CN112099987A - 一种数据管理方法、装置、设备及存储介质 - Google Patents

一种数据管理方法、装置、设备及存储介质 Download PDF

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Abstract

本发明实施例公开了一种数据管理方法、装置、设备及存储介质,该方法包括:若监测到启动事件,则从非易失存储器读取第一非易失数据和所述第一非易失数据的第一属性信息;其中,所述第一属性信息包括基础属性信息、存储时间戳和冗余校验码;根据所述第一属性信息,验证所述第一非易失数据的有效性;根据有效性验证结果,为数据存储器中第二非易失数据赋值,以供程序运行使用。能够准确识别数据不完整和数据不匹配等异常问题,进而可保证使用非易失数据的控制功能可以被正确执行,为车用控制器中有效管理非易失数据提供了一种新思路。

Description

一种数据管理方法、装置、设备及存储介质
技术领域
本发明实施例涉及计算机技术领域,尤其涉及一种数据管理方法、装置、设备及存储介质。
背景技术
在车用控制器中,非易失存储器广泛应用于重要功能的数据(即非易失数据)存储。受限于擦写寿命及速度,无法实现大量数据实时擦写,目前主要采取控制器休眠前存储数据的策略。但这钟策略在一些工况下存在数据正确性问题,例如数据存储过程中异常打断、数据存储前异常断电和重新编程引起的数据映射关系调整等工况都会造成数据不完整和数据不匹配等问题,进而无法保证使用非易失数据的控制功能可以被正确执行。因此,亟需一种能够识别上述问题的方法。
发明内容
本发明实施例提供了一种数据管理方法、装置、设备及存储介质,以保证使用非易失数据的控制功能可以被正确执行。
第一方面,本发明实施例提供了一种数据管理方法,该方法包括:
若监测到启动事件,则从非易失存储器读取第一非易失数据和所述第一非易失数据的第一属性信息;其中,所述第一属性信息包括基础属性信息、存储时间戳和冗余校验码;
根据所述第一属性信息,验证所述第一非易失数据的有效性;
根据有效性验证结果,为数据存储器中第二非易失数据赋值,以供程序运行使用。
第二方面,本发明实施例还提供了一种数据管理装置,该装置包括:
数据读取模块,用于若监测到启动事件,则从非易失存储器读取第一非易失数据和所述第一非易失数据的第一属性信息;其中,所述第一属性信息包括基础属性信息、存储时间戳和冗余校验码;
有效性验证模块,用于根据所述第一属性信息,验证所述第一非易失数据的有效性;
写入模块,用于根据有效性验证结果,为数据存储器中第二非易失数据赋值,以供程序运行使用。
第三方面,本发明实施例还提供了一种电子设备,该电子设备包括:
一个或多个处理器;
存储器,用于存储一个或多个程序;
当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现如本发明任意实施例所述的数据管理方法。
第四方面,本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现如本发明任意实施例所述的数据管理方法。
本发明实施例的技术方案,在车用控制器启动时从非易失存储器中读取第一非易失数据和第一非易失数据的第一属性信息后,通过根据第一属性信息可验证第一非易失数据的有效性,并可根据有效性验证结果,为数据存储器中的第二非易失数据赋值,以供程序运行使用。本发明实施例的技术方案能够准确识别数据不完整和数据不匹配等异常问题,进而可保证使用非易失数据的控制功能可以被正确执行,为车用控制器中有效管理非易失数据提供了一种新思路。
附图说明
图1是本发明实施例一提供的一种数据管理方法的流程图;
图2是本发明实施例二提供的一种数据管理方法的流程图;
图3是本发明实施例三提供的一种数据管理方法的流程图;
图4A是本发明实施例四提供的一种数据管理过程的示意图;
图4B是本发明实施例四提供的一种非易失数据读取与写入过程的示意图;
图5是本发明实施例五提供的一种数据管理装置的结构框图;
图6是本发明实施例六提供的一种电子设备的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。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结构。
实施例一
图1是本发明实施例一提供的一种数据管理方法的流程图;本实施例可适用于在车用控制器场景下,如何识别非易失数据异常问题,以保证使用非易失数据的控制功能可以被正确执行的情况。可选的,本实施例中的非易失数据可以为车载系统中重要功能数据(例如可以包括电池电量),且在车用控制器下电时不会被丢失。本实施例方法可以由车用控制器执行。该方法可以由数据管理装置来执行,该装置可以采用软件和/或硬件的方式实现,并可配置于承载数据管理功能的计算设备中,如车载终端,进一步可以为车载终端的控制器(即车用控制器)中。可选的,如图1所示,该方法具体包括如下步骤:
S101,若监测到启动事件,则从非易失存储器读取第一非易失数据和第一非易失数据的第一属性信息。
本实施例中,非易失存储器为非易失性内存的一种,可用于存储非易失数据。可选的,在车用控制器场景下,非易失存储器可以是电可擦可编程只读存储器(EEPROM,Electrically Erasable Programmable Read Only Memory),还可以是数据Flash等。第一非易失数据为车用控制器休眠前写入非易失存储器中的非易失数据。可以理解的是,基于非易失存储器的性质,本领域人员可知每次向非易失存储器写入数据时,将覆盖上次写入非易失存储器中的数据。
可选的,每个第一非易失数据的第一属性信息可以包括但不限于基础属性信息、存储时间戳、冗余校验码和数据哈希值等;其中,存储时间戳为存储第一非易失数据的时间;冗余校验码是一种常用的、具有检错、纠错能力的校验码,本实施例中,可以对第一非易失数据、基础属性信息和存储时间戳进行冗余计算,得到冗余校验码;数据哈希值可以是对第一非易失数据进行哈希运算得到,还可以是对第一非易失数据和第一属性信息中的基础属性信息等进行哈希运算得到等。基础信息可以是编写程序时预先定义,在车用控制器休眠前写入非易失存储器的;基础信息可以包括标识符、数据序号和数据长度中至少一项。数据长度用于表征第一非易失数据的有效字节数;数据序号用于表示该第一非易失数据在所有第一非易失数据中的位置,进一步的,每个第一非易失数据可以以数据块为单位进行存储,进而数据序号可表示为该第一非易失数据在所有数据块中的第几个数据。标识符用于唯一识别数据的一种符号,例如可以是地址字符串等;可选的,每个第一非易失数据具有一个唯一的标识符,且数据序号和/或数据长度的变化影响标识符的变化;进一步的,在编写程序时,若变更数据序号和/或数据长度,则应变更标识符。
本实施例中,启动事件是一种用于触发车用控制启动的事件。例如,启动事件可以是用户手动打开车钥匙开关所触发产生的,还可以是用户以语音唤醒车辆所触发产生的等,本实施例对于触发产生启动事件的方式不做限定。
具体的,在监测到启动事件时,车用控制器启动,并从非易失存储器中读取第一非易失数据和第一非易失数据的第一属性信息。
S102,根据第一属性信息,验证第一非易失数据的有效性。
可选的,可以根据第一属性信息中的冗余校验码、数据哈希值和基础属性信息等中的至少一项来验证第一非易失数据的有效性。
可以理解的是,相同的哈希算法,对于不同数据的哈希值不同,即本实施例中的数据哈希值具有唯一性。进而,若数据存储过程中异常断电,或者非易失存储器发生物理损坏等,可能会造成第一非易失数据不完整或不匹配等问题,通过数据哈希值,可准确验证第一非易失数据的有效性。可选的,可以对第一非易失数据进行哈希运算,并将计算得到的数据哈希值与第一属性信息中的数据哈希值进行比较,若不一致,则可以确定第一非易失数据无效。例如,第n次工作向非易失存储器写入第一非易失数据过程中断电(如第一非易失数据写入一半时断电),使得第一属性信息中的数据哈希值为上次(即第n-1次)工作写入的第一非易失数据的哈希值,进而此次对从非易失存储器中读取出的第一非易失数据进行哈希运算,计算得到的数据哈希值将与第一属性信息中的数据哈希值不一致,即通过数据哈希值,可准确识别出第一非易数据异常问题,为保证程序的正常运行奠定了基础。
可选的,相同的冗余算法,对于不同数据进行冗余计算所得到的冗余校验码不同,即本实施例中的冗余校验码也具有唯一性。进而,本实施例通过引入过冗余校验码,也可准确识别出第一非易数据异常问题。例如,对第一非易失数据、第一属性信息中的基础信息和存储时间戳进行冗余计算,并将计算得到的冗余校验码与第一属性信息中的冗余校验码进行比较,若不一致,则可以确定第一非易失数据无效。本实施例中,通过冗余校验码,还可以识别标识符篡改、数据分布变更(可以包括数据序号和数据长度等)以及时间戳篡改等现象。
或者,还可以根据第一属性信息中的基础属性信息,验证第一非易失数据的有效性,具体过程将在后续实施例中进行详细说明。
进一步的,本实施例中可以采用第一属性信息中的冗余校验码、数据哈希值和基础属性信息中的任一项或多项来验证第一非易失数据的有效性,可选的,可以采用上述多种方式进行递进式验证。例如,可先验证数据哈希值或者冗余校验码是否一致,若一致,则可以根据基础属性信息,进行第二层次的验证,来确定第一非易失数据的有效性。本实施例中,采用多种方式进行递进式验证,极大的提高了第一非易失数据有效性验证的准确度。
S103,根据有效性验证结果,为数据存储器中第二非易失数据赋值,以供程序运行使用。
本实施例中,数据存储器可以是随机存储器(RAM,Random Access Memory),又可为运行内存。第二非易失数据为程序运行所需读取的数据。具体的,本实施例中,可根据第一非易失数据有效性验证结果,为第二非易失数据赋予不同数据。
可选的,若第一非易失数据有效性验证通过,即第一非易失数据有效,则可以将第一非易失数据作为第二非易失数据,写入数据存储器中,以供程序运行使用;若第一非易失数据有效性验证未通过,即第一非易失数据无效,则可以采用设定替代算法,确定第二非易失数据,并写入数据存储器中,以供程序运行使用。本实施例中,替代算法可以是预先设定用于替代第一非易失数据的一种策略。可选的,本实施例中的替代算法可以包括但不限于使用预置的固定值和使用上次的第一非易失数据(例如本次工作是第10次,从非易失存储器中读取的第一非易失数据是第9次工作存储的,若从非易失存储器中读取的第一非易失数据有效性验证未通过,则可以使用第8次工作后的数据);进一步的,替代算法还可以包括重新计算结果。例如,第一非易失数据包括电池电量数据,若电池电量数据有效性校验未通过,则可以通过调用计算电池电量的算法接口重新计算电池电量等。需要说明的是,本实施例中,在第一非易失数据的有效性验证未通过情况下,通过引入替代算法,为数据存储器中第二非易失数据赋值,可保证程序的正常运行。
本发明实施例的数据管理方法,在车用控制器启动时从非易失存储器中读取第一非易失数据和第一非易失数据的第一属性信息后,通过根据第一属性信息可验证第一非易失数据的有效性,并可根据有效性验证结果,为数据存储器中的第二非易失数据赋值,以供程序运行使用。本发明实施例的技术方案能够识别数据不完整和数据不匹配等异常问题,进而可保证使用非易失数据的控制功能可以被正确执行,为车用控制器中有效管理非易失数据提供了一种新思路。
实施例二
图2是本发明实施例二提供的一种数据管理方法的流程图。本实施例在上述实施例的基础上,提供了一种验证第一非易失数据有效性的方案。如图2所示,该数据管理方法具体可以包括:
S201,若监测到启动事件,则从非易失存储器读取第一非易失数据和第一非易失数据的第一属性信息。
S202,比较第一属性信息中基础属性信息和第二非易失数据的第二属性信息中基础属性信息是否一致。
本实施例中,每个第二非易失数据的第二属性信息可以是编写程序时定义的,可以包括基础属性信息,基础属性信息可以包括标识符、数据序号和数据长度中至少一项。标识符用于唯一识别数据的一种符号,例如可以是地址字符串等;可选的,每个第一非易失数据具有一个唯一的标识符,且数据序号和/或数据长度的变化影响标识符的变化;进一步的,在编写程序时,若变更数据序号和/或数据长度,则应变更标识符。
本实施例中可以采用基础属性信息中的一项或多项来验证第一非易失数据的有效性。例如,可以将第一属性信息中的标识符和第二属性信息中的标识符进行比较,依据比较结果,确定第一非易失数据的有效性。需要说明的是,本实施例中通过引入标识符,可以识别出数据分布发生变化的情况。
可选的,本实施例可以采用上述基础属性信息中的多项进行递进式验证。例如,可以将第一属性信息中的标识符和第二属性信息中的标识符进行比较,若不一致,则可以确定第一非易失数据无效;若一致,则可以将第一属性信息中的数据序号和第二属性信息中的数据序号进行比较,若不一致,则可以确定第一非易失数据无效;若一致,则可以将第一属性信息中的数据长度和第二属性信息中的数据长度进行比较,若不一致,则可以确定第一非易失数据无效。本实施例中,采用递进式验证方式,极大的提高了第一非易失数据有效性验证的准确度。
S203,依据比较结果,确定第一非易失数据的有效性。
可选的,若第一属性信息的基础属性信息中任一项,与第二属性信息的基础属性信息中该项不一致,则可以确定第一非易失数据无效。进一步的,若第一属性信息的基础属性信息中任一项,与第二属性信息的基础属性信息中该项一致,则可以直接确定第一非易失数据有效,或者可以通过数据哈希值或冗余校验码进行又一层次的验证,来最终确定第一非易失数据的有效性。
S204,根据有效性验证结果,为数据存储器中第二非易失数据赋值,以供程序运行使用。
本发明实施例的数据管理方法,在车用控制器启动时从非易失存储器中读取第一非易失数据和第一非易失数据的第一属性信息后,通过将第一属性信息中基础属性信息和第二属性信息中基础属性信息进行比较,进而可依据比较结果确定第一非易失数据的有效性,并可根据有效性验证结果,为数据存储器中的第二非易失数据赋值,以供程序运行使用。本发明实施例的技术方案能够识别数据不完整和数据不匹配等异常问题,进而可保证使用非易失数据的控制功能可以被正确执行,为车用控制器中有效管理非易失数据提供了一种新思路。
实施例三
图3是本发明实施例三提供的一种数据管理方法的流程图。本实施例在上述实施例的基础上,增加了对第一非易失数据时效性进行验证的过程。如图3所示,该数据管理方法具体可以包括:
S301,若监测到启动事件,则从非易失存储器读取第一非易失数据和第一非易失数据的第一属性信息。
S302,根据第一属性信息,验证第一非易失数据的有效性。
S303,根据系统最后工作时间戳和第一属性信息中的存储时间戳,验证第一非易失数据的时效性。
本实施例中,车用控制器在启动阶段从非易失存储器中读取第一非易失数据后,会每间隔一定时间(如5s)向非易失存储器写入系统当前时间戳作为系统最后工作时间戳。进一步的,由于每次写入将会覆盖上一次写入的时间戳,进而从非易失存储器中读取的系统最后工作时间戳为最后一次写入的时间戳。
需要说明的是,对于车载系统而言,为了保证系统正常工作,可能会对某些重要功能数据(如电池电量)的时效性具有严格要求,而在一些工况下,可能存在数据时效性偏差等问题。因此,需要对第一非易失数据的时效性进行验证。
可选的,可以将系统最后工作时间戳和存储时间戳作差值,得到第一时间差,若第一时间差大于第一时间差阈值,则可以确定第一非易失数据时效性验证未通过。其中,第一时间差阈值可以是根据实际情况中数据特性预先设定的,可灵活进行调整。可以理解的是,车用控制器休眠前会向非易失存储器写入第一非易失数据,在正常情况下,若忽略误差,则系统最后工作时间戳和存储时间戳可以相等;但是若数据存储过程中出现异常状况如异常断电等,会出现存储时间戳是第n-1次工作存储的,系统最后工作时间戳是第n次工作存储的,即系统最后工作时间戳和存储时间戳相差较大的现象。也就是说,本实施例通过时间戳可以准确验证第一非易失数据的时效性。
或者,可以根据系统最后工作时间戳和系统当前时间戳,验证第一非易失数据的时效性。其中,所谓系统当前时间戳可以为从非易失存储器读取系统最后工作时间戳的同时或之后从系统本地所获取的时间戳。可选的,可以将系统当前时间戳和系统最后工作时间戳作差值,得到第二时间差,若第二时间差大于第二时间阈值,则可以确定第一非易失数据时效性验证未通过。其中,第二时间阈值可以是根据实际情况中数据特性预先设定的,可灵活进行调整。可选的,本实施例中,第二时间阈值可大于第一时间阈值。以电池电量为例进行说明,可以理解的是,在车用控制器场景下,对于电池电量数据的时效性具有严格要求,若车用控制器半年没有启动,即非易失存储器中存储的第一非易失数据包括半年前最后一次工作写入的电池电量数据,此时从非易失存储器中所读取的电池电量数据没有实际使用价值,也就是说所读取的电池电量数据的时效性偏差。通过本实施例中系统当前时间戳和系统最后工作时间戳可准确识别出上述问题。
或者,可以采用递进式验证方式,验证第一非易失数据的时效性。例如,可以先根据系统最后工作时间戳和存储时间戳,对第一非易失数据的时效性进行第一层次的验证;若验证通过,则可以根据系统当前时间戳和系统最后工作时间戳,对第一非易失数据的时效性进行第二层次的验证,若验证通过,则可以确定第一非易失数据具有时效性。本实施例中,采用递进式验证方式,极大的提高了第一非易失数据时效性验证的准确度。
S304,根据有效性验证结果和时效性验证结果,为第二非易失数据赋值,以供程序运行使用。
可选的,若第一非易失数据的有效性验证通过,且第一非易失数据的时效性验证也通过,则可以将第一非易失数据作为第二非易失数据,写入数据存储器中,以供程序运行使用。
若第一非易失数据的有效性验证未通过,则可以采用第一替代算法,确定第二非易失数据,并写入数据存储器中,以供程序运行使用。其中,第一替代算法可以包括但不限于使用预置的固定值、使用上次的第一非易失数据和重新计算结果等。
若第一非易失数据的有效性验证通过,但第一非易失数据的时效性验证未通过,则可以采用第二替代算法,确定第二非易失数据,并写入数据存储器中,以供程序运行使用。其中,第二替代算法可以包括但不限于使用预置的固定值和重新计算结果等。本实施例中的第一替代算法与上述实施例二中的替代算法一致,在需要对第一非易失数据进行时效性验证时,为了与第二替代算法区分,因此称为第一替代算法。
需要说明的是,本实施例中可以先对第一非易失数据的有效性进行验证,并在验证有效的情况下,对第一非易失数据的时效性进行验证;或者,还可以是同步对第一非易失数据的有效性和时效性进行验证等,本实施例对此不做限定。
本发明实施例的数据管理方法,通过引入第一属性信息对第一非易失数据的有效性进行验证,并引入存储时间戳等对第一非易失数据的时效性进行验证,能够识别数据不完整、数据时效性偏差和数据不匹配等异常问题,进而可保证使用非易失数据的控制功能可以被正确执行,为车用控制器中有效管理非易失数据提供了一种新思路。
实施例四
图4A是本发明实施例四提供的一种数据管理过程的示意图,图4B是本发明实施例四提供的一种非易失数据读取与写入过程的示意图。本实施例在上述实施例的基础上,提供了一种优选实例。结合图4A和4B所示,本实施例中的数据管理方法具体如下:
在监测到启动事件时,车用控制器启动,从非易失存储器中读取第一非易失数据和第一非易失数据的第一属性信息。之后对第一非易失数据的有效性进行验证,若有效性验证未通过,则可以确定第一非易失数据无效,此时可以采用第一替代算法,确定第二非易失数据,并写入数据存储器中。
若有效性验证通过,则可以对第一非易失数据的时效性进行验证,若第一非易失数据的时效性验证未通过,则可以采用第二替代算法,确定第二非易失数据,并写入数据存储器中。
若第一非易失数据的有效性验证通过,且第一非易失数据的时效性验证也通过,则可以将第一非易失数据作为第二非易失数据,写入数据存储器中。
进一步的,车用控制器在启动阶段从非易失存储器中读取第一非易失数据后,会每间隔一定时间(如5s)向非易失存储器写入系统当前时间戳作为系统最后工作时间戳。同时,在车用控制器工作阶段,会从数据存储器中读取程序运行所需的数据(即第二非易失数据),也会不断向数据存储器写入程序运行产生的数据(即第二非易失数据)。也就是说,第二非易失数据可在程序运行过程中动态变化。
若系统当前时间即将达到休眠时间,则根据第二非易失数据,更新非易失存储器中的第一非易失数据。其中,休眠时间是车用控制关闭的时间。例如,休眠时间可以是根据车辆运行参数等确定的。
具体的,若监测到系统当前时间与休眠时间之间的差值小于设定时间阈值,即车用控制器休眠前,可以将数据存储器中的第二非易失数据和第二非易失数据的第二属性信息中基础属性信息(如可以包括标识符、数据序号和数据长度)写入非易失存储器中对应位置上。
本发明实施例的数据管理方法,通过引入第一属性信息对第一非易失数据的有效性进行验证,并引入存储时间戳等对第一非易失数据的时效性进行验证,能够识别数据不完整、数据时效性偏差和数据不匹配等异常问题,进而可保证使用非易失数据的控制功能可以被正确执行,为车用控制器中有效管理非易失数据提供了一种新思路。
实施例五
图5是本发明实施例五提供的一种数据管理供装置的结构框图,该装置可以配置于承载数据管理功能的计算设备中。该装置可执行本发明上述任意实施例所提供的数据管理方法,可适用于在车用控制器场景下,如何识别非易失数据异常问题,以保证使用非易失数据的控制功能可以被正确执行的情况。具体执行方法相应的功能模块和有益效果。如图5所示,该装置包括:
数据读取模块501,用于若监测到启动事件,则从非易失存储器读取第一非易失数据和第一非易失数据的第一属性信息;其中,第一属性信息包括基础属性信息、存储时间戳和冗余校验码;
有效性验证模块502,用于根据第一属性信息,验证第一非易失数据的有效性;
写入模块503,用于根据有效性验证结果,为数据存储器中第二非易失数据赋值,以供程序运行使用。
本发明实施例的数据管理装置,在车用控制器启动时从非易失存储器中读取第一非易失数据和第一非易失数据的第一属性信息后,通过根据第一属性信息可验证第一非易失数据的有效性,并可根据有效性验证结果,为数据存储器中的第二非易失数据赋值,以供程序运行使用。本发明实施例的技术方案能够识别数据不完整和数据不匹配等异常问题,进而可保证使用非易失数据的控制功能可以被正确执行,为车用控制器中有效管理非易失数据提供了一种新思路。
进一步的,有效性验证模块502具体用于:
比较第一属性信息中基础属性信息和第二非易失数据的第二属性信息中基础属性信息是否一致;基础属性信息包括标识符、数据序号和数据长度中至少一项;
依据比较结果,确定第一非易失数据的有效性。
进一步的,有效性验证模块502具体还可以用于:
对第一非易失数据、第一属性信息中的基础属性信息和存储时间戳进行冗余计算;
将计算得到的冗余校验码,与第一属性信息中的冗余校验码进行比较;
若不一致,则确定第一非易失数据无效。
进一步的,写入模块503具体用于:
若有效性验证通过,则将第一非易失性数据作为第二非易失数据;
若有效性验证未通过,则采用设定替代算法,确定第二非易失数据。
进一步的,上述装置还可以包括:
时效性验证模块,用于根据系统最后工作时间戳和第一属性信息中的存储时间戳,或者,根据系统最后工作时间戳和系统当前时间戳,验证第一非易失数据的时效性。
进一步的,写入模块503具体用于:
根据有效性验证结果和时效性验证结果,为第二非易失数据赋值。
进一步的,上述装置还可以包括:
更新模块,用于根据第二非易失数据,更新非易失存储器中的第一非易失数据。
实施例六
图6为本发明实施例六提供的一种电子设备的结构示意图,图6示出了适于用来实现本发明实施例实施方式的示例性电子设备的框图。图6显示的电子设备仅仅是一个示例,不应对本发明实施例的功能和使用范围带来任何限制。该设电子备典型可以是上述实施例中承载数据管理功能的计算设备。
如图6所示,电子设备600以通用计算设备的形式表现。电子设备600的组件可以包括但不限于:一个或者多个处理单元或者处理器616,存储器628,连接不同系统组件(包括存储器628和处理器616)的总线618。
总线618表示几类总线结构中的一种或多种,包括存储器总线或者存储器控制器,外围总线,图形加速端口,处理器或者使用多种总线结构中的任意总线结构的局域总线。举例来说,这些体系结构包括但不限于工业标准体系结构(ISA)总线,微通道体系结构(MAC)总线,增强型ISA总线、视频电子标准协会(VESA)局域总线以及外围组件互连(PCI)总线。
电子设备600典型地包括多种计算机系统可读介质。这些介质可以是任何能够被电子设备600访问的可用介质,包括易失性和非易失性介质,可移动的和不可移动的介质。
存储器628可以包括易失性存储器形式的计算机系统可读介质,例如随机存取存储器(RAM)630和/或高速缓存存储器632。电子设备600可以进一步包括其它可移动/不可移动的、易失性/非易失性计算机系统存储介质。仅作为举例,存储系统634可以用于读写不可移动的、非易失性磁介质(图6未显示,通常称为“硬盘驱动器”)。尽管图6中未示出,可以提供用于对可移动非易失性磁盘(例如“软盘”)读写的磁盘驱动器,以及对可移动非易失性光盘(例如CD-ROM,DVD-ROM或者其它光介质)读写的光盘驱动器。在这些情况下,每个驱动器可以通过一个或者多个数据介质接口与总线618相连。存储器628可以包括至少一个程序产品,该程序产品具有一组(例如至少一个)程序模块,这些程序模块被配置以执行本发明实施例各实施例的功能。
具有一组(至少一个)程序模块642的程序/实用工具640,可以存储在例如存储器628中,这样的程序模块642包括但不限于操作系统、一个或者多个应用程序、其它程序模块以及程序数据,这些示例中的每一个或某种组合中可能包括网络环境的实现。程序模块642通常执行本发明实施例所描述的实施例中的功能和/或方法。
电子设备600也可以与一个或多个外部设备614(例如键盘、指向设备、显示器624等)通信,还可与一个或者多个使得用户能与该电子设备600交互的设备通信,和/或与使得该电子设备600能与一个或多个其它计算设备进行通信的任何设备(例如网卡,调制解调器等等)通信。这种通信可以通过输入/输出(I/O)接口622进行。并且,电子设备600还可以通过网络适配器520与一个或者多个网络(例如局域网(LAN),广域网(WAN)和/或公共网络,例如因特网)通信。如图6所示,网络适配器620通过总线618与电子设备600的其它模块通信。应当明白,尽管图6中未示出,可以结合电子设备600使用其它硬件和/或软件模块,包括但不限于:微代码、设备驱动器、冗余处理单元、外部磁盘驱动阵列、RAID系统、磁带驱动器以及数据备份存储系统等。
处理器616通过运行存储在存储器628中的程序,从而执行各种功能应用以及数据处理,例如实现本发明任一实施例所提供的数据管理方法。
实施例七
本发明实施例七还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序(或称为计算机可执行指令),该程序被处理器执行时可以用于执行本发明上述任一实施例所提供的数据管理方法。
本发明实施例的计算机存储介质,可以采用一个或多个计算机可读的介质的任意组合。计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质。计算机可读存储介质例如可以是但不限于电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本文件中,计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。
计算机可读的信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了计算机可读的程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读的信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质,该计算机可读介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。
计算机可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括但不限于无线、电线、光缆、RF等等,或者上述的任意合适的组合。
可以以一种或多种程序设计语言或其组合来编写用于执行本发明实施例操作的计算机程序代码,所述程序设计语言包括面向对象的程序设计语言(诸如Java、Smalltalk、C++),还包括常规的过程式程序设计语言(诸如”C”语言或类似的程序设计语言)。程序代码可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络,包括局域网(LAN)或广域网(WAN),连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。
注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明实施例进行了较为详细的说明,但是本发明实施例不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。

Claims (10)

1.一种数据管理方法,其特征在于,包括:
若监测到启动事件,则从非易失存储器读取第一非易失数据和所述第一非易失数据的第一属性信息;其中,所述第一属性信息包括基础属性信息、存储时间戳和冗余校验码;
根据所述第一属性信息,验证所述第一非易失数据的有效性;
根据有效性验证结果,为数据存储器中第二非易失数据赋值,以供程序运行使用。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述第一属性信息,验证所述第一非易失数据的有效性,包括:
比较所述第一属性信息中基础属性信息和所述第二非易失数据的第二属性信息中基础属性信息是否一致;所述基础属性信息包括标识符、数据序号和数据长度中至少一项;
依据比较结果,确定所述第一非易失数据的有效性。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述第一属性信息,验证所述第一非易失数据的有效性,包括:
对所述第一非易失数据、所述第一属性信息中的基础属性信息和存储时间戳进行冗余计算;
将计算得到的冗余校验码,与所述第一属性信息中的冗余校验码进行比较;
若不一致,则确定所述第一非易失数据无效。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据有效性验证结果,为数据存储器中第二非易失数据赋值,包括:
若有效性验证通过,则将所述第一非易失性数据作为所述第二非易失数据;
若有效性验证未通过,则采用设定替代算法,确定所述第二非易失数据。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
根据系统最后工作时间戳和所述第一属性信息中的存储时间戳,或者,根据系统最后工作时间戳和系统当前时间戳,验证所述第一非易失数据的时效性。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,根据有效性验证结果,为数据存储器中第二非易失数据赋值,包括:
根据有效性验证结果和时效性验证结果,为所述第二非易失数据赋值。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据有效性验证结果,为数据存储器中第二非易失数据赋值之后,还包括:
根据所述第二非易失数据,更新所述非易失存储器中的第一非易失数据。
8.一种数据管理装置,其特征在于,包括:
数据读取模块,用于若监测到启动事件,则从非易失存储器读取第一非易失数据和所述第一非易失数据的第一属性信息;其中,所述第一属性信息包括基础属性信息、存储时间戳和冗余校验码;
有效性验证模块,用于根据所述第一属性信息,验证所述第一非易失数据的有效性;
写入模块,用于根据有效性验证结果,为数据存储器中第二非易失数据赋值,以供程序运行使用。
9.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括:
一个或多个处理器;
存储器,用于存储一个或多个程序;
当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现如权利要求1-7中任一所述的数据管理方法。
10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现如权利要求1-7中任一所述的数据管理方法。
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