CN114564852B - 一种fmea数据节点的操作方法及电子设备 - Google Patents
一种fmea数据节点的操作方法及电子设备 Download PDFInfo
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Abstract
本申请适用于数据处理技术领域,提供了一种FMEA数据节点的操作方法及电子设备,方法包括:响应于用户在失效模型与影响分析FMEA数据发起的节点创建指令,获取关于第一数据节点的节点模板;根据所述节点创建指令的触发位置以及所述FMEA数据的数据属性信息,配置所述首部属性;根据所述节点创建指令指定的所述节点模板,配置所述第一层级关系属性;基于配置后的所述首部属性、配置后的所述第一层级关系属性以及所述引用关系属性,生成所述第一数据节点。采用上述方法能够实现快速定位关联关系对应的数据节点,从而便于实现不同关系树间的切换,提高了用户在FMEA设计过程中的操作效率,从而降低了产品研发的耗时。
Description
技术领域
本申请属于数据处理技术领域,尤其涉及一种FMEA数据节点的操作方法及电子设备。
背景技术
失效模式与影响分析(Failure Mode and Effects Analysis,FMEA)作为质量管理领域中最为关键的核心分析手段之一,用于对产品或者流程进行结构树分析。通过FMEA能够确定在物理结构或流程逻辑上的包含关系,并逐步解构各个结构所包含的零件、单元相互之间的关联关系,便于开发人员进行产品结构以及流程逻辑的梳理。如何能够快速完成对于产品或流程的FMEA的分析,则直接影响研发的效率。
现有的FMEA的分析技术,一般是基于产品各部件物理结构相互之间的位置关系构建关系树,如结构关系树,又或者根据产品各部件所实现的功能以及相互影响关系构建关系树,如功能关系树以及失效关系树,若需要确定产品中某一产品的结构关系以及功能关系,则需要开启多个关系树的界面,在不同的界面之间来回切换,大大降低了用户对产品内各部件的物理结构以及功能逻辑开发的效率,继而延长了产品研发的耗时。
发明内容
本申请实施例提供了一种FMEA数据节点的操作方法、装置、电子设备及存储介质,可以解决现有的FMEA的分析技术,若需要确定产品中某一产品的结构关系以及功能关系,则需要开启多个关系树的界面,在不同的界面之间来回切换,大大降低了用户对产品内各部件的物理结构以及功能逻辑开发的效率,继而延长了产品研发的耗时的问题。
第一方面,本申请实施例提供了一种FMEA数据节点的操作方法,包括:
响应于用户在失效模型与影响分析FMEA数据发起的节点创建指令,获取关于第一数据节点的节点模板;所述节点模板包含有首部属性、第一层级关系属性以及引用关系属性;
根据所述节点创建指令的触发位置以及所述FMEA数据的数据属性信息,配置所述首部属性;所述首部属性中配置有所述第一数据节点所属层级的首部标识;
根据所述节点创建指令指定的所述节点模板,配置所述第一层级关系属性;所述第一层级关系属性中携带有所述首部标识以及所述第一数据节点对应的节点标识;
基于配置后的所述首部属性、配置后的所述第一层级关系属性以及所述引用关系属性,生成所述第一数据节点;其中,所述引用关系属性中包含有所第一述层级关系属性的节点标识以及所述首部标识;所述引用关系属性用于存储所述第一数据节点的所述第一层级关系属性的关联关系,以通过所述第一数据节点内的所述首部属性以及所述引用关系属性构建结构关系树以及逻辑关系树。
在第一方面的一种可能的实现方式中,在所述基于配置后的所述首部属性、配置后的所述第一层级关系属性以及所述引用关系属性,生成所述第一数据节点之后,还包括:
接收用户对于所述第一数据节点发起的属性编辑操作;所述属性编辑操作包括对于所述第一数据节点的功能编辑操作、失效编辑操作和/或特性编辑操作;
将所述属性编辑操作对应的属性信息,添加到所述第一数据节点的所述第一层级关系属性中的节点扩展模型;
和/或
接收用户对于所述第一数据节点以及第二数据节点发起的关系操作指令,获取所述第二数据节点的第二层级关系属性;
根据所述第一层级关系属性以及所述第二层级关系属性,更新所述引用关系属性。
在第一方面的一种可能的实现方式中,所述响应于用户在失效模型与影响分析FMEA数据发起的节点创建指令,获取关于第一数据节点的节点模板,包括:
响应于所述节点创建指令,生成模板选取列表;所述模板选取列表内包含有多个已创建的候选模板;每个候选模板对应一个模板标识;
响应于所述用户在所述模板选取列表内发起的选择操作,将所述选择操作指定的所述候选模板作为所述第一数据节点的所述节点模板,并将所述模板标识添加到所述第一层级关系属性以及所述引用关系属性。
在第一方面的一种可能的实现方式中,在所述基于配置后的所述首部属性、配置后的所述第一层级关系属性以及所述引用关系属性,生成所述第一数据节点之后,还包括:
通过所述第一数据节点的首部属性,确定所述第一数据节点所在的产品项目以及根数据节点,并基于所述产品项目以及所述根数据节点生成关于所述第一数据节点的结构关系链;
根据所述第一层级关系属性内包含的节点扩展模型,确定所述第一数据节点的扩展关系列表;
基于所述引用关系属性,生成与所述第一数据节点存在关联关系的逻辑数据链;
对所述结构关系链、所述扩展关系列表以及所述逻辑数据链进行结构化处理以及数据转换,得到转换关系数据;
将所述转换关系数据存储于所述FMEA数据的数据库内。
在第一方面的一种可能的实现方式中,所述将所述转换关系数据存储于所述FMEA数据的数据库内,包括:
确定所述结构关系链对应的关系链标识;
将所述第一数据节点的转换关系数据存储于所述关系链标识对应的数据块;
在所述将所述转换关系数据存储于所述FMEA数据的数据库内之后,还包括:
响应于对于所述结构关系链的读取指令,根据所述读取指令对应的所述关系链标识,获取所述数据块;
基于所述数据块生成所述结构关系链对应的关系树。
在第一方面的一种可能的实现方式中,在所述基于配置后的所述首部属性、配置后的所述第一层级关系属性以及所述引用关系属性,生成所述第一数据节点之后,还包括:
响应于对于所述FMEA数据的读取指令,确定所述读取指令的关系树类型;
若所述关系树类型为结构关系树类型,则根据所述FMEA数据中的各个已有节点对应的首部属性,生成所述FMEA数据的结构关系树;所述已有节点包含所述第一数据节点;
若所述关系树类型为逻辑关系树类型,则根据所述FMEA数据中的各个已有节点对应的引用关系属性中的节点标识,确定与所述逻辑关系树类型对应的目标数据节点以及各个目标数据节点之间的层级关系;
基于所有所述目标数据节点以及所述层级关系,生成逻辑关系树。
在第一方面的一种可能的实现方式中,在所述基于配置后的所述首部属性、配置后的所述第一层级关系属性以及所述引用关系属性,生成所述第一数据节点之后,还包括:
响应于所述用户对于所述第一数据节点的关联菜单栏中对于第三数据节点的定位指令,读取所述第一数据节点的引用关系属性;所述第三数据节点为与所述第一数据节点存在关联关系的另一数据节点;
将所述引用关系属性中记录的关联节点的节点标识识别为所述第三数据节点的节点标识;
根据所述第三数据节点的节点标识,从数据库内查询所述第三数据节点的首部属性,根据所述首部属性确定所述第三数据节点所在的层级位置;
基于所述层级位置确定所述第三数据节点所在的层级数据组,并展开所述层级数据组中的各个数据节点,以及标记所述第三数据节点。
第二方面,本申请实施例提供了一种FMEA数据节点的操作装置,包括:
节点模板获取单元,用于响应于用户在失效模型与影响分析FMEA数据发起的节点创建指令,获取关于第一数据节点的节点模板;所述节点模板包含有首部属性、第一层级关系属性以及引用关系属性;
述首部属性配置单元,用于根据所述节点创建指令的触发位置以及所述FMEA数据的数据属性信息,配置所述首部属性;所述首部属性中配置有所述第一数据节点所属层级的首部标识;
第一层级关系属性配置单元,用于根据所述节点创建指令指定的所述节点模板,配置所述第一层级关系属性;所述第一层级关系属性中携带有所述首部标识以及所述第一数据节点对应的节点标识;
节点生成单元,用于基于配置后的所述首部属性、配置后的所述第一层级关系属性以及所述引用关系属性,生成所述第一数据节点;其中,所述引用关系属性中包含有所第一述层级关系属性的节点标识以及所述首部标识;所述引用关系属性用于存储所述第一数据节点的所述第一层级关系属性的关联关系,以通过所述第一数据节点内的所述首部属性以及所述引用关系属性构建结构关系树以及逻辑关系树。
第三方面,本申请实施例提供了一种电子设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如上述第一方面任一项所述的方法。
第四方面,本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上述第一方面任一项所述的方法。
第五方面,本申请实施例提供了一种计算机程序产品,当计算机程序产品在服务器上运行时,使得服务器执行上述第一方面中任一项所述的方法。
本申请实施例与现有技术相比存在的有益效果是:通过在创建数据节点时,根据节点创建指令的触发位置以及所属FMEA数据的数据属性信息,配置所创建的第一数据节点的首部标识,从而能够确定在FMEA数据所展示的关系维度确定与所在层级的其他节点的关联关系,并且为该第一数据节点配置对应的节点标识,记录于第一层级关系属性内,并将节点标识以及首部标识记录于引用关系属性中,以便后续建立该第一数据节点在其他维度上的关联关系,使得所创建的第一数据节点,不仅能够记录与当前所显示的关系维度对应的关联关系,还能够通过引用关系属性记录在其他维度的关联关系,使得第一数据节点能够支持构建结构关系树以及逻辑关系树。与现有的FMEA分析技术相比,本申请实施例中创建的数据节点由于包含了首部属性、第一层级关系属性以及引用关系属性,可以同时记录多个不同的关系维度的关联关系,并且在引用关系属性中记录有该第一数据节点的节点标识以及对应的首部标识,能够实现快速定位关联关系对应的数据节点,从而便于实现不同关系树间的切换,提高了用户在FMEA设计过程中的操作效率,从而降低了产品研发的耗时。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本申请一实施例提供的一种FMEA数据节点的操作方法的实现示意图;
图2本申请一实施例提供的FMEA数据节点的结构示意图;
图3是本申请第二实施例提供的一种FMEA数据节点的操作方法的实现示意图;
图4是本申请一实施例提供的属性编辑操作的示意图;
图5是本申请一实施例提供的一种FMEA数据节点的操作方法S101的实现示意图;
图6是本申请第三实施例提供的一种FMEA数据节点的操作方法的实现示意图;
图7是本申请一实施例提供的关系树结构;
图8是本申请第四实施例提供的一种FMEA数据节点的操作方法的实现示意图;
图9是本申请第五实施例提供的一种FMEA数据节点的操作方法的实现示意图;
图10是本申请实施例提供的FMEA数据节点的操作装置的结构示意图;
图11是本申请实施例提供的电子设备的结构示意图。
具体实施方式
以下描述中,为了说明而不是为了限定,提出了诸如特定系统结构、技术之类的具体细节,以便透彻理解本申请实施例。然而,本领域的技术人员应当清楚,在没有这些具体细节的其它实施例中也可以实现本申请。在其它情况中,省略对众所周知的系统、装置、电路以及方法的详细说明,以免不必要的细节妨碍本申请的描述。
应当理解,当在本申请说明书和所附权利要求书中使用时,术语“包括”指示所描述特征、整体、步骤、操作、元素和/或组件的存在,但并不排除一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或其集合的存在或添加。
另外,在本申请说明书和所附权利要求书的描述中,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
本申请实施例提供的FMEA数据节点的操作方法可以应用于智能手机、服务器、平板电脑、笔记本电脑、超级移动个人计算机(ultra-mobile personal computer,UMPC)、上网本、服务器等能够实现对支持双向关系树的数据节点进行操作的电子设备上。本申请实施例对电子设备的具体类型不作任何限制。
请参阅图1,图1示出了本申请实施例提供的一种FMEA数据节点的操作方法的实现示意图,该方法包括如下步骤:
在S101中,响应于用户在失效模型与影响分析FMEA数据发起的节点创建指令,获取关于第一数据节点的节点模板;所述节点模板包含有首部属性、第一层级关系属性以及引用关系属性。
在本实施例中,电子设备可以在已经创建的FMEA数据中创建数据节点,具体地,用户可以在FMEA数据的操作界面中,通过右键的方式激活操作菜单,该操作菜单中包含有节点创建的控件,电子设备在检测到用户点击上述节点创建的控件时,则识别用户需要在FMEA数据中创建一个数据节点,即生成一个节点创建指令。当然,在其他实现方式中,用户可以通过快捷键的方式或者顶部操作栏等方式,发起上述节点创建指令。
在本实施例中,电子设备在生成一个数据节点时(即上述的第一数据节点),可以创建一个节点模板。该节点模板包含有用于记录不同信息的属性,分别为首部属性,也可以称为header关系模型;第一层级关系属性,也可以称为层级关系模型;引用关系属性,也可以称为引用关系模型,具体用于记录与创建的数据节点之间存在关联关系的信息。
在一种可能的实现方式中,电子设备在接收到用户发起的节点创建指令后,会生成一个模板选取列表,用户可以从模板选取列表中选取指定的节点模板,若该模板选取列表中并未有用户所需的模板,则可以创建一个节点模板。需要说明的是,创建的节点模板与已经创建的节点模板均包含首部属性、第一层级关系属性以及引用关系属性,但已创建的节点模板可以部分属性内配置有指定的信息,如在第一层级关系属性中添加有特性、功能等。
在S102中,根据所述节点创建指令的触发位置以及所述FMEA数据的数据属性信息,配置所述首部属性;所述首部属性中配置有所述第一数据节点所属层级的首部标识。
在本实施例中,电子设备在获取得到第一数据节点对应的节点模板后,可以对该节点模板中的各个属性进行赋值。其中,对于首部属性,具体用于确定该第一数据节点在整个FMEA数据内整体信息,举例性地,该首部属性包含:FMEA数据的类型、FMEA数据的名称(或数据标识)、FMEA类别、FMEA所属的产品项目的标识、第一数据节点所在的根结构的标识、第一数据节点所属产品的标识以及该首部属性对应的首部标识等。上述该第一数据节点在整个FMEA数据中的整体信息,可以从该FMEA数据的数据属性信息中确定,如通过数据属性信息确定FMEA数据的类型、FMEA数据的名称(或数据标识)、FMEA类别、FMEA所属的产品项目的标识等;还可以根据用户创建该第一数据节点时发起的触发位置,以确定其上联的根节点、产品等信息,以确定第一数据节点所在的根结构的标识、第一数据节点所属产品的标识等;并且为了唯一确定该第一数据节点的首部信息,还会为该首部属性配置对应的首部标识。
在一种可能的实现方式中,该首部属性中包含扩展字段,以对该首部属性中自定义添加扩展信息。具体可以根据实际情况进行设置。
在S103中,根据所述节点创建指令指定的所述节点模板,配置所述第一层级关系属性;所述第一层级关系属性中携带有所述首部标识以及所述第一数据节点对应的节点标识。
在本实施例中,不同的电子模板可以对应一种节点类型,例如,用户创建第一数据节点时选择的节点模板为一个结构类型的节点模板,则该第一数据节点的节点类型则为结构类型,对应的第一层级关系属性则为结构关系,即该第一层级关系属性用于记录与结构相关的信息;若用户创建第一数据节点时所选择的节点模板为功能类型的节点模板,则对应的第一层级关系属性为功能关系,以此类推。其中,该第一层级关系属性可以为:结构关系、功能关系、失效关系、特性关系以及其他关系等。
在本实施例中,该第一层级关系属性内根据该节点模板的类型确定第一层级关系属性中的关系类型外,可以记录有该第一数据节点的首部属性对应的首部标识,以及为该第一数据节点配置的节点标识,通过该节点标识来唯一确定该第一数据节点。
在一种可能的实现方式中,该第一层级关系属性下还包含有扩展模型,该扩展模型用于确定该第一数据节点在层级关系上的扩展关系,如功能-特性扩展关系、失效-错事扩展关系等,对于其他类型的层级关系,则可以有对应的扩展关系,在此不一一列举。
在S104中,基于配置后的所述首部属性、配置后的所述第一层级关系属性以及所述引用关系属性,生成所述第一数据节点;其中,所述引用关系属性中包含有所第一述层级关系属性的节点标识以及所述首部标识;所述引用关系属性用于存储所述第一数据节点的所述第一层级关系属性的关联关系,以通过所述第一数据节点内的所述首部属性以及所述引用关系属性构建结构关系树以及逻辑关系树。
在本实施例中,电子设备可以将首部标识以及节点标识记录于引用关系属性内,由于在建立不同的数据节点之间的关联关系时,需要唯一确定该关联关系所指定的数据节点,在该情况下,为了快速定位所属的FMEA数据、项目、产品以及节点,该引用关系属性会记录有节点标识以及首部标识。
在本实施例中,电子设备可以将配置有的首部属性、第一层级关系属性以及引用关系属性,从而能够完成对于该第一数据节点的初始配置,可以基于上述所有配置完成的属性信息,生成第一数据节点,即该第一数据节点在FMEA数据中创建完毕。
示例性地,图2示出了本申请一实施例提供的FMEA数据节点的结构示意图。参见图2所示,该数据节点具体包含三大部分,分别为:首部属性、层级关系属性以及引用关系属性。其中,首部属性的关键字段用于记录该第一数据节点所属的FMEA类型、FMEA名称、FMEA类别、项目id、根结构id、产品id以及关于该第一数据节点的首部id,还配置其他扩展关键字段,以存储其他扩展信息。
层级关系属性同样包含有关键字段,该关键字段用于记录该数据节点对应的首部id、所使用的节点模板的模板id以及关于该数据节点对应的节点id(即节点标识),还可以包含有扩展业务字段。在创建该数据节点时,可以从多个关系属性中确定一种,如结构关系、功能关系、失效关系、要求/特性关系以及其他关系等,该关系属性也会记录于该第一层级关系属性内。若该数据节点还配置有在层级关系上配置有扩展属性,可以将扩展属性记录于该第一层级关系属性内的节点扩展模型中。
引用关系属性也包含有关键字段,该关键字段用于记录该数据节点的首部id、节点id、节点模板的模板id以及在建立关联关系后对应关联关系的关系id,该关键字段还可以包含有扩展业务字段。对应的,不同数据节点之间存在对应的节点间的相互影响,均可以记录于该引用关系属性内。
由于一个FMEA数据中可以包含有不同的产品,不同产品间可以具有相同的部件、零件,此时,不同的部件以及零件也可以具有相同的功能以及失效等,此时,不同产品间可以采用相同的节点模板,例如,一个水杯中可以包含把手这一部件,而柜子中也可以包含把手,即存在相同的部件,此时,两个部件可以共用一个节点模板,为了便于唯一确定所创建的数据节点,即区分该把手是应用于水杯或是应用于柜子,需要通过首部属性中的首部标识,而一个产品内,若具有两个相同的部件,同样为了进行区分,则需要通过层级关系属性中的节点标识进行区分,在不同数据节点之间的关联关系时,由于可以实现跨项目、跨产品的关联关系建立,为了唯一确定数据节点之间的关联关系,该引用关系属性中需要记录有首部标识以及节点标识,从而通过在不同的属性信息中添加相应的标识,能够实现数据节点支持不同关系树之前的转换,根据需求构建不同类型的关系树、关系链,大大提高了FMEA数据的操作效率。
以上可以看出,本申请实施例提供的一种FMEA数据节点的操作方法通过在创建数据节点时,根据节点创建指令的触发位置以及所属FMEA数据的数据属性信息,配置所创建的第一数据节点的首部标识,从而能够确定在FMEA数据所展示的关系维度确定与所在层级的其他节点的关联关系,并且为该第一数据节点配置对应的节点标识,记录于第一层级关系属性内,并将节点标识以及首部标识记录于引用关系属性中,以便后续建立该第一数据节点在其他维度上的关联关系,使得所创建的第一数据节点,不仅能够记录与当前所显示的关系维度对应的关联关系,还能够通过引用关系属性记录在其他维度的关联关系,使得第一数据节点能够支持构建结构关系树以及逻辑关系树。与现有的FMEA分析技术相比,本申请实施例中创建的数据节点由于包含了首部属性、第一层级关系属性以及引用关系属性,可以同时记录多个不同的关系维度的关联关系,并且在引用关系属性中记录有该第一数据节点的节点标识以及对应的首部标识,能够实现快速定位关联关系对应的数据节点,从而便于实现不同关系树间的切换,提高了用户在FMEA设计过程中的操作效率,从而降低了产品研发的耗时。
图3示出了本申请一实施例提供的一种FMEA数据节点的操作方法的实现流程图。参见图3所示,该FMEA数据节点的操作方法还包括:S301~S304,具体描述如下:
在S301中,接收用户对于所述第一数据节点发起的属性编辑操作;所述属性编辑操作包括对于所述第一数据节点的功能编辑操作、失效编辑操作和/或特性编辑操作。
在S302中,将所述属性编辑操作对应的属性信息,添加到所述第一数据节点的所述第一层级关系属性中的节点扩展模型。
在本实施例中,第一数据节点的第一层级关系属性包含有节点扩展模型,该节点扩展模型可以用于记录关于该第一数据节点的扩展属性信息。例如,该第一数据节点为一功能类型的数据节点,在功能下可以扩展对应的特性,例如某一功能为保温,而保温的特性包括有:保温时长、保温温度范围等,可以通通过属性编辑操作为其添加对应的扩展属性。电子设备在接收到用户发起的属性编辑操作后,可以获取属性编辑操作对应的属性信息,将所需添加的属性信息添加到第一层级关系属性的节点扩展模型内,以实现对第一层级关系属性进行扩充。
在一种可能的实现方式中,电子设备在接收到用户发起的属性编辑请求时,可以生成一个扩展属性库,该扩展属性库与该第一数据节点的节点类型相关,例如,对于功能类型的数据节点,则对应的为特性扩展库;而对应失效类型的数据节点,则对应的为应对失效所采用的措施扩展库。用户可以从扩展属性库内选取任意数量的扩展属性,根据用户选择的所有扩展属性添加到该第一数据节点的节点扩展模型。
示例性地,图4示出了本申请一实施例提供的属性编辑操作的示意图。如图4中的(a)中,包含有多个不同的数据节点,如产品的根节点:水杯,以及该水杯下对应的功能节点:保温,功能节点下还可以包含对应的失效节点,如不保温。用户可以通过右键的方式开打数据节点的编辑操作,该编辑菜单中包含有特性编辑的控件,用户点击属性编辑的控件后,可以对该数据节点进行属性编辑,生成属性编辑的页面。如图4中的(b)所示,该属性编辑的页面内包含有特性库,用户可以在特性库中选择与该数据节点对应的特性,并显示于关联特性列表内,用户可以通过点击保存以保存本次的编辑操作,电子设备可以将本次用户选择的内容,存储于该数据节点的层级关系属性中的节点扩展模型内。
在S303中,接收用户对于所述第一数据节点以及第二数据节点发起的关系操作指令,获取所述第二数据节点的第二层级关系属性。
在S304中,根据所述第一层级关系属性以及所述第二层级关系属性,更新所述引用关系属性。
在本实施例中,电子设备可以建立不同数据节点之间的关联关系,例如,功能与功能间的关联关系、失效与失效之间的关联关系、特性与特性之间的关联关系等,电子设备可以根据用户的关系操作指令,确定需要与第一数据节点建立关联关系的第二数据节点,并获取该第二数据节点的第二层级关系属性,将第一层级关系属性与第二层级关系属性封装到该第一数据节点的引用关系属性内,以建立上述两者间的关联关系。同样地,对于第二数据节点而言,也可以将第一层级关系属性与第二层级关系属性封装到第二数据节点的引用关系属性内。
在本申请实施例中,用户可以通过发起属性编辑操作对第一数据节点的第一层级关系属性进行扩展,从而能够提高属性表达的准确性以及自由度。另一方面,用户还可以通过关系操作指令,建立不同节点之间在不同维度上的关联关系,以实现生成不同关系树的目的。
图5示出了本申请一实施例提供的一种FMEA数据节点S101的操作方法的实现流程图。参见图5所示,该FMEA数据节点的操作方法S101包括:S1011~S1012,具体描述如下:
在S1011中,响应于所述节点创建指令,生成模板选取列表;所述模板选取列表内包含有多个已创建的候选模板;每个候选模板对应一个模板标识。
在S1012中,响应于所述用户在所述模板选取列表内发起的选择操作,将所述选择操作指定的所述候选模板作为所述第一数据节点的所述节点模板,并将所述模板标识添加到所述第一层级关系属性以及所述引用关系属性。
在本实施例中,电子设备可以存储有一个节点模板库。由于不同产品可以具有相同的零件、相同的功能,只是可能部分特性不同,而特性的个性化设置,可以通过第一层级关系属性中的节点扩展模型进行配置,首部属性以及引用关系属性中也配置有扩展字段,能够记录与该产品对应的个性化内容。基于此,为了提高FMEA操作的效率,可以建立一个节点模板库,在用户需要创建第一数据节点时,可以生成一个模板选取列表,该模板选取列表中包含有节点模板库已经创建的候选模板。用户可以选取一个作为该第一数据节点的节点模板,并将该节点模板对应的模板标识添加到第一层级关系属性以及引用关系属性,以便唯一确定该第一数据节点以及快速获取节点的相关属性(记录与节点模板中的属性)。
在本申请实施例中,通过创建节点模板库,在生成时从模板选取列表选择对应的节点模板,能够提高节点创建的效率。
图6示出了本申请一实施例提供的一种FMEA数据节点的操作方法的实现流程图。参见图6所示,该FMEA数据节点的操作方法包括:S601~S605,具体描述如下:
在S601中,通过所述第一数据节点的首部属性,确定所述第一数据节点所在的产品项目以及根数据节点,并基于所述产品项目以及所述根数据节点生成关于所述第一数据节点的结构关系链。
在S602中,根据所述第一层级关系属性内包含的节点扩展模型,确定所述第一数据节点的扩展关系列表。
在S603中,基于所述引用关系属性,生成与所述第一数据节点存在关联关系的逻辑数据链。
在本实施例中,电子设备在创建了第一数据节点后,可以对第一数据节点进行存储以及验证。其中,电子设备可以分别对不同的属性进行结构化处理。因此,电子设备可以对各个属性进行梳理,通过首部属性确定第一数据节点的结构关系链,由于该首部属性中记录产品项目、根数据节点的信息,因此可以该第一数据节点在结构维度上所述的产品,继而确定其所述的结构关系链。与此同时,根据用户的属性编辑操作,可以确定该第一数据节点的节点扩展模板内包含的扩展属性,基于扩展属性生成扩展关系列表。而对于引用关系属性,具体用于记录与该第一数据节点存在逻辑上的关联关系的其他节点,因此可以对确定对应的数据链,即上述的逻辑数据链。
在S604中,对所述结构关系链、所述扩展关系列表以及所述逻辑数据链进行结构化处理以及数据转换,得到转换关系数据。
在S605中,将所述转换关系数据存储于所述FMEA数据的数据库内。
在本实施例中,多关系数据在FMEA中的情况非常多,需要根据用户的操作和具体的数据来建立,系统拿到数据之后需要经过分解,转换为相关的结构化数据存储,在系统识别不同的数据转换为不同的表数据存储,包括了相关的关系数据,每一个FMEA都会有一个首部信息数据,下层级会创建很多结构,每个结构会创建很多功能与特性,功能中还可以创建要求与失效,功能中还有等级,结构中还关联了零件(产品),功能中还有包含不同的特性数据集合,系统会根据具体的数据情况拆分为层级关系数据/层级关系数据的扩展关系,功能与功能之间,失效与失效之间可以通过影响来创建关系(例如保温杯破裂导致不保温,漏水,这里破裂会引起不保温,还会引起漏水,就表示说一个失效与另外的失效有影响关系),系统会根据业务关系来识别影响关系,在前端用户的操作行为中也会传递这种类型,识别后会根据数据进行拆分,转换为计算机识别的结构化数据,再转换为模型数据,即上述的转换关系数据,并对转换关系数据进行存储。
在本申请实施例中,通过结构化以及数据转换的方式对第一数据节点进行存储,能够提高数据存储以及读取的效率,继而提高后续的关系读取的速度,方便用户进行快速的关系树间的切换。
进一步地,作为本申请的另一实施例,S605还可以包括以下步骤:
在S605.1中,确定所述结构关系链对应的关系链标识。
在S605.2中,将所述第一数据节点的转换关系数据存储于所述关系链标识对应的数据块。
在本实施例中,在进行FMEA分析中,结构、功能和失效类型的数据数量较大,可能超过上千行数据,如果系统处理方式使用常规的方式,加载速度慢,需要调整方式和逻辑以提高节点的存储和查询逻辑,并且可以支持快速检索功能系统接收到添加的数据(结构化数据),自动在缓存中添加对应的数据节点,基于此,电子设备在进行数据节点的存储时,会以树结构的节点层级方式存储示例性地,图7示出了本申请一实施例提供的关系树结构。电子设备可以存储为关系型的树结构,根据数据节点具体关系直接按关系层的数据存储,以便在后续接收到查询指令时,直接通过检索关系标识,实现整体数据的读取。基于此,电子设备可以为不同的结构关系链配置对应的关系链标识,并将创建的第一数据节点存储于该关系链标识对应的数据块内。该数据块内存储有该结构关系链包含的所有数据节点的数据。
需要说明的是,逻辑关系链也可以通过上述方式存储数据块,实现整体逻辑关系链的显示。
在所述将所述转换关系数据存储于所述FMEA数据的数据库内之后,还包括:
在S606中,响应于对于所述结构关系链的读取指令,根据所述读取指令对应的所述关系链标识,获取所述数据块。
在S607中,基于所述数据块生成所述结构关系链对应的关系树。
在本实施例中,电子设备在需要显示某一个结构树或者某一个关系链时,可以根据关系链标识读取对应的数据块,并基于该数据块进行关系树的还原,实现了整体数据读取的目的。
在本申请实施例中,通过链式对数据节点的数据进行存储,能够提高数据读取的效率。
图8示出了本申请一实施例提供的一种FMEA数据节点的操作方法的实现流程图。参见图8所示,该FMEA数据节点的操作方法包括:S801~S804,具体描述如下:
进一步地,在所述基于配置后的所述首部属性、配置后的所述第一层级关系属性以及所述引用关系属性,生成所述第一数据节点之后,还包括:
在S801中,响应于对于所述FMEA数据的读取指令,确定所述读取指令的关系树类型。
在本实施例中,由于FMEA数据中的数据节点包含有结构维度的属性信息(通过首部属性)以及逻辑维度的属性信息(通过层级关系属性以及引用关系属性),因此,电子设备可以响应于不同类型的关系树的读取指令,继而显示读取指令指定类型的关系树。
在S802中,若所述关系树类型为结构关系树类型,则根据所述FMEA数据中的各个已有节点对应的首部属性,生成所述FMEA数据的结构关系树;所述已有节点包含所述第一数据节点。
在本实施例中,电子设备在检测到用户发起的读取指令中指定的关系树类型为结构关系树类型时,即需要确定在结构维度上各个数据节点间的关联关系,在该情况下,电子设备通过读取各个已有节点的首部属性,确定各个已有节点对应的根节点标识,从而可以确定各个已有节点在结构维度上的层级关系,从而构建得到对应的结构关系树。
在S803中,若所述关系树类型为逻辑关系树类型,则根据所述FMEA数据中的各个已有节点对应的引用关系属性中的节点标识,确定与所述逻辑关系树类型对应的目标数据节点以及各个目标数据节点之间的层级关系。
在S804中,基于所有所述目标数据节点以及所述层级关系,生成逻辑关系树。
在本实施例中,电子设备在检测到用户发起的读取指令中指定的关系树类型为逻辑关系树类型时,即需要确定在功能、失效或特性等维度上的逻辑关系,在该情况下,电子设备可以读取各个已有节点中引用关系属性记载的不同数据节点之间在功能维度上、失效维度上或者特性维度上之间的层级关系,从而构建对应的逻辑关系链,继而得到对应的逻辑关系树。
在本申请实施例中,电子设备通过识别对应数据的在不同属性内的标识,查询出层级关系数据的子集/影响关系的子集,进行数据转换,转换为对象模型,返回前端界面能识别的数据进行渲染到界面上显示出来,查询主要通过了数据节点记录的各类型标识与关系表的关联关系与相关的类型可以快速识别到需要的数据,再关联基础数据进行扩展(基础数据中包含了节点数据的名称,编码),层级关系/影响关系,实现了快速提取关系数据的目的。
图9示出了本申请一实施例提供的一种FMEA数据节点的操作方法的实现流程图。参见图9所示,该FMEA数据节点的操作方法包括:S901~S904,具体描述如下:
在S901中,响应于所述用户对于所述第一数据节点的关联菜单栏中对于第三数据节点的定位指令,读取所述第一数据节点的引用关系属性;所述第三数据节点为与所述第一数据节点存在关联关系的另一数据节点。
在S902中,将所述引用关系属性中记录的关联节点的节点标识识别为所述第三数据节点的节点标识。
在S903中,根据所述第三数据节点的节点标识,从数据库内查询所述第三数据节点的首部属性,根据所述首部属性确定所述第三数据节点所在的层级位置。
在S904中,基于所述层级位置确定所述第三数据节点所在的层级数据组,并展开所述层级数据组中的各个数据节点,以及标记所述第三数据节点。
在本实施例中,电子设备可以实现快速定位数据节点的目的。在FMEA数据中,若某一数据节点(即上述的第一数据节点)建立了关联关系,则可以有对应的关联图标,用户通过点击上述关联图标,可以生成一个关联菜单栏,该关联菜单栏内记录了与第一数据节点存在关联关系的其他数据节点,如第三数据节点。用户可以通过点击上述关联菜单栏内的任一其他数据节点,以实现快速跳转的目的。此时,由于第一数据节点的引用关系属性内会记录有与其存在关联关系的其他数据节点的节点标识,电子设备可以通过引用关系属性中第三数据节点的节点标识,查询得到该第三数据节点所对应的首部属性(由于层级关系属性中包含有节点标识以及首部标识,可以通过读取层级属性关系确定首部标识,继而获取首部属性),从而确定对应的层级位置,实现了数据节点的定位。
示例性地,对于FMEA数据节点的操作具体包括以下步骤:
步骤1:创建FMEA,在创建FMEA时,可以选择所创建的FMEA类型(如DFMEA,PFMEA,FMEA-MSA,Software-FMEA,Equipment-FMEA等),并在选择完成FMEA的类型后,可以预先录入关于该FMEA所创建的关系树的类型,项目名和其他FMEA类型关联的基础数据等。由于本申请创建的FMEA中,各个数据节点均支持双向关系树,因此上述指定的关系树类型具体为预览时主要显示的关系树,在后续操作过程中,可以自由进行关系树的视图切换。
步骤2:生成基于上述选择的关系树类型的界面中创建数据节点,该数据节点可以为所开发产品中包含的多个系统、结构、模块、零件等对应的数据节点,还可以是关于系统、结构、模块、零件对应的功能、失效等逻辑属性的数据节点,即上述第一数据节点与第二数据节点可以为上述任一类型的数据节点。
步骤3:为创建的数据节点建立相互之间的关联关系,从而生成关于该产品对应的关系树。需要说明的是,用户可以通过切换不同的关系树视图,建立不同类型关系树之间的关联关系,如结构关系树中各个部件、零件之间的关联关系;然后切换至功能关系树中,为不同的部件、零件添加对应的功能,并建立各个部件、零件之间在功能维度上的关联关系;然后切换至失效关系树,为不同的部件、零件添加对应的失效,并建立各个部件、零件之间在失效维度上的关联关系,例如A部件失效会影响B部件,则上述两个部件之间存在失效的关联关系。
步骤4:对于建立的FMEA进行风险分析。
在本实施例中,用户可以通过电子设备在创建的FMEA上对目标数据节点进行操作。其中,该操作包括以下几种类型,分别为:
类型1,锁定/解锁:在FMEA中创建的数据节点的默认状态均为锁定状态,即处于无法操作,用户可以通过对数据节点进行解锁,以对数据节点的属性进行调整(如增加结构,功能,失效,要求等)。
类型2,复制:FMEA操作界面的数据节点均可复制,复制到对应的结构下粘贴,在打开了多个FMEA的模式下,不同FMEA内的数据节点也可以进行跨数据间的复制。
类型3,关联:FMEA的结构类型的数据节点可以通过关联方式从其他FMEA数据中关联到其他FMEA中;若该数据节点为公用类型的数据节点,则在一个FMEA中进行修改,则该修改操作会同步更新到其他关联的FMEA,如果其他FMEA已生效,则会生成提示信息,以提示用户该数据节点的修改是否同步至本FMEA内,若接收到确认同步指令,则自动完成数据同步,相关的数据节点进行更新。
类型4,继承:创建FMEA的时候可以选择直接创建不同类别的FMEA(平台FMEA,组件FMEA,普通FEMEA)和不同类型的FMEA(PFMEA,DFMEA等),继承就是在现有的FMEA基础上继承后做优化和调整,继承的前提是指必须选中平台类别的FMEA进行继承,继承的FMEA所有节点锁定,需要解锁后可调整修改。
类型5,定位:定位就是在一个FMEA的操作界面中,划分多个不同的显示区域,每个显示区域可以对应一种类型的关系树,在选取一个显示区域中的数据节点后,会在其他显示区域的关系树中进行自动定位,并自动展开其他显示区域的关系树中相同的数据节点,因为FMEA操作界面中有很多数据节点之间有关联关系(功能影响关系,失效影响关系),还有FMEA树界面和FMEA Formsheet界面中数据相同显示位置不同,FMEA树界面和功能链/失效链界面中数据节点的显示位置不同,功能关系网/失效关系网中显示结构不同,数据节点相同都需要定位到左侧的FMEA操作树上或者右侧FMEA预览树上。
类型6,搜索:在FMEA操作界面需要快速的查询某个数据节点是否在FMEA中或确定该数据节点在FMEA中的位置时,可以通过搜索栏输入数据节点的标识,以完成搜索。
类型7,移动(上移以及下移):FMEA树操作界面的数据节点均可以移动,上移为和上一数据节点交换位置,下移为和下一数据节点交换位置,FMEA的节点有区分(结构,特性,功能,要求,失效),显示顺序为结构,结构下挂(特性,功能,子结构),特性下挂(失效),功能下挂(要求,失效),要求下挂(失效),所以移动需要根据显示位置来判断是否可以继续上移或下移。
类型8,预览:工具栏有预览开关,可以控制其他显示区域是否显示,开关打开,左侧FMEA树选择结构的时,右侧的显示区域可以显示该结构对应的子结构以及功能与失效数据。
类型9,收缩与展开:每个数据节点可以下挂有多种不同类型的属性以及其他数据节点,可以通过开展以及收缩,以确定是否需要对结构或功能或失效进行显示。
类型10,互联:FMEA操作页面可以点击结构进行互联其他企业分享的FMEA数据进行挂载关联,互联的数据只可取消互联和查看数据与关系,不可进行新建删除操作。
图10示出了本发明一实施例提供的一种FMEA数据节点的操作装置的结构框图,该FMEA数据节点的操作装置包括的各单元用于执行图1对应的实施例中加密装置实现的各步骤。具体请参阅图1与图1所对应的实施例中的相关描述。为了便于说明,仅示出了与本实施例相关的部分。
参见图10,所述FMEA数据节点的操作装置包括:
节点模板获取单元101,用于响应于用户在失效模型与影响分析FMEA数据发起的节点创建指令,获取关于第一数据节点的节点模板;所述节点模板包含有首部属性、第一层级关系属性以及引用关系属性;
述首部属性配置单元102,用于根据所述节点创建指令的触发位置以及所述FMEA数据的数据属性信息,配置所述首部属性;所述首部属性中配置有所述第一数据节点所属层级的首部标识;
第一层级关系属性配置单元103,用于根据所述节点创建指令指定的所述节点模板,配置所述第一层级关系属性;所述第一层级关系属性中携带有所述首部标识以及所述第一数据节点对应的节点标识;
节点生成单元104,用于基于配置后的所述首部属性、配置后的所述第一层级关系属性以及所述引用关系属性,生成所述第一数据节点;其中,所述引用关系属性中包含有所第一述层级关系属性的节点标识以及所述首部标识;所述引用关系属性用于存储所述第一数据节点的所述第一层级关系属性的关联关系,以通过所述第一数据节点内的所述首部属性以及所述引用关系属性构建结构关系树以及逻辑关系树。
可选地,所述操作装置还包括:
属性编辑单元,用于接收用户对于所述第一数据节点发起的属性编辑操作;所述属性编辑操作包括对于所述第一数据节点的功能编辑操作、失效编辑操作和/或特性编辑操作;
节点扩展模型配置单元,用于将所述属性编辑操作对应的属性信息,添加到所述第一数据节点的所述第一层级关系属性中的节点扩展模型;
和/或
关联操作单元,用于接收用户对于所述第一数据节点以及第二数据节点发起的关系操作指令,获取所述第二数据节点的第二层级关系属性;
引用关系更新单元,用于根据所述第一层级关系属性以及所述第二层级关系属性,更新所述引用关系属性。
可选地,所述节点模板获取单元101包括:
候选模板显示单元,用于响应于所述节点创建指令,生成模板选取列表;所述模板选取列表内包含有多个已创建的候选模板;每个候选模板对应一个模板标识;
候选模板选择单元,用于响应于所述用户在所述模板选取列表内发起的选择操作,将所述选择操作指定的所述候选模板作为所述第一数据节点的所述节点模板,并将所述模板标识添加到所述第一层级关系属性以及所述引用关系属性。
可选地,所述操作装置还包括:
结构关系链确定单元,用于通过所述第一数据节点的首部属性,确定所述第一数据节点所在的产品项目以及根数据节点,并基于所述产品项目以及所述根数据节点生成关于所述第一数据节点的结构关系链;
扩展关系列表确定单元,用于根据所述第一层级关系属性内包含的节点扩展模型,确定所述第一数据节点的扩展关系列表;
逻辑数据链确定单元,用于基于所述引用关系属性,生成与所述第一数据节点存在关联关系的逻辑数据链;
数据转换单元,用于对所述结构关系链、所述扩展关系列表以及所述逻辑数据链进行结构化处理以及数据转换,得到转换关系数据;
数据存储单元,用于将所述转换关系数据存储于所述FMEA数据的数据库内。
可选地,所述数据存储单元包括:
关系链标识确定单元,用于确定所述结构关系链对应的关系链标识;
数据块存储单元,用于将所述第一数据节点的转换关系数据存储于所述关系链标识对应的数据块;
所述操作装置还包括:
读取响应单元,用于响应于对于所述结构关系链的读取指令,根据所述读取指令对应的所述关系链标识,获取所述数据块;
关系树生成单元,用于基于所述数据块生成所述结构关系链对应的关系树。
可选地,所述操作装置还包括:
关系树类型确定单元,用于响应于对于所述FMEA数据的读取指令,确定所述读取指令的关系树类型;
结构关系树生成单元,用于若所述关系树类型为结构关系树类型,则根据所述FMEA数据中的各个已有节点对应的首部属性,生成所述FMEA数据的结构关系树;所述已有节点包含所述第一数据节点;
逻辑关系树响应单元,用于若所述关系树类型为逻辑关系树类型,则根据所述FMEA数据中的各个已有节点对应的引用关系属性中的节点标识,确定与所述逻辑关系树类型对应的目标数据节点以及各个目标数据节点之间的层级关系;
逻辑关系树生成单元,用于基于所有所述目标数据节点以及所述层级关系,生成逻辑关系树。
可选地,所述操作装置还包括:
定位指令响应单元,用于响应于所述用户对于所述第一数据节点的关联菜单栏中对于第三数据节点的定位指令,读取所述第一数据节点的引用关系属性;所述第三数据节点为与所述第一数据节点存在关联关系的另一数据节点;
节点标识确定单元,用于将所述引用关系属性中记录的关联节点的节点标识识别为所述第三数据节点的节点标识;
层级位置确定单元,用于根据所述第三数据节点的节点标识,从数据库内查询所述第三数据节点的首部属性,根据所述首部属性确定所述第三数据节点所在的层级位置;
定位单元,用于基于所述层级位置确定所述第三数据节点所在的层级数据组,并展开所述层级数据组中的各个数据节点,以及标记所述第三数据节点。
因此,本发明实施例提供的FMEA数据节点的操作装置同样可以通过在创建数据节点时,根据节点创建指令的触发位置以及所属FMEA数据的数据属性信息,配置所创建的第一数据节点的首部标识,从而能够确定在FMEA数据所展示的关系维度确定与所在层级的其他节点的关联关系,并且为该第一数据节点配置对应的节点标识,记录于第一层级关系属性内,并将节点标识以及首部标识记录于引用关系属性中,以便后续建立该第一数据节点在其他维度上的关联关系,使得所创建的第一数据节点,不仅能够记录与当前所显示的关系维度对应的关联关系,还能够通过引用关系属性记录在其他维度的关联关系,使得第一数据节点能够支持构建结构关系树以及逻辑关系树。与现有的FMEA分析技术相比,本申请实施例中创建的数据节点由于包含了首部属性、第一层级关系属性以及引用关系属性,可以同时记录多个不同的关系维度的关联关系,并且在引用关系属性中记录有该第一数据节点的节点标识以及对应的首部标识,能够实现快速定位关联关系对应的数据节点,从而便于实现不同关系树间的切换,提高了用户在FMEA设计过程中的操作效率,从而降低了产品研发的耗时。
应当理解的是,图10示出的FMEA数据节点的操作方法装置的结构框图中,各模块用于执行图1至图9对应的实施例中的各步骤,而对于图1至图9对应的实施例中的各步骤已在上述实施例中进行详细解释,具体请参阅图1至图9以及图1至图9所对应的实施例中的相关描述,此处不再赘述。
图11是本申请另一实施例提供的一种电子设备的结构框图。如图11所示,该实施例的电子设备1100包括:处理器1110、存储器1120以及存储在存储器1120中并可在处理器1110运行的计算机程序1130,例如FMEA数据节点的操作方法的程序。处理器1110执行计算机程序1130时实现上述各个FMEA数据节点的操作方法各实施例中的步骤,例如图1所示的S101至S104。或者,处理器1110执行计算机程序1130时实现上述图10对应的实施例中各模块的功能,例如,图10所示的单元101至104的功能,具体请参阅图10对应的实施例中的相关描述。
示例性的,计算机程序1130可以被分割成一个或多个模块,一个或者多个模块被存储在存储器1120中,并由处理器1110执行,以完成本申请。一个或多个模块可以是能够完成特定功能的一系列计算机程序指令段,该指令段用于描述计算机程序1130在电子设备1100中的执行过程。例如,计算机程序1130可以被分割成各个单元模块,各模块具体功能如上。
电子设备1100可包括,但不仅限于,处理器1110、存储器1120。本领域技术人员可以理解,图11仅仅是电子设备1100的示例,并不构成对电子设备1100的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件,例如电子设备还可以包括输入输出设备、网络接入设备、总线等。
所称处理器1110可以是中央处理单元,还可以是其他通用处理器、数字信号处理器、专用集成电路、现成可编程门阵列或者其他可编程逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者是任何常规的处理器等。
存储器1120可以是电子设备1100的内部存储单元,例如电子设备1100的硬盘或内存。存储器1120也可以是电子设备1100的外部存储设备,例如电子设备1100上配备的插接式硬盘,智能存储卡,闪存卡等。进一步地,存储器1120还可以既包括电子设备1100的内部存储单元也包括外部存储设备。
以上实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围,均应包含在本申请的保护范围之内。
Claims (9)
1.一种FMEA数据节点的操作方法,其特征在于,包括:
响应于用户在失效模型与影响分析FMEA数据发起的节点创建指令,获取关于第一数据节点的节点模板;所述节点模板包含有首部属性、第一层级关系属性以及引用关系属性;
根据所述节点创建指令的触发位置以及所述FMEA数据的数据属性信息,配置所述首部属性;所述首部属性中配置有所述第一数据节点所属层级的首部标识;
根据所述节点创建指令指定的所述节点模板,配置所述第一层级关系属性;所述第一层级关系属性中携带有所述首部标识以及所述第一数据节点对应的节点标识;
基于配置后的所述首部属性、配置后的所述第一层级关系属性以及所述引用关系属性,生成所述第一数据节点;其中,所述引用关系属性中包含有所述第一层级关系属性的节点标识以及所述首部标识;所述引用关系属性用于存储所述第一数据节点的所述第一层级关系属性的关联关系,以通过所述第一数据节点内的所述首部属性以及所述引用关系属性构建结构关系树以及逻辑关系树;
在所述基于配置后的所述首部属性、配置后的所述第一层级关系属性以及所述引用关系属性,生成所述第一数据节点之后,还包括:
通过所述第一数据节点的首部属性,确定所述第一数据节点所在的产品项目以及根数据节点,并基于所述产品项目以及所述根数据节点生成关于所述第一数据节点的结构关系链;
根据所述第一层级关系属性内包含的节点扩展模型,确定所述第一数据节点的扩展关系列表;
基于所述引用关系属性,生成与所述第一数据节点存在关联关系的逻辑数据链;
对所述结构关系链、所述扩展关系列表以及所述逻辑数据链进行结构化处理以及数据转换,得到转换关系数据;
将所述转换关系数据存储于所述FMEA数据的数据库内。
2.根据权利要求1所述的操作方法,其特征在于,在所述基于配置后的所述首部属性、配置后的所述第一层级关系属性以及所述引用关系属性,生成所述第一数据节点之后,还包括:
接收用户对于所述第一数据节点发起的属性编辑操作;所述属性编辑操作包括对于所述第一数据节点的功能编辑操作、失效编辑操作和/或特性编辑操作;
将所述属性编辑操作对应的属性信息,添加到所述第一数据节点的所述第一层级关系属性中的节点扩展模型;
和/或
接收用户对于所述第一数据节点以及第二数据节点发起的关系操作指令,获取所述第二数据节点的第二层级关系属性;
根据所述第一层级关系属性以及所述第二层级关系属性,更新所述引用关系属性。
3.根据权利要求1所述的操作方法,其特征在于,所述响应于用户在失效模型与影响分析FMEA数据发起的节点创建指令,获取关于第一数据节点的节点模板,包括:
响应于所述节点创建指令,生成模板选取列表;所述模板选取列表内包含有多个已创建的候选模板;每个候选模板对应一个模板标识;
响应于所述用户在所述模板选取列表内发起的选择操作,将所述选择操作指定的所述候选模板作为所述第一数据节点的所述节点模板,并将所述模板标识添加到所述第一层级关系属性以及所述引用关系属性。
4.根据权利要求1所述的操作方法,其特征在于,所述将所述转换关系数据存储于所述FMEA数据的数据库内,包括:
确定所述结构关系链对应的关系链标识;
将所述第一数据节点的转换关系数据存储于所述关系链标识对应的数据块;
在所述将所述转换关系数据存储于所述FMEA数据的数据库内之后,还包括:
响应于对于所述结构关系链的读取指令,根据所述读取指令对应的所述关系链标识,获取所述数据块;
基于所述数据块生成所述结构关系链对应的关系树。
5.根据权利要求1-4任一项所述的操作方法,其特征在于,在所述基于配置后的所述首部属性、配置后的所述第一层级关系属性以及所述引用关系属性,生成所述第一数据节点之后,还包括:
响应于对于所述FMEA数据的读取指令,确定所述读取指令的关系树类型;
若所述关系树类型为结构关系树类型,则根据所述FMEA数据中的各个已有节点对应的首部属性,生成所述FMEA数据的结构关系树;所述已有节点包含所述第一数据节点;
若所述关系树类型为逻辑关系树类型,则根据所述FMEA数据中的各个已有节点对应的引用关系属性中的节点标识,确定与所述逻辑关系树类型对应的目标数据节点以及各个目标数据节点之间的层级关系;
基于所有所述目标数据节点以及所述层级关系,生成逻辑关系树。
6.根据权利要求1-4任一项所述的操作方法,其特征在于,在所述基于配置后的所述首部属性、配置后的所述第一层级关系属性以及所述引用关系属性,生成所述第一数据节点之后,还包括:
响应于所述用户对于所述第一数据节点的关联菜单栏中对于第三数据节点的定位指令,读取所述第一数据节点的引用关系属性;所述第三数据节点为与所述第一数据节点存在关联关系的另一数据节点;
将所述引用关系属性中记录的关联节点的节点标识识别为所述第三数据节点的节点标识;
根据所述第三数据节点的节点标识,从数据库内查询所述第三数据节点的首部属性,根据所述首部属性确定所述第三数据节点所在的层级位置;
基于所述层级位置确定所述第三数据节点所在的层级数据组,并展开所述层级数据组中的各个数据节点,以及标记所述第三数据节点。
7.一种FMEA数据节点的操作装置,其特征在于,包括:
节点模板获取单元,用于响应于用户在失效模型与影响分析FMEA数据发起的节点创建指令,获取关于第一数据节点的节点模板;所述节点模板包含有首部属性、第一层级关系属性以及引用关系属性;
述首部属性配置单元,用于根据所述节点创建指令的触发位置以及所述FMEA数据的数据属性信息,配置所述首部属性;所述首部属性中配置有所述第一数据节点所属层级的首部标识;
第一层级关系属性配置单元,用于根据所述节点创建指令指定的所述节点模板,配置所述第一层级关系属性;所述第一层级关系属性中携带有所述首部标识以及所述第一数据节点对应的节点标识;
节点生成单元,用于基于配置后的所述首部属性、配置后的所述第一层级关系属性以及所述引用关系属性,生成所述第一数据节点;其中,所述引用关系属性中包含有所述第一层级关系属性的节点标识以及所述首部标识;所述引用关系属性用于存储所述第一数据节点的所述第一层级关系属性的关联关系,以通过所述第一数据节点内的所述首部属性以及所述引用关系属性构建结构关系树以及逻辑关系树;
所述操作装置还包括:
结构关系链确定单元,用于通过所述第一数据节点的首部属性,确定所述第一数据节点所在的产品项目以及根数据节点,并基于所述产品项目以及所述根数据节点生成关于所述第一数据节点的结构关系链;
扩展关系列表确定单元,用于根据所述第一层级关系属性内包含的节点扩展模型,确定所述第一数据节点的扩展关系列表;
逻辑数据链确定单元,用于基于所述引用关系属性,生成与所述第一数据节点存在关联关系的逻辑数据链;
数据转换单元,用于对所述结构关系链、所述扩展关系列表以及所述逻辑数据链进行结构化处理以及数据转换,得到转换关系数据;
数据存储单元,用于将所述转换关系数据存储于所述FMEA数据的数据库内。
8.一种终端设备,其特征在于,所述终端设备包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时如权利要求1至6任一项所述方法的步骤。
9.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至6任一项所述方法的步骤。
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---|---|---|---|---|
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CN115688438B (zh) * | 2022-11-04 | 2024-03-12 | 聪脉(上海)信息技术有限公司 | 一种pfmea结构树模块 |
CN116151994B (zh) * | 2022-12-20 | 2023-12-01 | 易保网络技术(上海)有限公司 | 结构化数据的计算方法、计算引擎、设备及可读存储介质 |
CN115935722A (zh) * | 2023-03-09 | 2023-04-07 | 北京集度科技有限公司 | 过程失效模式与影响分析方法、设备及计算机程序产品 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101217763A (zh) * | 2008-01-15 | 2008-07-09 | 中兴通讯股份有限公司 | 故障分析中逻辑树到物理树的扩展装置及方法 |
CN103473400A (zh) * | 2013-08-27 | 2013-12-25 | 北京航空航天大学 | 基于层次依赖建模的软件fmea方法 |
CN113992736A (zh) * | 2021-12-29 | 2022-01-28 | 希维科技(广州)有限公司 | 基于云计算服务平台的结构化数据的互联方法及服务器 |
CN114201787A (zh) * | 2021-12-15 | 2022-03-18 | 聪脉(上海)信息技术有限公司 | 一种fmea-msr可视化方法和系统 |
CN114281590A (zh) * | 2021-12-28 | 2022-04-05 | 中车信息技术有限公司 | 一种故障树的自动生成方法 |
Family Cites Families (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP6896570B2 (ja) * | 2017-08-31 | 2021-06-30 | 株式会社日立製作所 | 情報処理システム及び情報処置方法 |
US20190114369A1 (en) * | 2017-10-17 | 2019-04-18 | Bank Of America Corporation | Multidimensional graph structured database with property and relationship subclasses |
CN110290006A (zh) * | 2019-06-25 | 2019-09-27 | 大连交通大学 | 基于节点重要度的指挥控制网络级联失效模型构建方法 |
-
2022
- 2022-04-29 CN CN202210463769.1A patent/CN114564852B/zh active Active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101217763A (zh) * | 2008-01-15 | 2008-07-09 | 中兴通讯股份有限公司 | 故障分析中逻辑树到物理树的扩展装置及方法 |
CN103473400A (zh) * | 2013-08-27 | 2013-12-25 | 北京航空航天大学 | 基于层次依赖建模的软件fmea方法 |
CN114201787A (zh) * | 2021-12-15 | 2022-03-18 | 聪脉(上海)信息技术有限公司 | 一种fmea-msr可视化方法和系统 |
CN114281590A (zh) * | 2021-12-28 | 2022-04-05 | 中车信息技术有限公司 | 一种故障树的自动生成方法 |
CN113992736A (zh) * | 2021-12-29 | 2022-01-28 | 希维科技(广州)有限公司 | 基于云计算服务平台的结构化数据的互联方法及服务器 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
功能本体在家电设计领域中的研究与应用;邓永晶;《中国优秀硕士学位论文全文数据库》;20120715(第07期);信息科技辑I138-2808正文第11-39页 * |
航电系统安全性分析工具设计与研究;刘宇等;《民用飞机设计与研究》;20170901(第03期);第10-16页 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN114564852A (zh) | 2022-05-31 |
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