CN109710313A - 一种通讯指令处理方法、处理系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种通讯指令处理方法、处理系统,所述方法包括:通过创建双向循环链表、环形缓存,将所述环形缓存映射到所述双向循环链表,接收指令,将所述指令依次写入所述环形缓存中,双向循环链表缓存环形缓存中指令的存储地址;根据设定的分析策略遍历所述指令、分析所述指令的有效性,满足设定的分析策略时,双向循环链表删除无效指令对应的存储地址以删除环形缓存中对应存储地址指向的无效指令,并依次获取所述有效指令对应的存储地址;环形缓存依次获取对应的存储地址指向的有效指令,将所述有效指令发送至终端设备,有效降低了内存,安全稳定地存储大量指令,能够快速遍历并分析出冗余的待处理指令并删除,从而减少用户误操作。
Description
技术领域
本发明涉及指令处理技术领域,具体的涉及一种通讯指令处理方法、处理系统。
背景技术
随着科技的快速进步,智能家具的兴起带动的通讯行业的发展,传统的家电已渐渐从遥控器控制转变为手机APP控制,而新的技术既带来了便利,又带来了新的挑战。用户在通过Wi-Fi、蓝牙等通讯技术向家电发出控制指令时,如何减小用户的误操作及产品安全稳定问题成为了现在通讯行业的重中之重。传统的方法是由手机将指令到发送到中央处理器,由中央处理器直接发送至终端设备,但由于算法不智能,抗压性比较差,由于用户误操作,设备在短时间接受大量指令会导致内存不够而死机,用户体验差。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术中由于算法不智能,抗压性比较差,由于用户误操作,设备在短时间接受大量指令会导致内存不够而死机的技术问题,提供一种通讯指令处理方法、处理系统。
为实现上述目的,本发明采用的技术方案如下:一种通讯指令处理方法,所述方法包括:
创建双向循环链表、环形缓存,将所述环形缓存映射到所述双向循环链表,设定所述环形缓存的缓存规则;
接收指令,依据缓存规则将所述指令依次写入所述环形缓存中,双向循环链表缓存环形缓存中指令的存储地址;
根据设定的分析策略遍历所述指令、分析所述指令的有效性,满足设定的分析策略时,双向循环链表删除无效指令对应的存储地址以删除环形缓存中对应存储地址指向的无效指令,并依次获取所述有效指令对应的存储地址;
环形缓存依次获取对应的存储地址指向的有效指令,将所述有效指令发送至终端设备。
进一步的,通过所述双向循环链表API接口的get函数依次获取所述有效指令对应的存储地址。
进一步的,将所述有效指令封装为通讯协议后,发送至终端设备。
进一步的,接收到连续指令时,记录所述指令的写入时间。
进一步的,所述两个连续指令的写入时间间隔小于设定阈值时,判定满足设定的分析策略,删除后一条写入的指令。
进一步的,通过双向循环链表API接口的delete函数依次删除无效指令对应的存储地址。
进一步的,所述设置缓存规则包括设置指令的最大存储数量,超过最大存储数量时,停止写入。
一种通讯指令处理系统,包括
构建模块,用于创建双向循环链表、环形缓存,将所述环形缓存映射到所述双向循环链表,设定所述环形缓存的缓存规则;
缓存模块,用于接收指令,依据缓存规则将所述指令依次写入所述环形缓存中,将指令的存储地址缓存于双向循环链表;
分析模块,用于根据设定的分析策略遍历所述指令、分析所述指令的有效性;
双向循环链表在满足设定的分析策略时删除无效指令对应的存储地址以删除环形缓存中对应存储地址指向的无效指令,并依次获取所述有效指令对应的存储地址;
环形缓存依次获取对应的存储地址指向的有效指令;
发送模块,用于将所述有效指令发送至终端设备。
进一步的,所述分析模块包括设置单元,用于设定分析策略。
进一步的,所述发送模块包括封装单元,用于将所述有效指令封装为通讯协议。
进一步的,所述缓存模块包括记录单元,用于记录所述指令的写入时间。
由上述对本发明的描述可知,与现有技术相比,本发明提供的一种通讯指令处理方法、处理系统,通过创建双向循环链表、环形缓存,将所述环形缓存映射到所述双向循环链表,接收指令,将所述指令依次写入所述环形缓存中,双向循环链表缓存环形缓存中指令的存储地址;根据设定的分析策略遍历所述指令、分析所述指令的有效性,满足设定的分析策略时,双向循环链表删除无效指令对应的存储地址以删除环形缓存中对应存储地址指向的无效指令,并依次获取所述有效指令对应的存储地址;环形缓存依次获取对应的存储地址指向的有效指令,将所述有效指令发送至终端设备,创建环形缓存有效降低了内存,安全稳定地存储大量指令,创建双向循环链表能够快速遍历并分析出冗余的待处理指令并删除,从而减少用户误操作。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1为本发明通讯指令处理方法流程图;
图2为本发明通讯指令处理方法具体流程图;
图3为本发明为依次插入四个指令后通信指令缓存器的状态图;
图4为本发明为依次取出三个指令后通信指令缓存器的状态图;
图5为本发明通讯指令处理系统框图。
具体实施方式
以下将结合本发明实施例中的附图对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。
需要说明的是,本发明的术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
在本实施例中,采用智能终端如手机控制终端设备,如空调、风扇、扫地机、香薰机、吸油烟机、饮水机、加湿器等,用户通过手机向终端设备发送控制指令,如图1所示,一种通讯指令处理方法,所述方法包括以下步骤:
S1:创建双向循环链表、环形缓存,将所述环形缓存映射到所述双向循环链表,设定所述环形缓存的缓存规则;
S2:接收指令,依据缓存规则将所述指令依次写入所述环形缓存中,双向循环链表缓存环形缓存中指令的存储地址;
S3:根据设定的分析策略遍历所述指令、分析所述指令的有效性,满足设定的分析策略时,双向循环链表删除无效指令对应的存储地址以删除环形缓存中对应存储地址指向的无效指令,并依次获取所述有效指令对应的存储地址;
S4:环形缓存依次获取对应的存储地址指向的有效指令,将所述有效指令发送至终端设备。
进一步的,通过所述双向循环链表API接口的get函数依次获取所述有效指令对应的存储地址。
具体实施方式如下:
如图2所示,创建双向循环链表、环形缓存,将所述环形缓存映射到所述双向循环链表,构成通信指令缓存器,采用环形缓存的方式存储指令可以节约大量的内存,腾出内存空间给其他有需要的线程,采用双向循环链表可以更好更方便的管环形缓存及弥补操作复杂性,同时可以减少处理器的处理时间,设定所述环形缓存的缓存规则,本实施例中缓存规则为设定指令的最大存储量,例如最大存储量设置为5个,用户在手机上输入指令,通信指令缓存器接收用户输入的指令,依据缓存规则将所述指令依次写入所述环形缓存中,当指令为设定的最大存储数量时,将停止写入,直到指令被取出腾出空间,指令才能被继续写入,双向循环链表缓存环形缓存中指令的存储地址,指令的写入时间(tn),并标识ID号,为了直观显示,本实施采用软件来显示环形缓存(ringbuf)的实例化,如图3所示为依次插入(push)a、b、c、d四个指令(data)后通信指令缓存器的状态图,右下方的窗口为双向循环链表的实例化,右上方的窗口是对双向循环链表的基本操作,其中有插入(push)、取出(pop)、通过查找(find)、向(前\后)插入(insert)数据(ID\data)的功能,如图4所示为依次取出(pop)a、b、c三个指令(data)后通信指令缓存器的状态图,当接收到连续指令时,根据设定的分析策略遍历所述指令、分析所述指令的有效性,满足设定的分析策略时,双向循环链表删除无效指令对应的存储地址以删除环形缓存中对应存储地址指向的无效指令,并依次获取所述有效指令对应的存储地址,环形缓存依次获取对应的存储地址指向的有效指令,本实施例中设定两个连续指令的写入时间间隔小于设定阈值时,判定满足设定的分析策略,例如,用户无意中在1秒之内发了10个指令,解决方案:每个指令都一个写入时间,两个连续的指令之间有一个时间间隔(tn1–tn2),当时间间隔小于设定阈值(在此设定为1s)时,把最后写入的指令删除,通过写好的双向循环链表API接口的delete函数删除无效指令对应的存储地址以删除环形缓存中对应存储地址指向的无效指令,并通过写好的双向循环链表API接口get函数获取有效指令对应的存储地址,环形缓存依次获取对应的存储地址指向的有效指令,因此最后删除了9个无效指令,得到1个有效指令,将该有效指令封装为控制器通讯协议后发送至终端设备的控制器,由控制器进行处理。
本实施例还提供了一种通讯指令处理系统,如图5所示,包括构建模块1、缓存模块2、分析模块3、发送模块4,
所述构建模块1创建双向循环链表、环形缓存,将所述环形缓存映射到所述双向循环链表,构成通信指令缓存器,构建环形缓存时设定所述环形缓存的缓存规则,本实施例中缓存规则为设定指令的最大存储量,例如最大存储量设置为5个,构建双向循环链表时根据环形缓存的缓存规则设置链表的长度,缓存每个指令的存储地址、写入时间,并标识ID号;
缓存模块2接收用户在手机上输入的指令,依据缓存规则将所述指令依次写入所述环形缓存中,当指令为设定的最大存储数量时,将停止写入,直到指令被取出腾出空间,指令才能被继续写入,将指令的存储地址缓存于双向循环链表,所述缓存模块包括记录单元21,所述记录单元21记录所述指令的写入时间(tn);
分析模块3包括设置单元31,所述设置单元31设定分析策略,在本实施例中设定分析策略为两个连续指令的写入时间间隔小于设定阈值时删除后写入的指令,分析模块3根据设定的分析策略遍历所述指令、分析所述指令的有效性;
双向循环链表在满足设定的分析策略时删除无效指令对应的存储地址以删除环形缓存中对应存储地址指向的无效指令,并依次获取所述有效指令对应的存储地址,环形缓存依次获取对应的存储地址指向的有效指令,例如,用户无意中在1秒之内发了10个指令,解决方案:每个指令都一个写入时间,两个连续的指令之间有一个时间间隔(tn1–tn2),当时间间隔小于设定阈值(在此设定为1s)时,把最后写入的指令删除,通过写好的双向循环链表API接口的delete函数删除无效指令对应的存储地址以删除环形缓存中对应存储地址指向的无效指令,并通过写好的双向循环链表API接口get函数获取有效指令对应的存储地址,环形缓存依次获取对应的存储地址指向的有效指令,因此最删除了9个无效指令,得到1个有效指令;
发送模块4包括封装单元41,所述封装单元41将所述有效指令封装为通讯协议,发送模块4将所述有效指令发送至终端设备。
由上述对本发明的描述可知,与现有技术相比,本发明提供的一种通讯指令处理方法、处理系统,通过创建双向循环链表、环形缓存,将所述环形缓存映射到所述双向循环链表,接收指令,将所述指令依次写入所述环形缓存中,双向循环链表缓存环形缓存中指令的存储地址;根据设定的分析策略遍历所述指令、分析所述指令的有效性,满足设定的分析策略时,双向循环链表删除无效指令对应的存储地址以删除环形缓存中对应存储地址指向的无效指令,并依次获取所述有效指令对应的存储地址;环形缓存依次获取对应的存储地址指向的有效指令,将所述有效指令发送至终端设备,创建环形缓存有效降低了内存,安全稳定地存储大量指令,创建双向循环链表能够快速遍历并分析出冗余的待处理指令并删除,从而减少用户误操作。
上述仅为本发明的若干具体实施方式,但本发明的设计构思并不局限于此,凡利用此构思对本发明进行非实质性的改动,均应属于侵犯本发明保护范围的行为。
Claims (11)
1.一种通讯指令处理方法,其特征在于,所述方法包括:
创建双向循环链表、环形缓存,将所述环形缓存映射到所述双向循环链表,设定所述环形缓存的缓存规则;
接收指令,依据缓存规则将所述指令依次写入所述环形缓存中,双向循环链表缓存环形缓存中指令的存储地址;
根据设定的分析策略遍历所述指令、分析所述指令的有效性,满足设定的分析策略时,双向循环链表删除无效指令对应的存储地址以删除环形缓存中对应存储地址指向的无效指令,并依次获取所述有效指令对应的存储地址;
环形缓存依次获取对应的存储地址指向的有效指令,将所述有效指令发送至终端设备。
2.根据权利要求1所述的通讯指令处理方法,其特征在于:通过所述双向循环链表API接口的get函数依次获取所述有效指令对应的存储地址。
3.根据权利要求1或2所述的通讯指令处理方法,其特征在于:将所述有效指令封装为通讯协议后,发送至终端设备。
4.根据权利要求1所述的通讯指令处理方法,其特征在于:接收到连续指令时,记录所述指令的写入时间。
5.根据权利要求5所述的通讯指令处理方法,其特征在于:所述两个连续指令的写入时间间隔小于设定阈值时,判定满足设定的分析策略,删除后一条写入的指令。
6.根据权利要求1所述的通讯指令处理方法,其特征在于:通过双向循环链表API接口的delete函数依次删除无效指令对应的存储地址。
7.根据权利要求1所述的通讯指令处理方法,其特征在于:所述设置缓存规则包括设置指令的最大存储数量,超过最大存储数量时,停止写入。
8.一种通讯指令处理系统,其特征在于:包括
构建模块,用于创建双向循环链表、环形缓存,将所述环形缓存映射到所述双向循环链表,设定所述环形缓存的缓存规则;
缓存模块,用于接收指令,依据缓存规则将所述指令依次写入所述环形缓存中,将指令的存储地址缓存于双向循环链表;
分析模块,用于根据设定的分析策略遍历所述指令、分析所述指令的有效性;
双向循环链表在满足设定的分析策略时删除无效指令对应的存储地址以删除环形缓存中对应存储地址指向的无效指令,并依次获取所述有效指令对应的存储地址;
环形缓存依次获取对应的存储地址指向的有效指令;
发送模块,用于将所述有效指令发送至终端设备。
9.根据权利要求8所述的通讯指令处理系统,其特征在于:所述分析模块包括设置单元,用于设定分析策略。
10.根据权利要求8所述的通讯指令处理系统,其特征在于:所述发送模块包括封装单元,用于将所述有效指令封装为通讯协议。
11.根据权利要求8所述的通讯指令处理系统,其特征在于:所述缓存模块包括记录单元,用于记录所述指令的写入时间。
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