CN102055568A - 反馈报文处理方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种反馈报文处理方法及装置,用于采用鲁棒头ROHC压缩机制传输数据报文的两端网络设备处理反馈报文,其中,任意一端网络设备都配置有压缩器和解压器,在上述方法中,在两端网络设备的任意一端的压缩器接收到对端的解压器发送的多条反馈报文之后,对多条反馈报文进行过滤,以过滤掉冗余的反馈报文;上述压缩器对过滤后的多条反馈报文进行处理。根据本发明提供的技术方案,解决了现有技术中因为压缩器逐条处理冗余的反馈报文而导致的压缩处理效率低下的问题,提高了压缩器的处理效率,减轻了压缩器的负担,避免了优先级高的业务报文的丢失,进而提高了业务的服务质量。
Description
技术领域
本发明涉及通信领域,具体而言,涉及一种反馈报文处理方法及装置。
背景技术
鲁棒头压缩(Roboust Header Compression,简称为ROHC),是在协议层PDCP(Packet Data Convergence Protocol包数据聚合协议)内部实现该层的功能,该层功能主要是将UE侧和基站侧之间需要在空口传输的数据报文的报文头进行压缩,例如IP头、UDP头以及RTP头,然后对压缩后的数据进行传输,以节省空口带宽资源。
ROHC机制主要对协议头进行压缩,其功能实体包括用于压缩协议头的压缩器以及用于恢复协议头的解压器。
在压缩器和解压器端有相应的模式和状态,ROHC的模式可分为单向模式和双向模式,单向模式指数据只能从压缩器到解压器的方向传送,双向模式数据指数据在两个方向均能传送。鲁棒头压缩中反馈报文只有在双向模式才存在,因为该数据为解压器端到压缩器的反向数据。ROHC的压缩状态可分为IR态,FO态和SO态,IR态为初始态,该状态下发送原始的报文中的所有协议头域字段,以及初始化上下文;FO态主要发送协议头中的变化的动态域字段;SO态发送压缩率最大压缩报文。IR态,FO态和SO态三个状态的对报文的压缩率依次升高,也就是说,IR态的报文压缩率最小,FO态次之,SO态的报文压缩率最大。
当一个新数据流头到来时,压缩器首先进入压缩初始化状态,将数据流的协议头信息保存在该数据流的上下文信息中,并将该保存的上下文信息使用一个上下文ID(Context Identifier,简称CID)进行标识,连同CID和上下文中完整的信息发送给解压器;解压器端,首先将压缩器发送过来的完整的上下文信息保存下来,也使用压缩器端发过来的CID识别该信息。当压缩器确信解压器收到该完整的信息后,便进入压缩状态,开始发送压缩头。
对于发送的每个压缩头中,都带有CID信息,解压器端接到压缩包后,对于包中在协议头缺省的域值,只需要通过CID在解压器端的上下文中寻找就可以了,不需要在空口反复传输重复的信息,以节省空口带宽。
图1是根据现有技术的采用ROHC压缩机制的网络示意图,如图1所示,传输路径1为数据报文的路径,传输路径2为反馈报文的路径。解压器在收到压缩器发过来的压缩报文后进行解压处理,根据处理的情况会给压缩器一个相应回馈(不是每个处理都有回馈),告知压缩器报文的处理情况,以使压缩器根据解压器对报文的处理情况作出相应的调整,保证压缩器和解压器的信息同步。
反馈报文的类型可分为以下三种:
(1)、STATIC-NACK:静态非确认,解压器检测到上下文中的静态域没有和压缩端同步,该反馈报文告知压缩器,需要发送协议头中的静态域及动态域字段,来更新解压器上下文的静态域及动态域,以使压缩器和解压器的静态域与动态域得到同步。
(2)、NACK:动态非确认,解压器检测到上下文中的动态域没有和压缩端同步,该反馈报文告知压缩器,需要发送协议头中的动态域字段,来更新解压器上下文的动态域,以使压缩器和解压器的动态域得到同步。
(3)、ACK:确认,解压器确认压缩端发过来的上下文信息已在解压端得到更新,可以使压缩提高对报文的压缩效率。
在现有的技术中,为了防止上述反馈报文发送时在空口传输过程中丢失,解压器端会发送多个反馈信息基本一致的反馈报文,每种反馈类型都是如此,尽可能的确保压缩器端能收到这些反馈,使压缩器的状态和发包类型得以及时调整。
在压缩器端,在收到的连续的冗余的反馈报文后,逐条处理这些携带的信息基本一致的反馈报文,但是冗余的反馈报文的处理,对压缩器是一个负担,同时因为更高优先级的反馈没有得到及时处理,会发送一些无用的压缩报文,因此,现有的相关技术降低了压缩处理效率,增加了压缩处理的负担,同时因为没有及时处理更高优先级的反馈,导致业务报文的丢失,降低了服务质量。无用报文的发送同时也造成了空口带宽的浪费。
发明内容
针对现有技术在收到的连续的冗余的反馈报文后,逐条处理这些携带的信息基本一致的反馈报文而导致的压缩处理效率低下的问题而提出本发明,为此,本发明的主要目的在于提供一种反馈报文处理方案,以解决上述问题至少之一。
根据本发明的一个方面,提供了一种反馈报文处理方法,用于采用鲁棒头ROHC压缩机制传输数据报文的两端网络设备处理反馈报文,其中,任意一端网络设备都配置有压缩器和解压器。
根据本发明的反馈报文处理方法包括:在两端网络设备的任意一端的压缩器接收到对端的解压器发送的多条反馈报文之后,对多条反馈报文进行过滤,以过滤掉冗余的反馈报文;上述压缩器对过滤后的多条反馈报文进行处理。
根据本发明的另一个方面,提供了一种反馈报文处理装置,设置于采用鲁棒头ROHC压缩机制传输数据报文的两端网络设备的任意一端网络设备,其中,任意一端网络设备都配置有压缩器和解压器。
根据本发明的反馈报文处理装置包括:接收模块、过滤模块、存储模块以及发送模块,其中,接收模块,用于接收对端的解压器发送的多条反馈报文;过滤模块,用于获取接收模块接收的多条反馈报文,并对多条反馈报文进行过滤,以过滤掉冗余的反馈报文;存储模块,用于保存过滤后得到的反馈报文;发送模块,用于将存储模块中保存的反馈报文发送至本端网路设备的压缩器。
通过本发明,采用在压缩器接收到对端的解压器发送的多条反馈报文之后,对接收到的反馈报文进行过滤,以过滤掉冗余的反馈报文,再对过滤后的反馈报文进行处理,解决了现有技术中因为压缩器逐条处理冗余的反馈报文而导致的压缩处理效率低下的问题,进而提高了压缩器的处理效率,减轻了压缩器的负担,避免了优先级高的业务报文的丢失,进而提高了业务的服务质量。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据现有技术的采用ROHC压缩机制的网络示意图;
图2A是根据本发明实施例的反馈报文处理方法的流程图;
图2B是根据本发明实施例的采用ROHC压缩机制的网络示意图;
图3是根据本发明实施例的反馈报文的过滤流程图;
图4是根据本发明实施例一的反馈报文处理流程图;
图5是根据本发明实施例二的STATIC-NACK反馈报文处理流程图;
图6是根据本发明实施例三的NACK反馈报文处理流程图;
图7是根据本发明实施例四的ACK反馈报文处理流程图;
图8是根据本发明实施例的反馈报文处理装置的结构示意图;
图9是根据本发明实施例的过滤模块的结构示意图;
图10是根据本发明实施例的STATIC-NACK过滤子模块的结构示意图;
图11是根据本发明实施例的NACK过滤子模块的结构示意图;
图12是根据本发明优选实施例的反馈报文处理装置的结构示意图;
图13是根据本发明实施例的ACK过滤子模块的结构示意图。
具体实施方式
功能概述
在本发明实施例中,通过压缩器接收到对端的解压器发送的多条反馈报文之后,对接收到的反馈报文进行过滤,以过滤掉冗余的反馈报文,再对过滤后的反馈报文进行处理,避免了压缩器处理冗余的反馈报文,提高了压缩器对反馈报文的处理效率,从而提高了服务质量。
下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
根据本发明的实施例,首先提供了一种反馈报文处理方法,用于采用ROHC压缩机制传输数据报文的两端网络设备处理反馈报文,其中,任意一端网络设备都配置有压缩器和解压器。
图2A是根据本发明实施例的反馈报文处理方法的流程图,如图2A所示,该方法包括如下的步骤S202至步骤S204:
步骤S202、在两端网络设备的任意一端的压缩器接收到对端的解压器发送的多条反馈报文之后,对上述多条反馈报文进行过滤;
在具体实施过程中,为了防止上述反馈报文发送时在空口传输过程中丢失,针对每种反馈类型,解压器端都会发送多个该种反馈信息基本一致的反馈报文,因此,压缩器接收到连续的冗余的反馈报文后,如果逐条处理冗余的反馈报文,就会在处理冗余的反馈报文后,重复发送一些无用的压缩报文,在此过程中,可能会出现更高优先级的反馈没有得到及时处理,而且浪费了空口传输带宽。
图2B是根据本发明实施例的采用ROHC压缩机制的网络示意图,如图2B所示,为避免上述情况影响服务质量,本发明实施例通过对反馈报文的过滤处理,过滤掉冗余的反馈报文,从而减少了压缩器处理的反馈报文的数量。
步骤S204、上述压缩器对过滤后的多条反馈报文进行处理。
下面对上述步骤S202进行详细介绍。
在具体实施过程中,需要预先设置接收的反馈报文的数量,根据不同业务数据传输的特点,设置合适的数量上限,可以在不影响压缩器处理反馈报文并且发送之后的数据报文的基础上,使接收反馈报文的缓存中的反馈报文的数量尽可能达到最大,这样会过滤掉尽可能多的冗余的反馈报文,减少压缩器的处理负担。
在具体的实施过程中,在对上述多条反馈报文进行过滤过程中,如果接收到后续的反馈报文,则本端压缩器不过滤后续反馈报文,在本次过滤结束后再过滤并处理后续反馈报文。
图3是根据本发明实施例的反馈报文的过滤流程图,如图3所示,在具体实施过程中,步骤S202中对上述缓存中的多条反馈报文进行过滤分为以下步骤(步骤S302-步骤S308):
步骤S302、从多条反馈报文中任意取出一条反馈报文作为待过滤的反馈报文;
在具体实施过程中,上述多条反馈报文的处理优先级可能不同,因此,优选地,首先选取优先级高的反馈报文进行过滤处理;或者首先选取最新接收到的反馈报文进行处理,以保证本端解压器对反馈报文响应的实时性。
步骤S304、判断待过滤的反馈报文的类型;
反馈报文有以下几种类型:(1)、静态非确认STATIC-NACK反馈报文;(2)、动态非确认NACK反馈报文;(3)、确认ACK反馈报文。
步骤S306、根据待过滤的反馈报文的类型判断待过滤的反馈报文是否是冗余的反馈报文后,如果待过滤的反馈报文是冗余的反馈报文,则丢弃该待过滤的反馈报文,否则保留该待过滤的反馈报文;
步骤S308、过滤上述待过滤的反馈报文后,判断缓存中的多条反馈报文中还存在未作过滤处理的反馈报文,如果是,取出下一条未作过滤处理的反馈报文作为待过滤的反馈报文,优选地,选取未过滤的反馈报文中优先级高的或者最新接收的反馈报文作为待过滤的反馈报文,执行步骤S304,否则,结束过滤操作。
在具体实施过程中,对于上述步骤S306,由于缓存中的反馈报文可能是STATIC-NACK反馈报文、NACK反馈报文或确认ACK反馈报文,针对不同类型的反馈报文,需要采取不同的过滤方式过滤掉冗余反馈报文,下面对上述三种不同类型的反馈报文采用的过滤方式进行详细介绍。
方式一
针对待过滤的反馈报文是STATIC-NACK类型,判断是否设置了针对待过滤的反馈报文的STATIC-NACK反馈处理标识,如果是,则丢弃该待过滤的反馈报文,否则,保留该待过滤的反馈报文,并设置针对该待过滤的反馈报文的STATIC-NACK反馈处理标识。
由于缓存接收的多条反馈报文中,可能存在多种的STATIC-NACK反馈报文,而针对每种STATIC-NACK反馈报文,对端解压器有可能发送了多条该种STATIC-NACK反馈报文,并且该种STATIC-NACK反馈报文携带的信息是一样的,因此在进行过滤处理之前,根据可能出现的各种STATIC-NACK反馈报文,设置一系列STATIC-NACK反馈处理标识,在具体实施过程中,可以通过设置一系列的布尔型变量来实现的STATIC-NACK反馈处理标识,每个布尔型变量的取值为0或1,初始值均设为0。
在针对当前待过滤的反馈报文进行过滤时,判断待过滤的反馈报文对应的STATIC-NACK反馈处理标识(布尔型变量)是否是1,如果是1,则说明与当前待过滤的反馈报文携带信息一致的STATIC-NACK反馈报文已经被保留,当前待过滤的反馈报文是冗余反馈报文,所以应该丢弃该待过滤的反馈报文;如果是0,保留该带过滤的反馈报文,并将待过滤的反馈报文对应的STATIC-NACK反馈处理标识设置成1。
当完成缓存中的所有反馈报文的过滤之后,将上述一系列STATIC-NACK反馈处理标识全部清空,即全部设置为0。
方式二
针对待过滤的反馈报文是NACK类型,判断是否设置了针对待过滤的反馈报文的NACK反馈处理标识,如果是,则丢弃该待过滤的反馈报文,否则,保留该待过滤的反馈报文,并设置针对该待过滤的反馈报文的NACK反馈处理标识。
由于缓存接收的多条反馈报文中,可能存在多种的NACK反馈报文,而针对每种NACK反馈报文,对端解压器有可能发送了多条该种NACK反馈报文,并且该种NACK反馈报文携带的信息是一样的,因此在进行过滤处理之前,根据可能出现的各种NACK反馈报文,设置一系列NACK反馈处理标识,在具体实施过程中,可以通过设置一系列的布尔型变量来实现的NACK反馈处理标识,每个布尔型变量的取值为0或1,初始值均设为0。
在对当前待过滤的反馈报文进行过滤时,判断待过滤的反馈报文对应的NACK反馈处理标识(布尔型变量)是否是1,如果是1,则说明与当前待过滤的反馈报文携带信息一致的NACK反馈报文已经被保留,当前待过滤的反馈报文是冗余反馈报文,所以应该丢弃该待过滤的反馈报文;如果是0,保留该带过滤的反馈报文,并将待过滤的反馈报文对应的NACK反馈处理标识设置成1。
当完成缓存中的所有反馈报文的过滤之后,将上述一系列NACK反馈处理标识全部清空,即全部设置为0。
方式三
本端压缩器发送报文,可以设置针对发送的每条报文的发送标识,以记录报文发送的时间或顺序,该发送标识不仅标识了发送的报文,也标识了每条报文的反馈报文。
因此,针对待过滤的反馈报文是NACK类型,判断是否设置了与当前待过滤的反馈报文对应的发送标识,如果是,则保留待过滤的反馈报文,并删除上述发送标识以及早于该发送标识设置的发送标识,否则,丢弃待过滤的反馈报文。
在具体实施过程中,可以通过设置动态滑窗,滑窗中包括多个发送标识SN,该SN为报文发送序列号,在对当前待过滤的反馈报文进行过滤时,判断滑窗内是否设置了与当前待过滤的反馈报文对应的SN,如果设置,则保留该反馈报文,并且删除该SN以及比该SN值小的其他序列号,否则,丢弃该当前待过滤的反馈报文。
在具体实施过程中,不仅要考虑针对不同类型的反馈报文选择不同的过滤方式,还需要考虑的是选择合适的过滤时间点,触发对缓存中的多条反馈报文进行过滤,触发过滤的时间点最好选择在PDCP处理后续上下行数据报文之前触发反馈处理。
由于在对反馈报文处理之前,根据业务流量特点以及考虑不影响PDCP处理后续上下行数据报文的临界时间,预先设定了缓存接收反馈报文的数量上限,因此,过滤及后续处理的触发时间点可以设在缓存中的反馈报文数量达到上限的时刻,于此同时,本端缓存停止接收反馈报文,这样可以使缓冲的反馈数据报文达到最大,使压缩器能处理更少的反馈报文,达到更好反馈处理效果,并且因为设置合理接收数量上限,对后续PDCP数据报文的传输影响非常小。
另外,还需保证从缓存接收反馈报文开始至PDCP处理后续上下行数据报文之前,能及时根据处理的反馈报文,将压缩器调整到最佳的压缩状态,保证压缩报文的正确性和及时性。
下面将结合具体实例对本发明实施例的提供的方法实现过程进行详细描述。
实施例一
在本实施例中,本端的ROHC压缩器、对端的ROHC解压器就绪,通过发送一系列初始化报文之后,对端ROHC解压器发给本端的ROHC压缩器的反馈报文中存在多种反馈报文,需要在过滤时逐条判断反馈报文类型,针对不同的类型选择不同的过滤方式。并且,优先选择上述多个条反馈报文中最新接收到的反馈报文进行过滤处理。图4是根据本发明实施例一的反馈报文处理流程图,如图4所示,该流程包括(步骤S401-步骤S408):
步骤S401、接收到一系列反馈报文,获取多条反馈报文中的最新接收到的反馈报文作为待过滤的反馈报文;
步骤S402、判断待过滤的反馈报文的类型,如果是STATIC-NACK类型,则执行步骤S403,如果是NACK类型,则执行步骤S404,如果是ACK类型,则执行步骤S405;
步骤S403、查看该反馈报文的STATIC-NACK反馈处理标识是否设置,若设置丢弃该反馈报文,否则保留该反馈报文,并设置该反馈报文的STATIC-NACK反馈处理标识;
步骤S404、查看该反馈报文的NACK反馈处理标识是否设置,若设置丢弃该反馈报文,否则保留该反馈报文,并设置该反馈报文的NACK反馈处理标识;
步骤S405、查看该反馈报文对应的SN是否在滑窗中,若不在丢弃该反馈报文,否则保留该反馈报文,并将滑窗中的该反馈对应的SN以及比该反馈对应的SN早设置的SN删除掉;
步骤S406、是否还有需要处理的反馈报文,如果有,则取出下一条反馈报文作为待过滤的反馈报文,执行步骤S402,否则执行步骤S407;
步骤S407、将过滤后保留的所有反馈报文发送给本端压缩器,并清空所有STATIC-NACK反馈处理标识以及NACK反馈处理标识;
步骤S408、本端压缩器处理上述保留的反馈报文。
实施例二
在本实施例中,本端的ROHC压缩器、对端的ROHC解压器就绪,通过发送一系列初始化报文之后,对端ROHC解压器发给本端的ROHC压缩器的多条反馈报文只有STATIC-NACK反馈报文。并且,优先选择上述多个条反馈报文中最新接收到的反馈报文进行过滤处理。图5是根据本发明实施例二的STATIC-NACK反馈报文处理流程图,如图5所示,该流程包括(步骤S501-步骤S507):
步骤S501、接收到一系列STATIC-NACK反馈报文;
步骤S502、获得一系列STATIC-NACK反馈报文中最新的STATIC-NACK反馈报文,判断是否设置STATIC-NACK反馈标识位,如果设置,则执行步骤S503,否则,执行步骤S504;
步骤S503、丢弃该STATIC-NACK反馈报文;
步骤S504、保留该STATIC-NACK反馈报文,并且设置该STATIC-NACK反馈报文的STATIC-NACK反馈标识位;
步骤S505、判断是否还有需要处理的反馈报文,如果有,则执行步骤S502,否则,执行步骤S506;
步骤S506、将过滤后保留的所有反馈报文发送给本端压缩器,并清空所有STATIC-NACK反馈处理标识;
步骤S507、本端压缩器处理上述保留的反馈报文。
实施例三
在本实施例中,本端的ROHC压缩器、对端的ROHC解压器就绪,通过发送一系列初始化报文之后,对端ROHC解压器发给本端的ROHC压缩器的多条反馈报文只有NACK反馈报文。并且,优先选择上述多个条反馈报文中最新接收到的反馈报文进行过滤处理。图6是根据本发明实施例三的NACK反馈报文处理流程图,如图6所示,该流程包括(步骤S601-步骤S607):
步骤S601、接收到一系列NACK反馈报文;
步骤S602、获得一系列NACK反馈报文中最新的NACK反馈报文,判断是否设置NACK反馈标识位,如果设置,则执行步骤S603,否则,执行步骤S604;
步骤S603、丢弃该NACK反馈报文;
步骤S604、保留该NACK反馈报文,并且设置该NACK反馈报文的NACK反馈标识位;
步骤S605、判断是否还有需要处理的反馈报文,如果有,则执行步骤S602,否则,执行步骤S606;
步骤S606、将过滤后保留的所有反馈报文发送给本端压缩器,并清空所有NACK反馈处理标识;
步骤S607、本端压缩器处理上述保留的反馈报文。
实施例四
在本实施例中,本端的ROHC压缩器、对端的ROHC解压器就绪,通过发送一系列初始化报文之后,对端ROHC解压器发给本端的ROHC压缩器的反馈报文只有ACK反馈报文。并且,优先选择上述多个条反馈报文中最新接收到的反馈报文进行过滤处理图7是根据本发明实施例四的ACK反馈报文处理流程图,如图7所示,该流程包括(步骤S701-步骤S708):
步骤S701、接收到一系列ACK反馈报文;
步骤S702、获得一系列ACK反馈报文中最新的ACK反馈报文,提取该ACK反馈报文中的SN;
步骤S703、在滑窗中查找相应的SN,如果查找到,则执行步骤S704,否则,执行步骤S705;
步骤S704、保留该反馈报文,并删除滑窗内相应的SN以及早于该SN设置的其他SN;
步骤S705、丢弃该反馈报文;
步骤S706、是否还有需要处理的反馈,如果有,则执行步骤S702,否则,执行步骤S707;
步骤S707、将过滤后保留的所有反馈报文发送给本端压缩器;
步骤S708、本端压缩器处理上述保留的反馈报文。
根据本发明的实施例,还提供了一种反馈报文处理装置,设置于采用鲁棒头ROHC压缩机制传输数据报文的两端网络设备的任意一端网络设备,其中,任意一端网络设备都配置有压缩器和解压器。
图8是根据本发明实施例的反馈报文处理装置的结构示意图,如图8所示,根据本发明实施例的反馈报文处理装置包括:接收模块81、过滤模块82、存储模块83以及发送模块84,其中,接收模块81,用于接收对端的解压器发送的多条反馈报文;过滤模块82,用于获取接收模块接收的多个条反馈报文,并对多条反馈报文进行过滤,以过滤掉冗余的反馈报文;存储模块83,用于保存过滤后得到的反馈报文;发送模块84,用于将存储模块中保存的反馈报文发送至本端网路设备的压缩器。
进一步地,图9是根据本发明实施例的过滤模块82的结构示意图,如图9所示,过滤模块82可以包括:获取子模块91、判断子模块92、STATIC-NACK过滤子模块93、NACK过滤子模块94以及ACK过滤子模块95。其中,获取子模块91,用于按照接收的时间先后顺序分别获取多条反馈报文中每一条反馈报文,并将每一条反馈报文作为待过滤的反馈报文依次输入到判断子模块92;判断子模块92,用于判断获取子模块91输出的待过滤的反馈报文的类型,其中,待过滤的反馈报文的类型包括:静态非确认STATIC-NACK反馈报文、动态非确认NACK反馈报文以及确认ACK反馈报文;STATIC-NACK过滤子模块93,用于在所述判断子模块92判断待过滤的反馈报文的是STATIC-NACK反馈报文的情况下,对待过滤的反馈报文进行过滤;NACK过滤子模块94,用于在判断子模块92判断待过滤的反馈报文的是NACK反馈报文的情况下,对待过滤的反馈报文进行过滤;ACK过滤子模块95,用于在判断子模块92判断待过滤的反馈报文的是ACK反馈报文的情况下,对待过滤的反馈报文进行过滤。
进一步地,图10是根据本发明实施例的STATIC-NACK过滤子模块93的结构示意图,如图10所示,上述STATIC-NACK过滤子模块93还可以包括:STATIC-NACK反馈处理标识判断单元101、第一丢弃单元102以及STATIC-NACK反馈处理标识设置单元103。其中,STATIC-NACK反馈处理标识判断单元101,用于判断STATIC-NACK反馈处理标识设置单元103中是否设置了针对当前待过滤的反馈报文的STATIC-NACK反馈处理标识,如果是,则触发第一丢弃单元102,否则,将当前待过滤的反馈报文发送至上述存储模块83,并触发STATIC-NACK反馈处理标识设置单元103;第一丢弃单元102,用于丢弃待过滤的反馈报文;STATIC-NACK反馈处理标识设置单元103,用于设置针对当前待过滤的反馈报文的STATIC-NACK反馈处理标识。
进一步地,图11是根据本发明实施例的NACK过滤子模块的结构示意图,如图11所示,上述NACK过滤子模块94还可以包括:NACK反馈处理标识判断单元111、第二丢弃单元112以及NACK反馈处理标识设置单元113,其中,NACK反馈处理标识判断单元111,用于判断NACK反馈处理标识设置单元113中是否设置了针对当前待过滤的反馈报文的NACK反馈处理标识,如果是,则触发第二丢弃单元112,否则,将待过滤的反馈报文发送至存储模块83,并触发NACK反馈处理标识设置单元113;第二丢弃单元112,用于丢弃待过滤的反馈报文;NACK反馈处理标识设置单元113,用于设置针对当前待过滤的反馈报文的NACK反馈处理标识。
优选地,如图12所示,上述反馈报文处理装置还可以包括:发送标识记录单元85,用于在本端压缩器向对端的解压器发送某一报文时,记录针对该报文的发送标识。
进一步地,如图13所示,上述ACK过滤子模块95还可以包括:发送标识判断单元121、第三丢弃单元122以及发送标识删除单元123。其中,发送标识判断单元121,判断发送标识记录单元85中是否存在与当前待过滤的反馈报文对应的发送标识,如果是,则将当前待过滤的反馈报文发送至存储模块83,并触发发送标识删除单元123,否则,触发第三丢弃单元122;第三丢弃单元122,用于丢弃待过滤的反馈报文;发送标识删除单元123,用于删除发送标识记录单元85中记录的发送标识以及发送标识记录单元85中早于上述发送标识记录的其他发送标识。
需要说明的是,在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行,并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (15)
1.一种反馈报文处理方法,用于采用鲁棒头ROHC压缩机制传输数据报文的两端网络设备处理反馈报文,其中,任意一端网络设备都配置有压缩器和解压器,其特征在于,所述方法包括:
在所述两端网络设备的任意一端的压缩器接收到对端的解压器发送的多条反馈报文之后,对所述多条反馈报文进行过滤,以过滤掉冗余的反馈报文,其中,所述冗余的反馈报文包括与所述多条反馈报文中的至少一条反馈报文携带的信息一致的报文;
所述压缩器对过滤后的多条反馈报文进行处理。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在对所述多条反馈报文进行过滤过程中,如果接收到后续的反馈报文,则所述压缩器不过滤所述后续反馈报文,在本次过滤结束后再过滤并处理所述后续反馈报文。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,对所述多条反馈报文进行过滤包括:
从所述多条反馈报文中取出任意一条反馈报文作为待过滤的反馈报文,并执行以下步骤:
判断步骤,判断所述待过滤的反馈报文的类型,其中,所述待过滤的反馈报文的类型包括:静态非确认STATIC-NACK反馈报文、动态非确认NACK反馈报文以及确认ACK反馈报文;
过滤步骤,根据所述待过滤的反馈报文的类型判断所述待过滤的反馈报文是否是冗余的反馈报文,如果是,则丢弃所述待过滤的反馈报文,否则保留所述待过滤的反馈报文;
获取步骤,如果所述多条反馈报文中还存在未作过滤处理的反馈报文,则从所述多条反馈报文中取出下一条未作过滤处理的反馈报文作为待过滤的反馈报文,执行判断步骤。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,如果所述待过滤的反馈报文是所述STATIC-NACK反馈报文,判断所述待过滤的反馈报文是否是冗余的反馈报文包括:
判断是否设置了针对所述待过滤的反馈报文的STATIC-NACK反馈处理标识,如果是,则丢弃所述待过滤的反馈报文,否则,保留所述待过滤的反馈报文,并设置针对所述待过滤的反馈报文的STATIC-NACK反馈处理标识。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,在完成所述多条反馈报文的过滤处理后,所述方法还包括:清空针对所述待过滤的反馈报文的STATIC-NACK反馈处理标识。
6.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,如果所述待过滤的反馈报文是所述NACK反馈报文,判断所述待过滤的反馈报文是否是冗余的反馈报文包括:
判断是否设置了针对所述待过滤的反馈报文的NACK反馈处理标识,如果是,则丢弃所述待过滤的反馈报文,否则,保留所述待过滤的反馈报文,并设置针对所述待过滤的反馈报文的NACK反馈处理标识。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,在完成所述多条反馈报文的过滤处理后,所述方法还包括:清空针对所述待过滤的反馈报文的NACK反馈处理标识。
8.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,如果所述待过滤的反馈报文是所述ACK反馈报文,判断所述待过滤的反馈报文是否是冗余的反馈报文包括:
判断是否设置了与所述待过滤的反馈报文对应的发送标识,如果是,则保留所述待过滤的反馈报文,并删除所述发送标识以及早于所述发送标识设置的发送标识,否则,丢弃所述待过滤的反馈报文;
其中,所述发送标识在所述任意一端的压缩器向所述对端的解压器发送每条报文时设置,所述发送标识与该条报文以及该条报文的反馈报文对应。
9.根据权利要求1至8任一项所述的方法,其特征在于,在对所述多条反馈报文进行过滤之前,所述方法还包括:预先设置所述多条反馈报文的报文数量。
10.根据权利要求1至8任一项所述的方法,其特征在于,对所述多条反馈报文进行过滤时,所述任意一端的压缩器根据所述多个条反馈报文的类型,调整所述压缩器的状态,其中所述压缩器的状态包括:压缩方式、压缩速度。
11.一种反馈报文处理装置,设置于采用鲁棒头ROHC压缩机制传输数据报文的两端网络设备的任意一端网络设备,其中,任意一端网络设备都配置有压缩器和解压器,其特征在于,所述装置包括:
接收模块,用于接收对端的解压器发送的多条反馈报文;
过滤模块,用于获取所述接收模块接收的所述多条反馈报文,并对所述多条反馈报文进行过滤,以过滤掉冗余的反馈报文;
存储模块,用于保存过滤后得到的反馈报文;
发送模块,用于将所述存储模块中保存的反馈报文发送至本端网路设备的压缩器。
12.根据权利要求11所述的装置,其特征在于,所述过滤模块包括:
获取子模块,用于按照接收的时间先后顺序分别获取所述多条反馈报文中每一条反馈报文,并将每一条反馈报文作为待过滤的反馈报文依次输入到判断子模块;
所述判断子模块,用于判断所述获取子模块输出的待过滤的反馈报文的类型,其中,所述待过滤的反馈报文的类型包括:静态非确认STATIC-NACK反馈报文、动态非确认NACK反馈报文以及确认ACK反馈报文;
STATIC-NACK过滤子模块,用于在所述判断子模块判断所述待过滤的反馈报文的是STATIC-NACK反馈报文的情况下,对所述待过滤的反馈报文进行过滤;
NACK过滤子模块,用于在所述判断子模块判断所述待过滤的反馈报文的是NACK反馈报文的情况下,对所述待过滤的反馈报文进行过滤;
ACK过滤子模块,用于在所述判断子模块判断所述待过滤的反馈报文的是ACK反馈报文的情况下,对所述待过滤的反馈报文进行过滤。
13.根据权利要求12所述的装置,其特征在于,所述STATIC-NACK过滤子模块包括:
STATIC-NACK反馈处理标识判断单元,用于判断STATIC-NACK反馈处理标识设置单元中是否设置了针对所述待过滤的反馈报文的STATIC-NACK反馈处理标识,如果是,则触发第一丢弃单元,否则,将所述待过滤的反馈报文发送至所述存储模块,并触发STATIC-NACK反馈处理标识设置单元;
所述第一丢弃单元,用于丢弃所述待过滤的反馈报文;
所述STATIC-NACK反馈处理标识设置单元,用于设置针对所述待过滤的反馈报文的STATIC-NACK反馈处理标识。
14.根据权利要求12所述的装置,其特征在于,所述NACK过滤子模块包括:
NACK反馈处理标识判断单元,用于判断NACK反馈处理标识设置单元中是否设置了针对所述待过滤的反馈报文的NACK反馈处理标识,如果是,则触发第二丢弃单元,否则,将所述待过滤的反馈报文发送至所述存储模块,并触发NACK反馈处理标识设置单元;
所述第二丢弃单元,用于丢弃所述待过滤的反馈报文;
所述NACK反馈处理标识设置单元,用于设置针对所述待过滤的反馈报文的NACK反馈处理标识。
15.根据权利要求12所述的装置,其特征在于,
所述装置还包括:
发送标识记录单元,用于在本端压缩器向对端的解压器发送报文时,记录针对所述报文的发送标识;
则所述NACK过滤子模块包括:
发送标识判断单元,判断所述发送标识记录单元中是否存在与所述待过滤的反馈报文对应的发送标识,如果是,则将所述待过滤的反馈报文发送至所述存储模块,并触发发送标识删除单元,否则,触发第三丢弃单元;
所述第三丢弃单元,用于丢弃所述待过滤的反馈报文;
所述发送标识删除单元,用于删除所述发送标识记录单元记录的所述发送标识以及所述发送标识记录单元中早于所述发送标识记录的发送标识。
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