基于视频推荐技术的无线网络视频服务器设计

2017-08-30 00:01梁建胜谢志伟
计算机测量与控制 2017年7期
关键词:复杂度无线网络服务器

梁建胜,谢志伟

(1.东莞职业技术学院 信息与教育技术中心,广东 东莞 523808;2.东莞职业技术学院 计算机工程系,广东 东莞 523808)

基于视频推荐技术的无线网络视频服务器设计

梁建胜1,谢志伟2

(1.东莞职业技术学院 信息与教育技术中心,广东 东莞 523808;2.东莞职业技术学院 计算机工程系,广东 东莞 523808)

无线网络视频服务器中视频推荐技术已成为重要技术之一,视频推荐技术是为了用户在使用无线网络是视频务器时,更快的找到感兴趣的视频;采用当前方法对用户进行视频推荐时,未考虑用户的兴趣偏好是否随着时间有所变化,使视频推荐出现偏差;为此,提出一种基于视频推荐技术的无线网络视频服务器设计方法;该方法首先使用无线网络视频服务器硬件部分的MPEG-4进行视频数据采集,并对MPEG-4采集的视频数据进行整理;在由软件部分把采集到的视频数据储存到缓冲区,进行视频缓冲,并建立视频数据队列进行视频数据输送;以计算无线网络视频的相似度来搜索相近视频,将搜索到的视频与目标用户观看过的视频进行对比,对比相似度越接近1,则说明用户对推荐视频感兴趣的几率大,反之越接近-1用户对推荐视频越不感兴趣;此计算方法能有效的从海量视频数据中快速的搜索出目标用户感兴趣视频;实验结果表明,将视频推荐技术应用到无线网络视频中可以迅速准确的搜索出目标用户感兴趣视频。

视频推荐技术;无线网络;视频服务器

0 引言

近年来,随着视频服务器的发展,人们对视频服务器要求逐步提高,要求视频服务器分析用户视频观看行为,发觉用户的兴趣爱好,为用户推荐其感兴趣的无线网视频资源。因此视频推荐技术就显得尤为重要[1-2]。但是现阶段的网络视频服务器设计方法难以跟随用户兴趣变化进行推荐,使实际推荐的结果与用户兴趣喜好出现偏差。在这种情况下,如何有效地为用户推荐感兴趣的视频成为当前视频推荐领域的研究热点。而基于视频推荐技术的无线网络视频服务器设计方法能够依据网络用户观看视频的近似度进行近似类视频的搜索,将搜索到的视频与目标用户兴趣视频进行对比,将对比结果推荐给目标用户,并把用户观看过的推荐视频数据进行整理保存,方便下次使用。该方法能够缓解大量视频搜索难度,高效搜索相似的视频,准确将视频推荐给目标用户,视频推荐技术方便了用户对性兴趣视频的搜索。

现有的无线网络视频服务器设计方法有:文献[6]提出一种基于框架相分离的无线网络视频服务器视频推荐方法。框架相分离无线网络视频一键方法利用用户的观看视频数据、视频源数据,和观看视频主题数据等综合数据,在Hadoop Map-Reduce上建立用户感兴趣视频数据。该视频推荐技术及时的处理视频推荐数据,具有极短的响应时间,但存在对用户不同兴趣覆盖率较小。文献[7]提出一种基于渐进式的无线网络视频服务器视频推荐方法,无线网络视频渐进式推荐方法在视频中提取关键的文字信息,混合多种文字信息数据在数据库中进行基于普特的文字搜索;然后对搜索结果对应的数据信息进行整合,提取关键词作为视频标注信息进行搜索,将得到的视频作为无线网络视频推荐结果。该方法提高了推荐效率,但推荐质量有待提高。文献[8]提出一种基于多维空间的无线网络视频推荐方法,多维空间无线网络视频推荐方法根据各个用户的观看记录中获得用户感兴趣视频的视频数据集合,其中提取的视频标注是在用户所兴趣视频中提取。将提取的视频标注与视频数据库中所有视频进行匹配,即匹配的结果为推荐视频。该方法覆盖了用户所有的兴趣视频,准确的将用户感兴趣的视频推荐给用户,但进行匹配时时间过长,降低视频推荐效率[9-10]。

针对上述问题,提出一种基于视频推荐技术的无线网络视频服务器设计方法。实验仿真证明,将视频推荐技术应用于无线网络视频服务器设计中,能够准确高效的搜索出用户感兴趣视频,同时发觉目标用户潜在兴趣。

1 基于视频推荐技术的无线网络服务器设计方法

1.1 无线网络服务器硬件设计

无线网络视频服务器核心处理器选用了S3C2440(Samsunggongshi 32位ARM9处理器)处理器,整个视频服务器的运行由S3C2440处理器负责。无线网络视频服务器的外围储存设备由2片32M SDRAM、64M的NAND Flash和2M的系统NOR Flash组成。视频服务器将设有USB接口以及JTAG调试接口、网口等常用接口。系统的硬件结构图如图1所示。

图1 无线网络服务器硬件结构图

无线网络视频服务器将视频数据格式采用MPEG-4压缩采集的视频数据,并对MPEG-4的数据进行整理,使无线网络视频服务器在使用TCP传输器进行传输时不堵塞。

1.2 无线网络服务器软件设计

无线网络视频服务器将采集到的视频数据存到缓冲区,进行缓冲,从而提高无线网络视频服务器的整体性能,而且在使用无线网络视频推荐服务器的缓冲区时要注意临界资源互斥及内存泄露等问题。无线网络视频服务器使用环形队列来实现缓冲区的缓冲。无线网络服务器软件缓冲区视频流程图图2进行表示。

图2 无线网络服务器软件缓冲区视频流程图

首先,对网络用户对象mlist构建队列Clist,同时设置队列Clist的储存结点,该储存结点为PPackket Data。使用无线网络视频服务器后,一次性选好MPEG-4压缩视频数据储存空间,把所有储存视频数据的PPackket Data结点聚集一起构成一个无线网络视频数据数组,该数组命名为m-Video-Data,并确保每个结点的视频数据不大于4KB,假如,大于了4 kB时,需要进行分包处理,如图2中所示,倘若在视频服务器的Clist队列里有被挤出的结点,最好将其保存为空闲结点,为其后的视频数据结点做准备。如此就避免了无线网络视频数数据泄露问题[11]。

在无线网络服务器中,视频数据采用的TCP传输进行传输,大于4 kB的视频数据结点以及视频数据数组要像网络中发送,这样可以保证传输时传输通道不堵塞。无线网络视频服务器TCP视频数据发送过程如下:

第一步:读取无线网络视频服务器缓冲区视频结点数据。

第二步:将所获取的视频结点信息存入m-Send-Frame中。

第三步:按照m-Send-Frame中的网络地址和数据块长度。

1.3 基于协同过滤算法的无线网络视频服务器设计方法

无线网络视频服务器视频推荐技术选用了协同过滤算法(User-Based Collaborative Filter,UBCF),协同过滤算法主要计算视频的相似度,从而达到视频推荐。经过协同过滤算法寻找多个相似视频,并与用户兴趣视频进行比对,将比对结果推荐给目标用户,同时把已接受推荐的视频进行视频数据整理,以方便下次计算。

(1)视频推荐技术的协同过滤算法中相似视频搜索是目标用户接受的推荐视频与兴趣视频的集合a和U′中的目标用户ak(1≤k≤K)间的相似度(a,ak)sim,按照从小到大的顺序进行排列。sim(a,ak)的取值范围是[-1,1],sim的取值接近1那么目标用户对推荐视频感兴趣的几率变大,反之,目标用户对推荐视频不感兴趣几率变大;其中0表示在推荐的视频中没有视频为目标用户感兴趣的视频,本文采用协同过滤进行无线网络视频服务器中视频与用户观看过的视频进行相似度计算,以皮尔逊算法计算出的无线网络视频与目标用户观看视频的相似度为[12]:

(1)

以余弦算法计算出的无线网络视频与目标用户观看视频的相似度为:

(2)

以欧氏距离算法计算出的无线网络视频与目标用户观看视频的相似度为[13]:

(3)

其中:m表示用户a、b共同感兴趣视频的数量;i表示用户a、b分别对项目i的点击观看次数;Ra、Rb表示用户a、b各自观看推荐视频的次数。

(4)

其中:m表示用户a,b都感兴趣的无线网络视频个数;Uisim(a,d)表示用户a,b间关于无线网络视频推荐视频项目i之间的视频关联相似度;Isim(i,j)表示 项目i与j的推荐视频的相似度,其定义如式(5)所示Ra,j、Rb,j表示用户a,b分别对项目j在无线网络视频服务器中推荐视频的点击率;Ra、Rb表示用户a,b各自观看推荐视频的次数。

(5)

2 实验结果与分析

为了验证本文提出的基于视频推荐技术的无线网络视频服务器设计方法的高效、准确性,利用Matlab软件搭建网络视频服务器设计实验平台,选取迈恩HDMI无线网络服务器中的视频进行实验。在该平台将实验视频数据分为4类,共有500这个视频,其中300个作为训练的训练数据,其余的200个为测试数据,在各个分类中前75个作为训练数据,后50个为测试数据。本次实验由20位实验者在一个月内生成2157条视频数据。为了证明该视频推荐技术的高效、准确性,本文使用3种方法来证明。3种方法分别如下:

本文方法:使用UBCF与重增量视频推荐技术。

方法2:不使用权UBCF仅使用重增量视频推荐技术。

方法3:使用UBCF但是不加入任何分组方法。

衡量本次实验方法的有效性,将以准确率、高效性和F值这3个为该实验指标,评价指标的计算公式如式(6),式(7),式(8)所示。为了更好的解释视频推荐技术的性能,在该文将实验和混淆矩阵相结合,如表1所示。

(6)

(7)

(8)

式中,TF表示的是本文视频推荐方法推荐的视频并且用户真实喜欢的视频数,PF表示本文视频推荐方法推荐的视频但不是用户喜欢的视频数,FC表示本文视频推荐方法没有推荐的视频并且是用户实际喜欢的视频数,而HN则是本文视频推荐方法既没有推荐而且用户也不喜欢的视频数。

表1 网络视频数据分类的混淆矩阵

该实验通过采集20名实验者在视频服务器中观看视频的行为数据并进行分析,使用上述3种方法进行视频推荐,结果如表2所示。

表2 不同方法网络视频服务器各项指标对比

分析表2可知,本文所提方法充分考虑UBCF推荐视频的过程中将会出现过多其他用户的推荐视频,因而将会推荐一些非用户感兴趣的视频,因此,该实验证明了两次分组效果比单独的一次分组好。方法2仅使用增量视频推荐技术,视频推荐时会造成视频推荐杂乱,因为此技术不管目标用户的兴趣爱好,随意推荐相似用户观看的视频。目标用户将不会喜欢推荐的视频,因此推荐后的准确率明显低于使用UBCF的方法,证明权UBCF的重要性。另外,方法3不使用视频推荐分组技术,该方法的确率平均值为48%,显然低于本文方法使用UBCF技术的准确率,因此UBCF技术更能让用户可以看到想看的视频。以上实验数据证明了本文所提方法的准确性,将该方法应用于无线网络视频服务器设计过程中,有利于提高网络服务器整体性能。

图3表示了视频推荐技术的准确率。从20位实验者的实验数据可以看出用户12在推荐本文方法的视频推荐效率提高了89%,而视频推荐技术推荐效率最低的用户6使用本文方法推荐效率也提高73%。其中用户在使用本文的推荐方法时视频推荐效率明显高于其它2种方法的推荐效率,其中方法2和方法3在视频推荐的高效性较差。

图3 不同方法视频推荐准确率对比图

图4显示了20位实验者在HDMI无线网络视频服务器中视频推荐技术的推荐效率。用户2使用本文方法所得到的推荐效率最高为93%,而且用户16最低推荐效率也有84%。债使用本文方法时无线网络视频服务推荐技术的推荐效率明显高于其他两个方法。

图4 不同方法视频推荐效率对比图

在文中无线网络视频服务器视频协同过滤计算过程中涉及到了3种时间复杂度的分析方法:(1)用本文方法中CRM技术对用户观看视频数据进行匹配,该技术对目标用户3种行为数据进行数据采集,并且与可能出现的6种情况进行匹配。这种方法不存在循环匹配,因此时间复杂度是一个常数;(2)用方法2中权重增量技术对用户观看视频数据进行分析,该方法对目标用户近期在无线网络服务器中视频观看行为进行增量式的更新,时间复杂度最小0(n)的技术为匹配分析技术,时间复杂度最大0(log)得方法为折半查找;高效相似度的计算一般采用向量空间模型,(3)方法3中VSM分析技术时间内复杂度是0(n),待推荐给目标用户的视频要与已知用户已观看视频进行相似度计算,该时间复杂度也为0(n)。经过以上的3种时间复杂度的分析,可以对实验中3种方法的啥时间复杂度进行对比,如表2所示。可以看到,本文的时间复杂度最小为0(n),方法2和方法3的时间复杂度最大为0(n2),影响时间复杂度的主要因素是采用方法3中VSM技术进行用户相似聚集。不过从其它指标上综合考虑,该方法的时间复杂度为0(n2),在接受的范围,如果SVM技术广泛应用到无线网络服器中,其时间的复杂度为0(n2)。经过数据的对比分析可以看出,本文方法可以更好地发觉用户的喜好,因此对比其他方法具有更好的推荐能力,而且准确率较高。通过该方法推荐的视频普遍被目标用户观看。有效推动了视频推荐技术的发展,方便用户在使用无线网络视频服务器对视频的搜索。此外,也证明了本文提出服务器设计方法可以高效准确的为目标用户推荐视频。

3 结束语

采用当前方法进行无线网络视频服务器设计过程中,无法在用户兴趣变化时对推荐视频的内容调整,提出一种基于视频协同的视频推荐技术方法。实验结果表明,所提方法可以快速的搜索出用户感兴趣的视频,并且发觉目标用户潜在的兴趣爱好。

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Design of Wireless Network Video Server Based on Video Recommendation Technology

Liang Jiansheng1,Xie Zhiwei2

(1.Department of Information and Education Technology Center, Dongguan Polytechnic, Dongguan 523808, China;2.Department of Computer Engineering, Dongguan Polytechnic, Dongguan 523808, China)

Wireless network video recommendation technology has become one of the important technology, video technology is recommended to the user is the video server in the wireless network, quickly find the interested video. Using the method of video recommendation to users, without considering whether user preferences along with the change of time, the emergence of video recommendation deviation. Therefore, we proposed a wireless network video server design method based on video recommendation technology. The method uses a wireless network video server hardware MPEG-4 video data acquisition and video data collected by MPEG-4 were collected by software. The part of the video data collected is stored in the buffer, video buffer, and a video data queue for video data transport. In calculating the similarity of wireless network video to search for similar video, video search and target users watch video on the contrast ratio, similarity is closer to 1, the probability of the user interested in video recommendation, and more close to the -1 users of the recommended video is not interested in. This method can fast from the massive video data in the search for target users interested in video effectively. The experimental results show that the video recommendation technology is applied to the wireless network video can be quickly and accurately. Out of the target audience interested in video

video recommendation technology; wireless network; video server

2017-03-23;

2017-04-12。

广东省教育厅2014年大学生校外实训基地项目。

梁建胜(1982-),男,江西赣州人,硕士,助理研究员,中国计算机学会专业会员,主要从事教育技术应用与视频技术开发方向的研究。

1671-4598(2017)07-0269-04

10.16526/j.cnki.11-4762/tp.2017.07.067

TP368

A

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