具体实施方式
为使本发明的上述目的、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发明作进一步详细的说明。显然,所描述的实施例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。
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发明实施例,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(NetworkTechnology)
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(ServerTechnology)
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。
1、视联网设备分类
1.1本发明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(包括以太网协转网关),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(包括以太网协转网关),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,在本发明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,在本发明实施例中引入参数: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。
基于视联网的上述特性,提出了本发明实施例的核心构思,协转终端通过接收视联网终端针对第一协转终端标识发送的第一呼叫请求,第一呼叫请求可以包括互联网终端标识,然后确定第一协转终端标识对应的第二协转终端标识,并基于第二协转终端标识和互联网终端标识生成第二呼叫请求,然后基于第一呼叫请求与视联网终端建立第一连接,并依据第二呼叫请求与互联网终端建立第二连接,按照第一连接和第二连接,建立视联网终端与互联网终端的视频和/或语音通话,实现了通过协转终端进行视联网终端与互联网终端的网络通话,减少了协转服务器的部署,极大的节省了成本。
参照图5,示出了本发明实施例的一种基于视联网的通话方法的步骤流程图,所述方法涉及视联网终端、协转终端,以及互联网终端。
其中,视联网终端可以包括机顶盒(SetTopBox,STB)等实体终端,机顶盒可以称作机顶盒或机上盒,是一个连接电视机与外部信号源的设备,它可以将压缩的数字信号转成电视内容,并在电视机上显示出来。一般而言,机顶盒可以连接摄像头和麦克风,用于采集视频数据和音频数据等多媒体数据,也可以连接电视机,用于播放视频数据和音频数据等多媒体数据。
视联网终端还可以包括虚拟视联网终端,虚拟视联网终端是为了实现特殊业务而接入视联网的终端,是指一种特殊的软件,它可以在终端和终端用户之间创建一种环境,而终端用户则是基于这个软件所创建的环境来操作软件,虚拟视联网终端可以像真实机器一样运行程序的终端的软件实现。
互联网终端可以为基于SIP(Session Initiation Protocol,会话初始协议)、VoIP(Voice over Internet Protocol)的网络电话终端,SIP是一个应用层的信令控制协议,可以用于创建、修改和释放一个或多个参与者的会话,VoIP简而言之就是将模拟信号(Voice)数字化,以数据封包(Data Packet)的形式在IP网络(IPNetwork)上做实时传递。
互联网终端包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑(PersonalDigitalAssistant,PDA)等,且该互联网终端的操作系统可以包括Android(安卓)、IOS、Windows Phone、Windows等。
协转终端可以分别与视联网和互联网相连接,其将视联网终端的特性和网络电话终端的特性融合成一个模块,协转终端进行视联网基本入网处理,也进行SIP的注册处理,使终端同时加入二层(数据链路层)的视联网和三层(网络层)的SIP会话中,并将视联网号码和SIP号码进行绑定,以进行网络通话。
具体的,本发明实施例可以包括如下步骤:
步骤501,所述协转终端接收所述视联网终端针对第一协转终端标识发送的第一呼叫请求;其中,所述第一呼叫请求包括互联网终端标识;
其中,第一协转终端标识可以为协转终端在视联网中的标识,如视联网号码,互联网终端标识可以为互联网终端在互联网中的号码,如SIP号码。
当视联网终端需要与互联网终端进行通话时,视联网终端可以将自身的视联网号码作为主叫号码,将协转终端的第一协转终端标识作为被叫号码,将互联网终端标识作为被叫分机号,生成第一呼叫请求,并发送至协转终端。
实际上,视联网终端可以将第一呼叫请求发送至视联网服务器,视联网服务器对第一呼叫请求进行转换,并将转换后的第一呼叫请求发送至协转终端,如第一呼叫请求可以为8e01指令,视联网终端可以将8e01指令发送至视联网服务器,视联网服务器依据8e01指令生成8e02指令,并将8e02指令发送至协转终端。
其中,8e01指令可以用于服务申请,如下表1所示,8e02指令可以用于服务申请应答,如下表2所示。
表1
表2
步骤502,所述协转终端确定所述第一协转终端标识对应的第二协转终端标识,并基于所述第二协转终端标识和所述互联网终端标识生成第二呼叫请求;
其中,第二协转终端标识为互联网终端在互联网中的号码,如SIP号码。
在接收到第一呼叫请求后,协转终端可以从预先设置的内部映射表中查找到第一协转终端标识对应的第二协转终端标识,并可以从第一呼叫请求中提取出互联网终端标识。
协转终端可以将自身的第二协转终端标识作为主叫号码,将互联网终端标识作为被叫号码,生成第二呼叫请求。
在本发明一种优选实施例中,在步骤503之前,还可以包括如下步骤:
在视联网中进行注册,得到第一协转终端标识;在互联网中进行注册,得到第二协转终端标识;建立所述第一协转终端标识与所述第二协转终端标识的对应关系。
在协转终端在进行通话之前,协转服务器可以在视联网中进行注册,得到第一协转终端标识,并在互联网中进行注册,得到第二协转终端标识,然后建立第一协转终端标识与第二协转终端标识的对应关系,并进行存储。
具体的,协转终端在视联网中进行注册过程如下:
其中,终端在视联网的地址即为第一协转终端标识。
每台允许入网的终端都在节点服务器里注册,并注册到所绑定的以太网协转网关下,终端的注册信息有终端序列号(包括设备类型和设备标识信息)和固有信息,没有注册的终端无法入网。
S11,视联网中具有集中控制功能的节点服务器下发查询包;
当以太网协转网关入网后,节点服务器就会向该以太网协转网关的下行端口发送查询包,检查是否有终端设备接在该以太网协转网关下。
S12,以太网协转网关收到查询包,根据协议包地址表,将查询包导向到相应端口,然后在所述查询包中添加以太网协转网关的MAC地址和目标终端的MAC地址,并转发;
所述查询包的目的地址(DA)即为节点服务器待分配给终端的视联网地址,因此以太网协转网关收到查询包后,根据视联网地址与以太网MAC地址的映射,可以查找到相对应的终端MAC地址,然后添加到包中发送。查询包进入以太网后按照以太网协议进行传输,最终传给目标终端。
S13,终端上电初始化后,收到查询包,返回包含终端序列号的应答包;
S14,以太网协转网关去掉所述应答包中的以太网协转网关MAC地址和终端MAC地址,然后转发给节点服务器;
所述应答包包含以太网协转网关MAC地址、终端MAC地址、视联网的目的地址(DA)和源地址(SA),以太网协转网关去掉以太网协转网关MAC地址、终端MAC地址后,查1号表进行导向,应答包进入视联网,按照视联网协议进行传输。
S15,节点服务器在注册信息表中找到与所述终端序列号对应的终端信息,发送入网命令,所述入网命令中包含终端在视联网的地址;
节点服务器收到终端发出的应答包后就知道以太网协转网关下接了一台终端设备,然后查找内部的注册信息表。
S16,以太网协转网关收到所述入网命令,添加以太网协转网关的MAC地址和目标终端的MAC地址后进行转发;
S17,终端收到入网命令后返回应答,以太网协转网关去掉所述应答中的以太网协转网关MAC地址和终端MAC地址后转发给节点服务器,终端接入视联网;
终端收到入网命令,就知道了自己接入视联网的地址。
S18,节点服务器定时向入网的终端下发设备状态查询指令,检查该终端是否正常工作。
节点服务器收到入网命令应答,就知道以太网协转网关下绑定的终端已经入网,以后会定时(如每秒)向该终端发设备状态查询指令。如果节点服务器在一定时间内(如6秒)没有收到状态查询应答,就认为该终端已经被移出网络,不再发送设备状态查询指令,继续向本端口发送查询包。
步骤503,所述协转终端基于所述第一呼叫请求与所述视联网终端建立第一连接,并依据所述第二呼叫请求与所述互联网终端建立第二连接;
其中,第一连接可以为基于数据链路层建立的连接,第二连接可以为基于网络层建立的连接。
具体的,步骤503可以包括如下子步骤:
S21,将所述第二呼叫请求发送至所述互联网终端,以建立与所述互联网终端进行通信的第二连接;
在生成第二呼叫请求后,协转终端可以将第二呼叫请求发送至互联网服务器,如SIP服务器,互联网服务器在接收到第二呼叫请求后,可以向协转终端回复第一响应消息,如“Trying”消息,并可以将第二呼叫请求发送至互联网终端。
互联网终端在接收到第二呼叫请求后,可以向互联网服务器返回第二响应消息,如“180Ringing”消息,互联网服务器可以将第二响应消息响应发送至协转终端。
当呼叫成功后,互联网终端可以向互联网服务器返回第一确认消息,如“200ok”消息,互联网服务器可以将第一确认消息发送至协转终端,协转终端接收到第一确认消息后,可以通过互联网服务器向互联网终端返回第三响应消息,如“ACK”消息,第二连接建立完成。
S22,当接收到所述互联网终端返回的第一确认消息时,生成第二确认消息,以依据所述第二确认消息建立与所述视联网终端进行通信的第一连接;
在接收到互联网终端返回的第一确认消息时,协转终端与互联网终端协商完成,协转终端可以生成第二确认消息,如8e01指令。
在生成第二确认消息后,协转终端可以将第二确认消息发送至视联网服务器,视联网服务器可以分别与视联网终端、协转终端进行编解码协商,如发送8714指令,第一连接建立完成。
其中,8714指令可以用于编解码,如下表3所示。
表3
步骤504,所述协转终端按照所述第一连接和所述第二连接,建立所述视联网终端与所述互联网终端的视频和/或语音通话。
在建立第一连接与第二连接后,协转终端可以分别接收视联网终端、互联网终端的音视频数据,并分别转发至对方。
具体的,步骤504可以包括如下子步骤:
S31,基于所述第一连接,接收所述视联网终端发送的第一通信数据包;
在本发明实施例中,视联网终端可以通过第一连接发送第一通信数据包,协转终端可以接收视联网终端发送第一通信数据包。
S32,将所述第一通信数据包转换为第二通信数据包;
在接收到第一通信数据包后,协转终端可以去除第一通信数据包的视联网包头,然后可以依据互联网协议将第一通信数据包转换为第二通信数据包,如RTP(Real-timeTransportProtocol,实时传输协议)。
S33,基于所述第二连接,将所述第二通信数据包发送至所述互联网终端。
在生成第二第二通信数据包后,协转终端可以通过第二连接将第二通信数据包发送至互联网终端,以建立视联网终端与互联网终端的视频通话、语音通话。
在本发明实施例中,协转终端通过接收视联网终端针对第一协转终端标识发送的第一呼叫请求,第一呼叫请求可以包括互联网终端标识,然后确定第一协转终端标识对应的第二协转终端标识,并基于第二协转终端标识和互联网终端标识生成第二呼叫请求,然后基于第一呼叫请求与视联网终端建立第一连接,并依据第二呼叫请求与互联网终端建立第二连接,按照第一连接和第二连接,建立视联网终端与互联网终端的视频和/或语音通话,实现了通过协转终端进行视联网终端与互联网终端的网络通话,减少了协转服务器的部署,极大的节省了成本。
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,本发明实施例并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本发明实施例,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发明实施例所必须的。
参照图6,示出了本发明实施例的一种基于视联网的通话装置的结构框图,所述装置涉及视联网终端、协转终端,以及互联网终端,具体可以包括如下模块:
第一呼叫请求接收模块601,用于接收所述视联网终端针对第一协转终端标识发送的第一呼叫请求;其中,所述第一呼叫请求包括互联网终端标识;
第二呼叫请求生成模块602,用于确定所述第一协转终端标识对应的第二协转终端标识,并基于所述第二协转终端标识和所述互联网终端标识生成第二呼叫请求;
连接建立模块603,用于基于所述第一呼叫请求与所述视联网终端建立第一连接,并依据所述第二呼叫请求与所述互联网终端建立第二连接;
通话建立模块604,用于按照所述第一连接和所述第二连接,建立所述视联网终端与所述互联网终端的视频和/或语音通话。
在本发明一种优选实施例中,所述通话建立模块604包括:
第一通信数据包接收子模块,用于基于所述第一连接,接收所述视联网终端发送的第一通信数据包;
第二通信数据包转换子模块,用于将所述第一通信数据包转换为第二通信数据包;
第二通信数据包发送子模块,用于基于所述第二连接,将所述第二通信数据包发送至所述互联网终端。
在本发明一种优选实施例中,所述连接建立模块603包括:
第二连接建立子模块,用于将所述第二呼叫请求发送至所述互联网终端,以建立与所述互联网终端进行通信的第二连接;
第一连接建立子模块,用于当接收到所述互联网终端返回的第一确认消息时,生成第二确认消息,以依据所述第二确认消息建立与所述视联网终端进行通信的第一连接。
在本发明一种优选实施例中,还包括:
视联网注册模块,用于在视联网中进行注册,得到第一协转终端标识;
互联网注册模块,用于在互联网中进行注册,得到第二协转终端标识;
对应关系建立模块,用于建立所述第一协转终端标识与所述第二协转终端标识的对应关系。
在本发明一种优选实施例中,所述第一连接为基于数据链路层建立的连接,所述第二连接为基于网络层建立的连接
本发明实施例还公开了一种移动终端,包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如上所述的一种基于视联网的通话方法的步骤。
本发明实施例还公开了一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上所述的一种基于视联网的通话方法的步骤。
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,本发明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,本发明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,本发明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。
本发明实施例是参照根据本发明实施例的方法、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。
尽管已描述了本发明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发明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。
以上对本发明所提供的一种基于视联网的通话方法和装置,进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明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发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,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发明的限制。