CN104683863A - 一种多媒体数据传输方法及设备 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种多媒体数据传输方法,将通用的移动终端与视频设备配合,利用移动终端的进行多媒体数据的采集,并结合移动终端自身的硬件规格和视频设备之间的连接方式选择适宜的编码方案,使得视频设备能够根据网络情况实现最优的多媒体数据传输。最大限度的组合利用传输通道和终端的性能,实现高质量的多媒体数据传输。且降低了机顶盒性能要求,节约了业务开展的设备成本,提高了设备的利用率。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,特别涉及一种多媒体数据传输方法。本发明同时还涉及一种视频设备。
背景技术
现有机顶盒一般连接电视机用于观看电视节目或点播视频,主要实现音视频解码和播放功能,没有摄像头与麦克风等音视频采集模块,同时普通机顶盒芯片不支持实时编码。为了让机顶盒设备支持视频通话功能,需要外接或集成摄像头和麦克风实现本端音视频的采集,同时需要机顶盒芯片或外接摄像头支持H.264等高压缩率的实时编码。目前,普通机顶盒可以通过USB接口外接专用摄像头和麦克风,也可以通过定制集成摄像头与麦克风的专用一体机顶盒来支持视频通话业务。
为解决机顶盒的视频通话业务问题,现有技术通常采取以下方案:
(1)普通机顶盒外接专用摄像头和麦克风,主要缺点是:专用摄像头和麦克风需要额外购买,用户需要担负一定的设备成本。而且,用户主要使用机顶盒看电视,当不使用视频通话业务时,专用外接设备利用率较低。同时,机顶盒还需要选用支持H.264等高压缩率视频编码的芯片,或者选用支持H.264等高压缩率实时编码的摄像头,成本相对较高。另外,外接设备采用USB有线方式与机顶盒连接,摄像头和麦克风的位置相对固定局限在机顶盒周围,无法随意移动、改变拍摄和收音范围。
(2)定制集成摄像头和麦克风的专用一体机顶盒,主要缺点是:定制一体机集成摄像头和麦克风,需要重新设计和开模,成本较高。用户主要用来看电视,而不使用视频通话业务时,一体机设备上摄像头和麦克风的利用率较低。同时,机顶盒需要选用支持H.264等高压缩率视频编码的芯片,成本相对较高。另外,一体机的摄像头和麦克风集成在机顶盒内部,无法移动,只能固定在电视机周围,无法随意移动、改变拍摄和收音范围。
由此可见,现有技术中尚不存在利用移动终端为机顶盒实现摄像以及麦克风功能的技术方案,无法使设备得到充分的利用,进而提高了用户使用机顶盒的成本以及门槛。
发明内容
本发明提供了一种多媒体数据传输方法,用使将移动终端作为视频设备的多媒体数据采集源,包括:
视频设备与移动终端进行连接,建立所述视频设备与所述移动终端之间的控制通道以及媒体通道;
所述视频设备向所述移动终端发送多媒体数据采集请求,以使所述移动终端根据所述多媒体数据采集请求进行多媒体数据采集,并根据所述连接的类型以及所述移动终端的硬件规格确定所述多媒体数据的编码方式;
所述视频设备接收所述移动终端发送的多媒体数据,并根据所述多媒体数据的编码方式将所述多媒体数据直接发送至对端视频设备,或在将所述多媒体数据进行编码或码制转换后发送至所述对端视频设备。
相应地,本发明还提出了一种视频设备,包括:
连接模块,用于与移动终端进行连接,建立所述视频设备与所述移动终端之间的控制通道以及媒体通道;
发送模块,用于向所述移动终端发送多媒体数据采集请求,以使所述移动终端根据所述多媒体数据采集请求进行多媒体数据采集,并根据所述连接的类型以及所述移动终端的硬件规格确定所述多媒体数据的编码方式;
转发模块,用于接收所述移动终端发送的多媒体数据,并根据所述多媒体数据的编码方式将所述多媒体数据直接发送至对端视频设备,或在将所述多媒体数据进行编码或码制转换后发送至所述对端视频设备。
由此可见,通过应用以上技术方案,将通用的移动终端与视频设备配合,利用移动终端的进行多媒体数据的采集,并结合移动终端自身的硬件规格和视频设备之间的连接方式选择适宜的编码方案,使得视频设备能够根据网络情况实现最优的多媒体数据传输。最大限度的组合利用传输通道和终端的性能,实现高质量的多媒体数据传输。且降低了机顶盒性能要求,节约了业务开展的设备成本,提高了设备的利用率。
附图说明
图1为本发明提出的一种多媒体数据传输方法流程示意图;
图2为本发明具体实施例提出的一种多媒体数据传输系统的设备连接示意图;
图3为本发明具体实施例提出的远程外设系统结构示意图;
图4为本发明提出的一种视频设备的结构示意图。
具体实施方式
为解决现有技术中无法利用移动终端为机顶盒实现摄像以及麦克风功能的技术问题,本发明提供了一种多媒体数据传输方法,如图1所示,包括以下步骤:
S101,视频设备与移动终端进行连接,建立所述视频设备与所述移动终端之间的控制通道以及媒体通道。
当连接类型为无线WiFi连接时,由于视频设备和所述移动终端中预设无线管理设备为其分配的无线IP地址,因此视频设备接收用户输入的所述移动终端的无线IP地址以及指定端口的端口号即可完成与移动终端之间的连接,无线IP地址为所述移动终端在启动并打开所述指定端口后从自身读取并通告所述用户的。
S102,所述视频设备向所述移动终端发送多媒体数据采集请求,以使所述移动终端根据所述多媒体数据采集请求进行多媒体数据采集,并根据所述连接的类型以及所述移动终端的硬件规格确定所述多媒体数据的编码方式。
为了能够使移动终端正确地将多媒体数据传输至视频设备,多媒体数据采集请求中需要携带视频设备的多媒体数据采集类型、接收地址以及端口号,此外,移动终端在根据连接的类型以及所述移动终端的硬件规格确定多媒体数据的编码方式时,遵循以下的处理方式:
若所述连接的类型为无线连接或USB连接,且所述移动终端支持低压缩率编码,所述多媒体数据为低压缩率编码码流;
若所述连接的类型为无线连接或USB连接,且所述移动终端支持高压缩率编码,所述多媒体数据为高压缩率编码码流;
若所述连接的类型为HDMI,所述多媒体数据为未经编码的数据流。
此外,在向视频设备发送多媒体数据之前,移动终端首先会就视频设备的多媒体数据采集请求回复应答响应消息,在接收到该应答响应消息后,视频设备生成本地多媒体虚拟设备;以将所述移动终端发送的多媒体数据直接发送至所述本地多媒体虚拟设备,或将所述移动终端发送的多媒体数据进行码制转换后发送至所述本地多媒体虚拟设备。
S103,所述视频设备接收所述移动终端发送的多媒体数据,并根据所述多媒体数据的编码方式将所述多媒体数据直接发送至对端视频设备,或在将所述多媒体数据进行编码或码制转换后发送至所述对端视频设备。
由于从移动终端所接收的多媒体数据存在多种编码方式,因此本步骤中同样根据不同的情况进行以下处理:
若所述多媒体数据为低压缩率编码码流,所述视频设备对所述多媒体数据进行解码,在解码完成后对所述多媒体数据进行高压缩率编码,将重新编码后的多媒体数据发送至所述对端视频设备;
若所述多媒体数据为高压缩率编码码流,所述视频设备直接将所述多媒体数据发送至所述对端视频设备;
若所述多媒体数据为未经编码的数据流,所述视频设备对所述多媒体数据进行高压缩率编码,将编码后的多媒体数据发送至所述对端视频设备。
需要说明的是,若是连接的类型为无线连接或USB连接时,由于网络的状态随时都可能发生变化,因此视频设备将不断地检测与所述对端视频设备之间的网络性能参数,并根据所述网络参数确定编码参数;继而将所述编码参数发送至所述移动终端,以使所述移动终端根据所述编码参数对已采集的多媒体数据编码进行调整。从而实现数据传输的最优化。
为了进一步阐述本发明的技术思想,现结合具体的应用场景,对本发明的技术方案进行说明。同时,为了便于叙述,首先对本发明所涉及的编码方式和传输带宽介绍如下:
(1)编码方式
普通手机的芯片做视频编码的能力有限,不支持硬件做视频编码,仅支持M-jpeg软件编码。该编码方式压缩率低,但是算法简单,对手机性能要求不高。此方案,要求机顶盒支持M-jpeg转码为H.264,对机顶盒性能要求较高。但由于手机侧采用软件编码,手机侧的客户端可采用通用的客户端,不需要对不同型号的手机芯片进行硬件适配。
目前,大部分四核手机的芯片支持H.264硬编码,该编码方式压缩率高,同时,硬编码的实时性较高,机顶盒可直接转发远程摄像头编码后的视频流,对手机性能要求较高,但可降低对机顶盒芯片性能的要求。但该方案,需要适配手机硬件接口。
(2)传输方式
USB2.0理论传输速度:60MB/s;WiFi802.11n理论传输速度:18.75MB/s;
蓝牙3.0理论传输速度:3MB/s;HDMI理论传输速度:640MB/s。
高清视频通话场景要求视频分辨率达到720p,25帧/s以上。该质量的视频未经编码,无法通过USB或是WiFi等无线连接方式进行传输。
如图2所示,为本发明具体实施例中设备连接示意图,移动终端包括:手机、PAD等,该设备应带有摄像头、麦克风、音视频处理模块、无线通信模块或者USB等通信接口,可以通过无线模块或有线接口与机顶盒相连接,并进行通信。为实现远程摄像头和麦克风方案,机顶盒和移动终端上需要分别安装相应的客户端软件(sink端和source端),两个设备通过无线或有线方式建立物理连接之后,两端的客户端软件建立通信,并启动远程外设工作模式,具体系统结构如图3所示。
基于以上说明,本发明实施例提出了一种具体的多媒体数据传输方法,由Source端(移动终端)实时采集音视频、编码、传输,而Sink端(机顶盒)负责接收媒体流,实时转码、转发或呈现,如图4所示,包括以下步骤:
S401,移动终端与机顶盒设备连接、发现,建立通信。
在互相连接之后,两个设备通过WiFi/蓝牙/USB/HDMI建立控制通道和媒体通道,用于传递控制信息及媒体流。
以有线和无线连接方式划分,设备连接的方式包括WiFi、蓝牙(无线)、USB、HDMI(有线)等方式,用户可根据移动终端支持的接口和使用场景进行灵活的现则。下面分别介绍几种连接方式的具体支持场景和使用方法:
(1)WiFi连接模式:包括WiFi Direct和无线路由器中转两种模式,若设备支持WiFi Direct,可使用该模式,此时两个设备可以直接建立WiFi连接和通信。而在中转模式下,两个设备通过WiFi或以太网线连接同一个无线路由器,此时两个设备处在同一个局域网内,通过无线路由器中转,建立连接和通信。
在WiFi模式下,移动设备可以自由的移动调整,来获得合适的拍摄角度和拾音范围。但由于目前WiFi的传输带宽有限,无法传输未经压缩的音视频数据,所以移动终端需要对采集到的原始音视频数据进行压缩编码后,再传输至机顶盒。
相应地,根据移动终端的性能可选择不同的视频压缩的方式,包括对移动终端编码性能要求较低的M-jpeg编码(压缩率低),和对编码性能要求较高的H.264(压缩率高)编码等。若移动终端对视频进行M-jpeg编码,则机顶盒需要对视频流进行转码后再发送到对端;若移动终端对视频进行H.264编码,则机顶盒无需转码,直接将视频流转发至对端。
具体地,在WiFi中转模式下的交互实现如下:
步骤a,机顶盒与移动终端接入同一个无线路由器,两个设备处于同一个局域网中,无线路由器分别为两个设备分配IP地址,例如机顶盒IP地址为192.168.0.5,移动终端的IP地址为192.168.0.6;
步骤b,启动移动终端客户端,移动终端客户端自动读取移动终端IP地址,并向用户显示:192.168.0.6,同时打开约定的数据传输端口(例如5533);
步骤c,用户启动机顶盒客户端,输入移动终端的IP地址(192.168.0.6)和约定的目的端口号(5533),发起远程摄像头或远程麦克风请求;
步骤d,移动终端客户端应答请求,摄像头及麦克风设备启动工作,并将实时采集的音视频码流编码后转发至机顶盒。
(2)蓝牙连接模式:两个设备通过蓝牙建立连接和通信后,远程外设启动工作。由于目前蓝牙的传输速率有限,仅能支持传输高压缩率的低码率视频或音频,或仅传输音频。所以蓝牙模式下,建议仅支持远程麦克风。此时需要在机顶盒上做回声抑制和音视频同步处理。在蓝牙模式下,移动设备可以自由的移动调整,来获得合适的拍摄角度和拾音范围。
(3)USB连接模式:USB传输带宽较高,可以同时支持传输压缩后的音视频,并且有线传输不容易受干扰,非常适合作为远程外设的传输方式。两个设备通过USB建立连接和通信后,其后续实现步骤与WiFi模式下基本一致。但是,由于部分移动终端用于通话的麦克风,拾音距离有限,而使用USB连接模式时,移动终端的位置受限于电视机周围,与用户之间的距离较大,不在短距离麦克风收音范围内。所以,当移动终端上有多个麦克风时,自动选择启用拾音范围较大的麦克风,作为远程麦克风。
(4)HDMI连接模式:该模式要求手机或者移动终端带有HDMI输出接口,同时机顶盒需要具有HDMI输入接口。HDMI的传输带宽较高,可以传输未经压缩的音视频。该模式下手机(移动终端)不需要进行编码,可由机顶盒进行编码。由于HDMI为有线连接方式,移动终端被固定在电视机周围,为了获得更好的拾音效果,当移动终端上有多个麦克风时,自动选择启用拾音范围较大的麦克风,作为远程麦克风。
S402,机顶盒向移动终端发起使用远程摄像头、麦克风请求。
该步骤中,机顶盒客户端(Sink端)向移动终端客户端(source端)发送特定的指令信息,同时携带本端接收媒体数据的地址和端口号、音视频编解码能力、请求远程外设的类型(摄像头or麦克风)等信息,请求使用远程外设。
S403,移动终端应答请求,远程设备启动工作,并通过两个设备的交互实现实时音视频流的转发。
移动终端客户端(source端)接收到请求指令后,向机顶盒客户端(Sink端)发送应答请求的指令,并根据请求消息和媒体通道能力,将实时采集的媒体流编码后或直接发送至指定的地址和端口号。
在机顶盒侧,在接收到应答请求后机顶盒虚拟出本地摄像头、麦克风设备,同时通过媒体通道接收source端的媒体流,并将媒体流实时转码后或直接转发至虚拟摄像头及麦克风模块,供视频通话等应用调用。(说明:机顶盒也可在启用客户端之前即虚拟出本地摄像头和麦克风,当没有接收到远程外设的音视频流时,显示为设备可见,但关闭的状态,当收到音视频流时,该虚拟模块置为设备开启状态)。
在步骤中,根据连接传输方式所支持的传输带宽的不同,可进行以下区别处理:
(1)无线连接和USB连接
由于USB、蓝牙、WiFi的传输带宽有限,不能传输未经压缩的高清视频,所以远程外设需要对采集的视频做压缩后,再经传输至机顶盒。视频通话业务的实时性要求较高,而实时压缩视频又对手机等移动终端的性能有较高的要求,普通手机或移动终端只能用软件做M-jpeg等简单的低压缩率编码,所以机顶盒将接收到远程摄像头发来的M-jpeg编码的视频流。
而在视频通话系统中,一般采用H.264等高压缩率的复杂编码方式在互联网上传输视频,以节约传输带宽,达到更好的通话效果。所以,就需要机顶盒将远程摄像头采集并做M-jpeg编码的视频,转码为H.264编码方式,再传输给对端机顶盒。此时要求机顶盒具备实时转码的能力,需要选择性能相对较高的芯片。
部分高性能手机或其它移动终端已经具备用芯片做H.264硬编码的能力,此时机顶盒无需再转码,可直接将移动终端编码的H.264视频码流通过互联网转发至对端机顶盒。此时机顶盒不需要具备实时编码和转码能力,普通机顶盒即可达到要求。
具体地,在该连接模式下,有以下两种编码方案:
编解码方案一:手机M-jpeg软编码+USB/WiFi传输+机顶盒转码,步骤如下:
步骤a,手机将摄像头采集到的视频,进行M-jpeg编码,并经由WiFi或USB传输至机顶盒;
步骤b,机顶盒实时接收媒体流,并同时启动两路编解码模块,对手机传输来的码流经过M-jpeg解码,并同时根据网络情况进行H.264编码。
步骤c,机顶盒将H.264编码的视频流传输至对端机顶盒。
编解码方案二:手机H.264硬编码+USB/WiFi传输+机顶盒转发,该方案对手机有硬件编码要求,对机顶盒无编码要求,除了手机向机顶盒单线传输码流之外,同时要求机顶盒与手机之间保持通信,由机顶盒向手机反馈传递与对端机顶盒之间的通信网络质量参数,以便手机根据通信网络质量,实时调整编码参数。具体方案如下:
步骤a,手机将摄像头采集到的视频,进行H.264编码,并将码流经由WiFi或USB实时传输至机顶盒;
步骤b,机顶盒将接收到的码流直接转发,经过通信网络传输至对端机顶盒;
步骤c,同时本端机顶盒启动网络监测模块,监测与对端机顶盒之间的通信网络网络带宽,计算适用的压缩码率,视频分辨率和帧率等参数;
步骤d,本端机顶盒将网络感知模块计算得到的参数发给手机,手机接收到相应参数后,调整相应的编码参数,并将实时编码后的码流传输给机顶盒。
(2)HDMI连接
由于HDMI所支持的带宽传输速率远高于无线连接和USB连接,因此在HDMI模式下的手机采集后,通过HDMI传输裸码流,再由机顶盒编码后,通过互联网,传输至对端机顶盒。但是这样需要手机具有HDMI OUT接口,机顶盒具有HDMI IN接口,可直接传输未经编码的音视频流。由机顶盒根据网络情况,做实时编码。对手机无编码能力要求,要求机顶盒具有编码能力。
为了实现HDMI方式的远程外设,需要进行相应的改进。HDMI仅适用于传输音视频,直接传输手机屏幕上的内容。为了实现两个设备的交互和通信,仅传输手机摄像头抓取的内容,需要手机端设计相应的客户端,执行以下步骤:
步骤a,用户UI界面,启动远程外设;
步骤b,远程外设客户端,向手机发起调用摄像头的指令;
步骤c,摄像头开始工作,实时采集图像;
步骤d,将手机摄像头采集的内容(实时抓取摄像头采集内容的缓存区,而非手机屏幕显示的内容),经由HDMI接口输出给机顶盒。
为解决以上技术问题,本发明还提出了一种视频设备,如图4所示,包括:
连接模块410,用于与移动终端进行连接,建立所述视频设备与所述移动终端之间的控制通道以及媒体通道;
发送模块420,用于向所述移动终端发送多媒体数据采集请求,以使所述移动终端根据所述多媒体数据采集请求进行多媒体数据采集,并根据所述连接的类型以及所述移动终端的硬件规格确定所述多媒体数据的编码方式;
转发模块430,用于接收所述移动终端发送的多媒体数据,并根据所述多媒体数据的编码方式将所述多媒体数据直接发送至对端视频设备,或在将所述多媒体数据进行编码或码制转换后发送至所述对端视频设备。
在具体的应用场景中,所述多媒体数据采集请求中携带所述视频设备的多媒体数据采集类型,所述移动终端发送的多媒体数据,具体为:
若所述连接的类型为无线连接或USB连接,且所述移动终端支持低压缩率编码,所述多媒体数据为低压缩率编码码流;
若所述连接的类型为无线连接或USB连接,且所述移动终端支持高压缩率编码,所述多媒体数据为高压缩率编码码流;
若所述连接的类型为HDMI,所述多媒体数据为未经编码的数据流。
在具体的应用场景中,所述转发模块430,具体用于:
若所述多媒体数据为低压缩率编码码流,所述转发模块430对所述多媒体数据进行解码,在解码完成后对所述多媒体数据进行高压缩率编码,将重新编码后的多媒体数据发送至所述对端视频设备;
若所述多媒体数据为高压缩率编码码流,所述转发模块430直接将所述多媒体数据发送至所述对端视频设备;
若所述多媒体数据为未经编码的数据流,所述转发模块430对所述多媒体数据进行高压缩率编码,将编码后的多媒体数据发送至所述对端视频设备。
在具体的应用场景中,若所述连接的类型为无线连接或USB连接,还包括:
检测模块,用于在所述转发模块430根据所述多媒体数据的编码方式将所述多媒体数据直接发送至对端视频设备或在将所述多媒体数据进行编码或码制转换后发送至所述对端视频设备之后,检测与所述对端视频设备之间的网络性能参数,并根据所述网络参数确定编码参数,并将所述编码参数发送至所述移动终端,以使所述移动终端根据所述编码参数对已采集的多媒体数据编码进行调整。
在具体的应用场景中,还包括:
虚拟模块,用于在所述接收模块接收所述移动终端发送的多媒体数据之前,接收所述移动终端根据所述多媒体数据采集请求所回复的应答响应消息,生成本地多媒体虚拟设备,并将所述移动终端发送的多媒体数据发送至所述本地多媒体虚拟设备。
在具体的应用场景中,当所述连接类型为无线WiFi连接时,所述连接模块,具体用于:
扫描并向用户展示当前可连接的移动终端设备,根据用户的指令选择相应的移动终端进行连接;
或,在检测到移动终端的扫描信号后向所述移动终端返回响应消息,并与所述移动终端根据用户的指令进行连接。
通过应用以上技术方案,将通用的移动终端与视频设备配合,利用移动终端的进行多媒体数据的采集,并结合移动终端自身的硬件规格和视频设备之间的连接方式选择适宜的编码方案,使得视频设备能够根据网络情况实现最优的多媒体数据传输。最大限度的组合利用传输通道和终端的性能,实现高质量的多媒体数据传输。且降低了机顶盒性能要求,节约了业务开展的设备成本,提高了设备的利用率。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到本发明可以通过硬件实现,也可以借助软件加必要的通用硬件平台的方式来实现。基于这样的理解,本发明的技术方案可以以软件产品的形式体现出来,该软件产品可以存储在一个非易失性存储介质(可以是CD-ROM,U盘,移动硬盘等)中,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场景所述的方法。
本领域技术人员可以理解附图只是一个优选实施场景的示意图,附图中的模块或流程并不一定是实施本发明所必须的。
本领域技术人员可以理解实施场景中的装置中的模块可以按照实施场景描述进行分布于实施场景的装置中,也可以进行相应变化位于不同于本实施场景的一个或多个装置中。上述实施场景的模块可以合并为一个模块,也可以进一步拆分成多个子模块。
上述本发明序号仅仅为了描述,不代表实施场景的优劣。
以上公开的仅为本发明的几个具体实施场景,但是,本发明并非局限于此,任何本领域的技术人员能思之的变化都应落入本发明的保护范围。
Claims (12)
1.一种多媒体数据传输方法,其特征在于,包括:
视频设备与移动终端进行连接,建立所述视频设备与所述移动终端之间的控制通道以及媒体通道;
所述视频设备向所述移动终端发送多媒体数据采集请求,以使所述移动终端根据所述多媒体数据采集请求进行多媒体数据采集,并根据所述连接的类型以及所述移动终端的硬件规格确定所述多媒体数据的编码方式;
所述视频设备接收所述移动终端发送的多媒体数据,并根据所述多媒体数据的编码方式将所述多媒体数据直接发送至对端视频设备,或在将所述多媒体数据进行编码或码制转换后发送至所述对端视频设备。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述多媒体数据采集请求中携带所述视频设备的多媒体数据采集类型,所述移动终端发送的多媒体数据,具体为:
若所述连接的类型为无线连接或USB连接,且所述移动终端支持低压缩率编码,所述多媒体数据为低压缩率编码码流;
若所述连接的类型为无线连接或USB连接,且所述移动终端支持高压缩率编码,所述多媒体数据为高压缩率编码码流;
若所述连接的类型为HDMI,所述多媒体数据为未经编码的数据流。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述视频设备根据所述多媒体数据的编码方式将所述多媒体数据直接发送至对端视频设备,或在将所述多媒体数据进行编码或码制转换后发送至所述对端视频设备,具体为:
若所述多媒体数据为低压缩率编码码流,所述视频设备对所述多媒体数据进行解码,在解码完成后对所述多媒体数据进行高压缩率编码,将重新编码后的多媒体数据发送至所述对端视频设备;
若所述多媒体数据为高压缩率编码码流,所述视频设备直接将所述多媒体数据发送至所述对端视频设备;
若所述多媒体数据为未经编码的数据流,所述视频设备对所述多媒体数据进行高压缩率编码,将编码后的多媒体数据发送至所述对端视频设备。
4.如权利要求2或3所述的方法,其特征在于,若所述连接的类型为无线连接或USB连接,在视频设备根据所述多媒体数据的编码方式将所述多媒体数据直接发送至对端视频设备或在将所述多媒体数据进行编码或码制转换后发送至所述对端视频设备之后,还包括:
所述视频设备检测与所述对端视频设备之间的网络性能参数,并根据所述网络参数确定编码参数;
所述视频设备将所述编码参数发送至所述移动终端,以使所述移动终端根据所述编码参数对已采集的多媒体数据编码进行调整。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述视频设备接收所述移动终端发送的多媒体数据之前,还包括:
所述视频设备接收所述移动终端根据所述多媒体数据采集请求所回复的应答响应消息;
所述视频设备生成本地多媒体虚拟设备,并将所述移动终端发送的多媒体数据发送至所述本地多媒体虚拟设备。
6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,当所述连接类型为无线WiFi连接时,所述视频设备与移动终端进行连接,具体为:
所述视频设备扫描并向用户展示当前可连接的移动终端设备,根据用户的指令选择相应的移动终端进行连接;
或,所述视频设备在检测到移动终端的扫描信号后向所述移动终端返回响应消息,并与所述移动终端根据用户的指令进行连接。
7.一种视频设备,其特征在于,包括:
连接模块,用于与移动终端进行连接,建立所述视频设备与所述移动终端之间的控制通道以及媒体通道;
发送模块,用于向所述移动终端发送多媒体数据采集请求,以使所述移动终端根据所述多媒体数据采集请求进行多媒体数据采集,并根据所述连接的类型以及所述移动终端的硬件规格确定所述多媒体数据的编码方式;
转发模块,用于接收所述移动终端发送的多媒体数据,并根据所述多媒体数据的编码方式将所述多媒体数据直接发送至对端视频设备,或在将所述多媒体数据进行编码或码制转换后发送至所述对端视频设备。
8.如权利要求7所述的视频设备,其特征在于,所述多媒体数据采集请求中携带所述视频设备的多媒体数据采集类型,所述移动终端发送的多媒体数据,具体为:
若所述连接的类型为无线连接或USB连接,且所述移动终端支持低压缩率编码,所述多媒体数据为低压缩率编码码流;
若所述连接的类型为无线连接或USB连接,且所述移动终端支持高压缩率编码,所述多媒体数据为高压缩率编码码流;
若所述连接的类型为HDMI,所述多媒体数据为未经编码的数据流。
9.如权利要求8所述的视频设备,其特征在于,所述转发模块,具体用于:
若所述多媒体数据为低压缩率编码码流,所述转发模块对所述多媒体数据进行解码,在解码完成后对所述多媒体数据进行高压缩率编码,将重新编码后的多媒体数据发送至所述对端视频设备;
若所述多媒体数据为高压缩率编码码流,所述转发模块直接将所述多媒体数据发送至所述对端视频设备;
若所述多媒体数据为未经编码的数据流,所述转发模块对所述多媒体数据进行高压缩率编码,将编码后的多媒体数据发送至所述对端视频设备。
10.如权利要求8或9所述的视频设备,其特征在于,若所述连接的类型为无线连接或USB连接,还包括:
检测模块,用于在所述转发模块根据所述多媒体数据的编码方式将所述多媒体数据直接发送至对端视频设备或在将所述多媒体数据进行编码或码制转换后发送至所述对端视频设备之后,检测与所述对端视频设备之间的网络性能参数,并根据所述网络参数确定编码参数,并将所述编码参数发送至所述移动终端,以使所述移动终端根据所述编码参数对已采集的多媒体数据编码进行调整。
11.如权利要求7所述的视频设备,其特征在于,还包括:
虚拟模块,用于在所述接收模块接收所述移动终端发送的多媒体数据之前,接收所述移动终端根据所述多媒体数据采集请求所回复的应答响应消息,生成本地多媒体虚拟设备,并将所述移动终端发送的多媒体数据发送至所述本地多媒体虚拟设备。
12.如权利要求7所述的视频设备,其特征在于,当所述连接类型为无线WiFi连接时,所述连接模块,具体用于:
扫描并向用户展示当前可连接的移动终端设备,根据用户的指令选择相应的移动终端进行连接;
或,在检测到移动终端的扫描信号后向所述移动终端返回响应消息,并与所述移动终端根据用户的指令进行连接。
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