CN111669619A - 一种视频流数据切换方法、装置、终端和可读存储介质 - Google Patents

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CN111669619A CN202010501583.1A CN202010501583A CN111669619A CN 111669619 A CN111669619 A CN 111669619A CN 202010501583 A CN202010501583 A CN 202010501583A CN 111669619 A CN111669619 A CN 111669619A
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Abstract

本发明公开了一种视频流数据切换方法、装置、终端和存储介质,所述方法包括:在向客户端传输第一视频流数据的过程中,识别客户端的第一传输状况,若第一视频流数据的码率与第一传输状况不匹配,获取与第一传输状况匹配的码率对应的第二视频流数据,切换为传输第二视频流数据,使得自动根据传输状况在不同码率之间切换,实现在传输状况较好时给客户端传输码率较大的视频流数据,视频的画面质量就会较好,从而传输状况好时提供更好的观看效果,而传输状况较差时给客户端传输码率较小的视频流数据,卡顿、延迟、中断、只播放音频等情况可以减少或者消除,避免卡顿、延迟对视频播放的实时性的影响,解决了中断、只播放音频时的视频内容丢失的问题。

Description

一种视频流数据切换方法、装置、终端和可读存储介质
技术领域
本发明涉及视频技术领域,特别是涉及一种视频流数据切换方法、一种视频流数据切换装置、一种终端和一种计算机可读存储介质。
背景技术
随着音视频技术的发展,视频直播成为越来越重要的业务场景,直播与点播最大的不同点是直播对实时性的要求很高,当用户网络状况发生变化,或者网速突然变慢的情况下,会给直播带来数据中断,黑屏无声等很不好的体验。
目前,常见的直播技术在面对网络状况变差时,解决方法是音视频完全卡住,待网络恢复正常后再继续播放,但这样的后果通常会丢失中间一段时间的音视频数据,使用户不能得到完整的内容,有的改进方案是优先保证音频传输,让用户能听到,但视频中断,待网络状况好的时候再传输视频,但这样仍然在这段时间无法让用户看到视频图像。如果网络状况时好时断,用户看到的视频将非常卡顿,体验很差。
发明内容
本发明实施例所要解决的技术问题是提供一种视频流数据切换方法、一种视频流数据切换装置、一种终端和一种计算机可读存储介质,从而解决直播时网络状况不好影响视频播放效果的问题。
为了解决上述问题,本发明公开了一种视频流数据切换方法,包括:
在向客户端传输第一视频流数据的过程中,识别所述客户端与服务端之间的第一传输状况;
检测所述第一视频流数据的码率与所述第一传输状况是否匹配;
若所述第一视频流数据的码率与所述第一传输状况不匹配,获取与所述第一传输状况匹配的码率所对应的第二视频流数据,切换为向所述客户端传输所述第二视频流数据。
可选地,所述在向客户端传输第一视频流数据的过程中,识别所述客户端与服务端之间的第一传输状况包括:
在向所述客户端传输第一视频流数据的过程中,向所述客户端发送参数请求;
获取所述客户端响应于所述参数请求返回的传输性能参数;
根据所述传输性能参数,采用传输状况识别模型识别所述客户端的第一传输状况。
可选地,所述第一视频流数据的码率低于所述第二视频流数据的码率,且所述第一传输状况优于与所述第一视频流数据的码率匹配的传输状况。
可选地,在所述在向客户端传输第一视频流数据的过程中,识别所述客户端与服务端之间的第一传输状况之前,所述方法还包括:
响应于所述客户端的开播请求,向所述客户端传输所述第一视频流数据。
可选地,所述检测所述第一视频流数据的码率与所述第一传输状况是否匹配包括:
在开始播放后达到预设时长的情况下,执行所述检测所述第一视频流数据的码率与所述第一传输状况是否匹配的步骤;
所述方法还包括:
若所述第一视频流数据的码率与所述第一传输状况相匹配,则继续向所述客户端传输所述第一视频流数据。
可选地,所述第一视频流数据的码率高于所述第二视频流数据的码率,且与所述第一传输状况差于与所述第一视频流数据的码率匹配的传输状况。
可选地,所述方法还包括:
在向所述客户端传输所述第二视频流数据的过程中,识别所述客户端与服务端之间的第二传输状况;
检测所述第二视频流数据的码率与所述第二传输状况是否匹配;
若所述第二视频流数据的码率与所述第二传输状况不匹配,获取与所述第二传输状况匹配的码率所对应的第三视频流数据,切换为向所述客户端传输所述第三视频流数据,其中,所述第二视频流数据的码率高于所述第三视频流数据的码率,且所述第一传输状况优于所述第二传输状况。
可选地,所述若所述第一视频流数据的码率与所述传输状况不匹配,获取与所述传输状况匹配的码率所对应的第二视频流数据,切换为向所述客户端传输所述第二视频流数据包括:
根据所述第一视频流数据中已传输的视频帧,确定所述第二视频流数据中在所述已传输的视频帧的对应位置之后的首个关键帧;
从所述首个关键帧开始传输所述第二视频流数据。
可选地,在所述在向客户端传输第一视频流数据的过程中,识别所述客户端与服务端之间的第一传输状况之前,所述方法还包括:
根据原始视频流数据,生成至少一个视频流数据;其中,不同的视频流数据之间具有不同的码率。
依据本发明的第二方面,公开了一种视频流数据切换装置,包括:
第一状况识别模块,用于在向客户端传输第一视频流数据的过程中,识别所述客户端与服务端之间的第一传输状况;
第一检测模块,用于检测所述第一视频流数据的码率与所述第一传输状况是否匹配;
第一切换模块,用于若所述第一视频流数据的码率与所述第一传输状况不匹配,获取与所述第一传输状况匹配的码率所对应的第二视频流数据,切换为向所述客户端传输所述第二视频流数据。
可选地,所述第一状况识别模块包括:
请求发送子模块,用于在向所述客户端传输第一视频流数据的过程中,向所述客户端发送参数请求;
参数获取子模块,用于获取所述客户端响应于所述参数请求返回的传输性能参数;
识别子模块,用于根据所述传输性能参数,采用传输状况识别模型识别所述客户端的第一传输状况。
可选地,所述第一视频流数据的码率低于所述第二视频流数据的码率,且所述第一传输状况优于与所述第一视频流数据的码率匹配的传输状况。
可选地,所述装置还包括:
第一数据传输模块,用于在所述在向客户端传输第一视频流数据的过程中,识别所述客户端与服务端之间的第一传输状况之前,响应于所述客户端的开播请求,向所述客户端传输所述第一视频流数据。
可选地,所述第一检测模块用于:在开始播放后达到预设时长的情况下,执行所述检测所述第一视频流数据的码率与所述第一传输状况是否匹配的步骤;
所述装置还包括:
继续传输模块,用于若所述第一视频流数据的码率与所述第一传输状况相匹配,则继续向所述客户端传输所述第一视频流数据。
可选地,所述第一视频流数据的码率高于所述第二视频流数据的码率,且与所述第一传输状况差于与所述第一视频流数据的码率匹配的传输状况。
可选地,所述装置还包括:
第二状况识别模块,用于在向所述客户端传输所述第二视频流数据的过程中,识别所述客户端与服务端之间的第二传输状况;
第二检测模块,用于检测所述第二视频流数据的码率与所述第二传输状况是否匹配;
第二切换模块,用于若所述第二视频流数据的码率与所述第二传输状况不匹配,获取与所述第二传输状况匹配的码率所对应的第三视频流数据,切换为向所述客户端传输所述第三视频流数据,其中,所述第二视频流数据的码率高于所述第三视频流数据的码率,且所述第一传输状况优于所述第二传输状况。
可选地,所述第一切换模块包括:
关键帧确定子模块,用于根据所述第一视频流数据中已传输的视频帧,确定所述第二视频流数据中在所述已传输的视频帧的对应位置之后的首个关键帧;
开始传输子模块,用于从所述首个关键帧开始传输所述第二视频流数据。
可选地,所述装置还包括:
数据生成模块,用于在所述在向客户端传输第一视频流数据的过程中,识别所述客户端与服务端之间的第一传输状况之前,根据原始视频流数据,生成至少一个视频流数据;其中,不同的视频流数据之间具有不同的码率。
依据本发明的第三方面,公开了一种终端,其特征在于,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的视频流数据切换程序,所述视频流数据切换程序被所述处理器执行时实现如上所述的视频流数据切换方法的步骤。
依据本发明的第四方面,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有视频流数据切换程序,所述视频流数据切换程序被处理器执行时实现如上所述的视频流数据切换方法中的步骤。
综上所述,依据本发明实施例,通过在向客户端传输第一视频流数据的过程中,识别所述客户端与服务端之间的第一传输状况,检测所述第一视频流数据的码率与所述第一传输状况是否匹配,若所述第一视频流数据的码率与所述第一传输状况不匹配,获取与所述第一传输状况匹配的码率所对应的第二视频流数据,切换为向所述客户端传输所述第二视频流数据,使得在视频播放过程中自动根据传输状况在不同码率的视频流数据之间切换,实现在传输状况相对较好时给客户端传输码率相对较大的视频流数据,视频的画面质量就会相对较好,从而在传输状况好时提供更好的观看效果,而在传输状况相对较差时给客户端传输码率相对较小的视频流数据,视频的卡顿、延迟、中断、只播放音频等情况可以减少或者消除,避免直播中卡顿、延迟对视频播放的实时性的影响,解决了直播中断、只播放音频时的视频内容丢失的问题。
附图说明
图1示出了本发明的一种视频流数据切换方法实施例的步骤流程图;
图2示出了编码端生成多路视频流数据的示意图;
图3示出了本发明的另一种视频流数据切换方法实施例的步骤流程图;
图4示出了高低清视频切换流程的示意图;
图5示出了网络探测过程的示意图;
图6示出了本发明的另一种视频流数据切换方法实施例的步骤流程图;
图7示出了本发明一种视频流数据切换装置实施例的结构框图。
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。
参照图1,示出了本发明的一种视频流数据切换方法实施例的步骤流程图,具体可以包括如下步骤:
步骤101,在向客户端传输第一视频流数据的过程中,识别所述客户端与服务端之间的第一传输状况。
视频流数据为可以采用流式传输的方式在网络上传输的视频数据,例如,视频直播或远程摄像头等都是视频流数据的应用。
视频流数据的码率是指视频数据在单位时间内的数据量,一般使用的单位是kb/s或者Mb/s。一般来说,同样分辨率下,视频数据的码率越大,压缩比就越小,画面质量就越高。在视频编码时,对视频流数据的码率大小可以控制,同样的视频编码格式,码率大,它包含的信息也就越多,那么对应的图像也就越清晰,反之亦然。分辨率是指视频数据在单位尺寸中所包含的像素点数,分辨率影响图像大小,与图像大小成正比,分辨率越高,图像越大,分辨率越低,图像越小。帧率是指视频数据在单位时间内包含的帧数,帧率影响画面流畅度,与画面流畅度成正比,帧率越大,画面越流畅,帧率越小,画面越有跳动感。如果码率为变量,则帧率也会影响体积,帧率越高,每秒钟经过的画面越多,需要的码率也越高,体积也越大。
在本发明实施例中,将不同码率的两个视频流数据分别记为第一视频流数据和第二视频流数据,针对同一视频内容,向客户端传输不同码率的第一视频流数据或第二视频流数据。
原始视频流数据包括在直播时由主播的客户端产生并上传至服务端的视频流数据,或者由远程摄像头采集并上传至服务端的视频流数据,或者其他任意适用的视频流数据,本发明实施例对此不做限制。
可选地,在向客户端传输第一视频流数据的过程中,识别客户端与服务端之间的第一传输状况之前,还可以包括:根据原始视频流数据,生成至少一个视频流数据;其中,不同的视频流数据之间具有不同的码率。
在本发明实施例中,服务端接收到原始视频流数据后,可以对原始视频流数据进行解码和再编码,从而生成至少一个视频流数据,其中,不同的视频流数据(包括原始视频流数据)之间具有不同的码率。第一视频流数据或第二视频流数据可以是原始视频流数据,也可以是生成的视频流数据,例如,第一视频流数据是生成的视频流数据,第二视频流数据是原始视频流数据,或者第一视频流数据是生成的一个视频流数据,第二视频流数据也是生成的另一个视频流数据。
例如,如图2所示的编码端生成多路视频流数据的示意图,对于一个直播节目,服务端接收来自主播的客户端产生并上传的1路高质量的视频流数据(即原始视频流数据),根据这1路高质量视频流数据可以在编码时生成另1路低质量的视频流数据,其中,高质量的视频流数据可选择分辨率大于等于1080P,码率大于等于2Mb/s,帧率为25帧/s,低质量的视频流数据可选择分辨率小于等于480P,码率小于等于512Kb/s,帧率为15帧/s,此外因为音频相对占用带宽较低,正常编码声音即可,单独生成1路音频流数据。
在本发明实施例中,服务端向客户端传输第一视频流数据,传输的可以是原始视频流数据,或者可以是根据原始视频流数据生成的视频流数据。在此过程中,服务端识别客户端与服务端之间的传输状况,记为第一传输状况。一般来说,服务端会同时向多个客户端传输视频流数据,分别对服务端与各个客户端之间的传输状况进行识别,分别得到各个客户端对应的传输状况。传输状况可以分为多个优劣级别,或者可以用分值来表示,或者其他适用的方式表示传输状况,本发明实施例对此不做限制。
在本发明实施例中,识别客户端与服务端之间的第一传输状况的实现方式可以包括多种,例如,在向客户端传输第一视频流数据的过程中,向客户端发送参数请求,获取客户端返回的传输性能参数,然后基于深度学习的方法,根据传输性能参数,采用传输状况识别模型识别客户端的第一传输状况,或者预先设置匹配规则,根据该匹配规则,确定与获取的传输性能参数匹配的第一传输状况,具体可以包括其他任意适用的方式,本发明实施例对此不做限制。
步骤102,检测所述第一视频流数据的码率与所述第一传输状况是否匹配。
在本发明实施例中,当服务端与客户端之间的传输状况良好时,传输码率较高的视频流数据也不会出现卡顿或中断等问题,还能给用户更好的观看效果,当服务端与客户端之间的传输状况较差时,传输码率较低的视频流数据可以避免出现卡顿或中断等问题,确保视频播放的实时性和视频内容的完整性。为此,预先设置传输状况和视频流数据的码率之间的匹配关系,使得较好的传输状况与较高的码率相匹配,较差的传输状况与较低的码率相匹配。例如,传输状况分为3个等级,传输状况处于1级(最优)时,匹配的码率为2Mb/s以上,传输状况处于2级(中等)时,匹配的码率为2Mb/s~512Kb/s之间,传输状况处于3级(最差)时,匹配的码率为512Kb/s以下。具体可以根据实际需要设置传输状况和码率之间的匹配关系,本发明实施例对此不做限制。
在本发明实施例中,在服务端向客户端传输第一视频流数据时,检测第一视频流数据的码率是否与第一传输状况匹配,具体实现时,先根据第一传输状况确定匹配的视频流数据,再判断匹配的视频流数据是否是当前传输的第一视频流数据,若匹配的视频流数据是当前传输的第一视频流数据,则继续传输当前传输的第一视频流数据即可,若匹配的视频流数据不是当前传输的第一视频流数据,则确定服务端需要切换向客户端传输的视频流数据。
步骤103,若所述第一视频流数据的码率与所述第一传输状况不匹配,获取与所述第一传输状况匹配的码率所对应的第二视频流数据,切换为向所述客户端传输所述第二视频流数据。
在本发明实施例中,在第一视频流数据的码率与第一传输状况不匹配的情况下,服务端主动对向客户端传输的视频流数据进行切换。获取与第一传输状况匹配的码率所对应的第二视频流数据,然后切换为传输第二视频流数据,若匹配的是原始视频流数据,则传输原始视频流数据,若匹配的是根据原始视频流数据生成的视频流数据,则传输根据原始视频流数据生成的视频流数据。
在本发明实施例中,一种情况下,第一视频流数据的码率低于第二视频流数据的码率,且第一传输状况优于第一视频流数据的码率匹配的传输状况,即在传输状况由差转为好时,从传输低码率的视频流数据切换为传输高码率的视频流数据。另一种情况下,第一视频流数据的码率高于第二视频流数据的码率,且第一传输状况差于第一视频流数据的码率匹配的传输状况,即在传输状况由好转为差时,从传输高码率的视频流数据切换为传输低码率的视频流数据。
在本发明实施例中,切换为向所述客户端传输所述第二视频流数据的具体实现方式可以包括多种,例如,根据切换之前传输的所述第一视频流数据中已传输的视频帧,确定第二视频流数据中在所述已传输的视频帧对应位置之后的首个关键帧;在将第一视频流数据中的首个关键帧的对应位置之前的流数据传输完成后,停止传输第一视频流数据,并从第二视频流数据中的首个关键帧开始向客户端传输第二视频流数据,或者其他任意适用的实现方式,本发明实施例对此不做限制。
综上所述,依据本发明实施例,通过在向客户端传输第一视频流数据的过程中,识别所述客户端与服务端之间的第一传输状况,检测所述第一视频流数据的码率与所述第一传输状况是否匹配,若所述第一视频流数据的码率与所述第一传输状况不匹配,获取与所述第一传输状况匹配的码率所对应的第二视频流数据,切换为向所述客户端传输所述第二视频流数据,使得在视频播放过程中自动根据传输状况在不同码率的视频流数据之间切换,实现在传输状况相对较好时给客户端传输码率相对较大的视频流数据,视频的画面质量就会相对较好,从而在传输状况好时提供更好的观看效果,而在传输状况相对较差时给客户端传输码率相对较小的视频流数据,视频的卡顿、延迟、中断、只播放音频等情况可以减少或者消除,避免直播中卡顿、延迟对视频播放的实时性的影响,解决了直播中断、只播放音频时的视频内容丢失的问题。
在本发明实施例中,可选地,在向客户端传输第二视频流数据的过程中,识别客户端与服务端之间的第二传输状况;检测第二视频流数据的码率与第二传输状况是否匹配;若第二视频流数据的码率与第二传输状况不匹配,获取与第二传输状况匹配的码率所对应的第三视频流数据,切换为向客户端传输第三视频流数据,其中,第二视频流数据的码率高于第三视频流数据的码率,且第一传输状况优于第二传输状况。
在服务端向客户端传输第二视频流数据过程中,服务端识别客户端与服务端之间的传输状况,记为第二传输状况。在第二视频流数据的码率与第二传输状况不匹配的情况下,获取与第二传输状况匹配的码率所对应的第三视频流数据,然后向客户端传输第三视频流数据。
其中,第二视频流数据的码率高于第三视频流数据的码率,且第一传输状况优于第二传输状况。
在一种情况下,第一视频流数据的码率低于第二视频流数据的码率,且第一传输状况优于第一视频流数据的码率匹配的传输状况。先从传输第一视频流数据切换为传输第二视频流数据,再从第二视频流数据切换为传输第三视频流数据,即在传输状况先由差转为好时,从传输低码率的视频流数据切换为传输高码率的视频流数据,在传输状况又由好转为差时,从传输高码率的视频流数据切换为传输低码率的视频流数据。在此情况下,第三视频流数据与第一视频流数据可以为同一视频流数据,也可以为不同的视频流数据。
在另一种情况下,第一视频流数据的码率高于第二视频流数据的码率,且第一传输状况差于第一视频流数据的码率匹配的传输状况。先从传输第一视频流数据切换为传输第二视频流数据,再从第二视频流数据切换为传输第三视频流数据,即在传输状况先由好转为差时,从传输高码率的视频流数据切换为传输低码率的视频流数据,在传输状况由差转为更差时,从传输低码率的视频流数据切换为传输更低码率的视频流数据。
参照图3,示出了本发明的另一种视频流数据切换方法实施例的步骤流程图,具体可以包括如下步骤:
步骤201,响应于所述客户端的开播请求,向所述客户端传输第一视频流数据。
在本发明实施例中,可选地,第一视频流数据的码率低于第二视频流数据的码率,且第一传输状况优于与第一视频流数据的码率匹配的传输状况。客户端向服务端发送开播请求,服务端响应于该开播请求,向客户端传输第一视频流数据。由于第一视频流数据的码率低于第二视频流数据的码率,因此第一视频流数据传输的数据量相对较少,相比于直接传输第二视频流数据或其他码率更高的视频流数据来说,客户端可以更加快速的接收到第一视频流数据,从而实现快速开播的目的。
例如,如图4所示的高低清视频切换流程的示意图,视频编码器产生一路高清视频(即码率相对较高的视频流数据)和一路低清视频(即码率相对较低的视频流数据),音频编码器产生一路音频,高清视频、低清视频和音频传输到服务器上,服务器给客户端传输音频和视频,服务器判断客户端是否是直播刚开播,若是刚开播,则向客户端传输低清视频。
步骤202,在向所述客户端传输所述第一视频流数据的过程中,向所述客户端发送参数请求。
在本发明实施例中,向客户端传输第一视频流数据的过程中,向客户端发送参数请求,该参数请求用于请求客户端返回传输性能参数,例如,带宽信息、传输的时延、丢包率、抖动率、吞吐量等,或者其他任意适用的传输性能参数,本发明实施例对此不做限制。
步骤203,获取所述客户端响应于所述参数请求返回的传输性能参数。
在本发明实施例中,客户端接收到参数请求后,响应于该参数请求,向服务端返回传输性能参数。服务端获取客户端返回的传输性能参数,具体实现时,可以是服务端间隔固定时间向客户端发送参数请求,客户端每次收到参数请求后,返回传输性能参数,也可以是服务端在开播后发送一次参数请求,然后在视频播放过程中,客户端间隔固定时间自动向服务端返回传输性能参数。
步骤204,根据所述传输性能参数,采用传输状况识别模型识别所述客户端的第一传输状况。
在本发明实施例中,为了更加准确且及时的确定传输状况,基于机器学习的方法,采用传输状况识别模型识别所述客户端的传输状况。
该传输状况识别模型是预先训练好的模型,将传输性能参数输入该模型,模型经过计算,确定客户端的传输状况。例如,一个客户端与服务端之间的传输性能参数包括时延为85ms(毫秒),抖动是-5ms到+8ms,丢包率是0%,将传输性能参数输入传输状况识别模型,模型经过计算,确定该客户端的传输状况为1级(最优)。采用传输状况识别模型可以更加便捷、准确地识别客户端的传输状况。
在本发明实施例中,基于传输性能参数样本和对应标记的传输状况,通过训练可以得到传输状况识别模型。传输状况识别模型的训练需要样本数据,首先收集来自大量客户端上传的传输性能参数,作为样本数据,即传输性能参数样本,然后针对每个传输性能参数样本,人工标记该传输性能样本的传输状况,作为标记数据,将传输性能参数样本和对应标记的传输状况输入深度学习模型,对深度学习模型进行训练,直至达到所需的性能,最终得到传输状况识别模型。
例如,如图5所示的网络探测过程的示意图,服务器可以向客户端传输高质量视频,低质量视频和音频。在服务器向客户端传输高质量视频或低质量视频的过程中,网络探测模块可以对服务器与客户端之间的传输状况进行探测。
步骤205,在开始播放后达到预设时长的情况下,检测所述第一视频流数据的码率与所述第一传输状况是否匹配。
在本发明实施例中,在开始播放后达到预设时长的情况下,就可以对第一视频流数据的码率与识别的第一传输状况是否匹配进行检测,例如,根据第一传输状况确定匹配的视频流数据,判断匹配的视频流数据是否是第一视频流数据,若不是,则第一视频流数据的码率与第一传输状况不匹配,若是,则第一视频流数据的码率与第一传输状况相匹配。
例如,如图4所示,服务器判断客户端是否是直播刚开播,若不是刚开播,网络探测模块(即传输状况识别模型)对客户端的传输状况是否达标进行检测,若客户端的传输状况达标,即传输状况与高清视频的码率相匹配,则向客户端传输高清视频,若客户端的传输状况不达标,即传输状况与高清视频的码率不匹配,则继续向客户端传输低清视频。
步骤206,若所述第一视频流数据的码率与所述第一传输状况相匹配,则继续向所述客户端传输所述第一视频流数据。
步骤207,若所述第一视频流数据的码率与所述第一传输状况不匹配,获取与所述第一传输状况匹配的码率所对应的第二视频流数据,切换为向所述客户端传输所述第二视频流数据。
综上所述,依据本发明实施例,通过响应于客户端的开播请求,先向客户端传输第一视频流数据;其中,第一视频流数据的码率低于第二视频流数据的码率,且第一传输状况优于第一视频流数据的码率匹配的传输状况,由于数据量相对较小的第一视频流数据占用的带宽相对较小,刚开始播放时传输状况不明确,相比于直接传输第二视频流数据或其他码率更高的视频流数据来说,客户端可以更快速的接收到第一视频流数据,从而避免出现刚开播就等待的情况,达到快速开播的效果。
进一步,通过在向客户端传输第一视频流数据的过程中,向客户端发送参数请求,获取客户端响应于所述参数请求返回的传输性能参数,根据传输性能参数,采用传输状况识别模型识别客户端的第一传输状况,从而更加便捷、准确的识别传输状况。
然后,再检测第一视频流数据的码率与第一传输状况是否匹配,若第一视频流数据的码率与第一传输状况不匹配,获取与第一传输状况匹配的码率所对应的第二视频流数据,切换为向客户端传输第二视频流数据,使得在视频播放过程中自动根据传输状况在不同码率的视频流数据之间切换,实现在传输状况相对较好时给客户端传输码率相对较大的视频流数据,视频的画面质量就会相对较好,从而在传输状况好时提供更好的观看效果。
参照图6,示出了本发明的另一种视频流数据切换方法实施例的步骤流程图,具体可以包括如下步骤:
步骤301,在向客户端传输第一视频流数据的过程中,识别所述客户端与服务端之间的第一传输状况。
在本发明实施例中,此步骤的具体实现方式可以参见前述实施例中的描述,此处不另赘述。
步骤302,检测所述第一视频流数据的码率与所述第一传输状况是否匹配。
在本发明实施例中,此步骤的具体实现方式可以参见前述实施例中的描述,此处不另赘述。
步骤303,根据所述第一视频流数据中已传输的视频帧,确定所述第二视频流数据中在所述已传输的视频帧的对应位置之后的首个关键帧。
在本发明实施例中,关键帧又称帧内编码帧,是一种自带全部信息的独立帧,无需参考其他图像便可独立进行解码,可以简单理解为一张静态画面。例如,H.264压缩标准中I帧、P帧、B帧用于表示传输的视频画面。其中,I帧就是关键帧,视频序列中的第一个帧始终都是I帧,因为它是关键帧。P帧表示这一帧跟之前的一个I帧(或P帧)的差别,解码时需要用之前缓存的画面叠加上本帧定义的差别,生成最终画面,也就是差别帧,P帧没有完整画面数据,只有与前一帧的画面差别的数据。B帧是双向差别帧。B帧记录的是本帧与前后帧的差别,换言之,要解码B帧,不仅要取得之前的缓存画面,还要解码之后的画面,通过前后画面的与本帧数据的叠加取得最终的画面。
在本发明实施例中,在确定要对视频流数据进行切换时,先获取第一视频流数据中已经完成传输的视频帧,例如,获取到该视频帧的时间戳等。由于切换视频流数据后,解码时需要从关键帧开始,所以需要根据已传输的视频帧,确定第二视频流数据中在已传输的视频帧的对应位置之后的首个关键帧,例如,在确定要对视频流数据进行切换时,获取第一视频流数据中已经传输的视频帧的时间戳,根据该时间戳,查找到在第二视频流数据中该时间戳的对应位置,查找在此对应位置之后首个出现的关键帧,即首个关键帧。同时,向客户端继续传输原来传输的第一视频流数据的视频帧,直至传输完成在第一视频流数据中该首个关键帧的对应位置之前的视频帧。
步骤304,从所述首个关键帧开始传输第二视频流数据。
在本发明实施例中,在将第一视频流数据中的首个关键帧的对应位置之前的流数据传输完成后,停止传输第一视频流数据,然后从首个关键帧开始,向客户端传输第二视频流数据的视频帧。
例如,在直播时,在检测到客户端与服务端之间的传输状况较好,可以负载数据量较高的视频流数据时,则网络检测模块向服务器发送切换高清的命令,服务器从确定的首个关键帧(I帧)开始,切换为向客户端传输高清的视频流数据,不再向客户端传输低清的视频流数据。若在后续播放过程中,网络检测模块发现客户端网络状况转差,不能再负担数据量较大的视频流数据时,可再向服务器发送切换低清的命令,服务器从确定的首个关键帧(I帧)开始,切换为向客户端传输低清的视频流数据,不再向客户端传输高清的视频流数据,切换为低清的视频流数据后,若网络检测模块发现客户端网络状况转好,可以负担数据量更大的视频流数据时,可再向服务器发送切换高清的命令,服务器从确定的首个关键帧(I帧)开始,切换为向客户端传输高清的视频流数据,不再向客户端传输低清的视频流数据。这个切换过程可以在一次直播中重复多次,以此来尽量减少客户端观看视频出现卡顿、黑屏,丢帧等问题。
综上所述,依据本发明实施例,通过在向客户端传输第一视频流数据的过程中,识别所述客户端与服务端之间的第一传输状况,检测所述第一视频流数据的码率与所述第一传输状况是否匹配,若所述第一视频流数据的码率与所述第一传输状况不匹配,获取与所述第一传输状况匹配的码率所对应的第二视频流数据,切换为向所述客户端传输所述第二视频流数据,使得在视频播放过程中自动根据传输状况在不同码率的视频流数据之间切换,实现在传输状况相对较好时给客户端传输码率相对较大的视频流数据,视频的画面质量就会相对较好,从而在传输状况好时提供更好的观看效果,而在传输状况相对较差时给客户端传输码率相对较小的视频流数据,视频的卡顿、延迟、中断、只播放音频等情况可以减少或者消除,避免直播中卡顿、延迟对视频播放的实时性的影响,解决了直播中断、只播放音频时的视频内容丢失的问题。
进一步,通过根据第一视频流数据中已传输的视频帧,确定第二视频流数据中在所述已传输的视频帧的对应位置之后的首个关键帧,从所述首个关键帧开始传输第二视频流数据,使得切换前后视频帧是连续的,避免从非关键帧进行切换时导致的从切换位置的视频帧到首个关键帧之间的视频帧无法解码的问题,从而避免丢失视频内容的问题。
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7,示出了本发明一种视频流数据切换装置实施例的结构框图,具体可以包括如下模块:
第一状况识别模块401,用于在向客户端传输第一视频流数据的过程中,识别所述客户端与服务端之间的第一传输状况;
第一检测模块402,用于检测所述第一视频流数据的码率与所述第一传输状况是否匹配;
第一切换模块403,用于若所述第一视频流数据的码率与所述第一传输状况不匹配,获取与所述第一传输状况匹配的码率所对应的第二视频流数据,切换为向所述客户端传输所述第二视频流数据。
可选地,所述第一状况识别模块包括:
请求发送子模块,用于在向所述客户端传输第一视频流数据的过程中,向所述客户端发送参数请求;
参数获取子模块,用于获取所述客户端响应于所述参数请求返回的传输性能参数;
识别子模块,用于根据所述传输性能参数,采用传输状况识别模型识别所述客户端的第一传输状况。
可选地,所述第一视频流数据的码率低于所述第二视频流数据的码率,且所述第一传输状况优于与所述第一视频流数据的码率匹配的传输状况。
可选地,所述装置还包括:
第一数据传输模块,用于在所述在向客户端传输第一视频流数据的过程中,识别所述客户端与服务端之间的第一传输状况之前,响应于所述客户端的开播请求,向所述客户端传输所述第一视频流数据。
可选地,所述第一检测模块用于:在开始播放后达到预设时长的情况下,执行所述检测所述第一视频流数据的码率与所述第一传输状况是否匹配的步骤;
所述装置还包括:
继续传输模块,用于若所述第一视频流数据的码率与所述第一传输状况相匹配,则继续向所述客户端传输所述第一视频流数据。
可选地,所述第一视频流数据的码率高于所述第二视频流数据的码率,且与所述第一传输状况差于与所述第一视频流数据的码率匹配的传输状况。
可选地,所述装置还包括:
第二状况识别模块,用于在向所述客户端传输所述第二视频流数据的过程中,识别所述客户端与服务端之间的第二传输状况;
第二检测模块,用于检测所述第二视频流数据的码率与所述第二传输状况是否匹配;
第二切换模块,用于若所述第二视频流数据的码率与所述第二传输状况不匹配,获取与所述第二传输状况匹配的码率所对应的第三视频流数据,切换为向所述客户端传输所述第三视频流数据,其中,所述第二视频流数据的码率高于所述第三视频流数据的码率,且所述第一传输状况优于所述第二传输状况。
可选地,所述第一切换模块包括:
关键帧确定子模块,用于根据所述第一视频流数据中已传输的视频帧,确定所述第二视频流数据中在所述已传输的视频帧的对应位置之后的首个关键帧;
开始传输子模块,用于从所述首个关键帧开始传输所述第二视频流数据。
可选地,所述装置还包括:
数据生成模块,用于在所述在向客户端传输第一视频流数据的过程中,识别所述客户端与服务端之间的第一传输状况之前,根据原始视频流数据,生成至少一个视频流数据;其中,不同的视频流数据之间具有不同的码率。
综上所述,依据本发明实施例,通过在向客户端传输第一视频流数据的过程中,识别所述客户端与服务端之间的第一传输状况,检测所述第一视频流数据的码率与所述第一传输状况是否匹配,若所述第一视频流数据的码率与所述第一传输状况不匹配,获取与所述第一传输状况匹配的码率所对应的第二视频流数据,切换为向所述客户端传输所述第二视频流数据,使得在视频播放过程中自动根据传输状况在不同码率的视频流数据之间切换,实现在传输状况相对较好时给客户端传输码率相对较大的视频流数据,视频的画面质量就会相对较好,从而在传输状况好时提供更好的观看效果,而在传输状况相对较差时给客户端传输码率相对较小的视频流数据,视频的卡顿、延迟、中断、只播放音频等情况可以减少或者消除,避免直播中卡顿、延迟对视频播放的实时性的影响,解决了直播中断、只播放音频时的视频内容丢失的问题。
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。
根据本发明的又一个实施例,本发明还提供了一种终端,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的视频流数据切换程序,所述视频流数据切换程序被所述处理器执行时实现如上述任意一个实施例所述的视频流数据切换方法的步骤。
根据本发明的再一个实施例,本发明还提供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有视频流数据切换程序,所述视频流数据切换程序被处理器执行时实现如上述任意一个实施例所述的视频流数据切换方法中的步骤。
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视频流数据切换方法、一种视频流数据切换装置、一种终端、一种计算机可读存储介质,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。

Claims (12)

1.一种视频流数据切换方法,其特征在于,执行于服务端,所述方法包括:
在向客户端传输第一视频流数据的过程中,识别所述客户端与服务端之间的第一传输状况;
检测所述第一视频流数据的码率与所述第一传输状况是否匹配;
若所述第一视频流数据的码率与所述第一传输状况不匹配,获取与所述第一传输状况匹配的码率所对应的第二视频流数据,切换为向所述客户端传输所述第二视频流数据。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述在向客户端传输第一视频流数据的过程中,识别所述客户端与服务端之间的第一传输状况包括:
在向所述客户端传输第一视频流数据的过程中,向所述客户端发送参数请求;
获取所述客户端响应于所述参数请求返回的传输性能参数;
根据所述传输性能参数,采用传输状况识别模型识别所述客户端的第一传输状况。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一视频流数据的码率低于所述第二视频流数据的码率,且所述第一传输状况优于与所述第一视频流数据的码率匹配的传输状况。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,在所述在向客户端传输第一视频流数据的过程中,识别所述客户端与服务端之间的第一传输状况之前,所述方法还包括:
响应于所述客户端的开播请求,向所述客户端传输所述第一视频流数据。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述检测所述第一视频流数据的码率与所述第一传输状况是否匹配包括:
在开始播放后达到预设时长的情况下,执行所述检测所述第一视频流数据的码率与所述第一传输状况是否匹配的步骤;
所述方法还包括:
若所述第一视频流数据的码率与所述第一传输状况相匹配,则继续向所述客户端传输所述第一视频流数据。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一视频流数据的码率高于所述第二视频流数据的码率,且所述第一传输状况差于与所述第一视频流数据的码率匹配的传输状况。
7.根据权利要求1-6中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在向所述客户端传输所述第二视频流数据的过程中,识别所述客户端与服务端之间的第二传输状况;
检测所述第二视频流数据的码率与所述第二传输状况是否匹配;
若所述第二视频流数据的码率与所述第二传输状况不匹配,获取与所述第二传输状况匹配的码率所对应的第三视频流数据,切换为向所述客户端传输所述第三视频流数据,其中,所述第二视频流数据的码率高于所述第三视频流数据的码率,且所述第一传输状况优于所述第二传输状况。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述若所述第一视频流数据的码率与所述传输状况不匹配,获取与所述传输状况匹配的码率所对应的第二视频流数据,切换为向所述客户端传输所述第二视频流数据包括:
根据所述第一视频流数据中已传输的视频帧,确定所述第二视频流数据中在所述已传输的视频帧的对应位置之后的首个关键帧;
从所述首个关键帧开始传输所述第二视频流数据。
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述在向客户端传输第一视频流数据的过程中,识别所述客户端与服务端之间的第一传输状况之前,所述方法还包括:
根据原始视频流数据,生成至少一个视频流数据;其中,不同的视频流数据之间具有不同的码率。
10.一种视频流数据切换装置,其特征在于,包括:
第一状况识别模块,用于在向客户端传输第一视频流数据的过程中,识别所述客户端与服务端之间的第一传输状况;
第一检测模块,用于检测所述第一视频流数据的码率与所述第一传输状况是否匹配;
第一切换模块,用于若所述第一视频流数据的码率与所述第一传输状况不匹配,获取与所述第一传输状况匹配的码率所对应的第二视频流数据,切换为向所述客户端传输所述第二视频流数据。
11.一种终端,其特征在于,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的视频流数据切换程序,所述视频流数据切换程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至9中任一项所述的视频流数据切换方法的步骤。
12.一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有视频流数据切换程序,所述视频流数据切换程序被处理器执行时实现如权利要求1至9中任一项所述的视频流数据切换方法中的步骤。
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