CN116126478B - 接口控制文档的生成方法、装置、设备及介质 - Google Patents

接口控制文档的生成方法、装置、设备及介质 Download PDF

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Abstract

本发明提供一种接口控制文档的生成方法、装置、设备及介质,涉及航空电子系统技术领域,所述方法包括:获取机载ICD中的所有离散量信号的数据信息,并确定各离散量信号分别关联的航空模拟器仿真模型的模拟子系统;根据各离散量信号分别关联的航空模拟器仿真模型的模拟子系统,将各离散量信号的数据信息分别存储于不同的数据存储区;基于预先制定的离散量信号ICD表单规则,分别对不同的数据存储区中存储的离散量信号的数据信息生成对应的ICD表单。本发明提供的接口控制文档的生成方法、装置、设备及介质,使得分系统仿真模型开发人员能够清晰识别离散量信号,进而提高仿真模型开发效率和机载ICD信息筛查效率,并减小筛查错误率。

Description

接口控制文档的生成方法、装置、设备及介质
技术领域
本发明涉及航空电子系统技术领域,尤其涉及一种接口控制文档的生成方法、装置、设备及介质。
背景技术
接口控制文档(Interface Control Document,ICD)作为航空电子系统架构的核心部分,是定义和记录分系统或设备间接口数据的功能、传输特性及使用说明的技术文件。航空模拟器在研制过程中依托机载ICD作为设计输入,以此为基础完成系统模型的搭建。
不同机型、不同机载系统或不同机载设备的ICD全然不同,传统机型飞机的控制操作面板等设备多采用离散量类型的通信方式实现与其他机载设备之间的通信。离散量类型的控制信号数量非常庞大,几乎所有机载设备均有离散量信号类型的输入和输出接口。
在现有的航空模拟器分系统仿真模型开发过程中,通常根据整机状态的机载ICD进行离散量信号的筛选识别,将具体系统模块的数据信息进行人工手动筛选,进而对手动筛选后的数据信息基于仿真软件实现仿真模型接口的定义。
然而,在数据信息量庞大的机载ICD中,基于传统的人工筛选方法对离散量数据信号进行筛查耗费时间较长,筛查效率较低,影响航空模拟器分系统仿真模型的开发效率,而且人工筛选方法容易出现筛查错误,难以保证筛查的准确性。
发明内容
针对现有技术存在的问题,本发明提供一种接口控制文档的生成方法、装置、设备及介质。
第一方面,本发明提供一种接口控制文档的生成方法,包括:
获取机载接口控制文档ICD中的所有离散量信号的数据信息,并确定各所述离散量信号分别关联的航空模拟器仿真模型的模拟子系统;
根据各所述离散量信号分别关联的航空模拟器仿真模型的模拟子系统,将各所述离散量信号的数据信息分别存储于不同的数据存储区;
基于预先制定的离散量信号ICD表单规则,分别对所述不同的数据存储区中存储的离散量信号的数据信息生成对应的ICD表单;
其中,所述离散量信号ICD表单规则是根据离散量信号的数据格式和所述航空模拟器仿真模型的接口开发规范制定的。
可选地,根据本发明提供的一种接口控制文档的生成方法,所述确定各所述离散量信号分别关联的航空模拟器仿真模型的模拟子系统,包括:
获取目标配置文件,所述目标配置文件中包括用于表征所述航空模拟器仿真模型的各模拟子系统与各所述离散量信号对应的离散量设备通信的交联关系信息;
基于所述目标配置文件,确定各所述离散量信号分别关联的航空模拟器仿真模型的模拟子系统。
可选地,根据本发明提供的一种接口控制文档的生成方法,所述离散量信号ICD表单规则用于规定生成的所述ICD表单中包括以下任意一项或多项字段:
LRU字段,所述LRU字段用于描述所述航空模拟器仿真模型中的离散量设备的标识号;
IO字段,所述IO字段用于描述离散量信号对于离散量设备是输入信号或是输出信号的指示信息;
RpType字段,所述RpType字段用于描述离散量信号的收发方式;
Topic字段,所述Topic字段用于描述所述航空模拟器仿真模型对应的机载系统的标识号;
TxRxLRU字段,所述TxRxLRU字段用于描述离散量信号的源端设备或终端设备;
Variable字段,所述Variable字段用于描述离散量信号对应的名称标识;
Local字段,所述Local字段用于描述离散量信号关联的航空模拟器仿真模型对应的仿真数据名称标识;
Units字段,所述Units字段用于描述离散量信号的数据信息所对应的单位;
DataType字段,所述DataType字段用于描述离散量信号的数据类型;
Scope字段,所述Scope字段用于描述离散量信号在所述航空模拟器仿真模型中的作用域;
Comments字段,所述Comments字段用于描述离散量信号的备注信息。
可选地,根据本发明提供的一种接口控制文档的生成方法,所述基于预先制定的离散量信号ICD表单规则,分别对所述不同的数据存储区中存储的离散量信号的数据信息生成对应的ICD表单,包括:
遍历所述不同的数据存储区,并确定当前遍历到的目标数据存储区中存储的离散量信号的数据信息中的多个目标信息,所述多个目标信息中分别包括不同的目标字段所描述的信息,所述不同的目标字段包括所述LRU字段、所述IO字段、所述RpType字段、所述Topic字段、所述TxRxLRU字段、所述Variable字段、所述Local字段、所述Units字段、所述DataType字段和所述Comments字段;
将所述多个目标信息分别对应存储至目标ICD表单中的所述不同的目标字段,所述目标ICD表单是所述目标数据存储区中存储的离散量信号的数据信息对应的ICD表单。
可选地,根据本发明提供的一种接口控制文档的生成方法,所述获取目标配置文件,包括:
获取所述航空模拟器仿真模型对应的机载系统的系统原理图;
基于所述系统原理图,生成所述目标配置文件。
可选地,根据本发明提供的一种接口控制文档的生成方法,在所述基于预先制定的离散量信号ICD表单规则,分别对所述不同的数据存储区中存储的离散量信号的数据信息生成对应的ICD表单之后,所述方法还包括:
将生成的各所述ICD表单,分别对应分发到所述航空模拟器仿真模型的各模拟子系统所对应的根目录下。
第二方面,本发明还提供一种接口控制文档的生成装置,包括:
获取模块,用于获取机载接口控制文档ICD中的所有离散量信号的数据信息,并确定各所述离散量信号分别关联的航空模拟器仿真模型的模拟子系统;
存储模块,用于根据各所述离散量信号分别关联的航空模拟器仿真模型的模拟子系统,将各所述离散量信号的数据信息分别存储于不同的数据存储区;
生成模块,用于基于预先制定的离散量信号ICD表单规则,分别对所述不同的数据存储区中存储的离散量信号的数据信息生成对应的ICD表单;
其中,所述离散量信号ICD表单规则是根据离散量信号的数据格式和所述航空模拟器仿真模型的接口开发规范制定的。
第三方面,本发明还提供一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现如第一方面所述接口控制文档的生成方法。
第四方面,本发明还提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现如第一方面所述接口控制文档的生成方法。
第五方面,本发明还提供一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如第一方面所述接口控制文档的生成方法。
本发明提供的接口控制文档的生成方法、装置、设备及介质,通过基于离散量信号的数据格式,结合航空模拟器仿真模型的接口开发规范,制定了适用于航空模拟器分系统仿真模型开发的离散量信号ICD表单规则,并基于制定的离散量信号ICD表单规则生成航空模拟器分系统仿真模型的离散量信号ICD表单,符合离散量信号数据协议规范,可以适用于不同机型、不同系统和不同设备的机载ICD文档,而且基于分系统仿真模型的离散量信号ICD表单规则,使得航空模拟器分系统仿真模型开发人员能够清晰识别离散量信号,进而提高仿真模型开发效率和机载ICD信息筛查效率,并减小机载ICD信息筛查错误率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,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是本发明提供的接口控制文档的生成方法的流程示意图之一;
图2是本发明提供的ICD表单的表头格式示意图;
图3是本发明提供的接口控制文档的生成方法的流程示意图之二;
图4是本发明提供的接口控制文档的生成装置的结构示意图;
图5是本发明提供的电子设备的实体结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明中的附图,对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
需要说明的是,在本发明的描述中,术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施,且“第一”、“第二”等所区分的对象通常为一类,并不限定对象的个数,例如第一对象可以是一个,也可以是多个。
为了便于更加清晰地理解本发明各实施例,首先对一些相关的背景知识进行如下介绍。
航空模拟器分系统仿真模型开发人员通常根据整机状态的机载ICD进行离散量信号的筛选识别,将具体系统模块的数据信息进行人工手动筛选,进而对手动筛选后的数据信息基于仿真软件实现仿真模型接口的定义。然而,由于飞机各系统、各设备之间数据交互密切,数据信息量极大,导致描述其接口信号的机载ICD信息量极其庞大。因此,在数据信息量庞大的机载ICD中,基于传统的人工筛选方法对离散量数据信号进行筛查耗费时间较长,筛查效率较低,影响航空模拟器分系统仿真模型的开发效率,而且人工筛选方法容易出现筛查错误,难以保证筛查的准确性。
此外,随着一些研制型的航空设备的不断升级更新,导致其机载ICD也同步更新,每次更新后,根据新的设计需求航空模拟器分系统仿真模型开发人员需要再根据新版的机载ICD重复做离散量数据信号的筛查工作,极大影响仿真模型的开发效率,也极易出错。
为了克服上述缺陷,本发明提供一种接口控制文档的生成方法、装置、设备及介质。下面结合附图对本发明提供的接口控制文档的生成方法、装置、设备及介质进行示例性的介绍。
图1是本发明提供的接口控制文档的生成方法的流程示意图之一,如图1所示,该方法包括:
步骤100,获取机载接口控制文档ICD中的所有离散量信号的数据信息,并确定各所述离散量信号分别关联的航空模拟器仿真模型的模拟子系统;
步骤110,根据各所述离散量信号分别关联的航空模拟器仿真模型的模拟子系统,将各所述离散量信号的数据信息分别存储于不同的数据存储区;
步骤120,基于预先制定的离散量信号ICD表单规则,分别对所述不同的数据存储区中存储的离散量信号的数据信息生成对应的ICD表单;
其中,所述离散量信号ICD表单规则是根据离散量信号的数据格式和所述航空模拟器仿真模型的接口开发规范制定的。
需要说明的是,本发明实施例提供的接口控制文档的生成方法的执行主体可以是电子设备、电子设备中的部件、集成电路、或芯片。该电子设备可以是移动电子设备,也可以为非移动电子设备。示例性地,移动电子设备可以为手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、可穿戴设备、超级移动个人计算机(Ultra-mobile Personal Computer,UMPC)、上网本或者个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)等,非移动电子设备可以为服务器、网络附属存储器(Network Attached Storage,NAS)、个人计算机(Personal Computer,PC)、电视机(Television,TV)、柜员机或者自助机等,本发明实施例对此不作具体限定。
下面以计算机执行本发明提供的接口控制文档的生成方法为例,详细说明本发明实施例的技术方案。
具体地,在数据信息量庞大的机载ICD中,为了克服现有的基于传统的人工筛选方法对离散量数据信号进行筛查耗费时间较长,筛查效率较低,影响航空模拟器分系统仿真模型的开发效率,而且人工筛选方法容易出现筛查错误,难以保证筛查的准确性的缺陷,本发明通过基于离散量信号的数据格式,结合航空模拟器仿真模型的接口开发规范,制定了适用于航空模拟器分系统仿真模型开发的离散量信号ICD表单规则,并基于制定的离散量信号ICD表单规则生成航空模拟器分系统仿真模型的离散量信号ICD表单,符合离散量信号数据协议规范,可以适用于不同机型、不同系统和不同设备的机载ICD文档,而且基于分系统仿真模型的离散量信号ICD表单规则,使得航空模拟器分系统仿真模型开发人员能够清晰识别离散量信号,进而提高仿真模型开发效率和机载ICD信息筛查效率,并减小机载ICD信息筛查错误率。
需要说明的是,本发明实施例提供的接口控制文档的生成方法,可以基于Python开发实现,无需任何编译环境,双击即可运行程序,一键生成航空模拟器分系统仿真模型离散量信号ICD表单,操作简便。
可选地,在本发明实施例中,可以首先确定机载ICD的路径,进而基于机载ICD的路径获取机载ICD。
需要说明的是,机载ICD中详细记录了飞机、机载系统以及机载设备用于设备或系统间交互通信的输入输出接口信息。
可选地,在获取到机载ICD之后,可以确定该机载ICD的格式,进而根据机载ICD的格式调用目标函数库,获取机载ICD中的所有离散量信号的数据信息。
可选地,在获取到机载ICD中的所有离散量信号的数据信息之后,可以确定各离散量信号分别关联的航空模拟器仿真模型的模拟子系统,进而根据各离散量信号分别关联的航空模拟器仿真模型的模拟子系统,将各离散量信号的数据信息分别存储到不同的数据存储区。
可以理解的是,在本发明实施例中,对于关联不同航空模拟器仿真模型的模拟子系统的离散量信号,将其数据信息存储于不同的数据存储区中。
例如,航空模拟器仿真模型的模拟子系统包括通信系统、导航系统和电源系统,则将关联通信系统的离散量信号的数据信息存储于第一数据存储区中,将关联导航系统的离散量信号的数据信息存储于第二数据存储区中,将关联电源系统的离散量信号的数据信息存储于第三数据存储区中。
可选地,在本发明实施例中,可以获取机载ICD中的所有信号的数据信息,然后将机载ICD中的所有信号的数据信息加载到DataFrame中进行存储,进而遍历DataFrame中存储的整机接口数据,筛选出离散量类型的信号数据完成Discrete_DataFrame数据信息的存储,进一步遍历Discrete_DataFrame中的数据,根据航空模拟器仿真模型的模拟子系统作为最小单位进行区分,将与各模拟子系统关联的离散量信号的数据信息存储于各自的DataFrame存储区中。
可选地,可以基于预先制定的离散量信号ICD表单规则,分别对不同的数据存储区中存储的离散量信号的数据信息生成对应的ICD表单,也就是说,对于每一个模拟子系统,与其关联的离散量信号都会对应生成一个ICD表单。
可选地,在本发明实施例中,可以根据离散量信号的数据格式和航空模拟器仿真模型的接口开发规范制定离散量信号ICD表单规则,使得最终生成的航空模拟器分系统仿真模型的离散量信号ICD表单符合离散量信号数据协议规范,并且使得航空模拟器分系统仿真模型开发人员能够基于生成的航空模拟器分系统仿真模型的离散量信号ICD表单,清晰识别离散量信号,进而提高仿真模型开发效率和机载ICD信息筛查效率,并减小机载ICD信息筛查错误率。
需要说明的是,制定系统仿真模型的离散量信号ICD表单规则,不同于真机件的离散量信号采用电气信号实现,而对于系统仿真模型而言,采用声明虚拟变量模拟离散量信号以实现仿真模型件的数据通信,输入类型的离散量信号多为控制面板上的按键类型信号或多档位开关信号等,输出类型的离散量信号多为告警驱动信号或指示灯驱动信号等。
可以理解的是,本发明实施例通过根据离散量类型数据信号的具体数据信息,结合航空模拟器分系统仿真模型的离散量接口开发规范,制定适用于航空模拟器分系统仿真模型开发的离散量信号ICD表单规则,而且以分系统仿真模型中离散信号通信设备(模拟子系统)作为最小单位,在整机ICD中实现对不同设备离散量信号的自动筛查,并将各分系统仿真模型所需要的离散量类型数据信息分别存储于仿真模型的离散量信号ICD中,这样通过自动筛查转换后,各系统仿真模型自己所的离散量信号的数据信息更清晰,极大提升开发人员工作效率的同时也可以避免由于人工手动筛查产生错误。此外,根据开发需求,即使机载ICD更新,基于本发明实施例提供的接口控制文档的生成方法也可同步完成转换,减少开发人员不必要的工作量。
本发明提供的接口控制文档的生成方法,通过基于离散量信号的数据格式,结合航空模拟器仿真模型的接口开发规范,制定了适用于航空模拟器分系统仿真模型开发的离散量信号ICD表单规则,并基于制定的离散量信号ICD表单规则生成航空模拟器分系统仿真模型的离散量信号ICD表单,符合离散量信号数据协议规范,可以适用于不同机型、不同系统和不同设备的机载ICD文档,而且基于分系统仿真模型的离散量信号ICD表单规则,使得航空模拟器分系统仿真模型开发人员能够清晰识别离散量信号,进而提高仿真模型开发效率和机载ICD信息筛查效率,并减小机载ICD信息筛查错误率。
可选地,所述确定各所述离散量信号分别关联的航空模拟器仿真模型的模拟子系统,包括:
获取目标配置文件,所述目标配置文件中包括用于表征所述航空模拟器仿真模型的各模拟子系统与各所述离散量信号对应的离散量设备通信的交联关系信息;
基于所述目标配置文件,确定各所述离散量信号分别关联的航空模拟器仿真模型的模拟子系统。
具体地,在本发明实施例中,为了确定各离散量信号分别关联的航空模拟器仿真模型的模拟子系统,可以先获取目标配置文件,然后基于该目标配置文件,确定各离散量信号分别关联的航空模拟器仿真模型的模拟子系统,其中目标配置文件中包括用于表征航空模拟器仿真模型的各模拟子系统与各离散量信号对应的离散量设备通信的交联关系信息。
可选地,所述获取目标配置文件,包括:
获取所述航空模拟器仿真模型对应的机载系统的系统原理图;
基于所述系统原理图,生成所述目标配置文件。
具体地,在本发明实施例中,可以先获取航空模拟器仿真模型对应的机载系统的系统原理图,然后基于该系统原理图,确定航空模拟器仿真模型各模拟子系统与各离散量信号对应的离散量设备通信的交联关系,进而将离散量设备所属系统的名称及其交联设备的名称写入目标配置文件中。
可选地,所述离散量信号ICD表单规则用于规定生成的所述ICD表单中包括以下任意一项或多项字段:
LRU字段,所述LRU字段用于描述所述航空模拟器仿真模型中的离散量设备的标识号;
IO字段,所述IO字段用于描述离散量信号对于离散量设备是输入信号或是输出信号的指示信息;
RpType字段,所述RpType字段用于描述离散量信号的收发方式;
Topic字段,所述Topic字段用于描述所述航空模拟器仿真模型对应的机载系统的标识号;
TxRxLRU字段,所述TxRxLRU字段用于描述离散量信号的源端设备或终端设备;
Variable字段,所述Variable字段用于描述离散量信号对应的名称标识;
Local字段,所述Local字段用于描述离散量信号关联的航空模拟器仿真模型对应的仿真数据名称标识;
Units字段,所述Units字段用于描述离散量信号的数据信息所对应的单位;
DataType字段,所述DataType字段用于描述离散量信号的数据类型;
Scope字段,所述Scope字段用于描述离散量信号在所述航空模拟器仿真模型中的作用域;
Comments字段,所述Comments字段用于描述离散量信号的备注信息。
具体地,在本发明实施例中,离散量信号ICD表单规则可以用于规定生成的ICD表单中包括但不限于以下字段信息:LRU字段、IO字段、RpType字段、Topic字段、TxRxLRU字段、Variable字段、Local字段、Units字段、DataType字段、Scope字段和Comments字段,例如,图2是本发明提供的ICD表单的表头格式示意图,如图2所示。
可选地,RpType字段可以用于描述离散量信号的收发方式,例如为周期式或触发式等。
可选地,DataType字段可以用于描述离散量信号的数据类型,例如为float型或double型等。
可选地,Scope字段可以用于描述离散量信号在航空模拟器仿真模型中的作用域,也就是说,离散量信号在航空模拟器仿真模型中具体的应用场景包括哪些。
可选地,所述基于预先制定的离散量信号ICD表单规则,分别对所述不同的数据存储区中存储的离散量信号的数据信息生成对应的ICD表单,包括:
遍历所述不同的数据存储区,并确定当前遍历到的目标数据存储区中存储的离散量信号的数据信息中的多个目标信息,所述多个目标信息中分别包括不同的目标字段所描述的信息,所述不同的目标字段包括所述LRU字段、所述IO字段、所述RpType字段、所述Topic字段、所述TxRxLRU字段、所述Variable字段、所述Local字段、所述Units字段、所述DataType字段和所述Comments字段;
将所述多个目标信息分别对应存储至目标ICD表单中的所述不同的目标字段,所述目标ICD表单是所述目标数据存储区中存储的离散量信号的数据信息对应的ICD表单。
具体地,在本发明实施例中,可以遍历不同的数据存储区,并确定当前遍历到的目标数据存储区中存储的离散量信号的数据信息中的多个目标信息,进而将多个目标信息分别对应存储至目标ICD表单中的不同的目标字段,其中,多个目标信息中分别包括不同的目标字段所描述的信息,不同的目标字段包括LRU字段、IO字段、RpType字段、Topic字段、TxRxLRU字段、Variable字段、Local字段、Units字段、DataType字段和Comments字段,目标ICD表单指的是目标数据存储区中存储的离散量信号的数据信息对应的ICD表单。
可以理解的是,在本发明实施例中,可以从每一个数据存储区中提取该数据存储区存储的各离散量信号分别对应的LRU字段的信息、IO字段的信息、RpType字段的信息、Topic字段的信息、TxRxLRU字段的信息、Variable字段的信息、Local字段的信息、Units字段的信息、DataType字段的信息、Scope字段的信息和Comments字段的信息,进而将提取的各字段的信息分别写入ICD表单中对应的字段处,即可完成该ICD表单的生成。
可选地,在所述基于预先制定的离散量信号ICD表单规则,分别对所述不同的数据存储区中存储的离散量信号的数据信息生成对应的ICD表单之后,所述方法还包括:
将生成的各所述ICD表单,分别对应分发到所述航空模拟器仿真模型的各模拟子系统所对应的根目录下。
具体地,在本发明实施例中,在基于预先制定的离散量信号ICD表单规则,分别对不同的数据存储区中存储的离散量信号的数据信息生成对应的ICD表单之后,可以将生成的各ICD表单,分别对应分发到航空模拟器仿真模型的各模拟子系统所对应的根目录下。
例如,航空模拟器仿真模型的模拟子系统包括通信系统、导航系统和电源系统,则将生成的通信系统的ICD表单对应分发到通信系统仿真模型路径下,将生成的导航系统的ICD表单对应分发到导航系统仿真模型路径下,将生成的电源系统的ICD表单对应分发到电源系统仿真模型路径下。
图3是本发明提供的接口控制文档的生成方法的流程示意图之二,如图3所示,该方法包括:通过根据航空模拟器仿真模型的模拟子系统,划分不同的DataFrame存储区,进而针对每一个DataFrame存储区,依据软件算法遍历该DataFrame存储区中存储的各离散量信号的数据信息,并结合制定的离散量信号ICD表单规则,通过逻辑算法对信号相关信息进行筛查存储,实现对各模拟子系统仿真模型离散量ICD表单的填充,并根据各模拟子系统仿真模型路径,将填充后的ICD表单分发到各模拟子系统的仿真模型对应的根目录下。
可以理解的是,本发明实施例提供的接口控制文档的生成方法,制定统一的离散量信号ICD表单规则,符合离散量信号数据协议,满足航空模拟器仿真模型的离散量接口开发规范,使整机所有仿真模型离散量接口规范化,能在一定程度上避免由于开发人员不同导致离散量信号命名规则不统一等问题,而且基于制定的离散量信号ICD表单规则将机载ICD转换成各分系统离散量信号ICD表单,使得航空模拟器分系统仿真模型开发人员能够清晰识别离散量信号,进而提高仿真模型开发效率和机载ICD信息筛查效率,并减小机载ICD信息筛查错误率。
本发明提供的接口控制文档的生成方法,通过基于离散量信号的数据格式,结合航空模拟器仿真模型的接口开发规范,制定了适用于航空模拟器分系统仿真模型开发的离散量信号ICD表单规则,并基于制定的离散量信号ICD表单规则生成航空模拟器分系统仿真模型的离散量信号ICD表单,符合离散量信号数据协议规范,可以适用于不同机型、不同系统和不同设备的机载ICD文档,而且基于分系统仿真模型的离散量信号ICD表单规则,使得航空模拟器分系统仿真模型开发人员能够清晰识别离散量信号,进而提高仿真模型开发效率和机载ICD信息筛查效率,并减小机载ICD信息筛查错误率。
下面对本发明提供的接口控制文档的生成装置进行描述,下文描述的接口控制文档的生成装置与上文描述的接口控制文档的生成方法可相互对应参照。
图4是本发明提供的接口控制文档的生成装置的结构示意图,如图4所示,该装置包括:获取模块410、存储模块420和生成模块430;其中:
获取模块410用于获取机载接口控制文档ICD中的所有离散量信号的数据信息,并确定各所述离散量信号分别关联的航空模拟器仿真模型的模拟子系统;
存储模块420用于根据各所述离散量信号分别关联的航空模拟器仿真模型的模拟子系统,将各所述离散量信号的数据信息分别存储于不同的数据存储区;
生成模块430用于基于预先制定的离散量信号ICD表单规则,分别对所述不同的数据存储区中存储的离散量信号的数据信息生成对应的ICD表单;
其中,所述离散量信号ICD表单规则是根据离散量信号的数据格式和所述航空模拟器仿真模型的接口开发规范制定的。
本发明提供的接口控制文档的生成装置,通过基于离散量信号的数据格式,结合航空模拟器仿真模型的接口开发规范,制定了适用于航空模拟器分系统仿真模型开发的离散量信号ICD表单规则,并基于制定的离散量信号ICD表单规则生成航空模拟器分系统仿真模型的离散量信号ICD表单,符合离散量信号数据协议规范,可以适用于不同机型、不同系统和不同设备的机载ICD文档,而且基于分系统仿真模型的离散量信号ICD表单规则,使得航空模拟器分系统仿真模型开发人员能够清晰识别离散量信号,进而提高仿真模型开发效率和机载ICD信息筛查效率,并减小机载ICD信息筛查错误率。
可选地,所述获取模块410具体用于:
获取目标配置文件,所述目标配置文件中包括用于表征所述航空模拟器仿真模型的各模拟子系统与各所述离散量信号对应的离散量设备通信的交联关系信息;
基于所述目标配置文件,确定各所述离散量信号分别关联的航空模拟器仿真模型的模拟子系统。
可选地,所述离散量信号ICD表单规则用于规定生成的所述ICD表单中包括以下任意一项或多项字段:
LRU字段,所述LRU字段用于描述所述航空模拟器仿真模型中的离散量设备的标识号;
IO字段,所述IO字段用于描述离散量信号对于离散量设备是输入信号或是输出信号的指示信息;
RpType字段,所述RpType字段用于描述离散量信号的收发方式;
Topic字段,所述Topic字段用于描述所述航空模拟器仿真模型对应的机载系统的标识号;
TxRxLRU字段,所述TxRxLRU字段用于描述离散量信号的源端设备或终端设备;
Variable字段,所述Variable字段用于描述离散量信号对应的名称标识;
Local字段,所述Local字段用于描述离散量信号关联的航空模拟器仿真模型对应的仿真数据名称标识;
Units字段,所述Units字段用于描述离散量信号的数据信息所对应的单位;
DataType字段,所述DataType字段用于描述离散量信号的数据类型;
Scope字段,所述Scope字段用于描述离散量信号在所述航空模拟器仿真模型中的作用域;
Comments字段,所述Comments字段用于描述离散量信号的备注信息。
可选地,所述生成模块430具体用于:
遍历所述不同的数据存储区,并确定当前遍历到的目标数据存储区中存储的离散量信号的数据信息中的多个目标信息,所述多个目标信息中分别包括不同的目标字段所描述的信息,所述不同的目标字段包括所述LRU字段、所述IO字段、所述RpType字段、所述Topic字段、所述TxRxLRU字段、所述Variable字段、所述Local字段、所述Units字段、所述DataType字段和所述Comments字段;
将所述多个目标信息分别对应存储至目标ICD表单中的所述不同的目标字段,所述目标ICD表单是所述目标数据存储区中存储的离散量信号的数据信息对应的ICD表单。
可选地,所述获取模块410还具体用于:
获取所述航空模拟器仿真模型对应的机载系统的系统原理图;
基于所述系统原理图,生成所述目标配置文件。
可选地,所述装置还包括分发模块,所述分发模块用于:
将生成的各所述ICD表单,分别对应分发到所述航空模拟器仿真模型的各模拟子系统所对应的根目录下。
本发明提供的接口控制文档的生成装置,通过基于离散量信号的数据格式,结合航空模拟器仿真模型的接口开发规范,制定了适用于航空模拟器分系统仿真模型开发的离散量信号ICD表单规则,并基于制定的离散量信号ICD表单规则生成航空模拟器分系统仿真模型的离散量信号ICD表单,符合离散量信号数据协议规范,可以适用于不同机型、不同系统和不同设备的机载ICD文档,而且基于分系统仿真模型的离散量信号ICD表单规则,使得航空模拟器分系统仿真模型开发人员能够清晰识别离散量信号,进而提高仿真模型开发效率和机载ICD信息筛查效率,并减小机载ICD信息筛查错误率。
在此需要说明的是,本发明实施例提供的上述接口控制文档的生成装置,能够实现上述接口控制文档的生成方法实施例所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行具体赘述。
图5是本发明提供的电子设备的实体结构示意图,如图5所示,该电子设备可以包括:处理器(processor)510、通信接口(Communications Interface)520、存储器(memory)530和通信总线540,其中,处理器510,通信接口520,存储器530通过通信总线540完成相互间的通信。处理器510可以调用存储器530中的逻辑指令,以执行上述各方法所提供的接口控制文档的生成方法,该方法包括:
获取机载接口控制文档ICD中的所有离散量信号的数据信息,并确定各所述离散量信号分别关联的航空模拟器仿真模型的模拟子系统;
根据各所述离散量信号分别关联的航空模拟器仿真模型的模拟子系统,将各所述离散量信号的数据信息分别存储于不同的数据存储区;
基于预先制定的离散量信号ICD表单规则,分别对所述不同的数据存储区中存储的离散量信号的数据信息生成对应的ICD表单;
其中,所述离散量信号ICD表单规则是根据离散量信号的数据格式和所述航空模拟器仿真模型的接口开发规范制定的。
此外,上述的存储器530中的逻辑指令可以通过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,本发明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)执行本发明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:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
另一方面,本发明还提供一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括存储在非暂态计算机可读存储介质上的计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,当所述程序指令被计算机执行时,计算机能够执行上述各方法所提供的接口控制文档的生成方法,该方法包括:
获取机载接口控制文档ICD中的所有离散量信号的数据信息,并确定各所述离散量信号分别关联的航空模拟器仿真模型的模拟子系统;
根据各所述离散量信号分别关联的航空模拟器仿真模型的模拟子系统,将各所述离散量信号的数据信息分别存储于不同的数据存储区;
基于预先制定的离散量信号ICD表单规则,分别对所述不同的数据存储区中存储的离散量信号的数据信息生成对应的ICD表单;
其中,所述离散量信号ICD表单规则是根据离散量信号的数据格式和所述航空模拟器仿真模型的接口开发规范制定的。
又一方面,本发明还提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现以执行上述各提供的接口控制文档的生成方法,该方法包括:
获取机载接口控制文档ICD中的所有离散量信号的数据信息,并确定各所述离散量信号分别关联的航空模拟器仿真模型的模拟子系统;
根据各所述离散量信号分别关联的航空模拟器仿真模型的模拟子系统,将各所述离散量信号的数据信息分别存储于不同的数据存储区;
基于预先制定的离散量信号ICD表单规则,分别对所述不同的数据存储区中存储的离散量信号的数据信息生成对应的ICD表单;
其中,所述离散量信号ICD表单规则是根据离散量信号的数据格式和所述航空模拟器仿真模型的接口开发规范制定的。
以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下,即可以理解并实施。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到各实施方式可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件。基于这样的理解,上述技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,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)执行各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,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发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (8)

1.一种接口控制文档的生成方法,其特征在于,包括:
获取机载接口控制文档ICD中的所有离散量信号的数据信息,并确定各所述离散量信号分别关联的航空模拟器仿真模型的模拟子系统;
根据各所述离散量信号分别关联的航空模拟器仿真模型的模拟子系统,将各所述离散量信号的数据信息分别存储于不同的数据存储区;
基于预先制定的离散量信号ICD表单规则,分别对所述不同的数据存储区中存储的离散量信号的数据信息生成对应的ICD表单;
其中,所述离散量信号ICD表单规则是根据离散量信号的数据格式和所述航空模拟器仿真模型的接口开发规范制定的;
所述离散量信号ICD表单规则用于规定生成的所述ICD表单中包括以下任意一项或多项字段:
LRU字段,所述LRU字段用于描述所述航空模拟器仿真模型中的离散量设备的标识号;
IO字段,所述IO字段用于描述离散量信号对于离散量设备是输入信号或是输出信号的指示信息;
RpType字段,所述RpType字段用于描述离散量信号的收发方式;
Topic字段,所述Topic字段用于描述所述航空模拟器仿真模型对应的机载系统的标识号;
TxRxLRU字段,所述TxRxLRU字段用于描述离散量信号的源端设备或终端设备;
Variable字段,所述Variable字段用于描述离散量信号对应的名称标识;
Local字段,所述Local字段用于描述离散量信号关联的航空模拟器仿真模型对应的仿真数据名称标识;
Units字段,所述Units字段用于描述离散量信号的数据信息所对应的单位;
DataType字段,所述DataType字段用于描述离散量信号的数据类型;
Scope字段,所述Scope字段用于描述离散量信号在所述航空模拟器仿真模型中的作用域;
Comments字段,所述Comments字段用于描述离散量信号的备注信息。
2.根据权利要求1所述的接口控制文档的生成方法,其特征在于,所述确定各所述离散量信号分别关联的航空模拟器仿真模型的模拟子系统,包括:
获取目标配置文件,所述目标配置文件中包括用于表征所述航空模拟器仿真模型的各模拟子系统与各所述离散量信号对应的离散量设备通信的交联关系信息;
基于所述目标配置文件,确定各所述离散量信号分别关联的航空模拟器仿真模型的模拟子系统。
3.根据权利要求1所述的接口控制文档的生成方法,其特征在于,所述基于预先制定的离散量信号ICD表单规则,分别对所述不同的数据存储区中存储的离散量信号的数据信息生成对应的ICD表单,包括:
遍历所述不同的数据存储区,并确定当前遍历到的目标数据存储区中存储的离散量信号的数据信息中的多个目标信息,所述多个目标信息中分别包括不同的目标字段所描述的信息,所述不同的目标字段包括所述LRU字段、所述IO字段、所述RpType字段、所述Topic字段、所述TxRxLRU字段、所述Variable字段、所述Local字段、所述Units字段、所述DataType字段和所述Comments字段;
将所述多个目标信息分别对应存储至目标ICD表单中的所述不同的目标字段,所述目标ICD表单是所述目标数据存储区中存储的离散量信号的数据信息对应的ICD表单。
4.根据权利要求2所述的接口控制文档的生成方法,其特征在于,所述获取目标配置文件,包括:
获取所述航空模拟器仿真模型对应的机载系统的系统原理图;
基于所述系统原理图,生成所述目标配置文件。
5.根据权利要求1-4任一项所述的接口控制文档的生成方法,其特征在于,在所述基于预先制定的离散量信号ICD表单规则,分别对所述不同的数据存储区中存储的离散量信号的数据信息生成对应的ICD表单之后,所述方法还包括:
将生成的各所述ICD表单,分别对应分发到所述航空模拟器仿真模型的各模拟子系统所对应的根目录下。
6.一种接口控制文档的生成装置,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取机载接口控制文档ICD中的所有离散量信号的数据信息,并确定各所述离散量信号分别关联的航空模拟器仿真模型的模拟子系统;
存储模块,用于根据各所述离散量信号分别关联的航空模拟器仿真模型的模拟子系统,将各所述离散量信号的数据信息分别存储于不同的数据存储区;
生成模块,用于基于预先制定的离散量信号ICD表单规则,分别对所述不同的数据存储区中存储的离散量信号的数据信息生成对应的ICD表单;
其中,所述离散量信号ICD表单规则是根据离散量信号的数据格式和所述航空模拟器仿真模型的接口开发规范制定的;
所述离散量信号ICD表单规则用于规定生成的所述ICD表单中包括以下任意一项或多项字段:
LRU字段,所述LRU字段用于描述所述航空模拟器仿真模型中的离散量设备的标识号;
IO字段,所述IO字段用于描述离散量信号对于离散量设备是输入信号或是输出信号的指示信息;
RpType字段,所述RpType字段用于描述离散量信号的收发方式;
Topic字段,所述Topic字段用于描述所述航空模拟器仿真模型对应的机载系统的标识号;
TxRxLRU字段,所述TxRxLRU字段用于描述离散量信号的源端设备或终端设备;
Variable字段,所述Variable字段用于描述离散量信号对应的名称标识;
Local字段,所述Local字段用于描述离散量信号关联的航空模拟器仿真模型对应的仿真数据名称标识;
Units字段,所述Units字段用于描述离散量信号的数据信息所对应的单位;
DataType字段,所述DataType字段用于描述离散量信号的数据类型;
Scope字段,所述Scope字段用于描述离散量信号在所述航空模拟器仿真模型中的作用域;
Comments字段,所述Comments字段用于描述离散量信号的备注信息。
7.一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现如权利要求1至5任一项所述接口控制文档的生成方法。
8.一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,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5任一项所述接口控制文档的生成方法。
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