CN116483678B - 一种信息处理方法和相关装置 - Google Patents
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Abstract
本申请实施例公开了一种信息处理方法和相关装置,为了使具有偏差的信息发送能够在同一周期被接收到,先确定待测设备对应的指令处理时长范围,根据指令处理时长范围和测试设备对应的信息接收周期,确定待测设备对应的信息发送周期,信息发送周期满足同一信息发送周期中包括处理时长最大值对应的最晚生成时刻和处理时长最小值对应的最早生成时刻,从而,该信息发送周期能够将生成时间有偏差的信息整合到同一信息发送周期中进行发送。基于此,响应于生成时刻位于目标信息发送周期中,可以在目标信息发送周期对应的信息发送时刻向测试设备发送指令响应信息,以避免同一周期的信息被测试设备的不同周期做接收,降低了周期偏差带来的干扰。
Description
技术领域
本申请涉及信息处理技术领域,特别是涉及一种信息处理方法和相关装置。
背景技术
在进行设备测试时,通常需要测试设备向待测设备发送指令,并接收待测设备通过执行指令返回的信息,通过分析待测设备返回的信息来判断待测设备是否能够正常处理接收到的指令。
在相关技术中,测试设备通常具有对应的信息接收周期,只有在达到周期中的特定时间点时才能够接收信息。由于同一待测设备,自身频率可能出现偏差,因此多次测试不能在同一时刻做出响应,同一待测设备的信息发送周期可能不稳定;此外,在测试多个待测设备时,由于待测设备之间可能存在频率不一致的情况,导致通过同一条测试指令进行测试时,不同待测设备的信息周期也不一致。因此,当待测设备的信息发送周期不稳定时,会导致测试设备多次收到发送的信息之间,时间间隔差异较大,从而无法对待测设备的设备能力进行准确评测。
发明内容
为了解决上述技术问题,本申请提供了一种信息处理方法,能够稳定多次信息发送对应的接收时间。
本申请实施例公开了如下技术方案:
第一方面,本申请实施例公开了一种信息处理方法,所述方法包括:
确定待测设备对应的指令处理时长范围,所述指令处理时长范围包括指令处理时长最大值和指令处理时长最小值,所述指令处理时长范围为所述待测设备完成目标指令所需时长的范围,所述目标指令为测试设备发送给所述待测设备的指令;
根据所述指令处理时长范围和所述测试设备对应的信息接收周期,确定所述待测设备对应的信息发送周期,所述信息接收周期用于标识所述测试设备对应的可接收时刻,所述可接收时刻用于接收所述待测设备发送的信息,所述信息发送周期用于标识所述待测设备对应的可发送时刻,所述可发送时刻用于向所述测试设备发送信息,所述可发送时刻对应所述可接收时刻,所述信息发送周期为所述信息接收周期的整数倍;
响应于所述待测设备通过处理完毕所述目标指令生成指令响应信息,确定所述指令响应信息的生成时刻,所述信息发送周期满足同一信息发送周期中包括所述处理时长最大值对应的最晚生成时刻和所述处理时长最小值对应的最早生成时刻,所述生成时刻处于所述最早生成时刻和所述最晚生成时刻之间;
响应于所述生成时刻位于目标信息发送周期中,在所述目标信息发送周期对应的信息发送时刻向所述测试设备发送所述指令响应信息,所述目标信息发送周期为所述信息发送周期中的任意一个周期。
在一种可能的实现方式中,所述根据所述指令处理时长范围和所述测试设备对应的信息接收周期,确定所述待测设备对应的信息发送周期,包括:
根据所述指令处理时长范围和所述测试设备对应的信息接收周期,确定用于确定所述信息发送周期的约束条件,所述约束条件包括:
m个所述信息发送周期的长度小于所述指令处理时长最小值,且m+1个所述信息发送周期的长度大于所述指令处理时长最小值,m为不小于0的整数;
所述m+1个所述信息发送周期的长度与所述指令处理时长最小值的差值,大于所述指令处理时长范围;
所述信息发送周期为所述信息接收周期的n倍,n为正整数;
根据所述约束条件确定所述信息发送周期。
在一种可能的实现方式中,所述根据所述约束条件确定所述信息发送周期,包括:
根据所述约束条件,确定满足所述约束条件的多个m和多个n的取值;
确定m取值最大时n对应的目标取值;
将所述信息接收周期的目标取值倍确定为所述信息发送周期。
在一种可能的实现方式中,所述方法还包括:
确定已测试指令集合中是否具有所述目标指令,所述已测试指令集合中包括多个已测试指令,所述已测试指令具有对应的信息发送周期,所述已测试指令为在历史时段中发送给所述待测设备,且所述测试设备收到所述待测设备针对所述已测试指令生成的指令响应信息的指令;
响应于所述已测试指令集合中不具有所述目标指令,执行所述确定待测设备对应的指令处理时长范围的步骤。
在一种可能的实现方式中,所述方法还包括:
响应于所述已测试指令集合中具有所述目标指令,将所述目标指令在所述已测试指令集合中对应的信息发送周期确定为所述目标指令对应的信息发送周期。
第二方面,本申请实施例公开了一种信息处理装置,其特征在于,所述装置包括第一确定单元、第二确定单元、第一响应单元和第二响应单元:
所述第一确定单元,用于确定待测设备对应的指令处理时长范围,所述指令处理时长范围包括指令处理时长最大值和指令处理时长最小值,所述指令处理时长范围为所述待测设备完成目标指令所需时长的范围,所述目标指令为测试设备发送给所述待测设备的指令;
所述第二确定单元,用于根据所述指令处理时长范围和所述测试设备对应的信息接收周期,确定所述待测设备对应的信息发送周期,所述信息接收周期用于标识所述测试设备对应的可接收时刻,所述可接收时刻用于接收所述待测设备发送的信息,所述信息发送周期用于标识所述待测设备对应的可发送时刻,所述可发送时刻用于向所述测试设备发送信息,所述可发送时刻对应所述可接收时刻,所述信息发送周期为所述信息接收周期的整数倍;
所述第一响应单元,用于响应于所述待测设备通过处理完毕所述目标指令生成指令响应信息,确定所述指令响应信息的生成时刻,所述信息发送周期满足同一信息发送周期中包括所述处理时长最大值对应的最晚生成时刻和所述处理时长最小值对应的最早生成时刻,所述生成时刻处于所述最早生成时刻和所述最晚生成时刻之间;
所述第二响应单元,用于响应于所述生成时刻位于目标信息发送周期中,在所述目标信息发送周期对应的信息发送时刻向所述测试设备发送所述指令响应信息,所述目标信息发送周期为所述信息发送周期中的任意一个周期。
在一种可能的实现方式中,所述第二确定单元具体用于:
根据所述指令处理时长范围和所述测试设备对应的信息接收周期,确定用于确定所述信息发送周期的约束条件,所述约束条件包括:
m个所述信息发送周期的长度小于所述指令处理时长最小值,且m+1个所述信息发送周期的长度大于所述指令处理时长最小值,m为不小于0的整数;
所述m+1个所述信息发送周期的长度与所述指令处理时长最小值的差值,大于所述指令处理时长范围;
所述信息发送周期为所述信息接收周期的n倍,n为正整数;
根据所述约束条件确定所述信息发送周期。
在一种可能的实现方式中,所述第二确定单元具体用于:
根据所述约束条件,确定满足所述约束条件的多个m和多个n的取值;
确定m取值最大时n对应的目标取值;
将所述信息接收周期的目标取值倍确定为所述信息发送周期。
在一种可能的实现方式中,所述装置还包括第三确定单元和第三响应单元:
所述第三确定单元,用于确定已测试指令集合中是否具有所述目标指令,所述已测试指令集合中包括多个已测试指令,所述已测试指令具有对应的信息发送周期,所述已测试指令为在历史时段中发送给所述待测设备,且所述测试设备收到所述待测设备针对所述已测试指令生成的指令响应信息的指令;
所述第三响应单元,用于响应于所述已测试指令集合中不具有所述目标指令,执行所述确定待测设备对应的指令处理时长范围的步骤。
在一种可能的实现方式中,所述装置还包括第四响应单元:
所述第四响应单元,用于响应于所述已测试指令集合中具有所述目标指令,将所述目标指令在所述已测试指令集合中对应的信息发送周期确定为所述目标指令对应的信息发送周期。
第三方面,本申请实施例公开了一种计算机设备,所述计算机设备包括处理器以及存储器:
所述存储器用于存储程序代码,并将所述程序代码传输给所述处理器;
所述处理器用于根据所述程序代码中的指令执行第一方面中任意一项所述的信息处理方法。
第四方面,本申请实施例公开了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质用于存储计算机程序,所述计算机程序用于执行第一方面中任意一项所述的信息处理方法。
第五方面,本申请实施例公开了一种包括指令的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得所述计算机执行第一方面中任意一项所述的信息处理方法。
由上述技术方案可以看出,为了使具有偏差的信息发送能够在同一周期被接收到,处理设备可以确定待测设备对应的指令处理时长范围,所述指令处理时长范围包括指令处理时长最大值和指令处理时长最小值,所述指令处理时长范围为所述待测设备完成目标指令所需时长的范围,所述目标指令为测试设备发送给所述待测设备的指令。然后,处理设备可以根据所述指令处理时长范围和所述测试设备对应的信息接收周期,确定所述待测设备对应的信息发送周期,所述信息接收周期用于标识所述测试设备对应的可接收时刻,所述可接收时刻用于接收所述待测设备发送的信息,所述信息发送周期用于标识所述待测设备对应的可发送时刻,所述可发送时刻用于向所述测试设备发送信息,所述可发送时刻对应所述可接收时刻,所述信息发送周期为所述信息接收周期的整数倍。响应于所述待测设备通过处理完毕所述目标指令生成指令响应信息,确定所述指令响应信息的生成时刻,所述信息发送周期满足同一信息发送周期中包括所述处理时长最大值对应的最晚生成时刻和所述处理时长最小值对应的最早生成时刻,所述生成时刻处于所述最早生成时刻和所述最晚生成时刻之间,从而,该信息发送周期能够将生成时间有偏差的信息整合到同一信息发送周期中进行发送,同时,能够保障信息发送时测试设备处于可接收状态。基于此,响应于所述生成时刻位于目标信息发送周期中,处理设备可以在所述目标信息发送周期对应的信息发送时刻向所述测试设备发送所述指令响应信息,以避免同一周期的信息被测试设备的不同周期做接收,降低了周期偏差带来的干扰。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例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为本申请实施例提供的一种信息处理方法的流程图;
图2为本申请实施例提供的一种实际应用场景中信息处理方法的示意图;
图3为本申请实施例提供的一种信息处理装置的结构框图。
具体实施方式
下面结合附图,对本申请的实施例进行描述。
可以理解的是,该方法可以应用于处理设备上,该处理设备为能够进行信息处理的处理设备,例如可以为具有信息处理功能的终端设备或服务器。该方法可以通过终端设备或服务器独立执行,也可以应用于终端设备和服务器通信的网络场景,通过终端设备和服务器配合执行。其中,终端设备可以为计算机、手机等设备。服务器可以理解为是应用服务器,也可以为Web服务器,在实际部署时,该服务器可以为独立服务器,也可以为集群服务器。
接下来,将结合附图,对本申请实施例提供的一种信息处理方法进行介绍。
参见图1,图1为本申请实施例提供的一种信息处理方法的流程图,该方法包括:
S101:确定待测设备对应的指令处理时长范围。
其中,所述指令处理时长范围包括指令处理时长最大值和指令处理时长最小值,指令处理时长最大值为待测设备完成目标指令所需的最大时长,指令处理时长最小值为待测设备完成目标指令所需的最小时长。所述指令处理时长范围为所述待测设备完成目标指令所需时长的范围,所述目标指令为测试设备发送给所述待测设备的指令。即,待测设备需要完成该目标指令来生成指令响应信息,将指令响应信息发送给测试设备以让测试设备评测待测设备。
其中,这里的待测设备可以为一个设备,也可以为多个设备组成的待测设备群体,该指令处理时长范围可以为一个设备在完成指令时的时长偏差,也可以为多个待测设备整体上的指令处理时长范围。
S102:根据指令处理时长范围和所述测试设备对应的信息接收周期,确定待测设备对应的信息发送周期。
其中,所述信息接收周期用于标识所述测试设备对应的可接收时刻,所述可接收时刻用于接收所述待测设备发送的信息,所述信息发送周期用于标识所述待测设备对应的可发送时刻,所述可发送时刻用于向所述测试设备发送信息,所述可发送时刻对应所述可接收时刻,所述信息发送周期为所述信息接收周期的整数倍。
可发送时刻和可接收时刻通常位于信息发送周期和信息接收周期的端点上,即经过一个信息发送周期后,会迎来一个可发送时刻;经过一个信息接收周期后,会迎来一个可接收时刻。为了在向测试设备发送信息时,能够保障测试设备能够接收到该信息,处理设备在生成信息发送周期时,需要保障该信息发送周期的可发送时刻对应可接收时刻,同时信息发送周期的长度需要满足为信息接收周期的整数倍。
S103:响应于待测设备通过处理完毕目标指令生成指令响应信息,确定指令响应信息的生成时刻。
为了使待测设备在信息处理时长有偏差的情况下,能够将不同信息处理时长产生的信息在同一批次的信息发送周期中发送,以降低信息接收时刻的差异对于测试结果的影响,处理设备在生成信息发送周期时,需要满足同一信息发送周期中包括所述处理时长最大值对应的最晚生成时刻和所述处理时长最小值对应的最早生成时刻,即处理时长越长,则生成时刻越晚,所述生成时刻处于所述最早生成时刻和所述最晚生成时刻之间。从而,无论待测设备对应的指令处理时长如何,都可以在同一信息发送周期中将指令响应信息发送出去。该指令响应信息即为待测设备完成目标指令所生成的信息,用于使测试设备对该待测设备进行评测。
S104:响应于生成时刻位于目标信息发送周期中,在目标信息发送周期对应的信息发送时刻向测试设备发送所述指令响应信息。
所述目标信息发送周期为所述信息发送周期中的任意一个周期,通过上述信息发送周期的生成,可以保障对于指令响应信息的发送不受指令处理时长波动的影响。
由上述技术方案可以看出,为了使具有偏差的信息发送能够在同一周期被接收到,处理设备可以确定待测设备对应的指令处理时长范围,所述指令处理时长范围包括指令处理时长最大值和指令处理时长最小值,所述指令处理时长范围为所述待测设备完成目标指令所需时长的范围,所述目标指令为测试设备发送给所述待测设备的指令。然后,处理设备可以根据所述指令处理时长范围和所述测试设备对应的信息接收周期,确定所述待测设备对应的信息发送周期,所述信息接收周期用于标识所述测试设备对应的可接收时刻,所述可接收时刻用于接收所述待测设备发送的信息,所述信息发送周期用于标识所述待测设备对应的可发送时刻,所述可发送时刻用于向所述测试设备发送信息,所述可发送时刻对应所述可接收时刻,所述信息发送周期为所述信息接收周期的整数倍。响应于所述待测设备通过处理完毕所述目标指令生成指令响应信息,确定所述指令响应信息的生成时刻,所述信息发送周期满足同一信息发送周期中包括所述处理时长最大值对应的最晚生成时刻和所述处理时长最小值对应的最早生成时刻,所述生成时刻处于所述最早生成时刻和所述最晚生成时刻之间,从而,该信息发送周期能够将生成时间有偏差的信息整合到同一信息发送周期中进行发送,同时,能够保障信息发送时测试设备处于可接收状态。基于此,响应于所述生成时刻位于目标信息发送周期中,处理设备可以在所述目标信息发送周期对应的信息发送时刻向所述测试设备发送所述指令响应信息,以避免同一周期的信息被测试设备的不同周期做接收,降低了周期偏差带来的干扰。
在一种可能的实现方式中,在根据所述指令处理时长范围和所述测试设备对应的信息接收周期,确定所述待测设备对应的信息发送周期时,处理设备可以根据所述指令处理时长范围和所述测试设备对应的信息接收周期,确定用于确定所述信息发送周期的约束条件,所述约束条件包括:
m个所述信息发送周期的长度小于所述指令处理时长最小值,且m+1个所述信息发送周期的长度大于所述指令处理时长最小值,m为不小于0的整数,即,保障第m+1信息发送周期中能够容纳下该指令处理时长最小值,使指令处理时长最小值对应的最早生成时刻能够出现在该信息发送周期中。
所述m+1个所述信息发送周期的长度与所述指令处理时长最小值的差值,大于所述指令处理时长范围,从而可以保障在第m+1个信息发送周期中能够同时包括最早生成时刻和最晚生成时刻。
以及,所述信息发送周期为所述信息接收周期的n倍,n为正整数,以保障可发送时刻能够对应测试设备的可接收时刻。处理设备可以根据上述约束条件确定所述信息发送周期。
在一种可能的实现方式中,在所述根据所述约束条件确定所述信息发送周期时,处理设备可以根据所述约束条件,确定满足所述约束条件的多个m和多个n的取值。
可以理解的是,m越大,信息发送周期就越短,因此在一次信息接收时所需要等待的时间也就越短,从而,为了减少等待信息发送的时间,进而缩短测试时间,处理设备可以确定m取值最大时n对应的目标取值,然后将所述信息接收周期的目标取值倍确定为所述信息发送周期。
可以理解的是,在测试中可能包括多次指令处理和信息发送,当指令相同时,待测设备处理指令的时长也基本一致,因此在信息发送周期上采用相同的信息发送周期可以满足相同指令的信息接收需求。基于此,在一种可能的实现方式中,处理设备可以记录已经测试过的已测试指令对应的信息发送周期。
在确定目标指令对应的信息发送周期之前,处理设备可以先确定已测试指令集合中是否具有所述目标指令,所述已测试指令集合中包括多个已测试指令,所述已测试指令具有对应的信息发送周期,所述已测试指令为在历史时段中发送给所述待测设备,且所述测试设备收到所述待测设备针对所述已测试指令生成的指令响应信息的指令。
响应于所述已测试指令集合中不具有所述目标指令,说明该目标指令为首次用于测试的指令,没有可以用于参考的信息发送周期,此时,处理设备可以执行所述确定待测设备对应的指令处理时长范围的步骤。
在一种可能的实现方式中,响应于所述已测试指令集合中具有所述目标指令,说明在历史时段中,该目标指令已经用于进行过测试,因此可以将所述目标指令在所述已测试指令集合中对应的信息发送周期确定为所述目标指令对应的信息发送周期,省下了重新计算信息发送周期的时间,进一步提高了测试效率。
接下来,将结合一种实际应用场景,对本申请实施例提供的一种信息处理方法进行介绍。在该实际应用场景中,测试为ATE机台测试,
ATE机台测试中,基于7816接口进行通信时,一般机台做主设备下发指令,被测器件做从设备,对机台做出响应,机台通过从设备的响应判断从设备的功能等是否正常。在该测试中,由于pattern每一时钟周期每一信号的状态确定,希望被测件在确定时间点进行响应。当从设备时钟不使用主设备通讯时钟时,从设备响应时间取决于从设备时钟,从设备时钟存在频率偏差时,对指令处理时间越长,累计时间偏差越大,若测试中仍然希望在主设备的通讯时钟确定时间点得到从设备响应,需要进行时钟同步。
首先,处理设备会确定指令处理的最大时长和最小时长:
设从设备时钟频率为f,频率偏差百分比为±k,
从设备最大工作频率为
(1)
从设备最小工作频率为
(2)
假设有指令一,且被测件处理指令一的时钟cycle数为n,在n+1cycle给出应答。
指令一处理时间t
(3)
指令1处理时间最小为
(4)
(1)式代入(4)式:
(5)
指令1处理时间最大为
(6)
(2)式代入(6)式:
(7)
当机台测试指令有很多条时,处理时间最长的指令累计处理时间偏差最大。
假设指令一的处理时间最长。
参见图2,图2为本申请实施例提供的一种实际应用场景中信息处理方法的示意图:
1、设通讯时钟为clk,clk频率为fclk,信息接收周期为Tclk,以clk为基准,做同步信号syn,每x个周期同步一次。设同步信号的周期为Tsyn,该周期即为信息发送周期。
2、指令一处理完成后,被测件给出over信号(即指令响应信息)。实际从设备电路over信号处理完成时间在到/>之间。
3、设计目标,over信号的tmin、tmax落在syn信号的一个周期内。当over信号拉起时,并不直接做出应答,而是等待同步信号的下一周期开始时,再做出应答响应。由此,可以保证指令处理完成后,能够排除从设备时钟偏差带来的影响,可以使从设备在预期时刻做出应答。本技术的关键在与syn信号的设计,syn信号满足以下约束条件。
(8)
(9)
(10)
除x和m,其他量均为已知量。
(1)-(10)连立,可求出x与m的关系。从而根据x计算出合适的Tsyn。
极限情况下,m取0,。此种情况下,除指令一外的其他指令和指令一的应答时间都一样。这样的情况下,浪费测试时间,所以可以根据实际情况,计算以上算式,给出根据测试需要较大的m值,以缩短测试时间。
基于上述实施例提供的一种信息处理方法,本申请实施例还提供了一种信息处理装置,参见图3,图3为本申请实施例提供的一种信息处理装置的结构框图,该装置第一确定单元301、第二确定单元302、第一响应单元303和第二响应单元304:
所述第一确定单元301,用于确定待测设备对应的指令处理时长范围,所述指令处理时长范围包括指令处理时长最大值和指令处理时长最小值,所述指令处理时长范围为所述待测设备完成目标指令所需时长的范围,所述目标指令为测试设备发送给所述待测设备的指令;
所述第二确定单元302,用于根据所述指令处理时长范围和所述测试设备对应的信息接收周期,确定所述待测设备对应的信息发送周期,所述信息接收周期用于标识所述测试设备对应的可接收时刻,所述可接收时刻用于接收所述待测设备发送的信息,所述信息发送周期用于标识所述待测设备对应的可发送时刻,所述可发送时刻用于向所述测试设备发送信息,所述可发送时刻对应所述可接收时刻,所述信息发送周期为所述信息接收周期的整数倍;
所述第一响应单元303,用于响应于所述待测设备通过处理完毕所述目标指令生成指令响应信息,确定所述指令响应信息的生成时刻,所述信息发送周期满足同一信息发送周期中包括所述处理时长最大值对应的最晚生成时刻和所述处理时长最小值对应的最早生成时刻,所述生成时刻处于所述最早生成时刻和所述最晚生成时刻之间;
所述第二响应单元304,用于响应于所述生成时刻位于目标信息发送周期中,在所述目标信息发送周期对应的信息发送时刻向所述测试设备发送所述指令响应信息,所述目标信息发送周期为所述信息发送周期中的任意一个周期。
在一种可能的实现方式中,所述第二确定单元302具体用于:
根据所述指令处理时长范围和所述测试设备对应的信息接收周期,确定用于确定所述信息发送周期的约束条件,所述约束条件包括:
m个所述信息发送周期的长度小于所述指令处理时长最小值,且m+1个所述信息发送周期的长度大于所述指令处理时长最小值,m为不小于0的整数;
所述m+1个所述信息发送周期的长度与所述指令处理时长最小值的差值,大于所述指令处理时长范围;
所述信息发送周期为所述信息接收周期的n倍,n为正整数;
根据所述约束条件确定所述信息发送周期。
在一种可能的实现方式中,所述第二确定单元302具体用于:
根据所述约束条件,确定满足所述约束条件的多个m和多个n的取值;
确定m取值最大时n对应的目标取值;
将所述信息接收周期的目标取值倍确定为所述信息发送周期。
在一种可能的实现方式中,所述装置还包括第三确定单元和第三响应单元:
所述第三确定单元,用于确定已测试指令集合中是否具有所述目标指令,所述已测试指令集合中包括多个已测试指令,所述已测试指令具有对应的信息发送周期,所述已测试指令为在历史时段中发送给所述待测设备,且所述测试设备收到所述待测设备针对所述已测试指令生成的指令响应信息的指令;
所述第三响应单元,用于响应于所述已测试指令集合中不具有所述目标指令,执行所述确定待测设备对应的指令处理时长范围的步骤。
在一种可能的实现方式中,所述装置还包括第四响应单元:
所述第四响应单元,用于响应于所述已测试指令集合中具有所述目标指令,将所述目标指令在所述已测试指令集合中对应的信息发送周期确定为所述目标指令对应的信息发送周期。
本申请实施例还提供了一种计算机设备,该终端设备所包括的处理器还具有以下功能:
确定待测设备对应的指令处理时长范围,所述指令处理时长范围包括指令处理时长最大值和指令处理时长最小值,所述指令处理时长范围为所述待测设备完成目标指令所需时长的范围,所述目标指令为测试设备发送给所述待测设备的指令;
根据所述指令处理时长范围和所述测试设备对应的信息接收周期,确定所述待测设备对应的信息发送周期,所述信息接收周期用于标识所述测试设备对应的可接收时刻,所述可接收时刻用于接收所述待测设备发送的信息,所述信息发送周期用于标识所述待测设备对应的可发送时刻,所述可发送时刻用于向所述测试设备发送信息,所述可发送时刻对应所述可接收时刻,所述信息发送周期为所述信息接收周期的整数倍;
响应于所述待测设备通过处理完毕所述目标指令生成指令响应信息,确定所述指令响应信息的生成时刻,所述信息发送周期满足同一信息发送周期中包括所述处理时长最大值对应的最晚生成时刻和所述处理时长最小值对应的最早生成时刻,所述生成时刻处于所述最早生成时刻和所述最晚生成时刻之间;
响应于所述生成时刻位于目标信息发送周期中,在所述目标信息发送周期对应的信息发送时刻向所述测试设备发送所述指令响应信息,所述目标信息发送周期为所述信息发送周期中的任意一个周期。
描述于本公开实施例中所涉及到的单元可以通过软件的方式实现,也可以通过硬件的方式来实现。其中,单元的名称在某种情况下并不构成对该单元本身的限定,例如,第一获取单元还可以被描述为“获取至少两个网际协议地址的单元”。
另外,本申请实施例还提供了一种存储介质,所述存储介质用于存储计算机程序,所述计算机程序用于执行上述实施例提供的信息处理方法。
本申请实施例还提供了一种包括指令的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述实施例提供的信息处理方法。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述程序可以存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质可以是下述介质中的至少一种:只读存储器(英文:read-only memory,缩写:ROM)、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
需要说明的是,本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其,对于设备及系统实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述得比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。以上所描述的设备及系统实施例仅仅是示意性的,其中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劳动的情况下,即可以理解并实施。
以上所述,仅为本申请的一种具体实施方式,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,可轻易想到的变化或替换,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该以权利要求的保护范围为准。
Claims (9)
1.一种信息处理方法,其特征在于,所述方法包括:
确定待测设备对应的指令处理时长范围,所述指令处理时长范围包括指令处理时长最大值和指令处理时长最小值,所述指令处理时长范围为所述待测设备完成目标指令所需时长的范围,所述目标指令为测试设备发送给所述待测设备的指令;
根据所述指令处理时长范围和所述测试设备对应的信息接收周期,确定所述待测设备对应的信息发送周期,所述信息接收周期用于标识所述测试设备对应的可接收时刻,所述可接收时刻用于接收所述待测设备发送的信息,所述信息发送周期用于标识所述待测设备对应的可发送时刻,所述可发送时刻用于向所述测试设备发送信息,所述可发送时刻对应所述可接收时刻,所述信息发送周期为所述信息接收周期的整数倍;
响应于所述待测设备通过处理完毕所述目标指令生成指令响应信息,确定所述指令响应信息的生成时刻,所述信息发送周期满足同一信息发送周期中包括所述处理时长最大值对应的最晚生成时刻和所述处理时长最小值对应的最早生成时刻,所述生成时刻处于所述最早生成时刻和所述最晚生成时刻之间;
响应于所述生成时刻位于目标信息发送周期中,在所述目标信息发送周期对应的信息发送时刻向所述测试设备发送所述指令响应信息,所述目标信息发送周期为所述信息发送周期中的任意一个周期。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述指令处理时长范围和所述测试设备对应的信息接收周期,确定所述待测设备对应的信息发送周期,包括:
根据所述指令处理时长范围和所述测试设备对应的信息接收周期,确定用于确定所述信息发送周期的约束条件,所述约束条件包括:
m个所述信息发送周期的长度小于所述指令处理时长最小值,且m+1个所述信息发送周期的长度大于所述指令处理时长最小值,m为不小于0的整数;
所述m+1个所述信息发送周期的长度与所述指令处理时长最小值的差值,大于所述指令处理时长范围;
所述信息发送周期为所述信息接收周期的n倍,n为正整数;
根据所述约束条件确定所述信息发送周期。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述约束条件确定所述信息发送周期,包括:
根据所述约束条件,确定满足所述约束条件的多个m和多个n的取值;
确定m取值最大时n对应的目标取值;
将所述信息接收周期的目标取值倍确定为所述信息发送周期。
4.根据权利要求1所述的方法,所述方法还包括:
确定已测试指令集合中是否具有所述目标指令,所述已测试指令集合中包括多个已测试指令,所述已测试指令具有对应的信息发送周期,所述已测试指令为在历史时段中发送给所述待测设备,且所述测试设备收到所述待测设备针对所述已测试指令生成的指令响应信息的指令;
响应于所述已测试指令集合中不具有所述目标指令,执行所述确定待测设备对应的指令处理时长范围的步骤。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
响应于所述已测试指令集合中具有所述目标指令,将所述目标指令在所述已测试指令集合中对应的信息发送周期确定为所述目标指令对应的信息发送周期。
6.一种信息处理装置,其特征在于,所述装置包括第一确定单元、第二确定单元、第一响应单元和第二响应单元:
所述第一确定单元,用于确定待测设备对应的指令处理时长范围,所述指令处理时长范围包括指令处理时长最大值和指令处理时长最小值,所述指令处理时长范围为所述待测设备完成目标指令所需时长的范围,所述目标指令为测试设备发送给所述待测设备的指令;
所述第二确定单元,用于根据所述指令处理时长范围和所述测试设备对应的信息接收周期,确定所述待测设备对应的信息发送周期,所述信息接收周期用于标识所述测试设备对应的可接收时刻,所述可接收时刻用于接收所述待测设备发送的信息,所述信息发送周期用于标识所述待测设备对应的可发送时刻,所述可发送时刻用于向所述测试设备发送信息,所述可发送时刻对应所述可接收时刻,所述信息发送周期为所述信息接收周期的整数倍;
所述第一响应单元,用于响应于所述待测设备通过处理完毕所述目标指令生成指令响应信息,确定所述指令响应信息的生成时刻,所述信息发送周期满足同一信息发送周期中包括所述处理时长最大值对应的最晚生成时刻和所述处理时长最小值对应的最早生成时刻,所述生成时刻处于所述最早生成时刻和所述最晚生成时刻之间;
所述第二响应单元,用于响应于所述生成时刻位于目标信息发送周期中,在所述目标信息发送周期对应的信息发送时刻向所述测试设备发送所述指令响应信息,所述目标信息发送周期为所述信息发送周期中的任意一个周期。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述第二确定单元具体用于:
根据所述指令处理时长范围和所述测试设备对应的信息接收周期,确定用于确定所述信息发送周期的约束条件,所述约束条件包括:
m个所述信息发送周期的长度小于所述指令处理时长最小值,且m+1个所述信息发送周期的长度大于所述指令处理时长最小值,m为不小于0的整数;
所述m+1个所述信息发送周期的长度与所述指令处理时长最小值的差值,大于所述指令处理时长范围;
所述信息发送周期为所述信息接收周期的n倍,n为正整数;
根据所述约束条件确定所述信息发送周期。
8.一种计算机设备,其特征在于,所述计算机设备包括处理器以及存储器:
所述存储器用于存储程序代码,并将所述程序代码传输给所述处理器;
所述处理器用于根据所述程序代码中的指令执行权利要求1-5中任意一项所述的信息处理方法。
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用于存储计算机程序,所述计算机程序用于执行权利要求1-5中任意一项所述的信息处理方法。
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