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CN113467853A - 数据处理方法、装置、设备、存储介质和程序产品 - Google Patents

数据处理方法、装置、设备、存储介质和程序产品 Download PDF

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CN113467853A
CN113467853A CN202110605496.5A CN202110605496A CN113467853A CN 113467853 A CN113467853 A CN 113467853A CN 202110605496 A CN202110605496 A CN 202110605496A CN 113467853 A CN113467853 A CN 113467853A
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Abstract

本公开关于一种数据处理方法、装置、电子设备、计算机可读存储介质和计算机程序产品,其中,所述方法包括:获取软件系统的配置内容;按照配置内容对应的配置用途将配置内容进行分层得到多个层级的配置文件,每个层级的配置文件对应的配置用途互不相同;接收软件系统的架构修改指令,修改与架构修改指令对应的至少一个层级的配置文件。本公开将软件系统的配置内容进行分层处理,当需要修改软件系统的架构时,可以修改与架构修改指令对应的一个或多个层级的配置文件,避免每次修改软件系统的架构均需要修改软件系统全部的配置内容,减少了配置内容的修改数据量,提升了软件系统的架构的修改效率,同时,提升了软件系统的配置内容的可维护性。

Description

数据处理方法、装置、设备、存储介质和程序产品
技术领域
本公开涉及计算机技术领域,尤其涉及一种数据处理方法、装置、电子设备、计算机可读存储介质和计算机程序产品。
背景技术
随着计算机技术的发展,软件系统的数量越来越多,为人们的生活提供了各种便利。但是,软件系统的开发过程耗时久、成本高。为了提升软件系统的开发效率和可维护性,开发人员通常采用功能模板与配置文件相结合的方式构建软件系统。
相关技术中,开发人员需要针对软件系统中的一个功能模板单独设计一个对应的配置文件。每个功能模板对应的配置文件包含对应的功能模板所需的全部配置内容。若需要对软件系统的架构进行修改,则需要修改软件系统中的每个配置文件,导致软件系统的架构修改效率低,且配置文件的维护难度大。
发明内容
本公开提供了一种数据处理方法、装置、电子设备、计算机可读存储介质和计算机程序产品,以至少解决相关技术中软件系统的架构修改效率低,配置文件的维护难度大的问题。本公开的技术方案如下:
根据本公开实施例的第一方面,提供了一种数据处理方法,应用于服务器,所述服务器上部署有软件系统,所述方法包括:获取所述软件系统的配置内容;按照所述配置内容对应的配置用途将所述配置内容进行分层,得到多个层级的配置文件,每个层级的所述配置文件对应的所述配置用途互不相同;接收所述软件系统的架构修改指令,修改与所述架构修改指令对应的至少一个层级的所述配置文件。
可选地,所述按照所述配置内容对应的配置用途将所述配置内容进行分层,得到多个层级的配置文件,包括:按照所述配置用途将所述配置内容进行分层,得到优先级不同的多个层级的所述配置文件。
可选地,所述优先级不同的多个层级的所述配置文件包含系统层配置文件和自定义层配置文件,所述系统层配置文件的优先级低于所述自定义层配置文件的优先级。
可选地,所述系统层配置文件包含以下至少之一:页面层配置文件、平台层配置文件、数据转换层配置文件、框架层配置文件;其中,所述页面层配置文件的优先级、所述平台层配置文件的优先级、所述数据转换层配置文件的优先级和所述框架层配置文件的优先级依次降低。
可选地,所述软件系统包含至少一个功能模板;在所述按照所述配置内容对应的配置用途将所述配置内容进行分层,得到多个层级的配置文件之后,所述方法还包括:从多个层级的所述配置文件中获取与所述功能模板对应的目标配置文件。
可选地,所述从多个层级的所述配置文件中获取与所述功能模板对应的目标配置文件,包括:根据所述功能模板的标识信息和对应关系,从多个层级的所述配置文件中获取所述目标配置文件;其中,所述对应关系表示所述功能模板的标识信息与所述目标配置文件相关联。
可选地,所述从多个层级的所述配置文件中获取所述目标配置文件,包括:从多个层级的所述配置文件中获取所述系统层配置文件和所述自定义层配置文件;根据所述系统层配置文件的优先级和所述自定义层配置文件的优先级,将所述系统层配置文件和所述自定义层配置文件进行合并,得到所述目标配置文件。
可选地,所述根据所述系统层配置文件的优先级和所述自定义层配置文件的优先级,将所述系统层配置文件和所述自定义层配置文件进行合并,得到所述目标配置文件,包括:将所述自定义层配置文件覆盖所述系统层配置文件,得到所述目标配置文件。
可选地,所述自定义层配置文件包含至少一个配置项,所述系统层配置文件包含至少一个配置项;所述将所述自定义层配置文件覆盖所述系统层配置文件,得到所述目标配置文件,包括:比较所述自定义层配置文件中配置项的标识信息与所述系统层配置文件中配置项的标识信息;保留所述自定义层配置文件中,与所述系统层配置文件中的配置项的标识信息相同的配置项,并删除所述系统层配置文件中,与所述自定义层配置文件中的配置项的标识信息相同的配置项;保留所述自定义层配置文件中,与所述系统层配置文件中的配置项的标识信息不相同的配置项,并保留所述系统层配置文件中,与所述自定义层配置文件中的配置项的标识信息不相同的配置项;对保留的配置项进行排序,得到所述目标配置文件。
可选地,所述根据所述系统层配置文件的优先级和所述自定义层配置文件的优先级,将所述系统层配置文件和所述自定义层配置文件进行合并,得到所述目标配置文件,包括:当所述系统层配置文件中存在所述页面层配置文件、所述平台层配置文件、所述数据转换层配置文件和所述框架层配置文件中的多个配置文件时,将所述系统层配置文件中,优先级高的配置文件覆盖优先级低的配置文件。
根据本公开实施例的第二方面,提供了一种数据处理装置,应用于服务器,所述服务器上部署有软件系统,所述装置包括:获取单元,被配置为执行获取所述软件系统的配置内容;分层单元,被配置为执行按照所述配置内容对应的配置用途将所述配置内容进行分层,得到多个层级的配置文件,每个层级的所述配置文件对应的所述配置用途互不相同;修改单元,被配置为执行接收所述软件系统的架构修改指令,修改与所述架构修改指令对应的至少一个层级的所述配置文件。
可选地,所述分层单元,被配置为执行按照所述配置用途将所述配置内容进行分层,得到优先级不同的多个层级的所述配置文件。
可选地,所述优先级不同的多个层级的所述配置文件包含系统层配置文件和自定义层配置文件,所述系统层配置文件的优先级低于所述自定义层配置文件的优先级。
可选地,所述系统层配置文件包含以下至少之一:页面层配置文件、平台层配置文件、数据转换层配置文件、框架层配置文件;其中,所述页面层配置文件的优先级、所述平台层配置文件的优先级、所述数据转换层配置文件的优先级和所述框架层配置文件的优先级依次降低。
可选地,所述软件系统包含至少一个功能模板;所述获取单元,还被配置为执行在所述分层单元按照所述配置内容对应的配置用途将所述配置内容进行分层,得到多个层级的配置文件之后,从多个层级的所述配置文件中获取与所述功能模板对应的目标配置文件。
可选地,所述获取单元,被配置为执行根据所述功能模板的标识信息和对应关系,从多个层级的所述配置文件中获取所述目标配置文件;其中,所述对应关系表示所述功能模板的标识信息与所述目标配置文件相关联。
可选地,所述获取单元,包括:文件获取单元,被配置为执行从多个层级的所述配置文件中获取所述系统层配置文件和所述自定义层配置文件;文件合并单元,被配置为执行根据所述系统层配置文件的优先级和所述自定义层配置文件的优先级,将所述系统层配置文件和所述自定义层配置文件进行合并,得到所述目标配置文件。
可选地,所述文件合并单元,被配置为执行将所述自定义层配置文件覆盖所述系统层配置文件,得到所述目标配置文件。
可选地,所述自定义层配置文件包含至少一个配置项,所述系统层配置文件包含至少一个配置项;所述文件合并单元,包括:标识比较单元,被配置为执行比较所述自定义层配置文件中配置项的标识信息与所述系统层配置文件中配置项的标识信息;配置项保留单元,被配置为执行保留所述自定义层配置文件中,与所述系统层配置文件中的配置项的标识信息相同的配置项;配置项删除单元,被配置为执行删除所述系统层配置文件中,与所述自定义层配置文件中的配置项的标识信息相同的配置项;所述配置项保留单元,还被配置为执行保留所述自定义层配置文件中,与所述系统层配置文件中的配置项的标识信息不相同的配置项,并保留所述系统层配置文件中,与所述自定义层配置文件中的配置项的标识信息不相同的配置项;配置项排序单元,被配置为执行对保留的配置项进行排序,得到所述目标配置文件。
可选地,所述文件合并单元,被配置为执行当所述系统层配置文件中存在所述页面层配置文件、所述平台层配置文件、所述数据转换层配置文件和所述框架层配置文件中的多个配置文件时,将所述系统层配置文件中,优先级高的配置文件覆盖优先级低的配置文件。
根据本公开实施例的第三方面,提供了一种电子设备,包括:处理器;用于存储所述处理器可执行指令的存储器;其中,所述处理器被配置为执行所述指令,以实现如第一方面所述的数据处理方法。
根据本公开实施例的第四方面,提供了一种计算机可读存储介质,当所述计算机可读存储介质中的指令由电子设备的处理器执行时,使得所述电子设备能够执行如第一方面所述的数据处理方法。
根据本公开实施例的第五方面,提供了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的数据处理方法。
本公开的实施例提供的技术方案至少带来以下有益效果:
本公开的实施例提供的数据处理方案,应用于服务器,该服务器上部署有软件系统。该数据处理方案获取软件系统的配置内容,按照配置内容对应的配置用户将配置内容进行分层,得到多个层级的配置文件。其中,每个层级的配置文件对应的配置用户互不相同。当软件系统的架构被修改时,接收软件系统的架构修改指令,修改与架构修改指令对应的至少一个层级的配置文件。本公开的实施例可以将软件系统的配置内容进行分层处理,当需要修改软件系统的架构时,可以修改与架构修改指令对应的一个或多个层级的配置文件,避免每次修改软件系统的架构均需要修改软件系统全部的配置内容,减少了配置内容的修改数据量,提升了软件系统的架构的修改效率,同时,提升了软件系统的配置内容的可维护性。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理,并不构成对本公开的不当限定。
图1是根据一示例性实施例示出的一种数据处理方法的流程图。
图2是根据一示例性实施例示出的一种数据处理装置的框图。
图3是根据一示例性实施例示出的一种数据处理电子设备的框图。
图4是根据一示例性实施例示出的一种用于处理数据的电子设备的框图。
具体实施方式
为了使本领域普通人员更好地理解本公开的技术方案,下面将结合附图,对本公开实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
需要说明的是,本公开的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必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,以便这里描述的本公开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。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。
图1是根据一示例性实施例示出的一种数据处理方法的流程图,如图1所示,该数据处理方法可以应用于服务器中,该服务器上部署有软件系统。图1所示的数据处理方法具体可以包括以下步骤。
在步骤S11中,获取软件系统的配置内容。
本公开的实施例中的配置内容可以用于对软件系统的架构进行配置。在实际应用中,软件系统的配置内容可以针对软件系统的多个功能模板进行配置,从而实现对软件系统的架构的配置。
在步骤S12中,按照配置内容对应的配置用途将配置内容进行分层,得到多个层级的配置文件。
本公开的实施例中的配置内容通常具有各自的配置用途。例如,配置内容中的配置a具有配置用途t,配置内容中的配置b也具有配置用途t,配置内容中的配置c具有配置用途p。本公开的实施例可以将配置内容进行分层处理得到多个层级的配置文件。在实际应用中,可以根据配置内容对应的配置用途将配置内容进行分层处理得到多个层级的配置文件。接上例,配置a和配置b均具有配置用途t,则在对配置内容进行分层处理时,可以将配置a和配置b分为同一层级的配置文件M01。配置c具有配置用途p,则在对配置内容进行分层处理时,可以将配置c分为配置文件M02。其中,配置文件M01对应配置用途t,配置文件M02对应配置用途p。本公开的实施例中每个层级的配置文件对应的配置用途互不相同。
在步骤S13中,接收软件系统的架构修改指令,修改与架构修改指令对应的至少一个层级的配置文件。
本公开的实施例在对软件系统的架构进行调整时,可以针对软件系统的架构发出架构修改指令。该架构修改指令可以与一个或多个层级的配置文件对应。因此,在对软件系统的架构进行调整时,可以无需修改全部的配置内容,可以修改与架构修改指令对应的一个或多个层级的配置文件。
本公开的实施例提供的数据处理方案,应用于服务器,该服务器上部署有软件系统。该数据处理方案获取软件系统的配置内容,按照配置内容对应的配置用户将配置内容进行分层,得到多个层级的配置文件。其中,每个层级的配置文件对应的配置用户互不相同。当软件系统的架构被修改时,接收软件系统的架构修改指令,修改与架构修改指令对应的至少一个层级的配置文件。本公开的实施例可以将软件系统的配置内容进行分层处理,当需要修改软件系统的架构时,可以修改与架构修改指令对应的一个或多个层级的配置文件,避免每次修改软件系统的架构均需要修改软件系统全部的配置内容,减少了配置内容的修改数据量,提升了软件系统的架构的修改效率,同时,提升了软件系统的配置内容的可维护性。
在本公开的一种示例性实施例中,根据配置内容对应的配置用途将配置内容进行分层,得到多个层级的配置文件的实施方式为,按照配置用途将配置内容进行分层,得到优先级不同的多个层级的配置文件。也就是说,分层得到的多个层级的配置文件的优先级不同。其中,配置用途可以表示配置内容针对软件系统的架构的作用。优先级表示在生成具体的功能模板对应的配置文件的过程中,各个层级的配置文件的优先级。例如,配置文件M01的优先级为Y1,配置文件M02的优先级为Y2,优先级Y1高于优先级Y2。本公开的实施例分层得到优先级不同的多个层级的配置文件,可以在后续根据多个层级的配置文件为功能模板生成对应的配置文件时,按照多个层级的配置文件的优先级高低关系对多个层级的配置文件进行合并,即为多个层级的配置文件进行合并提供合并依据。
在本公开的一种示例性实施例中,优先级不同的多个层级的配置文件可以包含系统层配置文件和自定义层配置文件,其中,系统层配置文件的优先级可以低于自定义层配置文件的优先级。在实际应用中,系统层配置文件可以包含以下至少之一:页面层配置文件、平台层配置文件、数据转换层配置文件、框架层配置文件。页面层配置文件的优先级、平台层配置文件的优先级、数据转换层配置文件的优先级和框架层配置文件的优先级依次降低。因此,若按照优先级由高到低依次排序,则优先级不同的多个层级的配置文件分别为:自定义层配置文件、页面层配置文件、平台层配置文件、数据转换层配置文件、框架层配置文件。一种实施例中,系统层配置文件对应的配置用途为:框架层配置文件可以是整个软件系统的系统层配置文件的最底层,框架层配置文件包含整个软件系统/框架的默认配置项。数据转换层配置文件可以用于转换不同来源的数据结构,保证软件系统的数据结构统一,数据转换层配置文件可以包含数据结构转换配置项。平台层配置文件可以用于设置软件系统中各独立的平台/模块,以便令软件系统可以支持不同平台/模块的多样化需求,平台层配置文件可以包含平台/模块配置项。页面层配置文件可以为平台层配置文件的子集,页面层配置文件可以针对不同平台/模块的子维度进行配置,页面层配置文件可以包含子维度配置项。
例如,自定义层配置文件为:
Figure BDA0003093950500000071
页面层配置文件为:
{
usePagination:false//禁用页面分页
}
平台层配置文件为:
Figure BDA0003093950500000081
数据转换层配置文件为:
Figure BDA0003093950500000082
框架层配置文件为:
Figure BDA0003093950500000083
本公开实施例中的配置文件可以包含优先级较高的自定义层配置文件和优先级较低的系统层配置文件。而且,系统层配置文件还可以进一步划分为页面层配置文件、平台层配置文件、数据转换层配置文件、框架层配置文件。本公开实施例可以针对不同的配置用途将配置内容分层为多个层级的配置文件,实现了配置内容的细分,为后续对软件系统的架构进行调整时,有针对性地修改部分配置文件做准备。根据软件系统的实际功能、业务需求等,软件系统内可以存在多个功能模板,每个功能模板可以具有各自的标识信息。功能模板的标识信息用于唯一表示软件系统中的一个功能模板。本公开的实施例需要为软件系统中的各功能模板生成对应的目标配置文件,以便各功能模板可以按照对应的目标配置文件实现各自的软件功能。因此,在按照配置内容对应的配置用途将配置内容进行分层,得到多个层级的配置文件之后,可以从多个层级的配置文件中获取与功能模板对应的目标配置文件。本公开实施例将软件系统的配置内容分层为多个层级的配置文件,目的之一在于为功能模板生成目标配置文件做准备,具体可以从多个层级的配置文件中选择出与功能模板对应的一个或多个配置文件,进而根据选择出的配置文件生成目标配置文件,避免了直接从软件系统的配置内容中获取功能模板的目标配置文件,减少了生成目标配置文件的工作量,降低了生成目标配置文件的复杂度。
在本公开的一种示例性实施例中,从多个层级的配置文件中获取与功能模板对应的目标配置文件的实施方式为,根据功能模板的标识信息和对应关系,从多个层级的配置文件中获取目标配置文件。其中,对应关系表示功能模板的标识信息与目标配置文件相关联。在实际应用中,对应关系可以表示功能模板的标识信息与多个层级的配置文件中的一个配置文件或几个配置文件相关联,而且,与标识信息相关联的一个或几个配置文件可以组成目标配置文件。一种实施例中,在从多个层级的配置文件中获取目标配置文件时,可以从多个层级的配置文件中获取系统层配置文件和自定义层配置文件,再根据系统层配置文件的优先级和自定义层配置文件的优先级,将系统层配置文件和自定义层配置文件进行合并得到目标配置文件。在本公开的实施例中,软件系统的系统层配置文件可以为软件系统中的各个功能模板共用。因此,在软件系统中可以创建一套系统层配置文件即可。需要为每个功能模板创建一个独立的自定义层配置文件,一个功能模板对应于一个自定义层配置文件。自定义层配置文件中可以包含针对单个功能模板的个性化需求的配置项。自定义层配置文件可以与功能模板对应,具体地,自定义层配置文件可以与功能模板的标识信息相对应。根据一个标识信息,可以搜索出与该标识信息对应的自定义层配置文件。
在本公开的实施例中,在获取到系统层配置文件和自定义层配置文件之后,可以将系统层配置文件和自定义层配置文件进行合并,合并后的配置文件即功能模板的目标配置文件。例如,在软件系统A中包含功能模板g1和g2。预先为软件系统A创建系统层配置文件x,预先为功能模板g1和g2分别创建对应的自定义层配置文件z1和z2。在为功能模板g1生成目标配置文件时,将系统层配置文件x和自定义层配置文件z1进行合并,得到功能模板g1的目标配置文件mp1。同理,在为功能模板g2生成目标配置文件时,将系统层配置文件x和自定义层配置文件z2进行合并,得到功能模板g2的目标配置文件mp2。
本公开的实施例获取软件系统的功能模板的标识信息,并获取软件系统的系统层配置文件,以及与标识信息对应的自定义层配置文件。然后,将系统层配置文件和自定义层配置文件进行合并,得到功能模板的目标配置文件。本公开的实施例可以预先创建软件系统的系统层配置文件和针对功能模板的自定义层配置文件,其中,系统层配置文件可以为软件系统中的各个功能模板共用,自定义层配置文件可以为功能模板独用。当软件系统中存在多个功能模板,并为多个功能模板设计目标配置文件时,可以单独为每个功能模板设计对应的自定义层配置文件即可,可以与其他功能模板共用系统层配置文件,减少了为功能模板设计配置文件的工作量,提高了生成目标配置文件的效率。
在本公开的一种示例性实施例中,在将系统层配置文件和自定义层配置文件进行合并,得到功能模板的目标配置文件时,可以根据系统层配置文件的优先级和自定义层配置文件的优先级,将系统层配置文件和自定义层配置文件进行合并,得到功能模板的目标配置文件。在实际应用中,自定义层配置文件的优先级高于系统层配置文件的优先级。本公开的实施例可以将优先级高的配置文件覆盖优先级低的配置文件,得到功能模板的目标配置文件。也就是说,将自定义层配置文件覆盖系统层配置文件,得到功能模板的目标配置文件。
无论是自定义层配置文件还是系统层配置文件,都包含至少一个配置项。也就是说,自定义层配置文件可以包含至少一个配置项,系统层配置文件也可以包含至少一个配置项。其中,配置项可以包含配置项的标识信息和配置项的内容。例如,配置项的标识信息可以为配置项的名称,配置项的内容可以为配置项的键值。在将自定义层配置文件覆盖系统层配置文件时,可以比较自定义层配置文件中配置项的标识信息与系统层配置文件中配置项的标识信息。保留自定义层配置文件中,与系统层配置文件中的配置项的标识信息相同的配置项,并删除系统层配置文件中,与自定义层配置文件中的配置项的标识信息相同的配置项。而且,保留自定义层配置文件中,与系统层配置文件中的配置项的标识信息不相同的配置项,并保留系统层配置文件中,与自定义层配置文件中的配置项的标识信息不相同的配置项。然后,对保留的配置项进行排序,得到当前模板的配置文件。
也就是说,如果自定义层配置文件中的某配置项的标识信息,与系统层配置文件中的某配置项的标识信息相同,由于自定义层配置文件的优先级高于系统层配置文件的优先级,则保留自定义层配置文件中的该配置项,删除系统层配置文件中的该配置项。即以自定义层配置文件中的该配置项为准。例如,自定义层配置文件中的配置项p1的键名为usePagination,配置项p1的键值为true。系统层配置文件中的配置项p2的键名也为usePagination,配置项p2的键值为false。在将自定义层配置文件覆盖系统层配置文件时,由于配置项p1与p2的键名相同,且自定义层配置文件的优先级高于系统层配置文件的优先级,则保留配置项p1,删除配置项p2。即以配置项p1的键名和键值为准。
本公开的实施例在将系统层配置文件与自定义层配置文件进行合并时,采用将自定义层配置文件覆盖系统层配置文件的方式,即将优先级较高的配置文件覆盖优先级较低的配置文件。在实际应用中,根据自定义层配置文件和系统层配置文件中配置项的标识信息确定该配置项在自定义层配置文件和系统层配置文件中是否唯一。若该配置项唯一,即该配置项只存在于自定义层配置文件中或者只存在于系统层配置文件中,则保留该配置项。若该配置项不唯一,即该配置项既存在于自定义层配置文件中也存在于系统层配置文件中,则保留存在于优先级较高的自定义层配置文件中的配置项,删除存在于优先级较低的系统层配置文件中的配置项。然后,将保留下来的各配置项按照预设顺序进行排序得到目标配置文件。本公开的实施例既保证生成的目标配置文件包含自定义层配置文件和系统层配置文件中的每一个标识信息对应的配置项,又保证生成的目标配置文件包含的每个标识信息对应的配置项的内容不冲突,提升了目标配置文件的准确性。
在一个实施例中,在将上述自定义层配置文件、页面层配置文件、平台层配置文件、数据转换层配置文件和框架层配置文件进行合并时,按照各配置文件的优先级高低顺序,将优先级高的配置文件覆盖优先级低的配置文件。除了将自定义层配置文件覆盖系统层配置文件,还需要在系统层配置文件内部,将优先级高的配置文件覆盖优先级低的配置文件。
例如,上述自定义层配置文件和页面层配置文件均包含键名为usePagination的配置项,但是自定义层配置文件的优先级高于页面层配置文件的优先级,则以自定义层配置文件中键名为usePagination的配置项为准。在最终生成的功能模板的目标配置文件中,键名为usePagination的配置项的键值为true。而且,平台层配置文件、数据转换层配置文件和框架层配置文件中的配置项的键名各不相同,则保留平台层配置文件、数据转换层配置文件和框架层配置文件中的配置项。综上,最终生成的功能模板的目标配置文件为:
Figure BDA0003093950500000111
Figure BDA0003093950500000121
在本公开的一种示例性实施例中,若需要对软件系统的架构做出调整,则接收针对软件系统的架构修改指令,该架构修改指令中可以包含目标功能模板的标识信息。其中,目标功能模板可以理解为待修改的功能模板。除此之外,架构修改指令中还可以包含对目标功能模板进行修改的具体命令。根据目标功能模板的标识信息搜索得到目标功能模板的目标自定义层配置文件,进而根据架构修改指令中的具体命令对目标自定义层配置文件和/或系统层配置文件进行修改。如果具体命令只是针对目标自定义层配置文件进行修改,则可以只修改目标自定义层配置文件,不需要修改系统层配置文件和其他功能模板的自定义层配置文件。如果具体命令只是针对系统层配置文件进行修改,则可以只修改系统层配置文件,不需要修改目标自定义层配置文件和其他自定义层配置文件,实现了系统层配置文件的统一修改。
图2是根据一示例性实施例示出的一种数据处理装置的框图。该装置具体可以应用于服务器,所述服务器上部署有软件系统,所述装置包括如下单元。
获取单元21,被配置为执行获取所述软件系统的配置内容;
分层单元22,被配置为执行按照所述配置内容对应的配置用途将所述配置内容进行分层,得到多个层级的配置文件,每个层级的所述配置文件对应的所述配置用途互不相同;
修改单元23,被配置为执行接收所述软件系统的架构修改指令,修改与所述架构修改指令对应的至少一个层级的所述配置文件。
在本公开的一种示例性实施例中,所述分层单元22,被配置为执行按照所述配置用途将所述配置内容进行分层,得到优先级不同的多个层级的所述配置文件。
在本公开的一种示例性实施例中,所述优先级不同的多个层级的所述配置文件包含系统层配置文件和自定义层配置文件,所述系统层配置文件的优先级低于所述自定义层配置文件的优先级。
在本公开的一种示例性实施例中,所述系统层配置文件包含以下至少之一:页面层配置文件、平台层配置文件、数据转换层配置文件、框架层配置文件;其中,所述页面层配置文件的优先级、所述平台层配置文件的优先级、所述数据转换层配置文件的优先级和所述框架层配置文件的优先级依次降低。
在本公开的一种示例性实施例中,所述软件系统包含至少一个功能模板;
所述获取单元21,还被配置为执行在所述分层单元22按照所述配置内容对应的配置用途将所述配置内容进行分层,得到多个层级的配置文件之后,从多个层级的所述配置文件中获取与所述功能模板对应的目标配置文件。
在本公开的一种示例性实施例中,所述获取单元21,被配置为执行根据所述功能模板的标识信息和对应关系,从多个层级的所述配置文件中获取所述目标配置文件;
其中,所述对应关系表示所述功能模板的标识信息与所述目标配置文件相关联。
在本公开的一种示例性实施例中,所述获取单元21,包括:
文件获取单元,被配置为执行从多个层级的所述配置文件中获取所述系统层配置文件和所述自定义层配置文件;
文件合并单元,被配置为执行根据所述系统层配置文件的优先级和所述自定义层配置文件的优先级,将所述系统层配置文件和所述自定义层配置文件进行合并,得到所述目标配置文件。
在本公开的一种示例性实施例中,所述文件合并单元,被配置为执行将所述自定义层配置文件覆盖所述系统层配置文件,得到所述目标配置文件。
在本公开的一种示例性实施例中,所述自定义层配置文件包含至少一个配置项,所述系统层配置文件包含至少一个配置项;
所述文件合并单元,包括:
标识比较单元,被配置为执行比较所述自定义层配置文件中配置项的标识信息与所述系统层配置文件中配置项的标识信息;
配置项保留单元,被配置为执行保留所述自定义层配置文件中,与所述系统层配置文件中的配置项的标识信息相同的配置项;
配置项删除单元,被配置为执行删除所述系统层配置文件中,与所述自定义层配置文件中的配置项的标识信息相同的配置项;
所述配置项保留单元,还被配置为执行保留所述自定义层配置文件中,与所述系统层配置文件中的配置项的标识信息不相同的配置项,并保留所述系统层配置文件中,与所述自定义层配置文件中的配置项的标识信息不相同的配置项;
配置项排序单元,被配置为执行对保留的配置项进行排序,得到所述目标配置文件。
在本公开的一种示例性实施例中,所述文件合并单元,被配置为执行当所述系统层配置文件中存在所述页面层配置文件、所述平台层配置文件、所述数据转换层配置文件和所述框架层配置文件中的多个配置文件时,将所述系统层配置文件中,优先级高的配置文件覆盖优先级低的配置文件。
关于上述实施例中的装置,其中各个单元执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
图3是根据一示例性实施例示出的一种数据处理电子设备300的框图。例如,电子设备300可以是移动电话,计算机,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等。
参照图3,电子设备300可以包括以下一个或多个组件:处理组件302,存储器304,电力组件306,多媒体组件308,音频组件310,输入/输出(I/O)的接口312,传感器组件314,以及通信组件316。
处理组件302通常控制电子设备300的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理组件302可以包括一个或多个处理器320来执行指令,以完成上述数据处理方法的全部或部分步骤。此外,处理组件302可以包括一个或多个模块,便于处理组件302和其他组件之间的交互。例如,处理组件302可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件308和处理组件302之间的交互。
存储器304被配置为存储各种类型的数据以支持在电子设备300的操作。这些数据的示例包括用于在电子设备300上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图像,视频等。存储器304可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电源组件306为电子设备300的各种组件提供电力。电源组件306可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为电子设备300生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件308包括在所述电子设备300和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。所述触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与所述触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件308包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当电子设备300处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。
音频组件310被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件310包括一个麦克风(MIC),当电子设备300处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器304或经由通信组件316发送。在一些实施例中,音频组件310还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O接口312为处理组件302和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
传感器组件314包括一个或多个传感器,用于为电子设备300提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件314可以检测到电子设备300的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如所述组件为电子设备300的显示器和小键盘,传感器组件314还可以检测电子设备300或电子设备300一个组件的位置改变,用户与电子设备300接触的存在或不存在,电子设备300方位或加速/减速和电子设备300的温度变化。传感器组件314可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件314还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件314还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。
通信组件316被配置为便于电子设备300和其他设备之间有线或无线方式的通信。电子设备300可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,运营商网络(如2G、3G、4G或5G),或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件316经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,所述通信组件316还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,电子设备300可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述数据处理方法。
在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器304,上述指令可由电子设备300的处理器320执行以完成上述数据处理方法。可选地,计算机可读存储介质可以是非临时性计算机可读存储介质,例如,所述非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
在示例性实施例中,还提供了一种计算机程序产品,该计算机程序产品包括计算机程序,该计算机程序可由电子设备300的处理器320执行以完成上述数据处理方法。可选地,该计算机程序可以存储在电子设备300的计算机可读存储介质中,该计算机可读存储介质可以是非临时性计算机可读存储介质,例如,所述非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
图4是根据一示例性实施例示出的一种用于处理数据的电子设备400的框图。例如,电子设备400可以被提供为一服务器。参照图4,电子设备400包括处理组件422,其进一步包括一个或多个处理器,以及由存储器432所代表的存储器资源,用于存储可由处理组件422的执行的指令,例如应用程序。存储器432中存储的应用程序可以包括一个或一个以上的每一个对应于一组指令的模块。此外,处理组件422被配置为执行指令,以执行上述数据处理方法。
电子设备400还可以包括一个电源组件426被配置为执行电子设备400的电源管理,一个有线或无线网络接口450被配置为将电子设备400连接到网络,和一个输入输出(I/O)接口458。电子设备400可以操作基于存储在存储器432的操作系统,例如WindowsServerTM,Mac OS XTM,UnixTM,LinuxTM,FreeBSDTM或类似。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。

Claims (10)

1.一种数据处理方法,其特征在于,应用于服务器,所述服务器上部署有软件系统,所述方法包括:
获取所述软件系统的配置内容;
按照所述配置内容对应的配置用途将所述配置内容进行分层,得到多个层级的配置文件,每个层级的所述配置文件对应的所述配置用途互不相同;
接收所述软件系统的架构修改指令,修改与所述架构修改指令对应的至少一个层级的所述配置文件。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述按照所述配置内容对应的配置用途将所述配置内容进行分层,得到多个层级的配置文件,包括:
按照所述配置用途将所述配置内容进行分层,得到优先级不同的多个层级的所述配置文件。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述优先级不同的多个层级的所述配置文件包含系统层配置文件和自定义层配置文件,所述系统层配置文件的优先级低于所述自定义层配置文件的优先级。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述系统层配置文件包含以下至少之一:页面层配置文件、平台层配置文件、数据转换层配置文件、框架层配置文件;其中,所述页面层配置文件的优先级、所述平台层配置文件的优先级、所述数据转换层配置文件的优先级和所述框架层配置文件的优先级依次降低。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述软件系统包含至少一个功能模板;
在所述按照所述配置内容对应的配置用途将所述配置内容进行分层,得到多个层级的配置文件之后,所述方法还包括:
从多个层级的所述配置文件中获取与所述功能模板对应的目标配置文件。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述从多个层级的所述配置文件中获取与所述功能模板对应的目标配置文件,包括:
根据所述功能模板的标识信息和对应关系,从多个层级的所述配置文件中获取所述目标配置文件;
其中,所述对应关系表示所述功能模板的标识信息与所述目标配置文件相关联。
7.一种数据处理装置,其特征在于,应用于服务器,所述服务器上部署有软件系统,所述装置包括:
获取单元,被配置为执行获取所述软件系统的配置内容;
分层单元,被配置为执行按照所述配置内容对应的配置用途将所述配置内容进行分层,得到多个层级的配置文件,每个层级的所述配置文件对应的所述配置用途互不相同;
修改单元,被配置为执行接收所述软件系统的架构修改指令,修改与所述架构修改指令对应的至少一个层级的所述配置文件。
8.一种电子设备,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储所述处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为执行所述指令,以实现如权利要求1至6中任一项所述的数据处理方法。
9.一种计算机可读存储介质,其特征在于,当所述计算机可读存储介质中的指令由电子设备的处理器执行时,使得所述电子设备能够执行如权利要求1至6中任一项所述的数据处理方法。
10.一种计算机程序产品,包括计算机程序,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6中任一项所述的数据处理方法。
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