CN105791891A - 视频数据传输方法及系统 - Google Patents

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CN105791891A CN201410831958.5A CN201410831958A CN105791891A CN 105791891 A CN105791891 A CN 105791891A CN 201410831958 A CN201410831958 A CN 201410831958A CN 105791891 A CN105791891 A CN 105791891A
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叶剑杰
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Qizhi Software Beijing Co Ltd
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Beijing Qihoo Technology Co Ltd
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Abstract

本发明公开了一种视频数据传输方法及系统,其中的方法包括:视频数据的发送端将视频数据中每一帧第一进制格式的图像数据进行里德-所罗门RS编码,并将经过RS编码后的图像数据转换为第二进制格式的传输数据;当接收端接收到传输数据时,将传输数据转换为第一进制格式后进行RS解码,还原为图像数据,并将接收到的图像数据整合为视频数据。本发明的视频数据传输方法及系统,发送端将第一进制格式的图像数据先做RS编码,然后再转换成第二进制格式发送;接收端接收到第二进制数据,先转换第一进制格式,再做RS解码,能够根据待传输的图像数据的码率以及传输要求选择第一、第二进制格式,提高纠错率,提高了抗干扰能力。

Description

视频数据传输方法及系统
技术领域
本发明涉及数据传输技术领域,尤其涉及一种视频数据传输方法及系统。
背景技术
随着互联网的普及以及社会的信息化发展,并随着视频技术的发展,视频业务被大量被使用,例如,视频聊天、视频监控、家庭卫士等等,在进行视频数据的传输时,如果发生图像数据丢包的情况,则直接影响用户的使用感受。
目前,在视频数据的传输中,大都采用前向纠错技术。前向纠错也叫前向纠错码(ForwardErrorCorrection简称FEC),是增加数据通讯可信度的方法。在单向通讯信道中,一旦错误被发现,其接收器将无权再请求传输。FEC是利用数据进行传输冗长信息的方法,当传输中出现错误,将允许接收器再建数据。前向纠错码中常用的为RS码,又称里所码,即Reed-solomoncodes,是一种前向纠错的信道编码,对由校正过采样数据所产生的多项式有效。编码过程首先在多个点上对这些多项式求冗余,然后将其传输或者存储。对多项式的这种超出必要值的采样使得多项式超定(过限定)。当接收器正确的收到足够的点后,它就可以恢复原来的多项式,即使接收到的多项式上有很多点被噪声干扰失真。但RS码确定之后,所传输的数据的码率与纠错率就已确定,当采用RS码对视频数据进行编解码传输时,对传输的视频数据的码率的适应性不理想。
发明内容
有鉴于此,本发明要解决的一个技术问题是提供一种视频数据传输方法,在对图像数据进行RS编码后转换进制格式。
一种视频数据传输方法,其中:视频数据的发送端将视频数据中每一帧的图像数据进行转码处理;其中,所述转码处理包括将第一进制格式的图像数据进行里德-所罗门RS编码,并将经过RS编码后的所述图像数据转换为第二进制格式的传输数据;将所述传输数据发送至接收端;当接收端接收到所述传输数据时,将所述传输数据转换为所述第一进制格式后进行RS解码,还原为所述图像数据,并将接收到的图像数据整合为视频数据。
根据本发明的一个实施例,进一步的,所述第一进制格式包括:二进制、八进制、十六进制格式;所述第二进制格式包括:二进制、八进制、十六进制格式。
根据本发明的一个实施例,进一步的,所述图像数据为十六进制格式,经过RS编码后的所述图像数据为RS(15,9)码,其中,码字长度为15,信息位长度为9,能够纠错的个数为3;将经过RS编码后的所述图像数据转换为八进制格式的传输数据。
根据本发明的一个实施例,进一步的,所述将所述图像数据进行里德-所罗门RS编码包括:将所述图像数据分割为长度为9的数据块;其中,所述图像数据为十六进制数的数组;获取每个所述数据块中的9个十六进制数,并通过RS(15,9)编码运算将所述9个十六进制数编码为长度为15的编码数据块,其中,当所述数据块中的十六进制数不够9个时,进行补零,使所述数据块中的十六进制数的个数为9。
根据本发明的一个实施例,进一步的,所述将经过RS编码后的所述图像数据转换为八进制格式的传输数据包括:将经过RS编码后的所述图像数据中的每一个十六进制数都转化为4位二进制数,顺序不变,形成二进制数序列;从二进制数序列的最低位开始,以3位一组,最高位不足3位时以0补齐,每一组转换成一个八进制的值,形成所述传输数据。
根据本发明的一个实施例,进一步的,所述当接收到所述传输数据时,将所述传输数据转换为所述第一进制格并进行RS解码包括:将所述传输数据中的每一个八进制数都转化为3位二进制数,顺序不变,形成二进制数序列;从二进制数序列的最低位开始,以4位一组,最高位不足4位时以0补齐,每一组转换成一个十六进制的值,形成十六进制数序列;对所述十六进制数序列通过RS(15,9)算法进行RS解码。
本发明要解决的一个技术问题是提供一种视频数据传输系统,在对图像数据进行RS编码后转换进制格式。
一种视频数据发送装置,包括:获取单元,用于获取待发送的视频数据中每一帧的图像数据;编码单元,用于将第一进制格式的图像数据进行里德-所罗门RS编码;转换装置,用于将经过RS编码后的所述图像数据转换为第二进制格式的传输数据;传输装置,用于发送所述传输数据;视频数据接收装置,包括:接收单元,用于接收到所述传输数据;解码单元,用于将所述传输数据转换为所述第一进制格式后进行RS解码,还原为所述图像数据;整合单元单元,用于将接收到的图像数据整合为视频数据。
根据本发明的一个实施例,进一步的,所述第一进制格式包括:二进制、八进制、十六进制格式;所述第二进制格式包括:二进制、八进制、十六进制格式。
根据本发明的一个实施例,进一步的,所述图像数据为十六进制格式,其中,经过所述编码装置RS编码后的所述图像数据为RS(15,9)码,其中,码字长度为15,信息位长度为9,能够纠错的个数为3;所述转换装置,还用于将经过RS编码后的所述图像数据转换为八进制格式的传输数据。
根据本发明的一个实施例,进一步的,所述编码装置,还用于将所述图像数据分割为长度为9的数据块;其中,所述图像数据为十六进制数的数组;获取每个所述数据块中的9个十六进制数,并通过RS(15,9)编码运算将所述9个十六进制数编码为长度为15的编码数据块,其中,当所述数据块中的十六进制数不够9个时,进行补零,使所述数据块中的十六进制数的个数为9。
根据本发明的一个实施例,进一步的,所述转换装置,还用于将经过RS编码后的所述图像数据中的每一个十六进制数都转化为4位二进制数,顺序不变,形成二进制数序列;从二进制数序列的最低位开始,以3位一组,最高位不足3位时以0补齐,每一组转换成一个八进制的值,形成所述传输数据。
根据本发明的一个实施例,进一步的,所述解码单元,还用于将所述传输数据中的每一个八进制数都转化为3位二进制数,顺序不变,形成二进制数序列;从二进制数序列的最低位开始,以4位一组,最高位不足4位时以0补齐,每一组转换成一个十六进制的值,形成十六进制数序列;对所述十六进制数序列通过RS(15,9)算法进行RS解码。
本发明的视频数据传输方法及系统,发送端将第一进制格式的图像数据先做RS编码,然后再转换成第二进制格式发送;接收端接收到第二进制数据,先转换第一进制格式,再做RS解码,能够根据待传输的图像数据的码率以及传输的要求选择第一、第二进制格式,能够在保证码率不变的情况下,提高纠错率,从而提高了抗干扰能力。
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一简单地介绍,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性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为根据本发明的视频数据传输方法的一个实施例的流程图;
图2为根据本发明的视频数据传输系统的一个实施例的示意图。
具体实施方式
下面参照附图对本发明进行更全面的描述,其中说明本发明的示例性实施例。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做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。
本发明中的“第一”、“第二”等等,仅仅用于描述上相区别,并没有其它特殊的含义。
图1为根据本发明的视频数据传输方法的一个实施例的流程图,如图1所示:
步骤101,视频数据的发送端将视频数据中每一帧的图像数据进行转码处理。转码处理包括:将第一进制格式的图像数据进行里德-所罗门RS编码,并将经过RS编码后的图像数据转换为第二进制格式的传输数据。
步骤102,将传输数据发送至接收端。
步骤103,当接收端接收到传输数据时,将传输数据转换为第一进制格式后进行RS解码,还原为图像数据。
步骤104,将接收到的图像数据整合为视频数据。
本发明的视频数据传输方法,发送端将第一进制格式的图像数据先做RS编码,然后再转换成第二进制格式发送;接收端接收到第二进制数据,先转换第一进制格式,再做RS解码,能够根据待传输的图像数据的码率以及传输信道的特点,在保证码率不变的情况下,提高纠错率,从而提高了抗干扰能力。
RS码是一种码元长度为n、信息位长度为k的(n,k)型线性分组码,其中分组码是指在K为信息码元的后面按编码规则附加r位监督码元而构成码长为n的码字,并用(n,k)表示。RS码也可以用(n,k,t)三个参数来表示,其中n表示码字长度,k表示信息位长度,t为纠错能力,满足关系:t=(n-k)/2。
RS编码有多种,例如RS(7,5)、RS(15,9)等。当RS编码确定后,码率和纠错率即已确定。RS(7,5)编码表示八进制数,码长7,有效码5,纠正错误个数为(7-5)/2=1,码率为5/7=71.42%,纠错率1/7=14.3%。RS(15,9)编码表示十六进制数,码长15,有效码9,纠正错误个数为(15-9)/3=1,码率9/15=60%,纠错率3/15=20%。
在一个实施例中,第一进制格式包括:二进制、八进制、十六进制格式等等。第二进制格式包括:二进制、八进制、十六进制格式。发送端将第一进制格式数据先做RS编码,然后再转换成第二进制格式发送。
可以根据待传输的图像数据的码率以及传输的纠错要求等,选择第一进制格式和第二进制格式,例如为十六进制、八进制,或八进制、二进制等等,根据具体的需求进行选择、设置。
在一个实施例中,图像数据为十六进制格式,经过RS编码后的图像数据为RS(15,9)码,码字长度为15,信息位长度为9,能够纠错的个数为3。将经过RS编码后的图像数据转换为八进制格式的传输数据。
图像数据为十六进制数的数组。在发送端,将图像数据分割为长度为9的数据块。获取每个数据块中的9个十六进制数,并通过RS(15,9)编码运算将9个十六进制数编码为长度为15的编码数据块,当数据块中的十六进制数不够9个时,进行补零,使数据块中的十六进制数的个数为9。
在接收端,将经过RS编码后的图像数据中的每一个十六进制数都转化为4位二进制数,顺序不变,形成二进制数序列。从二进制数序列的最低位开始,以3位一组,最高位不足3位时以0补齐,每一组转换成一个八进制的值,形成传输数据。
在一个实施例中,十六进制转八进制的算法为:每个十六进制数有效位是4bit,每个8进制数有效位是3bit;将所有十六进制转换为连续的bit位,然后按每组3bit得出八进制数;最后剩余的bit位若不足3,则补零得出八进制数。
十六进制转八进制的算法步骤及伪代码的例子如下:
每次取9个十六进制数,做RS(15,9)编码,得到15个十六进制码,hexlen=15;
若不足9个十六进进制数,补零使其长度为9,然后做RS(15,9)编码,hexlen=15-补零的个数;
剩余位标志left=0
Fori=0:hexlen-1取16进制数:
如果left==0
八进制数=当前十六进制数右移1位;
剩余位left=1;
如果left==1且i>0
八进制数=((前一个十六进制数&1)<<2)|(当前十
六进制数>>2);
剩余位left=2;
如果left==2
八进制数=((前一个十六进制数&3)<<1)|(当前十六
进制数>>3);
八进制数=当前十六进制数&7;
剩余位left=0;
如果已经是最后一个16进制数且剩余位left!=0
如果left==1
八进制数=(当前十六进制数&1)<<2;
如果left==2
八进制数=(当前十六进制数&3)<<1;
end
在一个实施例中,在接收端,将传输数据中的每一个八进制数都转化为3位二进制数,顺序不变,形成二进制数序列。从二进制数序列的最低位开始,以4位一组,最高位不足4位时以0补齐,每一组转换成一个十六进制的值,形成十六进制数序列。对十六进制数序列通过RS(15,9)算法进行RS解码。
八进制转十六进制的具体的算法步骤及伪代码的例子如下:
剩余位标志dataleft=0
不断从录音流中解码得到八进制数
ifdataleft==0
保存当前八进制数到lastdata;
dataleft=3;
elseifdataleft==3
十六进制数=(前一个八进制数<<1)|(当前八进制数>>2);
保存当前八进制数到lastdata;
dataleft=2;
elseifdataleft==2
十六进制数=((前一个八进制数&3)<<2)|(当前八进制数>>1);
保存当前八进制数到lastdata;
dataleft=1;
elseifdataleft==1
十六进制数=((前一个八进制数&1)<<3)|当前八进制数;
dataleft=0;
本发明的视频传输方法为通用的传输数据方法,可以应用于多场景的数据传输,不仅可以传输视频,也可以用于传输音频等其它媒体或数据。
在一个实施例中,在“家庭卫士”业务中,摄像头采集的视频数据通过WIFI上传到服务器或用户的移动终端。在视频发送端,对待传输的一个视频进行RS编码,视频数据的每帧图像为16进制数组。首先采用RS(15,9)对图像数据进行编码,再转换成8进制格式发送。在接收端,将接收到8进制数,先转换16进制格式,再做RS解码,得到数据图像,再将数据图像整合为视频。
RS(7,5)编码的码率为5/7=71.42%,纠错率1/7=14.3%。RS(15,9)编码的码率9/15=60%,纠错率3/15=20%。RS(15,9)编码的数据中15个十六进制数能纠正3个错误,转换成20个8进制数后,能允许3对连续错误,即最多6个错误,纠错率6/20=30%,码率依然是60%。能够在保证码率不变的情况下,提高纠错率,从而提高了抗干扰能力。
如图2所示,本发明提供一种视频数据发送装置,包括:视频数据发送装置21、视频数据接收装置31。获取单元211获取待发送的视频数据中每一帧的图像数据。编码单元212将第一进制格式的图像数据进行里德-所罗门RS编码。转换装置213将经过RS编码后的图像数据转换为第二进制格式的传输数据。传输装置214发送传输数据。
接收单元311接收到传输数据。解码单元312将将传输数据转换为第一进制格式后进行RS解码,还原为图像数据。整合单元单元313将接收到的图像数据整合为视频数据。
在一个实施例中,图像数据为十六进制格式,经过编码装置212对其进行RS编码后的图像数据为RS(15,9)码,码字长度为15,信息位长度为9,能够纠错的个数为3。转换装置213将经过RS编码后的图像数据转换为八进制格式的传输数据。
在一个实施例中,编码装置212将图像数据分割为长度为9的数据块,图像数据为十六进制数的数组,获取每个数据块中的9个十六进制数,并通过RS(15,9)编码运算将9个十六进制数编码为长度为15的编码数据块,当数据块中的十六进制数不够9个时,进行补零,使数据块中的十六进制数的个数为9。
在一个实施例中,转换装置213将经过RS编码后的图像数据中的每一个十六进制数都转化为4位二进制数,顺序不变,形成二进制数序列.从二进制数序列的最低位开始,以3位一组,最高位不足3位时以0补齐,每一组转换成一个八进制的值,形成传输数据。
在一个实施例中,解码单元312将传输数据中的每一个八进制数都转化为3位二进制数,顺序不变,形成二进制数序列。从二进制数序列的最低位开始,以4位一组,最高位不足4位时以0补齐,每一组转换成一个十六进制的值,形成十六进制数序列。解码单元312对十六进制数序列通过RS(15,9)算法进行RS解码。
上述实施例提供的视频数据传输方法及系统,发送端将十六进制的图像数据先做RS编码,然后再转换成八进制数发送;接收端接收到八进制数,先转换回十六进制数,再做RS解码,并能够根据待传输的图像数据的码率以及传输的要求选择第一、第二进制格式,能够在保证码率不变的情况下,提高纠错率,从而提高了抗干扰能力。
本发明的实施例公开了:
A1、一种视频数据传输方法,其中:
视频数据的发送端将视频数据中每一帧的图像数据进行转码处理;其中,所述转码处理包括将第一进制格式的图像数据进行里德-所罗门RS编码,并将经过RS编码后的所述图像数据转换为第二进制格式的传输数据;
将所述传输数据发送至接收端;
当接收端接收到所述传输数据时,将所述传输数据转换为所述第一进制格式后进行RS解码,还原为所述图像数据,并将接收到的图像数据整合为视频数据。
A2、如权利要求A1所述的视频数据传输方法,其特征在于:
所述第一进制格式包括:二进制、八进制、十六进制格式;
所述第二进制格式包括:二进制、八进制、十六进制格式。
A3、如权利要求A2所述的视频数据传输方法,其特征在于:
所述图像数据为十六进制格式,经过RS编码后的所述图像数据为RS(15,9)码,其中,码字长度为15,信息位长度为9,能够纠错的个数为3;
将经过RS编码后的所述图像数据转换为八进制格式的传输数据。
A4、如权利要求A3所述的视频数据传输方法,其特征在于,所述将所述图像数据进行里德-所罗门RS编码包括:
将所述图像数据分割为长度为9的数据块;其中,所述图像数据为十六进制数的数组;
获取每个所述数据块中的9个十六进制数,并通过RS(15,9)编码运算将所述9个十六进制数编码为长度为15的编码数据块,其中,当所述数据块中的十六进制数不够9个时,进行补零,使所述数据块中的十六进制数的个数为9。
A5、如权利要求A4所述的数据数据传输方法,其特征在于,所述将经过RS编码后的所述图像数据转换为八进制格式的传输数据包括:
将经过RS编码后的所述图像数据中的每一个十六进制数都转化为4位二进制数,顺序不变,形成二进制数序列;
从二进制数序列的最低位开始,以3位一组,最高位不足3位时以0补齐,每一组转换成一个八进制的值,形成所述传输数据。
A6、如权利要求A5所述的数据数据传输方法,其特征在于,所述当接收到所述传输数据时,将所述传输数据转换为所述第一进制格并进行RS解码包括:
将所述传输数据中的每一个八进制数都转化为3位二进制数,顺序不变,形成二进制数序列;
从二进制数序列的最低位开始,以4位一组,最高位不足4位时以0补齐,每一组转换成一个十六进制的值,形成十六进制数序列;
对所述十六进制数序列通过RS(15,9)算法进行RS解码。
B7、一种视频数据传输方法系统,其特征在于,包括:
视频数据发送装置,包括:
获取单元,用于获取待发送的视频数据中每一帧的图像数据;
编码单元,用于将第一进制格式的图像数据进行里德-所罗门RS编码;
转换装置,用于将经过RS编码后的所述图像数据转换为第二进制格式的传输数据;
传输装置,用于发送所述传输数据;
视频数据接收装置,包括:
接收单元,用于接收到所述传输数据;
解码单元,用于将所述传输数据转换为所述第一进制格式后进行RS解码,还原为所述图像数据;
整合单元单元,用于将接收到的图像数据整合为视频数据。
B8、如权利要求B7所述的数据传输系统,其特征在于:
所述第一进制格式包括:二进制、八进制、十六进制格式;
所述第二进制格式包括:二进制、八进制、十六进制格式。
B9、如权利要求B8所述的数据传输系统,其特征在于:
所述图像数据为十六进制格式,其中,经过所述编码装置RS编码后的所述图像数据为RS(15,9)码,其中,码字长度为15,信息位长度为9,能够纠错的个数为3;
所述转换装置,还用于将经过RS编码后的所述图像数据转换为八进制格式的传输数据。
B10、如权利要求B9所述的数据传输系统,其特征在于:
所述编码装置,还用于将所述图像数据分割为长度为9的数据块;其中,所述图像数据为十六进制数的数组;获取每个所述数据块中的9个十六进制数,并通过RS(15,9)编码运算将所述9个十六进制数编码为长度为15的编码数据块,其中,当所述数据块中的十六进制数不够9个时,进行补零,使所述数据块中的十六进制数的个数为9。
B11、如权利要求B10所述的数据传输系统,其特征在于:
所述转换装置,还用于将经过RS编码后的所述图像数据中的每一个十六进制数都转化为4位二进制数,顺序不变,形成二进制数序列;从二进制数序列的最低位开始,以3位一组,最高位不足3位时以0补齐,每一组转换成一个八进制的值,形成所述传输数据。
B12、如权利要求B11所述的数据传输系统,其特征在于:
所述解码单元,还用于将所述传输数据中的每一个八进制数都转化为3位二进制数,顺序不变,形成二进制数序列;从二进制数序列的最低位开始,以4位一组,最高位不足4位时以0补齐,每一组转换成一个十六进制的值,形成十六进制数序列;对所述十六进制数序列通过RS(15,9)算法进行RS解码。
可能以许多方式来实现本发明的方法和系统。例如,可通过软件、硬件、固件或者软件、硬件、固件的任何组合来实现本发明的方法和系统。用于方法的步骤的上述顺序仅是为了进行说明,本发明的方法的步骤不限于以上具体描述的顺序,除非以其它方式特别说明。此外,在一些实施例中,还可将本发明实施为记录在记录介质中的程序,这些程序包括用于实现根据本发明的方法的机器可读指令。因而,本发明还覆盖存储用于执行根据本发明的方法的程序的记录介质。
本发明的描述是为了示例和描述起见而给出的,而并不是无遗漏的或者将本发明限于所公开的形式。很多修改和变化对于本领域的普通技术人员而言是显然的。选择和描述实施例是为了更好说明本发明的原理和实际应用,并且使本领域的普通技术人员能够理解本发明从而设计适于特定用途的带有各种修改的各种实施例。

Claims (10)

1.一种视频数据传输方法,其中:
视频数据的发送端将视频数据中每一帧的图像数据进行转码处理;其中,所述转码处理包括将第一进制格式的图像数据进行里德-所罗门RS编码,并将经过RS编码后的所述图像数据转换为第二进制格式的传输数据;
将所述传输数据发送至接收端;
当接收端接收到所述传输数据时,将所述传输数据转换为所述第一进制格式后进行RS解码,还原为所述图像数据,并将接收到的图像数据整合为视频数据。
2.如权利要求1所述的视频数据传输方法,其特征在于:
所述图像数据为十六进制格式,经过RS编码后的所述图像数据为RS(15,9)码,其中,码字长度为15,信息位长度为9,能够纠错的个数为3;
将经过RS编码后的所述图像数据转换为八进制格式的传输数据。
3.如权利要求2所述的视频数据传输方法,其特征在于,所述将所述图像数据进行里德-所罗门RS编码包括:
将所述图像数据分割为长度为9的数据块;其中,所述图像数据为十六进制数的数组;
获取每个所述数据块中的9个十六进制数,并通过RS(15,9)编码运算将所述9个十六进制数编码为长度为15的编码数据块,其中,当所述数据块中的十六进制数不够9个时,进行补零,使所述数据块中的十六进制数的个数为9。
4.如权利要求3所述的数据数据传输方法,其特征在于,所述将经过RS编码后的所述图像数据转换为八进制格式的传输数据包括:
将经过RS编码后的所述图像数据中的每一个十六进制数都转化为4位二进制数,顺序不变,形成二进制数序列;
从二进制数序列的最低位开始,以3位一组,最高位不足3位时以0补齐,每一组转换成一个八进制的值,形成所述传输数据。
5.如权利要求4所述的数据数据传输方法,其特征在于,所述当接收到所述传输数据时,将所述传输数据转换为所述第一进制格并进行RS解码包括:
将所述传输数据中的每一个八进制数都转化为3位二进制数,顺序不变,形成二进制数序列;
从二进制数序列的最低位开始,以4位一组,最高位不足4位时以0补齐,每一组转换成一个十六进制的值,形成十六进制数序列;
对所述十六进制数序列通过RS(15,9)算法进行RS解码。
6.一种视频数据传输方法系统,其特征在于,包括:
视频数据发送装置,包括:
获取单元,用于获取待发送的视频数据中每一帧的图像数据;
编码单元,用于将第一进制格式的图像数据进行里德-所罗门RS编码;
转换装置,用于将经过RS编码后的所述图像数据转换为第二进制格式的传输数据;
传输装置,用于发送所述传输数据;
视频数据接收装置,包括:
接收单元,用于接收到所述传输数据;
解码单元,用于将所述传输数据转换为所述第一进制格式后进行RS解码,还原为所述图像数据;
整合单元单元,用于将接收到的图像数据整合为视频数据。
7.如权利要求6所述的数据传输系统,其特征在于:
所述图像数据为十六进制格式,其中,经过所述编码装置RS编码后的所述图像数据为RS(15,9)码,其中,码字长度为15,信息位长度为9,能够纠错的个数为3;
所述转换装置,还用于将经过RS编码后的所述图像数据转换为八进制格式的传输数据。
8.如权利要求7所述的数据传输系统,其特征在于:
所述编码装置,还用于将所述图像数据分割为长度为9的数据块;其中,所述图像数据为十六进制数的数组;获取每个所述数据块中的9个十六进制数,并通过RS(15,9)编码运算将所述9个十六进制数编码为长度为15的编码数据块,其中,当所述数据块中的十六进制数不够9个时,进行补零,使所述数据块中的十六进制数的个数为9。
9.如权利要求8所述的数据传输系统,其特征在于:
所述转换装置,还用于将经过RS编码后的所述图像数据中的每一个十六进制数都转化为4位二进制数,顺序不变,形成二进制数序列;从二进制数序列的最低位开始,以3位一组,最高位不足3位时以0补齐,每一组转换成一个八进制的值,形成所述传输数据。
10.如权利要求9所述的数据传输系统,其特征在于:
所述解码单元,还用于将所述传输数据中的每一个八进制数都转化为3位二进制数,顺序不变,形成二进制数序列;从二进制数序列的最低位开始,以4位一组,最高位不足4位时以0补齐,每一组转换成一个十六进制的值,形成十六进制数序列;对所述十六进制数序列通过RS(15,9)算法进行RS解码。
CN201410831958.5A 2014-12-26 2014-12-26 视频数据传输方法及系统 Pending CN105791891A (zh)

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