CN110971971A - 用于播放视频的方法和装置、存储介质、电子设备 - Google Patents

用于播放视频的方法和装置、存储介质、电子设备 Download PDF

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Abstract

本公开涉及一种用于播放视频的方法和装置、存储介质、电子设备。视频由多个第一显示器播放,每个第一显示器播放视频画面的一部分,多个第一显示器与多个显卡一一对应,方法包括:根据理论刷新周期确定各个显卡在下一刷新周期的目标刷新时刻;控制各个第一显示器播放对应的显卡在下一刷新周期的目标刷新时刻的图像帧的对应部分,其中,各个第一显示器播放的画面中打印有对应的目标刷新时刻;识别各个第一显示器播放的画面中打印的目标刷新时刻;若多个第一显示器播放的画面中识别的目标刷新时刻一致,则控制将多个第一显示器播放的、目标刷新时刻一致的画面同时一一对应地在多个第二显示器中播放。这样,提高了拼接画面的播放质量。

Description

用于播放视频的方法和装置、存储介质、电子设备
技术领域
本公开涉及图像输出技术领域,具体地,涉及一种用于播放视频的方法和装置、存储介质、电子设备。
背景技术
当前人们对观看的视频的播放质量要求越来越高,对于视频本身的帧速率和分辨率,也是希望越高越好。由于显示器上显示的画面是由显卡输出的,因此,显卡的刷新频率不同导致播放视频的效果不同。例如,显示器的刷新频率为60HZ,则每次刷新的间隔时间为16.6ms,也就是显示的每两帧图像之间的时间间隔为16.6ms。
然而,上述刷新的间隔时间只是理论上的值,显卡实际的刷新间隔并不一定每次都是16.6ms。实际的情况是由于显卡的刷新抖动,刷新间隔会有一定的差距。
由于人们对观看的视频分辨率要求越来越高,很多大型场合需要观看的分辨率都要求较高(例如,16K或者32K)。如果单机支持解码的最大分辨率较低(例如,8K),则可以用多台机器联合起来组成一个播放机群来同时播放这个视频。这个机群里面的每一台机器负责播放视频画面中的一部分。这样处理确实可以解决播放大分辨率视频的要求。但是有时候多台机器在同一时间播放的并不都是同一帧画面,这样就造成了视觉上画面各个部分的不同步现象。
发明内容
本公开的目的是提供一种准确、可靠的用于播放视频的方法和装置、存储介质、电子设备。
为了实现上述目的,本公开提供一种用于播放视频的方法,所述视频由多个第一显示器播放,每个第一显示器播放所述视频画面的一部分,所述多个第一显示器与多个显卡一一对应,所述方法包括:
根据理论刷新周期确定各个显卡在下一刷新周期的目标刷新时刻;
控制各个第一显示器播放对应的显卡在下一刷新周期的目标刷新时刻的图像帧的对应部分,其中,各个第一显示器播放的画面中打印有对应的目标刷新时刻;
识别各个第一显示器播放的画面中打印的目标刷新时刻;
若所述多个第一显示器播放的画面中识别的目标刷新时刻一致,则控制将所述多个第一显示器播放的、目标刷新时刻一致的画面同时一一对应地在多个第二显示器中播放。
可选地,所述方法还包括:
若所述多个第一显示器播放的画面中识别的目标刷新时刻不一致,则控制等待所述多个第一显示器中后续播放的画面,直至所述多个第一显示器播放的画面中识别的目标刷新时刻一致。
可选地,根据理论刷新周期确定各个显卡在下一刷新周期的目标刷新时刻,包括:
获取所述多个显卡中任一显卡在当前刷新周期的实际刷新时刻;
获取所述多个显卡中每个显卡在下一刷新周期的实际刷新时刻;
根据所述理论刷新周期、所述当前刷新周期的实际刷新时刻、以及各个显卡在下一刷新周期的实际刷新时刻,分别确定各个显卡在下一刷新周期的目标刷新时刻。
可选地,根据所述理论刷新周期、所述当前刷新周期的实际刷新时刻、以及各个显卡在下一刷新周期的实际刷新时刻,分别确定各个显卡在下一刷新周期的目标刷新时刻,包括:
根据所述理论刷新周期和所述当前刷新周期的实际刷新时刻,预测所述当前刷新周期之后的N个刷新周期的N个理论刷新时刻,N为大于1的整数;
将所述N个理论刷新时刻中,与各个显卡在下一刷新周期的实际刷新时刻最接近的理论刷新时刻,确定为各个显卡在下一刷新周期的目标刷新时刻。
可选地,所述理论刷新周期根据以下公式计算得到:
Figure BDA0002291860050000031
其中,T为所述任一显卡的理论刷新周期,f为所述任一显卡的刷新频率。
本公开还提供一种用于播放视频的装置,所述视频由多个第一显示器播放,每个第一显示器播放所述视频画面的一部分,所述多个第一显示器与多个显卡一一对应,所述装置包括:
确定模块,用于根据理论刷新周期确定各个显卡在下一刷新周期的目标刷新时刻;
第一控制模块,用于控制各个第一显示器播放对应的显卡在下一刷新周期的目标刷新时刻的图像帧的对应部分,其中,各个第一显示器播放的画面中打印有对应的目标刷新时刻;
识别模块,用于识别各个第一显示器播放的画面中打印的目标刷新时刻;
第二控制模块,用于若所述多个第一显示器播放的画面中识别的目标刷新时刻一致,则控制将所述多个第一显示器播放的、目标刷新时刻一致的画面同时一一对应地在多个第二显示器中播放。
可选地,所述装置还包括:
第三控制模块,用于若所述多个第一显示器播放的画面中识别的目标刷新时刻不一致,则控制等待所述多个第一显示器中后续播放的画面,直至所述多个第一显示器播放的画面中识别的目标刷新时刻一致。
可选地,所述确定模块包括:
第一获取子模块,用于获取所述多个显卡中任一显卡在当前刷新周期的实际刷新时刻;
第二获取子模块,用于获取所述多个显卡中每个显卡在下一刷新周期的实际刷新时刻;
第一确定子模块,用于根据所述理论刷新周期、所述当前刷新周期的实际刷新时刻、以及各个显卡在下一刷新周期的实际刷新时刻,分别确定各个显卡在下一刷新周期的目标刷新时刻;
控制子模块,用于控制各个显示器播放对应的显卡在下一刷新周期的目标刷新时刻的图像帧的对应部分。
本公开还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现本公开提供的上述方法的步骤。
本公开还提供一种电子设备,包括:
存储器,其上存储有计算机程序;
处理器,用于执行所述存储器中的所述计算机程序,以实现本公开提供的上述方法的步骤。
通过上述技术方案,在由多个第二显示器分区块播放视频的同一画面时,根据理论刷新周期分别确定各个显卡在下一刷新周期的目标刷新时刻,先控制各个第一显示器按照下一刷新周期的目标刷新时刻的图像帧进行播放,在多个第一显示器播放的画面中所打印的目标刷新时刻一致时,将多个第一显示器播放的、目标刷新时刻一致的画面一一对应地在多个第二显示器中播放。这样,各个第一显示器播放的图像帧是根据理论刷新周期确定出的目标刷新时刻的图像帧,在各个第二显示器中同时播出的是目标刷新时刻一致的画面,因此,各个第二显示器同时播放的画面属于同一帧图像,提高了拼接画面的播放质量。
本公开的其他特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。
附图说明
附图是用来提供对本公开的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与下面的具体实施方式一起用于解释本公开,但并不构成对本公开的限制。在附图中:
图1是一示例性实施例提供的用于播放视频的方法的流程图;
图2是一示例性实施例提供的用于播放视频的装置的框图;
图3是一示例性实施例示出的一种电子设备的框图。
具体实施方式
以下结合附图对本公开的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本公开,并不用于限制本公开。
如上所述,可以用多台机器联合起来组成一个播放机群来同时播放一个视频,这个机群里面的每一台机器负责播放视频画面中的一部分。这样处理确实可以解决播放大分辨率视频的要求。但是有时候多台机器在同一时间播放的并不都是属于同一帧画面,这样就造成了视觉上画面各个部分的不同步现象。虽然NVIDIA和AMD都有自己的同步卡,但是经过实际测试,发现接了同步卡还是会出现两台机器上面的显卡会有不同时刷新的问题。发明人想到,可以在最终显示的多个大屏幕(多个第二显示器)放映视频之前,先在多个第一显示器中预先播放打印有刷新时刻的画面,等所有的第一显示器中播出的画面的刷新时刻(目标刷新时刻)一致时,再全部画面在对应的多个大屏幕中播放。并且,第一显示器可以不按照显卡实际刷新时刻来播出图像帧,而是按照理论刷新时刻来播出的图像帧,这样,当每个显示器的理论刷新时刻相同时,各个显示器播放的图像就都属于同一帧图像。
本公开适用于视频由多个第一显示器播放,每个第一显示器播放视频画面的一部分的情况。其中,多个第一显示器与多个显卡一一对应。每个第一显示器播出的画面由对应的显卡刷新。多个第一显示器例如可以包括4个、9个、16个显示器,共同输出一幅画面。多个第一显示器与多个第二显示器一一对应。图1是一示例性实施例提供的用于播放视频的方法的流程图。如图1所示,该方法可以包括以下步骤:
步骤S11,根据理论刷新周期确定各个显卡在下一刷新周期的目标刷新时刻。
其中,理论刷新周期是指显卡的理论刷新周期,可以根据显卡的刷新频率(即刷新率)计算。
显卡的刷新频率是指电子束对屏幕上的图像重复扫描的次数。刷新频率越高,所显示的图像(画面)稳定性就越好。例如,刷新频率为60HZ,则每秒刷新60次屏幕。
显卡的理论刷新周期是指显卡在当前的刷新频率下,理论上或是平均地,屏幕刷新一次所需的时长。理论刷新周期可以是预先计算并存储的。
下一刷新周期的目标刷新时刻可以根据理论刷新周期用多种方法来确定,所确定的各个显卡在下一刷新周期的目标刷新时刻应该是一致的。
步骤S12,控制各个第一显示器播放对应的显卡在下一刷新周期的目标刷新时刻的图像帧的对应部分,其中,各个第一显示器播放的画面中打印有对应的目标刷新时刻。
也就是,在各个第一显示器中,将与下一刷新周期的目标刷新时刻对应的图像帧中的对应部分进行播放。在本公开中,获取每个显卡在下一刷新周期的实际刷新时刻之后,并不马上按照显卡在下一刷新周期的实际刷新时刻来播放视频,也就是,并不马上将视频中与该实际刷新时刻对应的图像帧进行输出。而是根据所确定的下一刷新周期的目标刷新时刻来播放。在各个第一显示器中,将与下一刷新周期的目标刷新时刻对应的图像帧中的对应部分进行播放。
同时,可以通过软件控制将所有显卡在第一显示器上的输出画面上都打印上输出该画面对应的目标刷新时刻。
步骤S13,识别各个第一显示器播放的画面中打印的目标刷新时刻。
可以根据图像识别技术识别出每个第一显示器播放画面中的目标刷新时刻。
步骤S14,若多个第一显示器播放的画面中识别的目标刷新时刻一致,则控制将多个第一显示器播放的、目标刷新时刻一致的画面同时一一对应地在多个第二显示器中播放。
如果目标刷新时刻一致,则多个第一显示器播放的画面为由视频中同一帧图像分割后的画面。第一显示器的数目与第二显示器的数目相同。当所有第一显示器播放的画面中识别的目标刷新时刻都相同时,可以将这些画面同时一一对应地在多个第二显示器中播放。
观众看的是第二显示器中播放的视频,工作人员可以看到第一显示器中播放的视频。第一显示器中播放的画面是根据显卡的理论刷新周期确定的目标刷新周期对应的图像帧,避免了一定的显卡刷新抖动。在第二显示器中播放的画面是第一显示器中播放的画面又经过一次对目标刷新时刻一致性的校准后同时输出的画面。
例如,有四个第一显示器和四个第二显示器,当四个第一显示器中播放的画面中打印的目标刷新时刻全部都是60ms时,控制将四个第一显示器中播放的画面一一对应地同时在四个第二显示器中播放。
通过上述技术方案,在由多个第二显示器分区块播放视频的同一画面时,根据理论刷新周期分别确定各个显卡在下一刷新周期的目标刷新时刻,先控制各个第一显示器按照下一刷新周期的目标刷新时刻的图像帧进行播放,在多个第一显示器播放的画面中所打印的目标刷新时刻一致时,将多个第一显示器播放的、目标刷新时刻一致的画面一一对应地在多个第二显示器中播放。这样,各个第一显示器播放的图像帧是根据理论刷新周期确定出的目标刷新时刻的图像帧,在各个第二显示器中同时播出的是目标刷新时刻一致的画面,因此,各个第二显示器同时播放的画面属于同一帧图像,提高了拼接画面的播放质量。
该方法还可以包括:若多个第一显示器播放的画面中识别的目标刷新时刻不一致,则控制等待多个第一显示器中后续播放的画面,直至多个第一显示器播放的画面中识别的目标刷新时刻一致。
如果具有相同目标刷新时刻的多个拼接画面并不是同时播放在多个第一显示器中的,则先不控制第二显示器输出不同目标刷新时刻的画面,而是等待所有第一显示器播放的画面中的目标刷新时刻都相同时,再控制第二显示器输出这些相同目标刷新时刻的画面。这样,保证了观众看到的拼接画面属于同一帧图像。
例如,有四个第一显示器和四个第二显示器,当有三个第一显示器中播放的画面中打印的目标刷新时刻为60ms,有一个第一显示器中播放的画面的目标刷新时刻为45ms时,先等待,直到第四个第一显示器中播放的画面的目标刷新时刻也为60ms时,再控制将四个第一显示器中播放的画面一一对应地同时在四个第二显示器中播放。
在又一实施例中,在图1的基础上,根据理论刷新周期确定各个显卡在下一刷新周期的目标刷新时刻的步骤(步骤S11)可以包括步骤S111~S113。
步骤S111,获取多个显卡中任一显卡在当前刷新周期的实际刷新时刻。
可以在多个显卡中任选一显卡,被选出的显卡其对应的显示器当前播放的画面所属的图像帧,是显卡在当前刷新周期的实际刷新时刻刷新后输出的一帧。获取该帧的实际刷新时刻,即在视频播放软件中计时的时刻。
在一实施例中,任一显卡对应的显示器播放的当前帧可以是该显卡实际刷新时刻的图像帧。例如,显卡实际刷新时刻为118ms,则对应的显示器中实际播出了118ms的那一帧。
步骤S112,获取多个显卡中每个显卡在下一刷新周期的实际刷新时刻。
当显卡真正地在下一刷新周期进行刷新时,记录该实际刷新时刻。由于显卡刷新抖动,该实际刷新时刻是在理论刷新时刻附近的一个随机值。
步骤S113,根据理论刷新周期、当前刷新周期的实际刷新时刻、以及各个显卡在下一刷新周期的实际刷新时刻,分别确定各个显卡在下一刷新周期的目标刷新时刻。
显卡的理论刷新周期可以根据以下公式计算得到:
Figure BDA0002291860050000091
其中,T为前述任一显卡的理论刷新周期,f为前述任一显卡的刷新频率。
当刷新频率为60HZ时,理论刷新周期为
Figure BDA0002291860050000092
即理论上每隔16.6ms刷新一次屏幕。然而,在实际当中,显卡的刷新存在抖动,在16.6ms左右的时刻都有可能刷新。
在一实施例中,根据理论刷新周期、当前刷新周期的实际刷新时刻、以及各个显卡在下一刷新周期的实际刷新时刻,分别确定各个显卡在下一刷新周期的目标刷新时刻的步骤(步骤S113)可以包括步骤S1131~S1132。
步骤S1131,根据理论刷新周期和当前刷新周期的实际刷新时刻,预测当前刷新周期之后的N个刷新周期的N个理论刷新时刻,N为大于1的整数。
步骤S1132,将N个理论刷新时刻中,与各个显卡在下一刷新周期的实际刷新时刻最接近的理论刷新时刻,确定为各个显卡在下一刷新周期的目标刷新时刻。
例如,当前刷新周期的实际刷新时刻为100ms,理论刷新周期为16ms,N取3,则可以预测当前刷新周期之后的3个刷新周期对应的3个理论刷新时刻分别为116ms、132ms和148ms。也就是,在理论上,当时钟到达116ms、132ms和148ms时,显卡应该会刷新播放的图像帧。然而,如上所述,实际上显卡并不是一定会在上述预测的理论刷新时刻刷新。上述预测的理论刷新时刻只是一个理论值或是理想值。
如果所获取的下一刷新周期的实际刷新时刻为125ms,则上述3个理论刷新时刻中与125ms最接近的是132ms,则可以将132ms这一理论刷新时刻确定为下一刷新周期的目标刷新时刻。也就是,视频中与132ms时刻对应的图像帧的对应部分才是显示器中下一帧应该播放的。
该实施例中,将N个理论刷新时刻中,与下一刷新周期的实际刷新时刻最接近的理论刷新时刻,确定为下一刷新周期的目标刷新时刻,各个显示器播放的图像帧并不是显卡实际刷新时刻的图像帧,而是下一刷新周期的目标刷新时刻的图像帧。相当于根据理论的刷新时刻调整了时钟,对时钟进行了校正。所播放的视频是根据校正后的时钟刷新的,由于校正后的时钟走动比较均匀,时钟的波动较小,使得各个显示器播放视频时不会丢帧,提高了多个显示器拼接播放视频的播放质量。
可以循环利用上述的方法来播放整个视频,直至视频播放完毕,从而提高了整个视频的播放质量。
视频帧率(Frame rate)是用于测量显示帧数的量度。在又一实施例中,视频的帧率可以等于所选取的显卡的刷新频率,其他显卡的刷新频率也可以等于所选取的显卡的刷新频率。例如,显卡的刷新频率为60HZ,视频的帧率为60FPS。这样就不会有超过刷新频率的帧率被浪费掉,也不会有超过帧率的刷新频率被浪费掉。
本公开的上述方案可以通过以下方式来实施:
1、从机群中选定一台机器作为主机,其他都为从机。
2、获取主机的一个刷新时钟(当前刷新周期的实际刷新时刻),将此时钟作为基准时钟。然后将此基准时钟发送给从机。
3、每个机器根据上述基准时钟和帧刷新间隔(理论刷新周期)来预测之后的N个周期的N个理论刷新时刻,将N个理论刷新时刻中,与各个显卡在下一刷新周期的实际刷新时刻最接近的理论刷新时刻,确定为各个显卡在下一刷新周期的目标刷新时刻。
4、通过软件将所有机器的所有显卡的所有输出都打印上目标刷新时刻。
5、将所有机器的所有输出都接入后端的拼接控制器。
6、后端的拼接控制器会检测接收的所有显卡的输出画面,只有发现接收到的所有画面上的目标刷新时刻都是一样的以后,才统一输出给大屏幕。如果发现有收到的显卡输出画面上的目标刷新时刻不对,就等待,直到收到相同目标刷新时刻的输出画面为止。
由于每台机器的基准时钟和帧刷新间隔都一样,这样会导致下一刷新周期的目标刷新时刻也一致。由于视频的刷新是跟着时钟走的,所有机器的下一刷新周期的目标刷新时刻一致会导致刷新的视频都是同一帧。
本公开还提供一种用于播放视频的装置。所述视频由多个第一显示器播放,每个第一显示器播放视频画面的一部分,多个第一显示器与多个显卡一一对应。图2是一示例性实施例提供的用于播放视频的装置的框图。如图2所示,用于播放视频的装置10可以包括确定模块11、第一控制模块12、识别模块13和第二控制模块14。
确定模块11用于根据理论刷新周期确定各个显卡在下一刷新周期的目标刷新时刻。
第一控制模块12用于控制各个第一显示器播放对应的显卡在下一刷新周期的目标刷新时刻的图像帧的对应部分,其中,各个第一显示器播放的画面中打印有对应的目标刷新时刻。
识别模块13用于识别各个第一显示器播放的画面中打印的目标刷新时刻。
第二控制模块14用于若多个第一显示器播放的画面中识别的目标刷新时刻一致,则控制将多个第一显示器播放的、目标刷新时刻一致的画面同时一一对应地在多个第二显示器中播放。
可选地,用于播放视频的装置10还可以包括第三控制模块。
第三控制模块用于若所述多个第一显示器播放的画面中识别的目标刷新时刻不一致,则控制等待所述多个第一显示器中后续播放的画面,直至所述多个第一显示器播放的画面中识别的目标刷新时刻一致。
可选地,确定模块11可以包括第一获取子模块、第二获取子模块、第一确定子模块和控制子模块。
第一获取子模块用于获取多个显卡中任一显卡在当前刷新周期的实际刷新时刻。
第二获取子模块用于获取多个显卡中每个显卡在下一刷新周期的实际刷新时刻。
第一确定子模块用于根据理论刷新周期、当前刷新周期的实际刷新时刻、以及各个显卡在下一刷新周期的实际刷新时刻,分别确定各个显卡在下一刷新周期的目标刷新时刻。
控制子模块用于控制各个显示器播放对应的显卡在下一刷新周期的目标刷新时刻的图像帧的对应部分。
可选地,第一确定模块可以包括预测子模块和第二确定子模块。
预测子模块用于根据理论刷新周期和当前刷新周期的实际刷新时刻,预测当前刷新周期之后的N个刷新周期的N个理论刷新时刻,N为大于1的整数。
第二确定子模块用于将N个理论刷新时刻中,与各个显卡在下一刷新周期的实际刷新时刻最接近的理论刷新时刻,确定为各个显卡在下一刷新周期的目标刷新时刻。
可选地,理论刷新周期可以根据以下公式计算得到:
Figure BDA0002291860050000131
其中,T为任一显卡的理论刷新周期,f为任一显卡的刷新频率。
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。
通过上述技术方案,在由多个第二显示器分区块播放视频的同一画面时,根据理论刷新周期分别确定各个显卡在下一刷新周期的目标刷新时刻,先控制各个第一显示器按照下一刷新周期的目标刷新时刻的图像帧进行播放,在多个第一显示器播放的画面中所打印的目标刷新时刻一致时,将多个第一显示器播放的、目标刷新时刻一致的画面一一对应地在多个第二显示器中播放。这样,各个第一显示器播放的图像帧是根据理论刷新周期确定出的目标刷新时刻的图像帧,在各个第二显示器中同时播出的是目标刷新时刻一致的画面,因此,各个第二显示器同时播放的画面属于同一帧图像,提高了拼接画面的播放质量。
本公开还提供一种电子设备,包括存储器和处理器。
存储器上存储有计算机程序;处理器用于执行存储器中的计算机程序,以实现本公开提供的上述方法的步骤。
图3是根据一示例性实施例示出的一种电子设备300的框图。如图3所示,该电子设备300可以包括:处理器301,存储器302。该电子设备300还可以包括多媒体组件303,输入/输出(I/O)接口304,以及通信组件305中的一者或多者。
其中,处理器301用于控制该电子设备300的整体操作,以完成上述的用于播放视频的方法中的全部或部分步骤。存储器302用于存储各种类型的数据以支持在该电子设备300的操作,这些数据例如可以包括用于在该电子设备300上操作的任何应用程序或方法的指令,以及应用程序相关的数据,例如联系人数据、收发的消息、图片、音频、视频等等。该存储器302可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,例如静态随机存取存储器(Static Random Access Memory,简称SRAM),电可擦除可编程只读存储器(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,简称EEPROM),可擦除可编程只读存储器(Erasable Programmable Read-Only Memory,简称EPROM),可编程只读存储器(Programmable Read-Only Memory,简称PROM),只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。多媒体组件303可以包括屏幕和音频组件。其中屏幕例如可以是触摸屏,音频组件用于输出和/或输入音频信号。例如,音频组件可以包括一个麦克风,麦克风用于接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器302或通过通信组件305发送。音频组件还包括至少一个扬声器,用于输出音频信号。I/O接口304为处理器301和其他接口模块之间提供接口,上述其他接口模块可以是键盘,鼠标,按钮等。这些按钮可以是虚拟按钮或者实体按钮。通信组件305用于该电子设备300与其他设备之间进行有线或无线通信。无线通信,例如Wi-Fi,蓝牙,近场通信(Near FieldCommunication,简称NFC),2G、3G、4G、NB-IOT、eMTC、或其他5G等等,或它们中的一种或几种的组合,在此不做限定。因此相应的该通信组件305可以包括:Wi-Fi模块,蓝牙模块,NFC模块等等。
在一示例性实施例中,电子设备300可以被一个或多个应用专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,简称ASIC)、数字信号处理器(DigitalSignal Processor,简称DSP)、数字信号处理设备(Digital Signal Processing Device,简称DSPD)、可编程逻辑器件(Programmable Logic Device,简称PLD)、现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,简称FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述的用于播放视频的方法。
在另一示例性实施例中,还提供了一种包括程序指令的计算机可读存储介质,该程序指令被处理器执行时实现上述的用于播放视频的方法的步骤。例如,该计算机可读存储介质可以为上述包括程序指令的存储器302,上述程序指令可由电子设备300的处理器301执行以完成上述的用于播放视频的方法。
以上结合附图详细描述了本公开的优选实施方式,但是,本公开并不限于上述实施方式中的具体细节,在本公开的技术构思范围内,可以对本公开的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本公开的保护范围。
另外需要说明的是,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合。为了避免不必要的重复,本公开对各种可能的组合方式不再另行说明。
此外,本公开的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本公开的思想,其同样应当视为本公开所公开的内容。

Claims (10)

1.一种用于播放视频的方法,其特征在于,所述视频由多个第一显示器播放,每个第一显示器播放所述视频画面的一部分,所述多个第一显示器与多个显卡一一对应,所述方法包括:
根据理论刷新周期确定各个显卡在下一刷新周期的目标刷新时刻;
控制各个第一显示器播放对应的显卡在下一刷新周期的目标刷新时刻的图像帧的对应部分,其中,各个第一显示器播放的画面中打印有对应的目标刷新时刻;
识别各个第一显示器播放的画面中打印的目标刷新时刻;
若所述多个第一显示器播放的画面中识别的目标刷新时刻一致,则控制将所述多个第一显示器播放的、目标刷新时刻一致的画面同时一一对应地在多个第二显示器中播放。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
若所述多个第一显示器播放的画面中识别的目标刷新时刻不一致,则控制等待所述多个第一显示器中后续播放的画面,直至所述多个第一显示器播放的画面中识别的目标刷新时刻一致。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据理论刷新周期确定各个显卡在下一刷新周期的目标刷新时刻,包括:
获取所述多个显卡中任一显卡在当前刷新周期的实际刷新时刻;
获取所述多个显卡中每个显卡在下一刷新周期的实际刷新时刻;
根据所述理论刷新周期、所述当前刷新周期的实际刷新时刻、以及各个显卡在下一刷新周期的实际刷新时刻,分别确定各个显卡在下一刷新周期的目标刷新时刻。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,根据所述理论刷新周期、所述当前刷新周期的实际刷新时刻、以及各个显卡在下一刷新周期的实际刷新时刻,分别确定各个显卡在下一刷新周期的目标刷新时刻,包括:
根据所述理论刷新周期和所述当前刷新周期的实际刷新时刻,预测所述当前刷新周期之后的N个刷新周期的N个理论刷新时刻,N为大于1的整数;
将所述N个理论刷新时刻中,与各个显卡在下一刷新周期的实际刷新时刻最接近的理论刷新时刻,确定为各个显卡在下一刷新周期的目标刷新时刻。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述理论刷新周期根据以下公式计算得到:
Figure FDA0002291860040000021
其中,T为所述任一显卡的理论刷新周期,f为所述任一显卡的刷新频率。
6.一种用于播放视频的装置,其特征在于,所述视频由多个第一显示器播放,每个第一显示器播放所述视频画面的一部分,所述多个第一显示器与多个显卡一一对应,所述装置包括:
确定模块,用于根据理论刷新周期确定各个显卡在下一刷新周期的目标刷新时刻;
第一控制模块,用于控制各个第一显示器播放对应的显卡在下一刷新周期的目标刷新时刻的图像帧的对应部分,其中,各个第一显示器播放的画面中打印有对应的目标刷新时刻;
识别模块,用于识别各个第一显示器播放的画面中打印的目标刷新时刻;
第二控制模块,用于若所述多个第一显示器播放的画面中识别的目标刷新时刻一致,则控制将所述多个第一显示器播放的、目标刷新时刻一致的画面同时一一对应地在多个第二显示器中播放。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第三控制模块,用于若所述多个第一显示器播放的画面中识别的目标刷新时刻不一致,则控制等待所述多个第一显示器中后续播放的画面,直至所述多个第一显示器播放的画面中识别的目标刷新时刻一致。
8.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述确定模块包括:
第一获取子模块,用于获取所述多个显卡中任一显卡在当前刷新周期的实际刷新时刻;
第二获取子模块,用于获取所述多个显卡中每个显卡在下一刷新周期的实际刷新时刻;
第一确定子模块,用于根据所述理论刷新周期、所述当前刷新周期的实际刷新时刻、以及各个显卡在下一刷新周期的实际刷新时刻,分别确定各个显卡在下一刷新周期的目标刷新时刻;
控制子模块,用于控制各个显示器播放对应的显卡在下一刷新周期的目标刷新时刻的图像帧的对应部分。
9.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现权利要求1-5中任一项所述方法的步骤。
10.一种电子设备,其特征在于,包括:
存储器,其上存储有计算机程序;
处理器,用于执行所述存储器中的所述计算机程序,以实现权利要求1-5中任一项所述方法的步骤。
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