CN103906140B - 一种数据传输动态调整方法及设备 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种数据传输动态调整方法,通过对接收到的RTCP‑XR消息中所包含的指示类型和网络属性参数进行解析,终端可及时选择对应的调整方案对数据传输进行动态调整,为终端会话提供了良好的QoS保证。本发明同时还提供了一种数据传输设备。

Description

一种数据传输动态调整方法及设备
技术领域
本发明涉及通信技术领域,特别涉及一种数据传输动态调整方法,同时还涉及一种数据传输设备。
背景技术
移动视频传输的用户体验通常受潜在的移动网络环境影响,现有技术中通常采用在会话前进行关键参数协商或是在会话中通过动态比特率调整媒体带宽的方式对其性能进行优化。
发明人在实现本发明的过程中,发现现有技术至少存在以下技术问题:
(1)预先协商机制无法考虑到网络的动态状况,因此不能保证正在进行的会话的服务质量QoS;
(2)动态比特率的调整无法及时与动态网络的状况同步,因此不能使会话实时保持在最好的效果。此外,在同时进行多个会话的情况下,无法将多个会话聚合进行动态比特率的调整。
(3)当会话中的某一端处于切换状态时,会话的另一端并不知晓该端正在进行切换,从而造成会话过程中数据的丢失或传输延迟。
由此可见,在会话过程中,如何使进行会话的数据传输设备及时获知传输对端的网络状态,并进行相应的动态调整,成为本领域技术人员亟待解决的技术问题。
发明内容
本发明提供一种数据传输动态调整方法,通过对接收到的RTCP-XR消息中所包含的指示类型和网络属性参数进行解析,并及时选择对应的调整方案对数据传输进行动态调整,为终端会话提供了良好的QoS保证。
为达到以上技术目的,本发明提供了一种数据传输动态调整方法,包括:
终端接收实时传输控制协议扩展报告RTCP-XR消息,所述RTCP-XR消息中携带网络属性参数以及指示类型;
所述终端根据所述指示类型对应的调整方案,以及所述网络属性参数,进行数据传输调整。
优选地,所述指示类型为切换指示,所述网络属性参数包括序列号和时间戳,所述终端根据所述指示类型对应的调整方案,以及所述属性参数,进行数据传输调整,具体为:
所述终端标记所述时间戳对应的切换时刻,对传输速率进行调整;
或,所述终端标记所述时间戳对应的切换时刻,重新传输具有所述序列号的特定RTP数据包。
优选地,所述指示类型为拥塞指示,所述网络属性参数包括序列号和时间戳,所述终端根据所述指示类型对应的调整方案,以及所述属性参数,进行数据传输调整,具体为:
所述终端标记所述时间戳对应的拥塞时刻,重新传输具有所述序列号的特定RTP数据包;
或,所述终端标记所述时间戳对应的拥塞时刻,对传输速率进行调整。
优选地,所述终端通过RTP重新传输具有所述序列号的特定RTP数据包。
优选地,所述指示类型为限流指示,所述网络属性参数包括带宽和时间戳,所述终端根据所述指示类型对应的调整方案,以及所述属性参数,进行数据传输调整,具体为:
所述终端标记限流阈值,降低传输速率;
或,所述终端标记限流阈值,选择其他编码解码器。
优选地,所述终端根据所述指示类型对应的调整方案,以及所述网络属性参数,进行数据传输调整后,还包括:
所述终端接收携带反馈信息的RTCP-XR消息,并根据所述反馈消息修改所述调整方案。
优选地,还包括:
所述终端获取指示类型及网络属性参数,通过RTCP-XR消息发送所述属性参数以及所述指示类型。
优选地,所述终端发送所述RTCP-XR消息后,还包括:
所述终端发送携带反馈信息的RTCP-XR消息。
另一方面,本发明还提供了一种数据传输设备,包括接口模块,还包括:
获取模块,用于获取RTCP-XR消息中携带的网络属性参数以及指示类型;
调整模块,用于根据所述指示类型对应的调整方案,以及所述属性参数,进行数据传输调整。
优选地,所述指示类型为切换指示,所述属性参数包括序列号和时间戳,所述调整模块具体用于:
标记所述时间戳对应的切换时刻,对传输速率进行调整;
或,标记所述时间戳对应的切换时刻,重新传输具有所述序列号的特定RTP数据包。
优选地,所述指示类型为拥塞指示,所述属性参数包括序列号和时间戳,所述调整模块具体用于:
标记所述时间戳对应的拥塞时刻,重新传输具有所述序列号的特定RTP数据包;
或,终端标记所述时间戳对应的拥塞时刻,对传输速率进行调整。
优选地,所述调整模块通过RTP重新传输具有所述序列号的特定RTP数据包。
优选地,所述指示类型为限流指示,所述属性参数包括带宽和时间戳,所述调整模块具体用于:
标记限流阈值,降低传输速率;
或,标记限流阈值,选择其他编码解码器。
优选地,所述调整模块,还用于根据携带反馈信息的RTCP-XR消息中的反馈消息修改所述调整方案。
优选地,所述获取模块,还用于获取所述设备的网络属性参数以及指示类型,并通过RTCP-XR消息发送所述属性参数以及所述指示类型。
优选地,还包括:接口模块,其特征在于,
所述接口模块,还用于发送携带反馈信息的RTCP-XR消息。
与现有技术相比,本发明具有以下优点:
通过应用以上技术方案,通过对接收到的RTCP-XR消息中所包含的指示类型和网络属性参数进行解析,终端可及时选择对应的调整方案对数据传输进行动态调整,为终端会话提供了良好的QoS保证。
附图说明
图1为本发明实施例所提出的一种数据传输动态调整方法流程示意图;
图2A为现有RFC3611协议中RTCP-XR消息的通用格式示意图;
图2B为现有技术中RTCP-XR消息报告组的格式示意图;
图2C为本发明实施例所提出的一种包含网络相关的属性信息的RTCP-XR消息格式示意图;
图3A为本发明实施例所提出的一种携带发送方切换指示及网络属性参数的RTCP-XR消息格式示意图;
图3B为本发明实施例所提出的一种携带接收方切换指示及网络属性参数的RTCP-XR消息格式示意图;
图3C为本发明实施例所提出的一种携带发送侧网络拥塞指示及网络属性参数的RTCP-XR消息格式示意图;
图3D为本发明实施例所提出的一种携带接收侧网络拥塞指示及网络属性参数的RTCP-XR消息格式示意图;
图3E为本发明实施例所提出的一种携带发送侧上传限流指示及网络属性参数的RTCP-XR消息格式示意图;
图3F为本发明实施例所提出的一种携带接收侧下载限流指示及网络属性参数的RTCP-XR消息格式示意图;
图4为本发明具体实施例所提出的一种数据传输动态调整方法流程示意图;
图5为本发明实施例提出的一种数据传输设备结构示意图。
具体实施方式
如背景技术所述,在现有技术中,正在进行会话的数据传输设备无法动态获知传输对端的网络状态,不能及时对会话过程中的数据传输过程进行调整。
针对上述问题,本发明的主要思想是:在RTCP-XR(实时传输控制协议扩展报告)消息中定义新的Report Block(报告组),该Report Block中携带用户终端的网络属性参数,通过对其中携带的网络属性参数进行分析,可获知用户终端的行为及其网络的状态,从而选择相应的调整方案对当前会话过程中的数据传输进行动态优化及调整。
相应地,本发明实施例提供了一种数据传输调整方法,如图1所述,该方法具体包括以下步骤:
步骤101,终端接收实时传输控制协议扩展报告RTCP-XR消息,所述RTCP-XR消息中携带网络属性参数以及指示类型。
在现有的RFC3611协议中,RTCP-XR消息的通用格式如图2A所示,
通常情况下,RTCP-XR消息中报告组的格式如图2B所示,
基于以上格式,本发明对RTCP-XR消息进行了重新定义,使其能够同时包括与网络相关的属性信息,其格式如图2C所示。
其中,BT(组类别,Block Type)在RTCP-XR消息中被赋予新的序号。为了将其与现有的BT(范围在1-10之内)区分开来,新的BT序号可采用1XX(其中XX为任意两个数字)的序号。
Subtype(分组类别)用于对各个特定场景下的指示类型以及反馈信息进行标识,各个指示类型以及反馈信息分别以序号0-9指代。
除此之外,该组消息中还包括网络的属性参数等信息。
终端在接收到RTCP-XR消息后,对该消息进行解析处理,首先对其中的分组类别序号进行识别,从而确定指示类型或是,并提取出相应的网络属性参数。在本发明的技术方案中,基于会话中数据传输的接收方以及发送方,对应各指示类型的RTCP-XR消息内容包括以下几种形式:
0:发送方切换指示,网络属性参数包括:时间戳,序列号;携带该指示类型及网络属性参数的RTCP-XR消息格式如图3A所示。
在该分组类别中,根据切换类型的不同,0指代pmipv6域,1指代mipv4域。
从之前的接入连接(即pmipv6中的MAG)分离的时间戳存在于NTP时间格式中。类似地,新的附着时间戳(即pmipv6中的新MAG)亦存在于NTP时间格式中。
last_seq表示从之前的接入连接分离前所发送的最后数据包的序列号。
first_seq表示在新附着后所发送的数据包的初始序列号。
1:接收方切换指示,网络属性参数包括:时间戳,序列号;携带该指示类型及网络属性参数的RTCP-XR消息格式如图3B所示。
根据切换类型的不同,0指代pmipv6域,1指代mipv4域。
从之前的接入连接(即pmipv6中的MAG)分离的时间戳存在于NTP时间格式中。类似地,新的附着时间戳(即pmipv6中的新MAG)亦存在于NTP时间格式中。
last_seq表示从之前的接入连接分离前所接收的最后数据包的序列号。
first_seq表示在新附着后所接收的数据包的初始序列号。
2:发送侧网络拥塞指示,包括:时间戳,序列号;其格式如图3C所示。
在该分组类别中,the SSRC of RTP data packet source being reported uponby this report block.It is of32bit.
根据网络类型的不同,0指代2G网络;1指代3G网络;2指代4G网络。
NTP时间中包含的起始时间戳表示网络拥塞的开始时间。类似地,NTP时间格式中包含的终止时间戳表示终止时间。
begin_seq表示在起始时间戳后所发送数据包的初始序列号。
end_seq表示在终止时间戳前所发送的最后数据包的序列号。
3:接收侧网络拥塞指示,包括:时间戳,序列号;其格式如图3D所示。
根据接收侧网络类型的不同,0指代2G网络;1指代3G网络;2指代4G网络。
NTP时间中包含的起始时间戳表示网络拥塞的开始时间。类似地,NTP时间格式中包含的终止时间戳表示终止时间。
begin_seq表示在起始时间戳后所接收数据包的初始序列号。
end_seq表示在终止时间戳前所接收的最后数据包的序列号。
6:发送侧上传限流指示,包括:时间戳,带宽;其格式如图3E所示。
根据接收侧网络类型的不同,0指代3G网络;1指代4G网络。
NTP时间中包含的起始时间戳表示限流的开始时间。类似地,NTP时间格式中包含的终止时间戳表示终止时间。
begin_seq表示在限流时间戳后所接收的初始数据包的序列号。
end_seq表示在限流时间戳前所接收的最后数据包的序列号。
7:接收侧下载限流指示,包括:时间戳,带宽;其格式如图3F所示。
根据接收侧网络类型的不同,0指代3G网络;1指代4G网络。
NTP时间中包含的起始时间戳表示限流的开始时间。类似地,NTP时间格式中包含的终止时间戳表示终止时间。
begin_seq表示在限流时间戳后所接收的初始数据包的序列号。
end_seq表示在限流时间戳前所接收的最后数据包的序列号。
以上为本发明在切换、网络拥塞、限流等特定场景所使用的不同RTCP-XR消息格式形式,需要说明的是,针对以上特定场景所提出的指示类型以及网络属性参数等均为示例性而非限定性的,所有针对RTCP-XR消息进行改进而使其同时包含指示类型和网络属性参数的方案均在本发明的保护范围之内。
步骤102,所述终端根据所述指示类型对应的调整方案,以及所述属性参数,进行数据传输调整。
根据上一步骤解析所得到的指示类型,终端进一步地根据RTCP-XP扩展消息中携带的属性参数,选择相应的调整方案,对会话中的数据传输进行优化处理。其中,基于切换指示、拥塞指示,限流指示三种不同的指示类型,本发明分别提出如下三种调整方案:
(1)指示类型为切换指示,网络属性参数包含时间戳和序列号
终端根据属性参数中的时间戳,对切换时间进行标记,调整数据传输速率,或是是基于网络类型重新传输与属性参数中的序列号一致的RTP数据包;
(2)指示类型为拥塞指示,网络属性参数包括时间戳和序列号
终端根据属性参数中的时间戳,对拥塞时间进行标记,调整数据传输速率,或是重新传输与属性参数中的序列号一致的RTP数据包;
(3)指示类型为限流指示,网络属性参数包括时间戳和带宽
终端对限流阈值进行标记,降低传输速率或是选择使用其他的编码解码器。
通过应用以上技术方案,进行数据传输的终端根据接收到的RTCP-XR消息中所包含的指示类型,并结合网络属性参数,及时选择对应的调整方案对数据传输进行动态调整,为终端会话提供了良好的QoS保证。
为了进一步阐述本发明的技术思想,现结合具体的应用场景,对本发明的技术方案进行说明。
请参见图4,为本发明具体实施例提出的会话中的数据传输动态调整流程,在该会话中由终端A向终端B进行数据传输,该流程具体包括以下步骤:
步骤401,终端B获取指示类型及网络属性参数。
在数据传输的过程中,由于网络的变化(如拥塞、限流),或是终端自身状态的调整(切换),处于变化的终端单方面通过对自身的检查获取到上述信息后,确定相应的指示类型,以及对端调整所需要的网络属性参数。具体地每种指示类型及其对应的网络属性参数已在之前进行了描述,在此申请人不再赘述。本具体实施例中切换指示为例进行说明。
步骤402,终端B向终端A发送RTCP-XR扩展消息。
作为会话中数据传输的接受方,终端B将接收方切换指示、切换时间前后所接收数据包的序列号,以及与切换时间对应的时间戳嵌入RTCP-XR消息中,并将该RTCP-XR消息向终端A发送。
步骤403,终端A获取RTCP-XR扩展消息中的网络属性参数以及指示类型;
通过对RTCP-XR扩展消息的解析,终端A获取到切换指示、相应的时间戳,以及数据包的序列号。
步骤404,终端A根据指示类型,选择对应的调整方案。
由于不同的指示类型对应着不同的调整方案,并且,对于同一指示类型也存在多种调整方案,因此终端A在获取到指示类型后,可自行判断选择最优的调整方式。具体如何选择可根据实际应用情况,或是后续终端B的反馈信息进行修改以及调整,其并不影响本发明的保护范围。
步骤405,终端A标记所述时间戳对应的切换时刻,通过RTP传输具有所述序列号的特定RTP数据包。
基于上一步骤中所选择的调整方案,终端A对时间戳所对应的切换时间进行标记,查询切换时间前后所发送的初始以及最后的数据包的序列号,通过RTP将查询到的数据包重新向终端B进行发送。
此外,为了能够进一步地对调整方案的选择流程进行优化,使数据传输的调整能够达到最优的效果,本发明同时还对RTCP-XR消息进行反馈机制上的改进,使其能够包含作为反馈信息的量化报告。因此,本具体实施例还包括以下流程:
步骤406,终端B向终端A发送携带反馈信息的RTCP-XR消息。
基于对RTCP-XR消息的修改及扩展,终端B将反馈信息嵌入RTCP-XR消息,通过其中的Subtype分别标识与指示类型所对应的切换量化报告、拥塞网络量化报告,以及限流量化报告;并同时将单方面的网络及设备状态信息加入RTCP-XR消息。
步骤407,终端A获取RTCP-XR消息中的反馈信息,对调整方案进行修改。
需要说明的是,以上虽然已参照切换指示的实施例描述了本发明,但应当理解,所列举的流程是说明和示例性﹑而非限制性的。由于本发明能够以其他指示类型具体实施而不脱离发明的精神或实质,所以应当理解,上述实施例不限于任何前述的细节,而应在随附权利要求所限定的精神和范围内广泛地解释,因此落入权利要求或其等效范围内的全部变化和改型都应为随附权利要求所涵盖。
通过对RTCP-XR消息的解析,终端A从RTCP-XR消息中提取反馈信息,并基于反馈信息对切换指示所对应的调整方案、以及选择策略等进行修改,从而使数据传输的调整能够取到最好的效果。
基于以上流程,本发明同时还提出了一种数据传输设备,如图5所示,该数据传输设备包括:
获取模块510,用于获取RTCP-XR消息中携带的网络属性参数以及指示类型;
调整模块520,用于根据所述指示类型对应的调整方案,以及所述属性参数,进行数据传输调整。
在具体应用场景中,所述指示类型为切换指示,所述属性参数包括序列号和时间戳,所述调整模块520具体用于:
标记所述时间戳对应的切换时刻,对传输速率进行调整;
或,标记所述时间戳对应的切换时刻,重新传输具有所述序列号的特定RTP数据包。
在具体应用场景中,所述指示类型为拥塞指示,所述属性参数包括序列号和时间戳,所述调整模块520具体用于:
标记所述时间戳对应的拥塞时刻,重新传输具有所述序列号的特定RTP数据包;
或,终端标记所述时间戳对应的拥塞时刻,对传输速率进行调整。
在具体应用场景中,所述调整模块520通过RTP重新传输具有所述序列号的特定RTP数据包。
在具体应用场景中,所述指示类型为限流指示,所述属性参数包括带宽和时间戳,所述调整模块520具体用于:
标记限流阈值,降低传输速率;
或,标记限流阈值,选择其他编码解码器。
在具体应用场景中,所述调整模块520,还用于根据携带反馈信息的RTCP-XR消息中的反馈消息修改所述调整方案。
在具体应用场景中,所述获取模块530,还用于获取所述设备的网络属性参数以及指示类型,并通过RTCP-XR消息发送所述属性参数以及所述指示类型。
在具体应用场景中,还包括:接口模块540,所述接口模块,还用于发送携带反馈信息的RTCP-XR消息。
由此可见,通过应用以上技术方案,通过对接收到的RTCP-XR消息中所包含的指示类型和网络属性参数进行解析,终端可及时选择对应的调整方案对数据传输进行动态调整,为终端会话提供了良好的QoS保证。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到本发明可以通过硬件实现,也可以借助软件加必要的通用硬件平台的方式来实现。基于这样的理解,本发明的技术方案可以以软件产品的形式体现出来,该软件产品可以存储在一个非易失性存储介质(可以是CD-ROM,U盘,移动硬盘等)中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施场景所述的方法。
本领域技术人员可以理解附图只是一个优选实施场景的示意图,附图中的模块或流程并不一定是实施本发明所必须的。
本领域技术人员可以理解实施场景中的装置中的模块可以按照实施场景描述进行分布于实施场景的装置中,也可以进行相应变化位于不同于本实施场景的一个或多个装置中。上述实施场景的模块可以合并为一个模块,也可以进一步拆分成多个子模块。
上述本发明序号仅仅为了描述,不代表实施场景的优劣。
以上公开的仅为本发明的几个具体实施场景,但是,本发明并非局限于此,任何本领域的技术人员能思之的变化都应落入本发明的保护范围。

Claims (14)

1.一种数据传输动态调整方法,其特征在于,包括:
终端接收实时传输控制协议扩展报告RTCP-XR消息,所述RTCP-XR消息中携带网络属性参数以及指示类型;
所述终端根据所述指示类型自行判断选择最优的调整方案,以及根据所述网络属性参数,进行数据传输调整;
所述终端根据所述指示类型对应的调整方案,以及所述网络属性参数,进行数据传输调整后,还包括:所述终端接收携带反馈信息的RTCP-XR消息,并根据所述反馈消息修改所述调整方案;
所述指示类型具体包括:切换指示、拥塞指示以及限流指示。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述指示类型为切换指示,所述网络属性参数包括序列号和时间戳,所述终端根据所述指示类型对应的调整方案,以及所述属性参数,进行数据传输调整,具体为:所述终端标记所述时间戳对应的切换时刻,对传输速率进行调整;
或,所述终端标记所述时间戳对应的切换时刻,重新传输具有所述序列号的特定RTP数据包。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述指示类型为拥塞指示,所述网络属性参数包括序列号和时间戳,所述终端根据所述指示类型对应的调整方案,以及所述属性参数,进行数据传输调整,具体为:所述终端标记所述时间戳对应的拥塞时刻,重新传输具有所述序列号的特定RTP数据包;
或,所述终端标记所述时间戳对应的拥塞时刻,对传输速率进行调整。
4.如权利要求2或3所述的方法,其特征在于,
所述终端通过RTP重新传输具有所述序列号的特定RTP数据包。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述指示类型为限流指示,所述网络属性参数包括带宽和时间戳,所述终端根据所述指示类型对应的调整方案,以及所述属性参数,进行数据传输调整,具体为:所述终端标记限流阈值,降低传输速率;
或,所述终端标记限流阈值,选择其他编码解码器。
6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
所述终端获取指示类型及网络属性参数,通过RTCP-XR消息发送所述属性参数以及所述指示类型。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述终端发送所述RTCP-XR消息后,还包括:
所述终端发送携带反馈信息的RTCP-XR消息。
8.一种数据传输设备,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取RTCP-XR消息中携带的网络属性参数以及指示类型;
调整模块,用于根据所述指示类型自行判断选择最优的调整方案,以及根据所述属性参数,进行数据传输调整;
所述调整模块,还用于根据携带反馈信息的RTCP-XR消息中的反馈消息修改所述调整方案;
所述指示类型具体包括:切换指示、拥塞指示以及限流指示。
9.如权利要求8所述的设备,其特征在于,所述指示类型为切换指示,所述属性参数包括序列号和时间戳,所述调整模块具体用于:
标记所述时间戳对应的切换时刻,对传输速率进行调整;
或,标记所述时间戳对应的切换时刻,重新传输具有所述序列号的特定RTP数据包。
10.如权利要求8所述的设备,其特征在于,所述指示类型为拥塞指示,所述属性参数包括序列号和时间戳,所述调整模块具体用于:
标记所述时间戳对应的拥塞时刻,重新传输具有所述序列号的特定RTP数据包;
或,终端标记所述时间戳对应的拥塞时刻,对传输速率进行调整。
11.如权利要求9或10所述的设备,其特征在于,
所述调整模块通过RTP重新传输具有所述序列号的特定RTP数据包。
12.如权利要求8所述的设备,其特征在于,所述指示类型为限流指示,所述属性参数包括带宽和时间戳,所述调整模块具体用于:
标记限流阈值,降低传输速率;
或,标记限流阈值,选择其他编码解码器。
13.如权利要求8所述的设备,其特征在于,
所述获取模块,还用于获取所述设备的网络属性参数以及指示类型,并通过RTCP-XR消息发送所述属性参数以及所述指示类型。
14.如权利要求8所述的设备,还包括:接口模块,其特征在于,
所述接口模块,还用于发送携带反馈信息的RTCP-XR消息。
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