CN105260287A - 父任务进度更新方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种父任务进度更新方法及装置。其中,父任务包含多个子任务,该方法包括:分别计算多个子任务中每个子任务的最大执行时间;根据每个子任务的最大执行时间,将父任务进度进行划分,确定每个子任务对应的百分比进度;在子任务执行过程中,若检测到任一子任务执行结束,在父任务进度中补足该子任务对应的百分比进度以更新父任务进度。本发明可以精确地对父任务进度进行划分,更准确的在父任务进度中体现子任务的完成情况,克服了现有技术中根据子任务数量将父任务进度等分,无法准确体现出父任务进展情况的缺陷。
Description
技术领域
本发明涉及互联网技术领域,具体涉及一种父任务进度更新方法及装置。
背景技术
一般情况下,父任务是由多个子任务组成的,根据子任务的数量,对父任务的进度进行等分,在子任务执行结束后,在父任务的进度条中更新该子任务对应的进度。然而,多个子任务的执行时间一般不同,为多个子任务分配相同的百分比进度,并不能准确体现更新进度、任务完成情况,即,执行时间很短的子任务和执行时间很长的子任务,在执行结束后更新的父任务的进度量相同,不能准确体现任务进展情况。
举例来说,某个父任务由10个子任务组成,每个子任务的占父任务进度的百分比被等分为10%,也就是说,当一个子任务执行结束后,父任务的进度条更新10%的进度。如果第1-9个子任务的执行时间较短,第10个子任务的执行时间超过前9个子任务执行的总时间,那么父任务的进度很快更新到90%,而最后10%的进度迟迟不能更新。而对于用户来说,当父任务进度更新到90%时,用户认为任务即将结束,然而剩余10%的进度迟迟不能更新使用户误以为任务卡死,导致用户重新执行任务,造成系统资源浪费和用户时间浪费。
发明内容
鉴于上述问题,提出了本发明以便提供一种克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的父任务进度更新方法和相应的父任务进度更新装置。
根据本发明的一个方面,提供了一种父任务进度更新方法,父任务包含多个子任务,方法包括:
分别计算多个子任务中每个子任务的最大执行时间;
根据每个子任务的最大执行时间,将父任务进度进行划分,确定每个子任务对应的百分比进度;
在子任务执行过程中,若检测到任一子任务执行结束,在父任务进度中补足该子任务对应的百分比进度以更新父任务进度。
根据本发明的另一方面,提供了一种父任务进度更新装置,父任务包含多个子任务,装置包括:
计算模块,适于分别计算多个子任务中每个子任务的最大执行时间;
确定模块,适于根据每个子任务的最大执行时间,将父任务进度进行划分,确定每个子任务对应的百分比进度;
补足模块,适于在子任务执行过程中,若检测到任一子任务执行结束,在父任务进度中补足该子任务对应的百分比进度以更新父任务进度。
根据本发明提供的方案,分别计算多个子任务中每个子任务的最大执行时间,根据每个子任务的最大执行时间,将父任务进度进行划分,确定每个子任务对应的百分比进度,在子任务执行过程中,若检测到任一子任务执行结束,在父任务进度中补足该子任务对应的百分比进度以更新父任务进度,可以精确地对父任务进度进行划分,更准确的在父任务进度中体现子任务的完成情况,克服了现有技术中根据子任务数量将父任务进度等分,无法准确体现出父任务进展情况的缺陷。
上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本发明的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本发明的具体实施方式。
附图说明
通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本发明的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中:
图1示出了根据本发明一个实施例的父任务进度更新方法的流程图;
图2示出了根据本发明另一个实施例的父任务进度更新方法的流程图;
图3示出了根据本发明一个实施例的父任务进度更新装置的结构框图;
图4示出了根据本发明另一个实施例的父任务进度更新装置的结构框图。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本公开,并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。
图1示出了根据本发明一个实施例的父任务进度更新方法的流程图。本实施例中的父任务包含多个子任务,如图1所示,该方法包括以下步骤:
步骤S100,分别计算多个子任务中每个子任务的最大执行时间。
其中,最大执行时间指执行一任务所需的最长时间,以确保在该时间段内任务可以被全部执行完。
步骤S101,根据每个子任务的最大执行时间,将父任务进度进行划分,确定每个子任务对应的百分比进度。
其中,父任务包含多个子任务,每个子任务执行结束后,都将在父任务进度中更新与该子任务对应的百分比进度,也就是说,父任务所更新的进度可以直观地体现出任务的完成情况,本实施例为了更准确的在父任务进度中体现子任务的完成情况,采用了根据每个子任务的最大执行时间,对父任务进度进行划分,具体表现为,子任务的最大执行时间短,在父任务进度中所占的百分比越小,子任务的最大执行时间长,在父任务进度中所占的百分比越大,从而更为精确地将父任务进度进行划分,克服了现有技术中根据子任务数量将父任务进度等分,无法准确体现出父任务进展情况的缺陷。
步骤S102,在子任务执行过程中,若检测到任一子任务执行结束,在父任务进度中补足该子任务对应的百分比进度以更新父任务进度。
其中,子任务执行结束的标志是子任务执行进程所发送的任务执行结束的消息,在接收到该消息后,即可判断子任务执行结束,在父任务进度中补足该子任务对应的百分比进度以更新父任务进度。
根据本发明上述实施例提供的方法,分别计算多个子任务中每个子任务的最大执行时间,根据每个子任务的最大执行时间,将父任务进度进行划分,确定每个子任务对应的百分比进度,在子任务执行过程中,若检测到任一子任务执行结束,在父任务进度中补足该子任务对应的百分比进度以更新父任务进度,可以精确地对父任务进度进行划分,更准确的在父任务进度中体现子任务的完成情况,克服了现有技术中根据子任务数量将父任务进度等分,无法准确体现出父任务进展情况的缺陷。
图2示出了根据本发明另一个实施例的父任务进度更新方法的流程图。如图2所示,该方法包括以下步骤:
步骤S200,分别计算多个子任务中每个子任务的最大执行时间。
其中,最大执行时间指执行一任务所需的最长时间,以确保在该时间段内任务可以被全部执行完。
步骤S201,根据多个子任务的最大执行时间计算父任务的执行时间。
具体地,父任务的执行时间为多个子任务的最大执行时间的总和。根据步骤S200中计算得到的每个子任务的最大执行时间可以计算得到父任务的执行时间。
步骤S202,根据每个子任务的最大执行时间与父任务的执行时间的比值确定每个子任务占父任务进度的百分比,以确定每个子任务对应的百分比进度。
本实施例以多个子任务是顺序执行为例进行介绍,即在第一子任务执行结束后,执行第二子任务,第二子任务执行结束后,执行第三子任务,……,直至所有子任务执行结束。因此,本步骤中,每个子任务对应的百分比进度是该子任务占父任务进度的百分比和在该子任务之前已顺序执行的子任务占父任务进度的百分比之和得到的百分比进度,也就是说,第二子任务的百分比进度为第二子任务占父任务进度的百分比和第一子任务占父任务进度的百分比之和得到的百分比进度。
举例说明,父任务包含5个子任务,5个子任务的最大执行时间分别为30分钟、50分钟、15分钟、100分钟、6分钟,5个子任务的最大执行时间的总和为195分钟,即父任务的执行时间为196分钟。
第一子任务占父任务进度的百分比为:30/201=14.9%;
第二子任务占父任务进度的百分比为:50/201=24.9%;
第三子任务占父任务进度的百分比为:15/201=7.5%;
第四子任务占父任务进度的百分比为:100/201=49.8%;
第五子任务占父任务进度的百分比为:6/201=2.9%;
得到,第一子任务的百分比进度为14.9%;第二子任务的百分比进度为39.8%(14.9%+24.9%);第三子任务的百分比进度为47.3%(14.9%+24.9%+7.5%);第四子任务的百分比进度为97.1%(14.9%+24.9%+7.5%+49.8%);第五子任务的百分比进度为100%(14.9%+24.9%+7.5%+49.8%+2.9%);这里仅仅是举例,不具有任何限定作用。
每个子任务的最大执行时间不同,根据每个子任务的最大执行时间与父任务的执行时间的比值确定每个子任务占父任务进度的百分比,进而确定每个子任务对应的百分比进度,保证了子任务的最大执行时间越短,在父任务进度中所占的百分比越小,子任务的最大执行时间长,在父任务进度中所占的百分比越大,实现了更为精确地将父任务进度进行划分,克服了现有技术中根据子任务数量将父任务进度等分,无法准确体现出子任务完成情况的缺陷。
步骤S203,将每个子任务的最大执行时间分割为数个时间片。
为了克服某一子任务执行时间过长,而子任务执行结束后才在父任务进度中更新该子任务对应的百分比进度,容易造成任务未执行的错觉,使用户误以为任务不更新而错误切断任务执行过程的问题,这里将每个子任务的最大执行时间分割为数个时间片,一般情况下,每个时间片的时长小于子任务的最大执行时间。本实施例主要采用以下两种方法分割每个子任务的最大执行时间:
方法一、主要是通过设定时间片的数量来对每个子任务的最大执行时间进行分割,具体采用以下步骤:
设定每个子任务的时间片数量为第一阈值。
本方法中,每个子任务的时间片数量可以是相同的,即将每个子任务的最大执行时间都平均分割为数量为第一阈值的时间片。以第一子任务最大执行时间为30分钟,第二子任务最大执行之间为40分钟为例,设定第一阈值为5,即时间片数量为5,那么将第一子任务的最大执行时间平均分割成5个时间片,每个时间片的时间长度为6分钟;将第二子任务的最大执行时间平均分割成5个时间片,每个时间片的时间长度为8分钟。
可选地,每个子任务的时间片数量也可以不同。时间片数量可以根据实际需要进行设定,例如,设定第一子任务的时间片数量为5,第二子任务的时间片数量为6,这里仅仅是举例说明,不具有任何限定作用。
方法二、主要是通过设定时间片的时间长度来对每个子任务的最大执行时间进行分割,具体采用以下步骤:
设定时间片的时间长度为第二阈值。
本方法中,时间片的时间长度可以根据实际需要进行设定,例如,可以设定时间片的时间长度为5分钟,也可以设定为7分钟,这里仅仅是举例说明,不具有任何限定作用。
将每个子任务的最大执行时间分割为时间长度为第二阈值的数个时间片。
在本方法中,在对每个子任务的最大执行时间进行分割后,得到的时间片的时间长度相等,但时间片的数量可能相同,也可能不同,主要取决于每个子任务的最大执行时间。
以第一子任务最大执行时间为30分钟,第二子任务最大执行之间为40分钟为例,设定时间片的时间长度为5,将第一子任务的最大执行时间平均分割成时间长度为5分钟的时间片,得到6个时间片;第二子任务的最大执行时间平均分割成时间长度为5分钟的时间片,得到8个时间片。
步骤S204,对每个子任务对应的百分比进度进行分割,得到每个时间片对应的百分比进度。
根据步骤S203中得到的时间片的数量,对每个子任务对应的百分比进度进行分割,具体地,根据时间片的数量将每个子任务对应的百分比进度平均分割,得到每个时间片对应的百分比进度。
步骤S205,在子任务执行过程中,检测该子任务的执行时间是否到达任一时间片对应的时间,若是,则执行步骤S206;若否,则等待。
具体地,可以通过设置计时器来计算子任务的执行时间,根据计时器检测子任务的执行时间是否到达任一时间片对应的时间,并根据检测结果来确定是否在父任务进度中更新与该时间片对应的百分比进度,若子任务的执行时间到达任一时间片对应的时间,则在父任务进度中更新与该时间片对应的百分比进度;若子任务的执行时间未到达任一时间片对应的时间,则继续执行子任务,等待任一时间片对应的时间到达。
步骤S206,在父任务进度中更新与该时间片对应的百分比进度。
根据步骤S205检测到子任务的执行时间到达任一时间片对应的时间后,在父任务进度中更新与该时间片对应的百分比进度。
在本实施例中,通过将每个子任务的最大执行时间进行分割,并根据分割后的数量对该子任务的百分比进度进行分割,在子任务的执行时间到达任一时间片对应的时间后,在父任务进度中更新与该时间片对应的百分比进度,克服了某一子任务执行时间过长,父任务进度一直未更新,造成任务未执行的错觉,使用户误以为任务不更新而错误切断任务执行过程的问题。
步骤S207,在检测到任一子任务执行结束后,检测任一子任务的执行时间是否为该子任务的最大执行时间,若否,则执行步骤S208。
其中,子任务执行结束的标志是子任务执行进程所发送的任务执行结束的消息,在接收到该消息后,即可判断子任务执行结束,根据设定的计时器确定子任务的执行时间,并将子任务执行时间与该子任务的最大执行时间进行比较,检测任一子任务的执行时间是否为该子任务的最大执行时间,若子任务的执行时间不是该子任务的最大执行时间,说明该子任务的执行时间小于最大执行时间,也就是说,时间片对应的时间并未被全部执行,该子任务对应的百分比进度并未更新完。
在检测到任一子任务的执行时间为该子任务的最大执行时间的情况下,说明已全部执行完步骤S203中分割后的时间片,即,检测该子任务的执行时间已到达全部时间片对应的时间,在父任务进度中更新与该子任务的全部时间片对应的百分比进度,即在父任务进度中更新了该子任务对应的百分比进度。
步骤S208,在父任务进度中补足该子任务对应的百分比进度以更新父任务进度。
在检测到任一子任务的执行时间小于该子任务的最大执行时间的情况下,在父任务进度中补足该子任务对应的百分比进度以更新父任务进度。
根据本发明上述实施例提供的方法,根据多个子任务的最大执行时间计算父任务的执行时间,根据每个子任务的最大执行时间与父任务的执行时间的比值确定每个子任务占父任务进度的百分比,以确定每个子任务对应的百分比进度,实现了更为精确地将父任务进度进行划分,克服了现有技术中根据子任务数量将父任务进度等分,无法准确体现出父任务进展情况的缺陷;将每个子任务的最大执行时间分割为数个时间片,对每个子任务对应的百分比进度进行分割,得到每个时间片对应的百分比进度,在子任务执行过程中,检测该子任务的执行时间是否到达任一时间片对应的时间,若是,在父任务进度中更新与该时间片对应的百分比进度,在检测到任一子任务执行结束后,检测任一子任务的执行时间是否为该子任务的最大执行时间,若否,在父任务进度中补足该子任务对应的百分比进度以更新父任务进度,克服某一子任务执行时间过长,而子任务执行结束后才在父任务进度中更新该子任务对应的百分比进度,容易造成任务未执行的错觉,使用户误以为任务不更新而错误切断任务执行过程的缺陷。
图3示出了根据本发明一个实施例的父任务进度更新装置的结构框图。本实施例中,父任务包含多个子任务,如图3所示,该装置包括:计算模块300、确定模块310和补足模块320。
计算模块300,适于分别计算多个子任务中每个子任务的最大执行时间。
其中,最大执行时间指执行一任务所需的最长时间,以确保在该时间段内任务可以被全部执行完。
确定模块310,适于根据每个子任务的最大执行时间,将父任务进度进行划分,确定每个子任务对应的百分比进度。
其中,父任务包含多个子任务,每个子任务执行结束后,都将在父任务进度中更新与该子任务对应的百分比进度,也就是说,父任务所更新的进度可以直观地体现出任务的完成情况,本实施例为了更准确的在父任务进度中体现子任务的完成情况,采用了根据每个子任务的最大执行时间,对父任务进度进行划分,具体表现为,子任务的最大执行时间短,在父任务进度中所占的百分比越小,子任务的最大执行时间长,在父任务进度中所占的百分比越大,从而更为精确地将父任务进度进行划分,克服了现有技术中根据子任务数量将父任务进度等分,无法准确体现出父任务进展情况的缺陷。
补足模块320,适于在子任务执行过程中,若检测到任一子任务执行结束,在父任务进度中补足该子任务对应的百分比进度以更新父任务进度。
其中,子任务执行结束的标志是子任务执行进程所发送的任务执行结束的消息,在接收到该消息后,即可判断子任务执行结束,在父任务进度中补足该子任务对应的百分比进度以更新父任务进度。
根据本发明上述实施例提供的装置,分别计算多个子任务中每个子任务的最大执行时间,根据每个子任务的最大执行时间,将父任务进度进行划分,确定每个子任务对应的百分比进度,在子任务执行过程中,若检测到任一子任务执行结束,在父任务进度中补足该子任务对应的百分比进度以更新父任务进度,可以精确地对父任务进度进行划分,更准确的在父任务进度中体现子任务的完成情况,克服了现有技术中根据子任务数量将父任务进度等分,无法准确体现出父任务进展情况的缺陷。
图4示出了根据本发明另一个实施例的父任务进度更新装置的结构框图。本实施例中,父任务包含多个子任务,如图4所示,该装置包括:计算模块400、确定模块410和补足模块420。
计算模块400,适于分别计算多个子任务中每个子任务的最大执行时间。
确定模块410,适于根据每个子任务的最大执行时间,将父任务进度进行划分,确定每个子任务对应的百分比进度。
补足模块420,适于在子任务执行过程中,若检测到任一子任务执行结束,在父任务进度中补足该子任务对应的百分比进度以更新父任务进度。
其中,确定模块410进一步包括:计算单元411和确定单元412。
计算单元411,适于根据多个子任务的最大执行时间计算父任务的执行时间。
具体地,父任务的执行时间为多个子任务的最大执行时间的总和。根据计算模块400计算得到的每个子任务的最大执行时间可以计算得到父任务的执行时间。
确定单元412,适于根据每个子任务的最大执行时间与父任务的执行时间的比值确定每个子任务占父任务进度的百分比,以确定每个子任务对应的百分比进度。
本实施例以多个子任务是顺序执行为例进行介绍,即在第一子任务执行结束后,执行第二子任务,第二子任务执行结束后,执行第三子任务,……,直至所有子任务执行结束。因此,每个子任务对应的百分比进度是该子任务占父任务进度的百分比和在该子任务之前已顺序执行的子任务占父任务进度的百分比之和得到的百分比进度,也就是说,第二子任务的百分比进度为第二子任务占父任务进度的百分比和第一子任务占父任务进度的百分比之和得到的百分比进度。
该装置还包括:分割模块430、检测模块440和更新模块450。
其中,分割模块430,适于将每个子任务的最大执行时间分割为数个时间片;对每个子任务对应的百分比进度进行分割,得到每个时间片对应的百分比进度。
可选地,分割模块430进一步包括:设定单元431和分割单元432。
通过两种分割方式对子任务的最大执行时间进行分割:
在第一种分割方式中,设定单元431,适于设定每个子任务的时间片数量为第一阈值。
分割单元432,适于将每个子任务的最大执行时间都平均分割为数量为第一阈值的时间片,以及,对每个子任务对应的百分比进度进行分割,得到每个时间片对应的百分比进度。
具体地,每个子任务的时间片数量可以是相同的,即将每个子任务的最大执行时间都平均分割为数量为第一阈值的时间片。以第一子任务最大执行时间为30分钟,第二子任务最大执行之间为40分钟为例,设定第一阈值为5,即时间片数量为5,那么将第一子任务的最大执行时间平均分割成5个时间片,每个时间片的时间长度为6分钟;将第二子任务的最大执行时间平均分割成5个时间片,每个时间片的时间长度为8分钟。
可选地,每个子任务的时间片数量也可以不同。时间片数量可以根据实际需要进行设定,例如,设定第一子任务的时间片数量为5,第二子任务的时间片数量为6,这里仅仅是举例说明,不具有任何限定作用。
在第二种分割方式中,设定单元431,适于设定时间片的时间长度为第二阈值。具体地,时间片的时间长度可以根据实际需要进行设定,例如,可以设定时间片的时间长度为5分钟,也可以设定为7分钟,这里仅仅是举例说明,不具有任何限定作用。
分割单元432,适于将每个子任务的最大执行时间分割为时间长度为第二阈值的数个时间片,以及,对每个子任务对应的百分比进度进行分割,得到每个时间片对应的百分比进度。
其中,在对每个子任务的最大执行时间进行分割后,得到的时间片的时间长度相等,但时间片的数量可能相同,也可能不同,主要取决于每个子任务的最大执行时间。
以第一子任务最大执行时间为30分钟,第二子任务最大执行之间为40分钟为例,设定时间片的时间长度为5,将第一子任务的最大执行时间平均分割成时间长度为5分钟的时间片,得到6个时间片;第二子任务的最大执行时间平均分割成时间长度为5分钟的时间片,得到8个时间片。
检测模块440,适于在子任务执行过程中,检测该子任务的执行时间是否到达任一时间片对应的时间。
更新模块450,适于在检测该子任务的执行时间是否到达任一时间片对应的时间的情况下,在父任务进度中更新与该时间片对应的百分比进度。
补足模块420进一步适于:在检测到任一子任务执行结束后,检测任一子任务执行时间是否为该子任务的最大执行时间,若否,在父任务进度中补足该子任务对应的百分比进度以更新父任务进度。
根据本发明上述实施例提供的装置,根据多个子任务的最大执行时间计算父任务的执行时间,根据每个子任务的最大执行时间与父任务的执行时间的比值确定每个子任务占父任务进度的百分比,以确定每个子任务对应的百分比进度,实现了更为精确地将父任务进度进行划分,克服了现有技术中根据子任务数量将父任务进度等分,无法准确体现出父任务进展情况的缺陷;将每个子任务的最大执行时间分割为数个时间片,对每个子任务对应的百分比进度进行分割,得到每个时间片对应的百分比进度,在子任务执行过程中,检测该子任务的执行时间是否到达任一时间片对应的时间,若是,在父任务进度中更新与该时间片对应的百分比进度,在检测到任一子任务执行结束后,检测任一子任务的执行时间是否为该子任务的最大执行时间,若否,在父任务进度中补足该子任务对应的百分比进度以更新父任务进度,克服某一子任务执行时间过长,而子任务执行结束后才在父任务进度中更新该子任务对应的百分比进度,容易造成任务未执行的错觉,使用户误以为任务不更新而错误切断任务执行过程的缺陷。
在此提供的算法和显示不与任何特定计算机、虚拟系统或者其它设备固有相关。各种通用系统也可以与基于在此的示教一起使用。根据上面的描述,构造这类系统所要求的结构是显而易见的。此外,本发明也不针对任何特定编程语言。应当明白,可以利用各种编程语言实现在此描述的本发明的内容,并且上面对特定语言所做的描述是为了披露本发明的最佳实施方式。
在此处所提供的说明书中,说明了大量具体细节。然而,能够理解,本发明的实施例可以在没有这些具体细节的情况下实践。在一些实例中,并未详细示出公知的方法、结构和技术,以便不模糊对本说明书的理解。
类似地,应当理解,为了精简本公开并帮助理解各个发明方面中的一个或多个,在上面对本发明的示例性实施例的描述中,本发明的各个特征有时被一起分组到单个实施例、图、或者对其的描述中。然而,并不应将该公开的方法解释成反映如下意图:即所要求保护的本发明要求比在每个权利要求中所明确记载的特征更多的特征。更确切地说,如下面的权利要求书所反映的那样,发明方面在于少于前面公开的单个实施例的所有特征。因此,遵循具体实施方式的权利要求书由此明确地并入该具体实施方式,其中每个权利要求本身都作为本发明的单独实施例。
本领域那些技术人员可以理解,可以对实施例中的设备中的模块进行自适应性地改变并且把它们设置在与该实施例不同的一个或多个设备中。可以把实施例中的模块或单元或组件组合成一个模块或单元或组件,以及此外可以把它们分成多个子模块或子单元或子组件。除了这样的特征和/或过程或者单元中的至少一些是相互排斥之外,可以采用任何组合对本说明书(包括伴随的权利要求、摘要和附图)中公开的所有特征以及如此公开的任何方法或者设备的所有过程或单元进行组合。除非另外明确陈述,本说明书(包括伴随的权利要求、摘要和附图)中公开的每个特征可以由提供相同、等同或相似目的的替代特征来代替。
此外,本领域的技术人员能够理解,尽管在此所述的一些实施例包括其它实施例中所包括的某些特征而不是其它特征,但是不同实施例的特征的组合意味着处于本发明的范围之内并且形成不同的实施例。例如,在下面的权利要求书中,所要求保护的实施例的任意之一都可以以任意的组合方式来使用。
本发明的各个部件实施例可以以硬件实现,或者以在一个或者多个处理器上运行的软件模块实现,或者以它们的组合实现。本领域的技术人员应当理解,可以在实践中使用微处理器或者数字信号处理器(DSP)来实现根据本发明实施例的父任务进度更新设备中的一些或者全部部件的一些或者全部功能。本发明还可以实现为用于执行这里所描述的方法的一部分或者全部的设备或者装置程序(例如,计算机程序和计算机程序产品)。这样的实现本发明的程序可以存储在计算机可读介质上,或者可以具有一个或者多个信号的形式。这样的信号可以从因特网网站上下载得到,或者在载体信号上提供,或者以任何其他形式提供。
应该注意的是上述实施例对本发明进行说明而不是对本发明进行限制,并且本领域技术人员在不脱离所附权利要求的范围的情况下可设计出替换实施例。在权利要求中,不应将位于括号之间的任何参考符号构造成对权利要求的限制。单词“包含”不排除存在未列在权利要求中的元件或步骤。位于元件之前的单词“一”或“一个”不排除存在多个这样的元件。本发明可以借助于包括有若干不同元件的硬件以及借助于适当编程的计算机来实现。在列举了若干装置的单元权利要求中,这些装置中的若干个可以是通过同一个硬件项来具体体现。单词第一、第二、以及第三等的使用不表示任何顺序。可将这些单词解释为名称。
本发明公开了:A1、一种父任务进度更新方法,所述父任务包含多个子任务,所述方法包括:
分别计算多个子任务中每个子任务的最大执行时间;
根据每个子任务的最大执行时间,将父任务进度进行划分,确定每个子任务对应的百分比进度;
在子任务执行过程中,若检测到任一子任务执行结束,在父任务进度中补足该子任务对应的百分比进度以更新父任务进度。
A2、根据A1所述的方法,所述根据每个子任务的最大执行时间,将父任务进度进行划分,确定每个子任务对应的百分比进度进一步包括:
根据所述多个子任务的最大执行时间计算所述父任务的执行时间;
根据每个子任务的最大执行时间与所述父任务的执行时间的比值确定每个子任务占所述父任务进度的百分比,以确定每个子任务对应的百分比进度。
A3、根据A1或A2所述的方法,在子任务执行过程中,若检测到任一子任务执行结束,在父任务进度中补足该子任务对应的百分比进度以更新父任务进度之前,所述方法还包括:
将每个子任务的最大执行时间分割为数个时间片;
对每个子任务对应的百分比进度进行分割,得到每个时间片对应的百分比进度;
在子任务执行过程中,检测该子任务的执行时间是否到达任一时间片对应的时间,若是,则在父任务进度中更新与该时间片对应的百分比进度。
A4、根据A3所述的方法,所述将每个子任务的最大执行时间分割为数个时间片进一步包括:
设定每个子任务的时间片数量为第一阈值;
将每个子任务的最大执行时间都平均分割为数量为第一阈值的时间片。
A5、根据A3所述的方法,所述将每个子任务的最大执行时间分割为数个时间片进一步包括:
设定时间片的时间长度为第二阈值;
将每个子任务的最大执行时间分割为时间长度为第二阈值的数个时间片。
A6、根据A3-A5任一项所述的方法,所述在子任务执行过程中,若检测到任一子任务执行结束,在父任务进度中补足该子任务对应的百分比进度以更新父任务进度进一步包括:
在检测到任一子任务执行结束后,检测任一子任务的执行时间是否为该子任务的最大执行时间,若否,在父任务进度中补足该子任务对应的百分比进度以更新父任务进度。
本发明还公开了:B7、一种父任务进度更新装置,所述父任务包含多个子任务,所述装置包括:
计算模块,适于分别计算多个子任务中每个子任务的最大执行时间;
确定模块,适于根据每个子任务的最大执行时间,将父任务进度进行划分,确定每个子任务对应的百分比进度;
补足模块,适于在子任务执行过程中,若检测到任一子任务执行结束,在父任务进度中补足该子任务对应的百分比进度以更新父任务进度。
B8、根据B7所述的装置,所述确定模块进一步包括:
计算单元,适于根据所述多个子任务的最大执行时间计算所述父任务的执行时间;
确定单元,适于根据每个子任务的最大执行时间与所述父任务的执行时间的比值确定每个子任务占所述父任务进度的百分比,以确定每个子任务对应的百分比进度。
B9、根据B7或B8所述的装置,所述装置还包括:
分割模块,适于将每个子任务的最大执行时间分割为数个时间片;对每个子任务对应的百分比进度进行分割,得到每个时间片对应的百分比进度;
检测模块,适于在子任务执行过程中,检测该子任务的执行时间是否到达任一时间片对应的时间;
更新模块,适于在检测该子任务的执行时间是否到达任一时间片对应的时间的情况下,在父任务进度中更新与该时间片对应的百分比进度。
B10、根据B9所述的装置,所述分割模块进一步包括:
设定单元,适于设定每个子任务的时间片数量为第一阈值;
分割单元,适于将每个子任务的最大执行时间都平均分割为数量为第一阈值的时间片,以及,对每个子任务对应的百分比进度进行分割,得到每个时间片对应的百分比进度。
B11、根据B9所述的装置,所述分割模块进一步包括:
设定单元,适于设定时间片的时间长度为第二阈值;
分割单元,适于将每个子任务的最大执行时间分割为时间长度为第二阈值的数个时间片,以及,对每个子任务对应的百分比进度进行分割,得到每个时间片对应的百分比进度。
B12、根据B9-B11任一项所述的装置,所述补足模块进一步适于:
在检测到任一子任务执行结束后,检测任一子任务的执行时间是否为该子任务的最大执行时间,若否,在父任务进度中补足该子任务对应的百分比进度以更新父任务进度。
Claims (10)
1.一种父任务进度更新方法,所述父任务包含多个子任务,所述方法包括:
分别计算多个子任务中每个子任务的最大执行时间;
根据每个子任务的最大执行时间,将父任务进度进行划分,确定每个子任务对应的百分比进度;
在子任务执行过程中,若检测到任一子任务执行结束,在父任务进度中补足该子任务对应的百分比进度以更新父任务进度。
2.根据权利要求1所述的方法,所述根据每个子任务的最大执行时间,将父任务进度进行划分,确定每个子任务对应的百分比进度进一步包括:
根据所述多个子任务的最大执行时间计算所述父任务的执行时间;
根据每个子任务的最大执行时间与所述父任务的执行时间的比值确定每个子任务占所述父任务进度的百分比,以确定每个子任务对应的百分比进度。
3.根据权利要求1或2所述的方法,在子任务执行过程中,若检测到任一子任务执行结束,在父任务进度中补足该子任务对应的百分比进度以更新父任务进度之前,所述方法还包括:
将每个子任务的最大执行时间分割为数个时间片;
对每个子任务对应的百分比进度进行分割,得到每个时间片对应的百分比进度;
在子任务执行过程中,检测该子任务的执行时间是否到达任一时间片对应的时间,若是,则在父任务进度中更新与该时间片对应的百分比进度。
4.根据权利要求3所述的方法,所述将每个子任务的最大执行时间分割为数个时间片进一步包括:
设定每个子任务的时间片数量为第一阈值;
将每个子任务的最大执行时间都平均分割为数量为第一阈值的时间片。
5.根据权利要求3所述的方法,所述将每个子任务的最大执行时间分割为数个时间片进一步包括:
设定时间片的时间长度为第二阈值;
将每个子任务的最大执行时间分割为时间长度为第二阈值的数个时间片。
6.根据权利要求3-5任一项所述的方法,所述在子任务执行过程中,若检测到任一子任务执行结束,在父任务进度中补足该子任务对应的百分比进度以更新父任务进度进一步包括:
在检测到任一子任务执行结束后,检测任一子任务的执行时间是否为该子任务的最大执行时间,若否,在父任务进度中补足该子任务对应的百分比进度以更新父任务进度。
7.一种父任务进度更新装置,所述父任务包含多个子任务,所述装置包括:
计算模块,适于分别计算多个子任务中每个子任务的最大执行时间;
确定模块,适于根据每个子任务的最大执行时间,将父任务进度进行划分,确定每个子任务对应的百分比进度;
补足模块,适于在子任务执行过程中,若检测到任一子任务执行结束,在父任务进度中补足该子任务对应的百分比进度以更新父任务进度。
8.根据权利要求7所述的装置,所述确定模块进一步包括:
计算单元,适于根据所述多个子任务的最大执行时间计算所述父任务的执行时间;
确定单元,适于根据每个子任务的最大执行时间与所述父任务的执行时间的比值确定每个子任务占所述父任务进度的百分比,以确定每个子任务对应的百分比进度。
9.根据权利要求7或8所述的装置,所述装置还包括:
分割模块,适于将每个子任务的最大执行时间分割为数个时间片;对每个子任务对应的百分比进度进行分割,得到每个时间片对应的百分比进度;
检测模块,适于在子任务执行过程中,检测该子任务的执行时间是否到达任一时间片对应的时间;
更新模块,适于在检测该子任务的执行时间是否到达任一时间片对应的时间的情况下,在父任务进度中更新与该时间片对应的百分比进度。
10.根据权利要求9所述的装置,所述分割模块进一步包括:
设定单元,适于设定每个子任务的时间片数量为第一阈值;
分割单元,适于将每个子任务的最大执行时间都平均分割为数量为第一阈值的时间片,以及,对每个子任务对应的百分比进度进行分割,得到每个时间片对应的百分比进度。
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RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |