CN113010285A - 用于处理数据的方法、装置、设备、介质和产品 - Google Patents

用于处理数据的方法、装置、设备、介质和产品 Download PDF

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Abstract

本申请公开了用于处理数据的方法、装置、设备、介质和产品,涉及计算机领域,尤其涉及数据处理领域。具体实现方案为:获取具有连接关系的各个节点;在各个节点中确定控制节点以及任务节点;基于控制节点对应的信号传递方式,在各个节点间传递触发信号;响应于检测到任务节点接收到触发信号,控制任务节点处理任务数据。本实现方式可以平衡数据处理效果和数据处理复杂度。

Description

用于处理数据的方法、装置、设备、介质和产品
技术领域
本公开涉及计算机领域,具体涉及数据处理技术领域,尤其涉及用于处理数据的方法、装置、设备、介质和产品。
背景技术
目前,为了实现业务目标,经常会在计算机应用环境下自动传递数据。在自动传递数据的过程中,需要对数据进行处理,以控制数据传递时机、流向等参数。
在实际应用中,可以基于有向无环图实现上述数据处理过程,但是采用这种方式难以实现基于环向流向的处理,数据处理效果较差。对此,可以采用Petri-Net(佩特里网)实现基于环向流向的处理,但是Petri-Net的数据处理过程较为复杂,复杂度较高。
综上,如何平衡数据处理效果和数据处理复杂度成为了一个亟需解决的问题。
发明内容
本公开提供了一种用于处理数据的方法、装置、设备、介质和产品。
根据第一方面,提供了一种用于处理数据的方法,包括:获取具有连接关系的各个节点;在各个节点中确定控制节点以及任务节点;基于所述控制节点对应的信号传递方式,在各个节点间传递触发信号;响应于检测到所述任务节点接收到触发信号,控制所述任务节点处理任务数据。
根据第二方面,提供了一种用于处理数据的装置,包括:节点获取单元,被配置成获取具有连接关系的各个节点;节点确定单元,被配置成在各个节点中确定控制节点以及任务节点;信号传递单元,被配置成基于所述控制节点对应的信号传递方式,在各个节点间传递触发信号;数据处理单元,被配置成响应于检测到所述任务节点接收到触发信号,控制所述任务节点处理任务数据。
根据第三方面,提供了一种执行用于处理数据的方法的电子设备,包括:一个或多个计算单元;存储单元,用于存储一个或多个程序;当一个或多个程序被一个或多个计算单元执行,使得一个或多个计算单元实现如上任意一项用于处理数据的方法。
根据第四方面,提供了一种存储有计算机指令的非瞬时计算机可读存储介质,其中,计算机指令用于使计算机执行如上任意一项用于处理数据的方法。
根据第五方面,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序在被计算单元执行时实现如上任意一项用于处理数据的方法。
根据本申请的技术,提供一种用于处理数据的方法,能够基于控制节点对应的信号传递方式,在各个节点间传递触发信号,如果任务节点接收到触发信号,则控制任务节点处理任务数据。这一过程能够基于各个节点之间的连接关系以及控制节点,控制触发信号实现环向流向或者其它形式的流向。并且,由于不同的控制节点能够实现不同的信号传递方式,因此,对于信号传递方式的管理只需要配置控制节点即可实现,复杂度较低。从而实现了平衡数据处理效果和数据处理复杂度。
应当理解,本部分所描述的内容并非旨在标识本公开的实施例的关键或重要特征,也不用于限制本公开的范围。本公开的其它特征将通过以下的说明书而变得容易理解。
附图说明
附图用于更好地理解本方案,不构成对本公开的限定。其中:
图1是本申请的一个实施例可以应用于其中的示例性***架构图;
图2是根据本申请的用于处理数据的方法的一个实施例的流程图;
图3是根据本申请的用于处理数据的方法的一个应用场景的示意图;
图4是根据本申请的用于处理数据的方法的另一个实施例的流程图;
图5是根据本申请的用于处理数据的装置的一个实施例的结构示意图;
图6是用来实现本公开实施例的用于处理数据的方法的电子设备的框图。
具体实施方式
以下结合附图对本公开的示范性实施例做出说明,其中包括本公开实施例的各种细节以助于理解,应当将它们认为仅仅是示范性的。因此,本领域普通技术人员应当认识到,可以对这里描述的实施例做出各种改变和修改,而不会背离本公开的范围和精神。同样,为了清楚和简明,以下的描述中省略了对公知功能和结构的描述。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本申请。
图1是根据本公开第一实施例的示例性***架构示意图,其示出了可以应用本申请的用于处理数据的方法的实施例的示例性***架构100。
如图1所示,***架构100可以包括终端设备101、102、103,网络104和服务器105。网络104用以在终端设备101、102、103和服务器105之间提供通信链路的介质。网络104可以包括各种连接类型,例如有线、无线通信链路或者光纤电缆等等。
用户可以使用终端设备101、102、103通过网络104与服务器105交互,以接收或发送消息等。终端设备101、102、103可以为手机、电脑以及平板等电子设备。其中,终端设备101、102、103可以作为实现用于处理数据的方法中的节点,例如可以作为任务节点,用以处理任务数据以及传递触发信号,也可以作为控制节点,用以基于对应的信号传递方式,在各个节点间传递触发信号。
终端设备101、102、103可以是硬件,也可以是软件。当终端设备101、102、103为硬件时,可以是各种电子设备,包括但不限于电视、智能手机、平板电脑、电子书阅读器、车载电脑、膝上型便携计算机和台式计算机等等。当终端设备101、102、103为软件时,可以安装在上述所列举的电子设备中。其可以实现成多个软件或软件模块(例如用来提供分布式服务),也可以实现成单个软件或软件模块。在此不做具体限定。
服务器105可以是提供各种服务的服务器,服务器105也可以作为实现用于处理数据的方法中的节点,例如可以作为任务节点,用以处理任务数据以及传递触发信号,也可以作为控制节点,用以基于对应的信号传递方式,在各个节点间传递触发信号。
在服务器105作为控制节点且终端设备101、102、103作为任务节点的情况下,服务器105可以获取其与终端设备101、102、103之间的连接关系,假设终端设备101、102、103为服务器105的下游节点,则服务器105可以在接收到上游节点(未图示)发送的触发信号时,按照服务器105对应的信号传递方式,在终端设备101、102、103中确定需要发送触发信号的设备,如将触发信号同时发送给终端设备101、102、103。之后,终端设备101、102、103作为任务节点,接收到控制节点服务器105发送的触发信号,可以在终端设备101、102、103中处理任务数据。
需要说明的是,服务器105可以是硬件,也可以是软件。当服务器105为硬件时,可以实现成多个服务器组成的分布式服务器集群,也可以实现成单个服务器。当服务器105为软件时,可以实现成多个软件或软件模块(例如用来提供分布式服务),也可以实现成单个软件或软件模块。在此不做具体限定。
需要说明的是,本申请实施例所提供的用于处理任务的方法中的控制节点和任务节点既可以为终端设备101、102、103,也可以为服务器105。因此,本申请实施例所提供的用于处理任务的方法既可以由终端设备101、102、103执行,也可以由服务器105执行。相应地,用于处理任务的装置既可以设置于终端设备101、102、103中,也可以设置于服务器105中。
应该理解,图1中的终端设备、网络和服务器的数目仅仅是示意性的。根据实现需要,可以具有任意数目的终端设备、网络和服务器。
继续参考图2,示出了根据本申请的用于处理数据的方法的一个实施例的流程200。本实施例的用于处理数据的方法,包括以下步骤:
步骤201,获取具有连接关系的各个节点。
在本实施例中,执行主体(如图1中的终端设备101、102、103或者服务器105)可以预先存储有具有连接关系的各个节点。其中,节点指的是为了实现业务目标,在计算机应用环境下自动传递数据的各个数据处理环节。节点之间的连接关系用于描述各个数据处理环节之间的关系,可以为执行先后关系。除去起始节点和终止节点以外,其他节点通常具有与该节点连接的上游节点和下游节点。上游节点为在触发该节点之前需要处理的节点,下游节点为触发该节点之后需要处理的节点。本实施例中具有连接关系的各个节点通常是为了共同实现业务目标,按照各个节点之间的连接关系确定各个数据处理环节的执行顺序,通过按照执行顺序执行各个数据处理环节,来实现业务目标。
步骤202,在各个节点中确定控制节点以及任务节点。
在本实施例中,上述的各个节点的节点类型至少包括控制节点以及任务节点。其中,控制节点指的是能够控制数据处理逻辑的节点,任务节点指的是能够处理任务数据的节点。数据处理逻辑可以包括但不限于与、或等运算逻辑。也即是,控制节点用于控制具体的数据处理逻辑,控制节点本身无需在该节点中进行具有实际含义的数据处理。而任务节点能够处理处理具有实际含义的任务数据。执行主体通过解析各个节点的节点类型,可以从各个节点中确定出控制节点以及任务节点。
步骤203,基于控制节点对应的信号传递方式,在各个节点间传递触发信号。
在本实施例中,对于控制节点而言,不同的控制节点可以对应不同的数据处理逻辑,而不同的数据处理逻辑对应着不同的信号传递方式。例如对于数据处理逻辑为与运算而言,其对应的信号传递方式可以为接收到所有上游节点传输的触发信号之后再向下游节点传输触发信号;又或者,对于数据处理逻辑为或运算而言,其对应的信号传递方式可以为接收到任一上游节点传输的触发信号之后再向下游节点传输触发信号。
需要说明的是,在本实施例中对于每个任务节点而言,该任务节点对应的上游节点和下游节点的数量可以均为一,并且其上游节点和下游节点可以均为控制节点。任务节点对应的信号传递方式可以为接收到上游节点传输的触发信号之后,处理任务数据,之后,向下游节点传输触发信号。因此,基于控制节点对应的信号传递方式,可以确定具有多个出度和/或多个入度的节点中的信号传输流向。并且具有一个出度和一个入度的节点中的信号传输流向是唯一确定的。因此,基于控制节点对应的信号传递方式,可以在各个节点间传递触发信号。
步骤204,响应于检测到任务节点接收到触发信号,控制任务节点处理任务数据。
在本实施例中,在各个节点间传递触发信号的过程中,如果任务节点接收到触发信号,则可以控制任务节点处理任务数据。其中,任务数据指的是,为了完成业务目标,所需要在当前数据处理环节处理的数据。
继续参见图3,其示出了根据本申请的用于处理数据的方法的一个应用场景的示意图。在图3的应用场景中,包括控制节点301、303,以及任务节点3021、3022。这些节点之间的连接关系是控制节点301下游连接任务节点3021、3022,以及任务节点3021下游连接控制节点303,以及任务节点3022下游连接控制节点303。执行主体可以存储这些节点之间的连接关系以及各个节点的节点类型,并从中确定出控制节点和任务节点。之后,执行主体可以确定控制节点301的信号传递方式,如同时向任务节点3021、3022传递触发信号,以使任务节点3021、302处理任务数据。对于任务节点3021、3022而言,默认会在处理完任务数据之后,向下游节点(控制节点303)发送触发信号。进一步的,控制节点301的上游节点可以为起始节点,该起始节点将触发信号传递给控制节点301。可选的,控制节点303的下游节点可以为终止节点,终止节点可以接收控制节点303传递的触发信号,此时认为数据处理全流程完成,能够实现业务目标。
本申请上述实施例提供的用于处理数据的方法,能够基于控制节点对应的信号传递方式,在各个节点间传递触发信号,如果任务节点接收到触发信号,则控制任务节点处理任务数据。这一过程能够基于各个节点之间的连接关系以及控制节点,控制触发信号实现环向流向或者其它形式的流向。并且,由于不同的控制节点能够实现不同的信号传递方式,因此,对于信号传递方式的管理只需要配置控制节点即可实现,复杂度较低。从而实现了平衡数据处理效果和数据处理复杂度。
继续参见图4,其示出了根据本申请的用于处理数据的方法的另一个实施例的流程400。如图4所示,本实施例的用于处理数据的方法可以包括以下步骤:
步骤401,获取具有连接关系的各个节点。
在本实施例中,对步骤401的详细描述请参照对步骤201的详细描述,在此不再赘述。其中,具有连接关系的各个节点可以构成弱连通图,弱连通图指的是基图是连通图的有向图。将有向图的所有的有向边替换为无向边,所得到的图称为原图的基图。
步骤402,在各个节点中确定控制节点以及任务节点。
在本实施例中,对步骤402的详细描述请参照对步骤202的详细描述,在此不再赘述。
步骤403,确定控制节点的触发条件以及信号传输流向。
在本实施例中,触发条件指的是触发控制节点向下游节点传输触发信号的条件,信号传输流向指的是触发控制节点传输触发信号的传输对象,传输对象通常为控制节点的下游节点。
在本实施例的一些可选的实现方式中,触发条件包括:控制节点的上游节点的数量为一且控制节点接收到上游节点传递的触发信号;或者,控制节点的上游节点的数量大于一且控制节点接收到所有上游节点传递的触发信号;或者,控制节点的上游节点的数量大于一且控制节点接收到任一上游节点传递的触发信号;或者,控制节点的上游节点的数量大于一且控制节点首次接收到上游节点传递的触发信号。
在本实现方式中,如果控制节点的上游节点的数量只有一个,则只要收到该上游节点传递的触发信号,则确定满足触发条件。如果控制节点的上游节点的数量大于一,则包含以下三种满足触发条件的方式:接收到所有上游节点传递的触发信号、接收到任一上游节点传递的触发信号、首次接收到上游节点传递的触发信号。可选的,对于控制节点的上游节点的数量大于一的情况,还可以包含以下满足触发条件的方式:接收到上游节点中指定节点组合传递的触发信号、在指定时刻接收到指定节点传递的触发信号等,本实施例对此不做限定。
在本实施例的另一些可选的实现方式中,信号传输流向包括:控制节点的唯一下游节点;或者,控制节点的所有下游节点;或者,控制节点的任一下游节点。
在本实现方式中,如果控制节点的下游节点只有一个,则将信号传输流向确定为该下游节点;如果控制节点的下游节点的数量大于一,可选所有下游节点作为信号传输流向,也可以选任一下游节点作为信号传输流向。进一步可选的,对于控制节点的下游节点的数量大于一的情况,信号传输流向还可以包括但不限于下游节点中指定节点组合、在指定时刻的指定节点等,本实施例对此不做限定。
步骤404,响应于检测到控制节点接收到的触发信号满足触发条件,按照信号传输流向,在各个节点间传递触发信号。
在本实施例中,如果控制节点从上游节点接收到的触发信号满足触发条件,则可以按照信号传输流向,将触发信号传输给控制节点的下游节点,如果下游节点为控制节点,则对下游节点的控制节点执行步骤404。如果下游节点为任务节点,则在任务数据处理完成之后,继续传递触发数据,从而实现在各个节点间传递触发信号。
步骤405,响应于检测到任务节点接收到触发信号,控制任务节点处理任务数据。
在本实施例中,对步骤405的详细描述请参照对步骤204的详细描述,在此不再赘述。
步骤406,响应于检测到任务节点完成任务数据的处理,向任务节点的下游节点传递触发信号。
在本实施例中,执行主体还可以检测任务节点对任务数据的处理情况,如果检测到任务节点完成对任务数据的处理,可以向任务节点的下游节点传递触发信号。其中,任务节点的下游节点通常为一个控制节点。
步骤407,对于每个节点,确定该节点的触发信号接收信息以及触发信号传递信息。
在本实施例中,触发信号接收信息用于描述该节点接收到的触发信号情况,可以包括未收到触发信号、接收到部分触发信号以及接收到全部触发信号。触发信号传递信息用于描述该节点的触发信号传递情况,可以包括未发送触发信号、已发送触发信号。
步骤408,基于触发信号接收信息以及触发信号传递信息,确定各个节点的节点状态。
在本实施例中,节点状态可以包括可执行状态、阻塞状态、不可执行状态以及执行中状态。其中,可执行状态指的是可以执行但是尚未执行的状态,阻塞状态指的是接收到部分触发信号未接收到全部触发信号的状态,不可执行状态指的是未接收到触发信号的状态,执行中状态指的是正在执行的状态。具体的,如果触发信号接收信息指示接收到全部触发信号且触发信号传递信息指示未传递触发信号,则说明该节点处于可执行状态或者执行中状态。如果触发信号接收信息指示接收到部分触发信号且触发信号传递信息指示未传递触发信号,则说明该节点处于阻塞状态。如果触发信号接收信息指示未接收到触发信号,则说明该节点处于不可执行状态。其中,全部触发信号指的是满足触发条件的所有触发信号,可以为一个上游节点发送的触发信号,也可以为多个上游节点发送的触发信号。部分触发信号指的是满足触发条件的多个触发信号中的部分信号。对于处于可执行状态或者执行中状态的节点而言,如果该节点是任务节点,则可以判断任务数据是否被执行,如果被执行,确定其为执行中状态,如果任务数据未被执行,确定其为可执行状态;如果该节点是控制节点,则可以判断是否已执行确定信号传递流向的步骤,如果已执行或者正在执行,则确定其为执行中状态,如果未执行,则确定其为可执行状态。
步骤409,实时更新各个节点的节点状态。
在本实施例中,如果处于不可执行状态或者阻塞状态的节点接收到全部触发信号之后,可以将节点状态更新为可执行状态。如果处于执行中状态的节点已执行任务数据或者已确定信号传递流向,可以将节点状态更新为不可执行状态。需要说明的是,对于同时执行的各个节点之间不存在任何偏序关系。
步骤410,基于节点状态,确定数据处理状态。
在本实施例中,数据处理状态用于指示数据处理情况,如数据处理完成或者数据处理未完成。如果所有节点的节点状态均为不可执行状态,则确定数据处理状态为数据处理完成。如果存在任一节点的节点状态不为不可执行状态,则确定数据处理状态为数据处理未完成。
本申请的上述实施例提供的用于处理数据的方法,还可以基于控制节点的触发条件以及信号传输流向,在各个节点间传递触发信号,基于多种类型的控制节点,实现多种信号传输流向,基于多种触发条件,实现多种信号传输时机,提高了触发信号的传递流向、时机多样性。并且,还可以根据触发信号的传递情况,确定各个节点的节点状态,提高了节点状态的直观性。以及,基于对各个节点的节点状态的分析,可以确定数据处理状态,便于对数据处理情况进行整体分析。
进一步参考图5,作为对上述各图所示方法的实现,本申请提供了一种用于处理数据的装置的一个实施例,该装置实施例与图2所示的方法实施例相对应,该装置具体可以应用于各种终端设备或者服务器中。
如图5所示,本实施例的用于处理数据的装置500包括:节点获取单元501、节点确定单元502、信号传递单元503以及数据处理单元504。
节点获取单元501,被配置成获取具有连接关系的各个节点。
节点确定单元502,被配置成在各个节点中确定控制节点以及任务节点。
信号传递单元503,被配置成基于控制节点对应的信号传递方式,在各个节点间传递触发信号。
数据处理单元504,被配置成响应于检测到任务节点接收到触发信号,控制任务节点处理任务数据。
在本实施例的一些可选的实现方式中,信号传递单元503进一步被配置成:确定控制节点的触发条件以及信号传输流向;响应于检测到控制节点接收到的触发信号满足触发条件,按照信号传输流向,在各个节点间传递触发信号。
在本实施例的一些可选的实现方式中,触发条件包括:控制节点的上游节点的数量为一且控制节点接收到上游节点传递的触发信号;或者,控制节点的上游节点的数量大于一且控制节点接收到所有上游节点传递的触发信号;或者,控制节点的上游节点的数量大于一且控制节点接收到任一上游节点传递的触发信号;或者,控制节点的上游节点的数量大于一且控制节点首次接收到上游节点传递的触发信号。
在本实施例的一些可选的实现方式中,信号传输流向包括:控制节点的唯一下游节点;或者,控制节点的所有下游节点;或者,控制节点的任一下游节点。
在本实施例的一些可选的实现方式中,信号传递单元503进一步被配置成:响应于检测到任务节点完成任务数据的处理,向任务节点的下游节点传递触发信号。
在本实施例的一些可选的实现方式中,上述装置还包括:节点状态确定单元,被配置成对于每个节点,确定该节点的触发信号接收信息以及触发信号传递信息;基于触发信号接收信息以及触发信号传递信息,确定各个节点的节点状态。
在本实施例的一些可选的实现方式中,上述装置还包括:更新单元,被配置成实时更新各个节点的节点状态;数据处理状态确定单元,被配置成基于节点状态,确定数据处理状态。
本申请上述实施例提供的用于处理数据的方法,能够基于控制节点对应的信号传递方式,在各个节点间传递触发信号,如果任务节点接收到触发信号,则控制任务节点处理任务数据。这一过程能够基于各个节点之间的连接关系以及控制节点,控制触发信号实现环向流向或者其它形式的流向。并且,由于不同的控制节点能够实现不同的信号传递方式,因此,对于信号传递方式的管理只需要配置控制节点即可实现,复杂度较低。从而实现了平衡数据处理效果和数据处理复杂度。
应当理解,用于处理数据的装置500中记载的单元501至单元504分别与参考图2中描述的方法中的各个步骤相对应。由此,上文针对用处理数据的方法描述的操作和特征同样适用于装置500及其中包含的单元,在此不再赘述。
根据本申请的实施例,本公开还提供了一种电子设备、一种可读存储介质和一种计算机程序产品。
图6示出了用来实现本公开实施例的用于处理数据的方法的电子设备600的框图。电子设备旨在表示各种形式的数字计算机,诸如,膝上型计算机、台式计算机、工作台、个人数字助理、服务器、刀片式服务器、大型计算机、和其它适合的计算机。电子设备还可以表示各种形式的移动装置,诸如,个人数字处理、蜂窝电话、智能电话、可穿戴设备和其它类似的计算装置。本文所示的部件、它们的连接和关系、以及它们的功能仅仅作为示例,并且不意在限制本文中描述的和/或者要求的本公开的实现。
如图6所示,设备600包括计算单元601,其可以根据存储在只读存储器(ROM)602中的计算机程序或者从存储单元608加载到随机访问存储器(RAM)603中的计算机程序,来执行各种适当的动作和处理。在RAM 603中,还可存储设备600操作所需的各种程序和数据。计算单元601、ROM 602以及RAM 603通过总线604彼此相连。输入/输出(I/O)接口605也连接至总线604。
设备600中的多个部件连接至I/O接口605,包括:输入单元606,例如键盘、鼠标等;输出单元607,例如各种类型的显示器、扬声器等;存储单元608,例如磁盘、光盘等;以及通信单元609,例如网卡、调制解调器、无线通信收发机等。通信单元609允许设备600通过诸如因特网的计算机网络和/或各种电信网络与其他设备交换信息/数据。
计算单元601可以是各种具有处理和计算能力的通用和/或专用处理组件。计算单元601的一些示例包括但不限于中央处理单元(CPU)、图形处理单元(GPU)、各种专用的人工智能(AI)计算芯片、各种运行机器学习模型算法的计算单元、数字信号处理器(DSP)、以及任何适当的处理器、控制器、微控制器等。计算单元601执行上文所描述的各个方法和处理,例如用于处理数据的方法。例如,在一些实施例中,用于处理数据的方法可被实现为计算机软件程序,其被有形地包含于机器可读介质,例如存储单元608。在一些实施例中,计算机程序的部分或者全部可以经由ROM 602和/或通信单元609而被载入和/或安装到设备600上。当计算机程序加载到RAM 603并由计算单元601执行时,可以执行上文描述的用于处理数据的方法的一个或多个步骤。备选地,在其他实施例中,计算单元601可以通过其他任何适当的方式(例如,借助于固件)而被配置为执行用于处理数据的方法。
本文中以上描述的***和技术的各种实施方式可以在数字电子电路***、集成电路***、场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)、专用标准产品(ASSP)、芯片上***的***(SOC)、负载可编程逻辑设备(CPLD)、计算机硬件、固件、软件、和/或它们的组合中实现。这些各种实施方式可以包括:实施在一个或者多个计算机程序中,该一个或者多个计算机程序可在包括至少一个可编程处理器的可编程***上执行和/或解释,该可编程处理器可以是专用或者通用可编程处理器,可以从存储***、至少一个输入装置、和至少一个输出装置接收数据和指令,并且将数据和指令传输至该存储***、该至少一个输入装置、和该至少一个输出装置。
用于实施本公开的方法的程序代码可以采用一个或多个编程语言的任何组合来编写。这些程序代码可以提供给通用计算机、专用计算机或其他可编程数据处理装置的处理器或控制器,使得程序代码当由处理器或控制器执行时使流程图和/或框图中所规定的功能/操作被实施。程序代码可以完全在机器上执行、部分地在机器上执行,作为独立软件包部分地在机器上执行且部分地在远程机器上执行或完全在远程机器或服务器上执行。
在本公开的上下文中,机器可读介质可以是有形的介质,其可以包含或存储以供指令执行***、装置或设备使用或与指令执行***、装置或设备结合地使用的程序。机器可读介质可以是机器可读信号介质或机器可读储存介质。机器可读介质可以包括但不限于电子的、磁性的、光学的、电磁的、红外的、或半导体***、装置或设备,或者上述内容的任何合适组合。机器可读存储介质的更具体示例会包括基于一个或多个线的电气连接、便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM或快闪存储器)、光纤、便捷式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)、光学储存设备、磁储存设备、或上述内容的任何合适组合。
为了提供与用户的交互,可以在计算机上实施此处描述的***和技术,该计算机具有:用于向用户显示信息的显示装置(例如,CRT(阴极射线管)或者LCD(液晶显示器)监视器);以及键盘和指向装置(例如,鼠标或者轨迹球),用户可以通过该键盘和该指向装置来将输入提供给计算机。其它种类的装置还可以用于提供与用户的交互;例如,提供给用户的反馈可以是任何形式的传感反馈(例如,视觉反馈、听觉反馈、或者触觉反馈);并且可以用任何形式(包括声输入、语音输入或者、触觉输入)来接收来自用户的输入。
可以将此处描述的***和技术实施在包括后台部件的计算***(例如,作为数据服务器)、或者包括中间件部件的计算***(例如,应用服务器)、或者包括前端部件的计算***(例如,具有图形用户界面或者网络浏览器的用户计算机,用户可以通过该图形用户界面或者该网络浏览器来与此处描述的***和技术的实施方式交互)、或者包括这种后台部件、中间件部件、或者前端部件的任何组合的计算***中。可以通过任何形式或者介质的数字数据通信(例如,通信网络)来将***的部件相互连接。通信网络的示例包括:局域网(LAN)、广域网(WAN)和互联网。
计算机***可以包括客户端和服务器。客户端和服务器一般远离彼此并且通常通过通信网络进行交互。通过在相应的计算机上运行并且彼此具有客户端-服务器关系的计算机程序来产生客户端和服务器的关系。
应该理解,可以使用上面所示的各种形式的流程,重新排序、增加或删除步骤。例如,本公开中记载的各步骤可以并行地执行也可以顺序地执行也可以不同的次序执行,只要能够实现本公开公开的技术方案所期望的结果,本文在此不进行限制。
上述具体实施方式,并不构成对本公开保护范围的限制。本领域技术人员应该明白的是,根据设计要求和其他因素,可以进行各种修改、组合、子组合和替代。任何在本公开的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本公开保护范围之内。

Claims (17)

1.一种用于处理数据的方法,包括:
获取具有连接关系的各个节点;
在各个节点中确定控制节点以及任务节点;
基于所述控制节点对应的信号传递方式,在各个节点间传递触发信号;
响应于检测到所述任务节点接收到触发信号,控制所述任务节点处理任务数据。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述基于所述控制节点对应的信号传递方式,在各个节点间传递触发信号,包括:
确定所述控制节点的触发条件以及信号传输流向;
响应于检测到所述控制节点接收到的触发信号满足所述触发条件,按照所述信号传输流向,在各个节点间传递触发信号。
3.根据权利要求2所述的方法,其中,所述触发条件包括:
所述控制节点的上游节点的数量为一且所述控制节点接收到上游节点传递的触发信号;或者
所述控制节点的上游节点的数量大于一且所述控制节点接收到所有上游节点传递的触发信号;或者
所述控制节点的上游节点的数量大于一且所述控制节点接收到任一上游节点传递的触发信号;或者
所述控制节点的上游节点的数量大于一且所述控制节点首次接收到上游节点传递的触发信号。
4.根据权利要求2所述的方法,其中,所述信号传输流向包括:
所述控制节点的唯一下游节点;或者
所述控制节点的所有下游节点;或者
所述控制节点的任一下游节点。
5.根据权利要求1所述的方法,其中,所述方法还包括:
响应于检测到所述任务节点完成所述任务数据的处理,向所述任务节点的下游节点传递触发信号。
6.根据权利要求1所述的方法,其中,所述方法还包括:
对于每个节点,确定该节点的触发信号接收信息以及触发信号传递信息;
基于所述触发信号接收信息以及所述触发信号传递信息,确定各个节点的节点状态。
7.根据权利要求6所述的方法,其中,所述方法还包括:
实时更新各个节点的节点状态;
基于所述节点状态,确定数据处理状态。
8.一种用于处理数据的装置,包括:
节点获取单元,被配置成获取具有连接关系的各个节点;
节点确定单元,被配置成在各个节点中确定控制节点以及任务节点;
信号传递单元,被配置成基于所述控制节点对应的信号传递方式,在各个节点间传递触发信号;
数据处理单元,被配置成响应于检测到所述任务节点接收到触发信号,控制所述任务节点处理任务数据。
9.根据权利要求8所述的装置,其中,所述信号传递单元进一步被配置成:
确定所述控制节点的触发条件以及信号传输流向;
响应于检测到所述控制节点接收到的触发信号满足所述触发条件,按照所述信号传输流向,在各个节点间传递触发信号。
10.根据权利要求9所述的装置,其中,所述触发条件包括:
所述控制节点的上游节点的数量为一且所述控制节点接收到上游节点传递的触发信号;或者
所述控制节点的上游节点的数量大于一且所述控制节点接收到所有上游节点传递的触发信号;或者
所述控制节点的上游节点的数量大于一且所述控制节点接收到任一上游节点传递的触发信号;或者
所述控制节点的上游节点的数量大于一且所述控制节点首次接收到上游节点传递的触发信号。
11.根据权利要求9所述的装置,其中,所述信号传输流向包括:
所述控制节点的唯一下游节点;或者
所述控制节点的所有下游节点;或者
所述控制节点的任一下游节点。
12.根据权利要求8所述的装置,其中,所述信号传递单元进一步被配置成:
响应于检测到所述任务节点完成所述任务数据的处理,向所述任务节点的下游节点传递触发信号。
13.根据权利要求8所述的装置,其中,所述装置还包括:
节点状态确定单元,被配置成对于每个节点,确定该节点的触发信号接收信息以及触发信号传递信息;基于所述触发信号接收信息以及所述触发信号传递信息,确定各个节点的节点状态。
14.根据权利要求13所述的装置,其中,所述装置还包括:
更新单元,被配置成实时更新各个节点的节点状态;
数据处理状态确定单元,被配置成基于所述节点状态,确定数据处理状态。
15.一种执行用于处理数据的方法的电子设备,包括:
至少一个计算单元;以及
与所述至少一个计算单元通信连接的存储单元;其中,
所述存储单元存储有可被所述至少一个计算单元执行的指令,所述指令被所述至少一个计算单元执行,以使所述至少一个计算单元能够执行权利要求1-7中任一项所述的方法。
16.一种存储有计算机指令的非瞬时计算机可读存储介质,其中,所述计算机指令用于使所述计算机执行根据权利要求1-7中任一项所述的方法。
17.一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序在被处理器执行时实现根据权利要求1-7中任一项所述的方法。
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