CN117857643A - 一种视频调阅最短路径选择方法、系统、终端及介质 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及视频调阅领域,具体公开一种视频调阅最短路径选择方法、系统、终端及介质,接收视频调阅的客户端请求;对客户端请求进行解析,获得源地址和目标地址,以及数据包传输要求特征;获得网络拓扑结构,根据源地址、目的地址和数据包要求特征筛选出可选路径;获取各个可选路径的负载状态,选取负载状态最优的路径作为视频调阅最短路径。本发明先基于网络拓扑结构选出可选的路径,再在这些路径中选出负载状态最优的路径来传输数据,做到真正的最优路径选择,避免调阅服务出现调阅失败、卡顿、等待延迟长等问题,提高视频调阅质量。
Description
技术领域
本发明涉及视频调阅领域,具体涉及一种视频调阅最短路径选择方法、系统、终端及介质。
背景技术
传统方式下,视频调阅服务为直接调阅设备接入服务,对于跨区域及较远地理距离的网络环境下,受网络拓扑、网络环境、节点负载等因素影响,调阅服务会出现调阅失败、卡顿、等待延迟长等问题。因此,为视频调阅选择合适路径对视频传输质量具有较大影响。
目前要利用物理网络路由在源地址和目标地址之间传递消息请求,然而物理网络路由只能感知网络设备的跳数、带宽、延迟、拥塞程度等情况来衡量路由路径选择,无法感知服务负载等情况,同时视频调阅又包含大量数据与复杂交互逻辑,物理网络路由无法感知服务的真实负载,进而无法做到真正的最优路径选择。
发明内容
为解决上述问题,本发明提供一种视频调阅最短路径选择方法、系统、终端及介质,根据路径负载确定最短路径,避免调阅服务出现调阅失败、卡顿、等待延迟长等问题,提高视频调阅质量。
第一方面,本发明的技术方案提供一种视频调阅最短路径选择方法,包括以下步骤:
接收视频调阅的客户端请求;
对客户端请求进行解析,获得源地址和目标地址,以及数据包传输要求特征;
获得网络拓扑结构,根据源地址、目的地址和数据包要求特征筛选出可选路径;
获取各个可选路径的负载状态,选取负载状态最优的路径作为视频调阅最短路径。
在一个可选的实施方式中,数据包传输要求特征包括带宽、延迟、丢包率。
在一个可选的实施方式中,获取各个可选路径的负载状态,选取负载状态最优的路径作为视频调阅最短路径,具体包括:
获取各个可选路径的实时流量状态;
基于实时流量状态,采用预训练的流量预测模型对各个可选路径的未来流量状态进行预测;
基于实时流量状态和预测流量状态的权重对各个可选路径的流量状态进行评分;
按照评分从高到低的顺序对各个可选路径进行排序;
选择评分最高的路径最为视频调阅最短路径。
在一个可选的实施方式中,获得网络拓扑结构,根据源地址、目的地址和数据包要求特征筛选出可选路径之前,还包括以下步骤:
检测所请求的数据是否存在于缓存池;
若是,则从缓存池中调取数据反馈给客户端。
第二方面,本发明的技术方案提供一种视频调阅最短路径选择系统,包括,
请求接收模块:接收视频调阅的客户端请求;
请求解析模块:对客户端请求进行解析,获得源地址和目标地址,以及数据包传输要求特征;
路径筛选模块:获得网络拓扑结构,根据源地址、目的地址和数据包要求特征筛选出可选路径;
最短路径确定模块:获取各个可选路径的负载状态,选取负载状态最优的路径作为视频调阅最短路径。
在一个可选的实施方式中,数据包传输要求特征包括带宽、延迟、丢包率。
在一个可选的实施方式中,最短路径确定模块获取各个可选路径的负载状态,选取负载状态最优的路径作为视频调阅最短路径,具体包括:
获取各个可选路径的实时流量状态;
基于实时流量状态,采用预训练的流量预测模型对各个可选路径的未来流量状态进行预测;
基于实时流量状态和预测流量状态的权重对各个可选路径的流量状态进行评分;
按照评分从高到低的顺序对各个可选路径进行排序;
选择评分最高的路径最为视频调阅最短路径。
在一个可选的实施方式中,该系统还包括,
缓存调取模块:检测所请求的数据是否存在于缓存池;若是,则从缓存池中调取数据反馈给客户端。
第三方面,本发明的技术方案提供一种终端,包括:
存储器,用于存储视频调阅最短路径选择程序;
处理器,用于执行所述视频调阅最短路径选择程序时实现如上述任一项所述视频调阅最短路径选择方法的步骤。
第四方面,本发明的技术方案提供一种计算机可读存储介质,所述可读存储介质上存储有视频调阅最短路径选择程序,所述视频调阅最短路径选择程序被处理器执行时实现如上述任一项所述视频调阅最短路径选择方法的步骤。
本发明提供的一种视频调阅最短路径选择方法、系统、终端及介质,相对于现有技术,具有以下有益效果:接收到客户端关于视频调阅请求后,根据网络拓扑结构和请求相关数据选出至少一条可选的路径,之后对各条可选路径的负载状态进行分析,选出负载状态最优的路径作为视频调阅最短路径。本发明先基于网络拓扑结构选出可选的路径,再在这些路径中选出负载状态最优的路径来传输数据,做到真正的最优路径选择,避免调阅服务出现调阅失败、卡顿、等待延迟长等问题,提高视频调阅质量。
附图说明
为了更清楚的说明本发明实施例或现有技术的技术方案,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的介绍,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附图。
图1是本发明实施例提供的一种视频调阅最短路径选择方法流程示意图。
图2是本发明实施例提供的一种视频调阅最短路径选择系统结构示意框图。
图3是本发明实施例提供的一种终端的结构示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步的详细说明。显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。
图1是本发明实施例提供的一种视频调阅最短路径选择方法流程示意图。其中,图1执行主体可以为一种视频调阅最短路径选择系统。本发明实施例提供的视频调阅最短路径选择方法由计算机设备执行,相应地,视频调阅最短路径选择系统运行于计算机设备中。根据不同的需求,该流程图中步骤的顺序可以改变,某些可以省略。
如图1所示,该方法包括以下步骤。
S1,接收视频调阅的客户端请求。
本步骤的目的是客户端根据视频需求向服务器发送关于视频调阅的请求,客户端请求可以是域名URL形式。
S2,对客户端请求进行解析,获得源地址和目标地址,以及数据包传输要求特征。
本步骤的目的是对客户端的视频调阅请求进行解析,以解析出请求相关数据,包括源地址、目标地址以及数据包传输要求特征。从目标地址调取视频,将其沿网络拓扑传输到源地址。数据包传输要求特征包括带宽、延迟和丢包率,当然可以理解的是,具体实施时可根据用户需求添加其他传输要求特征。数据包需要在满足传输要求特征的路径上传输。本实施例根据数据包的特征要求来选择路径,有助于满足不同类型的应用程序对网络性能的不同要求,例如对于实时音视频通话,需要低延迟和稳定的连接。
S3,获得网络拓扑结构,根据源地址、目的地址和数据包要求特征筛选出可选路径。
本步骤的目的是分析网络拓扑结构,根据请求相关信息筛选出网络拓扑结构中可能的路径,可以先根据源地址和目标地址筛选出所有可能的路径,再根据数据包要求特征筛选出满足特征要求的可选路径。
S4,获取各个可选路径的负载状态,选取负载状态最优的路径作为视频调阅最短路径。
本步骤的目的是从上一步筛选出的所有可选路径中,再根据负载状态选出最优的路径作为视频调阅最短路径,具体包括以下步骤。
S4.1,获取各个可选路径的实时流量状态。
S4.2,基于实时流量状态,采用预训练的流量预测模型对各个可选路径的未来流量状态进行预测。
S4.3,基于实时流量状态和预测流量状态的权重对各个可选路径的流量状态进行评分。
S4.4,按照评分从高到低的顺序对各个可选路径进行排序。
S4.5,选择评分最高的路径最为视频调阅最短路径。
实时监测网络状况,获取各个可选路径的实时流量状态,本实施例为提高传输效率,保证传输质量,除了考虑实时流量状态进行负载均衡,避免路径过载而影响传输外,还对路径的未来负载进行预测。具体地,预选训练流量预测模型,获取到实时流量状态后,基于预训练的流量预测模型对各个可选路径的未来流量状态进行预测,获得各个路径的预测未来状态。之后,预先配置实时流量状态和预测流量状态的权重,基于预先配置的权重对各个可选路径的流量状态进行评分,评分越高表示流量状态越优,即负载状态越优。最后根据评分选出视频调阅最短路径。
需要说明的是,对流量预测可以基于历史数据、实时流量状态和其他相关因素,对路径在未来保持良好性能的可能性进行预测。
为提高视频调阅速度,在一个可选的实施方式中,在接收到客户端请求之后,执行筛选可选路径之前,检测所请求的数据是否存在于缓存池中,如果存在于缓存池,则直接从缓存池中调取数据反馈给客户端,若未存在于缓存池,则筛选可选路径,确定最短路径从目标位置调取数据反馈给客户端。该可选的实施方式,预先缓存视频数据,减少调阅时的数据传输和处理延迟,通过在需要的时候从缓存中读取数据,可以提高视频调阅的响应速度。
上文中对于一种视频调阅最短路径选择方法的实施例进行了详细描述,基于上述实施例描述的视频调阅最短路径选择方法,本发明实施例还提供了一种与该方法对应的视频调阅最短路径选择系统。
图2是本发明实施例提供的一种视频调阅最短路径选择系统结构示意框图,视频调阅最短路径选择系统200根据其所执行的功能,可以被划分为多个功能模块,如图2所示。所述功能模块可以包括:请求接收模块210、请求解析模块220、路径筛选模块230、最短路径确定模块240。本发明所称的模块是指一种能够被至少一个处理器所执行并且能够完成固定功能的一系列计算机程序段,其存储在存储器中。
请求接收模块210:接收视频调阅的客户端请求。
请求解析模块220:对客户端请求进行解析,获得源地址和目标地址,以及数据包传输要求特征。
路径筛选模块230:获得网络拓扑结构,根据源地址、目的地址和数据包要求特征筛选出可选路径。
最短路径确定模块240:获取各个可选路径的负载状态,选取负载状态最优的路径作为视频调阅最短路径。
在一个可选的实施方式中,数据包传输要求特征包括带宽、延迟、丢包率。
在一个可选的实施方式中,最短路径确定模块240获取各个可选路径的负载状态,选取负载状态最优的路径作为视频调阅最短路径,具体包括:获取各个可选路径的实时流量状态;基于实时流量状态,采用预训练的流量预测模型对各个可选路径的未来流量状态进行预测;基于实时流量状态和预测流量状态的权重对各个可选路径的流量状态进行评分;按照评分从高到低的顺序对各个可选路径进行排序;选择评分最高的路径最为视频调阅最短路径。
在一个可选的实施方式中,系统200还包括缓存调取模块250:检测所请求的数据是否存在于缓存池;若是,则从缓存池中调取数据反馈给客户端。
本实施例的视频调阅最短路径选择系统用于实现前述的视频调阅最短路径选择方法,因此该系统中的具体实施方式可见前文中的视频调阅最短路径选择方法的实施例部分,所以,其具体实施方式可以参照相应的各个部分实施例的描述,在此不再展开介绍。
另外,由于本实施例的视频调阅最短路径选择系统用于实现前述的视频调阅最短路径选择方法,因此其作用与上述方法的作用相对应,这里不再赘述。
图3为本发明实施例提供的一种终端300的结构示意图,包括:处理器310、存储器320及通信单元330。所述处理器310用于实现存储器320中保存的视频调阅最短路径选择程序时实现以下步骤:
接收视频调阅的客户端请求;
对客户端请求进行解析,获得源地址和目标地址,以及数据包传输要求特征;
获得网络拓扑结构,根据源地址、目的地址和数据包要求特征筛选出可选路径;
获取各个可选路径的负载状态,选取负载状态最优的路径作为视频调阅最短路径。
该终端300包括处理器310、存储器320及通信单元330。这些组件通过一条或多条总线进行通信,本领域技术人员可以理解,图中示出的服务器的结构并不构成对本发明的限定,它既可以是总线形结构,也可以是星型结构,还可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
其中,该存储器320可以用于存储处理器310的执行指令,存储器320可以由任何类型的易失性或非易失性存储终端或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。当存储器320中的执行指令由处理器310执行时,使得终端300能够执行以下上述方法实施例中的部分或全部步骤。
处理器310为存储终端的控制中心,利用各种接口和线路连接整个电子终端的各个部分,通过运行或执行存储在存储器320内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器内的数据,以执行电子终端的各种功能和/或处理数据。所述处理器可以由集成电路(Integrated Circuit,简称IC) 组成,例如可以由单颗封装的IC 所组成,也可以由连接多颗相同功能或不同功能的封装IC而组成。举例来说,处理器310可以仅包括中央处理器(Central Processing Unit,简称CPU)。在本发明实施方式中,CPU可以是单运算核心,也可以包括多运算核心。
通信单元330,用于建立通信信道,从而使所述存储终端可以与其它终端进行通信。接收其他终端发送的用户数据或者向其他终端发送用户数据。
本发明还提供一种计算机存储介质,这里所说的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(英文:read-only memory,简称:ROM)或随机存储记忆体(英文:random accessmemory,简称:RAM)等。
计算机存储介质存储有视频调阅最短路径选择程序,所述视频调阅最短路径选择程序被处理器执行时实现以下步骤:
接收视频调阅的客户端请求;
对客户端请求进行解析,获得源地址和目标地址,以及数据包传输要求特征;
获得网络拓扑结构,根据源地址、目的地址和数据包要求特征筛选出可选路径;
获取各个可选路径的负载状态,选取负载状态最优的路径作为视频调阅最短路径。
本领域的技术人员可以清楚地了解到本发明实施例中的技术可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现。基于这样的理解,本发明实施例中的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中如U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质,包括若干指令用以使得一台计算机终端(可以是个人计算机,服务器,或者第二终端、网络终端等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。
在本发明所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
以上公开的仅为本发明的优选实施方式,但本发明并非局限于此,任何本领域的技术人员能思之的没有创造性的变化,以及在不脱离本发明原理前提下所作的若干改进和润饰,都应落在本发明的保护范围内。
Claims (10)
1.一种视频调阅最短路径选择方法,其特征在于,包括以下步骤:
接收视频调阅的客户端请求;
对客户端请求进行解析,获得源地址和目标地址,以及数据包传输要求特征;
获得网络拓扑结构,根据源地址、目的地址和数据包要求特征筛选出可选路径;
获取各个可选路径的负载状态,选取负载状态最优的路径作为视频调阅最短路径。
2.根据权利要求1所述的视频调阅最短路径选择方法,其特征在于,数据包传输要求特征包括带宽、延迟、丢包率。
3.根据权利要求2所述的视频调阅最短路径选择方法,其特征在于,获取各个可选路径的负载状态,选取负载状态最优的路径作为视频调阅最短路径,具体包括:
获取各个可选路径的实时流量状态;
基于实时流量状态,采用预训练的流量预测模型对各个可选路径的未来流量状态进行预测;
基于实时流量状态和预测流量状态的权重对各个可选路径的流量状态进行评分;
按照评分从高到低的顺序对各个可选路径进行排序;
选择评分最高的路径最为视频调阅最短路径。
4.根据权利要求3所述的视频调阅最短路径选择方法,其特征在于,获得网络拓扑结构,根据源地址、目的地址和数据包要求特征筛选出可选路径之前,还包括以下步骤:
检测所请求的数据是否存在于缓存池;
若是,则从缓存池中调取数据反馈给客户端。
5.一种视频调阅最短路径选择系统,其特征在于,包括,
请求接收模块:接收视频调阅的客户端请求;
请求解析模块:对客户端请求进行解析,获得源地址和目标地址,以及数据包传输要求特征;
路径筛选模块:获得网络拓扑结构,根据源地址、目的地址和数据包要求特征筛选出可选路径;
最短路径确定模块:获取各个可选路径的负载状态,选取负载状态最优的路径作为视频调阅最短路径。
6.根据权利要求5所述的视频调阅最短路径选择系统,其特征在于,数据包传输要求特征包括带宽、延迟、丢包率。
7.根据权利要求6所述的视频调阅最短路径选择系统,其特征在于,最短路径确定模块获取各个可选路径的负载状态,选取负载状态最优的路径作为视频调阅最短路径,具体包括:
获取各个可选路径的实时流量状态;
基于实时流量状态,采用预训练的流量预测模型对各个可选路径的未来流量状态进行预测;
基于实时流量状态和预测流量状态的权重对各个可选路径的流量状态进行评分;
按照评分从高到低的顺序对各个可选路径进行排序;
选择评分最高的路径最为视频调阅最短路径。
8.根据权利要求7所述的视频调阅最短路径选择系统,其特征在于,该系统还包括,
缓存调取模块:检测所请求的数据是否存在于缓存池;若是,则从缓存池中调取数据反馈给客户端。
9.一种终端,其特征在于,包括:
存储器,用于存储视频调阅最短路径选择程序;
处理器,用于执行所述视频调阅最短路径选择程序时实现如权利要求1-4任一项所述视频调阅最短路径选择方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述可读存储介质上存储有视频调阅最短路径选择程序,所述视频调阅最短路径选择程序被处理器执行时实现如权利要求1-4任一项所述视频调阅最短路径选择方法的步骤。
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