CN111294881A - 网络链路切换方法及装置、客户端和计算机可读存储介质 - Google Patents
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Abstract
本公开是关于一种网络链路切换方法及装置、客户端和计算机可读存储介质,其中,网络链路切换方法包括:获取当前开启的目标应用程序的默认网络链路的延时;若默认网络链路的延时超过预设阈值,则触发检测当前所有网络链路的延时;根据当前所有网络链路的延时选择目标链路,并切换至目标链路,该目标链路用于发送目标应用程序的数据包。本公开实施例,通过在获取的默认网络链路的延时超过预设阈值时,触发检测当前所有网络链路的延时,以减少因检测网络链路所消耗的流量,降低网络链路延时的获取成本,且可以减少被检测目标服务器的开销,从而减少目标服务器的维护成本,另外,可以提高用户使用目标应用程序的体验。
Description
技术领域
本公开涉及通信技术领域,尤其涉及一种网络链路切换方法及装置、客户端和计算机可读存储介质。
背景技术
随着移动终端技术的快速发展,各种移动终端例如手机已非常普及,并且,功能日益强大,但是对网络环境的要求也越来越高。例如,当下手机流行的联机游戏对网络低延时的要求较为严格,需要手机连接的网络环境长时间地保持在低延时的状态下,并且有时还需要用户在游戏中手动选择或设置网络来避免网络延时高的情况。
目前,部分手机采用智能网路选择(Smart link switch,简称SLS)的方式来降低网络延时。
但是,由于SLS需要采用因特网包探索器(Packet Internet Groper,简称PING)实时主动检测的方式来对网络延时进行监控,因此会增加用户的流量消耗,其次这种方案会导致被探测的目标服务器有额外的开销,增加了目标服务器的维护成本。
发明内容
为克服相关技术中存在的问题,本公开提供一种网络链路切换方法及装置、客户端和计算机可读存储介质。
根据本公开实施例的第一方面,提供一种网络链路切换方法,包括:
获取当前开启的目标应用程序的默认网络链路的延时;
若所述默认网络链路的延时超过预设阈值,则触发检测当前所有网络链路的延时;
根据当前所有网络链路的延时选择目标链路,并切换至所述目标链路,所述目标链路用于发送所述目标应用程序的数据包。
在一实施例中,所述触发检测当前所有网络链路的延时,包括:
启动与当前所有网络链路等数量的检测线程;
通过所述检测线程查找数据发送量最大的网络连接的互联网协议IP地址;
基于当前所有网络链路与查找到的所述IP地址建立网络连接;
通过所述网络连接多次向所述目标应用程序的服务器发送测试数据包,并接收所述服务器返回的与所述测试数据包对应的应答数据包;
根据所述测试数据包及其对应的所述应答数据包获得对应网络链路的延时。
在一实施例中,在所述获取当前开启的目标应用程序的默认网络链路的延时之前,所述方法还包括:
若当前开启的应用程序的标识位于预设的规则表中,则确定所述当前开启的应用程序为所述目标应用程序。
在一实施例中,在所述若当前开启的应用程序的标识位于预设的规则表中,则确定所述当前开启的应用程序为所述目标应用程序之前,所述方法还包括:
将支持网络链路切换功能的应用程序的标识设置到所述规则表中。
在一实施例中,所述切换至所述目标链路,包括:
为所述目标应用程序的数据包设置标记,所述标记与所述网络链路的标识相对应。
根据本公开实施例的第二方面,提供一种网络链路切换装置,所述装置包括:
获取模块,被配置为获取当前开启的目标应用程序的默认网络链路的延时;
触发检测模块,被配置为若所述获取模块获取的所述默认网络链路的延时超过预设阈值,则触发检测当前所有网络链路的延时;
选择切换模块,被配置为根据所述触发检测模块检测到的当前所有网络链路的延时选择目标链路,并切换至所述目标链路,所述目标链路用于发送所述目标应用程序的数据包。
在一实施例中,所述触发检测模块包括:
启动子模块,被配置为启动与当前所有网络链路等数量的检测线程;
查找子模块,被配置为通过所述启动子模块启动的所述检测线程查找数据发送量最大的网络连接的互联网协议IP地址;
连接建立子模块,被配置为基于当前所有网络链路与所述查找模块子查找到的所述IP地址建立网络连接;
收发子模块,被配置为通过所述连接建立子模块建立的所述网络连接多次向所述目标应用程序的服务器发送测试数据包,并接收所述服务器返回的与所述测试数据包对应的应答数据包;
获得子模块,被配置为根据所述收发子模块发送的所述测试数据包及所述收发模块接收的所述测试数据包对应的所述应答数据包获得对应网络链路的延时。
在一实施例中,所述装置还包括:
确定模块,被配置为在所述获取模块获取当前开启的目标应用程序的默认网络链路的延时之前,若当前开启的应用程序的标识位于预设的规则表中,则确定所述当前开启的应用程序为所述目标应用程序。
在一实施例中,所述装置还包括:
设置模块,被配置为在所述确定模块确定所述当前开启的应用程序为所述目标应用程序之前,将支持网络链路切换功能的应用程序的标识设置到所述规则表中。
在一实施例中,所述选择切换模块,被配置为:
为所述目标应用程序的数据包设置标记,所述标记与所述网络链路的标识相对应。
根据本公开实施例的第三方面,提供一种客户端,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
获取当前开启的目标应用程序的默认网络链路的延时;
若所述默认网络链路的延时超过预设阈值,则触发检测当前所有网络链路的延时;
根据当前所有网络链路的延时选择目标链路,并切换至所述目标链路,所述目标链路用于发送所述目标应用程序的数据包。
根据本公开实施例的第四方面,提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现上述网络链路切换方法的步骤。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:
通过在获取的默认网络链路的延时超过预设阈值时,触发检测当前所有网络链路的延时,以减少因检测网络链路所消耗的流量,降低网络链路延时的获取成本,且可以减少被检测目标服务器的开销,从而减少目标服务器的维护成本,通过根据当前所有网络链路的延时选择目标链路,并切换至目标链路,以通过目标链路发送目标应用程序的数据包,可以提高用户使用目标应用程序的体验。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。
图1是根据一示例性实施例示出的一种网络链路切换方法的流程图。
图2是根据一示例性实施例示出的一种网络链路切换方法的场景图。
图3是根据一示例性实施例示出的另一种网络链路切换方法的流程图。
图4是根据一示例性实施例示出的一种网络链路切换装置的框图。
图5是根据一示例性实施例示出的另一种网络链路切换装置的框图。
图6是根据一示例性实施例示出的另一种网络链路切换装置的框图。
图7是根据一示例性实施例示出的另一种网络链路切换装置的框图。
图8是根据一示例性实施例示出的一种适用于客户端的装置的框图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本发明相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本发明的一些方面相一致的装置和方法的例子。
图1是根据一示例性实施例示出的一种网络链路切换方法的流程图,如图1所示,该网络链路切换方法可应用于移动终端上,包括以下步骤S101-S103:
在步骤S101中,获取当前开启的目标应用程序的默认网络链路的延时。
在该实施例中,首先确定当前开启的目标应用程序,其确定方式可以为:判断当前开启的应用程序的标识是否位于预设的规则表中,若是,则确定当前开启的应用程序为目标应用程序。
其中,上述目标应用程序对网络时延要求较高,例如,游戏类应用程序。默认网络链路可以为无线保真(wifi)链路。
在该实施例中,在确定当前开启的目标应用程序之后,可以通过预设监控线程监控目标应用程序的网络延时信息,并根据网络延时信息获取目标应用程序的默认网络链路的延时。
详细的实现方式可以为:通过Netlink机制向内核获取目标应用程序所有传输控制协议(TCP)连接的网络数据,该网络数据包括网络延时信息。其中,Netlink套接字是用以实现用户进程与内核进程通信的一种特殊的进程间通信(IPC),也是网络应用程序与内核通信的最常用的接口。
例如,目标应用程序启动后,TcpSocketMintor可以创建一个监控线程,由该监控线程监控目标APP的网络数据,该网络数据可以包括但不局限于平均网络延时、实时网络延时。
另外,该网络数据还可以包括IP地址、端口号、记录时间戳和数据包发送量等。
在步骤S102中,若获取的默认网络链路的延时超过预设阈值,则触发检测当前所有网络链路的延时。
其中,当获取的默认网络链路的延时超过预设阈值时,则触发检测当前所有网络链路的延时,以减少因检测网络链路所消耗的流量。上述预设阈值可以根据需要进行设置。
在该实施例中,首先确定最活跃的连接的互联网协议(IP)地址,然后基于当前所有网络链路与确定的IP地址建立连接,然后获取所有网络链路的延时。
其中,可以通过查找数据发送量最大的网络连接来确定最活跃的连接。
为了提高延时获取效率,可以启动与当前所有网络链路等数量的检测线程,并通过检测线程查找数据发送量最大的网络连接的IP地址,然后基于当前所有网络链路与查找到的IP地址建立网络连接,通过网络连接多次向目标应用程序的服务器发送测试数据包,并接收服务器返回的与测试数据包对应的应答数据包,最后,根据测试数据包及其对应的应答数据包获得对应网络链路的延时。
例如,如图2所示,当前确定的最活跃的连接的IP地址为X,当前所有链路包括wifi链路21和数据网络链路22,则启动与wifi链路21对应的第一检测线程和与数据网络链路22对应的第二检测线程,第一检测线程和第二检测线程均与IP地址为X的服务器23通过3次握手建立有效连接,然后向服务器23发送一个测试数据包,之后会收到服务器23返回的应答数据包,接着服务器23和客户端断开连接,进行4次挥手。经过多次数据包的收发,可以更准确地获得当前所有网络链路的延时。
其中,测试数据包的内容可以是随机产生的一串字符串。
在步骤S103中,根据当前所有网络链路的延时选择目标链路,并切换至目标链路,上述目标链路用于发送目标应用程序的数据包。
在该实施例中,在获得当前所有网络链路的延时之后,判断是否有符合条件的链路即目标链路,若有符合条件的目标链路,则切换至目标链路,以通过目标链路发送目标应用程序的数据包。
例如,符合条件的链路可以为延时最小的链路。
在该实施例中,不同的网络链路有不同的标识,可以通过为目标应用程序的数据包设置标记(mark)来切换至目标链路,上述标记与网络链路的标识相对应,mark的作用是在数据包发送前做路由选择时,可以按照该标记对应的网络链路发送对应的数据包。
上述实施例,通过在获取的默认网络链路的延时超过预设阈值时,触发检测当前所有网络链路的延时,以减少因检测网络链路所消耗的流量,降低网络链路延时的获取成本,且可以减少被检测目标服务器的开销,从而减少目标服务器的维护成本,通过根据当前所有网络链路的延时选择目标链路,并切换至目标链路,以通过目标链路发送目标应用程序的数据包,可以提高用户使用目标应用程序的体验。
图3是根据一示例性实施例示出的另一种网络链路切换方法的流程图,如图3所示,该方法包括:
在步骤S301中,将支持网络链路切换功能的应用程序的标识设置到预设的规则表中。
其中,规则表包括策略路由(Mangle)表和网络地址转换(NAT)表。支持网络链路切换功能的应用程序可以包括对网络时延要求较高的游戏类应用程序。
在步骤S302中,获取当前开启的应用程序的标识。
在该实施例中,当应用程序启动,进程管理器(ProcessManager)监测到前台的Activity发生变化,调用预设函数例如前台信息改变(ForegrountInfoChange)函数,通知第一预设线程例如slaservice前台应用程序发生变化,slaservice解析ForegrountInfoChange回调的前台信息(foregroundInfo)判断该应用程序是否是冷启动,并和应用程序的用户标识列表(UidList)进行匹配,如果匹配成功,发送套接字(socket)给第二预设线程例如SLAD,通知SLAD应用程序启动。
同样地,当该应用程序关闭,ProcessManager可以监测到前台activity发生变化,也会给slad发送socket,通知slad该应用程序关闭。
在步骤S303中,若当前开启的应用程序的标识位于预设的规则表中,则确定当前开启的应用程序为目标应用程序。
在步骤S304中,获取当前开启的目标应用程序的默认网络链路的延时。
在步骤S305中,判断获取的默认网络链路的延时是否超过预设阈值,若超过预设阈值,则执行步骤S306,若未超过预设阈值,则继续执行步骤S304。
在步骤S306中,触发检测当前所有网络链路的延时。
在步骤S307中,根据当前所有网络链路的延时选择目标链路,并切换至目标链路,上述目标链路用于发送目标应用程序的数据包。
上述网络链路切换方法实施例,通过将支持网络链路切换功能的应用程序的标识设置到预设的规则表中,方便后续确定目标应用程序,通过在获取的默认网络链路的延时超过预设阈值时,触发检测当前所有网络链路的延时,以减少因检测网络链路所消耗的流量,降低网络链路延时的获取成本,且可以减少被检测目标服务器的开销,从而减少目标服务器的维护成本,通过根据当前所有网络链路的延时选择目标链路,并切换至目标链路,以通过目标链路发送目标应用程序的数据包,可以提高用户使用目标应用程序的体验。
与前述网络链路切换方法实施例相对应,本公开还提供了网络链路切换装置实施例。
图4是根据一示例性实施例示出的一种网络链路切换装置的框图,如图4所示,网络链路切换装置包括获取模块41、触发检测模块42和选择切换模块43。
获取模块41被配置为获取当前开启的目标应用程序的默认网络链路的延时。
在该实施例中,首先确定当前开启的目标应用程序,其确定方式可以为:判断当前开启的应用程序的标识是否位于预设的规则表中,若是,则确定当前开启的应用程序为目标应用程序。
其中,上述目标应用程序对网络时延要求较高,例如,游戏类应用程序。默认网络链路可以为无线保真(wifi)链路。
在该实施例中,在确定当前开启的目标应用程序之后,可以通过预设监控线程监控目标应用程序的网络延时信息,并根据网络延时信息获取目标应用程序的默认网络链路的延时。
详细的实现方式可以为:通过Netlink机制向内核获取目标应用程序所有传输控制协议(TCP)连接的网络数据,该网络数据包括网络延时信息。其中,Netlink套接字是用以实现用户进程与内核进程通信的一种特殊的进程间通信(IPC),也是网络应用程序与内核通信的最常用的接口。
例如,目标应用程序启动后,TcpSocketMintor可以创建一个监控线程,由该监控线程监控目标APP的网络数据,该网络数据可以包括但不局限于平均网络延时、实时网络延时。
另外,该网络数据还可以包括IP地址、端口号、记录时间戳和数据包发送量等。
触发检测模块42被配置为若获取模块41获取的默认网络链路的延时超过预设阈值,则触发检测当前所有网络链路的延时。
其中,当获取的默认网络链路的延时超过预设阈值时,则触发检测当前所有网络链路的延时,以减少因检测网络链路所消耗的流量。上述预设阈值可以根据需要进行设置。
选择切换模块43被配置为根据触发检测模块42检测到的当前所有网络链路的延时选择目标链路,并切换至目标链路,目标链路用于发送目标应用程序的数据包。
在该实施例中,在获得当前所有网络链路的延时之后,判断是否有符合条件的链路即目标链路,若有符合条件的目标链路,则切换至目标链路,以通过目标链路发送目标应用程序的数据包。
例如,符合条件的链路可以为延时最小的链路。
在该实施例中,不同的网络链路有不同的标识,可以通过为目标应用程序的数据包设置标记(mark)来切换至目标链路,上述标记与网络链路的标识相对应,mark的作用是在数据包发送前做路由选择时,可以按照该标记对应的网络链路发送对应的数据包。
上述实施例,通过在获取的默认网络链路的延时超过预设阈值时,触发检测当前所有网络链路的延时,以减少因检测网络链路所消耗的流量,降低网络链路延时的获取成本,且可以减少被检测目标服务器的开销,从而减少目标服务器的维护成本,通过根据当前所有网络链路的延时选择目标链路,并切换至目标链路,以通过目标链路发送目标应用程序的数据包,可以提高用户使用目标应用程序的体验。
图5是根据一示例性实施例示出的另一种网络链路切换装置的框图,如图5所示,在上述图4所示实施例的基础上,触发检测模块42可以包括:
启动子模块421被配置为启动与当前所有网络链路等数量的检测线程。
查找子模块422被配置为通过启动子模块421启动的检测线程查找数据发送量最大的网络连接的互联网协议IP地址。
连接建立子模块423被配置为基于当前所有网络链路与查找子模块422查找到的IP地址建立网络连接。
收发子模块424被配置为通过连接建立子模块423建立的网络连接多次向目标应用程序的服务器发送测试数据包,并接收服务器返回的与测试数据包对应的应答数据包。
获得子模块425被配置为根据收发子模块424发送的测试数据包及收发模块接收的测试数据包对应的应答数据包获得对应网络链路的延时。
在该实施例中,首先确定最活跃的连接的互联网协议(IP)地址,然后基于当前所有网络链路与确定的IP地址建立连接,然后获取所有网络链路的延时。
其中,可以通过查找数据发送量最大的网络连接来确定最活跃的连接。
为了提高延时获取效率,可以启动与当前所有网络链路等数量的检测线程,并通过检测线程查找数据发送量最大的网络连接的IP地址,然后基于当前所有网络链路与查找到的IP地址建立网络连接,通过网络连接多次向目标应用程序的服务器发送测试数据包,并接收服务器返回的与测试数据包对应的应答数据包,最后,根据测试数据包及其对应的应答数据包获得对应网络链路的延时。
例如,如图2所示,当前确定的最活跃的连接的IP地址为X,当前所有链路包括wifi链路21和数据网络链路22,则启动与wifi链路21对应的第一检测线程和与数据网络链路22对应的第二检测线程,第一检测线程和第二检测线程均与IP地址为X的服务器23通过3次握手建立有效连接,然后向服务器23发送一个测试数据包,之后会收到服务器23返回的应答数据包,接着服务器23和客户端断开连接,进行4次挥手。经过多次数据包的收发,可以更准确地获得当前所有网络链路的延时。
其中,测试数据包的内容可以是随机产生的一串字符串。
上述实施例,通过启动与当前所有网络链路等数量的检测线程来检测当前所有链路的延时,可以提高检测效率,通过查找数据发送量最大的网络连接的IP地址,并基于当前所有网络链路与查找到的IP地址建立网络连接,然后基于上述网络连接获得当前所有链路的延时,以客观地、准确地获得当前所有链路的延时。
图6是根据一示例性实施例示出的另一种网络链路切换装置的框图,如图6所示,在上述图4所示实施例的基础上,该装置还可包括:
确定模块44被配置为在获取模块41获取当前开启的目标应用程序的默认网络链路的延时之前,若当前开启的应用程序的标识位于预设的规则表中,则确定当前开启的应用程序为目标应用程序。
上述实施例,通过在当前开启的应用程序的标识位于预设的规则表中时,确定当前开启的应用程序为目标应用程序,从而为目标应用程序执行链路切换操作。
图7是根据一示例性实施例示出的另一种网络链路切换装置的框图,如图7所示,在上述图6所示实施例的基础上,该装置还可包括:
设置模块45被配置为在确定模块44确定当前开启的应用程序为目标应用程序之前,将支持网络链路切换功能的应用程序的标识设置到规则表中。
其中,规则表包括策略路由(Mangle)表和网络地址转换(NAT)表。支持网络链路切换功能的应用程序可以包括对网络时延要求较高的游戏类应用程序。
上述实施例,通过将支持网络链路切换功能的应用程序的标识设置到规则表中,为后续确定目标应用程序提供条件。
关于上述实施例中的装置,其中各个模块、子模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
图8是根据一示例性实施例示出的一种适用于客户端的装置框图。例如,装置800可以是移动电话,计算机,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等。
参照图8,装置800可以包括以下一个或多个组件:处理组件802,存储器804,电源组件806,多媒体组件808,音频组件810,输入/输出(I/O)的接口812,传感器组件814,以及通信组件816。
处理组件802通常控制装置800的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理元件802可以包括一个或多个处理器820来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件802可以包括一个或多个模块,便于处理组件802和其他组件之间的交互。例如,处理部件802可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件808和处理组件802之间的交互。
存储器804被配置为存储各种类型的数据以支持在设备800的操作。这些数据的示例包括用于在装置800上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器804可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电源组件806为装置800的各种组件提供电力。电源组件806可以包括电源管理***,一个或多个电源,及其他与为装置800生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件808包括在所述装置800和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。所述触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与所述触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件808包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当设备800处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜***或具有焦距和光学变焦能力。
音频组件810被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件810包括一个麦克风(MIC),当装置800处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器804或经由通信组件816发送。在一些实施例中,音频组件810还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O接口812为处理组件802和***接口模块之间提供接口,上述***接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
传感器组件814包括一个或多个传感器,用于为装置800提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件814可以检测到设备800的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如所述组件为装置800的显示器和小键盘,传感器组件814还可以检测装置800或装置800一个组件的位置改变,用户与装置800接触的存在或不存在,装置800方位或加速/减速和装置800的温度变化。传感器组件814可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件814还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件814还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。
通信组件816被配置为便于装置800和其他设备之间有线或无线方式的通信。装置800可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,2G或3G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信部件816经由广播信道接收来自外部广播管理***的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,所述通信部件816还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,装置800可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述网络链路切换方法。
在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器804,上述指令可由装置800的处理器820执行以完成上述方法。例如,所述非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的公开后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。
Claims (12)
1.一种网络链路切换方法,其特征在于,所述方法包括:
获取当前开启的目标应用程序的默认网络链路的延时;
若所述默认网络链路的延时超过预设阈值,则触发检测当前所有网络链路的延时;
根据当前所有网络链路的延时选择目标链路,并切换至所述目标链路,所述目标链路用于发送所述目标应用程序的数据包。
2.根据权利要求1所述的网络链路切换方法,其特征在于,所述触发检测当前所有网络链路的延时,包括:
启动与当前所有网络链路等数量的检测线程;
通过所述检测线程查找数据发送量最大的网络连接的互联网协议IP地址;
基于当前所有网络链路与查找到的所述IP地址建立网络连接;
通过所述网络连接多次向所述目标应用程序的服务器发送测试数据包,并接收所述服务器返回的与所述测试数据包对应的应答数据包;
根据所述测试数据包及其对应的所述应答数据包获得对应网络链路的延时。
3.根据权利要求1所述的网络链路切换方法,其特征在于,在所述获取当前开启的目标应用程序的默认网络链路的延时之前,所述方法还包括:
若当前开启的应用程序的标识位于预设的规则表中,则确定所述当前开启的应用程序为所述目标应用程序。
4.根据权利要求3所述的网络链路切换方法,其特征在于,在所述若当前开启的应用程序的标识位于预设的规则表中,则确定所述当前开启的应用程序为所述目标应用程序之前,所述方法还包括:
将支持网络链路切换功能的应用程序的标识设置到所述规则表中。
5.根据权利要求1所述的网络链路切换方法,其特征在于,所述切换至所述目标链路,包括:
为所述目标应用程序的数据包设置标记,所述标记与所述网络链路的标识相对应。
6.一种网络链路切换装置,其特征在于,所述装置包括:
获取模块,被配置为获取当前开启的目标应用程序的默认网络链路的延时;
触发检测模块,被配置为若所述获取模块获取的所述默认网络链路的延时超过预设阈值,则触发检测当前所有网络链路的延时;
选择切换模块,被配置为根据所述触发检测模块检测到的当前所有网络链路的延时选择目标链路,并切换至所述目标链路,所述目标链路用于发送所述目标应用程序的数据包。
7.根据权利要求6所述的网络链路切换装置,其特征在于,所述触发检测模块包括:
启动子模块,被配置为启动与当前所有网络链路等数量的检测线程;
查找子模块,被配置为通过所述启动子模块启动的所述检测线程查找数据发送量最大的网络连接的互联网协议IP地址;
连接建立子模块,被配置为基于当前所有网络链路与所述查找模块子查找到的所述IP地址建立网络连接;
收发子模块,被配置为通过所述连接建立子模块建立的所述网络连接多次向所述目标应用程序的服务器发送测试数据包,并接收所述服务器返回的与所述测试数据包对应的应答数据包;
获得子模块,被配置为根据所述收发子模块发送的所述测试数据包及所述收发模块接收的所述测试数据包对应的所述应答数据包获得对应网络链路的延时。
8.根据权利要求6所述的网络链路切换装置,其特征在于,所述装置还包括:
确定模块,被配置为在所述获取模块获取当前开启的目标应用程序的默认网络链路的延时之前,若当前开启的应用程序的标识位于预设的规则表中,则确定所述当前开启的应用程序为所述目标应用程序。
9.根据权利要求8所述的网络链路切换装置,其特征在于,所述装置还包括:
设置模块,被配置为在所述确定模块确定所述当前开启的应用程序为所述目标应用程序之前,将支持网络链路切换功能的应用程序的标识设置到所述规则表中。
10.根据权利要求6所述的网络链路切换装置,其特征在于,所述选择切换模块,被配置为:
为所述目标应用程序的数据包设置标记,所述标记与所述网络链路的标识相对应。
11.一种客户端,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
获取当前开启的目标应用程序的默认网络链路的延时;
若所述默认网络链路的延时超过预设阈值,则触发检测当前所有网络链路的延时;
根据当前所有网络链路的延时选择目标链路,并切换至所述目标链路,所述目标链路用于发送所述目标应用程序的数据包。
12.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现权利要求1-5任一项所述的网络链路切换方法的步骤。
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