CN112087346B - 诊断转换盒状态确定方法、上位机及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本申请提供一种诊断转换盒状态确定方法、上位机及存储介质,涉及车辆诊断技术领域,能够解决诊断转换盒连接状态判断时效性低的问题,且能够准确判断诊断转换盒中程序的运行状态。所述方法包括:获取本机的虚拟IP地址;若所述虚拟IP地址在预设的IP地址范围内,则唤醒预设的心跳线程;基于所述心跳线程向所述诊断转换盒发送预设次数的心跳数据包;根据超时接收心跳响应的次数与预设的次数阈值,确定所述诊断转换盒中程序的运行状态。
Description
技术领域
本申请涉及车辆诊断技术领域,尤其涉及一种诊断转换盒状态确定方法、上位机及存储介质。
背景技术
在车辆诊断过程中,上位机基于标准诊断模式obd对车辆进行诊断时,需要通过obd接口与连接到obd接口的诊断转换盒(VCI,Vehicle Connection Interface)连接,并在诊断仪与VCI连接之后,对车辆进行诊断。
然后,为了保证上位机与VCI的正常通信,需要上位机不断向VCI发送连接指令,根据VCI的响应信息确定VCI的连接状态。并在确定了VCI的连接状态之后,无法进一步判断VCI中程序的运行状态。因此,目前判断VCI连接状态的方式存在时效性低,且无法准确判断VCI中程序运行状态的问题。
发明内容
本申请实施例提供了一种诊断转换盒状态确定方法、上位机及存储介质,能够有效解决对诊断转换盒连接状态判断时效性低的问题,且能够准确判断诊断转换盒中程序的运行状态。
第一方面,本申请提供一种诊断转换盒状态确定方法,包括:
获取本机的虚拟IP地址;
若所述虚拟IP地址在预设的IP地址范围内,则唤醒预设的心跳线程;
基于所述心跳线程向所述诊断转换盒发送预设次数的心跳数据包;
根据超时接收心跳响应的次数与预设的次数阈值,确定所述诊断转换盒中程序的运行状态。
在一可选的实现方式中,所述获取本机的虚拟IP地址,包括:
遍历本机的网卡,获取本机的虚拟IP地址。
在一可选的实现方式中,若所述虚拟IP地址在预设的IP地址范围内,则唤醒预设的心跳线程,包括:
基于所述虚拟IP地址与所述诊断转换盒的预设端口号建立通信连接;
接收所述预设端口号返回的函数值;
若所述函数值为正,则唤醒预设的心跳线程。
在一可选的实现方式中,在接收所述预设端口号返回的函数值之后,还包括:
若所述函数值为负,则返回并执行获取本机的虚拟IP地址。
在一可选的实现方式中,所述心跳响应包括心跳函数的返回值和心跳状态信息;
在根据接收到心跳响应的超时次数与预设的次数阈值,确定所述诊断转换盒中程序的运行状态之前,包括:
根据每次所述心跳函数的返回值和心跳状态信息,确定超时接收心跳响应的次数。
在一可选的实现方式中,所述根据每次所述心跳函数的返回值和心跳状态信息,确定超时接收心跳响应的次数,包括:
若当前接收到所述心跳函数的返回值为负且所述心跳状态信息为故障,则确定当前为超时接收心跳响应;
记录超时接收心跳响应的次数。
在一可选的实现方式中,所述根据超时接收心跳响应的次数与预设的次数阈值,确定所述诊断转换盒中程序的运行状态,包括:
若所述超时接收心跳响应的次数大于或等于预设的次数阈值,则确定所述诊断转换盒中程序的运行状态异常;
若所述超时接收心跳响应的次数小于预设的次数阈值,则确定所述诊断转换盒中程序的运行状态正常。
第二方面,本申请提供一种上位机,包括:
第一获取模块,用于获取本机的虚拟IP地址;
唤醒模块,用于在若所述虚拟IP地址在预设的IP地址范围内,则唤醒预设的心跳线程;
发送模块,用于基于所述心跳线程向所述诊断转换盒发送预设次数的心跳数据包;
第一确定模块,用于根据超时接收心跳响应的次数与预设的次数阈值,确定所述诊断转换盒中程序的运行状态。
在一可选的实现方式中,所述第一获取模块,具有用于:
遍历本机的网卡,获取本机的虚拟IP地址。
在一可选的实现方式中,所述唤醒模块,包括:
建立单元,用于基于所述虚拟IP地址与所述诊断转换盒的预设端口号建立通信连接;
接收单元,用于接收所述预设端口号返回的函数值;
唤醒单元,用于在若所述函数值为正,则唤醒预设的心跳线程。
在一可选的实现方式中,还包括:
第二获取模块,用于在若所述函数值为负,则返回并执行获取本机的虚拟IP地址。
在一可选的实现方式中,所述心跳响应包括心跳函数的返回值和心跳状态信息;还包括:
第二确定模块,用于根据每次所述心跳函数的返回值和心跳状态信息,确定超时接收心跳响应的次数。
在一可选的实现方式中,所述第二确定模块,包括:
第一确定单元,用于在若当前接收到所述心跳函数的返回值为负且所述心跳状态信息为故障,则确定当前为超时接收心跳响应;
记录单元,用于记录超时接收心跳响应的次数。
在一可选的实现方式中,所述第一确定模块,包括:
第二确定单元,用于在若所述超时接收心跳响应的次数大于或等于预设的次数阈值,则确定所述诊断转换盒中程序的运行状态异常;
第三确定单元,用于在若所述超时接收心跳响应的次数小于预设的次数阈值,则确定所述诊断转换盒中程序的运行状态正常。
第三方面,本申请提供一种上位机,包括存储器,用于存储诊断转换盒状态确定程序;处理器,用于执行所述诊断转换盒状态确定程序时实现如第一方面或第一方面的任意可选方式所述的诊断转换盒状态确定方法的步骤。
第四方面,本申请提供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计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如第一方面或第一方面的任意可选方式所述的诊断转换盒状态确定方法的步骤。
第五方面,本申请实施例提供了一种计算机程序产品,当计算机程序产品在上位机上运行时,使得上位机执行上述第一方面或第一方面任意可选方式所述的诊断转换盒状态确定方法的步骤。
采用本申请提供的诊断转换盒状态确定方法,通过本机的虚拟IP地址和预设的IP地址范围,可以高效的判断诊断转换盒的连接状态,提高诊断转换盒的连接状态判断时效,进一步通过心跳线程向诊断转换盒发送预设次数的心跳数据包,根据超时接收心跳响应的次数与预设的次数阈值,可以准确地确定所述诊断转换盒中程序的运行状态。可以理解的是,上述第二方面至第五方面的有益效果可以参见上述第一方面中的相关描述,在此不再赘述。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所支持要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本申请第一实施例提供的诊断转换盒状态确定方法的流程图;
图2是图1中S102的具体实现流程图;
图3是本申请第二实施例提供的上位机的示意图;
图4是本申请第三实施例提供的上位机的示意图。
具体实施方式
以下描述中,为了说明而不是为了限定,提出了诸如特定系统结构、技术之类的具体细节,以便透彻理解本申请实施例。然而,本领域的技术人员应当清楚,在没有这些具体细节的其它实施例中也可以实现本申请。在其它情况中,省略对众所周知的系统、装置、电路以及方法的详细说明,以免不必要的细节妨碍本申请的描述。应当理解,在本申请说明书和所附权利要求书的描述中,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
还应当理解,在本申请说明书中描述的参考“一个实施例”或“一些实施例”等意味着在本申请的一个或多个实施例中包括结合该实施例描述的特定特征、结构或特点。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部内容。在更加详细地讨论示例性实施例之前应当提到的是,一些示例性实施例被描述成作为流程图描绘的处理或方法。虽然流程图将各项操作(或步骤)描述成顺序的处理,但是其中的许多操作可以被并行地、并发地或者同时实施。此外,各项操作的顺序可以被重新安排。当其操作完成时所述处理可以被终止,但是还可以具有未包括在附图中的附加步骤。所述处理可以对应于方法、函数、规程、子例程、子程序等等。
下面通过具体实施例,对本申请提供的固件升级方法进行示例性的说明。
如图1所示,是本申请第一实施例提供的诊断转换盒状态确定方法的流程图。本实施例中的诊断转换盒状态确定方法可以由上位机来执行,上位机可以通过硬件和/或软件的方式实现。在本申请的实施例中,上位机包括但不限于各种车辆诊断应用场景下的诊断电脑、具有诊断功能的服务器或者服务器集群等。如图2所示的诊断转换盒状态确定方法可包括:
S101,获取本机的虚拟IP地址。
在本申请实施例中,诊断转换盒VCI通过USB转网口与上位机有线连接,当诊断转换盒连接到上位机后,会给上位机分配一个临时网卡,该网卡的虚拟IP地址在诊断转换盒可分配的IP地址范围内,例如,诊断转换盒可分配的IP地址范围是192.168.100.150到192.168.100.254,诊断转换盒与上位机连接后,分配给上位机的虚拟IP地址为192.168.100.158。
在本申请实施例中,为了确定上位机与诊断转换盒是否连接成功,通过遍历上位机的网卡,并获取诊断转换盒给上位机分配的临时网卡的IP地址。示例性地,所述临时网卡的IP地址也称为上位机的虚拟IP地址。
S102,若所述虚拟IP地址在预设的IP地址范围内,则唤醒预设的心跳线程。
在本申请实施例中,所述预设的IP地址范围为所述诊断转换盒可以分配的IP地址。在上位机与诊断转换盒通过USB转网口连接后,确定上位机的虚拟IP地址与诊断转换盒可分配的ip地址范围相比较,若上位机的虚拟IP地址在诊断转换盒可分配的IP地址范围内,则确定上位机与诊断转换盒已连接。
可以理解地,若上位机的虚拟IP地址不在诊断转换盒可分配的IP地址范围内,则确定上位与诊断转换盒连接未成功,需要重新遍历上位机的网卡,获取所述虚拟IP地址,再次与诊断转换盒可分配的IP地址范围进行比较判断,直至判断上位机与诊断转换盒已连接为止。
在本申请的实施例中,若确定上位机与诊断转换盒已连接,则可以唤醒预设的心跳线程,通过所述心跳线程来检测诊断转换盒中程序是否运行正常。
如图2所示,图2是图1中S102的具体实现流程图。如图2所示,S102包括S1021至S1023。详述如下:
S1021,基于所述虚拟IP地址与所述诊断转换盒的预设端口号建立通信连接。
在本申请实施例中,当确定上位机的虚拟IP地址在诊断转换盒的可分配IP地址范围内时,以该虚拟IP地址与诊断转换盒预设端口号建立通信连接,例如,预设端口号为22535端口,与22535端口建立tcp连接。
S1022,接收所述预设端口号返回的函数值。
示例性,以虚拟IP地址与预设端口号建立通信连接之后,预设端口号向上位机的返回函数,返回函数值,该函数值通常用句柄fd表示。
S1023,若所述函数值为正,则唤醒预设的心跳线程。
需要说明的是,用句柄fd表示的函数值,通常代表网络连接状态,句柄fd为正,则标识网络连接成功,句柄fd为负,则表示网络连接不成功。
在本申请的实施例中,在确定上位机与诊断转换盒连接之后,进一步通过诊断转换和返回的函数值,确定上位机与诊断转换盒的网络连接状况,根据预设端口返回的函数值为正时,确定上位机与诊断转换盒的网络连接状良好,唤醒预设的心跳线程。
其中,预设的心跳线程可以为用于向诊断转换盒发送心跳帧的线程。
需要说明的是,若所述函数值为负,则确定上位机与诊断转换盒的网络连接状态不成功,此时需要重新获取本机的虚拟IP地址,并进行连接状态判断。
S103,基于所述心跳线程向所述诊断转换盒发送预设次数的心跳数据包。
在本申请实施例中,所述心跳线数据包由心跳帧组成,例如所述心跳数据包包括的心跳帧为:0X55,0XAA,0XF1,0XF2,0X03,0X01,0X2C,0X09和0X24。
所述预设次数为大于预设次数阈值的次数,例如预设次数阈值为2次,预设次数为3次或者4次等。
S104,根据超时接收心跳响应的次数与预设的次数阈值,确定所述诊断转换盒中程序的运行状态。
在本申请实施例中,在基于所述心跳线程向所述诊断转换盒发送预设次数的心跳数据包后,设置接收诊断转换盒返回心跳响应的超时时间,假设为1秒,也即如果向诊断转换盒发送一次心跳数据包后,如果在1秒内接收到诊断转换盒返回的心跳响应,则确定该次没有超时接收心跳响应;如果在1秒内没有接收到诊断转换盒返回的心跳响应,则确定该次超时接收心跳响应。
示例性地,可以通过心跳响应函数的返回值和心跳状态信息来判断是否超时接收心跳响应。例如,若该次心跳响应函数的返回值为负数且心跳状态信息为故障,则判断该次为超时接收心跳响应。在确定为超时接收心跳响应后,可以对应将超时计数加一。
示例性地,通过统计超时计数的次数与预设的次数阈值来确定所述诊断转换盒中程序的运行状态。例如,预设的次数阈值为2,若统计超时计数的次数大于或者等于预设的次数阈值,则确定诊断转换盒内的程序运行异常。
在诊断转换盒内的程序运行异常的情况下,可以关闭上位机与诊断转换盒之间的网络资源,重新唤醒遍历上位机网卡的线程,遍历上位机的网卡,以获取虚拟IP地址,并根据虚拟IP地址重新判断上位机与诊断转换盒的连接状态。
若统计超时计数的次数小于预设的次数阈值,则确定诊断转换盒内的程序运行正常。
在诊断转换盒内的程序运行正常的情况下,可以将超时计数清零。
可选地,所述心跳响应包括心跳函数的返回值和心跳状态信息。可以根据每次所述心跳函数的返回值和心跳状态信息,确定超时接收心跳响应的次数。
示例性地,若当前接收到所述心跳函数的返回值为负且所述心跳状态信息为故障,则确定当前为超时接收心跳响应;记录超时接收心跳响应的次数。
在本申请的实施例中,所述根据超时接收心跳响应的次数与预设的次数阈值,确定所述诊断转换盒中程序的运行状态,可以包括:若所述超时接收心跳响应的次数大于或等于预设的次数阈值,则确定所述诊断转换盒中程序的运行状态异常;若所述超时接收心跳响应的次数小于预设的次数阈值,则确定所述诊断转换盒中程序的运行状态正常。
通过上述分析可知,采用本申请提供的诊断转换盒状态确定方法,通过本机的虚拟IP地址和预设的IP地址范围,可以高效的判断诊断转换盒的连接状态,提高诊断转换盒的连接状态判断时效,进一步通过心跳线程向诊断转换盒发送预设次数的心跳数据包,根据超时接收心跳响应的次数与预设的次数阈值,可以准确地确定所述诊断转换盒中程序的运行状态。
应理解,上述实施例中各步骤的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
基于上述实施例所提供的固件升级方法,本发明实施例进一步给出实现上述方法实施例的装置实施例。
如图3所示,图3是本申请第二实施例提供的上位机的示意图。包括的各模块用于执行图1对应的实施例中的各步骤。具体请参阅图1对应的实施例中的相关描述。为了便于说明,仅示出了与本实施例相关的部分。参见图3,上位机3包括:
第一获取模块301,用于获取本机的虚拟IP地址;
唤醒模块302,用于在若所述虚拟IP地址在预设的IP地址范围内,则唤醒预设的心跳线程;
发送模块303,用于基于所述心跳线程向所述诊断转换盒发送预设次数的心跳数据包;
第一确定模块304,用于根据超时接收心跳响应的次数与预设的次数阈值,确定所述诊断转换盒中程序的运行状态。
在一可选的实现方式中,所述第一获取模块301,具有用于:
遍历本机的网卡,获取本机的虚拟IP地址。
在一可选的实现方式中,所述唤醒模块302,包括:
建立单元,用于基于所述虚拟IP地址与所述诊断转换盒的预设端口号建立通信连接;
接收单元,用于接收所述预设端口号返回的函数值;
唤醒单元,用于在若所述函数值为正,则唤醒预设的心跳线程。
在一可选的实现方式中,还包括:
第二获取模块,用于在若所述函数值为负,则返回并执行获取本机的虚拟IP地址。
在一可选的实现方式中,所述心跳响应包括心跳函数的返回值和心跳状态信息;还包括:
第二确定模块,用于根据每次所述心跳函数的返回值和心跳状态信息,确定超时接收心跳响应的次数。
在一可选的实现方式中,所述第二确定模块,包括:
第一确定单元,用于在若当前接收到所述心跳函数的返回值为负且所述心跳状态信息为故障,则确定当前为超时接收心跳响应;
记录单元,用于记录超时接收心跳响应的次数。
在一可选的实现方式中,所述第一确定模块304,包括:
第二确定单元,用于在若所述超时接收心跳响应的次数大于或等于预设的次数阈值,则确定所述诊断转换盒中程序的运行状态异常;
第三确定单元,用于在若所述超时接收心跳响应的次数小于预设的次数阈值,则确定所述诊断转换盒中程序的运行状态正常。
需要说明的是,上述模块之间的信息交互、执行过程等内容,由于与本申请方法实施例基于同一构思,其具体功能及带来的技术效果,具体可参见方法实施例部分,此处不再赘述。
图4是本申请第三实施例提供的上位机的示意图。如图4所示,该实施例的上位机4包括:处理器400、存储器401以及存储在所述存储器401中并可在所述处理器400上运行的计算机程序402,例如诊断转换盒状态确定程序。处理器400执行所述计算机程序402时实现上述各个诊断转换盒状态确定方法实施例中的步骤,例如图1所示的步骤101至104。或者,所述处理器400执行所述计算机程序402时实现上述各装置实施例中各模块/单元的功能,例如图3所示模块301至304的功能。
示例性的,所述计算机程序402可以被分割成一个或多个模块/单元,所述一个或者多个模块/单元被存储在所述存储器401中,并由处理器400执行,以完成本申请。所述一个或多个模块/单元可以是能够完成特定功能的一系列计算机程序指令段,该指令段用于描述所述计算机程序402在所述上位机4中的执行过程。例如,所述计算机程序402可以被分割成第一获取模块、唤醒模块、发送模块和第一模块,各模块具体功能请参阅图3对应地实施例中地相关描述,此处不赘述。
所述上位机可包括,但不仅限于,处理器400、存储器401。本领域技术人员可以理解,图4仅仅是上位机4的示例,并不构成对上位机4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,例如所述上位机还可以包括输入输出设备、网络接入设备、总线等。
所称处理器400可以是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
所述存储器401可以是所述上位机4的内部存储单元,例如上位机4的硬盘或内存。所述存储器401也可以是所述上位机4的外部存储设备,例如所述上位机4上配备的插接式硬盘,智能存储卡(Smart Media Card,SMC),安全数字(Secure Digital,SD)卡,闪存卡(Flash Card)等。进一步地,所述存储器401还可以既包括所述上位机4的内部存储单元也包括外部存储设备。所述存储器401用于存储所述计算机程序402以及所述上位机4所支持的其他程序和数据。所述存储器401还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。
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计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时可实现上述诊断转换盒状态确定方法。
本申请实施例提供了一种计算机程序产品,当计算机程序产品在上位机上运行时,使得上位机执行时实现可实现上述诊断转换盒状态确定方法。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,仅以上述各功能单元、模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能单元、模块完成,即将所述装置的内部结构划分成不同的功能单元或模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。实施例中的各功能单元、模块可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中,上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。另外,各功能单元、模块的具体名称也只是为了便于相互区分,并不用于限制本申请的保护范围。上述系统中单元、模块的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述或记载的部分,可以参见其它实施例的相关描述。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
以上所述实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围,均应包含在本申请的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种诊断转换盒状态确定方法,其特征在于,包括:
获取本机的虚拟IP地址;
若所述虚拟IP地址在预设的IP地址范围内,则确定本机与诊断转换盒已连接,并唤醒预设的心跳线程;
基于所述心跳线程向所述诊断转换盒发送预设次数的心跳数据包;
根据超时接收心跳响应的次数与预设的次数阈值,确定所述诊断转换盒中程序的运行状态;
其中,所述诊断转换盒通过USB转网口与本机有线连接。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取本机的虚拟IP地址,包括:
遍历本机的网卡,获取本机的虚拟IP地址。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,若所述虚拟IP地址在预设的IP地址范围内,则唤醒预设的心跳线程,包括:
基于所述虚拟IP地址与所述诊断转换盒的预设端口号建立通信连接;
接收所述预设端口号返回的函数值;
若所述函数值为正,则唤醒预设的心跳线程。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,在接收所述预设端口号返回的函数值之后,还包括:
若所述函数值为负,则返回执行获取本机的虚拟IP地址。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述心跳响应包括心跳函数的返回值和心跳状态信息;
在根据接收到心跳响应的超时次数与预设的次数阈值,确定所述诊断转换盒中程序的运行状态之前,包括:
根据每次所述心跳函数的返回值和心跳状态信息,确定超时接收心跳响应的次数。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述根据每次所述心跳函数的返回值和心跳状态信息,确定超时接收心跳响应的次数,包括:
若当前接收到所述心跳函数的返回值为负且所述心跳状态信息为故障,则确定当前为超时接收心跳响应;
记录超时接收心跳响应的次数。
7.根据权利要求4至6任一项所述的方法,其特征在于,所述根据超时接收心跳响应的次数与预设的次数阈值,确定所述诊断转换盒中程序的运行状态,包括:
若所述超时接收心跳响应的次数大于或等于预设的次数阈值,则确定所述诊断转换盒中程序的运行状态异常;
若所述超时接收心跳响应的次数小于预设的次数阈值,则确定所述诊断转换盒中程序的运行状态正常。
8.一种上位机,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取本机的虚拟IP地址;
唤醒模块,用于在若所述虚拟IP地址在预设的IP地址范围内,则确定本机与诊断转换盒已连接,并唤醒预设的心跳线程;
发送模块,用于基于所述心跳线程向所述诊断转换盒发送预设次数的心跳数据包;
确定模块,用于根据超时接收心跳响应的次数与预设的次数阈值,确定所述诊断转换盒中程序的运行状态;
其中,所述诊断转换盒通过USB转网口与本机有线连接。
9.一种上位机,其特征在于,包括:
存储器,用于存储诊断转换盒状态确定程序;
处理器,用于执行所述诊断转换盒状态确定程序时实现如权利要求1至7任一项所述诊断转换盒状态确定方法。
10.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7任一项所述诊断转换盒状态确定方法。
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