发明内容
基于此,有必要针对上述传统进程间参数管理方法对通信模式和应用场景有较大的限制,适用性差的技术问题,提供一种能够无需依赖参数存储介质及语言执行环境的进程间参数管理、同步方法及装置。
为了实现上述目的,一方面,本发明实施例提供了一种从客户进程角度实施的进程间参数管理方法,包括:
获取待管理参数的参数结构模型;其中,参数结构模型为支持各类参数存取格式的通用模型;
基于待管理参数的操作内容和参数结构模型,生成具有进程间参数传输数据格式的请求,并将请求传输给参数管理中心进程;
接收参数管理中心进程反馈的响应信息,并根据进程间参数传输数据格式和参数结构模型解析响应信息。
在其中一个实施例中,参数结构模型包括参数标识、参数属性和参数列表;进程间参数传输数据格式包括操作标识、参数标识和参数值列表;
参数存取格式为xml、txt、excel或适配数据库的格式;数据库包括MySql和Sqlite;
操作内容包括以下操作中的任意一种或任意组合:查询参数结构模型、查询参数值、配置参数、添加参数实例、删除参数实例、参数值变化同步更新及注册。
在其中一个实施例中,获取待管理参数的参数结构模型的步骤包括:
从本进程内获取参数结构模型;或,
跨进程从参数管理中心进程获取参数结构模型,并将参数结构模型保存在本进程内。
在其中一个实施例中,跨进程从参数管理中心进程获取参数结构模型的步骤中:
采用socket、消息队列或共享内存作为数据传输链路,从参数管理中心进程获取参数结构模型。
另一方面,本发明实施例还提供了一种从参数管理中心进程角度实施的进程间参数管理方法,包括:
接收客户进程传输的请求;请求为客户进程根据待管理参数的操作内容和参数结构模型生成的、具有进程间参数传输数据格式的请求;
向客户进程反馈响应消息;响应消息用于指示客户进程根据进程间参数传输数据格式和参数结构模型进行解析。
一种从客户进程角度实施的、基于上述进程间参数管理方法实现的进程间参数同步方法,包括:
接收参数管理中心进程传输的参数更新信息,基于参数更新信息,同步更新本进程内预存的参数值。
在其中一个实施例中,还包括步骤:
在预设更新周期到来时,向参数管理中心进程发送同步更新请求;
接收参数管理中心进程基于同步更新请求反馈的更新响应包,并基于更新响应包,同步更新本进程内预存的参数值。
一种从参数管理中心进程角度实施的、基于上述进程间参数管理方法实现的进程间参数同步方法,包括:
向发生变化的参数值对应的客户进程、传输参数更新信息;参数更新信息用于指示客户进程同步更新本进程内预存的参数值。
在其中一个实施例中,还包括步骤:
接收客户进程传输的同步更新请求;
基于同步更新请求向客户进程反馈更新响应包。
一种从客户进程角度实施的进程间参数管理装置,包括:
获取结构模型单元,用于获取待管理参数的参数结构模型;其中,参数结构模型为支持各类参数存取格式的通用模型;
生成请求单元,用于基于待管理参数的操作内容和参数结构模型,生成具有进程间参数传输数据格式的请求,并将请求传输给参数管理中心进程;
解析单元,用于接收参数管理中心进程反馈的响应信息,并根据进程间参数传输数据格式和参数结构模型解析响应信息。
一种从参数管理中心进程角度实施的进程间参数管理装置,包括:
接收请求单元,用于接收客户进程传输的请求;请求为客户进程根据待管理参数的操作内容和参数结构模型生成的、具有进程间参数传输数据格式的请求;
反馈单元,用于向客户进程反馈响应消息;响应消息用于指示客户进程根据进程间参数传输数据格式和参数结构模型进行解析。
一种从客户进程角度实施的进程间参数同步装置,包括:
接收单元,用于接收参数管理中心进程传输的参数更新信息;
同步更新单元,用于基于参数更新信息,同步更新本进程内预存的参数值。
一种从参数管理中心进程角度实施的进程间参数同步装置,包括:
发送单元,用于向发生变化的参数值对应的客户进程、传输参数更新信息;参数更新信息用于指示客户进程同步更新本进程内预存的参数值。
一种计算机设备,包括存储器和处理器,存储器存储有计算机程序,处理器执行计算机程序时实现上述任一项方法的步骤。
一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现上述任一项的方法的步骤。
上述技术方案中的一个技术方案具有如下优点和有益效果:
通过获取到的待管理参数的参数结构模型,本申请支持跨进程从参数管理中心进程获取参数值、删除参数实例等参数管理;进程间传输数据格式是根据参数结构模型得到的一套进程间参数传输数据格式,传输数据的内容不再采用数据库语句,即不依赖于参数存储介质及语言执行环境,灵活性更好;本申请提供了一种与操作系统无关、与语言环境无关、支持适配数据库、xml、txt、excel等不同类型的参数存取格式,封装统一的跨进程参数管理接口,为设备产品开发提供可靠高效的平台,有助于研发人员加快软件项目的开发,减少软件开发和维护的成本。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
传统进程间管理方法对通信模式和应用场景有较大的限制,对于很多小产品或者对成本要求较严格的系统,在不选择数据库作为参数的存储介质时并不适用,而且跨进程的参数管理,增加了进程间的数据交互,降低系统的性能。
例如,传统技术提出通过MySql数据库,创建数据库表Data和Result,基于语言执行环境均支持的数据库访问接口,实现不同语言执行环境进程之间的通信。然而该方法基于MySql数据库和语言执行环境均支持的数据库访问接口,实现不同语言执行环境进程之间的通信,在参数的存储介质方面有限制性,同时在参数的管理都涉及进程间交互,降低系统的性能。
本申请提供的进程间参数管理方法,可以应用于如图1所示的应用环境中。其中,客户进程102与参数管理中心进程104进行通信。需要说明的是,本申请涉及包含移动通信技术领域的基站在内的设备产品中进程间参数管理方法。其中,进程具有独立的用户空间,不同进程的用户空间是不能直接互相访问的。进程直接进行数据交互时,通常通过双方进程都可以直接访问的外部空间进行。进程间数据交互方法主要通过进程间通信实现,而进程间通信可以通过管道、信号量、消息队列等操作系统的内核功能来实现。
在一个实施例中,如图2所示,提供了一种进程间参数管理方法,以该方法应用于图1中的客户进程为例进行说明,包括以下步骤:
步骤202,获取待管理参数的参数结构模型;其中,参数结构模型为支持各类参数存取格式的通用模型。
具体地,本申请提供了一种与语言环境无关的、通用的参数结构模型,可支持各类参数存取格式,具体的,可以将该通用的参数结构模型转换为不同类型的存取格式。即本申请中的参数结构模型可以应用于各类型的参数存储介质。需要说明的是,基于上述通用的参数结构模型,本申请可提供统一封装的跨进程参数管理接口。
在一个具体的实施例中,参数结构模型可以包括参数标识、参数属性和参数列表;进一步的,参数存取格式为xml(Extensible Markup Language,可扩展标记语言)、txt(文本文档)、excel或适配数据库的格式;而数据库可以包括MySql(关系型数据库管理系统)和Sqlite(轻型数据库)。
在一个具体的实施例中,获取待管理参数的参数结构模型的步骤可以包括:
从本进程内获取所述参数结构模型;或,
跨进程从所述参数管理中心进程获取所述参数结构模型,并将所述参数结构模型保存在本进程内。
具体而言,客户进程需要跨进程从参数管理中心进行参数管理,首先要获取被管理参数的结构模型,如果本进程内部没有保存,则从参数管理中心进程获取参数结构模型并在本进程内部保存,这样后续的参数交互就不用每次都跨进程从数据管理中心获取参数结构模型,减少进程间交互,提升了系统的性能和效率。
此外,在一个具体的示例中,跨进程从参数管理中心进程获取参数结构模型的步骤中:
采用socket、消息队列或共享内存作为数据传输链路,从参数管理中心进程获取参数结构模型。
具体地,本申请提供的进程间参数管理方法,能够在跨不同的操作系统、跨语言环境、跨不同进程之间,利用进程间通信方法如socket(套接字)、消息队列、共享内存等作为数据传输链路,通过获取参数结构模型,支持跨进程从参数管理中心进程或本进程内获取、删除等参数管理。
即本申请并不限制某个传输协议,socket、消息队列、共享内存等都可以,都可以作为本申请的数据传输协议链路,进而使得本申请具有更好的通用性和适用性。
步骤204,基于待管理参数的操作内容和参数结构模型,生成具有进程间参数传输数据格式的请求,并将请求传输给参数管理中心进程。
具体地,获取参数结构模型之后,客户进程根据此次参数操作管理的内容(即操作内容),生成进程间参数传输数据格式的请求,并将该请求发送给参数管理中心进程。
在一个具体的实施例中,进程间参数传输数据格式包括操作标识、参数标识和参数值列表;操作内容包括以下操作中的任意一种或任意组合:查询参数结构模型、查询参数值、配置参数、添加参数实例、删除参数实例、参数值变化同步更新及注册。
以上,本申请支持跨进程从参数管理中心获取参数值、删除参数实例等参数管理,进程间传输数据格式是根据参数结构模型设计一套进程间参数传输数据格式,传输数据的内容不再采用数据库语句,即不依赖于参数存储介质及语言执行环境。
步骤206,接收参数管理中心进程反馈的响应信息,并根据进程间参数传输数据格式和参数结构模型解析响应信息。
具体地,客户进程在收到参数管理中心进程回复的响应包之后,可根据进程间参数传输数据格式和参数结构模型,对响应信息进行解析。
上述进程间参数管理方法中,通过获取到的待管理参数的参数结构模型,本申请支持跨进程从参数管理中心进程获取参数值、删除参数实例等参数管理;进程间传输数据格式是根据参数结构模型得到的一套进程间参数传输数据格式,传输数据的内容不再采用数据库语句,即不依赖于参数存储介质及语言执行环境,灵活性更好;本申请提供了一种与操作系统无关、与语言环境无关、支持适配数据库、xml、txt、excel等不同类型的参数存取格式,封装统一的跨进程参数管理接口,为设备产品开发提供可靠高效的平台,有助于研发人员加快软件项目的开发,减少软件开发和维护的成本。
在一个实施例中,如图3所示,提供了一种进程间参数管理方法,以该方法应用于图1中的参数管理中心进程为例进行说明,包括以下步骤:
步骤302,接收客户进程传输的请求;请求为客户进程根据待管理参数的操作内容和参数结构模型生成的、具有进程间参数传输数据格式的请求;
步骤304,向客户进程反馈响应消息;响应消息用于指示客户进程根据进程间参数传输数据格式和参数结构模型进行解析。
具体而言,参数管理中心进程支持客户进程跨进程获取参数结构模型,进而跨进程从参数管理中心进程获取参数值、删除参数实例等参数管理;其中,可采用进程间通信方法如socket、消息队列、共享内存等作为数据传输链路。
同时,客户进程也可从本进程内获取参数结构模型,通过获取参数结构模型,支持从本进程内获取、删除等参数管理。
此外,参数管理中心进程在接收到具有进程间参数传输数据格式的请求时,向客户进程反馈响应消息,实现参数管理。
下面结合一个具体的实例,说明本申请进程间参数管理方法的具体实现过程。如图4所示,提供了一种跨进程从参数管理中心进行参数管理流程图,以该方法应用于图1中的客户进程与参数管理中心进程为例进行说明,包括以下流程:
跨进程从参数管理中心进行参数管理,首先要获取被管理参数的结构模型,如果本进程内部没有保存,则从参数管理中心获取参数结构模型并在本进程内部保存,这样后续的参数交互就不用每次都跨进程从数据管理中心获取参数结构模型,减少进程间交互,提升了系统的性能和效率。
获取参数结构模型之后,根据此次参数操作管理的内容,生成进程间参数传输数据格式并发送请求给参数管理中心。待收到参数管理中心回复的响应包之后,根据参数结构模型,对响应信息进行解析,处理此次请求结果。
其中,表1示出了本申请中的参数结构模型,包含参数标识、参数属性和成员列表(即参数列表)等信息。
其中,参数标识,可以采用参数名或参数ID等作为唯一区分具体哪个参数的标识;参数属性包括但不限于参数的读写属性、是否多实例参数等属性信息;成员列表(即参数列表),至少由一个成员组成,每一个成员包含但不限于成员名、成员ID、成员默认值、成员数据类型、成员数据长度、成员值范围等;
表1
需要说明的是,对于成员列表以及成员列表中的成员可以采用如下方式理解:如果把参数看成是一个结构体,那么参数成员就是对应结构体的成员,例如设备信息参数,有成员设备硬件版本号、设备软件版本号、设备厂家、设备生产日期、设备生产地等成员;其中,设备生产地,默认值是中国;设备生产日期,成员数据类型是时间类型格式等。又如,对于成员默认值,在电脑上安装软件时,一般都是安装过程中一直点击“下一步”,如果点击到哪一步的时候,发现那一步的默认值不对,可以修改其值,然后再点击“下一步”。
其次,对于本申请中的参数结构模型,表1中“参数标识”、“参数属性”以及“成员列表”的顺序是可以变动的。具体的,以上面的设备信息参数为例,可以用英文名DeviceInfo来作为设备信息参数的标识,也可以用中文名来作为此参数的标识;参数属性,可以指例如此参数有多少个成员等属性;而成员列表,可以指例如设备软件版本号、设备厂家等成员。
表2示出了本申请中进程间参数传输数据格式,可以包含操作标识、参数标识、成员值列表(即参数值列表)等信息。
表2
其中,操作标识,用来唯一区分操作动作的标识,例如查询参数、修改参数、添加实例参数、删除实例参数等;参数标识,是指示操作哪个参数,即操作的对象;成员值列表(即参数值列表),可以包含成员标识和成员值等信息。
需要说明的是,成员标识,可以用成员中文名、成员英文名或成员ID来标识;成员ID是标识成员的常用一种方法,但不限于这一种。同时,表2中“操作标识”、“参数标识”以及“成员值列表”的顺序可以变动;操作标识,就是用来标识什么操作,例如配置参数操作、查询参数操作等。
以上,本申请提供了一种与操作系统无关、与语言环境无关、支持适配数据库、xml、txt、excel等不同类型的参数存取格式,封装统一的跨进程参数管理接口,为设备产品开发提供可靠高效的平台,有助于研发人员加快软件项目的开发,减少软件开发和维护的成本。
目前,跨进程从参数管理中心进行参数管理,每次都涉及进程间交互,降低了系统的性能和效率,而本申请支持部分参数管理,例如参数值查询,可以直接从本进程内部查询,实施此方法时,可在客户进程内部的参数管理模块保存一份参数值,同时参数管理模块与参数管理中心之间,需要执行参数值同步更新机制。其中,参数值可以指参数的成员值,以上面设备信息参数为例,例如参数成员名是“设备生产地”,对应的参数成员值是“中国”。
在一个实施例中,如图5所示,提供了一种基于上述进程间参数管理方法实现的进程间参数同步方法,以该方法应用于图1中的客户进程为例进行说明,包括以下步骤:
步骤502,接收参数管理中心进程传输的参数更新信息;
步骤504,基于参数更新信息,同步更新本进程内预存的参数值。
具体地,客户进程接收参数管理中心进程传输的参数更新信息,可采用本申请中进程间参数管理方法实现,即通过参数结构模型,实现客户进程与参数管理中心进程之间的交互。
进一步的,可在客户进程内部的参数管理模块保存一份参数值,同时参数管理模块与参数管理中心之间,执行上述参数值同步更新机制。本申请支持客户进程获取参数更新信息,进而更新本进程内预存的参数值,有效地提升了系统的性能和效率。
在一个具体的实施例中,还包括步骤:
在预设更新周期到来时,向参数管理中心进程发送同步更新请求;
接收参数管理中心进程基于同步更新请求反馈的更新响应包,并基于更新响应包,同步更新本进程内预存的参数值。
在一个具体的实施例中,接收参数管理中心进程传输的参数更新信息的步骤之前还包括步骤:
基于本进程的参数列表,向参数管理中心进程发送注册请求;参数列表包含预存的参数值;注册请求用于指示参数管理中心进程采用参数同步信息表、保存参数列表与对应客户进程的映射关系;
接收参数管理中心进程反馈的注册成功响应包,确认注册成功。
需要说明的是,上述方法中,向参数管理中心进程发送注册请求,接收参数管理中心进程基于注册请求反馈的注册成功响应包等步骤,可采用本申请中进程间参数管理方法实现,即通过参数结构模型,实现客户进程与参数管理中心进程之间的交互,能够有效提升系统的性能和效率;此处不再赘述。
在一个实施例中,如图6所示,提供了一种基于上述进程间参数管理方法实现的进程间参数同步方法,以该方法应用于图1中的参数管理中心进程为例进行说明,包括以下步骤:
步骤602,向发生变化的参数值对应的客户进程、传输参数更新信息;参数更新信息用于指示客户进程同步更新本进程内预存的参数值。
具体地,参数管理中心进程向客户进程传输参数更新信息,可采用本申请中进程间参数管理方法实现,即客户进程通过参数结构模型,实现与参数管理中心进程之间的交互。
进一步的,可在客户进程内部的参数管理模块保存一份参数值,同时参数管理模块与参数管理中心之间,执行上述参数值同步更新机制。本申请支持客户进程获取参数更新信息,进而更新本进程内预存的参数值,有效地提升了系统的性能和效率。
在一个具体的实施例中,还包括步骤:
接收客户进程传输的同步更新请求;
基于同步更新请求向客户进程反馈更新响应包。
在一个具体的实施例中,向本进程内发生变化的参数值对应的客户进程、传输参数更新信息的步骤之前还包括步骤:
接收客户进程传输的注册请求;注册请求为客户进程基于参数列表得到;参数列表包含客户进程的预存的参数值
基于注册请求,采用参数同步信息表、保存客户进程与参数列表的映射关系,并向客户进程反馈注册成功响应包。
需要说明的是,上述方法中,接收客户进程传输的同步更新请求,根据发生变化的参数值生成更新响应包等步骤,可采用本申请中进程间参数管理方法实现,即通过参数结构模型,实现客户进程与参数管理中心进程之间的交互,能够有效提升系统的性能和效率;此处不再赘述。
下面结合一个具体的实例,说明本申请进程间参数同步方法的具体实现过程。如图7所示,提供了一种采用上述进程间参数管理方法实现的进程间参数同步方法,以该方法应用于图1中的客户进程与参数管理中心进程为例进行说明,包括以下流程:
步骤S10,客户进程将需要从本进程内部直接获取参数值的参数列表,向参数管理中心请求注册。
步骤S11,参数管理中心进程收到客户进程发来的注册请求,将客户进程及其对应的参数列表映射关系保存到参数同步信息表中,同时响应客户进程注册成功。
步骤S20,当参数值有变化时,参数管理中心进程根据参数同步信息表将参数更新信息发送给之前请求注册的客户进程,使该客户进程根据参数更新信息,更新本进程内部保持的参数值。
步骤S30,客户进程周期性向参数管理中心进程发送同步更新请求。
步骤S31,参数管理中心进程收到客户进程发来同步更新请求,将最新的参数值生成更新响应包,响应客户进程,使客户进程根据更新响应包同步更新参数。
具体地,本申请涉及的同步方法,可以包括以下两种方式:一种为参数管理中心进程在参数值变化时主动发送参数更新信息;另一种,是客户进程周期性向参数管理中心请求。本申请支持客户进程本进程内从参数管理模块获取参数值,而不必每次获取参数,都需要跨进程从参数管理中心获取参数值,增加进程间数据交互,有效地提升了系统的性能和效率。
应该理解的是,虽然图2-7的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,这些步骤可以以其它的顺序执行。而且,图2-7中的至少一部分步骤可以包括多个子步骤或者多个阶段,这些子步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,这些子步骤或者阶段的执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其它步骤或者其它步骤的子步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。
在一个实施例中,如图8所示,提供了一种从客户进程角度实施的进程间参数管理装置,包括:
获取结构模型单元810,用于获取待管理参数的参数结构模型;其中,参数结构模型为支持各类参数存取格式的通用模型;
生成请求单元820,用于基于待管理参数的操作内容和参数结构模型,生成具有进程间参数传输数据格式的请求,并将请求传输给参数管理中心进程;
解析单元830,用于接收参数管理中心进程反馈的响应信息,并根据进程间参数传输数据格式和参数结构模型解析响应信息。
在一个具体的实施例中,参数结构模型包括参数标识、参数属性和参数列表;进程间参数传输数据格式包括操作标识、参数标识和参数值列表;
参数存取格式为xml、txt、excel或适配数据库的格式;数据库包括MySql和Sqlite;
操作内容包括以下操作中的任意一种或任意组合:查询参数结构模型、查询参数值、配置参数、添加参数实例、删除参数实例、参数值变化同步更新及注册。
在一个具体实施例中,获取结构模型单元,用于从本进程内获取参数结构模型;或,跨进程从参数管理中心进程获取参数结构模型,并将参数结构模型保存在本进程内。
在一个具体实施例中,获取结构模型单元,用于采用socket、消息队列或共享内存作为数据传输链路,从参数管理中心进程获取参数结构模型。
在一个实施例中,如图9所示,提供了一种从参数管理中心进程角度实施的进程间参数管理装置,包括:
接收请求单元910,用于接收客户进程传输的请求;请求为客户进程根据待管理参数的操作内容和参数结构模型生成的、具有进程间参数传输数据格式的请求;
反馈单元920,用于向客户进程反馈响应消息;响应消息用于指示客户进程根据进程间参数传输数据格式和参数结构模型进行解析。
在一个实施例中,如图10所示,提供了一种从客户进程角度实施的进程间参数管理装置,包括:
接收单元110,用于接收参数管理中心进程传输的参数更新信息;
同步更新单元120,用于,基于参数更新信息,同步更新本进程内预存的参数值。
在一个实施例中,如图11所示,提供了一种从参数管理中心进程角度实施的进程间参数同步装置,包括:
发送单元130,用于向发生变化的参数值对应的客户进程、传输参数更新信息;参数更新信息用于指示客户进程同步更新本进程内预存的参数值。
关于进程间参数管理装置、进程间参数同步装置的具体限定可以参见上文中对于进程间参数管理方法以及进程间参数同步方法的限定,在此不再赘述。上述进程间参数管理装置、进程间参数同步装置中的各个模块可全部或部分通过软件、硬件及其组合来实现。上述各模块可以硬件形式内嵌于或独立于计算机设备中的处理器中,也可以以软件形式存储于计算机设备中的存储器中,以便于处理器调用执行以上各个模块对应的操作。
在一个实施例中,提供了一种计算机设备,该计算机设备可以是服务器,其内部结构图可以如图12所示。该计算机设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器、网络接口和数据库。其中,该计算机设备的处理器用于提供计算和控制能力。该计算机设备的存储器包括非易失性存储介质、内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统、计算机程序和数据库。该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该计算机设备的数据库用于存储参数结构模型、参数列表数据以及参数同步信息表等数据。该计算机设备的网络接口用于与外部的终端通过网络连接通信。该计算机程序被处理器执行时以实现一种进程间参数管理方法或一种进程间参数同步方法。
在一个实施例中,提供了一种计算机设备,该计算机设备可以是终端,其内部结构图可以如图13所示。该计算机设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器、网络接口、显示屏和输入装置。其中,该计算机设备的处理器用于提供计算和控制能力。该计算机设备的存储器包括非易失性存储介质、内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统和计算机程序。该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该计算机设备的网络接口用于与外部的终端通过网络连接通信。该计算机程序被处理器执行时以实现一种进程间参数管理方法或一种进程间参数同步方法。该计算机设备的显示屏可以是液晶显示屏或者电子墨水显示屏,该计算机设备的输入装置可以是显示屏上覆盖的触摸层,也可以是计算机设备外壳上设置的按键、轨迹球或触控板,还可以是外接的键盘、触控板或鼠标等。
本领域技术人员可以理解,图12、图13中示出的结构,仅仅是与本申请方案相关的部分结构的框图,并不构成对本申请方案所应用于其上的计算机设备的限定,具体的计算机设备可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。
在一个实施例中,提供了一种计算机设备,包括存储器和处理器,存储器中存储有计算机程序,该处理器执行计算机程序时实现上述进程间参数管理方法或进程间参数同步方法
在一个实施例中,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现上述进程间参数管理方法或进程间参数同步方法。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本申请所提供的各实施例中所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和/或易失性存储器。非易失性存储器可包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦除可编程ROM(EEPROM)或闪存。易失性存储器可包括随机存取存储器(RAM)或者外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限,RAM以多种形式可得,诸如静态RAM(SRAM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双数据率SDRAM(DDRSDRAM)、增强型SDRAM(ESDRAM)、同步链路(Synchlink)DRAM(SLDRAM)、存储器总线(Rambus)直接RAM(RDRAM)、直接存储器总线动态RAM(DRDRAM)、以及存储器总线动态RAM(RDRAM)等。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请的保护范围应以所附权利要求为准。