KR20180042857A - 메시지를 송신하고 수신하는 방법 및 장치 - Google Patents

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Abstract

본 발명에서 메시지를 송신하고 수신하기 위한 방법 및 장치가 개시된다. 방법은 송신될 메시지의 정보 콘텐츠를 바이트 데이터로 변환하는 단계와, 사전저장된 문자 세트로부터 바이트 데이터에 대응하는 문자를 검색하여 문자 데이터를 획득하는 단계―문자 세트는 사전결정된 바이트 데이터, 사전결정된 문자, 사전결정된 바이트 데이터와 사전결정된 문자 사이의 맵핑 관계 및 사전결정된 문자를 포함하고, 사전결정된 문자는 메시지에 의해 지원되는 문자임―와, 문자 데이터를 메시징을 통해 송신하는 단계를 포함한다. 본 발명은 메시지에서 콘텐츠에 대한 길이 제한 때문에 메시지의 제한된 영역 사용의 기술적 문제점을 해결한다.

Description

메시지를 송신하고 수신하는 방법 및 장치
본 출원은 본원에서 전체가 참조로써 포함되는 "메시지를 송신하고 수신하는 방법 및 장치"라는 명칭의 2015년 8월 13일 출원된 중국 특허 출원 번호 201510498533.1에 대한 우선권을 주장한다.
본 발명은 인터넷 기술 분야에 관한 것이고, 특히 메시지를 송신하고 수신하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
서버와 클라이언트 사이의 통신 방법은 네트워크 접속을 설정하는 것이다. 그러나, 네트워크 접속은 일부 환경에 존재하지 않을 수 있다. 이러한 상황 하에서, 클라이언트와 서버 사이의 데이터 통신이 메시지를 통해 실시될 수 있다. 또한, 메시지는 모바일 전화번호에 의한 통신을 위해 사용된다. 일반적으로, 메시지는 70의 길이를 갖는 유니코드 텍스트 콘텐츠의 전송만을 지원할 수 있다. 메시지가 길이 제한을 갖고, 이들의 콘텐츠는 공개적으로 판독가능하기 때문에, 복합적인 통신에서 송신될 수 있는 콘텐츠로서 동작하는 메시지는 많은 제한을 겪는다.
관련 기술에 의해 제공되는 모바일 전화기의 도난 방지 솔루션은 친구 또는 친척의 모바일 전화를 통해 대상 모바일 전화기로 명령어를 송신하는 것이다. 그러나, 메시지에 대한 다수의 제한 때문에, 기존 구현은 더 자세한 파라미터를 포함하는 기능 없이, 사전정의된 명령어 코드만을 송신하는 것이어서, 매우 제한된 보안 및 사용 영역을 갖는다.
현재, 상술한 문제점에 대해 효과적인 솔루션이 제안되지 않았다.
본 발명의 실시예는 메시지에서의 콘텐츠에 대한 길이 제한 때문에 메시지의 제한된 영역을 사용하는 기술적인 문제점을 해결하기 위해 메시지를 송신하고 수신하는 방법 및 장치를 제공한다.
본 발명의 실시예의 일 양상에 따르면, 송신될 메시지의 정보 콘텐츠를 바이트 데이터로 변환하는 단계와, 사전저장된 문자 세트로부터 바이트 데이터에 대응하는 문자를 검색하여 문자 데이터를 획득하는 단계―문자 세트는 사전결정된 바이트 데이터, 사전결정된 문자, 사전결정된 바이트 데이터와 사전결정된 문자 사이의 맵핑 관계를 포함하고, 사전결정된 문자는 메시지에 의해 지원되는 문자임―와, 문자 데이터를 메시징을 통해 송신하는 단계를 포함하는 메시지 송신 방법이 제공된다.
본 발명의 실시예의 다른 양상에 따르면, 송신측으로부터 메시지를 수신하는 단계와, 사전저장된 문자 세트로부터 메시지의 정보 콘텐츠에 대응하는 문자 데이터를 탐색하는 단계―문자 세트는 사전결정된 바이트 데이터, 사전결정된 문자, 및 사전결정된 바이트 데이터와 사전결정된 문자 사이의 맵핑 관계를 포함함―와, 탐색된 문자 데이터를 메시지의 원본 정보 콘텐츠로 복구하는 단계를 포함하는 메시지 수신 방법이 제공된다.
본 발명의 실시예의 다른 양상에 따르면, 송신될 메시지의 정보 콘텐츠를 바이트 데이터로 변환하기 위해 사용되는 변환 모듈과, 사전저장된 문자 세트로부터 바이트 데이터에 대응하는 문자를 검색하여 문자 데이터를 획득하기 위해 사용되는 검색 모듈―문자 세트는 사전결정된 바이트 데이터, 사전결정된 문자, 사전결정된 바이트 데이터와 사전결정된 문자 사이의 맵핑 관계를 포함하고, 사전결정된 문자는 메시지에 의해 지원되는 문자임―과, 문자 데이터를 메시징을 통해 송신하기 위해 사용되는 송신 모듈을 포함하는 메시지 송신 장치가 제공된다.
본 발명의 실시예의 다른 양상에 따르면, 송신측으로부터 메시지를 수신하기 위해 사용되는 수신 모듈과, 사전저장된 문자 세트로부터 메시지의 정보 콘텐츠에 대응하는 문자 데이터를 탐색하기 위해 사용되는 검색 모듈―문자 세트는 사전결정된 바이트 데이터, 사전결정된 문자, 및 사전결정된 바이트 데이터와 사전결정된 문자 사이의 맵핑 관계를 포함함―과, 탐색된 문자 데이터를 메시지의 원본 정보 콘텐츠로 복구하기 위해 사용되는 복구 모듈을 포함하는 메시지 수신 장치가 제공된다.
본 발명의 실시예에서, 송신될 메시지의 정보 콘텐츠가 바이트 데이터로 변환된다. 사전저장된 문자 세트에서 사전결정된 바이트 데이터와 사전결정된 문자 사이의 맵핑 관계에 기초하여, 정보 콘텐츠로부터 변환되어진 바이트 데이터에 대응하는 문자 데이터는 사전저장된 문자 세트로부터 탐색된다. 이 문자 데이터는 또한 메시징에 의해 송신된다. 따라서, 데이터 길이가 증가되지 않는다는 조건 하에서, 정보 콘텐츠로부터 변환되어진 바이트 데이터는 메시지에 의해 전송가능한 텍스트로 변환되어서, 복합적인 통신의 정보 콘텐츠를 전송하는 목표를 향상시킬 수 있다. 따라서, 메시지에서의 콘텐츠에 대한 길이 제한 때문에 메시지의 제한된 영역을 사용하는 기술적인 문제점을 해결할 수 있고, 메시지의 사용 영역을 확장시킬 수 있다.
본원에 설명된 첨부 도면은 본 발명의 추가 이해를 제공하기 위해 사용되고 본 발명의 부분을 형성한다. 이들의 예시적인 실시예 및 설명은 본 발명을 설명하기 위해 사용되고, 본 발명의 부적절한 제한으로서 해석되는 것은 아니다. 도면에서,
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 메시지 송신 방법의 컴퓨팅 단말의 하드웨어 구조적 블록도이다.
도 2는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 메시지 송신 방법의 흐름도이다.
도 3은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 메시지 수신 방법의 흐름도이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 제 1 메시지 송신 장치의 구조적 블록도이다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 제 2 메시지 송신 장치의 구조적 블록도이다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 제 3 메시지 송신 장치의 구조적 블록도이다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 제 4 메시지 송신 장치의 구조적 블록도이다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 제 1 메시지 수신 장치의 구조적 블록도이다.
도 9는 본 발명의 실시예에 따른 제 2 메시지 수신 장치의 구조적 블록도이다.
도 10은 본 발명의 제 5 실시예에 따른 컴퓨팅 단말의 구조적 블록도이다.
당업자가 더 양호한 방식으로 본 발명의 기술적인 솔루션을 이해하는 것을 가능하게 하기 위해, 본 발명의 실시예의 솔루션은 본 발명의 실시예의 첨부 도면과 함께 명확하고 철저한 방식으로 설명된다. 분명하게, 설명된 실시예는 단지 본 발명의 실시예 중 전부가 아닌 일부만을 나타낸다. 본 발명의 실시예에 기초하여, 어느 창조적인 노력 없이 당업자가 얻을 수 있는 모든 다른 실시예는 모두 본 발명의 보호 범위 내에 속할 것이다.
본 발명의 명세서에서 "제 1", "제 2"와 같은 용어, 청구항 및 도면은 유사한 객체들을 구분하기 위해 사용되고, 특정 순서 또는 배치를 설명하기 위한 것이 아님을 유의해야한다. 이 사용된 데이터는 적절한 상황 하에서 교환될 수 있어서, 본원에 설명된 본 발명의 실시예는 본원에 도시되거나 설명된 것 외의 순서로 구현될 수 있다는 것을 이해할 수 있다. 또한, "포함하는", "갖는"과 같은 용어 또는 이들의 변형은 비배타적인 포함을 커버하기 위한 것이다. 예를 들어, 일련의 동작들 또는 요소들을 포함하는 프로세스, 방법, 시스템, 제품 또는 장치는 명확하게 나열된 동작들 또는 요소들 뿐만 아니라, 명시적으로 나열되지 않은 다른 동작들 또는 요소들을, 또는 프로세스, 방법, 시스템, 제품 또는 장치의 고유한 동작들 또는 요소들을 또한 포함할 수 있다.
제 1 실시예
본 발명의 본 실시예에 따르면, 예시적인 메시지 송신 방법이 또한 제공된다. 첨부한 도면의 흐름도에 도시된 동작들은 컴퓨터 실행가능한 명령어를 갖는 컴퓨터 시스템에서 실행될 수 있다는 것에 유의해야한다. 또한, 흐름도가 논리적인 순서를 도시하지만, 동작들은 본원에 도시된 또는 설명된 것과 상이한 순서로 실행될 수 있다.
제 1 실시예에 의해 제공된 예시적인 방법은 모바일 단말, 컴퓨팅 단말 또는 유사한 컴퓨팅 장치에서 실행될 수 있다. 컴퓨팅 단말은 일례로서 사용된다. 도 1은 본 발명의 실시예에 따른 메시지 송신 방법과 관련된 컴퓨팅 단말의 하드웨어 구조적 블록도이다. 도 1에 도시된 바와 같이, 컴퓨팅 단말(10)은 하나 이상(도면에서는 오직 하나만이 도시됨)의 프로세서(102)(프로세서(102)는 마이크로프로세서(MCU) 또는 프로그래밍가능한 로직 디바이스(FPGA)와 같은 프로세싱 장치를 포함하지만 이에 제한되지 않음), 데이터를 저장하기 위해 사용되는 저장 장치(104), 통신 기능을 위해 사용되는 전송 모듈(106)을 포함할 수 있다. 당업자는 도 1에 도시된 구조가 단지 예시적인 것이고, 상술한 전자 장치에 대한 제한으로서 해석되지 않는다는 것을 이해할 수 있다. 예를 들어, 컴퓨팅 단말(10)은 또한 도 1 에 도시된 것보다 더 많거나 더 적은 구성요소를 포함할 수 있거나, 도 1에 도시된 것과 상이한 구성을 가질 수 있다.
저장 장치(104)는 본 발명의 실시예의 메시지 송신 방법에 대응하는 프로그램 명령어/모듈과 같은, 소프트웨어 프로그램 또는 소프트웨어의 모듈을 저장하기 위해 사용될 수 있다. 프로세서(102)는 저장 장치(104)에 저장된 소프트웨어 프로그램 및 모듈을 구동시킴으로써, 즉, 상술한 소프트웨어 프로그램의 메시지 송신 방법을 구현함으로써, 다양한 기능적인 애플리케이션 및 데이터 프로세싱을 실행한다. 저장 장치(104)는 고속 랜덤 액세스 메모리를 포함할 수 있고, 하나 이상의 자기 저장 장치, 플래쉬 저장소, 또는 다른 비휘발성 솔리드 스테이트 메모리와 같은, 비휘발성 메모리를 또한 포함할 수 있다. 일부 실시예에서, 저장 장치(104)는 프로세서(102)에 대응하는 원격으로 구성된 저장 장치를 더 포함할 수 있다. 이들 원격 저장 장치는 네트워크를 통해 컴퓨팅 단말(10)에 연결될 수 있다. 네트워크의 예시들은, 인터넷, 인트라넷, 로컬 영역 네트워크, 모바일 통신 네트워크, 또는 이들의 조합을 포함하지만, 이에 제한되지 않는다.
전송 모듈(106)은 네트워크를 통해 데이터를 수신하거나 송신하기 위해 사용된다. 네트워크의 일례는 컴퓨팅 단말(10)의 통신 제공자에 의해 제공되는 무선 네트워크를 포함할 수 있다. 실시예에서, 전송 모듈(106)은 기지국 및 다른 네트워크 장치와 연결함으로써 인터넷을 이용하여 통신을 실시할 수 있는 네트워크 인터페이스 제어기(NIC)를 포함한다. 실시예에서, 전송 모듈(106)은 무선 방법을 통해 인터넷을 이용해 통신을 실시하기 위해 사용되는 무선 주파수(RF) 모듈이 될 수 있다.
상술한 구동 환경 하에서, 본 발명은 도 2에 도시된 메시지 송신 방법을 제공한다. 도 2는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 메시지 송신 방법의 흐름도이다. 도 2에 도시된 바와 같이, 방법은 다음의 동작들을 포함한다.
단계 S202는 송신될 메시지의 정보 콘텐츠를 바이트 데이터로 변환한다.
송신될 메시지의 정보 콘텐츠를 바이트 데이터로 변환하기 위한 다수의 접근방식이 존재할 수 있다는 것에 유의해야한다. 바람직한 실시예에서, 이를 구현하기 위해, 정보 콘텐츠에 대응하는 문자열을 획득하고, 문자열의 값을 추출하며, 추출된 값을 어레이 요소로서 사용하여 바이트 어레이를 구성하고, 바이트 어레이의 요소를 바이트 데이터로서 사용하는 접근 방식이 사용될 수 있다. 정보 콘텐츠에 대응하는 문자열의 값을 추출함으로써, 바이트 어레이를 생성하기 위해 문자열에 대해 간소화가 수행되어서, 송신에 필요한 정보 콘텐츠의 길이를 어느 정도 감소시킬 수 있다. 송신될 메시지의 정보 콘텐츠가 통상적인 코딩을 통해 코딩을 수행한 이후의 단일 메시지로 송신될 수 있는 길이 또는 사전저장된 문자 세트를 초과하지 않는다면, 이러한 유형의 간소화 프로세스가 실시되지 않을 수 있고 정보 콘텐츠가 문자 데이터로 직접 변환될 수 있다는 것에 유의해야한다.
본 발명의 실시예에서, 상술한 바이트 어레이에서 요소들의 데이터 모델이 적응적으로 정의될 수 있다. 바람직한 실시예에서, 요소들의 데이터 모델은 바이트 어레이에서 요소들의 개별적인 문자 길이에 따라 조정될 수 있다. 상이한 데이터 모델은 상이한 바이트 길이를 갖는다. 바이트 데이터에서 개별적인 데이터 모델을 적응적으로 정의함으로써, 바이트 어레이에 의해 필요한 바이트의 수가 감소될 수 있다.
"[command=5, cmdid=48000000, timestamp=1418269187005, imei=863121027176726, pwd=123456, data1=1418269187005, data2=1418269187005, data3=1418269187005]"는 메시지의 정보 콘텐츠에 대응하는 문자열의 일례로서 사용된다. 이 문자열의 길이는 142개의 문자이다. 특정 실시예에서, 이 문자열에 대해, 문자열로부터 값을 추출함으로써 획득된 어레이는 [5, 48000000, 1418269187005, 863121027176726, 123456, 1418269187005, 1418269187005, 1418269187005]이다. 이 어레이에서의 요소들의 데이터 길이에 기초하여, 요소들의 개별적인 데이터 모델이 구성될 수 있다. 예를 들어, 제 1 요소는 5이다. 이로서, 오직 하나의 바이트가 표현을 위해 필요하다. 따라서, 이 제 1 요소의 데이터 모델은 int 타입 또는 long 타입으로서 데이터 모델을 제한할 필요 없이, 바이트 타입으로서 제한될 수 있다. 다른 실시예에 대해, 이들 요소의 데이터 모델을 적응적으로 정의하기 위해 유사한 접근방식이 사용될 수 있다. 상술한 어레이에 대해, 데이터 모델을 적응적으로 정의함으로써 획득된 어레이의 요소들의 개별적인 데이터 모델은 가각 [byte, long, long, long, int, long, long, long]이다. 볼 수 있는 바와 같이, 이 어레이는 53 바이트로만 표현될 수 있다. 볼 수 있는 바와 같이, 이 바람직한 실시예를 통해, 표현을 위해 원래 142개의 문자가 필요한 데이터가 상술한 프로세싱 방법을 통해서 53개의 문자에 의해서만 표현될 수 있다. 또한, 상술한 데이터는 53개의 길이의 바이트 어레이가 된다.
단계 S204는 사전저장된 문자 세트로부터 바이트 데이터에 대응하는 문자를 검색하여 문자 데이터를 획득하고, 문자 세트는 사전결정된 바이트 데이터, 사전결정된 문자, 및 사전결정된 바이트 데이터와 사전결정된 문자 사이의 맵핑 관계를 포함하며, 사전결정된 문자는 메시지에 의해 지원되는 문자이다.
사전저장된 문자 세트는 다음의 접근방식, 즉, 사전결정된 규칙에 따라 메시지에 의해 지원되는 문자 세트로부터 사전결정된 수의 문자를 선택하는 것―선택된 문자는 중복되지 않음―과, 바이트 데이터의 다양한 부분과 사전결정된 수의 선택된 문자 사이의 맵핑 관계를 설정하는 것을 통해 결정될 수 있다는 것에 유의해야한다. 메시지에 의해 지원되는 문자 세트는 유니코드 전송을 지원하는 문자 세트가 될 수 있다. 또한, 사전결정된 수의 선택된 문자가 중복되지 않는다면, 문자 세트로부터 사전결정된 수의 문자를 선택하는 것은 특정 규칙에 따른 선택이 될 수 있거나, 랜덤 선택이 될 수 있다. 바람직하게, 사전결정된 수는 256개, 즉, 하나의 바이트에 의해 표현될 수 있는 범위가 될 수 있다.
예를 들어, 256개의 비중복(non-duplicate) 문자가 유니코드 문자 세트로부터 선택되어 다음과 같은 사전저장된 문자 세트를 획득한다.
Figure pct00001
사전저장된 문자 세트에서 문자와 문자의 개별적인 위치 또는 시퀀스 번호 사이의 맵핑 관계는 바이트 데이터의 다양한 부분과 사전결정된 수의 선택된 문자 사이의 맵핑 관계가 될 수 있고, 이에 제한되지 않는다.
단계 S206은 메시징에 의해 문자 데이터를 송신한다.
{pwd=12345}는 송신되어 바이트 어레이, 예를 들어, [114,86,50,67,88,81,54,78,68,65,66,104,114,71,108,76,106,102,99,86,51,103,61,61]로 변환되는 메시지의 정보 콘텐츠에 대응하는 데이터의 일례로서 사용된다. 이 바이트 어레이의 콘텐츠가 전송을 위한 문자열로서 처리되면, 이들의 길이는 메시지보다 더 긴 80이다. 상술한 예시의 방법을 사용하여, 사전저장된 문자 세트가 상술한 실시예에서 사전결정된 문자 세트이면, 바이트 어레이에서의 각각의 바이트의 값을 상술한 것과 같은 사전저장된 문자 세트에서의 문자에 대응시킴으로써, 코딩 이후에, 24의 길이를 갖는 바이트 어레이가
Figure pct00002
으로 변경된다. 획득된 문자 데이터는
Figure pct00003
이다. 따라서, 본 발명의 실시예에서, 메시징에 의해 송신된 메시지 콘텐츠의 길이는 코딩을 위한 사전저장된 문자 세트를 사용함으로써 크게 감소된다. 따라서 정보 콘텐츠의 복잡도는 감소되어서, 메시지의 사용 범위를 확장시킬 수 있다.
상술한 동작을 사용하여, 송신될 메시지의 콘텐츠 정보가 바이트 데이터로 변환된다. 사전저장된 문자 세트에서 사전결정된 바이트 데이터와 사전결정된 문자 사이의 맵핑 관계에 기초하여, 정보 콘텐츠로부터 변환되어진 바이트 데이터에 대응하는 문자 데이터가 사전저장된 문자 세트로부터 탐색된다. 이 문자 데이터는 또한 메시징에 의해 송신된다. 따라서, 데이터 길이가 증가되지 않는 조건 하에서, 정보 콘텐츠로부터 변환되어진 바이트 데이터는 메시지에 의해 전송가능한 텍스트로 변한되어서, 복합 통신의 정보 콘텐츠를 전송하는 목표를 향상시킬 수 있다. 이로써, 메시지에서의 콘텐츠에 대한 길이 제한 때문에 메시지의 제한된 영역을 사용하는 기술적 문제점을 해결하고, 메시지의 사용 영역을 확장시킨다.
본 발명의 실시예에서, 단계 S204 이전에, 방법은 바이트 어레이에서 요소들을 암호화하는 단계를 포함한다.
바이트 어레이에서의 요소는 AES 알고리즘을 사용하여 암호화될 수 있다는 것에 유의해야 한다. AES 알고리즘은 기존 기술에서의 알고리즘이고, 본원에서 자세하게 설명되지 않는다. AES 알고리즘에 의한 암호화 이후에, 바이트 어레이의 길이는 어느 정도까지 증가된다. 바람직한 실시예에서, 128 비트 암호화가 사용될 수 있고, 암호화된 바이트 어레이는 어느 정도까지 증가될 수 있다. 그러나, 본 발명의 실시예는 바이트 어레이를 암호화함으로써 전송 동안 송신될 메시지의 정보 콘텐츠의 길이를 짧아지게 할 수 있어서, 메시지의 정보에 대해 암호화를 수행하여 전송 동안 메시지의 정보 콘텐츠의 보안을 보장할 수 있다.
본 발명의 실시예는 단지 베이스64와 같은 통상적인 코딩을 통과한 이후에 바이트 어레이의 길이가 메시지의 길이보다 짧고 이들의 길이가 메시지의 길이를 초과할 때의 상황을 해결하기 위해 사용된다는 것에 유의해야 한다. 본 발명의 실시예는 통상적인 코딩을 사용하기보다는 상술한 것과 같은 사전저장된 문자 세트를 사용하여 코딩을 수행한다. 이는 바이트 어레이가 데이터 길이를 변경하지 않고 메시지에 의해 전송가능한 텍스트가 되는 것을 가능하게 하여서, 메시지를 통한 전송이 수행될 수 있다.
본 발명의 더 양호한 방식으로 이해하기 위해, 본 발명의 상술한 실시예는 바람직한 실시예와 함께 더 자세하게 설명된다.
본 발명의 실시예에 의해 제공되는 바람직한 실시예는 데이터에 대해 간소화, 암호화, 코딩 등과 같은 프로세싱을 수행하고, 메시징을 통해 프로세싱된 콘텐츠를 송신할 수 있다.
본 발명의 바람직한 실시예를 사용하기 이전에, 생성되고 사용될 문자 사전이 필요하다. 문자 사전은 본 출원의 실시예의 기본 생성물이고, 메시지에 의해 송신될 바이트 데이터를 해결하기 위한 핵심이다.
상술한 문자 사전을 생성하는 방법은 바이트에 의해 표현될 수 있는 범위에 대응하는 사전을 생성하기 위해 메시지에 대해 허용가능한 문자 세트로부터 256개의 비중복 문자를 랜덤으로 선택하는 것이다. 예를 들어, 메시지에 대해 허용가능한 문자 세트로부터 256개의 비중복 문자를 랜덤으로 선택함으로써 생성되는 사전은 다음을 포함한다.
Figure pct00004
상술한 문자 사전을 사용하는 방법은 바이트 어레이를 가로질러 바이트 어레이에서의 값에 기초하여 문자 사전을 검색하여 문자열을 생성하고, 디코딩할 때 문자열 및 동일한 문자 사전에 기초하여 원본 바이트 어레이를 복구하는 것이다.
예를 들어, 코딩 이후에, 64바이트의 바이트 어레이는
Figure pct00005
로 변환된다. 이들의 길이는 증가되지 않고 메시징을 통해 송신될 수 있다.
메시지 프로세싱의 프로세스가 이하에서 설명되고 다음의 동작을 포함한다.
단계 S2011 : 간소화
원본 데이터 : [command=5, cmdid=48000000, timestamp=1418269187005, imei=863121027176726, pwd=123456, data1=1418269187005, data2=1418269187005, data3=1418269187005], 142개의 길이를 가짐.
원본 데이터는 [5, 48000000, 1418269187005, 863121027176726, 123456, 1418269187005, 1418269187005, 1418269187005]로 간소화된다. 어레이의 데이터 모델은 데이터 길이에 따라 조정될 수 있다. 따라서, 어레이의 데이터 모델은 또한 [byte, int, long, long, long, long, long, long]으로 제한될 수 있다.
간소화 이후에, 표현을 위해 142개의 문자가 필요한 데이터는 이제 53개의 바이트에 의해서만 표현될 수 있다. 따라서, 상술한 데이터는 53개의 길이를 갖는 바이트 어레이로 변경된다.
단계 S2012 : 암호화
암호화는 AES를 사용하여 간소화된 바이트 어레이의 데이터에 대해 수행된다. AES 알고리즘의 선택에 기초하여, 이들의 길이가 약간 증가된다. 적용예에서, 128 비트 암호화가 일반적으로 사용된다. 바이트 어레이의 길이는 53에서 64로 변경된다.
단계 S2013 : 코딩
64개 바이트의 바이트 어레이는 난잡한 코드가 될 것이고, 문자열로 직접 변환된다면 메시지에서 인식할 수 없을 것이다. 코딩을 위해 일반적으로 사용되는 베이스64를 사용한 이후에, 데이터 길이가 증가할 것이고, 데이터의 64개의 바이트는단일 메시지로 전송될 수 있는 길이를 초과하는 90 바이트가 될 것이다.
그러나, 본 발명의 바람직한 실시예에서 설명되는 문자 사전을 사용하는 코딩은 데이터 길이를 변경하지 않고 데이터를 메시지로 전송가능한 텍스트로 변경할 수 있다.
본 발명의 바람직한 실시예에 따르면, 각각의 데이터 패킷은 최대 53바이트까지 전송할 수 있다(상이한 암호화 방법이 사용되는 것에 기초하여, 이 길이는 변경될 수 있고 최대 79개를 초과하지 않음). 이 길이 내에서, 협상을 통해 포맷을 자체 정의함으로써 더 복합적인 통신이 완료될 수 있다.
전술한 방법 실시예는 설명을 위해 동작의 일련의 조합으로 설명되었다는 것에 유의해야 한다. 특정 동작이 본 발명에 따라 다른 순서로 또는 동시에 수행될 수 있기 때문에, 본 발명은 설명된 동작의 순서에 제한되지 않는다. 또한, 당업자는 또한 명세서에서 설명된 실시예가 바람직한 실시예라는 것을 이해할 수 있다. 본원에 포함된 동작 및 모듈은 본 발명에 필수적인 것은 아니다.
상술한 구현예의 설명을 통해, 당업자는 메시지 송신 방법의 실시예는 필수적인 범용 하드웨어 플랫폼을 갖는 소프트웨어를 사용하여, 또는 명백하게 하드웨어를 사용하여 구현될 수 있다는 것을 분명하게 이해할 수 있다. 그러나, 전자가 다수의 상황 하에서는 더 양호한 구현이다. 이러한 이해에 기초하여, 본 발명의 기술적 솔루션의 핵심 또는 기존 기술에 기여하는 부분은 소프트웨어 제품의 형태로 구현될 수 있다. 컴퓨터 소프트웨어 제품은 저장 매체(예를 들어, ROM/RAM, 자기 디스크, 광학 드라이브)에 저장되고, 단말 장치(모바일 전화, 컴퓨터, 서버, 또는 네트워크 장치 등이 될 수 있음)로 하여금 본 발명의 다양한 실시예에서 설명된 방법을 수행하게 하는 명령어를 포함한다.
제 2 실시예
본 발명의 실시예에 따르면, 예시적인 메시지 수신 방법이 제공된다. 첨부 도면의 흐름도에 도시된 동작은 컴퓨터 실행가능한 명령어를 갖는 컴퓨팅 시스템에서 실행될 수 있다는 것에 유의해야 한다. 또한, 흐름도는 논리적 순서를 도시하지만, 동작은 본원에 도시되거나 설명된 것과 상이한 순서로 실행될 수 있다.
본 발명의 제 2 실시예에 의해 제공되는 예시적인 방법은 모바일 단말, 컴퓨팅 단말 또는 유사한 컴퓨팅 장치에서 실행될 수 있다. 컴퓨팅 단말은 도 1에 도시된 컴퓨팅 단말의 하드웨어 구조적 블록도를 사용하여 구현될 수 있는 일례로서 사용된다.
상술한 구동 환경 하에서, 본 발명은 도 3에 도시된 메시지 수신 방법을 제공한다. 도 3은 본 발명의 제 2 실시예에 다른 메시지 수신 방법의 흐름도이다. 도 3에 도시된 바와 같이, 방법은 다음의 동작을 포함한다.
단계 S302는 송신측으로부터 메시지를 수신한다.
메시지는 제 1 실시예에서 송신되는 메시지가 될 수 있다는 것에 유의해야한다. 메시지의 표현은 사전저장된 문자 세트를 사용하여 코딩되어진 문자 데이터가 될 수 있거나 사전저장된 문자 세트를 사용하여 간소화, 암호화 및 코딩되어진 문자 데이터가 될 수 있고, 이에 제한되지 않는다.
단계 S304는 사전저장된 문자 세트로부터 메시지의 정보 콘텐츠에 대응하는 바이트 데이터를 탐색하고, 문자 세트는 사전결정된 바이트 데이터, 사전결정된 문자, 및 사전결정된 바이트 데이터와 사전결정된 문자 사이의 맵핑 관계를 포함한다.
사전저장된 문자 세트는 다음의 접근방식, 즉, 사전결정된 규칙에 따라 메시지에 의해 지원되는 문자 세트로부터 사전결정된 수의 문자를 선택하는 것―선택된 문자는 중복되지 않음―과, 바이트 데이터의 다양한 부분과 사전결정된 수의 선택된 문자 사이의 맵핑 관계를 설정하는 것을 통해 결정될 수 있다. 메시지에 의해 지원되는 문자 세트는 유니코드 전송을 지원하는 문자 세트가 될 수 있다. 또한, 사전결정된 수의 선택된 문자가 중복되지 않는다면, 문자 세트로부터 사전결정된 수의 문자를 선택하는 것은 특정 규칙에 따른 선택이 될 수 있거나, 랜덤 선택이 될 수 있다. 바람직하게, 사전결정된 수는 256개, 즉, 하나의 바이트에 의해 표현될 수 있는 범위가 될 수 있다.
예를 들어, 256개의 비중복 문자는
Figure pct00006
으로서 사전저장된 문자 세트를 획득하기 위해 유니코드 문자 세트로부터 선택된다. 사전저장된 문자 세트에서 문자와 문자의 개별적인 위치 또는 시퀀스 번호 사이의 맵핑 관계는 바이트 데이터의 다양한 부분과 사전결정된 수의 선택된 문자 사이의 맵핑 관계가 될 수 있고, 이에 제한되지 않는다.
본 발명의 실시예에서, 단계 S304는 사전저장된 문자 세트로부터 정보 콘텐츠에 대응하는 바이트 어레이를 탐색하는 것을 포함할 수 있고, 바이트 어레이에서 요소들은 문자열의 값에 기초하여 결정되며, 문자열은 메시지의 원본 정보 콘텐츠를 표현하기 위해 사용된다.
단계 306은 탐색된 바이트 데이터를 메시지의 원본 정보 콘텐츠로 복구한다.
상술한 사전저장된 문자 세트가 일례로서 사용된다. 수신된 메시지의 문자 데이터가
Figure pct00007
이면, 메시지 수신 방법은 사전저장된 문자 세트로부터 사전 저장된 문자 세트 내의 문자 데이터의 각각의 문자의 시퀀스 번호 또는 위치를 탐색하기 위한 것으로서 나타낼 수 있다. 사전저장된 문자 세트 내의 문자 데이터의 각각의 문자의 시퀀스 번호를 탐색하는 것은 일례로서 사용된다. 바이트 데이터인 상술한 문자 데이터를 탐색하는 것의 결과는 [114,86,50,67,88,81,54,78,68,65,66,104,114,71,108,76,106,102,99,86,51,103,61,61]이다. 이 바이트 데이터에 대응하는 원본 데이터는 {pwd=12345}이다. 이로써, 메시지의 원본 정보 콘텐츠가 복구된다.
상술한 동작을 사용하여, 메시지의 정보 콘텐츠에 대응하는 바이트 데이터는 사전저장된 문자 세트에서 사전결정된 바이트 데이터와 사전결정된 문자 사이의 맵핑 관계에 기초하여 사전저장된 문자 세트로부터 탐색된다. 탐색된 바이트 데이터는 또한 메시지의 원본 정보 콘텐츠로 복구된다. 사전저장된 문자 세트를 사용하여 디코딩하는 것은 사전저장된 문자 세트를 사용하여 코딩되어진 메시지에 대해 수행되어 메시지의 원본 정보 콘텐츠를 저장하여서, 복잡한 통신의 정보 콘텐츠를 전송하는 목표를 달성하고, 메시지의 콘텐츠에 대한 길이 제한 때문에 메시지의 제한된 영역을 사용하는 기술적인 문제점을 해결하고, 메시지의 사용 영역을 확장한다.
본 발명의 바람직한 실시예에서, 송신할 때 메시지가 암호화되면, 방법은 사전저장된 문자 세트에서 탐색된 바이트 데이터를 복호화하여 탐색된 정보 콘텐츠에 대응하는 바이트 어레이를 획득하는 단계를 포함한다.
본 발명을 더 양호한 방식으로 이해하기 위해, 본 발명의 전술한 실시예는 바람직한 실시예와 함께 더 자세하게 설명되었다.
제 1 실시예에서 메시지 송신 방법의 바람직한 실시예의 단계 S2011 내지 S2013은 일례로서 사용된다. 메시지가 단계 S2011 내지 S2013을 통해 송신된 이후에 그리고 수신측이 메시지를 수신한 이후에, 제 1 실시예의 바람직한 실시예에서 동일한 사전(즉, 본 발명의 바람직한 실시예의 문자 사전)이 바이트 데이터의 각각의 부분을 디코딩하여 암호화된 데이터 바디를 획득하기 위해 사용된다. 데이터 바디는 또한 데이터 패킷의 콘텐츠를 획득하도록 복호화된다.
전술한 방법 실시예는 설명을 위해 동작의 일련의 조합으로 설명되었다는 것에 유의해야 한다. 특정 동작이 본 발명에 따라 다른 순서로 또는 동시에 수행될 수 있기 때문에, 본 발명은 설명된 동작의 순서에 제한되지 않는다. 또한, 당업자는 또한 명세서에서 설명된 실시예가 바람직한 실시예라는 것을 이해할 수 있다. 본원에 포함된 동작 및 모듈은 본 발명에 필수적인 것은 아니다.
상술한 구현예의 설명을 통해, 당업자는 메시지 송신 방법의 실시예는 필수적인 범용 하드웨어 플랫폼을 갖는 소프트웨어를 사용하여, 또는 명백하게 하드웨어를 사용하여 구현될 수 있다는 것을 분명하게 이해할 수 있다. 그러나, 전자가 다수의 상황 하에서는 더 양호한 구현이다. 이러한 이해에 기초하여, 본 발명의 기술적 솔루션의 핵심 또는 기존 기술에 기여하는 부분은 소프트웨어 제품의 형태로 구현될 수 있다. 컴퓨터 소프트웨어 제품은 저장 매체(예를 들어, ROM/RAM, 자기 디스크, 광학 드라이브)에 저장되고, 단말 장치(모바일 전화, 컴퓨터, 서버, 또는 네트워크 장치 등이 될 수 있음)로 하여금 본 발명의 다양한 실시예에서 설명된 방법을 수행하게 하는 명령어를 포함한다.
제 3 실시예
본 발명의 실시예에 따르면, 제 1 실시예의 메시지 송신 방법을 구현하기 위해 사용되는 장치가 또한 제공된다. 도 4는 본 발명의 실시예에 따른 메시지 송신 장치의 제 1 구조적 블록도이다. 도 4에 도시된 바와 같이, 장치는 메시지의 정보 콘텐츠를 바이트 데이터로 변환하기 위해 사용되는 변환 모듈(42)을 포함한다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 메시지 송신 장치의 제 2 구조적 블록도이다. 도 5에 도시된 바와 같이, 바람직한 실시예에서, 변환 모듈(42)은 정보 콘텐츠에 대응하는 문자열을 획득하기 위해 사용되는 획득 유닛(422), 획득 유닛(422)에 연결된, 문자열의 값을 추출하기 위해 사용되는 추출 유닛(424), 추출 유닛(424)에 연결된, 어레이의 요소로서 추출된 값을 사용하여 바이트 어레이를 형성하기 위해 사용되고, 바이트 어레이의 요소를 바이트 데이터로서 사용하기 위해 사용되는 구성 유닛(426)을 포함한다. 문자열을 간소화하고 바이트 어레이를 생성하기 위해 정보 콘텐츠에 대응하는 문자 열의 값을 추출하도록 변환 모듈(42)을 사용함으로써, 송신될 필요가 있는 정보 콘텐츠의 길이가 어느 정도까지 감소된다. 송신될 메시지의 정보 콘텐츠가 간소화되지 않았고 통상적인 코딩 또는 이하에서 설명되는 사전저장된 문자 세트를 사용한 코딩을 통과한 이후에 단일 메시지에 의해 송신될 수 있는 길이를 초과하지 않는다면, 이 간소화 프로세스는 수행될 필요가 없고, 정보 콘텐츠는 바이트 데이터로 직접 변환될 수 있다는 것에 유의해야 한다. 따라서, 상술한 추출 모듈(424)은 선택적인 것이다.
바이트 어레이의 요소의 데이터 모델은 적응적으로 정의될 수 있다. 도 6은 본 발명의 실시예에 따른 메시지 송신 장치의 제 3 구조적 블록도이다. 도 6에 도시된 바와 같이, 본 발명의 바람직한 실시예에서, 상술한 장치는 변환 모듈(42)에 연결되고, 바이트 어레이의 요소의 각각의 바이트 길이에 따라 요소의 데이터 모델을 조정하기 위해 사용되는 조정 모듈(62)을 더 포함하고, 상이한 데이터 모델은 상이한 바이트 길이를 갖는다. 바이트 어레이에 의해 필요한 바이트의 수는 바이트 데이터에서 데이터 모델을 적응적으로 정의하는 상술한 방법을 사용하여 감소될 수 있다.
바람직하게, 본 발명의 실시예에서, 조정 모듈(62)은 변환 모듈(42) 내의 구성 유닛(426)과 연결된다.
"[command=5, cmdid=48000000, timestamp=1418269187005, imei=863121027176726, pwd=123456, data1=1418269187005, data2=1418269187005, data3=1418269187005]"는 메시지의 정보 콘텐츠에 대응하는 문자열의 일례로서 사용된다. 이 문자열의 길이는 142개의 문자이다. 특정 실시예에서, 이 문자열에 대해, 문자열로부터 값을 추출함으로써 획득된 어레이는 [5, 48000000, 1418269187005, 863121027176726, 123456, 1418269187005, 1418269187005, 1418269187005]이다. 이 어레이에서의 요소들의 데이터 길이에 기초하여, 요소들의 개별적인 데이터 모델이 구성될 수 있다. 예를 들어, 제 1 요소는 5이다. 이로서, 오직 하나의 바이트가 표현을 위해 필요하다. 따라서, 이 제 1 요소의 데이터 모델은 int 타입 또는 long 타입으로서 데이터 모델을 제한할 필요 없이, 바이트 타입으로서 제한될 수 있다. 다른 실시예에 대해, 이들 요소의 데이터 모델을 적응적으로 정의하기 위해 유사한 접근방식이 사용될 수 있다. 상술한 어레이에 대해, 데이터 모델을 적응적으로 정의함으로써 획득된 어레이의 요소들의 개별적인 데이터 모델은 가각 [byte, long, long, long, int, long, long, long]이다. 볼 수 있는 바와 같이, 이 어레이는 53 바이트로만 표현될 수 있다. 볼 수 있는 바와 같이, 이 바람직한 실시예를 통해, 표현을 위해 원래 142개의 문자가 필요한 데이터가 상술한 프로세싱 방법을 통해서 53개의 문자에 의해서만 표현될 수 있다. 또한, 상술한 데이터는 53개의 길이의 바이트 어레이가 된다.
검색 모듈(44)은 변환 모듈(42)에 연결되고, 사전저장된 문자 세트로부터 바이트 데이터에 대응하는 문자를 검색하여 문자 데이터를 획득하기 위해 사용되고, 문자 세트는 사전결정된 바이트 데이터, 사전결정된 문자, 사전결정된 바이트 데이터와 사전결정된 문자 사이의 맵핑 관계를 포함하고, 사전결정된 문자는 메시지에 의해 지원되는 문자이다.
사전저장된 문자 세트는 다음의 접근 방식, 즉, 사전결정된 규칙에 따라 메시지에 의해 지원되는 문자 세트로부터 사전결정된 수의 문자를 선택하는 것―선택된 문자는 중복되지 않음―과, 바이트 데이터의 다양한 부분과 사전결정된 수의 선택된 문자 사이의 맵핑 관계를 설정하는 것을 통해 결정될 수 있다. 메시지에 의해 지원되는 문자 세트는 유니코드 전송을 지원하는 문자 세트가 될 수 있다. 또한, 사전결정된 수의 선택된 문자가 중복되지 않는다면, 문자 세트로부터 사전결정된 수의 문자를 선택하는 것은 특정 규칙에 따른 선택이 될 수 있거나, 랜덤 선택이 될 수 있다. 바람직하게, 사전결정된 수는 256개, 즉, 하나의 바이트에 의해 표현될 수 있는 범위가 될 수 있다.
예를 들어, 256개의 비중복 문자가 유니코드 문자 세트로부터 선택되어
Figure pct00008
와 같은 사전저장된 문자 세트를 획득한다.
사전저장된 문자 세트에서 문자와 문자의 개별적인 위치 또는 시퀀스 번호 사이의 맵핑 관계는 바이트 데이터의 다양한 부분과 사전결정된 수의 선택된 문자 사이의 맵핑 관계가 될 수 있지만, 이에 제한되지 않는다.
송신 모듈(46)은 메시징을 통해 문자 데이터를 송신하기 위해 사용된다.
{pwd=12345}는 장치에 의해 송신되는 메시지의 정보 콘텐츠에 대응하는 데이터의 일례로서 사용되고, 변환 모듈(42)에 의해, 바이트 어레이, 예를 들어, [114,86,50,67,88,81,54,78,68,65,66,104,114,71,108,76,106,102,99,86,51,103,61,61]로 변환된다. 이 바이트 어레이의 콘텐츠가 전송을 위한 문자열로서 처리되면, 이들의 길이는 메시지 보다 더 긴 80이다. 상술한 예시의 방법을 사용하여, 사전저장된 문자 세트가 상술한 실시예에서 사전결정된 문자 세트이면, 바이트 어레이에서의 각각의 바이트의 값을 상술한 것과 같은 사전저장된 문자 세트에서의 문자에 대응시킴으로써, 코딩 이후에, 24의 길이를 갖는 바이트 어레이가
Figure pct00009
으로 변경된다. 획득된 문자 데이터는
Figure pct00010
이다. 따라서, 본 발명의 실시예에서, 메시징에 의해 송신된 메시지 콘텐츠의 길이는 코딩을 위한 사전저장된 문자 세트를 사용함으로써 크게 감소된다. 따라서 정보 콘텐츠의 복잡도는 감소되어서, 메시지의 사용 범위를 확장시킬 수 있다.
장치의 상술한 모듈을 사용하여, 데이터 길이를 증가시키지 않고, 메시지의 정보 콘텐츠로부터 변환된 바이트 데이터는 메시지에 의해 전송가능한 텍스트로 변환되어서, 복잡한 통신의 정보 콘텐츠를 전송하는 목표를 향상시킬 수 있다. 이로써, 메시지의 콘텐츠에 대한 길이 제한 때문에 메시지의 제한된 영역을 사용하는 기술적 문제점을 해결하고, 메시지의 사용 영역을 확장시킨다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 메시지 송신 장치의 제 4 구조적 블록도이다. 도 7에 도시된 바와 같이, 상술한 장치는 변환 모듈(42)에 연결되고, 바이트 어레이에서 요소들을 암호화하기 위해 사용되는 암호화 모듈(72)을 더 포함한다. 암호화 모듈(72)은 AES 알고리즘을 사용하여 바이트 어레이의 요소를 암호화할 수 있다는 것에 유의해야한다. AES 알고리즘은 기존 기술에서의 알고리즘이고, 본원에서 자세하게 설명되지 않는다. AES 알고리즘에 의한 암호화 이후에, 바이트 어레이의 길이는 어느 정도까지 증가된다. 바람직한 실시예에서, 128 비트 암호화가 사용될 수 있고, 암호화된 바이트 어레이는 어느 정도까지 증가될 수 있다. 그러나, 본 발명의 실시예는 바이트 어레이를 암호화함으로써 전송 동안 송신될 메시지의 정보 콘텐츠의 길이를 짧아지게 할 수 있어서, 메시지의 정보에 대해 암호화를 수행하여 전송 동안 메시지의 정보 콘텐츠의 보안을 보장할 수 있다.
본 발명의 실시예는 단지 베이스64와 같은 통상적인 코딩을 통과한 이후에 바이트 어레이의 길이가 메시지의 길이 보다 짧고 이들의 길이가 메시지의 길이를 초과할 때의 상황을 해결하기 위해 사용된다는 것에 유의해야한다. 본 발명의 실시예는 통상적인 코딩을 사용하기 보다는 상술한 것과 같은 사전저장된 문자 세트를 사용하여 코딩을 수행한다. 이는 바이트 어레이가 데이터 길이를 변경하지 않고 메시지에 의해 전송가능한 텍스트가 되는 것을 가능하게 하여서, 메시지를 통한 전송이 수행될 수 있다.
제 4 실시예
본 발명의 실시예에 따르면, 제 2 실시예의 메시지 수신 방법을 구현하기 위해 사용되는 장치가 또한 제공된다. 도 8은 본 발명의 실시예에 따른 메시지 수신 장치의 제 1 구조적 블록도이다. 도 8에 도시된 바와 같이, 장치는 송신측으로부터 메시지를 수신하기 위해 사용되는 수신 모듈(82)을 포함한다.
메시지는 제 1 실시예에서 송신되는 메시지가 될 수 있다는 것에 유의해야한다. 메시지의 표현은 사전저장된 문자 세트를 사용하여 코딩되어진 문자 데이터가 될 수 있거나 사전저장된 문자 세트를 사용하여 간소화, 암호화 및 코딩되어진 문자 데이터가 될 수 있고, 이에 제한되지 않는다.
검색 모듈(84)은 수신 모듈(82)과 연결되고, 사전저장된 문자 세트로부터 메시지의 정보 콘텐츠에 대응하는 바이트 데이터를 탐색하기 위해 사용되며, 문자 세트는 사전결정된 바이트 데이터, 사전결정된 문자, 사전결정된 바이트 데이터와 사전결정된 문자 사이의 맵핑 관계를 포함한다.
사전저장된 문자 세트는 다음의 접근 방식, 즉, 사전결정된 규칙에 따라 메시지에 의해 지원되는 문자 세트로부터 사전결정된 수의 문자를 선택하는 것―선택된 문자는 중복되지 않음―과, 바이트 데이터의 다양한 부분과 사전결정된 수의 선택된 문자 사이의 맵핑 관계를 설정하는 것을 통해 결정될 수 있다. 메시지에 의해 지원되는 문자 세트는 유니코드 전송을 지원하는 문자 세트가 될 수 있다. 또한, 사전결정된 수의 선택된 문자가 중복되지 않는다면, 문자 세트로부터 사전결정된 수의 문자를 선택하는 것은 특정 규칙에 따른 선택이 될 수 있거나, 랜덤 선택이 될 수 있다. 바람직하게, 사전결정된 수는 256개, 즉, 하나의 바이트에 의해 표현될 수 있는 범위가 될 수 있다.
예를 들어, 256개의 비중복 문자가 유니코드 문자 세트로부터 선택되어 다음과 같은 사전저장된 문자 세트를 획득한다.
Figure pct00011
사전저장된 문자 세트에서 문자와 문자의 개별적인 위치 또는 시퀀스 번호 사이의 맵핑 관계는 바이트 데이터의 다양한 부분과 사전결정된 수의 선택된 문자 사이의 맵핑 관계가 될 수 있고, 이에 제한되지 않는다.
검색 모듈(84)은 또한 사전저장된 문자 세트로부터 정보 콘텐츠에 대응하는 바이트 어레이를 탐색하기 위해 사용되고, 바이트 어레이의 요소는 문자열의 값에 기초하여 결정되며, 문자열은 메시지의 원본 정보 콘텐츠를 표현하기 위해 사용된다.
복구 모듈(86)은 검색 모듈(84)과 연결되고, 탐색된 바이트 데이터를 메시지의 원본 정보 콘텐츠로 복구하기 위해 사용된다.
상술한 사전저장된 문자 세트는 일례로서 사용된다. 수신 장치에서 수신 모듈(82)에 의해 수신된 메시지의 문자 데이터가
Figure pct00012
이면, 검색 모듈(84)은 사전저장된 문자 세트로부터 사전저장된 문자 내의 문자 데이터의 각각의 문자의 시퀀스 번호 또는 위치를 탐색한다. 사전저장된 문자 세트 내의 문자 데이터의 각각의 문자의 시퀀스 번호를 탐색하는 것은 일례로서 사용된다. 바이트 데이터인 상술한 문자 데이터를 탐색하는 것의 결과는 [114,86,50,67,88,81,54,78,68,65,66,104,114,71,108,76,106,102,99,86,51,103,61,61]이다. 이 바이트 데이터에 대응하는 원본 데이터는 {pwd=12345}이다. 이로써, 메시지의 원본 정보 콘텐츠가 복구된다.
상술한 장치를 사용하여, 메시지의 정보 콘텐츠에 대응하는 바이트 데이터는 사전저장된 문자 세트에서 사전결정된 바이트 데이터와 사전결정된 문자 사이의 맵핑 관계에 기초하여 사전저장된 문자 세트로부터 탐색된다. 탐색된 바이트 데이터는 또한 메시지의 원본 정보 콘텐츠로 복구된다. 사전저장된 문자 세트를 사용하여 디코딩하는 것은 사전저장된 문자 세트를 사용하여 코딩되어진 메시지에 대해 수행되어 메시지의 원본 정보 콘텐츠를 저장하여서, 복잡한 통신의 정보 콘텐츠를 전송하는 목표를 달성하고, 메시지의 콘텐츠에 대한 길이 제한 때문에 메시지의 제한된 영역을 사용하는 기술적인 문제점을 해결하고, 메시지의 사용 영역을 확장한다.
도 9는 본 발명의 실시예에 따른 메시지 수신 장치의 제 2 구조적 블록도이다. 도 9에 도시된 바와 같이, 상술한 장치는 검색 모듈(84)에 연결되고, 사전저장된 문자 세트에서 탐색된 바이트 데이터를 복호화하여 정보 콘텐츠에 대응하는 바이트 어레이를 획득하기 위해 사용되는 복호화 모듈(92)를 더 포함한다. 복호화 프로세스는 메시지가 송신될 때의 암호화 프로세스의 역프로세스임을 유의해야 한다. 송신시 메시지가 암호화될 경우, 수신될 때 복호화될 필요가 있다. 송신될 때 암호화가 수행되지 않으면, 수신될 때 복호화가 수행될 필요가 없다. 따라서, 이 복호화 모듈은 선택적인 것이다.
제 5 실시예
본 발명의 실시예는 컴퓨팅 단말을 제공할 수 있다. 컴퓨팅 단말은 컴퓨팅 단말의 그룹에서 어느 하나의 컴퓨팅 단말이 될 수 있다. 선택적으로, 본 실시예에서, 컴퓨팅 단말은 또한 모바일 단말과 같은 단말 장치로 대체될 수 있다.
선택적으로, 본 실시예에서, 컴퓨팅 단말은 컴퓨터 네트워크의 복수의 네트워크 장치에서 적어도 하나의 네트워크 장치가 될 수 있다.
본 실시예에서, 컴퓨팅 단말은 메시지 송신 방법을 위한 애플리케이션 프로그램에서의 프로그램 코드의 다음의 동작, 즉, 송신될 메시지의 정보 콘텐츠를 바이트 데이터로 변환하는 것과, 사전저장된 문자 세트로부터 바이트 데이터에 대응하는 문자를 검색하여 문자 데이터를 획득하는 것―문자 세트는 사전결정된 바이트 데이터, 사전결정된 문자, 및 사전결정된 바이트 데이터와 사전결정된 문자 사이의 맵핑 관계를 포함하고, 사전결정된 문자는 메시지에 의해 지원되는 문자임―과, 메시징에 의해 문자 데이터를 송신하는 것을 실행할 수 있다.
선택적으로, 도 10은 본 발명의 제 5 실시예에 따른 컴퓨팅 단말의 구조적 다이어그램이다. 도 10에 도시된 바와 같이, 컴퓨팅 단말 A는 하나 이상(도면에서는 오직 하나만이 도시됨)의 프로세서(101), 메모리(103), 및 전송 모듈(105)을 포함할 수 있다.
메모리(103)는 본 발명의 실시예의 메시지 송신 방법에 대응하는 프로그램 명령어/모듈과 같은 소프트웨어 프로그램 또는 소프트웨어의 모듈을 저장하기 위해 사용될 수 있다. 프로세서(101)는 메모리(103)에 저장된 소프트웨어 프로그램 및 모듈을 구동시킴으로써, 즉, 상술한 소프트웨어 프로그램의 메시지 송신 방법을 구현함으로써 다양한 기능적인 애플리케이션 및 데이터 프로세싱을 실행한다. 메모리(103)는 고속 랜덤 액세스 메모리를 포함할 수 있고, 하나 이상의 자기 저장 장치, 플래쉬 저장소, 또는 다른 비휘발성 솔리드 스테이트 메모리와 같은, 비휘발성 메모리를 또한 포함할 수 있다. 일부 실시예에서, 메모리(103)는 프로세서(101)에 대응하는 원격으로 구성된 저장 장치를 더 포함할 수 있다. 이들 원격 저장 장치는 네트워크를 통해 컴퓨팅 단말(10)에 연결될 수 있다. 네트워크의 예시들은, 인터넷, 인트라넷, 로컬 영역 네트워크, 모바일 통신 네트워크, 또는 이들의 조합을 포함한다.
전송 모듈(105)은 네트워크를 통해 데이터를 수신하거나 송신하기 위해 사용된다. 네트워크의 예시들은 유선 네트워크 및 무선 네트워크를 포함할 수 있다. 실시예에서, 전송 모듈(105)은 네트워크 케이블 및 다른 네트워크 장치를 통해 라우터와 연결함으로써 인터넷 또는 로컬 영역 네트워크와의 통신을 실시할 수 있는 네트워크 인터페이스 제어기(NIC)를 포함한다. 실시예에서, 전송 모듈(105)은 무선 방법을 통해 인터넷과의 통신을 실시하기 위해 사용되는 무선 주파수(RF) 모듈이 될 수 있다.
저장 장치(103)는 사전결정된 동작 요건 및 사전결정된 권한 사용자, 및 애플리케이션 프로그램의 정보를 저장하기 위해 사용된다. 예를 들어, 저장 장치(103)는 다음의 동작, 즉, 정보 콘텐츠에 대응하는 문자열을 획득하는 것, 문자열의 값을 추출하는 것, 및 추출된 값을 어레이의 요소로서 사용하여 바이트 어레이를 구성하고, 바이트 어레이의 요소를 바이트 데이터로서 사용하는 것을 구현하는 프로그램 코드를 저장하기 위해 사용된다. 선택적으로, 저장 장치(103)는 또한 다음의 동작을 구현하는 프로그램 코드를 저장하기 위해 사용된다. 바이트 어레이의 요소의 각각의 바이트 길이에 따라 요소의 데이터 모델을 조정하고, 상이한 데이터 모델은 상이한 바이트 길이를 갖는다.
본 발명의 실시예를 사용하여, 메시지 송신 방법을 실행할 수 있는 컴퓨팅 단말에 대한 솔루션이 제공된다. 송신될 메시지의 정보 콘텐츠는 바이트 데이터로 변환된다. 사전저장된 문자 세트의 사전결정된 바이트 데이터와 사전결정된 문자 사이의 맵핑 관계에 기초하여, 정보 콘텐츠로부터 변환되어진 바이트 데이터에 대응하는 문자 데이터가 사전저장된 문자 세트로부터 탐색된다. 이 문자 데이터는 또한 메시징에 의해 송신된다. 따라서, 데이터 길이가 증가되지 않는 조건 하에서, 정보 콘텐츠로부터 변환되어진 바이트 데이터는 메시지에 의해 전송가능한 텍스트로 변환되어서, 복잡한 통신의 정보 콘텐츠를 전송하는 목표를 향상시킬 수 있다. 이로써, 메시지에서의 콘텐츠에 대한 길이 제한 때문에 메시지의 제한된 영역을 사용하는 기술적인 문제점을 해결할 수 있고, 메시지의 사용 영역을 확장시킬 수 있다.
당업자는 도 10d에 도시된 구조가 단지 예시적인 것임을 이해할 수 있다. 컴퓨팅 단말은 스마트폰(예를 들어, 안드로이드 폰, iOS 폰 등)과 같은 단말 장치, 태블릿 컴퓨터, 핸드헬드 컴퓨터, 및 모바일 인터넷 장치(MID) 등이 될 수 있다. 도 10은 상술한 전자 장치의 구조에 대한 어떠한 제한도 부과하지 않는다. 예를 들어, 컴퓨팅 단말 A는 도 10에 도시된 것보다 더 많거나 더 적은 구성요소(네트워크 인터페이스, 디스플레이 장치 등)를 포함할 수 있거나, 도 10에 도시된 것과 상이한 구성을 갖는다.
당업자는 실시예의 방법들에서의 동작들의 전부 또는 일부가 프로그램을 통해 단말 장치의 관련 하드웨어에 지시함으로써 완료될 수 있음을 이해할 수 있다. 프로그램은 컴퓨터 판독가능 저장 매체에 저장될 수 있다. 저장 매체는 플래쉬 드라이브, 판독 전용 메모리(ROM), 랜덤 액세스 메모리(RAM), 자기 디스크, 또는 광학 드라이브 등을 포함할 수 있다.
제 6 실시예
본 발명의 실시예는 컴퓨팅 단말을 제공할 수 있다. 컴퓨팅 단말은 컴퓨팅 단말의 그룹에서 어느 하나의 컴퓨팅 단말이 될 수 있다. 선택적으로, 본 실시예에서, 컴퓨팅 단말은 또한 모바일 단말과 같은 단말 장치로 대체될 수 있다.
선택적으로, 본 실시예에서, 컴퓨팅 단말은 컴퓨터 네트워크의 복수의 네트워크 장치에서의 적어도 하나의 네트워크 장치가 될 수 있다.
본 실시예에서, 컴퓨팅 단말은 메시지 수신 방법을 위한 애플리케이션 프로그램에서의 프로그램 코드의 다음의 동작들, 즉, 송신측으로부터 메시지를 수신하는 것과, 사전저장된 문자 세트로부터 메시지의 정보 콘텐츠에 대응하는 문자 데이터를 탐색하는 것―문자 세트는 사전결정된 바이트 데이터, 사전결정된 문자, 및 사전결정된 바이트 데이터와 사전결정된 문자 사이의 맵핑 관계를 포함함―과, 탐색된 문자 데이터를 메시지의 원본 정보 콘텐츠로 복구하는 것을 실행할 수 있다.
본 발명의 이러한 실시예에서 컴퓨팅 단말의 구조는 제 5 실시예에서의 컴퓨팅 단말과 동일하거나 상이할 수 있다는 것에 유의해야한다. 예를 들어, 제 5 실시예에서의 전송 모듈(105)은 메시지를 수신하는 것을 구현하기 위해 사용될 수 있다. 대안으로, 전송 모듈(105)로부터 분리된 독립적인 수신 모듈이 설정될 수 있다. 그러나, 제 5 실시예에서의 컴퓨팅 단말은 메시지 송신 방법의 동작을 위한 프로그램 코드를 실행하기 위해 사용되는 반면, 본 실시예에서의 컴퓨팅 단말은 메시지 수신 방법의 동작을 위한 프로그램 코드를 실행하기 위해 사용된다.
선택적으로, 저장 장치(103)는 또한 사전저장된 문자 세트로부터 정보 콘텐츠에 대응하는 바이트 어레이를 탐색하는 동작을 위한 프로그램 코드를 저장할 수 있으며, 여기서 바이트 어레이의 요소는 문자열의 값에 기초하여 결정되고, 문자열은 메시지의 원본 정보 콘텐츠를 표현하기 위해 사용된다.
본 발명의 실시예를 사용하여, 메시지 수신 방법을 실행할 수 있는 컴퓨팅 단말에 대한 솔루션이 제공된다. 사전저장된 문자 세트에서 사전결정된 바이트 데이터와 사전결정된 문자 사이의 맵핑 관계에 기초하여, 메시지의 정보 콘텐츠에 대응하는 바이트 데이터는 사전저장된 문자 세트로부터 탐색된다. 탐색된 바이트 데이터는 또한 메시지의 원본 정보 콘텐츠로 복구된다. 사전저장된 문자 세트를 사용하여 디코딩하는 것은 사전저장된 문자 세트를 사용하여 코딩되어진 메시지에 대해 수행되어 메시지의 원본 정보 콘텐츠를 저장하여서, 복잡한 통신의 정보 콘텐츠를 전송하는 목표를 달성하고, 메시지의 콘텐츠에 대한 길이 제한 때문에 메시지의 제한된 영역을 사용하는 기술적인 문제점을 해결하고, 메시지의 사용 영역을 확장한다.
제 7 실시예
본 발명의 실시에는 또한 저장 매체를 제공한다. 선택적으로, 본 실시예에서, 저장 매체는 제 1 실시예에서 제공된 메시지 송신 방법에 의해 실행되는 프로그램 코드를 저장하기 위해 사용될 수 있다.
선택적으로, 본 실시예에서, 저장 매체는 컴퓨터 네트워크에서의 컴퓨팅 단말의 그룹에서 어느 하나의 컴퓨팅 단말에 위치될 수 있거나 모바일 단말의 그룹에서 어느 하나의 모바일 단말에 위치될 수 있다.
선택적으로, 본 실시예에서, 저장 매체는 다음의 동작, 즉, 송신될 메시지의 정보 콘텐츠를 바이트 데이터로 변환하는 것과, 사전저장된 문자 세트로부터 바이트 데이터에 대응하는 문자를 검색하여 문자 데이터를 획득하는 것―문자 세트는 사전결정된 바이트 데이터, 사전결정된 문자, 및 사전결정된 바이트 데이터와 사전결정된 문자 사이의 맵핑 관계를 포함하고, 사전결정된 문자는 메시지에 의해 지원되는 문자임―과, 메시징에 의해 문자 데이터를 송신하는 것을 실행하는 프로그램 코드를 저장하도록 구성된다.
상술한 바와 같은 컴퓨팅 단말의 그룹에서의 어느 하나의 컴퓨팅 단말은 네트워크 서버와 스캐닝 장치 사이의 통신 관계를 설정할 수 있다는 것에 유의해야한다. 스캐닝 장치는 컴퓨팅 단말에서의 php에 의해 실행되는 웹 애플리케이션 프로그램의 밸류 커맨드(value command)를 스캔할 수 있다.
제 8 실시예
본 발명의 실시에는 또한 저장 매체를 제공한다. 선택적으로, 본 실시예에서, 저장 매체는 제 2 실시예에서 제공된 메시지 송신 방법에 의해 실행되는 프로그램 코드를 저장하기 위해 사용될 수 있다.
선택적으로, 본 실시예에서, 저장 매체는 컴퓨터 네트워크에서의 컴퓨팅 단말의 그룹에서 어느 하나의 컴퓨팅 단말에 위치될 수 있거나 모바일 단말의 그룹에서 어느 하나의 모바일 단말에 위치될 수 있다.
선택적으로, 본 실시예에서, 저장 매체는 다음의 동작, 즉, 송신측으로부터 메시지를 수신하는 것과, 사전저장된 문자 세트로부터 메시지의 정보 콘텐츠에 대응하는 문자 데이터를 탐색하는 것―문자 세트는 사전결정된 바이트 데이터, 사전결정된 문자, 및 사전결정된 바이트 데이터와 사전결정된 문자 사이의 맵핑 관계를 포함함―과, 탐색된 문자 데이터를 메시지의 원본 정보 콘텐츠로 복구하는 것을 실행하는 프로그램 코드를 저장하도록 구성된다.
상술한 바와 같은 컴퓨팅 단말의 그룹에서의 어느 하나의 컴퓨팅 단말은 네트워크 서버와 스캐닝 장치 사이의 통신 관계를 설정할 수 있다는 것에 유의해야한다. 스캐닝 장치는 컴퓨팅 단말에서의 php에 의해 실행되는 웹 애플리케이션 프로그램의 밸류 커맨드를 스캔할 수 있다.
상술한 본 발명의 실시예의 시퀀스 번호는 단지 설명의 목적을 위한 것이고, 실시예의 품질을 나타내는 것은 아니다.
본 발명의 전술한 실시예에서, 각각의 실시예의 설명은 자체적인 강점을 갖고, 특정 실시예에서 자세하게 설명되지 않은 부분은 다른 실시예의 관련 설명을 참조할 수 있다.
본 발명에 제공되는 실시예에서, 개시된 클라이언트는 다른 방식으로 구현될 수 있음을 이해할 수 있다. 전술한 장치 실시예는 단지 예시적인 것이다. 예를 들어, 유닛들 사이의 분할은 단지 논리적 기능의 분할이다. 다른 방식의 분할이 실제로 존재할 수 있다. 예를 들어, 다수의 유닛들 또는 구성요소들은 조합되거나 다른 시스템으로 통합될 수 있거나, 일부 특징들은 무시되거나 실시되지 않을 수 있다. 또한, 도시되거나 논의된 상호 연결, 직접 연결, 또는 통신 접속은 일부 인터페이스를 통과할 수 있다. 유닛들 또는 모듈들 사이의 연결 또는 통신 접속은 전기적인 또는 다른 형태가 될 수 있다.
개별 구성요소로서 설명된 유닛들은 서로 물리적으로 분리될 수 있거나 분리되지 않을 수 있다. 구성요소로서 도시된 유닛은 물리적 유닛이 될 수 있거나 되지 않을 수 있고, 즉, 하나의 장소에 위치될 수 있거나, 다수의 네트워크 유닛들 사이에서 분산될 수 있다. 유닛들 중 일부 또는 전부는 실제 요건에 기초하여 본 실시예의 솔루션의 목표를 구현하도록 선택될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에서 다양한 기능적인 유닛은 단일 프로세싱 유닛으로서 통합될 수 있거나, 물리적으로 독립적인 유닛으로서 존재할 수 있다. 둘 이상의 유닛은 단일 유닛으로서 통합될 수 있다. 상술한 통합된 유닛은 하드웨어의 형태로 구현될 수 있거나, 소프트웨어의 형태로 구현될 수 있다.
소프트웨어 기능적 유닛으로 구현되고 독립적인 제품으로서 판매 또는 사용되면, 통합된 유닛은 컴퓨터 판독가능 저장 매체에 저장될 수 있다. 이러한 이해에 기초하여, 본 발명의 기술적 솔루션의 핵심 또는 기존 기술에 기여하는 부분은 소프트웨어 제품의 형태로 구현될 수 있다. 컴퓨터 소프트웨어 제품은 단말 장치(개인용 컴퓨터, 서버, 또는 네트워크 장치 등이 될 수 있음)로 하여금 본 발명의 다양한 실시예에서 설명되는 방법의 동작들 중 일부 또는 전부를 수행하게 하기 위한 명령어를 포함하는 저장 매체에 저장된다. 저장 매체는 U 디스크, 판독 전용 메모리(ROM), 랜덤 액세스 메모리(RAM), 이동가능한 드라이브, 자기 디스크, 또는 광학 드라이브와 같은 프로그램 코드를 저장할 수 있는 다양한 매체를 포함한다.
본 발명의 바람직한 실시예가 이하에서 설명된다. 당업자는 또한 본 발명의 원리로부터 벗어나지 않고 다양한 개선 및 수정을 수행할 수 있다는 것에 유의해야한다. 이러한 개선 및 수정은 본 발명의 보호 범위 내에 속하는 것이다.

Claims (19)

  1. 메시지 송신 방법으로서,
    송신될 메시지의 정보 콘텐츠를 바이트 데이터로 변환하는 단계와,
    사전저장된 문자 세트로부터 상기 바이트 데이터에 대응하는 문자를 검색하여 문자 데이터를 획득하는 단계―상기 문자 세트는 사전결정된 바이트 데이터, 사전결정된 문자, 상기 사전결정된 바이트 데이터와 상기 사전결정된 문자 사이의 맵핑 관계를 포함하고, 상기 사전결정된 문자는 메시지에 의해 지원되는 문자임―와,
    상기 문자 데이터를 메시징을 통해 송신하는 단계를 포함하는
    메시지 송신 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 사전저장된 문자 세트는,
    사전결정된 규칙에 따라 메시지에 의해 지원되는 문자 세트로부터 사전결정된 수의 문자를 선택하는 것―상기 선택된 문자는 중복되지 않음―과,
    바이트 데이터의 다양한 부분과 상기 사전결정된 수의 상기 선택된 문자 사이의 맵핑 관계를 설정하는 것에 의해 결정되는
    메시지 송신 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 사전결정된 수는 256인
    메시지 송신 방법.
  4. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 송신될 메시지의 정보 콘텐츠를 상기 바이트 데이터로 변환하는 단계는,
    정보 콘텐츠에 대응하는 문자열을 획득하는 단계와,
    상기 문자열의 값을 추출하는 단계와,
    상기 추출된 값을 어레이 요소로서 사용하여 바이트 어레이를 구성하고, 상기 바이트 어레이의 요소를 바이트 데이터로서 사용하는 단계를 포함하는
    메시지 송신 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 사전저장된 문자 세트로부터 상기 바이트 데이터에 대응하는 상기 문자를 검색하는 단계 이전에, 상기 방법은,
    상기 바이트 어레이 내의 상기 요소의 각각의 바이트 길이에 따라 상기 요소의 데이터 모델을 조정하는 단계를 더 포함하되, 상이한 데이터 모델은 상이한 바이트 길이를 갖는
    메시지 송신 방법.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 사전저장된 문자 세트로부터 상기 바이트 데이터에 대응하는 상기 문자를 검색하는 단계 이전에, 상기 방법은,
    상기 바이트 어레이 내의 상기 요소를 암호화하는 단계를 더 포함하는
    메시지 송신 방법.
  7. 메시지 수신 방법으로서,
    송신측으로부터 메시지를 수신하는 단계와,
    사전저장된 문자 세트로부터 상기 메시지의 정보 콘텐츠에 대응하는 문자 데이터를 탐색하는 단계―상기 문자 세트는 사전결정된 바이트 데이터, 사전결정된 문자, 및 상기 사전결정된 바이트 데이터와 상기 사전결정된 문자 사이의 맵핑 관계를 포함함―와,
    상기 탐색된 문자 데이터를 상기 메시지의 원본 정보 콘텐츠로 복구하는 단계를 포함하는
    메시지 수신 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 사전저장된 문자 세트는,
    사전결정된 규칙에 따라 메시지에 의해 지원되는 문자 세트로부터 사전결정된 수의 문자를 선택하는 것―상기 선택된 문자는 중복되지 않음―과,
    바이트 데이터의 다양한 부분과 상기 사전결정된 수의 상기 선택된 문자 사이의 맵핑 관계를 설정하는 것에 의해 결정되는
    메시지 수신 방법.
  9. 제7항에 있어서,
    상기 사전저장된 문자 세트로부터 상기 메시지의 정보 콘텐츠에 대응하는 문자 데이터를 탐색하는 단계는 상기 사전저장된 문자 세트로부터 상기 정보 콘텐츠에 대응하는 바이트 어레이를 탐색하는 단계를 포함하고, 상기 바이트 어레이의 요소는 문자열의 값에 기초하여 결정되고, 상기 문자열은 상기 메시지의 원본 정보 콘텐츠를 표현하기 위해 사용되는
    메시지 수신 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 바이트 어레이는 암호화된 어레이이고, 상기 사전저장된 문자 세트로부터 상기 메시지의 정보 콘텐츠에 대응하는 문자 데이터를 탐색하는 단계 이전에, 상기 방법은 상기 사전저장된 문자 데이터에서 탐색된 데이터를 복호화하여 상기 정보 콘텐츠에 대응하는 상기 바이트 데이터를 획득하는 단계를 포함하는
    메시지 수신 방법.
  11. 메시지 송신 장치로서,
    송신될 메시지의 정보 콘텐츠를 바이트 데이터로 변환하기 위해 사용되는 변환 모듈과,
    사전저장된 문자 세트로부터 상기 바이트 데이터에 대응하는 문자를 검색하여 문자 데이터를 획득하기 위해 사용되는 검색 모듈―상기 문자 세트는 사전결정된 바이트 데이터, 사전결정된 문자, 상기 사전결정된 바이트 데이터와 상기 사전결정된 문자 사이의 맵핑 관계를 포함하고, 상기 사전결정된 문자는 메시지에 의해 지원되는 문자임―과,
    상기 문자 데이터를 메시징을 통해 송신하기 위해 사용되는 송신 모듈을 포함하는
    메시지 송신 장치.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 사전저장된 문자 세트는,
    사전결정된 규칙에 따라 메시지에 의해 지원되는 문자 세트로부터 사전결정된 수의 문자를 선택하는 것―상기 선택된 문자는 중복되지 않음―과,
    바이트 데이터의 다양한 부분과 상기 사전결정된 수의 상기 선택된 문자 사이의 맵핑 관계를 설정하는 것에 의해 결정되는
    메시지 송신 장치.
  13. 제11항에 있어서,
    상기 변환 모듈은,
    정보 콘텐츠에 대응하는 문자열을 획득하기 위해 사용되는 획득 유닛과,
    상기 문자열의 값을 추출하기 위해 사용되는 추출 유닛과,
    상기 추출된 값을 어레이 요소로서 사용하여 바이트 어레이를 형성하고, 상기 바이트 어레이의 요소를 바이트 데이터로서 사용하기 위해 사용되는 구성 유닛을 포함하는
    메시지 송신 장치.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 바이트 어레이 내의 상기 요소의 각각의 바이트 길이에 따라 상기 요소의 데이터 모델을 조정하기 위해 사용되는 저장 모듈을 더 포함하되, 상이한 데이터 모델은 상이한 바이트 길이를 갖는
    메시지 송신 장치.
  15. 제13항에 있어서,
    상기 바이트 어레이 내의 상기 요소를 암호화하기 위해 사용되는 암호화 모듈을 더 포함하는
    메시지 송신 장치.
  16. 메시지 수신 장치로서,
    송신측으로부터 메시지를 수신하기 위해 사용되는 수신 모듈과,
    사전저장된 문자 세트로부터 상기 메시지의 정보 콘텐츠에 대응하는 문자 데이터를 탐색하기 위해 사용되는 검색 모듈―상기 문자 세트는 사전결정된 바이트 데이터, 사전결정된 문자, 및 상기 사전결정된 바이트 데이터와 상기 사전결정된 문자 사이의 맵핑 관계를 포함함―과,
    상기 탐색된 문자 데이터를 상기 메시지의 원본 정보 콘텐츠로 복구하기 위해 사용되는 복구 모듈을 포함하는
    메시지 수신 장치.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 사전저장된 문자 세트는,
    사전결정된 규칙에 따라 메시지에 의해 지원되는 문자 세트로부터 사전결정된 수의 문자를 선택하는 것―상기 선택된 문자는 중복되지 않음―과,
    바이트 데이터의 다양한 부분과 상기 사전결정된 수의 상기 선택된 문자 사이의 맵핑 관계를 설정하는 것에 의해 결정되는
    메시지 수신 장치.
  18. 제16항에 있어서,
    상기 검색 모듈은 상기 사전저장된 문자 세트로부터 상기 정보 콘텐츠에 대응하는 바이트 어레이를 탐색하기 위해 사용되고, 상기 바이트 어레이의 요소는 문자열의 값에 기초하여 결정되고, 상기 문자열은 상기 메시지의 원본 정보 콘텐츠를 표현하기 위해 사용되는
    메시지 수신 장치.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 사전저장된 문자 세트에서 탐색된 데이터를 복호화하여 상기 정보 콘텐츠에 대응하는 상기 바이트 어레이를 획득하기 위해 사용되는 복호화 모듈을 더 포함하는
    메시지 수신 장치.
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