CN110061861B - 互联网协议配置方法、装置、设备及计算机可读存储介质 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种互联网协议配置方法,在接收到协议配置指令时,获取所述协议配置指令对应的协议字段属性;根据预设的构建器以及获取的所述协议字段属性进行脚本构建,以得到第一协议脚本。本发明还公开了一种互联网协议配置装置、设备及计算机可读存储介质。本发明提高了互联网协议配置的智能性和效率。

Description

互联网协议配置方法、装置、设备及计算机可读存储介质
技术领域
本发明涉及互联网领域,尤其涉及一种互联网协议配置方法、装置、设备及计算机可读存储介质。
背景技术
在互联网技术领域中,互联网的终端之间进行通信一般都是通过通信协议进行通信的,而终端通过通信协议进行通信时,一般都需要将待通信的数据转化成通信协议对应的数据包进行通信,然而,随着通信技术的发展,不同的终端需要配置不同的协议,而各种协议基本上需要人工进行编写配置,导致协议配置方式不够智能,而且配置效率低。
发明内容
本发明的主要目的在于提出一种互联网协议配置方法、装置、设备及计算机可读存储介质,旨在解决传统的协议配置方式,对协议的配置智能性差,而且配置效率低的技术问题。
为实现上述目的,本发明提供的一种互联网协议配置方法,所述互联网协议配置方法包括以下步骤:
在接收到协议配置指令时,获取所述协议配置指令对应的协议字段属性;
根据预设的构建器以及获取的所述协议字段属性进行脚本构建,以得到第一协议脚本。
优选地,所述互联网协议配置方法还包括:
在接收到第二协议脚本时,提取出所述第二协议脚本中的各个字段;
根据预设的解析器对提取的各个所述字段进行解析,以得到所述第二协议脚本对应的协议字段属性。
优选地,所述在接收到协议配置指令时,获取所述协议配置指令对应的协议字段属性的步骤之前,所述互联网协议配置方法还包括:
获取基础协议脚本;
在预设的图形化配置界面显示所述基础协议脚本对应的信息;
获取用户基于所述图形化配置界面选择的信息,根据获取的所述信息得到构建器和解析器;
将所述构建器序列化翻译成构建器脚本程序,并将所述解析器序列化翻译成解析器脚本程序;
其中,所述根据预设的构建器对获取的所述协议字段属性进行构建的步骤之前,包括步骤:将所述构建器脚本程序反序列化成构建器;
所述根据预设的解析器对提取的各个所述字段进行解析的步骤之前,包括步骤:将所述解析器脚本程序反序列化成解析器。
优选地,所述将所述构建器序列化翻译成构建器脚本程序,并将所述解析器序列化翻译成解析器脚本程序的步骤之后,所述互联网协议配置方法还包括:
在所述构建器脚本程序和所述解析器脚本程序中分别提取出数据特征,以生成数字摘要;
对所述构建器脚本程序和所述解析器脚本程序进行压缩加密;
将压缩加密后的构建器脚本程序和解析器脚本程序,以及所述数字摘要关联存储;
其中,所述将所述构建器脚本程序反序列化成构建器的步骤之前,包括步骤:对压缩加密后的构建器脚本程序进行解压解密,并基于所述数字摘检测解压解密后的构建器脚本程序是否完整,若完整,则执行所述将所述构建器脚本程序反序列化成构建器的步骤;
所述将所述解析器脚本程序反序列化成解析器的步骤之前,包括步骤:对压缩加密后的解析器脚本程序进行解压解密,并基于所述数字摘检测解压解密后的解析器脚本程序是否完整,若完整,则执行所述将所述解析器脚本程序反序列化成解析器的步骤。
优选地,所述互联网协议配置方法还包括:
在所述构建器对协议字段属性构建失败,及/或所述解析器对字段解析失败时,提取出新的构建函数及/或解析函数;
将提取的所述构建函数及/或所述解析函数,添加到所述基础协议脚本中,以根据添加所述构建函数及/或所述解析函数的基础协议脚本,重新建立构建器及/或解析器。
此外,为实现上述目的,本发明还提出一种互联网协议配置装置,所述互联网协议配置装置包括:
获取模块,用于在接收到协议配置指令时,获取所述协议配置指令对应的协议字段属性;
构建模块,用于根据预设的构建器以及获取的所述协议字段属性进行脚本构建,以得到第一协议脚本。
优选地,所述互联网协议配置装置还包括:
提取模块,用于在接收到第二协议脚本时,提取出所述第二协议脚本中的各个字段;
解析模块,用于根据预设的解析器对提取的各个所述字段进行解析,以得到所述第二协议脚本对应的协议字段属性。
优选地,所述获取模块,还用于获取基础协议脚本;
所述互联网协议配置装置还包括:
显示模块,用于在预设的图形化配置界面显示所述基础协议脚本对应的信息;
配置模块,用于获取用户基于所述图形化配置界面选择的信息,根据获取的所述信息得到构建器和解析器;
翻译模块,用于将所述构建器序列化翻译成构建器脚本程序,并将所述解析器序列化翻译成解析器脚本程序;
处理模块,用于将所述构建器脚本程序反序列化成构建器;
所述处理模块,还用于将所述解析器脚本程序反序列化成解析器。
优选地,所述互联网协议配置装置还包括:
生成模块,用于在所述构建器脚本程序和所述解析器脚本程序中分别提取出数据特征,以生成数字摘要;
压缩加密模块,用于对所述构建器脚本程序和所述解析器脚本程序进行压缩加密;
存储模块,用于将压缩加密后的构建器脚本程序和解析器脚本程序,以及所述数字摘要关联存储;
所述处理模块,还用于对压缩加密后的构建器脚本程序进行解压解密,并基于所述数字摘检测解压解密后的构建器脚本程序是否完整,若完整,则将所述构建器脚本程序反序列化成构建器;
所述处理模块,还用于对压缩加密后的解析器脚本程序进行解压解密,并基于所述数字摘检测解压解密后的解析器脚本程序是否完整,若完整,则将所述解析器脚本程序反序列化成解析器。
优选地,所述提取模块,还用于在所述构建器对协议字段属性构建失败,及/或所述解析器对字段解析失败时,提取出新的构建函数及/或解析函数;
所述互联网协议配置装置还包括:
添加模块,用于将提取的所述构建函数及/或所述解析函数,添加到所述基础协议脚本中,以根据添加所述构建函数及/或所述解析函数的基础协议脚本,重新建立构建器及/或解析器。
此外,为实现上述目的,本发明还提出一种互联网协议配置设备,所述互联网协议配置设备包括存储器、处理器和存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的互联网协议配置程序,所述互联网协议配置程序被所述处理器执行时实现如上文所述的互联网协议配置方法的步骤。
此外,为实现上述目的,本发明还提出一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有互联网协议配置程序,所述互联网协议配置程序被处理器执行时实现如上文所述的互联网协议配置方法的步骤。
本发明提出的互联网协议配置方法,在接收到协议配置指令时,先获取所述协议配置指令对应的协议字段属性,再根据预设的构建器以及获取的所述协议字段属性进行脚本构建,以得到第一协议脚本,而不用对不同的终端,人工编写配置配置不同的协议,本发明针对不同的终端,都可以通过预设的构建器以及协议字段属性进行脚本构建,直接得到对应的协议脚本,提高了协议配置的智能性和效率。
附图说明
图1为本发明互联网协议配置方法第一实施例的流程示意图;
图2为本发明互联网协议配置方法第二实施例的流程示意图;
图3为本发明互联网协议配置方法第三实施例的流程示意图;
图4为本发明互联网协议配置装置第一实施例的功能模块示意图;
图5为本发明互联网协议配置装置第二实施例的功能模块示意图;
图6为本发明互联网协议配置装置第三实施例的功能模块示意图;
图7为本发明互联网协议配置设备的硬件架构示意图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
参照图1,图1为本发明互联网协议配置方法第一实施例的流程示意图。
本实施例提出一种互联网协议配置方法,所述互联网协议配置方法包括:
步骤S10,在接收到协议构建配置时,获取所述协议配置指令对应的协议字段属性;
在本实施例中,所述步骤S10之前,所述互联网协议配置方法还包括步骤:
获取基础协议脚本;
在预设的图形化配置界面显示所述基础协议脚本对应的信息;
获取用户基于所述图形化配置界面选择的信息,根据获取的所述信息得到构建器和解析器;
将所述构建器序列化翻译成构建器脚本程序,并将所述解析器序列化翻译成解析器脚本程序;
其中,所述根据预设的构建器对获取的所述协议字段属性进行构建的步骤之前,包括步骤:将所述构建器脚本程序反序列化成构建器;
所述根据预设的解析器对提取的各个所述字段进行解析的步骤之前,包括步骤:将所述解析器脚本程序反序列化成解析器。
在本实施例中,在进行协议配置之前,先进行构建器以及解析器的建立,具体地,是先获取基础协议脚本,其中,所述基础协议脚本是事先预置的协议脚本,在获取所述基础协议脚本后,开启预设应用以显示图形化配置界面,应当理解的是,所述图形化配置界面是事先设置好的,用于建立构建器和解析器。然后在预设的图形化配置界面显示所述基础协议脚本对应的信息,以供用户基于所述图形化配置界面选择信息以建立构建器和解析器,并获取用户基于所述图形化配置界面选择的信息,再对获取的所述信息进行图形化配置,以得到构建器和解析器,而对获取的所述信息进行图形化配置,以得到构建器和解析器的具体步骤包括:
1、对所述基础协议脚本进行抽象描述,以将所述基础协议脚本的特征提取出来,所述基础协议脚本的特征包括:协议名、协议格式、协议版本、协议针对设备等信息;
2、根据提取的特征构建所述基础协议脚本的构建协议格式和解析协议格式,其中,所述构建协议格式具体包括:字段名称,格式构建器,字段位置,字段长度,字段构建器、循环开始、循环结束、条件跳转等信息;所述解析协议格式具体包括:字段名称,格式解析器、字段位置,字段长度,字段解析器、循环开始、循环结束、条件跳转等信息。
3、构建协议构建器和协议解析器,具体根据格式构建器和字段构建器构建协议构建器,并根据格式解析器和字段解析器构建协议解析器,本实施例中,将所述协议构建器和协议解析器简称为构建器和解析器。其中,所述构建器用于构建协议中的各个字段,包括构建器名称、输入量等信息;而所述解析器用于解析协议在指定位置的数据,包括解析器名称、输出量等信息。
值得注意的,所述构建器是一个函数,用来将指定的数值安装协议的组织方式填入协议中,本发明中使用C++的函数对象实现;而所述解析器也是一个函数,用来将协议中指定位置的数据,根据指定的格式翻译成数值,本发明中同样使用C++的函数对象实现。
进一步地,本实施例中在预设的图形化配置界面中,对获取的所述信息进行图形化配置,以得到构建器和解析器还可以是:
通过图形化的配置界面,对获取的所述信息配置协议构建图与协议解析图,然后将所述协议构建图和所述协议解析图序列化翻译成系统内部脚本,即将所述协议构建图翻译成构建器脚本程序,将所述协议解析图翻译成解析器脚本程序。
应当理解的是,在得到所述构建器和所述解析器之后,将所述构建器序列化翻译成构建器脚本程序,并将所述解析器序列化翻译成解析器脚本程序,以用于保存。可以理解,脚本程序实质上是代码片段,包括文本格式或二进制格式。
那么,在根据预设的构建器对获取的所述协议字段属性进行构建之前,需要将所述构建器脚本程序反序列化成构建器;
同理,在根据预设的解析器对提取的各个所述字段进行解析之前,需要将所述解析器脚本程序反序列化成解析器。
进一步地,为了提高脚本程序存储的智能性,所述将所述构建器序列化翻译成构建器脚本程序,以将所述解析器序列化翻译成解析器脚本程序的步骤之后,所述互联网协议配置方法还包括:
在所述构建器脚本程序和所述解析器脚本程序中分别提取出数据特征,以生成数字摘要;
对所述构建器脚本程序和所述解析器脚本程序进行压缩加密;
将压缩加密后的构建器脚本程序和解析器脚本程序,以及所述数字摘要关联存储;
其中,所述将所述构建器脚本程序反序列化成构建器的步骤之前,包括步骤:对压缩加密后的构建器脚本程序进行解压解密,并基于所述数字摘检测解压解密后的构建器脚本程序是否完整,若完整,则执行所述将所述构建器脚本程序反序列化成构建器的步骤;
所述将所述解析器脚本程序反序列化成解析器的步骤之前,包括步骤:对压缩加密后的解析器脚本程序进行解压解密,并基于所述数字摘检测解压解密后的解析器脚本程序是否完整,若完整,则执行所述将所述解析器脚本程序反序列化成解析器的步骤。
在本实施例中,在得到所述构建器脚本程序和所述解析器脚本程序之后,优选在所述构建器脚本程序和所述解析器脚本程序中分别提取出数据特征,以生成数字摘要,其中,数字摘要是根据安全HASH编码法(SHA:Secure Hash Algorithm,安全哈希算法)处理得到的,用于对所要传输的数据进行运算生成信息摘要,它并不是一种加密机制,但却能产生信息的数字“指纹”,能够确保数据没有被修改或变化,保证信息的完整性不被破坏,在生成数字摘要后,对所述构建器脚本程序和所述解析器脚本程序进行压缩加密,最终将压缩加密后的构建器脚本程序和解析器脚本程序,以及所述数字摘要关联存储,压缩是为了减小脚本程序占用的存储空间,加密是为了提高存储的安全性。
而在将所述构建器脚本程序反序列化成构建器之前,则需要对压缩加密后的构建器脚本程序进行解压解密,并基于所述数字摘检测解压解密后的构建器脚本程序是否完整,若完整,才将所述将所述构建器脚本程序反序列化成构建器;
同理,在将所述解析器脚本程序反序列化成解析器之前,则需要对压缩加密后的解析器脚本程序进行解压解密,并基于所述数字摘检测解压解密后的解析器脚本程序是否完整,若完整,才将所述将所述解析器脚本程序反序列化成解析器。
本实施例中,将压缩加密后的构建器脚本程序和解析器脚本程序,以及所述数字摘要关联存储,以便于应用所述构建器脚本程序和解析器脚本程序,可以检测所述构建器脚本程序和所述解析器脚本程序是否完整,有没有在运行过程中出现代码的缺失等情况,防止了脚本程序出现代码缺失时,导致协议的配置出现问题,从而提高了协议配置的准确性。
在本实施例中,在接收到协议配置指令时,获取所述协议配置指令对应的协议字段属性,此时,相当于是终端接收到发送协议到其它终端的指令,因此,需要构建协议脚本以和其它终端进行通信,那么,在接收到协议配置指令时,先获取所述协议配置指令对应的协议字段属性,所述协议字段属性表示构建协议所需要的内容,可以理解的是,所述协议字段属性是存储在终端中的。
步骤S20,根据预设的构建器以及获取的所述协议字段属性进行脚本构建,以得到第一协议脚本。
在本实施例中,在获取到所述协议字段属性时,获取预设的构建器,然后根据所述构建器对获取的所述协议字段属性进行构建,具体的构建方式的对协议字段属性进行位置的划分,以得到所述各个字段,所述构建器对应的图形化界面包括如采集的量、循环标志、解析函数、读后偏移、字段名称、字段偏移和参数等等信息,而对协议字段属性构建之后,即可得到各个字段。在得到各个所述字段之后,将各个字段放到协议文本模板中相应的位置,即可配置第一协议脚本,最终完成协议的配置。
应当理解的是,在根据各个所述字段配置第一协议脚本,相当于是所述构建器对所述协议字段属性的运行结果,此时,可直接将所述第一协议脚本发布给终端中的其它模块如发送模块,以由所述发送模块将所述第一协议脚本进行发送,或者是将所述第一协议脚本发布给处理器,以由处理器执行相应的操作,例如共享到所述终端的其它模块,或者将所述第一协议脚本进行存储等等。
本发明提出的互联网协议配置方法,在接收到协议配置指令时,先获取所述协议配置指令对应的协议字段属性,再根据预设的构建器以及获取的所述协议字段属性进行脚本构建,以得到第一协议脚本,而不用对不同的终端,人工编写配置配置不同的协议,本发明针对不同的终端,都可以通过预设的构建器以及协议字段属性进行脚本构建,直接得到对应的协议脚本,提高了协议配置的智能性和效率。
进一步地,为了提高互联网协议配置的灵活性,基于第一实施例提出本发明互联网协议配置方法的第二实施例,在本实施例,参照图2,所述互联网协议配置方法还包括:
步骤S30,在接收到第二协议脚本时,提取出所述第二协议脚本中的各个字段;
步骤S40,根据预设的解析器对提取的各个所述字段进行解析,以得到所述第二协议脚本对应的协议字段属性。
在本实施例中,在接收到第二协议脚本时,此时,先提取出所述第二协议脚本中的各个字段,可以理解的是,第二协议脚本中各个字段都有相应的位置,提取出各个字段即可,在提取出各个字段之后,根据预设的解析器对提取的各个所述字段进行解析,也就是说,对各个字段的内容进行分析,以得到所述第二协议文本对应的协议字段属性,最终,再对得到的所述协议字段属性进行分析,得到分析结果,例如,协议字段属性是时间信息或设备状态,则所述解析器对所述时间信息或设备状态进行分析,得到所述第二协议脚本对应的时间信息或设备状态。
应当理解的是,在对得到的所述协议字段属性进行分析,得到分析结果之后,同样可将解析的结果发布到处理器中,以由处理器执行相应的操作,例如共享到所述终端的各个模块。
在本实施例中,通过图形化配置完成协议脚本的配置和解析,操作明显快于代码研发(无需文档编写,无需代码编写等)极大的缩短了协议定制时间,提高了协议配置和解析的效率。
进一步地,为了提高互联网协议配置的智能性,基于第二实施例提出本发明互联网协议配置方法的第三实施例,在本实施例,参照图3,所述互联网协议配置方法还包括:
步骤S50,在所述构建器对协议字段属性构建失败,及/或所述解析器对字段解析失败时,提取出新的构建函数及/或解析函数;
步骤S60,将提取的所述构建函数及/或所述解析函数,添加到所述基础协议脚本中,以根据添加所述构建函数及/或所述解析函数的基础协议脚本,重新建立构建器及/或解析器。
在本实施例中,在所述构建器对协议字段属性构建失败,及/或所述解析器对字段解析失败时,可提取出新的构建函数及/或解析函数,然后将提取的所述构建函数及/或所述解析函数,添加到所述基础协议脚本中,以根据添加所述构建函数及/或所述解析函数的基础协议脚本,重新建立构建器及/或解析器,实现了当出现不支持的复杂协议时,只需要编写不支持的构建器和解析器即可,而不会出现协议不能配置的情况,而所述构建函数及/或解析函数可以在线通过代码进行拓展和修改,提高了协议配置的智能性。
本发明针对传统的代码开发成本高、需要程序员参与、开发周期长、发布维护困难、无法在线修改等困难,提出的互联网协议配置方法,直接通过预设的构建器和解析器进行协议配置和解析,提高了协议配置和解析的效率,并且,可以在线拓展和修改构建器脚本程序及/或解析器脚本程序,提高了协议配置和解析的智能性。
本发明进一步提供一种互联网协议配置装置。
参照图4,图4为本发明互联网协议配置装置第一实施例的功能模块示意图。
需要强调的是,对本领域的技术人员来说,图4所示功能模块图仅仅是一个较佳实施例的示例图,本领域的技术人员围绕图4所示的互联网协议配置装置的功能模块,可轻易进行新的功能模块的补充;各功能模块的名称是自定义名称,仅用于辅助理解该互联网协议配置装置的各个程序功能块,不用于限定本发明的技术方案,本发明技术方案的核心是,各自定义名称的功能模块所要达成的功能。
本实施例提出一种互联网协议配置装置,所述互联网协议配置装置包括:
获取模块10,用于在接收到协议配置指令时,获取所述协议配置指令对应的协议字段属性;
构建模块20,用于根据预设的构建器以及获取的所述协议字段属性进行脚本构建,以得到第一协议脚本。
在本实施例中,先创建预设的构建器,而所述构建器的创建方式通过预设模块实现,具体地,所述预设模块包括获取模块10、显示模块、配置模块、翻译模块和处理模块:
具体地,所述获取模块10,还用于获取基础协议脚本;
所述显示模块,用于在预设的图形化配置界面显示所述基础协议脚本对应的信息;
所述配置模块,用于获取用户基于所述图形化配置界面选择的信息,根据获取的所述信息得到构建器和解析器;
所述翻译模块,用于将所述构建器序列化翻译成构建器脚本程序,并将所述解析器序列化翻译成解析器脚本程序;
处理模块,用于将所述构建器脚本程序反序列化成构建器;
所述处理模块,还用于将所述解析器脚本程序反序列化成解析器。
在本实施例中,在进行协议配置之前,先进行构建器以及解析器的建立,具体地,是所述获取模块10先获取基础协议脚本,其中,所述基础协议脚本是事先预置的协议脚本,在获取所述基础协议脚本后,开启预设应用以显示图形化配置界面,应当理解的是,所述图形化配置界面是事先设置好的,用于建立构建器和解析器。然后所述显示模块在预设的图形化配置界面显示所述基础协议脚本对应的信息,以供用户基于所述图形化配置界面选择信息以建立构建器和解析器,并获取用户基于所述图形化配置界面选择的信息,所述配置模块再对获取的所述信息进行图形化配置,以得到构建器和解析器,而对获取的所述信息进行图形化配置,以得到构建器和解析器的具体包括:
1、对所述基础协议脚本进行抽象描述,以将所述基础协议脚本的特征提取出来,所述基础协议脚本的特征包括:协议名、协议格式、协议版本、协议针对设备等信息;
2、根据提取的特征构建所述基础协议脚本的构建协议格式和解析协议格式,其中,所述构建协议格式具体包括:字段名称,格式构建器,字段位置,字段长度,字段构建器、循环开始、循环结束、条件跳转等信息;所述解析协议格式具体包括:字段名称,格式解析器、字段位置,字段长度,字段解析器、循环开始、循环结束、条件跳转等信息。
3、构建协议构建器和协议解析器,具体根据格式构建器和字段构建器构建协议构建器,并根据格式解析器和字段解析器构建协议解析器,本实施例中,将所述协议构建器和协议解析器简称为构建器和解析器。其中,所述构建器用于构建协议中的各个字段,包括构建器名称、输入量等信息;而所述解析器用于解析协议在指定位置的数据,包括解析器名称、输出量等信息。
值得注意的,所述构建器是一个函数,用来将指定的数值安装协议的组织方式填入协议中,本发明中使用C++的函数对象实现;而所述解析器也是一个函数,用来将协议中指定位置的数据,根据指定的格式翻译成数值,本发明中同样使用C++的函数对象实现。
进一步地,本实施例中所述配置模块在预设的图形化配置界面中,对获取的所述信息进行图形化配置,以得到构建器和解析器还可以是:
通过图形化的配置界面,对获取的所述信息配置协议构建图与协议解析图,然后将所述协议构建图和所述协议解析图序列化翻译成系统内部脚本,即将所述协议构建图翻译成构建器脚本程序,将所述协议解析图翻译成解析器脚本程序。
应当理解的是,在得到所述构建器和所述解析器之后,所述处理模块将所述构建器序列化翻译成构建器脚本程序,并将所述解析器序列化翻译成解析器脚本程序,以用于保存。可以理解,脚本程序实质上是代码片段,包括文本格式或二进制格式。
那么,在根据预设的构建器对获取的所述协议字段属性进行构建之前,需要所述处理模块将所述构建器脚本程序反序列化成构建器;
同理,在根据预设的解析器对提取的各个所述字段进行解析之前,需要所述处理模块将所述解析器脚本程序反序列化成解析器。
进一步地,为了提高脚本程序存储的智能性,所述互联网协议配置装置还包括:
生成模块,用于在所述构建器脚本程序和所述解析器脚本程序中分别提取出数据特征,以生成数字摘要;
压缩加密模块,用于对所述构建器脚本程序和所述解析器脚本程序进行压缩加密;
存储模块,用于将压缩加密后的构建器脚本程序和解析器脚本程序,以及所述数字摘要关联存储;
所述处理模块,还用于对压缩加密后的构建器脚本程序进行解压解密,并基于所述数字摘检测解压解密后的构建器脚本程序是否完整,若完整,则将所述构建器脚本程序反序列化成构建器;
所述处理模块,还用于对压缩加密后的解析器脚本程序进行解压解密,并基于所述数字摘检测解压解密后的解析器脚本程序是否完整,若完整,则将所述解析器脚本程序反序列化成解析器。
在本实施例中,在得到所述构建器脚本程序和所述解析器脚本程序之后,优选所述生成模块在所述构建器脚本程序和所述解析器脚本程序中分别提取出数据特征,以生成数字摘要,其中,数字摘要是根据安全HASH编码法(SHA:Secure Hash Algorithm,安全哈希算法)处理得到的,用于对所要传输的数据进行运算生成信息摘要,它并不是一种加密机制,但却能产生信息的数字“指纹”,能够确保数据没有被修改或变化,保证信息的完整性不被破坏,在生成数字摘要后,压缩加密模块对所述构建器脚本程序和所述解析器脚本程序进行压缩加密,最终所述存储模块将压缩加密后的构建器脚本程序和解析器脚本程序,以及所述数字摘要关联存储,压缩是为了减小脚本程序占用的存储空间,加密是为了提高存储的安全性。
而在将所述构建器脚本程序反序列化成构建器之前,所述处理模块需要对压缩加密后的构建器脚本程序进行解压解密,并基于所述数字摘检测解压解密后的构建器脚本程序是否完整,若完整,才将所述将所述构建器脚本程序反序列化成构建器;
同理,在将所述解析器脚本程序反序列化成解析器之前,所述处理模块需要对压缩加密后的解析器脚本程序进行解压解密,并基于所述数字摘检测解压解密后的解析器脚本程序是否完整,若完整,才将所述将所述解析器脚本程序反序列化成解析器。
本实施例中,将压缩加密后的构建器脚本程序和解析器脚本程序,以及所述数字摘要关联存储,以便于应用所述构建器脚本程序和解析器脚本程序,可以检测所述构建器脚本程序和所述解析器脚本程序是否完整,有没有在运行过程中出现代码的缺失等情况,防止了脚本程序出现代码缺失时,导致协议的配置出现问题,从而提高了协议配置的准确性。
在本实施例中,在接收到协议配置指令时,所述获取模块10获取所述协议配置指令对应的协议字段属性,此时,相当于是终端接收到发送协议到其它终端的指令,因此,需要构建协议脚本以和其它终端进行通信,那么,在接收到协议配置指令时,先获取所述协议配置指令对应的协议字段属性,所述协议字段属性表示构建协议所需要的内容,可以理解的是,所述协议字段属性是存储在终端中的。
而在获取到所述协议字段属性时,所述获取模块10获取预设的构建器,然后所述构建模块20根据所述构建器对获取的所述协议字段属性进行构建,具体的构建方式的对协议字段属性进行位置的划分,以得到所述各个字段,所述构建器对应的图形化界面包括如采集的量、循环标志、解析函数、读后偏移、字段名称、字段偏移和参数等等信息,而对协议字段属性构建之后,即可得到各个字段。在得到各个所述字段之后,所述构建模块20将各个字段放到协议文本模板中相应的位置,即可配置第一协议脚本,最终完成协议的配置。
应当理解的是,在根据各个所述字段配置第一协议脚本,相当于是所述构建器对所述协议字段属性的运行结果,此时,可直接将所述第一协议脚本发布给终端中的其它模块如发送模块,以由所述发送模块将所述第一协议脚本进行发送,或者是将所述第一协议脚本发布给处理器,以由处理器执行相应的操作,例如共享到所述终端的其它模块,或者将所述第一协议脚本进行存储等等。
本发明提出的互联网协议配置装置,在接收到协议配置指令时,先获取所述协议配置指令对应的协议字段属性,再根据预设的构建器以及获取的所述协议字段属性进行脚本构建,以得到第一协议脚本,而不用对不同的终端,人工编写配置配置不同的协议,本发明针对不同的终端,都可以通过预设的构建器以及协议字段属性进行脚本构建,直接得到对应的协议脚本,提高了协议配置的智能性和效率。
进一步地,为了提高互联网协议配置的灵活性,基于第一实施例提出本发明互联网协议配置装置的第二实施例,在本实施例,参照图5,所述互联网协议配置装置还包括:
提取模块30,用于在接收到第二协议脚本时,提取出所述第二协议脚本中的各个字段;
解析模块40,用于根据预设的解析器对提取的各个所述字段进行解析,以得到所述第二协议脚本对应的协议字段属性。
在本实施例中,在接收到第二协议脚本时,此时,所述提取模块30先提取出所述第二协议脚本中的各个字段,可以理解的是,第二协议脚本中各个字段都有相应的位置,提取出各个字段即可,在提取出各个字段之后,所述解析模块40根据预设的解析器对提取的各个所述字段进行解析,也就是说,对各个字段的内容进行分析,以得到所述第二协议文本对应的协议字段属性,最终,再对得到的所述协议字段属性进行分析,得到分析结果,例如,协议字段属性是时间信息或设备状态,则所述解析器对所述时间信息或设备状态进行分析,得到所述第二协议脚本对应的时间信息或设备状态。
应当理解的是,在对得到的所述协议字段属性进行分析,得到分析结果之后,同样可将解析的结果发布到处理器中,以由处理器执行相应的操作,例如共享到所述终端的各个模块。
在本实施例中,通过图形化配置完成协议脚本的配置和解析,操作明显快于代码研发(无需文档编写,无需代码编写等)极大的缩短了协议定制时间,提高了协议配置和解析的效率。
进一步地,为了提高互联网协议配置的灵活性,基于第二实施例提出本发明互联网协议配置装置的第三实施例,在本实施例,参照图6,
所述提取模块30,还用于在所述构建器对协议字段属性构建失败,及/或所述解析器对字段解析失败时,提取出新的构建函数及/或解析函数;
所述互联网协议配置装置还包括:
添加模块50,用于将提取的所述构建函数及/或所述解析函数,添加到所述基础协议脚本中,以根据添加所述构建函数及/或所述解析函数的基础协议脚本,重新建立构建器及/或解析器。
在本实施例中,在所述构建器对协议字段属性构建失败,及/或所述解析器对字段解析失败时,所述提取模块30可提取出新的构建函数及/或解析函数,然后所述添加模块50将提取的所述构建函数及/或所述解析函数,添加到所述基础协议脚本中,以根据添加所述构建函数及/或所述解析函数的基础协议脚本,重新建立构建器及/或解析器,实现了当出现不支持的复杂协议时,只需要编写不支持的构建器和解析器即可,而不会出现协议不能配置的情况,而所述构建函数及/或解析函数可以在线通过代码进行拓展和修改,提高了协议配置的智能性。
本发明针对传统的代码开发成本高、需要程序员参与、开发周期长、发布维护困难、无法在线修改等困难,提出的互联网协议配置方法,直接通过预设的构建器和解析器进行协议配置和解析,提高了协议配置和解析的效率,并且,可以在线拓展和修改构建器脚本程序及/或解析器脚本程序,提高了协议配置和解析的智能性。
此外,如图7所示,图7是本发明实施例方案涉及的硬件运行环境的结构示意图。
如图7所示,该互联网协议配置设备可以包括:处理器1001,例如CPU,网络接口1003,用户接口1004,存储器1005,通信总线1002。其中,通信总线1002用于实现这些组件之间的连接通信。用户接口1004可以包括显示屏(Display)、输入单元,比如键盘(Keyboard),可选用户接口1004还可以包括标准的有线接口、无线接口。网络接口1003可选的可以包括标准的有线接口、无线接口(如WI-FI接口)。存储器1005可以是高速RAM存储器,也可以是稳定的存储器(non-volatile memory),例如磁盘存储器。存储器1005可选的还可以是独立于前述处理器1001的存储装置。
可选地,互联网协议配置设备还可以包括摄像头、RF(Radio Frequency,射频)电路,传感器、音频电路、WiFi模块等等。
本领域技术人员可以理解,图7中示出的互联网协议配置设备结构并不构成对终端的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
如图7所示,作为一种计算机存储介质的存储器1005中可以包括操作系统以及互联网协议配置程序。其中,操作系统是管理和控制互联网协议配置设备硬件和软件资源的程序,支持互联网协议配置程序以及其它软件和/或程序的运行。
在图7所示的互联网协议配置设备中,网络接口1003主要用于接入网络;用户接口1004连接用户端,而处理器1001可以用于调用存储器1005中存储的互联网协议配置程序,并执行上文所述的互联网协议配置方法的步骤。
此外,本发明实施例还提出一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有互联网协议配置程序,所述互联网协议配置程序被处理器执行时实现如上文所述互联网协议配置方法的操作。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其它变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者系统不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其它要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者系统中还存在另外的相同要素。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其它相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (10)

1.一种互联网协议配置方法,其特征在于,所述互联网协议配置方法包括以下步骤:
获取基础协议脚本;
在预设的图形化配置界面显示所述基础协议脚本对应的信息;
获取用户基于所述图形化配置界面选择的信息,根据获取的所述信息得到构建器,其中,所述根据获取的所述信息得到构建器的步骤包括:
对所述基础协议脚本进行抽象描述,以将所述基础协议脚本的特征提取出来,所述基础协议脚本的特征包括:协议名、协议格式、协议版本、协议针对设备信息;
根据提取的特征构建所述基础协议脚本的构建协议格式,其中,所述构建协议格式具体包括:字段名称,格式构建器,字段位置,字段长度,字段构建器、循环开始、循环结束、条件跳转信息;
根据格式构建器和字段构建器构建协议构建器,称为构建器,其中,所述构建器用于构建协议中的各个字段,包括构建器名称、输入量信息;
在接收到协议配置指令时,获取所述协议配置指令对应的协议字段属性;
根据预设的构建器对获取的所述协议字段属性进行脚本构建,以得到第一协议脚本,其中,第一协议脚本的构建方式包括:对协议字段属性进行位置的划分,以得到各个字段,所述构建器对应的图形化界面包括采集的量、循环标志、解析函数、读后偏移、字段名称、字段偏移和参数;在得到各个字段之后,将各个字段放到协议文本模板中相应的位置,得到第一协议脚本。
2.如权利要求1所述的互联网协议配置方法,其特征在于,所述互联网协议配置方法还包括:
在接收到第二协议脚本时,提取出所述第二协议脚本中的各个字段;
根据预设的解析器对提取的各个所述字段进行解析,以得到所述第二协议脚本对应的协议字段属性。
3.如权利要求2所述的互联网协议配置方法,其特征在于,所述在接收到协议配置指令时,获取所述协议配置指令对应的协议字段属性的步骤之前,所述互联网协议配置方法还包括:
获取基础协议脚本;
在预设的图形化配置界面显示所述基础协议脚本对应的信息;
获取用户基于所述图形化配置界面选择的信息,根据获取的所述信息得到解析器;
将所述构建器序列化翻译成构建器脚本程序,并将所述解析器序列化翻译成解析器脚本程序;
其中,所述根据预设的构建器对获取的所述协议字段属性进行构建的步骤之前,包括步骤:将所述构建器脚本程序反序列化成构建器;
所述根据预设的解析器对提取的各个所述字段进行解析的步骤之前,包括步骤:将所述解析器脚本程序反序列化成解析器。
4.如权利要求3所述的互联网协议配置方法,其特征在于,所述将所述构建器序列化翻译成构建器脚本程序,并将所述解析器序列化翻译成解析器脚本程序的步骤之后,所述互联网协议配置方法还包括:
在所述构建器脚本程序和所述解析器脚本程序中分别提取出数据特征,以生成数字摘要;
对所述构建器脚本程序和所述解析器脚本程序进行压缩加密;
将压缩加密后的构建器脚本程序和解析器脚本程序,以及所述数字摘要关联存储;
其中,所述将所述构建器脚本程序反序列化成构建器的步骤之前,包括步骤:对压缩加密后的构建器脚本程序进行解压解密,并基于所述数字摘要检测解压解密后的构建器脚本程序是否完整,若完整,则执行所述将所述构建器脚本程序反序列化成构建器的步骤;
所述将所述解析器脚本程序反序列化成解析器的步骤之前,包括步骤:对压缩加密后的解析器脚本程序进行解压解密,并基于所述数字摘要检测解压解密后的解析器脚本程序是否完整,若完整,则执行所述将所述解析器脚本程序反序列化成解析器的步骤。
5.如权利要求2-4任一项所述的互联网协议配置方法,其特征在于,所述互联网协议配置方法还包括:
在所述构建器对协议字段属性构建失败,及/或所述解析器对字段解析失败时,提取出新的构建函数及/或解析函数;
将提取的所述构建函数及/或所述解析函数,添加到所述基础协议脚本中,以根据添加所述构建函数及/或所述解析函数的基础协议脚本,重新建立构建器及/或解析器。
6.一种互联网协议配置装置,其特征在于,所述互联网协议配置装置包括:
获取模块,用于获取基础协议脚本;
显示模块,用于在预设的图形化配置界面显示所述基础协议脚本对应的信息;
配置模块,用于获取用户基于所述图形化配置界面选择的信息,根据获取的所述信息得到构建器,其中,所述根据获取的所述信息得到构建器的步骤包括:
对所述基础协议脚本进行抽象描述,以将所述基础协议脚本的特征提取出来,所述基础协议脚本的特征包括:协议名、协议格式、协议版本、协议针对设备信息;
根据提取的特征构建所述基础协议脚本的构建协议格式,其中,所述构建协议格式具体包括:字段名称,格式构建器,字段位置,字段长度,字段构建器、循环开始、循环结束、条件跳转信息;
根据格式构建器和字段构建器构建协议构建器,称为构建器,其中,所述构建器用于构建协议中的各个字段,包括构建器名称、输入量信息;
获取模块,还用于在接收到协议配置指令时,获取所述协议配置指令对应的协议字段属性;
构建模块,用于根据预设的构建器对获取的所述协议字段属性进行脚本构建,以得到第一协议脚本,其中,第一协议脚本的构建方式包括:对协议字段属性进行位置的划分,以得到各个字段,所述构建器对应的图形化界面包括采集的量、循环标志、解析函数、读后偏移、字段名称、字段偏移和参数;在得到各个字段之后,将各个字段放到协议文本模板中相应的位置,得到第一协议脚本。
7.如权利要求6所述的互联网协议配置装置,其特征在于,所述互联网协议配置装置还包括:
提取模块,用于在接收到第二协议脚本时,提取出所述第二协议脚本中的各个字段;
解析模块,用于根据预设的解析器对提取的各个所述字段进行解析,以得到所述第二协议脚本对应的协议字段属性。
8.如权利要求7所述的互联网协议配置装置,其特征在于,所述获取模块,还用于获取基础协议脚本;
所述互联网协议配置装置还包括:
显示模块,还用于在预设的图形化配置界面显示所述基础协议脚本对应的信息;
配置模块,用于获取用户基于所述图形化配置界面选择的信息,根据获取的所述信息得到解析器;
翻译模块,用于将所述构建器序列化翻译成构建器脚本程序,并将所述解析器序列化翻译成解析器脚本程序;
处理模块,用于将所述构建器脚本程序反序列化成构建器;
所述处理模块,还用于将所述解析器脚本程序反序列化成解析器。
9.一种互联网协议配置设备,其特征在于,所述互联网协议配置设备包括存储器、处理器和存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的互联网协议配置程序,所述互联网协议配置程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至5中任一项所述的互联网协议配置方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有互联网协议配置程序,所述互联网协议配置程序被处理器执行时实现如权利要求1至5中任一项所述的互联网协议配置方法的步骤。
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