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    一種基于邊緣計算的NB-IoT異常數(shù)據(jù)測試方法和系統(tǒng)技術方案

    技術編號:37966448 閱讀:15 留言:0更新日期:2023-06-30 09:41
    本發(fā)明專利技術公開一種基于邊緣計算的NB

    【技術實現(xiàn)步驟摘要】
    一種基于邊緣計算的NB
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    IoT異常數(shù)據(jù)測試方法和系統(tǒng)


    [0001]本專利技術屬于5G通信
    ,尤其涉及一種基于邊緣計算的NB
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    IoT異常數(shù)據(jù)測試方法和系統(tǒng)。

    技術介紹

    [0002]隨著近年來經(jīng)濟與科技的發(fā)展以及信息技術的普及,互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)在全社會各個領域中扮演著愈發(fā)重要的角色,儼然已經(jīng)成為國家發(fā)展的戰(zhàn)略關鍵。當前的社會對互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展有著更高的要求,例如海量連接、低成本、低能耗和高穩(wěn)定性等,而現(xiàn)有的技術無法滿足這些需求。窄帶物聯(lián)網(wǎng)技術(NB
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    IoT技術)被認為是能夠滿足上述需求和解決這些挑戰(zhàn)性難題的技術之一。通過NB
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    IoT技術,終端設備可以在窄帶網(wǎng)絡下利用窄帶物聯(lián)網(wǎng)基站傳輸數(shù)據(jù),它利用窄帶寬、頻譜提升等多種技術增強了網(wǎng)絡覆蓋范圍、增加了設備連接數(shù)量等。目前在應用領域的研究工作主要是智慧停車、智慧抄表等領域。但是,因為NB
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    IoT技術由于結構簡單,也有它自身的不足,如外來攻擊者可以利用異常數(shù)據(jù)對工作在NB
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    IoT網(wǎng)絡的終端設備進行攻擊,從而實現(xiàn)數(shù)據(jù)的破壞和盜取等,所以NB
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    IoT網(wǎng)絡和設備終端的安全性如何保證是一件具有挑戰(zhàn)性的事情。所以,在特定的情況下,有必要進行網(wǎng)絡流量數(shù)據(jù)的異常檢測。
    [0003]然而,目前的技術在面對日益復雜的網(wǎng)絡環(huán)境時,還存在諸多挑戰(zhàn)和局限性。網(wǎng)絡異常數(shù)據(jù)測試作為一種主動安全技術,可以對終端設備的網(wǎng)絡數(shù)據(jù)進行分析,識別出其中正常和異常的網(wǎng)絡行為,有效篩選出網(wǎng)絡中存在問題的設備。傳統(tǒng)的異常檢測方法采用的是中心計算模式,將大量的網(wǎng)絡數(shù)據(jù)交由一個中心服務器處理。中心式的檢測方法雖然能在一個時間內測試網(wǎng)絡的異常數(shù)據(jù),但是隨著網(wǎng)絡數(shù)據(jù)量和數(shù)據(jù)復雜度上升,異常檢測的處理難度和處理時間會大大增加,中心計算模式已經(jīng)難以應對。同時,目前的檢測系統(tǒng)只能檢測一種NB
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    IoT設備,若當前存在大量不同類別的NB
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    IoT設備時,需要重復測試,增加了工作量。

    技術實現(xiàn)思路

    [0004]為了能適應當今網(wǎng)絡條件,高效且準確地檢測出網(wǎng)絡流量異常,本專利技術提出了一種基于邊緣計算的NB
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    IoT異常數(shù)據(jù)測試方案。
    [0005]邊緣計算技術是指將原本由中心服務器執(zhí)行的任務進行分割,然后分流到各個邊緣服務器去執(zhí)行。這些邊緣服務器部署在接近終端或用戶設備一側,可以直接為終端提供計算資源。邊緣計算技術不僅可以提升任務的處理效率,減輕位于核心網(wǎng)的中心服務器的計算壓力,還能提高資源利用率和安全性。因此在窄帶物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡中,可以通過邊緣計算技術來提升測試系統(tǒng)的測試速率和安全性。
    [0006]本專利技術第一方面公開了一種基于邊緣計算的NB
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    IoT異常數(shù)據(jù)測試方法。所述NB
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    IoT為窄帶物聯(lián)網(wǎng),包含中心決策層、云中心層、邊緣層和設備層;其中:在所述中心決策層中部署PC服務器端,在所述云中心層中部署核心網(wǎng),在所述邊緣層的上層部署測試數(shù)據(jù)服
    務器和L個邊緣服務器,在所述邊緣層的下層部署M個NB
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    IoT平臺,以及在所述設備層中部署N個NB
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    IoT設備,L≤M≤N;所述中心決策層與所述云中心曾之間、所述云中心層與所述邊緣層之間、以及所述邊緣層的上層與下層之間均以高速以太網(wǎng)進行通信,所述邊緣層與所述設備層之間以及所述測試數(shù)據(jù)服務器與所述設備層之間均以射頻感應的方式進行通信。
    [0007]所述方法包括:
    [0008]步驟S1、所述PC服務器端下發(fā)測試請求,所述測試請求經(jīng)由所述核心網(wǎng)被所述測試數(shù)據(jù)服務器接收,所述測試請求中包含P個待測試的NB
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    IoT設備的唯一識別碼Di,i∈{1,2,...,P};
    [0009]步驟S2、所述測試數(shù)據(jù)服務器根據(jù)所述唯一識別碼Di對所述P個待測試的NB
    ?
    IoT設備進行基于測試數(shù)據(jù)類型的分類,得到C個類別并生成與所述C個類別對應的C種測試數(shù)據(jù),將所述C種測試數(shù)據(jù)通過所述射頻感應的方式轉發(fā)至對應的待測試的NB
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    IoT設備,C≤P;
    [0010]步驟S3、所述P個待測試的NB
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    IoT設備在接受到各自的所述測試數(shù)據(jù)后,對所述測試數(shù)據(jù)進行解析并通過與所述測試數(shù)據(jù)服務器進行交互來生成交互通信流量,并在所述交互通信流量中附加上所述唯一識別碼Di,經(jīng)封裝后作為測試響應報文,通過所述射頻感應的方式將所述測試響應報文發(fā)送至與所述NB
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    IoT設備對應的NB
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    IoT平臺;
    [0011]步驟S4、所述NB
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    IoT平臺采集來自與其關聯(lián)的所述NB
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    IoT設備的所述測試響應報文,并將其轉發(fā)至具有關聯(lián)關系的邊緣服務器,所述邊緣服務器在本地對所述測試響應報文進行預處理,以獲取與所述測試數(shù)據(jù)類型對應的標準格式的測試結果流量ti;
    [0012]步驟S5、所述邊緣服務器將所述測試結果流量ti和所述唯一識別碼Di經(jīng)封裝后作為標準格式的測試結果報文{ti,Di}發(fā)送至所述核心網(wǎng),所述核心網(wǎng)從所述測試結果流量ti中解析出流量特征信息Ki,并將特征序列{Ki,Di}發(fā)送至所述PC服務器端,以確定異常流浪數(shù)據(jù)以及對應的NB
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    IoT設備。
    [0013]根據(jù)本專利技術第一方面的方法,在所述步驟S1中,所述PC服務器端根據(jù)測試需求確定所述P個待測試的NB
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    IoT設備,并獲取所述P個待測試的NB
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    IoT設備的唯一識別碼Di。
    [0014]根據(jù)本專利技術第一方面的方法,不同測試數(shù)據(jù)類型對應不同測試數(shù)據(jù),不同NB
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    IoT設備對同一類別的測試數(shù)據(jù)解析的方式不同,生成的所述交互通信流量也不同;位于所述中心決策層的PC服務器端、位于所述邊緣層的上層的所述測試數(shù)據(jù)服務器以及所述L個邊緣服務器均在本地維持各個所述NB
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    IoT設備的唯一識別碼Di與測試數(shù)據(jù)類型的對應關系。
    [0015]根據(jù)本專利技術第一方面的方法,在所述步驟S2中,所述測試數(shù)據(jù)服務器基于在本地維持的所述對應關系通過查找確定與所述唯一識別碼Di對應的測試數(shù)據(jù)類型,通過分類得到所述C個類別,將與所述C個類別對應的C種測試數(shù)據(jù),將所述C種測試數(shù)據(jù)轉發(fā)至對應的待測試的NB
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    IoT設備,所述測試數(shù)據(jù)源自KDDCUP99數(shù)據(jù)集或標準NB
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    IoT數(shù)據(jù)集。
    [0016]根據(jù)本專利技術第一方面的方法,每一邊緣服務器都與若干NB
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    IoT平臺對應,每一NB
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    IoT平臺都與若干NB
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    IoT設備對應;在所述步驟S4中,所述邊緣服務器在接收到所述測試響應報文后,基于在本地維持的所述對應關系通過查找確定與所述唯一識別碼Di對應的測試數(shù)據(jù)類型,并獲取與確定的測試數(shù)據(jù)類型對應的標準本文檔來自技高網(wǎng)
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    【技術保護點】

    【技術特征摘要】
    1.一種基于邊緣計算的NB
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    IoT異常數(shù)據(jù)測試方法,其特征在于:所述NB
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    IoT為窄帶物聯(lián)網(wǎng),包含中心決策層、云中心層、邊緣層和設備層;其中:在所述中心決策層中部署PC服務器端,在所述云中心層中部署核心網(wǎng),在所述邊緣層的上層部署測試數(shù)據(jù)服務器和L個邊緣服務器,在所述邊緣層的下層部署M個NB
    ?
    IoT平臺,以及在所述設備層中部署N個NB
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    IoT設備,L≤M≤N;所述中心決策層與所述云中心曾之間、所述云中心層與所述邊緣層之間、以及所述邊緣層的上層與下層之間均以高速以太網(wǎng)進行通信,所述邊緣層與所述設備層之間以及所述測試數(shù)據(jù)服務器與所述設備層之間均以射頻感應的方式進行通信;所述方法包括:步驟S1、所述PC服務器端下發(fā)測試請求,所述測試請求經(jīng)由所述核心網(wǎng)被所述測試數(shù)據(jù)服務器接收,所述測試請求中包含P個待測試的NB
    ?
    IoT設備的唯一識別碼Di,i∈{1,2,...,P};步驟S2、所述測試數(shù)據(jù)服務器根據(jù)所述唯一識別碼Di對所述P個待測試的NB
    ?
    IoT設備進行基于測試數(shù)據(jù)類型的分類,得到C個類別并生成與所述C個類別對應的C種測試數(shù)據(jù),將所述C種測試數(shù)據(jù)通過所述射頻感應的方式轉發(fā)至對應的待測試的NB
    ?
    IoT設備,C≤P;步驟S3、所述P個待測試的NB
    ?
    IoT設備在接受到各自的所述測試數(shù)據(jù)后,對所述測試數(shù)據(jù)進行解析并通過與所述測試數(shù)據(jù)服務器進行交互來生成交互通信流量,并在所述交互通信流量中附加上所述唯一識別碼Di,經(jīng)封裝后作為測試響應報文,通過所述射頻感應的方式將所述測試響應報文發(fā)送至與所述NB
    ?
    IoT設備對應的NB
    ?
    IoT平臺;步驟S4、所述NB
    ?
    IoT平臺采集來自與其關聯(lián)的所述NB
    ?
    IoT設備的所述測試響應報文,并將其轉發(fā)至具有關聯(lián)關系的邊緣服務器,所述邊緣服務器在本地對所述測試響應報文進行預處理,以獲取與所述測試數(shù)據(jù)類型對應的標準格式的測試結果流量ti;步驟S5、所述邊緣服務器將所述測試結果流量ti和所述唯一識別碼Di經(jīng)封裝后作為標準格式的測試結果報文{ti,Di}發(fā)送至所述核心網(wǎng),所述核心網(wǎng)從所述測試結果流量ti中解析出流量特征信息Ki,并將特征序列{Ki,Di}發(fā)送至所述PC服務器端,以確定異常流浪數(shù)據(jù)以及對應的NB
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    IoT設備。2.根據(jù)權利要求1所述的一種基于邊緣計算的NB
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    IoT異常數(shù)據(jù)測試方法,其特征在于,在所述步驟S1中,所述PC服務器端根據(jù)測試需求確定所述P個待測試的NB
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    IoT設備,并獲取所述P個待測試的NB
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    IoT設備的唯一識別碼Di。3.根據(jù)權利要求2所述的一種基于邊緣計算的NB
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    IoT異常數(shù)據(jù)測試方法,其特征在于,其中:不同測試數(shù)據(jù)類型對應不同測試數(shù)據(jù),不同NB
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    IoT設備對同一類別的測試數(shù)據(jù)解析的方式不同,生成的所述交互通信流量也不同;位于所述中心決策層的PC服務器端、位于所述邊緣層的上層的所述測試數(shù)據(jù)服務器以及所述L個邊緣服務器均在本地維持各個所述NB
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    IoT設備的唯一識別碼Di與測試數(shù)據(jù)類型的對應關系。4.根據(jù)權利要求3所述的一種基于邊緣計算的NB
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    IoT異常數(shù)據(jù)測試方法,其特征在于,在所述步驟S2中,所述測試數(shù)據(jù)服務器基于在本地維持的所述對應關系通過查找確定與所述唯一識別碼Di對應的測試數(shù)據(jù)類型,通過分類得到所述C個類別,將與所述C個類別對應
    的C種測試數(shù)據(jù),將所述C種測試數(shù)據(jù)轉發(fā)至對應的待測試的NB
    ?
    IoT設備,所述測試數(shù)據(jù)源自KDDCUP99數(shù)據(jù)集或標準NB
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    IoT數(shù)據(jù)集。5.根據(jù)權利要求4所述的一種基于邊緣計算的NB
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    IoT異常數(shù)據(jù)測試方法,其特征在于,每一邊緣服務器都與若干NB
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    IoT平臺對應,每一NB
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    IoT平臺都與若干NB
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    IoT設備對應;在所述步驟S4中,所述邊緣服務器在接收到所述測試響應報文后,基于在本地維持的所述對應關系通過查找確定與所述唯一識別碼Di對應的測試數(shù)據(jù)類型,并獲取與確定的測試數(shù)據(jù)類型對應的標準格式,依據(jù)所述邊緣服務器的自身算力對所述測試響應報文...

    【專利技術屬性】
    技術研發(fā)人員:楊宏張弛汪晶晶王曉春
    申請(專利權)人:中國電子技術標準化研究院
    類型:發(fā)明
    國別省市:

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