CN109257253A - 一种app运行监测的方法和装置 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例提供了一种APP运行监测的方法和装置,应用视联网的特性,建立对APP运行状态监测的前后台监测程序,位于前台的视联网终端中的监测线程会按预设时间间隔将APP运行进程数据上传到视联网服务器中,位于后台的视联网服务器中的监测程序按预设时间间隔接收视联网终端提交的APP运行进程数据;当视联网服务器按预设时间间隔未接收到APP运行进程数据时,就会判断APP的运行状态出现异常,生成APP重启指令,驱动视联网终端的看门狗程序重启APP,以此解决了当APP崩溃或长时间无响应时,已有技术不能自动将APP重启,用户使用体验感较差的问题。
Description
技术领域
本发明涉及视联网技术领域,特别是涉及一种APP运行监测的方法和一种APP运行监测的装置。
背景技术
视联网是网络发展的重要里程碑,是互联网的更高级形态,是一个实时网络,能够实现目前互联网无法实现的全网高清视频实时传输,将众多互联网应用推向高清视频化,高清面对面。最终将实现世界无距离,实现全球范围内人与人的距离只是一个屏幕的距离。
随着视联网的发展,针对视联网所应用的APP也越来越多。目前,用户在使用APP软件的过程中会出现一定的问题,如APP崩溃或长时间无响应,极大地影响了用户的使用体验感。所以我们急需一种可以对用于视联网的APP进行检测,并控制其及时重启的方法,以便不影响用户的使用。
发明内容
鉴于上述问题,提出了本发明实施例以便提供一种克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的一种APP运行监测的方法和相应的一种APP运行监测的装置。
为了解决上述问题,依据本发明的一个方面,本发明实施例公开了一种APP运行监测的方法,所述方法应用于视联网中,所述视联网包括视联网服务器,以及,与所述视联网服务器进行通信的应用程序APP,所述APP安装在视联网终端;所述的方法包括:
所述视联网服务器生成针对所述APP的运行监测请求;
当所述视联网服务器接收到针对所述运行监测请求返回的连接成功信息时,按预设时间间隔接收所述视联网终端提交的APP运行进程数据;
当在所述预设时间间隔内未接收到所述APP运行进程数据时,所述视联网服务器生成APP重启指令,并将所述重启指令发送至视联网终端;所述视联网终端用于依据所述APP重启指令重新启动所述APP。
在本发明一种优选实施例中,所述视联网服务器生成针对所述APP的运行监测请求的步骤包括:
所述视联网服务器接收所述视联网终端发送的所述APP的入网请求;
所述视联网服务器针对所述APP的入网请求,生成针对所述APP的运行监测请求。
在本发明一种优选实施例中,还包括:
当所述视联网服务器接收到针对所述运行监测请求返回的连接失败信息时,生成监测失败信息并发送至所述视联网终端。
为了解决上述问题,依据本发明的另一个方面,本发明实施例公开了另一种APP运行监测的方法,所述方法应用于视联网中,所述视联网包括视联网服务器,以及,与所述视联网服务器进行通信的应用程序APP,所述APP安装在视联网终端;所述的方法包括:
所述视联网终端接收所述视联网服务器发送的针对所述APP的运行监测请求,并依据所述运行监测请求判断与所述APP的连接是否成功;
若是,所述视联网终端生成连接成功信息并发送至所述视联网服务器;
所述视联网终端按预设时间间隔获取APP运行进程数据并发送至所述视联网服务器;
当所述视联网终端接收到所述视联网服务器发送的APP重启指令时,依据所述APP重启指令重新启动所述APP,其中,所述APP重启指令由视联网服务器在所述预设时间间隔内未接收到所述APP运行进程数据时生成。
在本发明一种优选实施例中,在所述视联网终端接收所述视联网服务器发送的针对所述APP的运行监测请求的步骤前,还包括:
所述视联网终端生成APP的入网请求,并将所述APP的入网请求发送至视联网服务器;所述视联网服务器用于针对所述APP的入网请求生成针对所述APP的运行监测请求。
在本发明一种优选实施例中,所述视联网终端生成APP的入网请求的步骤包括:
所述视联网终端采集开机信号,并针对所述开机信号,生成第一看门狗驱动信号;
根据所述第一看门狗驱动信号,所述视联网终端内的看门狗程序启动APP,同时生成所述APP的入网请求。
在本发明一种优选实施例中,所述视联网终端中设置有监测线程,所述视联网终端按预设时间间隔获取APP运行进程数据并发送至所述视联网服务器的步骤为;
所述监测线程按预设时间间隔获取APP运行进程数据并发送至所述视联网服务器。
在本发明一种优选实施例中,所述视联网终端依据所述APP重启指令重新启动所述APP的步骤包括:
所述视联网终端依据所述APP重启指令,生成第二看门狗驱动信号;
根据所述第二看门狗驱动信号,所述视联网终端内的看门狗程序关闭所述APP的运行进程任务,并重新启动所述APP。
为了解决上述问题,依据本发明的一个方面,本发明实施例公开了一种APP运行监测的装置,所述装置应用于视联网中,所述视联网包括视联网服务器,以及,与所述视联网服务器进行通信的应用程序APP,所述APP安装在视联网终端;所述视联网服务器包括:
监测请求生成模块,用于生成针对所述APP的运行监测请求;
第一监测通信模块,用于在接收到针对所述运行监测请求返回的连接成功信息时,按预设时间间隔接收所述视联网终端提交的APP运行进程数据;
第一监测处理模块,用于在所述预设时间间隔内未接收到所述APP运行进程数据时,生成APP重启指令,并将所述重启指令发送至视联网终端;所述视联网终端用于依据所述APP重启指令重新启动所述APP。
为了解决上述问题,依据本发明的另一个方面,本发明实施例公开了另一种APP运行监测的装置,所述装置应用于视联网中,所述视联网包括视联网服务器,以及,与所述视联网服务器进行通信的应用程序APP,所述APP安装在视联网终端;所述视联网终端包括:
请求监测接收模块,用于接收所述视联网服务器发送的针对所述APP的运行监测请求,并依据所述运行监测请求判断与所述APP的连接是否成功;
第二监测通信模块,用于在判定与所述APP的连接成功时,生成连接成功信息并发送至所述视联网服务器;
监测进程模块,用于按预设时间间隔获取APP运行进程数据并发送至所述视联网服务器;
第二监测处理模块,用于在接收到所述视联网服务器发送的APP重启指令时,依据所述APP重启指令重新启动所述APP,其中,所述APP重启指令由视联网服务器在所述预设时间间隔内未接收到所述APP运行进程数据时生成。
本发明实施例包括以下优点:
本发明实施例应用视联网的特性,建立对APP运行状态监测的前后台监测程序,位于前台的视联网终端中的监测线程会按预设时间间隔将APP运行进程数据上传到视联网服务器中,位于后台的视联网服务器中的监测程序按预设时间间隔接收视联网终端提交的APP运行进程数据;当视联网服务器按预设时间间隔未接收到APP运行进程数据时,就会判断APP的运行状态出现异常,生成APP重启指令,驱动视联网终端的看门狗程序重启APP,以此解决了当APP崩溃或长时间无响应时,已有技术不能自动将APP重启,用户使用体验感较差的问题。
附图说明
图1是本发明的一种视联网的组网示意图;
图2是本发明的一种节点服务器的硬件结构示意图;
图3是本发明的一种接入交换机的硬件结构示意图;
图4是本发明的一种以太网协转网关的硬件结构示意图;
图5是本发明实施例一种APP运行监测的方法的步骤流程图;
图6是本发明实施例另一种APP运行监测的方法的步骤流程图;
图7是本发明实施例一种APP运行监测的装置的结构框图;
图8是本发明实施例另一种APP运行监测的装置的结构框图。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
视联网是网络发展的重要里程碑,是一个实时网络,能够实现高清视频实时传输,将众多互联网应用推向高清视频化,高清面对面。
视联网采用实时高清视频交换技术,可以在一个网络平台上将所需的服务,如高清视频会议、视频监测、智能化监测分析、应急指挥、数字广播电视、延时电视、网络教学、现场直播、VOD点播、电视邮件、个性录制(PVR)、内网(自办)频道、智能化视频播控、信息发布等数十种视频、语音、图片、文字、通讯、数据等服务全部整合在一个系统平台,通过电视或电脑实现高清品质视频播放。
为使本领域技术人员更好地理解本发明实施例,以下对视联网进行介绍:
视联网所应用的部分技术如下所述:
网络技术(Network Technology)
视联网的网络技术创新改良了传统以太网(Ethernet),以面对网络上潜在的巨大视频流量。不同于单纯的网络分组包交换(Packet Switching)或网络电路交换(CircuitSwitching),视联网技术采用Packet Switching满足Streaming需求。视联网技术具备分组交换的灵活、简单和低价,同时具备电路交换的品质和安全保证,实现了全网交换式虚拟电路,以及数据格式的无缝连接。
交换技术(Switching Technology)
视联网采用以太网的异步和包交换两个优点,在全兼容的前提下消除了以太网缺陷,具备全网端到端无缝连接,直通用户终端,直接承载IP数据包。用户数据在全网范围内不需任何格式转换。视联网是以太网的更高级形态,是一个实时交换平台,能够实现目前互联网无法实现的全网大规模高清视频实时传输,将众多网络视频应用推向高清化、统一化。
服务器技术(Server Technology)
视联网和统一视频平台上的服务器技术不同于传统意义上的服务器,它的流媒体传输是建立在面向连接的基础上,其数据处理能力与流量、通讯时间无关,单个网络层就能够包含信令及数据传输。对于语音和视频业务来说,视联网和统一视频平台流媒体处理的复杂度比数据处理简单许多,效率比传统服务器大大提高了百倍以上。
储存器技术(Storage Technology)
统一视频平台的超高速储存器技术为了适应超大容量和超大流量的媒体内容而采用了最先进的实时操作系统,将服务器指令中的节目信息映射到具体的硬盘空间,媒体内容不再经过服务器,瞬间直接送达到用户终端,用户等待一般时间小于0.2秒。最优化的扇区分布大大减少了硬盘磁头寻道的机械运动,资源消耗仅占同等级IP互联网的20%,但产生大于传统硬盘阵列3倍的并发流量,综合效率提升10倍以上。
网络安全技术(Network Security Technology)
视联网的结构性设计通过每次服务单独许可制、设备与用户数据完全隔离等方式从结构上彻底根除了困扰互联网的网络安全问题,一般不需要杀毒程序、防火墙,杜绝了黑客与病毒的攻击,为用户提供结构性的无忧安全网络。
服务创新技术(Service Innovation Technology)
统一视频平台将业务与传输融合在一起,不论是单个用户、私网用户还是一个网络的总合,都不过是一次自动连接。用户终端、机顶盒或PC直接连到统一视频平台,获得丰富多彩的各种形态的多媒体视频服务。统一视频平台采用“菜谱式”配表模式来替代传统的复杂应用编程,可以使用非常少的代码即可实现复杂的应用,实现“无限量”的新业务创新。
视联网的组网如下所述:
视联网是一种集中控制的网络结构,该网络可以是树型网、星型网、环状网等等类型,但在此基础上网络中需要有集中控制节点来控制整个网络。
如图1所示,视联网分为接入网和城域网两部分。
接入网部分的设备主要可以分为3类:节点服务器,接入交换机,终端(包括各种机顶盒、编码板、存储器等)。节点服务器与接入交换机相连,接入交换机可以与多个终端相连,并可以连接以太网。
其中,节点服务器是接入网中起集中控制功能的节点,可控制接入交换机和终端。节点服务器可直接与接入交换机相连,也可以直接与终端相连。
类似的,城域网部分的设备也可以分为3类:城域服务器,节点交换机,节点服务器。城域服务器与节点交换机相连,节点交换机可以与多个节点服务器相连。
其中,节点服务器即为接入网部分的节点服务器,即节点服务器既属于接入网部分,又属于城域网部分。
城域服务器是城域网中起集中控制功能的节点,可控制节点交换机和节点服务器。城域服务器可直接连接节点交换机,也可直接连接节点服务器。
由此可见,整个视联网络是一种分层集中控制的网络结构,而节点服务器和城域服务器下控制的网络可以是树型、星型、环状等各种结构。
形象地称,接入网部分可以组成统一视频平台(虚线圈中部分),多个统一视频平台可以组成视联网;每个统一视频平台可以通过城域以及广域视联网互联互通。
视联网设备分类
1.1本发明实施例的视联网中的设备主要可以分为3类:服务器,交换机(包括以太网网关),终端(包括各种机顶盒,编码板,存储器等)。视联网整体上可以分为城域网(或者国家网、全球网等)和接入网。
1.2其中接入网部分的设备主要可以分为3类:节点服务器,接入交换机(包括以太网网关),终端(包括各种机顶盒,编码板,存储器等)。
各接入网设备的具体硬件结构为:
节点服务器:
如图2所示,主要包括网络接口模块201、交换引擎模块202、CPU模块203、磁盘阵列模块204;
其中,网络接口模块201,CPU模块203、磁盘阵列模块204进来的包均进入交换引擎模块202;交换引擎模块202对进来的包进行查地址表205的操作,从而获得包的导向信息;并根据包的导向信息把该包存入对应的包缓存器206的队列;如果包缓存器206的队列接近满,则丢弃;交换引擎模202轮询所有包缓存器队列,如果满足以下条件进行转发:1)该端口发送缓存未满;2)该队列包计数器大于零。磁盘阵列模块204主要实现对硬盘的控制,包括对硬盘的初始化、读写等操作;CPU模块203主要负责与接入交换机、终端(图中未示出)之间的协议处理,对地址表205(包括下行协议包地址表、上行协议包地址表、数据包地址表)的配置,以及,对磁盘阵列模块204的配置。
接入交换机:
如图3所示,主要包括网络接口模块(下行网络接口模块301、上行网络接口模块302)、交换引擎模块303和CPU模块304;
其中,下行网络接口模块301进来的包(上行数据)进入包检测模块305;包检测模块305检测包的目地地址(DA)、源地址(SA)、数据包类型及包长度是否符合要求,如果符合,则分配相应的流标识符(stream-id),并进入交换引擎模块303,否则丢弃;上行网络接口模块302进来的包(下行数据)进入交换引擎模块303;CPU模块204进来的数据包进入交换引擎模块303;交换引擎模块303对进来的包进行查地址表306的操作,从而获得包的导向信息;如果进入交换引擎模块303的包是下行网络接口往上行网络接口去的,则结合流标识符(stream-id)把该包存入对应的包缓存器307的队列;如果该包缓存器307的队列接近满,则丢弃;如果进入交换引擎模块303的包不是下行网络接口往上行网络接口去的,则根据包的导向信息,把该数据包存入对应的包缓存器307的队列;如果该包缓存器307的队列接近满,则丢弃。
交换引擎模块303轮询所有包缓存器队列,在本发明实施例中分两种情形:
如果该队列是下行网络接口往上行网络接口去的,则满足以下条件进行转发:1)该端口发送缓存未满;2)该队列包计数器大于零;3)获得码率控制模块产生的令牌;
如果该队列不是下行网络接口往上行网络接口去的,则满足以下条件进行转发:1)该端口发送缓存未满;2)该队列包计数器大于零。
码率控制模块208是由CPU模块204来配置的,在可编程的间隔内对所有下行网络接口往上行网络接口去的包缓存器队列产生令牌,用以控制上行转发的码率。
CPU模块304主要负责与节点服务器之间的协议处理,对地址表306的配置,以及,对码率控制模块308的配置。
以太网协转网关:
如图4所示,主要包括网络接口模块(下行网络接口模块401、上行网络接口模块402)、交换引擎模块403、CPU模块404、包检测模块405、码率控制模块408、地址表406、包缓存器407和MAC添加模块409、MAC删除模块410。
其中,下行网络接口模块401进来的数据包进入包检测模块405;包检测模块405检测数据包的以太网MAC DA、以太网MAC SA、以太网length or frame type、视联网目地地址DA、视联网源地址SA、视联网数据包类型及包长度是否符合要求,如果符合则分配相应的流标识符(stream-id);然后,由MAC删除模块410减去MAC DA、MAC SA、length or frame type(2byte),并进入相应的接收缓存,否则丢弃;
下行网络接口模块401检测该端口的发送缓存,如果有包则根据包的视联网目地地址DA获知对应的终端的以太网MAC DA,添加终端的以太网MAC DA、以太网协转网关的MACSA、以太网length or frame type,并发送。
以太网协转网关中其他模块的功能与接入交换机类似。
终端:
主要包括网络接口模块、业务处理模块和CPU模块;例如,机顶盒主要包括网络接口模块、视音频编解码引擎模块、CPU模块;编码板主要包括网络接口模块、视音频编码引擎模块、CPU模块;存储器主要包括网络接口模块、CPU模块和磁盘阵列模块。
1.3城域网部分的设备主要可以分为2类:节点服务器,节点交换机,城域服务器。其中,节点交换机主要包括网络接口模块、交换引擎模块和CPU模块;城域服务器主要包括网络接口模块、交换引擎模块和CPU模块构成。
2、视联网数据包定义
2.1接入网数据包定义
接入网的数据包主要包括以下几部分:目的地址(DA)、源地址(SA)、保留字节、payload(PDU)、CRC。
如下表所示,接入网的数据包主要包括以下几部分:
DA | SA | Reserved | Payload | CRC |
其中:
目的地址(DA)由8个字节(byte)组成,第一个字节表示数据包的类型(例如各种协议包、组播数据包、单播数据包等),最多有256种可能,第二字节到第六字节为城域网地址,第七、第八字节为接入网地址;
源地址(SA)也是由8个字节(byte)组成,定义与目的地址(DA)相同;
保留字节由2个字节组成;
payload部分根据不同的数据报的类型有不同的长度,如果是各种协议包的话是64个字节,如果是单组播数据包话是32+1024=1056个字节,当然并不仅仅限于以上2种;
CRC有4个字节组成,其计算方法遵循标准的以太网CRC算法。
2.2城域网数据包定义
城域网的拓扑是图型,两个设备之间可能有2种、甚至2种以上的连接,即节点交换机和节点服务器、节点交换机和节点交换机、节点交换机和节点服务器之间都可能超过2种连接。但是,城域网设备的城域网地址却是唯一的,为了精确描述城域网设备之间的连接关系,在本发明实施例中引入参数:标签,来唯一描述一个城域网设备。
本说明书中标签的定义和MPLS(Multi-Protocol Label Switch,多协议标签交换)的标签的定义类似,假设设备A和设备B之间有两个连接,那么数据包从设备A到设备B就有2个标签,数据包从设备B到设备A也有2个标签。标签分入标签、出标签,假设数据包进入设备A的标签(入标签)是0x0000,这个数据包离开设备A时的标签(出标签)可能就变成了0x0001。城域网的入网流程是集中控制下的入网过程,也就意味着城域网的地址分配、标签分配都是由城域服务器主导的,节点交换机、节点服务器都是被动的执行而已,这一点与MPLS的标签分配是不同的,MPLS的标签分配是交换机、服务器互相协商的结果。
如下表所示,城域网的数据包主要包括以下几部分:
DA | SA | Reserved | 标签 | Payload | CRC |
即目的地址(DA)、源地址(SA)、保留字节(Reserved)、标签、payload(PDU)、CRC。其中,标签的格式可以参考如下定义:标签是32bit,其中高16bit保留,只用低16bit,它的位置是在数据包的保留字节和payload之间。
基于视联网的上述特性,提出了本发明实施例的核心构思之一,遵循视联网的协议,在安装有视联网APP的视联网终端中设置APP监测线程和看门狗重启程序,同时,在与视联网终端通过视联网通信的视联网服务器中也同样设置了对APP运行状态进行监视的监测程序;视联网终端中的监测线程会将APP的运行状态周期性地上传到视联网服务器中,视联网服务器中的监测程序若超过一个周期没有监测到APP的运行状态,就判断为该APP处于崩溃或无响应状态,此时就远程控制视联网终端内的看门狗重启程序工作,看门狗重启程序驱动APP及时重新启动,解决了当前APP崩溃或长时间无响应,只能人们手动重启,非常不便,容易影响用户使用体验感的问题。
实施例1:
如图5所示,依据本发明的一个方面,示出了本发明实施例一种APP运行监测的方法的步骤流程图,所述方法应用于视联网中,所述视联网包括视联网服务器,以及,与所述视联网服务器进行通信的应用程序APP,所述APP安装在视联网终端;所述的方法包括以下步骤:
步骤501,所述视联网服务器生成针对所述APP的运行监测请求;
步骤502,当所述视联网服务器接收到针对所述运行监测请求返回的连接成功信息时,按预设时间间隔接收所述视联网终端提交的APP运行进程数据;
步骤503,当在所述预设时间间隔内未接收到所述APP运行进程数据时,所述视联网服务器生成APP重启指令,并将所述重启指令发送至视联网终端;所述视联网终端用于依据所述APP重启指令重新启动所述APP。
在本发明实施例中,步骤501~503提供了视联网服务器对APP运行监测的方法:视联网服务器先请求对APP的运行状态进行监测,如果该监测请求通过,视联网服务器就建立对该APP运行状态进行监测的后台监测程序,通过后台监测程序来对APP的当前运行状态进行判断。在后台监测程序中,视联网服务器按预设时间间隔接收视联网终端提交的APP运行进程数据,当视联网服务器按预设时间间隔未接收到APP运行进程数据时,后台监测程序就会判断APP的运行状态出现异常,生成APP重启指令,通过APP重启指令驱动视联网终端来控制所述的APP重启。以此解决了当APP崩溃或长时间无响应,已有技术不能自动将APP重启,用户使用体验感较差的问题。
在本发明一种优选实施例中,所述视联网服务器生成针对所述APP的运行监测请求的步骤包括:
所述视联网服务器接收所述视联网终端发送的所述APP的入网请求;
所述视联网服务器针对所述APP的入网请求,生成针对所述APP的运行监测请求。
视联网服务器为一种可对视联网终端进行管理的后台。在视联网中,每台允许入网的终端都需要在视联网服务器中注册,没有注册的终端无法入网。因此,在视联网服务器中会维护一个终端注册信息表,该终端注册信息表里可以包括已注册终端的标识、介质访问控制地址等信息。即视联网终端要想与其他视联网终端通信,甚至互联网终端通信,就必须通过视联网服务器的识别分配和转发。所以视联网终端中的APP要想读取互联网中的信息或将信息传送到互联网终端中,也必须先接入视联网服务器。本发明优选实施例的视联网服务器利用上述通信特点,针对视联网终端中的APP的入网请求,可生成针对所述APP的运行监测请求,当与该APP通信成功后,就可实现对APP运行进程的监测。
在本发明优选实施例的一具体示例中,视联网服务器接收视联网终端发送的APP的入网请求,这里的APP的入网请求是APP的套接字socket提出的连接请求,这个连接请求包括所要请求连接的视联网服务器的socket的地址和端口号。当APP的入网请求中的视联网服务器的socket地址和端口号正确时,即与视联网服务器的地址和端口号匹配时,视联网服务器端的socket会接收到或检测到该APP的socket提出的连接请求,并建立一个新的线程(即生成针对所述APP的运行监测程序),然后把对自身socket以及要监测的APPsocket的描述(socket地址和端口号)包装成运行监测请求来响应该APP的入网请求。一旦APP确认了此描述,视联网服务器与该APP的连接就成功了,就可实现对APP运行进程的监测。
在本发明一种优选实施例中,本发明实施例的方法还包括:
当所述视联网服务器接收到针对所述运行监测请求返回的连接失败信息时,生成监测失败信息并发送至所述视联网终端。
在本发明优选实施例的一具体示例中,视联网服务器生成针对所述APP的运行监测请求来响应该APP的入网请求,但当所述运行监测请求中的信息与APP的入网请求中的信息不对应时,即视联网服务器所描述的自身socket或APP的socket的信息错误时,APP就无法接收到视联网服务器针对入网请求的响应,也就无法响应视联网服务器发送的运行监测请求,此时视联网服务器收不到APP的确认信息,就会生成监测失败信息并发送至所述视联网终端。
实施例2:
如图6所示,依据本发明的另一个方面,示出了本发明实施例另一种APP运行监测的方法的步骤流程图,所述方法应用于视联网中,所述视联网包括视联网服务器,以及,与所述视联网服务器进行通信的应用程序APP,所述APP安装在视联网终端;所述的方法包括:
步骤601,所述视联网终端接收所述视联网服务器发送的针对所述APP的运行监测请求,并依据所述运行监测请求判断与所述APP的连接是否成功;
步骤602,若是,所述视联网终端生成连接成功信息并发送至所述视联网服务器;
步骤603,所述视联网终端按预设时间间隔获取APP运行进程数据并发送至所述视联网服务器;
步骤604,当所述视联网终端接收到所述视联网服务器发送的APP重启指令时,依据所述APP重启指令重新启动所述APP,其中,所述APP重启指令由视联网服务器在所述预设时间间隔内未接收到所述APP运行进程数据时生成。
在本发明实施例中,步骤601~604提供了视联网终端对APP运行监测的方法:视联网终端先依据所述运行监测请求判断与所述APP的连接是否成功;若成功就建立监测APP运行状态的前端的监测线程,同时生成连接成功信息并告知视联网服务器。在前端的监测线程中,视联网终端通过按预设时间间隔获取APP运行进程数据并发送至视联网服务器;当视联网终端在预设时间间隔内无法获取到APP运行进程数据时,视联网服务器也就无法在预设时间间隔内接收到所述APP运行进程数据,此时,视联网终端就会收到视联网服务器发送的APP重启指令,视联网终端根据该APP重启指令,控制终端内的看门狗重启程序驱动APP及时重新启动。以此解决了当APP崩溃或长时间无响应,已有技术不能自动将APP重启,用户使用体验感较差的问题。
在本发明一种优选实施例中,在所述视联网终端接收所述视联网服务器发送的针对所述APP的运行监测请求的步骤前,还包括:
所述视联网终端生成APP的入网请求,并将所述APP的入网请求发送至视联网服务器;所述视联网服务器用于针对所述APP的入网请求生成针对所述APP的运行监测请求。
上述步骤中的视联网终端生成APP的入网请求原理,以及视联网服务器如何针对所述APP的入网请求生成针对所述APP的运行监测请求的原理与与实施例1中的阐述相同,在这里不做赘述。
在本发明优选实施例的一具体示例中,视联网终端生成APP的入网请求是APP的套接字socket提出的连接请求,这个连接请求包括所请求连接的视联网服务器的socket地址和端口号。
在本发明一种优选实施例中,所述视联网终端生成APP的入网请求的步骤包括:
所述视联网终端采集开机信号,并针对所述开机信号,生成第一看门狗驱动信号;
根据所述第一看门狗驱动信号,所述视联网终端内的看门狗程序启动APP,同时生成所述APP的入网请求。
上述步骤说明了视联网终端生成APP的入网请求的具体步骤,通过程序设定,视联网终端一开机,视联网终端内的看门狗程序就自启动并且收到第一看门狗驱动信号。根据第一看门狗驱动信号,看门狗程序就启动APP运行,APP开始运行时就会自动请求入网,即生成所述APP的入网请求。
在本发明优选实施例的一具体示例中,看门狗程序为全局监视器vdownloader,vdownloader是一个依赖视联网工作的脚本程序,视联网终端一开机,vdownloader就自启动。vdownloader启动后,根据视联网终端发送的第一看门狗驱动信号,就会用adb命令启动APP运行,APP开始运行时就会自动请求入网。
在本发明一种优选实施例中,所述视联网终端中设置有监测线程,所述视联网终端按预设时间间隔获取APP运行进程数据并发送至所述视联网服务器的步骤为;
所述监测线程按预设时间间隔获取APP运行进程数据并发送至所述视联网服务器。
在本发明优选实施例的一具体示例中,视联网终端按预设时间间隔获取APP运行进程数据并发送至所述视联网服务器是靠监测线程完成的。该监测线程为:每隔2秒获取一次APP的运行进程数据并发送至所述视联网服务器,这个运行进程数据包括进程名称、进程ID等信息。
在本发明一种优选实施例中,所述视联网终端依据所述APP重启指令重新启动所述APP的步骤包括:
所述视联网终端依据所述APP重启指令,生成第二看门狗驱动信号;
根据所述第二看门狗驱动信号,所述视联网终端内的看门狗程序关闭所述APP的运行进程任务,并重新启动所述APP。
视联网终端收到视联网服务器发送的APP重启指令后,就会生成第二看门狗驱动信号来驱动看门狗程序工作,看门狗程序根据第二看门狗驱动信号,先关闭这个APP当前的运行进程任务,然后再驱动其重新启动。
在本发明优选实施例的一具体示例中,视联网终端收到视联网服务器发送的APP重启指令后,就会生成第二看门狗驱动信号来驱动vdownloader程序工作,vdownloader利用adb命令杀死APP当前的运行进程任务,然后重启APP。
需要说明的是,对于方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本发明实施例并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本发明实施例,某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作并不一定是本发明实施例所必须的。
实施例3:
如图7所示,依据本发明的一个方面,示出了本发明实施例一种APP运行监测的装置的结构框图;对照实施例1中的处理方法,所述装置应用于视联网中,所述视联网包括视联网服务器,以及,与所述视联网服务器进行通信的应用程序APP,所述APP安装在视联网终端;所述视联网服务器包括:
监测请求生成模块71,用于生成针对所述APP的运行监测请求;
第一监测通信模块72,用于在接收到针对所述运行监测请求返回的连接成功信息时,按预设时间间隔接收所述视联网终端提交的APP运行进程数据;
第一监测处理模块73,用于在所述预设时间间隔内未接收到所述APP运行进程数据时,生成APP重启指令,并将所述重启指令发送至视联网终端;所述视联网终端用于依据所述APP重启指令重新启动所述APP。
实施例4:
如图8所示,依据本发明的另一个方面,示出了本发明实施例另一种APP运行监测的装置的结构框图;对照实施例2中的处理方法,所述装置应用于视联网中,所述视联网包括视联网服务器,以及,与所述视联网服务器进行通信的应用程序APP,所述APP安装在视联网终端;所述视联网终端包括:
请求监测接收模块81,用于接收所述视联网服务器发送的针对所述APP的运行监测请求,并依据所述运行监测请求判断与所述APP的连接是否成功;
第二监测通信模块82,用于在判定与所述APP的连接成功时,生成连接成功信息并发送至所述视联网服务器;
监测进程模块83,用于按预设时间间隔获取APP运行进程数据并发送至所述视联网服务器;
第二监测处理模块84,用于在接收到所述视联网服务器发送的APP重启指令时,依据所述APP重启指令重新启动所述APP,其中,所述APP重启指令由视联网服务器在所述预设时间间隔内未接收到所述APP运行进程数据时生成。
对于装置实施例而言,由于其与方法实施例基本相似,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。
本领域内的技术人员应明白,本发明实施例的实施例可提供为方法、装置、或计算机程序产品。因此,本发明实施例可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明实施例可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明实施例是参照根据本发明实施例的方法、终端设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理终端设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理终端设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理终端设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理终端设备上,使得在计算机或其他可编程终端设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程终端设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明实施例的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例做出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明实施例范围的所有变更和修改。
最后,还需要说明的是,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或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,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、物品或者终端设备不仅包括那些要素,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、物品或者终端设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者终端设备中还存在另外的相同要素。
以上对本发明所提供的一种APP运行监测的方法和一种APP运行监测的装置,进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
Claims (10)
1.一种APP运行监测的方法,其特征在于,所述方法应用于视联网中,所述视联网包括视联网服务器,以及,与所述视联网服务器进行通信的应用程序APP,所述APP安装在视联网终端;所述的方法包括:
所述视联网服务器生成针对所述APP的运行监测请求;
当所述视联网服务器接收到针对所述运行监测请求返回的连接成功信息时,按预设时间间隔接收所述视联网终端提交的APP运行进程数据;
当在所述预设时间间隔内未接收到所述APP运行进程数据时,所述视联网服务器生成APP重启指令,并将所述重启指令发送至视联网终端;所述视联网终端用于依据所述APP重启指令重新启动所述APP。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述视联网服务器生成针对所述APP的运行监测请求的步骤包括:
所述视联网服务器接收所述视联网终端发送的所述APP的入网请求;
所述视联网服务器针对所述APP的入网请求,生成针对所述APP的运行监测请求。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
当所述视联网服务器接收到针对所述运行监测请求返回的连接失败信息时,生成监测失败信息并发送至所述视联网终端。
4.一种APP运行监测的方法,其特征在于,所述方法应用于视联网中,所述视联网包括视联网服务器,以及,与所述视联网服务器进行通信的应用程序APP,所述APP安装在视联网终端;所述的方法包括:
所述视联网终端接收所述视联网服务器发送的针对所述APP的运行监测请求,并依据所述运行监测请求判断与所述APP的连接是否成功;
若是,所述视联网终端生成连接成功信息并发送至所述视联网服务器;
所述视联网终端按预设时间间隔获取APP运行进程数据并发送至所述视联网服务器;
当所述视联网终端接收到所述视联网服务器发送的APP重启指令时,依据所述APP重启指令重新启动所述APP,其中,所述APP重启指令由视联网服务器在所述预设时间间隔内未接收到所述APP运行进程数据时生成。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,在所述视联网终端接收所述视联网服务器发送的针对所述APP的运行监测请求的步骤前,还包括:
所述视联网终端生成APP的入网请求,并将所述APP的入网请求发送至视联网服务器;所述视联网服务器用于针对所述APP的入网请求生成针对所述APP的运行监测请求。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述视联网终端生成APP的入网请求的步骤包括:
所述视联网终端采集开机信号,并针对所述开机信号,生成第一看门狗驱动信号;
根据所述第一看门狗驱动信号,所述视联网终端内的看门狗程序启动APP,同时生成所述APP的入网请求。
7.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述视联网终端中设置有监测线程,所述视联网终端按预设时间间隔获取APP运行进程数据并发送至所述视联网服务器的步骤为;
所述监测线程按预设时间间隔获取APP运行进程数据并发送至所述视联网服务器。
8.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述视联网终端依据所述APP重启指令重新启动所述APP的步骤包括:
所述视联网终端依据所述APP重启指令,生成第二看门狗驱动信号;
根据所述第二看门狗驱动信号,所述视联网终端内的看门狗程序关闭所述APP的运行进程任务,并重新启动所述APP。
9.一种APP运行监测的装置,其特征在于,所述装置应用于视联网中,所述视联网包括视联网服务器,以及,与所述视联网服务器进行通信的应用程序APP,所述APP安装在视联网终端;所述视联网服务器包括:
监测请求生成模块,用于生成针对所述APP的运行监测请求;
第一监测通信模块,用于在接收到针对所述运行监测请求返回的连接成功信息时,按预设时间间隔接收所述视联网终端提交的APP运行进程数据;
第一监测处理模块,用于在所述预设时间间隔内未接收到所述APP运行进程数据时,生成APP重启指令,并将所述重启指令发送至视联网终端;所述视联网终端用于依据所述APP重启指令重新启动所述APP。
10.一种APP运行监测的装置,其特征在于,所述装置应用于视联网中,所述视联网包括视联网服务器,以及,与所述视联网服务器进行通信的应用程序APP,所述APP安装在视联网终端;所述视联网终端包括:
请求监测接收模块,用于接收所述视联网服务器发送的针对所述APP的运行监测请求,并依据所述运行监测请求判断与所述APP的连接是否成功;
第二监测通信模块,用于在判定与所述APP的连接成功时,生成连接成功信息并发送至所述视联网服务器;
监测进程模块,用于按预设时间间隔获取APP运行进程数据并发送至所述视联网服务器;
第二监测处理模块,用于在接收到所述视联网服务器发送的APP重启指令时,依据所述APP重启指令重新启动所述APP,其中,所述APP重启指令由视联网服务器在所述预设时间间隔内未接收到所述APP运行进程数据时生成。
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