CN109219072A - Wifi数据传输故障定位方法、系统、控制器及存储介质 - Google Patents

Wifi数据传输故障定位方法、系统、控制器及存储介质 Download PDF

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Abstract

本发明实施例公开了一种WIFI数据传输故障定位方法,待调试设备中集成有多个WIFI模块,该方法包括:控制器将待调试设备中的空闲WIFI模块切换为AP模式;将切换为AP模式的空闲WIFI模块连接至待调试设备中处于station模式的主连接WIFI模块;控制待调试设备启动与调度中心的调试数据交互,以便切换为AP模式的空闲WIFI模块对主连接WIFI模块交互的数据转发至数据处理端进行故障定位数据分析。该方法可以实现WIFI数据传输过程中的故障定位,提高整体数据传输性能。本发明还提供一种控制器、WIFI数据传输故障定位系统及可读存储介质,具有上述有益效果。

Description

WIFI数据传输故障定位方法、系统、控制器及存储介质
技术领域
本发明涉及无线信息传输技术领域,特别是涉及一种WIFI数据传输故障定位方法、系统、控制器及可读存储介质。
背景技术
人们对于网络通信要求越来越高,希望打破不同的地域或客观条件的制约,实现在任何时候的任何地方与任何设备进行任何方式的通讯,因此,尽量减少地域以及运动状态等因素对信息传输的干扰,设备一般通过WIFI来进行数据传输。
在设备使用WIFI模块进行数据传输时,经常出现数据丢失或者延时的情况,导致接收端无法实现正常的数据分析。但是目前无法确定是在WIFI模块进行数据传输的哪一个环节出现问题,导致问题无法准确定位,也无法针对性地进行相应的调整。
可见,如何实现WIFI数据传输过程中的故障定位,提高整体数据传输性能,是本领域技术人员亟待解决的问题。
发明内容
本发明实施例的目的是提供一种WIFI数据传输故障定位方法,可以实现WIFI数据传输过程中的故障定位,提高整体数据传输性能;本发明的另一目的是提供一种WIFI数据传输故障定位系统、控制器及可读存储介质,具有上述有益效果。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种WIFI数据传输故障定位方法,待调试设备中集成有多个WIFI模块,该方法包括:
控制器将所述待调试设备中的空闲WIFI模块切换为AP模式;
将切换为AP模式的空闲WIFI模块连接至所述待调试设备中处于station模式的主连接WIFI模块;
控制所述待调试设备启动与调度中心的调试数据交互,以便所述切换为AP模式的空闲WIFI模块对所述主连接WIFI模块交互的数据转发至数据处理端进行故障定位数据分析。
优选地,所述将空闲WIFI模块切换为AP模式,包括:
获取各所述空闲WIFI模块的AP连接性能;
根据所述AP连接性能筛选出所述空闲WIFI模块中最优WIFI模块;
将所述最优WIFI模块切换为AP模式。
优选地,所述WIFI数据传输故障定位方法还包括:
若所述空闲WIFI模块的数量大于1,将非最优的空闲WIFI模块配置为网关模式。
优选地,所述数据处理端的故障定位数据分析方法包括:
数据处理端对接收到的交互数据根据数据传输阶段进行筛选,得到待传输数据、待接收数据以及接收数据;
根据各传输阶段标准数据格式对筛选后的各阶段数据进行对应匹配分析。
优选地,所述WIFI数据传输故障定位方法还包括:
接收并输出所述数据处理端返回的异常提示信息;其中,所述异常提示信息包括:故障定位结果以及建议维护方法。
优选地,所述控制器将待调试设备中的空闲WIFI模块切换为AP模式前,还包括:
接收定期传输调试指令,启动传输调试进程。
本发明公开一种控制器,待调试设备中集成有多个WIFI模块,包括:
空闲模块切换单元,用于将所述待调试设备中的空闲WIFI模块切换为AP模式;
模块连接单元,用于将切换为AP模式的空闲WIFI模块连接至所述待调试设备中处于station模式的主连接WIFI模块;
控制交互单元,用于控制所述待调试设备启动与调度中心的调试数据交互,以便所述切换为AP模式的空闲WIFI模块对所述主连接WIFI模块交互的数据转发至数据处理端进行故障定位数据分析。
优选地,所述空闲模块切换单元包括:
空闲性能获取子单元,用于获取各所述空闲WIFI模块的AP连接性能;
最优筛选子单元,用于根据所述AP连接性能筛选出所述空闲WIFI模块中最优WIFI模块;
切换子单元,用于将所述最优WIFI模块切换为AP模式。
本发明公开一种WIFI数据传输故障定位系统,包括:
集成有多个WIFI模块的待调试设备,用于根据控制器的调度指令进行WIFI模块的控制;
调度中心,用于与所述待调试设备进行信息交互;
控制器,用于控制器将所述待调试设备中的空闲WIFI模块切换为AP模式;将切换为AP模式的空闲WIFI模块连接至所述待调试设备中处于station模式的主连接WIFI模块;控制所述待调试设备启动与调度中心的调试数据交互,以便所述切换为AP模式的空闲WIFI模块对所述主连接WIFI模块交互的数据转发至数据处理端进行故障定位数据分析;
数据处理端,用于对接收到的数据进行故障定位数据分析,生成分析结果。
本发明公开一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储有程序,所述程序被处理器执行时实现所述WIFI数据传输故障定位方法的步骤。
由上述技术方案可以看出,本发明提供的WIFI数据传输故障定位方法,控制器通过将所述待调试设备中的空闲WIFI模块切换为AP模式;将切换为AP模式的空闲WIFI模块连接至所述待调试设备中处于station模式的主连接WIFI模块;在待调试设备启动与调度中心的调试数据交互后,切换为AP模式的空闲WIFI模块会自动对所述主连接WIFI模块交互的数据进行备份转发,备份转发的数据可以实现对数据传输各阶段的动作监控,若在数据传输过程中某阶段异常时,经过该异常阶段后数据会出现异常,通过对各阶段数据进行采集分析可以实现对传输中异常阶段的及时发现,实现故障定位,提高整体数据传输性能。
本发明还公开一种控制器、WIFI数据传输故障定位系统及可读存储介质,具有上述有益效果,在此不再赘述。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例,下面将对实施例中所需要使用的附图做简单的介绍,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为本发明实施例提供的一种WIFI数据传输故障定位方法的流程图;
图2为本发明实施例提供的一种数据备份示意图;
图3为本发明实施例提供的一种控制器的结构示意图;
图4为本发明实施例提供的WIFI数据传输故障定位系统的结构示意图;
图5为本发明实施例提供的一种系统连接示意图。
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,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部实施例。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,都属于本发明保护范围。
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步的详细说明。
接下来,详细介绍本发明实施例所提供的WIFI数据传输故障定位方法。图1为本发明实施例提供的一种WIFI数据传输故障定位方法的流程图,该方法主要包括:
步骤s110:控制器将待调试设备中的空闲WIFI模块切换为AP模式。
本实施例对触发传输调试的条件不做限定,比如可以为在设备与调度中心的正常数据传输过程中发现数据交互出现异常时由用户或系统自动启动调试进程,数据交互异常例如数据接收失败、接收到的数据乱码、发送失败等;另外,也可以处于对系统正常信息传输的保障定时进行传输调试,以避免传输异常对系统信息交互的影响。其中,为避免在传输异常后系统的故障检修与排除,故障的发现本身可能会耗费一定时间,在异常过程中对系统正常传输会造成影响,优选地,可以接收定期传输调试指令,启动传输调试进程。每隔预设时间启动调试,可以及时发现系统传输中的异常,提高整体数据传输性能。
步骤s120:将切换为AP模式的空闲WIFI模块连接至待调试设备中处于station模式的主连接WIFI模块。
待调试设备中预先集成有至少两个WIFI模块,对待调试设备中多个WIFI模块的初始状态不做限定,主要包括AP模式以及STATION模式,其中,AP模式以及STATION模式共享同一个物理硬件,即一个WIFI模块可以实现模式的切换,但只能处于一种状态下,因此本实施例采用多WIFI模块,设置为不同状态,以实现对处于数据传输状态的WIFI模块的异常检测。
AP模式,即将有线信号转换为无线信号,实现设备通过无线接入点与数据接收端的信息交互。Station模式,即客户端模式,类似于无线终端,Station模式本身并不接受无线的接入,但可以连接到AP。
控制器在启动调试进程后将待调试设备中的空闲WIFI模块切换为AP模式,假定待调试设备中与调度中心进行信息传输的WIFI模块为主连接WIFI模块,主连接模块为实现信息交互,需保持station模式,在进行调试时保持主连接WIFI模块的station模式,将待检测设备中空闲WIFI模块切换为AP模式,并将其连接至主连接WIFI模块。处于AP模式的空闲WIFI模块会自动对主连接WIFI发送以及接收的数据进行转发备份,通过对传输过程中各阶段的数据的获取,可以实现对传输各阶段性能的监控。
比如,在主连接WIFI模块向调度中心发送数据B的过程中,切换为AP模式的空闲WIFI模块会在设备生成数据接收指令后对待发送的数据B进行备份。
在主连接WIFI模块接收到调度中心发送的数据A的过程中,切换为AP模式的空闲WIFI模块会在接收到数据接收指令时备份待接收的数据A,以及主连接WIFI模块完成数据A的接收工作后存储的数据A。
在数据传输过程中数据在生成后一般会经历通过发送端输出、进行信道传输、接收端通过数据接收端口接收数据三个过程,如图2所示为一种数据备份示意图,例如,在整体数据传输过程中对待发送数据、已发送数据、待接收数据以及已接收数据进行备份分析,若待发送数据与已发送数据不同时,可以判定发送端异常;若在已发送数据正常时,已发送数据与已发送数据不同,可以判定信道传输异常;若在待接收数据正常时,已接收数据与待接收数据不同,可以判定接收端异常。通过对数据传输过程中各阶段数据进行备份分析,可以实现对传输各过程的异常检测,以便于传输故障定位。
需要说明的是,待检测设备中集成的WIFI模块可能不止两个,
为避免多余空闲WIFI模块对数据转发过程的干扰,可以仅设置其中一个空闲WIFI模块作为数据转发模块,其中在空闲模块中筛选转发的模块的方法不做限定,可以任意选择一个空闲WIFI模块作为转发模块。
为保证数据转发效率,优选地,可以在空闲WIFI模块中筛选出性能最优的WIFI模块用作数据备份转发功能,具体地,可以获取各空闲WIFI模块的AP连接性能;根据AP连接性能筛选出空闲WIFI模块中最优WIFI模块;将最优WIFI模块切换为AP模式。
对未用作数据备份转发功能的空闲WIFI模块的设置不做限定,优选地,可以将非最优的空闲WIFI模块配置为网关模式,设置为网关模式的空闲WIFI模块。网关模式下模块用作数据转发,基本不影响最优模块的数据获取。
另外,设备中多个WIFI模块在进行调试前状态设置不做限定,为提高多WIFI模块的利用率,以实现系统性能的最优化,可以连接至相同名称不同位置的各AP,以实现漫游的快速切换。
步骤s130:控制待调试设备启动与调度中心的调试数据交互。
控制待调试设备启动与调度中心的调试数据交互后,切换为AP模式的空闲WIFI模块便可对主连接WIFI模块交互的数据进行实时转发,即可实时获取交互过程中各传输阶段数据的获取,将数据转发至数据处理端后,数据处理端便可进行故障定位数据分析。
数据处理端的故障定位数据分析可以参照数据传输规则对应设置,具体方法不做限定,比如可以进行简单的数据匹配比对,由于数据比对需保证比对的一方必须为正确数据,否则可能会出现故障抵消的情况,为避免多个过程故障对故障定位的影响的同时,尽量保证算法的简单化,优选地,数据分析方法具体可以为:
数据处理端对接收到的交互数据根据数据传输阶段进行筛选,得到待传输数据、待接收数据以及接收数据;
根据各传输阶段标准数据格式对筛选后的各阶段数据进行对应匹配分析。
此外,在数据处理端进行数据分析生成故障检测结果后,为实现相关技术人员的及时应对处理,避免对整体系统信息传输的影响,优选地,可以实时接收并输出数据处理端返回的异常提示信息;其中,异常提示信息可以包括:故障定位结果以及建议维护方法,以便相关技术人员对故障解决方法的方便获取。
基于上述介绍,本实施例提供的WIFI数据传输故障定位方法,控制器通过将待调试设备中的空闲WIFI模块切换为AP模式;将切换为AP模式的空闲WIFI模块连接至待调试设备中处于station模式的主连接WIFI模块;在待调试设备启动与调度中心的调试数据交互后,切换为AP模式的空闲WIFI模块会自动对主连接WIFI模块交互的数据进行备份转发,备份转发的数据可以实现对数据传输各阶段的动作监控,若在数据传输过程中某阶段异常时,经过该异常阶段后数据会出现异常,通过对各阶段数据进行采集分析可以实现对传输中异常阶段的及时发现,实现故障定位,提高整体数据传输性能。
图3为本发明实施例提供的一种控制器的结构示意图,控制器主要包括空闲模块切换单元310、模块连接单元320以及控制交互单元330。
其中,空闲模块切换单元310主要用于将待调试设备中的空闲WIFI模块切换为AP模式;
模块连接单元320主要用于将切换为AP模式的空闲WIFI模块连接至待调试设备中处于station模式的主连接WIFI模块;
控制交互单元330主要用于控制待调试设备启动与调度中心的调试数据交互,以便切换为AP模式的空闲WIFI模块对主连接WIFI模块交互的数据转发至数据处理端进行故障定位数据分析。
优选地,空闲模块切换单元具体可以包括:
空闲性能获取子单元,用于获取各空闲WIFI模块的AP连接性能;
最优筛选子单元,用于根据AP连接性能筛选出空闲WIFI模块中最优WIFI模块;
切换子单元,用于将最优WIFI模块切换为AP模式。
优选地,本实施例提供的控制器可以还包括:其它配置单元,用于若空闲WIFI模块的数量大于1,将非最优的空闲WIFI模块配置为网关模式。
优选地,数据处理端的数据分析单元具体可以包括:
筛选子单元,用于数据处理端对接收到的交互数据根据数据传输阶段进行筛选,得到待传输数据、待接收数据以及接收数据;
匹配分析子单元,用于根据各传输阶段标准数据格式对筛选后的各阶段数据进行对应匹配分析。
优选地,本实施例提供的控制器可以还包括:异常提示单元,用于接收并输出数据处理端返回的异常提示信息;其中,异常提示信息包括:故障定位结果以及建议维护方法。
优选地,本实施例提供的控制器可以还包括:指令接收单元,指令接收单元与空闲模块切换单元连接,主要用于接收定期传输调试指令,启动传输调试进程。
图3所对应实施例中特征的说明可以参见图1所对应实施例的相关说明,这里不再一一赘述。
本实施例提供的WIFI数据传输故障定位装置可以实现WIFI数据传输过程中的故障定位,提高整体数据传输性能。
图4为本发明实施例提供的一种WIFI数据传输故障定位系统的结构示意图,WIFI数据传输故障定位系统主要包括集成有多个WIFI模块的待调试设备410、调度中心420、控制器430以及数据处理端440。
待调试设备410主要用于根据控制器的调度指令进行WIFI模块的控制;
调度中心420主要用于根据控制器的指令与待调试设备进行信息交互;
控制器430主要用于控制器将待调试设备中的空闲WIFI模块切换为AP模式;将切换为AP模式的空闲WIFI模块连接至待调试设备中处于station模式的主连接WIFI模块;控制待调试设备启动与调度中心的调试数据交互,以便切换为AP模式的空闲WIFI模块对主连接WIFI模块交互的数据转发至数据处理端进行故障定位数据分析;
数据处理端440主要用于对接收到的数据进行故障定位数据分析,生成分析结果。
本实施例提供的WIFI数据传输故障定位系统可参照上述WIFI数据传输故障定位方法的介绍,这里不再一一赘述。
为加深对本发明提供的WIFI数据传输故障定位系统的理解,本实施例以控制器以及数据处理端为同一PC进行机器人的传输调试过程为例进行介绍,如5所示为一种系统连接示意图,包括调度中心、AP、设置有至少两个WIFI模块的机器人以及数据处理端PC。
设备Z1上集成多个WIFI模块,分别为W1、W2……Wn,每个WIFI模块初始状态均设置为station模式,将其连接到相同名称的AP(名称相同,但AP分布位置可以不同),正常工作状态下利用多个WIFI模块实现WIFI漫游切换功能。
在数据处理端发现数据交互过程出现交互异常时,数据处理端向设备发送调试指令。
设备实时监测是否进入调试模式,当接收到调试指令后进入调试模式。
调试模式下设备中与数据处理端连接的AP端发送进行调试模式指令(假定设备当前连接到AP进行信息传输的WIFI模块为W1)。
将设备中未使用的WIFI模块(比如W2)切换为AP模式,设置名称为指定名称,且与W1连接的AP名称不一致。
选取另一个支持AC模式的设备Z2,使其连接至W2
设备Z2可以接收到W2转发的W1接收(rx)/发送(tx)的数据,对数据进行对应调试数据的分析,根据数据分析结果生成故障定位结果。
其中,进入调试阶段时设备发送以及接收的数据可以均为简单的调试数据,以便于发现传输过程中故障是出现在数据发送端、数据传输过程中或是在接收过程中。
比如获取的待发送数据格式正常时,可以判定数据发送正常;同时若转发的设备待接收的数据格式也正常,可以判定数据信道传输过程正常,若在发送数据以及传输数据均正常时,设备AP模式的WIFI模块接收的数据出现异常(比如乱码、数据部分丢失等),则可以判定数据接收出现异常,则输出数据接收异常提示信息,并附相应的解决措施,以便相关技术人员及时进行调整。
本实施例提供的WIFI数据传输故障定位方法利用多WIFI模块的不同模式来进行问题的定位,可以实现数据传输过程中的故障的快速、精确定位,便于维护正常的数据传输环境,实现设备的高效信息交互。
本实施例公开了一种可读存储介质,可读存储介质上存储有程序,程序被处理器执行时实现WIFI数据传输故障定位方法的步骤,其中,WIFI数据传输故障定位方法可参照图3对应的实施例,在此不再赘述。
说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
专业人员还可以进一步意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,为了清楚地说明硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
结合本文中所公开的实施例描述的方法或算法的步骤可以直接用硬件、处理器执行的软件模块,或者二者的结合来实施。软件模块可以置于随机存储器(RAM)、内存、只读存储器(ROM)、电可编程ROM、电可擦除可编程ROM、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM、或技术领域内所公知的任意其它形式的存储介质中。
以上对本发明所提供的WIFI数据传输故障定位方法、控制器、系统及可读存储介质进行了详细介绍。本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以对本发明进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本发明权利要求的保护范围。

Claims (10)

1.一种WIFI数据传输故障定位方法,其特征在于,待调试设备中集成有多个WIFI模块,该方法包括:
控制器将所述待调试设备中的空闲WIFI模块切换为AP模式;
将切换为AP模式的空闲WIFI模块连接至所述待调试设备中处于station模式的主连接WIFI模块;
控制所述待调试设备启动与调度中心的调试数据交互,以便所述切换为AP模式的空闲WIFI模块对所述主连接WIFI模块交互的数据转发至数据处理端进行故障定位数据分析。
2.如权利要求1所述的WIFI数据传输故障定位方法,其特征在于,所述将空闲WIFI模块切换为AP模式,包括:
获取各所述空闲WIFI模块的AP连接性能;
根据所述AP连接性能筛选出所述空闲WIFI模块中最优WIFI模块;
将所述最优WIFI模块切换为AP模式。
3.如权利要求2所述的WIFI数据传输故障定位方法,其特征在于,还包括:
若所述空闲WIFI模块的数量大于1,将非最优的空闲WIFI模块配置为网关模式。
4.如权利要求1所述的WIFI数据传输故障定位方法,其特征在于,所述数据处理端的故障定位数据分析方法包括:
数据处理端对接收到的交互数据根据数据传输阶段进行筛选,得到待传输数据、待接收数据以及接收数据;
根据各传输阶段标准数据格式对筛选后的各阶段数据进行对应匹配分析。
5.如权利要求1所述的WIFI数据传输故障定位方法,其特征在于,还包括:
接收并输出所述数据处理端返回的异常提示信息;其中,所述异常提示信息包括:故障定位结果以及建议维护方法。
6.如权利要求1所述的WIFI数据传输故障定位方法,其特征在于,所述控制器将待调试设备中的空闲WIFI模块切换为AP模式前,还包括:
接收定期传输调试指令,启动传输调试进程。
7.一种控制器,其特征在于,待调试设备中集成有多个WIFI模块,包括:
空闲模块切换单元,用于将所述待调试设备中的空闲WIFI模块切换为AP模式;
模块连接单元,用于将切换为AP模式的空闲WIFI模块连接至所述待调试设备中处于station模式的主连接WIFI模块;
控制交互单元,用于控制所述待调试设备启动与调度中心的调试数据交互,以便所述切换为AP模式的空闲WIFI模块对所述主连接WIFI模块交互的数据转发至数据处理端进行故障定位数据分析。
8.如权利要求7所述的控制器,其特征在于,所述空闲模块切换单元包括:
空闲性能获取子单元,用于获取各所述空闲WIFI模块的AP连接性能;
最优筛选子单元,用于根据所述AP连接性能筛选出所述空闲WIFI模块中最优WIFI模块;
切换子单元,用于将所述最优WIFI模块切换为AP模式。
9.一种WIFI数据传输故障定位系统,其特征在于,包括:
集成有多个WIFI模块的待调试设备,用于根据控制器的调度指令进行WIFI模块的控制;
调度中心,用于根据控制器的指令与所述待调试设备进行信息交互;
所述控制器,用于控制器将所述待调试设备中的空闲WIFI模块切换为AP模式;将切换为AP模式的空闲WIFI模块连接至所述待调试设备中处于station模式的主连接WIFI模块;控制所述待调试设备启动与调度中心的调试数据交互,以便所述切换为AP模式的空闲WIFI模块对所述主连接WIFI模块交互的数据转发至数据处理端进行故障定位数据分析;
数据处理端,用于对接收到的数据进行故障定位数据分析,生成分析结果。
10.一种可读存储介质,其特征在于,所述可读存储介质上存储有程序,所述程序被处理器执行时实现如权利要求1至6任一项所述WIFI数据传输故障定位方法的步骤。
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