各エントリが、RTTとパケット紛失レートとの間の対応を含む、こととを行うように特に構成されている。
任意選択で、第1の判定ユニットは、第1の訂正されたRTTおよび第1のパケット紛失レートに基づいて第1のネットワークデバイスのTCPスループットを判定するように特に構成されている。
任意選択で、取得モジュールは、ヘッドエンドデバイスと第2のネットワークデバイスとの間の第2のRTT、および第1のネットワークデバイスと第2のネットワークデバイスとの間の第3のRTTを取得するようにさらに構成されている。第1の判定ユニットは、第1のRTT、第2のRTT、および第3のRTTに基づいて第1のネットワークデバイスの第1の訂正されたRTTを判定するように特に構成されている。
任意選択で、ビデオストリームが、ヘッドエンドデバイスから送られていた後に、第2のネットワークデバイスおよび第1のネットワークデバイスを連続的に通過した場合、第1のネットワークデバイスの第1の訂正されたRTTは、以下の式
RTTOB≧2*(RTTOA+RTTAB)の場合、RTT’OB=1.5*(RTTOA+RTTAB)、
RTTOB≧1.5*(RTTOA+RTTAB)の場合、RTT’OB=1.2*(RTTOA+RTTAB)、および
RTTOB≦0.5*(RTTOA+RTTAB)の場合、RTT’OB=0.75*(RTTOA+RTTAB)のうちの1つを満たし、
RTT’OBは第1の訂正されたRTTを表し、RTTOBは第1のRTTを表し、RTTOAは第2のRTTを表し、RTTABは第3のRTTを表す。
任意選択で、ビデオストリームが、ヘッドエンドデバイスから送られていた後に、第1のネットワークデバイスおよび第2のネットワークデバイスを連続的に通過し、ヘッドエンドデバイスと第1のネットワークデバイスとの間に複数のネットワークデバイスが存在する場合、第1の判定ユニットは、第1のRTT、第2のRTT、および第3のRTTに基づいて第2のネットワークデバイスの第2の訂正されたRTTを判定することであって、第2の訂正されたRTTは、第2のRTTが訂正された後に取得される、ことと、第2の訂正されたRTTおよび第3のRTTに基づいて第1の訂正されたRTTを判定することとを行うように特に構成されている。
任意選択で、第1の判定ユニットは、以下の式
RTT’OA=RTT’OB−RTTABに従って第1の訂正されたRTTを判定するように特に構成されており、
RTT’OAは第1の訂正されたRTTを表し、RTT’OBは第2の訂正されたRTTを表し、RTTABは第3のRTTを表す。
任意選択で、ネットワークKPIパラメータは、第1のネットワークデバイスの最大帯域幅MaxBWをさらに含み、第1の判定ユニットは、以下の式
Figure 0006723387
に従って第1のネットワークデバイスのTCPスループットを判定するように特に構成されており、
ThroughputはTCPスループットを表し、RTT’は第1の訂正されたRTTを表し、p’は第1のパケット紛失レートを表し、WSは輻輳ウィンドウを表し、MSSは最大パケット長を表す。
任意選択で、第2の判定ユニットは、第1のネットワークデバイスのTCPスループットおよび再生されたビデオ量に基づいて第1のネットワークデバイス上のビデオ平均オピニオンスコアMOS−V値を判定するように特に構成されている。
任意選択で、本装置は送りユニットをさらに含み、送りユニットは、制御センターに通知メッセージを送るように構成されており、通知メッセージは、第1のネットワークデバイス上のMOS−V値を通知するために使用され、それにより、制御センターは、複数のネットワークデバイスの各々上のMOS−V値に基づいてビデオネットワーク障害のロケーションを判定する。
任意選択で、第2の判定ユニットは、複数のネットワークデバイスの各々上のMOS−V値に基づいてビデオネットワーク障害のロケーションを判定するようにさらに構成されている。
本明細書におけるビデオ品質を判定するための装置700は機能ユニットの形態で提示されていることを理解されたい。本明細書における「ユニット」という用語は、1つまたは複数のソフトウェアまたはファームウェアプログラムを実行するように構成されている特定用途向け集積回路(英語:application−specific integrated circuit、略してASIC)、電子回路、プロセッサ(たとえば、共有プロセッサ、専用プロセッサ、もしくはプロセッサのグループ)、メモリ、組合せ論理回路、および/または説明される機能をサポートする別の適切な構成要素を指すことがある。任意選択の例では、ビデオ品質を判定するための装置700は、特に、上記の実施形態におけるビデオ品質を判定するための装置であってよく、ビデオ品質を判定するための装置700は、上記の方法実施形態におけるビデオ品質を判定するための装置に対応する手順および/またはステップを実施するように構成されていてよいことを、当業者なら理解されよう。繰り返しを避けるために、詳細について本明細書では再び説明されない。
図8は、本発明の一実施形態によるネットワーク障害を位置特定するための装置800を示し、装置800は、
ヘッドエンドデバイスによって送られた第1のビデオストリームの、第1のネットワークデバイス上での、第1の伝送制御プロトコルTCPスループット、およびヘッドエンドデバイスによって送られた第2のビデオストリームの、第2のネットワークデバイス上での、第2のTCPスループットを取得するように構成されている、取得ユニット810であって、第1のビデオストリームのコンテンツが第2のビデオストリームのそれと同じであり、第1のビデオストリームの宛先インターネットプロトコルIPアドレスが第1のネットワークデバイスのIPアドレスであり、第2のビデオストリームの宛先IPアドレスが第2のネットワークデバイスのIPアドレスであり、第2のビデオストリームが、第1のネットワークデバイスを通して第2のネットワークデバイスに送られる、取得ユニット810と、
取得ユニットによって取得された第1のTCPスループットおよび第2のTCPスループットに基づいてビデオネットワーク障害のロケーションを判定するように構成されている、判定ユニット820と
を含む。
任意選択で、判定ユニットは、第1のTCPスループットおよび第2のTCPスループットに基づいて第1のネットワークデバイス上の第1のビデオストリームの第1のMOS−V値、および第2のネットワークデバイス上の第2のビデオストリームの第2のMOS−V値を判定することと、第1のMOS−V値および第2のMOS−V値に基づいてビデオネットワーク障害のロケーションを判定することとを行うように特に構成されている。
任意選択で、判定ユニットは、第1のMOS−V値と第2のMOS−V値の両方が第1のしきい値よりも小さい場合、ビデオネットワーク障害がヘッドエンドデバイスと第1のネットワークデバイスとの間に起こると判定するように特に構成されている。
任意選択で、判定ユニットは、第2のMOS−V値が第1のMOS−V値よりもはるかに小さく、第2のMOS−V値が第1のしきい値よりも小さい場合、ビデオネットワーク障害が第1のネットワークデバイスと第2のネットワークデバイスとの間に起こると判定するように特に構成されている。
本明細書におけるネットワーク障害を位置特定するための装置800は機能ユニットの形態で提示されていることを理解されたい。本明細書における「ユニット」という用語は、1つまたは複数のソフトウェアまたはファームウェアプログラムを実行するように構成されているASIC、電子回路、プロセッサ(たとえば、共有プロセッサ、専用プロセッサ、もしくはプロセッサのグループ)、メモリ、組合せ論理回路、および/または説明される機能をサポートする別の適切な構成要素を指すことがある。任意選択の例では、ネットワーク障害を位置特定するための装置800は、特に、上記の実施形態におけるネットワーク障害を位置特定するための装置であってよく、ネットワーク障害を位置特定するための装置800は、上記の方法実施形態におけるネットワーク障害を位置特定するための装置に対応する手順および/またはステップを実施するように構成されていてよいことを、当業者なら理解されよう。繰り返しを避けるために、詳細について本明細書では再び説明されない。
図9は、本発明の一実施形態によるビデオ品質を判定するための別の装置900を示し、装置900は、プロセッサ910、送信機920、受信機930、メモリ940、およびバスシステム950を含む。プロセッサ910、送信機920、受信機930、およびメモリ940は、バスシステム950を使用することによって接続されている。メモリ940は、命令を記憶するように構成されている。プロセッサ910は、信号を送信するように送信機920を制御するかまたは信号を受信するように受信機930を制御するように、メモリ940に記憶された命令を実行するように構成されている。送信機920および受信機930は通信インターフェースであってよい。特に、送信機920は、データおよび/または命令を受信するように構成されているインターフェースであってよく、受信機930は、データおよび/または命令を送信するように構成されているインターフェースであってよく、送信機920および受信機930の特定の形態については、例を使用することによってもはや説明されない。
ヘッドエンドデバイス900は、上記の方法実施形態におけるビデオ品質を判定するための装置に対応するステップおよび/または手順を実施するように構成されていてよいことを理解されたい。任意選択で、メモリ940は、読取り専用メモリおよびランダムアクセスメモリを含み、プロセッサに命令およびデータを提供してよい。メモリの一部は不揮発性ランダムアクセスメモリをさらに含んでよい。たとえば、メモリは、デバイスタイプに関する情報をさらに記憶してよい。プロセッサ910は、メモリに記憶された命令を実行するように構成されていてよく、プロセッサが命令を実行するとき、プロセッサは、上記の方法実施形態におけるビデオ品質を判定するための装置に対応するステップを実施することができる。
本発明のこの実施形態では、プロセッサは中央処理ユニット(英語:central processing unit、略してCPU)であってよいか、またはプロセッサは、別の汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(英語:digital signal processor、略してDSP)、特定用途向け集積回路ASIC、フィールドプログラマブルゲートアレイ(英語:field programmable gate array、略してFPGA)もしくは別のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートもしくはトランジスタ論理デバイス、個別ハードウェア構成要素などであってよいことを理解されたい。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであってよいか、またはプロセッサは任意の従来のプロセッサなどであってよい。
図10は、本発明の一実施形態によるネットワーク障害を位置特定するための別の装置1000を示し、装置1000は、プロセッサ1010、送信機1020、受信機1030、メモリ1040、およびバスシステム1050を含む。プロセッサ1010、送信機1020、受信機1030、およびメモリ1040は、バスシステム1050を使用することによって接続されている。メモリ1040は、命令を記憶するように構成されている。プロセッサ1010は、信号を送信するように送信機1020を制御するかまたは信号を受信するように受信機1030を制御するように、メモリ1040に記憶された命令を実行するように構成されている。送信機1020および受信機1030は通信インターフェースであってよい。特に、送信機1020は、データおよび/または命令を受信するように構成されているインターフェースであってよく、受信機1030は、データおよび/または命令を送信するように構成されているインターフェースであってよく、送信機1020および受信機1030の特定の形態については、例を使用することによってもはや説明されない。
装置1000は、特に、上記の実施形態におけるネットワーク障害を位置特定するための装置であってよく、上記の方法実施形態におけるネットワーク障害を位置特定するための装置に対応するステップおよび/または手順を実行するように構成されていてよいことを理解されたい。任意選択で、メモリ1040は、読取り専用メモリおよびランダムアクセスメモリを含み、プロセッサに命令およびデータを提供してよい。メモリの一部は不揮発性ランダムアクセスメモリをさらに含んでよい。たとえば、メモリは、デバイスタイプに関する情報をさらに記憶してよい。プロセッサ1010は、メモリに記憶された命令を実行するように構成されていてよく、プロセッサが命令を実行するとき、プロセッサは、上記の方法実施形態におけるネットワーク障害を位置特定するための装置に対応するステップを実施し得る。
本発明のこの実施形態では、プロセッサはCPUであってよいか、またはプロセッサは、別の汎用プロセッサ、DSP、ASIC、FPGAもしくは別のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートもしくはトランジスタ論理デバイス、個別ハードウェア構成要素などであってよいことを理解されたい。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであってよいか、またはプロセッサは任意の従来のプロセッサなどであってよい。
実装処理において、上記の方法におけるステップは、プロセッサにおいてハードウェア集積論理回路を使用することによって、またはソフトウェアの形態で命令を使用することによって実装され得る。本発明の実施形態に関して開示される方法のステップは、ハードウェアプロセッサによって直接実施されてよいか、またはプロセッサ中のハードウェアとソフトウェアモジュールとの組合せを使用することによって実施されてよい。ソフトウェアモジュールは、ランダムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、読取り専用メモリ、プログラマブル読取り専用メモリ、電気消去可能プログラマブルメモリ、レジスタなど、当技術分野における成熟した記憶媒体中に位置特定されてよい。記憶媒体はメモリ中に位置特定され、プロセッサは、メモリ中の命令を実行し、プロセッサのハードウェアとの組合せで上記の方法におけるステップを完了する。繰り返しを避けるために、詳細について本明細書では再び説明されない。
本出願において提供されるいくつかの実施形態では、開示されるシステム、装置、および方法は他の様式で実装されてよいことを理解されたい。たとえば、説明された装置実施形態は一例にすぎない。たとえば、ユニット分割は論理的機能分割にすぎず、実際の実装形態では他の分割であってよい。たとえば、複数のユニットもしくは構成要素は、組み合わされるかもしくは別のシステムに組み込まれてよく、またはいくつかの特徴は、無視されるかもしくは実施されなくてよい。加えて、表示または議論された相互結合または直接結合または通信接続は、装置もしくはユニット間のいくつかのインターフェース、間接的結合または通信接続、または電気的接続、機械的接続、もしくは他の形態の接続を通して実装され得る。
別個の部分として説明されたユニットは、物理的に別個であってもなくてもよく、ユニットとして表示された部分は、物理ユニットであってもなくてもよく、1つの位置において位置特定されても、または複数のネットワークユニット上に分散されてもよい。ユニットの一部または全部は、本発明の実施形態の解決策の目的を達成するための実際の必要に従って選択されてよい。
一体化されたユニットがソフトウェア機能ユニットの形態で実装され、独立した製品として販売または使用されるとき、一体化されたユニットはコンピュータ可読記憶媒体に記憶されてよい。そのような理解に基づいて、本発明の技術的解決策は本質的に、または従来技術に寄与する部分は、または技術的解決策の全部もしくは一部は、ソフトウェア製品の形態で実装されてよい。ソフトウェア製品は、記憶媒体に記憶され、本発明の実施形態において説明される方法のステップの全部または一部を実施するように(パーソナルコンピュータ、サーバ、またはネットワークデバイスであり得る)コンピュータデバイスに命令するためのいくつかの命令を含む。上記の記憶媒体は、USBフラッシュドライブ、リムーバブルハードディスク、読取り専用メモリ(英語:read−only memory、略してROM)、ランダムアクセスメモリ(random access memory、略してRAM)、磁気ディスク、または光ディスクなど、プログラムコードを記憶することができる任意の媒体を含む。
上記の説明は、本発明の特定の実施形態にすぎず、本発明の保護範囲を限定するものではない。本発明で開示される技術範囲内で当業者によって容易に理解されるどんな変更または置換も本発明の保護範囲内に入るものである。したがって、本発明の保護範囲は特許請求の範囲の保護範囲に従わなければならない。

Claims (30)

  1. ビデオ品質を判定するための方法であって、前記方法は、
    複数のネットワークデバイスのうちの第1のネットワークデバイス上でネットワークキーパフォーマンスインジケータKPIパラメータを取得するステップであって、前記ネットワークKPIパラメータが、ヘッドエンドデバイスと前記第1のネットワークデバイスとの間の第1のラウンドトリップ時間RTTを備える、ステップと、
    前記第1のネットワークデバイス上の前記ネットワークKPIパラメータに基づいて前記第1のネットワークデバイスの伝送制御プロトコルTCPスループットを判定するステップと、
    前記第1のネットワークデバイスの前記TCPスループットおよび再生されたビデオ量に基づいて前記第1のネットワークデバイス上のビデオ品質を判定するステップと
    を備える、方法。
  2. 前記第1のネットワークデバイス上の前記ネットワークKPIパラメータに基づいて前記第1のネットワークデバイスの伝送制御プロトコルTCPスループットを判定する前記ステップは、
    前記第1のRTTに基づいて前記第1のネットワークデバイスの第1のパケット紛失レートを判定するステップと、
    前記第1のRTTおよび前記第1のパケット紛失レートに基づいて前記第1のネットワークデバイスの前記TCPスループットを判定するステップと
    を備える請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1のRTTに基づいて前記第1のネットワークデバイスの第1のパケット紛失レートを判定する前記ステップは、
    前記第1のRTTに基づいて前記第1のネットワークデバイスの第1の訂正されたRTTを判定するステップであって、前記第1の訂正されたRTTは、前記第1のRTTが訂正された後に取得される、ステップと、
    前記第1の訂正されたRTTに基づいてプリセットマッピングテーブルを探索して、前記第1の訂正されたRTTに対応する第1のマッピングエントリを取得し、前記第1のマッピングエントリ中のパケット紛失レートを前記第1のネットワークデバイスの前記第1のパケット紛失レートとして判定するステップであって、前記マッピングテーブル中の各エントリが、RTTとパケット紛失レートとの間の対応を備える、ステップと
    を備える請求項2に記載の方法。
  4. 前記第1のRTTおよび前記第1のパケット紛失レートに基づいて前記第1のネットワークデバイスの前記TCPスループットを判定する前記ステップは、
    前記第1の訂正されたRTTおよび前記第1のパケット紛失レートに基づいて前記第1のネットワークデバイスの前記TCPスループットを判定するステップ
    を備える請求項3に記載の方法。
  5. 前記第1のRTTに基づいて前記第1のネットワークデバイスの第1の訂正されたRTTを判定する前記ステップは、
    前記ヘッドエンドデバイスと第2のネットワークデバイスとの間の第2のRTT、および前記第1のネットワークデバイスと前記第2のネットワークデバイスとの間の第3のRTTを取得するステップと、
    前記第1のRTT、前記第2のRTT、および前記第3のRTTに基づいて前記第1のネットワークデバイスの前記第1の訂正されたRTTを判定するステップと
    を備える請求項3または4に記載の方法。
  6. ビデオストリームが、前記ヘッドエンドデバイスから送られていた後に、前記第2のネットワークデバイスおよび前記第1のネットワークデバイスを連続的に通過した場合、前記第1のネットワークデバイスの前記第1の訂正されたRTTは、以下の式
    RTTOB≧2*(RTTOA+RTTAB)の場合、RTT’OB=1.5*(RTTOA+RTTAB)、
    RTTOB≧1.5*(RTTOA+RTTAB)の場合、RTT’OB=1.2*(RTTOA+RTTAB)、および
    RTTOB≦0.5*(RTTOA+RTTAB)の場合、RTT’OB=0.75*(RTTOA+RTTAB)のうちの1つを満たし、
    RTT’OBは前記第1の訂正されたRTTを表し、RTTOBは前記第1のRTTを表し、RTTOAは前記第2のRTTを表し、RTTABは前記第3のRTTを表す
    請求項5に記載の方法。
  7. ビデオストリームが、前記ヘッドエンドデバイスから送られていた後に、前記第1のネットワークデバイスおよび前記第2のネットワークデバイスを連続的に通過し、前記ヘッドエンドデバイスと前記第1のネットワークデバイスとの間に複数のネットワークデバイスが存在する場合、前記第1のRTT、前記第2のRTT、および前記第3のRTTに基づいて前記第1のネットワークデバイスの前記第1の訂正されたRTTを判定する前記ステップは、
    前記第1のRTT、前記第2のRTT、および前記第3のRTTに基づいて前記第2のネットワークデバイスの第2の訂正されたRTTを判定するステップであって、前記第2の訂正されたRTTは、前記第2のRTTが訂正された後に取得される、ステップと、
    前記第2の訂正されたRTTおよび前記第3のRTTに基づいて前記第1の訂正されたRTTを判定するステップと
    を備える請求項5に記載の方法。
  8. 前記第1の訂正されたRTTは、以下の式
    RTT’OA=RTT’OB−RTTABに従って判定され、
    RTT’OAは前記第1の訂正されたRTTを表し、RTT’OBは前記第2の訂正されたRTTを表し、RTTABは前記第3のRTTを表す
    請求項7に記載の方法。
  9. 前記ネットワークKPIパラメータは、前記第1のネットワークデバイスの最大帯域幅MaxBWをさらに備え、
    前記第1のネットワークデバイスの前記TCPスループットは、以下の式
    Figure 0006723387
    に従って判定され、
    Throughputは前記TCPスループットを表し、RTT’は前記第1の訂正されたRTTを表し、p’は前記第1のパケット紛失レートを表し、WSは輻輳ウィンドウを表し、MSSは最大パケット長を表す
    請求項4乃至8のいずれか一項に記載の方法。
  10. 前記第1のネットワークデバイスの前記TCPスループットおよび再生されたビデオ量に基づいて前記第1のネットワークデバイス上のビデオ品質を判定する前記ステップは、
    前記第1のネットワークデバイスの前記TCPスループットおよび前記再生されたビデオ量に基づいて前記第1のネットワークデバイス上のビデオ平均オピニオンスコアMOS−V値を判定するステップ
    を備える請求項1乃至9のいずれか一項に記載の方法。
  11. 前記方法は、
    制御センターに通知メッセージを送るステップであって、前記通知メッセージが、前記第1のネットワークデバイス上の前記MOS−V値を通知するために使用され、それにより、前記制御センターが、前記複数の前記ネットワークデバイスの各々上のMOS−V値に基づいてビデオネットワーク障害のロケーションを判定する、ステップ
    をさらに備える請求項10に記載の方法。
  12. 前記方法は、
    前記複数の前記ネットワークデバイスの各々上のMOS−V値に基づいてビデオネットワーク障害のロケーションを判定するステップ
    をさらに備える請求項10に記載の方法。
  13. ネットワーク障害を位置特定するための方法であって、前記方法は、
    ヘッドエンドデバイスによって送られた第1のビデオストリームの、第1のネットワークデバイス上での、第1の伝送制御プロトコルTCPスループット、および前記ヘッドエンドデバイスによって送られた第2のビデオストリームの、第2のネットワークデバイス上での、第2のTCPスループットを取得するステップであって、前記第1のビデオストリームのコンテンツが前記第2のビデオストリームのそれと同じであり、前記第1のビデオストリームの宛先インターネットプロトコルIPアドレスが前記第1のネットワークデバイスのIPアドレスであり、前記第2のビデオストリームの宛先IPアドレスが前記第2のネットワークデバイスのIPアドレスであり、前記第2のビデオストリームが、前記第1のネットワークデバイスを通して前記第2のネットワークデバイスに送られる、ステップと、
    前記第1のTCPスループットおよび前記第2のTCPスループットに基づいて前記ビデオネットワーク障害のロケーションを判定するステップと
    を備える、方法。
  14. 前記第1のTCPスループットおよび前記第2のTCPスループットに基づいて前記ビデオネットワーク障害のロケーションを判定する前記ステップは、
    前記第1のTCPスループットおよび前記第2のTCPスループットに基づいて前記第1のネットワークデバイス上の前記第1のビデオストリームの第1のMOS−V値、および前記第2のネットワークデバイス上の前記第2のビデオストリームの第2のMOS−V値を判定するステップと、
    前記第1のMOS−V値および前記第2のMOS−V値に基づいて前記ビデオネットワーク障害の前記ロケーションを判定するステップと
    を備える請求項13に記載の方法。
  15. 前記第1のMOS−V値および前記第2のMOS−V値に基づいて前記ビデオネットワーク障害の前記ロケーションを判定する前記ステップは、
    前記第1のMOS−V値と前記第2のMOS−V値の両方が第1のしきい値よりも小さい場合、前記ビデオネットワーク障害が前記ヘッドエンドデバイスと前記第1のネットワークデバイスとの間に起こると判定するステップ、または
    前記第2のMOS−V値が前記第1のMOS−V値よりもはるかに小さく、前記第2のMOS−V値が前記第1のしきい値よりも小さい場合、前記ビデオネットワーク障害が前記第1のネットワークデバイスと前記第2のネットワークデバイスとの間に起こると判定するステップ
    を備える請求項14に記載の方法。
  16. ビデオ品質を判定するための装置であって、前記装置は、
    複数のネットワークデバイスのうちの第1のネットワークデバイス上でネットワークキーパフォーマンスインジケータKPIパラメータを取得するように構成されている、取得ユニットであって、前記ネットワークKPIパラメータが、ヘッドエンドデバイスと前記第1のネットワークデバイスとの間の第1のラウンドトリップ時間RTTを備える、取得ユニットと、
    前記取得ユニットによって取得された前記第1のネットワークデバイス上の前記ネットワークKPIパラメータに基づいて前記第1のネットワークデバイスの伝送制御プロトコルTCPスループットを判定するように構成されている、第1の判定ユニットと、
    前記第1の判定ユニットによって判定された前記第1のネットワークデバイスの前記TCPスループットおよび再生されたビデオ量に基づいて前記第1のネットワークデバイス上のビデオ品質を判定するように構成されている、第2の判定ユニットと
    を備える、装置。
  17. 前記第1の判定ユニットは、
    前記第1のRTTに基づいて前記第1のネットワークデバイスの第1のパケット紛失レートを判定することと、
    前記第1のRTTおよび前記第1のパケット紛失レートに基づいて前記第1のネットワークデバイスの前記TCPスループットを判定することと
    を行うように特に構成されている請求項16に記載の装置。
  18. 前記第1の判定ユニットは、
    前記第1のRTTに基づいて前記第1のネットワークデバイスの第1の訂正されたRTTを判定することであって、前記第1の訂正されたRTTは、前記第1のRTTが訂正された後に取得される、ことと、
    前記第1の訂正されたRTTに基づいてプリセットマッピングテーブルを探索して、前記第1の訂正されたRTTに対応する第1のマッピングエントリを取得し、前記第1のマッピングエントリ中のパケット紛失レートを前記第1のネットワークデバイスの前記第1のパケット紛失レートとして判定することであって、前記マッピングテーブル中の各エントリが、RTTとパケット紛失レートとの間の対応を備える、ことと
    を行うように特に構成されている請求項17に記載の装置。
  19. 前記第1の判定ユニットは、
    前記第1の訂正されたRTTおよび前記第1のパケット紛失レートに基づいて前記第1のネットワークデバイスの前記TCPスループットを判定する
    ように特に構成されている請求項18に記載の装置。
  20. 前記取得ユニットは、
    前記ヘッドエンドデバイスと第2のネットワークデバイスとの間の第2のRTT、および前記第1のネットワークデバイスと前記第2のネットワークデバイスとの間の第3のRTTを取得するようにさらに構成されており、
    前記第1の判定ユニットは、前記第1のRTT、前記第2のRTT、および前記第3のRTTに基づいて前記第1のネットワークデバイスの前記第1の訂正されたRTTを判定するように特に構成されている
    請求項18または19に記載の装置。
  21. ビデオストリームが、前記ヘッドエンドデバイスから送られていた後に、前記第2のネットワークデバイスおよび前記第1のネットワークデバイスを連続的に通過した場合、前記第1のネットワークデバイスの前記第1の訂正されたRTTは、以下の式
    RTTOB≧2*(RTTOA+RTTAB)の場合、RTT’OB=1.5*(RTTOA+RTTAB)、
    RTTOB≧1.5*(RTTOA+RTTAB)の場合、RTT’OB=1.2*(RTTOA+RTTAB)、および
    RTTOB≦0.5*(RTTOA+RTTAB)の場合、RTT’OB=0.75*(RTTOA+RTTAB)のうちの1つを満たし、
    RTT’OBは前記第1の訂正されたRTTを表し、RTTOBは前記第1のRTTを表し、RTTOAは前記第2のRTTを表し、RTTABは前記第3のRTTを表す
    請求項20に記載の装置。
  22. ビデオストリームが、前記ヘッドエンドデバイスから送られていた後に、前記第1のネットワークデバイスおよび前記第2のネットワークデバイスを連続的に通過し、前記ヘッドエンドデバイスと前記第1のネットワークデバイスとの間に複数のネットワークデバイスが存在する場合、前記第1の判定ユニットは、
    前記第1のRTT、前記第2のRTT、および前記第3のRTTに基づいて前記第2のネットワークデバイスの第2の訂正されたRTTを判定することであって、前記第2の訂正されたRTTは、前記第2のRTTが訂正された後に取得される、ことと、
    前記第2の訂正されたRTTおよび前記第3のRTTに基づいて前記第1の訂正されたRTTを判定することと
    を行うように特に構成されている請求項20に記載の装置。
  23. 前記第1の判定ユニットは、以下の式
    RTT’OA=RTT’OB−RTTABに従って前記第1の訂正されたRTTを判定するように特に構成されており、
    RTT’OAは前記第1の訂正されたRTTを表し、RTT’OBは前記第2の訂正されたRTTを表し、RTTABは前記第3のRTTを表す
    請求項22に記載の装置。
  24. 前記ネットワークKPIパラメータは、前記第1のネットワークデバイスの最大帯域幅MaxBWをさらに備え、
    前記第1の判定ユニットは、以下の式
    Figure 0006723387
    に従って前記第1のネットワークデバイスの前記TCPスループットを判定するように特に構成されており、
    Throughputは前記TCPスループットを表し、RTT’は前記第1の訂正されたRTTを表し、p’は前記第1のパケット紛失レートを表し、WSは輻輳ウィンドウを表し、MSSは最大パケット長を表す
    請求項19乃至23のいずれか一項に記載の装置。
  25. 前記第2の判定ユニットは、
    前記第1のネットワークデバイスの前記TCPスループットおよび前記再生されたビデオ量に基づいて前記第1のネットワークデバイス上のビデオ平均オピニオンスコアMOS−V値を判定する
    ように特に構成されている請求項16乃至24のいずれか一項に記載の装置。
  26. 前記装置は送りユニットをさらに備え、
    前記送りユニットは、制御センターに通知メッセージを送るように構成されており、前記通知メッセージは、前記第1のネットワークデバイス上の前記MOS−V値を通知するために使用され、それにより、前記制御センターは、前記複数の前記ネットワークデバイスの各々上のMOS−V値に基づいてビデオネットワーク障害のロケーションを判定する
    請求項25に記載の装置。
  27. 前記第2の判定ユニットは、
    前記複数の前記ネットワークデバイスの各々上のMOS−V値に基づいてビデオネットワーク障害のロケーションを判定する
    ようにさらに構成されている請求項25に記載の装置。
  28. ネットワーク障害を位置特定するための装置であって、前記装置は、
    ヘッドエンドデバイスによって送られた第1のビデオストリームの、第1のネットワークデバイス上での、第1の伝送制御プロトコルTCPスループット、および前記ヘッドエンドデバイスによって送られた第2のビデオストリームの、第2のネットワークデバイス上での、第2のTCPスループットを取得するように構成されている、取得ユニットであって、前記第1のビデオストリームのコンテンツが前記第2のビデオストリームのそれと同じであり、前記第1のビデオストリームの宛先インターネットプロトコルIPアドレスが前記第1のネットワークデバイスのIPアドレスであり、前記第2のビデオストリームの宛先IPアドレスが前記第2のネットワークデバイスのIPアドレスであり、前記第2のビデオストリームが、前記第1のネットワークデバイスを通して前記第2のネットワークデバイスに送られる、取得ユニットと、
    前記取得ユニットによって取得された前記第1のTCPスループットおよび前記第2のTCPスループットに基づいて前記ビデオネットワーク障害のロケーションを判定するように構成されている、判定ユニットと
    を備える、装置。
  29. 前記判定ユニットは、
    前記第1のTCPスループットおよび前記第2のTCPスループットに基づいて前記第1のネットワークデバイス上の前記第1のビデオストリームの第1のMOS−V値、および前記第2のネットワークデバイス上の前記第2のビデオストリームの第2のMOS−V値を判定することと、
    前記第1のMOS−V値および前記第2のMOS−V値に基づいて前記ビデオネットワーク障害の前記ロケーションを判定することと
    を行うように特に構成されている請求項28に記載の装置。
  30. 前記判定ユニットは、
    前記第1のMOS−V値と前記第2のMOS−V値の両方が第1のしきい値よりも小さい場合、前記ビデオネットワーク障害が前記ヘッドエンドデバイスと前記第1のネットワークデバイスとの間に起こると判定すること、または
    前記第2のMOS−V値が前記第1のMOS−V値よりもはるかに小さく、前記第2のMOS−V値が前記第1のしきい値よりも小さい場合、前記ビデオネットワーク障害が前記第1のネットワークデバイスと前記第2のネットワークデバイスとの間に起こると判定すること
    を行うように特に構成されている請求項29に記載の装置。
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