CN110071782B - 报文的处理方法和处理装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种报文的处理方法和处理装置,其中,该处理方法包括以下步骤:获取待传输报文的特征信息;根据特征信息,获取用于生成待传输报文的校验信息的目标校验算法;根据目标校验算法和待传输报文,获取待传输报文的校验信息。根据本发明的报文的处理方法,综合考虑传输报文的各个特征信息,以根据不同的场景选取恰当的校验算法,从而满足不同场景的需求,同时大大提升了报文的有效利用率。

Description

报文的处理方法和处理装置
技术领域
本发明涉及通信技术领域,特别涉及一种报文的处理方法和一种报文的处理装置。
背景技术
随着汽车电子化程度的不断提高,人们对汽车性能的要求也越来越高。由于CANFD总线不仅具有与CAN总线相同优点,而且还拥有较高的高传输速率和较高的报文有效利用率等优点,因此,为了满足用户的需求,越来越多新型的汽车中采用CANFD总线取代CAN总线。而对于总线的传输层级而言,如何提高检测错误的能力是重中之重。
相关技术中,一般是采用Checksum算法对报文进行校验,以提高总线的传输层级中检测错误的能力。具体地,在CANFD总线中,一般是每8个字节进行一次Checksum校验。
然而,在实际应用中,对于CANFD总线而言,一帧报文的长度可以为8个Byte、12个Byte、16个Byte、20个Byte、24个Byte、32个Byte、48个Byte、64个Byte等不同的长度,如果仅通过上述方式对报文进行校验,那么很难满足在不同应用场景中的需求,报文的有效利用率较低。
发明内容
本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,第一个目的在于提出一种报文的处理方法,综合考虑传输报文的各个特征信息,以根据不同的场景选取恰当的校验算法,从而满足不同场景的需求,同时大大提升了报文的有效利用率。
第二个目的在于提出一种报文的处理装置。
第三个目的在于提出一种电子设备。
第四个目的在于提出一种计算机可读存储介质。
为实现上述目的,一方面提出了一种报文的处理方法,包括以下步骤:获取待传输报文的特征信息;根据所述特征信息,获取用于生成所述待传输报文的校验信息的目标校验算法;根据所述目标校验算法和所述待传输报文,获取所述待传输报文的校验信息。
根据本发明实施例的报文的处理方法,获取待传输报文的特征信息,并根据特征信息,获取用于生成待传输报文的校验信息的目标校验算法,以及根据目标校验算法和待传输报文,获取待传输报文的校验信息。由此,综合考虑传输报文的各个特征信息,以根据不同的场景选取恰当的校验算法,从而满足不同场景的需求,同时大大提升了报文的有效利用率。
另外,根据本发明上述实施例的报文的处理方法还可以具有如下附加的技术特征:
根据本发明的一个实施例,所述特征信息包括所述待传输报文的安全等级特征、长度特征和路由配置特征中的至少一种。
根据本发明的一个实施例,所述根据所述特征信息,获取用于生成所述待传输报文的校验信息的目标校验算法,包括:以其中一个特征作为查询特征,根据所述查询特征,获取与所述查询特征对应的至少一个候选项;以剩余的特征作为筛选特征,利用所述筛选特征对所有的候选项进行筛选,得到包括每个筛选特征的候选项作为目标候选项,从所述目标候选项中包含的校验算法中,确定所述目标校验算法。
根据本发明的一个实施例,所述根据所述特征信息,获取用于生成所述待传输报文的校验信息的目标校验算法,包括:从所述特征信息中获取所述待传输报文的安全等级特征和长度特征;根据所述安全等级特征所对应的报文漏检率,选取低于所述报文漏检率的校验算法作为候选校验算法;从所有的候选校验算法中,根据所述长度特征,确定出所述目标校验算法。
根据本发明的一个实施例,报文的处理方法还包括:当所述目标校验算法为两个以及两个以上时,获取每个目标校验算法的性能参数,根据所述性能参数选取一个作为所述待传输报文的最终的目标校验算法。
根据本发明的一个实施例,报文的处理方法还包括:从所述特征信息中获取所述路由配置信息,并识别所述路由配置信息指示所述待传输报文需要被路由至另一目标网络;根据所述安全等级特征和所述长度特征,重新确定所述目标校验算法。
根据本发明的一个实施例,所述根据所述安全等级特征和所述长度特征,重新确定所述目标校验算法,包括:识别所述安全等级特征指示所述待传输报文的安全等级为第一类安全等级,且所述长度特征指示所述待传输报文的数据长度小于预设数据长度,则维持所述目标校验算法不变;识别所述安全等级特征指示所述待传输报文的安全等级为第一类安全等级,且所述长度特征指示所述待传输报文的数据长度大于或者等于所述预设数据长度,将所述目标校验算法从第一循环冗余校验算法更新为第二循环冗余校验算法。
根据本发明的一个实施例,所述根据所述安全等级特征和所述长度特征,重新确定所述目标校验算法,包括:识别所述安全等级特征指示所述待传输报文的安全等级为第二类安全等级,且所述长度特征指示所述待传输报文的数据长度小于预设数据长度,则维持所述目标校验算法不变;识别所述安全等级特征指示所述待传输报文的安全等级为第一类安全等级,且所述长度特征指示所述待传输报文的数据长度大于或者等于所述预设数据长度,将所述目标校验算法从第二循环冗余校验算法更新为异或校验算法。
根据本发明的一个实施例,所述目标网络为控制器局域网络,所述根据所述目标校验算法和所述待传输报文,获取所述待传输报文的校验信息,包括:对所述待传输报文进行拆分,得到报文片段;针对每个报文片段,利用所述目标校验算法对所述报文片段进行处理,生成所述报文片段的校验信息。
根据本发明的一个实施例,所述获取待传输报文的特征信息,包括:提取所述待传输报文中携带的每个信号,识别每个信号的安全等级特征,将等级最高的安全等级特征,作为所述待传输报文的一种特征信息。
为实现上述目的,另一方面提出了一种报文的处理装置,包括:第一获取模块,用于获取待传输报文的特征信息;第二获取模块,用于根据所述特征信息,获取用于生成所述待传输报文的校验信息的目标校验算法;第三获取模块,用于根据所述目标校验算法和所述待传输报文,获取所述校验信息,并添加至所述待传输报文中。
根据本发明实施例的报文的处理装置,通过第一获取模块获取待传输报文的特征信息,并通过第二获取模块根据所述特征信息,获取用于生成所述待传输报文的校验信息的目标校验算法,以及通过第三获取模块根据所述目标校验算法和所述待传输报文,获取所述校验信息,并添加至所述待传输报文中。由此,综合考虑传输报文的各个特征信息,以根据不同的场景选取恰当的校验算法,从而满足不同场景的需求,同时大大提升了报文的有效利用率。
为实现上述目的,又一方面提出了一种电子设备,包括存储器、处理器;其中,所述处理器通过读取所述存储器中存储的可执行程序代码来运行与所述可执行程序代码对应的程序,以用于实现本发明第一方面实施例提出的报文的处理方法。
根据本发明实施例的电子设备,综合考虑传输报文的各个特征信息,以根据不同的场景选取恰当的校验算法,从而满足不同场景的需求,同时大大提升了报文的有效利用率。
为实现上述目的,再一方面提出了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现本发明第一方面实施例提出的报文的处理方法。
根据本发明实施例的计算机可读存储介质,综合考虑传输报文的各个特征信息,以根据不同的场景选取恰当的校验算法,从而满足不同场景的需求,同时大大提升了报文的有效利用率。
附图说明
图1是根据本发明实施例的报文的处理方法的流程图;
图2是根据本发明一个实施例的不同的校验算法在不同的校验字节长度下对应的报文漏检率的变化曲线图;
图3是根据本发明一个实施例的本发明实施例的报文的处理装置的方框示意图。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
下面参考附图来描述根据本发明实施例提出的报文的处理方法、报文的处理装置、电子设备和计算机可读存储介质。
图1是根据本发明实施例的报文的处理方法的流程图。
对于CANFD总线而言,一帧报文的长度可以为8个Byte、12个Byte、16个Byte、20个Byte、24个Byte、32个Byte、48个Byte、64个Byte等不同的长度。目前,大部分的OEM(Original Equipment Manufacturer,原始设备制造商)在设计CANFD总线中的Checksum算法(校验算法)时,一般统一采用每8个Byte进行一次校验的方式,并没有充分考虑不同场景的需求,从而导致报文的有效利用率较低。举例而言,当一帧报文的长度为64个Byte时,Checksum值所占的字节就达到了8个Byte,其报文的有效利用率仅有87%左右。为此,本发明提出了一种报文的处理方法,能够满足不同场景的需求,而且大大提升了报文的有效利用率。
如图1所示,本发明实施例的报文的处理方法可包括以下步骤:
S1,获取待传输报文的特征信息。
根据本发明的一个实施例,特征信息可包括待传输报文的安全等级特征、长度特征和路由配置特征中的至少一种。
根据本发明的一个实施例,获取待传输报文的特征信息,包括:提取待传输报文中携带的每个信号,识别每个信号的安全等级特征,将等级最高的安全等级特征,作为待传输报文的一种特征信息。
具体而言,当特征信息中包括待传输报文的安全等级特征时,可获取待传输报文中携带的安全等级最高的信号,并根据该信号对应的安全等级确定待传输报文的安全等级特征,即采用就高原则获取传输报文的安全等级特征,其中,安全等级依次可划分为ASIL-A、ASIL-B、ASIL-C和ASIL-D四个等级,ASIL-A是最低的安全等级,ASIL-D为最高的安全等级。举例而言,如果一帧报文携带的信号的最高安全等级为ASIL-B,则可确定此帧报文的安全等级特征为ASIL-B;如果一帧报文携带的信号的最高安全等级为ASIL-D,则可确定此帧报文的安全等级特征为ASIL-D。
S2,根据特征信息,获取用于生成待传输报文的校验信息的目标校验算法。
S3,根据目标校验算法和待传输报文,获取待传输报文的校验信息。
根据本发明的一个实施例,根据特征信息,获取用于生成待传输报文的校验信息的目标校验算法,包括:从特征信息中获取待传输报文的安全等级特征和长度特征;根据安全等级特征所对应的报文漏检率,选取低于报文漏检率的校验算法作为候选校验算法;从所有的候选校验算法中,根据长度特征,确定出目标校验算法。
具体而言,在实际应用中,不同的安全等级特征对校验算法的报文漏检率的要求是不同的,主要由OEM进行设定。一般来说,安全等级ASIL A或ASIL B要求的报文漏检率在1e-7以下,安全等级ASIL C或ASIL D要求的报文漏检率在1e-22以下。
需要说明的是,目前常用的校验算法可包括异或校验算法XOR和循环冗余校验算法CRC,并且,在CANFD总线中,常用的循环冗余校验算法CRC还可包括第一循环冗余校验算法CRC16和第二循环冗余校验算法CRC8,其中,不同的校验算法在不同的校验字节长度下对应的报文漏检率是不同。
具体地,异或校验算法XOR的数据宽度为8个Byte,如图2所示,其对应的报文漏检率随待传输报文的字节长度增加而增大,其中,当待传输报文的字节长度在8个Byte以内时,报文漏检率约为5e-8;当待传输报文的字节长度为64个Byte时,报文漏检率约为4e-5。
第一循环冗余校验算法CRC16的数据宽度为16个Byte,如图2所示,其对应的报文漏检率在各个长度字节段内较为均衡,当待传输报文的字节长度在8-64个Byte之间时,报文漏检率与字节长度呈线性关系,并且处于1e-26到1e-25之间。
第二循环冗余校验算法CRC8的数据宽度为8个Byte,如图2所示,其对应的报文漏检率与待传输报文的字节长度也存在着一定的关系,其中,当待传输报文的字节长度在16个Byte以内时,报文漏检率约为1e-26,当待传输报文的字节长度在16到32个Byte时,报文漏检率升至1e-21,当待传输报文的字节长度超过32个Byte时,报文漏检率升至1e-15。
因此,在获取到待传输报文的安全等级特征后,可先根据安全等级特征对校验算法的报文漏检率的要求,选取低于报文漏检率的校验算法作为候选校验算法,例如,当获取待传输报文的安全等级特征为ASIL A或ASIL B时,可选取异或校验算法XOR作为候选校验算法;当获取待传输报文的安全等级特征为ASIL C或ASIL D时,可选取循环冗余校验算法CRC作为候选校验算法。
进一步地,再根据长度特征从候选校验算法中确定出目标校验算法。
具体而言,在CANFD总线中,报文的长度可为8个Byte、12个Byte、16个Byte、20个Byte、24个Byte、32个Byte、48个Byte或64个Byte。其中,对于安全等级特征为ASIL C或ASILD,且无需路由至经典CAN总线的报文来说,当报文的长度小于16个Byte时,由于第二循环冗余校验算法CRC8和第一循环冗余校验算法CRC16的报文漏检率较为接近,第二循环冗余校验算法CRC8所占用的字节数低于第一循环冗余校验算法CRC16所占用的字节数,因此,可确定第二循环冗余校验算法CRC8为目标校验算法;当报文的长度大于16个Byte时,由于第二循环冗余校验算法CRC8的报文漏检率较高,因此,可确定第一循环冗余校验算法CRC16为目标校验算法。而对于安全等级特征为ASIL A或ASIL B,且无需路由至经典CAN总线的报文来说,由于其要求的报文漏检率一般在1e-7以下,因此,可确定异或校验算法XOR为目标校验算法。
根据本发明的一个实施例,报文的处理方法还包括:从特征信息中获取路由配置信息,并识别路由配置信息指示待传输报文需要被路由至另一目标网络;根据安全等级特征和长度特征,重新确定目标校验算法。
具体而言,目标网络可为控制器局域网络,即CAN网络。对于跨网段的信息交互来说,对报文进行路由是必要的,也就是说,在实际应用中,当需要进行跨网段的信息交互时,待传输报文需要在CANFD网络和CAN网络之间路由,以实现跨网段的信息交互。
然而,在CAN网络中,报文的最大长度为8个Byte,在CANFD网络中,第一循环冗余校验算法CRC16的数据宽度则为16个Byte,因此,当报文从CANFD网络路由至CAN网络时,如果选取的目标校验算法为第一循环冗余校验算法CRC16,那么校验结果所占用的字节数就达到了2个Byte,造成冗余,从而降低了数据场的利用率。为此,本发明的一个实施例中,在通过上述方式获取目标检验算法后,当识别出有路由需求,即路由配置信息指示待传输保温需要被路由至另一目标网路时,可根据安全等级特征和长度特征,重新确定目标校验算法,以确保能够选取出最恰当的目标校验算法,从而确保数据场的利用率。
下面结合具体实施例来详细说明如何根据安全等级特征和长度特征,重新确定目标校验算法。
根据本发明的一个实施例,根据安全等级特征和长度特征,重新确定目标校验算法,包括:识别安全等级特征指示待传输报文的安全等级为第一类安全等级,且长度特征指示待传输报文的数据长度小于预设数据长度,则维持目标校验算法不变;识别安全等级特征指示待传输报文的安全等级为第一类安全等级,且长度特征指示待传输报文的数据长度大于或者等于预设数据长度,将目标校验算法从第一循环冗余校验算法更新为第二循环冗余校验算法。
根据本发明的一个实施例,根据安全等级特征和长度特征,重新确定目标校验算法,包括:识别安全等级特征指示待传输报文的安全等级为第二类安全等级,且长度特征指示待传输报文的数据长度小于预设数据长度,则维持目标校验算法不变;识别安全等级特征指示待传输报文的安全等级为第一类安全等级,且长度特征指示待传输报文的数据长度大于或者等于预设数据长度,将目标校验算法从第二循环冗余校验算法更新为异或校验算法。
具体而言,在报文从CANFD网络路由至CAN网络的过程中,当识别安全等级特征指示待传输报文的安全等级为第一类安全等级,例如,识别待传输报文的安全等级为ASIL C或ASIL D时,如果待传输报文的数据长度小于预设数据长度(例如,小于16个Byte),由于在CAN网络中,报文的最大长度为8个Byte,第二循环冗余校验算法CRC8的数据宽度也为8个Byte,因此,可继续采用第二循环冗余校验算法CRC8作为目标校验算法;如果待传输报文的数据长度大于或等于预设数据长度(例如,大于或等于16个Byte),由于第一循环冗余校验算法CRC16的数据宽度为16个Byte,如果仍然选取第一循环冗余校验算法CRC16作为目标校验算法,那么校验的结果所占用的字节数达到2个Byte,造成冗余,从而降低了数据场的利用率,因此,需要将目标校验算法从第一循环冗余校验算法CRC16更新为第二循环冗余校验算法CRC8。
当识别安全等级特征指示待传输报文的安全等级为第二类安全等级,例如,识别待传输报文的安全等级为ASIL A或ASIL B时,如果待传输报文的数据长度小于预设数据长度(例如,小于16个Byte),由于异或校验算法ROX的数据宽度也为8个Byte,因此,可继续采用异或校验算法ROX作为目标校验算法;如果待传输报文的数据长度大于或等于预设数据长度(例如,大于或等于16个Byte),由于异或校验算法ROX比第二循环冗余校验算法CRC8更易于实现,因此,可将目标校验算法从第二循环冗余校验算法CRC8更新为异或校验算法ROX。
根据本发明的一个实施例,目标网络为控制器局域网络,根据目标校验算法和待传输报文,获取待传输报文的校验信息,包括:对待传输报文进行拆分,得到报文片段;针对每个报文片段,利用目标校验算法对报文片段进行处理,生成报文片段的校验信息。
具体而言,在报文从CANFD网络路由至CAN网络的过程中,由于在CAN网络中报文的最大长度为8个Byte,因此,在通过上述实施例中的方式确定出最终的目标校验算法后,可将待传输报文拆分为若干个长度为8个Byte的报文片段,并对每个报文片段进行一次Checksum校验,即每8个Byte使用一次目标校验算法。举例而言,当识别安全等级特征指示待传输报文的安全等级为第一类安全等级时,如果待传输报文的数据长度为48个Byte,则将待传输报文拆分为6个长度为8个Byte的报文片段,并且在每个接收节点利用一次第二循环冗余校验算法CRC8对报文片段进行处理,以生成报文片段的校验信息,显然,当待传输报文的数据长度为8个Byte时,无需进行拆分即可直接利用第二循环冗余校验算法CRC8对报文进行处理;当识别安全等级特征指示待传输报文的安全等级为第二类安全等级时,如果待传输报文的数据长度为16个Byte,则将待传输报文拆分为2个Byte的报文片段,并且在每个接收节点利用一次异或校验算法ROX对报文片段进行处理,以生成报文片段的校验信息,显然,当待传输报文的数据长度为8个Byte时,无需进行拆分即可直接利用异或校验算法ROX对报文进行处理。
由此,通过综合考虑待传输报文的功能安全需求、路由需求和报文长度等各个因素,根据不同的场景选取恰当的目标检验算法,从而不仅能够满足各场景的需求,而且能够提高报文的有效利用率。
根据本发明的另一个实施例,根据特征信息,获取用于生成待传输报文的校验信息的目标校验算法,包括:以其中一个特征作为查询特征,根据查询特征,获取与查询特征对应的至少一个候选项;以剩余的特征作为筛选特征,利用筛选特征对所有的候选项进行筛选,得到包括每个筛选特征的候选项作为目标候选项,从目标候选项中包含的校验算法中,确定目标校验算法。
具体而言,一般情况下,当报文的功能安全需求、路由需求和报文数据场DLC等因素发生变化时,对应的报文的校验信息的校验算法也应发生相应的变化,以满足报文在不同场景中的需求,因此,根据不同的场景需分配不同的Checksum算法,为此,作为另一种可能的实施方式,可预先通过大量的试验,获取不同的报文的特征信息对应的报文的校验信息的目标校验算法,并将其存储在表格中,如表1所示,以便于在根据特征信息,获取用于生成待传输报文的校验信息的目标校验算法时调用。
表1
Figure BDA0002026272020000081
下面来详细说明如何根据特征信息,获取用于生成待传输报文的校验信息的目标校验算法。
具体地,在获取到待传输报文的特征信息,即安全等级特征、长度特征和路由配置特征后,可先将其中一个特征作为查询特征,并在表1中获取与查询特征对应的至少一个候选项,再通过剩余的特征进一步地筛选出多个候选项中的目标候选项,从而获取目标候选项中的目标校验算法。
举例而言,如表1所示,以待传输报文的安全等级特征作为查询特征,假设,待传输报文的安全等级为ASIL-A,此时,与该查询特征对应的多个候选项分别为,当报文的长度为8个Byte并且有路由需求时,校验算法为异或校验算法XOR;当报文的长度为8个Byte并且无路由需求时,校验算法为异或校验算法XOR;当报文的长度为16个Byte并且有路由需求时,校验算法为每8个Byte使用一次异或校验算法XOR;当报文的长度为16个Byte并且无路由需求时,校验算法为第二循环冗余校验算法CRC8,或者每8个Byte使用一次异或校验算法XOR;当报文的长度大于16个Byte并且有路由需求时,校验算法为每8个Byte使用一次异或校验算法XOR;当报文的长度特征大于16个Byte并且无路由需求时,校验算法为第二循环冗余校验算法CRC8,或者每8个Byte使用一次异或校验算法XOR。
进一步地,将长度特征和路由配置特征作为筛选特征,并利用该筛选特征对上述所有的候选项进行筛选,以得到目标候选项,并从目标候选项中确定目标检验算法。假设,报文的长度为8个Byte并且有路由需求,此时,目标候选项为,当报文的长度为8个Byte并且有路由需求时,校验算法为异或校验算法XOR,因此,可确定目标检验算法为异或校验算法XOR;假设,报文的长度为16个Byte并且无路由需求,此时,目标候选项为,当报文的长度大于16个Byte并且无路由需求时,校验算法为第二循环冗余校验算法CRC8,或者每8个Byte使用一次异或校验算法XOR,因此,可确定目标检验算法为第二循环冗余校验算法CRC8或者异或校验算法XOR。
根据本发明实施例中,当目标校验算法为两个以及两个以上时,获取每个目标校验算法的性能参数,根据性能参数选取一个作为待传输报文的最终的目标校验算法。
具体而言,在通过上述实施例获取待传输报文的目标校验算法时,存在获取到的目标校验算法为两个以及两个以上的情况,例如,当报文的安全等级为ASIL-A,报文的长度大于16个Byte并且无路由需求时,目标检验算法可为第一循环冗余校验算法CRC8或者异或校验算法XOR,此时,可根据每个目标校验算法的性能参数,例如报文漏检率、报文的有效利用率以及校验信息生成的效率等,并结合具体的需求,选取最终的目标校验算法。
仍以报文的安全等级为ASIL-A,报文的长度大于16并且无路由需求为例,如果更注重报文漏检率和报文的有效利用率,则选取第一循环冗余校验算法CRC8作为最终的目标校验算法;如果更注重软件实现的简易性,则选取异或校验算法XOR作为最终的目标校验算法。
由此,通过综合考虑待传输报文的功能安全需求、路由需求和报文长度等各个因素,根据不同的场景选取恰当的目标检验算法,从而不仅能够满足各场景的需求,而且能够提高报文的有效利用率。
综上所述,根据本发明实施例的报文的处理方法,获取待传输报文的特征信息,并根据特征信息,获取用于生成待传输报文的校验信息的目标校验算法,以及根据目标校验算法和待传输报文,获取待传输报文的校验信息。由此,综合考虑传输报文的各个特征信息,以根据不同的场景选取恰当的校验算法,从而满足不同场景的需求,同时大大提升了报文的有效利用率。
图3是根据本发明实施例的报文的处理装置的方框示意图。如图3所示,本发明实施例的报文的处理装置可包括第一获取模块100、第二获取模块200和第三获取模块300。
其中,第一获取模块100用于获取待传输报文的特征信息;第二获取模块200用于根据特征信息,获取用于生成待传输报文的校验信息的目标校验算法;第三获取模块300用于根据目标校验算法和待传输报文,获取校验信息,并添加至待传输报文中。
需要说明的是,本发明实施例的报文的处理装置中未披露的细节,请参照本发明实施例的报文的处理方法中所披露的细节,具体这里不再赘述。
根据本发明实施例的报文的处理装置,通过第一获取模块获取待传输报文的特征信息,并通过第二获取模块根据所述特征信息,获取用于生成所述待传输报文的校验信息的目标校验算法,以及通过第三获取模块根据所述目标校验算法和所述待传输报文,获取所述校验信息,并添加至所述待传输报文中。由此,综合考虑传输报文的各个特征信息,以根据不同的场景选取恰当的校验算法,从而满足不同场景的需求,同时大大提升了报文的有效利用率。
另外,本发明的实施例还提出了一种电子设备,包括存储器、处理器;其中,处理器通过读取存储器中存储的可执行程序代码来运行与可执行程序代码对应的程序,以用于实现上述的报文的处理方法。
根据本发明实施例的电子设备,综合考虑传输报文的各个特征信息,以根据不同的场景选取恰当的校验算法,从而满足不同场景的需求,同时大大提升了报文的有效利用率。
此外,本发明的实施例还提出了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现上述的报文的处理方法。
根据本发明实施例的计算机可读存储介质,综合考虑传输报文的各个特征信息,以根据不同的场景选取恰当的校验算法,从而满足不同场景的需求,同时大大提升了报文的有效利用率。
应当理解,本发明的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式中,多个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行系统执行的软件或固件来实现。例如,如果用硬件来实现,和在另一实施方式中一样,可用本领域公知的下列技术中的任一项或他们的组合来实现:具有用于对数据信号实现逻辑功能的逻辑门电路的离散逻辑电路,具有合适的组合逻辑门电路的专用集成电路,可编程门阵列(PGA),现场可编程门阵列(FPGA)等。
另外,在本发明的描述中,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

Claims (11)

1.一种报文的处理方法,其特征在于,包括以下步骤:
获取待传输报文的特征信息;
根据所述特征信息,获取用于生成所述待传输报文的校验信息的目标校验算法,所述特征信息包括所述待传输报文的安全等级特征、长度特征和路由配置特征中的至少一种;
根据所述目标校验算法和所述待传输报文,获取所述待传输报文的校验信息;
其中,所述根据所述特征信息,获取用于生成所述待传输报文的校验信息的目标校验算法,包括:
以其中一个特征作为查询特征,根据所述查询特征,获取与所述查询特征对应的至少一个候选项;
以剩余的特征作为筛选特征,利用所述筛选特征对所有的候选项进行筛选,得到包括每个筛选特征的候选项作为目标候选项,从所述目标候选项中包含的校验算法中,确定所述目标校验算法。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述特征信息,获取用于生成所述待传输报文的校验信息的目标校验算法,包括:
从所述特征信息中获取所述待传输报文的安全等级特征和长度特征;
根据所述安全等级特征所对应的报文漏检率,选取低于所述报文漏检率的校验算法作为候选校验算法;
从所有的候选校验算法中,根据所述长度特征,确定出所述目标校验算法。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,还包括:
当所述目标校验算法为两个以及两个以上时,获取每个目标校验算法的性能参数,根据所述性能参数选取一个作为所述待传输报文的最终的目标校验算法。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,还包括:
从所述特征信息中获取路由配置信息,并识别所述路由配置信息指示所述待传输报文需要被路由至另一目标网络;
根据所述安全等级特征和所述长度特征,重新确定所述目标校验算法。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述根据所述安全等级特征和所述长度特征,重新确定所述目标校验算法,包括:
识别所述安全等级特征指示所述待传输报文的安全等级为第一类安全等级,且所述长度特征指示所述待传输报文的数据长度小于预设数据长度,则维持所述目标校验算法不变;
识别所述安全等级特征指示所述待传输报文的安全等级为第一类安全等级,且所述长度特征指示所述待传输报文的数据长度大于或者等于所述预设数据长度,将所述目标校验算法从第一循环冗余校验算法更新为第二循环冗余校验算法。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述根据所述安全等级特征和所述长度特征,重新确定所述目标校验算法,包括:
识别所述安全等级特征指示所述待传输报文的安全等级为第二类安全等级,且所述长度特征指示所述待传输报文的数据长度小于预设数据长度,则维持所述目标校验算法不变;
识别所述安全等级特征指示所述待传输报文的安全等级为第一类安全等级,且所述长度特征指示所述待传输报文的数据长度大于或者等于所述预设数据长度,将所述目标校验算法从第二循环冗余校验算法更新为异或校验算法。
7.根据权利要求4-6任一项所述的方法,其特征在于,所述目标网络为控制器局域网络,所述根据所述目标校验算法和所述待传输报文,获取所述待传输报文的校验信息,包括:
对所述待传输报文进行拆分,得到报文片段;
针对每个报文片段,利用所述目标校验算法对所述报文片段进行处理,生成所述报文片段的校验信息。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取待传输报文的特征信息,包括:
提取所述待传输报文中携带的每个信号,识别每个信号的安全等级特征,将等级最高的安全等级特征,作为所述待传输报文的一种特征信息。
9.一种报文的处理装置,其特征在于,包括:
第一获取模块,用于获取待传输报文的特征信息;
第二获取模块,用于根据所述特征信息,获取用于生成所述待传输报文的校验信息的目标校验算法,所述特征信息包括所述待传输报文的安全等级特征、长度特征和路由配置特征中的至少一种;
第三获取模块,用于根据所述目标校验算法和所述待传输报文,获取所述校验信息,并添加至所述待传输报文中;
其中,所述第二获取模块用于:
以其中一个特征作为查询特征,根据所述查询特征,获取与所述查询特征对应的至少一个候选项;
以剩余的特征作为筛选特征,利用所述筛选特征对所有的候选项进行筛选,得到包括每个筛选特征的候选项作为目标候选项,从所述目标候选项中包含的校验算法中,确定所述目标校验算法。
10.一种电子设备,其特征在于,包括存储器、处理器;其中,所述处理器通过读取所述存储器中存储的可执行程序代码来运行与所述可执行程序代码对应的程序,以用于实现如权利要求1-8中任一所述的报文的处理方法。
11.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现如权利要求1-8中任一所述的报文的处理方法。
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