CN106375787A - 视频播放的方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本公开是关于视频播放的方法及装置。该方法包括:获取视频播放窗口播放的每帧视频数据中与设定的待放大区域对应的第一视频数据;将每组所述第一视频数据转换为与待播放设备对应格式的第二视频数据;将每组第二视频数据发给所述待播放设备进行视频播放。该技术方案中,可将与设定的待放大区域对应的视频数据发送到待播放设备进行视频播放,这样,视频的图像大小不再受限于终端的屏幕大小,可根据应用场景的不同,在不同的待播放设备上播放视频,拓展了视频播放的实用性。
Description
技术领域
本公开涉及智能终端技术领域,尤其涉及视频播放的方法及装置。
背景技术
随着智能终端技术的发展,终端上可以播放视频文件,一般可在视频播放窗口中播放与对视频文件对应的图像。由于终端还可以进行视频通话,这样,终端在通话的同时还可在视频播放窗口中播放获得的图像,一般可在视频通话时获得对应的视频数据,根据获得视频数据在视频播放窗口中对应的播放。
发明内容
本公开实施例提供了视频播放的方法及装置。所述技术方案如下:
根据本公开实施例的第一方面,提供一种视频播放的方法,可包括:
获取视频播放窗口播放的每帧视频数据中与设定的待放大区域对应的第一视频数据;
将每组所述第一视频数据转换为与待播放设备对应格式的第二视频数据;
将每组第二视频数据发给所述待播放设备进行视频播放。
可见,可将与设定的待放大区域对应的视频数据发送到待播放设备进行视频播放,这样,视频的图像大小不再受限于终端的屏幕大小,可根据应用场景的不同,在不同的待播放设备上播放视频,拓展了视频播放的实用性。
在一个实施例中,所述获取视频播放窗口播放的每帧视频数据中与设定的待放大区域对应的第一视频数据之前,还可包括:
建立视频通话连接;
通过所述视频通话连接,获取所述视频通话的视频数据并在所述视频播放窗口中播放。
可见,可将视频通话过程中与设定区域对应的视频数据发送到待播放设备进行视频播放,这样,可对视频通话中获取的视频图像进行局部放大或者其他改变,拓展了视频通话的应用场景,也进一步提高了用户的体验。
在一个实施例中,所述获取视频播放窗口播放的每帧视频数据中与设定的待放大区域对应的第一视频数据包括:
确定所述视频播放窗口中设定的待放大区域的位置信息;
从所述每帧视频数据中截取与所述位置信息对应的视频数组,并确定为对应的所述第一视频数据。
可见,可根据待放大区域在视频播放窗口的位置,确定第一视频数据,这样,可准确捕获第一视频数据,提高在待播放设备中视频播放的准确率。
在一个实施例中,当所述设定的待放大区域为矩形区域时,所述确定所述视频播放窗口中设定的待放大区域的位置信息包括:
确定所述视频播放窗口的坐标原点;
参考所述坐标原点,获取所述设定的待放大区域中至少一个角的坐标值;
根据所述坐标值,以及所述设定的待放大区域的宽度值和高度值,确定所述待放大区域的位置信息。
确定待放大区域的位置信息的方式可以是多样的,当待放大区域为矩形区域,可利用矩形区域的形状特征,只需获取一个角的坐标值,就可获得待放大区域的位置信息,非常简单,较易实现,提高了视频播放的可操作性。
在一个实施例中,所述将每组所述第一视频数据转换为与待播放设备对应格式的第二视频数据包括:
将ARGB格式的第一视频数据转换为YUV格式的第二视频数据;或,
将RGB格式的第一视频数据转换为YUV格式的第二视频数据。
可见,第一视频数据可是有不同的格式,当然第二视频数据也可有不同的格式,进一步扩展了视频播放方法的应用场景了。
在一个实施例中,所述将每组第二视频数据发给所述待播放设备进行视频播放包括:
将每组第二视频数据进行压缩编码;
通过用户数据报协议UDP的方式将压缩编码后数据发送给所述待播放设备进行视频播放。
通过UDP的方式进行数据的传输,不需建立连接的过程,在对可靠性要求不高的场景,也可以进行数据的传输,这样,不仅节省了资源,也进一步拓展了应用场景。
在一个实施例中,所述待播放设备包括:电视或投影仪。
可见,通过电视或投影仪放大了视频,提高了视频播放的适用性。
根据本公开实施例的第二方面,提供一种视频播放的装置,可包括:
获取模块,用于获取视频播放窗口播放的每帧视频数据中与设定的待放大区域对应的第一视频数据;
转换模块,与所述获取模块连接,用于将每组所述第一视频数据转换为与待播放设备对应格式的第二视频数据;
发送模块,与所述转换模块连接,用于将每组第二视频数据发给所述待播放设备进行视频播放。
可见,可将与设定的待放大区域对应的视频数据发送到待播放设备进行视频播放,这样,视频的图像大小不再受限于终端的屏幕大小,可根据应用场景的不同,在不同的待播放设备上播放视频,拓展了视频播放的实用性。
在一个实施例中,所述装置还可包括:
建立模块,用于建立视频通话连接;
播放模块,与所述获取模块连接,用于通过所述建立模块建立的视频通话连接,获取所述视频通话的视频数据并在所述视频播放窗口中播放。
可见,可将视频通话过程中与设定区域对应的视频数据发送到待播放设备进行视频播放,这样,可对视频通话中获取的视频图像进行局部放大或者其他改变,拓展了视频通话的应用场景,也进一步提高了用户的体验。
在一个实施例中,所述获取模块包括:
确定子模块,用于确定所述视频播放窗口中设定的待放大区域的位置信息;
截取子模块,与所述确定子模块连接,用于从所述每帧视频数据中截取与所述位置信息对应的视频数组,并确定为对应的所述第一视频数据。
可见,可根据待放大区域在视频播放窗口的位置,确定第一视频数据,这样,可准确捕获第一视频数据,提高视频播放的准确率。
在一个实施例中,所述确定子模块包括:
第一确定单元,用于确定所述视频播放窗口的坐标原点;
获取单元,与所述第一确定单元连接,用于参考所述坐标原点,获取所述设定的待放大区域中至少一个角的坐标值;
第二确定单元,与所述获取单元连接,用于根据所述坐标值,以及所述设定的待放大区域的宽度值和高度值,确定所述待放大区域的位置信息。
确定待放大区域的位置信息的方式可以是多样的,当待放大区域为矩形区域,可利用矩形区域的形状特征,只需获取一个角的坐标值,就可获得待放大区域的位置信息,非常简单,较易实现,提高了视频播放的可操作性。
在一个实施例中,所述转换模块包括:第一转换子模块或第二转换子模块;其中,
所述第一转换子模块,用于将ARGB格式的第一视频数据转换为YUV格式的第二视频数据;
所述第二转换子模块,用于将RGB格式的第一视频数据转换为YUV格式的第二视频数据。
可见,第一视频数据可是有不同的格式,当然第二视频数据也可有不同的格式,进一步扩展了视频播放装置的应用场景了。
在一个实施例中,所述发送模块包括:
压缩子模块,用于将每组第二视频数据进行压缩编码;
发送子模块,与所述压缩子模块连接,用于通过用户数据报协议UDP的方式将所述压缩子模块压缩编码后数据发送给所述待播放设备进行视频播放。
通过UDP的方式进行数据的传输,不需建立连接的过程,在对可靠性要求不高的场景,也可以进行数据的传输,这样,不仅节省了资源,也进一步拓展了应用场景。
根据本公开实施例的第三方面,提供一种视频播放的装置,用于终端,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
获取视频播放窗口播放的每帧视频数据中与设定的待放大区域对应的第一视频数据;
将每组所述第一视频数据转换为与待播放设备对应格式的第二视频数据;
将每组第二视频数据发给所述待播放设备进行视频播放。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:
上述技术方案中可将与设定的待放大区域对应的视频数据发送到待播放设备进行视频播放,这样,视频的图像大小不再受限于终端的屏幕大小,可根据应用场景的不同,在不同的待播放设备上播放视频,拓展了视频播放的实用性。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。
图1是根据一示例性实施例示出的视频播放的方法的流程图。
图2是根据一示例性实施例一示出的视频播放的方法的流程图。
图3是根据一示例性实施例二示出的视频播放的方法的流程图。
图4是根据一示例性实施例示出的视频播放的装置的框图。
图5是根据一示例性实施例示出的视频播放的装置的框图。
图6是根据一示例性实施例示出的获取模块410的框图。
图7是根据一示例性实施例示出的确定子模块411的框图。
图8是根据一示例性实施例示出的转换模块420的框图。
图9是根据一示例性实施例示出的发送模块430的框图。
图10是根据一示例性实施例三示出的视频播放的装置的框图。
图11是根据一示例性实施例四示出的视频播放的装置的框图。
图12是根据一示例性实施例示出的一种用于视频播放的装置1900的框图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。
本公开实施例提供的技术方案,可将与设定的待放大区域对应的视频数据发送到待播放设备进行视频播放,这样,视频的图像大小不再受限于终端的屏幕大小,可根据应用场景的不同,在不同的待播放设备上播放视频,拓展了视频播放的实用性。
图1是根据一示例性实施例示出的视频播放的方法的流程图,如图1所示,包括以下步骤S101-S103:
在步骤S101中,获取视频播放窗口播放的每帧视频数据中与设定的待放大区域对应的第一视频数据。
在视频播放窗口播放的视频图像是像素点的集合,一种400*300的图像对应的是该图像横向有400个像素点,纵向有300个像素点。因此,每帧图像对应的每帧视频数据可为图像中每个像素点的颜色值的集合。
本实施例中,颜色值可以是RGB格式,即包括基本色红、绿、蓝三个颜色通道上值,例如颜色值可以用24位位图的存储结构来表示,那么0-7位对应红色通道上0-255之间的值,8-15位对应绿色通道上0-255之间的值,而16-23位对应蓝色通道上0-255之间的值。这样,视频播放窗口播放的每帧视频数据为RGB的矩阵数组。
或者,颜色值是ARGB格式,在RGB格式附加上透明度(Alpha)通道,例如:颜色值用32位位图的存储结构来表示,那么0-7位对应透明度通道上0-255之间的值,8-15位对应红色通道上0-255之间的值,16-23位对应绿色通道上0-255之间的值,而24-31位对应蓝色通道上0-255之间的值。这样,视频播放窗口播放的每帧视频数据为ARGB的矩阵数组。
由于图像是像素点的集合,像素点可根据横坐标与纵坐标确定位置,因此,获取视频播放窗口播放的每帧视频数据中与设定的待放大区域对应的第一视频数据时,可首先确定视频播放窗口中设定的待放大区域的位置信息,然后,从每帧视频数据中截取与位置信息对应的视频数组,并确定为对应的第一视频数据。
设定的待放大区域可以是规则区域,例如矩形区域,或者圆形区域。设定的待放大区域为矩形区域时,可设定该矩形区域的宽度值w和高度值h。而待放大区域为圆形区域时,可设定该圆形区域的半径值r。
这样,设定的待放大区域为矩形区域,在确定视频播放窗口中设定的待放大区域的位置信息时,可首先确定视频播放窗口的坐标原点(0,0),然后参考坐标原点,获取设定的待放大区域中至少一个角的坐标值,这样可根据坐标值,以及设定的待放大区域的宽度值和高度值,确定待放大区域的位置信息。例如:将视频播放窗口的左上角确定为坐标原点(0,0),可根据该坐标原点(0,0)确定矩形区域的左上角的坐标值(x,y),从而,根据坐标值(x,y),宽度值w和高度值h即可确定待放大区域的位置信息。
已知视频播放窗口播放的每帧视频数据的矩阵数组int[][]F,已得知设定的待放大区域位置信息,例如坐标值(x,y),宽度值w和高度值h,则从坐标原点(0,0)偏移出(x,y),并换算出与宽度值w和高度值h对应的矩阵数组,得到与设定的待放大区域对应的矩阵数组int[][]F’,即获得第一视频数据。
当然,设定的待放大区域为圆形区域,可确定视频播放窗口的坐标原点,根据坐标原点,获取圆形区域的中点的坐标值,根据坐标值,以及圆形区域的半径值r,确定待放大区域的位置信息。然后,从每帧视频数据中截取与位置信息对应的视频数组,并确定为对应的第一视频数据。
在步骤S102中,将每组第一视频数据转换为与待播放设备对应格式的第二视频数据。
第一视频数据可能是ARGB格式、RGB格式或者其他格式,一般是终端可以播放的格式,而待播放设备可播放的格式与终端播放的格式不一定相同,或者,待播放设备可采用更优的格式来进行视频的播放,因此,需将每组第一视频数据转换为与待播放设备对应格式的第二视频数据。
待播放设备不同,对应的格式也不一定相同。例如:待播放设备为电视,而电视上播放质量较高的格式可是YUV格式,其中,YUV是被电视系统所采用的一种颜色编码方法,是彩色电视制式采用的颜色空间。采用YUV色彩空间的重要性是它的亮度信号Y和色度信号U、V是分离的。
因此,可将ARGB格式的第一视频数据转换为YUV格式的第二视频数据;或,将RGB格式的第一视频数据转换为YUV格式的第二视频数据。
以将RGB格式的第一视频数据转换为YUV格式的第二视频数据为例,RGB与YUV之间的转换方程可以如下所示:
实际上也就是:Y=0.30R+0.59G+0.11B,U=0.493(B-Y),V=0.877(R-Y)。通过上述公式即可实现将RGB格式的第一视频数据转换为YUV格式的第二视频数据。当然,本公开不限于,其他的转换过程也可以。
在步骤S103中,将每组第二视频数据发给待播放设备进行视频播放。
已经获得了与待播放设备对应格式的第二视频数据,即可将第二视频数据发给待播放设备进行视频播放。为便于传输,可先将每组第二视频数据进行压缩编码,然后将压缩编码后数据发送给待播放设备进行视频播放。
其中,发送的方式可以有多种,例如,与待播放设备建立连接,通过建立的连接,将压缩编码后数据发送给待播放设备进行视频播放。而建立的连接可以是无线连接,而无线连接包括:蓝牙连接、红外连接、无线局域网WIFI连接,紫蜂协议连接等中的一种。
当然,还可不与待播放设备建立连接,直接通过用户数据报协议(User DataProtocol,UDP)的方式将压缩编码后数据发送给待播放设备进行视频播放。UDP是面向非连接的协议,它不与对方建立连接,而是直接就把数据包发送过去,可在对可靠性要求不高的应用环境下使用。因此,将将每组第二视频数据发给待播放设备进行视频播放包括:将每组第二视频数据进行压缩编码;通过用户数据报协议UDP的方式将压缩编码后数据发送给待播放设备进行视频播放。
从而,待播放设备可根据接收的第二视频数据进行视频播放。待播放设备可以是电视或者投影仪,这样,待播放设备的播放显示的区域要大于终端,可以实现设定的待放大区域中视频的放大。
可见,可将与设定的待放大区域对应的视频数据发送到待播放设备进行视频播放,这样,视频的图像大小不再受限于终端的屏幕大小,可根据应用场景的不同,在不同的待播放设备上播放视频,拓展了视频播放的实用性。
由于设定的待放大区域可根据应用场景进行设定,因此,可实现局部视频画面的放大或者整体视频画面的放大。
视频播放窗口播放的视频数据可以是预先存储的视频文件中数据,或者是即时获取的视频数据,例如,在视频播放窗口播放在视频通话中获取的视频数据。因此,本公开另一实施例中,获取视频播放窗口播放的每帧视频数据中与设定的待放大区域对应的第一视频数据之前,还可包括:建立视频通话连接;通过视频通话连接,获取视频通话的视频数据并在视频播放窗口中播放。
这样,视频通话中的与设定的待放大区域对应的视频数据可发送到待播放设备进行视频播放,这样,可对视频通话中获取的视频图像进行局部放大或者其他改变,拓展了视频通话的应用场景,也进一步提高了用户的体验。
下面将操作流程集合到具体实施例中,举例说明本公开实施例提供的方法。
实施例一,本实施例中,将视频通话中的与设定的待放大区域对应的视频数据发送到电视中进行视频播放。并且,设定的待放大区域为矩形区域。
图2是根据一示例性实施例一示出的视频播放的方法的流程图,如图2所示,包括以下步骤S201-S205:
在步骤S201中,建立视频通话连接,并通过视频通话连接,获取视频通话的视频数据并在视频播放窗口中播放。
获取视频通话中的视频数据,在视频播放窗口中播放。
在步骤S202中,获取视频播放窗口播放的每帧视频数据中与矩形区域对应的第一视频数据。
矩形区域的宽度值可为w,而高度值可为h。将视频播放窗口的左上角确定为坐标原点(0,0),可根据该坐标原点(0,0)确定矩形区域的左上角的坐标值(x,y),从而,根据坐标值(x,y),宽度值w和高度值h即可确定待放大区域的位置信息。
若视频播放窗口播放的每帧视频数据的矩阵数组int[][]F,则从坐标原点(0,0)偏移出(x,y),并换算出与宽度值w和高度值h对应的矩阵数组,得到与矩形区域对应的矩阵数组int[][]F’,即获得第一视频数据。
在步骤S203中,将每组第一视频数据转换为与电视对应格式的第二视频数据。
若第一视频数据是RGB格式,可如上,将RGB格式的第一视频数据转换为YUV格式的第二视频数据。
在步骤S204中,将每组第二视频数据进行压缩编码。
为便于传输,可先将每组第二视频数据进行压缩编码。
在步骤205中,通过UDP的方式将压缩编码后数据发送给电视进行视频播放。
由于UDP是面向非连接的协议,它不与对方建立连接,而是直接就把数据包发送过去,这样,节省了资源。
可见,可将视频通话过程中与设定区域对应的视频数据发送到待播放设备进行视频播放,这样,可对视频通话中获取的视频图像进行局部放大或者其他改变,拓展了视频通话的应用场景,也进一步提高了用户的体验。并且,通过UDP的连接方式进行数据的传输,不需建立连接的过程,在对可靠性要求不高的场景,也可以进行数据的传输,这样,不仅节省了资源,也进一步拓展了应用场景。
实施例二、本实施例中,可通过无线连接的方式将数据发送给电视进行视频播放。并且,设定的待放大区域为矩形区域。
图3是根据一示例性实施例二示出的视频播放的方法的流程图,如图3所示,包括以下步骤S301-S305:
在步骤S301中,获取视频播放窗口播放的每帧视频数据中与矩形区域对应的第一视频数据。
获取视频播放窗口播放的视频数据可以是保存的视频文件中的数据,或者是即时通讯获得的视频数据。
矩形区域的宽度值可为w,而高度值可为h。将视频播放窗口的左上角确定为坐标原点(0,0),可根据该坐标原点(0,0)确定矩形区域的左上角的坐标值(x1,y1),以及形区域的右上角的坐标(x2,y2),从而,根据坐标值(x1,y1),(x2,y2)以及高度值h即可确定待放大区域的位置信息。
同样,若视频播放窗口播放的每帧视频数据的矩阵数组int[][]F,则从坐标原点(0,0)偏移出(x1,y1),并换算出与坐标值(x1,y1),(x2,y2)以及高度值h对应的矩阵数组,得到与矩形区域对应的矩阵数组int[][]F’,即获得第一视频数据。
在步骤S302中,将每组第一视频数据转换为与电视对应格式的第二视频数据。
例如:将ARGB格式的第一视频数据转换为YUV格式的第二视频数据。
在步骤S303中,将每组第二视频数据进行压缩编码。
为便于传输,可先将每组第二视频数据进行压缩编码。
在步骤S304中,与电视建立无线连接。
这里,电视可以是智能设备,可以建立无线连接,例如通过蓝牙进行连接,或者无线局域网WIFI建立连接等等。
在步骤S305中,通过建立的无线连接,将压缩编码后数据发送给电视进行视频播放。
由于已与电视建立了连接,从而这种数据传输方式更加可靠,提高了数据传输的可靠性。
可见,可将与设定的待放大区域对应的视频数据发送到待播放设备进行视频播放,这样,视频的图像大小不再受限于终端的屏幕大小,可根据应用场景的不同,在不同的待播放设备上播放视频,拓展了视频播放的实用性。
下述为本公开装置实施例,可以用于执行本公开方法实施例。
图4是根据一示例性实施例示出的视频播放的装置的框图,该装置可以通过软件、硬件或者两者的结合实现成为电子设备的部分或者全部。如图4所示,该视频播放的装置包括:获取模块410、转换模块420和发送模块430。其中,
获取模块410,被配置为获取视频播放窗口播放的每帧视频数据中与设定的待放大区域对应的第一视频数据。
转换模块420,与获取模块410连接,被配置为将每组第一视频数据转换为与待播放设备对应格式的第二视频数据。
发送模块430,与转换模块420连接,被配置为将每组第二视频数据发给待播放设备进行视频播放。
本公开实施例中,视频播放的装置可将与设定的待放大区域对应的视频数据发送到待播放设备进行视频播放,这样,视频的图像大小不再受限于终端的屏幕大小,可根据应用场景的不同,在不同的待播放设备上播放视频,拓展了视频播放的实用性。
图5是根据一示例性实施例示出的视频播放的装置的框图,如图5所示,视频播放的装置包括:获取模块410、转换模块420和发送模块430;还可包括:建立模块440和播放模块450。其中,
建立模块440,被配置为建立视频通话连接。
播放模块450,与获取模块410连接,被配置为通过建立模块440建立的视频通话连接,获取视频通话的视频数据并在视频播放窗口中播放。
可见,可将视频通话过程中与设定区域对应的视频数据发送到待播放设备进行视频播放,这样,可对视频通话中获取的视频图像进行局部放大或者其他改变,拓展了视频通话的应用场景,也进一步提高了用户的体验。
图6是根据一示例性实施例示出的获取模块410的框图。如图6所示,在本公开一个实施例中,获取模块410包括:确定子模块411和截取子模块412。其中,确定子模块411,被配置为确定视频播放窗口中设定的待放大区域的位置信息;而截取子模块412,与确定子模块411连接,被配置为从每帧视频数据中截取与位置信息对应的视频数组,并确定为对应的第一视频数据。
可见,可根据待放大区域在视频播放窗口的位置,确定第一视频数据,这样,可准确捕获第一视频数据,提高视频播放的准确率。
图7是根据一示例性实施例示出的确定子模块411的框图。如图7所示,在本公开另一个实施例中,确定子模块411包括:第一确定单元4111,获取单元4112以及第二确定单元4113,其中,第一确定单元4111,被配置为确定视频播放窗口的坐标原点;获取单元4112,与第一确定单元4111连接,被配置为参考坐标原点,获取设定的待放大区域中至少一个角的坐标值;第二确定单元4113,与获取单元4112连接,被配置为根据坐标值,以及设定的待放大区域的宽度值和高度值,确定待放大区域的位置信息。
确定待放大区域的位置信息的方式可以是多样的,当待放大区域为矩形区域,可利用矩形区域的形状特征,只需获取一个角的坐标值,就可获得待放大区域的位置信息,非常简单,较易实现,提高了视频播放的可操作性。
图8是根据一示例性实施例示出的转换模块420的框图。如图8所示,在本公开另一个实施例中,转换模块420包括:第一转换子模块421或第二转换子模块422;其中,第一转换子模块421,被配置为将ARGB格式的第一视频数据转换为YUV格式的第二视频数据;第二转换子模块422,被配置为将RGB格式的第一视频数据转换为YUV格式的第二视频数据。
可见,第一视频数据可是有不同的格式,当然第二视频数据也可有不同的格式,进一步扩展了视频播放装置的应用场景了。
图9是根据一示例性实施例示出的发送模块430的框图。如图9所示,在本公开另一个实施例中,发送模块包括:压缩子模块431和发送子模块432。其中,压缩子模块431,被配置为将每组第二视频数据进行压缩编码;发送子模块432,与压缩子模块431连接,被配置为通过用户数据报协议UDP的方式将压缩子模块431压缩编码后数据发送给待播放设备进行视频播放。
通过UDP的方式进行数据的传输,不需建立连接的过程,在对可靠性要求不高的场景,也可以进行数据的传输,这样,不仅节省了资源,也进一步拓展了应用场景。
下面将操作流程集合到具体实施例中,举例说明本公开实施例提供的装置。
实施例三,本实施例中,将视频通话中的与设定的待放大区域对应的视频数据发送到电视中进行视频播放。并且,设定的待放大区域为矩形区域。
图10是根据一示例性实施例三示出的视频播放的装置的框图,如图10所示,该装置包括:获取模块410、转换模块420、发送模块430、建立模块440以及播放模块450。其中,获取模块410包括确定子模块411和截取子模块412,确定子模块411包括:第一确定单元4111、获取单元4112以及第二确定单元4113,而发送模块430包括:压缩子模块431和发送子模块432。
建立模块440建立视频通话连接,而播放模块450通过视频通话连接,获取视频通话的视频数据并在视频播放窗口中播放。这样,获取模块410中的第一确定单元4111将视频播放窗口的左上角确定为坐标原点(0,0),而获取单元4112可根据该坐标原点(0,0)确定矩形区域的左上角的坐标值(x,y),从而,第二确定单元4113根据坐标值(x,y),宽度值w和高度值h即可确定待放大区域的位置信息。这样,获取模块中的截取子模块412从坐标原点(0,0)偏移出(x,y),并换算出与宽度值w和高度值h对应的矩阵数组,得到与矩形区域对应的矩阵数组int[][]F’,即获得第一视频数据。
而转换模块420将每组第一视频数据转换为与电视对应格式的第二视频数据。从而发送模块430中的压缩子模块431将每组第二视频数据进行压缩编码,而发送子模块432通过UDP的方式将压缩编码后数据发送给电视进行视频播放。
可见,可将视频通话过程中与设定区域对应的视频数据发送到待播放设备进行视频播放,这样,可对视频通话中获取的视频图像进行局部放大或者其他改变,拓展了视频通话的应用场景,也进一步提高了用户的体验。并且,通过UDP的连接方式进行数据的传输,不需建立连接的过程,在对可靠性要求不高的场景,也可以进行数据的传输,这样,不仅节省了资源,也进一步拓展了应用场景。
实施例四,本实施例中,可通过无线连接的方式将数据发送给电视进行视频播放。并且,设定的待放大区域为矩形区域。
图11是根据一示例性实施例四示出的视频播放的装置的框图,如图11所示,该装置包括:获取模块410、转换模块420和发送模块430。其中,获取模块410包括确定子模块411和截取子模块412,确定子模块包括:第一确定单元4111、获取单元4112以及第二确定单元4113,而发送模块430包括:压缩子模块431和发送子模块432。
获取模块410中的第一确定单元4111将视频播放窗口的左上角确定为坐标原点(0,0),而获取单元4112可根据该坐标原点(0,0)确定矩形区域的左上角的坐标值(x1,y1),以及形区域的右上角的坐标(x2,y2),从而,第二确定单元4113根据坐标值(x1,y1),(x2,y2)以及高度值h即可确定待放大区域的位置信息。这样,获取模块410中的截取子模块412从坐标原点(0,0)偏移出(x1,y1),并换算出与坐标值(x1,y1),(x2,y2)以及高度值h对应的矩阵数组,得到与矩形区域对应的矩阵数组int[][]F’,即获得第一视频数据。
转换模块420将每组第一视频数据转换为与电视对应格式的第二视频数据。而发送模块430中的压缩子模块431将每组第二视频数据进行压缩编码,而发送子模块432可与与电视建立无线连接,并通过建立的无线连接,将压缩编码后数据发送给电视进行视频播放。
可见,可将与设定的待放大区域对应的视频数据发送到待播放设备进行视频播放,这样,视频的图像大小不再受限于终端的屏幕大小,可根据应用场景的不同,在不同的待播放设备上播放视频,拓展了视频播放的实用性。
本公开实施例提供一种视频播放的装置,用于终端,包括:
处理器;
被配置为存储处理器可执行指令的存储器;
其中,处理器被配置为:
获取视频播放窗口播放的每帧视频数据中与设定的待放大区域对应的第一视频数据;
将每组所述第一视频数据转换为与待播放设备对应格式的第二视频数据;
将每组第二视频数据发给所述待播放设备进行视频播放。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:
本公开的实施例提供的上述技术方案,可将与设定的待放大区域对应的视频数据发送到待播放设备进行视频播放,这样,视频的图像大小不再受限于终端的屏幕大小,可根据应用场景的不同,在不同的待播放设备上播放视频,拓展了视频播放的实用性。
关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
图12是根据一示例性实施例示出的一种用于控制声音输出设备的装置1200的框图,该装置适用于终端设备。例如,装置1200可以是移动电话,计算机,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等。
参照图12,装置1200可以包括以下一个或多个组件:处理组件1202,存储器1204,电源组件1206,多媒体组件1208,音频组件1210,输入/输出(I/O)的接口1212,传感器组件1214,以及通信组件1216。
处理组件1202通常控制装置1200的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理组件1202可以包括一个或多个处理器1220来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件1202可以包括一个或多个模块,便于处理组件1202和其他组件之间的交互。例如,处理组件1202可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件1208和处理组件1202之间的交互。
存储器1204被配置为存储各种类型的数据以支持在装置1200的操作。这些数据的示例包括用于在装置1200上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器1204可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电源组件1206为装置1200的各种组件提供电力。电源组件1206可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为装置1200生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件1208包括在装置1200和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与触摸或滑动操作相关的持续时间点和压力。在一些实施例中,多媒体组件1208包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当装置1200处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。
音频组件1210被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件1210包括一个麦克风(MIC),当装置1200处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器1204或经由通信组件1216发送。在一些实施例中,音频组件1210还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O接口1212为处理组件1202和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
传感器组件1214包括一个或多个传感器,用于为装置1200提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件1214可以检测到装置1200的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如组件为装置1200的显示器和小键盘,传感器组件1214还可以检测装置1200或装置1200一个组件的位置改变,用户与装置1200接触的存在或不存在,装置1200方位或加速/减速和装置1200的温度变化。传感器组件1214可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件1214还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件1214还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。
通信组件1216被配置为便于装置1200和其他终端之间有线或无线方式的通信。装置1200可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,2G或3G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件1216经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,通信组件1216还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,装置1200可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述方法。
在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器1204,上述指令可由装置1200的处理器1220执行以完成上述方法。例如,非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
一种非临时性计算机可读存储介质,当存储介质中的指令由装置1200的处理器执行时,使得装置1200能够执行图1所示的方法,方法包括:
获取视频播放窗口播放的每帧视频数据中与设定的待放大区域对应的第一视频数据;
将每组所述第一视频数据转换为与待播放设备对应格式的第二视频数据;
将每组第二视频数据发给所述待播放设备进行视频播放。
所述获取视频播放窗口播放的每帧视频数据中与设定的待放大区域对应的第一视频数据之前,还可包括:
建立视频通话连接;
通过所述视频通话连接,获取所述视频通话的视频数据并在所述视频播放窗口中播放。
所述获取视频播放窗口播放的每帧视频数据中与设定的待放大区域对应的第一视频数据包括:
确定所述视频播放窗口中设定的待放大区域的位置信息;
从所述每帧视频数据中截取与所述位置信息对应的视频数组,并确定为对应的所述第一视频数据。
当所述设定的待放大区域为矩形区域时,所述确定所述视频播放窗口中设定的待放大区域的位置信息包括:
确定所述视频播放窗口的坐标原点;
参考所述坐标原点,获取所述设定的待放大区域中至少一个角的坐标值;
根据所述坐标值,以及所述设定的待放大区域的宽度值和高度值,确定所述待放大区域的位置信息。
所述将每组所述第一视频数据转换为与待播放设备对应格式的第二视频数据包括:
将ARGB格式的第一视频数据转换为YUV格式的第二视频数据;或,
将RGB格式的第一视频数据转换为YUV格式的第二视频数据。
所述将每组第二视频数据发给所述待播放设备进行视频播放包括:
将每组第二视频数据进行压缩编码;
通过用户数据报协议UDP的方式将压缩编码后数据发送给所述待播放设备进行视频播放。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的公开后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。
Claims (14)
1.一种视频播放的方法,其特征在于,包括:
获取视频播放窗口播放的每帧视频数据中与设定的待放大区域对应的第一视频数据;
将每组所述第一视频数据转换为与待播放设备对应格式的第二视频数据;
将每组第二视频数据发给所述待播放设备进行视频播放。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取视频播放窗口播放的每帧视频数据中与设定的待放大区域对应的第一视频数据之前,还包括:
建立视频通话连接;
通过所述视频通话连接,获取所述视频通话的视频数据并在所述视频播放窗口中播放。
3.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述获取视频播放窗口播放的每帧视频数据中与设定的待放大区域对应的第一视频数据包括:
确定所述视频播放窗口中设定的待放大区域的位置信息;
从所述每帧视频数据中截取与所述位置信息对应的视频数组,并确定为对应的所述第一视频数据。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,当所述设定的待放大区域为矩形区域时,所述确定所述视频播放窗口中设定的待放大区域的位置信息包括:
确定所述视频播放窗口的坐标原点;
参考所述坐标原点,获取所述设定的待放大区域中至少一个角的坐标值;
根据所述坐标值,以及所述设定的待放大区域的宽度值和高度值,确定所述待放大区域的位置信息。
5.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述将每组所述第一视频数据转换为与待播放设备对应格式的第二视频数据包括:
将ARGB格式的第一视频数据转换为YUV格式的第二视频数据;或,
将RGB格式的第一视频数据转换为YUV格式的第二视频数据。
6.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述将每组第二视频数据发给所述待播放设备进行视频播放包括:
将每组第二视频数据进行压缩编码;
通过用户数据报协议UDP的方式将压缩编码后数据发送给所述待播放设备进行视频播放。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述待播放设备包括:电视或投影仪。
8.一种视频播放的装置,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取视频播放窗口播放的每帧视频数据中与设定的待放大区域对应的第一视频数据;
转换模块,与所述获取模块连接,用于将每组所述第一视频数据转换为与待播放设备对应格式的第二视频数据;
发送模块,与所述转换模块连接,用于将每组第二视频数据发给所述待播放设备进行视频播放。
9.如权利要求8所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
建立模块,用于建立视频通话连接;
播放模块,与所述获取模块连接,用于通过所述建立模块建立的视频通话连接,获取所述视频通话的视频数据并在所述视频播放窗口中播放。
10.如权利要求8或9所述的装置,其特征在于,所述获取模块包括:
确定子模块,用于确定所述视频播放窗口中设定的待放大区域的位置信息;
截取子模块,与所述确定子模块连接,用于从所述每帧视频数据中截取与所述位置信息对应的视频数组,并确定为对应的所述第一视频数据。
11.如权利要求10所述的装置,其特征在于,所述确定子模块包括:
第一确定单元,用于确定所述视频播放窗口的坐标原点;
获取单元,与所述第一确定单元连接,用于参考所述坐标原点,获取所述设定的待放大区域中至少一个角的坐标值;
第二确定单元,与所述获取单元连接,用于根据所述坐标值,以及所述设定的待放大区域的宽度值和高度值,确定所述待放大区域的位置信息。
12.如权利要求8或9所述的装置,其特征在于,所述转换模块包括:第一转换子模块或第二转换子模块;其中,
所述第一转换子模块,用于将ARGB格式的第一视频数据转换为YUV格式的第二视频数据;
所述第二转换子模块,用于将RGB格式的第一视频数据转换为YUV格式的第二视频数据。
13.如权利要求8或9所述的装置,其特征在于,所述发送模块包括:
压缩子模块,用于将每组第二视频数据进行压缩编码;
发送子模块,与所述压缩子模块连接,用于通过用户数据报协议UDP的方式将所述压缩子模块压缩编码后数据发送给所述待播放设备进行视频播放。
14.一种视频播放的装置,用于终端,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
获取视频播放窗口播放的每帧视频数据中与设定的待放大区域对应的第一视频数据;
将每组所述第一视频数据转换为与待播放设备对应格式的第二视频数据;
将每组第二视频数据发给所述待播放设备进行视频播放。
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