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测量视频和音频体验质量
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# p% N' f1 ^1 n8 S2 X3 t# H( E d现在,广播数字电视的节目来源多种多样,这些节目通过各式各样的设备和器件最终送达给观众。我们可以假设,在某些情况下节目的源素材是没有缺陷的,然而实际情况却不总是这样。即便这些源素材本身没有视频和传输损伤,但当它们经过各种各样的传输设备后,通常会使视频造成这样或那样的缺陷。不管什么时候,只要出现了这种质量劣化,就会给用户观看节目的体验质量(QoE)带来影响。有时候这种质量的劣化由内容本身的性质所引起,通常表现为随机性;但有时候又始终表现为不良的QoE。总之,存在着太多的各种各样的因素造成节目内容质量的下降。
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我们的目标,是在网络中的各个测试点客观地评测节目的质量,了解并查明在什么时候以及什么地方节目的传输质量受到了影响。: K% m m; P' N; S3 k; J" Y
主观评测5 n' L0 Z6 }3 C
使观看人员对图像质量进行主观计分是评测视频质量的一种方法。这种评测方法尽管很好,但却要耗费大量时间,而且在各个观看员之间很难取得一致的评测结果。各个观看员的评分之所以存在差异,是因为有太多的因素影响着他们的评分,例如机顶盒(STB)的类型、机顶盒的固件版本、电视机附近的光照环境,以及显示器的类型(等离子体显示器件或LCD显示器件),更不要说节目内容和观看人员的情绪同样会给计分带来影响。6 }4 }5 `& V+ c( h H
对于节目质量的评分,每位观看人员有着他或她自己预想的计分标准。观看人员长时间地去评测节目的质量,不仅会使人感到疲倦,而且也难以对每帧图像的整个画面区域给予足够的关注。大多数人倾向于只注重自己感兴趣的对象,多位观看人员在观看同一节目素材时,对同样的内容很难取得一致的准确计分。正是因为存在着这些差异,要求他们在网络中的不同节点对节目素材给出一致的评价也是不可能的。% }: X; h$ P/ t* r7 x$ s# q# v/ o4 J0 W
因此,对节目素材给出客观评价的最好方法是使用一种设备,该设备应能实时观看每一帧图像,并在整个网络中重复多次使用。沿着图1给出的视频传输路径,从节目源的采集点直至终端机顶盒,包括所涉及到的所有设备或器件,而不论视频流是否发生变化。
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双端文件模式2 N! {) V3 i; ?/ a; |% I& c( t* X
视频质量的一种客观评测方法是使用客观的图像质量分析仪,这种方法的优点是用一种视频参考文件与接收到的内容进行比较,以检测二者之间的图像质量是否出现了什么变化。这一评测过程是可以多次重复的,也是客观的评测。然而,这种评测方法目前却不能在实际传送流中实时运行。9 J! F* S8 L$ t5 I2 f
客观的和实时的评测* ~4 f9 b& o: C. d: T" O
另外还有一种最新的方法,即将一种解码器嵌入到单个设备中,这是一种单端的、可实时运行的并且是可重复的、客观的视频质量分析仪。这种解决方案包含有MPEG-2和 H.264解码器,可运行在一种高速服务器平台上并能够接收基于IP的视频信号。采用这种解决方案,可以识别网络中的各种问题,并能够监视任一设备的输入和输出视频。2 M& ~6 l1 x: G3 I
QoE测量策略# \& w4 [ X6 |
通过机顶盒解码来对视频进行QoE评测虽然有它的优点,但这种方法会十分依赖于所使用的某种特定的机顶盒以及特定的固件版本。为了对整个网络获取可重复的质量计分结果,对于网络中具有不同型号的各种机顶盒而言,如果让所有机顶盒都使用一样的固件版本,这几乎是一件不可能的事。还有,每种机顶盒都具有错误掩蔽功能,它可能会掩蔽某些质量分析仪正在测量的某些错误。最后,使用机顶盒的模拟输出来进行QoE评测,也会降低被测视频的质量,这样就难于进行准确的视频质量测量。因此,使用加密和调制前的参考解码器能够进行更加准确的测量。
7 W( ?7 o b9 l, F* T% t) E目前的泰克的MTM400A及其系列产品被广泛地用于RF层、IP层以及传送流层的遥控测量。这对于评测服务质量十分有用。然而,MTM400A却不能识别包净荷中的内容,因此它无法给出QoE的测量结果。这就为测量设备提出了更高的要求,它必须能够测量目标节目的QoE,以及提供网络中任意两点间的质量劣化信息。
& T5 ]' j' _, i3 J5 w, C/ z现在,基于MTM400A的回传应用,就有可能获取网络中任意点的内容。为了查明网络中任一设备或器件的问题,可以先使用位于节目采集点的MTM400A或者IPM400A以确保QoS符合要求(无传输错误或无丢包发生),然后再选择某一节目进行QoE监视。这样可以将指定的节目送入VQS1000服务器以进行QoE计分评测。
" i2 C4 b- l, {& w/ _7 j) ]) ]而后,随着节目沿着网络的传输,在经过多个环节处理例如广告插入之后,将会再次对QoE进行查验,直至最后将节目送达到终端用户。利用这种方法,可以在整个网络中的多个点上进行特定服务的QoE监测。特别是如果内容经过由MPEG-2到H.264的编码转换,或者在被测节目中插入广告之后,进行这种QoE测量是十分重要的。% m7 _8 f4 s, x$ s3 C3 c" J
QoE测量如何进行?
3 f9 v7 @0 D! u7 ?1 V# c1 F7 `4 W前面所介绍的QoE解决方案是基于泰克公司VQS1000视频质量软件,对视频元素进行全面的解码,解码出基带视频帧后对图像中的冻结帧、黑场和块效应进行检测。利用这种QoE解决方案,不仅能够测量送达到网络终端用户的任一节目的图像质量,而且还可以用来测量由节目分配源提供的视频质量。如果希望整个网络始终保持高质量的QoE,那么对采集的节目素材进行QoE评测就十分重要。7 d" e6 g7 m6 [
在进行QoE评测时,可能需要设定两种不同的阈值以区分良好的视频质量和不良的视频质量。对于触发事件而言,了解单个视频帧的质量何时会出现明显的下降固然是重要的,但允许质量有所下降的视频帧通过网络,而在一段时间内大量出现劣化帧时触发告警同样也是十分重要的。
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