CN111556321A - 视频解码方法、装置和系统 - Google Patents

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Abstract

本公开提供一种视频解码方法、装置和系统,涉及视频解码技术领域。该方法包括:码流提取模块获取多个视频数据,每个视频数据中均携带有视频源标识信息;视频解码模块根据视频源标识信息,确定目标视频源和目标视频源参数信息,并根据目标视频源参数信息,确定目标视频源对应的视频数据,并对目标视频源对应的视频数据进行解码,生成目标视频帧信息,并将目标视频帧信息存储于预设存储位置;像素控制模块获取目标视频源的分辨率,并根据目标视频源的分辨率,生成目标视频源的视频控制时序,并根据目标视频源的视频控制时序,从预设存储位置周期性地获取目标视频帧信息,并显示。本公开的能够解决无法通过一个解码设备对多个视频源进行解码的问题。

Description

视频解码方法、装置和系统
技术领域
本公开涉及视频解码技术领域,具体涉及一种视频解码方法、装置和系统。
背景技术
随着用户对多媒体解决方案的个性化需求越来强,一个解码设备连接多个视频源的使用场景也越来越广泛。目前,在多个视频源的解码方案中,通常采用多个解码设备并行实现对多个视频源的解码处理,也即一个视频源对应一个解码设备,以保证解码效率。
但是,当解码设备设置多个解码设备时,需要增加芯片面积,此外,解码设备设置多个解码设备,功耗也会相应的增加。
发明内容
本公开的目的在于克服现有技术的不足,提供一种视频解码方法、装置和系统,该视频解码方法能够解决现有技术中无法通过一个解码设备对多个视频源进行解码的问题。
根据本公开实施例的第一方面,提供一种视频解码方法,该方法包括:
码流提取模块获取多个视频数据,每个视频数据中均携带有视频源标识信息;
视频解码模块根据视频源标识信息,确定目标视频源和目标视频源参数信息;
视频解码模块根据目标视频源参数信息,确定目标视频源对应的视频数据,并对目标视频源对应的视频数据进行解码,生成目标视频帧信息,并将目标视频帧信息存储于预设存储位置;
像素控制模块获取目标视频源的分辨率,并根据目标视频源的分辨率,生成目标视频源的视频控制时序;
像素控制模块根据目标视频源的视频控制时序,从预设存储位置周期性地获取目标视频帧信息,并显示。
在一个实施例中,获取多个视频数据之前,该方法还包括:
编码设备获取数据包,数据包中携带有数据包的类型标识信息;
编码设备根据数据包的类型标识信息,识别码流数据;
码流提取模块根据预设的码流结构对码流数据进行解析,得到多个视频数据。
在一个实施例中,像素控制模块获取目标视频源的分辨率,并根据目标视频源的分辨率,生成目标视频源的视频控制时序包括:
像素控制模块根据预设的分辨率与时钟频率的对应关系,查询目标视频源的分辨率对应的时钟频率;
像素控制模块根据目标视频源的分辨率对应的时钟频率,配置目标视频源的分辨率对应的时钟周期;
像素控制模块根据目标视频源的分辨率对应的时钟周期,以及目标视频源的分辨率对应的时钟频率的前后消隐时间,生成目标视频源的视频控制时序。
在一个实施例中,目标视频源的视频控制时序包括多个连续的时钟周期。
在一个实施例中,视频源标识信息包括视频源的ID;预设存储位置包括双倍速率同步动态随机存储器、内存中的至少之一。
根据本公开实施例的第二方面,提供一种视频解码方法,该方法包括:
码流提取模块获取多个视频数据,每个视频数据中均携带有视频源标识信息,并将多个视频数据发送至视频解码模块;
视频解码模块接收多个视频数据,并根据视频源标识信息,确定目标视频源和目标视频源参数信息;并根据目标视频源参数信息,确定目标视频源对应的视频数据,并对目标视频源对应的视频数据进行解码,生成目标视频帧信息,并将目标视频帧信息存储于预设存储位置;并将目标视频源的分辨率发送至像素控制模块;
像素控制模块接收目标视频源的分辨率,并根据目标视频源的分辨率,生成目标视频源的视频控制时序;并根据目标视频源的视频控制时序,从预设存储位置周期性地获取目标视频帧信息,并在与像素控制模块连接的显示设备上显示。
在一个实施例中,将目标视频源的分辨率发送至像素控制模块之前,该方法还包括:
像素控制模块发送获取目标视频源的分辨率的请求信息至视频解码模块;
视频解码模块接收像素控制模块发送获取目标视频源的分辨率的请求信息,并将目标视频源的分辨率发送至像素控制模块。
根据本公开实施例的第三方面,提供一种视频解码装置,该装置包括:
第一获取模块,获取多个视频数据,每个视频数据中均携带有视频源标识信息;
确定模块,根据视频源标识信息,确定目标视频源和目标视频源参数信息;
存储模块,根据目标视频源参数信息,确定目标视频源对应的视频数据,并对目标视频源对应的视频数据进行解码,生成目标视频帧信息,并将目标视频帧信息存储于预设存储位置;
生成模块,获取目标视频源的分辨率,并根据目标视频源的分辨率,生成目标视频源的视频控制时序;
处理模块,根据目标视频源的视频控制时序,从预设存储位置周期性地获取目标视频帧信息,并显示。
在一个实施例中,该装置还包括:
第二获取模块,获取数据包,数据包中携带有数据包的类型标识信息;
识别模块,根据数据包的类型标识信息,识别码流数据;
解析模块,根据预设的码流结构对码流数据进行解析,得到多个视频数据。
根据本公开实施例的第四方面,提供一种视频解码系统,该系统包括:
码流提取模块,与码流提取模块连接的视频解码模块,以及与视频解码模块连接的多个像素控制模块;
码流提取模块获取多个视频数据,每个视频数据中均携带有视频源标识信息,并将多个视频数据发送至视频解码模块;
视频解码模块接收多个视频数据,并根据视频源标识信息,确定目标视频源和目标视频源参数信息;并根据目标视频源参数信息,确定目标视频源对应的视频数据,并对目标视频源对应的视频数据进行解码,生成目标视频帧信息,并将目标视频帧信息存储于预设存储位置;并将目标视频源的分辨率发送至像素控制模块;
像素控制模块接收目标视频源的分辨率,并根据目标视频源的分辨率,生成目标视频源的视频控制时序;并根据目标视频源的视频控制时序,从预设存储位置周期性地获取目标视频帧信息,并在与像素控制模块连接的显示设备上显示。
本公开提供的一种视频解码系统,通过使用一个解码设备以串行的方式,对多个视频源进行解码,并通过多个显示设备分别显示各视频源,从而不仅可以减少芯片面积以降低芯片成本,而且能够降低解码设备的功耗。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。
图1为本公开实施例提供的一种视频解码方法的流程图。
图2为本公开实施例提供的一种视频解码方法的流程图。
图3为本公开实施例提供的一种视频解码方法的流程图。
图4为本公开实施例提供的一种视频解码方法的流程图。
图5为本公开实施例提供的一种视频解码装置的架构图。
图6为本公开实施例提供的一种视频解码装置的架构图。
图7为本公开实施例提供的视频解码系统的示意图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。
图1为本公开实施例提供一种视频解码方法流程图。如图1所示,该视频解码方法包括以下步骤:
步骤101、码流提取模块获取多个视频数据,每个视频数据中均携带有视频源标识信息;
步骤102、视频解码模块根据视频源标识信息,确定目标视频源和目标视频源参数信息;
在一个实施例中,视频源标识信息可以为视频源ID,视频源ID标识能够说明该视频数据是由哪个视频源产生的。
示例性地,视频数据A中包括的视频源ID标识为1,视频数据B中包括的视频源ID标识为2,那么,可以说明视频数据A是由视频源1产生的,视频数据B是由视频源2产生的。
在一个实施例中,视频源参数信息包括视频源的分辨率、参考帧、编码模块等参数控制信息。
步骤103、视频解码模块根据目标视频源参数信息,确定目标视频源对应的视频数据,并对目标视频源对应的视频数据进行解码,生成目标视频帧信息,并将目标视频帧信息存储于预设存储位置;
在一个实施例中,预设存储位置包括双倍速率同步动态随机存储器DDR或内存。
需要说明的是,每次在预设存储位置仅存储一帧图像。
示例性地,视频源1对应的存储位置包括DDR1,视频源2对应的存储位置包括DDR2。
步骤104、像素控制模块获取目标视频源的分辨率,并根据目标视频源的分辨率,生成目标视频源的视频控制时序;
在一个实施例中,目标视频源的视频控制时序包括多个连续的时钟周期。具体地,通过按照视频控制时序从预设存储位置获取视频帧信息,也就是说,每隔一帧图像的刷新周期,均从预设存储位置获取视频帧信息。
在一个实施例中,如图2所示,获取目标视频源的分辨率,并根据目标视频源的分辨率,生成目标视频源的视频控制时序包括:
步骤201、像素控制模块根据预设的分辨率与时钟频率的对应关系,查询目标视频源的分辨率对应的时钟频率;
步骤202、像素控制模块根据目标视频源的分辨率对应的时钟频率,配置目标视频源的分辨率对应的时钟周期;
步骤203、像素控制模块根据目标视频源的分辨率对应的时钟周期,以及目标视频源的分辨率对应的时钟频率的前后消隐时间,生成目标视频源的视频控制时序。
步骤105、像素控制模块根据目标视频源的视频控制时序,从预设存储位置周期性地获取目标视频帧信息,并显示。
可选地,如图3所示,获取多个视频数据之前,该方法还包括:
步骤301、编码设备获取数据包,数据包中携带有数据包的类型标识信息;
步骤302、编码设备根据数据包的类型标识信息,识别码流数据;
步骤301、码流提取模块根据预设的码流结构对码流数据进行解析,得到多个视频数据。
需要说明的是,预设的码流结构是编码设备和解码设备事先协商好的,编码设备和解码设备分别按约定好的码流结构对视频源进行文件的打包和解包。
预设的码流结构主要包含:视频源ID标识、数据包的类型标识等控制信息,以及视频数据。
图4为本公开实施例提供一种视频解码方法流程图。如图4所示,该视频解码方法包括以下步骤:
步骤401、码流提取模块获取多个视频数据,每个视频数据中均携带有视频源标识信息;
步骤401、码流提取模块将多个视频数据发送至视频解码模块;
步骤403、视频解码模块接收多个视频数据,并根据视频源标识信息,确定目标视频源和目标视频源参数信息;
步骤404、视频解码模块根据目标视频源参数信息,确定目标视频源对应的视频数据,并对目标视频源对应的视频数据进行解码,生成目标视频帧信息,并将目标视频帧信息存储于预设存储位置;
步骤405、视频解码模块将目标视频源的分辨率发送至像素控制模块;
步骤406、像素控制模块接收目标视频源的分辨率,并根据目标视频源的分辨率,生成目标视频源的视频控制时序;
步骤407、像素控制模块根据目标视频源的视频控制时序,从预设存储位置周期性地获取目标视频帧信息,并在与像素控制模块连接的显示设备上显示。
可选地,将目标视频源的分辨率发送至像素控制模块之前,该方法还包括:
像素控制模块发送获取目标视频源的分辨率的请求信息至视频解码模块;
视频解码模块接收像素控制模块发送获取目标视频源的分辨率的请求信息,并将目标视频源的分辨率发送至像素控制模块。
图5是本公开实施例提供的视频解码装置的架构图。参照图5,该装置包括:
第一获取模块501、确定模块502、存储模块503、生成模块504、以及处理模块505;其中,第一获取模块501用于获取多个视频数据;确定模块502用于根据视频源标识信息,确定目标视频源和目标视频源参数信息;存储模块503用于根据目标视频源参数信息,确定目标视频源对应的视频数据,并对目标视频源对应的视频数据进行解码,生成目标视频帧信息,并将目标视频帧信息存储于预设存储位置;生成模块504用于获取目标视频源的分辨率,并根据目标视频源的分辨率,生成目标视频源的视频控制时序;处理模块505用于根据目标视频源的视频控制时序,从预设存储位置周期性地获取目标视频帧信息,并显示。
图6是本公开实施例提供的视频解码装置的架构图。参照图6,该装置包括:第二获取模块601、识别模块602、解析模块603、第一获取模块604、确定模块605、存储模块606、生成模块607、以及处理模块608;其中,第二获取模块601用于获取数据包;识别模块602用于根据数据包的类型标识信息,识别码流数据;解析模块603用于根据预设的码流结构对码流数据进行解析,得到多个视频数据。
图7是本公开实施例提供的视频解码系统的示意图。参照图7,该系统包括:
码流提取模块701,与码流提取模块连接的视频解码模块702,以及与视频解码模块连接的多个像素控制模块703;
码流提取模块701获取多个视频数据,每个视频数据中均携带有视频源标识信息,并将多个视频数据发送至视频解码模块702;
视频解码模块703接收多个视频数据,并根据视频源标识信息,确定目标视频源和目标视频源参数信息;并根据目标视频源参数信息,确定目标视频源对应的视频数据,并对目标视频源对应的视频数据进行解码,生成目标视频帧信息,并将目标视频帧信息存储于预设存储位置;并将目标视频源的分辨率发送至像素控制模块703;
像素控制模块703接收目标视频源的分辨率,并根据目标视频源的分辨率,生成目标视频源的视频控制时序;并根据目标视频源的视频控制时序,从预设存储位置周期性地获取目标视频帧信息,并在与像素控制模块连接的显示设备704上显示。
需要说明的是,本公开实施例中,视频解码模块每次在预设存储位置存储一帧图像,像素控制模块每个时钟周期从预设存储位置中读取一个像素点,上述两个处理进程是相互独立,互不干扰的。
如此,本公开实施例中的一个图像解码设备可以完成多个视频源的解码,从而不仅可以减少解码设备的芯片的面积,而且可以降低解码设备的功耗。
需要说明的是,解码设备在完成一个视频源的解码后,接着去进行第二个视频源的解码,依次循环,以在保证解码设备的解码效率的前提下,可以实现一个解码模块完成多个视频源的解码。
可以理解的是,随着解码设备的解码性能提高,解码一个视频源所耗费的时间越来越短,那么,一个解码设备就能够承担更多的视频源的解码工作。
示例性地,一个视频源的图像帧之间的间隔是0.16秒,而解码模块完成一个图像帧的解码所需的时间是0.03秒;那么,首先,解码设备可以以串行的方式,对5个视频源进行解码(0.03*5<0.16),并将5个视频源的视频帧信息分别存储在5个存储位置中,然后,5个显示设备对应的5个像素控制模块,分别根据各自的视频控制时序,从各自的存储位置中获取一个像素点,并将获取到的像素点送至显示设备进行显示,这样,解码设备能够完成5个视频源的串行解码,各个视频源的图像都能够在各自的显示设备上正常显示。
现有技术中,一个视频源需要一个解码设备,如果要解码多个视频源,就需要在系统中设计两个解码设备,方案的单板面积会增加,同时两个解码设备的功耗也会增加。而在本公开中,采用流水串行的做法,相当于解码设备完成一个视频源的解码后,开始流水处理另一个视频源,充分利用解码设备的处理能力,提高解码设备的性能。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述各方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成。前述的程序可以预置于一计算机可读取存储介质中。该程序在执行时,执行包括上述各方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的公开后,将容易想到本公开的其它实施方案。本公开旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。

Claims (10)

1.一种视频解码方法,其特征在于,所述方法包括:
码流提取模块获取多个视频数据,每个所述视频数据中均携带有视频源标识信息;
视频解码模块根据所述视频源标识信息,确定目标视频源和目标视频源参数信息;
视频解码模块根据所述目标视频源参数信息,确定目标视频源对应的视频数据,并对目标视频源对应的视频数据进行解码,生成目标视频帧信息,并将所述目标视频帧信息存储于预设存储位置;
像素控制模块获取所述目标视频源的分辨率,并根据目标视频源的分辨率,生成目标视频源的视频控制时序;
像素控制模块根据所述目标视频源的视频控制时序,从预设存储位置周期性地获取目标视频帧信息,并显示。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取多个视频数据之前,所述方法还包括:
编码设备获取数据包,所述数据包中携带有数据包的类型标识信息;
编码设备根据所述数据包的类型标识信息,识别码流数据;
码流提取模块根据预设的码流结构对所述码流数据进行解析,得到多个视频数据。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述像素控制模块获取所述目标视频源的分辨率,并根据目标视频源的分辨率生成目标视频源的视频控制时序包括:
像素控制模块根据预设的分辨率与时钟频率的对应关系,查询所述目标视频源的分辨率对应的时钟频率;
像素控制模块根据目标视频源的分辨率对应的时钟频率,配置所述目标视频源的分辨率对应的时钟周期;
像素控制模块根据目标视频源的分辨率对应的时钟周期,以及目标视频源的分辨率对应的时钟频率的前后消隐时间,生成目标视频源的视频控制时序。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述目标视频源的视频控制时序包括多个连续的时钟周期。
5.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述视频源标识信息包括视频源的ID;所述预设存储位置包括双倍速率同步动态随机存储器、内存中的至少之一。
6.一种视频解码方法,其特征在于,所述方法包括:
码流提取模块获取多个视频数据,每个所述视频数据中均携带有视频源标识信息;并将所述多个视频数据发送至视频解码模块;
视频解码模块接收所述多个视频数据,并根据所述视频源标识信息,确定目标视频源和目标视频源参数信息;并根据所述目标视频源参数信息,确定目标视频源对应的视频数据,并对目标视频源对应的视频数据进行解码,生成目标视频帧信息,并将所述目标视频帧信息存储于预设存储位置;并将目标视频源的分辨率发送至像素控制模块;
像素控制模块接收目标视频源的分辨率,并获取所述目标视频源的分辨率,并根据目标视频源的分辨率,生成目标视频源的视频控制时序;并根据所述目标视频源的视频控制时序,从预设存储位置周期性地获取目标视频帧信息,并在与所述像素控制模块连接的显示设备上显示。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述将目标视频源的分辨率发送至像素控制模块之前,所述方法还包括:
像素控制模块发送获取目标视频源的分辨率的请求信息至视频解码模块;
视频解码模块接收像素控制模块发送获取目标视频源的分辨率的请求信息,并将目标视频源的分辨率发送至像素控制模块。
8.一种视频解码装置,其特征在于,所述装置包括:
第一获取模块,获取多个视频数据,每个所述视频数据中均携带有视频源标识信息;
确定模块,根据所述视频源标识信息,确定目标视频源和目标视频源参数信息;
存储模块,根据所述目标视频源参数信息,确定目标视频源对应的视频数据,并对目标视频源对应的视频数据进行解码,生成目标视频帧信息,并将所述目标视频帧信息存储于预设存储位置;
生成模块,获取所述目标视频源的分辨率,并根据目标视频源的分辨率,生成目标视频源的视频控制时序;
处理模块,根据所述目标视频源的视频控制时序,从预设存储位置周期性地获取目标视频帧信息,并显示。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第二获取模块,获取数据包,所述数据包中携带有数据包的类型标识信息;
识别模块,根据所述数据包的类型标识信息,识别码流数据;
解析模块,根据预设的码流结构对所述码流数据进行解析,得到多个视频数据。
10.一种视频解码系统,其特征在于,所述系统包括:
码流提取模块,与码流提取模块连接的视频解码模块,以及与视频解码模块连接的多个像素控制模块;
码流提取模块获取多个视频数据,每个所述视频数据中均携带有视频源标识信息,并将所述多个视频数据发送至视频解码模块;
视频解码模块接收所述多个视频数据,并根据所述视频源标识信息,确定目标视频源和目标视频源参数信息;并根据所述目标视频源参数信息,确定目标视频源对应的视频数据,并对目标视频源对应的视频数据进行解码,生成目标视频帧信息,并将所述目标视频帧信息存储于预设存储位置;并将目标视频源的分辨率发送至像素控制模块;
像素控制模块接收目标视频源的分辨率,并获取所述目标视频源的分辨率,并根据目标视频源的分辨率,生成目标视频源的视频控制时序;并根据所述目标视频源的视频控制时序,从预设存储位置周期性地获取目标视频帧信息,并在与所述像素控制模块连接的显示设备上显示。
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