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사용자 기반 가변 대역폭 영상 스트리밍 시스템
A User Driven Adaptive Bandwidth Video Streaming System 원문보기

한국정보통신학회논문지 = Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering, v.19 no.4, 2015년, pp.825 - 840  

정영지 (Department of Computer Engineering, Wonkwang University)

초록
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적응 비트 레이트 (ABR) 스트리밍은, 이를 사용하는 넷플릭스나 아마존과 같은 콘텐츠 제공자와 더불어 대역폭 효율을 증가시키고, 채널 상태가 좋지 않은 경우에서도 최고의 사용자 실감을 제공한다는 측면에서, 많은 멀티미디어 전달 시스템 중에서 매우 중요한 기능이 되었다. 이러한 시스템에 의하여 대역폭 이용 효율의 개선이 이루어지는 분야는, 실시간 영상전송을 위한 인지형 폐루프 제어가 가능한 비디오 인코딩 분야이다. 본 연구에서는, 지능적으로 해상도를 결정하기 위하여, 사용자 선호도를 학습함으로써, 공간 및 시간적으로 채널 상태에 적응된 비디오 스트림을 제공하는 스트리밍 카메라 시스템을 제시한다. 제시된 시스템은 비디오 압축을 위하여 하드웨어 H.264 / AVC 인코더를 사용한다. 대역폭이 변동할 때 인코딩 매개변수는 사용자 또는 사용자를 대신할 수 있는 인지형 시스템에 의해 구성될 수 있다. 본 연구에서 개발된 인지형 비디오 클라이언트는, 시간이 지남에 따라 프레임 전송률 대비 비디오 크기와 같은 사용자 선호도를 학습하고, 채널 상태가 변동할 때 지능적으로 인코딩 매개변수를 적응 구성하게 된다. 개발된 인지형 해상도 결정 시스템에서는, 공간 및 시간적 해상도를 적절히 선택하여 비디오 대역폭을 제어할 수 있을 뿐만 아니라, 학습을 통하여 그 해상도를 적응적으로 결정할 수 있다는 것을 실험을 통하여 입증하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Adaptive bitrate (ABR) streaming technology has become an important and prevalent feature in many multimedia delivery systems, with content providers such as Netflix and Amazon using ABR streaming to increase bandwidth efficiency and provide the maximum user experience when channel conditions are no...

주제어

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
적응 비트 레이트 (ABR) 스트리밍기술이 중요한 이유는? 적응 비트 레이트 (ABR) 스트리밍은, 이를 사용하는 넷플릭스나 아마존과 같은 콘텐츠 제공자와 더불어 대역폭 효율을 증가시키고, 채널 상태가 좋지 않은 경우에서도 최고의 사용자 실감을 제공한다는 측면에서, 많은 멀티미디어 전달 시스템 중에서 매우 중요한 기능이 되었다. 이러한 시스템에 의하여 대역폭 이용 효율의 개선이 이루어지는 분야는, 실시간 영상전송을 위한 인지형 폐루프 제어가 가능한 비디오 인코딩 분야이다.
H.264/AVC란 무엇인가? H.264/AVC는, ITU-T의 비디오 코딩 전문가 그룹(VCEG)과 ISO/IEC의 동영상 전문가 그룹(MPEG)에 의하여, 화상 회의와 같은 “대화식”응용뿐만 아니라 방송 스트리밍과 같은 “비대화식”응용이 가능하도록, 향상된 비디오 압축과 “네트워크 친화적인”영상 표현을 목표로 설계, 개발된 비디오 코딩 표준이다[11]. VCEG와 MPEG는 2001년 12월에 통합 비디오팀(JVT)을 구성하고, 2003년 3월에는 공식 제출을 위한 H.
H.264/AVC으로 표준화 하여 얻는 장점은? 이 표준은 효율적인 비디오 코딩을 제공함으로써 저장에서부터 스트리밍에 이르는 다양한 응용분야에서 사용될 수 있다. 이는 그 이전의 비디오 코덱에 비해 50% 또는 그 이상의 비트율 절감 효과를 제공하게 되었다[12]. 이러한 점으로, 특히 H.
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참고문헌 (17)

  1. O. Oyman, S. Singh, Quality of experience for http adaptive streaming services, IEEE Communications Magazine 50 (4) (2012) 20-27. 

  2. H. Schulzrinne, Real time streaming protocol (rtsp). 

  3. Http live streaming overview, Apple Inc.Available from: https://developer.apple.com/library/ios/documentation/NetworkingInternet/Conceptual/StreamingMediaGuide/StreamingMediaGuide.pdf. 

  4. A. Zambelli, Iis smooth streaming technical overview, Microsoft Corporation. 

  5. V. K. Adhikari, Y. Guo, F. Hao, M. Varvello, V. Hilt, M. Steiner, Z.-L. Zhang, Unreeling netflix: Understanding and improving multi-cdn movie delivery, in: 2012 Proceedings IEEE INFOCOM, IEEE, 2012, pp. 1620-1628. 

  6. L. De Cicco, S. Mascolo, V. Palmisano, Feedback control for adaptive live video streaming, in: Proceedings of the second annual ACM conference on Multimedia systems, ACM, 2011, pp. 145-156. 

  7. J.-R. Ohm, Advances in scalable video coding, Proceedings of the IEEE 93 (1) (2005) 42-56. 

  8. H. Schwarz, D. Marpe, T. Wiegand, Overview of the scalable video coding extension of the h. 264/avc standard, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 17 (9) (2007) 1103-1120. 

  9. I. Unane, I. Urteaga, R. Husemann, J. Del Ser, V. Roseler, A. Rodriguez, P. Sanchez, A tutorial on h.264/svc scalable video coding and its tradeoff between quality, coding, effi ciency, and performance, in: J. D. S. Lorente (Ed.), Recent Advances on Video Coding, InTech, 2011, available from: http://www.intechopen.com/books/recent-advances-on-video-coding/. 

  10. T. Lohmar, T. Einarsson, P. Frojdh, F. Gabin, M. Kampmann, Dynamic adaptive http streaming of live content, in: 2011 IEEE International Symposium on a World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks (WoWMoM), IEEE, 2011, pp. 1-8. 

  11. T. Wiegand, G. J. Sullivan, G. Bjontegaard, A. Luthra, Overview of the h. 264/avc video coding standard, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 13 (7) (2003) 560-576. 

  12. S. Wenger, T. Stockhammer, Rtp payload format for h. 264 video. 

  13. S. Wenger, H. 264/avc over ip, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 13 (7) (2003) 645-656. 

  14. T.Stockhammer, M.M.Hannuksela, T.Wiegand, H.264/AVC in wireless environments, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 13 (7) (2003) 657-673. 

  15. H. ITU-T RECOMMENDATION, 264 advanced video coding for generic audio visual services, ISO/IEC 14496. 

  16. Y. Ozturk, M. Kulkarni, DiChirp: direct injection bandwidth estimation, International Journal of Network Management 18 (5) (2008) 377- 394. doi:10.1002/nem.674. URL http://dx.doi.org/10.1002/nem.674 

  17. C.-C. Chang, C.-J. Lin, Libsvm: a library for support vector machines, ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 2 (3) (2011) 27. 

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