具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
视联网是网络发展的重要里程碑,是一个实时网络,能够实现高清视频实时传输,将众多互联网应用推向高清视频化,高清面对面。
视联网采用实时高清视频交换技术,可以在一个网络平台上将所需的服务,如高清视频会议、视频监控、智能化监控分析、应急指挥、数字广播电视、延时电视、网络教学、现场直播、VOD点播、电视邮件、个性录制(PVR)、内网(自办)频道、智能化视频播控、信息发布等数十种视频、语音、图片、文字、通讯、数据等服务全部整合在一个系统平台,通过电视或电脑实现高清品质视频播放。
为使本领域技术人员更好地理解本发明实施例,以下对视联网进行介绍:
视联网所应用的部分技术如下所述:
网络技术(Network Technology)
视联网的网络技术创新改良了传统以太网(Ethernet),以面对网络上潜在的巨大视频流量。不同于单纯的网络分组包交换(Packet Switching)或网络电路交换(CircuitSwitching),视联网技术采用Packet Switching满足Streaming需求。视联网技术具备分组交换的灵活、简单和低价,同时具备电路交换的品质和安全保证,实现了全网交换式虚拟电路,以及数据格式的无缝连接。
交换技术(Switching Technology)
视联网采用以太网的异步和包交换两个优点,在全兼容的前提下消除了以太网缺陷,具备全网端到端无缝连接,直通用户终端,直接承载IP数据包。用户数据在全网范围内不需任何格式转换。视联网是以太网的更高级形态,是一个实时交换平台,能够实现目前互联网无法实现的全网大规模高清视频实时传输,将众多网络视频应用推向高清化、统一化。
服务器技术(Server Technology)
视联网和统一视频平台上的服务器技术不同于传统意义上的服务器,它的流媒体传输是建立在面向连接的基础上,其数据处理能力与流量、通讯时间无关,单个网络层就能够包含信令及数据传输。对于语音和视频业务来说,视联网和统一视频平台流媒体处理的复杂度比数据处理简单许多,效率比传统服务器大大提高了百倍以上。
储存器技术(Storage Technology)
统一视频平台的超高速储存器技术为了适应超大容量和超大流量的媒体内容而采用了最先进的实时操作系统,将服务器指令中的节目信息映射到具体的硬盘空间,媒体内容不再经过服务器,瞬间直接送达到用户终端,用户等待一般时间小于0.2秒。最优化的扇区分布大大减少了硬盘磁头寻道的机械运动,资源消耗仅占同等级IP互联网的20%,但产生大于传统硬盘阵列3倍的并发流量,综合效率提升10倍以上。
网络安全技术(Network Security Technology)
视联网的结构性设计通过每次服务单独许可制、设备与用户数据完全隔离等方式从结构上彻底根除了困扰互联网的网络安全问题,一般不需要杀毒程序、防火墙,杜绝了黑客与病毒的攻击,为用户提供结构性的无忧安全网络。
服务创新技术(Service Innovation Technology)
统一视频平台将业务与传输融合在一起,不论是单个用户、私网用户还是一个网络的总合,都不过是一次自动连接。用户终端、机顶盒或PC直接连到统一视频平台,获得丰富多彩的各种形态的多媒体视频服务。统一视频平台采用“菜谱式”配表模式来替代传统的复杂应用编程,可以使用非常少的代码即可实现复杂的应用,实现“无限量”的新业务创新。
视联网的组网如下所述:
视联网是一种集中控制的网络结构,该网络可以是树型网、星型网、环状网等等类型,但在此基础上网络中需要有集中控制节点来控制整个网络。
如图1所示,视联网分为接入网和城域网两部分。
接入网部分的设备主要可以分为3类:节点服务器,接入交换机,终端(包括各种机顶盒、编码板、存储器等)。节点服务器与接入交换机相连,接入交换机可以与多个终端相连,并可以连接以太网。
其中,节点服务器是接入网中起集中控制功能的节点,可控制接入交换机和终端。节点服务器可直接与接入交换机相连,也可以直接与终端相连。
类似的,城域网部分的设备也可以分为3类:城域服务器,节点交换机,节点服务器。城域服务器与节点交换机相连,节点交换机可以与多个节点服务器相连。
其中,节点服务器即为接入网部分的节点服务器,即节点服务器既属于接入网部分,又属于城域网部分。
城域服务器是城域网中起集中控制功能的节点,可控制节点交换机和节点服务器。城域服务器可直接连接节点交换机,也可直接连接节点服务器。
由此可见,整个视联网络是一种分层集中控制的网络结构,而节点服务器和城域服务器下控制的网络可以是树型、星型、环状等各种结构。
形象地称,接入网部分可以组成统一视频平台(虚线圈中部分),多个统一视频平台可以组成视联网;每个统一视频平台可以通过城域以及广域视联网互联互通。
视联网设备分类
1.1本发明实施例的视联网中的设备主要可以分为3类:服务器,交换机(包括以太网网关),终端(包括各种机顶盒,编码板,存储器等)。视联网整体上可以分为城域网(或者国家网、全球网等)和接入网。
1.2其中接入网部分的设备主要可以分为3类:节点服务器,接入交换机(包括以太网网关),终端(包括各种机顶盒,编码板,存储器等)。
各接入网设备的具体硬件结构为:
节点服务器:
如图2所示,主要包括网络接口模块201、交换引擎模块202、CPU模块203、磁盘阵列模块204;
其中,网络接口模块201,CPU模块203、磁盘阵列模块204进来的包均进入交换引擎模块202;交换引擎模块202对进来的包进行查地址表205的操作,从而获得包的导向信息;并根据包的导向信息把该包存入对应的包缓存器206的队列;如果包缓存器206的队列接近满,则丢弃;交换引擎模202轮询所有包缓存器队列,如果满足以下条件进行转发:1)该端口发送缓存未满;2)该队列包计数器大于零。磁盘阵列模块204主要实现对硬盘的控制,包括对硬盘的初始化、读写等操作;CPU模块203主要负责与接入交换机、终端(图中未示出)之间的协议处理,对地址表205(包括下行协议包地址表、上行协议包地址表、数据包地址表)的配置,以及,对磁盘阵列模块204的配置。
接入交换机:
如图3所示,主要包括网络接口模块(下行网络接口模块301、上行网络接口模块302)、交换引擎模块303和CPU模块304;
其中,下行网络接口模块301进来的包(上行数据)进入包检测模块305;包检测模块305检测包的目地地址(DA)、源地址(SA)、数据包类型及包长度是否符合要求,如果符合,则分配相应的流标识符(stream-id),并进入交换引擎模块303,否则丢弃;上行网络接口模块302进来的包(下行数据)进入交换引擎模块303;CPU模块204进来的数据包进入交换引擎模块303;交换引擎模块303对进来的包进行查地址表306的操作,从而获得包的导向信息;如果进入交换引擎模块303的包是下行网络接口往上行网络接口去的,则结合流标识符(stream-id)把该包存入对应的包缓存器307的队列;如果该包缓存器307的队列接近满,则丢弃;如果进入交换引擎模块303的包不是下行网络接口往上行网络接口去的,则根据包的导向信息,把该数据包存入对应的包缓存器307的队列;如果该包缓存器307的队列接近满,则丢弃。
交换引擎模块303轮询所有包缓存器队列,在本发明实施例中分两种情形:
如果该队列是下行网络接口往上行网络接口去的,则满足以下条件进行转发:1)该端口发送缓存未满;2)该队列包计数器大于零;3)获得码率控制模块产生的令牌;
如果该队列不是下行网络接口往上行网络接口去的,则满足以下条件进行转发:1)该端口发送缓存未满;2)该队列包计数器大于零。
码率控制模块208是由CPU模块204来配置的,在可编程的间隔内对所有下行网络接口往上行网络接口去的包缓存器队列产生令牌,用以控制上行转发的码率。
CPU模块304主要负责与节点服务器之间的协议处理,对地址表306的配置,以及,对码率控制模块308的配置。
以太网协转网关:
如图4所示,主要包括网络接口模块(下行网络接口模块401、上行网络接口模块402)、交换引擎模块403、CPU模块404、包检测模块405、码率控制模块408、地址表406、包缓存器407和MAC添加模块409、MAC删除模块410。
其中,下行网络接口模块401进来的数据包进入包检测模块405;包检测模块405检测数据包的以太网MAC DA、以太网MAC SA、以太网length or frame type、视联网目地地址DA、视联网源地址SA、视联网数据包类型及包长度是否符合要求,如果符合则分配相应的流标识符(stream-id);然后,由MAC删除模块410减去MAC DA、MAC SA、length or frame type(2byte),并进入相应的接收缓存,否则丢弃;
下行网络接口模块401检测该端口的发送缓存,如果有包则根据包的视联网目地地址DA获知对应的终端的以太网MAC DA,添加终端的以太网MAC DA、以太网协转网关的MACSA、以太网length or frame type,并发送。
以太网协转网关中其他模块的功能与接入交换机类似。
终端:
主要包括网络接口模块、业务处理模块和CPU模块;例如,机顶盒主要包括网络接口模块、视音频编解码引擎模块、CPU模块;编码板主要包括网络接口模块、视音频编码引擎模块、CPU模块;存储器主要包括网络接口模块、CPU模块和磁盘阵列模块。
1.3城域网部分的设备主要可以分为2类:节点服务器,节点交换机,城域服务器。其中,节点交换机主要包括网络接口模块、交换引擎模块和CPU模块;城域服务器主要包括网络接口模块、交换引擎模块和CPU模块构成。
2、视联网数据包定义
2.1接入网数据包定义
接入网的数据包主要包括以下几部分:目的地址(DA)、源地址(SA)、保留字节、payload(PDU)、CRC。
如下表所示,接入网的数据包主要包括以下几部分:
其中:
目的地址(DA)由8个字节(byte)组成,第一个字节表示数据包的类型(例如各种协议包、组播数据包、单播数据包等),最多有256种可能,第二字节到第六字节为城域网地址,第七、第八字节为接入网地址;
源地址(SA)也是由8个字节(byte)组成,定义与目的地址(DA)相同;
保留字节由2个字节组成;
payload部分根据不同的数据报的类型有不同的长度,如果是各种协议包的话是64个字节,如果是单组播数据包话是32+1024=1056个字节,当然并不仅仅限于以上2种;
CRC有4个字节组成,其计算方法遵循标准的以太网CRC算法。
2.2城域网数据包定义
城域网的拓扑是图型,两个设备之间可能有2种、甚至2种以上的连接,即节点交换机和节点服务器、节点交换机和节点交换机、节点交换机和节点服务器之间都可能超过2种连接。但是,城域网设备的城域网地址却是唯一的,为了精确描述城域网设备之间的连接关系,在本发明实施例中引入参数:标签,来唯一描述一个城域网设备。
本说明书中标签的定义和MPLS(Multi-Protocol Label Switch,多协议标签交换)的标签的定义类似,假设设备A和设备B之间有两个连接,那么数据包从设备A到设备B就有2个标签,数据包从设备B到设备A也有2个标签。标签分入标签、出标签,假设数据包进入设备A的标签(入标签)是0x0000,这个数据包离开设备A时的标签(出标签)可能就变成了0x0001。城域网的入网流程是集中控制下的入网过程,也就意味着城域网的地址分配、标签分配都是由城域服务器主导的,节点交换机、节点服务器都是被动的执行而已,这一点与MPLS的标签分配是不同的,MPLS的标签分配是交换机、服务器互相协商的结果。
如下表所示,城域网的数据包主要包括以下几部分:
即目的地址(DA)、源地址(SA)、保留字节(Reserved)、标签、payload(PDU)、CRC。其中,标签的格式可以参考如下定义:标签是32bit,其中高16bit保留,只用低16bit,它的位置是在数据包的保留字节和payload之间。
基于视联网的上述特性,提出了本发明实施例的核心构思之一,遵循视联网的协议,实现不同区域的参会终端通过会议控制客户端召开视频会议。上述视频会议是指位于两个或多个地点的多个用户通过视联网通信设备和网络,进行面对面交谈的会议,根据参会地点数目不同,视频会议可分为点对点会议和多点会议。
在本发明实施例中,视联网服务器是指在视联网中权限控制及媒体控制的服务器。
会议控制客户端是指在视联网中,对参会终端进行入会信息配置管理、对视频流进行调度管理的客户端软件。
参会终端是指在视联网服务器中有注册并登录成功的终端。
视频流包括本地视频流和网络视频流,其中本地视频流是指在本地采集并直接在本地终端显示的视频流,网络视频流是指会议控制客户端调度过来的其他终端对应的视频流。
参照图5,示出了本发明的一种视频调度的方法实施例一的步骤流程图,该方法可以应用于视联网中,具体可以包括如下步骤:
S501:会议控制客户端通过视联网服务器将显示模式指令发送给参会终端;所述显示模式指令包括:显示模式标识位和第一映射表;所述第一映射表为视频流身份标识与窗口身份标识之间的对应关系表。
在本发明实施例中,显示模式指令包括:显示模式标识位和第一映射表。其中不同显示模式标志位对应不同显示窗口个数及窗口排列方式。第一映射表为视频流身份标识与窗口身份标识之间的对应关系表。
显示窗口个数及窗口排列方式包括但不限于单屏模式、双屏模式、画中画模式、三屏模式、四屏模式、十六屏模式。比如单屏模式可以为一个窗口占满整个屏幕,该窗口只显示发言方的视频。双屏模式可以为两个窗口并列排布,一个窗口显示发言方的视频,一个窗口显示本地参会终端的视频,双屏模式也可以为一个窗口显示发言方的会场全景视频,一个窗口显示发言方的发言者的特写视频。根据会议规模和会议需求,会议控制客户端设置不同的显示模式,本发明实施例对设置的显示模式不加以限定。
针对不同的参会终端,会议控制客户端发送不同的显示模式指令。
每个参会终端包括摄像头、语音设备。每个参会终端接入视联网服务器后,视联网服务器会将各个参会终端的视频流缓存到交换池中,然后等待会议控制客户端调度请求,对各视频流进行调度。
S502:所述参会终端接收所述显示模式指令,根据所述显示模式标识位进行窗口初始化及窗口排列,以及根据所述第一映射表为各窗口配置对应视频流身份标识的解码器。
参会终端接收会议控制客户端发送的显示模式指令,根据显示模式指令中的显示模式标识位进行窗口初始化及窗口排列,结合图5A所示,比如参加视频会议的参会终端有10个,参会终端A接收的显示模式指令为三屏模式,该三屏模式为主窗口为会议室全景视频流,位于屏幕的左方,两个副窗口上下排列,其中位于上面的副窗口为发言方视频流,位于下面的副窗口为参会终端本地视频流,两个副窗口位于屏幕的右方。参会终端根据显示模式指令中的第一映射表,针对每一个窗口对应的视频流的身份标识配置对应的视频流身份标识的解码器,比如参会终端为10个,其中一个参会终端为两路视频流采集,那么该10个参会终端对应的视频流为20个,则第一映射表即为20个视频流身份标识与20个窗口身份标识之间的对应关系表,其中每一个窗口对应唯一一个解码器,则该10个参会终端的20个视频流身份标识分别对应20个窗口解码器。
S503:由所述会议控制客户端通过视联网服务器将参会终端中的发言方的视频流调度给所述参会终端中指定的接收方。
会议控制客户端可以指定任意参会终端为发言方,并将指定的发言方的身份标识及该身份标识对应的视频流身份标识发送给视联网服务器,视联网服务器将该发言方的视频流调度给参会终端中指定的接收方。
比如,一个视频会议有A、B、C、D四个参会终端,其中A为主会场,B、C、D为分会场,根据会务安排,参会终端A接收A、B、C、D四个会场的视频,参会终端B接收A、B两个会场的视频,参会终端C接收A、C、D三个会场的视频,参会终端D接收A、C、D三个会场的视频。
当发言方为多个时,会议控制客户端根据会务安排,将该发言方的视频流调度给该发言方对应的参会终端的接收方,比如上述视频会议,当发言方为B和C时,会议控制客户端将发言方B的视频调度给参会终端A、B,将发言方C的视频调度给参会终端A、C、D。
S504:所述参会终端将接收到的视频流调度到与所述视频流的视频流身份标识对应的解码器中进行解码以在相应窗口中显示。
参会终端接收视联网服务器调度的发言方的视频流,根据该视频流对应的视频流身份标识,将该视频流调度到对应的窗口解码器中进行解码,并将解码后的视频流在对应的窗口中显示。
本发明实施例包括以下优点:
本发明实施例应用视联网支持大规模视频实时交换的特性,会议控制客户端将参会终端发言方的视频流调度给各个参会终端,由参会终端根据显示模式和第一映射表将发言方的视频流调度到不同的解码器中解码并显示,实现了在视联网中进行大规模视频会议,并对该视频会议进行管理、调度和显示,解决了由于营业网点地域分布较广而造成远距离会议沟通障碍的问题,并能保证信息传递的针对性、保密性及高效性,提高了办公效率。
参照图6,示出了本发明的一种视频调度的方法实施例二的步骤流程图,该方法可以应用于视联网中,具体可以包括如下步骤:
S601:根据会务安排,会议控制客户端设定不同的显示模式;所述显示模式指令包括:显示模式标识位和第一映射表;所述第一映射表为视频流身份标识与窗口身份标识之间的对应关系表。
在具体实际应用中,大型视频会议会有多个参会终端,比如一个公司具有15个办事处,每个办事处有一个分会场,每一个分会场对应一个参会终端。根据该公司的会务安排,设置办事处A为主会场,其余14个办事处为分会场,且办事处A设置为会议主席,即能够对整个会议拥有控制权,可以强制授予和取消其他分会场的发言权。根据会务安排,其余14个办事处中的2个为行政会议分会场,4个为生产会议分会场,8个为经营分会场。会议控制客户端根据会务安排设定4个不同的显示模式,并针对不同的参会终端发送不同的显示模式指令。其中每一个显示模式对应一个显示模式标志位。
S602:针对不同的显示模式,选择该显示模式对应的参会终端,并通过视联网服务器将该显示模式指令发送给对应的参会终端。
比如,上述办事处A为主会场,会议控制客户端发送的显示模式为十六个窗口显示模式,结合图6A所示,主窗口为两个,一个显示主会场全景视频,一个显示发言方的发言者特写视频,副窗口显示其余14个分会场的全景视频。
针对上述2个行政会议分会场,会议控制客户端发送的显示模式为4个窗口显示模式,结合图6B所示,一个显示主会场全景视频,一个显示发言方的发言者特写视频,其余两个分别显示2个行政会议分会场的全景视频。
针对上述4个生产会议分会场,会议控制客户端发送的显示模式为6个窗口显示模式,结合图6C所示,一个显示主会场全景视频,一个显示发言方的发言者特写视频,其余四个分别显示4个生产会议分会场的全景视频。
针对上述8个经营分会场,会议控制客户端发送的显示模式为10个窗口显示模式,结合图6D所示,一个显示主会场全景视频,一个显示发言方的发言者特写视频,其余八个分别显示8个经营分会场的全景视频。
上述例子仅为本发明实施例的一种具体示例,具体的显示模式设置本发明实施例不对其加以限定。
S603:所述参会终端接收所述显示模式指令,根据所述显示模式标识位进行窗口初始化及窗口排列,以及根据所述第一映射表为各窗口配置对应视频流身份标识的解码器。
参会终端接收会议控制客户端发送的显示模式指令,并根据显示模式标志位对应的显示模式进行窗口初始化及窗口排列,比如根据步骤S602进行窗口初始化及窗口排列。根据第一映射表为各个窗口配置对应视频流身份标识的解码器。
S604:会议控制客户端发送第一视频流调度请求至视联网服务器;所述第一视频调度请求包括:参会终端的发言方身份标识和该参会终端的发言方对应的视频流身份标识。
在具体应用中,因为视频会议中,可以有多个发言方,每一个发言方对应一个参会终端,一个参会终端可以有多路视频流采集,并对采集的视频流进行视频编码。因此针对每一个发言方,会议控制客户端将该发言方的身份标识及该身份标识对应的视频流身份标识的视频流调度请求发送给视联网服务器。
其中需要说明的是,本发明实施例中所有使用的“第一”和“第二”的表述均是为了区分两个相同名称非相同实体或者非相同的参量,因此,“第一”只是为了表述的方便,不应理解为对本发明实施例的限定。
优选的,步骤S604包括:
子步骤S6041:所述参会终端的发言方为会议控制客户端设置的任意参会终端。
S605:由所述视联网服务器根据所述第一视频流调度请求将所述参会终端的发言方对应的视频流调度给所述参会终端。
视联网服务器接收会议控制客户端发送的视频流调度请求,并根据调度请求中的发言方的身份标识和该身份标识对应的视频流身份标识将该发言方对应的视频流调度给参会终端。
S606:所述参会终端根据所述第一映射表将接收到的视频流调度到与所述视频流的视频流身份标识对应的解码器中进行解码。
参会终端根据第一映射表中视频流身份标识与窗口身份标识之间的对应关系表,将接收的视联网服务器调度的发言方视频流调度到与该视频流的视频流身份标识对应的解码器中进行解码。
S607:所述参会终端将解码后的所述视频流在相应窗口中显示。
本发明实施例包括以下优点:
本发明实施例应用视联网支持大规模视频实时交换的特性,会议控制客户端将参会终端发言方的视频流调度给各个参会终端,由参会终端根据显示模式和第一映射表将发言方的视频流调度到不同的解码器中解码并显示,实现了在视联网中进行大规模视频会议,并对该视频会议进行管理、调度和显示,解决了由于营业网点地域分布较广而造成远距离会议沟通障碍的问题,提高了办公效率。根据会务安排,会议控制客户端设定不同的显示模式,并根据实际需求,将设定的不同显示模式指令发送给对应的参会终端,该方法可以满足大规模视频会议中根据会议议题对参会终端进行分类的需求,保证信息传递的保密性及高效性。
需要说明的是,对于方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本发明实施例并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本发明实施例,某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作并不一定是本发明实施例所必须的。
参照图7,示出了本发明的一种视频调度的系统实施例一的结构框图,该系统可以应用于视联网中,具体可以包括如下模块:
显示模式指令发送模块701、参会终端初始化模块702、视频流调度模块703、视频流显示模块704。
下面分别详细介绍各个模块的功能以及各模块之间的交互关系。
其中会议控制客户端包括:显示模式指令发送模块701、视频流调度模块703;
参会终端包括:参会终端初始化模块702、视频流显示模块704。
显示模式指令发送模块701:用于会议控制客户端通过视联网服务器将显示模式指令发送给参会终端;所述显示模式指令包括:显示模式标识位和第一映射表;所述第一映射表为视频流身份标识与窗口身份标识之间的对应关系表。
参会终端初始化模块702:用于所述参会终端接收所述显示模式指令,根据所述显示模式标识位进行窗口初始化及窗口排列,以及根据所述第一映射表为各窗口配置对应视频流身份标识的解码器。
视频流调度模块703:用于由所述会议控制客户端通过视联网服务器将参会终端中的发言方的视频流调度给所述参会终端中指定的接收方。
视频流显示模块704:用于所述参会终端将接收到的视频流调度到与所述视频流的视频流身份标识对应的解码器中进行解码以在相应窗口中显示。
本发明实施例包括以下优点:
本发明实施例应用视联网支持大规模视频实时交换的特性,会议控制客户端将参会终端发言方的视频流调度给各个参会终端,由参会终端根据显示模式和第一映射表将发言方的视频流调度到不同的解码器中解码并显示,实现了在视联网中进行大规模视频会议,并对该视频会议进行管理、调度和显示,解决了由于营业网点地域分布较广而造成远距离会议沟通障碍的问题,并能保证信息传递的针对性、保密性及高效性,提高了办公效率。
参照图8,示出了本发明的一种视频调度的系统实施例二的结构框图,该系统可以应用于视联网中,具体可以包括如下模块:
显示模式指令发送模块801、参会终端初始化模块802、视频流调度模块803、视频流显示模块804。
下面分别详细介绍各个模块的功能以及各模块之间的交互关系。
其中会议控制客户端包括:显示模式指令发送模块801、视频流调度模块803;
参会终端包括:参会终端初始化模块802、视频流显示模块804。
显示模式指令发送模块801包括:
显示模式设定子模块8011:用于根据会务安排,会议控制客户端设定不同的显示模式。
不同显示模式指令发送子模块8012:用于针对不同的显示模式,选择该显示模式对应的参会终端,并通过视联网服务器将该显示模式指令发送给对应的参会终端。
视频流调度模块803包括:
视频流调度请求发送子模块8031:用于会议控制客户端发送第一视频流调度请求至视联网服务器;所述第一视频调度请求包括:参会终端的发言方身份标识和该参会终端的发言方对应的视频流身份标识。
视频流调度响应子模块8032:用于由所述视联网服务器根据所述第一视频流调度请求将所述参会终端的发言方对应的视频流调度给所述参会终端。
优选的,视频流调度模块803还包括:
发言方设置模块8033:用于所述参会终端的发言方为会议控制客户端设置的任意参会终端。
视频流显示模块804包括:
视频流解码子模块8041:用于所述参会终端根据所述第一映射表将接收到的视频流调度到与所述视频流的视频流身份标识对应的解码器中进行解码。
视频流显示子模块8042:用于所述参会终端将解码后的所述视频流在相应窗口中显示。
本发明实施例包括以下优点:
本发明实施例应用视联网支持大规模视频实时交换的特性,会议控制客户端将参会终端发言方的视频流调度给各个参会终端,由参会终端根据显示模式和第一映射表将发言方的视频流调度到不同的解码器中解码并显示,实现了在视联网中进行大规模视频会议,并对该视频会议进行管理、调度和显示,解决了由于营业网点地域分布较广而造成远距离会议沟通障碍的问题,提高了办公效率。根据会务安排,会议控制客户端设定不同的显示模式,并根据实际需求,将设定的不同显示模式指令发送给对应的参会终端,该方法可以满足大规模视频会议中根据会议议题对参会终端进行分类的需求,保证信息传递的保密性及高效性。
对于装置实施例而言,由于其与方法实施例基本相似,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。
本领域内的技术人员应明白,本发明实施例的实施例可提供为方法、装置、或计算机程序产品。因此,本发明实施例可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明实施例可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明实施例是参照根据本发明实施例的方法、终端设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理终端设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理终端设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理终端设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理终端设备上,使得在计算机或其他可编程终端设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程终端设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明实施例的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例做出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明实施例范围的所有变更和修改。
最后,还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者终端设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者终端设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者终端设备中还存在另外的相同要素。
以上对本发明所提供的一种视频调度的方法和视频调度的装置,进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。