CN103299683A - 用于动态无线网络发现的系统、方法和装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种用于动态无线网络发现的系统、装置和方法,使无线设备的用户能够以自动化方式寻找、连接到并使用无线网络。新得到的关于无线网络的知识被中央服务器共享,中央服务器进而将从各种无线设备搜集的关于无线网络的知识聚合起来,获取所有聚合的知识,并且减少个别数据点以聚合提供关于网络状态的有价值信息的数据。然后,中央服务器进而把该信息分发到工作在无线设备上的软件客户端。动态学习的无线网络信息通过分布式智能网络即通过中央服务器或通过与其它无线设备通信在一个无线设备和其它无线设备之间共享,从而向其它无线设备提供关于无线网络的基于群组的情报。设备可以进一步动态发现不应被使用的无线网络。
Description
相关申请的交叉引用
本申请要求2011年1月9日提交的题为“System,Method and Apparatus forDynamic Wireless Network Discovery”的美国临时专利申请序列号61/431,028的优先权,该临时专利申请的内容通过引用整体合并于此。
技术领域
本发明一般涉及用于动态无线网络发现的系统、方法和装置,并且更特别地涉及在移动设备之间吸收并共享无线网络接入信息的分布式自学习网络接入系统。
背景技术
目前许多设备如手提电脑、蜂窝电话、个人媒体播放器、摄影机、图书阅读器等已经具备通过无线网络接入因特网的能力。内置许多不同的无线电技术以接入不同类型的因特网的设备的数量也在急剧增加。目前,能够接入包括无线LAN网络在内的一种或更多种蜂窝数据网络是很普遍的。此外,尤其是在无线LAN空间中,越来越多的提供免费或无限制因特网接入的网络正变得可用。这些网络中的一些网络将以机遇性(opportunistic)方式被找到,即设备将不知道特定网络提供的功能,直到该设备连接到该网络并试图执行期望的因特网服务时才知道。
对于大多数无线LAN网络,例如部署在家庭、餐馆、咖啡店、快速服务餐厅、酒店、机场等场所的Wi-Fi网络,用户必须或多或少随机地添加和测试一个又一个网络以找到可用的免费网络,这对用户来说是很常见的。一旦找到并连接到这些网络中的一个网络,对用户或存在于用户设备上代表用户的一个客户端软件来说很常见的是其必须采取额外的步骤-联网之后认证-以协商得到成功的因特网连接。对用户来说,这一过程是易错和繁琐的,并且不提供通知用户不使用网络的方式。该过程也不能为一个用户提供获取网络信息然后在其邻近区域中给定的空间和时间点上或者通过协作的分布式网络与其它用户动态共享该信息的方法。
发明内容
在一个或更多个实施例中,提供一种系统、装置和方法,其为无线设备用户提供寻找、连接到并使用免费开放无线网络的更好、更自动化的方法,其中在一些情况下,这些用户和他们的计算机或移动设备都不具有先验知识。然后新得到的关于无线网络的知识与中央服务器共享,该中央服务器进而将从各种无线设备收集的关于无线网络的知识聚合起来,并且获取所有聚合的知识并减少个别数据点以聚合提供关于网络状态的有价值信息的数据。然后中央服务器进而把该信息分发到工作在其他无线设备上的软件客户端。
此外,在一个或更多个实施例中,本系统、装置和方法提供一种通过分布式智能网络与其它无线设备共享来自一个用户或无线设备的动态学习的网络信息的方式。一个无线设备能够发现新的可用无线网络并与其它设备共享该知识。通过利用大量的无线设备,其中每个无线设备收集网络信息,使得集中式基础设施聚合并提取该知识并且向其它设备提供这种提取的基于群组的情报成为可能。在一个或更多个实施例中,一种系统、装置和方法进一步为设备提供综合系统以便动态地发现用户不应使用的无线网络,比如在接入点的运营者的要求下或网络基础设施超出该接入点的情况下。
附图说明
图1是根据本发明的一个或更多个实施例动态检测并接入各种类型的移动网络的移动设备的框图;
图2是根据本发明的一个或更多个实施例在终端用户设备与聚合并分发数据的集中式系统元件之间的交互的框图;
图3是根据本发明的一个或更多个实施例表明各种移动设备利用辅助本地通信链路在本地共享信息的框图;
图4是根据本发明的一个或更多个实施例表明多个移动设备利用辅助通信链路共享其已发现的关于网络的信息的框图;
图5是根据本发明的一个或更多个实施例表明当移动基站共享其已发现的连接信息时移动基站如何能够利用位置标记和可用位置数据的框图;
图6是根据本发明的一个或更多个实施例可以通过直接利用辅助本地区域无线电连接在移动设备之间共享观测到的连接信息而被用于提供这种另一类型的连接信息共享的各种系统组件的示意框图;
图7是根据本发明的一个或更多个实施例通过使得网络接入点本身经由辅助无线电网络播放网络连接信息而彼此利用辅助无线电网络共享网络连接信息的各种系统组件的示意框图;
图8是根据本发明的一个或更多个实施例的第一种排除法的示意框图,其中无线网络的运营者能够决定移动设备用户是否不应当被允许自动地接入无线网络;
图9是根据本发明的一个或更多个实施例的图8的工作流程图;
图10是根据本发明的一个或更多个实施例的第二种排除法的示意框图,其中无线网络的运营者能够决定移动设备用户是否不应当被允许自动地接入无线网络;
图11是根据本发明的一个或更多个实施例的图10的工作流程图;
图12是根据本发明的一个或更多个实施例的第三种排除法的示意框图,其中操作域名服务器的一方在局部网络上或局部网络的任何上游网络上能够控制网络接入;
图13是根据本发明的一个或更多个实施例的图12的工作流程图;
图14是根据本发明的一个或更多个实施例的第四种排除法的示意框图,其中中央服务器上维持网络排除列表;
图15是根据本发明的一个或更多个实施例的第五种排除法的示意框图,其中无线网络上的接入控制器的操作者能够向移动设备表明其不应当接入该网络并旁通向连接到该网络的人们显示的任何强制内容;
图16是根据本发明的一个或更多个实施例的工作流程图,其示出将用于连接信息共享和网络排除的各种方法结合成单个紧密结合的过程的方式。
具体实施方式
在以下的说明书中,可能参考用于无线网络的动态发现的一个或更多个实施例来描述本发明。但是,本发明并不局限于任何特定的应用,也不被下面描述的示例所限制。所公开的实施例的各种修改对本领域技术人员来说可能是显而易见的,并且在不偏离本发明的精神和范围的情况下,本发明中定义的一般原理可以应用于其它实施例和应用。因此,以下实施例的描述是为了说明而不是限制。
本说明书中提到的“一个实施例”、“实施例”、“其他实施例”、“一个或更多个实施例”或类似的表达意味着结合该实施例所描述的特定特征、结构或特性被包含在本发明的至少一个实施例中。在说明书的各处出现的短语如“在一个实施例中”不一定全部指的是同一个实施例,也不一定指的是与其它实施例互相排斥的独立或可替代实施例。此外,描述的各种特征可能被某些实施例展示出来而没有被其它实施例展示出来。类似地,描述的各种要求可能是某些实施例的要求而不是其它实施例的要求。
本说明书中提到的“移动设备”意欲包括连接到无线通信网络的任何移动技术计算设备,如手提电脑、蜂窝电话、智能电话等(如Apple iPhone、iPad或iPod Touch、Google Android、BlackBerry、其它类型的PDA或智能电话)、个人媒体播放器、摄影机、图书阅读器或其他手持计算设备。此外,本说明书中提到的“无线网络”或“网络”意欲包含任何类型的无线网络,例如但并不限于无线LAN、无线WAN、无线PAN、WiFi(如IEEE802.11)、蓝牙等。术语“无线网络”或“网络”可以进一步包含电话运营商提供的那些蜂窝无线通信协议,如GSM、CDMA、WCDMA、LTE等。
在一个或更多个实施例中,通过分布式智能网络提供一种用于动态学习并与其它无线设备共享来自一个用户或无线设备的网络信息的系统和方法。现在参考图1,其在多个网络可用的环境中提供移动设备100的图示。移动设备100具有能够检测这些网络中的任何一个网络的网络接口,并且因此能够连接到四个网络中的任何一个网络。当连接到某些网络时,设备100可以连接到因特网,而在其它网络中这种因特网连接也许是不可能的。
移动设备100配备了接入客户端软件(即安装并工作在移动设备100上的接入模块),该接入客户端软件能够例如通过利用设备100中的一个或更多个网络接口检测它附近的无线网络的可用性。对于可能提供免费的因特网接入的网络,如802.11类型Wi-Fi网络以及能够提供免费网络接入的其他类型的无线网络,这种类型的网络检测将会发生。在包括Wi-Fi在内的许多情况下,通常没有网络的布置和开放可用性的指示;换句话说,当连接到所考虑的接入点时,移动设备100上的接入模块软件客户端不能仅通过查找它从网络接入点101、111、121或131接收的信标信号中的信息断定是否能够获得免费开放的因特网接入。
移动设备100上的软件客户端包括数据库106,软件客户端将与其之前接入的网络有关的详细信息存储到数据库106中。该数据库106被软件客户端使用以帮助确定在先前的网络连接尝试中它成功地或未成功地使用过哪些网络。在图1所示的场景中,假设数据库中没有通过AP101、111、121或131发送的任何网络的条目(entry)(即移动设备100以前并未遇到过这些网络)。
假设没有这些网络的先验知识,移动设备100上的软件客户端只能通过反复试验即与每个网络通信并尝试连接到每个网络来确定每个网络的布置。在一个或更多个实施例中,移动设备100上的软件客户端尝试与远程连接测试服务器105通信,以便确定每个网络的布置。
在首次尝试中,移动设备100可能尝试连接到接入点131,在该示例中接入点131是未使用加密的开放网络连接,因此连接到该网络不需要先验知识或信息。设备100经由新建的网络链路建立TCP/IP连接,并尝试建立到连接测试服务器105的HTTP连接,该连接测试服务器105连接到因特网104。在尝试建立该连接的过程中,接入控制器132拦截该请求并向在移动设备100上运行的软件客户端发送重定向响应。在移动设备100上运行的软件客户端拦截该重定向响应结果,随后与接入控制器132进行协商对话。在随后的图示中详细描述该对话。对话成功之后,接入控制器132打开网关并且允许移动设备100再次尝试连接到连接测试服务器105。然而,在该示例中,由于路由器133没有连接到因特网104,该连接尝试不能到达连接测试服务器105。由此,移动设备100上的软件客户端知道此时通过AP131没有可用的因特网连接。移动设备100上的软件客户端将新学习的与AP131及其网络相关的这种网络失败的知识存储到数据库106中,这由移动设备100上的软件客户端在本地进行存储。在数据库106中存储的知识包括AP131的网络名称或ESSID、空中接口的媒体访问控制(MAC)地址或BSSID,连接尝试的日期和时间,可用情况下的任何特定位置信息,如移动设备100在连接尝试时的纬度和经度信息,以及关于在协商过程中运行在移动设备100上的软件客户端和接入控制器112之间的协商中采用的特定步骤、定时和交换的流量等特定信息。在成功连接的情况下,运行在移动设备100上的客户端软件和速度测试服务器105之间的连接的速度和时延信息也被存储。
在随后的尝试中,移动设备100可以连接到接入点121,在该示例中接入点121也是未使用加密的开放网络连接,因此连接到接入点121不需要先验知识或信息。以上述类似的方式,TCP/IP连接被建立,并且移动设备100上的软件客户端尝试建立到105的HTTP连接。该连接被网关即接入控制器122拦截。移动设备100上的软件客户端尝试与接入控制器122协商,然而由于没有先验知识,该协商失败。该情景的示例可以是:接入控制器产生一个网页,在该网页上用户可能必须提供客户端不知道的接入码或密码。客户端认识到不能够通过AP121连接到因特网,并且该连接失败也连同先前描述的辅助信息一起被移动设备100上的软件客户端存储到本地数据库106中。在该示例中,HTTP尝试决不会到达路由器123。移动设备上的软件客户端将继续进行到下一个AP。
在其第三次尝试中,移动设备100连接到接入点111,在该示例中接入点111也是未使用加密的开放网络连接,并且因此不需要任何先验知识。一旦建立了TCP/IP连接,移动设备100上的软件客户端就尝试利用HTTP通过因特网104连接到连接测试服务器105。接入控制器112拦截该连接尝试,并且向运行在移动设备100上的软件客户端发回重定向要求。如随后的部分所描述,该软件客户端被配置为能够与接入控制器112协商,在该协商完成之后,接入控制器112允许到路由器113的连接。通过该连接,移动设备100上的软件客户端能够通过因特网104连接到连接测试服务器105。此时,软件客户端知道通过AP111的确有可能连接到因特网104(以及连接测试服务器105)。移动设备100上的软件客户端将利用关于接入点111的信息以及先前描述的特定辅助信息更新本地数据库106,从而表明成功的因特网连接在该时间点是可能的。
移动设备100上的软件客户端连接到各个接入点的顺序能够改变。在以上的描述中,移动设备100上的软件客户端在其第三次连接尝试时发现通过AP111能够获得因特网连通性。然而,可替换地,移动设备100上的软件客户端可以首次尝试连接到接入点101,这在本示例中是可行的,因为AP101没有使用加密并且不需要先验知识就能找到AP101。如果AP101首次被测试,则移动设备100上的软件客户端已经通过AP101获得TCP/IP连接,并且如上所述,移动设备100上的软件客户端可能已经尝试连接到连接测试服务器105,从而确定是否存在到因特网104的连接。路由器103可能已经将来自移动设备100上的软件客户端的流量直接发送到因特网104,该流量可能已经被传递到连接测试服务器105。连接测试服务器105可能进而提供至运行在移动设备100上的软件客户端的成功连接的响应。然后,移动设备100上的软件客户端将关于到AP101的成功连接的信息以及先前描述的附加特定信息存储到其本地数据库106中。
现在参考图2,其图示说明了示出移动设备100上的软件客户端所执行的网络检测和信号联合的过程的过程流程图。在一个或更多个实施例中,图2进一步描述了图1描述中所提到的过程。移动设备100上的软件客户端开始于操作200。在操作201中,通过查看由移动设备100范围内的网络接入点发出的信标帧获得被播放的所有可用信号的列表。如果需要,移动设备100将发出其自己的信标帧以引诱接入点使它们的存在已知。移动设备100上所有可用的无线电都能够被使用;从而该技术将用于802.11Wi-Fi相关技术,但是该技术也能够用于该设备可用来获得因特网连接的任何其它无线电技术。在操作200中获得的信号在操作202中与软件客户端的配置进行比较。该配置在之前由中央服务器基础设施发送,以便告诉软件客户端中央服务器知道软件客户端能够使用哪些网络。该配置在本地被存储在移动设备100上。如果移动设备100在操作201中检测的任意信号与所检索的配置中出现的网络匹配,则这些信号在操作203中被更新,以便向这些信号添加软件客户端做出关于利用这些信号进行网络连接的决定时所需要的所有信息比如次序、速度、业务规则和质量信息以及成功地关联并随后登录到与信号相关的网络所需要的任何信息。
由于不是所有的信号都能与该配置匹配,并且由于软件客户端可能已经获得了它已存储在其本地数据库106中的信号信息,因此操作204检查在操作201中由移动设备100检测到的列表中的任意信号是否存在于由移动设备100上的软件客户端维持的本地数据库106中。
如果任意信号与本地数据库106中出现的那些信号相匹配,则随后在操作205中利用客户端本地的关于这些信号的可用性、所用的技术、质量以及稳定性的信息对该列表进行更新。以下述情况为例:如图1中所描述,对所有网络来说,移动设备100上的软件客户端已经通过了整个发现周期。该软件客户端已经在其本地数据库106中填入了它能够成功连接到的信号的标识符及其质量信息或其它辅助信息。通过利用之前在操作205中从先验发现周期中获得的信息对在操作201中检测的信号列表进行更新和划分等级,移动设备100上的软件客户端将以更新的信号列表结束,其中基于该用户或移动设备100的先前经验,在该列表中具有最高成功机会的信号能够被设置为对连接列表的第一次尝试,这应该导致移动设备100的最有效连接过程。
在操作206中,能够通过配置准则(即从操作203获得的业务准则和成本信息)并基于从操作205获得的信号的先前经验(即成功、失败、速度等)来对信号列表进行分级和/或排序,其中排序后的列表中的第一个信号现在是最有可能实现连接的信号。在操作206中设置了指针,现在该指针指向的信号是最有可能实现到因特网的连接的这一信号。
对列表中的每个信号重复进行操作207和接下来的过程流,直到已经成功连接到一个信号进而连接到因特网,或者直到已经用尽所有可用信号。
在步骤207中,运行在移动设备100上的软件客户端检查个别信号以便确定该信号是否已经被标记为不应使用的信号。该标记可能已经添加自之前从中央服务器接收的配置数据(如在操作203中),添加自本地数据库数据中存储的信息(如在操作205中),添加由移动设备100收到的通信信号(即或者与检测到的信号一起,或者通过单独信号单独地广播)。如果信号被标记为“不能使用”,则流程继续进行到下面描述的操作217。这里将针对本发明的其他实施例进一步描述与以“不能使用”标识来标记信号相关的优点和特点。
在操作208中,被标记为可用的信号(即其能够具有表明该信号可用或可用于特定用途的特定标记或者其能够仅是不包含指明其不应被使用的标记的信号)被进一步评估,其中移动设备100上的软件客户端进行检查以确定该信号是否具有通过中心配置提供的任何连接指令。这些指令通常将专用于与该信号相关的网络,并且通常将提供连接到并登录到网络的最快、最成功的路径。
如果确实存在这种配置数据,则移动设备100上的软件客户端继续进行到操作209,其中移动设备100上的软件客户端利用基于在该配置中提供的配置参数的登录方法尝试关联并且根据需要登录到考虑中的网络。
如果不存在用于该网络的配置数据,则运行在移动设备100上的软件客户端作为替代进行到操作210,其中一般方法被用于尝试接入该网络。该方法利用许多已知的技术来尝试创建到网络的连接,并且随后到达因特网104。如图1所述,一种这样的技术由简单地与网络关联并且进行检查以确定随后因特网连接是否可用组成。另一种方法通过与试图代表用户同意条款和服务的网关提供的基于网页的内容的动态交互来对连接网关进行导航,并且不需要用户交互就获得开放的互联网连接。然而,在操作209中需要网络的特定先验知识及其登录方法并且该方法只能用于特定的网络,而操作210是更一般的方法,其应该工作在客户端不具有特定信息的许多网络上。因此,与从集中式基础设施接收的配置信息的一部分相比,操作210中使用的方法能够提供对更开放和自由的网络的接入。操作210还记录了运行在移动设备100上的软件客户端为尝试获得网络接入而采取的精确操作;如下所述将使用这些操作以使得随后的连接尝试更成功。
一旦操作209或210中的连接过程成功,运行在移动设备100上的软件客户端将通过接触连接测试服务器105来检查因特网连接的有效性,如图1的一部分所描述。如果该连接测试是成功的,则运行在移动设备100上的软件客户端此时将知道移动设备是“在线”的并且连接到因特网。此外,作为该测试的一部分,可以取得速度和时延读数,其提供了用户可用连接的质量指标。如果该测试没有成功,则为运行在移动设备100上的软件客户端提供了该连接将不可用的绝对信息。
在一个或更多个实施例中,连接测试完成之后,软件客户端可以获得它能够从操作212中获得的最佳位置信息。对于配备了全球定位系统(GPS)的移动设备100来说,该信息可能作为使用全球定位系统(GPS)技术的结果而被提供,或者该信息可能来自于基于移动设备的因特网地址的在线可用信息,或者来自软件客户端可用的任何其他手段。在可用的范围内,也获得与连接测试相关联的日期和时间信息。将该信息和在连接过程的先前步骤中收集的信息组合在一起并存储在本地数据库106中,由此产生网络的终端用户知识、位置、日期、时间、所用的连接方法、成功与否,并且如果连接成功,则还包括网络连接的性能。
在操作213中,软件客户端在移动设备100上维持的本地数据库(如数据库106)被更新。由于移动设备上的客户端所做的每一次连接尝试都执行该操作,随着软件客户端在随后的时间点继续连接到另外的信号,该数据库中存在大量的信息。不管连接尝试是否产生了成功的连接,该连接信息都被存储起来,因而通过在能用其它有用的信号代替时不使用无法成功地重复连接到的信号来确保客户端能提高其随时间的性能。
在操作214中,运行在移动设备100上的软件客户端考虑在操作211中执行的连接测试的结果,从而确定是否已建立了成功的连接。成功的标准可以变化并能够被配置。例如,成功的标准可以简单得如同“因特网连通性是否确实存在”一样,然而其也能够扩展至因特网连接的质量;例如,连接的时延、丢包的数量、带宽或吞吐量以及其它服务质量参数都可以在确定给定信号的适用性时考虑在内。
如果在操作214中移动设备100上的软件客户端确定已建立了成功的连接,则在操作215中,软件客户端将发送自从它最近一次发送更新后所做出的任何本地数据库更新到中央服务器。这些更新将包括在先前操作中收集的所有信息,包括信号信息、等级划分、连接步骤、成功、失败、连接测试信息、日期、时间、其它可见网络和接入点以及质量信息。这为本文其他部分所描述的中央服务器基础设施提供了关于网络及其工作状况的真实的终端用户观点。应该注意,信息的数据库在这里描述的各种过程的运行之间存留;也就是说,即便一次尝试并没有产生成功的连接,这使得运行在移动设备100上的软件客户端也许不可能将其数据库内容或变化上传到中央服务器(这需要成功的因特网连接),但是客户端也将在其本地数据库中保留该信息的副本。一旦在随后的尝试中连接成功,则所有的信息都被发送到中央服务器。这种方法提供了最宽泛的可用数据集合。该数据进而能够被中央服务器处理并变为配置信息,然后该配置信息被送回到运行在多个移动设备上的多个软件客户端,从而提供分散的自学习系统。在此通过参考其他附图更详细地描述了本方法的这个方面。
本地数据库更新被发送到中央服务器之后,在操作216中,移动设备100上的软件客户端将利用来自中央服务器的任何新信息更新其配置。该配置数据可以包含关于软件客户端能够使用的已知网络的新信息,该信息进而可以来源于来自该软件客户端或其它软件客户端的已被发送到中央服务器的数据库更新。由于软件客户端当前已经被连接并完全更新,因此操作220完成连接测试及更新过程。
如果在操作214中连接被视为没有成功,或者如果在操作207中信号被视为不适合使用,则运行在移动设备100上的软件客户端将继续进行操作217以确定是否有其它值得考虑的信号。如果来自操作206的列表中存在其它信号,则指针被更新以指向列表中的下一个信号,并且针对该下一个信号的操作过程继续进行操作207。如果对于运行在移动设备100上的软件客户端的当前位置没有值得考虑的其他信号,则在操作218中,利用当前位置信息(如果可用的话)和在该位置由于不存在可用信号而导致失败的信息来更新本地数据库。运行在移动设备100上的软件客户端在随后的连接尝试中利用该信息,并且当到中央服务器的连接存在时,该信息也被利用,该信息也被发送到中央服务器(如在随后附图中所描述),其中来自多个客户端的该信息被处理成可用性数据和配置数据。
现在参考图3,其示出总体系统的部件的示意框图,以展示该机制如何工作:收集由运行在移动设备100上的软件客户端连接到网络时收集的连接成功和失败的数据;然后处理这些数据以提取出对所有客户端有用的信息;并且随后将这些信息分发返回到运行在移动设备上的软件客户端。
云300(以斜线加阴影)围绕在一段时间内被运行在移动设备301上的软件客户端访问过的一组网络。这些网络在一段时间内被访问过,即不是所有的网络必须在同一时间被看见。通过图1和图2中描述的过程,运行在移动设备301上的客户端软件已经收集了关于所有这些网络的连接方法、可用性、位置和质量的信息;这些信息在本地被运行在移动设备301上的软件客户端存储到本地数据库302中。
类似地,云310(以竖直线加阴影)示出一组以同样方式看见的网络,并且运行在移动设备311上的软件客户端已经对这些网络做出接入尝试,其结果被存储在本地数据库312中。
云330(以水平线加阴影)示出一组以同样方式看见的网络,并且运行在移动设备331上的软件客户端已经对这些网络做出接入尝试,其结果被存储在本地数据库332中。需要注意的是,云310和330之间的交叉阴影线覆盖的区域包含被运行在移动设备311和331上的软件客户端访问过的接入点,其中通过访问这些网络,每个设备包含其独特的数据。每个移动设备收集的数据可以不同,因为每个移动设备在连接到网络时取得的成功也将不同。
云320(无阴影)示出一组以同样方式看见的网络,并且运行在移动设备321上的软件客户端已经对这些网络做出接入尝试,其结果被存储在本地数据库322中。需要注意的是,在数据库322中收集的网络信息涉及一些接入点,与移动设备311和331相关联的数据库312和332中同样存储了这些接入点的数据,然而,每一组网络数据都是从运行在给定设备上的给定软件客户端在给定的空间点和给定的时间点上的独特视角来考虑的。
为了该示例的目的,假设云300、310、320和330中示出的所有网络都不是先前在软件客户端从集中式基础设施(如配置服务器344)接收的配置数据中向软件客户端公开的网络。利用图1和图2中描述的机制,每个网络都被自行发现和测试,并且运行在移动设备301、311、321和331上的软件客户端将这些新找到的知识在本地存储到它们各自的数据库302、312、322和332中。
所有这些独特的数据点可以被组合以提供对不同无线网络的功能的总体理解。然后这些数据能够被组合以提供对网络功能的聚合理解,这可以帮助移动设备上的软件客户端更有效地使用移动网络。
一旦如图1和图2中描述的那样建立了成功的因特网连接,收集服务器340从移动设备301、311、321和331的本地数据库302、312、322和332中存储的信息收集更新的副本。如图2中描述的那样,运行在各自移动设备上的软件客户端将把这些本地数据库的更新副本发送到收集服务器340,如虚线353所示。收集服务器340将从所有软件客户端收到的组合信息存储到数据库341中。
连接到收集服务器340以便与其通信的聚合服务器342随后根据业务规则处理由收集服务器340收集的数据,其中聚合数据随后被存储到数据库343中。图4中更详细地描述了该聚合过程。
连接到聚合服务器342以便与其通信的配置服务器344得到聚合的数据,应用业务规则,并将该聚合数据以及其他配置数据存储到数据库345中。
在因特网连接成功的情况下,运行在移动设备301、311、321和331上的软件客户端随后将来自配置服务器344并从配置服务器344检索新的配置数据,如虚线354所示。作为替代,可以从配置服务器344向运行在移动设备301、311、321和331上的各个软件客户端广播新的配置信息。如同其他客户端收集的信息一样,这些信息现在将从末端用户有利的角度反映关于网络的信息。
为了进一步说明由总体系统执行的总体动态网络发现和状态更新过程,将展示完成关于图3中的网络350和351的全部过程的示例。运行在移动设备311、321和331上的每个客户端软件都看到这两个网络350和351。假设三个移动设备311、321和331都报告网络350是不可用的,而网络351是可用的。移动设备311、321和331的每个软件客户端将分别发送该信息到收集服务器340,收集服务器340将该信息存储到数据库341中。聚合服务器342此时能够断定网络350始终不可用,而网络351始终可用。在一个或更多个实施例中,可能优选利用多于三个数据点来得到这种类型的结论,因为更多数量的数据点将提供结论的更大确定度。因此,聚合服务器342此时将利用网络351优先选取而网络350应当避免的信息来更新配置服务器344。当运行在移动设备301上的软件客户端随后从配置服务器344获得配置更新时,如虚线354所示,它将在网络350和351上收集该信息。移动设备301之前没有遇到过网络350和351。如果移动设备301随后发现其自身处于检测到网络350和351之一或两者的情形中,则移动设备301将知道要在尝试连接到网络350之前尝试连接到网络351,或者可能完全避免尝试连接到网络350。
收集服务器340、聚合服务器342、配置服务器344及其相关联的数据库341、343和345的组合包括这里描述的中央服务器基础设施的主要部件。虽然收集服务器340、聚合服务器342、配置服务器344及其各自的数据库被描述为彼此通信的独立部件,然而应该理解的是这些部件的全部或一些及其相关功能能够被一起组合到相同的部件中,或者可以被进一步划分为更多的部件。
根据一个或更多个实施例,图4显示收集服务器340可以从运行在移动设备301、311、321和331上的多个软件客户端接收到的数据的典型示例。图4表格中的每一列401-408代表由运行在移动设备301、311、321和331上的客户端软件采集并报告给收集服务器340的一种类型的数据点。
列401包含软件客户端检测过的网络的网络标识符。在该示例中,Wi-Fi(802.11)特定的ESSID被用作网络标识符,但是可以用其它技术中采用的任何其它网络标识符来代替。这是运行在移动设备上的软件客户端所见到的主要标识符。
列402包含与已被检测的网络相关的给定网络接入节点的硬件地址。对于该示例,这里显示了与Wi-Fi(802.11)特定寻址相关的BSSID,但是对于其他技术来说可以采用适合的寻址。因此,该方法不受Wi-Fi网络的限制。
在一个或更多个实施例中,应当注意的是列401中的网络标识符并不是唯一的。在该示例中,这表明Wi-Fi中的ESSID标识符通常不是唯一的。需要注意的是,列401和402结合起来极有可能形成唯一的一对,这是识别个体网络的关键。
为了简化,在该表格中仅显示了具有一个接入点的独特网络。事实上,该表格倾向于具有比在此显示的更多的条目。如前所述,采集和处理的数据越多,网络评估往往越准确。
列403包含报告连接信息的每个软件客户端或移动设备的唯一标识符。该标识符帮助收集服务器和聚合服务器评估数据来源并使各个连接报告相互关联。
列404包含所报告的网络所在的特定位置数据。例如,由GPS或其他位置信息源确定的经度和纬度坐标。该位置数据允许聚合服务器342在给定的位置安放网络,从而有可能向运行在移动设备上的软件客户端提供关于其邻近位置周围的特定配置数据。这对限制移动设备需要接收和存储的配置数据的大小来说具有重要作用。其次,该位置数据使得在地图上显示可用网络位置成为可能,并为移动设备用户提供引导以得到系统已经知道的可用位置。
列405包含所报告的连接尝试的日期和时间。这使聚合服务器342能够随时间的变化关联报告,并且评估网络随时间如何工作或网络作为时间的函数如何工作。该方法的优点是聚合服务器342能够检测随时间的变化网络什么时候改变,或者,如果有足够的数据点,则检测给定的网络是否只在一天的某些时间工作。
列406包含连接的状态。在该示例中,为了简单,只显示了成功的连接和失败的连接。在一个或更多个实施例中,也可以报告许多其它状态。除了报告运行在移动设备上的软件客户端连接到的网络以外,也报告连接时在附近看到的网络的信息。这些网络可以被报告为可见但是没有连接。给定移动设备在报告时刻的位置,聚合服务器342能够利用这些数据产生网络可见性的图形。
列407包含运行在移动设备上的软件客户端在创建连接并运行对连接测试服务器105的测试的基础上将要报告的性能数据类型的极简化示例。对于该示例,表格中显示了每秒兆比特的峰值下载速度、每秒兆比特的峰值上传速度、以毫秒为单位的时延以及丢失的IP数据包的百分率。在一个或更多个实施例中,其它信息如相对信号强度、原始网络连接速度等对于具体实施方式来说也可以被报告及要求,但是在该说明书中,为了简化省略了其它信息。
列408提供了连接过程信息,该信息描述了运行在移动设备上的软件客户端连接到网络并到达因特网104所必须经过的步骤。此外,为了清晰起见,该列以极其简化的方式呈现。“开放信号”指明了当创建连接时不需要额外的步骤来创建网络连接。“重定向,点击链接”将指明客户端遇到网关且必须导航该网关以便连接的过程(如图1所描述)。在这种情况下,要报告精确地描述了什么内容被展示作为重定向的一部分以及客户端为了登录必须采取什么措施的额外信息。同样地,对于“重定向,不能登录”情况,将提供详细的报告以表明客户端软件试图导航该网关时遭遇了什么以及遇到了什么问题。
图4表格中的每一行410-414表示来自运行在各个移动设备301、311、321和331(由列403中的报告设备ID来识别)上的软件客户端并被报告给收集服务器340的单独报告。
在该示例中,行410至412显示从三个不同的移动设备到一个网络的三次连接尝试。该网络的唯一性由列401和402中的信息的一致性确定,即基于网络标识符(如ESSID=“sysLink”)和接入点标识符(如BSSID=“01:aa:34:12:33”)之间的一致性。列404给出该网络的覆盖区域以及网络在该区域内的可用性的指示;虽然每次尝试的使用所发生的位置不是唯一的,然而三次尝试的位置的邻近性提供了这种有价值的信息。列405中所示的可变时间提供该网络随时间的可用性的指示。如图3所描述并且更详细地在图5中,所有这些信息被聚合服务器结合起来,从而确定网络可用性和将与运行在移动设备上的其它软件客户端共享的网络信息。
在该示例中,行413显示移动设备301上的软件客户端成功地连接到与行410-412中所示网络具有相同ESSID的网络。然而,由于在列404中识别的地理位置刚好在该无线网络的范围之外,因此聚合服务器342能够确定这是需要分开考虑的不同的独特网络。
在该示例中,行414显示移动设备311上的软件客户端没有成功连接到采用相同的网络标识符(即相同的ESSID)的另一个网络。基于列404中提供的位置信息,聚合服务器342将能够确定这的确是与表格中所列的其它网络不同的网络。虽然连接失败,如列406所示,聚合服务器342仍然接收有关运行在移动设备上的软件客户端为连接到该网络所做的尝试的详细信息,如列408所示。如前所述,为了简化,该表格中省略了详细的报告,但是通常将包含重定向信息的本质特性以及客户端为尝试连接到网络所采取的步骤。该信息可以被用来确定客户端成功地连接到网络可能采用的方法,或者如果不能提供这样的方法,则该信息可被用来通知软件客户端将来不要尝试连接到这个网络。
在一个或更多个实施例中,由运行在移动设备上的软件客户端收集和存储的数据进而被发送到收集服务器340并且被聚合服务器342聚合,所述数据可以仅包含图4表格中所列数据的一部分,或者可替代地包含可能与本发明的分布式动态网络发现结果的聚合有关的其他更多数据。
现在参考图5,其提供示出数据聚合过程的一种可能的实施方式的流程的示意流程图,该数据聚合过程由图3中描述的聚合服务器342基于图4所示的样本数据执行。所示的示例专用于所用术语中所谓的Wi-Fi802.11网络系统,然而同样的方法可以用于不同类型的网络。
在操作501中,聚合服务器342从收集服务器340得到网络信息的完整列表。该列表是运行在移动设备上的软件客户端在其发现并使用网络的过程中收集的所有信息的列表。如图4所描述,该列表将包含关于网络的信息(ESSID或服务名称)、硬件标识符和/或地址(BSSID)、可用情况下的位置(纬度和经度)、连接尝试的日期和时间、连接尝试的结果、连接时所用的步骤、在连接建立情况下的连接性能以及建立连接时关于其它可见的网络接入点的信息。由接入点通过ESSID(服务名称)和BSSID(硬件标识符)对该列表进行分类。
在操作502中,选择第一个ESSID(服务名称)并考虑该ESSID的所有相关数据。需要注意的是,对于非Wi-Fi服务,可以使用另一个服务标识符。该给定的ESSID的所有BSSID最初将被看作是一个网络。基于图4中的数据,选择的初始ESSID将是“sysLink”。对存在于收集服务器340中的每个ESSID(服务名称)重复进行以下操作。在与图4和图5(以及本文其它附图)相关的特定示例中,描述了Wi-Fi(802.11)专用网络或服务名称(ESSID)和接入点硬件地址(BSSID),但是,应当理解的是本文描述的该技术同样适用于利用每种技术的特定参数的任何其它无线技术,并且能够包含各自合适的标识符。
在操作503中,将该ESSID的条目的地理位置与所用技术的阈值集合相比较。假设该示例使用Wi-Fi并考虑条目410-414,则将发现不是所有的位置都在阈值之内。如果没有发现所有位置都在可接受阈值或预定阈值内,则在操作504中,将把地理位置的集合减少为用于下一步操作的仅单一地理位置。对于该示例,“sysLink”ESSID的地理位置将被减少至在单一地理位置之内的行410-412中所包含的数据。如后面将描述的,在将来的迭代中将考虑附加数据。
一旦被限制到单一地理位置或者如果已经发现所有的位置都在可接受阈值或预定阈值内,聚合服务器342的执行过程将继续进行到操作505。在操作505中,聚合服务器342检查本地数据库343,以基于之前报告的信息了解本地数据库343是否具有在地理边界阈值范围内的关于该网络的先前信息。如果存在这种信息,则在操作506中将该信息从数据库343中检索出来和新接收的信息一起考虑,并且操作过程继续进行到操作507。如果不存在这种信息,则在不考虑任何现有信息的情况下操作过程继续进行到操作507。
现在在操作507中应用业务规则来确定这种信号的布置。业务规则可以包括在配置中包括信号所需要的成功和失败的报告的数目、信号可用或不可用所持续的时间段、信号的性能以及信号的一致性,这里只列举几个示例。应当理解的是,也可以应用其它业务规则。应用合适的业务规则之后,现在更新信号(即具体网络)的聚合信息。
操作508将该更新信息存储到数据库343中以便于聚合服务器342将来使用。在操作509中,将信号信息和业务规则进行对比考虑以确定信号信息是否适合于被包含在有待发送到各个软件客户端的配置中。例如,基于业务规则,在该示例中可以基于由尝试410-412报告的连续成功的连接确定相应的信号具有足够的质量以确保其应当被添加到配置中,从而安装在移动设备上的其他软件客户端在发现自身位于该信号的地理邻近区域时将知道优先选择该信号。
因此,在操作510中,配置服务器344被通知添加该信号(即网络)到其数据库345中的配置。然后如前所述,当分发配置信息到合适的软件客户端(例如所有的软件客户端或仅在某些地理区域内的移动设备上的那些软件客户端)时,配置服务器344将运行在移动设备311、321和331上的软件客户端最新发现的网络分发到其它软件客户端。在该示例中,移动设备301上的软件客户端将得知所添加的网络(即在该地理位置上具有“sysLink”ESSID或处于相同的网络标示符下的网络)的可用性,并且移动设备301上的软件客户端在将来的日期发现其自身位于该网络的附近区域内,移动设备301将假定基于在该网络的附近区域中运行在移动设备上的其它软件客户端的先前成功经验,它能够使用该网络。如果确定该网络不应当被添加到配置中,则操作510将被跳过。例如,运行在移动设备上的各个软件客户端可能没有报告足够多的成功或失败的尝试以值得包含在数据库345中存储的配置中,但是这些尝试的知识将被保留在数据库341和343中,以便于将来再次考虑该数据。
在操作511中,该过程考虑是否存在针对这个网络中尚未考虑的不同地理位置的附加信息。例如,对于图4的示例,在不同地理位置的行413和414还没有被考虑。
在操作512中,下一个地理位置被选择,在这种情况下,位置在行413中被识别,并且操作过程转回到操作503并重复上述操作。对于与在行413中识别的位置相关的聚合服务器342来说,如果数据库343中没有额外的信息,则必须应用业务规则来确定仅位于这一个位置上的数据是否能满足向配置公布该位置的业务规则。如果不能满足,则仅有的操作508导致将该新信息存储到数据库中,而发送该信息到配置服务器344的操作510将被跳过。
在该示例中,操作过程将再次继续进行到操作512,其中该网络的最后一个地理位置现在被选择,并且行414被评估。在该示例中,假设业务规则规定一次失败不足以将该网络配置为“不可用”,则在行414中识别的位置将遇到和行413相似的结果。然而,该信息被存储到聚合服务器数据库343中,从而当来自运行在移动设备上的其它软件客户端的额外信息随后到达时,该位置的信息能够被聚合以确定是否能够满足业务规则阈值,从而能够在该位置为该网络提供配置更新。
当该网络及其所有地理位置的所有数据都已被处理时,操作513确定是否有额外的网络需要处理。如果有,则操作514选择下一个网络并且操作过程重新从操作503开始。该循环持续进行直到所有的网络都已被处理。如果没有剩下的网络要处理,则操作515结束该过程。
在上述各个实施例中,网络发现和可用性信息被运行在移动设备上的分布式软件客户端动态地确定,并且被报告返回给集中式服务器基础设施,其中由集中式服务器基础设施收集的数据被根据业务规则进行聚合以提高和/或改善这些信息的可靠性,从而产生配置信息。然后,该配置信息被分发到运行在移动设备上的某些软件客户端,以便用于提高这些移动设备定位和连接到无线网络的效率。
在一个或更多个实施例中,无线网络的连接信息也可以或者能够替换地被不同于集中式服务器架构的其它来源的移动设备接收。例如,移动设备能够在移动设备之间共享观测到的连接信息。此外,无线网络的连接信息可以被广播以便由某一邻近区域中的移动设备接收(如通过网络供应商广播或通过为到因特网的无线网络连接提供Wi-Fi接入点的零售商广播)。在一个或更多个实施例中,这样广播的网络连接信息可以通过辅助或独立的通信协议或信道进行广播,该辅助或独立的通信协议或信道不同于用来建立到无线网络的连接的主要无线通信协议或信道。
参考图6,其根据一个或更多个实施例提供能够用于提供此另一类型的连接信息共享的各种系统组件的示意框图,该另一类型的连接信息共享是通过直接利用辅助本地区域无线电连接在移动设备之间共享观测到的连接信息实现的。
云610、620和630包含主要接入无线网络(例如802.11Wi-Fi网络),该主要接入无线网络是移动设备希望连接到以获得因特网接入的无线网络。移动设备611能够看到云611中的无线网络(以竖直线条加阴影)。利用根据一个或更多个实施例在此描述的连接过程,运行在移动设备611上的软件客户端将使用连接信息来填充本地数据库612,如之前图3和图4所描述,该连接信息将包括云610中被成功连接到的网络以及没有被连接到的网络。为了清晰起见,移动设备611和出现在云610中的网络之间的主要无线连接用无线连接613来表示。
类似地,移动设备621能够检测包含在云620中的主要接入网络(以水平线条加阴影),并且将关于连接到这些网络的成功和失败的信息保持在本地数据库622中,如图3和图4中所描述的那样。为了清晰起见,从移动设备621到云620中的网络的主要无线连接链路用无线连接623来表示。需要注意的是这些网络中的一些网络既能够被无线设备621看到也能够被设备611看到,如云610和620的重叠部分中交叉网格区域所示。因此,设备611和621可能在它们各自的本地数据库612和622中具有关于这些网络集合的信息。
移动设备631能够检测云630中包含的主要接入网络(以斜线条加阴影)并且会将其发现的关于这些网络的连接信息存储到其本地数据库632中。同样地,为了清晰起见,移动设备631和出现在云630中的网络之间的主要无线连接用无线连接633来表示。
如前所述,移动设备611、621和631知道其地理位置,并且当更新它们各自的本地数据库612、622和632时,不仅存储关于网络和网络状况的信息,还存储关于尝试使用网络时它们的位置的信息以及各个移动设备尝试连接到网络的日期和时间。
在一个或更多个实施例中,移动设备611、621、631和641具有与可替换的或辅助的无线通信技术通信的能力,例如相对于主要无线电技术在带外的信号,从而向其它移动设备广播关于其本地数据库的网络连接信息内容的信息。这能够以范围内的其它移动设备可以接收并理解的信标的形式来进行。
例如,移动设备611可以使用可替换的无线电连接614向移动设备621或其它移动设备广播关于其本地数据库612的内容的信息。在该示例中,云640表示设备可应用于相对主要无线电技术在带外的信号的可替换无线电技术。此类技术的示例可以是蓝牙,其通过移动设备中的辅助的独立无线电来发射和接收。这允许移动设备在使用主要无线电网络的同时也能够向近距离范围内的其它移动设备提供关于其已有网络知识的带外信息。
如果移动设备611通过连接613成功地连接到云610中的网络,则此时它可以更新其本地数据库612。移动设备611还能够通过辅助无线广播来广播这次成功,其中在该示例中辅助无线广播614被显示为由移动设备621接收。由于移动设备611能够看到并具有关于云610中的网络的知识,其中云610中的这些网络对于只能看到云620中的网络的移动设备621来说是不可见的,因此设备621能够从辅助无线广播范围内的其它移动设备获得关于网络的成功或失败信息。在一个或更多个实施例中,这种辅助无线广播可以具有有限的范围,比如蓝牙等,其中,由于在辅助无线广播中广播的信息非常本地化,因此当无线设备621的用户移动位置时,该信息趋向于与无线设备621的用户相关。
移动设备621通过其到云620中的网络的主要连接623以及通过来自移动设备611的其辅助无线电连接614获得的辅助更新学习到的信息能够被用来更新在本地存储在本地数据库622中的网络连接信息。此外,该信息此时可以通过辅助无线连接与其它移动设备共享。也就是说,移动设备621进而将通过另一个辅助无线电连接634与另一个移动设备631共享其从移动设备611学到的信息以及存储在移动设备621的本地数据库622中的其它网络连接信息。
移动设备631将使用其主要无线连接633连接到云630中的网络,然而同时它将通过辅助无线电连接634接收关于云630之外的网络的信息(例如从移动设备621接收的云620和610中的信息网络)。如果移动设备631移动到云630中的网络的范围之外,但是移动到云620中的网络的范围之内,则移动设备631将具有先前收集的关于云620中的网络的信息,这使移动设备631能够基于客户端621经由辅助链路634共享的信息更容易地连接到云620中的网络。
这种在移动设备之间共享内容的技术还能够用于被进一步移除的移动设备。例如在图6中,移动设备641在云610、620和630中的任一主要无线电技术网络范围之外,但是在使用辅助无线电技术到移动设备631的范围内。因此,移动设备641经由辅助无线链路644接收关于主要云610、620和630中的网络的网络信息,即使移动设备641之前可能从未检测到出现在被这些云所涵盖的无线范围内的任何网络。
假设移动设备641随后移动到云610、620或630中的网络之一的范围内,此时移动设备641将具有关于首先连接什么网络的更好指示,因此提高效率并节省连接时间和电池电能。
如前所述,在一个或更多个实施例中,当被连接到接入点时,每个移动设备的特定位置信息被存储在其本地数据库中,其中当移动设备交换网络信息时,该位置信息可以在移动设备之间交换。如果移动设备621能够确定关于其连接到的主要网络(即云620中的网络)的信息并且经由辅助无线链路634将该信息的更新版本发送到移动设备631,则经由辅助无线链路644从移动设备631到移动设备641的更新将包含该位置信息。如果移动设备641不能确定自己的位置,但是进入具有近似位置信息的由设备621报告的接入点之一的范围内,则移动设备641此时将具有其位于何处的相当准确的位置。这为没有配备定位器服务如GPS的移动设备提供了一种机制来提供其位置的估计。
类似地,在一个或更多个实施例中,通过使网络接入点自身经由辅助无线电网络广播网络连接信息可以实现移动设备利用辅助无线电网络相互共享网络连接信息的变体,如图7的示意框图所示。
在图7中,移动设备700当前利用主要无线电技术链路701连接到无线网络702,其中关于到网络702的成功连接的信息被存储到无线设备700的本地数据库703中。
主要网络接入点710也可以配备辅助无线电技术以执行辅助无线电广播。尽管可以组合使用任何无线电技术对,然而在该示例中,Wi-Fi802.11被用作主要无线技术,而蓝牙被用作辅助无线电技术。云(cloud)740示出辅助无线电网络,其中该辅助无线电网络及其连接(例如辅助无线电链路711、722、723和741)用虚线表示,以表明这是辅助无线电接入技术。
利用其辅助无线电,接入点710可以持续地、周期性地或有选择地向在辅助无线电广播的范围内的任何移动设备标明与自身相关的连接信息。该信标包含必要的参数,例如ESSID、登录技术和关于接入点可用性的条件(例如其是否可用于免费网络接入)。在图7中,由移动设备700接收信标信号711,其能够利用该接入点710的可用信息更新本地数据库703,即使移动设备700之前从未连接到接入点710或者从未接收到关于与接入点710相关的网络的配置信息。如前所述,位置信息在由该接入点为接入点710发送的信标中是可用的,以允许基于接入点可见性的位置确定。
在一个或更多个实施例中,接入点720可以配备两种无线电,其中接入点720将其主要无线电用于到移动设备730的主要无线连接721,移动设备730会将关于该连接的信息存储到其本地数据库731中。接入点720将其辅助无线电用于辅助无线电链路723,该辅助无线电链路也向移动设备730提供网络通过接入点720的可用连通性的信息。在建立连接721之前,移动设备730能够利用其通过辅助无线电链路723接收的接入点720的该网络连通性信息来确定是否连接到网络720或优先连接到另一个网络。
如结合图6所描述,当移动设备700和730都在辅助无线电技术的范围内(由云740所示)时,移动设备700和730之间的信息也可以通过辅助无线电链路741进行交换。虽然移动设备730可能不具有来自任何先前连接尝试的关于网络710的直接知识,但移动设备730能够通过辅助无线电链路741从移动设备700获得该知识,这是因为移动设备700通过辅助无线电链路711从接入点710获得网络连通性信息,并且随后利用辅助无线电链路741与移动设备730共享该信息。
由此,移动设备730的优势是当它移动到接入点720的范围之外但是在接入点702、710和750的范围内时,基于已经从移动设备700获得的信息,移动设备730将知道尝试使用与接入点702或710相关的网络,从而节约连接时间和电池电能。
在一个或更多个实施例中,不同于接入点本身配备有辅助无线电以向辅助无线电广播范围内的任何移动设备广播具有关于其自身的连接信息的信标,接入点附近的包含辅助无线电的独立设备能够可替换地标记出该信息。例如,独立的有蓝牙功能的无线电能够向本地无线设备广播具有关于接入点的连接信息的蓝牙信号,其中对于没有配备辅助无线电而不能实现这种辅助信标传输的接入点来说,这在提供这种辅助无线电信标方面是有用的。
在一个或更多个实施例中,提供一种系统、装置和方法,其允许向移动设备提供通知以告知移动设备不应当使用的无线网络,即使移动设备可能以其他方式具有使用这些无线网络来访问因特网的能力。这种禁止性用法可以通过各种实体实现,例如应接入点运营商的要求或网络基础设施超出该访问点或另一个个体。
现在参考图8中的示意框图,其描述了根据一个或更多个实施例的方案,其中无线网络的运营者能够决定移动设备用户是否不应当被允许自动接入该无线网络。这里所示的方案专用于Wi-Fi(802.11)网络,然而同样的技术能够适合用于任何其它网络类型。如本文所描述,移动设备800运行能够检测并连接到各种无线网络的软件客户端。数据库801位于移动设备800上并且包含运行在移动设备800上的软件客户端的配置信息。在一个或更多个实施例中,该数据库是运行在移动设备800上的软件客户端的本地数据库是必要的,因为来自该数据库的信息是该连接方案所需要的。
在数据库801存储的配置中,识别特定网络不应当被使用的某些信息可以被存储。例如,识别特定网络不应当被使用的信息或规则802可以被存储在数据库801中。例如,规则802的排除模式部分可以被存储在数据库801中。运行在移动设备800上的软件客户端被配置为在确定其能够使用和不能使用什么网络时评估排除模式。在图8中,排除模式被显示为规则的表达式,该规则的表达式与以空格(ASCII32)结束、然后是字母NFA且然后在网络名称的结尾处是另一个空格(ASCII32)的任何网络名称(如“排除:*.\NFA\$”)匹配。该配置能够由图3中所示的配置服务器344动态地更新,因此排除模式能够被动态地改变、扩展或移除。规则的表达式模式的使用是一种强大的机制,因为可以用很少量的配置数据来排除许多网络。虽然为描述该实施例提供了排除模式的特定示例,然而应当理解的是任何模式都能够作为适合于所用的特定无线技术的模式来使用(例如用于802.11Wi-Fi网络的模式可以与用于其它无线技术的模式不同)。
当移动设备800扫描可用的网络时,它将检测到网络名称为“家庭网络NFA”的网络810和名称为“免费咖啡店”的网络820。网络810或网络820通过各自的路由器811和821连接到因特网803,从而如果对一种配置来说网络运营者没有阻断移动设备使用,则运行在移动设备800上的软件客户端可以选取两个网络中的任何一个来建立连接。
然而,网络810的网络名称“家庭网络NFA”落在存储在规则802中的排除模式“排除:*.\NFA\$”的范围内,因此移动设备800上的软件客户端知道不应该使用网络810。网络820的网络运营者没有在移动设备800上设置类似的限制。因此,由于存储在数据库801中的规则802,移动设备800上的软件客户端将只利用无线链路804连接到网络820,这是因为规则802禁止到网络810的连接。
现在参考图9,其示出如结合图8所描述的修改的连接过程的过程流程图,其在以其他方式执行本文描述(如图2中)的连接过程时识别被排除使用的网络。例如,结合图9所描述的操作能够在相关实施例中执行以替换图2中的操作201。
操作900开始新的连接过程。在操作901中获得网络列表,类似于图2中操作201的连接过程所实现的那样。参见图8的特定示例,得到的网络列表可能是“家庭网络NFA”和“免费咖啡店”。
在操作902中,运行在移动设备上的软件客户端检查来自操作901的网络列表中的任何网络是否与所存储的排除模式匹配。在这种情况下,网络“家庭网络NFA”与存储在规则802中的排除模式“排除:*.\NFA\$”中的标准匹配。因此,在操作903中,与所存储的排除模式匹配的任何网络如网络“家庭网络NFA”被从网络列表中移除。如果网络列表中没有网络与所存储的排除模式匹配,则没有网络被移除出列表。然后,该过程流程转到过程904,其中如之前图2中描述开始于操作202的剩余连接过程被完成。作为该额外过程的结果,运行在移动设备上的软件客户端将不尝试连接到被配置为不接入的网络,例如图2和图3所描述的被编程到发送给移动设备的配置数据中的来自网络运营者的限制。
现在参考图10,其根据一个或更多个实施例描述另一个方案的示意框图,其中无线网络的运营者能够决定移动设备用户是否不应当被允许自动接入该无线网络。在与图10相关的实施例中,无线网络运营者能够与通过移动设备提供服务的公司联系从而提供网络标识符,其中这些标识符被包含在发送给各种移动设备的配置信息中。这里所示的方案专用于Wi-Fi(802.11)网络,然而类似的技术能够被用于任何其它无线网络类型。
移动设备1000运行能够检测并连接到如本文描述的各种无线网络的软件客户端。数据库1001位于移动设备1000上并且包含运行在移动设备1000上的软件客户端的配置信息。在一个或更多个实施例中,该数据库1001是运行在移动设备1000上的软件客户端的本地数据库是必要的,因为来自数据库1001的信息是这种连接方案所需的。
排除表格或排除列表1002被存储在数据库1001中,该排除表格或排除列表中包含移动设备1000被排除而不能连接到的无线网络和接入点的列表。当运行在移动设备1000上的软件客户端确定它能够和不能够使用哪些网络时,其将评估排除列表1002。在图10中,排除列表1002被显示为包含Wi-Fi(802.11)特定的网络名称(ESSID)以及接入点硬件地址(BSSID),但是这种技术同样适用于使用该技术的特定参数的任何其它无线技术,并且能够包含合适的各自的标识符。由配置服务器344动态地更新包含排除列表1002的该配置。因此,排除列表1002能够被动态地改变、扩展或移除。排除列表的使用是一种强大的机制,因为它使得有可能确定哪些网络向下用于或不用于个体网络元素,其具有每网络元素(per-network-element)粒度。
当移动设备1000扫描可用的网络时,它将看到网络名称为“sysLink”的无线网络1010和硬件地址为0c:fa:1d:08:1d:13的无线网络1020。网络1010或网络1020都通过各自的路由器1011和1021连接到因特网1003,并且如果这些网络没有被排除在移动设备1000的配置外,则移动设备1000的软件客户端可以选取两个网络中的任何一个来建立它的连接。
然而,由于出现在配置数据库1001中的排除列表1002中的规则1004,移动设备1000上的软件客户端将不会连接到网络1010,因为网络1010的名称与排除列表项1004匹配。类似地,由于配置数据库1001中的排除列表1002中的规则1005,移动设备1000上的软件客户端将不会连接到网络1020,因为网络1020的硬件标识符与排除列表项1005匹配。因此,移动设备1000将不会尝试连接到在图10中检测到的任何一个网络。此外,在一个或更多个实施例中,结合图8介绍的排除概念能够和图10中介绍的概念(如排除列表1002中的排除列表项1006所示)进行组合。
图11是结合图10描述的部分连接过程的流程图,该连接过程与图8和图2中描述的连接过程略有不同,其中结合图10和图11描述的操作能够在与其相关的实施例中执行以替换图2中的操作201。
操作1100开始新的连接过程。在操作1101中,运行在移动设备(如移动设备1000)上的软件客户端获得网络列表,如同图2中连接过程201所完成的那样。在图10的示例中,获得的网络列表将是具有硬件地址“01:aa:da:17:ac:23”的“sysLink”和具有硬件地址“0c:fa:1d:08:1d:13”的“免费咖啡店”。
软件客户端执行操作1102以检查来自操作1101的网络列表中的任何网络或硬件是否与所存储的排除列表1002中出现的任何项匹配。在这种情况下,具有ESSID=“sysLink”的网络1010与排除列表项1004(ESSID:“sysLink”)匹配,并且具有AP地址“0c:fa:1d:08:1d:13”的网络1020与排除列表项1005中的相应条目匹配。结果,在操作1003中,软件客户端将网络1010和1020都从可用信号列表中移除。然后该过程流程转到操作1004,其中如之前图2中描述的开始于操作202的剩余连接操作被完成。在图10所示的示例中,移动设备1000将不会尝试连接到网络1010或1020,因为这两个网络都出现在排除列表1002中,并且移动设备1000不应当接入它们中的任何一个。
现在参考图12,其根据一个或更多个实施例描述另一方案的示意框图,其中无线网络的运营者能够确定移动设备用户是否不应当被允许自动接入无线网络,而不需要对提供无线信号的网络硬件作出更改,同时也不需要网络的运营者与控制移动无线设备的公司配合。相反地,在本地网络上或者在本地网络的任何上游网络上操作域名服务器的一方能够控制网络接入。这里所示的方案专用于Wi-Fi(802.11)网络,然而类似的技术能够用于任何其它无线网络类型。
在域名服务器(DNS)能够用来排除网络接入的一个或更多个实施例中,移动设备1200运行能够检测并连接到各种无线网络的软件客户端。在第一次检查本地配置数据库1202和本地连接结果数据库1206并发现对该网络不存在限制之后,移动设备1200将首先通过链路1205连接到网络1210。在一个或更多个实施例中,本地配置数据库1202和本地连接结果数据库1206可以包含独立的数据库,而在其它实施例中,本地配置数据库1202和本地连接结果数据库1206可以包含存储在单个本地数据库的相应不同部分中的不同内容。因此,在结合本申请的其它附图描述的针对每个移动设备仅说明并描述单个本地数据库的其它实施例中,应当理解的是,这样的单个本地数据库可以包含与本地配置数据库1201和本地连接结果数据库1206相对应的一个或更多个数据库。
当移动设备1200和网络1210之间的连接1205建立时,移动设备1200将从DHCP服务器获得利用动态主机配置协议(DHCP)动态分配的网络地址,其中对于网络1210来说,DNS服务器的作用由路由器1211处理。路由器1211查阅已存储的本地配置1212并向移动设备1200提供IP地址,并且进一步在DHCP响应中包括所使用的域名服务器的地址以及当用不合格的主机名来满足域名服务器请求时所使用的默认域,这两种情况都在配置1212中显示。
在接收到有效IP地址后,移动设备1200上的软件客户端查阅本地配置数据库1201并且检索与不允许其使用的所存储DNS相关的配置规则1202。以此方式,在一个或更多个实施例中,运营移动设备1200的公司能够制定并发布供网络运营者使用的规则,使这些网络运营者通过允许移动设备简单地输入DNS进入许可来选择某一公司的移动设备是否不应当接入到它们的网络。随后,网络运营者不必与运营移动设备和软件客户端的公司交互以限制接入,网络运营者也不必作出任何网络变化。
通过将所检索的配置规则1202中指定的查找属性1203和DHCP响应中提供的域名属性结合起来,运行在移动设备1200上的软件客户端此时为名称“NoFreeAccess.cable.pathcrawler.com”构造DNS请求,并将该DNS请求发送到也在DHCP响应中提供的DNS服务器1214的地址。如DHCP响应中每个配置1212指定的那样,运行在移动设备1200上的软件客户端通过因特网1213与DNS服务器1214进行协商。
域名服务器1214接收该DNS请求并根据其在1215中的配置用地址(A)响应255.255.255.255来应答,其中该响应被送回移动设备1201。运行在移动设备1200上的软件客户端将收到的响应和其本地配置1202中的期望响应部分(其被显示为期望地址1204)进行比较。由于返回的信息与期望信息匹配,这向软件客户端表明了该网络1210不应被使用。软件客户端立即断开网络连接1205,用该网络的必要参数更新本地连接结果数据库1206,并将该网络标记为不可用。如之前的附图所描述,这将确保将来不会被重复尝试到该网络1210的连接。
与图12相关的该第一示例显示上游网络供应者如何能够阻止下游网络通过其网络取得可用的免费接入。在该示例中,有线宽带供应者“pathcrawler”能够在其DNS服务器中建立一个进入许可(entry)以确保其用户不会通过其网络为那些未被授权使用这种免费接入的移动设备(即这些移动设备具有的“无接入DNS规则(No Access DNS Rule)”与有线宽带供应者的DNS服务器中的条目匹配)提供免费接入。
在一个或更多个实施例中,本地网络管理员能够额外保证未授权的或不希望的移动设备将不会尝试连接到其无线网络,如图12中结合网络1220进一步描述的那样。当不能够连接到网络1210时,移动设备1200接下来将尝试建立和无线网络1220的连接1204。
当建立连接1204后,移动设备1200将再次尝试使用DHCP获得IP地址。在该示例中,DHCP服务器1222将对DHCP请求作出响应,提供在配置1223中显示的配置信息。如之前那样,运行在移动设备1200上的软件客户端将查阅配置数据库1201,获得配置规则1202并通过根据配置1223组合请求项1203和在DHCP响应中收到的信息构造DNS(域名服务器)查询。移动设备1200上的软件客户端此时将为“NoFreeAccess.corporate.acme.com”建立DNS请求并将该请求发送到DNS服务器1224。DNS服务器1224将查阅配置1225,找到针对名称“NoFreeAccess.corporate.acme.com”的响应是255.255.255.255,并将该响应送回移动设备1200。
运行在移动设备1200上的软件客户端将该响应和本地配置数据库1201中存储的配置规则1202的期望地址1204进行比较,并且确定该应答是匹配的,这意味着移动设备1200不应当使用该网络1220。然后无线连接链路1204被立即断开,并且利用如之前描述的必要网络参数(包括指明该网络1220不应当被接入的信息)对本地连接结果数据库1206进行更新。在随后的连接尝试开始时查阅数据库1206,以确保移动设备1200将来不会尝试连接到该网络1220。
需要注意的是在图12中的限制网络接入的该第二示例中,域名服务器1224和DHCP服务器1222由移动设备1200直接连接到的网络1220的网络管理员控制,以便为阻止移动设备连接到那些不打算开放的网络提供另一粒度水平的控制。虽然DHCP服务器1222和域名服务器1224被描述和显示为彼此通信的独立元件,然而应当理解的是这些元件及其相关功能能够被一起组合到同一元件或服务器中,或者被进一步划分为更多的元件。
现在参考图13,其图示说明结合图12的一个或更多个实施例描述的部分连接过程的流程图,其不同于在先前附图中描述的连接过程。操作1301开始该新的连接过程,其中软件客户端在操作1302中执行图2中所描述的连接过程直到操作211之前的操作。在操作1303中,软件客户端通过检查如结合图12所描述的客户端本地配置1202来确定是否存在DNS排除配置规则(即是否存在“无接入DNS规则”)。如果不存在这样的规则,则该过程继续进行到操作1310,在此图2中的过程的执行在操作211处继续。
如果存在DNS排除配置,则在操作1304中从配置1202中检索DNS排除规则的内容。在操作1305中,通过获得如图12所描述的DNS规则的查询部分并且将该部分与来自同样结合图12所描述的DHCP响应的域名相结合,接下来对DNS查询进行公式化。在操作1306中,执行DNS请求,并且在操作1307中通过比较期望应答与图12所描述的DNS排除规则的响应部分来作出决定。如果找到匹配,则在操作1308中将该网络视为不可用。在操作1309处,图2的连接过程接着从其操作212处继续,导致利用该信息对本地数据库进行更新。
如果未找到匹配,则该连接过程由操作1310继续,如图2中在操作211处描述的那样。操作1311完成与图13的实施例相关的过程。
现在参考图14,其在示意框图中图示说明了与图10所示的排除方法相似的另一种网络排除可能性,不同之处在于排除列表并未被维持在移动设备上而是被维持在中央服务器(如连接测试服务器1413)上。网络1410的网路运营者为连接测试服务器1413的操作者提供基于服务器的列表中包含的关于网络1410的必要信息。这里所示的方案具体针对Wi-Fi(802.11)网络系统,然而类似的技术能够用于任何其它无线网络类型。
根据与图14相关的一个或更多个实施例,移动设备1400运行能够检测并连接到如本文描述的各种无线网络的软件客户端。如结合图2及其他先前附图所描述,移动设备1400建立与移动网络1410的连接1403。当连接1403完成时,移动设备1400上的软件客户端被配置为通过路由器1411和因特网1412连接到连接测试服务器1413。它向连接测试服务器1413报告关于网络1410的必要信息。
连接测试服务器1413在其本地排除列表1414中进行查询以确定是否有任何条目与从移动设备1400收到的连接测试相对应。在该示例中,连接测试服务器1413在排除列表的条目1415上发现与ESSID:“sysLink”相匹配,这表明移动客户端1400不应当接入具有ESSID:“sysLink”的网络1410。然后连接测试服务器1413向移动设备1400发送表明该网络1410不应当被使用的响应,其中移动设备1400断开连接1403并利用关于网络1410的信息更新本地连接结果数据库1404,表明该网络1410在将来的连接中不能使用。
如前所述,移动设备1400上的软件客户端所维持的本地数据库1404中的这个条目将确保移动设备1400将来不会尝试连接到该网络1410。没有为该图提供单独的流程图,因为图2中的流程图精确地包含了该方案,并且连接测试服务器1413的功能被扩展以提供此项功能。
图15示出与第五种排除方法相关的示意框图,其中无线网络上的接入控制器的操作者能够向移动设备表明它不应当连接到该网络并且旁通向连接到该网络的人们显示的任何强制内容。所用的网络可以是任何技术;虽然在该示例中示出无线连接,但类似的方法将适用于任何类型的网络。
移动设备1500建立到网络1510的连接1501。如图1和图2中所描述,当尝试连接到因特网1513时,由移动设备1500上的软件客户端提出的请求被接入控制器1511拦截。该请求表现为HTTP请求的形式,并且接入控制器1511将拦截该请求并向运行在移动设备1500上的软件客户端发出重定向命令,该重定向指向接入控制器1511上可用的网页内容。
作为该重定向请求的一部分或者作为返回内容的一部分,接入控制器1511将在页面或页眉中返回标签(如具有<NoFreeAccess/>形式的标签)。运行在移动设备1500上的软件客户端将理解这个标签意味着在该网络1510上没有提供免费的接入。它随后将断开网络连接1501并利用网络1510上的信息及其不可用性更新本地连接结果数据库1502。如前所述,这将导致软件客户端将来不会尝试连接到该网络1510。该检测过程将作为图2中的操作210的一部分而发生;因此没有提供单独的流程图。
现在参考图16,其根据一个或更多个实施例提供一种操作流程图,该流程图图示说明图3到图15中描述的用于连接信息共享和网络排除的各种方法能被组合为单个紧密结合的过程的方式,其中通过该过程得到了从没有预先配置的多个可用网络中选择移动设备能够使用的网络的有效而快速的方法。
该过程开始于操作1600。在操作1601中,移动设备以图2中描述的相同方式获得其能够连接到的所有网络的列表。在操作1602中,如本文结合之前附图所示的实施例所描述,基于设备的本地连接结果数据库中对该设备来说已经可用的历史连接信息对信号进行消除和划分等级。在操作1603中,如结合图8和图9所描述,移动设备确定所存储的配置中是否存在任何排除规则。如结合图8和图9所描述,如果确实存在任何此类信号,则在操作1604中这些信号被标识为不可用。
然后在操作1605中,如结合图10和图11所描述,移动设备检查是否有任何信号与本地排除列表中的条目匹配,并且如果有,则在操作1606中同样如结合图10和图11所描述将这些信号在列表中标识为不可用。
基于从配置服务器344获得的高度可靠的配置数据对新标记的列表进行更新,因此在操作1607中,该列表被提交给本地存储的连接结果数据库。
然后在操作1608中,如结合图6和图7所描述,移动设备通过辅助无线电广播检查任何本地信标信息。如果任何此类信息存在,则在操作1609中根据该信息对网络列表进行更新。在一个或更多个实施例中,网络列表被更新但是本地存储的连接结果数据库不被更新,因为从本地信标信息中学到的网络接入信息可能尚未显示出与存储在该连接结果数据库中的其它网络接入信息一样可靠。
所有可用的连接前信息现在被包含在可用信号列表中,并且在操作1610中现在根据所有输入参数对该列表进行分类,其中具有建立网络连接及因特网连接的最高可能性的信号被放在该列表的顶端。此外,被标记为不可使用的任何信号此时被从该列表中移除,从而导致列表中只包含按照建立可用连接的可能性排序的潜在可用的信号。在该分级排序中考虑了所有可用的输入,即配置、本地连接结果数据库、信标信息、信号强度等。
在操作1611中,之前在图1和图2中描述的连接过程现在从操作202执行到操作211之前的操作。需要注意的是如结合图14所描述的基于连接的服务器排除列表过程和如结合图15所描述的接入网关标签排除过程在图2描述的过程中隐含地执行。
随后,在操作1612中,执行结合图12和图13所描述的基于DNS的排除过程。虽然图16中没有显示,然而针对每个可用信号重复进行操作1611-1613,直到找到可用的信号并建立无线网络连接。在操作1613中,对本地连接结果数据库进行更新并将其发送到收集服务器340。如结合图3-5所描述,聚合服务器342处理该数据并使其对配置服务器344可用。
在操作1614中,运行在移动设备上的软件客户端获得一组新的配置数据;该数据将包含从其本地连接尝试得到的任何知识,并且也包含运行在其它移动设备上的软件客户端做出的连接尝试的知识,从而有效地产生分布式自学习网络接入系统。
在一个或更多个实施例中,安装并运行在移动设备上的软件客户端和由各种服务器组件(如连接测试服务器105、收集服务器340、聚合服务器342、配置服务器344)提供的功能可以用软件实现,存储在计算机可读介质或计算机可读存储介质如各个设备的存储器上,其中该存储器可以存储计算机可读指令如程序代码,所述计算机可读指令能够由设备(如移动设备或个人计算机)中的处理器或控制器执行以实现本文描述的一种或更多种技术。
考虑到本发明的目的,计算机可读介质存储计算机数据,该数据可以包括以机器可读的形式可由计算机执行的计算机程序代码。例如但非限制地,计算机可读介质可以包括用于数据的实体或固定存储的计算机可读存储介质,或者用于暂时解释包含代码的信号的通信介质。如本文所用,计算机可读存储介质指的是物理的或实体的存储(与信号相反)并且包括但不限制于在用于信息(如计算机可读指令、数据结构、程序模块或其他数据)的实体存储的任何方法或技术中实现的的易失性和非易失性、可移除和不可移除的存储介质。计算机可读存储介质包括但并不限于RAM、ROM、EPROM、EEPROM、闪存或其它固态存储器技术,CD-ROM、DVD或其它光存储器,盒式磁带、磁带、磁盘存储装置或其它磁存储设备,或者能够被用来实体地存储期望信息或数据或指令并且能被计算机或处理器访问的任何其它物理或材料介质。在一个或更多个实施例中,方法的行为和/或事件、算法或模块可以驻存作为计算机可读介质或机器可读介质上的代码和/或指令之一或其任何组合或集合,这些可以被合并到计算机程序产品中。
虽然以目前被视为具体实施例的形式描述了该系统和方法,然而本发明不需要受限于所公开的实施例。本发明旨在覆盖包含在权利要求的精神和范围内的各种修改和类似的布置,本发明的范围应当给予最宽泛的解读以包含所有这些修改和类似的结构。本发明包括随附权利要求的任何及所有实施例。
Claims (23)
1.一种用于动态网络发现的方法,其包括:
通过可用无线网络将移动设备连接到远程连接测试服务器;
利用从到所述连接测试服务器的连接中获得的信息更新在所述移动设备的本地配置数据库中存储的无线网络配置信息;
传输更新的本地无线网络配置信息到集中式服务器数据库,所述集中式服务器数据库聚合从多个移动设备接收的无线网络配置信息;
基于聚合的无线网络配置信息在所述集中式服务器中为一个或更多个无线网络产生修改的无线网络配置信息;
将修改的无线网络配置信息从所述集中式服务器传输到一个或更多个移动设备;以及
利用从所述集中式服务器接收的修改的无线网络配置信息更新在本地存储在所述一个或更多个移动设备中的所述无线网络配置信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其中在通过所述可用无线网络将所述移动设备连接到所述远程连接测试服务器之前,该方法进一步包含:
获得对移动设备可用的无线网络信号列表;
比较所述可用无线网络信号和存储在所述本地配置数据库中的无线网络配置信息;
利用通过所述移动设备获得的关于所述可用无线网络信号的信息来更新存储的无线网络配置信息;
基于所存储的无线网络配置信息对所述可用无线网络信号进行等级划分;以及
为所述移动设备选择具有期望等级的可用无线网络信号以用来建立到其相应的无线网络的连接。
3.根据权利要求2所述的方法,其进一步包含确定所选择的具有期望等级的可用无线网络信号是否已被指定为不应当使用的信号。
4.根据权利要求3所述的方法,其中如果所选择的可用无线网络信号被指定为一个不应当使用的信号,则该方法进一步包含选择具有下一个最期望等级的另一个可用无线网络信号以用来建立到其相应的无线网络的连接。
5.根据权利要求3所述的方法,其中,如果所选择的可用无线网络信号被指定为一个不应当使用的信号,则该方法进一步包含将所述无线网络信号从所述可用无线网络信号列表中移除。
6.根据权利要求2所述的方法,其进一步包含:
确定所述本地配置数据库中是否存储与所选择的可用无线网络信号相关联的无线网络的特定连接指令;
当所述本地配置数据库中存储了专用于所选择的可用无线网络信号的此类连接指令时,利用所存储的连接指令来连接到相应的无线网络;以及
当所述本地配置数据库中没有存储专用于所选择的可用无线网络信号的连接指令时,利用预定的通用连接指令来连接到相应的无线网络。
7.根据权利要求1所述的方法,其中,对于每个无线网络来说,在所述集中式服务器中产生修改的无线网络配置信息的步骤进一步包括:
将从每个无线网络的每个移动设备接收的更新的本地无线网络配置信息限制在期望的地理区域内;
确定无线网络配置信息之前是否已经被存储在所述无线网络的所述集中式服务器中,如果之前被存储过,则利用从每个移动设备接收的本地无线网络配置信息更新所述无线网络配置信息;
将业务规则应用于所述无线网络的所述无线网络配置信息,以便特征化所述无线网络并产生修改的无线网络配置;以及
如果该特征化的无线网络满足预定配置要求,则将所述无线网络的所产生的修改的无线网络配置信息存储到所述集中式处理器中,以便分发到所述一个或更多个移动设备。
8.根据权利要求1所述的方法,其进一步包括:
在所述移动设备上接收从一个或更多个其它移动设备发射的一个或更多个无线网络的无线网络配置信息;以及
利用从其它移动设备接收的无线网络配置信息更新所述移动设备的所述本地配置数据库中存储的无线网络配置信息。
9.根据权利要求1所述的方法,其进一步包括:
在所述移动设备上接收从一个或更多个接入点发射的一个或更多个无线网络的无线网络配置信息;以及
利用从所述一个或更多个接入点接收的无线网络配置信息更新所述移动设备的所述本地配置数据库中存储的无线网络配置信息。
10.根据权利要求2所述的方法,其进一步包括:
确定与可用无线网络信号相关联的网络标识符是否对应于包含在存储于所述本地配置数据库中的无线网络排除列表中的无线网络;以及
阻止所述移动设备尝试连接到具有存在于所述无线网络排除列表中的网络标识符的无线网络。
11.一种用于动态无线网络发现的系统,其包括:
用于通过可用无线网络将移动设备连接到远程连接测试服务器的装置;
用于利用从到所述连接测试服务器的连接中获得的信息更新在所述移动设备的本地配置数据库中存储的无线网络配置信息的装置;
用于传输更新的本地无线网络配置信息到集中式服务器数据库的装置,所述集中式服务器数据库聚合从多个移动设备接收的无线网络配置信息;
用于基于聚合的无线网络配置信息在所述集中式服务器中为一个或更多个无线网络产生修改的无线网络配置信息的装置;
用于将修改的无线网络配置信息从所述集中式服务器传输到一个或更多个移动设备的装置;以及
用于利用从所述集中式服务器接收的修改的无线网络配置信息更新在本地存储在所述一个或更多个移动设备中的所述无线网络配置信息的装置。
12.根据权利要求11所述的系统,其进一步包括:
用于在通过所述可用无线网络将移动设备连接到所述远程连接测试服务器之前获得对所述移动设备可用的无线网络信号列表的装置;
用于比较所述可用无线网络信号和存储在所述本地配置数据库中的无线网络配置信息的装置;
用于利用通过所述移动设备获得的关于所述可用无线网络信号的信息来更新存储的无线网络配置信息的装置;
用于基于所存储的无线网络配置信息对所述可用无线网络信号进行等级划分的装置;以及
用于为所述移动设备选择具有期望等级的可用无线网络信号以用来建立到其相应的无线网络的连接的装置。
13.根据权利要求12所述的系统,其进一步包含用于确定所选择的具有期望等级的可用无线网络信号是否已被指定为不应当使用的信号的装置。
14.根据权利要求13所述的系统,其进一步包含用于在所选择的可用无线网络信号被指定为一个不应当使用的信号的情况下选择具有下一个最期望等级的另一个可用无线网络信号以用来建立到其相应的无线网络的连接的装置。
15.根据权利要求13所述的系统,其进一步包含用于在所选择的可用无线网络信号被指定为一个不应当使用的信号的情况下将所述无线网络信号从所述可用无线网络信号列表中移除的装置。
16.根据权利要求12所述的系统,其进一步包含:
用于确定所述本地配置数据库中是否存储与所选择的可用无线网络信号相关联的无线网络的特定连接指令的装置;
用于当所述本地配置数据库中存储了专用于所选择的可用无线网络信号的此类连接指令时利用所存储的连接指令来连接到相应的无线网络的装置;以及
用于当所述本地配置数据库中没有存储专用于所选择的可用无线网络信号的连接指令时利用预定的通用连接指令来连接到相应的无线网络的装置。
17.根据权利要求11所述的系统,其中,对于每个无线网络来说,用于在所述集中式服务器中产生修改的无线网络配置信息的装置进一步包括:
用于将从每个无线网络的每个移动设备接收的更新的本地无线网络配置信息限制在期望的地理区域内的装置;
用于确定无线网络配置信息之前是否已经被存储在所述无线网络的所述集中式服务器中并且在之前被存储过的情况下利用从每个移动设备接收的本地无线网络配置信息更新所述无线网络配置信息的装置;
用于将业务规则应用于所述无线网络的所述无线网络配置信息以便特征化所述无线网络并产生修改的无线网络配置的装置;以及
用于在该特征化的无线网络满足预定配置要求的情况下将所述无线网络的所产生的修改的无线网络配置信息存储到所述集中式处理器中以便分发到所述一个或更多个移动设备的装置。
18.根据权利要求11所述的系统,其进一步包括:
用于在所述移动设备上接收从一个或更多个其它移动设备发射的一个或更多个无线网络的无线网络配置信息的装置;以及
用于利用从其它移动设备接收的无线网络配置信息更新所述移动设备的所述本地配置数据库中存储的无线网络配置信息的装置。
19.根据权利要求11所述的系统,其进一步包括:
用于在所述移动设备上接收从一个或更多个接入点发射的一个或更多个无线网络的无线网络配置信息的装置;以及
用于利用从所述一个或更多个接入点接收的无线网络配置信息更新所述移动设备的所述本地配置数据库中存储的无线网络配置信息的装置。
20.根据权利要求12所述的系统,其进一步包括:
用于确定与可用无线网络信号相关联的网络标识符是否对应于包含在存储于所述本地配置数据库中的无线网络排除列表中的无线网络的装置;以及
用于阻止所述移动设备尝试连接到具有存在于所述无线网络排除列表中的网络标识符的无线网络的装置。
21.一种用于动态无线网络发现的系统,其包括:
安装在一个或更多个移动设备上的软件客户端接入模块;以及
中央服务器架构,其被配置为收集并聚合来自所述移动设备的网络可用性信息并准备有待分发到所述移动设备以用来连接到所述移动设备遇到的网络的网络配置信息。
22.根据权利要求21所述的系统,其中每个软件客户端接入模块被配置为获得与其各自的移动设备遇到的一个或更多个无线网络相关的无线网络配置信息并且将此类无线网络配置信息发送到所述中央服务器架构,
其中所述中央服务器架构被配置为将分别接收的从各种移动设备收集的关于无线网络的无线网络配置信息聚合成关于每个无线网络的聚合的无线网络配置信息。
23.根据权利要求22所述的系统,其中所述中央服务器架构被进一步配置为将所述聚合的无线网络配置信息分发到安装在移动设备上的每个软件客户端接入模块。
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