CN105072131A - 一种码流优化方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种码流优化方法及装置,涉及网络通信技术领域。本发明技术要点包括:存帧、过滤及缓冲三个步骤;其中,存帧步骤包括:从第一PHY口接收以太网数据,完成以太网数据从PHY层到MAC层的转换,并将转换后的MAC层数据包存储到第一存储区中;过滤步骤包括:统计第一存储区中的数据包的MAC地址及每条MAC地址的出现频率,删除MAC地址出现频率低于一定阈值的数据包;缓冲步骤包括:将过滤后的数据包存储到第二存储区中;将数据包从MAC层转换到PHY层,并按照一定转发速率将转换后的数据包从第二PHY口转发出去等。
Description
技术领域
本发明涉及网络通信技术领域,尤其是一种码流优化方法及装置。
背景技术
随着安防市场蓬勃发展,高清化网络化越来越普遍。网络摄像机,光纤收发器,工业以太网交换机等设备日益成为安防主流。然而由于网络固有特性和复杂通讯环境往往无法保证高效的QoS(QualityofService,服务质量)。一旦网络中有突发码流出现,极易导致传输视频,音频等流媒体信号出现卡顿,马赛克甚至中断现象,极大影响了客户体验。
针对这个问题市场上暂时还没有有效的解决方案,现有的作法是要么减少网络中的设备,要么用更高速率千兆网络来传输数据,但由此会带来高昂的成本支出。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是:针对上述存在的问题,提供一种码流优化方法及装置,以便网络中出现突发的大量码流时能够有效的均匀码流。
本发明提供的码流优化方法,包括存帧、过滤及缓冲三个步骤;其中,
存帧步骤进一步包括:从第一PHY口接收以太网数据,完成以太网数据从PHY层(physicallayer,物理层)到MAC层(MediaAccessControl或者MediumAccessControl,媒体接入控制)的转换,并将转换后的MAC层数据包存储到第一存储区中;
过滤步骤进一步包括:统计第一存储区中的数据包的MAC地址及每条MAC地址的出现频率,删除MAC地址出现频率低于一定阈值的数据包;
缓冲步骤进一步包括:将过滤后的数据包存储到第二存储区中;将数据包从MAC层转换到PHY层,并按照一定转发速率将转换后的数据包从第二PHY口转发出去。
进一步,所述过滤步骤还包括:判断第一存储区中的数据包的MAC地址是否是送往第二PHY口,若不是,则将该数据包删除。
进一步,所述转发速率低于工作人员设定的带宽。
本发明提供的一种码流优化装置,包括第一PHY口、第二PHY口、电源输入端、存储器及码流优化芯片;所述第一PHY口、第二PHY口、存储器均与码流优化芯片具有信号连接;电源输入端位于码流优化芯片上。
所述码流优化芯片用于从第一PHY口接收以太网数据,完成以太网数据从PHY层到MAC层的转换,并将转换后的MAC层数据包存储到存储器的一个区域中;还用于统计存储器的所述一个区域中的MAC地址及每条MAC地址的出现频率,删除MAC地址出现频率低于一定阈值的数据包;以及用于将过滤后的数据包存储到存储器的另一区域中;将存储器所述另一区域中的数据包从MAC层转换到PHY层,并按照一定转发速率将转换后的数据包从第二PHY口转发出去。
进一步,所述码流优化芯片还用于判断所述存储器的所述一个区域中中的数据包的MAC地址是否是送往第二PHY口,若不是,则将该数据包删除。
进一步,还包括拨码开关;所述码流优化芯片还用于接收拨码开关输出的由工作人员设定的带宽,并按照低于所述带宽的速率将转换后的数据包从第二PHY口转发出去。
综上所述,由于采用了上述技术方案,本发明的有益效果是:
本发明对以太网数据包进行MAC解析,在MAC层进行数据包的存储、过滤及缓冲处理,有效吸收瞬间突发的数据包,过滤非必要数据,限制输出带宽以达到平滑码流的作用。
本发明中的码流优化装置结构简单、体积小巧,且安装方便,耗电低,对外只有输入、输出端口、拨码开关和电源接口,无需重新拆装布线可以直接串接在网络设备和局域网之间,可广泛用于当前安防监控市场。
附图说明
本发明将通过例子并参照附图的方式说明,其中:
图1为本发明方法实施例的流程图。
图2为本发明另一方法实施例的流程图。
图3为本发明装置实施例的结构框图。
图4为本发明装置另一实施例的结构框图。
具体实施方式
本说明书中公开的所有特征,或公开的所有方法或过程中的步骤,除了互相排斥的特征和/或步骤以外,均可以以任何方式组合。
本说明书中公开的任一特征,除非特别叙述,均可被其他等效或具有类似目的的替代特征加以替换。即,除非特别叙述,每个特征只是一系列等效或类似特征中的一个例子而已。
如图1,本发明公开的码流优化方法包括存帧、过滤及缓冲三个步骤。
其中,存帧步骤具体包括:从PHY1口接收以太网数据,完成以太网数据从PHY层到MAC层的转换,并将转换后的MAC层数据包存储到第一存储区中。
过滤步骤具体是这样的:转换到MAC层的数据包都有一个MAC地址,本步骤在于统计数据包的MAC地址,以及每个MAC地址出现的次数或频率(本发明中的出现次数与出现频率是等同的概念)。如有100个数据包的MAC地址都是同一个,那么该MAC地址的出现次数为100,出现频率(出现的次数除以数据包总数)为100/1000,其中1000为数据包总数。
在一个具体实施例中,可以建立一张MAC地址表,将数据包中出现的MAC地址及其出现次数或出现频率存储到这张表中。
将各个MAC地址的出现次数或频率进行降序排列,删除出现次数或出现频率低于一定阈值的数据包,同时更新MAC地址表。如将出现频率的阈值设为10/1000,而某个MAC地址出现的频率为5/1000,则将拥有该MAC地址的数据包全部删除,并将该MAC地址从MAC地址表中删除。
参见图2,在又一方法实施例中,其过滤步骤还包括,判断数据包的MAC地址是不是发往PHY2口的,若不是,则从地址表中删除该MAC地址,以及拥有该MAC地址的数据包。本领域技术人员均知晓,以太网数据包都包含有源地址及目标地址,表明该数据包从哪个网络节点来,去往哪个网络节点,这一实施例适用于数据单向传输时的码率优化,如从PHY1口接收以太网数据,从PHY2口将数据转发出去,那么我们可在码率优化时将不是发送到PHY2口的数据包删除,进一步减少非必要数据包,缓解网络拥堵。
缓冲步骤具体包括:将过滤后的数据包存储到第二存储区中;将过滤后的数据包从MAC层转换到PHY层,并按照一定转发速率将转换后的数据包从PHY2口转发出去。
在其他实施例中,所述转发速率低于工作人员设定的带宽。如工作人员将带宽(一个固定的时间内(1秒),能通过的最大位数据)设为20M。选用的转发速率首先要低于这个带宽值,即每秒钟发送的数据小于20Mbit,在低于带宽值的前提下,可以对转发速率进行调整使其与过滤后的数据存入第二存储区的速率相适应,从而较大程度的提高存储资源利用率。
在其他实施例中,第一存储区可以采用一个独立的存储器实现,第二存储区采用另一个独立的存储器实现;也可以仅使用同一个存储器,第一存储区为所述存储器上的一个区域,第二存储区为存储器上另一个区域。
参见图3,本发明的装置实施例包括PHY1口、PHY2口、电源输入端、外部SDRAM及码流优化芯片。所述PHY1口、PHY2口、SDRAM均与码流优化芯片具有信号连接;电源输入端位于码流优化芯片上。
码流优化芯片用于执行上述各方法实施例。
参见图4,在其他装置实施例中,还包括拨码开关,拨码开关与码流优化芯片也具有信号连接,工作人员可以通过拨码开关输入设定的带宽。
本发明并不局限于前述的具体实施方式。本发明扩展到任何在本说明书中披露的新特征或任何新的组合,以及披露的任一新的方法或过程的步骤或任何新的组合。
Claims (6)
1.一种码流优化方法,其特征在于,包括存帧、过滤及缓冲三个步骤;其中,
存帧步骤进一步包括:从第一PHY口接收以太网数据,完成以太网数据从PHY层到MAC层的转换,并将转换后的MAC层数据包存储到第一存储区中;
过滤步骤进一步包括:统计第一存储区中的数据包的MAC地址及每条MAC地址的出现频率,删除MAC地址出现频率低于一定阈值的数据包;
缓冲步骤进一步包括:将过滤后的数据包存储到第二存储区中;将第二存储区中的数据包从MAC层转换到PHY层,并按照一定转发速率将转换到PHY层后的数据包从第二PHY口转发出去。
2.根据权利要求1所述的一种码流优化方法,其特征在于,所述过滤步骤还包括:判断第一存储区中的数据包的MAC地址是否是送往第二PHY口,若不是,则将该数据包删除。
3.根据权利要求1或2所述的一种码流优化方法,其特征在于,缓冲步骤中,所述转发速率低于工作人员设定的带宽。
4.一种码流优化装置,其特征在于,包括第一PHY口、第二PHY口、电源输入端、存储器及码流优化芯片;
所述第一PHY口、第二PHY口、存储器均与码流优化芯片具有信号连接;
电源输入端位于码流优化芯片上;
所述码流优化芯片用于从第一PHY口接收以太网数据,完成以太网数据从PHY层到MAC层的转换,并将转换后的MAC层数据包存储到存储器的一个区域中;还用于统计存储器的所述一个区域中的数据包的MAC地址及每条MAC地址的出现频率,删除MAC地址出现频率低于一定阈值的数据包;以及用于将过滤后的数据包存储到存储器的另一区域中;将存储器的所述另一区域中的数据包从MAC层转换到PHY层,并按照一定转发速率将转换到PHY层后的数据包从第二PHY口转发出去。
5.根据权利要求1所述的一种码流优化装置,其特征在于,所述码流优化芯片还用于判断存储器的所述一个区域中的数据包的MAC地址是否是送往第二PHY口,若不是,则将该数据包删除。
6.根据权利要求4或5所述的一种码流优化装置,其特征在于,还包括拨码开关;所述码流优化芯片还用于接收拨码开关输出的由工作人员设定的带宽,并按照低于所述带宽的速率将转换后的数据包从第二PHY口转发出去。
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