CN101630304A - 提升数据传输效率的方法与系统 - Google Patents
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Abstract
一种提升数据传输效率的系统,其包含第一处理器及第二处理器,该第二处理器包含一控制器及一点对点协议模块,当该控制器收到由该第一处理器发出的一连接指令后,该控制器将该连接指令传送至该点对点协议模块,再由该点对点协议模块将联机信息传送至该第一处理器,以使得该第一处理器通过一包括新点对点协议层的协议堆栈与该第二处理器建立联机以提升数据传输效率。
Description
技术领域
本发明涉及一种提升数据传输效率的方法与系统,尤其涉及一种用于提升双处理器之间数据传输效率的方法与系统。
背景技术
近年来由于移动电话所能提供的功能愈来愈多元化,为了加速所述功能执行的速度,部分移动电话制造商采用双处理器架构,其中一主要处理器负责操作系统的执行,而另一数字讯号处理器负责其它应用程序的执行,例如:网络联机等。
于所述双处理器架构下,若数据要于双处理器间进行传输,该主要处理器必须先与该数字讯号处理器建立一个点对点协议(Point-to-Point Protocol,PPP)联机,此时,于双处理器间传输的一个封包必须于PPP层针对该封包进行封装(Encapsulation),再将该经封装后所得讯框(Frame)于多任务(Multiplex layer,MUX)层切割。
然而,于建立PPP联机前,双处理器需先进行连接控制协议(Link Control Protocol)及连接控制协议网络控制协议(Network Control Protocol)协商程序,该协商程序都需花费一定的时间。另外,通过PPP联机传输的封包,当遇到某些特定字符时,其需透过一“逃脱”(Escaping)程序,将封包内所含该等特定字符取代为其它字符,该逃脱程序也增加了数据传送所需的处理时间。
因此,如何简化封包于传送时所需封装的字段以及缩短联机所需作业时间,成为提升数据传输效率的重要课题。
发明内容
鉴于以上内容,有必要提供一种简化的讯框格式以及可加速建立联机且又减少传输额外负担(overhead)的协议堆栈(protocol stack)。
一种提升数据传输效率的系统,其包含第一处理器及第二处理器,该第二处理器包含一控制器及一点对点协议模块,当该控制器收到由该第一处理器发出的一连接指令后,该控制器将该连接指令传送至该点对点协议模块,再由该点对点协议模块将联机信息传送至该第一处理器,以使得该第一处理器通过一包括新点对点协议层的协议堆栈与该第二处理器建立联机以提升数据传输效率。
一种双处理器间提升数据传输效率的方法,该双处理器包含第一处理器及第二处理器,且该第二处理器该包含一控制器及一点对点协议模块,该方法包括如下步骤:该控制器于收到由该第一处理器发出的一连接指令后,该控制器将该连接指令传送到该点对点协议模块;该点对点协议模块发送联机信息到该第一处理器,以使得该第一处理器通过一包括新点对点协议层的协议堆栈与该第二处理器建立联机以提升数据传输效率。
相较于现有技术,所述的提升数据传输效率的系统与方法,其通过一新点对点联机协议(New Point-to-Point Protocol,NPPP),除了省去了双处理器间要建立联机所需的协商时间,由于每一封包所需额外封装的字段被简化,除了可减少传输的额外负担,又可减少逃脱程序的执行,从而提升双处理器间数据传输的效率。
附图说明
图1为本发明中提升数据传输效率的系统的较佳实施例的系统架构图。
图2为本发明中使用NPPP的协议堆栈的示意图。
图3为本发明中NPPP层讯框格式的示意图。
图4为本发明中提升数据传输效率的方法的较佳实施例的流程图。
具体实施方式
图1所示为本发明中提升数据传输效率的系统(后称“系统10”)的较佳实施例的系统架构图。本系统10包含一主要处理器20、一数字讯号处理器30,其中该主要处理器20及该数字讯号处理器30共享一记忆体架构(图未示)。该主要处理器20及该数字讯号处理器30并通过一组标准的应用程序接口相互沟通。于本较佳实施例中,该主要处理器20用于执行操作系统、管理人机接口并执行其它一些常规任务,而该数字讯号处理器30执行网络联机功能。
该数字讯号处理器30包含一控制器32及至少一PPP模块34。该控制器32用于接收由该主要处理器20传送的指令,并将该指令分配到相应的模块。而该PPP模块34除了可用于建立NPPP联机(详细协议堆栈及讯框格式将于图2及图3详细介绍),也可用于建立现有的PPP联机
于本较佳实施例中,当该控制器32收到由该主要处理器20发出的连接指令后,若该连接指令指明欲建立一NPPP联机,则该控制器32将该指明欲建立NPPP的连接指令传送至该PPP模块34,再由该PPP模块34传送一回复讯息至该主要处理器20确认建立NPPP联机。
于确认建立NPPP联机后,该PPP模块34将相关联机讯息传送到该主要处理器20以完成联机,该联机信息包含因特网地址(IP address),最大可接收单元(Maximum Receive Unit),主要及次要网域名服务器(Domain Name Server)等。当主要处理器20接收到该联机讯息后,此时即可开始传送信息到该PPP模块34。
图2所示为本发明中主要处理器20与PPP模块34于建立了NPPP联机后所使用的协议堆栈。该协议堆栈包含一因特网层(Internet Protocol Layer,IP层)、一NPPP层及一多任务层(Multiplex Layer,MUX层)。
当该主要处理器20欲传输数据至该数字讯号处理器30时,该主要处理器20的因特网层将欲被传输的数据格式化为至少一封包。之后,该至少一封包会由该主要处理器20的IP层往其下一层(即NPPP层)发送。如图2所示,该封包被往下发送到主要处理器20的NPPP层后,其会经过一封装程序使其成为一讯框,图3所示即为经过该封装后的讯框。
NPPP层的讯框包含一表头字段、一长度字段、该封包、及一结尾字段。于本较佳实施例中,该表头字段为字符“0xFE”,而该结尾字段为字符“0xFF”。在其它实施例中,所述字符可变换为其它字符。此外,该长度字段代表该封包的长度。该封包被封装为讯框后,其进一步被往该协议堆栈的下一层(即MUX层)发送,
MUX层主要是用于将由上层接收的讯框切割为MUX层可传输的片段(Fragment),并将所述片段传送至该数字讯号处理器30,其中,每个片段的长度都是相同的。
当该数字讯号处理器30的MUX层接收到所述片段时,其将所述片段往该协议堆栈的上一层(即NPPP层)传送。此时,该NPPP层则依据该讯框中长度字段的值将所述片段重新组合成讯框。之后,所述讯框进一步被传送到该协议堆栈的再上一层(即IP层),并将该讯框解封装(Unencapsulate)为封包。
图4所示为本发明中提升数据传输效率的方法的较佳实施例的流程图。首先,步骤S2,该主要处理器20传送一连接指令至该控制器32。该控制器32于接收到该连接指令后,步骤S4,将该连接指令传送至该PPP模块34,以要求建立一NPPP联机。
当该PPP模块34收到该连接指令后,步骤S6,传送一回复讯息至该主要处理器20确认建立NPPP联机。于步骤S8,该PPP模块34进一步将相关联机讯息传送到该主要处理器20以完成联机。
当主要处理器20接收到该联机讯息后,步骤S10,该主要处理器20与该PPP模块34即可开始互相传送数据,并结束本流程。
Claims (18)
1.一种提升数据传输效率的系统,其特征在于,所述系统包含:
第一处理器;及
第二处理器,其包含一控制器及一点对点协议模块,当该控制器收到由该第一处理器发出的一连接指令后,该控制器将该连接指令传送至该点对点协议模块,再由该点对点协议模块将联机信息传送至该第一处理器,以使得该第一处理器通过一包括新点对点协议层的协议堆栈与该第二处理器建立联机以提升数据传输效率。
2.如权利要求1所述的系统,其特征在于,该协议堆栈还包含一因特网层及一多任务层,该因特网层将被传输的数据格式化为至少一封包。
3.如权利要求2所述的系统,其特征在于,所述封包由该第一处理器的因特网层被传送到该第一处理器的新点对点协议层后,经过一封装程序而成为一讯框。
4.如权利要求3所述的系统,其特征在于,该讯框被传送到多任务层,并经过一切割程序使其成为该多任务层可传输的片段,并进一步通过所述联机传送到该第二处理器。
5.如权利要求4所述的系统,其特征在于,于该第二处理器的多任务层所接收到的所述片段被传送至该第二处理器的新点对点协议层,该新点对点协议层再依据讯框的长度字段的值,将所述片段组合成为该新点对点协议层的讯框格式。
6.如权利要求5所述的系统,其特征在于,于该第二处理器的新点对点协议层的讯框进一步被传送到因特网层并解封装为封包。
7.如权利要求3所述的系统,其特征在于,该封装后的讯框包含一表头字段,该封包,一长度字段及一结尾字段。
8.如权利要求7所述的系统,其特征在于,该长度字段代表该封包的长度,且该表头字段及该结尾字段是固定字符。
9.如权利要求1所述的系统,其特征在于,该联机信息包含网络地址,最大可接收单元,主要及次要网域名称服务器。
10.一种双处理器间提升数据传输效率的方法,该双处理器包含第一处理器及第二处理器,且该第二处理器该包含一控制器及一点对点协议模块,其特征在于,该方法包括如下步骤:
该控制器于收到由该第一处理器发出的一连接指令后,该控制器将该连接指令传送到该点对点协议模块;
该点对点协议模块发送联机信息到该第一处理器,以使得该第一处理器通过一包括新点对点协议层的协议堆栈与该第二处理器建立联机以提升数据传输效率。
11.如权利要求10所述的方法,其特征在于,该协议堆栈还包含一因特网层及一多任务层,该因特网层将被传输的数据格式化为至少一封包。
12.如权利要求11所述的方法,其特征在于,该封包由该第一处理器的因特网层被传送到该第一处理器的新点对点协议层后,经过一封装程序而成为一讯框。
13.如权利要求12所述的方法,其特征在于,该讯框被传送到多任务层,并经过一切割程序使其成为该多任务层可传输的片段,并进一步通过所述联机传送到该第二处理器。
14.如权利要求13所述的方法,其特征在于,于该第二处理器的多任务层所接收到的所述片段被传送至该第二处理器的新点对点协议层,该新点对点协议层再依据讯框的长度字段的值,将所述片段组合成为该新点对点协议层的讯框格式。
15.如权利要求14所述的方法,其特征在于,于该第二处理器的新点对点协议层的讯框进一步被传送到因特网层并解封装为封包。
16.如权利要求12所述的方法,其特征在于,该封装后的讯框包含一表头字段,该封包,一长度字段及一结尾字段。
17.如权利要求16所述的方法,其特征在于,该长度字段代表该封包的长度,且该表头字段及该结尾字段是固定字符。
18.如权利要求10所述的方法,其特征在于,该联机信息包含网络地址,最大可接收单元,主要及次要网域名称服务器。
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