CN112565030A - 基于消息队列遥测传输的边缘网关代理方法、装置 - Google Patents

基于消息队列遥测传输的边缘网关代理方法、装置 Download PDF

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CN112565030A
CN112565030A CN202011328856.3A CN202011328856A CN112565030A CN 112565030 A CN112565030 A CN 112565030A CN 202011328856 A CN202011328856 A CN 202011328856A CN 112565030 A CN112565030 A CN 112565030A
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mapping
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CN202011328856.3A
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陈志伟
郭文鑫
赵瑞锋
刘洋
卢建刚
李波
王可
李世明
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Electric Power Dispatch Control Center of Guangdong Power Grid Co Ltd
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Abstract

本申请涉及一种基于消息队列遥测传输的边缘网关代理方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:检测边缘设备的通信接入信号;获取边缘设备的配置信息,根据所述边缘设备的配置信息生成第一容器配置信息;创建第一容器,根据所述第一容器配置信息更新所述第一容器,运行所述第一容器;将所述第一容器映射为所述边缘设备,得到第一映射容器;运行所述第一映射容器中相应的应用功能,确定所述边缘设备接入成功。采用本方法能够降低边缘网关对边缘设备的通信接口特性,以及通信协议依赖度。

Description

基于消息队列遥测传输的边缘网关代理方法、装置
技术领域
本申请涉及分布式资源接入技术的技术领域,特别是涉及一种基于消息队列遥测传输的边缘网关代理方法、装置、计算机设备和存储介质。
背景技术
随着分布式资源接入技术的发展和新能源系统的普及,为实现向企业或服务提供商核心网络提供入口,实现通信连接,出现了边缘设备的接入技术。
现有的分布式系统网关设备,主要通过边缘设备采集数据,边缘设备再将采集的数据发送至边缘网关,边缘网关在获取数据后,再将边缘设备中的数据发送至云端。
然而,目前的边缘设备接入方式,当有大量不同类型边缘设备频繁接入、退出和更新时,边缘网关便需要一一识别这些数据,而只有接口特性高度匹配与边缘网关、与边缘网关之间的通信协议保持高度一致的边缘设备,其采集的数据才有可能被边缘网关识别读取出来,对边缘设备的通信接口特性,以及通信协议依赖度较高。
发明内容
基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种能够降低边缘网关对边缘设备的通信接口特性,以及通信协议依赖度的基于消息队列遥测传输的边缘网关代理方法、装置、计算机设备和存储介质。
一种基于消息队列遥测传输的边缘网关代理方法,所述方法包括:
检测边缘设备的通信接入信号;
获取边缘设备的配置信息,根据所述边缘设备的配置信息生成第一容器配置信息;
创建第一容器,根据所述第一容器配置信息更新所述第一容器,运行所述第一容器;
将所述第一容器映射为所述边缘设备,得到第一映射容器;
运行所述第一映射容器中相应的应用功能,确定所述边缘设备接入成功。
在其中一个实施例中,还包括:在根据所述边缘设备的配置信息生成所述第一容器配置信息之前,还包括:校验所述边缘设备的配置信息;
根据所述边缘设备的配置信息生成所述第一容器配置信息,包括:根据校验通过的所述边缘设备的配置信息,生成所述第一容器配置信息。
在其中一个实施例中,校验所述边缘设备的配置信息,包括:
校验所述边缘设备的配置信息是否符合已有的所述边缘设备模型,如果是,则所述边缘设备的配置信息校验通过,否则,所述边缘设备的配置信息校验不通过。
在其中一个实施例中,还包括:在将所述第一容器映射为所述边缘设备,得到第一映射容器之前,还包括:
在所述第一容器中生成第一边缘设备模型;
将所述第一边缘设备模型的功能和已有的边缘设备模型的功能在所述第一容器中进行交互,并校验是否交互成功;
在交互成功时,执行将所述第一容器映射为所述边缘设备,得到第一映射容器的步骤。
在其中一个实施例中,在交互不成功时,退出并停止所述第一容器;
删除所述第一容器,确定所述边缘设备接入失败。
在其中一个实施例中,还包括:在将所述第一边缘设备模型的功能和已有的所述边缘设备模型的功能在所述第一容器中进行交互,并校验是否交互成功之前,还包括:校验所述第一边缘设备模型的版本;
将所述第一边缘设备模型的功能和已有的边缘设备模型的功能在所述第一容器中进行交互,并校验是否交互成功,包括:根据版本校验通过的所述第一边缘设备模型的功能,与已有的所述边缘设备模型的功能在所述第一容器中进行交互,并校验是否交互成功。
在其中一个实施例中,校验所述第一边缘设备模型的版本,包括;
校验第一边缘设备模型的版本和已有的所述边缘设备模型的版本是否一致,如果是,则所述第一边缘设备模型的版本校验通过,否则,所述第一边缘设备模型的版本校验不通过。
在其中一个实施例中,还包括:当检测到与所述边缘设备的通信断开时,删除所述第一容器,确定所述边缘设备退出成功。
在其中一个实施例中,在删除所述第一容器之前,还包括:
暂停第一映射容器内的应用功能,停止所述第一映射容器相应的应用功能,解除所述边缘设备与所述第一容器的映射。
在其中一个实施例中,还包括:在停止所述第一映射容器相应的应用功能之前,还包括:
在与所述边缘设备的通信断开的时长达到预定延时时间段时,停止所述第一映射容器相应的应用功能;
在所述边缘设备的通信断开之后的预定延时时间段内,检测到与所述边缘设备恢复通信连接时,恢复运行所述第一映射容器中相应的应用功能。
在其中一个实施例中,还包括:接收所述边缘设备的配置信息更新请求时,生成第二容器配置信息;
停止所述第一映射容器,创建第二容器,根据所述第二容器配置信息更新所述第二容器,运行所述第二容器;
解除所述边缘设备和所述第一容器的映射,将所述第二容器映射为所述边缘设备,得到第二映射容器;
运行所述第二映射容器中相应的应用功能,确定所述边缘设备更新成功。
在其中一个实施例中,解除所述边缘设备和所述第一容器的映射之后,还包括:删除所述第一容器。
在其中一个实施例中,还包括:在创建第二容器,根据所述第二容器配置信息更新所述第二容器之前,还包括:
在根据所述第二容器配置信息校验所述第一映射容器配置信息需要更新时,停止所述第一映射容器,创建第二容器,根据所述第二容器配置信息更新所述第二容器;
在根据所述第二容器配置信息校验所述第一映射容器配置信息不需要更新时,复制所述第一容器生成所述第二容器。
在其中一个实施例中,在解除所述边缘设备和所述第一容器的映射,将所述第二容器映射为所述边缘设备,得到第二映射容器之前,还包括:
在所述第二容器中生成第二边缘设备模型;
将所述第二边缘设备模型的功能和已有的所述边缘设备模型的功能在所述第二容器中进行交互,并校验是否交互成功;
在交互成功时,则执行解除所述边缘设备和所述第一容器的映射,将所述第二容器映射为所述边缘设备,得到第二映射容器的步骤。
在其中一个实施例中,还包括:
在交互不成功时,退出并停止所述第二容器;
删除所述第二容器,确定所述边缘设备接入失败。
在其中一个实施例中,所述装置包括:
信号检测模块,用于检测边缘设备的通信接入信号;
容器配置信息生成模块,用于获取边缘设备的配置信息,根据所述边缘设备的配置信息生成第一容器配置信息;
容器运行模块,用于创建第一容器,根据所述第一容器配置信息更新所述第一容器,运行所述第一容器;
映射容器注册模块,用于将所述第一容器映射为所述边缘设备,得到第一映射容器;
接入成功确定模块,用于运行所述第一映射容器中相应的应用功能,确定所述边缘设备接入成功。
一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现以下步骤:
检测边缘设备的通信接入信号;
获取边缘设备的配置信息,根据所述边缘设备的配置信息生成第一容器配置信息;
创建第一容器,根据所述第一容器配置信息更新所述第一容器,运行所述第一容器;
将所述第一容器映射为所述边缘设备,得到第一映射容器;
运行所述第一映射容器中相应的应用功能,确定所述边缘设备接入成功。
一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现以下步骤:
检测边缘设备的通信接入信号;
获取边缘设备的配置信息,根据所述边缘设备的配置信息生成第一容器配置信息;
创建第一容器,根据所述第一容器配置信息更新所述第一容器,运行所述第一容器;
将所述第一容器映射为所述边缘设备,得到第一映射容器;
运行所述第一映射容器中相应的应用功能,确定所述边缘设备接入成功。
上述基于消息队列遥测传输的边缘网关代理方法、装置、计算机设备和存储介质,边缘网关检测到边缘设备的通信接入信号后,获取边缘设备的配置信息。根据边缘设备的配置信息生成第一容器配置信息。创建第一容器,再根据第一容器配置信息更新第一容器,运行第一容器。将第一容器映射为边缘设备,得到第一映射容器。运行第一映射容器中相应的应用功能,确定边缘设备接入成功。容器采用隔离方式,容器内部的存储、内存使用、数据采集等功能不对容器外部产生影响。通过创建第一容器,将边缘设备中的配置信息和应用功能映射到第一映射容器中。通过第一映射容器使边缘网关不再需要逐个识别边缘设备的通信接口特性,从而使边缘网关能降低对边缘设备的通信接口特性,以及通信协议的依赖度。
附图说明
图1为一个实施例中基于消息队列遥测传输的边缘网关代理方法的应用环境图;
图2为一个实施例中基于消息队列遥测传输的边缘网关代理方法接入边缘设备的流程示意图;
图3为一个实施例中根据边缘设备的配置信息生成第一容器配置信息的流程示意图;
图4是一个实施例中边缘设备退出边缘网关的流程示意图;
图5是一个实施例中边缘设备更新的流程示意图;
图6是一个实施例中基于消息队列遥测传输的边缘网关代理装置的结构框图;
图7为一个实施例中计算机设备的内部结构图。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
本申请提供的基于消息队列遥测传输的边缘网关代理方法,可以应用于如图1所示的应用环境中。其中,边缘网关102与计算机终端104通过网络进行通信。其中,计算机终端104可以但不限于是各种个人计算机、笔记本电脑、智能手机、平板电脑和便携式可穿戴设备。本申请提供的一种基于消息队列遥测传输的边缘网关代理方法,可以应用于如图1所示的应用环境中。其中,边缘网关102与计算机终端104通过网络进行通信。
以边缘设备103接入为例,需要边缘设备103采集某些数据、具有某种功能时,计算机终端104会先向边缘网关102发送相应的已有的边缘设备模型,已有的边缘设备模型被边缘网关102接收后,将被存储于边缘网关102中。边缘设备103接入边缘网关102后,会生成第一边缘设备模型。边缘网关102会根据已有的边缘设备模型对接入的边缘设备103进行三步校验,分别是:校验边缘设备103的配置信息是否符合已有的边缘设备模型、校验第一边缘设备模型的版本和已有的边缘设备模型的版本是否一致、校验第一边缘设备模型的功能是否和已有的边缘设备模型的功能是否一致。
当边缘设备103通过校验时,边缘网关102再将该边缘设备103相关的配置信息、应用功能等发送至计算机终端104,计算机终端104确定后,将向边缘网关102发送确认运行第一映射容器相应的应用功能的信号,边缘网关102在收到该信号后,将运行第一映射容器相应的应用功能,使边缘设备103利用其相应的应用功能采集计算机终端104所需要的数据,并对数据进行相应的处理。
其中,本申请中的边缘网关102也是一种实体的物理设备,它的内部载有用于获取配置信息、生成容器等的程序模块,是部署在计算机终端104边缘侧的网关。边缘设备103包括但不限于工业电表、水表、气表、温湿度传感器、光伏发电设备、充电桩等,是实体的物理设备。
边缘设备103通过物理接入边缘网关102中,包括以太网、工业现场总线、窄带无线、近场通信等不同类型通信方式。边缘设备103接入边缘网关102时,边缘网关102中的程序检测边缘设备103的通信接入信号,获取边缘设备103的配置信息。根据该边缘设备103的配置信息生成容器配置信息(即第一容器配置信息),创建容器(即第一容器),并将容器配置信息用来更新容器,从而将边缘设备103的配置信息转移存储至容器中,再对各接入的边缘设备103所生成的容器进行管理,将容器映射为边缘设备103,得到映射容器(第一映射容器),为便于管理,对应一个边缘设备103有且只有一个映射容器。映射容器中相应的应用功能运行时,确定边缘设备103成功接入。
边缘设备103退出边缘网关102时,边缘网关102检测到与边缘设备103之间的通信断开,暂停映射容器(包括第一映射容器和第二映射容器)内的应用功能,延时等待通信恢复。当通信断开时长达到预定延时时间段仍未恢复通信连接,则停止映射容器的应用功能,停止容器,解除边缘设备103和容器(包括第一容器和第二容器)的映射,并注销映射容器,确定边缘设备103成功退出。
边缘设备103在边缘网关102中进行更新时,边缘网关102需要先获取边缘设备103发出的配置信息更新请求,如果边缘网关102不能获取到边缘设备103新的配置信息,边缘设备103更新失败。在成功获取边缘设备103新的配置信息时,先对其进行配置信息的校验,根据校验通过的配置信息生成新的容器配置信息(即第二容器配置信息)。
在映射容器配置信息需要更新时,边缘网关102停止边缘设备103的原映射容器(即第一映射容器),新建一个容器(即第二容器),使用新的容器配置信息(即第二容器配置信息)更新新建容器(即第二容器)。运行新建容器,在新建容器中会生成新的边缘设备模型(即第二边缘设备模型),新建运行过程中,会根据已有的边缘设备模型对新的边缘设备模型进行版本和功能等方面的验证,只有先通过版本校验的新的边缘设备模型,才能继续和已有的边缘设备模型进行功能比较。当功能验证通过时,边缘网关102将解除边缘设备103和原有容器(即第一容器)的映射,并对原映射容器进行注销。注销后,边缘网关102删除原有容器,将新建容器映射为边缘设备103,得到新的映射容器(即第二映射容器),并将新的映射容器注册在边缘网关102中。边缘网关102再向计算机终端104发送确认该边缘设备103更新成功的信号,计算机终端104在接收该信号后,将会向边缘网关102发送确认运行新的边缘设备模型相应的应用功能的信号,边缘网关102接收后,使新的映射容器运行相应的应用功能。
在一个实施例中,如图2所示,提供了一种基于消息队列遥测传输的边缘网关代理方法,以该方法应用于图1中的边缘网关102为例进行说明,包括以下步骤:
步骤S202,检测边缘设备的通信接入信号。
具体地,边缘设备接入边缘网关后,由边缘网关中的程序检测其接入信号。边缘网关检测到边缘设备的通信接入信号后,可以获取相应的边缘设备的配置信息。其中,接入信号是一种电信号。
步骤S204,获取边缘设备的配置信息,根据所述边缘设备的配置信息生成第一容器配置信息。
其中,本申请边缘设备的配置信息包括表征同一通信网络下的设备唯一标志码、设备的状态信息和通信配置信息。其中,设备唯一标志码是指对应不同边缘设备所特有的标志码,使边缘网关能够识别边缘设备。设备的状态信息是指边缘设备采集数据时的状态,该状态能清楚地表明数据的真实含义。设备的通信配置信息是指包括边缘设备的接口特性、通信协议在内的配置信息。传统的边缘设备一般只进行数据采集的工作,边缘设备的状态、属性不同,其采集的相同数据值未必真实含义相同,而传统边缘网关在得到数据后并不能识别数据的真实含义。例如,一个检测热水温度的工业水表一和一个检测冷水温度的工业水表二,二者测出的值均为40,传输至传统的边缘网关时,传统的边缘网关不能识别其具体含义,但一个代表热水温度值,一个代表冷水温度值,真实含义上相差很大。本申请边缘设备的配置信息由于包括表征同一通信网络下的设备唯一标志码、设备的状态信息和通信配置信息。因而能使使边缘网关能够识别采集该数据值的边缘设备的状态、属性,因而在获取边缘设备采集的数据时,还能识别数据值的真实含义。
步骤S206,创建第一容器,根据所述第一容器配置信息更新所述第一容器,运行所述第一容器。
容器是一个虚拟的运行空间,容器的创建受边缘设备的配置信息的约束,先有边缘设备的配置信息再有容器。容器采用隔离方式,容器内部的存储、内存使用、数据采集等功能不对容器外部产生影响,容器之间彼此隔离,互不影响。创建容器得到的是一个空的容器,将容器配置信息对其进行更新后,容器将获得边缘设备中的配置信息、应用功能等。第一容器即边缘设备接入过程中创建的容器,为了与边缘设备更新过程中创建的容器相区分,本申请实施例中称为第一容器。
步骤S208,将所述第一容器映射为所述边缘设备,得到第一映射容器。
映射是边缘设备和第一容器之间的一种对应关系,是一种从容器外部对容器进行管理的方式。边缘网关在得到第一映射容器后,会将该第一映射容器注册于边缘网关中,作为登记,方便进行管理。
步骤S210,运行所述第一映射容器中相应的应用功能,确定所述边缘设备接入成功。
边缘设备中的应用功能可能有多种,但并非每种应用功能都会被运行,在运行第一映射容器中相应的应用功能之前,相应的应用功能是指对边缘设备中的多种应用功能根据需求进行择取,被择取的应用功能运行,边缘网关确定边缘设备接入成功。
上述基于消息队列遥测传输的边缘网关代理方法中,通过创建第一容器,再根据第一容器配置信息更新第一容器,再通过映射得到第一映射容器,并运行第一映射容器中相应的应用功能,边缘设备接入成功。由于容器采用隔离方式,容器内部的存储、内存使用、数据采集等功能不对容器外部产生影响。通过创建第一容器,将边缘设备中的配置信息和应用功能映射到第一映射容器中。通过第一映射容器使边缘网关不再需要逐个识别边缘设备的通信接口特性,从而使边缘网关能降低对边缘设备的通信接口特性,以及通信协议的依赖度。
在一个实施例中,如图3所示,获取边缘设备的配置信息,根据所述边缘设备的配置信息生成所述第一容器配置信息,包括:
步骤S2042,获取所述边缘设备的配置信息。
步骤S2044,校验所述边缘设备的配置信息。
步骤S2046,根据校验通过的所述边缘设备的配置信息,生成所述第一容器配置信息。
本实施例中,通过对边缘设备的配置信息进行校验,根据通过校验的边缘设备的配置信息,生成第一容器配置信息,限定了只有通过校验的边缘设备的配置信息,才能生成第一容器配置信息,创建第一容器,从而有利于保证接入的边缘设备的配置信息是合法的。
在一个实施例中,校验所述边缘设备的配置信息,包括:
校验所述边缘设备的配置信息是否符合已有的所述边缘设备模型。
如果是,所述边缘设备的配置信息校验通过。
否则,所述边缘设备的配置信息校验不通过。
具体地,已有的边缘设备模型中存储有一定的边缘设备的配置信息,接入的边缘设备的配置信息,只有在和已有的边缘设备模型中对应的配置信息相同,或者符合已有的边缘设备模型的情况下,才会被校验通过。
在本实施例中,以已有的边缘设备模型中存储的配置信息作为校验的基准,拒绝配置信息不符合要求的边缘设备接入,从而有利于根据合法接入的边缘设备生成第一容器配置信息,避免非法接入对边缘网关造成损害。
在一个实施例中,在将所述第一容器映射为所述边缘设备,得到第一映射容器之前,还包括:
在所述第一容器中生成第一边缘设备模型。
第一边缘设备模型中包括边缘设备的若干应用功能、配置信息。
将所述第一边缘设备模型的功能和已有的边缘设备模型的功能在所述第一容器中进行交互,并校验是否交互成功。
此处交互类似于根据正确的一方验证其他方,校验是否交互成功是指:对第一边缘设备模型的功能和已有的边缘设备模型对应的功能进行比较,根据已有的边缘设备模型的功能验证第一边缘设备模型的功能是否与其相同。
在交互成功时,执行将所述第一容器映射为所述边缘设备,得到第一映射容器的步骤。
交互成功,指的是第一边缘设备模型的功能和已有的边缘设备模型的功能相同。
在交互不成功时,退出并停止所述第一容器。
其中,交互不成功,是指第一边缘设备模型的功能和已有的边缘设备模型的功能不相同。
删除所述第一容器,确定所述边缘设备接入失败。
在本实施例中,通过校验第一边缘设备模型的功能和已有的所述边缘设备模型的功能是否一致,保留功能一致的第一边缘设备模型,而剔除功能不一致的第一边缘设备模型,从而确保接入成功的边缘设备,其对应的第一边缘设备模型的功能与已有的所述边缘设备模型的功能一致。当第一边缘设备模型的功能和已有的边缘设备模型的功能不相同时,先退出、停止第一容器,使第一容器不再处于运行状态,再删除第一容器,相较于直接删除运行中的第一容器而言,这种方式有利于减小边缘网关删除第一容器的难度,从而有利于边缘网关顺利删除第一容器。
在一个实施例中,在将所述第一边缘设备模型的功能和已有的所述边缘设备模型的功能在所述第一容器中进行交互,并校验是否交互成功之前,还包括:
校验所述第一边缘设备模型的版本。
此处版本是针对第一边缘设备模型的配置信息而言的,当第一边缘设备模型中的配置信息和已有的边缘设备模型中对应的配置信息相同,则版本相同。版本不相同的情况可能有:第一边缘设备模型中的配置信息相对已有的边缘设备模型中对应的配置信息,数据未更新;第一边缘设备模型中的配置信息相对已有的边缘设备模型中对应的配置信息,数据有缺失遗漏。
在校验所述第一边缘设备模型的版本之后,再根据版本校验通过的所述第一边缘设备模型的功能,与已有的所述边缘设备模型的功能在所述第一容器中进行交互,并校验是否交互成功。
本实施例中,通过校验所述第一边缘设备模型的版本,只有第一边缘设备模型中的配置信息与已有的边缘设备模型中对应的配置信息相同时,才会通过校验。而第一边缘设备模型中的配置信息相对已有的边缘设备模型中对应的配置信息不完整或版本较低时,则不会通过校验。从而使本申请能保证成功接入的边缘设备的配置信息完整、且具有高度的时效性。
在一个实施例中,校验所述第一边缘设备模型的版本,包括:
校验第一边缘设备模型的版本和已有的所述边缘设备模型的版本是否一致,如果是,则所述第一边缘设备模型的版本校验通过,否则,所述第一边缘设备模型的版本校验不通过。
本实施例中,通过校验第一边缘设备模型的版本和已有的所述边缘设备模型的版本是否一致,保留版本一致的第一边缘设备模型,而剔除版本不一致的第一边缘设备模型,从而确保接入成功的边缘设备,其对应的第一边缘设备模型的版本与已有的所述边缘设备模型的版本一致。
在一个实施例中,当检测到与所述边缘设备的通信断开时,删除所述第一容器,确定所述边缘设备退出成功。
边缘设备退出边缘网关时,其对应生成的容器将会被删除。在边缘设备只是接入而没有更新时,删除的是第一容器。当边缘设备更新得到第二容器时,相应地,此时边缘设备退出边缘网关被删除的是第二容器,此处以接入边缘设备而未更新的情况为例。
在本实施例中,边缘设备退出边缘网关时,边缘设备和边缘网关之间的通信会断开,断开通信后,将生成的第一容器删除,可以避免容器冗余,占用运行空间。
在一个实施例中,如图4所示,当检测到与所述边缘设备的通信断开时,删除所述第一容器,确定所述边缘设备退出成功,包括:
步骤S402,当检测到与所述边缘设备的通信断开时,暂停第一映射容器内的应用功能;
步骤S404,停止所述第一映射容器相应的应用功能,解除所述边缘设备与所述第一容器的映射。
步骤S406,删除所述第一容器,确定所述边缘设备退出成功。
在本实施例中,由于应用功能是存储于第一映射容器内的,先停止相应的应用功能有利于安全删除第一容器。在停止第一映射容器相应的应用功能后,再解除所述边缘设备与所述第一容器的映射,有利于保证在解除过程中,不会发生错误。解除边缘设备与第一容器的映射,删除第一容器后,由于不存在映射关系,该边缘设备后续可以继续选择接入。
在一个实施例中,在停止所述第一映射容器相应的应用功能,解除所述边缘设备与所述第一容器的映射之前,还包括:
校验与所述边缘设备的通信断开的时长达到预定延时时间段,是否恢复通信,如果在与所述边缘设备的通信断开的时长达到预定延时时间段时,停止所述第一映射容器相应的应用功能,解除所述边缘设备与所述第一容器的映射。
在与边缘设备的通信断开的时长未达到预定延时时间段之前,边缘网关一直处于暂停第一映射容器内的应用功能的状态,直至达到预定延时时间段时,还没恢复与边缘设备的通信,边缘网关停止所述第一映射容器相应的应用功能。
在所述边缘设备的通信断开之后的预定延时时间段内,检测到与所述边缘设备恢复通信连接时,恢复运行所述第一映射容器中相应的应用功能。
在边缘设备的通信断开之后的预定延时时间段内,如果边缘网关恢复与边缘设备的通信,边缘网关恢复运行第一映射容器中相应的应用功能。
在本实施例中,在停止第一映射容器相应的应用功能之前,设置一段预定延时时间段,可以预留一定的判断时间,从而使边缘网关能充分做出正确的判断。
在一个实施例中,如图5所示,在边缘设备更新时,执行步骤S502-步骤S512:
步骤S502,接收所述边缘设备的配置信息更新请求时,生成第二容器配置信息。
边缘网关在获取到边缘设备的配置信息更新请求后,将生成第二容器配置信息,第二容器配置信息包括表征同一通信网络下的设备唯一标志码、设备的状态信息和通信配置信息。相对于第一容器配置信息而言,第二容器配置信息的版本更新。
步骤S504,停止所述第一映射容器,创建第二容器,根据所述第二容器配置信息更新所述第二容器。
第二容器是新建的空容器,根据第二容器配置信息更新第二容器,第二容器获得了边缘设备的配置信息和应用功能。第二容器即边缘设备更新过程中创建的容器,为了与边缘设备接入过程中创建的容器相区分,本申请实施例中称为第二容器。
步骤S506,运行所述第二容器。
步骤S508,解除所述边缘设备和所述第一容器的映射。
解除所述边缘设备和所述第一容器的映射后,第一映射容器被边缘网关注销。
步骤S510,将所述第二容器映射为所述边缘设备,得到第二映射容器。
映射是边缘设备和第二容器之间的一种对应关系,是一种从容器外部对容器进行管理的方式。边缘网关在得到第二映射容器后,会将该第二映射容器注册于边缘网关中,作为登记。
步骤S512,运行所述第二映射容器中相应的应用功能,确定所述边缘设备更新成功。
边缘设备中的应用功能可能有多种,但并非每种应用功能都会被运行,在运行第二映射容器中相应的应用功能之前,相应的应用功能是指对边缘设备中的多种应用功能根据需求进行择取,被择取的应用功能运行,边缘网关确定边缘设备接入成功。
在本实施例中,通过创建第二容器,并根据第二容器配置信息更新第二容器,第二容器具有相比第一容器更新的配置信息,在将第二容器映射得到第二映射容器之前,先解除第一容器和边缘设备的映射,才能使该边缘设备和第二容器形成映射关系,在将第二容器映射得到第二映射容器后,边缘网关运行第二映射容器中相应的应用功能,从而边缘设备更新成功。在更新的过程中,利用容器采用隔离方式,容器内部的存储、内存使用、数据采集等功能不对容器外部产生影响。使边缘网关不再需要逐个识别边缘设备的通信接口特性,从而使边缘网关能降低对边缘设备的通信接口特性,以及通信协议的依赖度。
在一个实施例中,如图5所示,解除所述边缘设备和所述第一容器的映射,将所述第二容器映射为所述边缘设备,得到第二映射容器,包括:
步骤S508,解除所述边缘设备和所述第一容器的映射。
步骤S509,删除所述第一容器。
步骤S510,将所述第二容器映射为所述边缘设备,得到第二映射容器。
在本实施例中,在解除边缘设备和第一容器的映射之后,删除第一容器,有利于释放第一容器占用的运行空间,从而提高边缘网关的处理效率。
在一个实施例中,在停止所述第一映射容器,创建第二容器,根据所述第二容器配置信息更新所述第二容器之前,还包括:
根据所述第二容器配置信息校验所述第一映射容器配置信息需要更新。
在根据所述第二容器配置信息校验所述第一映射容器配置信息需要更新时,停止所述第一映射容器,创建第二容器,根据所述第二容器配置信息更新所述第二容器。
在根据所述第二容器配置信息校验所述第一映射容器配置信息不需要更新时,复制所述第一容器生成所述第二容器。
在更新第二容器或生成第二容器之后,运行所述第二容器。
在本实施例中,根据第二容器配置信息校验第一映射容器配置信息需要更新,需要更新时,创建空的第二容器,并根据第二容器配置信息更新第二容器,而不是直接在第一容器的基础上进行更新,有利于防止更新失败导致第一容器的原始数据受到损害。当不需要更新时,复制原先的第一容器生成第二容器,该第二容器中的配置信息和模型信息等全部和第一容器相同。
在一个实施例中,在解除所述边缘设备和所述第一容器的映射之前,还包括:
在所述第二容器中生成第二边缘设备模型;
将所述第二边缘设备模型的功能和已有的所述边缘设备模型的功能在所述第二容器中进行交互,并校验是否交互成功;
在交互成功时,则解除所述边缘设备和所述第一容器的映射的步骤。
在交互不成功时,退出并停止所述第二容器;
删除所述第二容器,确定所述边缘设备接入失败。
在本实施例中,通过校验第二边缘设备模型的功能和已有的所述边缘设备模型的功能是否一致,保留功能一致的第二边缘设备模型,而剔除功能不一致的第二边缘设备模型,从而确保接入成功的边缘设备,其对应的第二边缘设备模型的功能与已有的所述边缘设备模型的功能一致。
当第二边缘设备模型的功能和已有的边缘设备模型的功能不相同时,先退出、停止第二容器,使第二容器不再处于运行状态,再删除第二容器,相较于直接删除运行中的第二容器而言,这种方式有利于减小边缘网关删除第二容器的难度,从而有利于边缘网关顺利删除第二容器。
在一个实施例中,在根据所述配置信息更新请求生成第二容器配置信息之前,还包括:校验所述配置信息更新请求中的边缘设备新的配置信息;
生成第二容器配置信息,包括:根据校验通过的所述边缘设备新的配置信息,生成所述第二容器配置信息。
在本实施例中,通过对边缘设备的配置信息进行校验,根据通过校验的边缘设备的配置信息,生成第二容器配置信息,限定了只有通过校验的边缘设备的配置信息,才能生成第二容器配置信息,创建第二容器,从而有利于保证边缘设备新的配置信息是合法的。
在一个实施例中,校验所述边缘设备新的配置信息,包括:
校验所述边缘设备新的配置信息是否符合已有的所述边缘设备模型,如果是,则所述边缘设备的配置信息校验通过,否则,所述边缘设备的配置信息校验不通过。
在本实施例中,以已有的边缘设备模型中存储的配置信息作为校验的基准,拒绝配置信息不符合要求的边缘设备接入,从而有利于根据合法接入的边缘设备生成第二容器配置信息。
在一个实施例中,在将所述第二边缘设备模型的功能和已有的所述边缘设备模型的功能在所述第二容器中进行交互,并校验是否交互成功之前,还包括:校验所述第二边缘设备模型的版本;
将所述第二边缘设备模型的功能和已有的边缘设备模型的功能在所述第二容器中进行交互,并校验是否交互成功,包括:根据版本校验通过的所述第二边缘设备模型的功能,与已有的所述边缘设备模型的功能在所述第二容器中进行交互,并校验是否交互成功。
在本实施例中,通过校验所述第二边缘设备模型的版本,只有第二边缘设备模型中的配置信息与已有的边缘设备模型中对应的配置信息相同时,才会通过校验。而第二边缘设备模型中的配置信息相对已有的边缘设备模型中对应的配置信息不完整或版本较低时,则不会通过校验。从而使本申请能保证成功接入的边缘设备的配置信息完整、且具有高度的时效性。
在一个实施例中,校验所述第二边缘设备模型的版本,包括;
校验第二边缘设备模型的版本和已有的所述边缘设备模型的版本是否一致,如果是,则所述第二边缘设备模型的版本校验通过,否则,所述第二边缘设备模型的版本校验不通过。
本实施例中,通过校验第二边缘设备模型的版本和已有的所述边缘设备模型的版本是否一致,保留版本一致的第二边缘设备模型,而剔除版本不一致的第二边缘设备模型,从而确保接入成功的边缘设备,其对应的第二边缘设备模型的版本与已有的所述边缘设备模型的版本一致。
应该理解的是,虽然上述实施例涉及的各流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,这些步骤可以以其它的顺序执行。而且,上述实施例涉及的各流程图中的至少一部分步骤可以包括多个步骤或者多个阶段,这些步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,这些步骤或者阶段的执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其它步骤或者其它步骤中的步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。
在一个实施例中,如图6所示,提供了一种基于消息队列遥测传输的边缘网关代理装置,包括:信号检测模块、容器配置信息生成模块、容器运行模块、映射容器注册模块、接入成功确定模块,其中:
信号检测模块,用于检测边缘设备的通信接入信号。
容器配置信息生成模块,用于获取边缘设备的配置信息,根据所述边缘设备的配置信息生成第一容器配置信息。
容器运行模块,用于创建第一容器,根据所述第一容器配置信息更新所述第一容器,运行所述第一容器。
映射容器注册模块,用于将所述第一容器映射为所述边缘设备,得到第一映射容器。
接入成功确定模块,用于运行所述第一映射容器中相应的应用功能,确定所述边缘设备接入成功。
在一个实施例中,提供了一种基于消息队列遥测传输的边缘网关代理装置,还包括:
配置信息校验模块,用于校验所述边缘设备的配置信息是否符合已有的所述边缘设备模型,如果是,则所述边缘设备的配置信息校验通过,否则,所述边缘设备的配置信息校验不通过。
在一个实施例中,提供了一种基于消息队列遥测传输的边缘网关代理装置,还包括:
功能校验模块,用于将所述第一边缘设备模型的功能和已有的边缘设备模型的功能在所述第一容器中进行交互,并校验是否交互成功;
在交互成功时,执行将所述第一容器映射为所述边缘设备,得到第一映射容器的步骤;在交互不成功时,退出并停止所述第一容器;删除所述第一容器,确定所述边缘设备接入失败。
在一个实施例中,提供了一种基于消息队列遥测传输的边缘网关代理装置,还包括:
版本校验模块,用于校验第一边缘设备模型的版本和已有的所述边缘设备模型的版本是否一致,如果是,则所述第一边缘设备模型的版本校验通过,否则,所述第一边缘设备模型的版本校验不通过。
在一个实施例中,提供了一种基于消息队列遥测传输的边缘网关代理装置,还包括:
确定退出成功模块,用于当检测到与所述边缘设备的通信断开时,删除所述第一容器,确定所述边缘设备退出成功。
在一个实施例中,提供了一种基于消息队列遥测传输的边缘网关代理装置,还包括:
映射解除模块,用于暂停第一映射容器内的应用功能,停止所述第一映射容器相应的应用功能,解除所述边缘设备与所述第一容器的映射。
在一个实施例中,提供了一种基于消息队列遥测传输的边缘网关代理装置,还包括:
延时等待模块,用于在与所述边缘设备的通信断开的时长达到预定延时时间段时,停止所述第一映射容器相应的应用功能;在所述边缘设备的通信断开之后的预定延时时间段内,检测到与所述边缘设备恢复通信连接时,恢复运行所述第一映射容器中相应的应用功能。
关于基于消息队列遥测传输的边缘网关代理装置的具体限定可以参见上文中对于基于消息队列遥测传输的边缘网关代理方法的限定,在此不再赘述。上述基于消息队列遥测传输的边缘网关代理装置中的各个模块可全部或部分通过软件、硬件及其组合来实现。上述各模块可以硬件形式内嵌于或独立于计算机设备中的处理器中,也可以以软件形式存储于计算机设备中的存储器中,以便于处理器调用执行以上各个模块对应的操作。
在一个实施例中,提供了一种计算机设备,该计算机设备可以是终端,其内部结构图可以如图7所示。该计算机设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器、通信接口、显示屏和输入装置。其中,该计算机设备的处理器用于提供计算和控制能力。该计算机设备的存储器包括非易失性存储介质、内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统和计算机程序。该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该计算机设备的通信接口用于与外部的终端进行有线或无线方式的通信,无线方式可通过WIFI、运营商网络、NFC(近场通信)或其他技术实现。该计算机程序被处理器执行时以实现一种基于消息队列遥测传输的边缘网关代理方法。该计算机设备的显示屏可以是液晶显示屏或者电子墨水显示屏,该计算机设备的输入装置可以是显示屏上覆盖的触摸层,也可以是计算机设备外壳上设置的按键、轨迹球或触控板,还可以是外接的键盘、触控板或鼠标等。
本领域技术人员可以理解,图7中示出的结构,仅仅是与本申请方案相关的部分结构的框图,并不构成对本申请方案所应用于其上的计算机设备的限定,具体的计算机设备可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。
在一个实施例中,提供了一种计算机设备,包括存储器和处理器,存储器中存储有计算机程序,该处理器执行计算机程序时实现以下步骤:
检测边缘设备的通信接入信号;
获取边缘设备的配置信息,根据所述边缘设备的配置信息生成第一容器配置信息;
创建第一容器,根据所述第一容器配置信息更新所述第一容器,运行所述第一容器;
将所述第一容器映射为所述边缘设备,得到第一映射容器;
运行所述第一映射容器中相应的应用功能,确定所述边缘设备接入成功。
在一个实施例中,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现以下步骤:
检测边缘设备的通信接入信号;
获取边缘设备的配置信息,根据所述边缘设备的配置信息生成第一容器配置信息;
创建第一容器,根据所述第一容器配置信息更新所述第一容器,运行所述第一容器;
将所述第一容器映射为所述边缘设备,得到第一映射容器;
运行所述第一映射容器中相应的应用功能,确定所述边缘设备接入成功。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本申请所提供的各实施例中所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和易失性存储器中的至少一种。非易失性存储器可包括只读存储器(Read-OnlyMemory,ROM)、磁带、软盘、闪存或光存储器等。易失性存储器可包括随机存取存储器(RandomAccessMemory,RAM)或外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限,RAM可以是多种形式,比如静态随机存取存储器(StaticRandomAccessMemory,SRAM)或动态随机存取存储器(DynamicRandomAccessMemory,DRAM)等。
以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (10)

1.一种基于消息队列遥测传输的边缘网关代理方法,其特征在于,所述方法包括:
检测边缘设备的通信接入信号;
获取边缘设备的配置信息,根据所述边缘设备的配置信息生成第一容器配置信息;
创建第一容器,根据所述第一容器配置信息更新所述第一容器,运行所述第一容器;
将所述第一容器映射为所述边缘设备,得到第一映射容器;
运行所述第一映射容器中相应的应用功能,确定所述边缘设备接入成功。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:
在根据所述边缘设备的配置信息生成所述第一容器配置信息之前,还包括:校验所述边缘设备的配置信息;
校验所述边缘设备的配置信息包括:校验所述边缘设备的配置信息是否符合已有的所述边缘设备模型,如果是,则所述边缘设备的配置信息校验通过,否则,所述边缘设备的配置信息校验不通过;
根据所述边缘设备的配置信息生成所述第一容器配置信息,包括:根据校验通过的所述边缘设备的配置信息,生成所述第一容器配置信息。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在将所述第一容器映射为所述边缘设备,得到第一映射容器之前,还包括:
在所述第一容器中生成第一边缘设备模型;
将所述第一边缘设备模型的功能和已有的边缘设备模型的功能在所述第一容器中进行交互,并校验是否交互成功;
在交互成功时,执行将所述第一容器映射为所述边缘设备,得到第一映射容器的步骤;
在交互不成功时,退出并停止所述第一容器;
删除所述第一容器,确定所述边缘设备接入失败。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,在将所述第一边缘设备模型的功能和已有的所述边缘设备模型的功能在所述第一容器中进行交互,并校验是否交互成功之前,还包括:校验所述第一边缘设备模型的版本;
校验所述第一边缘设备模型的版本包括:校验第一边缘设备模型的版本和已有的所述边缘设备模型的版本是否一致,如果是,则所述第一边缘设备模型的版本校验通过,否则,所述第一边缘设备模型的版本校验不通过;
将所述第一边缘设备模型的功能和已有的边缘设备模型的功能在所述第一容器中进行交互,并校验是否交互成功,包括:根据版本校验通过的所述第一边缘设备模型的功能,与已有的所述边缘设备模型的功能在所述第一容器中进行交互,并校验是否交互成功。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当检测到与所述边缘设备的通信断开时,删除所述第一容器,确定所述边缘设备退出成功。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,在删除所述第一容器之前,还包括:
暂停第一映射容器内的应用功能,停止所述第一映射容器相应的应用功能,解除所述边缘设备与所述第一容器的映射。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括步骤:
接收所述边缘设备的配置信息更新请求时,生成第二容器配置信息;
停止所述第一映射容器,创建第二容器,根据所述第二容器配置信息更新所述第二容器,运行所述第二容器;
解除所述边缘设备和所述第一容器的映射,将所述第二容器映射为所述边缘设备,得到第二映射容器;
运行所述第二映射容器中相应的应用功能,确定所述边缘设备更新成功。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,在创建第二容器,根据所述第二容器配置信息更新所述第二容器之前,还包括:
根据所述第二容器配置信息校验所述第一映射容器配置信息是否需要更新;
在根据所述第二容器配置信息校验所述第一映射容器配置信息需要更新时,停止所述第一映射容器,创建第二容器,根据所述第二容器配置信息更新所述第二容器;
在根据所述第二容器配置信息校验所述第一映射容器配置信息不需要更新时,复制所述第一容器生成所述第二容器。
9.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,在解除所述边缘设备和所述第一容器的映射之前,还包括:
在所述第二容器中生成第二边缘设备模型;
将所述第二边缘设备模型的功能和已有的所述边缘设备模型的功能在所述第二容器中进行交互,并校验是否交互成功;
在交互成功时,则执行解除所述边缘设备和所述第一容器的映射,将所述第二容器映射为所述边缘设备,得到第二映射容器的步骤;
在交互不成功时,退出并停止所述第二容器;
删除所述第二容器,确定所述边缘设备接入失败。
10.一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,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9中任一项所述的方法的步骤。
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CN111917636A (zh) * 2020-08-10 2020-11-10 南方电网数字电网研究院有限公司 数据采集处理方法、装置、系统和边缘网关设备

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