CN104660726A - 智能设备的网络配置方法、装置及系统 - Google Patents

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Abstract

本发明适用于物联网技术领域,提供了智能设备的网络配置方法、装置及系统,包括:根据预设的组播MAC地址与十六进制数值的映射关系,将无线路由器的SSID和密码分别转换成第一组播MAC地址集合和第二组播MAC地址集合;将所述第一组播MAC地址集合中的M个MAC地址分别写入M个第一无线帧的DA字段中,并将所述M个第一无线帧发送给智能设备;将所述第二组播MAC地址集合中的N个MAC地址分别写入N个第二无线帧的DA字段中,并将所述N个第二无线帧发送给所述智能设备。在本发明中,将智能手机发送的无线帧作为无线路由器的SSID和密码的信息载体发送至智能设备中,大大地提高了智能设备的配置效率。

Description

智能设备的网络配置方法、装置及系统
技术领域
本发明属于物联网技术领域,尤其涉及智能设备的网络配置方法、装置及系统。
背景技术
随着物联网技术的发展,越来越多的智能设备加入到物联网中,例如,在智能家居环境之下,一个无线局域网内可能需要同时接入智能电视、智能空调、智能冰箱等多台智能设备,在构建该智能家居环境时,需要逐一对这些智能设备进行配置,以使所有的智能设备都能够成功地连接到无线路由器中。
由于智能设备普遍不具备用于进行网络配置的人机交互接口,因此,目前主要采用智能手机作为中介来实现对智能设备的网络配置。智能手机通常默认与无线路由器进行连接,则在对智能设备进行网络配置时,智能手机需要先断开与无线路由器的连接,然后建立起与智能设备的连接,将无线路由器的服务集标识(Service Set Identifier,SSID)配置到智能设备中,再断开与智能设备的连接,重新建立起与无线路由器的连接,并且,在上述过程中,智能手机只能逐一地对每一台智能设备进行网络配置,操作复杂,降低了智能设备的网络配置效率。
发明内容
本发明实施例的目的在于提供智能设备的网络配置方法、装置及系统,旨在解决现有技术中对智能设备进行网络配置的效率低问题。
本发明实施例是这样实现的,一种智能设备的网络配置方法,包括:
根据预设的组播介质访问控制MAC地址与十六进制数值的映射关系,将无线路由器的服务集标识SSID和密码分别转换成第一组播MAC地址集合和第二组播MAC地址集合;
将所述第一组播MAC地址集合中的M个MAC地址分别写入M个第一无线帧的目的地址DA字段中,并将所述M个第一无线帧发送给智能设备,以使所述智能设备根据接收到的所述M个第一无线帧配置接入所述无线路由器所需的SSID,所述M为大于1的整数;
将所述第二组播MAC地址集合中的N个MAC地址分别写入N个第二无线帧的DA字段中,并将所述N个第二无线帧发送给所述智能设备,以使所述智能设备根据接收到的所述N个第二无线帧配置接入所述无线路由器所需的密码,所述N为大于1的整数。
本发明实施例的另一目的在于提供一种智能设备的网络配置方法,包括:
接收智能手机发送的M个第一无线帧和N个第二无线帧,所述M和所述N均为大于1的整数;
从所述M个第一无线帧的目的地址DA字段中提取出第一组播介质访问控制MAC地址集合,从所述N个第二无线帧的DA字段中提取出第二组播MAC地址集合;
根据预设的组播MAC地址与十六进制数值的映射关系,将所述第一组播MAC地址集合转换成服务集标识SSID,将所述第二组播MAC地址集合转换成密码;
根据转换得到的所述SSID和所述密码进行网络配置,以通过所述SSID和所述密码接入无线路由器。
本发明实施例的另一目的在于提供一种智能设备的网络配置装置,包括:
第一转换单元,用于根据预设的组播介质访问控制MAC地址与十六进制数值的映射关系,将无线路由器的服务集标识SSID和密码分别转换成第一组播MAC地址集合和第二组播MAC地址集合;
第一发送单元,用于将所述第一组播MAC地址集合中的M个MAC地址分别写入M个第一无线帧的目的地址DA字段中,并将所述M个第一无线帧发送给智能设备,以使所述智能设备根据接收到的所述M个第一无线帧配置接入所述无线路由器所需的SSID,所述M为大于1的整数;
第二发送单元,用于将所述第二组播MAC地址集合中的N个MAC地址分别写入N个第二无线帧的DA字段中,并将所述N个第二无线帧发送给所述智能设备,以使所述智能设备根据接收到的所述N个第二无线帧配置接入所述无线路由器所需的密码,所述N为大于1的整数。
本发明实施例的另一目的在于提供一种智能设备的网络配置装置,包括:
第一接收单元,用于接收智能手机发送的M个第一无线帧和N个第二无线帧,所述M和所述N均为大于1的整数;
提取单元,用于从所述M个第一无线帧的目的地址DA字段中提取出第一组播介质访问控制MAC地址集合,从所述N个第二无线帧的DA字段中提取出第二组播MAC地址集合;
第二转换单元,用于根据预设的组播MAC地址与十六进制数值的映射关系,将所述第一组播MAC地址集合转换成服务集标识SSID,将所述第二组播MAC地址集合转换成密码;
配置单元,用于根据转换得到的所述SSID和所述密码进行网络配置,以通过所述SSID和所述密码接入无线路由器。
本发明实施例的另一目的在于提供一种智能设备的网络配置系统,包括智能手机和至少一个智能设备,所述智能手机包括如上所述的智能设备的网络配置装置;所述智能设备包括如上所述的智能设备的网络配置装置。
在本发明实施例中,将智能手机发送的无线帧作为无线路由器的SSID和密码的信息载体发送至智能设备中,由智能设备从中提取无线路由器的SSID和密码,即可以实现对智能设备的网络配置,大大地提高了智能设备的配置效率。
附图说明
图1是本发明实施例提供的智能设备的网络配置系统的架构图;
图2是本发明实施例提供的智能手机发送的无线帧的帧结构图;
图3是本发明实施例提供的智能设备的网络配置方法智能手机的实现流程图;
图4是本发明实施例提供的SSID的发送方法的实现流程图;
图5是本发明实施例提供的密码的发送方法的实现流程图;
图6是本发明另一实施例提供的智能设备的网络配置方法智能手机的实现流程图;
图7是本发明实施例提供的加密方法的示意图;
图8是本发明实施例提供的解密方法的示意图;
图9是本发明实施例提供的智能设备的网络配置方法智能设备的实现流程图;
图10是本发明另一实施例提供的智能设备的网络配置方法智能设备的实现流程图;
图11是本发明实施例提供的智能设备的网络配置装置的结构框图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
图1示出了本发明实施例提供的智能设备的网络配置系统的架构,为了便于说明,仅示出了与本实施例相关的部分。
参照图1,该系统包括了无线路由器11、智能手机12和至少一个智能设备13,其中:
所述智能手机12为具有独立的智能操作系统,独立的运行空间,可以由用户自行安装第三方应用并可以通过移动通讯网络来实现无线网络接入的终端设备,所述智能操作系统包括但不限于Android、iOS等。需要说明的是,在本实施例中,智能手机12也可以由能够实现同样功能的平板或者掌上电脑等设备进行替代。
所述智能设备13,为具备网络接入能力的设备,在智能家居环境之下,智能设备13可以特指家居环境中的物联网家电设备,包括但不限于智能电视、智能冰箱、智能空调、智能洗衣机等。
在图1所示系统中,智能手机12和智能设备13在配置了正确的SSID和密码之后,均能够通过该SSID和密码成功地接入到无线路由器11中,从而通过无线路由器11接入互联网,实现互联网通信。
基于图1所示的智能设备的网络配置系统,接下来对本发明实施例提供的智能设备的网络配置方法进行详细阐述:
在本发明实施例中,主要将智能手机发送的无线帧作为无线路由器的SSID和密码的信息载体,将无线帧通过无线连接发送至智能设备中,由智能设备从中提取无线路由器的SSID和密码,即可以实现对智能设备的网络配置。
图2示出了智能手机发送的无线帧的帧结构,如图2所示,与以太网协议一样,该帧结构主要由MAC Header、Frame Body和位于最后的帧校验组成,且无论是加密的无线帧还是不加密的无线帧,其MAC Header部分都不会被加密,因此,在本发明实施例中,将无线路由器的SSID和密码配置在无线帧的MAC Header部分。
一般说来,一个无线帧中至少携带三个MAC地址,分别为源地址(SourceAddress,SA)、目的地址(Destination Address,DA)和BSSID(Basic SSID),其中,SA和BSSID是固定的,SA即为智能手机自身的MAC地址,BSSID为一个具有全局唯一性的无线网络的身份标识,也即无线路由器的MAC地址,而DA是要根据帧的接收方来决定的,即,DA是可以变化的,在本方案中,DA是组播地址,且位于保留地址段中,该保留地址段在现有的通信协议中尚没有特定用途,因此,在本发明实施例中,选取组播MAC来做为无线帧的DA,用于携带无线路由器的SSID和密码。
所述组播MAC,是由组播IP地址映射而来的,在组播MAC中,MAC地址的前25个比特固定不变,IP地址的后23比特直接拷贝到MAC地址的后23比特中,因此,若不考虑特殊用途的组播MAC,可以有223=8M个不同的MAC可以用于进行编码,若考虑特殊用途的组播MAC,则针对尚未分配组播地址段的244.1.0.0~244.1.255.255地址段,也可以有216=64K个不同的MAC可以用于进行编码。而在实际的编码过程中,一个字符可以拆分为2个十六进制数,例如,ASCII编码为0xAB的字符可以由16进制数A和B组成,因此,若使一个MAC地址代表一个16进制数,则最多只需要16个组播MAC地址就能够完成编码。
作为举例,表1示出了组播MAC与十六进制数的一种映射关系:
表1
组播MAC 16进制数值
01-00-5E-01-00-01 0
01-00-5E-01-00-02 1
01-00-5E-01-00-03 2
01-00-5E-01-00-04 3
01-00-5E-01-00-05 4
01-00-5E-01-00-06 5
01-00-5E-01-00-07 6
01-00-5E-01-00-08 7
01-00-5E-01-00-09 8
01-00-5E-01-00-10 9
01-00-5E-01-00-11 0xA
01-00-5E-01-00-12 0xB
01-00-5E-01-00-13 0xC
01-00-5E-01-00-14 0xD
01-00-5E-01-00-15 0xE
01-00-5E-01-00-16 0xF
基于表1的映射关系,可以用组播MAC来表示字符,其中,“01-00-5E”为组播MAC地址的前缀,假设组播MAC地址的格式“前缀-01-X-Y”,那么该MAC地址对应的十进制数值为X*256+Y-1。基于表1举例说明,如字母A的ASCII编码是0x41,则可以用两个DA分别是01-00-5E-01-00-05和01-00-5E-01-00-01的无线帧就能够表示字母A了。
基于上述原理阐述,图3示出了本发明实施例提供的智能设备的网络配置方法的实现流程,在本实施例中,流程的执行主体为图1中的智能手机12,该实现流程详述如下:
在S301中,根据预设的组播MAC地址与十六进制数值的映射关系,将无线路由器的SSID和密码分别转换成第一组播MAC地址集合和第二组播MAC地址集合。
在本实施例中,组播MAC地址与十六进制数值的映射关系被预先存储在智能手机和智能设备之中,且作为本发明的一个实施例,智能手机和智能设备均可以预先存储好16*16的矩阵,在该矩阵中,每一行为一个MAC地址段,如果某一行中某个MAC地址被占用,则选取下一行对应的MAC地址来代替被占用的MAC地址,由于被占用的MAC地址和新选取的MAC地址存在16的倍数的差值,因此,可以通过取余16的方法来保持MAC地址与16进制数值之间的映射关系不变。
根据配置在本地的无线路由器的SSID和密码,基于预存储的映射关系,智能手机将SSID转换成第一组播MAC地址集合,将密码转换成第二组播MAC地址集合,且若进行转换的字符串长度为n,则转换成的组播MAC地址集合中包含了2n个MAC地址。
在S302中,将所述第一组播MAC地址集合中的M个MAC地址分别写入M个第一无线帧的目的地址DA字段中,并将所述M个第一无线帧发送给智能设备,以使所述智能设备根据接收到的所述M个第一无线帧配置接入所述无线路由器所需的SSID,所述M为大于1的整数。
在S303中,将所述第二组播MAC地址集合中的N个MAC地址分别写入N个第二无线帧的DA字段中,并将所述N个第二无线帧发送给所述智能设备,以使所述智能设备根据接收到的所述N个第二无线帧配置接入所述无线路由器所需的密码,所述N为大于1的整数。
在本实施例中,将生成的组播MAC地址集合中的MAC地址一一写入不同的无线帧MAC Header部分的DA字段中,从而将这些无线帧作为信息载体发送到智能设备一端,以使智能设备能够根据接收到的这些无线帧获取到无线路由器的SSID和密码,从而完成网络配置。
在上述过程中,在智能手机一端,只需要配置一次无线路由器的SSID和密码,智能手机就可以批量地将无线帧发送给各个智能设备,大大地提升了智能设备的网络配置效率。
作为本发明的一个实施例,在发送M个第一无线帧和发送N个第二无线帧之前,均可以先发送两个无线帧,用于表明第一无线帧或者第二无线帧的数量。对SSID来说,由于SSID的最大长度为32,用一个字节足以表示,因此,只需要两个无线帧的DA中携带的MAC地址即可以编码SSID的总长度,那么,在发送M个第一无线帧之前,可以发送两个第三无线帧用于表明后续发送的第一无线帧的数量为M,且这两个第三无线帧编码表示的SSID的总长度为M/2;对密码来说,由于密码的最大长度为64,用一个字节也足以表示,因此,只需要两个无线帧的DA中携带的MAC地址即可以编码密码的总长度,那么,在发送N个第二无线帧之前,可以发送两个第四无线帧用于表明后续发送的第二无线帧的数量为N,且这两个第四无线帧编码表示的密码的总长度为N/2。
作为本发明的另一实施例,在发送所述M个第一无线帧之前,生成并发送第一标签(tag)帧序列,在发送所述N个第二无线帧之前,生成并发送第二标签帧序列,所述第一标签帧序列和所述第二标签帧序列均由P个子帧组成,每个所述子帧的长度随机且至少存在两个所述子帧的长度不一致,且所述第一标签帧序列和所述第二标签帧序列的标签值不同,所述P为大于2的整数,优选地,所述P可以设置为3。生成的第一标签帧序列和第二标签帧序列用于分别告知智能设备:之后发送的为携带了SSID或者密码信息的无线帧,例如,若标签帧序列的标签值为A,则表明之后发送的是携带了SSID的无线帧,若标签帧序列的标签值为B,则表明之后发送的是携带了密码信息的无线帧,以使智能设备能够准确地接收到无线帧并从中提取出SSID或密码。
作为一种实现示例,图4示出了本发明实施例提供的SSID的发送方法的实现流程,如图4所示:
1、智能手机首先向智能设备发送由3个子帧组成的第一标签帧序列,这3个子帧的长度随机,在本实现示例中,第一个子帧中的lenmin表明该子帧为3个子帧中长度值最小的,第二个子帧中的lenmax表明该子帧为3个子帧中长度值最大的,第三个子帧中的lenmid表明该子帧的长度介于第一个子帧和第三个子帧的长度之间,需要说明的是,第一标签帧序列中的3个不同长度的子帧的出现顺序是随机的。
2、智能手机在发送完第一标签帧序列之后,接着向智能设备发送了用于表明SSID长度的两个第三无线帧,其中,第一个第三无线帧携带了SSID长度的高四位编码,第二个第三无线帧携带了SSID长度的低四位编码。
3、智能手机在发送完两个第三无线帧之后,依次向智能设备发送M个第一无线帧,用于将长度为M/2的SSID通过这M个第一无线帧发送给智能设备。
作为一种实现示例,图5示出了本发明实施例提供的密码的发送方法的实现流程,如图5所示:
1、智能手机首先向智能设备发送由3个子帧组成的第二标签帧序列,这3个子帧的长度随机,在本实现示例中,第一个子帧中的lenmin表明该子帧为3个子帧中长度值最小的,第二个子帧中的lenmax表明该子帧为3个子帧中长度值最大的,第三个子帧中的lenmid表明该子帧的长度介于第一个子帧和第三个子帧的长度之间,需要说明的是,第二标签帧序列中的3个不同长度的子帧的出现顺序是随机的。
2、智能手机在发送完第二标签帧序列之后,在本实现示例中,在发送第四无线帧之前,智能手机先向智能设备发送两个用于表示无线路由器加密类型的帧,令0表示无加密,1表示有线等效加密(Wired Equivalent Privacy,WEP),2表示WPA-PSK、WPA2-PSK,则同样利用两个无线帧的DA字段来携带加密类型的编码,以告知智能设备无线路由器的加密类型。
3、接着智能手机向智能设备发送用于表明密码长度的两个第四无线帧,其中,第一个第四无线帧携带了密码长度的高四位编码,第二个第四无线帧携带了密码长度的低四位编码。
4、智能手机在发送完两个第四无线帧之后,依次向智能设备发送N个第二无线帧,用于将长度为N/2的密码通过这N个第一无线帧发送给智能设备。
作为本发明的一个实施例,为了保证信息安全,在将SSID和密码转换成组播MAC地址之前,还需要对SSID和密码进行加密处理。如图6所示,在S301之前,所述方法还包括:
S601,生成第三标签帧序列,所述第三标签帧序列包含长度随机的Q个子帧,将所述Q个子帧按长度大小依序排列,所述Q为大于4的整数。
优选地,所述Q为5,即,第三标签帧序列中包含了5个长度随机的子帧。
S602,将所述Q个子帧按长度大小依序排序,并将排列之后每两个相邻子帧之间的长度差值拼接成的值通过伪随机算法生成密钥。
例如,可以将Q个子帧按长度从大到小的顺序进行排列,并算出排列后的每两个相邻子帧之间的差值Sx,其中,Sx表示排序之后第x个子帧与第x+1个子帧之间的长度差值。那么,当Q=5时,相应的差值为S1、S2、S3和S4,对长度差值只取一个字节,并将二进制的S1、S2、S3和S4依序拼接起来成为一个32比特的整数,并通过RC4伪随机生成算法生成一个64字节的密钥流。
在S603中,根据生成的密钥对所述SSID和所述密码进行加密处理。
例如,可以采用数据加密标准(Data Encryption Standard,DES)算法对SSID和密码进行加密处理。
在S604中,将所述第三标签帧序列发送给所述智能设备,以使所述智能设备根据所述第三标签帧序列获取到所述密钥,对由MAC地址转换得到的所述SSID和所述密码进行解密。
图7示出了图6所述的加密方法的示意图,且相应的智能设备一端的解密方法的示意图如图8所示。
在上文的实施例阐述的基础之上,图9示出了本发明另一实施例提供的智能设备的网络配置方法的实现流程。本实施例的执行主体为图1中的智能设备13,该实现流程如下,相关的实现原理不再做重复阐述:
在S901中,接收智能手机发送的M个第一无线帧和N个第二无线帧,所述M和所述N均为大于1的整数。
在S902中,从所述M个第一无线帧的DA字段中提取出第一组播MAC地址集合,从所述N个第二无线帧的DA字段中提取出第二组播MAC地址集合。
在S903中,根据预设的组播MAC地址与十六进制数值的映射关系,将所述第一组播MAC地址集合转换成SSID,将所述第二组播MAC地址集合转换成密码。
在S904中,根据转换得到的所述SSID和所述密码进行网络配置,以通过所述SSID和所述密码接入无线路由器。
相应地,智能设备对经过图6实施例所示的方法加密后的SSID和密码进行解密的相关流程如图10所示:
在S901之前,所述方法还包括:
S905,接收所述智能手机发送的第三标签帧序列,所述第三标签帧序列包含长度随机的Q个子帧,所述Q为大于4的整数。
则S903具体为:
S9031,将所述Q个子帧按长度大小依序排列,并将排列之后每两个相邻子帧之间的长度差值拼接成的值通过伪随机算法生成密钥。
S9032,根据预设的组播MAC地址与十六进制数值的映射关系,将所述第一组播MAC地址集合转换成第一字符串,将所述第二组播MAC地址集合转换成第二字符串。
S9033,根据所述密钥对所述第一字符串解密,得到所述SSID。
S9034,根据所述密钥对所述第二字符串解密,得到所述密码。
在本发明实施例中,将智能手机发送的无线帧作为无线路由器的SSID和密码的信息载体发送至智能设备中,由智能设备从中提取无线路由器的SSID和密码,即可以实现对智能设备的网络配置,大大地提高了智能设备的配置效率。
同时,本发明实施例只需要16个用于编码信息的无线帧以及3个分别承载第三标签帧序列的标签值、SSID的标签值和无线密码的标签值的无线帧即可以完成网络配置,很大程度上节省了MAC地址资源,也减少了与其他报文冲突的风险。对于多个智能设备的物联网环境,用户只需要在智能手机上进行一次配置即可完成对多个智能设备的批量网络配置。同时,网络配置所涉及的通信过程中,传输的SSID和密码均可以进行加密处理,也大大增加了整个配置过程的信息安全。
对应于上文实施例所述的智能设备的网络配置方法,图11示出了本发明实施例提供的智能设备的网络配置装置的结构框图,为了便于说明,仅示出了与本实施例相关的部分。
参照图11,在智能手机中,该装置包括:
第一转换单元1101,根据预设的组播介质访问控制MAC地址与十六进制数值的映射关系,将无线路由器的服务集标识SSID和密码分别转换成第一组播MAC地址集合和第二组播MAC地址集合。
第一发送单元1102,将所述第一组播MAC地址集合中的M个MAC地址分别写入M个第一无线帧的目的地址DA字段中,并将所述M个第一无线帧发送给智能设备,以使所述智能设备根据接收到的所述M个第一无线帧配置接入所述无线路由器所需的SSID,所述M为大于1的整数。
第二发送单元1103,将所述第二组播MAC地址集合中的N个MAC地址分别写入N个第二无线帧的DA字段中,并将所述N个第二无线帧发送给所述智能设备,以使所述智能设备根据接收到的所述N个第二无线帧配置接入所述无线路由器所需的密码,所述N为大于1的整数。
可选地,所述装置还包括:
第三发送单元,在发送所述M个第一无线帧之前,发送两个第三无线帧,所述两个第三无线帧的DA字段中携带了所述SSID的长度。
第四发送单元,在发送所述N个第一无线帧之前,发送两个第四无线帧,所述两个第四无线帧的DA字段中携带了所述密码的长度。
可选地,所述装置还包括:
第五发送单元,在发送所述M个第一无线帧之前,生成并发送第一标签帧序列,在发送所述N个第二无线帧之前,生成并发送第二标签帧序列,所述第一标签帧序列和所述第二标签帧序列均由P个子帧组成,每个所述子帧的长度随机且至少存在两个所述子帧的长度不一致,且所述第一标签帧序列和所述第二标签帧序列的标签值不同,所述P为大于2的整数。
可选地,所述装置还包括:
第一生成单元,生成第三标签帧序列,所述第三标签帧序列包含长度随机的Q个子帧,所述Q为大于4的整数。
第二生成单元,将所述Q个子帧按长度大小依序排序,并将排列之后每两个相邻子帧之间的长度差值拼接成的值通过伪随机算法生成密钥。
其中,伪随机算法的输入为所述每两个相邻子帧之间的长度差值拼接成的值。
加密单元,根据生成的密钥对所述SSID和所述密码进行加密处理。
第六发送单元,将所述第三标签帧序列发送给所述智能设备,以使所述智能设备根据所述第三标签帧序列获取到所述密钥,对由MAC地址转换得到的所述SSID和所述密码进行解密。
在智能设备中,该装置包括:
第一接收单元1104,接收智能手机发送的M个第一无线帧和N个第二无线帧,所述M和所述N均为大于1的整数。
提取单元1105,从所述M个第一无线帧的目的地址DA字段中提取出第一组播介质访问控制MAC地址集合,从所述N个第二无线帧的DA字段中提取出第二组播MAC地址集合。
第二转换单元1106,根据预设的组播MAC地址与十六进制数值的映射关系,将所述第一组播MAC地址集合转换成服务集标识SSID,将所述第二组播MAC地址集合转换成密码。
配置单元1107,根据转换得到的所述SSID和所述密码进行网络配置,以通过所述SSID和所述密码接入无线路由器。
可选地,所述装置还包括:
第二接收单元,接收所述智能手机发送的第三标签帧序列,所述第三标签帧序列包含长度随机的Q个子帧,所述Q为大于4的整数。
则所述第二转换单元1106包括:
生成子单元,将所述Q个子帧按长度大小依序排列,将排列之后每两个相邻子帧之间的长度差值拼接成的值通过伪随机算法生成密钥。
转换子单元,根据预设的组播MAC地址与十六进制数值的映射关系,将所述第一组播MAC地址集合转换成第一字符串,将所述第二组播MAC地址集合转换成第二字符串。
第一解密子单元,根据所述密钥对所述第一字符串解密,得到所述SSID。
第二解密子单元,根据所述密钥对所述第二字符串解密,得到所述密码。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (13)

1.一种智能设备的网络配置方法,其特征在于,包括:
根据预设的组播介质访问控制MAC地址与十六进制数值的映射关系,将无线路由器的服务集标识SSID和密码分别转换成第一组播MAC地址集合和第二组播MAC地址集合;
将所述第一组播MAC地址集合中的M个MAC地址分别写入M个第一无线帧的目的地址DA字段中,并将所述M个第一无线帧发送给智能设备,以使所述智能设备根据接收到的所述M个第一无线帧配置接入所述无线路由器所需的SSID,所述M为大于1的整数;
将所述第二组播MAC地址集合中的N个MAC地址分别写入N个第二无线帧的DA字段中,并将所述N个第二无线帧发送给所述智能设备,以使所述智能设备根据接收到的所述N个第二无线帧配置接入所述无线路由器所需的密码,所述N为大于1的整数。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在发送所述M个第一无线帧之前,发送两个第三无线帧,所述两个第三无线帧的DA字段中携带了所述SSID的长度;
在发送所述N个第二无线帧之前,发送两个第四无线帧,所述两个第四无线帧的DA字段中携带了所述密码的长度。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在发送所述M个第一无线帧之前,生成并发送第一标签帧序列,在发送所述N个第二无线帧之前,生成并发送第二标签帧序列,所述第一标签帧序列和所述第二标签帧序列均由P个子帧组成,每个所述子帧的长度随机且至少存在两个所述子帧的长度不一致,且所述第一标签帧序列和所述第二标签帧序列的标签值不同,所述P为大于2的整数。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述将无线路由器的SSID和密码分别转换成第一组播MAC地址集合和第二组播MAC地址集合前,所述方法还包括:
生成第三标签帧序列,所述第三标签帧序列包含长度随机的Q个子帧,所述Q为大于4的整数;
将所述Q个子帧按长度大小依序排序,并将排列之后每两个相邻子帧之间的长度差值拼接成的值通过伪随机算法生成密钥;
根据生成的密钥对所述SSID和所述密码进行加密处理;
将所述第三标签帧序列发送给所述智能设备,以使所述智能设备根据所述第三标签帧序列获取到所述密钥,对由MAC地址转换得到的所述SSID和所述密码进行解密。
5.一种智能设备的网络配置方法,其特征在于,包括:
接收智能手机发送的M个第一无线帧和N个第二无线帧,所述M和所述N均为大于1的整数;
从所述M个第一无线帧的目的地址DA字段中提取出第一组播介质访问控制MAC地址集合,从所述N个第二无线帧的DA字段中提取出第二组播MAC地址集合;
根据预设的组播MAC地址与十六进制数值的映射关系,将所述第一组播MAC地址集合转换成服务集标识SSID,将所述第二组播MAC地址集合转换成密码;
根据转换得到的所述SSID和所述密码进行网络配置,以通过所述SSID和所述密码接入无线路由器。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,在所述接收智能手机发送的M个第一无线帧和N个第二无线帧之前,所述方法还包括:
接收所述智能手机发送的第三标签帧序列,所述第三标签帧序列包含长度随机的Q个子帧,所述Q为大于4的整数;
则所述根据预设的组播MAC地址与十六进制数值的映射关系,将所述第一组播MAC地址集合转换成SSID,将所述第二组播MAC地址集合转换成密码包括:
将所述Q个子帧按长度大小依序排列,将排列之后每两个相邻子帧之间的长度差值拼接成的值通过伪随机算法生成密钥;
根据预设的组播MAC地址与十六进制数值的映射关系,将所述第一组播MAC地址集合转换成第一字符串,将所述第二组播MAC地址集合转换成第二字符串;
根据所述密钥对所述第一字符串解密,得到所述SSID;
根据所述密钥对所述第二字符串解密,得到所述密码。
7.一种智能设备的网络配置装置,其特征在于,包括:
第一转换单元,用于根据预设的组播介质访问控制MAC地址与十六进制数值的映射关系,将无线路由器的服务集标识SSID和密码分别转换成第一组播MAC地址集合和第二组播MAC地址集合;
第一发送单元,用于将所述第一组播MAC地址集合中的M个MAC地址分别写入M个第一无线帧的目的地址DA字段中,并将所述M个第一无线帧发送给智能设备,以使所述智能设备根据接收到的所述M个第一无线帧配置接入所述无线路由器所需的SSID,所述M为大于1的整数;
第二发送单元,用于将所述第二组播MAC地址集合中的N个MAC地址分别写入N个第二无线帧的DA字段中,并将所述N个第二无线帧发送给所述智能设备,以使所述智能设备根据接收到的所述N个第二无线帧配置接入所述无线路由器所需的密码,所述N为大于1的整数。
8.如权利要求7所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第三发送单元,用于在发送所述M个第一无线帧之前,发送两个第三无线帧,所述两个第三无线帧的DA字段中携带了所述SSID的长度;
第四发送单元,用于在发送所述N个第二无线帧之前,发送两个第四无线帧,所述两个第四无线帧的DA字段中携带了所述密码的长度。
9.如权利要求7所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第五发送单元,用于在发送所述M个第一无线帧之前,生成并发送第一标签帧序列,在发送所述N个第二无线帧之前,生成并发送第二标签帧序列,所述第一标签帧序列和所述第二标签帧序列均由P个子帧组成,每个所述子帧的长度随机且至少存在两个所述子帧的长度不一致,且所述第一标签帧序列和所述第二标签帧序列的标签值不同,所述P为大于2的整数。
10.如权利要求7所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第一生成单元,用于生成第三标签帧序列,所述第三标签帧序列包含长度随机的Q个子帧,所述Q为大于4的整数;
第二生成单元,用于将所述Q个子帧按长度大小依序排序,并将排列之后每两个相邻子帧之间的长度差值拼接成的值通过伪随机算法生成密钥;
加密单元,用于根据生成的密钥对所述SSID和所述密码进行加密处理;
第六发送单元,用于将所述第三标签帧序列发送给所述智能设备,以使所述智能设备根据所述第三标签帧序列获取到所述密钥,对由MAC地址转换得到的所述SSID和所述密码进行解密。
11.一种智能设备的网络配置装置,其特征在于,包括:
第一接收单元,用于接收智能手机发送的M个第一无线帧和N个第二无线帧,所述M和所述N均为大于1的整数;
提取单元,用于从所述M个第一无线帧的目的地址DA字段中提取出第一组播介质访问控制MAC地址集合,从所述N个第二无线帧的DA字段中提取出第二组播MAC地址集合;
第二转换单元,用于根据预设的组播MAC地址与十六进制数值的映射关系,将所述第一组播MAC地址集合转换成服务集标识SSID,将所述第二组播MAC地址集合转换成密码;
配置单元,用于根据转换得到的所述SSID和所述密码进行网络配置,以通过所述SSID和所述密码接入无线路由器。
12.如权利要求11所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第二接收单元,用于接收所述智能手机发送的第三标签帧序列,所述第三标签帧序列包含长度随机的Q个子帧,所述Q为大于4的整数;
则所述第二转换单元包括:
生成子单元,用于将所述Q个子帧按长度大小依序排列,将排列之后每两个相邻子帧之间的长度差值拼接成的值通过伪随机算法生成密钥;
转换子单元,用于根据预设的组播MAC地址与十六进制数值的映射关系,将所述第一组播MAC地址集合转换成第一字符串,将所述第二组播MAC地址集合转换成第二字符串;
第一解密子单元,用于根据所述密钥对所述第一字符串解密,得到所述SSID;
第二解密子单元,用于根据所述密钥对所述第二字符串解密,得到所述密码。
13.一种智能设备的网络配置系统,其特征在于,包括智能手机和至少一个智能设备,
所述智能手机包括如权利要求7至10任一项所述的智能设备的网络配置装置;
所述智能设备包括如权利要求11或12所述的智能设备的网络配置装置。
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