CN110691428A - 一种心跳包的发送方法、装置、设备、存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了一种心跳包的发送方法、装置、设备、存储介质,其中,所述方法还包括:终端侧获取NAT老化时间;根据NAT老化时间确定发送心跳包的周期。
Description
技术领域
本发明实施例涉及但不限于网络技术,尤其涉及一种心跳包的发送方法、装置、设备、存储介质。
背景技术
大部分移动无线网络运营商都在链路一段时间没有数据通讯时,会淘汰网络地址转换(Network Address Translation,NAT)表中的对应项,造成链路中断。长连接心跳间隔必须要小于NAT超时时间(老化时间),如果超过老化时间不做心跳,连接链路就会中断,服务器就无法发送给手机,因为绑定该公网IP地址的终端链路已经释放可能是其他的数据,只能等到客户端下次心跳失败后,重建连接才能取到消息。
终端侧不感知NAT老化时间,为了达到下行数据可达通过心跳包维持IP 地址,所发心跳包频率小于实际需要的数量,从而导致终端耗电较严重。如NAT 回话老化时间为5分钟,那么两次心跳包的频率在5分钟内就可以,如果终端每一分钟发送一次则有多个心跳包是多余的,会增加额外的耗电。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例为解决现有技术中存在的至少一个问题而提供一种心跳包的发送方法、装置、设备、存储介质。
本发明实施例的技术方案是这样实现的:
本发明实施例提供一种心跳包的发送方法,所述方法包括:
终端侧获取NAT老化时间;
根据所述NAT老化时间确定发送心跳包的周期。
本发明实施例提供一种心跳包的发送装置,所述装置包括:
获取单元,配置为获取NAT老化时间;
确定单元,配置为根据所述NAT老化时间确定发送心跳包的周期。
本发明实施例提供一种终端,包括存储器和处理器,所述存储器存储有可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现上述的心跳包的发送方法中的步骤。
本发明实施例提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述的心跳包的发送方法中的步骤。
本发明实施例提供的一种心跳包的发送方法、装置、设备、存储介质,其中,终端侧获取NAT老化时间;根据NAT老化时间确定发送心跳包的周期;如此,能够避免在无法获知NAT老化时间情况下,发送心跳包时间间隔过短导致的耗电和发送时间过长,IP地址已经被NAT释放,下行不可达的问题。
附图说明
图1为本发明实施例网络架构的组成结构示意图;
图2为本发明实施例心跳包的发送方法的实现流程示意图;
图3为本发明实施例心跳包的发送方法的实现流程示意图;
图4为本发明实施例心跳包的发送方法的实现流程示意图;
图5为本发明实施例心跳包的发送装置的组成结构示意图;
图6为本发明实施例中终端的一种硬件实体示意图。
具体实施方式
私有IP地址是指内部网络或主机的IP地址,公有IP地址是指在因特网上全球唯一的IP地址。私有网络地址分配(RFC 1918)为私有网络预留出了三个IP地址块,如下:
A类:10.0.0.0~10.255.255.255;
B类:172.16.0.0~172.31.255.255;
C类:192.168.0.0~192.168.255.255;
上述三个范围内的地址不会在因特网上被分配,因此可以不必向互联网服务提供商(Internet Service Provider,ISP)或注册中心申请而在公司或企业内部自由使用。
随着接入网络(Internet)的计算机数量的不断猛增,IP地址资源也就愈加显得捉襟见肘。事实上,除了中国教育和科研计算机网(CERNET)外,一般用户几乎申请不到整段的C类IP地址。在其他ISP那里,即使是拥有几百台计算机的大型局域网用户,当他们申请IP地址时,所分配的地址也不过只有几个或十几个IP地址。显然,这样少的IP地址根本无法满足网络用户的需求,于是也就产生了NAT技术。
借助于NAT,私有(保留)地址的“内部”网络通过路由器发送数据包时,私有地址被转换成合法的IP地址,一个局域网只需使用少量IP地址(甚至是1 个)即可实现私有地址网络内所有计算机与网络的通信需求。NAT将自动修改 IP报文的源IP地址和目的IP地址,IP地址校验则在NAT处理过程中自动完成。
为了更好的理解本发明的各实施例,现对有关名词给出如下解释:
传输控制协议(Transmission Control Protocol,TCP)长连接,TCP连接建立后只要不明确关闭,逻辑上连接一直存在。TCP是有保活定时器的,可以打开保活定时器来维持长连接,设置SO_KEEPALIVE才会开启,时间间隔默认 7200s,也就是2小时(h),这个默认是关闭的。
NAT超时,因为IPv4地址不足,或者通过无线路由器上网,设备可能会处在一个NAT设备的后面,生活中最常见的NAT设备是家用路由器。NAT设备会在IP封包通过设备时修改源/目的IP地址。对于家用路由器来说,使用的是网络地址端口转换(NAPT),它不仅改IP,还修改TCP和UDP协议的端口号,这样就能让内网中的设备共用同一个外网IP。举个例子,NAPT维护一个类似下表的NAT表1;
表1
内网地址 | 外网地址 |
192.168.0.2:5566 | 120.132.92.21:9200 |
192.168.0.3:7788 | 120.132.92.21:9201 |
192.168.0.3:8888 | 120.132.92.21:9202 |
NAT设备会根据NAT表对出去和进来的数据做修改,比如将 192.168.0.3:8888发出去的封包改成120.132.92.21:9202,外部就认为他们是在和 120.132.92.21:9202通信。同时NAT设备会将120.132.92.21:9202收到的封包的IP和端口改成192.168.0.3:8888,再发给内网的主机,这样内部和外部就能双向通信了,但如果其中192.168.0.3:8888==120.132.92.21:9202这一映射因为某些原因被NAT设备淘汰了,那么外部设备就无法直接与192.168.0.3:8888通信了。内移动无线网络运营商在链路上一段时间内没有数据通信后,会淘汰NAT 表中的对应项,造成链路中断。
心跳包,虽然理论TCP连接后一直不断,但实际上会断网。见:比如NAT 超时。心跳包的主要作用是告知对方连接端,还活着,心还在跳。
无线保真(Wi-Fi)下,NAT超时时间都会比较长,据说宽带的网关一般没有空闲释放机制,GCM有些时候在Wi-Fi下的心跳比在移动网络下的心跳要快,可能是因为Wi-Fi下联网通信耗费的电量比移动网络下小。
心跳包和轮询的区别,心跳包和轮询看起来类似,都是客户端主动联系服务器,但是区别很大。轮询是为了获取数据,而心跳是为了保活TCP连接。轮询得越频繁,获取数据就越及时,心跳的频繁与否和数据是否及时没有直接关系。轮询比心跳能耗更高,因为一次轮询需要经过TCP三次握手,四次挥手,单次心跳不需要建立和拆除TCP连接。
下面结合附图和实施例对本发明的技术方案进一步详细阐述。
本实施例先提供一种网络架构,图1为本发明实施例网络架构的组成结构示意图,如图1所示,该网络架构包括终端11至1N、NAT设备21和平台31,其中终端11至1N与NAT设备21之间通过网络进行交互,平台31与NAT设备21之间通过网络进行交互。
其中,终端可以是各种类型的设备,终端的业务类型与网络有关,即,终端可以为普通终端或物联网终端,即普通终端例如现在的手机,物联网终端例如共享单车、共享汽车、智慧灯杆、智能窗帘、抄表类终端等,终端的业务类型可以为普通终端的业务类型,或者,终端的业务类型为物联网终端的业务类型,物联网终端的业务类型包括移动售卖机(POS)机业务、共享单车业务、智慧灯杆类业务、抄表类业务。
其中,平台可以是网络管理平台或者通过能力开放平台。平台在实现的过程中可以是计算机设备,例如个人计算机或服务器。
本实施例提出一种心跳包的发送方法,该方法应用于终端,该方法所实现的功能可以通过终端中的处理器调用程序代码来实现,当然程序代码可以保存在计算机存储介质中,可见,该终端至少包括处理器和存储介质。
图2为本发明实施例心跳包的发送方法的实现流程示意图,如图2所示,该方法包括:
步骤S201,终端侧获取NAT老化时间;
在其他实施例中,所述终端侧获取网络地址转换NAT老化时间,包括:所述终端侧接收基站通过系统广播消息下发的NAT老化时间。
步骤S202,根据所述NAT老化时间确定发送心跳包的周期。
本发明实施例中,终端侧获取NAT老化时间;根据NAT老化时间确定发送心跳包的周期;如此,能够避免在无法获知NAT老化时间情况下,发送心跳包时间间隔过短导致的耗电和发送时间过长,IP地址已经被NAT释放,下行不可达的问题。
在其他的实施例中,所述终端侧获取NAT老化时间,包括:
步骤S11,终端侧向网络侧发送老化时间请求;
步骤S12,终端侧接收网络侧返回的老化时间响应,所述老化时间响应中携带有所述NAT老化时间。
其中,步骤S11,所述终端侧向网络侧发送老化时间请求,包括:所述终端侧通过协议配置选择信元或增强的协议配置选择信元向网络侧发送老化时间请求;对应地,步骤S12,所述终端侧接收网络侧返回的老化时间响应,包括:所述终端侧通过协议配置选择信元或增强的协议配置选择信元接收网络侧发送的老化时间响应。其中,所述协议配置选择信元或增强的协议配置选择信元包含在分组数据网(Packet Data Network Gateway,PDN)连接请求消息。
在其他的实施例中,所述终端侧通过协议配置选择信元或增强的协议配置选择信元向网络侧发送老化时间请求,包括:将协议配置选择信元或增强的协议配置选择信元中的容器ID(container ID)设置为FF01H,然后将设置后的协议配置选择信元或增强的协议配置选择信元发送给网络侧;
所述终端侧通过协议配置选择信元或增强的协议配置选择信元接收网络侧发送的老化时间响应,包括:所述终端接收网络侧发送的协议配置选择信元或增强的协议配置选择信元,所述网络侧发送的协议配置选择信元或增强的协议配置选择信元中的container ID设置为FF01H;其中,FF01H表示老化时间请求或者老化时间响应。
在其他的实施例中,所述根据所述NAT老化时间确定发送心跳包的周期,包括:根据所述NAT老化时间与预设的时间间隔之差确定所述心跳包的周期,所述预设的时间间隔的取值与从终端侧到平台侧的传递时长有关。
在其他的实施例中,所述根据所述NAT老化时间确定发送心跳包的周期,包括:
步骤S21,根据从终端侧到平台侧的网络质量确定网络时延;
步骤S22,根据所述NAT老化时间、所述网络时延和预设的时间间隔,确定所述心跳包的周期,所述预设的时间间隔的取值与从终端侧到平台侧的传递时长有关。
这里,网络质量可以通过网络信号强度来确定,即终端可以通过测量报告确定网络信号强度,然后根据网络信号强度确定网络时延,如果网络信号强度好,则网络时延小,如果网络信号强度差,则网络时延长。
在实现的过程中,所述根据所述NAT老化时间、所述网络时延和预设的时间间隔,确定所述心跳包的周期,包括:确定所述网络时延和所述时间间隔的累加和,将所述NAT老化时间与所述累加和之差确定所述心跳包的周期。例如,老化时间为3分钟,其中网络时延为20秒(s),时间间隔为10s,则心跳包的周期为2分30s。
一般来说,网络质量根据信号强度确定,信号强度越高,时延越小,信号强度越低,时延越小;一般心跳包从UE传递到平台的传递时长,比较难定量化,这个和网络类型有关,例如长期演进(Long Term Evolution,LTE)网络、全球移动通信系统(Global System forMobile Communication,GSM)网络窄带物联网(Narrow Band Internet of Things,NB-IoT)网络,而且传递时长也与信号强度、心跳包大小都有关系,常规来说,一般肯定是几秒就够了。
大部分移动无线网络运营商都在链路一段时间没有数据通讯时,会淘汰 NAT表中的对应项,造成链路中断。长连接心跳间隔必须要小于NAT超时时间(又称为老化时间(aging-time)),如果超过老化时间不做心跳,连接链路就会中断,服务器就无法发送给手机,因为绑定该公网IP地址的终端链路已经释放可能是其他的数据,只能等到客户端下次心跳失败后,重建连接才能取到消息。
终端侧不感知NAT老化时间,为了达到下行数据可达通过心跳包维持IP 地址,所发心跳包频率小于实际需要的数量,导致终端耗电较严重。如NAT回话老化时间为5分钟,那么两次心跳包的频率在5分钟内就可以,如果终端每一分钟发送一次则有多个心跳包是多余的,会增加额外的耗电。
本发明的各实施例中,终端侧获取到NAT老化时间,根据NAT老化时间确定发送心跳包的频率。本发明实施例提供一种心跳包的发送方法,图3为本发明实施例心跳包的发送方法的实现流程示意图,如图3所示,该方法包括:
步骤S301,UE发送NAT老化时间请求给MME;
该请求包括在协议配置选择(Protocol Configuration Options,PCO)或增强的协议配置选择(extended Protocol Configuration Options,ePCO)中;例如可以是PDN连接请求等消息;
步骤S302,MME将包含在PCO或者ePCO的NAT老化请求发送给S-GW;
步骤S303,S-GW将包含在PCO或者ePCO的NAT老化请求发送给P-GW;
步骤S304,P-GW通过网络管理平台或者通过能力开放平台获取到NAT 老化时间;
步骤S305,P-GW发送NAT老化时间给S-GW,该老化时间包括在PCO 或者ePCO中;
步骤S306,S-GW发送NAT老化时间给MME,该老化时间包括在PCO 或者ePCO中;
步骤S307,S-GW发送NAT老化时间给MME,该老化时间包括在PCO 或者ePCO中;;
步骤S308,UE使用获得的NAT老化时间决定心跳包发送间隔。
这里,终端(UE)发送NAT老化时间请求给MME,该请求包括在ePCO 或PCO中,例如可以是PDN连接请求等消息;终端根据NAT老化时间向平台发送心跳消息。对于平台来说,平台确定定时器的定时时长(上次收到心跳消息后,平台将该定时器重置,以重新开始计时),对于不同的终端的业务类型, NAT老化时间可能将不同,平台根据终端的业务类型确定该终端的NAT老化时间,如果平台根据定时时长确定在NAT的老化时间内未接收到心跳消息,则将断开与所述终端的TCP长连接;终端如果想继续接收服务,则需要与平台重新建立TCP长连接。
图3中,PCO或者ePCO消息对于基站来说,基站并不解析,而是透传给核心网侧的MME。下面说明一下本实施例中的PCO或者ePCO消息的结构,如表2所示:
表2
其中,Protocol configuration options IEI表示协议配置选择IE(informationelement信元)标识,octet表示字节;Length of protocol config.options contents 表示协议配置选择内容长度,ext表示扩展;Spare表示预留,Protocol ID表示协议标识,Length of protocol ID n contents表示协议标识n的内容长度,Protocol ID ncontents表示协议标识n的内容,Container ID表示容器标识,Length of container ID ncontents容器标识n的内容长度,Container ID n contents容器标识 n的内容。
UE发给网络的消息中其中container ID为FF01H代表NAT老化时间请求,网络发送给UE的消息中container ID为FF01H代表NAT老化时间请求。
图4为本发明实施例心跳包的发送方法的实现流程示意图,如图4所示,该方法包括:
步骤S401,基站通过网络管理平台或者通过能力开放平台获取到NAT老化时间;
步骤S402,基站通过系统广播消息下发NAT老化时间;
步骤S403,UE读取广播消息,得到老化时间,使用获得的NAT老化时间决定心跳包发送间隔。
需要说的是,本实施例中的老化时间(aging-time)和超时时间可以理解为具有同样的含义。
与现有技术相比,本实施例具有以下优点:终端侧获取到NAT老化时间,可以根据NAT老化时间确定发送心跳包的频率,可以选取一个离老化时间最近的时间间隔进行心跳包发送,如老化时间为3分钟,可以发送心跳包时间为2 分50秒,避免在无法获知NAT老化时间情况下,发送心跳包时间间隔过短导致的耗电和发送时间过长,IP地址已经被NAT释放,下行不可达的问题。同时通过终端和网络底层交互中PCO进行老化时间传递,避免在应用层进行额外的交互,提高了交互效率,降低开销。
基于前述的实施例,本发明实施例提供一种心跳包的发送装置,该装置包括所包括的各单元、以及各单元所包括的各模块,可以通过终端中的处理器来实现;当然也可通过具体的逻辑电路实现;在实施的过程中,处理器可以为中央处理器(CPU)、微处理器(MPU)、数字信号处理器(DSP)或现场可编程门阵列(FPGA)等。
图5为本发明实施例心跳包的发送装置的组成结构示意图,如图5所示,所述装置500包括获取单元501和确定单元502,其中:
获取单元501,配置为获取NAT老化时间;
确定单元502,配置为根据所述NAT老化时间确定发送心跳包的周期。
在其他实施例中,所述获取单元,配置为接收基站通过系统广播消息下发的NAT老化时间。
在其他实施例中,所述获取单元,包括:
发送模块,配置为向网络侧发送老化时间请求;
接收模块,配置为接收网络侧返回的老化时间响应,所述老化时间响应中携带有所述NAT老化时间。
在其他实施例中,所述发送模块,配置为:所述终端侧通过协议配置选择信元或增强的协议配置选择信元向网络侧发送老化时间请求;
对应地,所述接收模块,配置为:所述终端侧通过协议配置选择信元或增强的协议配置选择信元接收网络侧发送的老化时间响应。
在其他实施例中,所述协议配置选择信元或增强的协议配置选择信元包含在PDN连接请求消息。
在其他实施例中,所述发送模块,配置为:将协议配置选择信元或增强的协议配置选择信元中的container ID设置为FF01H,然后将设置后的协议配置选择信元或增强的协议配置选择信元发送给网络侧;
所述接收模块,配置为:所述终端接收网络侧发送的协议配置选择信元或增强的协议配置选择信元,所述网络侧发送的协议配置选择信元或增强的协议配置选择信元中的container ID设置为FF01H;
其中FF01H表示老化时间请求或者老化时间响应。
在其他实施例中,所述确定单元,配置为:
根据所述NAT老化时间与预设的时间间隔之差确定所述心跳包的周期,所述预设的时间间隔的取值与从终端侧到平台侧的传递时长有关。
在其他实施例中,所述确定单元,包括:
第一确定模块,配置为根据从终端侧到平台侧的网络质量确定网络时延;
第二确定模块,配置为根据所述NAT老化时间、所述网络时延和预设的时间间隔,确定所述心跳包的周期,所述预设的时间间隔的取值与从终端侧到平台侧的传递时长有关。
以上装置实施例的描述,与上述方法实施例的描述是类似的,具有同方法实施例相似的有益效果。对于本发明装置实施例中未披露的技术细节,请参照本发明方法实施例的描述而理解。
需要说明的是,本发明实施例中,如果以软件功能模块的形式实现上述的心跳包的发送方法,并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明实施例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中,包括若干指令用以使得一台终端执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read Only Memory,ROM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。这样,本发明实施例不限制于任何特定的硬件和软件结合。
对应地,本发明实施例提供一种终端,包括存储器和处理器,所述存储器存储有可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现上述的心跳包的发送方法中的步骤。
对应地,本发明实施例提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述的心跳包的发送方法中的步骤。
这里需要指出的是:以上存储介质和设备实施例的描述,与上述方法实施例的描述是类似的,具有同方法实施例相似的有益效果。对于本发明存储介质和设备实施例中未披露的技术细节,请参照本发明方法实施例的描述而理解。
需要说明的是,图6为本发明实施例中终端的一种硬件实体示意图,如图 6所示,该终端600的硬件实体包括:处理器601、通信接口602和存储器603,其中
处理器601通常控制终端600的总体操作。
通信接口602可以使终端通过网络与其他终端或服务器通信。
存储器603配置为存储由处理器601可执行的指令和应用,还可以缓存待处理器601以及终端600中各模块待处理或已经处理的数据,可以通过闪存 (FLASH)或随机访问存储器(Random Access Memory,RAM)实现。
应理解,说明书通篇中提到的“一个实施例”或“一实施例”意味着与实施例有关的特定特征、结构或特性包括在本发明的至少一个实施例中。因此,在整个说明书各处出现的“在一个实施例中”或“在一实施例中”未必一定指相同的实施例。此外,这些特定的特征、结构或特性可以任意适合的方式结合在一个或多个实施例中。应理解,在本发明的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。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。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他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、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。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、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的设备和方法,可以通过其它的方式实现。以上所描述的设备实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,如:多个单元或组件可以结合,或可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另外,所显示或讨论的各组成部分相互之间的耦合、或直接耦合、或通信连接可以是通过一些接口,设备或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性的、机械的或其它形式的。
上述作为分离部件说明的单元可以是、或也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是、或也可以不是物理单元;既可以位于一个地方,也可以分布到多个网络单元上;可以根据实际的需要选择其中的部分或全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各实施例中的各功能单元可以全部集成在一个处理单元中,也可以是各单元分别单独作为一个单元,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中;上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:移动存储设备、只读存储器(Read Only Memory,ROM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
或者,本发明上述集成的单元如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明实施例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中,包括若干指令用以使得一台终端执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分。而前述的存储介质包括:移动存储设备、ROM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本发明的实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
Claims (11)
1.一种心跳包的发送方法,其特征在于,所述方法包括:
终端侧获取网络地址转换NAT老化时间;
根据所述NAT老化时间确定发送心跳包的周期。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述终端侧获取网络地址转换NAT老化时间,包括:
所述终端侧接收基站通过系统广播消息下发的NAT老化时间。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述终端侧获取NAT老化时间,包括:
终端侧向网络侧发送老化时间请求;
终端侧接收网络侧返回的老化时间响应,所述老化时间响应中携带有所述NAT老化时间。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述终端侧向网络侧发送老化时间请求,包括:所述终端侧通过协议配置选择信元或增强的协议配置选择信元向网络侧发送老化时间请求;
对应地,所述终端侧接收网络侧返回的老化时间响应,包括:所述终端侧通过协议配置选择信元或增强的协议配置选择信元接收网络侧发送的老化时间响应。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述协议配置选择信元或增强的协议配置选择信元包含在分组数据网PDN连接请求消息中。
6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述终端侧通过协议配置选择信元或增强的协议配置选择信元向网络侧发送老化时间请求,包括:将协议配置选择信元或增强的协议配置选择信元中的容器标识container ID设置为FF01H,然后将设置后的协议配置选择信元或增强的协议配置选择信元发送给网络侧;
所述终端侧通过协议配置选择信元或增强的协议配置选择信元接收网络侧发送的老化时间响应,包括:所述终端接收网络侧发送的协议配置选择信元或增强的协议配置选择信元,所述网络侧发送的协议配置选择信元或增强的协议配置选择信元中的container ID设置为FF01H;
其中FF01H表示老化时间请求或者老化时间响应。
7.根据权利要求1至6任一项所述的方法,其特征在于,所述根据所述NAT老化时间确定发送心跳包的周期,包括:
根据所述NAT老化时间与预设的时间间隔之差确定所述心跳包的周期,所述预设的时间间隔的取值与从终端侧到平台侧的传递时长有关。
8.根据权利要求1至6任一项所述的方法,其特征在于,所述根据所述NAT老化时间确定发送心跳包的周期,包括:
根据从终端侧到平台侧的网络质量确定网络时延;
根据所述NAT老化时间、所述网络时延和预设的时间间隔,确定所述心跳包的周期,所述预设的时间间隔的取值与从终端侧到平台侧的传递时长有关。
9.一种心跳包的发送装置,其特征在于,所述装置包括:
获取单元,配置为获取NAT老化时间;
确定单元,配置为根据所述NAT老化时间确定发送心跳包的周期。
10.一种终端,包括存储器和处理器,所述存储器存储有可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现权利要求1至8任一项所述心跳包的发送方法中的步骤。
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,该计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至8任一项所述心跳包的发送方法中的步骤。
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- 2018-07-05 CN CN201810732894.1A patent/CN110691428A/zh active Pending
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