KR100962680B1 - 스트리밍 세션들 동안 클라이언트 피드백의 스케줄링 - Google Patents

스트리밍 세션들 동안 클라이언트 피드백의 스케줄링 Download PDF

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라마크리쉬나 베단탐
이고르 쿠르시오
다비드 레옹
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노키아 코포레이션
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Abstract

시스템들과 방법들은 점 대 멀티캐스트(PtM) 스트리밍 세션들 동안의 규모 가변성 피드백과 함께 방송/멀티캐스트 스트리밍 세션 동안의 사용자 피드백을 포함한다. PtM 스트리밍 세션들 동안 규모 가변성 피드백을 제공하는 방법은, 송신기부터 적어도 하나의 수신기에 데이터를 전달하는 동작과 멀티미디어 스트리밍 세션 동안 적어도 하나의 수신기들 중의 적어도 하나로부터 송신기에 피드백을 전달하는 동작을 구비할 수 있다.

Description

스트리밍 세션들 동안 클라이언트 피드백의 스케줄링{Scheduling client feedback during streaming sessions}
본 발명은 일반적으로 멀티미디어 브로드캐스트/멀티캐스트 서비스(MB/MS) 스트리밍 서비스들에 관한 것이다. 더 상세하게는, 본 발명은 MB/MS 스트리밍 세션 동안 제한된 사용자 피드백의 스케줄링 및 전송을 위한 메커니즘들에 관한 것이다.
이 섹션은 배경 또는 정황을 제공할 작정이다. 여기에서의 설명은 추구될 수 있지만 이전에 상상 되었거나 추구되었던 것들일 필요는 없는 개념들을 포함할 수 있다. 그러므로, 여기서 달리 표시되지 않는 한, 이 섹션에서 기술된 것은 이 출원의 청구항들에 대한 종래 기술이 아니고 이 섹션에의 개재에 의해 종래 기술이 된다고 시인되는 것도 아니다.
멀티미디어 브로드캐스트/멀티캐스트 서비스(MB/MS) 스트리밍 서비스들은 3G 모바일 환경에서 다수의 수신기들에 인기가 있는 실시간 콘텐츠의 자원 효율적인 전달을 용이하게 한다. 동일한 콘텐츠를 다른 모바일들에 전달하기 위해 다른 점 대 점(PtP) 베어러들을 사용하는 대신에, 단일 점 대 다점(PtM) 베어러가 동일한 콘텐츠를 주어진 셀의 다른 모바일들에 전달하기 위해 사용된다. 스트리밍된 콘텐츠는 비디오, 오디오, SVG, 시간형 텍스트(timed-text) 및 다른 지원형 매 체(supported media)로 구성될 수 있다. 콘텐츠는 미리 기록되어 있거나 라이브 공급으로부터 생성될 수 있다.
파일 다운로드 세션 후의 PtP 복구 및 다운로드 또는 스트리밍 세션들 후의 콘텐츠 전달 검증 보고를 포함하여, 전달 절차들에 대해 여러 가지 제안들이 만들어졌다. 다운로드 세션들의 경우, 콘텐츠 전달 검증 보고서들은 성공적으로 다운로드된 파일들에 대한 세부사항들을 포함할 수 있다. 스트리밍 세션의 경우에는, 콘텐츠 전달 검증 보고서들은 QoE 메트릭(metric)들을 담고 있다. 본 출원과 동일한 양수인을 가지면서 여기에 참조로 통합된 2004년 2월 18일에 출원된 "DATA REPAIR"라는 명칭의 미국 특허출원공개 제10/782,371호는, 동시적인 PtP 복구 요구들 및 콘텐츠 전달 검증 보고서들에 의해 야기된 네트워크 과부하를 줄이기 위한 메커니즘을 기술한다. 그것은 무작위 백오프 시간과 무작위 복구 서버 선택의 사용을 권고한다. 그것은 또한 연관된 매개변수들, 즉 최대 백오프 시간과 복구 또는 검증 보고서들을 다루는 서버들의 목록의 시그널링을 정의한다. 그러나, 이 제안된 메커니즘들의 어느 것도 MBMS 스트리밍 세션 동안 사용자 피드백을 다루지 않는다.
브로드캐스트/멀티캐스트 스트리밍 세션 동안의 사용자 피드백은 이동식 TV들 또는 MBMS 단말들에 대한 대화형 프로그래밍을 용이하게 할 수 있는 바람직한 특징이다. 그러나, 현재의 MBMS 사양서들은 MBMS 스트리밍 세션들 동안 사용자 피드백을 위한 메커니즘들을 지정하지 않는다. 다중 MBMS 클라이언트들로부터의 동시 사용자 피드백은 서버에서의 피드백 내파 문제를 초래할 수 있고 네트워크 자원들을 과적(overload)/차단할 수 있다.
그래서, MBMS 스트리밍 세션 동안 제한된 사용자 피드백의 스케줄링 및 전송을 위한 메커니즘에 대한 요구가 있다. 게다가, 브로드캐스트 또는 멀티캐스트 스트리밍 세션들 동안 클라이언트 피드백을 스케줄링하기 위한 관련 시그널링 정보에 대한 요구가 있다.
일반적으로, 본 발명은 점 대 멀티캐스트(PtM) 스트리밍 세션들 동안의 규모 가변성 피드백에 관련된다. 방송/멀티캐스트 스트리밍 세션 동안의 사용자 피드백은 이동식 TV들 또는 MBMS 단말들에 대해 대화형 프로그래밍을 용이하게 할 수 있는 바람직한 특징이다. 그런 피드백은, 예를 들면, 다음을 포함할 수 있다: (1) 이동식 TV 관람자들이 실재 보이는 동안 투표하는 일, (2) 현재의 스트리밍 세션 동안 수신된 투표들에 기초하여 다음 스트리밍 세션의 콘텐츠를 변경하는 일, 및 (3) 일정한 시간 내에 사용자 응답이 서버에 송신될 것이 필요한 경우에 사용자 상호작용을 프롬프트하는 SVG(scalable vector graphics) 콘텐츠의 애니메이션.
하나의 예시적인 실시예는 점 대 멀티캐스트(PtM) 스트리밍 세션들 동안 규모 가변성 피드백을 제공하는 방법에 관련된다. 이 방법은 송신기부터 적어도 하나의 수신기에 데이터를 전달하는 동작과 멀티미디어 스트리밍 세션 동안 적어도 하나의 수신기로부터 송신기에 피드백을 전달하는 동작을 구비할 수 있다.
다른 예시적인 실시예는 PtM 스트리밍 세션들 동안 규모 가변성 피드백을 제공하는 시스템들, 컴퓨터 프로그램들, 및 기기들에 관련된다.
도 1은 예시적인 실시예에 따라 일 대 다 데이터 전송 시나리오를 도시하고 있는 도면이다.
도 2는 예시적인 실시예에 따라 'waitTim' 및 'maxBackOff' 매개변수들의 의미를 도시하는 도면이다.
도 3은 예시적인 실시예에 따라 수신기기를 도시하는 도면이다.
도 4는 예시적인 실시예에 따라 송신기기를 도시하는 도면이다.
도 1은 예시적인 실시예에 따라 일 대 다 데이터 전송 시나리오를 도시한다.
송신기기(10)는 멀티캐스트 데이터 블록들을 수신기기(20) 일 대 다 형태로 송신하기 위해, 비동기 계층 부호화(ALC) 메커니즘 및/또는 순방향 오류 정정(FEC) 메커니즘과 같은 프로액티브 순방향 오류 정정을 이용할 수 있는 서버, IP기반 기기, DVB 기기, GPRS(또는 UMTS) 기기 또는 유사한 기기이다. 각 수신기기(20)는 누락 블록들(블록들이 수신되지 않았거나 제대로 수신되지 않음)에 관련한 부정 확인응답(NACK) 메시지들(또는 요구들)을 송신기기(10)에 송신한다. NACK 메시지(들)에 응답하여, 송신기기(10)는 일반적으로 FLUTE(file delivery over unidirectional transport) 세션(원본 전송을 위해 확립된 원래의 FLUTE 세션과 동일한 세션, 또는 후속하는 FLUTE 세션)에 누락 블록들을 수신기기(20)에 재전송한다. 대신에, FLUTE와는 다른 프로토콜을 이용하는 세션이 이용될 수 있다.
데이터는 송신기(10)부터 수신기(20)에 객체들로서 전송된다. 예를 들어, 파일, JPEG 화상, 파일 슬라이스는 모두 객체이다. 세션은 송신기기(10) 및 수신기 기(들)(20) 사이에 파일(또는 데이터) 전달을 위해 확립된다. 단일 세션은 단일 객체 또는 다중 객체들의 전송을 포함할 수 있다. 다른 식별자들이 객체들 및 세션들을 식별하기 위해 사용된다.
각 데이터 블록은 소스 블록 번호(SBN)이라고 불리는 번호 또는 유사물을 가지는데, 그것은 각 블록을 식별한다. 블록들은 한 세트의 부호화 심벌들에 의해 표현된다. 부호화 심벌 식별자(ESI) 또는 유사물은 데이터 패킷(또는 블록)의 페이로드로 운반된 부호화 심벌들이 전술한 객체(예컨대, 파일)로부터 생성되었던 방법을 나타낸다.
예시적인 실시예들은 점 대 멀티캐스트(PtM) 스트리밍 세션들 동안 규모 가변성 피드백을 제공한다. 이들 예시적인 실시예들은 애플리케이션/콘텐츠 주도(content driven) 피드백, MBMS의 연관된 전달 절차에 대한 확장들, 및 RTCP 피드백 보고서들을 이용하여 구현될 수 있다.
다음은 애플리케이션/콘텐츠 주도 피드백 구현의 예이다. 만일 PtM 스트리밍 콘텐츠가 세션 동안 사용자 피드백을 필요로 하면, PtM 서버는 대역에서 관련된 매개변수를 (예컨대, 연관된 전달 절차들에 상응하는 SDP 파일에서) 기술한다. 그런 매개변수들의 최소 세트는 (1) 피드백을 수집하는 서버들의 URI들의 세트 그리고 (2) 무작위 시간 분산을 위한 최대 백오프 시간('maxBackOff')을 포함한다.
MBMS 스트리밍 세션 동안, 클라이언트 애플리케이션 또는 SVG 애니메이션은 사용자 입력을 위해 프롬프트, 예컨대, 예/아니오를 선택, 최량(best)을 선택, 상위 3등을 정하는 등의 프롬프트를 할 수 있다. 애플리케이션은 사용자 입력을 그것 이 제공되자마자(시간 = 'feedback_time'이라고 함) 수집하고 그것을 피드백 수집 서버에 대한 스케줄된 전송을 위해 버퍼에 저장한다. 클라이언트의 전송 스케줄러는 '0'과 'maxBackoff' 사이에서 난수 'X'를 생성한다. 그 다음 그것은 Actual_transport_time = feedback_time + X를 계산한다. 피드백 수집 서버는 SDP로 미리 신호된 URI들의 세트로부터 무작위로 선택된다. current_time = 'actual_transport_time'일 때, TCP 접속은 무작위로 선택된 URI에 대해 확립된다. 사용자 응답은 HTTP POST 방법을 이용하여 송신된 XML 객체에 삽입된다.
사용자 피드백은 XML 객체로 형식화될 수 있다. XML 객체는 피드백, 스트리밍 세션 및 클라이언트 ID를 식별하는데 필요한 매개변수들을 포함한다. 애플리케이션 특화(specific) 피드백은 상응하는 XML 스키마에 대한 확장들을 지정하는 것에 의해 XML 객체에 포함된다.
MBMS 스트리밍 세션 동안의 사용자 피드백은 연관된 전달 절차들을 위해 MBMS에서 정의된 XML 스키마의 단순한 확장들에 의해 준비될 수 있다. 다음은 MBMS의 연관된 전달 절차들에 대한 확장들의 구현 예이다.
타입인 userFeedbackType의 새로운 요소는 아래의 샘플 코드에 보인 바와 같은 'Associated Delivery Procedures'에 상응하게 XML 스키마에 도입된다. 요구된 요소(들)인 'serverURI'는 클라이언트들로부터 피드백을 수집하는 서버들의 목록의 URI들을 지정한다. 도 2는 'waitTime' 및 'maxBackOff' 매개변수들의 정의를 도시한다. 피드백을 수집하고 난 후, 클라이언트는 'waitTime' 시간 단위들 동안 기다리고 '0'과 'maxBackOff' 사이의 난수 'X'를 생성한다. 그것은 'X'가 더해진 시간 단위들 동안 기다린 후에 피드백을 송신한다. 이 피드백은 HTTP/TCP를 이용하여 신뢰할 수 있도록 된다.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www. w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
<xs:element name="assooiatedProcedureDescription" type="associatedProcedureType"/>
<xs:complexType name="associatedProcedureType">
<xs:sequence>
<xs:element name="postFileRepair" type="basicProcedureType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="bmFileRepair" type=" bmFileRepairType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="postReceptionReport" type="reportProcedureType"minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs:elementname="userFeedbackReport" type="feedbackProcedureType"minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="basicProcedureType">
<xs:sequence>
<xs:element name="serverURI" type="xs:anyURI" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="waitTime" type="xs:unsignedLong" use="optional"/>
<xs:attribute name="maxBackOff" type="xs:unsignedLong" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="bmFileRepairType">
<xs:attribute name="sessionDescriptionURI" type="xs:anyURI" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="repairProcedureType">
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="basicProcedureType">
<xs:attribute name="samplePercentage" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="forceTimingIndependence" type="xs:boolean" use="optional"/>
<xs:attribute name="reportType" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
"report-type" value = "rack" || "star" || "star-all"
<xs:complexType name="userFeedbaekProcedureType">
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="basicProcedureType">
<xs:attribute name="feedbackReportType" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:schema>
feedbackReportType = {"yesNo" || "bestOne" || "ranking"}
MBMS 스트리밍 서버는 MBMS 스트리밍 세션 동안 특정 유형의 피드백을 수집하기로 결정한다. 피드백 유형의 예들은 '예/아니오 투표', '항목들(A/B/C..)의 그룹 중 최량의 항목', "랭킹' 등일 수 있다. 클라이언트 애플리케이션은 적합한 유형의 피드백을 요구된 순간들(time isnstants)에 수집한다. 클라이언트 애플리케이션은 피드백을 후속으로 HTTP POST 방법을 이용하여 전송하기 위해 XML 객체들로 포맷한다.
사용자는 MBMS 스트리밍 세션 동안 동일한 유형의 피드백을 다중 순간들로 제공할 수 있다. 클라이언트 피드백에 상응하는 XML 객체는, 예를 들면, 클라이언트 피드백이 수집되었던 순간에 상응하는 타임 스탬프와 같이 각각의 피드백을 고유하게 식별하기 위한 약간의 수단을 포함할 수 있다. 다른 일부 실시예들에서, 피드백 카운터는 각종 피드백 인스턴스들의 추적을 유지하는데 이용될 수 있다. clientID, serverURI 등과 같은 다른 유익한 정보는 사용자 피드백에 상응하는 XML 객체에 선택적으로 포함된다.
각 유형의 피드백에 상응하는 XML 스키마는 다음 샘플 코드에 보인 것처럼 정의될 수 있다. 클라이언트 애플리케이션은 이 XML 스키마를 사용하여 피드백을 XML 객체로 포맷한다.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
<xs:element name="userFeedbackReport">
<xs:choice>
<xs:element name="simpleYesNoVote" type="yesNoType"/>
<xs:element name="bestAmongAGroup" type="bestOneType"/>
<xs:element name="rankInASpecificOrder" type="rankingType"/>
</xs:choice>
</xs:element>
<xs:complexType name="yesNoType">
<xs:sequence>
<xs:element name="yesNoVote" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="timeStamp" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs:attribute name="sessionId" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="sessionType" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="serviceId" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="clientId" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="serverURI" type="xs:anyURI" use="optional"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="bestOneType">
<xs:simpleContent>
<xs:element name="bestOneVote" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="timeStamp" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs:attribute name="sessionId" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="sessionType" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="serviceId" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="clientId" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="serverURI" type="xs:anyURI" use="optional"/>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="rankingType">
<xs:simpleContent>
<xs:element name="rankString" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="timeStamp" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs:attribute name="sessionId" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="sessionType" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="serviceId" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="clientId" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="serverURI" type="xs:anyURI" use="optional"/>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:complexType>
</xs:schema>
다중 피드백 인스턴스들에 상응하는 XML 객체들은 다중부분-MIME 구조를 이용하여 수집될 수 있다.
다음은 실시간 제어 프로토콜(RTCP) 피드백 보고서들의 구현 예이다. 송신기는 복수 개의 수신기들로부터의 피드백을, RTP 또는 RTCP 스트림 내의 대역 외 다운링크 방향에서 또는 대역 내 다운링크 방향에서 서비스 고지 채널(SDP, XML, FLUTE 등)에 대한 피드백 토큰의 송신(예를 들면 적당한 필드를 가지는 RTP 헤더 확장, 또는 적당한 필드를 가지는 확장을 구비한 RTCP APP 패킷을 이용하는 것에 의함)을 통해 요구한다. 필드는 피드백의 지시자(피드백이 요구됨을 나타냄)와, 선택적으로는 타임 지시자(피드백이 요구되는 때를 나타냄), 그리고 피드백을 송신할 것이 요구되는 수신기들의 비율들을 나타내는 수를 담고 있다.
수신기들은 난수를 추출하고, 만일 그 난수가 (송신기에 의해 수신된) 상기 수신기들의 비율(fraction)을 나타내는 수 이하이면, 송신기에 의해 수신기들에 전달되는 타이밍 규칙을 이용하여 또는 즉시 RTCP보고서(또는 임의의 다른 품질 보고서)를 송신한다.
도 3은 예시적인 실시예에 따라 수신기기(20)를 도시한다. 통신 시스템은 송신기기(10), 전송망(30), 예컨대, IP 네트워크 또는 다른 고정 네트워크, 무선 네트워크 또는 고정 및 무선(셀룰러) 네트워크들의 조합 등, 그리고 수신기기(20)를 을 포함한다. 수신기기(20)는 셀룰러 전화기, 위성 전화기, 개인휴대 정보단말 또는 블루투스 기기, WLAN 기기, DVB 기기, 또는 다른 유사한 무선 기기일 수 있다. 수신기기(20)는 내부 메모리(21), 프로세서(22), 운영 체제(23), 응용 프로그램들(24), 네트워크 인터페이스(25) 그리고 NACK 및 복구 메커니즘(26)을 구비한다. 내부 메모리(21)는 프로세서(22), 운영 체제(23) 및 응용 프로그램들(24)을 수용한 다. NACK 및 복구 메커니즘(26)은 데이터 전송에서 누락되거나 망가진 데이터에 응답하여 낵킹(NACKing) 및 복구 절차들을 동작시킨다. 수신기기(20)는 송신기기(10) 및 다른 기기들과는 네트워크 인터페이스(25) 및 네트워크(30)를 경유하여 통신할 수 있다.
도 4는 예시적인 실시예에 따라 송신기기(10)를 도시한다. 송신기기(10)는, 예를 들면, 파일(또는 미디어) 전달을 위해 의도된 네트워크 서버 또는 어느 적당한 기기일 수 있다. 송신기기(10)는 내부 메모리(11), 프로세서(12), 운영 체제(13), 응용 프로그램들(14), 네트워크 인터페이스(15), 전송 및 복구 메커니즘(16) 그리고 데이터 저장소(17)를 구비한다. 내부 메모리(11)는 프로세서(12), 운영 체제(13) 및 응용 프로그램(14)을 수용한다. 전송 및 복구 메커니즘(16)은 수신기기(20)에 대한 데이터 패킷들의 전송을 할 수 있다. 더욱이, 그것은 복구 세션들에서 데이터 패킷들의 재전송을 할 수 있다. 수신기기들(20)에 송신하려는 데이터와 재전송하려는 데이터는 데이터 저장소(17)에 저장될 수 있다. 대신에, 데이터는 송신기기(10)와는 공존(co-location)하거나 또는 그 송신기기 외부에 있는 별개의 기기에 저장될 수 있다. 송신기기(10)는 수신기기(20) 및 다른 기기들과는 네트워크 인터페이스(15) 및 네트워크(30)를 경유하여 통신할 수 있다.
발명의 몇 개의 실시예들이 기재되었지만, 본 발명이 속하는 기술분야에서 숙련된 자들에게는 변형들 및 변경들이 생각나게 할 것이 이해된다. 따라서, 이 명세서에 첨부된 청구항들이 본 발명을 정확하게 정의하도록 의도되고 있다.

Claims (10)

  1. 점 대 멀티캐스트(PtM) 스트리밍 세션들 동안 규모 가변성 피드백을 제공하는 방법에 있어서,
    점대 멀티캐스트(PtM) 멀티미디어 스트리밍 세션에서 송신기로부터 적어도 하나의 수신기에 데이터를 전달하는 동작;
    복수의 수집 서버들에 대응하는 식별자들을 포함한 정보를 적어도 하나의 수신기에 전달하는 동작;
    수집 서버에 대응하는 식별자를 무작위로 선택하는 동작; 및
    상기 멀티미디어 스트리밍 세션 동안, 상기 적어도 하나의 수신기와 연관된 하나 이상의 사용자로부터, 무작위로 선택된 수집 서버로 응답을 전송함으로써, 상기 적어도 하나의 수신기와 연관된 상기 하나 이상의 사용자들로부터 상기 송신기로 피드백을 전달하는 동작을 포함하는 방법.
  2. 제1항에 있어서, 입력을 위해 상기 적어도 하나의 수신기를 프롬프트하는 동작을 더 포함하는 방법.
  3. 제2항에 있어서, 상기 적어도 하나의 수신기로부터의 입력을 수집하기 위한 매개변수들 및 무작위 시간 분산을 위한 최대 백오프 (backoff) 시간을 제공하는 동작을 더 포함하는 방법.
  4. 제2항에 있어서, 멀티미디어 스트리밍 세션 동안 연관된 전달 절차들의 확장들을 이용하여 상기 적어도 하나의 수신기로부터의 입력을 준비하는 동작을 더 포함하는 방법.
  5. 제2항에 있어서, 입력을 위해 적어도 하나의 수신기를 프롬프트하는 동작은, 서비스 고지 채널 상에서 토큰을 송신하는 동작을 포함하는 방법.
  6. 제5항에 있어서, 상기 적어도 하나의 수신기로부터 난수를 추출하는 동작 및 만일 난수가 송신기에 전달하는 수신기들의 비율(fraction)을 나타내는 수 이하이면 품질 보고서를 송신하는 동작을 더 포함하는 방법.
  7. 점 대 멀티캐스트(PtM) 스트리밍 세션들 동안 규모 가변성 피드백을 제공하기 위한 시스템에 있어서,
    점 대 멀티캐스트(PtM) 멀티미디어 스트리밍 세션을 개시하고, 멀티미디어 스트리밍 세션 동안, 복수의 수집 서버들에 대응하는 식별자들을 포함한 정보를 전달하고, 통신망을 통해 멀티미디어 데이터를 전달하는 송신기기; 및
    복수의 수집 서버들에 대응하는 식별자들을 포함한 정보와 멀티미디어 데이터를 수신하고 수집 서버에 대응하는 식별자를 무작위로 선택하는 수신기기로서, 상기 수신기기는 PtM 멀티미디어 스트리밍 세션 동안 하나 이상의 사용자로부터, 무작위로 선택된 수집 서버로 응답을 전송함으로써 상기 수신기기와 연관된 사용자로부터 상기 송신기기에 피드백을 전달하는, 수신기기;를 포함하는 시스템.
  8. 멀티미디어 브로드캐스트 스트리밍에서 이용되는 컴퓨터 프로그램을 담고 있는 컴퓨터 판독가능 매체에 있어서, 상기 컴퓨터 프로그램은
    점대 멀티캐스트(PtM) 멀티미디어 스트리밍 세션에서 송신기로부터 적어도 하나의 수신기에 데이터를 전달하기 위한 컴퓨터 코드;
    복수의 수집 서버들에 대응하는 식별자들을 포함한 정보를 적어도 하나의 수신기에 전달하기 위한 컴퓨터 코드;
    수집 서버에 대응하는 식별자를 무작위로 선택하기 위한 컴퓨터 코드; 및
    점 대 멀티캐스트 멀티미디어 스트리밍 세션 동안 상기 적어도 하나의 수신기와 연관된 하나 이상의 사용자로부터, 무작위로 선택된 수집 서버로 응답을 전송함으로써 상기 적어도 하나의 수신기와 연관된 상기 하나 이상의 사용자들로부터 상기 송신기로 피드백을 전달하기 위한 컴퓨터 코드;를 포함하는, 컴퓨터 판독가능 매체.
  9. 네트워크에서 멀티미디어 세션들로 통신하는 기기에 있어서,
    점대 멀티캐스트(PtM) 멀티미디어 스트리밍 세션들에서 멀티미디어 데이터와 복수의 수집 서버들에 대응하는 식별자들을 포함한 정보를 적어도 하나의 수신기에 전달하기 위한 명령어들을 실행하는 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 수신기로부터 수집된 입력과 점 대 멀티캐스트 멀티미디어 스트리밍 세션 동안의 무작위 시간 분산을 위한 최대 백오프 (backoff) 시간 [이 경우, 수집 서버에 대응하는 식별자가 무작위로 선택되고 상기 적어도 하나의 수신기와 연관된 하나 이상의 사용자로부터, 무작위로 선택된 수집 서버로 응답이 전송되어 상기 하나 이상의 사용자들로부터의 피드백이 전달된다]을 저장하는 메모리를 포함하는 기기.
  10. 네트워크에서 멀티미디어 세션들로 통신하는 기기에 있어서,
    점대 멀티캐스트(PtM) 멀티미디어 스트리밍 세션에서 송신기로부터 멀티미디어 데이터를 수신하고, 복수의 수집 서버들에 대응하는 식별자들을 포함한 정보를 또한 수신하는 프로세서; 및
    수집 서버에 대응하는 식별자를 무작위로 선택하고, 점대 멀티캐스트(PtM) 멀티미디어 스트리밍 세션 동안 하나 이상의 사용자로부터, 무작위로 선택된 수집 서버로 응답을 전송함으로써, 상기 수신된 멀티미디어 데이터에 응답하는 입력의 통신을 제공하는 프로그램된 명령어들을 포함하는 기기.
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