CN105791245A - 一种数据发送、接收方法和装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种数据发送、接收方法和装置。该发送方法包括:接收待传输的资源数据;针对所述资源数据进行分块处理;在分块处理过程中,当获得的一个或多个分块符合预设的上传条件时,将所述一个或多个分块分别进行加密处理,并上传至服务器;其中,所述上传条件包括:获得的分块的数量大于等于预设的上传数量阈值,或者获得的一个或多个分块的大小大于等于预设的上传容量阈值。本发明针对待传输的资源数据进行分块处理,并且在分块过程中,对分块进行加密处理,并将加密后的分块陆续发送分块,接收端对分块进行解密处理,并将分块重组成资源数据。通过本发明可以提高数据传输速率,增加数据传输的安全性。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,特别是涉及一种数据发送、接收方法和装置。
背景技术
随着信息技术的不断发展,设备的电子化、数字化、信息化程度不断提高,与设备相关的保障资源、保障数据的数量呈海量增长,这些保障资源、保障数据电子化后的数据容量也是海量的。
近年来,Web应用系统越来越流行,其比较适合于多用户分布式模式,且容易扩展,在一些设备保障信息化系统中,多采用Web应用技术进行数据的共享和传递。
目前,基于Web应用的数据传输方式可采用超文本传送协议(HypertexttransferProtocol,简称HTTP)文件、文件传输协议(FileTransferProtocol,简称ftp)文件、ActiveX等上传方式。针对上述上传方式,HTTP文件上传为Web应用的默认数据传输方式,其具有部署简单,无需安装特定组件的特点,但其仅适合于上传小文件,当文件较大时,上传速度慢,且传输过程中,不支持断点续传;ftp文件上传方式采用客户机/服务器(Client/Server,简称C/S)模式,具有上传速度快,能实现断点续传的特点,但缺点为部署复杂,难以维护,无法与Web应用无缝集成;ActiveX文件上传方式为通过在网页上添加ActiveX控件,这种方式具有上传速度快,能实现断点续传,同时在其中可对传输数据进行自定义加密算法等特点,但缺点为实现方式较为复杂。
考虑设备保障信息化系统的安全性要求,在数据传输过程中需考虑被传输数据的安全,比如:采用网页默认通信端口、不允许架设ftp服务等,同时,设备保障信息化系统具有管理的数据多、容量大等特点,比如单个文件大小在2G以上,文件数量众多,可能包括上百万个。因此,目前的数据传输方式均不能满足设备保障信息化系统传输数据的要求。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种数据发送、接收方法和装置,用以解决现有技术的数据传输方式均不能满足设备保障信息化系统传输数据的要求的问题。
基于上述技术问题,本发明是通过以下技术方案来解决的。
本发明提供了一种数据发送方法,包括:接收待传输的资源数据;针对所述资源数据进行分块处理;在分块处理过程中,当获得的一个或多个分块符合预设的上传条件时,将所述一个或多个分块分别进行加密处理,并上传至服务器;其中,所述上传条件包括:获得的分块的数量大于等于预设的上传数量阈值,或者获得的一个或多个分块的大小大于等于预设的上传容量阈值。
其中,针对所述资源数据进行分块处理,包括:当所述资源数据的大小小于或等于预设的分类阈值时,对所述资源数据进行压缩处理,并在压缩处理过程中,从所述资源数据的起始位置开始,设置标志位,相邻两个标志位之间的压缩数据作为一个分块,任意两个分块的大小等于预设的第一分块阈值;当所述资源数据的大小大于所述分类阈值、或者所述资源数据为压缩数据时,从所述资源的起始位置开始,设置标志位,相邻两个标志位之间的资源数据作为一个分块,任意两个分块的大小等于预设的第二分块阈值。
其中,在针对所述资源数据进行分块处理中,还包括:在获得每个分块时,在配置文件中添加所述分块的归属信息;其中,所述配置文件用于记录将属于同一资源数据的分块重组为所述资源数据的信息。
本发明提供了一种数据发送装置,被设置在终端侧的所述数据发送装置,包括:录入模块,用于接收待传输的资源数据;分块模块,用于针对所述资源数据进行分块处理;传输模块,用于在分块处理过程中,当获得的一个或多个分块符合预设的上传条件时,将所述一个或多个分块分别进行加密处理,并上传至服务器;其中,所述上传条件包括:获得的分块的数量大于等于预设的上传数量阈值,或者获得的一个或多个分块的大小大于等于预设的上传容量阈值。
其中,所述分块模块,用于:当所述资源数据的大小小于或等于预设的分类阈值时,对所述资源数据进行压缩处理,并在压缩处理过程中,从所述资源数据的起始位置开始,设置标志位,相邻两个标志位之间的压缩数据作为一个分块,任意两个分块的大小等于预设的第一分块阈值;当所述资源数据的大小大于所述分类阈值、或者所述资源数据为压缩数据时,从所述资源的起始位置开始,设置标志位,相邻两个标志位之间的资源数据作为一个分块,任意两个分块的大小等于预设的第二分块阈值。
其中,所述分块模块,还用于:在获得每个分块时,在配置文件中添加所述分块的归属信息;其中,所述配置文件用于记录将属于同一资源数据的分块重组为所述资源数据的信息。
本发明还提供了一种数据接收方法,包括:接收来自终端的一个或多个被加密的分块;分别对每个被加密的分块进行解密处理;对解密后的分块进行拼接处理,将属于同一资源数据的分块重组为所述资源数据。
其中,对解密后的分块进行拼接处理,将属于同一资源数据的分块重组为所述资源数据,还包括:接收来自终端的配置文件;根据所述配置文件,对解密后的分块进行拼接处理,将属于同一资源数据的分块重组为所述资源数据;其中,所述配置文件记录了每个分块的归属信息。
本发明还提供了一种数据接收装置,被设置在服务器侧的所述数据接收装置,包括:接收模块,用于接收来自终端的一个或多个被加密的分块;解密模块,用于分别对每个被加密的分块进行解密处理;重组模块,用于对解密后的分块进行拼接处理,将属于同一资源数据的分块重组为所述资源数据。
其中,所述接收模块,还用于接收来自终端的配置文件;所述重组模块,还用于根据所述配置文件,对解密后的分块进行拼接处理,将属于同一资源数据的分块重组为所述资源数据;其中,所述配置文件记录了每个分块的归属信息。
本发明有益效果如下:
本发明针对待传输的资源数据进行分块处理,并且在分块过程中,对分块进行加密处理,并将加密后的分块陆续发送分块,接收端对分块进行解密处理,并将分块重组成资源数据。通过本发明可以提高数据传输速率,增加数据传输的安全性。
附图说明
图1是根据本发明一实施例的数据发送方法的流程图;
图2是根据本发明一实施例的数据接收方法的流程图;
图3是根据本发明一实施例的数据发送方法的具体流程图;
图4是根据本发明一实施例的数据接收方法的具体流程图;
图5是根据本发明一实施例的数据发送装置的结构图;
图6是根据本发明一实施例的数据接收装置的结构图。
具体实施方式
本发明提供了一种数据发送、接收方法和装置。以下结合附图以及实施例,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,并不限定本发明。
本发明提供了一种数据发送方法,如图1所示,图1是根据本发明一实施例的数据发送方法的流程图。本实施例在终端侧执行。
步骤S110,接收待传输的资源数据。
资源数据至少包括以下之一:一个资源文件、多个资源文件、包含一个或多个资源文件的文件夹。资源文件的类型包括:Word数据、PDF数据、多媒体数据、三维数据等。
资源文件例如是:设备的保障资源数据,如:设备的基本信息、设备的构造、设备的维修信息等。
用户可以登录服务器提供的用户界面,在该用户界面中上传资源数据,以便将资源数据传输至服务器中,实现服务器对资源数据的集中管理,以及实现用户之间的资源数据共享。
步骤S120,针对所述资源数据进行分块处理。
对资源数据进行分块处理的目的在于,将资源数据划分为多个分块,使资源数据以分块的形式进行传输,而不是将资源整体进行传输,通过分块处理,能够明显的提高数据传输速率。
具体的,按照资源数据的大小,来对资源数据进行差别性分块处理。
当资源数据的大小小于或等于预设的分类阈值时,对资源数据进行压缩处理,并在压缩处理过程中,从资源数据的起始位置开始,设置标志位,相邻两个标志位之间的压缩数据作为一个分块,任意两个分块的大小等于预设的第一分块阈值。换言之,一边压缩一边设置标志位,实现分块处理。
当资源数据的大小大于分类阈值、或者资源数据为压缩数据时,从资源的起始位置开始,设置标志位,相邻两个标志位之间的资源数据作为一个分块,任意两个分块的大小等于预设的第二分块阈值。
第一分块阈值和第二分块阈值可以是相同的或不同的数值。
步骤S130,在分块处理过程中,当获得的一个或多个分块符合预设的上传条件时,将该一个或多个分块分别进行加密处理,并上传至服务器。
上传条件包括:获得的分块的数量大于等于预设的上传数量阈值,或者获得的一个或多个分块的大小大于等于预设的上传容量阈值。
例如:上传数量阈值为3个分块,则在对资源数据进行分块处理时,划分出第1、2、3个分块后,即对每个分块进行加密后,一起传输至服务器,划分出第4、5、6个分块后,即对每个分块进行加密后,一起传输至服务器,以此类推,直至资源数据被全部传输至服务器,这样使资源数据化整为零,陆续传输至服务器。
又如:上传容量阈值为10M,则在对资源数据进行分块处理时,不论划分出的分块数量,只计算划分出的分块的大小,当划分出的一个或多个分块的大小大于等于10M后,就对每个分块进行加密后,一起传输至服务器,以此类推,每次只传输10M数据,直至将资源数据全部传输至服务器。
在一个实施例中,在发送的每个分块中携带该分块的归属信息。归属信息包括分块所属的资源数据、以及在资源数据中所处的位置。以便服务器根据该归属信息,将分块重组为资源数据。
在另一实施例中,每划分出一个分块,即在配置文件中添加该分块的归属信息;配置文件用于记录将属于同一资源数据的分块重组为资源数据的信息。也即是说,服务器根据配置文件中的每个分块的归属信息,可以将分块重组为资源数据。
基于上述数据发送方法,本发明还提供了一种数据接收方法。如图2所示,为根据本发明一实施例的数据接收方法的流程图。本实施例在服务器侧执行。
步骤S210,接收来自终端的一个或多个被加密的分块。
步骤S220,分别对每个被加密的分块进行解密处理。
步骤S230,对解密后的分块进行拼接处理,将属于同一资源数据的分块重组为资源数据。
在一个实施例中,根据解密后的分块中携带的归属信息,将分块重组为资源数据。
在另一实施例中,接收来自终端的配置文件;根据配置文件,对解密后的分块进行拼接处理,将属于同一资源数据的分块重组为资源数据;其中,配置文件记录了每个分块的归属信息。
步骤S240,存储重组出的资源数据。
基于存储的资源数据,对该资源数据所属的设备进行管理。
进一步地,服务器可以对重组出的资源数据进行合法性校验,存储校验通过的资源数据,丢弃校验未通过的资源数据。
上述数据发送方法的实施例和数据接收方法的实施例,能够解决大容量保障信息资源的安全传输问题,能够提供数据传输速率。
为了更加清楚的描述本发明,下面给出两个具体的实施例。
如图3所示,为根据本发明一实施例的数据发送方法的具体流程图。本实施例在终端侧执行。
步骤S301,读取接收到的待传输的资源数据。
步骤S302,通过遍历资源数据,识别该资源数据的类型。
资源数据的类型包括:小文件、大文件、超大文件、压缩包。
根据文件的大小来识别文件的类型,其中,针对压缩包可以通过其扩展名来识别。本实施例中,设置两个分类阈值,第一分类阈值设置为10M(该值可调整),第二分类阈值设置为30M(该值可调整)。如果文件大小<=10M,则称作小文件;如果文件大小>10M、且小于<30M,则称作大文件;如果文件大小>=30M,则称作超大文件。
步骤S303,判断资源数据是否为小文件,若是,则执行步骤S304,若否,则执行步骤S308。
步骤S304,按照资源数据分块阈值,压缩该资源数据中的部分数据内容,获得分块,并为该分块分配累计编码。
参照步骤S304-S306可知,步骤S304为循环执行步骤,目的在于,按照资源数据分块阈值,顺次压缩该资源数据中每个部分数据内容,并为属于同一资源数据的每个部分数据内容分配累计编码。在此过程中,每压缩一次,计算一次已经压缩、且未向服务器发送的压缩包的大小。
每个部分的数据内容被压缩后的大小等于资源数据分块阈值。例如:小文件分块阈值(资源数据分块阈值)为1M,那么,在本次压缩过程中,先压缩小文件的第一部分的数据内容,该压缩后的大小为1M,待下次执行S304时,顺次压缩小文件第二部分的数据内容,压缩后的大小依然为1M,以此类推,直至整个小文件被压缩完成,第一部分的数据内容、第二部分的数据内容....顺次排列,可以重组出小文件整体的数据内容。
在压缩小文件的每个部分的数据内容时,为小文件中的每个部分的数据内容分配累计编码。该累计编码可以体现分块所属的资源数据、以及该分块在资源数据中多个分块中的排序。例如是:压缩第一部分的数据内容时,压缩获得的分块编码为001、压缩第二部分的数据内容时,压缩获得的分块编码为002、....、压缩第N部分的数据内容时,压缩获得的分块编码为00N(N≥1),编码为001-00N的分块顺次排列,并分别解压缩后,可以重组为小文件。
需要说明的是,如果资源数据剩余部分的数据内容被压缩后的大小小于资源数据分块阈值,则依旧进行压缩处理,获得该剩余部分数据内容的分块。
步骤S305,判断已经压缩、且未发送的分块的大小是否大于等于上传容量阈值。若否,则执行步骤S306,若是,则执行步骤S312。
上传容量阈值例如是10M,那么获得10个分块后,可以达到该上传容量阈值。例如:小文件从第一部分的数据内容顺次压缩至第十部分的数据内容,则10个分块的大小等于10M。
步骤S306,判断该资源数据是否压缩完毕。若是,则执行步骤S307;若否,则执行步骤S304。
步骤S307,将该资源数据的MD5值,每个分块所属的资源数据,每个分块在该资源数据中所处的位置、以及每个分块的累计编码,记录在配置文件中。
步骤S308,判断资源数据是否为压缩包。若是,则执行步骤S310;若否,则执行步骤S309。
步骤S309,判断资源数据是否为大文件。若是,则执行步骤S304;若否,则执行步骤S310。
若资源数据不是小文件、大文件和压缩包,则资源数据为超大文件,超大文件和压缩包的处理方式相同。
步骤S310,按照资源数据分块阈值,划分资源数据,获得多个分块,并顺次为每个分块分配累计编号。
该累计编码可以体现分块所属的资源数据、以及该分块在资源数据中多个分块中的排序。
例如:将资源数据划分为10个分块,那么每个分块的大小为资源数据分块阈值;从资源数据的起始位置开始,第一个分块分配编号为001,第二个分块分配编号002,......,第十个分块分配编号010。
步骤S311,获得该资源数据的MD5值,每个分块所属的资源数据,每个分块在该资源数据中所处的位置、以及每个分块的累计编码,记录在配置文件中。
步骤S312,分别对每个分块进行加密处理,并向服务器发送。
在向服务器发送的分块中携带该分块的累计编码。
步骤S313,判断所有资源数据是否发送完毕。若是,则执行步骤S314;若否,则执行步骤S302,遍历资源数据,识别尚未发送的资源数据的类型。
步骤S314,待所有资源数据传输完成后,将所有资源数据的配置文件向服务器发送。
本实施例实现了同步分时发送的方式,即针对小文件和大文件来说,压缩和发送同步进行,当然,对于超大文件和压缩包也可以压缩和发送同步进行。一般而言,现有的发送方法中,都是先对资源数据进行压缩,压缩完毕后,将压缩后的资源数据整体发送,然而,本实施例,采用同步分时发送的方式,先压缩部分资源数据,发送这部分压缩的资源数据之后,再压缩部分资源,再发送这部分压缩的资源数据,以此类推。对于上百兆的文件而言,通过该方式,可以提高传输效率。
如图4所示,为根据本发明一实施例的数据接收方法的具体流程图。本实施例在服务器侧执行。
步骤S401,接收并缓存来自终端的多个分块以及所有资源数据的配置文件。
步骤S402,对每个分块进行解密处理,获取每个分块的累计编码。
步骤S403,根据每个分块的累计编码和所有资源数据的配置文件,将分块拼接成一个或多个资源数据。
步骤S404,针对每个资源数据,判断校验是否通过。若是,则执行步骤S405;若否,则执行步骤S406。
计算每个资源数据的MD5值,将其与配置文件中该资源数据的MD5值进行比较,如果计算的MD5值和配置文件中的MD5值相等,则校验通过,否则校验不通过。
步骤S405,存储校验通过的资源数据。
因为小文件和大文件在终端进行过压缩处理,则在存储之前,对资源数据进行解压缩处理。
步骤S406,向终端反馈资源数据未通过校验的通知。
该通知可以携带该资源数据的名称,使用户明了是那个资源数据未通过校验。
本发明提供了一种数据发送装置,如图5所示。该数据发送装置被设置在终端侧,进一步地,该数据发送装置可以作为客户端安装在终端侧,用于实现对资源数据进行压缩,并且在压缩过程中,实现分包(分块)、加密、传输等操作,并在配置文件中记录分包的归属信息,以便依据该归属信息重组资源数据。
该数据发送装置包括:
录入模块510,用于接收待传输的资源数据。
分块模块520,用于针对所述资源数据进行分块处理。
传输模块530,用于在分块处理过程中,当获得的一个或多个分块符合预设的上传条件时,将所述一个或多个分块分别进行加密处理,并上传至服务器;其中,所述上传条件包括:获得的分块的数量大于等于预设的上传数量阈值,或者获得的一个或多个分块的大小大于等于预设的上传容量阈值。
分块模块520,用于当所述资源数据的大小小于或等于预设的分类阈值时,对所述资源数据进行压缩处理,并在压缩处理过程中,从所述资源数据的起始位置开始,设置标志位,相邻两个标志位之间的压缩数据作为一个分块,任意两个分块的大小等于预设的第一分块阈值;当所述资源数据的大小大于所述分类阈值、或者所述资源数据为压缩数据时,从所述资源的起始位置开始,设置标志位,相邻两个标志位之间的资源数据作为一个分块,任意两个分块的大小等于预设的第二分块阈值。
分块模块520,还用于在获得每个分块时,在配置文件中添加所述分块的归属信息;其中,所述配置文件用于记录将属于同一资源数据的分块重组为所述资源数据的信息。
本实施例所述的装置的功能已经在上述方法实施例中进行了描述,故本实施例的描述中未详尽之处,可以参见前述实施例中的相关说明,在此不做赘述。
本发明还提供了一种数据接收装置,如图6所示。该数据接收装置被设置在服务器侧,进一步地,该数据接收装置可以作为客户端安装在服务器中,用于接收终端传输的分包,安装分包顺序,重组资源数据。
该数据接收装置包括:
接收模块610,用于接收来自终端的一个或多个被加密的分块。
解密模块620,用于分别对每个被加密的分块进行解密处理。
重组模块630,用于对解密后的分块进行拼接处理,将属于同一资源数据的分块重组为所述资源数据。
接收模块610,还用于接收来自终端的配置文件。
重组模块630,还用于根据所述配置文件,对解密后的分块进行拼接处理,将属于同一资源数据的分块重组为所述资源数据;其中,所述配置文件记录了每个分块的归属信息。
本实施例所述的装置的功能已经在上述方法实施例中进行了描述,故本实施例的描述中未详尽之处,可以参见前述实施例中的相关说明,在此不做赘述。
本发明能够解决大容量保障信息资源的安全传输问题。具体内容包括准备保障资源数据,选择单个文件、多个文件或文件夹进行传输;对文件进行压缩,并且在压缩过程中,采用同步分时方式进行发送,发送过程中生成配置文件。本发明通过终端在传输过程中,对传输压缩包进行分块,同时对分块进行加密处理,对分块进行批量传输;分块传输完成后,在服务端侧进行解密,同时对分块包进行拼接,重组保证资源数据。通过本发明可以提高数据传输速率,增加数据传输的安全性。
本发明的有益效果在于:
1、能够使大容量保障信息资源的保密传输;
2、根据不同的规则对批文件进行压缩,压缩过程中采用同步分时方法进行发送,发送过程中生成配置文件内容;
3、在传输过程中,对传输压缩包进行分块,同时对分块进行加密处理,对分块进行批量上传;分块上传完成后,在服务端进行解密,同时对分块包进行拼接。
尽管为示例目的,已经公开了本发明的优选实施例,本领域的技术人员将意识到各种改进、增加和取代也是可能的,因此,本发明的范围应当不限于上述实施例。
Claims (10)
1.一种数据发送方法,其特征在于,包括:
接收待传输的资源数据;
针对所述资源数据进行分块处理;
在分块处理过程中,当获得的一个或多个分块符合预设的上传条件时,将所述一个或多个分块分别进行加密处理,并上传至服务器;其中,所述上传条件包括:获得的分块的数量大于等于预设的上传数量阈值,或者获得的一个或多个分块的大小大于等于预设的上传容量阈值。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,针对所述资源数据进行分块处理,包括:
当所述资源数据的大小小于或等于预设的分类阈值时,对所述资源数据进行压缩处理,并在压缩处理过程中,从所述资源数据的起始位置开始,设置标志位,相邻两个标志位之间的压缩数据作为一个分块,任意两个分块的大小等于预设的第一分块阈值;
当所述资源数据的大小大于所述分类阈值、或者所述资源数据为压缩数据时,从所述资源的起始位置开始,设置标志位,相邻两个标志位之间的资源数据作为一个分块,任意两个分块的大小等于预设的第二分块阈值。
3.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,在针对所述资源数据进行分块处理中,还包括:
在获得每个分块时,在配置文件中添加所述分块的归属信息;其中,所述配置文件用于记录将属于同一资源数据的分块重组为所述资源数据的信息。
4.一种数据发送装置,其特征在于,被设置在终端侧的所述数据发送装置,包括:
录入模块,用于接收待传输的资源数据;
分块模块,用于针对所述资源数据进行分块处理;
传输模块,用于在分块处理过程中,当获得的一个或多个分块符合预设的上传条件时,将所述一个或多个分块分别进行加密处理,并上传至服务器;其中,所述上传条件包括:获得的分块的数量大于等于预设的上传数量阈值,或者获得的一个或多个分块的大小大于等于预设的上传容量阈值。
5.如权利要求4所述的装置,其特征在于,所述分块模块,用于:
当所述资源数据的大小小于或等于预设的分类阈值时,对所述资源数据进行压缩处理,并在压缩处理过程中,从所述资源数据的起始位置开始,设置标志位,相邻两个标志位之间的压缩数据作为一个分块,任意两个分块的大小等于预设的第一分块阈值;
当所述资源数据的大小大于所述分类阈值、或者所述资源数据为压缩数据时,从所述资源的起始位置开始,设置标志位,相邻两个标志位之间的资源数据作为一个分块,任意两个分块的大小等于预设的第二分块阈值。
6.如权利要求4或5所述的装置,其特征在于,所述分块模块,还用于:
在获得每个分块时,在配置文件中添加所述分块的归属信息;其中,所述配置文件用于记录将属于同一资源数据的分块重组为所述资源数据的信息。
7.一种数据接收方法,其特征在于,包括:
接收来自终端的一个或多个被加密的分块;
分别对每个被加密的分块进行解密处理;
对解密后的分块进行拼接处理,将属于同一资源数据的分块重组为所述资源数据。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,对解密后的分块进行拼接处理,将属于同一资源数据的分块重组为所述资源数据,还包括:
接收来自终端的配置文件;
根据所述配置文件,对解密后的分块进行拼接处理,将属于同一资源数据的分块重组为所述资源数据;其中,所述配置文件记录了每个分块的归属信息。
9.一种数据接收装置,其特征在于,被设置在服务器侧的所述数据接收装置,包括:
接收模块,用于接收来自终端的一个或多个被加密的分块;
解密模块,用于分别对每个被加密的分块进行解密处理;
重组模块,用于对解密后的分块进行拼接处理,将属于同一资源数据的分块重组为所述资源数据。
10.如权利要求9所述的装置,其特征在于,
所述接收模块,还用于接收来自终端的配置文件;
所述重组模块,还用于根据所述配置文件,对解密后的分块进行拼接处理,将属于同一资源数据的分块重组为所述资源数据;其中,所述配置文件记录了每个分块的归属信息。
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