CN111835594B - 基于区块链的终端设备之间数据传输信息响应系统及方法 - Google Patents

基于区块链的终端设备之间数据传输信息响应系统及方法 Download PDF

Info

Publication number
CN111835594B
CN111835594B CN202010676436.8A CN202010676436A CN111835594B CN 111835594 B CN111835594 B CN 111835594B CN 202010676436 A CN202010676436 A CN 202010676436A CN 111835594 B CN111835594 B CN 111835594B
Authority
CN
China
Prior art keywords
information response
terminal equipment
data
different
data transmission
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202010676436.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN111835594A (zh
Inventor
王宣元
刘敦楠
张�浩
宁卜
周丽
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Anhui Electric Power Trading Center Co ltd
Jibei Electric Power Trading Center Co ltd
North China Electric Power University
State Grid Anhui Electric Power Co Ltd
Original Assignee
Jibei Electric Power Trading Center Co ltd
North China Electric Power University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jibei Electric Power Trading Center Co ltd, North China Electric Power University filed Critical Jibei Electric Power Trading Center Co ltd
Priority to CN202010676436.8A priority Critical patent/CN111835594B/zh
Priority to CN202110542418.5A priority patent/CN113395186B/zh
Publication of CN111835594A publication Critical patent/CN111835594A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN111835594B publication Critical patent/CN111835594B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L43/00Arrangements for monitoring or testing data switching networks
    • H04L43/08Monitoring or testing based on specific metrics, e.g. QoS, energy consumption or environmental parameters
    • H04L43/0805Monitoring or testing based on specific metrics, e.g. QoS, energy consumption or environmental parameters by checking availability
    • H04L43/0811Monitoring or testing based on specific metrics, e.g. QoS, energy consumption or environmental parameters by checking availability by checking connectivity
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F16/00Information retrieval; Database structures therefor; File system structures therefor
    • G06F16/20Information retrieval; Database structures therefor; File system structures therefor of structured data, e.g. relational data
    • G06F16/27Replication, distribution or synchronisation of data between databases or within a distributed database system; Distributed database system architectures therefor
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L43/00Arrangements for monitoring or testing data switching networks
    • H04L43/08Monitoring or testing based on specific metrics, e.g. QoS, energy consumption or environmental parameters
    • H04L43/0823Errors, e.g. transmission errors
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L43/00Arrangements for monitoring or testing data switching networks
    • H04L43/08Monitoring or testing based on specific metrics, e.g. QoS, energy consumption or environmental parameters
    • H04L43/0823Errors, e.g. transmission errors
    • H04L43/0829Packet loss
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L43/00Arrangements for monitoring or testing data switching networks
    • H04L43/08Monitoring or testing based on specific metrics, e.g. QoS, energy consumption or environmental parameters
    • H04L43/0852Delays

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Computing Systems (AREA)
  • Data Mining & Analysis (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)

Abstract

本发明公开了基于区块链的终端设备之间数据传输信息响应系统及方法,该系统包括终端设备连接模式确认模块、一对一终端设备信息响应分析模块、一对多终端设备信息响应分析模块、信息响应应答数据备份中心和全双工信道容量实时监测模块,终端设备连接模式确认模块确认不同终端设备之间的连接模式,一对一终端设备信息响应分析模块确认当前不同的终端设备是通过一对一的模式进行连接,一对多终端设备信息响应分析模块确认当前不同的终端设备是通过一对多的模式进行连接,信息响应应答数据备份中心对响应的数据进行备份汇总,全双工信道容量实时监测模块在不同终端设备连接模式下,对信息响应信道的容量进行实时监测和反馈。

Description

基于区块链的终端设备之间数据传输信息响应系统及方法
技术领域
本发明涉及区块链领域,具体是基于区块链的终端设备之间数据传输信息响应系统及方法。
背景技术
区块链是一个信息技术领域的术语。从本质上讲,它是一个共享数据库,存储于其中的数据或信息,具有“不可伪造”“全程留痕”“可以追溯”“公开透明”“集体维护”等特征。基于这些特征,区块链技术奠定了坚实的“信任”基础,创造了可靠的“合作”机制,具有广阔的运用前景。
区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。区块链是比特币的一个重要概念,它本质上是一个去中心化的数据库,同时作为比特币的底层技术,是一串使用密码学方法相关联产生的数据块,每一个数据块中包含了一批次比特币网络交易的信息,用于验证其信息的有效性(防伪)和生成下一个区块。
正常响应方式是一种非平衡数据链路操作方式,有时也称非平衡正常响应方式,该操作方式适用于面向终端的点到点或一点与多点的链路,用于非平衡配置,只有主站才能发起向从站的数据传输,从站只有收到主站的命令帧后才能向主站发送数据,数据传输模式是指数据在通信信道上传送所采取的方式。一般地,数据传输模式有正常响应方式、异步平衡方式和异步响应方式三种,正常响应方式是一种非平衡数据链路操作方式,有时也称非平衡正常响应方式,该操作方式适用于面向终端的点到点或一点与多点的链路,用于非平衡配置,只有主站才能发起向从站的数据传输,从站只有收到主站的命令帧后才能向主站发送数据。正常响应方式可用于计算机和多个终端相连的多点线路上,计算机对各个终端进行轮询以实现数据输入。正常响应方式也可以用于点对点的链路上,例如计算机和一个外设相连的情况。这种响应方式的特点是只有主站才能发起向次站的数据传输,而次站只有在主站向它发送命令帧进行轮询时,才能以响应帧的形式回答主站。
目前,不同终端设备进行连接时,信息响应数据是按照不同终端设备发送的顺序进行处理的,每一终端设备都按照同一处理方式进行处理信息响应数据,本申请旨在对不同终端设备的连接方式进行分析,按照不同连接模式对不同终端设备的信息响应数据实施不同的处理方式。
发明内容
本发明的目的在于提供基于区块链的终端设备之间数据传输信息响应系统及方法,以解决现有技术中的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
基于区块链的终端设备之间数据传输信息响应系统,所述该系统包括终端设备连接模式确认模块、一对一终端设备信息响应分析模块、一对多终端设备信息响应分析模块、信息响应应答数据备份中心和全双工信道容量实时监测模块,其中,终端设备连接模式确认模块、信息响应应答数据备份中心和全双工信道容量实时监测模块分别和一对一终端设备信息响应分析模块、一对多终端设备信息响应分析模块通过内网连接;
所述终端设备连接模式确认模块用于确认不同终端设备之间的连接模式,一对一终端设备信息响应分析模块用于确认当前不同的终端设备是通过一对一的模式进行连接,对当前一对一连接模式的信息响应进行分析,一对多终端设备信息响应分析模块用于确认当前不同的终端设备是通过一对多的模式进行连接,对当前一对多连接模式的信息响应进行分析,信息响应应答数据备份中心对响应的数据进行备份汇总,全双工信道容量实时监测模块用于在不同终端设备连接模式下,对信息响应信道的容量进行实时监测和反馈。
通过采用上述技术方案:所述终端设备连接模式确认模块包括终端设备连接模式分类上传子模块和全双工信道搭建子模块,终端设备连接模式分类上传子模块用于确认当前不同终端设备的连接模式,根据不同的连接模式,将确认的连接模式上传到相应的信息响应模式下,确认不同终端设备为一对一连接模式,将该模式发送至一对一终端设备信息响应分析模块,确认不同终端设备为一对多连接模式,将该模式发送至一对多终端设备信息响应分析模块,全双工信道搭建子模块用于在不同终端设备之间搭建全双工信道,将不同终端设备之间的信息传输和信息响应进行分信道发送。
通过采用上述技术方案:所述一对一终端设备信息响应分析模块包括信息响应数据处理时间类比子模块和信息响应时间预估反馈子模块,信息响应数据处理时间类比子模块用于对不同终端设备之间的响应信息数据进行检索,确认当前其它不同终端设备之间信息响应数据基本参数,将当前其它不同终端设备之间信息响应数据基本参数发送至信息响应时间预估反馈子模块,信息响应时间预估反馈子模块用于对当前一对一连接的终端设备信息响应反馈时间进行预估,将预估时间发送至发送响应请求的终端设备。
通过采用上述技术方案:所述信息响应数据处理时间类比子模块对历史不同终端设备之间的响应信息数据参数进行采集,确定不同终端之间发送的信息响应数据的大小和每一信息响应所需时间,设定当前不同终端之间发送的信息响应数据的大小为F1、F2、F3、…、Fn-1、Fn(单位:M),设定上述每一信息响应所需时间为T1、T2、T3、…、Tn-1、Tn(单位:s),其中,当前每一响应信息处理速率为
Figure BDA0002584217520000041
(单位:M/s),设定当前历史不同终端设备平均响应信息处理速率为
Figure BDA0002584217520000042
根据公式:
Figure BDA0002584217520000043
计算得出当前历史不同终端设备平均响应信息处理速率,将计算的出的平均响应信息处理速率发送至信息响应时间预估反馈子模块,信息响应时间预估反馈子模块用于当前一对一连接的终端设备发送的信息响应数据进行监测,监测连接的终端设备发送的信息响应数据大小,设定当前发送的信息响应数据大小F0(单位:M),设定当前通信信道内部信道干扰为3.1%,设定当前预估的终端设备响应反馈时间为T0,根据公式:
Figure BDA0002584217520000051
计算得出当前一对一连接的终端设备预估信息响应反馈时间,将预估时间发送至发送响应请求的终端设备。
通过采用上述技术方案:所述一对多终端设备信息响应分析模块包括不同终端设备数据传输质量监测子模块和不同终端信息响应等级判定子模块,不同终端设备数据传输质量监测子模块用于对当前一对多连接的终端设备历史传输的数据进行监测,监测不同终端设备数据传输的质量,其中数据传输的质量包括数据传输平均时延、数据丢失率、数据传输顺序出错率、数据传输出错率和数据传输吞吐率,根据上述对当前不同终端设备数据传输质量进行分析,将分析结果发送给不同终端信息响应等级判定子模块,不同终端信息响应等级判定子模块对分析结果进行降序排序,根据降序顺序对不同终端设备进行等级划分,接收若干信息响应请求的终端设备按照不同等级对不同终端设备进行响应信息反馈。
通过采用上述技术方案:所述不同终端设备数据传输质量监测子模块用于对不同终端设备传输的质量进行监测,判定当前不同终端设备历史发送数据的平均时延为Tm,当Tm≤2s,判定当前不同终端设备历史发送数据的平均时延在合理范围内范围内,当Tm>2s,对当前终端设备的实际数据传输平均时延进行监测,根据终端设备总传输时间,判定当前终端设备的实际延迟率,设定当前终端设备A的实际延迟率为ti,设定终端设备A的数据丢失率为Ki,数据传输顺序出错率为Pi,数据传输出错率为Ui,数据传输吞吐率Ci,设定每一终端设备的初始数据传输质量值为J0,设定当前终端设备A的实际数据传输质量值为H,根据公式:
Figure BDA0002584217520000061
计算得出,当前终端设备A的实际数据传输质量值,逐一计算当前一对多连接模式下的终端设备的实际数据传输质量值,并进行统计后汇总,将汇总数据发送给不同终端信息响应等级判定子模块,不同终端信息响应等级判定子模块对不同终端设备实际数据传输质量值进行降序排序,将排序后的实际数据传输质量值均匀划分为三等份,按照每一等份内部实际数据传输质量值高低进行判定,将三等份判定为数据传输质量值高、数据传输质量值一般、数据传输质量值差。
通过采用上述技术方案:所述信息响应应答数据备份中心包括每一响应应答数据信息集合备份子模块和信息响应数据标记子模块,每一响应应答数据信息集合备份子模块用于对不同终端设备内部的传输的信息响应数据进行集中汇总,对每一信息响应数据进行备份,信息响应数据标记子模块用于对不同终端发送的信息响应数据进行标记,与连接的不同终端设备内部传输数据进行区分。
通过采用上述技术方案:所述全双工信道容量实时监测模块包括信息响应数据占用容量实时监测子模块和待应答终端设备等待请求发送子模块,信息响应数据占用容量实时监测子模块用于对传输信息响应数据的信道容量实时进行监测,将监测的实时信道容量与额定信道容量进行对比,当实时信道容量大于等于额定信道容量的80%,该信道不再传输终端设备发送的信息响应数据,将当前实时信道容量发送至待应答终端设备等待请求发送子模块,待应答终端设备等待请求发送子模块用于对发送信息响应数据的终端设备发送等待请求信号。
基于区块链的终端设备之间数据传输信息响应方法:
S1:利用终端设备连接模式确认模块确认不同终端设备之间的连接模式;
S2:利用一对一终端设备信息响应分析模块确认当前不同的终端设备是通过一对一的模式进行连接,对当前一对一连接模式的信息响应进行分析;
S3:利用一对多终端设备信息响应分析模块确认当前不同的终端设备是通过一对多的模式进行连接,对当前一对多连接模式的信息响应进行分析;
S4:利用信息响应应答数据备份中心对响应的数据进行备份汇总;
S5:利用全双工信道容量实时监测模块在不同终端设备连接模式下,对信息响应信道的容量进行实时监测和反馈。
通过采用上述技术方案:所述响应方法还包括以下步骤:
S1-1:利用终端设备连接模式分类上传子模块确认当前不同终端设备的连接模式,根据不同的连接模式,将确认的连接模式上传到相应的信息响应模式下,确认不同终端设备为一对一连接模式,将该模式发送至一对一终端设备信息响应分析模块,确认不同终端设备为一对多连接模式,将该模式发送至一对多终端设备信息响应分析模块,全双工信道搭建子模块在不同终端设备之间搭建全双工信道,将不同终端设备之间的信息传输和信息响应进行分信道发送;
S2-1:利用信息响应数据处理时间类比子模块对不同终端设备之间的响应信息数据进行检索,确认当前其它不同终端设备之间信息响应数据基本参数,将当前其它不同终端设备之间信息响应数据基本参数发送至信息响应时间预估反馈子模块,信息响应时间预估反馈子模块对当前一对一连接的终端设备信息响应反馈时间进行预估,将预估时间发送至发送响应请求的终端设备;
S3-1:利用不同终端设备数据传输质量监测子模块对当前一对多连接的终端设备历史传输的数据进行监测,监测不同终端设备数据传输的质量,其中数据传输的质量包括数据传输平均时延、数据丢失率、数据传输顺序出错率、数据传输出错率和数据传输吞吐率,根据上述对当前不同终端设备数据传输质量进行分析,将分析结果发送给不同终端信息响应等级判定子模块,不同终端信息响应等级判定子模块对分析结果进行降序排序,根据降序顺序对不同终端设备进行等级划分,接收若干信息响应请求的终端设备按照不同等级对不同终端设备进行响应信息反馈;
S4-1:利用每一响应应答数据信息集合备份子模块对不同终端设备内部的传输的信息响应数据进行集中汇总,对每一信息响应数据进行备份,信息响应数据标记子模块对不同终端发送的信息响应数据进行标记,与连接的不同终端设备内部传输数据进行区分;
S5-1:利用信息响应数据占用容量实时监测子模块对传输信息响应数据的信道容量实时进行监测,将监测的实时信道容量与额定信道容量进行对比,当实时信道容量大于等于额定信道容量的80%,该信道不再传输终端设备发送的信息响应数据,将当前实时信道容量发送至待应答终端设备等待请求发送子模块,待应答终端设备等待请求发送子模块对发送信息响应数据的终端设备发送等待请求信号。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明旨在对不同终端设备的连接方式进行分析,按照不同连接模式对不同终端设备的信息响应数据实施不同的处理方式;
利用终端设备连接模式确认模块用于确认不同终端设备之间的连接模式,一对一终端设备信息响应分析模块用于确认当前不同的终端设备是通过一对一的模式进行连接,对当前一对一连接模式的信息响应进行分析,一对多终端设备信息响应分析模块用于确认当前不同的终端设备是通过一对多的模式进行连接,对当前一对多连接模式的信息响应进行分析,信息响应应答数据备份中心对响应的数据进行备份汇总,全双工信道容量实时监测模块用于在不同终端设备连接模式下,对信息响应信道的容量进行实时监测和反馈。
附图说明
为了使本发明的内容更容易被清楚地理解,下面根据具体实施例并结合附图,对本发明作进一步详细的说明。
图1为本发明基于区块链的终端设备之间数据传输信息响应系统的模块结构示意图;
图2为本发明基于区块链的终端设备之间数据传输信息响应方法的步骤示意图;
图3为本发明基于区块链的终端设备之间数据传输信息响应方法的具体步骤示意图;
图4为本发明基于区块链的终端设备之间数据传输信息响应方法的实施方法示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1~4,本发明实施例中,基于区块链的终端设备之间数据传输信息响应系统及方法,。
基于区块链的终端设备之间数据传输信息响应系统,所述该系统包括终端设备连接模式确认模块、一对一终端设备信息响应分析模块、一对多终端设备信息响应分析模块、信息响应应答数据备份中心和全双工信道容量实时监测模块,其中,终端设备连接模式确认模块、信息响应应答数据备份中心和全双工信道容量实时监测模块分别和一对一终端设备信息响应分析模块、一对多终端设备信息响应分析模块通过内网连接;
所述终端设备连接模式确认模块用于确认不同终端设备之间的连接模式,一对一终端设备信息响应分析模块用于确认当前不同的终端设备是通过一对一的模式进行连接,对当前一对一连接模式的信息响应进行分析,一对多终端设备信息响应分析模块用于确认当前不同的终端设备是通过一对多的模式进行连接,对当前一对多连接模式的信息响应进行分析,信息响应应答数据备份中心对响应的数据进行备份汇总,全双工信道容量实时监测模块用于在不同终端设备连接模式下,对信息响应信道的容量进行实时监测和反馈。
通过采用上述技术方案:所述终端设备连接模式确认模块包括终端设备连接模式分类上传子模块和全双工信道搭建子模块,终端设备连接模式分类上传子模块用于确认当前不同终端设备的连接模式,根据不同的连接模式,将确认的连接模式上传到相应的信息响应模式下,确认不同终端设备为一对一连接模式,将该模式发送至一对一终端设备信息响应分析模块,确认不同终端设备为一对多连接模式,将该模式发送至一对多终端设备信息响应分析模块,全双工信道搭建子模块用于在不同终端设备之间搭建全双工信道,将不同终端设备之间的信息传输和信息响应进行分信道发送。
通过采用上述技术方案:所述一对一终端设备信息响应分析模块包括信息响应数据处理时间类比子模块和信息响应时间预估反馈子模块,信息响应数据处理时间类比子模块用于对不同终端设备之间的响应信息数据进行检索,确认当前其它不同终端设备之间信息响应数据基本参数,将当前其它不同终端设备之间信息响应数据基本参数发送至信息响应时间预估反馈子模块,信息响应时间预估反馈子模块用于对当前一对一连接的终端设备信息响应反馈时间进行预估,将预估时间发送至发送响应请求的终端设备。
通过采用上述技术方案:所述信息响应数据处理时间类比子模块对历史不同终端设备之间的响应信息数据参数进行采集,确定不同终端之间发送的信息响应数据的大小和每一信息响应所需时间,设定当前不同终端之间发送的信息响应数据的大小为F1、F2、F3、…、Fn-1、Fn(单位:M),设定上述每一信息响应所需时间为T1、T2、T3、…、Tn-1、Tn(单位:s),其中,当前每一响应信息处理速率为
Figure BDA0002584217520000131
(单位:M/s),设定当前历史不同终端设备平均响应信息处理速率为
Figure BDA0002584217520000132
根据公式:
Figure BDA0002584217520000133
计算得出当前历史不同终端设备平均响应信息处理速率,将计算的出的平均响应信息处理速率发送至信息响应时间预估反馈子模块,信息响应时间预估反馈子模块用于当前一对一连接的终端设备发送的信息响应数据进行监测,监测连接的终端设备发送的信息响应数据大小,设定当前发送的信息响应数据大小F0(单位:M),设定当前通信信道内部信道干扰为3.1%,设定当前预估的终端设备响应反馈时间为T0,根据公式:
Figure BDA0002584217520000134
计算得出当前一对一连接的终端设备预估信息响应反馈时间,将预估时间发送至发送响应请求的终端设备。
通过采用上述技术方案:所述一对多终端设备信息响应分析模块包括不同终端设备数据传输质量监测子模块和不同终端信息响应等级判定子模块,不同终端设备数据传输质量监测子模块用于对当前一对多连接的终端设备历史传输的数据进行监测,监测不同终端设备数据传输的质量,其中数据传输的质量包括数据传输平均时延、数据丢失率、数据传输顺序出错率、数据传输出错率和数据传输吞吐率,根据上述对当前不同终端设备数据传输质量进行分析,将分析结果发送给不同终端信息响应等级判定子模块,不同终端信息响应等级判定子模块对分析结果进行降序排序,根据降序顺序对不同终端设备进行等级划分,接收若干信息响应请求的终端设备按照不同等级对不同终端设备进行响应信息反馈。
通过采用上述技术方案:所述不同终端设备数据传输质量监测子模块用于对不同终端设备传输的质量进行监测,判定当前不同终端设备历史发送数据的平均时延为Tm,当Tm≤2s,判定当前不同终端设备历史发送数据的平均时延在合理范围内范围内,当Tm>2s,对当前终端设备的实际数据传输平均时延进行监测,根据终端设备总传输时间,判定当前终端设备的实际延迟率,设定当前终端设备A的实际延迟率为ti,设定终端设备A的数据丢失率为Ki,数据传输顺序出错率为Pi,数据传输出错率为Ui,数据传输吞吐率Ci,设定每一终端设备的初始数据传输质量值为J0,设定当前终端设备A的实际数据传输质量值为H,根据公式:
Figure BDA0002584217520000141
计算得出,当前终端设备A的实际数据传输质量值,逐一计算当前一对多连接模式下的终端设备的实际数据传输质量值,并进行统计后汇总,将汇总数据发送给不同终端信息响应等级判定子模块,不同终端信息响应等级判定子模块对不同终端设备实际数据传输质量值进行降序排序,将排序后的实际数据传输质量值均匀划分为三等份,按照每一等份内部实际数据传输质量值高低进行判定,将三等份判定为数据传输质量值高、数据传输质量值一般、数据传输质量值差。
通过采用上述技术方案:所述信息响应应答数据备份中心包括每一响应应答数据信息集合备份子模块和信息响应数据标记子模块,每一响应应答数据信息集合备份子模块用于对不同终端设备内部的传输的信息响应数据进行集中汇总,对每一信息响应数据进行备份,信息响应数据标记子模块用于对不同终端发送的信息响应数据进行标记,与连接的不同终端设备内部传输数据进行区分。
通过采用上述技术方案:所述全双工信道容量实时监测模块包括信息响应数据占用容量实时监测子模块和待应答终端设备等待请求发送子模块,信息响应数据占用容量实时监测子模块用于对传输信息响应数据的信道容量实时进行监测,将监测的实时信道容量与额定信道容量进行对比,当实时信道容量大于等于额定信道容量的80%,该信道不再传输终端设备发送的信息响应数据,将当前实时信道容量发送至待应答终端设备等待请求发送子模块,待应答终端设备等待请求发送子模块用于对发送信息响应数据的终端设备发送等待请求信号。
基于区块链的终端设备之间数据传输信息响应方法:
S1:利用终端设备连接模式确认模块确认不同终端设备之间的连接模式;
S2:利用一对一终端设备信息响应分析模块确认当前不同的终端设备是通过一对一的模式进行连接,对当前一对一连接模式的信息响应进行分析;
S3:利用一对多终端设备信息响应分析模块确认当前不同的终端设备是通过一对多的模式进行连接,对当前一对多连接模式的信息响应进行分析;
S4:利用信息响应应答数据备份中心对响应的数据进行备份汇总;
S5:利用全双工信道容量实时监测模块在不同终端设备连接模式下,对信息响应信道的容量进行实时监测和反馈。
通过采用上述技术方案:所述响应方法还包括以下步骤:
S1-1:利用终端设备连接模式分类上传子模块确认当前不同终端设备的连接模式,根据不同的连接模式,将确认的连接模式上传到相应的信息响应模式下,确认不同终端设备为一对一连接模式,将该模式发送至一对一终端设备信息响应分析模块,确认不同终端设备为一对多连接模式,将该模式发送至一对多终端设备信息响应分析模块,全双工信道搭建子模块在不同终端设备之间搭建全双工信道,将不同终端设备之间的信息传输和信息响应进行分信道发送;
S2-1:利用信息响应数据处理时间类比子模块对不同终端设备之间的响应信息数据进行检索,确认当前其它不同终端设备之间信息响应数据基本参数,将当前其它不同终端设备之间信息响应数据基本参数发送至信息响应时间预估反馈子模块,信息响应时间预估反馈子模块对当前一对一连接的终端设备信息响应反馈时间进行预估,将预估时间发送至发送响应请求的终端设备;
S3-1:利用不同终端设备数据传输质量监测子模块对当前一对多连接的终端设备历史传输的数据进行监测,监测不同终端设备数据传输的质量,其中数据传输的质量包括数据传输平均时延、数据丢失率、数据传输顺序出错率、数据传输出错率和数据传输吞吐率,根据上述对当前不同终端设备数据传输质量进行分析,将分析结果发送给不同终端信息响应等级判定子模块,不同终端信息响应等级判定子模块对分析结果进行降序排序,根据降序顺序对不同终端设备进行等级划分,接收若干信息响应请求的终端设备按照不同等级对不同终端设备进行响应信息反馈;
S4-1:利用每一响应应答数据信息集合备份子模块对不同终端设备内部的传输的信息响应数据进行集中汇总,对每一信息响应数据进行备份,信息响应数据标记子模块对不同终端发送的信息响应数据进行标记,与连接的不同终端设备内部传输数据进行区分;
S5-1:利用信息响应数据占用容量实时监测子模块对传输信息响应数据的信道容量实时进行监测,将监测的实时信道容量与额定信道容量进行对比,当实时信道容量大于等于额定信道容量的80%,该信道不再传输终端设备发送的信息响应数据,将当前实时信道容量发送至待应答终端设备等待请求发送子模块,待应答终端设备等待请求发送子模块对发送信息响应数据的终端设备发送等待请求信号。
实施例1:限定条件,信息响应数据处理时间类比子模块对历史不同终端设备之间的响应信息数据参数进行采集,确定不同终端之间发送的信息响应数据的大小和每一信息响应所需时间,设定当前不同终端之间发送的信息响应数据的大小为52M、77M、121M、64M,设定上述每一信息响应所需时间为12s、20s、26s、17s,其中,当前每一响应信息处理速率为
Figure BDA0002584217520000181
设定当前历史不同终端设备平均响应信息处理速率为
Figure BDA0002584217520000182
根据公式:
Figure BDA0002584217520000183
计算得出当前历史不同终端设备平均响应信息处理速率为4.2M/s,将计算的出的平均响应信息处理速率发送至信息响应时间预估反馈子模块,信息响应时间预估反馈子模块用于当前一对一连接的终端设备发送的信息响应数据进行监测,监测连接的终端设备发送的信息响应数据大小,设定当前发送的信息响应数据大小125M,设定当前通信信道内部信道干扰为3.1%,设定当前预估的终端设备响应反馈时间为T0,根据公式:
Figure BDA0002584217520000191
计算得出当前一对一连接的终端设备预估信息响应反馈时间为30.7s,将预估时间发送至发送响应请求的终端设备。
实施例2:限定条件,不同终端设备数据传输质量监测子模块用于对不同终端设备传输的质量进行监测,判定当前不同终端设备历史发送数据的平均时延为1.7s,1.7s<2s,判定当前不同终端设备历史发送数据的平均时延在合理范围内范围内,设定终端设备A的数据丢失率为2%,数据传输顺序出错率为3.2%,数据传输出错率为4%,数据传输吞吐率87%,设定每一终端设备的初始数据传输质量值为98,设定当前终端设备A的实际数据传输质量值为H,根据公式:
H=98*(1-2%)*(1-3.2%)*(1-4%)*87%≈77.6
计算得出,当前终端设备A的实际数据传输质量值为77.6,逐一计算当前一对多连接模式下的终端设备的实际数据传输质量值,并进行统计后汇总,将汇总数据发送给不同终端信息响应等级判定子模块。
实施例3:限定条件,不同终端设备数据传输质量监测子模块用于对不同终端设备传输的质量进行监测,判定当前不同终端设备历史发送数据的平均时延为4s,4s>2s,对当前终端设备的实际数据传输平均时延进行监测,根据终端设备总传输时间,判定当前终端设备的实际延迟率,设定当前终端设备A的实际延迟率为4.7%,设定终端设备A的数据丢失率为1%,数据传输顺序出错率为5.1%,数据传输出错率为2.3%,数据传输吞吐率95%,设定每一终端设备的初始数据传输质量值为98,设定当前终端设备A的实际数据传输质量值为H,根据公式:
H=98*(1-4.7%)*(1-1%)*(1-5.1%)*(1-2.3%)*95%≈81.4
计算得出,当前终端设备A的实际数据传输质量值为81.4,逐一计算当前一对多连接模式下的终端设备的实际数据传输质量值,并进行统计后汇总,将汇总数据发送给不同终端信息响应等级判定子模块。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

Claims (7)

1.基于区块链的终端设备之间数据传输信息响应系统,其特征在于:所述系统包括终端设备连接模式确认模块、一对一终端设备信息响应分析模块、一对多终端设备信息响应分析模块、信息响应应答数据备份中心和全双工信道容量实时监测模块,其中,终端设备连接模式确认模块、信息响应应答数据备份中心和全双工信道容量实时监测模块分别和一对一终端设备信息响应分析模块、一对多终端设备信息响应分析模块通过内网连接;
所述终端设备连接模式确认模块用于确认不同终端设备之间的连接模式,一对一终端设备信息响应分析模块用于确认当前不同的终端设备是通过一对一的模式进行连接,对当前一对一连接模式的信息响应进行分析,一对多终端设备信息响应分析模块用于确认当前不同的终端设备是通过一对多的模式进行连接,对当前一对多连接模式的信息响应进行分析,信息响应应答数据备份中心对响应的数据进行备份汇总,全双工信道容量实时监测模块用于在不同终端设备连接模式下,对信息响应信道的容量进行实时监测和反馈;
所述终端设备连接模式确认模块包括终端设备连接模式分类上传子模块和全双工信道搭建子模块,终端设备连接模式分类上传子模块用于确认当前不同终端设备的连接模式,根据不同的连接模式,将确认的连接模式上传到相应的信息响应模式下,确认不同终端设备为一对一连接模式,将该模式发送至一对一终端设备信息响应分析模块,确认不同终端设备为一对多连接模式,将该模式发送至一对多终端设备信息响应分析模块,全双工信道搭建子模块用于在不同终端设备之间搭建全双工信道,将不同终端设备之间的信息传输和信息响应进行分信道发送;
所述一对一终端设备信息响应分析模块包括信息响应数据处理时间类比子模块和信息响应时间预估反馈子模块,信息响应数据处理时间类比子模块用于对不同终端设备之间的响应信息数据进行检索,确认当前其它不同终端设备之间信息响应数据基本参数,将当前其它不同终端设备之间信息响应数据基本参数发送至信息响应时间预估反馈子模块,信息响应时间预估反馈子模块用于对当前一对一连接的终端设备信息响应反馈时间进行预估,将预估时间发送至发送响应请求的终端设备。
2.根据权利要求1所述的基于区块链的终端设备之间数据传输信息响应系统,其特征在于:所述信息响应数据处理时间类比子模块对历史不同终端设备之间的响应信息数据参数进行采集,确定不同终端之间发送的信息响应数据的大小和每一信息响应所需时间,设定当前不同终端之间发送的信息响应数据的大小为F1、F2、F3、…、Fn-1、Fn(单位:M),设定上述每一信息响应所需时间为T1、T2、T3、…、Tn-1、Tn(单位:s),其中,当前每一响应信息处理速率为
Figure FDA0002927181870000021
(单位:M/s),设定当前历史不同终端设备平均响应信息处理速率为
Figure FDA0002927181870000022
根据公式:
Figure FDA0002927181870000031
计算得出当前历史不同终端设备平均响应信息处理速率,将计算的出的平均响应信息处理速率发送至信息响应时间预估反馈子模块,信息响应时间预估反馈子模块用于当前一对一连接的终端设备发送的信息响应数据进行监测,监测连接的终端设备发送的信息响应数据大小,设定当前发送的信息响应数据大小F0(单位:M),设定当前通信信道内部信道干扰为3.1%,设定当前预估的终端设备响应反馈时间为T0,根据公式:
Figure FDA0002927181870000032
计算得出当前一对一连接的终端设备预估信息响应反馈时间,将预估时间发送至发送响应请求的终端设备。
3.根据权利要求1所述的基于区块链的终端设备之间数据传输信息响应系统,其特征在于:所述一对多终端设备信息响应分析模块包括不同终端设备数据传输质量监测子模块和不同终端信息响应等级判定子模块,不同终端设备数据传输质量监测子模块用于对当前一对多连接的终端设备历史传输的数据进行监测,监测不同终端设备数据传输的质量,其中数据传输的质量包括数据传输平均时延、数据丢失率、数据传输顺序出错率、数据传输出错率和数据传输吞吐率,根据上述对当前不同终端设备数据传输质量进行分析,将分析结果发送给不同终端信息响应等级判定子模块,不同终端信息响应等级判定子模块对分析结果进行降序排序,根据降序顺序对不同终端设备进行等级划分,接收若干信息响应请求的终端设备按照不同等级对不同终端设备进行响应信息反馈。
4.根据权利要求3所述的基于区块链的终端设备之间数据传输信息响应系统,其特征在于:所述不同终端设备数据传输质量监测子模块用于对不同终端设备传输的质量进行监测,判定当前不同终端设备历史发送数据的平均时延为Tm,当Tm≤2s,判定当前不同终端设备历史发送数据的平均时延在合理范围内范围内,当Tm>2s,对当前终端设备的实际数据传输平均时延进行监测,根据终端设备总传输时间,判定当前终端设备的实际延迟率,设定当前终端设备A的实际延迟率为ti,设定终端设备A的数据丢失率为Ki,数据传输顺序出错率为Pi,数据传输出错率为Ui,数据传输吞吐率Ci,设定每一终端设备的初始数据传输质量值为J0,设定当前终端设备A的实际数据传输质量值为H,根据公式:
Figure FDA0002927181870000041
计算得出,当前终端设备A的实际数据传输质量值,逐一计算当前一对多连接模式下的终端设备的实际数据传输质量值,并进行统计后汇总,将汇总数据发送给不同终端信息响应等级判定子模块,不同终端信息响应等级判定子模块对不同终端设备实际数据传输质量值进行降序排序,将排序后的实际数据传输质量值均匀划分为三等份,按照每一等份内部实际数据传输质量值高低进行判定,将三等份判定为数据传输质量值高、数据传输质量值一般、数据传输质量值差。
5.根据权利要求1所述的基于区块链的终端设备之间数据传输信息响应系统,其特征在于:所述信息响应应答数据备份中心包括每一响应应答数据信息集合备份子模块和信息响应数据标记子模块,每一响应应答数据信息集合备份子模块用于对不同终端设备内部的传输的信息响应数据进行集中汇总,对每一信息响应数据进行备份,信息响应数据标记子模块用于对不同终端发送的信息响应数据进行标记,与连接的不同终端设备内部传输数据进行区分。
6.根据权利要求1所述的基于区块链的终端设备之间数据传输信息响应系统,其特征在于:所述全双工信道容量实时监测模块包括信息响应数据占用容量实时监测子模块和待应答终端设备等待请求发送子模块,信息响应数据占用容量实时监测子模块用于对传输信息响应数据的信道容量实时进行监测,将监测的实时信道容量与额定信道容量进行对比,当实时信道容量大于等于额定信道容量的80%,该信道不再传输终端设备发送的信息响应数据,将当前实时信道容量发送至待应答终端设备等待请求发送子模块,待应答终端设备等待请求发送子模块用于对发送信息响应数据的终端设备发送等待请求信号。
7.基于区块链的终端设备之间数据传输信息响应方法,其特征在于:
S1:利用终端设备连接模式确认模块确认不同终端设备之间的连接模式;
S2:利用一对一终端设备信息响应分析模块确认当前不同的终端设备是通过一对一的模式进行连接,对当前一对一连接模式的信息响应进行分析;
S3:利用一对多终端设备信息响应分析模块确认当前不同的终端设备是通过一对多的模式进行连接,对当前一对多连接模式的信息响应进行分析;
S4:利用信息响应应答数据备份中心对响应的数据进行备份汇总;
S5:利用全双工信道容量实时监测模块在不同终端设备连接模式下,对信息响应信道的容量进行实时监测和反馈,所述响应方法还包括以下步骤:
S1-1:利用终端设备连接模式分类上传子模块确认当前不同终端设备的连接模式,根据不同的连接模式,将确认的连接模式上传到相应的信息响应模式下,确认不同终端设备为一对一连接模式,将该模式发送至一对一终端设备信息响应分析模块,确认不同终端设备为一对多连接模式,将该模式发送至一对多终端设备信息响应分析模块,全双工信道搭建子模块在不同终端设备之间搭建全双工信道,将不同终端设备之间的信息传输和信息响应进行分信道发送;
S2-1:利用信息响应数据处理时间类比子模块对不同终端设备之间的响应信息数据进行检索,确认当前其它不同终端设备之间信息响应数据基本参数,将当前其它不同终端设备之间信息响应数据基本参数发送至信息响应时间预估反馈子模块,信息响应时间预估反馈子模块对当前一对一连接的终端设备信息响应反馈时间进行预估,将预估时间发送至发送响应请求的终端设备;
S3-1:利用不同终端设备数据传输质量监测子模块对当前一对多连接的终端设备历史传输的数据进行监测,监测不同终端设备数据传输的质量,其中数据传输的质量包括数据传输平均时延、数据丢失率、数据传输顺序出错率、数据传输出错率和数据传输吞吐率,根据上述对当前不同终端设备数据传输质量进行分析,将分析结果发送给不同终端信息响应等级判定子模块,不同终端信息响应等级判定子模块对分析结果进行降序排序,根据降序顺序对不同终端设备进行等级划分,接收若干信息响应请求的终端设备按照不同等级对不同终端设备进行响应信息反馈;
S4-1:利用每一响应应答数据信息集合备份子模块对不同终端设备内部的传输的信息响应数据进行集中汇总,对每一信息响应数据进行备份,信息响应数据标记子模块对不同终端发送的信息响应数据进行标记,与连接的不同终端设备内部传输数据进行区分;
S5-1:利用信息响应数据占用容量实时监测子模块对传输信息响应数据的信道容量实时进行监测,将监测的实时信道容量与额定信道容量进行对比,当实时信道容量大于等于额定信道容量的80%,该信道不再传输终端设备发送的信息响应数据,将当前实时信道容量发送至待应答终端设备等待请求发送子模块,待应答终端设备等待请求发送子模块对发送信息响应数据的终端设备发送等待请求信号。
CN202010676436.8A 2020-07-14 2020-07-14 基于区块链的终端设备之间数据传输信息响应系统及方法 Active CN111835594B (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010676436.8A CN111835594B (zh) 2020-07-14 2020-07-14 基于区块链的终端设备之间数据传输信息响应系统及方法
CN202110542418.5A CN113395186B (zh) 2020-07-14 2020-07-14 基于区块链的终端设备之间数据传输信息响应系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010676436.8A CN111835594B (zh) 2020-07-14 2020-07-14 基于区块链的终端设备之间数据传输信息响应系统及方法

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110542418.5A Division CN113395186B (zh) 2020-07-14 2020-07-14 基于区块链的终端设备之间数据传输信息响应系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN111835594A CN111835594A (zh) 2020-10-27
CN111835594B true CN111835594B (zh) 2021-07-23

Family

ID=72923226

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010676436.8A Active CN111835594B (zh) 2020-07-14 2020-07-14 基于区块链的终端设备之间数据传输信息响应系统及方法
CN202110542418.5A Active CN113395186B (zh) 2020-07-14 2020-07-14 基于区块链的终端设备之间数据传输信息响应系统

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110542418.5A Active CN113395186B (zh) 2020-07-14 2020-07-14 基于区块链的终端设备之间数据传输信息响应系统

Country Status (1)

Country Link
CN (2) CN111835594B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112596892B (zh) * 2020-11-23 2021-08-31 中标慧安信息技术股份有限公司 多节点边缘计算设备的数据交互方法和系统

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101426010A (zh) * 2007-10-05 2009-05-06 株式会社日立制作所 信息处理装置及信息处理系统
CN108632037A (zh) * 2017-03-17 2018-10-09 中国移动通信有限公司研究院 公钥基础设施的公钥处理方法及装置
CN108632293A (zh) * 2018-05-16 2018-10-09 山东建筑大学 基于区块链技术的建筑设备物联网系统与方法

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11215466B2 (en) * 2016-09-15 2022-01-04 Circlesx Llc Route community objects with price-time priority queues for transformed transportation units
US10469248B2 (en) * 2017-10-17 2019-11-05 Amrican Express Travel Related Services Company, Inc. API request and response balancing and control on blockchain
US10567320B2 (en) * 2017-10-17 2020-02-18 American Express Travel Related Services Company, Inc. Messaging balancing and control on blockchain

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101426010A (zh) * 2007-10-05 2009-05-06 株式会社日立制作所 信息处理装置及信息处理系统
CN108632037A (zh) * 2017-03-17 2018-10-09 中国移动通信有限公司研究院 公钥基础设施的公钥处理方法及装置
CN108632293A (zh) * 2018-05-16 2018-10-09 山东建筑大学 基于区块链技术的建筑设备物联网系统与方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
《基于区块链的能源互联网去中心化电能交易关键技术研究》;朱抗;《中国优秀硕士学位论文全文数据库》;20190615;1-10 *
《基于车联网平台的分布式能源交易体系》;张元星等;《电力建设》;20200701;第41卷(第7期);1-10 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN113395186A (zh) 2021-09-14
CN111835594A (zh) 2020-10-27
CN113395186B (zh) 2022-07-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102223263A (zh) 基于fpga的丢包率监测方法及装置
CN111835594B (zh) 基于区块链的终端设备之间数据传输信息响应系统及方法
CN101980415A (zh) 主动方式上行电力线工频通信的实现方法及系统
CN101467479B (zh) 移动台装置、基站装置以及下行链路资源分配方法
CN112419701B (zh) 远动设备数据异常判断方法、装置、设备及存储介质
CN110263950B (zh) 一种基于电力无线专网的网络管理分析系统
CN116866154B (zh) 一种基于虚拟机集群的配电网通讯服务智能调度管理系统
CN100498618C (zh) 一种软性电子印刷线路板压合机计算机网络监控系统
CN105305536A (zh) 电池管理系统单线通信方法和装置
EP3418832B1 (de) Sichere echtzeitbasierte datenübertragung
CN111954237B (zh) 一种网络设备之间实现数据快速传输的系统及方法
CN115696238A (zh) 一种渠道智能调度方法及系统
CN111953685B (zh) 一种动态电力监控网络安全分析系统
CN113993075A (zh) 一种基于配网加密的信息监测系统及方法
CN112165422A (zh) 一种一主多从温度控制系统及地址自动匹配方法
CN111800293B (zh) 一种智能微电网的边缘计算控制网关
CN115580588B (zh) 一种高效的数据传输方法和系统
CN214069962U (zh) 一种水泥智能工厂远程信息采集传输系统
CN114143821A (zh) 一种互联网大数据信息处理终端
CN117834307B (zh) 基于通讯状态的数据传输网络数据传输防护方法及系统
CN218416403U (zh) 一种局域网组网系统
CN117395277B (zh) 工控机与数据监测系统
CN116633770B (zh) 一种适用于局域网设备运行的自动配置运行监管系统
CN211791519U (zh) 量子加密可见光单向网络隔离的数据高速传输设备
CN116319593A (zh) 一种安全接入网关的网络访问方法、系统及可读介质

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
CB03 Change of inventor or designer information

Inventor after: Wang Xuanyuan

Inventor after: Liu Dunnan

Inventor after: Zhang Hao

Inventor after: Ning Bo

Inventor after: Zhou Li

Inventor before: Zhou Li

CB03 Change of inventor or designer information
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20210701

Address after: 100053 rooms 111, 401, 402, 405, building 51, 32 zaolinqian street, Xicheng District, Beijing

Applicant after: Jibei Electric Power Trading Center Co.,Ltd.

Applicant after: NORTH CHINA ELECTRIC POWER University

Address before: 215000, No.125, Jinshan East Road, high tech Zone, Suzhou City, Jiangsu Province

Applicant before: Zhou Li

TA01 Transfer of patent application right
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20221017

Address after: 100053 rooms 111, 401, 402, 405, building 51, 32 zaolinqian street, Xicheng District, Beijing

Patentee after: Jibei Electric Power Trading Center Co.,Ltd.

Patentee after: NORTH CHINA ELECTRIC POWER University

Patentee after: ANHUI ELECTRIC POWER TRADING CENTER Co.,Ltd.

Patentee after: State Grid Anhui Electric Power Company

Address before: 100053 rooms 111, 401, 402, 405, building 51, 32 zaolinqian street, Xicheng District, Beijing

Patentee before: Jibei Electric Power Trading Center Co.,Ltd.

Patentee before: NORTH CHINA ELECTRIC POWER University

TR01 Transfer of patent right