CN106101662A - 一种利用条码传输数据的系统和方法 - Google Patents

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Abstract

一种利用条码传输数据的系统和方法,该系统包括第一终端、第二终端,所述第一终端和第二终端分别具有高清数字接口,并且由高清视频线连接,其中:第一终端进一步包括条码转换模块,用于自第一终端获取待传输的数据,将所述数据转换为能承载数据和数据标识的条码,并通过高清视频线传输至所述第二终端;第二终端进一步包括视频采集卡和条码解析模块,所述视频采集卡用于获取所述条码,并发送至所述条码解析模块;所述条码解析模块用于对所述条码进行解析,并将所述解析后的条码转存至第二终端。本发明可在网络隔离的计算机之间进行数据交换。

Description

一种利用条码传输数据的系统和方法
技术领域
本发明涉及计算机之间的数据交换系统和方法,具体为一种在实现网络隔离的计算机之间的数据交换系统和方法。
背景技术
目前存在大量在网络隔离情况下,需要将内网数据取出的场景。由于安全性的需要,无法通过网络获取内网数据。从而导致的数据获取工作进行非常困难。通过人工获取的方式,费时费力且数据不能保证及时性,或者根本无法获取该部分数据,因此,如何通过隔离网络中获取数据也成为困扰技术人员日常工作的问题。
现有技术在核心的数据传输层上,采用使用二维码扫描设备扫描终端显示设备上的各个二维码图片,因此识别会受显示设备属性(分辨率、色差、屏幕静电导致的灰尘覆盖、屏幕长周期运行造成的背影拖影等物理因素)、扫描设备属性(扫描频率、镜头震动、镜头灰尘覆盖、分辨率、感光器件长周期运行老化等物理因素)、显示设备和扫描设备所处环境(光强度、灰尘、物理遮挡等)等各种因素的影响,会造成扫描设备的失真以及数据辨识错误,从而需要进行频繁的数据准确性验证甚至数据重传,大大影响了传输质量及效率。同时由于采用扫描设备扫描终端显示设备的方法,对运行环境要求非常苛刻,无法满足工业传输的要求。
发明内容
为了解决网络隔离情况下数据以条码形式传输时传输质量及效率无法满足工业数据传输的要求,本发明提出了一种利用条码传输数据的系统,包括第一终端、第二终端,所述第一终端和第二终端分别具有高清数字接口,并且由高清视频线连接,其中:
所述第一终端进一步包括条码转换模块,用于自第一终端获取待传输的数据,将所述数据转换为能承载数据和数据标识的条码,并通过高清视频线传输至所述第二终端;
所述第二终端进一步包括视频采集卡和条码解析模块,所述视频采集卡用于获取所述条码,并发送至所述条码解析模块;
所述条码解析模块用于对所述条码进行解析,并将所述解析后的条码转存至第二终端。
优选地,所述条码转换模块进一步包括:
数据分割模块,用于将所述数据分割为至少一个数据段;
数据转换模块,用于将所述至少一个数据段转换为包含数据和数据标识的条码;
条码传输模块,用于将生成的条码以视频信号形式通过高清数字接口输出。
优选地,当所述数据分割为一个数据段时,所述数据标识包括列头定义序列和数据校验码;当所述数据分割为两个以上数据段时,所述数据标识包括段头说明和数据校验码。
优选地,所述数据校验码为MD5校验码。
优选地,还包括初始化模块,用于在所述第一终端将待传输的数据进行数据抽取,转换为结构化数据库表,并定义数据分割规则;将所述结构化数据库表在所述第二终端进行镜像映射,并将数据分割规则导入所述第二终端。
优选地,所述条码解析模块进一步包括解码单元和校验单元:所述解码单元和校验单元分别对所述条码进行解码和校验。
优选地,第二终端还包括报警模块,用于在数据传输出错时发出警报。
优选地,所述报警模块进一步包括终端异常处理单元和数据异常处理单元,当第二终端无法从第一终端获取条码时,所述终端异常处理单元发出警报;当条码解析不成功时,第二终端向第一终端发出重传指令;当条码解析成功时,第二终端将所述校验后的条码转存至数据库中,并向第一终端发出续传指令
优选地,当条码解析不成功,第二终端向第一终端发出重传指令超过阈值时,对所述条码进行标记,并发出警报。
优选地,所述重传指令和续传指令为串口指令。
优选地,所述报警模块进一步包括终端异常处理单元和数据异常处理单元,当第二终端无法从第一终端获取条码时,所述终端异常处理单元发出警报;当条码解析不成功时,对所述条码进行标记并存入第二终端,第一终端继续向第二终端传输条码;当条码解析成功时,第一终端继续向第二终端传输条码。
优选地,数据自第一终端至第二终端过程中出错包括所述第一终端条码转换或条码传输时出错,第二终端对所述条码进行解析时出错,第二终端高清视频输入出错时,解码数据校验不成功。
优选地,视频采集卡通过高清接口同一时间获取的所述条码为一个或多个条码。
优选地,所述条码为二维码。
优选地,所述条码为彩色条码。
相应地,本发明还提出了一种利用条码传输数据的方法,包括:
自第一终端获取待传输的数据,将所述数据转换为能承载数据和数据标识的条码;
视频采集卡通过高清接口获取所述条码,并发送至与所述视频采集卡连接的第二终端;
所述第二终端对所述条码进行解析,并将所述解析后的条码转存至第二终端。
优选地,还包括在所述第一终端将待传输的数据进行数据抽取,转换为结构化数据库表,并定义数据分割规则;将所述结构化数据库表在所述第二终端进行镜像映射,并将数据分割规则导入所述第二终端。
优选地,将所述数据转换为能承载数据和数据标识的条码进一步包括:
将所述数据分割为至少一个数据段;
将所述至少一个数据段转换为包含数据和数据标识的条码;
将所述生成的条码以视频信号形式通过高清数字接口输出。
优选地,当所述数据分割为一个数据段时,所述数据标识包括列头定义序列和数据校验码;当所述数据分割为两个以上数据段时,所述数据标识包括段头说明和数据校验码。
优选地,所述第二终端对所述条码进行解析,并将所述解析后的条码转存至第二终端的数据库中进一步包括:所述第二终端对所述条码进行解码和校验。
本发明相对于现有技术,具有以下优点:
本发明采用带高清接口的两个终端设备,并且利用高清视频线连接,第二终端设置视频采集卡,数据传输采用高清视频信号传输,不依托于任何外置设备,在降低成本的基础上减少了潜在故障点,并且不受外界环境影响,适应性强,能实现恶劣环境下的稳定工业应用。而现有的物理隔离数据传输需要使用二维码显示设备,以及二维码扫描设备扫描终端显示设备上的各个二维码图片,并且采用扫描设备扫描终端显示设备的方法,对运行环境要求非常苛刻,无法满足工业传输的要求。
将第一终端的数据转换成条码,通过高清视频线传输,条码不需要压缩,传输稳定、可靠、识别率有保障,并且第一终端和第二终端不存在扫描识别频率瓶颈,同时支持低成本的多线程并行传输通讯,可实现冗余对比通讯,及多线程大数据量通讯。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来说,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1示出了一种利用条码传输数据的系统实施例1。
图2示出了实施例2一种利用条码传输数据的系统。
图3示出了实施例3所示的系统。
图4示出了二维码序列化整合后数据的分段逻辑。
图5示出了一种利用条码传输数据的方法之实施例。
实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明的保护范围。
现有技术在物理隔绝环境下进行数据传输,一般采用二维码扫描设备扫描终端显示设备上的各个二维码图片,因此识别会受显示设备属性、扫描设备属性、显示设备和扫描设备所处环境等各种因素的影响,会造成扫描设备的失真以及数据辨识错误,从而需要进行频繁的数据准确性验证甚至数据重传,无法稳定、可靠的进行数据传输,而且采购高端设备成本较高。同时由于采用扫描设备扫描终端显示设备的方法,对运行环境要求非常苛刻,无法满足工业传输的要求。
本发明直接将前端主机输出的数据,通过高清视频线连接到数据采集端的高清视频采集卡上,然后通过开发的特定模块直接读取视频采集卡采集的二维码视频信号进行解码。
图1示出了一种利用条码传输数据的系统实施例1。
该系统包括第一终端、第二终端,所述第一终端和第二终端分别具有高清数字接口13和14,并且由高清视频线连接,其中:
所述第一终端进一步包括条码转换模块,用于自第一终端获取待传输的数据,将所述数据转换为能承载数据和数据标识的条码,并通过高清视频线传输至所述第二终端;
所述第二终端进一步包括视频采集卡、条码解析模块,所述视频采集卡用于获取所述条码,并发送至所述条码解析模块;
所述条码解析模块用于对所述条码进行解析,并将所述解析后的条码转存至第二终端14。
需要说明的是,第一终端和第二终端包括,但不限于PC(personal computer)、服务器、工控机、单片机。第一终端和第二终端之间是网络隔离的。第一终端和第二终端分别设有高清视频接口13和14,这两个高清视频接口13和14之间通过高清视频线连接。
所述条码包括,但不限于二维码和彩色条码。二维码和彩色条码均能承载一定量的数据。其中,现有的QR二维码的最大容量一般是在7089个数字字元、984汉字字元,彩色条码可比二维码承载更多数据量。
所述视频采集卡包括,但不限于HDMI、DVI、VGA类型高清视频采集卡。
优选地,视频采集卡通过高清接口同一时间获取的所述条码为一个或多个条码。即条码从第一终端至第二终端传输时可以同一时间只传输一个条码,也可以多个条码同时传输。多个条码同时传输可以提高条码传输的同步数据传输量。
图2示出了实施例2一种利用条码传输数据的系统。
实施例2在图1的基础上增加了条码转换模块,所述条码转换模块进一步包括:
数据分割模块,用于将所述数据分割为至少一个数据段;
数据转换模块,用于将所述至少一个数据段转换为包含数据和数据标识的条码;
条码传输模块,用于将生成的条码以视频信号形式通过高清数字接口13输出。
条码转换模块将所述数据转换为能承载数据和数据标识的条码时,若总数据量未超过条码能承载的最大数据量,则数据分割为一个数据段,即数据不分割。当所述数据分割为一个数据段时,所述数据标识包括列头定义序列和数据校验码。
若总数据量超过条码能承载的最大数据量时,则将数据按照分割规则进行分割。优选地,分割成条码能承载的最大数据量。当所述数据分割为两个以上数据段时,所述数据标识包括段头说明和数据校验码。
优选地,所述数据校验码为MD5校验码。
所述待传输的数据可以是任何免数据库的数据,也可以是数据库的数据。数据的类型可以是工业控制领域中经常用到的传感器中的数字信号,也可以是文本文件。
当待传输的数据位数据库的数据时,还包括初始化模块,用于在所述第一终端将待传输的数据进行数据抽取,转换为结构化数据库表,并定义数据分割规则;将所述结构化数据库表在所述第二终端进行镜像映射,并将数据分割规则导入所述第二终端。
本实施例中,所述条码解析模块进一步包括解码单元和校验单元:所述解码单元和校验单元分别对所述条码进行解码和校验。
优选地,第二终端还包括报警模块,用于在数据传输出错时发出警报。
优选地,所述报警模块进一步包括终端异常处理单元和数据异常处理单元,当第二终端无法从第一终端获取条码时,所述终端异常处理单元发出警报;当条码解析不成功时,第二终端向第一终端发出重传指令;当条码解析成功时,第二终端将所述校验后的条码转存至数据库中,并向第一终端发出续传指令。
本实施例中,当第二终端能够从第一终端获取条码时,第一终端与第二终端进行对话机制。相应地,报警模块设置为当条码解析不成功时,第二终端向第一终端发出重传指令,第一终端收到指令后进行重传,当条码解析成功时,第二终端将所述校验后的条码转存至数据库中,并向第一终端发出续传指令,第一终端继续传输未传的数据。
条码解析不成功可以是条码解析后验证不成功,例如MD5校验不成功。发出警报的方式可以是通过短信、邮件等接口通知用户或其他任何可执行的方式。
当条码解析不成功时,第二终端向第一终端发出重传指令时,第一终端对数据进行重新组合,例如将一个条码切割为2个条码。
优选地,当条码解析不成功,第二终端向第一终端发出重传指令超过阈值时,对所述条码进行标记,并发出警报。
所述阈值为重传次数,若超出重传次数依旧报错的,则将异常条码标记后存入第二终端数据库,并向第一终端的数据输出接口发送数据异常标记,同时通过短信、邮件等报警方式通知用户。
优选地,所述重传指令和续传指令为串口指令。
解码后得到的数据包括数据和数据标识,当所述数据分割为一个数据段时,所述数据标识包括列头定义序列和数据校验码;当所述数据分割为两个以上数据段时,所述数据标识包括段头说明和数据校验码,之后由校验单元进行校验。
实施例3与实施例2不同的是,数据从第一终端定时向第二终端传输,不管第二终端收到数据后解析是否出错。因此报警模块的功能也相应有所不同。
报警模块进一步包括终端异常处理单元和数据异常处理单元,当第二终端无法从第一终端获取条码时,所述终端异常处理单元发出警报;当条码解析不成功时,对所述条码进行标记并存入第二终端,第一终端继续向第二终端传输条码;当条码解析成功时,第一终端继续向第二终端传输条码。
该报警模块中,第一终端定时向第二终端传输数据,不管第二终端收到数据后解析是否出错。
综合上述描述,本发明采用带高清接口的两个终端设备,并且利用高清视频线连接,第二终端设置视频采集卡,数据传输采用高清视频信号传输,不依托于任何外置设备,在降低成本的基础上减少了潜在故障点,并且不受外界环境影响,适应性强,能实现恶劣环境下的稳定工业应用。而现有的物理隔离数据传输需要使用二维码显示设备,以及二维码扫描设备扫描终端显示设备上的各个二维码图片,并且采用扫描设备扫描终端显示设备的方法,对运行环境要求非常苛刻,无法满足工业传输的要求。
将第一终端的数据转换成条码,通过高清视频线传输,条码不需要压缩,传输稳定、可靠、识别率有保障,并且第一终端和第二终端不存在扫描识别频率瓶颈,同时支持低成本的多线程并行传输通讯,可实现冗余对比通讯,及多线程大数据量通讯。
图3示出了实施例4所示的系统。本实施例以利用二维码传输数据的系统为例,来说明该系统的运行原理。
本发明两个终端设备采用带高清接口的工控机1和工控机2,工控机2为目标主机,工控机2上安装满足工业要求的高清视频采集卡,工控机1和工控机2之间通过带屏蔽层的工业高清视频线连接,工控机1和工控机2之间数据的传输采用1080P高清视频信号传输。
工控机1包括二维码转换模块,用于自工控机1获取待传输的数据,将所述数据转换为能承载数据和数据标识的二维码,并通过高清视频线传输至工控机2。
二维码转换模块进一步包括:
数据分割模块,用于将所述数据进行分割,每个数据块分割为二维码能承载的最大数据量;
数据转换模块,用于将所述数据块转换为包含数据和数据标识的二维码;
二维码传输模块,用于将生成的二维码以视频信号形式通过高清数字接口输出。
工控机2包括高清视频采集卡和二维码解析模块,所述高清视频采集卡用于获取二维码,并发送至二维码解析模块;
二维码解析模块包括解码单元和校验单元,分别一词用于对二维码进行实时解码和校验,并将所述解析和校验后的二维码转存至工控机2的数据库中。
工控机1和工控机2分别设有数据库,在传输数据之前,初始化模块将工控机1和工控机2进行初始化,具体地,初始化模块在工控机1将待传输的数据进行数据抽取,转换为数据库表,并定义数据分割规则;将所述数据库表在工控机2进行镜像映射,并将数据分割规则导入工控机2。
由于二维码传输数据容量的限制,因此传输的数据仅包含表内数据,不包含数据表结构,数据表结构的定义需要预先在工控机1和工控机2共同定义。例如工控机1和工控机2都定义一个表T,拥有A、B、C、D四列。传输数据时,仅传输数据“校验码#1,2,3,4;4,2,2,3;5,9,7,7”,最终再由表的对应关系,解析出表结构数据,表内容如下:
表T
A B C D
1 2 3 4
4 2 2 3
5 9 7 7
将所述数据库表结构在工控机2进行镜像映射可以通过导出、导入的方式实现,在目标主机上配置完成采集端后,将对应配置导出,导出的信息包含数据库表格式信息。然后在转发端导入该信息,完成数据库表格式的创建,以此保证双方数据库结构一致。
数据的抽取方式较多,可以通过数据库读取、OPC读取、文档读取等方式读取特定格式的数据,将表格数据、字符串数据、散列数据整合为序列化数据。
此表格包含A、B、C、D四列信息,三行数据。经过系统序列化后,数据转换为“1,2,3,4;4,2,2,3;5,9,7,7”样式的数据序列。同时,系统需要对序列化内容进行定义,定义四列数据对应关系为A、B、C、D,最终转换为“T:A,B,C,D;”样式的列头定义序列。将列头定义序列与数据序列组合后,形成最终需要传输的数据序列“T:A,B,C,D;1,2,3,4;4,2,2,3;5,9,7,7”。
数据序列若未超出二维码定义长度,则对该数据序列生成列头定义序列和MD5校验码,列头定义序列、MD5校验码和数据合并后传输至工控机2。
若数据序列超出二维码定义长度,由于二维码数据容量的限制,需要进行分段传输。分段传输时,将数据序列进行分段,例如分成“T:A,B,C,D”、“1,2,3,4;4”、“2,2,3;5,9”、“7,7”四个数据段。分段后的数据包含段头说明、数据段MD5(Message-Digest Algorithm5)校验码、段数据。
MD5校验码是对数据段进行校验后所得的结果MD5序列。例如对数据内容“T:A,B,C,D”做MD5运算,得到一个MD5验证码例如“48dce546b2fc4b384834c1dda4ec50”,然后将验证码和数据整合后,最终形成数据段“ec503703880104:T:A,B,C,D;”不同数据内容MD5运算后得到不同的MD5验证码,每个MD5验证码都是唯一的。
表1示出了以上字符串长度的说明:
表1
将最终形成的数据段“ec503703880209:T:A,B,C,D;”转换为二进制,投放为二维码。此二维码不需要终端显示,直接通过高清视频输出口传输至位于工控机2的高清视频采集卡。
高清视频采集卡3获取二维码后发送至二维码解析模块101,二维码解析模块101将接收到的二维码解析出字符串“T:A,B,C,D”,再对字符串“T:A,B,C,D”进行MD5运算,将得到的MD5校验码与最初传输的校验码“48dce546b2fc4b384834c1dda4ec50”截取后四位进行比对,相同则确认数据传输结果正常,不相同,则报警。
还包括报警模块,若工控机1条码转换或条码传输时出错,工控机2对所述条码进行解析时出错,工控机2高清视频输入出错时,解码数据与校验码不匹配时,所述报警模块5发出警报。
图4示出了二维码序列化整合后数据的分段逻辑。
数据传输过程中,由于二维码容量限制的原因,采集到的数据进行序列化整合后,需要分割成多个数据段,分别形成二维码进行传输。由于二维码的宽高与修正级别的设置不同,单个二维码的数据传输能力不同。为描述数据分割过程,本例以200字符单个二维码为例进行说明。数据传输过程中,首先将序列化的数据按6字段进行分割,每一数据段都将追加14位的信息码。信息码包括4位的MD5校验位、6位的时间标记位(时间戳)和4位的段描述位,信息码和数据段合并为数据段字段进行传输。其中MD5校验位是将时间戳、段描述位以及端数据作为整体求MD5校验和,取校验和结果后四位。
时间标记位取long类型毫秒数据的后六位,涵盖时间差值约分钟,因此工控机1与工控机2的时间差值应小于分钟,若无法保证则需要扩展时间标记位位数。段描述位包含当前段数和段总数两个信息,每个信息分别占两位。
本系统把通讯网络信号转换为视频信号,只传输视频信号,不传输网络信号,实现了网络隔绝。
本系统传输数据数据库化处理,数据进行标准化配置,传输数据自验证,只传输动态数据,前后端镜像模式传输,配置简单,可扩展性好,易维护,能实现稳定、可靠的数据传输。商业应用能实现低成本、免维护、高性能、多线程、并能满足工业应用要求。
随技术发展高清视频传输采集硬件将能实现更高的集成度,比如可集成到视频通讯线缆中、集成到工控主机上。同时将提供更高分辨率的视频信号传输,能同时传输更多的数据量。
本系统也适用承载数据量更多的条码,如彩色条码,其传输数据的原理与二维码类似,本发明在此不再赘述。
本发明还揭示了一种利用条码传输数据的方法,包括:
自第一终端获取待传输的数据,将所述数据转换为能承载数据和数据标识的条码;
视频采集卡通过高清接口获取所述条码,并发送至与所述视频采集卡连接的第二终端;
所述第二终端对所述条码进行解析,并将所述解析后的条码转存至第二终端。
优选地,还包括在所述第一终端将待传输的数据进行数据抽取,转换为结构化数据库表,并定义数据分割规则;将所述结构化数据库表在所述第二终端进行镜像映射,并将数据分割规则导入所述第二终端。
将所述数据转换为能承载数据和数据标识的条码进一步包括:
将所述数据分割为至少一个数据段;
将所述至少一个数据段转换为包含数据和数据标识的条码;
将所述生成的条码以视频信号形式通过高清数字接口输出。
当所述数据分割为一个数据段时,所述数据标识包括列头定义序列和数据校验码;当所述数据分割为两个以上数据段时,所述数据标识包括段头说明和数据校验码。
所述数据校验码为MD5校验码。
所述第二终端对所述条码进行解析,并将所述解析后的条码转存至第二终端的数据库中进一步包括:所述第二终端对所述条码进行解码和校验。
图5示出了一种利用条码传输数据的方法之实施例。
步骤S1:在所述第一终端将待传输的数据进行数据抽取,转换为结构化数据库表,并定义数据分割规则;将所述结构化数据库表在所述第二终端进行镜像映射,并将数据分割规则导入所述第二终端。
将所述数据库表结构在第二终端进行镜像映射可以通过导出、导入的方式实现,在目标主机上配置完成采集端后,将对应配置导出,导出的信息包含数据库表格式信息。然后在转发端导入该信息,完成数据库表格式的创建,以此保证双方数据库结构一致。
数据的抽取方式较多,可以通过数据库读取、OPC读取、文档读取等方式读取特定格式的数据,将表格数据、字符串数据、散列数据整合为序列化数据。
数据分割规则按照不超过二维码最大长度定义数据段长度,优选地,数据分割规则按照二维码的最大长度定义数据段长度。
步骤S2:自第一终端获取待传输的数据,将数据进行序列化。
序列化方法如前文所述,在此不再赘述。
步骤S3:判断序列化数据长度是否超出分割规则最大长度,若未超出,则对该数据序列整合后,通过高清数字接口输出至第二终端上的视频采集卡;若超出,则将数据序列进行分段,将分段数据整合后,通过高清数字接口输出至第二终端上的视频采集卡。
序列化数据长度若未超出分割规则最大长度,对该数据序列生成列头定义序列和MD5校验码,将列头定义序列、MD5校验码与数据整合后,形成最终的数据序列,通过高清数字接口输出至第二终端上的视频采集卡。
序列化数据长度若超出分割规则最大长度,对该数据序列进行分段,分段后的数据包含段头说明、数据段MD5(Message-Digest Algorithm5)校验码、段数据。将这些数据整合后,通过高清数字接口输出至第二终端上的视频采集卡。
步骤S4:第二终端通过视频采集卡接收条码数据,对所述条码进行解码和校验,若校验成功,将所述校验后的条码转存至第二终端的数据库中,并向第一终端发出续传指令;若校验不成功,则向第一终端发出重传指令。
以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的步伐或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性劳动的情况下,可以理解并实施。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到各实施方式可以借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件。基于这样的理解,上述技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机、服务器或者网络设备等)执行各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明书,本领域的普通技术人员应当理解,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。而这些修改或替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (19)

1.一种利用条码传输数据的系统,包括第一终端、第二终端,所述第一终端和第二终端分别具有高清数字接口,并且由高清视频线连接,其中:
所述第一终端进一步包括条码转换模块,用于自第一终端获取待传输的数据,将所述数据转换为能承载数据和数据标识的条码,并通过高清视频线传输至所述第二终端;
所述第二终端进一步包括视频采集卡和条码解析模块,所述视频采集卡用于获取所述条码,并发送至所述条码解析模块;
所述条码解析模块用于对所述条码进行解析,并将所述解析后的条码转存至第二终端。
2.根据权利要求1所述的系统,所述条码转换模块进一步包括:
数据分割模块,用于将所述数据分割为至少一个数据段;
数据转换模块,用于将所述至少一个数据段转换为包含数据和数据标识的条码;
条码传输模块,用于将生成的条码以视频信号形式通过高清数字接口输出。
3.根据权利要求2所述的系统,当所述数据分割为一个数据段时,所述数据标识包括列头定义序列和数据校验码;当所述数据分割为两个以上数据段时,所述数据标识包括段头说明和数据校验码。
4.根据权利要求3所述的系统,所述数据校验码为MD5校验码。
5.根据权利要求1所述的系统,还包括初始化模块,用于在所述第一终端将待传输的数据进行数据抽取,转换为结构化数据库表,并定义数据分割规则;将所述结构化数据库表在所述第二终端进行镜像映射,并将数据分割规则导入所述第二终端。
6.根据权利要求1所述的系统,所述条码解析模块进一步包括解码单元和校验单元:所述解码单元和校验单元分别对所述条码进行解码和校验。
7.根据权利要求1所述的系统,所述第二终端还包括报警模块,用于在数据传输出错时发出警报。
8.根据权利要求7所述的系统,所述报警模块进一步包括终端异常处理单元和数据异常处理单元,当第二终端无法从第一终端获取条码时,所述终端异常处理单元发出警报;当条码解析不成功时,第二终端向第一终端发出重传指令;当条码解析成功时,第二终端将所述校验后的条码转存至数据库中,并向第一终端发出续传指令。
9.根据权利要求8所述的系统,当条码解析不成功,第二终端向第一终端发出重传指令超过阈值时,对所述条码进行标记,并发出警报。
10.根据权利要求8或9所述的系统,所述重传指令和续传指令为串口指令。
11.根据权利要求7所述的系统,所述报警模块进一步包括终端异常处理单元和数据异常处理单元,当第二终端无法从第一终端获取条码时,所述终端异常处理单元发出警报;当条码解析不成功时,对所述条码进行标记并存入第二终端,第一终端继续向第二终端传输条码;当条码解析成功时,第一终端继续向第二终端传输条码。
12.根据权利要求1所述的系统,视频采集卡通过高清接口同一时间获取的所述条码为一个或多个条码。
13.根据权利要求1至9之其中任意一者所述的系统,所述条码为二维码。
14.根据权利要求1至9之其中任意一者所述的系统,所述条码为彩色条码。
15.一种利用条码传输数据的方法,包括:
自第一终端获取待传输的数据,将所述数据转换为能承载数据和数据标识的条码;
视频采集卡通过高清接口获取所述条码,并发送至与所述视频采集卡连接的第二终端;
所述第二终端对所述条码进行解析,并将所述解析后的条码转存至第二终端。
16.根据权利要求所述的方法,还包括在所述第一终端将待传输的数据进行数据抽取,转换为结构化数据库表,并定义数据分割规则;将所述结构化数据库表在所述第二终端进行镜像映射,并将数据分割规则导入所述第二终端。
17.根据权利要求所述的方法,将所述数据转换为能承载数据和数据标识的条码进一步包括:
将所述数据分割为至少一个数据段;
将所述至少一个数据段转换为包含数据和数据标识的条码;
将所述生成的条码以视频信号形式通过高清数字接口输出。
18.根据权利要求17所述的方法,当所述数据分割为一个数据段时,所述数据标识包括列头定义序列和数据校验码;当所述数据分割为两个以上数据段时,所述数据标识包括段头说明和数据校验码。
19.根据权利要求15所述的方法,所述第二终端对所述条码进行解析,并将所述解析后的条码转存至第二终端的数据库中进一步包括:所述第二终端对所述条码进行解码和校验。
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