CN103312705A - 一种数据传输方法、装置及系统 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种数据传输方法,其包括:获取待发送数据;根据一个网络协议向一个接收端发送该待发送数据;接收该接收端返回的丢包率统计数据;若丢包率超过预定的阈值则将待发送的数据中的至少部分数据发送多次。此外,本发明实施例还提供一种数据传输装置及系统。上述的数据传输方法、装置及系统可提升网络数据传输的可靠性。

Description

一种数据传输方法、装置及系统
技术领域
本发明涉及网络传输技术,特别涉及一种数据传输方法、装置及系统。
背景技术
目前,互联网已经成为人们日常生活中不可或缺的沟通渠道。借由各种应用程序,人们可以通过互联网进行语音或者视频通话。一般来说,语音或者是视频数据可以通过用户数据协议(User Data Protocol,UDP)发送的。而数据在传输过程中,常常受网络介质和链路影响,造成数据在传输过程中丢失。以语音数据变例,当发送方数据在传输过程中丢失后,接收方也会失去此数据,听众就会感觉声音卡顿。
发明内容
有鉴于此,有必要提供一种数据传输方法、装置及系统,其可以提升网络数据传输的可靠性。
一种数据传输方法,包括:获取待发送数据;根据一个网络协议向一个接收端发送该待发送数据;接收该接收端返回的丢包率统计数据;若丢包率超过预定的阈值则将待发送的数据中的至少部分数据发送多次。
一种数据传输装置,包括:获取模块,用于获取待发送数据;发送模块,用于根据一个网络协议向一个接收端发送该待发送数据;接收模块,用于接收该接收端返回的丢包率统计数据;调整模块,用于若丢包率超过预定的阈值则控制该发送模块将待发送的数据中的至少部分数据发送多次。
一种数据传输方法,包括:在一个客户端中进行以下步骤:获取待发送数据;根据一个网络协议向一个接收端发送该待发送数据;该接收端根据接收到的数据统计出丢包率数据并将该丢包率数据发送给该客户端;响应于该丢包率数据,该客户端判断丢包率是否超过预定的阈值,若是则该客户端将待发送的数据中的至少部分数据发送多次。
一种数据传输系统,包括:获取模块,用于从一个客户端中获取待发送数据;发送模块,用于根据一个网络协议向一个接收端发送该待发送数据;统计模块,位于该接收端内,用于根据接收到的数据统计出丢包率数据;返回模块,用于将该丢包率数据返回该客户端接收模块,用于接收该接收端返回的丢包率统计数据;调整模块,用于若丢包率超过预定的阈值则控制该发送模块将待发送的数据中的至少部分数据发送多次。
根据本实施例的数据传输方法、装置及系统,可以确保丢包率在可接受的范围内,提升网络数据传输的可靠性,当用于传输语音或者视频数据时,可以提升语音、视频品质。
为让本发明的上述和其他目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附图式,作详细说明如下。
附图说明
图1为一种电子装置的结构框图。
图2为本发明实施例提供的数据传输方法运行时环境示意图。
图3为第一实施例的数据传输方法的流程图。
图4为第二实施例的数据传输装置的结构框图。
图5为第三实施例的数据传输装置的结构框图。
图6为第四实施例的数据传输系统的结构框图。
具体实施方式
为更进一步阐述本发明为实现预定发明目的所采取的技术手段及功效,以下结合附图及较佳实施例,对依据本发明的具体实施方式、结构、特征及其功效,详细说明如后。
本发明实施例提供一种数据传输方法、装置及系统。用于从一个电子装置向另一电子装置传输语音、视频等数据。上述的电子装置例如是指台式计算机、笔记型计算机、智能手机、个人数位助理、平板电脑等等,其内安装/运行有一种或多种智能操作系统。
图1示出了一种电子装置的结构框图。如图1所示,电子装置100包括一个或多个(图中仅示出一个)处理器102、存储器104、传输模块106、音频电路110、传感器114、摄像模块116、输入模块118、显示模块120、及电源122。本领域普通技术人员可以理解,图1所示的结构仅为示意,其并不对电子装置100的结构造成限定。例如,电子装置100还可包括比图1中所示更多或者更少的组件,或者具有与图1所示不同的配置。
本领域普通技术人员可以理解,相对于处理器102来说,所有其他的组件均属于外设,处理器102与这些外设之间通过多个外设接口124相耦合。外设接口124可基于以下标准实现:通用异步接收/发送装置(UniversalAsynchronous Receiver/Transmitter,UART)、通用输入/输出(GeneralPurpose Input Output,GPIO)、串行外设接口(Serial Peripheral Interface,SPI)、内部集成电路(Inter-Integrated Circuit,I2C),但不并限于上述标准。在一些实例中,外设接口124可仅包括总线;在另一些实例中,外设接口124还可包括其他元件,如一个或者多个控制器,例如用于连接液晶显示面板的显示控制器或者用于连接存储器的存储控制器。此外,这此控制器还可以从外设接口124中脱离出来,而集成于处理器102内或者相应的外设内。
存储器104可用于存储软件程序以及模块,如本发明实施例中的数据传输方法及装置对应的程序指令/模块,处理器102通过运行存储在存储器104内的软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及数据处理,即实现上述的在电子装置中启动应用程序的方法。存储器104可包括高速随机存储器,还可包括非易失性存储器,如一个或者多个磁性存储装置、闪存、或者其他非易失性固态存储器。在一些实例中,存储器104可进一步包括相对于处理器102远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至电子装置100。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。
传输模块106用于经由一个网络接收或者发送数据。上述的网络具体实例可包括有线网络及无线网络。在一个实例中,传输模块106包括一个网络适配器(Network Interface Controller,NIC),其可通过网线与其他网络设备与路由器、调制解调器等相连从而可与互联网进行通讯。在一个实例中,传输模块106为射频(Radio Frequency,RF)模块,其用于接收以及发送电磁波,实现电磁波与电信号的相互转换,从而与通讯网络或者其他设备进行通讯。射频模块可包括各种现有的用于执行这些功能的电路元件,例如,天线、射频收发器、数字信号处理器、加密/解密芯片、用户身份模块(SIM)卡、存储器等等。射频模块可与各种网络如互联网、企业内部网、无线网络进行通讯或者通过无线网络与其他设备进行通讯。上述的无线网络可包括蜂窝式电话网、无线局域网或者城域网。上述的无线网络可以使用各种通信标准、协议及技术,包括但并不限于全球移动通信系统(Global System for Mobile Communication,GSM)、增强型移动通信技术(Enhanced Data GSM Environment,EDGE),宽带码分多址技术(wideband code division multiple access,W-CDMA),码分多址技术(Codedivision access,CDMA)、时分多址技术(time division multiple access,TDMA),无线保真技术(Wireless,Fidelity,WiFi)(如美国电气和电子工程师协会标准IEEE802.11a,IEEE802.11b,IEEE802.11g和/或IEEE802.11n)、网络电话(Voice over internet protocal,VoIP)、全球微波互联接入(Worldwide Interoperability for Microwave Access,Wi-Max)、其他用于邮件、即时通讯及短消息的协议,以及任何其他合适的通讯协议,甚至可包括那些当前仍未被开发出来的协议。
音频电路110、扬声器101、声音插孔103、麦克风105共同提供用户与电子装置100之间的音频接口。具体地,音频电路110从处理器102处接收声音数据,将声音数据转换为电信号,将电信号传输至扬声器101。扬声器101将电信号转换为人耳能听到的声波。音频电路110还从麦克风处接收电信号,将电信号转换为声音数据,并将声音数据传输给处理器102以进行进一步的处理。音频数据可以从存储器104处或者通过传输模块106、传输模块108获取。此外,音频数据也可以存储至存储器104中或者通过传输模块106及传输模块108进行发送。
传感器114的实例包括但并不限于:光传感器、运行传感器、及其他传感器。具体地,光传感器可包括环境光传感器及接近传感器,其中,环境光传感器可以感测环境光的明暗,进而处理器102执行的一些模块可利用环境光传感器的输出来自动调节显示的输出。接近传感器可在电子装置100移动到耳边时,关闭显示输出。作为运动传感器的一种,重力加速度传感器可检测各个方向上(一般为三轴)加速度的大小,静止时可检测出重力的大小及方向,可用于识别手机姿态的应用(比如横竖屏切换、相关游戏、磁力计姿态校准)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等;至于电子装置100还可配置的陀螺仪、气压计、湿度计、温度计等其他传感器,在此不再赘述。
摄像模块116用于拍摄照片或者视频。拍摄的照片或者视频可以存储至存储器104内,并可通过传输模块106发送。摄像模块116具体可包括镜头模组、影像感测器以及闪光灯等组件。镜头模组用于对被拍摄的目标成像,并将所成的像映射至影像感测器中。影像感测器用于接收来自镜头模组的光线,实现感光,以记录图像信息。具体地,影像感测器可基于互补金属氧化物半导体(Complementary Metal Oxide Semiconductor,CMOS)、电荷耦合元件(Charge-coupled Device,CCD)或者其他影像感测原理实现。闪光灯用于在拍摄时进行曝光补偿。一般来说,用于电子装置100的闪光灯可为发光二极体(Light Emitting Diode,LED)闪光灯。
输入单元118可用于接收输入的字符信息,以及产生与用户设置以及功能控制有关的键盘、鼠标、操作杆、光学或者轨迹球信号输入。具体地,输入单元130可包括按键107以及触控表面109。按键107例如可包括用于输入字符的字符按键,以及用于触发控制功能的控制按键。控制按键的实例包括“返回主屏”按键、开机/关机按键、拍照键等等。触控表面109可收集用户在其上或附近的触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触控表面109上或在触控表面109附近的操作),并根据预先设定的程序驱动相应的连接装置。可选的,触控表面109可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其中,触摸检测装置检测用户的触摸方位,并检测触摸操作带来的信号,将信号传送给触摸控制器;触摸控制器从触摸检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给处理器102,并能接收处理器102发来的命令并加以执行。此外,可以采用电阻式、电容式、红外线以及表面声波等多种类型实现触控表面109。除了触控表面109,输入单元118还可以包括其他输入设备。上述的其他输入设备包括但不限于物理键盘、轨迹球、鼠标、操作杆等中的一种或多种。
显示模块120用于显示由用户输入的信息、提供给用户的信息以及电子装置100的各种图形用户接口,这些图形用户接口可以由图形、文本、图标、视频和其任意组合来构成。在一个实例中,显示模块120包括一个显示面板111。显示面板111例如可为一个液晶显示面板(Liquid CrystalDisplay,LCD)、有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode Display,OLED)显示面板、电泳显示面板(Electro-Phoretic Display,EPD)等。进一步地,触控表面109可设置于显示面板111上从而与显示面板111构成一个整体。在另一些实施例中,显示模块120还可包括其他类型的显示装置,例如包括一个投影显示装置113。相比于一般的显示面板,投影显示装置113还需要包括一些用于投影的部件例如透镜组。
电源模块122用于向处理器102以及其他各组件提供电力供应。具体地,电源模块122可包括电源管理系统、一个或多个电源(如电池或者交流电)、充电电路、电源失效检测电路、逆变器、电源状态指示灯以及其他任意与电子装置100内电力的生成、管理及分布相关的组件。
参阅图2,其为本发明实施例的数据传输方法的运行时环境示意图。如图2所示,第一客户端21及第二客户端22分别通过一个网络23与服务器20相连。服务器20例如可为语音服务器或者视频服务器。第一客户端21及第二客户端22的具体结构可参阅上述的电子装置100。因此,具体地,第一客户端21及第二客户端22可通过其内的传输模块106与网络23进行通讯。
第一实施例
参阅图3,其为第一实施例提供的数据传输方法流程图。如图3所示,在第一客户端21侧,该数据传输方法包括以下步骤:
步骤S211、获取待发送数据。待发送数据可以是语音数据,此时,第一客户端21可通过麦克风105录取输入的声音,经由声音电路110将声音转换为语音数据。待发送数据可以是视频数据,此时,第一客户端21可通过摄像模块116录取输入的视频,将视频转换为视频数据。待发送数据还可以是预先存储在存储器104中的,此时获取待发送数据的步骤包括从文件中读取待发送数据。可以理解,上述的待发送数据还可以经过转换操作例如压缩或者加密处理。
步骤S213、根据一个网络协议向一个接收端发送该待发送数据。上述的网络协议例如为用户数据协议(User Data Protocol,UDP)。本实施例中,上述的接收端是指服务器20。此外,可以理解,接收端并不限于为服务器20。例如,在点对点(Peer to Peer,P2P)传输方式中,接收端可以直接为另一个电子装置,如第二客户端22。发送该待发送数据可以通过传输模块106进行。
步骤S215、接收该接收端返回的丢包率统计数据。丢包率(packet lossrate)是指丢失数据包数量占所发送数据包数量的比率。上述的丢包率统计数据可以直接是丢包率,也可以是用于统计丢包率的数据,如接收到的数据包数量。
步骤S217、判断丢包率是否超过预定的阈值,若是则执行步骤S219,否则执行步骤S221。上述的预定的阈值例如可为3%。可以理解,阈值具体的数值可随实际需要进行变动。
步骤S219、进入加强发送模式。
在一个实例中,上述的加强发送模式是指,对所有待发送数据发送多次。重复发送的次数可依据具体需求而定。一般来说,重复发送两次即可大幅改善丢包率。但在网络环境极端恶劣的情形下,可以逐渐提升重复发送的次数直至丢包率减少到可以接受的范围内,即小于上述的预定阈值。
在一个实例中,上述的加强发送模式是指,将待发送的数据中部分数据发送多次。例如,可预设一个比例如50%,从待发送的数据包中取出50%的数据包发送多次。这预设比例的数据包可以是均匀的分布在待发送的数据包中。采用这种方式,可以在减少网络流量的情形下,保证大多数情形下丢包率回到可以接受的范围内。
在一个实例中,在发送多次之前还可包括,检测待发送的数据是否为有效数据,若是才进行重复发送,否则按正常模式发送,例如对所有数据包只发送一次。
以语音数据为例,若其内包括的只是背景音数据,这对于语音通话的品质影响非常低,丢包率高也不会影响至语音通话品质,在此情形下的数据可被视为无效数据,即使丢包率超过预定的阈值,也没有必要进行重复发送,从而可以减少网络流量。
以视频数据为例,若画面在长时间内没有变化,应可被视为无效数据,即使丢包率超过预定的阈值,也没有必要进行重复发送,从而可减少网络流量。
步骤S221、进入正常发送模式。正常发送模式是相对于步骤S219的加强发送模式而言,其相比于加强发送模式应具有更低的网络流量占用。在一个实例中,上述的正常发送模式是指,对所有待发送的数据包仅发送一次。在一个实例中,上述的正常发送模式是指,对部分的数据包也发送多次,但此部分数据包的比例相比于加强发送模式中进行重复发送数据包的比例要低。
在步骤S219及步骤S221后,流程均可返回至步骤S215,从而可以根据服务器20返回的最新丢包率统计数据进行发送模式的调整。
在服务器20侧,该数据传输方法包括以下步骤:
步骤S201、接收第一客户端21发送的数据。
步骤S203、根据接收的数据统计丢包率。丢包率是指丢失数据包数量占所发送数据包数量的比率。对服务器20来说,其可轻易统计出接收到的数据包数量。但若要计算出丢包率,还需要发送的数据包数量。发送的数据包数量可由第一客户端21通过单独的数据包发送给服务器20,或者服务器20通过解析接收到的数据包内的控制信息得到。例如,在每个数据包内封装一个标识符,且各数据包的标识符是连续的。如此,通过将最大标识符减去最小标识符即可得出发送的数据包数量。
步骤S205、将统计出的丢包率数据返回至第一客户端21。具体地,可以直接返回丢包率,或者将用于计算丢包率的其他数据,如接收到的数据包数量返回至第一客户端21。
根据本实施例的数据传输方法,可以确保丢包率在可接受的范围内,提升网络数据传输的可靠性,当用于传输语音或者视频数据时,可以提升语音、视频品质。
第二实施例
参阅图4,其为第二实施例提供的数据传输装置的结构框图。如图4所示,数据传输装置200包括:获取模块210、发送模块220、接收模块230、以及调整模块240。数据传输装置200可运行于电子装置100中。以上的各模块例如可为由计算机可执行指令构成的功能模块,其可以存储于存储器104内。
获取模块210用于获取待发送数据。待发送数据可以是语音数据,此时,可通过麦克风105录取输入的声音,经由声音电路110将声音转换为语音数据。待发送数据可以是视频数据,此时,可通过摄像模块116录取输入的视频,将视频转换为视频数据。待发送数据还可以是预先存储在存储器104中的,此时获取待发送数据的步骤包括从文件中读取待发送数据。可以理解,上述的待发送数据还可以经过转换操作例如压缩或者加密处理。
发送模块220用于根据一个网络协议向一个接收端发送该待发送数据。上述的网络协议例如为用户数据协议。本实施例中,上述的接收端是指服务器20。此外,可以理解,接收端并不限于为服务器20。例如,在点对点(Peer to Peer,P2P)传输方式中,接收端可以直接为另一个电子装置。发送该待发送数据可以通过传输模块106进行。
接收模块230用于接收该接收端返回的丢包率统计数据。上述的丢包率统计数据可以直接是丢包率,也可以是用于统计丢包率的数据,如接收到的数据包数量。
调整模块240用于若丢包率超过预定的阈值则控制该发送模块220进入加强发送模式,否则使发送模块220变为或者保持正常发送模式。
在一个实例中,上述的加强发送模式是指,对所有待发送数据发送多次。重复发送的次数可依据具体需求而定。一般来说,重复发送两次即可大幅改善丢包率。但在网络环境极端恶劣的情形下,可以逐渐提升重复发送的次数直至丢包率减少到可以接受的范围内,即小于上述的预定阈值。
在一个实例中,上述的加强发送模式是指,将待发送的数据中部分数据发送多次。例如,可预设一个比例如50%,从待发送的数据包中取出50%的数据包发送多次。这预设比例的数据包可以是均匀的分布在待发送的数据包中。采用这种方式,可以在减少网络流量的情形下,保证大多数情形下丢包率回到可以接受的范围内。
正常发送模式是相对于的加强发送模式而言,其相比于加强发送模式应具有更低的网络流量占用。在一个实例中,上述的正常发送模式是指,对所有待发送的数据包仅发送一次。在一个实例中,上述的正常发送模式是指,对部分的数据包也发送多次,但此部分数据包的比例相比于加强发送模式中进行重复发送数据包的比例要低。
根据本实施例的数据传输装置,可以确保丢包率在可接受的范围内,提升网络数据传输的可靠性,当用于传输语音或者视频数据时,可以提升语音、视频品质。
第三实施例
参阅图5,其为第三实施例提供的数据传输装置的结构框图。如图5所示,数据传输装置300与图2所示的数据传输装置200相似,其不同之处在于,还包括检测模块250。
检测模块250用于检测待发送的数据是否为有效数据。若检测模块250的检测结果为是,则调整模块240控制该发送模块220进入该加强发送模式。
以语音数据为例,若其内包括的只是背景音数据,这对于语音通话的品质影响非常低,丢包率高也不会影响至语音通话品质,在此情形下的数据可被视为无效数据,即使丢包率超过预定的阈值,也没有必要进行重复发送,从而可以减少网络流量。
以视频数据为例,若画面在长时间内没有变化,应可被视为无效数据,即使丢包率超过预定的阈值,也没有必要进行重复发送,从而可减少网络流量。
根据本实施例的数据传输装置,可以仅在要传送的数据是有效数据的前提下才进入加强发送模式,可进一步减少网络流量。
第四实施例
参阅图6,其为第上实施提供的数据传输系统的结构框图。如图6所示,数据传输系统400包括:获取模块210、发送模块220、统计模块410、返回模块420、接收模块230以及调整模块240。其中,获取模块210、发送模块220、接收模块230以及调整模块240与第二实施例中相同,可参考图2及相关描述。
统计模块410及返回模块420位于接收端(如服务器20)内。其中统计模块410用于根据接收到的数据统计出丢包率数据。返回模块420用于将该丢包率数据返回该客户端(如第一客户端21)。
根据本实施例的数据传输系统,可以确保丢包率在可接受的范围内,提升网络数据传输的可靠性,当用于传输语音或者视频数据时,可以提升语音、视频品质。
此外,可以理解,上述各实施例的装置仅为示例性说明,并不对本发明实施例提供的数据传输方法及装置做出任何限制,本领域普通技术人员可以将以上各实施例进行组合、稍加变化而得出新的技术方案,这些技术方案也应包含在上述的数据传输方法及装置的范围内。

Claims (14)

1.一种数据传输方法,其特征在于,该方法包括:
获取待发送数据;
向一个接收端发送该待发送数据;
接收该接收端返回的丢包率统计数据;
若丢包率超过预定的阈值,则将待发送的数据中的至少部分数据发送多次。
2.如权利要求1所述的数据传输方法,其特征在于,将待发送的数据中的至少部分数据发送多次包括:将所有待发送数据发送多次。
3.如权利要求1所述的数据传输方法,其特征在于,该待发送的数据包括多个数据包,该至少部分数据包括该多个数据包中预定比例的数据包。
4.如权利要求3所述的数据传输方法,其特征在于,该预定比例的数据包均匀分布于该多个数据包中。
5.如权利要求1所述的数据传输方法,其特征在于,还包括:检测该待发送的数据是否为有效数据,若是则将待发送的数据中的至少部分数据发送多次。
6.如权利要求1所述的数据传输方法,其特征在于,该接收端为语音服务器。
7.一种数据传输装置,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取待发送数据;
发送模块,用于向一个接收端发送该待发送数据;
接收模块,用于接收该接收端返回的丢包率统计数据;
调整模块,用于若丢包率超过预定的阈值则控制该发送模块将待发送的数据中的至少部分数据发送多次。
8.如权利要求7所述的数据传输装置,其特征在于,该调整模块用于控制该发送模块对所有待发送数据发送多次。
9.如权利要求7所述的数据传输装置,其特征在于,该待发送的数据包括多个数据包,该至少部分数据包括该多个数据包中预定比例的数据包。
10.如权利要求9所述的数据传输装置,其特征在于,该预定比例的数据包均匀分布于该多个数据包中。
11.如权利要求7所述的数据传输装置,其特征在于,还包括检测模块,用于检测该待发送的数据是否为有效数据,若是则该调整模块控制该发送模块将待发送的数据中的至少部分数据发送多次。
12.如权利要求7所述的数据传输装置,其特征在于,该接收端为语音服务器。
13.一种数据传输方法,其特征在于,包括:
在一个客户端中进行以下步骤:
获取待发送数据;
根据一个网络协议向一个接收端发送该待发送数据;
该接收端根据接收到的数据统计出丢包率数据并将该丢包率数据发送给该客户端;
响应于该丢包率数据,该客户端判断丢包率是否超过预定的阈值,若是则该客户端将待发送的数据中的至少部分数据发送多次。
14.一种数据传输系统,其特征在于,包括:
获取模块,用于从一个客户端中获取待发送数据;
发送模块,用于根据一个网络协议向一个接收端发送该待发送数据;
统计模块,位于该接收端内,用于根据接收到的数据统计出丢包率数据;
返回模块,用于将该丢包率数据返回该客户端
接收模块,用于接收该接收端返回的丢包率统计数据;
调整模块,用于若丢包率超过预定的阈值则控制该发送模块将待发送的数据中的至少部分数据发送多次。
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