CN110225291B - 一种数据传输方法、装置、及计算机设备 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种数据传输方法、装置、及电子设备,该数据传输方法包括:确定终端设备中用于与自身连接的传输信道;检测至少一个传输信道的传输质量,得到质量检测结果;根据所述质量检测结果确定目标传输信道;通过所述目标传输信道传输目标数据。
Description
技术领域
本发明涉及数据传输技术领域,更具体地,涉及一种数据传输方法、一种数据传输装置、一种计算机设备、及一种计算机可读存储介质。
背景技术
音视频会议***,是指两个或两个以上不同地方的个人或群体,通过传输线路及多媒体设备,将声音、影像及文件资料互传,实现即时且互动的沟通,以实现同时进行会议的***设备。视频会议的使用有点像电话,除了能看到与你通话的人并进行语言交流外,还能看到他们的表情和动作,使处于不同地方的人就像在同一房间内沟通。
音视频会议***,包括软件音视频会议***和硬件音视频会议***,将声音、影像及文件资料互相传送,达到即时且互动的沟通,以完成会议目的之***设备。
但是现有的传统音视频会议***仅是利用用户预先选定的一个传输信道,例如可以是Wifi或者4G无线信号,来传输音视频信号。在预先选定的传输信道的信号连接不稳定时,导致通信质量大幅下降。
发明内容
本发明的一个目的是提供一种传输数据的新技术方案。
根据本发明的第一方面,提供了一种数据传输方法,包括:
步骤S110,确定终端设备中用于与自身连接的传输信道;
步骤S120,检测至少一个所述与自身连接的传输信道的传输质量,得到质量检测结果;
步骤S130,根据所述质量检测结果确定目标传输信道;
步骤S140,通过所述目标传输信道传输目标数据。
可选的,步骤S120进一步包括如下子步骤:
子步骤S121,将特定数据分别通过所述至少一个传输信道传输至所述终端设备;
子步骤S122,接收所述终端设备分别通过所述至少一个传输信道的返回结果;
子步骤S123,根据所述返回结果确定所述至少一个传输信道的传输质量。
可选的,所述子步骤S123进一步包括:
根据接收到每一返回结果的时间,确定对应传输信道的传输质量。
可选的,所述子步骤S123进一步包括:
根据所述返回结果和所述特定数据,确定所述至少一个传输信道的丢包率;
根据所述丢包率确定对应传输信道的传输质量。
可选的,所述步骤S130进一步包括:
选取传输质量最高的传输信道作为所述目标传输信道。
可选的,所述目标传输信道包括两个传输信道,所述目标数据包含视频数据和音频数据;
所述步骤S140进一步包括:
通过传输质量较高的目标传输信道传输所述视频数据,通过传输质量较低的目标传输信道传输所述音频数据。
根据本发明的第二方面,提供了一种数据传输装置,包括:
信道确定模块,用于确定终端设备中用于与自身连接的传输信道;
质量检测模块,用于检测至少一个所述与自身连接的传输信道的传输质量,得到质量检测结果;
目标确定模块,用于根据所述质量检测结果确定目标传输信道;
数据传输模块,用于通过所述目标传输信道传输目标数据。
可选的,所述质量检测模块包括:
数据传输单元,用于将特定数据分别通过所述至少一个传输信道传输至所述终端设备;
结果接收单元,用于接收所述终端设备分别通过所述至少一个传输信道的返回结果;
质量确定单元,用于根据所述返回结果确定所述至少一个传输信道的传输质量。
可选的,所述质量确定单元用于:
根据接收到每一返回结果的时间,确定对应传输信道的传输质量。
可选的,所述质量确定单元用于:
根据所述返回结果和所述特定数据,确定所述至少一个传输信道的丢包率;
根据所述丢包率确定对应传输信道的传输质量。
可选的,所述目标确定模块还用于:
选取传输质量最高的传输信道作为所述目标传输信道。
可选的,所述目标传输信道包括两个传输信道,所述目标数据包含视频数据和音频数据;
所述数据传输模块还用于:
通过传输质量较高的目标传输信道传输所述视频数据,通过传输质量较低的目标传输信道传输所述音频数据。
根据本发明的第三方面,提供了一种计算机设备,包括:
根据本发明第二方面所述的数据传输装置;或者,
存储器和处理器,所述存储器中存储有计算机可读指令,所述计算机可读指令被所述处理器执行时,使得所述处理器执行根据本发明第一方面所述的数据传输方法的步骤。
根据本发明的第四方面,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现本发明第一方面所述的数据传输方法的步骤。
本发明的一个有益效果在于,通过检测终端设备中用于与自身连接的传输信道的传输质量,来选取目标传输信道进行目标数据的传输。这样,可以保证目标数据传输的有效性。此外,还可以保证与终端设备之间的连接质量最优,还可以保证终端设备能够得到质量更高的视听效果。
通过以下参照附图对本发明的示例性实施例的详细描述,本发明的其它特征及其优点将会变得清楚。
附图说明
被结合在说明书中并构成说明书的一部分的附图示出了本发明的实施例,并且连同其说明一起用于解释本发明的原理。
图1是显示可用于实现本发明的实施例的电子设备的硬件配置的例子的框图。
图2示出了本发明的实施例的数据传输方法的其中一个例子的流程图。
图3示出了本发明的实施例的数据传输方法的其中一个例子的流程图。
图4示出了本发明的实施例的数据传输装置的其中一个例子的方框原理图。
图5示出了本发明的实施例的数据传输装置的其中一个例子的方框原理图。
图6示出了本发明的实施例的电子设备的其中一个例子的方框原理图。
具体实施方式
现在将参照附图来详细描述本发明的各种示例性实施例。应注意到:除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本发明的范围。
以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本发明及其应用或使用的任何限制。
对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术、方法和设备应当被视为说明书的一部分。
在这里示出和讨论的所有例子中,任何具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制。因此,示例性实施例的其它例子可以具有不同的值。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。
<硬件配置>
如图1所示,电子设备1000例如可以是计算机。在在另一个例子中,电子设备1000可以如图1所示,包括处理器1010、存储器1020、接口装置1030、通信装置1040、显示装置1050、输入装置1060、扬声器1070、麦克风1080,等等。其中,处理器1010例如可以是中央处理器CPU、微处理器MCU等。存储器1020例如包括ROM(只读存储器)、RAM(随机存取存储器)、诸如硬盘的非易失性存储器等。接口装置1030例如包括USB接口、串行接口等。通信装置1040例如能够进行有线或无线通信。显示装置1050例如是液晶显示屏。输入装置1060例如可以包括触摸屏、键盘等。
图1所示的电子设备1000仅是解释性的,并且决不是为了要限制本发明、其应用或用途。
应用于本发明的实施例中,电子设备1000的所述存储器1020用于存储指令,所述指令用于控制所述处理器1010进行操作以执行本发明实施例提供的任意一项数据传输方法。
本领域技术人员应当理解,尽管在图1中对电子设备1000示出了多个装置,但是,本发明可以仅涉及其中的部分装置,例如,电子设备1000只涉及处理器1010和存储装置1020等。技术人员可以根据本发明所公开方案设计指令。指令如何控制处理器进行操作,这是本领域公知,故在此不再详细描述。
本发明实施例的总体构思,是提供一种数据传输的技术方案,通过检测终端设备中用于与自身连接的传输信道的传输质量,来选取目标传输信道进行目标数据的传输。这样,可以保证目标数据传输的有效性。此外,还可以保证与终端设备之间的连接质量最优,还可以保证终端设备能够得到质量更高的视听效果。
<方法>
在本实施例中,提供一种数据传输方法,通过电子设备实施。
该电子设备可以任意具有处理器和存储器的电子产品,例如,可以是台式计算机、笔记本电脑、手机、平板电脑等。在一个例子中,电子设备可以是图1所示的电子设备1000。具体的,本实施例的电子设备可以是音视频会议***中的数据发送设备。
该数据传输方法,如图2所示,包括:步骤S110-S140。
步骤S110,确定终端设备中用于与自身连接的传输信道。
终端设备可以是本身默认具有对应数量的传输信道。这些传输信道均能够与实施本实施例的电子设备连接。因此,终端设备中用于与实施本实施例的电子设备连接的传输信道,具体可以为数据传输***中终端设备自身具有的传输信道。
传输信道包括WiFi、4G、3G等。例如,对于没有安装SIM卡的终端设备,可以是具有1个信道,包括WiFi。安装有2个SIM卡的终端设备可以是具有三个传输信道,包括WiFi、SIM卡1、SIM卡2。
执行本发明的实施例的电子设备可以是向终端设备发送信道获取请求,以使终端设备响应于该信道获取请求获取自身的传输信道、并上报至执行本发明的实施例的电子设备中,供执行本发明的实施例的电子设备确定终端设备中的传输信道。
步骤S120,检测至少一个所述传输信道的传输质量,得到质量检测结果。
具体的,可以是根据每一个传输信道的带宽、网络抖动频率、丢包率、和/或延迟时间等指标来检测每一个传输信道的传输质量。
在是由执行本发明的实施例的电子设备确定至少一个传输信道的带宽,根据每一带宽来确定对应传输信道的传输质量的实施例中,可以是由执行本实施例的电子设备分别以第一速率通过每一传输信道向终端设备发送一组探测报文。终端设备根据每一传输信道接收到的探测报文的数量返回对应传输信道的失效报文,并通过对应的传输信道将对应的失效报文传输至该电子设备。该电子设备根据每个传输信道返回的失效报文的数量,计算自身与终端设备之间每一传输信道的带宽。具体的,该电子设备可以将通过每一传输通道向终端设备发送的一组探测报文的数量减去每个传输信道返回的失效报文的数量,获得对应的传输信道上的丢失报文数量,将丢失报文数量除以发送的一组探测报文的数量后与第一速率相乘,得到第一乘积,将第一速率与第一乘积的差值确定为对应的传输通道的带宽。
具体的,可以是带宽越高,对应传输信道的传输质量越高;带宽越低,对应传输信道的传输质量越低。
在一个实施例中,还可以是由执行本发明的实施例的电子设备确定至少一个传输信道中的每一个的网络抖动的值,根据每一传输信道出现网络抖动的值来确定对应传输信道的传输质量。网络抖动的值可以是一组信息从发送到接收经过的延迟时间的最大值与最小值的差值。具体的,可以是由执行本实施例的电子设备分别通过每一传输信道向终端设备发送多个信息。终端设备在根据每一传输信道接收到的信息时通过对应传输信道将接收到的信息返回至该电子设备。该电子设备根据每个传输信道传输并返回信息经过的延迟时间,确定每一个传输信道对应的延迟信息的最大值和最小值的差值,得到每个传输信道的网络抖动值。具体的,可以是出现网络抖动的频率越低,对应传输信道的传输质量越高;出现网络抖动的频率越高,对应传输信道的传输质量越低。
在根据每一个传输信道的延迟时间来检测对应传输信道的传输质量的实施例中,步骤S120进一步包括如图3所示的子步骤:
子步骤S121,将特定数据分别通过至少一个传输信道传输至终端设备。
该特定数据可以是能够由执行本发明的实施例的电子设备传输至终端设备后返回的任意数据。
子步骤S122,接收终端设备分别通过至少一个传输信道的返回结果。
在一个例子中,返回结果可以是与特定数据相同。
子步骤S123,根据返回结果确定至少一个传输信道的传输质量。
在本实施例中,子步骤S123可以进一步包括:
根据电子设备发送特定数据的时间、及接收到通过每一传输信道返回结果的时间,确定对应传输信道的延迟时间。本实施例中的延迟时间开业时电子设备发送特定数据至接收到对应传输信道返回结果所需的时间。根据确定的延迟时间可以确定每一传输信道的传输质量。具体的,可以是延迟时间越短,对应传输信道的传输质量越高;延迟时间越长,对应传输信道的传输质量越低。
在本实施例中,子步骤S123还可以进一步包括:
根据返回结果和特定数据,确定至少一个传输信道的丢包率;
根据丢包率确定对应传输信道的传输质量。
具体的,可以是由执行本发明的实施例的电子设备确定发送的特定数据的数量、及接收到的特定数据的数量,确定每一传输信道的丢包率,并根据每一信道的丢包率来确定每一传输信道的传输质量。具体的,可以是丢包率越低,对应传输信道的传输质量越高;丢包率越高,对应传输信道的传输质量越低。
在根据网络抖动频率、丢包率、及延迟时间等指标来综合衡量每一个传输信道的传输质量的实施例中,可以是预先设定每一指标的权重,根据对应的权重对每个传输信道对应的每个指标的值进行加权求和,得到对应传输信道的综合指标得分。根据每个传输信道的综合指标得分来确定对应传输信道的传输质量。可以是综合指标得分越高,对应传输信道的传输质量越低;综合指标得分越低,对应传输信道的传输质量越高。
步骤S130,根据质量检测结果确定目标传输信道。
具体的,可以是根据预设的规则来确定目标传输信道。
在一个实施例中,可以是选取传输质量最高的传输信道,作为目标传输信道。
在一个实施例中,还可以是选取传输质量最高和最低的两个传输信道,均作为目标传输信道。
在一个实施例中,可以是选取传输质量最高的两个传输信道,均作为目标传输信道。
步骤S140,通过目标传输信道传输目标数据。
在一个实施例中,在目标传输信道的数量为一个的情况下,可以是通过该目标传输信道来传输目标数据所包含的音频数据和视频数据。
在另一个实施例中,在目标传输信道的数量为多个的情况下,可以是通过预设的规则将目标数据通过对应的目标传输信道传输至终端设备中。该目标数据可以包括音频数据和视频数据。
具体的,该预设的规则可以是通过传输质量较高的目标传输信道传输视频数据,通过传输质量较低的目标传输信道传输音频数据。
该预设的规则还可以是通过传输质量较高的目标传输信道传输目标数据中包含的高采样率的音频数据,通过传输质量较低的目标传输信道传输目标数据中包含的低采样率的音频数据。该预设的规则还可以是通过传输质量较高的目标传输信道传输目标数据中包含的高分辨率的视频数据,通过传输质量较低的目标传输信道传输目标数据中包含的低分辨率的音频数据。该预设的规则还可以是通过两个目标传输信道传输目标数据中包含的视频数据是间隔帧的。该预设的规则还可以是通过传输质量多个目标传输信道传输的目标数据相同。
在本发明的实施例中,通过检测终端设备中用于与自身连接的传输信道的传输质量,来选取目标传输信道进行目标数据的传输。这样,可以保证目标数据传输的有效性。此外,还可以保证与终端设备之间的连接质量最优,还可以保证终端设备能够得到质量更高的视听效果。
<装置>
在本实施例中,提供一种与上述方法相对应的数据传输装置400。
图4为本发明提供的一种数据传输装置400的一种实施结构的方框原理图。如图4所示,该数据传输装置400包括信道确定模块410、质量检测模块420、目标确定模块430和数据传输模块440。该信道确定模块410用于确定终端设备中用于与自身连接的传输信道;该质量检测模块420用于检测至少一个传输信道的传输质量,得到质量检测结果;该目标确定模块430用于根据质量检测结果确定目标传输信道;该数据传输模块440用于通过目标传输信道传输目标数据。
终端设备可以是本身默认具有对应数量的传输信道。传输信道包括WiFi、4G、3G等。例如,对于没有安装SIM卡的终端设备,可以是具有1个信道,包括WiFi。安装有2个SIM卡的终端设备可以是具有三个传输信道,包括WiFi、SIM卡1、SIM卡2。
信道确定模块410可以是向终端设备发送信道获取请求,以使终端设备响应于该信道获取请求获取自身的传输信道、并上报至信道确定模块410中,供信道确定模块410确定终端设备中的传输信道。
在一个实施例中,可以是由质量检测模块420确定至少一个传输信道的带宽,根据每一带宽来确定对应传输信道的传输质量。具体的,可以是带宽越高,对应传输信道的传输质量越高;带宽越低,对应传输信道的传输质量越低。
在一个实施例中,还可以是由质量检测模块420确定至少一个传输信道中的每一个出现网络抖动的频率,根据每一传输信道出现网络抖动的频率来确定对应传输信道的传输质量。具体的,可以是出现网络抖动的频率越低,对应传输信道的传输质量越高;出现网络抖动的频率越高,对应传输信道的传输质量越低。
在一个实施例中,如图5所示,该质量检测模块420可以包括数据传输单元421、结果接收单元422和质量确定单元423。该数据传输单元421用于将特定数据分别通过至少一个传输信道传输至终端设备;该结果接收单元422用于接收终端设备分别通过至少一个传输信道的返回结果;该质量确定单元423用于根据返回结果确定至少一个传输信道的传输质量。
在一个实施例中,质量确定单元423还可以用于:
根据接收到每一返回结果的时间,确定对应传输信道的传输质量。
具体的,可以是由质量确定单元423确定特定数据发送至接收所需的时间,作为延迟时间。并根据确定的延迟时间确定每一传输信道的传输质量。具体的,可以是延迟时间越短,对应传输信道的传输质量越高;延迟时间越长,对应传输信道的传输质量越低。
在一个实施例中,质量确定单元423还可以用于:
根据返回结果和特定数据,确定至少一个传输信道的丢包率;
根据丢包率确定对应传输信道的传输质量。
具体的,可以是由质量确定单元423确定发送的特定数据的数量、及接收到的特定数据的数量,确定每一传输信道的丢包率,并根据每一信道的丢包率来确定每一传输信道的传输质量。具体的,可以是丢包率越低,对应传输信道的传输质量越高;丢包率越高,对应传输信道的传输质量越低。
在一个实施例中,目标确定模块430还可以用于:
选取传输质量最高的传输信道作为目标传输信道。
在一个实施例中,目标传输信道包括两个传输信道,目标数据包含视频数据和音频数据;
数据传输模块440还可以用于:通过传输质量较高的目标传输信道传输视频数据,通过传输质量较低的目标传输信道传输音频数据。
数据传输模块440还可以用于:通过传输质量较高的目标传输信道传输目标数据中包含的高采样率的音频数据,通过传输质量较低的目标传输信道传输目标数据中包含的低采样率的音频数据。
数据传输模块440还可以用于:通过传输质量较高的目标传输信道传输目标数据中包含的高分辨率的视频数据,通过传输质量较低的目标传输信道传输目标数据中包含的低分辨率的音频数据。
数据传输模块440还可以用于:通过两个目标传输信道传输目标数据中包含的视频数据是间隔帧的。还可以是通过传输质量多个目标传输信道传输的目标数据相同。
通过本发明的实施例的数据处理方法,检测终端设备中用于与自身连接的传输信道的传输质量,来选取目标传输信道进行目标数据的传输。这样,可以保证目标数据传输的有效性。此外,还可以保证与终端设备之间的连接质量最优,还可以保证终端设备能够得到质量更高的视听效果。
本领域技术人员应当明白,可以通过各种方式来实现数据传输装置400。例如,可以通过指令配置处理器来实现数据传输装置400。例如,可以将指令存储在ROM中,并且当启动设备时,将指令从ROM读取到可编程器件中来实现数据传输装置400。例如,可以将数据传输装置400固化到专用器件(例如ASIC)中。可以将数据传输装置400分成相互独立的单元,或者可以将它们合并在一起实现。数据传输装置400可以通过上述各种实现方式中的一种来实现,或者可以通过上述各种实现方式中的两种或更多种方式的组合来实现。
在本实施例中,数据传输装置400可以具有多种实现形式,例如,数据传输装置400可以是任何的提供连接服务的软件产品或者应用程序中运行的功能模块,或者是这些软件产品或者应用程序的外设嵌入件、插件、补丁件等,还可以是这些软件产品或者应用程序本身。
<电子设备>
本发明还提供了一种电子设备。在一方面,该电子设备可以包括前述的数据传输装置400。
在另一方面,该电子设备还可以如图6所示的处理器610和存储器620,存储器620中存储有计算机可读指令,计算机可读指令被处理器610执行时,使得处理器610执行本实施例中所述的数据传输方法的步骤。
通过本发明的实施例的数据处理方法,检测终端设备中用于与自身连接的传输信道的传输质量,来选取目标传输信道进行目标数据的传输。这样,可以保证目标数据传输的有效性。此外,还可以保证与终端设备之间的连接质量最优,还可以保证终端设备能够得到质量更高的视听效果。
<计算机可读介质>
在本实施例中,提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现本实施例中所述的数据传输方法的步骤。
本发明可以是***、方法和/或计算机程序产品。计算机程序产品可以包括计算机可读存储介质,其上载有用于使处理器实现本发明的各个方面的计算机可读程序指令。
计算机可读存储介质可以是可以保持和存储由指令执行设备使用的指令的有形设备。计算机可读存储介质例如可以是――但不限于――电存储设备、磁存储设备、光存储设备、电磁存储设备、半导体存储设备或者上述的任意合适的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、静态随机存取存储器(SRAM)、便携式压缩盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能盘(DVD)、记忆棒、软盘、机械编码设备、例如其上存储有指令的打孔卡或凹槽内凸起结构、以及上述的任意合适的组合。这里所使用的计算机可读存储介质不被解释为瞬时信号本身,诸如无线电波或者其他自由传播的电磁波、通过波导或其他传输媒介传播的电磁波(例如,通过光纤电缆的光脉冲)、或者通过电线传输的电信号。
这里所描述的计算机可读程序指令可以从计算机可读存储介质下载到各个计算/处理设备,或者通过网络、例如因特网、局域网、广域网和/或无线网下载到外部计算机或外部存储设备。网络可以包括铜传输电缆、光纤传输、无线传输、路由器、防火墙、交换机、网关计算机和/或边缘服务器。每个计算/处理设备中的网络适配卡或者网络接口从网络接收计算机可读程序指令,并转发该计算机可读程序指令,以供存储在各个计算/处理设备中的计算机可读存储介质中。
用于执行本发明操作的计算机程序指令可以是汇编指令、指令集架构(ISA)指令、机器指令、机器相关指令、微代码、固件指令、状态设置数据、或者以一种或多种编程语言的任意组合编写的源代码或目标代码,所述编程语言包括面向对象的编程语言—诸如Smalltalk、C++等,以及常规的过程式编程语言—诸如“C”语言或类似的编程语言。计算机可读程序指令可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络—包括局域网(LAN)或广域网(WAN)—连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。在一些实施例中,通过利用计算机可读程序指令的状态信息来个性化定制电子电路,例如可编程逻辑电路、现场可编程门阵列(FPGA)或可编程逻辑阵列(PLA),该电子电路可以执行计算机可读程序指令,从而实现本发明的各个方面。
这里参照根据本发明实施例的方法、装置(***)和计算机程序产品的流程图和/或框图描述了本发明的各个方面。应当理解,流程图和/或框图的每个方框以及流程图和/或框图中各方框的组合,都可以由计算机可读程序指令实现。
这些计算机可读程序指令可以提供给通用计算机、专用计算机或其它可编程数据处理装置的处理器,从而生产出一种机器,使得这些指令在通过计算机或其它可编程数据处理装置的处理器执行时,产生了实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作的装置。也可以把这些计算机可读程序指令存储在计算机可读存储介质中,这些指令使得计算机、可编程数据处理装置和/或其他设备以特定方式工作,从而,存储有指令的计算机可读介质则包括一个制造品,其包括实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作的各个方面的指令。
也可以把计算机可读程序指令加载到计算机、其它可编程数据处理装置、或其它设备上,使得在计算机、其它可编程数据处理装置或其它设备上执行一系列操作步骤,以产生计算机实现的过程,从而使得在计算机、其它可编程数据处理装置、或其它设备上执行的指令实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作。
附图中的流程图和框图显示了根据本发明的多个实施例的***、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或指令的一部分,所述模块、程序段或指令的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的***来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。对于本领域技术人员来说公知的是,通过硬件方式实现、通过软件方式实现以及通过软件和硬件结合的方式实现都是等价的。
以上已经描述了本发明的各实施例,上述说明是示例性的,并非穷尽性的,并且也不限于所披露的各实施例。在不偏离所说明的各实施例的范围和精神的情况下,对于本技术领域的普通技术人员来说许多修改和变更都是显而易见的。本文中所用术语的选择,旨在最好地解释各实施例的原理、实际应用或对市场中的技术改进,或者使本技术领域的其它普通技术人员能理解本文披露的各实施例。本发明的范围由所附权利要求来限定。
Claims (9)
1.一种数据传输方法,其特征在于,包括:
步骤S110,确定终端设备中用于与自身连接的传输信道;
步骤S120,检测至少一个所述与自身连接的传输信道的传输质量,得到质量检测结果;
步骤S130,根据所述质量检测结果确定目标传输信道;所述目标传输信道包括两个传输信道;
步骤S140,通过所述目标传输信道传输目标数据,所述目标数据包含视频数据和音频数据;
所述步骤S140进一步包括:
通过传输质量较高的目标传输信道传输所述视频数据,通过传输质量较低的目标传输信道传输所述音频数据。
2.根据权利要求1所述的数据传输方法,其特征在于,步骤S120进一步包括如下子步骤:
子步骤S121,将特定数据分别通过所述至少一个传输信道传输至所述终端设备;
子步骤S122,接收所述终端设备分别通过所述至少一个传输信道的返回结果;
子步骤S123,根据所述返回结果确定所述至少一个传输信道的传输质量。
3.根据权利要求2所述的数据传输方法,其特征在于,所述子步骤S123进一步包括:
根据接收到每一返回结果的时间,确定对应传输信道的传输质量。
4.根据权利要求2所述的数据传输方法,其特征在于,所述子步骤S123进一步包括:
根据所述返回结果和所述特定数据,确定所述至少一个传输信道的丢包率;
根据所述丢包率确定对应传输信道的传输质量。
5.根据权利要求1所述的数据传输方法,其特征在于,所述步骤S130进一步包括:
选取传输质量最高的传输信道作为所述目标传输信道。
6.一种数据传输装置,其特征在于,包括:
信道确定模块,用于确定终端设备中用于与自身连接的传输信道;
质量检测模块,用于检测至少一个所述与自身连接的传输信道的传输质量,得到质量检测结果;
目标确定模块,用于根据所述质量检测结果确定目标传输信道;所述目标传输信道包括两个传输信道;
数据传输模块,用于通过所述目标传输信道传输目标数据,所述目标数据包含视频数据和音频数据;
所述数据传输模块还用于:
通过传输质量较高的目标传输信道传输所述视频数据,通过传输质量较低的目标传输信道传输所述音频数据。
7.根据权利要求6所述的数据传输装置,其特征在于,所述质量检测模块包括:
数据传输单元,用于将特定数据分别通过所述至少一个传输信道传输至所述终端设备;
结果接收单元,用于接收所述终端设备分别通过所述至少一个传输信道的返回结果;
质量确定单元,用于根据所述返回结果确定所述至少一个传输信道的传输质量。
8.一种计算机设备,包括:
根据权利要求6或7所述的数据传输装置;或者,
存储器和处理器,所述存储器中存储有计算机可读指令,所述计算机可读指令被所述处理器执行时,使得所述处理器执行根据权利要求1-5中任一项所述数据传输方法的步骤。
9.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,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1-5中任一项所述数据传输方法的步骤。
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