CN107465609A - 一种基于物联网的终端路由选择方法及物联网终端 - Google Patents

一种基于物联网的终端路由选择方法及物联网终端 Download PDF

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Abstract

本发明实施例公开了一种基于物联网的终端路由选择方法及物联网终端。一种基于物联网的终端路由选择方法,包括:在当前连接的第一中继器出现异常情况时根据所述第一中继器的传输状态确定当前待传输的多个业务数据中的目标业务数据及所述目标业务数据的带宽需求;获取所述目标业务数据的带宽需求对应的数据传输状态条件;在与所述第一中继器互为备份中继器的多个备份中继器中确定满足所述目标业务数据的带宽需求对应的数据传输状态条件的第二中继器;与所述第二中继器建立路由连接。采用本发明,可以减轻中继器的传输压力,避免出现传输延迟或传输中断现象。

Description

一种基于物联网的终端路由选择方法及物联网终端
技术领域
本发明涉及物联网技术领域,尤其涉及一种基于物联网的终端路由选择方法及物联网终端。
背景技术
物联网技术是新一代信息技术的重要组成部分,也是信息化时代的重要发展阶段,物联网是在互联网的基础上实现物品和物品之间的信息交换和通信。物联网通过智能感知、识别技术与普适计算等通信感知技术,被应用于各种领域,如智能交通、平安家居、智能照明等。
为了使业务数据传输得更远,在物联网中常使用中继器来进行信号再生和信号还原,通常一个中继器下可以连接多个物联网终端,这些物联网终端通过这个中继器将自身的业务数据从一个网络传输到另一网络。但是,当中继器上挂载的终端过多或需要传输的业务数据过多时,可能引起中继器出现异常,进而引起传输延迟甚至中断。
发明内容
本发明提供一种基于物联网的终端路由选择方法及物联网终端,能在中继器出现异常情况时将待传输的部分业务数据转移到其他中继器上传输,减轻中继器的传输压力,避免中继器出现传输延迟或传输中断现象。
本发明实施例第一方面提供一种基于物联网的终端路由选择方法,所述方法包括:
在当前连接的第一中继器出现异常情况时根据所述第一中继器的传输状态确定当前待传输的多个业务数据中的目标业务数据及所述目标业务数据的带宽需求;
获取所述目标业务数据的带宽需求对应的数据传输状态条件;
在与所述第一中继器互为备份中继器的多个备份中继器中确定满足所述目标业务数据的带宽需求对应的数据传输状态条件的第二中继器;
与所述第二中继器建立路由连接,通过所述第二中继器传输所述目标业务数据。
在本发明实施例第一方面的第一种可能实现方式中,所述在当前连接的第一中继器出现异常情况时根据所述第一中继器的传输状态确定当前待传输的多个业务数据中的目标业务数据及所述目标业务数据的带宽需求包括:
在当前连接的第一中继器出现异常情况时获取所述第一中继器被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值对应的比值区间;
从所述待传输的多个业务数据中选择带宽需求满足所述比值区间对应的带宽需求数值区间的业务数据作为目标业务数据,其中所述第一中继器被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值越大,所述业务数据的带宽需求数值区间对应的带宽需求数值越大。
在一具体实施例中,将所述第一中继器被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值与第一预设阈值的大小设置为判断所述第一中继器是否出现异常情况的条件,所述第一中继器被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值大于第一预设阈值时即为所述第一中继器出现异常情况,进而可以将大于第一预设阈值的所述第一中继器被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值划分为两个比值区间,其中第一比值区间为[第一预设阈值,第二预设阈值],第二比值区间为[第二预设阈值,1],进而将所述待传输的多个业务数据的带宽需求的数值划分两个带宽需求数值区间,第一需求数值区间为[第三预设阈值,第四预设阈值],第二带宽需求数值区间为[第四预设阈值,第五预设阈值],其中所述第一需求数值区间对应所述第一比值区间,所述第二需求数值区间对应所述第二比值区间,即当第一中继器当前被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值属于所述第一需求数值区间时,则将带宽需求数值在所述第一需求数值区间中的业务数据确定为目标业务数据,当第一中继器当前被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值属于所述第二需求数值区间时,则将带宽需求数值在所述第二需求数值区间中的业务数据确定为目标业务数据。
在可选实施例中,所述第一中继器被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值可以被划分为多个比值区间,所述多个比值区间互不重叠,相应地,所述待传输的多个业务数据的带宽需求的数值也可以被划分为多个带宽需求数值区间,所述多个带宽需求数值区间之间互不重叠,所述比值区间与所述带宽需求数值区间为一一对应关系且满足所述比值区间对应的比值越大,所述带宽需求数值区间对应的带宽需求数值越大。
结合本发明实施例第一方面或本发明实施例第一方面的第一种可能实现方式,在本发明实施例第一方面的第二种可能实现方式中,所述带宽需求对应的数据传输状态条件包括所述带宽需求对应的空闲带宽数值区间。
其中所述带宽需求越大,其对应的所述空闲带宽数值区间对应的空闲带宽数值越大,不同的空闲带宽数值区间互不重叠。
在一具体实施例中,所述空闲带宽数值区间,所述带宽需求数值区间,所述比值区间三种数值区间之间可以建立一一对应的关系,如图1-a所示,图1-a中,将所述第一中继器被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值划分为两个数值区间,第一比值区间为[第一预设阈值,第二预设阈值],第二比值区间为[第二预设阈值,1],相应地,将所述多个业务数据的带宽需求数值划分为两个数值区间,第一带宽需求数值区间为[第三预设阈值,第四预设阈值],第二带宽需求数值区间为[第四预设阈值,第五预设阈值],将所述多个备份中继器空闲的带宽数值划分为两个数值区间,第一空闲带宽数值区间为[第六预设阈值,第七预设阈值],第二空闲带宽数值区间为[第八预设阈值,第九预设阈值],其中第一比值区间、第一需求数值区间、第一空闲带宽数值区间为相互对应关系,第二比值区间、第二需求数值区间、第二空闲带宽数值区间为相互对应关系,即若第一中继器当前被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值比值属于所述第一比值区间,则所述目标业务数据的带宽需求数值属于所述第一需求数值区间,所述第二中继器当前空闲带宽数值属于所述第一空闲数值区间;若第一中继器当前被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值比值属于所述第二比值区间时,则所述目标业务数据的带宽需求数值属于所述第二需求数值区间,所述第二中继器当前空闲带宽数值属于所述第二空闲数值区间。
在可选实施例中,所述数值区间可以有多个,不仅限于两个。
在可选实施例中,在所述目标业务数据确定后根据所述目标业务数据的带宽需求的数值为所述目标业务数据设置数据传输状态条件,即所述空闲带宽数值区间的数量可以与所述比值区间的数量不同。如图1-b所示,图1-b中,所述第一中继器被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值被划分为两个数值区间,第一比值区间为[第一预设阈值,第二预设阈值],第二比值区间为[第二预设阈值,1],与之相对应的带宽需求数值区间有两个,第一带宽需求数值区间为[第三预设阈值,第四预设阈值],第二带宽需求数值区间为[第四预设阈值,第五预设阈值],当根据第一中继器的传输状态确定目标业务数据后,将目标业务数据需求根据所述多个备份中继器的传输状态信息划分为三个目标带宽需求数值区间,第一目标带宽需求数值区间为[第一阈值,第二阈值],第二目标带宽需求数值区间为[第二阈值,第三阈值],第三目标带宽需求数值区间为[第三阈值,第四阈值],与所述目标带宽需求数值区间相对应地,所述空闲带宽数值区间有三个,第一空闲带宽数值区间为[第五阈值,第六阈值],第二空闲带宽数值区间为[第六阈值,第七阈值],第三空闲带宽数值区间为[第七阈值,第八阈值]。
在本发明实施例第一方面的第三种可能实现方式中,所述在与所述第一中继器互为备份中继器的多个备份中继器中确定满足所述目标业务数据的带宽需求对应的数据传输状态条件的第二中继器之前还包括:
获取所述多个备份中继器的数据传输状态信息。
在本发明实施例第一方面的第四种可能实现方式中,所述获取所述多个备份中继器的数据传输状态信息包括:
在所述第一中继器所在的物联网中发起广播连接请求;
接收所述物联网中的与所述第一中继器互为备份中继器的多个备份中继器发送的响应信息,所述响应信息包括所述多个备份中继器的数据传输状态信息。
在优选实施例中,所述广播连接请求中携带所述第一中继器的信息以及第一数据的带宽需求信息,以便找到更为适合所述目标业务数据传输的第一中继器的备份中继器。
在可选实施例中,通过蓝牙技术、红外技术、Wifi技术或ZigBee技术在所述第一中继器所在的物联网中发起广播连接请求并接收所述多个备份中继器发送的响应信息。
在一具体实施例中,物联网终端通过所述第一中继器向所述第一中继器的上层管理设备发送连接请求报文,所述上层管理设备接收到所述连接请求报文后从自身的管理表中查询与所述第一中继器互为备份关系的多个备份中继器并向所述多个备份中继器分别转发所述连接请求报文,所述多个备份中继器接收到所述连接请求报文后向所述物联网终端发送响应信息,所述响应信息中携带所述备份中继器的数据传输状态信息。
其中第一中继器的上层管理设备可以为AP(Access Point,接入点)、路由器等具备路由功能的设备。
在以Wifi技术为例的具体实施例中,物联网终端在所述物联网中发起ProbeRequest(探查请求)帧,所述Probe Request帧中携带所述第一中继器的标识信息,接收到所述Probe Request帧的多个中继器查询所述第一中继器的标识信息是否存在于自身的备份中继器信息表中,所述备份中继器信息表中存在所述第一中继器的标识信息的目标中继器向所述物联网终端发送响应信息,所述响应信息中携带所述目标中继器的数据传输状态信息。
在另一可选实施例中,所述物联网终端在未发起广播连接请求的情况下接收所述物联网中的与所述中继器互为备份中继器的多个备份中继器发送的响应信息,此时所述多个备份中继器发送响应信息由所述物联网中的多个备份中继器的上层管理设备控制发出,当上层管理设备检测到所述第一中继器出现异常情况时,查找当前管理范围内的与所述第一中继器互为备份中继器的多个备份中继器并通知所述备份中继器向所述第一中继器下的终端发送响应信息,所述响应信息中携带所述多个备份中继器的数据传输状态信息。
其中,所述上层管理设备与所述多个中继器之间的通信方式可以为无线或有线的通信方式。
在一具体实施例中,所述上层管理设备为一AP,AP定期地获取第一中继器及与所述第一中继器互为备份中继器且由所述AP管理的多个备份中继器的信息,当AP检测到所述第一中继器出现异常情况时,则从所述第一中继器中获取与所述第一中继器存在连接关系的物联网终端的信息,向与所述第一中继器互为备份中继器的多个备份中继器分别发送通知信息,所述通知信息中携带所述物联网终端的信息,所述多个备份中继器分别向所述物联网终端发送信息,所述信息中携带所述多个备份中继器的数据传输状态信息。
在一具体实施例中,物联网的架构可以如图2所示,图2中,AP与网关相连,中继器与AP相连,物联网终端可以直接连接在AP上,也可以连接在中继器上,其中,连接在同一AP下的中继器互为备份中继器。
本发明实施例第一方面的第五种可能实现方式中,所述获取与所述多个备份中继器的数据传输状态信息包括:
从所述第一中继器中获取与所述多个备份中继器的数据传输状态信息。
在一具体实施例中,所述第一中继器定期和与所述第一中继器互为备份中继器的多个备份中继器进行信息交互,并存储进行信息交互得到的备份中继器的数据传输状态信息以供物联网终端获取。
在另一具体实施例中,第一中继器从上层管理设备中获取与所述第一中继器互为备份中继器的多个备份中继器的数据传输状态信息以供物联网终端获取,其中第一中继器的上层管理设备中保存有第一中继器及与第一中继器互为备份中继器的多个备份中继器的数据传输状态信息。
在可选实施例中,第一中继器中或第一中继器的上层管理设备中存储着第一中继器与所述第一中继器的多个备份中继器之间的备份关系。
在可选实施例中,通过蓝牙技术、红外技术、Wifi技术或ZigBee技术从所述第一中继器中获取与所述第一中继器互为备份中继器的多个备份中继器的数据传输状态信息。
本发明实施例第二方面提供一种物联网终端,所述物联网终端包括:
目标业务数据确定模块,用于在当前连接的第一中继器出现异常情况时根据所述第一中继器的传输状态确定当前待传输的多个业务数据中的目标业务数据及所述目标业务数据的带宽需求;
数据传输状态条件获取模块,用于获取所述目标业务数据的带宽需求对应的数据传输状态条件;
中继器确定模块,用于在与所述第一中继器互为备份中继器的多个备份中继器中确定满足所述目标业务数据的带宽需求对应的数据传输状态条件的第二中继器;
路由连接建立模块,用于与所述第二中继器建立路由连接,通过所述第二中继器传输所述目标业务数据。
在本发明实施例第二方面的第一种可能实现方式中,所述目标业务数据确定模块包括:
带宽占用数值获取单元,用于在当前连接的第一中继器出现异常情况时获取所述第一中继器被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值对应的比值区间;
目标业务数据选择单元,用于从所述待传输的多个业务数据中选择带宽需求满足所述比值区间对应的带宽需求数值区间的业务数据作为目标业务数据,其中所述第一中继器被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值越大,所述业务数据的带宽需求数值区间对应的带宽需求数值越大。
在一具体实施例中,将所述第一中继器被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值与第一预设阈值的大小设置为判断所述第一中继器是否出现异常情况的条件,所述第一中继器被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值大于第一预设阈值时即为所述第一中继器出现异常情况,进而可以将大于第一预设阈值的所述第一中继器被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值划分为两个比值区间,其中第一比值区间为[第一预设阈值,第二预设阈值],第二比值区间为[第二预设阈值,1],进而将所述待传输的多个业务数据的带宽需求的数值划分两个带宽需求数值区间,第一需求数值区间为[第三预设阈值,第四预设阈值],第二带宽需求数值区间为[第四预设阈值,第五预设阈值],其中所述第一需求数值区间对应所述第一比值区间,所述第二需求数值区间对应所述第二比值区间,即当第一中继器当前被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值属于所述第一需求数值区间时,则将带宽需求数值在所述第一需求数值区间中的业务数据确定为目标业务数据,当第一中继器当前被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值属于所述第二需求数值区间时,则将带宽需求数值在所述第二需求数值区间中的业务数据确定为目标业务数据。
在可选实施例中,所述第一中继器被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值可以被划分为多个比值区间,所述多个比值区间互不重叠,相应地,所述待传输的多个业务数据的带宽需求的数值也可以被划分为多个带宽需求数值区间,所述多个带宽需求数值区间之间互不重叠,所述比值区间与所述带宽需求数值区间为一一对应关系且满足所述比值区间对应的比值越大,所述带宽需求数值区间对应的带宽需求数值越大。
结合本发明实施例第二方面或本发明实施例第二方面的第一种可能实现方式,在本发明实施例第二方面的第二种可能实现方式中,所述带宽需求对应的数据传输状态条件包括所述带宽需求对应的空闲带宽数值区间。
其中所述带宽需求越大,其对应的所述空闲带宽数值区间对应的空闲带宽数值越大,不同的空闲带宽数值区间互不重叠。
在一具体实施例中,所述空闲带宽数值区间,所述带宽需求数值区间,所述比值区间三种数值区间之间可以建立一一对应的关系,如图1-a所示,图1-a中,将所述第一中继器被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值划分为两个数值区间,第一比值区间为[第一预设阈值,第二预设阈值],第二比值区间为[第二预设阈值,1],相应地,将所述多个业务数据的带宽需求数值划分为两个数值区间,第一带宽需求数值区间为[第三预设阈值,第四预设阈值],第二带宽需求数值区间为[第四预设阈值,第五预设阈值],将所述多个备份中继器空闲的带宽数值划分为两个数值区间,第一空闲带宽数值区间为[第六预设阈值,第七预设阈值],第二空闲带宽数值区间为[第八预设阈值,第九预设阈值],其中第一比值区间、第一需求数值区间、第一空闲带宽数值区间为相互对应关系,第二比值区间、第二需求数值区间、第二空闲带宽数值区间为相互对应关系,即若第一中继器当前被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值比值属于所述第一比值区间,则所述目标业务数据的带宽需求数值属于所述第一需求数值区间,所述第二中继器当前空闲带宽数值属于所述第一空闲数值区间;若第一中继器当前被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值比值属于所述第二比值区间时,则所述目标业务数据的带宽需求数值属于所述第二需求数值区间,所述第二中继器当前空闲带宽数值属于所述第二空闲数值区间。
在可选实施例中,所述数值区间可以有多个,不仅限于两个。
在可选实施例中,在所述目标业务数据确定后根据所述目标业务数据的带宽需求的数值为所述目标业务数据设置数据传输状态条件,即所述空闲带宽数值区间的数量可以与所述比值区间的数量不同。如图1-b所示,图1-b中,所述第一中继器被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值被划分为两个数值区间,第一比值区间为[第一预设阈值,第二预设阈值],第二比值区间为[第二预设阈值,1],与之相对应的带宽需求数值区间有两个,第一带宽需求数值区间为[第三预设阈值,第四预设阈值],第二带宽需求数值区间为[第四预设阈值,第五预设阈值],当根据第一中继器的传输状态确定目标业务数据后,将目标业务数据需求根据所述多个备份中继器的传输状态信息划分为三个目标带宽需求数值区间,第一目标带宽需求数值区间为[第一阈值,第二阈值],第二目标带宽需求数值区间为[第二阈值,第三阈值],第三目标带宽需求数值区间为[第三阈值,第四阈值],与所述目标带宽需求数值区间相对应地,所述空闲带宽数值区间有三个,第一空闲带宽数值区间为[第五阈值,第六阈值],第二空闲带宽数值区间为[第六阈值,第七阈值],第三空闲带宽数值区间为[第七阈值,第八阈值]。
在本发明实施例第二方面的第三种可能实现方式中,所述物联网终端还包括:
数据传输状态信息获取模块,用于获取所述多个备份中继器的数据传输状态信息。
本发明实施例第二方面的第四种可能实现方式中,所述数据传输状态条件获取模块包括:
广播连接请求发起单元,用于在所述第一中继器所在的物联网中发起广播连接请求;
响应信息接收单元,用于接收所述物联网中的与所述第一中继器互为备份中继器的多个备份中继器发送的响应信息,所述响应信息中携带所述多个备份中继器的业务数据传输状态信息。
在优选实施例中,所述广播连接请求中携带所述第一中继器的信息以及第一数据的数据量信息,以便找到更为适合所述目标业务数据传输的第一中继器的备份中继器。
在可选实施例中,所述广播连接请求发起单元通过蓝牙技术、红外技术、Wifi技术或ZigBee技术在所述第一中继器所在的物联网中发起广播连接请求并接收所述多个备份中继器发送的响应信息。
在一具体实施例中,所述广播连接请求发起单元通过所述第一中继器向所述第一中继器的上层管理设备发送连接请求报文,所述上层管理设备接收到所述连接请求报文后从自身的管理表中查询与所述第一中继器互为备份关系的多个备份中继器并向所述多个备份中继器分别转发所述连接请求报文,所述多个备份中继器接收到所述连接请求报文后向所述响应信息接收单元发送响应信息,所述响应信息中携带所述备份中继器的数据传输状态信息。
其中第一中继器的上层管理设备可以为AP(Access Point,接入点)、路由器等具备路由功能的设备。
在以Wifi技术为例的具体实施例中,广播连接请求发起单元在所述物联网中发起Probe Request(探查请求)帧,所述Probe Request帧中携带所述第一中继器的标识信息,接收到所述Probe Request帧的多个中继器查询所述第一中继器的标识信息是否存在于自身的备份中继器信息表中,所述备份中继器信息表中存在所述第一中继器的标识信息的目标中继器向所述响应信息接收单元发送响应信息,所述响应信息中携带所述目标中继器的数据传输状态信息。
在另一可选实施例中,所述响应信息接收单元在广播连接请求发起单元未发起广播连接请求的情况下接收所述物联网中的与所述中继器互为备份中继器的多个备份中继器发送的响应信息,此时所述多个备份中继器发送响应信息由所述物联网中的多个备份中继器的上层管理设备控制发出,当上层管理设备检测到所述第一中继器出现异常情况时,查找当前管理范围内的与所述第一中继器互为备份中继器的多个备份中继器并通知所述备份中继器向所述第一中继器下的终端发送响应信息,所述响应信息中携带所述多个备份中继器的数据传输状态信息。
其中,所述上层管理设备与所述多个中继器之间的通信方式可以为无线或有线的通信方式。
在一具体实施例中,所述上层管理设备为一AP,AP定期地获取第一中继器及与所述第一中继器互为备份中继器且由所述AP管理的多个备份中继器的信息,当AP检测到所述第一中继器出现异常情况时,则从所述第一中继器中获取与所述第一中继器存在连接关系的物联网终端的信息,向与所述第一中继器互为备份中继器的多个备份中继器分别发送通知信息,所述通知信息中携带所述物联网终端的信息,所述多个备份中继器分别向所述响应信息接收单元发送信息,所述信息中携带所述多个备份中继器的数据传输状态信息。
在一具体实施例中,物联网的架构可以如图3所示,图3中,AP与网关相连,中继器与AP相连,物联网终端可以直接连接在AP上,也可以连接在中继器上,其中,连接在同一AP下的中继器互为备份中继器。
本发明实施例第二方面的第四种可能实现方式中,所述数据传输状态信息获取模块具体用于:
从所述第一中继器中获取所述多个备份中继器的数据传输状态信息。
在一具体实施例中,所述第一中继器定期和与所述第一中继器互为备份中继器的多个备份中继器进行信息交互,并存储进行信息交互得到的备份中继器的数据传输状态信息以供所述数据传输状态信息获取模块获取。
在另一具体实施例中,第一中继器从上层管理设备中获取与所述第一中继器互为备份中继器的多个备份中继器的数据传输状态信息以供所述数据传输状态信息获取模块获取,其中第一中继器的上层管理设备中保存有第一中继器及与第一中继器互为备份中继器的多个备份中继器的数据传输状态信息。
在可选实施例中,第一中继器中或第一中继器的上层管理设备中存储着第一中继器与所述第一中继器的多个备份中继器之间的备份关系。
在可选实施例中,数据传输状态信息获取模块通过蓝牙技术、红外技术、Wifi技术或ZigBee技术从所述第一中继器中获取与所述第一中继器互为备份中继器的多个备份中继器的数据传输状态信息。
本发明实施例在第一中继器出现异常情况时确定需要转移出去的目标业务数据,并选择满足所述目标业务数据的带宽需求对应的传输条件的第二中继器对所述目标业务数据进行传输,减轻第一中继器的传输压力,合理分配物联网网络中的中继器资源。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,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-a是本发明实施例中的空闲带宽数值区间、比值区间、带宽需求数值区间三种数值区间的一种对应关系示意图;
图1-b是本发明实施例中的空闲带宽数值区间、比值区间、带宽需求数值区间三种数值区间的另一种对应关系示意图;
图2是本发明实施例中的一种物联网网络架构图;
图3是本发明实施例中的一种基于物联网的终端路由选择方法的流程示意图;
图4-a是物联网终端通过广播连接请求的方式获取与第一中继器互为备份中继器的多个备份中继器的传输状态信息的示意图;
图4-b是物联网终端接收与第一中继器互为备份中继器的多个备份中继器发送的信息获取所述多个备份中继器的传输状态信息的示意图;
图5是本发明实施例中的另一种基于物联网的终端路由选择方法的流程示意图;
图6是本发明实施例中的一种物联网终端的组成结构示意图;
图7是本发明实施例中的物联网终端的目标业务数据确定模块的组成结构示意图;
图8是本发明实施例中的物联网终端的数据传输状态信息获取模块的组成结构示意图;
图9是本发明实施中的一种物联网终端的一个硬件组成结构示意图。
具体实施方式
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,所描述的实施例仅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前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”等是用于区别不同对象,而不是用于描述特定顺序。此外,术语“包括”和“具有”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可选地还包括没有列出的步骤或单元,或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其他步骤或单元。
首先参见图3,图3是本发明实施例中的一种基于物联网的终端路由选择方法的流程示意图,所述方法可以实现在包括手机、智能手表、可穿戴设备等具备一定通信能力的物联网终端上,如图所示所述方法至少包括:
S101、在当前连接的第一中继器出现异常情况时根据所述第一中继器的传输状态确定当前待传输的多个业务数据中的目标业务数据及所述目标业务数据的带宽需求。
可选的,所述在当前连接的第一中继器出现异常情况时根据所述第一中继器的传输状态确定当前待传输的多个业务数据中的目标业务数据及所述目标业务数据的带宽需求可以包括:
在当前连接的第一中继器出现异常情况时获取所述第一中继器被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值对应的比值区间;
从所述待传输的多个业务数据中选择带宽需求满足所述比值区间对应的带宽需求数值区间的业务数据作为目标业务数据,其中所述第一中继器被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值越大,所述业务数据的带宽需求数值区间对应的带宽需求数值越大。
具体的,例如将第一中继器被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值设为两个区间,第一比值区间为[90%,95%],第二比值区间为[95%,100%],其中,第一比值区间对应的第一带宽需求数值区间为[3M,5M],第二比值区间对应的第二带宽需求数值区间[5M,8M],假设目前终端有5个待传输的业务数据,带宽需求分别为1M,2M,4M,6M,10M,第一中继器当前被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值为93%,则确定带宽需求为4M的业务数据为目标业务数据。
S102、获取所述目标业务数据的带宽需求对应的数据传输状态条件。
可选的,所述带宽需求对应的数据传输状态包括所述带宽需求对应的空闲带宽数值区间,其中所述带宽需求越大,其对应的所述空闲带宽数值区间对应的空闲带宽数值越大,不同的空闲带宽数值区间互不重叠。
具体的,所述空闲带宽数值区间,所述业务数据的带宽需求数值区间,所述第一中继器被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值对应的比值区间三种数值区间之间可以建立一一对应的关系,如图1-a所示,图1-a中,将所述第一中继器被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值划分为两个数值区间,第一比值区间为[第一预设阈值,第二预设阈值],第二比值区间为[第二预设阈值,1],相应地,将所述多个业务数据的带宽需求数值划分为两个数值区间,第一带宽需求数值区间为[第三预设阈值,第四预设阈值],第二带宽需求数值区间为[第四预设阈值,第五预设阈值],将所述多个备份中继器空闲的带宽数值划分为两个数值区间,第一空闲带宽数值区间为[第六预设阈值,第七预设阈值],第二空闲带宽数值区间为[第八预设阈值,第九预设阈值],其中第一比值区间、第一需求数值区间、第一空闲带宽数值区间为相互对应关系,第二比值区间、第二需求数值区间、第二空闲带宽数值区间为相互对应关系,即若第一中继器当前被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值比值属于所述第一比值区间,则所述目标业务数据的带宽需求数值属于所述第一需求数值区间,所述第二中继器当前空闲带宽数值属于所述第一空闲数值区间;若第一中继器当前被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值比值属于所述第二比值区间时,则所述目标业务数据的带宽需求数值属于所述第二需求数值区间,所述第二中继器当前空闲带宽数值属于所述第二空闲数值区间。
可选的,所述数值区间可以有多个。
可选的,可以在所述目标业务数据确定后根据所述目标业务数据的带宽需求的数值为所述目标业务数据设置数据传输状态条件,即所述空闲带宽数值区间的数量可以与所述比值区间的数量不同。如图1-b所示,图1-b中,所述第一中继器被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值被划分为两个数值区间,第一比值区间为[第一预设阈值,第二预设阈值],第二比值区间为[第二预设阈值,1],与之对应的带宽需求数值区间有两个,第一带宽需求数值区间为[第三预设阈值,第四预设阈值],第二带宽需求数值区间为[第四预设阈值,第五预设阈值],当根据第一中继器的传输状态确定目标业务数据后,将目标业务数据需求根据所述多个备份中继器的传输状态信息划分为三个目标带宽需求数值区间,第一目标带宽需求数值区间为[第一阈值,第二阈值],第二目标带宽需求数值区间为[第二阈值,第三阈值],第三目标带宽需求数值区间为[第三阈值,第四阈值],与所述目标带宽需求数值区间相对应地,所述空闲带宽数值区间有三个,第一空闲带宽数值区间为[第五阈值,第六阈值],第二空闲带宽数值区间为[第六阈值,第七阈值],第三空闲带宽数值区间为[第七阈值,第八阈值]。
S103、在与所述第一中继器互为备份中继器的多个备份中继器中确定满足所述目标业务数据的带宽需求对应的数据传输状态条件的第二中继器。
具体的,将满足所述目标业务数据对应的空闲带宽数值区间的备份中继器确定为第二中继器。
可选的,在执行步骤S103前还可以获取所述多个备份中继器的数据传输状态信息。
可选的,传输状态信息可以包括所述备份中继器当前被占用的带宽数值、所述备份中继器当前连接的终端数量、所述备份中继器当前空闲的带宽数值、所述备份中继器的设备标识等信息。
可选的,获取所述多个备份中继器的数据传输状态信息可以包括:
在所述第一中继器所在的物联网中发起广播连接请求;
接收所述物联网中的与所述第一中继器互为备份中继器的多个备份中继器发送的响应信息,所述响应信息包括所述多个备份中继器的数据传输状态信息。
可选的,可以通过蓝牙技术、红外技术、Wifi技术或ZigBee技术在所述第一中继器所在的物联网中发起广播连接请求并接收所述多个备份中继器发送的响应信息。
以Wifi技术为例,在具体实现中,物联网终端在所述物联网中发起Probe Request(探查请求)帧,所述Probe Request帧中携带所述第一中继器的标识信息,接收到所述Probe Request帧的多个中继器查询所述第一中继器的标识信息是否存在于自身的备份中继器信息表中,所述备份中继器信息表中存在所述第一中继器的标识信息的目标中继器向所述物联网终端发送响应信息,所述响应信息中携带所述目标中继器的数据传输状态信息。
具体的,如图4-a所示,图4-a是物联网终端通过广播连接请求的方式获取与第一中继器互为备份中继器的多个备份中继器的传输状态信息的示意图。图4-a中,与第一中继器互为备份中继器的有中继器A、中继器B、中继器C、中继器D,当第一中继器出现异常情况时物联网终端则分别向中继器A、中继器B、中继器C、中继器D发起连接请求,中继器A、中继器B、中继器C、中继器D接收到所述连接请求后,则把携带有中继器传输状态信息的响应信息发送给物联网终端,物联网终端从所述响应信息中获取到中继器A、B、C、D各自的传输状态信息。
可选的,可以从所述第一中继器中获取所述多个备份中继器的数据传输状态信息。
在具体实现中,第一中继器定期和与所述第一中继器互为备份中继器的多个备份中继器进行信息交互,并存储进行信息交互得到的备份中继器的数据传输状态信息,以备物联网终端从所述第一中继器中获取与所述第一中继器互为备份中继器的多个备份中继器的数据传输状态信息。
在另一具体实现中,第一中继器可以从所述第一中继器的上层管理设备中获取与所述第一中继器互为备份中继器的多个备份中继器的数据传输状态信息从而使物联网终端能够获取到所述多个备份中继器的传输状态信息。
可选的,所述获取所述多个备份中继器的数据传输状态信息可以包括:
接收所述第一中继器的上层管理设备通知所述第一中继器所在的物联网中与所述第一中继器互为备份中继器的备份中继器发送的响应信息,所述响应信息中携带所述备份中继器的传输状态信息。
具体的,如图4-b所示,图4-b是物联网终端接收与第一中继器互为备份中继器的多个备份中继器发送的信息中获取所述多个备份中继器的传输状态信息的示意图。图4-b中,与第一中继器互为备份中继器的备份中继器有A、B、C、D,当第一中继器的上层管理设备检测到第一中继器出现异常情况时则通知备份中继器A、B、C、D向物联网终端发送携带自身传输状态信息的信息给物联网终端。
S104、与所述第二中继器建立路由连接,通过所述第二中继器传输所述目标业务数据。
可选的,可以通过蓝牙技术、红外技术、Wifi技术或ZigBee技术与所述第二中继器建立路连接,具体可根据当前物联网中采用的连接技术来确定。
本发明实施例在第一中继器出现异常情况时确定需要转移出去的目标业务数据,并选择满足所述目标业务数据的带宽需求对应的传输条件的第二中继器对所述目标业务数据进行传输,减轻第一中继器的传输压力,合理分配物联网网络中的中继器资源。
再请参见图5,图5是本发明实施例中的一种基于物联网的终端路由选择方法的流程示意图,如图所示所述方法至少包括:
S201、在当前连接的第一中继器出现异常情况时获取所述第一中继器被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值对应的比值区间。
可选的,数值区间可以有多个,例如当所述第一中继器被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值大于80%时则说明第一中继器出现异常情况,则将80%—100%这一区间的比值划分为多个比值区间,例如可以划分为[80%,90%],[90%,100%],则当确定中继器当前被占用的带宽与所述中继器的总带宽的比值大于80%时确定所述比值具体属于哪一个比值区间,例如93%属于[90%,100%]这一比值区间。
S202、从所述待传输的多个业务数据中选择带宽需求满足所述比值区间对应的带宽需求数值区间的业务数据作为目标业务数据。
对应的,可以将所述多个业务数据的带宽需求划分为和第一中继器被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值对应的比值区间数量相同的带宽需求数值区间,例如,所述比值区间有两个,则可以将所述多个业务数据的带宽需求区间同样也划分为两个,比值区间和带宽需求区间形成一一对应的关系。
具体的,例如将第一中继器被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值设为两个区间,第一比值区间为[90%,95%],第二比值区间为[95%,100%],其中,第一比值区间对应的第一带宽需求数值区间为[3M,5M],第二比值区间对应的第二带宽需求数值区间[5M,8M],假设目前终端有5个待传输的业务数据,带宽需求分别为1M,2M,4M,6M,10M,第一中继器当前被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值为93%,则确定带宽需求为4M的业务数据为目标业务数据。
S203、获取所述第一中继器的多个备份中继器的数据传输状态信息,所述多个备份中继器与所述第一中继器互为备份中继器。
可选的,传输状态信息可以包括所述备份中继器当前被占用的带宽数值、所述备份中继器当前连接的终端数量、所述备份中继器当前空闲的带宽数值、所述备份中继器的设备标识等信息。
可选的,获取所述第一中继器的多个备份中继器的数据传输状态信息可以包括:
在所述第一中继器所在的物联网中发起广播连接请求;
接收所述物联网中的与所述第一中继器互为备份中继器的多个备份中继器发送的响应信息,所述响应信息包括所述多个备份中继器的数据传输状态信息。
可选的,可以通过蓝牙技术、红外技术、Wifi技术或ZigBee技术在所述第一中继器所在的物联网中发起广播连接请求并接收所述多个备份中继器发送的响应信息。
以Wifi技术为例,在具体实现中,物联网终端在所述物联网中发起Probe Request(探查请求)帧,所述Probe Request帧中携带所述第一中继器的标识信息,接收到所述Probe Request帧的多个中继器查询所述第一中继器的标识信息是否存在于自身的备份中继器信息表中,所述备份中继器信息表中存在所述第一中继器的标识信息的目标中继器向所述物联网终端发送响应信息,所述响应信息中携带所述目标中继器的数据传输状态信息。
具体的,如图4-a所示,图4-a是物联网终端通过广播连接请求的方式获取与第一中继器互为备份中继器的多个备份中继器的传输状态信息的示意图。图3-b中,与第一中继器互为备份中继器的有中继器A、中继器B、中继器C、中继器D,当第一中继器出现异常情况时物联网终端则分别向中继器A、中继器B、中继器C、中继器D发起连接请求,中继器A、中继器B、中继器C、中继器D接收到所述连接请求后,则把携带有中继器传输状态信息的响应信息发送给物联网终端,物联网终端从所述响应信息中获取到中继器A、B、C、D各自的传输状态信息。
可选的,可以从所述第一中继器中获取所述第一中继器的多个备份中继器的数据传输状态信息。
在具体实现中,第一中继器定期和与所述第一中继器互为备份中继器的多个备份中继器进行信息交互,并存储进行信息交互得到的备份中继器的数据传输状态信息,以备物联网终端从所述第一中继器中获取与所述第一中继器互为备份中继器的多个备份中继器的数据传输状态信息。
在另一具体实现中,第一中继器可以从所述第一中继器的上层管理设备中获取与所述第一中继器互为备份中继器的多个备份中继器的数据传输状态信息从而使物联网终端能够获取到所述多个备份中继器的传输状态信息。
可选的,所述获取所述第一中继器的多个备份中继器的数据传输状态信息可以包括:
接收所述第一中继器的上层管理设备通知所述第一中继器所在的物联网中与所述第一中继器互为备份中继器的备份中继器发送的响应信息,所述响应信息中携带所述备份中继器的传输状态信息。
具体的,如图4-b所示,图4-b是物联网终端接收与第一中继器互为备份中继器的多个备份中继器发送的信息中获取所述多个备份中继器的传输状态信息的示意图。图4-b中,与第一中继器互为备份中继器的备份中继器有A、B、C、D,当第一中继器的上层管理设备检测到第一中继器出现异常情况时则通知备份中继器A、B、C、D向物联网终端发送携带自身传输状态信息的信息给物联网终端。
S204、从所述多个备份中继器中选择空闲带宽数值在所述目标业务数据的带宽需求对应的空闲带宽数值区间中的备份中继器作为第二中继器。
具体的,假设带宽需求有两个等级,第一等级带宽需求小于3M,第二带宽需求大于3M,第一等级对应空闲带宽数值区间为[3M,5M],第二等级对应空闲数值区间为[5M,20M],终端当前已经获取到第一中继器的备份中继器A、B、C、D的传输状态信息,假设物联网终端当前待传输的第一数据的带宽需求为2M,A当前空闲的带宽为4M,B当前空闲的带宽为6M,C当前空闲的带宽为6M,D当前空闲的带宽为10M,A为满足传输状态条件的第二中继器。
S205、与所述第二中继器建立路由连接,通过所述第二中继器传输所述目标业务数据。
可选的,可以通过蓝牙技术、红外技术、Wifi技术或ZigBee技术与所述第二中继器建立路连接,具体可根据当前物联网中采用的连接技术来确定。
本发明实施例在第一中继器出现异常情况时获取第一中继器的被占用带宽数值与所述第一中继器的总带宽数值的比值并判断所述比值属于哪个比值区间,从而从多个业务数据中确定满足条件的目标业务数据,并找到适合所述目标业务数据传输的中继器进行传输,减轻第一中继器的传输压力,实现对中继器资源的合理利用。
参见图6,图6是本发明实施中的一种物联网终端的组成结构示意图,如图所示所述物联网终端至少包括:
目标业务数据确定模块310,用于在当前连接的第一中继器出现异常情况时根据所述第一中继器的传输状态确定当前待传输的多个业务数据中的目标业务数据及所述目标业务数据的带宽需求。
可选的,如图7所示,所述目标业务数据确定模块310可以包括:
带宽占用数值获取单元311,用于在当前连接的第一中继器出现异常情况时获取所述第一中继器被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值对应的比值区间;
目标业务数据选择单元312,用于从所述待传输的多个业务数据中选择带宽需求满足所述比值区间对应的带宽需求数值区间的业务数据作为目标业务数据,其中所述第一中继器被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值越大,所述业务数据的带宽需求数值区间对应的带宽需求数值越大。
具体的,例如将第一中继器被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值设为两个区间,第一比值区间为[90%,95%],第二比值区间为[95%,100%],其中,第一比值区间对应的第一带宽需求数值区间为[3M,5M],第二比值区间对应的第二带宽需求数值区间[5M,8M],假设目前终端有5个待传输的业务数据,带宽需求分别为1M,2M,4M,6M,10M,第一中继器当前被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值为93%,则确定带宽需求为4M的业务数据为目标业务数据。
数据传输状态条件获取模块320,用于获取所述目标业务数据的带宽需求对应的数据传输状态条件。
可选的,所述带宽需求对应的数据传输状态包括所述带宽需求对应的空闲带宽数值区间,其中所述带宽需求越大,其对应的所述空闲带宽数值区间对应的空闲带宽数值越大,不同的空闲带宽数值区间互不重叠。
具体的,所述空闲带宽数值区间,所述业务数据的带宽需求数值区间,所述第一中继器被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值对应的比值区间三种数值区间之间可以建立一一对应的关系,如图1-a所示,图1-a中,将所述第一中继器被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值划分为两个数值区间,第一比值区间为[第一预设阈值,第二预设阈值],第二比值区间为[第二预设阈值,1],相应地,将所述多个业务数据的带宽需求数值划分为两个数值区间,第一带宽需求数值区间为[第三预设阈值,第四预设阈值],第二带宽需求数值区间为[第四预设阈值,第五预设阈值],将所述多个备份中继器空闲的带宽数值划分为两个数值区间,第一空闲带宽数值区间为[第六预设阈值,第七预设阈值],第二空闲带宽数值区间为[第八预设阈值,第九预设阈值],其中第一比值区间、第一需求数值区间、第一空闲带宽数值区间为相互对应关系,第二比值区间、第二需求数值区间、第二空闲带宽数值区间为相互对应关系,即若第一中继器当前被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值比值属于所述第一比值区间,则所述目标业务数据的带宽需求数值属于所述第一需求数值区间,所述第二中继器当前空闲带宽数值属于所述第一空闲数值区间;若第一中继器当前被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值比值属于所述第二比值区间时,则所述目标业务数据的带宽需求数值属于所述第二需求数值区间,所述第二中继器当前空闲带宽数值属于所述第二空闲数值区间。
可选的,所述数值区间可以有多个。
可选的,可以在所述目标业务数据确定后根据所述目标业务数据的带宽需求的数值为所述目标业务数据设置数据传输状态条件,即所述空闲带宽数值区间的数量可以与所述比值区间的数量不同。如图1-b所示,图1-b中,所述第一中继器被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值被划分为两个数值区间,第一比值区间为[第一预设阈值,第二预设阈值],第二比值区间为[第二预设阈值,1],与之对应的带宽需求数值区间有两个,第一带宽需求数值区间为[第三预设阈值,第四预设阈值],第二带宽需求数值区间为[第四预设阈值,第五预设阈值],当根据第一中继器的传输状态确定目标业务数据后,将目标业务数据需求根据所述多个备份中继器的传输状态信息划分为三个目标带宽需求数值区间,第一目标带宽需求数值区间为[第一阈值,第二阈值],第二目标带宽需求数值区间为[第二阈值,第三阈值],第三目标带宽需求数值区间为[第三阈值,第四阈值],与所述目标带宽需求数值区间相对应地,所述空闲带宽数值区间有三个,第一空闲带宽数值区间为[第五阈值,第六阈值],第二空闲带宽数值区间为[第六阈值,第七阈值],第三空闲带宽数值区间为[第七阈值,第八阈值]。
中继器确定模块330,用于根据所述多个备份中继器的数据传输状态信息,在所述多个备份中继器中确定满足所述目标业务数据的带宽需求对应的数据传输状态条件的第二中继器。
具体的,中继器确定模块330可以将满足所述目标业务数据对应的空闲带宽数值区间的备份中继器确定为第二中继器。
路由连接建立模块340,用于与所述第二中继器建立路由连接,通过所述第二中继器传输所述目标业务数据。
可选的,可以通过蓝牙技术、红外技术、Wifi技术或ZigBee技术与所述第二中继器建立路连接,具体可根据当前物联网中采用的连接技术来确定。
可选的,所述物联网终端还包括:
数据传输状态信息获取模块350,用于获取所述多个备份中继器的数据传输状态信息。
可选的,传输状态信息可以包括所述备份中继器当前被占用的带宽数值、所述备份中继器当前连接的终端数量、所述备份中继器当前空闲的带宽数值、所述备份中继器的设备标识等信息。
可选的,如图8所示,所述数据传输状态信息获取模块350可以包括:
广播连接请求发起单元351,用于在所述第一中继器所在的物联网中发起广播连接请求;
响应信息接收单元352,用于接收所述物联网中的与所述第一中继器互为备份中继器的多个备份中继器发送的响应信息,所述响应信息中携带所述多个备份中继器的业务数据传输状态信息。
可选的,广播连接请求发起单元351可以通过蓝牙技术、红外技术、Wifi技术或ZigBee技术在所述第一中继器所在的物联网中发起广播连接请求并接收所述多个备份中继器发送的响应信息。
以Wifi技术为例,在具体实现中,广播连接请求发起单元351在所述物联网中发起Probe Request(探查请求)帧,所述Probe Request帧中携带所述第一中继器的标识信息,接收到所述Probe Request帧的多个中继器查询所述第一中继器的标识信息是否存在于自身的备份中继器信息表中,所述备份中继器信息表中存在所述第一中继器的标识信息的目标中继器向所述响应信息接收单元352发送响应信息,所述响应信息中携带所述目标中继器的数据传输状态信息。
可选的,数据传输状态信息获取模块350具体用于从所述第一中继器中获取所述第一中继器的多个备份中继器的数据传输状态信息。
在具体实现中,第一中继器定期和与所述第一中继器互为备份中继器的多个备份中继器进行信息交互,并存储进行信息交互得到的备份中继器的数据传输状态信息,以备数据传输状态信息获取模块350从所述第一中继器中获取与所述第一中继器互为备份中继器的多个备份中继器的数据传输状态信息。
在另一具体实现中,第一中继器可以从所述第一中继器的上层管理设备中获取与所述第一中继器互为备份中继器的多个备份中继器的数据传输状态信息从而使所述数据传输状态信息获取模块350能够获取到所述多个备份中继器的传输状态信息。
本发明实施例在第一中继器出现异常情况时确定需要转移出去的目标业务数据,并选择满足所述目标业务数据的带宽需求对应的传输条件的第二中继器对所述目标业务数据进行传输,减轻第一中继器的传输压力,合理分配物联网网络中的中继器资源。
这里需要指出的是,上述物联网终端至少包括用于存储数据的数据库和用于数据处理的处理器,可以包括内置的存储介质或独立设置的存储介质。
其中,对于用于数据处理的处理器而言,在执行处理时,可以采用微处理器、中央处理器(CPU,Central Processing Unit)、数字信号处理器(DSP,DigitalSingnalProcessor)或可编程逻辑阵列(FPGA,Field-Programmable Gate Array)实现;对于存储介质来说,包含操作指令,该操作指令可以为计算机可执行代码,通过所述操作指令来实现上述本发明实施例如结合图3或图5所描述的基于物联网的终端路由选择流程中的各个步骤。
物联网终端作为硬件实体的一个示例如图9所示。所述装置包括处理器401、存储介质402以及至少一个外部通信接口403;所述处理器401、存储介质402以及通信接口403均通过总线404连接。
物联网终端的处理器401可以调用存储介质402中的操作指令执行以下流程:
在当前连接的第一中继器出现异常情况时确定当前待传输的第一数据的带宽需求;
获取所述第一数据的带宽需求对应的数据传输状态条件;
在与所述第一中继器互为备份中继器的多个备份中继器中确定满足所述第一数据的带宽需求对应的数据传输状态条件的第二中继器;
与所述第二中继器建立路由连接,通过所述第二中继器传输所述第一数据。
这里需要指出的是:以上涉及物联网终端的描述,与前文基于物联网的终端路由选择方法的描述是类似的,同方法的有益效果描述,不做赘述。对于物联网终端实施例中未披露的技术细节,请参照本发明方法实施例的描述。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-Only Memory,ROM)或随机存储记忆体(Random AccessMemory,RAM)等。
本发明实施例方法中的步骤可以根据实际需要进行顺序调整、合并和删减。
本发明实施例装置中的模块可以根据实际需要进行合并、划分和删减。
以上所揭露的仅为本发明较佳实施例而已,当然不能以此来限定本发明之权利范围,因此依本发明权利要求所作的等同变化,仍属本发明所涵盖的范围。

Claims (10)

1.一种基于物联网的终端路由选择方法,其特征在于,所述方法包括:
在当前连接的第一中继器出现异常情况时根据所述第一中继器的传输状态确定当前待传输的多个业务数据中的目标业务数据及所述目标业务数据的带宽需求;
获取所述目标业务数据的带宽需求对应的数据传输状态条件;
在与所述第一中继器互为备份中继器的多个备份中继器中确定满足所述目标业务数据的带宽需求对应的数据传输状态条件的第二中继器;
与所述第二中继器建立路由连接,通过所述第二中继器传输所述目标业务数据。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述在与所述第一中继器互为备份中继器的多个备份中继器中确定满足所述目标业务数据的带宽需求对应的数据传输状态条件的第二中继器之前还包括:
获取所述多个备份中继器的数据传输状态信息。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述带宽需求对应的业务数据传输状态条件包括所述带宽需求对应的空闲带宽数值区间,其中所述带宽需求越大,其对应的所述空闲带宽数值区间对应的空闲带宽数值越大,不同的空闲带宽数值区间互不重叠。
4.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述获取所述多个备份中继器的数据传输状态信息包括:
在所述第一中继器所在的物联网中发起广播连接请求,所述广播连接请求中携带所述第一中继器的信息以及所述目标业务数据的带宽需求信息;
接收所述物联网中的与所述第一中继器互为备份中继器的多个备份中继器发送的响应信息,所述响应信息中携带所述多个备份中继器的业务数据传输状态信息。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述在当前连接的第一中继器出现异常情况时根据所述第一中继器的传输状态确定当前待传输的多个业务数据中的目标业务数据及所述目标业务数据的带宽需求包括:
在当前连接的第一中继器出现异常情况时获取所述第一中继器被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值对应的比值区间;
从所述待传输的多个业务数据中选择带宽需求满足所述比值区间对应的带宽需求数值区间的业务数据作为目标业务数据,其中所述第一中继器被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值越大,所述业务数据的带宽需求数值区间对应的带宽需求数值越大;
其中,所述第一中继器被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值包括两个比值区间,第一比值区间为大于第一预设阈值小于第二预设阈值,第二预设区间为大于等于所述第二预设阈值小于1。
6.一种物联网终端,其特征在于,所述物联网终端包括:
目标业务数据确定模块,用于在当前连接的第一中继器出现异常情况时根据所述第一中继器的传输状态确定当前待传输的多个业务数据中的目标业务数据及所述目标业务数据的带宽需求;
数据传输状态条件获取模块,用于获取所述目标业务数据的带宽需求对应的数据传输状态条件;
中继器确定模块,用于在与所述第一中继器互为备份中继器的多个备份中继器中确定满足所述目标业务数据的带宽需求对应的数据传输状态条件的第二中继器;
路由连接建立模块,用于与所述第二中继器建立路由连接,通过所述第二中继器传输所述目标业务数据。
7.如权利要求6所述的终端,其特征在于,所述物联网终端还包括:
数据传输状态信息获取模块,用于获取所述多个备份中继器的数据传输状态信息。
8.如权利要求6所述的物联网终端,其特征在于,所述带宽需求对应的业务数据传输状态条件包括所述带宽需求对应的空闲带宽数值区间,其中所述带宽需求越大,其对应的所述空闲带宽数值区间对应的空闲带宽数值越大,不同的空闲带宽数值区间互不重叠。
9.如权利要求7所述的物联网终端,其特征在于,所述数据传输状态信息获取模块包括:
广播连接请求发起单元,用于在所述第一中继器所在的物联网中发起广播连接请求,所述广播连接请求中携带所述第一中继器的信息以及所述目标业务数据的带宽需求信息;
响应信息接收单元,用于接收所述物联网中的与所述第一中继器互为备份中继器的多个备份中继器发送的响应信息,所述响应信息中携带所述多个备份中继器的业务数据传输状态信息。
10.如权利要求6所述的物联网终端,其特征在于,所述目标业务数据确定模块包括:
带宽占用数值获取单元,用于在当前连接的第一中继器出现异常情况时获取所述第一中继器被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值对应的比值区间;
目标业务数据选择单元,用于从所述待传输的多个业务数据中选择带宽需求满足所述比值区间对应的带宽需求数值区间的业务数据作为目标业务数据,其中所述第一中继器被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值越大,所述业务数据的带宽需求数值区间对应的带宽需求数值越大;
其中,所述第一中继器被占用带宽数值与所述第一中继器总带宽数值的比值包括两个比值区间,第一比值区间为大于第一预设阈值小于第二预设阈值,第二预设区间为大于等于所述第二预设阈值小于1。
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108901058A (zh) * 2018-07-06 2018-11-27 北方工业大学 一种物联网节点接入通道优化选择方法
CN110113726A (zh) * 2019-05-21 2019-08-09 唐利(上海)信息科技有限公司 车辆网络切换方法及装置
CN111193664A (zh) * 2020-01-16 2020-05-22 郑州轻工业大学 计算机网络的链路备份方法及装置
WO2023131138A1 (zh) * 2022-01-05 2023-07-13 华为技术有限公司 一种数据流的传输方法,光通信系统以及相关装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101019375A (zh) * 2004-09-22 2007-08-15 国际商业机器公司 用于在网络的节点之间复制数据分量的方法和系统
CN101616033A (zh) * 2009-07-17 2009-12-30 中兴通讯股份有限公司 一种中继资源板备份保护的方法
CN101656624A (zh) * 2008-08-18 2010-02-24 中兴通讯股份有限公司 一种多节点应用级容灾系统及容灾方法
CN102905309A (zh) * 2012-11-06 2013-01-30 重庆邮电大学 车辆自组织网络中一种基于协作mac协议的中继通信方法
CN104768201A (zh) * 2015-03-13 2015-07-08 深圳酷派技术有限公司 物联网中的数据传输方法、系统、物联网设备、终端
US20160241988A1 (en) * 2014-12-31 2016-08-18 The Detection Group, Inc. Facility communications infrastructure

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101019375A (zh) * 2004-09-22 2007-08-15 国际商业机器公司 用于在网络的节点之间复制数据分量的方法和系统
CN101656624A (zh) * 2008-08-18 2010-02-24 中兴通讯股份有限公司 一种多节点应用级容灾系统及容灾方法
CN101616033A (zh) * 2009-07-17 2009-12-30 中兴通讯股份有限公司 一种中继资源板备份保护的方法
CN102905309A (zh) * 2012-11-06 2013-01-30 重庆邮电大学 车辆自组织网络中一种基于协作mac协议的中继通信方法
US20160241988A1 (en) * 2014-12-31 2016-08-18 The Detection Group, Inc. Facility communications infrastructure
CN104768201A (zh) * 2015-03-13 2015-07-08 深圳酷派技术有限公司 物联网中的数据传输方法、系统、物联网设备、终端

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108901058A (zh) * 2018-07-06 2018-11-27 北方工业大学 一种物联网节点接入通道优化选择方法
CN110113726A (zh) * 2019-05-21 2019-08-09 唐利(上海)信息科技有限公司 车辆网络切换方法及装置
CN111193664A (zh) * 2020-01-16 2020-05-22 郑州轻工业大学 计算机网络的链路备份方法及装置
WO2023131138A1 (zh) * 2022-01-05 2023-07-13 华为技术有限公司 一种数据流的传输方法,光通信系统以及相关装置

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