CN115348256A - 入账数据下传方法、装置、存储介质及电子设备 - Google Patents
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Abstract
本申请实施例提供一种入账数据下传方法、装置、存储介质及电子设备,该方法包括:基于核心系统的已入账数据获取外围系统待处理的入账数据,计算入账数据的数据量大小;确定在测试场景下外围系统的空闲测试资源,基于空闲测试资源以及入账数据的数据量大小,确定入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量;基于目标数据量,对入账数据进行分批,得到多批目标入账数据;将多批入账数据依次发送给外围系统,以使外围系统对多批目标入账数据进行处理,完成与核心系统的联调测试。本申请实施例在对入账数据进行分批时,通过获取测试场景下外围系统的空闲测试资源以及入账数据的数据量大小,来确定每一批入账数据的数据量,从而确定分批批数。
Description
技术领域
本申请涉及数据处理技术领域,特别涉及一种入账数据下传方法、装置、存储介质及电子设备。
背景技术
核心系统对交易数据进行入账处理,得到入账数据后,需要将入账数据以文件方式下传给外围系统进行处理。现有技术中,将入账数据进行分批时,不考虑外围系统当前的空闲测试资源,得到的每一批入账数据的数据量大于空闲资源对应的空闲批数据量,导致外围系统当前没法对每一批入账数据进行处理。
此外,现有技术中,不管入账数据的数据量是大还是小,当对入账数据进行分批时,每一批入账数据的数据量大小都是固定的,分批方式不灵活。因此,当入账数据一定时,入账数据分成多少批就已经是固定的了,不能够修改这个批次数量。当入账数据的数据量较大,想要减少入账数据分批时的批数,以方便外围系统获取该批量入账数据时,无法实现。例如,每一批入账数据的数据量大小固定为10M,当入账数据的数据量大小为100M时,分批后得到10批入账数据,此时觉得批量入账数据批数(10批)太多,外围系统不好获取该批量入账数据,但是又没法减少入账数据的批数。
因此,现有技术存在缺陷,有待改进与发展。
发明内容
本申请实施例提供一种入账数据下传方法、装置、存储介质及电子设备,一方面能够保证外围系统及时对每一批入账数据进行处理,另一方面能够灵活地确定每一批入账数据的数据量,以修改入账数据的批数,方便外围系统获取该批量入账数据。
本申请实施例提供一种入账数据下传方法,所述方法包括:
基于核心系统的已入账数据获取外围系统待处理的入账数据,计算所述入账数据的数据量大小;
确定在测试场景下所述外围系统的空闲测试资源,基于所述空闲测试资源以及所述入账数据的数据量大小,确定所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量;
基于所述目标数据量,对所述入账数据进行分批,得到多批目标入账数据;
将多批所述入账数据依次发送给所述外围系统,以使所述外围系统对多批所述目标入账数据进行处理,完成与所述核心系统的联调测试。
在本申请实施例所述的入账数据下传方法中,所述确定在测试场景下所述外围系统的空闲测试资源,基于所述空闲测试资源以及所述入账数据的数据量大小,确定所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量,包括:
获取在测试场景下所述外围系统当前的空闲测试资源;
获取参考空闲资源以及与所述参考空闲资源对应的参考批数据量大小;
将所述空闲测试资源与所述参考空闲资源进行比较,得到比较结果;
基于所述入账数据的数据量大小以及所述比较结果,对所述参考批数据量大小进行调整,得到所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量。
在本申请实施例所述的入账数据下传方法中,所述基于所述入账数据的数据量大小以及所述比较结果,对所述参考批数据量大小进行调整,得到所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量,包括:
将所述入账数据的数据量大小与预设数据量大小进行比较;
若所述入账数据的数据量大小大于所述预设数据量大小,且所述比较结果为所述空闲测试资源大于所述参考空闲资源,则将所述参考批数据量大小增大,得到调整后参考批数据量,其中,所述调整后参考批数据量小于或等于所述空闲测试资源对应的空闲批数据量;
将所述调整后参考批数据量作为所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量。
在本申请实施例所述的入账数据下传方法中,所述将所述入账数据的数据量大小与预设数据量大小进行比较后,还包括:
若所述入账数据的数据量大小等于所述预设数据量大小,且所述比较结果为所述空闲测试资源大于所述参考空闲资源,则将所述参考批数据量大小增大或保持不变,得到调整后参考批数据量,其中,当将所述参考批数据量大小增大时,得到的所述调整后参考批数据量小于或等于所述空闲测试资源对应的空闲批数据量;
将所述调整后参考批数据量作为所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量。
在本申请实施例所述的入账数据下传方法中,所述将所述入账数据的数据量大小与预设数据量大小进行比较后,还包括:
若所述入账数据的数据量大小小于所述预设数据量大小,且所述比较结果为所述空闲测试资源大于所述参考空闲资源,则将所述参考批数据量大小增大或保持不变或减小,得到调整后参考批数据量,其中,当将所述参考批数据量大小增大时,得到的所述调整后参考批数据量小于或等于所述空闲测试资源对应的空闲批数据量;
将所述调整后参考批数据量作为所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量。
在本申请实施例所述的入账数据下传方法中,所述将所述入账数据的数据量大小与预设数据量大小进行比较后,还包括:
若所述入账数据的数据量大小大于或等于所述预设数据量大小,且所述比较结果为所述空闲测试资源小于所述参考空闲资源,则将所述参考批数据量大小减小,得到调整后参考批数据量;
将所述调整后参考批数据量作为所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量。
在本申请实施例所述的入账数据下传方法中,所述将所述入账数据的数据量大小与预设数据量大小进行比较后,还包括:
若所述入账数据的数据量大小小于所述预设数据量大小,且所述比较结果为所述空闲测试资源小于所述参考空闲资源,则将所述参考批数据量减小,得到调整后参考批数据量;
将所述调整后参考批数据量作为所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量。
本申请实施例还提供一种入账数据下传装置,所述装置包括:
计算模块,用于基于核心系统的已入账数据获取外围系统待处理的入账数据,计算所述入账数据的数据量大小;
确定模块,用于确定在测试场景下所述外围系统的空闲测试资源,基于所述空闲测试资源以及所述入账数据的数据量大小,确定所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量;
分批模块,用于基于所述目标数据量,对所述入账数据进行分批,得到多批目标入账数据;
发送模块,用于将多批所述入账数据依次发送给所述外围系统,以使所述外围系统对多批所述目标入账数据进行处理,完成与所述核心系统的联调测试。
本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有计算机程序,当所述计算机程序在计算机上运行时,使得所述计算机执行任一实施例所述的入账数据下传方法。
本申请实施例还提供一种电子设备,所述电子设备包括处理器和存储器,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器通过调用所述存储器中存储的所述计算机程序,用于执行任一实施例所述的入账数据下传方法。
本申请实施例在对入账数据进行分批时,先是计算该入账数据的数据量大小,以及确定在测试场景下外围系统的空闲测试资源,然后基于空闲测试资源以及入账数据的数据量大小,确定该入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量,最后基于得到的目标数据量,对该入账数据进行分批。一方面能够保证外围系统及时对每一批入账数据进行处理,另一方面能够灵活地确定每一批入账数据的数据量,以修改入账数据的批数,方便外围系统获取该批量入账数据。
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为本申请实施例提供的入账数据下传方法的流程示意图。
图2为本申请实施例提供的入账数据下传装置的结构示意图。
图3为本申请实施例提供的入账数据下传装置的另一种结构示意图。
图4为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
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清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域技术人员在没有付出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请的保护范围。
本申请实施例提供一种入账数据下传方法,所述入账数据下传方法可以应用于电子设备中。
请参阅图1,图1为本申请实施例提供的入账数据下传方法的流程示意图。所述入账数据下传方法,应用于电子设备中,所述方法可以包括以下步骤:
步骤101,基于核心系统的已入账数据获取外围系统待处理的入账数据,计算所述入账数据的数据量大小。
其中,核心系统对交易数据进行入账后,得到入账数据,核心系统会将入账数据下传给外围系统进行处理。
其中,数据量大小可以用多少兆(M)来表示,例如数据量大小为100兆(M)。
步骤102,确定在测试场景下所述外围系统的空闲测试资源,基于所述空闲测试资源以及所述入账数据的数据量大小,确定所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量。
在一些实施例中,所述确定在测试场景下所述外围系统的空闲测试资源,基于所述空闲测试资源以及所述入账数据的数据量大小,确定所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量,包括:
获取在测试场景下所述外围系统当前的空闲测试资源;
获取参考空闲资源以及与所述参考空闲资源对应的参考批数据量大小;
将所述空闲测试资源与所述参考空闲资源进行比较,得到比较结果;
基于所述入账数据的数据量大小以及所述比较结果,对所述参考批数据量大小进行调整,得到所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量。
在一些实施例中,所述基于所述入账数据的数据量大小以及所述比较结果,对所述参考批数据量大小进行调整,得到所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量,包括:
将所述入账数据的数据量大小与预设数据量大小进行比较;
若所述入账数据的数据量大小大于所述预设数据量大小,且所述比较结果为所述空闲测试资源大于所述参考空闲资源,则将所述参考批数据量大小增大,得到调整后参考批数据量,其中,所述调整后参考批数据量小于或等于所述空闲测试资源对应的空闲批数据量;
将所述调整后参考批数据量作为所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量。
其中,将参考批数据量大小增大可以减少入账数据的分批数量,能够更加方便外围系统获取该批量入账数据。
例如,预设数据量大小为100M,入账数据的数据量大小为150M,参考空闲资源对应的参考批数据量大小为10M,则此时入账数据的数据量大小大于预设数据量大小。若此时比较结果为空闲测试资源大于参考空闲资源,则将参考批数据量大小增大,例如将参考批数据量大小从原来的10M增大为15M,则得到的调整后参考批数据量为15M,然后将调整后参考批数据量为15M作为入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量,即每一批入账数据的数据量大小为15M。其中,若空闲测试资源对应的空闲批数据量为20M,则调整后参考批数据量小于或等于20M,即调整后参考批数据量不能大于20M。所以最后得到的同一批次入账数据的目标数据量范围为大于10M,且小于或等于20M。
其中,按照现有技术,当入账数据的数据量大小为150M时,将分得15批入账数据(同一批次入账数据的目标数据量为10M)。而按照本方案,将分得10批入账数据(同一批次入账数据的目标数据量为15M),所以和现有技术相比,但是入账数据的批数比现有技术少了5批,因此,能够更加方便外围系统获取该批量入账数据(入账数据批数越多,外围系统获取越不方便)。
在一些实施例中,所述将所述入账数据的数据量大小与预设数据量大小进行比较后,还包括:
若所述入账数据的数据量大小等于所述预设数据量大小,且所述比较结果为所述空闲测试资源大于所述参考空闲资源,则将所述参考批数据量大小增大或保持不变,得到调整后参考批数据量,其中,当将所述参考批数据量大小增大时,得到的所述调整后参考批数据量小于或等于所述空闲测试资源对应的空闲批数据量;
将所述调整后参考批数据量作为所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量。
其中,将参考批数据量大小增大可以减少入账数据的分批数量,能够更加方便外围系统获取该批量入账数据。将参考批数据量大小保持不变是因为得到的入账数据的分批数量也能够让外围系统方便获取。
例如,预设数据量大小为200M,入账数据的数据量大小也为200M,参考空闲资源对应的参考批数据量大小为10M,则此时入账数据的数据量大小等于预设数据量大小。若此时比较结果为空闲测试资源大于参考空闲资源(即空闲测试资源对应的空闲批数据量大小大于参考空闲资源对应的参考批数据量大小,例如空闲测试资源对应的空闲批数据量大小为25M),则将参考批数据量大小增大或保持不变,例如将参考批数据量大小从原来的10M增大为20M,或者保持参考批数据量大小为10M不变,则得到的调整后参考批数据量为20M或10M,然后将调整后参考批数据量为20M或10M作为入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量,即每一批入账数据的数据量大小为20M或10M。其中,调整后参考批数据量小于或等于空闲测试资源对应的空闲批数据量,即调整后参考批数据量不能大于25M。所以最后得到的同一批次入账数据的目标数据量范围为大于10M,且小于或等于25M。
其中,按照现有技术,当入账数据的数据量大小为200M时,将分得20批入账数据(同一批次入账数据的目标数据量为10M)。而按照本方案,得到的入账数据的批数将得到20批或者10批(同一批次入账数据的目标数据量为20M)。当想要减少入账数据的批数,以更方便外围系统获取该批量入账数据时,可以将入账数据分成10批;当入账数据分成20批也可以方便获取时,则将入账数据分成20批,因此,分批方式更加灵活。
在一些实施例中,所述将所述入账数据的数据量大小与预设数据量大小进行比较后,还包括:
若所述入账数据的数据量大小小于所述预设数据量大小,且所述比较结果为所述空闲测试资源大于所述参考空闲资源,则将所述参考批数据量大小增大或保持不变或减小,得到调整后参考批数据量,其中,当将所述参考批数据量大小增大时,得到的所述调整后参考批数据量小于或等于所述空闲测试资源对应的空闲批数据量;
将所述调整后参考批数据量作为所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量。
其中,因为入账数据的数据量大小小于预设数据量大小,因此,即使将参考批数据量大小适当的减小,所得到的入账数据的批数也不会太多,也能够方便外围系统获取该批量入账数据。
在一些实施例中,所述将所述入账数据的数据量大小与预设数据量大小进行比较后,还包括:
若所述入账数据的数据量大小大于或等于所述预设数据量大小,且所述比较结果为所述空闲测试资源小于所述参考空闲资源,则将所述参考批数据量大小减小,得到调整后参考批数据量;
将所述调整后参考批数据量作为所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量。
其中,因为空闲测试资源小于参考空闲资源,因此,为了保证外围系统此事能够对每一批入账数据进行处理,要将参考批数据量大小减小。
在一些实施例中,所述将所述入账数据的数据量大小与预设数据量大小进行比较后,还包括:
若所述入账数据的数据量大小小于所述预设数据量大小,且所述比较结果为所述空闲测试资源小于所述参考空闲资源,则将所述参考批数据量大小减小,得到调整后参考批数据量;
将所述调整后参考批数据量作为所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量。
其中,因为空闲测试资源小于参考空闲资源,因此,为了保证外围系统此事能够对每一批入账数据进行处理,要将参考批数据量大小减小。
上述所有可选技术方案,可以采用任意结合形成本申请的可选实施例,在此不再一一赘述。
具体实施时,本申请不受所描述的各个步骤的执行顺序的限制,在不产生冲突的情况下,某些步骤还可以采用其它顺序进行或者同时进行。
由上可知,本申请实施例提供的入账数据下传方法,在对
在对入账数据进行分批时,先是计算该入账数据的数据量大小,以及确定在测试场景下外围系统的空闲测试资源,然后基于空闲测试资源以及入账数据的数据量大小,确定该入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量,最后基于得到的目标数据量,对该入账数据进行分批。一方面能够保证外围系统及时对每一批入账数据进行处理,另一方面能够灵活地确定每一批入账数据的数据量,以修改入账数据的批数,方便外围系统获取该批量入账数据。
本申请实施例还提供一种入账数据下传装置,所述入账数据下传装置可以集成在电子设备中。
请参阅图2,图2为本申请实施例提供的入账数据下传装置的结构示意图。入账数据下传装置30可以包括:
计算模块31,用于基于核心系统的已入账数据获取外围系统待处理的入账数据,计算所述入账数据的数据量大小;
确定模块32,用于确定在测试场景下所述外围系统的空闲测试资源,基于所述空闲测试资源以及所述入账数据的数据量大小,确定所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量;
分批模块33,用于基于所述目标数据量,对所述入账数据进行分批,得到多批目标入账数据;
发送模块34,用于将多批所述入账数据依次发送给所述外围系统,以使所述外围系统对多批所述目标入账数据进行处理,完成与所述核心系统的联调测试。
在一些实施例中,所述确定模块32,用于获取在测试场景下所述外围系统当前的空闲测试资源;获取参考空闲资源以及与所述参考空闲资源对应的参考批数据量大小;将所述空闲测试资源与所述参考空闲资源进行比较,得到比较结果;基于所述入账数据的数据量大小以及所述比较结果,对所述参考批数据量大小进行调整,得到所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量。
在一些实施例中,所述确定模块32,用于将所述入账数据的数据量大小与预设数据量大小进行比较;若所述入账数据的数据量大小大于所述预设数据量大小,且所述比较结果为所述空闲测试资源大于所述参考空闲资源,则将所述参考批数据量大小增大,得到调整后参考批数据量,其中,所述调整后参考批数据量小于或等于所述空闲测试资源对应的空闲批数据量;将所述调整后参考批数据量作为所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量。
在一些实施例中,所述确定模块32,用于若所述入账数据的数据量大小等于所述预设数据量大小,且所述比较结果为所述空闲测试资源大于所述参考空闲资源,则将所述参考批数据量大小增大或保持不变,得到调整后参考批数据量,其中,当将所述参考批数据量大小增大时,得到的所述调整后参考批数据量小于或等于所述空闲测试资源对应的空闲批数据量;将所述调整后参考批数据量作为所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量。
在一些实施例中,所述确定模块32,用于若所述入账数据的数据量大小小于所述预设数据量大小,且所述比较结果为所述空闲测试资源大于所述参考空闲资源,则将所述参考批数据量大小增大或保持不变或减小,得到调整后参考批数据量,其中,当将所述参考批数据量大小增大时,得到的所述调整后参考批数据量小于或等于所述空闲测试资源对应的空闲批数据量;将所述调整后参考批数据量作为所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量。
在一些实施例中,所述确定模块32,用于若所述入账数据的数据量大小大于或等于所述预设数据量大小,且所述比较结果为所述空闲测试资源小于所述参考空闲资源,则将所述参考批数据量大小减小,得到调整后参考批数据量;将所述调整后参考批数据量作为所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量。
在一些实施例中,所述确定模块32,用于若所述入账数据的数据量大小小于所述预设数据量大小,且所述比较结果为所述空闲测试资源小于所述参考空闲资源,则将所述参考批数据量大小减小,得到调整后参考批数据量;将所述调整后参考批数据量作为所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量。
具体实施时,以上各个模块可以作为独立的实体来实现,也可以进行任意组合,作为同一或若干个实体来实现。
由上可知,本申请实施例提供的入账数据下传装置30,通过计算模块31基于核心系统的已入账数据获取外围系统待处理的入账数据,计算所述入账数据的数据量大小;通过确定模块32确定在测试场景下所述外围系统的空闲测试资源,基于所述空闲测试资源以及所述入账数据的数据量大小,确定所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量;通过分批模块33基于所述目标数据量,对所述入账数据进行分批,得到多批目标入账数据;通过发送模块34将多批所述入账数据依次发送给所述外围系统,以使所述外围系统对多批所述目标入账数据进行处理,完成与所述核心系统的联调测试。
请参阅图3,图3为本申请实施例提供的入账数据下传装置的另一结构示意图,入账数据下传装置30包括存储器120、一个或多个处理器180、以及一个或多个应用程序,其中该一个或多个应用程序被存储于该存储器120中,并配置为由该处理器180执行;该处理器180可以包括计算模块31、确定模块32、分批模块33和发送模块34例如,以上各个部件的结构和连接关系可以如下:
存储器120可用于存储应用程序和数据。存储器120存储的应用程序中包含有可执行代码。应用程序可以组成各种功能模块。处理器180通过运行存储在存储器120的应用程序,从而执行各种功能应用以及数据处理。此外,存储器120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、或其他易失性固态存储器件。相应地,存储器120还可以包括存储器控制器,以提供处理器180对存储器120的访问。
处理器180是装置的控制中心,利用各种接口和线路连接整个终端的各个部分,通过运行或执行存储在存储器120内的应用程序,以及调用存储在存储器120内的数据,执行装置的各种功能和处理数据,从而对装置进行整体监控。可选的,处理器180可包括一个或多个处理核心;优选的,处理器180可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序等。
具体在本实施例中,处理器180会按照如下的指令,将一个或一个以上的应用程序的进程对应的可执行代码加载到存储器120中,并由处理器180来运行存储在存储器120中的应用程序,从而实现各种功能:
计算模块31,用于基于核心系统的已入账数据获取外围系统待处理的入账数据,计算所述入账数据的数据量大小;
确定模块32,用于确定在测试场景下所述外围系统的空闲测试资源,基于所述空闲测试资源以及所述入账数据的数据量大小,确定所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量;
分批模块33,用于基于所述目标数据量,对所述入账数据进行分批,得到多批目标入账数据;
发送模块34,用于将多批所述入账数据依次发送给所述外围系统,以使所述外围系统对多批所述目标入账数据进行处理,完成与所述核心系统的联调测试。
在一些实施例中,所述确定模块32,用于获取在测试场景下所述外围系统当前的空闲测试资源;获取参考空闲资源以及与所述参考空闲资源对应的参考批数据量大小;将所述空闲测试资源与所述参考空闲资源进行比较,得到比较结果;基于所述入账数据的数据量大小以及所述比较结果,对所述参考批数据量大小进行调整,得到所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量。
在一些实施例中,所述确定模块32,用于将所述入账数据的数据量大小与预设数据量大小进行比较;若所述入账数据的数据量大小大于所述预设数据量大小,且所述比较结果为所述空闲测试资源大于所述参考空闲资源,则将所述参考批数据量大小增大,得到调整后参考批数据量,其中,所述调整后参考批数据量小于或等于所述空闲测试资源对应的空闲批数据量;将所述调整后参考批数据量作为所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量。
在一些实施例中,所述确定模块32,用于若所述入账数据的数据量大小等于所述预设数据量大小,且所述比较结果为所述空闲测试资源大于所述参考空闲资源,则将所述参考批数据量大小增大或保持不变,得到调整后参考批数据量,其中,当将所述参考批数据量大小增大时,得到的所述调整后参考批数据量小于或等于所述空闲测试资源对应的空闲批数据量;将所述调整后参考批数据量作为所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量。
在一些实施例中,所述确定模块32,用于若所述入账数据的数据量大小小于所述预设数据量大小,且所述比较结果为所述空闲测试资源大于所述参考空闲资源,则将所述参考批数据量大小增大或保持不变或减小,得到调整后参考批数据量,其中,当将所述参考批数据量大小增大时,得到的所述调整后参考批数据量小于或等于所述空闲测试资源对应的空闲批数据量;将所述调整后参考批数据量作为所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量。
在一些实施例中,所述确定模块32,用于若所述入账数据的数据量大小大于或等于所述预设数据量大小,且所述比较结果为所述空闲测试资源小于所述参考空闲资源,则将所述参考批数据量大小减小,得到调整后参考批数据量;将所述调整后参考批数据量作为所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量。
在一些实施例中,所述确定模块32,用于若所述入账数据的数据量大小小于所述预设数据量大小,且所述比较结果为所述空闲测试资源小于所述参考空闲资源,则将所述参考批数据量大小减小,得到调整后参考批数据量;将所述调整后参考批数据量作为所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量。
本申请实施例还提供一种电子设备。请参阅图4,图4示出了本申请实施例提供的电子设备的结构示意图,该电子设备可以用于实施上述实施例中提供的入账数据下传方法。
如图4所示,电子设备1200可以包括RF(Radio Frequency,射频)电路110、包括有一个或一个以上(图中仅示出一个)计算机可读存储介质的存储器120、输入单元130、显示单元140、传感器150、音频电路160、传输模块170、包括有一个或者一个以上(图中仅示出一个)处理核心的处理器180以及电源190等部件。本领域技术人员可以理解,图4中示出的电子设备1200结构并不构成对电子设备1200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,或者不同的部件布置。其中:
RF电路110用于接收以及发送电磁波,实现电磁波与电信号的相互转换,从而与通讯网络或者其他设备进行通讯。RF电路110可包括各种现有的用于执行这些功能的电路元件,例如,天线、射频收发器、数字信号处理器、加密/解密芯片、用户身份模块(SIM)卡、存储器等等。RF电路110可与各种网络如互联网、企业内部网、无线网络进行通讯或者通过无线网络与其他设备进行通讯。
存储器120可用于存储软件程序以及模块,如上述实施例中入账数据下传方法对应的程序指令/模块,处理器180通过运行存储在存储器120内的软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及数据处理,一方面能够保证外围系统及时对每一批入账数据进行处理,另一方面能够灵活地确定每一批入账数据的数据量,以修改入账数据的批数,方便外围系统获取该批量入账数据。存储器120可包括高速随机存储器,还可包括非易失性存储器,如一个或者多个磁性存储装置、闪存、或者其他非易失性固态存储器。在一些实例中,存储器120可进一步包括相对于处理器180远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至电子设备1200。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。
输入单元130可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与用户设置以及功能控制有关的键盘、鼠标、操作杆、光学或者轨迹球信号输入。具体地,输入单元130可包括触敏表面131以及其他输入设备132。触敏表面131,也称为触摸显示屏或者触控板,可收集用户在其上或附近的触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触敏表面131上或在触敏表面131附近的操作),并根据预先设定的程式驱动相应的连接装置。可选的,触敏表面131可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其中,触摸检测装置检测用户的触摸方位,并检测触摸操作带来的信号,将信号传送给触摸控制器;触摸控制器从触摸检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给处理器180,并能接收处理器180发来的命令并加以执行。此外,可以采用电阻式、电容式、红外线以及表面声波等多种类型实现触敏表面131。除了触敏表面131,输入单元130还可以包括其他输入设备132。具体地,其他输入设备132可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆等中的一种或多种。
显示单元140可用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息以及电子设备1200的各种图形用户接口,这些图形用户接口可以由图形、文本、图标、视频和其任意组合来构成。显示单元140可包括显示面板141,可选的,可以采用LCD(Liquid CrystalDisplay,液晶显示器)、OLED(Organic Light-Emitting Diode,有机发光二极管)等形式来配置显示面板141。进一步的,触敏表面131可覆盖显示面板141,当触敏表面131检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器180以确定触摸事件的类型,随后处理器180根据触摸事件的类型在显示面板141上提供相应的视觉输出。虽然在图4中,触敏表面131与显示面板141是作为两个独立的部件来实现输入和输出功能,但是在某些实施例中,可以将触敏表面131与显示面板141集成而实现输入和输出功能。
电子设备1200还可包括至少一种传感器150,比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地,光传感器可包括环境光传感器及接近传感器,其中,环境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示面板141的亮度,接近传感器可在电子设备1200移动到耳边时,关闭显示面板141和/或背光。作为运动传感器的一种,重力加速度传感器可检测各个方向上(一般为三轴)加速度的大小,静止时可检测出重力的大小及方向,可用于识别手机姿态的应用(比如横竖屏切换、相关游戏、磁力计姿态校准)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等;至于电子设备1200还可配置的陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等其他传感器,在此不再赘述。
音频电路160、扬声器161,传声器162可提供用户与电子设备1200之间的音频接口。音频电路160可将接收到的音频数据转换后的电信号,传输到扬声器161,由扬声器161转换为声音信号输出;另一方面,传声器162将收集的声音信号转换为电信号,由音频电路160接收后转换为音频数据,再将音频数据输出处理器180处理后,经RF电路110以发送给比如另一终端,或者将音频数据输出至存储器120以便进一步处理。音频电路160还可能包括耳塞插孔,以提供外设耳机与电子设备1200的通信。
电子设备1200通过传输模块170(例如Wi-Fi模块)可以帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等,它为用户提供了无线的宽带互联网访问。虽然图4示出了传输模块170,但是可以理解的是,其并不属于电子设备1200的必须构成,完全可以根据需要在不改变发明的本质的范围内而省略。
处理器180是电子设备1200的控制中心,利用各种接口和线路连接整个手机的各个部分,通过运行或执行存储在存储器120内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器120内的数据,执行电子设备1200的各种功能和处理数据。可选的,处理器180可包括一个或多个处理核心;在一些实施例中,处理器180可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器180中。
电子设备1200还包括给各个部件供电的电源190(比如电池),在一些实施例中,电源可以通过电源管理系统与处理器180逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。电源190还可以包括一个或一个以上的直流或交流电源、再充电系统、电源故障检测电路、电源转换器或者逆变器、电源状态指示器等任意组件。
尽管未示出,电子设备1200还可以包括摄像头(如前置摄像头、后置摄像头)、蓝牙模块等,在此不再赘述。具体在本实施例中,电子设备1200的显示单元140是触摸屏显示器,电子设备1200还包括有存储器120,以及一个或者一个以上的程序,其中一个或者一个以上程序存储于存储器120中,且经配置以由一个或者一个以上处理器180执行一个或者一个以上程序包含用于进行以下操作的指令:
基于核心系统的已入账数据获取外围系统待处理的入账数据,计算所述入账数据的数据量大小;
确定在测试场景下所述外围系统的空闲测试资源,基于所述空闲测试资源以及所述入账数据的数据量大小,确定所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量;
基于所述目标数据量,对所述入账数据进行分批,得到多批目标入账数据;
将多批所述入账数据依次发送给所述外围系统,以使所述外围系统对多批所述目标入账数据进行处理,完成与所述核心系统的联调测试。
在一些实施例中,处理器180用于获取在测试场景下所述外围系统当前的空闲测试资源;获取参考空闲资源以及与所述参考空闲资源对应的参考批数据量大小;将所述空闲测试资源与所述参考空闲资源进行比较,得到比较结果;基于所述入账数据的数据量大小以及所述比较结果,对所述参考批数据量大小进行调整,得到所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量。
在一些实施例中,处理器180用于将所述入账数据的数据量大小与预设数据量大小进行比较;若所述入账数据的数据量大小大于所述预设数据量大小,且所述比较结果为所述空闲测试资源大于所述参考空闲资源,则将所述参考批数据量大小增大,得到调整后参考批数据量,其中,所述调整后参考批数据量小于或等于所述空闲测试资源对应的空闲批数据量;将所述调整后参考批数据量作为所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量。
在一些实施例中,处理器180用于若所述入账数据的数据量大小等于所述预设数据量大小,且所述比较结果为所述空闲测试资源大于所述参考空闲资源,则将所述参考批数据量大小增大或保持不变,得到调整后参考批数据量,其中,当将所述参考批数据量大小增大时,得到的所述调整后参考批数据量小于或等于所述空闲测试资源对应的空闲批数据量;将所述调整后参考批数据量作为所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量。
在一些实施例中,处理器180用于若所述入账数据的数据量大小小于所述预设数据量大小,且所述比较结果为所述空闲测试资源大于所述参考空闲资源,则将所述参考批数据量大小增大或保持不变或减小,得到调整后参考批数据量,其中,当将所述参考批数据量大小增大时,得到的所述调整后参考批数据量小于或等于所述空闲测试资源对应的空闲批数据量;将所述调整后参考批数据量作为所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量。
在一些实施例中,处理器180用于若所述入账数据的数据量大小大于或等于所述预设数据量大小,且所述比较结果为所述空闲测试资源小于所述参考空闲资源,则将所述参考批数据量大小减小,得到调整后参考批数据量;将所述调整后参考批数据量作为所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量。
在一些实施例中,处理器180用于若所述入账数据的数据量大小小于所述预设数据量大小,且所述比较结果为所述空闲测试资源小于所述参考空闲资源,则将所述参考批数据量大小减小,得到调整后参考批数据量;将所述调整后参考批数据量作为所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量。
由上可知,本申请实施例提供了一种电子设备1200,所述电子设备1200执行以下步骤:基于核心系统的已入账数据获取外围系统待处理的入账数据,计算所述入账数据的数据量大小;确定在测试场景下所述外围系统的空闲测试资源,基于所述空闲测试资源以及所述入账数据的数据量大小,确定所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量;基于所述目标数据量,对所述入账数据进行分批,得到多批目标入账数据;将多批所述入账数据依次发送给所述外围系统,以使所述外围系统对多批所述目标入账数据进行处理,完成与所述核心系统的联调测试。
本申请实施例还提供一种存储介质,所述存储介质中存储有计算机程序,当所述计算机程序在计算机上运行时,所述计算机执行上述任一实施例所述的入账数据下传方法。
需要说明的是,对本申请所述入账数据下传方法而言,本领域普通测试人员可以理解实现本申请实施例所述入账数据下传方法的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来控制相关的硬件来完成,所述计算机程序可存储于一计算机可读存储介质中,如存储在电子设备的存储器中,并被该电子设备内的至少一个处理器执行,在执行过程中可包括如所述入账数据下传方法的实施例的流程。其中,所述存储介质可为磁碟、光盘、只读存储器(ROM,Read Only Memory)、随机存取记忆体(RAM,Random Access Memory)等。
对本申请实施例的所述入账数据下传装置而言,其各功能模块可以集成在一个处理芯片中,也可以是各个模块单独物理存在,也可以两个或两个以上模块集成在一个模块中。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。所述集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读存储介质中,所述存储介质譬如为只读存储器,磁盘或光盘等。
以上对本申请实施例所提供的入账数据下传方法、装置、存储介质及电子设备进行了详细介绍。本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的方法及其核心思想;同时,对于本领域的技术人员,依据本申请的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本申请的限制。
Claims (10)
1.一种入账数据下传方法,其特征在于,所述方法包括:
基于核心系统的已入账数据获取外围系统待处理的入账数据,计算所述入账数据的数据量大小;
确定在测试场景下所述外围系统的空闲测试资源,基于所述空闲测试资源以及所述入账数据的数据量大小,确定所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量;
基于所述目标数据量,对所述入账数据进行分批,得到多批目标入账数据;
将多批所述入账数据依次发送给所述外围系统,以使所述外围系统对多批所述目标入账数据进行处理,完成与所述核心系统的联调测试。
2.如权利要求1所述的入账数据下传方法,其特征在于,所述确定在测试场景下所述外围系统的空闲测试资源,基于所述空闲测试资源以及所述入账数据的数据量大小,确定所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量,包括:
获取在测试场景下所述外围系统当前的空闲测试资源;
获取参考空闲资源以及与所述参考空闲资源对应的参考批数据量大小;
将所述空闲测试资源与所述参考空闲资源进行比较,得到比较结果;
基于所述入账数据的数据量大小以及所述比较结果,对所述参考批数据量大小进行调整,得到所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量。
3.如权利要求2所述的入账数据下传方法,其特征在于,所述基于所述入账数据的数据量大小以及所述比较结果,对所述参考批数据量大小进行调整,得到所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量,包括:
将所述入账数据的数据量大小与预设数据量大小进行比较;
若所述入账数据的数据量大小大于所述预设数据量大小,且所述比较结果为所述空闲测试资源大于所述参考空闲资源,则将所述参考批数据量大小增大,得到调整后参考批数据量,其中,所述调整后参考批数据量小于或等于所述空闲测试资源对应的空闲批数据量;
将所述调整后参考批数据量作为所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量。
4.如权利要求3所述的入账数据下传方法,其特征在于,所述将所述入账数据的数据量大小与预设数据量大小进行比较后,还包括:
若所述入账数据的数据量大小等于所述预设数据量大小,且所述比较结果为所述空闲测试资源大于所述参考空闲资源,则将所述参考批数据量大小增大或保持不变,得到调整后参考批数据量,其中,当将所述参考批数据量大小增大时,得到的所述调整后参考批数据量小于或等于所述空闲测试资源对应的空闲批数据量;
将所述调整后参考批数据量作为所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量。
5.如权利要求3所述的入账数据下传方法,其特征在于,所述将所述入账数据的数据量大小与预设数据量大小进行比较后,还包括:
若所述入账数据的数据量大小小于所述预设数据量大小,且所述比较结果为所述空闲测试资源大于所述参考空闲资源,则将所述参考批数据量大小增大或保持不变或减小,得到调整后参考批数据量,其中,当将所述参考批数据量大小增大时,得到的所述调整后参考批数据量小于或等于所述空闲测试资源对应的空闲批数据量;
将所述调整后参考批数据量作为所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量。
6.如权利要求3所述的入账数据下传方法,其特征在于,所述将所述入账数据的数据量大小与预设数据量大小进行比较后,还包括:
若所述入账数据的数据量大小大于或等于所述预设数据量大小,且所述比较结果为所述空闲测试资源小于所述参考空闲资源,则将所述参考批数据量大小减小,得到调整后参考批数据量;
将所述调整后参考批数据量作为所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量。
7.如权利要求3所述的入账数据下传方法,其特征在于,所述将所述入账数据的数据量大小与预设数据量大小进行比较后,还包括:
若所述入账数据的数据量大小小于所述预设数据量大小,且所述比较结果为所述空闲测试资源小于所述参考空闲资源,则将所述参考批数据量大小减小,得到调整后参考批数据量;
将所述调整后参考批数据量作为所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量。
8.一种入账数据下传装置,其特征在于,所述装置包括:
计算模块,用于基于核心系统的已入账数据获取外围系统待处理的入账数据,计算所述入账数据的数据量大小;
确定模块,用于确定在测试场景下所述外围系统的空闲测试资源,基于所述空闲测试资源以及所述入账数据的数据量大小,确定所述入账数据分批传输时同一批次入账数据的目标数据量;
分批模块,用于基于所述目标数据量,对所述入账数据进行分批,得到多批目标入账数据;
发送模块,用于将多批所述入账数据依次发送给所述外围系统,以使所述外围系统对多批所述目标入账数据进行处理,完成与所述核心系统的联调测试。
9.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中存储有计算机程序,当所述计算机程序在计算机上运行时,使得所述计算机执行权利要求1至7任一项所述的入账数据下传方法。
10.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括处理器和存储器,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器通过调用所述存储器中存储的所述计算机程序,用于执行权利要求1至7任一项所述的入账数据下传方法。
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CN116192759A (zh) * | 2022-12-13 | 2023-05-30 | 网易(杭州)网络有限公司 | 数据传输量的调整方法、装置、电子设备及存储介质 |
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