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设备测试方法、装置、电子设备及可读存储介质

文献发布时间:2024-04-18 19:59:31


设备测试方法、装置、电子设备及可读存储介质

技术领域

本申请涉及设备测试领域,尤其涉及一种设备测试方法、装置、电子设备及可读存储介质。

背景技术

电子产品在工厂端进行测试时,需要基于不同的测试场景设置对应的测试环境;现有技术中,通常是在不同的测试项目之前,通过外设软件来对电子产品的测试环境进行更改,这种方式需要测试人员的参与,同时会增加测试所需时间。

发明内容

本申请提供了一种设备测试方法、装置、电子设备及可读存储介质,旨在解决现有技术中由于测试环境的调整增加测试时间的技术问题。

为了解决上述技术问题或者至少部分地解决上述技术问题,本申请提供了一种设备测试方法,所述方法包括步骤:

生成与多个目标测试操作对应的配置文件;

将所述配置文件烧录至目标测试设备;

针对每一所述目标测试操作,在所述目标测试操作执行之前,发送构建指令至所述目标测试设备,以使所述目标测试设备通过测试环境参数构建与所述目标测试操作对应的测试环境,其中,所述测试环境参数通过所述构建指令在所述配置文件中确定;

对所述目标测试设备执行所述目标测试操作。

可选地,所述生成与多个目标测试操作对应的配置文件的步骤包括:

确定各所述目标测试操作对应的测试类型,以及各所述目标测试操作在测试流程中的测试顺序;

针对每一所述目标测试操作,确定所述测试类型对应的所述测试环境参数;

将各所述测试环境参数与对应的所述测试顺序进行关联;

生成包含关联的所述测试环境参数与所述测试顺序的所述配置文件。

可选地,所述发送构建指令至所述目标测试设备,以使所述目标测试设备通过测试环境参数构建与所述目标测试操作对应的测试环境的步骤包括:

发送构建指令至所述目标测试设备,以使所述目标测试设备在接收到所述构建指令后,基于测试顺序选择下一所述测试环境参数构建所述测试环境。

可选地,所述生成与多个目标测试操作对应的配置文件的步骤包括:

获取各所述目标测试操作对应的测试类型以及操作标识;

针对每一所述目标测试操作,确定所述测试类型对应的所述测试环境参数;

将各所述测试环境参数与对应的所述操作标识关联;

生成包含关联的所述测试环境参数与所述操作标识的所述配置文件。

可选地,所述发送构建指令至所述目标测试设备,以使所述目标测试设备通过测试环境参数构建与所述目标测试操作对应的测试环境的步骤包括:

获取所述目标测试操作对应的目标操作标识;

生成与所述目标操作标识对应的所述构建指令;

将所述构建指令发送至所述目标测试设备,以使所述目标测试设备通过与所述目标操作标识对应的所述测试环境参数构建所述测试环境。

可选地,所述对所述目标测试设备执行所述目标测试操作的步骤包括:

获取所述目标测试设备的当前测试环境标识;

判断所述当前测试环境标识是否与所述目标测试操作匹配;

若所述当前测试环境标识与所述目标测试操作匹配,则对所述目标测试设备执行所述目标测试操作。

可选地,所述对所述目标测试设备执行所述目标测试操作的步骤包括:

判断所述目标测试设备是否到达所述目标测试操作对应的测试位置;

若所述目标测试设备到达所述目标测试操作对应的所述测试位置,则对所述目标测试设备执行所述目标测试操作。

为实现上述目的,本发明还提供一种设备测试装置,所述设备测试装置包括:

第一生成模块,用于生成与多个目标测试操作对应的配置文件;

第一烧录模块,用于将所述配置文件烧录至目标测试设备;

第一发送模块,用于针对每一所述目标测试操作,在所述目标测试操作执行之前,发送构建指令至所述目标测试设备,以使所述目标测试设备通过测试环境参数构建与所述目标测试操作对应的测试环境,其中,所述测试环境参数通过所述构建指令在所述配置文件中确定;

第一执行模块,用于对所述目标测试设备执行所述目标测试操作。

为实现上述目的,本发明还提供一种电子设备,所述电子设备包括存储器、处理器和存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如上所述的设备测试方法的步骤。

为实现上述目的,本发明还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上所述的设备测试方法的步骤。

本发明提出的一种设备测试方法、装置、电子设备及可读存储介质,生成与多个目标测试操作对应的配置文件;将配置文件烧录至目标测试设备;针对每一所述目标测试操作,在目标测试操作执行之前,发送构建指令至目标测试设备,以使目标测试设备通过测试环境参数构建与目标测试操作对应的测试环境,其中,测试环境参数通过构建指令在配置文件中确定;对目标测试设备执行目标测试操作。通过将目标测试操作对应的配置文件提前烧录至目标测试设备,使得在需要进行具体的目标测试操作时,能够直接基于配置文件中对应的测试环境参数构建测试环境,无需人工参与的同时,减少了测试环境构建的时间,提高了测试的效率。

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,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。

为了更清楚地说明本发明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,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明设备测试方法第一实施例的流程示意图;

图2为发明设备测试方法一实施例中应用的设备测试装置的硬件结构示意图;

图3为本发明电子设备的模块结构示意图。

具体实施方式

应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。为了使本技术领域的人员更好地理解本申请方案,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本申请保护的范围。

本发明提供一种设备测试方法,参照图1,图1为本发明设备测试方法第一实施例的流程示意图,方法包括步骤:

步骤S10,生成与多个目标测试操作对应的配置文件;

目标测试操作为需要对目标测试设备进行的测试操作;可以理解的是,目标测试操作的具体类型与数量可以基于实际测试需要进行设置。

配置文件为用于构建与目标测试操作对应的测试环境所需的数据。对于不同的目标测试操作而言,其对目标测试设备的测试环境的要求可能相同,也可能不同;测试环境具体通过测试环境参数来进行构建,配置文件中至少包含所有目标测试操作要求的测试环境对应的测试环境参数。

本实施例以及后续实施例中,配置文件包括且仅包括所有目标测试操作要求的测试环境对应的测试环境参数,从而在保证需要的测试环境构建的基础上,避免配置文件过大;在其它的实施例中,配置文件还可以包括预先选择的多个测试环境参数;在其它的实施例中,配置文件还可以包括所有能够构建的测试环境对应的测试环境参数。

步骤S20,将配置文件烧录至目标测试设备;

在配置文件生成完成之后,即可将配置文件烧录至目标测试设备的存储器内;具体的烧录方式可以基于实际应用需要进行设置。

步骤S30,针对每一目标测试操作,在目标测试操作执行之前,发送构建指令至目标测试设备,以使目标测试设备通过测试环境参数构建与目标测试操作对应的测试环境,其中,测试环境参数通过构建指令在配置文件中确定;

构建指令用于指示目标测试设备中测试环境的构建。

在目标测试操作执行之前,目标测试设备需要将自身的测试环境构建为与目标测试操作匹配的测试环境。具体地,目标测试设备在接收到构建指令之后,在配置文件中匹配与构建指令对应的测试环境参数,并基于匹配得到的测试环境参数构建测试环境;进一步地,由于不同的目标测试操作要求的测试环境可能相同,因此,目标测试设备在接收到构建指令之后,判断该构建指令对应的测试环境是否与当前测试环境一致,若该构建指令对应的测试环境与当前测试环境一致,则保持当前测试环境,若该构建指令对应的测试环境与当前测试环境不一致,则基于该构建指令构建新的测试环境。

构建指令的触发时机可以基于实际应用需要进行设置,如将构建指令的触发时机设置为目标测试操作的前一步骤完成时,如在配置文件烧录完成之后,通过烧录装置触发构建指令,使得目标测试设备将测试环境构建为与第一个目标测试操作对应的测试环境;在第一个目标测试操作完成后,通过第一个目标测试操作对应的测试装置触发构建指令,使得目标测试设备将测试环境构建为与第二个目标测试操作对应的测试环境,依此类推。

还可以将构建指令的触发实际设置为目标测试操作的步骤开始前,如在配置文件烧录完成之后,待目标测试设备移动至第一个目标测试操作对应的测试装置,通过该测试装置触发构建指令,使得目标测试设备将测试环境构建为与第一个目标测试操作对应的测试环境;在第一个目标测试操作完成后,待目标测试设备移动至第二个目标测试操作对应的测试装置,通过该测试装置触发构建指令,使得目标测试设备将测试环境构建为与第二个目标测试操作对应的测试环境,依此类推。

步骤S40,对目标测试设备执行目标测试操作。

在测试环境构建完成之后,即可执行对应的目标测试操作。

参见图2,图2为发明设备测试方法一实施例中应用的设备测试装置的硬件结构示意图;

设备测试装置包括配置文件装置、烧录装置、测试装置;配置文件装置与烧录装置连接,烧录装置与测试装置在执行对应功能时与目标测试设备连接;烧录装置与测试装置沿生产线分布,测试装置的数量为多个,基于测试操作的执行顺序为测试装置进行编号,如测试装置1为第一个对目标测试设备执行测试操作的测试装置,测试装置2为第二个对目标测试设备执行测试操作的测试装置,依此类推;测试装置对应设置测试软件,测试装置基于测试软件对目标测试设备执行测试操作。目标测试设备在烧录装置被烧录配置文件后,依次移动至个测试装置进行测试操作。

本实施例通过将目标测试操作对应的配置文件提前烧录至目标测试设备,使得在需要进行具体的目标测试操作时,能够直接基于配置文件中对应的测试环境参数构建测试环境,无需人工参与的同时,减少了测试环境构建的时间,提高了测试的效率。

进一步地,在基于本发明的第一实施例所提出的本发明设备测试方法第二实施例中,步骤S10包括步骤:

步骤S11,确定各目标测试操作对应的测试类型,以及各目标测试操作在测试流程中的测试顺序;

步骤S12,针对每一目标测试操作,确定测试类型对应的测试环境参数;

步骤S13,将各测试环境参数与对应的测试顺序进行关联;

步骤S14,生成包含关联的测试环境参数与测试顺序的配置文件。

测试类型用以指示目标测试操作对应的测试环境的类型;可以理解的是,不同的测试操作对应的测试环境可能不同,也可能相同;基于测试类型即可确定对应的测试环境参数;测试环境参数为构建测试环境的特征参数,可以理解的是,基于具体需要构建的测试环境的不同,测试环境参数也不同,可以基于具体应用场景进行设置。

测试顺序是指测试操作在目标测试设备的完成测试流程中的执行顺序;如图2所示,测试装置1执行的测试操作对应的测试顺序为第一,测试装置2执行的测试操作对应的测试顺序为第二,依此类推。

本实施例中按照测试顺序对对应的测试环境参数进行排列,即在配置文件中,各测试环境参数基于对应测试操作的测试顺序进行排列;即第一个执行的测试操作对应的测试环境参数在配置文件中的顺序为第一,第二个执行的测试操作对应的测试环境参数在配置文件中的顺序为第二,依此类推;同样地,目标测试设备在获取测试环境参数时,基于对应的测试顺序进行获取。

进一步地,步骤S30包括步骤:

步骤S31,发送构建指令至目标测试设备,以使目标测试设备在接收到构建指令后,基于测试顺序选择下一测试环境参数构建测试环境。

可以理解的是,由于本实施例中,测试环境参数在配置文件中是基于对应的测试顺序进行排列的,因此,目标测试设备在构建测试环境时,可以在构建指令触发时,基于测试环境参数的顺序,依次获取测试环境参数来构建测试环境,即可实现测试环境与测试操作的匹配。

由于本实施例中的配置文件已经具备与测试操作的测试顺序匹配的特点,因此,构建指令仅作为测试环境变更的触发,因此,本实施例中每次触发的构建指令可以设置为相同的触发信号,目标测试装置在接收到构建指令时,基于测试顺序选择下一个测试环境参数进行测试环境的构建。这种方式使得无需针对不同的测试环境参数对构建指令进行设置,任意触发构建指令的器件均可设置经由默认的触发方式输出构建指令;降低了测试环境变更在信号设置上的复杂度,便于测试的执行,以及不同测试操作组合的拓展。

进一步地,在基于本发明的第一实施例所提出的本发明设备测试方法第三实施例中,步骤S10包括步骤:

步骤S15,获取各目标测试操作对应的测试类型以及操作标识;

步骤S16,针对每一目标测试操作,确定测试类型对应的测试环境参数;

步骤S17,将各测试环境参数与对应的操作标识关联;

步骤S18,生成包含关联的测试环境参数与操作标识的配置文件。

操作标识用以指示测试操作的唯一性;即不同的测试操作对应不同的操作标识。

需要说明的是,由于不同的测试操作要求的测试环境可能相同,因此,一个测试环境参数可能对应多个操作标识。

进一步地,步骤S30包括步骤:

步骤S32,获取目标测试操作对应的目标操作标识;

步骤S33,生成与目标操作标识对应的构建指令;

步骤S34,将构建指令发送至目标测试设备,以使目标测试设备通过与目标操作标识对应的测试环境参数构建测试环境。

本实施例中将测试环境参数与操作标识相关联,目标测试设备同样基于操作标识来匹配需要获取的测试环境参数,进而,基于获取到的测试环境参数来构建测试环境。

由于测试环境参数与操作标识具有关联关系,因此,对于触发测试环境参数获取的构建指令而言,构建指令需要与操作标识相对应;此时,要求触发构建指令的器件输出的构建指令与目标操作标识对应;如通过烧录装置触发第一个目标测试操作对应的构建指令时,该构建指令应当与第一个目标测试操作的目标操作标识对应;通过第一个目标测试操作对应的测试装置触发第二个目标测试操作对应的构建指令时,该构建指令应当与第二个目标测试操作的目标操作标识对应;依此类推。

本实施例中通过设置测试环境参数、操作标识、构建指令三者的对应关系,使得无需对配置文件中测试环境参数进行特殊的结构限定;同时,由于三者之间的对应关系,使得能够保证测试环境构建的准确性。

需要说明的是,上述两个实施例中配置文件的生成方式可以基于实际应用需要进行选择或组合,如在配置文件中同时将测试环境参数与测试顺序、目标操作标识进行关联。

在具体应用中,对于相同类型的目标测试设备而言,其需要进行的测试操作一般相同,因此,为了进一步提高测试效率,可以基于生产线的具体设置,预先在配置文件模块中存储多个配置文件,并将配置文件与标志码进行关联,如配置文件1对应目标测试操作1、2、3,配置文件1与标志码A关联,配置文件2对应目标测试操作2、3、4,配置文件2与标志码B关联,配置文件3对应目标测试操作2、3、1,配置文件3与标志码C关联;在目标测试设备需要进行烧录时,测试人员通过输入标志码来选择进行烧录的配置文件;如当本次测试需要基于顺序执行目标测试操作2、3、1,则输入标志码C,从而将配置文件3烧录至目标测试设备。

进一步地,在基于本发明的第一实施例所提出的本发明设备测试方法第四实施例中,步骤S40包括步骤:

步骤S41,获取目标测试设备的当前测试环境标识;

步骤S42,判断当前测试环境标识是否与目标测试操作匹配;

步骤S43,若当前测试环境标识与目标测试操作匹配,则对目标测试设备执行目标测试操作。

当前测试环境标识用以指示目标测试设备当前的测试环境。

虽然通过前述测试环境参数的选取方式能够在一定程序上保证测试环境构建的准确性,然而,在实际应用中,存在触发构建指令之后,目标测试设备的测试环境与目标测试操作仍然不匹配的情况,如由于通信故障导致目标测试设备未能接收到构建指令,或由于设备故障导致测试环境构建失败等;因此,为了保证目标测试操作的顺利执行,在目标测试操作之前,确定目标测试设备的当前测试环境与目标测试操作之间是否匹配;在目标设备的当前测试环境与目标测试操作匹配时,认为目标设备的测试环境满足目标测试操作的要求,可以执行目标测试操作;在目标设别的当前测试环境与目标测试操作不匹配时,发送对应的构建指令至目标测试设备,以重新构建对应的测试环境;当针对单个目标测试操作对应的构建指令的触发次数达到预设阈值时,触发报警操作,以提醒测试人员进行故障排查。

本实施例能够进一步保证目标测试操作与目标测试设备的测试环境的匹配。

进一步地,在基于本发明的第一实施例所提出的本发明设备测试方法第五实施例中,步骤S40包括步骤:

步骤S44,判断目标测试设备是否到达目标测试操作对应的测试位置;

步骤S45,若目标测试设备到达目标测试操作对应的测试位置,则对目标测试设备执行目标测试操作。

若目标测试设备未达到目标测试操作对应的测试位置,则不执行额外操作。

测试位置为目标测试设备能够被执行目标测试操作的位置;测试位置对应目标测试操作的测试装置进行设置;测试位置可以基于具体应用场景进行设置。

目标测试设备是否到达测试位置的判断可以基于实际需要进行设置;如通过图像识别目标测试设备的位置来进行判断,再如,通过目标测试设备是否与目标测试操作对应的测试装置建立通信连接来进行判断等,通信连接可以为有线连接或无线连接。

本实施例中,在目标测试设备到达目标测试操作对应的测试位置时,自动触发对目标测试设备的目标测试操作的执行,从而无需测试人员手动触发,提高了测试的自动化程度,提高了测试效率。

需要说明的是,对于前述的各方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本申请并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本申请,某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作和模块并不一定是本申请所必须的。

通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到根据上述实施例的方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例的方法。

本申请还提供一种用于实施上述设备测试方法的设备测试装置,设备测试装置包括:

第一生成模块,用于生成与多个目标测试操作对应的配置文件;

第一烧录模块,用于将配置文件烧录至目标测试设备;

第一发送模块,用于针对每一目标测试操作,在目标测试操作执行之前,发送构建指令至目标测试设备,以使目标测试设备通过测试环境参数构建与目标测试操作对应的测试环境,其中,测试环境参数通过构建指令在配置文件中确定;

第一执行模块,用于对目标测试设备执行目标测试操作。

本设备测试装置通过将目标测试操作对应的配置文件提前烧录至目标测试设备,使得在需要进行具体的目标测试操作时,能够直接基于配置文件中对应的测试环境参数构建测试环境,无需人工参与的同时,减少了测试环境构建的时间,提高了测试的效率。

需要说明的是,该实施例中的第一生成模块可以用于执行本申请实施例中的步骤S10,该实施例中的第一烧录模块可以用于执行本申请实施例中的步骤S20,该实施例中的第一发送模块可以用于执行本申请实施例中的步骤S30,该实施例中的第一执行模块可以用于执行本申请实施例中的步骤S40。

进一步地,第一生成模块包括:

第一确定单元,用于确定各目标测试操作对应的测试类型,以及各目标测试操作在测试流程中的测试顺序;

第二确定单元,用于针对每一目标测试操作,确定测试类型对应的测试环境参数;

第一关联单元,用于将各测试环境参数与对应的测试顺序进行关联;

第一生成单元,用于生成包含关联的测试环境参数与测试顺序的配置文件。

进一步地,第一发送模块包括:

第一发送单元,用于发送构建指令至目标测试设备,以使目标测试设备在接收到构建指令后,基于测试顺序选择下一测试环境参数构建测试环境。

进一步地,第一生成模块包括:

第一获取单元,用于获取各目标测试操作对应的测试类型以及操作标识;

第三确定单元,用于针对每一目标测试操作,确定测试类型对应的测试环境参数;

第二关联单元,用于将各测试环境参数与对应的操作标识关联;

第二生成单元,用于生成包含关联的测试环境参数与操作标识的配置文件。

进一步地,第一发送模块包括:

第二获取单元,用于获取目标测试操作对应的目标操作标识;

第三生成单元,用于生成与目标操作标识对应的构建指令;

第一发送单元,用于将构建指令发送至目标测试设备,以使目标测试设备通过与目标操作标识对应的测试环境参数构建测试环境。

进一步地,第一执行模块包括:

第三获取单元,用于获取目标测试设备的当前测试环境标识;

第一判断单元,用于判断当前测试环境标识是否与目标测试操作匹配;

第一执行单元,用于若当前测试环境标识与目标测试操作匹配,则对目标测试设备执行目标测试操作。

进一步地,第一执行模块包括:

第二判断单元,用于判断目标测试设备是否到达目标测试操作对应的测试位置;

第二执行单元,用于若目标测试设备到达目标测试操作对应的测试位置,则对目标测试设备执行目标测试操作。

此处需要说明的是,上述模块与对应的步骤所实现的示例和应用场景相同,但不限于上述实施例所公开的内容。需要说明的是,上述模块作为装置的一部分可以通过软件实现,也可以通过硬件实现,其中,硬件环境包括网络环境。

参照图3,在硬件结构上电子设备可以包括通信模块10、存储器20以及处理器30等部件。在电子设备中,处理器30分别与存储器20以及通信模块10连接,存储器20上存储有计算机程序,计算机程序同时被处理器30执行,计算机程序执行时实现上述方法实施例的步骤。

通信模块10,可通过网络与外部通讯设备连接。通信模块10可以接收外部通讯设备发出的请求,还可以发送请求、指令及信息至外部通讯设备,外部通讯设备可以是其它电子设备、服务器或者物联网设备,例如电视等等。

存储器20,可用于存储软件程序以及各种数据。存储器20可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序(比如生成与多个目标测试操作对应的配置文件)等;存储数据区可包括数据库,存储数据区可存储根据系统的使用所创建的数据或信息等。此外,存储器20可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。

处理器30,是电子设备的控制中心,利用各种接口和线路连接整个电子设备的各个部分,通过运行或执行存储在存储器20内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器20内的数据,执行电子设备的各种功能和处理数据,从而对电子设备进行整体监控。处理器30可包括一个或多个处理单元;可选地,处理器30可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器30中。

尽管图3未示出,但上述电子设备还可以包括电路控制模块,电路控制模块用于与电源连接,保证其他部件的正常工作。本领域技术人员可以理解,图3中示出的电子设备结构并不构成对电子设备的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。

本发明还提出一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序。计算机可读存储介质可以是图3的电子设备中的存储器20,也可以是如ROM(Read-Only Memory,只读存储器)/RAM(Random Access Memory,随机存取存储器)、磁碟、光盘中的至少一种,计算机可读存储介质包括若干指令用以使得一台具有处理器的终端设备(可以是电视,汽车,手机,计算机,服务器,终端,或者网络设备等)执行本发明各个实施例的方法。

在本发明中,术语“第一”“第二”“第三”“第四”“第五”仅用于描述的目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。

尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,本发明保护的范围并不局限于此,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改和替换,这些变化、修改和替换都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

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