WO2016123778A1 - M2m数据处理方法、设备及系统 - Google Patents

M2m数据处理方法、设备及系统 Download PDF

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WO2016123778A1
WO2016123778A1 PCT/CN2015/072320 CN2015072320W WO2016123778A1 WO 2016123778 A1 WO2016123778 A1 WO 2016123778A1 CN 2015072320 W CN2015072320 W CN 2015072320W WO 2016123778 A1 WO2016123778 A1 WO 2016123778A1
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control
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胡雪梅
徐杨
李燕
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华为技术有限公司
电子科技大学
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular, to an M2M data processing method, device, and system.
  • the present invention provides an M2M data processing method, device and system.
  • the technical solution is as follows:
  • a machine-to-machine M2M data processing method for M2M service flat Taiwan, including:
  • the overall capability model records capability information of all registered M2M devices managed by the M2M service platform according to a type division manner of the capability model.
  • the acquiring the populated capability model according to the capability model and the capability information of the M2M device includes:
  • the capability model is sent to the M2M device.
  • the registration request includes capability information of the M2M device
  • the M2M service platform fills the capability model of the M2M device to the capability model to obtain the filled capability model.
  • the overall update is performed according to the populated capability model After the capability model, the method further includes:
  • the sub-item of each type of the communication capability, the control capability, and the measurement capability of the overall capability model includes a type a child and at least one data sub-item for describing a semantic meaning of each of said capabilities, said at least one data sub-item being used to describe the actual meaning of each of said capabilities, said M2M
  • a capability domain model is established in the service platform, the capability domain model describing a capability classification of each of the communication capability, the control capability, and the measurement capability, each of the capabilities of the overall capability model
  • the described type sub-item of the sub-item is associated with a capability classification of a corresponding capability in the capability domain model, the query condition including at least one of the communication capability, the control capability, and the measurement capability Classification of capabilities,
  • the device that finds the device that meets the query condition in the overall capability model according to the query condition is used as the device to be queried, including:
  • the data item in the control capability of the overall capability model describes a control command corresponding to all registered M2M devices
  • control information sent by the application includes: an identifier of the target M2M device and an instruction parameter, where the target M2M device is selected by the application in a device corresponding to the identifier of the device to be queried of;
  • the type of communication capability of the overall capability model is a communication type
  • the communication capability of the overall capability model At least one of the data sub-items includes: a communication medium, a communication range, a communication method, and a communication protocol;
  • the type sub-item of the control capability of the overall capability model is a control type, and the data sub-items in the control capability of the overall capability model describe control commands corresponding to all registered M2M devices, and each of the control commands includes a command description. , method, uniform resource identifier URI, and the next level of the parameter.
  • an M2M data processing method for an M2M device, including:
  • the capability model includes three types: a communication capability, a control capability, and a measurement capability. Each type of the capability is divided into a plurality of sub-items according to a preset rule, and the filled capability model has a communication capability to the M2M device. At least one sub-item corresponding to the control capability and the measurement capability is described, and the overall capability model records capability information of all registered M2M devices managed by the M2M service platform according to the type division of the capability model.
  • the method further includes:
  • the populated capability model sent to the M2M service platform.
  • the registration request includes: a model filling capability identifier, where the model filling capability identifier is used to indicate whether the M2M device is Has model filling capabilities.
  • the registration request includes The capability information of the M2M device.
  • any one of the first to the third implementation manners of the second aspect, in the fourth implementation manner of the second aspect, the M2M device is installed with an application
  • the sub-item of each of the communication capability, the control capability, and the measurement capability of the overall capability model includes a type sub-item for describing a semantic meaning of each of the capabilities of the class, and at least one data sub-item for describing an actual meaning of each of the capabilities of the class
  • a capability domain model is established in the M2M service platform, the capability domain model describing a capability classification of each of the communication capability, the control capability, and the measurement capability, each of the capabilities in the overall capability model
  • the described type sub-item of the child is associated with a capability classification of a corresponding capability in the capability domain model, the query condition including at least one of the communication capability, the control capability, and the measurement capability The ability to classify.
  • the data item in the control capability of the overall capability model describes a control command corresponding to all the registered M2M devices
  • control information includes: an identifier of the target M2M device and an instruction parameter, so that the M2M service platform queries the control of the overall capability model according to the identifier of the target M2M device.
  • At least one data item of the capability obtains a control command corresponding to the target M2M device, generates a target control command by using the instruction parameter and the control command, and uses the target control command according to the identifier of the target M2M device Send to the target M2M device;
  • the type sub-item of the communication capability of the overall capability model is a communication type, and at least one data sub-item of the communication capability of the overall capability model includes: a communication medium, a communication range, a communication method, and a communication protocol;
  • an M2M data processing device for the M2M service platform, including:
  • a first receiving unit configured to receive a registration request sent by the M2M device
  • An acquiring unit configured to obtain a filled capability model according to a capability model and capability information of the M2M device after the authentication is passed, where the capability model includes three types of communication capability, control capability, and measurement capability, each of The capability of the class is divided into a plurality of sub-items according to a preset rule, and the filled capability model describes at least one sub-item corresponding to the communication capability, the control capability, and the measurement capability of the M2M device;
  • An update unit configured to update an overall capability model according to the populated capability model, where the overall capability model records capability information of all registered M2M devices managed by the M2M service platform according to a type division manner of the capability model .
  • the acquiring unit includes:
  • a receiving subunit configured to receive the filled capability model sent by the M2M device.
  • the registration request includes: a model filling capability identifier, where the model filling capability identifier is used to indicate whether the M2M device is With model filling capabilities,
  • the capability model is sent to the M2M device.
  • the registration request includes capability information of the M2M device
  • the obtaining unit includes:
  • a padding subunit configured to fill capability information of the M2M device to the capability model to obtain the filled capability model.
  • the device further includes:
  • a second receiving unit configured to receive a query condition sent by an application, where the application is installed in the M2M device;
  • a first querying unit configured to search, in the overall capability model, a device that meets the query condition as a device to be queried according to the query condition;
  • a first sending unit configured to send an identifier of the device to be queried to an application of the M2M device.
  • the communication capability, the control capability, and the measurement capability of the overall capability model include: a child and at least one data sub-item for describing a semantic meaning of each of said capabilities, said at least one data sub-item being used to describe the actual meaning of each of said capabilities, said M2M
  • a capability domain model is established in the service platform, the capability domain model describing a capability classification of each of the communication capability, the control capability, and the measurement capability, each of the capabilities of the overall capability model
  • the described type sub-item of the sub-item is associated with a capability classification of a corresponding capability in the capability domain model, the query condition including at least one of the communication capability, the control capability, and the measurement capability Classification of capabilities,
  • the first query unit includes:
  • Querying a subunit configured to query, according to the query condition, a capability classification indicated by the query condition in the capability domain model
  • a search subunit configured to search, according to the capability classification indicated by the query condition, a type sub-item that is associated with the capability classification indicated by the query condition as a sub-item to be queried;
  • the determining subunit is configured to search for the overall capability model according to the sub-item to be queried, and the device that describes the sub-item to be queried is used as the device to be queried.
  • the data item in the control capability of the overall capability model describes a control command corresponding to all the registered M2M devices.
  • the device further includes:
  • a third receiving unit configured to receive control information sent by the application, where the control information packet And the target M2M device is selected by the application in the device corresponding to the identifier of the device to be queried;
  • a generating unit configured to generate a target control command by using the instruction parameter and the control command
  • the M2M service platform includes the M2M data processing device of any of the sixth aspects;
  • FIG. 1 is a schematic structural diagram of an M2M data processing system involved in an M2M data processing method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a filled capability model according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a flowchart of a method for determining a device to be queried according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of an M2M data processing device according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of an acquiring unit according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of another acquiring unit according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a schematic structural diagram of a first query unit according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a schematic structural diagram of another M2M data processing device according to an exemplary embodiment of the present invention. intention.
  • FIG. 15 is a schematic structural diagram of an M2M data processing device according to another exemplary embodiment of the present invention.
  • 16 is a schematic structural diagram of another M2M data processing device according to another exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a schematic structural diagram of still another M2M data processing device according to another exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 is a schematic structural diagram of an M2M data processing device according to still another exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 is a schematic structural diagram of an M2M data processing device according to still another exemplary embodiment of the present invention.
  • the M2M data processing system organically combines different types of communication technologies through M2M technology to realize communication between machines
  • the M2M data processing system 00 includes: M2M service platform (Service Platform) 001 And at least two M2M devices 002, the at least two M2M devices 002 include at least one M2M device installed with an application, the M2M service platform is configured to manage each M2M device in the M2M data processing system, and the M2M device with the application installed With device query and control functions.
  • the existing international standardization organization OneM2M is committed to propose an M2M system based on M2M application technology.
  • the M2M service platform 001 of the M2M data processing system shown in Figure 1 is a general service entity (English: Common Service Entity; Abbreviation: CSE)
  • the CSE is an entity that includes a common service function (English: Common Service Function; CSF) module specified in the OneM2M environment.
  • CSE is used to manage each M2M device in the M2M data processing system. Communication between an M2M device with an application installed and a destination M2M device is implemented.
  • Step 201 Receive a registration request sent by the M2M device.
  • Step 202 After the authentication passes the registration request, obtain the filled capability model according to the capability model and the capability information of the M2M device.
  • the M2M device can perform the filling of the capability model
  • the step 202 can include: sending the capability model to the M2M device, so that the M2M device fills the capability model according to the capability information of the M2M device to obtain the filled capability model; and receiving the M2M device to send the The filled capacity model.
  • the registration request in step 201 may include: a model fill capability identifier, and the model fills in If the charging capability identifier is used to indicate whether the M2M device has the model filling capability, sending the capability model to the M2M device may include: determining whether the M2M device has the model filling capability according to the model filling capability identifier; and if the M2M device has the model filling capability, to the M2M device. Send capability model.
  • the M2M service platform can perform the filling of the capability model.
  • the M2M service platform fills the capability model, and the registration request in step 201 may include: the registration request includes
  • the capability information of the M2M device may include: the M2M service platform fills the capability information of the M2M device to the capability model to obtain the filled capability model.
  • the M2M device with the application program can also perform the query of the target M2M device, and the specific method includes: receiving the query condition sent by the application, the application is installed in the M2M device; and the overall capability according to the query condition.
  • the device in the model is found as the device to be queried; the identifier of the device to be queried is sent to the application.
  • the sub-items of each type of communication capability, control capability and measurement capability of the overall capability model include a type sub-item and at least one data sub-item, and the type sub-item is used to describe the semantic meaning of each type of capability, at least A data sub-item is used to describe the actual meaning of each type of capability.
  • a capability domain model is established in the M2M service platform.
  • the capability domain model describes the capability classification of each capability among the communication capability, the control capability, and the measurement capability.
  • the described type sub-items of each type of said capability in the model are associated with a capability classification of a corresponding capability in the capability domain model, the query conditions including the communication capability, the control capability, and the measurement The ability to classify at least one of the capabilities.
  • the type of communication capability of the overall capability model is a communication type, and at least one data item of the communication capability of the overall capability model includes: a communication medium, a communication range, a communication method, and a communication protocol;
  • the type of control capability of the capability model is the control type.
  • the data sub-item of the control capability of the overall capability model describes the control commands corresponding to all registered M2M devices. Each control command includes a command description, a method, and a uniform resource identifier. (English: Uniform Resource Identifier; URI for short) and the next sub-item of the parameter.
  • the device that meets the query condition is found in the overall capability model as the device to be queried according to the query condition, and may include:
  • the capability classification of the query condition indication in the query capability domain model is performed; according to the capability classification indicated by the query condition, the type sub-item associated with the capability classification indicated by the overall capability model and the query condition indication is used as the sub-item to be queried;
  • the type sub-item finds the overall capability model, and describes the device of the sub-item to be queried as the device to be queried.
  • the data item in the control capability of the overall capability model describes the control commands corresponding to all the registered M2M devices.
  • the M2M device with the application installed can also perform the target.
  • the specific method may include:
  • control information includes: an identifier of the target M2M device and an instruction parameter, where the target M2M device is selected by the application in the M2M device corresponding to the identifier of the device to be queried; and the overall capability is queried according to the identifier of the target M2M device.
  • At least one data item of the control capability of the model obtains a control command corresponding to the target M2M device; generates a target control command by using the instruction parameter and the control command; and sends the target control command to the target M2M device according to the identifier of the target M2M device, so that Performing an action indicated by the target control command on the target M2M device, and generating feedback data; receiving feedback data sent by the target M2M device; and transmitting feedback data to the application.
  • the M2M data processing method provided by the embodiment of the present invention includes three types of communication capability, control capability, and measurement capability, and each type of capability is divided into multiple sub-items according to a preset rule, according to the capability model.
  • the filled capability model of the capability information acquisition of the M2M device is also divided according to the type of the capability model, and the overall capability model updated by the filled capability model is also divided according to the type of the capability model, and then When querying, you can query by class, without massive query of data, reduce query delay, and reduce hardware resource waste of M2M service platform.
  • An embodiment of the present invention provides an M2M data processing method, which is used in an M2M device, and includes:
  • the M2M device can perform the filling of the capability model, and after sending the registration request to the M2M service platform, the M2M device can also receive the capability model sent by the M2M service platform; and fill the capability model according to the capability information of the M2M device to obtain the filled capability. Model; a populated capability model sent to the M2M service platform.
  • the registration request may include: a model fill capability identifier, and the model fill capability identifier is used to indicate whether the M2M device has a model fill capability.
  • the M2M service platform can determine whether the M2M device has the model filling capability according to the model filling capability identifier; if the M2M device has the model filling capability, the capability model is sent to the M2M device.
  • the M2M service platform can fill the capability model.
  • the M2M service platform fills the capability model, and the registration request includes the capability information of the M2M device.
  • the M2M service platform fills the capability information of the M2M device to the capability model to obtain the filled capability model.
  • the M2M device may be installed with an application.
  • the M2M device with the application program may also perform the query of the target M2M device, and the specific method includes: sending a query to the M2M service platform through the application program.
  • the condition is that, in the overall capability model, the device that meets the query condition is searched for as the device to be queried according to the query condition, and the identifier of the device to be queried is sent to the application.
  • the sub-items of each type of communication capability, control capability and measurement capability of the overall capability model include a type sub-item and at least one data sub-item, and the type sub-item is used to describe the semantic meaning of each type of capability, at least A data sub-item is used to describe the actual meaning of each type of capability.
  • a capability domain model is established in the M2M service platform.
  • the capability domain model describes the capability classification of each capability in communication capability, control capability, and measurement capability.
  • the described type sub-items of each type of capability sub-item are associated with a capability classification of a corresponding capability in the capability domain model, the query condition including a capability classification of at least one of communication capability, control capability, and measurement capability.
  • the type of communication capability of the overall capability model is a communication type, and at least one data item of the communication capability of the overall capability model includes: communication medium, communication range, communication method, and communication protocol; control of the overall capability model
  • the type of capability sub-item is the control type, and at least one data item of the overall capability model's control ability can be described Control commands corresponding to all registered M2M devices. Each control command includes a command description, a method, a URI, and a subordinate sub-item of the parameter.
  • the data item in the control capability of the overall capability model describes the control commands corresponding to all the registered M2M devices.
  • the specific method may include: selecting a target M2M device in the device corresponding to the identifier of the device to be queried; and sending control information to the M2M service platform, where the control information includes: the identifier and the command parameter of the target M2M device, so as to facilitate the M2M
  • the service platform queries at least one data item of the control capability of the overall capability model according to the identifier of the target M2M device, obtains a control command corresponding to the target M2M device, generates a target control command by using the command parameter and the control command, and according to the identifier of the target M2M device.
  • the target control command is sent to the target M2M device; the receiving M2M service platform sends feedback data, and the feedback data is generated after the target M2M device performs the action indicated by the target control command, and is sent to the M2M service platform.
  • the M2M data processing method provided by the embodiment of the present invention includes three types of communication capability, control capability, and measurement capability, and each type of capability is divided into multiple sub-items according to a preset rule, according to the capability model.
  • the filled capability model of the capability information acquisition of the M2M device is also divided according to the type of the capability model, and the overall capability model updated by the filled capability model is also divided according to the type of the capability model, and then When querying, you can query by class, without massive query of data, reduce query delay, and reduce hardware resource waste of M2M service platform.
  • An embodiment of the present invention provides another M2M data processing method. It is assumed that the M2M data processing system includes an M2M device A. The M2M device A is installed with an application program, and the M2M device A is taken as an example. Other applications in the M2M data processing system are installed. For the specific working process of the M2M device, refer to the M2M device A, as shown in Figure 3.
  • Step 301 The M2M device A sends a registration request to the M2M service platform.
  • the M2M service platform in the M2M data processing system can manage each M2M device in the M2M data processing system. When a new M2M device joins the M2M data processing system, it needs to register with the M2M service platform.
  • Step 302 The M2M service platform sends a registration success response to the M2M device A.
  • the registration request usually includes the identifier of the M2M device, etc., and the M2M service platform requests the registration.
  • the processing is performed, for example, the M2M device A is authenticated according to the registration request, and when the M2M service platform determines that the M2M device A meets the registration condition, the registration success response may be generated, and the registration success response is sent to the M2M device A to notify the M2M.
  • Device A is authenticated by its registration request. It should be noted that, if the M2M service platform processes the registration request and determines that the M2M device A does not meet the registration condition, the registration request authentication of the M2M device A fails, and the M2M service platform may not perform the registration of the M2M device A.
  • the requested response, or a registration failure response is sent to the M2M device A to notify the M2M device A that the registration request has not been authenticated.
  • Step 303 The M2M service platform acquires the filled capability model according to the capability model and the capability information of the M2M device A.
  • the M2M service platform is established with a capability model, and the capability model is established according to the working mode of the M2M device.
  • the working mode of the existing M2M device may include the following three types:
  • Measurement data acquisition mode The M2M device sends an observation request to the M2M service platform, and the M2M service platform returns the measurement data.
  • the working mode specifically includes: the M2M device sends an observation request to the M2M service platform, where the observation request instructs the target M2M device to measure the preset parameter, and the M2M service platform sends the observation request to the target M2M device, and the target M2M device pairs the preset The parameters are measured and the measurement data generated by the target M2M device is forwarded to the M2M device.
  • the communication mode obtain the data transmission protocol, and transfer the data according to the protocol.
  • the working mode specifically includes: first requesting the direction receiver to send a data transmission request, the receiving direction responding to the specified data transmission protocol, and then the two parties start data transmission according to the specified transmission protocol.
  • Control mode The M2M device sends control information to the M2M service platform, the control information includes a description of the control method, and the M2M service platform sends a control command to the device (ie, the target M2M device) that the M2M device wants to control according to the control information. .
  • Each of the communication capability, the control capability, and the measurement capability is divided into a plurality of sub-items according to a preset rule, and each sub-item of the above-mentioned capabilities includes a type sub-item and at least one data sub-item, and each sub-item may also be Including a plurality of sub-items for describing the semantic meaning (also referred to as textual meaning) of each type of capability, the at least one data sub-item is used to describe the actual meaning of each type of capability, for example, communication
  • the type of capability a1 is a communication type (CommunicationType) indicating the type of communication capability; at least one data sub-item b1 of the communication capability includes: communication medium (Communication Medium), communication range (Communication Range), and communication method (CommunicationMechanism) and a communication protocol (CommunicationProtocol) sub-item, wherein the communication medium sub-item indicates a medium used for communication, such as wired,
  • the type of control capability sub-a2 is a control type (Control Type), and the control type sub-item indicates a type description of the control command; at least one data sub-item b2 of the control capability describes a control command (Control Command),
  • the control command sub-items include the next-level sub-items such as the command description (NameDescription), the method (Method), the URI, and the parameter (Parameter).
  • the command description sub-item indicates the description of the control command; the method sub-item indicates the new state (Create), read (Read), update (Update), and delete of the Representational State Transfer (REST) interface.
  • Delete four operations, or Hypertext transfer protocol (English: Hypertext transfer protocol; referred to as: HTTP) check (put) increase (post) delete (delete) operation;
  • URI sub-items indicate the role of control commands
  • the URI of the device ie, the target M2M device; the parameter sub-item indicates the parameters carried by the control command.
  • the plurality of sub-items included in the measurement capability may refer to the description in the semantic sensor network ontology proposed by the W3C Semantic Sensor Network Incubator group (the SSN-XG) in the prior art.
  • the embodiments of the invention do not describe this.
  • FIG. 5 is a capability model of the M2M data processing system in the OneM2M environment, and the capability model is capable.
  • the capability model divides Capbility into three types: communication capability, control capability, and measurement capability.
  • Each of communication capability, control capability, and measurement capability includes multiple sub-items, and each sub-item can also include The next level of children.
  • the communication capabilities of the M2M data processing system in the OneM2M environment include sub-items such as communication type, communication mode, communication range, communication medium, and communication protocol; measurement capabilities include measurement properties (MeasurementProperty), etc.
  • Item, control ability includes: control command And the control type and other sub-items, and the control command may further include a sub-item such as a URI, a method, a command description, and a parameter, and a line with an arrow is set between the types and/or sub-items of different levels for indicating
  • a sub-item such as a URI, a method, a command description, and a parameter
  • a line with an arrow is set between the types and/or sub-items of different levels for indicating
  • the association between each type and/or sub-item, wherein the interpretation of each type and each sub-item can be referred to the explanation in the capability model in FIG.
  • the capability model only divides the capability, but it is only an empty framework model.
  • the specific data of the M2M device needs to be filled for the registered M2M device to form a model describing the capability of the M2M device, that is, the filled model.
  • the capability model, the process of obtaining the populated capability model by the M2M service platform may be various.
  • the embodiment of the present invention assumes that there are two acquisition methods as follows:
  • the capability model is filled by the M2M device A.
  • the M2M service platform can send a capability model to the M2M device A, and the M2M device A obtains the filled capability model according to the capability information filling capability model of the M2M device A.
  • the M2M device A can obtain the capability information of the M2M device A by acquiring the specific data of the communication capability, the control capability, and the measurement capability according to the content in the capability model, and the capability information of the M2M device A is filled into the capability model.
  • the filled capability model is obtained; finally, the filled capability model sent by the M2M device A to the M2M service platform.
  • the M2M service platform needs to determine that the M2M device A has After the model is filled, the capability model is sent to the M2M device A, and the invalid action is avoided.
  • the registration request sent by the M2M device A to the M2M service platform in the step 301 may include: a model filling capability identifier, where the model filling capability identifier is used to indicate whether the M2M device has a model filling capability, and the M2M service platform may First, the M2M device has a model filling capability according to the model filling capability identifier. If the M2M device has a model filling capability, the capability model is sent to the M2M device. If the M2M device does not have the model filling capability, the capability model is not sent to the M2M device.
  • B command 1, B command 2 and B command 3 describe the URI sub-item, indicating that commands 1, 2 and 3 carry B-URI;
  • Command 2 of B And the next sub-item of the command description sub-item: TemperatureDecrease sub-item connection, then B's command 2 describes the temperature reduction sub-item, indicating that command 2 is used to control the temperature reduction;
  • the parameter sub-items are respectively connected with the parameter: the temperature is set to 26 (Parameter-Set Temperature26) sub-item, then the command 1 of B describes the parameter sub-item , indicating that command 3 is used to control the temperature parameter set to 26 degrees Celsius;
  • B's communication capability is the next sub-item of the communication type sub-item: serial port (
  • the duplex sub-item is described, indicating that the M2M device communicates through the duplex mode; the communication capability of B and the next-level sub-item of the communication range sub-item (English: Local Area Network; referred to as LAN) sub-item
  • the communication capability of B describes the LAN sub-item of the communication range sub-item, indicating that the communication range of the M2M device is the LAN.
  • Different levels of types and / or sub-items are provided with a line with an arrow to indicate the relationship between each type and / or sub-items, wherein the interpretation of each type and each sub-item can refer to the ability in Figure 4
  • the explanation in the model It should be noted that the content in the regular rectangular box in FIG. 6 represents an instance in the ontology, and the content in a rectangular box with rounded corners (which can also be regarded as an elliptical box) represents a class in the ontology.
  • Step 304 The M2M service platform updates the overall capability model according to the populated capability model.
  • the overall capability model records the capability information of all registered M2M devices managed by the M2M service platform according to the type of capability model. It can be composed of multiple filled capability models, or multiple filled capability models.
  • the first embodiment of the present invention does not limit the integration of the same sub-items.
  • the sub-items of each type of communication capability, control capability, and measurement capability of the overall capability model include a type sub-item and at least one data sub-item, the type sub-item is used to describe the semantic meaning of each type of capability, and at least one data sub-item It is used to describe the actual meaning of each type of capability. For the specific division, refer to FIG. 4, which is not repeatedly described in the embodiment of the present invention.
  • Step 305 The M2M device A sends a query condition to the M2M service platform through the application.
  • Step 306 The M2M service platform searches for the device that meets the query condition in the overall capability model as the device to be queried according to the query condition.
  • a capability domain model is established in the M2M service platform, and the capability domain model describes the capability classification of each capability of the communication capability, the control capability, and the measurement capability, usually in the M2M data processing. All possible capability classifications in the system.
  • FIG. 7 is an exemplary structure of a capability domain model, and FIG. 7 can be regarded as a tree model in which a capability is rooted, a communication capability, a control capability, and a measurement capability are branched, and each capability is classified into leaves. This model records all possible capability classifications in the M2M data processing system.
  • the capability domain model divides capabilities into three types: communication capability, control capability, and measurement capability.
  • communication capability is divided into two categories: wireless communication and wired communication.
  • Wireless communication is divided into WIFI communication and 3G communication, and wired communication is divided. It is classified into Ethernet (Ethernet) communication and serial communication;
  • control capability is divided into two categories: action category and adjustment parameter category.
  • the action categories are classified into ground mobile and air flight.
  • the adjustment parameter categories are divided into temperature adjustment, humidity adjustment and Adjust the classification of lights;
  • the measurement ability is divided into two categories: sensory parameters and spatial parameters, and sensory parameters are divided into images. Classification of capture and sound sensing, spatial parameters are divided into categories such as measuring air quality, measuring temperature and measuring humidity.
  • the described type sub-items of the sub-items of each type of capability in the overall competency model are associated with the competency classification of the corresponding capabilities in the competency domain model.
  • the classification of the adjusted temperature in Figure 7 is associated with the control type sub-item: temperature control sub-item described in Figure 6; the wired communication classification or serial communication classification in Figure 7 and the described communication type sub-item in Figure 6: serial port Child association.
  • the foregoing query condition may include a capability classification of at least one of the communication capability, the control capability, and the measurement capability, such as a serial communication classification or a temperature classification, and the process of determining the device to be queried is as shown in FIG. 8 and may include:
  • Step 3061 Query the capability classification indicated by the query condition in the capability domain model according to the query condition.
  • the query condition includes adjusting the temperature classification
  • the M2M device A wants to find all M2M devices capable of temperature adjustment
  • the capability domain model records all possible capability classifications in the M2M data processing system, it can be based on the query.
  • the capability classification in the condition is searched step by step in the capability domain model (usually from the range from large to small, the order is ranked from high to low) until the capability classification indicated by the query condition is queried.
  • Step 3062 Search for the capability category indicated by the query condition, and find the type sub-item associated with the capability classification indicated by the query condition as the sub-item to be queried.
  • Step 3063 Search for the overall capability model according to the sub-item to be queried, and describe the device that describes the sub-item to be queried as the device to be queried.
  • the M2M service platform sends the identifiers of the M2M devices B and C to the M2M device A. Use the program.
  • Step 308 The M2M device A selects the target M2M device in the device corresponding to the identifier of the device to be queried.
  • Step 309 The M2M device A sends control information to the M2M service platform, where the control information includes: an identifier of the target M2M device and an instruction parameter.
  • the control information indicates that the target M2M device performs a corresponding action according to the command parameter, such as the parameter parameter: Parameter - Set Temperature 26 (temperature setting is 26), that is, the target M2M device is instructed to adjust the temperature to 26 degrees Celsius.
  • the command parameter such as the parameter parameter: Parameter - Set Temperature 26 (temperature setting is 26), that is, the target M2M device is instructed to adjust the temperature to 26 degrees Celsius.
  • Step 310 The M2M service platform queries at least one data item in the control capability of the overall capability model according to the identifier of the target M2M device, and obtains a control command corresponding to the target M2M device.
  • the data sub-item in the control capability of the overall capability model describes the control commands corresponding to all the registered M2M devices, so the M2M service platform queries at least one data sub-item of the overall capability model control capability according to the identifier of the target M2M device.
  • the control command corresponding to the target M2M device is obtained.
  • the M2M service platform queries at least one data item in the control capability of the overall capability model according to the identifier of the M2M device B, where the overall capability model includes the filled capability model as shown in FIG. 6, and the target M2M device is obtained.
  • the corresponding control commands are B command 1 (B-command-1), B command 2 (B-command-2), and B command B (command-3).
  • Step 311 Generate a target control command by using an instruction parameter and a control command.
  • the command parameter is Parameter-Set Temperature26 (temperature is set to 26), as can be seen from Figure 6, the command parameter corresponds to B's command 3 (B-command-3), so the generated target control command is " B-command-3".
  • Step 313 The target M2M device executes the action indicated by the target control command and generates feedback data.
  • Step 314 The target M2M device sends feedback data to the M2M service platform.
  • Step 315 The M2M service platform sends feedback data to the M2M device.
  • the M2M data processing system further includes an M2M device that does not have an application program.
  • the M2M device usually has no query function and control function, and can also perform related actions, such as temperature, under the control of the M2M device that sets the application. Adjustment, humidity measurement, etc., other functions are the same as the M2M device that sets the application. Therefore, the specific actions of the M2M device without the application may refer to the related actions of the M2M device A of steps 301 to 304, and steps 313 and steps.
  • the action of the target M2M device in 314 is not described in detail in the embodiment of the present invention.
  • the M2M data processing method provided by the embodiment of the present invention includes three types of communication capability, control capability, and measurement capability, and each type of capability is divided into multiple sub-items according to a preset rule, according to the capability model.
  • the filled capability model of the capability information acquisition of the M2M device is also divided according to the type of the capability model, and the overall capability model updated by the filled capability model is also divided according to the type of the capability model, and then When querying, you can query by class, without massive query of data, reduce query delay, and reduce hardware resource waste of M2M service platform.
  • the first receiving unit 011 is configured to receive a registration request sent by the M2M device.
  • the obtaining unit 012 is configured to obtain, after the authentication is passed, the populated capability model according to the capability model and the capability information of the M2M device, where the capability model includes three types: communication capability, control capability, and measurement capability. Each type of the capability is divided into a plurality of sub-items according to a preset rule, and the populated capability model describes at least one sub-item corresponding to the communication capability, the control capability, and the measurement capability of the M2M device.
  • the updating unit 013 is configured to update an overall capability model according to the populated capability model, where the overall capability model records the capabilities of all registered M2M devices managed by the M2M service platform according to a type division manner of the capability model. information.
  • the M2M data processing device includes three types: a communication capability, a control capability, and a measurement capability, and each type of capability is divided into multiple sub-items according to a preset rule, and the acquiring unit is configured according to the The capability model and the filled capability model of the capability information acquisition of the M2M device are also divided according to the type division type of the capability model, and the overall capability model updated by the update unit with the filled capability model is also divided according to the type of the capability model. Divided, then the query can be queried by class, without the massive query of data, reducing the query delay and reducing the waste of hardware resources of the M2M service platform.
  • the obtaining unit 012 includes:
  • the sending subunit 0121 is configured to send the capability model to the M2M device, so that the M2M device fills the capability model according to the capability information of the M2M device to obtain the populated capability model.
  • the receiving subunit 0122 is configured to receive the filled capability model sent by the M2M device.
  • the registration request includes: a model fill capability identifier, where the model fill capability identifier is used to indicate whether the M2M device has a model fill capability, and the sending subunit 0121 is specifically configured to: determine, according to the model fill capability identifier Whether the M2M device has a model filling capability; if the M2M device has a model filling capability, the capability model is sent to the M2M device.
  • the registration request includes the capability information of the M2M device, and the obtaining unit 012 includes:
  • the padding unit 0123 is configured to fill the capability model of the M2M device to the capability model to obtain the padded capability model.
  • An exemplary embodiment of the present invention provides another M2M data processing device 01 for the M2M service platform.
  • the method includes: a first receiving unit 011, an obtaining unit 012, an updating unit 013, and a second receiving unit 014.
  • the second receiving unit 014 is configured to receive a query condition sent by an application, where the application is installed in the M2M device.
  • the first query unit 015 is configured to search, in the overall capability model, the device that meets the query condition as the device to be queried according to the query condition.
  • the first sending unit 016 is configured to send the identifier of the device to be queried to an application of the M2M device.
  • the third receiving unit 017 is configured to receive control information sent by the application, where the control information includes: an identifier of the target M2M device and an instruction parameter, where the target M2M device is the application to be queried The device's identity corresponds to the device selected.
  • the second query unit 018 is configured to query at least one data item of the control capability of the overall capability model according to the identifier of the target M2M device, to obtain a control command corresponding to the target M2M device.
  • a generating unit 019 configured to generate a target control command by using the instruction parameter and the control command
  • a second sending unit 0110 configured to send the target control command to the target M2M device according to the identifier of the target M2M device, so that the target M2M device performs an action indicated by the target control command, and generates Feedback data.
  • the fourth receiving unit 0111 is configured to receive the feedback data sent by the target M2M device.
  • the third sending unit 0112 is configured to send the feedback data to the application.
  • the type of communication capability of the overall capability model is a communication type, and at least one data item of the communication capability of the overall capability model includes: a communication medium, a communication range, a communication method, and a communication protocol; the overall capability
  • the type of control ability of the model is the control type, the overall ability
  • the data sub-items in the control capability of the model describe control commands corresponding to all registered M2M devices, each of which includes a command description, a device, a uniform resource identifier URI, and a next-level sub-item of the parameter.
  • the capability model includes three types: a communication capability, a control capability, and a measurement capability. Each type of the capability is divided into a plurality of sub-items according to a preset rule, and the filled capability model has a communication capability to the M2M device. At least one sub-item corresponding to the control capability and the measurement capability is described, and the overall capability model records capability information of all registered M2M devices managed by the M2M service platform according to the type division of the capability model.
  • the capability model includes three types: a communication capability, a control capability, and a measurement capability. Each type of the capability is divided into a plurality of sub-items according to a preset rule, and the filled capability model has a communication capability to the M2M device. At least one sub-item corresponding to the control capability and the measurement capability is described, and the overall capability model records capability information of all registered M2M devices managed by the M2M service platform according to the type division of the capability model.
  • the second sending unit 024 is configured to send the filled capability model to the M2M service platform.
  • the registration request may include: a model filling capability identifier, where the model filling capability identifier is used to indicate whether the M2M device has a model filling capability.
  • the registration request may further include capability information of the M2M device.
  • the M2M device may be installed with an application program, and another exemplary embodiment of the present invention provides another M2M data processing device 02 for the M2M device, as shown in FIG. 17, including: a first sending unit 021 and The third transmitting unit 025.
  • the first sending unit 021 is configured to send a registration request to the M2M service platform, so that the M2M service platform obtains the filled capability model according to the capability model and the capability information of the M2M device after the authentication is passed through the registration request. And updating the overall capability model according to the filled capability model.
  • Another exemplary embodiment of the present invention provides another M2M data processing device 02 for an M2M device, where data items in the control capability of the overall capability model describe control commands corresponding to all registered M2M devices, as shown in the figure. 18, comprising: a first transmitting unit 021, a third transmitting unit 025, a selecting unit 026, a fourth transmitting unit 027, and a second receiving unit 028.
  • the first sending unit 021 is configured to send a registration request to the M2M service platform, so that the M2M service platform obtains the filled capability model according to the capability model and the capability information of the M2M device after the authentication is passed through the registration request. And updating the overall capability model according to the filled capability model;
  • the capability model includes three types: a communication capability, a control capability, and a measurement capability. Each type of the capability is divided into a plurality of sub-items according to a preset rule, and the filled capability model has a communication capability to the M2M device. At least one sub-item corresponding to the control capability and the measurement capability is described, and the overall capability model records capability information of all registered M2M devices managed by the M2M service platform according to the type division of the capability model.
  • a third sending unit 025 configured to send, by using the application, a query condition to the M2M service platform, so as to find, in the overall capability model, a device that meets the query condition as the device to be queried according to the query condition, And sending the identifier of the device to be queried to the application.
  • the second receiving unit 028 is configured to receive the feedback data sent by the M2M service platform, where the feedback data is generated after the target M2M device performs the action indicated by the target control command, and is sent to the M2M service platform. .
  • the M2M data processing method provided by the embodiment of the present invention includes three types of communication capability, control capability, and measurement capability, and each type of capability is divided into multiple sub-items according to a preset rule, according to the capability model.
  • the filled capability model of the capability information acquisition of the M2M device is also divided according to the type of the capability model, and the overall capability model updated by the filled capability model is also divided according to the type of the capability model, and then When querying, you can query by class, without massive query of data, reduce query delay, and reduce hardware resource waste of M2M service platform.
  • the M2M service platform includes the M2M data processing device shown in any of FIG. 9, FIG. 12 and FIG. 14 in the embodiment of the present invention.
  • the M2M device includes the M2M data processing device of any of FIG. 15 to FIG. 18 in the embodiment of the present invention.
  • the memory 033 stores a program 0331
  • the program 0331 can be executed by the processor 031
  • the program 0331 can include:
  • the filled capability model is obtained according to the capability model and the capability information of the M2M device, where the capability model includes three types: communication capability, control capability, and measurement capability, and each type of the capability is The preset rule is divided into a plurality of sub-items, and the filled capability model describes at least one sub-item corresponding to the communication capability, the control capability, and the measurement capability of the M2M device;
  • the overall capability model records capability information of all registered M2M devices managed by the M2M service platform according to a type division manner of the capability model.
  • the acquiring the filled capability model according to the capability model and the capability information of the M2M device including:
  • the registration request includes: a model filling capability identifier, where the model filling capability identifier is used to indicate whether the M2M device has a model filling capability.
  • the capability model is sent to the M2M device.
  • the registration request includes capability information of the M2M device,
  • the sub-items of each of the communication capability, the control capability, and the measurement capability of the overall capability model include a type sub-item and at least one data sub-item, and the type sub-item is used to describe each type of The semantic meaning of the capability, the at least one data item is used to describe the actual meaning of each type of the capability, and the capability domain model is established in the M2M service platform, the capability domain model describes the communication capability, The ability to classify each of the control capabilities and the measurement capabilities, the ability of the described type sub-items of each of the sub-categories of the capabilities in the overall competency model and the corresponding capabilities in the competency domain model a classification association, the query condition including a capability classification of at least one of the communication capability, the control capability, and the measurement capability,
  • the device that finds the device that meets the query condition in the overall capability model according to the query condition is used as the device to be queried, including:
  • the data item in the control capability of the overall capability model describes a control command corresponding to all the registered M2M devices, after the identifier of the device to be queried is sent to the application,
  • the program 0331 stored in the memory 033 further includes:
  • control information sent by the application includes: an identifier of the target M2M device and an instruction parameter, where the target M2M device is selected by the application in a device corresponding to the identifier of the device to be queried of;
  • the type of communication capability of the overall capability model is a communication type
  • at least one data item of the communication capability of the overall capability model includes: a communication medium, a communication range, a communication mode, and a communication protocol;
  • the type sub-item of the control capability of the overall capability model is a control type, and the data sub-items in the control capability of the overall capability model describe control commands corresponding to all registered M2M devices, and each of the control commands includes a command description. , device, uniform resource identifier URI, and the next level of the parameter.
  • the embodiment of the present invention provides an M2M data processing device 04 for an M2M device.
  • the present invention includes a transmitter 041, a receiver 042, and a processor 043.
  • the capability model includes three types: a communication capability, a control capability, and a measurement capability. Each type of the capability is divided into a plurality of sub-items according to a preset rule, and the filled capability model has a communication capability to the M2M device. At least one sub-item corresponding to the control capability and the measurement capability is described, and the overall capability model records capability information of all registered M2M devices managed by the M2M service platform according to the type division of the capability model.
  • the processor 043 is configured to fill the capability model according to the capability information of the M2M device to obtain the filled capability model.
  • the registration request includes: a model filling capability identifier, where the model filling capability identifier is used to indicate whether the M2M device has a model filling capability.
  • the registration request includes capability information of the M2M device.
  • the transmitter 041 is configured to send a registration request to the M2M service platform, so that the M2M service platform obtains the filled capability model according to the capability model and the capability information of the M2M device after the authentication is passed through the registration request. And updating the overall capability model according to the filled capability model type.
  • the transmitter 041 is further configured to: send, by using the application, a query condition to the M2M service platform, so as to search, in the overall capability model, a device that meets the query condition as a device to be queried according to the query condition. And sending the identifier of the device to be queried to the application.
  • the sub-items of each of the communication capabilities, control capabilities, and measurement capabilities of the overall capability model include a type sub-item and at least one data sub-item for describing semantics of each of the capabilities of the class Meaning that the at least one data item is used to describe the actual meaning of each type of the capability, and the capability domain model is established in the M2M service platform, and the capability domain model describes the communication capability and the control capability And a capability classification of each of the capabilities of the measurement capability, the described type sub-items of each of the classes of the capabilities in the overall capability model being associated with a capability classification of a corresponding capability in the capability domain model,
  • the query condition includes a capability classification of at least one of the communication capability, the control capability, and the measurement capability.
  • the transmitter 041 is further configured to: send, by using the application, a query condition to the M2M service platform, so as to search for the query bar in the overall capability model according to the query condition.
  • the device of the device serves as a device to be queried, and sends the identifier of the device to be queried to the application.
  • the processor 043 is configured to select a target M2M device in the device corresponding to the identifier of the device to be queried.
  • the transmitter 041 is further configured to send control information to the M2M service platform, where the control information includes: an identifier of the target M2M device and an instruction parameter, so that the M2M service platform is configured according to the identifier of the target M2M device.
  • the control information includes: an identifier of the target M2M device and an instruction parameter, so that the M2M service platform is configured according to the identifier of the target M2M device.
  • the identification sends the target control command to the target M2M device.
  • the receiver 042 is configured to receive the feedback data sent by the M2M service platform, where the feedback data is generated after the target M2M device performs the action indicated by the target control command, and is sent to the M2M service platform. .
  • the type sub-item of the communication capability of the overall capability model is a communication type, and at least one data sub-item of the communication capability of the overall capability model includes: a communication medium, a communication range, a communication method, and a communication protocol.
  • the M2M data processing method provided by the embodiment of the present invention includes three types of communication capability, control capability, and measurement capability, and each type of capability is divided into multiple sub-items according to a preset rule, according to the capability model.
  • the filled capability model of the capability information acquisition of the M2M device is also divided according to the type of the capability model, and the overall capability model updated by the filled capability model is also divided according to the type of the capability model, and then When querying, you can query by class, without massive query of data, reduce query delay, and reduce hardware resource waste of M2M service platform.
  • the embodiment of the present invention provides an M2M data processing system.
  • the specific structure may refer to FIG. 1 , including: an M2M service platform and an M2M device.
  • the M2M service platform includes the M2M data processing device shown in FIG. 19 in the embodiment of the present invention.
  • the M2M device includes the M2M data processing device shown in FIG. 20 in the embodiment of the present invention.
  • the disclosed systems, devices, and methods may be implemented in other manners.
  • the device embodiments described above are merely exemplary.
  • the division of the unit is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be combined or Can be integrated into another system, or some features can be ignored or not executed.
  • the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be electrical, mechanical or otherwise.
  • the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components displayed as units may or may not be physical units, that is, may be located in one place, or may be distributed to multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the purpose of the solution of the embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present invention may be integrated into one processing unit, or each unit may be physically included separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the above integrated unit can be implemented in the form of hardware or in the form of hardware plus software functional units.
  • a person skilled in the art may understand that all or part of the steps of implementing the above embodiments may be completed by hardware, or may be instructed by a program to execute related hardware, and the program may be stored in a computer readable storage medium.
  • the storage medium mentioned may be a read only memory, a magnetic disk or an optical disk or the like.

Landscapes

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Abstract

本发明提供一种M2M数据处理方法、设备及系统,涉及通信领域,包括:接收M2M设备发送的注册请求;在认证通过注册请求后,根据能力模型及M2M设备的能力信息获取填充后的能力模型,能力模型包括通信能力、控制能力和测量能力三种类型,每类能力划分为多个子项,填充后的能力模型对M2M设备的三类能力对应的至少一个子项进行描述;根据填充后的能力模型更新整体能力模型,整体能力模型按照能力模型的类型划分形式记录了M2M服务平台管理的所有已注册的M2M设备的能力信息。本发明能够解决查询时延较长,浪费M2M服务平台的硬件资源的问题,实现降低查询时延,减少M2M服务平台的硬件资源浪费的效果,本发明用于M2M系统通信。

Description

M2M数据处理方法、设备及系统 技术领域
本发明涉及通信领域,特别涉及一种M2M数据处理方法、设备及系统。
背景技术
机器对机器(英文:Machine to Machine;简称:M2M)技术是一种以机器智能交互为核心的、网络化的应用技术。随着M2M技术的发展,M2M通信中对M2M设备的各方面能力的要求越来越高。
现有的M2M系统中,新增的M2M设备需要先向M2M服务平台发送注册请求,该注册请求中包含描述该M2M设备的各方面能力的能力信息,M2M服务平台确定该M2M设备可以注册时,将M2M设备的标识与该M2M设备的能力信息的对应关系存储到相应的数据库中,当安装有应用程序(app)的M2M设备向M2M服务平台发送查询请求时,M2M服务平台根据该查询请求中携带的查询条件(如满足预设能力),依次查询数据库中记录的M2M设备的标识与该M2M设备的各方面能力的能力信息的对应关系得到符合该查询条件的设备。
但是,现有的M2M系统中,由于M2M服务平台将M2M设备的标识与该M2M设备的能力信息的对应关系存储到相应的数据库分库中,在查询时需要对数据库中存储的所有能力的能力信息进行数据的海量查询,查询时延较长,并且浪费M2M服务平台的硬件资源。
发明内容
为了解决查询时延较长,并且浪费M2M服务平台的硬件资源的问题,本发明提供了一种M2M数据处理方法、设备及系统。所述技术方案如下:
第一方面,提供一种机器对机器M2M数据处理方法,用于M2M服务平 台,包括:
接收M2M设备发送的注册请求;
在认证通过所述注册请求后,根据能力模型及所述M2M设备的能力信息获取填充后的能力模型,所述能力模型包括通信能力、控制能力和测量能力三种类型,每类所述能力按照预设规则划分为多个子项,所述填充后的能力模型对所述M2M设备的通信能力、控制能力和测量能力对应的至少一个子项进行了描述;
根据所述填充后的能力模型更新整体能力模型,所述整体能力模型按照所述能力模型的类型划分形式记录了所述M2M服务平台管理的所有已注册的M2M设备的能力信息。
结合第一方面,在第一方面的第一种可实现方式中,所述根据能力模型及所述M2M设备的能力信息获取填充后的能力模型,包括:
向所述M2M设备发送所述能力模型,以便于所述M2M设备根据所述M2M设备的能力信息填充所述能力模型得到所述填充后的能力模型;
接收所述M2M设备发送的所述填充后的能力模型。
结合第一方面的第一种可实现方式,在第一方面的第二种可实现方式中,所述注册请求包括:模型填充能力标识,所述模型填充能力标识用于指示所述M2M设备是否具有模型填充能力,
所述向所述M2M设备发送所述能力模型,包括:
根据所述模型填充能力标识判断所述M2M设备是否具有模型填充能力;
若所述M2M设备具有模型填充能力,向所述M2M设备发送所述能力模型。
结合第一方面,在第一方面的第三种可实现方式中,所述注册请求包括所述M2M设备的能力信息,
所述根据能力模型及所述M2M设备的能力信息获取填充后的能力模型,包括:
所述M2M服务平台将所述M2M设备的能力信息填充至所述能力模型得到所述填充后的能力模型。
结合第一方面、第一方面的第一至第三种可实现方式中的任意一种,在第一方面的第四种可实现方式中,在所述根据所述填充后的能力模型更新整体能力模型之后,所述方法还包括:
接收应用程序发送的查询条件,所述应用程序安装在所述M2M设备中;
根据所述查询条件在所述整体能力模型中查找符合所述查询条件的设备作为待查询设备;
将所述待查询设备的标识发送至所述M2M设备的应用程序。
结合第一方面的第四种可实现方式,在第一方面的第五种可实现方式中,所述整体能力模型的通信能力、控制能力和测量能力中每类所述能力的子项包括类型子项和至少一种数据子项,所述类型子项用于描述每类所述能力的语义含义,所述至少一种数据子项用于描述每类所述能力的实际含义,所述M2M服务平台中建立有能力领域模型,所述能力领域模型描述了所述通信能力、所述控制能力和所述测量能力中每种能力的能力分类,所述整体能力模型中每类所述能力的子项的已描述的类型子项与所述能力领域模型中的对应能力的能力分类关联,所述查询条件包括所述通信能力、所述控制能力和所述测量能力中的至少一种能力的能力分类,
所述根据所述查询条件在所述整体能力模型中查找符合所述查询条件的设备作为待查询设备,包括:
根据所述查询条件,查询所述能力领域模型中所述查询条件指示的能力分类;
根据所述查询条件指示的能力分类,查找所述整体能力模型与所述查询条件指示的能力分类关联的类型子项作为待查询类型子项;
根据所述待查询类型子项,查找所述整体能力模型,将描述了所述待查询类型子项的设备作为所述待查询设备。
结合第一方面的第五种可实现方式中,在第一方面的第六种可实现方式中,所述整体能力模型的控制能力中的数据子项描述所有已注册的M2M设备对应的控制命令,在所述将所述待查询设备的标识发送至所述应用程序之后,所述方法还包括:
接收所述应用程序发送的控制信息,所述控制信息包括:所述目标M2M设备的标识和指令参数,所述目标M2M设备是所述应用程序在所述待查询设备的标识对应的设备中选择的;
根据所述目标M2M设备的标识查询所述整体能力模型的控制能力中的至少一种数据子项,得到所述目标M2M设备对应的控制命令;
通过所述指令参数和所述控制命令生成目标控制命令;
根据所述目标M2M设备的标识将所述目标控制命令发送至所述目标M2M设备,以便于所述目标M2M设备执行所述目标控制命令所指示的动作,并生成反馈数据;
接收所述目标M2M设备发送的所述反馈数据;
向所述应用程序发送所述反馈数据。
结合第一方面的第五种可实现方式,在第一方面的第七种可实现方式中,所述整体能力模型的通信能力的类型子项为通信类型,所述整体能力模型的的通信能力的至少一种数据子项包括:通信介质、通信范围、通信方式和通信协议;
所述整体能力模型的控制能力的类型子项为控制类型,所述整体能力模型的控制能力中的数据子项描述所有已注册的M2M设备对应的控制命令,每个所述控制命令包括命令描述、方法、统一资源标识符URI和参数的下一级子项。
第二方面,提供一种M2M数据处理方法,用于M2M设备,包括:
向M2M服务平台发送注册请求,以便于所述M2M服务平台在认证通过所述注册请求后,根据能力模型及所述M2M设备的能力信息获取填充后的能力模型,并根据所述填充后的能力模型更新整体能力模型;
其中,所述能力模型包括通信能力、控制能力和测量能力三种类型,每类所述能力按照预设规则划分为多个子项,所述填充后的能力模型对所述M2M设备的通信能力、控制能力和测量能力对应的至少一个子项进行了描述,所述整体能力模型按照所述能力模型的类型划分形式记录了所述M2M服务平台管理的所有已注册的M2M设备的能力信息。
结合第二方面,在第二方面的第一种可实现方式中,在所述向M2M服务平台发送注册请求之后,所述方法还包括:
接收所述M2M服务平台发送的所述能力模型;
根据所述M2M设备的能力信息填充所述能力模型得到所述填充后的能力模型;
向所述M2M服务平台发送的所述填充后的能力模型。
结合第二方面的第一种可实现方式,在第二方面的第二种可实现方式中,所述注册请求包括:模型填充能力标识,所述模型填充能力标识用于指示所述M2M设备是否具有模型填充能力。
结合第二方面,在第二方面的第三种可实现方式中,所述注册请求包括所 述M2M设备的能力信息。
结合第二方面、第二方面的第一至三种可实现方式中的任意一种,在第二方面的第四种可实现方式中,所述M2M设备安装有应用程序,
在所述向M2M服务平台发送注册请求之后,所述方法还包括:
通过所述应用程序向所述M2M服务平台发送查询条件,以便于根据所述查询条件在所述整体能力模型中查找符合所述查询条件的设备作为待查询设备,并将所述待查询设备的标识发送至所述应用程序。
结合第二方面的第四种可实现方式,在第二方面的的第五种可实现方式中,所述整体能力模型的通信能力、控制能力和测量能力中每类所述能力的子项包括类型子项和至少一种数据子项,所述类型子项用于描述每类所述能力的语义含义,所述至少一种数据子项用于描述每类所述能力的实际含义,所述M2M服务平台中建立有能力领域模型,所述能力领域模型描述了所述通信能力、所述控制能力和所述测量能力中每种能力的能力分类,所述整体能力模型中每类所述能力的子项的已描述的类型子项与所述能力领域模型中的对应能力的能力分类关联,所述查询条件包括所述通信能力、所述控制能力和所述测量能力中的至少一种能力的能力分类。
结合第二方面的第五种可实现方式,在第二方面的的第六种可实现方式中,所述整体能力模型的控制能力中的数据子项描述所有已注册的M2M设备对应的控制命令,在所述接收所述M2M服务平台发送的所述待查询设备的标识之后,所述方法还包括:
在所述待查询设备的标识对应的设备中选择目标M2M设备;
向所述M2M服务平台发送控制信息,所述控制信息包括:所述目标M2M设备的标识和指令参数,以便于所述M2M服务平台根据所述目标M2M设备的标识查询所述整体能力模型的控制能力中的至少一种数据子项,得到所述目标M2M设备对应的控制命令,通过所述指令参数和所述控制命令生成目标控制命令,根据所述目标M2M设备的标识将所述目标控制命令发送至所述目标M2M设备;
接收所述M2M服务平台发送反馈数据,所述反馈数据是所述目标M2M设备执行所述目标控制命令所指示的动作后生成,并发送至所述M2M服务平台的。
结合第二方面的第五种可实现方式,在第二方面的的第七种可实现方式 中,所述整体能力模型的通信能力的类型子项为通信类型,所述整体能力模型的的通信能力的至少一种数据子项包括:通信介质、通信范围、通信方式和通信协议;
所述整体能力模型的控制能力的类型子项为控制类型,所述整体能力模型的控制能力中的数据子项描述所有已注册的M2M设备对应的控制命令,每个所述控制命令包括命令描述、方法、URI和参数的下一级子项。
第三方面,提供一种M2M数据处理设备,用于M2M服务平台,包括:
第一接收单元,用于接收M2M设备发送的注册请求;
获取单元,用于在认证通过所述注册请求后,根据能力模型及所述M2M设备的能力信息获取填充后的能力模型,所述能力模型包括通信能力、控制能力和测量能力三种类型,每类所述能力按照预设规则划分为多个子项,所述填充后的能力模型对所述M2M设备的通信能力、控制能力和测量能力对应的至少一个子项进行了描述;
更新单元,用于根据所述填充后的能力模型更新整体能力模型,所述整体能力模型按照所述能力模型的类型划分形式记录了所述M2M服务平台管理的所有已注册的M2M设备的能力信息。
结合第三方面,在第三方面的第一种可实现方式中,所述获取单元包括:
发送子单元,用于向所述M2M设备发送所述能力模型,以便于所述M2M设备根据所述M2M设备的能力信息填充所述能力模型得到所述填充后的能力模型;
接收子单元,用于接收所述M2M设备发送的所述填充后的能力模型。
结合第三方面的第一种可实现方式,在第三方面的第二种可实现方式中,所述注册请求包括:模型填充能力标识,所述模型填充能力标识用于指示所述M2M设备是否具有模型填充能力,
所述发送子单元,具体用于:
根据所述模型填充能力标识判断所述M2M设备是否具有模型填充能力;
若所述M2M设备具有模型填充能力,向所述M2M设备发送所述能力模型。
结合第三方面,在第三方面的第三种可实现方式中,所述注册请求包括所述M2M设备的能力信息,
所述获取单元,包括:
填充子单元,用于将所述M2M设备的能力信息填充至所述能力模型得到所述填充后的能力模型。
结合第三方面、第三方面的第一至第三种可实现方式中的任意一种,在第三方面的第四种可实现方式中,所述设备还包括:
第二接收单元,用于接收应用程序发送的查询条件,所述应用程序安装在所述M2M设备中;
第一查询单元,用于根据所述查询条件在所述整体能力模型中查找符合所述查询条件的设备作为待查询设备;
第一发送单元,用于将所述待查询设备的标识发送至所述M2M设备的应用程序。
结合第三方面的第四种可实现方式,在第三方面的第五种可实现方式中,所述整体能力模型的通信能力、控制能力和测量能力中每类所述能力的子项包括类型子项和至少一种数据子项,所述类型子项用于描述每类所述能力的语义含义,所述至少一种数据子项用于描述每类所述能力的实际含义,所述M2M服务平台中建立有能力领域模型,所述能力领域模型描述了所述通信能力、所述控制能力和所述测量能力中每种能力的能力分类,所述整体能力模型中每类所述能力的子项的已描述的类型子项与所述能力领域模型中的对应能力的能力分类关联,所述查询条件包括所述通信能力、所述控制能力和所述测量能力中的至少一种能力的能力分类,
第一查询单元,包括:
查询子单元,用于根据所述查询条件,查询所述能力领域模型中所述查询条件指示的能力分类;
查找子单元,用于根据所述查询条件指示的能力分类,查找所述整体能力模型与所述查询条件指示的能力分类关联的类型子项作为待查询类型子项;
确定子单元,用于根据所述待查询类型子项,查找所述整体能力模型,将描述了所述待查询类型子项的设备作为所述待查询设备。
结合第三方面的第五种可实现方式中,在第三方面的第六种可实现方式中,所述整体能力模型的控制能力中的数据子项描述所有已注册的M2M设备对应的控制命令,所述设备还包括:
第三接收单元,用于接收所述应用程序发送的控制信息,所述控制信息包 括:所述目标M2M设备的标识和指令参数,所述目标M2M设备是所述应用程序在所述待查询设备的标识对应的设备中选择的;
第二查询单元,用于根据所述目标M2M设备的标识查询所述整体能力模型的控制能力中的至少一种数据子项,得到所述目标M2M设备对应的控制命令;
生成单元,用于通过所述指令参数和所述控制命令生成目标控制命令;
第二发送单元,用于根据所述目标M2M设备的标识将所述目标控制命令发送至所述目标M2M设备,以便于所述目标M2M设备执行所述目标控制命令所指示的动作,并生成反馈数据;
第四接收单元,用于接收所述目标M2M设备发送的所述反馈数据;
第三发送单元,用于向所述应用程序发送所述反馈数据。
结合第三方面的第五种可实现方式,在第三方面的第七种可实现方式中,所述整体能力模型的通信能力的类型子项为通信类型,所述整体能力模型的的通信能力的至少一种数据子项包括:通信介质、通信范围、通信方式和通信协议;
所述整体能力模型的控制能力的类型子项为控制类型,所述整体能力模型的控制能力中的数据子项描述所有已注册的M2M设备对应的控制命令,每个所述控制命令包括命令描述、设备、URI和参数的下一级子项。
第四方面,提供一种M2M数据处理设备,用于M2M设备,包括:
第一发送单元,用于向M2M服务平台发送注册请求,以便于所述M2M服务平台在认证通过所述注册请求后,根据能力模型及所述M2M设备的能力信息获取填充后的能力模型,并根据所述填充后的能力模型更新整体能力模型;
其中,所述能力模型包括通信能力、控制能力和测量能力三种类型,每类所述能力按照预设规则划分为多个子项,所述填充后的能力模型对所述M2M设备的通信能力、控制能力和测量能力对应的至少一个子项进行了描述,所述整体能力模型按照所述能力模型的类型划分形式记录了所述M2M服务平台管理的所有已注册的M2M设备的能力信息。
结合第四方面,在第四方面的第一种可实现方式中,所述设备还包括:
第一接收单元,用于接收所述M2M服务平台发送的所述能力模型;
填充单元,用于根据所述M2M设备的能力信息填充所述能力模型得到所 述填充后的能力模型;
第二发送单元,用于向所述M2M服务平台发送的所述填充后的能力模型。
结合第四方面的第一种可实现方式,在第四方面的第二种可实现方式中,所述注册请求包括:模型填充能力标识,所述模型填充能力标识用于指示所述M2M设备是否具有模型填充能力。
结合第四方面,在第四方面的第三种可实现方式中,所述注册请求包括所述M2M设备的能力信息。
结合第四方面、第四方面的第一至三种可实现方式中的任意一种,在第四方面的第四种可实现方式中,所述M2M设备安装有应用程序,所述设备还包括:
第三发送单元,用于通过所述应用程序向所述M2M服务平台发送查询条件,以便于根据所述查询条件在所述整体能力模型中查找符合所述查询条件的设备作为待查询设备,并将所述待查询设备的标识发送至所述应用程序。
结合第四方面的第四种可实现方式,在第四方面的的第五种可实现方式中,所述整体能力模型的通信能力、控制能力和测量能力中每类所述能力的子项包括类型子项和至少一种数据子项,所述类型子项用于描述每类所述能力的语义含义,所述至少一种数据子项用于描述每类所述能力的实际含义,所述M2M服务平台中建立有能力领域模型,所述能力领域模型描述了所述通信能力、所述控制能力和所述测量能力中每种能力的能力分类,所述整体能力模型中每类所述能力的子项的已描述的类型子项与所述能力领域模型中的对应能力的能力分类关联,所述查询条件包括所述通信能力、所述控制能力和所述测量能力中的至少一种能力的能力分类。
结合第四方面的第五种可实现方式,在第四方面的的第六种可实现方式中,所述整体能力模型的控制能力中的数据子项描述所有已注册的M2M设备对应的控制命令,所述设备还包括:
选择单元,用于在所述待查询设备的标识对应的设备中选择目标M2M设备;
第四发送单元,用于向所述M2M服务平台发送控制信息,所述控制信息包括:所述目标M2M设备的标识和指令参数,以便于所述M2M服务平台根据所述目标M2M设备的标识查询所述整体能力模型的控制能力中的至少一种数据子项,得到所述目标M2M设备对应的控制命令,通过所述指令参数和所 述控制命令生成目标控制命令,根据所述目标M2M设备的标识将所述目标控制命令发送至所述目标M2M设备;
第二接收单元,用于接收所述M2M服务平台发送反馈数据,所述反馈数据是所述目标M2M设备执行所述目标控制命令所指示的动作后生成,并发送至所述M2M服务平台的。
结合第四方面的第五种可实现方式,在第四方面的的第七种可实现方式中,所述整体能力模型的通信能力的类型子项为通信类型,所述整体能力模型的的通信能力的至少一种数据子项包括:通信介质、通信范围、通信方式和通信协议;
所述整体能力模型的控制能力的类型子项为控制类型,所述整体能力模型的控制能力中的数据子项描述所有已注册的M2M设备对应的控制命令,每个所述控制命令包括命令描述、设备、URI和参数的下一级子项。
第五方面,提供一种M2M数据处理系统,包括:
M2M服务平台和M2M设备,
所述M2M服务平台包括第三方面任一所述的M2M数据处理设备;
所述M2M设备包括第四方面任一所述的M2M数据处理设备。
第六方面,提供一种M2M数据处理设备,用于M2M服务平台,包括:
至少一个处理器,至少一个网络接口,存储器,和至少一个通信总线,所述处理器用于执行所述存储器中存储的程序,所述存储器中存储的程序包括:
接收M2M设备发送的注册请求;
在认证通过所述注册请求后,根据能力模型及所述M2M设备的能力信息获取填充后的能力模型,所述能力模型包括通信能力、控制能力和测量能力三种类型,每类所述能力按照预设规则划分为多个子项,所述填充后的能力模型对所述M2M设备的通信能力、控制能力和测量能力对应的至少一个子项进行了描述;
根据所述填充后的能力模型更新整体能力模型,所述整体能力模型按照所述能力模型的类型划分形式记录了所述M2M服务平台管理的所有已注册的M2M设备的能力信息。
结合第六方面,在第六方面的第一种可实现方式中,所述根据能力模型及所述M2M设备的能力信息获取填充后的能力模型,包括:
向所述M2M设备发送所述能力模型,以便于所述M2M设备根据所述 M2M设备的能力信息填充所述能力模型得到所述填充后的能力模型;
接收所述M2M设备发送的所述填充后的能力模型。
结合第六方面的第一种可实现方式,在第六方面的第二种可实现方式中,所述注册请求包括:模型填充能力标识,所述模型填充能力标识用于指示所述M2M设备是否具有模型填充能力,
所述向所述M2M设备发送所述能力模型,包括:
根据所述模型填充能力标识判断所述M2M设备是否具有模型填充能力;
若所述M2M设备具有模型填充能力,向所述M2M设备发送所述能力模型。
结合第六方面,在第六方面的第三种可实现方式中,所述注册请求包括所述M2M设备的能力信息,
所述根据能力模型及所述M2M设备的能力信息获取填充后的能力模型,包括:
所述M2M服务平台将所述M2M设备的能力信息填充至所述能力模型得到所述填充后的能力模型。
结合第六方面、第六方面的第一至第三种可实现方式中的任意一种,在第六方面的第四种可实现方式中,在所述根据所述填充后的能力模型更新整体能力模型之后,所述存储器中存储的程序还包括:
接收应用程序发送的查询条件,所述应用程序安装在所述M2M设备中;
根据所述查询条件在所述整体能力模型中查找符合所述查询条件的设备作为待查询设备;
将所述待查询设备的标识发送至所述M2M设备的应用程序。
结合第六方面的第四种可实现方式,在第六方面的第五种可实现方式中,所述整体能力模型的通信能力、控制能力和测量能力中每类所述能力的子项包括类型子项和至少一种数据子项,所述类型子项用于描述每类所述能力的语义含义,所述至少一种数据子项用于描述每类所述能力的实际含义,所述M2M服务平台中建立有能力领域模型,所述能力领域模型描述了所述通信能力、所述控制能力和所述测量能力中每种能力的能力分类,所述整体能力模型中每类所述能力的子项的已描述的类型子项与所述能力领域模型中的对应能力的能力分类关联,所述查询条件包括所述通信能力、所述控制能力和所述测量能力中的至少一种能力的能力分类,
所述根据所述查询条件在所述整体能力模型中查找符合所述查询条件的设备作为待查询设备,包括:
根据所述查询条件,查询所述能力领域模型中所述查询条件指示的能力分类;
根据所述查询条件指示的能力分类,查找所述整体能力模型与所述查询条件指示的能力分类关联的类型子项作为待查询类型子项;
根据所述待查询类型子项,查找所述整体能力模型,将描述了所述待查询类型子项的设备作为所述待查询设备。
结合第六方面的第五种可实现方式中,在第六方面的第六种可实现方式中,所述整体能力模型的控制能力中的数据子项描述所有已注册的M2M设备对应的控制命令,在所述将所述待查询设备的标识发送至所述应用程序之后,所述存储器中存储的程序还包括:
接收所述应用程序发送的控制信息,所述控制信息包括:所述目标M2M设备的标识和指令参数,所述目标M2M设备是所述应用程序在所述待查询设备的标识对应的设备中选择的;
根据所述目标M2M设备的标识查询所述整体能力模型的控制能力中的至少一种数据子项,得到所述目标M2M设备对应的控制命令;
通过所述指令参数和所述控制命令生成目标控制命令;
根据所述目标M2M设备的标识将所述目标控制命令发送至所述目标M2M设备,以便于所述目标M2M设备执行所述目标控制命令所指示的动作,并生成反馈数据;
接收所述目标M2M设备发送的所述反馈数据;
向所述应用程序发送所述反馈数据。
结合第六方面的第五种可实现方式,在第六方面的第七种可实现方式中,所述整体能力模型的通信能力的类型子项为通信类型,所述整体能力模型的的通信能力的至少一种数据子项包括:通信介质、通信范围、通信方式和通信协议;
所述整体能力模型的控制能力的类型子项为控制类型,所述整体能力模型的控制能力中的数据子项描述所有已注册的M2M设备对应的控制命令,每个所述控制命令包括命令描述、设备、URI和参数的下一级子项。
第七方面,提供一种M2M数据处理设备,用于M2M设备,包括:发射 机,接收机和处理器,
所述发射机,用于向M2M服务平台发送注册请求,以便于所述M2M服务平台在认证通过所述注册请求后,根据能力模型及所述M2M设备的能力信息获取填充后的能力模型,并根据所述填充后的能力模型更新整体能力模型;
其中,所述能力模型包括通信能力、控制能力和测量能力三种类型,每类所述能力按照预设规则划分为多个子项,所述填充后的能力模型对所述M2M设备的通信能力、控制能力和测量能力对应的至少一个子项进行了描述,所述整体能力模型按照所述能力模型的类型划分形式记录了所述M2M服务平台管理的所有已注册的M2M设备的能力信息。
结合第七方面,在第七方面的第一种可实现方式中,所述接收机,用于接收所述M2M服务平台发送的所述能力模型;
所述处理器,用于根据所述M2M设备的能力信息填充所述能力模型得到所述填充后的能力模型;
所述发射机还用于向所述M2M服务平台发送的所述填充后的能力模型。
结合第七方面的第一种可实现方式,在第七方面的第二种可实现方式中,所述注册请求包括:模型填充能力标识,所述模型填充能力标识用于指示所述M2M设备是否具有模型填充能力。
结合第七方面,在第七方面的第三种可实现方式中,所述注册请求包括所述M2M设备的能力信息。
结合第七方面、第七方面的第一至三种可实现方式中的任意一种,在第七方面的第四种可实现方式中,所述M2M设备安装有应用程序,所述发射机还用于:
通过所述应用程序向所述M2M服务平台发送查询条件,以便于根据所述查询条件在所述整体能力模型中查找符合所述查询条件的设备作为待查询设备,并将所述待查询设备的标识发送至所述应用程序。
结合第七方面的第四种可实现方式,在第七方面的的第五种可实现方式中,所述整体能力模型的通信能力、控制能力和测量能力中每类所述能力的子项包括类型子项和至少一种数据子项,所述类型子项用于描述每类所述能力的语义含义,所述至少一种数据子项用于描述每类所述能力的实际含义,所述M2M服务平台中建立有能力领域模型,所述能力领域模型描述了所述通信能力、所述控制能力和所述测量能力中每种能力的能力分类,所述整体能力模型 中每类所述能力的子项的已描述的类型子项与所述能力领域模型中的对应能力的能力分类关联,所述查询条件包括所述通信能力、所述控制能力和所述测量能力中的至少一种能力的能力分类。
结合第七方面的第五种可实现方式,在第七方面的的第六种可实现方式中,所述整体能力模型的控制能力中的数据子项描述所有已注册的M2M设备对应的控制命令,
所述处理器,用于在所述待查询设备的标识对应的设备中选择目标M2M设备;
所述发射机还用于向所述M2M服务平台发送控制信息,所述控制信息包括:所述目标M2M设备的标识和指令参数,以便于所述M2M服务平台根据所述目标M2M设备的标识查询所述整体能力模型的控制能力中的至少一种数据子项,得到所述目标M2M设备对应的控制命令,通过所述指令参数和所述控制命令生成目标控制命令,根据所述目标M2M设备的标识将所述目标控制命令发送至所述目标M2M设备;
所述接收机,用于接收所述M2M服务平台发送反馈数据,所述反馈数据是所述目标M2M设备执行所述目标控制命令所指示的动作后生成,并发送至所述M2M服务平台的。
结合第七方面的第五种可实现方式,在第七方面的的第七种可实现方式中,所述整体能力模型的通信能力的类型子项为通信类型,所述整体能力模型的的通信能力的至少一种数据子项包括:通信介质、通信范围、通信方式和通信协议;
所述整体能力模型的控制能力的类型子项为控制类型,所述整体能力模型的控制能力中的数据子项描述所有已注册的M2M设备对应的控制命令,每个所述控制命令包括命令描述、设备、URI和参数的下一级子项。
第八方面,提供一种M2M数据处理系统,包括:
M2M服务平台和M2M设备,
所述M2M服务平台包括第六方面任一所述的M2M数据处理设备;
所述M2M设备包括第七方面任一所述的M2M数据处理设备。
本发明提供一种M2M数据处理方法、设备及系统,由于能力模型包括通信能力、控制能力和测量能力三种类型,每类能力按照预设规则划分为多个子项,则根据该能力模型及M2M设备的能力信息获取的填充后的能力模型也按 照该能力模型的类型划分形式来划分,用填充后的能力模型更新的整体能力模型也按照该能力模型的类型划分形式来划分,那么进行查询的时候可以按类查询,无需进行数据的海量查询,降低查询时延,减少M2M服务平台的硬件资源浪费。
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,并不能限制本发明。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例提供的一种M2M数据处理方法所涉及的M2M数据处理系统的结构示意图;
图2是本发明实施例提供的一种M2M数据处理方法流程图;
图3是本发明实施例提供的另一种M2M数据处理方法流程图;
图4是本发明实施例提供的一种能力模型结构示意图;
图5是本发明实施例提供的一种在OneM2M环境中的M2M数据处理系统的能力模型结构示意图;
图6是本发明实施例提供的一种填充后的能力模型的结构示意图;
图7是本发明实施例提供的一种能力领域模型的结构示意图;
图8是本发明实施例提供的一种确定待查询设备的方法流程图;
图9是本发明一示例性实施例提供的一种M2M数据处理设备的结构示意图;
图10是本发明一示例性实施例提供的一种获取单元的结构示意图;
图11是本发明一示例性实施例提供的另一种获取单元的结构示意图;
图12是本发明一示例性实施例提供的另一种M2M数据处理设备的结构示意图;
图13是本发明一示例性实施例提供的一种第一查询单元的结构示意图;
图14是本发明一示例性实施例提供的又一种M2M数据处理设备的结构示 意图;
图15是本发明另一示例性实施例提供的一种M2M数据处理设备的结构示意图;
图16是本发明另一示例性实施例提供的另一种M2M数据处理设备的结构示意图;
图17是本发明另一示例性实施例提供的又一种M2M数据处理设备的结构示意图;
图18是本发明另一示例性实施例提供的再一种M2M数据处理设备的结构示意图;
图19是本发明又一示例性实施例提供的一种M2M数据处理设备的结构示意图;
图20是本发明再一示例性实施例提供的一种M2M数据处理设备的结构示意图。
通过上述附图,已示出本发明明确的实施例,后文中将有更详细的描述。这些附图和文字描述并不是为了通过任何方式限制本发明构思的范围,而是通过参考特定实施例为本领域技术人员说明本发明的概念。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明实施方式作进一步地详细描述。
图1示出了本发明实施例提供的一种M2M数据处理方法所涉及的M2M数据处理系统00的结构示意图,该M2M数据处理系统00采用M2M技术,M2M技术是一种以机器智能交互为核心的网络应用技术,该M2M数据处理系统通过M2M技术将多种不同类型的通信技术有机的结合在一起,实现机器之间的通信,该M2M数据处理系统00包括:M2M服务平台(Service Platform)001及至少两个M2M设备002,该至少两个M2M设备002包括至少一个安装有应用程序的M2M设备,M2M服务平台用于管理该M2M数据处理系统中的各个M2M设备,安装有应用程序的M2M设备具有设备查询功能和控制功能。
其中,M2M设备002可以为手机、电话、电脑和传真机等机器设备,安装有应用程序的M2M设备可以向M2M服务平台001发出查询请求和控制命 令,该控制命令可以通过M2M服务平台向相应的目的M2M设备发送,控制目的M2M设备执行控制命令指示的动作,如温度调节,湿度测量等等。
现有的国际标准化组织OneM2M致力于提出一种基于M2M应用技术的M2M体系,在OneM2M环境中,图1所示的M2M数据处理系统的M2M服务平台001为通用服务实体(英文:Common Service Entity;简称:CSE),该CSE为包含一组OneM2M环境中规定的通用服务功能(英文:Common Service Function;简称:CSF)模块的实体,CSE用于管理该M2M数据处理系统中的各个M2M设备,可以实现安装有应用程序的M2M设备和目的M2M设备之间的通信。
本发明实施例提供一种M2M数据处理方法,用于M2M服务平台,如图2所示,包括:
步骤201、接收M2M设备发送的注册请求。
步骤202、在认证通过注册请求后,根据能力模型及M2M设备的能力信息获取填充后的能力模型。
该能力模型(CapabilityModel)包括通信能力、控制能力和测量能力三种类型,每类能力按照预设规则划分为多个子项,填充后的能力模型对M2M设备的通信能力、控制能力和测量能力对应的至少一个子项进行了描述。
步骤203、根据填充后的能力模型更新整体能力模型,整体能力模型按照能力模型的类型划分形式记录了M2M服务平台管理的所有已注册的M2M设备的能力信息。
综上所述,本发明实施例提供的M2M数据处理方法,由于能力模型包括通信能力、控制能力和测量能力三种类型,每类能力按照预设规则划分为多个子项,则根据该能力模型及M2M设备的能力信息获取的填充后的能力模型也按照该能力模型的类型划分形式来划分,用填充后的能力模型更新的整体能力模型也按照该能力模型的类型划分形式来划分,那么进行查询的时候可以按类查询,无需进行数据的海量查询,降低查询时延,减少M2M服务平台的硬件资源浪费。
一方面,M2M设备可以进行能力模型的填充,则步骤202可以包括:向M2M设备发送能力模型,以便于M2M设备根据M2M设备的能力信息填充能力模型得到填充后的能力模型;接收M2M设备发送的填充后的能力模型。
特别的,在步骤201中的注册请求可以包括:模型填充能力标识,模型填 充能力标识用于指示M2M设备是否具有模型填充能力,则向M2M设备发送能力模型,可以包括:根据模型填充能力标识判断M2M设备是否具有模型填充能力;若M2M设备具有模型填充能力,向M2M设备发送能力模型。
另一方面,M2M服务平台可以进行能力模型的填充,通常,在M2M设备没有模型填充功能时,才由M2M服务平台进行能力模型的填充,则在步骤201中的注册请求可以包括:注册请求包括M2M设备的能力信息,则步骤202可以包括:M2M服务平台将M2M设备的能力信息填充至能力模型得到填充后的能力模型。
进一步的,在步骤203之后,安装有应用程序的M2M设备还可以进行目的M2M设备的查询,具体方法包括:接收应用程序发送的查询条件,应用程序安装在M2M设备中;根据查询条件在整体能力模型中查找符合查询条件的设备作为待查询设备;将待查询设备的标识发送至应用程序。
需要说明的是,整体能力模型的通信能力、控制能力和测量能力中每类能力的子项包括类型子项和至少一种数据子项,类型子项用于描述每类能力的语义含义,至少一种数据子项用于描述每类能力的实际含义,M2M服务平台中建立有能力领域模型,能力领域模型描述了通信能力、控制能力和测量能力中每种能力的能力分类,所述整体能力模型中每类所述能力的子项的已描述的类型子项与所述能力领域模型中的对应能力的能力分类关联,所述查询条件包括所述通信能力、所述控制能力和所述测量能力中的至少一种能力的能力分类。示例的,所述整体能力模型的通信能力的类型子项为通信类型,所述整体能力模型的的通信能力的至少一种数据子项包括:通信介质、通信范围、通信方式和通信协议;整体能力模型的控制能力的类型子项为控制类型,整体能力模型的控制能力中的数据子项描述所有已注册的M2M设备对应的控制命令,每个控制命令包括命令描述、方法、统一资源标识符(英文:Uniform Resource Identifier;简称:URI)和参数的下一级子项。
相应的,根据查询条件在整体能力模型中查找符合查询条件的设备作为待查询设备,可以包括:
根据查询条件,查询能力领域模型中查询条件指示的能力分类;根据查询条件指示的能力分类,查找整体能力模型与查询条件指示的能力分类关联的类型子项作为待查询类型子项;根据待查询类型子项,查找整体能力模型,将描述了待查询类型子项的设备作为待查询设备。
进一步的,整体能力模型的控制能力中的数据子项描述所有已注册的M2M设备对应的控制命令,在将待查询设备的标识发送至应用程序之后,安装有应用程序的M2M设备还可以进行目标M2M设备的控制,具体方法可以包括:
接收应用程序发送的控制信息,控制信息包括:目标M2M设备的标识和指令参数,目标M2M设备是应用程序在待查询设备的标识对应的M2M设备中选择的;根据目标M2M设备的标识查询整体能力模型的控制能力中的至少一种数据子项,得到目标M2M设备对应的控制命令;通过指令参数和控制命令生成目标控制命令;根据目标M2M设备的标识将目标控制命令发送至目标M2M设备,以便于目标M2M设备执行目标控制命令所指示的动作,并生成反馈数据;接收目标M2M设备发送的反馈数据;向应用程序发送反馈数据。
综上所述,本发明实施例提供的M2M数据处理方法,由于能力模型包括通信能力、控制能力和测量能力三种类型,每类能力按照预设规则划分为多个子项,则根据该能力模型及M2M设备的能力信息获取的填充后的能力模型也按照该能力模型的类型划分形式来划分,用填充后的能力模型更新的整体能力模型也按照该能力模型的类型划分形式来划分,那么进行查询的时候可以按类查询,无需进行数据的海量查询,降低查询时延,减少M2M服务平台的硬件资源浪费。
本发明实施例提供一种M2M数据处理方法,用于M2M设备,包括:
向M2M服务平台发送注册请求,以便于M2M服务平台在认证通过注册请求后,根据能力模型及M2M设备的能力信息获取填充后的能力模型,并根据填充后的能力模型更新整体能力模型。
其中,能力模型包括通信能力、控制能力和测量能力三种类型,每类所述能力按照预设规则划分为多个子项,所述填充后的能力模型对所述M2M设备的通信能力、控制能力和测量能力对应的至少一个子项进行了描述,所述整体能力模型按照所述能力模型的类型划分形式记录了M2M服务平台管理的所有已注册的M2M设备的能力信息。
综上所述,本发明实施例提供的M2M数据处理方法,由于能力模型包括通信能力、控制能力和测量能力三种类型,每类能力按照预设规则划分为多个子项,则根据该能力模型及M2M设备的能力信息获取的填充后的能力模型也 按照该能力模型的类型划分形式来划分,用填充后的能力模型更新的整体能力模型也按照该能力模型的类型划分形式来划分,那么进行查询的时候可以按类查询,无需进行数据的海量查询,降低查询时延,减少M2M服务平台的硬件资源浪费。
一方面,M2M设备可以进行能力模型的填充,则在向M2M服务平台发送注册请求之后,M2M设备还可以接收M2M服务平台发送的能力模型;根据M2M设备的能力信息填充能力模型得到填充后的能力模型;向M2M服务平台发送的填充后的能力模型。
特别的,注册请求可以包括:模型填充能力标识,模型填充能力标识用于指示M2M设备是否具有模型填充能力。这样M2M服务平台可以根据模型填充能力标识判断M2M设备是否具有模型填充能力;若M2M设备具有模型填充能力,向M2M设备发送能力模型。
另一方面,M2M服务平台可以进行能力模型的填充,通常,在M2M设备没有模型填充功能时,才由M2M服务平台进行能力模型的填充,则注册请求包括M2M设备的能力信息。M2M服务平台将M2M设备的能力信息填充至能力模型得到填充后的能力模型。
进一步的,M2M设备可以安装有应用程序,在向M2M服务平台发送注册请求之后,安装有应用程序的M2M设备还可以进行目的M2M设备的查询,具体方法包括:通过应用程序向M2M服务平台发送查询条件,以便于根据查询条件在整体能力模型中查找符合查询条件的设备作为待查询设备,并将待查询设备的标识发送至应用程序。
需要说明的是,整体能力模型的通信能力、控制能力和测量能力中每类能力的子项包括类型子项和至少一种数据子项,类型子项用于描述每类能力的语义含义,至少一种数据子项用于描述每类能力的实际含义,M2M服务平台中建立有能力领域模型,能力领域模型描述了通信能力、控制能力和测量能力中每种能力的能力分类,整体能力模型中每类能力的子项的已描述的类型子项与能力领域模型中的对应能力的能力分类关联,查询条件包括通信能力、控制能力和测量能力中的至少一种能力的能力分类。示例的,整体能力模型的通信能力的类型子项为通信类型,整体能力模型的的通信能力的至少一种数据子项包括:通信介质、通信范围、通信方式和通信协议;整体能力模型的控制能力的类型子项为控制类型,整体能力模型的控制能力的至少一种数据子项可以描述 所有已注册的M2M设备对应的控制命令,每个控制命令包括命令描述、方法、URI和参数的下一级子项。
进一步的,整体能力模型的控制能力中的数据子项描述所有已注册的M2M设备对应的控制命令,在接收M2M服务平台发送的待查询设备的标识之后,安装有应用程序的M2M设备还可以进行目标M2M设备的控制,具体方法可以包括:在待查询设备的标识对应的设备中选择目标M2M设备;向M2M服务平台发送控制信息,控制信息包括:目标M2M设备的标识和指令参数,以便于M2M服务平台根据目标M2M设备的标识查询整体能力模型的控制能力中的至少一种数据子项,得到目标M2M设备对应的控制命令,通过指令参数和控制命令生成目标控制命令,根据目标M2M设备的标识将目标控制命令发送至目标M2M设备;接收M2M服务平台发送反馈数据,反馈数据是目标M2M设备执行目标控制命令所指示的动作后生成,并发送至M2M服务平台的。
综上所述,本发明实施例提供的M2M数据处理方法,由于能力模型包括通信能力、控制能力和测量能力三种类型,每类能力按照预设规则划分为多个子项,则根据该能力模型及M2M设备的能力信息获取的填充后的能力模型也按照该能力模型的类型划分形式来划分,用填充后的能力模型更新的整体能力模型也按照该能力模型的类型划分形式来划分,那么进行查询的时候可以按类查询,无需进行数据的海量查询,降低查询时延,减少M2M服务平台的硬件资源浪费。
本发明实施例提供另一种M2M数据处理方法,假设M2M数据处理系统包括M2M设备A,该M2M设备A安装有应用程序,以M2M设备A为例,M2M数据处理系统中的其他安装有应用程序的M2M设备的具体工作过程可以参考M2M设备A,如图3所示,包括:
步骤301、M2M设备A向M2M服务平台发送注册请求。
M2M数据处理系统中M2M服务平台可以管理该M2M数据处理系统中的各个M2M设备,当有新的M2M设备加入该M2M数据处理系统时,需要向M2M服务平台进行注册。
步骤302、M2M服务平台向M2M设备A发送注册成功响应。
注册请求中通常包含M2M设备的标识等,M2M服务平台对该注册请求 进行处理,如根据该注册请求对M2M设备A进行鉴权处理,在M2M服务平台确定M2M设备A符合注册条件时,可以生成注册成功响应,向M2M设备A发送该注册成功响应,用于告知M2M设备A认证通过其注册请求。需要说明的是,若M2M服务平台对该注册请求进行处理后,确定M2M设备A不符合注册条件时,则M2M设备A的注册请求认证未通过,M2M服务平台可以不进行该M2M设备A的注册请求的响应,或者生成注册失败响应,向M2M设备A发送该注册失败响应,用于告知M2M设备A未认证通过其注册请求。
步骤303、M2M服务平台根据能力模型及M2M设备A的能力信息获取填充后的能力模型。
在本发明实施例中,M2M服务平台建立有能力模型,该能力模型是根据M2M设备的工作模式建立的,现有的M2M设备的工作模式可以包括以下三种:
一、测量数据获取模式:M2M设备向M2M服务平台发送观测请求,M2M服务平台回复测量数据。
该工作模式具体包括:M2M设备向M2M服务平台发送观测请求,该观测请求指示目标M2M设备对预设参数进行测量,M2M服务平台将该观测请求发送至目标M2M设备,由目标M2M设备对预设参数进行测量,并向M2M设备转发目标M2M设备生成的测量数据。
二、通信模式:获取数据传输协议,根据协议传递数据。
该工作模式具体包括:首先请求方向接收方发送数据传输请求,接收方向请求方回复指定的数据传输协议,然后双方根据该指定的传输协议开始数据的传输。
三、控制模式:M2M设备将控制信息发送至M2M服务平台,该控制信息包括对控制方法的描述,M2M服务平台根据控制信息,向M2M设备想要控制的设备(即目标M2M设备)发送控制命令。
相应的,如图4所示,该能力模型将能力划分为通信能力、控制能力和测量能力三种类型,其中,该通信能力用于描述M2M设备之间的交互特性,该执行能力用于描述M2M设备作用于环境的特性,该测量能力用于描述M2M在测量方面的属性。
通信能力、控制能力和测量能力中每类能力按照预设规则划分为多个子项,每类上述能力的子项包括类型子项和至少一种数据子项,每个子项也可以 包括多个下一级子项,该类型子项用于描述每类能力的语义含义(也称文字含义),该至少一种数据子项用于描述每类能力的实际含义,示例的,通信能力的类型子项a1为通信类型(CommunicationType),该通信类型子项指示通信能力的类型;通信能力的至少一种数据子项b1包括:通信介质(CommunicationMedium)、通信范围(CommunicationRange)、通信方式(CommunicationMechanism)和通信协议(CommunicationProtocol)子项,其中,通信介质子项指示通信所用的介质,如有线、无线等;通信范围子项指示能够进行通信的范围,如广域或局域等;通信方式子项指示通信所采用的方式,如单工、双工或半双工等;通信协议子项指示M2M设备所使用的通信协议,如无线保真(英文:Wireless-Fidelity;简称:WiFi)等。
示例的,控制能力的类型子项a2为控制类型(Control Type),控制类型子项指示对控制命令的类型描述;该控制能力的至少一种数据子项b2描述控制命令(Control Command),每个控制命令子项包括命令描述(NameDescription)、方法(Method)、URI和参数(Parameter)等下一级子项。其中,命令描述子项指示对控制命令的描述;方法子项指示表述性状态传递(英文:Representational State Transfer,简称REST)接口的新建(Create)、读取(Read)、更新(Update)和删除(Delete)四种操作,或者超文本传送协议(英文:Hypertext transfer protocol;简称:HTTP)的查(get)改(put)增(post)删(delete)操作;URI子项指示控制命令的作用设备(即目标M2M设备)的URI;参数子项指示控制命令所携带的参数。
特别的,测量能力包括的多个子项可以参照现有技术中语义传感器网络孵化组(英文:The W3C Semantic Sensor Network Incubator group;简称:the SSN-XG)提出的语义传感器网络本体中的描述,本发明实施例对此不做赘述。
需要说明的是,能力模型应用于不同的M2M系统中,其形式可以不同,示例的,如图5所示,图5是在OneM2M环境中的M2M数据处理系统的能力模型,该能力模型以能力本体的形式表现,该能力模型将能力(Capbility)划分为通信能力、控制能力和测量能力三种类型,通信能力、控制能力和测量能力中每类能力包括多种子项,每个子项也可以包括下一级子项。
示例的,在OneM2M环境中的M2M数据处理系统的通信能力包括的子项分别为:通信类型、通信方式、通信范围、通信介质和通信协议等子项;测量能力包括测量属性(MeasurementProperty)等子项,控制能力包括:控制命令 和控制类型等子项,而控制命令又可以包括URI、方法、命令描述和参数等下一级子项,不同层次的类型和/或子项之间设置有带箭头的连线,用于标明各类型和/或子项之间的联系,其中,各类型和各子项的解释可以参考图4中能力模型中的解释。
需要说明的是,能力模型只是对能力进行了划分,但只是一个空的框架模型,需要针对注册的M2M设备进行该M2M设备的具体数据的填充形成描述该M2M设备能力的模型,即填充后的能力模型,M2M服务平台获取填充后的能力模型的过程可以有多种,示例的,本发明实施例假设存在如下两种获取方法:
一方面,能力模型是由M2M设备A进行填充的,具体的,M2M服务平台可以向M2M设备A发送能力模型,M2M设备A根据该M2M设备A的能力信息填充能力模型得到填充后的能力模型,示例的,M2M设备A可以根据能力模型中的内容,依次获取自身的通信能力、控制能力和测量能力的具体数据组成M2M设备A的能力信息,将该M2M设备A的能力信息填充至能力模型中对应的子项中,得到填充后的能力模型;最后,M2M设备A向M2M服务平台发送的填充后的能力模型。
需要说明的是,由于M2M数据处理系统中的各个M2M设备的能力可能不同,有的M2M设备可能没有模型填充的能力,无法实现能力模型的填充,因此,M2M服务平台需要在确定M2M设备A具有模型填充的能力后,再给M2M设备A发送能力模型,已避免无效动作的产生。
在本发明实施例中,步骤301中M2M设备A向M2M服务平台发送的注册请求中可以包括:模型填充能力标识,该模型填充能力标识用于指示M2M设备是否具有模型填充能力,M2M服务平台可以先根据模型填充能力标识判断M2M设备是否具有模型填充能力;若M2M设备具有模型填充能力,向M2M设备发送能力模型,若M2M设备不具有模型填充能力,则不向M2M设备发送该能力模型。特别的,本发明实施例假设具有模型填充能力的M2M设备向M2M服务平台发送的注册请求中包括:模型填充能力标识,且该模型填充能力标识为预设字符,如“TRUE”,则若M2M服务平台收到带有模型填充能力标识,且该模型填充能力标识为预设字符的注册请求,则判断发送该注册请求的M2M设备具有模型填充能力,若M2M服务平台收到不带有模型填充能力标识的注册请求,或带有模型填充能力标识,但该模型填充能力标识不为预设 字符,则判断发送该注册请求的M2M设备不具有模型填充能力。
另一方面,能力模型是由服务平台进行填充的,具体的,步骤301中M2M设备A向M2M服务平台发送的注册请求中可以包括:M2M设备A的能力信息,该能力信息可以包括M2M设备A自身的通信能力、控制能力和测量能力的具体数据,M2M服务平台可以根据M2M设备A的能力信息填充能力模型中各个子项得到填充后的能力模型。
特别的,由于不同的M2M设备的设备能力不同,对于M2M设备A,其能力信息可能只包括能力模型中描述的通信能力、控制能力和测量能力中的部分子项对应数据,则根据能力信息进行填充得到的填充后的能力模型中,对M2M设备A的通信能力、控制能力和测量能力对应的子项中部分子项进行了填充,其他子项的内容由于从能力信息中无法获知,可以填为空,相应的,M2M服务平台得到的填充后的能力模型对M2M设备的通信能力、控制能力和测量能力中的至少一种子项进行了描述。
在OneM2M环境中的M2M数据处理系统中,在M2M服务平台接收到M2M设备A的能力信息后,可以创建<AE>资源,将能力信息作为该<AE>资源的新增属性:能力信息(英文:capabilityInformation;简称:capabilityInfo),该新增属性的介绍可以如表1所示。该新增属性在<AE>中的属性为“capabilityInfo”,该属性有0个或1个(表1中“0”代表1个,“1”代表1个),具有读写性质,该新增属性用于存放M2M设备发送的能力信息,是字符串(string)类型,并且,在应用程序实体(英文:Application Entity;简称:AE)的申明(英文:Announced;简称:Annc)资源(<AEAnnc>)中的属性为“OA”,“OA”表示选择性申明(英文:Optional Announced;简称:OA),即可以申明也可以不申明,至于是否申明由创建资源<AE>的CSE决定。
表1
Figure PCTCN2015072320-appb-000001
示例的,本发明实施例中假设M2M设备B为空调,根据其能力信息得到的填充后的能力模型(也称为能力本体)可以如图6所示,该能力模型将能力(Capbility)划分为通信能力、控制能力和测量能力三种类型,通信能力、控制能力和测量能力中每类能力包括多种子项,其中,通信能力包括的子项分别为:通信类型、通信方式、通信范围、通信介质和通信协议子项;测量能力包括测量属性(MeasurementPropery)子项,该测量属性子项是语义传感器网络(英文:Semantic Sensor Network;简称:SSN)的类(class),由本发明实施例定义的属性“hasMeasurementProperty”从测量能力指向该测量属性子项,表示本发明实施例的测量能力按照SSN的测量能力进行分类,控制能力包括:控制命令和控制类型子项,每个子项下还可以包括下一级子项,如每个控制命令包括命令描述(NameDescription)、方法(Method)、URI和参数(Parameter)等下一级子项,其中,方法子项指示表述性状态传递(英文:Representational State Transfer,简称REST)接口的新建(Create)、读取(Read)、更新(Update) 和删除(Delete)四种操作。M2M设备B的能力(B-Capbility)与总类型:能力连接,则M2M设备B的能力是对总类型:能力的描述,表示填充的是M2M设备B的能力信息,M2M设备B的能力划分成的B的通信能力(B-CommunicationCapbility)和B的控制能力(B-ControlCapbility),分别与通信能力和控制能力两个类型连接,则B的通信能力是对通信能力类型的描述,B的控制能力是对控制能力类型的描述,表示M2M设备B具有通信能力和控制能力;B的控制能力及控制类型子项均与温度控制(TemperatureConteol)子项连接,则B的控制能力对控制类型子项的温度控制子项进行了描述,表示M2M设备B具有的控制能力为温度控制能力;B的控制能力及控制命令子项分别与B的命令1(B-command-1)、B的命令2(B-command-2)和B的命令3(B-command-3)连接,则B的命令1、B的命令2和B的命令3对控制命令子项进行了描述,表示M2M设备存在三种命令类型,分别为命令1、2和3;并且B的命令1、B的命令2和B的命令3分别与方法子项的下一级子项:创建(Create)子项连接,则B的命令1、B的命令2和B的命令3对创建子项进行了描述,表示M2M设备能够进行命令1、2和3的创建;B的命令1、B的命令2和B的命令3,以及URI子项分别与B的URI(B-URI)连接,则B的命令1、B的命令2和B的命令3对URI子项进行了描述,表示命令1、2和3中均携带B-URI;B的命令1和命令描述子项的下一级子项:升高温度(TemperatureIncrease)子项连接,则B的命令1对升高温度子项进行了描述,表示命令1用于控制温度的升高;B的命令2和命令描述子项的下一级子项:降低温度(TemperatureDecrease)子项连接,则B的命令2对降低温度子项进行了描述,表示命令2用于控制温度的降低;B的命令3和参数子项分别与参数:温度设置为26(Parameter-Set Temperature26)子项连接,则B的命令1对参数子项进行了描述,表示命令3用于控制温度参数设置为26摄氏度;B的通信能力与通信类型子项的下一级子项:串口(serial)子项连接,则B的通信能力对通信类型子项的串口子项进行了描述,表示M2M设备的式进行串口通信的;B的通信能力与通信介质子项的下一级子项有线(Wired)子项、WIFI子项和无线子项连接,则B的通信能力对通信介质子项的有线(Wired)子项、WIFI子项和无线子项进行了描述,表示M2M设备可以通过有线、WIFI和无线(wireless)介质进行通信的;B的通信能力与通信方式子项的下一级子项双工(Duplex)子项连接,则B的通信能力对通信方式子项 的双工子项进行了描述,表示M2M设备是通过双工方式进行通信的;B的通信能力与通信范围子项的下一级子项局域网(英文:Local Area Network;简称:LAN)子项连接,则B的通信能力对通信范围子项的LAN子项进行了描述,表示M2M设备的通信范围是LAN。不同层次的类型和/或子项之间设置有带箭头的连线,用于标明各类型和/或子项之间的联系,其中,各类型和各子项的解释可以参考图4中能力模型中的解释。需要说明的是,图6中的常规矩形框中的内容表示本体中的实例,带有圆角的矩形框(也可以视为椭圆形框)中的内容表示本体中的类。
步骤304、M2M服务平台根据填充后的能力模型更新整体能力模型。
整体能力模型按照能力模型的类型划分形式记录了M2M服务平台管理的所有已注册的M2M设备的能力信息,可以由多个填充后的能力模型组合而成,也可以由多个填充后的能力模型先整合(如合并相同的子项),再组合形成,本发明实施例对此不做限定。整体能力模型的通信能力、控制能力和测量能力中每类能力的子项包括类型子项和至少一种数据子项,类型子项用于描述每类能力的语义含义,至少一种数据子项用于描述每类能力的实际含义,其具体划分形式可以参考图4,本发明实施例对此不再赘述。
步骤305、M2M设备A通过应用程序向M2M服务平台发送查询条件。
步骤306、M2M服务平台根据查询条件在整体能力模型中查找符合该查询条件的设备作为待查询设备。
需要说明的是,本发明实施例中,M2M服务平台中建立有能力领域模型,该能力领域模型描述了通信能力、控制能力和测量能力中每种能力的能力分类,通常是在该M2M数据处理系统中的所有可能的能力分类。如图7所示,图7是一种能力领域模型示例性结构,图7可以视为以能力为根,以通信能力、控制能力和测量能力为分支,以各个能力分类为叶子形成的树模型,该模型记录了M2M数据处理系统中的所有可能的能力分类。
该能力领域模型将能力划分为通信能力、控制能力和测量能力三种类型,其中,通信能力划分为无线通信和有线通信两种分类,无线通信划分为WIFI通信和3G通信等分类,有线通信划分为以太网(Ethernet)通信和串口通信等分类;控制能力划分为作用类别和调节参数类别两种分类,作用类别划分为地面移动和空中飞行等分类,调节参数类别划分为调节温度、调节湿度和调节灯光等分类;测量能力划分为感官参数和空间参数两种分类,感官参数划分为图像 捕获和声音感应等分类,空间参数划分为测量空气质量、测量温度和测量湿度等分类。整体能力模型中每类能力的子项的已描述的类型子项与能力领域模型中的对应能力的能力分类关联。如图7中调节温度的分类与图6中已描述的控制类型子项:温度控制子项关联;图7中有线通信分类或串口通信分类与图6中的已描述的通信类型子项:串口子项关联。
上述查询条件可以包括通信能力、控制能力和测量能力中的至少一种能力的能力分类,如串口通信分类或调节温度分类,则确定待查询设备的过程如图8所示,可以包括:
步骤3061、根据查询条件,查询能力领域模型中该查询条件指示的能力分类。
示例的,假设查询条件包括调节温度分类,则表明M2M设备A想要查找所有能够进行温度调节的M2M设备,由于能力领域模型记录了M2M数据处理系统中的所有可能的能力分类,则可以根据查询条件中的能力分类在能力领域模型中逐级查找(通常是从范围由大到小,级别由高到低的顺序查找),直到查询到该查询条件指示的能力分类。
步骤3062、根据查询条件指示的能力分类,查找整体能力模型与该查询条件指示的能力分类关联的类型子项作为待查询类型子项。
由于整体能力模型中每类能力的子项的已描述的类型子项与能力领域模型中的对应能力的能力分类关联,则可以根据查询条件指示的能力分类,查找整体能力模型与查询条件指示的能力分类关联的类型子项作为待查询类型子项,例如,根据与调节温度分类关联的已描述的控制类型子项,可以查找到图6中所示的温度控制子项。
步骤3063、根据待查询类型子项,查找整体能力模型,将描述了待查询类型子项的设备作为待查询设备。
例如,根据图6中所示的温度控制子项,可以确定描述了该温度控制子项的M2M设备为M2M设备B。特别的,由于整体能力模型记录了多个M2M设备的能力信息,因此,根据查询条件可能获取多个M2M设备作为待查询设备,本发明实施例假设获取的待查询设备为M2M设备B和C。
步骤307、M2M服务平台将待查询设备的标识发送至M2M设备A的应用程序。
即,M2M服务平台将M2M设备B和C的标识发送至M2M设备A的应 用程序。
步骤308、M2M设备A在待查询设备的标识对应的设备中选择目标M2M设备。
M2M设备A可以根据预设条件在待查询设备的标识对应的设备中选择目标M2M设备,例如可以随机选择,或者根据新设置的能力分类进行目标M2M设备的筛选,本发明实施例假设最终筛选得到的目标M2M设备为M2M设备B。
步骤309、M2M设备A向M2M服务平台发送控制信息,控制信息包括:目标M2M设备的标识和指令参数。
该控制信息指示目标M2M设备按照指令参数执行相应的动作,如指令参数为:Parameter(参数)-Set Temperature26(温度设置为26),即指示目标M2M设备将温度调节至26摄氏度。
步骤310、M2M服务平台根据目标M2M设备的标识查询整体能力模型的控制能力中的至少一种数据子项,得到目标M2M设备对应的控制命令。
该整体能力模型的控制能力中的数据子项描述所有已注册的M2M设备对应的控制命令,因此M2M服务平台根据目标M2M设备的标识查询整体能力模型的控制能力中的至少一种数据子项,得到目标M2M设备对应的控制命令。示例的,M2M服务平台根据M2M设备B的标识查询整体能力模型的控制能力中的至少一种数据子项,该整体能力模型包含如图6所示的填充后的能力模型,则得到目标M2M设备对应的控制命令分别为B的命令1(B-command-1)、B的命令2(B-command-2)和B的命令3(B-command-3)。
步骤311、通过指令参数和控制命令生成目标控制命令。
当指令参数为Parameter(参数)-Set Temperature26(温度设置为26),由图6可以看出,该指令参数与B的命令3(B-command-3)对应,因此生成的目标控制命令为“B-command-3”。
步骤312、M2M服务平台根据目标M2M设备的标识将目标控制命令发送至目标M2M设备。
步骤313、目标M2M设备执行目标控制命令所指示的动作并生成反馈数据。
例如,目标M2M设备根据目标控制命令“B-command-3”,将温度调节至26摄氏度,反馈数据指示温度已调节至26摄氏度。
步骤314、目标M2M设备向M2M服务平台发送反馈数据。
步骤315、M2M服务平台向M2M设备发送反馈数据。
特别的,M2M数据处理系统中,还包括有未设置应用程序的M2M设备,该M2M设备通常没有查询功能和控制功能,同时还可以在设置应用程序的M2M设备的控制下执行相关动作,如温度调节,湿度测量等等,其他功能与设置应用程序的M2M设备相同,因此,未设置应用程序的M2M设备的具体动作可以参考步骤301至步骤304的M2M设备A的相关动作,以及步骤313和步骤314中目标M2M设备的动作,本发明实施例对此不再赘述。
需要说明的是,本发明实施例提供的M2M数据处理方法步骤的先后顺序可以进行适当调整,步骤也可以根据情况进行相应增减,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化的方法,都应涵盖在本发明的保护范围之内,因此不再赘述。
综上所述,本发明实施例提供的M2M数据处理方法,由于能力模型包括通信能力、控制能力和测量能力三种类型,每类能力按照预设规则划分为多个子项,则根据该能力模型及M2M设备的能力信息获取的填充后的能力模型也按照该能力模型的类型划分形式来划分,用填充后的能力模型更新的整体能力模型也按照该能力模型的类型划分形式来划分,那么进行查询的时候可以按类查询,无需进行数据的海量查询,降低查询时延,减少M2M服务平台的硬件资源浪费。
本发明一示例性实施例提供一种M2M数据处理设备01,用于M2M服务平台,如图9所示,包括:第一接收单元011,获取单元012和更新单元013。
第一接收单元011,用于接收M2M设备发送的注册请求。
获取单元012,用于在认证通过所述注册请求后,根据能力模型及所述M2M设备的能力信息获取填充后的能力模型,所述能力模型包括通信能力、控制能力和测量能力三种类型,每类所述能力按照预设规则划分为多个子项,所述填充后的能力模型对所述M2M设备的通信能力、控制能力和测量能力对应的至少一个子项进行了描述。
更新单元013,用于根据所述填充后的能力模型更新整体能力模型,所述整体能力模型按照所述能力模型的类型划分形式记录了所述M2M服务平台管理的所有已注册的M2M设备的能力信息。
综上所述,本发明实施例提供的M2M数据处理设备,由于能力模型包括通信能力、控制能力和测量能力三种类型,每类能力按照预设规则划分为多个子项,则获取单元根据该能力模型及M2M设备的能力信息获取的填充后的能力模型也按照该能力模型的类型划分形式来划分,更新单元用填充后的能力模型更新的整体能力模型也按照该能力模型的类型划分形式来划分,那么进行查询的时候可以按类查询,无需进行数据的海量查询,降低查询时延,减少M2M服务平台的硬件资源浪费。
一方面,如图10所示,所述获取单元012包括:
发送子单元0121,用于向所述M2M设备发送所述能力模型,以便于所述M2M设备根据所述M2M设备的能力信息填充所述能力模型得到所述填充后的能力模型。
接收子单元0122,用于接收所述M2M设备发送的所述填充后的能力模型。
所述注册请求包括:模型填充能力标识,所述模型填充能力标识用于指示所述M2M设备是否具有模型填充能力,所述发送子单元0121,具体用于:根据所述模型填充能力标识判断所述M2M设备是否具有模型填充能力;若所述M2M设备具有模型填充能力,向所述M2M设备发送所述能力模型。
另一方面,如图11所示,所述注册请求包括所述M2M设备的能力信息,所述获取单元012,包括:
填充子单元0123,用于将所述M2M设备的能力信息填充至所述能力模型得到所述填充后的能力模型。
本发明一示例性实施例提供另一种M2M数据处理设备01,用于M2M服务平台,如图12所示,包括:第一接收单元011,获取单元012,更新单元013,第二接收单元014,第一查询单元015和第一发送单元016。
第一接收单元011,用于接收M2M设备发送的注册请求。
获取单元012,用于在认证通过所述注册请求后,根据能力模型及所述M2M设备的能力信息获取填充后的能力模型,所述能力模型包括通信能力、控制能力和测量能力三种类型,每类所述能力按照预设规则划分为多个子项,所述填充后的能力模型对所述M2M设备的通信能力、控制能力和测量能力对应的至少一个子项进行了描述。
更新单元013,用于根据所述填充后的能力模型更新整体能力模型,所述 整体能力模型按照所述能力模型的类型划分形式记录了所述M2M服务平台管理的所有已注册的M2M设备的能力信息。
第二接收单元014,用于接收应用程序发送的查询条件,所述应用程序安装在所述M2M设备中。
第一查询单元015,用于根据所述查询条件在所述整体能力模型中查找符合所述查询条件的设备作为待查询设备。
第一发送单元016,用于将所述待查询设备的标识发送至所述M2M设备的应用程序。
所述整体能力模型的通信能力、控制能力和测量能力中每类所述能力的子项包括类型子项和至少一种数据子项,所述类型子项用于描述每类所述能力的语义含义,所述至少一种数据子项用于描述每类所述能力的实际含义,所述M2M服务平台中建立有能力领域模型,所述能力领域模型描述了所述通信能力、所述控制能力和所述测量能力中每种能力的能力分类,所述整体能力模型中每类所述能力的子项的已描述的类型子项与所述能力领域模型中的对应能力的能力分类关联,所述查询条件包括所述通信能力、所述控制能力和所述测量能力中的至少一种能力的能力分类。
如图13所示,所述第一查询单元015,包括:查询子单元0151,查找子单元0152和确定子单元0153。
查询子单元0151,用于根据所述查询条件,查询所述能力领域模型中所述查询条件指示的能力分类。
查找子单元0152,用于根据所述查询条件指示的能力分类,查找所述整体能力模型与所述查询条件指示的能力分类关联的类型子项作为待查询类型子项。
确定子单元0153,用于根据所述待查询类型子项,查找所述整体能力模型,将描述了所述待查询类型子项的设备作为所述待查询设备。
本发明一示例性实施例提供又一种M2M数据处理设备01,用于M2M服务平台,所述整体能力模型的控制能力中的数据子项描述所有已注册的M2M设备对应的控制命令,如图14所示,包括:第一接收单元011,获取单元012,更新单元013,第二接收单元014,第一查询单元015,和第一发送单元016,第三接收单元017,第二查询单元018,生成单元019,第二发送单元0110, 第四接收单元0111,第三发送单元0112。
第一接收单元011,用于接收M2M设备发送的注册请求。
获取单元012,用于在认证通过所述注册请求后,根据能力模型及所述M2M设备的能力信息获取填充后的能力模型,所述能力模型包括通信能力、控制能力和测量能力三种类型,每类所述能力按照预设规则划分为多个子项,所述填充后的能力模型对所述M2M设备的通信能力、控制能力和测量能力对应的至少一个子项进行了描述。
更新单元013,用于根据所述填充后的能力模型更新整体能力模型,所述整体能力模型按照所述能力模型的类型划分形式记录了所述M2M服务平台管理的所有已注册的M2M设备的能力信息。
第二接收单元014,用于接收应用程序发送的查询条件,所述应用程序安装在所述M2M设备中。
第一查询单元015,用于根据所述查询条件在所述整体能力模型中查找符合所述查询条件的设备作为待查询设备。
第一发送单元016,用于将所述待查询设备的标识发送至所述M2M设备的应用程序。
第三接收单元017,用于接收所述应用程序发送的控制信息,所述控制信息包括:所述目标M2M设备的标识和指令参数,所述目标M2M设备是所述应用程序在所述待查询设备的标识对应的设备中选择的。
第二查询单元018,用于根据所述目标M2M设备的标识查询所述整体能力模型的控制能力中的至少一种数据子项,得到所述目标M2M设备对应的控制命令。
生成单元019,用于通过所述指令参数和所述控制命令生成目标控制命令;
第二发送单元0110,用于根据所述目标M2M设备的标识将所述目标控制命令发送至所述目标M2M设备,以便于所述目标M2M设备执行所述目标控制命令所指示的动作,并生成反馈数据。
第四接收单元0111,用于接收所述目标M2M设备发送的所述反馈数据。
第三发送单元0112,用于向所述应用程序发送所述反馈数据。
所述整体能力模型的通信能力的类型子项为通信类型,所述整体能力模型的的通信能力的至少一种数据子项包括:通信介质、通信范围、通信方式和通信协议;所述整体能力模型的控制能力的类型子项为控制类型,所述整体能力 模型的控制能力中的数据子项描述所有已注册的M2M设备对应的控制命令,每个所述控制命令包括命令描述、设备、统一资源标识符URI和参数的下一级子项。
综上所述,本发明实施例提供的M2M数据处理设备,由于能力模型包括通信能力、控制能力和测量能力三种类型,每类能力按照预设规则划分为多个子项,则获取单元根据该能力模型及M2M设备的能力信息获取的填充后的能力模型也按照该能力模型的类型划分形式来划分,更新单元用填充后的能力模型更新的整体能力模型也按照该能力模型的类型划分形式来划分,那么进行查询的时候可以按类查询,无需进行数据的海量查询,降低查询时延,减少M2M服务平台的硬件资源浪费。
本发明另一示例性实施例提供一种M2M数据处理设备02,用于M2M设备,如图15所示,包括:第一发送单元021。
第一发送单元021,用于向M2M服务平台发送注册请求,以便于所述M2M服务平台在认证通过所述注册请求后,根据能力模型及所述M2M设备的能力信息获取填充后的能力模型,并根据所述填充后的能力模型更新整体能力模型。
其中,所述能力模型包括通信能力、控制能力和测量能力三种类型,每类所述能力按照预设规则划分为多个子项,所述填充后的能力模型对所述M2M设备的通信能力、控制能力和测量能力对应的至少一个子项进行了描述,所述整体能力模型按照所述能力模型的类型划分形式记录了所述M2M服务平台管理的所有已注册的M2M设备的能力信息。
综上所述,本发明实施例提供的M2M数据处理方法,由于能力模型包括通信能力、控制能力和测量能力三种类型,每类能力按照预设规则划分为多个子项,则根据该能力模型及M2M设备的能力信息获取的填充后的能力模型也按照该能力模型的类型划分形式来划分,用填充后的能力模型更新的整体能力模型也按照该能力模型的类型划分形式来划分,那么进行查询的时候可以按类查询,无需进行数据的海量查询,降低查询时延,减少M2M服务平台的硬件资源浪费。
本发明另一示例性实施例提供另一种M2M数据处理设备02,用于M2M设备,如图16所示,包括:第一发送单元021,第一接收单元022,填充单元 023和第二发送单元024。
第一发送单元021,用于向M2M服务平台发送注册请求,以便于所述M2M服务平台在认证通过所述注册请求后,根据能力模型及所述M2M设备的能力信息获取填充后的能力模型,并根据所述填充后的能力模型更新整体能力模型;
其中,所述能力模型包括通信能力、控制能力和测量能力三种类型,每类所述能力按照预设规则划分为多个子项,所述填充后的能力模型对所述M2M设备的通信能力、控制能力和测量能力对应的至少一个子项进行了描述,所述整体能力模型按照所述能力模型的类型划分形式记录了所述M2M服务平台管理的所有已注册的M2M设备的能力信息。
第一接收单元022,用于接收所述M2M服务平台发送的所述能力模型;
填充单元023,用于根据所述M2M设备的能力信息填充所述能力模型得到所述填充后的能力模型;
第二发送单元024,用于向所述M2M服务平台发送的所述填充后的能力模型。
特别的,所述注册请求可以包括:模型填充能力标识,所述模型填充能力标识用于指示所述M2M设备是否具有模型填充能力。所述注册请求还可以包括所述M2M设备的能力信息。
进一步的,所述M2M设备可以安装有应用程序,本发明另一示例性实施例提供又一种M2M数据处理设备02,用于M2M设备,如图17所示,包括:第一发送单元021和第三发送单元025。
第一发送单元021,用于向M2M服务平台发送注册请求,以便于所述M2M服务平台在认证通过所述注册请求后,根据能力模型及所述M2M设备的能力信息获取填充后的能力模型,并根据所述填充后的能力模型更新整体能力模型。
其中,所述能力模型包括通信能力、控制能力和测量能力三种类型,每类所述能力按照预设规则划分为多个子项,所述填充后的能力模型对所述M2M设备的通信能力、控制能力和测量能力对应的至少一个子项进行了描述,所述整体能力模型按照所述能力模型的类型划分形式记录了所述M2M服务平台管理的所有已注册的M2M设备的能力信息。
第三发送单元025,用于通过所述应用程序向所述M2M服务平台发送查 询条件,以便于根据所述查询条件在所述整体能力模型中查找符合所述查询条件的设备作为待查询设备,并将所述待查询设备的标识发送至所述应用程序。
需要说明的是,所述整体能力模型的通信能力、控制能力和测量能力中每类所述能力的子项包括类型子项和至少一种数据子项,所述类型子项用于描述每类所述能力的语义含义,所述至少一种数据子项用于描述每类所述能力的实际含义,所述M2M服务平台中建立有能力领域模型,所述能力领域模型描述了所述通信能力、所述控制能力和所述测量能力中每种能力的能力分类,所述整体能力模型中每类所述能力的子项的已描述的类型子项与所述能力领域模型中的对应能力的能力分类关联,所述查询条件包括所述通信能力、所述控制能力和所述测量能力中的至少一种能力的能力分类。
本发明另一示例性实施例提供再一种M2M数据处理设备02,用于M2M设备,所述整体能力模型的控制能力中的数据子项描述所有已注册的M2M设备对应的控制命令,如图18所示,包括:第一发送单元021,第三发送单元025,选择单元026,第四发送单元027和第二接收单元028。
第一发送单元021,用于向M2M服务平台发送注册请求,以便于所述M2M服务平台在认证通过所述注册请求后,根据能力模型及所述M2M设备的能力信息获取填充后的能力模型,并根据所述填充后的能力模型更新整体能力模型;
其中,所述能力模型包括通信能力、控制能力和测量能力三种类型,每类所述能力按照预设规则划分为多个子项,所述填充后的能力模型对所述M2M设备的通信能力、控制能力和测量能力对应的至少一个子项进行了描述,所述整体能力模型按照所述能力模型的类型划分形式记录了所述M2M服务平台管理的所有已注册的M2M设备的能力信息。
第三发送单元025,用于通过所述应用程序向所述M2M服务平台发送查询条件,以便于根据所述查询条件在所述整体能力模型中查找符合所述查询条件的设备作为待查询设备,并将所述待查询设备的标识发送至所述应用程序。
选择单元026,用于在所述待查询设备的标识对应的设备中选择目标M2M设备。
第四发送单元027,用于向所述M2M服务平台发送控制信息,所述控制信息包括:所述目标M2M设备的标识和指令参数,以便于所述M2M服务平台根据所述目标M2M设备的标识查询所述整体能力模型的控制能力中的至少 一种数据子项,得到所述目标M2M设备对应的控制命令,通过所述指令参数和所述控制命令生成目标控制命令,根据所述目标M2M设备的标识将所述目标控制命令发送至所述目标M2M设备。
第二接收单元028,用于接收所述M2M服务平台发送反馈数据,所述反馈数据是所述目标M2M设备执行所述目标控制命令所指示的动作后生成,并发送至所述M2M服务平台的。
示例的,所述整体能力模型的通信能力的类型子项为通信类型,所述整体能力模型的的通信能力的至少一种数据子项包括:通信介质、通信范围、通信方式和通信协议;所述整体能力模型的控制能力的类型子项为控制类型,所述整体能力模型的控制能力中的数据子项描述所有已注册的M2M设备对应的控制命令,每个所述控制命令包括命令描述、设备、URI和参数的下一级子项。
综上所述,本发明实施例提供的M2M数据处理方法,由于能力模型包括通信能力、控制能力和测量能力三种类型,每类能力按照预设规则划分为多个子项,则根据该能力模型及M2M设备的能力信息获取的填充后的能力模型也按照该能力模型的类型划分形式来划分,用填充后的能力模型更新的整体能力模型也按照该能力模型的类型划分形式来划分,那么进行查询的时候可以按类查询,无需进行数据的海量查询,降低查询时延,减少M2M服务平台的硬件资源浪费。
本发明实施例提供一种M2M数据处理系统,其具体结构可以参考图1,包括:M2M服务平台和M2M设备。
该M2M服务平台包括本发明实施例中图9、图12和图14中任一所示的M2M数据处理设备。
所述M2M设备包括本发明实施例中图15至图18中任一的M2M数据处理设备。
本发明又一示例性实施例提供一种M2M数据处理设备03,用于M2M服务平台,如图19所示,包括:至少一个处理器031,至少一个网络接口032或者其他通信接口,存储器033,和至少一个通信总线034。示例的,处理器031可以为中央处理器(英文:Central Processing Unit;简称:CPU),通信总线034用于实现这些设备之间的连接通信。处理器031用于执行存储器033中 存储的可执行模块,例如计算机程序。存储器033可能包含高速随机存取存储器(英文:Random Access Memory;简称:RAM),也可能包含非不稳定的存储器(non-volatile memory)。例如至少一个磁盘存储器。通过至少一个网络接口032实现M2M服务平台与M2M设备的连接。
在一些实施方式中,存储器033存储了程序0331,程序0331可以被处理器031执行,该程序0331可以包括:
接收M2M设备发送的注册请求;
在认证通过所述注册请求后,根据能力模型及所述M2M设备的能力信息获取填充后的能力模型,所述能力模型包括通信能力、控制能力和测量能力三种类型,每类所述能力按照预设规则划分为多个子项,所述填充后的能力模型对所述M2M设备的通信能力、控制能力和测量能力对应的至少一个子项进行了描述;
根据所述填充后的能力模型更新整体能力模型,所述整体能力模型按照所述能力模型的类型划分形式记录了所述M2M服务平台管理的所有已注册的M2M设备的能力信息。
可选的,所述根据能力模型及所述M2M设备的能力信息获取填充后的能力模型,包括:
向所述M2M设备发送所述能力模型,以便于所述M2M设备根据所述M2M设备的能力信息填充所述能力模型得到所述填充后的能力模型;
接收所述M2M设备发送的所述填充后的能力模型。
可选的,所述注册请求包括:模型填充能力标识,所述模型填充能力标识用于指示所述M2M设备是否具有模型填充能力,
所述向所述M2M设备发送所述能力模型,包括:
根据所述模型填充能力标识判断所述M2M设备是否具有模型填充能力;
若所述M2M设备具有模型填充能力,向所述M2M设备发送所述能力模型。
可选的,所述注册请求包括所述M2M设备的能力信息,
所述根据能力模型及所述M2M设备的能力信息获取填充后的能力模型,包括:
所述M2M服务平台将所述M2M设备的能力信息填充至所述能力模型得到所述填充后的能力模型。
可选的,在所述根据所述填充后的能力模型更新整体能力模型之后,所述存储器033中存储的程序0331还包括:
接收应用程序发送的查询条件,所述应用程序安装在所述M2M设备中;
根据所述查询条件在所述整体能力模型中查找符合所述查询条件的设备作为待查询设备;
将所述待查询设备的标识发送至所述M2M设备的应用程序。
可选的,所述整体能力模型的通信能力、控制能力和测量能力中每类所述能力的子项包括类型子项和至少一种数据子项,所述类型子项用于描述每类所述能力的语义含义,所述至少一种数据子项用于描述每类所述能力的实际含义,所述M2M服务平台中建立有能力领域模型,所述能力领域模型描述了所述通信能力、所述控制能力和所述测量能力中每种能力的能力分类,所述整体能力模型中每类所述能力的子项的已描述的类型子项与所述能力领域模型中的对应能力的能力分类关联,所述查询条件包括所述通信能力、所述控制能力和所述测量能力中的至少一种能力的能力分类,
所述根据所述查询条件在所述整体能力模型中查找符合所述查询条件的设备作为待查询设备,包括:
根据所述查询条件,查询所述能力领域模型中所述查询条件指示的能力分类;
根据所述查询条件指示的能力分类,查找所述整体能力模型与所述查询条件指示的能力分类关联的类型子项作为待查询类型子项;
根据所述待查询类型子项,查找所述整体能力模型,将描述了所述待查询类型子项的设备作为所述待查询设备。
可选的,所述整体能力模型的控制能力中的数据子项描述所有已注册的M2M设备对应的控制命令,在所述将所述待查询设备的标识发送至所述应用程序之后,所述存储器033中存储的程序0331还包括:
接收所述应用程序发送的控制信息,所述控制信息包括:所述目标M2M设备的标识和指令参数,所述目标M2M设备是所述应用程序在所述待查询设备的标识对应的设备中选择的;
根据所述目标M2M设备的标识查询所述整体能力模型的控制能力中的至少一种数据子项,得到所述目标M2M设备对应的控制命令;
通过所述指令参数和所述控制命令生成目标控制命令;
根据所述目标M2M设备的标识将所述目标控制命令发送至所述目标M2M设备,以便于所述目标M2M设备执行所述目标控制命令所指示的动作,并生成反馈数据;
接收所述目标M2M设备发送的所述反馈数据;
向所述应用程序发送所述反馈数据。
可选的,所述整体能力模型的通信能力的类型子项为通信类型,所述整体能力模型的的通信能力的至少一种数据子项包括:通信介质、通信范围、通信方式和通信协议;
所述整体能力模型的控制能力的类型子项为控制类型,所述整体能力模型的控制能力中的数据子项描述所有已注册的M2M设备对应的控制命令,每个所述控制命令包括命令描述、设备、统一资源标识符URI和参数的下一级子项。
综上所述,本发明实施例提供的M2M数据处理方法,由于能力模型包括通信能力、控制能力和测量能力三种类型,每类能力按照预设规则划分为多个子项,则根据该能力模型及M2M设备的能力信息获取的填充后的能力模型也按照该能力模型的类型划分形式来划分,用填充后的能力模型更新的整体能力模型也按照该能力模型的类型划分形式来划分,那么进行查询的时候可以按类查询,无需进行数据的海量查询,降低查询时延,减少M2M服务平台的硬件资源浪费。
本发明再一示例性实施例提供一种M2M数据处理设备04,用于M2M设备,如图20所示,包括:发射机041,接收机042和处理器043。
所述发射机041,用于向M2M服务平台发送注册请求,以便于所述M2M服务平台在认证通过所述注册请求后,根据能力模型及所述M2M设备的能力信息获取填充后的能力模型,并根据所述填充后的能力模型更新整体能力模型。
其中,所述能力模型包括通信能力、控制能力和测量能力三种类型,每类所述能力按照预设规则划分为多个子项,所述填充后的能力模型对所述M2M设备的通信能力、控制能力和测量能力对应的至少一个子项进行了描述,所述整体能力模型按照所述能力模型的类型划分形式记录了所述M2M服务平台管理的所有已注册的M2M设备的能力信息。
综上所述,本发明实施例提供的M2M数据处理方法,由于能力模型包括 通信能力、控制能力和测量能力三种类型,每类能力按照预设规则划分为多个子项,则根据该能力模型及M2M设备的能力信息获取的填充后的能力模型也按照该能力模型的类型划分形式来划分,用填充后的能力模型更新的整体能力模型也按照该能力模型的类型划分形式来划分,那么进行查询的时候可以按类查询,无需进行数据的海量查询,降低查询时延,减少M2M服务平台的硬件资源浪费。
本发明实施例提供一种M2M数据处理设备04,用于M2M设备,如图18所示,包括:发射机041,接收机042和处理器043。
所述发射机041,用于向M2M服务平台发送注册请求,以便于所述M2M服务平台在认证通过所述注册请求后,根据能力模型及所述M2M设备的能力信息获取填充后的能力模型,并根据所述填充后的能力模型更新整体能力模型。
其中,所述能力模型包括通信能力、控制能力和测量能力三种类型,每类所述能力按照预设规则划分为多个子项,所述填充后的能力模型对所述M2M设备的通信能力、控制能力和测量能力对应的至少一个子项进行了描述,所述整体能力模型按照所述能力模型的类型划分形式记录了所述M2M服务平台管理的所有已注册的M2M设备的能力信息。
所述接收机042,用于接收所述M2M服务平台发送的所述能力模型。
所述处理器043,用于根据所述M2M设备的能力信息填充所述能力模型得到所述填充后的能力模型。
所述发射机041还用于向所述M2M服务平台发送的所述填充后的能力模型。
可选的,所述注册请求包括:模型填充能力标识,所述模型填充能力标识用于指示所述M2M设备是否具有模型填充能力。
可选的,所述注册请求包括所述M2M设备的能力信息。
本发明实施例提供一种M2M数据处理设备04,用于M2M设备,如图18所示,包括:发射机041,接收机042和处理器043,所述M2M设备安装有应用程序。
所述发射机041,用于向M2M服务平台发送注册请求,以便于所述M2M服务平台在认证通过所述注册请求后,根据能力模型及所述M2M设备的能力信息获取填充后的能力模型,并根据所述填充后的能力模型更新整体能力模 型。
其中,所述能力模型包括通信能力、控制能力和测量能力三种类型,每类所述能力按照预设规则划分为多个子项,所述填充后的能力模型对所述M2M设备的通信能力、控制能力和测量能力对应的至少一个子项进行了描述,所述整体能力模型按照所述能力模型的类型划分形式记录了所述M2M服务平台管理的所有已注册的M2M设备的能力信息。
所述发射机041还用于:通过所述应用程序向所述M2M服务平台发送查询条件,以便于根据所述查询条件在所述整体能力模型中查找符合所述查询条件的设备作为待查询设备,并将所述待查询设备的标识发送至所述应用程序。
所述整体能力模型的通信能力、控制能力和测量能力中每类所述能力的子项包括类型子项和至少一种数据子项,所述类型子项用于描述每类所述能力的语义含义,所述至少一种数据子项用于描述每类所述能力的实际含义,所述M2M服务平台中建立有能力领域模型,所述能力领域模型描述了所述通信能力、所述控制能力和所述测量能力中每种能力的能力分类,所述整体能力模型中每类所述能力的子项的已描述的类型子项与所述能力领域模型中的对应能力的能力分类关联,所述查询条件包括所述通信能力、所述控制能力和所述测量能力中的至少一种能力的能力分类。
本发明实施例提供一种M2M数据处理设备04,用于M2M设备,如图18所示,包括:发射机041,接收机042和处理器043,所述M2M设备安装有应用程序。
所述发射机041,用于向M2M服务平台发送注册请求,以便于所述M2M服务平台在认证通过所述注册请求后,根据能力模型及所述M2M设备的能力信息获取填充后的能力模型,并根据所述填充后的能力模型更新整体能力模型;
其中,所述能力模型包括通信能力、控制能力和测量能力三种类型,每类所述能力按照预设规则划分为多个子项,所述填充后的能力模型对所述M2M设备的通信能力、控制能力和测量能力对应的至少一个子项进行了描述,所述整体能力模型按照所述能力模型的类型划分形式记录了所述M2M服务平台管理的所有已注册的M2M设备的能力信息。
所述发射机041还用于:通过所述应用程序向所述M2M服务平台发送查询条件,以便于根据所述查询条件在所述整体能力模型中查找符合所述查询条 件的设备作为待查询设备,并将所述待查询设备的标识发送至所述应用程序。
所述处理器043,用于在所述待查询设备的标识对应的设备中选择目标M2M设备。
所述发射机041还用于向所述M2M服务平台发送控制信息,所述控制信息包括:所述目标M2M设备的标识和指令参数,以便于所述M2M服务平台根据所述目标M2M设备的标识查询所述整体能力模型的控制能力中的至少一种数据子项,得到所述目标M2M设备对应的控制命令,通过所述指令参数和所述控制命令生成目标控制命令,根据所述目标M2M设备的标识将所述目标控制命令发送至所述目标M2M设备。
所述接收机042,用于接收所述M2M服务平台发送反馈数据,所述反馈数据是所述目标M2M设备执行所述目标控制命令所指示的动作后生成,并发送至所述M2M服务平台的。
所述整体能力模型的通信能力的类型子项为通信类型,所述整体能力模型的的通信能力的至少一种数据子项包括:通信介质、通信范围、通信方式和通信协议。
所述整体能力模型的控制能力的类型子项为控制类型,所述整体能力模型的控制能力中的数据子项描述所有已注册的M2M设备对应的控制命令,每个所述控制命令包括命令描述、设备、URI和参数的下一级子项。
综上所述,本发明实施例提供的M2M数据处理方法,由于能力模型包括通信能力、控制能力和测量能力三种类型,每类能力按照预设规则划分为多个子项,则根据该能力模型及M2M设备的能力信息获取的填充后的能力模型也按照该能力模型的类型划分形式来划分,用填充后的能力模型更新的整体能力模型也按照该能力模型的类型划分形式来划分,那么进行查询的时候可以按类查询,无需进行数据的海量查询,降低查询时延,减少M2M服务平台的硬件资源浪费。
本发明实施例提供一种M2M数据处理系统,其具体结构可以参考图1,包括:M2M服务平台和M2M设备。
该M2M服务平台包括本发明实施例中图19所示的M2M数据处理设备。
所述M2M设备包括本发明实施例中图20所示的M2M数据处理设备。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述 的系统,设备和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统,设备和方法,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例性的,例如,所述单元的划分,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,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,设备或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元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单元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单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理包括,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单元的形式实现。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分步骤可以通过硬件来完成,也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,上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (50)

  1. 一种机器对机器M2M数据处理方法,用于M2M服务平台,其特征在于,包括:
    接收M2M设备发送的注册请求;
    在认证通过所述注册请求后,根据能力模型及所述M2M设备的能力信息获取填充后的能力模型,所述能力模型包括通信能力、控制能力和测量能力三种类型,每类所述能力按照预设规则划分为多个子项,所述填充后的能力模型对所述M2M设备的通信能力、控制能力和测量能力对应的至少一个子项进行了描述;
    根据所述填充后的能力模型更新整体能力模型,所述整体能力模型按照所述能力模型的类型划分形式记录了所述M2M服务平台管理的所有已注册的M2M设备的能力信息。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据能力模型及所述M2M设备的能力信息获取填充后的能力模型,包括:
    向所述M2M设备发送所述能力模型,以便于所述M2M设备根据所述M2M设备的能力信息填充所述能力模型得到所述填充后的能力模型;
    接收所述M2M设备发送的所述填充后的能力模型。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述注册请求包括:模型填充能力标识,所述模型填充能力标识用于指示所述M2M设备是否具有模型填充能力,
    所述向所述M2M设备发送所述能力模型,包括:
    根据所述模型填充能力标识判断所述M2M设备是否具有模型填充能力;
    若所述M2M设备具有模型填充能力,向所述M2M设备发送所述能力模型。
  4. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述注册请求包括所述M2M设备的能力信息,
    所述根据能力模型及所述M2M设备的能力信息获取填充后的能力模型,包括:
    所述M2M服务平台将所述M2M设备的能力信息填充至所述能力模型得到所述填充后的能力模型。
  5. 根据权利要求1至4任意一项权利所述的方法,其特征在于,
    在所述根据所述填充后的能力模型更新整体能力模型之后,所述方法还包括:
    接收应用程序发送的查询条件,所述应用程序安装在所述M2M设备中;
    根据所述查询条件在所述整体能力模型中查找符合所述查询条件的设备作为待查询设备;
    将所述待查询设备的标识发送至所述M2M设备的应用程序。
  6. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述整体能力模型的通信能力、控制能力和测量能力中每类所述能力的子项包括类型子项和至少一种数据子项,所述类型子项用于描述每类所述能力的语义含义,所述至少一种数据子项用于描述每类所述能力的实际含义,所述M2M服务平台中建立有能力领域模型,所述能力领域模型描述了所述通信能力、所述控制能力和所述测量能力中每种能力的能力分类,所述整体能力模型中每类所述能力的子项的已描述的类型子项与所述能力领域模型中的对应能力的能力分类关联,所述查询条件包括所述通信能力、所述控制能力和所述测量能力中的至少一种能力的能力分类,
    所述根据所述查询条件在所述整体能力模型中查找符合所述查询条件的设备作为待查询设备,包括:
    根据所述查询条件,查询所述能力领域模型中所述查询条件指示的能力分类;
    根据所述查询条件指示的能力分类,查找所述整体能力模型与所述查询条件指示的能力分类关联的类型子项作为待查询类型子项;
    根据所述待查询类型子项,查找所述整体能力模型,将描述了所述待查询类型子项的设备作为所述待查询设备。
  7. 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述整体能力模型的控制能力中的数据子项描述所有已注册的M2M设备对应的控制命令,在所述将所述待查询设备的标识发送至所述应用程序之后,所述方法还包括:
    接收所述应用程序发送的控制信息,所述控制信息包括:所述目标M2M设备的标识和指令参数,所述目标M2M设备是所述应用程序在所述待查询设备的标识对应的设备中选择的;
    根据所述目标M2M设备的标识查询所述整体能力模型的控制能力中的至少一种数据子项,得到所述目标M2M设备对应的控制命令;
    通过所述指令参数和所述控制命令生成目标控制命令;
    根据所述目标M2M设备的标识将所述目标控制命令发送至所述目标M2M设备,以便于所述目标M2M设备执行所述目标控制命令所指示的动作,并生成反馈数据;
    接收所述目标M2M设备发送的所述反馈数据;
    向所述应用程序发送所述反馈数据。
  8. 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,
    所述整体能力模型的通信能力的类型子项为通信类型,所述整体能力模型的的通信能力的至少一种数据子项包括:通信介质、通信范围、通信方式和通信协议;
    所述整体能力模型的控制能力的类型子项为控制类型,所述整体能力模型的控制能力中的数据子项描述所有已注册的M2M设备对应的控制命令,每个所述控制命令包括命令描述、方法、统一资源标识符URI和参数的下一级子项。
  9. 一种M2M数据处理方法,用于M2M设备,其特征在于,包括:
    向M2M服务平台发送注册请求,以便于所述M2M服务平台在认证通过所述注册请求后,根据能力模型及所述M2M设备的能力信息获取填充后的能力模型,并根据所述填充后的能力模型更新整体能力模型;
    其中,所述能力模型包括通信能力、控制能力和测量能力三种类型,每类所述能力按照预设规则划分为多个子项,所述填充后的能力模型对所述M2M设备的通信能力、控制能力和测量能力对应的至少一个子项进行了描述,所述整体能力模型按照所述能力模型的类型划分形式记录了所述M2M服务平台管理的所有已注册的M2M设备的能力信息。
  10. 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,在所述向M2M服务平台发送注册请求之后,所述方法还包括:
    接收所述M2M服务平台发送的所述能力模型;
    根据所述M2M设备的能力信息填充所述能力模型得到所述填充后的能力模型;
    向所述M2M服务平台发送的所述填充后的能力模型。
  11. 根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述注册请求包括:模型填充能力标识,所述模型填充能力标识用于指示所述M2M设备是否具有模型填 充能力。
  12. 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述注册请求包括所述M2M设备的能力信息。
  13. 根据权利要求9至12任意一项权利要求所述的方法,其特征在于,所述M2M设备安装有应用程序,
    在所述向M2M服务平台发送注册请求之后,所述方法还包括:
    通过所述应用程序向所述M2M服务平台发送查询条件,以便于所述M2M服务平台根据所述查询条件在所述整体能力模型中查找符合所述查询条件的设备作为待查询设备,并将所述待查询设备的标识发送至所述应用程序。
  14. 根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述整体能力模型的通信能力、控制能力和测量能力中每类所述能力的子项包括类型子项和至少一种数据子项,所述类型子项用于描述每类所述能力的语义含义,所述至少一种数据子项用于描述每类所述能力的实际含义,所述M2M服务平台中建立有能力领域模型,所述能力领域模型描述了所述通信能力、所述控制能力和所述测量能力中每种能力的能力分类,所述整体能力模型中每类所述能力的子项的已描述的类型子项与所述能力领域模型中的对应能力的能力分类关联,所述查询条件包括所述通信能力、所述控制能力和所述测量能力中的至少一种能力的能力分类。
  15. 根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述整体能力模型的控制能力中的数据子项描述所有已注册的M2M设备对应的控制命令,在所述接收所述M2M服务平台发送的所述待查询设备的标识之后,所述方法还包括:
    在所述待查询设备的标识对应的设备中选择目标M2M设备;
    向所述M2M服务平台发送控制信息,所述控制信息包括:所述目标M2M设备的标识和指令参数,以便于所述M2M服务平台根据所述目标M2M设备的标识查询所述整体能力模型的控制能力中的至少一种数据子项,得到所述目标M2M设备对应的控制命令,通过所述指令参数和所述控制命令生成目标控制命令,根据所述目标M2M设备的标识将所述目标控制命令发送至所述目标M2M设备;
    接收所述M2M服务平台发送反馈数据,所述反馈数据是所述目标M2M设备执行所述目标控制命令所指示的动作后生成,并发送至所述M2M服务平台的。
  16. 根据权利要求14所述的方法,其特征在于,
    所述整体能力模型的通信能力的类型子项为通信类型,所述整体能力模型的的通信能力的至少一种数据子项包括:通信介质、通信范围、通信方式和通信协议;
    所述整体能力模型的控制能力的类型子项为控制类型,所述整体能力模型的控制能力中的数据子项描述所有已注册的M2M设备对应的控制命令,每个所述控制命令包括命令描述、方法、URI和参数的下一级子项。
  17. 一种M2M数据处理设备,用于M2M服务平台,其特征在于,包括:
    第一接收单元,用于接收M2M设备发送的注册请求;
    获取单元,用于在认证通过所述注册请求后,根据能力模型及所述M2M设备的能力信息获取填充后的能力模型,所述能力模型包括通信能力、控制能力和测量能力三种类型,每类所述能力按照预设规则划分为多个子项,所述填充后的能力模型对所述M2M设备的通信能力、控制能力和测量能力对应的至少一个子项进行了描述;
    更新单元,用于根据所述填充后的能力模型更新整体能力模型,所述整体能力模型按照所述能力模型的类型划分形式记录了所述M2M服务平台管理的所有已注册的M2M设备的能力信息。
  18. 根据权利要求17所述的设备,其特征在于,所述获取单元包括:
    发送子单元,用于向所述M2M设备发送所述能力模型,以便于所述M2M设备根据所述M2M设备的能力信息填充所述能力模型得到所述填充后的能力模型;
    接收子单元,用于接收所述M2M设备发送的所述填充后的能力模型。
  19. 根据权利要求18所述的设备,其特征在于,所述注册请求包括:模型填充能力标识,所述模型填充能力标识用于指示所述M2M设备是否具有模型填充能力,
    所述发送子单元,具体用于:
    根据所述模型填充能力标识判断所述M2M设备是否具有模型填充能力;
    若所述M2M设备具有模型填充能力,向所述M2M设备发送所述能力模型。
  20. 根据权利要求17所述的设备,其特征在于,所述注册请求包括所述M2M设备的能力信息,
    所述获取单元,包括:
    填充子单元,用于将所述M2M设备的能力信息填充至所述能力模型得到所述填充后的能力模型。
  21. 根据权利要求17至20任意一项权利所述的设备,其特征在于,所述设备还包括:
    第二接收单元,用于接收应用程序发送的查询条件,所述应用程序安装在所述M2M设备中;
    第一查询单元,用于根据所述查询条件在所述整体能力模型中查找符合所述查询条件的设备作为待查询设备;
    第一发送单元,用于将所述待查询设备的标识发送至所述M2M设备的应用程序。
  22. 根据权利要求21所述的设备,其特征在于,所述整体能力模型的通信能力、控制能力和测量能力中每类所述能力的子项包括类型子项和至少一种数据子项,所述类型子项用于描述每类所述能力的语义含义,所述至少一种数据子项用于描述每类所述能力的实际含义,所述M2M服务平台中建立有能力领域模型,所述能力领域模型描述了所述通信能力、所述控制能力和所述测量能力中每种能力的能力分类,所述整体能力模型中每类所述能力的子项的已描述的类型子项与所述能力领域模型中的对应能力的能力分类关联,所述查询条件包括所述通信能力、所述控制能力和所述测量能力中的至少一种能力的能力分类,
    第一查询单元,包括:
    查询子单元,用于根据所述查询条件,查询所述能力领域模型中所述查询条件指示的能力分类;
    查找子单元,用于根据所述查询条件指示的能力分类,查找所述整体能力模型与所述查询条件指示的能力分类关联的类型子项作为待查询类型子项;
    确定子单元,用于根据所述待查询类型子项,查找所述整体能力模型,将描述了所述待查询类型子项的设备作为所述待查询设备。
  23. 根据权利要求22所述的设备,其特征在于,所述整体能力模型的控制能力中的数据子项描述所有已注册的M2M设备对应的控制命令,所述设备还包括:
    第三接收单元,用于接收所述应用程序发送的控制信息,所述控制信息包括:所述目标M2M设备的标识和指令参数,所述目标M2M设备是所述应用程序在所述待查询设备的标识对应的设备中选择的;
    第二查询单元,用于根据所述目标M2M设备的标识查询所述整体能力模型的控制能力中的至少一种数据子项,得到所述目标M2M设备对应的控制命令;
    生成单元,用于通过所述指令参数和所述控制命令生成目标控制命令;
    第二发送单元,用于根据所述目标M2M设备的标识将所述目标控制命令发送至所述目标M2M设备,以便于所述目标M2M设备执行所述目标控制命令所指示的动作,并生成反馈数据;
    第四接收单元,用于接收所述目标M2M设备发送的所述反馈数据;
    第三发送单元,用于向所述应用程序发送所述反馈数据。
  24. 根据权利要求22所述的设备,其特征在于,
    所述整体能力模型的通信能力的类型子项为通信类型,所述整体能力模型的的通信能力的至少一种数据子项包括:通信介质、通信范围、通信方式和通信协议;
    所述整体能力模型的控制能力的类型子项为控制类型,所述整体能力模型的控制能力中的数据子项描述所有已注册的M2M设备对应的控制命令,每个所述控制命令包括命令描述、设备、URI和参数的下一级子项。
  25. 一种M2M数据处理设备,用于M2M设备,其特征在于,包括:
    第一发送单元,用于向M2M服务平台发送注册请求,以便于所述M2M服务平台在认证通过所述注册请求后,根据能力模型及所述M2M设备的能力信息获取填充后的能力模型,并根据所述填充后的能力模型更新整体能力模型;
    其中,所述能力模型包括通信能力、控制能力和测量能力三种类型,每类所述能力按照预设规则划分为多个子项,所述填充后的能力模型对所述M2M设备的通信能力、控制能力和测量能力对应的至少一个子项进行了描述,所述整体能力模型按照所述能力模型的类型划分形式记录了所述M2M服务平台管理的所有已注册的M2M设备的能力信息。
  26. 根据权利要求25所述的设备,其特征在于,所述设备还包括:
    第一接收单元,用于接收所述M2M服务平台发送的所述能力模型;
    填充单元,用于根据所述M2M设备的能力信息填充所述能力模型得到所述填充后的能力模型;
    第二发送单元,用于向所述M2M服务平台发送的所述填充后的能力模型。
  27. 根据权利要求26所述的设备,其特征在于,所述注册请求包括:模型 填充能力标识,所述模型填充能力标识用于指示所述M2M设备是否具有模型填充能力。
  28. 根据权利要求25所述的设备,其特征在于,所述注册请求包括所述M2M设备的能力信息。
  29. 根据权利要求25至28任意一项权利要求所述的设备,其特征在于,所述M2M设备安装有应用程序,所述设备还包括:
    第三发送单元,用于通过所述应用程序向所述M2M服务平台发送查询条件,以便于根据所述查询条件在所述整体能力模型中查找符合所述查询条件的设备作为待查询设备,并将所述待查询设备的标识发送至所述应用程序。
  30. 根据权利要求29所述的设备,其特征在于,所述整体能力模型的通信能力、控制能力和测量能力中每类所述能力的子项包括类型子项和至少一种数据子项,所述类型子项用于描述每类所述能力的语义含义,所述至少一种数据子项用于描述每类所述能力的实际含义,所述M2M服务平台中建立有能力领域模型,所述能力领域模型描述了所述通信能力、所述控制能力和所述测量能力中每种能力的能力分类,所述整体能力模型中每类所述能力的子项的已描述的类型子项与所述能力领域模型中的对应能力的能力分类关联,所述查询条件包括所述通信能力、所述控制能力和所述测量能力中的至少一种能力的能力分类。
  31. 根据权利要求30所述的设备,其特征在于,所述整体能力模型的控制能力中的数据子项描述所有已注册的M2M设备对应的控制命令,所述设备还包括:
    选择单元,用于在所述待查询设备的标识对应的设备中选择目标M2M设备;
    第四发送单元,用于向所述M2M服务平台发送控制信息,所述控制信息包括:所述目标M2M设备的标识和指令参数,以便于所述M2M服务平台根据所述目标M2M设备的标识查询所述整体能力模型的控制能力中的至少一种数据子项,得到所述目标M2M设备对应的控制命令,通过所述指令参数和所述控制命令生成目标控制命令,根据所述目标M2M设备的标识将所述目标控制命令发送至所述目标M2M设备;
    第二接收单元,用于接收所述M2M服务平台发送反馈数据,所述反馈数据是所述目标M2M设备执行所述目标控制命令所指示的动作后生成,并发送至所述M2M服务平台的。
  32. 根据权利要求30所述的设备,其特征在于,
    所述整体能力模型的通信能力的类型子项为通信类型,所述整体能力模型的的通信能力的至少一种数据子项包括:通信介质、通信范围、通信方式和通信协议;
    所述整体能力模型的控制能力的类型子项为控制类型,所述整体能力模型的控制能力中的数据子项描述所有已注册的M2M设备对应的控制命令,每个所述控制命令包括命令描述、设备、URI和参数的下一级子项。
  33. 一种M2M数据处理系统,其特征在于,包括:
    M2M服务平台和M2M设备,
    所述M2M服务平台包括权利要求17至24任意一项权利要求所述的M2M数据处理设备;
    所述M2M设备包括权利要求25至32任意一项权利要求所述的M2M数据处理设备。
  34. 一种M2M数据处理设备,用于M2M服务平台,其特征在于,包括:
    至少一个处理器,至少一个网络接口,存储器,和至少一个通信总线,所述处理器用于执行所述存储器中存储的程序,所述存储器中存储的程序包括:
    接收M2M设备发送的注册请求;
    在认证通过所述注册请求后,根据能力模型及所述M2M设备的能力信息获取填充后的能力模型,所述能力模型包括通信能力、控制能力和测量能力三种类型,每类所述能力按照预设规则划分为多个子项,所述填充后的能力模型对所述M2M设备的通信能力、控制能力和测量能力对应的至少一个子项进行了描述;
    根据所述填充后的能力模型更新整体能力模型,所述整体能力模型按照所述能力模型的类型划分形式记录了所述M2M服务平台管理的所有已注册的M2M设备的能力信息。
  35. 根据权利要求34所述的设备,其特征在于,所述根据能力模型及所述M2M设备的能力信息获取填充后的能力模型,包括:
    向所述M2M设备发送所述能力模型,以便于所述M2M设备根据所述M2M设备的能力信息填充所述能力模型得到所述填充后的能力模型;
    接收所述M2M设备发送的所述填充后的能力模型。
  36. 根据权利要求35所述的设备,其特征在于,所述注册请求包括:模型填充能力标识,所述模型填充能力标识用于指示所述M2M设备是否具有模型填充能力,
    所述向所述M2M设备发送所述能力模型,包括:
    根据所述模型填充能力标识判断所述M2M设备是否具有模型填充能力;
    若所述M2M设备具有模型填充能力,向所述M2M设备发送所述能力模型。
  37. 根据权利要求34所述的设备,其特征在于,所述注册请求包括所述M2M设备的能力信息,
    所述根据能力模型及所述M2M设备的能力信息获取填充后的能力模型,包括:
    所述M2M服务平台将所述M2M设备的能力信息填充至所述能力模型得到所述填充后的能力模型。
  38. 根据权利要求34至37任意一项权利所述的设备,其特征在于,
    在所述根据所述填充后的能力模型更新整体能力模型之后,所述存储器中存储的程序还包括:
    接收应用程序发送的查询条件,所述应用程序安装在所述M2M设备中;
    根据所述查询条件在所述整体能力模型中查找符合所述查询条件的设备作为待查询设备;
    将所述待查询设备的标识发送至所述M2M设备的应用程序。
  39. 根据权利要求38所述的设备,其特征在于,所述整体能力模型的通信能力、控制能力和测量能力中每类所述能力的子项包括类型子项和至少一种数据子项,所述类型子项用于描述每类所述能力的语义含义,所述至少一种数据子项用于描述每类所述能力的实际含义,所述M2M服务平台中建立有能力领域模型,所述能力领域模型描述了所述通信能力、所述控制能力和所述测量能力中每种能力的能力分类,所述整体能力模型中每类所述能力的子项的已描述的类型子项与所述能力领域模型中的对应能力的能力分类关联,所述查询条件包括所述通信能力、所述控制能力和所述测量能力中的至少一种能力的能力分类,
    所述根据所述查询条件在所述整体能力模型中查找符合所述查询条件的设备作为待查询设备,包括:
    根据所述查询条件,查询所述能力领域模型中所述查询条件指示的能力分 类;
    根据所述查询条件指示的能力分类,查找所述整体能力模型与所述查询条件指示的能力分类关联的类型子项作为待查询类型子项;
    根据所述待查询类型子项,查找所述整体能力模型,将描述了所述待查询类型子项的设备作为所述待查询设备。
  40. 根据权利要求39所述的设备,其特征在于,所述整体能力模型的控制能力中的数据子项描述所有已注册的M2M设备对应的控制命令,在所述将所述待查询设备的标识发送至所述应用程序之后,所述存储器中存储的程序还包括:
    接收所述应用程序发送的控制信息,所述控制信息包括:所述目标M2M设备的标识和指令参数,所述目标M2M设备是所述应用程序在所述待查询设备的标识对应的设备中选择的;
    根据所述目标M2M设备的标识查询所述整体能力模型的控制能力中的至少一种数据子项,得到所述目标M2M设备对应的控制命令;
    通过所述指令参数和所述控制命令生成目标控制命令;
    根据所述目标M2M设备的标识将所述目标控制命令发送至所述目标M2M设备,以便于所述目标M2M设备执行所述目标控制命令所指示的动作,并生成反馈数据;
    接收所述目标M2M设备发送的所述反馈数据;
    向所述应用程序发送所述反馈数据。
  41. 根据权利要求39所述的设备,其特征在于,
    所述整体能力模型的通信能力的类型子项为通信类型,所述整体能力模型的的通信能力的至少一种数据子项包括:通信介质、通信范围、通信方式和通信协议;
    所述整体能力模型的控制能力的类型子项为控制类型,所述整体能力模型的控制能力中的数据子项描述所有已注册的M2M设备对应的控制命令,每个所述控制命令包括命令描述、设备、URI和参数的下一级子项。
  42. 一种M2M数据处理设备,用于M2M设备,其特征在于,包括:发射机,接收机和处理器,
    所述发射机,用于向M2M服务平台发送注册请求,以便于所述M2M服务平台在认证通过所述注册请求后,根据能力模型及所述M2M设备的能力信息获 取填充后的能力模型,并根据所述填充后的能力模型更新整体能力模型;
    其中,所述能力模型包括通信能力、控制能力和测量能力三种类型,每类所述能力按照预设规则划分为多个子项,所述填充后的能力模型对所述M2M设备的通信能力、控制能力和测量能力对应的至少一个子项进行了描述,所述整体能力模型按照所述能力模型的类型划分形式记录了所述M2M服务平台管理的所有已注册的M2M设备的能力信息。
  43. 根据权利要求42所述的设备,其特征在于,
    所述接收机,用于接收所述M2M服务平台发送的所述能力模型;
    所述处理器,用于根据所述M2M设备的能力信息填充所述能力模型得到所述填充后的能力模型;
    所述发射机还用于向所述M2M服务平台发送的所述填充后的能力模型。
  44. 根据权利要求43所述的设备,其特征在于,所述注册请求包括:模型填充能力标识,所述模型填充能力标识用于指示所述M2M设备是否具有模型填充能力。
  45. 根据权利要求42所述的设备,其特征在于,所述注册请求包括所述M2M设备的能力信息。
  46. 根据权利要求42至45任意一项权利要求所述的设备,其特征在于,所述M2M设备安装有应用程序,所述发射机还用于:
    通过所述应用程序向所述M2M服务平台发送查询条件,以便于根据所述查询条件在所述整体能力模型中查找符合所述查询条件的设备作为待查询设备,并将所述待查询设备的标识发送至所述应用程序。
  47. 根据权利要求46所述的设备,其特征在于,所述整体能力模型的通信能力、控制能力和测量能力中每类所述能力的子项包括类型子项和至少一种数据子项,所述类型子项用于描述每类所述能力的语义含义,所述至少一种数据子项用于描述每类所述能力的实际含义,所述M2M服务平台中建立有能力领域模型,所述能力领域模型描述了所述通信能力、所述控制能力和所述测量能力中每种能力的能力分类,所述整体能力模型中每类所述能力的子项的已描述的类型子项与所述能力领域模型中的对应能力的能力分类关联,所述查询条件包括所述通信能力、所述控制能力和所述测量能力中的至少一种能力的能力分类。
  48. 根据权利要求47所述的设备,其特征在于,所述整体能力模型的控制能力中的数据子项描述所有已注册的M2M设备对应的控制命令,
    所述处理器,用于在所述待查询设备的标识对应的设备中选择目标M2M设备;
    所述发射机还用于向所述M2M服务平台发送控制信息,所述控制信息包括:所述目标M2M设备的标识和指令参数,以便于所述M2M服务平台根据所述目标M2M设备的标识查询所述整体能力模型的控制能力中的至少一种数据子项,得到所述目标M2M设备对应的控制命令,通过所述指令参数和所述控制命令生成目标控制命令,根据所述目标M2M设备的标识将所述目标控制命令发送至所述目标M2M设备;
    所述接收机,用于接收所述M2M服务平台发送反馈数据,所述反馈数据是所述目标M2M设备执行所述目标控制命令所指示的动作后生成,并发送至所述M2M服务平台的。
  49. 根据权利要求47所述的设备,其特征在于,
    所述整体能力模型的通信能力的类型子项为通信类型,所述整体能力模型的的通信能力的至少一种数据子项包括:通信介质、通信范围、通信方式和通信协议;
    所述整体能力模型的控制能力的类型子项为控制类型,所述整体能力模型的控制能力中的数据子项描述所有已注册的M2M设备对应的控制命令,每个所述控制命令包括命令描述、设备、URI和参数的下一级子项。
  50. 一种M2M数据处理系统,其特征在于,包括:
    M2M服务平台和M2M设备,
    所述M2M服务平台包括权利要求34至41任意一项权利要求所述的M2M数据处理设备;
    所述M2M设备包括权利要求42至49任意一项权利要求所述的M2M数据处理设备。
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018199523A1 (ko) * 2017-04-27 2018-11-01 주식회사 케이티 공인 ip 네트워크를 통해서 사물통신을 처리하는 방법 및 그 장치
KR20180120576A (ko) * 2017-04-27 2018-11-06 주식회사 케이티 공인 ip 네트워크를 통해서 사물통신을 처리하는 방법 및 그 장치
CN109644372A (zh) * 2016-08-31 2019-04-16 华为技术有限公司 一种用户设备能力信息的上报方法及装置
CN113055429A (zh) * 2019-12-27 2021-06-29 株式会社日立制作所 一种信息处理方法及装置

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10938909B2 (en) * 2015-12-26 2021-03-02 Intel Corporation Reusable device management in machine-to-machine systems
CN107135499A (zh) * 2016-02-26 2017-09-05 华为技术有限公司 数据传输方法、网络设备以及终端
US10469600B2 (en) * 2017-11-14 2019-11-05 Dell Products, L.P. Local Proxy for service discovery
WO2020001749A1 (en) * 2018-06-26 2020-01-02 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Automated constrained datamodel provisioning procedure
US10749784B2 (en) * 2018-06-29 2020-08-18 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Test system and method for IoT e2e testing
WO2020071980A1 (en) * 2018-10-03 2020-04-09 Sony Corporation Method for identifying terminal capabilities in a wireless communication system
US11218374B2 (en) * 2019-07-30 2022-01-04 Microsoft Technology Licensing, Llc Discovery and resolution of network connected devices
EP4055849A4 (en) 2019-11-04 2022-09-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) ORCHESTRATING DISTRIBUTED COMPUTING FOR INTERNET OF THINGS DEVICES USING COAP AND LWM2M PROTOCOLS

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102158551A (zh) * 2011-03-30 2011-08-17 沈益民 物联网信息源统一描述和访问方法
CN102281584A (zh) * 2011-06-22 2011-12-14 中兴通讯股份有限公司 一种物联网能力的实现方法及系统
CN103095823A (zh) * 2013-01-09 2013-05-08 大唐软件技术股份有限公司 一种物联网系统中对象的描述方法及对象信息交互系统
US20140310398A1 (en) * 2013-04-11 2014-10-16 Cellco Partnership D/B/A Verizon Wireless Classifying client devices in a network

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1871107A3 (en) * 2002-01-30 2009-12-09 Sony Corporation Coefficient seed data or coefficient data production device used in image display apparatus
US8737989B2 (en) * 2008-08-29 2014-05-27 Apple Inc. Methods and apparatus for machine-to-machine based communication service classes
CN101860807A (zh) * 2010-05-05 2010-10-13 工业和信息化部电信传输研究所 一种m2m终端设备组的管理、建立通信方法及装置
EP3425942A1 (en) * 2012-01-13 2019-01-09 Iot Holdings, Inc. Method and apparatus for supporting machine-to-machine communications
CN102654765B (zh) 2012-04-13 2014-06-04 北京大学 物联网设备的控制方法、装置和物联网
US9392059B2 (en) * 2013-03-15 2016-07-12 Joseph Leslie Nicholson Communication protocol
CN103327080B (zh) 2013-06-04 2016-08-10 北京大学 创建物联网控制系统的方法及装置
KR101769386B1 (ko) * 2013-09-27 2017-08-18 엘지전자 주식회사 M2m 시스템에서 통지 메시지 전달 방법 및 이를 위한 장치
CN103810338A (zh) 2014-02-13 2014-05-21 北京邮电大学 一种面向领域的物联网资源建模系统

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102158551A (zh) * 2011-03-30 2011-08-17 沈益民 物联网信息源统一描述和访问方法
CN102281584A (zh) * 2011-06-22 2011-12-14 中兴通讯股份有限公司 一种物联网能力的实现方法及系统
CN103095823A (zh) * 2013-01-09 2013-05-08 大唐软件技术股份有限公司 一种物联网系统中对象的描述方法及对象信息交互系统
US20140310398A1 (en) * 2013-04-11 2014-10-16 Cellco Partnership D/B/A Verizon Wireless Classifying client devices in a network

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3247088A4 *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109644372A (zh) * 2016-08-31 2019-04-16 华为技术有限公司 一种用户设备能力信息的上报方法及装置
US11528596B2 (en) 2016-08-31 2022-12-13 Huawei Technologies Co., Ltd. Method for reporting user equipment capability information and apparatus
WO2018199523A1 (ko) * 2017-04-27 2018-11-01 주식회사 케이티 공인 ip 네트워크를 통해서 사물통신을 처리하는 방법 및 그 장치
KR20180120576A (ko) * 2017-04-27 2018-11-06 주식회사 케이티 공인 ip 네트워크를 통해서 사물통신을 처리하는 방법 및 그 장치
KR102092100B1 (ko) * 2017-04-27 2020-03-24 삼성전자주식회사 공인 ip 네트워크를 통해서 사물통신을 처리하는 방법 및 그 장치
CN113055429A (zh) * 2019-12-27 2021-06-29 株式会社日立制作所 一种信息处理方法及装置

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Publication number Publication date
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