发明内容
有鉴于此,本申请的目的在于提供一种信息流可视化展示方法及系统,用于提供控制节点至目标节点之间的传输路径和所有节点的工作状态,以便于对控制节点至目标节点的传输路径进行可视化展示。
一方面,本申请提供一种信息流可视化展示方法,所述方法包括:
服务器接收状态展示设备发送的可视化展示指令,所述可视化展示指令针对无线通信网络,所述无线通信网络包括控制节点、配置节点和至少一个被控节点,所述配置节点用于为所述无线通信网络中各节点配置参数,所述控制节点用于向所述无线通信网络中的其他节点转发指令,且所述无线通信网络通过所述控制节点与信息汇集服务器通信;
所述服务器响应所述可视化展示指令,从所述可视化展示指令中提取目标节点信息,所述目标节点为所述控制节点、所述配置节点和所述被控节点中的一个节点;
所述服务器根据所述目标节点信息,确定从所述控制节点至所述目标节点信息指向的所述目标节点之间的传输路径,并至少获得位于所述传输路径上的至少一个节点的工作状态;
所述服务器向所述状态展示设备发送所述传输路径和所述至少一个节点的工作状态,以通过所述状态展示设备展示所述传输路径和所述至少一个节点的工作状态。
可选的,所述方法还包括:
所述控制节点生成多条路径确定指令,不同路径确定指令中的转发值不同,所述转发值用于指示经过所述路径确定指令确定的一条传输路径上被控节点的数量;
所述控制节点向被控节点逐条发送所述路径确定指令;
所述被控节点根据所述路径确定指令中的转发值,确定是否向其他被控节点转发路径确定指令,如果确定转发路径确定指令,向其他被控节点转发路径确定指令;
所述被控节点向所述控制节点反馈路径确定响应,如果所述路径确定响应中的转发节点为空,在所述路径确定响应中添加当前反馈路径确定响应的被控节点的标识信息;
所述控制节点根据所述路径确定响应中被控节点的标识信息,得到所述无线通信网络中的转发关系;
所述控制节点根据所述路径确定指令中的转发值和所述路径确定响应中被控节点的标识信息,得到所述无线通信网络中的传输路径。
可选的,所述方法还包括:
所述配置节点向所述控制节点和所述被控节点发送网络配置信息,在进行配置过程中所述控制节点和所述被控节点与所述配置节点直连;
所述配置节点如果监测到完成所述被控节点的配置,向所述被控节点发送位置移动指令,所述位置移动指令用于指示所述被控节点进行位置移动,且位置移动后的被控节点可通过其他被控节点与所述控制节点通信。
可选的,所述方法还包括:
终端向所述控制节点发送控制指令;
所述控制节点对所述控制指令进行格式转换,得到所述被控节点可识别的目标控制指令;
所述被控节点响应所述目标控制指令,执行所述目标控制指令指示的处理,并将处理结果通过所述控制节点反馈至所述终端。
可选的,所述方法还包括:
所述控制节点如果确定所述终端位于所述无线通信网络对应的内网内,向所述服务器发送连接指示,所述连接指示用于告知所述服务器当前控制节点与终端连接;
所述控制节点如果确定所述终端位于所述无线通信网络对应的外网内且所述内网内存在其他终端,禁止所述控制节点对所述控制指令进行格式转换;
所述控制节点如果确定所述终端位于所述无线通信网络对应的外网内且所述内网内存在其他终端,向所述终端发送提示信息,所述提示信息用于指示当前控制节点连接有其他终端,禁止所述终端的控制。
可选的,所述方法还包括:
所述服务器获得位于所述传输路径上的至少一个节点的配置参数;
所述状态展示设备在显示区域中显示所述无线通信网络、所述服务器和所述状态展示设备组成的系统架构;
所述状态展示设备如果接收到所述服务器的反馈,切换所述显示区域的显示,以在所述显示区域中显示所述传输路径,并在传输路径中的每个节点所在位置显示节点的配置参数和工作状态。
另一方面,本申请提供一种信息流可视化展示系统,所述系统包括:服务器和状态展示设备;
所述状态展示设备,用于向所述服务器发送可视化展示指令,所述可视化展示指令针对无线通信网络,所述无线通信网络包括控制节点、配置节点和至少一个被控节点,所述配置节点用于为所述无线通信网络中各节点配置参数,所述控制节点用于向所述无线通信网络中的其他节点转发指令,且所述无线通信网络通过所述控制节点与信息汇集服务器通信;
所述服务器,用于响应所述可视化展示指令,从所述可视化展示指令中提取目标节点信息,所述目标节点为所述控制节点、所述配置节点和所述被控节点中的一个节点;根据所述目标节点信息,确定从所述控制节点至所述目标节点信息指向的所述目标节点之间的传输路径,并至少获得位于所述传输路径上的至少一个节点的工作状态;
所述状态展示设备,还用于接收所述服务器发送的所述传输路径和所述至少一个节点的工作状态,展示所述传输路径和所述至少一个节点的工作状态。
可选的,所述系统还包括:所述无线通信网络;
所述无线通信网络中的控制节点,用于生成多条路径确定指令,向所述无线通信网络中的被控节点逐条发送所述路径确定指令,不同路径确定指令中的转发值不同,所述转发值用于指示经过所述路径确定指令确定的一条传输路径上被控节点的数量;
所述被控节点,用于根据所述路径确定指令中的转发值,确定是否向其他被控节点转发路径确定指令,如果确定转发路径确定指令,向其他被控节点转发路径确定指令,以及用于向所述控制节点反馈路径确定响应,如果所述路径确定响应中的转发节点为空,在所述路径确定响应中添加当前反馈路径确定响应的被控节点的标识信息;
所述控制节点,还用于根据所述路径确定响应中被控节点的标识信息,得到所述无线通信网络中的转发关系,根据所述路径确定指令中的转发值和所述路径确定响应中被控节点的标识信息,得到所述无线通信网络中的传输路径。
可选的,所述无线通信网络中的配置节点,用于向所述控制节点和所述被控节点发送网络配置信息,在进行配置过程中所述控制节点和所述被控节点与所述配置节点直连;如果监测到完成所述被控节点的配置,向所述被控节点发送位置移动指令,所述位置移动指令用于指示所述被控节点进行位置移动,且位置移动后的被控节点可通过其他被控节点与所述控制节点通信。
再一方面,本申请提供一种存储介质,所述存储介质上存储有程序代码,所述程序代码被执行时实现上述信息流可视化展示方法。
上述信息流可视化展示方法及系统,服务器接收状态展示设备发送的可视化展示指令,可视化展示指令针对无线通信网络,无线通信网络包括控制节点、配置节点和至少一个被控节点,其中配置节点用于为无线通信网络中各节点配置参数,控制节点用于向无线通信网络中的其他节点转发指令,无线通信网络通过控制节点与信息汇集服务器通信,被控节点是基础的网络单元,响应控制节点的信息,反馈处理结果;服务器处理可视化展示指令,从可视化展示指令中提取目标节点信息,目标节点为控制节点、配置节点和被控节点中的一个节点;服务器根据目标节点信息,确定从控制节点至目标节点之间的传输路径,并获得该节点的工作状态;服务器向状态展示设备发送传输路径和节点的工作状态,实现对控制节点至目标节点的传输进行可视化展示,通过可视化展示能够直观且准确地获知无线通信网络中信息流动过程、无线通信网络中从控制节点至目标节点的通联关系和运行路径。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,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,都属于本申请保护的范围。
请参见图1,其示出了本申请实施例提供的一种信息流可视化展示方法对应系统的系统架构图,信息流可视化展示系统的网络分为外网和内网两部分,其中内网部分包括无线通信网络、服务器和终端、内网部分的主要功能是通过多个节点组网、确定无线通信网络中节点之间的相互关系(如通联关系)以及通过终端进行控制,其中无线通信网络可以是但不限于是蓝牙Mesh网络;信息流可视化展示系统的外网部分包括:状态展示服务器,外网部分的主要功能是通过互联网访问内网数据,从而获取内网部分中无线通信网络的实时状态。
内网部分中,终端通过无线技术(如蓝牙)与无线通信网络中的控制节点通信,向控制节点发送控制指令;无线通信网络包括控制节点、被控节点和配置节点三种类型的节点,配置节点用于对控制节点和被控节点进行网络配置,如配置控制节点和被控节点的密钥和地址;控制节点用于接收终端发送的控制指令,并将控制指令转换为被控节点可识别的目标控制指令;被控节点接收到目标控制指令后,根据目标控制指令进行处理,将处理结果通过控制节点反馈至终端。例如无线通信网络可以是但不限于是蓝牙Mesh网络,当蓝牙Mesh网络中的各种节点形成一个智能家居的控制网络,如形成一个灯墙,被控节点可以视为是灯墙中的一盏灯,通过终端可以发送控制灯开启和关闭的控制指令,因终端发送的控制指令不能被被控节点识别,控制节点可以将控制指令转换为目标控制指令,目标控制指令可被被控节点识别,任一被控节点在接收到目标控制指令,确定目标控制指令是否对其工作状态进行控制,如果不是对其工作状态进行控制,被控节点转发目标控制指令,如果是对其工作状态进行控制,被控节点根据目标控制指令调整自身的工作状态,此处工作状态的控制仅是一个示例,内网部分中的终端能够发送指示不同动作的控制指令,使得被控节点和控制节点能够执行不同动作,实现对被控节点和控制节点的控制。
服务器与无线通信网络中的控制节点通信,通过控制节点获得无线通信网络中各节点发送的各种信息,如控制节点至被控节点之间的传输路径,控制节点至配置节点之间的传输路径,控制节点、被控节点和配置节点的工作状态和配置参数,如节点的地址、当前传感器值、电量、功耗状态等信息。在本实施例中,服务器包括信息汇集服务器和数据库服务器,其中信息汇集服务器通过但不限于杜邦线与控制节点连接,信息汇集服务器获得无线通信网络中各节点发送的各种信息,将各节点发送的各种信息通过接口传递给数据库服务器,数据库服务器通过接口接收到信息后,按照规定格式进行存储。
外网部分中的状态展示服务器能够通过互联网获得无线通信网络的实时状态,如上述传输路径和节点的工作状态等等,状态展示服务器可通过互联网访问上述数据库服务器,从数据库服务器中获取传输路径和节点的工作状态等等,以在外网也能够对无线通信网络的实时状态进行监控。在本实施例中,外网部分可包括一个终端,该终端可以是内网部分中终端移动至外网部分,也可以在内网部分和外网部分各自配置一个终端,在内网部分的终端没有对无线通信网络进行控制时,通过外网部分的终端能够对无线通信网络进行控制和实时监控无线通信网络的实时状态。如果外网部分的终端对无线通信网络进行控制或监控其实时状态,外网部分的终端可通过状态展示服务器来访问内网部分。状态展示服务器和终端(外网部分和内网部分中的终端)可视为状态展示设备,通过状态展示设备对无线通信网络进行展示,如展示无线通信网络的网络架构、无线通信网络的传输路径和节点的工作状态等等。
基于上述信息流可视化展示系统,本申请实施例提供一种信息流可视化展示方法,其可选流程如图2所示,可以包括以下步骤:
101:服务器接收状态展示设备发送的可视化展示指令,可视化展示指令针对无线通信网络,无线通信网络包括控制节点、配置节点和被控节点,配置节点用于为无线通信网络中各节点配置参数,控制节点用于向无线通信网络中的其他节点转发指令,且无线通信网络通过控制节点与信息汇集服务器通信。
状态展示设备可以是上述终端和状态展示服务器中的任一设备,如果状态展示服务器和终端位于外网中,状态展示设备可通过互联网方式向服务器发送可视化展示指令。可视化展示指令用于获取特定的目标节点的状态和网络信息。可视化展示指令中携带有目标节点信息,如目标节点的地址和目标节点的名称中的至少一种,从而能够从无线通信网络的众多节点中确定出目标节点。
102:服务器响应可视化展示指令,从可视化展示指令中提取目标节点信息,目标节点为控制节点、配置节点和被控节点中的一个节点。在本实施例中,目标节点信息用于从无线通信网络的众多节点中确定出目标节点,为能够唯一指向目标节点,目标节点信息可以包括但不限于目标节点的地址和目标节点的名称中的至少一种,目标节点的地址可以通过配置节点进行配置,目标节点的名称可在出厂设备过程中设置,当然配置节点也可对目标节点的名称进行配置,如配置一个虚拟名称。
在本实施例中,配置节点如果完成对无线通信网络中各节点的配置,各节点的配置参数(如地址和密钥等)能够通过控制节点上传给服务器。状态展示设备在发送可视化展示指令之前,能够从服务器中获取到无线通信网络中各节点的配置参数,从各节点的配置参数中确定出目标节点信息。其中无线通信网络中各节点的配置参数可存储在数据库服务器中,如果状态展示设备位于外网中,状态展示设备能够通过互联网从数据库服务器中获取各节点的配置参数;如果状态展示设备位于内网中,状态展示设备可通过信息汇集服务器从数据库服务器中获取各节点的配置参数。
103:服务器根据目标节点信息,确定从控制节点至目标节点信息指向的目标节点之间的传输路径,并至少获得位于传输路径上的至少一个节点的工作状态。
传输路径用于指示从控制节点至目标节点经过的被控节点集合,通过传输路径能够指示出从控制节点至目标节点的信息经过的被控节点以及信息流动方向等信息,由此通过传输路径能够指示出信息流动过程、从控制节点至目标节点的运行路径和节点之间的通联关系。在确定传输路径过程中,可以获得位于传输路径上的部分节点的工作状态,如控制节点、目标节点和经过的被控节点的工作状态以及这些节点的配置参数等信息。通过可视化展示方式展示传输路径以及传输路径中各节点更多的信息,便于在传输路径出现故障时通过展示的信息能够进行故障定位。
104:服务器向状态展示设备发送传输路径和至少一个节点的工作状态,以通过状态展示设备展示传输路径和至少一个节点的工作状态。
状态展示设备展示传输路径和工作状态的一种方式如图3所示,在显示区域显示传输路径,如显示经过哪些被控节点到达目标节点以及从控制节点至目标节点可能的传输路径,并且在显示传输路径的同时在传输路径中的每个节点所在位置显示节点的工作状态,实现传输路径和工作状态的同步显示。
状态展示设备还能够在显示区域中显示无线通信网络、服务器和状态展示设备组成的系统架构,如在显示区域显示图1所示的系统架构。状态展示设备如果接收到服务器的反馈,切换显示区域的显示,以在显示区域中显示传输路径,并在传输路径中的每个节点所在位置显示节点的配置参数和工作状态。
上述信息流可视化展示方法,服务器接收状态展示设备发送的可视化展示指令,可视化展示指令针对无线通信网络,无线通信网络包括控制节点、配置节点和至少一个被控节点,配置节点用于为无线通信网络中各节点配置参数,控制节点用于向无线通信网络中的其他节点转发指令,且无线通信网络通过控制节点与信息汇集服务器通信;服务器响应可视化展示指令,从可视化展示指令中提取目标节点信息,目标节点为控制节点、配置节点和被控节点中的一个节点;服务器根据目标节点信息,确定从控制节点至目标节点信息指向的目标节点之间的传输路径,并获得位于传输路径上的部分节点的工作状态;服务器向状态展示设备发送传输路径和节点的工作状态,以通过状态展示设备进行展示,实现对控制节点至目标节点的传输路径可视化展示,通过可视化展示能够直观且准确地获知无线通信网络中信息流动过程、无线通信网络中从控制节点至目标节点的通联关系和运行路径。
请参见图4,其示出了本申请实施例提供的另一种信息流可视化展示方法的可选流程,可以包括以下步骤:
201:控制节点生成多条路径确定指令,不同路径确定指令中的转发值不同,转发值用于指示经过路径确定指令确定的一条传输路径上被控节点的数量。同时每个转发节点转发一次路径确定指令,且在转发路径确定指令时转发值也进行减操作,如默认转发值减一。
控制节点依次生成多条路径确定指令,且每生成一条路径确定指令会发送一次路径确定指令,以根据当前发送的路径确定指令确定与转发值相匹配的传输路径。
在本实施例中路径确定指令中的转发值能够指示经过路径确定指令确定的一条传输路径上被控节点的数量,传输路径的终点是一个被控节点,那么路径确定指令中的转发值能够指示一条传输路径上的被控节点的数量。为了能够指示一条传输路径上的被控节点的数量,路径确定指令中的转发值视为是被控节点的数量,如控制节点依次生成的多条路径确定指令中的转发值分别是:1、2、3…等,以通过转发值从1开始逐渐递增1的方式生成多条路径确定指令,以确定出对应不同被控节点数量的传输路径。
上述转发值从1开始逐渐递增1,仅是多条路径确定指令中转发值的一种可选关系,对于转发值的其他可选关系本实施例不再一一说明。
202:控制节点向被控节点逐条发送路径确定指令。
203:被控节点根据路径确定指令中的转发值,确定是否继续向被控节点转发路径确定指令,如果确定转发路径确定指令,向其他被控节点转发路径确定指令。被控节点将转发值减一后向其他被控节点转发路径确定指令。
被控节点接收到路径确定指令后,如果转发值为结束转发值(默认为一),则被控节点是最后一个接收路径确定指令的节点,禁止被控节点再次进行转发;如果转发值不为结束转发值,被控节点继续向其他被控节点转发路径确定指令。
204:被控节点向控制节点反馈路径确定响应,如果路径确定响应中的转发节点为空,在路径确定响应中添加当前反馈路径确定响应的被控节点的标识信息。
被控节点的标识信息用于唯一指向一个被控节点,如被控节点的标识信息可以包括但不限于被控节点的地址和被控节点的名称中的至少一个。如果路径确定响应中的转发节点为空,在路径确定响应中添加当前反馈路径确定响应的被控节点的标识信息,以指示该被控节点的标识信息是一个转发节点,具体是路径确定响应的来源的转发节点。
在控制节点发送路径确定指令过程中,接收路径确定指令的最后一个被控节点生成路径确定响应,且最后一个被控节点生成的路径确定响应通过其他被控节点传递至控制节点,最后一个被控节点则是路径确定响应的来源,在传递过程中,与最后一个被控节点直连的被控节点在接收到路径确定响应后,会验证路径确定响应中的转发节点是否为空。因与最后一个被控节点直连的被控节点是第一个接收到路径确定响应的被控节点,此时路径确定响应中的转发节点为空,该被控节点在当前接收到的路径确定响应中添加自身的标识信息,以指示该被控节点是路径确定响应的来源的转发节点,从而通过添加被控节点的标识信息的方式得到无线通信网络中两个节点的转发关系。
205:控制节点根据路径确定响应中被控节点的标识信息,得到无线通信网络中的转发关系。
206:控制节点根据路径确定指令中的转发值和路径确定响应中被控节点的标识信息,得到无线通信网络中的传输路径。
通过路径确定响应中被控节点的标识信息,能够得到无线通信网络中两个节点之间的转发关系(两个节点之间的转发关系可以作为两个节点之间的通联关系),通过路径确定指令中的转发值能够确定一条传输路径中被控节点的数量,因此通过转发值和转发关系能够得到一条传输路径,如通过转发值将具有关联的转发关系合成,以得到一条传输路径,具有关联的转发关系是指转发关系中具有一个相同的被控节点。
下面以一种路径确定指令和路径确定响应的示例进行说明,假设无线通信网络中控制节点和被控节点之间的连接关系如图5所示,对于图5所示的无线通信网络,控制节点和被控节点执行如下操作:
控制节点发送TTL(Time To Live,生存时间值)为1的路径确定指令(路径确定指令的一种形式且TTL的取值为上述转发值),被控节点b1、b2可以接收到路径确定指令,但不进行转发,b1、b2处理路径确定指令,返回路径确定响应给控制节点,此时控制节点知道TTL为1的路径确定指令可以到达b1、b2,b1和b2接收到路径确定指令后,向控制节点发送路径确定响应,控制节点确定其与b1和b2的转发关系,并根据该转发关系,得到控制节点分别至被控节点b1和b2的传输路径。
之后控制节点发送TTL为2的路径确定指令,b1、b2接收到路径确定指令,进行转发给c1、c2,b1、b2、c1、c2处理路径确定指令,返回路径确定响应给控制节点。这里需要对回复的信息进行规定,c1、c2回复路径确定响应给控制节点,需要b1、b2进行中继,b1、b2接收到路径确定响应,对路径确定响应中的转发信息字段进行判定(即判断转发节点是否为空),如果为空,则填入自身地址(被控节点的标识信息的一种表现形式),继续转发路径确定响应给控制节点,控制节点接收到路径确定响应,就可以知道c1、c2分别从哪个被控节点转发而来。结合TTL为1的路径确定指令,能够得到控制节点至被控节点c1和c2的传输路径。路径确定响应的样例如表1所示:
表1路径确定响应的样例
转发信息中用于写入被控节点的标识信息。
之后控制节点发送TTL为3的路径确定指令,b1、b2接收到路径确定指令,之后转发给c1、c2,c1、c2接收到路径确定指令,之后转发给d1、d2。b1、b2、c1、c2、d1、d2处理路径确定指令,返回路径确定响应给控制节点。d1、d2回复路径确定响应给控制节点,需要c1、c2中继,c1、c2接收到路径确定响应,这时转发信息字段为空,填入自身地址,继续转发,b1、b2接收到路径确定响应,这时转发信息字段已经不为空,继续转发。控制节点接收到路径确定响应,就可以知道d1、d2分别从c1、c2转发而来,结合上述TTL为1和TTL为2的路径确定指令,控制节点知道TTL为3的路径确定指令可以到b1、b2、c1、c2、d1、d2,得到控制节点至被控节点d1和d2的传输路径。控制节点继续增加TTL的值发送数据,直到网络中节点不再增加。
在本实施例中,控制节点得到的转发关系和传输路径分别如表2和表3所示:
表2转发关系的示意
消息源 |
转发节点 |
c1 |
b1 |
c2 |
b2 |
d1 |
c1 |
d2 |
c2 |
表3传输路径的示意
TTL |
传输路径 |
1 |
b1;b2 |
2 |
b1、c1;b2、c2 |
3 |
b1、c1、d1;b2、c2、d2 |
综上,本实施例中控制节点和被控节点的工作流程如图6和图7所示,其中控制节点的工作流程包括如下步骤:
1)控制节点生成TTL为1的路径确定指令;2)控制节点发送路径确定指令;3)控制节点等待被控节点反馈路径确定响应;4)控制节点处理路径确定响应;5)控制节点根据路径确定响应的处理结果,得到转发关系和传输路径,如将转发关系写入到上述表2中,将传输路径写入到上述表3中;6)控制节点对TTL加1,生成下一条路径确定指令,并返回执行2),重复步骤2)至步骤6)直至网络中的节点不再增加。
被控节点的工作流程包括如下步骤:
11)被控节点接收信息,信息可以是上述路径确定指令和路径确定响应中的一个;12)被控节点判断信息来源,如果信息来源是控制节点,说明被控节点接收到的信息为路径确定指令,则执行13)处理路径确定指令并反馈路径确定响应;如果信息来源是被控节点,说明被控节点接收到的信息为路径确定响应,则执行14)判断转发字段是否为空,如果为空执行15)在转发字段中填入自身地址;如果不为空执行16)转发路径确定响应。
在本实施例中,控制节点确定传输路径和转发关系可以是在接收到服务器发送的路径发现指令的情况下执行,服务器可每间隔一定时间(如5分钟)发送一次路径发现指令,以确定无线通信网络中各节点之间的转发关系和传输路径,实现对无线通信网络的实时监控,以对服务器中的传输路径和转发关系进行更新。在确定传输路径和转发关系的过程中,还能够对被控节点的存活状态进行监控,其中存活状态监控的一种方式是:在预设时间内监测被控节点的数据是否更新,如果在预设时间内没有更新数据,确定被控节点处于失效状态,可以将处于失效状态的被控节点去除。预设时间的取值本实施例不进行限定,在预设时间内没有更新数据可以是但不限于是在预设时间内持续没有反馈路径确定响应。
207:服务器接收状态展示设备发送的可视化展示指令,可视化展示指令针对无线通信网络,无线通信网络包括控制节点、配置节点和至少一个被控节点,配置节点用于为无线通信网络中各节点配置参数,控制节点用于向无线通信网络中的其他节点转发指令,且无线通信网络通过控制节点与信息汇集服务器通信。
208:服务器响应可视化展示指令,从可视化展示指令中提取目标节点信息,目标节点为控制节点、配置节点和被控节点中的一个节点。
209:服务器根据目标节点信息,确定从控制节点至目标节点信息指向的目标节点之间的传输路径,并至少获得位于传输路径上的至少一个节点的工作状态。
210:服务器向状态展示设备发送传输路径和至少一个节点的工作状态,以通过状态展示设备展示传输路径和至少一个节点的工作状态。
在控制节点预先得到传输路径的情况下,状态展示设备可以从数据库服务器中查询最新的传输路径,如状态展示设备确定目标节点信息,如目标节点的地址,根据目标节点的地址查询数据库服务器,获取最新的以目标节点的地址指向的被控节点为最后一个节点的传输路径。状态展示设备在获取到传输路径后,根据传输路径绘制节点图,将绘制的各个节点以传输路径指示的路径进行连接以展示传输路径,并将各个节点的工作状态和配置信息在节点图上进行标注。
上述信息流可视化展示方法,控制节点和被控节点之间通过信息交互确定出无线通信网络中各节点的转发关系和传输路径,实时获取无线通信网络中信息的传输路径,以通过传输路径直观获知无线通信网络中不可感知的传输路径和信息在各个节点之间的传递过程,这样通过传输路径能够获知无线通信网络的本质和原理。
请参见图8,其示出了本申请实施例提供的再一种信息流可视化展示方法的可选流程,可以包括以下步骤:
301:配置节点向控制节点和被控节点发送网络配置信息,在进行配置过程中控制节点和被控节点与配置节点直连。如控制节点和被控节点通过但不限于蓝牙方式与配置节点直连,这样配置节点能够直接向控制节点和被控节点发送配置指令,以通过配置指令向控制节点和被控节点发送网络配置信息,如发送地址和密钥等,实现对控制节点和被控节点的自动配置。
在本实施例中,控制节点和被控节点与配置节点的直连方式如图9所示,其中直连意味着控制节点和被控节点与配置节点直接连接,两者之间不存在转发节点,即不需要借助其他节点进行转发,图9中每条线的距离映射到物理空间不超过预设距离,如10米,以在配置过程中实现对控制节点和被控节点的直接控制。
302:配置节点如果监测到完成被控节点的配置,向被控节点发送位置移动指令,位置移动指令用于指示被控节点可以进行位置移动。位置移动后的被控节点可通过其他被控节点与控制节点通信,以通过移动被控节点使得无线通信网络的覆盖范围增大。
但是被控节点的位置移动后,被控节点需要满足一定关系:每个被控节点通过有限的跳数可连接到控制节点,其中有限的跳数表明在被控节点和控制节点之间存在有限的被控节点,通过有限的被控节点能够实现被控节点和控制节点之间的交互,且被控节点之间的距离在预设距离内,如10米内,使得被控节点作为其他被控节点的一跳,完成信息转发,如图10,示出了被控节点向控制节点传递信息的过程,对于被控节点向控制节点传递的信息会根据应用场景不同而不尽相同,例如无线通信网络是一个传感器网络,需要汇聚传感器信息,那么被控节点发送被控节点的地址、当前传感器值、电量、功耗状态等信息给控制节点,如果确定传输路径,则被控节点发送路径确定响应。
303:服务器接收状态展示设备发送的可视化展示指令,可视化展示指令针对无线通信网络,无线通信网络包括控制节点、配置节点和至少一个被控节点,配置节点用于为无线通信网络中各节点配置参数,控制节点用于向无线通信网络中的其他节点转发指令,且无线通信网络通过控制节点与信息汇集服务器通信。
304:服务器响应可视化展示指令,从可视化展示指令中提取目标节点信息,目标节点为控制节点、配置节点和被控节点中的一个节点。
305:服务器根据目标节点信息,确定从控制节点至目标节点信息指向的目标节点之间的传输路径,并至少获得位于传输路径上的至少一个节点的工作状态。
306:服务器向状态展示设备发送传输路径和至少一个节点的工作状态,以通过状态展示设备展示传输路径和至少一个节点的工作状态。
上述信息流可视化展示方法,通过配置信息完成对控制节点和被控节点的配置,且在完成配置后触发被控节点进行位置移动,以覆盖更大的范围。
对于上述信息流可视化展示方法,还能够通过终端对被控节点进行控制,如上述信息流可视化展示方法还可以包括:
终端向控制节点发送控制指令;控制节点对控制指令进行格式转换,得到被控节点可识别的目标控制指令;被控节点响应目标控制指令,执行目标控制指令指示的处理,并将处理结果通过控制节点反馈至终端。
终端发送的控制指令可以是上述可视化展示指令,也可以是除可视化展示指令的其他指令,如控制被控节点的工作状态的指令和控制被控节点进行配置信息上传的指令等中的至少一种。因终端遵循的通信协议和被控节点遵循的通信协议不同,控制节点在接收到控制指令后对控制指令进行格式转换,以使终端发送的控制指令能够被被控节点识别,如转换为被控节点可识别的目标控制指令。同样的被控节点反馈的处理结果,也需要控制节点进行转换,使得终端能够识别。
在本实施例中,终端可能位于无线通信网络对应的内网内或位于无线通信网络对应的外网内,对于位于内网和外网中的终端可能会存在不同处理方式,处理方式如下:
控制节点如果确定终端位于无线通信网络对应的内网内,向服务器发送连接指示,连接指示用于告知服务器当前控制节点与终端连接。
控制节点如果确定终端位于无线通信网络对应的外网内且内网内存在其他终端,禁止控制节点对控制指令进行格式转换,以在内网内存在其他终端时禁止外网内的终端对无线通信网络的控制。
控制节点如果确定终端位于无线通信网络对应的外网内且内网内存在其他终端,向终端发送提示信息,提示信息用于指示当前控制节点连接有其他终端,禁止终端的控制,以通过提示信息告知外网内终端对无线通信网络控制失败的原因。
但是如果内网内不存在其他终端,则能够通过位于外网内的终端对无线通信网络的控制,其控制不单单是获得传输路径等进行展示还可以对被控节点进行控制等等,对此本实施例不进行详述。
对于前述的各方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本申请并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本申请,某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作和模块并不一定是本申请所必须的。
与上述实施例相对应,本申请实施例还提供一种信息流可视化展示系统,其可选结构如图1所示,可以包括:服务器和状态展示设备。
状态展示设备,用于向服务器发送可视化展示指令,可视化展示指令针对无线通信网络,无线通信网络包括控制节点、配置节点和至少一个被控节点,配置节点用于为无线通信网络中各节点配置参数,控制节点用于向无线通信网络中的其他节点转发指令,且无线通信网络通过控制节点与信息汇集服务器通信。
服务器,用于响应可视化展示指令,从可视化展示指令中提取目标节点信息,目标节点为控制节点、配置节点和被控节点中的一个节点;根据目标节点信息,确定从控制节点至目标节点信息指向的目标节点之间的传输路径,并至少获得位于传输路径上的至少一个节点的工作状态。
在本实施例中,目标节点信息用于从无线通信网络的众多节点中确定出目标节点,为能够唯一指向目标节点,目标节点信息可以包括但不限于目标节点的地址和目标节点的名称中的至少一种,目标节点的地址可以通过配置节点进行配置,目标节点的名称可在出厂设备过程中设置,当然配置节点也可对目标节点的名称进行配置,如配置一个虚拟名称。
传输路径用于指示从控制节点至目标节点经过的被控节点集合,通过传输路径能够指示出从控制节点至目标节点的信息经过的被控节点以及信息流动方向等信息,由此通过传输路径能够指示出信息流动过程、从控制节点至目标节点的运行路径和节点之间的通联关系。在确定传输路径过程中,可以获得位于传输路径上的部分节点的工作状态,如控制节点、目标节点和经过的被控节点的工作状态以及这些节点的配置参数等信息。通过可视化展示方式展示传输路径以及传输路径中各节点更多的信息,便于在传输路径出现故障时通过展示的信息能够进行故障定位。
状态展示设备,还用于接收服务器发送的传输路径和至少一个节点的工作状态,展示传输路径和至少一个节点的工作状态。例如在显示区域显示传输路径,如显示经过哪些被控节点到达目标节点以及从控制节点至目标节点可能的传输路径,并且在显示传输路径的同时在传输路径中的每个节点所在位置显示节点的工作状态,实现传输路径和工作状态的同步显示。
状态展示设备还能够在显示区域中显示信息流可视化展示系统的系统架构。状态展示设备如果接收到服务器的反馈,切换显示区域的显示,以在显示区域中显示传输路径,并在传输路径中的每个节点所在位置显示节点的配置参数和工作状态。
上述信息流可视化展示系统,服务器接收状态展示设备发送的可视化展示指令,可视化展示指令针对无线通信网络,无线通信网络包括控制节点、配置节点和至少一个被控节点,配置节点用于为无线通信网络中各节点配置参数,控制节点用于向无线通信网络中的其他节点转发指令,且无线通信网络通过控制节点与信息汇集服务器通信;服务器响应可视化展示指令,从可视化展示指令中提取目标节点信息,目标节点为控制节点、配置节点和被控节点中的一个节点;服务器根据目标节点信息,确定从控制节点至目标节点信息指向的目标节点之间的传输路径,并获得位于传输路径上的部分节点的工作状态;服务器向状态展示设备发送传输路径和节点的工作状态,以通过状态展示设备进行展示,实现对控制节点至目标节点的传输路径可视化展示,通过可视化展示能够直观且准确地获知无线通信网络中信息流动过程、无线通信网络中从控制节点至目标节点的通联关系和运行路径。
在本实施例中,信息流可视化展示系统还可以包括:无线通信网络。无线通信网络中控制节点、被控节点和配置节点的功能如下:
无线通信网络中的控制节点,用于生成多条路径确定指令,向无线通信网络中的被控节点逐条发送路径确定指令,不同路径确定指令中的转发值不同,转发值用于指示经过路径确定指令确定的一条传输路径上被控节点的数量。
被控节点,用于根据路径确定指令中的转发值,确定是否向其他被控节点转发路径确定指令,如果确定转发路径确定指令,向其他被控节点转发路径确定指令,以及用于向控制节点反馈路径确定响应,如果路径确定响应中的转发节点为空,在路径确定响应中添加当前反馈路径确定响应的被控节点的标识信息。
控制节点,还用于根据路径确定响应中被控节点的标识信息,得到无线通信网络中的转发关系,根据路径确定指令中的转发值和路径确定响应中被控节点的标识信息,得到无线通信网络中的传输路径。
其中,控制节点和被控节点能够基于路径确定指令和路径确定响应确定出无线通信网络中一个节点至另一个节点的传输路径,对于其确定传输路径的说明请参见上述方法实施例。
无线通信网络中的配置节点,用于向控制节点和被控节点发送网络配置信息,在进行配置过程中控制节点和被控节点与配置节点直连。如果监测到完成被控节点的配置,向被控节点发送位置移动指令,位置移动指令用于指示被控节点进行位置移动,且位置移动后的被控节点可通过其他被控节点与控制节点通信。
对于上述信息流可视化展示系统,还能够通过终端对被控节点进行控制,如上述信息流可视化展示系统还可以包括:终端,用于向控制节点发送控制指令;相对应的,控制节点,用于对控制指令进行格式转换,得到被控节点可识别的目标控制指令;被控节点,用于响应目标控制指令,执行目标控制指令指示的处理,并将处理结果通过控制节点反馈至终端。
终端发送的控制指令可以是上述可视化展示指令,也可以是除可视化展示指令的其他指令,如控制被控节点的工作状态的指令和控制被控节点进行配置信息上传的指令等中的至少一种。因终端遵循的通信协议和被控节点遵循的通信协议不同,控制节点在接收到控制指令后对控制指令进行格式转换,以使终端发送的控制指令能够被被控节点识别,如转换为被控节点可识别的目标控制指令。同样的被控节点反馈的处理结果,也需要控制节点进行转换,使得终端能够识别。
在本实施例中,终端可能位于无线通信网络对应的内网内或位于无线通信网络对应的外网内,对于位于内网和外网中的终端可能会存在不同处理方式,处理方式如下:
控制节点如果确定终端位于无线通信网络对应的内网内,向服务器发送连接指示,连接指示用于告知服务器当前控制节点与终端连接。
控制节点如果确定终端位于无线通信网络对应的外网内且内网内存在其他终端,禁止控制节点对控制指令进行格式转换,以在内网内存在其他终端时禁止外网内的终端对无线通信网络的控制。
控制节点如果确定终端位于无线通信网络对应的外网内且内网内存在其他终端,向终端发送提示信息,提示信息用于指示当前控制节点连接有其他终端,禁止终端的控制,以通过提示信息告知外网内终端对无线通信网络控制失败的原因。
但是如果内网内不存在其他终端,则能够通过位于外网内的终端对无线通信网络的控制,其控制不单单是获得传输路径等进行展示还可以对被控节点进行控制等等,对此本实施例不进行详述。
本申请实施例还提供一种存储介质,存储介质上存储有程序代码,程序代码被执行时实现上述信息流可视化展示方法。
需要说明的是,本说明书中的各个实施例可以采用递进的方式描述、本说明书中各实施例中记载的特征可以相互替换或者组合,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。对于装置类实施例而言,由于其与方法实施例基本相似,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
最后,还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域技术人员能够实现或使用本申请。对这些实施例的多种修改对本领域技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本申请的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本申请将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
以上所述仅是本申请的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本申请的保护范围。