CN105472291A - 多处理器集群的数字硬盘录像机及其实现方法 - Google Patents

多处理器集群的数字硬盘录像机及其实现方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种多处理器集群的数字硬盘录像机及其实现方法,在上述方法中,PCIE接口交换switch芯片,用于在多个CPU之间进行数据通信和数据交换;多个CPU中的每个CPU,分别与PCIE接口交换switch芯片以及路由功能器件或网关功能器件相连接,用于按照路由功能器件或网关功能器件分配的网络带宽和IPC的接入路数获取多媒体数据码流,并对多媒体数据码流进行处理,其中,该处理包括以下至少之一:解码、存储、发送、显示输出、回放、预览以及智能分析;路由功能器件或网关功能器件,分别与多个CPU相连接,用于为CPU分配网络带宽以及IPC的接入路数。根据本发明提供的技术方案,进而避免了多个CPU间的负荷不均衡以及资源浪费,降低功耗,节约成本,提高产品使用性能。

Description

多处理器集群的数字硬盘录像机及其实现方法
技术领域
本发明涉及视频监控领域,具体而言,涉及一种多处理器集群的数字硬盘录像机及其实现方法。
背景技术
网络硬盘录像机(NetworkVideoRecorder,简称为NVR),用于接收和处理数字格式的视频信号。NVR作为基于网络的安防监控体系中的后端节点,通过网络接收网络摄像机(IPC)设备传输的数字视频码流,并进行存储和管理,从而实现网络化带来的分布式架构优势。
现有的中高端NVR方案通常按照以下两种方式实现:
方式一、主从模式,一个中央处理器(CPU)作为主控CPU,通过外设组件互连标准扩展(PCI-Express,以下简称为PCIE)连接一个或多个负责解码等音视频处理的CPU形成主从模式,网络接收IPC码流、网络发送数据、存储和任务管理等工作都集中在主控CPU上,由此会造成主控CPU压力繁重,而负责解码等音视频处理的CPU则相对空闲。
方式二、单CPU模式,即仅由一个CPU完成网络接收IPC码流、网络发送数据、存储、解码显示、回放和任务管理等所有工作,其对CPU的性能要求较高。
上述方式一中虽然也采用多CPU方案,但由于压力集中于主控CPU上,而其它CPU负载空闲,因而会造成资源浪费,由此降低了产品的性价比。而上述方式二中由一个CPU完成网络接收IPC码流、网络发送数据、存储、解码显示、回放和任务管理等所有工作,其对CPU的性能要求较高,相应的CPU价格也较高,CPU的可选择范围也相对较少,仅英特尔(INTEL)等少数厂家生产的CPU能够具备该能力。
综上所述,相关技术中所提供的NVR的实现方案无论是方式一中的主从模式还是方式二中的单CPU模式,均无法实现负载均衡和高性价比。
发明内容
本发明提供了一种多处理器集群的数字硬盘录像机及其实现方法,以至少解决相关技术中所提供的NVR的实现方案无法实现负载均衡且性价比较低的问题。
根据本发明的一个方面,提供了一种多处理器集群的数字硬盘录像机。
根据本发明实施例的多处理器集群的数字硬盘录像机包括:外设组件互连标准扩展(PCIE)接口交换(switch)芯片,用于在多个中央处理器(CPU)之间进行数据通信和数据交换;多个CPU中的每个CPU,分别与PCIE接口switch芯片以及路由功能器件或网关功能器件相连接,用于按照路由功能器件或网关功能器件分配的网络带宽和网络摄像机(IPC)的接入路数获取多媒体数据码流,并对多媒体数据码流进行处理,其中,该处理包括以下至少之一:解码、存储、发送、显示输出、回放、预览以及智能分析;路由功能器件或网关功能器件,分别与多个CPU相连接,用于为CPU分配网络带宽以及IPC的接入路数。
优选地,多个CPU中的每个CPU分别经由PCIE接口与PCIE接口交换switch芯片相连接以及经由以太网ETH接口与路由功能器件或网关功能器件相连接。
优选地,多个CPU中的至少一个CPU分别连接有一个或多个存储器件;一个或多个存储器件,用于对与自身连接的CPU接收到的多媒体数据进行存储。
优选地,多个CPU中的至少一个CPU分别连接有一个或多个输出显示器件;一个或多个输出显示器件,用于对与自身连接的CPU接收到的多媒体数据进行输出显示,其中,多个输出显示器件组合成拼接显示墙。
优选地,在PCIE接口交换switch芯片上还连接有一个或多个存储容量扩展器件;每个存储容量扩展器件,分别与存储器件相连接,用于增加接入的存储器件的数量,对当前的存储容量进行扩充。
根据本发明的另一方面,提供了一种多处理器集群的数字硬盘录像机的实现方法。
根据本发明实施例的多处理器集群的数字硬盘录像机的实现方法包括:接收路由功能器件或网关功能器件分配的网络带宽和网络摄像机IPC的接入路数;按照网络带宽和接入路数获取多媒体数据码流,并对多媒体数据码流进行处理,其中,该处理包括以下至少之一:解码、存储、发送、显示输出、回放、预览以及智能分析。
优选地,按照网络带宽和接入路数获取多媒体数据码流之后,还包括:经由PCIE接口交换switch芯片与其他CPU之间进行数据通信和数据交换。
优选地,将多媒体数据码流存储至与自身连接的一个或多个存储器件,和/或,经由一个或多个存储容量扩展器件将多媒体数据码流存储至与一个或多个存储容量扩展器件连接的一个或多个存储器件。
优选地,将多媒体数据码流输出至一个输出显示器件进行显示或者将多媒体数据码流输出至多个输出显示器件进行拼接显示。
通过本发明实施例,采用PCIE接口交换switch芯片,用于在多个CPU之间进行数据通信和数据交换;多个CPU中的每个CPU,分别与PCIE接口交换switch芯片以及路由功能器件或网关功能器件相连接,用于按照路由功能器件或网关功能器件分配的网络带宽和IPC的接入路数获取多媒体数据码流,并对多媒体数据码流进行处理,其中,该处理包括以下至少之一:解码、存储、发送、显示输出、回放、预览以及智能分析;路由功能器件或网关功能器件,分别与多个CPU相连接,用于为CPU分配网络带宽以及IPC的接入路数,解决了相关技术中所提供的NVR的实现方案无法实现负载均衡且性价比较低的问题,进而避免了多个CPU间的负荷不均衡以及资源浪费,降低功耗,节约成本,提高产品使用性能。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明实施例的多处理器集群的数字硬盘录像机的结构框图;
图2是根据本发明优选实施例一的以两个CPU为基础的CPU集群NVR的示意图;
图3是根据本发明优选实施例二的以两个CPU为基础的CPU集群NVR的示意图;
图4是根据本发明优选实施例三的以两个CPU为基础的CPU集群NVR的示意图;
图5是根据本发明优选实施例的扩展视频智能分析的CPU集群NVR的示意图;
图6是根据本发明优选实施例的扩展存储盘位数量的CPU集群NVR的示意图;
图7是根据本发明优选实施例的扩展显示输出的CPU集群NVR的示意图;
图8是根据本发明优选实施例的组合扩展的CPU集群NVR的示意图;
图9是根据本发明优选实施例的在图2基础上增加CPU分别接入路由功能器件或网关功能器件和PCIE数据通信单元的示意图;
图10是根据本发明优选实施例的在图5基础上增加CPU分别接入路由功能器件或网关功能器件和PCIE数据通信单元的示意图;
图11是根据本发明优选实施例的在图6基础上增加CPU分别接入路由功能器件或网关功能器件和PCIE数据通信单元的示意图;
图12是根据本发明优选实施例的在图7基础上增加CPU分别接入路由功能器件或网关功能器件和PCIE数据通信单元的示意图;
图13是根据本发明优选实施例的在图8基础上增加CPU分别接入路由功能器件或网关功能器件和PCIE数据通信单元的示意图;
图14是根据本发明实施例的多处理器集群的数字硬盘录像机的使用方法的流程图;
图15是根据本发明实施例的多媒体数据码流的处理装置;
图16是根据本发明优选实施例的多媒体数据码流的处理装置。
具体实施方式
下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在以下描述中,除非另外指明,否则将参考由一个或多个计算机执行的动作和操作的符号表示来描述本申请的各实施例。其中,计算机包括个人计算机、服务器、移动终端等各种产品,使用了中央处理器(CPU)、单片机、数字信号处理器(DSP)等具有处理芯片的设备均可以称为计算机。由此,可以理解,有时被称为计算机执行的这类动作和操作包括计算机的处理单元对以结构化形式表示数据的电信号的操纵。这一操纵转换了数据或在计算机的存储器系统中的位置上维护它,这以本领域的技术人员都理解的方式重配置或改变了计算机的操作。维护数据的数据结构是具有数据的格式所定义的特定属性的存储器的物理位置。然而,尽管在上述上下文中描述本发明,但它并不意味着限制性的,如本领域的技术人员所理解的,后文所描述的动作和操作的各方面也可用硬件来实现。
转向附图,其中相同的参考标号指代相同的元素,本申请的原理被示为在一个合适的计算环境中实现。以下描述基于所述的本申请的实施例,并且不应认为是关于此处未明确描述的替换实施例而限制本申请。
以下实施例可以应用到计算机中,例如:应用到个人计算机(PC)中。也可以应用到目前采用了智能操作系统中的移动终端中,并且并不限于此。对于计算机或移动终端的操作系统并没有特殊要求,只要能够检测接触、确定该接触是否与预定规则相符合,以及根据该接触的属性实现相应功能即可。
图1是根据本发明实施例的多处理器集群的数字硬盘录像机的结构框图。如图1所示,该多处理器集群的数字硬盘录像机可以包括:外设组件互连标准扩展(PCIE)接口交换(switch)芯片10,用于在多个中央处理器(CPU)之间进行数据通信和数据交换;多个CPU中的每个CPU(CPU20、CPU21…CPU2n),分别与PCIE接口switch芯片10以及路由功能器件或网关功能器件30相连接,用于按照路由功能器件或网关功能器件分配的网络带宽和网络摄像机(IPC)的接入路数获取多媒体数据码流,并对多媒体数据码流进行处理,其中,该处理包括以下至少之一:解码、存储、发送、显示输出、回放、预览以及智能分析;路由功能器件或网关功能器件30,分别与多个CPU相连接,用于为CPU分配网络带宽以及IPC的接入路数。
相关技术中所提供的NVR的实现方案无法实现负载均衡且性价比较低。采用如图1所示的多处理器集群的数字硬盘录像机,基于CPU集群理念的NVR,NVR作为基于网络的安防监控体系中的后端节点,通过网络接收IPC设备传输的多媒体数据码流,并进行存储和管理。通过路由功能器件或网关功能器件分配网络接收和网络发送的带宽以及IPC的接入路数,实现每个CPU任务均衡、压力均匀的分布式集群系统。由此解决了相关技术中所提供的NVR的实现方案无法实现负载均衡且性价比较低的问题,进而避免了多个CPU间的负荷不均衡以及资源浪费,降低功耗,节约成本,提高产品使用性能。
在优选实施例过程中,上述多个CPU中的每个CPU分别经由PCIE接口与PCIE接口交换switch芯片相连接以及经由以太网ETH接口与路由功能器件或网关功能器件相连接。
优选地,多个CPU中的至少一个CPU分别连接有一个或多个存储器件;一个或多个存储器件,用于对与自身连接的CPU接收到的多媒体数据进行存储。
优选地,多个CPU中的至少一个CPU分别连接有一个或多个输出显示器件;一个或多个输出显示器件,用于对与自身连接的CPU接收到的多媒体数据进行输出显示,其中,多个输出显示器件组合成拼接显示墙。
下面将结合图2至图4中所示的优选实施方式对上述每个CPU分别连接有一个或多个输出显示器件,和/或,一个或多个存储器件加以解释说明。
图2是根据本发明优选实施例一的以两个CPU为基础的CPU集群NVR的示意图。如图2所示,CPU集群中的CPU0和CPU1可以通过网络协议与路由功能器件或网关功能器件连接,对外仅显露两个或一个(视网口数量而定)外部网络互联网协议(IP)连接到外网,可以根据自身能力分配IPC接入路数和网络带宽,通过PCIE接口交换switch芯片进行数据通信及交换数据。在图2中,在CPU0上连接有多个硬盘驱动器(HDD)、具有两个高清晰度多媒体接口(HDMI)以及两个视频图像阵列(VGA)。
图3是根据本发明优选实施例二的以两个CPU为基础的CPU集群NVR的示意图。如图3所示,CPU集群中的CPU0和CPU1可以通过网络协议与路由功能器件或网关功能器件连接,对外仅显露两个或一个(视网口数量而定)外部网络互联网协议(IP)连接到外网,可以根据自身能力分配IPC接入路数和网络带宽,通过PCIE接口交换switch芯片进行数据通信及交换数据。在图3中,在CPU0上连接有一个或多个存储单元以及一个或多个显示输出单元。即图3与上述图2描述的是同一种实现方案,仅是两种不同的表达方式。
图4是根据本发明优选实施例三的以两个CPU为基础的CPU集群NVR的示意图。如图4所示,CPU集群中的CPU0和CPU1可以通过网络协议与路由功能器件或网关功能器件连接,对外仅显露两个或一个(视网口数量而定)外部网络互联网协议(IP)连接到外网,可以根据自身能力分配IPC接入路数和网络带宽,通过PCIE接口交换switch芯片进行数据通信及交换数据。在图4中,在CPU0上具有两个高清晰度多媒体接口(HDMI)以及两个视频图像阵列(VGA);而在CPU1上连接有多个硬盘驱动器(HDD)。即图4与图2相比,其区别仅在于:存储单元和显示输出单元分布在不同CPU上。
需要说明的是,上述图2至图4仅为本发明所提供的优先实施方式,但并不构成对本发明的不当限制,其存储单元和显示输出单元还可以采用其他的分布方式,而且CPU的具体数量还可以根据实际使用情况进行适当地增加。
优选地,在PCIE接口交换switch芯片上还连接有一个或多个存储容量扩展器件;每个存储容量扩展器件,分别与存储器件相连接,用于增加接入的存储器件的数量,对当前的存储容量进行扩充。
本发明实施例所提供的技术方案还具有极好的可扩展性,能够提高网络带宽、增加解码能力、增加存储单元接入硬盘数量、增加智能视频分析功能、增加显示器数量、从而实现大屏拼接控制功能。
图5是根据本发明优选实施例的扩展视频智能分析的CPU集群NVR的示意图。如图5所示,CPU集群中的CPU0和CPU1可以通过网络协议与路由功能器件或网关功能器件连接,对外仅显露两个或一个(视网口数量而定)外部网络互联网协议(IP)连接到外网,可以根据自身能力分配IPC接入路数和网络带宽,通过PCIE接口交换switch芯片进行数据通信及交换数据。在图5中,在CPU0上具有两个高清晰度多媒体接口(HDMI)以及两个视频图像阵列(VGA);而在CPU1上连接有多个硬盘驱动器(HDD)。此外,在图5中,还可以通过在PCIE接口交换switch芯片上接入一个或多个EXTERNCPU实现视频智能分析。
图6是根据本发明优选实施例的扩展存储盘位数量的CPU集群NVR的示意图。如图6所示,CPU集群中的CPU0和CPU1可以通过网络协议与路由功能器件或网关功能器件连接,对外仅显露两个或一个(视网口数量而定)外部网络互联网协议(IP)连接到外网,可以根据自身能力分配IPC接入路数和网络带宽,通过PCIE接口交换switch芯片进行数据通信及交换数据。在图6中,在CPU0上具有两个高清晰度多媒体接口(HDMI)以及两个视频图像阵列(VGA);而在CPU1上连接有多个硬盘驱动器(HDD)。此外,在图6中,还可以通过在PCIE接口switch芯片上接入存储扩展单元增加可接入的硬盘数量,实现存储容量扩展。
图7是根据本发明优选实施例的扩展显示输出的CPU集群NVR的示意图。如图7所示,CPU集群中的CPU0和CPU1可以通过网络协议与路由功能器件或网关功能器件连接,对外仅显露两个或一个(视网口数量而定)外部网络互联网协议(IP)连接到外网,可以根据自身能力分配IPC接入路数和网络带宽,通过PCIE接口交换switch芯片进行数据通信及交换数据。在图7中,在CPU0上具有两个高清晰度多媒体接口(HDMI)以及两个视频图像阵列(VGA);而在CPU1上连接有多个硬盘驱动器(HDD)。此外,在图7中,还可以通过在CPU1上增加显示输出单元(即增加两个高清晰度多媒体接口(HDMI)以及两个视频图像阵列(VGA)),可接入多个显示屏幕,并可实现大屏拼接功能。
图8是根据本发明优选实施例的组合扩展的CPU集群NVR的示意图。如图8所示,CPU集群中的CPU0和CPU1可以通过网络协议与路由功能器件或网关功能器件连接,对外仅显露两个或一个(视网口数量而定)外部网络互联网协议(IP)连接到外网,可以根据自身能力分配IPC接入路数和网络带宽,通过PCIE接口交换switch芯片进行数据通信及交换数据。在图8中,在CPU0上具有两个高清晰度多媒体接口(HDMI)以及两个视频图像阵列(VGA);而在CPU1上连接有多个硬盘驱动器(HDD)。此外,在图8中,还可以通过在CPU1上增加显示输出单元(即增加两个高清晰度多媒体接口(HDMI)以及两个视频图像阵列(VGA)),可接入多个显示屏幕,并可实现大屏拼接功能;通过在CPU1上增加显示输出单元(即增加两个高清晰度多媒体接口(HDMI)以及两个视频图像阵列(VGA)),可接入多个显示屏幕,并可实现大屏拼接功能以及通过在PCIE接口交换switch芯片上接入一个或多个EXTERNCPU实现视频智能分析。即图8是对上述图5至图7中的上述扩展进行组合,既可以包含部分扩展内容也可以包含全部扩展内容,由此实现以下扩展功能至少之一:视频智能分析、存储盘位、显示输出功能,图8仅显示了包含全部功能的优选实施方案。
在优选实施例中,还可以实现NVR基本能力扩展,可以增加一个或多个CPU分别接入路由功能器件或网关功能器件以及PCIE数据通信单元,以增加网络带宽进而提高网络数据收发和解码能力,从而成为具备更高网络接入带宽和解码能力的普通NVR。
图9是根据本发明优选实施例的在图2基础上增加CPU分别接入路由功能器件或网关功能器件和PCIE数据通信单元的示意图。如图9所示,CPU集群中的CPU0和CPU1可以通过网络协议与路由功能器件或网关功能器件连接,对外仅显露两个或一个(视网口数量而定)外部网络互联网协议(IP)连接到外网,可以根据自身能力分配IPC接入路数和网络带宽,通过PCIE接口交换switch芯片进行数据通信及交换数据。在图9中,在CPU0上连接有多个硬盘驱动器(HDD)、具有两个高清晰度多媒体接口(HDMI)以及两个视频图像阵列(VGA)。此外,可以通过在PCIE接口交换switch芯片上接入CPU2,并且CPU2与路由功能器件或网关功能器件上新增加的PORT相连接。
图10是根据本发明优选实施例的在图5基础上增加CPU分别接入路由功能器件或网关功能器件和PCIE数据通信单元的示意图。如图10所示,CPU集群中的CPU0和CPU1可以通过网络协议与路由功能器件或网关功能器件连接,对外仅显露两个或一个(视网口数量而定)外部网络互联网协议(IP)连接到外网,可以根据自身能力分配IPC接入路数和网络带宽,通过PCIE接口交换switch芯片进行数据通信及交换数据。在图10中,在CPU0上连接有多个硬盘驱动器(HDD)、具有两个高清晰度多媒体接口(HDMI)以及两个视频图像阵列(VGA)。此外,可以通过在PCIE接口switch芯片上接入CPU2,并且CPU2与路由功能器件或网关功能器件上新增加的PORT相连接。同时,在图10中,还可以通过在PCIE接口交换switch芯片上接入一个或多个EXTERNCPU实现视频智能分析。
图11是根据本发明优选实施例的在图6基础上增加CPU分别接入路由功能器件或网关功能器件和PCIE数据通信单元的示意图。如图11所示,CPU集群中的CPU0和CPU1可以通过网络协议与路由功能器件或网关功能器件连接,对外仅显露两个或一个(视网口数量而定)外部网络互联网协议(IP)连接到外网,可以根据自身能力分配IPC接入路数和网络带宽,通过PCIE接口交换switch芯片进行数据通信及交换数据。在图11中,在CPU0上连接有多个硬盘驱动器(HDD)、具有两个高清晰度多媒体接口(HDMI)以及两个视频图像阵列(VGA)。此外,可以通过在PCIE接口交换switch芯片上接入CPU2,并且CPU2与路由功能器件或网关功能器件上新增加的PORT相连接。同时,在图11中,还可以通过在PCIE接口交换switch芯片上接入存储扩展单元增加可接入的硬盘数量,实现存储容量扩展。
图12是根据本发明优选实施例的在图7基础上增加CPU分别接入路由功能器件或网关功能器件以及PCIE数据通信单元的示意图。如图12所示,CPU集群中的CPU0和CPU1可以通过网络协议与路由功能器件或网关功能器件连接,对外仅显露两个或一个(视网口数量而定)外部网络互联网协议(IP)连接到外网,可以根据自身能力分配IPC接入路数和网络带宽,通过PCIE接口交换switch芯片进行数据通信及交换数据。在图12中,在CPU0上连接有多个硬盘驱动器(HDD)、具有两个高清晰度多媒体接口(HDMI)以及两个视频图像阵列(VGA)。此外,可以通过在PCIE接口交换switch芯片上接入CPU2,并且CPU2与路由功能器件或网关功能器件上新增加的PORT相连接。同时,在图12中,还可以通过在CPU1上增加显示输出单元(即增加两个高清晰度多媒体接口(HDMI)以及两个视频图像阵列(VGA)),可接入多个显示屏幕,并可实现大屏拼接功能。
图13是根据本发明优选实施例的在图8基础上增加CPU分别接入路由功能器件或网关功能器件和PCIE数据通信单元的示意图。如图13所示,CPU集群中的CPU0和CPU1可以通过网络协议与路由功能器件或网关功能器件连接,对外仅显露两个或一个(视网口数量而定)外部网络互联网协议(IP)连接到外网,可以根据自身能力分配IPC接入路数和网络带宽,通过PCIE接口交换switch芯片进行数据通信及交换数据。在图13中,在CPU0上连接有多个硬盘驱动器(HDD)、具有两个高清晰度多媒体接口(HDMI)以及两个视频图像阵列(VGA)。此外,可以通过在PCIE接口交换switch芯片上接入CPU2,并且CPU2与路由功能器件或网关功能器件上新增加的PORT相连接。同时,在图13中,还可以通过在CPU1上增加显示输出单元(即增加两个高清晰度多媒体接口(HDMI)以及两个视频图像阵列(VGA)),可接入多个显示屏幕,并可实现大屏拼接功能;通过在CPU1上增加显示输出单元(即增加两个高清晰度多媒体接口(HDMI)以及两个视频图像阵列(VGA)),可接入多个显示屏幕,并可实现大屏拼接功能以及通过在PCIE接口交换switch芯片上接入一个或多个EXTERNCPU实现视频智能分析。
由此可见,本发明上述优选实施例中提供的高性价比的CPU集群实现,集群中的每个CPU具有与外部网络链接能力,可以进行网络收发并可以通过PCIE进行数据交换,降低资源消耗,减少资源浪费,因而,极大地提高了整体产品的性价比。
图14是根据本发明实施例的多处理器集群的数字硬盘录像机的使用方法的流程图。如图14所示,该方法可以应用于多个CPU的每个CPU中,该方法可以包括以下处理步骤:
步骤S1402:接收路由功能器件或网关功能器件器件分配的网络带宽和IPC的接入路数;
步骤S1404:按照网络带宽和接入路数获取多媒体数据码流,并对多媒体数据码流进行存储和/或管理。
采用如图14所示的方法,解决了相关技术中所提供的NVR的实现方案无法实现负载均衡且性价比较低的问题,进而避免了多个CPU间的负荷不均衡以及资源浪费,降低功耗,节约成本,提高产品使用性能。
优选地,在步骤S1404,按照网络带宽和接入路数获取多媒体数据码流之后,还可以包括以下操作:
步骤S1:经由PCIE接口交换switch芯片与其他CPU之间进行数据通信和数据交换。
优选地,在步骤S1404中,可以将多媒体数据码流存储至与自身连接的一个或多个存储器件,和/或,经由一个或多个存储容量扩展器件将多媒体数据码流存储至与一个或多个存储容量扩展器件连接的一个或多个存储器件。
优选地,在步骤S1404中,可以将多媒体数据码流输出至一个输出显示器件进行显示或者将多媒体数据码流输出至多个输出显示器件进行拼接显示。
优选地,在步骤S1404,按照网络带宽和接入路数获取多媒体数据码流之后,还可以包括以下步骤:
步骤S2:将多媒体数据码流发送至一个或多个分析处理器件,以使一个或多个分析处理器件对多媒体数据码流进行智能分析。
图15是根据本发明实施例的多媒体数据码流的处理装置。如图15所示,该多媒体数据码流的处理装置可以包括:接收模块150,用于接收路由功能器件或网关功能器件分配的网络带宽和网络摄像机IPC的接入路数;处理模块152,用于按照网络带宽和接入路数获取多媒体数据码流,并对多媒体数据码流进行处理,其中,该处理包括以下至少之一:解码、存储、发送、显示输出、回放、预览以及智能分析。
优选地,如图16所示,上述装置还可以包括:通信模块154,用于经由PCIE接口交换switch芯片与其他CPU之间进行数据通信和数据交换。
优选地,处理模块152,用于将多媒体数据码流存储至与自身连接的一个或多个存储器件,和/或,经由一个或多个存储容量扩展器件将多媒体数据码流存储至与一个或多个存储容量扩展器件连接的一个或多个存储器件。
优选地,处理模块152,用于将多媒体数据码流输出至一个输出显示器件进行显示或者将多媒体数据码流输出至多个输出显示器件进行拼接显示。
从以上的描述中,可以看出,上述实施例实现了如下技术效果(需要说明的是这些效果是某些优选实施例可以达到的效果):采用本发明实施例所提供的技术方案,能够解决多个CPU间负荷不均衡、CPU资源浪费的问题,由此提升了产品整体性能,同时又避免了单个高端CPU方案中价格昂贵、功耗高的问题,从而实现了多CPU负载均衡,充分发挥产品中每个CPU的性能,显著地提升了NVR整体的性价比,且具备良好的功能扩展性和可移植性,即只需对本发明实施例中的CPU进行替换即可实现多种功能的NVR产品。例如:增加一个或多个CPU接入路由功能器件或网关功能器件和PCIE数据通信单元,进而增加网络带宽、提高网络数据收发和解码能力。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种多处理器集群的数字硬盘录像机,其特征在于,包括:
外设组件互连标准扩展PCIE接口交换switch芯片,用于在多个中央处理器CPU之间进行数据通信和数据交换;
所述多个CPU中的每个CPU,分别与所述PCIE接口交换switch芯片以及路由功能器件或所述网关功能器件相连接,用于按照所述路由功能器件或所述网关功能器件分配的网络带宽和网络摄像机IPC的接入路数获取多媒体数据码流,并对所述多媒体数据码流进行处理,其中,所述处理包括以下至少之一:解码、存储、发送、显示输出、回放、预览以及智能分析;
所述路由功能器件或所述网关功能器件,分别与所述多个CPU相连接,用于为所述CPU分配所述网络带宽以及所述IPC的接入路数。
2.根据权利要求1所述的数字硬盘录像机,其特征在于,所述多个CPU中的每个CPU分别经由PCIE接口与所述PCIE接口交换switch芯片相连接以及经由以太网ETH接口与所述路由功能器件或所述网关功能器件相连接。
3.根据权利要求1所述的数字硬盘录像机,其特征在于,所述多个CPU中的至少一个CPU连接有一个或多个存储器件;
所述一个或多个存储器件,用于对与自身连接的CPU接收到的所述多媒体数据进行存储。
4.根据权利要求1或3所述的数字硬盘录像机,其特征在于,所述多个CPU中的至少一个CPU分别连接有一个或多个输出显示器件;
所述一个或多个输出显示器件,用于对与自身连接的CPU接收到的所述多媒体数据进行输出显示,其中,所述多个输出显示器件组合成拼接显示墙。
5.根据权利要求1所述的数字硬盘录像机,其特征在于,在所述PCIE接口交换switch芯片上还连接有一个或多个存储容量扩展器件;
每个存储容量扩展器件,分别与存储器件相连接,用于增加接入的存储器件的数量,对当前的存储容量进行扩充。
6.一种基于权利要求1至5中任一项所述的多处理器集群的数字硬盘录像机的实现方法,其特征在于,包括:
接收路由功能器件或网关功能器件分配的网络带宽和网络摄像机IPC的接入路数;
按照所述网络带宽和所述接入路数获取多媒体数据码流,并对所述多媒体数据码流进行处理,其中,所述处理包括以下至少之一:解码、存储、发送、显示输出、回放、预览以及智能分析。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,按照所述网络带宽和所述接入路数获取所述多媒体数据码流之后,还包括:
经由外设组件互连标准扩展PCIE接口交换switch芯片与其他中央处理器CPU之间进行数据通信和数据交换。
8.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,将所述多媒体数据码流存储至与自身连接的一个或多个存储器件,和/或,经由一个或多个存储容量扩展器件将所述多媒体数据码流存储至与所述一个或多个存储容量扩展器件连接的一个或多个存储器件。
9.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,将所述多媒体数据码流输出至一个输出显示器件进行显示或者将所述多媒体数据码流输出至多个输出显示器件进行拼接显示。
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