CN113438749B - 多公网连接驱动方法、装置、计算机设备和存储介质 - Google Patents

多公网连接驱动方法、装置、计算机设备和存储介质 Download PDF

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Abstract

本申请涉及一种多公网连接驱动方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:获取至少一个无线拨号方式,选定其中一个无线拨号方式,确定对应的目标网络连接端口;启动选定的无线拨号方式,通过所述目标网络连接端口、所述目标网络连接端口对应的目标空口连接端口,以及所述以太网控制端口进行网络数据传输。采用本方法能够支持多路公网同时在线。

Description

多公网连接驱动方法、装置、计算机设备和存储介质
技术领域
本申请涉及通信模组技术领域,特别是涉及一种多公网连接驱动方法、装置、计算机设备和存储介质。
背景技术
随着通信模组技术的发展,通信模组一般插入有用户识别卡,将通信模组插入宿主计算机,可使宿主计算机实现网络及拨号等数字业务功能,为了使宿主计算机能连接多路公网,满足特定用网需求,因而出现了多公网连接驱动技术。
传统技术中,类似的无线上网卡产品,要实现类似功能需要通过USB模拟多个USB端口,比如:at+modem+rmnet端口,使用QMI(Qualcomm Messaging Interface,高通控制命令接口)命令通过rmnet端口拨上号,建立一路数据连接,然后在使用AT命令对modem端口建立另外一路数据连接。
然而,目前的传统方法,按照当前的端口枚举形态只能做到两个数据链路(两路公网)同时在线,并且拨号的方式还有区别,无法做到归一化操作,也无法做到扩展出更多的链路用于特定场景。
发明内容
基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种能够支持多路公网同时在线的多公网连接驱动方法、装置、计算机设备和存储介质。
一种多公网连接驱动方法,所述方法包括:
获取至少一个无线拨号方式,其中,所述无线拨号方式和构建好的网络连接端口一一对应,所述网络连接端口位于主机侧,并预构建有多个,各所述网络连接端口通过以太网控制端口分别与通信模块的一个空口连接端口一一对应,所述空口连接端口与空中接口对应连接,使所述空口连接端口和其对应的所述网络连接端口形成网络数据传输通道接入对应公网;
选定其中一个无线拨号方式,确定对应的目标网络连接端口;
启动选定的无线拨号方式,通过所述目标网络连接端口、所述目标网络连接端口对应的目标空口连接端口,以及所述以太网控制端口进行网络数据传输。
在其中一个实施例中,启动选定的无线拨号方式,通过所述目标网络连接端口、所述目标网络连接端口对应的目标空口连接端口,以及所述以太网控制端口进行网络数据传输,包括:
启动选定的无线拨号方式,设置主机侧的网络模式,并获取用户识别卡状态和通信模块的驻网状态;
校验所述用户识别卡状态和所述驻网状态是否均为正常;
当所述用户识别卡状态和所述驻网状态均为正常时,执行通过所述目标网络连接端口、所述目标网络连接端口对应的目标空口连接端口,以及所述以太网控制端口进行网络数据传输的步骤。
在其中一个实施例中,多个所述网络连接端口与一网络连接总端口连接,所述网络连接总端口和通信模块中的以太网控制端口连接,所述以太网控制端口连接有多个通信模块的空口连接端口,所述空口连接端口和所述网络连接端口一一对应;通过所述目标网络连接端口、所述目标网络连接端口对应的目标空口连接端口,以及所述以太网控制端口进行网络数据传输,包括:
在所述目标网络连接端口获得主机侧数据时,为所述主机侧数据增加特定包头,并将所述特定包头和所述主机侧数据发送至所述网络连接总端口;
所述网络连接总端口将所述特定包头和所述主机侧数据发送至以太网控制端口,其中,所述以太网控制端口获得所述特定包头和所述主机侧数据后,将所述特定包头和所述主机侧数据发送给对应所述目标网络连接端口的空口连接端口,由所述空口连接端口发送至空中接口处理,并接收空中接口处理后返回的网络数据和返回包头;
当所述网络连接总端口接收到所述以太网控制端口返回的网络数据和返回包头时,根据所述返回包头确定连接的公网,并将返回的网络数据发送给所述目标网络连接端口。
在其中一个实施例中,在设置主机侧的网络模式之前,还包括:
读取通信模块中所述空口连接端口的数目;
校验所述数目是否对应单路拨号;
当所述数目对应单路拨号时,结束其他拨号进程;
当所述数目不对应单路拨号时,执行设置主机侧的网络模式,并获取用户识别卡状态和通信模块的驻网状态的步骤。
在其中一个实施例中,所述方法还包括:
创建网络连接总端口和多个空口连接端口;
根据所述网络连接总端口创建多个网络连接端口;
根据各所述网络连接端口,确认对应的空口连接端口,其中,所述网络连接端口和所述空口连接端口通过地址匹配确认对应关系。
在其中一个实施例中,在设置主机侧的网络模式,获取用户识别卡状态和通信模块的驻网状态之后,还包括:实时监测所述通信模块的驻网状态。
在其中一个实施例中,当监测到所述通信模块的驻网状态为网络断开时,获得断网通知,延时等待预设时长,等待网络连接。
一种多公网连接驱动装置,所述装置包括:
无线拨号方式获取模块,用于获取至少一个无线拨号方式,其中,所述无线拨号方式和构建好的网络连接端口一一对应,所述网络连接端口位于主机侧,并预构建有多个,各所述网络连接端口通过以太网控制端口分别与通信模块的一个空口连接端口一一对应,所述空口连接端口与空中接口对应连接,使所述空口连接端口和其对应的所述网络连接端口形成网络数据传输通道接入对应公网;
目标网络连接端口确定模块,用于选定其中一个无线拨号方式,确定对应的目标网络连接端口;
数据传输模块,用于启动选定的无线拨号方式,通过所述目标网络连接端口、所述目标网络连接端口对应的目标空口连接端口,以及所述以太网控制端口进行网络数据传输。
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:
获取至少一个无线拨号方式,其中,所述无线拨号方式和构建好的网络连接端口一一对应,所述网络连接端口位于主机侧,并预构建有多个,各所述网络连接端口通过以太网控制端口分别与通信模块的一个空口连接端口一一对应,所述空口连接端口与空中接口对应连接,使所述空口连接端口和其对应的所述网络连接端口形成网络数据传输通道接入对应公网;
选定其中一个无线拨号方式,确定对应的目标网络连接端口;
启动选定的无线拨号方式,通过所述目标网络连接端口、所述目标网络连接端口对应的目标空口连接端口,以及所述以太网控制端口进行网络数据传输。
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:
获取至少一个无线拨号方式,其中,所述无线拨号方式和构建好的网络连接端口一一对应,所述网络连接端口位于主机侧,并预构建有多个,各所述网络连接端口通过以太网控制端口分别与通信模块的一个空口连接端口一一对应,所述空口连接端口与空中接口对应连接,使所述空口连接端口和其对应的所述网络连接端口形成网络数据传输通道接入对应公网;
选定其中一个无线拨号方式,确定对应的目标网络连接端口;
启动选定的无线拨号方式,通过所述目标网络连接端口、所述目标网络连接端口对应的目标空口连接端口,以及所述以太网控制端口进行网络数据传输。
上述多公网连接驱动方法、装置、计算机设备和存储介质,通过获取至少一个无线拨号方式,即多个无线拨号方式,从中选定并启动一个无线拨号方式。由于空口连接端口与网络连接端口一一对应,且空口连接端口与空中接口对应连接可以形成网络数据传输通道,接入对应公网。对于多个无线拨号方式,对应的有各组空中接口-空口连接端口-网络连接端口,其中,无线拨号方式最多可以有五个,所以本申请最多可以实现五路公网连接,即五路公网同时在线,而不是受限于两路。因而本申请能够支持多路公网同时在线。
附图说明
图1为一个实施例中多公网连接驱动方法的应用环境图;
图2为一个实施例中多公网连接驱动方法的流程示意图;
图3为一个实施例中多路公网连接框架结构图;
图4为另一个实施例中多公网连接驱动方法的流程示意图;
图5为一个实施例中多公网连接驱动装置的结构框图;
图6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。
本申请提供的多公网连接驱动方法,可以应用于如图1所示的应用环境中。其中,通信模块102和主机侧104之间通过USB(110)实现通信,USB(110)可以是通信模块102内部自带的,主机侧104识别时会将其作为USB(110)。通信模块102的基带芯片106中有多个空口连接端口108,主机侧104有多个网络连接端口112,且网络连接端口112和空口连接端口108的数目保持一致。其中,空口连接端口108与各路公用网络114对应。在主机侧104设置拨号管理程序,该拨号管理程序中存在多个无线拨号方式,选定其中一个无线拨号方式,确定对应的目标网络连接端口。再启动选定的无线拨号方式,通过目标网络连接端口、对应的目标空口连接端口,以及以太网控制端口进行网络数据传输,从而使主机侧104能够同时有多路公网在线。
在一个实施例中,如图2所示,提供了一种多公网连接驱动方法,以该方法应用于图1中的终端为例进行说明,包括以下步骤:
步骤202,获取至少一个无线拨号方式,其中,无线拨号方式和构建好的网络连接端口一一对应,网络连接端口位于主机侧,并预构建有多个,各网络连接端口通过以太网控制端口分别与通信模块的一个空口连接端口一一对应,空口连接端口与空中接口对应连接,使空口连接端口和其对应的网络连接端口形成网络数据传输通道接入对应公网。
其中,网络连接端口位于主机侧,是usb枚举出来的端口,最多可以有五个,用于主机侧连接网络。空口连接端口位于通信模块中,用于和空中接口连接。在将通信模块插入到主机侧时,通过USB可以枚举出以太网控制端口,该以太网控制端口可以对各空口连接端口实现管控,例如以太网控制端口打开时,可以根据各空口连接端口和以太网控制端口之间的协议,进而确定数据由哪个空口连接端口进行传输。无线拨号方式是主机侧连入公网的方式,无线拨号方式最多可以包括五种,一种无线拨号方式对应由一个网络连接端口、对应的空口连接端口,通过以太网控制端口进行网络数据传输。
步骤204,选定其中一个无线拨号方式,确定对应的目标网络连接端口。
其中,主机侧的显示屏会显示所有的无线拨号方式,显示的方式可以是“接入公网n”,公网n与无线拨号方式n一一对应,例如用户触控点选接入公网2,则拨号管理程序选定无线拨号方式2,通过usb0.2这个网络连接端口和QMAP PDN 2这个空口连接端口之间形成网络数据传输通道。显示方式也可以是“专用网络n”或其他可供用户选择的方式。此外,用户也可通过鼠标点击、语音输入等多种方式实现选择。
目标网络连接端口为选定的无线拨号方式所对应的进行数据通信的网络连接端口。
步骤206,启动选定的无线拨号方式,通过目标网络连接端口、目标网络连接端口对应的目标空口连接端口,以及以太网控制端口进行网络数据传输。
具体地,拨号管理程序用于管理无线拨号方式的选择,即在选定了一种无线拨号方式之后,拨号管理程序可以启动该无线拨号方式,从而通过目标网络连接端口、对应的目标空口连接端口,以及以太网控制端口进行网络数据传输。
上述多公网连接驱动方法中,通过获取至少一个无线拨号方式,即多个无线拨号方式,从中选定并启动一个无线拨号方式。由于空口连接端口与网络连接端口一一对应,且空口连接端口与空中接口对应连接可以形成网络数据传输通道,接入对应公网。对于多个无线拨号方式,对应的有各组空中接口-空口连接端口-网络连接端口,其中,无线拨号方式最多可以有五个,所以本申请最多可以实现五路公网连接,即五路公网同时在线,而不是受限于两路。因而本申请能够支持多路公网同时在线。
在一个实施例中,启动选定的无线拨号方式,使与选定的无线拨号方式对应的目标网络连接端口、和与目标网络连接端口对应的目标空口连接端口,通过以太网控制端口进行网络数据传输,包括:
启动选定的无线拨号方式,设置主机侧的网络模式,并获取用户识别卡状态和通信模块的驻网状态;
校验用户识别卡状态和驻网状态是否均为正常;
当用户识别卡状态和驻网状态均为正常时,执行通过目标网络连接端口、目标网络连接端口对应的目标空口连接端口,以及以太网控制端口进行网络数据传输的步骤。
其中,网络模式包括3、4、5G等,该网络模式在设定API(网络接入参数)时被限定。用户识别卡状态是指主机侧判断用户识别卡是否插入正常、有无异常拔出等。通信模块在接入网络中时,是接入到对应网络模式中的某一频点上,从而基于该频点实现通信。驻网状态即主机侧判断该通信模块是否有效驻留某一频点,从而实现数据通信。当通信模块并没有有效驻留于某频点上时,该驻网状态可视为断网;当通信模块有效驻留于某频点上,实现数据通信时,该驻网状态可视为成功连网。
具体地,启动选定的无线拨号方式之后,主机侧将设置网络模式、获取用户识别卡状态和连接的通信模块的驻网状态。并校验用户识别卡状态是否正常插入、通信模块的驻网状态是否为成功连网状态,当用户识别卡状态为正常插入,且通信模块的驻网状态为成功连网状态时,即主机侧校验之后,认为用户识别卡状态和驻网状态均为正常时,则该选定的无线拨号方式启动成功,主机侧执行通过目标网络连接端口、目标网络连接端口对应的目标空口连接端口,以及以太网控制端口进行网络数据传输的步骤。
本实施例中,通过获取用户识别卡状态和通信模块的驻网状态,并对用户识别卡状态和驻网状态进行校验,只有当用户识别卡状态和驻网状态均为正常时,再通过目标网络连接端口、对应的目标空口连接端口、以及以太网控制端口进行网络数据传输,从而有利于及时发现用户识别卡状态和驻网状态是否出现异常状况。
在一个实施例中,多个网络连接端口与一网络连接总端口连接,网络连接总端口和通信模块中的以太网控制端口连接,以太网控制端口连接有多个通信模块的空口连接端口,空口连接端口和网络连接端口一一对应;通过目标网络连接端口、目标网络连接端口对应的目标空口连接端口,以及以太网控制端口进行网络数据传输,包括:
在目标网络连接端口获得主机侧数据时,为主机侧数据增加特定包头,并将特定包头和主机侧数据发送至网络连接总端口;
网络连接总端口将特定包头和主机侧数据发送至以太网控制端口,其中,以太网控制端口获得特定包头和主机侧数据后,将特定包头和主机侧数据发送给对应目标网络连接端口的空口连接端口,由空口连接端口发送至空中接口处理,并接收空中接口处理后返回的网络数据和返回包头;
当网络连接总端口接收到以太网控制端口返回的网络数据和返回包头时,根据返回包头确定连接的公网,并将返回的网络数据发送给目标网络连接端口。
其中,以太网控制端口基于高通平台的QMAP协议,在主机侧通过重新构建GobiNet驱动实现扩展多路公用网络,最终得到的多路公网连接框架结构图,如图3所示,包括空口连接端口n(QMAP PDN n),多个空口连接端口位于通信模块中,各空口连接端口连接有一个以太网控制端口。网络连接端口位于主机侧,可以构建多个,最多可以构建五个。主机侧的网络连接端口和通信模块中的空口连接端口一一对应。该多个网络连接端口连接于一个网络连接总端口。网络连接总端口和以太网控制端口连接。
具体地,在进行网络数据传输时,主机侧将主机侧数据发送给目标网络连接端口,之后目标网络连接端口为主机侧数据增加特定包头,该特定包头中包含目标网络连接端口的MAC地址(Media Access Control Address)和对应空口连接端口的MAC地址,添加了特定包头的主机侧数据可以看成由主机侧发送的主机侧数据包。该主机侧数据包经目标网络连接端口发送至网络连接总端口,再由网络连接总端口将主机侧数据包(主机侧数据和特定包头)发送至以太网控制端口。进而以太网控制端口根据特定包头中对应空口连接端口的MAC地址,可以将该主机侧数据包发送给该空口连接端口。由该空口连接端口发送至空中接口处理,空中接口处理后,得到返回的网络数据和返回包头。根据特定包头中空口连接端口的MAC地址,将返回的网络数据和返回包头发送至该空口连接端口。根据QMAP协议,该空口连接端口在返回包头中添加了可以用于识别目标网络连接端口的定位信息,从而可以使返回的网络数据和返回包头,可以通过以太网控制端口和网络连接总端口,发送至对应的目标网络连接端口。其中,特定包头和返回包头均是数据的包头。
在网络连接总端口接收到以太网控制端口返回的网络数据和返回包头时,根据返回包头中的信息,可以确定连接的公网,例如专用网络1、2.....n等。之后主机侧获得返回的网络数据,并将该返回包头删除。
在本实施例中,通过目标网络连接端口为主机侧数据增加特定包头,并将特定包头和主机侧数据发送中网络连接总端口,再由网络连接总端口将该特定包头和主机侧数据发送至以太网控制端口。由以太网控制端口发送至目标网络连接端口对应的空口连接端口,再由空口连接端口将特定包头和主机侧数据发送给空中接口处理。之后,再由空口连接端口接收空中接口处理后返回的网络数据和返回包头,沿原路返回传输给目标网络连接端口。从而使目标网络连接端口、空口连接端口通过以太网空中端口进行网络数据的传输。
在一个实施例中,在设置主机侧的网络模式之前,还包括:
读取通信模块中空口连接端口的数目;校验数目是否对应单路拨号;当数目对应单路拨号时,结束其他拨号进程;当数目不对应单路拨号时,执行设置主机侧的网络模式,并获取用户识别卡状态和通信模块的驻网状态的步骤。
其中,单路拨号是指只有一路公网连接,当空口连接端口的数目为0或1时,都看作是单路拨号。本申请要实现的是多路公网连接,因此在空口连接端口的数目为0或1时,其他拨号进程会被结束。当空口连接端口的数目对应的部位单路拨号时,即可实现多路公网连接,因而启动选定的无线拨号方式,执行相应操作。
在本实施例中,通过读取通信模块中空口连接端口的数目,在确定空口连接端口的数目不对应单路拨号时,再启动选定的无线方式,从而有利于确保主机侧在实现多路公网连接时,也能维持正常的单路拨号工作方式。
在一个实施例中,多公网连接驱动方法,还包括:
创建网络连接总端口和多个空口连接端口;根据网络连接总端口创建多个网络连接端口;根据各网络连接端口,确认对应的空口连接端口,其中,网络连接端口和空口连接端口通过地址匹配确认对应关系。
具体地,空口连接端口位于通信模块中,通信模块插入主机侧之后,主机侧在对GobiNet驱动进行重构时,也可根据USB协议通过下发指令的形式,使GobiNet驱动被重构。此外,空口连接端口也可预先在通信模块中创建。网络连接端口的创建依赖于网络连接总端口的创建,即需先创建网络连接总端口,再根据该网络连接总端口创建多个网络连接端口。网络连接端口和空口连接端口在确认一一对应关系时,是通过MAC地址进行确认的,例如网络连接端口usb0.2和空口连接端口QMAP PDN 2之间均可以根据对方的MAC地址,确定数据接收和发送的地址,从而使各网络连接端口和对应的空口连接端口之间的对应关系明确清晰。
在本实施例中,通过创建网络连接总端口、多个空口连接端口和网络连接端口,再根据各网络连接端口,确定对应的空口连接端口,从而使各网络连接端口和对应的空口连接端口之间的对应关系确定,提高数据传输的准确性。
在一个实施例中,在设置主机侧的网络模式,获取用户识别卡状态和通信模块的驻网状态之后,还包括:实时监测通信模块的驻网状态。
其中,无线拨号方式启动后,驻网状态可能会发生状态的变化,例如从成功联网变成断网状态,需要对驻网状态进行实时监测,从而使用户能够获知当前无线拨号方式的实时网络状态。
在本实施例中,通过实时检测通信模块的驻网状态,从而有利于确保用户及时掌握通信模块的运行状况,及时做出调整措施。
在一个实施例中,当监测到通信模块的驻网状态为网络断开时,获得断网通知,延时等待预设时长,等待网络连接。
其中,当监测到通信模块的驻网状态为网络断开时,将向主机侧的显示屏发送断网通知,告知用户该通信模块的驻网状态异常,之后,主机侧将会延时等待直至预设时长,等待网络连接,当网络连接成功后,会在主机侧显示网络连接正常的文字或图标。
在本实施例中,通过监测通信模块的驻网状态,当驻网状态为网络断开时,从而获得直接的、有利于方便用户感知的断网通知。在发送断网通知之后,主机侧会继续等待网络连接,从而有利于通信模块在断网后,能自动联网。
在一个实施例中,多公网连接驱动方法,如图4所示,包括:步骤S302-S318,其中:
步骤S302,获取至少一个无线拨号方式。
步骤S304,选定其中一个无线拨号方式,确定对应的目标网络连接端口。
步骤S306,启动选定的无线拨号方式。
步骤S308,读取通信模块中空口连接端口的数目。
步骤S310,校验数目是否对应单路拨号,如果是,则执行步骤S312,结束其他拨号进程,如果否,则执行步骤S314,设置主机侧的网络模式,并获取用户识别卡状态和通信模块的驻网状态。
执行完步骤S314之后,校验用户识别卡状态和驻网状态是否均为正常,如果是,则执行步骤S318,通过目标网络连接端口、目标网络连接端口对应的目标空口连接端口,以及以太网控制端口进行网络数据传输。
在本实施例中,通过获取至少一个无线拨号方式,即多个无线拨号方式,从中选定并启动一个无线拨号方式。由于空口连接端口与网络连接端口一一对应,且空口连接端口与空中接口对应连接可以形成网络数据传输通道,接入对应公网。对于多个无线拨号方式,对应的有各组空中接口-空口连接端口-网络连接端口,其中,无线拨号方式最多可以有五个,所以本申请最多可以实现五路公网连接,即五路公网同时在线,而不是受限于两路。因而本申请能够支持多路公网同时在线。
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5所示,提供了一种多公网连接驱动装置,包括:无线拨号方式获取模块401、目标网络连接端口确定模块402和数据传输模块403,其中:
无线拨号方式获取模块401,用于获取至少一个无线拨号方式,其中,无线拨号方式和构建好的网络连接端口一一对应,网络连接端口位于主机侧,并预构建有多个,各网络连接端口通过以太网控制端口分别与通信模块的一个空口连接端口一一对应,空口连接端口与空中接口对应连接,使空口连接端口和其对应的网络连接端口形成网络数据传输通道接入对应公网;
目标网络连接端口确定模块402,用于选定其中一个无线拨号方式,确定对应的目标网络连接端口;
数据传输模块403,用于启动选定的无线拨号方式,通过目标网络连接端口、目标网络连接端口对应的目标空口连接端口,以及以太网控制端口进行网络数据传输。
在一个实施例中,数据传输模块,包括:状态获取模块、状态校验模块,其中:
状态获取模块,用于启动选定的无线拨号方式,设置主机侧的网络模式,并获取用户识别卡状态和通信模块的驻网状态;
状态校验模块,用于校验用户识别卡状态和驻网状态是否均为正常;当用户识别卡状态和驻网状态均为正常时,执行通过目标网络连接端口、目标网络连接端口对应的目标空口连接端口,以及以太网控制端口进行网络数据传输的步骤。
在一个实施例中,数据传输模块,还包括:目标网络连接端口数据发送模块和目标网络连接端口数据接收模块,其中:
目标网络连接端口数据发送模块,用于在目标网络连接端口获得主机侧数据时,为主机侧数据增加特定包头,并将特定包头和主机侧数据发送至网络连接总端口;网络连接总端口将特定包头和主机侧数据发送至以太网控制端口,其中,以太网控制端口获得特定包头和主机侧数据后,将特定包头和主机侧数据发送给对应目标网络连接端口的空口连接端口,由空口连接端口发送至空中接口处理,并接收空中接口处理后返回的网络数据和返回包头;
目标网络连接端口数据接收模块,用于当网络连接总端口接收到以太网控制端口返回的网络数据和返回包头时,根据返回包头确定连接的公网,并将返回的网络数据发送给目标网络连接端口。
在一个实施例中,多公网连接驱动装置,还包括:端口数目读取模块和拨号校验模块,其中:
端口数目读取模块,用于读取通信模块中空口连接端口的数目;
拨号校验模块,用于校验数目是否对应单路拨号;当数目对应单路拨号时,结束其他拨号进程;当数目不对应单路拨号时,执行设置主机侧的网络模式,并获取用户识别卡状态和通信模块的驻网状态的步骤。
在一个实施例中,多公网连接驱动装置,还包括:端口创建模块、网络连接端口创建模块、对应关系确认模块,其中:
端口创建模块,用于创建网络连接总端口和多个空口连接端口;
网络连接端口创建模块,用于根据网络连接总端口创建多个网络连接端口;
对应关系确认模块,用于根据各网络连接端口,确认对应的空口连接端口,其中,网络连接端口和空口连接端口通过地址匹配确认对应关系。
在一个实施例中,多公网连接驱动装置,还包括:驻网状态监测模块,用于实时监测所述通信模块的驻网状态,当监测到所述通信模块的驻网状态为网络断开时,获得断网通知,延时等待预设时长,等待网络连接。
关于多公网连接驱动装置的具体限定可以参见上文中对于多公网连接驱动方法的限定,在此不再赘述。上述多公网连接驱动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6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多公网连接驱动方法。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6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,还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上述各方法实施例中的步骤。
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,该计算机程序被处理器执行时实现上述各方法实施例中的步骤。
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-Only Memory,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(Random Access Memory,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(Static Random Access Memory,SRAM)或动态随机存取存储器(Dynamic Random Access Memory,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)

1.一种多公网连接驱动方法,其特征在于,所述方法包括:
获取至少一个无线拨号方式,其中,所述无线拨号方式和构建好的网络连接端口一一对应,所述网络连接端口位于主机侧,并预构建有多个,各所述网络连接端口通过以太网控制端口分别与通信模块的一个空口连接端口一一对应,所述空口连接端口与空中接口对应连接,使所述空口连接端口和其对应的所述网络连接端口形成网络数据传输通道接入对应公网;
选定其中一个无线拨号方式,确定对应的目标网络连接端口;所述目标网络连接端口为选定的无线拨号方式所对应的进行数据通信的网络连接端口;
启动选定的无线拨号方式,通过所述目标网络连接端口、所述目标网络连接端口对应的目标空口连接端口,以及所述以太网控制端口进行网络数据传输。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,启动选定的无线拨号方式,通过所述目标网络连接端口、所述目标网络连接端口对应的目标空口连接端口,以及所述以太网控制端口进行网络数据传输,包括:
启动选定的无线拨号方式,设置主机侧的网络模式,并获取用户识别卡状态和通信模块的驻网状态;
校验所述用户识别卡状态和所述驻网状态是否均为正常;
当所述用户识别卡状态和所述驻网状态均为正常时,执行通过所述目标网络连接端口、所述目标网络连接端口对应的目标空口连接端口,以及所述以太网控制端口进行网络数据传输的步骤。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,多个所述网络连接端口与一网络连接总端口连接,所述网络连接总端口和通信模块中的以太网控制端口连接,所述以太网控制端口连接有多个通信模块的空口连接端口,所述空口连接端口和所述网络连接端口一一对应;通过所述目标网络连接端口、所述目标网络连接端口对应的目标空口连接端口,以及所述以太网控制端口进行网络数据传输,包括:
在所述目标网络连接端口获得主机侧数据时,为所述主机侧数据增加特定包头,并将所述特定包头和所述主机侧数据发送至所述网络连接总端口;
所述网络连接总端口将所述特定包头和所述主机侧数据发送至以太网控制端口,其中,所述以太网控制端口获得所述特定包头和所述主机侧数据后,将所述特定包头和所述主机侧数据发送给对应所述目标网络连接端口的空口连接端口,由所述空口连接端口发送至空中接口处理,并接收空中接口处理后返回的网络数据和返回包头;
当所述网络连接总端口接收到所述以太网控制端口返回的网络数据和返回包头时,根据所述返回包头确定连接的公网,并将返回的网络数据发送给所述目标网络连接端口。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在设置主机侧的网络模式之前,还包括:
读取通信模块中所述空口连接端口的数目;
校验所述数目是否对应单路拨号;
当所述数目对应单路拨号时,结束其他拨号进程;
当所述数目不对应单路拨号时,执行设置主机侧的网络模式,并获取用户识别卡状态和通信模块的驻网状态的步骤。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
创建网络连接总端口和多个空口连接端口;
根据所述网络连接总端口创建多个网络连接端口;
根据各所述网络连接端口,确认对应的空口连接端口,其中,所述网络连接端口和所述空口连接端口通过地址匹配确认对应关系。
6.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在设置主机侧的网络模式,获取用户识别卡状态和通信模块的驻网状态之后,还包括:实时监测所述通信模块的驻网状态。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,当监测到所述通信模块的驻网状态为网络断开时,获得断网通知,延时等待预设时长,等待网络连接。
8.一种多公网连接驱动装置,其特征在于,所述装置包括:
无线拨号方式获取模块,用于获取至少一个无线拨号方式,其中,所述无线拨号方式和构建好的网络连接端口一一对应,所述网络连接端口位于主机侧,并预构建有多个,各所述网络连接端口通过以太网控制端口分别与通信模块的一个空口连接端口一一对应,所述空口连接端口与空中接口对应连接,使所述空口连接端口和其对应的所述网络连接端口形成网络数据传输通道接入对应公网;
目标网络连接端口确定模块,用于选定其中一个无线拨号方式,确定对应的目标网络连接端口;所述目标网络连接端口为选定的无线拨号方式所对应的进行数据通信的网络连接端口;
数据传输模块,用于启动选定的无线拨号方式,通过所述目标网络连接端口、所述目标网络连接端口对应的目标空口连接端口,以及所述以太网控制端口进行网络数据传输。
9.一种计算机设备,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7中任一项所述的方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至7中任一项所述的方法的步骤。
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