WO2014029311A1 - 多媒体质量的监控方法和设备 - Google Patents

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WO2014029311A1
WO2014029311A1 PCT/CN2013/081788 CN2013081788W WO2014029311A1 WO 2014029311 A1 WO2014029311 A1 WO 2014029311A1 CN 2013081788 W CN2013081788 W CN 2013081788W WO 2014029311 A1 WO2014029311 A1 WO 2014029311A1
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quality
multimedia
packet loss
distortion
audio
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PCT/CN2013/081788
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高山
孙李娜
谢清鹏
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华为技术有限公司
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    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N17/00Diagnosis, testing or measuring for television systems or their details
    • H04N17/004Diagnosis, testing or measuring for television systems or their details for digital television systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L43/08Monitoring or testing based on specific metrics, e.g. QoS, energy consumption or environmental parameters
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    • H04L43/0829Packet loss
    • HELECTRICITY
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    • H04N19/89Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using pre-processing or post-processing specially adapted for video compression involving methods or arrangements for detection of transmission errors at the decoder
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    • 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
    • H04N21/2402Monitoring of the downstream path of the transmission network, e.g. bandwidth available

Definitions

  • the present invention relates to the field of information technology, and in particular, to a multimedia quality monitoring method and device. Background technique
  • Embodiments of the present invention provide a multimedia quality monitoring method and device to improve the accuracy of multimedia quality monitoring results.
  • an embodiment of the present invention provides a multimedia quality monitoring method, including: determining a multimedia reference quality according to a multimedia video reference quality and an audio reference quality.
  • the multimedia distortion quality includes: a multimedia packet loss distortion quality and/or a multimedia pause distortion quality; and the acquiring the multimedia video after distortion and/or audio distortion
  • the multimedia distortion quality includes: determining a video packet loss quality of the multimedia video packet loss according to the video reference quality and a video packet loss rate, and/or determining the multimedia audio according to the audio reference quality and the audio packet loss rate. Audio packet loss quality after packet loss; obtaining the multimedia packet loss distortion quality according to the video packet loss quality and/or the audio packet loss quality; and/or according to the pause parameter of the multimedia during transmission Obtaining the quality of the pause distortion of the multimedia.
  • the obtaining, by the video packet loss quality and/or the audio packet loss quality, the quality of the multimedia packet loss distortion comprises: according to the video packet loss quality and location Determining a video packet loss quality according to the video reference quality, determining an audio packet loss distortion quality according to the audio packet loss quality and the audio reference quality; determining a video packet loss distortion according to the video packet loss distortion quality and the video reference quality a factor, determining an audio packet loss distortion factor according to the audio packet loss distortion quality and the audio reference quality; determining a multimedia packet loss distortion factor according to the video packet loss distortion factor and the audio packet loss distortion factor; a multimedia packet loss distortion factor and a reference quality of the multimedia, determining the multimedia packet loss distortion quality
  • the determining, according to the video packet loss quality and the video reference quality, a video packet loss distortion quality, determining, according to the audio packet loss quality and the audio reference quality Audio packet loss distortion quality including:
  • V _ DP V - MOSC - Video_MOS determines the video packet loss distortion quality V - DP;
  • V - MOSC is the video reference quality.
  • ⁇ MOS is the quality of the video packet loss;
  • a _ DP MOSC - ⁇ ⁇ . ⁇ MOS determines the audio packet loss distortion quality A_DP; A-MOSC is the audio reference quality, and Audio MOS is the audio packet loss quality.
  • the video packet loss distortion quality Determining a video packet loss distortion factor with the video reference quality, according to the audio packet loss distortion quality:
  • V MOSC AY DFV V - M0SC _ Vide0 - M0S, wherein determining the video packet loss distortion factor, - V-MOSC - - MO C is the reference video quality, - DP of the packet loss of video quality distortion; and / or ,
  • the determining, according to the video packet loss distortion factor and the audio packet loss distortion factor, the multimedia packet loss distortion factor includes:
  • a V_DF av5 + av6-A V_DFV + avl ⁇ A V_DFA, determining the multimedia packet loss distortion factor
  • a V_DF- where A V_DFA is the audio packet loss distortion factor, A V ⁇ DFV is the video packet loss distortion factor, “ ⁇ 5, “ ⁇ 6 and “ ⁇ 7 are constants.
  • a V_DFA is the audio packet loss distortion factor
  • a V ⁇ DFV is the video packet loss distortion factor
  • ⁇ 5, “ ⁇ 6 and “ ⁇ 7 are constants.
  • the pause parameter includes one or any combination of the following: a pause number, a pause duration, an impact factor between multiple pauses, and a multimedia initial quality.
  • the acquiring the quality of the pause distortion of the multimedia according to the pause parameter of the multimedia during transmission includes: VlO , av ⁇ 1
  • a V DR [Audiovisual—Quality - MOS_MN avlO avYl
  • the determining, according to the reference quality of the multimedia, and the multimedia distortion quality, determining a quality of the multimedia includes: determining, according to the reference quality of the multimedia, the multimedia loss Decoding quality, determining the multimedia packet loss quality; determining the quality of the multimedia according to the multimedia reference quality or the multimedia packet loss quality, and the pause distortion quality.
  • an embodiment of the present invention provides a multimedia quality monitoring apparatus, including: a first determining module, configured to determine a reference quality of a multimedia according to a video reference quality and an audio reference quality of the multimedia; and a second determining module, configured to: Obtaining a multimedia distortion quality after the multimedia video is distorted and/or audio distortion; and a third determining module, configured to determine a quality of the multimedia according to the reference quality of the multimedia, and the multimedia distortion quality.
  • avl, av2, av3 and av4 are constant.
  • the multimedia distortion quality includes: a multimedia packet loss distortion quality and/or a multimedia pause distortion quality; the second determining module is specifically configured to: according to the video reference quality and The video packet loss rate determines the video packet loss quality of the multimedia video packet loss, and/or determines the audio packet loss quality of the multimedia audio packet loss according to the audio reference quality and the audio packet loss rate; according to the video The quality of the packet loss and/or the quality of the audio packet loss obtains the quality of the multimedia packet loss distortion; and/or, according to the pause parameter of the multimedia during transmission, the quality of the pause distortion of the multimedia is obtained.
  • the second determining module is specifically configured to: determine a video packet loss distortion quality according to the video packet loss quality and the video reference quality, according to the audio packet loss quality Determining audio packet loss distortion quality with the audio reference quality; determining a video packet loss distortion factor according to the video packet loss distortion quality and the video reference quality, determining audio according to the audio packet loss distortion quality and the audio reference quality a packet loss distortion factor; determining a multimedia packet loss distortion factor according to the video packet loss distortion factor and the audio packet loss distortion factor; determining the multimedia loss according to the multimedia packet loss distortion factor and the reference quality of the multimedia Packet distortion quality.
  • MO C is the video reference quality
  • ⁇ MOS is the quality of the video packet loss
  • A_DP MOSC- ⁇ ⁇ .
  • ⁇ MOS determines the audio packet loss distortion quality A-DP
  • A-MOSC is the first page reference quality
  • Audio MOS is the audio packet loss quality.
  • AV DFA A - Recommended C - Audi0 - Recommended, determines the audio packet loss distortion factor ⁇ D ; where - A MOSC -
  • a MO C is the audio reference quality
  • a DP is the audio packet loss distortion quality.
  • the second determining module is specifically used for av5-AV DFV + av6-AV DFA
  • the pause parameter includes one or any combination of the following: a pause number, a pause duration, an impact factor between multiple pauses, and a multimedia initial quality.
  • the second determining module is specifically configured to
  • the third determining module is specifically configured to: Determining the multimedia packet loss quality according to the reference quality of the multimedia and the multimedia packet loss distortion quality; determining the multimedia according to the reference quality of the multimedia or the multimedia packet loss quality, and the pause distortion quality the quality of.
  • an embodiment of the present invention further provides a terminal, including: a receiving module, configured to receive multimedia; and a multimedia quality monitoring apparatus provided by the embodiment of the present invention.
  • an embodiment of the present invention further provides a terminal, including: a receiver, configured to receive multimedia; and a processor, configured to perform the multimedia quality monitoring method provided by the embodiment of the present invention.
  • the embodiment of the present invention further provides a network device, including: a receiving module, configured to receive multimedia; and a multimedia quality monitoring apparatus provided by the embodiment of the present invention.
  • an embodiment of the present invention further provides a network device, including: a receiver, configured to receive multimedia; and a processor, configured to perform the multimedia quality monitoring method provided by the embodiment of the present invention.
  • the multimedia quality monitoring method and device provided by the embodiments of the present invention obtain the multimedia reference quality through the video reference quality and the audio reference quality in the multimedia, and then obtain the multimedia distortion quality after the video distortion and/or the audio distortion in the multimedia, and then according to the multimedia
  • the quality of the benchmark and the quality of the multimedia distortion determine the quality of the multimedia. Improve the accuracy of multimedia quality monitoring results.
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of still another embodiment of a multimedia quality monitoring method according to the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of an embodiment of a multimedia quality monitoring apparatus provided by the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of an embodiment of a terminal provided by the present invention
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of another embodiment of a terminal provided by the present invention
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of an embodiment of a network device according to the present invention
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of still another embodiment of a network device according to the present invention. detailed description
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • Time Division Multiple Access (TDMA) system, Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA), FDMA (Frequency Division Multiple Addressing) System, Orthogonal Frequency-Division Multiple Access (OFDMA) system, single carrier FDMA (SC-FDMA) system, General Packet Radio Service (GPRS) system, Long Term Evolution (LTE, Long Term Evolution) systems, and other such communication systems.
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Addressing
  • OFDMA Orthogonal Frequency-Division Multiple Access
  • SC-FDMA single carrier FDMA
  • GPRS General Packet Radio Service
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE Long Term Evolution
  • the terminal involved in the present application may be a wireless terminal or a wired terminal, and the wireless terminal may be a device that provides voice and/or data connectivity to the user, a handheld device with wireless connection function, or is connected to Other processing devices for wireless modems.
  • the wireless terminal can communicate with one or more core networks via a radio access network (eg, RAN, Radio Access Network), which can be a mobile terminal, such as a mobile phone (or "cellular" phone) and with a mobile terminal
  • RAN Radio Access Network
  • the computers for example, can be portable, pocket-sized, handheld, computer-integrated or in-vehicle mobile devices that exchange language and/or data with the wireless access network.
  • a wireless terminal may also be referred to as a system, a Subscriber Unit, a Subscriber Station, a Mobile Station, a Mobile, a Remote Station, an Access Point, Remote Terminal, Access Terminal, User Terminal, User Agent, User Device, or User Equipment.
  • the network device involved in the present application may be various network node devices, for example: a base station in various networks, a base station controller, an access point (AP), or an access point or a base station behind the foregoing
  • a network element such as a controller or an authenticator.
  • system and “network” are used interchangeably herein.
  • the term “and/or” in this context is merely an association that describes the associated object, indicating that there can be three relationships, for example, A and / or B, which can mean: A exists separately, and both A and B exist, exist alone B these three situations.
  • the character "/" in this article generally indicates that the contextual object is an "or" relationship.
  • FIG. 1 is a schematic structural diagram of an embodiment of a multimedia quality monitoring method according to the present invention. As shown in FIG. 1, the method includes: S101. Determine a multimedia base according to a video reference quality and an audio reference quality of a multimedia. Quasi-quality.
  • the multimedia involved in the embodiment of the present invention refers to various multimedia files including video and audio, for example, multimedia data received by a terminal in a business process such as video on demand, network television, and videophone.
  • the multimedia needs to be encoded before transmission, and the video data and the audio data in the multimedia usually need to be separately encoded, and the encoded data can be divided into two transmission streams of the video stream and the audio stream for transmission; or the encoded video data can also be transmitted.
  • the audio data is interleaved and packed, that is, the video data and the audio data are included in one data packet, and the video data and the audio data are transmitted in one transport stream.
  • the video reference quality of the multimedia involved in the embodiment of the present invention may be the video quality after the video encoding of the video data in the multimedia.
  • the audio reference of the multimedia Quality
  • the audio quality that can be audio encoded for audio data in multimedia.
  • various existing methods can be used to determine the reference quality of the multimedia according to the video reference quality of the multimedia and the audio reference quality.
  • ⁇ ⁇ ' is the reference quality of the multimedia
  • ⁇ ⁇ vine g is the video reference quality
  • the ⁇ is the audio reference quality
  • ⁇ , 2 and are constants.
  • the multimedia distortion quality may include: multimedia loss distortion quality And / or multimedia pause distortion quality. SP, multimedia distortion may be caused by video packet loss and / or audio packet loss, but also due to multimedia pauses in the transmission process.
  • multimedia distortion for example: the quality of service of the transmission channel, which may include bandwidth, delay, jitter, etc., and the adaptation of the audio/video encoding end parameters to the transmission channel, which may include encoding mode, video resolution, and video frame rate. Wait.
  • the quality of the video packet loss can be determined according to the packet loss condition of the video data, or The video packet loss quality of the multimedia video packet loss can be determined according to the video reference quality and the video packet loss rate, and the video packet loss quality can also be determined according to various existing methods.
  • the audio packet loss quality may be determined according to the packet loss condition of the audio data, or the audio packet loss quality after the multimedia audio packet loss may be determined according to the audio reference quality and the audio packet loss rate, and may also be based on various existing The method determines the quality of the packet loss of the audio. Further, the quality of the multimedia packet loss distortion can be obtained according to the video packet loss quality and/or the audio packet loss quality.
  • the video packet loss quality may be determined according to the video packet loss quality and the video reference quality
  • the audio packet loss distortion quality is determined according to the audio packet loss quality and the audio reference quality.
  • the video packet loss distortion quality may be the difference between the video reference quality and the video packet loss quality.
  • the audio packet loss distortion quality may be the difference between the audio reference quality and the audio packet loss quality.
  • the video packet loss distortion factor may be determined according to the video packet loss distortion quality and the video reference quality
  • the audio packet loss distortion factor is determined according to the audio packet loss distortion quality and the audio reference quality.
  • the video packet loss distortion factor may be the ratio of the video packet loss distortion quality to the video reference quality.
  • the audio packet loss distortion factor may be the ratio of the audio packet loss distortion quality to the audio reference quality.
  • the multimedia packet loss distortion factor may be determined according to the video packet loss distortion factor and the audio packet loss distortion factor.
  • the multimedia packet loss distortion factor may be linear or non-linear with the video packet loss distortion factor or the audio packet loss distortion factor, or may be a combination of linear and non-linear.
  • the quality of the multimedia packet loss distortion can be determined according to the multimedia packet loss distortion factor and the reference quality of the multimedia.
  • the pause parameters of the multimedia during the transmission process may also be obtained, for example: the number of pauses, the duration of the pause, the influence factor between the multiple pauses, and the like, and then the quality of the pause distortion of the multimedia is obtained according to the pause parameter.
  • the combination of the pause parameter or the pause parameter may be linear or nonlinear with the pause distortion quality of the multimedia, or may be in a linear or non-linear combination relationship. After determining the distortion quality of the multimedia, it can be based on the benchmark quality of the multimedia, and the multimedia The quality of the volume distortion determines the quality of the multimedia.
  • the multimedia distortion quality may include a multimedia packet loss distortion vector, or include a multimedia pause distortion quality, or include a multimedia packet loss distortion vector and a multimedia pause distortion quality. Specifically, if there is no pause in the multimedia transmission process and only video packet loss and/or audio packet loss occur, the multimedia distortion quality may include only the multimedia packet loss distortion quality; if the pause occurs during the multimedia transmission process, In the case that no video packet loss and/or audio packet loss occurs, the multimedia distortion quality may include only the multimedia pause distortion quality; if both the pause and the video packet loss and/or audio packet loss occur during the multimedia transmission, The multimedia distortion quality includes both multimedia pause distortion quality and multimedia packet loss distortion quality.
  • the multimedia quality monitoring method provided by the embodiment obtains the multimedia reference quality through the video reference quality and the audio reference quality in the multimedia, and then obtains the multimedia distortion quality after the video distortion and/or the audio distortion in the multimedia, and then according to the multimedia reference quality. And the quality of multimedia distortion determines the quality of the multimedia. Improve the accuracy of multimedia quality monitoring results.
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of still another embodiment of a multimedia quality monitoring method according to the present invention. As shown in FIG. 2, the method includes:
  • a DP-, A MO C is the audio reference quality, ⁇ .
  • MOS is the quality of audio packet loss. Need to explain If there is no audio packet loss, ⁇ ⁇ . – MOS is equal to the audio reference quality.
  • the video quality in the multimedia packet after the packet loss may be the quality of the video reference in the multimedia or the quality of the video packet loss in the multimedia, that is, if the video in the multimedia has no packet loss, the quality is the reference quality, and if packet loss occurs, The quality of the packet loss.
  • the audio quality in the multimedia after the packet loss may be the audio reference quality in the multimedia or the audio packet loss quality in the multimedia, that is, if the audio in the multimedia has no packet loss, the quality is the reference quality, and if packet loss occurs, The quality of the packet loss.
  • the video packet loss distortion quality can also be equal to the video reference quality minus the video loss quality.
  • the audio packet loss distortion quality can be equal to the audio reference quality minus the audio loss quality.
  • the quality of the benchmark of the multimedia can be determined using various existing methods.
  • Optional, can be based on:
  • a V-MOSC avl ⁇ V-MOSC + av2 ⁇ A-MOSC + av3 ⁇ V-MOSC ⁇ A-MOSC + av4 , determine the reference quality of the multimedia.
  • ⁇ —MO C is the reference quality of the multimedia
  • — MO C is the video reference quality
  • MO C is the audio reference quality
  • avl is the reference quality of the multimedia
  • MO C is the audio reference quality
  • DP is the audio distortion quality in multimedia.
  • a multimedia packet loss distortion factor D according to a video packet loss distortion factor in the multimedia and an audio packet loss distortion factor in the multimedia.
  • the multimedia distortion factor may increase according to the video packet loss distortion factor in the multimedia and/or the value of the audio packet loss distortion factor in the multimedia, and the multimedia packet loss distortion factor may be related to the video packet loss distortion factor in the multimedia and/or
  • the audio packet loss distortion factor in the multimedia is linear or non-linear, and can also be linearly and nonlinearly combined with the video packet loss distortion factor in the multimedia and/or the audio packet loss distortion factor in the multimedia.
  • the multimedia packet loss distortion factor av5 ⁇ A VJFV + ⁇ 6 ⁇ VJFA can be determined according to the following method
  • ⁇ - is the audio loss distortion factor in multimedia
  • ⁇ - is the multimedia IF packet loss factor
  • ⁇ 5 is the multimedia IF packet loss factor
  • ⁇ 6 is the multimedia IF packet loss factor
  • MO—M/N is the minimum quality of the multimedia, for example: 1 can be selected.
  • Packet loss distortion factor for multimedia.
  • AV-MOSP AV-MOSP
  • ⁇ —MO C is the reference quality of multimedia
  • DP is the quality of multimedia packet loss distortion after video packet loss and/or audio packet loss distortion.
  • the pause parameters include one or any combination of the following: the number of pauses (NR), the length of pause (ARL), the influence factor (MRF) between multiple pauses, and the initial quality of the multimedia, and the quality of the multimedia pause distortion is calculated.
  • the pause duration can be the average duration of multiple pauses, or the total duration of multiple averaging.
  • V DR (Audiovisual- Quality - MOS-MIN
  • the initial quality of multimedia can be multimedia benchmark quality or multimedia packet loss quality, SP: if multimedia There is no packet loss, and the initial quality of the multimedia may be the reference quality. If packet loss occurs, the initial quality of the multimedia may be the multimedia packet loss quality.
  • S210 Determine the quality of the multimedia according to the reference quality of the multimedia or the quality of the multimedia packet loss, and the quality of the pause distortion.
  • V-MOSR the multimedia pause quality
  • a udiovisual-Quality is the benchmark quality of multimedia or the quality of multimedia packet loss
  • ⁇ - DR is the quality of pause distortion.
  • the initial quality of the multimedia may be the quality of the multimedia reference or the quality of the multimedia packet loss.
  • SP If the multimedia has no packet loss, the initial quality of the multimedia may be the reference quality. If packet loss occurs, the initial quality of the multimedia may be the quality of the multimedia packet loss. .
  • the multimedia quality monitoring method provided by the embodiment obtains the multimedia reference quality by using the video reference quality and the audio reference quality in the multimedia, and then determines the multimedia loss by the video quality in the multimedia after the packet loss and the audio quality in the multimedia after the packet loss.
  • the packet distortion quality, the multimedia pause distortion quality is obtained by the pause parameter, and finally the multimedia final quality is determined according to the multimedia reference quality, and/or the multimedia packet loss distortion quality and/or the multimedia pause distortion quality.
  • Improve multimedia quality The accuracy of the monitoring results.
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of an embodiment of a multimedia quality monitoring apparatus according to the present invention.
  • the multimedia quality monitoring apparatus includes: a first determining module 1 1 , a second determining module 12 , and a third determining module.
  • the first determining module 1 1 is configured to determine a reference quality of the multimedia according to the video reference quality and the audio reference quality of the multimedia;
  • a second determining module 12 configured to obtain a multimedia distortion quality after the multimedia video is distorted and/or the audio is distorted
  • the third determining module 13 is configured to determine the quality of the multimedia according to the reference quality of the multimedia and the quality of the multimedia distortion.
  • the first determining module 1 1 may be specifically configured to:
  • V 40SC av ⁇ ⁇ V-MOSC + av2 ⁇ A-MOSC + av3 ⁇ V-MOSC ⁇ A-MOSC + av4;
  • ⁇ - MO C is the reference quality of the multimedia
  • - MO C is the audio reference quality
  • ivl , ⁇ 2 , ⁇ 3 and aW are constant.
  • the multimedia distortion quality may include: a multimedia packet loss distortion quality and/or a multimedia pause distortion quality; the second determining module 12 may be specifically configured to: determine, after the multimedia video packet loss, the video according to the video reference quality and the video packet loss rate Packet loss quality, determining the quality of the audio packet loss after the multimedia audio packet loss according to the audio reference quality and the audio packet loss rate; obtaining the multimedia packet loss distortion quality according to the video packet loss quality and/or the audio packet loss quality; and/or according to the multimedia
  • the pause parameter in the transmission process acquires the quality of the pause distortion of the multimedia.
  • the second determining module 12 may be specifically configured to: determine a video packet loss distortion quality according to the video packet loss quality and the video reference quality, and determine an audio packet loss distortion quality according to the audio packet loss quality and the audio reference quality; Distortion quality and video reference quality determine the video packet loss distortion factor, determine the audio packet loss distortion factor according to the audio packet loss distortion quality and the audio reference quality; determine the multimedia packet loss distortion factor according to the video packet loss distortion factor and the audio packet loss distortion factor Sub; Determine the multimedia packet loss based on the multimedia packet loss distortion factor and the reference quality of the multimedia: Quality.
  • the second determining module 12 is specifically configured to:
  • v_DP V-MOSC - Video - MOS determines the video packet loss distortion quality V DP;
  • V-MOSC is the video reference quality
  • Video-MOS is the video packet loss quality
  • A_DP A-MOSC - A udio-MOS determines the audio packet loss distortion quality A DP;
  • a MOSC is the audio reference quality
  • ⁇ MOS is the audio packet loss quality
  • the distortion factor ⁇ — where — — MO C is the video reference quality, — DP is the video packet loss distortion quality; and/or, according to or cis C —
  • MOSC _ A MOSC Determines the audio packet loss distortion factor ⁇ — where MO C is the audio reference quality and A DP is the audio packet loss distortion quality.
  • the second determining module 12 is further configured to:
  • the multimedia packet loss distortion factor ⁇ — DF where ⁇ — is the audio packet loss distortion factor, ⁇ — is the video packet loss distortion factor, and ⁇ 5, ⁇ 6, and ⁇ 7 are constant.
  • the second determining module 12 is further configured to:
  • AV DP (A V_MOSC - MOS_MIN) - A V DF determines the quality of multimedia packet loss distortion ⁇ ; where A V_MOSC is the reference quality of multimedia, MOS-MIN is the lowest quality of multimedia, and A V_DF is the multimedia packet loss distortion factor.
  • the quiescing parameter may include one or any combination of the following:
  • the second determining module 12 may be specifically configured to:
  • the third determining module 13 can be specifically configured to: determine the quality of the multimedia packet loss according to the reference quality of the multimedia and the quality of the multimedia packet loss distortion; determine the quality of the multimedia according to the reference quality of the multimedia or the quality of the multimedia packet loss, and the quality of the pause distortion.
  • the third determining module 13 can be specifically configured to:
  • V_MOSR Audiovisual _Quality - A V_DR
  • udiovisual - Quality is the reference quality of the multimedia or the quality of the multimedia packet loss
  • V_DR is the quality of the pause distortion
  • the multimedia quality monitoring apparatus provided by the embodiment of the present invention corresponds to the multimedia quality monitoring method provided by the embodiment of the present invention, and is an execution device of the multimedia quality monitoring method, and the process of executing the multimedia quality monitoring method can be referred to the method implementation. For example, it will not be described here.
  • the multimedia quality monitoring apparatus provided by the embodiment of the present invention obtains the multimedia reference quality by using the video reference quality and the audio reference quality in the multimedia, and determines the multimedia by the video quality in the multimedia after the packet loss and the audio quality in the multimedia after the packet loss.
  • the packet distortion quality is obtained, the multimedia pause distortion quality is obtained by the pause parameter, and finally the multimedia final quality is determined according to the multimedia reference quality, and/or the multimedia packet loss distortion quality and/or the multimedia pause distortion quality.
  • the terminal includes: a receiving module 21 and a multimedia quality monitoring device 22; a receiving module 21, configured to receive multimedia; and a multimedia quality monitoring device.
  • a receiving module 21 and a multimedia quality monitoring device 22 configured to receive multimedia
  • a multimedia quality monitoring device configured to receive multimedia
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of still another embodiment of a terminal according to the present invention. As shown in FIG. 5, the terminal includes: a receiver 31 and a processor 32;
  • the receiver 31 is configured to receive multimedia
  • the processor 32 can perform the multimedia quality monitoring method provided in the embodiment shown in FIG. 1 and FIG. 2, and the specific process of the multimedia quality monitoring method can be referred to the related description in the embodiment shown in FIG. 1 and FIG. , will not repeat them here.
  • the terminal provided by the embodiment of the present invention obtains the multimedia reference quality by using the video reference quality and the audio reference quality of the multimedia, and determines the multimedia quality after the multimedia distortion by the video quality after the multimedia video distortion and the audio quality after the audio distortion. Finally, the quality of the multimedia is determined according to the reference quality of the multimedia and the quality of the multimedia after the distortion. Improve multimedia quality The accuracy of monitoring results.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of an embodiment of a network device according to the present invention.
  • the network device includes: a receiving module 41 and a multimedia quality monitoring device 42; a receiving module 41, configured to receive multimedia;
  • a receiving module 41 configured to receive multimedia;
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of another embodiment of a network device according to the present invention.
  • the network device includes: a receiver 51 and a processor 52; wherein the receiver 51 is configured to receive multimedia;
  • the processor 52 can perform the multimedia quality monitoring method provided in the embodiment shown in FIG. 1 and FIG. 2, and the specific process of the multimedia quality monitoring method can be referred to the related description in the embodiment shown in FIG. 1 and FIG. , will not repeat them here.
  • the network device provided by the embodiment of the present invention obtains the reference quality of the multimedia through the video reference quality and the audio reference quality in the multimedia, and determines the multimedia packet loss distortion by the video quality in the multimedia after the packet loss and the audio quality in the multimedia after the packet loss.
  • the disclosed systems, devices, and methods may be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the modules or units is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be used. Combined or can be integrated into another system, or some features can be ignored, or not executed.
  • the coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be electrical, mechanical or otherwise.
  • the units described as separate components may or may not be physically separate, and the components displayed as units may or may not be physical units, i.e., may be located in one place, or may be distributed over multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the purpose of the solution of the embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present application may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the above integrated unit can be implemented in the form of hardware or in the form of a software functional unit.
  • the integrated unit, if implemented in the form of a software functional unit and sold or used as a standalone product, may be stored in a computer readable storage medium. Based on such understanding, the technical solution of the present application, in essence or the contribution to the prior art, or all or part of the technical solution may be embodied in the form of a software product stored in a storage medium.
  • the instructions include a plurality of instructions for causing a computer device (which may be a personal computer, a server, or a network device, etc.) or a processor to perform all or part of the steps of the methods described in various embodiments of the present application.
  • the foregoing storage medium includes: a U disk, a removable hard disk, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic disk, or an optical disk, and the like, which can store program code. .

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Abstract

本发明实施例提供一种多媒体质量的监控方法和设备。方法包括:根据多媒体的视频基准质量和音频基准质量,确定多媒体的基准质量;获取所述多媒体视频失真后和/或音频失真后的多媒体失真质量;根据所述多媒体的基准质量,以及所述多媒体失真质量,确定多媒体的质量。提高多媒体质量监控结果的准确性。

Description

多媒体质量的监控方法和设备
技术领域
本发明涉及信息技术领域, 尤其涉及一种多媒体质量的监控方法和设 备。 背景技术
随着网络技术的发展和多媒体新时代的到来, 影视点播、 网络电视、 可视电话等已成为宽带网络的主要业务。 由于多媒体业务数据量大, 实时 性要求高, 并且用户敏感性强, 因此, 多媒体质量监控对于多媒体通信设 备制造商和运营商有着非常重要的意义。 现有技术中, 先分别获取多媒体中音频质量和视频质量, 再通过这两 个质量得到多媒体质量。 然而, 在多媒体出现丢包等情况时, 现有方法难 于反映出由丢包而出现的多媒体失真,从而使得多媒体质量的监控结果不 准确。 发明内容
本发明实施例提供一种多媒体质量的监控方法和设备, 以提高多媒体 质量监控结果的准确性。 一方面, 本发明实施例提供一种多媒体质量的监控方法, 包括: 根据多媒体的视频基准质量和音频基准质量, 确定多媒体的基准质
获取所述多媒体视频失真后和 /或音频失真后的多媒体失真质量; 根据所述多媒体的基准质量, 以及所述多媒体失真质量, 确定多媒体 的质量。 在第一方面的一种可能的实现方式中, 所述根据多媒体的视频基准质 量和音频基准质量, 确定多媒体的基准质量, 包括: 根据 A V_MOSC = "vl - V—MOSC + av2 - A—MOSC + av3 - V_MOSC - A—MOSC + m ,确定多媒体 的基准质量; 其中, ^ — MO C为多媒体的基准质量, — MO C为所述视 频基准质量, MO C为所述音频基准质量, ivl , αν2 , αν3和 aW为常 数。
在第一方面的另一种可能的实现方式中, 所述多媒体失真质量包括: 多媒体丢包失真质量和 /或多媒体停顿失真质量;所述获取所述多媒体视频 失真后和 /或音频失真后的多媒体失真质量, 包括: 根据所述视频基准质量 和视频丢包率确定所述多媒体视频丢包后的视频丢包质量,和 /或根据所述 音频基准质量和音频丢包率确定所述多媒体音频丢包后的音频丢包质量; 根据所述视频丢包质量和 /或所述音频丢包质量获取所述多媒体丢包失真 质量; 和 /或, 根据所述多媒体在传输过程中的停顿参数, 获取所述多媒体 的停顿失真质量。 在第一方面的另一种可能的实现方式中, 根据所述视频丢包质量和 / 或所述音频丢包质量获取所述多媒体丢包失真质量, 包括: 根据所述视频 丢包质量和所述视频基准质量确定视频丢包失真质量, 根据所述音频丢包 质量和所述音频基准质量确定音频丢包失真质量; 根据所述视频丢包失真 质量和所述视频基准质量确定视频丢包失真因子, 根据所述音频丢包失真 质量和所述音频基准质量确定音频丢包失真因子; 根据所述视频丢包失真 因子和所述音频丢包失真因子, 确定多媒体丢包失真因子; 根据所述多媒 体丢包失真因子和所述多媒体的基准质量, 确定所述多媒体丢包失真质
在第一方面的又一种可能的实现方式中, 所述根据所述视频丢包质量 和所述视频基准质量确定视频丢包失真质量, 根据所述音频丢包质量和所 述音频基准质量确定音频丢包失真质量, 包括: 根据
V _ DP = V—MOSC - Video_MOS确定所述视频丢包失真质量 V—DP; V—MOSC为 所述视频基准质量, 。― MOS为所述视频丢包质量; 根据
A _ DP = MOSC - Μώ·。― MOS确定所述音频丢包失真质量 A—DP; A—MOSC 为所述音频基准质量, Audio MOS为所述音频丢包质量。
在第一方面的又一种可能的实现方式中, 根据所述视频丢包失真质量 和所述视频基准质量确定视频丢包失真因子, 根据所述音频丢包失真质:
V—DP 和所述音频基准质量确定音频丢包失真因子,包括:根据^ ^DF =
V MOSC AY DFV=V-M0SC_Vide0-M0S, 确定视频丢包失真因子 其中, - V—MOSC - — MO C为所述视频基准质量, — DP为所述视频丢包失真质量; 和 /或,
^立 ¾≠ /^古 , 确疋首频丢包失真
Figure imgf000004_0001
因子 ^ — 其中, MO C为所述音频基准质量, P为所述音频 丢包失真质量。 在第一方面的另一种可能的实现方式中, 所述根据所述视频丢包失真 因子和所述音频丢包失真因子, 确定多媒体丢包失真因子, 包括:
根据 av5-AV_DFV + av6-AV_DFA ^
\ + av5-A V—DFV + αν6·Α V FA "
A V_DF = av5 + av6-A V_DFV + avl■ A V_DFA, 确定所述多媒体丢包失真因子
A V_DF-, 其中, A V_DFA为所述音频丢包失真因子, A V—DFV为所述视频 丢包失真因子, 《ν5,《ν6和《ν7为常数。 在第一方面的另一种可能的实现方式中, 所述
根据所述多媒体丢包失真因子和所述多媒体的基准质量, 确定所述多 媒体丢包失真质量, 包括: ¾ g A V DP = (A V_MOSC - M0S_MN)- A V DF if ¾ 述多媒体丢包失真质量 ^ — DP; 其中, ^ — MO C为所述多媒体的基准质 量, MOS— M/N为多媒体最低质量, ^ — 为所述多媒体丢包失真因子。 在第一方面的另一种可能的实现方式中, 所述停顿参数包括以下一种 或任意种组合: 停顿次数、 停顿时长、 多次停顿之间影响因子和多媒体初 始质量。 在第一方面的另一种可能的实现方式中, 所述根据所述多媒体在传输 过程中的停顿参数, 获取所述多媒体的停顿失真质量, 包括: 根据 vlO , av\1
( NR、 ARL、 MRF、
、ανΊ j V V avl l j
A V DR = [Audiovisual—Quality - MOS_MN avlO avYl
( NR、 ( ARL、 ( MRF、
1 +
、ανΊ j 、 av9 ) avl l ) 获取所述多媒体的停顿失真质量; 其中, Audiovisual— Quality为所逸多媒 体初始质量, NR为所述停顿次数, ^RL为所述停顿时长, M ?F为所述多次 停顿之间影响因子, 《v7 ~ m42为常数。 在第一方面的另一种可能的实现方式中, 所述根据所述多媒体的基准 质量, 以及所述多媒体失真质量, 确定多媒体的质量, 包括: 根据所述多 媒体的基准质量和所述多媒体丢包失真质量, 确定所述多媒体丢包质量; 根据所述多媒体的基准质量或所述多媒体丢包质量, 以及所述停顿失真质 量, 确定所述多媒体的质量。 在第一方面的另一种可能的实现方式中, 所述根据所述多媒体的基准 质量和所述多媒体丢包失真质量, 确定所述多媒体丢包质量, 包括: 根据 A V—MOSP = ^ _MOSC - 确定所述多媒体丢包质量 ^ — 其中, ^ — MO C为所述多媒体的基准质量 — DP为所述多媒体丢包失真质量。 在第一方面的另一种可能的实现方式中, 所述根据所述多媒体的基准 质量或所述多媒体丢包质量, 以及所述停顿失真质量, 确定所述多媒体的 质量, 包括: 根据^ 4 VM0SR = Audiovisual— Quality _ A V_DR确定所述多媒体的质 量 A V—MOSR; 其中, udiovisual— Quality为所述多媒体的基准质量或所述多媒 体丢包质量, ^ — DR为所述停顿失真质量。 又一方面, 本发明实施例提供一种多媒体质量的监控装置, 包括: 第一确定模块, 用于根据多媒体的视频基准质量和音频基准质量, 确 定多媒体的基准质量; 第二确定模块,用于获取所述多媒体视频失真后和 /或音频失真后的多 媒体失真质量; 第三确定模块, 用于根据所述多媒体的基准质量, 以及所述多媒体失 真质量, 确定多媒体的质量。 在第二方面的一种可能的实现方式中, 所述第一确定模块具体用于: 根据 V 40SC = av\ · V—MOSC + av2 · A—MOSC + av3 · V—MOSC · A—MOSC + av4,确 定多媒体的基准质量; 其中, ^ — MO C为多媒体的基准质量, — MO C 为所述视频基准质量, 为所述音频基准质量, avl,av2, av3和 av4 为常数。 在第二方面的一种可能的实现方式中, 所述多媒体失真质量包括: 多 媒体丢包失真质量和 /或多媒体停顿失真质量; 所述第二确定模块具体用 于: 根据所述视频基准质量和视频丢包率确定所述多媒体视频丢包后的视 频丢包质量,和 /或根据所述音频基准质量和音频丢包率确定所述多媒体音 频丢包后的音频丢包质量;根据所述视频丢包质量和 /或所述音频丢包质量 获取所述多媒体丢包失真质量; 和 /或,根据所述多媒体在传输过程中的停 顿参数, 获取所述多媒体的停顿失真质量。 在第二方面的一种可能的实现方式中, 所述第二确定模块具体用于: 根据所述视频丢包质量和所述视频基准质量确定视频丢包失真质量, 根据 所述音频丢包质量和所述音频基准质量确定音频丢包失真质量; 根据所述 视频丢包失真质量和所述视频基准质量确定视频丢包失真因子, 根据所述 音频丢包失真质量和所述音频基准质量确定音频丢包失真因子; 根据所述 视频丢包失真因子和所述音频丢包失真因子, 确定多媒体丢包失真因子; 根据所述多媒体丢包失真因子和所述多媒体的基准质量, 确定所述多媒体 丢包失真质量。 在第二方面的一种可能的实现方式中, 所述第二确定模块具体用于: 根据 V— DP = V—MOSC - Video— MOS确定所述视频丢包失真质量 V—DP;
— MO C为所述视频基准质量, 。― MOS为所述视频丢包质量; 根据 A_DP = MOSC- Μώ·。― MOS确定所述音频丢包失真质量 A—DP; A—MOSC 为所述首步页基准质量, Audio MOS为所述音频丢包质量。
在第二方面的一种可能的实现方式中, 所述第二确定模块具体用于: 根据 V-DPAV DFV= V -薦 CVide0 -薦, 确定视频丢包
- V—MOSC - V MOSC
;因子 ^ DF ; 其中, MO C为所述视频基准质量, P为所述 A—DP
和 /或, 根据
A MOSC
AV DFA=A -薦 CAudi0-薦, 确定音频丢包失真因子 ^ D ; 其中, - A MOSC -
A MO C为所述音频基准质量, A DP为所述音频丢包失真质量。 在第二方面的一种可能的实现方式中, 所述第二确定模块具体用于 av5-AV DFV + av6-AV DFA
根据- AV DF = av5 + v6-AV DFV + vl■ AV DFA,
\ + av5-A V—DFV + av6-A V—DFA
确定所述多媒体丢包失真因子 ^ — 其中, ^ — 为所述音频丢包 失真因子, ^ — 为所述视频丢包失真因子, 《ν5,《ν6和《ν7为常数。 在第二方面的一种可能的实现方式中, 所述第二确定模块具体用于: iAV_DP = (A V_MOSC - M0S_MN)- A V DF确定所述多媒体丢包失真质量 AV_DP-, 其中, ^ — MO C为所述多媒体的基准质量, MOS— M/N为多媒体 最低质量, ^ — 为所述多媒体丢包失真因子。 在第二方面的一种可能的实现方式中, 所述停顿参数包括以下一种或 任意种组合: 停顿次数、 停顿时长、 多次停顿之间影响因子和多媒体初始 质量。 在第二方面的一种可能的实现方式中, 所述第二确定模块具体用于 根据
A V DR = [Audiovisual—Quality -
Figure imgf000007_0001
、αν j 、 av j 、 v j 获取所述多媒体的停顿失真质量; 其中, ^ώ·。ν,·™Ω/_ βΜΩ/,· 为所述多媒 体初始质量, NR为所述停顿次数, ^RL为所述停顿时长, M?F为所述多次 停顿之间影响因子, 《v7~m42为常数。 在第二方面的一种可能的实现方式中, 所述第三确定模块具体用于: 根据所述多媒体的基准质量和所述多媒体丢包失真质量, 确定所述多媒体 丢包质量; 根据所述多媒体的基准质量或所述多媒体丢包质量, 以及所述 停顿失真质量, 确定所述多媒体的质量。 在第二方面的一种可能的实现方式中, 所述第三确定模块具体用于: 根据 ^4 _Μ ^ = ^ _MOSC - 确定所述多媒体丢包质量 ^ — MOSP; 其 中, ^ — MO C为所述多媒体的基准质量, ^ — DP为所述多媒体丢包失真 质量。 在第二方面的一种可能的实现方式中, 所述第三确定模块具体用于: 根据 A V—MOSR = Audiovisual _Quality - A V_DR确定所述多媒体的质量^^— M ¾?; 其中, Audiovisual—Quality为所述多媒体的基准质量或所述多媒体丢包质量, _DR为所述停顿失真质量。 另一方面, 本发明实施例还提供一种终端, 包括: 接收模块, 用于接 收多媒体; 还包括本发明实施例提供的多媒体质量的监控装置。 另一方面, 本发明实施例还提供一种终端, 包括: 接收器, 用于接收 多媒体; 还包括: 处理器, 用于执行本发明实施例提供的所述的多媒体质 量的监控方法。 另一方面, 本发明实施例还提供一种网络设备, 包括: 接收模块, 用 于接收多媒体; 还包括本发明实施例提供的多媒体质量的监控装置。 另一方面, 本发明实施例还提供一种网络设备, 包括: 接收器, 用于 接收多媒体; 还包括: 处理器, 用于执行本发明实施例提供的所述的多媒 体质量的监控方法。 本发明实施例提供的多媒体质量的监控方法和设备, 通过多媒体中视 频基准质量和音频基准质量得到多媒体基准质量, 再获取多媒体中视频失 真后和 /或音频失真后的多媒体失真质量,再根据多媒体的基准质量以及多 媒体失真质量确定多媒体的质量。 提高多媒体质量监控结果的准确性。 附图说明 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案, 下面将对 实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍, 显而易见地, 下面描述中的附图是本发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员来 讲, 在不付出创造性劳动性的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附 图。 图 1为本发明提供的多媒体质量的监控方法一个实施例的结构示意 图;
图 2为本发明提供的多媒体质量的监控方法又一个实施例的结构示意 图;
图 3为本发明提供的多媒体质量的监控装置一个实施例的结构示意 图;
图 4为本发明提供的终端一个实施例的结构示意图; 图 5为本发明提供的终端又一个实施例的结构示意图; 图 6为本发明提供的网络设备一个实施例的结构示意图;
图 7为本发明提供的网络设备又一个实施例的结构示意图。 具体实施方式
为使本发明实施例的目的、 技术方案和优点更加清楚, 下面将结合本 发明实施例中的附图, 对本发明实施例中的技术方案进行清楚、 完整地描 述, 显然, 所描述的实施例是本发明一部分实施例, 而不是全部的实施例。 基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提 下所获得的所有其他实施例, 都属于本发明保护的范围。
本文中描述的技术可用于各种通信系统, 例如当前 2G, 3G通信系统 和下一代通信系统, 例如全球移动通信系统 (GSM, Global System for Mobile communications ) , 码分多址 (CDMA, Code Division Multiple
Access ) 系统, 时分多址 (TDMA, Time Division Multiple Access ) 系统, 宽带码分多址 (WCDMA, Wideband Code Division Multiple Access Wireless ) , 步页分多址 ( FDMA, Frequency Division Multiple Addressing ) 系统, 正交步页分多址 ( OFDMA, Orthogonal Frequency-Division Multiple Access )系统,单载波 FDMA( SC-FDMA)系统,通用分组无线业务(GPRS , General Packet Radio Service )系统,长期演进 ( LTE, Long Term Evolution) 系统, 以及其他此类通信系统。
本申请中涉及的终端, 即用户设备, 可以是无线终端也可以是有线终 端, 无线终端可以是指向用户提供语音和 /或数据连通性的设备, 具有无线 连接功能的手持式设备、 或连接到无线调制解调器的其他处理设备。 无线 终端可以经无线接入网 (例如, RAN, Radio Access Network)与一个或多 个核心网进行通信, 无线终端可以是移动终端, 如移动电话 (或称为"蜂 窝"电话) 和具有移动终端的计算机, 例如, 可以是便携式、 袖珍式、 手 持式、 计算机内置的或者车载的移动装置, 它们与无线接入网交换语言和 /或数据。 例如, 个人通信业务 ( PCS , Personal Communication Service ) 电话、无绳电话、会话发起协议(SIP )话机、无线本地环路(WLL, Wireless Local Loop )站、 个人数字助理 ( PDA, Personal Digital Assistant)等设备。 无线终端也可以称为系统、订户单元(Subscriber Unit)、订户站( Subscriber Station) , 移动站(Mobile Station) 、 移动台 (Mobile ) 、 远程站(Remote Station) 、 接入点 (Access Point) 、 远程终端 ( Remote Terminal ) 、 接入 终端( Access Terminal )、用户终端( User Terminal )、用户代理( User Agent )、 用户设备 (User Device ) 、 或用户装备 (User Equipment) 。
本申请中涉及的网络设备, 可以是各种网络节点设备, 例如: 各种网 络中的基站, 基站控制器, 接入点 (Access Point, AP ) , 或者以上所述 接入点、 基站后面的控制器或认证器等网元。
另外, 本文中术语"系统"和"网络"在本文中常被可互换使用。 本文中 术语"和 /或", 仅仅是一种描述关联对象的关联关系, 表示可以存在三种关 系, 例如, A和 /或 B, 可以表示: 单独存在 A, 同时存在 A和 B, 单独存 在 B这三种情况。另夕卜,本文中字符 "/",一般表示前后关联对象是一种"或" 的关系。
图 1为本发明提供的多媒体质量的监控方法一个实施例的结构示意 图, 如图 1所示, 该方法包括: S 101、 根据多媒体的视频基准质量和音频基准质量, 确定多媒体的基 准质量。
5102、 获取多媒体视频失真后和 /或音频失真后的多媒体失真质量。
5103、 根据多媒体的基准质量, 以及多媒体失真质量, 确定多媒体的 质量。 本发明实施例中涉及的多媒体, 是指包括视频和音频的各种多媒体文 件, 例如: 终端进行影视点播、 网络电视、 可视电话等业务过程中接收的 多媒体数据。 其中, 多媒体在传输之前需要进行编码, 而多媒体中的视频数据和音 频数据通常需要分别进行编码, 编码后可以分为视频流和音频流两个传输 流进行传输; 也可以将编码后的视频数据和音频数据交织打包, 即在一个 数据包内即包括视频数据也包括音频数据, 将视频数据和音频数据在一个 传输流中传输。 由于对视频数据和音频数据的编码会引起一定的失真, 因此, 本发明 实施例中涉及的多媒体的视频基准质量可以为多媒体中的视频数据进行 视频编码后的视频质量, 同样, 多媒体的音频基准质量可以为多媒体中的 音频数据进行音频编码后的音频质量。
本发明实施例中, 可以采用现有的各种方法, 根据多媒体的视频基准 质量和音频基准质量, 确定多媒体的基准质量。
可选的, 可以根据 βαν ' = A · Qv coding + 2 · Qa coding + α3 · Qv coding · Qa coding + a4 , 确定 多媒体的基准质量。 其中, β '为多媒体的基准质量, ρνg为视频基准质 量, 2。》^为音频基准质量, α , 2, 和 为常数。 其中, 多媒体失真质量可以包括: 多媒体丢包失真质量和 /或多媒体停 顿失真质量。 SP, 多媒体的失真可能由于视频丢包和 /或音频丢包而引起, 还可以由于多媒体在传输过程中的停顿而引起。 可以理解的是, 还可以由 其他原因而引起多媒体失真, 例如:传输信道的服务质量, 可能包括带宽、 时延、 抖动等, 以及音频 /视频编码端参数与传输信道的适配情况, 可能包 括编码方式、 视频分辨率、 视频帧率等。
据此, , 可以根据视频数据的丢包情况确定视频丢包质量, 或者, 还 可以根据视频基准质量和视频丢包率确定多媒体视频丢包后的视频丢包 质量, 还可以根据现有的各种方法确定视频丢包质量。 类似的, 可以根据音频数据的丢包情况确定音频丢包质量, 或者, 还 可以根据音频基准质量和音频丢包率确定多媒体音频丢包后的音频丢包 质量, 还可以根据现有的各种方法确定音频的丢包质量。 进一步的,可以根据视频丢包质量和 /或音频丢包质量获取多媒体丢包 失真质量。
可选的, 可以根据视频丢包质量和视频基准质量确定视频丢包失真质 量,根据音频丢包质量和音频基准质量确定音频丢包失真质量。举例来说, 视频丢包失真质量可以为视频基准质量与视频丢包质量的差值, 类似的, 音频丢包失真质量可以为音频基准质量与音频丢包质量的差值。
进一步的, 还可以根据视频丢包失真质量和视频基准质量确定视频丢 包失真因子, 根据音频丢包失真质量和音频基准质量确定音频丢包失真因 子。 举例来说, 视频丢包失真因子可以为视频丢包失真质量与视频基准质 量的比值, 类似的, 音频丢包失真因子可以为音频丢包失真质量与音频基 准质量的比值。 进一步的, 可以根据视频丢包失真因子和音频丢包失真因子, 确定多 媒体丢包失真因子。 举例来说, 多媒体丢包失真因子可以与视频丢包失真 因子或音频丢包失真因子成线性或非线性关系, 或者, 还可以是线性和非 线性的组合。 最后, 可以根据多媒体丢包失真因子和多媒体的基准质量, 确定多媒 体丢包失真质量。 作为另一种可行的实施方式, 还可以获取多媒体在传输过程中的停顿 参数, 例如: 停顿次数、 停顿时长、 多次停顿之间影响因子等, 进而根据 停顿参数获取多媒体的停顿失真质量。 其中, 停顿参数或停顿参数的组合 可以与多媒体的停顿失真质量成线性或非线性关系, 或者, 可以呈线性或 非线性组合关系。 确定多媒体的失真质量之后, 可以根据多媒体的基准质量, 以及多媒 体失真质量, 确定多媒体的质量。 其中, 多媒体失真质量可以包括多媒体 丢包失真矢量, 或者包括多媒体停顿失真质量, 或者包括多媒体丢包失真 矢量和多媒体停顿失真质量。 具体的, 如果在多媒体传输过程中不发生停顿而仅出现视频丢包和 / 或音频丢包的情况, 则多媒体失真质量中可以仅包括多媒体丢包失真质 量;如果在多媒体传输过程中发生停顿但没有发生视频丢包和 /或音频丢包 的情况, 则多媒体失真质量中可以仅包括多媒体停顿失真质量; 如果多媒 体传输过程中既发生停顿又发生视频丢包和 /或音频丢包的情况,则多媒体 失真质量中既包括多媒体停顿失真质量又包括多媒体丢包失真质量。
本实施例提供的多媒体质量的监控方法, 通过多媒体中视频基准质量 和音频基准质量得到多媒体基准质量,再获取多媒体中视频失真后和 /或音 频失真后的多媒体失真质量, 再根据多媒体的基准质量以及多媒体失真质 量确定多媒体的质量。 提高多媒体质量监控结果的准确性。
图 2为本发明提供的多媒体质量的监控方法又一个实施例的结构示意 图, 如图 2所示, 该方法包括:
5201、 获取多媒体中视频基准质量 — MO C和音频基准质量
A—MOSC。
5202、根据视频基准质量和视频丢包率确定多媒体视频丢包后的视频 丢包质量, 根据音频基准质量和音频丢包率确定多媒体音频丢包后的音频 丢包质量。
5203、 根据视频丢包质量和视频基准质量确定视频丢包失真质量, 根 据音频丢包质量和音频基准质量确定音频丢包失真质量。
可选的, 可以根据 尸 = V—MOSC - Video— MOS确定视频丢包失真质量 V_DP; — MO C为视频基准质量, 。― MOS为视频丢包质量。 需要说明 的是, 若没有发生视频丢包的情况, 则 P¾fe。— MOS等于视频基准质量。
类似的, 可以根据 — = A—MOSC - A udio—MOS确定音频丢包失真质量
A DP-, A MO C为音频基准质量, ^ώ·。 MOS为音频丢包质量。 需要说明 的是, 若没有发生音频丢包的情况, 则 ^ ·。— MOS等于音频基准质量。 获取丢包失真后的视频质量 ieo— MO 或视频丢包失真质量 V—DP, 以及丢包后的多媒体中音频质量 MO 或音频丢包失真质量 DP。 上述丢包后的多媒体中视频质量可以为多媒体中视频基准质量或者 是多媒体中视频丢包质量, 即: 如果多媒体中视频没有丢包, 则该质量即 为基准质量, 如果发生丢包, 则为丢包质量。 上述丢包后的多媒体中音频质量可以是多媒体中音频基准质量或者 是多媒体中音频丢包质量, 即: 如果多媒体中音频没有丢包, 则该质量即 为基准质量, 如果发生丢包, 则为丢包质量。 其中, 视频丢包失真质量也可以等于视频基准质量减去视频丢包质
类似的, 音频丢包失真质量可以等于音频基准质量减去音频丢包质
5204、 根据多媒体中视频基准质量和音频基准质量, 确定多媒体的基 准质量 MO )。 可以采用现有的各种方法确定多媒体的基准质量。 可选的, 可以根据:
A V—MOSC = avl · V—MOSC + av2 · A—MOSC + av3 · V—MOSC · A—MOSC + av4 , 确定多 媒体的基准质量。
其中, ^ — MO C为多媒体的基准质量, — MO C为视频基准质量, MO C为音频基准质量, avl, αν2, αν3和 为常数。
5205、 根据多媒体中视频丢包失真质量 ( — DP)和视频基准质量
( — 确定多媒体中视频丢包失真因子 04 V_DFV), 根据多媒体中音频 丢包失真质量 04— DP)和音频基准质量 04— 确定多媒体中音频丢包失 真因子 。
V DP V MOSC -Video MOS 可选的, 可以根据 DF ■ AY DFV-
V—MOSC _ V MOSC
确定多媒体中视频丢包失真因子 DF ; 其中, — MO C为视频基准 质量, DP 为多媒体中视频失真质量; 类似的, 可以根据 ^ Ζ)^ί= A-DP 或 AVDFA=A -
_ A MOSC _ A MOSC
确定多媒体中音频丢包失真因子 其中, MO C为音频基准 质量, DP为多媒体中音频失真质量。
S206、 根据多媒体中视频丢包失真因子 和多媒体中音频丢 包失真因子 , 确定多媒体丢包失真因子 D 。 其中,多媒体失真因子可以随着多媒体中视频丢包失真因子和 /或多媒 体中音频丢包失真因子数值的增大而增大, 多媒体丢包失真因子可以与多 媒体中视频丢包失真因子和 /或多媒体中音频丢包失真因子成线性或非线 性关系,还可以与多媒体中视频丢包失真因子和 /或多媒体中音频丢包失真 因子成线性与非线性的组合关系。
可选的, 可以根据下述方法确定多媒体丢包失真因子 av5 · A VJFV + αν6·Α VJFA
AV DF = AV DF = av5 + av6-AV DFV + avl■ AV DFA
\ + av5-AV DFV+av6-AV DFA 其中, ^ — 为多媒体中音频丢包失真因子, ^ — 为多媒体中 频丢包失真因子, 《ν5,《ν6和《ν7为常数。
5207、 根据多媒体丢包失真因子和多媒体的基准质量, 确定多媒体中 频丢包失真后和 /或音频丢包失真后的多媒体丢包失真质量。
可选的,可以根据 = (A V_MOSC - MOS_MIN)- A V DF确定多媒体中视 频丢包失真后和 /或音频丢包失真后的多媒体丢包失真质量 ^ — DP; 其中, ^ — MO C为多媒体的基准质量, MO— M/N为多媒体最低质量, 例如: 可 以选取 1。 ^ — 为多媒体丢包失真因子。
5208、根据多媒体的基准质量, 以及视频丢包失真后和 /或音频丢包失 真后的多媒体丢包失真质量, 确定多媒体的丢包质量。
可选的, 可以根据 !^^^二 !^^^:- !)/5 确定多媒体丢包质量
AV—MOSP; 其中, ^ — MO C为多媒体的基准质量, DP为视频丢包失 真后和 /或音频丢包失真后的多媒体丢包失真质量。
5209、 根据多媒体在传输过程中的停顿参数, 获取多媒体的停顿失真 质量。 其中, 停顿参数包括以下一种或任意种组合: 停顿次数 (NR ) , 停顿 时长(ARL ) , 多次停顿之间影响因子 (MRF) , 和多媒体初始质量, 计 算多媒体停顿失真质量。 停顿时长可以是多次停顿的平均时长, 也可以是 多次平均的总时长。
可选的, 可以根据:
A V DR = (Audiovisual— Quality - MOS—MIN
Figure imgf000016_0001
、ανΊ j 、 av J 、 v )
Figure imgf000016_0002
媒体停顿失真质量 V—DR; 其中, "v7 ~ 2为常数, A udiovisual— Quality为 媒体的初始质量。 具体的, 多媒体的初始质量可以为多媒体基准质量或者 为多媒体丢包质量, SP : 如果多媒体没有丢包, 该多媒体的初始质量可以 为基准质量,如果发生丢包,该多媒体的初始质量可以为多媒体丢包质量。
S210、根据多媒体的基准质量或多媒体丢包质量,以及停顿失真质量, 确定多媒体的质量。 可选的, 可以根据
Figure imgf000016_0003
_Z) ? 确定多媒体停 顿质量 V—MOSR。其中, A udiovisual— Quality为多媒体的基准质量或多媒体丢 包质量, ^ — DR为停顿失真质量。 多媒体的初始质量可以为多媒体基准质 量或者为多媒体丢包质量, SP : 如果多媒体没有丢包, 该多媒体的初始质 量可以为基准质量, 如果发生丢包, 该多媒体的初始质量可以为多媒体丢 包质量。 本实施例提供的多媒体质量的监控方法, 通过多媒体中视频基准质量 和音频基准质量得到多媒体的基准质量, 再通过丢包后的多媒体中视频质 量和丢包后的多媒体中音频质量, 确定多媒体丢包失真质量, 通过停顿参 数得到多媒体停顿失真质量, 最后根据多媒体的基准质量, 和 /或多媒体丢 包失真质量和 /或多媒体停顿失真质量确定多媒体最终质量。提高多媒体质 监控结果的准确性。
图 3为本发明提供的多媒体质量的监控装置一个实施例的结构示意 图, 如图 3所示, 该多媒体质量的监控装置包括: 第一确定模块 1 1、 第二 确定模块 12和第三确定模块 13 ; 第一确定模块 1 1, 用于根据多媒体的视频基准质量和音频基准质量, 确定多媒体的基准质量;
第二确定模块 12, 用于获取多媒体视频失真后和 /或音频失真后的多 媒体失真质量;
第三确定模块 13,用于根据多媒体的基准质量,以及多媒体失真质量, 确定多媒体的质量。 可选的, 第一确定模块 1 1可以具体用于:
根据 V 40SC = av\ · V—MOSC + av2 · A—MOSC + av3 · V—MOSC · A—MOSC + av4,确 定多媒体的基准质量; 其中, ^ — MO C为多媒体的基准质量, — MO C 为视频基准质量, MO C为音频基准质量, ivl , αν2 , αν3和 aW为常 数。 可选的, 多媒体失真质量可以包括: 多媒体丢包失真质量和 /或多媒体 停顿失真质量; 第二确定模块 12可以具体用于: 根据视频基准质量和视 频丢包率确定多媒体视频丢包后的视频丢包质量, 根据音频基准质量和音 频丢包率确定多媒体音频丢包后的音频丢包质量; 根据视频丢包质量和 / 或音频丢包质量获取多媒体丢包失真质量; 和 /或,根据多媒体在传输过程中的停顿参数, 获取多媒体的停顿失真 质量。
可选的, 第二确定模块 12可以具体用于: 根据视频丢包质量和视频 基准质量确定视频丢包失真质量, 根据音频丢包质量和音频基准质量确定 音频丢包失真质量; 根据视频丢包失真质量和视频基准质量确定视频丢包 失真因子, 根据音频丢包失真质量和音频基准质量确定音频丢包失真因 子; 根据视频丢包失真因子和音频丢包失真因子, 确定多媒体丢包失真因 子; 根据多媒体丢包失真因子和多媒体的基准质量, 确定多媒体丢包: 质量。
可选的, 第二确定模块 12可以具体用于:
v_DP = V—MOSC - Video— MOS确定视频丢包失真质量 V DP;
V—MOSC为视频基准质量, Video— MOS为视频丢包质量;
A_DP = A—MOSC - A udio—MOS确定音频丢包失真质量 A DP;
A MOSC为音频基准质量, 。― MOS为音频丢包质量。
可选的, 第二确定模块 12还可以具体用于: 根据 鮮 = —或 AV鮮= VCVide0 應 确定视频丢包
V—MOSC _ V MOSC
失真因子 ^ — 其中, — MO C为视频基准质量, — DP为视频丢包 失真质量; 和 /或, 根据 = 或 顺 C— -顺,
_ A MOSC _ A MOSC 确定音频丢包失真因子 ^ — 其中, MO C为音频基准质量, A DP 为音频丢包失真质量。
可选的, 第二确定模块 12还可以具体用于: 根据
av5-AV DFV + av6-AV DFA
AV DF = av5 + av6-AV DFV + avl■ AV DFA, 确定
\ + av5-A V—DFV + av6-A V—DFA
多媒体丢包失真因子 ^ — DF; 其中, ^ — 为音频丢包失真因子, ^ — 为视频丢包失真因子, αν5, αν6和 αν7为常数。
可选的, 第二确定模块 12还可以具体用于: 根据
AV DP = (A V_MOSC - MOS_MIN)- A V DF确定多媒体丢包失真质量 ΛΡ; 其 中, A V_MOSC为多媒体的基准质量, MOS—MIN为多媒体最低质量, A V_DF 为多媒体丢包失真因子。
可选的, 停顿参数可以包括以下一种或任意种组合:
Figure imgf000018_0001
时长、 多次停顿之间影响因子和多媒体初始质量。 可选的, 第二确定模块 12可以具体用于: 根据
A V DR =
Figure imgf000019_0001
、ανΊ j 、 av9 ) avl l ) 获取多媒体的停顿失真质量; 其中, ^½ώ·。^Μα/_ βΜα/^为多媒体初始质 量, NR为停顿次数, ^RL为停顿时长, M ?F为多次停顿之间影响因子, "v7~ m42为常数。 可选的, 第三确定模块 13可以具体用于: 根据多媒体的基准质量和 多媒体丢包失真质量, 确定多媒体丢包质量; 根据多媒体的基准质量或多 媒体丢包质量, 以及停顿失真质量, 确定多媒体的质量。 可选的, 第三确定模块 13可以具体用于: 根据 A V—MOSP = A V dOSC - A V—DP确定多媒体丢包质量 A V MOSP; 其 中, ^ — MO C为多媒体的基准质量, ^ — DP为多媒体丢包失真质量。 可选的, 第三确定模块 13可以具体用于:
根据 = Audiovisual _Quality - A V_DR确定多媒体的质量 V_MOSR; 其中, udiovisual— Quality为多媒体的基准质量或多媒体丢包质量, V_DR为 停顿失真质量。
本发明实施例提供的多媒体质量的监控装置, 与本发明实施例提供的 多媒体质量的监控方法相对应, 为多媒体质量的监控方法的执行设备, 其 执行多媒体质量的监控方法的过程可参见方法实施例, 在此不再赘述。 本发明实施例提供的多媒体质量的监控装置, 通过多媒体中视频基准 质量和音频基准质量得到多媒体的基准质量, 再通过丢包后的多媒体中视 频质量和丢包后的多媒体中音频质量, 确定多媒体丢包失真质量, 通过停 顿参数得到多媒体停顿失真质量, 最后根据多媒体的基准质量, 和 /或多媒 体丢包失真质量和 /或多媒体停顿失真质量确定多媒体最终质量。提高多媒 体质量监控结果的准确性 (
图 4为本发明提供的终端一个实施例的结构示意图, 如图 4所示, 该 终端包括: 接收模块 21和多媒体质量的监控装置 22; 接收模块 21, 用于接收多媒体; 多媒体质量的监控装置 22的结构及其内部各模块的功能,可参见图 3 所示实施例中的相关描述, 在此不再赘述。
图 5为本发明提供的终端又一个实施例的结构示意图, 如图 5所示, 该终端包括: 接收器 31和处理器 32;
其中, 接收器 31用于接收多媒体;
处理器 32可以执行本发明图 1和图 2所示实施例中提供的多媒体质 量的监控方法, 其执行多媒体质量的监控方法的具体过程可参见图 1和图 2所示实施例中的相关描述, 在此不再赘述。 本发明实施例提供的终端, 通过多媒体提中的视频基准质量和音频基 准质量得到多媒体基准质量, 再通过多媒体视频失真后的视频质量和音频 失真后的音频质量, 确定多媒体失真后的多媒体质量, 最后根据多媒体的 基准质量, 以及失真后的多媒体质量确定多媒体的质量。 提高多媒体质量 监控结果的准确性。
图 6为本发明提供的网络设备一个实施例的结构示意图,如图 6所示, 该网络设备包括: 接收模块 41和多媒体质量的监控装置 42; 接收模块 41, 用于接收多媒体; 多媒体质量的监控装置 42的结构及其内部各模块的功能,可参见图 3 所示实施例中的相关描述, 在此不再赘述。
图 7为本发明提供的网络设备又一个实施例的结构示意图, 如图 7所 示, 该网络设备包括: 接收器 51和处理器 52; 其中, 接收器 51用于接收多媒体; 处理器 52可以执行本发明图 1和图 2所示实施例中提供的多媒体质 量的监控方法, 其执行多媒体质量的监控方法的具体过程可参见图 1和图 2所示实施例中的相关描述, 在此不再赘述。 本发明实施例提供的网络设备, 通过多媒体中视频基准质量和音频基 准质量得到多媒体的基准质量, 再通过丢包后的多媒体中视频质量和丢包 后的多媒体中音频质量, 确定多媒体丢包失真质量, 通过停顿参数得到多 媒体停顿失真质量, 最后根据多媒体的基准质量, 和 /或多媒体丢包失真质 量和 /或多媒体停顿失真质量确定多媒体最终质量。提高多媒体质量监控结 果的准确性。 所属领域的技术人员可以清楚地了解到, 为描述的方便和简洁, 仅以 上述各功能模块的划分进行举例说明, 实际应用中, 可以根据需要而将上 述功能分配由不同的功能模块完成, 即将装置的内部结构划分成不同的功 能模块, 以完成以上描述的全部或者部分功能。 上述描述的系统, 装置和 单元的具体工作过程, 可以参考前述方法实施例中的对应过程, 在此不再 赘述。
在本申请所提供的几个实施例中, 应该理解到, 所揭露的系统, 装置 和方法, 可以通过其它的方式实现。 例如, 以上所描述的装置实施例仅仅 是示意性的, 例如, 所述模块或单元的划分, 仅仅为一种逻辑功能划分, 实际实现时可以有另外的划分方式, 例如多个单元或组件可以结合或者可 以集成到另一个系统, 或一些特征可以忽略, 或不执行。 另一点, 所显示 或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口, 装 置或单元的间接耦合或通信连接, 可以是电性, 机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的, 作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元, 即可以位于一个地 方, 或者也可以分布到多个网络单元上。 可以根据实际的需要选择其中的 部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外, 在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元 中, 也可以是各个单元单独物理存在, 也可以两个或两个以上单元集成在 一个单元中。 上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现, 也可以采用软 件功能单元的形式实现。 所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品 销售或使用时, 可以存储在一个计算机可读取存储介质中。 基于这样的理 解, 本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技 术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来, 该计算机软件产品 存储在一个存储介质中, 包括若干指令用以使得一台计算机设备 (可以是 个人计算机, 服务器, 或者网络设备等) 或处理器 (processor) 执行本申 请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括: U盘、 移动硬盘、 只读存储器 (ROM, Read-Only Memory) 、 随机存取存储器 ( RAM, Random Access Memory) 、 磁碟或者光盘等各种可以存储程序 代码的介质。
以上所述, 以上实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制; 尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明, 本领域的普通技术人员 应当理解: 其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改, 或者 对其中部分技术特征进行等同替换; 而这些修改或者替换, 并不使相应技 术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种多媒体质量的监控方法, 其特征在于, 包括: 根据多媒体的视频基准质量和音频基准质量, 确定多媒体的基准质
获取所述多媒体视频失真后和 /或音频失真后的多媒体失真质量; 根据所述多媒体的基准质量, 以及所述多媒体失真质量, 确定多媒体 的质量。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述根据多媒体的视 频基准质量和音频基准质量, 确定多媒体的基准质量, 包括:
根据 V 40SC = av\ · V—MOSC + av2 · A—MOSC + av3 · V—MOSC · A—MOSC + av4,确 定多媒体的基准质量;
其中, ^ — MO C为多媒体的基准质量, — MO C为所述视频基准质 量, MO C为所述音频基准质量, avl, αν2 , αν3和 aW为常数。
3、 根据权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 所述多媒体失真 质量包括: 多媒体丢包失真质量和 /或多媒体停顿失真质量; 所述获取所述 多媒体视频失真后和 /或音频失真后的多媒体失真质量, 包括: 根据所述视频基准质量和视频丢包率确定所述多媒体视频丢包后的 视频丢包质量,和 /或根据所述音频基准质量和音频丢包率确定所述多媒体 音频丢包后的音频丢包质量;根据所述视频丢包质量和 /或所述音频丢包质 量获取所述多媒体丢包失真质量; 和 /或,根据所述多媒体在传输过程中的停顿参数, 获取所述多媒体的 停顿失真质量。
4、 根据权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述视频丢 包质量和 /或所述音频丢包质量获取所述多媒体丢包失真质量, 包括: 根据所述视频丢包质量和所述视频基准质量确定视频丢包失真质量, 根据所述音频丢包质量和所述音频基准质量确定音频丢包失真质量; 根据所述视频丢包失真质量和所述视频基准质量确定视频丢包失真 因子, 根据所述音频丢包失真质量和所述音频基准质量确定音频丢包失真 因子; 根据所述视频丢包失真因子和所述音频丢包失真因子, 确定多媒体丢 包失真因子; 根据所述多媒体丢包失真因子和所述多媒体的基准质量, 确定所述多 媒体丢包失真质量。
5、 根据权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述视频丢 包质量和所述视频基准质量确定视频丢包失真质量, 根据所述音频丢包质 量和所述音频基准质量确定音频丢包失真质量, 包括: 根据 尸 = V—MOSC - Video— MOS确定所述视频丢包失真质量 V DP;
V—MOSC为所述视频基准质量, 。― MOS为所述视频丢包质量; A_DP = A—MOSC - A udio—MOS确定所述音频丢包失真质量 A DP; A M( i C为所述首步页基准质量, Audio MOS为所述音频丢包质量。
6、 根据权利要求 4或 5所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述视 频丢包失真质量和所述视频基准质量确定视频丢包失真因子, 根据所述音 频丢包失真质量和所述音频基准质量确定音频丢包失真因子, 包括:
根据 V-DPAV DFV= V -薦 CVide0 -薦, 确定视频丢包
V—MOSC _ V MOSC
因子 ^ — 其中, — MO C为所述视频基准 V P为所述 贡丢包失真质量; 和 /或,
+Η+ο A
A
Figure imgf000024_0001
失真因子 ^ — 其中, MO C为所述音频基准质量, 为所述 音频丢包失真质量。
7、根据权利要求 4-6任一项所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述 顷丢包失真因子和所述音频丢包失真因子, 确定多媒体丢包失真因子, 包括: av5-AV DFV + av6-AV DFA
根据 ·
\ + av5-A V—DFV + av6-A V—DFA A V_DF = av5 + av6-A V_DFV + avl■ A V_DFA, 确定所述多媒体丢包失真因子
A V_DF-, 其中, A V—DFA为所述音频丢包失真因子, A V—DFV为所述视频 丢包失真因子, 《ν5,《ν6和《ν7为常数。
8、根据权利要求 4-7任一项所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述 多媒体丢包失真因子和所述多媒体的基准质量, 确定所述多媒体丢包失真 质量, 包括: iAV_DP = (A V_MOSC - MOS_MIN)- A VDF确定所述多媒体丢包失真质 量 ^ — DP; 其中, ^ — MO C为所述多媒体的基准质量, MOS—MIN为多 媒体最低质量, ^ — 为所述多媒体丢包失真因子。
9、根据权利要求 3-8任一项所述的方法, 其特征在于, 所述停顿参数 包括以下一种或任意种组合: 停顿次数、 停顿时长、 多次停顿之间影响因 子和多媒体初始质量。
10、 根据权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述多媒体 在传输过程中的停顿参数, 获取所述多媒体的停顿失真质量, 包括: 根据 vlO , av\1
( NR、 ARL、 MRF、
、ανΊ j V V avll
A V DR = [Audiovisual—Quality - MOS_MN avlO avYl
( NR、 ( ARL、 ( MRF、
1 +
、ανΊ j 、 av9 ) avll ) 获取所述多媒体的停顿失真质量 DR; 其中, Audiovisual— Quality为 述多媒体初始质量, NR为所述停顿次数, ^RL为所述停顿时长, MRF为 述多次停顿之间影响因子, 《v7~m42为常数。
11、 根据权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述多媒 体的基准质量, 以及所述多媒体失真质量, 确定多媒体的质量, 包括: 根据所述多媒体的基准质量和所述多媒体丢包失真质量, 确定所述 媒体丢包质量;
根据所述多媒体的基准质量或所述多媒体丢包质量, 以及所述停顿 真质量, 确定所述多媒体的质量。
12、 根据权利要求 11所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述多媒 体的基准质量和所述多媒体丢包失真质量, 确定所述多媒体丢包质量, 包 括:
根据 AV—MOSP = ^ _MOSC- ^ _Z)P确定所述多媒体丢包质量 ^ — 其中, ^ — MO C为所述多媒体的基准质量, ^ — DP为所述多媒体丢包失 真质量。
13、 根据权利要求 11或 12所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述 多媒体的基准质量或所述多媒体丢包质量, 以及所述停顿失真质量, 确定 所述多媒体的质量, 包括:
根据 V—MOSR = Audiovisual _Quality - A V DR确定所述多媒体的质量
A V—MOSR; 其中, udiovisual— Quality为所述多媒体的基准质量或所述多媒体 丢包质量, ^ — DR为所述停顿失真质量。
14、 一种多媒体质量的监控装置, 其特征在于, 包括: 第一确定模块, 用于根据多媒体的视频基准质量和音频基准质量, 确 定多媒体的基准质量; 第二确定模块,用于获取所述多媒体视频失真后和 /或音频失真后的多 媒体失真质量; 第三确定模块, 用于根据所述多媒体的基准质量, 以及所述多媒体失 真质量, 确定多媒体的质量。
15、 根据权利要求 14所述的装置, 其特征在于, 所述第一确定模块 具体用于:
根据 V 40SC = av\ · V—MOSC + av2 · A—MOSC + av3 · V—MOSC · A—MOSC + av4,确 定多媒体的基准质量;
其中, ^ — MO C为多媒体的基准质量, — MO C为所述视频基准质 量, MO C为所述音频基准质量, avl, αν2, αν3和 aW为常数。
16、 根据权利要求 14或 15所述的装置, 其特征在于, 所述多媒体失 真质量包括: 多媒体丢包失真质量和 /或多媒体停顿失真质量; 所述第二确 定模块具体用于: 根据所述视频基准质量和视频丢包率确定所述多媒体视 频丢包后的视频丢包质量,和 /或根据所述音频基准质量和音频丢包率确定 所述多媒体音频丢包后的音频丢包质量;根据所述视频丢包质量和 /或所述 音频丢包质量获取所述多媒体丢包失真质量; 和 /或,根据所述多媒体在传输过程中的停顿参数, 获取所述多媒体的 停顿失真质量。
17、 根据权利要求 16所述的装置, 其特征在于, 所述第二确定模块 具体用于: 根据所述视频丢包质量和所述视频基准质量确定视频丢包失真 质量, 根据所述音频丢包质量和所述音频基准质量确定音频丢包失真质 量; 根据所述视频丢包失真质量和所述视频基准质量确定视频丢包失真因 子, 根据所述音频丢包失真质量和所述音频基准质量确定音频丢包失真因 子; 根据所述视频丢包失真因子和所述音频丢包失真因子, 确定多媒体丢 包失真因子; 根据所述多媒体丢包失真因子和所述多媒体的基准质量, 确 定所述多媒体丢包失真质量。
18、 根据权利要求 17所述的装置, 其特征在于, 所述第二确定模块 具体用于: 根据 V— DP = V—MOSC - Video_MOS确定所述视频丢包失真质量
V_DP; — MO C为所述视频基准质量, 。― MOS为所述视频丢包质量; A _ DP = A—MOSC - A udio—MOS确定所述音频丢包失真质量 A DP; A M( i C为所述首步页基准质量, Audio MOS为所述音频丢包质量。
19、 根据权利要求 17或 18所述的装置, 其特征在于, 所述第二确定 模块具体用于:
Figure imgf000027_0001
和 /或, A DP
A V DFA
A MOSC
A MOSC - Audio—MOS
A V DFA : , 确定音频丢包失真因子 其中,
A MOSC MO C为所述音频基准质量, DP为所述音频丢包失真质量。
20、 根据权利要求 17-19任一项所述的装置, 其特征在于, 所述第二 确定模块具体用于: 根据 6.AV—DFA 或
\ + av5-A V FV + αν6·Α V—DFA
A V_DF = av5 + av6-A V_DFV + avl■ A V_DFA, 确定所述多媒体丢包失真因子
A V_DF-, 其中, A V—DFA为所述音频丢包失真因子, A V—DFV为所述视频 丢包失真因子, 《ν5,《ν6和《ν7为常数。
21、 根据权利要求 17-20任一项所述的装置, 其特征在于, 所述第二 确定模块具体用于:根据 ^ V—DP = (A V—MOSC - MOS—MIN ) · A V DF确定所述多媒 体丢包失真质量 ^ — DP; 其中, ^ — MO C为所述多媒体的基准质量, MO— M/N为多媒体最低质量, ^ — 为所述多媒体丢包失真因子。
22、 根据权利要求 16-21任一项所述的装置, 其特征在于, 所述停顿 参数包括以下一种或任意种组合: 停顿次数、 停顿时长、 多次停顿之间影 响因子和多媒体初始质量。
23、 根据权利要求 22所述的装置, 其特征在于, 所述第二确定模块 具体用于: 根据
vlO , av\1
( NR、 ARL、 MRF、
、ανΊ j V V avll
A V DR = Audiovisual—Quality - MOS_MN avlO avYl
( NR、 ( ARL、 ( MRF、
1 +
、ανΊ j 、 av9 ) avll ) 获取所述多媒体的停顿失真质量 DR; 其中, Audiovisual— Quality为 述多媒体初始质量, NR为所述停顿次数, ^RL为所述停顿时长, MRF为 述多次停顿之间影响因子, 《v7~m42为常数。
24、 根据权利要求 23所述的装置, 其特征在于, 所述第三确定模块 具体用于:
根据所述多媒体的基准质量和所述多媒体丢包失真质量, 确定所述 媒体丢包质量;
根据所述多媒体的基准质量或所述多媒体丢包质量, 以及所述停顿失 真质量, 确定所述多媒体的质量。
25、 根据权利要求 24所述的装置, 其特征在于, 所述第三确定模块 具体用于: 根据 _MaSP = ^ _MOSC- ^4 _ΖλΡ确定所述多媒体丢包质量
AV—MOSP; 其中, ^ — MO C为所述多媒体的基准质量, ^ — DP为所述多 媒体丢包失真质量。
26、 根据权利要求 24或 25所述的装置, 其特征在于, 所述第三确定 模块具体用于: 根据 = Audiovisual _Quality - AV_DR确定所述多媒体的 m.AV_MOSR; 其中, Mi¾oWTOa/— 为所述多媒体的基准质量或所述多 媒体丢包质量, _DR为所述停顿失真质量。
27、 一种终端, 其特征在于, 包括: 接收模块, 用于接收多媒体; 还 包括: 如权利要求 14-26任一项所述的多媒体质量的监控装置。
28、 一种终端, 其特征在于, 包括: 接收器, 用于接收多媒体; 还包 括: 处理器,用于执行如权利要求 1-13任一项所述的多媒体质量的监控方 法。
29、 一种网络设备, 其特征在于, 包括: 接收模块, 用于接收多媒体; 还包括: 如权利要求 14-26任一项所述的多媒体质量的监控装置。
30、 一种网络设备, 其特征在于, 包括: 接收器, 用于接收多媒体; 还包括:处理器,用于执行如权利要求 1-13任一项所述的多媒体质量的监 控方法。
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