一种节目切换时的音频处理方法和装置与流程

文档序号:16688058发布日期:2019-01-22 18:31阅读:214来源:国知局
一种节目切换时的音频处理方法和装置与流程
本发明涉及视联网
技术领域
,特别是涉及一种节目切换时的音频处理方法和一种节目切换时的音频处理装置。
背景技术
:人们在收看节目的过程中,在切换节目时常常会出现没有声音的问题,目前用户只能退出至菜单手动改变解码和播放参数,一个一个地进行处理,非常不便捷。技术实现要素:鉴于上述问题,提出了本发明实施例以便提供一种克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的一种节目切换时的音频处理方法和相应的一种节目切换时的音频处理装置。为了解决上述问题,本发明实施例公开了一种节目切换时的音频处理方法,所述方法应用于视联网中,所述视联网包括视联网服务器,以及与所述视联网服务器通信连接的视联网终端,所述方法包括:所述视联网终端接收到节目切换的触发操作时,生成节目点播指令并发送至视联网服务器;所述视联网终端接收所述视联网服务器针对所述节目点播指令返回的节目数据包,将所述节目数据包拆分为音频数据包和视频数据包;所述视联网终端缓存所述音频数据包和视频数据包;所述视联网终端针对所缓存的音频数据包,获取所述音频数据包的音频采样率;所述视联网终端判断所述音频采样率与所述视联网终端内当前的第一音频播放器的采样率是否一致;若一致,所述视联网终端将缓存中的所述音频数据包发送给所述第一音频播放器,并根据所述视频数据包的播放进度,利用所述第一音频播放器播放所述音频数据包;若不一致,所述视联网终端丢弃所述第一音频播放器,并针对所述音频采样率,创建第二音频播放器,将缓存中的所述音频数据包发送给所述第二音频播放器,并根据所述视频数据包的播放进度,利用所述第二音频播放器播放所述音频数据包。在本发明一种优选实施例中,所述第一音频播放器包括第一解码器和第一播放器;所述视联网终端将缓存中的所述音频数据包发送给所述第一音频播放器,并根据所述视频数据包的播放进度,利用所述第一音频播放器播放所述音频数据包的步骤具体包括:所述视联网终端将缓存中的所述音频数据包发送给所述第一解码器;所述第一解码器用于将所述音频数据包解码,并将解码后的音频数据包中的音频数据传输给所述第一播放器;所述视联网终端根据所述视频数据包的播放进度,利用所述第一播放器播放所述音频数据包。在本发明一种优选实施例中,当所述视联网终端只能播放单声道音频时,所述方法还包括:判断所述第一解码器解码后的音频数据是否为单声道数据;若是,将所述音频数据传输给所述第一播放器;若否,将所述音频数据拆分为左声道数据和右声道数据;丢弃所述左声道数据和右声道数据中的任意一个,并将剩下一个的声道数据传输给所述第一播放器。在本发明一种优选实施例中,所述第二音频播放器包括第二解码器和第二播放器;所述视联网终端丢弃所述第一音频播放器,并针对所述音频采样率,创建第二音频播放器,将缓存中的所述音频数据包发送给所述第二音频播放器,并根据所述视频数据包的播放进度,利用所述第二音频播放器播放所述音频数据包的步骤具体包括:所述视联网终端丢弃所述第一音频播放器;所述视联网终端针对所述音频采样率,创建对应的第二解码器和第二播放器;所述视联网终端将缓存中的所述音频数据包发送给所述第二解码器;所述第二解码器用于将所述音频数据包解码,并将解码后的音频数据包中的音频数据传输给所述第二播放器;所述视联网终端根据所述视频数据包的播放进度,利用所述第二播放器播放所述音频数据包。在本发明一种优选实施例中,当所述视联网终端只能播放单声道音频时,所述方法还包括:判断所述第二解码器解码后的音频数据是否为单声道数据;若是,将所述音频数据传输给所述第二播放器;若否,将所述音频数据拆分为左声道数据和右声道数据;丢弃所述左声道数据和右声道数据中的任意一个,并将剩下一个的声道数据传输给所述第二播放器。为了解决上述问题,本发明实施例公开了一种节目切换时的音频处理装置,所述装置应用于视联网中,所述视联网包括视联网服务器,以及与所述视联网服务器通信连接的视联网终端,所述装置包括:节目点播模块,用于在接收到节目切换的触发操作时,生成节目点播指令并发送至视联网服务器;数据拆分模块,用于接收所述视联网服务器针对所述节目点播指令返回的节目数据包,将所述节目数据包拆分为音频数据包和视频数据包;数据缓存模块,用于缓存所述音频数据包和视频数据包;采样率获取模块,用于针对所缓存的音频数据包,获取所述音频数据包的音频采样率;音频格式判断模块,用于判断所述音频采样率与所述视联网终端内当前的第一音频播放器的采样率是否一致;第一音频处理模块,用于在判断为一致时,将缓存中的所述音频数据包发送给所述第一音频播放器,并根据所述视频数据包的播放进度,利用所述第一音频播放器播放所述音频数据包;第二音频处理模块,用于在判断为不一致时,丢弃所述第一音频播放器,并针对所述音频采样率,创建第二音频播放器,将缓存中的所述音频数据包发送给所述第二音频播放器,并根据所述视频数据包的播放进度,利用所述第二音频播放器播放所述音频数据包。在本发明一种优选实施例中,所述第一音频播放器包括第一解码器和第一播放器;所述第一音频处理模块包括以下子模块:第一解码处理子模块,用于将缓存中的所述音频数据包发送给所述第一解码器;所述第一解码器用于将所述音频数据包解码,并将解码后的音频数据包中的音频数据传输给所述第一播放器;第一播放处理子模块,用于根据所述视频数据包的播放进度,利用所述第一播放器播放所述音频数据包。在本发明一种优选实施例中,当所述视联网终端只能播放单声道音频时,所述第一音频处理模块还包括以下子模块:第一声道数判断子模块,用于判断所述第一解码器解码后的音频数据是否为单声道数据;第一声道传输子模块,用于在判断为是时,将所述音频数据传输给所述第一播放器;第一声道处理子模块,用于在判断为否时,将所述音频数据拆分为左声道数据和右声道数据;丢弃所述左声道数据和右声道数据中的任意一个,并将剩下一个的声道数据传输给所述第一播放器。在本发明一种优选实施例中,所述第二音频播放器包括第二解码器和第二播放器;所述第二音频处理模块包括以下子模块:音频停止处理子模块,用于丢弃所述第一音频播放器;解码播放创建子模块,用于针对所述音频采样率,创建对应的第二解码器和第二播放器;第二解码处理子模块,用于将缓存中的所述音频数据包发送给所述第二解码器;所述第二解码器用于将所述音频数据包解码,并将解码后的音频数据包中的音频数据传输给所述第二播放器;第二播放处理子模块,用于根据所述视频数据包的播放进度,利用所述第二播放器播放所述音频数据包。在本发明一种优选实施例中,当所述视联网终端只能播放单声道音频时,所述第二音频处理模块还包括以下子模块:第二声道数判断子模块,用于判断所述第二解码器解码后的音频数据是否为单声道数据;第二声道传输子模块,用于在判断为是时,将所述音频数据传输给所述第二播放器;第二声道处理子模块,用于在判断为否时,将所述音频数据拆分为左声道数据和右声道数据;丢弃所述左声道数据和右声道数据中的任意一个,并将剩下一个的声道数据传输给所述第二播放器。本发明实施例包括以下优点:本发明实施例应用视联网的特性,视联网终端在收到针对切换节目返回的节目数据包后,将节目数据包中的音频数据的采样率和通道数与当前终端内的音频解码器和音频播放器的格式进行判断,当不一致时,改变音频解码器和音频播放器的类型,最终实现视联网终端自适应播放从视联网服务器点播的不同音频采样率、不同音频声道的节目的目的;以此可解决在切换节目时常常会出现没有声音,而目前用户只能退出至菜单手动改变解码和播放参数,一个一个地进行处理,非常不便捷的问题。附图说明图1是本发明的一种视联网的组网示意图;图2是本发明的一种节点服务器的硬件结构示意图;图3是本发明的一种接入交换机的硬件结构示意图;图4是本发明的一种以太网协转网关的硬件结构示意图;图5是本发明实施例的一种节目切换时的音频处理方法的步骤流程图;图6是本发明一种优选实施例的步骤流程图;图7是本发明实施例的一种节目切换时的音频处理装置的结构框图;图8是本发明对应图6实施例的一种优选实施例的结构框图。具体实施方式为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。视联网是网络发展的重要里程碑,是一个实时网络,能够实现高清视频实时传输,将众多互联网应用推向高清视频化,高清面对面。视联网采用实时高清视频交换技术,可以在一个网络平台上将所需的服务,如高清视频会议、视频监控、智能化监控分析、应急指挥、数字广播电视、延时电视、网络教学、现场直播、vod点播、电视邮件、个性录制(pvr)、内网(自办)频道、智能化视频播控、信息发布等数十种视频、语音、图片、文字、通讯、数据等服务全部整合在一个系统平台,通过电视或电脑实现高清品质视频播放。为使本领域技术人员更好地理解本发明实施例,以下对视联网进行介绍:视联网所应用的部分技术如下所述:网络技术(networktechnology)视联网的网络技术创新改良了传统以太网(ethernet),以面对网络上潜在的巨大视频流量。不同于单纯的网络分组包交换(packetswitching)或网络电路交换(circuitswitching),视联网技术采用packetswitching满足streaming需求。视联网技术具备分组交换的灵活、简单和低价,同时具备电路交换的品质和安全保证,实现了全网交换式虚拟电路,以及数据格式的无缝连接。交换技术(switchingtechnology)视联网采用以太网的异步和包交换两个优点,在全兼容的前提下消除了以太网缺陷,具备全网端到端无缝连接,直通用户终端,直接承载ip数据包。用户数据在全网范围内不需任何格式转换。视联网是以太网的更高级形态,是一个实时交换平台,能够实现目前互联网无法实现的全网大规模高清视频实时传输,将众多网络视频应用推向高清化、统一化。服务器技术(servertechnology)视联网和统一视频平台上的服务器技术不同于传统意义上的服务器,它的流媒体传输是建立在面向连接的基础上,其数据处理能力与流量、通讯时间无关,单个网络层就能够包含信令及数据传输。对于语音和视频业务来说,视联网和统一视频平台流媒体处理的复杂度比数据处理简单许多,效率比传统服务器大大提高了百倍以上。储存器技术(storagetechnology)统一视频平台的超高速储存器技术为了适应超大容量和超大流量的媒体内容而采用了最先进的实时操作系统,将服务器指令中的节目信息映射到具体的硬盘空间,媒体内容不再经过服务器,瞬间直接送达到用户终端,用户等待一般时间小于0.2秒。最优化的扇区分布大大减少了硬盘磁头寻道的机械运动,资源消耗仅占同等级ip互联网的20%,但产生大于传统硬盘阵列3倍的并发流量,综合效率提升10倍以上。网络安全技术(networksecuritytechnology)视联网的结构性设计通过每次服务单独许可制、设备与用户数据完全隔离等方式从结构上彻底根除了困扰互联网的网络安全问题,一般不需要杀毒程序、防火墙,杜绝了黑客与病毒的攻击,为用户提供结构性的无忧安全网络。服务创新技术(serviceinnovationtechnology)统一视频平台将业务与传输融合在一起,不论是单个用户、私网用户还是一个网络的总合,都不过是一次自动连接。用户终端、机顶盒或pc直接连到统一视频平台,获得丰富多彩的各种形态的多媒体视频服务。统一视频平台采用“菜谱式”配表模式来替代传统的复杂应用编程,可以使用非常少的代码即可实现复杂的应用,实现“无限量”的新业务创新。视联网的组网如下所述:视联网是一种集中控制的网络结构,该网络可以是树型网、星型网、环状网等等类型,但在此基础上网络中需要有集中控制节点来控制整个网络。如图1所示,视联网分为接入网和城域网两部分。接入网部分的设备主要可以分为3类:节点服务器,接入交换机,终端(包括各种机顶盒、编码板、存储器等)。节点服务器与接入交换机相连,接入交换机可以与多个终端相连,并可以连接以太网。其中,节点服务器是接入网中起集中控制功能的节点,可控制接入交换机和终端。节点服务器可直接与接入交换机相连,也可以直接与终端相连。类似的,城域网部分的设备也可以分为3类:城域服务器,节点交换机,节点服务器。城域服务器与节点交换机相连,节点交换机可以与多个节点服务器相连。其中,节点服务器即为接入网部分的节点服务器,即节点服务器既属于接入网部分,又属于城域网部分。城域服务器是城域网中起集中控制功能的节点,可控制节点交换机和节点服务器。城域服务器可直接连接节点交换机,也可直接连接节点服务器。由此可见,整个视联网络是一种分层集中控制的网络结构,而节点服务器和城域服务器下控制的网络可以是树型、星型、环状等各种结构。形象地称,接入网部分可以组成统一视频平台(虚线圈中部分),多个统一视频平台可以组成视联网;每个统一视频平台可以通过城域以及广域视联网互联互通。视联网设备分类1.1本发明实施例的视联网中的设备主要可以分为3类:服务器,交换机(包括以太网网关),终端(包括各种机顶盒,编码板,存储器等)。视联网整体上可以分为城域网(或者国家网、全球网等)和接入网。1.2其中接入网部分的设备主要可以分为3类:节点服务器,接入交换机(包括以太网网关),终端(包括各种机顶盒,编码板,存储器等)。各接入网设备的具体硬件结构为:节点服务器:如图2所示,主要包括网络接口模块201、交换引擎模块202、cpu模块203、磁盘阵列模块204;其中,网络接口模块201,cpu模块203、磁盘阵列模块204进来的包均进入交换引擎模块202;交换引擎模块202对进来的包进行查地址表205的操作,从而获得包的导向信息;并根据包的导向信息把该包存入对应的包缓存器206的队列;如果包缓存器206的队列接近满,则丢弃;交换引擎模202轮询所有包缓存器队列,如果满足以下条件进行转发:1)该端口发送缓存未满;2)该队列包计数器大于零。磁盘阵列模块204主要实现对硬盘的控制,包括对硬盘的初始化、读写等操作;cpu模块203主要负责与接入交换机、终端(图中未示出)之间的协议处理,对地址表205(包括下行协议包地址表、上行协议包地址表、数据包地址表)的配置,以及,对磁盘阵列模块204的配置。接入交换机:如图3所示,主要包括网络接口模块(下行网络接口模块301、上行网络接口模块302)、交换引擎模块303和cpu模块304;其中,下行网络接口模块301进来的包(上行数据)进入包检测模块305;包检测模块305检测包的目地地址(da)、源地址(sa)、数据包类型及包长度是否符合要求,如果符合,则分配相应的流标识符(stream-id),并进入交换引擎模块303,否则丢弃;上行网络接口模块302进来的包(下行数据)进入交换引擎模块303;cpu模块204进来的数据包进入交换引擎模块303;交换引擎模块303对进来的包进行查地址表306的操作,从而获得包的导向信息;如果进入交换引擎模块303的包是下行网络接口往上行网络接口去的,则结合流标识符(stream-id)把该包存入对应的包缓存器307的队列;如果该包缓存器307的队列接近满,则丢弃;如果进入交换引擎模块303的包不是下行网络接口往上行网络接口去的,则根据包的导向信息,把该数据包存入对应的包缓存器307的队列;如果该包缓存器307的队列接近满,则丢弃。交换引擎模块303轮询所有包缓存器队列,在本发明实施例中分两种情形:如果该队列是下行网络接口往上行网络接口去的,则满足以下条件进行转发:1)该端口发送缓存未满;2)该队列包计数器大于零;3)获得码率控制模块产生的令牌;如果该队列不是下行网络接口往上行网络接口去的,则满足以下条件进行转发:1)该端口发送缓存未满;2)该队列包计数器大于零。码率控制模块208是由cpu模块204来配置的,在可编程的间隔内对所有下行网络接口往上行网络接口去的包缓存器队列产生令牌,用以控制上行转发的码率。cpu模块304主要负责与节点服务器之间的协议处理,对地址表306的配置,以及,对码率控制模块308的配置。以太网协转网关:如图4所示,主要包括网络接口模块(下行网络接口模块401、上行网络接口模块402)、交换引擎模块403、cpu模块404、包检测模块405、码率控制模块408、地址表406、包缓存器407和mac添加模块409、mac删除模块410。其中,下行网络接口模块401进来的数据包进入包检测模块405;包检测模块405检测数据包的以太网macda、以太网macsa、以太网lengthorframetype、视联网目地地址da、视联网源地址sa、视联网数据包类型及包长度是否符合要求,如果符合则分配相应的流标识符(stream-id);然后,由mac删除模块410减去macda、macsa、lengthorframetype(2byte),并进入相应的接收缓存,否则丢弃;下行网络接口模块401检测该端口的发送缓存,如果有包则根据包的视联网目地地址da获知对应的终端的以太网macda,添加终端的以太网macda、以太网协转网关的macsa、以太网lengthorframetype,并发送。以太网协转网关中其他模块的功能与接入交换机类似。终端:主要包括网络接口模块、业务处理模块和cpu模块;例如,机顶盒主要包括网络接口模块、视音频编解码引擎模块、cpu模块;编码板主要包括网络接口模块、视音频编码引擎模块、cpu模块;存储器主要包括网络接口模块、cpu模块和磁盘阵列模块。1.3城域网部分的设备主要可以分为2类:节点服务器,节点交换机,城域服务器。其中,节点交换机主要包括网络接口模块、交换引擎模块和cpu模块;城域服务器主要包括网络接口模块、交换引擎模块和cpu模块构成。2、视联网数据包定义2.1接入网数据包定义接入网的数据包主要包括以下几部分:目的地址(da)、源地址(sa)、保留字节、payload(pdu)、crc。如下表所示,接入网的数据包主要包括以下几部分:dasareservedpayloadcrc其中:目的地址(da)由8个字节(byte)组成,第一个字节表示数据包的类型(例如各种协议包、组播数据包、单播数据包等),最多有256种可能,第二字节到第六字节为城域网地址,第七、第八字节为接入网地址;源地址(sa)也是由8个字节(byte)组成,定义与目的地址(da)相同;保留字节由2个字节组成;payload部分根据不同的数据报的类型有不同的长度,如果是各种协议包的话是64个字节,如果是单组播数据包话是32+1024=1056个字节,当然并不仅仅限于以上2种;crc有4个字节组成,其计算方法遵循标准的以太网crc算法。2.2城域网数据包定义城域网的拓扑是图型,两个设备之间可能有2种、甚至2种以上的连接,即节点交换机和节点服务器、节点交换机和节点交换机、节点交换机和节点服务器之间都可能超过2种连接。但是,城域网设备的城域网地址却是唯一的,为了精确描述城域网设备之间的连接关系,在本发明实施例中引入参数:标签,来唯一描述一个城域网设备。本说明书中标签的定义和mpls(multi-protocollabelswitch,多协议标签交换)的标签的定义类似,假设设备a和设备b之间有两个连接,那么数据包从设备a到设备b就有2个标签,数据包从设备b到设备a也有2个标签。标签分入标签、出标签,假设数据包进入设备a的标签(入标签)是0x0000,这个数据包离开设备a时的标签(出标签)可能就变成了0x0001。城域网的入网流程是集中控制下的入网过程,也就意味着城域网的地址分配、标签分配都是由城域服务器主导的,节点交换机、节点服务器都是被动的执行而已,这一点与mpls的标签分配是不同的,mpls的标签分配是交换机、服务器互相协商的结果。如下表所示,城域网的数据包主要包括以下几部分:dasareserved标签payloadcrc即目的地址(da)、源地址(sa)、保留字节(reserved)、标签、payload(pdu)、crc。其中,标签的格式可以参考如下定义:标签是32bit,其中高16bit保留,只用低16bit,它的位置是在数据包的保留字节和payload之间。基于视联网的上述特性,提出了本发明实施例的核心构思之一,遵循视联网的协议,视联网终端在收到针对切换节目返回的节目数据包后,将节目数据包拆分为音频数据包和视频数据包,并缓存;然后获取到该音频数据包的音频采样率,判断视联网终端当前的音频解码器的采样率与该音频采样率是否相同;如果相同,且视联网终端与音频数据包的通道数一致,视联网终端就可直接播放该点播节目的节目数据;如果不相同,且视联网终端与音频数据包的通道数一致,就根据节目数据包中的音频采样率,重新创建一个与其对应的音频解码器和播放器,使得该节目数据包中的音频数据与节目数据中的视频数据播放。以此实现了视联网终端自适应播放从视联网服务器点播的不同音频采样率的节目数据包的目的,可解决在切换节目时常常会出现没有声音,而目前用户只能退出至菜单手动改变解码和播放参数,一个一个地进行处理,非常不便捷的问题。实施例一:如图5所示,示出了本发明实施例一种节目切换时的音频处理方法的步骤流程图,所述方法可应用于视联网中,所述视联网包括视联网服务器,以及与所述视联网服务器通信连接的视联网终端;所述方法具体可以包括以下步骤:步骤501,所述视联网终端接收到节目切换的触发操作时,生成节目点播指令并发送至视联网服务器;步骤502,所述视联网终端接收所述视联网服务器针对所述节目点播指令返回的节目数据包,将所述节目数据包拆分为音频数据包和视频数据包;步骤503,所述视联网终端缓存所述音频数据包和视频数据包;步骤504,所述视联网终端针对所缓存的音频数据包,获取所述音频数据包的音频采样率;步骤505,所述视联网终端判断所述音频采样率与所述视联网终端内当前的第一音频播放器的采样率是否一致;步骤506,若一致,所述视联网终端将缓存中的所述音频数据包发送给所述第一音频播放器,并根据所述视频数据包的播放进度,利用所述第一音频播放器播放所述音频数据包;步骤507,若不一致,所述视联网终端丢弃所述第一音频播放器,并针对所述音频采样率,创建第二音频播放器,将缓存中的所述音频数据包发送给所述第二音频播放器,并根据所述视频数据包的播放进度,利用所述第二音频播放器播放所述音频数据包。在本发明实施例中,视联网终端为可观看从视联网服务器点播的节目画面,以及,可进行人机交互的终端。人们通过遥控或其他方式切换节目,此时,视联网终端就生成所要切换的目标节目的节目点播指令,并发送至视联网服务器。在视联网服务器中早就存储有从其他设备获得的节目数据,根据节目点播指令,服务器将节目数据流以节目数据包的方式依次下发到所述的视联网终端。这里的其他设备可以为视联网终端、其他视联网服务器或其他存储有节目数据的影盘。视联网终端在接收到视联网服务器针对所述节目点播指令返回的节目数据后,先对节目数据包进行拆分和缓存;在缓存过程中,视联网终端得到音频数据包的音频采样率,然后针对音频采样率,判断音频采样率与视联网终端内当前的第一音频播放器(第一解码器、第一播放器)的采样率是否一致;如果一致的话,就直接将这个节目数据包中的音频数据解码后和视频数据播放;如果不一致的话,视联网终端就将当前的第一音频播放器丢弃,然后根据音频采样率,创建对应的第二音频播放器(第二解码器、第二播放器),以重新创建的第二解码器来将音频数据包解码,新创建的第二播放器再根据节目数据中的视频数据播放进度,播放该音频数据包中的音频数据。通过本发明实施例,可实现视联网终端自适应播放从视联网服务器点播的不同音频采样率的节目数据,克服目前播放终端不能正常播放声音的问题。在本发明实施例的一具体示例中,视联网终端通过带有点播节目端口号的消息指令8e01,向服务器申请所切换节目的目标节目点播;然后视联网终端会收到带有节目数据包的传输ts流,经过ts流多路分配器tsdemux拆分节目数据包中的音视频后,将所述拆分的带有视频数据包的视频流和带有音频数据包的音频流发送到待解码的缓存队列中。由于音频流经过tsdemux,tsdemux也会得到带有音频数据包的音频流是双声道、44.1k采样率。视联网终端将该音频格式与当前的第一音频播放器的格式进行比对,如当前第一音频播放器为双声道32k采样率音频播放器。此时视联网终端内的音频处理器就丢掉当前的第一音频播放器,即关闭当前使用的双声道32k采样率音频播放器,然后再按照双声道、44.1k采样率的参数创建新的音频播放器,即第二音频播放器,使得视联网终端可以正常播放音频。在本发明一种优选实施例中,所述第一音频播放器包括第一解码器和第一播放器;所述视联网终端将缓存中的所述音频数据包发送给所述第一音频播放器,并根据所述视频数据包的播放进度,利用所述第一音频播放器播放所述音频数据包的具体具体步骤包括:所述视联网终端将缓存中的所述音频数据包发送给所述第一解码器;所述第一解码器用于将所述音频数据包解码,并将解码后的音频数据包中的音频数据传输给所述第一播放器;所述视联网终端根据所述视频数据包的播放进度,利用所述第一播放器播放所述音频数据包。本发明实施例提供了当音频采样率与视联网终端内当前的第一音频播放器的采样率一致时,视联网终端播放缓存中的音频数据包的处理步骤。第一音频播放器包括第一解码器和第一播放器,第一解码器和第一播放器都是基于统一音频采样率创建,相互匹配。在本发明实施例的一具体示例中,视联网终端缓存的音频数据包是双声道、32k采样率,而视联网终端内当前的第一解码器和第一播放器也是双声道、32k采样率,所以视联网终端就将缓存中的音频数据包发送给第一解码器,第一解码器将音频数据包解码后,由第一播放器自动根据缓存的视频数据包的播放进度,播放解码后的音频数据;此时,用户所听到的也是双声道、32k采样率的声音。在本发明一种优选实施例中,当所述视联网终端只能播放单声道音频时,所述方法具体还可以包括以下步骤:判断所述第一解码器解码后的音频数据是否为单声道数据;若是,将所述音频数据传输给所述第一播放器;若否,将所述音频数据拆分为左声道数据和右声道数据;丢弃所述左声道数据和右声道数据中的任意一个,并将剩下一个的声道数据传输给所述第一播放器。由于有些视联网终端硬件的原因,不能支持双声道音频播放,只能播放单声道音频,所以在本发明实施例中提供了对视联网终端只能播放单声道音频的解决方法。视联网终端的第一解码器在解码后对音频数据进行判断,读取音频数据的通道数,如果通道数也是单通道,那么视联网终端内的第一播放器就可将其直接播放;如果该音频数据是双声道,就将音频数据拆分为左声道音频数据和右声道音频数据,丢弃一个声道的音频数据,然后将剩下一个声道的音频数据传输给第一播放器播放。本发明实施例实现了当音频采样率与视联网终端内当前的第一音频播放器的采样率一致时,视联网终端自适应播放从视联网服务器点播的不同音频通道数的节目数据包的目的。在本发明实施例的一具体示例中,缓存的音频数据是双声道、32k采样率,而视联网终端内当前的第一解码器和第一播放器的音频格式是单声道、32k采样率,所以视联网终端就将音频数据拆分为左声道、32k采样率的音频数据和右声道、32k采样率的音频数据,并丢弃一个声道的音频数据,然后将剩下一个声道的音频数据传输给第一播放器播放。在本发明一种优选实施例中,所述第二音频播放器包括第二解码器和第二播放器;所述视联网终端丢弃所述第一音频播放器,并针对所述音频采样率,创建第二音频播放器,将缓存中的所述音频数据包发送给所述第二音频播放器,并根据所述视频数据包的播放进度,利用所述第二音频播放器播放所述音频数据包的步骤具体可以包括:所述视联网终端丢弃所述第一音频播放器;所述视联网终端针对所述音频采样率,创建对应的第二解码器和第二播放器;所述视联网终端将缓存中的所述音频数据包发送给所述第二解码器;所述第二解码器用于将所述音频数据包解码,并将解码后的音频数据包中的音频数据传输给所述第二播放器;所述视联网终端根据所述视频数据包的播放进度,利用所述第二播放器播放所述音频数据包。本发明实施例提供了当音频采样率与视联网终端内当前的第一音频播放器的采样率不一致时,视联网终端播放节目数据包中的音频数据的处理步骤。第二音频播放器包括第二解码器和第二播放器,第二解码器和第二播放器都是基于统一音频格式创建,相互匹配。在本发明实施例的一具体示例中,视联网终端缓存的音频数据包的音频格式是双声道、44.1k采样率,而视联网终端内当前的第一音频播放器是双声道、32k采样率;所以视联网终端先将第一音频播放器丢弃,然后针对双声道、44.1k采样率的音频格式,创建第二解码器和第二播放器。然后视联网终端就将缓存中的音频数据包发送给第二解码器,第二解码器将音频数据包解码后,由第二播放器自动根据缓存的视频数据包的播放进度,播放解码后的音频数据;此时,用户听到的也是双声道、44.1k采样率的声音。如图6所示,示出了本发明一种优选实施例的步骤流程图;当所述视联网终端只能播放单声道音频时,所述方法还可以包括以下步骤:步骤601,判断所述第二解码器解码后的音频数据是否为单声道数据;步骤602,若是,将所述音频数据传输给所述第二播放器;步骤603,若否,将所述音频数据拆分为左声道数据和右声道数据;丢弃所述左声道数据和右声道数据中的任意一个,并将剩下一个的声道数据传输给所述第二播放器。由于有些视联网终端硬件的原因,不能支持双声道音频播放,只能播放单声道音频,所以在本发明实施例中提供了对视联网终端只能播放单声道音频的解决方法。视联网终端的第二解码器在解码后对音频数据进行判断,读取音频数据的通道数,如果通道数也是单通道,那么视联网终端内的第二播放器就可将其直接播放;如果该音频数据是双声道,就将音频数据拆分为左声道音频数据和右声道音频数据,丢弃一个声道的音频数据,然后将剩下一个声道的音频数据传输给第二播放器播放。本发明实施例在解决音频采样率与视联网终端内当前的第一音频播放器的采样率不一致的基础上,同时解决了视联网终端不能播放单声道音频的问题,让视联网终端可以自适应播放从视联网服务器点播的不同音频采样率和不同音频通道数的节目数据包。在本发明实施例的一具体示例中,视联网终端缓存的音频数据包的音频格式是双声道、44.1k采样率,而视联网终端内当前的第一音频播放器是单声道、32k采样率;所以视联网终端先将第一音频播放器丢弃,然后针对44.1k采样率的音频格式,创建音频格式为单声道、44.1k采样率第二解码器和第二播放器。视联网终端将缓存中的音频数据包发送给第二解码器,视联网终端将解码后的音频数据拆分为左声道、44.1k采样率的音频数据和右声道、44.1k采样率的音频数据,并丢弃一个声道的音频数据,然后将剩下一个声道的音频数据传输给第二播放器播放。需要说明的是,对于方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本发明实施例并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本发明实施例,某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作并不一定是本发明实施例所必须的。实施例二:如图7所示,示出了本发明实施例一种节目切换时的音频处理装置的结构框图,对照实施例一的处理方法;所述装置可以应用于视联网中,所述视联网包括视联网服务器,以及与所述视联网服务器通信连接的视联网终端,所述装置具体可以包括以下模块:节目点播模块71,用于在接收到节目切换的触发操作时,生成节目点播指令并发送至视联网服务器;数据拆分模块72,用于接收所述视联网服务器针对所述节目点播指令返回的节目数据包,将所述节目数据包拆分为音频数据包和视频数据包;数据缓存模块73,用于缓存所述音频数据包和视频数据包;采样率获取模块74,用于针对所缓存的音频数据包,获取所述音频数据包的音频采样率;音频格式判断模块75,用于判断所述音频采样率与所述视联网终端内当前的第一音频播放器的采样率是否一致;第一音频处理模块76,用于在判断为一致时,将缓存中的所述音频数据包发送给所述第一音频播放器,并根据所述视频数据包的播放进度,利用所述第一音频播放器播放所述音频数据包;第二音频处理模块77,用于在判断为不一致时,丢弃所述第一音频播放器,并针对所述音频采样率,创建第二音频播放器,将缓存中的所述音频数据包发送给所述第二音频播放器,并根据所述视频数据包的播放进度,利用所述第二音频播放器播放所述音频数据包。在本发明一种优选实施例中,所述第一音频播放器包括第一解码器和第一播放器;所述第一音频处理模块包括以下子模块:第一解码处理子模块,用于将缓存中的所述音频数据包发送给所述第一解码器;所述第一解码器用于将所述音频数据包解码,并将解码后的音频数据包中的音频数据传输给所述第一播放器;第一播放处理子模块,用于根据所述视频数据包的播放进度,利用所述第一播放器播放所述音频数据包。在本发明实施例中,上述子模块为互联网终端内的当前第一音频处理模块直接播放节目数据流所需的结构,本发明实施例通过其功能描述来对子模块限定,以此完成当音频采样率与视联网终端当前第一音频播放器的采样率一致时,利用视联网终端内的第一音频播放器正常播放节目数据流中的音频数据的发明目的。在本发明一种优选实施例中,当所述视联网终端只能播放单声道音频时,所述第一音频处理模块还包括以下子模块:第一声道数判断子模块,用于判断所述第一解码器解码后的音频数据是否为单声道数据;第一声道传输子模块,用于在判断为是时,将所述音频数据传输给所述第一播放器;第一声道处理子模块,用于在判断为否时,将所述音频数据拆分为左声道数据和右声道数据;丢弃所述左声道数据和右声道数据中的任意一个,并将剩下一个的声道数据传输给所述第一播放器。本发明实施例利用以上子模块实现了当音频采样率与视联网终端内当前的第一音频播放器的采样率一致时,视联网终端自适应播放从视联网服务器点播的不同音频通道数的节目数据包的目的。在本发明一种优选实施例中,所述第二音频播放器包括第二解码器和第二播放器;所述第二音频处理模块包括以下子模块:音频停止处理子模块,用于丢弃所述第一音频播放器;解码播放创建子模块,用于针对所述音频采样率,创建对应的第二解码器和第二播放器;第二解码处理子模块,用于将缓存中的所述音频数据包发送给所述第二解码器;所述第二解码器用于将所述音频数据包解码,并将解码后的音频数据包中的音频数据传输给所述第二播放器;第二播放处理子模块,用于根据所述视频数据包的播放进度,利用所述第二播放器播放所述音频数据包。在本发明实施例中,上述子模块为实现创建新的解码器和播放器的所需的结构,本发明实施例通过其功能描述来对子模块限定,以此完成当音频采样率与当前音频播放器的采样率不一致时,重新创建新的音频播放器来正常播放节目数据流中的音频数据的目的。如图8所示,示出了本发明对应图6实施例的一种优选实施例的结构框图;在本发明一种优选实施例中,当所述视联网终端只能播放单声道音频时,所述第二音频处理模块还包括以下子模块:第二声道数判断子模块81,用于判断所述第二解码器解码后的音频数据是否为单声道数据;第二声道传输子模块82,用于在判断为是时,将所述音频数据传输给所述第二播放器;第二声道处理子模块83,用于在判断为否时,将所述音频数据拆分为左声道数据和右声道数据;丢弃所述左声道数据和右声道数据中的任意一个,并将剩下一个的声道数据传输给所述第二播放器。本发明实施例通过以上子模块在解决音频采样率与视联网终端内当前的第一音频播放器的采样率不一致的基础上,同时解决了视联网终端不能播放单声道音频的问题,让视联网终端可以自适应播放从视联网服务器点播的不同音频采样率和不同音频通道数的节目数据包。对于装置实施例而言,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。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。本领域内的技术人员应明白,本发明实施例的实施例可提供为方法、装置、或计算机程序产品。因此,本发明实施例可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明实施例可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、cd-rom、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。本发明实施例是参照根据本发明实施例的方法、终端设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理终端设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理终端设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理终端设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理终端设备上,使得在计算机或其他可编程终端设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程终端设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。尽管已描述了本发明实施例的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例做出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明实施例范围的所有变更和修改。最后,还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者终端设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者终端设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者终端设备中还存在另外的相同要素。以上对本发明所提供的一种节目切换时的音频处理方法和一种节目切换时的音频处理装置,进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。当前第1页12
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