CN114697738B - Hdcp key值编码和解码方法及其装置、设备和存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明适用于信息传输技术领域,提供了一种HDCP KEY值编码和解码方法及其装置、设备和存储介质,方法包括:确定加扰值和HDCP发送端当前视频画面的视频帧率对应的目标帧率权重值;根据目标帧率权重值,从HDCP KEY值中随机选取X位作为待编码KEY值,其中X的值随目标帧率权重值的变化而变化;根据加扰值和目标帧率权重值对待编码KEY值进行第一移位运算,实现对待编码KEY值的编码。本方案通过在HDCP KEY值中随机选取X位作为待编码KEY值,然后对选出的待编码KEY值通过移位运算进行编码,相当于减小了需要进行编码的HDCP KEY值,从而减少了发送端编码和接收端解码的计算量,进而提高视频传输时HDCP的认证效率,保障视频显示质量。
Description
技术领域
本发明属于信息传输技术领域,尤其涉及一种HDCP KEY值编码和解码方法及其装置、设备和存储介质。
背景技术
随着多媒体技术的发展,出现了HDMI(High-Definition Multimedia Interface高清晰度多媒体接口)技术,HDMI是一种高清数字接口标准,它可以提供很高的带宽,无损地传输数字视频和音频信号。为了保证HDMI或者DVI传输的高清晰信号不会被非法录制,就出现了HDCP(High -bandwidth Digital Content Protection,高带宽数字内容保护)技术。在通过HDMI进行信号传输时,需要先对HDCP进行认证,认证成功后才可以传输信号,当用户进行非法复制时,该技术会进行干扰,降低复制出来的影像的质量,从而可以对内容进行保护。当将HDCP技术应用到摄像头中,配备了HDCP解码技术的HDMI就不会受到信号加密的限制,可以接受全部格式的高清信号。支持HDCP保护技术的播放设备或是显示设备上,均会拥有一个独一无二的HDCP密钥——HDCP KEY(Secret Device Keys)(已经烧录在摄像头里面),数据传输过程中确保HDCP接收端芯片能够读到正确的KEY,每一个KEY一般都是285byte字节,且每台接收机中的KEY都是唯一的。
认证过程中一般HDCP发送端会对KEY值进行编码打包发送给HDCP接收端,然后接收端完成对应解码实现认证,传统认证方案中,对KEY值中的285字节逐字节的认证,这样认证时间会很长,认证时间太长,从而可能会影响数据的传输速率。
发明内容
本发明实施例的目的在于提供一种HDCP KEY值编码方法,旨在解决现有HDCP认证方案中编解码工作量大,认证时间长的技术问题。
本发明实施例是这样实现的,所述方法包括:
定加扰值和HDCP发送端当前视频画面的视频帧率对应的目标帧率权重值,不同的视频帧率范围对应不同的帧率权重值;
根据所述目标帧率权重值,从HDCP KEY值中随机选取X位作为待编码KEY值,其中X的值随所述目标帧率权重值的变化而变化;
根据所述加扰值和所述目标帧率权重值对所述待编码KEY值进行第一移位运算,实现对所述待编码KEY值的编码。
本发明实施例的另一目的在于提供一种HDCP KEY值解码方法,所述HDCP KEY值解码方法包括:
获取加扰值和视频帧率权重值;
根据所述加扰值和所述视频帧率权重值对编码后的HDCP KEY值进行与所述第一移位运算对应的第二移位运算,实现对编码后的HDCP KEY值的解码,其中编码后的HDCPKEY值通过上述的HDCP KEY值编码方法得到。
本发明实施例的另一目的在于提供一种HDCP KEY值编码装置,所述HDCP KEY值编码装置,包括:
数值确定模块,用于确定加扰值和HDCP发送端当前视频画面的视频帧率对应的目标帧率权重值,不同的视频帧率范围对应不同的帧率权重值;
待编码KEY值确定模块,用于根据所述目标帧率权重值,从HDCP KEY值中随机选取X位作为待编码KEY值,其中 X的值随所述目标帧率权重值的变化而变化;
第一移位运算模块,根据所述加扰值和所述目标帧率权重值对所述待编码KEY值进行第一移位运算,实现对所述待编码KEY值的编码。
本发明实施例的另一目的在于提供一种HDCP KEY值解码装置,所述HDCP KEY值解码装置,包括:
获取模块,用于获取加扰值和视频帧率权重值;
第二移位运算模块,用于根据所述加扰值和所述视频帧率权重值对编码后的HDCPKEY值进行与所述第一移位运算对应的第二移位运算,实现对编码后的HDCP KEY值的解码,其中编码后的HDCP KEY值通过上述任一实施例所述的HDCP KEY值编码方法得到。
本发明实施例的另一目的在于提供一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器中存储有计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时,使得所述处理器执行上述HDCP KEY值编码方法的步骤或者上述HDCP KEY值解码方法的步骤。
本发明实施例的另一目的在于提供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计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时,使得所述处理器执行上述HDCP KEY值编码方法的步骤或者上述HDCP KEY值解码方法的步骤。
本发明实施例提供的一种HDCP KEY值编码方法,通过确定加扰值和HDCP发送端当前视频画面的视频帧率,然后根据所述视频帧率对应的帧率权重值从原HDCP KEY值中随机选取X位作为待编码KEY值,然后根据加扰值和帧率权重值对待编码KEY值进行第一移位运算,完成对HDCP KEY值的编码。解码时通过与第一移位运算对应的移位运算即实现解码,从而通过对HDCP KEY值的编码解码完成HDCP认证,相当于减小了需要进行编码的HDCP KEY值,从而减少了发送端编码和接收端解码的计算量,进而提高视频传输时HDCP的认证效率,从而保障视频显示质量。
附图说明
图1为本发明实施例提供的一种HDCP KEY值编码方法的应用环境图;
图2为本发明实施例提供的一种HDCP KEY值编码方法的流程图;
图3为本发明实施例提供的一种确定加扰值的流程图;
图4为本发明实施例提供的一种确定当前加扰模式的流程图;
图5为本发明实施例提供的一种根据所述加扰值和所述帧率权重值对待编码KEY值进行第一移位运算的流程图;
图6为本发明实施例提供的一种HDCP KEY值解码方法的流程图;
图7为本发明实施例提供的HDCP KEY值编码装置的结构框图;
图8为本发明实施例提供的HDCP KEY值解码装置的结构框图;
图9为一个实施例中计算机设备的内部结构框图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
可以理解,本申请所使用的术语“第一”、“第二”等可在本文中用于描述各种元件,但除非特别说明,这些元件不受这些术语限制。这些术语仅用于将第一个元件与另一个元件区分。举例来说,在不脱离本申请的范围的情况下,可以将第一xx脚本称为第二xx脚本,且类似地,可将第二xx脚本称为第一xx脚本。
图1为本发明实施例提供的一种HDCP KEY值编码方法的应用环境图,如图1所示,在该应用环境中,包括发送端110以及接收端120,发送端110和接收端120均支持HDCP协议。
发送端110可以是摄像设备、智能手机、平板电脑或笔记本电脑等可以采集或传输视频数据的设备,但并不局限于此。
接收端120可以是显示器、智能手机、平板电脑或笔记本电脑等,但并不局限于此。
如图2所示,在一个实施例中,提出了一种HDCP KEY值编码方法,本实施例主要以该方法应用于上述图1中的发送端110来举例说明。一种HDCP KEY值编码方法,具体可以包括以下步骤:
步骤S202,确定加扰值和HDCP发送端当前视频画面的视频帧率对应的目标帧率权重值,不同的视频帧率范围对应不同的帧率权重值。
在本发明实施例中,对确定HDCP发送端当前视频画面的视频帧率的具体方式不做限制,例如,可以获取当前2S时间内的视频数据,然后将该当前2S 时间内的视频数据的平均视频帧率作为当前视频画面的视频帧率,可以预先设置不同视频帧率范围和帧率权重值的对应关系,使得不同视频帧范围对应不同的帧率权重值,进而将确定的视频帧率归属的视频帧率范围对应的帧率权重值,确定所述当前视频画面对应的目标帧率权重值;其中,本申请实施例中对不同视频帧率范围和帧率权重值的对应关系不做过多限定,本领域的技术人员可根据实际业务需求设置,例如,可以使视频帧率大于等于480HZ时对应的帧率权重值为4,视频帧率小于480HZ且大于等于240HZ时且对应的帧率权重为3,视频帧率小于240HZ且大于等于120HZ时对应的帧率权重为2,以及视频帧率小于120HZ时对应的帧率权重为1。
在本发明实施例中,加扰值可以为一个预先设定的一个常数值,加扰值也可以是动态数值。当所述加扰值为动态数值时,本实施例对确定加扰值的具体方法不做限制。例如,如图3所示,在一个实施例中,确定加扰值具体可以包括以下步骤:
步骤S302,获取HDCP发送端的接通信号源的各接口的类型,并基于所述接通信号源的各接口的类型确定所述接通信号源的各接口的接口权重值,不同类型的接口对应不同的接口权重值。
在本发明实施例中,获取HDCP发送端接通信号源的接口的类型和数量需要判断HDCP发送端各接口是否接通有信号源以及接通信号源的接口为何种类型,本实施对判断HDCP发送端各接口是否接通有信号源的方法不做限制,例如,可以通过判断各接口是否触发有效上升沿脉冲(例如低电平持续200ms,切换高电平持续300ms为有效上升沿触发,但不限于此,不同接口类型的有效上升沿可能不同)的方式来判断各接口是否有接通信号源,因为有电才会进行视频数据的传输从而确定其接通有信号源;本实施例对发送端各接口类型的判断方法不做限制,例如,可以通过各接口传输数据时数据包中的接口信息获取,但不限于此。本实例中通过在获取HDCP发送端接通信号源的接口的类型,相当于获取了HDCP发送端接通有信号源的接口,以及各接口对应的接口类型。
在本发明实施例中,不同类型的接口与不同接口权重值的对应关系可以是预先设置的,使得不同类型的接口对应的不同接口权重值,从而可以在获取各接口的类型后可以确定各接口对应的接口权重值。由于不同的HDCP发送端设备上设置的接口类型以及各类型接口的数量是不同的,以HDCP发送端上设置有HDMI接口(High-Definition MultimediaInterface 高清晰度多媒体接口)、YPbPr接口(色差分量接口,将模拟的Y、PB、PR信号分开)、DP接口(Display Port,视频接口)以及DVI接口(Digital Visual Interface,数字视频接口)为例说明,但并不限于此,例如可以设置一个HDMI接口的权重值为10,一个YPbPr接口的权重值为5,一个DP接口的权重值为3,一个DVI接口的权重值为2。
步骤S304,根据接通信号源的各接口的接口权重值确定所述加扰值。
在本发明实施例中,对根据接通信号源的各接口的接口权重值确定加扰值的具体确定方法不做限制。例如,可以使加扰值为接通信号源的各接口的接口权重值之和。例如,当检测到接通信号源的接口有两个HDMI接口、一个DP接口和两个DVI接口,此时,加扰值=10+10+3+2+2=27。
在另一实施例中,可以设置不同的加扰模式,使不同加扰模式下,同一类型接口对应的接口权重值不同,这样进一步增加了动态加扰值变化的跳跃性,保障数据传输的安全性,当使不同加扰模式下同一类型接口对应的接口权重值不同,可以在基于所述接通信号源的各接口的类型确定所述接通信号源的各接口的接口权重值时,先确定所述HDCP的当前加扰模式,其中当前加扰模式是预设的N个加扰模式中的任意一个,其中N大于1的整数,本实施例对加扰模式的具体数量不做限制。从而可以根据当前加扰模式和接通信号源的接口类型确定接通信号源的各接口对应的接口权重值。
在本申请实施例中,例如,以预设的N个加扰模式至少包括多加扰模式和少加扰模式为例说明,如图4所示,确定所述HDCP的当前加扰模式,可以包括以下步骤:
步骤S402,获取所述HDCP发送端的总接口数量;
在本发明实施例中,HDCP发送端的总接口数量指HDCP发送端端上所有可连接的接口数量,包括接通信号源的和未接通信号源的。本实施例对获取HDCP发送端的总接口的具体方法不做限制,例如,可以从设备的属性信息中获取该HDCP发送端上配置的总接口数量,同时能够根据各接口的名称、型号等信息获取各接口的类型。
步骤S404,响应于总接口数量大于预设值,确定所述当前加扰模式为所述多加扰模式;或,响应于总接口数量小于或等于所述预设值,确定所述当前加扰模式为所述少加扰模。
在本发明实施例中,预设值为预先设置的一个总接口数量的数值,本实施例对预设值的具体数值不做限制,其可以根据不同类型的HDCP发送端而设置,例如,预设值可以为5、6、8,但不限于此。本实施例以预设值为6为例说明,但不限于此。当HDCP发送端的总接口数量大于6个,确定为多加扰模式,当HDCP发送端的总接口数量小于或等于6个,确定为少加扰模式。
在本发明实施例中,对根据加扰模式确定各类型接口对应的接口权重值的具体方法不做限制,例如,可以设定不同加扰模式下各类型接口对应的接口权重值不同,例如,可以设置同一类型接口在多加扰模式下的接口权重值大于在少加扰模式下的接口权重值。例如,可以设置HDMI接口在多加扰模式下的接口权重值为8,在少加扰模式下的接口权重值为6,但不限于此。从而可以根据不同加扰模式下各类型接口对应的接口权重值进一步确定加扰值。
在本发明实施例中,加扰模式的确定方法并不限于此,例如,加扰模式还可以根据HDCP发送端的总接口数量以及各类型接口对应的数量进行确定,例如,可以使当各类型接口对应的数量中满足条件(HDMI接口数量大于等于3或者YPbPr接口数量大于等于3或者DP接口数量大于等于2或者DVI接口数量大于等于2)之一且总接口数大于10为多加扰模式,否则为少加扰模式。
步骤S204,根据所述目标帧率权重值,从HDCP KEY值中随机选取X位作为待编码KEY值,其中 X的值随所述目标帧率权重值的变化而变化。
在本发明实施例中,对X的值随帧率权重值的变化而变化的函数关系不做限制,例如,可以使X=帧率权重值×8,例如,当帧率权重值为3,X为24,即从原始的HDCP KEY值中随机选取24位作为待编码KEY值。
步骤S206,根据所述加扰值和所述目标帧率权重值对所述待编码KEY值进行第一移位运算,实现对所述待编码KEY值的编码。
在本发明实施例中,对根据加扰值和帧率权重值对待编码KEY值进行第一移位运算的具体运算方法以及第一移位运算的具体移位运算方法不做限制,例如,如图5所示,步骤S206具体可以包括以下步骤:
步骤S502,将所述待编码KEY值与所述加扰值相加,并将相加后的值左移M位得到第一编码值,其中M与所述加扰值相等。
在本发明实施例中,待编码KEY值、加扰值以及其相加后的得到的值均指二进制形式,例如,待编码KEY值为24位的二进制数值,加扰值为27,将加值对应的二进制形式数值与待编码KEY值相加,然后将相加后的数值左移27(M与加扰值相等)位即得到第一编码值。
步骤 S504,将所述第一编码值与所述目标帧率权重值相加,并将相加后的值左移P位得到第二编码值,完成对待编码KEY值进行第一移位运算,其中P与所述帧率权重值相等。
在本发明实施例中,以当前视频画面对应的视频帧率权重值为3为例说明,将二进制形式的视频帧率权重值与第一编码值相加,并将相加后的值左移3(P与帧率权重值相等)位得到第二编码值,最终得到的第二编码值即为对HDCP KEY值编码后的数值。
本发明实施例提供的一种HDCP KEY值编码方法,通过确定加扰值和HDCP发送端当前视频画面的视频帧率,然后根据所述视频帧率对应的帧率权重值从原HDCP KEY值中随机选取X位作为待编码KEY值,然后根据加扰值和帧率权重值对待编码KEY值进行第一移位运算,完成对HDCP KEY值的编码。解码时通过与第一移位运算对应的移位运算即实现解码,从而通过对HDCP KEY值的编码解码完成HDCP认证,相当于减小了需要进行编码的HDCP KEY值,从而减少了发送端编码和接收端解码的计算量,进而提高视频传输时HDCP的认证效率,从而保障视频显示质量。
在另一个实施例中,如图6所示,还提供了一种HDCP KEY值解码方法,图1中的接收端120来举例说明具体包括以下步骤:
步骤S602,获取加扰值和视频帧率权重值。
在本发明实施例中,对获取加扰值和视频帧权重值的具体方法不做限制,例如,加扰值和视频帧率权重值均可以从HDCP发送端获取。关于加扰值和视频帧率权重值的具体解释此处不再赘述。
步骤S604,根据所述加扰值和所述视频帧率权重值对编码后的HDCP KEY值进行与所述第一移位运算对应的第二移位运算,实现对编码后的HDCP KEY值的解码,其中编码后的HDCP KEY值通过上述任意一个实施例所述的HDCP KEY值编码方法得到。
在本发明实施例中,第二移位运算与第一移位运算对应是指当第一移位运算为:将所述待编码KEY值与所述加扰值相加,并将相加后的值左移M位得到第一编码值,然后将所述第一编码值与所述帧率权重值相加,并将相加后的值左移P位得到第二编码值,则第二移位运算为:将第二编码值右移P位,并将移位后的数值与帧率权重值相减得到第一解码值,然后将第一解码值右移M位并将移位后的数值与加扰值相减得到第二解码值,得到的第二编码值即为对编码后的HDCP KEY值的解码。
本发明实施例提供的一种HDCP KEY值解码方法,通过对通过上述的HDCP KEY值编码方法编码的HDCP KEY值进行解码得到第二解码值,然后接收端再获取待编码KEY值,将第二解码值与待编码KEY值进行对比,是第二解码值与待编码KEY值相减,判断是否为0,实现认证,当第二解码值与待编码KEY值相减等于0,则认证成功。可见本实施例提供的一种HDCPKEY值解码方法通过对上述的HDCP KEY值编码方法编码的HDCP KEY值进行解码,减少了接收端解码的计算量,进而提高视频传输时HDCP的认证效率,保障视频显示质量。
如图7所示,在一个实施例中,提供了一种HDCP KEY值编码装置,该HDCP KEY值编码装置可以集成于上述的发送端110中,具体可以包括数值确定模块710、待编码KEY值确定模块720以及第一移位运算模块730;
数值确定模块,用于确定加扰值和HDCP发送端当前视频画面的视频帧率对应的目标帧率权重值,不同的视频帧率范围对应不同的帧率权重值;
待编码KEY值确定模块,用于根据所述目标帧率权重值,从HDCP KEY值中随机选取X位作为待编码KEY值,其中 X的值随所述目标帧率权重值的变化而变化;
第一移位运算模块,根据所述加扰值和所述目标帧率权重值对所述待编码KEY值进行第一移位运算,实现对所述待编码KEY值的编码。
本发明实施例提供的一种HDCP KEY值编码装置,所包含的数值确定模块710、待编码KEY值确定模块720以及第一移位运算模块730的功能实现与上文HDCP KEY值编码方法中的步骤S202、步骤S204、步骤S206一一对应,对于该HDCP KEY值编码装置中的具体解释,以及相关细化、优化的内容参见上文HDCP KEY值编码方法中的具体实施例,此处不再赘述。
如图8所示,在另一个实施例中,提供了一种HDCP KEY值解码装置,该HDCP KEY值解码装置可以集成于上述的接收端120中,具体可以包括获取模块810和第二移位运算模块820;
获取模块,用于获取加扰值和视频帧率权重值;
第二移位运算模块,用于根据所述加扰值和所述视频帧率权重值对编码后的HDCPKEY值进行与所述第一移位运算对应的第二移位运算,实现对编码后的HDCP KEY值的解码,其中编码后的HDCP KEY值通过上述任意一个实施例所述的HDCP KEY值编码方法得到。
本发明实施例提供的一种HDCP KEY值解码装置,所包含的获取模块810和第二移位运算模块820与上述HDCP KEY值解码方法中的步骤S602、步骤S604一一对应,对于该HDCPKEY值解码装置的具体解释,以及相关细化优化的内容参见上文HDCP KEY值编码方法和HDCP KEY值解码方法中的具体实施例,此处不再赘述。
图9示出了一个实施例中计算机设备的内部结构图。该计算机设备具体可以是图1中的发送端110(或接收端120)。如图9所示,该计算机设备包括该计算机设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器、网络接口、输入装置和显示屏。其中,存储器包括非易失性存储介质和内存储器。该计算机设备的非易失性存储介质存储有操作系统,还可存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时,可使得处理器实现HDCP KEY值编码方法的步骤或者HDCP KEY值解码方法。该内存储器中也可储存有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时,可使得处理器执行HDCP KEY值编码方法的步骤或者HDCP KEY值解码方法。计算机设备的显示屏可以是液晶显示屏或者电子墨水显示屏,计算机设备的输入装置可以是显示屏上覆盖的触摸层,也可以是计算机设备外壳上设置的按键、轨迹球或触控板,还可以是外接的键盘、触控板或鼠标等。
本领域技术人员可以理解,图9中示出的结构,仅仅是与本申请方案相关的部分结构的框图,并不构成对本申请方案所应用于其上的计算机设备的限定,具体的计算机设备可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。
在一个实施例中,本申请提供的HDCP KEY值编码装置和HDCP KEY值解码装置均可以实现为一种计算机程序的形式,计算机程序可在如图9所示的计算机设备上运行。计算机设备的存储器中可存储组成该HDCP KEY值编码装置或HDCP KEY值解码装置的各个程序模块,比如,图7所示的数值确定模块、待编码KEY值确定模块和第一移位运算模块,或者图8中的获取模块和第二移位运算模块。 各个程序模块构成的计算机程序使得处理器执行本说明书中描述的本申请各个实施例的HDCP KEY值编码方法或者HDCP KEY值解码中的步骤。
例如,图9所示的计算机设备可以通过如图7所示的HDCP KEY值编码装置中的数值确定模块执行步骤S202。计算机设备可通过待编码KEY值确定模块执行步骤S204。计算机设备第一移位运算模块执行步骤S206。或者可以通过图8所示中的HDCP KEY值解码装置中的获取模块执行步骤S602。计算机设备可通过第二移位运算模块执行步骤S604。
在一个实施例中,提出了一种计算机设备,所述计算机设备包括存储器、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计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现以下步骤:
步骤S202,确定加扰值和HDCP发送端当前视频画面的视频帧率对应的目标帧率权重值,不同的视频帧率范围对应不同的帧率权重值;
步骤S204,根据所述目标帧率权重值,从HDCP KEY值中随机选取X位作为待编码KEY值,其中 X的值随所述目标帧率权重值的变化而变化;
步骤S206,根据所述加扰值和所述目标帧率权重值对所述待编码KEY值进行第一移位运算,实现对所述待编码KEY值的编码。
或者所述处理器执行所述计算机程序时实现以下步骤:
步骤S602,获取加扰值和视频帧率权重值;
步骤S604,根据所述加扰值和所述视频帧率权重值对编码后的HDCP KEY值进行与所述第一移位运算对应的第二移位运算,实现对编码后的HDCP KEY值的解码,其中编码后的HDCP KEY值通过上述的HDCP KEY值编码方法得到。
在一个实施例中,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,计算机程序被处理器执行时,使得处理器执行以下步骤:
步骤S202,确定加扰值和HDCP发送端当前视频画面的视频帧率对应的目标帧率权重值,不同的视频帧率范围对应不同的帧率权重值;
步骤S204,根据所述目标帧率权重值,从HDCP KEY值中随机选取X位作为待编码KEY值,其中 X的值随所述目标帧率权重值的变化而变化;
步骤S206,根据所述加扰值和所述目标帧率权重值对所述待编码KEY值进行第一移位运算,实现对所述待编码KEY值的编码。
或者所述处理器以下步骤:
步骤S602,获取加扰值和视频帧率权重值;
步骤S604,根据所述加扰值和所述视频帧率权重值对编码后的HDCP KEY值进行与所述第一移位运算对应的第二移位运算,实现对编码后的HDCP KEY值的解码,其中编码后的HDCP KEY值通过上述的HDCP KEY值编码方法得到。
应该理解的是,虽然本发明各实施例的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,这些步骤可以以其它的顺序执行。而且,各实施例中的至少一部分步骤可以包括多个子步骤或者多个阶段,这些子步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,这些子步骤或者阶段的执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其它步骤或者其它步骤的子步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。
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,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一非易失性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,本申请所提供的各实施例中所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和/或易失性存储器。非易失性存储器可包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦除可编程ROM(EEPROM)或闪存。易失性存储器可包括随机存取存储器(RAM)或者外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限,RAM以多种形式可得,诸如静态RAM(SRAM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双数据率SDRAM(DDRSDRAM)、增强型SDRAM(ESDRAM)、同步链路(Synchlink) DRAM(SLDRAM)、存储器总线(Rambus)直接RAM(RDRAM)、直接存储器总线动态RAM(DRDRAM)、以及存储器总线动态RAM(RDRAM)等。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种HDCP KEY值编码方法,其特征在于,所述方法包括:
确定加扰值和HDCP发送端当前视频画面的视频帧率对应的目标帧率权重值,不同的视频帧率范围对应不同的帧率权重值;
根据所述目标帧率权重值,从HDCP KEY值中随机选取X位作为待编码KEY值,其中 X的值随所述目标帧率权重值的变化而变化;
根据所述加扰值和所述目标帧率权重值对所述待编码KEY值进行第一移位运算,实现对所述待编码KEY值的编码;
确定加扰值包括:
获取HDCP发送端的接通信号源的各接口的类型,并基于所述接通信号源的各接口的类型确定所述接通信号源的各接口的接口权重值,不同类型的接口对应不同的接口权重值;
根据所述接通信号源的各接口的接口权重值确定所述加扰值。
2.根据权利要求1所述的HDCP KEY值编码方法,其特征在于,所述加扰值为所述接通信号源的各接口的接口权重值之和。
3.根据权利要求1所述的HDCP KEY值编码方法,其特征在于,基于所述接通信号源的各接口的类型确定所述接通信号源的各接口的接口权重值,包括:
确定所述HDCP的当前加扰模式,所述当前加扰模式是预设的N个加扰模式中的任意一个,所述N为大于1的整数;
根据所述当前加扰模式和所述接通信号源的各接口的类型,确定所述接通信号源的各接口对应的接口权重值,其中,不同加扰模式下同一类型接口对应的接口权重值不同。
4.根据权利要求3所述的HDCP KEY值编码方法,其特征在于,所述预设的N个加扰模式至少包括多加扰模式和少加扰模式;
确定所述HDCP的当前加扰模式,包括:
获取所述HDCP发送端的总接口数量;
响应于总接口数量大于预设值,确定所述当前加扰模式为所述多加扰模式;或,响应于总接口数量小于或等于所述预设值,确定所述当前加扰模式为所述少加扰模式。
5.根据权利要求1-4任一项所述的HDCP KEY值编码方法,其特征在于,根据所述加扰值和所述目标帧率权重值对所述待编码KEY值进行第一移位运算,包括:
将所述待编码KEY值与所述加扰值相加,并将相加后的值左移M位得到第一编码值,其中M与所述加扰值相等;
将所述第一编码值与所述目标帧率权重值相加,并将相加后的值左移P位得到第二编码值,完成对待编码KEY值进行第一移位运算,其中P与所述目标帧率权重值相等。
6.一种HDCP KEY值解码方法,其特征在于,所述HDCP KEY值解码方法包括:
获取加扰值和目标帧率权重值;
根据所述加扰值和所述目标帧率权重值对编码后的HDCP KEY值进行与所述第一移位运算对应的第二移位运算,实现对编码后的HDCP KEY值的解码,其中所述编码后的HDCPKEY值通过权利要求1-5任一项权利要求所述的HDCP KEY值编码方法得到。
7.一种HDCP KEY值编码装置,其特征在于,所述HDCP KEY值编码装置,包括:
数值确定模块,用于确定加扰值和HDCP发送端当前视频画面的视频帧率对应的目标帧率权重值,不同的视频帧率范围对应不同的帧率权重值;
待编码KEY值确定模块,用于根据所述目标帧率权重值,从HDCP KEY值中随机选取X位作为待编码KEY值,其中 X的值随所述目标帧率权重值的变化而变化;
第一移位运算模块,根据所述加扰值和所述目标帧率权重值对所述待编码KEY值进行第一移位运算,实现对所述待编码KEY值的编码;
其中确定加扰值包括:
获取HDCP发送端的接通信号源的各接口的类型,并基于所述接通信号源的各接口的类型确定所述接通信号源的各接口的接口权重值,不同类型的接口对应不同的接口权重值;
根据所述接通信号源的各接口的接口权重值确定所述加扰值。
8.一种HDCP KEY值解码装置,其特征在于,所述HDCP KEY值解码装置,包括:
获取模块,用于获取加扰值和目标帧率权重值;
第二移位运算模块,用于根据所述加扰值和所述目标帧率权重值对编码后的HDCP KEY值进行与所述第一移位运算对应的第二移位运算,实现对编码后的HDCP KEY值的解码,其中所述编码后的HDCP KEY值通过权利要求1-5任一项权利要求所述的HDCP KEY值编码方法得到。
9.一种计算机设备,其特征在于,包括存储器和处理器,所述存储器中存储有计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时,使得所述处理器执行权利要求1至5中任一项权利要求所述HDCP KEY值编码方法的步骤或者权利要求6所述HDCP KEY值解码方法的步骤。
10.一 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计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时,使得所述处理器执行权利要求1至5中任一项权利要求所述HDCP KEY值编码方法的步骤或者权利要求6所述HDCP KEY值解码方法的步骤。
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