CN113992767A - 协议加载方法、电子设备及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本申请实施例提供一种协议加载方法、电子设备及存储介质,涉及计算机技术领域,该方法包括:当检测到第一协议的切换时,加载并调用目标协议的主体功能部分;其中,目标协议用于表征切换后的第一协议;目标协议为可选协议中的任一协议;将目标协议的主体功能部分的逻辑地址和物理地址的映射写入内存表;加载目标协议的主体功能部分至内存,将目标协议确定为新的第一协议。本申请实施例提供的方法,能够提高内存的存储效率,进而可以提高协议加载的效率。
Description
技术领域
本申请实施例涉及计算机技术领域,尤其涉及一种协议加载方法、电子设备及存储介质。
背景技术
随着通信技术的演进,电子产品不断更新换代。而新的电子产品通常需要兼容旧的协议(例如,通信协议)。虽然,大多数时间,新的电子产品可能并不使用旧协议进行通信,但是,上述旧协议依然会占用内存,造成资源浪费。
发明内容
本申请实施例提供了一种协议加载方法、电子设备及存储介质,以提供一种对协议进行动态加载的方式,可以提高内存的存储效率,进而可以提高协议加载的效率。
第一方面,本申请实施例提供了一种协议加载方法,应用于电子设备,该电子设备包括第一协议及可选协议,该电子设备已加载所述第一协议的主体功能部分,包括:
当检测到所述第一协议的切换时,加载并调用目标协议的主体功能部分;其中,所述目标协议用于表征切换后的第一协议;所述目标协议为所述可选协议中的任一协议;
将所述目标协议的主体功能部分的逻辑地址和物理地址的映射写入内存表;
加载所述目标协议的主体功能部分至内存,将所述目标协议确定为新的第一协议。
本申请实施例中,通过在协议被调用的时候加载到内存中,由此可以提高内存的缓存效率,进而可以提高协议加载的效率。
其中一种可能的实现方式中,还包括:
所述电子设备加载所述第一协议及所述可选协议的支持功能部分。
本申请实施例中,为了保证协议的有效使用,以及降低对内存的占用,协议的支持功能部分由软件逻辑显式加载到内存中。
其中一种可能的实现方式中,还包括:
所述电子设备将切换后的可选协议的支持功能部分的逻辑地址写入内存表,并加载所述切换后的可选协议的支持功能部分至内存,其中,所述切换后的可选协议用于表征所述电子设备切换至所述目标协议后的可选协议。
本申请实施例中,可以根据需要对协议的支持功能部分加载至内存中,可以减少对内存的占用,由此可以提高内存的存储效率。
其中一种可能的实现方式中,将所述目标协议的主体功能部分的逻辑地址写入内存表包括:
响应于检测到的调用所述目标协议的主体功能部分时产生的异常中断,将所述目标协议的主体功能部分的逻辑地址和物理地址的映射写入内存表。
本申请实施例中,通过检测异常中断的方式将待加载协议的逻辑地址写入内存表,由此可以有效加载待加载协议,提高协议加载的效率。
其中一种可能的实现方式中,加载所述目标协议的主体功能部分至内存包括:
加载所述目标协议的主体功能部分至物理内存,在内存表中建立所述目标协议的所述逻辑地址与所述物理地址的映射关系。
其中一种可能的实现方式中,还包括:
当加载所述目标协议的主体功能部分时,若可用物理地址不足,则释放已占用的物理地址。
本申请实施例中,通过对可用物理地址的判断,可以有效避免因可用物理地址不足导致的加载待加载协议的异常的发生。
其中一种可能的实现方式中,释放已占用的物理地址包括:
依次释放已不再需要的协议所占用的物理内存。
本申请实施例中,通过依次释放已不再需要的协议所占用的物理地址,可以避免因释放太多的物理地址导致的协议加载的异常。
其中一种可能的实现方式中,已不再需要的协议所占用的物理地址包括最近最久不用的物理地址。
本申请实施例中,通过释放最近最久不用的物理地址,可以保证内存存储的最优,并可以有效避免错误释放常用的协议占用的物理地址。
其中一种可能的实现方式中,释放已占用的物理地址之后,所述方法还包括:
清空所述内存表中与已释放的物理地址对应的逻辑地址及页表。
本申请实施例中,当释放物理地址后,可以清空内存表中与已释放的物理地址对应的逻辑地址及页表,由此可以释放逻辑地址资源,避免逻辑地址被错误占用。
第二方面,本申请实施例提供一种芯片,应用于电子设备,所述电子设备包括第一协议及可选协议,所述电子设备已加载所述第一协议的主体功能部分,包括:
调用模块,用于当检测到所述第一协议的切换时,加载并调用目标协议的主体功能部分;其中,所述目标协议用于表征切换后的第一协议;所述目标协议为所述可选协议中的任一协议;
写入模块,用于将所述目标协议的主体功能部分的逻辑地址和物理地址的映射写入内存表;
第一加载模块,用于加载所述目标协议的主体功能部分至内存,将所述目标协议确定为新的第一协议。
其中一种可能的实现方式中,上述芯片还包括:
第二加载模块,用于所述电子设备加载所述第一协议及所述可选协议的支持功能部分。
其中一种可能的实现方式中,上述芯片还包括:
第三加载模块,用于所述电子设备将切换后的可选协议的支持功能部分的逻辑地址写入内存表,并加载所述切换后的可选协议的支持功能部分至内存,其中,所述切换后的可选协议用于表征所述电子设备切换至所述目标协议后的可选协议。
其中一种可能的实现方式中,上述写入模块还用于
响应于检测到的调用所述目标协议的主体功能部分时产生的异常中断,将所述目标协议的主体功能部分的逻辑地址和物理地址的映射写入内存表。
其中一种可能的实现方式中,上述第一加载模块还用于
加载所述目标协议的主体功能部分至物理内存,在内存表中建立所述目标协议的所述逻辑地址与所述物理地址的映射关系。
其中一种可能的实现方式中,上述芯片还包括:
释放模块,用于当加载所述目标协议的主体功能部分时,若可用物理地址不足,则释放已占用的物理地址。
其中一种可能的实现方式中,上述释放模块还用于
依次释放已不再需要的协议所占用的物理内存。
其中一种可能的实现方式中,所述已不再需要的协议所占用的物理地址包括最近最久不用的物理地址。
其中一种可能的实现方式中,上述芯片还包括:
清空模块,用于清空所述内存表中与已释放的物理地址对应的逻辑地址及页表。
第三方面,本申请实施例提供一种电子设备,包括:
存储器,上述存储器用于存储计算机程序代码,上述计算机程序代码包括指令,所述电子设备包括第一协议及可选协议,上述电子设备已加载所述第一协议的主体功能部分,当上述电子设备从上述存储器中读取上述指令,以使得上述电子设备执行以下步骤:
当检测到所述第一协议的切换时,加载并调用目标协议的主体功能部分;其中,所述目标协议用于表征切换后的第一协议;所述目标协议为所述可选协议中的任一协议;
将所述目标协议的主体功能部分的逻辑地址和物理地址的映射写入内存表;
加载所述目标协议的主体功能部分至内存,将所述目标协议确定为新的第一协议。
其中一种可能的实现方式中,上述指令被上述电子设备执行时,使得上述电子设备还执行以下步骤:
所述电子设备加载所述第一协议及所述可选协议的支持功能部分。
其中一种可能的实现方式中,上述指令被上述电子设备执行时,使得上述电子设备还执行以下步骤:
所述电子设备将切换后的可选协议的支持功能部分的逻辑地址写入内存表,并加载所述切换后的可选协议的支持功能部分至内存,其中,所述切换后的可选协议用于表征所述电子设备切换至所述目标协议后的可选协议。
其中一种可能的实现方式中,上述指令被上述电子设备执行时,使得上述电子设备执行将所述目标协议的主体功能部分的逻辑地址写入内存表的步骤包括:
响应于检测到的调用所述目标协议的主体功能部分时产生的异常中断,将所述目标协议的主体功能部分的逻辑地址和物理地址的映射写入内存表。
其中一种可能的实现方式中,上述指令被上述电子设备执行时,使得上述电子设备执行加载所述目标协议的主体功能部分至内存的步骤包括:
加载所述目标协议的主体功能部分至物理内存,在内存表中建立所述目标协议的所述逻辑地址与所述物理地址的映射关系。
其中一种可能的实现方式中,上述指令被上述电子设备执行时,使得上述电子设备还执行以下步骤:
当加载所述目标协议的主体功能部分时,若可用物理地址不足,则释放已占用的物理地址。
其中一种可能的实现方式中,上述指令被上述电子设备执行时,使得上述电子设备执行释放已占用的物理地址的步骤包括:
依次释放已不再需要的协议所占用的物理内存。
其中一种可能的实现方式中,所述已不再需要的协议所占用的物理地址包括最近最久不用的物理地址。
其中一种可能的实现方式中,上述指令被上述电子设备执行时,使得上述电子设备执行释放已占用的物理地址的步骤之后,还执行以下步骤:
清空所述内存表中与已释放的物理地址对应的逻辑地址及页表。
第四方面,本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质中存储有计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行如第一方面所述的方法。
第五方面,本申请实施例提供一种计算机程序,当上述计算机程序被计算机执行时,用于执行第一方面所述的方法。
在一种可能的设计中,第五方面中的程序可以全部或者部分存储在与处理器封装在一起的存储介质上,也可以部分或者全部存储在不与处理器封装在一起的存储器上。
附图说明
图1为本申请实施例提供的电子设备的硬件结构示意图;
图2为本申请实施例提供的协议加载方法的流程示意图;
图3为本申请实施例提供的芯片的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述。其中,在本申请实施例的描述中,除非另有说明,“/”表示或的意思,例如,A/B可以表示A或B;本文中的“和/或”仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。
以下,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本申请实施例的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
随着通信技术的演进,电子产品不断更新换代。而新的电子产品通常需要兼容旧的协议(例如,通信协议)。虽然,大多数时间,新的电子产品可能并不使用旧协议进行通信,但是,上述旧协议依然会占用内存,造成资源浪费。
目前,通用的方法是内存压缩,也就是将全部协议相关代码经过压缩后加载到内存中。在运行时,对当前运行的协议代码进行解压,而不运行的协议代码仍处于压缩状态。也就是说,当执行到压缩状态的协议打码时,可以由常驻内存的软件对这部分协议代码进行解压缩并运行。然而,协议代码的压缩率是有限的,协议代码的软件规模是不断增长的,因此,现有的技术方案只能缓解内存不足的问题,无法根据解决内存不足的问题。
基于上述问题,本申请实施例提出了一种协议加载方法,应用于电子设备100。该电子设备100可以是终端。终端也可以称为移动终端、终端设备、用户设备(UserEquipment,UE)、接入终端、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、无线通信设备、用户代理或用户装置。该终端还可以是可穿戴设备,例如,智能手表,智能手环等。本申请实施例对执行该技术方案的电子设备100的具体形式不做特殊限制。
下面结合图1首先介绍本申请以下实施例中提供的示例性电子设备。图1示出了电子设备100的结构示意图。
电子设备100可以包括处理器110,外部存储器接口120,内部存储器121,通用串行总线(universal serial bus,USB)接口130,充电管理模块140,电源管理模块141,电池142,天线1,天线2,移动通信模块150,无线通信模块160,音频模块170,扬声器170A,受话器170B,麦克风170C,耳机接口170D,传感器模块180,按键190,马达191,指示器192,摄像头193,显示屏194,以及用户标识模块(subscriber identification module,SIM)卡接口195等。其中传感器模块180可以包括压力传感器180A,陀螺仪传感器180B,气压传感器180C,磁传感器180D,加速度传感器180E,距离传感器180F,接近光传感器180G,指纹传感器180H,温度传感器180J,触摸传感器180K,环境光传感器180L,骨传导传感器180M等。
可以理解的是,本发明实施例示意的结构并不构成对电子设备100的具体限定。在本申请另一些实施例中,电子设备100可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者拆分某些部件,或者不同的部件布置。图示的部件可以以硬件,软件或软件和硬件的组合实现。
处理器110可以包括一个或多个处理单元,例如:处理器110可以包括应用处理器(application processor,AP),调制解调处理器,图形处理器(graphics processingunit,GPU),图像信号处理器(image signal processor,ISP),控制器,视频编解码器,数字信号处理器(digital signal processor,DSP),基带处理器,和/或神经网络处理器(neural-network processing unit,NPU)等。其中,不同的处理单元可以是独立的器件,也可以集成在一个或多个处理器中。
控制器可以根据指令操作码和时序信号,产生操作控制信号,完成取指令和执行指令的控制。
处理器110中还可以设置存储器,用于存储指令和数据。在一些实施例中,处理器110中的存储器为高速缓冲存储器。该存储器可以保存处理器110刚用过或循环使用的指令或数据。如果处理器110需要再次使用该指令或数据,可从所述存储器中直接调用。避免了重复存取,减少了处理器110的等待时间,因而提高了系统的效率。
在一些实施例中,处理器110可以包括一个或多个接口。接口可以包括集成电路(inter-integrated circuit,I2C)接口,集成电路内置音频(inter-integrated circuitsound,I2S)接口,脉冲编码调制(pulse code modulation,PCM)接口,通用异步收发传输器(universal asynchronous receiver/transmitter,UART)接口,移动产业处理器接口(mobile industry processor interface,MIPI),通用输入输出(general-purposeinput/output,GPIO)接口,用户标识模块(subscriber identity module,SIM)接口,和/或通用串行总线(universal serial bus,USB)接口等。
I2C接口是一种双向同步串行总线,包括一根串行数据线(serial data line,SDA)和一根串行时钟线(derail clock line,SCL)。在一些实施例中,处理器110可以包含多组I2C总线。处理器110可以通过不同的I2C总线接口分别耦合触摸传感器180K,充电器,闪光灯,摄像头193等。例如:处理器110可以通过I2C接口耦合触摸传感器180K,使处理器110与触摸传感器180K通过I2C总线接口通信,实现电子设备100的触摸功能。
I2S接口可以用于音频通信。在一些实施例中,处理器110可以包含多组I2S总线。处理器110可以通过I2S总线与音频模块170耦合,实现处理器110与音频模块170之间的通信。在一些实施例中,音频模块170可以通过I2S接口向无线通信模块160传递音频信号,实现通过蓝牙耳机接听电话的功能。
PCM接口也可以用于音频通信,将模拟信号抽样,量化和编码。在一些实施例中,音频模块170与无线通信模块160可以通过PCM总线接口耦合。在一些实施例中,音频模块170也可以通过PCM接口向无线通信模块160传递音频信号,实现通过蓝牙耳机接听电话的功能。所述I2S接口和所述PCM接口都可以用于音频通信。
UART接口是一种通用串行数据总线,用于异步通信。该总线可以为双向通信总线。它将要传输的数据在串行通信与并行通信之间转换。在一些实施例中,UART接口通常被用于连接处理器110与无线通信模块160。例如:处理器110通过UART接口与无线通信模块160中的蓝牙模块通信,实现蓝牙功能。在一些实施例中,音频模块170可以通过UART接口向无线通信模块160传递音频信号,实现通过蓝牙耳机播放音乐的功能。
MIPI接口可以被用于连接处理器110与显示屏194,摄像头193等外围器件。MIPI接口包括摄像头串行接口(camera serial interface,CSI),显示屏串行接口(displayserial interface,DSI)等。在一些实施例中,处理器110和摄像头193通过CSI接口通信,实现电子设备100的拍摄功能。处理器110和显示屏194通过DSI接口通信,实现电子设备100的显示功能。
GPIO接口可以通过软件配置。GPIO接口可以被配置为控制信号,也可被配置为数据信号。在一些实施例中,GPIO接口可以用于连接处理器110与摄像头193,显示屏194,无线通信模块160,音频模块170,传感器模块180等。GPIO接口还可以被配置为I2C接口,I2S接口,UART接口,MIPI接口等。
USB接口130是符合USB标准规范的接口,具体可以是Mini USB接口,Micro USB接口,USB Type C接口等。USB接口130可以用于连接充电器为电子设备100充电,也可以用于电子设备100与外围设备之间传输数据。也可以用于连接耳机,通过耳机播放音频。该接口还可以用于连接其他电子设备,例如AR设备等。
可以理解的是,本发明实施例示意的各模块间的接口连接关系,只是示意性说明,并不构成对电子设备100的结构限定。在本申请另一些实施例中,电子设备100也可以采用上述实施例中不同的接口连接方式,或多种接口连接方式的组合。
充电管理模块140用于从充电器接收充电输入。其中,充电器可以是无线充电器,也可以是有线充电器。在一些有线充电的实施例中,充电管理模块140可以通过USB接口130接收有线充电器的充电输入。在一些无线充电的实施例中,充电管理模块140可以通过电子设备100的无线充电线圈接收无线充电输入。充电管理模块140为电池142充电的同时,还可以通过电源管理模块141为电子设备供电。
电源管理模块141用于连接电池142,充电管理模块140与处理器110。电源管理模块141接收电池142和/或充电管理模块140的输入,为处理器110,内部存储器121,显示屏194,摄像头193,和无线通信模块160等供电。电源管理模块141还可以用于监测电池容量,电池循环次数,电池健康状态(漏电,阻抗)等参数。在其他一些实施例中,电源管理模块141也可以设置于处理器110中。在另一些实施例中,电源管理模块141和充电管理模块140也可以设置于同一个器件中。
电子设备100的无线通信功能可以通过天线1,天线2,移动通信模块150,无线通信模块160,调制解调处理器以及基带处理器等实现。
天线1和天线2用于发射和接收电磁波信号。电子设备100中的每个天线可用于覆盖单个或多个通信频带。不同的天线还可以复用,以提高天线的利用率。例如:可以将天线1复用为无线局域网的分集天线。在另外一些实施例中,天线可以和调谐开关结合使用。
移动通信模块150可以提供应用在电子设备100上的包括2G/3G/4G/5G等无线通信的解决方案。移动通信模块150可以包括至少一个滤波器,开关,功率放大器,低噪声放大器(low noise amplifier,LNA)等。移动通信模块150可以由天线1接收电磁波,并对接收的电磁波进行滤波,放大等处理,传送至调制解调处理器进行解调。移动通信模块150还可以对经调制解调处理器调制后的信号放大,经天线1转为电磁波辐射出去。在一些实施例中,移动通信模块150的至少部分功能模块可以被设置于处理器110中。在一些实施例中,移动通信模块150的至少部分功能模块可以与处理器110的至少部分模块被设置在同一个器件中。
调制解调处理器可以包括调制器和解调器。其中,调制器用于将待发送的低频基带信号调制成中高频信号。解调器用于将接收的电磁波信号解调为低频基带信号。随后解调器将解调得到的低频基带信号传送至基带处理器处理。低频基带信号经基带处理器处理后,被传递给应用处理器。应用处理器通过音频设备(不限于扬声器170A,受话器170B等)输出声音信号,或通过显示屏194显示图像或视频。在一些实施例中,调制解调处理器可以是独立的器件。在另一些实施例中,调制解调处理器可以独立于处理器110,与移动通信模块150或其他功能模块设置在同一个器件中。
无线通信模块160可以提供应用在电子设备100上的包括无线局域网(wirelesslocal area networks,WLAN)(如无线保真(wireless fidelity,Wi-Fi)网络),蓝牙(bluetooth,BT),全球导航卫星系统(global navigation satellite system,GNSS),调频(frequency modulation,FM),近距离无线通信技术(near field communication,NFC),红外技术(infrared,IR)等无线通信的解决方案。无线通信模块160可以是集成至少一个通信处理模块的一个或多个器件。无线通信模块160经由天线2接收电磁波,将电磁波信号调频以及滤波处理,将处理后的信号发送到处理器110。无线通信模块160还可以从处理器110接收待发送的信号,对其进行调频,放大,经天线2转为电磁波辐射出去。
在一些实施例中,电子设备100的天线1和移动通信模块150耦合,天线2和无线通信模块160耦合,使得电子设备100可以通过无线通信技术与网络以及其他设备通信。所述无线通信技术可以包括全球移动通讯系统(global system for mobilecommunications,GSM),通用分组无线服务(general packet radio service,GPRS),码分多址接入(codedivision multiple access,CDMA),宽带码分多址(wideband code division multipleaccess,WCDMA),时分码分多址(time-division code division multiple access,TD-SCDMA),长期演进(long term evolution,LTE),BT,GNSS,WLAN,NFC,FM,和/或IR技术等。所述GNSS可以包括全球卫星定位系统(global positioning system,GPS),全球导航卫星系统(global navigation satellite system,GLONASS),北斗卫星导航系统(beidounavigation satellite system,BDS),准天顶卫星系统(quasi-zenith satellitesystem,QZSS)和/或星基增强系统(satellite based augmentation systems,SBAS)。
电子设备100通过GPU,显示屏194,以及应用处理器等实现显示功能。GPU为图像处理的微处理器,连接显示屏194和应用处理器。GPU用于执行数学和几何计算,用于图形渲染。处理器110可包括一个或多个GPU,其执行程序指令以生成或改变显示信息。
显示屏194用于显示图像,视频等。显示屏194包括显示面板。显示面板可以采用液晶显示屏(liquid crystal display,LCD),有机发光二极管(organic light-emittingdiode,OLED),有源矩阵有机发光二极体或主动矩阵有机发光二极体(active-matrixorganic light emitting diode的,AMOLED),柔性发光二极管(flex light-emittingdiode,FLED),Miniled,MicroLed,Micro-oLed,量子点发光二极管(quantum dot lightemitting diodes,QLED)等。在一些实施例中,电子设备100可以包括1个或N个显示屏194,N为大于1的正整数。
电子设备100可以通过ISP,摄像头193,视频编解码器,GPU,显示屏194以及应用处理器等实现拍摄功能。
ISP用于处理摄像头193反馈的数据。例如,拍照时,打开快门,光线通过镜头被传递到摄像头感光元件上,光信号转换为电信号,摄像头感光元件将所述电信号传递给ISP处理,转化为肉眼可见的图像。ISP还可以对图像的噪点,亮度,肤色进行算法优化。ISP还可以对拍摄场景的曝光,色温等参数优化。在一些实施例中,ISP可以设置在摄像头193中。
摄像头193用于捕获静态图像或视频。物体通过镜头生成光学图像投射到感光元件。感光元件可以是电荷耦合器件(charge coupled device,CCD)或互补金属氧化物半导体(complementary metal-oxide-semiconductor,CMOS)光电晶体管。感光元件把光信号转换成电信号,之后将电信号传递给ISP转换成数字图像信号。ISP将数字图像信号输出到DSP加工处理。DSP将数字图像信号转换成标准的RGB,YUV等格式的图像信号。在一些实施例中,电子设备100可以包括1个或N个摄像头193,N为大于1的正整数。
数字信号处理器用于处理数字信号,除了可以处理数字图像信号,还可以处理其他数字信号。例如,当电子设备100在频点选择时,数字信号处理器用于对频点能量进行傅里叶变换等。
视频编解码器用于对数字视频压缩或解压缩。电子设备100可以支持一种或多种视频编解码器。这样,电子设备100可以播放或录制多种编码格式的视频,例如:动态图像专家组(moving picture experts group,MPEG)1,MPEG2,MPEG3,MPEG4等。
NPU为神经网络(neural-network,NN)计算处理器,通过借鉴生物神经网络结构,例如借鉴人脑神经元之间传递模式,对输入信息快速处理,还可以不断的自学习。通过NPU可以实现电子设备100的智能认知等应用,例如:图像识别,人脸识别,语音识别,文本理解等。
外部存储器接口120可以用于连接外部存储卡,例如Micro SD卡,实现扩展电子设备100的存储能力。外部存储卡通过外部存储器接口120与处理器110通信,实现数据存储功能。例如将音乐,视频等文件保存在外部存储卡中。
内部存储器121可以用于存储计算机可执行程序代码,所述可执行程序代码包括指令。内部存储器121可以包括存储程序区和存储数据区。其中,存储程序区可存储操作系统,至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能,图像播放功能等)等。存储数据区可存储电子设备100使用过程中所创建的数据(比如音频数据,电话本等)等。此外,内部存储器121可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件,闪存器件,通用闪存存储器(universal flash storage,UFS)等。处理器110通过运行存储在内部存储器121的指令,和/或存储在设置于处理器中的存储器的指令,执行电子设备100的各种功能应用以及数据处理。
电子设备100可以通过音频模块170,扬声器170A,受话器170B,麦克风170C,耳机接口170D,以及应用处理器等实现音频功能。例如音乐播放,录音等。
音频模块170用于将数字音频信息转换成模拟音频信号输出,也用于将模拟音频输入转换为数字音频信号。音频模块170还可以用于对音频信号编码和解码。在一些实施例中,音频模块170可以设置于处理器110中,或将音频模块170的部分功能模块设置于处理器110中。
扬声器170A,也称“喇叭”,用于将音频电信号转换为声音信号。电子设备100可以通过扬声器170A收听音乐,或收听免提通话。
受话器170B,也称“听筒”,用于将音频电信号转换成声音信号。当电子设备100接听电话或语音信息时,可以通过将受话器170B靠近人耳接听语音。
麦克风170C,也称“话筒”,“传声器”,用于将声音信号转换为电信号。当拨打电话或发送语音信息时,用户可以通过人嘴靠近麦克风170C发声,将声音信号输入到麦克风170C。电子设备100可以设置至少一个麦克风170C。在另一些实施例中,电子设备100可以设置两个麦克风170C,除了采集声音信号,还可以实现降噪功能。在另一些实施例中,电子设备100还可以设置三个,四个或更多麦克风170C,实现采集声音信号,降噪,还可以识别声音来源,实现定向录音功能等。
耳机接口170D用于连接有线耳机。耳机接口170D可以是USB接口130,也可以是3.5mm的开放移动电子设备平台(open mobile terminal platform,OMTP)标准接口,美国蜂窝电信工业协会(cellular telecommunications industry association of the USA,CTIA)标准接口。
压力传感器180A用于感受压力信号,可以将压力信号转换成电信号。在一些实施例中,压力传感器180A可以设置于显示屏194。压力传感器180A的种类很多,如电阻式压力传感器,电感式压力传感器,电容式压力传感器等。电容式压力传感器可以是包括至少两个具有导电材料的平行板。当有力作用于压力传感器180A,电极之间的电容改变。电子设备100根据电容的变化确定压力的强度。当有触摸操作作用于显示屏194,电子设备100根据压力传感器180A检测所述触摸操作强度。电子设备100也可以根据压力传感器180A的检测信号计算触摸的位置。在一些实施例中,作用于相同触摸位置,但不同触摸操作强度的触摸操作,可以对应不同的操作指令。例如:当有触摸操作强度小于第一压力阈值的触摸操作作用于短消息应用图标时,执行查看短消息的指令。当有触摸操作强度大于或等于第一压力阈值的触摸操作作用于短消息应用图标时,执行新建短消息的指令。
陀螺仪传感器180B可以用于确定电子设备100的运动姿态。在一些实施例中,可以通过陀螺仪传感器180B确定电子设备100围绕三个轴(即,x,y和z轴)的角速度。陀螺仪传感器180B可以用于拍摄防抖。示例性的,当按下快门,陀螺仪传感器180B检测电子设备100抖动的角度,根据角度计算出镜头模组需要补偿的距离,让镜头通过反向运动抵消电子设备100的抖动,实现防抖。陀螺仪传感器180B还可以用于导航,体感游戏场景。
气压传感器180C用于测量气压。在一些实施例中,电子设备100通过气压传感器180C测得的气压值计算海拔高度,辅助定位和导航。
磁传感器180D包括霍尔传感器。电子设备100可以利用磁传感器180D检测翻盖皮套的开合。在一些实施例中,当电子设备100是翻盖机时,电子设备100可以根据磁传感器180D检测翻盖的开合。进而根据检测到的皮套的开合状态或翻盖的开合状态,设置翻盖自动解锁等特性。
加速度传感器180E可检测电子设备100在各个方向上(一般为三轴)加速度的大小。当电子设备100静止时可检测出重力的大小及方向。还可以用于识别电子设备姿态,应用于横竖屏切换,计步器等应用。
距离传感器180F,用于测量距离。电子设备100可以通过红外或激光测量距离。在一些实施例中,拍摄场景,电子设备100可以利用距离传感器180F测距以实现快速对焦。
接近光传感器180G可以包括例如发光二极管(LED)和光检测器,例如光电二极管。发光二极管可以是红外发光二极管。电子设备100通过发光二极管向外发射红外光。电子设备100使用光电二极管检测来自附近物体的红外反射光。当检测到充分的反射光时,可以确定电子设备100附近有物体。当检测到不充分的反射光时,电子设备100可以确定电子设备100附近没有物体。电子设备100可以利用接近光传感器180G检测用户手持电子设备100贴近耳朵通话,以便自动熄灭屏幕达到省电的目的。接近光传感器180G也可用于皮套模式,口袋模式自动解锁与锁屏。
环境光传感器180L用于感知环境光亮度。电子设备100可以根据感知的环境光亮度自适应调节显示屏194亮度。环境光传感器180L也可用于拍照时自动调节白平衡。环境光传感器180L还可以与接近光传感器180G配合,检测电子设备100是否在口袋里,以防误触。
指纹传感器180H用于采集指纹。电子设备100可以利用采集的指纹特性实现指纹解锁,访问应用锁,指纹拍照,指纹接听来电等。
温度传感器180J用于检测温度。在一些实施例中,电子设备100利用温度传感器180J检测的温度,执行温度处理策略。例如,当温度传感器180J上报的温度超过阈值,电子设备100执行降低位于温度传感器180J附近的处理器的性能,以便降低功耗实施热保护。在另一些实施例中,当温度低于另一阈值时,电子设备100对电池142加热,以避免低温导致电子设备100异常关机。在其他一些实施例中,当温度低于又一阈值时,电子设备100对电池142的输出电压执行升压,以避免低温导致的异常关机。
触摸传感器180K,也称“触控器件”。触摸传感器180K可以设置于显示屏194,由触摸传感器180K与显示屏194组成触摸屏,也称“触控屏”。触摸传感器180K用于检测作用于其上或附近的触摸操作。触摸传感器可以将检测到的触摸操作传递给应用处理器,以确定触摸事件类型。可以通过显示屏194提供与触摸操作相关的视觉输出。在另一些实施例中,触摸传感器180K也可以设置于电子设备100的表面,与显示屏194所处的位置不同。
骨传导传感器180M可以获取振动信号。在一些实施例中,骨传导传感器180M可以获取人体声部振动骨块的振动信号。骨传导传感器180M也可以接触人体脉搏,接收血压跳动信号。在一些实施例中,骨传导传感器180M也可以设置于耳机中,结合成骨传导耳机。音频模块170可以基于所述骨传导传感器180M获取的声部振动骨块的振动信号,解析出语音信号,实现语音功能。应用处理器可以基于所述骨传导传感器180M获取的血压跳动信号解析心率信息,实现心率检测功能。
按键190包括开机键,音量键等。按键190可以是机械按键。也可以是触摸式按键。电子设备100可以接收按键输入,产生与电子设备100的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。
马达191可以产生振动提示。马达191可以用于来电振动提示,也可以用于触摸振动反馈。例如,作用于不同应用(例如拍照,音频播放等)的触摸操作,可以对应不同的振动反馈效果。作用于显示屏194不同区域的触摸操作,马达191也可对应不同的振动反馈效果。不同的应用场景(例如:时间提醒,接收信息,闹钟,游戏等)也可以对应不同的振动反馈效果。触摸振动反馈效果还可以支持自定义。
指示器192可以是指示灯,可以用于指示充电状态,电量变化,也可以用于指示消息,未接来电,通知等。
SIM卡接口195用于连接SIM卡。SIM卡可以通过插入SIM卡接口195,或从SIM卡接口195拔出,实现和电子设备100的接触和分离。电子设备100可以支持1个或N个SIM卡接口,N为大于1的正整数。SIM卡接口195可以支持Nano SIM卡,Micro SIM卡,SIM卡等。同一个SIM卡接口195可以同时插入多张卡。所述多张卡的类型可以相同,也可以不同。SIM卡接口195也可以兼容不同类型的SIM卡。SIM卡接口195也可以兼容外部存储卡。电子设备100通过SIM卡和网络交互,实现通话以及数据通信等功能。在一些实施例中,电子设备100采用eSIM,即:嵌入式SIM卡。eSIM卡可以嵌在电子设备100中,不能和电子设备100分离。
现结合图2对本申请实施例提供的协议加载方法进行说明。
如图2所示为本申请实施例提供的协议加载方法一个实施例的流程示意图,包括:
步骤201,在电子设备100上电启动后,加载所有协议的常驻内存部分、当前使用协议的主体和支持功能部分及其他协议的支持功能部分。
具体地,电子设备100可以包括多个协议,例如,当前使用的协议和其他协议。其中,当前使用的协议可以包括一个协议,其他协议可以包括一个或多个协议。该当前使用的协议用于表征电子设备100在当前网络使用的协议,其他协议用于表征电子设备100在其他网络下使用的协议。为说明方便,下文将上述“当前使用的协议”简称为“第一协议”,将上述“其他协议”简称为“可选协议”。可以理解的是,上述第一协议是可以变换的,示例性的,假设电子设备100包括网络制式A(例如,4G网络),而网络制式A对应的协议为协议X(例如,4G协议),此外,电子设备100还包括网络制式B(例如,5G网络),而网络制式B对应的协议为协议Y(例如,5G协议)。若电子设备100当前使用网络制式A,则第一协议可以是与网络制式A对应的协议(例如,协议X),则可用网络为网络制式B,可选协议可以是与网络制式B对应的协议(例如,协议Y),也就是说,电子设备100当前使用的协议为协议X,可选协议为协议Y;若电子设备100当前使用网络制式B,则第一协议可以是与网络制式B对应的协议(例如,协议Y),则可用网络为网络制式A,可选协议可以是与网络制式A对应的协议(例如,协议X),也就是说,电子设备100当前使用的协议为协议Y,可选协议为协议X。进一步地,假设第一协议为协议X,也就是说,电子设备100使用的网络是网络制式A。此时,电子设备100可以切换到网络制式B,则第一协议可以切换为协议Y。
需要说明的是,上述第一协议及可选协议可以是通信协议,但不限于通信协议,在一些实施例中,还可以是其他类型的协议。
当电子设备100上电启动后,可以加载所有协议的常驻内存部分、第一协议的主体和支持功能部分及可选协议的支持功能部分。其中,上述所有协议可以包括上述第一协议及上述可选协议。每个协议(例如,第一协议或可选协议)可以包括常驻内存、主体功能及支持功能三个部分。
现结合表1对上述协议加载的方式进行说明。表1为协议的内存表的内存地址。
表1
电子设备100包括协议A、协议B及协议C,协议A、协议B及协议C在内存中具有逻辑地址及物理地址。其中,逻辑地址可以用于对协议在内存中的位置进行寻址,物理地址可以用于表征协议在内存中的实际存储地址,可以理解的是,该实际存储地址占用内存中的物理空间。如表1所示,协议A的主体功能部分在内存中对应的逻辑地址为1xxxx-2xxxx,协议A的支持功能部分在内存中对应的逻辑地址为3xxxx-4xxxx,协议B的主体功能部分在内存中对应的逻辑地址为5xxxx-6xxxx,协议B的支持功能部分在内存中对应的逻辑地址为7xxxx-8xxxx,协议C的支持功能部分在内存中对应的逻辑地址为9xxxx-Axxxx。
示例性的,在电子设备100上电启动后,可以加载上述协议A、协议B及协议C的常驻内存部分(也就是公共功能部分)。若当前使用的协议为协议A,也就是说协议A为第一协议,则协议B和协议C为可选协议,此时,可以加载协议A的主体和支持功能部分。接着,若可能用到协议C及协议B的支持功能部分,则还可以加载协议C及协议B的支持功能部分。可以理解的是,上述加载的操作是指将协议加载至内存中。
步骤202,当检测到第一协议切换时,电子设备100加载并调用目标协议的主体功能部分。
具体地,当电子设备100满足预设条件时,可以触发第一协议的切换。上述预设条件可以是由电子设备100的移动触发,由此导致第一协议的切换,例如,可以由网络A的第一协议(例如,协议X)切换至网络B的第一协议(例如,协议Y),则切换前的第一协议为协议X,目标协议为协议Y,切换前的可选协议为协议Y,切换后的可选协议为网络X。需要说明的是,此时电子设备100还未切换成功,只是处于切换阶段,当电子设备100成功加载目标协议的主体功能部分之后,该电子设备100的协议切换成功,也就是说,上述目标协议(例如,协议Y)即为新的第一协议。可以理解的是,上述电子设备100的移动导致的协议切换仅为示例性说明,但并不限于以上场景,在一些实施例中,还可以包括其他触发场景。示例性的,当移动设备移动后,可以触发第一协议的切换。响应于检测到的第一协议的切换,电子设备100可以加载并调用目标协议的主体功能部分。需要说明的是,上述目标协议可以是上述可选协议中的任一个协议,该目标协议与切换前的第一协议不相同。
由于电子设备100在上电启动后,没有调用目标协议的主体功能部分至内存,也就是说,目标协议的主体功能部分不在内存中。因此,当电子设备100调用目标协议的主体功能部分时,与目标协议的主体功能部分对应的逻辑地址为无效,由此会导致在对目标协议的调用时发生异常中断。
接着,当电子设备100检测到异常中断后,可以加载导致调用异常的协议(例如,目标协议)的主体功能部分,并可以在内存表中填写该目标协议的主体功能部分的逻辑地址和物理地址的映射。最后,可以根据上述逻辑地址和物理地址的映射将目标协议的主体功能部分加载至内存中,可以理解的是,上述目标协议的主体功能部分在内存中的存储地址为物理地址,该物理地址用于表征协议占用内存实际的空间,该逻辑地址可以用于对协议的存储位置进行寻址。
现结合表2和表3进行说明。假设电子设备100在上电启动后,协议A为第一协议(也就是电子设备100当前使用的协议),协议B和协议C为可选协议,则电子设备100可以加载协议A的主体和支持功能部分至内存中,由此可以得到如表2所示的内存表。此时,表2中可以包括协议A的主体和支持功能部分的逻辑地址。
表2
组件名 | 协议A主体功能 | 协议A支持功能 |
逻辑地址 | 1xxxx-2xxxx | 3xxxx-4xxxx |
内存页号 | 2 | 3 |
可选地,在电子设备100进行功能调用前,还可以进行功能检查,例如,可以检查被调用的功能是否已经加载在内存中。若该被调用的功能未加载在内存中,则可以先进行功能加载,并可以在成功加载后进行功能调用,由此可以减少异常处理。可以理解的是,上述异常中断的判断方式可以单独使用,也可以与功能检查的方式结合使用,本申请实施例对此不做特殊限定。
在电子设备100检测到有可能切换至协议B时,加载并调用协议B的支持功能部分,如下表3。
表3
组件名 | 协议A主体功能 | 协议A支持功能 | 协议B支持功能 |
逻辑地址 | 1xxxx-2xxxx | 3xxxx-4xxxx | 7xxxx-8xxxx |
内存页号 | 2 | 3 | 6 |
当电子设备100的移动触发协议切换后,若触发将第一协议(例如,协议A)切换至协议B,则可以调用协议B的主体功能部分。由于此时内存表中不包含协议B的主体功能部分的逻辑地址,则电子设备100在调用协议B时会发生异常中断。此时,电子设备100可以在内存表中填写协议B的主体功能部分的逻辑地址,由此可以得到如表4所示的内存表,如表4所示,内存表包含协议A的主体功能部分的逻辑地址及协议B的主体功能部分的逻辑地址。接着,可以将上述协议B的主体功能部分加载至与上述协议B的主体功能部分的逻辑地址对应的物理地址(也就是内存中),由此可以在内存表中建立目标协议(例如,协议B)的逻辑地址与物理地址的映射关系,此时,电子设备100的第一协议切换为协议B。
表4
此外,如果电子设备100的内存不足时,也可以释放不用的内存,如表5所示。
表5
组件名 | 协议B主体功能 | 协议B支持功能 |
逻辑地址 | 5xxxx-6xxxx | 7xxxx-8xxxx |
内存页号 | 4 | 6 |
步骤203,电子设备100调用任意协议的支持功能部分。
可选地,当电子设备100调用完成切换后的第一协议的主体功能部分之后,或切换后的第一协议的主体功能运行时,若电子设备100通过检测发现还需任意协议的支持功能部分,则可以进一步加载所需的任意协议的支持功能部分。需要说明的是,上述任意协议可以包括上述切换后的第一协议及切换后的可选协议中的任意一个或多个协议。
由于电子设备100在上电启动后以及协议切换时,没有调用上述所需的任意协议的支持功能部分至内存,也就是说,上述所需的任意协议的支持功能部分不在内存中。因此,当电子设备100调用上述所需的任意协议的支持功能部分时,与上述所需的任意协议的支持功能部分对应的逻辑地址为无效,由此会导致在对上述所需的任意协议的调用时发生异常中断。
接着,当电子设备100检测到异常中断后,可以加载待加载的协议(例如,上述所需的任意协议)的支持功能部分,并可以在内存表中填写该所需的任意协议的支持功能部分的逻辑地址。最后,可以根据上述逻辑地址将所需的任意协议的支持功能部分加载至内存中,可以理解的是,上述所需的任意协议的支持功能部分在内存中的存储地址为物理地址,该物理地址用于表征协议占用内存实际的空间,该逻辑地址可以用于对协议的存储位置进行寻址。
现结合表6进行说明。以表4为例,当电子设备100检测到还需加载所需的任意协议(例如,协议C)的支持功能部分时,可以调用协议C的支持功能部分。由于此时内存表中不包含协议C的支持功能部分的逻辑地址,则电子设备100在调用协议C时会发生异常中断。此时,电子设备100可以在内存表中填写协议C的支持功能部分的逻辑地址,由此可以得到如表6所示的内存表,如表6所示,内存表包含协议A的主体功能部分的逻辑地址、协议B的主体功能部分的逻辑地址及协议C的支持功能部分的逻辑地址。接着,可以将上述协议C的支持功能部分加载至与上述协议C的支持功能部分的逻辑地址对应的物理地址(也就是内存中)。
表6
需要说明的是,上述示例仅以协议C为例进行了示例性说明,但并不限于加载一个协议的支持功能部分,在一些实施例中,还可以加载多个协议(例如,协议D、协议E等)的支持功能部分。
现结合通信协议进行举例说明,上述主体功能部分可以是通信协议处于活动状态下的功能部分。例如,当电子设备100处于4G网络时,与4G网路对应的4G协议的主体功能部分加载至内存中进行工作;而当电子设备100处于5G网络时,与5G网路对应的5G协议的主体功能部分加载至内存中进行工作,但是,此时电子设备100不需要4G协议的主体功能部分。此时,若电子设备100一直不需要进行网络切换,则电子设备100只需要当前的协议(例如,5G协议)的主体功能部分即可正常工作。当电子设备100检测到需要切换到其他通信制式是,例如,电子设备100当前在4G网络,但小区广播消息中指示了有5G网络的相邻小区,则此时电子设备100需要4G协议的主体功能部分及5G协议的支持功能部分,用于在4G网络下测量5G网络以及获得5G网络的信号强度及小区广播等信息。当5G小区满足切换条件时,电子设备100可以加载5G协议的主体功能部分,并可以切换到5G的主体功能部分进行工作,以及释放4G的主体功能部分及5G的支持功能部分。
步骤204,电子设备100在加载协议时,判断物理地址是否满足要求,基于判断结果释放内存。
具体地,在执行上述步骤202及步骤203中的协议加载时,有可能会遇到物理地址不足的情况。由于协议的代码会占用内存的物理空间,该物理空间可以通过物理地址表征。可以理解的是,上述各个协议的各个功能部分(例如,常驻内存部分、主体功能部分及支持功能部分)所占的物理空间的大小可以在编译阶段通过预处理得到。因此,在对上述协议进行加载时,若待加载的协议所占的物理空间超出可用的物理空间时,可以将已占用的物理空间释放,以便加载上述待加载的协议。
在具体实现时,可以通过物理地址进行判断,例如,在电子设备100加载待加载协议时,可以判断物理地址是否足够。若剩余的物理地址不足以存储上述待加载的协议时,可以对已存储的协议所占的物理地址进行释放,用于增加可用物理地址,以便存储上述待加载的协议。其中,释放上述已存储的协议所占的物理地址的规则可以预先设置,例如,可以按照时间顺序将最近的最久不用的物理地址依次释放,知道可用的物理地址足以存储上述待加载的协议为止。上述已占用的物理内存可以是已不再需要(也就是当前无需使用)的协议的所占用的物理内存。
以步骤203为例,在电子设备100加载协议C的支持功能部分时,若内存的剩余物理地址不足以存储上述协议C的支持功能部分,则可以释放最近最久不用的物理地址(例如,协议A的主体功能部分所占的物理地址),用于增加可用物理地址,以便在内存中存储上述协议C的支持功能部分。
可以理解的是,当释放已存储的协议的物理地址后,内存表可以相应进行更新,例如,可以将已释放的协议的逻辑地址及对应的页表进行删除。
图3为本申请芯片一个实施例的结构示意图,如图3所示,上述芯片30应用于电子设备,该电子设备包括第一协议及可选协议,该电子设备已加载所述第一协议的主体功能部分,可以包括:调用模块31、写入模块32及第一加载模块33;其中,
调用模块31,用于当检测到所述第一协议的切换时,加载并调用目标协议的主体功能部分;其中,所述目标协议用于表征切换后的第一协议;所述目标协议为所述可选协议中的任一协议;
写入模块32,用于将所述目标协议的主体功能部分的逻辑地址和物理地址的映射写入内存表;
第一加载模块33,用于加载所述目标协议的主体功能部分至内存,将所述目标协议确定为新的第一协议。
其中一种可能的实现方式中,上述芯片30还包括:
第二加载模块34,用于所述电子设备加载所述第一协议及所述可选协议的支持功能部分。
其中一种可能的实现方式中,上述芯片30还包括:
第三加载模块35,用于所述电子设备将切换后的可选协议的支持功能部分的逻辑地址写入内存表,并加载所述切换后的可选协议的支持功能部分至内存,其中,所述切换后的可选协议用于表征所述电子设备切换至所述目标协议后的可选协议。
其中一种可能的实现方式中,上述写入模块32还用于
响应于检测到的调用所述目标协议的主体功能部分时产生的异常中断,将所述目标协议的主体功能部分的逻辑地址和物理地址的映射写入内存表。
其中一种可能的实现方式中,上述第一加载模块33还用于
加载所述目标协议的主体功能部分至物理内存,在内存表中建立所述目标协议的所述逻辑地址与所述物理地址的映射关系。
其中一种可能的实现方式中,上述芯片30还包括:
释放模块36,用于当加载所述目标协议的主体功能部分时,若可用物理地址不足,则释放已占用的物理地址。
其中一种可能的实现方式中,上述释放模块36还用于
依次释放已不再需要的协议所占用的物理内存。
其中一种可能的实现方式中,所述已不再需要的协议所占用的物理地址包括最近最久不用的物理地址。
其中一种可能的实现方式中,上述芯片30还包括:
清空模块37,用于清空所述内存表中与已释放的物理地址对应的逻辑地址及页表。
图3所示实施例提供的芯片30可用于执行本申请图2所示方法实施例的技术方案,其实现原理和技术效果可以进一步参考方法实施例中的相关描述。
应理解以上图3所示的芯片30的各个模块的划分仅仅是一种逻辑功能的划分,实际实现时可以全部或部分集成到一个物理实体上,也可以物理上分开。且这些模块可以全部以软件通过处理元件调用的形式实现;也可以全部以硬件的形式实现;还可以部分模块以软件通过处理元件调用的形式实现,部分模块通过硬件的形式实现。其它模块的实现与之类似。此外这些模块全部或部分可以集成在一起,也可以独立实现。在实现过程中,上述方法的各步骤或以上各个模块可以通过处理器元件中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。
例如,以上这些模块可以是被配置成实施以上方法的一个或多个集成电路,例如:一个或多个特定集成电路(Application Specific Integrated Circuit;以下简称:ASIC),或,一个或多个微处理器(Digital Signal Processor;以下简称:DSP),或,一个或者多个现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array;以下简称:FPGA)等。再如,这些模块可以集成在一起,以片上系统(System-On-a-Chip;以下简称:SOC)的形式实现。
可以理解的是,本申请实施例示意的各模块间的接口连接关系,只是示意性说明,并不构成对电子设备100的结构限定。在本申请另一些实施例中,电子设备100也可以采用上述实施例中不同的接口连接方式,或多种接口连接方式的组合。
可以理解的是,上述电子设备100等为了实现上述功能,其包含了执行各个功能相应的硬件结构和/或软件模块。本领域技术人员应该很容易意识到,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,本申请实施例能够以硬件或硬件和计算机软件的结合形式来实现。某个功能究竟以硬件还是计算机软件驱动硬件的方式来执行,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实施例的范围。
本申请实施例可以根据上述方法示例对上述电子设备100等进行功能模块的划分,例如,可以对应各个功能划分各个功能模块,也可以将两个或两个以上的功能集成在一个处理模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。需要说明的是,本申请实施例中对模块的划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。
通过以上的实施方式的描述,所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,仅以上述各功能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模块完成,即将装置的内部结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。上述描述的系统,装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请实施例各个实施例中的各功能单元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。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请实施例的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或处理器执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:快闪存储器、移动硬盘、只读存储器、随机存取存储器、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何在本申请揭露的技术范围内的变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
Claims (12)
1.一种协议加载方法,应用于电子设备,其特征在于,所述电子设备包括第一协议及可选协议,所述电子设备已加载所述第一协议的主体功能部分,所述方法包括:
当检测到所述第一协议的切换时,加载并调用目标协议的主体功能部分;其中,所述目标协议用于表征切换后的第一协议;所述目标协议为所述可选协议中的任一协议;
将所述目标协议的主体功能部分的逻辑地址和物理地址的映射写入内存表;
加载所述目标协议的主体功能部分至内存,将所述目标协议确定为新的第一协议。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述电子设备加载所述第一协议及所述可选协议的支持功能部分。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述电子设备将切换后的可选协议的支持功能部分的逻辑地址写入内存表,并加载所述切换后的可选协议的支持功能部分至内存,其中,所述切换后的可选协议用于表征所述电子设备切换至所述目标协议后的可选协议。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述将所述目标协议的主体功能部分的逻辑地址写入内存表包括:
响应于检测到的调用所述目标协议的主体功能部分时产生的异常中断,将所述目标协议的主体功能部分的逻辑地址和物理地址的映射写入内存表。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述加载所述目标协议的主体功能部分至内存包括:
加载所述目标协议的主体功能部分至物理内存,在内存表中建立所述目标协议的所述逻辑地址与所述物理地址的映射关系。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当加载所述目标协议的主体功能部分时,若可用物理地址不足,则释放已占用的物理地址。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述释放已占用的物理地址包括:
依次释放已不再需要的协议所占用的物理内存。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述已不再需要的协议所占用的物理地址包括最近最久不用的物理地址。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述释放已占用的物理地址之后,所述方法还包括:
清空所述内存表中与已释放的物理地址对应的逻辑地址及页表。
10.一种芯片,其特征在于,用于执行如权利要求1-9中任一项所述的方法。
11.一种电子设备,其特征在于,包括:存储器,所述存储器用于存储计算机程序代码,所述计算机程序代码包括指令,当所述电子设备从所述存储器中读取所述指令,以使得所述电子设备执行如权利要求1-9中任一项所述的方法。
12.一种计算机可读存储介质,其特征在于,包括计算机指令,当所述计算机指令在所述电子设备上运行时,使得所述电子设备执行如权利要求1-9中任一项所述的方法。
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- 2021-10-27 CN CN202111252902.0A patent/CN113992767A/zh active Pending
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