CN115139980A - 车辆的控制方法、装置、云服务器及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及车辆技术领域,特别涉及一种车辆的控制方法、装置、云服务器及存储介质,其中,方法包括:接收用户发送的数字钥匙生成请求;识别所述数字钥匙生成请求对应的最优通信链路,并匹配与所述最优通信链路对应的数字钥匙生成逻辑;利用所述对应的数字钥匙生成逻辑生成数字钥匙,并将所述数字钥匙发送至目标移动终端,使得所述目标移动终端发送所述数字钥匙至对应的车辆,以在所述车辆校验通过所述数字钥匙后,通过所述目标移动终端对所述车辆进行控制。由此,通过实现在移动终端上自适应切换使用通信技术的数字钥匙的方法实现车辆的控制,解决了目前通信技术进行车辆控制局限性的问题,提供了多种通信技术的数字钥匙。
Description
技术领域
本申请涉及车辆技术领域,特别涉及一种车辆的控制方法、装置、云服务器及存储介质。
背景技术
在工业及互联网技术发达的时代,汽车已成为人们必不可少的出行工具。传统的汽车在使用时需使用者随身携带物理车钥匙。如今的汽车通过数字钥匙的技术已具备了无需物理钥匙的情况下控制车辆的能力,但目前大多车辆所使用到的技术大多通过蓝牙及NFC的技术实现的车辆控制。若移动终端不支持此技术,车主则无法方便快捷的使用数字钥匙。
相关技术中,一种是基于NFC(Near Field Communication,近场通信)近场通信的技术实现数字钥匙,从而对车辆进行控制,另一种是基于数字钥匙的分享钥匙的技术。
然而,第一种仅支持NFC技术,没有对通信技术做到自适应化,当手机不支持NFC技术时,此方式则存在严重的弊端,第二种并未将此技术用于车辆的控制。
发明内容
本申请提供一种车辆的控制方法、装置、云服务器及存储介质,以解决通信技术进行车辆控制的局限性问题,提供了多种通信技术的数字钥匙,为各类移动终端提供了很好的数字钥匙服务,实现了移动终端自适应选择最佳通信技术的能力,为通信技术的决策提供了更高的准确性。
本申请第一方面实施例提供一种车辆的控制方法,包括以下步骤:接收用户发送的数字钥匙生成请求;识别所述数字钥匙生成请求对应的最优通信链路,并匹配与所述最优通信链路对应的数字钥匙生成逻辑;以及利用所述对应的数字钥匙生成逻辑生成数字钥匙,并将所述数字钥匙发送至目标移动终端,使得所述目标移动终端发送所述数字钥匙至对应的车辆,以在所述车辆校验通过所述数字钥匙后,通过所述目标移动终端对所述车辆进行控制。
根据上述技术手段,本申请可以解决通信技术进行车辆控制的局限性问题,提供了多种通信技术的数字钥匙,为各类移动终端提供了很好的数字钥匙服务,实现了移动终端自适应选择最佳通信技术的能力,为通信技术的决策提供了更高的准确性。
进一步地,在一些实施例中,在接收所述用户发送的数字钥匙生成请求之前,还包括:接收用户发送的数字钥匙使用请求;解析所述数字钥匙使用请求得到目标移动终端的配置参数,并根据所述配置参数查询预设的数据库得到所述目标移动终端的通信数据;对所述通信数据进行数据清洗和降维处理,并对处理后的所述通信数据进行数据建模,得到通信数据模型;利用决策树算法分析所述通信数据模型,得到所述目标移动终端的最优通信链路。
根据上述技术手段,本申请提供了多种通信技术的数字钥匙,为各类移动终端提供了很好的数字钥匙服务。
进一步地,在一些实施例中,所述利用所述对应的数字钥匙生成逻辑生成数字钥匙,包括:根据所述用户的身份信息生成所述数字钥匙的数据串;基于所述对应的数字钥匙生成逻辑,通过摘要算法和对称加密算法对所述数据串进行加密,得到数字钥匙生成数据;对所述数字钥匙生成数据进行加密和签名后生成所述数字钥匙。
根据上述技术手段,本申请通过数字钥匙通信技术决策的能力,实现了移动终端自适应选择最佳通信技术的能力。
进一步地,在一些实施例中,在所述目标移动终端发送所述数字钥匙至所述对应的车辆之后,还包括:按照预设的算法对所述数字钥匙进行处理,得到车端钥匙;比对所述车端钥匙与所述数字钥匙是否满足预设条件;若所述车端钥匙与所述数字钥匙满足所述预设条件,则校验通过所述数字钥匙。
根据上述技术手段,本申请基于机器学习与AI(Artificial Intelligence,人工智能)等技术进行分析决策,为通信技术的决策提供了更高的准确性。
本申请第二方面实施例提供一种车辆的控制装置,包括:接收模块,用于接收用户发送的数字钥匙生成请求;识别模块,用于识别所述数字钥匙生成请求对应的最优通信链路,并匹配与所述最优通信链路对应的数字钥匙生成逻辑;以及控制模块,用于利用所述对应的数字钥匙生成逻辑生成数字钥匙,并将所述数字钥匙发送至目标移动终端,使得所述目标移动终端发送所述数字钥匙至对应的车辆,以在所述车辆校验通过所述数字钥匙后,通过所述目标移动终端对所述车辆进行控制。
进一步地,在一些实施例中,在接收所述用户发送的数字钥匙生成请求之前,所述接收模块,还用于:接收用户发送的数字钥匙使用请求;解析所述数字钥匙使用请求得到目标移动终端的配置参数,并根据所述配置参数查询预设的数据库得到所述目标移动终端的通信数据;对所述通信数据进行数据清洗和降维处理,并对处理后的所述通信数据进行数据建模,得到通信数据模型;利用决策树算法分析所述通信数据模型,得到所述目标移动终端的最优通信链路。
进一步地,在一些实施例中,所述控制模块,具体用于:根据所述用户的身份信息生成所述数字钥匙的数据串;基于所述对应的数字钥匙生成逻辑,通过摘要算法和对称加密算法对所述数据串进行加密,得到数字钥匙生成数据;对所述数字钥匙生成数据进行加密和签名后生成所述数字钥匙。
进一步地,在一些实施例中,在所述目标移动终端发送所述数字钥匙至所述对应的车辆之后,所述控制模块,还用于:按照预设的算法对所述数字钥匙进行处理,得到车端钥匙;比对所述车端钥匙与所述数字钥匙是否满足预设条件;若所述车端钥匙与所述数字钥匙满足所述预设条件,则校验通过所述数字钥匙。
本申请第三方面实施例提供一种云服务器,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序,以实现如上述实施例所述的车辆的控制方法。
本申请第四方面实施例提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行,以用于实现如上述实施例所述的车辆的控制方法。
由此,通过在移动终端上自适应切换使用通信技术的数字钥匙进行对车辆的控制,解决了通信技术进行车辆控制的局限性问题,提供了多种通信技术的数字钥匙,为各类移动终端提供了很好的数字钥匙服务,实现了移动终端自适应选择最佳通信技术的能力,为通信技术的决策提供了更高的准确性。
本申请附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本申请的实践了解到。
附图说明
本申请上述的和/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1为根据本申请实施例提供的车辆的控制方法的流程图;
图2为根据本申请一个实施例提供的车辆的控制方法的流程图;
图3为根据本申请一个实施例提供的车辆的控制方法的物理结构的示意图;
图4为根据本申请实施例提供的车辆的控制装置的方框示意图;
图5为根据本申请实施例提供的车辆的示意图。
其中,10-车辆的控制装置,100-接收模块,200-识别模块和300-控制模块。
具体实施方式
下面详细描述本申请的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本申请,而不能理解为对本申请的限制。
下面参考附图描述本申请实施例的车辆的控制方法、装置、云服务器及存储介质。针对上述背景技术中心提到的通信技术进行车辆控制的局限性问题,本申请提供了一种车辆的控制方法,在该方法中,通过在移动终端上自适应切换使用通信技术的数字钥匙进行对车辆的控制。由此,解决了通信技术进行车辆控制的局限性问题,提供了多种通信技术的数字钥匙,为各类移动终端提供了很好的数字钥匙服务,实现了移动终端自适应选择最佳通信技术的能力,为通信技术的决策提供了更高的准确性。
具体而言,图1为本申请实施例所提供的一种车辆的控制方法的流程示意图。
如图1所示,该车辆的控制方法包括以下步骤:
在步骤S101中,接收用户发送的数字钥匙生成请求。
进一步地,在一些实施例中,在接收用户发送的数字钥匙生成请求之前,还包括:接收用户发送的数字钥匙使用请求;解析数字钥匙使用请求得到目标移动终端的配置参数,并根据配置参数查询预设的数据库得到目标移动终端的通信数据;对通信数据进行数据清洗和降维处理,并对处理后的通信数据进行数据建模,得到通信数据模型;利用决策树算法分析通信数据模型,得到目标移动终端的最优通信链路。
其中,数字钥匙使用请求可以是HTTPS(Hyper Text Transfer Protocol overSecureSocket Layer,以安全为目标的HTTP通道)请求,预设的数据库可以是相关技术人员预先设置的,在此不做具体限定。
具体地,当用户通过移动终端发起使用数字钥匙时,移动终端会向数字钥匙通信技术决策引擎发起一个HTTPS请求,将终端的型号及硬件参数配置传递给引擎。数字钥匙通信技术决策引擎,通过终端的型号,从持久化存储中查询该终端型号所支持的通信技术数据。决策引擎根据查询到的数据,进行数据清洗、降维等,然后进行数据建模。引擎对建立好的模型使用决策树算法进行分析。通过不断计算数据的信息熵以及选择决策节点的迭代之后,最终输出对移动终端最优的通信技术,并将决策结果反馈给移动终端。
在步骤S102中,识别数字钥匙生成请求对应的最优通信链路,并匹配与最优通信链路对应的数字钥匙生成逻辑。
具体地,移动终端在从数字钥匙通信技术决策引擎中得到最优通信技术后,下一步则是初始化自身的安全容器,创建公私钥对到自己的容器中。然后向数字钥匙系统发起下载钥匙的请求。通过使用公私钥及SSL(Secure Sockets Layer,安全套接层协议)等技术实现移动终端与数字钥匙系统安全通信。数字钥匙系统收到来自移动终端的请求后,根据通信技术,选择其通信技术对应的钥匙生成逻辑。
在步骤S103中,利用对应的数字钥匙生成逻辑生成数字钥匙,并将数字钥匙发送至目标移动终端,使得目标移动终端发送数字钥匙至对应的车辆,以在车辆校验通过数字钥匙后,通过目标移动终端对车辆进行控制。
进一步地,在一些实施例中,利用对应的数字钥匙生成逻辑生成数字钥匙,包括:根据用户的身份信息生成数字钥匙的数据串;基于对应的数字钥匙生成逻辑,通过摘要算法和对称加密算法对数据串进行加密,得到数字钥匙生成数据;对数字钥匙生成数据进行加密和签名后生成数字钥匙。
具体地,将根据请求中的用户信息来生成钥匙的数据串,并通过摘要算法以及对称加密算法,对数据串进行加密,最终生成数字钥匙的数据,再将钥匙数据进行加密及签名的计算,并将加密及加签后的结果返回给移动终端。
进一步地,在一些实施例中,在目标移动终端发送数字钥匙至对应的车辆之后,还包括:按照预设的算法对数字钥匙进行处理,得到车端钥匙;比对车端钥匙与数字钥匙是否满足预设条件;若车端钥匙与数字钥匙满足预设条件,则校验通过数字钥匙。
其中,预设条件可以为配对成功,也可以相关人员预设设定,在此不做具体限定,预设算法,也可以由相关人员预先设定,在此不做具体限定。
具体地,移动终端获得数字钥匙系统返回钥匙数据后。在完成如验签等校验通信安全性之后,则会和车辆进行建立通信连接。因为具体的通信技术而异,移动终端会按照决策出的最优通信技术,使用该技术与车辆进行连接配对。如通过蓝牙的通信技术,与车辆进行蓝牙配对。并将钥匙数据通过蓝牙的通信通道,将钥匙数据以报文的形式发送到车辆。车辆将校验钥匙数据,并按照约定好的算法,计算得到一个在车端生成的钥匙数据。然后将自己生成的钥匙数据与从移动终端发送过来的数据进行比对。比对成功后,则将向车内的其他控制器发送相应的控制信号,从而实现车辆的控制。
为使得本领域技术人员进一步了解本申请实施例的车辆的控制方法,下面结合具体实施例进行详细阐述。
图2为根据本申请实施例提供的车辆的控制方法的流程图,图3为根据本申请实施例提供的车辆的控制方法的物理结构的示意图。
如图2所示,本申请实施例主要涉及移动终端、数字钥匙系统、数字钥匙通信技术决策引擎。
其中,移动终端:车辆使用者携带的具备无线通信技术的可移动计算机设备。移动终端通过从数字钥匙通信技术决策引擎获取该终端应采用的通信技术,并通过终端所内置的无线通信模块与车辆的无线通信模块进行通信配对。
数字钥匙系统:实现基于蓝牙、NFC、UWB(Ultra Wide Band,超宽带)等近场无线通信技术的数字钥匙生成及下发等能力,为移动终端提供与车辆交互的源数据。
数字钥匙通信技术决策引擎:根据移动终端的具体型号,基于机器学习与AI等技术对移动终端的所支持的通信技术数据进行分析,从而决策出该移动终端最佳的通信技术。
具体而言,本申请实施例通过移动终端请求该终端应采用的最优通信技术,数字钥匙通信技术决策引擎获取终端支持的通信技术,并分析终端各种通信技术通信成功率及通信效率,并决策终端最优通信技术,由移动终端请求该通信技术的数字钥匙,再由数字钥匙系统根据通信技术路由到通信技术对应的数字钥匙生成模块,并生成数字钥匙,移动终端向车辆发起通信配对,向车辆传输数字钥匙数据,实现车辆控制。
根据本申请实施例提出的车辆的控制方法,通过在移动终端上自适应切换使用通信技术的数字钥匙进行对车辆的控制,解决了通信技术进行车辆控制的局限性问题,提供了多种通信技术的数字钥匙,为各类移动终端提供了很好的数字钥匙服务,实现了移动终端自适应选择最佳通信技术的能力,为通信技术的决策提供了更高的准确性。
其次参照附图描述根据本申请实施例提出的车辆的控制装置。
图4是本申请实施例的车辆的控制装置的方框示意图。
如图4所示,该车辆的控制装置10包括:接收模块100、识别模块200和控制模块300。
其中,接收模块100,用于接收用户发送的数字钥匙生成请求;识别模块200,用于识别数字钥匙生成请求对应的最优通信链路,并匹配与最优通信链路对应的数字钥匙生成逻辑;以及控制模块300,用于利用对应的数字钥匙生成逻辑生成数字钥匙,并将数字钥匙发送至目标移动终端,使得目标移动终端发送数字钥匙至对应的车辆,以在车辆校验通过数字钥匙后,通过目标移动终端对车辆进行控制。
进一步地,在一些实施例中,在接收用户发送的数字钥匙生成请求之前,接收模块100,还用于:接收用户发送的数字钥匙使用请求;解析数字钥匙使用请求得到目标移动终端的配置参数,并根据配置参数查询预设的数据库得到目标移动终端的通信数据;对通信数据进行数据清洗和降维处理,并对处理后的通信数据进行数据建模,得到通信数据模型;利用决策树算法分析通信数据模型,得到目标移动终端的最优通信链路。
进一步地,在一些实施例中,控制模块300,具体用于:根据用户的身份信息生成数字钥匙的数据串;基于对应的数字钥匙生成逻辑,通过摘要算法和对称加密算法对数据串进行加密,得到数字钥匙生成数据;对数字钥匙生成数据进行加密和签名后生成数字钥匙。
进一步地,在一些实施例中,在目标移动终端发送数字钥匙至对应的车辆之后,控制模块300,还用于:按照预设的算法对数字钥匙进行处理,得到车端钥匙;比对车端钥匙与数字钥匙是否满足预设条件;若车端钥匙与数字钥匙满足预设条件,则校验通过数字钥匙。
需要说明的是,前述对车辆的控制方法实施例的解释说明也适用于该实施例的车辆的控制装置,此处不再赘述。
根据本申请实施例提出的车辆的控制装置,通过在移动终端上自适应切换使用通信技术的数字钥匙进行对车辆的控制,解决了通信技术进行车辆控制的局限性问题,提供了多种通信技术的数字钥匙,为各类移动终端提供了很好的数字钥匙服务,实现了移动终端自适应选择最佳通信技术的能力,为通信技术的决策提供了更高的准确性。
图5为本申请实施例提供的云服务器的结构示意图。该云服务器可以包括:
存储器501、处理器502及存储在存储器501上并可在处理器502上运行的计算机程序。
处理器502执行程序时实现上述实施例中提供的车辆的控制方法。
进一步地,云服务器还包括:
通信接口503,用于存储器501和处理器502之间的通信。
存储器501,用于存放可在处理器502上运行的计算机程序。
存储器501可能包含高速RAM存储器,也可能还包括非易失性存储器(non-volatile memory),例如至少一个磁盘存储器。
如果存储器501、处理器502和通信接口503独立实现,则通信接口503、存储器501和处理器502可以通过总线相互连接并完成相互间的通信。总线可以是工业标准体系结构(Industry Standard Architecture,简称为ISA)总线、外部设备互连(PeripheralComponent,简称为PCI)总线或扩展工业标准体系结构(Extended Industry StandardArchitecture,简称为EISA)总线等。总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图5中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
可选的,在具体实现上,如果存储器501、处理器502及通信接口503,集成在一块芯片上实现,则存储器501、处理器502及通信接口503可以通过内部接口完成相互间的通信。
处理器502可能是一个中央处理器(Central Processing Unit,简称为CPU),或者是特定集成电路(Application Specific Integrated Circuit,简称为ASIC),或者是被配置成实施本申请实施例的一个或多个集成电路。
本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现如上的车辆的控制方法。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本申请的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或N个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本申请的描述中,“N个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
流程图中或在此以其他方式描述的任何过程或方法描述可以被理解为,表示包括一个或更N个用于实现定制逻辑功能或过程的步骤的可执行指令的代码的模块、片段或部分,并且本申请的优选实施方式的范围包括另外的实现,其中可以不按所示出或讨论的顺序,包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序,来执行功能,这应被本申请的实施例所属技术领域的技术人员所理解。
在流程图中表示或在此以其他方式描述的逻辑和/或步骤,例如,可以被认为是用于实现逻辑功能的可执行指令的定序列表,可以具体实现在任何计算机可读介质中,以供指令执行系统、装置或设备(如基于计算机的系统、包括处理器的系统或其他可以从指令执行系统、装置或设备取指令并执行指令的系统)使用,或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用。就本说明书而言,"计算机可读介质"可以是任何可以包含、存储、通信、传播或传输程序以供指令执行系统、装置或设备或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用的装置。计算机可读介质的更具体的示例(非穷尽性列表)包括以下:具有一个或N个布线的电连接部(电子装置),便携式计算机盘盒(磁装置),随机存取存储器(RAM),只读存储器(ROM),可擦除可编辑只读存储器(EPROM或闪速存储器),光纤装置,以及便携式光盘只读存储器(CDROM)。另外,计算机可读介质甚至可以是可在其上打印所述程序的纸或其他合适的介质,因为可以例如通过对纸或其他介质进行光学扫描,接着进行编辑、解译或必要时以其他合适方式进行处理来以电子方式获得所述程序,然后将其存储在计算机存储器中。
应当理解,本申请的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式中,N个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行系统执行的软件或固件来实现。如,如果用硬件来实现和在另一实施方式中一样,可用本领域公知的下列技术中的任一项或他们的组合来实现:具有用于对数据信号实现逻辑功能的逻辑门电路的离散逻辑电路,具有合适的组合逻辑门电路的专用集成电路,可编程门阵列(PGA),现场可编程门阵列(FPGA)等。
本技术领域的普通技术人员可以理解实现上述实施例方法携带的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,该程序在执行时,包括方法实施例的步骤之一或其组合。
此外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理模块中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。所述集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。
上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。尽管上面已经示出和描述了本申请的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本申请的限制,本领域的普通技术人员在本申请的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。
Claims (10)
1.一种车辆的控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
接收用户发送的数字钥匙生成请求;
识别所述数字钥匙生成请求对应的最优通信链路,并匹配与所述最优通信链路对应的数字钥匙生成逻辑;以及
利用所述对应的数字钥匙生成逻辑生成数字钥匙,并将所述数字钥匙发送至目标移动终端,使得所述目标移动终端发送所述数字钥匙至对应的车辆,以在所述车辆校验通过所述数字钥匙后,通过所述目标移动终端对所述车辆进行控制。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在接收所述用户发送的数字钥匙生成请求之前,还包括:
接收用户发送的数字钥匙使用请求;
解析所述数字钥匙使用请求得到目标移动终端的配置参数,并根据所述配置参数查询预设的数据库得到所述目标移动终端的通信数据;
对所述通信数据进行数据清洗和降维处理,并对处理后的所述通信数据进行数据建模,得到通信数据模型;
利用决策树算法分析所述通信数据模型,得到所述目标移动终端的最优通信链路。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述利用所述对应的数字钥匙生成逻辑生成数字钥匙,包括:
根据所述用户的身份信息生成所述数字钥匙的数据串;
基于所述对应的数字钥匙生成逻辑,通过摘要算法和对称加密算法对所述数据串进行加密,得到数字钥匙生成数据;
对所述数字钥匙生成数据进行加密和签名后生成所述数字钥匙。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述目标移动终端发送所述数字钥匙至所述对应的车辆之后,还包括:
按照预设的算法对所述数字钥匙进行处理,得到车端钥匙;
比对所述车端钥匙与所述数字钥匙是否满足预设条件;
若所述车端钥匙与所述数字钥匙满足所述预设条件,则校验通过所述数字钥匙。
5.一种车辆的控制装置,其特征在于,包括:
接收模块,用于接收用户发送的数字钥匙生成请求;
识别模块,用于识别所述数字钥匙生成请求对应的最优通信链路,并匹配与所述最优通信链路对应的数字钥匙生成逻辑;以及
控制模块,用于利用所述对应的数字钥匙生成逻辑生成数字钥匙,并将所述数字钥匙发送至目标移动终端,使得所述目标移动终端发送所述数字钥匙至对应的车辆,以在所述车辆校验通过所述数字钥匙后,通过所述目标移动终端对所述车辆进行控制。
6.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,在接收所述用户发送的数字钥匙生成请求之前,所述接收模块,还用于:
接收用户发送的数字钥匙使用请求;
解析所述数字钥匙使用请求得到目标移动终端的配置参数,并根据所述配置参数查询预设的数据库得到所述目标移动终端的通信数据;
对所述通信数据进行数据清洗和降维处理,并对处理后的所述通信数据进行数据建模,得到通信数据模型;
利用决策树算法分析所述通信数据模型,得到所述目标移动终端的最优通信链路。
7.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述控制模块,具体用于:
根据所述用户的身份信息生成所述数字钥匙的数据串;
基于所述对应的数字钥匙生成逻辑,通过摘要算法和对称加密算法对所述数据串进行加密,得到数字钥匙生成数据;
对所述数字钥匙生成数据进行加密和签名后生成所述数字钥匙。
8.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,在所述目标移动终端发送所述数字钥匙至所述对应的车辆之后,所述控制模块,还用于:
按照预设的算法对所述数字钥匙进行处理,得到车端钥匙;
比对所述车端钥匙与所述数字钥匙是否满足预设条件;
若所述车端钥匙与所述数字钥匙满足所述预设条件,则校验通过所述数字钥匙。
9.一种云服务器,其特征在于,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序,以实现如权利要求1-4任一项所述的车辆的控制方法。
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,该程序被处理器执行,以用于实现如权利要求1-4任一项所述的车辆的控制方法。
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