CN108076386B - 视频卡顿检测方法及装置、存储介质 - Google Patents

视频卡顿检测方法及装置、存储介质 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种视频卡顿检测方法及装置、存储介质,属于电子技术领域。方法包括:在开启摄像组件后,重复执行卡顿检测流程,卡顿检测流程是基于摄像组件在预设时间段内采集的第一视频帧数,针对目标硬件设备执行的;每执行n次卡顿检测流程后,获取n次卡顿检测流程中目标硬件设备的卡顿次数,n为正整数;当卡顿次数大于预设卡顿次数阈值时,确定目标硬件设备卡顿;其中,摄像组件为终端上的摄像组件,或摄像组件与终端连接,目标硬件设备为终端上的硬件设备,或目标硬件设备与终端连接。本发明解决了目前卡顿检测的灵活性较低的问题。本发明用于视频卡顿检测。

Description

视频卡顿检测方法及装置、存储介质
技术领域
本发明涉及电子技术领域,特别涉及一种视频卡顿检测方法及装置、存储介质。
背景技术
随着视频技术的快速发展,越来越多的用户倾向于通过视频进行交流。例如,主播可以通过在终端上进行视频直播与观众互动交流,朋友之间可以基于终端上的即时通讯客户端进行视频聊天等。
目前,主播在直播间进行视频直播的过程中,可能经常会出现直播卡顿的问题,通常需要找专业的技术人员检测卡顿的原因,过程较复杂,卡顿检测的灵活性较低。
发明内容
本发明实施例提供了一种视频卡顿检测方法及装置、存储介质,可以解决目前卡顿检测的灵活性较低的问题。所述技术方案如下:
第一方面,提供了一种视频卡顿检测方法,用于终端,所述方法包括:
在开启摄像组件后,重复执行卡顿检测流程,所述卡顿检测流程是基于所述摄像组件在预设时间段内采集的第一视频帧数,针对目标硬件设备执行的;
每执行n次所述卡顿检测流程后,获取n次所述卡顿检测流程中所述目标硬件设备的卡顿次数,所述n为正整数;
当所述卡顿次数大于预设卡顿次数阈值时,确定所述目标硬件设备卡顿;
其中,所述摄像组件为所述终端上的摄像组件,或所述摄像组件与所述终端连接,所述目标硬件设备为所述终端上的硬件设备,或所述目标硬件设备与所述终端连接。
可选的,所述目标硬件设备为所述摄像组件,所述卡顿检测流程,包括:
获取所述摄像组件在所述预设时间段内采集的第一视频帧数;
判断所述第一视频帧数是否小于预设视频帧数;
当所述第一视频帧数小于所述预设视频帧数时,将所述摄像组件的卡顿次数加1,得到更新后的卡顿次数。
可选的,所述目标硬件设备为所述终端的中央处理器CPU,所述卡顿检测流程,包括:
获取所述摄像组件在所述预设时间段内采集的第一视频帧数;
获取所述CPU管理的视频处理线程在所述预设时间段内处理的第二视频帧数;
判断所述第一视频帧数与所述第二视频帧数的差值是否小于预设帧数差值;
当所述差值不小于所述预设帧数差值时,将所述CPU的卡顿次数加1,得到更新后的卡顿次数。
可选的,所述方法还包括:
在每执行完n次所述卡顿检测流程后,将所述目标硬件设备的卡顿次数清零。
可选的,所述方法还包括:
在所述终端的显示界面上显示卡顿原因提示信息,所述卡顿原因提示信息用于指示所述目标硬件设备卡顿。
可选的,所述在所述终端的显示界面上显示卡顿原因提示信息,包括:
以弹窗的形式在所述显示界面上显示所述卡顿原因提示信息。
可选的,所述卡顿原因提示信息中还包括卡顿解决方法链接,所述方法还包括:
在接收到对所述卡顿解决方法链接的触发指令后,在所述显示界面上显示目标页面,所述目标页面包括针对所述目标硬件设备卡顿的解决步骤信息。
可选的,所述在终端开启摄像组件后,重复执行n次卡顿检测流程,包括:
在所述终端通过直播客户端开启所述摄像组件进行直播后,重复执行所述卡顿检测流程。
第二方面,提供了一种视频卡顿检测装置,所述装置包括:
执行模块,用于在开启摄像组件后,重复执行卡顿检测流程,所述卡顿检测流程是基于所述摄像组件在预设时间段内采集的第一视频帧数,针对目标硬件设备执行的;
获取模块,用于每执行n次所述卡顿检测流程后,获取n次所述卡顿检测流程中所述目标硬件设备的卡顿次数,所述n为正整数;
确定模块,用于当所述卡顿次数大于预设卡顿次数阈值时,确定所述目标硬件设备卡顿;
其中,所述摄像组件为终端上的摄像组件,或所述摄像组件与所述终端连接,所述目标硬件设备为所述终端上的硬件设备,或所述目标硬件设备与所述终端连接。
可选的,所述目标硬件设备为所述摄像组件,所述卡顿检测流程,包括:
获取所述摄像组件在所述预设时间段内采集的第一视频帧数;
判断所述第一视频帧数是否小于预设视频帧数;
当所述第一视频帧数小于所述预设视频帧数时,将所述摄像组件的卡顿次数加1,得到更新后的卡顿次数。
可选的,所述目标硬件设备为所述终端的中央处理器CPU,所述卡顿检测流程,包括:
获取所述摄像组件在所述预设时间段内采集的第一视频帧数;
获取所述CPU管理的视频处理线程在所述预设时间段内处理的第二视频帧数;
判断所述第一视频帧数与所述第二视频帧数的差值是否小于预设帧数差值;
当所述差值不小于所述预设帧数差值时,将所述CPU的卡顿次数加1,得到更新后的卡顿次数。
可选的,所述装置还包括:
清零模块,用于在每执行完n次所述卡顿检测流程后,将所述目标硬件设备的卡顿次数清零。
可选的,所述装置还包括:
第一显示模块,用于在所述终端的显示界面上显示卡顿原因提示信息,所述卡顿原因提示信息用于指示所述目标硬件设备卡顿。
可选的,所述第一显示模块,用于:
以弹窗的形式在所述显示界面上显示所述卡顿原因提示信息。
可选的,所述卡顿原因提示信息中还包括卡顿解决方法链接,所述装置还包括:
第二显示模块,用于在接收到对所述卡顿解决方法链接的触发指令后,在所述显示界面上显示目标页面,所述目标页面包括针对所述目标硬件设备卡顿的解决步骤信息。
可选的,所述执行模块,用于:
在所述终端通过直播客户端开启所述摄像组件进行直播后,重复执行所述卡顿检测流程。
第三方面,提供了一种视频卡顿检测装置,包括:
处理器;
用于存储所述处理器的可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
在开启摄像组件后,重复执行卡顿检测流程,所述卡顿检测流程是基于所述摄像组件在预设时间段内采集的第一视频帧数,针对目标硬件设备执行的;
每执行n次所述卡顿检测流程后,获取n次所述卡顿检测流程中所述目标硬件设备的卡顿次数,所述n为正整数;
当所述卡顿次数大于预设卡顿次数阈值时,确定所述目标硬件设备卡顿;
其中,所述摄像组件为终端上的摄像组件,或所述摄像组件与所述终端连接,所述目标硬件设备为所述终端上的硬件设备,或所述目标硬件设备与所述终端连接。
第四方面,提供了一种存储介质,当所述存储介质中的指令由终端的处理器执行时,使得所述终端能够执行第一方面任一所述的视频卡顿检测方法。
本发明实施例提供的技术方案带来的有益效果是:
本发明实施例提供的视频卡顿检测方法及装置、存储介质,在开启摄像组件后,终端可以针对目标硬件设备重复执行卡顿检测流程,并获取目标硬件设备在n次卡顿检测流程中的卡顿次数,当卡顿次数大于预设卡顿次数阈值时,可以确定目标硬件设备卡顿。终端能够自行检测是否由目标硬件设备引起卡顿,无需专业的技术人员检测卡顿的原因,提高了卡顿检测的灵活性。
附图说明
图1是本发明实施例提供的一种视频卡顿检测方法的流程图;
图2是本发明实施例提供的另一种视频卡顿检测方法的流程图;
图3A是本发明实施例提供的一种在直播界面上显示卡顿原因提示信息的示意图;
图3B是本发明实施例提供的一种目标页面的示意图;
图4是本发明实施例提供的又一种视频卡顿检测方法的流程图;
图5A是本发明实施例提供的另一种在直播界面上显示卡顿原因提示信息的示意图;
图5B是本发明实施例提供的另一种目标页面的示意图;
图6A是本发明实施例提供的一种视频卡顿检测装置的结构示意图;
图6B是本发明实施例提供的另一种视频卡顿检测装置的结构示意图;
图6C是本发明实施例提供的又一种视频卡顿检测装置的结构示意图;
图6D是本发明实施例提供的再一种视频卡顿检测装置的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明实施方式作进一步地详细描述。
本发明实施例提供了一种视频卡顿检测方法,用于终端,终端可以是智能手机、电脑、多媒体播放器、电子阅读器、可穿戴式设备等,如图1所示,该方法可以包括:
步骤101、在开启摄像组件后,重复执行卡顿检测流程,卡顿检测流程是基于摄像组件在预设时间段内采集的第一视频帧数,针对目标硬件设备执行的。
可选的,在终端通过直播客户端开启摄像组件进行直播后,重复执行卡顿检测流程。
步骤102、每执行n次卡顿检测流程后,获取n次卡顿检测流程中目标硬件设备的卡顿次数,n为正整数。
步骤103、当卡顿次数大于预设卡顿次数阈值时,确定目标硬件设备卡顿。
其中,摄像组件为终端上的摄像组件,或摄像组件与终端连接,目标硬件设备为终端上的硬件设备,或目标硬件设备与终端连接。
综上所述,本发明实施例提供的视频卡顿检测方法,在开启摄像组件后,终端可以针对目标硬件设备重复执行卡顿检测流程,并获取目标硬件设备在n次卡顿检测流程中的卡顿次数,当卡顿次数大于预设卡顿次数阈值时,可以确定目标硬件设备卡顿。终端能够自行检测是否由目标硬件设备引起卡顿,无需专业的技术人员检测卡顿的原因,提高了卡顿检测的灵活性。
需要说明的是,本发明实施例提供的视频卡顿检测方法,可以应用于不同场景,例如,主播通过直播客户端进行视频直播时,可以实时对摄像组件进行卡顿检测;又例如,某一用户通过即时通讯客户端与另一用户进行视频聊天时,可以实时对摄像组件进行卡顿检测。本发明实施例对视频卡顿检测方法的应用场景不做限定,以下实施例以应用场景为直播场景为例进行说明。
可选的,在本发明实施例中,目标硬件设备可以为摄像组件、终端的中央处理器(英文:Central Processing Unit;简称:CPU)或终端的内存条等,其中,摄像组件可以为终端上的摄像组件,或,摄像组件也可以为与终端连接的摄像组件,当摄像组件与终端不为一体结构时,摄像组件可以与终端电连接,或者,摄像组件也可以通过短程无线网络(例如蓝牙网络)与终端连接,本发明实施例对摄像组件与终端的连接方式不做限定。
示例的,本发明以下实施例以目标硬件设备为摄像组件和CPU为例分别进行说明。
本发明实施例提供了另一种视频卡顿检测方法,用于终端,当目标硬件设备为摄像组件时,如图2所示,该方法可以包括:
步骤201、在开启摄像组件后,初始化设置卡顿检测流程的执行次数i=1。
可选的,在终端通过直播客户端开启摄像组件进行直播后,初始化设置卡顿检测流程的执行次数i=1,并设置摄像组件的初始卡顿次数为0。
步骤202、获取摄像组件在第i个预设时间段内采集的第一视频帧数。
需要说明的是,第i+1个预设时间段为与第i个预设时间段相邻的时间段。
示例的,假设预设时间段为1分钟,第1个预设时间段可以为开启摄像组件后的第1分钟,第2个预设时间段可以为开启摄像组件后的第2分钟。
步骤203、判断第一视频帧数是否小于预设视频帧数;当第一视频帧数小于预设视频帧数时,执行步骤204;当第一视频帧数不小于预设视频帧数时,执行步骤205。
可选的,预设视频帧数可以是在直播客户端的后台服务器中配置的,例如后台服务器可以按照预设时间间隔规律性检测当前终端的带宽,并根据终端的带宽自动升降码率,以确定配置的视频帧数。
示例的,直播客户端的后台服务器可以配置预设视频帧数为每分钟480帧,即要求摄像组件每分钟至少需采集480帧视频图像。
步骤204、将摄像组件的卡顿次数加1,得到更新后的卡顿次数。
示例的,当摄像组件1分钟内采集的视频帧数小于480时,确定摄像组件卡顿一次,并将摄像组件的卡顿次数加1。
步骤205、保持摄像组件的卡顿次数不变。
示例的,当摄像组件1分钟内采集的视频帧数大于或等于480时,确定摄像组件在该1分钟内是流畅的。
步骤206、判断卡顿检测流程的执行次数i与预设执行次数n的大小;当i<n时,使i=i+1,返回步骤202;当i≥n时,执行步骤207。
其中,n为正整数,预设执行次数n可以为在直播客户端的后台服务器中预先配置的每个卡顿检测周期内,卡顿检测流程的执行次数,例如n可以取10。
实际应用中,当环境光线骤变时,摄像组件在预设时间段内采集的视频帧数减少,可能会判定摄像组件卡顿;当摄像组件与终端短时间内接触不良或供电不稳时,摄像组件在预设时间段内采集的视频减少,也可能会判定摄像组件卡顿,但是这些卡顿都是由短时间的外界环境因素引起的,与摄像组件本身的性能无关,因此,在本发明实施例中,预先设置卡顿检测周期,在每个卡顿检测周期内,执行多次卡顿检测流程,基于一个卡顿检测周期内对摄像组件的卡顿检测结果,判断摄像组件是否卡顿,与每次执行完卡顿检测流程后判断摄像组件是否卡顿相比,可以规避由于上述外界因素引发的卡顿导致误判摄像组件卡顿的问题,减少了对摄像组件的卡顿的误判,可以提高对摄像组件的卡顿检测的准确性。
步骤207、获取摄像组件在n次卡顿检测流程中的卡顿次数。
其中,摄像组件在n次卡顿检测流程中的卡顿次数,即摄像组件在n次卡顿检测流程中出现卡顿的次数。可选的,当终端执行n次卡顿检测流程后,可以统计在该n次卡顿检测流程的执行过程中摄像组件的卡顿次数,其中,由于每执行一次卡顿检测流程,终端至多确定摄像组件卡顿一次,因此摄像组件在n次卡顿检测流程中的卡顿次数小于或等于n。
步骤208、当卡顿次数大于预设卡顿次数阈值时,确定摄像组件卡顿。
其中,预设卡顿次数阈值可以是根据实际情况在直播客户端的后台服务器中配置的,例如,当n为10时,预设卡顿次数阈值可以为4,即当在10次卡顿检测流程中,摄像组件卡顿的次数大于4时,可以确定摄像组件卡顿。
步骤209、在终端的显示界面上显示卡顿原因提示信息。
其中,卡顿原因提示信息用于指示摄像组件卡顿。可选的,可以以弹窗的形式在显示界面上显示卡顿原因提示信息。示例的,当主播在终端上进行直播的过程中,终端确定摄像组件卡顿时,可以在直播间的直播界面上以弹窗的形式显示卡顿原因提示信息。在本发明实施例中,也可以以气泡、弹幕或显示框的形式在显示界面上显示卡顿原因提示信息,对卡顿原因提示信息的显示形式不做限定。
图3A是本发明实施例提供的一种在直播界面上显示卡顿原因提示信息的示意图,参见图3A,终端的显示界面为“xx直播”的直播界面,直播界面可以包括主播演唱的歌曲信息M和评论区信息N,终端在确定摄像组件卡顿后,显示界面上以弹窗的形式显示有卡顿原因提示信息A:“摄像组件卡顿”,进一步的,卡顿原因提示信息A中还可以包括卡顿解决方法链接,卡顿解决方法链接可以是目标页面的获取地址,例如该获取地址可以是统一资源定位符(英文:Uniform Resource Locator;简称:Url),参见图3A,卡顿解决方法链接可以为:“http://shexiangzujiankadun.cn”。
步骤210、在接收到对卡顿解决方法链接的触发指令后,在显示界面上显示目标页面。
可选的,在接收到对卡顿解决方法链接的触发指令后,终端可以从当前显示界面跳转至目标页面。
示例的,图3B是本发明实施例提供的一种目标页面的示意图,目标页面包括针对摄像组件卡顿的解决步骤信息B,例如解决步骤信息B可以包括:“1、打开摄像头设置;2、减小摄像头的曝光度;3、点击保存按钮后点击确定按钮。”。实际应用中,解决步骤信息B中还可以包括每个步骤对应的页面截图,以便于用户根据解决步骤信息B可以清楚、便捷地完成摄像组件的设置调整,提高用户体验。
步骤211、将摄像组件的卡顿次数清零。
进一步的,在将摄像组件的卡顿次数清零后,可以返回步骤201。在终端的摄像组件开启后,即在终端的摄像组件持续采集视频图像的过程中,终端可以重复执行上述步骤201至210,以实时提醒主播摄像组件是否卡顿,以便及时解决卡顿问题,提高主播在终端上的直播质量。
需要说明的是,本发明实施例提供的视频卡顿检测方法步骤的先后顺序可以进行适当调整,步骤也可以根据情况进行相应增减,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化的方法,都应涵盖在本发明的保护范围之内,因此不再赘述。
综上所述,本发明实施例提供的视频卡顿检测方法,在开启摄像组件后,终端可以针对摄像组件重复执行卡顿检测流程,并获取摄像组件在n次卡顿检测流程中的卡顿次数,当卡顿次数大于预设卡顿次数阈值时,可以确定摄像组件卡顿。终端能够自行检测是否由摄像组件引起卡顿,无需专业的技术人员检测卡顿的原因,提高了卡顿检测的灵活性。
本发明实施例提供了又一种视频卡顿检测方法,用于终端,当目标硬件设备为CPU时,如图4所示,该方法可以包括:
步骤401、在开启摄像组件后,初始化设置卡顿检测流程的执行次数j=1。
可选的,在终端通过直播客户端开启摄像组件后,初始化设置卡顿检测流程的执行次数j=1,并设置CPU的初始卡顿次数为0。
步骤402、获取摄像组件在第j个预设时间段内采集的第一视频帧数。
需要说明的是,第j+1个预设时间段为与第j个预设时间段相邻的时间段。
示例的,假设预设时间段为1分钟,第1个预设时间段可以为开启摄像组件后的第1分钟,第2个预设时间段可以为开启摄像组件后的第2分钟。
步骤403、获取CPU管理的视频处理线程在第j个预设时间段内处理的第二视频帧数。
需要说明的是,视频处理线程在预设时间段内处理的第二视频帧数可以反映CPU的性能,当分配给视频处理线程的CPU资源较少时,视频处理线程的处理速度会下降,即在预设时间段内处理的第二视频帧数的数量会减少。
步骤404、判断第一视频帧数与第二视频帧数的差值是否小于预设帧数差值;当差值不小于预设帧数差值时,执行步骤405;当差值小于预设帧数差值时,执行步骤406。
可选的,预设帧数差值可以是在直播客户端的后台服务器中配置的,例如,直播客户端的后台服务器可以配置预设帧数差值为每分钟60帧,即要求视频直播过程中,每分钟内摄像组件采集的视频帧数与视频处理线程处理的视频帧数差值不能小于60。
步骤405、将CPU的卡顿次数加1,得到更新后的卡顿次数。
需要说明的是,在本发明实施例中,CPU卡顿即分配给视频处理线程的CPU资源不满足视频处理线程正常运行的最低CPU资源。
示例的,假设摄像组件1分钟中内采集的视频帧数为480,预设帧数差值为60,当视频处理线程在1分钟内处理的视频帧数小于420时,确定CPU卡顿一次,并将CPU的卡顿次数加1。
步骤406、保持CPU的卡顿次数不变。
示例的,参考步骤405中的例子,当视频处理线程在1分钟内处理的视频帧数大于或等于420时,确定CPU在该1分钟内是流畅的。
步骤407、判断卡顿检测流程的执行次数j与预设执行次数n的大小;当j<n时,使j=j+1,返回步骤402;当j≥n时,执行步骤408。
其中,n为正整数,预设执行次数n可以为在直播客户端的后台服务器中预先配置的每个卡顿检测周期内,卡顿检测流程的执行次数,例如n可以取10。
实际应用中,当在终端上短时间内快速打开多个应用程序时,会导致CPU的资源占用和内存的资源占用突然出现峰值,导致视频处理线程在预设时间段内处理的视频帧数减少,可能会判定CPU卡顿,但是,在该多个应用程序平稳运行后,CPU的资源占用和内存的资源占用会减少,视频处理线程的运行性能可以自行恢复。因此,在本发明实施例中,预先设置卡顿检测周期,在每个卡顿检测周期内,执行多次卡顿检测流程,基于一个卡顿检测周期内对CPU的卡顿检测结果,判断CPU是否卡顿,与每次执行完卡顿检测流程后判断CPU是否卡顿相比,可以规避由于上述CPU的资源占用和内存的资源占用突然出现峰值导致误判CPU卡顿的问题,减少了对CPU的卡顿的误判,可以提高对CPU的卡顿检测的准确性。
步骤408、获取CPU在n次卡顿检测流程中的卡顿次数。
可选的,当终端执行n次卡顿检测流程后,可以统计在该n次卡顿检测流程的执行过程中CPU的卡顿次数,其中,由于每执行一次卡顿检测流程,终端至多确定CPU卡顿一次,因此CPU在n次卡顿检测流程中的卡顿次数小于或等于n。
步骤409、当卡顿次数大于预设卡顿次数阈值时,确定CPU卡顿。
其中,预设卡顿次数阈值可以是根据实际情况在直播客户端的后台服务器中配置的,例如,当n为10时,预设卡顿次数阈值可以为4,即当在10次卡顿检测流程中,CPU卡顿的次数大于4时,可以确定CPU卡顿。
步骤410、在终端的显示界面上显示卡顿原因提示信息。
其中,卡顿原因提示信息用于指示CPU卡顿。可选的,可以以弹窗的形式在显示界面上显示卡顿原因提示信息。示例的,当主播在终端上进行直播的过程中,终端确定CPU卡顿时,可以在直播间的直播界面上以弹窗的形式显示卡顿原因提示信息。在本发明实施例中,也可以以气泡、弹幕或显示框的形式在显示界面上显示卡顿原因提示信息,对卡顿原因提示信息的显示形式不做限定。
图5A是本发明实施例提供的一种在直播界面上显示卡顿原因提示信息的示意图,参见图5A,终端的显示界面为“xx直播”的直播界面,直播界面可以包括主播演唱的歌曲信息M和评论区信息N,终端在确定摄像组件卡顿后,显示界面上以弹窗的形式显示有卡顿原因提示信息C:“CPU卡顿”,进一步的,卡顿原因提示信息C中还可以包括卡顿解决方法链接,卡顿解决方法链接可以是目标页面的获取地址,例如该获取地址可以是Url,参见图5A,卡顿解决方法链接可以为:“http://CPUkadun.cn”。
步骤411、在接收到对卡顿解决方法链接的触发指令后,在显示界面上显示目标页面。
可选的,在接收到对卡顿解决方法链接的触发指令后,终端可以从当前显示界面跳转至目标页面。
示例的,图5B是本发明实施例提供的一种目标页面的示意图,目标页面包括针对CPU卡顿的解决步骤信息D,例如解决步骤信息D可以包括:“1、打开任务管理器;2、选择所需关闭的应用程序;3、点击确认关闭按钮。”。实际应用中,解决步骤信息D中还可以包括每个步骤对应的页面截图,以便于用户根据解决步骤信息D可以清楚、便捷地完成任务管理设置,提高用户体验。
需要说明的是,针对CPU卡顿的解决步骤信息中还可以包括当前占用CPU资源最多的若干个应用程序,以便于用户选择所需关闭的应用程序。
可选的,当视频图像的分辨率设置过高时,也可能导致终端的CPU卡顿,相应的,解决步骤信息D可以用于提示重新设置视频图像的分辨率。
步骤412、将CPU的卡顿次数清零。
进一步的,在将CPU的卡顿次数清零后,可以返回步骤401。在终端的摄像组件开启后,即在终端的摄像组件持续采集视频图像的过程中,终端可以重复执行上述步骤401至411,以实时提醒主播CPU是否卡顿,以便及时解决卡顿问题,提高主播在终端上的直播质量。
需要说明的是,本发明实施例提供的视频卡顿检测方法步骤的先后顺序可以进行适当调整,步骤也可以根据情况进行相应增减,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化的方法,都应涵盖在本发明的保护范围之内,因此不再赘述。
综上所述,本发明实施例提供的视频卡顿检测方法,在开启摄像组件后,终端可以针对CPU重复执行卡顿检测流程,并获取CPU在n次卡顿检测流程中的卡顿次数,当卡顿次数大于预设卡顿次数阈值时,可以确定CPU卡顿。终端能够自行检测是否由CPU引起卡顿,无需专业的技术人员检测卡顿的原因,提高了卡顿检测的灵活性。
实际应用中,终端可以同时检测摄像组件和CPU是否卡顿,即终端可以同时执行上述步骤201至211和步骤401至412,当终端检测到摄像组件和CPU同时卡顿时,可以在显示界面上显示摄像组件卡顿提示信息,和/或,CPU卡顿提示信息。在本发明实施例中,当应用场景为直播场景时,当终端检测到摄像组件和CPU同时卡顿时,优选在显示界面上显示摄像组件卡顿提示信息,主播可以优先调整摄像组件的设置,确保视频直播的质量,以提高观众的观看体验。
图6A是本发明实施例提供的一种视频卡顿检测装置60的结构示意图,如图6A所示,该装置60可以包括:
执行模块601,用于在开启摄像组件后,重复执行卡顿检测流程,卡顿检测流程是基于摄像组件在预设时间段内采集的第一视频帧数,针对目标硬件设备执行的。
获取模块602,用于每执行n次卡顿检测流程后,获取n次卡顿检测流程中目标硬件设备的卡顿次数,n为正整数。
确定模块603,用于当卡顿次数大于预设卡顿次数阈值时,确定目标硬件设备卡顿。
其中,摄像组件为终端上的摄像组件,或摄像组件与终端连接,目标硬件设备为终端上的硬件设备,或目标硬件设备与终端连接。
综上所述,本发明实施例提供的视频卡顿检测装置,在开启摄像组件后,终端可以通过执行模块针对目标硬件设备重复执行卡顿检测流程,并通过获取模块获取目标硬件设备在n次卡顿检测流程中的卡顿次数,当卡顿次数大于预设卡顿次数阈值时,可以通过确定模块确定目标硬件设备卡顿。终端能够自行检测是否由目标硬件设备引起卡顿,无需专业的技术人员检测卡顿的原因,提高了卡顿检测的灵活性。
可选的,当目标硬件设备为摄像组件,卡顿检测流程可以包括:
获取摄像组件在预设时间段内采集的第一视频帧数;
判断第一视频帧数是否小于预设视频帧数;
当第一视频帧数小于预设视频帧数时,将摄像组件的卡顿次数加1,得到更新后的卡顿次数。
可选的,当目标硬件设备为终端的CPU,卡顿检测流程可以包括:
获取摄像组件在预设时间段内采集的第一视频帧数;
获取CPU管理的视频处理线程在预设时间段内处理的第二视频帧数;
判断第一视频帧数与第二视频帧数的差值是否小于预设帧数差值;
当差值不小于预设帧数差值时,将CPU的卡顿次数加1,得到更新后的卡顿次数。
可选的,如图6B所示,装置60还可以包括:
清零模块604,用于在每执行完n次卡顿检测流程后,将目标硬件设备的卡顿次数清零。
进一步的,如图6C所示,装置60还可以包括:
第一显示模块605,用于在终端的显示界面上显示卡顿原因提示信息,卡顿原因提示信息用于指示目标硬件设备卡顿。
可选的,第一显示模块可以用于:
以弹窗的形式在显示界面上显示卡顿原因提示信息。
再进一步的,卡顿原因提示信息中还可以包括卡顿解决方法链接,如图6D所示,装置60还可以包括:
第二显示模块606,用于在接收到对卡顿解决方法链接的触发指令后,在显示界面上显示目标页面,目标页面包括针对目标硬件设备卡顿的解决步骤信息。
可选的,执行模块可以用于:
在终端通过直播客户端开启摄像组件进行直播后,重复执行卡顿检测流程。
综上所述,本发明实施例提供的视频卡顿检测装置,在开启摄像组件后,终端可以通过执行模块针对目标硬件设备重复执行卡顿检测流程,并通过获取模块获取目标硬件设备在n次卡顿检测流程中的卡顿次数,当卡顿次数大于预设卡顿次数阈值时,可以通过确定模块确定目标硬件设备卡顿。终端能够自行检测是否由目标硬件设备引起卡顿,无需专业的技术人员检测卡顿的原因,提高了卡顿检测的灵活性。
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。
本发明实施例提供了一种视频卡顿检测装置,该装置可以为终端,包括:
处理器;
用于存储所述处理器的可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
在开启摄像组件后,重复执行卡顿检测流程,所述卡顿检测流程是基于所述摄像组件在预设时间段内采集的第一视频帧数,针对目标硬件设备执行的;
每执行n次所述卡顿检测流程后,获取n次所述卡顿检测流程中所述目标硬件设备的卡顿次数,所述n为正整数;
当所述卡顿次数大于预设卡顿次数阈值时,确定所述目标硬件设备卡顿;
其中,所述摄像组件为终端上的摄像组件,或所述摄像组件与所述终端连接,所述目标硬件设备为所述终端上的硬件设备,或所述目标硬件设备与所述终端连接。
本发明实施例提供了一种存储介质,当所述存储介质中的指令由终端的处理器执行时,使得所述终端能够执行如图1、图2或图4所示的视频卡顿检测方法。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分步骤可以通过硬件来完成,也可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
以上所述仅为本发明的可选实施例,并不用以限制本发明,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 (10)

1.一种视频卡顿检测方法,其特征在于,用于终端,所述方法包括:
在开启摄像组件后,重复执行卡顿检测流程,所述卡顿检测流程是基于所述摄像组件在预设时间段内采集的第一视频帧数以及预设视频帧数,针对目标硬件设备执行的,其中,按照预设时间间隔规律性检测当前终端的带宽,并根据当前终端的带宽确定所述预设视频帧数,所述目标硬件设备为所述摄像组件,所述终端的中央处理器CPU或所述终端的内存条;
每执行n次所述卡顿检测流程后,获取n次所述卡顿检测流程中所述目标硬件设备的卡顿次数,所述n为正整数;
当所述卡顿次数大于预设卡顿次数阈值时,确定所述目标硬件设备卡顿;
其中,所述目标硬件设备为所述终端上的硬件设备,或所述目标硬件设备与所述终端连接;
当所述目标硬件设备为所述终端的中央处理器CPU时,所述卡顿检测流程包括:
获取所述摄像组件在所述预设时间段内采集的第一视频帧数;
获取所述CPU管理的视频处理线程在所述预设时间段内处理的第二视频帧数;
判断所述第一视频帧数与所述第二视频帧数的差值是否小于预设帧数差值;
当所述差值不小于所述预设帧数差值时,将所述CPU的卡顿次数加1,得到更新后的卡顿次数。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述目标硬件设备为所述摄像组件,所述卡顿检测流程,包括:
获取所述摄像组件在所述预设时间段内采集的第一视频帧数;
判断所述第一视频帧数是否小于预设视频帧数;
当所述第一视频帧数小于所述预设视频帧数时,将所述摄像组件的卡顿次数加1,得到更新后的卡顿次数。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在所述终端的显示界面上显示卡顿原因提示信息,所述卡顿原因提示信息用于指示所述目标硬件设备卡顿;
当所述卡顿原因提示信息中包括卡顿解决方法链接时,所述方法还包括:
在接收到对所述卡顿解决方法链接的触发指令后,在所述显示界面上显示目标页面,所述目标页面包括针对所述目标硬件设备卡顿的解决步骤信息。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述在终端开启摄像组件后,重复执行n次卡顿检测流程,包括:
在所述终端通过直播客户端开启所述摄像组件进行直播后,重复执行所述卡顿检测流程。
5.一种视频卡顿检测装置,其特征在于,所述装置包括:
执行模块,用于在开启摄像组件后,重复执行卡顿检测流程,所述卡顿检测流程是基于所述摄像组件在预设时间段内采集的第一视频帧数以及预设视频帧数,针对目标硬件设备执行的,其中,按照预设时间间隔规律性检测当前终端的带宽,并根据当前终端的带宽确定所述预设视频帧数,所述目标硬件设备为所述摄像组件,所述终端的中央处理器CPU或所述终端的内存条;
获取模块,用于每执行n次所述卡顿检测流程后,获取n次所述卡顿检测流程中所述目标硬件设备的卡顿次数,所述n为正整数;
确定模块,用于当所述卡顿次数大于预设卡顿次数阈值时,确定所述目标硬件设备卡顿;
其中,所述目标硬件设备为所述终端上的硬件设备,或所述目标硬件设备与所述终端连接;
当所述目标硬件设备为所述终端的中央处理器CPU时,所述卡顿检测流程包括:
获取所述摄像组件在所述预设时间段内采集的第一视频帧数;
获取所述CPU管理的视频处理线程在所述预设时间段内处理的第二视频帧数;
判断所述第一视频帧数与所述第二视频帧数的差值是否小于预设帧数差值;
当所述差值不小于所述预设帧数差值时,将所述CPU的卡顿次数加1,得到更新后的卡顿次数。
6.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述目标硬件设备为所述摄像组件,所述卡顿检测流程,包括:
获取所述摄像组件在所述预设时间段内采集的第一视频帧数;
判断所述第一视频帧数是否小于预设视频帧数;
当所述第一视频帧数小于所述预设视频帧数时,将所述摄像组件的卡顿次数加1,得到更新后的卡顿次数。
7.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第一显示模块,用于在所述终端的显示界面上显示卡顿原因提示信息,所述卡顿原因提示信息用于指示所述目标硬件设备卡顿;
当所述卡顿原因提示信息中还包括卡顿解决方法链接时,所述装置还包括:
第二显示模块,用于在接收到对所述卡顿解决方法链接的触发指令后,在所述显示界面上显示目标页面,所述目标页面包括针对所述目标硬件设备卡顿的解决步骤信息。
8.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述执行模块,用于:
在所述终端通过直播客户端开启所述摄像组件进行直播后,重复执行所述卡顿检测流程。
9.一种视频卡顿检测装置,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储所述处理器的可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
在开启摄像组件后,重复执行卡顿检测流程,所述卡顿检测流程是基于所述摄像组件在预设时间段内采集的第一视频帧数以及预设视频帧数,针对目标硬件设备执行的,其中,按照预设时间间隔规律性检测当前终端的带宽,并根据当前终端的带宽确定所述预设视频帧数,所述目标硬件设备为所述摄像组件,所述终端的中央处理器CPU或所述终端的内存条;
每执行n次所述卡顿检测流程后,获取n次所述卡顿检测流程中所述目标硬件设备的卡顿次数,所述n为正整数;
当所述卡顿次数大于预设卡顿次数阈值时,确定所述目标硬件设备卡顿;
其中,所述目标硬件设备为所述终端上的硬件设备,或所述目标硬件设备与所述终端连接;
当所述目标硬件设备为所述终端的中央处理器CPU时,所述卡顿检测流程包括:
获取所述摄像组件在所述预设时间段内采集的第一视频帧数;
获取所述CPU管理的视频处理线程在所述预设时间段内处理的第二视频帧数;
判断所述第一视频帧数与所述第二视频帧数的差值是否小于预设帧数差值;
当所述差值不小于所述预设帧数差值时,将所述CPU的卡顿次数加1,得到更新后的卡顿次数。
10.一种存储介质,其特征在于,当所述存储介质中的指令由终端的处理器执行时,使得所述终端能够执行权利要求1至4任一所述的视频卡顿检测方法。
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