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重新定義個性化視頻體驗,快手與清華聯(lián)合提出靈犀系統(tǒng)

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近日,快手與清華大學孫立峰團隊聯(lián)合發(fā)表論文《Towards User-level QoE: Large-scale Practice in Personalized Optimization of Adaptive Video Streaming》,被計算機網(wǎng)絡領域的國際頂尖學術會議 ACM SIGCOMM 2025 錄用。該論文提出了一種創(chuàng)新的視頻流優(yōu)化系統(tǒng) ——靈犀系統(tǒng),這是業(yè)界首個成功部署在大規(guī)模生產(chǎn)環(huán)境中、面向用戶個性化體驗的自適應視頻流優(yōu)化系統(tǒng)。



  • 論文:《Towards User-level QoE: Large-scale Practice in Personalized Optimization of Adaptive Video Streaming》
  • 論文地址:https://dl.acm.org/doi/10.1145/3718958.3750526

ACM SIGCOMM是全球計算機網(wǎng)絡領域歷史最悠久、聲望最高的旗艦學術會議之一。該會議對論文的質(zhì)量和創(chuàng)新性有著極為嚴苛的標準,每年錄用率極低。入選 SIGCOMM 的論文通常代表了網(wǎng)絡研究的最新突破和未來方向,不僅要求研究工作具有堅實的理論基礎和系統(tǒng)性的實踐驗證,更強調(diào)其對學術界和工業(yè)界的深遠影響。歷史上,從奠定互聯(lián)網(wǎng)基石的 TCP/IP 協(xié)議到引領網(wǎng)絡變革的軟件定義網(wǎng)絡(SDN)等諸多里程碑式的技術,都曾在 SIGCOMM 上首次亮相,深刻推動了全球網(wǎng)絡技術的發(fā)展與演進。

視頻流體驗的個性化優(yōu)化在學術界與工業(yè)界已進行諸多探索。然而,現(xiàn)有的方法在真實的大規(guī)模生產(chǎn)環(huán)境部署中,常常面臨著一些根本性制約,如顯式用戶評分干擾用戶體驗、控制帶寬進行播放干預導致體驗受損、優(yōu)化不連續(xù)以及難以規(guī)?;取l`犀(LingXi)系統(tǒng)的設計初衷便是為了系統(tǒng)性地攻克這些難題,實現(xiàn)一個真正可部署、可持續(xù)、無打擾的個性化 QoE 優(yōu)化框架。如下表 1 清晰地展示了靈犀系統(tǒng)與既往方法的核心區(qū)別:



表 1:靈犀系統(tǒng)與既有工作的核心區(qū)別

一、背景:從傳統(tǒng) QoS 到個性化 QoE 的轉(zhuǎn)變

1. 系統(tǒng)級 QoS 優(yōu)化的性能瓶頸

為了驗證傳統(tǒng) QoS 優(yōu)化方法的局限性,我們進行了一項為期數(shù)天的大規(guī)模線上 A/B 測試。實驗組采用兩種不同的 QoS 優(yōu)化傾向:Alg2(基線)、Alg3(優(yōu)先保障視頻質(zhì)量)、Alg1(優(yōu)先降低卡頓)。如圖 1 所示,盡管各算法在具體 QoS 指標(圖 1-a;1-b)和線性 QoE 模型(圖 1-c)上表現(xiàn)出差異,但在最核心的真實用戶體驗指標 —— 總觀看時長(圖 1-d)上,沒有任何算法表現(xiàn)出持續(xù)且具有統(tǒng)計顯著性的優(yōu)勢。這一結(jié)果證明,在現(xiàn)代視頻流系統(tǒng)中,僅提升系統(tǒng)級的 QoS 指標已難以直接轉(zhuǎn)化為真實用戶體驗的改善,傳統(tǒng)的優(yōu)化路徑已趨于飽和。



(a) 目標 3 實現(xiàn)了最高的視頻質(zhì)量



(b) 目標 1 實現(xiàn)了最低的卡頓時間



(c) 目標 1 實現(xiàn)了最高的線性 QoE 分數(shù)



(d) 沒有算法可以取得明顯的觀看時長提升

圖 1:A/B 測試中具有不同優(yōu)化目標的算法獲得的 QoS 和 QoE。

2. 識別關鍵 QoE 影響因子:聚焦 “卡頓”

為了尋找新的優(yōu)化突破口,我們必須理解不同 QoS 指標對用戶行為的真實影響。我們以 “用戶退出率” 作為衡量 QoE 的細粒度指標,分析了上百萬條真實播放軌跡。



(a) 視頻質(zhì)量



(b) 視頻流暢性



(c) 整體卡頓時間



(d) 復合效應下的卡頓時間

圖 2:QoS 指標對退出率的影響。

如圖 2 所示,我們發(fā)現(xiàn)不同 QoS 指標對退出率的影響存在顯著的量級差異:

  • 視頻質(zhì)量 (圖 2-a):影響量級在 10?3。
  • 視頻平滑度 (圖 2-b)(碼率切換):影響量級在 10?2。
  • 卡頓時長 (圖 2-c):影響量級在 10?1,是前兩者的 10 倍乃至 100 倍。

結(jié)論 1:在所有 QoS 指標中,卡頓事件是影響用戶體驗的最主要負向因素。由于其影響的權(quán)重遠超其他因素,且用戶行為本身存在大量與 QoS 無關的噪聲,因此,對影響較小的指標進行個性化建模極易被噪聲淹沒。一個有效的個性化 QoE 優(yōu)化系統(tǒng),必須將建模的重心放在用戶對卡頓的響應上。

3. 驗證個性化優(yōu)化空間:用戶感知的 “千人千面”

在確定卡頓為核心優(yōu)化目標后,我們進一步探究了用戶對卡頓的感知是否存在個體差異。



(a) 平均可容忍卡頓時間的累積分布



(b) 用戶在遇到不同卡頓時間時的案例

圖 3:卡頓的個性化感知。

如圖 3 (a) 所示,用戶平均可容忍卡頓時長的累積分布函數(shù)表明,用戶間的卡頓容忍度差異巨大,并且具有一定穩(wěn)定性。同時,圖 3 (b) 展示了不同用戶的真實反應曲線,清晰地呈現(xiàn)出三種模式:敏感型(卡頓輕微增加,退出率即飆升)、閾值敏感型和不敏感型。

結(jié)論 2:用戶對卡頓的感知和容忍度存在顯著的、穩(wěn)定的個體差異性與時間動態(tài)性。這為實現(xiàn)用戶級的個性化 QoE 優(yōu)化提供了堅實的理論基礎和巨大的優(yōu)化空間。

二、算法設計:靈犀系統(tǒng)的三大核心組件

基于以上洞察,我們設計了靈犀系統(tǒng)。它并非一個全新的 ABR 算法,而是一個可以與任何現(xiàn)有 ABR 算法兼容的動態(tài)優(yōu)化目標調(diào)整模塊。靈犀系統(tǒng)的模塊化架構(gòu)使其能夠便捷地集成到現(xiàn)有傳輸系統(tǒng)中,不對播放過程進行干預保證了生產(chǎn)環(huán)境安全,基于用戶自然觀看行為無需顯式反饋避免打擾用戶體驗,同時通過實時追蹤用戶偏好變化實現(xiàn)持續(xù)的個性化優(yōu)化。靈犀系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)設計如圖 4 所示。



圖 4:靈犀系統(tǒng)概覽

其核心架構(gòu)由三個協(xié)同工作的組件構(gòu)成:

1.在線貝葉斯優(yōu)化(Online Bayesian Optimization, OBO):參數(shù)的動態(tài)探索者

由于用戶 QoE 與 ABR 參數(shù)之間的函數(shù)關系是未知的 “黑盒”,并且用戶偏好會隨時間動態(tài)變化?;谶@一背景,我們需要一個樣本效率高、能處理黑盒問題并適應動態(tài)環(huán)境的算法,即在線貝葉斯優(yōu)化 (Online Bayesian Optimization, OBO)。靈犀系統(tǒng)會為每個用戶獨立運行 OBO 過程,利用歷史 “參數(shù) - 體驗反饋” 數(shù)據(jù)點,構(gòu)建高斯過程代理模型來擬合未知的目標函數(shù)。通過最大化采集函數(shù)(Acquisition Function),OBO 能夠智能地在 “探索”(嘗試不確定性高的參數(shù))和 “利用”(選擇當前最優(yōu)的參數(shù))之間進行權(quán)衡,為每個用戶持續(xù)迭代尋找當前最優(yōu)的 ABR 參數(shù)(如卡頓懲罰因子)。

2. 蒙特卡洛采樣 (Monte Carlo Sampling):決策的未來模擬器

當 OBO 給出一個候選參數(shù)后,靈犀系統(tǒng)會啟動蒙特卡洛模擬。它基于用戶歷史網(wǎng)絡狀況建立帶寬模型,并從當前播放器狀態(tài)開始,進行多次獨立的虛擬播放。在每次模擬中,系統(tǒng)都使用該候選參數(shù)驅(qū)動 ABR 進行決策,并利用退出率預測器計算每個 segment 的退出概率。最終,通過匯總所有模擬軌跡的平均退出率,來評估該候選參數(shù)的長期影響,從而實現(xiàn)對短期和長期 QoE 的對齊。

3. 混合退出率預測器 (Hybrid Exit Rate Predictor):體驗的精準量化器



圖 5:混合退出率預測器神經(jīng)網(wǎng)絡架構(gòu)

卡頓是影響 QoE 的主導因素,且其與其他 QoS 指標(如畫質(zhì)、觀看時長)的交互效應復雜且非線性。因此,我們設計了一個混合模型來捕捉這種復雜性,既保證對核心痛點(卡頓)進行個性化精準建模,還有效避免了在低影響因素上的個性化建模所可能引入的噪聲,從而實現(xiàn)了模型性能與魯棒性的平衡。

  • 個性化神經(jīng)網(wǎng)絡:專門用于預測發(fā)生卡頓時用戶的退出率。該網(wǎng)絡(如圖 5 所示)輸入包括短期播放狀態(tài)(碼率、吞吐量、卡頓時長序列)和長期用戶狀態(tài)(歷史卡頓間隔、歷史卡頓 - 退出間隔),能夠捕捉復雜的非線性關系和用戶個體特征。
  • 整體統(tǒng)計模型:對于未發(fā)生卡頓的場景,由視頻質(zhì)量、平滑度等影響較小的因素主導,我們使用從全體用戶日志中得到的統(tǒng)計模型進行預測。

三、實驗效果:大規(guī)模 A/B 測試的有力證明

我們在快手平臺上進行了為期 10 天的大規(guī)模 A/B 測試,將靈犀系統(tǒng)與生產(chǎn)環(huán)境中經(jīng)過高度優(yōu)化的基線 ABR 算法進行對比。

1. 整體 QoE 與 QoS 雙重提升



(a) 總觀看時長



(b) 碼率



(c) 卡頓時間

圖 6:靈犀系統(tǒng)的 A/B 實驗。

實驗結(jié)果顯示,靈犀系統(tǒng)在總觀看時長(QoE)、平均視頻碼率(QoS)、總卡頓時長(QoS)方向上均取得了全面且顯著的性能提升。這證明靈犀系統(tǒng)在優(yōu)化用戶主觀體驗的同時,也協(xié)同改善了客觀服務質(zhì)量指標。

2. 低帶寬長尾用戶的顯著收益

靈犀系統(tǒng)更大的價值體現(xiàn)在對播放體驗更敏感的低帶寬用戶上。



(a) 在線參數(shù)



(b) 卡頓時間

圖 7:不同帶寬下的靈犀系統(tǒng)性能

如圖 7 所示:

  • 參數(shù)自適應:在低帶寬(<2000 kbps)區(qū)域,卡頓風險高,靈犀自動為用戶分配了更保守的 ABR 參數(shù);在高帶寬區(qū)域,則采用更激進的參數(shù)以追求更高畫質(zhì)。
  • 卡頓優(yōu)化效果:在帶寬低于 2000 kbps 的場景下,靈犀系統(tǒng)使卡頓時長減少了約 15%,極大地改善了弱網(wǎng)用戶的觀看體驗。

3. 個性化優(yōu)化的直接驗證

為了驗證靈犀系統(tǒng)在 “因人而異” 優(yōu)化方面的效果,我們分析了用戶的卡頓敏感度與其對應參數(shù)之間的關系。













圖 8:多日卡頓退出率與ABR參數(shù)關系分析。

如圖 8 所示,用戶的卡頓退出率(衡量其對卡頓的敏感度)與系統(tǒng)為其分配的ABR 參數(shù)之間存在明顯的負相關關系。即對卡頓越敏感(退出率越高)的用戶,系統(tǒng)分配的參數(shù)越保守,反之亦然。

四、總結(jié)

靈犀(LingXi)系統(tǒng)的成功實踐,標志著自適應視頻流優(yōu)化范式的一次關鍵演進,即從以往追求單一、靜態(tài)的系統(tǒng)級優(yōu)化目標,轉(zhuǎn)向了為成千上萬個動態(tài)、獨立的個性化用戶目標提供量身定制的策略,實現(xiàn)了真正的 “千人千面”。

該系統(tǒng)通過混合預測器、蒙特卡洛模擬與在線貝葉斯優(yōu)化架構(gòu),精準量化并持續(xù)適應每個用戶的獨特體驗偏好。在覆蓋數(shù)千萬用戶的生產(chǎn)環(huán)境驗證中,這一用戶級優(yōu)化范式不僅帶來了整體 QoE 與 QoS 的雙重提升,更關鍵的是,它為長期困擾行業(yè)的弱網(wǎng)用戶帶來了高達 15% 的卡頓減少,并直觀地展現(xiàn)了為不同敏感度用戶匹配差異化策略的能力。綜上,靈犀系統(tǒng)為大規(guī)模、用戶級的個性化 QoE 優(yōu)化提供了突破當前行業(yè)瓶頸的關鍵路徑。

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