CN113824771A - 文件传输方法、装置、设备、存储介质及程序产品 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种文件传输方法、装置、设备、存储介质及程序产品,该方法包括:当接收到发送端发起的文件传输请求时,获取所述文件传输请求对应的目标文件和目标通信端点;对所述目标文件依次进行分割处理和压缩处理,得到压缩后的目标分割文件;通过所述发送端对应的目标多线程,将所述压缩后的目标分割文件传输至所述目标通信端点对应的接收端。本发明通过对目标文件进行分割和压缩,最终通过多线程传输目标文件,提高了文件传输的速率。
Description
技术领域
本发明涉及网络传输领域,尤其涉及一种文件传输方法、装置、设备、存储介质及程序产品。
背景技术
随着科学技术的快速发展,网络和移动终端已成为人们生活中不可或缺的一部分,人们经常使用网络和移动终端远程发送文件,文件的发送可以终端到终端,也可以是一个网络到另一个网络,现有的文件传输过程受传输距离、网络质量和文件本身(文件大小以及文件类型)的影响,往往会出现传输速度慢以及传输的成功率低等问题。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种文件传输方法、装置、设备及存储介质,旨在解决现有的文件传输过程中出现的传输速度慢以及传输成功率低的问题。
此外,为实现上述目的,本发明还提供一种文件传输方法,所述文件传输方法包括以下步骤:
当接收到发送端发起的文件传输请求时,获取所述文件传输请求对应的目标文件和目标通信端点;
对所述目标文件依次进行分割处理和压缩处理,得到压缩后的目标分割文件;
通过所述发送端对应的目标多线程,将所述压缩后的目标分割文件传输至所述目标通信端点对应的接收端。
可选地,所述当接收到发送端发起的文件传输请求时,获取所述文件传输请求对应的目标文件和目标通信端点的步骤之后,包括:
获取所述发送端与所述目标通信端点对应的接收端之间的目标传输通道的传输频率范围和信噪比;
对所述目标文件进行压缩处理,计算压缩后的目标文件的字节大小;
根据所述传输频率范围、所述信噪比和所述字节大小,确定是否对所述目标文件进行分割处理。
可选地,所述根据所述传输频率范围、所述信噪比和所述字节大小,确定是否对所述目标文件进行分割处理的步骤包括:
获取所述目标文件对应的目标传输信号,通过预设高频波对所述目标传输信号进行谐波处理;
若所述谐波处理后得到的目标传输信号的频率不属于所述传输频率范围,或所述目标传输信号对应的传输码元与所述信噪比不匹配,或所述字节大小大于预设阈值,则确定对所述目标文件进行分割处理。
可选地,所述对所述目标文件依次进行分割处理和压缩处理,得到压缩后的目标分割文件的步骤包括:
基于预设时间依赖程度和所述目标传输通道的数量,对所述目标文件进行分割,得到分割文件;
对所述分割文件进行压缩,得到压缩后的目标分割文件。
可选地,所述对所述分割文件进行压缩,得到压缩后的目标分割文件的步骤包括:
将预设字符替换所述分割文件中连续相同的数据,得到替换后的分割文件,其中,所述预设字符的容量小于所述连续相同的数据;
生成所述分割文件对应的字典文件,将所述预设字符及所述预设字符在所述分割文件中的位置记录在所述字典文件中,将所述替换后的分割文件及所述字典文件作为压缩后的目标分割文件。
可选地,所述通过所述发送端对应的目标多线程,将所述压缩后的目标分割文件传输至所述目标通信端点对应的接收端的步骤包括:
根据所述传输频率范围,和/或所述信噪比,对所述目标传输通道进行排序,得到通道排序结果;
基于所述通道排序结果,建立所述压缩后的目标分割文件与所述目标传输通道的关联关系;
通过所述发送端对应的目标多线程和所述关联关系,将所述压缩后的目标分割文件传输至所述目标通信端点对应的接收端。
此外,为实现上述目的,本发明还提供一种文件传输装置,所述文件传输装置包括:
获取模块,用于当接收到发送端发起的文件传输请求时,获取所述文件传输请求对应的目标文件和目标通信端点;
分割压缩模块,用于对所述目标文件依次进行分割处理和压缩处理,得到压缩后的目标分割文件;
传输模块,用于通过所述发送端对应的目标多线程,将所述压缩后的目标分割文件传输至所述目标通信端点对应的接收端。
此外,为实现上述目的,本发明还提供一种文件传输设备,所述文件传输设备包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的文件传输程序,所述文件传输程序被所述处理器执行时实现如上述的文件传输方法的步骤。
此外,为实现上述目的,本发明还提供一种存储介质,所述存储介质上存储有文件传输程序,所述文件传输程序被处理器执行时实现如上述的文件传输方法的步骤。
此外,为实现上述目的,本发明还提供一种程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上述的文件传输方法的步骤。
本发明实施例提出的一种文件传输方法、装置、设备及存储介质。本发明实施例中,当接收到发送端发起的文件传输请求时,获取文件传输请求对应的目标文件和目标通信端点,然后对目标文件依次进行分割处理和压缩处理,得到压缩后的目标分割文件,最后通过发送端对应的目标多线程,将压缩后的目标分割文件传输至目标通信端点对应的接收端,通过对目标文件进行分割和压缩,最终通过多线程传输目标文件,提高了文件传输的速率。
附图说明
图1为本发明实施例提供的文件传输设备一种实施方式的硬件结构示意图;
图2为本发明文件传输方法第一实施例的流程示意图;
图3为本发明文件传输方法第二实施例的流程示意图;
图4为本发明文件传输装置一实施例的功能模块示意图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
在后续的描述中,使用用于表示元件的诸如“模块”、“部件”或“单元”的后缀仅为了有利于本发明的说明,其本身没有特定的意义。因此,“模块”、“部件”或“单元”可以混合地使用。
本发明实施例文件传输终端(又叫终端、设备或者终端设备)可以是PC,也可以是智能手机、平板电脑和便携计算机等具有显示功能的可移动式终端设备。
如图1所示,该终端可以包括:处理器1001,例如CPU(Central Processing Unit,中央处理器),通信总线1002,存储器1003。其中,通信总线1002用于实现这些组件之间的连接通信。存储器1003可以是高速RAM存储器,也可以是稳定的存储器(non-volatilememory),例如磁盘存储器。存储器1003可选的还可以是独立于前述处理器1001的存储装置。
本领域技术人员可以理解,图1中示出的终端结构并不构成对终端的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
如图1所示,作为一种计算机存储介质的存储器1003中可以包括文件传输程序。
在图1所示的终端中,处理器1001可以用于调用存储器1003中存储的文件传输程序,并执行以下操作:
当接收到发送端发起的文件传输请求时,获取所述文件传输请求对应的目标文件和目标通信端点;
对所述目标文件依次进行分割处理和压缩处理,得到压缩后的目标分割文件;
通过所述发送端对应的目标多线程,将所述压缩后的目标分割文件传输至所述目标通信端点对应的接收端。
进一步地,处理器1001可以用于调用存储器1003中存储的文件传输程序,还执行以下操作:
获取所述发送端与所述目标通信端点对应的接收端之间的目标传输通道的传输频率范围和信噪比;
对所述目标文件进行压缩处理,计算压缩后的目标文件的字节大小;
根据所述传输频率范围、所述信噪比和所述字节大小,确定是否对所述目标文件进行分割处理。
进一步地,处理器1001可以用于调用存储器1003中存储的文件传输程序,还执行以下操作:
获取所述目标文件对应的目标传输信号,通过预设高频波对所述目标传输信号进行谐波处理;
若所述谐波处理后得到的目标传输信号的频率不属于所述传输频率范围,或所述目标传输信号对应的传输码元与所述信噪比不匹配,或所述字节大小大于预设阈值,则确定对所述目标文件进行分割处理。
进一步地,处理器1001可以用于调用存储器1003中存储的文件传输程序,还执行以下操作:
基于预设时间依赖程度和所述目标传输通道的数量,对所述目标文件进行分割,得到分割文件;
对所述分割文件进行压缩,得到压缩后的目标分割文件。
进一步地,处理器1001可以用于调用存储器1003中存储的文件传输程序,还执行以下操作:
将预设字符替换所述分割文件中连续相同的数据,得到替换后的分割文件,其中,所述预设字符的容量小于所述连续相同的数据;
生成所述分割文件对应的字典文件,将所述预设字符及所述预设字符在所述分割文件中的位置记录在所述字典文件中,将所述替换后的分割文件及所述字典文件作为压缩后的目标分割文件。
进一步地,处理器1001可以用于调用存储器1003中存储的文件传输程序,还执行以下操作:
根据所述传输频率范围,和/或所述信噪比,对所述目标传输通道进行排序,得到通道排序结果;
基于所述通道排序结果,建立所述压缩后的目标分割文件与所述目标传输通道的关联关系;
通过所述发送端对应的目标多线程和所述关联关系,将所述压缩后的目标分割文件传输至所述目标通信端点对应的接收端。
基于上述设备硬件结构,提出了本发明文件传输方法的实施例。
需要说明的是,本发明提出的文件传输方法应用于网络之间的文件传输,以及终端之间的文件传输,也包括网络与终端之间的文件传输;文件传输过程中涉及到的设备也不仅仅包括文件发送终端和文件接收终端,也可以在文件发送终端和文件接收终端之间增设转发服务器,进而使文件发送终端向文件接收终端发送的文件通过转发服务器进行转发。可以理解的是,本发明对传输的文件的类型也不进行限制。
参照图2,在本发明文件传输方法的第一实施例中,所述文件传输方法包括步骤S10-步骤S30:
步骤S10,当接收到发送端发起的文件传输请求时,获取所述文件传输请求对应的目标文件和目标通信端点;
首先,本实施例中提到的发送端可以是一个网络(如某个局域网),也可以是一台设备(如个人电脑),发送端发送的文件类型可以是文档、图片文件、视频文件或者安装包文件等。
当***接收到发送端发起的文件传输请求时,获取文件传输请求对应的目标文件和目标通信端点,目标文件即是发送端传输的文件,目标通信端点可以简单理解为一个抽象的端点,发送端和接收端都具有通信端点(本实施例提到的目标通信端点特指发送端具有的通信端点),目标通信端点包括IP地址和端口号,发送端具有的通信端点包括接收端的IP地址和端口号。可以理解的是,文件传输的速度是很快的,所以不存在接收端的IP地址和(可用)端口号在文件传输过程中发生变化的情况,即使会发生上述情况,也可以通过反馈机制及时调整目标通信端点包括的接收端的IP地址和可用端口号,反馈机制是发送端与接收端之间的信息即时共享机制,当接收端通过IP切换服务器秒切换了IP地址时,接收端会通过反馈机制向发送端,或接收端与发送端之间的转发服务器发送IP地址切换的信息,以更改目标通信端点包括的接收端的IP地址和可用端口号。
步骤S20,对所述目标文件依次进行分割处理和压缩处理,得到压缩后的目标分割文件;
需要说明的是,本发明提出的文件传输方法旨在实现较快的文件远程传输,当文件较大(意指文件所占空间较大)时,文件的传输速度势必会受到影响,本实施例提出一种文件的快速传输方法,通过对传输的目标文件进行分割处理然后再对分割得到的小文件进行压缩处理(压缩处理和分割处理的顺序可变),得到多个压缩后的目标分割文件,可以理解的是,文件分割的方法可以是,将目标文件的所有内容按照预设的大小和顺序一个一个地写进名称连续或者位置连续的小(空)文件中,其中,预设的大小是指,放入每个小文件中的原目标文件内容的大小。文件压缩是指,将文件内容中重复的部分以特殊字符代替,并将这个特殊字符表示重复的部分放入“字典”文件中,随同压缩后的文件一同发送至接收端,接收端接收到压缩文件和“字典”文件后,按照“字典”文件中记录的内容对文件进行解压,得到目标文件。
步骤S30,通过所述发送端对应的目标多线程,将所述压缩后的目标分割文件传输至所述目标通信端点对应的接收端。
需要说明的是,对目标文件进行分割后得到多个小文件,通过发送端对应的多线程将压缩后的目标分割文件传输至目标通信端点对应的接收端,其中,目标多线程中的每个线程负责一个目标分割文件的发送,当目标文件的发送方与接收方之间存在转发服务器时,本实施例中的接收端即是转发服务器,目标通信端点包括转发服务器的IP地址以及可接收端口。
进一步地,在一种可行的实施例中,维修服务方法应用于客户终端,上述步骤S10,当接收到发送端发起的文件传输请求时,获取所述文件传输请求对应的目标文件和目标通信端点,之后的步骤包括:
步骤a1,获取所述发送端与所述目标通信端点对应的接收端之间的目标传输通道的传输频率范围和信噪比;
步骤a2,对所述目标文件进行压缩处理,计算压缩后的目标文件的字节大小;
步骤a3,根据所述传输频率范围、所述信噪比和所述字节大小,确定是否对所述目标文件进行分割处理。
需要说明的是,传输通道的传输频率范围会影响文件的传输成功率,传输通道的信噪比会影响文件的传输速率,具体地,信息(即文件)传输的媒介—信道,都是不理想的,通过信道传输的信息会被干扰而失真,因此,如何降低信息传输时被干扰的程度,决定了信息失真的程度,信息失真程度越大,传输成功率越低,具体地,传输信息对应的脉冲信号为码元,码元的波形会受到码元传输速度、信号传输距离、噪声干扰以及传输媒体质量影响而发生变化,当波形变化较大时,在信道的接收端,波形的失真就越严重,而码元的传输速率受信道能够通过的频率范围(即信道的传输频率范围)影响,在信道上传输的信号(即传输文件对应的脉冲信号)其实是通过多个频率的模拟信号进行多次谐波而形成的,信道的传输频率范围越大,传输文件对应的脉冲信号失真程度就越低,文件的传输成功率就越高。
同样,如果想要让信道更快的传输信息,就需要让一个码元承载更多的比特信息量,已知,二进制码元,一个码元代表一个比特;八进制码元,一个码元表示三比特;十六进制码元,一个码元表示四比特,由于噪声是随机产生的,噪声的瞬时值有时会很大,在电压范围一定的情况下,十六进制码元波形之间的差别要比八进制码元波形之间的差别小,由于存在噪声干扰,因此在真实信道传输时,码元波形差别太小,在接受端就不易清晰的识别,从而导致信息传输的成功率低。
可知地,首先对目标文件进行压缩,从而计算压缩后的目标文件的字节大小,从而绘出目标文件对应的脉冲信号,进而根据目标文件对应的脉冲信号,以及目标传输通道的传输频率范围和信噪比,确定是否对目标文件进行分割处理,且本申请的技术目的是提高文件传输速率,因此,本申请不考虑不需要对目标文件进行分割处理的情况。
进一步地,在一种可行的实施例中,上述步骤a3,根据所述传输频率范围、所述信噪比和所述字节大小,确定是否对所述目标文件进行分割处理,细化的步骤包括:
步骤b1,获取所述目标文件对应的目标传输信号,通过预设高频波对所述目标传输信号进行谐波处理;
步骤b2,若所述谐波处理后得到的目标传输信号的频率不属于所述传输频率范围,或所述目标传输信号对应的传输码元与所述信噪比不匹配,或所述字节大小大于预设阈值,则确定对所述目标文件进行分割处理。
可知地,目标文件对应的目标传输信号的频率为基波,提高基波和更高频率谐波进行叠加,得到谐波处理后的目标传输信号,需要说明的是,信道都具有各自容许通过的频率范围,当预设高频波较大时,谐波处理后得到的目标传输信号中包含的高频波就无法通过信道,从而导致传输信号的失真,当目标传输信号中不能通过信道的高频波较多(表示谐波处理后得到的目标传输信号的频率不属于目标传输通道的传输频率范围)时,就产生了传输信号的严重失真,且信噪比越小,允许通过的码元的进制就越大,即允许通过的码元的传输速率就越快,当目标传输信号对应的传输码元的进制较大,而信噪比较小时,目标传输信号对应的传输码元与信噪比不匹配,又或者,压缩后的目标文件的字节大小仍大于预设阈值,则确定对目标文件进行分割处理。
进一步地,在一种可行的实施例中,上述步骤S30,通过所述发送端对应的目标多线程,将所述压缩后的目标分割文件传输至所述目标通信端点对应的接收端,细化的步骤包括:
步骤S31,根据所述传输频率范围,和/或所述信噪比,对所述目标传输通道进行排序,得到通道排序结果;
步骤S32,基于所述通道排序结果,建立所述压缩后的目标分割文件与所述目标传输通道的关联关系;
步骤S33,通过所述发送端对应的目标多线程和所述关联关系,将所述压缩后的目标分割文件传输至所述目标通信端点对应的接收端。
需要说明的是,当目标传输通道存在多个时,可以根据传输频率范围,和/或信噪比,对所有的目标传输通道进行排序,得到通道排序结果,可知地,可以基于传输频率范围的大小,从大到小对所有的目标传输通道进行排序;也可以基于信噪比的大小,从小到大对所有的目标传输通道进行排序,当然也可以综合考虑传输频率范围和信噪比,对目标传输通道进行排序,得到通道排序结果,排序结果中靠前的目标传输通道具有较快的传输速率和传输成功率,因此,还可以基于重要程度建立压缩后的目标分割文件与目标传输通道的关联关系,即,将较重要的目标分割文件通过排序结果中靠前的目标传输通道进行传输。
在本实施例中,当接收到发送端发起的文件传输请求时,获取文件传输请求对应的目标文件和目标通信端点,然后对目标文件依次进行分割处理和压缩处理,得到压缩后的目标分割文件,最后通过发送端对应的目标多线程,将压缩后的目标分割文件传输至目标通信端点对应的接收端,通过对目标文件进行分割和压缩,最终通过多线程传输目标文件,提高了文件传输的速率。
进一步地,参照图3,在本发明上述实施例的基础上,提出了本发明文件传输方法的第二实施例。
本实施例是第一实施例中步骤S20细化的步骤,本实施例与本发明上述实施例的区别在于步骤S21-步骤S22:
步骤S21,基于预设时间依赖程度和所述目标传输通道的数量,对所述目标文件进行分割,得到分割文件;
步骤S22,对所述分割文件进行压缩,得到压缩后的目标分割文件。
可知地,当目标文件中包含的内容具有不同的时间依赖程度(即,目标文件中包含的内容需要按照时间先后顺序进行发送,先发送的内容具有较高的时间依赖程度)时,基于预设时间依赖程度和目标传输通道的数量,对目标文件进行分割,得到分割文件,具体地,若(处于空闲状态的)目标传输通道的数量为5,则确定目标文件需要被分割成5个小文件,其中,每个分割后得到的小文件包含的具体内容由目标文件包含的内容各自对应的时间依赖程度确定,因此,分割后得到的分割文件所包含的内容(容量)大小可以是不同的。最后对分割文件进行压缩,得到压缩后的目标分割文件。
进一步地,在一种可行的实施例中,上述步骤S22,对所述分割文件进行压缩,得到压缩后的目标分割文件,细化的步骤包括:
步骤c1,将预设字符替换所述分割文件中连续相同的数据,得到替换后的分割文件,其中,所述预设字符的容量小于所述连续相同的数据;
步骤c2,生成所述分割文件对应的字典文件,将所述预设字符及所述预设字符在所述分割文件中的位置记录在所述字典文件中,将所述替换后的分割文件及所述字典文件作为压缩后的目标分割文件。
可以理解的是,对分割文件进行压缩时,需要注意两点,一是压缩后的分割文件加上其对应的“字典”文件的容量大小应小于压缩前的分割文件,二是每个压缩后的分割文件都各自对应有字典文件。首先,将预设字符替换分割文件中连续相同的数据,若分割文件中连续相同的数据为“11111”则预设字符可以是“51”,表示5个连续的1,需要说明的是,这种情况下,至少存在3个以上连续的数据才可以进行压缩,预设字符“51”表示“11111”的信息会被保存至字典文件中,同时还包括“11111”在分割文件中的位置信息,将替换后的分割文件及字典文件作为压缩后的目标分割文件。
在本实施例中,基于预设时间依赖程度和所述目标传输通道的数量,对所述目标文件进行分割,然后对分割得到的文件进行压缩,提高了文件传输的速率。
此外,参照图4,本发明实施例还提出一种文件传输装置,所述文件传输装置包括:
获取模块,用于当接收到发送端发起的文件传输请求时,获取所述文件传输请求对应的目标文件和目标通信端点;
分割压缩模块,用于对所述目标文件依次进行分割处理和压缩处理,得到压缩后的目标分割文件;
传输模块,用于通过所述发送端对应的目标多线程,将所述压缩后的目标分割文件传输至所述目标通信端点对应的接收端。
可选地,所述文件传输装置,包括:
信噪比获取模块,用于获取所述发送端与所述目标通信端点对应的接收端之间的目标传输通道的传输频率范围和信噪比;
字节大小计算模块,用于对所述目标文件进行压缩处理,计算压缩后的目标文件的字节大小;
确定模块,用于根据所述传输频率范围、所述信噪比和所述字节大小,确定是否对所述目标文件进行分割处理。
可选地,所述确定模块,包括:
谐波处理单元,用于获取所述目标文件对应的目标传输信号,通过预设高频波对所述目标传输信号进行谐波处理;
条件判断单元,用于若所述谐波处理后得到的目标传输信号的频率不属于所述传输频率范围,或所述目标传输信号对应的传输码元与所述信噪比不匹配,或所述字节大小大于预设阈值,则确定对所述目标文件进行分割处理。
可选地,所述分割压缩模块,包括:
分割单元,用于基于预设时间依赖程度和所述目标传输通道的数量,对所述目标文件进行分割,得到分割文件;
压缩单元,用于对所述分割文件进行压缩,得到压缩后的目标分割文件。
可选地,所述压缩单元,包括:
替换单元,用于将预设字符替换所述分割文件中连续相同的数据,得到替换后的分割文件,其中,所述预设字符的容量小于所述连续相同的数据;
字典文件生成单元,用于生成所述分割文件对应的字典文件,将所述预设字符及所述预设字符在所述分割文件中的位置记录在所述字典文件中,将所述替换后的分割文件及所述字典文件作为压缩后的目标分割文件。
可选地,所述传输模块,包括:
排序单元,用于根据所述传输频率范围,和/或所述信噪比,对所述目标传输通道进行排序,得到通道排序结果;
关联关系建立单元,用于基于所述通道排序结果,建立所述压缩后的目标分割文件与所述目标传输通道的关联关系;
传输单元,用于通过所述发送端对应的目标多线程和所述关联关系,将所述压缩后的目标分割文件传输至所述目标通信端点对应的接收端。
此外,本发明实施例还提出一种存储介质,所述存储介质上存储有文件传输程序,所述文件传输程序被处理器执行时实现上述实施例提供的文件传输方法中的操作。
上述各程序模块所执行的方法可参照本发明方法各个实施例,此处不再赘述。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体/操作/对象与另一个实体/操作/对象区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体/操作/对象之间存在任何这种实际的关系或者顺序;术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者***不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者***所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者***中还存在另外的相同要素。
对于装置实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述得比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中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。可以根据实际的需要选择中的部分或者全部模块来实现本发明方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性劳动的情况下,即可以理解并实施。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在如上所述的一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的文件传输方法。
以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
Claims (10)
1.一种文件传输方法,其特征在于,所述文件传输方法包括以下步骤:
当接收到发送端发起的文件传输请求时,获取所述文件传输请求对应的目标文件和目标通信端点;
对所述目标文件依次进行分割处理和压缩处理,得到压缩后的目标分割文件;
通过所述发送端对应的目标多线程,将所述压缩后的目标分割文件传输至所述目标通信端点对应的接收端。
2.如权利要求1所述的文件传输方法,其特征在于,所述当接收到发送端发起的文件传输请求时,获取所述文件传输请求对应的目标文件和目标通信端点的步骤之后,包括:
获取所述发送端与所述目标通信端点对应的接收端之间的目标传输通道的传输频率范围和信噪比;
对所述目标文件进行压缩处理,计算压缩后的目标文件的字节大小;
根据所述传输频率范围、所述信噪比和所述字节大小,确定是否对所述目标文件进行分割处理。
3.如权利要求2所述的文件传输方法,其特征在于,所述根据所述传输频率范围、所述信噪比和所述字节大小,确定是否对所述目标文件进行分割处理的步骤包括:
获取所述目标文件对应的目标传输信号,通过预设高频波对所述目标传输信号进行谐波处理;
若所述谐波处理后得到的目标传输信号的频率不属于所述传输频率范围,或所述目标传输信号对应的传输码元与所述信噪比不匹配,或所述字节大小大于预设阈值,则确定对所述目标文件进行分割处理。
4.如权利要求3所述的文件传输方法,其特征在于,所述对所述目标文件依次进行分割处理和压缩处理,得到压缩后的目标分割文件的步骤包括:
基于预设时间依赖程度和所述目标传输通道的数量,对所述目标文件进行分割,得到分割文件;
对所述分割文件进行压缩,得到压缩后的目标分割文件。
5.如权利要求4所述的文件传输方法,其特征在于,所述对所述分割文件进行压缩,得到压缩后的目标分割文件的步骤包括:
将预设字符替换所述分割文件中连续相同的数据,得到替换后的分割文件,其中,所述预设字符的容量小于所述连续相同的数据;
生成所述分割文件对应的字典文件,将所述预设字符及所述预设字符在所述分割文件中的位置记录在所述字典文件中,将所述替换后的分割文件及所述字典文件作为压缩后的目标分割文件。
6.如权利要求3所述的文件传输方法,其特征在于,所述通过所述发送端对应的目标多线程,将所述压缩后的目标分割文件传输至所述目标通信端点对应的接收端的步骤包括:
根据所述传输频率范围,和/或所述信噪比,对所述目标传输通道进行排序,得到通道排序结果;
基于所述通道排序结果,建立所述压缩后的目标分割文件与所述目标传输通道的关联关系;
通过所述发送端对应的目标多线程和所述关联关系,将所述压缩后的目标分割文件传输至所述目标通信端点对应的接收端。
7.一种文件传输装置,其特征在于,所述文件传输装置包括:
获取模块,用于当接收到发送端发起的文件传输请求时,获取所述文件传输请求对应的目标文件和目标通信端点;
分割压缩模块,用于对所述目标文件依次进行分割处理和压缩处理,得到压缩后的目标分割文件;
传输模块,用于通过所述发送端对应的目标多线程,将所述压缩后的目标分割文件传输至所述目标通信端点对应的接收端。
8.一种文件传输设备,其特征在于,所述文件传输设备包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的文件传输程序,所述文件传输程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至6中任一项所述的文件传输方法的步骤。
9.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质上存储有文件传输程序,所述文件传输程序被处理器执行时实现如权利要求1至6中任一项所述的文件传输方法的步骤。
10.一种程序产品,其特征在于,所述程序产品包括计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至6中任一项所述的文件传输方法的步骤。
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