整合营销服务商

电脑端+手机端+微信端=数据同步管理

免费咨询热线:

一篇文章看懂什么是NB

日NB-IoT(窄带物联网)标准获得国际组织3GPP通过,国内NB-IoT的行业标准2016年底发布,2017年初可规模商用,2017年也是中国NB-IoT的商用元年。此外三星电子周二表示,将于未来4年在美国投资12亿美元,提升物联网技术。

在此消息刺激之下,A股相关概念股集体爆发。那么到底什么是物联网,什么又是NB-IoT(窄带物联网)呢?

物联网(英文名Internet of Things,简称IoT)概念

让我们先从物联网说起。物联网,就是物物相连组成的一个网络,就好比计算机互相连接就成了互联网一样。作为互联网的延伸,物联网利用通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起,形成人与物、物与物相联,而它对于信息端的云计算和实体段的相关传感设备的需求,使得产业内的联合成为未来必然趋势,也为实际应用的领域打开无限可能。

物联网的概念是在1999年由凯文·阿什顿(Kevin Ashton)提出的。物联网被视为互联网的应用扩展,应用创新是物联网的发展的核心,以用户体验为核心的创新是物联网发展的灵魂。2005年,在突尼斯举行的信息社会世界峰会上,国际电信联盟发布了《ITU互联网报告2005:物联网》,正式提出了“物联网”的概念。

物联网原理

物联网是在计算机互联网的基础上,利用RFID、无线数据通信等技术,构造一个覆盖世界上万事万物的“Internet of Things”。在这个网络中,物品(商品)能够彼此进行“交流”,而无需人的干预。其实质是利用射频自动识别(RFID)技术,通过计算机互联网实现物品(商品)的自动识别和信息的互联与共享。

RFID,是能够让物品“开口说话”的一种技术。在“物联网”的构想中,RFID标签中存储着规范而具有互用性的信息,通过无线数据通信网络把它们自动采集到中央信息系统,实现物品(商品)的识别,进而通过开放性的计算机网络实现信息交换和共享,实现对物品的“透明”管理。

虽然这个物物相连中物的概念很宽泛,但并不是所有的“物”都能成为物联网的一部分,要成为物联网中的一部分,这个“物”必须具备以下几个条件:

1、要有数据传输通路;

2、要有一定的存储功能;

3、要有CPU;

4、要有操作系统;

5、要有专门的应用程序;

6、遵循物联网的通信协议;

7、在世界网络中有可被识别的唯一编号。

物联网的技术架构

从技术架构上来看,物联网可分为三层:感知层、网络层和应用层。

感知层由各种传感器以及传感器网关构成,包括二氧化碳浓度传感器、温度传感器、湿度传感器、二维码标签、RFID标签和读写器、摄像头、GPS等感知终端。感知层的作用相当于人的眼耳鼻喉和皮肤等神经末梢,它是物联网识别物体、采集信息的来源,其主要功能是识别物体,采集信息。

网络层由各种私有网络、互联网、有线和无线通信网、网络管理系统和云计算平台等组成,相当于人的神经中枢和大脑,负责传递和处理感知层获取的信息。

应用层是物联网和用户(包括人、组织和其他系统)的接口,它与行业需求结合,实现物联网的智能应用。

物联网发展现状

总体来看,全球物联网应用仍处于发展初期,全球物联网应用呈现加速发展态势,物联网在行业领域的应用逐步广泛深入,在公共市场的应用开始显现,M2M(机器与机器通信)、车联网、智能电网是近两年全球发展较快的重点应用领域。

M2M(MachinetoMachine)是率先形成完整产业链和内在驱动力的应用。M2M市场非常活跃,发展非常迅猛。到2013年底,全球M2M连接数达到1.95亿,年复合增长率为38%。目前,全球已有428家移动运营商提供M2M服务,在安防、汽车、工业检测、自动化、医疗和智慧能源管理等领域增长非常快。

车联网是市场化潜力最大的应用领域之一。车联网可以实现智能交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化服务,正在成为汽车工业信息化提速的突破口。全球车载信息服务市场非常活跃,成规模的厂商多达数百家,最具代表性的全球化车载信息服务平台如通用的安吉星(OnStar)、丰田的G-book。截至2013年年底,安吉星已经在全球拥有超过660万的用户。2014年1月份,雪佛兰、AT&T和OnStar宣布密切合作,通过AT&T的4GLTE网络,由OnStar为雪佛兰汽车提供基于HTML5的应用程序商店服务,包括音乐、天气、新闻、汽车健康检测等多项内容。

全球智能电网应用进入发展高峰期。2013年与智能电网配套使用的智能电表安装数量已超过7.6亿只,到2020年智能电网预计将覆盖全世界80%的人口。

近几年,我国智能交通市场规模一直保持稳步增长,在智能公交、电子车牌、交通疏导、交通信息发布等典型应用方面已经开展了积极实践。智能公交系统可以实时预告公交到站信息,如广州试点线路上实现了运力客流优化匹配,使公交车运行速度提高,惠及沿线500万居民公交出行。

ETC是解决公路收费站拥堵的有效手段,也是确保节能减排的重要技术措施,到2013年年底,全国ETC用户超过500万。交通部计划于2015年底前完成ETC全国联网,主线公路收费站ETC覆盖率达到100%,ETC用户数量达到2000万。我国已有5个示范机场依托RFID等技术,实现了航空运输行李全生命周期的可视化跟踪与精确化定位,使工人劳动强度降低20%,分拣效率提高15%以上。

物联网市场空间

物联网是继计算机、互联网和移动通信之后的又一次信息产业的革命性发展。物联网被正式列为国家重点发展的战略性新兴产业之一。物联网产业具有产业链长、涉及多个产业群的特点,其应用范围几乎覆盖了各行各业。华为预测,到2025年全球将有1000亿个连接,其中大部分与物联网有关;另一项第三方预测则认为,到2020年IoT全部产业链价值有望达到3万亿欧元。

美国市场研究公司Gartner预测,到2020年,物联网将带来每年300亿美元的市场利润,届时将会出现25亿个设备连接到物联网上,并将继续快速增长。此外,券商研报表示,去年我国物联网整体市场规模达到7500亿元,预计未来几年,我国物联网行业年均增速将达到30%左右,2018年物联网行业市场规模有望超过1.5万亿元。

物联网通信技术分类

物联网通信的技术有很多种,从传输距离上区分,可以分为两类:一类是短距离通信技术,代表技术有Zigbee、Wi-Fi、Bluetooth、Z-wave等,典型的应用场景如智能家居;另一类是广域网通信技术,业界一般定义为LPWAN(Low-Power Wide-Area Network,低功耗广域网技术),典型的应用场景如智能抄表。LPWAN技术又可分为两类:一类是工作在非授权频段的技术,如Lora、Sigfox等,这类技术大多是非标、自定义实现;一类是工作在授权频段的技术,如GSM、CDMA、WCDMA等较成熟的2G/3G蜂窝通信技术,以及目前逐渐部署应用、支持不同category终端类型的LTE及其演进技术,这类技术基本都在3GPP(主要制定GSM、WCDMA、LTE及其演进技术的相关标准)或3GPP2(主要制定CDMA相关标准)等国际标准组织进行了标准定义。

NB-IoT即是2015年9月在3GPP标准组织中立项提出的一种新的窄带蜂窝通信LPWAN技术。

窄带物联网(Narrowband Internet of Things)的重大意义

窄带物联网是由3GPP(《第三代伙伴计划协议》)标准化组织定义的一种技术标准,是一种专为物联网设计的窄带射频技术,因此得名。这种技术可应用于GSM网络和LTE网络。

窄带物联网有啥优势?

目前物联网的应用主要使用WiFi和蓝牙技术,数据准确率很低、耗电量极大。而广域物联网可以用光纤,但只适用于连接摄像头等宽带终端;低容量传感器虽然可以使用2G/3G/4G网络,但难以满足低功耗低成本的要求,因此目前接入到运营商网络的物联网终端仅有6%。但如果利用运营商的网络组织物联网,就可真正实现整个城市一张网,便于维护和管理,NB-IoT也由此应运而生。简单来说,NB-IoT具有四大优势:广覆盖、大连接、低功耗、低成本。

第一先在于覆盖,NB-IoT比传统GSM网络增益20dB,覆盖面积扩大10倍。

第二海量联接,NB-IoT每扇区可以提供10万个联接,目前全球约有500万个物理站点,假设全部部署NB-IoT、每站点三个扇区,那么可以接入的物联网终端数将高达4500亿个。

第三低功耗,NB-IoT功耗仅为GSM的1/10,终端模组使用AA电池可以独立工作10年而不用充电。

第四低成本,模组成本有望降至5美元之内。而未来随着技术演进及市场发展带来的规模效应,功耗和成本还有望进一步降低。

此外,在安全性和抗干扰上,基于授权频谱的NB-IoT亦优于基于非授权频谱的WiFi、蓝牙等,从空口上就已经进行了加密,3GPP也会讨论加密机制。对于物联网来说,网络安全也是至关重要。

因此,NB-IOT标准优势明显,适用于物联网时代的万物互联,将大大加快物联网的发展速度。相比较现有的通讯标准,NB-IoT能弥补GPRS网络低覆盖、终端功耗高和端到端成本高的缺点,降低蜂窝物联网应用的进入门槛,使每个物体真正具备互联的可能。超强的深度覆盖和广度覆盖提供了无处不在的物联网终端接入能力,终端低功耗和低成本大幅降低了物联网终端接入成本,从而真正实现全联接的物联网世界。

基于NB-IoT的业务

考虑NB-IoT的特性,NB-IoT技术可满足对低功耗/长待机、深覆盖、大容量有所要求的低速率业务;同时由于对于移动性支持较差,更适合静态业务场景或非连续移动、实时传输数据的业务场景,并且业务对时延低敏感,可以考虑的业务类型如下:

◆自主异常报告业务类型。如烟雾报警探测器、智能电表停电的通知等,上行数据极小数据量需求(十字节量级),周期多以年、月为单位。

◆自主周期报告业务类型。如智能公用事业(煤气/水/电)测量报告、智能农业、智能环境等,上行较小数据量需求(百字节量级),周期多以天、小时为单位。

◆网络指令业务类型。如开启/关闭、设备触发发送上行报告、请求抄表,下行极小数据量需求(十字节量级),周期多以天、小时为单位。

◆软件更新业务类型。如软件补丁/更新,上行下行较大数据量需求(千字节量级),周期多以天、小时为单位。

华为已与全球多家运营商在中国,德国,西班牙,阿联酋等共同完成基于NB-IoT技术智能水表、智能停车、智能垃圾箱业务的功能验证。其中沃达丰和华为于2015年底在西班牙完成了NB-IoT预标准的第一个试商用测试,成功的将NB-IoT技术整合到沃达丰现有移动网络中,发送NB-IoT消息给水表中的物联网模块,水表的放置环境通常在壁橱等隐蔽环境,且水表无法外接电源,NB-IoT可有效解决覆盖及功耗等问题。华为与中联通、中移动也均已开始商用测试和合作,其中2015年MWC,华为联合上海联通部署首个基于商用网络的智能停车实验网络。由于NB-IoT标准化未完成,目前的试商用都是非标的方案,不过与最终冻结的标准NB-IoT业务效果相比,差异应该并不大。

互联网巨头谷歌公司的执行董事长埃里克.施密特预言:互联网即将消失,一个高度个性化、互动化的有趣世界——物联网即将诞生。

相关投资机会:

NB-IoT应用场景丰富、参与者众多、市场潜力无限。NB-IoT在智能水务、智能停车、物品跟踪等方面应用前景广阔,全球各大主流运营商,包括沃达丰、德国电信、阿联酋电信、澳洲电信,以及中国移动、中国联通等已从2015年就开始NB-IoT的现网验证和商用试点。华为海思、高通、英特尔等芯片商,华为、爱立信、中兴等电信设备制造商也纷纷推进芯片、系统等开发与应用。

NB-IoT标准的落地为物联网的实现提供了低成本、可靠的方案。有理由相信,物联网发展将进入一个高速发展的新阶段,NB-IoT标准的落地也标志这今年成为物联网发展元年。那么,在A股有哪些相关的上市公司呢?

300349金卡股份:物联网燃气

300066三川智慧:物联网智能水表。预计公司上半年智能水表发货量约45万台,同比增长40%以上。

与金卡股份和三川智慧同属智能抄表的公司还有300259新天科技(智能水表及系统、热量表及系统、智能燃气表及系统、智能电表及系统),300371汇中股份(超声热量表、超声水表、超声流量计)

300310宜通世纪:物联网平台。并购天河鸿城后,通过嫁接天河鸿城物联网平台和技术,公司能够有效延伸物物相联通讯业务触角,弥补物联网业务短板,丰富智慧运营应用技术等。

300213佳讯飞鸿:积极布局智能感知领域,不断提升公司物联网技术水平

300007汉威电子:主营气体传感器研究生产,受让雪城软件51%股权加码物联网,收购鞍山易兴51%的股权完善物联网整体布局

此外,物联网领域的细分领域还有智慧城市(高新兴等)、车联网(国脉科技、盛路通信等)、智能医疗(思创医慧)、环保领域(梅安森、聚光科技等)、工业互联网(东土科技、东方国信)、电子领域(东软载波等)。

注:本文主要作为行业研究之用,文中涉及股票不作为投资建议

东西(公众号:zhidxcom)

编译 | 程茜

编辑 | 李水青

智东西10月15日消息,上周五,美国科技博客TechCrunch报道,经谷歌发言人证实谷歌实验室(Google Labs)正在重组。该实验室业务将包含谷歌现有的AR、VR项目、Starline项目、谷歌内部孵化器Area 120以及其他高潜力的长期项目。

重组的谷歌实验室将致力于提供一系列实验性产品,而非面向消费者。

新团队将由谷歌副总裁Clay Bavor领导,并直接向谷歌首席执行官Sundar Pichai汇报工作。此前,Bavor负责谷歌的AR、VR方面的前瞻性工作,新团队将谷歌的许多创新、长期项目集于一体。

谷歌实验室曾于2006年成立,用来测试谷歌未公开发布的新项目产品。2011年7月,谷歌调整实验室运作方式,关闭该项目,将精力集中于谷歌地图、谷歌阅读等用户量大、使用率高的产品。

一、副总裁掌舵,曾负责AR、VR

谷歌尚未公开宣布实验室重组工作,但谷歌发言人在接受外媒TechCrunch采访时,证实了重组实验室以及谷歌副总裁Bavor职位变化的消息。

在向员工发布的公告中,谷歌将此次重组描述为“专注于在整个公司范围内启动和发展新的、具有前瞻性的投资领域,该组织的核心是一个名为Labs的新团队,专注于研判技术趋势并孵化一系列高潜力的长期项目”。

重组后谷歌实验室的负责人Bavor是一位资深的谷歌员工,也是一位具有将创新理念转化为核心产品经验的领导者,多年来负责许多重要的谷歌项目的管理,包括谷歌邮箱Gmail、在线云存储服务Google Drive、在线办公软件Google Docs和企业管理解决方案Google Apps for Work(现在更名为Google Workspace)。

在接管谷歌实验室之前,Bavor负责领导谷歌的AR、VR团队,并负责监督2016年基于安卓系统的虚拟平台Daydream VR的发布。但由于谷歌虚拟平台项目在智能手机领域表现效果不好,以及联想发布的6DOF Daydream头显Mirage Solo的市场表现不佳,该项目在2019年已经停止。其次,该团队还帮助开发了ARCore,这是一款增强型软件开发套件,将基于智能手机的AR功能引入数百万的安卓设备中。

Daydream平台界面(图片来源为谷歌官网)

实验室重组可能会提升公众对谷歌一些项目的关注。

二、集成内部孵化器,20个项目同时运行

谷歌此次重组将Starline项目、AR、VR项目和Area 120项目合并于新实验室下。

此前,Bavor就已经在负责尖端全息视频会议项目Project Starline,这是一个实验性的光场显示系统,谷歌将其设想为某种“魔窗”,让相隔距离较远的用户能够在不需要头显设备或特殊眼镜的情况下,以相比于视频会议更自然的方式进行对话。

Starlinex项目(图片来源为谷歌官网)

此外,2016年推出的Area 120项目是一家内部技术孵化器,已经成功孵化了包括演示共享工具Threadit、对话AI初创企业Adlingo、游戏平台Gamesnacks在内的几家初创公司。

Area 120推出时被定义为一种更好地留住谷歌创业人才的方式,同时让该团队能够访问谷歌的数据、产品和资源并测试新想法。

多年来,Area 120推出的项目包括面向新兴市场的HTML5游戏平台GameSnacks;技术面试平台Byteboard;表格工具Tables;AI驱动的对话广告平台AdLingo;视频平台Tangi和购物平台Shoploop;以及基于互联网的旅游应用程序Touring Bird等,但上述部分产品已经退出谷歌。

目前,Area 120正在孵化视频平台ThreadIt、频谱市场Orion、文档扫描仪Stack等项目。一般情况下,Area 120会有大约20个项目同时进行,但部分项目不会公开。

此次重组之后,Area 120将与其他创新项目一起搬迁,这可能会吸引更多参与团队并提高Area 120的知名度。

三、2011年终止,10年后重组谷歌实验室

谷歌只是在内部使用“实验室(Labs)”来命名新团队,但“谷歌实验室”有着悠久的历史。

谷歌实验室于2006年成立,是用来演示谷歌还在测试阶段的新项目产品的网站。所有谷歌实验室的产品都有一个如下图所示的统一标志,并使用灰色标题,以提醒用户这些产品目前还只是测试版。

谷歌实验室标识(图片来源为维基百科)

2011年7月,谷歌研发与系统架构部门高级副总裁Bill Coughran在官方博客上表示,公司会调整谷歌实验室的运作方式,停止对实验室中大部分项目的支持。与此同时,谷歌实验室项目也正式关闭。

谷歌官方表示,公司要把精力集中在少数产品上,因此会终止实验室计划中大多数产品的测试,剩余的一些产品与技术则会被整合至公司不同的业务领域。

从2002年至2011年,谷歌实验室推出的项目包括个性化Web搜索、谷歌网页快讯、谷歌文档和电子表格、谷歌阅读器等众多谷歌核心产品和服务。

结语:致力前瞻性投资,革新谷歌实验室

谷歌发言人表示:“Clay扮演了一个更大的角色,他的工作将专注于直接支持我们核心产品和业务的长期技术项目。”谷歌实验室11年后重组,致力于AR、VR等高潜力、长期项目。

根据TechCrunch获得的一份内部公司公告,此次实验室重组“专注于在整个公司范围内启动和发展新的、前瞻性的投资领域。”这并不意味着谷歌正在重新建立类似2000年代的谷歌实验室。

来源:Road to VR、TechCrunch

WebRTC不同,CMAF通过分块编码以及分块传输的方式,实现低延迟的视频流媒体服务。本文对低延迟CMAF与WebRTC的工作原理以及交付速度,视频质量,可扩展性等指标进行了对比,帮助了解如何根据不同场景与需求,在两者之间进行合适的选择。

文 / Traci Ruether

翻译 / John

原文 / https://www.wowza.com/blog/cmaf-vs-webrtc

低延迟流媒体的新兴技术

低延迟CMAF是流媒体行业的后起之秀。与WebRTC非常相似,低延迟CMAF的目标是克服业界的一项关键障碍:减少视频捕获和回放之间的延迟。那么究竟哪种更符合您对实时流媒体技术的需求?随着CMAF与WebRTC的竞争日趋激烈,我们将通过这篇文章向您阐述二者之前的差异。

低延迟CMAF与WebRTC对比概览

为什么我们需要低延迟流?

例如当建筑物发生火情时,救援人员可通过建筑内分布的摄像头实时获取建筑内部画面以判断火情并科学指挥疏散与营救行动。虽然视频可以实现更佳直观的信息共享,但在此应用场景下任何滞后与延迟都会造成人员的额外伤亡与灾情的进一步扩大。

当然在如赛马会等场景中时,世界各地的赌客都通过移动设备与计算机参与赛马活动。为确保在线投注的合法性,特别是在发生颇具争议的裁判结果时,实时通讯就变得尤为重要。

而像如在线拍卖这样的应用场景,低延迟的流媒体解决方案是实现这种应用场景的关键。

CMAF与WebRTC各有千秋

延迟是任何基于双向参与和传输的流媒体应用场景都无法完全规避的现象。传统的流媒体传输技术所带来的延迟可以高达几十秒,而低延迟CMAF与WebRTC则正是为了尽可能地缓解这一延迟问题。

这两项技术都代表了加速流媒体传输的最佳策略,尽管从数据上来说WebRTC在延迟频谱方面表现地更为出色,但其也并非完美无缺。

为了进一步研究二者异同,我们会明确两项技术的定义并探索其分别通过什么方式降低延迟。

什么是CMAF?

公共媒体应用格式(CMAF)是一种旨在简化基于HTTP流式传输的流媒体格式。CMAF不是协议,而是DASH和HLS都可以引用的格式。

在加入CMAF之前,任何希望在Apple与Microsoft设备上访问用户数据的内容分发商都必须对这些数据进行两次编码与存储。这是因为.ts格式主要用于向Apple设备传送内容,而Microsoft设备则接受基于ISOBMFF的.mp4格式。这种机制造成服务在iPhone、智能电视、Xbox与PC之间的跨平台使用体验的成本高昂而效率低下。

CMAF通过代替标准化传输容器来帮助简化流程。虽然CMAF 本身只是一种媒体格式,但领先的组织机构为了实现更低延迟,正在将其整合到更大的系统中从而推动行业发展。

什么是低延迟CMAF?

为了符合“低延迟”的要求,CMAF中包含两项必不可少的关键技术:

  • 分块编码
  • 分块传输

上述过程是将视频以固定的时间连续分成若干小分块以便于其在后续分块仍在进行编码处理时立即传输与发布。无论规模大小,理想状态下基于分块编码与分块传输的CMAF可实现低于3秒的延迟。

低延迟CMAF的工作原理

在传统的基于HTTP的流式传输工作流中,编码器在将数据发送到CDN之前需要等待创建完整的段。对于低延迟CMAF,构成该段的各个块被推出以进行传递,而段本身仍在被编码的过程中。

尽管减少HLS或DASH流的分段大小是降低延迟的一种方式,但低延迟CMAF可完全消除分段大小的延迟。

来源:Akamai,使用分块编码和分块传输CMAF的超低延迟流,2018年

上图将标准CMAF传输与低延迟CMAF传输放在一起对比。我们可以发现底部图形中的每个块都包含一个电影片段框(moof),并附有媒体数据框(mdat)。通过每个块内进行的完整配对,播放器能够在不需要整个分段的情况下将每个编码的块直接添加到其缓冲区。

什么是WebRTC?

WebRTC是标准、协议和JavaScript API的组合,支持实时通信(RTC,因此它的名称)。通过Chrome、Firefox或Safari连接的用户可以通过他们的浏览器直接 启用延迟低于500毫秒的通信。

WebRTC的工作原理?

WebRTC框架利用浏览器之间的点对点连接,在不需要插件的情况下创建几乎同时进行的通信交换。具体来说,WebRTC使用了Chrome、Firefox和Safari内置的三个HTML5 API并允许其直接进行基于浏览器的通信。

低延迟CMAF与WebRTC:交付速度

毫无疑问,WebRTC在延迟竞赛中排在第一位。仅需不到500毫秒的时间就可将视频和音频数据从一个浏览器传输到另一个浏览器,实现名副其实的实时通信。

CMAF以低于三秒的速度交付,但同样只有在使用分块编码和分块传输编码进行部署时才能实现。

低延迟CMAF与WebRTC:可扩展性

低延迟CMAF的可扩展性优势明显。首先,该格式针对任何支持HLS或DASH协议的设备进行单编码传输都进行了优化。这简化了服务器效率,使开发者可以将其覆盖至更多的产品与消费者。

另一方面,WebRTC的设计并没有考虑到可扩展性。这种带宽密集型选项要求每个参与的浏览器通过点对点方式相互连接。为了更好地理解这一点,WebRTC专家Tsahi Levent-Levi 建议开发者不要在WebRTC上使用超过50个并发的点对点连接。

而借助媒体服务器软件从而对 WebRTC流进行转码,我们可以在一定程度上解决 WebRTC可扩展性问题。但此过程会引入延迟,尽管可利用庞大的实时重复服务器网络来抵御会对服务器带来极大风险的流量峰值,但这种策略的成本可能会让银行破产。

低延迟CMAF与WebRTC:广播质量

低延迟CMAF支持4K和高帧率流等高清功能。虽然这些功能会增加编码时间,但CMAF仍然是高质量低延迟广播的最佳选择。

由于WebRTC是为视频会议等应用场景而设计,因此质量不是主要目标。使用WebRTC进行流式传输时的最高分辨率为720p。当WebRTC涉及带宽问题时,限制帧速率也是一个提升流畅度的好主意。

低延迟CMAF与WebRTC:如何选择?

如果您追求传输速度,那么WebRTC将是绝佳的选择;但如果您需要综合考量质量、规模与高并发可承受性等方面,那么低延迟CMAF或许更适合您。因此,我们建议根据这些标准得出最适合您特定使用场景的选择。

下表列出了我们针对多种流媒体方案推荐的技术。

CMAF:

  • 一对多的互动流媒体
  • 体育与电子竞技直播
  • 在线博彩或拍卖
  • 大规模的产品演示

WebRTC

  • 一对一互动多媒体
  • 小组视频会议
  • 音视频通话
  • 小规模产品演示

以开头所提到的紧急救援的应用场景为例——紧急救援人员通过建筑内的摄像头直播画面与指挥官建立联系:

如果此联系仅限于一个小团队且紧急程度优先于其他任何事情,那么WebRTC将是最佳选项;如果此救援画面需要分发给公众观看那么低延迟CMAF将更加适合;如果救援机构需要通过音视频数据收集救援相关信息,那么可保留高质量音视频细节内容的CMAF无疑是更好的选择。

所以如何在WebRTC与CMAF之间做出选择,这一切都要取决于你最终想要实现的目标。