CN111723075A - 实时数据库的构建、检索以及数据保存方法、系统及介质 - Google Patents

实时数据库的构建、检索以及数据保存方法、系统及介质 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种实时数据库的构建方法,包括以下步骤:接收到实时数据库表单的创建指令后,获取所述创建指令对应的配置文件;根据所述配置文件确定表单在所述实时数据库中的目标数据库区域;在所述目标数据库区域创建表单;根据所述配置文件在创建的所述表单中创建数组元素。本发明还公开了一种实时数据库系统及可读存储介质,达成了提高实时数据库的灵活性的效果。

Description

实时数据库的构建、检索以及数据保存方法、系统及介质
技术领域
本发明涉及数据库技术领域,尤其涉及实时数据库的构建方法、实时数据库的检索、实时数据库的数据保存方法、实时数据库系统及可读存储介质。
背景技术
实时数据库由于较好的实时性,适用于需要不断更新且快速变化的数据的系统,目前已广泛应用于工业监控领域,例如运行设备的自动化监视系统等。
现有的实时数据库构建方法是通过运行系统中的数据库构建程序,使之生成程序预设的表单,然后再建立每个表单与内存地址之间的映射关系。因此,系统在创建实时数据库的表单时,只能通过修改构建程序的代码来实现,导致实时数据库灵活性较差。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种实时数据库的构建、一种实时数据库的检索、一种实时数据库的数据保存方法、实时数据库系统及可读存储介质,旨在达成提高实时数据库的灵活性的效果。
为实现上述目的,本发明提供一种实时数据库的构建方法,所述实时数据库的构建方法包括以下步骤:
接收到实时数据库表单的创建指令后,获取所述创建指令对应的配置文件;
根据所述配置文件确定表单在所述实时数据库中的目标数据库区域;
在所述目标数据库区域创建表单;
根据所述配置文件在创建的所述表单中创建数组元素。
可选地,所述根据所述配置文件确定表单在所述实时数据库中的目标数据库区域的步骤之后,还包括:
获取所述配置文件中的设备标识;
在所述设备标识与预存的设备标识不匹配时,将所述表单的表单标识与所述设备标识关联保存,并执行所述在所述目标数据库区域创建表单的步骤;
在所述设备标识与预存的设备标识匹配时,获取匹配的设备标识关联的表单标识;
根据所述配置文件在所述表单标识对应的表单中创建数组元素。
可选地,所述数组元素包括测量点标识,所述根据所述配置文件在创建的所述表单中创建数组元素的步骤之后,还包括:
接收录入数据,所述录入数据包括数据类型、设备标识、测量点标识、测量点大小以及变位标识;
在所述实时数据库中确定所述数据类型对应的所述目标数据库区域;
在所述目标数据库区域中确定所述设备标识对应的目标表单;
在所述目标表单中确定所述测量点标识对应的目标数组元素;
在所述目标表单中存在所述测量点标识对应的目标数组元素时,将所述测量点大小以及所述变位标识保存在所述目标数组元素中。
可选地,所述在所述目标表单中确定所述测量点标识对应的目标数组元素的步骤之后,还包括:
在所述目标表单中不存在所述测量点标识对应的目标数组元素时,在所述目标表单中创建数组元素;
将所述录入数据中的测量点标识、测量点大小以及变位标识保存在创建的所述数组元素中。
可选地,所述根据所述配置文件在创建的所述表单中创建数组元素的步骤之后,还包括:
在接收到修改指令时,获取所述修改指令对应的配置文件;
获取所述配置文件中的设备标识,并获取所述设备标识对应的目标表单标识;
根据所述修改指令对应的配置文件确定所述目标表单标识对应的目标表单在所述实时数据库中的目标数据库区域;
在所述目标数据库区域中更新所述配置文件对应的所述目标表单,并根据所述配置文件在所述目标表单中创建所述数组元素。
此外,为实现上述目的,本发明提供一种实时数据库的检索方法,所述实时数据库的检索方法包括以下步骤:
接收到数组元素的查询指令时,根据所述查询指令中的数据类型查询目标数据库区域;
根据所述查询指令中的设备标识在所述目标数据库区域中查询目标表单;
根据所述查询指令中的测量点标识在所述目标表单中查询目标数组元素;
输出所述目标数组元素。
可选地,所述根据所述查询指令中的设备标识在所述目标数据库区域中查询目标表单的步骤包括:
将所述设备标识与目标设备标识依次进行比对,其中,所述目标设备标识为目标数据库区域中的各个目标表单关联的设备标识;
在每次将所述设备标识与目标设备标识进行比对后,获取比对结果;
在所述比对结果为所述设备标识与目标设备标识不匹配时,更新查表次数,并将下一目标设备标识与所述设备标识进行比对,直至所述查表次数对应的值达到所述目标数据库区域的有效表单的数量对应的值;
在所述比对结果为所述设备标识与目标设备标识匹配时,停止比对所述设备标识与目标设备标识,将匹配的所述目标设备标识对应的表单作为目标表单。
可选地,所述根据所述查询指令中的测量点标识在所述目标表单中查询目标数组元素的步骤包括:
将所述测量点标识与目标测量点标识依次进行比对,其中,所述目标测量点标识为目标表单中的各个目标数组元素关联的测量点标识;
在每次将所述测量点标识与目标测量点标识进行比对后,获取比对结果;
在所述比对结果为所述测量点标识与目标测量点标识不匹配时,更新查元素次数,并将下一目标测量点标识与所述测量点标识进行比对,直至所述查元素次数对应的值达到所述目标表单的有效数组元素的数量对应的值;
在所述比对结果为所述测量点标识与目标测量点标识匹配时,停止比对所述测量点标识与目标测量点标识,将匹配的所述目标测量点标识对应的数组元素作为目标数组元素。
此外,为实现上述目的,本发明提供一种实时数据库的数据保存方法,所述实时数据库的数据保存方法包括以下步骤:
接收到数据保存指令时,根据所述数据保存指令中的数据类型查询目标数据库区域;
根据所述数据保存指令中的设备标识在所述目标数据库区域中查询目标表单;
根据所述数据保存指令中的测量点标识在所述目标表单中查询目标数组元素;
获取所述目标数组元素,并将所述目标数组元素保存至关系型数据库中。
此外,为实现上述目的,本发明还提出了一种实时数据库系统,所述实时数据库系统包括:实时数据库、文件系统、关系型数据库、存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的实时数据库的构建程序、实时数据库的检索程序以及实时数据库的数据保存程序中的至少一个,所述实时数据库的构建程序被所述处理器执行时实现如上述的实时数据库的构建方法的步骤,所述实时数据库的检索程序被所述处理器执行时实现如上述的实时数据库的检索方法的步骤,所述实时数据库的数据保存程序被所述处理器执行时实现如上述的实时数据库的数据保存方法的步骤。
此外,为实现上述目的,本发明还提出一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储有实时数据库的构建程序、实时数据库的检索程序以及实时数据库的数据保存程序中的至少一个,所述实时数据库的构建程序被所述处理器执行时实现如上述的实时数据库的构建方法的步骤,所述实时数据库的检索程序被所述处理器执行时实现如上述的实时数据库的检索方法的步骤,所述实时数据库的数据保存程序被所述处理器执行时实现如上述的实时数据库的数据保存方法的步骤。
本发明实施例提出的一种实时数据库的构建方法、实时数据库系统及可读存储介质,在接收到实时数据库表单的创建指令后,获取创建指令对应的配置文件,然后根据配置文件确定表单在实时数据库中的目标数据库区域,并在目标数据库区域创建表单,然后根据所述配置文件在创建的所述表单中创建数组元素。由于创建实时数据库时,是根据创建指令对应的配置文件来创建表单,因此,通过修改配置文件,然后根据修改后的配置文件创建实时数据库的表单,从而在不修改实时数据库的构建程序的代码的同时,更新了实时数据库的表单,从而达成了提高实时数据库的灵活性的效果。
附图说明
图1是本发明实施例方案涉及的实时数据库系统的硬件架构示意图;
图2是本发明实施例方案涉及的实时数据库系统的系统结构示意图;
图3是本发明实施例方案涉及的实时数据库的数据结构示意图;
图4为本发明实时数据库的构建方法第一实施例的流程示意图;
图5为本发明实时数据库的构建方法第二实施例的流程示意图;
图6为本发明实时数据库的构建方法第三实施例的流程示意图;
图7为本发明实时数据库的构建方法第四实施例的流程示意图;
图8为本发明实时数据库的检索方法实施例的流程示意图;
图9为本发明实时数据库的数据保存方法实施例的流程示意图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
现有的实时数据库构建方法是通过运行系统中的数据库构建程序,使之生成程序预设的表单,然后再建立每个表单与内存地址之间的映射关系。因此,系统在更新实时数据库的表单时,只能通过修改构建程序的代码来实现,导致实时数据库灵活性较差。
为解决上述缺陷,本发明实施例提出一种实时数据库的构建方法、实时数据库系统及可读存储介质,其中,所述实时数据库的构建方法主要包括以下步骤:
接收到实时数据库表单的创建指令后,获取所述创建指令对应的配置文件;
根据所述配置文件确定表单在所述实时数据库中的目标数据库区域;
在所述目标数据库区域创建表单;
根据所述配置文件在创建的所述表单中创建数组元素。
由于创建实时数据库时,是根据创建指令对应的配置文件来创建表单,因此,通过修改配置文件,然后根据修改后的配置文件创建实时数据库的表单,从而在不修改实时数据库的构建程序的代码的同时,更新了实时数据库的表单,从而达成了提高实时数据库的灵活性的效果。
如图1所示,图1是本发明实施例方案涉及的实时数据库系统的硬件架构示意图。
如图1所示,该实时数据库系统可以包括:处理器1001,例如CPU,用户接口1003,网络接口1004,存储器1005,通信总线1002。其中,通信总线1002用于实现这些组件之间的连接通信。用户接口1003可以包括显示屏(Display)、输入单元比如键盘等,可选用户接口1003还可以包括标准的有线接口、无线接口。网络接口1004可选的可以包括标准的有线接口、无线接口(如WI-FI接口)。存储器1005可以是高速RAM存储器,也可以是稳定的存储器(non-volatile memory),例如磁盘存储器。存储器1005可选的还可以是独立于前述处理器1001的存储装置。
本领域技术人员可以理解,图1中示出的实时数据库系统的硬件架构并不构成对实时数据库系统的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
如图1所示,作为一种计算机存储介质的存储器1005中可以包括操作系统、网络通信模块、用户接口模块、实时数据库的构建程序、实时数据库的检索程序以及实时数据库的数据保存程序。
在图1所示的实时数据库系统中,网络接口1004主要用于连接后台服务器,与后台服务器进行数据通信;处理器1001可以用于调用存储器1005中存储的实时数据库的构建程序,并执行以下操作:
接收到实时数据库表单的创建指令后,获取所述创建指令对应的配置文件;
根据所述配置文件确定表单在所述实时数据库中的目标数据库区域;
在所述目标数据库区域创建表单;
根据所述配置文件在创建的所述表单中创建数组元素。
进一步地,处理器1001可以用于调用存储器1005中存储的实时数据库的构建程序,还执行以下操作:
获取所述配置文件中的设备标识;
在所述设备标识与预存的设备标识不匹配时,将所述表单的表单标识与所述设备标识关联保存,并执行所述在所述目标数据库区域创建表单的步骤;
在所述设备标识与预存的设备标识匹配时,获取匹配的设备标识关联的表单标识;
根据所述配置文件在所述表单标识对应的表单中创建数组元素。
进一步地,处理器1001可以用于调用存储器1005中存储的实时数据库的构建程序,还执行以下操作:
接收录入数据,所述录入数据包括数据类型、设备标识、测量点标识、测量点大小以及变位标识;
在所述实时数据库中确定所述数据类型对应的所述目标数据库区域;
在所述目标数据库区域中确定所述设备标识对应的目标表单;
在所述目标表单中确定所述测量点标识对应的目标数组元素;
在所述目标表单中存在所述测量点标识对应的目标数组元素时,将所述测量点大小以及所述变位标识保存在所述目标数组元素中。
进一步地,处理器1001可以用于调用存储器1005中存储的实时数据库的构建程序,还执行以下操作:
在所述目标表单中不存在所述测量点标识对应的目标数组元素时,在所述目标表单中创建数组元素;
将所述录入数据中的测量点标识、测量点大小以及变位标识保存在创建的所述数组元素中。
进一步地,处理器1001可以用于调用存储器1005中存储的实时数据库的构建程序,还执行以下操作:
在接收到修改指令时,获取所述修改指令对应的配置文件;
获取所述配置文件中的设备标识,并获取所述设备标识对应的目标表单标识;
根据所述修改指令对应的配置文件确定所述目标表单标识对应的目标表单在所述实时数据库中的目标数据库区域;
在所述目标数据库区域中更新所述配置文件对应的所述目标表单,并根据所述配置文件在所述目标表单中创建所述数组元素。
进一步地,处理器1001可以用于调用存储器1005中存储的实时数据库的检索程序,还执行以下操作:
接收到数组元素的查询指令时,根据所述查询指令中的数据类型查询目标数据库区域;
根据所述查询指令中的设备标识在所述目标数据库区域中查询目标表单;
根据所述查询指令中的测量点标识在所述目标表单中查询目标数组元素;
输出所述目标数组元素。
进一步地,处理器1001可以用于调用存储器1005中存储的实时数据库的检索程序,还执行以下操作:
将所述设备标识与目标设备标识依次进行比对,其中,所述目标设备标识为目标数据库区域中的各个目标表单关联的设备标识;
在每次将所述设备标识与目标设备标识进行比对后,获取比对结果;
在所述比对结果为所述设备标识与目标设备标识不匹配时,更新查表次数,并将下一目标设备标识与所述设备标识进行比对,直至所述查表次数对应的值达到所述目标数据库区域的有效表单的数量对应的值;
在所述比对结果为所述设备标识与目标设备标识匹配时,停止比对所述设备标识与目标设备标识,将匹配的所述目标设备标识对应的表单作为目标表单。
进一步地,处理器1001可以用于调用存储器1005中存储的实时数据库的检索程序,还执行以下操作:
将所述测量点标识与目标测量点标识依次进行比对,其中,所述目标测量点标识为目标表单中的各个目标数组元素关联的测量点标识;
在每次将所述测量点标识与目标测量点标识进行比对后,获取比对结果;
在所述比对结果为所述测量点标识与目标测量点标识不匹配时,更新查元素次数,并将下一目标测量点标识与所述测量点标识进行比对,直至所述查元素次数对应的值达到所述目标表单的有效数组元素的数量对应的值;
在所述比对结果为所述测量点标识与目标测量点标识匹配时,停止比对所述测量点标识与目标测量点标识,将匹配的所述目标测量点标识对应的数组元素作为目标数组元素。
进一步地,处理器1001可以用于调用存储器1005中存储的实时数据库的数据保存程序,还执行以下操作:
接收数据保存指令;
在所述实时数据库中获取所述数据保存指令对应的数组元素,并将所述数组元素保存至关系型数据库中。
参照图2,本发明实施例提出一种实时数据库系统,所述实时数据库系统包括实时数据库10、文件系统20。
实时数据库系统在接收到创建指令之后,获取文件系统20中创建指令对应的配置文件,然后根据获取的配置文件创建实时数据库10。
实时数据库10与文件系统20、关系型数据库30通信连接,使得实时数据库系统在接收到修改指令时,获取文件系统20中修改指令对应的配置文件,然后根据获取的配置文件对实时数据库10中的表单进行修改。实时数据库系统还可以在向实时数据库10录入数据时,根据新增的数组元素修改文件系统20中对应的配置文件。实时数据库系统还可以在删除实时数据库10的数组元素和/或表单后,根据被删除的数组元素和/或表单更新文件系统20中对应的配置文件。
可选地,实时数据库系统还可以包括关系型数据库30,关系型数据库30与实施数据库10通信连接,使得实时数据库系统在接收到保存指令时,将实时数据库10上的数组元素依次保存在关系型数据库30中。
参照图3,图3为本发明实施例涉及的实时数据库的数据结构示意图。
所述实时数据库包括参数以及数据库区域,所述参数可以包括数据库区域标识以及对应的数据库区域的有效长度,其中,数据库区域的有效长度是数据库区域中有效表单的数量;所述数据库区域可以包括数据库区域标识以及表单;所述表单可以包括表单标识、表单的有效长度以及数据元素,其中,表单的有效长度是表单中有效数组元素的数量。
参照图4,图4是本发明实时数据库的构建方法的第一实施例,所述实时数据库的构建方法包括以下步骤:
步骤S010、接收到实时数据库表单的创建指令后,获取所述创建指令对应的配置文件;
步骤S020、根据所述配置文件确定表单在所述实时数据库中的目标数据库区域;
步骤S030、在所述目标数据库区域创建表单;
步骤S040、根据所述配置文件在创建的所述表单中创建数组元素。
在本实施例中,所述配置文件可以包括文件类型以及至少一组配置参数,所述配置参数可以包括设备标识以及测量点标识。所述实时数据库可以包括数据库区域以及数据库参数,所述数据库区域可以包括数据库区域标识以及数据库的表单,所述表单可以包括表单标识、数组元素以及有效数组元素的数量,所述数组元素可以包括测量点标识、测量点大小以及变位标识,所述测量点标识可以作为数组元素的元素标识,所述测量点标识、测量点大小以及变位标识均为数组元素中存储的数据,具体地,本方案并不限定数组元素中只能存储这三种数据,所述数组元素中可以存储更多或者更少的数据,且不限定存储数据的类型以及格式,本方案中的所述测量点标识、所述测量点大小以及所述变位标识仅用于举例说明。
处理器接收实时数据库的创建指令,其中,所述实时数据库的创建指令可以携带被创建的数据库区域个数、数据库区域大小以及存储的数据类型;然后根据实时数据库的创建指令在存储器中创建实时数据库,并在实时数据库中创建该创建指令对应的数据区区域,同时生成数据库区域标识,并将数据库区域标识与该数据库区域的存储数据类型关联保存。
处理器接收实时数据库表单的创建指令,从文件系统中获取实时数据库表单的创建指令对应的配置文件,然后逐一读取配置文件,并根据配置文件创建实时数据库的表单以及表单的数组元素。
具体地,处理器先读取配置文件的文件类型,然后比对文件类型以及数据库区域的存储数据类型是否一致,并获取与文件类型一致的数据库区域的存储数据类型对应的数据库区域标识,将数据库区域标识对应的数据库区域作为目标数据库区域;然后依次读取配置文件中的配置参数,根据配置参数中的设备标识在目标数据库区域中创建表单,将配置参数中的设备标识作为预存的设备标识,并将该设备标识与该表单的表单标识关联保存,再根据配置参数中的测量点标识在创建的表单中创建数组元素,其中,所述数组元素中的测量点标识为该配置参数中的测量点标识,测量点大小以及变位标识为空值。
在本实施例公开的技术方案中,由于创建实时数据库时,是根据创建指令对应的配置文件来创建表单,因此,通过修改配置文件,然后根据修改后的配置文件创建实时数据库的表单,从而在不修改实时数据库的构建程序的代码的同时,更新了实时数据库的表单,从而达成了提高实时数据库的灵活性的效果。
可选地,参照图5,基于第一实施例,本发明实时数据库的构建方法的第二实施例中,所述步骤S020之后,还包括:
步骤S050、获取所述配置文件中的设备标识;
步骤S060、在所述设备标识与预存的设备标识不匹配时,将所述表单的表单标识与所述设备标识关联保存,并执行所述在所述目标数据库区域创建表单的步骤;
步骤S070、在所述设备标识与预存的设备标识匹配时,获取匹配的设备标识关联的表单标识;
步骤S080、根据所述配置文件在所述表单标识对应的表单中创建数组元素。
在本实施例中,处理器依次读取配置文件中的配置参数,并获取配置参数中的设备标识,比对配置参数中的设备标识以及目标数据库区域中的预存的设备标识,在目标数据库区域中不存在与配置参数中的设备标识匹配的预存的设备标识时,判定目标数据库区域中不存在于该配置参数中的设备标识对应的表单,然后根据配置参数中的设备标识在目标数据库区域中创建表单,将配置参数中的设备标识作为预存的设备标识,并将该设备标识与该表单的表单标识关联保存,再根据配置参数中的测量点标识在创建的表单中创建数组元素,其中,所述数组元素中的测量点标识为该配置参数中的测量点标识,测量点大小以及变位标识为空值。
处理器在目标数据库区域中存在与配置参数中的设备标识匹配的预存的设备标识时,获取匹配的设备标识关联的表单标识,根据表单标识在目标数据库区域中确定表单标识对应的表单,然后再再根据配置参数中的测量点标识在创建的表单中创建数组元素,其中,所述数组元素中的测量点标识为该配置参数中的测量点标识,测量点大小以及变位标识为空值。
在本实施例公开的技术方案中,通过先判断目标数据库区域中是否存在与当前读取的配置参数对应的表单,再根据判断结果执行相应的操作,从而避免了重复创建同一设备标识对应的表单的情况,从而避免了实时数据库创建失败的情况。
可选地,参照图6,基于第一实施例,在本发明实时数据库的构建方法的第三实施例中,所述步骤S040之后,还包括:
步骤S090、接收录入数据,所述录入数据包括数据类型、设备标识、测量点标识、测量点大小以及变位标识;
步骤S100、在所述实时数据库中确定所述数据类型对应的所述目标数据库区域;
步骤S110、在所述目标数据库区域中确定所述设备标识对应的目标表单;
步骤S120、在所述目标表单中确定所述测量点标识对应的目标数组元素;
步骤S130、在所述目标表单中存在所述测量点标识对应的目标数组元素时,将所述测量点大小以及所述变位标识保存在所述目标数组元素中。
在本实施例中,处理器接收实时数据库的录入数据,其中,所述录入数据可以是第三方系统产生的实时数据,然后获取录入数据中的数据类型,然后依次比对录入数据的数据类型与数据库区域的存储数据类型,并在实时数据库中存在与录入数据的数据类型匹配的数据库区域的存储数据类型时,获取匹配的数据库区域的存储数据类型对应的数据库区域标识,并根据获取的数据库区域标识确定目标数据库区域;然后依次比对录入数据的设备标识与目标数据库区域中预存的设备标识,并在目标数据库区域中存在与录入数据的设备标识匹配的预存的设备标识时,获取匹配的预存的设备标识对应的表单标识,并确定该表单标识对应的目标表单;然后依次比对录入数据的测量点标识以及目标表单中的数组元素的测量点标识,并在目标表单中存在与录入数据的测量点标识匹配的数组元素的测量点标识时,将匹配的数组元素作为目标数组元素;然后再将录入数据中的测量点大小以及变位标识保存在目标数组元素中。
可选地,所述步骤S120之后,还包括:
步骤S140、在所述目标表单中不存在所述测量点标识对应的目标数组元素时,在所述目标表单中创建数组元素;
步骤S150、将所述录入数据中的测量点标识、测量点大小以及变位标识保存在创建的所述数组元素中。
在本实施例中,处理器在目标表单中不存在与录入数据的测量点标识匹配的数组元素的测量点标识时,根据录入数据中的测量点标识在目标表单中创建数组元素,然后将录入数据中的测量点标识、测量点大小以及变位标识保存在创建的数组元素中,即所述数组元素中的测量点标识为该录入数据中的测量点标识,所述数组元素中的测量点大小为该录入数据中的测量点大小,所述数组元素中的变位标识为该录入数据中的变位标识。
具体地,处理器还可以根据当前的录入数量更新文件系统中对应的配置文件,即根据录入数据的数据类型确定配置文件的文件类型,根据录入数据的设备标识以及测量点标识得到相应的配置参数,然后将该配置参数保存在该文件类型的配置文件中。
在本实施例公开的技术方案中,通过接收并保存录入数据,达成了实时保存数据的效果。
可选地,参照图7,基于第一实施例,在本发明实时数据库的构建方法的第四实施例中,所述步骤S040之后,还包括:
步骤S160、在接收到修改指令时,获取所述修改指令对应的配置文件;
步骤S170、获取所述配置文件中的设备标识,并获取所述设备标识对应的目标表单标识;
步骤S180、根据所述修改指令对应的配置文件确定所述目标表单标识对应的目标表单在所述实时数据库中的目标数据库区域;
步骤S190、在所述目标数据库区域中更新所述配置文件对应的所述目标表单,并根据所述配置文件在所述目标表单中创建所述数组元素。
在本实施例中,所述修改指令可以是实时数据库表单的修改指令,则所述修改指令可以携带被修改表单对应的文件类型以及设备标识;处理器根据文件类型获取对应的数据库区域标识,并根据设备标识获取对应的表单标识,然后在数据库区域标识对应的目标数据库区域中删除表单标识对应的表单;同时从文件系统中获取满足文件类型以及设备标识的配置文件,然后再根据获取的配置文件创建该设备标识对应的表单以及数组元素。
示例性地,所述修改指令还可以是实时数据库表单的删除指令,则所述删除指令可以携带数据库区域标识以及表单标识,处理器根据数据库区域标识确定目标数据库区域,然后根据表单标识在目标数据库区域中确定目标表单,然后将该目标表单删除,然后更新目标数据库区域,即将目标数据库区域后面的表单向前移动一个位置,并更新目标数据库区域中的有效表单的数量。处理器根据更新后的目标数据库区域以及被删除的目标表单,更新文件系统中对应的配置文件。
示例性地,所述修改指令还可以是实时数据库数组元素的删除指令,则所述删除指令可以携带数据库区域标识、表单标识以及测量点标识,处理器根据数据库区域标识确定目标数据库区域,然后根据表单标识在目标数据库区域中确定目标表单,然后根据测量点标识在目标表单中确定目标数组元素,将该目标数组元素删除,然后更新目标表单,即将目标表单后面的数组元素向前移动一个位置,并更新目标表单中的有效数组元素的数量。处理器根据目标数据库区域、更新后的目标表单以及被删除的目标数组元素更新文件系统中对应的配置文件。
在本实施例中,通过接收修改指令,然后根据修改指令获取文件系统中修改后的配置文件,然后根据修改后的配置文件对实时数据库进行修改,或者,根据修改指令对实时数据库进行修改,并对文件系统中的配置文件进行修改,从而保证了实时数据库与文件系统的一一对应关系。
参照图8,在本发明实时数据库的检索方法的实施例中,所述实时数据库的检索方法包括以下步骤:
步骤S10、接收到数组元素的查询指令时,根据所述查询指令中的数据类型查询目标数据库区域;
步骤S20、根据所述查询指令中的设备标识在所述目标数据库区域中查询目标表单;
步骤S30、根据所述查询指令中的测量点标识在所述目标表单中查询目标数组元素;
步骤S40、输出所述目标数组元素。
在本实施例中,所述查询指令可以用于查询实时数据库中数组元素,则所述查询指令可以携带数据类型、设备标识以及测量点标识,处理器根据查询指令中的数据类型查询目标数据库区域;然后根据查询指令中的设备标识在目标数据库区域中查询目标表单;然后根据查询指令中的测量点标识在目标表单中查询目标数组元素;并将目标数组元素中存储的数据输出。
可选地,所述查询指令还可以用于查询实时数据库中的表单,则所述查询指令可以携带数据类型以及设备标识,处理器根据查询指令中的数据类型查询目标数据库区域;然后根据查询指令中的设备标识在目标数据库区域中查询目标表单,并将目标表单中所有的数组元素按顺序输出。
可选地,所述查询指令还可以用于查询实时数据库中的数据库区域,则所述查询指令可以携带数据类型,处理器根据查询指令中的数据类型查询目标数据库区域,并将目标数据库区域中所有表单的所有的数组元素按顺序输出。
示例性地,所述步骤S20进一步包括:
步骤S21、将所述设备标识与目标设备标识依次进行比对,其中,所述目标设备标识为目标数据库区域中的各个目标表单关联的设备标识;
步骤S22、在每次将所述设备标识与目标设备标识进行比对后,获取比对结果;
步骤S23、在所述比对结果为所述设备标识与目标设备标识不匹配时,更新查表次数,并将下一目标设备标识与所述设备标识进行比对,直至所述查表次数对应的值达到所述目标数据库区域的有效表单的数量对应的值;
步骤S24、在所述比对结果为所述设备标识与目标设备标识匹配时,停止比对所述设备标识与目标设备标识,将匹配的所述目标设备标识对应的表单作为目标表单。
处理器在确定目标数据库区域后,获取查表次数,并将查表次数清零,然后判断查表次数对应的值是否达到有效表单的数量对应的值,并在未达到有效表单的数量对应的值时,将查询指令中的设备标识与目标数据库区域中每个目标设备标识进行比对,并在每次比对结束后,获取比对结果;在该比对结果为设备标识与目标设备标识不匹配时,将查表次数对应的值加一,然后执行下一次的比对过程;在匹配结果为设备标识与目标设备标识匹配时,停止匹配过程,并将匹配的目标设备标识对应的表单作为目标表单;在查表次数对应的值是否达到有效表单的数量对应的值时,输出查询失败的提示。
示例性地,所述步骤S30进一步包括:
步骤S31、将所述测量点标识与目标测量点标识依次进行比对,其中,所述目标测量点标识为目标表单中的各个目标数组元素关联的测量点标识;
步骤S32、在每次将所述测量点标识与目标测量点标识进行比对后,获取比对结果;
步骤S33、在所述比对结果为所述测量点标识与目标测量点标识不匹配时,更新查元素次数,并将下一目标测量点标识与所述测量点标识进行比对,直至所述查元素次数对应的值达到所述目标表单的有效数组元素的数量对应的值;
步骤S34、在所述比对结果为所述测量点标识与目标测量点标识匹配时,停止比对所述测量点标识与目标测量点标识,将匹配的所述目标测量点标识对应的数组元素作为目标数组元素。
处理器在确定目标表单后,获取查元素次数,并将查元素次数清零,然后判断查元素次数对应的值是否达到有效数组元素的数量对应的值,并在未达到有效数组元素的数量对应的值时,将查询指令中的测量点标识与目标表单中每个目标测量点标识进行比对,并在每次比对结束后,获取比对结果;在该比对结果为测量点标识与目标测量点标识不匹配时,将查元素次数对应的值加一,然后执行下一次的比对过程;在匹配结果为测量点标识与目标测量点标识匹配时,停止匹配过程,并将匹配的目标测量点标识对应的数组元素作为目标数组元素;在查元素次数对应的值是否达到有效数组元素的数量对应的值时,输出查询失败的提示。
在本实施例公开的技术方案中,通过在数据库区域中设置有效表单的数量,或者在表单中设置有效数组元素的数量,从而减少了查找无意义的空表单,或者查找无意义的空数组元素的情况,从而提高了数据查询的效率。
参照图9,在本发明实时数据库的数据保存方法的实施例中,所述实时数据库的数据保存方法包括以下步骤:
步骤S10、接收到数据保存指令时,根据所述数据保存指令中的数据类型查询目标数据库区域;
步骤S20、根据所述数据保存指令中的设备标识在所述目标数据库区域中查询目标表单;
步骤S30、根据所述数据保存指令中的测量点标识在所述目标表单中查询目标数组元素;
步骤S40、获取所述目标数组元素,并将所述目标数组元素保存至关系型数据库中。
在本实施例中,在本实施例中,所述数据保存指令可以用于保存实时数据库中数组元素,则所述查询指令可以携带数据类型、设备标识以及测量点标识,处理器根据数据保存指令中的数据类型查询目标数据库区域;然后根据数据保存指令中的设备标识在目标数据库区域中查询目标表单;然后根据数据保存指令中的测量点标识在目标表单中查询目标数组元素;然后获取目标数组元素中存储的数据,并根据获取的数据生成关系型数据库的录入数据,并将录入数据发送至实时数据库系统中的关系型数据库,以供关系型数据库将关系型数据库的录入数据保存在关系型数据库中,可选地,所述关系型数据库的录入数据可以包括目标数组元素中存储的数据、目标数组元素所在的目标表单对应的设备标识以及目标表单所在的目标数据库区域对应的数据类型。
可选地,所述数据保存指令还可以用于保存实时数据库中的表单的数据,则所述数据保存指令可以携带数据类型以及设备标识,处理器根据数据保存指令中的数据类型查询目标数据库区域;然后根据数据保存指令中的设备标识在目标数据库区域中查询目标表单,获取目标表单中所有的数组元素中存储的数据,并执行如上述所述的生成录入数据并保存的操作。
可选地,所述数据保存指令还可以用于保存实时数据库中的数据库区域的数据,则所述数据保存指令可以携带数据类型,处理器根据数据保存指令中的数据类型查询目标数据库区域,然后获取目标数据库区域中所有表单的所有的数组元素中存储的数据,并执行如上述所述的生成录入数据并保存的操作。
在本实施例公开的技术方案中,通过将实时数据库中,实时的,动态更新的数据保存在数据不易失的关系型数据库中,达成了保存实时数据的效果。
此外,本发明实施例还提出一种实时数据库系统,所述实时数据库系统包括实时数据库、文件系统、关系型数据库、存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的实时数据库的构建程序、实时数据库的检索程序以及实时数据库的数据保存程序中的至少一个,所述实时数据库的构建程序被所述处理器执行时实现如上述各个实施例所述的实时数据库的构建方法的步骤,所述实时数据库的检索程序被所述处理器执行时实现如上述各个实施例所述的实时数据库的检索方法的步骤,所述实时数据库的数据保存程序被所述处理器执行时实现如上述各个实施例所述的实时数据库的数据保存方法的步骤。
此外,本发明实施例还提出一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储有实时数据库的构建程序、实时数据库的检索程序以及实时数据库的数据保存程序中的至少一个,所述实时数据库的构建程序被所述处理器执行时实现如上述各个实施例所述的实时数据库的构建方法的步骤,所述实时数据库的检索程序被所述处理器执行时实现如上述各个实施例所述的实时数据库的检索方法的步骤,所述实时数据库的数据保存程序被所述处理器执行时实现如上述各个实施例所述的实时数据库的数据保存方法的步骤。
需要说明的是,在本文中,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、物品或者系统不仅包括那些要素,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、物品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者系统中还存在另外的相同要素。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在如上所述的一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备执行本发明各个实施例所述的方法。
以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (11)

1.一种实时数据库的构建方法,其特征在于,所述实时数据库的构建方法包括以下步骤:
接收到实时数据库表单的创建指令后,获取所述创建指令对应的配置文件;
根据所述配置文件确定表单在所述实时数据库中的目标数据库区域;
在所述目标数据库区域创建表单;
根据所述配置文件在创建的所述表单中创建数组元素。
2.如权利要求1所述的实时数据库的构建方法,其特征在于,所述根据所述配置文件确定表单在所述实时数据库中的目标数据库区域的步骤之后,还包括:
获取所述配置文件中的设备标识;
在所述设备标识与预存的设备标识不匹配时,将所述表单的表单标识与所述设备标识关联保存,并执行所述在所述目标数据库区域创建表单的步骤;
在所述设备标识与预存的设备标识匹配时,获取匹配的设备标识关联的表单标识;
根据所述配置文件在所述表单标识对应的表单中创建数组元素。
3.如权利要求1所述的实时数据库的构建方法,其特征在于,所述数组元素包括测量点标识,所述根据所述配置文件在创建的所述表单中创建数组元素的步骤之后,还包括:
接收录入数据,所述录入数据包括数据类型、设备标识、测量点标识、测量点大小以及变位标识;
在所述实时数据库中确定所述数据类型对应的所述目标数据库区域;
在所述目标数据库区域中确定所述设备标识对应的目标表单;
在所述目标表单中确定所述测量点标识对应的目标数组元素;
在所述目标表单中存在所述测量点标识对应的目标数组元素时,将所述测量点大小以及所述变位标识保存在所述目标数组元素中。
4.如权利要求3所述的实时数据库的构建方法,其特征在于,所述在所述目标表单中确定所述测量点标识对应的目标数组元素的步骤之后,还包括:
在所述目标表单中不存在所述测量点标识对应的目标数组元素时,在所述目标表单中创建数组元素;
将所述录入数据中的测量点标识、测量点大小以及变位标识保存在创建的所述数组元素中。
5.如权利要求1所述的实时数据库的构建方法,其特征在于,所述根据所述配置文件在创建的所述表单中创建数组元素的步骤之后,还包括:
在接收到修改指令时,获取所述修改指令对应的配置文件;
获取所述配置文件中的设备标识,并获取所述设备标识对应的目标表单标识;
根据所述修改指令对应的配置文件确定所述目标表单标识对应的目标表单在所述实时数据库中的目标数据库区域;
在所述目标数据库区域中更新所述配置文件对应的所述目标表单,并根据所述配置文件在所述目标表单中创建所述数组元素。
6.一种实时数据库的检索方法,其特征在于,所述根据所述实时数据库的检索方法包括以下步骤:
接收到数组元素的查询指令时,根据所述查询指令中的数据类型查询目标数据库区域;
根据所述查询指令中的设备标识在所述目标数据库区域中查询目标表单;
根据所述查询指令中的测量点标识在所述目标表单中查询目标数组元素;
输出所述目标数组元素。
7.如权利要求6所述的实时数据库的检索方法,其特征在于,所述根据所述查询指令中的设备标识在所述目标数据库区域中查询目标表单的步骤包括:
将所述设备标识与目标设备标识依次进行比对,其中,所述目标设备标识为目标数据库区域中的各个目标表单关联的设备标识;
在每次将所述设备标识与目标设备标识进行比对后,获取比对结果;
在所述比对结果为所述设备标识与目标设备标识不匹配时,更新查表次数,并将下一目标设备标识与所述设备标识进行比对,直至所述查表次数对应的值达到所述目标数据库区域的有效表单的数量对应的值;
在所述比对结果为所述设备标识与目标设备标识匹配时,停止比对所述设备标识与目标设备标识,将匹配的所述目标设备标识对应的表单作为目标表单。
8.如权利要求6所述的实时数据库的检索方法,其特征在于,所述根据所述查询指令中的测量点标识在所述目标表单中查询目标数组元素的步骤包括:
将所述测量点标识与目标测量点标识依次进行比对,其中,所述目标测量点标识为目标表单中的各个目标数组元素关联的测量点标识;
在每次将所述测量点标识与目标测量点标识进行比对后,获取比对结果;
在所述比对结果为所述测量点标识与目标测量点标识不匹配时,更新查元素次数,并将下一目标测量点标识与所述测量点标识进行比对,直至所述查元素次数对应的值达到所述目标表单的有效数组元素的数量对应的值;
在所述比对结果为所述测量点标识与目标测量点标识匹配时,停止比对所述测量点标识与目标测量点标识,将匹配的所述目标测量点标识对应的数组元素作为目标数组元素。
9.一种实时数据库的数据保存方法,其特征在于,所述实时数据库的数据保存方法包括以下步骤:
接收到数据保存指令时,根据所述数据保存指令中的数据类型查询目标数据库区域;
根据所述数据保存指令中的设备标识在所述目标数据库区域中查询目标表单;
根据所述数据保存指令中的测量点标识在所述目标表单中查询目标数组元素;
获取所述目标数组元素,并将所述目标数组元素保存至关系型数据库中。
10.一种实时数据库系统,其特征在于,所述实时数据库系统包括:实时数据库、文件系统、关系型数据库、存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的实时数据库的构建程序、实时数据库的检索程序以及实时数据库的数据保存程序中的至少一个,所述实时数据库的构建程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至5中任一项所述的实时数据库的构建方法的步骤,所述实时数据库的检索程序被所述处理器执行时实现如权利要求6至8中任一项所述的实时数据库的检索方法的步骤,所述实时数据库的数据保存程序被所述处理器执行时实现如权利要求9所述的实时数据库的数据保存方法的步骤。
11.一种可读存储介质,其特征在于,所述可读存储介质上存储有实时数据库的构建程序、实时数据库的检索程序以及实时数据库的数据保存程序中的至少一个,所述实时数据库的构建程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至5中任一项所述的实时数据库的构建方法的步骤,所述实时数据库的检索程序被所述处理器执行时实现如权利要求6至8中任一项所述的实时数据库的检索方法的步骤,所述实时数据库的数据保存程序被所述处理器执行时实现如权利要求9所述的实时数据库的数据保存方法的步骤。
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