RU2746716C1 - Способ управления буферной памятью потокового видео - Google Patents

Способ управления буферной памятью потокового видео Download PDF

Info

Publication number
RU2746716C1
RU2746716C1 RU2020122313A RU2020122313A RU2746716C1 RU 2746716 C1 RU2746716 C1 RU 2746716C1 RU 2020122313 A RU2020122313 A RU 2020122313A RU 2020122313 A RU2020122313 A RU 2020122313A RU 2746716 C1 RU2746716 C1 RU 2746716C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
buffer
buffer memory
size
video
rate
Prior art date
Application number
RU2020122313A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Яковлевич Лихтциндер
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обазования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обазования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обазования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики"
Priority to RU2020122313A priority Critical patent/RU2746716C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2746716C1 publication Critical patent/RU2746716C1/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/20Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof
    • H04N21/23Processing of content or additional data; Elementary server operations; Server middleware
    • H04N21/24Monitoring of processes or resources, e.g. monitoring of server load, available bandwidth, upstream requests
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/60Network structure or processes for video distribution between server and client or between remote clients; Control signalling between clients, server and network components; Transmission of management data between server and client, e.g. sending from server to client commands for recording incoming content stream; Communication details between server and client 
    • H04N21/63Control signaling related to video distribution between client, server and network components; Network processes for video distribution between server and clients or between remote clients, e.g. transmitting basic layer and enhancement layers over different transmission paths, setting up a peer-to-peer communication via Internet between remote STB's; Communication protocols; Addressing
    • H04N21/637Control signals issued by the client directed to the server or network components
    • H04N21/6373Control signals issued by the client directed to the server or network components for rate control, e.g. request to the server to modify its transmission rate

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Two-Way Televisions, Distribution Of Moving Picture Or The Like (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу управления размерами буферной памяти при передаче потокового видеотрафика. Техническим результатом является обеспечение поддержания размера буфера в заданных пределах относительно номинального значения. Реализация предлагаемого способа предусматривает размещение на сервере видеоинформации, которая в качестве сегментов передается по запросам клиента и размещается в его буферной памяти. Интенсивность поступления запросов управляется регулирующим параметром. Регулирующий параметр является функцией двух переменных: это рассогласование размера буфера и разность между размерами буфера на интервалах между соседними запросами. Указанная разность принимается за скорость изменения размера буфера на i-м этапе. Все значения параметров, входящих в функцию, зависят только от состояния системы на предыдущих этапах.

Description

Изобретение относится к сфере управления телетрафиком.
Сегодня технология потокового вещания видео все более замещает общепринятую видеотрансляцию, основанную на протоколах RTP/UDP [1].
Технология передачи с использованием протокола TCP обладает высокой надежностью, поскольку, благодаря наличию обратной связи, восстанавливает поврежденные или утерянные во время передачи пакеты.
Алгоритм управления видео потоком предусматривает возможно более полную загрузку TCP-канала, а, в случае возникновения перегрузок и появления информации об увеличении числа теряемых пакетов, передатчик производит их повторное воспроизведение. Уменьшая размер «окна», в течение которого ведется передача, он уменьшает интенсивность поступления пакетов, снижая тем самым возможность возникновения перегрузки.
Одним из распространенных алгоритмов стабилизации ТСР–видео потоков является алгоритм TCP-«CUBIC» [2]. Управление потоком осуществляется передающей стороной. При детектировании наличия потерь пакетов, передатчик понижает скорость их отправки до исчезновения потерь, а затем, ступенчато повышает ее по кубической степенной зависимости, до появления информации о вновь возникающих потерях.
Пропускная способность TCP- канала регулируется размером «окна перегрузки». При наличии в канале TCP-видеотрафика, мы подразумеваем, что канал загружен до теоретического максимума, доступного с учетом наличия UDP – трафика.
При управлении ТСР-видеопотоком, в отличие от передачи трафика данных, возникают дополнительные трудности, связанные с тем, что потребление видеопакетов происходит с определенной постоянной скоростью, называемой «битрейтом». Битрейт определяет разрешающую способность передаваемого видео сообщения. Если пропускная способность канала окажется меньше битрейта, то передача с данным уровнем качества становится невозможной и значение битрейта необходимо уменьшить. Для этого существующие видеокодеки имеют ряд настроек, обеспечивающих ступенчатое изменение битрейта и, следовательно, качества воспроизведения.
Стандартом H.264 [3], например, предусмотрены «профили» кодека – набор различных функций и алгоритмов кодирования, которые абонентское устройство может уметь или не уметь выполнять. Основной список – 10 профилей. Каждый из профилей может работать с разным качеством кодирования под названием «уровень». Всего предусмотрено 17 уровней. Таким образом, имеется 170 комбинаций профиль-уровень.
Одним из наиболее применимых способов управления видео трафиком является способ дискретного переключения уровня качества воспроизведения. Постоянно измеряя свою реальную пропускную способность, передатчик выбирает соответствующие значения битрейта для последующей передачи.
Весь поток разбивается на отдельные сегменты по τ секунд воспроизведения видео. Указанные сегменты могут рассматриваться как пачки пакетов. Каждый сегмент был предварительно подвергнут кодированию в один из L различных битрейтов видео. Пусть
Figure 00000001
- ряд доступных битрейтов видео (
Figure 00000002
). Для каждого клиента процесс поделен на этапы загрузки сегментов
Figure 00000003
.
Обозначим через
Figure 00000004
время от начала передачи передатчиком очередного i-го сегмента до получении подтверждения о его правильном приеме, а через
Figure 00000005
доступную для данного ТСР-соединения пропускную способность, в течение передачи i-го сегмента. Тогда
Figure 00000006
.
При выборе значения битрейта
Figure 00000007
очередного i-го сегмента полагают, что он должен быть выбран с наибольшим из возможных битрейтов, не превосходящих доступную скорость передачи предыдущего сегмента.
Figure 00000008
.
Частое изменение значений битрейта, в процессе воспроизведения видео, может привести к нежелательному ухудшению восприятия передачи. Для уменьшения частоты переключений и исключения статистических выбросов, к
Figure 00000005
применяют функцию усреднения
Figure 00000009
.
Для уменьшения возможности прерывания воспроизведения видео, на приемной стороне создается буфер, который демпфирует изменения скорости поступления видео сегментов. Здесь следует обратить внимание на то, что процесс управления трафиком осуществляет передающая сторона, получив соответствующую информацию о возникающих потерях пакетов, вследствие перегруженности канала.
Технология, основанная на использовании стека протоколов HTTP/TCP, имеет английское название HAS. Используя весьма надежный протокол ТСР, эта технология позволяет осуществлять параллельную передачу видеопрограмм и Internet-данных. Видеопрограммы предварительно преобразуются в цифровую форму и хранятся с различными битрейтами. Это обеспечивает их передачу с различным уровнем качества. Возможность оперативного переключения битрейта используется также для управления интенсивностью видеопотока, в зависимости от пропускной способности канала [4].
В настоящее время передача видео составляет почти 90% от общего объема, и HAS становится превалирующей формой передачи Internet-трафика. Видео поток HAS также разбивается на отдельные сегменты в несколько секунд времени воспроизведения. Указанные сегменты с различными битрейтами хранятся на сервере и передаются клиентам по их стандартным get-запросам. Здесь следует подчеркнуть, что управление трафиком уже осуществляется не передающей, а приемной стороной. Клиент оценивает пропускную способность ТСР-соединения и запрашивает загрузку следующего сегмента с соответствующим битрейтом.
Вследствие непостоянства пропускной способности канала, предоставляемого пользователю, поступление сегментов происходит не равномерно, в то время как их «потребление» при воспроизведении осуществляется с постоянно битовой скоростью, присущей данному качеству. С целью демпфирования влияния непостоянства пропускной способности, на стороне клиента создается некоторый объем пакетов, которые заносятся в буферную память до начала трансляции. Размер буферной памяти измеряется не в числе ячеек памяти, а в единицах времени воспроизведения видео и обычно имеет порядок, равный 10 секундам. В процессе трансляции, наполнение буфера постоянно меняется, в зависимости от текущего значения пропускной способности канала ТСР. При длительном уменьшении пропускной способности, размер буфера может уменьшиться до нуля, и возникнут перерывы в воспроизведении видео. При длительном увеличении пропускной способности число пакетов, накопленное в буфере, может превысить размер буферной памяти, и часть пакетов будет утеряно, что также приведет к искажению воспроизведения.
Основная задача всех применяемых способов управления потоками видеотрафика заключается в поддержании размера буфера на заданном уровне и недопущении его опустошения или переполнения.
Такие способы называют способами адаптации скорости.
Наиболее близкими по технической сущности являются способы, основанные на алгоритмах, связанных с измерением реальной пропускной способности канала управления буферной памятью. Для каждого клиента процесс потокового вещания поделен на последовательные этапы загрузки i = 1, 2… Этап начинается с момента отправки пользователем i-го запроса и заканчивается моментом отправления следующего запроса. Большинство известных алгоритмов определяет расчетную пропускную способность на i-м этапе, приравнивая к ее реальной пропускной способности на предыдущем этапе. Расчетные значения пропускной способности на соседних этапах могут значительно различаться, поэтому они усредняются на нескольких соседних этапах, что предотвращает влияние отдельных выбросов.
Перед началом каждого этапа загрузки клиент выбирает битрейт очередного сегмента и определяет расчетное время до начала следующей загрузки.
Если загрузка заканчивается раньше расчетного интервала, то алгоритм ожидает до окончания интервала. В противном случае последующая загрузка начинается сразу же, после завершения текущей загрузки.
Именно на основе задания указанной величины происходит управление размером буфера в большинстве способов.
Обозначим через
Figure 00000010
- размер буфера в конце i-го этапа, выраженный в единицах времени воспроизведения видео. В течение всего реального интервала времени i-го этапа
Figure 00000011
размер буфера уменьшается на
Figure 00000012
единиц и увеличивается на τ единиц времени за счет поступившего сегмента. При постоянном времени τ сегмента, время
Figure 00000013
до начала следующего запроса, по отношению к моменту возникновения предыдущего, является единственной величиной, с помощью которой можно управлять размером буфера. Система будет находиться в равновесном состоянии, если выполняется условии
Figure 00000014
.
В большинстве систем параметр
Figure 00000013
зависит только от времени задержки сигнала в канале.
В некоторых системах управляющий сигнал
Figure 00000013
зависит от размера буфера
Figure 00000015
на i-м этапе, Так, например, время
Figure 00000013
до начала следующего запроса иногда выбирается на основании соотношения
Figure 00000016
Figure 00000017
,
где
Figure 00000018
– некоторое предельное значение буфера.
Имеются способы управления буферной памятью, например, основанные на алгоритме PANDA [5], в которых при формировании
Figure 00000011
учитываются как реальная пропускная способность канала, так и степень заполнения буфера, что увеличивает качество процесса регулирования. Указанный способ выбран за прототип.
Недостатком указанного способа является то, что управляющий сигнал
Figure 00000011
формируется в результате измерения двух разнородных величин: состояния буфера
Figure 00000015
и задержки в канале, причем, случайные задержки, от которых зависит управляющий сигнал, входят в цепь обратной связи, ухудшая качество процесса управления.
С целью устранения указанных недостатков предлагается для формирования сигнала управления
Figure 00000011
использовать информацию о состоянии буферной памяти на соседних этапах управления.
Сущностью предлагаемого способа является то, что оба регулирующих параметра получаются непосредственно за счет обработки результатов измерений только одной управляемой величины.
Техническим результатом предлагаемого способа является то, что он обеспечивает поддержание размера буфер
Figure 00000019
в заданных пределах, относительно номинального значения
Figure 00000020
и повышает качество процесса регулирования.
Реализация предлагаемого способа предусматривает размещение на сервере видеоинформации, которая в виде сегментов передается по запросам клиента и размещается в его буферной памяти. Интенсивность поступления запросов управляется регулирующим параметром.
Регулирующий параметр
Figure 00000021
является функцией двух переменных: это рассогласование размера буфера
Figure 00000022
и разность между размерами буфера на интервалах между соседними запросами
Figure 00000023
. Указанная разность принимается за скорость изменения размера буфера на i-м этапе. Все значения параметров, входящих в функцию,
Figure 00000021
зависят только от состояния системы на предыдущих этапах.
Известно, что введение отрицательной обратной связи не только по регулируемой величине, но также и по скорости ее изменения, улучшает процесс управления. Поэтому предлагается использовать обе указанных величины.
Система будет находиться в устойчивом равновесном состоянии, если величины
Figure 00000024
и
Figure 00000025
равны нулю. Таким образом, управляющая информация получается исключительно за счет обработки размеров буферной памяти и не требует измерения пропускной способности канала. Информация о пропускной способности канала исключается из цепи обратной связи и используется лишь для определения требуемого значения битрейта.
Литература
[1] History of Move Networks. Available. online:http://movenetworks.com/history.html
[2] Sangtae Ha, Injong Rhee, and Lisong Xu. 2008. CUBIC: a new TCP-friendly high-speed TCP variant. SIGOPS Oper. Syst. Rev. 42,5 (July 2008), 64-74
[3] Advanced video coding for generic audiovisual services, Recommendation ITU-T H.264 // International Telecommunication Union, Женева, Швейцария, 2016 - 807c.
[4 ] Jae-Beom Lee, Hari Kalva The VC-1 and H.264 Video Compression Standards for Broadband Video Services // Springer Science+Business Media,
[5] Zhi Li. Xiaoqing, Member , IEEE, Joshua Gahm, Rong Pan, Hao Hu, Student Member IEEE, Ali C. Begen, Senior Member, IEEE, David Oran. Adapt: Rate Adaptation for HTTP VIDEO Streaming At Scale. IEEE Journal on selected Areas in Communications, Vol 32, No 4, April 2014.

Claims (1)


  1. Способ управления буферной памятью потокового видео, предусматривающий размещение на сервере видеоинформации, которая в качестве сегментов передается по запросам клиента и размещается в его буферной памяти, а управление производится по отклонению и по скорости отклонения размеров буферной памяти, отличающийся тем, что управляющий сигнал по скорости формируется из разности значений буферной памяти в моменты предыдущих соседних запросов.
RU2020122313A 2020-07-06 2020-07-06 Способ управления буферной памятью потокового видео RU2746716C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020122313A RU2746716C1 (ru) 2020-07-06 2020-07-06 Способ управления буферной памятью потокового видео

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020122313A RU2746716C1 (ru) 2020-07-06 2020-07-06 Способ управления буферной памятью потокового видео

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2746716C1 true RU2746716C1 (ru) 2021-04-19

Family

ID=75521247

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020122313A RU2746716C1 (ru) 2020-07-06 2020-07-06 Способ управления буферной памятью потокового видео

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2746716C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2782231C1 (ru) * 2021-12-01 2022-10-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" Способ управления буферной памятью потокового видео

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8903955B2 (en) * 2011-12-02 2014-12-02 Cisco Technology, Inc. Systems and methods for intelligent video delivery and cache management
US9306994B2 (en) * 2012-06-06 2016-04-05 Cisco Technology, Inc. Stabilization of adaptive streaming video clients through rate limiting
RU2613031C2 (ru) * 2012-12-11 2017-03-14 Гурулоджик Микросистемс Ой Способ кодирования данных, способ декодирования данных, кодер, декодер и кодек

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8903955B2 (en) * 2011-12-02 2014-12-02 Cisco Technology, Inc. Systems and methods for intelligent video delivery and cache management
US9306994B2 (en) * 2012-06-06 2016-04-05 Cisco Technology, Inc. Stabilization of adaptive streaming video clients through rate limiting
RU2613031C2 (ru) * 2012-12-11 2017-03-14 Гурулоджик Микросистемс Ой Способ кодирования данных, способ декодирования данных, кодер, декодер и кодек

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Zhi Li et al., Probe and Adapt: Rate Adaptation for HTTP Video Streaming At Scale, IEEE Journal on Selected Areas in Communications (Volume: 32, Issue: 4, April 2014), c. 719 - 733, 18.03.2014. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2782231C1 (ru) * 2021-12-01 2022-10-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" Способ управления буферной памятью потокового видео

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7047308B2 (en) System and method for simultaneous media playout
US9191664B2 (en) Adaptive bitrate management for streaming media over packet networks
US10044466B2 (en) Server-side adaptive bit rate control for DLNA HTTP streaming clients
US10200432B2 (en) HTTP streaming client adaptation algorithm based on proportional-integral control
EP2396945B1 (en) Video streaming
CN108292970B (zh) 通过互联网直播分发的自适应比特率调整方法和装置
US20030103243A1 (en) Transmission system
US11159834B2 (en) Managing congestion response during content delivery
CA2457051A1 (en) Data communications method and system using buffer size to calculate transmission rate for congestion control
CN108401128B (zh) 一种视频通话中的拥塞控制方法
US11140205B2 (en) Congestion response for timely media delivery
US8223645B2 (en) Communication control apparatus, communication control method, and communication control program
CN111669665B (zh) 媒体流的实时推送方法及服务器
WO2016100890A1 (en) Smooth bandwidth-delay product variation inside wireless networks
RU2746716C1 (ru) Способ управления буферной памятью потокового видео
GB2577610A (en) Improved congestion response
RU2782231C1 (ru) Способ управления буферной памятью потокового видео
US11438275B2 (en) Congestion response
Muntean et al. A novel feedback controlled multimedia transmission scheme