CN113900834B - 基于物联网技术的数据处理方法、装置、设备及存储介质 - Google Patents

基于物联网技术的数据处理方法、装置、设备及存储介质 Download PDF

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Abstract

本公开提供了一种基于物联网技术的数据处理方法,包括:基于物联网的智能控制平台作为服务器端,检测目标执行装置与物联网的智能控制平台之间的MQTT连接是否建立成功;在目标执行装置与物联网的智能控制平台之间的MQTT连接建立成功的情况下,通过基于物联网的智能控制平台生成目标脚本文件的执行指令,并将执行指令发送至消息队列中;通过目标执行装置创建一个线程用于处理在消息队列中接收到的执行指令,通过指令标识区分执行指令是否为接收的指令消息;在执行指令为接收的指令消息的情况下,通过目标执行装置获取执行指令,根据执行指令中的标识信息获取脚本文件,以便目标执行装置根据脚本文件执行。

Description

基于物联网技术的数据处理方法、装置、设备及存储介质
技术领域
本公开涉及计算机技术领域,更具体地涉及一种基于物联网技术的数据处理方法、装置、设备及存储介质。
背景技术
目前,基于物联网技术的执行装置的数量越来越多,对执行装置的功能需求也越来越多,这对于业务平台的业务数据处理能力和快速对接业务能力是一大挑战。
在实现本公开发明构思的过程中,发明人发现相关技术中至少存在以下问题:由于业务平台的功能需求越来越多,需要频繁的在业务平台上进行业务拓展,因此对业务平台服务器的性能消耗较大,降低了业务处理平台的数据处理能力。
发明内容
鉴于上述问题,本公开提供了一种基于物联网技术的数据处理方法、装置、设备及存储介质。
根据本公开的第一个方面,提供了一种基于物联网技术的数据处理方法,包括:
基于物联网的智能控制平台作为服务器端,检测目标执行装置与所述物联网的智能控制平台之间的MQTT连接是否建立成功;
在所述目标执行装置与所述物联网的智能控制平台之间的MQTT连接建立成功的情况下,通过所述基于物联网的智能控制平台生成目标脚本文件的执行指令,并将所述执行指令发送至消息队列中,其中,所述执行指令包括所述脚本文件的标识信息和所述执行指令的指令标识;
通过目标执行装置创建一个线程用于处理在所述消息队列中接收到的所述执行指令,通过所述指令标识区分所述执行指令是否为接收的指令消息;
在所述执行指令为接收的指令消息的情况下,通过所述目标执行装置获取所述执行指令,根据所述执行指令中的所述标识信息获取所述脚本文件,以便所述目标执行装置根据所述脚本文件执行。
根据本公开的实施例,所述消息队列部署于消息队列服务器中;
所述方法还包括:
通过所述消息队列服务器检测所述目标执行装置的运行状态,输出检测结果;
在所述检测结果表征所述目标执行装置为空闲状态的情况下,通过所述消息队列服务器,利用MQTT协议将所述执行指令发送至所述目标执行装置。
根据本公开的实施例,该基于物联网技术的数据处理方法还包括:
通过所述基于物联网的智能控制平台获取所述脚本文件;
将所述脚本文件存储至于所述智能控制平台相关联的文件存储服务器中,生成与所述脚本文件相关联的属性信息,其中,所述属性信息包括所述脚本文件的名称信息、标识信息和存储路径信息,所述标识信息与所述存储路径信息一一对应。
根据本公开的实施例,所述在所述执行指令为接收的指令消息的情况下,通过所述目标执行装置获取所述执行指令,根据所述执行指令中的所述标识信息获取所述脚本文件包括:
通过所述目标执行装置对所述执行指令进行解析,获取所述执行指令中的所述标识信息;
通过所述目标执行装置,调用所述智能控制平台提供的应用程序编程接口,获取与所述标识信息相对应的所述存储路径信息;
根据所述存储路径信息,将所述脚本文件下载至所述目标执行装置。
根据本公开的实施例,所述执行指令还包括所述脚本文件的版本信息;
所述方法还包括:
在所述版本信息表征所述执行指令为更新指令的情况下,获取所述执行指令中的所述标识信息;
通过所述目标执行装置,调用所述智能控制平台提供的应用程序编程接口,获取与所述标识信息相对应的所述存储路径信息;
根据所述存储路径信息,将所述脚本文件覆盖于所述目标执行装置中的初始脚本文件。
根据本公开的实施例,所述目标执行装置通过以下方法根据所述脚本文件执行:
通过所述目标执行装置,利用资源加载功能对所述脚本文件进行处理,生成目标资源包;
通过所述目标执行触发脚本执行功能,根据所述目标资源包执行与所述脚本文件相对应的功能,并输出脚本执行结果。
根据本公开的实施例,该基于物联网技术的数据处理方法还包括:通过所述目标执行装置,利用所述MQTT协议将所述脚本执行结果发送至所述智能控制平台;
通过所述智能控制平台,根据所述脚本执行结果生成脚本执行日志;
通过所述智能控制平台调用所述智能控制平台和数据库之间的应用程序编程接口,将所述脚本执行日志存储于所述数据库中。
本公开的第二方面提供了一种基于物联网技术的数据处理装置,包括:
第一检测模块,用于基于物联网的智能控制平台作为服务器端,检测目标执行装置与所述物联网的智能控制平台之间的MQTT连接是否建立成功;
第一发送模块,用于在所述目标执行装置与所述物联网的智能控制平台之间的MQTT连接建立成功的情况下,通过所述基于物联网的智能控制平台生成目标脚本文件的执行指令,并将所述执行指令发送至消息队列中,其中,所述执行指令包括所述脚本文件的标识信息和所述执行指令的指令标识;
第一处理模块,用于通过目标执行装置创建一个线程用于处理在所述消息队列中接收到的所述执行指令,通过所述指令标识区分所述执行指令是否为接收的指令消息;
执行模块,用于在所述执行指令为接收的指令消息的情况下,通过所述目标执行装置获取所述执行指令,根据所述执行指令中的所述标识信息获取所述脚本文件,以便所述目标执行装置根据所述脚本文件执行。
本公开的第三方面提供了一种电子设备,包括:一个或多个处理器;存储器,用于存储一个或多个程序,其中,当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行时,使得一个或多个处理器执行上述基于物联网技术的数据处理方法。
本公开的第四方面还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有可执行指令,该指令被处理器执行时使处理器执行上述基于物联网技术的数据处理方法。
根据本公开的实施例,通过基于物联网的智能控制平台作为服务器端,根据MQTT的连接方式检测并控制目标执行装置,能够主动对目标执行装置进行监听,从而避免执行装置实施轮询或监听心跳的方法获取执行指令的不稳定性,避免服务器性能的不必要的性能消耗,同时降低高并发的危险,提高服务器的业务处理能力。
附图说明
通过以下参照附图对本公开实施例的描述,本公开的上述内容以及其他目的、特征和优点将更为清楚,在附图中:
图1示意性示出了根据本公开实施例的基于物联网技术的数据处理方法的应用场景图。
图2示意性示出了根据本公开实施例的基于物联网技术的数据处理方法的流程图。
图3示意性输出了根据本公开另一实施例的基于物联网技术的数据处理方法的示意图。
图4示意性示出了根据本公开的实施例的属性信息的生成方法示意图。
图5示意性示出了根据本公开实施例的基于物联网技术的数据处理装置的结构框图。
图6示意性示出了根据本公开实施例的适于实现基于物联网技术的数据处理方法的电子设备的方框图。
具体实施方式
以下,将参照附图来描述本公开的实施例。但是应该理解,这些描述只是示例性的,而并非要限制本公开的范围。在下面的详细描述中,为便于解释,阐述了许多具体的细节以提供对本公开实施例的全面理解。然而,明显地,一个或多个实施例在没有这些具体细节的情况下也可以被实施。此外,在以下说明中,省略了对公知结构和技术的描述,以避免不必要地混淆本公开的概念。
在此使用的术语仅仅是为了描述具体实施例,而并非意在限制本公开。在此使用的术语“包括”、“包含”等表明了所述特征、步骤、操作和/或部件的存在,但是并不排除存在或添加一个或多个其他特征、步骤、操作或部件。
在此使用的所有术语(包括技术和科学术语)具有本领域技术人员通常所理解的含义,除非另外定义。应注意,这里使用的术语应解释为具有与本说明书的上下文相一致的含义,而不应以理想化或过于刻板的方式来解释。
在使用类似于“A、B和C等中至少一个”这样的表述的情况下,一般来说应该按照本领域技术人员通常理解该表述的含义来予以解释(例如,“具有A、B和C中至少一个的系统”应包括但不限于单独具有A、单独具有B、单独具有C、具有A和B、具有A和C、具有B和C、和/或具有A、B、C的系统等)。
各种物联网系统接入的设备越来越多。例如:由环保设备物联网接入的环保监控设备在数量增加的同时,对不同环保指标检测的需求也越来越多。随着新的检测需求不断更新,对于物联网检测平台的业务数据处理能力和快速对接业务能力是一大挑战。因此,如何快速实现不同设备的数据业务处理需求、提高对业务数据的处理能力是业务处理平台迫切提升的能力。
目前,由于业务平台的功能需求越来越多,频繁在平台框架中进行业务扩展,不仅不能保证原有业务的稳定性,还或造成维护成本较高等问题。
本公开的实施例提供了一种基于物联网技术的数据处理方法,包括:基于物联网的智能控制平台作为服务器端,检测目标执行装置与物联网的智能控制平台之间的MQTT连接是否建立成功;在目标执行装置与物联网的智能控制平台之间的MQTT连接建立成功的情况下,通过基于物联网的智能控制平台生成目标脚本文件的执行指令,并将执行指令发送至消息队列中,其中,执行指令包括脚本文件的标识信息和执行指令的指令标识;通过目标执行装置创建一个线程用于处理在消息队列中接收到的执行指令,通过指令标识区分执行指令是否为接收的指令消息;在执行指令为接收的指令消息的情况下,通过目标执行装置获取执行指令,根据执行指令中的标识信息获取脚本文件,以便目标执行装置根据脚本文件执行。
图1示意性示出了根据本公开实施例的基于物联网技术的数据处理方法的应用场景图。
如图1所示,根据该实施例的应用场景100可以包括网络、终端设备和服务器。网络104用以在终端设备101、102、103和服务器105之间提供通信链路的介质。网络104可以包括各种连接类型,例如有线、无线通信链路或者光纤电缆等等。
用户可以使用终端设备101、102、103通过网络104与服务器105交互,以接收或发送消息等。终端设备101、102、103上可以安装有各种通讯客户端应用,例如购物类应用、网页浏览器应用、搜索类应用、即时通信工具、邮箱客户端、社交平台软件等(仅为示例)。
终端设备101、102、103可以是具有显示屏并且支持网页浏览的各种电子设备,包括但不限于智能手机、平板电脑、膝上型便携计算机和台式计算机等等。
服务器105可以是提供各种服务的服务器,例如对用户利用终端设备101、102、103所浏览的网站提供支持的后台管理服务器(仅为示例)。后台管理服务器可以对接收到的用户请求等数据进行分析等处理,并将处理结果(例如根据用户请求获取或生成的网页、信息、或数据等)反馈给终端设备。
需要说明的是,本公开实施例所提供的基于物联网技术的数据处理方法一般可以由服务器105上的物联网平台执行。相应地,本公开实施例所提供的基于物联网技术的数据处理装置一般可以设置于服务器105中。本公开实施例所提供的基于物联网技术的数据处理方法也可以由不同于服务器105且能够与终端设备101、102、103和/或服务器105通信的服务器或服务器集群上的物联网平台执行。相应地,本公开实施例所提供的基于物联网技术的数据处理装置也可以设置于不同于服务器105且能够与终端设备101、102、103和/或服务器105通信的服务器或服务器集群中。
应该理解,图1中的终端设备、网络和服务器的数目仅仅是示意性的。根据实现需要,可以具有任意数目的终端设备、网络和服务器。
以下将基于图1描述的场景,通过图2~图4对公开实施例的基于物联网技术的数据处理方法进行详细描述。
图2示意性示出了根据本公开实施例的基于物联网技术的数据处理方法的流程图。
如图2所示,该实施例的基于物联网技术的数据处理方法包括操作S201~操作S204。
在操作S201,基于物联网的智能控制平台作为服务器端,检测目标执行装置与物联网的智能控制平台之间的MQTT连接是否建立成功。
根据本公开的实施例,目标执行装置与物联网的智能控制平台之间的MQTT(Message Queuing Telemetry Transport,消息队列遥测传输)连接是否建立成功例如可以由目标执行装置的运行状态标识。运行状态例如可以包括在线状态和离线状态,运行状态可以表征目标执行装置与物联网的智能控制平台之间的MQTT连接建立失败,离线状态可以表征目标执行装置与物联网的智能控制平台之间的MQTT连接建立成功。
根据本公开的实施例,智能控制平台例如可以基于物联网技术获取每个目标执行装置的运行状态。例如,执行装置的在线状态和离线状态均可以由智能控制平台及时获取。
根据本公开的实施例,执行装置例如可以包括多个,目标执行装置例如可以是执行装置中的一个或多个。目标执行装置例如可以由用户的选择操作确定。
根据本公开的实施例,选择操作例如可以根据用户的操作生成,操作生成可以包括点击或滑动等。具体的,选择操作例如可以通过智能控制平台获取或响应。识别信息例如可以包括目标装置的名称信息或唯一识别号信息。例如,可以通过两段式的唯一识别号信息(例如:01-0001)作为目标执行装置的识别信息,第一段(例如:01)可以作为目标执行装置的区域信息,多个处于同一区域的目标执行装置的区域信息可以相同,第二段(例如:0001)可以作为目标执行装置的序列号信息。
根据本公开的实施例,选择操作还可以包括针对目标执行装置的筛选信息,筛选信息例如可以包括对区域信息的筛选信息或预设范围内的序列号信息等。例如,筛选信息可以包括区域信息为“01”的目标执行装置,或者,筛选信息可以包括“0001~0020”区间内的目标执行装置。
在操作S202,在目标执行装置与物联网的智能控制平台之间的MQTT连接建立成功的情况下,通过基于物联网的智能控制平台生成目标脚本文件的执行指令,并将执行指令发送至消息队列中,其中,执行指令包括脚本文件的标识信息和执行指令的指令标识。
根据本公开的实施例,消息队列具有临时存储的功能,便在目标执行装置为离线状态或繁忙状态无法接受执行指令时,通过消息队列对执行指令进行临时保存。在目标执行装置能够接收执行指令时,再将消息队列中的执行指令发送至目标执行装置。
在操作S203,通过目标执行装置创建一个线程用于处理在消息队列中接收到的执行指令,通过指令标识区分执行指令是否为接收的指令消息。
根据本公开的实施例,由于目标执行装置是被动的接收消息队列中的执行指令,能够减少服务器性能的消耗。
操作S204,在执行指令为接收的指令消息的情况下,通过目标执行装置获取执行指令,根据执行指令中的标识信息获取脚本文件,以便目标执行装置根据脚本文件执行。
根据本公开的实施例,通过基于物联网的智能控制平台作为服务器端,根据MQTT的连接方式检测并控制目标执行装置,能够主动对目标执行装置进行监听,从而避免执行装置实施轮询或监听心跳的方法获取执行指令的不稳定性,避免服务器性能的不必要的性能消耗,同时降低高并发的危险,提高服务器的业务处理能力。
根据本公开的实施例,消息队列部署于消息队列服务器中。
根据本公开的实施例,该基于物联网技术的数据处理方法还包括:
通过消息队列服务器检测目标执行装置的运行状态,输出检测结果。在检测结果表征目标执行装置为空闲状态的情况下,通过消息队列服务器,利用MQTT协议将执行指令发送至目标执行装置。
根据本公开的实施例,在向目标执行装置发送执行指令之前,需要对每个目标执行装置工作状态进行检测。目标执行装置的工作状态可以包括空闲状态和繁忙状态。
例如,在目标执行装置的工作状态为空闲状态的情况下,则表明该目标执行装置可以获取信息的目标脚本文件,此时,可将目标脚本文件的属性信息发送至目标执行装置,以便目标执行装置根据属性信息获取上述目标脚本文件。
根据本公开的实施例,目标执行装置的工作状态例如可以由物联网平台基于物联网技术进行实时获取。
根据本公开的实施例,任务队列可以实时监测目标执行装置的工作状态,当检测到目标执行装置的工作状态为空闲状态时,将待处理的目标脚本文件发送至该目标执行装置。
在目标执行装置的工作状态表征目标执行装置为繁忙状态的情况下,例如可以将执行指令添加至消息队列中。
图3示意性输出了根据本公开另一实施例的基于物联网技术的数据处理方法的示意图。
如图3所示,该基于物联网技术的数据处理方法包括操作S301~S304。
在操作S301,通过基于物联网的智能控制平台生成目标脚本文件的执行指令。在操作S302,通过智能控制平台检测每个执行装置的在线状态,在执行装置离线的情况下,返回执行操作S301;在执行装置在线的情况下,执行操作S303。在操作S303,将执行指令发送至状态为在线状态的目标执行装置。在操作S304,等待目标执行装置生成执行结果,通过智能控制平台及时获取该执行结果。
根据本公开的实施例,该基于物联网技术的数据处理方法还包括:
通过基于物联网的智能控制平台获取脚本文件。将脚本文件存储至于智能控制平台相关联的文件存储服务器中,生成与脚本文件相关联的属性信息,其中,属性信息包括脚本文件的名称信息、标识信息和存储路径信息,标识信息与存储路径信息一一对应。
根据本公开的实施例,通过基于物联网的智能控制平台获取脚本文件的方式可以包括:通过智能控制平台编写或上传脚本文件,并以文件的形式保存到文件存储服务器中。进一步的,可以将脚本文件的属性信息存储于数据库中。
根据本公开的实施例,名称信息例如可以包括与脚本文件相对应的程序名称等。
图4示意性示出了根据本公开的实施例的属性信息的生成方法示意图。
如图4所示,该方法包括操作S401~S405。
在操作S401,通过智能控制平台创建与目标脚本文件相对应的项目信息,项目信息可以包括名称信息等。在操作S402,基于智能控制平台,通过编辑或者上传的方式生成脚本文件。在操作S403,响应于用户的保存操作,对脚本文件进行存储。在操作S404,检测目标脚本文件是否存储成功。在存储失败的情况下,重新执行操作S403。在存储成功的情况下,执行操作S405。在操作S405,根据目标脚本文件的存储情况,生成目标脚本文件的属性信息。
根据本公开的实施例,在执行指令为接收的指令消息的情况下,通过目标执行装置获取执行指令,根据执行指令中的标识信息获取脚本文件包括:
通过目标执行装置对执行指令进行解析,获取执行指令中的标识信息。通过目标执行装置,调用智能控制平台提供的应用程序编程接口,获取与标识信息相对应的存储路径信息。根据存储路径信息,将脚本文件下载至目标执行装置。
根据本公开的实施例,执行指令还包括脚本文件的版本信息。该基于物联网技术的数据处理方法还包括:
在版本信息表征执行指令为更新指令的情况下,获取执行指令中的标识信息。通过目标执行装置,调用智能控制平台提供的应用程序编程接口,获取与标识信息相对应的存储路径信息。根据存储路径信息,将脚本文件覆盖于目标执行装置中的初始脚本文件。
例如,可以首先进行指令解析,确定出脚本文件的标识信息和版本信息。版本信息例如可以包括版本号等。利用控制台提供的API通过标识信息获取脚本文件的属性信息,解析出脚本文件所包含的脚本文件存储路径信息。如果脚本文件有更新,通过脚本文件存储路径信息,下载脚本文件保存到执行装置中的脚本目录下。
根据本公开的实施例,目标执行装置通过以下方法根据脚本文件执行:
通过目标执行装置,利用资源加载功能对脚本文件进行处理,生成目标资源包。通过目标执行触发脚本执行功能,根据目标资源包执行与脚本文件相对应的功能,并输出脚本执行结果。
根据本公开的实施例,该基于物联网技术的数据处理方法还包括:
通过目标执行装置,利用MQTT协议将脚本执行结果发送至智能控制平台。通过智能控制平台,根据脚本执行结果生成脚本执行日志。通过智能控制平台调用智能控制平台和数据库之间的应用程序编程接口,将脚本执行日志存储于数据库中。
图5示意性示出了根据本公开实施例的基于物联网技术的数据处理装置的结构框图。
如图5所示,该数据处理装置500包括第一检测模块501、第一发送模块502、第一处理模块503和执行模块504。
第一检测模块501,用于基于物联网的智能控制平台作为服务器端,检测目标执行装置与物联网的智能控制平台之间的MQTT连接是否建立成功。
第一发送模块502,用于在目标执行装置与物联网的智能控制平台之间的MQTT连接建立成功的情况下,通过基于物联网的智能控制平台生成目标脚本文件的执行指令,并将执行指令发送至消息队列中,其中,执行指令包括脚本文件的标识信息和执行指令的指令标识。
第一处理模块503,用于通过目标执行装置创建一个线程用于处理在消息队列中接收到的执行指令,通过指令标识区分执行指令是否为接收的指令消息。
执行模块504,用于在执行指令为接收的指令消息的情况下,通过目标执行装置获取执行指令,根据执行指令中的标识信息获取脚本文件,以便目标执行装置根据脚本文件执行。
根据本公开的实施例,通过基于物联网的智能控制平台作为服务器端,根据MQTT的连接方式检测并控制目标执行装置,能够主动对目标执行装置进行监听,从而避免执行装置实施轮询或监听心跳的方法获取执行指令的不稳定性,避免服务器性能的不必要的性能消耗,同时降低高并发的危险,提高服务器的业务处理能力。
根据本公开的实施例,消息队列部署于消息队列服务器中。
根据本公开的实施例,该数据处理装置500还包括第二检测模块和第二发送模块。
第二检测模块,用于通过消息队列服务器检测目标执行装置的运行状态,输出检测结果。
第二发送模块,用于在检测结果表征目标执行装置为空闲状态的情况下,通过消息队列服务器,利用MQTT协议将执行指令发送至目标执行装置。
根据本公开的实施例,该数据处理装置500还包括第一获取模块和第一存储模块。
第一获取模块,用于通过基于物联网的智能控制平台获取脚本文件。
第一存储模块,用于将脚本文件存储至于智能控制平台相关联的文件存储服务器中,生成与脚本文件相关联的属性信息,其中,属性信息包括脚本文件的名称信息、标识信息和存储路径信息,标识信息与存储路径信息一一对应。
根据本公开的实施例,执行模块504包括解析单元和调用单元。
解析单元,用于通过目标执行装置对执行指令进行解析,获取执行指令中的标识信息。
调用单元,用于通过目标执行装置,调用智能控制平台提供的应用程序编程接口,获取与标识信息相对应的存储路径信息。
下载单元,用于根据存储路径信息,将脚本文件下载至目标执行装置。
根据本公开的实施例,执行指令还包括脚本文件的版本信息。
根据本公开的实施例,该数据处理装置500还包括第二获取模块和调用模块。
第二获取模块,用于在版本信息表征执行指令为更新指令的情况下,获取执行指令中的标识信息。
调用模块,用于通过目标执行装置,调用智能控制平台提供的应用程序编程接口,获取与标识信息相对应的存储路径信息;
覆盖模块,用于根据存储路径信息,将脚本文件覆盖于目标执行装置中的初始脚本文件。
根据本公开的实施例,执行模块504还包括处理单元和输出单元。
处理单元,用于通过目标执行装置,利用资源加载功能对脚本文件进行处理,生成目标资源包。
输出单元,用于通过目标执行触发脚本执行功能,根据目标资源包执行与脚本文件相对应的功能,并输出脚本执行结果。
根据本公开的实施例,该数据处理装置500还包括第三发送模块、生成模块和第二存储模块。
第三发送模块,用于通过目标执行装置,利用MQTT协议将脚本执行结果发送至智能控制平台。
生成模块,用于通过智能控制平台,根据脚本执行结果生成脚本执行日志。
第二存储模块,用于通过智能控制平台调用智能控制平台和数据库之间的应用程序编程接口,将脚本执行日志存储于数据库中。
根据本公开的实施例,第一检测模块501、第一发送模块502、第一处理模块503和执行模块504中的任意多个模块可以合并在一个模块中实现,或者其中的任意一个模块可以被拆分成多个模块。或者,这些模块中的一个或多个模块的至少部分功能可以与其他模块的至少部分功能相结合,并在一个模块中实现。根据本公开的实施例,第一检测模块501、第一发送模块502、第一处理模块503和执行模块504中的至少一个可以至少被部分地实现为硬件电路,例如现场可编程门阵列(FPGA)、可编程逻辑阵列(PLA)、片上系统、基板上的系统、封装上的系统、专用集成电路(ASIC),或可以通过对电路进行集成或封装的任何其他的合理方式等硬件或固件来实现,或以软件、硬件以及固件三种实现方式中任意一种或以其中任意几种的适当组合来实现。或者,第一检测模块501、第一发送模块502、第一处理模块503和执行模块504中的至少一个可以至少被部分地实现为计算机程序模块,当该计算机程序模块被运行时,可以执行相应的功能。
图6示意性示出了根据本公开实施例的适于实现基于物联网技术的数据处理方法的电子设备的方框图。
如图6所示,根据本公开实施例的电子设备600包括处理器601,其可以根据存储在只读存储器(ROM)602中的程序或者从存储部分608加载到随机访问存储器(RAM)603中的程序而执行各种适当的动作和处理。处理器601例如可以包括通用微处理器(例如CPU)、指令集处理器和/或相关芯片组和/或专用微处理器(例如,专用集成电路(ASIC))等等。处理器601还可以包括用于缓存用途的板载存储器。处理器601可以包括用于执行根据本公开实施例的方法流程的不同动作的单一处理单元或者是多个处理单元。
在RAM 603中,存储有电子设备600操作所需的各种程序和数据。处理器601、ROM602以及RAM 603通过总线604彼此相连。处理器601通过执行ROM 602和/或RAM 603中的程序来执行根据本公开实施例的方法流程的各种操作。需要注意,所述程序也可以存储在除ROM 602和RAM 603以外的一个或多个存储器中。处理器601也可以通过执行存储在所述一个或多个存储器中的程序来执行根据本公开实施例的方法流程的各种操作。
根据本公开的实施例,电子设备600还可以包括输入/输出(I/O)接口605,输入/输出(I/O)接口605也连接至总线604。电子设备600还可以包括连接至I/O接口605的以下部件中的一项或多项:包括键盘、鼠标等的输入部分606;包括诸如阴极射线管(CRT)、液晶显示器(LCD)等以及扬声器等的输出部分607;包括硬盘等的存储部分608;以及包括诸如LAN卡、调制解调器等的网络接口卡的通信部分609。通信部分609经由诸如因特网的网络执行通信处理。驱动器610也根据需要连接至I/O接口605。可拆卸介质611,诸如磁盘、光盘、磁光盘、半导体存储器等等,根据需要安装在驱动器610上,以便于从其上读出的计算机程序根据需要被安装入存储部分608。
本公开还提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质可以是上述实施例中描述的设备/装置/系统中所包含的;也可以是单独存在,而未装配入该设备/装置/系统中。上述计算机可读存储介质承载有一个或者多个程序,当上述一个或者多个程序被执行时,实现根据本公开实施例的方法。
根据本公开的实施例,计算机可读存储介质可以是非易失性的计算机可读存储介质,例如可以包括但不限于:便携式计算机磁盘、硬盘、随机访问存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、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。在本公开中,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。例如,根据本公开的实施例,计算机可读存储介质可以包括上文描述的ROM 602和/或RAM 603和/或ROM 602和RAM 603以外的一个或多个存储器。
本公开的实施例还包括一种计算机程序产品,其包括计算机程序,该计算机程序包含用于执行流程图所示的方法的程序代码。当计算机程序产品在计算机系统中运行时,该程序代码用于使计算机系统实现本公开实施例所提供的物品推荐方法。
在该计算机程序被处理器601执行时执行本公开实施例的系统/装置中限定的上述功能。根据本公开的实施例,上文描述的系统、装置、模块、单元等可以通过计算机程序模块来实现。
在一种实施例中,该计算机程序可以依托于光存储器件、磁存储器件等有形存储介质。在另一种实施例中,该计算机程序也可以在网络介质上以信号的形式进行传输、分发,并通过通信部分609被下载和安装,和/或从可拆卸介质611被安装。该计算机程序包含的程序代码可以用任何适当的网络介质传输,包括但不限于:无线、有线等等,或者上述的任意合适的组合。
在这样的实施例中,该计算机程序可以通过通信部分609从网络上被下载和安装,和/或从可拆卸介质611被安装。在该计算机程序被处理器601执行时,执行本公开实施例的系统中限定的上述功能。根据本公开的实施例,上文描述的系统、设备、装置、模块、单元等可以通过计算机程序模块来实现。
根据本公开的实施例,可以以一种或多种程序设计语言的任意组合来编写用于执行本公开实施例提供的计算机程序的程序代码,具体地,可以利用高级过程和/或面向对象的编程语言、和/或汇编/机器语言来实施这些计算程序。程序设计语言包括但不限于诸如Java,C++,python,“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设备上执行、部分地在用户设备上执行、部分在远程计算设备上执行、或者完全在远程计算设备或服务器上执行。在涉及远程计算设备的情形中,远程计算设备可以通过任意种类的网络,包括局域网(LAN)或广域网(WAN),连接到用户计算设备,或者,可以连接到外部计算设备(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。
附图中的流程图和框图,图示了按照本公开各种实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段、或代码的一部分,上述模块、程序段、或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图或流程图中的每个方框、以及框图或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
本领域技术人员可以理解,本公开的各个实施例和/或权利要求中记载的特征可以进行多种组合或/或结合,即使这样的组合或结合没有明确记载于本公开中。特别地,在不脱离本公开精神和教导的情况下,本公开的各个实施例和/或权利要求中记载的特征可以进行多种组合和/或结合。所有这些组合和/或结合均落入本公开的范围。
以上对本公开的实施例进行了描述。但是,这些实施例仅仅是为了说明的目的,而并非为了限制本公开的范围。尽管在以上分别描述了各实施例,但是这并不意味着各个实施例中的措施不能有利地结合使用。本公开的范围由所附权利要求及其等同物限定。不脱离本公开的范围,本领域技术人员可以做出多种替代和修改,这些替代和修改都应落在本公开的范围之内。

Claims (9)

1.一种基于物联网技术的数据处理方法,包括:
基于物联网的智能控制平台作为服务器端,检测目标执行装置与所述物联网的智能控制平台之间的MQTT连接是否建立成功;
在所述目标执行装置与所述物联网的智能控制平台之间的MQTT连接建立成功的情况下,通过所述基于物联网的智能控制平台生成目标脚本文件的执行指令,并将所述执行指令发送至消息队列中,其中,所述执行指令包括所述脚本文件的标识信息和所述执行指令的指令标识;
通过目标执行装置创建一个线程用于处理在所述消息队列中接收到的所述执行指令,通过所述指令标识区分所述执行指令是否为接收的指令消息;
在所述执行指令为接收的指令消息的情况下,通过所述目标执行装置获取所述执行指令,根据所述执行指令中的所述标识信息获取所述脚本文件,以便所述目标执行装置根据所述脚本文件执行;
其中,所述检测目标执行装置与所述物联网的智能控制平台之间的MQTT连接是否建立成功,包括:
通过所述智能控制平台获取所述目标执行装置的运行状态标识;
在所述运行状态标识表示为在线状态的情况下,确定所述目标执行装置与所述物联网的智能控制平台之间的MQTT连接建立成功;
在所述运行状态标识表示为离线状态的情况下,确定所述目标执行装置与所述物联网的智能控制平台之间的MQTT连接建立失败;
其中,所述目标执行装置通过以下方法根据所述脚本文件执行:
通过所述目标执行装置,利用资源加载功能对所述脚本文件进行处理,生成目标资源包;
通过所述目标执行装置触发脚本执行功能,根据所述目标资源包执行与所述脚本文件相对应的功能,并输出脚本执行结果。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述消息队列部署于消息队列服务器中;
所述方法还包括:
通过所述消息队列服务器检测所述目标执行装置的运行状态,输出检测结果;
在所述检测结果表征所述目标执行装置为空闲状态的情况下,通过所述消息队列服务器,利用MQTT协议将所述执行指令发送至所述目标执行装置。
3.根据权利要求1所述的方法,还包括:
通过所述基于物联网的智能控制平台获取所述脚本文件;
将所述脚本文件存储至于所述智能控制平台相关联的文件存储服务器中,生成与所述脚本文件相关联的属性信息,其中,所述属性信息包括所述脚本文件的名称信息、标识信息和存储路径信息,所述标识信息与所述存储路径信息一一对应。
4.根据权利要求3所述的方法,其中,所述在所述执行指令为接收的指令消息的情况下,通过所述目标执行装置获取所述执行指令,根据所述执行指令中的所述标识信息获取所述脚本文件包括:
通过所述目标执行装置对所述执行指令进行解析,获取所述执行指令中的所述标识信息;
通过所述目标执行装置,调用所述智能控制平台提供的应用程序编程接口,获取与所述标识信息相对应的所述存储路径信息;
根据所述存储路径信息,将所述脚本文件下载至所述目标执行装置。
5.根据权利要求3所述的方法,其中,所述执行指令还包括所述脚本文件的版本信息;
所述方法还包括:
在所述版本信息表征所述执行指令为更新指令的情况下,获取所述执行指令中的所述标识信息;
通过所述目标执行装置,调用所述智能控制平台提供的应用程序编程接口,获取与所述标识信息相对应的所述存储路径信息;
根据所述存储路径信息,将所述脚本文件覆盖于所述目标执行装置中的初始脚本文件。
6.根据权利要求1所述的方法,还包括:
通过所述目标执行装置,利用所述MQTT协议将所述脚本执行结果发送至所述智能控制平台;
通过所述智能控制平台,根据所述脚本执行结果生成脚本执行日志;
通过所述智能控制平台调用所述智能控制平台和数据库之间的应用程序编程接口,将所述脚本执行日志存储于所述数据库中。
7.一种基于物联网技术的数据处理装置,包括:
第一检测模块,用于基于物联网的智能控制平台作为服务器端,检测目标执行装置与所述物联网的智能控制平台之间的MQTT连接是否建立成功;
第一发送模块,用于在所述目标执行装置与所述物联网的智能控制平台之间的MQTT连接建立成功的情况下,通过所述基于物联网的智能控制平台生成目标脚本文件的执行指令,并将所述执行指令发送至消息队列中,其中,所述执行指令包括所述脚本文件的标识信息和所述执行指令的指令标识;
第一处理模块,用于通过目标执行装置创建一个线程用于处理在所述消息队列中接收到的所述执行指令,通过所述指令标识区分所述执行指令是否为接收的指令消息;
执行模块,用于在所述执行指令为接收的指令消息的情况下,通过所述目标执行装置获取所述执行指令,根据所述执行指令中的所述标识信息获取所述脚本文件,以便所述目标执行装置根据所述脚本文件执行;
其中,所述第一检测模块具体用于:
通过所述智能控制平台获取所述目标执行装置的运行状态标识;
在所述运行状态标识表示为在线状态的情况下,确定所述目标执行装置与所述物联网的智能控制平台之间的MQTT连接建立成功;
在所述运行状态标识表示为离线状态的情况下,确定所述目标执行装置与所述物联网的智能控制平台之间的MQTT连接建立失败;
其中,所述目标执行装置通过以下方法根据所述脚本文件执行:
通过所述目标执行装置,利用资源加载功能对所述脚本文件进行处理,生成目标资源包;
通过所述目标执行装置触发脚本执行功能,根据所述目标资源包执行与所述脚本文件相对应的功能,并输出脚本执行结果。
8.一种电子设备,包括:
一个或多个处理器;
存储装置,用于存储一个或多个程序,
其中,当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行时,使得所述一个或多个处理器执行根据权利要求1~6中任一项所述的方法。
9.一种计算机可读存储介质,其上存储有可执行指令,该指令被处理器执行时使处理器执行根据权利要求1~6中任一项所述的方法。
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