CN110248138A - 进行音视频会议的方法和装置 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例提供了一种进行音视频会议的方法和装置,属于计算机技术领域。所述方法包括:邻位干扰识别设备获取各虚拟视频处理设备对应的视频处理信息;根据所述各虚拟视频处理设备对应的视频处理信息,确定所述各虚拟视频处理设备中受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备,其中,邻位干扰指来自同一云环境中其它虚拟设备的资源竞争和干扰;将所述目标虚拟视频处理设备上的视频会话,迁移至所述各虚拟视频处理设备中除所述目标虚拟视频处理设备之外的其它虚拟视频处理设备。采用本申请,可以降低视频报文的时延。
Description
技术领域
本申请涉及计算机技术领域,特别涉及一种进行音视频会议的方法和装置。
背景技术
随着计算机技术和网络技术的发展,人们进行远程会议时,一般会使用音视频会议系统,音视频会议系统主要由会议终端、接入网关、视频处理设备、会话调度设备和呼叫控制设备组成,会议终端供用户使用,接入网关用于保证音视频会议系统的安全性,视频处理设备用于对视频报文进行收发、编码解码、调整、混屏和混音等处理,会话调度设备用于控制视频处理设备所要处理的视频会话的视频报文,呼叫控制设备用于控制会议终端的接入处理等。
随着虚拟化技术和云计算技术的发展,音视频会议系统的设备提供商都开始支持将其音视频会议系统的网络侧设备进行虚拟化处理,部署到云环境中,网络侧设备包括接入网关、会话调度设备、视频处理设备和呼叫控制设备。在云环境中,多个虚拟视频处理设备有可能与其它虚拟设备部署在同一物理机上,然而一个物理机的硬件资源是有限的,一个物理机上部署的虚拟设备之间会存在硬件资源的竞争。这样,如果某个虚拟视频处理设备的硬件资源被其它虚拟设备占用,该虚拟视频处理设备的处理能力会下降或不稳定(可以视为受到邻位干扰),进而导致该虚拟视频处理设备处理的视频报文的时延比较高。
发明内容
为了解决相关技术的问题,本发明实施例提供了一种进行音视频会议的方法和装置。所述技术方案如下:
第一方面,提供了一种进行音视频会议的方法,所述方法包括:
获取各虚拟视频处理设备对应的视频处理信息;根据各虚拟视频处理设备对应的视频处理信息,确定各虚拟视频处理设备中受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备,其中,邻位干扰指来自同一云环境中其它虚拟设备的资源竞争和干扰;将目标虚拟视频处理设备上的视频会话,迁移至各虚拟视频处理设备中除目标虚拟视频处理设备之外的其它虚拟视频处理设备。
其中,视频处理信息可以分为两大类,一类是反映虚拟视频处理设备对视频报文进行处理的能力指示信息。另一类是反映虚拟视频处理设备的视频报文在云环境中进行传输的质量指示信息。能力指示信息主要有单位会话的中央处理单元(Central ProcessingUnit,CPU)占用率、第一标识或第二标识、第一预设周期内单个视频报文的平均处理时长、第三标识或第四标识、第三预设周期内视频处理的流水线的队列溢出次数、第五标识或第六标识。质量指示信息为第四预设周期内传输时延的平均值、丢包率和接收时延抖动、第五预设周期内各视频会话的视频报文在云环境中传输时的传输时延、接收时延抖动和丢包率。第一标识用于指示单位会话的CPU占用率与预设的单位会话的基准CPU占用率的差值大于第三预设数值,第二标识用于指示单位会话的CPU占用率与预设的单位会话的基准CPU占用率的差值小于或等于第三预设数值。第三标识用于指示第二预设周期内单个视频报文的平均处理时长大于第二预设时长,第四标识用于指示第二预设周期内单个视频报文的平均处理时长小于或等于第二预设时长。第五标识用于指示队列溢出次数大于预设次数,第六标识用于指示队列溢出次数小于或等于预设次数。
本发明实施例所示的方案,各虚拟视频处理设备可以向邻位干扰识别设备发送能力指示信息和质量指示信息,接入网关或会话调度设备可以向邻位干扰识别设备发送质量指示信息,邻位干扰识别设备接收到能力指示信息。邻位干扰识别设备可以使用上述能力指示信息和质量指示信息,确定出各虚拟视频处理设备中受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
邻位干扰识别设备确定出目标虚拟视频处理设备后,可以将目标虚拟视频处理设备上的视频会话迁移到其它虚拟视频处理设备(各虚拟视频处理设备中除去目标虚拟视频处理设备的设备,且与目标虚拟视频处理设备不使用同一物理资源)上。这样,这些视频会话的视频报文就由迁移后的虚拟视频处理设备进行处理。由于其它虚拟视频处理设备当前并未检测到受到邻位干扰,所以将视频会话迁移到这些虚拟视频处理设备上,可以尽可能的保证视频报文可以正常的进行转发和处理,解决了邻位干扰对音视频会议影响的问题。
在一种可能的实现方式中,视频处理信息包括单位会话的CPU占用率;对于每个虚拟视频处理设备,获取预先存储的虚拟视频处理设备对应的单位会话的基准CPU占用率,确定虚拟视频处理设备对应的单位会话的CPU占用率与基准CPU占用率的差值,如果差值大于第一预设数值,则将虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
本发明实施例所示的方案,对于任一虚拟视频处理设备,邻位干扰识别设备可以获取该虚拟视频处理设备对应的单位会话的基准CPU占用率,然后计算接收到的单位会话的CPU占用率与单位会话的基准CPU占用率的差值,如果该差值大于第一预设数值(第一预设数值可以由技术人员预设),邻位干扰识别设备可以将该虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备,这样,基于单位会话的CPU占用率,邻位干扰识别设备可以确定出各虚拟视频处理设备中受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
在一种可能的实现方式中,视频处理信息包括单位会话的CPU占用率;确定各虚拟视频处理设备对应的单位会话的CPU占用率的平均值;对于每个虚拟视频处理设备,确定虚拟视频处理设备的单位会话的CPU占用率与平均值的差值,如果差值大于第二预设数值,则将虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
本发明实施例所示的方案,邻位干扰识别设备在获取到各虚拟视频处理设备对应的单位会话的CPU占用率后,可以计算获取到的这些单位会话的CPU占用率的平均值。对于每个虚拟视频处理设备,计算该虚拟视频处理设备对应的单位会话的CPU占用率与平均值的差值,如果该差值大于第二预设数值(第二预设数值可以由技术人员预设),可以将该虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。需要说明的是,使用该方案的前提是:所有的虚拟视频处理设备采用同等规格部署,而且受到邻位干扰的概率比较低。这样,基于单位会话的CPU占用率,邻位干扰识别设备可以确定出各虚拟视频处理设备中受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备
在一种可能的实现方式中,视频处理信息包括第一标识或第二标识,第一标识用于指示单位会话的CPU占用率与预设的单位会话的基准CPU占用率的差值大于第三预设数值,第二标识用于指示单位会话的CPU占用率与预设的单位会话的基准CPU占用率的差值小于或等于第三预设数值;对于每个虚拟视频处理设备,如果虚拟视频处理设备对应第一标识,则将虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
本发明实施例所示的方案,对于某个虚拟视频处理设备,如果该虚拟视频处理设备对应第一标识,说明该虚拟视频处理设备为受到邻位干扰的虚拟视频处理设备,该虚拟视频处理设备即为目标虚拟视频处理设备,如果该虚拟视频处理设备对应第二标识,说明该虚拟视频处理设备未受到邻位干扰。这样,邻位干扰识别设备无需进行判断,就可以确定出各虚拟视频处理设备中受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
在一种可能的实现方式中,视频处理信息包括第一预设周期内单个视频报文的平均处理时长;对于每个虚拟视频处理设备,如果虚拟视频处理设备的单个视频报文的平均处理时长大于虚拟视频处理设备对应的第一预设时长,则将虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
本发明实施例所示的方案,第一预设周期可以由技术人员预设,并且存储在虚拟视频处理设备中,第一预设时长可以由技术人员预设,并且存储在邻位干扰识别设备中,对于任一虚拟视频处理设备,第一预设时长可以是虚拟视频处理设备在未受到邻位干扰时检测到的单个视频报文的平均处理时长,也可以是在该单个视频报文的平均处理时长上增加一个偏移量得到的数值。对于某个虚拟视频处理设备,可以获取预先存储的该视频处理设备对应的第一预设时长,如果该虚拟视频处理设备的单个视频报文的平均处理时长大于第一预设时长,说明该虚拟视频处理设备为受到邻位干扰的虚拟视频处理设备,该虚拟视频处理设备即为目标虚拟视频处理设备,如果该虚拟视频处理设备的单个视频报文的平均处理时长小于或等于第一预设时长,说明该虚拟视频处理设备有可能未受到邻位干扰。这样,使用视频报文的处理时长,就可以确定出各虚拟视频处理设备中受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
在一种可能的实现方式中,视频处理信息包括第三标识或第四标识,第三标识用于指示第二预设周期内单个视频报文的平均处理时长大于第二预设时长,第四标识用于指示第二预设周期内单个视频报文的平均处理时长小于或等于第二预设时长;对于每个虚拟视频处理设备,如果虚拟视频处理设备对应第三标识,则将虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
本发明实施例所示的方案,第二预设周期可以由技术人员预设,并且存储在虚拟视频处理设备中,第二预设周期可以与第一预设周期相同,第二预设时长可以由技术人员预设,并且存储在虚拟视频处理设备中,第二预设时长可以与上述提到的第一预设时长相同,对于任一虚拟视频处理设备,第二预设时长可以是虚拟视频处理设备在未受到邻位干扰时检测到的单个视频报文的平均处理时长,也可以是在该单个视频报文的平均处理时长上增加一个偏移量得到的数值。对于某个虚拟视频处理设备,如果该虚拟视频处理设备对应第三标识,说明该虚拟视频处理设备为受到邻位干扰的虚拟视频处理设备,该虚拟视频处理设备即为目标虚拟视频处理设备,如果该虚拟视频处理设备对应第四标识,说明该虚拟视频处理设备有可能未受到邻位干扰。这样,这样,邻位干扰识别设备无需进行判断,就可以确定出各虚拟视频处理设备中受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
在一种可能的实现方式中,视频处理信息包括第三预设周期内视频处理的流水线的队列溢出次数;对于每个虚拟视频处理设备,如果虚拟视频处理设备的队列溢出次数大于预设次数,则将虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
本发明实施例所示的方案,第三预设周期可以由技术人员预设,并且存储至虚拟视频处理设备中,可以与第一预设周期、第二预设周期相同,预设次数可以由技术人员预设,并且存储至邻位识别设备中。对于某个虚拟视频处理设备,如果虚拟视频处理设备的队列溢出次数大于预设次数,说明该虚拟视频处理设备为受到邻位干扰的虚拟视频处理设备,该虚拟视频处理设备即为目标虚拟视频处理设备。如果虚拟视频处理设备的队列溢出次数小于预设次数,说明该虚拟视频处理设备有可能未受到邻位干扰。例如,对于虚拟视频处理设备A,第三预设周期内流水线中视频报文的队列溢出次数为10次,预设次数为3次,虚拟视频处理设备A受到邻位干扰。这样,使用流水线中队列溢出次数,就可以确定出各虚拟视频处理设备中受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
在一种可能的实现方式中,视频处理信息包括第四预设周期内各虚拟视频处理设备之间的心跳探测报文的传输时延、接收时延抖动和丢包率;对于每个虚拟视频处理设备,如果虚拟视频处理设备满足第一条件,则将虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
本发明实施例所示的方案,第一条件为以下的一种或多种:虚拟视频处理设备与各虚拟视频处理设备中除虚拟视频处理设备之外的其它虚拟视频处理设备之间的心跳探测报文的传输时延均大于第三预设数值、虚拟视频处理设备与其它虚拟视频处理设备之间的心跳探测报文的接收时延抖动均大于第四预设数值、虚拟视频处理设备与其它虚拟视频处理设备之间的心跳探测报文的丢包率均大于第五预设数值。第三预设数值、第四预设数值、第五预设数值均可以由技术人员预设,并且存储至邻位干扰识别设备中。
对于某个虚拟视频处理设备,如果与各虚拟视频处理设备中其它虚拟视频处理设备之间的心跳探测报文的传输时延均大于第三预设数值、与各虚拟视频处理设备中其它虚拟视频处理设备之间的心跳探测报文的接收时延抖动均大于第四预设数值、与各虚拟视频处理设备中其它虚拟视频处理设备之间的心跳探测报文的丢包率均大于第五预设数值中至少一个满足,可以确定该虚拟视频处理设备满足第一条件,可以将该虚拟视频处理设备确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。这样,基于传输时延、接收抖动时延和丢包率,就可以确定出各虚拟视频处理设备中受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
在一种可能的实现方式中,视频处理信息包括第五预设周期内各视频会话的视频报文在云环境中传输时的传输时延、接收时延抖动和丢包率;对于每个虚拟视频处理设备,如果虚拟视频处理设备满足第二条件,则将虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备,其中,第二条件为以下的一种或多种:虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的传输时延的平均值大于第六预设数值、虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的接收时延抖动的平均值大于第七预设数值、虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的丢包率的平均值大于第八预设数值。
本发明实施例所示的方案,第二条件为以下的一种或多种:各视频会话的视频报文的传输时延的平均值大于第六预设数值、各视频会话的视频报文的接收时延抖动的平均值大于第七预设数值、各视频会话的视频报文的丢包率的平均值大于第八预设数值。第六预设数值、第七预设数值、第八预设数值均可以由技术人员预设,并且存储至邻位干扰识别设备中。
对于某个虚拟视频处理设备,可以计算该虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的传输时延的平均值,并且可以计算该虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的接收时延抖动的平均值,并且可以计算该虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的丢包率的平均值。然后比较各视频会话的视频报文的传输时延的平均值与第六预设数值的大小,并且比较各视频会话的视频报文的接收时延抖动的平均值与第七预设数值的大小,并且比较各视频会话的视频报文的丢包率的平均值与第八预设数值的大小,如果该虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的传输时延的平均值大于第六预设数值,各视频会话的视频报文的接收时延抖动的平均值大于第七预设数值,各视频会话的视频报文的丢包率的平均值大于第八预设数值中有至少一个满足,可以确定满足第二条件,可以确定该虚拟视频处理设备为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。这样,基于传输时延、接收抖动时延和丢包率,就可以确定出各虚拟视频处理设备中受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
或者,
对于每个虚拟视频处理设备,如果虚拟视频处理设备满足第三条件,则将虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
本发明实施例所示的方案,第三条件为以下的一种或多种:虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的传输时延中大于第六预设数值的传输时延至少占第一预设比例、虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的接收时延抖动中大于第七预设数值的接收时延抖动至少占第二预设比例、虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的丢包率中大于第八预设数值的丢包率至少占第三预设比例。第六预设数值、第七预设数值、第八预设数值均可以由技术人员预设,并且存储至邻位干扰识别设备中,第一预设比例、第二预设比例、第三预设比例均可以由技术人员预设,并且存储至邻位干扰识别设备中,第一预设比例、第二预设比例和第三预设比例,可以相同,也可以不相同。
对于某个虚拟视频处理设备,可以确定该虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的传输时延是否大于第六预设数值,并且确定该虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的接收时延抖动是否大于第七预设数值,并且确定该虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的丢包率是否大于第八预设数值。如果该虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的传输时延中大于第六预设数值的传输时延至少占第一预设比例、视频会话的视频报文的接收时延抖动中大于第七预设数值的接收时延抖动至少占第二预设比例、视频会话的视频报文的丢包率中大于第八预设数值的丢包率至少占第三预设比例中一个满足,则确定满足第三条件,可以确定该虚拟视频处理设备为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。这样,基于传输时延、接收抖动时延和丢包率,就可以确定出各虚拟视频处理设备中受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
在一种可能的实现方式中,向会话调度设备发送视频会话迁移的指示消息,以使会话调度设备控制将目标虚拟视频处理设备上的视频会话,迁移至各虚拟视频处理设备中除目标虚拟视频处理设备之外的其它虚拟视频处理设备;接收会话调度设备发送的迁移完成通知。
本发明实施例所示的方案,在邻位干扰识别设备确定出目标虚拟视频处理设备后,邻位干扰识别设备可以向会话调度设备发送视频会话迁移的指示消息,并在其中携带目标虚拟视频处理设备的标识。会话调度设备接收到视频会话迁移的指示消息后,可以从该指示消息中,解析得到目标虚拟视频处理设备的标识,然后会话调度设备可以将目标虚拟视频处理设备上的视频会话迁移到其它的未受到邻位干扰的虚拟视频处理设备上,该迁移后的虚拟视频处理设备与目标虚拟视频处理设备不使用同一物理资源,如不使用同一物理核等。会话调度设备在确定目标虚拟视频处理设备上的视频会话都迁移完成后,向邻位干扰识别设备发送迁移完成通知,邻位干扰识别设备可以接收会话调度设备发送的迁移完成通知,确定目标虚拟视频处理设备上的视频会话已经迁移完成。
在一种可能的实现方式中,该方法还包括:向虚拟视频处理设备的管理设备发送目标虚拟视频处理设备迁移完成的指示消息,以使虚拟视频处理设备的管理设备在其它物理资源上部署新的虚拟视频处理设备,并删除目标虚拟视频处理设备。
本发明实施例所示的方案,邻位干扰识别设备确定目标虚拟视频处理设备上的视频会话已经迁移完成后,可以向虚拟视频处理设备的管理设备发送目标虚拟视频处理设备迁移完成的指示消息,该管理设备接收到该指示消息后,可以确定目标虚拟视频处理设备迁移完成,可以在其它物理资源上部署新的虚拟视频处理设备,并删除目标虚拟视频处理设备。这是由于如果继续使用该目标虚拟视频处理设备,发生邻位干扰的概率比较大,所以要将其删除,并且在其它物理资源上部署新的虚拟视频处理设备,这样可以保证虚拟视频处理设备的数目不会变,能承载的视频会话的数目也不会变。
第二方面,提供了一种邻位干扰识别设备,该邻位干扰识别设备包括处理器、发射器和接收器,所述处理器通过执行指令来实现上述第一方面所提供的进行音视频会议的方法。
第三方面,提供了一种进行音视频会议的装置,该装置包括:
获取模块,用于获取各虚拟视频处理设备对应的视频处理信息;
确定模块,用于根据所述各虚拟视频处理设备对应的视频处理信息,确定所述各虚拟视频处理设备中受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备,其中,邻位干扰指来自同一云环境中其它虚拟设备的资源竞争;
迁移模块,用于将所述目标虚拟视频处理设备上的视频会话,迁移至所述各虚拟视频处理设备中除所述目标虚拟视频处理设备之外的其它虚拟视频处理设备。
在一种可能的实现方式中,所述视频处理信息包括单位会话的中央处理单元CPU占用率;
所述确定模块,用于:
对于每个虚拟视频处理设备,获取预先存储的所述虚拟视频处理设备对应的单位会话的基准CPU占用率,确定所述虚拟视频处理设备对应的单位会话的CPU占用率与所述基准CPU占用率的差值,如果所述差值大于第一预设数值,则将所述虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
在一种可能的实现方式中,所述视频处理信息包括单位会话的CPU占用率;
所述确定模块,用于:
确定所述各虚拟视频处理设备对应的单位会话的CPU占用率的平均值;
对于每个虚拟视频处理设备,确定所述虚拟视频处理设备的单位会话的CPU占用率与所述平均值的差值,如果所述差值大于第二预设数值,则将所述虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
在一种可能的实现方式中,所述视频处理信息包括第一标识或第二标识,所述第一标识用于指示单位会话的CPU占用率与预设的单位会话的基准CPU占用率的差值大于第三预设数值,所述第二标识用于指示单位会话的CPU占用率与预设的单位会话的基准CPU占用率的差值小于或等于第三预设数值;
所述确定模块,用于:
对于每个虚拟视频处理设备,如果所述虚拟视频处理设备对应第一标识,则将所述虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
在一种可能的实现方式中,所述视频处理信息包括第一预设周期内单个视频报文的平均处理时长;
所述确定模块,用于:
对于每个虚拟视频处理设备,如果所述虚拟视频处理设备的单个视频报文的平均处理时长大于所述虚拟视频处理设备对应的第一预设时长,则将所述虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
在一种可能的实现方式中,所述视频处理信息包括第三标识或第四标识,所述第三标识用于指示第二预设周期内单个视频报文的平均处理时长大于第二预设时长,所述第四标识用于指示第二预设周期内单个视频报文的平均处理时长小于或等于第二预设时长;
所述确定模块,用于:
对于每个虚拟视频处理设备,如果所述虚拟视频处理设备对应第三标识,则将所述虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
在一种可能的实现方式中,所述视频处理信息包括第三预设周期内视频处理的流水线的队列溢出次数;
所述确定模块,用于:
对于每个虚拟视频处理设备,如果所述虚拟视频处理设备的队列溢出次数大于预设次数,则将所述虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
在一种可能的实现方式中,所述视频处理信息包括第四预设周期内所述各虚拟视频处理设备之间的心跳探测报文的传输时延、接收时延抖动和丢包率;
所述确定模块,用于:
对于每个虚拟视频处理设备,如果所述虚拟视频处理设备满足第一条件,则将所述虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备,其中,所述第一条件为以下的一种或多种:所述虚拟视频处理设备与所述各虚拟视频处理设备中除所述虚拟视频处理设备之外的其它虚拟视频处理设备之间的心跳探测报文的传输时延均大于第三预设数值、所述虚拟视频处理设备与所述其它虚拟视频处理设备之间的心跳探测报文的接收时延抖动均大于第四预设数值、所述虚拟视频处理设备与所述其它虚拟视频处理设备之间的心跳探测报文的丢包率均大于第五预设数值。
在一种可能的实现方式中,所述视频处理信息包括第五预设周期内各视频会话的视频报文在云环境中传输时的传输时延、接收时延抖动和丢包率;
所述确定模块,用于:
对于每个虚拟视频处理设备,如果所述虚拟视频处理设备满足第二条件,则将所述虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备,其中,所述第二条件为以下的一种或多种:所述虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的传输时延的平均值大于第六预设数值、所述虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的接收时延抖动的平均值大于第七预设数值、所述虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的丢包率的平均值大于第八预设数值;或者,
对于每个虚拟视频处理设备,如果所述虚拟视频处理设备满足第三条件,则将所述虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备,其中,所述虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的传输时延中大于第六预设数值的传输时延至少占第一预设比例、所述虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的接收时延抖动中大于第七预设数值的接收时延抖动至少占第二预设比例、所述虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的丢包率中大于第八预设数值的丢包率至少占第三预设比例。
在一种可能的实现方式中,所述迁移模块,,用于:
向会话调度设备发送视频会话迁移的指示消息,以使所述会话调度设备控制将所述目标虚拟视频处理设备上的视频会话,迁移至所述各虚拟视频处理设备中除所述目标虚拟视频处理设备之外的其它虚拟视频处理设备,其中,所述视频会话迁移的指示消息中携带有目标虚拟视频处理设备的标识;
接收所述会话调度设备发送的迁移完成通知。
在一种可能的实现方式中,所述迁移模块,,还用于:
向虚拟视频处理设备的管理设备发送目标虚拟视频处理设备迁移完成的指示消息,以使所述虚拟视频处理设备的管理设备在其它物理资源上部署新的虚拟视频处理设备,并删除所述目标虚拟视频处理设备。
第四方面,提供了一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质存储有指令,当计算机可读存储介质在设备上运行时,使得终端执行上述第一方面所提供的进行音视频会议的方法。
第五方面,提供了一种包含指令的计算机程序产品,当其在邻位干扰识别设备上运行时,使得邻位干扰识别设备执行上述第一方面所提供的进行音视频会议的方法。
本发明实施例提供的技术方案带来的有益效果是:
本发明实施例中,邻位干扰识别设备可以获取各虚拟视频处理设备对应的视频处理信息,然后根据各虚拟视频处理设备对应的视频处理信息,确定各虚拟视频处理设备中受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备,将目标虚拟视频处理设备上的视频会话,迁移至各虚拟视频处理设备中除目标虚拟视频处理设备之外的其它虚拟视频处理设备。这样,在进行视频会议中,即使某个视频会话因为其所在的虚拟视频处理设备受到邻位干扰,可以将其迁往其他当前未受到邻位干扰的虚拟视频处理设备上,从而会可以使视频报文的时延比较低,进而解决了邻位干扰对音视频会议影响的问题。
附图说明
图1是本发明实施例提供的一种音视频会议系统的系统图;
图2a是本发明实施例提供的一种进行音视频会议的场景示意图;
图2b是本发明实施例提供的一种进行音视频会议的场景示意图;
图3是本发明实施例提供的一种邻位干扰识别设备的结构示意图;
图4是本发明实施例提供的一种进行音视频会议的方法的流程示意图;
图5是本发明实施例提供的一种CPU占用率的示意图;
图6a是本发明实施例提供的视频处理的流水线的示意图;
图6b是本发明实施例提供的受到网络邻位干扰的示意图;
图7是本发明实施例提供的一种进行音视频会议的装置结构示意图。
具体实施方式
为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本申请实施方式作进一步地详细描述。
为了便于对本发明实施例的理解,下面首先介绍本发明实施例涉及的系统架构、以及所涉及到名词的概念。
本发明实施例可以适用于云环境下部署的音视频会议系统,如图1所示,音视频会议系统包括会议终端、接入网关、虚拟视频处理设备、会话调度设备、呼叫控制设备、邻位干扰识别设备和虚拟视频处理设备的管理设备,会议终端是用户所使用的终端,安装在线下,接入网关一般部署在数据中心隔离区(demilitarized zone,DMZ),用于传输安全的隔离等,虚拟视频处理设备用于对音视频数据进行处理,如编解码、混音、混屏等处理,会话调度设备为用于分配视频会话的虚拟视频处理设备,呼叫控制设备用于会议终端的接入等处理,邻位干扰识别设备用于判断虚拟视频处理设备是否受到了邻位干扰,虚拟视频处理设备的管理设备用于创建虚拟视频处理设备和删除虚拟视频处理设备等。一个音视频会议系统可以承载多个视频会议(后续可以称为是视频会话),也就是说每个虚拟视频处理设备上都要处理多个视频会话的视频报文。
上述的呼叫控制设备和会话调度设备可以是同一设备,上述接入网关、虚拟视频处理设备、会话调度设备、呼叫控制设备、邻位干扰识别设备和虚拟视频处理设备的管理设备都可以是虚拟设备。
具体的,本发明实施例中涉及两种应用场景,如图2a所示,呼叫控制设备与会话调度设备是同一设备,这样,接入网关中会添加干扰收集程序,虚拟视频处理设备中会添加干扰收集程序,图2a中的虚线用于标识传输信令,实线用于表示传输视频报文,在这种应用场景下,虚拟视频处理设备对每个会议终端是可见的,也就是说会议终端在接入音视频会议系统时,呼叫控制设备会告知其虚拟视频处理设备的地址信息,这样,会议终端在向虚拟视频处理设备发送视频报文时,目的地址是虚拟视频处理设备的地址。在图2a的场景中,会议终端到虚拟视频处理设备的视频报文,是会议终端将视频报文传输至接入网关,接入网关将视频报文转发至虚拟视频处理设备,虚拟视频处理设备到会议终端的视频报文,是从虚拟视频处理设备到接入网关,接入网关将视频报文转发至会议终端。
如图2b所示,呼叫控制设备与会话调度设备不是同一设备,这样,会话调度设备中会添加干扰收集程序,虚拟视频处理设备中会添加干扰收集程序,图2b中的虚线用于标识传输信令,实线用于表示传输视频报文,在这种应用场景下,虚拟视频处理设备对每个会议终端是不可见的,当会议终端的视频报文通过接入网关进入会话调度设备后,会话调度设备可以按照每个虚拟视频处理设备的负载情况(也就是承载的视频会话的多少情况),来确定该视频报文对应的虚拟视频处理设备,这样,会话调度设备和所有虚拟视频处理设备共同为会议终端呈现一个大的设备。在图2b的场景中,会议终端到虚拟视频处理设备的视频报文,是会议终端将视频报文传输至接入网关,接入网关将视频报文转发至会话调度设备,会话调度设备再将视频报文转发至虚拟视频处理设备,虚拟视频处理设备到会议终端的视频报文,是从虚拟视频处理设备到会话调度设备,再从会话调度设备到接入网关,接入网关将视频报文转发至会议终端。
邻位干扰:某个虚拟设备在云环境中来自同一云环境中其它虚拟设备的资源竞争和干扰,资源竞争可以包括CPU处理资源的竞争、存储资源的竞争和网络资源的竞争等。例如,某个虚拟视频处理设备受到邻位干扰,是指来自同一云环境中的其它虚拟设备的资源竞争和干扰,该其它虚拟设备指同一云环境中除该虚拟视频处理设备之外的虚拟设备,有可能会是同一云环境中的虚拟视频处理设备和/或其它类型的虚拟设备(如会话调度设备、呼叫控制设备等,又如音视频会议系统外的某虚拟设备)。
本发明实施例提供了一种进行音视频会议的方法,该方法的执行主体可以是邻位干扰识别设备,另外,也可以是音视频会议系统中其它独立的设备(如会话调度设备、呼叫控制设备等),还可以是音视频会议系统中某个独立的设备中的功能模块等,本发明实施例是以执行主体为邻位干扰识别设备为例进行说明,其它情况与之类似,本发明实施例不再赘述。
图3示出了本发明实施例中邻位干扰识别设备的结构框图,该邻位干扰识别设备至少可以包括接收器301、处理器302、存储器303和发射器304。其中,接收器301可以用于实现数据的接收,具体可以用于视频报文的接收,发射器304可以用于数据的发送,具体可以用于视频报文的发送,存储器303可以用于存储软件程序以及模块,处理器302通过运行存储在存储器303中的软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及数据处理。存储器303可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序(如干扰收集程序)等;存储数据区可存储根据邻位干扰识别设备的使用所创建的数据等。此外,存储器303可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。相应地,存储器303还可以包括存储器控制器,以提供处理器302、接收器301和发射器304对存储器303的访问。处理器302是邻位干扰识别设备的控制中心,利用各种接口和线路连接整个邻位干扰识别设备的各个部分,通过运行或执行存储在存储器303内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器303内的数据,执行邻位干扰识别设备的各种功能和处理数据,从而对邻位干扰识别设备进行整体监控。
可选的,处理器302可包括一个或多个处理核心;优选的,处理器302可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器302中。
下面将结合具体实施方式,对图4所示的处理流程进行详细的说明,内容可以如下:
步骤401,邻位干扰识别设备获取各虚拟视频处理设备对应的视频处理信息。
在实施中,在会议终端进行音视频会议的过程中,邻位干扰识别设备可以周期性获取各虚拟视频处理设备对应的视频处理信息,视频处理信息可以分为两大类,一类是反映虚拟视频处理设备对视频报文进行处理的能力指示信息。另一类是反映虚拟视频处理设备的视频报文在云环境中进行传输的质量指示信息。
具体的,各虚拟视频处理设备中都设置有干扰收集程序,各虚拟视频处理设备可以通过干扰收集程序获取上述提到的能力指示信息和质量指示信息,周期性发送至邻位干扰识别设备,会话调度设备或者接入网关中也设置有干扰收集程序,会话调度设备或者接入网关或各虚拟视频处理设备可以通过干扰收集程序,获取上述提到的质量指示信息,周期性发送至邻位干扰识别设备。这样,邻位干扰识别设备可以获取到各视频处理设备对应的视频处理信息。
更具体的,能力指示信息主要有单位会话的CPU占用率、第一标识或第二标识、第一预设周期内单个视频报文的平均处理时长、第三标识或第四标识、第三预设周期内视频处理的流水线的队列溢出次数、第五标识或第六标识,虚拟视频处理设备的获取能力指示信息的方法可以如下:
(1)单位会话的CPU占用率:
对于任一虚拟视频处理设备,虚拟视频处理设备可以每隔预设周期(该预设周期可以由技术人员预设,并且存储在虚拟视频处理设备中),通过系统程序,确定CPU的占用率,然后获取当前的视频会话的数目,通过干扰收集程序将这两个值进行相除,得到单位会话的CPU占用率,然后发送至邻位干扰识别设备。
(2)第一标识或第二标识:
对于任一虚拟视频处理设备,虚拟视频处理设备可以每隔预设周期,通过系统程序,确定CPU的占用率,然后获取当前的视频会话的数目,通过干扰收集程序将这两个值进行相除,得到单位会话的CPU占用率,如果单位会话的CPU占用率与预设的单位会话的基准CPU占用率的差值大于第三预设数值,可以获取第一标识,发送至邻位干扰识别设备,如果单位会话的CPU占用率与单位会话的预设的基准CPU占用率的差值小于或等于第三预设数值,可以获取第二标识,发送至邻位干扰识别设备。
(3)第一预设周期内单个视频报文的平均处理时长:
对于任一虚拟视频处理设备,虚拟视频处理设备可以通过干扰收集程序,获取第一预设周期内每个视频报文的处理时长,然后求这些处理时长的平均值,得到第一预设周期内单个视频报文的平均处理时长,然后发送至邻位干扰识别设备。
(4)第三标识或第四标识:
对于任一虚拟视频处理设备,虚拟视频处理设备可以通过干扰收集程序,获取第二预设周期内每个视频报文的处理时长,然后求这些处理时长的平均值,得到第二预设周期内单个视频报文的平均处理时长,确定该平均处理时长是否大于第二预设时长,如果第二预设周期内单个视频报文的平均处理时长大于第二预设时长,可以得到第三标识,发送至邻位干扰识别设备,如果第二预设周期内单个视频报文的平均处理时长小于或等于第二预设时长,可以得到第四标识,发送至邻位干扰识别设备。
需要说明的是:上述提到的第一预设周期和第二预设周期可以相同,而且单位会话的CPU占用率与第一标识、第二标识是择一的关系,也就是说视频处理信息中仅可能包含其中任意一个,第一预设周期内单个视频报文的平均处理时长、第三标识、第四标识也是择一的关系,也就是说视频处理信息中仅可能包含其中任意一个。
(5)第三预设周期内视频处理的流水线的队列溢出次数:
虚拟视频处理设备可以通过干扰收集程序,获取第三预设周期内视频处理的流水线的队列溢出次数,然后发送至邻位干扰识别设备。
(6)第五标识或第六标识:
虚拟视频处理设备可以通过干扰收集程序,获取第三预设周期内视频处理的流水线的队列溢出次数,如果该队列溢出次数大于预设次数,可以得到第五标识,发送至邻位干扰识别设备,如果该队列溢出次数小于或等于预设次数,可以得到第六标识,发送至邻位干扰识别设备。
需要说明的是,上述提到的流水线的队列溢出次数、第五标识、第六标识是择一的关系,也就是说视频处理信息中仅可能包含其中任意一个。
更具体的,质量指示信息为第四预设周期内传输时延的平均值、丢包率和接收时延抖动、第五预设周期内各视频会话的视频报文在云环境中传输时的传输时延、接收时延抖动和丢包率。
(1)第四预设周期内传输时延的平均值、丢包率和接收时延抖动:
虚拟视频处理设备可以周期性向各虚拟视频处理设备中其它虚拟视频处理设备发送心跳检测报文,心跳检测报文可以是ping的探测流,还可以通过私有协议发送。对于某个虚拟视频处理设备,可以周期性通过私有协议向其它虚拟视频处理设备发送心跳检测报文,并在其中携带发送时间戳,该虚拟视频处理设备接收到心跳检测报文可以填写接收时间戳,并返回心跳检测报文对应的响应报文。对于某个虚拟视频处理设备与其它虚拟视频处理设备中的任一虚拟视频处理设备i,该虚拟视频处理设备接收到响应报文后,可以从中解析得到发送时间戳和接收时间戳,使用接收时间戳减去发送时间戳,得到传输时延,计算第四预设周期内该虚拟视频处理设备与虚拟视频处理设备i之间的每个心跳探测报文的传输时延的平均值,得到第四预设周期内该虚拟视频处理设备与虚拟视频处理设备i之间的心跳探测报文的传输时延,并且根据第四预设周期内给虚拟视频处理设备i发送的每个心跳探测报文的序列号确定自己发出的心跳检测报文的丢包率(丢失的心跳探测报文的数目/发出的心跳探测报文的数目),并且计算第四预设周期内的传输时延的方差,得到接收时延抖动,这样,就得到了该虚拟视频处理设备与虚拟视频处理设备i之间的心跳检测报文的传输时延、丢包率和接收时延抖动。最后将第四预设周期内每个虚拟视频处理设备与其它虚拟视频处理设备的心跳检测报文的传输时延、丢包率和接收时延抖动发送至邻位干扰识别设备。
另外,虚拟视频处理设备也可以向邻位干扰识别设备发送第七标识或第八标识,第七标识或第八标识的定义在后面进行说明。
(2)第五预设周期内各视频会话的视频报文在云环境中传输时的传输时延、接收时延抖动和丢包率:
a、传输时延:
一般视频报文都是通过实时传输协议(Real-time Transport Protocol,RTP)或实时传输控制协议(Real-time Transport Control Protocol,RTCP)进行传输,在现有的RTP或RTCP机制中,视频报文的发送源(会议终端)会在发送报告(Send Report,SR)中记录发送该SR的发送时间值,虚拟视频处理设备可以在接收报告(Receive Report,RR)中复制发送时间值,并附加上接收到SR至回复RR的时延值,如果视频报文的发送源在A时刻接收到RR,那么会议终端到虚拟视频处理设备的回环传播时延为:A-发送时间值-时延值。
在本申请图2a所示的场景中,接入网关可以记录接收到SR的时间值F和接收到RR的时间值E,那么我们可以得到接入网关到虚拟视频处理设备的时延为:E-F-时延值。在本申请图2b所示的场景中,会话调度设备可以记录接收到SR的时间值F和接收到RR的时间值E,那么我们可以得到会话调度设备到虚拟视频处理设备的传输时延为:E-F-时延值。接入网关或会话调度设备可以计算第五预设周期内多个传输时延的平均值,得到视频报文在云环境中的传输时延。
b、接收时延抖动:
在现有的RTP或RTCP机制中,视频报文的发送源(会议终端)会在SR中记录发送该SR的发送时间值,虚拟视频处理设备接收到SR后,可以记录接收时间值,并计算接收时间值与发送时间值的差值,然后对第五预设周期内的计算的多个差值,计算方差,该方差即为会议终端到虚拟视频处理设备的接收时延抖动,然后将计算得到的接收时延抖动放在RR中反馈给会议终端。在本申请图2a所示的场景中,对于会议终端发送给虚拟视频处理设备的视频报文,接入网关可以记录接收到会议终端发送的SR的接收时间值,并且将该接收时间值减去SR中的发送时间值,得到一个差值,第五预设周期内有多个差值,计算该多个差值的方差,即为会议终端到接入网关的接收时延抖动,然后将会议终端到虚拟视频处理设备的接收时延抖动减去会议终端到接入网关的接收时延抖动,得到接入网关到虚拟视频处理设备的接收时延抖动。对于虚拟视频处理设备发送给会议终端的视频报文,接入网关可以直接获取SR中的发送时间值,并且记录接收到SR的接收时间值,然后将接收时间值减去发送时间值,得到一个差值,第五预设周期内有多个差值,计算该多个差值的方差,即为虚拟视频处理设备到接入网关的接收时延抖动,也就是视频报文在云环境中的接收时延抖动。
在本申请图2b所示的场景中,只要将上述接入网关替换成会话调度设备即可,其它处理与上述处理完全相同。
c、丢包率:
对于丢包率,在现有的RTP或RTCP机制中,一般是视频报文的接收者通过SR中的视频报文的序列号来统计两次RR间隔的丢包数,然后将丢包率(丢包数/期望报文数)和最大接收序列号放在RR中反馈给视频报文的发送源。
在本申请图2a所示的场景中,对于会议终端发送给虚拟视频处理设备的视频报文,接入网关每次接收到会议终端发送给虚拟视频处理设备的视频报文后,可以记录接收到的视频报文的序列号,在记录序列号后,发送给虚拟视频处理设备。在后续接入网关接收到虚拟视频报文发送的RR后,可以获取其中携带的丢包率与最大接收序列号,然后可以根据这次RR和上一次接收的RR中的最大接收序列号,来确定这两个最大接收序列号之间,会议终端发送给接入网关的视频报文的数目,丢包率(即为外部网络的丢包率)为:(两个最大序列号的差值-会议终端发送给接入网关的视频报文的数目)/两个最大序列号的差值,然后将这次RR中的丢包率减去计算得到的丢包率,即为接入网关到虚拟视频处理设备的丢包率。对于虚拟视频处理设备发送给会议终端的视频报文,接入网关可以直接获取第五预设周期内接收到的SR中的视频报文的最小序列号和最大序列号,然后取差值,再统计出自己接收到最小序列号和最大序列号之间的视频报文的数目,然后计算丢包率为:(差值-视频报文的数目)/差值,这样就得到了虚拟视频处理设备到接入网关之间的丢包率。
在本申请图2b所示的场景中,只要将上述接入网关替换成会话调度设备即可,其它处理与上述处理完全相同。
需要说明的是,SR和RR是RTCP中常用的用于统计视频报文收发情况的报告,与现有技术中的描述相同,本发明实施例不再赘述。另外上述是使用连续两次RR的时间间隔,作为第五预设周期,第五预设周期也可以是多次RR的时间间隔总和,那么在计算丢包率时,使用的是多次RR中第一次RR和最后一次RR中的最大接收序列号。
另外,接入网关或会话调度设备也可以向邻位干扰识别设备发送第九标识或第十标识,第九标识或第十标识的定义在后面进行说明。
步骤402,邻位干扰识别设备根据各虚拟视频处理设备对应的视频处理信息,确定各虚拟视频处理设备中受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
其中,目标虚拟视频处理设备指受到邻位干扰的虚拟处理设备。
在实施中,邻位干扰识别设备获取到虚拟视频处理设备对应的视频处理信息后,可以使用各虚拟视频处理设备对应的视频处理信息,确定各虚拟视频处理设备中受到邻位干扰的虚拟视频处理设备。
可选的,反映虚拟视频处理设备对视频报文进行处理的能力指示信息可以是单位会话的CPU占用率,对于某个虚拟视频处理设备的单位会话的CPU占用率指:该虚拟视频处理设备的CPU占用率与视频会话的数目的比值。这样,视频处理信息包括单位会话的CPU占用率,有两种方式可以确定目标虚拟视频处理设备:
方式一:对于每个虚拟视频处理设备,获取预先存储的虚拟视频处理设备对应的单位会话的基准CPU占用率,确定虚拟视频处理设备对应的单位会话的CPU占用率与基准CPU占用率的差值,如果差值大于第一预设数值,则将虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
其中,单位会话的基准CPU占用率可以由技术人员预设,并且存储至邻位干扰识别设备,具体可以是虚拟视频处理设备在没有受到邻位干扰时,单位会话的CPU占用率。第一预设数值可以由技术人员预设,并且存储至邻位干扰识别设备。
在实施中,对于任一虚拟视频处理设备,邻位干扰识别设备可以获取该虚拟视频处理设备对应的单位会话的基准CPU占用率,然后计算接收到的单位会话的CPU占用率与单位会话的基准CPU占用率的差值,如果该差值大于第一预设数值,邻位干扰识别设备可以将该虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备,这样,邻位干扰识别设备可以确定出各虚拟视频处理设备中受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
方式二:确定各虚拟视频处理设备对应的单位会话的CPU占用率的平均值;对于每个虚拟视频处理设备,确定虚拟视频处理设备的单位会话的CPU占用率与平均值的差值,如果差值大于第二预设数值,则将虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
其中,第二预设数值可以由技术人员预设,并且存储至邻位干扰识别设备中。
在实施中,邻位干扰识别设备在获取到各虚拟视频处理设备对应的单位会话的CPU占用率后,可以计算获取到的这些单位会话的CPU占用率的平均值。
对于每个虚拟视频处理设备,计算该虚拟视频处理设备对应的单位会话的CPU占用率与平均值的差值,如果该差值大于第二预设数值,可以将该虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
需要说明的是,使用方式二中方案的前提是:所有的虚拟视频处理设备采用同等规格部署,而且受到邻位干扰的概率比较低。
还需要说明的是,能使用单位会话的CPU占用率来确定虚拟视频处理设备是否受到邻位干扰的原因如下:
由于CPU、三级缓存和内存带宽这三类邻位干扰最终都是影响虚拟视频处理设备的计算性能,而虚拟视频处理设备上对计算性能最高的就是视频报文处理部分,主要需要完成的是视频报文的解码、转码、混屏、编码等,这些编解码运算等都是计算密集型的业务,同时,大量的视频报文和中间处理结果都存储在内存中,因为也是内存访问密集型,在云环境中,我们无法直接访问到本虚拟视频处理设备相关的计算性能(如每秒的指令数目)、三级缓存占用数,所以可以通过业务层的关键绩效指标(Key Performance Indicators,KPI)来反映虚拟视频处理设备是否受到邻位干扰,其中,三级缓存带宽指一级缓存与二级缓存之间数据的临时交换,内存带宽指内存控制器与CPU之间的桥梁的宽度。
具体的,如图5所示(横轴表示视频会话的数目,纵轴表示CPU占用率),在不受到邻位干扰的情况下,CPU占用率与视频会话的数目成正比(图5中的实线)。当受到CPU、三级缓存和内存带宽的邻位干扰时,说明虚拟视频处理设备的计算能力变弱了,那么即使视频会话的数目不变,CPU占用率也会变高(图5中的虚线),进而单位会话的CPU占用率也会变大,所以可以使用单位会话的CPU占用率来衡量虚拟视频处理设备的计算能力,也即用来衡量来自其它虚拟设备的CPU和访问存储干扰。
本发明实施例中,还提供了确定单位会话的基准CPU占用率的方法,相应的处理可以如下:
在虚拟视频处理设备处于离线(也就是说没有在线使用),且无邻位干扰的情况下,技术人员可以测试得到单位会话的CPU占用率,例如,5个视频会话时,CPU占用率为10%,10个视频会话时,CPU占用率为20%,30个视频会话时,CPU占用率为60%,所以可以得出单位会话的CPU占用率为2%,该单位会话的CPU占用率即为单位会话的基准CPU占用率。
另外,在虚拟视频处理设备处于离线,且无邻位干扰的情况下,可以通过机器学习的方式,得到单位会话的CPU占用率。
可选的,反映虚拟视频处理设备对视频报文进行处理的能力指示信息可以是第一标识或第二标识,第一标识用于指示受到邻位干扰,具体是用于指示单位会话的CPU占用率与预设的单位会话的基准CPU占用率的差值大于第三预设数值,第二标识用于指示未受到邻位干扰,具体是用于指示单位会话的CPU占用率与预设的单位会话的基准CPU占用率的差值小于或等于第三预设数值,此处的第三预设数值可以与前面提到的第一预设数值相等。
相应的,步骤402的处理可以如下:
对于每个虚拟视频处理设备,如果虚拟视频处理设备对应第一标识,则将虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
其中,第三预设数值可以由技术人员设置,并且存储至虚拟视频处理设备中。
在实施中,对于某个虚拟视频处理设备,如果该虚拟视频处理设备对应第一标识,说明该虚拟视频处理设备为受到邻位干扰的虚拟视频处理设备,该虚拟视频处理设备即为目标虚拟视频处理设备,如果该虚拟视频处理设备对应第二标识,说明该虚拟视频处理设备未受到邻位干扰。这样,就可以确定出各虚拟视频处理设备中受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
可选的,反映虚拟视频处理设备对视频报文进行处理的能力指示信息可以是单个视频报文的平均处理时长,视频处理信息则会包括第一预设周期内单个视频报文的平均处理时长。
对于每个虚拟视频处理设备,如果虚拟视频处理设备的单个视频报文的平均处理时长大于虚拟视频处理设备对应的第一预设时长,则将虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
其中,第一预设周期可以由技术人员预设,并且存储在虚拟视频处理设备中,第一预设时长可以由技术人员预设,并且存储在邻位干扰识别设备中,对于任一虚拟视频处理设备,第一预设时长可以是虚拟视频处理设备在未受到邻位干扰时检测到的单个视频报文的平均处理时长,也可以是在该单个视频报文的平均处理时长上增加一个偏移量得到的数值。
在实施中,对于某个虚拟视频处理设备,可以获取预先存储的该视频处理设备对应的第一预设时长,如果该虚拟视频处理设备的单个视频报文的平均处理时长大于第一预设时长,说明该虚拟视频处理设备为受到邻位干扰的虚拟视频处理设备,该虚拟视频处理设备即为目标虚拟视频处理设备,如果该虚拟视频处理设备的单个视频报文的平均处理时长小于或等于第一预设时长,说明该虚拟视频处理设备有可能未受到邻位干扰。这样,就可以确定出各虚拟视频处理设备中受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
需要说明是,如果所有的虚拟视频处理设备采用同等规格部署,上述提到的第一预设时长对于每个虚拟视频处理设备均相等,如果所有的虚拟视频处理设备不是采用同等规格部署,每个虚拟视频处理设备对应的第一预设时长可能不相等。
可选的,虚拟视频处理设备可以自己判断自身是否受到邻位干扰,然后将结果通知给邻位干扰识别设备,这样,视频处理信息包括第三标识或第四标识,第三标识用于指示受到邻位干扰,用于指示第二预设周期内单个视频报文的平均处理时长大于第二预设时长,第四标识用于指示未受到邻位干扰,用于指示第二预设周期内单个视频报文的平均处理时长小于或等于第二预设时长。
相应的,步骤402的处理可以如下:
对于每个虚拟视频处理设备,如果虚拟视频处理设备对应第三标识,则将虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
其中,第二预设周期可以由技术人员预设,并且存储在虚拟视频处理设备中,第二预设周期可以与第一预设周期相同,第二预设时长可以由技术人员预设,并且存储在虚拟视频处理设备中,第二预设时长可以与上述提到的第一预设时长相同,对于任一虚拟视频处理设备,第二预设时长可以是虚拟视频处理设备在未受到邻位干扰时检测到的单个视频报文的平均处理时长,也可以是在该单个视频报文的平均处理时长上增加一个偏移量得到的数值。
在实施中,对于某个虚拟视频处理设备,如果该虚拟视频处理设备对应第三标识,说明该虚拟视频处理设备为受到邻位干扰的虚拟视频处理设备,该虚拟视频处理设备即为目标虚拟视频处理设备,如果该虚拟视频处理设备对应第四标识,说明该虚拟视频处理设备有可能未受到邻位干扰。这样,就可以确定出各虚拟视频处理设备中受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
可选的,虚拟视频处理设备一般是按照流水线对视频报文进行处理,可以使用流水线中视频报文的队列是否溢出,来判断是否受到邻位干扰,相应的,视频处理信息包括第三预设周期内视频处理的流水线的队列溢出次数。
相应的,步骤402的处理可以如下:
对于每个虚拟视频处理设备,如果虚拟视频处理设备的队列溢出次数大于预设次数,则将虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
其中,第三预设周期可以由技术人员预设,并且存储至虚拟视频处理设备中,可以与第一预设周期、第二预设周期相同,预设次数可以由技术人员预设,并且存储至邻位识别设备中。
在实施中,对于某个虚拟视频处理设备,如果虚拟视频处理设备的队列溢出次数大于预设次数,说明该虚拟视频处理设备为受到邻位干扰的虚拟视频处理设备,该虚拟视频处理设备即为目标虚拟视频处理设备。如果虚拟视频处理设备的队列溢出次数小于预设次数,说明该虚拟视频处理设备有可能未受到邻位干扰。例如,对于虚拟视频处理设备A,第三预设周期内流水线中视频报文的队列溢出次数为10次,预设次数为3次,虚拟视频处理设备A受到邻位干扰。这样,就可以确定出各虚拟视频处理设备中受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
需要说明的是,如图6a所示,一般虚拟视频处理设备为了提高处理性能,一般会采用多级流水线的方式对视频报文进行处理,即流水线的每一级分别完成不同的视频处理任务,如第一级完成解码、第二级完成调整(调整清晰度、调整视频帧的画面大小等)等。每一级流水线的处理能力,都是经过技术人员精心设计的以达到最佳的并行处理性能。然而云环境中的处理资源共享场景中,如果受到其它虚拟设备的邻位干扰,虚拟视频处理设备的处理能力变弱和不稳定,那么就会出现视频报文积压在某个或多个流水线的队列中,直至发生溢出,所以可以使用视频处理流水线中的队列溢出次数来判断是否受到邻位干扰。
另外,还可以使用视频处理信息中包括的第五标识或第六标识,来判断受到邻位干扰的虚拟视频处理设备,相应的步骤402的处理可以如下:
对于每个虚拟视频处理设备,如果虚拟视频处理设备对应第五标识,则将虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
其中,第五标识用于指示队列溢出次数大于预设次数,第六标识用于指示队列溢出次数小于或等于预设次数。
在实施中,对于某个虚拟视频处理设备,如果该虚拟视频处理设备对应第五标识,说明该虚拟视频处理设备为受到邻位干扰的虚拟视频处理设备,该虚拟视频处理设备即为目标虚拟视频处理设备,如果该虚拟视频处理设备对应第六标识,说明该虚拟视频处理设备有可能未受到邻位干扰。这样,就可以确定出各虚拟视频处理设备中受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
可选的,还可以使用视频报文在云环境中传输的质量指示信息,来判断是否受到邻位干扰,反映虚拟视频处理设备的视频报文在云环境中进行传输的质量指示信息有后面描述的两种,一种是第四预设周期内与所述各虚拟视频处理设备中其它虚拟视频处理设备之间的心跳探测报文的传输时延、接收时延抖动和丢包率,另一种是第五预设周期内各视频会话的视频报文在云环境中传输时的传输时延、接收时延抖动和丢包率。
具体的,视频处理信息包括第四预设周期内与所述各虚拟视频处理设备中其它虚拟视频处理设备之间的心跳探测报文的传输时延、接收时延抖动和丢包率,例如,一共有3个虚拟视频处理设备,虚拟视频处理设备A、虚拟视频处理设备B和虚拟视频处理设备C,对于虚拟视频处理设备A,视频处理信息包括:虚拟视频处理设备A与虚拟视频处理设备B之间的,心跳探测报文的传输时延、接收时延抖动和丢包率,以及虚拟视频处理设备A与虚拟视频处理设备C之间的,心跳探测报文的传输时延、接收时延抖动和丢包率,其它两个虚拟视频处理设备与之类似,不再详细介绍。
相应的,步骤402的处理可以如下:
对于每个虚拟视频处理设备,如果虚拟视频处理设备满足第一条件,则将虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
其中,第一条件为以下的一种或多种:虚拟视频处理设备与各虚拟视频处理设备中除虚拟视频处理设备之外的其它虚拟视频处理设备之间的心跳探测报文的传输时延均大于第三预设数值、虚拟视频处理设备与其它虚拟视频处理设备之间的心跳探测报文的接收时延抖动均大于第四预设数值、虚拟视频处理设备与其它虚拟视频处理设备之间的心跳探测报文的丢包率均大于第五预设数值。第三预设数值、第四预设数值、第五预设数值均可以由技术人员预设,并且存储至邻位干扰识别设备中。
在实施中,对于某个虚拟视频处理设备,如果与各虚拟视频处理设备中其它虚拟视频处理设备之间的心跳探测报文的传输时延均大于第三预设数值、与各虚拟视频处理设备中其它虚拟视频处理设备之间的心跳探测报文的接收时延抖动均大于第四预设数值、与各虚拟视频处理设备中其它虚拟视频处理设备之间的心跳探测报文的丢包率均大于第五预设数值中至少一个满足,可以确定该虚拟视频处理设备满足第一条件,可以将该虚拟视频处理设备确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。这样,就可以确定出各虚拟视频处理设备中受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。例如,如图6b所示,一共有3个虚拟视频处理设备,虚拟视频处理设备A、虚拟视频处理设备B和虚拟视频处理设备C,对于虚拟视频处理设备A,与虚拟视频处理设备B、虚拟视频处理设备C之间的心跳探测报文的传输时延均大于第三预设数值、与虚拟视频处理设备B、虚拟视频处理设备C之间的心跳探测报文的接收时延抖动均大于第四预设数值、与虚拟视频处理设备B、虚拟视频处理设备C的心跳探测报文的丢包率均大于第五预设数值,可以说明虚拟视频处理设备A受到了邻位干扰。
上述提到的其它虚拟视频处理设备指,各虚拟视频处理设备中除去自身之外的其它虚拟视频处理设备。
需要说明的是,虚拟视频处理设备一般对视频报文进行接收、发送,具体要求是低时延、低接收时延抖动(这是由于时延抖动高会导致音视频体验不流畅,虽然有抖动缓冲器可以平滑抖动,但是抖动缓冲器会引入额外的时延)、低丢包率(网络丢包率会导致丢视频报文,虽然通过重传的方式可以解决,但是重传会带来更大的流量,以及额外的时延),所以如果上述时延、接收时延抖动和丢包率中有至少一个不满足,即可以判断出受到邻位干扰。
另外,还可以使用视频处理信息中包括的第七标识或第八标识,来判断受到邻位干扰的虚拟视频处理设备,相应的步骤402的处理可以如下:
对于每个虚拟视频处理设备,如果虚拟视频处理设备对应第七标识,则将虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
其中,第七标识用于指示虚拟视频处理设备满足第一条件,第八标识用于指示虚拟视频处理设备不满足第一条件(第一条件与前面的内容相同,此处不再赘述)。
在实施中,对于某个虚拟视频处理设备,如果该虚拟视频处理设备对应第七标识,说明该虚拟视频处理设备为受到邻位干扰的虚拟视频处理设备,该虚拟视频处理设备即为目标虚拟视频处理设备,如果该虚拟视频处理设备对应第八标识,说明该虚拟视频处理设备有可能未受到邻位干扰。这样,就可以确定出各虚拟视频处理设备中受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
可选的,还可以使用接入网关或会话调度设备发送的视频处理信息,来判断受到邻位干扰的虚拟视频处理设备,具体的,视频处理信息包括第五预设周期内各视频会话的视频报文在云环境中传输时的传输时延、接收时延抖动和丢包率,使用这些信息有多种方式可以来判断受到邻位干扰的虚拟视频处理设备,以下给出两种可选的方式:
方式一:对于每个虚拟视频处理设备,如果虚拟视频处理设备满足第二条件,则将虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
其中,第二条件为以下的一种或多种:各视频会话的视频报文的传输时延的平均值大于第六预设数值、各视频会话的视频报文的接收时延抖动的平均值大于第七预设数值、各视频会话的视频报文的丢包率的平均值大于第八预设数值。第六预设数值、第七预设数值、第八预设数值均可以由技术人员预设,并且存储至邻位干扰识别设备中。
在实施中,对于某个虚拟视频处理设备,可以计算该虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的传输时延的平均值,并且可以计算该虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的接收时延抖动的平均值,并且可以计算该虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的丢包率的平均值。然后比较各视频会话的视频报文的传输时延的平均值与第六预设数值的大小,并且比较各视频会话的视频报文的接收时延抖动的平均值与第七预设数值的大小,并且比较各视频会话的视频报文的丢包率的平均值与第八预设数值的大小,如果该虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的传输时延的平均值大于第六预设数值,各视频会话的视频报文的接收时延抖动的平均值大于第七预设数值,各视频会话的视频报文的丢包率的平均值大于第八预设数值中有至少一个满足,可以确定满足第二条件,可以确定该虚拟视频处理设备为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。这样,就可以确定出各虚拟视频处理设备中受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
方式二:对于每个虚拟视频处理设备,如果虚拟视频处理设备满足第三条件,则将虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
其中,第三条件为以下的一种或多种:虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的传输时延中大于第六预设数值的传输时延至少占第一预设比例、虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的接收时延抖动中大于第七预设数值的接收时延抖动至少占第二预设比例、虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的丢包率中大于第八预设数值的丢包率至少占第三预设比例。第六预设数值、第七预设数值、第八预设数值均可以由技术人员预设,并且存储至邻位干扰识别设备中,第一预设比例、第二预设比例、第三预设比例均可以由技术人员预设,并且存储至邻位干扰识别设备中,第一预设比例、第二预设比例和第三预设比例,可以相同,也可以不相同。
在实施中,对于某个虚拟视频处理设备,可以确定该虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的传输时延是否大于第六预设数值,并且确定该虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的接收时延抖动是否大于第七预设数值,并且确定该虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的丢包率是否大于第八预设数值。如果该虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的传输时延中大于第六预设数值的传输时延至少占第一预设比例、视频会话的视频报文的接收时延抖动中大于第七预设数值的接收时延抖动至少占第二预设比例、视频会话的视频报文的丢包率中大于第八预设数值的丢包率至少占第三预设比例中一个满足,则确定满足第三条件,可以确定该虚拟视频处理设备为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。这样,就可以确定出各虚拟视频处理设备中受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
例如,第一预设比例、第二预设比例和第三预设比例均为50%,某个虚拟视频处理设备上的视频会话有20个,20个视频会话中视频报文的传输时延有15个视频会话的视频报文的传输时延大于第六预设数值,比例为75%,20个视频会话中视频报文的接收时延抖动有13个视频会话的视频报文的接收时延抖动大于第七预设数值,比例为65%,20个视频会话中视频报文的丢包率有16个视频会话的视频报文的丢包率大于第八预设数值,比例为80%,均超过50%。所以满足第三条件,所以该虚拟视频处理设备为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
另外,还可以使用视频处理信息中包括的第九标识或第十标识,来判断受到邻位干扰的虚拟视频处理设备,相应的步骤402的处理可以如下:
对于每个虚拟视频处理设备,如果虚拟视频处理设备对应第七标识,则将虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
其中,第九标识用于指示虚拟视频处理设备满足第二条件或第三条件,第十标识用于指示虚拟视频处理设备不满足第二条件和第三条件(第二条件和第三条件与前面的内容相同,此处不再赘述)。
在实施中,对于某个虚拟视频处理设备,如果该虚拟视频处理设备对应第九标识,说明该虚拟视频处理设备为受到邻位干扰的虚拟视频处理设备,该虚拟视频处理设备即为目标虚拟视频处理设备,如果该虚拟视频处理设备对应第十标识,说明该虚拟视频处理设备有可能未受到邻位干扰。这样,就可以确定出各虚拟视频处理设备中受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
需要说明的是,上述描述的某个虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的传输时延包括:视频报文从接入网关到该虚拟视频处理设备的传输时延和视频报文从该虚拟视频处理设备到接入网关的传输时延。同理某个虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的接收抖动时延也包括:视频报文从接入网关到该虚拟视频处理设备的接收时延抖动和视频报文从该虚拟视频处理设备到接入网关的接收时延抖动。同理某个虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的丢包率也包括:视频报文从接入网关到该虚拟视频处理设备的丢包率和视频报文从该虚拟视频处理设备到接入网关的丢包率。
步骤403,邻位干扰识别设备将目标虚拟视频处理设备上的视频会话,迁移至各虚拟视频处理设备中除目标虚拟视频处理设备之外的其它虚拟视频处理设备。
在实施中,邻位干扰识别设备确定出目标虚拟视频处理设备后,可以将目标虚拟视频处理设备上的视频会话迁移到其它虚拟视频处理设备(各虚拟视频处理设备中除去目标虚拟视频处理设备的设备)上。这样,这些视频会话的视频报文就由迁移后的虚拟视频处理设备进行处理。由于其它虚拟视频处理设备当前并未检测到受到邻位干扰,所以将视频会话迁移到这些虚拟视频处理设备上,可以尽可能的保证视频报文可以正常的进行转发和处理,解决了邻位干扰对音视频会议影响的问题。
可选的,邻位干扰识别设备可以通知会话调度设备进行视频会话迁移,相应的步骤403的处理可以如下:
向会话调度设备发送视频会话迁移的指示消息,以使会话调度设备将目标虚拟视频处理设备上的视频会话,迁移至各虚拟视频处理设备中除目标虚拟视频处理设备之外的其它虚拟视频处理设备;接收会话调度设备发送的迁移完成通知。
在实施中,在邻位干扰识别设备确定出目标虚拟视频处理设备后,邻位干扰识别设备可以向会话调度设备发送视频会话迁移的指示消息,并在其中携带目标虚拟视频处理设备的标识。会话调度设备接收到视频会话迁移的指示消息后,可以从该指示消息中,解析得到目标虚拟视频处理设备的标识,然后会话调度设备可以使用目标虚拟视频处理设备的标识,确定未受到邻位干扰的虚拟视频处理设备,然后在确定出的虚拟视频处理设备中,确定与目标虚拟视频处理设备不使用同一物理资源的虚拟视频处理设备(如不使用同一物理核,不使用同一网络资源等),然后将目标虚拟视频处理设备上的视频会话迁移到最后确定出的虚拟视频处理设备上。会话调度设备在确定目标虚拟视频处理设备上的视频会话都迁移完成后,向邻位干扰识别设备发送迁移完成通知,邻位干扰识别设备可以接收会话调度设备发送的迁移完成通知,确定目标虚拟视频处理设备上的视频会话已经迁移完成。
需要说明的是,对于图2a的应用场景中,在迁移完成后,呼叫控制设备会告知会议终端新虚拟视频处理设备的地址,这样,会议终端可以将视频报文转发至迁移后的虚拟视频处理设备中,使视频会话可以继续进行。
可选的,本发明实施例中,还提供了删除目标虚拟视频处理设备的方法,相应的处理可以如下:
向虚拟视频处理设备的管理设备发送目标虚拟视频处理设备迁移完成的指示消息,以使虚拟视频处理设备的管理设备在其它物理资源上部署新的虚拟视频处理设备,并删除目标虚拟视频处理设备。
在实施中,邻位干扰识别设备确定目标虚拟视频处理设备上的视频会话已经迁移完成后,可以向虚拟视频处理设备的管理设备发送目标虚拟视频处理设备迁移完成的指示消息,该管理设备接收到该指示消息后,可以确定目标虚拟视频处理设备迁移完成,可以在其它物理资源上部署新的虚拟视频处理设备,并删除目标虚拟视频处理设备。这是由于如果继续使用该目标虚拟视频处理设备,发生邻位干扰的概率比较大,所以要将其删除,并且在其它物理资源上部署新的虚拟视频处理设备,这样可以保证虚拟视频处理设备的数目不会变,能承载的视频会话的数目也不会变。
需要说明的是,在本发明实施例中,视频报文可以包括视频帧和音频帧。
还需要说明的是,上述只要虚拟视频处理设备只要满足上述任一种或多种,都可被判定为目标虚拟视频处理设备,该任一种或多种有:单位会话的CPU占用率、单个视频报文的平均处理时长,视频流水线的队列溢出次数、第一条件、第二条件、第三条件。
本发明实施例中,邻位干扰识别设备可以获取各虚拟视频处理设备对应的视频处理信息,然后根据各虚拟视频处理设备对应的视频处理信息,确定各虚拟视频处理设备中受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备,将目标虚拟视频处理设备上的视频会话,迁移至各虚拟视频处理设备中除目标虚拟视频处理设备之外的其它虚拟视频处理设备。这样,在进行视频会话中,即使某个视频会话因为其所在的虚拟视频处理设备受到邻位干扰,可以将其迁往其他当前未受到邻位干扰的虚拟视频处理设备上,从而会可以使视频报文的时延比较低,进而解决了邻位干扰对音视频会议影响的问题。
图7是本发明实施例提供的进行音视频会议的装置的结构图。该装置可以通过软件、硬件或者两者的结合实现成为终端中的部分或者全部。本发明实施例提供的终端可以实现本发明实施例图4所述的流程,该装置包括:获取模块710、确定模块720和迁移模块730,其中:
获取模块710,用于获取各虚拟视频处理设备对应的视频处理信息,具体可以实现上述步骤401中的获取功能,以及其它隐含步骤;
确定模块720,用于根据所述各虚拟视频处理设备对应的视频处理信息,确定所述各虚拟视频处理设备中受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备,其中,邻位干扰指来自同一云环境中其它虚拟设备的资源竞争和干扰,具体可以实现上述步骤402中的确定功能,以及其它隐含步骤;
迁移模块730,用于将所述目标虚拟视频处理设备上的视频会话,迁移至所述各虚拟视频处理设备中除所述目标虚拟视频处理设备之外的其它虚拟视频处理设备,具体可以实现上述步骤403中的迁移功能,以及其它隐含步骤。
可选的,所述视频处理信息包括单位会话的中央处理单元CPU占用率;
所述确定模块720,用于:
对于每个虚拟视频处理设备,获取预先存储的所述虚拟视频处理设备对应的单位会话的基准CPU占用率,确定所述虚拟视频处理设备对应的单位会话的CPU占用率与所述基准CPU占用率的差值,如果所述差值大于第一预设数值,则将所述虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
可选的,所述视频处理信息包括单位会话的CPU占用率;
所述确定模块720,用于:
确定所述各虚拟视频处理设备对应的单位会话的CPU占用率的平均值;
对于每个虚拟视频处理设备,确定所述虚拟视频处理设备的单位会话的CPU占用率与所述平均值的差值,如果所述差值大于第二预设数值,则将所述虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
可选的,所述视频处理信息包括第一标识或第二标识,所述第一标识用于指示单位会话的CPU占用率与预设的单位会话的基准CPU占用率的差值大于第三预设数值,所述第二标识用于指示单位会话的CPU占用率与预设的单位会话的基准CPU占用率的差值小于或等于第三预设数值;
所述确定模块720,用于:
对于每个虚拟视频处理设备,如果所述虚拟视频处理设备对应第一标识,则将所述虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
可选的,所述视频处理信息包括第一预设周期内单个视频报文的平均处理时长;
所述确定模块720,用于:
对于每个虚拟视频处理设备,如果所述虚拟视频处理设备的单个视频报文的平均处理时长大于所述虚拟视频处理设备对应的第一预设时长,则将所述虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
可选的,所述视频处理信息包括第三标识或第四标识,所述第三标识用于指示第二预设周期内单个视频报文的平均处理时长大于第二预设时长,所述第四标识用于指示第二预设周期内单个视频报文的平均处理时长小于或等于第二预设时长;
所述确定模块,用于:
对于每个虚拟视频处理设备,如果所述虚拟视频处理设备对应第三标识,则将所述虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
可选的,所述视频处理信息包括第三预设周期内视频处理的流水线的队列溢出次数;
所述确定模块720,用于:
对于每个虚拟视频处理设备,如果所述虚拟视频处理设备的队列溢出次数大于预设次数,则将所述虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
可选的,所述视频处理信息包括第四预设周期内所述各虚拟视频处理设备之间的心跳探测报文的传输时延、接收时延抖动和丢包率;
所述确定模块720,用于:
对于每个虚拟视频处理设备,如果所述虚拟视频处理设备满足第一条件,则将所述虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备,其中,所述第一条件为以下的一种或多种:所述虚拟视频处理设备与所述各虚拟视频处理设备中除所述虚拟视频处理设备之外的其它虚拟视频处理设备之间的心跳探测报文的传输时延均大于第三预设数值、所述虚拟视频处理设备与所述其它虚拟视频处理设备之间的心跳探测报文的接收时延抖动均大于第四预设数值、所述虚拟视频处理设备与所述其它虚拟视频处理设备之间的心跳探测报文的丢包率均大于第五预设数值。
可选的,所述视频处理信息包括第五预设周期内各视频会话的视频报文在云环境中传输时的传输时延、接收时延抖动和丢包率;
所述确定模块720,用于:
对于每个虚拟视频处理设备,如果所述虚拟视频处理设备满足第二条件,则将所述虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备,其中,所述第二条件为以下的一种或多种:所述虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的传输时延的平均值大于第六预设数值、所述虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的接收时延抖动的平均值大于第七预设数值、所述虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的丢包率的平均值大于第八预设数值;或者,
对于每个虚拟视频处理设备,如果所述虚拟视频处理设备满足第三条件,则将所述虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备,其中,所述第三条件为以下的一种或多种:所述虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的传输时延中大于第六预设数值的传输时延至少占第一预设比例、所述虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的接收时延抖动中大于第七预设数值的接收时延抖动至少占第二预设比例、所述虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的丢包率中大于第八预设数值的丢包率至少占第三预设比例。
可选的,所述迁移模块730,用于:
向会话调度设备发送视频会话迁移的指示消息,以使所述会话调度设备控制将所述目标虚拟视频处理设备上的视频会话,迁移至所述各虚拟视频处理设备中除所述目标虚拟视频处理设备之外的其它虚拟视频处理设备,其中,所述视频会话迁移的指示消息中携带有目标虚拟视频处理设备的标识;
接收所述会话调度设备发送的迁移完成通知。
可选的,所述迁移模块730,还用于:
向虚拟视频处理设备的管理设备发送目标虚拟视频处理设备迁移完成的指示消息,以使所述虚拟视频处理设备的管理设备在其它物理资源上部署新的虚拟视频处理设备,并删除所述目标虚拟视频处理设备。
需要说明的是,上述获取模块710、确定模块720和迁移模块730可以由处理器302实现,或者处理器302配合发射器303和接收器301来实现。
本发明实施例中,邻位干扰识别设备可以获取各虚拟视频处理设备对应的视频处理信息,然后根据各虚拟视频处理设备对应的视频处理信息,确定各虚拟视频处理设备中受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备,将目标虚拟视频处理设备上的视频会话,迁移至各虚拟视频处理设备中除目标虚拟视频处理设备之外的其它虚拟视频处理设备。这样,在进行视频会话中,即使某个视频会话因为其所在的虚拟视频处理设备受到邻位干扰,可以将其迁往其他当前未受到邻位干扰的虚拟视频处理设备上,从而会可以使视频报文的时延比较低,进而解决了邻位干扰对音视频会议影响的问题。
需要说明的是:上述实施例提供的进行音视频会议的装置在进行音视频会议时,仅以上述各功能模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成,即将装置的内部结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。另外,上述实施例提供的进行音视频会议的装置与进行音视频会议的方法实施例属于同一构思,其具体实现过程详见方法实施例,这里不再赘述。
在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现,当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令,在服务器或终端上加载和执行所述计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本发明实施例所述的流程或功能。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴光缆、光纤、数字用户线)或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是服务器或终端能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质(如软盘、硬盘和磁带等),也可以是光介质(如数字视盘(Digital Video Disk,DVD)等),或者半导体介质(如固态硬盘等)。
以上所述仅为本申请的一个实施例,并不用以限制本申请,凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。
Claims (24)
1.一种进行音视频会议的方法,其特征在于,所述方法包括:
邻位干扰识别设备获取各虚拟视频处理设备对应的视频处理信息;
所述邻位干扰识别设备根据所述各虚拟视频处理设备对应的视频处理信息,确定所述各虚拟视频处理设备中受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备,其中,邻位干扰指来自同一云环境中其它虚拟设备的资源竞争;
邻位干扰识别设备将所述目标虚拟视频处理设备上的视频会话,迁移至所述各虚拟视频处理设备中除所述目标虚拟视频处理设备之外的其它虚拟视频处理设备。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述视频处理信息包括单位会话的中央处理单元CPU占用率;
所述邻位干扰识别设备根据所述各虚拟视频处理设备对应的视频处理信息,确定所述各虚拟视频处理设备中受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备,包括:
所述邻位干扰识别设备对于每个虚拟视频处理设备,获取预先存储的所述虚拟视频处理设备对应的单位会话的基准CPU占用率,确定所述虚拟视频处理设备对应的单位会话的CPU占用率与所述基准CPU占用率的差值,如果所述差值大于第一预设数值,则将所述虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述视频处理信息包括单位会话的CPU占用率;
所述邻位干扰识别设备根据所述各虚拟视频处理设备对应的视频处理信息,确定所述各虚拟视频处理设备中受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备,包括:
所述邻位干扰识别设备确定所述各虚拟视频处理设备对应的单位会话的CPU占用率的平均值;
所述邻位干扰识别设备对于每个虚拟视频处理设备,确定所述虚拟视频处理设备的单位会话的CPU占用率与所述平均值的差值,如果所述差值大于第二预设数值,则将所述虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述视频处理信息包括第一标识或第二标识,所述第一标识用于指示单位会话的CPU占用率与预设的单位会话的基准CPU占用率的差值大于第三预设数值,所述第二标识用于指示单位会话的CPU占用率与预设的单位会话的基准CPU占用率的差值小于或等于第三预设数值;
所述邻位干扰识别设备根据所述各虚拟视频处理设备对应的视频处理信息,确定所述各虚拟视频处理设备中受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备,包括:
所述邻位干扰识别设备对于每个虚拟视频处理设备,如果所述虚拟视频处理设备对应第一标识,则将所述虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述视频处理信息包括第一预设周期内单个视频报文的平均处理时长;
所述邻位干扰识别设备根据所述各虚拟视频处理设备对应的视频处理信息,确定所述各虚拟视频处理设备中受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备,包括:
所述邻位干扰识别设备对于每个虚拟视频处理设备,如果所述虚拟视频处理设备的单个视频报文的平均处理时长大于所述虚拟视频处理设备对应的第一预设时长,则将所述虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述视频处理信息包括第三标识或第四标识,所述第三标识用于指示第二预设周期内单个视频报文的平均处理时长大于第二预设时长,所述第四标识用于指示第二预设周期内单个视频报文的平均处理时长小于或等于第二预设时长;
所述邻位干扰识别设备根据所述各虚拟视频处理设备对应的视频处理信息,确定所述各虚拟视频处理设备中受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备,包括:
所述邻位干扰识别设备对于每个虚拟视频处理设备,如果所述虚拟视频处理设备对应第三标识,则将所述虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述视频处理信息包括第三预设周期内视频处理的流水线的队列溢出次数;
所述邻位干扰识别设备根据所述各虚拟视频处理设备对应的视频处理信息,确定所述各虚拟视频处理设备中受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备,包括:
所述邻位干扰识别设备对于每个虚拟视频处理设备,如果所述虚拟视频处理设备的队列溢出次数大于预设次数,则将所述虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述视频处理信息包括第四预设周期内所述各虚拟视频处理设备之间的心跳探测报文的传输时延、接收时延抖动和丢包率;
所述邻位干扰识别设备根据所述各虚拟视频处理设备对应的视频处理信息,确定所述各虚拟视频处理设备中受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备,包括:
所述邻位干扰识别设备对于每个虚拟视频处理设备,如果所述虚拟视频处理设备满足第一条件,则将所述虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备,其中,所述第一条件为以下的一种或多种:所述虚拟视频处理设备与所述各虚拟视频处理设备中除所述虚拟视频处理设备之外的其它虚拟视频处理设备之间的心跳探测报文的传输时延均大于第三预设数值、所述虚拟视频处理设备与所述其它虚拟视频处理设备之间的心跳探测报文的接收时延抖动均大于第四预设数值、所述虚拟视频处理设备与所述其它虚拟视频处理设备之间的心跳探测报文的丢包率均大于第五预设数值。
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述视频处理信息包括第五预设周期内各视频会话的视频报文在云环境中传输时的传输时延、接收时延抖动和丢包率;
所述邻位干扰识别设备根据所述各虚拟视频处理设备对应的视频处理信息,确定所述各虚拟视频处理设备中受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备,包括:
所述邻位干扰识别设备对于每个虚拟视频处理设备,如果所述虚拟视频处理设备满足第二条件,则将所述虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备,其中,所述第二条件为以下的一种或多种:所述虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的传输时延的平均值大于第六预设数值、所述虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的接收时延抖动的平均值大于第七预设数值、所述虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的丢包率的平均值大于第八预设数值;或者,
对于每个虚拟视频处理设备,如果所述虚拟视频处理设备满足第三条件,则将所述虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备,其中,所述第三条件为以下的一种或多种:所述虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的传输时延中大于第六预设数值的传输时延至少占第一预设比例、所述虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的接收时延抖动中大于第七预设数值的接收时延抖动至少占第二预设比例、所述虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的丢包率中大于第八预设数值的丢包率至少占第三预设比例。
10.根据权利要求1至9任一所述的方法,其特征在于,所述邻位干扰识别设备将所述目标虚拟视频处理设备上的视频会话,迁移至所述各虚拟视频处理设备中除所述目标虚拟视频处理设备之外的其它虚拟视频处理设备,包括:
所述邻位干扰识别设备向会话调度设备发送视频会话迁移的指示消息,以使所述会话调度设备控制将所述目标虚拟视频处理设备上的视频会话,迁移至所述各虚拟视频处理设备中除所述目标虚拟视频处理设备之外的其它虚拟视频处理设备,其中,所述视频会话迁移的指示消息中携带有目标虚拟视频处理设备的标识;
所述邻位干扰识别设备接收所述会话调度设备发送的迁移完成通知。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述邻位干扰识别设备向虚拟视频处理设备的管理设备发送目标虚拟视频处理设备迁移完成的指示消息,以使所述虚拟视频处理设备的管理设备在其它物理资源上部署新的虚拟视频处理设备,并删除所述目标虚拟视频处理设备。
12.一种邻位干扰识别设备,其特征在于,所述邻位干扰识别设备包括处理器和接收器,其中:
所述接收器,用于获取各虚拟视频处理设备对应的视频处理信息;
所述处理器,用于根据所述各虚拟视频处理设备对应的视频处理信息,确定所述各虚拟视频处理设备中受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备,其中,邻位干扰指来自同一云环境中其它虚拟设备的资源竞争;
所述处理器,还用于将所述目标虚拟视频处理设备上的视频会话,迁移至所述各虚拟视频处理设备中除所述目标虚拟视频处理设备之外的其它虚拟视频处理设备。
13.根据权利要求12所述的邻位干扰识别设备,其特征在于,所述视频处理信息包括单位会话的中央处理单元CPU占用率;
所述处理器,用于:
对于每个虚拟视频处理设备,获取预先存储的所述虚拟视频处理设备对应的单位会话的基准CPU占用率,确定所述虚拟视频处理设备对应的单位会话的CPU占用率与所述基准CPU占用率的差值,如果所述差值大于第一预设数值,则将所述虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
14.根据权利要求12所述的邻位干扰识别设备,其特征在于,所述视频处理信息包括单位会话的CPU占用率;
所述处理器,用于:
确定所述各虚拟视频处理设备对应的单位会话的CPU占用率的平均值;
对于每个虚拟视频处理设备,确定所述虚拟视频处理设备的单位会话的CPU占用率与所述平均值的差值,如果所述差值大于第二预设数值,则将所述虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
15.根据权利要求12所述的邻位干扰识别设备,其特征在于,所述视频处理信息包括第一标识或第二标识,所述第一标识用于指示单位会话的CPU占用率与预设的单位会话的基准CPU占用率的差值大于第三预设数值,所述第二标识用于指示单位会话的CPU占用率与预设的单位会话的基准CPU占用率的差值小于或等于第三预设数值;
所述处理器,用于:
对于每个虚拟视频处理设备,如果所述虚拟视频处理设备对应第一标识,则将所述虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
16.根据权利要求12所述的邻位干扰识别设备,其特征在于,所述视频处理信息包括第一预设周期内单个视频报文的平均处理时长;
所述处理器,用于:
对于每个虚拟视频处理设备,如果所述虚拟视频处理设备的单个视频报文的平均处理时长大于所述虚拟视频处理设备对应的第一预设时长,则将所述虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
17.根据权利要求12所述的邻位干扰识别设备,其特征在于,所述视频处理信息包括第三标识或第四标识,所述第三标识用于指示第二预设周期内单个视频报文的平均处理时长大于第二预设时长,所述第四标识用于指示第二预设周期内单个视频报文的平均处理时长小于或等于第二预设时长;
所述处理器,用于:
对于每个虚拟视频处理设备,如果所述虚拟视频处理设备对应第三标识,则将所述虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
18.根据权利要求12所述的邻位干扰识别设备,其特征在于,所述视频处理信息包括第三预设周期内视频处理的流水线的队列溢出次数;
所述处理器,用于:
对于每个虚拟视频处理设备,如果所述虚拟视频处理设备的队列溢出次数大于预设次数,则将所述虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备。
19.根据权利要求12所述的邻位干扰识别设备,其特征在于,所述视频处理信息包括第四预设周期内所述各虚拟视频处理设备之间的心跳探测报文的传输时延、接收时延抖动和丢包率;
所述处理器,用于:
对于每个虚拟视频处理设备,如果所述虚拟视频处理设备满足第一条件,则将所述虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备,其中,所述第一条件为以下的一种或多种:所述虚拟视频处理设备与所述各虚拟视频处理设备中除所述虚拟视频处理设备之外的其它虚拟视频处理设备之间的心跳探测报文的传输时延均大于第三预设数值、所述虚拟视频处理设备与所述其它虚拟视频处理设备之间的心跳探测报文的接收时延抖动均大于第四预设数值、所述虚拟视频处理设备与所述其它虚拟视频处理设备之间的心跳探测报文的丢包率均大于第五预设数值。
20.根据权利要求12所述的邻位干扰识别设备,其特征在于,所述视频处理信息包括第五预设周期内各视频会话的视频报文在云环境中传输时的传输时延、接收时延抖动和丢包率;
所述处理器,用于:
对于每个虚拟视频处理设备,如果所述虚拟视频处理设备满足第二条件,则将所述虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备,其中,所述第二条件为以下的一种或多种:所述虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的传输时延的平均值大于第六预设数值、所述虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的接收时延抖动的平均值大于第七预设数值、所述虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的丢包率的平均值大于第八预设数值;或者,
对于每个虚拟视频处理设备,如果所述虚拟视频处理设备满足第三条件,则将所述虚拟视频处理设备,确定为受到邻位干扰的目标虚拟视频处理设备,其中,所述虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的传输时延中大于第六预设数值的传输时延至少占第一预设比例、所述虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的接收时延抖动中大于第七预设数值的接收时延抖动至少占第二预设比例、所述虚拟视频处理设备上的各视频会话的视频报文的丢包率中大于第八预设数值的丢包率至少占第三预设比例。
21.根据权利要求12至20任一所述的邻位干扰识别设备,其特征在于,所述邻位干扰识别设备还包括:
发射器,用于向会话调度设备发送视频会话迁移的指示消息,以使所述会话调度设备控制将所述目标虚拟视频处理设备上的视频会话,迁移至所述各虚拟视频处理设备中除所述目标虚拟视频处理设备之外的其它虚拟视频处理设备,其中,所述视频会话迁移的指示消息中携带有目标虚拟视频处理设备的标识;
所述接收器,用于接收所述会话调度设备发送的迁移完成通知。
22.根据权利要求20所述的邻位干扰识别设备,其特征在于,所述发射器,还用于:
向虚拟视频处理设备的管理设备发送目标虚拟视频处理设备迁移完成的指示消息,以使所述虚拟视频处理设备的管理设备在其它物理资源上部署新的虚拟视频处理设备,并删除所述目标虚拟视频处理设备。
23.一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存储有指令,当所述计算机可读存储介质在设备上运行时,使得所述设备执行所述权利要求1-11中任一权利要求所述的方法。
24.一种包含指令的计算机程序产品,其特征在于,当所述计算机程序产品在邻位干扰识别设备上运行时,使得所述邻位干扰识别设备执行所述权利要求1-11中任一权利要求所述的方法。
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