CN113364508B - 一种语音数据的传输控制方法、系统及设备 - Google Patents

一种语音数据的传输控制方法、系统及设备 Download PDF

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Abstract

本发明提供了一种语音数据的传输控制方法、系统及设备,通过信息发送端获取待传输语音数据对应的数据包,并将各个所述数据包的包头数据分为动态数据和静态数据,其中,所述动态数据为传输过程中变化的数据,静态数据为传输过程中保持不变的数据;将动态数据压缩后与静态数据打包发送到信息接收端;信息接收端对动态数据解压缩后,得到所述语音数据。本实施例中信息发送端将语音数据的IP包头以动态数据和静态数据的结构发送至信息接收端,信息接收端根据接收到的信息依次恢复出各个数据包,得到语音数据,由于本实施例提供的方法仅需要对发生变化的字节进行编码压缩,从而提高卫星带宽有效使用率的同时不增加语音包的延时。

Description

一种语音数据的传输控制方法、系统及设备
技术领域
本发明涉及信息通信领域,尤其涉及的是一种语音数据的传输控制方法、系统及设备。
背景技术
卫星通信是一种窄带无线传输手段,其传输链路具有速率低,误码率较高和延时较大的特点。在卫星通道上用IP的方式传语音数据包头长度为IP头(20字节)+UDP(8字节)+RTP头(12字节),对于传特定类型的语音包(例如:G.729这种压缩编解码的语音包),20ms的打包时长语音静荷是20字节,如果静音包仅含有少量个字节,卫星带宽的有效使用率较低。
现有技术中提出了将多个语音包共享一个包头(一个包头+多个语音静荷)的方法来提高卫星带宽的使用率,但这种方法增加了语音的延时,导致语音信息的不流畅,因此现有技术中的方法还无法兼顾传输速率高和带宽使用率高的问题。
因此,现有技术有待于进一步的改进。
发明内容
鉴于上述现有技术中的不足之处,本发明的目的在于提供一种语音数据的传输控制方法、系统及设备,克服现有技术中在进行语音数据传输时,带宽利用率低和传输速率低的缺陷。
本发明实施例公开的方案如下:
一种语音数据的传输控制方法,其中,包括:
信息发送端获取待传输语音数据对应的数据包,并将各个所述数据包的包头数据分为动态数据和静态数据,其中,所述动态数据为传输过程中变化的数据,静态数据为传输过程中保持不变的数据;
将各个数据包对应的所述动态数据压缩后与第一数据包的静态数据打包发送到信息接收端;
所述信息接收端对动态数据解压缩后与所述第一数据包的静态数据相结合,得到所述语音数据。
可选的,所述所述信息接收端对动态数据解压缩后与所述第一数据包的静态数据相结合,得到所述语音数据的步骤,包括:
对接收到的所述动态数据中含有的各个数据单元是否发生变化进行识别;
若含有发生变化的数据单元,则根据接收到的第一个数据包中保存的动态数据,依次恢复得到各个数据包的包头对应的动态数据;
将恢复得到的各个数据包对应包头的动态数据与静态数据相结合得到所述语音数据。
可选的,所述对接收到的所述动态数据中含有的各个数据单元是否发生变化进行识别的步骤包括:
获取动态信息标识符,根据所述动态信息标识符识别出各个发生变化的数据单元;其中,所述动态信息标识符为当检测到传输过程中传输状态符合预设条件则对数据单元发生变化进行标识的标识符,所述预设条件包括:传输过程中传输路径是否发生变化。
可选的,所述数据单元包括:IP头的生存期和包头校验和、UDP头的校验和、RTP头里的序列号和时戳;
所述将各个数据包对应的所述动态数据压缩后与第一数据包的静态数据打包发送到信息接收端的步骤包括:
根据与各个数据单元对应的编码规则,依次将各个发生变化的数据单元进行编码压缩;
将编码压缩完成后的数据单元保存至动态数据区域,以及将动态数据区域内的动态数据与保存在静态数据区域内的第一数据包对应的静态数据打包发出。
可选的,所述根据与各个数据单元对应的编码规则,依次将各个发生变化的数据单元进行编码压缩的步骤,包括:
若IP头的生存期发生变化,则按照与其对应的第一预设编码规则对其进行编码压缩;
将RTP头的序列号和时戳变化前与变化后的变化值,按照第二预设编码规则进行编码压缩。
可选的,所述信息接收端对动态数据解压缩后与所述第一数据包的静态数据相结合,得到所述语音数据,包括:
根据所述第一预设编码规则对所述IP头的生存期进行解压缩;
根据所述第二预设编码规则对RTP头的序列号和时戳进行解压缩。
可选的,所述信息接收端对动态数据解压缩后,得到所述语音数据的步骤还包括:
对解压缩后得到的语音数据进行校验;
若校验失败,则获取所述待传输语音数据,并重新启动编码器;
将所述待传输语音数据中含有的动态数据重新编码压缩后,传输至信息接收端。
第二方面,本实施例还公开了一种语音数据的传输控制系统,其中,包括:信息发送端和信息接收端;
所述信息发送端,用于获取待传输语音数据对应的数据包,并将各个所述数据包的包头数据分为动态数据和静态数据,其中,所述动态数据为传输过程中变化的数据,静态数据为传输过程中保持不变的数据,以及将各个数据包对应的所述动态数据压缩后与第一数据包的静态数据打包发送到信息接收端;
所述信息接收端,用于对动态数据解压缩后与所述第一数据包的静态数据相结合,得到所述语音数据。
第三方面,本实施例还公开了一种终端设备,其中,包括处理器、与处理器通信连接的存储介质,所述存储介质适于存储多条指令;所述处理器适于调用所述存储介质中的指令,以执行实现所述的语音数据的传输控制方法的步骤。
第四方面,本实施例还公开了一种计算机可读存储介质,其中,所述计算机可读存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现如所述的语音数据的传输控制方法的步骤。
有益效果,本发明提供了一种语音数据的传输控制方法、系统及设备,通过本发明提供了一种语音数据的传输控制方法、系统及设备,通过信息发送端获取待传输语音数据对应的数据包,并将各个所述数据包的包头数据分为动态数据和静态数据,其中,所述动态数据为传输过程中变化的数据,静态数据为传输过程中保持不变的数据;将所述动态数据压缩后与静态数据打包发送到信息接收端;所述信息接收端对动态数据解压缩后,得到所述语音数据。本实施例中信息发送端将语音数据的IP包头分成动态数据和静态数据,仅对动态数据进行编码压缩,将初始态第一个数据包的静态数据和动态数据、排列在后的其他数据包的动态数据打包发出,当解码器恢复第一个数据包后,根据第一数据包的动态数据依次恢复出排列在其后的各个数据包的动态数据,再将各个数据包额动态数据与第一个数据包的静态数据相结合,恢复得到语音数据。由于本实施例提供的方法仅需要对发生变化的字节进行编码压缩,从而提高卫星带宽有效使用率的同时不增加语音包的延时。
附图说明
图1是现有技术中IP头的数据结构示意图;
图2是现有技术中UDP头的数据结构示意图;
图3是现有技术中RTP头的数据结构示意图;
图4是本发明所提供的语音数据的传输控制方法步骤流程图;
图5是本发明实施例中的传输控制方法的具体应用步骤流程图;
图6是本发明实施例语音数据的传输控制系统的原理结构框图;
图7是本发明实施例所述的终端设备的原理结构图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚、明确,以下参照附图并举实施例对本发明进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,并不用于限定本发明。
本技术领域技术人员可以理解,除非特意声明,这里使用的单数形式“一”、“一个”、“所述”和“该”也可包括复数形式。应该进一步理解的是,本发明的说明书中使用的措辞“包括”是指存在特征、整数、步骤、操作、元件和/或组件,但是并不排除存在或添加一个或多个其他特征、整数、步骤、操作、元件、组件和/或它们的组。应该理解,当我们称元件被“连接”或“耦接”到另一元件时,它可以直接连接或耦接到其他元件,或者也可以存在中间元件。此外,这里使用的“连接”或“耦接”可以包括无线连接或无线耦接。这里使用的措辞“和/或”包括一个或更多个相关联的列出项的全部或任一单元和全部组合。
本技术领域技术人员可以理解,除非另外定义,这里使用的所有术语(包括技术术语和科学术语),具有与本发明所属领域中的普通技术人员的一般理解相同的意义。还应该理解的是,诸如通用字典中定义的那些术语,应该被理解为具有与现有技术的上下文中的意义一致的意义,并且除非像这里一样被特定定义,否则不会用理想化或过于正式的含义来解释。
目前的卫星通信采用的是一种窄带无线传输手段,其用IP的方式传输语音数据包,结合图1、图2和图3所示,该语音数据包的包头长度包括:IP头、UDP头(UDP是UserDatagram Protocol的简称,中文名是用户数据报协议)和RTP(实时传输协议RTP(Real-time Transport Protocol)是一个网络传输协议)等。若静音包内还有的字节量少,则会导致卫星带宽的有效使用率低。现有技术中采用多个语音包共享一个包头,但是这样会导致语音信息传输的延迟。
为了解决上述技术中存在的卫星通信带宽使用率的缺陷,本实施例提供了一种语音数据的传输控制方法,其中将语音数据的IP包头数据分为动态数据和静态数据,在进行语音数据传输时,由于各个数据包中静态数据不发生变化,因此不对静态数据进行编码压缩,仅仅对语音数据在传输过程中各个数据包的包头数据单元中发生变化的部分数据信息进行编码压缩,因此到接收端接收到数据包后,仅需要对各个数据包的包头数据单元中发生变化的动态数据进行解压缩,从而得到恢复得到传输的语音数据,从而提高信息传输效率,且本实施例公开的方法不会导致语音包的延时。
下面结合附图,对本发明所公开的方法做更为详细的解释。
示例性方法
本实施例公开了一种语音数据的传输控制方法,如图4所示,包括:
步骤S1、信息发送端获取待传输语音数据对应的数据包,并将各个所述数据包的包头数据分为动态数据和静态数据,其中,所述动态数据为传输过程中变化的数据,静态数据为传输过程中保持不变的数据。
信息发送端接收用户或者其他声源发出的语音数据信息,并将语音数据的包头中含有的各个数据单元分成动态数据和静态数据。其中静态数据为传输过程中不发生变化的数据,而动态数据为传输过程中各个数据包的包头发生变化的数据单元,比如:针对这种卫星传输这种场景,IP头里生存期(TTL)和包头校验和可能会存在变化,其它不会有变化,UDP头的校验和会有变化,RTP头里的序列号和时戳会存在变化。
在具体实施时将各个数据包在传输过程中包头的各个数据单元发生变化的数据保存至动态数据区,将不发生变化的数据保存至静态数据区。其中,动态数据区和静态数据区内的数据格式可以自定义形式存储,也可以根据其原有的形式进行保存。因此本步骤中,动态数据含有:P头里生存期(TTL)和包头校验和,UDP头的校验和,以及RTP头里的序列号和时戳。
步骤S2、将各个数据包对应的所述动态数据压缩后与第一数据包的静态数据打包发送到信息接收端。
将动态数据区内保存的动态数据进行编码压缩,并将编码压缩后的动态数据与静态数据一起打包发送至信息接收端。
具体的,动态数据中含有的各个数据单元包括:IP头的生存期和包头校验和、UDP头的校验和、RTP头里的序列号和时戳;因此所述将所述动态数据压缩后与静态数据打包发送到接收端的步骤包括:
根据与各个数据单元对应的编码规则,依次将各个发生变化的数据单元进行编码压缩;
将编码压缩完成后的数据单元保存至动态数据区域,以及将动态数据区域内的动态数据与静态数据打包发出。
进一步的,所述根据与各个数据单元对应的编码规则,依次将各个发生变化的数据单元进行编码压缩的步骤,包括:
若IP头的生存期发生变化,则按照与其对应的第一预设编码规则对其进行编码压缩;
将RTP头的序列号和时戳变化前与变化后的变化值,按照第二预设编码规则进行编码压缩。
步骤S3、所述信息接收端对动态数据解压缩后与所述第一数据包的静态数据相结合,得到所述语音数据。
信息接收端对接收到的动态数据进行解压缩,从而得到语音数据的动态数据和静态数据,得到语音数据包含的全部信息。
进一步的,所述信息发送端获取待传输语音数据,并将所述语音数据分为动态数据和静态数据,包括:
对接收到的所述语音数据中含有的各个数据单元对应的信息是否发生变化进行识别;
若含有发生变化的数据单元,则将发生变化的数据单元依次进行恢复,未发生变化的数据单元可以直接得到,不用进行编解码恢复。
由于本步骤中需要将接收到的语音数据分成动态数据和静态数据,因此需要对语音数据中含有的动态数据和静态数据区分出来。因此在具体应用实施例时,可以定义一个动态信息标识符(比如:bitmap)来标识动态参数是否有变化,例如:则IP头中的生成期(TTL)是经过路由器才会有变化,如果网络路径每个包都一样,这个是不会变的,这样TTL和头部校验和是都不会变的。因此根据传输机制中对与可能会发生变化的数据单元进行是否发生变化的识别,并根据识别结果区分出动态数据和静态数据。
具体的,所述对接收到的所述语音数据中含有的各个数据单元对应的信息是否发生变化进行识别的步骤包括:
获取动态信息标识符,根据所述动态信息标识符识别出各个发生变化的数据单元;其中,所述动态信息标识符为当检测到传输过程中传输状态符合预设条件则对数据单元发生变化进行标识的标识符,所述预设条件包括:传输过程中传输路径是否发生变化。
在具体进行动态数据的识别中,获取动态信息标识符,根据动态信息标识符得到语音数据中发生变化的数据单元有哪些,再根据各个数据单元之间的变化规则,依次将其他数据包中对应的动态数据进行逐次恢复。
具体的,所述信息接收端对动态数据解压缩后,得到所述语音数据,包括:
根据所述第一预设编码规则对所述IP头的生存期进行解压缩;
根据所述第二预设编码规则对RTP头的序列号和时戳进行解压缩。
分别根据不同的编解码规则对接收到的动态数据进行编解码,从而得到解压缩后的动态数据。
由于UDP包的校验和是无规律的,因此不对其进行编码,直接对其进行传输,由于RTP的序列号的规律是后一个包比前一个包+1,时戳如果是20ms的打包时常是+160,因此可以根据这个规律来只编码序列号(SN)就行了。例如:编码规则是定义1个字节来存储SN2-SN1;其中,SN2-SN1是压缩后的序列号,则当对其进行解压缩时SN1+SN2-SN1.就等于SN2,因此可以得到其压缩前的数据为SN2。
具体的,在进行传输时,由于第一个包内的动态数据和静态数据是完整传输,因此编解码都处于初始态,将静态和动态数据传到解码器解码恢复第一个数据包的内容;而第二个数据包仅传输其动态数据,由于第二数据包对应的动态数据与第一个数据包中含有动态数据之间具有一定的变化规则,则可以根据第二个数据包中对应的动态信息恢复出第二个数据包对应的动态数据,进而得到排列在后的各个数据包对应的动态数据。
基于各个数据包对应的动态数据和第一个数据包中含有的静态数据,便可以恢复出各个数据包,进而得到语音数据。
为了避免传输语音数据出错,提高信息传递的可靠性,所述接收端对动态数据解压缩后与第一数据包的静态数据相结合,得到所述语音数据的步骤之后,还包括:
对解压缩后得到的语音数据进行校验;
若校验失败,则获取所述待传输语音数据,并重新启动编码器;
将所述待传输语音数据中含有的动态数据重新编码压缩后,传输至接收端。
校验正确性,解码后的数据包使用CRC的运算规则计算CRC,等于CheckSum(解码);如果解码校验失败,则将失败信息通知编码器,编码器切回到初始态,再将当前包的静态信息和动态信息传输;解码成功,返回成功,编码解码维持在正常的编解码状态,反馈通道保证通信内容的可靠。
下面以本发明方法的具体应用实施例为例,对本发明所述方法做进一步的更为详细的论述。
如图5所示,在具体应用实施例中包括以下步骤:
H1、当信息发送端接收到用户发出的语音信息后,则将语音信息依次封装成多个语音数据包。
H2、根据传输过程中IP包头中的各个数据单元是否发生变化,将语音数据包中含有的数据分成动态数据和静态数据,将编码压缩后的动态数据和静态数据打包发送至信息接收端。
具体的,传输中的第一个包将其动态数据和静态数据全部保存到动态数据区和静态数据区,根据前一个数据包和后一个数据包中包头数据结构的特点,在进行第二个的数据包的传输时,仅仅对其中相对应的动态数据进行传输,并且其传输的信息仅仅为前一个数据包中相对应的数据单元与后一个数据包中相对应数据单元之间的变化值。
比如:RTP的序列号是有规律的,后一个包是前一个包+1,所以压缩的数据就是把这个增加的值传过去就可以了。时戳是后一个包是前一个包+160(20ms的打包时长)像TTL这个要是网络路径不变化,TTL就不会变。一般来说,就序列号在变时戳在变。
针对各个数据单元中会发生变化,但是没有变化规律的数据单元,将其直接编码压缩,传输出去。
H3、信息接收端对接收到的数据包进行解压缩,恢复出原数据包,得到语音数据信息。
在上述步骤中对RTP的序列号进行编码,可以设置其编码规则是定义1个字节(Val)来存储SN2-SN1,因此当解码时,SN2=SN1+Val,CheckSum(解码)=CheckSum(编码),恢复时得到原来数据包的SN1+SN2-SN1,便可以得到解码后的数据SN2)。
在具体恢复数据包的过程中,从第一个数据包的静态数据和动态数据就可以按规则恢复出第一个数据包,后面就是传动态的数据,比如SN,按后面一个数据包中包头的各个数据单元与前一个数据包的各个数据单元之间的关联关系,变可以依次恢复出后面各个数据包的包头,从而将各个数据包的包头对应的数据单元均恢复,依次得到个语音数据包的IP头包含的各个数据单元的字段内容。
H4、校验正确性,解码后的数据包使用CRC的运算规则计算CRC,保证语音通道内传输数据包准确性。
如果解码校验失败,则将失败信息通知编码器,编码器切回到初始态,再将当前数据包的静态信息和动态信息传输;解码成功,返回成功,编码解码维持在正常的编解码状态。
本实施例提供的语音数据的传输控制方法,采用静态数据和动态数据相结合的压缩包头的方法,实现只需要少量的字节(本实施例中只需要3个字节)便可以实现将包头传输完整,从而提高了语音数据传输的效率。
示例性设备
第二方面,本实施例公开了一种语音数据的传输控制系统,如图6所示,包括:信息发送端610和信息接收端620;
所述信息发送端610,用于信息发送端获取待传输语音数据对应的数据包,并将各个所述数据包的包头数据分为动态数据和静态数据,其中,所述动态数据为传输过程中变化的数据,静态数据为传输过程中保持不变的数据;以及,将各个数据包对应的所述动态数据压缩后与第一数据包的静态数据打包发送到信息接收端620。
所述信息接收端620,用于动态数据解压缩后与所述第一数据包的静态数据相结合,得到所述语音数据。
在上述方法的基础上,本实施例还公开了一种终端设备,包括处理器、与处理器通信连接的存储介质,存储介质适于存储多条指令;处理器适于调用存储介质中的指令,以执行所述语音数据的传输控制方法的步骤。
具体的,如图7所示,显示设备包括至少一个处理器(processor)20以及存储器(memory)22,还可以包括显示屏21、通信接口(Communications Interface)23和总线24。其中,处理器20、显示屏21、存储器22和通信接口23可以通过总线24完成相互间的通信。显示屏21设置为显示初始设置模式中预设的用户引导界面。通信接口23可以传输信息。处理器20可以调用存储器22中的逻辑指令,以执行实现上述所述的语音数据的传输控制方法的步骤。
此外,上述的存储器22中的逻辑指令可以通过软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。
存储器22作为一种计算机可读存储介质,可设置为存储软件程序、计算机可执行程序,如本公开实施例中的方法对应的程序指令或模块。处理器20通过运行存储在存储器22中的软件程序、指令或模块,从而执行功能应用以及数据处理,即实现上述实施例中的摄像头拍摄参数的校正方法的步骤。
存储器22可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;存储数据区可存储根据终端设备的使用所创建的数据等。此外,存储器22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,U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等多种可以存储程序代码的介质,也可以是暂态存储介质。
另一方面,本实施例还公开了一种计算机可读存储介质,其中,所述计算机可读存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现如所述的语音数据的传输控制方法的步骤。
本发明实施例主要以下重点:
1.第1阶段是编解码都处于初始态,将静态数据和动态数据传到解码器解码恢复第一个数据包的内容;
2.第二阶段传动态数据(压缩)给对端解码,恢复各个数据包中含有的数据;具体动态的数据是否有改变是由bitmap来标识的;
3.解码出错(CRC算错),通过后向通道将结果传给编码器,将编码器重新置为初始,再重传出错的包,然后再进入正常的编码解码状态。
4.为了提高处理效率,解码正常的包不需要后向通道通知解码器。
本发明提供了一种语音数据的传输控制方法、系统及设备,通过本发明提供了一种语音数据的传输控制方法、系统及设备,通过信息发送端获取待传输语音数据对应的数据包,并将各个所述数据包的包头数据分为动态数据和静态数据,其中,所述动态数据为传输过程中变化的数据,静态数据为传输过程中保持不变的数据;将所述动态数据压缩后与静态数据打包发送到信息接收端;所述信息接收端对动态数据解压缩后,得到所述语音数据。本实施例中信息发送端将语音数据的IP包头分成动态数据和静态数据,仅对动态数据进行编码压缩,将初始态第一个数据包的静态数据和动态数据、排列在后的其他数据包的动态数据打包发出,当解码器恢复第一个数据包后,根据第一数据包的动态数据依次恢复出排列在其后的各个数据包的动态数据,再将各个数据包额动态数据与第一个数据包的静态数据相结合,恢复得到语音数据。由于本实施例提供的方法仅需要对发生变化的字节进行编码压缩,从而提高卫星带宽有效使用率的同时不增加语音包的延时。
可以理解的是,对本领域普通技术人员来说,可以根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,而所有这些改变或替换都应属于本发明所附的权利要求的保护范围。

Claims (9)

1.一种语音数据的传输控制方法,其特征在于,包括:
信息发送端获取待传输语音数据对应的数据包,并将各个所述数据包的包头数据分为动态数据和静态数据,其中,所述动态数据为传输过程中变化的数据,静态数据为传输过程中保持不变的数据;
将各个数据包对应的所述动态数据压缩后与第一数据包的静态数据打包发送到信息接收端;
所述信息接收端对接收到的所述动态数据中含有的各个数据单元是否发生变化进行识别;
若含有发生变化的数据单元,则根据接收到的第一个数据包中保存的动态数据,依次恢复得到各个数据包的包头对应的动态数据;
将恢复得到的各个数据包对应包头的动态数据与静态数据相结合得到所述语音数据。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对接收到的所述动态数据中含有的各个数据单元是否发生变化进行识别的步骤包括:
获取动态信息标识符,根据所述动态信息标识符识别出各个发生变化的数据单元;其中,所述动态信息标识符为当检测到传输过程中传输状态符合预设条件则对数据单元发生变化进行标识的标识符,所述预设条件包括:传输过程中传输路径是否发生变化。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述数据单元包括:IP头的生存期和包头校验和、UDP头的校验和、RTP头里的序列号和时戳;
所述将各个数据包对应的所述动态数据压缩后与第一数据包的静态数据打包发送到信息接收端的步骤包括:
根据与各个数据单元对应的编码规则,依次将各个发生变化的数据单元进行编码压缩;
将编码压缩完成后的数据单元保存至动态数据区域,以及将动态数据区域内的动态数据与保存在静态数据区域内的第一数据包对应的静态数据打包发出。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据与各个数据单元对应的编码规则,依次将各个发生变化的数据单元进行编码压缩的步骤,包括:
若IP头的生存期发生变化,则按照与其对应的第一预设编码规则对其进行编码压缩;
将RTP头的序列号和时戳变化前与变化后的变化值,按照第二预设编码规则进行编码压缩。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述信息接收端对动态数据解压缩后与所述第一数据包的静态数据相结合,得到所述语音数据的步骤,包括:
根据所述第一预设编码规则对所述IP头的生存期进行解压缩;
根据所述第二预设编码规则对RTP头的序列号和时戳进行解压缩。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述信息接收端对动态数据解压缩后与所述第一数据包的静态数据相结合,得到所述语音数据的步骤之后,还包括:
对解压缩后得到的语音数据进行校验;
若校验失败,则获取所述待传输语音数据,并重新启动编码器;
将所述待传输语音数据中含有的动态数据重新编码压缩后,传输至信息接收端。
7.一种语音数据的传输控制系统,其特征在于,包括:信息发送端和信息接收端;
所述信息发送端,用于获取待传输语音数据对应的数据包,并将各个所述数据包的包头数据分为动态数据和静态数据,其中,所述动态数据为传输过程中变化的数据,静态数据为传输过程中保持不变的数据;
将各个数据包对应的所述动态数据压缩后与第一数据包的静态数据打包发送到信息接收端;
所述信息接收端,用于对接收到的所述动态数据中含有的各个数据单元是否发生变化进行识别;
若含有发生变化的数据单元,则根据接收到的第一个数据包中保存的动态数据,依次恢复得到各个数据包的包头对应的动态数据;
将恢复得到的各个数据包对应包头的动态数据与静态数据相结合得到所述语音数据。
8.一种终端设备,其特征在于,包括处理器、与处理器通信连接的存储介质,所述存储介质适于存储多条指令;所述处理器适于调用所述存储介质中的指令,以执行实现上述权利要求1-6任一项所述的语音数据的传输控制方法的步骤。
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存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现如权利要求1-6任一项所述的语音数据的传输控制方法的步骤。
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