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基于元学习的自适应视频流算法
作者姓名:易令  李泽平
作者单位:贵州大学计算机科学与技术学院
基金项目:国家自然科学基金项目(61462014);
摘    要:针对现有的码率自适应(adaptive bitrate, ABR)算法存在控制规则简单,不能有效提升用户体验质量(quality of experience, QoE),提出一种基于元学习的LABR(reinforcement learning based ABR)算法。采用策略梯度训练策略网络,利用元学习(meta-learning)方法学习基线(baseline)函数来减少因网络吞吐量差异产生的方差,进一步提高模型的准确性和鲁棒性;通过在策略函数中加入熵损失方法提高累计期望奖励值。实验结果表明,LABR算法具有泛化性与鲁棒性,能有效提高用户的视频体验质量。

关 键 词:码率自适应算法  体验质量  元学习  策略梯度  基线  熵损失  期望奖励
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