CN108475225B - 用于从服务器向多个设备发送多个数据的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明是从服务器(10)向设备(11、12、13)的群发送多个数据(21、22、23)的方法。所述方法包括以下步骤:‑将所述多个数据(21、22、23)分裂成不相交的批(31、32)的集合,‑向所述不相交的批中的每个唯一地分配时隙,‑标识属于被分配到当前时隙的不相交的批的选择的数据并且从服务器(10)向所述群的一个设备发送选择的数据,‑如果在服务器(10)处发生事件,则从服务器(10)丢弃被分配到在其期间事件发生的时隙的不相交的批。

Description

用于从服务器向多个设备发送多个数据的方法
技术领域
本发明涉及从服务器向多个设备发送多个数据的方法。其特别地涉及管理从服务器到设备的群(a fleet of devices)的部署活动的方法。
背景技术
将服务器用于将数据下载到多个设备是已知的。例如,服务器可以负责下载涉及在通用集成电路卡(UICC)的群中的电信订阅的数据。一般地,这种服务器包括与备份机器相关联的主数据存储机器。备份机器允许当在活跃的服务器处发生严重的事件时在可接受的条件下重启服务器。优选地,布置主数据存储机器和备份机器,从而提供地理冗余。
由于备份机器旨在包含所有被认为值得保存的数据的至少一个副本,所以数据存储要求可以是很重要的。组织该存储空间并且管理备份过程可以是复杂的任务。由于实时同步是很贵的,所以许多服务器被设计有可以持续高达若干分钟的同步延迟。此类服务器可以面对主数据存储机器停止(go down)时的同步误差(synchronization error),因为在主数据存储机器侧上执行的动作尚未被反映在备份机器侧上。
存在对于增强被设计有在主数据存储机器和其相关联的备份机器之间的同步延迟的服务器的需要。
发明内容
本发明的目的是解决上面提及的技术问题。
本发明的目的是用于从服务器向设备的群发送多个数据的方法。所述方法包括以下步骤:
- 将所述多个数据分裂成不相交的批的集合,
- 向所述不相交的批中的每个唯一地分配时隙,
- 标识属于被分配到当前时隙的不相交的批的选择的数据并且从服务器向所述群的一个设备发送选择的数据,
- 如果在服务器处发生事件,则从服务器丢弃被分配到在其期间事件发生的时隙的不相交的批。
有利地,所述数据中的每个可以是旨在被安装在所述群的一个设备中或旨在由服务器仅发送一次的电信订阅。
有利地,所有时隙可以具有被设置为大于多个数据的最大同步延迟的相同的大小。
有利地,服务器可以包括至少一个机器,所述至少一个机器适于标识属于被分配到当前时隙的不相交的批的选择的数据并且所述事件可以在所述机器变得不可用时发生。
有利地,事件可以当在服务器上触发预设置的安全警告时发生。
本发明的另一个目的是存储旨在被发送到设备的群的多个数据的服务器。服务器被配置为将所述多个数据分裂成不相交的批的集合。服务器被配置为向所述不相交的批中的每个唯一地分配时隙。服务器被配置为标识属于被分配到当前时隙的不相交的批的选择的数据并且被配置为向所述群的一个设备发送选择的数据。服务器被配置为丢弃被分配到在其期间事件在服务器处发生的时隙的不相交的批。
有利地,服务器可以包括主机器和备份机器,并且备份机器可以适于丢弃被分配到在其期间主机器变得不可用的时隙的不相交的批。
有利地,服务器可以包括第一和第二机器,其中所述机器中的每个存储其他机器的备份。所述第一和第二机器可以适于丢弃被分配到在其期间其他机器变得不可用的时隙的不相交的批。
有利地,服务器可以被配置为在重启时检测事件。
有利地,服务器可以被配置为检测作为在服务器上触发的预设置的安全警告的事件。
附图说明
从对参考相应的附图的本发明的多个优选的实施例的以下描述的阅读中,本发明的其他的特性和优势将更清楚地浮现,其中:
-图1示出了根据本发明的示例的包括服务器和设备的群的系统的图,
-图2示出了根据本发明的包括批和相关联的时隙的表格的示例,
-图3示出了根据本发明的用于管理将从服务器发送的数据的示例性流程图,
-图4示出了根据本发明的一系列时隙和它们的相关联的批的示例,
-图5示出了根据本发明的包括主数据存储机器和备份机器的系统的第一示例,以及
-图6示出了根据本发明的包括主数据存储机器和备份机器的系统的第二示例。
具体实施方式
本发明可以应用于旨在向多个设备发送数据的任何类型的服务器。其非常适合于远程管理在设备的群中的数据的下载的服务器。例如,此类设备可以是防篡改的设备(比如智能卡)、非接触式令牌、USB令牌、智能电话、平板计算机、可穿戴设备(比如智能手表或环)、嵌入在主机设备(比如汽车)中的安全元件以及任何计算机。
图1示出了根据本发明的示例的包括服务器和设备的群的系统的示例。
在该示例中,服务器10包括两个批31和32。批31包括两个数据21和22。批32包括两个数据23和24。数据21-24可以是旨在被安装在设备11-13上的电信订阅。设备11-13可以是嵌入式通用集成电路卡(eUICC),其中eUICC是用于同时支持多个订阅的硬件令牌。每个订阅被存储在简档区域(profile area)中。简档区域是在eUICC上用于存储电信订阅并且仅一个订阅的专用空间。每个简档区域是独立的并且利用用于访问其内容的专用密钥对其进行保护。
数据21-24可以是旨在安装在设备11-13的群中的任何应用或服务。例如,数据21-24可以是银行业(banking)应用、PKI证书或提供对传送网络的访问的应用。
服务器包含对批的内容的描述。例如,服务器可以包括数据库、一个或若干个文件、一个或若干个表格或用于存储批的内容的任何相关的容器。
图2示出了根据本发明的包括若干个批和它们的相关联的时隙的表格的示例。
在该示例中,服务器包括三个批。第一批(在列1中的批号码1)包括三个数据(即在该示例中的订阅)。第二批(批号码2)包括两个数据,而第三批(批号码3)包括四个数据。
更精确地,第二批包括两个订阅,它们的ICCID是
Figure DEST_PATH_IMAGE002
Figure DEST_PATH_IMAGE004
,并且旨在从服务器下载它们。
第一时隙已经被分配到第一批。该第一时隙由开始时间
Figure DEST_PATH_IMAGE006
和等于
Figure DEST_PATH_IMAGE008
的大小限定。因此第一批对于在如下
Figure DEST_PATH_IMAGE010
限定的时间
Figure DEST_PATH_IMAGE012
期间从服务器下载将是可用的。
例如,大小
Figure DEST_PATH_IMAGE008A
可用被设置到1、5、10或60分钟。
在该示例中,分配到第二批的时隙由开始时间
Figure DEST_PATH_IMAGE014
和等于
Figure DEST_PATH_IMAGE008AA
的大小限定,并且分配到第三批的时隙由开始时间
Figure DEST_PATH_IMAGE016
和等于
Figure DEST_PATH_IMAGE008AAA
的大小限定。
在该示例中,两个连续的时隙是邻接的。替代地,可以在时隙中的一些之间计划间隙。
应当指出:时隙不一定具有相同的大小。特别地,大小可以依据属于相应批的数据的数量或针对批的内容的理论下载时间而变化。
有利地,可以以循环的方式限定时隙。例如,第一时隙可以被指定为由:
Figure DEST_PATH_IMAGE018
限定的时间
Figure DEST_PATH_IMAGE012A
,第二时隙可以被指定为由:
Figure DEST_PATH_IMAGE020
限定的时间
Figure DEST_PATH_IMAGE012AA
并且第三时隙可以被指定为由:
Figure DEST_PATH_IMAGE022
Figure DEST_PATH_IMAGE024
限定的时间
Figure DEST_PATH_IMAGE012AAA
,其中n是
Figure DEST_PATH_IMAGE026
的整数。
优选地,所有时隙都具有被设置为大于批的最大同步延迟的大小。
图3示出了根据本发明的用于管理将从服务器发送的数据的流程图的示例。
在第一步骤S1处,旨在由服务器10发送的数据的集合被分裂成多个不相交的批。这些批被称为不相交的,因为数据可以属于仅一个批。在图1处呈现的服务器10示出了在步骤S1的结束处的批的示例。
在步骤S2处,时隙唯一地与不相交的批中的每个相关联。换句话说,每个批与具体的时隙相关联。优选地,时隙未被分配到多个数据的若干个批。应当指出:服务器可以管理数据的若干个集合的下载;例如,电信订阅的集合和PKI证书的集合。在该情况下,电信订阅的批和PKI证书的批可以被分配到相同的时隙或被分配到部分地重叠的时隙。
在步骤S3处,发生对于将数据下载到目标设备的请求。作为响应,在被分配到当前时隙的批中标识并选择数据。
例如,通过在属于批的数据的列表中选择第一可用的数据可以完成标识。然后将选择的数据从服务器10发送到目标设备。服务器保持对该发送的跟踪,从而避免再次发送相同的数据。例如,可以更新属于批的数据的列表以标记已经发送(或已经使用)的数据。
在步骤S4处,如果在服务器10处发生事件,则服务器10丢弃被分配到在其期间事件发生的时隙的批。如果在服务器处发生事件并且如果备份机器还没有被更新以反映已经使用(下载)的数据的列表,则本发明允许避免再次发送相同的数据。本发明允许避免在若干个设备中对相同的数据的克隆。
归因于本发明,数据可能已经成功地下载到设备中并且已经从服务器丢弃。有利地,服务器可以被设计为在进一步的阶段中发现这种数据。例如,在设备中下载新数据之前,服务器可以检查已经从服务器下载/安装在该设备中的数据的内容。
应当指出:每个批包括对于在与批相关联的时间窗口期间的下载可用的数据的列表。
图4示出了根据本发明的一系列的时隙和它们的相关联的批的示例。
图4的示例图示了以循环方式管理时隙的分配的方式。将批 #1、 #2 和 #3 分别地分配到时隙 #1、 #2 和 #3。时隙 #4与基于批 #1的子集的批 #4相关联。更精准地,批 #4可以包含尚未下载的批 #1的所有数据。可选地,批 #4还可以包含附加的数据,使得批 #4具有与批 #1的大小相类似的大小。
以类似的方式,时隙 #5与基于批 #2的子集的批 #5相关联,并且以此类推。
如果当时隙 #4是活跃的时发生事件,则仅批 #4的内容被从服务器丢弃。
图5描绘了根据本发明的包括主数据存储机器和备份机器的系统的第一示例。
在该示例中,服务器10A包括位于第一地点的主数据存储机器53。主数据存储机器53包括存储了将被下载到设备11、12、13的群中的所有数据的数据库DB1。
数据库DB1的内容定期地被保存在位于与第一地点不同的第二地点的备份机器54中。虽然本发明非常适合形成地理冗余(geo-redundant)系统,但是其还可以应用到主数据存储机器和备份机器位于相同的地点的系统。
备份机器54包括存储了数据库DB1的一个图像(或若干个图像)的数据库DB2。在数据库DB2中的数据库DB1的定期保存也称为同步。
在服务器10A处的严重事件的情况下,归功于数据库DB2的内容,数据库DB1的内容被恢复(即填充)。该操作被称为恢复。
根据本发明,从服务器10A丢弃与在其期间事件发生的时隙相关联的批的内容。换句话说,该批的内容在服务器10A中未被从备份机器54恢复。该批的所有数据最后(definitively)被取消并且将不被用于进一步的下载。可选地,该批的所有数据被保持并被标记为处于未知状态中(如在图3处提到的那样,在成功的发现操作之后其可以切换到“已经下载”状态)。应当指出:词语“丢弃”意味着数据对于从服务器进一步下载不再是可用的。
当服务器变得不可访问(或不可用)或不再可操作时,事件可能发生。例如,在主数据存储机器53崩溃的情况下发生事件。服务器10A可以被设计为当(重启)启动时检测事件。
当违反安全规则时,也可以发生事件。例如,当在服务器上触发预定义的安全警告时,事件可能发生。
优选地,由专用于在事件后服务器中的数据的恢复的软件引擎(在图5处未示出)执行恢复过程。该软件引擎可以位于服务器10A中或位于备份机器54中。该软件引擎被设计为恢复服务器10A的内容,除了与在其期间事件发生的时隙相关联的批的内容之外。
图6描绘了根据本发明的包括主数据存储机器和备份机器的系统的第二示例。
在该示例中,服务器10B包括位于第一地点的主数据存储机器51和位于优选地与第一地点不同的第二地点的备份机器52两者。主数据存储机器51包括存储了将被下载到设备11、12、13的群中的所有数据的数据库DB3。
数据库DB3的内容定期地被保存在备份机器52的数据库DB4中。
在图6的示例中,主数据存储机器51可以充当用于备份机器52的备份实体。在主数据存储机器51处的严重事件的情况下,备份机器52进行对下载操作的控制,使得当数据必须被下载到属于设备的群的一个设备中时,由备份机器52立刻(now)发送数据。应当指出:数据库DB4丢弃与在其期间在主数据存储机器51处发生事件的时隙相关联的批的内容。在该情况下,主数据存储机器51充当用于备份机器52的备份实体,而数据下载仍然由备份机器52管理。
在另一个示例(未绘出)中,系统可以包括若干个主数据存储机器和并行运行的至少一个备份机器。
在进一步的示例中,若干个批可以被分配到单个时隙。例如,涉及智能电话的群的第一批和涉及平板计算机的群的第二批可以被分配到相同的时隙。在服务器处的严重事件的情况下,将从服务器丢弃第一和第二批两者的内容。
本发明非常适合于管理意图由服务器仅发送一次的数据。(除了在其中正确加载它们的设备中的卸载过程之后被回收的数据。)
本发明不限于描述的实施例或示例。特别地可以组合以上所呈现的示例和实施例中描述的特征。
本发明不限于订阅管理并且可以应用于任何类型的数据的下载。

Claims (10)

1.一种用于从服务器(10)向设备(11、12、13)的群发送多个数据(21、22、23)的方法,
其特征在于所述方法包括以下步骤:
- 将所述多个数据(21、22、23)分裂成不相交的批(31、32)的集合,
- 向所述不相交的批中的每个唯一地分配时隙,
- 标识属于被分配到当前时隙的不相交的批的选择的数据并且从服务器(10)向所述群的一个设备发送选择的数据,
- 如果在服务器(10)处发生事件,则从服务器(10)丢弃被分配到在其期间事件发生的时隙的不相交的批。
2.根据权利要求1所述的方法,其中所述数据(21、22、23)中的每个是意图被安装在所述群的一个设备中或意图由服务器(10)仅发送一次的电信订阅。
3.根据权利要求1所述的方法,其中所有时隙具有被设置为大于多个数据(21、22、23)的最大同步延迟的相同的大小。
4.根据权利要求1所述的方法,其中所述服务器(10)包括至少一个机器,所述至少一个机器适于标识属于被分配到当前时隙的不相交的批的选择的数据,并且其中当所述机器变得不可用时,所述事件发生。
5.根据权利要求1所述的方法,其中当在服务器(10)上触发预设置的安全警告时,所述事件发生。
6.一种存储意图被发送到设备(11、12、13)的群的多个数据(21、22、23)的服务器(10),
其特征在于所述服务器(10)被配置为将所述多个数据(21、22、23)分裂为不相交的批(31、32)的集合;其特征在于服务器(10)被配置为将时隙唯一地分配到所述不相交的批中的每个;其特征在于服务器(10)被配置为标识属于被分配到当前时隙的不相交的批的选择的数据并且被配置为向设备的所述群的一个设备发送选择的数据;以及其特征在于服务器(10)被配置为丢弃被分配到在其期间事件在服务器(10)处发生的时隙的不相交的批。
7.根据权利要求6所述的服务器(10),其中服务器(10)包括主机器(51)和备份机器(52)并且其中备份机器(52)适于丢弃被分配到在其期间主机器(51)变得不可用的时隙的不相交的批。
8.根据权利要求6所述的服务器(10),其中服务器(10)包括第一和第二机器,其中所述机器中的每个存储其他机器的备份,其中所述第一和第二机器适于丢弃被分配到在其期间其他机器变得不可用的时隙的不相交的批。
9.根据权利要求6所述的服务器(10),其中所述服务器(10)被配置为当重启时检测事件。
10.根据权利要求6所述的服务器(10),其中所述服务器(10)被配置为检测作为在服务器(10)上触发的预设置的安全警告的事件。
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