CN114615209B - 一种动态适应的图像压缩方法、装置、设备及可读介质 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种动态适应的图像压缩方法,包括:接收图像数据并对帧头或帧尾进行标记,将所述图像数据存入第一存储模块中,并判断第二存储模块是否处于满状态;响应于第二存储模块处于满状态且所述第一存储模块当前输出图像数据不为帧头或帧尾,则将所述当前图像数据丢弃,并记录丢弃图像数据信息;响应于第二存储模块处于满状态且所述第一存储模块当前输出图像数据为帧头或帧尾,则将所述当前图像数据暂存,并等待所述第二存储模块处于不满状态后存入所述第二存储模块;统计全部所述丢弃图像数据信息,并基于预设规则将所述丢弃图像数据信息生成帧尾数据;以及将所述第二存储模块输出数据和所述帧尾数据发送至图像压缩引擎进行数据压缩处理。

Description

一种动态适应的图像压缩方法、装置、设备及可读介质
技术领域
本发明涉及图像压缩技术领域,尤其涉及一种动态适应的图像压缩方法、装置、设备及可读介质。
背景技术
服务器集群一般通过BMC(Baseboard management controller,基板管理控制器)进行大规模无人值守操作,包括服务器的远程管理、监控、安装、重启等。服务器出现故障时,通过BMC对远程服务器进行远程管理时,需要查看远程服务的界面,为了减少数据量的传输,往往将远程界面进行压缩后,通过网络回传到本地进行显示。
由于市面上此类需求对远程交界面质量要求并不是很严格,且没有必要将全部图像完整的进行压缩后传输到本地,这样势必会增加网络带宽负担,且对JPEG(JointPhotographic Experts Group,是面向连续色调静止图像的一种压缩标准)压缩引擎提出了极高的带宽要求。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例的目的在于提出一种动态适应的图像压缩方法、装置、设备及可读介质,采用图像数据动态丢失的方法,对一帧图像的每个像素点均可进行丢弃处理,不但能降低对网络和JPEG压缩引擎带宽的需求,而且比常规的丢帧机制,更能恢复远程服务器的真实场景。
基于上述目的,本发明实施例的一方面提供了一种动态适应的图像压缩方法,包括以下步骤:接收图像数据并对帧头或帧尾进行标记,将所述图像数据存入第一存储模块中,并判断第二存储模块是否处于满状态;响应于第二存储模块处于满状态且所述第一存储模块当前输出图像数据不为帧头或帧尾,则将所述当前图像数据丢弃,并记录丢弃图像数据信息;响应于第二存储模块处于满状态且所述第一存储模块当前输出图像数据为帧头或帧尾,则将所述当前图像数据暂存,并等待所述第二存储模块处于不满状态后存入所述第二存储模块;统计全部所述丢弃图像数据信息,并基于预设规则将所述丢弃图像数据信息生成帧尾数据;以及将所述第二存储模块输出数据和所述帧尾数据发送至图像压缩引擎进行数据压缩处理。
在一些实施方式中,接收图像数据并对帧头或帧尾进行标记包括:接收图像数据并判断是否是帧头或帧尾;响应于是帧头或帧尾,则生成帧头标记或帧尾标记;响应于不是帧头或帧尾,则不进行标记。
在一些实施方式中,方法还包括:响应于第二存储模块处于不满状态,则将当前图像数据存入所述第二存储模块。
在一些实施方式中,将所述当前图像数据暂存,并等待所述第二存储模块处于不满状态后存入所述第二存储模块包括:响应于所述第二存储模块处于不满状态,则检测暂存的图像数据是否有帧头或帧尾;若是有帧头或帧尾,则将所述帧头或帧尾存入所述第二存储模块。
在一些实施方式中,基于预设规则将所述丢弃图像数据信息生成帧尾数据包括:响应于将帧尾存入所述第二存储模块,则基于预设规则将所述丢弃图像数据信息生成帧尾数据,并将所述帧尾数据发送至图像压缩引擎进行数据压缩处理。
在一些实施方式中,将所述第二存储模块输出数据和所述帧尾数据发送至图像压缩引擎进行数据压缩处理包括:判断所述第二存储模块当前输出图像数据是否为帧头或帧尾;响应于所述第二存储模块当前输出图像数据是帧头或帧尾,则将所述图像数据丢弃;响应于所述第二存储模块当前输出图像数据不是帧头或帧尾,则将所述图像数据发送至图像压缩引擎进行数据压缩处理。
在一些实施方式中,所述第一存储模块和所述第二存储模块均为先进先出存储器。
本发明实施例的另一方面,还提供了一种动态适应的图像压缩装置,包括:第一模块,配置用于接收图像数据并对帧头或帧尾进行标记,将所述图像数据存入第一存储模块中,并判断第二存储模块是否处于满状态;第二模块,配置用于响应于第二存储模块处于满状态且所述第一存储模块当前输出图像数据不为帧头或帧尾,则将所述当前图像数据丢弃,并记录丢弃图像数据信息;第三模块,配置用于响应于第二存储模块处于满状态且所述第一存储模块当前输出图像数据为帧头或帧尾,则将所述当前图像数据暂存,并等待所述第二存储模块处于不满状态后存入所述第二存储模块;第四模块,配置用于统计全部所述丢弃图像数据信息,并基于预设规则将所述丢弃图像数据信息生成帧尾数据;以及第五模块,配置用于将所述第二存储模块输出数据和所述帧尾数据发送至图像压缩引擎进行数据压缩处理。
本发明实施例的再一方面,还提供了一种计算机设备,包括:至少一个处理器;以及存储器,存储器存储有可在处理器上运行的计算机指令,指令由处理器执行时实现上述方法的步骤。
本发明实施例的再一方面,还提供了一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质存储有被处理器执行时实现如上方法步骤的计算机程序。
本发明至少具有以下有益技术效果:采用图像数据动态丢失的方法,对一帧图像的每个像素点均可进行丢弃处理,不但能降低对网络和JPEG压缩引擎带宽的需求,而且比常规的丢帧机制,更能恢复远程服务器的真实场景。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的实施例。
图1为本发明提供的动态适应的图像压缩方法的实施例的示意图;
图2为本发明提供的动态适应的图像压缩方法的实施例的结构示意图;
图3为本发明提供的动态适应的图像压缩装置的实施例的示意图;
图4为本发明提供的计算机设备的实施例的示意图;
图5为本发明提供的计算机可读存储介质的实施例的示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,以下结合具体实施例,并参照附图,对本发明实施例进一步详细说明。
需要说明的是,本发明实施例中所有使用“第一”和“第二”的表述均是为了区分两个相同名称非相同的实体或者非相同的参量,可见“第一”“第二”仅为了表述的方便,不应理解为对本发明实施例的限定,后续实施例对此不再一一说明。
基于上述目的,本发明实施例的第一个方面,提出了动态适应的图像压缩方法的实施例。图1示出的是本发明提供的动态适应的图像压缩方法的实施例的示意图。如图1所示,本发明实施例的动态适应的图像压缩方法包括如下步骤:
001、接收图像数据并对帧头或帧尾进行标记,将图像数据存入第一存储模块中,并判断第二存储模块是否处于满状态;
002、响应于第二存储模块处于满状态且第一存储模块当前输出图像数据不为帧头或帧尾,则将当前图像数据丢弃,并记录丢弃图像数据信息;
003、响应于第二存储模块处于满状态且第一存储模块当前输出图像数据为帧头或帧尾,则将当前图像数据暂存,并等待第二存储模块处于不满状态后存入第二存储模块;
004、统计全部丢弃图像数据信息,并基于预设规则将丢弃图像数据信息生成帧尾数据;以及
005、将第二存储模块输出数据和帧尾数据发送至图像压缩引擎进行数据压缩处理。
在本实施例中,不再对整帧图像进行丢弃。而是采用了数据动态丢失的方法,对一帧图像的每个像素点均可进行丢弃处理,这样一来,不但能降低对网络和JPEG压缩引擎带宽的需求,而且比常规的丢帧机制,更能恢复远程服务器的真实场景。
在本发明的一些实施例中,接收图像数据并对帧头或帧尾进行标记包括:接收图像数据并判断是否是帧头或帧尾;响应于是帧头或帧尾,则生成帧头标记或帧尾标记;响应于不是帧头或帧尾,则不进行标记。
在本发明的一些实施例中,方法还包括:响应于第二存储模块处于不满状态,则将当前图像数据存入第二存储模块。
在本发明的一些实施例中,将当前图像数据暂存,并等待第二存储模块处于不满状态后存入第二存储模块包括:响应于第二存储模块处于不满状态,则检测暂存的图像数据是否有帧头或帧尾;若是有帧头或帧尾,则将帧头或帧尾存入第二存储模块。
在本发明的一些实施例中,基于预设规则将丢弃图像数据信息生成帧尾数据包括:响应于将帧尾存入第二存储模块,则基于预设规则将丢弃图像数据信息生成帧尾数据,并将帧尾数据发送至图像压缩引擎进行数据压缩处理。
在本发明的一些实施例中,将第二存储模块输出数据和帧尾数据发送至图像压缩引擎进行数据压缩处理包括:判断第二存储模块当前输出图像数据是否为帧头或帧尾;响应于第二存储模块当前输出图像数据是帧头或帧尾,则将图像数据丢弃;响应于第二存储模块当前输出图像数据不是帧头或帧尾,则将图像数据发送至图像压缩引擎进行数据压缩处理。
在本发明的一些实施例中,第一存储模块和第二存储模块均为先进先出存储器。
下面根据具体实施例进一步阐述本发明的具体实施方式。图2示出的是本发明提供的动态适应的图像压缩方法的实施例的结构示意图,如图2所示,具体包括如下组成部分:
帧图像捕获模块,包含以下几个功能:接收来自远程服务器的原始图像数据。接收到图像数据后,如果检测到帧头到来,则首先生成帧头信息FRAME_HEADER[m-1:0],并存往FIFO存储模块A中。其中FRAME_HEADER的帧头标记和m由用户指定(如m=32,FRAME_HEADER[32-1:0]=32’hFFD8FFD9)。接收到图像数据后,检测到既不是帧头也不是帧尾,则提取出图像数据存往FIFO存储模块A中。接收到图像数据后,检测到帧尾到来后,则生成帧尾信息FRAME_TAIL[n-1:0],并存往FIFO存储模块A中。其中FRAME_TAIL的帧尾标记和n由用户指定(如n=32,FRAME_TAIL[32-1:0]=32’h5a5aa5a5)。其中,FIFO存储模块A的宽度为32位,RGB三原色数据的宽度为各8位,RGB_DATA[24-1:0]宽度为24位,帧头和帧尾均为32位,比RGB_DATA均宽,因此帧头和帧尾可以区别RGB三原色数据。
丢像素模块,包含以下几个功能,若图像修正模块的图像修正完成,且检测到FIFO存储模块A为非空后,便从其中读取数据。并进行以下几个场景的条件判断:检测到当前数据是帧头,等待FIFO存储模块B不满后,便存往FIFO存储模块B中;如果FIFO存储模块B处于满状态,便对帧头暂存,继续处理后面的数据。并对接下来收到的像素数据进行位置标记,如下所示。{column[m-1:0],row[n-1:0],rgb_data[r-1:0]},其中m,n,r由用户根据图像的大小指定。待FIFO存储模块B不满后,首先检测是否有等待的帧头要写入FIFO存储模块B中,如果有,则写入FIFO存储模块B中,如果没有则跳过,继续处理后面的数据(后面的数据均做丢弃处理)。检测到当前数据不是帧头也不是帧尾,则判断FIFO存储模块B是否满,若不满,则存往FIFO存储模块B中;若满,则直接将数据进行丢弃处理,不再存往FIFO存储模块B中,并将丢弃的像素信息{column[m-1:0],row[n-1:0]}告知像素丢失统计模块。检测到当前数据是帧尾,等待FIFO存储模块B不满后,便存往FIFO存储模块B中。如果FIFO存储模块B处于满状态,便对帧尾暂存,继续处理后面的数据(后面的数据均做丢弃处理)。待帧尾写入FIFO存储模块B中去后,便通知帧图像修正模块生成像素丢失信息。收到图像修正模块发送来的图像像素修正完成标志后,便开始下一帧图像的处理。
像素丢失统计模块,包含以下几个功能。若接收到丢像素模块发送来的像素丢弃信息记录请求,则将丢失的像素位置信息{column[m-1:0],row[n-1:0]}进行记录。若接收到帧图像修正模块发送来的像素丢弃信息读取请求,则将丢失的像素位置信息{column[m-1:0],row[n-1:0]}发往帧图像修正模块。
像素丢失统计模块像素丢失位置记录方法如下所示:采用寄存器的记录方法,如图像的分辨率是m*n,则采用多寄存器方法进行记录。如采用m个寄存器,每个寄存器的宽度是n。其中第1个寄存器记录第一行的丢失信息,每bit记录第一行的列丢失信息;其中第2个寄存器记录第二行的丢失信息,每bit记录第二行的列丢失信息,依次类推。
帧图像修正模块,接收到丢像素模块发送来的帧图像修正请求后,便向像素丢失统计模块发起丢弃信息读取请求,收到响应后,根据本专利提供的添加规则生成帧尾数据,并发往数据读取控制模块,并等待数据控制模块的响应,收到响应后,便将图像修正完成信息告知帧图像捕获模块。
其中,添加规则为:若一副图像为M行,N列,则需要M*N比特的数据。Dm,n记录第m行,第n列数据的丢弃信息,若Dm,n=1则表示此帧图像的此像素丢弃了。
FIFO存储模块A,负责存储捕获到的图像数据,并将empty(满)信号输出给帧读取模块。
FIFO存储模块B,负责存储图像数据,并将empty信号输出给数据读取控制模块。
数据读取模块,包含以下几个功能。若FIFO存储模块B不空,则判断JPEG压缩引擎是否处于空闲状态,若处于空闲状态,则读取数据,如当前数据是帧头,则直接丢弃处理;如当前数据既不是帧头也不是帧尾,则发往JPEG压缩引擎;若当前数据是帧尾,则直接丢弃处理。若处于忙碌状态,则继续等待。若当前数据是帧尾,丢弃处理后,如果此时收到了帧图像修正模块发送来的帧图像像素丢失统计信息,则判断JPEG压缩引擎是否处于空闲状态,若处于空闲状态,则将帧图像像素丢失统计信息发往JPEG压缩引擎,并向帧图像修正模块返回完成的响应。若处于忙碌状态,则继续等待JPEG压缩引擎处于空闲状态。如果收到了帧图像修正模块发送来的帧图像像素丢失统计信息后,还未收到帧尾,则不向帧图像修正模块返回完成的响应,让其一直在等待。
JPEG压缩引擎,负责图像数据的压缩,并向带宽预测模块提供压缩后的图像数据,向预丢帧模块提供忙闲状态信号。本专利不涉及此功能。
网络模块A,网络传输,负责将数据发往对端的网络模块B。
网络模块B,网络传输,负责接收对端网络模块A发送来的数据。
JPEG解压缩引擎,负责图像数据的解压缩。
图像恢复引擎,根据帧尾补充模块添加的行和列丢弃信息,可以选用各种图像恢复算法对图像进行恢复。
需要特别指出的是,上述动态适应的图像压缩方法的各个实施例中的各个步骤均可以相互交叉、替换、增加、删减,因此,这些合理的排列组合变换之于动态适应的图像压缩方法也应当属于本发明的保护范围,并且不应将本发明的保护范围局限在实施例之上。
基于上述目的,本发明实施例的第二个方面,提出了一种动态适应的图像压缩装置。图3示出的是本发明提供的动态适应的图像压缩装置的实施例的示意图。如图3所示,本发明实施例的动态适应的图像压缩装置包括如下模块:第一模块011,配置用于接收图像数据并对帧头或帧尾进行标记,将图像数据存入第一存储模块中,并判断第二存储模块是否处于满状态;第二模块012,配置用于响应于第二存储模块处于满状态且第一存储模块当前输出图像数据不为帧头或帧尾,则将当前图像数据丢弃,并记录丢弃图像数据信息;第三模块013,配置用于响应于第二存储模块处于满状态且第一存储模块当前输出图像数据为帧头或帧尾,则将当前图像数据暂存,并等待第二存储模块处于不满状态后存入第二存储模块;第四模块014,配置用于统计全部丢弃图像数据信息,并基于预设规则将丢弃图像数据信息生成帧尾数据;以及第五模块015,配置用于将第二存储模块输出数据和帧尾数据发送至图像压缩引擎进行数据压缩处理。
基于上述目的,本发明实施例的第三个方面,提出了一种计算机设备。图4示出的是本发明提供的计算机设备的实施例的示意图。如图4所示,本发明实施例的计算机设备包括如下装置:至少一个处理器021;以及存储器022,存储器022存储有可在处理器上运行的计算机指令023,指令由处理器执行时实现以上方法的步骤。
本发明还提供了一种计算机可读存储介质。图5示出的是本发明提供的计算机可读存储介质的实施例的示意图。如图5所示,计算机可读存储介质031存储有被处理器执行时执行如上方法的计算机程序032。
最后需要说明的是,本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,可以通过计算机程序来指令相关硬件来完成,动态适应的图像压缩方法的程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,程序的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(ROM)或随机存储记忆体(RAM)等。上述计算机程序的实施例,可以达到与之对应的前述任意方法实施例相同或者相类似的效果。
此外,根据本发明实施例公开的方法还可以被实现为由处理器执行的计算机程序,该计算机程序可以存储在计算机可读存储介质中。在该计算机程序被处理器执行时,执行本发明实施例公开的方法中限定的上述功能。
此外,上述方法步骤以及系统单元也可以利用控制器以及用于存储使得控制器实现上述步骤或单元功能的计算机程序的计算机可读存储介质实现。
本领域技术人员还将明白的是,结合这里的公开所描述的各种示例性逻辑块、模块、电路和算法步骤可以被实现为电子硬件、计算机软件或两者的组合。为了清楚地说明硬件和软件的这种可互换性,已经就各种示意性组件、方块、模块、电路和步骤的功能对其进行了一般性的描述。这种功能是被实现为软件还是被实现为硬件取决于具体应用以及施加给整个系统的设计约束。本领域技术人员可以针对每种具体应用以各种方式来实现的功能,但是这种实现决定不应被解释为导致脱离本发明实施例公开的范围。
在一个或多个示例性设计中,功能可以在硬件、软件、固件或其任意组合中实现。如果在软件中实现,则可以将功能作为一个或多个指令或代码存储在计算机可读介质上或通过计算机可读介质来传送。计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质,该通信介质包括有助于将计算机程序从一个位置传送到另一个位置的任何介质。存储介质可以是能够被通用或专用计算机访问的任何可用介质。作为例子而非限制性的,该计算机可读介质可以包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其它光盘存储设备、磁盘存储设备或其它磁性存储设备,或者是可以用于携带或存储形式为指令或数据结构的所需程序代码并且能够被通用或专用计算机或者通用或专用处理器访问的任何其它介质。此外,任何连接都可以适当地称为计算机可读介质。例如,如果使用同轴线缆、光纤线缆、双绞线、数字用户线路(DSL)或诸如红外线、无线电和微波的无线技术来从网站、服务器或其它远程源发送软件,则上述同轴线缆、光纤线缆、双绞线、DSL或诸如红外线、无线电和微波的无线技术均包括在介质的定义。如这里所使用的,磁盘和光盘包括压缩盘(CD)、激光盘、光盘、数字多功能盘(DVD)、软盘、蓝光盘,其中磁盘通常磁性地再现数据,而光盘利用激光光学地再现数据。上述内容的组合也应当包括在计算机可读介质的范围内。
以上是本发明公开的示例性实施例,但是应当注意,在不背离权利要求限定的本发明实施例公开的范围的前提下,可以进行多种改变和修改。根据这里描述的公开实施例的方法权利要求的功能、步骤和/或动作不需以任何特定顺序执行。此外,尽管本发明实施例公开的元素可以以个体形式描述或要求,但除非明确限制为单数,也可以理解为多个。
应当理解的是,在本文中使用的,除非上下文清楚地支持例外情况,单数形式“一个”旨在也包括复数形式。还应当理解的是,在本文中使用的“和/或”是指包括一个或者一个以上相关联地列出的项目的任意和所有可能组合。
上述本发明实施例公开实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分步骤可以通过硬件来完成,也可以通过程序来指令相关的硬件完成,程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
所属领域的普通技术人员应当理解:以上任何实施例的讨论仅为示例性的,并非旨在暗示本发明实施例公开的范围(包括权利要求)被限于这些例子;在本发明实施例的思路下,以上实施例或者不同实施例中的技术特征之间也可以进行组合,并存在如上的本发明实施例的不同方面的许多其它变化,为了简明它们没有在细节中提供。因此,凡在本发明实施例的精神和原则之内,所做的任何省略、修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明实施例的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种动态适应的图像压缩方法,其特征在于,包括以下步骤:
接收图像数据并对帧头或帧尾进行标记,将所述图像数据存入第一存储模块中,并判断第二存储模块是否处于满状态;
响应于第二存储模块处于满状态且所述第一存储模块当前输出图像数据不为帧头或帧尾,则将所述当前图像数据丢弃,并记录丢弃图像数据信息;
响应于第二存储模块处于满状态且所述第一存储模块当前输出图像数据为帧头或帧尾,则将所述当前图像数据暂存,并等待所述第二存储模块处于不满状态后存入所述第二存储模块;
统计全部所述丢弃图像数据信息,并基于预设规则将所述丢弃图像数据信息生成帧尾数据;以及
将所述第二存储模块输出数据和所述帧尾数据发送至图像压缩引擎进行数据压缩处理。
2.根据权利要求1所述的动态适应的图像压缩方法,其特征在于,接收图像数据并对帧头或帧尾进行标记包括:
接收图像数据并判断是否是帧头或帧尾;
响应于是帧头或帧尾,则生成帧头标记或帧尾标记;
响应于不是帧头或帧尾,则不进行标记。
3.根据权利要求1所述的动态适应的图像压缩方法,其特征在于,还包括:
响应于第二存储模块处于不满状态,则将当前图像数据存入所述第二存储模块。
4.根据权利要求1所述的动态适应的图像压缩方法,其特征在于,将所述当前图像数据暂存,并等待所述第二存储模块处于不满状态后存入所述第二存储模块包括:
响应于所述第二存储模块处于不满状态,则检测暂存的图像数据是否有帧头或帧尾;
若是有帧头或帧尾,则将所述帧头或帧尾存入所述第二存储模块。
5.根据权利要求1所述的动态适应的图像压缩方法,其特征在于,基于预设规则将所述丢弃图像数据信息生成帧尾数据包括:
响应于将帧尾存入所述第二存储模块,则基于预设规则将所述丢弃图像数据信息生成帧尾数据,并将所述帧尾数据发送至图像压缩引擎进行数据压缩处理。
6.根据权利要求1所述的动态适应的图像压缩方法,其特征在于,将所述第二存储模块输出数据和所述帧尾数据发送至图像压缩引擎进行数据压缩处理包括:
判断所述第二存储模块当前输出图像数据是否为帧头或帧尾;
响应于所述第二存储模块当前输出图像数据是帧头或帧尾,则将所述图像数据丢弃;
响应于所述第二存储模块当前输出图像数据不是帧头或帧尾,则将所述图像数据发送至图像压缩引擎进行数据压缩处理。
7.根据权利要求1所述的动态适应的图像压缩方法,其特征在于,所述第一存储模块和所述第二存储模块均为先进先出存储器。
8.一种动态适应的图像压缩装置,其特征在于,包括:
第一模块,配置用于接收图像数据并对帧头或帧尾进行标记,将所述图像数据存入第一存储模块中,并判断第二存储模块是否处于满状态;
第二模块,配置用于响应于第二存储模块处于满状态且所述第一存储模块当前输出图像数据不为帧头或帧尾,则将所述当前图像数据丢弃,并记录丢弃图像数据信息;
第三模块,配置用于响应于第二存储模块处于满状态且所述第一存储模块当前输出图像数据为帧头或帧尾,则将所述当前图像数据暂存,并等待所述第二存储模块处于不满状态后存入所述第二存储模块;
第四模块,配置用于统计全部所述丢弃图像数据信息,并基于预设规则将所述丢弃图像数据信息生成帧尾数据;以及
第五模块,配置用于将所述第二存储模块输出数据和所述帧尾数据发送至图像压缩引擎进行数据压缩处理。
9.一种计算机设备,其特征在于,包括:
至少一个处理器;以及
存储器,所述存储器存储有可在所述处理器上运行的计算机指令,所述指令由所述处理器执行时实现权利要求1-7任意一项所述方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1-7任意一项所述方法的步骤。
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