CN112715041B - 用于识别设备的方法和装置及计算机可读存储介质和程序 - Google Patents
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Abstract
提供一种用于识别设备的方法和装置,以及一种计算机可读存储介质和程序,所述方法包含:读取组合序列表,所述组合序列表包含候选装置信息、候选通信参数以及所述候选装置信息与用于每个候选装置信息的所述候选通信参数的组合的历史出现数目;根据所述历史出现数目确定所述组合的优先级;以及根据所述优先级确定当前组合,通过使用所述当前组合中的候选通信参数来将消息发送到待识别设备,及根据来自所述待识别设备的反馈,确定所述当前组合是否为能够建立与所述待识别设备的通信的正确组合。通过所述方法可有效地改进识别效率且可显著地缩短识别时间。
Description
技术领域
本公开涉及设备识别领域,更确切地说,涉及用于识别设备的方法和装置,以及计算机可读存储介质和程序。
背景技术
即插即用是现代物联网(IoT)路由器的重要特征,串行端口和总线是用于将设备连接到IoT路由器的常用接口。为了自动地检测设备,路由器必须逐个地尝试不同通信参数以建立与设备的成功连接。
在连接时,路由器与设备之间的通信需要尝试预先存储在路由器中的所有通信参数的列表。例如,为了建立路由器与设备之间的成功连接,路由器可配置有波特率和装置地址。尽管波特率和装置地址存在许多组合,但仅能通过一种有效组合建立连接。在识别设备时,需要路由器一次又一次地基于组合尝试将消息发送到连接端口。如果连接端口对路由器作出响应,则所发送的组合包含用以识别设备的正确波特率和装置地址。如果路由器未接收到响应,则路由器继续尝试发送下一组合,这是低效且耗时的。
发明内容
为此目的,本公开提供一种用于识别设备的方法和装置,以用于改进设备识别效率且缩短识别花费的时间。
根据本公开的一方面,提供一种用于识别装置的方法,所述方法可包含:读取组合序列表,所述组合序列表包含候选装置信息、候选通信参数以及候选装置信息与候选通信参数的组合的历史出现数目;根据历史出现数目确定组合的优先级;以及根据优先级确定当前组合,通过使用当前组合中的候选通信参数来将消息发送到待识别设备,及根据来自待识别设备的反馈,确定当前组合是否为能够建立与待识别设备的通信的正确组合。通过设置组合序列表中的通信参数的优先级,在识别设备时,可尝试根据优先级顺序地发送消息,使得可改进前几次尝试的正确识别操作的可能性,改进装置识别效率,且显著缩短装置识别时间。
在实施例中,根据来自待识别设备的反馈确定当前组合是否为能够建立与待识别设备的通信的正确组合可包含:在接收到从待识别设备反馈的应答信号的情况下,确定当前组合为能够建立与待识别设备的通信的正确组合。因此,可直接通过待识别设备是否发送应答信号来确认识别是否正确。
在实施例中,所述方法可进一步包含在确定当前组合为能够建立与待识别设备的通信的正确组合之后,更新组合序列表,使得当前组合的历史出现数目增大一。因此,在执行装置识别时,实时自动更新组合序列表以改进用首次发送的消息正确识别设备的概率,且缩短装置识别时间。
在实施例中,根据历史出现数目确定组合的优先级可包含:根据每个组合的出现数目和组合的总出现数目计算每个组合的出现概率;且根据出现概率按降序确定组合的优先级。为此目的,可基于包含出现数目的组合序列表为每个通信参数指派优先级。
在实施例中,根据出现概率按降序确定组合的优先级可包含:建立由组合组成的一维数组;且根据组合的出现概率按降序将一维数组中的所有组合重新排序,其中确定当前组合包括基于重新排序的一维数组从前到后地确定当前组合。通过构建包含优先级的数组,可防止从组合序列表的开端到末端进行识别,而可从具有较高出现概率的通信参数开始设备识别,借此有助于改进识别效率。
另外,当在计算出一维数组之后对一维进行重新排序时,可按优先级降序重新排序所述一维数组。然而,在随后使用通信参数将消息发送到待识别设备时,仍从具有最高优先级的通信参数开始。
在实施例中,组合序列表可是基于历史统计数据建立的。
在实施例中,通信参数可包含波特率和/或装置地址信息。
根据另一方面,提供一种用于识别设备的装置,所述装置包含:配置成读取组合序列表的读取模块,所述组合序列表包含候选装置信息、候选通信参数以及由候选装置信息和用于每个候选装置信息的候选通信参数构成的组合的历史出现数目;配置成根据历史出现数目确定组合的优先级的优先级确定模块;以及识别模块,其配置成根据优先级确定当前组合,通过使用当前组合中的候选通信参数来将消息发送到待识别设备,及根据来自待识别设备的反馈,确定当前组合是否为能够建立与待识别设备的通信的正确组合。通过设置组合序列表中的通信参数的优先级,在识别设备时,可尝试根据优先级顺序地发送消息,使得可改进前几次尝试的正确识别操作的可能性,改进装置识别效率,且显著缩短装置识别时间。
在实施例中,识别模块可进一步配置成在接收到从待识别设备反馈的应答信号的情况下,确定当前组合为能够建立与待识别设备的通信的正确组合。因此,可直接通过待识别设备是否发送应答信号来确认识别是否正确。
在实施例中,装置可进一步包含更新模块,所述更新模块配置成在确定当前组合为能够建立与待识别设备的通信的正确组合之后,更新组合序列表,使得当前组合的历史出现数目增大一。因此,在执行装置识别时,实时自动更新组合序列表以改进用首次发送的消息正确识别设备的概率,且缩短装置识别时间。
在实施例中,优先级确定模块可进一步配置成根据每个组合的出现数目和组合的总出现数目计算每个组合的出现概率,且根据出现概率按降序确定组合的优先级。为此目的,可基于包含出现数目的组合序列表为每个通信参数指派优先级。
在实施例中,优先级确定模块可进一步配置成建立由组合组成的一维数组,且根据组合的出现概率按降序将一维数组中的所有组合重新排序,其中识别模块进一步配置成基于重新排序的一维数组从前到后地确定当前组合。通过构建包含优先级的数组,可防止从组合序列表的开端到末端进行识别,而可从具有较高出现概率的通信参数开始设备识别,借此有助于改进识别效率。
根据另一方面,还提供一种用于识别设备的装置,其包含处理器和其中存储有应用程序的存储器,使得由处理器执行如上文所描述的方法。
根据另一方面,还提供一种计算机可读存储介质,所述存储介质中存储有用于执行如上文所描述的方法的计算机可读指令。
根据另一方面,还提供一种计算机程序,其包含计算机可读指令,使得在计算机可读指令被执行时,通过过程中的至少一个执行如上文所描述的方法。
根据另一方面,还提供一种计算机程序产品,其有形地存储在计算机可读介质上且包括计算机可执行指令,使得在计算机可读指令被执行时,通过过程中的至少一个执行如上文所描述的方法。
附图说明
将参考图式描述本公开的详细实施例,所属领域的技术人员将更加显而易见本公开的上文特征和优点以及其它特征和优点,其中,
图1为根据本公开的实施例的用于识别设备的方法的流程图;
图2为根据本公开的实施例的用于识别设备的装置的示意图;且
图3为根据本公开的另一实施例的用于识别设备的装置的示意图。
附图标记列表:
S101、S102、S103、S104:步骤
200、300:用于识别设备的装置,
201:读取模块,
202:优先级确定模块,
203:识别模块,
204:更新模块,
301:处理器,以及
302:存储器。
具体实施方式
下文将结合各种实施例进一步详细描述本公开,以便使得本公开的目的、技术解决方案以及优点更加可理解。
在端口设备或装置(被称作设备)连接到路由器(例如,IoT路由器)时,需要识别所连接设备。路由器可使用通信参数将消息发送到设备的连接端口,并根据来自设备的反馈来识别设备。
根据本公开的实施例,提供用于识别设备的方法100,且可在待识别设备经由连接端口连接到路由器之后执行所述方法。方法100可由程序实施且由控制器或微处理器执行,这些程序或其它数据可存储在存储器中。
在识别端口设备时,由路由器发送到待识别设备或装置的消息可使用例如候选通信参数信息(下文称为通信参数)和候选装置信息(下文称为装置信息)的信息,且可由所述信息的组合构成组合序列表,待识别装置可为组合序列表中的一种类型的候选装置。例如,装置信息(装置1、装置2……)和通信参数信息(Para1、Para2……)包含在如下文表1中所示的组合序列表中,其中Nij指示通信参数i相对于装置信息j的历史出现数目。
具体来说,通信参数信息可包含波特率、装置地址等。组合序列表可为表示装置信息与通信参数信息的组合的二维表格,或表示例如装置信息、波特率与装置地址的组合的三维表格。所属领域的技术人员应预期到,通信参数信息不限于上文信息,且组合序列表的维度可取决于通信参数的类型而发生变化。
表1
装置1 | 装置2 | 装置3 | 装置4 | ... | 装置j | 装置b | ||
Para 1 | N11 | N12 | N13 | N14 | ... | N1j | N1b | |
Para 2 | N21 | N22 | N23 | N24 | ... | n2j | N2b | |
Para 3 | N31 | N32 | N33 | N34 | ... | N3j | N3b | |
Para 4 | N41 | N42 | N43 | N44 | ... | N4j | N4b | |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Para i | Ni1 | Ni2 | Ni3 | Ni4 | ... | Nij | Nib | |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Para a | Na1 | Na2 | Na3 | Na4... | ... | Naj | Nab |
下文将结合图式详细地描述根据本公开的实施例的用于识别设备的方法和装置。
图1为根据本公开的实施例的用于识别设备的方法100的流程图。
可读取上文表1中的组合序列表,如图1的框S101中所示。组合序列表可包含可传达到IoT路由器的多个候选装置信息和多个候选通信参数信息Para,以及装置信息j与通信参数i的组合的历史出现数目Nij(其中,i和j都是正整数),即对于待识别的一个装置,对应正确通信参数的历史出现数目或使用一个通信参数的装置的历史出现数目。
可接着基于装置信息与通信参数的所有组合的出现数目来确定这些组合的优先级,如框S102中所示。例如,可根据所有装置信息与通信参数的组合的出现数目按降序对所述组合进行优先级排序。接着在按此顺序识别装置时确定当前组合,通过使用当前组合的通信参数来将消息发送到待识别设备,即,每次发送到待识别设备的消息都使用特定组合的通信参数。也就是说,可使用具有最大出现数目的装置信息与通信参数的组合中的通信参数或对应于此组合的通信参数来将第一消息发送到待识别装置,其中此组合可被称为当前用于识别装置的当前组合,借此可增大第一识别的成功概率。
具体来说,可计算组合序列表中的装置信息与通信参数的每一组合的出现概率。例如,可使用以下等式(1)进行计算:
其中,Pij为对于表1中的装置信息j,通信参数i的出现概率或装置信息j与通信参数i的组合的出现概率,且Nij为对于表1中的装置信息j,通信参数i的出现数目,且i=l、2、3……,j=l、2、3……。
接着可基于装置信息与通信参数的组合的所计算出现概率,按降序确定装置信息与通信参数的组合的优先级。
在一个实施例中,更具体来说,可在基于组合序列表计算如上文所描述的所有组合的出现概率之后,首先建立由装置信息与通信参数的组合构成的一维数组。例如,数组也可被称为可表示为Slist({device,Para})的搜索数组,其中针对每个元素的装置信息和通信参数识别的值i和j是按升序布置。
此后,可根据如上文所计算的装置信息与通信参数的所有组合的出现概率Pij来重新排序或重新组织一维数组。也就是说,重新组织的一维数组中的组合的出现概率是从第一个到最后一个逐渐减小或增大的。也就是说,在一个实施例中,具有最高优先级的通信参数与装置信息的组合布置在第一位置中,而具有最低优先级的通信参数与装置信息的组合布置在最后位置中。
接下来,如框S103中所示,可通过基于如上文所建立的装置信息与通信参数的组合的优先级使用对应通信参数来识别插入到路由器中的设备或装置。
具体来说,路由器可首先通过根据如上文所描述的优先级使用具有最高优先级的装置信息与通信参数的组合(亦,当前组合)的通信参数来将消息发送到待识别端口设备,且可根据来自待识别设备的反馈确定待识别设备是否为所使用组合的装置类型。例如,如果可从待识别设备接收到对应应答信号,则当前组合为可建立与设备之通信的正确组合,即,所使用的当前组合的通信参数是正确的,且待识别设备为当前组合的装置类型。如果未接收到应答信号,则这意味着所使用通信参数并不对应于待识别设备。接着,可通过按如上文所建立的优先级顺序使用下一组合的通信参数发送另一消息,直到从设备接收到应答信号为止。
在一个实例中,可在从端口设备接收应答信号之后进一步更新组合序列表,如由框S104所指示。具体来说,如果装置信息j与通信参数i的组合的通信参数是正确的,则在识别设备之后将初始组合序列表中的出现数目Nij更新到Nij+1。换句话说,可将用于识别设备的正确通信参数作为新记录保存到组合序列表。接着可将更新后的组合序列表用作用于后续设备识别的组合序列表。
应注意,如上文所描述的框S104的操作是任选的操作,在本公开的一些实施方案中可省略所述操作。
在本公开的实施例中,组合序列表可是基于从先前识别设备时收集的数据记录统计建立的历史识别统计,或可是基于工厂要求预置的。
下文将用特定实例来具体描述如上文所描述的方法100。
参考下表2,表2示出了用于识别设备的组合序列表,其包含两个通信参数USS(通用串行接口协议)波特率9600和USS波特率115200,以及可与IoT路由器连接的两个装置信息V20和MM440(两种不同类型的逆变器)。
表2
日志文件中的连接装置信息和通信参数 | V20 | MM440 |
USS波特率9600 | 1 | 8 |
USS波特率115200 | 4 | 0 |
可根据上文组合序列表分别计算两个装置信息与两个通信参数的所有组合的相应出现概率。例如,可通过以下等式计算装置V20与USS波特率9600的组合的出现概率:
可类似地计算其它组合的出现概率:PV20,115200=30.8%、PMM440,9600=61.5%、PMM440,115200=0%。
以此方式,可基于通过上文计算得出的相应出现概率来通过所有组合建立一维数组Slist,即Slist={PV20.9600,PV20,115200,PMM440,9600,PMM440,115200}。
此后,可按出现概率的降序重新排序或重新组织一维数组,以便建立装置信息与通信参数的组合的优先级。重新排序的一维数组可接着表示为Slist={PMM440,9600,PV20,115200,PV20,9600,PMM440,115200}。
在识别插入到路由器中的端口设备时,可按重新排序的一维数组中的优先级顺序来发送消息。根据表2,首先尝试使用通信参数USS波特率9600与装置MM 440的组合的通信参数USS波特率9600来发送消息,此组合具有最高成功率。
因此,在实施例中,对于所插入端口设备,用于识别的预期搜索时间可由以下等式来表征:
E(Slist)=∑tsSlist=1×61.5%+2×30.8%+3×7.7%+4×0=1.46s 等式(3)
其中,ts指示用于尝试装置信息和通信参数的时间(其中,数字1、2以及3指示识别设备的时间,例如,第1秒、第2秒、第3秒……)。
然而,如果像在现有技术中一样,尝试在不设置优先级的情况下基于表2的组合序列表顺序地发送消息,则用于识别的预期搜索时间可由以下等式来表征:
E(Slist)=∑tsSlist=1×7.7%+2×30.8%+3×61.5%+4×0=2.54s 等式(4)
应注意,由上文两个等式计算的搜索时间并非识别设备所花费的实际时间,而仅是出于表示意义。
因此,相比于现有技术中的2.54s,在本公开的实施例中设备识别仅花费1.46s的搜索时间,借此设备识别时间显著缩短且识别效率得到改进。
在本公开的另一实施例中,提供用于识别设备的装置200。装置200配置成执行如上文所描述的用于识别设备的方法100,且可包含读取模块201、优先级确定模块202以及识别模块203。
读取模块201可读取存储于存储器等中的组合序列表,且组合序列表可包含候选装置信息(下文称为装置信息)、候选通信参数信息(下文称为通信参数)以及装置信息与通信参数的组合的历史出现数目。
优先级确定模块202可基于装置信息与通信参数的组合的出现数目来确定组合的优先级。例如,优先级确定模块202可根据所有装置信息与通信参数的组合的出现数目按降序布置优先级。在按此顺序识别设备时,通过使用对应通信参数来将消息发送到待识别设备。也就是说,使用具有最高出现数目的组合的通信参数将第一消息发送到待识别设备,使得可增大第一识别的成功概率。
在实施例中,优先级确定模块202可基于组合序列表中的组合的历史出现数目和其总和来计算装置信息与通信参数的组合的出现概率。在实例中,可建立一维数组,且可根据装置信息与通信参数的组合的出现概率来重新排序或重新组织所述一维数组。也就是说,按逐渐递增的顺序布置重新组织的一维数组中的组合的出现概率。也就是说,具有最高优先级的组合布置在第一位置中,而具有最低优先级的组合布置在最后位置中。
识别模块203可通过按降序使用组合的通信参数来将消息发送到待识别设备,且根据待识别设备的反馈来确定所使用组合是否为能够建立与待识别设备的通信的正确组合,即确定所使用参数是否为正确参数。在实施例中,识别模块203可根据基于如上文所描述的重新组织的一维数组的优先级,从具有最高优先级的组合的通信参数开始尝试将消息发送到端口设备。
此外,设备200可进一步包含用于根据设备识别结果更新组合序列表的更新模块204。
例如,识别模块203可通过使用具有最高优先级的组合的通信参数来通过路由器将消息发送到端口设备,且基于来自设备的反馈识别待识别设备是否为所使用当前组合中的装置类型。例如,如果可从端口设备接收到对应应答信号,则这意味着所使用当前组合的通信参数是正确的,且待识别设备为所使用当前组合的装置类型。如果未接收到应答信号,则这意味着所使用通信参数并不对应于待识别设备。接着,可通过按如上文所建立的优先级顺序使用下一组合的通信参数来发送另一消息,直到从设备接收到响应信号为止。此后,更新模块204可在从端口设备接收到应答信号之后更新组合序列表。具体来说,在发送消息时通信参数所在的装置信息与通信参数的组合的出现数目可增大一。
更新后的组合序列表接着可用作用于后续识别下一端口设备时的设备识别的初始组合序列表。
应注意,如上文所描述的更新模块204的操作是任选的操作,在本公开的一些实施方案中可省略所述操作。
装置200的其它任选实施方案可参考本文中将并不具体描述的前述方法100。
另外,根据本公开的另一个实施例,提供用于识别设备的装置300,如图3中所示。装置可包含处理器301和存储器302。由处理器301执行的应用程序可存储在存储器302中,使得处理器301可执行如上文所描述的用于识别设备的方法100。因此,用于识别设备的组合序列表可存储在存储器302中。包含于装置200中的模块可任选地为存储于图3中所示的装置200的存储器302中的应用程序的模块,且所述模块在由处理器301调用时实施相应功能。替代地,装置200的模块也可被实施为由硬件实施的功能模块,例如,接入控制方法中涉及的过程的控制逻辑可集成到现场可编程门阵列或复杂可编程逻辑装置(CPLD)中,且上文模块的功能由这些芯片或装置执行,可根据工程实践确定特定实施方案。
此外,根据本公开的另一实施例,提供其中存储有计算机可读指令的计算机可读存储介质,所述指令用于执行如上文所描述的用于识别设备的方法。
另外,根据本公开的另一实施例,提供计算机程序。计算机程序可包含计算机可读指令,使得在所述指令被执行时,上文所描述的方法100可由所述过程中的至少一个执行。
应注意,并非上文所描述的过程和结构图中的所有步骤和模块都是必要的,且可根据实际要求省略一些步骤或模块。各种模块的划分仅是用于便于描述功能划分。在实际实施方案中,一个模块可由多个模块实施,而多个模块的功能也可由同一模块实施,且这些模块可集成到相同装置或不同装置中。
可机械地或电子地实施各种实施例中的硬件模块。例如,硬件模块可包含用于特定操作的专门设计的永久性电路或逻辑装置(例如专用处理器,例如FPGA或ASIC)。硬件模块还可包含由软件临时配置以用于特定操作的可编程逻辑装置或电路(例如,包含通用处理器或其它可编程处理器)。可通过机械构件、通过使用专用永久性电路或通过临时配置的电路(如由软件配置)来实施硬件模块,这取决于成本和时间考虑因素。
本公开还提供存储指令的机器可读存储介质,使得由机器执行如本文中所描述的方法。确切地说,装备有存储介质的系统或设备,所述存储介质中可存储实施上文所描述实施例中的任一个的功能的软件程序代码,且所述系统或设备的计算机(或CPU或MPU)可读取并执行存储于存储介质中的程序代码。另外,实际操作的一部分或全部可由计算机的操作系统或类似操作基于程序代码的指令来执行。从存储介质读取的程序代码还可能被写入到提供于插入到计算机中的扩充板中的存储器中,或写入到提供于连接到计算机的扩展单元中的存储器中,且接着由安装于扩充板或扩充单元中的CPU等基于程序代码的指令来执行实际操作的一部分或全部,以实施上文实施例中的任一个的功能。
提供程序代码的存储介质的实施例可包含软盘、硬盘、磁光盘、光盘(例如CD-ROM、CD-R、CD-RW、DVD-ROM、DVD-RAM、DVD-RW、DVD+RW)、磁带、非易失性存储器以及ROM。替代地,可通过通信网络从服务器计算机或云端下载程序代码。
通过本公开提供的各种实施例,充分利用历史识别数据来更新和优化通信参数搜索顺序。在实际识别设备的过程中,可首先通过使用具有最高出现频率的通信参数来发送消息,借此增大首次成功识别的概率,从而显著缩短装置识别的总时间。在执行装置识别时,实时更新组合序列表。由于通过插入设备的先前识别改变了搜索识别的优先级数组,因此可进一步增大装置识别的效率。在执行识别时,通过尝试根据优先级顺序地将消息发送到待识别设备,可显著缩短识别时间。
已参考附图和实施例详细地示出和描述本公开,但本公开不限于这些所公开实施例,且所属领域的技术人员可理解,可组合在上文所描述的各种实施例中的本公开中的代码审查,以获得也在本公开的范围内的本公开的更多实施例。
Claims (12)
1.一种用于识别设备的方法,其包括:
读取使设备能够被路由器识别的组合序列表,所述组合序列表包括候选装置信息、候选通信参数以及所述候选装置信息与所述候选通信参数的组合的历史出现数目;
根据所述历史出现数目确定所述组合的优先级;以及
根据所述优先级确定当前组合,通过使用所述当前组合中的候选通信参数来将消息发送到被路由器识别的待识别设备,及根据来自所述待识别设备的反馈,确定所述当前组合是否为能够建立与所述待识别设备的通信的正确组合;
其中所述根据所述历史出现数目确定所述组合的优先级包括:
根据每个组合的所述历史出现数目和所述组合的总出现数目计算每个组合的出现概率;以及
根据所述出现概率按降序确定所述组合的所述优先级。
2.根据权利要求1所述的方法,其中所述根据来自所述待识别设备的反馈,确定所述当前组合是否为能够建立与所述待识别设备的通信的正确组合包括:
在接收到从所述待识别设备反馈的应答信号的情况下,确定所述当前组合为能够建立与所述待识别设备的通信的所述正确组合。
3.根据权利要求1所述的方法,其进一步包括在确定所述当前组合为能够建立与所述待识别设备的通信的所述正确组合之后,更新所述组合序列表,使得所述当前组合的所述历史出现数目增大一。
4.根据权利要求3所述的方法,其中所述根据所述出现概率按降序确定所述组合的所述优先级包括:
建立由所述组合组成的一维数组;以及
根据所述组合的所述出现概率按降序将所述一维数组内的所有组合重新排序,
其中所述确定所述当前组合包括基于重新排序的一维数组从前到后地确定所述当前组合。
5.根据权利要求1所述的方法,其中所述组合序列表是基于历史统计数据建立的。
6.根据权利要求1所述的方法,其中所述通信参数包括以下中的至少一个:波特率和装置地址信息。
7.一种用于识别设备的装置(200),其包括:
读取模块(201),其配置成读取使设备能够被路由器识别的组合序列表,所述组合序列表包括候选装置信息、候选通信参数以及所述候选装置信息与所述候选通信参数的组合的历史出现数目;
优先级确定模块(202),其配置成根据所述历史出现数目确定所述组合的优先级;以及
识别模块(203),其配置成根据所述优先级确定当前组合,通过使用所述当前组合中的候选通信参数来将消息发送到被路由器识别的待识别设备,及根据来自所述待识别设备的反馈,确定所述当前组合是否为能够建立与所述待识别设备的通信的正确组合;
所述优先级确定模块(202)进一步配置成根据每个组合的所述历史出现数目和所述组合的总出现数目计算每个组合的出现概率,且根据所述出现概率按降序确定所述组合的所述优先级。
8.根据权利要求7所述的装置,其中所述识别模块(203)进一步配置成在接收到从所述待识别设备反馈的应答信号的情况下,确定所述当前组合为能够建立与所述待识别设备的通信的所述正确组合。
9.根据权利要求7所述的装置,其进一步包括更新模块(204),所述更新模块配置成在确定所述当前组合为能够建立与所述待识别设备的通信的所述正确组合之后,更新所述组合序列表,使得所述当前组合的所述历史出现数目增大一。
10.根据权利要求7所述的装置,其中所述优先级确定模块(202)进一步配置成建立由所述组合组成的一维数组,且根据所述组合的所述出现概率按降序将所述一维数组内的所有组合重新排序,
其中所述识别模块(203)进一步配置成基于重新排序的一维数组从前到后地确定所述当前组合。
11.一种用于识别设备的装置(300),其包括至少一个处理器(301)和其中存储有应用程序的存储器(302),其中由所述至少一个处理器(301)执行根据权利要求1至6中任一项所述的方法。
12.一种其中存储有计算机可读指令的计算机可读存储介质,所述指令用于执行根据权利要求1至6中任一项所述的方法。
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