CN108429705B - 一种链路带宽分配方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了一种链路带宽分配方法及装置,应用于安防系统中的视频报警主机,所述方法包括:获取预设用于计算不同终端获取不同通道的监控数据流对应的取流链路的链路带宽的参数;根据所述参数以及预设带宽分配计算规则,计算每一取流链路的链路带宽;根据所计算的链路带宽,为每一取流链路分配链路带宽。应用本发明实施例,实现了对每一取流链路的链路带宽分配。
Description
技术领域
本发明涉及安防技术领域,特别涉及一种链路带宽分配方法及装置。
背景技术
安全防范系统(简称为安防系统)是以维护社会公共安全为目的,运用安全防范产品和相关产品所构成的入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、门禁系统等;或由这些系统为子系统组合而成的电子系统。安防系统以其直观、准确、及时和信息内容丰富而广泛应用于许多场合,比如商场、工厂、超市、社区、住宅、写字楼、电梯间、库房等等。近年来,随着计算机、网络以及图像处理、传输技术的飞速发展,安防技术也有了快速发展。
目前的安防系统中,前端摄像机采集到的视频数据被传回到视频报警主机(通常也被称之为视频监控主机、视频控制主机)进行存储,视频报警主机可对图像进行实时观看、录入、回放、调出及储存等操作,从而实现移动互联的视频监控。
目前当不同终端通过多个取流链路从视频报警主机中取不同通道的监控数据流时,视频报警主机会直接通过取流链路将监控数据流发送给相应的终端,不会对取流链路的链路带宽进行分配,其中,通道是指摄像机在视频报警主机上的视频输入的物理位置。
发明内容
本发明实施例的目的在于提供一种链路带宽分配方法及装置,以实现对每一取流链路的链路带宽分配。
为达到上述目的,本发明实施例公开了一种链路带宽分配方法,应用于安防系统中的视频报警主机,所述方法包括:
获取预设用于计算不同终端获取不同通道的监控数据流对应的取流链路的链路带宽的参数;
根据所述参数以及预设带宽分配计算规则,计算每一取流链路的链路带宽;
根据所计算的链路带宽,为每一取流链路分配链路带宽。
可选的,所述预设用于计算不同终端获取不同通道的监控数据流对应的取流链路的链路带宽的参数,包括:
当前网络带宽、每一终端优先级系数、每一取流链路对应的通道优先级系数、每一终端对应的取流链路数量;
所述根据所述参数以及预设带宽分配计算规则,计算每一取流链路的链路带宽,包括:
若当前网络带宽不小于预设第一阈值,则每一取流链路的链路带宽为当前网络带宽/所有终端对应的取流链路数量;
若当前网络带宽小于预设第一阈值、当前网络带宽/所有终端对应的取流链路数量不小于预设第二阈值,则每一取流链路的链路带宽为当前网络带宽/所有终端对应的取流链路数量;
若当前网络带宽小于预设第一阈值、当前网络带宽/所有终端对应的取流链路数量小于预设第二阈值,则终端n获取通道m的监控数据流对应的取流链路的链路带宽其中,T为当前网络带宽,X(n)为终端n的优先级系数,Y(m)为通道m的优先级系数,X(i)为第i个终端的优先级系数,N为终端总数量,Yi(j)为第i个终端的取流链路中第j个通道的优先级系数,Mi为终端i取流链路对应的通道的总数量。
可选的,所述方法还包括:
针对每一取流链路,根据所分配的链路带宽,确定所述取流链路对应的监控数据流对应的编码参数;
根据所确定的编码参数,对所述监控数据流进行编码,得到编码数据;
利用所述取流链路发送所述编码数据。
可选的,所述方法还包括:
监测当前网络通信速率;
根据所述网络通信速率,确定发送所述编码数据的通信方式;
所述利用所述取流链路发送所述编码数据,包括:
利用所确定的通信方式以及所述取流链路发送所述编码数据。
为达到上述目的,本发明实施例公开了一种链路带宽分配装置,应用于安防系统中的视频报警主机,所述装置包括:获取模块、计算模块和分配模块,其中,
所述获取模块,用于获取预设用于计算不同终端获取不同通道的监控数据流对应的取流链路的链路带宽的参数;
所述计算模块,用于根据所述获取模块获取的参数以及预设带宽分配计算规则,计算每一取流链路的链路带宽;
所述分配模块,用于根据所述计算模块所计算的链路带宽,为每一取流链路分配链路带宽。
可选的,所述预设用于计算不同终端获取不同通道的监控数据流对应的取流链路的链路带宽的参数,包括:
当前网络带宽、每一终端优先级系数、每一取流链路对应的通道优先级系数、每一终端对应的取流链路数量;
所述计算模块,具体用于:
若当前网络带宽不小于预设第一阈值,则每一取流链路的链路带宽为当前网络带宽/所有终端对应的取流链路数量;
若当前网络带宽小于预设第一阈值、当前网络带宽/所有终端对应的取流链路数量不小于预设第二阈值,则每一取流链路的链路带宽为当前网络带宽/所有终端对应的取流链路数量;
若当前网络带宽小于预设第一阈值、当前网络带宽/所有终端对应的取流链路数量小于预设第二阈值,则终端n获取通道m的监控数据流对应的取流链路的链路带宽其中,T为当前网络带宽,X(n)为终端n的优先级系数,Y(m)为通道m的优先级系数,X(i)为第i个终端的优先级系数,N为终端总数量,Yi(j)为第i个终端的取流链路中第j个通道的优先级系数,Mi为终端i取流链路对应的通道的总数量。
可选的,所述装置还包括:第一确定模块、编码模块和发送模块,其中,
所述第一确定模块,用于针对每一取流链路,根据所分配的链路带宽,确定所述取流链路对应的监控数据流对应的编码参数;
所述编码模块,用于根据所述第一确定模块所确定的编码参数,对所述监控数据流进行编码,得到编码数据;
所述发送模块,用于利用所述取流链路发送所述编码数据。
可选的,所述装置还包括:监测模块和第二确定模块,其中,
所述监测模块,用于监测当前网络通信速率;
所述第二确定模块,用于根据所述网络通信速率,确定发送所述编码数据的通信方式;
所述发送模块,具体用于:
利用所确定的通信方式以及所述取流链路发送所述编码数据。
由上述的技术方案可见,本发明实施例提供了一种链路带宽分配方法及装置,应用于安防系统中的视频报警主机,所述方法包括:获取预设用于计算不同终端获取不同通道的监控数据流对应的取流链路的链路带宽的参数;根据所述参数以及预设带宽分配计算规则,计算每一取流链路的链路带宽;根据所计算的链路带宽,为每一取流链路分配链路带宽。应用本发明实施例,实现了对每一取流链路的链路带宽分配。
当然,实施本发明的任一产品或方法必不一定需要同时达到以上所述的所有优点。
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的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的链路带宽分配方法的第一种流程示意图;
图2为本发明实施例提供的链路带宽分配方法的第二种流程示意图;
图3为本发明实施例提供的链路带宽分配方法的第三种流程示意图;
图4为本发明实施例提供的链路带宽分配装置的第一种结构示意图;
图5为本发明实施例提供的链路带宽分配装置的第二种结构示意图;
图6为本发明实施例提供的链路带宽分配装置的第三种结构示意图。
具体实施方式
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作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。
为了解决现有技术问题,本发明实施例提供了一种链路带宽分配方法及装置。下面首先对本发明实施例所提供的一种链路带宽分配方法进行介绍。
需要说明的是,本发明实施例提供的一种链路带宽分配方法及装置,优选适用于安防系统中的视频报警主机,安防系统还包括:摄像机、拾音器、灯光设备、报警装置、云平台、音频输出设备、视频输出设备。其中,摄像机用于监控区域视频图像的采集;拾音器用于监控区域声音的采集;灯光设备包括照明灯、红外灯、探照灯等,用于辅助无光情况或一些恶略环境下的视频探测;报警装置包括报警器、警号、警灯等,用于报警;音频输出设备和视频输入设备用于监控视频和声音的输出;云平台用于提供用户界面,对客户端、摄像机、通道等进行配置,比如客户端的等级、摄像机类型(主摄像机或辅摄像机)、通道的等级;还提供数据转发、数据存储、数据解析及运算等服务。在实际应用中,安防系统还包括存储装置,比如硬盘、SD卡、磁盘阵列、网络存储器等,用于同步存储监控数据。
图1为本发明实施例提供的链路带宽分配方法的第一种流程示意图;该方法可以包括:
S101:获取预设用于计算不同终端获取不同通道的监控数据流对应的取流链路的链路带宽的参数。
S102:根据所述参数以及预设带宽分配计算规则,计算每一取流链路的链路带宽。
S103:根据所计算的链路带宽,为每一取流链路分配链路带宽。
在本发明的一个实施例中,预设用于计算不同终端获取不同通道的监控数据流对应的取流链路的链路带宽的参数,可以包括:当前网络带宽、每一终端优先级系数、每一取流链路对应的通道优先级系数、每一终端对应的取流链路数量。
根据所述参数以及预设带宽分配计算规则,计算每一取流链路的链路带宽,可以通过如下方式计算:
若当前网络带宽不小于预设第一阈值,则每一取流链路的链路带宽为当前网络带宽/所有终端对应的取流链路数量;
若当前网络带宽小于预设第一阈值、当前网络带宽/所有终端对应的取流链路数量不小于预设第二阈值,则每一取流链路的链路带宽为当前网络带宽/所有终端对应的取流链路数量;
若当前网络带宽小于预设第一阈值、当前网络带宽/所有终端对应的取流链路数量小于预设第二阈值,则终端n获取通道m的监控数据流对应的取流链路的链路带宽其中,T为当前网络带宽,X(n)为终端n的优先级系数,Y(m)为通道m的优先级系数,X(i)为第i个终端的优先级系数,N为终端总数量,Yi(j)为第i个终端的取流链路中第j个通道的优先级系数,Mi为终端i取流链路对应的通道的总数量。
示例性的,假设当前网络带宽为20Mbps(兆比特每秒);用户通过4个终端(终端1、终端2、终端3和终端4)登录云平台。
终端1为高等级终端,优先级系数为2;终端2-4分别为低等级终端,优先级系数均为1。
终端1开启了两路取流链路,其中,一路取流链路取通道1监控数据流,另一路取流链路取通道4监控数据流;终端2开启了两路取流链路,其中,一路取流链路取通道2监控数据流,另一路取流链路取通道4监控数据流;终端3开启了三路取流链路,其中,一路取流链路取通道1监控数据流,一路取流链路取通道2监控数据流,一路取流链路取通道3监控数据流;终端4开启了四路取流链路,四路取流链路分别取通道1-4监控数据流;共计11路取流链路。
通道1为主通道,优先级系数为2;通道2-4均为辅通道(或称为非主通道),优先级系数为1;其中,通道为主通道还是辅通道以及通道优先级系数为用户设置的,通常情况下用户设置的主通道对应的摄像机被称为主摄像机,用户设置的辅通道对应的摄像机被称为辅摄像机(或称为非主摄像机)。
若预设第一阈值为15Mbps,当前网络带宽20Mbps大于15Mbps,则上述11路取流链路中每一取流链路的链路带宽为20/11=1.82Mbps。
若预设第一阈值为25Mbps,预设第二阈值为1.5Mbps,当前网络带宽20Mbps小于25Mbps、且20/11=1.82Mbps大于1.5Mbps,则上述11路取流链路中每一取流链路的链路带宽为20/11=1.82Mbps。
则终端1获取通道1的监控数据流对应的取流链路的链路带宽W(11)=20*2*2/17=4.71Mbps。
终端1获取通道4的监控数据流对应的取流链路的链路带宽W(14)=20*2*1/17=2.35Mbps。
以此类推,W(22)=1.18Mbps,W(24)=1.18Mbps,W(31)=2.35Mbps,W(32)=1.18Mbps,W(33)=1.18Mbps,W(41)=2.35Mbps,W(42)=1.18Mbps,W(43)=1.18Mbps,W(44)=1.18Mbps。
根据上述计算的链路带宽,为每一取流链路分配链路带宽,例如,为终端1获取通道1的监控数据流对应的取流链路11分配链路带宽为4.71Mbps;为终端1获取通道4的监控数据流对应的取流链路14分配链路带宽为2.35Mbps;……;为终端4获取通道4的监控数据流对应的取流链路44分配链路带宽为1.18Mbps。
为清楚起见,上述各个终端获取不同通道的监控数据流对应的取流链路的链路带宽如表1所示。
表1
在实际应用中存在同一终端获取不同通道的监控数据流的情况,示例性的,假设当前网络带宽小于预设第一阈值、当前网络带宽/所有终端对应的取流链路数量小于预设第二阈值;当前网络带宽为6Mbps(兆比特每秒);用户通过终端1登录云平台。终端1为高等级终端,优先级系数为2;终端1开启了四路取流链路,四路取流链路分别取通道1-4监控数据流;共计4路取流链路。
通道1为主通道,优先级系数为2;通道2-4均为辅通道(或称为非主通道),优先级系数为1。
此时终端n获取通道m的监控数据流对应的取流链路的链路带宽可被化简为其中,T为当前网络带宽,Y(m)为通道m的优先级系数,Yn(j)为终端n的取流链路中第j个通道的优先级系数,Mn为终端n取流链路对应的通道的总数量。可见,当同一终端获取不同通道的监控数据流时,链路带宽与终端的优先级系数无关。
则终端1获取通道1的监控数据流对应的取流链路的链路带宽W(11)=6*2/5=2.4Mbps。
终端1获取通道2的监控数据流对应的取流链路的链路带宽W(12)=6*1/5=1.2Mbps。
终端1获取通道3的监控数据流对应的取流链路的链路带宽W(13)=6*1/5=1.2Mbps。
终端1获取通道4的监控数据流对应的取流链路的链路带宽W(14)=6*1/5=1.2Mbps。
在实际应用中存在不同终端获取同一通道的监控数据流的情况,示例性的,假设当前网络带宽小于预设第一阈值、当前网络带宽/所有终端对应的取流链路数量小于预设第二阈值;当前网络带宽为6Mbps(兆比特每秒);用户通过4个终端(终端1、终端2、终端3和终端4)登录云平台。终端1为高等级终端,优先级系数为2;终端2-4分别为低等级终端,优先级系数均为1。终端1-4均开启1路取流链路,且均取通道1监控数据流。通道1为主通道,优先级系数为2。
此时终端n获取通道m的监控数据流对应的取流链路的链路带宽可被化简为其中,T为当前网络带宽,X(n)为终端n的优先级系数,X(i)为第i个终端的优先级系数,N为终端总数量。可见,当不同终端获取同一通道的监控数据流时,链路带宽与通道的优先级系数无关。
则终端1获取通道1的监控数据流对应的取流链路的链路带宽W(11)=6*2/5=2.4Mbps。
终端2获取通道1的监控数据流对应的取流链路的链路带宽W(21)=6*1/5=1.2Mbps。
终端3获取通道1的监控数据流对应的取流链路的链路带宽W(31)=6*1/5=1.2Mbps。
终端4获取通道1的监控数据流对应的取流链路的链路带宽W(41)=6*1/5=1.2Mbps。
在实际应用中,用户还可以通过客户端设置与监控区域(防区)联动的通道,比如,与监控区域1联动的通道为通道1和通道2。通道1和通道2抓图参数设置如表2所示。
表2
通道号 | 抓图间隔(秒) | 报警前抓图个数 | 报警后抓图个数 |
1 | 2 | 6 | 6 |
2 | 1 | 8 | 1 |
报警(监控)录像参数设置如表3所示。
表3
通道号 | 预录时间(秒) | 延录时间(秒) |
1 | 5 | 5 |
2 | 10 | 10 |
当监控区域1出现报警后,视频报警主机根据上述参数,分别通过通道1和通道2进行抓图和录像,并将抓图和录像上传到云平台。用户接收到报警信息后,查看报警发生的时间、监控区域、以及与监控区域联动的通道一段时间内的截图和录像。另外,用户还可以查看与监控区域联动的通道实时监控画面。若用户发现报警为误报或无需处理的报警事件,则向视频报警主机发送消除报警指令,以消除报警;否则用户可以通过现场设备(比如对讲机、手机等)处理报警事件。
在实际应用中,还可以动态对终端优先级系数和通道优先级系数进行调整。
比如,根据时间对终端优先级系数进行进行调整,示例性的,在时间段T1内,终端1优先级系数为X1(T1),在时间段T2内,终端1优先级系数为X1(T2),在时间段T3内,终端1优先级系数为X1(T3);
还比如根据取监控数据流对应的事件类型对通道优先级系数进行调整,示例性的,当事件类型为E1时,通道1优先级系数为Y1(E1),当事件类型为E2时,通道1优先级系数为Y1(E2),当事件类型为E3时,通道1优先级系数为Y1(E3),事件类型包括但不限于:普通监控、移动侦测、越界侦测、遮挡报警、防区联动报警等。
应用本发明图1所示实施例,实现了对每一取流链路的链路带宽分配。
图2为本发明实施例提供的链路带宽分配方法的第二种流程示意图;本发明图2所示实施例在图1所示实施例的基础上增加以下三个步骤。
S104:针对每一取流链路,根据所分配的链路带宽,确定所述取流链路对应的监控数据流对应的编码参数。
S105:根据所确定的编码参数,对所述监控数据流进行编码,得到编码数据。
S106:利用所述取流链路发送所述编码数据。
示例性的,假设预先设置的链路带宽与编码参数对应关系如表4所示。
表4
编码参数如表5所示。
表5
编码参数 | 码率类型 | 码率 | 分辨率 | 质量 | 帧率 | I帧间隔 |
编码参数1 | 变码率 | 4096Kbps | 1920*1080 | 高 | 全帧率 | 25 |
编码参数2 | 变码率 | 2048Kbps | 960*576 | 高 | 全帧率 | 25 |
编码参数3 | 变码率 | 512Kbps | 704*288 | 中 | 全帧率 | 25 |
编码参数4 | 变码率 | 256Kbps | 352*288 | 低 | 15 | 30 |
编码参数5 | 变码率 | 64Kbps | 176*144 | 低 | 8 | 32 |
以上述表1对应的取流链路为例,根据表4,取流链路11对应的编码参数为编码参数2;取流链路14、31、41对应的编码参数为编码参数3;剩余其他取流链路(取流链路22、24、32、33、42、43、44)对应的编码参数为编码参数4。
则通过取流链路11所取的监控数据流采用编码参数2对应的编码参数(码率类型为变码率,码率为2048Kbps,分辨率为960*576,质量为高,帧率为全帧率,I帧间隔为25)进行编码,然后利用取流链路11发送编码数据。
通过取流链路14、31、41所取的监控数据流采用编码参数3对应的编码参数(码率类型为变码率,码率为512Kbps,分辨率为704*288,质量为中,帧率为全帧率,I帧间隔为25)进行编码,然后分别利用取流链路14、31、41发送编码数据。
通过其他取流链路(取流链路22、24、32、33、42、43、44)所取的监控数据流采用编码参数4对应的编码参数(码率类型为变码率,码率为256Kbps,分辨率为352*288,质量为低,帧率为15,I帧间隔为30)进行编码,然后分别利用取流链路22、24、32、33、42、43、44发送编码数据。
在实际应用中,如果所取的监控数据流为实时监控数据流,则直接利用编码参数进行编码即可,如果所取的监控数据流为录像流,由于录像流是编码数据,需要先将录像流解码为原始监控数据流,解码后再利用编码参数进行编码。
应用本发明图2所示实施例,实现了对每一取流链路的链路带宽分配。并且可以根据链路带宽确定对应的编码参数,利用确定的编码参数对监控数据流进行编码,编码参数可以根据链路带宽进行动态调整。
图3为本发明实施例提供的链路带宽分配方法的第三种流程示意图;本发明图3所示实施例在图2所示实施例的基础上增加以下两个步骤。
S107:监测当前网络通信速率。
S108:根据所述网络通信速率,确定发送所述编码数据的通信方式。
本发明实施例所示的S106具体可以为S106′:利用所确定的通信方式以及所述取流链路发送所述编码数据。
示例性的,假设不同通信方式与网络通信速率对应关系如表6所示。
表6
其中,启用优先级1为最高,随着值增大,启用优先级依次降低。Wi-Fi(WIreless-Fidelity,无线保真),作用是将电子设备以无线方式互相连接;2G为第二代移动通信技术,以数字语音传输技术为核心;3G为第三代移动通信技术,指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术;4G为第四代移动通信技术能够高质量快速传输音频、视频和图像等数据。
示例性的,假设监测到当前网络通信速率为500Kbps,则确定发送编码数据的通信方式为有线网络和Wi-Fi,利用有线网络或Wi-Fi以及为取流链路分配的链路带宽发送编码数据。
在实际应用中,可以根据各个通信方式的启用优先级,先利用有线网络以及为取流链路分配的链路带宽发送编码数据;如果利用有线网络发送编码数据失败,则利用Wi-Fi以及为取流链路分配的链路带宽发送编码数据;如果利用Wi-Fi发送编码数据失败,则利用4G以及为取流链路分配的链路带宽发送编码数据;如果利用4G发送编码数据失败,则利用3G以及为取流链路分配的链路带宽发送编码数据;如果利用3G发送编码数据失败,则利用2G以及为取流链路分配的链路带宽发送编码数据;在实际应用中,当用2G发送编码数据时,可以关闭音视频数据的传输,仅传输除音视频数据之外的数据(比如监控时间、监控区域、监控区域是否发现疑似可疑人物、监控区域是否起火等等)。
具体的,在实际应用中,当利用2G/3G/4G发送数据,可以对数据流量进行统计,并将统计数据实时上报到云平台。
应用本发明图3所示实施例,实现了对每一取流链路的链路带宽分配。并且可以根据链路带宽确定对应的编码参数,利用确定的编码参数对监控数据流进行编码,编码参数可以根据链路带宽进行动态调整。并且可以切换到合适的通信方式,实现了稳定通信。
与上述的方法实施例相对应,本发明实施例还提供一种链路带宽分配装置。
图4为本发明实施例提供的链路带宽分配装置的第一种结构示意图;该装置可以包括:获取模块401、计算模块402和分配模块403,其中,
获取模块401,用于获取预设用于计算不同终端获取不同通道的监控数据流对应的取流链路的链路带宽的参数;
计算模块402,用于根据获取模块401获取的参数以及预设带宽分配计算规则,计算每一取流链路的链路带宽;
其中,预设用于计算不同终端获取不同通道的监控数据流对应的取流链路的链路带宽的参数,包括:当前网络带宽、每一终端优先级系数、每一取流链路对应的通道优先级系数、每一终端对应的取流链路数量;
本发明实施例所示的计算模块402,具体可以用于:
若当前网络带宽不小于预设第一阈值,则每一取流链路的链路带宽为当前网络带宽/所有终端对应的取流链路数量;
若当前网络带宽小于预设第一阈值、当前网络带宽/所有终端对应的取流链路数量不小于预设第二阈值,则每一取流链路的链路带宽为当前网络带宽/所有终端对应的取流链路数量;
若当前网络带宽小于预设第一阈值、当前网络带宽/所有终端对应的取流链路数量小于预设第二阈值,则终端n获取通道m的监控数据流对应的取流链路的链路带宽其中,T为当前网络带宽,X(n)为终端n的优先级系数,Y(m)为通道m的优先级系数,X(i)为第i个终端的优先级系数,N为终端总数量,Yi(j)为第i个终端的取流链路中第j个通道的优先级系数,Mi为终端i取流链路对应的通道的总数量。
分配模块403,用于根据计算模块402所计算的链路带宽,为每一取流链路分配链路带宽。
应用本发明图4所示实施例,实现了对每一取流链路的链路带宽分配。
图5为本发明实施例提供的链路带宽分配装置的第二种结构示意图;本发明图5所示实施例在图4所示实施例的基础上,增加第一确定模块404、编码模块405和发送模块406,其中,
第一确定模块404,用于针对每一取流链路,根据所分配的链路带宽,确定所述取流链路对应的监控数据流对应的编码参数;
编码模块405,用于根据第一确定模块404所确定的编码参数,对所述监控数据流进行编码,得到编码数据;
发送模块406,用于利用所述取流链路发送所述编码数据。
应用本发明图5所示实施例,实现了对每一取流链路的链路带宽分配。并且可以根据链路带宽确定对应的编码参数,利用确定的编码参数对监控数据流进行编码,编码参数可以根据链路带宽进行动态调整。
图6为本发明实施例提供的链路带宽分配装置的第三种结构示意图;本发明图6所示实施例在图5所示实施例的基础上,增加监测模块407和第二确定模块408,其中,
监测模块407,用于监测当前网络通信速率;
第二确定模块408,用于根据所述网络通信速率,确定发送所述编码数据的通信方式;
本发明实施例所示的发送模块406,具体可以用于:
利用所确定的通信方式以及所述取流链路发送所述编码数据。
应用本发明图6所示实施例,实现了对每一取流链路的链路带宽分配。并且可以根据链路带宽确定对应的编码参数,利用确定的编码参数对监控数据流进行编码,编码参数可以根据链路带宽进行动态调整。并且可以切换到合适的通信方式,实现了稳定通信。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
本说明书中的各个实施例均采用相关的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其,对于装置实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
本领域普通技术人员可以理解实现上述方法实施方式中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可以存储于计算机可读取存储介质中,这里所称得的存储介质,如:ROM/RAM、磁碟、光盘等。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。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,均包含在本发明的保护范围内。
Claims (8)
1.一种链路带宽分配方法,其特征在于,应用于安防系统中的视频报警主机,所述方法包括:
获取预设用于计算不同终端获取不同通道的监控数据流对应的取流链路的链路带宽的参数;
根据所述参数以及预设带宽分配计算规则,计算每一取流链路的链路带宽;
根据所计算的链路带宽,为每一取流链路分配链路带宽;
所述预设用于计算不同终端获取不同通道的监控数据流对应的取流链路的链路带宽的参数,包括:
当前网络带宽、每一终端优先级系数、每一取流链路对应的通道优先级系数、每一终端对应的取流链路数量;
根据所述参数以及预设带宽分配计算规则,计算每一取流链路的链路带宽,包括:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述参数以及预设带宽分配计算规则,计算每一取流链路的链路带宽,还包括:
若当前网络带宽不小于预设第一阈值,则每一取流链路的链路带宽为当前网络带宽/所有终端对应的取流链路数量;
若当前网络带宽小于预设第一阈值、当前网络带宽/所有终端对应的取流链路数量不小于预设第二阈值,则每一取流链路的链路带宽为当前网络带宽/所有终端对应的取流链路数量。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
针对每一取流链路,根据所分配的链路带宽,确定所述取流链路对应的监控数据流对应的编码参数;
根据所确定的编码参数,对所述监控数据流进行编码,得到编码数据;
利用所述取流链路发送所述编码数据。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
监测当前网络通信速率;
根据所述网络通信速率,确定发送所述编码数据的通信方式;
所述利用所述取流链路发送所述编码数据,包括:
利用所确定的通信方式以及所述取流链路发送所述编码数据。
5.一种链路带宽分配装置,其特征在于,应用于安防系统中的视频报警主机,所述装置包括:获取模块、计算模块和分配模块,其中,
所述获取模块,用于获取预设用于计算不同终端获取不同通道的监控数据流对应的取流链路的链路带宽的参数;
所述计算模块,用于根据所述获取模块获取的参数以及预设带宽分配计算规则,计算每一取流链路的链路带宽;
所述分配模块,用于根据所述计算模块所计算的链路带宽,为每一取流链路分配链路带宽;
所述预设用于计算不同终端获取不同通道的监控数据流对应的取流链路的链路带宽的参数,包括:
当前网络带宽、每一终端优先级系数、每一取流链路对应的通道优先级系数、每一终端对应的取流链路数量;
6.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述计算模块,还用于:
若当前网络带宽不小于预设第一阈值,则每一取流链路的链路带宽为当前网络带宽/所有终端对应的取流链路数量;
若当前网络带宽小于预设第一阈值、当前网络带宽/所有终端对应的取流链路数量不小于预设第二阈值,则每一取流链路的链路带宽为当前网络带宽/所有终端对应的取流链路数量。
7.根据权利要求5或6所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:第一确定模块、编码模块和发送模块,其中,
所述第一确定模块,用于针对每一取流链路,根据所分配的链路带宽,确定所述取流链路对应的监控数据流对应的编码参数;
所述编码模块,用于根据所述第一确定模块所确定的编码参数,对所述监控数据流进行编码,得到编码数据;
所述发送模块,用于利用所述取流链路发送所述编码数据。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:监测模块和第二确定模块,其中,
所述监测模块,用于监测当前网络通信速率;
所述第二确定模块,用于根据所述网络通信速率,确定发送所述编码数据的通信方式;
所述发送模块,具体用于:
利用所确定的通信方式以及所述取流链路发送所述编码数据。
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