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高级视频流的最佳实践,第2部分:内容准备

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在线观众需要完美的播放体验,特别是当涉及到优质内容时. 这要求在线内容提供者在内容准备和摄取阶段仔细规划和执行. 在OTT视频分发链的早期,任何失误的后果都可能导致播放过程中的无数问题. 随着获取内容版权的成本不断上升,以及用户对体验质量的期望不断提高, 赌注比以往任何时候都高.

以经济高效的方式在最高质量水平上准备视频内容,需要遵守转码的最佳实践, 包装, 清单准备, 摄取, 和存储. 这也是实现个性化的必要条件, 导航, 动态广告, 安全, 以及其他有助于满足受众期望和推动收入的功能.

在“高级视频流的最佳实践”的第二部分中,“我们将探索内容准备, 起源与cdn的相互作用, 以及最大化体验质量的步骤. 

代码转换 & 比特率配置文件创建的OTT视频

从根本上, 转码过程要求以最高质量水平准备内容,并在交付之前进行优化. 这需要准备流分割, 比特率, 位深度, 并为所有连接互联网的观看设备上的实时和按需用例制定策略. 在转码过程中产生的视频再现的质量对于在传输和回放过程中保持下游的质量至关重要. 然而,这并不足以在所有情况下创建最高质量的视频再现. 视情况而定, 视频质量可能太高, resulting in wasted bandwidth; or it can be too low, 导致像素化回放. 

优化比特率阶梯的最佳视频播放 

以满足播放质量的期望, 在转码过程中,应该非常小心地为给定的内容选择最佳的比特率阶梯. 一些内容提供者选择一刀切的方法, 为他们的整个VOD目录创建一个类似的比特率阶梯, 但这可能导致不必要的存储和传输成本,并导致播放质量不理想.

视频点播的最佳实践需要上下文感知编码, 哪种方法可以为目录中的每个标题建立最佳的比特率阶梯. 每个场景都是在多个质量水平和比特率适应需要. 使用这种方法,回放期间的感知质量是相同的,但需要更少的带宽. 越来越多地。, 内容提供商正在使用机器学习来获得最佳的比特率阶梯选择.

直播场景的最佳实践仍然是为每个人创建单个比特率阶梯, 哪些可以根据特定的观看场景进行调整. 削减可用场景的数量可以通过清单操作或高级玩家逻辑进一步处理. 

解决下一代编解码器难题

虽然H.264/AVC长期以来一直是视频流中使用的主要编解码器, 4K超高清(UHD)技术的出现促使内容提供商将目光投向新兴市场, 替代编解码器. 包括H.265/HEVC,与AVC相比,压缩效率提高了50%.

凭借业界对4K超高清流画质优势的信心,以及最新苹果智能手机和电视的内置支持, HEVC在大规模超高清可用性之前已经获得了牵引力. 随着内容提供商和分销商替换或扩展编码资产,HEVC也在编码器方面取得了进展.

话虽如此, 其他下一代编解码器的出现表明,我们可能无法在HEVC上达成avc的行业共识,至少在一段时间内不会. 特许权使用费仍然是HEVC的一个障碍, 而谷歌的免版税VP9和开放媒体联盟的AV1等高性能选项都得到了一系列设备的支持, web浏览器, 以及行业领导者, 这给HEVC带来了激烈的竞争. 

所有这些不确定性都表明在选择编解码器时需要更加注意. 因为不是所有的编解码器都支持所有的设备, 在经济合理的情况下,考虑多种编解码器是明智的. 经验法则是,在节省的交付成本达到存储和编码的增量成本时,考虑实现新的编解码器. 在选择正确的编解码器组合以支持所有目标设备的优化传输时,任何用例的经济性都应该始终是决定因素. 

OTT视频的舱单准备和包装:HLS, DASH & CMAF

对于给定的内容, 每一组编码版本都必须打包成一个清单文件,该文件允许目标客户端使用与其播放器一起工作的推荐流媒体格式获取和呈现内容.

该过程还必须适应自适应比特率(ABR)清单文件准备的复杂性. This includes creating subsets of manifest files that utilize compilations of metadata for directing audio track captioning and linguistic subtitling; selecting digital rights management modes; descriptors associating advanced features with specific content segments; and placement options for 动态广告.

由于市场对基于HTTP的动态自适应流媒体(MPEG-DASH)和苹果的HTTP实时流媒体(HLS)的采用加速,以及对微软的Smooth或Adobe的HTTP动态流媒体(HDS)的支持逐渐消失,分销商的最佳实践是在绝大多数用例中使用HLS和/或DASH流媒体格式. 然而,仍然有一些极端情况需要使用Smooth.

主清单文件-在HLS中称为主播放列表,在dash中称为媒体演示描述(MPD) -提供有关音频和视频编解码器的播放器信息, 可用的比特率配置文件, 片段大小和排序, 与字幕有关的细节, 字幕, 和广告.

所有这些元素都必须呈现并同步,以确保精确, 在客户端设备上平滑播放. 基于HLS和DASH的fMP4容器的普遍使用以及最大化CDN效率的需求,最佳实践是利用新兴的通用媒体文件格式(CMAF)。.   

CMAF的出现 

通用媒体应用框架(CMAF)使得在多个比特率配置文件中编码视频成为可能,利用fMP4容器通过HLS或DASH进行统一分割. 作为ISO词典中的应用程序格式(AF), CMAF提供了一个轻量级框架,它不会引入新的流程, 而是以一种新的方式将现有的格式和标准结合起来. 2017年实现正式标准化, 在经销商调整其工作流程以适应2018年及以后的最佳实践时,需要考虑CMAF.

对于按需场景,最佳实践需要使用DASH和/或HLS、fMP4容器和CMAF. 内容提供者可以利用CMAF中打包的一组音频和视频文件以及引用该文件的两个清单(一个用于HLS,另一个用于DASH). 这可以帮助降低内容准备和存储成本,同时由于增加了缓存命中率,提供了更好的CDN效率.   

以直播为例, 最佳实践要求使用DASH和/或HLS, fMP4容器, 和CMAF. 在按需用例中, CMAF使内容提供者能够利用一组实时音频/视频文件和两个清单来引用该文件. 然而, 以直播为例, CMAF可以帮助内容提供者实现更低的内容准备和摄取成本. 最佳实践包括仅将实时摄取提要整合到原始服务器中, 而不是TS和ISO, 哪一种可以将带宽减少一半. 

CMAF还有一个可选的分块编码模式,用于直播, 当与通过原点和CDN的分块传输支持相结合时, 是否可以将端到端延迟减少到几秒钟,并允许延迟与段持续时间解耦. 此选项为内容提供者提供了一种途径,可以在不降低段持续时间的情况下实现更低的延迟, 这伴随着质量和开销的增加.

主持和. 内部原产地基础设施 

下面是转码和打包, 将打包的内容摄取到可由cdn访问的源服务器上是关键的下一步. 支持实时或24x7线性视频服务,覆盖广大观众, 最佳实践包括使用将内容推送到原始设备的编码器,以处理通过CDN基础设施的内容的大量呼叫量. 最佳实践要求源服务能够根据网络条件动态地找到最佳入口点, audience locations and other factors; and also support optimal modes of transport to minimize latency with no loss in quality. 对于按需场景, 建议利用提供高度可扩展的基础设施的原始服务,与分销商工作流协同工作,以优化高性能视频用例的存储.

使用自己的原始基础设施的提供商必须有足够的容量以拉模式运行,以处理来自所有cdn的所有呼叫, 以及在主要起源设施发生起源故障时单独的备份设施. 切换到备份还需要自动响应功能, 24/7的监控, 以及高性能的传输连接.

最大限度地保证OTT视频的质量

OTT发行的编码和包装需要绝对保证这些过程始终如一地按照要求执行. 这不仅是实现端到端性能目标的基础,也是让CDN运营商在满足SLA承诺时负责的必要条件. 

摄取过程中的商业级可靠性首先要有足够的百家乐软件来处理不相互依赖于相同电力百家乐软件的主备设施中的峰值负载. 每一组设施都应该有通往目标原点的次要路由,以防止网络相关的中断. 完全自动化的故障转移机制对于确保发生故障时的无缝连续性也是必不可少的. 

Performance monitoring and analytics tools must be employed to provide the comprehensive visibility needed to: identify issues before they cause disruption; compare input and output quality; confirm that latency and quality expectations are met for each video program’s rendition sets; and verify that workloads are properly apportioned to avoid overloading on transcoders. 

随着技术的不断进步,OTT视频市场不断发展,性能基准不断提高,保持竞争优势成为一项挑战. 高价值的视频提供商可以通过坚持这些内容准备最佳实践(包括正确的专业知识)来保持竞争力, 技术和设施,以满足日益增长的性能要求和质量期望.

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