CN116339703B - 总线接口代码生成方法、装置、电子设备及介质 - Google Patents

总线接口代码生成方法、装置、电子设备及介质 Download PDF

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Abstract

本发明提供一种总线接口代码生成方法、装置、电子设备及介质,涉及航空模拟器领域,该方法包括:对于目标ICD数据信息中的每一总线名,生成虚拟总线指针至所述总线名的指向函数;对于所述总线名对应数据包中的每一字段标识,编码所述字段标识的标识参数,生成组包框架函数,并基于预设函数构建规则编码字段参数信息,生成字段构建函数;根据所述指向函数、所述组包框架函数以及所述字段构建函数确定所述目标ICD数据信息的总线接口代码。本发明能够统一不同开发人员的编码习惯,从而规范化基于仿真模型建模规则的编码过程,杜绝了人工编码可能导致的编码错误,提高了开发效率。

Description

总线接口代码生成方法、装置、电子设备及介质
技术领域
本发明涉及航空模拟器领域,尤其涉及一种总线接口代码生成方法、装置、电子设备及介质。
背景技术
在航空模拟器的仿真模型开发过程中,开发人员依照仿真模型429总线类型接口控制文件(Interface Control Document,ICD),基于传统的手动方式编码仿真模型的429虚拟总线接口数据包,这种方式开发效率低,且手动编码非常容易出错,导致重复返工。
发明内容
本发明提供一种总线接口代码生成方法、装置、电子设备及介质,用以解决现有编码方式容易出错,容易导致重复返工的技术缺陷,提供了一种总线接口代码自动生成的技术方案。
第一方面,本发明提供了一种总线接口代码生成方法,包括:
对于目标ICD数据信息中的每一总线名,生成虚拟总线指针至所述总线名的指向函数;
对于所述总线名对应数据包中的每一字段标识,编码所述字段标识的标识参数,生成组包框架函数,并基于预设函数构建规则编码字段参数信息,生成字段构建函数;
根据所述指向函数、所述组包框架函数以及所述字段构建函数确定所述目标ICD数据信息的总线接口代码;
所述目标ICD数据信息是根据所述分系统仿真单元的识别信息确定的;
所述虚拟总线指针是根据所述目标ICD数据信息中的总线名以及所述总线名所对应的输入输出类型确定的;
所述字段参数信息是根据所述字段标识的数据信息位获取的。
本发明提供了一种总线接口代码生成方法,在生成虚拟总线指针至所述总线名的指向函数之前,所述方法还包括:
在预设界面中接收用户的第一输入,所述第一输入用于指示确定分系统仿真单元的识别信息;
响应于所述第一输入,获取所述识别信息相关联的目标总线ICD表单路径;
基于所述目标总线ICD表单路径从预设ICD表单中读取目标ICD数据信息;
所述识别信息包括分系统仿真单元的名称、组别以及属性信息;
所述预设ICD表单包括数据包的输入输出类型、与数据包对应的分系统仿真模型交联数据变量名、数据包关联的总线名、数据包的标识号、数据包源端或终端的识别码、数据包的数据类型、数据包中数据信息的起始位、数据包中数据信息的终止位、对应不同数据类型的最高数据位的精度数值、数据包的收发频率、对应不同数据类型的符号数据存在情况以及数据包对应内存空间的名称。
本发明提供了一种总线接口代码生成方法,所述生成虚拟总线指针至所述总线名的指向函数,所述方法还包括:
根据所述总线名的总线初始化函数,创建虚拟总线接口源文件;
在所述虚拟总线接口源文件中对所述总线初始化函数进行声明,结合所述目标ICD数据信息中的总线名以及所述总线名所对应的输入输出类型确定所述虚拟总线指针;
生成所述虚拟总线指针至所述总线名的指向函数。
本发明提供了一种总线接口代码生成方法,所述编码所述字段标识的标识参数,生成组包框架函数,包括:
根据所述字段标识从小至大的顺序,依次从所述目标ICD数据信息中获取所述字段标识的标识参数,编码所述字段标识的标识参数,生成预设总线协议数据包格式的所述组包框架函数;
所述标识参数包括数据包对应内存空间的名称、数据包的收发频率、数据包源端或终端的识别码以及数据包的标识号。
本发明提供了一种总线接口代码生成方法,所述生成预设总线协议数据包格式的所述组包框架函数,包括:
在所述目标ICD数据信息中数据包的输入输出类型为输出类型的情况下,将与数据包对应的分系统仿真模型交联数据变量名传递到从数据包中数据信息的起始位至数据包中数据信息的终止位的字段中;
在所述目标ICD数据信息中数据包的输入输出类型为输入类型的情况下,将从数据包中数据信息的起始位至数据包中数据信息的终止位的字段中的参数经解算后,传递至与数据包对应的分系统仿真模型交联数据变量名中。
本发明提供了一种总线接口代码生成方法,在生成预设总线协议数据包格式的所述组包框架函数之后,所述方法还包括:
在所述数据包的数据类型为二转十进制编码或补位二进制编码,且所述数据类型的符号数据存在的情况下,根据预设补码形式对所述数据包进行解算;
在所述数据包的数据类型为二转十进制编码或补位二进制编码,且所述数据类型的符号数据不存在的情况下,根据所述数据类型的最高数据位的精度数值,解算从数据包中数据信息的起始位至数据包中数据信息的终止位中每一位数据信息的精度。
本发明提供了一种总线接口代码生成方法,所述字段标识的数据信息位包括数据包的数据类型、与数据包对应的分系统仿真模型交联数据变量名、数据包中数据信息的起始位、数据包中数据信息的终止位、对应不同数据类型的最高数据位的精度数值以及对应不同数据类型的符号数据存在情况;
所述基于预设函数构建规则编码所述字段参数信息,生成字段构建函数,包括:
根据所述数据包中数据信息的起始位以及所述数据包中数据信息的终止位确定所述字段参数信息;
基于预设函数构建规则编码所述字段参数信息,生成字段构建函数。
本发明提供了一种总线接口代码生成方法,所述预设函数构建规则包括:
数据包的输入输出类型与虚拟总线指针的对应关系;
数据包关联的总线名与总线初始化函数声明的对应关系;
数据包对应内存空间的名称与第一预设参数的对应关系;
数据包的标识号与第二预设参数的对应关系;
数据包的收发频率与第三预设参数的对应关系;
数据包源端或终端的识别码与第四预设参数的对应关系;
数据包中数据信息的起始位与第五预设参数的对应关系;
数据包中数据信息的终止位与第六预设参数的对应关系;
对应不同数据类型的最高数据位的精度数值与第七预设参数的对应关系;
对应不同数据类型的符号数据存在情况与第八预设参数的对应关系;
与数据包对应的分系统仿真模型交联数据变量名与第九预设参数的对应关系;
数据包的数据类型与总线初始化函数中区分数据包类型的对应关系。
本发明提供了一种总线接口代码生成方法,在根据所述指向函数、所述组包框架函数以及所述字段构建函数确定所述目标ICD数据信息的总线接口代码之后,所述方法还包括:
发送所述总线接口代码至所述目标ICD数据信息对应的分系统仿真单元的根目录。
第二方面,本发明提供了一种总线接口代码生成装置,包括:
生成单元:用于对于目标ICD数据信息中的每一总线名,生成虚拟总线指针至所述总线名的指向函数;
编码单元:用于对于所述总线名对应数据包中的每一字段标识,编码所述字段标识的标识参数,生成组包框架函数,并基于预设函数构建规则编码字段参数信息,生成字段构建函数;
确定单元:用于根据所述指向函数、所述组包框架函数以及所述字段构建函数确定所述目标ICD数据信息的总线接口代码;
所述目标ICD数据信息是根据所述分系统仿真单元的识别信息确定的;
所述虚拟总线指针是根据所述目标ICD数据信息中的总线名以及所述总线名所对应的输入输出类型确定的;
所述字段参数信息是根据所述字段标识的数据信息位获取的。
第三方面,本发明还提供一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上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程序时实现所述的总线接口代码生成方法。
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上述任一种所述总线接口代码生成方法。
本发明提供了一种总线接口代码生成方法、装置、电子设备及介质,本发明根据所述分系统仿真单元的识别信息确定目标ICD数据信息,生成虚拟总线指针至所述总线名的指向函数,编码字段标识的标识参数,生成组包框架函数,并基于预设函数构建规则编码字段参数信息,生成字段构建函数,最终根据所述指向函数、所述组包框架函数以及所述字段构建函数确定所述目标ICD数据信息的总线接口代码。本发明能够统一不同开发人员的编码习惯,从而规范化基于仿真模型建模规则的编码过程,杜绝了人工编码可能导致的编码错误,提高了开发效率。
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是本发明提供的总线接口代码生成方法的流程示意图之一;
图2是本发明提供的总线接口代码生成方法的流程示意图之二;
图3是本发明提供的生成虚拟总线指针至所述总线名的指向函数的流程示意图;
图4是本发明提供的总线接口代码生成方法的流程示意图之三;
图5是本发明提供的总线接口代码生成装置的结构示意图;
图6是本发明提供的电子设备的结构示意图。
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。
航空模拟器在研制过程中将依据飞机资料,将飞机各系统划分为多个不同的仿真子模块,即采用软件仿真模型建模的方式实现。为保障仿真模型的仿真精度,实现不同仿真模型间的数据通信的接口代码的数据包格式,航空模拟器分系统仿真模型接口数据开发时,需完全依照航空总线协议,与实际飞机相同。
航空模拟器分系统仿真模型开发人员通常会依据分系统仿真模型的429总线类型接口ICD,结合ICD表单中429总线每一位的数据信息,手动编码429总线数据格式的数据包,从而编码429虚拟总线仿真接口,进而实现仿真模型间的429总线数据交互。然而随着飞机系统越来越复杂,实现飞机系统及机载设备之间的429总线数量及每条429总线所包含的429数据字数量也成指数增长,在航空模拟器仿真模型开发过程中,开发人员依照仿真模型429总线类型接口ICD,基于传统的手动方式编码仿真模型的429虚拟总线接口数据包,这种方式开发效率低,且手动编码非常容易出错导致重复返工,另一方面,不同的仿真模型开发人员具有不同的编码习惯,这样就会导致429虚拟总线数据包的组码类型不够统一,不符合统一规范化的仿真模型建模规则。为了解决上述技术问题,本发明提供了一种总线接口代码生成方法、装置、电子设备及介质,图1是本发明提供的总线接口代码生成方法的流程示意图之一,所述总线接口代码生成方法,包括:
步骤101、对于目标ICD数据信息中的每一总线名,生成虚拟总线指针至所述总线名的指向函数;
步骤102、对于所述总线名对应数据包中的每一字段标识,编码所述字段标识的标识参数,生成组包框架函数,并基于预设函数构建规则编码字段参数信息,生成字段构建函数;
步骤103、根据所述指向函数、所述组包框架函数以及所述字段构建函数确定所述目标ICD数据信息的总线接口代码;
所述目标ICD数据信息是根据所述分系统仿真单元的识别信息确定的;
所述虚拟总线指针是根据所述目标ICD数据信息中的总线名以及所述总线名所对应的输入输出类型确定的;
所述字段参数信息是根据所述字段标识的数据信息位获取的。
在步骤101中,所述目标ICD数据信息是根据所述分系统仿真单元的识别信息确定的,为了方便总线接口代码的批量化自动化生成,本发明可以根据所述识别信息确定出与所述识别信息相匹配的ICD数据信息,即所述目标ICD数据信息与所述分系统仿真单元相关联。
可选地,在所述分系统仿真单元所对应的目标ICD数据信息中,对所述目标ICD数据信息进行存储后识别,根据不同的总线名区分出不同的数据信息,再进行分区存储,对于目标ICD数据信息中的每一总线名,根据所述目标ICD数据信息中的所述总线名以及所述总线名所对应的输入输出类型确定所述虚拟总线指针,进而对于目标ICD数据信息中的每一总线名,生成虚拟总线指针至所述总线名的指向函数。
可选地,本发明所述的总线接口代码生成方法适用于429总线,即ARINC429总线,现如今广泛的应用于民航飞机不同系统及设备间,用以实现数据通信,不同系统、不同设备间的429总线及总线中传输的429总线数据所承载的物理意义区别很大,但实现429总线数据传输的最小单位429总线数据包的数据格式完全相同,均由32个有效数据位构成。
在步骤102中,对于所述总线名对应数据包中的每一字段标识,在所述总线名对应数据包中包括有标签号,以32位数据包为例,则前8位即为字段标识,所述字段标识中的“Label”进行从小到大排序,即根据数据包的前8位的具体数值进行排序,获取所述字段标识的标识参数,编码所述字段标识的标识参数,生成组包框架函数。
可选地,所述标识参数包括数据包对应内存空间的名称、数据包的收发频率、数据包源端或终端的识别码以及数据包的标识号,所述数据包对应内存空间的名称分为两种,一种是每条总线所占用内存的名称,另一种是每个数据包的名称。
可选地,本发明能够根据所述数据包中数据信息的起始位以及所述数据包中数据信息的终止位确定所述字段参数信息,基于预设函数构建规则编码所述字段参数信息,生成字段构建函数基于预设函数构建规则编码字段参数信息,生成字段构建函数。
可选地,所述编码所述字段标识的标识参数,生成组包框架函数,包括:
根据数据包的标识号从小至大的顺序,依次从所述目标ICD数据信息中获取所述字段标识的标识参数,编码所述字段标识的标识参数,生成预设总线协议数据包格式的所述组包框架函数;
所述标识参数包括数据包对应内存空间的名称、数据包的收发频率、数据包源端或终端的识别码以及数据包的标识号。
可选地,所述预设ICD表单可以参考如下表1:
表1
可选地,所述生成预设总线协议数据包格式的所述组包框架函数,包括:
在所述目标ICD数据信息中数据包的输入输出类型为输出类型的情况下,将与数据包对应的分系统仿真模型交联数据变量名传递到从数据包中数据信息的起始位至数据包中数据信息的终止位的字段中;
在所述目标ICD数据信息中数据包的输入输出类型为输入类型的情况下,将从数据包中数据信息的起始位至数据包中数据信息的终止位的字段中的参数经解算后,传递至与数据包对应的分系统仿真模型交联数据变量名中。
可选地,所述预设总线协议数据包格式可以参考表2:
表2
可选地,基于ARINC429总线的3种常见的数据包类型,即二转十进制编码BCD、补位二进制编码BNR及离散量DISC类型,根据数据包的输入输出类型,构建三种组包函数或解包函数。
可选地,组包函数能够实现将分系统仿真模型解算的飞机系统仿真参数传递到429虚拟总线数据包的指定位的字段中,即将与数据包对应的分系统仿真模型交联数据变量Local数据传递到从数据包中数据信息的起始位StartBit到数据包中数据信息的终止位StopBit的指定位的字段中。
可选地,若所述429虚拟总线数据包为接收类型,所述解包函数为组包函数的逆向过程,即将从数据包中数据信息的起始位StartBit到数据包中数据信息的终止位StopBit的指定位的字段中的参数经解算后,传递到与数据包对应的分系统仿真模型交联数据变量Local数据中。
可选地,在生成预设总线协议数据包格式的所述组包框架函数之后,所述方法还包括:
在所述数据包的数据类型为二转十进制编码或补位二进制编码,且所述数据类型的符号数据存在的情况下,根据预设补码形式对所述数据包进行解算;
在所述数据包的数据类型为二转十进制编码或补位二进制编码,且所述数据类型的符号数据不存在的情况下,根据所述数据类型的最高数据位的精度数值,解算从数据包中数据信息的起始位至数据包中数据信息的终止位中每一位数据信息的精度。
可选地,二转十进制编码BCD、补位二进制编码BNR类型字段数据则根据对应不同数据类型的最高数据位的精度数值MSB,解算出从数据包中数据信息的起始位StartBit到数据包中数据信息的终止位StopBit之间每一位的精度,从而解算该字段的具体数值;若该数据的符号数据Sign有效,即为有符号类型的数据,则采用补码的方式对该字段数据进行组包或解包处理。
可选地,所述字段标识的数据信息位包括数据包的数据类型DataType、与数据包对应的分系统仿真模型交联数据变量名Local、数据包中数据信息的起始位StartBit、数据包中数据信息的终止位StopBit、对应不同数据类型的最高数据位的精度数值MSB以及对应不同数据类型的符号数据存在情况Sign,所述基于预设函数构建规则编码所述字段参数信息,生成字段构建函数,包括:
根据所述数据包中数据信息的起始位以及所述数据包中数据信息的终止位确定所述字段参数信息;
基于预设函数构建规则编码所述字段参数信息,生成字段构建函数。
可选地,所述预设函数构建规则包括:
数据包的输入输出类型与虚拟总线指针的对应关系;
数据包关联的总线名与总线初始化函数声明的对应关系;
数据包对应内存空间的名称与第一预设参数的对应关系;
数据包的标识号与第二预设参数的对应关系;
数据包的收发频率与第三预设参数的对应关系;
数据包源端或终端的识别码与第四预设参数的对应关系;
数据包中数据信息的起始位与第五预设参数的对应关系;
数据包中数据信息的终止位与第六预设参数的对应关系;
对应不同数据类型的最高数据位的精度数值与第七预设参数的对应关系;
对应不同数据类型的符号数据存在情况与第八预设参数的对应关系;
与数据包对应的分系统仿真模型交联数据变量名与第九预设参数的对应关系;
数据包的数据类型与总线初始化函数中区分数据包类型的对应关系。
可选地,在所述数据包为32位的情况下,所述数据包的标识号为数据包的前8位字段标识,分系统仿真模型429总线接口ICD表单信息与虚拟总线数据包函数接口交联关系即为预设函数构建规则,可以参考表3:
表3
可选地,由于符号状态矩阵SSM固定为每个429数据包的第30和31位,因此逻辑识别过程中,识别数据包中数据信息的起始位SartBit为30的数据信息即为该数据包的符号状态矩阵SSM。
可选地,在根据所述指向函数、所述组包框架函数以及所述字段构建函数确定所述目标ICD数据信息的总线接口代码之后,所述方法还包括:
发送所述总线接口代码至所述目标ICD数据信息对应的分系统仿真单元的根目录。
可选地,本发明根据所述分系统仿真单元的识别信息确定目标ICD数据信息,在完成所述目标ICD数据信息的总线接口代码之后,需要自动完成所述总线接口代码的发送任务,即发送所述总线接口代码至所述目标ICD数据信息对应的分系统仿真单元的根目录,对于每一分系统仿真单元所对应的总线接口代码生成后,均将其发至相对应分系统仿真单元的根目录。
可选地,根据本发明所提供的总线接口代码生成方法,本发明可以利用所述总线接口代码生成方法构建自动编码429虚拟总线接口数据包的工具,来完成对航空模拟器分系统仿真模型429虚拟总线接口代码的自动编码,通过自动读取仿真模型429总线类型接口ICD中的接口数据信息,基于优化算法实现ARINC429虚拟总线数据的组包和解包,最终实现ARINC429虚拟总线接口代码自动生成,不仅节省人工成本,降低编码错误率,还能够统一ARINC429虚拟总线接口数据包的编码规范,更好的基于软件接口实现航空模拟器仿真模型间429总线数据通信。
可选地,所述自动编码429虚拟总线接口数据包的工具可以基于Python开发,并实现数据库及功能函数的封装,无需计算机上的任何编译环境,可以实现自动索引到航空模拟器相关分系统仿真模型的429总线ICD路径,从而实现对429总线ICD接口信息的获取,并将代码生成结果,即对应的分系统仿真模型429虚拟总线接口的源文件及头文件,自动分发到分系统仿真模型根目录下,所述自动编码429虚拟总线接口数据包的工具执行效率高,减少人工成本,增加工作效率。
可选地,若有相关429总线接口更改需求,只需手动更改分系统仿真模型429接口ICD中对应的接口信息,再执行自动生成工具即可,无需手动更改分系统仿真模型中的429虚拟总线接口代码,从而节省人工成本,增加工作效率,实现自动化办公,提升分系统仿真模型开发效率,减少人工手动编码的错误率。
可选地,本发明自动编码生成的429总线接口数据包代码,符合429总线协议及航空模拟器接口开发规范,统一了ARINC429总线接口数据包的编码。本发明制定分系统仿真模型429虚拟总线接口数据包格式将完全依照ARINC429总线协议规定,实现开辟每个429总线数据包为32位定长内存,自动读取航空模拟器相关分系统仿真模型的429总线类型接口ICD中的接口数据信息,将ICD中的接口信息通过逻辑处理与航空模拟器分系统仿真模型的软件接口相关联,并自动组包到32位定长内存的429虚拟总线接口数据包中,或从429虚拟总线接口数据包中将具体飞行参数解包到对应分系统仿真模型的软件接口中,实现从航空模拟器分系统仿真模型的软件仿真接口到429虚拟总线数据包对应物理意义的数据位的关联,从而实现429虚拟总线接口代码的自动生成,自动生成代码的方式固化统一了429虚拟总线接口代码的编码方式以及数据关联方式,使得航空模拟器分系统429虚拟总线仿真接口更加规范化。
本发明制定统一429虚拟总线数据包的编码规则及实现方式,软件数据包架构符合ARINC429总线协议的规定,统一软件编码规范,使模拟机所有分系统仿真模型ARINC429总线接口数据包规范化,操作简便,一键生成429虚拟总线接口代码,无需任何计算机编译环境。
本发明提供了一种总线接口代码生成方法、装置、电子设备及介质,本发明根据所述分系统仿真单元的识别信息确定目标ICD数据信息,生成虚拟总线指针至所述总线名的指向函数,编码字段标识的标识参数,生成组包框架函数,并基于预设函数构建规则编码字段参数信息,生成字段构建函数,最终根据所述指向函数、所述组包框架函数以及所述字段构建函数确定所述目标ICD数据信息的总线接口代码。本发明能够统一不同开发人员的编码习惯,从而规范化基于仿真模型建模规则的编码过程,杜绝了人工编码可能导致的编码错误,提高了开发效率。
图2是本发明提供的总线接口代码生成方法的流程示意图之二,在生成虚拟总线指针至所述总线名的指向函数之前,所述方法还包括:
步骤201、在预设界面中接收用户的第一输入,所述第一输入用于指示确定分系统仿真单元的识别信息;
步骤202、响应于所述第一输入,获取所述识别信息相关联的目标总线ICD表单路径;
步骤203、基于所述目标总线ICD表单路径从预设ICD表单中读取目标ICD数据信息;
所述识别信息包括分系统仿真单元的名称、组别以及属性信息;
所述预设ICD表单包括数据包的输入输出类型、与数据包对应的分系统仿真模型交联数据变量名、数据包关联的总线名、数据包的标识号、数据包源端或终端的识别码、数据包的数据类型、数据包中数据信息的起始位、数据包中数据信息的终止位、对应不同数据类型的最高数据位的精度数值、数据包的收发频率、对应不同数据类型的符号数据存在情况以及数据包对应内存空间的名称。
可选地,本发明中的429虚拟总线接口函数自动生成可以通过三个部分构成,首先制定航空模拟器分系统仿真模型429虚拟总线数据包编码规则,通过制定429虚拟总线数据包编码规则,固化统一航空模拟器分系统仿真模型429虚拟总线数据包的组包编码格式;然后,设计并根据人机交互界面模块的预设界面中接收用户的第一输入,所述第一输入用于指示确定分系统仿真单元的识别信息;再然后,根据429虚拟总线代码自动生成模块获取所述识别信息相关联的目标总线ICD表单路径,基于所述目标总线ICD表单路径从预设ICD表单中读取目标ICD数据信息。
在步骤201中,所述预设界面为429虚拟总线接口代码自动生成程序的初始界面,所述预设界面中可以包括“选择SimConfig路径”、“选择仿真单元ICD路径”、“生成”以及“生成全部”等按钮,指示确定分系统仿真单元的识别信息,所述识别信息包括分系统仿真单元的名称、组别以及属性信息,手动选择要生成429虚拟总线接口代码的分系统仿真模型,生成第一输入,并在预设界面中接收用户的第一输入。
可选地,本发明可以通过点击“SimConfig路径”或相类似的按钮,选择所需求的航空模拟器仿真平台系统配置文件,429虚拟总线接口代码自动生成工具将自动读取该配置文件中的有效信息,获取所有分系统仿真模型的名称、组别及属性信息,并将相关信息显示于预设界面的窗口中。
在步骤202中,响应于所述第一输入,获取所述识别信息相关联的目标总线ICD表单路径,本发明通过在所述预设界面中确定待生成的分系统仿真单元名,可以采用单选或多选的形式,点击生成按键,即可将所选择的分系统仿真单元中429总线ICD表单路径生成,并发送给429虚拟总线代码自动生成模块,所述429虚拟总线代码自动生成模块用于执行步骤101至步骤103。
在步骤203中,基于所述目标总线ICD表单路径从预设ICD表单中读取目标ICD数据信息,所述429虚拟总线代码自动生成模块接收所述人机交互界面模块传递的分系统仿真模型429总线ICD表单路径,对相应的ICD表单信息进行读取,获取目标ICD数据信息。
可选地,结合表3中预设函数构建规则,对读取到的目标ICD数据信息进行逻辑处理。
图3是本发明提供的生成虚拟总线指针至所述总线名的指向函数的流程示意图,所述生成虚拟总线指针至所述总线名的指向函数,所述方法还包括:
步骤301、根据所述总线名的总线初始化函数,创建虚拟总线接口源文件;
步骤302、在所述虚拟总线接口源文件中对所述总线初始化函数进行声明,结合所述目标ICD数据信息中的总线名以及所述总线名所对应的输入输出类型确定所述虚拟总线指针;
步骤303、生成所述虚拟总线指针至所述总线名的指向函数。
在步骤301中,首先完成429虚拟总线内存空间的构建,根据分系统仿真模型429总线接口ICD表单,即目标ICD数据信息中数据包关联的总线名BusName列的有效信息及对应数据包的输入输出类型IO列有效信息,创建所有429虚拟总线各自的动态内存空间,该内存空间为变长内存,从而可灵活适应对应虚拟总线的数据包数量,根据所述总线名的总线初始化函数,创建ARINC429虚拟总线接口源文件。
在步骤302中,在所述虚拟总线接口源文件中对所述总线初始化函数进行声明,429虚拟总线初始化函数名规则为:Init_Arinc429 +IO类型对应属性,其中,In代表接收429总线,属性为:Receiver;Out代表发送429总线,属性为Transmitter+429总线名BusName。
在步骤303中,在429虚拟总线初始化函数中结合所述目标ICD数据信息中的总线名以及所述总线名所对应的输入输出类型确定所述虚拟总线指针,将初始化后的虚拟总线指针指向对应429虚拟总线名BusName的内存空间。
图4是本发明提供的总线接口代码生成方法的流程示意图之三,在确定出分系统仿真模型429总线接口ICD路径后,发送所述429总线接口ICD路径至自动转码工具逻辑处理模块,在所述自动转码工具逻辑处理模块中,首先获取429总线接口ICD中的数据信息,对所有数据信息进行存储,然后遍历存储的数据信息,识别总线名BusName列中的数据信息,基于不同的429总线名对存储的所有数据信息进行区分,并存储于不同的数据库框架DataFrame中,不同的总线名BusName对应于不同的数据库框架DataFrame。
再然后,对于每一总线名BusName,如图4的左侧列所示,创建总线名BusName的总线初始化函数的源文件,在源文件中对初始化函数进行声明,进而结合IO数据对虚拟总线指针进行初始化,并生成实现指针到该总线名的指向函数,可以为“AddOneTransmitter”函数或“AddOneReceiver”函数。
紧接着,遍历总线名BusName的数据库框架DataFrame,对字段标识Label列数据进行区分,并由小到大依次排列,获取不同字段标识Label的32位数据包多对应内存空间的名称Remark、字段标识Label、数据包的收发频率RefreshPeriod_Hz以及数据包源端或终端的识别码SDI参数,根据字段标识的不同,自动编码生成对应的429组包框架函数,即“AddOneWord函数”。
再然后,遍历该总线每个不同字段标识中的具体数据信息位,获取数据包的具体数据类型DataType、与数据包对应的分系统仿真模型交联数据变量名Local、数据包中数据信息的起始位StartBit、数据包中数据信息的终止位StopBit、对应BCD、BNR类型数据最高数据位的精度数值MSB及对应BCD、BNR类型数据是否为有符号数据Sign参数信息,对数据包中数据信息的起始位StartBit进行由小到大依次排序,再根据预设函数构建规则,自动编码429虚拟总线数据包中的字段构建函数,即“AttachDiscDataInfo”函数、“AttachBcdDataInfo”函数、“AttachBnrDataInfo”函数以及“AttachSSM”函数。
最后,将自动生成的该条虚拟总线源文件分发到对应分系统仿真模型根目录下,完成该条429虚拟总线接口代码的编码及自动生成。
图5是本发明提供的总线接口代码生成装置的结构示意图,包括生成单元1:用于对于目标ICD数据信息中的每一总线名,生成虚拟总线指针至所述总线名的指向函数,所述生成单元1的工作原理可以参考前述步骤101,在此不予赘述。
所述总线接口代码生成装置还包括编码单元2:用于对于所述总线名对应数据包中的每一字段标识,编码所述字段标识的标识参数,生成组包框架函数,并基于预设函数构建规则编码字段参数信息,生成字段构建函数,所述编码单元2的工作原理可以参考前述步骤102,在此不予赘述。
所述总线接口代码生成装置还包括确定单元3:用于根据所述指向函数、所述组包框架函数以及所述字段构建函数确定所述目标ICD数据信息的总线接口代码,所述编码单元3的工作原理可以参考前述步骤103,在此不予赘述。
所述目标ICD数据信息是根据所述分系统仿真单元的识别信息确定的;
所述虚拟总线指针是根据所述目标ICD数据信息中的总线名以及所述总线名所对应的输入输出类型确定的;
所述字段参数信息是根据所述字段标识的数据信息位获取的。
本发明提供了一种总线接口代码生成方法、装置、电子设备及介质,本发明根据所述分系统仿真单元的识别信息确定目标ICD数据信息,生成虚拟总线指针至所述总线名的指向函数,编码字段标识的标识参数,生成组包框架函数,并基于预设函数构建规则编码字段参数信息,生成字段构建函数,最终根据所述指向函数、所述组包框架函数以及所述字段构建函数确定所述目标ICD数据信息的总线接口代码。本发明能够统一不同开发人员的编码习惯,从而规范化基于仿真模型建模规则的编码过程,杜绝了人工编码可能导致的编码错误,提高了开发效率。
图6是本发明提供的电子设备的结构示意图。如图6所示,该电子设备可以包括:处理器(processor)610、通信接口(Communications Interface)620、存储器(memory)630和通信总线640,其中,处理器610,通信接口620,存储器630通过通信总线640完成相互间的通信。处理器610可以调用存储器630中的逻辑指令,以执行总线接口代码生成方法,该方法包括:对于目标ICD数据信息中的每一总线名,生成虚拟总线指针至所述总线名的指向函数;对于所述总线名对应数据包中的每一字段标识,编码所述字段标识的标识参数,生成组包框架函数,并基于预设函数构建规则编码字段参数信息,生成字段构建函数;根据所述指向函数、所述组包框架函数以及所述字段构建函数确定所述目标ICD数据信息的总线接口代码;所述目标ICD数据信息是根据所述分系统仿真单元的识别信息确定的;所述虚拟总线指针是根据所述目标ICD数据信息中的总线名以及所述总线名所对应的输入输出类型确定的;所述字段参数信息是根据所述字段标识的数据信息位获取的。
此外,上述的存储器630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计算机程序,计算机程序可存储在非暂态计算机可读存储介质上,所述计算机程序被处理器执行时,计算机能够执行上述各方法所提供的一种总线接口代码生成方法,该方法包括:对于目标ICD数据信息中的每一总线名,生成虚拟总线指针至所述总线名的指向函数;对于所述总线名对应数据包中的每一字段标识,编码所述字段标识的标识参数,生成组包框架函数,并基于预设函数构建规则编码字段参数信息,生成字段构建函数;根据所述指向函数、所述组包框架函数以及所述字段构建函数确定所述目标ICD数据信息的总线接口代码;所述目标ICD数据信息是根据所述分系统仿真单元的识别信息确定的;所述虚拟总线指针是根据所述目标ICD数据信息中的总线名以及所述总线名所对应的输入输出类型确定的;所述字段参数信息是根据所述字段标识的数据信息位获取的。
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方法提供的总线接口代码生成方法,该方法包括:对于目标ICD数据信息中的每一总线名,生成虚拟总线指针至所述总线名的指向函数;对于所述总线名对应数据包中的每一字段标识,编码所述字段标识的标识参数,生成组包框架函数,并基于预设函数构建规则编码字段参数信息,生成字段构建函数;根据所述指向函数、所述组包框架函数以及所述字段构建函数确定所述目标ICD数据信息的总线接口代码;所述目标ICD数据信息是根据所述分系统仿真单元的识别信息确定的;所述虚拟总线指针是根据所述目标ICD数据信息中的总线名以及所述总线名所对应的输入输出类型确定的;所述字段参数信息是根据所述字段标识的数据信息位获取的。
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 (10)

1.一种总线接口代码生成方法,其特征在于,包括:
对于目标ICD数据信息中的每一总线名,生成虚拟总线指针至所述总线名的指向函数;
对于所述总线名对应数据包中的每一字段标识,编码所述字段标识的标识参数,生成组包框架函数,并基于预设函数构建规则编码字段参数信息,生成字段构建函数,所述总线名对应数据包为429虚拟总线数据包;
根据所述指向函数、所述组包框架函数以及所述字段构建函数确定所述目标ICD数据信息的总线接口代码;
所述目标ICD数据信息是根据分系统仿真单元的识别信息确定的;
所述虚拟总线指针是根据所述目标ICD数据信息中的总线名以及所述总线名所对应的输入输出类型确定的;
所述字段参数信息是根据所述字段标识的数据信息位获取的;
所述编码所述字段标识的标识参数,生成组包框架函数,包括:
根据所述字段标识从小至大的顺序,依次从所述目标ICD数据信息中获取所述字段标识的标识参数,编码所述字段标识的标识参数,生成预设总线协议数据包格式的所述组包框架函数;
所述标识参数包括数据包对应内存空间的名称、数据包的收发频率、数据包源端或终端的识别码以及数据包的标识号;
所述字段标识的数据信息位包括数据包的数据类型、与数据包对应的分系统仿真模型交联数据变量名、数据包中数据信息的起始位、数据包中数据信息的终止位、对应不同数据类型的最高数据位的精度数值以及对应不同数据类型的符号数据存在情况;
所述基于预设函数构建规则编码所述字段参数信息,生成字段构建函数,包括:
根据所述数据包中数据信息的起始位以及所述数据包中数据信息的终止位确定所述字段参数信息;
基于预设函数构建规则编码所述字段参数信息,生成字段构建函数。
2.根据权利要求1所述的总线接口代码生成方法,其特征在于,在生成虚拟总线指针至所述总线名的指向函数之前,所述方法还包括:
在预设界面中接收用户的第一输入,所述第一输入用于指示确定分系统仿真单元的识别信息;
响应于所述第一输入,获取所述识别信息相关联的目标总线ICD表单路径;
基于所述目标总线ICD表单路径从预设ICD表单中读取目标ICD数据信息;
所述识别信息包括分系统仿真单元的名称、组别以及属性信息;
所述预设ICD表单包括数据包的输入输出类型、与数据包对应的分系统仿真模型交联数据变量名、数据包关联的总线名、数据包的标识号、数据包源端或终端的识别码、数据包的数据类型、数据包中数据信息的起始位、数据包中数据信息的终止位、对应不同数据类型的最高数据位的精度数值、数据包的收发频率、对应不同数据类型的符号数据存在情况以及数据包对应内存空间的名称。
3.根据权利要求1所述的总线接口代码生成方法,其特征在于,所述生成虚拟总线指针至所述总线名的指向函数,所述方法还包括:
根据所述总线名的总线初始化函数,创建虚拟总线接口源文件;
在所述虚拟总线接口源文件中对所述总线初始化函数进行声明,结合所述目标ICD数据信息中的总线名以及所述总线名所对应的输入输出类型确定所述虚拟总线指针;
生成所述虚拟总线指针至所述总线名的指向函数。
4.根据权利要求1所述的总线接口代码生成方法,其特征在于,所述生成预设总线协议数据包格式的所述组包框架函数,包括:
在所述目标ICD数据信息中数据包的输入输出类型为输出类型的情况下,将与数据包对应的分系统仿真模型交联数据变量名传递到从数据包中数据信息的起始位至数据包中数据信息的终止位的字段中;
在所述目标ICD数据信息中数据包的输入输出类型为输入类型的情况下,将从数据包中数据信息的起始位至数据包中数据信息的终止位的字段中的参数经解算后,传递至与数据包对应的分系统仿真模型交联数据变量名中。
5.根据权利要求1所述的总线接口代码生成方法,其特征在于,在生成预设总线协议数据包格式的所述组包框架函数之后,所述方法还包括:
在所述数据包的数据类型为二转十进制编码或补位二进制编码,且所述数据类型的符号数据存在的情况下,根据预设补码形式对所述数据包进行解算;
在所述数据包的数据类型为二转十进制编码或补位二进制编码,且所述数据类型的符号数据不存在的情况下,根据所述数据类型的最高数据位的精度数值,解算从数据包中数据信息的起始位至数据包中数据信息的终止位中每一位数据信息的精度。
6.根据权利要求1所述的总线接口代码生成方法,其特征在于,所述预设函数构建规则包括:
数据包的输入输出类型与虚拟总线指针的对应关系;
数据包关联的总线名与总线初始化函数声明的对应关系;
数据包对应内存空间的名称与第一预设参数的对应关系;
数据包的标识号与第二预设参数的对应关系;
数据包的收发频率与第三预设参数的对应关系;
数据包源端或终端的识别码与第四预设参数的对应关系;
数据包中数据信息的起始位与第五预设参数的对应关系;
数据包中数据信息的终止位与第六预设参数的对应关系;
对应不同数据类型的最高数据位的精度数值与第七预设参数的对应关系;
对应不同数据类型的符号数据存在情况与第八预设参数的对应关系;
与数据包对应的分系统仿真模型交联数据变量名与第九预设参数的对应关系;
数据包的数据类型与总线初始化函数中区分数据包类型的对应关系。
7.根据权利要求1所述的总线接口代码生成方法,其特征在于,在根据所述指向函数、所述组包框架函数以及所述字段构建函数确定所述目标ICD数据信息的总线接口代码之后,所述方法还包括:
发送所述总线接口代码至所述目标ICD数据信息对应的分系统仿真单元的根目录。
8.一种总线接口代码生成装置,其特征在于,包括:
生成单元:用于对于目标ICD数据信息中的每一总线名,生成虚拟总线指针至所述总线名的指向函数;
编码单元:用于对于所述总线名对应数据包中的每一字段标识,编码所述字段标识的标识参数,生成组包框架函数,并基于预设函数构建规则编码字段参数信息,生成字段构建函数,所述总线名对应数据包为429虚拟总线数据包;
确定单元:用于根据所述指向函数、所述组包框架函数以及所述字段构建函数确定所述目标ICD数据信息的总线接口代码;
所述目标ICD数据信息是根据分系统仿真单元的识别信息确定的;
所述虚拟总线指针是根据所述目标ICD数据信息中的总线名以及所述总线名所对应的输入输出类型确定的;
所述字段参数信息是根据所述字段标识的数据信息位获取的;
所述编码所述字段标识的标识参数,生成组包框架函数,包括:
根据所述字段标识从小至大的顺序,依次从所述目标ICD数据信息中获取所述字段标识的标识参数,编码所述字段标识的标识参数,生成预设总线协议数据包格式的所述组包框架函数;
所述标识参数包括数据包对应内存空间的名称、数据包的收发频率、数据包源端或终端的识别码以及数据包的标识号;
所述字段标识的数据信息位包括数据包的数据类型、与数据包对应的分系统仿真模型交联数据变量名、数据包中数据信息的起始位、数据包中数据信息的终止位、对应不同数据类型的最高数据位的精度数值以及对应不同数据类型的符号数据存在情况;
所述基于预设函数构建规则编码所述字段参数信息,生成字段构建函数,包括:
根据所述数据包中数据信息的起始位以及所述数据包中数据信息的终止位确定所述字段参数信息;
基于预设函数构建规则编码所述字段参数信息,生成字段构建函数。
9.一种电子设备,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1-7中任一项所述的总线接口代码生成方法。
10.一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1-7中任一项所述的总线接口代码生成方法。
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