CN108833236A - 数据传输方法及装置 - Google Patents

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CN108833236A CN201810732278.6A CN201810732278A CN108833236A CN 108833236 A CN108833236 A CN 108833236A CN 201810732278 A CN201810732278 A CN 201810732278A CN 108833236 A CN108833236 A CN 108833236A
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terminal
intelligent
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郑立翔
胡震文
田姣
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Xi'an Bee Language Mdt Infotech Ltd
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Abstract

本公开是关于一种数据传输方法及装置,该方法包括:在智能设备的网络信号强度低于第一预设值时,第一智能网关与所述智能设备建立有线连接或无线连接;所述第一智能网关通过所述有线连接或所述无线连接接收所述智能设备发送的设备数据;在所述第一智能网关的网络信号强度低于第一预设值时,所述第一智能网关通过点对点射频收发技术将所述设备数据传输给所述第二智能网关,使得所述第二智能网关传输所述设备数据至终端或服务器。该技术方案可以在智能设备处于网络信号不佳的情况下,终端或服务器就可以通过第一智能网关和第二智能网关远程接收到该智能设备的设备数据,实现对这些智能设备的远程监测。

Description

数据传输方法及装置
技术领域
本公开涉及网关技术领域,尤其涉及数据传输方法及装置。
背景技术
智能家居是现代社会最热门的话题之一,它的目标是通过网络等信息通信技术手段实现对家居电器等的智能控制,使其能够按照人们的设定工作运行,而不论距离的远近。但是,有的电器如智能灌溉设备或车辆等多在户外,若户外移动通信信号覆盖不足,则通过网络不能实现对这些设备的远程智能监控和控制。
发明内容
本公开实施例提供数据传输方法及装置。所述技术方案如下:
根据本公开实施例的第一方面,提供一种数据传输方法,包括:
在智能设备的网络信号强度低于第一预设值时,第一智能网关与所述智能设备建立有线连接或无线连接;
所述第一智能网关通过所述有线连接或所述无线连接接收所述智能设备发送的设备数据;
在所述第一智能网关的网络信号强度低于第一预设值时,所述第一智能网关通过点对点射频收发技术将所述设备数据传输给所述第二智能网关,使得所述第二智能网关传输所述设备数据至终端或服务器。
在一个实施例中,所述方法还包括:
所述第一智能网关通过点对点射频收发技术接收所述第二智能网关传输的所述终端或所述服务器发送的控制指令;
所述第一智能网关通过所述有线连接或所述无线连接向所述智能设备发送所述控制指令。
在一个实施例中,所述第一智能网关与所述智能设备建立有线连接或无线连接,包括:
所述第一智能网关通过蓝牙通信协议、无线保真WiFi通信协议、紫蜂Zigbee通信协议、LoRa通信协议、无线局域网WLAN通信协议中的任一种通信协议,建立与所述智能设备之间的无线连接;
所述第一智能网关通过异步传输标准接口RS232通信协议,建立与所述智能设备之间的有线连接。
在一个实施例中,所述方法还包括:
在所述第一智能网关的网络信号强度高于第二预设值时,所述第一智能网关将所述设备数据通过网络发送给所述终端或所述服务器。
在一个实施例中,所述方法还包括:
所述第一智能网关通过麦克风采集用户的语音数据;
所述第一智能网关将采集到的语音数据发送至终端或第二智能网关。
根据本公开实施例的第二方面,提供一种数据传输方法,应用于第二智能网关,包括:
所述第二智能网关接收所述终端或所述服务器发送的控制指令;
所述第二智能网关通过点对点射频收发技术将所述控制指令发送给第一智能网关,使得所述第一智能网关将所述控制指令发送给所述智能设备。
在一个实施例中,所述方法还包括:
所述第二智能网关通过点对点射频收发技术接收第一智能网关发送的设备数据;
所述第二智能网关将所述设备数据发送至终端或服务器
在一个实施例中,所述方法还包括:
所述第二智能网关通过麦克风采集用户的语音数据;
所述第二智能网关将采集到的语音数据发送至终端或第一智能网关。
根据本公开实施例的第三方面,提供一种数据传输装置,包括
建立模块,用于在智能设备的网络信号强度低于第一预设值时,与所述智能设备建立有线连接或无线连接;
第一接收模块,用于通过所述有线连接或所述无线连接接收所述智能设备发送的设备数据;
第一传输模块,用于在所述第一智能网关的网络信号强度低于第一预设值时,通过点对点射频收发技术将所述设备数据传输给所述第二智能网关,使得所述第二智能网关传输所述设备数据至终端或服务器。
在一个实施例中,所述装置还包括:
第二接收模块,用于通过点对点射频收发技术接收所述第二智能网关传输的所述终端或所述服务器发送的控制指令;
第一发送模块,用于通过所述有线连接或所述无线连接向所述智能设备发送所述控制指令。
在一个实施例中,所述建立模块包括:
第一建立子模块,用于通过蓝牙通信协议、无线保真WiFi通信协议、紫蜂Zigbee通信协议、LoRa通信协议、无线局域网WLAN通信协议中的任一种通信协议,建立与所述智能设备之间的无线连接;
第二建立子模块,用于通过异步传输标准接口RS232通信协议,建立与所述智能设备之间的有线连接。
在一个实施例中,所述装置还包括:
第二发送模块,用于在所述第一智能网关的网络信号强度高于第二预设值时,将所述设备数据通过网络发送给所述终端或所述服务器。
在一个实施例中,所述装置还包括:
第一采集模块,用于通过麦克风采集用户的语音数据;
第三发送模块,用于将采集到的语音数据发送至终端或第二智能网关。
根据本公开实施例的第四方面,提供一种数据传输装置,应用于第二智能网关,包括:
第三接收模块,用于接收所述终端或所述服务器发送的控制指令;
第四发送模块,用于通过点对点射频收发技术将所述控制指令发送给第一智能网关,使得所述第一智能网关将所述控制指令发送给所述智能设备。
在一个实施例中,所述装置还包括:
第四接收模块,用于通过点对点射频收发技术接收第一智能网关发送的设备数据;
第五发送模块,用于将所述设备数据发送至终端或服务器。
在一个实施例中,所述装置还包括:
第二采集模块,用于通过麦克风采集用户的语音数据;
第六发送模块,用于将采集到的语音数据发送至终端或第一智能网关。
根据本公开实施例的第三方面,提供一种数据传输装置,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,在应用于第一智能网关时,所述处理器被配置为执行第一方面提供的方法中的步骤;
在应用于第二智能网关时,所述处理器被配置为执行第二方面提供的方法中的步骤。
根据本公开实施例的第四方面,提供一种计算机可读存储介质,存储有计算机指令,在应用于第一智能网关时,所述计算机指令被处理器执行时实现第一方面提供的方法中的步骤;
在应用于第二智能网关时,所述计算机指令被处理器执行时实现第二方面提供的方法中的步骤。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:本实施例可以由第一智能网关接收绑定的智能设备发送的设备数据;在所述第一智能网关的网络信号强度低于第一预设值时,所述第一智能网关可以通过点对点射频收发技术将所述设备数据传输给第二智能网关,使得所述第二智能网关将所述设备数据传输至终端或服务器,如此,在智能设备处于网络信号不佳的情况下,终端或服务器就可以通过第一智能网关和第二智能网关远程接收到该智能设备的设备数据,实现对这些智能设备的远程监测。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。
图1是根据一示例性实施例示出的一种数据传输方法的流程图。
图2是根据一示例性实施例示出的一种数据传输的系统示意图。
图3是根据一示例性实施例示出的一种数据传输方法的流程图。
图4是根据一示例性实施例示出的一种数据传输方法的流程图。
图5是根据一示例性实施例示出的一种数据传输装置的框图。
图6是根据一示例性实施例示出的一种数据传输装置的框图。
图7是根据一示例性实施例示出的一种数据传输装置的框图。
图8是根据一示例性实施例示出的一种数据传输装置的框图。
图9是根据一示例性实施例示出的一种数据传输装置的框图。
图10是根据一示例性实施例示出的一种数据传输装置的框图。
图11是根据一示例性实施例示出的一种数据传输装置的框图。
图12是根据一示例性实施例示出的一种数据传输装置的框图。
图13是根据一示例性实施例示出的一种数据传输装置的框图。
图14是根据一示例性实施例示出的一种数据传输装置的框图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。
图1是根据一示例性实施例示出的一种数据传输方法的流程图,如图1所示,该数据传输方法用于第一智能网关中,包括以下步骤101-103:
在步骤101中,在智能设备的网络信号强度低于第一预设值时,第一智能网关与所述智能设备建立有线连接或无线连接,绑定所述智能设备。
在步骤102中,所述第一智能网关通过所述有线连接或无线连接接收所述智能设备发送的设备数据。
在步骤103中,在所述第一智能网关的网络信号强度低于第一预设值时,所述第一智能网关通过点对点射频收发技术将所述设备数据传输给所述第二智能网关,使得所述第二智能网关传输所述设备数据至终端或服务器。
这里,智能设备可以是智能家居设备如智能门窗、智能车辆、温度采集设备、湿度采集设备等等,该智能设备可以采集家居环境中的一些数据如智能门窗可以采集门窗当前的状态数据、智能车辆可以采集车辆当前状态下的一些参数,温度采集设备可以采集当前环境中的温度数据,湿度采集设备可以采集当前环境中的湿度数据等等。
这里,本实施例中所述的网络信号包括2G(Second Generation,第二代移动通信系统技术规格)、3G、4G和5G信号以及WiFi(无线保真)信号,智能设备处于网络信号覆盖不佳,网络信号强度覆盖低于第一预设值的场景时,该智能设备不能将采集到的设备数据通过网络发送给终端或智能设备后台的服务器,此时,该智能设备可以通过建立与第一智能网关的有线连接,绑定第一智能网关,也可以通过建立与第一智能网关的无线连接如蓝牙连接等近距离通信连接,绑定第一智能网关;这样,在智能设备处于网络信号不佳的场景时,第一智能网关也很大可能处于网络信号覆盖不佳,其网络信号强度覆盖低于第一预设值时,第一智能网关可以通过该有线连接或无线连接接收到绑定的智能设备发送的设备数据。
这里,第一智能网关在处于网络信号强度低于第一预设值的场景时,可以将该设备数据通过点对点射频收发技术发送至第二智能网关,这里,若该第二智能网关处于网络信号较好的网络中,就可以通过网络传输所述设备数据至终端或服务器,若该第二智能网关也处于网络信号不好的网络中,即第二智能网关的网络信号强度也低于第一预设值时,该第二智能网关可以通过近距离通信连接与终端进行通信,示例的,用户在地下车库内设置有第一智能网关,在住室内设置有第二智能网关,第一智能网关可以获取车库内智能车辆的发送的设备数据,并通过点对点射频收发技术发送给住房内的第二智能网关,若住室内网络信号不好且没有WiFi信号时,第二智能网关可以通过预先与用户的终端如手机之间的蓝牙连接等无线连接等,将该设备数据发送给终端,用户就可以在终端上查看该智能车辆的设备数据。
如此,终端或服务器就可以获取到智能设备监测到的设备数据,进而实现远程监测。这里需要说明的是,有的设备数据需要服务器进行处理如AI语音输入解析等,故第二智能网关可以将该设备数据发送给服务器,经由服务器处理后再发送给终端。
这里,第一智能网关和第二智能网关均支持对讲机功能或者支持类似对讲机的点对点的射频收发功能,射频是指具有远距离传输能力的高频电磁波,在点对点的射频收发时,第一智能网关可以将设备数据进行AFSK(声频频移键控,Audio Frequency ShiftKeying)或GMSK(高斯滤波最小移频键控,Gaussian Filtered Minimum Shift Keying)调制后射频发出,第二智能网关接收到后进行相应的解调就可以获取到该设备数据。该点对点的射频收发不需要依靠网络如2G、3G、4G、5G或WiFi网络就可以进行收发,如此,第一智能网关就可以在网络覆盖不好的情况下,不依靠网络将设备数据发送至网络环境较好的第二智能网关,由第二智能网关发送给终端或服务器。
这里需要说明的是,所述点对点射频收发技术除了对讲机上的使用的点对点的射频收发技术,还可以是LoRa通信技术,该LoRa是一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案,目前,LoRa主要在全球免费频段运行,包括433、868、915MHz等。LoRa通信技术具有远距离、低功耗(电池寿命长)、低成本的特性。
本实施例可以由第一智能网关接收绑定的智能设备发送的设备数据;在所述第一智能网关的网络信号强度低于第一预设值时,所述第一智能网关可以通过点对点射频收发技术将所述设备数据传输给第二智能网关,使得所述第二智能网关将该所述设备数据至终端或服务器,如此,在智能设备处于网络信号不佳的情况下,终端或服务器就可以通过第一智能网关和第二智能网关远程接收到该智能设备的设备数据,实现对这些设备的远程监测。
在一种可能的实施方式中,上述数据传输方法还可以包括以下步骤A1和步骤A2。
在步骤A1中,所述第一智能网关通过点对点射频收发技术接收所述第二智能网关传输的所述终端或所述服务器发送的控制指令。
在步骤A2中,所述第一智能网关通过所述有线连接或所述无线连接向所述智能设备发送所述控制指令。
这里,一些智能设备如温度采集设备或湿度采集设备只需要采集温度数据或湿度数据发送给终端或服务器即可,但是,一些智能设备如智能门窗之类的,终端获取到智能门窗的状态后,用户可以通过终端向该智能门窗发送控制指令,来控制智能门窗的开合等,此时,终端就可以直接通过网络或与第二智能网关之间的无线连接向第二智能网关发送控制指令,或者,终端也可以先将控制指令发送给服务器,由服务器发送给第二智能网关。
这里,第二智能网关在接收到控制指令后,就可以通过点对点射频收发技术将该控制指令发送给网络信号不好即网络信号强度低于第一预设值的第一智能网关,此时,第一智能网关和智能设备之间建立有有线连接或无线连接,故在第一智能网关和智能设备的网络信号强度均低于第一预设值时,第一智能网关也可以通过该有线连接或无线连接将该控制指令发送给绑定的智能设备,智能设备在接收到该控制指令后就可以执行该控制指令,如此,用户就可以终端或服务器完成对该智能设备的远程控制。
本实施例可以由第一智能网关通过点对点射频收发技术接收所述第二智能网关传输的所述终端或所述服务器发送的控制指令;并将该控制指令发送给智能设备,如此,在智能设备处于网络信号不佳的情况下,终端或服务器就可以通过第一智能网关和第二智能网关远程向该智能设备发送控制指令,实现对这些智能设备的远程控制。
在一种可能的实施方式中,上述数据传输方法中的步骤101可以实施为步骤B1或步骤B2。
在步骤B1中,所述第一智能网关通过蓝牙通信协议、无线保真WiFi通信协议、紫蜂Zigbee通信协议、LoRa通信协议、无线局域网WLAN通信协议中的任一种通信协议,建立与所述智能设备之间的无线连接。
在步骤B2中,所述第一智能网关通过RS232通信协议,建立与所述智能设备之间的有线连接。
这里,智能设备多种多样,不同的智能设备可能支持不同通信功能,故第一智能网关可以根据这些不同,根据不同的通信协议建立与智能设备之间的无线连接或有线连接。
示例的,图2是根据一示例性实施例示出的一种数据传输的系统示意图,如图2所示,该智能设备可以是温度采集设备、智能灯控制设备、灌溉控制设备、湿度采集设备、净水器控制设备、门窗控制设备、车辆控制设备以及其他智能设备。
这里,第一智能网关可以支持蓝牙网关/蓝牙Mesh(无线网格网络)/蓝牙功能,如此作为网关可以支持具有蓝牙功能的智能设备如图2中的智能灯控制设备的接入,根据蓝牙通信协议建立与该智能灯控制设备的蓝牙连接。
这里,第一智能网关可以支持Zigbee(紫蜂)通信协议,如此作为网关可以支持Zigbee类智能设备如图2中的温度采集设备和湿度采集设备的接入,根据Zigbee通信协议建立与该温度采集设备和湿度采集设备的Zigbee连接。
这里,第一智能网关可以支持LoRa通信协议,如此作为网关可以支持具有LoRa通信功能的智能设备如图2中的灌溉控制设备和车辆控制设备的接入,根据LoRa通信协议建立与该灌溉控制设备和车辆控制设备的LoRa连接。LoRa是一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案,而灌溉控制设备和车辆控制设备通常处于户外,可能与第一智能网关之间的距离较远,可以通过LoRa通信技术与第一智能网关进行数据传输。
这里,第一智能网关可以支持WLAN(Wireless Local Area Networks,无线局域网络)通信协议,如此作为网关可以支持具有WLAN通信功能的智能设备如图2中的其他智能设备的接入,根据WLAN通信协议建立与其他智能设备的WLAN连接。
这里,第一智能网关可以支持RS232(异步传输标准接口)通信协议,如此作为网关可以支持具有RS232通信功能的智能设备如图2中的净水器控制设备和门窗控制设备的接入,此时,第一智能网关和智能设备均上设置有RS232接口,两者之间通过RS232连接线,根据RS232通信协议建立有线连接。
如图2所示,第一智能网关可以通过该有线连接或无线连接接收智能设备发送设备数据,第一智能网关在处于网络信号强度低于第一预设值的场景时,可以将该设备数据通过点对点射频收发技术发送至处于网络信号强度高于第二预设值场景的第二智能网关,该第二智能网关处于网络信号较好的网络中,就可以通过网络传输所述设备数据至终端或服务器,服务器也可以将接收到的设备数据发送给终端;如此,终端或服务器就可以获取到智能设备监测到的设备数据,进而实现远程监测。
本实施例中第一智能网关可以通过蓝牙通信协议、无线保真WiFi通信协议、紫蜂Zigbee通信协议、LoRa通信协议、无线局域网WLAN通信协议中的任一种通信协议,建立与所述智能设备之间的无线连接;或者也可以关通过RS232通信协议,建立与所述智能设备之间的有线连接,实现方式多种多样,适应更多种类的智能设备。
在一种可能的实施方式中,上述数据传输方法还可以包括以下步骤C1。
在步骤C1中,在所述第一智能网关处于网络信号强度高于第二预设值的场景时,所述第一智能网关将所述设备数据通过网络发送给所述终端或所述服务器。
这里,在智能设备处于的网络信号强度低于第一预设值时,与其距离较近的第一智能网关也可以处于网络信号强度高于第二预设值的场景即网络覆盖较好的位置,此时,如图2所示,该第一智能网关可以支持WiFi接入功能,如此作为网关可以支持具有WiFi功能的智能设备的接入,此时,第一智能网关和智能设备可以根据WiFi通信协议建立WiFi连接。同时,该第一智能网关也可以支持WiFi Station(站点)功能,将设备数据通过网络发送给所述终端或所述服务器,该第一智能网关访问Internet(网络)集控服务器或者智能设备的后台服务器,将设备数据发送给服务器,服务器可以进行AI语音输入解析、智能设备控制等处理。
当然,终端或服务器向智能设备发送控制指令时,终端或服务器可以直接通过该第一智能网关将该控制指令发送给智能设备,完成灯光控制、智能家电控制、智能门窗控制、远程报警等等功能。
本实施例还可以在第一智能网关处于网络信号强度高于第二预设值的场景时,由第一智能网关直接将所述设备数据通过网络发送给所述终端或所述服务器,数据收发方式多种多样。
在一种可能的实施方式中,上述数据传输方法还可以包括以下步骤D1和步骤D2。
在步骤D1中,所述第一智能网关通过麦克风采集用户的语音数据;
在步骤D2中,所述第一智能网关将采集到的语音数据发送至终端或第二智能网关。
这里,该第一智能网关上可以集成麦克风或麦克风阵列,这样,该第一智能网关就可以通过麦克风采集用户的语音数据,并将采集到的语音数据传输至终端如手机或第二智能网关,如此,第一智能网关就可以向终端或第二智能网关发送语音数据,与终端或第二智能网关通话,这样,当用户在网络不佳时,就可以通过第一智能网关向终端的用户或第二智能网关的用户发送语音进行求救、报警等。
这里需要说明的是,该第一智能网关还可以设置有扬声器,这样在接收到第二智能网关或终端发送的语音数据后,可以播放接收到语音数据给用户。
本实施例中第一智能网关可以通过麦克风采集用户的语音数据,并传输采集到的语音数据至终端或第二智能网关,这样,用户在网络覆盖不佳时就可以通过第一智能网关向终端或第二智能网关发送语音,用户使用更方便。
图3是根据一示例性实施例示出的一种数据传输方法的流程图,如图3所示,该数据传输方法用于第二智能网关中,包括以下步骤301-302:
在步骤301中,所述第二智能网关接收所述终端或所述服务器发送的控制指令。
在步骤302中,所述第二智能网关通过点对点射频收发技术将所述控制指令发送给第一智能网关,使得所述第一智能网关将所述控制指令发送给所述智能设备。
这里,一些智能设备如温度采集设备或湿度采集设备只需要采集温度数据或湿度数据发送给终端或服务器即可,但是,一些智能设备如智能门窗之类的,终端获取到智能门窗的状态后,用户需要通过终端向该智能门窗发送控制指令,来控制智能门窗的开合等,此时,终端就可以直接通过网络或与第二智能网关之间的无线连接向第二智能网关发送控制指令,或者,终端也可以先将控制指令发送给服务器,由服务器发送给第二智能网关。
这里,第二智能网关在接收到控制指令后,就可以通过点对点射频收发技术将该控制指令发送给网络信号不好即网络信号强度低于第一预设值的第一智能网关,此时,第一智能网关和智能设备之间建立有有线连接或无线连接,故在第一智能网关和智能设备的网络信号强度均低于第一预设值时,第一智能网关也可以通过该有线连接或无线连接将该控制指令发送给绑定的智能设备,智能设备在接收到该控制指令后就可以执行该控制指令,如此,用户就可以终端或服务器完成对该智能设备的远程控制。
本实施例可以由第二智能网关接收所述终端或所述服务器发送的控制指令,并通过点对点射频收发技术将所述控制指令发送给第一智能网关,使得所述第一智能网关通过与智能设备之间的无线连接或有线连接将所述控制指令发送给所述智能设备,如此,在智能设备处于网络信号不佳的情况下,终端或服务器就可以通过第一智能网关和第二智能网关远程向该智能设备发送控制指令,实现对这些智能设备的远程控制。
在一种可能的实施方式中,上述数据传输方法还可以包括以下步骤E1和步骤E2。
在步骤E1中,所述第二智能网关通过点对点射频收发技术接收第一智能网关发送的设备数据。
在步骤E2中,所述第二智能网关将所述设备数据发送至终端或服务器。
这里,当智能设备处于网络信号覆盖不佳,网络信号强度覆盖低于第一预设值的场景时,该智能设备不能将采集到的设备数据通过网络发送给终端或智能设备后台的服务器,此时,该智能设备可以通过建立与第一智能网关的有线连接,绑定第一智能网关,也可以通过建立与第一智能网关的无线连接如蓝牙连接等近距离通信连接,绑定第一智能网关;这样,在智能设备处于网络信号不佳的场景时,第一智能网关也很大可能处于网络信号覆盖不佳,其网络信号强度覆盖低于第一预设值时,第一智能网关可以通过该有线连接或无线连接接收到绑定的智能设备发送的设备数据。由于第一智能网关处于网络信号强度低于第一预设值的场景,故第一智能网关可以将该设备数据通过点对点射频收发技术发送至第二智能网关。
这里,若该第二智能网关处于网络信号较好的网络中,则该第二智能网关就可以通过网络传输所述设备数据至终端或服务器;当然该第二智能网关也可能处于网络信号不好的网络中,即第二智能网关的网络信号强度也低于第一预设值,此时若该第二智能网关与终端距离较近,则可以与终端建立近距离通信连接如蓝牙连接等,则第二智能网关也可以通过近距离通信连接与终端进行通信,将该设备数据至终端。
如此,终端或服务器就可以获取到智能设备监测到的设备数据,进而实现远程监测。这里需要说明的是,有的设备数据需要服务器进行处理如AI语音输入解析等,故第二智能网关可以将该设备数据发送给服务器,经由服务器处理后再发送给终端。
本实施例可以由第二智能网关通过点对点射频收发技术接收第一智能网关发送的设备数据,并将所述设备数据发送至终端或服务器,如此,在智能设备处于网络信号不佳的情况下,终端或服务器就可以通过第一智能网关和第二智能网关远程接收到该智能设备的设备数据,实现对这些设备的远程监测。
在一种可能的实施方式中,上述数据传输方法还可以包括以下步骤F1和步骤F2。
在步骤F1中,所述第二智能网关通过麦克风采集用户的语音数据。
在步骤F2中,所述第二智能网关将采集到的语音数据发送至终端或第一智能网关。
这里,该第二智能网关上可以集成麦克风或麦克风阵列,这样,该第二智能网关就可以通过麦克风采集用户的语音数据,并将采集到的语音数据传输至终端如手机或第二智能网关,如此,第二智能网关就可以向终端或第一智能网关发送语音数据,与终端或第一智能网关通话,这样,当用户在网络不佳时,就可以通过第二智能网关向终端的用户或第一智能网关的用户发送语音进行求救、报警等。
这里需要说明的是,该第二智能网关还可以设置有扬声器,这样在接收到第一智能网关或终端发送的语音数据后,可以播放接收到语音数据给用户。
本实施例中第二智能网关可以通过麦克风采集用户的语音数据,并传输采集到的语音数据至终端或第一智能网关,这样,用户在网络覆盖不佳时就可以通过第二智能网关向终端或第一智能网关发送语音,用户使用更方便。
下面通过几个实施例详细介绍实现过程。
图4是根据一示例性实施例示出的一种数据传输方法的流程图,如图4所示,该方法可以由第一智能网关和第二智能网关等设备实现,包括步骤401-411。
在步骤401中,在智能设备的网络信号强度低于第一预设值时,第一智能网关与所述智能设备建立有线连接或无线连接。
在步骤402中,所述第一智能网关通过所述有线连接或所述无线连接接收所述智能设备发送的设备数据。
在步骤403中,在所述第一智能网关的网络信号强度低于第一预设值时,所述第一智能网关通过点对点射频收发技术将所述设备数据传输给所述第二智能网关,所述第二智能网关通过点对点射频收发技术接收第一智能网关发送的设备数据。
在步骤404中,所述第二智能网关将所述设备数据发送至终端或服务器。
在步骤405中,所述第二智能网关接收所述终端或所述服务器发送的控制指令。
在步骤406中,所述第二智能网关通过点对点射频收发技术将所述控制指令发送给第一智能网关,所述第一智能网关通过点对点射频收发技术接收所述第二智能网关传输的所述终端或所述服务器发送的控制指令。
在步骤407中,所述第一智能网关通过所述有线连接或所述无线连接向所述智能设备发送所述控制指令。
在步骤408中,所述第一智能网关通过麦克风采集用户的语音数据。
在步骤409中,所述第一智能网关将采集到的语音数据发送至终端或第二智能网关。
在步骤410中,所述第二智能网关通过麦克风采集用户的语音数据。
在步骤411中,所述第二智能网关将采集到的语音数据发送至终端或第一智能网关。
下述为本公开装置实施例,可以用于执行本公开方法实施例。
图5是根据一示例性实施例示出的一种数据传输装置的框图,该装置可以应用于第一智能网关,通过软件、硬件或者两者的结合实现成为电子设备的部分或者全部。如图5所示,该数据传输装置包括:
建立模块501,用于在智能设备的网络信号强度低于第一预设值时,与所述智能设备建立有线连接或无线连接;
第一接收模块502,用于通过所述有线连接或所述无线连接接收所述智能设备发送的设备数据;
第一传输模块503,用于在所述第一智能网关的网络信号强度低于第一预设值时,通过点对点射频收发技术将所述设备数据传输给所述第二智能网关,使得所述第二智能网关通过网络传输所述设备数据至终端或服务器。
作为一种可能的实施例,图6是根据一示例性实施例示出的一种数据传输装置的框图,如图6所示,上述公开的数据传输装置还可以被配置成包括第二接收模块504和第一发送模块505,其中:
第二接收模块504,用于通过点对点射频收发技术接收所述第二智能网关传输的所述终端或所述服务器发送的控制指令;
第一发送模块505,用于通过所述有线连接或所述无线连接向所述智能设备发送所述控制指令。
作为一种可能的实施例,图7是根据一示例性实施例示出的一种数据传输装置的框图,如图7所示,上述公开的数据传输装置还可以把建立模块501配置成包括第一建立子模块5011,其中:
第一建立子模块5011,用于所述第一智能网关通过蓝牙通信协议、无线保真WiFi通信协议、紫蜂Zigbee通信协议、LoRa通信协议、无线局域网WLAN通信协议中的任一种通信协议,建立与所述智能设备之间的无线连接。
作为一种可能的实施例,图8是根据一示例性实施例示出的一种数据传输装置的框图,如图8所示,上述公开的数据传输装置还可以把建立模块501配置成包括第一建立子模块5012,其中:
第二建立子模块5012,用于所述第一智能网关通过RS232通信协议,建立与所述智能设备之间的有线连接。
作为一种可能的实施例,图9是根据一示例性实施例示出的一种数据传输装置的框图,如图9所示,上述公开的数据传输装置还可以被配置成包括第二发送模块506,其中:
第二发送模块506,用于在所述第一智能网关处于网络信号强度高于第二预设值的场景时,所述第一智能网关将所述设备数据通过网络发送给所述终端或所述服务器。
作为一种可能的实施例,图10是根据一示例性实施例示出的一种数据传输装置的框图,如图10所示,上述公开的数据传输装置还可以被配置成包括第一采集模块507和第三发送模块508,其中:
第一采集模块507,用于所述第一智能网关通过麦克风采集用户的语音数据;
第三发送模块508,用于将采集到的语音数据发送至终端或第二智能网关。
图11是根据一示例性实施例示出的一种数据传输装置的框图,该装置可以应用于第二智能网关,通过软件、硬件或者两者的结合实现成为电子设备的部分或者全部。如图11所示,该数据传输装置包括:
第三接收模块1101,用于接收所述终端或所述服务器发送的控制指令;
第四发送模块1102,用于通过点对点射频收发技术将所述控制指令发送给第一智能网关,使得所述第一智能网关将所述控制指令发送给所述智能设备。
作为一种可能的实施例,图12是根据一示例性实施例示出的一种数据传输装置的框图,如图12所示,上述公开的数据传输装置还可以被配置成包括第四接收模块1103和第五发送模块1104,其中:
第四接收模块1103,用于通过点对点射频收发技术接收第一智能网关发送的设备数据;
第五发送模块1104,用于将所述设备数据发送至终端或服务器。
作为一种可能的实施例,图13是根据一示例性实施例示出的一种数据传输装置的框图,如图13所示,上述公开的数据传输装置还可以被配置成包括第二采集模块1105和第六发送模块1106,其中:
第二采集模块1105,用于通过麦克风采集用户的语音数据;
第六发送模块1106,用于将采集到的语音数据发送至终端或第一智能网关。
关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
图14是根据一示例性实施例示出的一种数据传输装置的框图,该装置1400适用于智能网关等终端设备。该装置1400包括处理组件1411,其进一步包括一个或多个处理器,以及由存储器1412所代表的存储器资源,用于存储可由处理组件1411的执行的指令,例如应用程序。存储器1412中存储的应用程序可以包括一个或一个以上的每一个对应于一组指令的模块。此外,处理组件1411被配置为执行指令,以执行上述方法。
装置1400还可以包括一个电源组件1413被配置为执行装置1400的电源管理,一个有线或无线网络接口1414被配置为将装置1400连接到网络或其他设备,和一个输入输出(I/O)接口1415。装置1400可以操作基于存储在存储器1412的操作系统,例如WindowsServerTM,Mac OS XTM,UnixTM,LinuxTM,FreeBSDTM或类似。
本实施例提供了一种计算机可读存储介质,设置在第一智能网关中时,当所述存储介质中的指令由装置1400的处理器执行时实现以下步骤:
在智能设备的网络信号强度低于第一预设值时,第一智能网关与所述智能设备建立有线连接或无线连接;
所述第一智能网关通过所述有线连接或所述无线连接接收所述智能设备发送的设备数据;
在所述第一智能网关的网络信号强度低于第一预设值时,所述第一智能网关通过点对点射频收发技术将所述设备数据传输给所述第二智能网关,使得所述第二智能网关传输所述设备数据至终端或服务器。
本实施例提供了一种计算机可读存储介质,设置在第一智能网关中时,当所述存储介质中的指令由装置1400的处理器执行时实现以下步骤:
所述第二智能网关接收所述终端或所述服务器发送的控制指令;
所述第二智能网关通过点对点射频收发技术将所述控制指令发送给第一智能网关,使得所述第一智能网关将所述控制指令发送给所述智能设备。
本实施例还提供了一种数据传输装置,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
在智能设备的网络信号强度低于第一预设值时,第一智能网关与所述智能设备建立有线连接或无线连接;
所述第一智能网关通过所述有线连接或所述无线连接接收所述智能设备发送的设备数据;
在所述第一智能网关的网络信号强度低于第一预设值时,所述第一智能网关通过点对点射频收发技术将所述设备数据传输给所述第二智能网关,使得所述第二智能网关传输所述设备数据至终端或服务器。
本实施例还提供了一种数据传输装置,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
所述第二智能网关接收所述终端或所述服务器发送的控制指令;
所述第二智能网关通过点对点射频收发技术将所述控制指令发送给第一智能网关,使得所述第一智能网关将所述控制指令发送给所述智能设备。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的公开后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。

Claims (10)

1.一种数据传输方法,其特征在于,应用于第一智能网关,包括:
在智能设备的网络信号强度低于第一预设值时,第一智能网关与所述智能设备建立有线连接或无线连接;
所述第一智能网关通过所述有线连接或所述无线连接接收所述智能设备发送的设备数据;
在所述第一智能网关的网络信号强度低于第一预设值时,所述第一智能网关通过点对点射频收发技术将所述设备数据传输给所述第二智能网关,使得所述第二智能网关传输所述设备数据至终端或服务器。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述第一智能网关通过点对点射频收发技术接收所述第二智能网关传输的所述终端或所述服务器发送的控制指令;
所述第一智能网关通过所述有线连接或所述无线连接向所述智能设备发送所述控制指令。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一智能网关与所述智能设备建立有线连接或无线连接,包括:
所述第一智能网关通过蓝牙通信协议、无线保真WiFi通信协议、紫蜂Zigbee通信协议、LoRa通信协议、无线局域网WLAN通信协议中的任一种通信协议,建立与所述智能设备之间的无线连接;
所述第一智能网关通过异步传输标准接口RS232通信协议,建立与所述智能设备之间的有线连接。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在所述第一智能网关的网络信号强度高于第二预设值时,所述第一智能网关将所述设备数据通过网络发送给所述终端或所述服务器。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述第一智能网关通过麦克风采集用户的语音数据;
所述第一智能网关将采集到的语音数据发送至终端或第二智能网关。
6.一种数据传输方法,其特征在于,应用于第二智能网关,包括:
所述第二智能网关接收所述终端或所述服务器发送的控制指令;
所述第二智能网关通过点对点射频收发技术将所述控制指令发送给第一智能网关,使得所述第一智能网关将所述控制指令发送给所述智能设备。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述第二智能网关通过点对点射频收发技术接收第一智能网关发送的设备数据;
所述第二智能网关将所述设备数据发送至终端或服务器。
8.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述第二智能网关通过麦克风采集用户的语音数据;
所述第二智能网关将采集到的语音数据发送至终端或第一智能网关。
9.一种数据传输装置,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,在应用于第一智能网关时,所述处理器被配置为执行权利要求1至5任一项所述方法中的步骤;
在应用于第二智能网关时,所述处理器被配置为执行权利要求6至8任一项所述方法中的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,存储有计算机指令,其特征在于,在应用于第一智能网关时,所述计算机指令被处理器执行时实现1至5任一项所述方法中的步骤;
在应用于对讲机时,所述计算机指令被处理器执行时实现权利要求6至8任一项所述方法中的步骤。
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