基于多源、多径协同传输控制协议的数据传输方法

    公开(公告)号:CN107147619B

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201710234706.8

    申请日:2017-04-12

    IPC分类号: H04L29/06 H04L12/801

    摘要: 本发明提供了一种基于多源、多径协同传输控制协议的数据传输方法。该方法主要包括:在子源设备与终端之间建立MS‑MPTCP连接,在子源设备与源之间建立MS‑MPTCP连接;源利用MS‑MPTCP连接通过多条路径与所述子源设备进行数据通信,子源设备利用MS‑MPTCP连接与终端进行数据通信。本发明可以在终端的可用IP接口少的情况下,也可以通过多路径尽可能增大带宽,从而提高了网络带宽的利用率,降低了数据的传输时延,提供源与终端之间的数据传输效率。源可以将buffer缓存数据推送到子源设备,终端也可以从子源设备获得数据,缓解多路径传输大量数据时因buffer缓存数据过大和包乱序带来的源内存消耗和等待时间增加的问题。子源可以获取并控制接入终端的拥塞窗口,从而更精确的实施拥塞控制。

    一种即时通讯服务的管理方法与系统

    公开(公告)号:CN105871698B

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201610373292.2

    申请日:2016-05-31

    IPC分类号: H04L12/58

    摘要: 一种即时通讯服务的管理方法,该方法从即时通讯服务客户端发送的注册信息中至少采集:用户账号、用户密码、即时通讯服务名称、客户端版本、客户端终端类型以及登录状态信息,再将所采集的信息通过哈希函数分别生成哈希值,所述哈希值重新组合后作为即时通讯服务的服务标识,根据所述服务标识实现对即时通讯服务的管理,提高网络服务的兼容性、可扩展性,实现对即时通讯服务的统一管理。

    支持多源多径的数据传输管理方法

    公开(公告)号:CN107396396B

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201710399525.0

    申请日:2017-05-31

    摘要: 本发明提供了一种支持多源多径的数据传输管理方法。该方法主要包括:在源设备和终端之间建立MS‑MPTCP连接,在所述MS‑MPTCP连接中添加子源设备,所述子源设备利用MS‑MPTCP连接通过多条路径与所述源或所述终端进行数据通信;所述子源接收来自所述源或所述终端的数据,所述子源设备根据所述数据包的大小和每条路径的传输延时给所述数据包分配传输路径,根据所述终端的接收窗口和每条路径的带宽给所述终端分配传输带宽。本发明可以满足多源、多径协同对于路径拥塞感知和路径分配调度的需求,可灵活分配路径给终端,并可以获取并控制终端拥塞窗口减少拥塞,可以提高网络利用率、增大用户带宽、提供稳定数据流。

    网络流量协同卸载方法及协同卸载控制器

    公开(公告)号:CN108449281B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201810254097.7

    申请日:2018-03-26

    IPC分类号: H04L12/801

    摘要: 本发明提供了一种网络流量协同卸载方法及控制器,涉及计算机网络通信技术领域,根据用户节点发送的请求数据包实时感知和记录用户节点状态信息并分类整理和储存;根据分类整理后的用户节点状态信息,选择一个用户节点作为卸载源节点,将除卸载源节点以外的其他用户节点作为订阅节点;向通信子集中的所有用户节点发送卸载源节点的节点信息,卸载源节点确认自身身份后,与服务器建立连接接收网络数据流量,卸载源节点将数据流量传输给订阅节点。本发明采用协同卸载源选择策略选择卸载源,卸载源节点可充分利用设备间直接通信分发数据,充分利用网络资源,有效提升传输效率,减轻核心网络的流量传输压力,同时保证了用户体验质量。

    一种即时通讯服务的管理方法与系统

    公开(公告)号:CN105871698A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610373292.2

    申请日:2016-05-31

    IPC分类号: H04L12/58

    CPC分类号: H04L51/04 H04L51/06 H04L51/18

    摘要: 一种即时通讯服务的管理方法,该方法从即时通讯服务客户端发送的注册信息中至少采集:用户账号、用户密码、即时通讯服务名称、客户端版本、客户端终端类型以及登录状态信息,再将所采集的信息通过哈希函数分别生成哈希值,所述哈希值重新组合后作为即时通讯服务的服务标识,根据所述服务标识实现对即时通讯服务的管理,提高网络服务的兼容性、可扩展性,实现对即时通讯服务的统一管理。

    一种用于能源互联网的智能插座

    公开(公告)号:CN105655814A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201511021484.9

    申请日:2015-12-31

    IPC分类号: H01R13/66 H01R13/70

    摘要: 本发明公开了一种用于能源互联网的智能插座,包括基座、感知模块、核心处理器、数字调压模块和智能控制单元;所述基座上设置有零线口、火线口、地线口和微电流口,所述微电流口用于采集用电器上的用电数据;所述感知模块用于接收所述用电数据,并将所述用电数据传送给所述核心处理器;所述核心处理器用于将所述用电数据传送给所述智能控制单元,并根据所述智能控制单元返回的分析结果控制所述数字调压模块调节所述零线口和所述火线口之间的输出电压状态。本发明能够实现插座的信息化处理,使其更具智能化,不仅方便了用户的使用,而且高效且节约地分配了资源,从而能够满足能源互联网的发展需求。

    网络流量协同卸载方法及协同卸载控制器

    公开(公告)号:CN108449281A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810254097.7

    申请日:2018-03-26

    IPC分类号: H04L12/801

    摘要: 本发明提供了一种网络流量协同卸载方法及控制器,涉及计算机网络通信技术领域,根据用户节点发送的请求数据包实时感知和记录用户节点状态信息并分类整理和储存;根据分类整理后的用户节点状态信息,选择一个用户节点作为卸载源节点,将除卸载源节点以外的其他用户节点作为订阅节点;向通信子集中的所有用户节点发送卸载源节点的节点信息,卸载源节点确认自身身份后,与服务器建立连接接收网络数据流量,卸载源节点将数据流量传输给订阅节点。本发明采用协同卸载源选择策略选择卸载源,卸载源节点可充分利用设备间直接通信分发数据,充分利用网络资源,有效提升传输效率,减轻核心网络的流量传输压力,同时保证了用户体验质量。

    一种用于能源互联网的智能插座

    公开(公告)号:CN105655814B

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201511021484.9

    申请日:2015-12-31

    IPC分类号: H01R13/66 H01R13/70

    摘要: 本发明公开了一种用于能源互联网的智能插座,包括基座、感知模块、核心处理器、数字调压模块和智能控制单元;所述基座上设置有零线口、火线口、地线口和微电流口,所述微电流口用于采集用电器上的用电数据;所述感知模块用于接收所述用电数据,并将所述用电数据传送给所述核心处理器;所述核心处理器用于将所述用电数据传送给所述智能控制单元,并根据所述智能控制单元返回的分析结果控制所述数字调压模块调节所述零线口和所述火线口之间的输出电压状态。本发明能够实现插座的信息化处理,使其更具智能化,不仅方便了用户的使用,而且高效且节约地分配了资源,从而能够满足能源互联网的发展需求。

    支持多源多径的数据传输管理方法

    公开(公告)号:CN107396396A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710399525.0

    申请日:2017-05-31

    摘要: 本发明提供了一种支持多源多径的数据传输管理方法。该方法主要包括:在源设备和终端之间建立MS-MPTCP连接,在所述MS-MPTCP连接中添加子源设备,所述子源设备利用MS-MPTCP连接通过多条路径与所述源或所述终端进行数据通信;所述子源接收来自所述源或所述终端的数据,所述子源设备根据所述数据包的大小和每条路径的传输延时给所述数据包分配传输路径,根据所述终端的接收窗口和每条路径的带宽给所述终端分配传输带宽。本发明可以满足多源、多径协同对于路径拥塞感知和路径分配调度的需求,可灵活分配路径给终端,并可以获取并控制终端拥塞窗口减少拥塞,可以提高网络利用率、增大用户带宽、提供稳定数据流。

    基于多源、多径协同传输控制协议的数据传输方法

    公开(公告)号:CN107147619A

    公开(公告)日:2017-09-08

    申请号:CN201710234706.8

    申请日:2017-04-12

    IPC分类号: H04L29/06 H04L12/801

    摘要: 本发明提供了一种基于多源、多径协同传输控制协议的数据传输方法。该方法主要包括:在子源设备与终端之间建立MS‑MPTCP连接,在子源设备与源之间建立MS‑MPTCP连接;源利用MS‑MPTCP连接通过多条路径与所述子源设备进行数据通信,子源设备利用MS‑MPTCP连接与终端进行数据通信。本发明可以在终端的可用IP接口少的情况下,也可以通过多路径尽可能增大带宽,从而提高了网络带宽的利用率,降低了数据的传输时延,提供源与终端之间的数据传输效率。源可以将buffer缓存数据推送到子源设备,终端也可以从子源设备获得数据,缓解多路径传输大量数据时因buffer缓存数据过大和包乱序带来的源内存消耗和等待时间增加的问题。子源可以获取并控制接入终端的拥塞窗口,从而更精确的实施拥塞控制。