基于WAP的手机图像处理系统的设计与实现

时间:2022-10-18 03:00:50

基于WAP的手机图像处理系统的设计与实现

摘 要:日益增长的对实时大容量的图像处理服务的需求使得手机图像处理系统成为人们关注的热点。文章阐述了手机图像处理系统结构设计以及wap与MISC的接口设计,介绍了程序接口通信方式及协议说明、产品资源平台设计和系统部署,给出了开发手机图像智能处理系统设计方法。

关键词:WAP;手机;图像处理系统;Linux

中图分类号:TP391 文献标识码:A 文章编号:2095-1302(2013)10-0039-03

0 引 言

随着3G标准的普及应用,移动增值业务发展的重心是3G业务。为满足彩信、WAP、Kjava等业务对图像处理能力及质量的要求,需要移动增值业务提供商提供实时大容量的图像处理服务。图片作为信息传递、表达的重要载体,如何高质量地传输图像在通信领域一直是人们关注的话题。图像媒体信息需要经过处理、加工才能以最佳效果显示在手机上。3G的普及和用户对图像要求的日渐提高使得开发一种高效、高质量的手机图像处理系统的要求越来越高,因此笔者把手机图像处理技术在WAP中的应用作为研究的重点。

1 系统结构设计

系统采用一种开源性的代码来开发高效、实时的图像处理引擎,为用户提供高效率、高质量的图像处理服务。用户可以根据实际需要调整图像的大小、分辨率,也可以转换不同的图像格式,满足不同终端用户对图像要求的需要。此外,系统还为终端用户提供在WEB页面或WAP页面下的图像编辑功能,这些功能几乎囊括一些图像处理的基本操作,如放大缩小、裁剪等等。系统支持3G手机以及目前主流的智能手机。其系统软件模型如图1所示。

图1 系统软件模型

系统可以显示、下载、处理目前主流的图像格式,如JPEG、BMP、GIF、PDF等图像格式。可以根据用户的需要生成动态的图像文件,并进行一些特效处理,如旋转、锐化、色彩调整等操作,经过特效处理的图像格式保持不变或保存为其他格式的图像文件。系统是在Linux系统下开发的,保证了系统的稳定性。手机图像处理技术在WAP中的应用涉及移动MISC系统、内部通信体系、产品体系和资源体系。

2 WAP与MISC的接口设计

MISC与SP之间的物理连接可通过Internet或专线连接。WTBS负责用户与SP之间的服务请求,以及业务状态管理的数据同步,同时,在特殊情况下,为完成MISC的单点登录等要求,SP还需要向MISC的WAP Portal发起SSO验证请求及Echo请求。

对SP的主动访问均来自WTBS,SP对IP地址进行鉴权,确认只有来自于WTBS的IP才可以访问SP提供的计费服务,防止仿冒来自于WTBS的访问。

对于Echo和SSO接口,都是由SP主动向MISC的WAP Portal发起的,安全管理由MISC负责。

3 程序接口通信方式及协议说明

假设某示例SP(SP1)的地址为,其归属MISC的WAP Portal站点地址为,其相应的专用MISC WTBS地址为。

SP与MISC之间的通信协议采用HTTP/XML协议。SP与MISC之间的所有命令交互均使用POST方式的HTTP请求。

命令请求和响应的内容均放在HTTP请求“Entity Body”中,并采用XML格式。内容类型(Content-Type)为“text/plain”,在HTTP的包头里面的表示为“Content-Type: text/plain”,在包头里相关的限制和约定以HTTP及XML协议为准。

MISC命令交互中,在HTTP响应体中,一个XML数据包反映了命令处理结果。在该XML数据包中,通常包含一个result_id(或者是其他Tag名)元素,该元素表示此次MISC命令交互是否完成。

4 产品资源平台设计

产品资源平台负责将WAP产品所需的资源进行统一管理,各产品的内容均从资源库中调用。在资源库建立以后,工作就可以分成两个部分,一个工作是产品框架开发及建立与资源库内容的关联关系,另一个工作就是资源库内容的更新与维护。

4.1 图片处理服务

图像处理服务主要是为手机终端用户提供高效的图像处理服务,如对图像格式的转换、大小调整等,满足用户的基本图像处理需求。还提供一些图像特效处理功能,如放大缩小、动态文字的添加、裁剪、动画等功能。

随着智能手机的普及,手机图像处理的需求日益增长,使得手机图像处理向手工化方向发展,使得手机图像处理的效率得到了很大提高。

本系统的图片处理服务主要包括以下几个方面的内容:

(1) 图像自动预览。前端用户上载原始图像后,图像处理系统根据用户设置好的尺寸自动生成预览图。

(2) 自动生成手机终端用户下载的图像。用户点击图像下载链接后,系统自动调用AGENT,获得图像的参数和手机屏幕的大小,并将图像以最佳效果显示在屏幕上。

(3) 自动加工图像。用户设置好图像加工参数,由系统自动对图像进行进一步加工,如添加其他图像元素、图像周围添加相框、生成具有动画效果的GIF格式的图片等。

4.2 图片资源库

将WAP产品所需的资源统一管理起来,各产品的内容均由资源库中调用,一方面利于对资源的统一管理与维护,另一方面可以提高内容的可重用度。将各种资源,如图片、铃声、短文及其他手机可下载资源,按照多级目录方式管理起来,通过统一的管理界面对资源库进行维护与更新。各产品开发过程中,只需要搭建产品框架及表现方式,具体内容则对应到资源库中的相应内容,建立此对应关系后,产品内容的维护与更新,均可通过资源库内容的更新而自动实现

在资源库建立以后,工作即可分成两部分:其一是产品框架开发及建立与资源库内容的关联关系,其二是资源库内容的更新与维护。

在原有模式下,产品开发、内容维护、管理界面各项工作均须按照不同产品分别开展工作,人员交叉情况严重,难于管理及提高生产效率。发展到以产品资源库为中心的新产品开发模式下,统一了内容维护及管理界面,从而使人员可以专注于产品创新及产品展现,提高企业的核心竞争力。

5 系统部署

5.1 Linux的安装

RedHat Linux Advanced Server 3.0,应选自定义方式(Custom System)安装。选择可以有以下几项,其他均不选:一是默认分区(五千用户以上推荐手动分区);二是防火墙设为关 /boot 100M(为升内核准备) 。

5.2 数据库服务器部署

首先,其数据库服务器基础信息为:机型:HP360;操作系统:Linux;机器名称:WapDataOracle;内容访问IP地址:192.168.1.24;外部访问IP地址:202.103.67.39;安装数据库用户名:ORACLE9I;安装数据用户组:APP;磁盘阵列:无。

其次是表空间,可将数据库按数据类型分为系统表空间和用户表空间,在此基础上,再将用户表空间按不同业务类型进行细分表空间。

5.3 JBoss安装

JBoss在系统文件安装完毕后,需对JBoss参数文件进行配置和调整、类路径的添加等工作,以下为具体说明。

(1)解包JBoss系统文件

解压JBoss到目录/usr/local/JBoss,添加"/usr/local/JBoss"到路径中,并设置JBoss_home="/usr/local/JBoss" ,执行run.sh,打开浏览器http://localhost:8080。如有测试页显示,说明安装成功。

(2) 启动JBoss

在/root目录下配置.bash_profile,添加环境变量,在/usr/local/JBoss/bin 运行sh run.sh,启动JBoss服务器。启动详细说明如下:

键入:cd $JBoss_home/bin;

键入:./run [-c default|minimal|all];

如JBoss启动成功,则可看到以下输出:

12:16:27,812 info [server] JBoss (mx microkernel) [4.0.1sp1 (build: cvstag=JBoss_4_0_1_sp1 date=200611270314)] started in 20s:429ms;

服务器启动成功,可通过浏览器打开http://localhost:8080/jmx-console/来验证所有j2ee服务是否启动。该地址为JBoss管理台地址,其显示当前配置下JBoss正在运行的所有服务以及每个服务的详细信息。

6 结 语

本系统使用开源、安全的Linux操作系统,以取得操作系统稳定、安全的底层服务。设计时可采用JBoss应用服务器作为对外提供服务的接口应用服务层,JBoss为开源J2EE应用服务器,提供容错及负载均衡服务。JBoss可以以集群方式提供大数据量的访问,充分满足用户的需要。JBoss为J2EE应用提供了一个非常灵活有效的集群机制。它能使得在保持服务端性能损失最小的情况下进行失效转发,并能动态地对集群节点进行配置。

本系统支持各种开发工具,如Java、C++、.net等进行客户端开发工作,提供WEB管理界面,用以对系统参数及手机数据进行维护和管理。

参 考 文 献

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