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公开(公告)号:CN112822564A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110012477.1
申请日:2021-01-06
IPC: H04N21/845 , H04N21/234 , H04N21/414 , H04N21/2662 , H04N21/81
Abstract: 本发明公开了一种基于视点的全景视频自适应流媒体传输方法及系统,所述方法包括:服务器端将全景视频在空间上划分成不同的瓦片,将多个瓦片视频编码成全景视频流文件,并对全景视频流文件进行封装和切片处理;客户端依据用户观看全景视频的历史视点信息使用线性回归方法对用户未来观看的视野区域进行预测,并播放预测后的全景视频。本发明根据历史预测偏离的程度对视野区域适当扩大,对视野区域中的瓦片选择高码率,对非视野区域中的瓦片选择低码率,根据网络条件变化,给不同瓦片动态选择不同码率,以提高视野区域内视频清晰度,减小卡顿情况的出现,有效提升用户观看质量。
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公开(公告)号:CN112671670A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202110023333.6
申请日:2021-01-08
IPC: H04L12/851
Abstract: 本发明公开了一种VR视频业务识别方法、装置、智能终端及存储介质,其中,上述VR视频业务识别方法包括:获取目标业务的流统计特征信息;基于上述流统计特征信息,获取目标流统计特征信息;基于上述目标流统计特征信息,分析识别上述目标业务是否为VR视频业务,获取识别结果;输出上述识别结果。本发明方案提供一种针对VR视频业务进行识别的方法,可以获取待识别的目标业务的流统计特征信息,进而获取用于分析识别的目标流统计特征信息,分析识别上述目标业务是否为VR视频业务。相较于现有技术,本发明方案有利于提升VR视频业务的识别准确性,从而有利于区分VR视频业务和非VR视频业务。
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公开(公告)号:CN112817605A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110071027.X
申请日:2021-01-19
IPC: G06F8/60
Abstract: 本发明公开了一种软件定义卫星网络控制器部署方法、装置及相关设备,其中,上述软件定义卫星网络控制器部署方法包括:构建软件定义卫星网络架构;获取上述软件定义卫星网络架构在故障条件下的网络状态延迟;基于模拟退火算法计算获取上述网络状态延迟的最优解和对应的控制器部署方案;基于上述控制器部署方案对上述软件定义卫星网络架构中的控制器进行部署。本发明方案提供的软件定义卫星网络控制器部署方法考虑故障条件,有利于获得最优的控制器部署方案,实现控制器部署,使对应的软件定义卫星网络获得最小的网络状态延迟。
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公开(公告)号:CN112584119A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011332537.X
申请日:2020-11-24
IPC: H04N13/122 , H04N13/128 , H04N13/161 , H04N13/194 , H04L29/06 , G06K9/62 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于强化学习的自适应全景视频传输方法及系统,用户观看全景视频前,下载深度学习模型,在正式观看全景视频时,客户端收集用户观看信息,通过预测用户在未来观看的内容,使用强化学习模型灵活根据带宽自适应选择获取预测内容所在瓦片的质量等级,对于需求更高的内容优先选择获取更高的质量,当相应的编码文件由远端视频服务器传输到用户所在的客户端后,客户端进行解码并播放给用户,满足用户的观看需求。
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公开(公告)号:CN112817605B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202110071027.X
申请日:2021-01-19
IPC: G06F8/60
Abstract: 本发明公开了一种软件定义卫星网络控制器部署方法、装置及相关设备,其中,上述软件定义卫星网络控制器部署方法包括:构建软件定义卫星网络架构;获取上述软件定义卫星网络架构在故障条件下的网络状态延迟;基于模拟退火算法计算获取上述网络状态延迟的最优解和对应的控制器部署方案;基于上述控制器部署方案对上述软件定义卫星网络架构中的控制器进行部署。本发明方案提供的软件定义卫星网络控制器部署方法考虑故障条件,有利于获得最优的控制器部署方案,实现控制器部署,使对应的软件定义卫星网络获得最小的网络状态延迟。
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公开(公告)号:CN112822564B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202110012477.1
申请日:2021-01-06
IPC: H04N21/845 , H04N21/234 , H04N21/414 , H04N21/2662 , H04N21/81
Abstract: 本发明公开了一种基于视点的全景视频自适应流媒体传输方法及系统,所述方法包括:服务器端将全景视频在空间上划分成不同的瓦片,将多个瓦片视频编码成全景视频流文件,并对全景视频流文件进行封装和切片处理;客户端依据用户观看全景视频的历史视点信息使用线性回归方法对用户未来观看的视野区域进行预测,并播放预测后的全景视频。本发明根据历史预测偏离的程度对视野区域适当扩大,对视野区域中的瓦片选择高码率,对非视野区域中的瓦片选择低码率,根据网络条件变化,给不同瓦片动态选择不同码率,以提高视野区域内视频清晰度,减小卡顿情况的出现,有效提升用户观看质量。
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公开(公告)号:CN112584119B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202011332537.X
申请日:2020-11-24
IPC: H04N13/122 , H04N13/128 , H04N13/161 , H04N13/194 , H04L65/80 , G06V10/762 , G06V10/82 , G06K9/62 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于强化学习的自适应全景视频传输方法及系统,用户观看全景视频前,下载深度学习模型,在正式观看全景视频时,客户端收集用户观看信息,通过预测用户在未来观看的内容,使用强化学习模型灵活根据带宽自适应选择获取预测内容所在瓦片的质量等级,对于需求更高的内容优先选择获取更高的质量,当相应的编码文件由远端视频服务器传输到用户所在的客户端后,客户端进行解码并播放给用户,满足用户的观看需求。
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公开(公告)号:CN112822273A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110023288.4
申请日:2021-01-08
Abstract: 本发明公开了一种天地一体化网络系统及其控制方法,所述天地一体化网络系统包括:地面管理中心、与所述地面管理中心通信连接的至少一个第一卫星以及与所述第一卫星通信连接的至少一个第二卫星;所述第一卫星用于采集地面上的终端产生的终端数据,并将所述终端数据发送至所述地面管理中心;所述地面管理中心用于接收并处理所述第一卫星发送的所述终端数据;所述第二卫星用于获取各个所述第一卫星之间的网络连接关系以生成各个所述第一卫星发送所述终端数据的数据转发路由信息。本发明通过卫星采集地面上的终端产生的终端数据,能够实现偏远地区的物联网设备的数据传输。
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公开(公告)号:CN112565208A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011329406.6
申请日:2020-11-24
IPC: H04L29/06 , H04N19/167 , H04N19/36 , H04N19/37 , H04W84/12
Abstract: 本发明公开了一种多用户全景视频协同传输方法、系统及存储介质,所述方法包括:获取所有设备的全景视频观看信息和用户在未来观看的视场区域内瓦片范围,为每台设备提供设备级别的视频瓦片层重要性排序;将设备级别的视频瓦片层重要性排序结果汇总,根据总的视频瓦片层重要性为群组级别的可伸缩视频编码视频瓦片层排序;确定每一视频瓦片层的下载任务对应的用户,群组设备根据视频层排名列表的顺序依次传输数据,直到下载的视频瓦片层比特率达到了蜂窝网络资源上限;将具有重叠需求的视频瓦片层通过WiFi网络共享。本发明通过合作机制协同传输下载全景视频的重叠部分,以此提高用户体验质量,降低网络资源的消耗。
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公开(公告)号:CN114422022B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210236286.8
申请日:2022-03-11
Applicant: 鹏城实验室
IPC: H04B7/185 , H04L67/10 , H04L67/131 , H04W84/06
Abstract: 本发明公开了支持沉浸式媒体的空天地一体化网络系统和数据传输方法,所述系统包括:空天地一体化网络构建模块,用于根据卫星网络模块、空中平台模块和地面网络模块构建支持沉浸式媒体的空天地一体化网络;网络管理模块,用于基于控制集群模块和深度强化学习模块,对所述空天地一体化网络进行管理;边缘服务器,用于在LEO卫星上处理并转发多个用户的沉浸式媒体的交互性数据。本系统通过控制集群模块和深度强化学习模块可以满足沉浸式媒体实时性的需求,通过卫星上的边缘服务器处理交互数据,可以满足沉浸式媒体交互性的需求,使得空天地一体化网络系统能够提供高质量的沉浸式媒体业务。
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