CN109644522A - 用于通过无线网络安全加载设备的方法和系统 - Google Patents

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Abstract

本发明的实施例涉及用于经由无线网络[140]将IoT设备[130]自动连接到接入点[120]的系统和方法,包括:根据在接入点[120]处从IoT设备[130]接收到广播探测请求,在加载服务器[110]处从接入点[120]接收配置设置请求,基于IoT设备[130]的状态将配置设置和默认设置中的一个发送到接入点[120],其中状态包括加载和未加载中的一个,经由无线网络[140]在接入点[120]和IoT设备[130]之间建立使用配置设置的永久连接和使用默认设置的临时连接中的一个;以及在建立临时连接的情况下,将IoT设备[130]的状态切换到加载。

Description

用于通过无线网络安全加载设备的方法和系统
技术领域
本发明的实施例一般而言涉及无线通信。特别地,本发明的实施例涉及启用Wi-Fi的物联网(IoT)设备到由一个或多个无线接入点服务的无线网络的安全加载(onboarding)。
背景技术
近年来,基于I EEE 802.11标准的Wi-Fi技术已经出现了巨大的增长和商业化。几乎所有具有蜂窝功能支持的可用用户装备都具有Wi-Fi能力,以与在任何免许可的2.4GHz或5GHz频段中操作的Wi-Fi网络连接。
随着“物联网”(以下称为“IoT”)概念日益盛行,当前日常活动中使用的设备,诸如咖啡机、电动开关、洗衣机、耳机、灯具等也越来越被看作潜在的IoT设备。通常为IoT设备设置互联网协议(以下称为“IP”)地址,以向其提供通过无线网络传输数据和接收控制信号的能力。
通常,Wi-Fi网络包括多个无线接入点,该多个无线接入点在由其覆盖的区域中提供无线服务。每个无线接入点都符合IEEE 802.11标准,并在2.4GHz和5GHz免许可频谱中操作。此外,该多个无线接入点共享公共网络标识符并且经由无线接口连接到集中式服务器。集中式服务器还管理与IoT设备相关的加载功能。此外,已经在Wi-Fi网络上被加载或正在寻求加载在Wi-Fi网络上的IoT设备由多个无线接入点服务。当前,为了将IoT设备与Wi-Fi网络连接,利用用户装备的用户接口来执行与IoT设备相关的各种加载功能。这是由于大多数IoT设备缺乏专用且全面的用户接口来供应Wi-Fi配置设置,从而使得这些IoT设备的用户难以将设备加载到其Wi-Fi网络上的原因。在缺少IoT设备的专用用户接口的情况下,为了配置Wi-Fi接入细节,许多IoT设备依靠用户装备上的WPS(Wi-Fi保护设置)支持和无线接入点来连接到Wi-Fi网络。但是,WPS需要手动干预才能将IoT设备连接或重新连接到Wi-Fi网络,从而使其成为非无缝且不可扩展的加载技术。此外,WPS难以进行故障排除并且具有已知的安全漏洞。
当前通常可用的其它现有方法基于将IoT设备配置为用作具有与IoT设备一起可用的预定义配置设置的Wi-Fi热点,之后用户装备连接到IoT设备以便将Wi-Fi配置设置推送到IoT设备中,以使其加载到Wi-Fi网络上。但是,这种方法需要适度水平的技术专业知识并且涉及多个步骤,从而使其成为耗时且不可扩展的方法。
另一种替代方法依赖于已经加载在Wi-Fi网络上的另一个IoT设备的协助通过与两个IoT设备兼容的通信接口来通信和加载IoT设备。但是,该方法需要在IoT设备上支持额外的通信接口,使得寻求加载到服务器的IoT设备与已经加载在Wi-Fi网络上的另一个IoT设备通信。
因此,鉴于现有方法中的上述缺点,本领域需要在考虑IoT设备缺少用于Wi-Fi配置供应的专用用户接口的情况下,确保IoT设备在Wi-Fi网络上的简单和平滑加载。
发明内容
提供该部分是为了以简化的形式介绍本发明的某些方面,这些方面将在下面的具体实施方式中进一步描述。本发明内容不旨在识别所要求保护的主题的关键特征或范围。
本发明的实施例可以涉及一种用于经由无线网络将至少一个IoT设备自动连接到至少一个接入点的方法,该方法由加载服务器执行,该方法包括:从至少一个接入点接收配置设置请求,其中,至少一个接入点根据从至少一个IoT设备接收到广播探测请求来发送配置设置请求,以及配置设置请求包括与至少一个IoT设备对应的标识符;基于标识符的分析确定至少一个IoT设备的状态,其中至少一个IoT设备的状态包括加载和未加载中的一个;基于至少一个IoT设备的状态,向至少一个接入点发送配置设置和默认设置中的一个,其中在至少一个IoT设备的状态是加载的情况下,将配置设置发送到至少一个接入点,以及在至少一个IoT设备的状态是未加载的情况下,将默认设置发送到至少一个接入点;经由无线网络在至少一个接入点和至少一个IoT设备之间建立使用配置设置的永久连接和使用默认设置的临时连接中的一个;以及在建立临时连接的情况下,将至少一个IoT设备的状态切换为加载,其中切换包括以下步骤:经由临时连接从至少一个IoT设备接收标识符,基于标识符与预先配置的一组标识符的肯定匹配生成并发送与至少一个IoT设备对应的配置设置,在至少一个IoT设备存储配置设置的情况下,从至少一个IoT设备接收指示,以及根据接收到指示,将至少一个IoT设备的状态更新为加载。
本发明的实施例可以涉及用于通过至少一个无线网络自动连接至少一个IoT设备的方法,该方法由至少一个IoT设备执行,该方法包括:向至少一个接入点发送广播探测请求,其中广播探测请求包括与至少一个IoT设备对应的标识符,标识符从至少一个接入点发送到加载服务器,用于确定至少一个IoT设备的状态,并且状态包括加载和未加载中的一个;经由无线网络建立到至少一个接入点的使用配置设置的永久连接和使用默认设置的临时连接中的一个,其中在至少一个IoT设备的状态是加载的情况下,建立使用配置设置的永久连接,并且在至少一个IoT设备的状态是未加载的情况下,建立使用默认设置的临时连接;以及在建立临时连接的情况下,建立永久连接,其中建立包括以下步骤:经由临时连接将标识符发送到加载服务器,从加载服务器接收与至少一个IoT设备对应的配置设置,存储配置设置并向加载服务器提供指示,以及使用存储的配置设置建立经由无线网络与至少一个接入点的永久连接。
本发明的实施例可以涉及用于经由无线网络将至少一个IoT设备自动连接到至少一个接入点的方法,该方法由至少一个接入点执行,该方法包括:向加载服务器发送配置设置请求,其中至少一个接入点根据从至少一个IoT设备接收到广播探测请求来发送配置设置请求,并且配置设置请求包括与至少一个IoT设备对应的标识符;基于至少一个IoT设备的状态,从加载服务器接收配置设置和默认设置中的一个,其中在至少一个IoT设备的状态为加载的情况下,从加载服务器接收配置设置,并且在至少一个IoT设备的状态是未加载的情况下,从加载服务器接收默认设置;允许至少一个IoT设备和加载服务器经由无线网络建立使用配置设置的永久连接和使用默认设置的临时连接中的一个;以及在建立临时连接的情况下,使加载服务器能够将至少一个IoT设备的状态切换到加载,其中使加载服务器能够切换包括以下步骤:允许加载服务器经由临时连接从至少一个IoT设备接收标识符,允许加载服务器基于标识符与预先配置的一组标识符的肯定匹配将配置设置发送到至少一个IoT设备,允许加载服务器在至少一个IoT设备存储配置设置的情况下从至少一个IoT设备接收指示,以及允许加载服务器根据接收到指示将至少一个IoT设备的状态切换为加载。
附图说明
本文结合的并构成本公开的一部分的附图图示了所公开的方法和系统的示例性实施例,其中相同的附图标记在不同附图中指代相同的部分。附图中的部件不一定按比例绘制,而是将重点放在清楚地图示本发明的原理上。而且,图中示出的实施例不应被解释为限制本发明,而是本文图示了根据本发明的方法和系统的可能变型以突出本发明的优点。本领域技术人员将认识到的是,这些附图的公开包括电子部件或通常用于实现这些部件的电路系统的公开。
图1图示了根据本公开的实施例的用于经由无线网络将IoT设备自动连接到接入点的整个系统[100]。
图2图示了根据本公开的实施例的用于经由无线网络将IoT设备自动连接到接入点的示例性信令流程图[200]。
图3图示了根据本公开的实施例的示例性加载服务器[110]。
图4图示了根据本发明的实施例的由加载服务器[110]执行的用于经由无线网络将IoT设备自动连接到接入点的示例性方法流程图[400]。
图5图示了根据本公开的实施例的示例性IoT设备[130]。
图6图示了根据本发明的实施例的由IoT设备[130]执行的用于经由无线网络将IoT设备自动连接到接入点的示例性方法流程图[600]。
图7图示了根据本公开的实施例的示例性接入点[120]。
图8图示了根据本发明的实施例的由接入点[120]执行的用于经由无线网络将IoT设备自动连接到接入点的示例性方法流程图[800]。
具体实施方式
在以下描述中,出于解释的目的,阐述了各种具体细节以便提供对本发明实施例的透彻理解。但是,显而易见的是,可以在没有这些具体细节的情况下实践本发明的实施例。以下描述的若干特征可以彼此独立地使用或者与其它特征的任何组合一起使用。单个特征可能不解决上面讨论的任何问题或者可能仅解决上面讨论的问题中的一个。上面讨论的一些问题可能无法通过本文描述的任何特征完全解决。下面描述如各个附图中所示的本发明的示例实施例,其中相同的附图标记在不同附图中指代相同的部分。
本发明包括用于加载服务器的系统和方法,该加载服务器经由无线网络将至少一个IoT设备自动连接到至少一个接入点。本发明促进用于经由无线网络自动连接到至少一个接入点的至少一个IoT设备的系统和方法。本发明还促进用于至少一个接入点的系统和方法,该至少一个接入点经由无线网络将至少一个IoT设备自动连接到至少一个接入点。
如本文所使用的,至少一个IoT设备能够接收和/或发送一个或多个参数、执行功能、与其它IoT设备以及非IoT设备通信并将数据发送到设备。至少一个IoT设备可以是但不限于恒温器、电开关、洗衣机、计算设备、咖啡机、冰箱、耳机、灯、房间传感器、微波炉、风扇、灯和对于本领域技术人员显而易见的任何这种设备中的一个。
如本文所使用的,至少一个接入点向至少一个IoT设备提供无线网络,其中至少一个接入点使用在所述至少一个IoT设备与所述至少一个接入点之间经由无线网络建立的连接来服务于至少一个IoT设备。
如本文所使用的,无线网络能够在至少一个IoT设备、至少一个接入点和加载服务器之间提供远程和短程无线通信中的一个。此外,无线网络在诸如2.4GHz和5GHz的可变无线频带下可操作。
如图1所示,根据本公开的实施例,本发明图示了用于经由无线网络将IoT设备自动连接到接入点的整个系统[100],该系统[100]包括:加载服务器[110]、提供无线网络[140]的至少一个接入点[120A,120B,120C,120D],以及至少一个IoT设备[130A,130B,130C,130D,130E,130F]。
至少一个接入点[120A,120B,120C,120D]可以将无线网络[140]服务于至少一个IoT设备[130A,130B,130C,130D,130E,130F]。此外,至少一个IoT设备[130A,130B,130C,130D,130E,130F]可以经由无线网络[140]与至少一个接入点[120A,120B,120C,120D]连接并通信。
加载服务器[110]可以能够通过无线网络[140]与至少一个接入点[120A,120B,120C,120D]和至少一个IoT设备[130A,130B,130C,130D,130E,130F]通信。如示例性表1中所示,加载服务器[110]可以维护诸如与IoT设备[130A,130B,130C,130D,130E,130F]的每个对应的唯一标识符、状态、默认设置和配置设置的信息。
IoT设备 IoT标识符 默认设置 配置设置 状态
130A IoT 1 D-IoT1 C-IoT1 加载
130B IoT 2 D-IoT2 不适用 未加载
130C IoT 3 D-IoT3 不适用 未加载
130D IoT 4 D-IoT4 C-IoT4 加载
130E IoT 5 D-IoT5 不适用 已注册
130F 不适用 不适用 不适用 未注册
表1
关于示例性表1,IoT设备[130A,130D]可以分别具有“IoT 1”和“IoT 4”作为唯一标识符,并且可以具有“加载”状态,即,IoT设备[130A,130D]已经加载在加载服务器[110]上,从而加载服务器[110]可以具有IoT设备[130A,130D]的默认设置[D-IoT1,D-IoT4]和配置设置[C-IoT1,C-IoT4]两者。类似地,IoT设备[130B,130C]可以分别具有“IoT 2”和“IoT3”作为唯一标识符,并且可以具有“未加载”状态,即,IoT设备[130B,130C]可能还没有加载在加载服务器[110]上,从而加载服务器[110]可以仅具有IoT设备[130B,130C]的默认设置[D-IoT2,D-IoT3]。IoT设备[130E]可以具有“IoT 5”作为唯一标识符,并且可以具有“已注册”状态,即,IoT设备[130E]还没有被加载但已向加载服务器[110]注册,从而加载服务器[110]可以仅具有IoT设备[130E]的默认设置[D-IoT5]。最后,IoT设备[130F]可以具有向加载服务器[110]“未注册”(即,没有注册)的状态,从而加载服务器[110]可能不知道IoT设备[130F]的唯一标识符、默认设置和配置设置。如在表1中可以看到,加载服务器[110]可以具有预先配置的IoT标识符的列表,诸如IoT 1、IoT 2、IoT 3、IoT 4和IoT 5。在本文下面提供的详细描述中,IoT设备[130]可能涉及一个或多个IoT设备130A、130B、130C、130D、130E和130F。此外,接入点[120]可能涉及一个或多个接入点120A、120B、120C和120D。
如本文所使用的,IoT设备[130]的默认设置包括但不限于IoT设备[130]的服务集标识符、密码/口令及其组合。此外,每个IoT设备[130]的默认设置可以由IoT设备[130]的制造商、第三方供应商和IoT设备的用户[130]中的一个通过/使用在线网络门户和安装在计算设备上的应用中的一个来生成/创建。随后,在制造IoT设备[130]时,可以将为每个IoT设备[130]生成的默认设置嵌入在相应IoT设备[130]的存储器中。此外,为了识别和统计具有相应默认设置的IoT设备,每个IoT设备被配置有标识符,并且这样的标识符细节可以与默认设置一起使用在线网络门户和安装在计算设备上的应用中的一个存储在加载服务器[110]处。
如本文所使用的,IoT设备[130]的配置设置包括但不限于IoT设备[130]的服务集标识符、密码/口令及其组合。此外,每个IoT设备[130]的配置设置可以由加载服务器[110]生成/创建。此外,在加载服务器[110]生成/创建配置设置之后,可以将IoT设备[130]的配置设置存储在IoT设备[130]的存储器中。
如本文所使用的,“唯一标识符”可以指用于识别IoT设备[130]的数字或字母数字串。唯一标识符可以包括但不限于媒体访问控制(MAC)地址、供应商标识符和对于本领域技术人员显而易见的任何此类标识符。
如本文所使用的,词语“加载”可以指在加载服务器[110]处维护的IoT设备[130]的状态,并且可以表示IoT设备[130]具有与加载服务器[110]的先前通信。IoT设备[130]的“加载”状态还可以表示加载服务器[110]已经基于IoT设备[130]与加载服务器[110]的先前通信生成IoT设备[130]的配置设置。
如本文所使用的,IoT设备[130]的“未加载”可以指在加载服务器[110]处维护的IoT设备[130]的状态,并且可以表示IoT设备[130]从未与加载服务器[110]建立过任何先前的通信,并且可能正在尝试第一次与加载服务器[110]通信。IoT设备[130]和加载服务器[110]之间的该第一次通信可以导致由加载服务器[110]生成IoT设备[130]的配置设置。此外,当IoT设备[130]的状态是“未加载”时,加载服务器[110]可能知道IoT设备[130]的默认设置,并且可能尚未生成IoT设备[130]的配置设置。
如本文所使用的,IoT设备[130]的“已注册”可以指在加载服务器[110]处维护的IoT设备[130]的状态,其中IoT设备[130]可能从未与加载服务器[110]有过先前通信并且可以表示已经利用默认设置制造IoT设备[130]。此外,当通过IoT设备[130]的制造商、第三方供应商和IoT设备[130]的用户中的一个使用在线网络门户和安装在计算设备上的应用中的一个使得加载服务器[110]知道默认设置时,加载服务器[110]可以将IoT设备[130]的状态标记为“已注册”。换句话说,IoT设备[130]可以由IoT设备[130]的制造商、第三方供应商和IoT设备[130]的用户中的一个使用在线网络门户和安装在计算设备上的应用中的一个在加载服务器[110]处进行注册。
如本文所使用的,IoT设备[130]的“未注册”状态可以指在加载服务器[110]处维护的IoT设备[130]的状态,其中加载服务器[110]可能不知道IoT设备[130]的唯一标识符、默认设置和配置设置。换句话说,IoT设备[130]的制造商、第三方供应商和IoT设备[130]的用户可能都没有将IoT设备[130]注册到加载服务器[110]。因此,“加载”IoT设备[130]可以包括一个或多个“已注册”IoT设备[130]。但是,“未加载”IoT设备[130]可以包括一个或多个“已注册”和“未注册”IoT设备。
下文解释整个系统[100]的详细细节。在示例性表1之后,当IoT设备[130]开启时,IoT设备[130]可以以在空中发送可以由接入点[120]捕获的一个或多个数据包的形式向接入点[120]发送广播/发现探测请求。接入点[120]又可以将配置设置请求发送到加载服务器[110]。从IoT设备[130]到接入点[120]的广播/发现探测请求和从接入点[120]到加载服务器[110]的配置设置请求可以包括IoT设备[130]的唯一标识符。例如,IoT设备[130A,130B]在空中广播包括唯一标识符“IoT 1”和“IoT 2”的广播/发现探测请求,并且接入点[120]可以接收来自IoT设备[130A,130B]分别具有唯一标识符“IoT 1”和“IoT 2”的广播/发现探测请求,其又可以将包括唯一标识符“IoT 1”和“IoT 2”的配置设置请求发送到加载服务器[110]。
在从接入点[120]接收到配置设置请求时,加载服务器[110]然后可以基于IoT设备[130]的唯一标识符来确定IoT设备[130]的状态。根据以上示例,加载服务器[110]可以分别基于IoT设备[130A,130B]的唯一标识符“IoT 1”和“IoT 2”来检查数据库中维护的表1中的IoT设备[130A,130B]的状态,加载服务器[110]可以确定IoT设备[130A,130B]分别具有“加载”和“未加载”状态。
基于IoT设备[130]的状态,加载服务器[110]可以将IoT设备[130]的配置设置和默认设置中的一个发送到接入点[120]。如果IoT设备[130]具有“加载”状态,则配置设置可以被发送到接入点[120],并且如果IoT设备[130]具有“未加载”状态,则默认设置可以被发送到接入点[120]。根据表1中的相同示例,由于IoT设备[130A]具有“加载”状态,加载服务器[110]可以将IoT设备[130A]的配置设置[C-IoT1]发送到接入点[120]。类似地,由于IoT设备[130B]具有“未加载”状态,加载服务器[110]可以将IoT设备[130B]的默认设置[D-IoT2]发送到接入点[120]。
一旦接入点[120]从加载服务器[110]接收到配置设置和默认设置中的一个,接入点[120]可以允许IoT设备[130]使用默认设置经由无线网络[140]建立与接入点[120]的临时连接;否则,可以使用配置设置经由无线网络[140]建立接入点[120]和IoT设备[130]之间的永久连接。例如,由于IoT设备[130A]具有状态“加载”,可以使用配置设置[C-IoT1]经由无线网络[140]建立IoT设备[130A]和接入点[120]之间的永久连接。类似地,由于IoT设备[130B]具有状态“未加载”,可以使用默认设置[D-IoT2]经由无线网络[140]建立IoT设备[130B]和接入点[120]之间的临时连接。
在使用默认设置经由无线网络[140]建立IoT设备[130]和接入点[120]之间的临时连接的场景中,IoT设备[130]现在可以经由无线网络[140]与加载服务器[110]通信。在这种场景中,IoT设备[130]可以经由无线网络[140]将唯一标识符推送到加载服务器[110],其中唯一标识符对应于IoT设备[130]。例如,当经由无线网络[140]在IoT设备[130B]和接入点[120]之间建立临时连接时,IoT设备[130B]可以经由无线网络[140]将唯一标识符“IoT 2”推送到加载服务器[110]。
在从IoT设备[130]接收到唯一标识符时,加载服务器[110]可以确定IoT设备[130]是否是向加载服务器[110]注册的设备还是未注册的设备。在存在与IoT设备[130]对应的唯一标识符与预先配置的一组标识符的列表[例如,IoT 1,IoT 2,IoT 3,IoT 4,IoT5]的肯定匹配的情况下,即,IoT设备[130]向加载服务器[110]注册的情况下,加载服务器[110]可以生成IoT设备[130]的配置设置;否则,当对应于IoT设备[130]的唯一标识符与预先配置的一组标识符的列表不匹配或否定匹配时,加载服务器[110]可以向IoT设备[130]发送或指示错误。例如,加载服务器[110]可以在表1中检查以确定IoT设备[130B]的状态。换句话说,加载服务器[110]可以在表1(具有IoT设备[130]的所有唯一标识符的列表)中检查具有唯一标识符“IoT 2”的任何IoT设备[130]向加载服务器[110]是否注册或未注册。在这种情况下,加载服务器[110]确定唯一标识符“IoT 2”的肯定匹配,即,表1中存在状态为“未加载”的唯一标识符“IoT 2”,其指示IoT设备[130B]已经向加载服务器[110]注册。基于IoT设备[130B]已注册的确定,加载服务器[110]可以基于诸如Wi-Fi SSID、密码/口令等的所需参数的一个或多个用户输入来生成IoT设备[130B]的配置设置。
在生成IoT设备[130]的配置设置之后,加载服务器[110]可以经由无线网络[140]向IoT设备[130]发送配置设置,其中配置设置为IoT设备[130]生成。当IoT设备[130]接收到配置设置时,IoT设备[130]可以将配置设置存储在IoT设备[130]的存储器中,并且还可以向加载服务器[110]发送用于将存储配置存储在IoT设备[130]的存储器中的指示。例如,加载服务器[110]可以将IoT设备[130B]的配置设置发送到IoT设备[130B],IoT设备[130B]又将配置设置存储在IoT设备[130B]的存储器中。由IoT设备[130]发送到加载服务器[110]的指示可以是确认、提示信号和对于本领域技术人员显而易见的任何这种指示。
一旦加载服务器[110]从IoT设备[130]接收到用于存储配置设置的指示,加载服务器[110]就可以将IoT设备[130]的状态从“未加载”改变/切换为“加载”。例如,在示例性表1中,加载服务器[110]可以将IoT设备[130B]的状态从“未加载”改变/切换为“加载”。
在存储配置设置之后,IoT设备[130]现在可以再次向接入点[120]发送广播/发现探测请求,接入点[120]又可以将配置设置请求发送到加载服务器[110]。从IoT设备[130]到接入点[120]的广播/发现探测请求和从接入点[120]到加载服务器[110]的配置设置请求可以包括IoT设备[130]的唯一标识符。然后,加载服务器[110]可以基于IoT设备[130]的唯一标识符来确定IoT设备[130]的状态,从而导致如果IoT设备[1]具有“加载”状态,则将配置设置发送到接入点[120],或者如果IoT设备[130]具有“未加载”状态,则将默认设置发送到接入点[120]。根据相同的示例,其中加载服务器[110]已经将IoT设备[130B]的状态从“未加载”改变/切换到“加载”并且已经将配置设置发送到IoT设备[130B]。在这种情况下,IoT设备[130B]将广播/发现探测请求发送到接入点[120],接入点[120]又可以将配置设置请求发送到加载服务器[110]。从IoT设备[130B]到接入点[120]的广播/发现探测请求和从接入点[120]到加载服务器[110]的配置设置请求可以包括IoT设备[130B]的唯一标识符“IoT 2”。然后,加载服务器[110]可以基于IoT设备[130B]的唯一标识符“IoT 2”来确定IoT设备[130B]的状态,从而导致将配置设置发送到接入点[120],因为IoT设备[130B]具有“加载”状态。然后,接入点[120]使用IoT设备[130B]的配置设置,并允许IoT设备[130B]经由无线网络[140]建立与接入点[120]的永久连接。
如图2所示,本发明图示了根据本公开的实施例的用于经由无线网络[140]将IoT设备[130]自动连接到接入点[120]的示例性信令流程图[200]。
在步骤202,当IoT设备[130]被开启时,IoT设备[130]可以以在空中发送可以由接入点[120]捕获的一个或多个数据包的形式将广播/发现探测请求发送到接入点[120],其中广播/发现探测请求包括IoT设备[130]的唯一标识符。例如,IoT设备[130A,130B]在空中发送包括唯一标识符“IoT 1”和“IoT 2”的广播/发现探测请求。
在步骤204,接入点[120]可以将配置设置请求发送到加载服务器[110],其中配置设置请求可以包括IoT设备[130]的唯一标识符。例如,接入点[120]可以分别从具有唯一标识符“IoT 1”和“IoT 2”的IoT设备[130A,130B]接收广播/发现探测请求,并且可以将包括唯一标识符“IoT 1”和“IoT 2”的配置设置请求发送到加载服务器[110]。
在步骤206,加载服务器[110]然后可以基于IoT设备[130]的唯一标识符来确定IoT设备[130]的状态。根据以上示例,加载服务器[110]可以分别基于IoT设备[130A,130B]的唯一标识符“IoT 1”和“IoT 2”检查数据库中维护的表1中的IoT设备[130A,130B]的状态,加载服务器[110]可以确定IoT设备[130A,130B]分别具有状态“加载”和“未加载”。
在步骤208,加载服务器[110]可以将IoT设备[130]的配置设置和默认设置中的一个发送到接入点[120]。如果IoT设备[130]具有“加载”状态,则配置设置可以被发送到接入点[120],并且如果IoT设备[130]具有“未加载”状态,则默认设置可以被发送到接入点[120]。根据表1中的相同示例,由于IoT设备[130A]具有“加载”状态,加载服务器[110]可以将IoT设备[130A]的配置设置[C-IoT1]发送到接入点[120]。类似地,由于IoT设备[130B]具有“未加载”状态,加载服务器[110]可以将IoT设备[130B]的默认设置[D-IoT2]发送到接入点[120]。
在步骤210,一旦接入点[120]从加载服务器[110]接收到配置设置和默认设置中的一个,接入点[120]就可以允许IoT设备[130]使用默认设置经由无线网络[140]建立与接入点[120]的临时连接;否则,可以使用配置设置经由无线网络[140]建立接入点[120]和IoT设备[130]之间的永久连接。例如,由于IoT设备[130A]具有“加载”状态,可以使用配置设置[C-IoT1]经由无线网络[140]建立IoT设备[130A]和接入点[120]之间的永久连接。类似地,由于IoT设备[130B]具有状态“未加载”,可以使用默认设置[D-IoT2]经由无线网络[140]建立IoT设备[130B]和接入点[120]之间的临时连接。
在步骤212,在其中使用默认设置经由无线网络[140]建立IoT设备[130]和接入点[120]之间的临时连接的场景中,IoT设备[130]现在可以经由无线网络[140]与加载服务器[110]通信。在这种场景中,IoT设备[130]可以经由无线网络[140]将唯一标识符推送到加载服务器[110],其中唯一标识符对应于IoT设备[130]。例如,当经由无线网络[140]在IoT设备[130B]和接入点[120]之间建立临时连接时,IoT设备[130B]可以经由无线网络[140]将唯一标识符“IoT 2”推送到加载服务器[110]。
在步骤214,在从IoT设备[130]接收到唯一标识符时,加载服务器[110]可以确定IoT设备[130]是否向加载服务器[110]注册还是未注册。在存在与IoT设备[130]对应的唯一标识符与预先配置的一组标识符的列表[例如,IoT 1,IoT 2,IoT 3,IoT 4,IoT 5]的肯定匹配的情况下,即,IoT设备[130]向加载服务器[110]注册的情况下,加载服务器[110]可以生成IoT设备[130]的配置设置。例如,加载服务器[110]可以在表1中检查以确定IoT设备[130B]的状态。换句话说,加载服务器[110]可以在表1(具有IoT设备[130]的所有唯一标识符的列表)中检查具有唯一标识符“IoT 2”的任何IoT设备[130]向加载服务器[110]注册还是未注册。在这种情况下,加载服务器[110]确定唯一标识符“IoT 2”的肯定匹配,即,表1中存在状态为“未加载”的唯一标识符“IoT 2”,其指示IoT设备[130B]已经向加载服务器[110]注册。基于该IoT设备[130B]已注册的确定,加载服务器[110]可以生成IoT设备[130B]的配置设置。
在步骤216,在生成IoT设备[130]的配置设置之后,加载服务器[110]可以经由无线网络[140]将配置设置发送到IoT设备[130],其中配置设置为IoT设备[130]生成。例如,加载服务器[110]可以将IoT设备[130B]的配置设置发送到IoT设备[130B]。
在步骤218,当对应于IoT设备[130]的唯一标识符与预先配置的一组标识符列表不匹配或否定匹配时,加载服务器[110]可以向IoT设备[130]发送或指示错误。例如,如果表1中可能不存在唯一标识符“IoT 2”或者可能不具有“已注册”状态,那么在这种情况下,可以向IoT设备[130B]指示错误。
在步骤220,当IoT设备[130]接收到配置设置时,IoT设备[130]可以将配置设置存储在IoT设备[130]的存储器中。例如,IoT设备[130B]可以将配置设置存储在存储器中。
在步骤222,IoT设备[130]可以向加载服务器[110]发送用于将配置设置存储在IoT设备[130]的存储器中的指示。
在步骤224,一旦加载服务器[110]从IoT设备[130]接收到用于存储配置设置的指示,加载服务器[110]就可以将IoT设备[130]的状态从“未加载”更新/切换为“加载”。例如,加载服务器[110]可以将IoT设备[130B]的状态从“未加载”更新/切换为“加载”。
在步骤226,基于IoT设备[130]的更新状态,可以使用配置设置经由无线网络[140]在IoT设备[130]和接入点[120]之间建立永久连接。换句话说,在存储配置设置之后,IoT设备[130]现在可以再次向接入点[120]发送广播/发现探测请求,接入点[120]又可以将配置设置请求发送到加载服务器[110]。从IoT设备[130]到接入点[120]的广播/发现探测请求和从接入点[120]到加载服务器[110]的配置设置请求可以包括IoT设备的唯一标识符[130]。然后,加载服务器[110]可以基于IoT设备[130]的唯一标识符确定IoT设备[130]的状态,从而导致此时将配置设置发送到接入点[120],因为IoT设备[130]具有状态“加载”,从而可以使用配置设置经由无线网络[140]在IoT设备[130]和接入点[120]之间建立永久连接。
如图3所示,本发明图示了根据本公开的实施例的示例性加载服务器[110],加载服务器[110]包括但不限于:通信模块[302]、加载模块[304]、处理器[306]、存储器[308]和数据库[310]。
通信模块[302]可以被配置为使得加载服务器[110]能够与包括接入点[120]和IoT设备[130]的多个外部实体通信。这种通信包括接收配置设置请求、接收标识符、发送配置设置、发送默认设置和接收指示/确认等。
加载模块[304]可以被配置为执行一个或多个加载功能,诸如但不限于,切换IoT设备[130]的状态、生成配置设置、加载IoT设备[130]等。加载模块[304]还可以被配置为提供对通过无线网络[140]与IoT设备[130]连接的计算设备上的加载用户接口的访问。加载模块[304]还被配置为提供与数据库[310]和处理器[306]的交互。
处理器[306]可以被配置为通过参考数据库[310]和存储在存储器[308]中的数据基于对与IoT设备[130]对应的唯一标识符的分析来确定IoT设备[130]的状态。如本文使用的处理器[306]可以包括但不限于一个处理器或一组处理器,诸如微处理器、多核微处理器、数字信号处理器、电子电路集合、或其组合,并且可以被配置为执行如本文所述的操作/功能。
耦合到处理器[306]的存储器[308]可以允许处理器[306]执行诸如读取、写入、修改、删除和/或修改存储器[308]和/或数据库[310]中的数据的操作。存储器[308]可以包括但不限于易失性存储器、非易失性存储器、远程存储装置、云存储装置、高速随机存取存储器和/或非易失性存储器,诸如一个或多个磁盘存储设备、一个或多个光存储设备和/或闪存(例如,NAND,NOR)或其组合。
数据库[310]可以被配置为存储和管理多个数据集,包括与IoT设备[130]和接入点[120]的加载相关的数据。存储在数据库[310]中的数据可以由加载模块[304]访问。示例性表1可以存储在数据库[310]中。本文针对存储器[308]和数据库[310]定义的功能/操作是可互换的。
如图4所示,本发明图示了根据本发明的实施例的由加载服务器[110]执行的用于经由无线网络[140]将IoT设备[130]自动连接到接入点[120]的示例性方法流程图[400]。该方法流程在步骤402开始。
在步骤404,加载服务器[110]可以从接入点[120]接收配置设置请求,其中当IoT设备[130]开启时在从IoT设备[130]接收到广播/发现探测请求之后由接入点[120]发送配置设置请求。配置设置请求包括IoT设备[130]的唯一标识符。
在步骤406,加载服务器[110]可以基于IoT设备[130]的唯一标识符来确定IoT设备[130]的状态。
在步骤407,在IoT设备[130]具有“加载”状态的情况下,加载服务器[110]可以将IoT设备[130]的配置设置发送到接入点[120]。
在步骤408,在IoT设备[130]具有“未加载”状态的情况下,加载服务器[110]可以将IoT设备[130]的默认设置发送到接入点[120]。
在步骤409,一旦接入点[120]从加载服务器[110]接收到配置设置,加载服务器[110]可以经由无线网络[140]建立IoT设备[130]和接入点[120]之间的永久连接。
在步骤410,一旦接入点[120]从加载服务器[110]接收到默认设置,加载服务器[110]可以经由无线网络[140]建立IoT设备[130]和接入点[120]之间的临时连接。
在步骤412,在经由无线网络[140]在IoT设备[130]和接入点[120]之间建立临时连接的情况下,加载服务器[110]可以将至少一个IoT设备[130]的状态切换到“加载”。将IoT设备[130]的状态切换到“加载”包括从412a到412d的步骤。
在步骤412a,在其中使用默认设置经由无线网络[140]在IoT设备[130]和接入点[120]之间建立临时连接的场景中,IoT设备[130]现在可以经由无线网络[140]与加载服务器[110]通信。在这种场景中,加载服务器[110]经由无线网络[140]从IoT设备[130]接收唯一标识符,其中唯一标识符与IoT设备[130]对应。
在步骤412b,在从IoT设备[130]接收到唯一标识符时,加载服务器[110]可以确定IoT设备[130]是否向加载服务器[110]注册或未注册。在存在与IoT设备[130]对应的唯一标识符与预先配置的一组标识符列表的肯定匹配,即,IoT设备[130]向加载服务器[110]注册的情况下,加载服务器[110]可以生成IoT设备[130]的配置设置。此外,当与IoT设备[130]对应的唯一标识符与预先配置的一组标识符列表不匹配或否定匹配时,加载服务器[110]可以向IoT设备[130]发送或指示错误。此外,在生成IoT设备[130]的配置设置之后,加载服务器[110]可以经由无线网络[140]将配置设置发送到IoT设备[130],其中配置设置为IoT设备[130]生成。
在步骤412c,当IoT设备[130]接收到配置设置时,IoT设备[130]可以将配置设置存储在IoT设备[130]的存储器中。然后,IoT设备[130]可以向加载服务器[110]发送用于将配置设置存储在IoT设备[130]的存储器中的指示,从而,加载服务器[110]可以从IoT设备[130]接收用于将配置设置存储在存储器中的指示。
在步骤412d,加载服务器[110]可以将IoT设备[130]的状态从“未加载”更新/切换为“加载”。然后,方法[400]可以在步骤420结束。
如图5所示,本发明图示了根据本公开的实施例的示例性IoT设备[130],IoT设备[130]包括但不限于:天线[502]、无线电接口[504]、IoT模块[506]、加载客户端模块[508]、存储器[510]和处理器[512]。
IoT设备[130]的天线[502]可以被配置为通过无线网络[140]从/向空中接收和发送无线无线电信号。此外,天线[502]可以被配置为通过无线网络[140]从/向接入点[120]接收和发送无线无线电信号。
无线电接口[504]可以被配置为使得IoT设备[130]能够与接入点[120]和加载服务器[110]通信。通信包括但不限于向接入点[120]发送广播探测请求、建立永久/临时连接、发送唯一标识符、接收配置设置等。
IoT模块[506]可以被配置为结合多个硬件和软件组件来实现IoT设备[130]的主要/核心功能。
加载客户端模块[508]可以被配置为使得IoT设备[130]能够经由无线电接口[504]与加载服务器[110]通信。此外,加载客户端模块[508]可以被配置为为IoT设备执行加载功能[130]。
耦合到处理器[512]的IoT设备[130]的存储器[510]可以被配置为存储默认设置和/或配置设置。耦合到处理器[512]的存储器[510]可以允许处理器[512]执行诸如读取、写入、修改、删除和/或修改存储器[510]中的数据的操作。存储器[510]可以包括但不限于易失性存储器、非易失性存储器、远程存储装置、云存储装置、高速随机存取存储器和/或非易失性存储器,诸如一个或多个磁盘存储设备、一个或多个光存储设备和/或闪存(例如,NAND,NOR)或其组合。
处理器[512]可以被配置为执行由IoT设备[130]的每个模块/组件执行的功能。如本文所使用的处理器[512]可以包括但不限于一个处理器或一组处理器,诸如微处理器、多核微处理器、数字信号处理器、电子电路集合或其组合,并且可以被配置为执行如本文所述的操作/功能。
如图6所示,本发明图示了根据本发明的实施例的由IoT设备[130]执行的用于经由无线网络[140]将IoT设备[130]自动连接到接入点[120]的示例性方法流程图[600]。该方法流程在步骤602开始。
在步骤604,当IoT设备[130]被开启时,IoT设备[130]可以以在空中发送可以被接入点[120]捕获的一个或多个数据包的形式将广播/发现探测请求发送到接入点[120]。接入点[120]又可以将配置设置请求发送到加载服务器[110]。从IoT设备[130]到接入点[120]的广播/发现探测请求和从接入点[120]到加载服务器[110]的配置设置请求可以包括IoT设备[130]的唯一标识符。
在步骤606,基于IoT设备[130]的状态,在IoT设备[130]的状态是“加载”的情况下,IoT设备[130]可以使用配置设置与至少一个接入点[120]经由无线网络[140]建立永久连接。此外,在IoT设备[130]的状态是“未加载”的情况下,IoT设备[130]可以使用默认设置与至少一个接入点[120]经由无线网络[140]建立临时连接。
在步骤608,在建立临时连接的情况下,IoT设备[130]可以尝试经由无线网络[140]与接入点[120]建立永久连接。从临时连接建立永久连接包括从608a到608d的步骤。
在步骤608a,在其中使用默认设置经由无线网络[140]在IoT设备[130]和接入点[120]之间建立临时连接的场景中,IoT设备[130]现在可以经由无线网络[140]与加载服务器[110]进行通信。在这种场景中,IoT设备[130]可以经由无线网络[140]将唯一标识符推送/发送到加载服务器[110],其中唯一标识符与IoT设备[130]对应。
在步骤608b,在从IoT设备[130]接收到唯一标识符时,加载服务器[110]可以确定IoT设备[130]是否向加载服务器[110]注册或未注册。在存在与IoT设备[130]对应的唯一标识符与预先配置的一组标识符列表[例如,IoT 1,IoT 2,IoT 3,IoT 4,IoT 5]的肯定匹配,即,IoT设备[130]向加载服务器[110]注册的情况下,加载服务器[110]可以生成IoT设备[130]的配置设置;否则,当与IoT设备[130]对应的唯一标识符与预先配置的一组标识符列表不匹配或否定匹配时,加载服务器[110]可以向IoT设备[130]发送或指示错误。在生成IoT设备[130]的配置设置之后,加载服务器[110]可以经由无线网络[140]将配置设置发送到IoT设备[130],其中配置设置为IoT设备[130]生成。由此,IoT设备[130]从加载服务器[110]接收配置设置。
在步骤608c,当IoT设备[130]从加载服务器[110]接收到配置设置时,IoT设备[130]可以将配置设置存储在IoT设备[130]的存储器中,并且还可以向加载服务器[110]发送/提供用于将配置设置存储在IoT设备[130]的存储器中的指示。
在步骤608d,在向加载服务器[110]发送/提供指示之后,IoT设备[130]可以使用配置设置与接入点[120]经由无线网络[140]建立永久连接。然后,方法[600]可以在步骤610结束。
如图7所示,本发明图示了根据本公开的实施例的示例性接入点[120],接入点[120]包括但不限于:天线[702]、无线电接口[704]、接入点模块[706]、处理器[708]、存储器[710]和通信接口[712]。
接入点[120]的天线[702]可以被配置为通过无线网络[140]从/向空中接收和发送无线无线电信号。此外,天线[702]可以被配置为经由无线网络[140]从/向IoT设备[130]接收和发送无线无线电信号。
无线电接口[704]可以被配置为使得接入点[120]能够与IoT设备[130]通信。通信包括但不限于从IoT设备[130]接收广播/发现探测请求。
接入点模块[706]可以被配置为管理和供应接入点[120],其允许IoT设备[130]和加载服务器[110]经由无线网络[140]建立使用配置设置的永久连接和使用默认设置的临时连接中的一个。
处理器[708]可以被配置为执行由接入点[120]的每个模块/组件执行的功能。如本文所使用的处理器[708]可以包括但不限于一个处理器或一组处理器,诸如微处理器、多核微处理器、数字信号处理器、电子电路集合或其组合,并且可以被配置为执行如本文所述的操作/功能。
耦合到处理器[708]的存储器[710]可以允许处理器[708]执行诸如读取、写入、修改、删除和/或修改存储器[710]中的数据的操作。存储器[710]可以包括但不限于易失性存储器、非易失性存储器、远程存储装置、云存储装置、高速随机存取存储器和/或非易失性存储器,诸如一个或多个磁盘存储设备、一个或多个光存储设备和/或闪存(例如,NAND,NOR)或其组合。
通信接口[712]可以被配置为与加载服务器[110]通信以与一个或多个外部实体交换信息。这种通信包括但不限于利用加载服务器[110]发送配置设置请求,以及接收配置设置/默认设置等。
如图8所示,本发明图示了根据本发明的实施例的由接入点[120]执行的用于经由无线网络[140]将IoT设备[130]自动连接到接入点[120]的示例性方法流程图[800]。该方法流程在步骤802开始。
在步骤804,接入点[120]可以向加载服务器[110]发送配置设置请求。在IoT设备[130]以在空中发送可以由接入点[120]捕获的一个或多个数据包的形式向接入点[120]发送广播/发现探测请求之后,可以向加载服务器[110]发送配置设置请求。从IoT设备[130]到接入点[120]的广播/发现探测请求和从接入点[120]到加载服务器[110]的配置设置请求可以包括IoT设备[130]的唯一标识符。
在步骤806,在从接入点[120]接收到配置设置请求时,加载服务器[110]然后可以确定IoT设备[130]的状态。基于IoT设备[130]的唯一标识符,如果IoT设备[130]具有“加载”状态,则接入点[120]可以从加载服务器[110]接收配置设置。类似地,如果IoT设备[130]具有“未加载”状态,则接入点[120]可以从加载服务器[110]接收默认设置。
在步骤808,接入点[120]可以允许IoT设备[130]使用默认设置经由无线网络[140]与接入点[120]建立临时连接;否则,接入点[120]可以允许IoT设备[130]使用配置设置经由无线网络[140]在接入点[120]和IoT设备[130]之间建立永久连接。
在步骤810,在经由无线网络[140]在IoT设备[130]和接入点[120]之间建立临时连接的情况下,接入点[120]可以使得加载服务器[110]能够将至少一个IoT设备[130]的状态切换到“加载”。将至少一个IoT设备[130]的状态切换到“加载”包括从810a到810d的步骤。
在步骤810a,接入点[120]可以允许IoT设备[130]使用临时连接经由无线网络[140]与加载服务器[110]通信。接入点[120]可以允许加载服务器[110]经由无线网络[140]从IoT设备[130]接收唯一标识符,其中唯一标识符与IoT设备[130]对应。
在步骤810b,在加载服务器[110]基于与IoT设备[130]对应的唯一标识符与预先配置的一组标识符列表的肯定匹配,即,IoT设备[130]已向注册服务器[110]注册,生成配置设置的情况下,接入点[120]可以允许加载服务器[110]经由网络[140]将配置设置发送到IoT设备[130]。此外,当与IoT设备[130]对应的唯一标识符与预先配置的一组标识符列表不匹配或否定匹配时,接入点[120]可以允许加载服务器[110]向IoT设备[130]发送或指示错误。
在步骤810c,接入点[120]可以允许加载服务器[110]经由无线网络[140]从IoT设备[130]接收用于将配置设置存储在存储器中的指示。
在步骤810d,接入点[120]可以允许加载服务器[110]将IoT设备[130]的状态从“未加载”更新/切换为“加载”,从而允许IoT设备[130]经由无线网络[140]使用配置设置与接入点[120]连接。然后,方法[800]可以在步骤812结束。
此外,本发明包括用于预先配置接入点[120]的系统和方法,包括配置至少一个接入点[120]以与加载服务器[110]通信和将接入点[120]的至少一个网络标识符与加载服务器[110]同步中的至少一个。如本文所使用的网络标识符可以指识别无线网络[140]和请求访问无线网络[140]的用户的标识符。
图中描绘的和本文描述的接口、模块、存储器、数据库、处理器和组件可以以硬件、软件及其组合的形式存在。在系统[100]中的这些组件/模块/接口之间示出的连接是示例性的,并且系统[100]中的任何组件/模块/接口可以通过各种逻辑链路和/或物理链路彼此交互。此外,组件/模块/接口可以以其它可能的方式连接。
虽然图中已示出有限数量的加载服务器[110]、接入点[120]、IoT设备[130]、无线网络[140]、接口、模块、存储器、数据库、处理器和组件;但是,本领域技术人员将认识到的是,本发明的整个系统[100]包括任何数量和不同类型的诸如加载服务器[110]、接入点[120]、IoT设备[130]、无线网络[140]、接口、模块、存储器、数据库、处理器和组件的实体/元件。
虽然本文已经相当重视所公开的实施例,但是应该认识到的是,可以做出许多实施例,并且可以在不脱离本发明的原理的情况下对实施例进行许多改变。本发明的实施例中的这些和其它变化对于本领域技术人员来说是显而易见的,由此应该理解的是,要实现的前述描述性内容是说明性的而非限制性的。

Claims (26)

1.一种用于经由无线网络[140]将至少一个IoT设备[130]自动连接到至少一个接入点[120]的方法,所述方法由加载服务器[110]执行,所述方法包括:
-从至少一个接入点[120]接收配置设置请求,其中
所述至少一个接入点[120]根据从所述至少一个IoT设备[130]接收到广播探测请求来发送所述配置设置请求,以及
所述配置设置请求包括与所述至少一个IoT设备[130]对应的标识符;
-基于所述标识符的分析确定所述至少一个IoT设备[130]的状态,其中所述至少一个IoT设备[130]的状态包括加载和未加载中的一个;
-基于所述至少一个IoT设备[130]的状态,向所述至少一个接入点[120]发送配置设置和默认设置中的一个,其中,
在所述至少一个IoT设备[130]的状态是加载的情况下,将所述配置设置发送到所述至少一个接入点[120],以及
在所述至少一个IoT设备[130]的状态是未加载的情况下,将所述默认设置发送到所述至少一个接入点[120];
-经由所述无线网络[140]在所述至少一个接入点[120]和所述至少一个IoT设备[130]之间建立使用所述配置设置的永久连接和使用所述默认设置的临时连接中的一个;以及
-在建立所述临时连接的情况下,将所述至少一个IoT设备[130]的状态切换为加载,其中切换包括以下步骤:
经由所述临时连接从所述至少一个IoT设备[130]接收所述标识符,
基于所述标识符与预先配置的一组标识符的肯定匹配生成并发送与所述至少一个IoT设备[130]对应的配置设置,
在所述至少一个IoT设备[130]存储所述配置设置的情况下,从所述至少一个IoT设备[130]接收指示,以及
根据接收到所述指示,将所述至少一个IoT设备[130]的状态更新为加载。
2.如权利要求1所述的方法,还包括:使用应用和网络门户中的一个预先配置包括与所述至少一个IoT设备[130]对应的至少一个标识符的所述预先配置的一组标识符。
3.如权利要求1所述的方法,还包括使用应用和网站门户中的一个预先配置与所述至少一个IoT设备[130]对应的默认设置。
4.如权利要求1所述的方法,还包括基于所述标识符与所述预先配置的一组标识符的否定匹配,向所述至少一个IoT设备[130]发送错误指示。
5.如权利要求1所述的方法,其中,所述默认设置包括服务集标识符、口令及其组合中的一个。
6.如权利要求1所述的方法,其中,所述默认设置被预先存储在所述至少一个IoT设备[130]中。
7.如权利要求1所述的方法,其中,所述配置设置包括服务集标识符、口令及其组合中的一个。
8.如权利要求1所述的方法,其中,与所述至少一个IoT设备[130]对应的标识符包括媒体访问控制地址、供应商标识符和唯一标识符中的一个。
9.一种用于通过至少一个无线网络[140]自动连接至少一个IoT设备[130]的方法,所述方法由所述至少一个IoT设备[130]执行,所述方法包括:
-向至少一个接入点[120]发送广播探测请求,其中
所述广播探测请求包括与所述至少一个IoT设备[130]对应的标识符,
所述标识符从所述至少一个接入点[120]发送到加载服务器[110],用于确定所述至少一个IoT设备[130]的状态,以及
所述状态包括加载和未加载中的一个;
-经由无线网络[140]建立到所述至少一个接入点[120]的使用配置设置的永久连接和使用默认设置的临时连接中的一个,其中
在所述至少一个IoT设备[130]的状态是加载的情况下,建立使用所述配置设置的永久连接,以及
在所述至少一个IoT设备[130]的状态是未加载的情况下,建立使用所述默认设置的临时连接;以及
-在建立临时连接的情况下,建立永久连接,其中所述建立包括以下步骤:
经由所述临时连接将所述标识符发送到加载服务器[110],
从所述加载服务器[110]接收与所述至少一个IoT设备[130]对应的所述配置设置,
存储所述配置设置并向所述加载服务器[110]提供指示,以及
使用存储的配置设置建立经由所述无线网络[140]与所述至少一个接入点[120]的永久连接。
10.如权利要求9所述的方法,还包括在所述至少一个IoT设备[130]处预先存储所述默认设置。
11.如权利要求9所述的方法,其中,所述默认设置包括服务集标识符、口令及其组合中的一个。
12.如权利要求9所述的方法,其中,所述配置设置包括服务集标识符、口令及其组合中的一个。
13.如权利要求9所述的方法,其中,与所述至少一个IoT设备[130]对应的标识符包括媒体访问控制地址和唯一标识符中的一个。
14.一种用于经由无线网络[140]将至少一个IoT设备[130]自动连接到至少一个接入点[120]的方法,所述方法由所述至少一个接入点[120]执行,所述方法包括:
-向加载服务器[110]发送配置设置请求,其中
所述至少一个接入点[120]根据从所述至少一个IoT设备[130]接收到广播探测请求来发送所述配置设置请求,以及
所述配置设置请求包括与所述至少一个IoT设备[130]对应的标识符;
-基于所述至少一个IoT设备[130]的状态,从所述加载服务器[110]接收配置设置和默认设置中的一个,其中,
在所述至少一个IoT设备[130]的状态为加载的情况下,从所述加载服务器[110]接收所述配置设置,以及
在所述至少一个IoT设备[130]的状态为未加载的情况下,从所述加载服务器[110]接收所述默认设置;
-允许所述至少一个IoT设备[130]和所述加载服务器[110]经由所述无线网络[140]建立使用所述配置设置的永久连接和使用所述默认设置的临时连接中的一个;以及,
-在建立临时连接的情况下,使得所述加载服务器[110]能够将所述至少一个IoT设备[130]的状态切换到加载,其中,使得所述加载服务器[110]能够切换包括以下步骤:
允许所述加载服务器[110]经由所述临时连接从所述至少一个IoT设备[130]接收所述标识符,
允许所述加载服务器[110]基于所述标识符与预先配置的一组标识符的肯定匹配将所述配置设置发送到所述至少一个IoT设备[130],
允许所述加载服务器[110]在所述至少一个IoT设备[130]存储所述配置设置的情况下从所述至少一个IoT设备[130]接收指示,以及
允许所述加载服务器[110]根据接收到所述指示将所述至少一个IoT设备[130]的状态切换为加载。
15.如权利要求1所述的方法,还包括允许所述加载服务器[110]基于所述标识符与所述预先配置的一组标识符的否定匹配,向所述至少一个IoT设备[130]发送错误指示。
16.如权利要求1所述的方法,其中,所述默认设置包括服务集标识符、口令及其组合中的一个。
17.如权利要求1所述的方法,其中,所述默认设置被预先存储在所述至少一个IoT设备[130]中。
18.如权利要求1所述的方法,其中,所述配置设置包括服务集标识符、口令及其组合中的一个。
19.如权利要求1所述的方法,其中,与所述至少一个IoT设备[130]对应的标识符包括媒体访问控制地址和唯一标识符中的一个。
20.如权利要求1所述的方法,还包括预先配置所述至少一个接入点[120],预先配置所述至少一个接入点[120]包括以下中的至少一个:
配置所述至少一个接入点[120]以与所述加载服务器[110]通信;以及
将所述至少一个接入点[120]的至少一个网络标识符与所述加载服务器[110]同步。
21.一种用于通过至少一个无线网络[140]自动连接至少一个IoT设备[130]的加载服务器[110],所述加载服务器[110]包括:
-通信模块,被配置为:
从至少一个接入点[120]接收配置设置请求,其中
所述至少一个接入点[120]根据从所述至少一个IoT设备[130]接收到广播探测请求来发送所述配置设置请求,以及
所述配置设置请求包括与所述至少一个IoT设备[130]对应的标识符;
-处理器,被配置为:
基于所述标识符的分析确定所述至少一个IoT设备[130]的状态,其中所述至少一个IoT设备[130]的状态包括加载和未加载中的一个;
其中,所述通信模块被配置为:
基于所述至少一个IoT设备[130]的状态,将配置设置和默认设置中的一个发送到所述至少一个接入点[120],其中,
在所述至少一个IoT设备[130]的状态是加载的情况下,所述配置设置被发送到所述至少一个接入点[120],以及
在所述至少一个IoT设备[130]的状态是未加载的情况下,所述默认设置被发送到所述至少一个接入点[120],以及
经由所述无线网络[140]在所述至少一个接入点[120]和所述至少一个IoT设备[130]之间建立使用所述配置设置的永久连接和使用所述默认设置的临时连接中的一个;以及
-加载模块,被配置为:
在建立临时连接的情况下,将所述至少一个IoT设备[130]的状态切换到加载,其中所述切换包括:
使用所述通信模块经由临时连接从所述至少一个IoT设备[130]接收所述标识符,
基于所述标识符与预先配置的一组标识符的肯定匹配来生成和发送与所述至少一个IoT设备[130]对应的配置设置,
在所述至少一个IoT设备[130]使用所述通信模块存储所述配置设置的情况下,从所述至少一个IoT设备[130]接收指示,以及
根据接收到所述指示,将所述至少一个IoT设备[130]的状态更新为加载。
22.如权利要求21所述的加载服务器[110],其中,所述标识符的接收、所述配置设置的发送和所述指示的接收使用所述通信模块来执行。
23.一种IoT设备[130],用于通过至少一个无线网络[140]自动连接所述至少一个IoT设备[130],所述IoT设备[130]包括:
-无线电接口,被配置为:
向至少一个接入点[120]发送广播探测请求,其中
所述广播探测请求包括与所述至少一个IoT设备[130]对应的标识符,
所述标识符从所述至少一个接入点[120]发送到加载服务器[110],用于确定所述至少一个IoT设备[130]的状态,以及
所述状态包括加载和未加载中的一个;以及
经由所述无线网络[140]建立到所述至少一个接入点[120]的使用配置设置的永久连接和使用默认设置的临时连接中的一个,其中
在所述至少一个IoT设备[130]的状态是加载的情况下,建立使用所述配置设置的永久连接,以及
在所述至少一个IoT设备[130]的状态是未加载的情况下,建立使用所述默认设置的临时连接;以及
在临时连接被建立的情况下,建立永久连接,其中所述建立包括:
经由所述临时连接将所述标识符发送到所述加载服务器[110],
从所述加载服务器[110]接收与所述至少一个IoT设备[130]对应的配置设置,
存储所述配置设置并向所述加载服务器[110]提供指示,以及
使用存储的配置设置经由所述无线网络[140]建立与所述至少一个接入点[120]的永久连接。
24.如权利要求23所述的加载服务器[110],其中,所述配置设置被存储在所述至少一个IoT设备[130]的存储器中。
25.一种用于通过至少一个无线网络[140]自动连接至少一个IoT设备[130]的接入点[120],所述接入点[120]包括:
-通信接口,被配置为:
向加载服务器[110]发送配置设置请求,其中
所述至少一个接入点[120]根据从所述至少一个IoT设备[130]接收到广播探测请求来发送所述配置设置请求,以及
所述配置设置请求包括与所述至少一个IoT设备[130]对应的标识符;
基于所述至少一个IoT设备[130]的状态,从所述加载服务器[110]接收配置设置和默认设置中的一个,其中
在所述至少一个IoT设备[130]的状态是加载的情况下,从所述加载服务器[110]接收所述配置设置,以及
在所述至少一个IoT设备[130]的状态是未加载的情况下,从所述加载服务器[110]接收所述默认设置;
-接入点[120]模块,被配置为:
允许所述至少一个IoT设备[130]和所述加载服务器[110]经由所述无线网络[140]建立使用配置设置的永久连接和使用默认设置的临时连接中的一个;以及
在建立临时连接的情况下,使得所述加载服务器[110]能够将所述至少一个IoT设备[130]的状态切换到加载,其中,使得所述加载服务器[110]能够切换包括:
允许所述加载服务器[110]经由所述临时连接从所述至少一个IoT设备[130]接收所述标识符,
允许所述加载服务器[110]基于所述标识符与预先配置的一组标识符的肯定匹配,将所述配置设置发送到所述至少一个IoT设备[130],
在所述至少一个IoT设备[130]存储所述配置设置的情况下,允许所述加载服务器[110]从所述至少一个IoT设备[130]接收指示,以及
允许所述加载服务器[110]根据接收到所述指示将所述至少一个IoT设备[130]的状态切换为加载。
26.如权利要求25所述的接入点[120],其中,在所述接入点[120]处使用无线电接口从所述至少一个IoT设备[130]接收所述广播探测请求。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114827158A (zh) * 2021-01-18 2022-07-29 网宿科技股份有限公司 一种配置信息的加载方法、系统及服务器

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11190926B2 (en) * 2016-11-09 2021-11-30 Ledvance Llc Radio based smart device identification tool for commissioning
FR3058540A1 (fr) * 2016-11-10 2018-05-11 Orange Procede de gestion d'autorisation dans une communaute d'objets connectes
US11469941B2 (en) * 2017-10-13 2022-10-11 BLX.io LLC Configuration for IoT device setup
US10771450B2 (en) * 2018-01-12 2020-09-08 Blackberry Limited Method and system for securely provisioning a remote device
US11398951B2 (en) * 2019-01-21 2022-07-26 Vmware, Inc. Automatic generation of configurations for IoT endpoints
US11627049B2 (en) 2019-01-31 2023-04-11 Hewlett Packard Enterprise Development Lp Failsafe firmware upgrade for cloud-managed devices
US11436611B2 (en) 2019-12-12 2022-09-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Property archivist enabled customer service
CN113099451A (zh) * 2020-01-07 2021-07-09 上海诺基亚贝尔股份有限公司 用于连接到网络的方法、设备、装置和计算机可读介质
CN113260014B (zh) * 2020-02-10 2023-04-28 华为技术有限公司 一种物联网iot设备自动接入无线局域网wlan的方法以及装置
WO2022086628A1 (en) * 2020-10-19 2022-04-28 Arris Enterprises Llc User friendly targeted methodology for satellite installation using mobile app
US11825299B2 (en) 2021-02-08 2023-11-21 Hewlett Packard Enterprise Development Lp Customized code bundle to enable secure communication from internet of things devices at wireless networks
US11968083B2 (en) * 2021-06-29 2024-04-23 Hewlett Packard Enterprise Development Lp Configuration of an access point including an internet-of-things (IoT) radio

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104468603A (zh) * 2014-12-22 2015-03-25 齐玉田 用于物联网终端接入的方法和系统
CN104954449A (zh) * 2015-05-29 2015-09-30 黑色水晶(北京)科技有限公司 物联网控制方法及装置
US20160066325A1 (en) * 2014-08-29 2016-03-03 Samsung Electronics Co., Ltd Method and apparatus for communicating using unlicensed bands in mobile communication system

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20150071052A1 (en) * 2013-09-09 2015-03-12 Qualcomm Innovation Center, Inc. Reconfiguring a headless wireless device
US20150256598A1 (en) * 2014-03-10 2015-09-10 JamKazam, Inc. Distributed Recording Server And Related Methods For Interactive Music Systems
US10360362B2 (en) 2014-04-30 2019-07-23 Qualcomm Incorporated Apparatuses and methods for fast onboarding an internet-enabled device
KR102241827B1 (ko) * 2014-05-16 2021-04-19 삼성전자 주식회사 복수의 캐리어들을 지원하는 이동 통신 시스템에서 신호 송/수신 방법 및 장치
US10652716B2 (en) * 2015-09-25 2020-05-12 Intel IP Corporation Internet of things device hierarchies
US10764879B2 (en) * 2016-01-11 2020-09-01 Apple Inc. Apparatus and method for IoT control channel
US9949130B2 (en) * 2016-02-04 2018-04-17 StarHome Mach GmbH Data security for internet of things (IOT) devices
US10310832B2 (en) * 2016-02-19 2019-06-04 Intel Corporation Internet-of-things device blank
US11146449B2 (en) * 2016-02-19 2021-10-12 Intel Corporation Network architecture for internet-of-things device
US10419930B2 (en) * 2016-05-27 2019-09-17 Afero, Inc. System and method for establishing secure communication channels with internet of things (IoT) devices
US9781259B1 (en) * 2016-07-27 2017-10-03 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for asset location tracking in a communication network

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20160066325A1 (en) * 2014-08-29 2016-03-03 Samsung Electronics Co., Ltd Method and apparatus for communicating using unlicensed bands in mobile communication system
CN104468603A (zh) * 2014-12-22 2015-03-25 齐玉田 用于物联网终端接入的方法和系统
CN104954449A (zh) * 2015-05-29 2015-09-30 黑色水晶(北京)科技有限公司 物联网控制方法及装置

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
FREDDY K SANTOSO; NICHOLAS C H VUN: "Securing IoT for smart home system", 《2015 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CONSUMER ELECTRONICS (ISCE)》 *
张志为: "跨域的异构无线网络接入认证技术研究", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库 信息科技辑(月刊)》 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114827158A (zh) * 2021-01-18 2022-07-29 网宿科技股份有限公司 一种配置信息的加载方法、系统及服务器

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Publication number Publication date
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US10694557B2 (en) 2020-06-23
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