CN110808896B - 数据传输方法、装置、电子设备及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例提供了一种数据传输方法、装置、电子设备及存储介质。所述方法包括:获取待发送数据;将所述待发送数据发送至第一协转终端;通过所述第一协转终端根据预先建立的网桥,将所述待发送数据发送至第二协转终端;通过所述第二协转终端将所述待发送数据发送至互联网终端。本发明实施例通过两个协转终端设备实现了互联网边缘设备接入视联网。
Description
技术领域
本发明涉及视联网技术领域,特别是涉及一种数据传输方法、装置、电子设备及存储介质。
背景技术
视联网是网络发展的重要里程碑,是互联网的更高级形态,是一个实时网络,能够实现目前互联网无法实现的全网高清视频实时传输,将众多互联网应用推向高清视频化,高清面对面。最终将实现世界无距离,实现全球范围内人与人的距离只是一个屏幕的距离。
随着视联网技术的迅猛发展,用户对视联网需求也呈数量级增长,如何实现互联网边缘设备接入视联网是目前亟待解决的问题。
发明内容
鉴于上述问题,提出了本发明实施例以便提供一种克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的一种数据传输方法、装置、电子设备及存储介质。
为了解决上述问题,本发明实施例公开了一种数据传输方法,包括:
获取待发送数据;
将所述待发送数据发送至第一协转终端;
通过所述第一协转终端根据预先建立的网桥,将所述待发送数据发送至第二协转终端;
通过所述第二协转终端将所述待发送数据发送至互联网终端。
可选地,在所述获取待发送数据之前,还包括:
建立所述第一协转终端和协转服务器之间的第一隧道;
建立所述协转服务器和所述第二协转终端之间的第二隧道;
基于所述第一隧道、所述第二隧道,生成所述网桥;
将指定视联网接口接入所述第一隧道对应的第一隧道接口;
将指定互联网接口接入所述第二隧道对应的第二隧道接口。
可选地,所述建立所述第一协转终端和协转服务器之间的第一隧道,包括:
通过所述第一协转终端根据所述协转服务器的IP地址,建立所述第一协转终端和所述协转服务器之间的第一连接;
通过所述第一协转终端向所述协转服务器发送第一隧道配置信息;
通过所述协转服务器根据所述第一隧道配置信息,建立与所述第一协转终端之间的第一隧道,并生成所述第一隧道接口。
可选地,所述建立所述协转服务器和所述第二协转终端之间的第二隧道,包括:
通过所述第二协转终端根据所述协转服务器的IP地址,建立所述第二协转终端和所述协转服务器之间的第二连接;
通过所述第二协转终端向所述协转服务器发送第二隧道配置信息;
通过所述协转服务器根据所述第二隧道配置信息,搭建与所述第二协转终端之间的第二隧道,并生成所述第二隧道接口。
可选地,所述将所述待发送数据发送至第一协转终端,包括:
通过所述指定视联网接口,将所述待发送数据发送至所述第一协转终端;
所述通过所述第一协转终端根据预先建立的网桥,将所述待发送数据发送至第二协转终端,包括:
通过所述第一协转终端根据所述网桥内的第一隧道,将所述待发送数据发送至所述协转服务器;
通过所述协转服务器根据所述网桥内的第二隧道,将所述待发送数据发送至所述第二协转终端;
所述通过所述第二协转终端将所述待发送数据发送至互联网终端,包括:
通过所述第二协转终端根据所述指定互联网接口,将所述待发送数据发送至所述互联网终端。
为了解决上述问题,本发明实施例公开了一种数据传输装置,包括:
发送数据获取模块,用于获取待发送数据;
第一数据发送模块,用于将所述待发送数据发送至第一协转终端;
第二数据发送模块,用于通过所述第一协转终端根据预先建立的网桥,将所述待发送数据发送至第二协转终端;
第三数据发送模块,用于通过所述第二协转终端将所述待发送数据发送至互联网终端。
可选地,还包括:
第一隧道建立模块,用于建立所述第一协转终端和协转服务器之间的第一隧道;
第二隧道建立模块,用于建立所述协转服务器和所述第二协转终端之间的第二隧道;
网桥生成模块,用于基于所述第一隧道、所述第二隧道,生成所述网桥;
第一接口接入模块,用于将指定视联网接口接入所述第一隧道对应的第一隧道接口;
第二接口接入模块,用于将指定互联网接口接入所述第二隧道对应的第二隧道接口。
可选地,所述第一隧道建立模块包括:
第一连接建立子模块,用于通过所述第一协转终端根据所述协转服务器的IP地址,建立所述第一协转终端和所述协转服务器之间的第一连接;
第一配置发送子模块,用于通过所述第一协转终端向所述协转服务器发送第一隧道配置信息;
第一隧道建立子模块,用于通过所述协转服务器根据所述第一隧道配置信息,建立与所述第一协转终端之间的第一隧道,并生成所述第一隧道接口。
可选地,所述第二隧道建立模块包括:
第二连接建立子模块,用于通过所述第二协转终端根据所述协转服务器的IP地址,建立所述第二协转终端和所述协转服务器之间的第二连接;
第二配置发送子模块,用于通过所述第二协转终端向所述协转服务器发送第二隧道配置信息;
第二隧道建立子模块,用于通过所述协转服务器根据所述第二隧道配置信息,搭建与所述第二协转终端之间的第二隧道,并生成所述第二隧道接口。
可选地,所述第一数据发送模块包括:
第一数据发送子模块,用于通过所述指定视联网接口,将所述待发送数据发送至所述第一协转终端;
所述第二数据发送模块包括:
第二数据发送子模块,用于通过所述第一协转终端根据所述网桥内的第一隧道,将所述待发送数据发送至所述协转服务器;
第三数据发送子模块,用于通过所述协转服务器根据所述网桥内的第二隧道,将所述待发送数据发送至所述第二协转终端;
所述第三数据发送模块包括:
第四数据发送子模块,用于通过所述第二协转终端根据所述指定互联网接口,将所述待发送数据发送至所述互联网终端。
为了解决上述问题,本发明实施例公开了一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并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计算机程序时实现上述任一项所述的数据传输方法。
为了解决上述问题,本发明实施例公开了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有执行上述任一项所述的数据传输方法的计算机程序。
本发明实施例包括以下优点:
本发明实施例中,通过获取待发送数据,将待发送数据发送至第一协转终端,通过第一协转终端根据预先建立的网桥,将待发送数据发送至第二协转终端,通过第二协转终端将待发送数据发送至互联网终端。本发明实施例通过两个协转终端设备实现了互联网边缘设备接入视联网。
附图说明
图1是本发明的一种视联网的组网示意图;
图2是本发明的一种节点服务器的硬件结构示意图;
图3是本发明的一种接入交换机的硬件结构示意图;
图4是本发明的一种以太网协转网关的硬件结构示意图;
图5是本发明的一种数据传输方法的步骤流程图;
图6是本发明的一种数据传输方法的步骤流程图;
图7是本发明的一种数据传输装置的结构框图。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
视联网是网络发展的重要里程碑,是一个实时网络,能够实现高清视频实时传输,将众多互联网应用推向高清视频化,高清面对面。
视联网采用实时高清视频交换技术,可以在一个网络平台上将所需的服务,如高清视频会议、视频监控、智能化监控分析、应急指挥、数字广播电视、延时电视、网络教学、现场直播、VOD点播、电视邮件、个性录制(PVR)、内网(自办)频道、智能化视频播控、信息发布等数十种视频、语音、图片、文字、通讯、数据等服务全部整合在一个系统平台,通过电视或电脑实现高清品质视频播放。
为使本领域技术人员更好地理解本发明实施例,以下对视联网进行介绍:
视联网所应用的部分技术如下所述:
网络技术(Network Technology)
视联网的网络技术创新改良了传统以太网(Ethernet),以面对网络上潜在的巨大视频流量。不同于单纯的网络分组包交换(Packet Switching)或网络电路交换(CircuitSwitching),视联网技术采用Packet Switching满足Streaming需求。视联网技术具备分组交换的灵活、简单和低价,同时具备电路交换的品质和安全保证,实现了全网交换式虚拟电路,以及数据格式的无缝连接。
交换技术(Switching Technology)
视联网采用以太网的异步和包交换两个优点,在全兼容的前提下消除了以太网缺陷,具备全网端到端无缝连接,直通用户终端,直接承载IP数据包。用户数据在全网范围内不需任何格式转换。视联网是以太网的更高级形态,是一个实时交换平台,能够实现目前互联网无法实现的全网大规模高清视频实时传输,将众多网络视频应用推向高清化、统一化。
服务器技术(Server Technology)
视联网和统一视频平台上的服务器技术不同于传统意义上的服务器,它的流媒体传输是建立在面向连接的基础上,其数据处理能力与流量、通讯时间无关,单个网络层就能够包含信令及数据传输。对于语音和视频业务来说,视联网和统一视频平台流媒体处理的复杂度比数据处理简单许多,效率比传统服务器大大提高了百倍以上。
储存器技术(Storage Technology)
统一视频平台的超高速储存器技术为了适应超大容量和超大流量的媒体内容而采用了最先进的实时操作系统,将服务器指令中的节目信息映射到具体的硬盘空间,媒体内容不再经过服务器,瞬间直接送达到用户终端,用户等待一般时间小于0.2秒。最优化的扇区分布大大减少了硬盘磁头寻道的机械运动,资源消耗仅占同等级IP互联网的20%,但产生大于传统硬盘阵列3倍的并发流量,综合效率提升10倍以上。
网络安全技术(Network Security Technology)
视联网的结构性设计通过每次服务单独许可制、设备与用户数据完全隔离等方式从结构上彻底根除了困扰互联网的网络安全问题,一般不需要杀毒程序、防火墙,杜绝了黑客与病毒的攻击,为用户提供结构性的无忧安全网络。
服务创新技术(Service Innovation Technology)
统一视频平台将业务与传输融合在一起,不论是单个用户、私网用户还是一个网络的总合,都不过是一次自动连接。用户终端、机顶盒或PC直接连到统一视频平台,获得丰富多彩的各种形态的多媒体视频服务。统一视频平台采用“菜谱式”配表模式来替代传统的复杂应用编程,可以使用非常少的代码即可实现复杂的应用,实现“无限量”的新业务创新。
视联网的组网如下所述:
视联网是一种集中控制的网络结构,该网络可以是树型网、星型网、环状网等等类型,但在此基础上网络中需要有集中控制节点来控制整个网络。
如图1所示,视联网分为接入网和城域网两部分。
接入网部分的设备主要可以分为3类:节点服务器,接入交换机,终端(包括各种机顶盒、编码板、存储器等)。节点服务器与接入交换机相连,接入交换机可以与多个终端相连,并可以连接以太网。
其中,节点服务器是接入网中起集中控制功能的节点,可控制接入交换机和终端。节点服务器可直接与接入交换机相连,也可以直接与终端相连。
类似的,城域网部分的设备也可以分为3类:城域服务器,节点交换机,节点服务器。城域服务器与节点交换机相连,节点交换机可以与多个节点服务器相连。
其中,节点服务器即为接入网部分的节点服务器,即节点服务器既属于接入网部分,又属于城域网部分。
城域服务器是城域网中起集中控制功能的节点,可控制节点交换机和节点服务器。城域服务器可直接连接节点交换机,也可直接连接节点服务器。
由此可见,整个视联网络是一种分层集中控制的网络结构,而节点服务器和城域服务器下控制的网络可以是树型、星型、环状等各种结构。
形象地称,接入网部分可以组成统一视频平台(虚线圈中部分),多个统一视频平台可以组成视联网;每个统一视频平台可以通过城域以及广域视联网互联互通。
视联网设备分类
1.1本发明实施例的视联网中的设备主要可以分为3类:服务器,交换机(包括以太网网关),终端(包括各种机顶盒,编码板,存储器等)。视联网整体上可以分为城域网(或者国家网、全球网等)和接入网。
1.2其中接入网部分的设备主要可以分为3类:节点服务器,接入交换机(包括以太网网关),终端(包括各种机顶盒,编码板,存储器等)。
各接入网设备的具体硬件结构为:
节点服务器:
如图2所示,主要包括网络接口模块201、交换引擎模块202、CPU模块203、磁盘阵列模块204;
其中,网络接口模块201,CPU模块203、磁盘阵列模块204进来的包均进入交换引擎模块202;交换引擎模块202对进来的包进行查地址表205的操作,从而获得包的导向信息;并根据包的导向信息把该包存入对应的包缓存器206的队列;如果包缓存器206的队列接近满,则丢弃;交换引擎模202轮询所有包缓存器队列,如果满足以下条件进行转发:1)该端口发送缓存未满;2)该队列包计数器大于零。磁盘阵列模块204主要实现对硬盘的控制,包括对硬盘的初始化、读写等操作;CPU模块203主要负责与接入交换机、终端(图中未示出)之间的协议处理,对地址表205(包括下行协议包地址表、上行协议包地址表、数据包地址表)的配置,以及,对磁盘阵列模块204的配置。
接入交换机:
如图3所示,主要包括网络接口模块(下行网络接口模块301、上行网络接口模块302)、交换引擎模块303和CPU模块304;
其中,下行网络接口模块301进来的包(上行数据)进入包检测模块305;包检测模块305检测包的目地地址(DA)、源地址(SA)、数据包类型及包长度是否符合要求,如果符合,则分配相应的流标识符(stream-id),并进入交换引擎模块303,否则丢弃;上行网络接口模块302进来的包(下行数据)进入交换引擎模块303;CPU模块204进来的数据包进入交换引擎模块303;交换引擎模块303对进来的包进行查地址表306的操作,从而获得包的导向信息;如果进入交换引擎模块303的包是下行网络接口往上行网络接口去的,则结合流标识符(stream-id)把该包存入对应的包缓存器307的队列;如果该包缓存器307的队列接近满,则丢弃;如果进入交换引擎模块303的包不是下行网络接口往上行网络接口去的,则根据包的导向信息,把该数据包存入对应的包缓存器307的队列;如果该包缓存器307的队列接近满,则丢弃。
交换引擎模块303轮询所有包缓存器队列,在本发明实施例中分两种情形:
如果该队列是下行网络接口往上行网络接口去的,则满足以下条件进行转发:1)该端口发送缓存未满;2)该队列包计数器大于零;3)获得码率控制模块产生的令牌;
如果该队列不是下行网络接口往上行网络接口去的,则满足以下条件进行转发:1)该端口发送缓存未满;2)该队列包计数器大于零。
码率控制模块208是由CPU模块204来配置的,在可编程的间隔内对所有下行网络接口往上行网络接口去的包缓存器队列产生令牌,用以控制上行转发的码率。
CPU模块304主要负责与节点服务器之间的协议处理,对地址表306的配置,以及,对码率控制模块308的配置。
以太网协转网关:
如图4所示,主要包括网络接口模块(下行网络接口模块401、上行网络接口模块402)、交换引擎模块403、CPU模块404、包检测模块405、码率控制模块408、地址表406、包缓存器407和MAC添加模块409、MAC删除模块410。
其中,下行网络接口模块401进来的数据包进入包检测模块405;包检测模块405检测数据包的以太网MAC DA、以太网MAC SA、以太网length or frame type、视联网目地地址DA、视联网源地址SA、视联网数据包类型及包长度是否符合要求,如果符合则分配相应的流标识符(stream-id);然后,由MAC删除模块410减去MAC DA、MAC SA、length or frame type(2byte),并进入相应的接收缓存,否则丢弃;
下行网络接口模块401检测该端口的发送缓存,如果有包则根据包的视联网目地地址DA获知对应的终端的以太网MAC DA,添加终端的以太网MAC DA、以太网协转网关的MACSA、以太网length or frame type,并发送。
以太网协转网关中其他模块的功能与接入交换机类似。
终端:
主要包括网络接口模块、业务处理模块和CPU模块;例如,机顶盒主要包括网络接口模块、视音频编解码引擎模块、CPU模块;编码板主要包括网络接口模块、视音频编码引擎模块、CPU模块;存储器主要包括网络接口模块、CPU模块和磁盘阵列模块。
1.3城域网部分的设备主要可以分为2类:节点服务器,节点交换机,城域服务器。其中,节点交换机主要包括网络接口模块、交换引擎模块和CPU模块;城域服务器主要包括网络接口模块、交换引擎模块和CPU模块构成。
2、视联网数据包定义
2.1接入网数据包定义
接入网的数据包主要包括以下几部分:目的地址(DA)、源地址(SA)、保留字节、payload(PDU)、CRC。
如下表所示,接入网的数据包主要包括以下几部分:
DA | SA | Reserved | Payload | CRC |
其中:
目的地址(DA)由8个字节(byte)组成,第一个字节表示数据包的类型(例如各种协议包、组播数据包、单播数据包等),最多有256种可能,第二字节到第六字节为城域网地址,第七、第八字节为接入网地址;
源地址(SA)也是由8个字节(byte)组成,定义与目的地址(DA)相同;
保留字节由2个字节组成;
payload部分根据不同的数据报的类型有不同的长度,如果是各种协议包的话是64个字节,如果是单组播数据包话是32+1024=1056个字节,当然并不仅仅限于以上2种;
CRC有4个字节组成,其计算方法遵循标准的以太网CRC算法。
2.2城域网数据包定义
城域网的拓扑是图型,两个设备之间可能有2种、甚至2种以上的连接,即节点交换机和节点服务器、节点交换机和节点交换机、节点交换机和节点服务器之间都可能超过2种连接。但是,城域网设备的城域网地址却是唯一的,为了精确描述城域网设备之间的连接关系,在本发明实施例中引入参数:标签,来唯一描述一个城域网设备。
本说明书中标签的定义和MPLS(Multi-Protocol Label Switch,多协议标签交换)的标签的定义类似,假设设备A和设备B之间有两个连接,那么数据包从设备A到设备B就有2个标签,数据包从设备B到设备A也有2个标签。标签分入标签、出标签,假设数据包进入设备A的标签(入标签)是0x0000,这个数据包离开设备A时的标签(出标签)可能就变成了0x0001。城域网的入网流程是集中控制下的入网过程,也就意味着城域网的地址分配、标签分配都是由城域服务器主导的,节点交换机、节点服务器都是被动的执行而已,这一点与MPLS的标签分配是不同的,MPLS的标签分配是交换机、服务器互相协商的结果。
如下表所示,城域网的数据包主要包括以下几部分:
DA | SA | Reserved | 标签 | Payload | CRC |
即目的地址(DA)、源地址(SA)、保留字节(Reserved)、标签、payload(PDU)、CRC。其中,标签的格式可以参考如下定义:标签是32bit,其中高16bit保留,只用低16bit,它的位置是在数据包的保留字节和payload之间。
参照图5,示出了本发明的一种数据传输方法的步骤流程图,该方法可以应用于视联网中,具体可以包括如下步骤:
步骤501:获取待发送数据。
在本发明实施例中,待发送数据是指视联网需要向互联网终端发送的数据,待发送数据可以是文本数据、视频数据、图片数据等数据中的任一种。
在某些示例中,待发送数据可以是由视联网主动向互联网终端发送的数据,例如,在视联网服务器需要向接入的互联网终端发送视频,可以主动获取视联网服务器本地的视频数据,作为待发送数据。
在某些示例中,待发送数据可以是由互联网终端向视联网服务器请求的数据,例如,互联网终端可以向视联网服务器发送数据请求,由视联网服务器可以根据数据请求获取对应的数据,以作为待发送数据。
当然,不仅限于此,在实际应用中,还可以采用其它方式获取待发送数据,具体地,可以根据业务需求而定,本发明实施例对此不加以限制。
在获取待发送数据之后,执行步骤502。
步骤502:将所述待发送数据发送至第一协转终端。
协转终端(VHUB)即终端网关设备,可以实现互联网边缘设备到视联网数据报文的转发功能。
第一协转终端是指设置于视联网侧的协转终端设备。
在视联网服务器获取待发送数据之后,可以通过视联网服务器和第一协转终端之间的指定接口,将待发送数据发送至第一协转终端。
在将待发送数据发送至第一协转终端之后,执行步骤503。
步骤503:通过所述第一协转终端根据预先建立的网桥,将所述待发送数据发送至第二协转终端。
网桥(Bridge)是连接两个局域网的存储转发设备,通过网桥可以完成具有相同或相似体系结构网络系统的连接,与交换机功能相似。
第二协转终端是指设置于互联网侧的协转终端设备。
第一协转终端和第二协转终端处于同一网桥内,在第一协转终端和第二协转终端之间设置有协转服务器,第一协转终端和协转服务器之间建立有GRE虚拟隧道,在协转服务器和第二协转终端之间建立有GRE虚拟隧道,通过第一协转终端和协转服务器之间的GRE虚拟隧道,可以由第一协转终端将待发送数据发送至协转服务器,并由协转服务器根据协转服务器和第二协转终端之间的GRE虚拟隧道,由协转服务器将待发送数据发送至第二协转终端。
GRE是指通用路由封装协议,实际上是一种封装协议,它提供了将一种协议的报文封装在另一种协议报文中的机制,使报文能够在异种网络中传输。
在通过第一协转终端根据预先建立的网桥,将待发送数据发送至第二协转终端之后,执行步骤504。
步骤504:通过所述第二协转终端将所述待发送数据发送至互联网终端。
在第二协转终端和互联网终端之间设置有互联网接口,在第二协转终端接收到第一协转终端发送的待发送数据之后,可以由第二协转终端根据互联网接口将待发送数据发送至互联网终端。
本发明实施例通过两个协转终端接入同一网桥,从而可以实现互联网边缘设备接入视联网的目的。
本发明实施例提供的数据传输方法,通过获取待发送数据,将待发送数据发送至第一协转终端,通过第一协转终端根据预先建立的网桥,将待发送数据发送至第二协转终端,通过第二协转终端将待发送数据发送至互联网终端。本发明实施例通过两个协转终端设备实现了互联网边缘设备接入视联网。
参照图6,示出了本发明的一种数据传输方法的步骤流程图,该方法可以应用于视联网中,具体可以包括如下步骤:
步骤601:建立所述第一协转终端和协转服务器之间的第一隧道。
在本发明实施例中,协转终端(VHUB)即终端网关设备,可以实现互联网边缘设备到视联网数据报文的转发功能。
第一协转终端是指设置于视联网侧的协转终端设备。
第一隧道是指建立与第一协转终端和协转服务器之间的GRE虚拟隧道。
GRE是指通用路由封装协议,实际上是一种封装协议,它提供了将一种协议的报文封装在另一种协议报文中的机制,使报文能够在异种网络中传输。
本发明中,可以建立第一协转终端和协转服务器之间的第一隧道,具体地,结合下述具体实现方式进行如下详细描述。
在本发明的一种具体实现中,上述步骤601可以包括:
子步骤A1:通过所述第一协转终端根据所述协转服务器的IP地址,建立所述第一协转终端和所述协转服务器之间的第一连接。
在本发明实施例中,第一连接是指第一协转终端和协转服务器之间的UDP(UserDatagram Protocol,用户数据报协议)连接。
第一协转终端可以通过协转服务器的公网地址(即公网IP)建立与协转服务器之间的第一连接。
在通过第一协转终端根据协转服务器的IP地址,建立第一协转终端和协转服务器之间的第一连接之后,执行子步骤A2。
子步骤A2:通过所述第一协转终端向所述协转服务器发送第一隧道配置信息。
在建立第一连接之后,第一协转终端可以通过UDP消息发送添加隧道配置信息(即第一隧道配置信息),即设备id、消息类型update、划分网络id等消息。
在通过第一协转终端向协转服务器发送第一隧道配置信息之后,执行子步骤A3。
子步骤A3:通过所述协转服务器根据所述第一隧道配置信息,建立与所述第一协转终端之间的第一隧道,并生成所述第一隧道接口。
协转服务器在接收到第一协转终端的第一隧道配置信息之后,可以根据第一隧道配置信息中的更新消息类型、设备id(来确认上报消息的设备)、消息类型update来确认动作,网络id(通过id来确认和建立桥),通过socket的源地址来确认GRE隧道的对端ip地址,通过源ip地址和本地ip地址来建立和第一协转终端之间的GRE隧道,隧道建立成功后会自动生成GRE虚拟接口。
第一协转终端接收到协转服务器发送的响应报文后,通过协转服务器的ip和本地ip建立和协转服务器的GRE隧道(即第一隧道),隧道建立成功后将生成GRE虚拟接口,即第一隧道接口。
步骤602:建立所述协转服务器和所述第二协转终端之间的第二隧道。
第二协转终端是指设置于互联网侧的协转终端设备。
第二隧道是指建立与第二协转终端和协转服务器之间的GRE虚拟隧道。
GRE是指通用路由封装协议,实际上是一种封装协议,它提供了将一种协议的报文封装在另一种协议报文中的机制,使报文能够在异种网络中传输。
本发明中,可以建立第二协转终端和协转服务器之间的第二隧道,具体地,结合下述具体实现方式进行如下详细描述。
在本发明的一种具体实现中,上述步骤602可以包括:
子步骤B1:通过所述第二协转终端根据所述协转服务器的IP地址,建立所述第二协转终端和所述协转服务器之间的第二连接。
在本发明实施例中,第二连接是指第二协转终端和协转服务器之间的UDP(UserDatagram Protocol,用户数据报协议)连接。
第二协转终端可以通过协转服务器的公网地址(即公网IP)建立与协转服务器之间的第二连接。
在通过第二协转终端根据协转服务器的IP地址,建立第二协转终端和协转服务器之间的第二连接之后,执行子步骤B2。
子步骤B2:通过所述第二协转终端向所述协转服务器发送第二隧道配置信息。
在建立第二连接之后,第二协转终端可以通过UDP消息发送添加隧道配置信息(即第二隧道配置信息),即设备id、消息类型update、划分网络id等消息。
在通过第二协转终端向协转服务器发送第二隧道配置信息之后,执行子步骤B3。
子步骤B3:通过所述协转服务器根据所述第二隧道配置信息,搭建与所述第二协转终端之间的第二隧道,并生成所述第二隧道接口。
协转服务器在接收到第二协转终端的第二隧道配置信息之后,可以根据第二隧道配置信息中的更新消息类型、设备id(来确认上报消息的设备)、消息类型update来确认动作,网络id(通过id来确认和建立桥),通过socket的源地址来确认GRE隧道的对端ip地址,通过源ip地址和本地ip地址来建立和第二协转终端之间的GRE隧道,隧道建立成功后会自动生成GRE虚拟接口。
第二协转终端接收到协转服务器发送的响应报文后,通过协转服务器的ip和本地ip建立和协转服务器的GRE隧道(即第二隧道),隧道建立成功后将生成GRE虚拟接口,即第二隧道接口。
当然,在建立上述第一隧道和第二隧道之后,还可以根据协转服务器发送的消息的类型删除隧道,具体地,在第一协转终端和第二协转终端接收到的协转服务器发送的消息类型为删除,可以通过本地ip和对端ip将GRE隧道删除,通过网络id来判断桥接口是否被其他隧道占用,如果没有占用的话就清除桥接口。
第一协转终端或第二协转终端可以每隔指定时间(如5s)向协转服务器发送一个心跳报文,协转服务器收到心跳报文后,可以检查相应的配置,如果存在直接发送响应报文,如果不存在的话就重新建立,第一协转终端或第二协转终端收到响应消息后也是先检查配置,没有的重新建立。消息类型为(设备id、消息类型update、划分网络id)。协转服务器争对每个设备id如果30秒内没有收到心跳的话,将本设备id对应的配置删除。
在建立第一隧道和第二隧道之后,执行步骤603。
步骤603:基于所述第一隧道、所述第二隧道,生成所述网桥。
网桥(Bridge)是连接两个局域网的存储转发设备,通过网桥可以完成具有相同或相似体系结构网络系统的连接,与交换机功能相似。
在生成上述第一隧道接口和第二隧道接口之后,可以将第一隧道接口、第二隧道接口添加至一个网桥内,从而生成建立完成的网桥。
该网桥可以实现第一协转终端和第二协转终端处于同一网桥内,从而可以实现第一协转终端和第二协转终端之间进行数据传输过程。
在基于第一隧道、第二隧道生成网桥之后,执行步骤604。
步骤604:将指定视联网接口接入所述第一隧道对应的第一隧道接口。
步骤605:将指定互联网接口接入所述第二隧道对应的第二隧道接口。
在构建上述网桥之后,可以将指定视联网接口接入第一隧道对应的第一隧道接口,并将指定互联网接口接入第二隧道对应的第二隧道接口,从而可以使视联网和互联网处于同一网桥内,进而,可以进行后续的数据传输过程。
步骤606:获取待发送数据。
待发送数据是指视联网需要向互联网终端发送的数据,待发送数据可以是文本数据、视频数据、图片数据等数据中的任一种。
在某些示例中,待发送数据可以是由视联网主动向互联网终端发送的数据,例如,在视联网服务器需要向接入的互联网终端发送视频,可以主动获取视联网服务器本地的视频数据,作为待发送数据。
在某些示例中,待发送数据可以是由互联网终端向视联网服务器请求的数据,例如,互联网终端可以向视联网服务器发送数据请求,由视联网服务器可以根据数据请求获取对应的数据,以作为待发送数据。
当然,不仅限于此,在实际应用中,还可以采用其它方式获取待发送数据,具体地,可以根据业务需求而定,本发明实施例对此不加以限制。
在获取待发送数据之后,执行步骤607。
步骤607:通过所述指定视联网接口,将所述待发送数据发送至所述第一协转终端。
在视联网服务器获取待发送数据之后,可以通过指定视联网接口,将待发送数据发送至第一协转终端。
在通过指定视联网接口,将待发送数据发送至第一协转终端之后,执行步骤608。
步骤608:通过所述第一协转终端根据所述网桥内的第一隧道,将所述待发送数据发送至所述协转服务器。
在先步骤中,已经建立第一协转终端和协转服务器之间的第一隧道。
而在第一协转终端接收到待发送数据之后,可以通过第一协转终端根据网桥内的第一隧道,将待发送数据发送至协转服务器。
在通过第一协转终端根据网桥内的第一隧道,将待发送数据发送至协转服务器之后,执行步骤609。
步骤609:通过所述协转服务器根据所述网桥内的第二隧道,将所述待发送数据发送至所述第二协转终端。
在协转服务器中,已经预先建立了协转服务器和第二协转终端之间的第二隧道。
而在协转服务器接收到待发送数据之后,可以通过协转服务器根据网桥内的第二隧道,将待发送数据发送至第二协转终端。
在通过协转服务器根据第二隧道将待发送数据发送至第二协转终端之后,执行步骤610。
步骤610:通过所述第二协转终端根据所述指定互联网接口,将所述待发送数据发送至所述互联网终端。
在第二协转终端接收到待发送数据之后,可以由第二协转终端根据指定互联网接口,将待发送数据发送至互联网终端,从而可以实现视联网数据向互联网终端的传输过程。
本发明实施例通过将两个协转终端关联于一个网桥内,从而实现了互联网边缘设备接入视联网的目的。
本发明实施例提供的数据传输方法,通过获取待发送数据,将待发送数据发送至第一协转终端,通过第一协转终端根据预先建立的网桥,将待发送数据发送至第二协转终端,通过第二协转终端将待发送数据发送至互联网终端。本发明实施例通过两个协转终端设备实现了互联网边缘设备接入视联网。
需要说明的是,对于方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本发明实施例并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本发明实施例,某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作并不一定是本发明实施例所必须的。
参照图7,示出了本发明的一种数据传输装置的结构框图,该装置可以应用于视联网中,具体可以包括如下模块:
发送数据获取模块710,用于获取待发送数据;
第一数据发送模块720,用于将所述待发送数据发送至第一协转终端;
第二数据发送模块730,用于通过所述第一协转终端根据预先建立的网桥,将所述待发送数据发送至第二协转终端;
第三数据发送模块740,用于通过所述第二协转终端将所述待发送数据发送至互联网终端。
可选地,还包括:
第一隧道建立模块,用于建立所述第一协转终端和协转服务器之间的第一隧道;
第二隧道建立模块,用于建立所述协转服务器和所述第二协转终端之间的第二隧道;
网桥生成模块,用于基于所述第一隧道、所述第二隧道,生成所述网桥;
第一接口接入模块,用于将指定视联网接口接入所述第一隧道对应的第一隧道接口;
第二接口接入模块,用于将指定互联网接口接入所述第二隧道对应的第二隧道接口。
可选地,所述第一隧道建立模块包括:
第一连接建立子模块,用于通过所述第一协转终端根据所述协转服务器的IP地址,建立所述第一协转终端和所述协转服务器之间的第一连接;
第一配置发送子模块,用于通过所述第一协转终端向所述协转服务器发送第一隧道配置信息;
第一隧道建立子模块,用于通过所述协转服务器根据所述第一隧道配置信息,建立与所述第一协转终端之间的第一隧道,并生成所述第一隧道接口。
可选地,所述第二隧道建立模块包括:
第二连接建立子模块,用于通过所述第二协转终端根据所述协转服务器的IP地址,建立所述第二协转终端和所述协转服务器之间的第二连接;
第二配置发送子模块,用于通过所述第二协转终端向所述协转服务器发送第二隧道配置信息;
第二隧道建立子模块,用于通过所述协转服务器根据所述第二隧道配置信息,搭建与所述第二协转终端之间的第二隧道,并生成所述第二隧道接口。
可选地,所述第一数据发送模块720包括:
第一数据发送子模块,用于通过所述指定视联网接口,将所述待发送数据发送至所述第一协转终端;
所述第二数据发送模块730包括:
第二数据发送子模块,用于通过所述第一协转终端根据所述网桥内的第一隧道,将所述待发送数据发送至所述协转服务器;
第三数据发送子模块,用于通过所述协转服务器根据所述网桥内的第二隧道,将所述待发送数据发送至所述第二协转终端;
所述第三数据发送模块740包括:
第四数据发送子模块,用于通过所述第二协转终端根据所述指定互联网接口,将所述待发送数据发送至所述互联网终端。
本发明实施例提供的数据传输装置,通过获取待发送数据,将待发送数据发送至第一协转终端,通过第一协转终端根据预先建立的网桥,将待发送数据发送至第二协转终端,通过第二协转终端将待发送数据发送至互联网终端。本发明实施例通过两个协转终端设备实现了互联网边缘设备接入视联网。
对于装置实施例而言,由于其与方法实施例基本相似,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
另外地,本发明实施例还提供了一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述任一项所述的数据传输方法。
本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有执行上述任一项所述的数据传输方法的计算机程序。
本说明书中的各个实施例均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的部分互相参见即可。
本领域内的技术人员应明白,本发明实施例的实施例可提供为方法、装置、或计算机程序产品。因此,本发明实施例可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明实施例可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明实施例是参照根据本发明实施例的方法、终端设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理终端设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理终端设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理终端设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理终端设备上,使得在计算机或其他可编程终端设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程终端设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明实施例的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例做出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明实施例范围的所有变更和修改。
最后,还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,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、物品或者终端设备不仅包括那些要素,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、物品或者终端设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者终端设备中还存在另外的相同要素。
以上对本发明所提供的一种数据传输方法、一种数据传输装置、一种电子设备和一种计算机可读存储介质,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;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
Claims (8)
1.一种数据传输方法,应用于视联网,其特征在于,所述方法包括:
获取待发送数据;
将所述待发送数据发送至第一协转终端;
通过所述第一协转终端根据预先建立的网桥,将所述待发送数据发送至第二协转终端,包括:在所述第一协转终端和所述第二协转终端之间设置有协转服务器,所述第一协转终端和所述协转服务器之间建立有GRE虚拟隧道,在所述协转服务器和所述第二协转终端之间建立有GRE虚拟隧道,通过第一协转终端和协转服务器之间的GRE虚拟隧道,第一协转终端将待发送数据发送至协转服务器,并由协转服务器根据协转服务器和第二协转终端之间的GRE虚拟隧道,由协转服务器将待发送数据发送至第二协转终端;
通过所述第二协转终端将所述待发送数据发送至互联网终端;
在所述获取待发送数据之前,还包括:
建立所述第一协转终端和协转服务器之间的第一隧道;
建立所述协转服务器和所述第二协转终端之间的第二隧道;
基于所述第一隧道、所述第二隧道,生成所述网桥;
将指定视联网接口接入所述第一隧道对应的第一隧道接口;
将指定互联网接口接入所述第二隧道对应的第二隧道接口。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述建立所述第一协转终端和协转服务器之间的第一隧道,包括:
通过所述第一协转终端根据所述协转服务器的IP地址,建立所述第一协转终端和所述协转服务器之间的第一连接;
通过所述第一协转终端向所述协转服务器发送第一隧道配置信息;
通过所述协转服务器根据所述第一隧道配置信息,建立与所述第一协转终端之间的第一隧道,并生成所述第一隧道接口。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述建立所述协转服务器和所述第二协转终端之间的第二隧道,包括:
通过所述第二协转终端根据所述协转服务器的IP地址,建立所述第二协转终端和所述协转服务器之间的第二连接;
通过所述第二协转终端向所述协转服务器发送第二隧道配置信息;
通过所述协转服务器根据所述第二隧道配置信息,搭建与所述第二协转终端之间的第二隧道,并生成所述第二隧道接口。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述将所述待发送数据发送至第一协转终端,包括:
通过所述指定视联网接口,将所述待发送数据发送至所述第一协转终端;
所述通过所述第一协转终端根据预先建立的网桥,将所述待发送数据发送至第二协转终端,包括:
通过所述第一协转终端根据所述网桥内的第一隧道,将所述待发送数据发送至所述协转服务器;
通过所述协转服务器根据所述网桥内的第二隧道,将所述待发送数据发送至所述第二协转终端;
所述通过所述第二协转终端将所述待发送数据发送至互联网终端,包括:
通过所述第二协转终端根据所述指定互联网接口,将所述待发送数据发送至所述互联网终端。
5.一种数据传输装置,应用于视联网,其特征在于,所述装置包括:
发送数据获取模块,用于获取待发送数据;
第一数据发送模块,用于将所述待发送数据发送至第一协转终端;
第二数据发送模块,用于通过所述第一协转终端根据预先建立的网桥,将所述待发送数据发送至第二协转终端,包括:在所述第一协转终端和所述第二协转终端之间设置有协转服务器,所述第一协转终端和所述协转服务器之间建立有GRE虚拟隧道,在所述协转服务器和所述第二协转终端之间建立有GRE虚拟隧道,通过第一协转终端和协转服务器之间的GRE虚拟隧道,第一协转终端将待发送数据发送至协转服务器,并由协转服务器根据协转服务器和第二协转终端之间的GRE虚拟隧道,由协转服务器将待发送数据发送至第二协转终端;
第三数据发送模块,用于通过所述第二协转终端将所述待发送数据发送至互联网终端;
第一隧道建立模块,用于建立所述第一协转终端和协转服务器之间的第一隧道;
第二隧道建立模块,用于建立所述协转服务器和所述第二协转终端之间的第二隧道;
网桥生成模块,用于基于所述第一隧道、所述第二隧道,生成所述网桥;
第一接口接入模块,用于将指定视联网接口接入所述第一隧道对应的第一隧道接口;
第二接口接入模块,用于将指定互联网接口接入所述第二隧道对应的第二隧道接口。
6.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述第一隧道建立模块包括:
第一连接建立子模块,用于通过所述第一协转终端根据所述协转服务器的IP地址,建立所述第一协转终端和所述协转服务器之间的第一连接;
第一配置发送子模块,用于通过所述第一协转终端向所述协转服务器发送第一隧道配置信息;
第一隧道建立子模块,用于通过所述协转服务器根据所述第一隧道配置信息,建立与所述第一协转终端之间的第一隧道,并生成所述第一隧道接口。
7.一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并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计算机程序时实现权利要求1至4任一项所述的数据传输方法。
8.一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存储有执行权利要求1至4任一项所述的数据传输方法的计算机程序。
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