CN110636132A - 数据同步方法、客户端、电子设备及计算机可读存储介质 - Google Patents

数据同步方法、客户端、电子设备及计算机可读存储介质 Download PDF

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CN110636132A
CN110636132A CN201910919709.4A CN201910919709A CN110636132A CN 110636132 A CN110636132 A CN 110636132A CN 201910919709 A CN201910919709 A CN 201910919709A CN 110636132 A CN110636132 A CN 110636132A
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Abstract

本申请实施例提供了一种数据同步方法、客户端、电子设备及存储介质。所述方法包括:在接收到同步监控指令时,生成数据同步请求;基于预先建立的所述客户端与服务端之间的Websocket长连接,将所述数据同步请求发送至所述服务端;接收由所述服务端返回的同步数据。本申请通过客户端和服务端之间建立的websocket长连接,可以实现客户端与服务端不间断发送请求保持连接,实现了浏览器与服务端双工通讯,服务端有消息时可以主动推给客户端。

Description

数据同步方法、客户端、电子设备及计算机可读存储介质
技术领域
本申请涉及数据同步处理技术领域,特别是涉及一种数据同步方法、客户端、电子设备及计算机可读存储介质。
背景技术
数据同步的存在是因为计算机在存储数据的时候,不同的存储介质读写效率有较大差别,所以缓存的设计被大多数计算机系统采用。存在缓存机制的计算机,在写入数据的时候,系统不会立即将数据写入读写速度慢的存储介质中(如外存),而是保存在读写速度快的存储介质中(如内存);在读取数据的时候,系统会查看读写速度快的存储介质中是否有该数据的备份,如果有则可以直接读取这个备份。这样系统可以减少对外存的访问,大大提高系统性能。
而目前服务器与客户端之间的数据同步方式,通常是使用AJAX请求,但是,此种同步方式不能实现客户端实时从服务器拿到同步数据,对本地数据及时更新。
发明内容
鉴于上述问题,提出了本申请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数据同步方法、客户端、电子设备及计算机可读存储介质。
第一方面,本申请实施例公开了一种数据同步方法,包括:
在接收到同步监控指令时,生成数据同步请求;
基于预先建立的所述客户端与服务端之间的Websocket长连接,将所述数据同步请求发送至所述服务端;
接收由所述服务端返回的同步数据。
可选地,在所述在接收到同步监控指令时,生成数据同步请求之前,还包括:
建立所述客户端与服务端之间的Websocket长连接。
可选地,在所述在接收到同步监控指令时,生成数据同步请求之前,还包括:
开启地理信息系统平台的预置页面;所述预置页面内设置有同步监控按钮;
监测用户对所述同步监控按钮执行的按压操作;
根据所述按压操作,生成所述同步监控指令。
可选地,所述基于预先建立的所述客户端与服务端之间的Websocket长连接,将所述数据同步请求发送至所述服务端,包括:
基于Websocket协议将所述数据同步请求发送至所述服务端;
所述接收由所述服务端返回的同步数据,包括:
接收由所述服务端基于所述Websocket协议返回的同步数据。
可选地,在所述接收由所述服务端返回的同步数据之后,还包括:
将所述同步数据显示于所述预置页面内。
第二方面,本申请实施例公开了一种客户端,包括:
同步请求生成模块,用于在接收到同步监控指令时,生成数据同步请求;
同步请求发送模块,用于基于预先建立的所述客户端与服务端之间的Websocket长连接,将所述数据同步请求发送至所述服务端;
同步数据接收模块,用于接收由所述服务端返回的同步数据。
可选地,还包括:
长连接建立模块,用于建立所述客户端与服务端之间的Websocket长连接。
可选地,还包括:
预置页面开启模块,用于开启地理信息系统平台的预置页面;所述预置页面内设置有同步监控按钮;
按压操作监测模块,用于监测用户对所述同步监控按钮执行的按压操作;
同步指令生成模块,用于根据所述按压操作,生成所述同步监控指令。
可选地,所述同步请求发送模块包括:
同步请求发送子模块,用于基于Websocket协议将所述数据同步请求发送至所述服务端;
所述同步数据接收模块包括:
同步数据接收子模块,用于接收由所述服务端基于所述Websocket协议返回的同步数据。
可选地,还包括:
同步数据显示模块,用于将所述同步数据显示于所述预置页面内。
第三方面,本申请实施例公开了一种电子设备,包括:存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述任一项所述的数据同步方法。
第四方面,本申请实施例公开了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有执行上述任一项所述的数据同步方法的计算机程序。
本申请实施例提供的数据同步方案,通过在接收到同步监控指令时,生成数据同步请求,基于预先建立的所述客户端与服务端之间的Websocket长连接,将数据同步请求发送至服务端,接收由服务端返回的同步数据。本申请实施例通过客户端和服务端之间建立的websocket长连接,可以实现客户端与服务端不间断发送请求保持连接,实现了浏览器与服务端双工通讯,服务端有消息时可以主动推给客户端。
附图说明
图1是本申请实施例提供的一种视联网的组网示意图;
图2是本申请实施例提供的一种节点服务器的硬件结构示意图;
图3是本申请实施例提供的一种接入交换机的硬件结构示意图;
图4是本申请实施例提供的一种以太网协转网关的硬件结构示意图;
图5是本申请实施例提供的数据同步方法的步骤流程图;
图6是本申请实施例提供的客户端的结构框图。
具体实施方式
为使本申请的上述目的、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申请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、视频监控、智能化监控分析、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申请实施例,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交换(Packet Switching)或网络电路交换(CircuitSwitching),视联网技术采用网络分组交换满足Streaming(译为成流、流、连续播送,是一种数据传送技术,把收到的数据变成一个稳定连续的流,源源不断地送出,使用户听到的声音或看到的图像十分平稳,而且用户在整个数据传送完之前就可以开始在屏幕上进行浏览)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(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本申请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检测包的目的地址(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304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,在本申请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、视联网目的地址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的地址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3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
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,如果数据报的类型是各种协议包,则payload部分的长度是64个字节,如果数据报的类型是单组播数据包,则payload部分的长度是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,在本申请实施例中引入参数: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多协议标签交换(Multi-Protocol Label Switch,MPLS)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。
网络接口控制器(英语:network interface controller,NIC),又称网络接口控制器,网络适配器(network adapter),网卡(network interface card),或局域网接收器(LAN adapter),是一块被设计用来允许计算机在计算机网络上进行通讯的计算机硬件。由于其拥有MAC地址,因此属于OSI模型的第1层。它使得用户可以通过电缆或无线相互连接。每一个网卡都有一个被称为MAC地址的独一无二的48位串行号,它被写在卡上的一块ROM中。在网络上的每一个计算机都必须拥有一个独一无二的MAC地址。没有任何两块被生产出来的网卡拥有同样的地址。
计算机与外界局域网的连接是通过主机箱内插入一块网络接口板(或者是在笔记本电脑中插入一块PCMCIA卡)。
从视联网网卡中抓取的数据包相比于从互联网网卡中抓取的数据包有其自己的特征,因此本申请实施例通过依次对PC当前所有可用网卡抓取一定数量的数据包,分析这些数据包,判定其中具有视联网数据包特征的数据包占总数据的百分比最大的,即为视联网网卡。
图5示出了本申请实施例提供的一种数据同步方法,该数据同步方法可以应用于客户端,具体可以包括以下步骤:
步骤501:在接收到同步监控指令时,生成数据同步请求。
在本申请实施例中,客户端可以为移动终端,如手机、平板电脑等移动电子设备;客户端也可以为PC(Personal Computer,个人计算机)端,如台式电脑、笔记本电脑等电子设备。
同步监控指令是指用户执行客户端和服务端之间的数据同步的指令。
在某些示例中,同步监控指令时可以是由用户输入的语音触发的指令,如用户输入一段“数据同步”的语音,通过对该语音进行识别,从而可以生成同步监控指令。
在某些示例中,同步监控指令可以是用户点击预先设置的按钮,触发生成的指令,例如,客户端中预先设置有一个指令触发按钮,在用户按压该按钮时,即可触发生成同步监控指令。
在本申请中可以预先在一个预置页面内设置触发生成同步监控指令的按钮,具体地,结合下述具体实现方式进行详细描述。
在本申请的一种具体实现中,在上述步骤501之前,还可以包括:
步骤A1:开启地理信息系统平台的预置页面;所述预置页面内设置有同步监控按钮。
在本申请实施例中,地理信息系统(Geographic Information System,GIS)有时又称为“地学信息系统”。它是一种特定的十分重要的空间信息系统。它是在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
GIS平台即为预先开发的地理信息系统平台。
预置页面是指GIS平台内的一个页面,可以为GIS平台的首页等。
同步监控按钮是指用于触发生成同步监控指令的按钮。
在开启GIS平台的预置页面之后,在该预置页面内显示有同步监控按钮。
在开启GIS的预置页面之后,执行步骤A2。
步骤A2:监测用户对所述同步监控按钮执行的按压操作。
按压操作是指按压同步监控按钮的操作。
在客户端系统中可以预先设置一个监控程序,通过该监控程序可以实时监控用户对同步监控按钮执行的触发操作。
当然,不仅限于此,在具体实现中,还可以采用其它方式监测用户对同步监控按钮执行的按压操作,具体地,可以根据业务需求而定。
在监测到用户对同步监控按钮执行的按压操作之后,执行步骤A3。
步骤A3:根据所述按压操作,生成所述同步监控指令。
在监测到用户对同步监控按钮执行的按压操作之后,可以根据该按压操作生成同步监控指令。
可以理解地,上述具体实现方式仅是为了更好地理解本申请实施例的技术方案而列举的示例,不作为对本申请实施例的唯一限制。
在接收到同步监控指令时,可以自动生成一个数据同步请求,通过该数据同步请求可以从服务端自动接收同步数据。
在生成数据同步请求之后,执行步骤502。
步骤502:基于预先建立的所述客户端与服务端之间的Websocket长连接,将所述数据同步请求发送至所述服务端。
Websocket协议是基于TCP(Transmission Control Protocol,传输控制协议)的一种新的网络协议。它实现了浏览器与服务器全双工(full-duplex)通信--允许服务器主动发送信息给客户端。
在客户端和服务端之间可以预先建立一个Websocket长连接,通过Websocket长连接可以实现服务端自动向客户端发送数据。
在客户端侧生成数据同步请求之后,可以基于Websocket长连接将数据同步请求发送至服务端,具体地,可以由客户端基于Websocket协议将数据同步请求发送至服务端。
在基于预先建立的客户端与服务端之间的Websocket长连接,将数据同步请求发送至服务端之后,执行步骤503。
步骤503:接收由所述服务端返回的同步数据。
在服务端接收到客户端发送的数据同步请求之后,可以开始进行数据同步操作,获取客户端中已同步的数据和未同步的数据,并将未同步的数据作为同步数据,通过Websocket协议将同步数据返回至客户端。
在客户端接收到同步数据之后,可以利用javascript技术对收到的数据进行处理解析并显示在预置页面中。
本申请实施例通过客户端和服务端之间建立的websocket长连接,可以实现客户端与服务端不间断发送请求保持连接,实现了浏览器与服务端双工通讯,服务端有消息时可以主动推给客户端。
本申请实施例提供的数据同步方法,通过在接收到同步监控指令时,生成数据同步请求,基于预先建立的所述客户端与服务端之间的Websocket长连接,将数据同步请求发送至服务端,接收由服务端返回的同步数据。本申请实施例通过客户端和服务端之间建立的websocket长连接,可以实现客户端与服务端不间断发送请求保持连接,实现了浏览器与服务端双工通讯,服务端有消息时可以主动推给客户端。
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,本申请实施例并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本申请实施例,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申请实施例所必须的。
基于相同的技术构思,参照图6,示出了本申请实施例提供的客户端的结构框图,具体可以包括如下模块:
同步请求生成模块610,用于在接收到同步监控指令时,生成数据同步请求;
同步请求发送模块620,用于基于预先建立的所述客户端与服务端之间的Websocket长连接,将所述数据同步请求发送至所述服务端;
同步数据接收模块630,用于接收由所述服务端返回的同步数据。
可选地,所述客户端还包括:
长连接建立模块,用于建立所述客户端与服务端之间的Websocket长连接。
可选地,所述客户端还包括:
预置页面开启模块,用于开启地理信息系统平台的预置页面;所述预置页面内设置有同步监控按钮;
按压操作监测模块,用于监测用户对所述同步监控按钮执行的按压操作;
同步指令生成模块,用于根据所述按压操作,生成所述同步监控指令。
可选地,所述同步请求发送模块620包括:
同步请求发送子模块,用于基于Websocket协议将所述数据同步请求发送至所述服务端;
所述同步数据接收模块630包括:
同步数据接收子模块,用于接收由所述服务端基于所述Websocket协议返回的同步数据。
可选地,所述客户端还包括:
同步数据显示模块,用于将所述同步数据显示于所述预置页面内。
本申请实施例提供的客户端,通过在接收到同步监控指令时,生成数据同步请求,基于预先建立的所述客户端与服务端之间的Websocket长连接,将数据同步请求发送至服务端,接收由服务端返回的同步数据。本申请实施例通过客户端和服务端之间建立的websocket长连接,可以实现客户端与服务端不间断发送请求保持连接,实现了浏览器与服务端双工通讯,服务端有消息时可以主动推给客户端。
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。
另外地,本申请实施例提供了一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述任一项所述的数据同步方法。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有执行上述任一项所述的数据同步方法的计算机程序。
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,本申请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,本申请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,本申请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。
本申请实施例是参照根据本申请实施例的方法、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。
尽管已描述了本申请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申请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。
以上对本申请所提供的数据同步方法和数据同步装置。进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本申请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申请的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本申请的思想,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申请的限制。

Claims (10)

1.一种数据同步方法,应用于客户端,其特征在于,包括:
在接收到同步监控指令时,生成数据同步请求;
基于预先建立的所述客户端与服务端之间的Websocket长连接,将所述数据同步请求发送至所述服务端;
接收由所述服务端返回的同步数据。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述在接收到同步监控指令时,生成数据同步请求之前,还包括:
建立所述客户端与服务端之间的Websocket长连接。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述在接收到同步监控指令时,生成数据同步请求之前,还包括:
开启地理信息系统平台的预置页面;所述预置页面内设置有同步监控按钮;
监测用户对所述同步监控按钮执行的按压操作;
根据所述按压操作,生成所述同步监控指令。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于预先建立的所述客户端与服务端之间的Websocket长连接,将所述数据同步请求发送至所述服务端,包括:
基于Websocket协议将所述数据同步请求发送至所述服务端;
所述接收由所述服务端返回的同步数据,包括:
接收由所述服务端基于所述Websocket协议返回的同步数据。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,在所述接收由所述服务端返回的同步数据之后,还包括:
将所述同步数据显示于所述预置页面内。
6.一种客户端,其特征在于,包括:
同步请求生成模块,用于在接收到同步监控指令时,生成数据同步请求;
同步请求发送模块,用于基于预先建立的所述客户端与服务端之间的Websocket长连接,将所述数据同步请求发送至所述服务端;
同步数据接收模块,用于接收由所述服务端返回的同步数据。
7.根据权利要求6所述的客户端,其特征在于,还包括:
长连接建立模块,用于建立所述客户端与服务端之间的Websocket长连接。
8.根据权利要求6所述的客户端,其特征在于,还包括:
预置页面开启模块,用于开启地理信息系统平台的预置页面;所述预置页面内设置有同步监控按钮;
按压操作监测模块,用于监测用户对所述同步监控按钮执行的按压操作;
同步指令生成模块,用于根据所述按压操作,生成所述同步监控指令。
9.一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至5任一项所述的数据同步方法。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有执行权利要求1至5任一项所述的数据同步方法的计算机程序。
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