CN116418674A - 智能物联网vpn路由器系统自动低延迟管理的方法、装置 - Google Patents

智能物联网vpn路由器系统自动低延迟管理的方法、装置 Download PDF

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Abstract

本发明涉及人工智能技术,揭露了一种智能物联网VPN路由器系统自动低延迟管理的方法、装置,该方法包括:根据人体温度值确定路由器系统的工作状态;当工作状态为启动状态,接收所述智能家居发送的数据,将数据保存至缓存区中;根据第一发送顺序读取缓存区中的第一缓存值;根据第二发送顺序读取缓存区中的第二缓存值;获取第一处理时间和第一传输权重,获取第二处理时间和第二传输权重;计算路由器系统的第一处理数据时间,计算路由器系统的第二处理数据时间;计算第一处理数据时间和第二处理数据时间的绝对差值,根据绝对差值对路由器系统进行自动低延迟管理。本发明可以提高数据延迟管理的效率。

Description

智能物联网VPN路由器系统自动低延迟管理的方法、装置
技术领域
本发明涉及人工智能技术领域,尤其涉及一种智能物联网VPN路由器系统自动低延迟管理的方法、装置。
背景技术
随着物联网技术的发展,智能家居走入了人们的家中,为人们的生活带来了便利,但随着越来越多的物体接入了物联网网域中,数据的并发量越来越大,需要提高数据的处理速率以降低数据延迟。
现有的智能物联网VPN路由器降低时延技术多为尽可能降低路由长度。例如,每减少1公里的路由距离,业务双向传输时延就会降低10us。但实际应用中,连接智能家居的路由长度并不能随意降低,仅考虑降低路由长度,可能导致智能家居的连接信号不连续,从而实现数据延迟的效率较低。
发明内容
本发明提供一种智能物联网VPN路由器系统自动低延迟管理的方法、装置及计算机可读存储介质,其主要目的在于解决进行数据延迟管理的效率较低的问题。
为实现上述目的,本发明提供的一种智能物联网VPN路由器系统自动低延迟管理的方法,包括:
利用预设的智能物联网VPN路由器系统中的人体红外传感器获取人体温度值,根据所述人体温度值配置所述智能物联网VPN路由器系统的工作状态;
当所述工作状态为启动状态,利用预设的线程识别智能家居,以及将所述智能物联网VPN路由器系统与所述智能家居建立连接,通过所述智能物联网VPN路由器系统接收所述智能家居发送的数据,将所述数据保存至预设的缓存区中;
根据所述智能家居发送数据的第一发送顺序读取所述缓存区中的第一缓存值;
根据所述数据的处理紧急程度设定数据处理的优先级,根据所述优先级对所述第一缓存值进行优先级发送排序,得到第二发送顺序,根据所述第二发送顺序读取所述缓存区中的第二缓存值;
获取所述第一缓存值的第一处理时间和第一传输权重,以及获取所述第二缓存值的第二处理时间和第二传输权重;
根据所述第一处理时间和所述第一传输权重计算所述智能物联网VPN路由器系统的第一处理数据时间,根据所述第二处理时间和所述第二传输权重计算所述智能物联网VPN路由器系统的第二处理数据时间;
计算所述第一处理数据时间和所述第二处理数据时间的绝对差值,根据所述绝对差值对所述智能物联网VPN路由器系统进行自动低延迟管理。
可选地,所述利用预设的线程识别智能家居,包括:
获取所述线程中的数据采集线程和类型识别线程;
利用所述数据采集线程采集所述智能家居的运行参数;
利用所述类型识别线程根据所述运行参数识别智能家居。
可选地,所述利用所述数据采集线程采集所述智能家居的运行参数,包括:
利用所述智能家居中内数据存储器实时记录所述智能家居的运行数据;
利用如下频率算法计算所述数据采集线程中的数据采集频率:
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为数据采样的时间周期;
根据所述数据采集频率从所述运行数据内采集所述智能家居的运行参数。
可选地,所述根据所述智能家居发送数据的第一发送顺序读取所述缓存区中的第一缓存值,包括:
获取所述缓存区中的第一缓存值的读取指令;
获取所述第一缓存值在所述缓存区中的缓存地址;
根据所述第一发送顺序、所述缓存地址及所述读取指令读取所述缓存区中的第一缓存值。
可选地,所述根据所述优先级对所述第一缓存值进行优先级发送排序,得到第二发送顺序,包括:
获取所述第一缓存值的数据属性,确定所述数据属性中每个属性的属性权重;
利用如下评分公式根据所述属性权重计算每个所述第一缓存值的评分值:
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为最大值函数;
根据所述评分值确定所述第一缓存值的优先级;
当所述优先级相同时,对所述第一缓存值按照优先级并行发送,得到并行发送顺序;
当所述优先级不相同时,按照所述优先级从大到小的顺序将每个所述第一缓存值进行发送排序,得到串行发送顺序;
将所述并行发送顺序及所述串行发送顺序作为第二发送顺序。
可选地,所述获取所述第一缓存值的第一处理时间和第一传输权重,包括:
获取所述第一缓存值的缓存数据字节及所述第一缓存值的传输模式;
利用如下处理速率公式计算所述第一缓存值的处理数据速率:
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的取值为2的整数次方值;
根据所述缓存数据字节及所述处理数据速率确定所述第一处理时间;
根据所述传输模式确定所述第一传输权重。
可选地,所述根据所述第一处理时间和所述第一传输权重计算所述智能物联网VPN路由器系统的第一处理数据时间,包括:
提取所述第一处理时间中每个智能家居的数据处理时间;
提取所述第一传输权重中每个智能家居的数据发送权重;
利用如下数据处理时间公式根据所述数据处理时间及所述数据发送权重计算所述第一处理数据时间:
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为智能家居的数量。
为了解决上述问题,本发明还提供一种智能物联网VPN路由器系统自动低延迟管理的装置,所述装置包括:
工作状态配置模块,利用预设的智能物联网VPN路由器系统中的人体红外传感器获取人体温度值,根据所述人体温度值配置所述智能物联网VPN路由器系统的工作状态;
数据接收模块,用于当所述工作状态为启动状态,利用预设的线程识别智能家居,通过所述智能物联网VPN路由器系统接收所述智能家居发送的数据,将所述数据保存至预设的缓存区中;
第一缓存值读取模块,用于根据所述智能家居发送数据的第一发送顺序读取所述缓存区中的第一缓存值;
第二缓存值读取模块,用于根据所述数据的处理紧急程度设定数据处理的优先级,根据所述优先级对所述第一缓存值进行优先级发送排序,得到第二发送顺序,根据所述第二发送顺序读取所述缓存区中的第二缓存值;
处理时间和传输权重获取模块,用于获取所述第一缓存值的第一处理时间和第一传输权重,以及获取所述第二缓存值的第二处理时间和第二传输权重;
处理数据时间计算模块,用于根据所述第一处理时间和所述第一传输权重计算所述智能物联网VPN路由器系统的第一处理数据时间,根据所述第二处理时间和所述第二传输权重计算所述智能物联网VPN路由器系统的第二处理数据时间;
自动低延迟管理模块,用于计算所述第一处理数据时间和所述第二处理数据时间的绝对差值,根据所述绝对差值对所述智能物联网VPN路由器系统进行自动低延迟管理。
本发明能够通过人体温度配置智能物联网VPN路由器系统的工作状态,进而根据工作状态可以确定智能物联网VPN路由器系统是否要进行数据的处理,有利于降低智能物联网VPN路由器系统的时延;根据第一发送顺序及第二发送顺序分别进行数据的处理,将第一发送顺序获取的第一处理数据时间与第二发送顺序的第二处理时间做差值,若差值为零时,表示按照第一发送顺序和按照第二发送顺序处理数据时间没有时延误差,则智能物联网VPN路由器系统不需要启动低延迟管理;若差值为不为零时,表示按照一发送顺序和按照第二发送顺序处理数据时间具有时延误差,则智能物联网VPN路由器系统就需要启动自动低延迟管理,可以直接根据不同发送顺序之间处理数据时间的差值判断智能物联网VPN路由器系统有无时延,进而更简单快速判断智能物联网VPN路由器系统是否启动自动低延迟管理,而现有技术中智能物联网VPN路由器系统对于数据低延迟处理是利用网络和应用程序监视工具集来跟踪数据延迟,要通过智能物联网VPN路由器系统获取监视工具集的跟踪设备的延迟数据,才能进一步判断是否要进行数据低延迟管理,并不能直接通过判断数据处理时间的差值来判断是否要进行低延迟处理,从而降低智能物联网VPN路由器系统对数据的处理时延的时间,便于提高数据的处理速率。因此本发明提出的智能物联网VPN路由器系统自动低延迟管理的方法、装置,可以解决进行数据延迟管理的效率较低的问题。
附图说明
图1为本发明一实施例提供的智能物联网VPN路由器系统自动低延迟管理的方法的流程示意图;
图2为本发明一实施例提供的识别智能家居的流程示意图;
图3为本发明一实施例提供的确定第二发送顺序的流程示意图;
图4为本发明一实施例提供的智能物联网VPN路由器系统自动低延迟管理的装置的功能模块图;
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本申请实施例提供一种智能物联网VPN路由器系统自动低延迟管理的方法。所述智能物联网VPN路由器系统自动低延迟管理的方法的执行主体包括但不限于服务端、终端等能够被配置为执行本申请实施例提供的该方法的电子设备中的至少一种。换言之,所述智能物联网VPN路由器系统自动低延迟管理的方法可以由安装在终端设备或服务端设备的软件或硬件来执行,所述软件可以是区块链平台。所述服务端包括但不限于:单台服务器、服务器集群、云端服务器或云端服务器集群等。所述服务器可以是独立的服务器,也可以是提供云服务、云数据库、云计算、云函数、云存储、网络服务、云通信、中间件服务、域名服务、安全服务、内容分发网络(Content Delivery Network,CDN)、以及大数据和人工智能平台等基础云计算服务的云服务器。
参照图1所示,为本发明一实施例提供的智能物联网VPN路由器系统自动低延迟管理的方法的流程示意图。在本实施例中,所述智能物联网VPN路由器系统自动低延迟管理的方法包括:
S1、利用预设的智能物联网VPN路由器系统中的人体红外传感器获取人体温度值,根据所述人体温度值确定所述智能物联网VPN路由器系统的工作状态;
本发明实施例中,可利用人体红外传感器获取所述人体温度值,其中所述人体温度值是测量用户温度,根据所述人体温度值判断周围环境是否有用户存在,例如,当所述人体温度值小于30,则识别到0人;当所述人体温度值大于35小于45,则会识别到有人。
本发明实施例中,所述红外传感器是智能家居中重要的传感器,是通过探测来自环境的人体或动物红外辐射,来判断防区是否有人或者动物,常用于智能家居中用于判断是否有人经过,例如,当所述环境温度值小于30,当前区域范围没有人活动,则所述智能物联网VPN路由器系统的工作状态则为休眠状态;当所述环境温度值大于35小于45,当前区域范围有人活动,则所述智能物联网VPN路由器系统开始工作,即工作状态为启动状态。
S2、当所述工作状态为启动状态,利用预设的线程识别智能家居,以及将所述智能物联网VPN路由器系统与所述智能家居建立连接,通过所述智能物联网VPN路由器系统接收所述智能家居发送的数据,将所述数据保存至预设的缓存区中;
本发明实施例中,当所述工作状态为休眠状态,则无需对智能家居进行识别,只有所述工作状态为启动状态时,才会对智能家居进行识别,以及所述线程是指多线程,可以实现线程同步,其中所述线程同步是指多线程在一起适当地协调工作。
本发明实施例中,参图2所示,所述利用预设的线程识别智能家居,包括:
S21、获取所述线程中的数据采集线程和类型识别线程;
S22、利用所述数据采集线程采集所述智能家居的运行参数;
S23、利用所述类型识别线程根据所述运行参数识别智能家居。
详细地,所述线程包括数据采集线程及类型识别线程,所述数据采集线程用于扫描和记录智能家居产生的运行参数;以及所述类型识别线程用于根据智能家居产生的数据识别智能家居的类型。
本发明实施例中,所述利用所述数据采集线程采集所述智能家居的运行参数,包括:
利用所述智能家居中内数据存储器实时记录所述智能家居的运行数据;
利用如下频率算法计算所述数据采集线程中的数据采集频率:
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其中,
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为数据采样的时间周期;
根据所述数据采集频率从所述运行数据内采集所述智能家居的运行参数。
一方面所述数据采集频率表示采集数据的信息量和真实性,数据采集频率越高,表示采集到的数据就越真实,就不容易发生数据信号畸变,因此当数据采集频率越高,采集到智能家居的温度值就越准确,就可以更精准地确定智能家居的接入种类;另一方面,数据采集频率越高则会采集更多的数据,占用更多的计算资源,导致数据分析处理的效率降低,因此,为了在保证采集到的数据的真实性的同时维持较高的分析计算效率,可先通过上述频率算法计算得到合适的数据采集频率,再根据该数据采集频率采集所述智能家居中的运行参数。
详细地,所述频率算法内的
Figure SMS_43
为设备预设采集系数,该采集系数由设备管理人员根据先验数据预先确定,以利用该设备采集系数对所述频率算法的结果进行调节,实现针对不同的智能家居进行不同速率的采集,使得计算得到的数据采集频率与不同的智能家居更加贴合,确保采集到的智能家居的运行参数的真实性与合理性。
示例性地,可以根据智能家居中的温度传感器采集到智能家居的温度,当智能家居中具有温度传感器的设备读取温度传感器的温度值范围在800度到1200度之间,可以识别接入的智能家居为智能燃气灶;当智能家居中具有温度传感器的设备读取温度传感器的温度值范围在400度到800度之间,可以识别接入的智能家居为智能电饭锅。
本发明实施例中,所述智能家居发送的数据包括数据传输的时间、智能家居的运行数据等。智能互联网VPN路由器启动接收智能家居发送数据模块,接收智能家居发送的数据,将接收的数据保存至缓存区中,便于从缓存区中读取数据,进而根据不同的数据发送模式对智能家居发送的数据做调整,以便可以满足数据处理的紧急程度。
S3、根据所述智能家居发送数据的第一发送顺序读取所述缓存区中的第一缓存值;
本发明实施例中,所述第一发送顺序是指根据是指智能物联网VPN路由器系统按照智能家居发送数据的顺序读取所述缓存中的第一缓存值,以及所述第一缓存值是指按照顺序读取智能家居的数据。
本发明实施例中,所述根据所述智能家居发送数据的第一发送顺序读取所述缓存区中的第一缓存值,包括:
获取所述缓存区中的第一缓存值的读取指令;
获取所述第一缓存值在所述缓存区中的缓存地址;
根据所述第一发送顺序、所述缓存地址及所述读取指令读取所述缓存区中的第一缓存值。
详细地,可利用具有指令获取功能的拦截器(如Interceptor)获取所述缓存区中的第一缓存值的读取指令,其中所述读取指令包含操作码和地址码,操作码负责发出各种位操作的命令序列,地址码负责获取所述第一缓存值在所述缓存区中的缓存地址。
具体地,根据所述读取指令从缓存区中按照所述缓存地址及所述第一发送顺序将读取的第一缓存值存放至数据寄存器中,再通过地址寄存器将数据寄存器中得到的数据送给累加器,最后执行读取指令就获取所述第一文件存储器中的第一存储值。
示例性地,当智能互联网VPN路由器系统按照智能家居发送数据的顺序读取数据,若第一个接收的数据为智能电饭锅发送的数据,并标记为X1;若第二个接收的数据为智能抽油烟机发送的数据,并标记为X2;若第三个接收的数据为智能燃气灶发送的数据,并标记为X3,则所述第一发送顺序就是按照X1、X2、X3的顺序进行数据的发送,以及所述第一缓存值中的数据也是按照X1、X2、X3的顺序进行顺序存放。
S4、根据所述数据的处理紧急程度设定数据处理的优先级,根据所述优先级对所述第一缓存值进行优先级发送排序,得到第二发送顺序,根据所述第二发送顺序读取所述缓存区中的第二缓存值;
本发明其中一个实际应用场景中,当所述数据需要紧急处理时,会先让需要紧急处理的数据进行优先处理,就需要设置优先级,当智能抽油烟机需要进行紧急数据处理,就需要将智能抽油烟机的优先级设定为1,其次是智能燃气灶需要数据处理,就需要将智能燃气灶的优先级设定为2,最后是智能电饭锅需要数据处理,就需要经智能电饭锅的优先级设定为3。
本发明实施例中,所述第二发送顺序是指根据优先级进行排序之后,智能物联网VPN路由器系统就会根据优先级排序之后的顺序进行读取智能家居的发送数据,可以满足智能家居数据处理的紧急程度。
本发明实施例中,参图3所示,所述根据所述优先级对所述第一缓存值进行优先级发送排序,得到第二发送顺序,包括:
S31、获取所述第一缓存值的数据属性,确定所述数据属性中每个属性的属性权重;
S32、利用如下评分公式根据所述属性权重计算每个所述第一缓存值的评分值:
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其中,
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S33、根据所述评分值确定所述第一缓存值的优先级;
S34、当所述优先级相同时,对所述第一缓存值按照优先级并行发送,得到并行发送顺序;
S35、当所述优先级不相同时,按照所述优先级从大到小的顺序将每个所述第一缓存值进行发送排序,得到串行发送顺序;
S36、将所述并行发送顺序及所述串行发送顺序作为第二发送顺序。
详细地,所述第一缓存值的数据属性包括数据的重要性、数据的紧急性、数据的需求性、数据的高频使用需求。利用层次分析法确定所述数据属性的属性权重,因此可利用所述层次分析法构建所述数据属性层次化模型;根据所述层次化模型确定所述数据属性的特征矩阵;计算所述特征矩阵的权重向量;对所述权重向量进行归一化处理,得到所述数据属性的权重。其中层次分析法,简称AHP,是指将与决策总是有关的元素分解成目标、准则、方案等层次,在此基础之上进行定性和定量分析的决策方法,是一种层次权重决策分析方法。
具体地,所述评分公式中会将属性权重与预设的属性权重进行对比,选取较大的属性权重在评分公式中计算以更准确的确定缓存值的评分值,设置预设的属性权重是因为防止系统对数据属性的获取具有遗漏,进而防止使计算得到的缓存值的评分值不准确。
示例性地,当所述第一缓存值中第一个缓存值对应的数据属性中数据的重要性的属性权重为0.6,数据的紧急性属性权重为0.8、数据的需求性属性权重为0.3、数据的高频使用需求属性权重为0.4,预设的属性权重为0.5,第二个缓存值对应的数据属性中数据的重要性的属性权重为0.4,数据的紧急性属性权重为0.6、数据的需求性属性权重为0.2、数据的高频使用需求属性权重为0.5,预设的属性权重为0.5.第三个缓存值对应的数据属性中数据的重要性的属性权重为0.5,数据的紧急性属性权重为0.7、数据的需求性属性权重为0.3、数据的高频使用需求属性权重为0.5,预设的属性权重为0.4,则根据所述评分公式计算第一缓存值中第一缓存值、第二缓存值及第三缓存值的评分值,评分值越大的缓存值对应的优先级也越高,评分值越小的缓存值对应的优先级也越小。
进一步地,当优先级包括1、2、3级,及所述第一缓存值中的缓存值包括X1、X2、X3,则根据所述优先级对应关系可得到缓存值X1对应的优先级为2级,缓存值X2对应的优先级为1级、缓存值X3对应的优先级3级,则根据优先级等级可以确定先处理缓存值X2,再处理缓存值X1,最后再处理缓存值X3。当优先级包括1、2、3级时,但智能家居的种类有4种,则在智能家居中会有优先级相同的家居,则会将优先级相同的智能家居按照并行发送顺序进行数据发送。
本发明实施例中,所述根据所述第二发送顺序读取所述缓存区中的第一缓存值与S3中所述根据所述智能家居类型发送数据的第一发送顺序读取所述缓存区中的第一缓存值步骤一致,在此不再赘述。
S5、获取所述第一缓存值的第一处理时间和第一传输权重,以及获取所述第二缓存值的第二处理时间和第二传输权重;
本发明实施例中所述第一处理时间是智能物联网VPN路由器系统在按照第一发送顺序接收第一缓存值的处理时间,其中,所述处理时间包括数据异常值、缺失值处理时间,及所述第一传输权重是在不同的传输模式中的权重,如在高速传输模式中传输权重为0.4,在中速传输模式中传输权重为0.6,在低速传输模式中权重为0.8;以及所述第二处理时间是智能物联网VPN路由器系统在按照第二发送顺序接收第二缓存值的处理时间,所述第二权重也是在不同的传输模式中的权重。
本发明实施例中,所述获取所述第一缓存值的第一处理时间和第一传输权重,包括:
获取所述第一缓存值的缓存数据字节及所述第一缓存值的传输模式;
利用如下处理速率公式计算所述第一缓存值的处理数据速率:
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根据所述缓存数据字节及所述处理数据速率确定所述第一处理时间;
根据所述传输模式确定所述第一传输权重。
详细地,所述缓存数据字节是指所述第一缓存值的字节大小,如当所述第一缓存值的字节大小为2M字节,通过处理速率公式得到所述第一缓存值的处理数据速率为28.8kbps,则将所述缓存数据字节除以所述处理数据速率,即可得到所述第一缓存值处理时间。
具体地,所述传输模式包括高速传播模式、中速传播模式及低速传播模式;当传播模式为高速传播模式时,所述第一传输权重为0.4;当传播模式为中速传播模式时,所述第一传输权重为0.6;当传播模式为低速传播模式时,所述第一传输权重为0.8。
本发明实施例中,所述获取所述第二缓存值的第二处理时间和第二传输权重与获取所述第一缓存值的第一处理时间和第一传输权重步骤一致,在此不再赘述。
S6、根据所述第一处理时间和所述第一传输权重计算所述智能物联网VPN路由器系统的第一处理数据时间,根据所述第二处理时间和所述第二传输权重计算所述智能物联网VPN路由器系统的第二处理数据时间;
本发明实施例中,所述第一处理时间是指智能家居种类中每个智能家居的处理时间,将每个智能家居的处理时间相加得到所述第一处理时间。
本发明实施例中,所述根据所述第一处理时间和所述第一传输权重计算所述智能物联网VPN路由器系统的第一处理数据时间,包括:
提取所述第一处理时间中每个智能家居的数据处理时间;
提取所述第一传输权重中每个智能家居的数据发送权重;
利用如下数据处理时间公式根据所述数据处理时间及所述数据发送权重计算所述第一处理数据时间:
Figure SMS_63
其中,
Figure SMS_64
为所述第一处理数据时间,/>
Figure SMS_65
为第/>
Figure SMS_66
个智能家居的数据处理时间,/>
Figure SMS_67
为第/>
Figure SMS_68
个智能家居的数据发送权重,/>
Figure SMS_69
为智能家居的数量。
详细地,所述第一处理时间包括每个智能家居的数据处理时间,将每个智能家居的数据处理时间从所述第一处理时间中提取出来,即可得到每个智能家居的数据处理时间,以及所述第一传输权重包括每个智能家居所对应的数据发送权重,将每个智能家居的数据发送权重从所述第一传输权重中提取出来,即可得到每个智能家居的数据发送权重。
具体地,所述数据处理时间是指每个智能家居处理数据的时间,如智能电饭锅在所述第一处理时间中的数据处理时间为10ms,智能抽油烟机在所述第一处理时间中的数据处理时间为30ms,智能燃气灶在所述第一处理时间中的数据处理时间为20ms,其中所述第一处理时间是包含于每个智能家居的数据处理时间的集合,即所述第一处理时间中的数据处理时间包括{10ms、30ms、20ms}。所述数据发送权重是指每个智能家居的传输权重,如智能电饭锅在所述第一传输权重中的数据发送权重为0.4,智能抽油烟机在所述第一传输权重中的数据发送权重为0.6,智能燃气灶在所述第一传输权重中的数据发送权重为0.8,其中所述第一传输权重是包含于每个智能家居的数据发送权重的集合,即所述第一传输权重的数据发送权重包括{0.4、0.6、0.8}。
示例性地,若智能物联网VPN路由器系统按照第一发送顺序处理数据,智能电饭锅的处理时间为10ms,传输权重为0.4;智能抽油烟机的处理时间为30ms,传输权重为0.6;智能燃气灶的处理时间为20ms,传输权重为0.8,则根据数据处理时间公式得到所述第一处理时间为38ms;若智能物联网VPN路由器系统按照第二发送顺序处理数据,智能抽油烟机的处理时间为30ms,传输权重为0.4,智能燃气灶的处理时间为20ms,传输权重为0.6,智能抽油烟机的处理时间为10ms,传输权重为0.8,则根据数据处理时间公式得到所述第一处理时间为32ms。
本发明实施例中,所述根据所述第二处理时间和所述第二传输权重计算所述智能物联网VPN路由器系统的第二处理数据时间与所述根据所述第一处理时间和所述第一传输权重计算所述智能物联网VPN路由器系统的第一处理数据时间的步骤一致,在此不再赘述。
S7、计算所述第一处理数据时间和所述第二处理数据时间的绝对差值,根据所述绝对差值对所述智能物联网VPN路由器系统进行自动低延迟管理。
本发明实施例中,根据所述第一处理数据时间和所述第二处理数据时间之间的绝对差值,当所述绝对差值为0时,智能物联网VPN路由器系统不启动自动低延迟管理;当所述绝对差值不为0时,智能物联网VPN路由器系统启动自动低延迟管理。
示例性地,当所述第一处理时间为38ms,所述第二处理时间为32ms,则所述第一处理数据时间和所述第二处理数据时间的绝对差值为6ms,不为0,则智能物联网VPN路由器系统就会启动自动低延迟管理。
本发明实施例能够通过人体温度配置智能物联网VPN路由器系统的工作状态,进而根据工作状态可以确定智能物联网VPN路由器系统是否要进行数据的处理,有利于降低智能物联网VPN路由器系统的时延;根据第一发送顺序及第二发送顺序分别进行数据的处理,将第一发送顺序获取的第一处理数据时间与第二发送顺序的第二处理时间做差值,若差值为零时,表示按照第一发送顺序和按照第二发送顺序处理数据时间没有时延误差,则智能物联网VPN路由器系统不需要启动低延迟管理;若差值为不为零时,表示按照一发送顺序和按照第二发送顺序处理数据时间具有时延误差,则智能物联网VPN路由器系统就需要启动自动低延迟管理,可以直接根据不同发送顺序之间处理数据时间的差值判断智能物联网VPN路由器系统有无时延,进而更简单快速判断智能物联网VPN路由器系统是否启动自动低延迟管理,而现有技术中智能物联网VPN路由器系统对于数据低延迟处理是利用网络和应用程序监视工具集来跟踪数据延迟,要通过智能物联网VPN路由器系统获取监视工具集的跟踪设备的延迟数据,才能进一步判断是否要进行数据低延迟管理,并不能直接通过判断数据处理时间的差值来判断是否要进行低延迟处理,从而降低智能物联网VPN路由器系统对数据的处理时延的时间,便于提高数据的处理速率。因此本发明提出的智能物联网VPN路由器系统自动低延迟管理的方法、装置,可以解决进行数据延迟管理的效率较低的问题。
如图4所示,是本发明一实施例提供的智能物联网VPN路由器系统自动低延迟管理的装置的功能模块图。
本发明所述智能物联网VPN路由器系统自动低延迟管理的装置100可以安装于电子设备中。根据实现的功能,所述智能物联网VPN路由器系统自动低延迟管理的装置100可以包括工作状态配置模块101、数据接收模块102、第一缓存值读取模块103、第二缓存值读取模块104、处理时间和传输权重获取模块105、处理数据时间计算模块106及自动低延迟管理模块107。本发明所述模块也可以称之为单元,是指一种能够被电子设备处理器所执行,并且能够完成固定功能的一系列计算机程序段,其存储在电子设备的存储器中。
在本实施例中,关于各模块/单元的功能如下:
所述工作状态配置模块101,用于利用预设的智能物联网VPN路由器系统中的人体红外传感器获取人体温度值,根据所述人体温度值配置所述智能物联网VPN路由器系统的工作状态;
所述数据接收模块102,用于当所述工作状态为启动状态,利用预设的线程识别智能家居,以及将所述智能物联网VPN路由器系统与所述智能家居建立连接,通过所述智能物联网VPN路由器系统接收所述智能家居发送的数据,将所述数据保存至预设的缓存区中;
所述第一缓存值读取模块103,用于根据所述智能家居发送数据的第一发送顺序读取所述缓存区中的第一缓存值;
所述第二缓存值读取模块104,用于根据所述数据的处理紧急程度设定数据处理的优先级,根据所述优先级对所述第一缓存值进行优先级发送排序,得到第二发送顺序,根据所述第二发送顺序读取所述缓存区中的第二缓存值;
所述处理时间和传输权重获取模块105,用于获取所述第一缓存值的第一处理时间和第一传输权重,以及获取所述第二缓存值的第二处理时间和第二传输权重;
所述处理数据时间计算模块106,用于根据所述第一处理时间和所述第一传输权重计算所述智能物联网VPN路由器系统的第一处理数据时间,根据所述第二处理时间和所述第二传输权重计算所述智能物联网VPN路由器系统的第二处理数据时间;
所述自动低延迟管理模块107,用于计算所述第一处理数据时间和所述第二处理数据时间的绝对差值,根据所述绝对差值对所述智能物联网VPN路由器系统进行自动低延迟管理。
详细地,本发明实施例中所述智能物联网VPN路由器系统自动低延迟管理的装置100中所述的各模块在使用时采用与上述图1至图3中所述的智能物联网VPN路由器系统自动低延迟管理的方法一样的技术手段,并能够产生相同的技术效果,这里不再赘述。
在本发明所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的设备,装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。
所述作为分离部件说明的模块可以是或者也可以不是物理上分开的,作为模块显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能模块可以集成在一个处理单元中,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单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能模块的形式实现。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。
因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化涵括在本发明内。不应将权利要求中的任何附关联图标记视为限制所涉及的权利要求。
本申请实施例可以基于人工智能技术对相关的数据进行获取和处理。其中,人工智能(Artificial Intelligence,AI)是利用数字计算机或者数字计算机控制的机器模拟、延伸和扩展人的智能,感知环境、获取知识并使用知识获得最佳结果的理论、方法、技术及应用系统。
此外,显然“包括”一词不排除其他单元或步骤,单数不排除复数。系统权利要求中陈述的多个单元或装置也可以由一个单元或装置通过软件或者硬件来实现。第一、第二等词语用来表示名称,而并不表示任何特定的顺序。
最后应说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或等同替换,而不脱离本发明技术方案的精神和范围。

Claims (8)

1.一种智能物联网VPN路由器系统自动低延迟管理的方法,其特征在于,所述方法包括:
利用预设的智能物联网VPN路由器系统中的人体红外传感器获取人体温度值,根据所述人体温度值配置所述智能物联网VPN路由器系统的工作状态;
当所述工作状态为启动状态,利用预设的线程识别智能家居,以及将所述智能物联网VPN路由器系统与所述智能家居建立连接,通过所述智能物联网VPN路由器系统接收所述智能家居发送的数据,将所述数据保存至预设的缓存区中;
根据所述智能家居发送数据的第一发送顺序读取所述缓存区中的第一缓存值;
根据所述数据的处理紧急程度设定数据处理的优先级,根据所述优先级对所述第一缓存值进行优先级发送排序,得到第二发送顺序,根据所述第二发送顺序读取所述缓存区中的第二缓存值;
获取所述第一缓存值的第一处理时间和第一传输权重,以及获取所述第二缓存值的第二处理时间和第二传输权重;
根据所述第一处理时间和所述第一传输权重计算所述智能物联网VPN路由器系统的第一处理数据时间,根据所述第二处理时间和所述第二传输权重计算所述智能物联网VPN路由器系统的第二处理数据时间;
计算所述第一处理数据时间和所述第二处理数据时间的绝对差值,根据所述绝对差值对所述智能物联网VPN路由器系统进行自动低延迟管理。
2.如权利要求1所述的智能物联网VPN路由器系统自动低延迟管理的方法,其特征在于,所述利用预设的线程识别智能家居,包括:
获取所述线程中的数据采集线程和类型识别线程;
利用所述数据采集线程采集所述智能家居的运行参数;
利用所述类型识别线程根据所述运行参数识别智能家居。
3.如权利要求2所述的智能物联网VPN路由器系统自动低延迟管理的方法,其特征在于,所述利用所述数据采集线程采集所述智能家居的运行参数,包括:
利用所述智能家居中内数据存储器实时记录所述智能家居的运行数据;
利用如下频率算法计算所述数据采集线程中的数据采集频率:
Figure QLYQS_1
其中,
Figure QLYQS_2
为所述数据采集频率,/>
Figure QLYQS_3
为数据采集的截止时间,/>
Figure QLYQS_4
为数据采集的时间间隔,/>
Figure QLYQS_5
为设备预设采集系数,/>
Figure QLYQS_6
为正弦函数,/>
Figure QLYQS_7
为数据采集次数,/>
Figure QLYQS_8
为数据采样的时间周期;
根据所述数据采集频率从所述运行数据内采集所述智能家居的运行参数。
4.如权利要求1所述的智能物联网VPN路由器系统自动低延迟管理的方法,其特征在于,所述根据所述智能家居发送数据的第一发送顺序读取所述缓存区中的第一缓存值,包括:
获取所述缓存区中的第一缓存值的读取指令;
获取所述第一缓存值在所述缓存区中的缓存地址;
根据所述第一发送顺序、所述缓存地址及所述读取指令读取所述缓存区中的第一缓存值。
5.如权利要求1所述的智能物联网VPN路由器系统自动低延迟管理的方法,其特征在于,所述根据所述优先级对所述第一缓存值进行优先级发送排序,得到第二发送顺序,包括:
获取所述第一缓存值的数据属性,确定所述数据属性中每个属性的属性权重;
利用如下评分公式根据所述属性权重计算每个所述第一缓存值的评分值:
Figure QLYQS_9
其中,
Figure QLYQS_12
为所述第一缓存值中第/>
Figure QLYQS_15
个缓存值的评分值,/>
Figure QLYQS_18
为数据属性的数量,/>
Figure QLYQS_11
为所述第一缓存值中缓存值的数量,/>
Figure QLYQS_14
为第/>
Figure QLYQS_16
个缓存值中对应的第/>
Figure QLYQS_19
个数据属性的属性权重,/>
Figure QLYQS_10
为预设的属性权重,/>
Figure QLYQS_13
为对数函数,/>
Figure QLYQS_17
为最大值函数;
根据所述评分值确定所述第一缓存值的优先级;
当所述优先级相同时,对所述第一缓存值按照优先级并行发送,得到并行发送顺序;
当所述优先级不相同时,按照所述优先级从大到小的顺序将每个所述第一缓存值进行发送排序,得到串行发送顺序;
将所述并行发送顺序及所述串行发送顺序作为第二发送顺序。
6.如权利要求1至5中任一项所述的智能物联网VPN路由器系统自动低延迟管理的方法,其特征在于,所述获取所述第一缓存值的第一处理时间和第一传输权重,包括:
获取所述第一缓存值的缓存数据字节及所述第一缓存值的传输模式;
利用如下处理速率公式计算所述第一缓存值的处理数据速率:
Figure QLYQS_20
其中,
Figure QLYQS_21
为所述处理数据速率,/>
Figure QLYQS_22
为所述第一缓存值的处理量,/>
Figure QLYQS_23
为所述第一缓存值的传输波特率,/>
Figure QLYQS_24
为所述第一缓存值的传输时间,/>
Figure QLYQS_25
为对数函数,/>
Figure QLYQS_26
为有效离散个数,通常/>
Figure QLYQS_27
的取值为2的整数次方值;
根据所述缓存数据字节及所述处理数据速率确定所述第一处理时间;
根据所述传输模式确定所述第一传输权重。
7.如权利要求1所述的智能物联网VPN路由器系统自动低延迟管理的方法,其特征在于,所述根据所述第一处理时间和所述第一传输权重计算所述智能物联网VPN路由器系统的第一处理数据时间,包括:
提取所述第一处理时间中每个智能家居的数据处理时间;
提取所述第一传输权重中每个智能家居的数据发送权重;
利用如下数据处理时间公式根据所述数据处理时间及所述数据发送权重计算所述第一处理数据时间:
Figure QLYQS_28
其中,
Figure QLYQS_29
为所述第一处理数据时间,/>
Figure QLYQS_30
为第/>
Figure QLYQS_31
个智能家居的数据处理时间,/>
Figure QLYQS_32
为第/>
Figure QLYQS_33
个智能家居的数据发送权重,/>
Figure QLYQS_34
为智能家居的数量。
8.一种智能物联网VPN路由器系统自动低延迟管理的装置,其特征在于,所述装置包括:
工作状态配置模块,用于,利用预设的智能物联网VPN路由器系统中的人体红外传感器获取人体温度值,根据所述人体温度值配置所述智能物联网VPN路由器系统的工作状态;
数据接收模块,用于当所述工作状态为启动状态,利用预设的线程识别智能家居,以及将所述智能物联网VPN路由器系统与所述智能家居建立连接,通过所述智能物联网VPN路由器系统接收所述智能家居发送的数据,将所述数据保存至预设的缓存区中;
第一缓存值读取模块,用于根据所述智能家居发送数据的第一发送顺序读取所述缓存区中的第一缓存值;
第二缓存值读取模块,用于根据所述数据的处理紧急程度设定数据处理的优先级,根据所述优先级对所述第一缓存值进行优先级发送排序,得到第二发送顺序,根据所述第二发送顺序读取所述缓存区中的第二缓存值;
处理时间和传输权重获取模块,用于获取所述第一缓存值的第一处理时间和第一传输权重,以及获取所述第二缓存值的第二处理时间和第二传输权重;
处理数据时间计算模块,用于根据所述第一处理时间和所述第一传输权重计算所述智能物联网VPN路由器系统的第一处理数据时间,根据所述第二处理时间和所述第二传输权重计算所述智能物联网VPN路由器系统的第二处理数据时间;
自动低延迟管理模块,用于计算所述第一处理数据时间和所述第二处理数据时间的绝对差值,根据所述绝对差值对所述智能物联网VPN路由器系统进行自动低延迟管理。
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