一种基于IE插件的窗口处理方法及装置与流程

文档序号:18407532发布日期:2019-08-10 00:33阅读:170来源:国知局
一种基于IE插件的窗口处理方法及装置与流程
本申请涉及数据处理
技术领域
,特别是涉及一种基于ie插件的窗口处理方法以及装置,以及一种计算机可读存储介质。
背景技术
:视联网是网络发展的重要里程碑,是互联网的更高级形态,是一个实时网络,能够实现目前互联网无法实现的全网高清视频实时传输,将众多互联网应用推向高清视频化,高清面对面。最终将实现世界无距离,实现全球范围内人与人的距离只是一个屏幕的距离。目前对于多路视频的显示,仅仅支持单路视频的全屏显示,当用户需要看其他视频资源时,只能将退出当前单路视频的全屏显示,然后对其他路的视频进行全屏显示。然而,目前并没有能够进行整体化全屏显示的方式,以满足用户对多路视频窗口进行个性化全屏的需要。技术实现要素:鉴于上述问题,提出了本申请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基于ie插件的窗口处理方法、一种基于ie插件的窗口处理装置,以及一种计算机可读存储介质。为了解决上述问题,本申请实施例公开了一种基于ie插件的窗口处理方法,应用于视联网终端,所述方法包括:在所述视联网终端显示原始多路视频窗口时,接收用户针对所述原始多路视频窗口的第一操作指令,所述第一操作指令为选中所述原始多路视频窗口中的若干个视频窗口的指令;确定与所述第一操作指令对应的目标多路视频窗口;接收针对第一状态的所述原始多路视频窗口的第二操作指令,所述第一状态为ie插件记录的所述原始多路视频窗口的原始状态;采用所述第二操作指令,对所述目标多路视频窗口中各个视频窗口进行放大处理,其中,放大后的所述目标多路视频窗口覆盖所述视联网终端的整个显示界面。可选的,所述方法还包括:接收针对第二状态的所述目标多路视频窗口的第三操作指令,所述第二状态为所述ie插件记录的所述目标多路视频窗口的放大状态;确定与所述第三操作指令对应的目标单路视频窗口,以对所述目标单路视频窗口进行放大处理,其中,放大后的目标单路视频窗口覆盖所述视联网终端的整个显示界面。可选的,所述方法还包括:接收针对第三状态的所述目标单路视频窗口的第四操作指令,所述第三状态为所述ie插件记录的所述目标单路视频窗口的全屏状态;采用所述第四操作指令,将所述单路视频窗口的全屏状态复原为所述原始多路视频窗口的原始状态。可选的,ie插件为所述视联网终端的多路解码ie插件。本申请实施例还公开了一种基于ie插件的窗口处理装置,应用于视联网终端,所述装置包括:第一操作指令接收模块,用于在所述视联网终端显示原始多路视频窗口时,接收用户针对所述原始多路视频窗口的第一操作指令,所述第一操作指令为选中所述原始多路视频窗口中的若干个视频窗口的指令;目标窗口确定模块,用于确定与所述第一操作指令对应的目标多路视频窗口;第二操作指令接收模块,用于接收针对第一状态的所述原始多路视频窗口的第二操作指令,所述第一状态为ie插件记录的所述原始多路视频窗口的原始状态;第一响应模块,用于采用所述第二操作指令,对所述目标多路视频窗口中各个视频窗口进行放大处理,其中,放大后的所述目标多路视频窗口覆盖所述视联网终端的整个显示界面。可选的,所述装置还包括:第三操作指令接收模块,用于接收针对第二状态的所述目标多路视频窗口的第三操作指令,所述第二状态为所述ie插件记录的所述目标多路视频窗口的放大状态;第二响应模块,用于确定与所述第三操作指令对应的目标单路视频窗口,以对所述目标单路视频窗口进行放大处理,其中,放大后的目标单路视频窗口覆盖所述视联网终端的整个显示界面。可选的,所述装置还包括:第四操作指令接收模块,用于接收针对第三状态的所述目标单路视频窗口的第四操作指令,所述第三状态为所述ie插件记录的所述目标单路视频窗口的全屏状态;第三响应模块,用于采用所述第四操作指令,将所述单路视频窗口的全屏状态复原为所述原始多路视频窗口的原始状态。可选的,ie插件为所述视联网终端的多路解码ie插件。本申请实施例还公开了一种装置,包括:一个或多个处理器;和其上存储有指令的一个或多个机器可读介质,当由所述一个或多个处理器执行时,使得所述装置执行如本申请实施例所述的一个或多个的基于ie插件的窗口处理方法。本申请实施例还公开了一种计算机可读存储介质,其存储的计算机程序使得处理器执行如本申请实施例所述的基于ie插件的窗口处理方法。本申请实施例包括以下优点:在本申请实施例中,应用于视联网终端,在视联网终端显示原始多路视频窗口时,接收用户针对原始多路视频窗口的第一操作指令,第一操作指令为选中原始多路视频窗口中的若干个视频窗口的指令,确定与第一操作指令对应的目标多路视频窗口,接收针对第一状态的原始多路视频窗口的第二操作指令,第一状态为ie插件记录的原始多路视频窗口的原始状态,采用第二操作指令,对目标多路视频窗口中各个视频窗口进行放大处理,从而实现了用户可以在不同场景下根据自身需求对多个视频窗口进行个性化放大处理,能够有效提高用户的使用体验。附图说明图1是本申请的一种视联网的组网示意图;图2是本申请的一种节点服务器的硬件结构示意图;图3是本申请的一种接入交换机的硬件结构示意图;图4是本申请的一种以太网协转网关的硬件结构示意图;图5是本申请实施例的一种基于ie插件的窗口处理方法实施例一的步骤流程图;图6是本申请实施例的一种基于ie插件的窗口处理方法实施例提供的多路视频窗口的示意图;图7是本申请实施例的一种基于ie插件的窗口处理方法实施例提供的多路视频窗口的示意图;图8是本申请实施例的一种基于ie插件的窗口处理方法实施例提供的目标多路视频窗口示意图;图9是本申请实施例的一种基于ie插件的窗口处理方法实施例提供的放大处理的示意图;图10是本申请实施例的一种基于ie插件的窗口处理方法实施例二的步骤流程图;图11是本申请实施例的一种基于ie插件的窗口处理方法实施例提供的放大处理的示意图;图12是本申请实施例的一种基于ie插件的窗口处理装置实施例的示意图。具体实施方式为使本申请的上述目的、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申请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申请实施例,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第一视频流量。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本申请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(包括以太网协转网关),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(包括以太网协转网关),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,可以包括两种情形: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,在本申请实施例中引入参数: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。参考图5,示出了本申请实施例的一种基于ie插件的窗口处理的方法实施例一的步骤流程图,应用于视联网终端,具体可以包括如下步骤:步骤501,在视联网终端显示原始多路视频窗口时,接收用户针对原始多路视频窗口的第一操作指令;视联网是基于视联网技术构建的一个实时的全国全球性高清视频网络,能够实现目前互联网无法实现的全网高清视频实时传输。视联网可以提供视频监控、视频会议、远程会诊、电视邮件、远程培训、直播频道、手术示教等等业务。对于视频监控业务,可以通过视联网终端展示ipc设备(ipcamera,网络摄像机)拍摄的监控视频,其中,视联网终端可以为计算机、可视电视等。具体的,可以在视联网中部署视联网核心服务器、视联网监控资源管理服务器以及协转服务器等,其中,视联网核心服务器可以充当路由器和交换机的功能,对收到的视联网数据进行转发,视联网监控资源管理服务器可以存储ipc设备拍摄的监控视频资源,协转服务器可以对ipc设备发送的数据进行转发等。其中,视联网终端可以通过互联网协议与视联网核心服务器通信连接,视联网核心服务器可以将视联网终端发送的基于互联网协议的数据转换为基于视联网协议的数据,以使数据在视联网环境下进行传输,还可以将基于视联网协议的数据转换为基于互联网协议的数据,以发送至视联网终端进行展示。ipc设备可以通过互联网协议与协转服务器进行通信连接,协转服务器可以将基于视联网协议的数据转换为基于互联网协议的数据发送至ipc设备,还可以将ipc设备发送的基于互联网协议的数据转换为基于视联网协议的数据,以发送至视联网监控资源管理服务器。在具体实现中,与协转服务器连接的多个ipc设备可以将拍摄到的监控视频资源发送实时发送至协转服务器,由协转服务器将基于互联网协议的监控视频资源转换为基于视联网协议的监控视频资源,并发送至视联网监控资源管理服务器。当视联网终端需要获取监控视频资源时,可以向视联网核心服务器发起资源获取请求,视联网核心服务器可以将基于互联网协议的资源获取请求转换为基于视联网协议的资源获取请求,并发送至视联网监控资源管理服务器,以获取相应的监控视频资源,接着视联网核心服务器可以将基于视联网协议的监控视频资源转换为互联网协议的监控视频资源,并发送至视联网终端,以使视联网终端对获取的监控视频资源进行多路视频窗口展示。在本申请实施例中,可以在视联网终端显示界面上显示多路视频窗口,其中,多路视频窗口可以包括n-m模式以及多m模式。在本申请实施例的一种示例中,参考图6示出了本申请实施例的一种基于ie插件的窗口处理方法实施例提供的多路视频窗口的示意图,n-m模式为在多路视频窗口中包括n个主要显示窗口,以及m个次要显示窗口,主要显示窗口和次要显示窗口可以根据实际情况进行转换。如对于街道监控,可以将部署在主要街区或偏僻街巷的ipc设备获取的监控资源在主要显示窗口进行展示,将部署在非主要街区的ipc设备获取的监控资源在次要显示窗口进行展示,可以理解的是,上述例子仅作示例性说明,本领域技术人员可以根据实际需要进行设置,本申请对此不作限制。在本申请实施例的另一种示例中,参考图7示出了本申请实施例的一种基于ie插件的窗口处理方法实施例提供的多路视频窗口的示意图,多m模式为在多路视频窗口中包括m个窗口大小相同的视频窗口,窗口的数量可以根据实际需要进行设置,如根据显示装置的尺寸大小进行设置,或根据片区的ipc设备数量进行设置等,本申请对此不作限制。在具体实现中,视联网终端可以接收到用户对原始多路视频窗口的第一操作指令,以对与第一操作指令对应的多路视频窗口进行处理。步骤502,确定与第一操作指令对应的目标多路视频窗口;在本申请实施例中,第一操作指令为用户选中原始多路视频窗口中的若干个视频窗口,视联网终端可以根据第一操作指令确定用户选中的目标多路视频窗口。在具体实现中,用户可以通过在视联网终端输入自定义的第一操作指令对原始多路视频窗口进行选择,从而视联网终端可以确定用户选中的目标多路窗口。在本申请实施例的一种示例中,参考图8,示出了本申请实施例的一种基于ie插件的窗口处理方法实施例提供的目标多路视频窗口示意图,第一操作指令可以为用户输入的选中框,选中框所圈中的视频窗口即为目标多路视频窗口。其中,对于上下相连的视频窗口,或左右相连的视频窗口,用户可以输入一个选中框圈中对应的视频窗口;而对于不相连的视频窗口,可以预置一多选键,当该多选键被触发时,用户可以输入多个选中框对原始多路视频窗口中的视频窗口进行选择,或通过点击对应的视频窗口,当视频窗口被点击后,可以展示一被选中的标识,从而用户可以根据实际需要选择目标视频窗口,提高了用户的使用体验。需要说明的是,在本申请实施例中以选中框为例进行示例性说明,可以理解的是,本领域技术人员根据本申请的实现方案,还可以采用其他方式对视频窗口进行选择,如绘制直线,直线覆盖的视频窗口即为目标多路视频窗口,或输入对应的视频窗口标识以选中目标多路视频窗口等,本申请对此不作限制。步骤503,接收针对第一状态的原始多路视频窗口的第二操作指令;在本申请实施例中,视联网终端配置了ie插件,该ie插件可以为多路解码ie插件,其中,多路解码ie插件可以实时记录视联网终端显示界面的当前状态,如第一状态对应多路视频窗口的原始状态,第二状态对应目标多路视频窗口全屏状态,第三状态对应单路视频窗口全屏状态等。在具体实现中,当视联网终端确定用户选中的目标多路视频窗口时,可以接收针对第一状态的原始多路视频窗口的第二操作指令,以根据第二操作指令对目标多路视频窗口进行相应处理。步骤504,采用第二操作指令,对目标多路视频窗口中各个视频窗口进行放大处理。在具体实现中,参考图9,示出了本申请实施例的一种基于ie插件的窗口处理方法实施例提供的放大处理的示意图,当视联网终端接收到针对选中的目标多路视频窗口的第二操作指令后,可以对目标多路视频窗口中各个视频窗口同时进行等比例放大处理,实现对目标多路视频窗口的整体放大处理,从而解决了现有技术中仅支持单路视频窗口放大的缺陷,实现了用户可以对多个视频窗口进行同时放大处理,同时展示多路视频窗口,有利于用户对多个监控场景进行处理,提高了工作效率。在本申请实施例的中,对目标多路视频窗口进行放大处理以覆盖视联网终端的显示界面为准,如当选中的目标多路视频窗口为4个时,采用2*2的方式将视频窗口覆盖显示界面;当选中的目标多路视频窗口为6个时,可以采用2*3的方式将视频窗口覆盖显示界面,也可以采用3*2的方式将视频窗口覆盖显示界面;当选中的目标多路视频窗口为8个时,可以采用2*4的方式将视频窗口覆盖显示界面,也可以采用4*2的方式将视频窗口覆盖显示界面,还可以采用3*3的方式将视频窗口覆盖显示界面,其中可以将多余的一个窗口采用空白显示处理。需要说明的是,本申请实施例以上述例子为例进行示例性说明,本领域技术人员根据本申请的思想可以采用其他方式对选中的目标多路视频窗口中各个视频窗口进行放大处理,本申请对此不作限制。在本申请实施例中,应用于视联网终端,在视联网终端显示原始多路视频窗口时,接收用户针对原始多路视频窗口的第一操作指令,第一操作指令为选中原始多路视频窗口中的若干个视频窗口的指令,确定与第一操作指令对应的目标多路视频窗口,接收针对第一状态的原始多路视频窗口的第二操作指令,第一状态为ie插件记录的原始多路视频窗口的原始状态,采用第二操作指令,对目标多路视频窗口中各个视频窗口进行放大处理,从而实现了用户可以在不同场景下根据自身需求对多个视频窗口进行个性化放大处理,能够有效提高用户的使用体验。参考图10,示出了本申请实施例的一种基于ie插件的窗口处理的方法实施例二的步骤流程图,应用于视联网终端,具体可以包括如下步骤:步骤1001,在视联网终端显示原始多路视频窗口时,接收用户针对原始多路视频窗口的第一操作指令;在具体实现中,可以在视联网终端建立操作指令与多路视频窗口的映射关系,其中,操作指令可以包括窗口选中指令、整体放大指令、单窗全屏指令以及复原指令中的至少一种。当视联网终端接收到窗口选中指令时,可以从多路视频窗口中选中目标多路视频窗口;当视联网终端接收到整体放大指令时,可以将选中的目标多路视频窗口中各个视频窗口进行放大处理;当视联网终端接收到单窗全屏指令时,可以将选中目标多路视频窗口中的目标单路视频窗口进行全屏化处理;当视联网终端接收到复原指令时,可以将视频窗口复原为原始多路视频窗口。在具体实现中,第一操作指令为窗口选中指令,用户通过输入第一操作指令,可以对原始多路视频窗口进行选择。则视联网终端可以接收到用户对原始多路视频窗口的第一操作指令,以对与第一操作指令对应的多路视频窗口进行处理。步骤1002,确定与第一操作指令对应的目标多路视频窗口;在具体实现中,用户可以通过在视联网终端输入自定义的第一操作指令对原始多路视频窗口进行选择,从而视联网终端可以确定用户选中的目标多路窗口。步骤1003,接收针对第一状态的原始多路视频窗口的第二操作指令;在具体实现中,当视联网终端确定用户选中的目标多路视频窗口时,可以接收针对第一状态的原始多路视频窗口的第二操作指令,以根据第二操作指令对目标多路视频窗口进行相应处理。步骤1004,采用第二操作指令,对目标多路视频窗口中各个视频窗口进行放大处理;在具体实现中,第二操作指令可以为整体放大指令。当视联网终端确定用户选中的目标多路视频窗口时,可以接收与ie插件的第一状态对应的第二操作指令,以根据第二操作指令对目标多路视频窗口进行相应处理。在本申请实施例的一种示例中,当用户输入窗口选中指令选中目标多路视频窗口后,可以继续输入整体放大指令,对选中的目标多路视频窗口中各个视频窗口进行等比例放大。其中,用户可以通过双击目标多路视频窗口中的任一个视频窗口,还可以通过触发预设的全屏键,从而用户可以对选中的视频窗口进行整体放大,使放大后的目标多路视频窗口能够同时覆盖视联网终端的整个显示界面,从而同时展示多路视频窗口,有利于用户对多个监控场景进行处理,提高了工作效率。步骤1005,接收针对第二状态的目标多路视频窗口的第三操作指令;步骤1006,确定与第三操作指令对应的目标单路视频窗口,以对目标单路视频窗口进行放大处理;在具体实现中,视联网终端的多路解码ie插件可以实时对显示界面当前的状态进行监测,当显示界面处于目标多路视频窗口放大状态时,视联网终端接收到针对放大状态的目标多路视频窗口的单窗全屏指令时,确定与用户输入的单窗全屏指令对应的视频窗口,并对该视频窗口进行放大处理,使其覆盖整个显示界面。其中,单窗全屏指令可以为双击目标单路视频窗口,也可以为选中目标多路视频窗口中的视频窗口编号。在本申请实施例的一种示例中,参考图11,示出了本申请实施例的一种基于ie插件的窗口处理方法实施例提供的放大处理的示意图,当用户输入针对视频窗口1的单窗全屏指令时,视联网终端可以将视频窗口1进行放大处理;当用户输入针对视频窗口2的单窗全屏指令时,视联网终端可以将视频窗口2进行放大处理等。步骤1007,接收针对第三状态的目标单路视频窗口的第四操作指令;步骤1008,采用第四操作指令,将单路视频窗口的全屏状态复原为原始多路视频窗口的原始状态。在具体实现中,视联网终端的多路解码ie插件可以实时对显示界面当前的状态进行监测,当显示界面处于单路视频窗口全屏状态时,接收到用户输入的复原指令时,可以将当前全屏的单路视频窗口切换为原始多路视频窗口,从而将视频窗口复原为原始状态。其中,复原指令可以为双击当前视频窗口,也可以触发预设的复原键以复原至原始多路视频窗口。在本申请实施例中,应用于视联网终端,在视联网终端显示原始多路视频窗口时,接收用户针对原始多路视频窗口的第一操作指令,第一操作指令为选中原始多路视频窗口中的若干个视频窗口的指令,确定与第一操作指令对应的目标多路视频窗口,接收针对第一状态的原始多路视频窗口的第二操作指令,第一状态为ie插件记录的原始多路视频窗口的原始状态,采用第二操作指令,对目标多路视频窗口中各个视频窗口进行放大处理,从而实现了用户可以在不同场景下根据自身需求对多个视频窗口进行个性化放大处理,能够有效提高用户的使用体验。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,本申请实施例并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本申请实施例,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申请实施例所必须的。参考图12,示出了本申请实施例的一种站点基于ie插件的窗口处理装置,应用于视联网终端,所述装置可以包括如下模块:第一操作指令接收模块1201,用于在所述视联网终端显示原始多路视频窗口时,接收用户针对所述原始多路视频窗口的第一操作指令,所述第一操作指令为选中所述原始多路视频窗口中的若干个视频窗口的指令;目标窗口确定模块1202,用于确定与所述第一操作指令对应的目标多路视频窗口;第二操作指令接收模块1203,用于接收针对第一状态的所述原始多路视频窗口的第二操作指令,所述第一状态为ie插件记录的所述原始多路视频窗口的原始状态;第一响应模块1204,用于采用所述第二操作指令,对所述目标多路视频窗口中各个视频窗口进行放大处理,其中,放大后的所述目标多路视频窗口覆盖所述视联网终端的整个显示界面。在本申请实施例的一种可选实施例中,所述装置还可以包括:第三操作指令接收模块,用于接收针对第二状态的所述目标多路视频窗口的第三操作指令,所述第二状态为所述ie插件记录的所述目标多路视频窗口的放大状态;第二响应模块,用于确定与所述第三操作指令对应的目标单路视频窗口,以对所述目标单路视频窗口进行放大处理,其中,放大后的目标单路视频窗口覆盖所述视联网终端的整个显示界面。在本申请实施例的一种可选实施例中,还可以包括:第四操作指令接收模块,用于接收针对第三状态的所述目标单路视频窗口的第四操作指令,所述第三状态为所述ie插件记录的所述目标单路视频窗口的全屏状态;第三响应模块,用于采用所述第四操作指令,将所述单路视频窗口的全屏状态复原为所述原始多路视频窗口的原始状态。在本申请实施例的一种可选实施例中,ie插件可以为所述视联网终端的多路解码ie插件。对于基于ie插件的窗口处理装置实施例而言,由于其与基于ie插件的窗口处理方法实施例基本相似,所以描述的比较简单,相关之处参见基于ie插件的窗口处理方法实施例的部分说明即可。本申请实施例还提供了一种装置,包括:一个或多个处理器;和其上存储有指令的一个或多个机器可读介质,当由所述一个或多个处理器执行时,使得所述装置执行如本申请实施例所述的一个或多个的基于ie插件的窗口处理方法。本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其存储的计算机程序使得处理器执行如本申请实施例所述的基于ie插件的窗口处理方法。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。本领域内的技术人员应明白,本申请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,本申请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,本申请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。本申请实施例是参照根据本申请实施例的方法、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。尽管已描述了本申请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申请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。以上对本申请所提供的一种基于ie插件的窗口处理方法、一种基于ie插件的窗口处理装置和一种计算机可读存储介质进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本申请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申请的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本申请的思想,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申请的限制。当前第1页12
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