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,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
应当理解,当在本说明书和所附权利要求书中使用时,术语“包括”和 “包含”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。
还应当理解,在此本申请说明书中所使用的术语仅仅是出于描述特定实施例的目的而并不意在限制本申请。如在本申请说明书和所附权利要求书中所使用的那样,除非上下文清楚地指明其它情况,否则单数形式的“一”、“一个”及“该”意在包括复数形式。
还应当进一步理解,在本申请说明书和所附权利要求书中使用的术语“和/ 或”是指相关联列出的项中的一个或多个的任何组合以及所有可能组合,并且包括这些组合。
请参阅图1和图2,图1为本申请实施例提供的基于模板的PTC驱动器配置方法的应用场景示意图;图2为本申请实施例提供的基于模板的PTC驱动器配置方法的流程示意图,该基于模板的PTC驱动器配置方法应用于服务器(也可以理解为上位机),该服务器与待写入PTC驱动软件的PTC驱动器通讯连接。
如图2所示,该方法包括步骤S110~S150。
S110、若检测到与PTC驱动器建立通讯连接,则获取PTC驱动器的产品编码。
在本实施例中,待写入PTC驱动软件的PTC驱动器与服务器(或上位机)通讯连接后,服务器可以获取到PTC驱动器上传的产品编码,如采用PXXXXXXXX1、PXXXXXXXX2、……、PXXXXXXXXN等作为产品编码。而且每一PTC驱动器具有设备唯一性,使得每一PTC驱动器的产品编码也是产品唯一编码。
当然,服务器上可以串行通讯方式与每一个待写入PTC驱动软件的PTC驱动器建立连接后,针对当前连接的PTC驱动器完成驱动软件的初始化后再进行下一个PTC驱动器的驱动软件的初始化写入。服务器还可以并行通讯的方式在同一时刻与多个待写入PTC驱动软件的PTC驱动器建立连接后,完成PTC驱动器的驱动软件的并行的初始化写入。
在一实施例中,步骤S110之前还包括:
获取预先存储的第一验证数据并发送至PTC驱动器;
接收所述PTC驱动器基于所述第一验证数据和第一验证算法得到的第一校验数据;
获取预先存储的第二校验算法,基于所述第一验证数据和所述第二校验算法得到第二校验数据;
将所述第二校验数据基于所述第二校验算法对应的移位调整策略进行调整,得到第二调整数据;
若确定所述第二调整数据与所述第一校验数据相同,则确定与所述PTC驱动器的通讯连接通过验证。
在本实施例中,为了确保PTC驱动器与服务器建立安全性较高的通讯连接,可以先由服务器获取存储在本地的第一验证数据,例如将第一验证数据记为Q1(例如该第一验证数据可以是服务器的设备唯一识别码,也可以是服务器运维人员任意设置的一个字符串)。之后,服务器将该第一验证数据发送至PTC驱动器,以供PTC驱动器作为验证数据进行后续处理。
在PTC驱动器接收到了第一验证数据后,由于在PTC驱动器中预先存储了第一验证算法(例如哈希加密算法等),在PTC驱动器中将第一验证数据作为明文输入至第一验证算法后,即可得到第一校验数据。PTC驱动器得到了第一校验数据后,即可反馈发送至服务器进行后一步的校验。
服务器在接收到所述第一校验数据后先保存在本地的存储空间中,之后再获取服务器中预先存储的第二校验算法(也如哈希加密算法等),然后将所述第一验证数据作为所述第二校验算法的明文输入,即可得到第二校验数据。由于第二校验算法不一定与第一校验算法相同,故得到的第二校验数据不一定与第一校验数据相同。
为了确定第二校验数据经过调整后能与第一校验数据相同,需要先获取到与所述第二校验算法对应的移位调整策略(例如将第二校验数据中所有字符向右移五位等),然后基于移位调整策略对所述第二校验数据进行数据移位调整,从而得到第二调整数据。
在服务器得到了第二调整数据后与所述第一校验数据相比较,若确定所述第二调整数据与所述第一校验数据相同,则表示服务器与所述PTC驱动器的通讯连接通过验证,此时可以建立两者之间的安全通讯连接,以确保后续通讯过程的数据安全性。
S120、基于预设的产品及软件映射关系确定与所述产品编码对应的软件编码。
在本实施例中,当服务器获取到了PTC控制器的产品编码后,则需要结合本地预先存储的产品及软件映射关系来确定与所述产品编码对应的软件编码。例如,PTC控制器的产品编码为PXXXXXXXX1,若在预设的产品及软件映射关系存在一条映射关系为PXXXXXXXX1-SXXXXXXXX1,则于该产品及软件映射关系确定与产品编码PXXXXXXXX1对应的软件编码为SXXXXXXXX1。可见,基于PTC控制器的产品编码能快速确定其软件编码。
在一实施例中,如图3所示,步骤S120包括:
S121、获取所述产品及软件映射关系对应的映射关系表;
S122、基于所述映射关系表确定与所述产品编码对应的所述软件编码。
在本实施例中,服务器中预设的产品及软件映射关系具体可设置为一张映射关系表,其中在该映射关系表中第一列的表头为产品编码,第二列的表头为软件编码。映射关系表中每一行的数据代表一条产品编码与软件编码的映射关系,这样在该映射关系表存储了多条产品编码,以及与每一条产品编码一一对应的软件编码。当服务器获取到了所述产品编码后,以其为查询条件在所述映射关系表中可以检索获取对应的所述软件编码。
当然,还有一种情况是以产品编码作为查询条件在所述映射关系表中未获取到软件编码时,则需要由服务器生成匹配错误的提示信息并直观的在显示屏上显示,以提示当前待写入PTC驱动软件的PTC驱动器是一个未入库的PTC驱动器。故在基于所述映射关系表未得到与所述产品编码对应的所述软件编码后,则生成匹配错误的提示信息并在服务器的显示屏上显示以提示运维人员及时针对该未入库的PTC驱动器进行入库注册,并对该未入库的PTC驱动器的产品编码设置一个与其对应的注册软件编码。
S130、基于预设的特征编码策略确定与所述软件编码对应的软件特性权重值。
在本实施例中,在服务器获取到了待写入PTC驱动软件的PTC驱动器的软件编码之后,还需要进一步获取其对应的软件特性权重值。例如软件编码可以拆分为多个特征值,则将这多个特征值进行一定的特征值运算后即可得到反映PTC驱动器特征的软件特性权重值。所得到的软件特性权重值可以作为后续PTC驱动器写入驱动软件的重要参考参数。
在一实施例中,如图4所示,步骤S130包括:
S131、基于所述特征编码策略提取所述软件编码对应的若干个产品特征值;
S132、获取所述特征编码策略对应的特征值求和编码策略,并基于所述特征值求和编码策略对若干个产品特征值进行求和,得到所述软件特性权重值。
在本实施例中,在服务器中可以预先存储用于基于PTC控制器的软件编码提取产品特征值的特征提取策略(该特征提取策略可视为特征编码策略中的其中一个子策略)。通过特征编码策略中的特征提取策略可以提取所述软件编码对应的若干个产品特征值,例如产品编码PXXXXXXXX1对应的软件编码为SXXXXXXXX1,基于特征提取策略可以提取所述软件编码对应的若干个产品特征值为X1、X2、X3、……、XN。之后再基于所述特征编码策略对应的特征值求和编码策略,获取若干个产品特征值的求和编码结果,从而得到与软件编码SXXXXXXXX1对应的所述软件特性权重值。可见,基于上述方式,可以快速的获取与软件编码对应的所述软件特性权重值,所得到的软件特性权重值可以作为后续PTC驱动器写入驱动软件的重要参考参数。
在一实施例中,步骤S132包括:
获取所述软件编码对应的若干个产品特征值中第i个产品特征值,并基于所述特征值求和编码策略获取与所述第i个产品特征值对应的第i系数;其中,i的初始值为1,且i的取值范围是[1,N],N为所述软件编码对应的若干个产品特征值中产品特征值的总个数;
获取第i个产品特征值与第i系数的乘积,以作为第i子特性权重值;
将i增1以更新i的取值;
若确定i未超出N,则返回执行所述获取所述软件编码对应的若干个产品特征值中第i个产品特征值,并基于所述特征值求和编码策略获取与所述第i个产品特征值对应的第i系数的步骤;
若确定i超出N,则基于第1子特性权重值至第N子特性权重值进行求和,得到所述软件特性权重值。
在本实施例中,服务器基于特征提取策略可以提取所述软件编码对应的若干个产品特征值时,可以采用的一种方式是将软件编码基于预设字符个数将所述软件编码进行平均划分,例如所述软件编码包括的字符个数为20个,且预设字符个数为2个,则将软件编码从前之后依序划分为20/2=10个产品特征值。更具体如将软件编码的第1、2两个字符组成第1个产品特征值,将软件编码的第3、4两个字符组成第2个产品特征值,将软件编码的第5、6两个字符组成第3个产品特征值,将软件编码的第7、8两个字符组成第4个产品特征值,将软件编码的第9、10两个字符组成第5个产品特征值,将软件编码的第11、12两个字符组成第6个产品特征值,将软件编码的第13、14两个字符组成第7个产品特征值,将软件编码的第15、16两个字符组成第8个产品特征值,将软件编码的第17、18两个字符组成第9个产品特征值,将软件编码的第19、20两个字符组成第10个产品特征值。
由于在服务器中还存储了特征值求和编码策略,故在获取了各产品特征值后还能基于特征值求和编码策略获取到与各产品特征值分别对应的系数。例如基于特征值求和编码策略获取到第1个产品特征值对应的第1系数为101,第2个产品特征值对应的第2系数为102,第3个产品特征值对应的第3系数为103,第4个产品特征值对应的第4系数为104,第5个产品特征值对应的第5系数为105,第6个产品特征值对应的第6系数为106,第7个产品特征值对应的第7系数为107,第8个产品特征值对应的第8系数为108,第9个产品特征值对应的第9系数为109,第10个产品特征值对应的第10系数为1010。其中,由第1个产品特征值乘以第1系数得到第1子特性权重值,由第2个产品特征值乘以第2系数得到第2子特性权重值,……,由第10个产品特征值乘以第10系数得到第10子特性权重值。在得到了与每一个产品特征值分别对应的子特性权重值后进行求和运算,即可得到所述软件特性权重值。可见,基于上述权重求和方式,可以进一步将PCT控制器的软件编码转换为包含了多维度特征且具有唯一性的软件特性权重值。
S140、将所述软件特性权重值烧录至PTC驱动器的EEPROM芯片中并保存。
在本实施例中,当在服务器中获取到所述软件特性权重值后,需要将其烧录至PTC驱动器的EEPROM芯片中,且烧录次数至少为一次。通过这一方式,可以有效将PTC控制器的软件特性权重值保存至PTC控制器的预设存储空间(即EEPROM芯片)中以供后续调用使用。
在一实施例中,步骤S140包括:
通过EEPROM烧录工装将所述软件特性权重值烧录至PTC驱动器的EEPROM芯片中并保存。
在本实施例中,具体服务器是通过EEPROM烧录工装将所述软件特性权重值烧录至PTC驱动器的EEPROM芯片中。其中,EEPROM烧录工装可以理解为服务器中安装的EEPROM烧录器软件,通过EEPROM烧录器软件可以执行EEPROM烧录工装将所述软件特性权重值烧录至PTC驱动器的EEPROM芯片中并保存。基于这一写入方式,可以实现快速且准确的将PTC控制器的软件特性权重值保存至PTC控制器的EEPROM芯片中以供后续调用使用。
在一实施例中,所述通过EEPROM烧录工装将所述软件特性权重值烧录至PTC驱动器的EEPROM芯片中并保存,包括:
获取EEPROM芯片中的第一地址、第二地址和第三地址;
将通过上位机及EEPROM烧录工装将所述软件特性权重值烧录至所述第一地址、所述第二地址和所述第三地址中。
在本实施例中,为了确保烧录至PTC驱动器的EEPROM芯片中软件特性权重值的数据稳定性,可以将软件特性权重值烧录到PTC驱动器的EEPROM芯片中至少三个存储地址,即EEPROM芯片中的第一地址、第二地址和第三地址。以服务器作为上位机将所述软件特性权重值分别烧录至所述第一地址、所述第二地址和所述第三地址中,从而使得所述第一地址、所述第二地址和所述第三地址中均存储有软件特性权重值。由于这一重要参数被存储了至少3次,故一旦有一个地址中存储的数据因故障发生了清除和取值变换,也不会影响其他地址中正确的软件特性权重值被读取到。
S150、若检测到PTC驱动器初始启动指令,则读取所述EEPROM芯片中的软件特性权重值,并基于所述软件特性权重值进行PTC驱动器的目标PTC驱动器软件的配置。
在本实施例中,由于在PTC驱动器中存储了软件特性权重值,当检测到PTC驱动器需要进行软件初始化配置,则会检测到PTC驱动器初始启动指令。在检测到PTC驱动器初始启动指令后,则由服务器获取PTC驱动器的软件特性权重值,然后在服务器存储的了包括多个版本PTC驱动器软件的PTC驱动器软件集中确定目标PTC驱动器软件(其中,PTC驱动器软件集中每一个PTC驱动器软件对应一个PTC驱动器的软件特性权重值),当在服务器中确定到了与软件特性权重值相对应的目标PTC驱动器软件后,则根据所述目标PTC驱动器软件进行PTC驱动器的软件初始化配置,从而实现了PTC驱动器基于软件特性权重值的适配软件自动化配置,无需用户人工寻找合适版本并手动适配,提高了适配效率。
在一实施例中,如图5所示,步骤S150包括:
S151、基于所述第一地址中存储的第一软件特性权重值、所述第二地址中存储的第二软件特性权重值、所述第三地址中存储的第三软件特性权重值和预设的多数表决策略确定所述软件特性权重值;
S152、基于所述软件特性权重值在预设的PTC驱动软件集中确定对应的目标PTC驱动器软件,并根据所述目标PTC驱动器软件对PTC驱动器进行配置。
在本实施例中,当服务器获取到了PTC驱动器的EEPROM芯片中所述第一地址中存储的第一软件特性权重值、所述第二地址中存储的第二软件特性权重值和所述第三地址中存储的第三软件特性权重值后,可以将上述三个软件特性权重值基于多数表决策略确定所述软件特性权重值,即所述第一地址中存储的第一软件特性权重值、所述第二地址中存储的第二软件特性权重值和所述第三地址中存储的第三软件特性权重值中出现频次最高的软件特性权重值作为软件特性权重值。例如。第一软件特性权重值、第二软件特性权重值和第三软件特性权重值均相同,则该软件特性权重值的出现频次最高并以第一软件特性权重值、第二软件特性权重值或第三软件特性权重值中任意一个软件特性权重值作为所述软件特性权重值。可见,基于多数表决策略从EEPROM芯片多个地址中存储软件特性权重值确定的所述软件特性权重值具有极高可靠性,可以作为最终确定PTC驱动器的目标PTC驱动器软件的重要参数。
可见,本方法的实施例实现了基于自动获取的软件编码确定软件特性权重值,然后在PTC控制器驱动软件初始化时根据软件特性权重值在PTC驱动器软件集中自动确定目标PTC驱动器软件,提高了适配当前高压PTC控制器适配软件的效率。
本申请实施例还提供一种基于模板的PTC驱动器配置装置,该基于模板的PTC驱动器配置装置用于执行前述基于模板的PTC驱动器配置方法的中任一实施例。具体地,请参阅图6,图6是本申请实施例提供的基于模板的PTC驱动器配置装置100的示意性框图。
如图6所示,基于模板的PTC驱动器配置装置100包括产品编码获取单元110、软件编码获取单元120、特性权重值获取单元130、特性权重值保存单元140和目标软件初始化单元150。
产品编码获取单元110,用于若检测到与PTC驱动器建立通讯连接,则获取PTC驱动器的产品编码。
在本实施例中,待写入PTC驱动软件的PTC驱动器与服务器(或上位机)通讯连接后,服务器可以获取到PTC驱动器上传的产品编码,如采用PXXXXXXXX1、PXXXXXXXX2、……、PXXXXXXXXN等作为产品编码。而且每一PTC驱动器具有设备唯一性,使得每一PTC驱动器的产品编码也是产品唯一编码。
当然,服务器上可以串行通讯方式与每一个待写入PTC驱动软件的PTC驱动器建立连接后,针对当前连接的PTC驱动器完成驱动软件的初始化后再进行下一个PTC驱动器的驱动软件的初始化写入。服务器还可以并行通讯的方式在同一时刻与多个待写入PTC驱动软件的PTC驱动器建立连接后,完成PTC驱动器的驱动软件的并行的初始化写入。
在一实施例中,基于模板的PTC驱动器配置装置100还包括:
第一验证数据发送单元,用于获取预先存储的第一验证数据并发送至PTC驱动器;
第一校验数据获取单元,用于接收所述PTC驱动器基于所述第一验证数据和第一验证算法得到的第一校验数据;
第二校验数据获取单元,用于获取预先存储的第二校验算法,基于所述第一验证数据和所述第二校验算法得到第二校验数据;
第二调整数据获取单元,用于将所述第二校验数据基于所述第二校验算法对应的移位调整策略进行调整,得到第二调整数据;
数据校验单元,用于若确定所述第二调整数据与所述第一校验数据相同,则确定与所述PTC驱动器的通讯连接通过验证。
在本实施例中,为了确保PTC驱动器与服务器建立安全性较高的通讯连接,可以先由服务器获取存储在本地的第一验证数据,例如将第一验证数据记为Q1(例如该第一验证数据可以是服务器的设备唯一识别码,也可以是服务器运维人员任意设置的一个字符串)。之后,服务器将该第一验证数据发送至PTC驱动器,以供PTC驱动器作为验证数据进行后续处理。
在PTC驱动器接收到了第一验证数据后,由于在PTC驱动器中预先存储了第一验证算法(例如哈希加密算法等),在PTC驱动器中奖第一验证数据作为明文输入至第一验证算法后,即可得到第一校验数据。PTC驱动器得到了第一校验数据后,即可反馈发送至服务器进行后一步的校验。
服务器在接收到所述第一校验数据后先保存在本地的存储空间中,之后再获取服务器中预先存储的第二校验算法(也如哈希加密算法等),然后将所述第一验证数据作为所述第二校验算法的明文输入,即可得到第二校验数据。由于第二校验算法不一定与第一校验算法相同,故得到的第二校验数据不一定与第一校验数据相同。
为了确定第二校验数据经过调整后能与第一校验数据相同,需要先获取到与所述第二校验算法对应的移位调整策略(例如将第二校验数据中所有字符向右移五位等),然后基于移位调整策略对所述第二校验数据进行数据移位调整,从而得到第二调整数据。
在服务器得到了第二调整数据后与所述第一校验数据相比较,若确定所述第二调整数据与所述第一校验数据相同,则表示服务器与所述PTC驱动器的通讯连接通过验证,此时可以建立两者之间的安全通讯连接,以确保后续通讯过程的数据安全性。
软件编码获取单元120,用于基于预设的产品及软件映射关系确定与所述产品编码对应的软件编码。
在本实施例中,当服务器获取到了PTC控制器的产品编码后,则需要结合本地预先存储的产品及软件映射关系来确定与所述产品编码对应的软件编码。例如,PTC控制器的产品编码为PXXXXXXXX1,若在预设的产品及软件映射关系存在一条映射关系为PXXXXXXXX1-SXXXXXXXX1,则于该产品及软件映射关系确定与产品编码PXXXXXXXX1对应的软件编码为SXXXXXXXX1。可见,基于PTC控制器的产品编码能快速确定其软件编码。
在一实施例中,软件编码获取单元120用于:
获取所述产品及软件映射关系对应的映射关系表;
基于所述映射关系表确定与所述产品编码对应的所述软件编码。
在本实施例中,服务器中预设的产品及软件映射关系具体可设置为一张映射关系表,其中在该映射关系表中第一列的表头为产品编码,第二列的表头为软件编码。映射关系表中每一行的数据代表一条产品编码与软件编码的映射关系,这样在该映射关系表存储了多条产品编码,以及与每一条产品编码一一对应的软件编码。当服务器获取到了所述产品编码后,以其为查询条件在所述映射关系表中可以检索获取对应的所述软件编码。
当然,还有一种情况是以产品编码作为查询条件在所述映射关系表中未获取到软件编码时,则需要由服务器生成匹配错误的提示信息并直观的在显示屏上显示,以提示当前待写入PTC驱动软件的PTC驱动器是一个未入库的PTC驱动器。故在基于所述映射关系表未得到与所述产品编码对应的所述软件编码后,则生成匹配错误的提示信息并在服务器的显示屏上显示以提示运维人员及时针对该未入库的PTC驱动器进行入库注册,并对该未入库的PTC驱动器的产品编码设置一个与其对应的注册软件编码。
特性权重值获取单元130,用于基于预设的特征编码策略确定与所述软件编码对应的软件特性权重值。
在本实施例中,在服务器获取到了待写入PTC驱动软件的PTC驱动器的软件编码之后,还需要进一步获取其对应的软件特性权重值。例如软件编码可以拆分为多个特征值,则将这多个特征值进行一定的特征值运算后即可得到反映PTC驱动器特征的软件特性权重值。所得到的软件特性权重值可以作为后续PTC驱动器写入驱动软件的重要参考参数。
在一实施例中,特性权重值获取单元130用于:
基于所述特征编码策略提取所述软件编码对应的若干个产品特征值;
获取所述特征编码策略对应的特征值求和编码策略,并基于所述特征值求和编码策略对若干个产品特征值进行求和,得到所述软件特性权重值。
在本实施例中,在服务器中可以预先存储用于基于PTC控制器的软件编码提取产品特征值的特征提取策略(该特征提取策略可视为特征编码策略中的其中一个子策略)。通过特征编码策略中的特征提取策略可以提取所述软件编码对应的若干个产品特征值,例如产品编码PXXXXXXXX1对应的软件编码为SXXXXXXXX1,基于特征提取策略可以提取所述软件编码对应的若干个产品特征值为X1、X2、X3、……、XN。之后再基于所述特征编码策略对应的特征值求和编码策略,获取若干个产品特征值的求和编码结果,从而得到与软件编码SXXXXXXXX1对应的所述软件特性权重值。可见,基于上述方式,可以快速的获取与软件编码对应的所述软件特性权重值,所得到的软件特性权重值可以作为后续PTC驱动器写入驱动软件的重要参考参数。
在一实施例中,所述获取所述特征编码策略对应的特征值求和编码策略,并基于所述特征值求和编码策略对若干个产品特征值进行求和,得到所述软件特性权重值包括:
获取所述软件编码对应的若干个产品特征值中第i个产品特征值,并基于所述特征值求和编码策略获取与所述第i个产品特征值对应的第i系数;其中,i的初始值为1,且i的取值范围是[1,N],N为所述软件编码对应的若干个产品特征值中产品特征值的总个数;
获取第i个产品特征值与第i系数的乘积,以作为第i子特性权重值;
将i增1以更新i的取值;
若确定i未超出N,则返回执行所述获取所述软件编码对应的若干个产品特征值中第i个产品特征值,并基于所述特征值求和编码策略获取与所述第i个产品特征值对应的第i系数的步骤;
若确定i超出N,则基于第1子特性权重值至第N子特性权重值进行求和,得到所述软件特性权重值。
在本实施例中,服务器基于特征提取策略可以提取所述软件编码对应的若干个产品特征值时,可以采用的一种方式是将软件编码基于预设字符个数将所述软件编码进行平均划分,例如所述软件编码包括的字符个数为20个,且预设字符个数为2个,则将软件编码从前之后依序划分为20/2=10个产品特征值。更具体如将软件编码的第1、2两个字符组成第1个产品特征值,将软件编码的第3、4两个字符组成第2个产品特征值,将软件编码的第5、6两个字符组成第3个产品特征值,将软件编码的第7、8两个字符组成第4个产品特征值,将软件编码的第9、10两个字符组成第5个产品特征值,将软件编码的第11、12两个字符组成第6个产品特征值,将软件编码的第13、14两个字符组成第7个产品特征值,将软件编码的第15、16两个字符组成第8个产品特征值,将软件编码的第17、18两个字符组成第9个产品特征值,将软件编码的第19、20两个字符组成第10个产品特征值。
由于在服务器中还存储了特征值求和编码策略,故在获取了各产品特征值后还能基于特征值求和编码策略获取到与各产品特征值分别对应的系数。例如基于特征值求和编码策略获取到第1个产品特征值对应的第1系数为101,第2个产品特征值对应的第2系数为102,第3个产品特征值对应的第3系数为103,第4个产品特征值对应的第4系数为104,第5个产品特征值对应的第5系数为105,第6个产品特征值对应的第6系数为106,第7个产品特征值对应的第7系数为107,第8个产品特征值对应的第8系数为108,第9个产品特征值对应的第9系数为109,第10个产品特征值对应的第10系数为1010。其中,由第1个产品特征值乘以第1系数得到第1子特性权重值,由第2个产品特征值乘以第2系数得到第2子特性权重值,……,由第10个产品特征值乘以第10系数得到第10子特性权重值。在得到了与每一个产品特征值分别对应的子特性权重值后进行求和运算,即可得到所述软件特性权重值。可见,基于上述权重求和方式,可以进一步将PCT控制器的软件编码转换为包含了多维度特征且具有唯一性的软件特性权重值。
特性权重值保存单元140,用于将所述软件特性权重值烧录至PTC驱动器的EEPROM芯片中并保存。
在本实施例中,当在服务器中获取到所述软件特性权重值后,需要将其烧录至PTC驱动器的EEPROM芯片中,且烧录次数至少为一次。通过这一方式,可以有效将PTC控制器的软件特性权重值保存至PTC控制器的预设存储空间(即EEPROM芯片)中以供后续调用使用。
在一实施例中,特性权重值保存单元140用于:
通过EEPROM烧录工装将所述软件特性权重值烧录至PTC驱动器的EEPROM芯片中并保存。
在本实施例中,具体服务器是通过EEPROM烧录工装将所述软件特性权重值烧录至PTC驱动器的EEPROM芯片中。其中,EEPROM烧录工装可以理解为服务器中安装的EEPROM烧录器软件,通过EEPROM烧录器软件可以执行EEPROM烧录工装将所述软件特性权重值烧录至PTC驱动器的EEPROM芯片中并保存。基于这一写入方式,可以实现快速且准确的将PTC控制器的软件特性权重值保存至PTC控制器的EEPROM芯片中以供后续调用使用。
在一实施例中,所述通过EEPROM烧录工装将所述软件特性权重值烧录至PTC驱动器的EEPROM芯片中并保存,包括:
获取EEPROM芯片中的第一地址、第二地址和第三地址;
将通过上位机及EEPROM烧录工装将所述软件特性权重值烧录至所述第一地址、所述第二地址和所述第三地址中。
在本实施例中,为了确保烧录至PTC驱动器的EEPROM芯片中软件特性权重值的数据稳定性,可以将软件特性权重值烧录到PTC驱动器的EEPROM芯片中至少三个存储地址,即EEPROM芯片中的第一地址、第二地址和第三地址。以服务器作为上位机将所述软件特性权重值分别烧录至所述第一地址、所述第二地址和所述第三地址中,从而使得所述第一地址、所述第二地址和所述第三地址中均存储有软件特性权重值。由于这一重要参数被存储了至少3次,故一旦有一个地址中存储的数据因故障发生了清除和取值变换,也不会影响其他地址中正确的软件特性权重值被读取到。
目标软件初始化单元150,用于若检测到PTC驱动器初始启动指令,则读取所述EEPROM芯片中的软件特性权重值,并基于所述软件特性权重值进行PTC驱动器的目标PTC驱动器软件的配置。
在本实施例中,由于在PTC驱动器中存储了软件特性权重值,当检测到PTC驱动器需要进行软件初始化配置,则会检测到PTC驱动器初始启动指令。在检测到PTC驱动器初始启动指令后,则由服务器获取PTC驱动器的软件特性权重值,然后在服务器存储的了包括多个版本PTC驱动器软件的PTC驱动器软件集中确定目标PTC驱动器软件(其中,PTC驱动器软件集中每一个PTC驱动器软件对应一个PTC驱动器的软件特性权重值),当在服务器中确定到了与软件特性权重值相对应的目标PTC驱动器软件后,则根据所述目标PTC驱动器软件进行PTC驱动器的软件初始化配置,从而实现了PTC驱动器基于软件特性权重值的适配软件自动化配置,无需用户人工寻找合适版本并手动适配,提高了适配效率。
在一实施例中,目标软件初始化单元150用于:
基于所述第一地址中存储的第一软件特性权重值、所述第二地址中存储的第二软件特性权重值、所述第三地址中存储的第三软件特性权重值和预设的多数表决策略确定所述软件特性权重值;
基于所述软件特性权重值在预设的PTC驱动软件集中确定对应的目标PTC驱动器软件,并根据所述目标PTC驱动器软件对PTC驱动器进行配置。
在本实施例中,当服务器获取到了PTC驱动器的EEPROM芯片中所述第一地址中存储的第一软件特性权重值、所述第二地址中存储的第二软件特性权重值和所述第三地址中存储的第三软件特性权重值后,可以将上述三个软件特性权重值基于多数表决策略确定所述软件特性权重值,即所述第一地址中存储的第一软件特性权重值、所述第二地址中存储的第二软件特性权重值和所述第三地址中存储的第三软件特性权重值中出现频次最高的软件特性权重值作为软件特性权重值。例如。第一软件特性权重值、第二软件特性权重值和第三软件特性权重值均相同,则该软件特性权重值的出现频次最高并以第一软件特性权重值、第二软件特性权重值或第三软件特性权重值中任意一个软件特性权重值作为所述软件特性权重值。可见,基于多数表决策略从EEPROM芯片多个地址中存储软件特性权重值确定的所述软件特性权重值具有极高可靠性,可以作为最终确定PTC驱动器的目标PTC驱动器软件的重要参数。
可见,本装置的实施例实现了基于自动获取的软件编码确定软件特性权重值,然后在PTC控制器驱动软件初始化时根据软件特性权重值在PTC驱动器软件集中自动确定目标PTC驱动器软件,提高了适配当前高压PTC控制器适配软件的效率。
上述基于模板的PTC驱动器配置装置可以实现为计算机程序的形式,该计算机程序可以在如图7所示的计算机设备上运行。
请参阅图7,图7是本申请实施例提供的计算机设备的示意性框图。该计算机设备500是服务器或服务器集群。
参阅图7,该计算机设备500包括通过装置总线501连接的处理器502、存储器和网络接口505,其中,存储器可以包括存储介质503和内存储器504。
该存储介质503可存储操作系统5031和计算机程序5032。该计算机程序5032被执行时,可使得处理器502执行基于模板的PTC驱动器配置方法。
该处理器502用于提供计算和控制能力,支撑整个计算机设备500的运行。
该内存储器504为存储介质503中的计算机程序5032的运行提供环境,该计算机程序5032被处理器502执行时,可使得处理器502执行基于模板的PTC驱动器配置方法。
该网络接口505用于进行网络通信,如提供数据信息的传输等。本领域技术人员可以理解,图7中示出的结构,仅仅是与本申请方案相关的部分结构的框图,并不构成对本申请方案所应用于其上的计算机设备500的限定,具体的计算机设备500可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。
其中,所述处理器502用于运行存储在存储器中的计算机程序5032,以实现本申请实施例公开的基于模板的PTC驱动器配置方法。
本领域技术人员可以理解,图7中示出的计算机设备的实施例并不构成对计算机设备具体构成的限定,在其他实施例中,计算机设备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。例如,在一些实施例中,计算机设备可以仅包括存储器及处理器,在这样的实施例中,存储器及处理器的结构及功能与图7所示实施例一致,在此不再赘述。
应当理解,在本申请实施例中,处理器502可以是中央处理单元 (CentralProcessing Unit,CPU),该处理器502还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路 (Application Specific IntegratedCircuit,ASIC)、现成可编程门阵列 (Field-Programmable Gate Array,FPGA) 或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。其中,通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
在本申请的另一实施例中提供计算机可读存储介质。该计算机可读存储介质可以为非易失性的计算机可读存储介质,也可以为易失性的计算机可读存储介质。该计算机可读存储介质存储有计算机程序,其中计算机程序被处理器执行时实现本申请实施例公开的基于模板的PTC驱动器配置方法。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,上述描述的设备、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。本领域普通技术人员可以意识到,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,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,为了清楚地说明硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件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的范围。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的设备、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,也可以将具有相同功能的单元集合成一个单元,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个装置,或一些特征可以忽略,或不执行。另外,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口、装置或单元的间接耦合或通信连接,也可以是电的,机械的或其它的形式连接。
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单元来实现本申请实施例方案的目的。
另外,在本申请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,也可以是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,可以存储在一个存储介质中。基于这样的理解,本申请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,后台服务器,或者网络设备等 ) 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:U 盘、移动硬盘、只读存储器 (ROM,Read-Only Memory)、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,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到各种等效的修改或替换,这些修改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权利要求的保护范围为准。