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基于机器学习分析VoLTE视频通话质量的研究及应用
- 作 者:
-
钟其柱;
- 作者机构:
-
中国移动通信集团广东有限公司;
- 关键词:
-
机器学习;
梯度提升树;
视频通话质量;
VoLTE;
- 期刊名称:
- 电信科学
- i s s n:
- 1000-0801
- 年卷期:
-
2020 年
03 期
- 页 码:
- 156-165
- 摘 要:
-
针对目前评估VoLTE视频通话质量的方法的缺点,提出了一种基于机器学习和网络指标参数的VoLTE视频通话质量评估方法。首先,采集解码核心网的网络参数指标数据,并进行预处理;然后,选取用于VoLTE视频通话质量评估的关键特征,并通过对比选取合适的机器学习算法,构建VoLTE视频质量评估的评估模型,从而实现不依赖于测试环境和原始视频的Vo LTE视频通话质量实时评估。通过对从XDR(用户话单)数据中提取的特征指标数据进行预处理研究,解决了特征指标的标准化问题,便于指标特征输入评估模型;通过特征工程选出评估VoLTE视频通话的关键特征,减少特征维数,从而降低了算法的复杂度;同时采用先进的机器学习技术保证和提升算法的评估准确性。
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