WO2020207120A1 - 网络通信的抖动控制方法、装置、终端及存储介质 - Google Patents

网络通信的抖动控制方法、装置、终端及存储介质 Download PDF

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WO2020207120A1
WO2020207120A1 PCT/CN2020/075909 CN2020075909W WO2020207120A1 WO 2020207120 A1 WO2020207120 A1 WO 2020207120A1 CN 2020075909 W CN2020075909 W CN 2020075909W WO 2020207120 A1 WO2020207120 A1 WO 2020207120A1
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WO
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control strategy
trigger information
data
network communication
jitter
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Application number
PCT/CN2020/075909
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French (fr)
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张晨
郭亮
邢文浩
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北京达佳互联信息技术有限公司
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L43/00Arrangements for monitoring or testing data switching networks
    • H04L43/08Monitoring or testing based on specific metrics, e.g. QoS, energy consumption or environmental parameters
    • H04L43/0852Delays
    • H04L43/087Jitter
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L47/00Traffic control in data switching networks
    • H04L47/10Flow control; Congestion control
    • H04L47/28Flow control; Congestion control in relation to timing considerations
    • H04L47/283Flow control; Congestion control in relation to timing considerations in response to processing delays, e.g. caused by jitter or round trip time [RTT]
    • HELECTRICITY
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    • HELECTRICITY
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    • H04L41/142Network analysis or design using statistical or mathematical methods
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/24Multipath

Definitions

  • This application belongs to the field of communication technology, and particularly relates to a jitter control method, device, terminal, and storage medium for network communication.
  • a shared data area is usually set up to collect data packets at a fixed interval in network communication, and the voice processor is used to process voice information.
  • the data packet arrival time in the data area changes Known as jitter, jitter is usually caused by network congestion, timing drift or routing changes during network communication.
  • a jitter controller is placed at the receiving end of network communication to implement delay buffering, packet loss compensation, and out-of-sequence rearrangement through specific algorithms, thereby adapting to changes in network delay and providing users with clear and coherent voice data.
  • the jitter control strategy in the network voice call scenario, the jitter control strategy must satisfy the condition that the round trip delay does not exceed 400 ms, so as not to affect the quality of the voice call.
  • the inventor found that in some other scenarios, such as online singing, the requirements for sound quality are usually high, but the requirements for delay are low. Therefore, if the delay requirements in the network voice call scenario are used, it will cause Can not meet the required sound quality requirements in the network singing scene.
  • the embodiments of the present application provide a jitter control method, device, terminal, and storage medium for network communication, so as to solve the problem that a jitter control strategy in the prior art cannot meet requirements in all scenarios.
  • a jitter control method for network communication which is applied to a terminal, and the method may include:
  • the trigger information is used to trigger the switching of the jitter control strategy for network communication
  • the jitter control strategy includes a first control strategy based on the amount of first buffered data and a second control strategy based on the amount of second buffered data
  • the first buffered data amount is the amount of data that needs to be buffered when the network communication is jittered by the first control strategy
  • the second buffered data amount is the jittered network communication by the second control strategy
  • the amount of data to be cached during control where the amount of first cached data is smaller than the amount of second cached data
  • the jitter control strategy In response to the trigger information, switch the jitter control strategy to a target control strategy to use the target control strategy to perform jitter control on network communications.
  • the target control strategy is the first control strategy corresponding to the trigger information or The second control strategy.
  • a jitter control device for network communication which is applied to a terminal, and the device may include:
  • the information generating module is used to generate trigger information, the trigger information is used to trigger the switching of the jitter control strategy for network communication, and the jitter control strategy includes a first control strategy based on the amount of first buffered data and a second buffered data based
  • the second control strategy for the amount of data is the amount of data that needs to be buffered when jitter control is performed on the network communication using the first control strategy, and the second buffered data amount is the amount of data buffered by the second control strategy.
  • the strategy switching module is configured to switch the jitter control strategy to a target control strategy in response to the trigger information, so as to use the target control strategy to perform jitter control on network communication, and the target control strategy corresponds to the trigger information The first control strategy or the second control strategy.
  • a terminal includes:
  • a memory for storing executable instructions of the processor
  • the processor is configured to execute
  • the trigger information is used to trigger the switching of the jitter control strategy for network communication
  • the jitter control strategy includes a first control strategy based on the amount of first buffered data and a second control strategy based on the amount of second buffered data
  • the first buffered data amount is the amount of data that needs to be buffered when the network communication is jittered by the first control strategy
  • the second buffered data amount is the jittered network communication by the second control strategy
  • the amount of data to be cached during control where the amount of first cached data is smaller than the amount of second cached data
  • a non-transitory computer-readable storage medium When instructions in the storage medium are executed by a processor of an electronic device, the electronic device can execute the instructions in the first aspect. Jitter control method for network communication.
  • a computer program product which when the computer program product is executed by a processor of an electronic device, enables the electronic device to execute the jitter control method for network communication in the first aspect.
  • trigger information is generated, where the trigger information is used to trigger the switching of the jitter control strategy for network communication, and the jitter control strategy includes a first control strategy based on the amount of first buffered data and a second control strategy based on the amount of cached data.
  • the second control strategy, the first buffered data amount is the amount of data buffered when the first control strategy is used to control network communication, and the second buffered data amount is the amount of data needed when the second control strategy is used to control the network communication.
  • the amount of cached data the amount of first cached data is less than the amount of second cached data; in response to the trigger information, the current jitter control strategy is switched to the target control strategy to use the target control strategy for jitter control of network communication, the target control strategy is The first control strategy or the second control strategy corresponding to the trigger information, so that the jitter control strategy can be switched according to the actual application scenario of network communication, meeting the requirements of network communication in different scenarios, and improving the flexibility and communication of network communication quality.
  • FIG. 1 is a flowchart of steps of a method for jitter control of network communication provided by an embodiment of the present application
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a jitter control provided by an embodiment of the present application
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a cache data amount provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 5 is a flowchart of specific steps of a method for jitter control of network communication provided by an embodiment of the present application
  • FIG. 6 is a flowchart of specific steps of a method for jitter control of network communication provided by an embodiment of the present application
  • FIG. 7 is a flowchart of specific steps of a method for jitter control of network communication provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 8 is a flowchart of specific steps of a method for jitter control of network communication provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 9 is a block diagram of a jitter control device for network communication according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of a terminal for implementing a jitter control method for network communication according to an embodiment of the present application.
  • Fig. 1 is a step flow chart of a method for jitter control of network communication provided by an embodiment of the present application. As shown in Fig. 1, applied to a terminal, the method may include:
  • Step 101 Generate trigger information.
  • the trigger information is used to trigger the switching of the jitter control strategy for network communication.
  • the jitter control strategy includes a first control strategy based on the amount of first cached data and a second control strategy based on the amount of second cached data.
  • the first cached data amount It is the amount of data buffered when jitter control is performed on the network communication using the first control strategy.
  • the second buffer data amount is the amount of data buffered when jitter control is performed on the network communication using the second control strategy.
  • the first buffer data amount Less than the amount of data in the second cache.
  • a jitter controller is set on the terminal, that is, the receiving end of the network communication data packet, to prevent delay jitter, packet loss, and disorder in the communication process.
  • the data packet is optimized, and then decoded by voice, finally outputting coherent and clear voice data to the terminal user, as shown in the flowchart in Figure 2.
  • the first control strategy for the voice call scenario is to ensure the delay Lower voice calls, because the first control strategy is based on a lower amount of buffered data, that is, the amount of first buffered data.
  • the first control strategy discards the data packets with a longer delay in the cached data set (the first part in Figure 2), that is, the data with a long time to reach the cached data set Packets, such as 5% of the data packets in the cached data set, to ensure low latency.
  • the second control strategy can be set for the music singing scene, that is, the second buffer data amount higher than the first buffer data amount is used for jitter control.
  • the second control strategy can include all data packets generated in the network communication process, reducing the probability of packet discarding, and at the same time using sufficient time for packet loss compensation and packet loss. Out-of-order rearrangement is to ensure the quality of network communication when part of the response time is lost. Therefore, in the embodiment of the present application, a jitter control strategy adapted to different application scenarios can be set in the jitter controller to ensure communication quality in different application scenarios.
  • the jitter control in the communication process using the jitter control strategy is performed based on the data packets in the cached data set, different control strategies correspond to different target cached data volumes.
  • the first dashed line shows the amount of first buffered data in a voice call scenario
  • the second dashed line is longer than the first dashed line, which means a larger amount of data.
  • the dotted line shows the amount of second buffer data in the music singing scene.
  • the horizontal axis indicates the delay time of each data packet in the cached data set
  • the vertical axis indicates the probability that each data packet appears under the delay time corresponding to the horizontal axis, that is, the data packet
  • the probability of a certain time delay where the intersection of the first cached data volume/second cached data volume and the horizontal axis is the data cached in the cached data set under the corresponding first control strategy/second control strategy
  • the maximum time delay of a packet Since the time interval included in each data packet is a fixed value during network communication, for example, 5ms, the corresponding amount of data in the first buffer and the amount of second buffer data and the horizontal axis The intersection corresponds to a certain proportion of the data size (the number of data packets).
  • Step 102 In response to the trigger information, switch the jitter control strategy to the target control strategy so as to use the target control strategy to perform jitter control on network communications.
  • the target control strategy is the first control strategy or the second control strategy corresponding to the trigger information.
  • the trigger information includes first trigger information for switching the jitter control strategy from the first control strategy to the second control strategy or second trigger information for switching the jitter control strategy from the second control strategy to the first control strategy.
  • the jitter control strategy is switched from the second control strategy to the first control strategy (target control strategy), from the music singing scene to the voice call scene, because the data is cached in the music singing scene
  • target control strategy the first control strategy
  • the number of data packets in the set is much greater than the first cached data volume set by the first control strategy. Therefore, a part of the data packets in the cached data set can be discarded to reduce the number of data packets in the cached data set and ensure that it has been cached
  • the number of data packets in the data set is close to the amount of first buffered data corresponding to the current target control strategy.
  • the first trigger information is to switch the jitter control strategy to the second control strategy (target control strategy).
  • a supplementary package can be added to it to achieve a size close to the data size of the second buffer, thereby ensuring communication quality.
  • the corresponding target cache data volume (first cache data volume/second cache data volume) size is also different Therefore, when the control strategy is switched, the number of data packets in the cached data set needs to be controlled to make it close to the target cached data volume, so as to realize the jitter control using the target control strategy.
  • the jitter control method for network communication proposed in this embodiment of the application generates trigger information, and the trigger information is used to trigger the switching of the jitter control strategy for network communication.
  • the jitter control strategy includes a first buffer based on the amount of first buffered data.
  • the control strategy and the second control strategy based on the second cache data volume, the first cache data volume is less than the second cache data volume; in response to the trigger information, the jitter control strategy is switched to the target control strategy to use the target control strategy to communicate with the network
  • the target control strategy is the first control strategy or the second control strategy corresponding to the trigger information.
  • Fig. 4 is a flow chart of specific steps of a method for controlling jitter in network communication according to an embodiment of the present application.
  • generating trigger information in step 101 may include:
  • Step 1011 Obtain a handover request for generating trigger information.
  • the handover request includes the first handover request or the second handover request.
  • the user can switch the current jitter control strategy by himself.
  • the corresponding virtual button or setting physical button (volume + or volume -) is displayed, which is used to trigger the generation of a switching request.
  • the user clicks the virtual button the generation of the switching request is triggered
  • the terminal will perform the following steps.
  • users can switch the jitter control strategy according to their personal preferences to select a jitter control strategy that meets their preferences for jitter control.
  • Step 1012 If the handover request is the first handover request, generate first trigger information.
  • Step 1013 If the handover request is the second handover request, generate second trigger information.
  • step 1012 or step 1013 the operation of step 1012 or step 1013 is performed respectively according to the currently adopted jitter control strategy. That is to say, when the current jitter control strategy is the first control strategy, and the target control strategy is the second control strategy, the handover request is the first handover request, which is used to generate the first trigger information; otherwise, in the current jitter control strategy When it is the second control strategy, that is, the target control strategy needs to be set to the first control strategy, and the handover request is the second handover request for generating second trigger information.
  • FIG. 5 is a flowchart of specific steps of a method for jitter control of network communication provided by an embodiment of the present application. As shown in FIG. 5, generating trigger information in step 101 may include:
  • Step 1014 When the terminal closes the first preset application and starts the second preset application, generate first trigger information.
  • Step 1015 Generate second trigger information when the terminal opens the first preset application and closes the second preset application.
  • the first preset application program is an application program that uses the first control strategy to perform jitter control on the terminal
  • the second preset application program is an application program that uses the second control strategy to perform jitter control on the terminal.
  • the trigger information for switching the jitter control strategy may be generated based on the applications that are turned on and off on the terminal.
  • the first preset application is an application related to voice calls, that is, the first control strategy is used to perform jitter control to ensure the continuity of network communication, such as a chat application, an application for making calls, etc.
  • the second preset application is an application related to music singing, recitation, and live broadcast, such as recording application (sing it), poetry recitation application, etc., and the second control strategy is required to ensure network communication quality.
  • the first trigger message is generated, that is, switching from the first control strategy to the second control strategy; conversely, the user closes the music and singing application on the terminal (second After the preset application), when the voice call function (the first preset application) is to be turned on, the second trigger information is correspondingly generated to use the first control strategy to perform jitter control in the voice call scenario.
  • the first preset application can be any of multiple voice call-related types of applications
  • the second preset application can be multiple types of music, singing, recitation, and live broadcast related applications. Any one, the embodiment of the application does not make specific restrictions.
  • step 101 includes:
  • Step 1016 Generate first trigger information when the background volume of the network communication changes from a value in the first preset range to a value in the second preset range and the second preset application is in an open state.
  • the maximum value of the first preset range is smaller than the minimum value of the second preset range.
  • Step 1017 Generate second trigger information when the background volume of network communication changes from a value in the second preset range to a value in the first preset range and the first preset application is in an open state.
  • the background volume of the network communication is switched from the lower first preset range to In the higher range (the second preset range), and the current second preset application, that is, the music and singing application, is also in the open state, it means that the terminal opens the music and singing application, that is, you can use the first Trigger information to switch the first control strategy to the second control strategy; on the contrary, when the background volume of the network communication is switched from the second preset range to the first preset range which is smaller than the second preset range, and the second preset range is turned on When an application is preset, it indicates that the user switches from the previous music singing scene to the voice call scene, that is, the second trigger information is used to switch the second control strategy to the first control strategy.
  • the threshold values of the first preset range and the second preset range may be obtained after multiple measurements to obtain optimized values.
  • FIG. 7 is a flow chart of specific steps of a method for jitter control of network communication provided by an embodiment of the present application.
  • the jitter control strategy in response to trigger information, is switched to the target control strategy to use the target
  • the control strategy controls the jitter of network communication, which can include:
  • Step 1021 Switch the jitter control strategy to the second control strategy, and use the second cache data volume as the target cache data volume of the target control strategy.
  • the target control strategy is the second control strategy, that is, the second control strategy is used to perform jitter control of network communication.
  • the second cache data volume is the data volume size on which the second control strategy is based, that is, the target cache data volume used under the second control strategy.
  • Step 1022 Add a preset data packet to the cached data set of network communication.
  • Step 1023 When the number of data packets in the cached data set reaches within the cache data range corresponding to the target cache data volume, jitter control is performed on the network communication according to the target cache data volume.
  • the target cached data amount is increased
  • add supplementary packets to the buffered data set that is, preset data packets to reach the target buffer quantity, thereby ensuring that when the second control strategy is used for jitter control, the buffered data set is The number of data packets can meet the requirements of the second control strategy, and then jitter control is performed according to the data packets in the buffered data set to meet the quality requirements of the voice data in the music singing scene.
  • the amount of data in the second buffer has a larger number of data packets (see Figure 3), it is different from the jitter control strategy in the following embodiment.
  • no acceleration strategy or deceleration strategy is used to avoid causing Packet loss and packet insertion affect the sound quality in this scenario. It is only necessary to increase the number of data packets in the cached data set at the initial stage of switching to the second control strategy.
  • the cache data range is set based on the second control strategy, and the number of data packets in the cached data set that needs to be kept, for example, is (second cache data volume -5%) to (second The range of the amount of cached data + 5%) may also be other values that meet the current application scenario, and the embodiment of the present application does not make specific restrictions.
  • the jitter control strategy is switched to the target control strategy, so as to use the target control strategy to perform jitter control on the network communication, as shown in Figure 8 As shown, it can include:
  • Step 1024 Switch the jitter control strategy to the first control strategy, so as to use the first buffered data amount as the target buffered data amount of the target control strategy.
  • the corresponding target cache data amount is the first cache data amount corresponding to the first control strategy.
  • Step 1025 Reduce the number of data packets in the cached data set of network communication.
  • Step 1026 When the number of data packets in the cached data set reaches the target cached data volume, according to the target cached data volume, an acceleration strategy and/or a deceleration strategy are used to perform jitter control on network communications.
  • the acceleration strategy and the deceleration strategy are used to keep the number of data packets in the cached data set of network communication within the cache data range corresponding to the target cache data volume.
  • the number of data packets in the cached data set may be much smaller than the first cached data volume. That is, the start-down strategy is adopted, and supplementary packets are inserted to Increase the number of data packets in the cached data set.
  • the supplementary packet is a data packet of supplementary content generated based on historical network communication content to ensure the continuity of the voice call process.
  • an acceleration strategy is adopted to discard some of the data packets to reduce the number of data packets in the cached data set.
  • the cached data range is a numerical range determined based on the first cached data amount, which is not specifically limited in the embodiment of the present application.
  • the jitter control method for network communication can flexibly switch jitter control strategies in different network communication scenarios to ensure that the corresponding jitter control strategy is used in actual scenarios. At this time, there is a gap in the target cache data volume between different control strategies. In order to realize the normal use of the switched target control strategy, the above steps can be used to realize the conversion between the first cache data volume and the second cache data volume.
  • Fig. 9 is a block diagram showing a jitter control device for network communication according to an exemplary embodiment.
  • the device 900 includes:
  • the information generating module 910 is used to generate trigger information, which is used to trigger the switching of the jitter control strategy for network communication.
  • the jitter control strategy includes a first control strategy based on the amount of first buffered data and a second control strategy based on the amount of second buffered data.
  • Second control strategy the first buffered data amount is the amount of data buffered when the first control strategy is used to control network communication, and the second buffered data amount is the buffer needed when the second control strategy is used to control network communication
  • the amount of data in the first cache is less than the amount of data in the second cache.
  • the strategy switching module 920 is configured to switch the jitter control strategy to the target control strategy in response to the trigger information, so as to use the target control strategy to perform jitter control on network communication.
  • the target control strategy is the first control strategy or the second control strategy corresponding to the trigger information. Control Strategy.
  • the trigger information includes first trigger information for switching the jitter control strategy from the first control strategy to the second control strategy or second trigger information for switching the jitter control strategy from the second control strategy to the first control strategy.
  • the information generating module 910 includes:
  • the request receiving submodule is configured to receive a handover request for generating trigger information, the handover request includes the first handover request or the second handover request;
  • the information generation sub-module is used to generate first trigger information when the handover request is the first handover request
  • the information generation sub-module is further configured to generate second trigger information when the handover request is the second handover request.
  • the information generating module 910 is used to:
  • the first preset application program is an application program on the terminal that uses the first control strategy to perform jitter control
  • the second preset application program is an application program on the terminal that uses the second control strategy to perform jitter control.
  • the information generating module 910 is also used for:
  • the maximum value of the first preset range is smaller than the minimum value of the second preset range.
  • the policy switching module 920 includes:
  • the strategy switching sub-module is used to switch the jitter control strategy to the second control strategy so as to use the second cache data amount as the target cache data amount of the target control strategy;
  • the data packet is added to the sub-module, which is used to add the preset data packet to the cached data set of network communication;
  • the jitter control sub-module is used to control the jitter of the network communication according to the target buffered data volume when the number of data packets in the buffered data set reaches the target buffered data volume.
  • the policy switching module 920 includes:
  • the strategy switching sub-module is used to switch the jitter control strategy to the first control strategy, so that the first cache data amount is used as the target cache data amount of the target control strategy;
  • the data packet reduction sub-module is used to reduce the number of data packets in the cached data set of network communication
  • the jitter control sub-module is used to control the jitter of the network communication by using the acceleration strategy and/or the deceleration strategy according to the target cache data amount when the number of data packets in the cached data set reaches the target cache data amount;
  • the acceleration strategy and the deceleration strategy are used to keep the number of data packets in the cached data set of network communication within the cache data range corresponding to the target cache data volume.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of a terminal 10 for implementing any of the above-mentioned jitter control methods for network communication according to an embodiment of the present application.
  • the terminal 10 is in the form of a general-purpose computing device.
  • the components of the terminal 10 may include but are not limited to: At least one processing unit 1001, at least one storage unit 1002, a bus 1003 connecting different system components (including the storage unit 1002 and the processing unit 1001).
  • the bus 1003 represents one or more of several types of bus structures, including a memory bus or a memory controller, a peripheral bus, a processor, or a local bus using any bus structure among multiple bus structures.
  • the storage unit 1002 may include a readable medium in the form of a volatile memory, such as a random access memory (RAM) 10021 and/or a cache memory 10022, and may further include a read-only memory (ROM) 10023.
  • RAM random access memory
  • ROM read-only memory
  • the storage unit 1002 may also include a program/utility tool 10025 having a set (at least one) program module 10024.
  • program module 10024 includes but is not limited to: an operating system, one or more application programs, other program modules, and program data, Each of these examples or some combination may include the implementation of a network environment.
  • the terminal 10 can also communicate with one or more external devices 1004 (such as keyboards, pointing devices, etc.), and can also communicate with one or more devices that enable users to interact with the terminal 10, and/or communicate with one or more external devices 1004 (such as keyboards, pointing devices, etc.). Any device (such as a router, modem, etc.) that communicates with multiple other computing devices. This communication can be performed through an input/output (I/O) interface 1005.
  • the terminal 10 may also communicate with one or more networks (for example, a local area network (LAN), a wide area network (WAN), and/or a public network, such as the Internet) through the network adapter 1006. As shown in FIG.
  • the network adapter 1006 communicates with other modules for the terminal 10 through the bus 1003. It should be understood that although not shown in FIG. 10, other hardware and/or software modules can be used in conjunction with the terminal 10, including but not limited to: microcode, device drivers, redundant processing units, external disk drive arrays, RAID systems, tape drives And data backup storage system, etc.
  • FIG. 10 is only an example of the terminal, and does not constitute a limitation on the terminal, and may include more or fewer components than shown in the figure, or combine some components, or different components.
  • the embodiments of the present disclosure also provide a non-transitory computer-readable storage medium.
  • the instructions in the storage medium are executed by the processor of the electronic device, the electronic device can execute any of the aforementioned network communication jitter control methods.
  • the various aspects of the jitter control method for network communication provided by the embodiments of the present disclosure can also be implemented in the form of a computer program product.
  • the program product runs on an electronic device, the electronic device can execute Any of the above-mentioned jitter control methods for network communication.
  • the jitter control method for network communication is not inherently related to any specific computer, virtual system or other equipment.
  • Various general-purpose systems can also be used with the teaching based on this.
  • the structure required to construct the system with the embodiment scheme of the present application is obvious.
  • the embodiments of the present application are not directed to any specific programming language. It should be understood that various programming languages can be used to implement the content of the embodiments of the present application described herein, and the above description of specific languages is to disclose the best implementation of the embodiments of the present application.
  • modules or units or components in the embodiments can be combined into one module or unit or component, and in addition, they can be divided into multiple sub-modules or sub-units or sub-components. Except that at least some of such features and/or processes or units are mutually exclusive, any combination can be used to compare all features disclosed in this specification (including the accompanying claims, abstract and drawings) and any method or methods disclosed in this manner or All the processes or units of the equipment are combined. Unless expressly stated otherwise, each feature disclosed in this specification (including the accompanying claims, abstract and drawings) may be replaced by an alternative feature providing the same, equivalent or similar purpose.
  • the various component embodiments of the embodiments of the present application may be implemented by hardware, or by software modules running on one or more processors, or by a combination of them.
  • a microprocessor or a digital signal processor (DSP) may be used in practice to implement some or all of the functions of some or all components in the jitter control method for network communication according to the embodiments of the present application.
  • the embodiments of the present application may also be implemented as a device or device program (for example, a computer program and a computer program product) for executing part or all of the methods described herein.
  • Such a program for implementing the embodiments of the present application may be stored on a computer-readable medium, or may have the form of one or more signals. Such signals can be downloaded from Internet websites, or provided on carrier signals, or provided in any other form.

Landscapes

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Abstract

本申请实施例提供一种网络通信的抖动控制方法、装置、终端及存储介质,属于通信技术领域。该方法包括:生成触发信息,触发信息用于触发对网络通信的抖动控制策略的切换,抖动控制策略包括基于第一缓存数据量的第一控制策略和基于第二缓存数据量的第二控制策略,第一缓存数据量小于第二缓存数据量;响应于触发信息,将抖动控制策略切换为目标控制策略,以利用目标控制策略对网络通信进行抖动控制,目标控制策略是与触发信息对应的第一控制策略或者第二控制策略,这样,能够根据网络通信的实际应用场景对抖动控制策略进行切换,兼顾在不同场景下对网络通信的要求,因此,可提升网络通信的灵活性和通信质量。

Description

网络通信的抖动控制方法、装置、终端及存储介质
本申请要求在2019年04月11日提交中国专利局、申请号为201910290990.X、申请名称为“网络通信的抖动控制方法、装置、终端及存储介质”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本申请属于通信技术领域,特别是涉及一种网络通信的抖动控制方法、装置、终端及存储介质。
背景技术
在网络通信中,通常会设置一个共享的数据区域,以用于收集网络通信中固定间隔内的数据包,并通过语音处理器进行语音信息的处理,其中,数据区域中数据包到达时间的变化称作抖动,抖动通常是由网络通信过程中的网络拥塞、定时漂移或路由变更产生的。
目前,在网络通信的接收端放置抖动控制器,以通过特定的算法,实现延时缓冲、丢包补偿和乱序重排等,进而适应网络延迟的改变,为用户提供清晰连贯的语音数据。
现有技术中,在网络语音通话场景下,抖动控制策略要满足往返延时不超过400ms的条件,以免影响语音通话的质量。但发明人发现,在一些其他场景中,比如网络唱歌时,通常对音质的要求很高,但对延时的要求低,因此,若采用网络语音通话场景下的延时要求时,将会导致无法满足在网络唱歌场景下所需的音质要求。
发明内容
有鉴于此,本申请实施例提供一种网络通信的抖动控制方法、装置、终端及存储介质,以便解决现有技术中采用一种抖动控制策略无法满足所有场景下的需求的问题。
依据本申请实施例的第一方面,提供了一种网络通信的抖动控制方法,应用于终端,该方法可以包括:
生成触发信息,所述触发信息用于触发对网络通信的抖动控制策略的切换,所述抖动控制策略包括基于第一缓存数据量的第一控制策略和基于第二缓存数据量的第二控制策略,所述第一缓存数据量是利用所述第一控制策略对网络通信进行抖动控制时所需缓存的数据量,所述第二缓存数据量是利用所述第二控制策略对网络通信进行抖动控制时所需缓存的数据量,所述第一缓存数据量小于所述第二缓存数据量;
响应于所述触发信息,将抖动控制策略切换为目标控制策略,以利用所述目标控制策略对网络通信进行抖动控制所述目标控制策略是与所述触发信息对应的所述第一控制策略或者所述第二控制策略。
依据本申请实施例的第二方面,提供了一种网络通信的抖动控制装置,应用于终端,该装置可以包括:
信息生成模块,用于生成触发信息,所述触发信息用于触发对网络通信的抖动控制策略的切换,所述抖动控制策略包括基于第一缓存数据量的第一控制策略和基于第二缓存数据量的第二控制策略,所述第一缓存数据量是利用所述第一控制策略对网络通信进行抖动控制时所需缓存的数据量,所述第二缓存数据量是利用所述第二控制策略对网络通信进行抖动控制时所需缓存的数据量,所述第一缓存数据量小于所述第二缓存数据量;
策略切换模块,用于响应于所述触发信息,将抖动控制策略切换为目标控制策略,以利用所述目标控制策略对网络通信进行抖动控制,所述目标控制策略是与所述触发信息对应的所述第一控制策略或者所述第二控制策略。
根据本申请实施例的第三方面,提供一种终端,所述终端包括:
处理器;
用于存储所述处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为执行;
生成触发信息,所述触发信息用于触发对网络通信的抖动控制策略的切换,所述抖动控制策略包括基于第一缓存数据量的第一控制策略和基于第二缓存数据量的第二控制策略,所述第一缓存数据量是利用所述第一控制策略对网络通信进行抖动控制时所需缓存的数据量,所述第二缓存数据量是利用所述第二控制策略对网络通信进行抖动控制时所需缓存的数据量,所述第一缓存数据量小于所述第二缓存数据量;
响应于所述触发信息,将抖动控制策略切换为目标控制策略,以利用所述目标控制策略对网络通信进行抖动控制,所述目标控制策略是与所述触发信息对应的所述第一控制策略或者所述第二控制策略。
根据本申请实施例的第四方面,提供一种非临时性计算机可读存储介质,当所述存储介质中的指令由电子设备的处理器执行时,使得所述电子设备能够执行第一方面中的网络通信的抖动控制方法。
根据本申请实施例的第五方面,提供一种计算机程序产品,当所述计算机程序产品由电子设备的处理器执行时,使得电子设备能够执行第一方面中的网络通信的抖动控制方法。
本申请实施例中,生成触发信息,其中,触发信息用于触发对网络通信的抖动控制策略进行切换,抖动控制策略包括基于第一缓存数据量的第一控制策略和基于第二缓存数据量的第二控制策略,第一缓存数据量是利用第一控制策略对网络通信进行抖动控制时所需 缓存的数据量,第二缓存数据量是利用第二控制策略对网络通信进行抖动控制时所需缓存的数据量,第一缓存数据量小于第二缓存数据量;响应于触发信息,将当前的抖动控制策略切换为目标控制策略,以利用目标控制策略对网络通信进行抖动控制,目标控制策略是与触发信息对应的第一控制策略或者第二控制策略,这样,能够根据网络通信的实际应用场景进行抖动控制策略切换,满足在不同场景下的网络通信的要求,提升网络通信的灵活性和通信质量。
上述说明仅是本申请实施例技术方案的概述,为了能够更清楚了解本申请实施例的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本申请实施例的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本申请实施例的具体实施方式。
附图说明
通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本申请实施例的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中:
图1是本申请实施例提供的一种网络通信的抖动控制方法的步骤流程图;
图2是本申请实施例提供的一种抖动控制的流程示意图;
图3是本申请实施例提供的一种缓存数据量的示意图;
图4是本申请实施例提供的一种网络通信的抖动控制方法的具体步骤流程图;
图5是本申请实施例提供的一种网络通信的抖动控制方法的具体步骤流程图;
图6是本申请实施例提供的一种网络通信的抖动控制方法的具体步骤流程图;
图7是本申请实施例提供的一种网络通信的抖动控制方法的具体步骤流程图;
图8是本申请实施例提供的一种网络通信的抖动控制方法的具体步骤流程图;
图9是本申请实施例提供的一种网络通信的抖动控制装置的框图;
图10是本申请实施例提供的一种用于实现网络通信的抖动控制方法的终端的结构示意图。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本申请的示例性实施例。虽然附图中显示了本申请的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本申请而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本申请,并且能够将本申请的范围完整的传达给本领域的技术人员。
图1是本申请实施例提供的一种网络通信的抖动控制方法的步骤流程图,如图1所示, 应用于终端,该方法可以包括:
步骤101,生成触发信息。
其中,触发信息用于触发对网络通信的抖动控制策略的切换,抖动控制策略包括基于第一缓存数据量的第一控制策略和基于第二缓存数据量的第二控制策略,第一缓存数据量是利用第一控制策略对网络通信进行抖动控制时所需缓存的数据量,第二缓存数据量是利用第二控制策略对网络通信进行抖动控制时所需缓存的数据量,第一缓存数据量小于第二缓存数据量。
在具体应用中,为了保证网络通信过程中的通信质量,在终端也就是网络通信的数据包的接收端上设置抖动控制器,用以对通信过程中出现延时抖动、丢包、乱序的数据包进行优化,再通过语音解码,最终输出连贯且清晰的语音数据给终端的用户,如图2所示的流程示意图。
此外,在具体应用中,不同的应用场景会有不同的通信需求。比如,在语音通话场景下,通话连续性和及时性是主要需求,需要较低的延迟、抗抖动、丢包以及乱序的能力,为语音通话场景设置第一控制策略即为了能够保证延时较低的语音通话,因为第一控制策略是基于较低的缓存数据量,即第一缓存数据量进行的。具体的,基于第一缓存数据量,第一控制策略会将已缓存数据集合(图2中的第一部分)中延时较大的数据包丢弃,也就是到达已缓存数据集合时长较长的数据包,例如是已缓存数据集合中5%的数据包,进而确保实现较低的延迟。再比如,在音乐歌唱场景下,通话的质量和音质是主要需求,需要较强的抗抖动、丢包以及乱序的能力,而对延迟要求低,也就是说,较大的延迟也可以满足该场景下的需求,因此,可为音乐唱歌场景下设置第二控制策略,即利用高于第一缓存数据量的第二缓存数据量进行抖动控制。具体的,基于第二缓存数据量,第二控制策略能够将网络通信过程中所产生的数据包均包括在内,降低数据包的丢弃概率,同时利用充足的时间进行数据包的丢包补偿和乱序重排,也就是在损失部分响应时间的情况下,保证网络通信的质量。因此,本申请实施例可以在抖动控制器中设置适应用于不同应用场景下的抖动控制策略,以保证在不同应用场景下的通信质量。
由于在利用抖动控制策略进行通信过程中的抖动控制时,是根据已缓存数据集合中的数据包进行的,进而不同的控制策略对应有不同的目标缓存数据量。示例地,如图3所示,第一条虚线所示为语音通话场景下的第一缓存数据量,第二条虚线比第一条虚线的时间更长,也就代表更大的数据量,该虚线所示为音乐歌唱场景下的第二缓存数据量。
需要说明的是,在图3中,横轴表明已缓存数据集合中的各个数据包的延时时间,纵轴表示各个数据包出现对应横轴的时延时间下的概率,也就是说数据包出现某个时延的概率,其中,第一缓存数据量/第二缓存数据量与横轴的交点,即为对应的第一控制策略/第二控制策略下的缓存数据集合中进行缓存的数据包所具有的最大时延,由于在网络通信过 程中,每个数据包所包括的时间间隔为固定值,例如是5ms,则对应的第一缓存数据量和第二缓存数据量与横轴的交点对应着一定比例的数据量大小(数据包数量)。
步骤102,响应于触发信息,将抖动控制策略切换为目标控制策略,以利用目标控制策略对网络通信进行抖动控制。
其中,目标控制策略是与触发信息对应的第一控制策略或者第二控制策略。
可选的,触发信息包括将抖动控制策略从第一控制策略切换至第二控制策略的第一触发信息或者将抖动控制策略从第二控制策略切换至第一控制策略的第二触发信息。
示例地,对于第二触发信息,是将抖动控制策略从第二控制策略切换至第一控制策略(目标控制策略),从音乐歌唱场景切换至语音通话场景下,由于音乐歌唱场景下在缓存数据集合中数据包的数量远大于第一控制策略所设置的第一缓存数据量,因此,可以丢弃已缓存数据集合中的一部分数据包,以降低已缓存数据集合中数据包的数量,保证已缓存数据集合中数据包的数量与当前目标控制策略所对应的第一缓存数据量接近。而第一触发信息是将抖动控制策略切换为第二控制策略(目标控制策略),由于音乐歌唱场景对延迟的要求较低,因此,需在已缓存数据集合中存储较高的数据包数量(与第一控制策略相比),可以在其中加入补充包,以达到接近第二缓存数据量大小,从而保证通信质量。
在具体应用中,根据触发信息对应的目标控制策略(第一控制策略/第二控制策略)不同,其所对应的目标缓存数据量(第一缓存数据量/第二缓存数据量)大小也不同,因而在进行控制策略的切换时,需要对已缓存数据集合中数据包的数量进行控制,以令其接近目标缓存数据量,从而实现利用目标控制策略进行抖动控制。
综上所述,本申请实施例提出的网络通信的抖动控制方法,生成触发信息,触发信息用于触发对网络通信的抖动控制策略的切换,抖动控制策略包括基于第一缓存数据量的第一控制策略和基于第二缓存数据量的第二控制策略,第一缓存数据量小于第二缓存数据量;响应于触发信息,将抖动控制策略切换为目标控制策略,以利用目标控制策略对网络通信进行抖动控制,目标控制策略是与触发信息对应的第一控制策略或者第二控制策略,这样,根据网络通信的实际应用场景切换抖动控制策略,可以兼顾不同场景下的网络通信要求,提升网络通信的灵活性和通信质量。
图4是本申请实施例提供的一种网络通信的抖动控制方法的具体步骤流程图,如图4所示,步骤101所述的生成触发信息,可以包括:
步骤1011,获取用于生成触发信息的切换请求。
其中,切换请求包括第一切换请求或者第二切换请求。
示例地,在处于语音通话的场景下或者音乐歌唱/朗诵的场景下,用户能够自行切换当前抖动控制策略。例如,在音乐歌唱/朗诵的应用程序界面下,显示有对应的虚拟按键或者设置物理按键(音量+或者音量-),用于触发生成切换请求,在用户点击该虚拟按钮时,触 发生成切换请求,终端在获取到该切换请求后,即进行下面步骤的操作。用户可以在使用某个应用程序时,根据个人喜好进行抖动控制策略的切换,以选择符合其喜好的抖动控制策略进行抖动控制。
步骤1012,在切换请求为第一切换请求的情况下,生成第一触发信息。
步骤1013,在切换请求为第二切换请求的情况下,生成第二触发信息。
示例地,根据获取到的切换请求,根据当前所采用的抖动控制策略,以分别进行步骤1012或者步骤1013的操作。也就是说,在当前抖动控制策略为第一控制策略时,目标控制策略即为第二控制策略,则切换请求为第一切换请求,用于生成第一触发信息;反之,在当前抖动控制策略为第二控制策略时,即需将目标控制策略设置为第一控制策略,则切换请求为第二切换请求,用于生成第二触发信息。
图5是本申请实施例提供的一种网络通信的抖动控制方法的具体步骤流程图,如图5所示,步骤101的生成触发信息,可以包括:
步骤1014,在终端关闭第一预设应用程序且开启第二预设应用程序的情况下,生成第一触发信息。
步骤1015,在终端开启第一预设应用程序且关闭第二预设应用程序的情况下,生成第二触发信息。
其中,第一预设应用程序是终端上利用第一控制策略进行抖动控制的应用程序,第二预设应用程序是终端上利用第二控制策略进行抖动控制的应用程序。
示例地,进行抖动控制策略切换的触发信息,可以是基于终端上所开启和关闭的应用程序而生成的。其中,第一预设应用程序是与语音通话相关类型的应用程序,即利用第一控制策略进行抖动控制,以保证网络通信的连续性,例如是聊天应用程序、拨打电话的应用程序等;相应的,第二预设应用程序则是与音乐唱歌、朗诵、直播相关类型的应用程序,例如是录音应用程序(唱吧)、诗朗诵类应用程序等,需利用第二控制策略保证网络通信的质量。例如,从聊天应用程序切换到音乐歌唱类应用程序时,生成第一触发信息,即从第一控制策略切换为第二控制策略;反之,用户在终端上关闭音乐唱歌类型的应用程序(第二预设应用程序)后,想要开启语音通话功能(第一预设应用程序)时,则对应生成第二触发信息,以利用第一控制策略进行语音通话场景下的抖动控制。
需要说明的是,第一预设应用程序可以是多个语音通话相关类型的应用程序中的任意一个,第二预设应用程序可以是多个音乐唱歌、朗诵、直播相关类型的应用程序中的任意一个,本申请实施例不做具体限制。
可选的,触发信息的生成方式还有如图6所示,步骤101包括:
步骤1016,在网络通信的背景音量从第一预设范围内的数值变为第二预设范围内的数值且第二预设应用程序处于开启状态的情况下,生成第一触发信息。
其中,第一预设范围的最大值小于第二预设范围的最小值。
步骤1017,在网络通信的背景音量从第二预设范围内的数值变为第一预设范围内的数值且第一预设应用程序处于开启状态的情况下,生成第二触发信息。
示例地,在用户在使用音乐歌唱类型的应用程序时,通常是在有音乐伴奏的情况下,进行歌唱、朗诵等,因此,当网络通信的背景音量从较低的第一预设范围切换到在较高范围内(第二预设范围)时,且当前第二预设应用程序,即音乐歌唱类的应用程序也处于开启状态,则说明终端开启音乐歌唱的应用程序,即可以利用第一触发信息,以将第一控制策略切换为第二控制策略;相反,当网络通信的背景音量从第二预设范围切换到了比第二预设范围更小的第一预设范围内且开启第一预设应用程序时,说明用户从之前的音乐歌唱的场景切换为语音通话的场景,即利用第二触发信息,以将第二控制策略切换为第一控制策略。
具体的,第一预设范围和第二预设范围的阈值可以根据多次测量后以获取优化数值。
图7是本申请实施例提供的一种网络通信的抖动控制方法的具体步骤流程图,如图7所示,步骤102的响应于触发信息,将抖动控制策略切换为目标控制策略,以利用目标控制策略对网络通信进行抖动控制,可以包括:
步骤1021,将抖动控制策略切换为第二控制策略,以将第二缓存数据量作为目标控制策略的目标缓存数据量。
示例地,在触发信息为第一触发信息的情况下,确定目标控制策略为第二控制策略,也就是利用第二控制策略进行网络通信的抖动控制。第二缓存数据量即为第二控制策略所依据的数据量大小,即在该第二控制策略下所使用的目标缓存数据量。
步骤1022,在网络通信的已缓存数据集合中加入预设数据包。
步骤1023,在已缓存数据集合中数据包的数量达到目标缓存数据量所对应的缓存数据范围内的情况下,根据目标缓存数据量,对网络通信进行抖动控制。
在具体应用中,由于之前所采用的第一控制策略所利用的第一缓存数据量小于目标控制策略,即第二控制策略所采用的第二缓存数据量,因此,在将目标缓存数据量上调为第二缓存数据量后,在已缓存数据集合中添加补充包,即预设数据包,以使其达到目标缓存数量,进而保证在利用第二控制策略进行抖动控制时,已缓存数据集合中数据包的数量能够满足第二控制策略的要求,进而再根据已缓存数据集合中的数据包进行抖动控制,以满足音乐歌唱的场景对语音数据的质量要求。由于第二缓存数据量具有较大的数据包的数量(参见图3),因此,区别于下面实施例中的抖动控制策略,在音乐歌唱的场景下,不采用加速策略或者减速策略,以免造成丢包和插包,从而影响该场景下的音质,仅需在切换到第二控制策略的初期,提高已缓存数据集合中数据包的数量。
此外,需要说明的是,该缓存数据范围是基于第二控制策略所设置的,需保持的已缓 存数据集合中数据包的数量,例如是(第二缓存数据量-5%)至(第二缓存数据量+5%)的范围,也可以是其他符合当前应用场景的数值,本申请实施例不做具体限制。
可选的,在触发信息为第二触发信息的情况下,步骤102中的响应于触发信息,将抖动控制策略切换为目标控制策略,以利用目标控制策略对网络通信进行抖动控制,如图8所示,可以包括:
步骤1024,将抖动控制策略切换为第一控制策略,以将第一缓存数据量作为目标控制策略的目标缓存数据量。
示例地,在根据第二触发信息,确定目标控制策略为第一控制策略,对应的目标缓存数据量即为第一控制策略所对应的第一缓存数据量。
步骤1025,减少网络通信的已缓存数据集合中数据包的数量。
示例地,由于之前的第二控制策略采用较大的缓存数据量,即第二缓存数据量,而对目标控制策略即第一控制策略而言,第二缓存数据量中所缓存的数据包数量过多,需要进行丢弃,以实现已缓存数据集合中数据包的数量保持在目标缓存数据量附近,也就是在已缓存数据集合中数据包的数量大小与第一缓存数量大小接近时,则可以开启图1实施例中的加速策略或者减速策略,以保证语音通话的低延迟性。
步骤1026,在已缓存数据集合中数据包的数量达到目标缓存数据量的情况下,根据目标缓存数据量,利用加速策略和/或减速策略,对网络通信进行抖动控制。
其中,加速策略和减速策略用于将网络通信的已缓存数据集合中数据包的数量保持在目标缓存数据量所对应的缓存数据范围内。
在具体应用中,在采用第一控制策略进行抖动控制时,可能出现在已缓存数据集合中数据包的数量远小于第一缓存数据量的情况,即采用启动降速策略,插入补充包,以提升已缓存数据集合中数据包的数量,该补充包是根据历史的网络通信内容,所生成的补充内容的数据包,以确保语音通话过程的连续性。或者,在已缓存数据集合中数据包的数量远大于第一缓存数据量时,即采用加速策略,丢弃其中的部分数据包,以降低已缓存数据集合中数据包的数量,在丢弃数据包时,可以采用预设的丢弃概率进行,以避免出现对语音通话过程的连续性的影响。
此外,该缓存数据范围是基于第一缓存数据量而确定的数值范围,本申请实施例不做具体限制。
综上所述,本申请实施例所提供的网络通信的抖动控制方法,能够对不同网络通信场景下的抖动控制策略进行灵活切换,以保证在实际场景下使用对应的抖动控制策略,由于在切换时,不同控制策略之间存在目标缓存数据量的差距,为了实现切换后的目标控制策略能够正常使用,进而可以利用上述步骤实现第一缓存数据量与第二缓存数据量之间的转换。
图9是根据一示例性实施例示出的一种网络通信的抖动控制装置的框图。参照图9,应用于终端,该装置900包括:
信息生成模块910,用于生成触发信息,触发信息用于触发对网络通信的抖动控制策略的切换,抖动控制策略包括基于第一缓存数据量的第一控制策略和基于第二缓存数据量的第二控制策略,第一缓存数据量是利用第一控制策略对网络通信进行抖动控制时所需缓存的数据量,第二缓存数据量是利用第二控制策略对网络通信进行抖动控制时所需缓存的数据量,第一缓存数据量小于第二缓存数据量。
策略切换模块920,用于响应于触发信息,将抖动控制策略切换为目标控制策略,以利用目标控制策略对网络通信进行抖动控制,目标控制策略是与触发信息对应的第一控制策略或者第二控制策略。
可选的,触发信息包括将抖动控制策略从第一控制策略切换至第二控制策略的第一触发信息或者将抖动控制策略从第二控制策略切换至第一控制策略的第二触发信息。
可选的,信息生成模块910,包括:
请求接收子模块,用于接收用于生成触发信息的切换请求,切换请求包括第一切换请求或者第二切换请求;
信息生成子模块,用于在切换请求为第一切换请求的情况下,生成第一触发信息;
信息生成子模块,还用于在切换请求为第二切换请求的情况下,生成第二触发信息。
可选的,信息生成模块910,用于:
在终端关闭第一预设应用程序且开启第二预设应用程序的情况下,生成第一触发信息;
在终端开启第一预设应用程序且关闭第二预设应用程序的情况下,生成第二触发信息;
其中,第一预设应用程序是终端上利用所述第一控制策略进行抖动控制的应用程序,第二预设应用程序是终端上利用第二控制策略进行抖动控制的应用程序。
可选的,信息生成模块910,还用于:
在网络通信的背景音量从第一预设范围内的数值变为第二预设范围内的数值且第二预设应用程序处于开启状态的情况下,生成第一触发信息;
在网络通信的背景音量从第二预设范围内的数值变为第一预设范围内的数值且第一预设应用程序处于开启状态的情况下,生成第二触发信息;
其中,第一预设范围的最大数值小于第二预设范围的最小数值。
可选的,在触发信息为第一触发信息的情况下,策略切换模块920,包括:
策略切换子模块,用于将抖动控制策略切换为第二控制策略,以将第二缓存数据量作为目标控制策略的目标缓存数据量;
数据包加入子模块,用于在网络通信的已缓存数据集合中加入预设数据包;
抖动控制子模块,用于在已缓存数据集合中数据包的数量达到目标缓存数据量的情况 下,根据目标缓存数据量,对网络通信进行抖动控制。
可选的,在触发信息为第二触发信息的情况下,策略切换模块920,包括:
策略切换子模块,用于将抖动控制策略切换为第一控制策略,以将第一缓存数据量作为目标控制策略的目标缓存数据量;
数据包减少子模块,用于减少网络通信的已缓存数据集合中数据包的数量;
抖动控制子模块,用于在已缓存数据集合中数据包的数量达到目标缓存数据量的情况下,根据目标缓存数据量,利用加速策略和/或减速策略,对网络通信进行抖动控制;
其中,加速策略与减速策略用于将网络通信的已缓存数据集合中数据包的数量保持在目标缓存数据量所对应的缓存数据范围内。
对于上述装置实施例而言,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。
图10是本申请实施例提供的一种用于实现上述任一网络通信的抖动控制方法的终端10的结构示意图,终端10以通用计算设备的形式表现,终端10的组件可以包括但不限于:至少一个处理单元1001、至少一个存储单元1002、连接不同系统组件(包括存储单元1002和处理单元1001)的总线1003。
总线1003表示几类总线结构中的一种或多种,包括存储器总线或者存储器控制器、外围总线、处理器或者使用多种总线结构中的任意总线结构的局域总线。
存储单元1002可以包括易失性存储器形式的可读介质,例如随机存取存储器(RAM)10021和/或高速缓存存储器10022,还可以进一步包括只读存储器(ROM)10023。
存储单元1002还可以包括具有一组(至少一个)程序模块10024的程序/实用工具10025,这样的程序模块10024包括但不限于:操作系统、一个或者多个应用程序、其它程序模块以及程序数据,这些示例中的每一个或某种组合中可能包括网络环境的实现。
终端10也可以与一个或多个外部设备1004(例如键盘、指向设备等)通信,还可与一个或者多个使得用户能与终端10交互的设备通信,和/或与使得终端10能与一个或多个其它计算设备进行通信的任何设备(例如路由器、调制解调器等等)通信。这种通信可以通过输入/输出(I/O)接口1005进行。并且,终端10还可以通过网络适配器1006与一个或者多个网络(例如局域网(LAN),广域网(WAN)和/或公共网络,例如因特网)通信。如图10所示,网络适配器1006通过总线1003与用于终端10的其它模块通信。应当理解,尽管图10中未示出,可以结合终端10使用其它硬件和/或软件模块,包括但不限于:微代码、设备驱动器、冗余处理单元、外部磁盘驱动阵列、RAID系统、磁带驱动器以及数据备份存储系统等。
本领域技术人员应当理解,图10仅仅是终端的举例,并不构成对终端的限定,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。
本公开实施例还提供一种非临时性计算机可读存储介质,当存储介质中的指令由电子设备的处理器执行时,使得电子设备能够执行上述任一网络通信的抖动控制方法。
在一些可能的实施方式中,本公开实施例提供的网络通信的抖动控制方法的各个方面还可以实现为一种计算机程序产品的形式,当程序产品在电子设备上运行时,可使电子设备执行上述任一网络通信的抖动控制方法。
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。
本领域技术人员易于想到的是:上述各个实施例的任意组合应用都是可行的,故上述各个实施例之间的任意组合都是本申请的实施方案,但是由于篇幅限制,本说明书在此就不一一详述了。
在此提供的网络通信的抖动控制方法不与任何特定计算机、虚拟系统或者其它设备固有相关。各种通用系统也可以与基于在此的示教一起使用。根据上面的描述,构造具有本申请实施例方案的系统所要求的结构是显而易见的。此外,本申请实施例也不针对任何特定编程语言。应当明白,可以利用各种编程语言实现在此描述的本申请实施例的内容,并且上面对特定语言所做的描述是为了披露本申请实施例的最佳实施方式。
在此处所提供的说明书中,说明了大量具体细节。然而,能够理解,本申请实施例可以在没有这些具体细节的情况下实践。在一些实例中,并未详细示出公知的方法、结构和技术,以便不模糊对本说明书的理解。
类似地,应当理解,为了精简本申请实施例并帮助理解各个申请方面中的一个或多个,在上面对本申请示例性实施例的描述中,本申请实施例的各个特征有时被一起分组到单个实施例、图、或者对其的描述中。然而,并不应将该公开的方法解释成反映如下意图:即所要求保护的本申请实施例要求比在每个权利要求中所明确记载的特征更多的特征。更确切地说,如权利要求书所反映的那样,申请方面在于少于前面公开的单个实施例的所有特征。因此,遵循具体实施方式的权利要求书由此明确地并入该具体实施方式,其中每个权利要求本身都作为本申请实施例的单独实施例。
本领域那些技术人员可以理解,可以对实施例中的设备中的模块进行自适应性地改变并且把它们设置在与该实施例不同的一个或多个设备中。可以把实施例中的模块或单元或组件组合成一个模块或单元或组件,以及此外可以把它们分成多个子模块或子单元或子组件。除了这样的特征和/或过程或者单元中的至少一些是相互排斥之外,可以采用任何组合对本说明书(包括伴随的权利要求、摘要和附图)中公开的所有特征以及如此公开的任何方法或者设备的所有过程或单元进行组合。除非另外明确陈述,本说明书(包括伴随的权利要求、摘要和附图)中公开的每个特征可以由提供相同、等同或相似目的的替代特征来代替。
此外,本领域的技术人员能够理解,尽管在此所述的一些实施例包括其它实施例中所包括的某些特征而不是其它特征,但是不同实施例的特征的组合意味着处于本申请实施例的范围之内并且形成不同的实施例。例如,在权利要求书中,所要求保护的实施例的任意之一都可以以任意的组合方式来使用。
本申请实施例的各个部件实施例可以以硬件实现,或者以在一个或者多个处理器上运行的软件模块实现,或者以它们的组合实现。本领域的技术人员应当理解,可以在实践中使用微处理器或者数字信号处理器(DSP)来实现根据本申请实施例的网络通信的抖动控制方法中的一些或者全部部件的一些或者全部功能。本申请实施例还可以实现为用于执行这里所描述的方法的一部分或者全部的设备或者装置程序(例如,计算机程序和计算机程序产品)。这样的实现本申请实施例的程序可以存储在计算机可读介质上,或者可以具有一个或者多个信号的形式。这样的信号可以从因特网网站上下载得到,或者在载体信号上提供,或者以任何其他形式提供。
应该注意的是上述实施例对本申请实施例进行说明而不是对本申请实施例进行限制,并且本领域技术人员在不脱离所附权利要求的范围的情况下可设计出替换实施例。在权利要求中,不应将位于括号之间的任何参考符号构造成对权利要求的限制。单词“包含”不排除存在未列在权利要求中的元件或步骤。位于元件之前的单词“一”或“一个”不排除存在多个这样的元件。本申请实施例可以借助于包括有若干不同元件的硬件以及借助于适当编程的计算机来实现。在列举了若干装置的单元权利要求中,这些装置中的若干个可以是通过同一个硬件项来具体体现。单词第一、第二、以及第三等的使用不表示任何顺序。可将这些单词解释为名称。

Claims (22)

  1. 一种网络通信的抖动控制方法,应用于终端,所述方法包括:
    生成触发信息,所述触发信息用于触发对网络通信的抖动控制策略的切换,所述抖动控制策略包括基于第一缓存数据量的第一控制策略和基于第二缓存数据量的第二控制策略,所述第一缓存数据量是利用所述第一控制策略对网络通信进行抖动控制时所需缓存的数据量,所述第二缓存数据量是利用所述第二控制策略对网络通信进行抖动控制时所需缓存的数据量,所述第一缓存数据量小于所述第二缓存数据量;
    响应于所述触发信息,将抖动控制策略切换为目标控制策略,以利用所述目标控制策略对网络通信进行抖动控制,所述目标控制策略是与所述触发信息对应的所述第一控制策略或者所述第二控制策略。
  2. 根据权利要求1所述的方法,所述触发信息包括将抖动控制策略从所述第一控制策略切换至所述第二控制策略的第一触发信息或者将抖动控制策略从所述第二控制策略切换至所述第一控制策略的第二触发信息。
  3. 根据权利要求2所述的方法,所述生成触发信息,包括:
    获取用于生成所述触发信息的切换请求,所述切换请求包括第一切换请求或者第二切换请求;
    在所述切换请求为所述第一切换请求的情况下,生成所述第一触发信息;
    在所述切换请求为所述第二切换请求的情况下,生成所述第二触发信息。
  4. 根据权利要求2所述的方法,所述生成触发信息,包括:
    在所述终端关闭第一预设应用程序且开启第二预设应用程序的情况下,生成所述第一触发信息;
    在所述终端开启所述第一预设应用程序且关闭所述第二预设应用程序的情况下,生成所述第二触发信息;
    其中,所述第一预设应用程序是所述终端上利用所述第一控制策略进行抖动控制的应用程序,所述第二预设应用程序是所述终端上利用所述第二控制策略进行抖动控制的应用程序。
  5. 根据权利要求4所述的方法,还包括:
    在网络通信的背景音量从第一预设范围内的数值变为第二预设范围内的数值且所述第二预设应用程序处于开启状态的情况下,生成所述第一触发信息;
    在网络通信的背景音量从所述第二预设范围内的数值变为所述第一预设范围内的数值且所述第一预设应用程序处于开启状态的情况下,生成所述第二触发信息;
    其中,所述第一预设范围的最大数值小于所述第二预设范围的最小数值。
  6. 根据权利要求3-5任一所述的方法,在所述触发信息为所述第一触发信息的情况下, 所述响应于所述触发信息,将抖动控制策略切换为目标控制策略,以利用所述目标控制策略对网络通信进行抖动控制,包括:
    将抖动控制策略切换为所述第二控制策略,以将所述第二缓存数据量作为所述目标控制策略的目标缓存数据量;
    在网络通信的已缓存数据集合中加入预设数据包;
    在已缓存数据集合中数据包的数量达到所述目标缓存数据量所对应的缓存数据范围内的情况下,根据所述目标缓存数据量,对网络通信进行抖动控制。
  7. 根据权利要求3-5任一所述的方法,在所述触发信息为所述第二触发信息的情况下,所述响应于所述触发信息,将抖动控制策略切换为目标控制策略,以利用所述目标控制策略对网络通信进行抖动控制,包括:
    将抖动控制策略切换为所述第一控制策略,以将所述第一缓存数据量作为所述目标控制策略的目标缓存数据量;
    减少网络通信的已缓存数据集合中数据包的数量;
    在已缓存数据集合中数据包的数量达到所述目标缓存数据量所对应的缓存数据范围内的情况下,根据所述目标缓存数据量,利用加速策略和/或减速策略,对网络通信进行抖动控制;
    其中,所述加速策略与所述减速策略用于将网络通信的已缓存数据集合中数据包的数量保持在所述目标缓存数据量所对应的缓存数据范围内。
  8. 一种网络通信的抖动控制装置,应用于终端,所述装置包括:
    信息生成模块,用于生成触发信息,所述触发信息用于触发对网络通信的抖动控制策略的切换,所述抖动控制策略包括基于第一缓存数据量的第一控制策略和基于第二缓存数据量的第二控制策略,所述第一缓存数据量是利用所述第一控制策略对网络通信进行抖动控制时所需缓存的数据量,所述第二缓存数据量是利用所述第二控制策略对网络通信进行抖动控制时所需缓存的数据量,所述第一缓存数据量小于所述第二缓存数据量;
    策略切换模块,用于响应于所述触发信息,将抖动控制策略切换为目标控制策略,以利用所述目标控制策略对网络通信进行抖动控制所述目标控制策略是与所述触发信息对应的所述第一控制策略或者所述第二控制策略。
  9. 根据权利要求8所述的装置,所述触发信息包括将抖动控制策略从所述第一控制策略切换至所述第二控制策略的第一触发信息或者将抖动控制策略从所述第二控制策略切换至所述第一控制策略的第二触发信息。
  10. 根据权利要求9所述的装置,所述信息生成模块,包括:
    请求获取子模块,用于获取用于生成所述触发信息的切换请求,所述切换请求包括第一切换请求或者第二切换请求;
    信息生成子模块,用于在所述切换请求为所述第一切换请求的情况下,生成所述第一触发信息;
    所述信息生成子模块,还用于在所述切换请求为所述第二切换请求的情况下,生成所述第二触发信息。
  11. 根据权利要求9所述的装置,所述信息生成模块,用于:
    在所述终端关闭第一预设应用程序且开启第二预设应用程序的情况下,生成所述第一触发信息;
    在所述终端开启所述第一预设应用程序且关闭所述第二预设应用程序的情况下,生成所述第二触发信息;
    其中,所述第一预设应用程序是所述终端上利用所述第一控制策略进行抖动控制的应用程序,所述第二预设应用程序是所述终端上利用所述第二控制策略进行抖动控制的应用程序。
  12. 根据权利要求11所述的装置,所述信息生成模块,还用于:
    在网络通信的背景音量从第一预设范围内的数值变为第二预设范围内的数值且所述第二预设应用程序处于开启状态的情况下,生成所述第一触发信息;
    在网络通信的背景音量从所述第二预设范围内的数值变为所述第一预设范围内的数值且所述第一预设应用程序处于开启状态的情况下,生成所述第二触发信息;
    其中,所述第一预设范围的最大数值小于所述第二预设范围的最小数值。
  13. 根据权利要求10-12任一所述的装置,在所述触发信息为所述第一触发信息的情况下,所述策略切换模块,包括:
    策略切换子模块,用于将抖动控制策略切换为所述第二控制策略,以将所述第二缓存数据量作为所述目标控制策略的目标缓存数据量;
    数据包加入子模块,用于在网络通信的已缓存数据集合中加入预设数据包;
    抖动控制子模块,用于在已缓存数据集合中数据包的数量达到所述目标缓存数据量所对应的缓存数据范围内的情况下,根据所述目标缓存数据量,对网络通信进行抖动控制。
  14. 根据权利要求10-12任一所述的装置,在所述触发信息为所述第二触发信息的情况下,所述策略切换模块,包括:
    策略切换子模块,用于将抖动控制策略切换为所述第一控制策略,以将所述第一缓存数据量作为所述目标控制策略的目标缓存数据量;
    数据包减少子模块,用于减少网络通信的已缓存数据集合中数据包的数量;
    抖动控制子模块,用于在已缓存数据集合中数据包的数量达到所述目标缓存数据量的情况下,根据所述目标缓存数据量,利用加速策略和/或减速策略,对网络通信进行抖动控制;
    其中,所述加速策略与所述减速策略用于将网络通信的已缓存数据集合中数据包的数量保持在所述目标缓存数据量所对应的缓存数据范围内。
  15. 一种终端,所述终端包括:
    处理器;
    用于存储所述处理器可执行指令的存储器;
    其中,所述处理器被配置为执行:
    生成触发信息,所述触发信息用于触发对网络通信的抖动控制策略的切换,所述抖动控制策略包括基于第一缓存数据量的第一控制策略和基于第二缓存数据量的第二控制策略,所述第一缓存数据量是利用所述第一控制策略对网络通信进行抖动控制时所需缓存的数据量,所述第二缓存数据量是利用所述第二控制策略对网络通信进行抖动控制时所需缓存的数据量,所述第一缓存数据量小于所述第二缓存数据量;
    响应于所述触发信息,将抖动控制策略切换为目标控制策略,以利用所述目标控制策略对网络通信进行抖动控制,所述目标控制策略是与所述触发信息对应的所述第一控制策略或者所述第二控制策略。
  16. 根据权利要求15所述的终端,所述触发信息包括将抖动控制策略从所述第一控制策略切换至所述第二控制策略的第一触发信息或者将抖动控制策略从所述第二控制策略切换至所述第一控制策略的第二触发信息。
  17. 根据权利要求16所述的终端,所述处理器具体被配置为执行:
    获取用于生成所述触发信息的切换请求,所述切换请求包括第一切换请求或者第二切换请求;
    在所述切换请求为所述第一切换请求的情况下,生成所述第一触发信息;
    在所述切换请求为所述第二切换请求的情况下,生成所述第二触发信息。
  18. 根据权利要求16所述的终端,所述处理器具体被配置为执行:
    在所述终端关闭第一预设应用程序且开启第二预设应用程序的情况下,生成所述第一触发信息;
    在所述终端开启所述第一预设应用程序且关闭所述第二预设应用程序的情况下,生成所述第二触发信息;
    其中,所述第一预设应用程序是所述终端上利用所述第一控制策略进行抖动控制的应用程序,所述第二预设应用程序是所述终端上利用所述第二控制策略进行抖动控制的应用程序。
  19. 根据权利要求18所述的终端,所述处理器还被配置为执行:
    在网络通信的背景音量从第一预设范围内的数值变为第二预设范围内的数值且所述第二预设应用程序处于开启状态的情况下,生成所述第一触发信息;
    在网络通信的背景音量从所述第二预设范围内的数值变为所述第一预设范围内的数值且所述第一预设应用程序处于开启状态的情况下,生成所述第二触发信息;
    其中,所述第一预设范围的最大数值小于所述第二预设范围的最小数值。
  20. 根据权利要求17-19任一所述的终端,在所述触发信息为所述第一触发信息的情况下,所述处理器具体被配置为执行:
    将抖动控制策略切换为所述第二控制策略,以将所述第二缓存数据量作为所述目标控制策略的目标缓存数据量;
    在网络通信的已缓存数据集合中加入预设数据包;
    在已缓存数据集合中数据包的数量达到所述目标缓存数据量所对应的缓存数据范围内的情况下,根据所述目标缓存数据量,对网络通信进行抖动控制。
  21. 根据权利要求17-19任一所述的终端,在所述触发信息为所述第二触发信息的情况下,所述处理器具体被配置为执行:
    将抖动控制策略切换为所述第一控制策略,以将所述第一缓存数据量作为所述目标控制策略的目标缓存数据量;
    减少网络通信的已缓存数据集合中数据包的数量;
    在已缓存数据集合中数据包的数量达到所述目标缓存数据量所对应的缓存数据范围内的情况下,根据所述目标缓存数据量,利用加速策略和/或减速策略,对网络通信进行抖动控制;
    其中,所述加速策略与所述减速策略用于将网络通信的已缓存数据集合中数据包的数量保持在所述目标缓存数据量所对应的缓存数据范围内。
  22. 一种非临时性计算机可读存储介质,当所述存储介质中的指令由电子设备的处理器执行时,使得所述电子设备能够执行权利要求1至7中任一所述的网络通信的抖动控制方法。
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