CN117880792A - 一种数据存储设备、数据传输方法、装置及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本公开是关于一种数据存储设备、数据传输方法、装置及存储介质。数据传输方法,应用于终端设备,包括:确定终端设备与数据存储设备之间满足第一无线通信条件,并接收数据存储设备通过第一无线通信透传的设备信息;基于设备信息,与数据存储设备建立无线通信连接;基于无线通信连接进行数据传输。通过本公开,解决了终端设备与数据存储设备进行数据传输时需要转换器或数据传输接口的问题,进而便于用户在终端设备与数据存储设备间进行数据传输。
Description
技术领域
本公开涉及存储设备领域,尤其涉及一种数据存储设备、数据传输方法、装置及存储介质。
背景技术
随着科技的不断进步,用户对于终端的存储空间要求也越来越高,其中,对于数据存储设备的研究也是较为重要的一项研究。
相关技术中,用户使用闪存盘过程时,需要通过转换器或是具有与数据存储设备对应的插口的终端才可以进行数据传输。用户使用不便,在没有转换器或与数据存储设备对应的插口时难以与数据存储设备进行数据传输。
发明内容
为克服相关技术中存在的问题,本公开提供一种数据存储设备、数据传输方法、装置及存储介质。
根据本公开实施例的第一方面,提供一种数据存储设备,包括:第一无线通信模块,用于向不同于数据存储设备的终端设备通过无线方式透传数据存储设备的设备信息;第二无线通信模块,用于基于数据存储设备通过无线方式透传的设备信息,与终端设备建立无线通信连接,并基于无线通信连接进行数据传输。
在一种实施方式中,第一无线通信模块包括无线充电接收端。
在一种实施方式中,第二无线通信模块包括蓝牙通信模块。
在一种实施方式中,数据存储设备包括闪存设备。
根据本公开实施例的第二方面,提供一种数据传输方法,应用于终端设备,包括:确定终端设备与数据存储设备之间满足第一无线通信条件,并接收数据存储设备通过第一无线通信透传的设备信息;基于设备信息,与数据存储设备建立无线通信连接;基于无线通信连接进行数据传输。
在一种实施方式中,终端设备具有无线反充功能,数据存储设备包括无线充电接收端;确定终端设备与数据存储设备之间满足第一无线通信条件,并接收数据存储设备通过第一无线通信透传的设备信息,包括:响应于终端设备与数据存储设备之间满足无线反充条件,终端设备为数据存储设备反向充电,并接收数据存储设备通过无线充电接收端透传的设备信息。
在一种实施方式中,终端设备为数据存储设备反向充电之前,方法还包括:与数据存储设备进行私有协议认证,并确定基于私有协议认证成功。
在一种实施方式中,基于设备信息,与数据存储设备建立无线通信连接,包括:基于设备信息,向数据存储设备请求获取数据存储设备进行无线通信连接的地址;获取数据存储设备发送的地址;基于地址,与数据存储设备建立无线通信连接。
在一种实施方式中,无线通信连接包括蓝牙连接,地址包括蓝牙通信地址。
根据本公开实施例的第三方面,提供一种数据传输方法,应用于数据存储设备,包括:确定数据存储设备与终端设备之间满足第一无线通信条件,并通过第一无线通信向终端设备透传数据存储设备的设备信息;基于设备信息,与终端设备建立无线通信连接;基于无线通信连接进行数据传输。
在一种实施方式中,数据存储设备包括无线充电接收端,终端设备具有无线反充功能;确定数据存储设备与终端设备之间满足第一无线通信条件,并通过第一无线通信向终端设备透传数据存储设备的设备信息,包括:响应于满足通过终端设备对数据存储设备进行无线反向充电的条件,通过终端设备进行充电,并通过无线充电接收端向终端设备透传数据存储设备的设备信息。
在一种实施方式中,通过终端设备进行充电之前,方法还包括:与终端设备进行私有协议认证,并确定基于私有协议认证成功。
在一种实施方式中,与终端设备建立无线通信连接,包括:接收终端设备基于设备信息发送的请求,请求用于请求获取数据存储设备进行无线通信连接的地址;基于请求,向终端设备发送数据存储设备进行无线通信连接的地址。
在一种实施方式中,无线通信连接包括蓝牙连接,地址包括蓝牙通信地址。
根据本公开实施例的第四方面,提供一种数据传输装置,应用于终端设备,包括:处理单元,用于确定终端设备与数据存储设备之间满足第一无线通信条件,并接收数据存储设备通过第一无线通信透传的设备信息;连接单元,用于基于设备信息,与数据存储设备建立无线通信连接;传输单元,用于基于无线通信连接进行数据传输。
在一种实施方式中,终端设备具有无线反充功能,数据存储设备包括无线充电接收端;处理单元采用如下方式确定终端设备与数据存储设备之间满足第一无线通信条件,并接收数据存储设备通过第一无线通信透传的设备信息:响应于终端设备与数据存储设备之间满足无线反充条件,终端设备为数据存储设备反向充电,并接收数据存储设备通过无线充电接收端透传的设备信息。
在一种实施方式中,终端设备为数据存储设备反向充电之前,装置还用于:与数据存储设备进行私有协议认证,并确定基于私有协议认证成功。
在一种实施方式中,连接单元采用如下方式基于设备信息,与数据存储设备建立无线通信连接:基于设备信息,向数据存储设备请求获取数据存储设备进行无线通信连接的地址;获取数据存储设备发送的地址;基于地址,与数据存储设备建立无线通信连接。
在一种实施方式中,无线通信连接包括蓝牙连接,地址包括蓝牙通信地址。
根据本公开实施例的第五方面,提供一种数据传输装置,应用于数据存储设备,包括:处理单元,用于确定数据存储设备与终端设备之间满足第一无线通信条件,并通过第一无线通信向终端设备透传数据存储设备的设备信息;连接单元,用于基于设备信息,与终端设备建立无线通信连接;传输单元,用于基于无线通信连接进行数据传输。
在一种实施方式中,数据存储设备包括无线充电接收端,终端设备具有无线反充功能;处理单元采用如下方式确定数据存储设备与终端设备之间满足第一无线通信条件,并通过第一无线通信向终端设备透传数据存储设备的设备信息:响应于满足通过终端设备对数据存储设备进行无线反向充电的条件,通过终端设备进行充电,并通过无线充电接收端向终端设备透传数据存储设备的设备信息。
在一种实施方式中,通过终端设备进行充电之前,装置还用于:与终端设备进行私有协议认证,并确定基于私有协议认证成功。
在一种实施方式中,连接单元采用如下方式与终端设备建立无线通信连接:接收终端设备基于设备信息发送的请求,请求用于请求获取数据存储设备进行无线通信连接的地址;基于请求,向终端设备发送数据存储设备进行无线通信连接的地址。
在一种实施方式中,无线通信连接包括蓝牙连接,地址包括蓝牙通信地址。
根据本公开实施例第六方面,提供一种数据传输装置,包括:处理器。用于存储处理器可执行指令的存储器。其中,处理器被配置为:用于执行第二方面或者第二方面任意一种实施方式中的数据传输方法。
根据本公开实施例第七方面,提供一种数据传输装置,包括:处理器。用于存储处理器可执行指令的存储器。其中,处理器被配置为:用于执行第三方面或者第三方面任意一种实施方式中的数据传输方法。
根据本公开实施例第八方面,提供一种存储介质,存储介质中存储有指令,当存储介质中的指令由处理器执行时,使得包括处理器的设备能够执行第二方面或者第二方面任意一种实施方式中的数据传输方法。
根据本公开实施例第九方面,提供一种存储介质,存储介质中存储有指令,当存储介质中的指令由处理器执行时,使得包括处理器的设备能够执行第三方面或者第三方面任意一种实施方式中的数据传输方法。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:当终端设备与数据存储设备进行数据传输时,终端设备通过无线通信与数据存储设备连接,基于无线通信连接进行数据传输。故,通过本公开解决了终端设备与数据存储设备进行数据传输时需要转换器或数据传输接口的问题,进而便于用户在终端设备与数据存储设备间进行数据传输。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。
图1是根据一示例性实施例示出的数据存储设备的示意图。
图2是根据一示例性实施例示出的终端设备读取数据存储设备的信息的结构示意图。
图3是根据一示例性实施例示出的一种数据传输方法的流程图。
图4是根据一示例性实施例示出的一种接收数据存储设备透传的设备信息的方法的流程图。
图5是根据一示例性实施例示出的一种接收数据存储设备的设备信息的方法的流程图。
图6是根据一示例性实施例示出的一种基于设备信息,与数据存储设备建立无线通信连接的方法的流程图。
图7是根据一示例性实施例示出的一种数据传输方法的流程图。
图8是根据一示例性实施例示出的一种向终端设备透传数据存储设备的设备信息的方法的流程图。
图9是根据一示例性实施例示出的一种向终端设备透传数据存储设备的设备信息的方法的流程图。
图10是根据一示例性实施例示出的一种与终端设备建立无线通信连接的方法的流程图。
图11是根据本公开一示例性实施例中示出的移动终端读取闪存设备数据的流程示意图。
图12是根据一示例性实施例示出的一种数据传输装置框图。
图13是根据一示例性实施例示出的一种数据传输装置框图。
图14是根据一示例性实施例示出的一种用于数据传输装置的框图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开相一致的所有实施方式。
在附图中,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。所描述的实施例是本公开一部分实施例,而不是全部的实施例。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本公开,而不能理解为对本公开的限制。基于本公开中的实施例,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,都属于本公开保护的范围。下面结合附图对本公开的实施例进行详细说明。
相关技术中,数据存储设备通常具有插头,插头包括但不限于通用串行总线(Universal Serial Bus,USB)插头等等。但当终端连接数据存储设备进行数据传输时,需要终端具有与数据存储设备相对应的数据传输接口,或是通过转换头连接数据存储设备以及终端。此两种方法需要终端带有数据传输接口,且在进行数据传输时,对用户使用造成不便。故,如何提供一种不需要数据传输接口的数据传输方法,同时保障数据传输安全是目前亟待解决的难题。
针对上述问题,本公开提供一种数据存储设备以及数据传输方法。通过终端设备与数据存储设备无线连接的方式进行数据传输,取代了数据传输接口。同时数据存储设备与终端设备通过无线连接,保障数据传输的安全性。
本公开实施例中,数据存储设备可以包括至少两个无线通信模块。其中,第一无线通信模块可以用于将数据存储设备的设备信息通过无线方式发送至终端设备,第二无线通信模块可以用于与终端设备建立无线连接,并进行数据传输。
其中,参阅图1所示,图1是根据一示例性实施例示出的数据存储设备的示意图。图2是根据一示例性实施例示出的终端设备读取数据存储设备的信息的结构示意图。
本公开实施例中,第一无线通信模块可以包括但不限于无线充电接收端,第二无线通信模块可以包括但不限于蓝牙通信模块、近场通信模块等。数据存储设备可以包括但不限于闪存盘、U盘等存储设备。
基于本公开实施例提供的数据存储设备,本公开实施例还提供一种数据传输方法。
图3是根据一示例性实施例示出的一种数据传输方法的流程图,如图3所示,数据传输方法应用于终端设备,包括以下步骤。
在步骤S11中,确定终端设备与数据存储设备之间满足第一无线通信条件,并接收数据存储设备通过第一无线通信透传的设备信息。
本公开实施例中,第一无线通信条件可以为终端设备与数据存储设备相互贴合或贴近。终端设备可以通过内置无线充电线圈与数据存储设备磁吸贴合,但不局限于磁吸贴合,也可以通过在终端设备背部设置凹槽用于放置数据存储设备,使终端设备与数据存储设备彼此贴近。对第一无线通信条件不设限制。
本公开实施例中,响应于终端设备与数据存储设备之间满足第一无线通信条件,终端设备接收数据存储设备通过第一无线通信透传的设备信息。第一无线通信可以为通过无线接收芯片进行通信。通过第一无线通信透传的设备信息可以为数据存储设备通过第一无线通信将需要传送的设备信息直接传送至终端设备。终端设备接收通过第一无线通信透传的设备信息。
在步骤S12中,基于设备信息,与数据存储设备建立无线通信连接。
本公开实施例中,基于数据存储设备的设备信息,与数据存储设备建立无线通信连接。其中,数据存储设备的设备信息中可以包括但不限于数据存储设备的无线通信连接的地址等信息。基于数据存储设备的设备信息,终端设备与数据存储设备建立无线通信连接。其中,无线通信连接包括但不限于蓝牙连接,还可以包括近场通信(Near FieldCommunication,NFC)连接等无线通信连接方式。
在步骤S13中,基于无线通信连接进行数据传输。
本公开实施例中,响应于终端设备与数据存储设备基于无线通信连接,并通过无线通信连接进行数据传输。其中,数据传输的方向可以为双向的,例如,终端设备可以通过无线通信连接从数据存储设备获取数据存储设备中存储的数据,也可以将终端设备中存储的数据通过无线通信连接发送至数据存储设备中,数据存储设备对接收到的数据进行存储。
本公开实施例提供的数据传输方法,通过无线通信方式连接终端设备以及数据存储设备,传输数据,无需插口或数据线即可完成数据传输的过程,便于用户在终端设备与数据存储设备间进行数据传输。
本公开以下实施例对本公开上述实施例中接收数据存储设备透传的设备信息的方法进行进一步的解释和说明。
图4是根据一示例性实施例示出的一种接收数据存储设备透传的设备信息的方法的流程图,如图4所示,接收数据存储设备透传的设备信息的方法包括以下步骤。
本公开实施例中,终端设备具有无线反充功能,数据存储设备包括无线充电接收端。终端设备可以打开无线反充功能,为具有无线充电接收端的数据存储设备供电。数据存储设备通过无线充电接收端接受终端设备反向充电。
在步骤S21中,响应于终端设备与数据存储设备之间满足无线反充条件终端设备为数据存储设备反向充电。
本公开实施例中,例如,无线反充条件可以为将数据存储设备磁吸在终端设备上,或是数据存储设备与终端设备距离在预设范围内,其中预设范围可以为1厘米。终端设备开启无线反充功能,且终端设备与数据存储设备之间满足无线反充条件,为数据存储设备反向充电。
在步骤S22中,接收数据存储设备通过无线充电接收端透传的设备信息。
本公开实施例中,终端设备接收数据存储设备的设备信息。设备信息通过数据存储设备的无线充电接收端通过透传传递。
本公开实施例提供的接收数据存储设备的设备信息的方法,终端设备接收数据存储设备透传的设备信息,因通过透传将设备信息直接传递至终端设备,不对设备信息处理,故保障了设备信息的安全性。
本公开以下实施例对本公开上述实施例中接收数据存储设备的设备信息的方法进行进一步的解释和说明。
图5是根据一示例性实施例示出的一种接收数据存储设备的设备信息的方法的流程图,如图5所示,接收数据存储设备的设备信息的方法包括以下步骤。
在步骤S31中,与数据存储设备进行私有协议认证。
本公开实施例中,私有协议可以包括但不限于无线充电联盟(wpc)推出的无线充电标准QI协议。终端设备与数据存储设备进行私有协议认证时,可以同时向对方发送认证消息,同时进行认证。
在步骤S32中,确定终端设备与数据存储设备基于私有协议认证成功。
本公开实施例中,确定终端设备与数据存储设备认证成功。
本公开实施例提供的接收数据存储设备的设备信息的方法,通过终端设备与数据存储设备认证,更进一步保障后续终端设备与数据存储设备进行数据传输时,传输数据的安全性。
本公开以下实施例对本公开上述实施例中基于设备信息,与数据存储设备建立无线通信连接的方法进行进一步的解释和说明。
图6是根据一示例性实施例示出的一种基于设备信息,与数据存储设备建立无线通信连接的方法的流程图,如图6所示,基于设备信息,与数据存储设备建立无线通信连接的方法包括以下步骤。
在步骤S41中,基于设备信息,向数据存储设备请求获取数据存储设备进行无线通信连接的地址。
本公开实施例中,基于设备信息,其中,设备信息中包含数据存储设备的信息,例如可以包括但不限于数据存储设备的版本信息等,可以用于指示终端设备,其所连接的设备是何种设备、设备的版本信息等。
本公开实施例中,基于设备信息,终端设备向数据存储设备请求无线连接的地址,例如可以是蓝牙通信地址、近场通信地址等。
在步骤S42中,获取数据存储设备发送的地址。
本公开实施例中,接收数据存储设备发送回的地址。接收方式可以为无线方式。
在步骤S43中,基于地址,与数据存储设备建立无线通信连接。
本公开实施例中,基于接收到的数据存储设备的地址,与数据存储设备建立无线通信连接。
一公开实施例中,无线通信连接包括但不限于蓝牙连接,地址包括但不限于蓝牙通信地址。无线通信连接还可以包括近场通信连接等无线通信连接,地址还可以包括近场通信地址等地址。
本公开实施例提供的基于设备信息,与数据存储设备建立无线通信连接的方法,基于数据存储设备透传的无线通信地址,与数据存储设备进行无线通信连接,透传将数据存储设备的地址传递至终端设备,不会出现多个终端设备连接数据存储设备的情况发生。保障通过无线通信连接的方式进行数据传输的同时,也保障了终端设备以及数据存储设备的数据的安全性。
基于相同或相似的构思,本公开以下实施例以数据存储设备为例,对数据传输方法进行解释和说明。
图7是根据一示例性实施例示出的一种数据传输方法的流程图,如图7所示,数据传输方法应用于数据存储设备,包括以下步骤。
在步骤S51中,确定数据存储设备与终端设备之间满足第一无线通信条件,并通过第一无线通信向终端设备透传数据存储设备的设备信息。
本公开实施例中,第一无线通信条件可以为终端设备与数据存储设备相互贴合或贴近。终端设备可以通过内置无线充电线圈与数据存储设备磁吸贴合,但不局限于磁吸贴合,也可以通过在终端设备背部设置凹槽用于放置数据存储设备,使终端设备与数据存储设备彼此贴近。在此,对第一无线通信条件不设限制。
本公开实施例中,响应于数据存储设备与终端设备之间满足第一无线通信条件,通过第一无线通信向终端设备透传数据存储设备的设备信息。第一无线通信可以为通过无线接收芯片进行通信。通过第一无线通信透传的设备信息可以为数据存储设备通过第一无线通信将需要传送的设备信息直接传送至终端设备。
在步骤S52中,基于设备信息,与终端设备建立无线通信连接。
本公开实施例中,基于数据存储设备的设备信息,与终端设备建立无线通信连接。其中,数据存储设备的设备信息中可以包括但不限于数据存储设备的无线通信连接的地址等信息。基于数据存储设备的设备信息,数据存储设备与终端设备建立无线通信连接。其中,无线通信连接包括但不限于蓝牙连接,还可以包括近场通信(Near FieldCommunication,NFC)连接等无线通信连接方式。
在步骤S53中,基于无线通信连接进行数据传输。
本公开实施例中,响应于数据存储设备与终端设备基于无线通信连接,并通过无线通信连接进行数据传输。其中,数据传输的方向可以为双向的,例如,数据存储设备可以通过无线通信连接从终端设备获取终端设备中存储的数据,也可以将数据存储设备中存储的数据通过无线通信连接发送至终端设备中,数据存储设备对接收到的数据进行存储。
本公开实施例提供的数据传输方法,使数据存储设备与终端设备通过无线通信连接,并传输数据,使数据存储设备与终端设备的连接不局限于数据传输插口或是转接线,便于用户传输数据。
本公开以下实施例对本公开上述实施例中向终端设备透传数据存储设备的设备信息的方法进行进一步的解释和说明。
图8是根据一示例性实施例示出的一种向终端设备透传数据存储设备的设备信息的方法的流程图,如图8所示,向终端设备透传数据存储设备的设备信息的方法包括以下步骤。
本公开实施例中,数据存储设备包括无线充电接收端,终端设备具有无线反充功能。数据存储设备通过无线充电接收端接收终端设备反向充电。终端设备可以打开无线反充功能,为具有无线充电接收端的数据存储设备供电。
在步骤S61中,响应于满足通过终端设备对数据存储设备进行无线反向充电的条件。
本公开实施例中,例如,无线反向充电的条件可以为将数据存储设备磁吸在终端设备上,或是数据存储设备与终端设备距离在预设范围内,其中预设范围可以为1厘米。
在步骤S62中,通过终端设备进行充电,并通过无线充电接收端向终端设备透传数据存储设备的设备信息。
本公开实施例中,终端设备开启无线反充功能,为数据存储设备充电。
本公开实施例中,数据传输设备通过无线充电接收端将设备信息透传至终端设备。
本公开实施例提供的向终端设备透传数据存储设备的设备信息的方法,数据传输设备通过终端设备充电,并将数据存储设备的设备信息透传至终端设备,因通过透传将设备信息直接传递至终端设备,不对设备信息处理,故保障了设备信息的安全性。
本公开以下实施例对本公开上述实施例中向终端设备透传数据存储设备的设备信息的方法进行进一步的解释和说明。
图9是根据一示例性实施例示出的一种向终端设备透传数据存储设备的设备信息的方法的流程图,如图9所示,向终端设备透传数据存储设备的设备信息的方法包括以下步骤。
在步骤S71中,与终端设备进行私有协议认证。
本公开实施例中,私有协议可以包括但不限于无线充电联盟(wpc)推出的无线充电标准QI协议。数据存储设备与终端设备进行私有协议认证时,可以同时向对方发送认证消息,同时进行认证。
在步骤S72中,确定数据存储设备与终端设备基于私有协议认证成功。
本公开实施例中,确定数据存储设备与终端设备认证成功。
本公开实施例提供的向终端设备透传数据存储设备的设备信息的方法,通过数据存储设备与终端设备认证,更进一步保障后续数据存储设备与终端设备进行数据传输时,传输数据的安全性。
本公开以下实施例对本公开上述实施例中向终端设备透传数据存储设备的设备信息的方法进行进一步的解释和说明。
图10是根据一示例性实施例示出的一种与终端设备建立无线通信连接的方法的流程图,如图10所示,与终端设备建立无线通信连接的方法包括以下步骤。
在步骤S81中,接收终端设备基于设备信息发送的请求,请求用于请求获取数据存储设备进行无线通信连接的地址。
本公开实施例中,接收终端设备向数据存储设备请求获取其无线连接的地址的请求。
在步骤S82中,基于请求,向终端设备发送数据存储设备进行无线通信连接的地址。
本公开实施例中,基于终端设备发送的获取请求,向终端设备发送进行无线通信连接的地址。
一公开实施例中,无线通信连接包括但不下限于蓝牙连接,地址包括但不限于蓝牙通信地址。无线通信连接还可以包括近场通信连接等无线通信连接,地址还可以包括近场通信地址等地址。
本公开实施例提供的与终端设备建立无线通信连接的方法,基于数据存储设备透传的无线通信地址,与终端设备进行无线通信连接,透传将数据存储设备的地址传递至终端设备,不会出现多个终端设备连接数据存储设备的情况发生。保障通过无线通信连接的方式进行数据传输的同时,也保障了终端设备以及数据存储设备的数据的安全性。
本公开实施例以下以移动终端以及闪存设备为例,对本公开上述实施例涉及的数据传输方法进行举例说明。
图11是根据本公开一示例性实施例中示出的移动终端读取闪存设备数据的流程示意图。
本公开实施例中,参阅图11所示,打开移动终端无线反充功能,将闪存设备与移动终端背部的反充线圈范围进行贴合,可以通过磁吸贴合,也可以通过例如卡槽贴合等其他方式进行贴合。
本公开实施例中,以无线充电中的QI协议为例,移动终端与闪存设备互相认证是否是通过QI协议认证。移动终端通过无线反充为闪存设备供电。闪存设备通过第一无线通信透传设备信息至移动终端。其中,设备信息可以包括闪存设备的版本信息,以及包括可以用于指示闪存设备具体为什么设备的信息等。
本公开实施例中,移动终端通过无线充电端接收闪存设备的设备信息,确认与终端设备进行连接的闪存设备可以为闪存盘等设备。移动终端的蓝牙模块或者也可以为其他无线通信连接模块向闪存设备请求其蓝牙地址或是可以进行无线通信连接的地址,以下将其称为蓝牙模块以及蓝牙地址,对数据传输的方式进行进一步的解释和说明。
本公开实施例中,终端设备通过蓝牙模块向移动终端的无线充电端发送请求获取闪存设备的蓝牙地址的请求。移动终端的无线充电端接收请求后向闪存设备的无线充电接收端发送请求。闪存设备的无线充电接收端接收请求后向闪存设备的蓝牙模块发送请求。
本公开实施例中,闪存设备的蓝牙模块接收到终端设备的请求获取闪存设备的蓝牙地址的请求,传输闪存设备的蓝牙地址至闪存设备的无线充电接收端,无线充电接收端接收闪存设备的蓝牙地址并将其透传至移动终端的无线充电端。移动终端获取闪存终端的蓝牙地址,与闪存终端建立蓝牙连接,可以与闪存终端互相传输数据。
本公开实施例中,移动终端与闪存终端之间蓝牙地址通过透传传递,故不会在数据传输时将蓝牙地址泄露给其余移动终端,进一步的,闪存设备通过移动终端反向充电,不会出现多个移动终端连接同一个闪存设备的情况发生。移动终端与闪存设备通过无线连接进行数据传输的过程中,还加强了数据传输的安全性。
基于相同的构思,本公开实施例还提供一种数据传输装置。
可以理解的是,本公开实施例提供的数据传输装置为了实现上述功能,其包含了执行各个功能相应的硬件结构和/或软件模块。结合本公开实施例中所公开的各示例的单元及算法步骤,本公开实施例能够以硬件或硬件和计算机软件的结合形式来实现。某个功能究竟以硬件还是计算机软件驱动硬件的方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。本领域技术人员可以对每个特定的应用来使用不同的方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本公开实施例的技术方案的范围。
图12是根据一示例性实施例示出的一种数据传输装置框图。参照图12,该装置100包括处理单元101,连接单元102和传输单元103。
该处理单元101,用于确定终端设备与数据存储设备之间满足第一无线通信条件,并接收数据存储设备通过第一无线通信透传的设备信息。
该连接单元102,用于基于设备信息,与数据存储设备建立无线通信连接。
该传输单元103,用于基于无线通信连接进行数据传输。
在一种实施方式中,终端设备具有无线反充功能,数据存储设备包括无线充电接收端;处理单元101采用如下方式确定终端设备与数据存储设备之间满足第一无线通信条件,并接收数据存储设备通过第一无线通信透传的设备信息:响应于终端设备与数据存储设备之间满足无线反充条件,终端设备为数据存储设备反向充电,并接收数据存储设备通过无线充电接收端透传的设备信息。
在一种实施方式中,终端设备为数据存储设备反向充电之前,装置还用于:与数据存储设备进行私有协议认证,并确定基于私有协议认证成功。
在一种实施方式中,连接单元102采用如下方式基于设备信息,与数据存储设备建立无线通信连接:基于设备信息,向数据存储设备请求获取数据存储设备进行无线通信连接的地址;获取数据存储设备发送的地址;基于地址,与数据存储设备建立无线通信连接。
在一种实施方式中,无线通信连接包括蓝牙连接,地址包括蓝牙通信地址。
图13是根据一示例性实施例示出的一种数据传输装置框图。参照图13,该装置200包括处理单元201,连接单元202和传输单元203。
该处理单元201,用于确定数据存储设备与终端设备之间满足第一无线通信条件,并通过第一无线通信向终端设备透传数据存储设备的设备信息。
该连接单元202,用于基于设备信息,与终端设备建立无线通信连接。
该传输单元203,用于基于无线通信连接进行数据传输。
在一种实施方式中,数据存储设备包括无线充电接收端,终端设备具有无线反充功能;处理单元201采用如下方式确定数据存储设备与终端设备之间满足第一无线通信条件,并通过第一无线通信向终端设备透传数据存储设备的设备信息:响应于满足通过终端设备对数据存储设备进行无线反向充电的条件,通过终端设备进行充电,并通过无线充电接收端向终端设备透传数据存储设备的设备信息。
在一种实施方式中,通过终端设备进行充电之前,装置还用于:与终端设备进行私有协议认证,并确定基于私有协议认证成功。
在一种实施方式中,连接单元202采用如下方式与终端设备建立无线通信连接:接收终端设备基于设备信息发送的请求,请求用于请求获取数据存储设备进行无线通信连接的地址;基于请求,向终端设备发送数据存储设备进行无线通信连接的地址。
在一种实施方式中,无线通信连接包括蓝牙连接,地址包括蓝牙通信地址。
关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
图14是根据一示例性实施例示出的一种用于数据传输装置的框图。例如,装置300可以是移动电话,计算机,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等。
参照图14,装置300可以包括以下一个或多个组件:处理组件302,存储器304,电力组件306,多媒体组件308,音频组件310,输入/输出(I/O)接口312,传感器组件314,以及通信组件316。
处理组件302通常控制装置300的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理组件302可以包括一个或多个处理器320来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件302可以包括一个或多个模块,便于处理组件302和其他组件之间的交互。例如,处理组件302可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件308和处理组件302之间的交互。
存储器304被配置为存储各种类型的数据以支持在装置300的操作。这些数据的示例包括用于在装置300上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器304可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电力组件306为装置300的各种组件提供电力。电力组件306可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为装置300生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件308包括在装置300和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件308包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当装置300处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。
音频组件310被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件310包括一个麦克风(MIC),当装置300处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器304或经由通信组件316发送。在一些实施例中,音频组件310还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O接口312为处理组件302和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
传感器组件314包括一个或多个传感器,用于为装置300提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件314可以检测到装置300的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如组件为装置300的显示器和小键盘,传感器组件314还可以检测装置300或装置300一个组件的位置改变,用户与装置300接触的存在或不存在,装置300方位或加速/减速和装置300的温度变化。传感器组件314可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件314还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件314还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。
通信组件316被配置为便于装置300和其他设备之间有线或无线方式的通信。装置300可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,2G或3G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件316经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,通信组件316还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,装置300可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述方法。
在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器304,上述指令可由装置300的处理器320执行以完成上述方法。例如,非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
可以理解的是,本公开中“多个”是指两个或两个以上,其它量词与之类似。“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。单数形式的“一种”、“”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。
进一步可以理解的是,术语“第一”、“第二”等用于描述各种信息,但这些信息不应限于这些术语。这些术语仅用来将同一类型的信息彼此区分开,并不表示特定的顺序或者重要程度。实际上,“第一”、“第二”等表述完全可以互换使用。例如,在不脱离本公开范围的情况下,第一信息也可以被称为第二信息,类似地,第二信息也可以被称为第一信息。
进一步可以理解的是,除非有特殊说明,“连接”包括两者之间不存在其他构件的直接连接,也包括两者之间存在其他元件的间接连接。
进一步可以理解的是,本公开实施例中尽管在附图中以特定的顺序描述操作,但是不应将其理解为要求按照所示的特定顺序或是串行顺序来执行这些操作,或是要求执行全部所示的操作以得到期望的结果。在特定环境中,多任务和并行处理可能是有利的。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。
应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利范围来限制。
Claims (26)
1.一种数据存储设备,其特征在于,包括:
第一无线通信模块,用于向不同于数据存储设备的终端设备通过无线方式透传数据存储设备的设备信息;
第二无线通信模块,用于基于数据存储设备通过无线方式透传的设备信息,与终端设备建立无线通信连接,并基于无线通信连接进行数据传输。
2.根据权利要求1的数据存储设备,其特征在于,第一无线通信模块包括无线充电接收端。
3.根据权利要求1的数据存储设备,其特征在于,第二无线通信模块包括蓝牙通信模块。
4.根据权利要求1至3中任意一项的数据存储设备,其特征在于,数据存储设备包括闪存设备。
5.一种数据传输方法,其特征在于,应用于终端设备,包括:
确定终端设备与数据存储设备之间满足第一无线通信条件,并接收数据存储设备通过第一无线通信透传的设备信息;
基于设备信息,与数据存储设备建立无线通信连接;
基于无线通信连接进行数据传输。
6.根据权利要求5的方法,其特征在于,终端设备具有无线反充功能,数据存储设备包括无线充电接收端;
确定终端设备与数据存储设备之间满足第一无线通信条件,并接收数据存储设备通过第一无线通信透传的设备信息,包括:
响应于终端设备与数据存储设备之间满足无线反充条件,终端设备为数据存储设备反向充电,并接收数据存储设备通过无线充电接收端透传的设备信息。
7.根据权利要求6的方法,其特征在于,终端设备为数据存储设备反向充电之前,方法还包括:
与数据存储设备进行私有协议认证,并确定基于私有协议认证成功。
8.根据权利要求5至7中任意一项的方法,其特征在于,基于设备信息,与数据存储设备建立无线通信连接,包括:
基于设备信息,向数据存储设备请求获取数据存储设备进行无线通信连接的地址;
获取数据存储设备发送的地址;
基于地址,与数据存储设备建立无线通信连接。
9.根据权利要求8的方法,其特征在于,无线通信连接包括蓝牙连接,地址包括蓝牙通信地址。
10.一种数据传输方法,其特征在于,应用于数据存储设备,包括:
确定数据存储设备与终端设备之间满足第一无线通信条件,并通过第一无线通信向终端设备透传数据存储设备的设备信息;
基于设备信息,与终端设备建立无线通信连接;
基于无线通信连接进行数据传输。
11.根据权利要求10的方法,其特征在于,数据存储设备包括无线充电接收端,终端设备具有无线反充功能;
确定数据存储设备与终端设备之间满足第一无线通信条件,并通过第一无线通信向终端设备透传数据存储设备的设备信息,包括:
响应于满足通过终端设备对数据存储设备进行无线反向充电的条件,通过终端设备进行充电,并通过无线充电接收端向终端设备透传数据存储设备的设备信息。
12.根据权利要求11的方法,其特征在于,通过终端设备进行充电之前,方法还包括:
与终端设备进行私有协议认证,并确定基于私有协议认证成功。
13.根据权利要求10至12中任意一项的方法,其特征在于,与终端设备建立无线通信连接,包括:
接收终端设备基于设备信息发送的请求,请求用于请求获取数据存储设备进行无线通信连接的地址;
基于请求,向终端设备发送数据存储设备进行无线通信连接的地址。
14.根据权利要求13的方法,其特征在于,无线通信连接包括蓝牙连接,地址包括蓝牙通信地址。
15.一种数据传输装置,其特征在于,应用于终端设备,包括:
处理单元,用于确定终端设备与数据存储设备之间满足第一无线通信条件,并接收数据存储设备通过第一无线通信透传的设备信息;
连接单元,用于基于设备信息,与数据存储设备建立无线通信连接;
传输单元,用于基于无线通信连接进行数据传输。
16.根据权利要求15的装置,其特征在于,终端设备具有无线反充功能,数据存储设备包括无线充电接收端;
处理单元采用如下方式确定终端设备与数据存储设备之间满足第一无线通信条件,并接收数据存储设备通过第一无线通信透传的设备信息:
响应于终端设备与数据存储设备之间满足无线反充条件,终端设备为数据存储设备反向充电,并接收数据存储设备通过无线充电接收端透传的设备信息。
17.根据权利要求16的装置,其特征在于,终端设备为数据存储设备反向充电之前,装置还用于:
与数据存储设备进行私有协议认证,并确定基于私有协议认证成功。
18.根据权利要求15至17中任意一项的装置,其特征在于,连接单元采用如下方式基于设备信息,与数据存储设备建立无线通信连接:
基于设备信息,向数据存储设备请求获取数据存储设备进行无线通信连接的地址;
获取数据存储设备发送的地址;
基于地址,与数据存储设备建立无线通信连接。
19.根据权利要求18的装置,其特征在于,无线通信连接包括蓝牙连接,地址包括蓝牙通信地址。
20.一种数据传输装置,其特征在于,应用于数据存储设备,包括:
处理单元,用于确定数据存储设备与终端设备之间满足第一无线通信条件,并通过第一无线通信向终端设备透传数据存储设备的设备信息;
连接单元,用于基于设备信息,与终端设备建立无线通信连接;
传输单元,用于基于无线通信连接进行数据传输。
21.根据权利要求20的装置,其特征在于,数据存储设备包括无线充电接收端,终端设备具有无线反充功能;
处理单元采用如下方式确定数据存储设备与终端设备之间满足第一无线通信条件,并通过第一无线通信向终端设备透传数据存储设备的设备信息:
响应于满足通过终端设备对数据存储设备进行无线反向充电的条件,通过终端设备进行充电,并通过无线充电接收端向终端设备透传数据存储设备的设备信息。
22.根据权利要求21的装置,其特征在于,通过终端设备进行充电之前,装置还用于:
与终端设备进行私有协议认证,并确定基于私有协议认证成功。
23.根据权利要求20至22中任意一项的装置,其特征在于,连接单元采用如下方式与终端设备建立无线通信连接:
接收终端设备基于设备信息发送的请求,请求用于请求获取数据存储设备进行无线通信连接的地址;
基于请求,向终端设备发送数据存储设备进行无线通信连接的地址。
24.根据权利要求23的装置,其特征在于,无线通信连接包括蓝牙连接,地址包括蓝牙通信地址。
25.一种数据传输装置,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,处理器被配置为:用于执行权利要求5至9中任意一项的数据传输方法,或者执行权利要求10至14中任意一项的数据传输方法。
26.一种存储介质,其特征在于,存储介质中存储有指令,当存储介质中的指令由终端的处理器执行时,使得包括处理器的终端能够执行权利要求5至9中任意一项的数据传输方法,或者执行权利要求10至14中任意一项的数据传输方法。
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