数据传输方法、数据传输装置、电子设备和计算机程序产品
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,特别涉及一种数据传输方法、数据传输装置、电子设备和计算机程序产品。
背景技术
随着无线通信相关技术的飞速发展,通过无线路由器、无线数据终端(例如3G(第三代移动通信技术)/4G(第四代移动通信技术)终端(如SIM(Subscriber IdentificationModule客户识别模块)卡)、有线网络传输单元等网络传输单元进行数据传输成为常用方式之一。
例如:第一终端(如用户智能手机)预先通过无线路由器利用wifi技术与第二终端建立传输路径(该传输路径的一端连接无线路由器,另一端连接第二终端)。当第一终端发送数据流时,数据流中的各数据均通过预先建立的传输路径将其数据传输至第二终端(如应用服务器)。
再例如:第一终端预先通过3G/4G终端利用3G/4G技术与第二终端建立传输路径(该传输路径的一端连接3G/4G终端,另一端连接第二终端)。当第一终端发送数据流时,数据流中的各数据均通过预先建立的传输路径将其数据传输至第二终端。
若第一终端连接2个网络传输单元,分别为无线路由器和4G终端,预先通过4G终端与第二终端建立传输路径如图1所示,包括4G终端-基站(如EnodeB)-Internet-第二终端。当第一终端发送数据流时,数据流中的各数据经4G终端传输至基站,基站将各数据经Internet传输至第二终端。
上述方法中,对于第一终端的数据流中的各数据,都通过预先建立的网络传输单元与第二终端建立的路径传输,而4G技术中带宽是固定的,但通过该方法传输的数据流包括的数据量不稳定,若通过该方法传输的数据流包括的数据量较大,则数据流中每个数据可用的带宽较少,对于单个数据,会出现可用带宽不能满足该数据的传输需求情况,造成该数据的传输时间延长,传输质量下降。
发明内容
为了提升传输质量,本发明实施例提供了一种数据传输方法、数据传输装置、电子设备和计算机程序产品。
第一方面,本发明实施例提供了一种数据传输方法,所述方法应用于接入装置,所述方法包括:
建立接入装置侧的第一传输虚拟网络设备与VPN服务器端的第二传输虚拟网络设备之间的VPN隧道,并修改接入装置的路由规则;修改的路由规则使得上行数据包被接入装置的路由单元路由至第一传输虚拟网络设备,使得源地址IP为接入装置所对应的网络传输单元的IP地址且目标IP为VPN服务器端的数据包被接入装置的路由单元路由至该网络传输单元对应的网络传输单元的网关;
在所述接入装置的路由单元根据修改后的路由规则将上行数据包路由至第一传输虚拟网络设备后,从所述第一传输虚拟网络设备中获取上行数据包;
根据预先获取的网络传输单元选择策略选择一个网络传输单元,并在对上行数据包进行VPN封装时,将VPN封装的上行数据包的源地址IP设置为所选择的网络传输单元的IP,目的IP设置为VPN服务器的IP地址。
第二方面,本发明实施例提供了一种数据传输装置,包括:
建立单元,用于建立接入装置侧的第一传输虚拟网络设备与VPN服务器端的第二传输虚拟网络设备之间的VPN隧道;
修改单元,用于修改接入装置的路由规则;修改的路由规则使得上行数据包被接入装置的路由单元路由至第一传输虚拟网络设备,使得源地址IP为接入装置所对应的网络传输单元的IP地址且目标IP为VPN服务器端的数据包被接入装置的路由单元路由至该网络传输单元对应的网络传输单元的网关;
第一获取单元,用于在所述接入装置的路由单元根据修改后的路由规则将上行数据包路由至第一传输虚拟网络设备后,从所述第一传输虚拟网络设备中获取上行数据包;
选择单元,用于根据预先获取的网络传输单元选择策略选择一个网络传输单元;并在对上行数据包进行VPN封装时,将VPN封装的上行数据包的源地址IP设置为所选择的网络传输单元的IP,目的IP设置为VPN服务器的IP地址。
第三方面,本发明实施例提供了一种电子设备,所述电子设备包括:
存储器,一个或多个处理器;以及一个或多个模块,所述一个或多个模块被存储在所述存储器中,并被配置成由所述一个或多个处理器执行,所述一个或多个模块包括用于执行第一方面所述方法中各个步骤的指令。
第四方面,本发明实施例提供了一种与包括显示器的电子设备结合使用的计算机程序产品,所述计算机程序产品包括计算机可读的存储介质和内嵌于其中的计算机程序机制,所述计算机程序机制包括用于执行第一方面所述方法中各个步骤的指令。
第五方面,本发明实施例提供了一种数据传输方法,应用于VPN服务器,所述方法包括:
建立接入装置侧的第一传输虚拟网络设备与VPN服务器端的第二传输虚拟网络设备之间的VPN隧道;
确定接入装置侧对应的各个网络传输单元;
在接收到接入装置的上行数据包后,对数据包进行VPN解封,并发送至第二传输虚拟网络设备。
第六方面,本发明实施例提供了一种数据传输装置,包括:
建立单元,用于建立接入装置侧的第一传输虚拟网络设备与VPN服务器端的第二传输虚拟网络设备之间的VPN隧道;
确定单元,用于确定接入装置侧对应的各个网络传输单元;
处理单元,用于在接收到接入装置的上行数据包后,对数据包进行VPN解封,并发送至第二传输虚拟网络设备。
第七方面,本发明实施例提供了一种电子设备,所述电子设备包括:
存储器,一个或多个处理器;以及一个或多个模块,所述一个或多个模块被存储在所述存储器中,并被配置成由所述一个或多个处理器执行,所述一个或多个模块包括用于执行第五方面所述方法中各个步骤的指令。
第八方面,本发明实施例提供了一种与包括显示器的电子设备结合使用的计算机程序产品,所述计算机程序产品包括计算机可读的存储介质和内嵌于其中的计算机程序机制,所述计算机程序机制包括用于执行第五方面所述方法中所述方法中各个步骤的指令。
有益效果如下:
本发明实施例提供的方法可以根据网络传输单元选择策略选择一个网络传输单元,并将上行数据通过选择的网络传输单元传输,实现根据发送的数据灵活选择网络传输单元,进而合理利用网络传输单元。
附图说明
下面将参照附图描述本发明的具体实施例,其中:
图1为现有技术中数据传输示意图;
图2为本发明实施例中的一种数据传输系统结构示意图;
图3为本发明实施例中的一种VPN隧道建立流程示意图;
图4为本发明实施例中的一种数据传输方法流程示意图;
图5为本发明实施例中的另一种数据传输方法流程示意图;
图6为本发明实施例中的一种数据传输装置结构示意图;
图7为本发明实施例中的一种电子设备结构示意图;
图8为本发明实施例中的另一种数据传输装置结构示意图;
图9为本发明实施例中的另一种电子设备结构示意图。
具体实施方式
为了使本发明的技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图对本发明的示例性实施例进行进一步详细的说明,显然,所描述的实施例仅是本发明的一部分实施例,而不是所有实施例的穷举。并且在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以互相结合。
发明人在发明过程中注意到:
目前数据传输方法为:第一终端预先通过网络传输单元(如无线路由器,或者,无线数据终端)与第二终端建立传输路径。当第一终端发送数据时,通过预先建立的传输路径将其数据传输至第二终端。而网络传输单元对应的带宽是固定的,但通过该方法传输的数据量不稳定,若通过该方法传输的数据量较大,则每个数据可用的带宽较少,对于单个数据,会出现可用带宽不能满足该数据的传输需求情况,造成该数据的传输时间延长,传输质量下降。
基于此,本发明提供了一种数据传输方法,该数据传输方法可以根据网络传输单元选择策略选择一个网络传输单元,并将上行数据通过选择的网络传输单元传输,实现根据发送的数据灵活选择网络传输单元,进而合理利用网络传输单元,提升数据传输质量。
本发明提供的数据传输方法可以应用于由接入装置和VPN服务器组成的数据传输系统中。如图2所示,数据传输系统包括:接入装置202和VPN服务器203。除此之外,还可以包括数据产生端——第一终端201和数据最终接收端——第二终端204。
其中,接入装置202可以位于第一终端201中(如图2(a))。接入装置202也可以位于第一终端201外,且接入装置202与第一终端201连接(如图2(b))。
接入装置202同时连接n个网络传输单元,其中,n个网络传输单元可以为n个无线终端,也可以为n个线网络传输单元,还可以为,m个无线终端和n-m个线网络传输单元,m为大于0的正整数且m小于n。
其中,n个无线终端,可以为n个无线路由器,或者,n个无线数据终端,或者,t个网络传输单元和n-t个无线数据终端,t为大于0的正整数且m小于n。m个无线终端,可以为m个无线路由器,或者,m个无线数据终端,或者,i个网络传输单元和m-i个无线数据终端,i为大于0的正整数且m小于n。
同时,对于接入装置202同时连接多个无线终端的情况,为各无线终端提供服务的可以为相同运营商,也可以为不同运营商。
另外,在执行本实施例提供的数据传输方法传输数据前,接入装置202会预先与VPN服务器203之间建立1条VPN(Virtual Private Network,虚拟专用网络)隧道。具体建立过程为:接入装置202确定满足开启条件后,建立接入装置202侧的第一传输虚拟网络设备与VPN服务器端203的第二传输虚拟网络设备之间的VPN隧道,并修改接入装置的路由规则。
其中,修改的路由规则可以使上行数据包被接入装置202的路由单元路由至第一传输虚拟网络设备,源地址IP为接入装置202所对应的网络传输单元的IP(InternetProtocol,网络之间互连的协议)地址,且目标IP为VPN服务器203端的数据包被接入装置202的路由单元路由至该网络传输单元对应的网络传输单元的网关。在具体实施时,为了使上行数据包被接入装置202的路由单元路由至第一传输虚拟网络设备,可以使路由单元的下一跳指向该网络传输单元;另外为了使目标IP为VPN服务器203端的数据包被接入装置202的路由单元路由至该网络传输单元对应的网络传输单元的网关,可以增加N条策略路由和N个路由表,(N等于网络传输单元的个数),也就是给每一个网络传输单元增加一个策略路由和一个路由表。策略路由内容为源地址为该网络传输单元的IP地址,目的IP地址为VPN服务器IP地址的数据包查询该网络传输单元的路由表,路由表的内容为缺省网关为该网络传输单元的网关。
另外,开启条件包括:监测到预设按钮被用户触发;和/或,实时网络传输参数不满足传输需求。
图3示出了建立接入装置202侧的第一传输虚拟网络设备与VPN服务器端203的第二传输虚拟网络设备之间的VPN隧道,并修改接入装置的路由规则的具体实现方法,参见图3,该方法包括:
301,接入装置202将各网络传输单元的类型信息发送至VPN服务器203。
为了让VPN服务器203确定更合理的网络传输单元选择策略,接入装置202需要将其接入的各网络传输单元的类型信息发送至VPN服务器203。
302,VPN服务器203根据各网络传输单元的信息确定网络传输单元选择策略,创建第二传输虚拟网络设备,分配VPN隧道建立资源,并将第二路由规则中的下一跳更改为第二传输虚拟网络设备。
VPN服务器203创建第二传输虚拟网络设备的方式可为现有方式,例如,通过Linux虚拟网卡建立TUN(点对点设备)类型的第二传输虚拟网络设备,或者,通过Linux虚拟网卡建立TAP(以太网设备)类型的第二传输虚拟网络设备。
VPN服务器203根据实时网络传输参数获取对应的网络传输单元选择策略。其中,网络传输单元选择策略可以为负载均衡的选择策略,也可以为带宽聚合的选择策略。
为了使建立的第二传输虚拟网络设备可以处理VPN服务器203接收到的数据,并将其路由至数据的接收端第二终端204,VPN服务器203根据各网络传输单元的信息确定网络传输单元选择策略,创建第二传输虚拟网络设备,分配VPN隧道建立资源后,还会将第二路由规则中的下一跳更改为第二传输虚拟网络设备,进而根据第二路由规则将VPN服务器203接收到的数据路由至第二传输虚拟网络设备。
303,VPN服务器203将网络传输单元选择策略、第二传输虚拟网络设备的类型和VPN隧道建立资源发送至接入装置202。
其中,第二传输虚拟网络设备的类型为TUN,或者,第二传输虚拟网络设备的类型为TAP。
除此之外,VPN服务器203还会根据实时网络传输参数确定可用的网络传输单元,将可用的网络传输单元以第一信息的形式返回接入装置202。
304,接入装置202接收网络传输单元选择策略、第二传输虚拟网络设备的类型和VPN隧道建立资源。
若步骤302中,VPN服务器203将可用的网络传输单元以第一信息的形式返回接入装置202,则此步骤,接入装置202还会接收第一信息。
另外,接入装置202还会主动接收网络传输单元选择策略。例如,接入装置202监测到预设按钮被用户触发时,获取对应的网络传输单元选择策略;或者,接入装置202根据实时网络传输参数获取对应的网络传输单元选择策略。
305,接入装置202创建与第二传输虚拟网络设备相同类型的第一传输虚拟网络设备,并根据VPN隧道建立资源建立1个VPN隧道。
306,接入装置202接入装置将第一路由规则中的下一跳更改为第一传输虚拟网络设备。
通过步骤301至步骤306,接入装置202与VPN服务器203之间会建立1个VPN隧道,第一传输虚拟网络设备可以根据网络传输单元选择策略从同时连接接入装置202的多个网络传输单元中,选择一个网络传输单元,将数据通过选择的网络传输单元,经VPN隧道传输至VPN服务器203,VPN服务器203中的第二传输虚拟网络设备再将该数据路由至第二终端204。这样,基于该VPN隧道,每个网络传输单元都具备了独立的网络访问能力,每个网络传输单元均可利用其独立的网络访问能力,将数据通过VPN隧道传输至VPN服务器203,实现网络传输单元的灵活选择以及合理的利用,提升数据传输质量。
通过图3所述的方法,接入装置202与VPN服务器203之间建立1个VPN隧道之后,第一终端201就可以从同时连接接入装置的多个网络传输单元中,选择一个网络传输单元,将数据通过选择的网络传输单元,经VPN隧道传输至VPN服务器203,VPN服务器203中的第二传输虚拟网络设备再将该数据路由至第二终端204,具体过程参见图4。
401,接入装置202获取上行数据。
其中,上行数据可以为第一终端201中的第一数据。
获取方法有多种,若接入装置202位于第一终端201中,则可以直接从第一终端201中的第一数据存储位置读取第一数据。若接入装置202位于第一终端201外,则可以接收第一终端201发送的第一数据。
402,接入装置202在其路由单元根据修改后的第一路由规则将上行数据包路由至第一传输虚拟网络设备后,从第一传输虚拟网络设备中获取上行数据包。
403,接入装置202根据预先获取的网络传输单元选择策略选择一个网络传输单元,并在对上行数据包进行VPN封装时,将VPN封装的上行数据包的源地址IP设置为所选择的网络传输单元的IP,目的IP设置为VPN服务器的IP地址。
其中,封装后的上行数据包的源地址IP为所选择的网络传输单元的IP,目的IP为VPN服务器的IP地址。
接入装置202根据预先获取的网络传输单元选择策略选择一个网络传输单元的具体实现过程可以为:接入装置202从第一信息指示的可用的网络传输单元中选择一个传输单元。
将上行数据包进行VPN封装的具体实现过程可以为:对上行数据包进行加密后进行VPN封装。
接入装置202根据网络传输单元选择策略选择一个网络传输单元,并将第一数据通过选择的网络传输单元,经VPN隧道传输至VPN服务器203。
此外,数据通过VPN隧道传输的实现方式可为现有实现方式,例如,基于UDP(UserDatagram Protocol,用户数据报协议)进行传输,此处不再赘述。
404,VPN服务器203确定接入装置202侧对应的各个网络传输单元,在接收到接入装置202的上行数据包后,对数据包进行VPN解封,并发送至第二传输虚拟网络设备。
VPN服务器203将接入装置202发送的数据进行VPN解封后,根据更改后的第二路由规则将解封后的数据发送至第二传输虚拟网络设备。
若步骤403中接入装置202发送的数据是加密的,则本步骤中第二传输虚拟网络设备解密接入装置202发送数据,将解密后的数据路由至第二终端204。
通过步骤401至步骤404,第一终端201将数据发送至接入装置202,接入装置202根据网络传输单元选择策略,酌情选择一个网络传输单元,将数据通过选择的网络传输单元,经VPN隧道传输至VPN服务器203,经VPN服务器203将该数据路由至第二终端204,不仅实现了将第一终端201中数据传输至第二终端204的目的,还可以合理利用网络传输单元,提升数据传输质量。
通过图3所述的方法,接入装置202与VPN服务器203之间建立VPN隧道之后,除了可以实现上述图4所示的接入装置202选择网络传输单元,经接入装置202与VPN服务器203之间建立的VPN隧道,将数据传输至VPN服务器203的过程,还可以实现VPN服务器203将数据从与接入装置202之间建立的VPN隧道传输至接入装置202的过程,具体过程参见图5。
501,VPN服务器203接收发往接入装置202的数据包。
该数据包可以为第二终端204中的第二数据。
502,VPN服务器203根据更改后的第二路由规则,将数据包路由至第二传输虚拟网络设备后,根据网络传输单元选择策略选择一个网络传输单元。
在VPN服务器203根据网络传输单元选择策略选择一个网络传输单元之前,还需要确定接入装置侧对应的各个网络传输单元。
503,VPN服务器203对该数据包进行VPN封装并发送至公共网络。
其中,封装后的数据包的目的地址为所选择的网络传输单元的IP地址。
为了保证数据包的传输安全,VPN服务器203还可以先对该数据包进行加密,再对加密后的数据包进行VPN封装并发送至公共网络。
504,接入装置202根据更改后的第一路由规则,将第二数据路由至第一传输虚拟网络设备后,从第一传输虚拟网络设备中获取加密的数据,解密加密的数据,将解密后的数据发送至接入装置202的路由模块。
路由模块可以将解密后的数据路由至第一终端201。
通过步骤501至步骤504,VPN服务器203将第二终端204中的数据传输至接入装置202,接入装置202将路由至第一终端201,不仅实现将第二终端204中数据传输至第一终端201的目的,还可以灵活选择传输数据的方式,合理利用网络传输单元,提升数据传输质量。
下面以智能终端将即时通信软件获取到的视频数据传输至即时通信软件对应的VPN服务器为例,对现有技术和本方案的实现方法再次进行描述。
若接入装置位于智能终端中,该智能终端既包括无线路由器也包括4G终端,且该智能终端当前通过4G终端传输数据。
现有技术的方法,智能终端将即时通信软件获取到的全部视频数据均通过4G终端传输至即时通信软件对应的VPN服务器。
对于现有技术的方法,若视频数据量较大,4G终端可以提供的带宽不能满足视频数据要求时,会造成视频数据的传输时间延长,视频数据传输质量下降。
本申请提供的方法,智能终端根据4G终端以及无线路由器对应的VPN隧道的实时情况,将即时通信软件获取到图像数据通过4G终端传输至即时通信软件对应的VPN服务器,将即时通信软件获取到语音数据通过无线路由器传输至即时通信软件对应的VPN服务器。
对于本申请提供的方法,虽然视频数据量较大,4G终端可以提供的带宽不能满足视频数据要求,但是4G终端可以提供的带宽可以满足语音数据的传输要求,通过将视频数据中的图像数据和语音数据分开,语音数据通过4G终端传输,图像数据通过无线路由器传输,不会造成视频数据的传输时间延长,视频数据传输质量下降。
为了对本申请提供的数据传输方法进行灵活控制,接入装置202在确定开启条件被满足后,还会持续确定关闭条件是否被满足,若接入装置202确定关闭条件被满足,则终止上述数据传输过程,断开VPN隧道,并将路由规则恢复至修改前。
例如,接入装置202向VPN服务器203发送VPN隧道断开指令,将更改后的第一路由规则中的下一跳恢复为更改前的下一跳;VPN服务器203VPN服务器根据VPN隧道断开指令释放VPN隧道建立资源,并将更改后的第二路由规则中的下一跳恢复为更改前的下一跳。
对于获取预设的关闭控制信号的具体实现方式为,当监测到预设按钮被用户触发后,接入装置202确定关闭条件被满足;或者,根据当前获取的网络传输单元选择策略确定仅适用一个网络传输单元进行传输,接入装置202确定关闭条件被满足。
有益效果:
本发明实施例提供的方法可以根据网络传输单元选择策略选择一个网络传输单元,并将上行数据通过选择的网络传输单元传输,实现根据发送的数据灵活选择网络传输单元,进而合理利用网络传输单元。
另外,通过控制信号可以对本申请提供的方法进行灵活控制。
需要指出的是,虽然上述的各个实施例中,是以网络传输单元为无线网络终端进行的说明,但是在实际应用中,网络传输单元也可以是有线网口。
基于同一发明构思,本实施例提供了一种数据传输装置,该数据传输装置解决问题的原理与图3至图5所示一种数据传输方法中接入装置所执行的方法相似,因此该传输端的实施可以参见图3至图5接入装置所执行的方法的实施,重复之处不再赘述。
参见图6,该数据传输装置,包括:
建立单元601,用于建立接入装置侧的第一传输虚拟网络设备与VPN服务器端的第二传输虚拟网络设备之间的VPN隧道;
修改单元602,用于修改接入装置的路由规则;修改的路由规则使得上行数据包被接入装置的路由单元路由至第一传输虚拟网络设备,使得源地址IP为接入装置所对应的网络传输单元的IP地址且目标IP为VPN服务器端的数据包被接入装置的路由单元路由至该网络传输单元对应的网络传输单元的网关;
第一获取单元603,用于在接入装置的路由单元根据修改后的路由规则将上行数据包路由至第一传输虚拟网络设备后,从第一传输虚拟网络设备中获取上行数据包;
选择单元604,用于根据预先获取的网络传输单元选择策略选择一个网络传输单元;并在对上行数据包进行VPN封装时,将VPN封装的上行数据包的源地址IP设置为所选择的网络传输单元的IP,目的IP设置为VPN服务器的IP地址。
可选地,网络传输单元选择策略为负载均衡的选择策略;或者,带宽聚合的选择策略。
可选地,数据传输装置还包括:
第二发送单元,用于将各网络传输单元的类型信息发送至VPN服务器;
第一接收单元,用于接收VPN服务器返回的第一信息;第一信息用于指示可用的网络传输单元;
选择单元604,包括:
从第一信息指示的可用的网络传输单元中选择一个传输单元。
可选地,数据传输装置还包括:
第二接收单元,用于接收VPN服务器返回的网络传输单元选择策略。
可选地,选择单元604,用于对上行数据包进行加密后进行VPN封装。
可选地,数据传输装置还包括:
第二获取单元,用于从第一传输虚拟网络设备中获取加密的下行数据;
解密单元,用于解密加密的下行数据;
第三发送单元,用于将解密后的下行数据发送至接入装置的路由模块。
可选地,建立单元601,用于确定开启条件被满足时,建立VPN隧道;
开启条件包括:
监测到预设按钮被用户触发;和/或,
实时网络传输参数不满足传输需求。
可选地,数据传输装置还包括:
断开单元,用于确定关闭条件被满足后,断开VPN隧道,并将路由规则恢复至修改前。
可选地,数据传输装置还包括:
确定单元,用于当监测到预设按钮被用户触发后,确定关闭条件被满足;或,根据当前获取的网络传输单元选择策略确定仅适用一个网络传输单元进行传输,确定关闭条件被满足。
可选地,数据传输装置还包括:
第三获取单元,用于监测到预设按钮被用户触发时,获取对应的网络传输单元选择策略;或,根据实时网络传输参数获取对应的网络传输单元选择策略。
有益效果:
本发明实施例提供的数据传输装置可以根据网络传输单元选择策略选择一个网络传输单元,并将上行数据通过选择的网络传输单元传输,实现根据发送的数据灵活选择网络传输单元,进而合理利用网络传输单元。
基于同一发明构思,本实施例提供了一种电子设备,参见图7,该电子设备包括存储器701,一个或多个处理器702;以及一个或多个模块703,所述一个或多个模块703被存储在所述存储器701中,并被配置成由所述一个或多个处理器702执行,所述一个或多个模块703包括用于执行图3至图5中接入装置所执行的方法中各个步骤的指令。
有益效果:
本发明实施例提供的电子设备可以根据网络传输单元选择策略选择一个网络传输单元,并将上行数据通过选择的网络传输单元传输,实现根据发送的数据灵活选择网络传输单元,进而合理利用网络传输单元。
基于同一发明构思,本实施例提供了一种与包括显示器的电子设备结合使用的计算机程序产品,所述计算机程序产品包括计算机可读的存储介质和内嵌于其中的计算机程序机制,所述计算机程序机制包括用于执行图3至图5中接入装置所执行的方法中各个步骤的指令。
有益效果:
本发明实施例提供的计算机程序产品可以根据网络传输单元选择策略选择一个网络传输单元,并将上行数据通过选择的网络传输单元传输,实现根据发送的数据灵活选择网络传输单元,进而合理利用网络传输单元。
基于同一发明构思,本实施例提供了一种数据传输装置,该数据传输装置解决问题的原理与图3至图5所示一种数据传输方法中VPN服务器所执行的方法相似,因此该传输端的实施可以参见图3至图5 VPN服务器所执行的方法的实施,重复之处不再赘述。
参见图8,该数据传输装置,包括:
建立单元801,用于建立接入装置侧的第一传输虚拟网络设备与VPN服务器端的第二传输虚拟网络设备之间的VPN隧道;
确定单元802,用于确定接入装置侧对应的各个网络传输单元;
处理单元803,用于在接收到接入装置的上行数据包后,对数据包进行VPN解封,并发送至第二传输虚拟网络设备。
可选地,数据传输装置还包括:
获取单元,用于根据实时网络传输参数获取对应的网络传输单元选择策略。
有益效果:
本发明实施例提供的数据传输装置通过根据网络传输单元选择策略选择一个网络传输单元接收数据,实现根据发送的数据灵活选择网络传输单元,进而合理利用网络传输单元。
基于同一发明构思,本实施例提供了一种电子设备,参见图9,该电子设备包括存储器901,一个或多个处理器902;以及一个或多个模块903,所述一个或多个模块903被存储在所述存储器901中,并被配置成由所述一个或多个处理器902执行,所述一个或多个模块903包括用于执行图3至图5中VPN服务器所执行的方法中各个步骤的指令。
有益效果:
本发明实施例提供的电子设备通过根据网络传输单元选择策略选择一个网络传输单元接收数据,实现根据发送的数据灵活选择网络传输单元,进而合理利用网络传输单元。
基于同一发明构思,本实施例提供了一种与包括显示器的电子设备结合使用的计算机程序产品,所述计算机程序产品包括计算机可读的存储介质和内嵌于其中的计算机程序机制,所述计算机程序机制包括用于执行图3至图5中VPN服务器所执行的方法中各个步骤的指令。
有益效果:
本发明实施例提供的计算机程序产品通过根据网络传输单元选择策略选择一个网络传输单元接收数据,实现根据发送的数据灵活选择网络传输单元,进而合理利用网络传输单元。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。