CN102243856A - 动态切换屏幕数据处理方式的方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了一种动态切换屏幕数据处理方式的方法及装置,涉及屏幕共享领域,能够根据屏幕当前场景确定其对应的屏幕数据处理方式,从而充分利用各种屏幕数据处理方式的优势,使屏幕共享系统的性能得到提高。本方法包括:定时统计屏幕当前场景的画面特征的参数值;根据所述画面特征的参数值确定所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式;判断所述确定的屏幕数据处理方式与当前的屏幕数据处理方式是否一致;若不一致,则将所述当前的屏幕数据处理方式切换为所述确定的屏幕数据处理方式。本发明的实施例主要用于屏幕共享系统中,屏幕数据处理方式的确定及切换的过程中。
Description
技术领域
本发明涉及屏幕共享领域,尤其涉及一种动态切换屏幕数据处理方式的方法及装置。
背景技术
在目前的屏幕共享机制中,对屏幕数据的处理方式主要有两种,包括绘图指令的方式和位图压缩的方式,该位图压缩的方式又可以分为静态图象压缩的方式和动态图像压缩的方式;该种绘图指令和静态位图压缩的屏幕数据处理方式具有服务器端的资源消耗低,对文字、菜单、画面变化缓慢等场景的压缩效率相对较高,且画面清晰的优点,但是对于视频播放,赛车游戏等画面激烈的场景,存在传输带宽太高或者画面停顿太严重等缺点;该种动态位图压缩的屏幕数据处理方式具有能满足画面快速刷新的要求,对视频播放等画面激烈的场景能保证画面的流畅,并且能够控制传输带宽的优点,但是该种方式的算法相对复杂,服务器资源消耗较高,对图像数据进行压缩的过程中可能会导致马赛克。因此若在屏幕共享系统中对屏幕数据的处理方式,仅采用上述处理方式中的任一种,都不能满足用户的需求。
为解决上述问题,现有技术中提供一种屏幕数据处理的方法,包括在服务器端的屏幕图像发生变化时,通过监控系统的进程,以及判断屏幕变化的区域是否为播放器窗口区域,确定屏幕图像的变化是否由播放视频而引起,若是,则从服务器读取视频文件并发送给客户端。
在实现上述屏幕数据处理的过程中,发明人发现现有技术中至少存在如下问题:当屏幕图像发生变化时,只能区分出引起该屏幕图像变化的原因是否为视频播放,对于其他的应用场景无法识别,例如一些游戏,画面同样变化剧烈,但是现在技术对这种场景不能识别,不能确定其他场景对应的屏幕数据处理方式,使其应用范围狭窄,导致屏幕共享系统的性能极低。
发明内容
本发明的实施例提供一种动态切换屏幕数据处理方式的方法及装置,能够根据屏幕当前场景确定其对应的屏幕数据处理方式,从而充分利用各种屏幕数据处理方式的优势,使屏幕共享系统的性能得到提高。
为达到上述目的,本发明的实施例采用如下技术方案:
一种动态切换屏幕数据处理方式的方法,包括:
定时统计屏幕当前场景的画面特征的参数值;
根据所述画面特征的参数值确定所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式;
判断所述确定的屏幕数据处理方式与当前的屏幕数据处理方式是否一致;
若判定所述确定的屏幕数据处理方式与当前的屏幕数据处理方式不一致,则将所述当前的屏幕数据处理方式切换为所述确定的屏幕数据处理方式。
一种动态切换屏幕数据处理的装置,包括:
统计单元,用于定时统计屏幕当前场景的画面特征的参数值;
确定单元,用于根据所述统计单元统计的所述画面特征的参数值确定所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式;
判断单元,用于判断所述确定单元确定的屏幕数据处理方式与当前的屏幕数据处理方式是否一致;
切换单元,用于在所述判断单元判定所述确定的屏幕数据处理方式与当前的屏幕数据处理方式不一致时,将所述当前的屏幕数据处理方式切换为所述确定的屏幕数据处理方式。
在本发明技术方案中,通过定时统计屏幕当前场景的画面特征的参数值,并根据所述画面特征的参数值确定所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式,从而实现当前屏幕数据处理方式的切换,能够有效地结合动态图象压缩方式与静态图象压缩或绘图指令方式在不同场景下处理屏幕数据的各自优势,在画面变化激烈的场景能保证较低的传输带宽和画面的流畅性,同时在画面缓慢的场景能保证较低的资源消耗和清晰的画质,提高了屏幕共享系统的性能。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例1中动态切换屏幕数据处理方式的方法流程图;
图2为本发明实施例2中动态切换屏幕数据处理方式的方法流程图;
图3为本发明实施例3中动态切换屏幕数据处理方式的方法流程图;
图4为本发明实施例4中动态切换屏幕数据处理方式的方法流程图;
图5为本发明实施例4中动态切换屏幕数据处理方式的方法中确定当前屏幕数据处理方式的方法流程图;
图6为本发明实施例5中一种动态切换屏幕数据处理的装置组成框图;
图7为本发明实施例5中另一种动态切换屏幕数据处的装置组成框图;
图8为本发明实施例5中另一种动态切换屏幕数据处理的装置组成框图;
图9为本发明实施例5中另一种动态切换屏幕数据处理的装置组成框图;
图10为本发明实施例5中另一种动态切换屏幕数据处理的装置组成框图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1
本发明实施例提供一种动态切换屏幕数据处理方式的方法,如图1所示,包括:
101、定时统计屏幕当前场景的画面特征的参数值。
其中,所述画面特征包括以下特征中的一个或者任意组合,所述特征包括:画面更新频率、画面更新区域大小、处理当前画面时产生的实时带宽。
102、根据所述画面特征的参数值确定所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式。
其中,所述屏幕数据处理方式可以包括动态图象压缩方式或者静态图象压缩或绘图指令方式;所述绘图指令方式是利用操作系统底层的GDI(GraphicsDevice Interface,图形装置界面)矢量指令,将屏幕显示操作分解成若干系统GDI指令,最后再由服务器将这些系统GDI指令传送到终端,终端收到系统GDI指令后调用本地的资源绘图显示;所述静态图象压缩方式是把每一幅图象作为独立的个体进行压缩处理,从空间上去掉了帧内之间的冗余;该动态图象压缩方式为,在去帧内冗余的基础上,进一步利用运动估计等去掉了帧间冗余。
其中,所述根据所述画面特征的参数值确定所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式可以此采用但不局限于以下方式,包括:根据所述画面特征的参数值与所述画面特征的最大参数值的比值,确定所述屏幕当前场景的所述屏幕数据处理方式;或者根据所述画面特征的参数值和所述画面特征对应的权重,确定所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式;或者通过确定所述画面特征的参数值与所述画面特征的参数值门限之间的关系,确定所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式。
103、判断所述确定的屏幕数据处理方式与当前的屏幕数据处理方式是否一致。
其中,所述当前的屏幕数据处理方式可以为,若本发明实施例的实施是在服务器与客户端建立初始连接后,所述当前的屏幕数据处理方式为屏幕共享系统默认的处理方式,例如该屏幕共享系统是基于VNC(Virtual NetworkComputing,虚拟网络计算)系统,则初始连接后屏幕数据处理方式则采取VNC中本身的静态位图压缩方;如果是基于RDP(Remote Desktop Protocol,远程桌面协议)系统,则初始连接后屏幕数据处理方式则采取RDP中本身的静态位图压缩或者绘图指令方式;若本发明实施例的实施是在执行过屏幕数据处理方式的切换后,则所述当前屏幕数据处理方式为上次切换后的屏幕数据处理方式。
104、若判定所述确定的屏幕数据处理方式与当前的屏幕数据处理方式不一致,则将所述当前的屏幕数据处理方式切换为所述确定的屏幕数据处理方式。
本发明实施例中,通过定时统计屏幕当前场景的画面特征的参数值,并根据所述画面特征的参数值确定所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式,从而实现当前屏幕数据处理方式的切换,能够有效地结合动态图象压缩方式与静态图象压缩或绘图指令方式在不同场景下处理屏幕数据的各自优势,在画面变化激烈的场景能保证较低的传输带宽和画面的流畅性,同时在画面缓慢的场景能保证较低的资源消耗和清晰的画质,提高了屏幕共享系统的性能。
实施例2
本发明实施例提供一种动态切换屏幕数据处理方式的方法,所述根据所述画面特征的参数值确定所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式可以此采用但不局限于以下方式,包括:根据所述画面特征的参数值与所述画面特征的最大参数值的比值,确定所述屏幕当前场景的所述屏幕数据处理方式;或者根据所述画面特征的参数值和所述画面特征对应的权重,确定所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式;或者通过确定所述画面特征的参数值与所述画面特征的参数值门限之间的关系,确定所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式。本发明实施例具体以根据所述画面特征的参数值与所述画面特征的最大参数值的比值,确定所述屏幕当前场景的所述屏幕数据处理方式为例,阐述动态切换屏幕数据处理方式的方法,如图2所示,该方法包括:
201、定时统计屏幕当前场景的画面特征的参数值。
其中,所述定时统计屏幕当前场景的画面特征的参数值具体由定时器控制,所述定时器的定时周期可以根据用户屏幕共享系统的特性具体设置,本发明实施例对此不进行限制,并且在发现所述屏幕数据处理方式切换态频繁时,可以适当调整该定时器的定时周期,使判断屏幕数据处理方式的周期长一些,从而可以减少屏幕数据处理方式切换的次数。
其中,所述画面特征包括以下特征中的一个或者任意组合,所述特征包括:画面更新频率、画面更新区域大小、处理当前画面时产生的实时带宽。本发明实施例以画面更新区域大小具体阐述动态切换屏幕数据处理方式的方法。本发明实施例将定时器的定时周期设置为M秒,实际统计的屏幕内容更新为N次,每次更新区域面积大小分别为a1,a2,……,aN。
202、根据所述画面特征的参数值计算预定时间内所述画面特征的总参数值。
根据步骤201中统计的每次更新区域面积大小分别为a1,a2,……,aN,得到在这M秒内屏幕实际更新区域面积,即所述画面更新区域大小的总参数值为∑ai(1≤i≤N)。其中,ai(1≤i≤N)为实际更新的面积与全屏更新面积之比,取值范围为(0,1]。
203、将所述总参数值与该预定时间内所述画面特征的最大总参数值进行运算,得到所述总参数值与所述最大总参数值的比值。
本发明实施例中,设定全屏更新的面积为1,每秒屏幕刷新的屏幕为30帧,得到所述画面更新区域大小最大总参数值为M*30*1。本发明实施例得到所述M秒内屏幕实际更新区域大小的总参数值与预设的最大总更新区域大小的比值R=(∑ai)/(M*30*1)。
204、将获取的所述比值与比值门限进行比较;若所述获取的比值大于所述比值门限,则执行步骤205;若所述获取的比值小于所述比值门限,则执行步骤206。
本发明实施例中将比值门限设置为R0,该R0为一经验值,具体取值本发明实施例对此不进行限制,在具体实施时具体设置;将本发明实施例步骤203中获取的所述比值为R和所述预设值的比值门限R0进行比较,当R大于R0时,执行步骤205,当R小于R0时,执行步骤206。例如,本发明实施例中的M为1,R0取0.5,当实际统计的画面特征参数为:1秒内屏幕更新了20帧,每次屏幕更新的区域都是全屏更新,则得到R=∑1(1≤i≤20)/(1*30*1)=0.67,由于R的取值0.67大于预设值的R0的值0.5,因此执行步骤205;当实际统计的画面特征参数为:1秒内屏幕更新了2帧,每次屏幕更新区域的大小分别占全屏更新的0.4,0.8,则得到R=(0.4+0.8)/(1*30*1)=0.04,由于R的取值0.047小于预设值的R0的值0.5,因此执行步骤206。
205、将所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式确定为动态位图压缩方式,执行步骤207。
206、将所述屏幕当前场景的屏幕数据的处理方式确定为静态位图压缩方式或绘图指令方式,执行步骤207。
207、判断所述确定的屏幕数据处理方式与当前的屏幕数据处理方式是否一致;若判定所述确定的屏幕数据处理方式与当前的屏幕数据处理方式不一致,则执行步骤208;若判定所述确定的屏幕数据处理方式与当前的屏幕数据处理方式一致,则保持当前的屏幕数据处理方式。
208、将所述当前的屏幕数据处理方式切换为所述确定的屏幕数据处理方式。
进一步,为了防止屏幕数据处理方式的频繁切换,除了步骤201中的适当调整定时器的定时周期外,本发明实施例还可以将比值门限适当调整。从而保证了在两种屏幕数据处理方式对屏幕当前场景效果相当的情况下,优先维持当前的屏幕数据处理方式。当然本实施例中可以通过单独调整定时器的定时周期,也可以单独调整该比值门限,还可以将定时器的定时周期和所述比值门限一起调整,以便防止屏幕数据处理方式的频繁切换,在具体实施时,本发明实施例不做限定。
本发明实施例中,通过定时统计屏幕当前场景的画面特征的参数值,并根据所述画面特征的参数值确定所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式,从而实现当前屏幕数据处理方式的切换,能够有效地结合动态图象压缩方式与静态图象压缩或绘图指令方式在不同场景下处理屏幕数据的各自优势,在画面变化激烈的场景能保证较低的传输带宽和画面的流畅性,同时在画面缓慢的场景能保证较低的资源消耗和清晰的画质,提高了屏幕共享系统的性能。
并且,与现有技术中识别区引起屏幕变化原因为视频播放时,将视频文件发送给客户端相比,本发明实施中,根据屏幕当前场景的画面特征,确定适合的屏幕数据处理方式,将当前的屏幕数据发送给客户端,避免了由于服务器端没有视频文件,而无法实现服务器与客户端屏幕的共享;并且由于服务器向客户端发送的是屏幕当前数据,实现视频播放器窗口与外围屏幕图象数据的同步显示。
实施例3
本发明实施例提供一种动态切换屏幕数据处理方式的方法,本发明实施例具体以根据所述画面特征的参数值和所述画面特征对应的权重,确定所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式为例,阐述动态切换屏幕数据处理方式的方法,如图3所示,该方法包括:
301、定时统计屏幕当前场景的画面特征的参数值。
本发明实施例以所述画面特质包括画面更新频率、画面更新区域大小、处理当前画面时产生的实时带宽为例,具体阐述动态切换屏幕数据处理方式的方法。例如,本发明实施例定时统计屏幕当前场景的画面特征画面更新频率、画面更新区域大小、处理当前画面时产生的实时带宽分别为:每秒25帧、大小为0.6,实际传输带宽与信道带宽的比值为1.8。
302、根据所述画面特征的参数值,分别获取与不同屏幕数据处理方式相对应的所述画面特征的特征值,所述特征值为屏幕当前场景适合所述屏幕数据处理方式所占的比例值。
其中,在实施本发明实施的过程中,所述画面特征的特征值为预先设置的屏幕当前场景适合所述屏幕数据处理方式所占的比例值,具体设置包括:
对于画面更新频率,其取值范围为[1,30],且一般来讲,画面刷新越快,屏幕数据处理方式采用动态图象压缩方式越有利。例如当前画面更新速率为25帧每秒,那此时有90%的可能性需要采用动态位图压缩的方式。根据这一特性,可以确定动态图象压缩方式下画面更新频率的特征值fA1和静态位图压缩和绘图指令方式下画面更新频率的特征值fB1,如下表1所示:
实际帧率 | [1,3] | [4,6] | [7,9] | [10,12] | [13,15] | [16,18] | [19,21] | [22,24] | [25,27] | [28,30] |
fA1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
fB1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 |
对于画面更新区域大小,其取值范围为(0,1],且一般来讲,更新区域越大,屏幕数据处理方式采用动态压缩图象方式越有利。同理可以根据这一特性和屏幕实际的更新区域大小确定,动态图象压缩方式下画面更新区域大小的特征值fA2和静态位图压缩和绘图指令方式下画面更新区域大小的特征值fB2,如下表2所示:
更新区域大小 | (0,0.1] | (0.1,0.2] | (0.2,0.3] | (0.3,0.4] | (0.4,0.5] | (0.5,0.6] | (0.6,0.7] | (0.7,0.8] | (0.8,0.9] | (0.9,1] |
FA2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
fB2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
对于处理当前画面时产生的实时带宽,可以根据其与信道带宽的比值确定,在动态图象压缩方式下处理当前画面时产生的实时带宽的特征值fA3和在静态位图压缩和绘图指令方式下处理当前画面时产生的实时带宽的特征值fB3,如下表3所示:
实际带宽与信道带宽的比值R | R>2 | (1.5,2] | (0,1.5] |
fA3 | 1 | 0.8 | 0.5 |
fB3 | 0 | 0.2 | 0.5 |
根据步骤301中统计的各画面特征的参数值和表1、表2和表3获取在动态图象压缩方式下,所述画面更新频率、画面更新区域大小、处理当前画面时产生的实时带宽的特征值分别为:0.9、0.5、0.8;在静态位图压缩或绘图指令方式下,所述画面更新频率、画面更新区域大小、处理当前画面时产生的实时带宽的特征值分别为:0.1、0.5、0.2。
303、将所述获取的特征值与所述画面特征的权重相乘,得到相乘后的所述特征值。
其中,在实施本发明实施例的过程中,为所述画面更新频率、画面更新区域大小、处理当前画面时产生的实时带宽分别赋予不同的权重为:a1、a2、a3。在动态图象压缩方式下,由于其具有控制输出带宽与信道带宽匹配的功能,所以此时不需要考虑实际传输带宽的问题,因此可以将所述处理当前画面时产生的实时带宽的权重a3赋为0,而在动态图象压缩方式下画面更新频率的画面特征比更新区域大小的画面特征更重要一些,因此可以给a1和a2分别赋值0.6和0.4;在静态位图压缩或绘图指令方式下,根据特征之间的重要性,可以将画面更新频率、画面更新区域大小、处理当前画面时产生的实时带宽的权重分别赋值为:0.4,0.3,0.3,具体如表4所示:
屏幕数据处理方式 | a1 | a2 | a3 |
静态位图压缩或绘图指令方式 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
动态图象压缩方式 | 0.6 | 0.4 | 0 |
所述将所述获取的特征值与所述画面特征的权重相乘,得到相乘后的所述特征值具体为,在动态图象压缩方式下,将画面更新频率、画面更新区域大小、处理当前画面时产生的实时带宽的特征值分别与其权重相乘得到0.9*0.6、0.5*0.4、0.8*0;在静态位图压缩或绘图指令方式下,将画面更新频率、画面更新区域大小、处理当前画面时产生的实时带宽的特征值分别与其权重相乘得到0.1*0.4、0.5*0.3、0.2*0.3。
304、将相乘后的所述各特征值相加,得到总特征值。
本发明实施例中,根据步骤303中的相乘后的所述各特征值,得到在动态图象压缩方式下的总特征值为0.9*0.6+0.5*0.4=0.74;在静态位图压缩或绘图指令方式下的总特征值为0.1*0.4+0.5*0.3+0.2*0.3=0.25。
305、从所述相加后的特征值中选取最大特征值对应的屏幕数据处理方式作为所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式。
本发明实施例中在动态图象压缩方式下的总特征值为0.74,在静态位图压缩或绘图指令方式下的总特征值为0.25,由于0.74大于0.25,因此选取总特征值为0.74对应的动态图象压缩方式作为所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式。
306、判断所述确定的屏幕数据处理方式与当前的屏幕数据处理方式是否一致;若判定所述确定的屏幕数据处理方式与当前的屏幕数据处理方式不一致,则执行步骤307;若判定所述确定的屏幕数据处理方式与当前的屏幕数据处理方式一致,则保持当前的屏幕数据处理方式。
307、将所述当前的屏幕数据处理方式切换为所述确定的屏幕数据处理方式。
本发明实施例还可以根据所述画面特征中的一个画面特征的特征值与其对应的权重进行屏幕数据处理方式的确定,当采用该种方式时,其与本发明实施例的实施区别在于,在将一个画面特征的特征值与其对应的权重相乘后,从所述相乘后的特征值中选取特征值最大的屏幕数据处理方式作为所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式,此处将不再赘述。
本发明实施例中,通过定时统计屏幕当前场景的画面特征的参数值,并根据所述画面特征的参数值确定所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式,从而实现当前屏幕数据处理方式的切换,能够有效地结合动态图象压缩方式与静态图象压缩或绘图指令方式在不同场景下处理屏幕数据的各自优势,在画面变化激烈的场景能保证较低的传输带宽和画面的流畅性,同时在画面缓慢的场景能保证较低的资源消耗和清晰的画质,提高了屏幕共享系统的性能。
并且,与现有技术中识别区引起屏幕变化原因为视频播放时,将视频文件发送给客户端相比,本发明实施中,根据屏幕当前场景的画面特征,确定适合的屏幕数据处理方式,将当前的屏幕数据发送给客户端,避免了由于服务器端没有视频文件,而无法实现服务器与客户端屏幕的共享;并且由于服务器向客户端发送的是屏幕当前数据,实现视频播放器窗口与外围屏幕图象数据的同步显示。
实施例4
本发明实施例提供一种动态切换屏幕数据处理方式的方法,本发明实施例具体以通过确定所述画面特征的参数值与所述画面特征的参数值门限之间的关系,确定所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式为例,阐述动态切换屏幕数据处理方式的方法,如图4所示,该方法包括:
401、定时统计屏幕当前场景的画面特征的参数值。所述画面特征包括以下特征中的一个或者任意组合,所述特征包括:画面更新频率、画面更新区域大小、处理当前画面时产生的实时带宽。
402、将所述画面特征的参数值与所述画面特征的参数值门限进行比较;若所述画面特征的参数值大于所述参数值门限,则执行步骤403;若所述画面特征的参数值小于所述参数值门限,则执行步骤404。
403、将所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式确定为动态位图压缩方式,执行步骤405。
404、将所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式确定为静态位图压缩方式或绘图指令方式,执行步骤405。
405、判断所述确定的屏幕数据处理方式与当前的屏幕数据处理方式是否一致;若判定所述确定的屏幕数据处理方式与当前的屏幕数据处理方式不一致,则执行步骤406;若判定所述确定的屏幕数据处理方式与当前的屏幕数据处理方式一致,则保持当前的屏幕数据处理方式。
406、将所述当前的屏幕数据处理方式切换为所述确定的屏幕数据处理方式。
其中,当所述画面特征包括至少两个画面特征时,在执行步骤402时,根据画面特征之间的重要性,将至少两个所述画面特征的参数值依次与相应所述画面特征的参数值门限进行比较,当所述至少两个所述画面特征的参数值都大于其对应的参数值门限时,将所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式确定为动态位图压缩方式;当所述至少两个所述画面特征的参数值都大小其对应的参数值门限时,将所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式确定为静态位图压缩方式或绘图指令方式。本发明实施例以三个画面特征依次判断为例,例如按照画面特征之间的重要性排序得到画面更新频率、画面更新区域大小、处理当前画面时产生的实时带宽,所述根据画面特征的参数值确定所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式具体如图5所示:
4021、判断定时统计的画面更新频率的参数值是否超过预定的频率门限值M;若判定所述定时统计的画面更新频率的参数值超过预定的频率门限值M,则执行步骤4022;若判定所述定时统计的画面更新频率的参数值没有超过预定的频率门限值M,则执行步骤4025。
4022、判断定时统计的画面更新区域大小的参数值是否超过预定的区域大小门限值N;若判定所述定时统计的画面区域大小的参数值超过预定的区域大小门限值N,则执行步骤4023;若判定所述定时统计的画面区域大小的参数值没有超过预定的区域大小门限值N,则保持当前的屏幕数据处理方式。
4023、判断定时统计的处理当前画面时产生的实时带宽的参数值是否超过预定的带宽门限值B,所述带宽门限值B可以信道带宽;若判定所述定时统计的处理当前画面时产生的实时带宽的参数值超过预定的带宽门限值B,则执行步骤4024;若判定所述定时统计的处理当前画面时产生的实时带宽的参数值没有超过预定的带宽门限值,则保持当前的屏幕数据处理方式。
4024、将动态位图压缩方式确定为当幕数据处理方式。
4025、判断定时统计的画面更新区域大小的参数值是否小于预定的区域大小门限值N;若判定所述定时统计的画面区域大小的参数值小于预定的区域大小门限值N,则执行步骤4026;若判定所述定时统计的画面区域大小的参数值不小于预定的区域大小门限值N,则保持当前的屏幕数据处理方式。
4026、判断定时统计的处理当前画面时产生的实时带宽的参数值是否小于预定的带宽门限值B;若判定所述定时统计的处理当前画面时产生的实时带宽的参数值小于预定的带宽门限值B,则执行步骤4027;若判定所述定时统计的处理当前画面时产生的实时带宽的参数值不小于预定的带宽门限值B,则保持当前的屏幕数据处理方式。
4027、将静态图象压缩或绘图指令方式确定为屏幕数据处理方式。
例如,设定上述流程中M的值取每秒20帧,N的值取1/4,B的取值为128kbps,且当前屏幕数据处理方式为静态位图压缩方式;假如定时统计的画面特征的参数值为画面更新频率为每秒15帧,更新区域大小为0.5,实际传输带宽为200kbps,此时虽然后面两个条件满足向动态位图压缩方式切换的条件,但是首先根据第一个画面更新频率的参数值每秒15帧进行判断,发现该参数值小于画面更新频率门限M的取值每秒20帧,因此所述屏幕画面特征中的一个参数值不满足切换的条件,此时不发生切换,仍然维持静态位图压缩的方式。
本发明实施例中,通过定时统计屏幕当前场景的画面特征的参数值,并根据所述画面特征的参数值确定所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式,从而实现当前屏幕数据处理方式的切换,能够有效地结合动态图象压缩方式与静态图象压缩或绘图指令方式在不同场景下处理屏幕数据的各自优势,在画面变化激烈的场景能保证较低的传输带宽和画面的流畅性,同时在画面缓慢的场景能保证较低的资源消耗和清晰的画质,提高了屏幕共享系统的性能。
并且,与现有技术中识别区引起屏幕变化原因为视频播放时,将视频文件发送给客户端相比,本发明实施中,根据屏幕当前场景的画面特征,确定适合的屏幕数据处理方式,将当前的屏幕数据发送给客户端,避免了由于服务器端没有视频文件,而无法实现服务器与客户端屏幕的共享;并且由于服务器向客户端发送的是屏幕当前数据,实现视频播放器窗口与外围屏幕图象数据的同步显示。
实施例5
本发明实施例提供一种动态切换屏幕数据处理的装置,如图6所示,该装置包括:统计单元51、确定单元52、判断单元53和切换单元54。
统计单元51,用于定时统计屏幕当前场景的画面特征的参数值;其中,所述画面特征包括以下特征中的一个或者任意组合,所述特征包括:画面更新频率、画面更新区域大小、处理当前画面时产生的实时带宽。
确定单元52,用于根据所述统计单元统计的所述画面特征的参数值确定所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式,所述屏幕数据处理方式可以包括动态图象压缩方式或者静态图象压缩或绘图指令方式;其中,所述确定单元52可以根据所述画面特征的参数值与所述画面特征的最大参数值的比值,确定所述屏幕当前场景的所述屏幕数据处理方式;所述确定单元52也可以根据所述画面特征的参数值和所述画面特征对应的权重,确定所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式;所述确定单元52还可以通过确定所述画面特征的参数值与所述画面特征的参数值门限之间的关系,确定所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式。
判断单元53,用于判断所述确定单元确定的屏幕数据处理方式与当前的屏幕数据处理方式是否一致;在所述判断单元53判定所述确定的屏幕数据处理方式与当前的屏幕数据处理方式不一致时,切换单元54,用于将所述当前的屏幕数据处理方式切换为所述确定的屏幕数据处理方式。
进一步,如图7所示,当所述确定单元52用于根据所述画面特征的参数值与所述画面特征的最大参数值的比值,确定所述屏幕当前场景的所述屏幕数据处理方式时,所述确定单元52包括:第一计算模块521、运算模块522、第一比较模块523和第一确定模块524。
第一计算模块521,用于根据所述画面特征的参数值计算预定时间内所述画面特征的总参数值;运算模块522,用于将所述第一计算模块521得到的所述总参数值与该预定时间内所述画面特征的最大总参数值进行运算,得到所述总参数值与所述最大总参数值的比值;第一比较模块523,用于将所述运算模块522获取的所述比值与比值门限进行比较;在所述第一比较模块523得到所述获取的比值大于所述比值门限时,第一确定模块524,用于将所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式确定为动态位图压缩方式;在所述第一比较模块523得到所述获取的比值小于所述比值门限时,所述第一确定模块524还用于,将所述屏幕当前场景的屏幕数据的处理方式确定为静态位图压缩方式或绘图指令方式。
进一步,如图8所示,当所述确定单元52用于根据所述画面特征的参数值和所述画面特征对应的权重,确定所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式时,所述确定单元52包括:获取模块525、第二计算模块526和选取模块527。
获取模块525,用于根据所述画面特征的参数值,分别获取与不同屏幕数据处理方式相对应的所述画面特征的特征值,所述特征值为屏幕当前场景适合所述屏幕数据处理方式所占的比例值;第二计算模块526,用于将所述获取模块525获取的特征值与所述画面特征的权重相乘,得到相乘后的所述特征值;选取模块527,用于从所述相乘后的特征值中选取最大特征值对应的屏幕数据处理方式作为所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式。
更进一步,如图9所示,当所述画面特征为画面的更新频率、画面的更新区域的大小、处理当前画面时产生的实时带宽中的任意组合时,所述确定单元52还包括:第三计算模块528。所述第三计算模块528,用于将所述第二计算模块526相乘后的所述各特征值相加,得到总特征值;所述选取单元527还用于,从所述第三计算模块528得到的所述总特征值中选取最大特征值对应的屏幕数据处理方式作为所述屏幕当前场景的屏幕数据的处理方式。
进一步,如图10所示,当所述确定单元52用于通过确定所述画面特征的参数值与所述画面特征的参数值门限之间的关系,确定所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式时,所述确定单元52包括:第二比较模块529和第二确定模块5210
第二比较模块529,用于将所述画面特征的参数值与所述画面特征的参数值门限进行比较;在所述第二比较模块529确定所述画面特征的参数值大于所述参数值门限时,第二确定模块5210,用于将所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式确定为动态位图压缩方式;在所述第二比较模块529确定所述画面特征的参数值小于所述参数值门限时,所述第二确定模块5210还用于,将所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式确定为静态位图压缩方式或绘图指令方式。
本发明实施例中,通过定时统计屏幕当前场景的画面特征的参数值,并根据所述画面特征的参数值确定所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式,从而实现当前屏幕数据处理方式的切换,能够有效地结合动态图象压缩方式与静态图象压缩或绘图指令方式在不同场景下处理屏幕数据的各自优势,在画面变化激烈的场景能保证较低的传输带宽和画面的流畅性,同时在画面缓慢的场景能保证较低的资源消耗和清晰的画质,提高了屏幕共享系统的性能。
并且,与现有技术中识别区引起屏幕变化原因为视频播放时,将视频文件发送给客户端相比,本发明实施中,根据屏幕当前场景的画面特征,确定适合的屏幕数据处理方式,将当前的屏幕数据发送给客户端,避免了由于服务器端没有视频文件,而无法实现服务器与客户端屏幕的共享;并且由于服务器向客户端发送的是屏幕当前数据,实现视频播放器窗口与外围屏幕图象数据的同步显示。
进一步,如果服务器端的屏幕数据处理方式切换太频繁,会导致服务器和客户端之间频繁协商切换处理方式,降低了处理和传输效率,因此在进行屏幕数据处理方式切换的过程中,本发明方案还提供了防止服务器端屏幕数据处理方式频繁切换的措施,具体包括:将所述屏幕数据处理方式切换的周期调长;或者将满足所述屏幕数据处理方式切换条件阈值扩大;或者多次判断所述屏幕数据处理方式是否满足切换的条件阈值。
其中,所述将所述屏幕数据处理方式切换的周期调长,保证在某个定时范围内不会发生处理方式的切换;例如当前定时器步长为500ms,则有可能500ms切换一次屏幕数据处理方式,当认为处理方式切换太频繁时,此时可以适当将定时器步长调大,例如将定时器步长设为1s,则至少在1s的时间间隔内不会发生处理方式的切换,从而有效的防止了一定时间内屏幕处理方式的频繁切换,避免了服务器和客户端之间频繁协商切换处理方式,提高了服务器处理和传输屏幕数据的效率。
其中,所述将满足所述屏幕数据处理方式切换条件阈值扩大,为只有当超过阈值一定的百分比才认为满足切换的条件,而不是只要超过阈值就进行切换,这是为了保证在两种处理方式对当前场景处理效果相当的情况下,优先维持当前的处理方式,从而有效的防止了一定时间内屏幕处理方式的频繁切换。例如,当前处于屏幕数据处理方式为动态位图压缩的方式,根据实际的画面特征计算得到动态位图压缩方式的总的特征值为0.45,静态位图压缩方式的总的特征值为0.55,此时应该切换为静态位图压缩的方式,但是在实际操作的时候如果将发生切换的条件从PB>PA,修改为PB-PA>0.2,那么此时就不会发生切换,避免了服务器和客户端之间频繁协商切换处理方式,提高了服务器处理和传输屏幕数据的效率。
其中,所述多次判断所述屏幕数据处理方式是否满足切换的条件阈值为,在屏幕数据连续多次计算和判断当前的画面特征结果都是需要从当前处理方式切换到另一种处理方式,才进行实际的切换,从而避免了屏幕数据处理方式的频繁切换,避免了服务器和客户端之间频繁协商切换处理方式,提高了服务器处理和传输屏幕数据的效率。
通过以上的实施方式的描述,所属领域的技术人员可以清楚地了解到本发明可借助软件加必需的通用硬件的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在可读取的存储介质中,如计算机的软盘,硬盘或光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
Claims (15)
1.一种动态切换屏幕数据处理方式的方法,其特征在于,包括:
定时统计屏幕当前场景的画面特征的参数值;
根据所述画面特征的参数值确定所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式;
判断所述确定的屏幕数据处理方式与当前的屏幕数据处理方式是否一致;
若判定所述确定的屏幕数据处理方式与当前的屏幕数据处理方式不一致,则将所述当前的屏幕数据处理方式切换为所述确定的屏幕数据处理方式。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述画面特征的参数值确定所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式包括:
根据所述画面的特征参数值与所述画面特征的最大参数值的比值,确定所述屏幕当前场景的所述屏幕数据处理方式;或者
根据所述画面特征的参数值和所述画面特征对应的权重,确定所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式;或者
通过确定所述画面特征的参数值与所述画面特征的参数值门限之间的关系,确定所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述画面特征的参数值与所述画面特征的最大参数值的比值,确定所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式包括:
根据所述画面特征的参数值计算预定时间内所述画面特征的总参数值;
将所述总参数值与该预定时间内所述画面特征的最大总参数值进行运算,得到所述总参数值与所述最大总参数值的比值;
将获取的所述比值与比值门限进行比较;
若所述获取的比值大于所述比值门限,则将所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式确定为动态位图压缩方式;
若所述获取的比值小于所述比值门限,则将所述屏幕当前场景的屏幕数据的处理方式确定为静态位图压缩方式或绘图指令方式。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述画面特征的参数值和与所述画面特征对应的权重,确定所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式包括:
根据所述画面特征的参数值,分别获取与不同屏幕数据处理方式相对应的所述画面特征的特征值,所述特征值为屏幕当前场景适合所述屏幕数据处理方式所占的比例值;
将所述获取的特征值与所述画面特征的权重相乘,得到相乘后的所述特征值;
从所述相乘后的特征值中选取最大特征值对应的屏幕数据处理方式作为所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述通过确定所述画面特征的参数值与所述画面特征的参数值门限之间的关系,确定所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式包括:
将所述画面特征的参数值与所述画面特征的参数值门限进行比较;
若所述画面特征的参数值大于所述参数值门限,则将所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式确定为动态位图压缩方式;
若所述画面特征的参数值小于所述参数值门限,则将所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式确定为静态位图压缩方式或绘图指令方式。
6.根据权利要求1至5任一项所述的方法,其特征在于,所述画面特征包括以下特征中的一个或者任意组合,所述特征包括:
画面更新频率、画面更新区域大小、处理当前画面时产生的实时带宽。
7.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,当所述画面特征包括画面更新频率、画面更新区域大小、处理当前画面时产生的实时带宽中的任意组合时,在将所述获取的特征值与所述画面特征的权重相乘,得到相乘后的所述特征值之后,还包括:
将相乘后的所述各特征值相加,得到总特征值;
从所述总特征值中选取最大特征值对应的屏幕数据处理方式作为所述屏幕当前场景的屏幕数据的处理方式。
8.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,当所述画面特征为画面更新频率、画面更新区域大小、处理当前画面时产生的实时带宽中的任意组合时,所述将所述画面特征的参数值与所述画面特征的参数值门限进行比较包括:
将至少两个所述画面特征的参数值依次与相应所述画面特征的参数值门限进行比较,当所述至少两个所述画面特征的参数值都大于其对应的参数值门限时,将所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式确定为动态位图压缩方式;当所述至少两个所述画面特征的参数值都大小其对应的参数值门限时,将所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式确定为静态位图压缩方式或绘图指令方式。
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,该方法还包括:
在进行屏幕数据处理方式切换的过程中,判断在预定时间内所述屏幕数据处理方式切换的次数是否超过预定次数;
若在预定时间内的所述屏幕数据处理方式切换的次数超过预定次数,则通过以下方式中的一种或者任意种组合调整屏幕数据处理方式切换的次数,所述方式包括:
将所述屏幕数据处理方式切换的周期调长;或者
将满足所述屏幕数据处理方式切换条件阈值扩大;或者
多次判断所述屏幕数据处理方式是否满足切换的条件阈值。
10.一种动态切换屏幕数据处理的装置,其特征在于,包括:
统计单元,用于定时统计屏幕当前场景的画面特征的参数值;
确定单元,用于根据所述统计单元统计的所述画面特征的参数值确定所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式;
判断单元,用于判断所述确定单元确定的屏幕数据处理方式与当前的屏幕数据处理方式是否一致;
切换单元,用于在所述判断单元判定所述确定的屏幕数据处理方式与当前的屏幕数据处理方式不一致时,将所述当前的屏幕数据处理方式切换为所述确定的屏幕数据处理方式。
11.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,当所述确定单元用于根据所述画面特征的参数值与所述画面特征的最大参数值的比值,确定所述屏幕当前场景的所述屏幕数据处理方式时,所述确定单元包括:
第一计算模块,用于根据所述画面特征的参数值计算预定时间内所述画面特征的总参数值;
运算模块,用于将所述第一计算模块得到的所述总参数值与该预定时间内所述画面特征的最大总参数值进行运算,得到所述总参数值与所述最大总参数值的比值;
第一比较模块,用于将所述运算模块获取的所述比值与比值门限进行比较;
第一确定模块,用于在所述第一比较模块得到所述获取的比值大于所述比值门限时,将所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式确定为动态位图压缩方式;
所述第一确定模块还用于,在所述第一比较模块得到所述获取的比值小于所述比值门限时,将所述屏幕当前场景的屏幕数据的处理方式确定为静态位图压缩方式或绘图指令方式。
12.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,当所述确定单元用于根据所述画面特征的参数值和所述画面特征对应的权重,确定所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式时,所述确定单元包括:
获取模块,用于根据所述画面特征的参数值,分别获取与不同屏幕数据处理方式相对应的所述画面特征的特征值,所述特征值为屏幕当前场景适合所述屏幕数据处理方式所占的比例值;
第二计算模块,用于将所述获取模块获取的特征值与所述画面特征的权重相乘,得到相乘后的所述特征值;
选取模块,用于从所述相乘后的特征值中选取最大特征值对应的屏幕数据处理方式作为所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式。
13.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,在所述确定单元用于通过确定所述画面特征的参数值与所述画面特征的参数值门限之间的关系,确定所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式时,所述确定单元包括:
第二比较模块,用于将所述画面特征的参数值与所述画面特征的参数值门限进行比较;
第二确定模块,用于在所述第二比较模块确定所述画面特征的参数值大于所述参数值门限时,将所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式确定为动态位图压缩方式;
所述第二确定模块还用于,在所述第二比较模块确定所述画面特征的参数值小于所述参数值门限时,将所述屏幕当前场景的屏幕数据处理方式确定为静态位图压缩方式或绘图指令方式。
14.根据权利要求10至13任一项所述的装置,其特征在于,所述画面特征包括以下特征中的一个或者任意组合,所述特征包括:
画面更新频率、画面更新区域大小、处理当前画面时产生的实时带宽。
15.根据权利要求12所述的装置,其特征在于,当所述画面特征为画面的更新频率、画面的更新区域的大小、处理当前画面时产生的实时带宽中的任意组合时,所述确定单元还包括:
第三计算模块,用于将所述第二计算单元相乘后的所述各特征值相加,得到总特征值;
所述选取单元还用于,从所述第三计算模块得到的所述总特征值中选取最大特征值对应的屏幕数据处理方式作为所述屏幕当前场景的屏幕数据的处理方式。
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