CN112738812A - 一种无线网络自动调节方法、装置、终端设备及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及无线通信领域,公开了一种无线网络自动调节方法、装置、终端设备及存储介质,该方法包括:获取无线网络中各网络节点的无线信息;其中,所述无线信息包括各网络节点之间的无线关系信息及已有的连接信息;根据所述无线信息,按照预设的排序规则给各网络节点排序;按照各网络节点的排序顺序,根据预设的评估指标依次确定每个网络节点的父节点;当所述父节点确定后,将所述网络节点连接到所述父节点,随后更新各网络节点的无线信息。本发明通过先给无线网络中各网络节点排序,再按照排序顺序依次确定每个网络节点的父节点,从而自动调节各网络节点的连接关系,达到最优组网。
Description
技术领域
本发明涉及无线通信领域,尤其涉及一种无线网络自动调节方法、装置、终端设备及存储介质。
背景技术
随着智能手机、平板等终端设备十分依赖无线网络,构建无线网络的设备逐渐成了各种办公场所、家庭、休闲场所的必备设施。在构建无线网络时,因为单个AP(AccessPoint,无线访问节点)的覆盖空间范围非常有限,无法满足人们的需求,常常采用多个AP分布式设置在不同空间内,以实现大范围覆盖无线网络。
在目前的AP组网中,每个AP在选择父节点时,一般仅依赖于其自身的独立计算,每个AP之间没有统一协调,且每个AP也无法获取父节点的实际网络状态,在计算时不能加以考虑,使得在多条链路计算时会出现明显偏差,无法实现最优组网,无线覆盖造成无线带宽资料的浪费。
发明内容
本发明实施例的目的是提出一种无线网络自动调节方法、装置、终端设备及存储介质,通过先给无线网络中各网络节点排序,再按照排序顺序依次确定每个网络节点的父节点,从而自动调节各网络节点的连接关系,达到最优组网。
为实现上述目的,本发明一实施例提供了一种无线网络自动调节方法,包括:
获取无线网络中各网络节点的无线信息;其中,所述无线信息包括各网络节点之间的无线关系信息及已有的连接信息;
根据所述无线信息,按照预设的排序规则给各网络节点排序;
按照各网络节点的排序顺序,根据预设的评估指标依次确定每个网络节点的父节点;
当所述父节点确定后,将所述网络节点连接到所述父节点。
优选地,所述排序规则包括:
根据所述网络节点的层级的预设方案给出各网络节点层级,层级靠前的所述网络节点优先排序;其中,后一层级的网络节点为前一层级的网络节点的信号覆盖范围内所对应的网络节点;
若同一层级的所述网络节点的个数大于1,则获取该层级中各个网络节点APi与前一层级各个网络节点APj之间的各无线频段对应的信号强度,并按照预设评分方法由APi与APj之间的信号强度给出评分,再计算APi与前一层级所有网络节点评分值的加权评分,得到APi的综合评分,综合评分高的APi优先排序;其中,APi为该层级中第i个网络节点,i≥1;APj为前一层级中第j个网络节点,j≥1。
优选地,所述评估指标包括吞吐性能测量值、时延、吞吐性能预测值中的一个或多个。
优选地,所述方法还包括:
检测到所述无线网络出现预设的触发情况。
优选地,所述触发情况包括网关发生变更、新增网络节点、网络节点重启、网络节点离线、网络节点负载突变、定时触发中的至少一种。
优选地,所述无线信息还包括各网络节点的无线工作频段、各频段的无线规格参数、各频段的无线利用率、信噪比和无线环境信息。
本发明另一实施例提供一种无线网络自动调节装置,所述装置包括:
信息获取模块,用于获取无线网络中各网络节点的无线信息;其中,所述无线信息包括各网络节点之间的无线关系信息及已有的连接信息;
排序模块,用于根据所述无线信息,按照预设的排序规则给各网络节点排序;
评估模块,用于按照各网络节点的排序顺序,根据预设的评估指标依次确定每个网络节点的父节点;
连接模块,用于当所述父节点确定后,将所述网络节点连接到所述父节点,随后更新各网络节点的无线信息。
本发明另一实施例对应提供一种终端设备,包括处理器、存储器以及存储在所述存储器中且被配置为由所述处理器执行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如上述任一项所述的无线网络自动调节方法。
本发明还有一实施例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包括存储的计算机程序,其中,在所述计算机程序运行时控制所述计算机可读存储介质所在设备执行如上述任一项所述的无线网络自动调节方法。
与现有技术相比,本发明实施例所提供的一种无线网络的自动调节方法、装置及存储介质,通过先给无线网络中各网络节点排序,再基于无线网络的无线,按照排序顺序依次确定每个网络节点的父节点,从而自动调节各网络节点的连接关系,达到最优组网。
附图说明
图1是本发明一实施例提供的一种无线网络自动调节方法的流程示意图;
图2是本发明一实施例提供的一种无线网络结构图;
图3是本发明一实施例提供的一种无线网络自动调节装置的结构示意图;
图4是本发明一实施例提供的一种终端设备的示意图。
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作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。
参见图1,是本发明该实施例提供的一种无线网络自动调节方法的流程示意图,所述方法包括步骤S1至步骤S2:
S1、获取无线网络中各网络节点的无线信息;其中,所述无线信息包括各网络节点之间的无线关系信息及已有的连接信息;
S2、根据所述连接信息,按照预设的排序规则给各网络节点排序;
S3、按照各网络节点的排序顺序,根据预设的评估指标依次确定每个网络节点的父节点;
S4、当所述父节点确定后,将所述网络节点连接到所述父节点,随后更新各网络节点的无线信息。
具体地,获取无线网络中各网络节点(Access Point,AP)的无线信息;其中,无线信息包括各网络节点之间的无线关系信息及已有的连接信息。各网络节点之间的连接信息包括AP的桥接关系、桥接方式及速率协商。这些连接信息可以通过对应的设备读取,获取方式包括主动扫描和被动扫描两种方式。
根据各AP的无线信息,按照预设的排序规则给各网络节点AP排序。排序的作用是为了按照排序顺序依次对确定每个网络节点的父节点。当各网络节点的顺序排好后,就可以基于AP排序,依次优化各AP的最优父节点。
按照各网络节点的排序顺序,根据预设的评估指标依次确定每个网络节点的父节点;其中,父节点为排序在该网络节点之前的一个网络节点,也就是说,每个AP只能以排序在其前面的一个AP作为父节点。
当某一网络节点对应的父节点确定后,将该网络节点连接到其父节点。连接完成后,按照同样的方法确定排在该网络节点后的下一个网络节点的父节点,依次类推,直到所有的网络节点连接完毕,形成最优组网。当组网完成后,更新各网络节点的无线信息,以备下次自动调节时使用。
本发明该实施例通过提供一种无线网络的自动调节方法,通过先给无线网络中各网络节点排序,再按照排序顺序依次确定每个网络节点的父节点,从而自动调节各网络节点的连接关系,达到最优组网。
作为上述方案的改进,所述排序规则包括:
根据所述网络节点的层级的预设方案给出各网络节点层级,层级靠前的所述网络节点优先排序;其中,后一层级的网络节点为前一层级的网络节点的信号覆盖范围内所对应的网络节点;
若同一层级的所述网络节点的个数大于1,则获取该层级中各个网络节点APi与前一层级各个网络节点APj之间的各无线频段对应的信号强度,并按照预设评分方法由APi与APj之间的信号强度给出评分,再计算APi与前一层级所有网络节点评分的加权评分,得到APi的综合评分,综合评分高的APi优先排序;其中,APi为该层级中第i个网络节点,i≥1;APj为前一层级中第j个网络节点,j≥1。
具体地,根据网络节点AP的层级的预设方案给出各网络节点层级,层级靠前的网络节点AP优先排序;其中,后一层级的网络节点AP为前一层级的网络节点AP的信号覆盖范围内所对应的网络节点。一般地,AP的层级的预设方案是这样的:从网关开始,网关的信号覆盖范围内所对应的网络节点为第一层级AP,第一层级AP的信号覆盖范围内所对应的网络节点为第二层级AP,如此类推,得到所有网络节点AP的层级顺序。也可以认为,能扫描到网关的网络节点为第一层级AP,不能扫描到网关但能扫描到第一层级AP的网络节点组成第二层级AP,如此类推。则排序时,第一层级AP>第二层级AP>……>最末一层级AP。
若同一层级的网络节点的个数大于1,则获取该层级中各个网络节点APi与前一层级各个网络节点APj之间的各无线频段对应的信号强度,并按照预设评分方法由APi与APj之间的信号强度给出评分,再计算APi与前一层级所有网络节点评分值的加权评分,得到APi的综合评分,综合评分高的APi优先排序;其中,APi为该层级中第i个网络节点,i≥1;APj为前一层级中第j个网络节点,j≥1。
为了加深对上述同一层级AP的排序的理解,下面再详细进行说明。AP连接信息中可以读取APi与APj之间各无线频段对应的RSSI值,包括RSSI_2G4,RSSI_5G1和RSSI_5G2,在求取时,先对RSSI_2G4,RSSI_5G1和RSSI_5G2的权重进行赋值,例如,权重均为1,则APi与APj之间的RSSI总值=RSSI_2G4+RSSI_5G1+RSSI_5G2,这种一般对应为三个频段的产品,若是两个频段的产品,则APi与APj之间的RSSI总值=RSSI_2G4+2*RSSI_5G。在计算APi的综合评分时,假设APi的前一层级AP有n个,1≤j≤n,
作为上述方案的改进,所述评估指标包括吞吐性能测量值、时延、吞吐性能预测值中的一个或多个。
具体地,评估指标包括吞吐性能测量值、时延、吞吐性能预测值中的一个或多个。当评估指标单一时,直接按照单一指标来确定,但评估指标为多个时,可以给每个评估指标预设一个权重,根据加权计算得到总的评估指标,根据总的评估指标来确定。下面对每个单一评估指标的执行方法进行说明。
当评估指标为吞吐性能测量值时,在确定每个AP的父节点时,一般采用的方法是将该AP分别尝试连接到排序在其前面的各AP,再对应测量每次连接后该AP的吞吐性能测量值,以测试得到的最大吞吐性能测量值所对应的AP作为该AP的父节点。其余网络节点的父节点的确定方法类似,在此不赘述。
当评估指标为时延时,在确定每个AP的父节点时,一般采用的方法是将该AP分别尝试连接到排序在其前面的各AP,再对应测试每次连接的时延性能,以测试得到的最小时延所对应的AP作为该AP的父节点。其余网络节点的父节点的确定方法类似,在此不赘述。
当评估指标为吞吐性能预测值时,在确定每个AP的父节点时,无需将该AP尝试连接到排序在其前面的各AP,一般是根据各网络节点的无线信息和无线环境信息,对连接到各AP的吞吐性能进行预估,根据预估得到的最大吞吐性能预测值所对应的AP作为该AP的父节点。其余网络节点的父节点的确定方法类似,在此不赘述。详细的预估过程如下:
例如,需要预估该AP选择父节点A的吞吐性能,首先将从现有的AP关系列表中获取该AP通过父节点A直到网络网关的链路信息,包括各网络节点的父节点,各网络节点的无线信息及无线环境信息,然后基于无线半双工模式及无线干扰模型,建立完整约束条件,依此推断选择父节点A后的吞吐性能。
下面以一个例子进行说明,参见图2,图2是本发明实施例提供的一种无线网络结构图,在该无线网络中,AP1作为整个无线网络的入口,即网关,AP2~AP7直接或间接的接入到AP1,实现了无线网络的扩展。图中STA1、STA2表示客户端,以STA2为例,该客户端连接在AP6下实现联网,但STA2的性能受到AP6、AP3、AP1以及间接的受到其他网络节点的影响。
本发明实施例用于解决类似STA2一样无线客户端或无线节点的性能预估。为了更高的普适性,该网络中各节点间的网络桥接包括但不限于单个或多个无线频段的桥接、电力线通信(PLC)方式的桥接、以太网/有线(LAN)桥接,即可以包括以上的一种或多种桥接方式,并且本发明实施例中的解决方案无需调整便可以适配如上所有场景。
步骤一、获取无线网络中各个网络节点的无线信息。其中,无线信息包括:当前网络节点与其前端网络节点的桥接方式、当前网络节点各桥接链路的带宽、当前网络节点各桥接链路的带宽利用率、当前网络节点各桥接链路的新增流量。
优选的,所述桥接方式包括但不限于单个或多个无线频段(比如2.4G频段、5G频段)的桥接、电力线通信(PLC)方式的桥接、以太网/有线(LAN)方式的桥接。所述带宽包括2.4G频段带宽、5G频段带宽、有线带宽和电力线通信带宽中的至少一种,所述带宽利用率包括2.4G带宽利用率、5G带宽利用率、有线带宽利用率和电力线通信带宽利用率中的至少一种,所述新增流量包括2.4G流量、5G流量、有线流量和电力线通信流量中的至少一种。
所述网络节点的无线信息可参考表1。使用表1的方法汇总无线信息有助于形式结构化,并能有效的表达所有所需网络参量,有效帮助后续处理。其中对各项具体说明如下:该表格中主键参量为网络各节点,即表格中的“后端”一列;每行表示各AP(节点)的主要特征量,如其前端信息,若该AP为网关,则此处将其前端表示为0;其与前端的桥接信息,若该AP为网关,则此处均填写为0;此桥接信息中包括现有产品中已知的各桥接方式,如2.4G、5G(可有多个频段作为桥接频段,若出现多个,则添加相应的列)、以太网方式(以LAN表示该方式)、电力线方式(以PLC表示该方式)等多种方式,其他可能方式均可使用该表格进行相应的扩充;更具体地,无线各频段所用参数在本方案中为无线协商值,有线宽带、电力线通信宽带为实时剩余带宽;该无线节点各无线频段所感知的实时带宽利用率;新增流量,该处为示意结构,该参数均为后续数学表达中用到的中间参数。
表1网络节点的无线信息
步骤二、根据无线信息获取客户端到网关的链路。通过各网络节点的无线信息,可轻松获得所述客户端到无线网络中网关的网络结构,如图2网络结构中,STA2到网关的链路为:STA2->AP6->AP3->AP1。
步骤三、根据无线信息建立所述链路中所包含的目标节点的约束条件,以应用所述约束条件计算所述客户端的目标带宽。其中,根据所述无线信息建立所述链路中所包含的目标节点的约束条件,即此时目标节点包括AP6、AP3、AP1。在本发明实施例中的无线网络中用到了单段协商性代替单段带宽,综合各段带宽信息、带宽利用率、信道竞争、调流机制等获取最终的有效带宽(即所述目标带宽),即计算目标函数:maxPL,PL为所述目标带宽。
优选的,以图2中的网络结构为例,参考表1中无线信息,建立所述约束条件。值得说明的是,本发明实施例中建立的是所述链路中所包含的目标节点的约束条件,基于同一个链路中的所述目标节点对所述客户端的性能影响最大,因此本发明实施例中以所述目标节点建立所述约束条件,同样能够得到所述客户端的目标带宽。但在其他发明实施例中,也可以建立其余网络节点(间接影响客户端的节点)的约束条件,都在本发明的保护范围内。
优选的,所述约束条件具体包括:
①除所述网关外,每组桥接网络的新增流量的总和相等。其中,所述新增流量的总和为所述目标带宽,当前目标节点与前端桥接的所有桥接链路组成一组桥接网络。
②所述目标节点在同一时刻工作在收包或发包状态。根据各目标节点的无线半双工特性,该特性为无线节点在同一时刻只能工作在收包或发包状态,即根据无线模式的半双工特性建立无线流量的约束条件,满足以下公式:
其中,PLi为目标节点第i个客户端的实际流量,BWi为目标节点与第i各客户端的实际带宽信息,f(I)为干扰因子函数。
③所述目标节点的可利用带宽为减除已利用带宽利用率后的带宽。各节点无线负载最大限制,此处使用带宽利用率表征。该约束条件的优点在于默认考量了无线环境、及该节点无线负载情况。
④各目标节点有线、电力线通信负载限制。如所述目标节点的有线流量小于或等于所述有线带宽,所述目标节点的电力线通信流量小于或等于所电力线通信带宽。
⑤各目标节点多个链路中的无线调流限制,该点为不同芯片方案或定制商在实现无线桥接时为提升链路质量所采用的机制,该机制能使无线数据包通过更佳的链路转发。由于计算最大性能峰值,所述目标节点的无线频段时隙占空比达到最大值。
根据上述①~⑤的约束条件,能够计算所述客户端的目标带宽PL。该目标带宽即为吞吐性能预测值。
值得说明的是,本发明实施例中的约束条件适用于所述客户端与所述网关之间包括至少一个节点的情况,若当无线客户端所连节点便是无线网络网关时,无线客户端通过一跳便到达无线网络网关时,即非桥接网络时,使用②中约束条件便可得最大带宽。
作为上述方案的改进,所述方法还包括:
检测到所述无线网络出现预设的触发情况。
具体地,为了基于无线网络实时信息动态调整各AP的桥接关系,实现无线带宽资源的最优规划。本发明还加入了检测步骤,当检测到无线网络出现预设的触发情况,就进行无线网络的自动调节。
作为上述方案的改进,所述触发情况包括网关发生变更、新增网络节点、网络节点重启、网络节点离线、网络节点负载突变、定时触发中的至少一种。
具体地,触发情况包括网关发生变更、新增网络节点、网络节点重启、网络节点离线、网络节点负载突变、定时触发中的至少一种。总的来说,当出现网络结构发生变更、无线环境发生变更和负载发生变更等情况,就需要进行优化调节。
作为上述方案的改进,所述无线信息还包括各网络节点的无线工作频段、各频段的无线规格参数、各频段的无线利用率、信噪比和无线环境信息。
具体地,无线信息还包括各网络节点的无线工作频段、各频段的无线规格参数、各频段的无线利用率、信噪比和无线环境信息,还包括信道、信利用率和道客户端负载情况。其中,无线参数包括空间流数、无线标准支持情况等,无线环境信息包括无线环境噪声等。
参见图3,是本发明该实施例提供的一种无线网络自动调节装置的结构示意图,所述装置包括:
信息获取模块11,用于获取无线网络中各网络节点的无线信息;其中,所述无线信息包括各网络节点之间的无线关系信息及已有的连接信息;
排序模块12,用于根据所述无线信息,按照预设的排序规则给各网络节点排序;
评估模块13,用于按照各网络节点的排序顺序,根据预设的评估指标依次确定每个网络节点的父节点;
连接模块14,用于当所述父节点确定后,将所述网络节点连接到所述父节点,随后更新各网络节点的无线信息。
优选地,所述排序规则包括:
根据所述网络节点的层级的预设方案给出各网络节点层级,层级靠前的所述网络节点优先排序;其中,后一层级的网络节点为前一层级的网络节点的信号覆盖范围内所对应的网络节点;
若同一层级的所述网络节点的个数大于1,则获取该层级中各个网络节点APi与前一层级各个网络节点APj之间的各无线频段对应的信号强度,并按照预设评分方法由APi与APj之间的信号强度给出评分,再计算APi与前一层级所有网络节点评分值的加权评分,得到APi的综合评分,综合评分高的APi优先排序;其中,APi为该层级中第i个网络节点,i≥1;APj为前一层级中第j个网络节点,j≥1。
优选地,所述评估指标包括吞吐性能测量值、时延、吞吐性能预测值中的一个或多个。
优选地,所述装置还包括:
检测模块,用于检测到所述无线网络出现预设的触发情况。
优选地,所述触发情况包括网关发生变更、新增网络节点、网络节点重启、网络节点离线、网络节点负载突变、定时触发中的至少一种。
优选地,所述无线信息还包括各网络节点的无线工作频段、各频段的无线规格参数、各频段的无线利用率、信噪比和无线环境信息。
本发明实施例所提供的一种无线网络自动调节装置能够实现上述任一实施例所述的无线网络自动调节方法的所有流程,装置中的各个模块、单元的作用以及实现的技术效果分别与上述实施例所述的无线网络自动调节方法的作用以及实现的技术效果对应相同,这里不再赘述。
参见图4,是本发明该实施例提供的一种终端设备的示意图,所述终端设备包括处理器10、存储器20以及存储在所述存储器20中且被配置为由所述处理器10执行的计算机程序,所述处理器10执行所述计算机程序时实现上述任一实施例所述的无线网络自动调节方法。
示例性的,计算机程序可以被分割成一个或多个模块/单元,一个或者多个模块/单元被存储在存储器20中,并由处理器10执行,以完成本发明。一个或多个模块/单元可以是能够完成特定功能的一系列计算机程序指令段,该指令段用于描述计算机程序在一种无线网络自动调节中的执行过程。例如,计算机程序可以被分割成故障获取模块、查找模块和指引信息生成模块,各模块具体功能如下:
信息获取模块11,用于获取无线网络中各网络节点的无线信息;其中,所述无线信息包括各网络节点之间的无线关系信息及已有的连接信息;
排序模块12,用于根据所述无线信息,按照预设的排序规则给各网络节点排序;
评估模块13,用于按照各网络节点的排序顺序,根据预设的评估指标依次确定每个网络节点的父节点;
连接模块14,用于当所述父节点确定后,将所述网络节点连接到所述父节点,随后更新各网络节点的无线信息。
所述终端设备可以是桌上型计算机、笔记本、掌上电脑及云端服务器等计算设备。所述终端设备可包括,但不仅限于,处理器、存储器。本领域技术人员可以理解,示意图4仅仅是一种终端设备的示例,并不构成对所述终端设备的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件,例如所述终端设备还可以包括输入输出设备、网络接入设备、总线等。
处理器10可以是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者处理器10也可以是任何常规的处理器等,处理器10是所述终端设备的控制中心,利用各种接口和线路连接整个终端设备的各个部分。
存储器20可用于存储所述计算机程序和/或模块,处理器10通过运行或执行存储在存储器20内的计算机程序和/或模块,以及调用存储在存储器20内的数据,实现所述终端设备的各种功能。存储器20可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据手机的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等)等。此外,存储器20可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如硬盘、内存、插接式硬盘,智能存储卡(Smart Media Card,SMC),安全数字(Secure Digital,SD)卡,闪存卡(FlashCard)、至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。
其中,所述终端设备集成的模块如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,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,本发明实现上述实施例方法中的全部或部分流程,也可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,上述的计算机程序可存储于一计算机可读存储介质中,该计算机程序在被处理器执行时,可实现上述各个方法实施例的步骤。其中,上述计算机程序包括计算机程序代码,计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。计算机可读介质可以包括:能够携带计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、U盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,RandomAccess Memory)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质等。需要说明的是,计算机可读介质包含的内容可以根据司法管辖区内立法和专利实践的要求进行适当的增减,例如在某些司法管辖区,根据立法和专利实践,计算机可读介质不包括电载波信号和电信信号。
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包括存储的计算机程序,其中,在所述计算机程序运行时控制所述计算机可读存储介质所在设备执行上述任一实施例所述的无线网络自动调节方法。
综上,本发明实施例所提供的一种无线网络的自动调节方法、装置、终端设备及存储介质,基于网络信息全局地动态调整各AP桥接关系,实现无线资源带宽优化,在优化过程主要根据相应的评估指标进行,如各网络节点到根节点的性能、时延、或两者的加权评估,由此给出性能最优组网、或时延最优组网、或权衡性能/时延的最优组网,因而可适配不同场景下达到最优组网方式。
以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本发明的保护范围。
Claims (9)
1.一种无线网络自动调节方法,其特征在于,包括:
获取无线网络中各网络节点的无线信息;其中,所述无线信息包括各网络节点之间的无线关系信息及已有的连接信息;
根据所述无线信息,按照预设的排序规则给各网络节点排序;
按照各网络节点的排序顺序,根据预设的评估指标依次确定每个网络节点的父节点;
当所述父节点确定后,将所述网络节点连接到所述父节点,随后更新各网络节点的无线信息。
2.如权利要求1所述的无线网络自动调节方法,其特征在于,所述排序规则包括:
根据所述网络节点的层级的预设方案给出各网络节点层级,层级靠前的所述网络节点优先排序;其中,后一层级的网络节点为前一层级的网络节点的信号覆盖范围内所对应的网络节点;
若同一层级的所述网络节点的个数大于1,则获取该层级中各个网络节点APi与前一层级各个网络节点APj之间的各无线频段对应的信号强度,并按照预设评分方法由APi与APj之间的信号强度给出评分,再计算APi与前一层级所有网络节点评分值的加权评分,得到APi的综合评分,综合评分高的APi优先排序;其中,APi为该层级中第i个网络节点,i≥1;APj为前一层级中第j个网络节点,j≥1。
3.如权利要求1所述的无线网络自动调节方法,其特征在于,所述评估指标包括吞吐性能测量值、时延、吞吐性能预测值中的一个或多个。
4.如权利要求1所述的无线网络自动调节方法,其特征在于,所述方法还包括:
检测到所述无线网络出现预设的触发情况。
5.如权利要求4所述的无线网络自动调节方法,其特征在于,所述触发情况包括网关发生变更、新增网络节点、网络节点重启、网络节点离线、网络节点负载突变、定时触发的至少一种。
6.如权利要求1-5任一项所述的无线网络自动调节方法,其特征在于,所述无线信息还包括各网络节点的无线工作频段、各频段的无线规格参数、各频段的无线利用率、信噪比和无线环境信息。
7.一种无线网络自动调节装置,其特征在于,包括:
信息获取模块,用于获取无线网络中各网络节点的无线信息;其中,所述无线信息包括各网络节点之间的无线关系信息及已有的连接信息;
排序模块,用于根据所述无线信息,按照预设的排序规则给各网络节点排序;
评估模块,用于按照各网络节点的排序顺序,根据预设的评估指标依次确定每个网络节点的父节点;
连接模块,用于当所述父节点确定后,将所述网络节点连接到所述父节点,随后更新各网络节点的无线信息。
8.一种终端设备,其特征在于,包括处理器、存储器以及存储在所述存储器中且被配置为由所述处理器执行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至6中任意一项所述的无线网络自动调节方法。
9.一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包括存储的计算机程序,其中,在所述计算机程序运行时控制所述计算机可读存储介质所在设备执行如权利要求1至6中任意一项所述的无线网络自动调节方法。
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