CN111083423B - 多会议发言方法、装置及可读存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例提供了一种多会议发言方法、装置及可读存储介质,方法包括:获取第一视联网号和多个处于开会状态的第一会议,并确定多个第二视联网号,根据多个第二视联网号和第一视联网号,生成树形数据结构;树形数据结构的根节点为第一视联网号,将树形数据结构中每个叶子节点对应的第二视联网号加入到不同的第一会议中,并将加入到各第一会议中的第二视联网号设置为发言方,接收第一视联网号对应的终端发送的包括第一视联网号的音频数据,根据树形数据结构,向各叶子节点对应的第二视联网号发送音频数据,以使每个第一会议中的参会终端接收到音频数据,实现了将一个发言人的音频数据同时发送给多个处于开会状态的会议中的参会终端。
Description
技术领域
发明涉及通信领域,特别是涉及多会议发言方法、装置及可读存储介质。
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,因此,基于视联网的会议得到快速发展以及应用。
目前,一个发言人的音频数据只能发送给一个处于开会状态的会议中的参会终端,并不能将一个发言人的音频数据同时发送给多个处于开会状态的会议中的参会终端。然而,实际的会议场景中往往存在这种需求,例如,一个专家需要同时对多个会议进行指导,而现有技术中无法提供这种同时对多个会议进行指导的方案。因此,将一个发言人的音频数据同时发送给多个处于开会状态的会议中的参会终端的问题亟待解决。
发明内容
鉴于上述问题,提出了本发明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多会议发言方法、装置及可读存储介质。
为了解决上述问题,本发明实施例公开了一种多会议发言方法,执行于监播服务器,包括:
获取第一视联网号和多个处于开会状态的第一会议,并确定多个第二视联网号;
根据所述多个第二视联网号和所述第一视联网号,生成树形数据结构;所述树形数据结构的根节点为所述第一视联网号;
将所述树形数据结构中每个叶子节点对应的第二视联网号加入到不同的所述第一会议中,并将加入到各所述第一会议中的第二视联网号设置为发言方;
接收所述第一视联网号对应的终端发送的包括所述第一视联网号的音频数据,根据所述树形数据结构,向各叶子节点对应的第二视联网号发送所述音频数据,以使每个所述第一会议中的参会终端接收到所述音频数据。
本发明实施例还公开了一种多会议发言装置,设置于监播服务器,包括:
获取模块,用于获取第一视联网号和多个处于开会状态的第一会议,并确定多个第二视联网号;
生成模块,用于根据所述多个第二视联网号和所述第一视联网号,生成树形数据结构;所述树形数据结构的根节点为所述第一视联网号;
加入模块,用于将所述树形数据结构中每个叶子节点对应的第二视联网号加入到不同的所述第一会议中,并将加入到各所述第一会议中的第二视联网号设置为发言方;
收发模块,用于接收所述第一视联网号对应的终端发送的包括所述第一视联网号的音频数据,根据所述树形数据结构,向各叶子节点对应的第二视联网号发送所述音频数据,以使每个所述第一会议中的参会终端接收到所述音频数据。
本发明实施例还公开了一种计算机可读存储介质,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上述所述的多会议发言方法的步骤。
本发明实施例还公开了一种多会议发言装置,其特征在于,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上述所述的多会议发言方法的步骤。
本发明实施例包括以下优点:
本发明实施中,通过获取第一视联网号和多个处于开会状态的第一会议,并确定多个第二视联网号,根据多个第二视联网号和第一视联网号,生成树形数据结构;树形数据结构的根节点为第一视联网号,将树形数据结构中每个叶子节点对应的第二视联网号加入到不同的第一会议中,并将加入到各第一会议中的第二视联网号设置为发言方,接收第一视联网号对应的终端发送的包括第一视联网号的音频数据,根据树形数据结构,向各叶子节点对应的第二视联网号发送音频数据,以使每个第一会议中的参会终端接收到音频数据。由于监播服务器根据多个第二视联网号和第一视联网网号,生成树形数据结构,也即建立了第二视联网网号与第一视联网号的关系。并将每个叶子节点对应的第二视联网号加入到不同的第一会议中,也即建立了叶子节点对应的第二视联网号与第一会议的逻辑绑定关系,并将加入到各第一会议中的第二视联网号设置为发言方,从而在接收到第一视联网号对应的终端发送的包括第一视联网号的音频数据后,可以根据树形数据结构,向各叶子节点对应的第二视联网号发送音频数据,以使每个第一会议中的参会终端接收到音频数据。由于第一会议有多个,也即可以将音频数据发送给多个第一会议中的参会终端,从而解决了现有技术中无法将一个发言人的音频数据同时发送给多个处于开会状态的会议中的参会终端的问题。
上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本发明的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本发明的具体实施方式。
附图说明
通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本发明的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中:
图1是本发明实施例提供的一种多会议发言方法的步骤流程图;
图2是本发明实施例提供的一种树形数据结构示意图;
图3是本发明实施例提供的一种多会议发言系统的架构图;
图4是本发明实施例提供的一种二叉树数据结构示意图;
图5是本发明实施例提供的一种多会议发言装置的结构示意图;
图6是本发明的一种视联网的组网示意图;
图7是本发明的一种节点服务器的硬件结构示意图;
图8是本发明的一种接入交换机的硬件结构示意图;
图9是本发明的一种以太网协转网关的硬件结构示意图。
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。
应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例,并不用于限定本发明。
参照图1,图1是本发明实施例提供的一种多会议发言方法的步骤流程图,该方法适用于将一个发言人的音频数据同时发送给多个处于开会状态的会议中的参会终端的情况。该方法执行于监播服务器,该方法包括如下步骤:
步骤101、获取第一视联网号和多个处于开会状态的第一会议,并确定多个第二视联网号。
在视联网中每个终端都有唯一的一个号码即视联网号,一个视联网号用于标识一个终端。可以从客户端获取第一视联网号和多个处于开会状态的第一会议,并确定多个第二视联网号。例如客户端可以将第一视联网号和多个处于开会状态的第一会议的会议标识封装成传输控制协议(TCP,Transmission Control Protocol)数据包发送给监播服务器,监播服务器可以接收客户端发送的TCP数据包,从TCP数据包中获取第一视联网号和多个会议标识,从而根据多个会议标识获取到多个处于开会状态的第一会议。
需要说明的是,第二视联网号为虚拟的视联网号,监播服务器可以根据第一会议标识的个数,确定多个第二视联网号。第二视联网号的个数可以大于或等于第一会议的个数,例如,当第一会议的个数等于2的情况下,也即只有两个第一会议标识,只需要两个第二视联网号即可,当第一会议的个数大于2的情况下,第二视联网号的个数大于2,例如当第一会议的个数等于3的情况下,确定第二视联网号的个数为4个,当第一会议的个数等于4时,确定第二视联网号的个数为6个。
步骤102、根据多个第二视联网号和第一视联网网号,生成树形数据结构。
其中,树形数据结构的根节点为第一视联网号。
例如,第一视联网号为A,第二视联网号包括第二视联网号B和第二视联网号C,可以将第一视联网号A作为根节点,将第二视联网号B和第二与视联网号C作为根节点的子节点,从而形成一个树形数据结构,生成的树形数据结构例如如图2所示,图2是本发明实施例提供的一种树形数据结构示意图。
步骤103、将树形数据结构中每个叶子节点对应的第二视联网号加入到不同的第一会议中,并将加入到各第一会议中的第二视联网号设置为发言方。
如果有两个第一会议(例如会议1和会议2),并且在步骤101中确定了两个第二视联网号B和第二视联网号C,则可以将第二视联网号B加入到会议1中(也即第二视联网号B与会议1建立了逻辑关系),将第二视联网号C加入到会议2中(也即第二视联网号C与会议2建立了逻辑关系),并将第二视联网号B设置为发言方,将第二视联网号C设置为发言方。
步骤104、接收第一视联网号对应的终端发送的包括第一视联网号的音频数据,根据树形数据结构,向各叶子节点对应的第二视联网号发送音频数据,以使每个第一会议中的参会终端接收到音频数据。
例如,终端可以将第一视联网号A封装在音频数据中发送给监播服务器,相应的,监播服务器可以接收到该终端发送的包括第一视联网号的音频数据。监播服务器根据树形数据结构,向各叶子节点对应的第二视联网号发送音频数据,以使每个第一会议中的参会终端接收到音频数据。由于监播服务器在接收到包括第一视联网号的音频数据,可以根据树形数据结构,快速找到叶子节点对应的第二视联网号,并向各叶子节点对应的第二视联网号发送音频数据,同时由于各叶子节点对应的第二视联网号加入到不同的第一会议,且加入到第一会议的第二视联网号为发言方,因此当监播服务器向各叶子节点对应的第二视联网号发送音频数据时,可以使每个第一会议中的参会终端接收到音频数据。
本实施例提供多会议发言方法,通过获取第一视联网号和多个处于开会状态的第一会议,并确定多个第二视联网号,根据多个第二视联网号和第一视联网号,生成树形数据结构;树形数据结构的根节点为第一视联网号,将树形数据结构中每个叶子节点对应的第二视联网号加入到不同的第一会议中,并将加入到各第一会议中的第二视联网号设置为发言方,接收第一视联网号对应的终端发送的包括第一视联网号的音频数据,根据树形数据结构,向各叶子节点对应的第二视联网号发送音频数据,以使每个第一会议中的参会终端接收到音频数据。由于监播服务器根据多个第二视联网号和第一视联网网号,生成树形数据结构,也即建立了第二视联网网号与第一视联网号的关系。并将每个叶子节点对应的第二视联网号加入到不同的第一会议中,也即建立了叶子节点对应的第二视联网号与第一会议的逻辑绑定关系,并将加入到各第一会议中的第二视联网号设置为发言方,从而在接收到第一视联网号对应的终端发送的包括第一视联网号的音频数据后,可以根据树形数据结构,向各叶子节点对应的第二视联网号发送音频数据,以使每个第一会议中的参会终端接收到音频数据。由于第一会议有多个,也即可以将音频数据发送给多个第一会议中的参会终端,从而解决了现有技术中无法将一个发言人的音频数据同时发送给多个处于开会状态的会议中的参会终端的问题。
为了更清楚的介绍本发明实施例,结合图3进行说明,图3是本发明实施例提供的一种多会议发言系统的架构图,参照图3,监播服务器可以调用会管服务器提供的接口获取处于开会状态的所有第二会议的会议标识,并向客户端发送所有第二会议的会议标识,客户端可以显示所有第二会议的会议标识,从而使用户可以从显示的所有第二会议的会议标识中选择处于开会状态的会议标识,选择的处于开会状态的会议标识对应的会议即为第一会议。同时,用户可以在客户端配置第一视联网号,从而使客户端可以获取到用户配置的第一视联网号,并向监播服务器发送第一视联网号和多个选择的处于开会状态的会议标识,从而使监播服务器可以从客户端获取到第一视联网号和多个处于开会状态的第一会议,选择的每个处于开会状态的会议标识对应一个第一会议。因此,可以通过客户端配置第一视联网号,以及通过用户在客户端上显示的所有第二会议的会议标识中选择处于开会状态的会议标识,从而可以根据实际会议需求,灵活选择处于开会状态的会议标识,实现选择的会议标识对应的第一会议中的参会终端接收到音频数据。
可选的,步骤104中,根据树形数据结构,向各叶子节点对应的第二视联网号发送音频数据,可以通过如下步骤实现:
生成与树形数据结构的各叶子节点个数相同个数的音频数据;
将一个叶子节点对应的第二视联网号封装在一个音频数据中,获得多个已封装音频数据,并根据树形数据结构,向各叶子节点对应的第二视联网号中的目标视联网号发送一个包括目标视联网号的已封装音频数据,其中,每个已封装音频数据中包括的第二视联网号互不相同。
需要说明的是,监播服务器可以根据树形数据结构的各叶子节点个数,生成与树形数据结构的各叶子节点个数相同个数的音频数据。结合上述步骤中举例说明,在存在两个叶子节点的情况下,则生成2个音频数据,例如包括音频数据1和音频数据2。
监播服务器可以将一个叶子节点对应的第二视联网号封装在一个音频数据中,由于音频数据的个数为多个,因此封装后可以获得多个已封装音频数据,并根据树形数据结构,向各叶子节点对应的第二视联网号中的目标视联网号发送一个包括目标视联网号的已封装音频数据。例如,对应图2所示的两个叶子节点,第二视联网号B对应叶子节点1,第二视联网号C对应叶子节点2。将第二视联网号B封装在音频数据1中,获得已封装音频数据1,将第二视联网号C封装在音频数据2中,获得已封装音频数据2。则向第二视联网号B发送已封装音频数据1,向第二视联网C发送已封装音频数据2。
需要说明的是,如图4所示,监播服务器接收第一视联网号对应的终端发送的包括第一视联网号的音频数据,将一个所述叶子节点对应的第二视联网号封装在一个所述音频数据中,获得多个已封装音频数据,并根据树形数据结构,向各叶子节点对应的第二视联网号中的目标视联网号发送一个包括目标视联网号的已封装音频数据,以使每个第一会议中的参会终端接收到音频数据。由于监播服务器将树形数据结构中每个叶子节点对应的第二视联网号加入到不同的第一会议中,并将加入到各第一会议中的第二视联网号设置为发言方时,是通过调用会管服务器提供的接口实现的,会管服务器可以与核心服务器的信令交互,将每个叶子节点对应的第二视联网号加入到不同的第一会议中,并将加入到各第一会议中的第二视联网号设置为发言方通知核心服务器,也即核心服务器能够确定加入到第一会议的第二视联网号,因此,监播服务器向各叶子节点对应的第二视联网号中的目标视联网号发送一个包括目标视联网号的已封装音频数据,已封装音频数据经过核心服务器时,核心服务器可以解析已封装音频数据,获得已封装音频数据中的目标视联网号和音频数据,从而可以将音频数据发送给目标视联网网号加入的第一会议。例如,核心服务器接收到已封装音频数据1和已封装音频数据2。核心服务器解析已封装音频数据1,获得第二视联网网号B和音频数据1,解析已封装音频数据2,获得第二视联网网号C和音频数据2,则将音频数据1发送给会议1中的参会终端,从而使会议1中的参会终端都能接收到音频数据1;将音频数据2发送给会议2中的参会终端,从而使会议2中的参会终端都能接收到音频数据2,因此,会议1中的参会终端和会议2中的参会终端都会同时收到相同的音频数据,即实现了将接收的第一视联网号对应的终端发送的包括第一视联网号的音频数据同时发送给了处于开会状态中的会议1和会议2中的参会终端。
可选的,步骤102、根据多个第二视联网号和第一视联网网号,生成树形数据结构可以通过如下步骤实现:
以多个第二视联网号形成的左子树和右子树为根节点的子节点,生成二叉树数据结构。
例如,上述实施例中举例说明的了两个第一会议时,确定了两个第二视联网号的情况,在此以3个第一会议标识、且确定了4个第二视联网号为例进行说明。有3个第一会议(会议1、会议2和会议3),第二视联网号包括第二视联网号B、第二视联网号C、第二视联网号D和第二视联网号E。
具体的,参照图4,图4是本发明实施例提供的一种二叉树数据结构示意图。参照图4所示,第一视联网号A为根节点,第二视联网号B(节点1)和第二视联网号C(节点2)为第一视联网号A的子节点,第二视联网号D(节点3)和第二视联网号E(节点4)为节点2的子节点。也即左子树为节点1,右子树为节点2和节点2的子节点(节点3和节点4)组成的树形结构。如果有3个第一会议标识,4个第二视联网号,则在步骤203中,可以将第二视联网号B加入到会议1中,第二视联网号D加入到会议2中,第二视联网号E加入到会议3中,即第二视联网B、第二视联网D和第二视联网E为二叉树数据结构的叶子节点。
可选的,确定多个第二视联网号可以通过如下步骤实现:
根据第一会议标识的个数N,确定M个第二视联网号,其中,M等于2N与2的差值。
例如,N等于2时,M等于2;N等于4时,M等于6,通过本步骤可以实现分配的第二视联网号的个数合适,避免占用较多的第二视联网号,或者避免分配的第二视联网号的个数不够用的问题。
可选的,还可以包括如下步骤:从客户端获取业务类型;在确定多个第二视联网号之前,还可以包括如下步骤:
判断业务类型是否为需在多个第一会议中同时发言的类型;
相应的,确定多个第二视联网号可以通过如下步骤实现:
在业务类型为需在多个第一会议中同时发言的类型的情况下,确定M个第二视联网号。
图5是本发明实施例提供的一种多会议发言装置的结构示意图,该多会议发言装置通常以硬件和/或软件的方式来实现。该多会议发言装置500可以设置于监播服务器,包括如下模块:
确定模块510,用于获取第一视联网号和多个处于开会状态的第一会议,并确定多个第二视联网号;
生成模块520,用于根据多个第二视联网号和第一视联网号,生成树形数据结构;树形数据结构的根节点为第一视联网号;
加入模块530,用于将树形数据结构中每个叶子节点对应的第二视联网号加入到不同的第一会议中,并将加入到各第一会议中的第二视联网号设置为发言方;
收发模块540,用于接收第一视联网号对应的终端发送的包括第一视联网号的音频数据,根据树形数据结构,向各叶子节点对应的第二视联网号发送音频数据,以使每个第一会议中的参会终端接收到音频数据。
可选的,收发模块540,具体用于将一个叶子节点对应的第二视联网号封装在一个音频数据中,获得多个已封装音频数据,并根据树形数据结构,向各叶子节点对应的第二视联网号中的目标视联网号发送一个包括目标视联网号的已封装音频数据,其中,每个已封装音频数据中包括的第二视联网号互不相同。
可选的,生成模块520具体用于以多个第二视联网号形成的左子树和右子树为根节点的子节点,生成二叉树数据结构。
可选的,确定模块510具体用于根据第一会议标识的个数N,确定M个第二视联网号,其中,M等于2N与2的差值。
可选的,还包括:
获取模块,用于从客户端获取业务类型;
判断模块,用于判断业务类型是否为需在多个第一会议中同时发言的类型;
相应的,确定模块510具体用于在业务类型为需在多个第一会议中同时发言的类型的情况下,确定M个第二视联网号。
可选的,还包括:
会议标识获取模块,用于从会管服务器获取当前处于开会状态的所有第二会议的会议标识;
发送模块,用于向客户端发送所有第二会议的会议标识,以使客户端显示会议标识。
另外,本发明实施例还提供一种多会议发言装置,该多会议发言装置包括处理器,存储器以及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述实施例的多会议发言方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述的多会议发言方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。其中,的计算机可读存储介质,可以为只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称RAM)、磁碟或者光盘等。
对于产品实施例而言,由于其应用了上述装置实施例的技术方案,所以描述地比较简单,相关指出参见装置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多会议发言方法和一种多会议发言装置,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,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
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(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6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7所示,主要包括网络接口模块701、交换引擎模块702、CPU模块703、磁盘阵列模块704;
其中,网络接口模块701,CPU模块703、磁盘阵列模块704进来的包均进入交换引擎模块702;交换引擎模块702对进来的包进行查地址表705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706的队列;如果包缓存器706的队列接近满,则丢弃;交换引擎模702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704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703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705(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704的配置。
接入交换机:
如图8所示,主要包括网络接口模块(下行网络接口模块801、上行网络接口模块802)、交换引擎模块803和CPU模块804;
其中,下行网络接口模块801进来的包(上行数据)进入包检测模块805;包检测模块805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803,否则丢弃;上行网络接口模块802进来的包(下行数据)进入交换引擎模块803;CPU模块804进来的数据包进入交换引擎模块803;交换引擎模块803对进来的包进行查地址表806的操作,从而获得包的导向信息;如果进入交换引擎模块803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807的队列;如果该包缓存器807的队列接近满,则丢弃;如果进入交换引擎模块803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807的队列;如果该包缓存器807的队列接近满,则丢弃。
交换引擎模块803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808是由CPU模块804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804主要负责与节点服务器之间的协议处理,对地址表806的配置,以及,对码率控制模块808的配置。
以太网协转网关:
如图9所示,主要包括网络接口模块(下行网络接口模块901、上行网络接口模块902)、交换引擎模块903、CPU模块904、包检测模块905、码率控制模块908、地址表906、包缓存器907和MAC添加模块909、MAC删除模块910。
其中,下行网络接口模块901进来的数据包进入包检测模块905;包检测模块905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910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901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。
Claims (10)
1.一种多会议发言方法,其特征在于,执行于监播服务器,包括:
获取第一视联网号和多个处于开会状态的第一会议,并确定多个第二视联网号,所述多个第二视频联网号的个数大于或等于第一会议的个数,所述第二视频联网号为虚拟视联网号;
根据所述多个第二视联网号和所述第一视联网号,生成树形数据结构;所述树形数据结构的根节点为所述第一视联网号;
将所述树形数据结构中每个叶子节点对应的第二视联网号加入到不同的所述第一会议中,建立所述叶子节点对应的第二视联网号与所述第一会议的逻辑绑定关系,并将加入到各所述第一会议中的第二视联网号设置为发言方;
接收所述第一视联网号对应的终端发送的包括所述第一视联网号的音频数据,根据所述树形数据结构,向各叶子节点对应的第二视联网号发送所述音频数据,以使每个所述第一会议中的参会终端接收到所述音频数据。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述树形数据结构,向各叶子节点对应的第二视联网号发送所述音频数据,包括:
生成与树形数据结构的各叶子节点个数相同个数的所述音频数据;
将一个所述叶子节点对应的第二视联网号封装在一个所述音频数据中,获得多个已封装音频数据,并根据所述树形数据结构,向各叶子节点对应的第二视联网号中的目标视联网号发送一个包括所述目标视联网号的已封装音频数据,其中,每个所述已封装音频数据中包括的第二视联网号互不相同。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述多个第二视联网号和所述第一视联网网号,生成树形数据结构,包括:
以所述多个所述第二视联网号形成的左子树和右子树为所述根节点的子节点,生成二叉树数据结构。
4.根据权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,所述确定多个第二视联网号,包括:
根据第一会议标识的个数N,确定M个第二视联网号,其中,所述M等于2N与2的差值。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,还包括:在所述确定多个第二视联网号之前,还包括:
从客户端获取业务类型;
判断所述业务类型是否为需在多个所述第一会议中同时发言的类型;
所述确定多个第二视联网号,包括:
在所述业务类型为需在多个所述第一会议中同时发言的类型的情况下,确定M个所述第二视联网号。
6.根据权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,在所述获取第一视联网号和多个处于开会状态的第一会议之前,还包括:
从会管服务器获取当前处于开会状态的所有第二会议的会议标识;
向客户端发送所述所有第二会议的会议标识,以使所述客户端显示所述会议标识,以使用户从显示的所有第二会议的会议标识中选择处于开会状态的会议标识,选择的处于开会状态的会议标识对应的会议即为第一会议。
7.一种多会议发言装置,其特征在于,设置于监播服务器,包括:
确定模块,用于获取第一视联网号和多个处于开会状态的第一会议,并确定多个第二视联网号,所述多个第二视频联网号的个数大于或等于第一会议的个数,所述第二视频联网号为虚拟视联网号;
生成模块,用于根据所述多个第二视联网号和所述第一视联网号,生成树形数据结构;所述树形数据结构的根节点为所述第一视联网号;
加入模块,用于将所述树形数据结构中每个叶子节点对应的第二视联网号加入到不同的所述第一会议中,建立所述叶子节点对应的第二视联网号与所述第一会议的逻辑绑定关系,并将加入到各所述第一会议中的第二视联网号设置为发言方;
收发模块,用于接收所述第一视联网号对应的终端发送的包括所述第一视联网号的音频数据,根据所述树形数据结构,向各叶子节点对应的第二视联网号发送所述音频数据,以使每个所述第一会议中的参会终端接收到所述音频数据。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述收发模块,具体用于将一个所述叶子节点对应的第二视联网号封装在一个所述音频数据中,获得多个已封装音频数据,并根据所述树形数据结构,向各叶子节点对应的第二视联网号中的目标视联网号发送一个包括所述目标视联网号的已封装音频数据,其中,每个所述已封装音频数据中包括的第二视联网号互不相同。
9.一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权利要求1至6中任一项所述的多会议发言方法的步骤。
10.一种多会议发言装置,其特征在于,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权利要求1至6中任一项所述的多会议发言方法的步骤。
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