CN109729310B - 一种监控巡检数据导出的方法和装置 - Google Patents
一种监控巡检数据导出的方法和装置 Download PDFInfo
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Abstract
本申请实施例提供了一种监控巡检数据导出的方法和装置,所述方法和装置应用于视联网中,所述视联网包括绑定有多个监控设备的协转服务器,与所述协转服务器通信连接的监控后端服务器,以及与所述监控后端服务器通信连接的多个监控客户端;用户可利用监控客户端发起监控巡检请求,监控后端服务器将所述监控巡检请求发送至协转服务器,然后协转服务器根据所述监控巡检请求,一对一的向与所述监控巡检请求对应的监控设备请求通信,通过在协转服务器内建立一个巡检异常判断线程的方式来对监控设备是否为在线无流状态一个个进行排查,以此快速获得巡检结果,具有巡检效率高,耗时短,操作简单的优点。
Description
技术领域
本申请涉及视联网技术领域,特别是涉及一种监控巡检数据导出的方法和一种监控巡检数据导出的装置。
背景技术
视联网是网络发展的重要里程碑,是互联网的更高级形态,是一个实时网络,能够实现目前互联网无法实现的全网高清视频实时传输,将众多互联网应用推向高清视频化,高清面对面。最终将实现世界无距离,实现全球范围内人与人的距离只是一个屏幕的距离。
市政监控是视联网应用的一大业务,为保证市政管理的正常运行,如保证城市道路摄像头处于正常状态,所以需要定时对每一区域的摄像头或常查看的摄像头进行巡检,查询异常,如避免出现假监控(假监控指摄像头处于在线状态,但是没有视频流输出,画面静止不动或当前无画面)的现象。
目前在对摄像头进行巡检时只能人工一个个对摄像头进行排查,工作量较大,且耗时较长,效率较低。
发明内容
鉴于上述问题,提出了本申请实施例以便提供一种克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的一种监控巡检数据导出的方法和相应的一种监控巡检数据导出的装置。
为了解决上述问题,本申请实施例公开了一种监控巡检数据导出的方法,所述方法应用于视联网中,所述视联网包括绑定有多个监控设备的协转服务器,与所述协转服务器通信连接的监控后端服务器,以及与所述监控后端服务器通信连接的多个监控客户端,包括:
所述监控后端服务器接收监控客户端发送的监控巡检请求;其中,所述监控巡检请求是由所述监控客户端在接收到巡检任务的触发操作时生成的,包含有要巡检的监控设备信息;
所述监控后端服务器将所述监控巡检请求发送至所述协转服务器;所述协转服务器用于根据所述监控巡检请求,依次获取与所述要巡检的监控设备信息对应的监控设备的监控码流;
所述监控后端服务器接收所述协转服务器发送的在线无流监控数据;其中,所述在线无流监控数据是由所述协转服务器在预设时间内未获取到所述监控设备的监控码流时生成的;
所述监控后端服务器将所接收的所述在线无流监控数据存储;
所述监控后端服务器接收所述监控客户端发送的监控无流导出请求;其中,所述监控无流导出请求是由所述监控客户端在接收到监控无流导出的触发操作时生成的;
所述监控后端服务器针对所述监控无流导出请求,读取所存储的所述在线无流监控数据,并生成在线无流监控数据表;
所述监控后端服务器将所述在线无流监控数据表发送至所述监控客户端;所述监控客户端用于将所述在线无流监控数据表展示。
在本申请一优选实施例中,所述监控后端服务器包括相互通信连接的监控调度服务器、监控共享服务器,所述监控调度服务器与所述监控客户端通信连接,所述监控共享服务器与所述协转服务器通信连接。
在本申请一优选实施例中,所述监控后端服务器接收监控客户端发送的监控巡检请求,以及,所述监控后端服务器将所述监控巡检请求发送至所述协转服务器的步骤包括:
所述监控调度服务器接收监控客户端发送的监控巡检请求,并将所述监控巡检请求发送至所述监控共享服务器;
所述监控共享服务器接收所述监控巡检请求,并将所述监控巡检请求发送至所述协转服务器。
在本申请一优选实施例中,所述监控后端服务器接收所述协转服务器发送的在线无流监控数据的步骤包括:
所述监控共享服务器接收所述协转服务器发送的在线无流监控数据,并将所述在线无流监控数据发送至所述监控调度服务器;
所述监控调度服务器接收所述在线无流监控数据。
在本申请一优选实施例中,所述监控后端服务器还包括监控数据库;所述监控后端服务器将所接收的所述在线无流监控数据存储的步骤包括:
所述监控调度服务器将所接收的所述在线无流监控数据发送至所述监控数据库;
所述监控数据库接收所述在线无流监控数据,并存储。
在本申请一优选实施例中,所述在线无流监控数据携带有所述监控客户端的用户标识,以及所述巡检任务的任务标识。
在本申请一优选实施例中,所述监控无流导出请求包括:
针对所述巡检任务的监控无流导出请求;和/或
针对所述巡检任务的巡检时间的监控无流导出请求。
为了解决上述问题,对应本申请实施例的方法,本申请实施例还公开了一种监控巡检数据导出的装置,所述装置应用于视联网中,所述视联网包括绑定有多个监控设备的协转服务器,与所述协转服务器通信连接的监控后端服务器,以及与所述监控后端服务器通信连接的多个监控客户端,所述监控后端服务器包括:
监控巡检请求接收模块,用于接收监控客户端发送的监控巡检请求;其中,所述监控巡检请求是由所述监控客户端在接收到巡检任务的触发操作时生成的,包含有要巡检的监控设备信息;
监控巡检请求发送模块,用于将所述监控巡检请求发送至所述协转服务器;所述协转服务器用于根据所述监控巡检请求,依次获取与所述要巡检的监控设备信息对应的监控设备的监控码流;
在线无流监控数据接收模块,用于接收所述协转服务器发送的在线无流监控数据;其中,所述在线无流监控数据是由所述协转服务器在预设时间内未获取到所述监控设备的监控码流时生成的;
在线无流监控数据存储模块,用于将所接收的所述在线无流监控数据存储;
监控无流导出请求生成模块,用于接收所述监控客户端发送的监控无流导出请求;其中,所述监控无流导出请求是由所述监控客户端在接收到监控无流导出的触发操作时生成的;
在线无流监控数据表生成模块,用于针对所述监控无流导出请求,读取所存储的所述在线无流监控数据,并生成在线无流监控数据表;
在线无流监控数据表发送模块,用于将所述在线无流监控数据表发送至所述监控客户端;所述监控客户端用于将所述在线无流监控数据表展示。
本申请实施例还提供了一种监控巡检数据导出的终端设备,包括:
一个或多个处理器;和
其上存储有指令的一个或多个机器可读介质,当由所述一个或多个处理器执行时,使得所述终端设备执行本申请实施例所述的一个或多个的方法。
本申请实施例还提供了一个或多个机器可读介质,其上存储有指令,当由一个或多个处理器执行时,使得所述处理器执行本申请实施例所述的一个或多个的方法。
本申请实施例包括以下优点:
本申请实施例应用视联网的特性,将协转服务器与管理多个监控客户端的监控后端服务器通信连接,用户利用监控客户端发起监控巡检请求,监控后端服务器将所述监控巡检请求发送至协转服务器,然后协转服务器根据所述监控巡检请求,一对一的向与所述监控巡检请求对应的监控设备请求通信,通过在协转服务器内建立一个巡检异常判断线程的方式来对监控设备是否为在线无流状态一个个进行排查,以此快速获得巡检结果,本申请可克服现有巡检方式不仅巡检的工作量大,而且记录的工作量也大,且耗时较长,效率较低的问题;
本申请实施例应用视联网的特性,监控后端服务器将协转服务器返回的在线无流监控数据存储,并在接收到用户发起的监控无流导出请求时,将所存储的在线无流监控数据以excel表的格式返回给所述监控客户端,用户可将该表格直接导出,以excel表格的形式查看在线无流类型的监控,便于对数据的处理及分析,使用更方便。
附图说明
图1是本申请的一种视联网的组网示意图;
图2是本申请的一种节点服务器的硬件结构示意图;
图3是本申请的一种接入交换机的硬件结构示意图;
图4是本申请的一种以太网协转网关的硬件结构示意图;
图5是本申请实施例一种监控巡检数据导出的系统的组网示意图;
图6是本申请实施例一种监控巡检数据导出的方法的步骤流程图;
图7是本申请实施例一种监控巡检数据导出的装置的结构框图。
具体实施方式
为使本申请的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本申请作进一步详细的说明。
视联网是网络发展的重要里程碑,是一个实时网络,能够实现高清视频实时传输,将众多互联网应用推向高清视频化,高清面对面。
视联网采用实时高清视频交换技术,可以在一个网络平台上将所需的服务,如高清视频会议、视频监控、智能化监控分析、应急指挥、数字广播电视、延时电视、网络教学、现场直播、VOD点播、电视邮件、个性录制(PVR)、内网(自办)频道、智能化视频播控、信息发布等数十种视频、语音、图片、文字、通讯、数据等服务全部整合在一个系统平台,通过电视或电脑实现高清品质视频播放。
为使本领域技术人员更好地理解本申请实施例,以下对视联网进行介绍:
视联网所应用的部分技术如下所述:
网络技术(Network Technology)
视联网的网络技术创新改良了传统以太网(Ethernet),以面对网络上潜在的巨大视频流量。不同于单纯的网络分组包交换(Packet Switching)或网络电路交换(CircuitSwitching),视联网技术采用Packet Switching满足Streaming需求。视联网技术具备分组交换的灵活、简单和低价,同时具备电路交换的品质和安全保证,实现了全网交换式虚拟电路,以及数据格式的无缝连接。
交换技术(Switching Technology)
视联网采用以太网的异步和包交换两个优点,在全兼容的前提下消除了以太网缺陷,具备全网端到端无缝连接,直通用户终端,直接承载IP数据包。用户数据在全网范围内不需任何格式转换。视联网是以太网的更高级形态,是一个实时交换平台,能够实现目前互联网无法实现的全网大规模高清视频实时传输,将众多网络视频应用推向高清化、统一化。
服务器技术(Server Technology)
视联网和统一视频平台上的服务器技术不同于传统意义上的服务器,它的流媒体传输是建立在面向连接的基础上,其数据处理能力与流量、通讯时间无关,单个网络层就能够包含信令及数据传输。对于语音和视频业务来说,视联网和统一视频平台流媒体处理的复杂度比数据处理简单许多,效率比传统服务器大大提高了百倍以上。
储存器技术(Storage Technology)
统一视频平台的超高速储存器技术为了适应超大容量和超大流量的媒体内容而采用了最先进的实时操作系统,将服务器指令中的节目信息映射到具体的硬盘空间,媒体内容不再经过服务器,瞬间直接送达到用户终端,用户等待一般时间小于0.2秒。最优化的扇区分布大大减少了硬盘磁头寻道的机械运动,资源消耗仅占同等级IP互联网的20%,但产生大于传统硬盘阵列3倍的并发流量,综合效率提升10倍以上。
网络安全技术(Network Security Technology)
视联网的结构性设计通过每次服务单独许可制、设备与用户数据完全隔离等方式从结构上彻底根除了困扰互联网的网络安全问题,一般不需要杀毒程序、防火墙,杜绝了黑客与病毒的攻击,为用户提供结构性的无忧安全网络。
服务创新技术(Service Innovation Technology)
统一视频平台将业务与传输融合在一起,不论是单个用户、私网用户还是一个网络的总合,都不过是一次自动连接。用户终端、机顶盒或PC直接连到统一视频平台,获得丰富多彩的各种形态的多媒体视频服务。统一视频平台采用“菜谱式”配表模式来替代传统的复杂应用编程,可以使用非常少的代码即可实现复杂的应用,实现“无限量”的新业务创新。
视联网的组网如下所述:
视联网是一种集中控制的网络结构,该网络可以是树型网、星型网、环状网等等类型,但在此基础上网络中需要有集中控制节点来控制整个网络。
如图1所示,视联网分为接入网和城域网两部分。
接入网部分的设备主要可以分为3类:节点服务器,接入交换机,终端(包括各种机顶盒、编码板、存储器等)。节点服务器与接入交换机相连,接入交换机可以与多个终端相连,并可以连接以太网。
其中,节点服务器是接入网中起集中控制功能的节点,可控制接入交换机和终端。节点服务器可直接与接入交换机相连,也可以直接与终端相连。
类似的,城域网部分的设备也可以分为3类:城域服务器,节点交换机,节点服务器。城域服务器与节点交换机相连,节点交换机可以与多个节点服务器相连。
其中,节点服务器即为接入网部分的节点服务器,即节点服务器既属于接入网部分,又属于城域网部分。
城域服务器是城域网中起集中控制功能的节点,可控制节点交换机和节点服务器。城域服务器可直接连接节点交换机,也可直接连接节点服务器。
由此可见,整个视联网络是一种分层集中控制的网络结构,而节点服务器和城域服务器下控制的网络可以是树型、星型、环状等各种结构。
形象地称,接入网部分可以组成统一视频平台(虚线圈中部分),多个统一视频平台可以组成视联网;每个统一视频平台可以通过城域以及广域视联网互联互通。
视联网设备分类
1.1本申请实施例的视联网中的设备主要可以分为3类:服务器,交换机(包括以太网网关),终端(包括各种机顶盒,编码板,存储器等)。视联网整体上可以分为城域网(或者国家网、全球网等)和接入网。
1.2其中接入网部分的设备主要可以分为3类:节点服务器,接入交换机(包括以太网网关),终端(包括各种机顶盒,编码板,存储器等)。
各接入网设备的具体硬件结构为:
节点服务器:
如图2所示,主要包括网络接口模块201、交换引擎模块202、CPU模块203、磁盘阵列模块204;
其中,网络接口模块201,CPU模块203、磁盘阵列模块204进来的包均进入交换引擎模块202;交换引擎模块202对进来的包进行查地址表205的操作,从而获得包的导向信息;并根据包的导向信息把该包存入对应的包缓存器206的队列;如果包缓存器206的队列接近满,则丢弃;交换引擎模202轮询所有包缓存器队列,如果满足以下条件进行转发:1)该端口发送缓存未满;2)该队列包计数器大于零。磁盘阵列模块204主要实现对硬盘的控制,包括对硬盘的初始化、读写等操作;CPU模块203主要负责与接入交换机、终端(图中未示出)之间的协议处理,对地址表205(包括下行协议包地址表、上行协议包地址表、数据包地址表)的配置,以及,对磁盘阵列模块204的配置。
接入交换机:
如图3所示,主要包括网络接口模块(下行网络接口模块301、上行网络接口模块302)、交换引擎模块303和CPU模块304;
其中,下行网络接口模块301进来的包(上行数据)进入包检测模块305;包检测模块305检测包的目地地址(DA)、源地址(SA)、数据包类型及包长度是否符合要求,如果符合,则分配相应的流标识符(stream-id),并进入交换引擎模块303,否则丢弃;上行网络接口模块302进来的包(下行数据)进入交换引擎模块303;CPU模块204进来的数据包进入交换引擎模块303;交换引擎模块303对进来的包进行查地址表306的操作,从而获得包的导向信息;如果进入交换引擎模块303的包是下行网络接口往上行网络接口去的,则结合流标识符(stream-id)把该包存入对应的包缓存器307的队列;如果该包缓存器307的队列接近满,则丢弃;如果进入交换引擎模块303的包不是下行网络接口往上行网络接口去的,则根据包的导向信息,把该数据包存入对应的包缓存器307的队列;如果该包缓存器307的队列接近满,则丢弃。
交换引擎模块303轮询所有包缓存器队列,在本申请实施例中分两种情形:
如果该队列是下行网络接口往上行网络接口去的,则满足以下条件进行转发:1)该端口发送缓存未满;2)该队列包计数器大于零;3)获得码率控制模块产生的令牌;
如果该队列不是下行网络接口往上行网络接口去的,则满足以下条件进行转发:1)该端口发送缓存未满;2)该队列包计数器大于零。
码率控制模块208是由CPU模块204来配置的,在可编程的间隔内对所有下行网络接口往上行网络接口去的包缓存器队列产生令牌,用以控制上行转发的码率。
CPU模块304主要负责与节点服务器之间的协议处理,对地址表306的配置,以及,对码率控制模块308的配置。
以太网协转网关:
如图4所示,主要包括网络接口模块(下行网络接口模块401、上行网络接口模块402)、交换引擎模块403、CPU模块404、包检测模块405、码率控制模块408、地址表406、包缓存器407和MAC添加模块409、MAC删除模块410。
其中,下行网络接口模块401进来的数据包进入包检测模块405;包检测模块405检测数据包的以太网MAC DA、以太网MAC SA、以太网length or frame type、视联网目地地址DA、视联网源地址SA、视联网数据包类型及包长度是否符合要求,如果符合则分配相应的流标识符(stream-id);然后,由MAC删除模块410减去MAC DA、MAC SA、length or frame type(2byte),并进入相应的接收缓存,否则丢弃;
下行网络接口模块401检测该端口的发送缓存,如果有包则根据包的视联网目地地址DA获知对应的终端的以太网MAC DA,添加终端的以太网MAC DA、以太网协转网关的MACSA、以太网length or frame type,并发送。
以太网协转网关中其他模块的功能与接入交换机类似。
终端:
主要包括网络接口模块、业务处理模块和CPU模块;例如,机顶盒主要包括网络接口模块、视音频编解码引擎模块、CPU模块;编码板主要包括网络接口模块、视音频编码引擎模块、CPU模块;存储器主要包括网络接口模块、CPU模块和磁盘阵列模块。
1.3城域网部分的设备主要可以分为2类:节点服务器,节点交换机,城域服务器。其中,节点交换机主要包括网络接口模块、交换引擎模块和CPU模块;城域服务器主要包括网络接口模块、交换引擎模块和CPU模块构成。
2、视联网数据包定义
2.1接入网数据包定义
接入网的数据包主要包括以下几部分:目的地址(DA)、源地址(SA)、保留字节、payload(PDU)、CRC。
如下表所示,接入网的数据包主要包括以下几部分:
DA | SA | Reserved | Payload | CRC |
其中:
目的地址(DA)由8个字节(byte)组成,第一个字节表示数据包的类型(例如各种协议包、组播数据包、单播数据包等),最多有256种可能,第二字节到第六字节为城域网地址,第七、第八字节为接入网地址;
源地址(SA)也是由8个字节(byte)组成,定义与目的地址(DA)相同;
保留字节由2个字节组成;
payload部分根据不同的数据报的类型有不同的长度,如果是各种协议包的话是64个字节,如果是单组播数据包话是32+1024=1056个字节,当然并不仅仅限于以上2种;
CRC有4个字节组成,其计算方法遵循标准的以太网CRC算法。
2.2城域网数据包定义
城域网的拓扑是图型,两个设备之间可能有2种、甚至2种以上的连接,即节点交换机和节点服务器、节点交换机和节点交换机、节点交换机和节点服务器之间都可能超过2种连接。但是,城域网设备的城域网地址却是唯一的,为了精确描述城域网设备之间的连接关系,在本申请实施例中引入参数:标签,来唯一描述一个城域网设备。
本说明书中标签的定义和MPLS(Multi-Protocol Label Switch,多协议标签交换)的标签的定义类似,假设设备A和设备B之间有两个连接,那么数据包从设备A到设备B就有2个标签,数据包从设备B到设备A也有2个标签。标签分入标签、出标签,假设数据包进入设备A的标签(入标签)是0x0000,这个数据包离开设备A时的标签(出标签)可能就变成了0x0001。城域网的入网流程是集中控制下的入网过程,也就意味着城域网的地址分配、标签分配都是由城域服务器主导的,节点交换机、节点服务器都是被动的执行而已,这一点与MPLS的标签分配是不同的,MPLS的标签分配是交换机、服务器互相协商的结果。
如下表所示,城域网的数据包主要包括以下几部分:
DA | SA | Reserved | 标签 | Payload | CRC |
即目的地址(DA)、源地址(SA)、保留字节(Reserved)、标签、payload(PDU)、CRC。其中,标签的格式可以参考如下定义:标签是32bit,其中高16bit保留,只用低16bit,它的位置是在数据包的保留字节和payload之间。
现有的巡检采用人工对监控设备一个个进行排查,主要采用一个个向在线的监控设备发送视频获取指令,看所述监控设备是否针对该视频获取指令返回有监控码流,以此判断该监控设备是否处于在线无流状态的方式。(如果该监控设备处于离线状态,用户会收到视频获取指令找不到设备的反馈信息。)用户如果没有获取到所述的监控码流,则说明该监控设备处于在线无流状态,此时用户只能人工记录所述监控设备的型号、位置、状态信息。上述这种方式不仅巡检的工作量大,而且记录的工作量也大,且耗时较长,效率较低。
基于视联网的上述特性和本申请的技术问题,提出了本申请实施例的核心构思之一,遵循视联网的协议,将协转服务器与管理多个监控客户端的监控后端服务器通信连接,用户利用监控客户端发起监控巡检请求,监控后端服务器将所述监控巡检请求发送至协转服务器,然后协转服务器根据所述监控巡检请求,一对一的向与所述监控巡检请求对应的监控设备请求通信,判断该监控设备是否能正常接收、发送视频流;如果协转服务器在预设时间内未获取到所述监控设备的监控码流,就判断该监控设备处于假监控状态,将该监控设备记录为在线无流监控数据中的一个;协转服务器每隔一段时间或巡检完一批次的监控设备后,将巡检结果(在线无流监控数据)返回给监控后端服务器;监控后端服务器将所述在线无流监控数据存储,并在接收到用户利用监控客户端发起的监控无流导出请求时,将所存储的在线无流监控数据以excel表的格式返回给所述监控客户端,用户可将该表格直接导出,得到巡检结果,以excel表格的形式查看在线无流类型的监控,便于对数据的处理及分析,使用更方便。
实施例1:
如图5所示,示出了本申请实施例一种监控巡检数据导出的系统的组网示意图,所述系统可以应用于视联网中,所述视联网包括绑定有多个监控设备04的协转服务器01,与所述协转服务器01通信连接的监控后端服务器02,以及与所述监控后端服务器02通信连接的多个监控客户端03。
本申请实施例所提及的协转服务器01可指监控接入服务器,又名协转,可以理解为网关,是一种负责把外部的(互联网上的)监控设备04(也可描述为监控资源)接入到视联网中,可实现在视联网中浏览和控制互联网上的监控管理设备。
在本申请一优选实施例中,所述监控后端服务器02包括相互通信连接的监控调度服务器021、监控共享服务器022,所述监控调度服务器021与所述监控客户端03通信连接,所述监控共享服务器022与所述协转服务器01通信连接。
监控调度服务器021可以是视联网监控联网管理调度平台的后端平台,负责视联网中的所有接入的监控客户端03的统一管理,具体可通过流媒体网关与所述监控客户端03通信,以及通过视联网与监控共享服务器022通信。
上述监控共享服务器022又名共享平台,也可以理解为网关,是一种可负责把视联网的监控设备04的视频码流转换成实时传输协议RTP协议载荷的视频码流,可用于将视联网视频共享给基于RTP协议传输的监控平台的设备。
本申请实施例所提及的监控客户端03可以是一种监控客户端(俗称应用程序APP),可安装在手机、平板、台式机、笔记本等硬件上,属于视联网监控联网管理调度平台的前端,负责整体监控目录的展现、监控视频的调取、视联网监控联网管理调度平台各种功能配置。
实施例2:
如图6所示,示出了本申请实施例一种监控巡检数据导出的方法的步骤流程图,所述方法可以应用于视联网中,具体可以应用于图5所示的监控后端服务器02中,所述方法具体可以包括以下步骤:
步骤S601:所述监控后端服务器接收监控客户端发送的监控巡检请求;其中,所述监控巡检请求是由所述监控客户端在接收到巡检任务的触发操作时生成的,包含有要巡检的监控设备信息;
本申请实施例的监控客户端03可有多个展示界面,如包括监控调度界面、监控查询界面。
本申请实施例中所提及到的巡检任务的触发操作可以是用户利用鼠标点击在监控调度界面中的一个全部巡检按钮或对选中的监控进行巡检的按钮;也可是用户在监控调度界面或监控查询界面中输入的批量巡检的监控编号数(如输入#主干道#0001~1000,则表明对编号为#主干道#0001至编号为#主干道#1000的监控进行巡检);也可以是用户在监控调度界面或监控查询界面中选择的对某一区域的监控进行巡检的按钮。总之,能够实现本申请实施例的目的的触发操作均可,在此不多赘述。
监控客户端03依据所接收到触发操作,生成对应所述监控的监控巡检请求,即监控巡检请求可以是请求巡检在监控调度界面中选中的全部或部分监控设备,也可以是请求巡检与所输入的监控编号数对应的多个监控设备,还可以是请求巡检某一区域的监控设备。不论监控巡检请求巡检多少个监控设备或对哪个地区的监控设备进行请求巡检,所述监控巡检请求均包含有要巡检的监控设备信息,所述监控设备信息可解释为所述监控设备的IP地址或识别标识、编号。
步骤S602:所述监控后端服务器将所述监控巡检请求发送至所述协转服务器;所述协转服务器用于根据所述监控巡检请求,依次获取与所述要巡检的监控设备信息对应的监控设备的监控码流;
针对上述步骤,由于监控后端服务器02可包括相互通信连接的监控调度服务器021、监控共享服务器022,具体的,所述监控后端服务器接收监控客户端发送的监控巡检请求,以及,所述监控后端服务器02将所述监控巡检请求发送至所述协转服务器01的步骤具体可以包括:
所述监控调度服务器021接收监控客户端03发送的监控巡检请求,并将所述监控巡检请求发送至所述监控共享服务器022;
所述监控共享服务器022接收所述监控巡检请求,并将所述监控巡检请求发送至所述协转服务器01。
由于监控巡检请求均包含有要巡检的监控设备信息,协转服务器01接收到所述监控巡检请求后,可根据该监控设备的IP地址或识别标识、编号找到对应的监控设备04,然后与监控设备04之间进行业务协议通信,获取所述监控设备04的监控码流。
步骤S603:所述监控后端服务器接收所述协转服务器发送的在线无流监控数据;其中,所述在线无流监控数据是由所述协转服务器在预设时间内未获取到所述监控设备的监控码流时生成的;
本申请实施例采用在协转服务器01内建立一个巡检异常判断线程的方式来对监控设备04是否异常(在线无流)一个个进行排查。具体的,协转服务器01在对每个监控设备04进行通信,即获取其监控码流时,巡检异常判断线程对获取监控码流的时间进行判断,如超过预设时间未获取到所述监控设备的监控码流,就将所述监控设备04判断为处于在线无流状态,并生成在线无流监控数据(即将该监控设备04记录为在线无流监控数据中的一个)。
结合一具体示例对本申请实施例进一步解释,在协转服务器01内建立一个巡检异常判断线程,该线程设定与单个监控设备通信,获取其监控码流的最大获取时间为20秒,如果协转服务器01从发出监控码流获取指令时起超过20秒未获取到所述监控设备04的监控码流,就将所述监控设备04判断为处于在线无流状态,将所述监控设备04记录,并缓存。等每隔一段时间(如5分钟)或巡检完一批次的监控设备04(如巡检了50个监控设备04,或巡检完了编号为#主干道#0001~0050的监控设备04)后,再将巡检该时间段内或该批次的监控设备04中所缓存的全部在线无流监控数据发送至所述监控后端服务器。
在本申请一优选实施例中,所述监控后端服务器02接收所述协转服务器01发送的在线无流监控数据的步骤具体可以包括:
所述监控共享服务器022接收所述协转服务器01发送的在线无流监控数据,并将所述在线无流监控数据发送至所述监控调度服务器021;
所述监控调度服务器021接收所述在线无流监控数据。
步骤S604:所述监控后端服务器将所接收的所述在线无流监控数据存储;
在本申请一优选实施例中,所述监控后端服务器02还包括监控数据库023;结合实施例1以及上述步骤,存储所述在线无流监控数据的步骤具体可以包括:
所述监控调度服务器021将所接收的所述在线无流监控数据发送至所述监控数据库023;
所述监控数据库023接收所述在线无流监控数据,并存储。
由于在线无流监控数据是依据用户的申请所生成的,且在监控后端服务器01中管理着多个监控客户端04(也指用户),所以在本申请一优选实施例中,示出了对所述在线无流监控数据的分类方式,即:所述在线无流监控数据携带有所述监控客户端的用户标识,以及所述巡检任务的任务标识。
步骤S605:所述监控后端服务器接收所述监控客户端发送的监控无流导出请求;其中,所述监控无流导出请求是由所述监控客户端在接收到监控无流导出的触发操作时生成的;
本申请实施例中所提及到的监控无流导出的触发操作可以是用户利用鼠标点击在监控调度界面中的一个无流导出按钮,在点击无流导出按钮前,在监控调度界面中可进行监控巡检时间的选择以及巡检任务的选择。
本申请实施例中所提及到的监控无流导出的触发操作还可以是用户利用语音或其他手段在监控调度界面中输入请求导出对某巡检任务的结果。总之,能够实现本申请实施例的目的的触发操作均可,在此不多赘述。
监控客户端03依据所接收到触发操作(点击无流导出按钮或接收到输入)后,监控客户端生成对应的监控无流导出请求,所以在本申请一优选实施例中,所述监控无流导出请求包括:
针对所述巡检任务的监控无流导出请求;和/或
针对所述巡检任务的巡检时间的监控无流导出请求。
步骤S606:所述监控后端服务器针对所述监控无流导出请求,读取所存储的所述在线无流监控数据,并生成在线无流监控数据表;
监控后端服务器02接收所述监控客户端03发送的监控无流导出请求后,监控后端服务器02会根据所述监控无流导出请求,读取所存储的所述在线无流监控数据,并生成对应所述请求的在线无流监控数据表。
结合一具体示例对本申请实施例进一步解释,监控后端服务器02所接收到的监控无流导出请求包括请求导出2018年10月1日00点整~2018年10月8日00点整之间,成都市监控设备编号为#春熙路#0001~0050的巡检结果。那么监控后端服务器02会根据所述监控无流导出请求,读取所存储的在2018年10月1日00点整~2018年10月8日00点整之间,对成都市的监控设备04编号为#春熙路#0001~0050的巡检所得出在线无流监控数据,并生成对应所述请求的在线无流监控数据表。上述在线无流监控数据表就包括监控设备04编号、巡检的具体时间(请求获取该监控设备04的监控码流的时间)、请求巡检的监控客户端信息等等。
步骤S607:所述监控后端服务器将所述在线无流监控数据表发送至所述监控客户端;所述监控客户端用于将所述在线无流监控数据表展示。
针对上述步骤,由所述监控调度服务器021将所述在线无流监控数据表发送至所述监控客户端03。
实际应用时,可表现为,用户点击该无流导出按钮后,在监控客户端03的显示界面中就弹出一个关于所述在线无流监控数据表确认下载的窗口,用户点击确认后,在线无流监控数据表可下载到本地。
综上,通过步骤S601~步骤S607,示出了从监控后端服务器02的角度来阐述将监控巡检数据导出的一种可能方式,用户可将该表格直接导出,得到巡检结果,以excel表格的形式查看在线无流类型的监控,便于对数据的处理及分析,使用更方便;解决了现有技术中存在的巡检的工作量大,记录的工作量也大,且耗时较长,效率较低的问题。
需要说明的是,对于方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本申请实施例并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本申请实施例,某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作并不一定是本申请实施例所必须的。
实施例3:
如图7所示,对应实施例2所述的方法,示出了本申请实施例一种监控巡检数据导出的装置的结构框图,所述装置可以应用于视联网中,具体可以应用于图5所示的监控后端服务器02中,所述监控后端服务器02具体可以包括以下模块:
监控巡检请求接收模块701,用于接收监控客户端发送的监控巡检请求;其中,所述监控巡检请求是由所述监控客户端在接收到巡检任务的触发操作时生成的,包含有要巡检的监控设备信息;
监控巡检请求发送模块702,用于将所述监控巡检请求发送至所述协转服务器;所述协转服务器用于根据所述监控巡检请求,依次获取与所述要巡检的监控设备信息对应的监控设备的监控码流;
在线无流监控数据接收模块703,用于接收所述协转服务器发送的在线无流监控数据;其中,所述在线无流监控数据是由所述协转服务器在预设时间内未获取到所述监控设备的监控码流时生成的;
在线无流监控数据存储模块704,用于将所接收的所述在线无流监控数据存储;
监控无流导出请求生成模块705,用于接收所述监控客户端发送的监控无流导出请求;其中,所述监控无流导出请求是由所述监控客户端在接收到监控无流导出的触发操作时生成的;
在线无流监控数据表生成模块706,用于针对所述监控无流导出请求,读取所存储的所述在线无流监控数据,并生成在线无流监控数据表;
在线无流监控数据表发送模块707,用于将所述在线无流监控数据表发送至所述监控客户端;所述监控客户端用于将所述在线无流监控数据表展示。
本申请实施例还提供了一种监控巡检数据导出的终端设备,包括:
一个或多个处理器;和
其上存储有指令的一个或多个机器可读介质,当由所述一个或多个处理器执行时,使得所述终端设备执行本申请实施例所述的一个或多个的方法。
本申请实施例还提供了一个或多个机器可读介质,其上存储有指令,当由一个或多个处理器执行时,使得所述处理器执行本申请实施例所述的一个或多个的方法。
对于装置实施例而言,由于其与方法实施例基本相似,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。
本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。
本领域内的技术人员应明白,本申请实施例的实施例可提供为方法、装置、或计算机程序产品。因此,本申请实施例可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请实施例可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请实施例是参照根据本申请实施例的方法、终端设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理终端设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理终端设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理终端设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理终端设备上,使得在计算机或其他可编程终端设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程终端设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本申请实施例的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例做出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本申请实施例范围的所有变更和修改。
最后,还需要说明的是,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、物品或者终端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、物品或者终端设备所固有的要素。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、物品或者终端设备中还存在另外的相同要素。
以上对本申请所提供的一种监控巡检数据导出的方法和一种监控巡检数据导出的装置,进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本申请的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本申请的限制。
Claims (10)
1.一种监控巡检数据导出的方法,其特征在于,所述方法应用于视联网中,所述视联网包括绑定有多个监控设备的协转服务器,与所述协转服务器通信连接的监控后端服务器,以及与所述监控后端服务器通信连接的多个监控客户端,包括:
所述监控后端服务器接收监控客户端发送的监控巡检请求;其中,所述监控巡检请求是由所述监控客户端在接收到巡检任务的触发操作时生成的,包含有要巡检的监控设备信息;
所述监控后端服务器将所述监控巡检请求发送至所述协转服务器;所述协转服务器用于根据所述监控巡检请求,依次获取与所述要巡检的监控设备信息对应的监控设备的监控码流;
所述监控后端服务器接收所述协转服务器发送的在线无流监控数据;其中,所述在线无流监控数据是由所述协转服务器在预设时间内未获取到所述监控设备的监控码流时生成的;
所述监控后端服务器将所接收的所述在线无流监控数据存储;
所述监控后端服务器接收所述监控客户端发送的监控无流导出请求;其中,所述监控无流导出请求是由所述监控客户端在接收到监控无流导出的触发操作时生成的;
所述监控后端服务器针对所述监控无流导出请求,读取所存储的所述在线无流监控数据,并生成在线无流监控数据表;
所述监控后端服务器将所述在线无流监控数据表发送至所述监控客户端;所述监控客户端用于将所述在线无流监控数据表展示;
所述协转服务器用于把互联网上的监控设备接入到视联网;
其中,所述协转服务器根据所述监控巡检请求,一对一的向与所述监控巡检请求对应的监控设备请求通信,判断该监控设备是否能正常接收、发送视频流;如果所述协转服务器在预设时间内未获取到该监控设备的监控码流,就判断该监控设备处于假监控状态,将该监控设备记录为在线无流监控数据中的一个;
所述假监控状态指监控设备处于在线状态,但是没有视频流输出,画面静止不动或当前无画面的状态。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述监控后端服务器包括相互通信连接的监控调度服务器、监控共享服务器,所述监控调度服务器与所述监控客户端通信连接,所述监控共享服务器与所述协转服务器通信连接。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述监控后端服务器接收监控客户端发送的监控巡检请求,以及,所述监控后端服务器将所述监控巡检请求发送至所述协转服务器的步骤包括:
所述监控调度服务器接收监控客户端发送的监控巡检请求,并将所述监控巡检请求发送至所述监控共享服务器;
所述监控共享服务器接收所述监控巡检请求,并将所述监控巡检请求发送至所述协转服务器。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述监控后端服务器接收所述协转服务器发送的在线无流监控数据的步骤包括:
所述监控共享服务器接收所述协转服务器发送的在线无流监控数据,并将所述在线无流监控数据发送至所述监控调度服务器;
所述监控调度服务器接收所述在线无流监控数据。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述监控后端服务器还包括监控数据库;所述监控后端服务器将所接收的所述在线无流监控数据存储的步骤包括:
所述监控调度服务器将所接收的所述在线无流监控数据发送至所述监控数据库;
所述监控数据库接收所述在线无流监控数据,并存储。
6.根据权利要求1或5所述的方法,其特征在于,所述在线无流监控数据携带有所述监控客户端的用户标识,以及所述巡检任务的任务标识。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述监控无流导出请求包括:
针对所述巡检任务的监控无流导出请求;和/或
针对所述巡检任务的巡检时间的监控无流导出请求。
8.一种监控巡检数据导出的装置,其特征在于,所述装置应用于视联网中,所述视联网包括绑定有多个监控设备的协转服务器,与所述协转服务器通信连接的监控后端服务器,以及与所述监控后端服务器通信连接的多个监控客户端,所述监控后端服务器包括:
监控巡检请求接收模块,用于接收监控客户端发送的监控巡检请求;其中,所述监控巡检请求是由所述监控客户端在接收到巡检任务的触发操作时生成的,包含有要巡检的监控设备信息;
监控巡检请求发送模块,用于将所述监控巡检请求发送至所述协转服务器;所述协转服务器用于根据所述监控巡检请求,依次获取与所述要巡检的监控设备信息对应的监控设备的监控码流;
在线无流监控数据接收模块,用于接收所述协转服务器发送的在线无流监控数据;其中,所述在线无流监控数据是由所述协转服务器在预设时间内未获取到所述监控设备的监控码流时生成的;
在线无流监控数据存储模块,用于将所接收的所述在线无流监控数据存储;
监控无流导出请求生成模块,用于接收所述监控客户端发送的监控无流导出请求;其中,所述监控无流导出请求是由所述监控客户端在接收到监控无流导出的触发操作时生成的;
在线无流监控数据表生成模块,用于针对所述监控无流导出请求,读取所存储的所述在线无流监控数据,并生成在线无流监控数据表;
在线无流监控数据表发送模块,用于将所述在线无流监控数据表发送至所述监控客户端;所述监控客户端用于将所述在线无流监控数据表展示;
所述协转服务器用于把互联网上的监控设备接入到视联网;
其中,所述协转服务器根据所述监控巡检请求,一对一的向与所述监控巡检请求对应的监控设备请求通信,判断该监控设备是否能正常接收、发送视频流;如果所述协转服务器在预设时间内未获取到该监控设备的监控码流,就判断该监控设备处于假监控状态,将该监控设备记录为在线无流监控数据中的一个;
所述假监控状态指监控设备处于在线状态,但是没有视频流输出,画面静止不动或当前无画面的状态。
9.一种监控巡检数据导出的终端设备,其特征在于,包括:
一个或多个处理器;和
其上存储有指令的一个或多个机器可读介质,当由所述一个或多个处理器执行时,使得所述终端设备执行如权利要求1-7所述的一个或多个的方法。
10.一个或多个机器可读介质,其特征在于,其上存储有指令,当由一个或多个处理器执行时,使得所述处理器执行如权利要求1-7所述的一个或多个的方法。
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