CN116934573A - 数据读写方法、存储介质及电子设备 - Google Patents
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Abstract
本公开实施例提供数据读写方法、存储介质及电子设备。数据读写方法包括:由数据写入装置在第一数据满足写入条件时将第一数据写入存储区,存储区为循环读写存储区,第一数据满足写入条件包括:数据写入装置未接收到数据读取装置发送的忙碌信号,且第一数据的行号与数据写入装置已写入的行号连续;由数据读取装置依次读取存储区中的数据作为第二数据,并以帧为单位对第二数据进行拼接,其中数据写入装置已写入的行号领先于数据读取装置待读取的行号。数据读写方法能够减少内存使用量,节省带宽并减小通信时延。
Description
技术领域
本公开属于数据存储技术领域,特别是涉及数据读写方法、存储介质及电子设备。
背景技术
图像处理技术是对图像进行处理和操作的一系列方法,可应用于图像的获取、增强、重建、分割、识别等各个方面。图像信号处理器(Image Signal Processor,ISP)和编码器(encoder)是图像处理系统的重要组成部分。
发明内容
本公开实施例提供数据读写方法、存储介质及电子设备,用于实现图像信号处理器和编码器之间的数据传输。
第一方面,本公开实施例提供一种数据读写方法,所述数据读写方法包括:由数据写入装置在第一数据满足写入条件时将所述第一数据写入存储区,所述存储区为循环读写存储区,所述第一数据满足所述写入条件包括:所述数据写入装置未接收到数据读取装置发送的忙碌信号,且所述第一数据的行号与所述数据写入装置已写入的行号连续;以及由所述数据读取装置依次读取所述存储区中的数据作为第二数据,并以帧为单位对所述第二数据进行拼接,其中所述数据写入装置已写入的行号领先于所述数据读取装置待读取的行号。
在第一方面的一种实现方式中,由数据写入装置在第一数据满足写入条件时将所述第一数据写入存储区包括:在所述数据写入装置未接收到所述忙碌信号、并且与图像码流数据相关联的当前帧的第一数据的起始行号与所述数据写入装置已写入的先前帧的第一数据的末尾行号连续时,将所述当前帧的至少一部分行的第一数据写入缓存中。
在第一方面的一种实现方式中,数据读写方法还包括:由所述数据写入装置接收所述图像码流数据,并计算所述图像码流数据所属的帧号和行号;以及由所述数据写入装置对所述图像码流数据进行图像信号处理,以生成针对各帧的具有多个行的第一数据。
在第一方面的一种实现方式中,所述数据写入装置包括图像信号处理器ISP。
在第一方面的一种实现方式中,由所述数据读取装置依次读取所述存储区中的数据作为第二数据并以帧为单位对所述第二数据进行拼接包括:由所述数据读取装置从所述存储区中读取针对多帧的至少一部分行的第一数据作为第二数据;以及由所述数据读取装置将所述第二数据拼接为针对一帧的具有完整行的图像数据,作为完整帧图像数据。
在第一方面的一种实现方式中,数据读写方法还包括:由所述数据读取装置对所述完整帧图像数据进行编码,以生成编码图像数据。
在第一方面的一种实现方式中,所述数据读取装置包括编码器。
在第一方面的一种实现方式中,数据读写方法还包括:若所述第一数据不满足所述写入条件,则由所述数据写入装置将所述第一数据丢弃。
在第一方面的一种实现方式中,数据读写方法还包括:在所述数据写入装置未接收到所述忙碌信号、并且与图像码流数据相关联的当前帧的第一数据的起始行号与所述数据写入装置已写入的先前帧的第一数据的末尾行号不连续时,由所述数据写入装置发送丢弃信号至所述数据读取装置,由所述数据读取装置根据所述丢弃信号和预配置参数确定是否将拼接帧发送至后级模块。
在第一方面的一种实现方式中,数据读写方法还包括:由所述数据写入装置根据所述第一数据的像素编码和分辨率获取所述第一数据的行号。
在第一方面的一种实现方式中,数据读写方法还包括:在所述数据写入装置将所述第一数据写入所述存储区以后,由所述数据写入装置利用所述第一数据的行号更新所述已写入的行号。
在第一方面的一种实现方式中,数据读写方法还包括:由所述数据写入装置将更新后的所述已写入的行号发送至所述数据读取装置;以及若更新后的所述已写入的行号与所述待读取的行号之间的差异值大于阈值,则由所述数据读取装置发送所述忙碌信号至所述数据写入装置。
在第一方面的一种实现方式中,所述存储区包括第一存储区和第二存储区,所述数据写入装置根据所述第一数据的行号将所述第一数据写入所述第一存储区或所述第二存储区,所述数据读取装置根据所述待读取的行号从所述第一存储区或所述第二存储区中读取所述第二数据。
在第一方面的一种实现方式中,所述存储区为静态随机存取存储器内的存储区。
第二方面,本公开实施例提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被执行以实现根据本公开第一方面中任一项所述的数据读写方法。
第三方面,本公开实施例提供一种电子设备,所述电子设备包括:存储器,被配置为存储可执行程序;以及处理器,被配置为调用所述可执行程序以执行根据本公开第一方面中任一项所述的数据读写方法。
附图说明
图1显示为本公开一实施例提供的数据读写方法的应用场景示意图。
图2A显示为本公开一实施例提供的数据读写方法的流程图。
图2B至图2E显示为本公开一实施例中图像帧的示例图。
图3显示为本公开一实施例中数据写入装置和数据读取装置的交互过程流程图。
图4显示为本公开一实施例中电子设备的结构示意图。
具体实施方式
以下通过特定的具体实例说明本公开的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本公开的其他优点与功效。本公开还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本公开的精神下进行各种修饰或改变。需说明的是,在不冲突的情况下,以下实施例及实施例中的特征可以相互组合。
需要说明的是,以下实施例中所提供的图示仅以示意方式说明本公开的基本构想,遂图示中仅显示与本公开中有关的组件而非按照实际实施时的组件数目、形状及尺寸绘制,其实际实施时各组件的型态、数量及比例可为一种随意的改变,且其组件布局型态也可能更为复杂。
在图像处理过程中,图像信号处理器与编码器之间需要进行数据传输。在一些技术方案中,为了实现图像信号处理器和编码器之间的数据传输,需要在双倍数据速率存储器(Double Data Rate,DDR)中分配两帧大小的存储区域。在传输开始时,图像信号处理器从外部接收图像数据并处理。在处理完成后,图像信号处理器按照第一帧、第二帧、第一帧…的顺序将数据写入DDR的帧缓冲区中。编码器在约定的时间间隔后,按照第一帧、第二帧、第一帧…的顺序从DDR的帧缓存区中读取数据进行编码。然而,此种方式需要占用较多的存储空间。以1080P分辨率的数据为例,一帧数据的大小为3MB,上述技术方案中必须在DDR中配置6MB的空间来实现图像信号处理器和编码器之间的数据传输。此外,使用DDR需要占用总线,因而这些技术方案中为了实现图像信号处理器和编码器之间的数据传输,必然会增加总线带宽开销。
至少针对上述问题,本公开一实施例中提供一种数据读写方法,该数据读写方法可应用于图1所示的电子设备。如图1所示,电子设备包含图像信号处理器、存储器和编码器。在一些实施例中,所述电子设备为系统芯片SoC。在一些实施例中,系统芯片SoC包括图像信号处理器、存储器和编码器,所述电子设备包括所述系统芯片SoC。
图像信号处理器是用于处理图像信号的硬件或软件组件。图像信号处理器的作用主要是从图像传感器捕获的原始图像数据中提取、增强和/或处理图像信息,以产生最终的图像结果。在一些实现方式中,图像信号处理器可以实现图像增强、图像调整和滤波、图像压缩、图像分析和特征提取等功能。
编码器与图像信号处理器之间通信相连,用于提供图像压缩和编码等功能,以满足图像数据传输和存储的需求。编码器能够实时处理和传输图像数据,并在减少数据量的同时保持较高的图像质量。
存储器与图像信号处理器和编码器通信相连。图像信号处理器可以将处理后的数据写入存储器,编码器可以从存储器中读取数据进行编码。通过此种方式可以实现图像信号处理器与编码器之间的数据传输。
图2A是示出根据本公开一实施例中数据读写方法的流程图,该数据读写方法应用于包含数据写入装置和数据读取装置的电子设备。在一些实现方式中,数据写入装置可以为图像信号处理器,数据读取装置可以为编码器。如图2A所示,本公开实施例提供的数据读写方法包括以下步骤S21和S22。
在步骤S21,由数据写入装置在第一数据满足写入条件时将第一数据写入存储区。其中第一数据例如为图像码流数据。本公开实施例所述的存储区为循环读写存储区,数据写入装置在写完存储区的最后一行后,会跳转到存储区的第一行继续写数据。数据读取装置在读取完存储区的最后一行数据后,会跳转到存储区的第一行继续读取数据。第一数据满足写入条件包括:数据写入装置未接收到数据读取装置发送的忙碌信号Busy,且第一数据的行号与数据写入装置已写入的行号连续,其中已写入的行号是指数据写入装置已经写入存储区的最后一行数据的行号。
在一些实现方式中,由数据写入装置写入存储区的最后一行数据为第M帧的第Line行数据。若第一数据为第M帧或M+1帧的第Line+1行数据,则第一数据的行号与数据写入装置已写入的行号连续,其中M为正整数。若由数据写入装置写入存储区的最后一行数据为第M帧的最后一行数据,第一数据为第M+1帧的第一行数据,则第一数据的行号与数据写入装置已写入的行号连续。
在步骤S22,由数据读取装置依次读取存储区中的数据作为第二数据,并以帧为单位对第二数据进行拼接,其中数据写入装置已写入的行号领先于数据读取装置待读取的行号。
在一些实现方式中,以帧为单位对第二数据进行拼接包括:数据读取装置读取存储区的首行至末尾行之间的数据进行拼接得到一帧数据,其后跳转到存储区的首行位置,继续读取存储区的首行至末尾行之间的数据进行拼接得到第二帧数据,以此类推。
根据本公开的一实施例中,由数据写入装置在第一数据满足写入条件时将第一数据写入存储区包括:在数据写入装置未接收到忙碌信号Busy、并且与图像码流数据相关联的当前帧的第一数据的起始行号与数据写入装置已写入的先前帧的第一数据的末尾行号连续时,将当前帧的至少一部分行的第一数据写入缓存中。
根据本公开的一实施例中,数据读写方法还可以包括:由数据写入装置接收图像码流数据,并计算图像码流数据所属的帧号和行号;由数据写入装置对图像码流数据进行图像信号处理,以生成针对各帧的具有多个行的第一数据。
根据本公开的一实施例中,数据写入装置包括图像信号处理器ISP。
根据本公开的一实施例中,由数据读取装置依次读取存储区中的数据作为第二数据并以帧为单位对第二数据进行拼接包括:由数据读取装置从存储区中读取针对多帧的至少一部分行的第一数据作为第二数据;由数据读取装置将第二数据拼接为针对一帧的具有完整行的图像数据,作为完整帧图像数据。
根据本公开的一实施例中,数据读写方法还可以包括:由数据读取装置对完整帧图像数据进行编码,以生成编码图像数据。
根据本公开的一实施例中,数据读取装置包括编码器。
根据本公开的一实施例中,数据读写方法还可以包括:若第一数据不满足写入条件,则由数据写入装置将第一数据丢弃。
具体地,本公开实施例中,数据写入装置的工作过程包括:接收第一数据;判断第一数据是否满足写入条件,若满足则将第一数据写入存储区,若不满足则将第一数据丢弃;重复上述过程直到所有数据均接收完成。通过此种方式,能够保证存储区中存储的数据始终保持行号连续。对于数据读取装置而言,在数据写入装置未丢弃数据时,其能够输出完整的一帧数据;在数据写入装置丢弃数据时,其能够输出若干帧拼接后的一帧数据,且该帧数据为完整的一帧数据,不会存在多行或者丢行问题。
接下来将通过一个具体实例对帧拼接方法进行介绍。图2B、图2C和图2D分别显示为第K帧、第K+1帧和第K+2帧数据的写入过程示意图。如图2B、图2C和图2D所示,数据写入装置接收到第K帧的数据后,依次将第K帧的第1行至第Line1行数据写入存储区。在接收到第K帧的第Line1+1行数据时,数据写入装置接收到忙碌信号Busy,第K帧的第Line1+1行至第k行以及第K+1帧中第1行至第Line1行数据不满足写入条件,数据写入装置丢弃这些数据,在此过程中数据写入装置已写入的行号保持为Line1不变。在接收到第K+1帧的第Line1+1行数据时,数据写入装置未接收到忙碌信号Busy,且第K+1帧的第Line1+1行数据与已写入的行号Line1连续,第K+1帧的第Line1+1行数据至第Line2行数据满足写入条件,数据写入装置依次将这些数据写入存储区。类似地,第K+1帧的第Line2+1行数据至第K+2帧的Line2行数据不满足写入条件,数据写入装置丢弃这些数据。第K+2帧的第Line2+1行至第k行数据满足写入条件,数据写入装置写入这些数据。因此,存储区中存储有第K帧的第1行至第Line1行数据、第K+1帧的第Line1+1行数据至第Line2行数据、第K+2帧的第Line2+1行至第k行数据,数据读取装置从存储区中读取这些数据并进行拼接即可得到拼接帧,如图2E所示,该拼接帧为完整的一帧数据。
在一些技术方案中,数据写入装置接收到忙碌信号Busy即丢弃整帧数据。相较于这些技术方案而言,本公开实施例中数据写入装置仅丢弃部分数据,数据读取装置能够利用多帧的残留数据拼接成完整的一帧数据,此种方式能够保存更多的有效图像信息。
根据本公开的一实施例中,数据读写方法还可以包括:在数据写入装置未接收到忙碌信号、并且与图像码流数据相关联的当前帧的第一数据的起始行号与数据写入装置已写入的先前帧的第一数据的末尾行号不连续时,由数据写入装置发送丢弃信号drop至数据读取装置,由数据读取装置根据丢弃信号drop和预配置参数确定是否将拼接帧发送至后级模块。具体地,于本公开实施例中,在数据写入装置丢弃部分数据的情况下,数据读取装置会将多帧的残留数据拼接成一帧。此后数据读取装置会根据预配置参数确定是否将拼接帧发送至后级模块。预配置参数可以存储在寄存器中,并由用户通过编程等方式进行配置。
根据本公开的一实施例中,数据读写方法还可以包括:由数据写入装置根据第一数据的像素编码和分辨率获取第一数据的行号。
在一些实现方式中,第一数据为图像码流数据,每一帧图像按照从上到下、从左往右的顺序输入数据写入装置。由数据写入装置根据第一数据的像素编码和分辨率获取第一数据的帧号和行号。
根据本公开的一实施例中,数据读写方法还可以包括:在数据写入装置将第一数据写入存储区以后,由数据写入装置利用第一数据的行号更新已写入的行号,将已写入的行号配置为第一数据的行号。
图3显示为本公开实施例中数据写入装置和数据读取装置的交互过程流程图。请参阅图3,在一些实现方式中,数据读写方法还可以包括以下步骤S31和S32。
在步骤S31,由数据写入装置将更新后的已写入的行号LineNo发送至数据读取装置。
在步骤S32,若更新后的已写入的行号LineNo与待读取的行号之间的差异值大于阈值,则由数据读取装置发送忙碌信号Busy至数据写入装置,以使数据写入装置停止向存储区中写入数据。
在一些实现方式中,待读取的行号为第P帧的第Line3行,更新后的已写入的行号为第P帧的第Line4行,则更新后的已写入的行号与待读取的行号之间的差异值为Line4-Line3。
在一些实现方式中,待读取的行号为第P帧的第Line5行,更新后的已写入的行号为第P+1帧的第Line6行,则更新后的已写入的行号与待读取的行号之间的差异值为2×n+Line6-Line5,其中2×n为存储区的尺寸,n的数值例如为32。
根据本公开的一实施例中,存储区包括第一存储区和第二存储区。数据写入装置根据第一数据的行号将第一数据写入第一存储区或第二存储区,数据读取装置根据待读取的行号从第一存储区或第二存储区中读取第二数据。
在一些实现方式中,第一数据的行号除以n得到商值,用该商值对2取模,若模为0则数据写入装置将第一数据写入第一存储区,若模为1则数据写入装置将第一数据写入第二存储区。其中第一存储区和第二存储区的存储容量均为n行。数据读取装置可以采用类似的方法根据待读取的行号从第一存储区或第二存储区中读取数据作为第二数据。
根据本公开的一实施例中,存储区为静态随机存取存储器SRAM内的存储区。具体地,本公开实施例提供的数据读写方法只需要2×n行的存储区即可实现数据写入装置与数据读取装置之间的通信,因此,可以采用静态随机存取存储器来存储这些数据,而无需在内存中额外配置缓存空间。
根据以上描述可知,本公开实施例提供的数据读写方法中可以采用静态随机存取存储器内的存储区实现数据写入装置与数据读取装置之间的通信。相较于采用内存(例如DDR)来实现数据写入装置与数据读取装置通信的技术方案,本公开实施例能够减少内存使用量,有利于提升电子设备(尤其是内存受限的电子设备)的性能。此外,由于本公开实施例不使用内存存储第一数据,因而无需占用总线,有利于减小总线带宽开销。
此外,本公开实施例提供的数据读写方法中,数据的写入时刻和读取时刻之间的时延为行级别的时延。而在一些技术方案中,数据写入装置按照第一帧、第二帧、第一帧…的顺序写帧缓冲区,数据读取装置在约定的时间间隔后,按照第一帧、第二帧、第一帧…的顺序读取数据。在这些技术方案中,数据的写入时刻和读取时刻之间的时延为帧级别的时延。相较而言,本公开实施例能够有效减小数据写入装置和数据读取装置之间的通信时延。
本公开实施例所述的数据读写方法的保护范围不限于本公开实施例列举的步骤执行顺序,凡是根据本公开的原理所做的现有技术的步骤增减、步骤替换所实现的方案都包括在本公开的保护范围内。
本公开一实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被执行以实现根据本公开任一实施例提供的数据读写方法。本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令处理器完成,所述的程序可以存储于计算机可读存储介质中,所述存储介质是非短暂性(non-transitory)介质,例如随机存取存储器,只读存储器,快闪存储器,硬盘,固态硬盘,磁带(magnetic tape),软盘(floppy disk),光盘(optical disc)及其任意组合。上述存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。该可用介质可以是磁性介质(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如数字视频光盘(digital video disc,DVD))、或者半导体介质(例如固态硬盘(solidstate disk,SSD))等。
本公开实施例还提供一种电子设备。图4显示为本公开一实施例中电子设备400的结构示意图。如图4所示,本实施例中电子设备400包括存储器410和处理器420。
存储器410被配置为存储可执行程序。在一些可能的实现方式中,存储器410可以包括:ROM、RAM、磁碟、U盘、存储卡或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
本公开实施例中,存储器410可以包括易失性存储器形式的计算机系统可读介质,例RAM和/或高速缓存存储器。电子设备400可以进一步包括其它可移动/不可移动的、易失性/非易失性计算机系统存储介质。存储器410可以包括至少一个程序产品,该程序产品具有一组(例如至少一个)程序模块,这些程序模块被配置以执行本公开各实施例的功能。
处理器420与存储器410相连,被配置为调用存储器410存储的可执行程序,以使电子设备400执行根据本公开实施例提供的数据读写方法。
在一些实施例中,处理器420可以是通用处理器,包括中央处理器(CentralProcessing Unit,CPU)、网络处理器(Network Processor,NP)等。在其他实施例中,处理器420还可以是数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(FieldProgrammable 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。
在一些可能的实现方式中,本公开实施例提供的电子设备400还可以包括显示器430。显示器430与存储器410和处理器420通信相连,用于显示根据本公开实施例提供的数据读写方法的相关图形用户界面(Graphical User Interface,GUI)。
本公开实施例中,显示器430可以包括显示屏(显示面板)。在一些实现方式中,可以采用液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)、有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)等形式来配置显示面板。此外,显示器430还可以是触控面板(触摸屏、触控屏),触控面板可包括显示屏和触敏表面。当触敏表面检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器420以确定触摸事件的类型,随后处理器420根据触摸事件的类型在显示装置上提供相应的视觉输出。
上述各个附图对应的流程或结构的描述各有侧重,某个流程或结构中没有详述的部分,可以参见其他流程或结构的相关描述。
上述实施例仅例示性说明本公开的原理及其功效,而非用于限制本公开。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本公开的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本公开所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本公开的权利要求所涵盖。
Claims (16)
1.一种数据读写方法,其特征在于,包括:
由数据写入装置在第一数据满足写入条件时将所述第一数据写入存储区,所述存储区为循环读写存储区,所述第一数据满足所述写入条件包括:所述数据写入装置未接收到数据读取装置发送的忙碌信号,且所述第一数据的行号与所述数据写入装置已写入的行号连续;以及
由所述数据读取装置依次读取所述存储区中的数据作为第二数据,并以帧为单位对所述第二数据进行拼接,其中所述数据写入装置已写入的行号领先于所述数据读取装置待读取的行号。
2.根据权利要求1所述的数据读写方法,其特征在于,由数据写入装置在第一数据满足写入条件时将所述第一数据写入存储区包括:
在所述数据写入装置未接收到所述忙碌信号、并且与图像码流数据相关联的当前帧的第一数据的起始行号与所述数据写入装置已写入的先前帧的第一数据的末尾行号连续时,将所述当前帧的至少一部分行的第一数据写入缓存中。
3.根据权利要求2所述的数据读写方法,其特征在于,还包括:
由所述数据写入装置接收所述图像码流数据,并计算所述图像码流数据所属的帧号和行号;以及
由所述数据写入装置对所述图像码流数据进行图像信号处理,以生成针对各帧的具有多个行的第一数据。
4.根据权利要求3所述的数据读写方法,其特征在于,所述数据写入装置包括图像信号处理器ISP。
5.根据权利要求2所述的数据读写方法,其特征在于,由所述数据读取装置依次读取所述存储区中的数据作为第二数据并以帧为单位对所述第二数据进行拼接包括:
由所述数据读取装置从所述存储区中读取针对多帧的至少一部分行的第一数据作为第二数据;以及
由所述数据读取装置将所述第二数据拼接为针对一帧的具有完整行的图像数据,作为完整帧图像数据。
6.根据权利要求5所述的数据读写方法,其特征在于,还包括:
由所述数据读取装置对所述完整帧图像数据进行编码,以生成编码图像数据。
7.根据权利要求6所述的数据读写方法,其特征在于,所述数据读取装置包括编码器。
8.根据权利要求1所述的数据读写方法,其特征在于,还包括:若所述第一数据不满足所述写入条件,则由所述数据写入装置将所述第一数据丢弃。
9.根据权利要求8所述的数据读写方法,其特征在于,还包括:在所述数据写入装置未接收到所述忙碌信号、并且与图像码流数据相关联的当前帧的第一数据的起始行号与所述数据写入装置已写入的先前帧的第一数据的末尾行号不连续时,由所述数据写入装置发送丢弃信号至所述数据读取装置,由所述数据读取装置根据所述丢弃信号和预配置参数确定是否将拼接帧发送至后级模块。
10.根据权利要求1所述的数据读写方法,其特征在于,还包括:由所述数据写入装置根据所述第一数据的像素编码和分辨率获取所述第一数据的行号。
11.根据权利要求1所述的数据读写方法,其特征在于,还包括:在所述数据写入装置将所述第一数据写入所述存储区以后,由所述数据写入装置利用所述第一数据的行号更新所述已写入的行号。
12.根据权利要求11所述的数据读写方法,其特征在于,还包括:
由所述数据写入装置将更新后的所述已写入的行号发送至所述数据读取装置;以及
若更新后的所述已写入的行号与所述待读取的行号之间的差异值大于阈值,则由所述数据读取装置发送所述忙碌信号至所述数据写入装置。
13.根据权利要求1所述的数据读写方法,其特征在于,所述存储区包括第一存储区和第二存储区,所述数据写入装置根据所述第一数据的行号将所述第一数据写入所述第一存储区或所述第二存储区,所述数据读取装置根据所述待读取的行号从所述第一存储区或所述第二存储区中读取所述第二数据。
14.根据权利要求1所述的数据读写方法,其特征在于,所述存储区为静态随机存取存储器内的存储区。
15.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被执行以实现根据权利要求1至14中任一项所述的数据读写方法。
16.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括:
存储器,被配置为存储可执行程序;以及
处理器,被配置为调用所述可执行程序以执行根据权利要求1至14中任一项所述的数据读写方法。
Priority Applications (1)
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CN202310882383.9A CN116934573A (zh) | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 数据读写方法、存储介质及电子设备 |
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- 2023-07-18 CN CN202310882383.9A patent/CN116934573A/zh active Pending
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CN117319450A (zh) * | 2023-11-27 | 2023-12-29 | 成都秦川物联网科技股份有限公司 | 基于物联网的超声波计量仪表数据交互方法、装置及设备 |
CN117319450B (zh) * | 2023-11-27 | 2024-02-09 | 成都秦川物联网科技股份有限公司 | 基于物联网的超声波计量仪表数据交互方法、装置及设备 |
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