CN115549954A - 一种基于异构的碎片化网络资源安全拼接通信系统 - Google Patents

一种基于异构的碎片化网络资源安全拼接通信系统 Download PDF

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Abstract

本发明提供了一种基于异构的碎片化网络资源安全拼接通信系统,包括:信息获取模块,用于获取待传输数据的源地址以及目的地址,并基于源地址以及目的地址确定待传输数据传输所需的异构网络资源类型;链路构建模块,用于基于异构网络资源类型确定目标通信节点,并基于目标通信节点分段构建传输链路;通信模块,用于将待传输数据进行破碎处理,并基于传输链路将破碎处理后的待传输数据传输至数据接收端。通过将异构的碎片化网络资源安全拼接,实现对待传输数据传输的效率以及安全性,同时,通过分段构建传输链路,实现通信系统的链路全时通信,在保障了数据通信效果的同时提高了对异构网络资源的利用率。

Description

一种基于异构的碎片化网络资源安全拼接通信系统
技术领域
本发明涉及网络通信技术领域,特别涉及一种基于异构的碎片化网络资源安全拼接通信系统。
背景技术
目前,随着信息化建设的不断推进,网络通信手段从光缆有线逐步扩展成有线、无线、卫星等多种手段并存的局面;
但实际应用中各类通信手段多为互为备份的状态;不同体制的通信手段不能实现智能切换;同一时空环境下异构网络资源受通信节点基数大、地域跨度广、环境复杂、机动性强等特点影响以及同一时空下,单一体制的通信手段无法全面覆盖所有节点无法协同完成某一目标数据的传输,在进行数据传输时需要人工实现,且传输路径的源地址和目标地址容易暴露,整个通信路径没有隐蔽性;
因此,本发明提供了一种基于异构的碎片化网络资源安全拼接通信系统。
发明内容
本发明提供一种基于异构的碎片化网络资源安全拼接通信系统,用以通过将异构的碎片化网络资源安全拼接,实现对待传输数据传输的效率以及安全性,同时,通过分段构建传输链路,实现通信系统的链路全时通信,在保障了数据通信效果的同时提高了异构网络资源的利用率。
本发明提供了一种基于异构的碎片化网络资源安全拼接通信系统,包括:
信息获取模块,用于获取待传输数据的源地址以及目的地址,并基于源地址以及目的地址确定待传输数据传输所需的异构网络资源类型;
链路构建模块,用于基于异构网络资源类型确定目标通信节点,并基于目标通信节点分段构建传输链路;
通信模块,用于将待传输数据进行破碎处理,并基于传输链路将破碎处理后的待传输数据传输至数据接收端。
优选的,一种基于异构的碎片化网络资源安全拼接通信系统,信息获取模块,包括:
数据获取单元,用于基于服务器获取数据接收端发送的数据获取请求,并对数据获取请求进行解析,得到数据接收端的目的地址以及数据获取请求中携带的目标数据源的属性信息,其中,数据获取请求中携带有数据接收端的通讯地址;
匹配单元,用于基于属性信息确定目标数据源的目标标识,并将目标标识与预设节点库中各节点进行匹配;
地址确定单元,用于基于匹配结果确定目标标识对应的访问节点,并基于服务器获取访问节点的通讯地址;
所述地址确定单元,用于基于通讯地址确定待传输数据的源地址。
优选的,一种基于异构的碎片化网络资源安全拼接通信系统,信息获取模块,包括:
数据分析单元,用于获取得到的源地址以及目的地址,并确定源地址以及目的地址对应的第一节点以及第二节点;
位置确定单元,用于获取第一节点以及第二节点的位置信息,并基于位置信息确定第一节点以及第二节点的地域跨度;
类型确定单元,用于基于地域跨度确定第一节点与第二节点的通信复杂度以及中继节点基数,并基于通信复杂度以及中继节点基数确定待传输数据传输所需的异构网络资源类型。
优选的,一种基于异构的碎片化网络资源安全拼接通信系统,异构网络资源类型包括有线、无线以及卫星。
优选的,一种基于异构的碎片化网络资源安全拼接通信系统,链路构建模块,包括:
任务确定单元,用于获取得到的异构网络资源类型,并确定异构网络资源类型响应的数据访问请求;
节点确定单元,用于对数据访问请求进行解析,确定对待传输数据的传输任务,同时,确定异构网络资源中包含的通信节点列表;
所述节点确定单元,用于确定通信节点列表中对传输任务进行响应的目标通信节点集合,并提取目标通信节点集合中各目标通信节点的节点标识;
路径确定单元,用于获取得到的源地址以及目的地址,并基于源地址、目的地址以及各目标通信节点的节点标识确定对待传输数据的传输路径,并基于传输路径确定各目标通信节点与传输任务的关联关系;
链路构建单元,用于基于关联关系确定相邻两个目标通信节点的接口信息以及网络参数,同时,基于传输任务确定待构建传输链路的目标数目;
所述链路构建单元,用于基于相邻两个目标通信节点的接口信息以及网络参数在相邻两个目标通信节点之间构建目标数目的传输链路,直至连通源地址和目的地址,并基于构建结果对传输链路进行标识,其中,目标数目至少为一个;
配置单元,用于基于标识确定传输链路的配置顺序,同时,基于传输任务确定对待传输数据的传输要求;
所述配置单元,还用于基于传输要求确定对传输链路的配置参数,并基于配置参数根据配置顺序对构建的传输链路进行配置,完成分段构建传输链路,其中,配置参数包括数据发送功率、数据接收功率以及路损量。
优选的,一种基于异构的碎片化网络资源安全拼接通信系统,链路构建单元,包括:
链路获取子单元,用于获取目标通信节点集合以及对待传输数据的传输路径,并基于传输路径确定目标通信节点集合中各目标通信节点的连接关系;
核验子单元,用于基于连接关系确定相邻目标通信节点之间是否能够直接构建传输链路,且当存在相邻目标通信节点不能直接构建传输链路时,基于异构网络资源确定相邻目标通信节点之间的中继通信节点;
链路构建子单元,用于基于中继通信节点对相邻目标通信节点进行桥接,并基于桥接结果完成对相邻目标通信节点之间传输链路的构建。
优选的,一种基于异构的碎片化网络资源安全拼接通信系统,配置单元,包括:
配置结果获取子单元,用于获取对构建的传输链路进行配置的配置结果,并基于配置结果调取测试数据包;
测试子单元,用于将测试数据包在构建的传输链路中进行预传输,并基于目的地址接收预传输对应的测试数据包;
优化子单元,用于基于接收结果确定对测试数据包的测试参数,并将测试参数与对应的预设阈值进行比较;
若存在测试参数不等于预设阈值,则基于比较结果确定异常配置参数,并基于比较结果确定目标优化数值,且基于目标优化数值对传输链路的配置参数进行优化,直至测试参数与预设阈值相等;
否则,判定构建的传输链路合格。
优选的,一种基于异构的碎片化网络资源安全拼接通信系统,通信模块,包括:
数据调取单元,用于获取待传输数据,并提取待传输数据的数据特征,且基于数据特征确定待传输数据的数据类型;
规则确定单元,用于基于数据类型从预设数据破碎规则库中匹配目标破碎规则,并基于目标破损规则确定对待传输数据进行破损处理的区段信息,其中,区段信息至少为一个;
数据破碎单元,用于基于区段信息对每一区段设置区段标识,并基于区段标识对待传输数据进行破碎处理,得到N个数据块;
数据处理单元,用于基于破碎处理结果通过预设加密密钥对每一数据块进行加密,并基于加密结果根据区段标识对每一数据块添加包头以及数据长度字段;
数据缓存单元,用于基于添加结果将N个数据块放置于数据缓冲队列,并基于待传输数据的数据类型确定对数据缓冲队列中N个数据块的分流策略;
数据传输单元,用于获取传输链路的当前工作状态,并基于当前工作状态确定目标空闲传输链路集合;
所述数据传输单元,用于确定目标空闲传输链路集合中各空闲传输链路的信号质量信息,并基于信号质量信息以及分流策略确定每一空闲传输链路对N个数据块的分流值;
所述数据传输单元,用于基于分流值通过各空闲传输链路对N个数据块进行第一传输,并基于传输过程实时监测网络资源切换点;
所述数据传输单元,还用于确定网络资源切换点的切换类型,并基于切换类型从预设协议库中匹配目标承载协议转换规则;
协议转换单元,用于基于目标承载协议转换规则对N个数据块的承载协议进行转换,并基于转换结果在异构网络资源中对N个数据块进行第二传输,直至将N个数据块传输至目的地址。
优选的,一种基于异构的碎片化网络资源安全拼接通信系统,协议转换单元,包括:
标识获取子单元,用于当N个数据块传输至目的地址后,对N个数据块进行解密,确定每一数据块对应的区段标识以及对应的数据长度字段;
数据重组子单元,用于基于区段标识将N个数据块进行重组,并基于重组结果确定接收到的待传输数据的总长度字段;
数据核验子单元,用于向源地址发送数据核验请求,并基于数据核验请求接收源地址反馈的数据核验信息;
所述数据核验子单元,用于将总长度字段与数据核验信息相比较;
若总长度字段与数据核验信息中反馈的数据长度相一致,判定接收到的待传输数据无误;
否则,判定接收到的待传输数据异常,并向源地址反馈接收结果。
优选的,一种基于异构的碎片化网络资源安全拼接通信系统,协议转换单元,还包括:
网络属性确定子单元,用于获取网络资源切换点的切换类型,并基于切换类型确定第一网络资源和第二网络资源的网络属性;
协议转换子单元,用于基于网络属性确定待传输数据在第一网络资源和第二网络资源中的字段映射关系,并基于字段映射关系确定第一网络资源和第二网络资源之间的目标承载协议转换规则;
记录子单元,用于将目标承载协议转换规则进行记录存储。
本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
下面通过附图和实施例,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。
附图说明
附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:
图1为本发明实施例中一种基于异构的碎片化网络资源安全拼接通信系统的结构图;
图2为本发明实施例中一种基于异构的碎片化网络资源安全拼接通信系统中信息获取模块的结构图;
图3为本发明实施例中一种基于异构的碎片化网络资源安全拼接通信系统中链路构建模块的结构图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。
实施例1:
本实施例提供了一种基于异构的碎片化网络资源安全拼接通信系统,如图1所示,包括:
信息获取模块,用于获取待传输数据的源地址以及目的地址,并基于源地址以及目的地址确定待传输数据传输所需的异构网络资源类型;
链路构建模块,用于基于异构网络资源类型确定目标通信节点,并基于目标通信节点分段构建传输链路;
通信模块,用于将待传输数据进行破碎处理,并基于传输链路将破碎处理后的待传输数据传输至数据接收端。
该实施例中,源地址指的是待传输数据对应的数据上传端对应的通讯地址。
该实施例中,目的地址指的是待传输数据需要传输到的数据接收终端对应的通讯地址。
该实施例中,异构网络资源类型包括有线传输、无线传输以及卫星传输,其中,待传输数据在传输时的异构网络资源类型可以是有线传输、无线传输以及卫星传输中的任意两种或多种组合。
该实施例中,目标通信节点指的是连接在异构网络资源中的有源电子设备,能够通过通信通道发送、接收或转发信息。
该实施例中,分段构建传输链路指的是根据数据传输需求构建两点之间的数据传输链路,从而便于根据数据传输要求,及时对数据进行相应的传输,解决了传输链路的隐蔽性,同时也保障了紧急事件下的通信需求。
该实施例中,分段构建传输链路可以是构建多条并行通信链路,确保数据传输效率。
该实施例中,破碎处理指的是将待传输数据进行拆分,并将拆分后的数据通过构建的传输链路传输至对应的数据接收端,便于提高数据传输的效率以及安全性。
该实施例中,基于传输链路将破碎处理后的待传输数据传输至数据接收端后,数据接收端会将拆分后的待传输数据进行重组,从而完成数据通信。
上述技术方案的有益效果是:通过将异构的碎片化网络资源安全拼接,实现对待传输数据传输的效率以及安全性,同时,通过分段构建传输链路,实现通信系统的链路全时通信,在保障了数据通信效果的同时提高了对异构网络资源的利用率。
实施例2:
在实施例1的基础上,本实施例提供了一种基于异构的碎片化网络资源安全拼接通信系统,如图2所示,信息获取模块,包括:
数据获取单元,用于基于服务器获取数据接收端发送的数据获取请求,并对数据获取请求进行解析,得到数据接收端的目的地址以及数据获取请求中携带的目标数据源的属性信息,其中,数据获取请求中携带有数据接收端的通讯地址;
匹配单元,用于基于属性信息确定目标数据源的目标标识,并将目标标识与预设节点库中各节点进行匹配;
地址确定单元,用于基于匹配结果确定目标标识对应的访问节点,并基于服务器获取访问节点的通讯地址;
所述地址确定单元,用于基于通讯地址确定待传输数据的源地址。
该实施例中,数据接收端指的是具有联网功能的智能设备,具体包括计算机或手机终端等。
该实施例中,目标数据源指的是用于发送待传输数据的数据发送方。
该实施例中,属性信息指的是目标数据源的类型以及对应的标识信息。
该实施例中,目标标识指的是用于标记目标数据源的身份的一种标记标签,通过该标识可快速确定目标数据源的种类以及身份。
该实施例中,预设节点库是提前设定好的,用于存储不同设备的位置信息。
该实施例中,访问节点指的是数据获取请求中对应的需要最终访问的设备。
上述技术方案的有益效果是:通过对数据接收端发送的数据获取请求进行分析,实现对数据源对应的通讯地址以及数据接收端的通讯地址进行准确有效的获取,从而实现对源地址以及目的地址获取的准确率,为保障对待传输数据的可靠传输提供了便利。
实施例3:
在实施例1的基础上,本实施例提供了一种基于异构的碎片化网络资源安全拼接通信系统,信息获取模块,包括:
数据分析单元,用于获取得到的源地址以及目的地址,并确定源地址以及目的地址对应的第一节点以及第二节点;
位置确定单元,用于获取第一节点以及第二节点的位置信息,并基于位置信息确定第一节点以及第二节点的地域跨度;
类型确定单元,用于基于地域跨度确定第一节点与第二节点的通信复杂度以及中继节点基数,并基于通信复杂度以及中继节点基数确定待传输数据传输所需的异构网络资源类型。
该实施例中,第一节点指的是源地址对应的数据发送设备。
该实施例中,第二任节点指的是目的地址对应的数据接收设备。
该实施例中,位置信息指的是第一节点以及第二节点的物理位置情况。
该实施例中,地域跨度指的是待传输数据在第一节点以及第二节点之间的传输距离。
该实施例中,通信复杂度指的是待传输数据受地域跨度、环境以及机动性等影响从数据发送端传输至数据接收端的难易程度。
该实施例中,中继节点基数指的是待传输数据从第一节点传输至第二节点的过程中需要借用的数据转发设备的个数。
该实施例中,异构网络资源类型包括有线、无线以及卫星。
上述技术方案的有益效果是:通过根据源地址以及目的地址实现对数据发送端以及数据接收端的位置进行准确获取,其次,根据获取到的位置实现对数据发送端以及数据接收端之间的地域跨度以及中继节点基数进行有效的确认,最终实现对传输所需的异构网络资源类型进行准确的判定,保障了对待传输数据传输的可靠性,同时也便于对异构网络资源进行准确可靠的拼接。
实施例4:
在实施例1的基础上,本实施例提供了一种基于异构的碎片化网络资源安全拼接通信系统,如图3所示,链路构建模块,包括:
任务确定单元,用于获取得到的异构网络资源类型,并确定异构网络资源类型响应的数据访问请求;
节点确定单元,用于对数据访问请求进行解析,确定对待传输数据的传输任务,同时,确定异构网络资源中包含的通信节点列表;
所述节点确定单元,用于确定通信节点列表中对传输任务进行响应的目标通信节点集合,并提取目标通信节点集合中各目标通信节点的节点标识;
路径确定单元,用于获取得到的源地址以及目的地址,并基于源地址、目的地址以及各目标通信节点的节点标识确定对待传输数据的传输路径,并基于传输路径确定各目标通信节点与传输任务的关联关系;
链路构建单元,用于基于关联关系确定相邻两个目标通信节点的接口信息以及网络参数,同时,基于传输任务确定待构建传输链路的目标数目;
所述链路构建单元,用于基于相邻两个目标通信节点的接口信息以及网络参数在相邻两个目标通信节点之间构建目标数目的传输链路,直至连通源地址和目的地址,并基于构建结果对传输链路进行标识,其中,目标数目至少为一个;
配置单元,用于基于标识确定传输链路的配置顺序,同时,基于传输任务确定对待传输数据的传输要求;
所述配置单元,还用于基于传输要求确定对传输链路的配置参数,并基于配置参数根据配置顺序对构建的传输链路进行配置,完成分段构建传输链路,其中,配置参数包括数据发送功率、数据接收功率以及路损量。
该实施例中,数据访问请求是数据接收端通过异构网络资源向数据发送端发送的数据获取请求。
该实施例中,传输任务指的是异构网络资源需要对待传输数据进行传输的时间以及传输的数据量等。
该实施例中,通信节点列表是用来记录异构网络资源中具有的所有的节点信息,包括节点的种类以及名称。
该实施例中,目标通信节点集合指的是异构网络资源中对当前传输任务进行响应的节点群,即在对待传输数据进行传输过程中需要用到的节点,至少为一个。
该实施例中,节点标识是用来标记不同节点的一种标记标签,通过该标识可快速准确的确定当前节点的类型。
该实施例中,传输路径指的是对待传输数据进行传输的路由,即目标通信节点集合中各节点之间的连接关系以及具体的数据传输方向等。
该实施例中,关联关系是用来绑定目标通信节点与传输任务的对应关系,即表征需通过目标通信节点实现将待传输数据传输至目的地址。
该实施例中,接口信息指的是相邻目标通信节点在构建传输链路时,接口对数据的要求,包括对数据格式的要求以及传输带宽等。
该实施例中,网络参数指的是各目标通信节点与互联网之间的对应的关系。
该实施例中,目标数目指的是用来表征需要在源地址以及目的地址之间构建的传输链路的条数。
该实施例中,基于构建结果对传输链路进行标识指的是对不同的传输链路进行标记,从而便于区分不同的传输链路。
该实施例中,传输要求指的是传输链路对待传输数据的传输带宽以及传输时延等要求。
该实施例中,配置参数是用来对传输链路的配置进行调整的数据,包括对数据发送功率、数据接收功率以及路损量等的调整情况,。
上述技术方案的有益效果是:通过对异构网络资源进行分析,实现对异构网络资源中的所有节点进行准确的获取,其次,通过对数据访问请求进行分析,并根据分析结果确定传输链路对待传输数据的传输任务,从而通过传输任务从所有节点中确定目标通信节点集合,最终根据目标通信节点集合构建传输链路,并对构建好的链路进行参数配置,保障了待传输数据在传输过程中的效率以及安全性,同时也保障了源地址以及目的地址的隐蔽性。
实施例5:
在实施例4的基础上,本实施例提供了一种基于异构的碎片化网络资源安全拼接通信系统,链路构建单元,包括:
链路获取子单元,用于获取目标通信节点集合以及对待传输数据的传输路径,并基于传输路径确定目标通信节点集合中各目标通信节点的连接关系;
核验子单元,用于基于连接关系确定相邻目标通信节点之间是否能够直接构建传输链路,且当存在相邻目标通信节点不能直接构建传输链路时,基于异构网络资源确定相邻目标通信节点之间的中继通信节点;
链路构建子单元,用于基于中继通信节点对相邻目标通信节点进行桥接,并基于桥接结果完成对相邻目标通信节点之间传输链路的构建。
该实施例中,确定相邻目标通信节点之间是否能够直接构建传输链路指的是当两节点之间跨度较大,不能之间互相通讯的情况。
该实施例中,中继通信节点指的是在相邻目标通信节点中存在的其他与当前传输任务无关的通信节点,目的是通过其他通讯节点,实现将相邻的目标通信节点进行桥接。
上述技术方案的有益效果是:通过当相邻通信节点不能之间构建传输链路时,通过中继节点构建传输链路,实现在相邻目标通信节点之间快速建链,从而保障了对待传输数据传输的效率,同时,也便于应对紧急传输情况。
实施例6:
在实施例1的基础上,本实施例提供了一种基于异构的碎片化网络资源安全拼接通信系统,配置单元,包括:
配置结果获取子单元,用于获取对构建的传输链路进行配置的配置结果,并基于配置结果调取测试数据包;
测试子单元,用于将测试数据包在构建的传输链路中进行预传输,并基于目的地址接收预传输对应的测试数据包;
优化子单元,用于基于接收结果确定对测试数据包的测试参数,并将测试参数与对应的预设阈值进行比较;
若存在测试参数不等于预设阈值,则基于比较结果确定异常配置参数,并基于比较结果确定目标优化数值,且基于目标优化数值对传输链路的配置参数进行优化,直至测试参数与预设阈值相等;
否则,判定构建的传输链路合格。
该实施例中,测试数据包是提前设定好的,用于测试构建的传输链路是否能够将数据从源地址准确无误的传输至目的地址。
该实施例中,预传输指的是对传输链路的传输性能进行测试验证。
该实施例中,测试参数包括对测试数据包的接收率、丢包率以及传输时延等。
该实施例中,预设阈值是提前设定好的,用于衡量对传输链路的测试是否合格。
该实施例中,异常配置参数指的是传输链路中不满足传输要求的配置参数种类以及对应的取值情况。
该实施例中,目标优化数据指的是需要对传输链路的异常配置参数进行调整的数据大小程度。
上述技术方案的有益效果是:通过测试数据包对构建的传输链路的传输性能进行测试及验证,从而便于及时发现传输链路的弊端,并及时对弊端进行优化,保障了传输链路的传输性能,从而实现在异构网络资源中实现对待传输数据的准确传输。
实施例7:
在实施例1的基础上,本实施例提供了一种基于异构的碎片化网络资源安全拼接通信系统,通信模块,包括:
数据调取单元,用于获取待传输数据,并提取待传输数据的数据特征,且基于数据特征确定待传输数据的数据类型;
规则确定单元,用于基于数据类型从预设数据破碎规则库中匹配目标破碎规则,并基于目标破损规则确定对待传输数据进行破损处理的区段信息,其中,区段信息至少为一个;
数据破碎单元,用于基于区段信息对每一区段设置区段标识,并基于区段标识对待传输数据进行破碎处理,得到N个数据块;
数据处理单元,用于基于破碎处理结果通过预设加密密钥对每一数据块进行加密,并基于加密结果根据区段标识对每一数据块添加包头以及数据长度字段;
数据缓存单元,用于基于添加结果将N个数据块放置于数据缓冲队列,并基于待传输数据的数据类型确定对数据缓冲队列中N个数据块的分流策略;
数据传输单元,用于获取传输链路的当前工作状态,并基于当前工作状态确定目标空闲传输链路集合;
所述数据传输单元,用于确定目标空闲传输链路集合中各空闲传输链路的信号质量信息,并基于信号质量信息以及分流策略确定每一空闲传输链路对N个数据块的分流值;
所述数据传输单元,用于基于分流值通过各空闲传输链路对N个数据块进行第一传输,并基于传输过程实时监测网络资源切换点;
所述数据传输单元,还用于确定网络资源切换点的切换类型,并基于切换类型从预设协议库中匹配目标承载协议转换规则;
协议转换单元,用于基于目标承载协议转换规则对N个数据块的承载协议进行转换,并基于转换结果在异构网络资源中对N个数据块进行第二传输,直至将N个数据块传输至目的地址。
该实施例中,数据特征指的是待传输数据的数据种类以及对应的数据量等。
该实施例中,预设数据破碎规则库是提前设定好的,用于存储不同的数据破碎规则。
该实施例中,目标破碎规则指的是适用于对当前待传输数据进行破碎的规则,是预设数据破碎规则库中的一种。
该实施例中,区段信息指的是目标破碎规则需要将待传输数据进行破碎的数据段的个数以及长度等。
该实施例中,区段标识是用来标记每一区段的标记标签,通过该标识可至当前数据区段在原数据中的位置情况等。
该实施例中,数据块指的是对待传输数据进行破碎处理后得到的数据片段。
该实施例中,预设加密密钥是提前设定好的,用于对每一数据块进行加密处理。
该实施例中,包头是用来表征每一数据块的起始位置以及当前数据块的类型。
该实施例中,数据长度字段是用来表征当前数据块中包含的待传输数据的多少。
该实施例中,分流策略指的是将多个数据块通过不同的传输链路进行并发传输,从而提高数据传输的效率。
该实施例中,目标空闲传输链路集合指的是构建的传输链路中,当前无传输任务的传输链路,至少为一条。
该实施例中,分流值是用来表征每一条空闲传输链路需要传输的数据块的数量。
该实施例中,第一传输指的是从源地址发出采用第一种网络资源进行传输的过程,可以是有线、无线以及卫星中的一种。
该实施例中,网络资源切换点指的是网络资源类型发生切断的节点,具体可以是由有线切换至无线或是由无线切换至卫星等。
该实施例中,切换类型是用来表征网络资源切换的种类,即由卫星切换至有线或是其他等。
该实施例中,从预设协议库是提前设定好的,用于存储不同切换类型对应的目标承载协议转换规则。
该实施例中,目标承载协议转换规则是用来将待传输数据从一种网络资源切换至另一种网络资源时,对待传输数据的格式等进行转换的方式或方法。
该实施例中,第二传输指的是在网络资源变换后,将待传输数据在变换后的网络资源中进行传输。
上述技术方案的有益效果是:通过确定待传输数据的数据类型,从而实现确定对应的数据破碎规则,实现对待传输数据进行准确有效的破碎,其次,通过确定对待传输数据的传输要求,实现将破碎后的待传输数据在不同的传输链路中进行并行传输,提高了对待传输数据的传输效率,最后,通过实时监测网络资源切换点,实现将待传输数据在不同的网络资源中及时进行格式转换,从而保障了传输的效果,实现对待传输数据的高效传输,提高了对异构网络资源的利用率,保障了数据的安全性。
实施例8:
在实施例7的基础上,本实施例提供了一种基于异构的碎片化网络资源安全拼接通信系统,协议转换单元,包括:
标识获取子单元,用于当N个数据块传输至目的地址后,对N个数据块进行解密,确定每一数据块对应的区段标识以及对应的数据长度字段;
数据重组子单元,用于基于区段标识将N个数据块进行重组,并基于重组结果确定接收到的待传输数据的总长度字段;
数据核验子单元,用于向源地址发送数据核验请求,并基于数据核验请求接收源地址反馈的数据核验信息;
所述数据核验子单元,用于将总长度字段与数据核验信息相比较;
若总长度字段与数据核验信息中反馈的数据长度相一致,判定接收到的待传输数据无误;
否则,判定接收到的待传输数据异常,并向源地址反馈接收结果。
该实施例中,总长度字段指的是对接收到的数据块进行重组后得到的数据长度,目的是为了验证接收到的数据是否合格。
该实施例中,数据核验信息指的是源地址对应的数据发送端反馈的发送数据的数据量以及对应的数据原始长度。
上述技术方案的有益效果是:通过对接收到的数据块进行重组,并在重组后对接收到的数据进行完整性核验,从而便于及时发现接收到的数据是否合格,且在不合格时及时采取应对措施,提高了数据传输的准确率以及可靠度。
实施例9:
在实施例7的基础上,本实施例提供了一种基于异构的碎片化网络资源安全拼接通信系统,协议转换单元,还包括:
网络属性确定子单元,用于获取网络资源切换点的切换类型,并基于切换类型确定第一网络资源和第二网络资源的网络属性;
协议转换子单元,用于基于网络属性确定待传输数据在第一网络资源和第二网络资源中的字段映射关系,并基于字段映射关系确定第一网络资源和第二网络资源之间的目标承载协议转换规则;
记录子单元,用于将目标承载协议转换规则进行记录存储。
该实施例中,第一网络资源以及第二网络资源指的是待传输数据由一种网络资源切换至另一种网络资源中的一种,具体可以是有线、无线以及卫星中的任意一个。
该实施例中,网络属性指的是第一网络资源以及第二网络资源的种类以及在对待传输数据进行传输时对数据的传输要求。
该实施例中,字段映射关系是用来表征待传输数据从一种网络资源切换至另一种网络资源时,数据格式等的转换规则等。
上述技术方案的有益效果是:通过对不同网络资源进行分析,从而实现对目标承载协议转换规则进行准确的制定,从而保障待传输数据在异构网络资源中的传输效率以及传输安全性。
实施例10:
在实施例7的基础上,本实施例提供了种基于异构的碎片化网络资源安全拼接通信系统,数据传输单元,包括:
获取N个数据块的数据长度,并基于数据长度计算目的地址对应的数据接收端对数据块的解码速度,并基于解码速度计算传输链路将N个数据块从源地址传输至目的地址的时延值,具体步骤包括:
根据如下公式计算目的地址对应的数据接收端对数据块的解码速度:
Figure BDA0003800267470000191
其中,V表示数据接收端对数据块的解码速度;
Figure BDA0003800267470000192
表示数据接收端对数据块的接受率,且取值范围为(0,1);ω表示数据传输链路的冗余率,且取值范围为(0.8,1.2);L表示数据块的字段长度值;η表示数据接收端对数据块的成功解码率,且取值范围为(0,1);
根据如下公式计算传输链路将N个数据块从源地址传输至目的地址的时延值:
Figure BDA0003800267470000193
其中,T表示传输链路将N个数据块从源地址传输至目的地址的时延值;μ表示误差因子,且取值范围为(0.02,0.05);i表示当前数据的个数;N表示数据块的总个数;ti表示传输链路对第i个数据块的编码时延;Ti表示数据接收端对i个数据块的解码时延;S表示数据接收端接收到的数据块的总个数,且取值小于或等于N;V表示数据接收端对数据块的解码速度;
其中,T表示传输链路将N个数据块从源地址传输至目的地址的时延值;
将计算得到的时延值与预设阈值进行比较;
若所述时延值小于或等于预设阈值,判定传输链路对N个数据块的传输合格;
否则,判定传输链路对N个数据块的传输不合格,并重新对传输链路进行配置,且基于配置结果再次计算传输链路将N个数据块从源地址传输至目的地址的时延值,直至时延值小于或等于预设阈值。
上述预设阈值是提前设定好的,用于衡量传输链路的时延值是否在可承受范围内,是可以进行修改的。
上述冗余率指的是在数据传输中,由于衰减或干扰会使数据代码发生突变的程度,即数据的重复度。
上述技术方案的有益效果是:通过对解码速度以及时延值进行计算,便于及时掌握传输链路对待传输数据的传输情况,且在时延值大于预设阈值时,及时对传输链路进行优化,保障了传输链路对待传输数据的传输效果,提高了数据传输的可靠性。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (10)

1.一种基于异构的碎片化网络资源安全拼接通信系统,其特征在于,包括:
信息获取模块,用于获取待传输数据的源地址以及目的地址,并基于源地址以及目的地址确定待传输数据传输所需的异构网络资源类型;
链路构建模块,用于基于异构网络资源类型确定目标通信节点,并基于目标通信节点分段构建传输链路;
通信模块,用于将待传输数据进行破碎处理,并基于传输链路将破碎处理后的待传输数据传输至数据接收端。
2.根据权利要求1所述的一种基于异构的碎片化网络资源安全拼接通信系统,其特征在于,信息获取模块,包括:
数据获取单元,用于基于服务器获取数据接收端发送的数据获取请求,并对数据获取请求进行解析,得到数据接收端的目的地址以及数据获取请求中携带的目标数据源的属性信息,其中,数据获取请求中携带有数据接收端的通讯地址;
匹配单元,用于基于属性信息确定目标数据源的目标标识,并将目标标识与预设节点库中各节点进行匹配;
地址确定单元,用于基于匹配结果确定目标标识对应的访问节点,并基于服务器获取访问节点的通讯地址;
所述地址确定单元,用于基于通讯地址确定待传输数据的源地址。
3.根据权利要求1所述的一种基于异构的碎片化网络资源安全拼接通信系统,其特征在于,信息获取模块,包括:
数据分析单元,用于获取得到的源地址以及目的地址,并确定源地址以及目的地址对应的第一节点以及第二节点;
位置确定单元,用于获取第一节点以及第二节点的位置信息,并基于位置信息确定第一节点以及第二节点的地域跨度;
类型确定单元,用于基于地域跨度确定第一节点与第二节点的通信复杂度以及中继节点基数,并基于通信复杂度以及中继节点基数确定待传输数据传输所需的异构网络资源类型。
4.根据权利要求3所述的一种基于异构的碎片化网络资源安全拼接通信系统,其特征在于,异构网络资源类型包括有线、无线以及卫星。
5.根据权利要求1所述的一种基于异构的碎片化网络资源安全拼接通信系统,其特征在于,链路构建模块,包括:
任务确定单元,用于获取得到的异构网络资源类型,并确定异构网络资源类型响应的数据访问请求;
节点确定单元,用于对数据访问请求进行解析,确定对待传输数据的传输任务,同时,确定异构网络资源中包含的通信节点列表;
所述节点确定单元,用于确定通信节点列表中对传输任务进行响应的目标通信节点集合,并提取目标通信节点集合中各目标通信节点的节点标识;
路径确定单元,用于获取得到的源地址以及目的地址,并基于源地址、目的地址以及各目标通信节点的节点标识确定对待传输数据的传输路径,并基于传输路径确定各目标通信节点与传输任务的关联关系;
链路构建单元,用于基于关联关系确定相邻两个目标通信节点的接口信息以及网络参数,同时,基于传输任务确定待构建传输链路的目标数目;
所述链路构建单元,用于基于相邻两个目标通信节点的接口信息以及网络参数在相邻两个目标通信节点之间构建目标数目的传输链路,直至连通源地址和目的地址,并基于构建结果对传输链路进行标识,其中,目标数目至少为一个;
配置单元,用于基于标识确定传输链路的配置顺序,同时,基于传输任务确定对待传输数据的传输要求;
所述配置单元,还用于基于传输要求确定对传输链路的配置参数,并基于配置参数根据配置顺序对构建的传输链路进行配置,完成分段构建传输链路,其中,配置参数包括数据发送功率、数据接收功率以及路损量。
6.根据权利要求5所述的一种基于异构的碎片化网络资源安全拼接通信系统,其特征在于,链路构建单元,包括:
链路获取子单元,用于获取目标通信节点集合以及对待传输数据的传输路径,并基于传输路径确定目标通信节点集合中各目标通信节点的连接关系;
核验子单元,用于基于连接关系确定相邻目标通信节点之间是否能够直接构建传输链路,且当存在相邻目标通信节点不能直接构建传输链路时,基于异构网络资源确定相邻目标通信节点之间的中继通信节点;
链路构建子单元,用于基于中继通信节点对相邻目标通信节点进行桥接,并基于桥接结果完成对相邻目标通信节点之间传输链路的构建。
7.根据权利要求5所述的一种基于异构的碎片化网络资源安全拼接通信系统,其特征在于,配置单元,包括:
配置结果获取子单元,用于获取对构建的传输链路进行配置的配置结果,并基于配置结果调取测试数据包;
测试子单元,用于将测试数据包在构建的传输链路中进行预传输,并基于目的地址接收预传输对应的测试数据包;
优化子单元,用于基于接收结果确定对测试数据包的测试参数,并将测试参数与对应的预设阈值进行比较;
若存在测试参数不等于预设阈值,则基于比较结果确定异常配置参数,并基于比较结果确定目标优化数值,且基于目标优化数值对传输链路的配置参数进行优化,直至测试参数与预设阈值相等;
否则,判定构建的传输链路合格。
8.根据权利要求1所述的一种基于异构的碎片化网络资源安全拼接通信系统,其特征在于,通信模块,包括:
数据调取单元,用于获取待传输数据,并提取待传输数据的数据特征,且基于数据特征确定待传输数据的数据类型;
规则确定单元,用于基于数据类型从预设数据破碎规则库中匹配目标破碎规则,并基于目标破损规则确定对待传输数据进行破损处理的区段信息,其中,区段信息至少为一个;
数据破碎单元,用于基于区段信息对每一区段设置区段标识,并基于区段标识对待传输数据进行破碎处理,得到N个数据块;
数据处理单元,用于基于破碎处理结果通过预设加密密钥对每一数据块进行加密,并基于加密结果根据区段标识对每一数据块添加包头以及数据长度字段;
数据缓存单元,用于基于添加结果将N个数据块放置于数据缓冲队列,并基于待传输数据的数据类型确定对数据缓冲队列中N个数据块的分流策略;
数据传输单元,用于获取传输链路的当前工作状态,并基于当前工作状态确定目标空闲传输链路集合;
所述数据传输单元,用于确定目标空闲传输链路集合中各空闲传输链路的信号质量信息,并基于信号质量信息以及分流策略确定每一空闲传输链路对N个数据块的分流值;
所述数据传输单元,用于基于分流值通过各空闲传输链路对N个数据块进行第一传输,并基于传输过程实时监测网络资源切换点;
所述数据传输单元,还用于确定网络资源切换点的切换类型,并基于切换类型从预设协议库中匹配目标承载协议转换规则;
协议转换单元,用于基于目标承载协议转换规则对N个数据块的承载协议进行转换,并基于转换结果在异构网络资源中对N个数据块进行第二传输,直至将N个数据块传输至目的地址。
9.根据权利要求8所述一种基于异构的碎片化网络资源安全拼接通信系统,其特征在于,协议转换单元,包括:
标识获取子单元,用于当N个数据块传输至目的地址后,对N个数据块进行解密,确定每一数据块对应的区段标识以及对应的数据长度字段;
数据重组子单元,用于基于区段标识将N个数据块进行重组,并基于重组结果确定接收到的待传输数据的总长度字段;
数据核验子单元,用于向源地址发送数据核验请求,并基于数据核验请求接收源地址反馈的数据核验信息;
所述数据核验子单元,用于将总长度字段与数据核验信息相比较;
若总长度字段与数据核验信息中反馈的数据长度相一致,判定接收到的待传输数据无误;
否则,判定接收到的待传输数据异常,并向源地址反馈接收结果。
10.根据权利要求8所述的一种基于异构的碎片化网络资源安全拼接通信系统,其特征在于,协议转换单元,还包括:
网络属性确定子单元,用于获取网络资源切换点的切换类型,并基于切换类型确定第一网络资源和第二网络资源的网络属性;
协议转换子单元,用于基于网络属性确定待传输数据在第一网络资源和第二网络资源中的字段映射关系,并基于字段映射关系确定第一网络资源和第二网络资源之间的目标承载协议转换规则;
记录子单元,用于将目标承载协议转换规则进行记录存储。
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