CN111984197B - 计算机缓存分配方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种计算机缓存分配方法,包括:检测已经开启的全部程序进程所占用的硬盘空间的大小;将缓存区分为若干个数据区域,数据区域的数量与全部程序进程的数量相等;缓存区根据每一个程序进程占用的硬盘空间大小的比例设定每一个数据区域的空间大小;给每一个数据区域根据其空间大小贴上与其所对应的程序进程的名称的标签;在程序进程访问缓存区的时候,缓存区根据该程序进程的名称,调取与该程序进程的名称一致的标签所在的数据区域供其进行访问。本发明根据程序的大小为每一个程序分配在缓存区中分配设定的数据区域,使得每一个程序都有其所对应的数据区域,在程序对缓存区的数据进行访问的时候,无需对缓存区的数据进行预读取。
Description
技术领域
本发明涉及计算机领域,特别涉及一种计算机缓存分配方法。
背景技术
在程序运行的时候,都会有一些数据的缓存在缓存区中进行存取,这样就可使得程序在运行的时候,减少程序访问磁盘的次数,有效的保护磁盘免于反复的读写。
在目前的缓存区中,都是将所有运行的程序的缓存全部杂乱的存放在同一个缓存区中,这样在每一个程序分别对缓存区中的数据进行读取的时候,就需要先对缓存区中全部的数据进行预读取之后才能开始读取程序所需要访问的数据,上述的预读取意为,对缓存区中全部数据进行类型的扫描,找到要读取的数据所在的位置。这样就会使得在大量的程序同时运行的时候,数据读取的速度会大为减慢,这样就会使得用户在体验的时候,感受的计算机运行速度较慢,有一个不好的体验。
发明内容
本发明的目的是克服上述现有技术中存在的问题,提供一种计算机缓存分配方法,根据程序的大小为每一个程序分配在缓存区中分配设定的数据区域,使得每一个程序都有其所对应的数据区域,在程序对缓存区的数据进行访问的时候,无需对缓存区的数据进行预读取,就可以直接访问其所对应的数据区域,读取数据区域内的数据。
为此,本发明提供一种计算机缓存分配方法,包括如下步骤:
检测已经开启的全部程序进程所占用的硬盘空间的大小。
将缓存区分为若干个数据区域,数据区域的数量与全部程序进程的数量相等。
缓存区根据每一个程序进程占用的硬盘空间大小的比例设定每一个数据区域的空间大小。
给每一个数据区域根据其空间大小贴上与其所对应的程序进程的名称的标签。
在程序进程访问缓存区的时候,缓存区根据该程序进程的名称,调取与该程序进程的名称一致的标签所在的数据区域供其进行访问。
进一步,在检测已经开启的全部程序进程所占用的硬盘空间的大小的时候,包括如下步骤:
读取程序进程列表中的各个程序进程的名称。
根据各个程序进程的名称在硬盘中查找其所在的位置。
根据每一个程序进程所在的位置读取其所在占用的硬盘空间的大小。
更进一步,在读取程序进程列表中的各个程序进程的名称的时候,分别依次的读取设定的次数的程序进程列表中的各个程序进程的名称,并将最后一次所读取的程序进程列表中的各个程序进程的名称进行输出。
更进一步,设定的次数至少有两次,每一次读取的时候所间隔的时间一致,整体的读取的时间保持一致。
本发明提供的一种计算机缓存分配方法,具有如下有益效果:根据程序的大小为每一个程序分配在缓存区中分配设定的数据区域,使得每一个程序都有其所对应的数据区域,在程序对缓存区的数据进行访问的时候,无需对缓存区的数据进行预读取,就可以直接访问其所对应的数据区域,读取数据区域内的数据,这样就可以使得计算机在运行的时候所体现出来运行速度较高,给用户以良好的用户体验。
附图说明
图1为本发明的整体流程示意框图;
图2为在检测已经开启的全部程序进程所占用的硬盘空间的大小的时候流程示意框图。
具体实施方式
下面结合附图,对本发明的一个具体实施方式进行详细描述,但应当理解本发明的保护范围并不受具体实施方式的限制。
在本申请文件中,未经明确的部件型号以及结构,均为本领域技术人员所公知的现有技术,本领域技术人员均可根据实际情况的需要进行设定,在本申请文件的实施例中不做具体的限定。
具体的,如图1-2所示,本发明实施例提供了一种计算机缓存分配方法,包括具体的下述步骤:
第一,检测已经开启的全部程序进程所占用的硬盘空间的大小。
该步骤中,将通过计算机的进程任务量表得到正在进行的程序,即已经开启的程序,获取这些程序的所在应用的名称,并根据这些应用的名称在硬盘中查找这些应用分别所占用的硬盘空间的大小,在从该应用所占用的硬盘空间中查找到该程序进程所占用的硬盘空间的大小。
第二,将缓存区分为若干个数据区域,数据区域的数量与全部程序进程的数量相等。
在该步骤中,将缓存区的存储空间进行划分的预处理,即将缓存区的存储空间进行磁盘的整理,之后在将缓存区分为若干个数据区域,为了使得每一个进程都有适合的缓存空间,使得数据区域的数量与全部程序进程的数量相等。
第三,缓存区根据每一个程序进程占用的硬盘空间大小的比例设定每一个数据区域的空间大小。
该步骤中,缓存区在进行分配的时候,分别将每一个程序进程所占用的硬盘空间的大小进行比例运算,得到每一个程序进程占用的硬盘空间大小的比例,在根据该比例对缓存区每一个数据区域的空间大小进行分配,使得对应的程序在对应的缓存区的数据区域中。
第四,给每一个数据区域根据其空间大小贴上与其所对应的程序进程的名称的标签。
该步骤中,在空间分配好之后,得到若干个数据区域,在每一个数据区域上贴上标签,使得其指围一个程序进程提供数据缓存的服务,其标签的规则即是根据其空间大小贴上与其所对应的程序进程的名称的标签,这样使得每一个程序进程都对应一个唯一大小的数据区域。
第五,在程序进程访问缓存区的时候,缓存区根据该程序进程的名称,调取与该程序进程的名称一致的标签所在的数据区域供其进行访问。
该步骤中,在要进行访问的时候,要先获取程序进程的名称,这样就可以将其引入到其所对应的数据区域供其进行访问,这样就使得每一个程序进程都会有一个设定的缓存访问空间,即是其所对应的数据区域。
在本实施例中,在检测已经开启的全部程序进程所占用的硬盘空间的大小的时候,可以通过下面的步骤:
第一,读取程序进程列表中的各个程序进程的名称。
该步骤中,通过读取程序进程列表,得到已经启动的程序进程,同时,在程序进程列表中获得已经启动的程序进程的名称。
第二,根据各个程序进程的名称在硬盘中查找其所在的位置。
该步骤中,在查找程序进程所对应的位置的时候,可以通过获取程序进程列表中每一个程序进程的属性,即是系统进程还是应用进程,若是系统进程,则在系统盘中进行查找,若是应用进程,则获取这些程序的所在应用的名称,并根据这些应用的名称在硬盘中查找这些应用分别所占用的硬盘空间的大小,在从该应用所占用的硬盘空间中查找到该程序进程所占用的硬盘空间的大小。
上述的系统进程,是指系统运行所必要运行的程序进程,上述的应用进程,是指各个软件应用在运行的时候所开启的程序进程。
第三,根据每一个程序进程所在的位置读取其所在占用的硬盘空间的大小。
该步骤中,通过获得程序进程所在的位置,读取其所在占用的硬盘空间的大小,这里的读取是从磁盘中进行读取,即该程序进程所实际使用的硬盘空间大小。
同时,在本实施例中,在读取程序进程列表中的各个程序进程的名称的时候,分别依次的读取设定的次数的程序进程列表中的各个程序进程的名称,并将最后一次所读取的程序进程列表中的各个程序进程的名称进行输出。
在本发明中,在读取程序进程列表的时候,每一个可以获得当前所正在运行的程序进程,这样在多次读取程序进程列表之后,就可以得到多个时间内的程序进程的运行情况,将最后一次所读取的程序进程列表中的各个程序进程的名称进行输出,是为了使得后期对缓存区分配的时候,具有稳定性。
在启动一项应用程序的时候,在启动的时候,会开启多个程序进程,但是在开启应用程序之后,此时相对于开启是所运行的程序进程会有所删减或者增加,当程序进行稳定的运行的时候,此时,应用程序的程序进程也就变得稳定,此时,因此,将最后一次所读取的程序进程列表中的各个程序进程的名称进行输出,可以有效的起到进程防抖的作用。
同时,在本实施例中,设定的次数至少有两次,每一次读取的时候所间隔的时间一致,整体的读取的时间保持一致。
本发明通过每一次读取的进程的情况可以判断当前应用程序运行的情况,由于每一个应用程序在开启的时间由于计算机的配置和应用程序大小本身的不同而不同,因此,读取程序进程列表设定的次数与每一次读取程序进程列表所间隔的时间由技术人员自行进行设定,但是最少有两次。
以上公开的仅为本发明的几个具体实施例,但是,本发明实施例并非局限于此,任何本领域的技术人员能思之的变化都应落入本发明的保护范围。
Claims (3)
1.一种计算机缓存分配方法,其特征在于,包括如下步骤:
检测已经开启的全部程序进程所占用的硬盘空间的大小;
将缓存区分为若干个数据区域,数据区域的数量与全部程序进程的数量相等;
缓存区根据每一个程序进程占用的硬盘空间大小的比例设定每一个数据区域的空间大小;
给每一个数据区域根据其空间大小贴上与其所对应的程序进程的名称的标签;
在程序进程访问缓存区的时候,缓存区根据该程序进程的名称,调取与该程序进程的名称一致的标签所在的数据区域供其进行访问;
在检测已经开启的全部程序进程所占用的硬盘空间的大小的时候:
读取程序进程列表中的各个程序进程的名称;
根据各个程序进程的名称在硬盘中查找其所在的位置;
根据每一个程序进程所在的位置读取其所在占用的硬盘空间的大小。
2.如权利要求1所述的一种计算机缓存分配方法,其特征在于,在读取程序进程列表中的各个程序进程的名称的时候,分别依次的读取设定的次数的程序进程列表中的各个程序进程的名称,并将最后一次所读取的程序进程列表中的各个程序进程的名称进行输出。
3.如权利要求1所述的一种计算机缓存分配方法,其特征在于,设定的次数至少有两次,每一次读取的时候所间隔的时间一致,整体的读取的时间保持一致。
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