CN113225399B - 数据通信方法、装置及电子设备 - Google Patents

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Abstract

本申请公开了一种数据通信方法、装置及电子设备,涉及计算机领域,尤其涉及大数据和信息流技术领域。具体实现方案为:通过第一虚拟机获取待传输数据,待传输数据具有数据类型,根据待传输数据的数据类型,通过第一虚拟机确定所述待传输数据的传输方式,待传输数据的传输方式为直接传输方式或者地址传输方式,直接传输方式为不编码数据的传输方式,地址传输方式为指示出待传输数据的存储地址的传输方式,根据待传输数据的传输方式,通过第一虚拟机将待传输数据传输给第二虚拟机,避免了相关技术中,对待传输数据进行编码造成的数据传输效率偏低的问题,提高了数据的传输效率的技术效果。

Description

数据通信方法、装置及电子设备
技术领域
本申请涉及计算机领域,尤其涉及大数据和信息流技术领域,尤其涉及一种数据通信方法、装置及电子设备。
背景技术
随着计算机技术的发展,电子设备上可以被构建并运行不同技术的虚拟机,如电子设备上可以运行基于flutter技术构建的虚拟机、以及基于native技术构建的虚拟机。
在现有技术中,电子设备上的不同虚拟机之间可以进行数据传输,例如,若电子设备上运行有第一虚拟机和第二虚拟机,则第一虚拟机和第二虚拟机可以相互传输数据,且由第一虚拟机获取到待传输数据时,由第一虚拟机对待传输数据进行编码,并将编码后的待传输数据传输给第二虚拟机,由第二虚拟机对编码后的待传输数据进行解码,以便得到待传输数据。
然而,采用上述编码和解码的方式传输数据,可能造成数据传输的效率偏低的技术问题。
发明内容
本申请提供了一种用于提高数据传输效率的数据通信方法、装置及电子设备。
根据本申请的第一方面,提供了一种数据通信方法,应用于电子设备,所述电子设备中运行第一虚拟机和第二虚拟机,所述方法包括:
通过所述第一虚拟机获取待传输数据,其中,所述待传输数据具有数据类型;
根据所述待传输数据的数据类型,通过所述第一虚拟机确定所述待传输数据的传输方式,其中,所述待传输数据的传输方式为直接传输方式或者地址传输方式,所述直接传输方式为不编码数据的传输方式,所述地址传输方式为指示出所述待传输数据的存储地址的传输方式;
根据所述待传输数据的传输方式,通过所述第一虚拟机将所述待传输数据传输给所述第二虚拟机。
根据本申请的第二方面,提供了一种数据通信装置,应用于电子设备,所述电子设备中运行第一虚拟机和第二虚拟机,所述装置包括:
第一获取单元,用于通过所述第一虚拟机获取待传输数据,其中,所述待传输数据具有数据类型;
确定单元,用于根据所述待传输数据的数据类型,通过所述第一虚拟机确定所述待传输数据的传输方式,其中,所述待传输数据的传输方式为直接传输方式或者地址传输方式,所述直接传输方式为不编码数据的传输方式,所述地址传输方式为指示出所述待传输数据的存储地址的传输方式;
传输单元,用于根据所述待传输数据的传输方式,通过所述第一虚拟机将所述待传输数据传输给所述第二虚拟机。
根据本申请的第三方面,提供了一种电子设备,包括:
至少一个处理器;以及
与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,
所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述指令被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行第一方面所述的方法。
根据本申请的第四方面,提供了一种存储有计算机指令的非瞬时计算机可读存储介质,其中,所述计算机指令用于使所述计算机执行第一方面所述的方法。
根据本申请的第五方面,提供了一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括:计算机程序,所述计算机程序存储在可读存储介质中,电子设备的至少一个处理器可以从所述可读存储介质读取所述计算机程序,所述至少一个处理器执行所述计算机程序使得电子设备执行第一方面所述的方法。
应当理解,本部分所描述的内容并非旨在标识本申请的实施例的关键或重要特征,也不用于限制本申请的范围。本申请的其它特征将通过以下的说明书而变得容易理解。
附图说明
附图用于更好地理解本方案,不构成对本申请的限定。其中:
图1是根据本申请第一实施例的示意图;
图2是根据本申请第二实施例的示意图;
图3是根据本申请实施例的数据通信方法的原理示意图;
图4是根据本申请第三实施例的示意图;
图5是根据本申请第四实施例的示意图;
图6是根据本申请第五实施例的示意图;
图7是根据本申请第六实施例的示意图;
图8是用来实现本申请实施例的数据通信方法的电子设备的框图。
具体实施方式
以下结合附图对本申请的示范性实施例做出说明,其中包括本申请实施例的各种细节以助于理解,应当将它们认为仅仅是示范性的。因此,本领域普通技术人员应当认识到,可以对这里描述的实施例做出各种改变和修改,而不会背离本申请的范围和精神。同样,为了清楚和简明,以下的描述中省略了对公知功能和结构的描述。
随着计算机技术和互联网技术的发展,电子设备的性能显著提高,电子设备上可运行的应用程序(application,app)的数量也显著增加。
一般而言,为了使得应用程序的功能被实现,电子设备上可以运行不同技术构建的虚拟机,如基于第一技术构建的第一虚拟机,基于第二技术构建的第二虚拟机,以便基于第一虚拟机和第二虚拟机之间的交互(如数据传输与接收),实现应用程序的功能。
例如,随着应用程序融入开源的flutter技术落地加快,以及纯flutter应用程序或插件项目中接入操作系统native技术的软件开发工具包(Software Development Kit,sdk)等应用场景越来越广,第一虚拟机可以为基于flutter技术构建的虚拟机,相应地,第二虚拟机可以为基于native技术构建的虚拟机;反之,若第一虚拟机为native技术构建的虚拟机,则第二虚拟机为基于flutter技术构建的虚拟机。
在相关技术中,第一虚拟机和第二虚拟机的数据通信方法为:第一虚拟机将待传输数据进行编码处理,得到编码数据,并将编码数据传输给第二虚拟机,第二虚拟机对编码数据进行解码处理,得到待传输数据;同理,若第二虚拟机将待传输数据进行编码处理,得到编码数据,并将编码数据传输给第一虚拟机,第一虚拟机对编码数据进行解码处理,得到待传输数据。
然而,采用上述相关技术中的方法实现数据通信,发送数据的发送方(如向第二虚拟机发送数据的第一虚拟机)需要对数据进行编码,相应地,接收数据的接收方(如接收第一虚拟机发送的数据的第二虚拟机)需要对编码后的数据进行解码,从而可能造成数据传输的效率偏低的技术问题。
为了解决上述技术问题,本申请的发明人经过创造性地劳动,得到了本申请的发明构思:确定待传输数据的数据类型,并根据待传输数据的数据类型,选择直接传输方式,或者,地址传输方式,对待传输数据进行传输。
基于上述发明构思,本申请提供一种数据通信方法、装置及电子设备,应用于计算机领域,尤其可以应用于大数据和信息流技术领域,以达到提高数据传输的效率。
图1是根据本申请第一实施例的示意图,如图1所示,本申请实施例提供的数据通信方法可以应用于电子设备,电子设备中运行第一虚拟机和第二虚拟机,该方法包括:
S101:通过第一虚拟机获取待传输数据。
其中,待传输数据具有数据类型。
示例性地,本实施例的执行主体可以为数据通信装置,且当本实施例的方法应用于电子设备时,数据通信装置可以为电子设备中的处理器,也可以为电子设备中的芯片等,本实施例不做限定。
需要说明地是,电子设备可以为服务器(如本地服务器,或者,云端服务器),也可以为终端设备(如移动终端)。在本实施例中,电子设备可以基于第一虚拟机对待传输数据进行获取。
示例性地,以电子设备为用户终端(可以为手机,也可以为台式电脑,也可以为笔记本电脑等),电子设备中下载有贴吧应用程序为例,其中,贴吧应用程序开启后,贴吧应用程序的用户界面可以支持多种模式,如暗黑模式。
用户可以对用户界面的模式进行设置,即用户可以向电子设备发起携带待传输数据的设置请求,用于请求对用户界面的模式进行设置。
相应地,电子设备可以通过第一虚拟机获取待传输数据。
S102:根据待传输数据的数据类型,通过第一虚拟机确定待传输数据的传输方式。
其中,待传输数据的传输方式为直接传输方式或者地址传输方式,直接传输方式为不编码数据的传输方式,地址传输方式为指示出待传输数据的存储地址的传输方式。
S103:根据待传输数据的传输方式,通过第一虚拟机将待传输数据传输给第二虚拟机。
值得说明地是,在本实施例中,引入了:基于待传输数据的数据类型,确定待传输数据的传输方式,如通过直接传输方式对待传输数据进行传输,或者,通过地址传输方式对待传输数据进行传输的特征,而当通过直接传输方式,或者,地址传输方式对待传输数据进行传输时,第一虚拟机无需对待传输数据进行编码处理。
具体地,若待传输数据的传输方式为直接传输方式,则可以由第一虚拟机将待传输数据直接传输给第二虚拟机,第一虚拟机无需对待传输数据进行编码处理;若待传输数据的传输方式为地址传输方式,则可以由第一虚拟机指示出待传输数据的存储地址的传输方式,将待传输数据传输给第二虚拟机,第一虚拟机也无需对待传输数据进行编码处理。
在本实施例中,通过直接传输方式对待传输数据进行传输,或者,通过地址传输方式对待传输数据进行传输,可以避免相关技术中,因编码处理而造成的数据传输效率偏低的技术问题,提高了数据传输的效率的技术效果。
图2是根据本申请第二实施例的示意图,如图2所示,本申请实施例提供的数据通信方法可以应用于电子设备,电子设备中运行第一虚拟机和第二虚拟机,第一虚拟机为采用flutter技术的虚拟机,第二虚拟机为采用native技术的虚拟机,该方法包括:
S201:通过第一虚拟机获取待传输数据。
其中,待传输数据具有数据类型。
示例性地,关于S201地描述,可以参见S101地描述,此处不再赘述。
S202:根据预设的数据类型与传输方式之间的对应关系,通过第一虚拟机确定待传输数据的传输方式。
其中,待传输数据的传输方式为直接传输方式或者地址传输方式,直接传输方式为不编码数据的传输方式,地址传输方式为指示出待传输数据的存储地址的传输方式。
示例性地,地址传输方式为采用指针指示出待传输数据的存储地址的传输方式。
在本实施中,可以预先建立数据类型与传输方式之间的对应关系,例如,可以通过构建映射表的方式,构建数据类型与传输方式之间的对应关系,以便当确定出待传输数据的数据类型时,从映射表中确定与确定出的待传输数据的数据类型对应的传输方式,从而提高确定待传输数据的传输方式的效率的技术效果。
在一些实施例中,若待传输数据的数据类型为第一数据类型,则与待传输数据的数据类型对应的传输方式为直接传输方式;若待传输数据的数据类型为第二数据类型,则与待传输数据的数据类型对应的传输方式为地址传输方式。
值得说明地是,在本实施例中,通过对基于待传输数据的数据类型确定用于传输待传输数据的传输方式,可以实现传输数据传输的灵活性和多样性的技术效果。
其中,第一数据类型为以下的任意一种:整数数据类型、布尔数据类型、浮点数据类型。
第二数据类型为非第一数据类型的其他数据类型。
也就是说,若待传输数据的数据类型为整数数据类型,或者为布尔数据类型,或者为浮点数据类型,则待传输数据的传输方式为直接传输方式;若待传输数据的数据类型为其他的数据类型,如字符串数据类型,集合数据类型等,则待传输数据的传输方式为地址传输方式。
值得说明地是,在本实施例中,针对整数数据类型,或者为布尔数据类型,或者为浮点数据类型的待传输数据,采用直接传输方式进行传输,可以在提高待传输数据的效率的同时,使得接收待传输数据的第二虚拟机可以直接确定待传输数据的类型,无需提供其他的解析操作;而针对非第一数据类型的其他数据类型,第一虚拟机无需执行编码操作,第二虚拟机可以基于待传输数据的存储地址获取待存储数据,也无需执行解码操作,从而可以提高数据通信的效率的技术效果。
S203:通过第一通信链路将待传输数据从编程语言层传输给内核语言层。
其中,第一虚拟机部署有编程语言层(dart层)和内核语言层(C语言层,或者,C++语言层),第一通信链路是采用外部函数接口(如基于Foreign Function Interface,ffi技术的通信接口)建立的编程语言层与内核语言层之间的通信链路。
S204:采用待传输数据的传输方式,将待传输数据从内核语言层传输给第二虚拟机。
值得说明地是,在本实施例中,通过采用外部函数接口建立编程语言层与内核语言层之间的通信链路(即第一通信链路),以便采用待传输数据的传输方式,基于第一通信链路将待传输数据传输给第二虚拟机,可以实现待传输数据传输的可行性和可靠性的技术效果。
一个示例中,第二虚拟机部署有Java语言层,S204可以包括:根据待传输数据的传输方式,通过第二通信链路将待传输数据传输给第二虚拟机。
其中,第二通信链路是采用本地接口协议建立的内核语言层与Java语言层之间的通信链路。
另一个示例中,第二虚拟机部署有Objective-C语言层,S204可以包括:根据待传输数据的传输方式,通过第三通信链路将待传输数据传输给第二虚拟机。
其中,第三通信链路是内核语言层与Objective-C语言层之间的通信链路。
为使读者更加清楚地理解,在本实施例中,待传输数据在第一虚拟机与第二虚拟机之间的传输原理,现结合图3进行示范性地说明。
第一虚拟机(即采用flutter技术的虚拟机)中部署有编程语言层(如图3中所示的dart层)和内核语言层(如图3中所示的C/C++层)。
如图3所示,dart层与C/C++层之间基于第一通信链路通信,第一链路是采用外部函数接口建立(如图3中所示的基于ffi通信技术建立)的。
第二虚拟机(即采用native技术的虚拟机)部署有Java语言层,或者,部署有Objective-C语言层。
如图3所示,若第二虚拟机中部署有Java语言层,则C/C++层与Java语言层之间基于第二通信链路通信,第二通信链路是采用本地接口协议(如图3中所示的jni通信技术)建立的内核语言层与Java语言层之间的通信链路。
相应地,第一虚拟机的dart层可以通过第一通信链路将待传输数据,传输给C/C++层,C/C++层基于待传输数据的传输方式,通过第二通信链路将待传输数据传输给Java语言层。
如图3所示,若第二虚拟机中部署有Objective-C语言层,则C/C++层与Objective-C语言层之间基于第三通信链路通信,第三通信链路直接通信的通信链路。
相应地,第一虚拟机的dart层可以通过第一通信链路将待传输数据,传输给C/C++层,C/C++层基于待传输数据的传输方式,通过第三通信链路将待传输数据传输给Objective-C语言层。
值得说明地是,在本实施例中,通过根据第二虚拟机中对不同类型的语言层的部署,由第一虚拟机采用不同的通信链路将待传输数据传输给第二虚拟机,可以实现数据传输的灵活性和多样性的技术效果。
S205:若待传输数据的传输方式为地址传输方式,通过第二虚拟机,依据地址传输方式所指示的存储地址获取待传输数据。
基于上述分析可知,待传输数据的传输方式可能为直接传输方式,也可能为地址传输方式,如果待传输数据的传输方式为直接传输方式,则电子设备也可以通过第二虚拟机直接得到待传输数据;如果待传输数据的传输方式为地址传输方式,则电子设备可以通过第二虚拟机,从地址传输方式所指示的存储地址中获取待传输数据。
值得说明地是,在本实施例中,电子设备中的第二虚拟机可以直接基于地址传输方式所指示的存储地址获取待传输数据,无需解码操作,可以实现提高效率的技术效果。
在一些实施例中,电子设备也可以通过第一虚拟机接收第二虚拟机传输的目标传输数据,同理,目标传输数据具有数据类型,第二虚拟机传输目标传输数据的传输方式可以基于目标传输数据的数据类型确定,目标传输数据的传输方式可以为直接传输方式或者地址传输方式。
其中,目标传输数据可以为与待传输数据具有对应关系的数据,如待传输数据为请求数据,目标传输数据可以为针对请求数据反馈的反馈数据。
例如,当本实施例的数据通信方法应用于地图搜索的应用场景时,待传输数据可以为搜索请求数据,如针对某景点的搜索请求数据等,而目标传输数据可以针对搜索请求数据反馈的搜索结果数据,如针对某景点的位置信息的反馈数据。
需要说明的是,若待传输数据的数量可能为一个,也可能为多个,若待传输的数据量为一个时,则可以基于该一个待传输数据的数据类型,确定该一个待传输数据的传输方式;若待传输数据的数量为多个,则可以采用下述两种方式中的任一种进行处理:
一个示例中,若待传输数据的数量为多个,则待传输数据的数据类型为集合数据类型,待传输数据的传输方式为地址传输方式。
值得说明地是,在本实施例中,针对待传输数据的数量为多个的情况,可以将待传输数据的数据类型确定为集合数据类型,并将待传输数据的传输方式确定为地址传输方式,以便实现数据传输的有效性、可靠性、以及完整性的技术效果。
另一个示例中,若待传输数据的数量为多个,则每一待传输数据具有对应的传输方式,相应地,可以为每一待传输数据分配位置标识,并根据每一待传输数据的传输方式,通过第一虚拟机将每一携带位置标识的待传输数据传输给第二虚拟机。
相应地,若任意待传输数据的传输方式为直接传输方式,则第二虚拟机获取待任意待传输数据,而针对地址传输方式传输的待传输数据,第二虚拟机基于存储地址获取相应的待传输数据,并根据各待传输数据的位置标识,对各待传输数据进行拼接处理,得到数量为多个的待传输数据。
值得说明地是,在本实施例中,通过采用不同的传输方式对数量为多个的待传输数据进行传输,可以提高数据传输的效率,且通过携带位置标识的方式,可以使得通过第二虚拟机接收到的待传输数据具有较高的准确性、完整性和可靠性的技术效果。
图4是根据本申请第三实施例的示意图,如图4所示,本申请实施例提供的数据通信方法可以应用于电子设备,电子设备中运行第一虚拟机和第二虚拟机,第一虚拟机为采用native技术的虚拟机,第二虚拟机为采用flutter技术的虚拟机,该方法包括:
S401:通过第一虚拟机获取待传输数据。
其中,待传输数据具有数据类型。
示例性地,关于S401地描述,可以参见S101地描述,此处不再赘述。
S402:根据预设的数据类型与传输方式之间的对应关系,通过第一虚拟机确定待传输数据的传输方式。
示例性地,关于S402地描述,可以参见S101地描述,此处不再赘述。
S403:根据待传输数据的传输方式,依次通过第二通信链路和第一通信链路,将待传输数据从Java语言层传输给第二虚拟机。
其中,第一虚拟机部署有Java语言层,第二通信链路是采用本地接口协议建立的内核语言层与Java语言层之间的通信链路,第一通信链路是采用外部函数接口建立的编程语言层与内核语言层之间的通信链路。
结合如图3所示的原理图可知,Java语言层可以通过第二通信链路将待传输数据传输给C/C++语言层,C/C++语言层可以通过第一通信链路将待传输数据传输给dart层。
在另一些实施例中,S403可以替换为:根据待传输数据的传输方式,依次通过第三通信链路和第一通信链路,将待传输数据从Objective-C语言层传输给第二虚拟机。
其中,第一虚拟机部署有Objective-C语言层,第三通信链路是内核语言层与Objective-C语言之间的通信链路,第一通信链路是采用外部函数接口建立的编程语言层与所述内核语言层之间的通信链路。
结合如图3所示的原理图可知,Objective-C语言层可以通过第三通信链路将待传输数据传输给C/C++语言层,C/C++语言层可以通过第一通信链路将待传输数据传输给dart层。
同理,在一些实施例中,若待传输数据的传输方式为地址传输方式,通过第二虚拟机,依据地址传输方式所指示的存储地址获取待传输数据。
图5是根据本申请第四实施例的示意图,如图5所示,本实施例提供的数据通信装置500,应用于电子设备,电子设备中运行第一虚拟机和第二虚拟机,装置500包括:
第一获取单元501,用于通过第一虚拟机获取待传输数据,其中,待传输数据具有数据类型。
确定单元502,用于根据待传输数据的数据类型,通过第一虚拟机确定待传输数据的传输方式,其中,待传输数据的传输方式为直接传输方式或者地址传输方式,直接传输方式为不编码数据的传输方式,地址传输方式为指示出待传输数据的存储地址的传输方式。
传输单元503,用于根据待传输数据的传输方式,通过第一虚拟机将待传输数据传输给第二虚拟机。
图6是根据本申请第五实施例的示意图,如图6所示,本实施例提供的数据通信装置600,应用于电子设备,电子设备中运行第一虚拟机和第二虚拟机,装置600包括:
第一获取单元601,用于通过第一虚拟机获取待传输数据,其中,待传输数据具有数据类型。
确定单元602,用于根据待传输数据的数据类型,通过第一虚拟机确定待传输数据的传输方式,其中,待传输数据的传输方式为直接传输方式或者地址传输方式,直接传输方式为不编码数据的传输方式,地址传输方式为指示出待传输数据的存储地址的传输方式。
在一些实施例中,确定单元602用于,根据预设的数据类型与传输方式之间的对应关系,通过第一虚拟机确定待传输数据的传输方式。
在一些实施例中,地址传输方式为采用指针指示出待传输数据的存储地址的传输方式。
在一些实施例中,若待传输数据的数据类型为第一数据类型,则与待传输数据的数据类型对应的传输方式为直接传输方式;若待传输数据的数据类型为第二数据类型,则与待传输数据的数据类型对应的传输方式为地址传输方式。
在一些实施例中,第一数据类型为以下的任意一种:整数数据类型、布尔数据类型、浮点数据类型。
第二数据类型为非第一数据类型的其他数据类型。
传输单元603,用于根据待传输数据的传输方式,通过第一虚拟机将待传输数据传输给第二虚拟机。
在一些实施例中,第一虚拟机为采用flutter技术的虚拟机,所述第二虚拟机为采用native技术的虚拟机。
在一些实施例中,第一虚拟机部署有编程语言层和内核语言层,结合图6可知,传输单元603包括:
第一传输子单元6031,用于通过第一通信链路将待传输数据从编程语言层传输给内核语言层,其中,第一通信链路是采用外部函数接口建立的编程语言层与所述内核语言层之间的通信链路。
第二传输子单元6032,用于采用待传输数据的传输方式,将待传输数据从内核语言层传输给第二虚拟机。
在一些实施例中,第二虚拟机部署有Java语言层;第二传输子单元6032用于,根据待传输数据的传输方式,通过第二通信链路将待传输数据传输给第二虚拟机;其中,第二通信链路是采用本地接口协议建立的内核语言层与Java语言层之间的通信链路。
在一些实施例中,第二虚拟机部署有Objective-C语言层;第二传输子单元6032用于,根据待传输数据的传输方式,通过第三通信链路将待传输数据传输给第二虚拟机;其中,第三通信链路是内核语言层与Objective-C语言之间的通信链路。
接收单元604,用于通过第一虚拟机接收第二虚拟机通过与目标传输数据对应的传输方式所传递的目标传输数据,其中,与目标传输数据对应的传输方式为依据目标传输数据的数据类型所确定的,与目标传输数据对应的传输方式为直接传输方式或者地址传输方式。
第二获取单元605,若待传输数据的传输方式为地址传输方式,用于通过第二虚拟机,依据地址传输方式所指示的存储地址获取待传输数据。
图7是根据本申请第六实施例的示意图,如图7所示,本实施例提供的数据通信装置700,应用于电子设备,电子设备中运行第一虚拟机和第二虚拟机,装置700包括:
第一获取单元701,用于通过第一虚拟机获取待传输数据,其中,待传输数据具有数据类型。
确定单元702,用于根据待传输数据的数据类型,通过第一虚拟机确定待传输数据的传输方式,其中,待传输数据的传输方式为直接传输方式或者地址传输方式,直接传输方式为不编码数据的传输方式,地址传输方式为指示出待传输数据的存储地址的传输方式。
传输单元703,用于根据待传输数据的传输方式,通过第一虚拟机将待传输数据传输给第二虚拟机。
在一些实施例中,第一虚拟机为采用native技术的虚拟机,第二虚拟机为采用flutter技术的虚拟机。
在一些实施例中,第一虚拟机部署有Java语言层,第二虚拟机部署有编程语言层和内核语言层;传输单元703用于,根据待传输数据的传输方式,依次通过第二通信链路和第一通信链路,将待传输数据从Java语言层传输给第二虚拟机,其中,第二通信链路是采用本地接口协议建立的内核语言层与Java语言层之间的通信链路,第一通信链路是采用外部函数接口建立的编程语言层与内核语言层之间的通信链路。
在一些实施例中,第一虚拟机部署有Objective-C语言层,第二虚拟机部署有编程语言层和内核语言层;传输单元703用于,根据待传输数据的传输方式,依次通过第三通信链路和第一通信链路,将待传输数据从Objective-C语言层传输给第二虚拟机,其中,第三通信链路是内核语言层与Objective-C语言之间的通信链路,第一通信链路是采用外部函数接口建立的编程语言层与内核语言层之间的通信链路。
在一些实施例中,若待传输数据的数量为多个,则待传输数据的数据类型为集合数据类型,待传输数据的传输方式为地址传输方式。
结合图7可知,在一些实施例中,若待传输数据的数量为多个,则每一待传输数据具有对应的传输方式;传输单元703,包括:
分配子单元7031,用于为每一待传输数据分配位置标识。
第三传输子单元7032,用于根据每一待传输数据的传输方式,通过第一虚拟机将每一携带位置标识的待传输数据传输给第二虚拟机。
根据本申请的实施例,本申请还提供了一种电子设备和一种可读存储介质。
根据本申请的实施例,本申请还提供了一种计算机程序产品,计算机程序产品包括:计算机程序,计算机程序存储在可读存储介质中,电子设备的至少一个处理器可以从可读存储介质读取计算机程序,至少一个处理器执行计算机程序使得电子设备执行上述任一实施例提供的方案。
图8示出了可以用来实施本申请的实施例的示例电子设备800的示意性框图。电子设备旨在表示各种形式的数字计算机,诸如,膝上型计算机、台式计算机、工作台、个人数字助理、服务器、刀片式服务器、大型计算机、和其它适合的计算机。电子设备还可以表示各种形式的移动装置,诸如,个人数字处理、蜂窝电话、智能电话、可穿戴设备和其它类似的计算装置。本文所示的部件、它们的连接和关系、以及它们的功能仅仅作为示例,并且不意在限制本文中描述的和/或者要求的本公开的实现。
如图8所示,电子设备800包括计算单元801,其可以根据存储在只读存储器(ROM)802中的计算机程序或者从存储单元808加载到随机访问存储器(RAM)803中的计算机程序,来执行各种适当的动作和处理。在RAM 803中,还可存储设备800操作所需的各种程序和数据。计算单元801、ROM 802以及RAM 803通过总线804彼此相连。输入/输出(I/O)接口805也连接至总线804。
设备800中的多个部件连接至I/O接口805,包括:输入单元806,例如键盘、鼠标等;输出单元807,例如各种类型的显示器、扬声器等;存储单元808,例如磁盘、光盘等;以及通信单元809,例如网卡、调制解调器、无线通信收发机等。通信单元809允许设备800通过诸如因特网的计算机网络和/或各种电信网络与其他设备交换信息/数据。
计算单元801可以是各种具有处理和计算能力的通用和/或专用处理组件。计算单元801的一些示例包括但不限于中央处理单元(CPU)、图形处理单元(GPU)、各种专用的人工智能(AI)计算芯片、各种运行机器学习模型算法的计算单元、数字信号处理器(DSP)、以及任何适当的处理器、控制器、微控制器等。计算单元801执行上文所描述的各个方法和处理,例如数据通信方法。例如,在一些实施例中,数据通信方法可被实现为计算机软件程序,其被有形地包含于机器可读介质,例如存储单元808。在一些实施例中,计算机程序的部分或者全部可以经由ROM 802和/或通信单元809而被载入和/或安装到设备800上。当计算机程序加载到RAM 803并由计算单元801执行时,可以执行上文描述的数据通信方法的一个或多个步骤。备选地,在其他实施例中,计算单元801可以通过其他任何适当的方式(例如,借助于固件)而被配置为执行数据通信方法。
本文中以上描述的系统和技术的各种实施方式可以在数字电子电路系统、集成电路系统、场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)、专用标准产品(ASSP)、芯片上系统的系统(SOC)、负载可编程逻辑设备(CPLD)、计算机硬件、固件、软件、和/或它们的组合中实现。这些各种实施方式可以包括:实施在一个或者多个计算机程序中,该一个或者多个计算机程序可在包括至少一个可编程处理器的可编程系统上执行和/或解释,该可编程处理器可以是专用或者通用可编程处理器,可以从存储系统、至少一个输入装置、和至少一个输出装置接收数据和指令,并且将数据和指令传输至该存储系统、该至少一个输入装置、和该至少一个输出装置。
用于实施本公开的方法的程序代码可以采用一个或多个编程语言的任何组合来编写。这些程序代码可以提供给通用计算机、专用计算机或其他可编程数据处理装置的处理器或控制器,使得程序代码当由处理器或控制器执行时使流程图和/或框图中所规定的功能/操作被实施。程序代码可以完全在机器上执行、部分地在机器上执行,作为独立软件包部分地在机器上执行且部分地在远程机器上执行或完全在远程机器或服务器上执行。
在本公开的上下文中,机器可读介质可以是有形的介质,其可以包含或存储以供指令执行系统、装置或设备使用或与指令执行系统、装置或设备结合地使用的程序。机器可读介质可以是机器可读信号介质或机器可读储存介质。机器可读介质可以包括但不限于电子的、磁性的、光学的、电磁的、红外的、或半导体系统、装置或设备,或者上述内容的任何合适组合。机器可读存储介质的更具体示例会包括基于一个或多个线的电气连接、便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM或快闪存储器)、光纤、便捷式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)、光学储存设备、磁储存设备、或上述内容的任何合适组合。
为了提供与用户的交互,可以在计算机上实施此处描述的系统和技术,该计算机具有:用于向用户显示信息的显示装置(例如,CRT(阴极射线管)或者LCD(液晶显示器)监视器);以及键盘和指向装置(例如,鼠标或者轨迹球),用户可以通过该键盘和该指向装置来将输入提供给计算机。其它种类的装置还可以用于提供与用户的交互;例如,提供给用户的反馈可以是任何形式的传感反馈(例如,视觉反馈、听觉反馈、或者触觉反馈);并且可以用任何形式(包括声输入、语音输入或者、触觉输入)来接收来自用户的输入。
可以将此处描述的系统和技术实施在包括后台部件的计算系统(例如,作为数据服务器)、或者包括中间件部件的计算系统(例如,应用服务器)、或者包括前端部件的计算系统(例如,具有图形用户界面或者网络浏览器的用户计算机,用户可以通过该图形用户界面或者该网络浏览器来与此处描述的系统和技术的实施方式交互)、或者包括这种后台部件、中间件部件、或者前端部件的任何组合的计算系统中。可以通过任何形式或者介质的数字数据通信(例如,通信网络)来将系统的部件相互连接。通信网络的示例包括:局域网(LAN)、广域网(WAN)和互联网。
计算机系统可以包括客户端和服务器。客户端和服务器一般远离彼此并且通常通过通信网络进行交互。通过在相应的计算机上运行并且彼此具有客户端-服务器关系的计算机程序来产生客户端和服务器的关系。服务器可以是云服务器,又称为云计算服务器或云主机,是云计算服务体系中的一项主机产品,以解决了传统物理主机与VPS服务("Virtual Private Server",或简称"VPS")中,存在的管理难度大,业务扩展性弱的缺陷。服务器也可以为分布式系统的服务器,或者是结合了区块链的服务器。
应该理解,可以使用上面所示的各种形式的流程,重新排序、增加或删除步骤。例如,本发申请中记载的各步骤可以并行地执行也可以顺序地执行也可以不同的次序执行,只要能够实现本申请公开的技术方案所期望的结果,本文在此不进行限制。
上述具体实施方式,并不构成对本申请保护范围的限制。本领域技术人员应该明白的是,根据设计要求和其他因素,可以进行各种修改、组合、子组合和替代。任何在本申请的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本申请保护范围之内。

Claims (32)

1.一种数据通信方法,应用于电子设备,所述电子设备中运行第一虚拟机和第二虚拟机,所述方法包括:
通过所述第一虚拟机获取待传输数据,其中,所述待传输数据具有数据类型;
根据所述待传输数据的数据类型,通过所述第一虚拟机确定所述待传输数据的传输方式,其中,所述待传输数据的传输方式为直接传输方式或者地址传输方式,所述直接传输方式为不编码数据的传输方式,所述地址传输方式为指示出所述待传输数据的存储地址的传输方式;
根据所述待传输数据的传输方式,通过所述第一虚拟机将所述待传输数据传输给所述第二虚拟机,所述第一虚拟机和所述第二虚拟机为采用不同技术的虚拟机,所述不同技术包括flutter技术和native技术;
其中,根据所述待传输数据的数据类型,通过所述第一虚拟机确定所述待传输数据的传输方式,包括:
根据预设的数据类型与传输方式之间的对应关系,通过所述第一虚拟机确定所述待传输数据的传输方式。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述地址传输方式为采用指针指示出所述待传输数据的存储地址的传输方式。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,若所述待传输数据的数据类型为第一数据类型,则与所述待传输数据的数据类型对应的传输方式为直接传输方式;若所述待传输数据的数据类型为第二数据类型,则与所述待传输数据的数据类型对应的传输方式为地址传输方式。
4.根据权利要求3所述的方法,其中,所述第一数据类型为以下的任意一种:整数数据类型、布尔数据类型、浮点数据类型;
所述第二数据类型为非所述第一数据类型的其他数据类型。
5.根据权利要求1-4任一项所述的方法,其中,所述第一虚拟机为采用flutter技术的虚拟机,所述第二虚拟机为采用native技术的虚拟机。
6.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一虚拟机部署有编程语言层和内核语言层;根据所述待传输数据的传输方式,通过所述第一虚拟机将所述待传输数据传输给所述第二虚拟机,包括:
通过第一通信链路将所述待传输数据从所述编程语言层传输给所述内核语言层,其中,所述第一通信链路是采用外部函数接口建立的所述编程语言层与所述内核语言层之间的通信链路;
采用所述待传输数据的传输方式,将所述待传输数据从所述内核语言层传输给所述第二虚拟机。
7.根据权利要求6所述的方法,其中,所述第二虚拟机部署有Java语言层;由所述内核语言层采用所述待传输数据的传输方式,将所述待传输数据传输给所述第二虚拟机,包括:
根据待传输数据的传输方式,通过第二通信链路将所述待传输数据传输给所述第二虚拟机;其中,所述第二通信链路是采用本地接口协议建立的所述内核语言层与所述Java语言层之间的通信链路。
8.根据权利要求6所述的方法,其中,所述第二虚拟机部署有Objective-C语言层;由所述内核语言层采用所述待传输数据的传输方式,将所述待传输数据传输给所述第二虚拟机,包括:
根据待传输数据的传输方式,通过第三通信链路将所述待传输数据传输给所述第二虚拟机;其中,所述第三通信链路是所述内核语言层与所述Objective-C语言之间的通信链路。
9.根据权利要求1-4任一项所述的方法,其中,所述第一虚拟机为采用native技术的虚拟机,所述第二虚拟机为采用flutter技术的虚拟机。
10.根据权利要求9所述的方法,其中,所述第一虚拟机部署有Java语言层,所述第二虚拟机部署有编程语言层和内核语言层;根据所述待传输数据的传输方式,通过所述第一虚拟机将所述待传输数据传输给所述第二虚拟机,包括:
根据待传输数据的传输方式,依次通过第二通信链路和第一通信链路,将所述待传输数据从所述Java语言层传输给所述第二虚拟机,其中,所述第二通信链路是采用本地接口协议建立的所述内核语言层与所述Java语言层之间的通信链路,所述第一通信链路是采用外部函数接口建立的所述编程语言层与所述内核语言层之间的通信链路。
11.根据权利要求9所述的方法,其中,所述第一虚拟机部署有Objective-C语言层,所述第二虚拟机部署有编程语言层和内核语言层;根据所述待传输数据的传输方式,通过所述第一虚拟机将所述待传输数据传输给所述第二虚拟机,包括:
根据待传输数据的传输方式,依次通过第三通信链路和第一通信链路,将所述待传输数据从所述Objective-C语言层传输给所述第二虚拟机,其中,所述第三通信链路是所述内核语言层与所述Objective-C语言之间的通信链路,所述第一通信链路是采用外部函数接口建立的所述编程语言层与所述内核语言层之间的通信链路。
12.根据权利要求1至11中任一项所述的方法,还包括:
通过所述第一虚拟机接收所述第二虚拟机通过与目标传输数据对应的传输方式所传递的目标传输数据,其中,与所述目标传输数据对应的传输方式为依据所述目标传输数据的数据类型所确定的,与目标传输数据对应的传输方式为直接传输方式或者地址传输方式。
13.根据权利要求1至11中任一项所述的方法,其中,若所述待传输数据的数量为多个,则所述待传输数据的数据类型为集合数据类型,所述待传输数据的传输方式为地址传输方式。
14.根据权利要求1至11中任一项所述的方法,其中,若所述待传输数据的数量为多个,则每一待传输数据具有对应的传输方式;根据所述待传输数据的传输方式,通过所述第一虚拟机将所述待传输数据传输给所述第二虚拟机,包括:
为每一待传输数据分配位置标识;
根据每一待传输数据的传输方式,通过所述第一虚拟机将每一携带位置标识的待传输数据传输给所述第二虚拟机。
15.根据权利要求1至11中任一项所述的方法,若所述待传输数据的传输方式为地址传输方式,则所述方法还包括:
通过所述第二虚拟机,依据所述地址传输方式所指示的存储地址获取所述待传输数据。
16.一种数据通信装置,应用于电子设备,所述电子设备中运行第一虚拟机和第二虚拟机,所述装置包括:
第一获取单元,用于通过所述第一虚拟机获取待传输数据,其中,所述待传输数据具有数据类型;
确定单元,用于根据所述待传输数据的数据类型,通过所述第一虚拟机确定所述待传输数据的传输方式,其中,所述待传输数据的传输方式为直接传输方式或者地址传输方式,所述直接传输方式为不编码数据的传输方式,所述地址传输方式为指示出所述待传输数据的存储地址的传输方式;
传输单元,用于根据所述待传输数据的传输方式,通过所述第一虚拟机将所述待传输数据传输给所述第二虚拟机,所述第一虚拟机和所述第二虚拟机为采用不同技术的虚拟机,所述不同技术包括flutter技术和native技术;
其中,所述确定单元用于,根据预设的数据类型与传输方式之间的对应关系,通过所述第一虚拟机确定所述待传输数据的传输方式。
17.根据权利要求16所述的装置,其中,所述地址传输方式为采用指针指示出所述待传输数据的存储地址的传输方式。
18.根据权利要求16所述的装置,其中,若所述待传输数据的数据类型为第一数据类型,则与所述待传输数据的数据类型对应的传输方式为直接传输方式;若所述待传输数据的数据类型为第二数据类型,则与所述待传输数据的数据类型对应的传输方式为地址传输方式。
19.根据权利要求18述的装置,其中,所述第一数据类型为以下的任意一种:整数数据类型、布尔数据类型、浮点数据类型;
所述第二数据类型为非所述第一数据类型的其他数据类型。
20.根据权利要求16-19任一项所述的装置,其中,所述第一虚拟机为采用flutter技术的虚拟机,所述第二虚拟机为采用native技术的虚拟机。
21.根据权利要求20所述的装置,其中,所述第一虚拟机部署有编程语言层和内核语言层;所述传输单元,包括:
第一传输子单元,用于通过第一通信链路将所述待传输数据从所述编程语言层传输给所述内核语言层,其中,所述第一通信链路是采用外部函数接口建立的所述编程语言层与所述内核语言层之间的通信链路;
第二传输子单元,用于采用所述待传输数据的传输方式,将所述待传输数据从所述内核语言层传输给所述第二虚拟机。
22.根据权利要求21所述的装置,其中,所述第二虚拟机部署有Java语言层;所述第二传输子单元用于,根据待传输数据的传输方式,通过第二通信链路将所述待传输数据传输给所述第二虚拟机;其中,所述第二通信链路是采用本地接口协议建立的所述内核语言层与所述Java语言层之间的通信链路。
23.根据权利要求21所述的装置,其中,所述第二虚拟机部署有Objective-C语言层;所述第二传输子单元用于,根据待传输数据的传输方式,通过第三通信链路将所述待传输数据传输给所述第二虚拟机;其中,所述第三通信链路是所述内核语言层与所述Objective-C语言之间的通信链路。
24.根据权利要求16-19任一项所述的装置,其中,所述第一虚拟机为采用native技术的虚拟机,所述第二虚拟机为采用flutter技术的虚拟机。
25.根据权利要求24所述的装置,其中,所述第一虚拟机部署有Java语言层,所述第二虚拟机部署有编程语言层和内核语言层;所述传输单元用于,根据待传输数据的传输方式,依次通过第二通信链路和第一通信链路,将所述待传输数据从所述Java语言层传输给所述第二虚拟机,其中,所述第二通信链路是采用本地接口协议建立的所述内核语言层与所述Java语言层之间的通信链路,所述第一通信链路是采用外部函数接口建立的所述编程语言层与所述内核语言层之间的通信链路。
26.根据权利要求24所述的装置,其中,所述第一虚拟机部署有Objective-C语言层,所述第二虚拟机部署有编程语言层和内核语言层;所述传输单元用于,根据待传输数据的传输方式,依次通过第三通信链路和第一通信链路,将所述待传输数据从所述Objective-C语言层传输给所述第二虚拟机,其中,所述第三通信链路是所述内核语言层与所述Objective-C语言之间的通信链路,所述第一通信链路是采用外部函数接口建立的所述编程语言层与所述内核语言层之间的通信链路。
27.根据权利要求16至26中任一项所述的装置,还包括:
接收单元,用于通过所述第一虚拟机接收所述第二虚拟机通过与目标传输数据对应的传输方式所传递的目标传输数据,其中,与所述目标传输数据对应的传输方式为依据所述目标传输数据的数据类型所确定的,与目标传输数据对应的传输方式为直接传输方式或者地址传输方式。
28.根据权利要求16至26中任一项所述的装置,其中,若所述待传输数据的数量为多个,则所述待传输数据的数据类型为集合数据类型,所述待传输数据的传输方式为地址传输方式。
29.根据权利要求16至26中任一项所述的装置,其中,若所述待传输数据的数量为多个,则每一待传输数据具有对应的传输方式;所述传输单元,包括:
分配子单元,用于为每一待传输数据分配位置标识;
第三传输子单元,用于根据每一待传输数据的传输方式,通过所述第一虚拟机将每一携带位置标识的待传输数据传输给所述第二虚拟机。
30.根据权利要求16至26中任一项所述的装置,若所述待传输数据的传输方式为地址传输方式,则所述装置还包括:
第二获取单元,用于通过所述第二虚拟机,依据所述地址传输方式所指示的存储地址获取所述待传输数据。
31.一种电子设备,包括:
至少一个处理器;以及
与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,
所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述指令被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行权利要求1-15中任一项所述的方法。
32.一种存储有计算机指令的非瞬时计算机可读存储介质,其中,所述计算机指令用于使所述计算机执行权利要求1-15中任一项所述的方法。
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