CN102918803B - 用于管理来自设备管理服务器的消息的方法及其网关设备 - Google Patents
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Abstract
提供用于管理设备管理服务器不能直接访问的设备的方法和设备。一种用于经由设备管理(DM)网关向DM服务器传达位置更新警报消息的设备包括:存储器,用于存储DM客户端的代码和多个DM MO,该多个DM MO的每一个包括一个或多个节点;处理器,用于执行存储在该存储器中的DM客户端的代码;通信单元,用于接收和发送用于DM客户端的消息;以及DM客户端,用于基于该多个DM MO的至少一个的LocationUpdate节点,在检测到设备的地址改变时经由DM网关向DM服务器传达位置更新警报消息。
Description
技术领域
本发明涉及通信系统中的设备管理(DM)。更具体地,本发明涉及用于管理DM服务器不能直接访问的设备的技术。
背景技术
随着无处不在的通信技术和系统的成长,设备正在增加功能和复杂度。然而,随着设备的功能和复杂度的增加,对设备的管理的需求也在进步。为应付该需求,开放移动联盟(OMA)建立设备管理(DM)工作组以规定实现设备管理的协议和机制。OMADM工作组已经开发OMADM规范,其定义DM服务器和用于设备的远程管理的与设备关联的DM客户端之间的双向协议。历史上,所述设备曾经是无线设备,然而后来,OMADM已经同样开始应对有线设备的远程管理需要。OMADM的示例包括设置设备的初始配置信息、设备中持久信息的后续安装和更新、从设备检索管理信息、以及处理设备产生的事件和警报。
DM服务器与DM客户端之间的交互的实例被称为DM会话,并且可以由DM客户端或DM服务器发起。DM客户端典型地嵌入在设备中,并且DM服务器通过调用DM客户端上的一个或多个命令来管理该设备。DM客户端处理所述一个或多个命令并且向DM服务器传回响应。通过交换同步标记语言(SyncML)消息来实现DM服务器与DM客户端之间的通信。
下面参考图1描述采用OMA-DM的通信系统的示例。
图1说明根据现有技术的采用OMA-DM的示范通信系统。
参考图1,采用OMA-DM的示范通信系统可以包括有线网络100、无线网络102、有线设备110、无线设备112、DM服务器120、和DM授权机构130。有线设备110和无线设备112的每一个具有与其关联的DM客户端(未示出)。此外,DM授权机构130可以是运营支撑系统(OSS)。图1中,实线表示物理连接,虚线表示逻辑连接。
图1所示的采用OMA-DM的示范通信系统仅仅是多种可能的实施方式之一。例如,可以省略有线网络100和无线网络102之一。替换地,有线网络100和无线网络102可以被组合。另外,虽然DM服务器120和DM授权机构130被示出为连接到有线网络100,但是DM服务器120和DM授权机构130中的一者或两者也可以替换地连接到无线网络102。
为了方便图1所示的通信系统中的OMA-DM,在DM服务器120和与无线设备112关联的DM客户端之间、以及在DM服务器120和与有线设备110关联的DM客户端之间利用基于OMA-DM规范的双向协议。DM授权机构130可以经由DM服务器120指示与有线设备110和无线设备112的每一个关联的DM客户端的DM操作。只有在DM服务器120和与有线设备110和无线设备112的每一个关联的DM客户端之间的交互在OMA-DM规范的范围内。
下面参考图2描述DM服务器发起与DM客户端的DM会话的示例。
图2是根据现有技术的通信系统中DM服务器发起的与DM客户端的DM会话的信号图。
参照图2,DM服务器202与DM客户端204之间的DM服务器发起的DM会话包括两个阶段。第一阶段是建立阶段210,而第二阶段是管理阶段220。建立阶段210包括交换用于验证的信息和设备信息。在建立阶段210的信息交换包括三个分组:即,分组0(212)、分组1(214)、和分组2(216)的每一个的一个实例。分组0(212)从DM服务器202通信到DM客户端204并且被称为通知消息。分组1(214)从DM客户端204通信到DM服务器202。分组1(214)包括客户端初始化信息和设备信息。客户端初始化信息包括客户端凭证(credentials)。分组2(216)从DM服务器202发送到DM客户端204。分组2(216)包括服务器初始化信息和初始管理操作。服务器初始化信息包括一个或多个服务器凭证。
管理阶段220包括交换两种类型的分组:即,分组3(222)和分组4(224)的一个或多个实例。分组3(222)从DM客户端204通信到DM服务器202。分组3(222)包括对由分组2(216)触发的管理操作的客户端响应信息。分组4(224)从DM服务器202通信到DM客户端204。如果DM会话在分组2(216)之外继续,则分组4(224)包括额外的管理操作和一个或多个额外的用户交互命令的至少一个。可以在DM服务器202与DM客户端204之间发送分组3消息222和分组4消息224的额外循环,直到DM会话终止。
OMA-DM协议支持DM引导(bootstrap)的概念。DM引导是这样的过程,DM客户端通过该过程从未准备的、空状态转换到能够发起与授权的DM服务器的DM会话的状态。已经被引导的DM客户端可以被进一步引导以使得DM客户端能够发起与新的DM服务器的DM会话。下面参考图3描述OMA-DM架构的示例。
图3说明根据现有技术的OMA-DM架构。
参考图3,OMA-DM架构包括DM服务器340,DM客户端310和DM标准管理对象(MO)320。DM客户端310和DM标准MO320共同位于设备中。OMA-DM架构可以包括额外的结构组件。然而,为了简洁起见,省略OMA-DM架构的额外的结构组件的描述。
上面已经描述的DM服务器340和DM客户端310经由接口DM-1330和DM-2332通信。DM客户端310经由接口DM-5334与DM标准MO320通信。
DM协议定义DM客户端310的所有实现必须支持的三种标准管理对象(MO)320。这些DM标准MO320包括DM帐户(DMAcc)MO322,设备信息(DevInfo)MO324和设备详情(DevDetail)MO326。
DMAccMO322用来管理属于已引导的DM服务器340的信息。对于每个已引导的DM服务器340,存在DMAccMO322的单个实例。对于已成功为DM设备310引导的的每个DM服务器340,相应的DMAccMO322维持关于DM服务器标识符(ID)、连接信息、服务器地址、服务器和客户端凭证等的信息。DevInfoMO324提供关于与DM客户端310关联的设备的基本信息。基本信息包括设备ID、设备制造商ID、型号ID、和语言设置。DevDetailMO326提供关于与DM客户端310关联的设备的额外信息。额外信息包括设备类型、原始设备制造商(OEM)、硬件版本、固件版本、软件版本、设备是否支持可选特征(例如,大对象处理能力)的指示、管理树的最大深度、任何统一资源标识符(URI)的最大总长度、以及任何URI段的最大总长度。
OMADM标准规定将OMADMMO表示为命名节点的树。图4中提供根据现有技术的OMADMAccMO节点树的示例,作为OMADMMO节点树的示例。
图4示出根据现有技术的DMAccMO节点树。
参照图4,示出现有技术的DMAccMO的命名节点的树的图示说明。图4所示的节点在本公开的范围之外,因此,为了简洁起见,这里省略每个节点的描述。图4中所示的每个节点的描述可以在OMADM标准化对象的版本1.2.1的第5.3.1节中找到,其全部公开的内容在此通过引入并入。
MO中的每个节点是用于调用来自DM服务器的管理操作的潜在目标。为了执行一些远程管理动作,DM服务器在相应节点上执行操作。使用URI寻址节点。节点的URI是使用‘/’作为分隔符的、从管理树的根起的全部节点的名称的级联。例如,图4所示的DMAccMO的“Name(名称)”节点的URI是“Node:<x>/Name”。
如上所述,OMA-DM最初被开发作为用于手持无线设备的管理协议。因此,OMA-DM基于这样的前提,一旦DM引导过程已成功完成,DM服务器和DM客户端就可以直接与对方通信。最常见的是,DM服务器通过向DM客户端发送特殊格式的短消息服务(SMS)消息来请求与DM客户端的DM会话。当接收该消息时,DM客户端验证DM服务器,并建立DM会话。
在这个融合的时代中,随着有线和无线服务供应商之间的分界消失,OMA-DM正在被扩展用于管理传统上不支持OMA-DM的设备类别。对于许多这些设备,DM服务器与DM客户端之间的直接通信是不可能的。这可能因为各种原因而发生。例如,如果设备不具有公共可路由地址,诸如移动用户(MS)综合业务数字网(ISDN)号码(MSISDN),则DM服务器与DM客户端之间的直接通信将是不可能的。此外,如果设备被部署在提供网络地址转换(NAT)和/或防火墙功能的网关后面,则DM服务器与DM客户端之间的直接通信将是不可能的。此外,如果设备支持除OMA-DM以外的管理协议(即,设备不具有嵌入的OMA-DM客户端),则DM服务器与DM客户端之间的直接通信将是不可能的。
为了解决针对DM服务器与DM客户端之间不可能直接通信的上述问题,正在研究DM网关以便解决上述的某些挑战。DM网关是这样的实体,其在DM服务器与DM客户端之间的直接和独立的交互是不可能的情况下促进DM服务器与DM客户端之间的交互,其中DM服务器和DM客户端的至少一个运行OMA-DM。不同于当前的OMA-DM范例,预期DM网关在设备的管理中扮演主要的角色。因此,正在开发网关MO(GwMO)使能器。
正在开发的GwMO使能器目的在于解决管理终端设备的问题,所述终端设备无法直接访问DM服务器,或因为设备被部署在提供NAT和/或防火墙功能的设备后面,或因为该设备不支持OMA-DM协议。GwMO使能器定义用于DM网关的如下操作模式:
●透明模式:DM网关维护设备的本地/私有和全局/公开身份之间的映射以协助DM服务器发送通知到部署在DM网关后面的DM客户端。此外,DM网关不参与在DM服务器与DM客户端之间建立的管理会话。
●代理模式:DM网关代表OMA-DM服务器管理设备。其对于终端设备扮演DM服务器的角色而对于DM服务器则扮演DM客户端的角色。
●适配模式:DM网关通过设备支持的协议代表OMA-DM服务器管理非OMA-DM设备。
发明内容
技术问题
在当前的OMA-DM范例中,OMA-DM客户端仅对来自已经经由DM引导过程建立信任关系的那些DM服务器的管理命令进行响应。如果OMA-DM客户端接收来自之前没有引导的DM服务器的管理命令,则DM客户端默默地丢弃该消息。
如果目前的OMA-DM范例也被扩展到DM网关,则仅当发起的DM服务器是DM网关自身所引导的一个时,DM网关将转发目的地为终端设备的消息。换句话说,不支持这样的情况,其中终端设备被引导到DM服务器,但DM网关并未引导到相同的DM服务器。其原因在于,如果未引导的DM服务器发送消息给DM网关用于转发给终端设备,则在DM网关上运行的DM客户端将简单地拒绝该消息而不将其转发到目标设备。
因此,需要DM网关将来自DM服务器的命令转发到目标设备,即使DM网关本身未被引导到DM服务器。需要该功能的情况的示例是,终端设备被预先引导到供应商的诊断DM服务器,但DM网关自身不具有与供应商的DM服务器的信任关系。
技术方案
本发明的一方面在于解决至少以上所述的问题和/或不足并且提供至少以下所述的优点。因此,本发明的一方面在于提供用于管理设备管理(DM)服务器不能直接访问的设备的技术。
依据本发明的一方面,提供一种用于执行设备DM网关引导的设备。该设备包括:存储器,用于存储DM客户端的代码和多个DM管理对象(MO),该多个DMMO的每一个包括一个或多个节点;处理器,用于执行存储在该存储器中的DM客户端的代码;通信单元,用于接收和发送用于DM客户端的消息;以及DM客户端,用于基于包括在该多个DMMO的至少一个中的至少一个节点执行DM网关引导。
依据本发明的另一方面,提供一种用于经由DM网关向DM服务器传达位置更新警报消息的设备。该设备包括:存储器,用于存储DM客户端的代码和多个DM管理对象MO,该多个DMMO的每一个包括一个或多个节点;处理器,用于执行存储在该存储器中的DM客户端的代码;通信单元,用于接收和发送用于DM客户端的消息;以及DM客户端,用于基于该多个DMMO的至少一个的位置更新节点,在检测到该设备的地址变化时经由DM网关向DM服务器传达位置更新警报消息。
依据本发明的另一方面,提供一种用于操作包括DM客户端的设备向DM服务器传达位置更新警报消息的方法。该方法包括:确定设备的地址是否从一个以外的本地地址改变为另一个本地地址;如果确定地址从一个以外的本地地址改变为另一个本地地址,则确定是否找到其中LocationUpdate节点具有设置为真的值的至少一个DM账户(DMAcc)管理对象(MO);如果找到其中LocationUpdate节点具有设置为真的值的至少一个DMAccMO,则确定是否有处于代理或适配模式的至少一个DM网关;如果确定没有至少一个DM网关处于代理或适配模式,则将位置更新警报消息直接发送到与其中LocationUpdate节点具有设置为真的值的至少一个DMAccMO关联的任何DM服务器;以及如果确定有至少一个DM网关处于代理或适配模式,则将位置更新警报消息传达到与其中LocationUpdate节点具有设置为真的值的至少一个DMAccMO关联并且处于代理或适配模式的任何一个DM网关。
依据本发明的另一方面,提供一种从DM服务器发送通知消息的方法。该方法包括:产生通知消息;以及发送通知消息,其中通知消息包括首标和正文,通知消息的正文包括<moi-code>字段和<reason-code>字段的至少一个。
依据本发明的另一方面,提供一种用于DM网关处理来自DM服务器的消息的方法。该方法包括:从DM服务器接收用于与DM网关关联的目标设备的消息;确定DM网关是否被引导到发送该消息的DM服务器;如果确定DM网关未被引导到发送该消息的DM服务器,则确定是否尽管DM网关未被引导到发送该消息的DM服务器该DM网关也应当向目标设备转发该消息;以及如果确定尽管DM网关未被引导到发送该消息的DM服务器该DM网关也应当向目标设备转发该消息,则向目标设备转发该消息。
通过结合附图公开本发明的示范实施例的以下详细描述,本发明的其他方面、优点和显著特征对于本领域的技术人员来说将变得显而易见。
有益效果
本发明提供用于管理设备管理(DM)服务器不能直接访问的设备的技术。
附图说明
图1说明根据现有技术的采用开放移动联盟(OMA)-设备管理(DM)的示范通信系统;
图2是根据现有技术的通信系统中DM服务器发起的与DM客户端的DM会话的信号图;
图3说明根据现有技术的OMA-DM架构;
图4示出根据现有技术的DMA帐户(DMAcc)管理对象(MO)节点树;
图5说明根据本发明的示范实施例的DMAccMO节点树;
图6说明根据本发明的示范实施例的位置更新警报同步标记语言(SyncML)消息;
图7是说明根据本发明的示范实施例的设备向DM服务器发出位置更新警报的算法的流程图;
图8说明根据本发明的示范实施例的已引导的DM服务器列表警报SyncML消息;
图9A说明根据现有技术的包括<reason-data>和<moi-data>字段的通知消息的结构;
图9B说明根据本发明的示范实施例的包括<reason-code>和<moi-code>字段的通知消息的结构;
图10是说明根据本发明的示范实施例的DM网关处理来自DM服务器的消息的算法的流程图;
图11是根据本发明的示范实施例的包括DM客户端的设备的框图;以及
图12是根据本发明的示范实施例的DM网关的框图。
全部附图中,相同参考数字将被理解为指代相同部件、组件、和结构。
具体实施方式
提供参考附图的以下说明以助于由权利要求及其等价物定义的本发明的实施例的完整理解。其包括各种特定细节以助于该理解然而这仅仅当成示范性的。因此,本领域的那些普通技术人员将认识到,可以实现所述实施例的各种改变和修改而不背离本发明的范围和精神。另外,出于清楚和简洁之故,公知的功能和结构的说明被省去。
在以下说明和权利要求书中使用的术语和单词不局限于文献的意思,而是,仅由发明人用来使得本发明的理解清楚和一致。因此,对本领域的普通技术人员显然的是本发明的示范实施例的以下说明是提供用于说明的目的而不是限制本发明的目的,本发明由所附权利要求及其等价物定义。
应该理解,单数形式“一”、“一个”、和“该”同样包含复数形式,除非上下文清楚地另有指明。因此,例如,引用“组件表面”包括对一个或多个此类表面的引用。
对于术语“基本上”,它意味着所述的特征、参数,或值不需要精确地获得,而是可以以不会排除意图提供的效果和特征的数量出现偏差或变化,包括例如公差、测量误差,测量精度限制和本领域技术人员公知的其他因素。
下面描述的本发明的示范实施例涉及在通信系统中用于设备管理(DM)的技术。更具体地,以下描述的本发明的示范实施例涉及用于管理DM服务器不能直接访问的设备的技术。虽然下面可以在开放移动联盟(OMA)-DM和/或OMA网关管理对象(GwMO)使能器的背景下描述用于管理设备管理(DM)服务器不能直接访问的设备的技术,然而本发明不限于此,并且可以类似地应用于其他DM或其他OMA-DM使能器。下文中,在通信系统中用于支持DM的网关设备被称为DM网关。
应当指出,当引用术语“设备”时,术语“设备”可以包括在该设备上运行的关联的DM客户端。此外,应当指出,虽然本发明的示范实施例是在对于给定DM网关的单个DM服务器和单个设备的背景下描述的,对于给定的DM网关,可以使用任意数量的DM服务器和/或设备。虽然DM网关可以物理上位于通信系统中的任意位置,优选地,DM网关逻辑上布置在DM服务器和设备之间。
应当理解,以下描述可以引用在各种标准中使用的术语,仅为了解释方便。例如,以下描述可以引用诸如OMA-DM标准的OMA标准之一中使用的术语。然而,该描述不应当被解读为限于这样的标准。不依赖于用于管理DM服务器不能直接访问的设备的机制,该能力遵循标准化机制是有益的。
根据本发明的示范实施例,下面描述提供设备DM服务器不能直接访问的设备的远程管理的对OMA-DM协议的增强。这样的设备包括布置在提供网络地址转换(NAT)和/或防火墙功能的DM网关后的设备、不具有全局可路由地址的流动设备、以及不具有嵌入OMA-DM客户端的设备。为了维持与传统版本的OMA-DM的后向兼容,根据本发明的示范实施例的OMA-DM的增强不偏离传统的DM事务模型或控制流。
下面还描述对OMA-DM协议的增强,用于在DM网关未引导到当前DM服务器而关联的设备却引导到当前DM服务器的情况下使得DM网关能够将来自DM服务器的消息转发到关联的设备。
DM网关引导
如上所述,在OMA-DM中,引导是这样的过程,设备通过该过程从未准备的、空状态移动到能够对DM服务器发起管理会话的状态。根据本发明的示范实施例,DM引导的概念可以扩展到DM网关。
在本发明的一个示范实施例中,可以定义新的MO,其包括亲节点和属于网关引导的全部叶子节点。在本发明的该示范实施例中,DMAccMO可以提供对新MO的相关实例的引用。在另一示范实施例中,将多个新节点添加到现有技术的DMA帐户(DMAcc)管理对象(MO),诸如以上参考图4描述的DMAccMO。下面参考图5描述根据本发明的示范实施例的DMAccMO。
图5说明根据本发明的示范实施例的DMAccMO节点树。
参照图5,DMAccMO节点树包括用于DM网关引导和用于支持位置更新警报的新节点。用于DM网关引导的新节点包括DMGateway(DM网关)节点500、Mode(模式)节点502、RefreshInterval(刷新间隔)节点504、和ExpiryTime(逾期时间)节点506,它们被添加到现有技术的DMAccMO中。用于支持位置更新警报的新节点包括LocationUpdate(位置更新)节点510,它被添加到现有技术的DMAccMO。
这里引用的具体节点名称(例如,DMGateway、Mode、RefreshInterval、ExpiryTime、和LocationUpdate)仅仅是说明性的;其是对应于本发明的示范实施例的各个节点的功能。图5中所示的其他节点是图4中所示的现有技术的DMAccMO的节点,并且在本发明的范围之外。因此为了简洁起见在此省略这些节点的每个的描述。LocationUpdate节点510将在下面位置更新警报的描述中进一步描述。
DMGateway节点500可以被添加到现有技术的DMAccMO,作为包括Mode节点502、RefreshInterval节点504、和ExpiryTime节点506的每一个的属于网关引导的全部叶子节点的亲节点。DMGateway节点500在DMAccMO中位于节点:<x>/DMGateway处。属于传统DM服务器(即,不提供DM网关功能的DM服务器)的DMAccMO中不应当存在DMGateway节点500。然而,在某些示范实施例中,DMGateway节点500必须不存在于属于传统DM服务器的DMAccMO中。DMGateway节点500包括表1中所示的属性。
表1
状态 | 出现 | 格式 | 最小访问类型 |
可选 | 零或一 | 节点 | Get |
Mode节点502可以被添加到现有技术的DMAccMO以指示当前DM网关的操作模式。Mode节点502位于DMAccMO中节点:<x>/DMGateway/Mode处。Mode节点502包括表2所示的属性。
表2
状态 | 出现 | 格式 | 最小访问类型 |
必须的 | 一 | 整数 | Get |
表3示出Mode节点502的允许值。
表3
RefreshInterval节点504可以被添加到现有技术的DMAccMO以规定以秒为单位的间隔,在该间隔内该设备和DM网关必须交换一些通信以便DM网关引导信息维持有效。如果在该时间间隔内该设备和DM网关没有交换通信,则该设备应当在第一个可用的机会自动删除DMAccMO。如果该节点在DMAccMO中不存在,则DM网关引导信息应被视为永久的。RefreshInterval节点504位于DMAccMO中节点:<x>/DMGateway/RefreshInterval处。RefreshInterval节点504包括表4所示的属性。
表4
状态 | 出现 | 格式 | 最小访问类型 |
可选 | 零或一 | 整数 | Get,Replace |
ExpiryTime节点506可以被添加到现有技术的DMAccMO以规定一基于ISO8601的基本格式的时刻,设备中的网关引导信息在该时刻将逝去,除非被更新。如果在该时刻之前该设备和网关没有交换通信,则该设备应当在第一个可用的机会自动删除DMAccMO。如果在刷新间隔逝去之前该设备和网关交换通信则该节点的值应当被更新。在某些示范实施例中,如果在刷新间隔逝去之前该设备和网关交换通信则该节点的值必须被更新。如果网关引导信息永不逝去,则该节点的值应当是关键词“Perpetual(永久的)”(不含引号)。在某些示范实施例中,如果网关引导信息永不逝去,则该节点的值必须是关键词“Perpetual”(不含引号)。
ExpiryTime节点506位于DMAccMO中节点:<x>/DMGateway/ExpiryTime处。ExpiryTime节点506包括表5所示的属性。
表5
状态 | 出现 | 格式 | 最小访问类型 |
可选 | 零或一 | 字符 | Get |
在本发明的示范实施例中,代替如上所述的将新节点添加到现有技术的DMAccMO,可以定义新的MO,其包括亲DMGateway节点和属于网关引导的全部叶子节点,包括Mode节点、RefreshInterval节点和ExpiryTime节点的每一个。在本发明的该示范实施例中,DMAccMO可以提供对新MO的相关实例的引用。
位置更新警报
存在这样的场合,其中DM服务器应当知道不具有全局可路由地址的流动设备的当前地址,以便发送DM通知到该设备以建立DM会话。本发明的示范实施例可以解决该情形。在一个示范实施例中,可以将新的警报和新的节点添加到现有技术的DMAccMO,诸如以上参考图4描述的DMAccMO。这里将新的警报称为位置更新警报。添加到现有技术的DMAccMO的新节点是图5所示的LocationUpdate节点510。
LocationUpdate节点510可以被添加到现有技术的DMAccMO以指示当检测到其地址改变时该设备是否应在最早可用的时机发送位置更新警报到DM服务器。如果缺少LocationUpdate节点510,则其值默认为假。LocationUpdate节点510在DMAccMO中位于节点:<x>/LocationUpdate处。LocationUpdate节点510包括表6所示的属性。
表6
状态 | 出现 | 格式 | 最小访问类型 |
可选 | 零或一 | 布尔 | Get,Replace |
位置更新警报可以在设备检测到其地址已经改变的任何时候发出。换句话说,该警报可以在分组1或分组3中发出。该警报可以包含关于设备的硬件地址、设备的旧地址、设备的新地址等的一个或多个的信息。
位置更新警报可以基于由OMA-DM协议定义的一般警报机制,或者可以定义新的警报类型用于此目的。
在本发明的示范实施例中,代替上述的将新节点添加到现有技术的DMAccMO,可以定义新的MO,其包括LocationUpdate节点。在本发明的示范实施例中,DMAccMO可以提供对新MO的相关实例的引用。
图6示出基于一般警报机制的位置更新警报同步标记语言(SyncML)消息的示例。
图6说明根据本发明的示范实施例的位置更新警报SyncML消息。
参考图6,示出用于位置更新警报的SyncML消息。图6所示的SyncML消息的细节在本公开的范围之外,因此为简洁起见在此省略其描述。
下面参考图7描述用于设备当重新启动时向感兴趣的DM服务器发出位置更新警报的算法的示例。如先前提及的,设备可以在设备检测到其地址已经改变的任何时候发出位置更新警报,而非仅在启动时。
图7是说明根据本发明的示范实施例的设备向DM服务器发出位置更新警报的算法的流程图。
参考图7,在步骤700,设备在重新启动时确定其地址是否已经改变。如果该设备在步骤700中确定该设备的地址没有变化,则算法结束。相反,如果在步骤700该设备确定设备的地址已经发生变化,则在步骤702,该设备确定该地址变化是否是从一个本地地址到另一个本地地址。如果在步骤702该设备确定旧的和新的地址均在网络本地,则算法终止。相反,如果在步骤702该设备确定新旧地址均不在网络本地,则设备在步骤704扫描所有DMAccMO,并在步骤706确定是否找到其中LocationUpdate节点具有设置为真的值的DMAccMO的至少一个实例。如果在步骤706设备确定没有找到其中LocationUpdate节点具有设置为真的值的DMAccMO的实例,则已引导的DM服务器都不需要用设备的新地址更新,因此,算法终止。相反,如果该设备在步骤706确定找到至少一个其中LocationUpdate节点具有设置为真的值的DMAccMO的实例(至少一个已引导的DM服务器需要用新地址信息更新),则该设备在步骤708确定是否有处于代理(Proxy)或适配(Adaptation)模式的至少一个DM网关。这是通过寻找包含被设置为代理或协议适配的值的<x>/DMGateway/Mode节点的DMAccMO实例来确定的。如果该设备在步骤708确定没有至少一个部署的DM网关处于代理或适配模式,则在步骤710中位置更新警报直接被发送到其中LocationUpdate节点的值设置为真的DM服务器。相反,如果该设备在步骤708确定存在至少一个处于代理或适配模式的部署DM网关,则在步骤712中位置更新警报被发送到其中LocationUpdate节点具有设置为真的值的部署为代理或适配模式的所有DM网关。
局域网(LAN)设备盘存MO的扩展作用
下文中,描述根据本发明的示范实施例的对OMA-DM协议的增强,其在DM网关未引导到当前DM服务器而关联的设备却引导到当前DM服务器的情况下使得DM网关能够将来自DM服务器的消息转发到关联的设备。
2010年7月29日提交的美国专利申请序列号12/846,661(其公开的全部内容通过引用合并于此)引入了被称为LAN设备盘存(Inventory)MO的新MO。LAN设备盘存MO维持LAN中与DM网关关联的设备的列表。由在网关上运行的DM客户端当其与LAN中的设备关联/不关联时构成LAN设备盘存MO。除其他事项外,LAN设备盘存MO可以维持以下关于在LAN中发现的每个设备的一项或多项信息:
●设备类型和/或设备子类型;
●设备硬件地址(即,媒体访问控制(MAC)地址、国际移动设备身份(IMEI)、移动设备标识符(MEID)等);
●有效性逾期时间(即,在此之后设备条目将被从盘存中移除的时间,除非DM网关接收到新的心跳消息)。
这里,根据本发明的示范实施例,通过在LAN设备盘存MO中包括终端设备上驻留的DM客户端引导到的全部DM服务器(如果有的话)的标识符,扩展LAN设备盘存MO的作用。当设备第一次检测到它与DM网关关联时(如在美国专利申请序列号12/846,661中讨论的),它在一般警报消息中发送其引导到的全部DM服务器的DM服务器ID。该一般警报在此被称为已引导的DM服务器列表警报,其示例在图8中示出。
图8说明根据本发明的示范实施例的已引导的DM服务器列表警报SyncML消息。
参考图8,示出用于已引导的DM服务器列表警报的SyncML消息。图8所示的SyncML消息的细节在本公开的范围之外,因此出于简洁在此省略其描述。
当接收已引导的DM服务器列表警报时,DM网关在LAN设备盘存MO中更新当前设备的对应条目。为了改进DM网关对目的地为关联的设备的分组0消息的处理,根据本发明的示范实施例,可以修改OMA-DM版本1.3通知消息结构。更具体地,根据本发明的示范实施例,OMA-DM版本1.3通知消息的<reason-data>字段可以替换为<reason-code>字段。此外,根据本发明的示范实施例,OMA-DM版本1.3通知消息的<moi-data>字段可以替换为<moi-code>字段。图9A示出包括<reason-data>和<moi-data>字段的OMA-DM版本1.3通知消息的结构,而图9B示出根据本发明的示范实施例的包括<reason-code>和<moi-code>字段的通知消息的结构。
图9A说明根据现有技术的包括<reason-data>和<moi-data>字段的通知消息的结构。图9B说明根据本发明的示范实施例的包括<reason-code>和<moi-code>字段的通知消息的结构。
参考图9A和9B,分别示出包括<reason-data>字段900和<moi-data>字段901的OMA-DM版本1.3的通知消息的结构、以及包括<reason-code>字段902和<moi-code>字段903的通知消息的结构。注意到,这里未讨论的图9A和9B所示的字段的细节未在本公开的范围之外,因此出于简洁在此省略其描述。未在此讨论的图9A和9B所示的每一个字段的描述可以在OMA-DM通知TS的版本1.3的章节6.2中找到,其公开的全部内容通过引用合并于此。根据本发明的示范实施例,在<moi-present>字段905中设置为真的比特可以指示<moi-code>字段903存在于通知消息中。类似地,在<reason-present>字段904中设置为真的比特可以指示<reason-code>字段902存在于通知消息中。<moi-present>字段905和<reason-present>字段904是位于通知消息的首标中的1比特字段。
<moi-data>字段901的目的是向DM客户端主动指示在随后的管理会话中管理哪个MO。可以通过在某些MO中维持MO标识符码和MO标识符之间的绑定并且仅在通知消息中的<moi-code>字段903规定MO标识符码来实现相同的效果。<moi-code>字段903可以是8比特字段,其允许在任何给定时间中规定多达256个MO标识符,这应该足够用于大多数需求。
<reason-data>字段900的目的是向DM客户端主动指示建立MO会话的原因。可以通过在某些MO中维持原因码和原因字符串之间的绑定并且仅在通知消息中的<reason-code>字段902规定原因码来实现相同的效果。<reason-code>字段902可以是8比特字段,其允许在任何给定时间中规定多达256个用于建立管理会话的原因,这应该足够用于大多数需求。
原因码和原因字符串之间的绑定可以在现有MO之一或新MO中提供。
DM服务器的黑名单
DM网关仅具有关于目标设备被引导到的DM服务器的服务器标识符。DM网关不维持这些DM服务器的凭证。因此,DM网关易受到拒绝服务攻击的影响。作为防范措施,根据本发明的示范实施例可以维持DM服务器的黑名单。来自黑名单上的DM服务器的消息一概被拒绝,除非被从DM网关被引导到的DM服务器发出的管理命令明确允许。可以在现有MO之一或在新MO中提供DM服务器黑名单。下面参考图10描述DM网关处理来自DM服务器的消息的示例。
图10是说明根据本发明的示范实施例的DM网关处理来自DM服务器的消息的算法的流程图。
参考图10,在步骤1000,DM网关等待从DM服务器接收消息。一旦从DM服务器接收到消息,则DM网关在步骤1002确定该消息是否以自身为目的地。如果在步骤1002DM网关确定该消息目的地为自身,则DM网关在步骤1004处理接收的消息作为正常的DM消息。此后,算法返回到步骤1000。相反,如果在步骤1002DM网关确定该消息不是以自身为目的地,则DM网关在步骤1006确定目标设备是否是与DM网关关联的设备。在一个示范实施例中,DM网关可以通过确定目标设备是否具有LAN设备盘存MO中的条目来确定目标设备是否是与DM网关关联的设备。
如果DM网关在步骤1006确定目标设备不是关联的设备,则该消息在步骤1008被忽略。此后,算法返回到步骤1000。相反,如果DM网关在步骤1006确定目标设备是关联的设备,则DM网关在步骤1010确定是否其被引导到发送该消息的DM服务器。如果DM网关在步骤1010确定其被引导到发送该消息的DM服务器,则DM网关在步骤1012转发该消息到目标设备。此后,算法返回到步骤1000。相反,如果DM网关在步骤1010确定其未被引导到发送该消息的DM服务器,则DM网关在步骤1014确定用于目标设备的LAN设备盘存MO条目是否具有用于该设备的已引导服务器的列表。如果DM网关在步骤1014确定用于目标设备的LAN设备盘存MO条目不具有用于该设备的已引导服务器的列表,DM服务器ID不在目标设备的LAN设备盘存条目中,因而DM网关在步骤1008忽略该消息。此后,算法返回到步骤1000。相反,如果DM网关在步骤1014确定用于目标设备的LAN设备盘存MO条目具有用于该设备的已引导服务器的列表,则DM网关在步骤1016确定服务器ID是否包括在用于目标设备的已引导服务器列表中。如果DM网关在步骤1016确定服务器ID未包括在用于目标设备的已引导服务器列表中,则DM在步骤1008网关忽略该消息。此后,算法返回到步骤1000。相反,如果DM网关在步骤1016确定服务器ID在用于目标设备的已引导服务器列表中,则DM网关在步骤1018确定服务器ID是否包括在DM网关的黑名单中。如果DM网关在步骤1018确定服务器ID未包括在DM网关的黑名单中,则DM网关在步骤1012转发该消息到目标设备。此后,算法返回到步骤1000。相反,如果DM网关在步骤1018确定服务器ID包括在DM网关的黑名单中,则DM网关在步骤1020确定是否有反对发送该消息的DM服务器的黑名单的管理覆盖(override)。如果DM网关在步骤1020确定有反对发送该消息的DM服务器的黑名单的管理覆盖,则DM网关在步骤1012转发该消息到目标设备。此后,算法返回到步骤1000。相反,如果DM网关在步骤1020确定没有反对发送该消息的DM服务器的黑名单的管理覆盖,则DM网关在步骤1008忽略该消息。之后算法返回步骤1000。
下面将参考图11描述根据本发明的示范实施例的包括DM客户端的设备的结构。
图11是根据本发明的示范实施例的包括DM客户端的设备的框图。
参考图11,设备1100包括DM客户端1110、处理器1120、存储器1130、和通信单元1140。设备1100可以包括任何数目的额外结构元件。然而,为简洁起见,省略设备1100的额外结构组件的描述。
DM客户端1110可以实现为由处理器1120执行的代码或可以实现为硬件。术语“代码”可以在此用于代表存储在设备1100的存储器1130中的一个或多个可执行指令、运算数据、配置参数、和其他信息。DM客户端1110的操作包括由DM客户端执行的以上明确或隐含地描述的任何操作。
处理器1120用于处理设备1100的一般操作,并且可以用于执行DM客户端1110的代码。
除了存储在设备1100中的一个或多个可执行指令、运算数据、配置参数、和其他信息之外,存储器1130可以存储DM客户端1110的代码。取决于设备的确切配置和类型,存储器1130可以是易失性(诸如随机存取存储器(RAM))、非易失性存储器(诸如只读存储器(ROM)、闪存等)或其组合。
通信单元1140在DM客户端1110和诸如DM网关、DM服务器等其他实体之间发送和接收数据。通信单元1140可以包括任何数量的收发器、任意类型的接收器和发送器,诸如有线的、无线的等。
下面将参考图12描述根据本发明的示范实施例的DM网关设备的结构。
图12是根据本发明的示范实施例的DM网关的框图。
参考图12,DM网关1202包括处理器1204、存储器1206、以及通信单元1208。DM网关1202可以包括任意数量的额外的结构组件。然而,为了简洁起见,省略DM网关1202的额外结构组件的描述。
处理器1204用来处理DM网关1202的一般操作,并且可以用于运行代码以执行这里显式或隐式地描述的由DM网关执行的任何功能/操作/算法/角色。此外,处理器1204可以通信和/或控制存储器1206和/或通信单元1208。术语“代码”在本文中可用于代表存储在存储器1206中的一个或多个可执行指令、运算数据、配置参数、和其他信息。
存储器1206可以存储由处理器1204处理的代码以执行这里显式或隐式地描述的由DM网关执行的任何功能/操作/算法/角色。此外,一个或多个其他可执行指令、运算数据、配置参数、和其他信息可以被存储在存储器1206中。取决于DM网关1202的确切配置,存储器1206可以是易失性的(如随机存取存储器(RAM))、非易失性的(如只读存储器(ROM),闪存等)、或它们的一些组合。
通信单元1208在一个或多个设备、DM服务器和其他实体之间发送和接收数据。通信单元1208可以包括任意数量、任何类型的的收发器、接收器和发送器,诸如有线,无线的等。
根据本发明的示范实施例的DM服务器设备的结构可以和上面参考图12所述的DM网关的结构基本相同。因此,出于简洁省去其描述。
本发明的某些方面也可以实现为计算机可读记录介质上的计算机可读代码。计算机可读记录介质是可以存储能够随后由计算机系统读取的数据的任何数据存储设备。计算机可读记录介质的示例包括ROM、RAM、密纹盘(CD)-ROM、磁带、软盘、光数据存储设备、以及载波(如,经由因特网的数据传输)。计算机可读记录介质也可以分布在网络耦合的计算机系统上从而以分布方式存储和执行计算机可读代码。同样,完成本发明的功能程序、代码、和代码段能够由本发明所属技术领域的程序员容易地得出。
虽然已参考其特定示范实施例说明和描述本发明,但本领域技术人员将理解,这里可以在形式和细节上做出各种改变而不脱离由所附权利要求及其等价物限定的本发明的精神和范围。
Claims (16)
1.用于在设备管理(DM)网关处处理从DM服务器接收的消息的方法,该方法包括:
从DM服务器接收用于与DM网关关联的目标设备的消息;
确定DM网关是否已引导到发送该消息的DM服务器;
如果确定DM网关未引导到该DM服务器,则基于与DM服务器关联的列表信息识别目标设备是否被引导到DM服务器;以及
如果目标设备被引导到DM服务器,则向目标设备转发该消息。
2.如权利要求1所述的方法,其中从目标设备接收与DM服务器关联的列表信息。
3.如权利要求2所述的方法,其中与DM服务器关联的列表信息存储在局域网LAN设备盘存管理对象MO中。
4.如权利要求3所述的方法,其中LAN设备盘存MO包括已引导到目标设备的DM服务器的信息。
5.如权利要求4所述的方法,其中与DM服务器关联的列表信息包括该DM服务器的标识符。
6.如权利要求5所述的方法,其中确定发送该消息的DM服务器是否被引导到目标设备的步骤包括:
确定该DM服务器的标识符是否被包括在与已引导到目标设备的DM服务器关联的列表信息中。
7.如权利要求6所述的方法,其中从目标设备接收已引导到目标设备的DM服务器的标识符并在LAN设备盘存MO中更新。
8.一种设备管理(DM)网关设备,包括:
通信单元;以及
处理器,用于,当从DM服务器接收到用于与DM网关关联的目标设备的消息时,确定DM网关是否已引导到该DM服务器,如果确定DM网关未引导到该DM服务器,则基于与DM服务器关联的列表信息识别目标设备是否被引导到DM服务器,如果识别该目标设备被引导到DM服务器,则向该目标设备转发该消息。
9.如权利要求8所述的DM网关设备,其中从目标设备接收与DM服务器关联的列表信息。
10.如权利要求9所述的DM网关设备,其中与DM服务器关联的列表信息存储在局域网LAN设备盘存管理对象MO中。
11.如权利要求10所述的DM网关设备,其中LAN设备盘存MO包括已引导到目标设备的DM服务器的信息。
12.如权利要求11所述的DM网关设备,其中与DM服务器关联的列表信息包括该DM服务器的标识符。
13.如权利要求12所述的DM网关设备,其中为了确定该DM服务器是否被引导到目标设备,处理器确定该DM服务器的标识符是否被包括在与已引导到目标设备的DM服务器关联的列表信息中。
14.如权利要求13所述的DM网关设备,其中从目标设备接收已引导到目标设备的DM服务器的标识符并在LAN设备盘存MO中更新。
15.一种用于在包括设备管理(DM)客户端的设备处处理消息的方法,该方法包括:
向DM网关发送已引导到该设备的DM服务器的列表;以及
如果接收到从未引导到DM网关的DM服务器发送的消息的DM网关确定该DM服务器被包括在该列表中,则从DM网关接收该消息。
16.一种用于与设备管理(DM)网关通信的设备,该设备包括:
通信单元;以及
DM客户端,用于经由该通信单元向DM网关发送已引导到该设备的DM服务器的列表,并且如果接收到从未引导到DM网关的DM服务器发送的消息的DM网关确定该DM服务器被包括在该列表中,则从DM网关接收该消息。
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