CN112769697B - 多用户接入的传输路径分配方法及装置 - Google Patents

多用户接入的传输路径分配方法及装置 Download PDF

Info

Publication number
CN112769697B
CN112769697B CN202011536687.2A CN202011536687A CN112769697B CN 112769697 B CN112769697 B CN 112769697B CN 202011536687 A CN202011536687 A CN 202011536687A CN 112769697 B CN112769697 B CN 112769697B
Authority
CN
China
Prior art keywords
path
target
transmission
paths
user
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
CN202011536687.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN112769697A (zh
Inventor
郑凛
王鑫
陈杰文
温文坤
林英喜
李玮棠
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.)
Guangzhou Jixiang Technology Co Ltd
Original Assignee
Guangzhou Jixiang Technology Co Ltd
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 Guangzhou Jixiang Technology Co Ltd filed Critical Guangzhou Jixiang Technology Co Ltd
Priority to CN202011536687.2A priority Critical patent/CN112769697B/zh
Publication of CN112769697A publication Critical patent/CN112769697A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN112769697B publication Critical patent/CN112769697B/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
    • H04L45/00Routing or path finding of packets in data switching networks
    • H04L45/12Shortest path evaluation
    • H04L45/124Shortest path evaluation using a combination of metrics
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L67/00Network arrangements or protocols for supporting network services or applications
    • H04L67/01Protocols
    • H04L67/12Protocols specially adapted for proprietary or special-purpose networking environments, e.g. medical networks, sensor networks, networks in vehicles or remote metering networks
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Abstract

本申请实施例公开了多用户接入的传输路径分配方法及装置。本申请实施例提供的技术方案通过获取每个用户的终端至目标节点之间每条路径的传输数据,进而获得每个用户的传输质量参数,根据用户的传输路径配置信息从不同传输质量参数的路径中选择最优的路径,并检测多个用户之间是否存在重叠节点路径,当出行路径重叠现象时智能化挑选其他备用路径,避免多个用户同时占用一条节点路径,而造成其他节点路径的资源浪费,也避免造成多用户占用的节点路径传输效率降低。

Description

多用户接入的传输路径分配方法及装置
技术领域
本申请实施例涉及物联网数据通信技术领域,尤其涉及一种多用户接入的传输路径分配方法、一种多用户接入的传输路径分配装置、计算机设备及存储介质。
背景技术
物联网是新一代信息技术的重要组成部分,也是"信息化"时代的重要发展阶段。物联网就是物物相连的互联网,物联网通过智能感知、识别技术与普适计算等通信感知技术,广泛应用于网络的融合中,实现大量数据的传输与信息交互。
在物联网数据传输组网中,往往从源节点到目标节点之间有多层网络构成,而每层网络中通常包含多个节点,因此从源节点到目标节点之间形成多条不同的传输路径。为了提高传输质量和传输效率,往往在传输组网系统中自动对每条不同的传输路径基于算法进行计算,得到最短的路径作为最优路径进行数据传输。进一步为了提高用户替换,提供给用户自定义配置路径的方案,当时当同时多个用户接入对路径进行选择,并且所选路径存在重叠时,难以对路径结合用户实际情况进行智能分配。
发明内容
本申请实施例提供一种多用户接入的传输路径分配方法、一种多用户接入的传输路径分配装置、计算机设备及存储介质,以实现当多个用户同时接入且分别选择的路径之间存在重叠时能够结合用户的情况进行智能化分配路径。
在第一方面,本申请实施例提供了一种多用户接入的传输路径分配方法,包括:
接收至少一个用户在同一时间通过终端输入的传输路径选择指令,所述传输路径选择指令携带有传输路径配置信息和目标节点信息;
获取每一个用户的终端与目标节点之间的全部路径和每一条路径的传输数据;
根据传输数据和预设算法计算每一条路径的传输质量参数;
根据传输质量参数选择与每一个用户的传输路径配置信息匹配的路径作为第一目标路径;
根据传输数据选择与每一个用户的传输路径配置信息匹配的路径作为第二目标路径;
检测任意两个用户的第一目标路径之间是否有重叠,当任意两个用户的第一目标路径之间存在重叠时,选取用户对应的第一目标路径或第二目标路径作为确认路径。
进一步的,所述传输数据包括中继节点数量、无线传输速率、丢包率、时延、路径长度。
进一步的,所述传输路径配置信息包括目标传输质量参数和传输数据。
进一步的,所述预设算法为:
对传输数据中的中继节点数量、无线传输速率、丢包率、时延、路径长度分别乘以预设的对应权重比例系数得到权重特征值,对全部权重特征值进行求和。
进一步的,根据传输质量参数选择与每一个用户的传输路径配置信息匹配的路径作为第一目标路径,包括:
判断若干个传输质量参数中是否存在与用户的目标传输质量参数一致的传输质量参数;
当存在与所述目标传输质量参数一致的传输质量参数时,则选择该与所述目标传输质量参数一致的传输质量参数所对应的路径为该用户的第一目标路径;
当不存在与目标传输质量参数一致的传输质量参数时,计算每一个传输质量参数与目标传输质量参数之间的差值,并选择与目标传输质量参数差值最小的传输质量参数所对应的路径为该用户的第一目标路径。
进一步的,根据传输数据选择与每一个用户的传输路径配置信息匹配的路径作为第二目标路径,包括:
选择传输数据的数据特征与任意一个用户的传输配置参数中的传输数据的数据特征数值一致的数量最多的路径为第二目标路径。
进一步的,检测任意两个用户的第一目标路径之间是否有重叠,当任意两个用户的第一目标路径之间存在重叠时,选取用户对应的第一目标路径或第二目标路径作为确认路径,包括:
获取每一个用户的第一目标路径的全部节点路径,所述节点路径由路径中任意两个相邻的节点连接构成,所述节点路径包括该节点路径的节点信息;
判断任意两个用户的第一目标路径中,是否存在至少一条相同的节点路径;
当任意两个用户的第一目标路径中不存在相同的节点路径,将两个用户的第一目标路径分别作为确认路径;
当任意两个用户的第一目标路径中存在至少一条相同的节点路径,获取相同的节点路径的数量,并当相同的节点路径的数量大于阈值时,比对用户的第一目标路径与第二目标路径是否相同,当第一目标路径与第二目标路径相同时,将该第一目标路径作为该用户的确认路径,当第一目标路径与第二目标路径不相同时,将第二目标路径作为该用户的确认路径。
在第二方面,本申请实施例提供了一种多用户接入的传输路径分配装置,包括:
指令接收模块:用于接收至少一个用户在同一时间通过终端输入的传输路径选择指令,所述传输路径选择指令携带有传输路径配置信息和目标节点信息;
路径获取模块:用于获取每一个用户的终端与目标节点之间的全部路径和每一条路径的传输数据;
参数计算模块:用于根据传输数据和预设算法计算每一条路径的传输质量参数;
第一目标路径选取模块:用于根据传输质量参数选择与每一个用户的传输路径配置信息匹配的路径作为第一目标路径;
第二目标路径选取模块:根据传输数据选择与每一个用户的传输路径配置信息匹配的路径作为第二目标路径;
确认路径选择模块:用于检测任意两个用户的第一目标路径之间是否有重叠,当任意两个用户的第一目标路径之间存在重叠时,选取用户对应的第一目标路径或第二目标路径作为确认路径。
进一步的,所述传输数据包括中继节点数量、无线传输速率、丢包率、时延、路径长度。
进一步的,所述传输路径配置信息包括目标传输质量参数和传输数据。
进一步的,所述预设算法为:
对传输数据中的中继节点数量、无线传输速率、丢包率、时延、路径长度分别乘以预设的对应权重比例系数得到权重特征值,对全部权重特征值进行求和。
进一步的,根据传输质量参数选择与每一个用户的传输路径配置信息匹配的路径作为第一目标路径,包括:
判断若干个传输质量参数中是否存在与用户的目标传输质量参数一致的传输质量参数;
当存在与所述目标传输质量参数一致的传输质量参数时,则选择该与所述目标传输质量参数一致的传输质量参数所对应的路径为该用户的第一目标路径;
当不存在与目标传输质量参数一致的传输质量参数时,计算每一个传输质量参数与目标传输质量参数之间的差值,并选择与目标传输质量参数差值最小的传输质量参数所对应的路径为该用户的第一目标路径。
进一步的,根据传输数据选择与每一个用户的传输路径配置信息匹配的路径作为第二目标路径,包括:
选择传输数据的数据特征与任意一个用户的传输配置参数中的传输数据的数据特征数值一致的数量最多的路径为第二目标路径。
进一步的,检测任意两个用户的第一目标路径之间是否有重叠,当任意两个用户的第一目标路径之间存在重叠时,选取用户对应的第一目标路径或第二目标路径作为确认路径,包括:
获取每一个用户的第一目标路径的全部节点路径,所述节点路径由路径中任意两个相邻的节点连接构成,所述节点路径包括该节点路径的节点信息;
判断任意两个用户的第一目标路径中,是否存在至少一条相同的节点路径;
当任意两个用户的第一目标路径中不存在相同的节点路径,将两个用户的第一目标路径分别作为确认路径;
当任意两个用户的第一目标路径中存在至少一条相同的节点路径,获取相同的节点路径的数量,并当相同的节点路径的数量大于阈值时,比对用户的第一目标路径与第二目标路径是否相同,当第一目标路径与第二目标路径相同时,将该第一目标路径作为该用户的确认路径,当第一目标路径与第二目标路径不相同时,将第二目标路径作为该用户的确认路径。
在第三方面,本申请实施例提供了一种计算机设备,包括:存储器以及一个或多个处理器;
所述存储器,用于存储一个或多个程序;
当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现如第一方面所述的多用户接入的传输路径分配方法。
在第四方面,本申请实施例提供了一种包含计算机可执行指令的存储介质,所述计算机可执行指令在由计算机处理器执行时用于执行如第一方面所述的多用户接入的传输路径分配方法。
本申请实施例通过获取每个用户的终端至目标节点之间每条路径的传输数据,进而获得每个用户的传输质量参数,根据用户的传输路径配置信息从不同传输质量参数的路径中选择最优的路径,并检测多个用户之间是否存在重叠节点路径,当出行路径重叠现象时智能化挑选其他备用路径,避免多个用户同时占用一条节点路径,而造成其他节点路径的资源浪费,也避免造成多用户占用的节点路径传输效率降低。
附图说明
图1是本申请实施例提供的一种多用户接入的传输路径分配方法的流程图;
图2是本申请实施例提供的一种多用户接入的传输路径分配装置的结构示意图;
图3是本申请实施例提供的一种计算机设备的结构示意图。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面结合附图对本申请具体实施例作进一步的详细描述。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本申请,而非对本申请的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本申请相关的部分而非全部内容。在更加详细地讨论示例性实施例之前应当提到的是,一些示例性实施例被描述成作为流程图描绘的处理或方法。虽然流程图将各项操作(或步骤)描述成顺序的处理,但是其中的许多操作可以被并行地、并发地或者同时实施。此外,各项操作的顺序可以被重新安排。当其操作完成时所述处理可以被终止,但是还可以具有未包括在附图中的附加步骤。所述处理可以对应于方法、函数、规程、子例程、子程序等等。
本申请实施例提供了一种多用户接入的传输路径分配方法、一种多用户接入的传输路径分配装置、计算机设备及存储介质。本申请实施例通过获取每个用户的终端至目标节点之间每条路径的传输数据,进而获得每个用户的传输质量参数,根据用户的传输路径配置信息从不同传输质量参数的路径中选择最优的路径,并检测多个用户之间是否存在重叠节点路径,当出行路径重叠现象时智能化挑选其他备用路径,避免多个用户同时占用一条节点路径,而造成其他节点路径的资源浪费,也避免造成多用户占用的节点路径传输效率降低。
下面分别进行详细说明。
图1给出了本申请实施例提供的的流程图,本申请实施例提供的多用户接入的传输路径分配方法可以由多用户接入的传输路径分配装置来执行,该多用户接入的传输路径分配装置可以通过硬件和/或软件的方式实现,并集成在计算机设备中。
下述以多用户接入的传输路径分配装置执行多用户接入的传输路径分配方法为例进行描述。参考图1,该基多用户接入的传输路径分配方法包括:
101:接收至少一个用户在同一时间通过终端输入的传输路径选择指令,所述传输路径选择指令携带有传输路径配置信息和目标节点信息。
在本申请实施例中,用户分别通过终端进行数据传输的路径选择操作。用户的终端包括计算机终端、计算机设备和服务器,其中服务器包括本地服务器和云服务器。计算机终端包括任何一种智能终端,包括台式计算机、笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能手表等智能设备。服务器可以是独立的物理服务器,也可以是多个物理服务器构成的服务器集群或者分布式系统,还可以提供云服务器、云数据库、云计算、云通信、大数据库和人工智能平台等基础云计算服务器的云服务器。
终端提供给用户进行操作的操作界面,可提供给用户直接选择的按钮,或者提供给用户输入的输入设备,如虚拟键盘。用户借助终端所提供的功能,进行传输路径选择指令的输入,其中,传输路径选择指令除了包含必备的传输路径配置信息和目标节点信息,进一步还可包括用户信息、终端信息,以及还可以包括其他信息。根据目标节点信息可以获知目标节点,便于后续路径信息的获取和计算。
在本实施例中,传输路径配置信息包括目标传输质量参数和传输数据。所述目标传输质量参数用于表征用户希望所选择的路径能够达到的传输质量。通常传输质量参数包含了路径长度、中继节点数量、无线传输速率、丢包率、时延等的综合考量。
102:获取每一个用户的终端与目标节点之间的全部路径和每一条路径的传输数据。
本申请实施例可以应用在一个处理器端,与用户的终端连接,并且存储有整个物联网络中的节点信息,以及任意两个相邻节点构成的路径的信息。当处理器端接收到用户的传输路径选择指令,相当于触发了即时的对终端与目标节点的路径的信息的获取。
因此响应于该触发,遍历整个物联网络的所有节点,即时的获取用户的终端与目标节点之间的全部路径和每条路径的传输数据。可以理解的是,终端与目标节点之间,至少包含一层传输网络。当终端与目标节点之间只包含一层传输网络,也即是终端与目标节点之间不包含有中继节点,终端与目标节点之间直接传输。而当终端与目标节点之间包括两层以上的传输网络,也即是终端与目标节点之间的路径至少包括一个中继节点。在本步骤中,获取终端与目标节点之间的全部路径和每条路径的传输数据,全部路径指的是从终端到目标节点之间的每一条路径,在两层以上的传输网络中,每一条路径都包括了终端到中继节点,以及中继节点到目标节点之间的路径过程,而不单独指任意两个节点之间的路径。终端实际上也是整个物联网络中的一个节点,而目标节点也同样是物联网中的一个节点,跟终端一样包括计算机终端、计算机设备和服务器。物联网中,每一个节点均有其对应的节点信息,包括位置信息、分配的唯一码等,根据节点信息可以快速找到匹配的节点。中继节点可能是中继器,也可能是物联网中任意一个节点,中继节点起到中转、继承的作用。
在本实施例中,传输数据包括多种特征数据,具体的,包括中继节点数量、无线传输速率、丢包率、时延和路径长度。中继节点也即是终端与目标节点之间所必须历经的其他节点的数量。每一条路径中,中继节点数量的增多可能带来更高的时延、影响无线传输速率等等,因此中继节点数量也作为传输性能指标之一作为考量因素。丢包率包含路径中每两个相邻节点的丢包率。丢包率是测试中所丢失数据包数量占所发送数据组的比率,通常与数据包长度以及包发送频率相关。时延是指从终端假设通过该路径发送报文、数据到目标节点所需要的时间,包括了发送时延、传播时延。路径长度包括每一条路径中,从终端到节点之间所有相邻两个节点之间长度之和。
103:根据传输数据和预设算法计算每一条路径的传输质量参数。
可以理解的是,传输质量参数与传输数据息息相关。通过预设算法对传输数据中每一个数据特征进行运算,得到最终该路径的传输质量参数。
在本申请实施例中,预设算法包括对传输数据中每一种数据特征进行加权求和运算,对传输数据中的中继节点数量、无线传输速率、丢包率、时延、路径长度分别乘以预设的对应权重比例系数得到权重特征值,对全部权重特征值进行求和。对传输数据中的中继节点数量、无线传输速率、丢包率、时延、路径长度施加于分别对应的权重比例系数,得到每一种数据特征的权重特征值,之后对全部数据特征的权重特征值进行相加,得到传输质量参数。传输数据中每一个数据特征的权重比例系数之和设置为1,并且每一个数据特征的权重比例系数有所侧重,也即是并非每一个数据特征的权重均是相同的,例如,中继节点数量、无线传输速率、丢包率、时延、路径的权重比例系数分别为:0.2、0.1、0.3、0.3、0.1。
104:根据传输质量参数选择与每一个用户的传输路径配置信息匹配的路径作为第一目标路径。
在本实施例中,通过传输质量参数的不同,来选择与传输路径配置信息匹配的第一目标路径。由于本实施例的传输路径配置信息包括目标传输质量参数,所述目标传输质量参数即是每一个用户理想的传输质量参数,其通过在终端用户操作界面设置具体数值来表达。例如目标传输质量参数为A1,而当前全部路径的传输质量参数分别有A2,A3,A4,A5。当A2与A1的数值相等,而A3,A4,A5均与A1不等的情况下,则非常容易可以理解到选择A1对应的路径作为用户所需的路径。
具体的,判断若干个传输质量参数中是否存在与目标传输质量参数一致的传输质量参数;当存在与目标传输质量参数一致的传输质量参数时,则选择该与目标传输质量参数一致的传输质量参数所对应的路径为该用户的第一目标路径;当不存在与目标传输质量参数一致的传输质量参数时,计算每一个传输质量参数与目标传输质量参数之间的差值,并选择与目标传输质量参数差值最小的传输质量参数所对应的路径为该用户的第一目标路径。
在本实施例中,由于最终与目标传输质量参数差值最小的传输质量参数可能不仅仅为1个,当最终与目标传输质量参数差值最小的传输质量参数为多个时,可以同时提供多个路径给用户,由用户进行二次选择。
105:根据传输数据选择与每一个用户的传输路径配置信息匹配的路径作为第二目标路径。
本申请实施例的传输路径配置信息还包括有传输数据,也即是用户通过终端的用户操作界面设置目标传输质量参数时,还会单独设置传输数据中多种数据特征的数值。例如用户设置了传输数据中中继节点数量、无线传输速率、丢包率、时延、路径长度这几种数据特征的数值分别为a,b,c,d,e。从整个物联网中的用户的终端到目标节点之间的若干条路径中选取第二目标路径,即是获取若干条路径的传输数据,将每一条路径的传输数据与用户设置的传输数据的a、b、c、d、e这几个数据进行分别的比对,假设路径1的传输数据的数值为a,b1,c,d,e2,路径2的传输数据的数值为a1,b1,c,d1,e2,可见路径1与用户设置的传输数据1更为接近,因此将路径1选取为第二目标路径。
106:检测任意两个用户的第一目标路径之间是否有重叠,当任意两个用户的第一目标路径之间存在重叠时,选取用户对应的第一目标路径或第二目标路径作为确认路径。
本步骤中,具体来讲,包括如下方案:
获取每一个用户的第一目标路径的全部节点路径,所述节点路径由路径中任意两个相邻的节点连接构成,所述节点路径包括该节点路径的节点信息;判断任意两个用户的第一目标路径中,是否存在至少一条相同的节点路径;当任意两个用户的第一目标路径中不存在相同的节点路径,将两个用户的第一目标路径分别作为确认路径;当任意两个用户的第一目标路径中存在至少一条相同的节点路径,获取相同的节点路径的数量,并当相同的节点路径的数量大于阈值时,比对用户的第一目标路径与第二目标路径是否相同,当第一目标路径与第二目标路径相同时,将该第一目标路径作为该用户的确认路径,当第一目标路径与第二目标路径不相同时,将第二目标路径作为该用户的确认路径。
通过本方案的设置,既能够提供给用户进行路径的自主选择,同时也支持多用户同时接入对路径进行选择,而当多个用户之间选择路径有部分或全部重叠时,为了保障传输效率和传输资源的合理利用,提供给用户计算第一目标路径和第二目标路径,结合第一目标路径和第二目标路径确认用户的最终选择,使得用户体验度高,并且有效提高传输资源的利用。
如图2所示,本申请实施例还提供一种多用户接入的传输路径分配装置,包括指令接收模块201、路径获取模块202、参数计算模块203、第一目标路径选取模块204、第二目标路径选取模块205和确认路径选择模块206。
其中,指令接收模块201用于接收至少一个用户在同一时间通过终端输入的传输路径选择指令,所述传输路径选择指令携带有传输路径配置信息和目标节点信息。路径获取模块202用于获取每一个用户的终端与目标节点之间的全部路径和每一条路径的传输数据。参数计算模块203用于根据传输数据和预设算法计算每一条路径的传输质量参数。第一目标路径选取模块204用于根据传输质量参数选择与每一个用户的传输路径配置信息匹配的路径作为第一目标路径。第二目标路径选取模块205根据传输数据选择与每一个用户的传输路径配置信息匹配的路径作为第二目标路径。确认路径选择模块206用于检测任意两个用户的第一目标路径之间是否有重叠,当任意两个用户的第一目标路径之间存在重叠时,选取用户对应的第一目标路径或第二目标路径作为确认路径。
其中,本实施例的输数据包括中继节点数量、无线传输速率、丢包率、时延、路径长度。传输路径配置信息包括目标传输质量参数和传输数据。
作为优选的实施方式,本实施例参数计算模块203中的预设算法包括对传输数据中的中继节点数量、无线传输速率、丢包率、时延、路径长度分别乘以预设的对应权重比例系数得到权重特征值,对全部权重特征值进行求和。
作为优选的实施方式,根据传输质量参数选择与每一个用户的传输路径配置信息匹配的路径作为第一目标路径,包括:判断若干个传输质量参数中是否存在与用户的目标传输质量参数一致的传输质量参数;当存在与所述目标传输质量参数一致的传输质量参数时,则选择该与所述目标传输质量参数一致的传输质量参数所对应的路径为该用户的第一目标路径;当不存在与目标传输质量参数一致的传输质量参数时,计算每一个传输质量参数与目标传输质量参数之间的差值,并选择与目标传输质量参数差值最小的传输质量参数所对应的路径为该用户的第一目标路径。
作为更进一步优选的实施方式,根据传输数据选择与每一个用户的传输路径配置信息匹配的路径作为第二目标路径,包括:选择传输数据的数据特征与任意一个用户的传输配置参数中的传输数据的数据特征数值一致的数量最多的路径为第二目标路径。
确认路径选择模块206中,检测任意两个用户的第一目标路径之间是否有重叠,当任意两个用户的第一目标路径之间存在重叠时,选取用户对应的第一目标路径或第二目标路径作为确认路径,包括:获取每一个用户的第一目标路径的全部节点路径,所述节点路径由路径中任意两个相邻的节点连接构成,所述节点路径包括该节点路径的节点信息;判断任意两个用户的第一目标路径中,是否存在至少一条相同的节点路径;当任意两个用户的第一目标路径中不存在相同的节点路径,将两个用户的第一目标路径分别作为确认路径;当任意两个用户的第一目标路径中存在至少一条相同的节点路径,获取相同的节点路径的数量,并当相同的节点路径的数量大于阈值时,比对用户的第一目标路径与第二目标路径是否相同,当第一目标路径与第二目标路径相同时,将该第一目标路径作为该用户的确认路径,当第一目标路径与第二目标路径不相同时,将第二目标路径作为该用户的确认路径。
如图3所示,本申请实施例还提供一种计算机设备,包括:存储器301以及一个或多个处理器302;所述存储器301,用于存储一个或多个程序;当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器302执行,使得所述一个或多个处理器实现如本申请所述的多用户接入的传输路径分配方法。
本申请实施例还提供一种包含计算机可执行指令的存储介质,所述计算机可执行指令在由计算机处理器执行时用于执行如上述实施例提供的多用户接入的传输路径分配方法,该多用户接入的传输路径分配方法包括:接收至少一个用户在同一时间通过终端输入的传输路径选择指令,所述传输路径选择指令携带有传输路径配置信息和目标节点信息;获取每一个用户的终端与目标节点之间的全部路径和每一条路径的传输数据;根据传输数据和预设算法计算每一条路径的传输质量参数;根据传输质量参数选择与每一个用户的传输路径配置信息匹配的路径作为第一目标路径;根据传输数据选择与每一个用户的传输路径配置信息匹配的路径作为第二目标路径;检测任意两个用户的第一目标路径之间是否有重叠,当任意两个用户的第一目标路径之间存在重叠时,选取用户对应的第一目标路径或第二目标路径作为确认路径。
存储介质——任何的各种类型的存储器设备或存储设备。术语“存储介质”旨在包括:安装介质,例如CD-ROM、软盘或磁带装置;计算机系统存储器或随机存取存储器,诸如DRAM、DDR RAM、SRAM、EDO RAM,兰巴斯(Rambus)RAM等;非易失性存储器,诸如闪存、磁介质(例如硬盘或光存储);寄存器或其它相似类型的存储器元件等。存储介质可以还包括其它类型的存储器或其组合。另外,存储介质可以位于程序在其中被执行的第一计算机系统中,或者可以位于不同的第二计算机系统中,第二计算机系统通过网络(诸如因特网)连接到第一计算机系统。第二计算机系统可以提供程序指令给第一计算机用于执行。术语“存储介质”可以包括可以驻留在不同位置中(例如在通过网络连接的不同计算机系统中)的两个或更多存储介质。存储介质可以存储可由一个或多个处理器执行的程序指令(例如具体实现为计算机程序)。
当然,本申请实施例所提供的一种包含计算机可执行指令的存储介质,其计算机可执行指令不限于如上所述的多用户接入的传输路径分配方法,还可以执行本申请任意实施例所提供的多用户接入的传输路径分配方法中的相关操作。
上述实施例中提供的多用户接入的传输路径分配装置、设备及存储介质可执行本申请任意实施例所提供的多用户接入的传输路径分配方法,未在上述实施例中详尽描述的技术细节,可参见本申请任意实施例所提供的多用户接入的传输路径分配方法。
上述仅为本申请的较佳实施例及所运用的技术原理。本申请不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行的各种明显变化、重新调整及替代均不会脱离本申请的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本申请进行了较为详细的说明,但是本申请不仅仅限于以上实施例,在不脱离本申请构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本申请的范围由权利要求的范围决定。

Claims (9)

1.一种多用户接入的传输路径分配方法,其特征在于,包括:
接收至少一个用户在同一时间通过终端输入的传输路径选择指令,所述传输路径选择指令携带有传输路径配置信息和目标节点信息;
获取每一个用户的终端与目标节点之间的全部路径和每一条路径的传输数据;
根据传输数据和预设算法计算每一条路径的传输质量参数;
根据传输质量参数选择与每一个用户的传输路径配置信息匹配的路径作为第一目标路径;
根据传输数据选择与每一个用户的传输路径配置信息匹配的路径作为第二目标路径;
检测任意两个用户的第一目标路径之间是否有重叠,当任意两个用户的第一目标路径之间存在重叠时,选取用户对应的第一目标路径或第二目标路径作为确认路径,其中,包括获取每一个用户的第一目标路径的全部节点路径,所述节点路径由路径中任意两个相邻的节点连接构成,所述节点路径包括该节点路径的节点信息,判断任意两个用户的第一目标路径中,是否存在至少一条相同的节点路径,当任意两个用户的第一目标路径中不存在相同的节点路径,将两个用户的第一目标路径分别作为确认路径,当任意两个用户的第一目标路径中存在至少一条相同的节点路径,获取相同的节点路径的数量,并当相同的节点路径的数量大于阈值时,比对用户的第一目标路径与第二目标路径是否相同,当第一目标路径与第二目标路径相同时,将该第一目标路径作为该用户的确认路径,当第一目标路径与第二目标路径不相同时,将第二目标路径作为该用户的确认路径。
2.根据权利要求1所述的传输路径分配方法,其特征在于,所述传输数据包括中继节点数量、无线传输速率、丢包率、时延、路径长度。
3.根据权利要求2所述的传输路径分配方法,其特征在于,所述传输路径配置信息包括目标传输质量参数和传输数据。
4.根据权利要求2所述的传输路径分配方法,其特征在于,所述预设算法为:
对传输数据中的中继节点数量、无线传输速率、丢包率、时延、路径长度分别乘以预设的对应权重比例系数得到权重特征值,对全部权重特征值进行求和。
5.根据权利要求4所述的传输路径分配方法,其特征在于,根据传输质量参数选择与每一个用户的传输路径配置信息匹配的路径作为第一目标路径,包括:
判断若干个传输质量参数中是否存在与用户的目标传输质量参数一致的传输质量参数;
当存在与所述目标传输质量参数一致的传输质量参数时,则选择该与所述目标传输质量参数一致的传输质量参数所对应的路径为该用户的第一目标路径;
当不存在与目标传输质量参数一致的传输质量参数时,计算每一个传输质量参数与目标传输质量参数之间的差值,并选择与目标传输质量参数差值最小的传输质量参数所对应的路径为该用户的第一目标路径。
6.根据权利要求5所述的传输路径分配方法,其特征在于,根据传输数据选择与每一个用户的传输路径配置信息匹配的路径作为第二目标路径,包括:
选择传输数据的数据特征与任意一个用户的传输配置参数中的传输数据的数据特征数值一致的数量最多的路径为第二目标路径。
7.一种多用户接入的传输路径分配装置,其特征在于,包括:
指令接收模块:用于接收至少一个用户在同一时间通过终端输入的传输路径选择指令,所述传输路径选择指令携带有传输路径配置信息和目标节点信息;
路径获取模块:用于获取每一个用户的终端与目标节点之间的全部路径和每一条路径的传输数据;
参数计算模块:用于根据传输数据和预设算法计算每一条路径的传输质量参数;
第一目标路径选取模块:用于根据传输质量参数选择与每一个用户的传输路径配置信息匹配的路径作为第一目标路径;
第二目标路径选取模块:根据传输数据选择与每一个用户的传输路径配置信息匹配的路径作为第二目标路径;
确认路径选择模块:用于检测任意两个用户的第一目标路径之间是否有重叠,当任意两个用户的第一目标路径之间存在重叠时,选取用户对应的第一目标路径或第二目标路径作为确认路径,其中,包括获取每一个用户的第一目标路径的全部节点路径,所述节点路径由路径中任意两个相邻的节点连接构成,所述节点路径包括该节点路径的节点信息,判断任意两个用户的第一目标路径中,是否存在至少一条相同的节点路径,当任意两个用户的第一目标路径中不存在相同的节点路径,将两个用户的第一目标路径分别作为确认路径,当任意两个用户的第一目标路径中存在至少一条相同的节点路径,获取相同的节点路径的数量,并当相同的节点路径的数量大于阈值时,比对用户的第一目标路径与第二目标路径是否相同,当第一目标路径与第二目标路径相同时,将该第一目标路径作为该用户的确认路径,当第一目标路径与第二目标路径不相同时,将第二目标路径作为该用户的确认路径。
8.一种计算机设备,其特征在于,包括:存储器以及一个或多个处理器;
所述存储器,用于存储一个或多个程序;
当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现如权利要求1-6任一所述的多用户接入的传输路径分配方法。
9.一种包含计算机可执行指令的存储介质,其特征在于,所述计算机可执行指令在由计算机处理器执行时用于执行如权利要求1-6任一所述的多用户接入的传输路径分配方法。
CN202011536687.2A 2020-12-22 2020-12-22 多用户接入的传输路径分配方法及装置 Active CN112769697B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011536687.2A CN112769697B (zh) 2020-12-22 2020-12-22 多用户接入的传输路径分配方法及装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011536687.2A CN112769697B (zh) 2020-12-22 2020-12-22 多用户接入的传输路径分配方法及装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN112769697A CN112769697A (zh) 2021-05-07
CN112769697B true CN112769697B (zh) 2022-08-23

Family

ID=75694849

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202011536687.2A Active CN112769697B (zh) 2020-12-22 2020-12-22 多用户接入的传输路径分配方法及装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN112769697B (zh)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104270312A (zh) * 2014-09-25 2015-01-07 东北大学 支持流量优化和应用感知的中继路径分配系统及方法
CN112040526A (zh) * 2020-08-25 2020-12-04 普联技术有限公司 一种通信路径选择方法、设备及通信系统

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2367377B1 (en) * 2003-04-11 2015-05-13 Fujitsu Limited Mobile communication system of data dispersion
CN101267450B (zh) * 2008-03-18 2011-01-19 上海大学 基于网络编码的分布式网络应用层组播路由方法
CN101499975B (zh) * 2009-02-27 2012-01-04 中国人民解放军信息工程大学 一种实现分组交换网络业务传输QoS保证的方法及系统
CN103308062A (zh) * 2013-05-16 2013-09-18 曾庆波 路径规划匹配系统、方法及该系统的装置和终端
CN105207905B (zh) * 2014-06-19 2018-11-20 中国电信股份有限公司 路由选择方法和装置
US10091097B2 (en) * 2016-10-27 2018-10-02 Nanning Fugui Precision Industrial Co., Ltd. Transmission path optimization method and software-defined networking controller using the method
CN106686659B (zh) * 2017-02-14 2020-02-11 重庆邮电大学 一种基于aomdv的能量感知节点不相交多路径路由算法
CN108173764A (zh) * 2018-03-06 2018-06-15 广州西麦科技股份有限公司 一种基于sdn网络的链路负载均衡多路径计算方法
CN108880894B (zh) * 2018-06-28 2022-03-18 南方科技大学 一种网络带宽的规划方法、装置、设备和存储介质
CN110738421B (zh) * 2019-10-17 2023-08-22 西南大学 一种基于传播最短路径的多层网络用户影响力度量方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104270312A (zh) * 2014-09-25 2015-01-07 东北大学 支持流量优化和应用感知的中继路径分配系统及方法
CN112040526A (zh) * 2020-08-25 2020-12-04 普联技术有限公司 一种通信路径选择方法、设备及通信系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN112769697A (zh) 2021-05-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN112583716A (zh) 基于物联网数据传输的路径选择方法及装置
Xu et al. Dynamic resource provisioning for workflow scheduling under uncertainty in edge computing environment
CN113709048A (zh) 一种路由信息的发送、接收方法、网元及节点设备
US8938495B2 (en) Remote management system with adaptive session management mechanism
Brogi et al. Predictive analysis to support fog application deployment
CN111460504B (zh) 业务处理方法、装置、节点设备及存储介质
Vasconcelos et al. Cloud, fog, or mist in IoT? That is the question
CN111061735B (zh) 一种基于单链区块链的扩容方法及装置
CN111431730B (zh) 一种业务处理方法、系统、计算机设备及可读介质
CN105630419B (zh) 一种资源池的分区视图发送方法及管理节点
US9164800B2 (en) Optimizing latencies in cloud systems by intelligent compute node placement
CN110933188A (zh) 远程服务的调用方法、系统、服务器及存储介质
CN114640599A (zh) 意图的冲突处理方法、装置、存储介质及计算机程序产品
CN112769697B (zh) 多用户接入的传输路径分配方法及装置
CN109450684B (zh) 一种网络切片系统物理节点容量扩充方法及装置
CN108536447B (zh) 运维管理方法
US20220191684A1 (en) Wifi device compatibility analyzer for satellite networks
US20220413896A1 (en) Selecting a node group of a work group for executing a target transaction of another work group to optimize parallel execution of steps of the target transaction
CN111884932B (zh) 一种链路确定方法、装置、设备和计算机可读存储介质
CN112671649A (zh) 基于物联网传输故障检测的路径选择方法及装置
CN113342500A (zh) 任务执行方法、装置、设备及存储介质
CN113282489A (zh) 一种接口测试方法和装置
CN112511434A (zh) 物联网节点接入路径规划方法、装置、设备和存储介质
US20210250243A1 (en) Node Switching Method, Network Node, Network System and Storage Medium
Di et al. Local martingale difference approach for service selection with dynamic QoS

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
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant