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一种数据压缩、解压缩方法、装置、电子设备及存储介质与流程

知嘟嘟专利转让网 2020-12-23 来源:网络 编辑:知嘟嘟小编
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一种数据压缩、解压缩方法、装置、电子设备及存储介质与流程


本发明实施例涉及计算机技术领域,尤其涉及一种数据压缩、解压缩方法、装置、电子设备及存储介质。



背景技术:

在需要对大量数据进行处理的系统中,往往需要对大批量的数据进行存储和传输,数据量越大,存储和传输这些数据所占用的存储空间、计算资源以及运行时间也就越多,对数据量大、并发量高的系统而言,存储和传输大批量数据可能会降低系统性能。为了减少存储和传输大批量数据对系统性能的影响,常用的方式是,通过压缩数据来减少存储、传输的数据量以提高数据库的读写性能以及数据的传输性能。

在现有的数据压缩方法中,发送端设备先按照预先确定的消息体大小在当前数据流中获取当前原始消息体;然后将当前原始消息体发送至消息队列;该消息队列将当前原始消息体压缩为当前传输消息体后发送至接收端设备;在现有的数据解压缩方法中,接收端设备先接收消息队列压缩后的当前传输消息体,然后将当前传输消息体解压缩为当前原始消息体。

在实现本发明的过程中,发明人发现现有技术中至少存在如下问题:

在现有的数据压缩方法中,消息队列通常根据通用的压缩算法对当前原始消息体进行压缩;在现有的数据解压缩方法中,接收端设备通常根据通用的解压缩算法对当前传输消息体进解压缩;压缩和解压缩效果都不理想;而且大部分的消息队列不支持数据压缩,应用范围比较有限。



技术实现要素:

有鉴于此,本发明实施例提供一种数据压缩、解压缩方法、装置、电子设备及存储介质,可以有效地提升数据压缩效果,通用性更强。

第一方面,本发明实施例提供了一种数据压缩方法,应用于发送端设备,所述方法包括:

按照预先确定的消息体大小在当前数据流中获取当前原始消息体;

根据所述当前原始消息体对应的压缩算法,生成所述当前原始消息体对应的当前传输消息体;其中,所述当前传输消息体包括:所述当前传输消息体的头部和所述当前传输消息体的内容;

通过预先设置的消息队列将所述当前传输消息体发送至接收端设备。

在上述实施例中,所述根据所述当前原始消息体对应的压缩算法,生成所述当前原始消息体对应的当前传输消息体,包括:

根据所述当前原始消息体的数据类型,确定所述当前原始消息体对应的压缩算法;并将所述压缩算法的标识封装在所述当前传输消息体的头部中;

根据所述当前原始消息体对应的压缩算法,将所述当前原始消息体压缩为当前目标消息体;并将所述当前目标消息体封装在所述当前传输消息体的内容中。

在上述实施例中,所述方法还包括:

根据预先确定的计算方法计算所述当前目标消息体的大小和所述当前目标消息体的签名;

将所述当前目标消息体的大小和所述当前目标消息体的签名封装到所述当前传输消息体的头部中。

第二方面,本发明实施例还提供了一种数据解压缩方法,应用于接收端设备,所述方法包括:

通过预先设置的消息队列接收发送端设备发送的当前传输消息体;

根据所述当前传输消息体获取当前目标消息体和所述当前目标消息体对应的解压缩算法;

根据所述当前目标消息体对应的解压缩算法,将所述当前目标消息体解压缩为当前原始消息体。

在上述实施例中,所述根据所述当前传输消息体获取当前目标消息体和所述当前目标消息体对应的解压缩算法,包括:

将所述当前传输消息体的内容进行解封装,在解封装后的当前传输消息体的内容中获取所述当前目标消息体;

将所述当前传输消息体的头部进行解封装,在解封装后的当前传输消息体的头部中获取所述当前目标消息体对应的压缩算法的标识;并根据所述当前目标消息体对应的压缩算法的标识确定所述当前目标消息体对应的解压缩算法。

在上述实施例中,在所述根据所述当前目标消息体对应的解压缩算法,将所述当前目标消息体解压缩为当前原始消息体之前,所述方法还包括:

在解封装后的当前传输消息体的头部中获取所述当前目标消息体的大小和所述当前目标消息体的签名;

根据预先确定的计算方法计算所述当前目标消息体的大小和所述当前目标消息体的签名;

若获取到的所述当前目标消息体的大小与计算出的所述当前目标消息体的大小相同且获取到的所述当前目标消息体的签名与计算出的所述当前目标消息体的签名相同,执行所述根据所述当前目标消息体对应的解压缩算法,将所述当前目标消息体解压缩为当前原始消息体的操作。

第三方面,本发明实施例提供了一种数据压缩装置,所述装置包括:第一获取模块、压缩模块和发送模块;其中,

所述第一获取模块,用于按照预先确定的消息体大小在当前数据流中获取当前原始消息体;

所述压缩模块,用于根据所述当前原始消息体对应的压缩算法,生成所述当前原始消息体对应的当前传输消息体;其中,所述当前传输消息体包括:所述当前传输消息体的头部和所述当前传输消息体的内容;

所述发送模块,用于通过预先设置的消息队列将所述当前传输消息体发送至接收端设备。

在上述实施例中,所述压缩模块,具体用于根据当前原始消息体的数据类型,确定所述当前原始消息体对应的压缩算法;并将所述压缩算法的标识封装在所述当前传输消息体的头部中;根据所述当前原始消息体对应的压缩算法,将所述当前原始消息体压缩为当前目标消息体;并将所述当前目标消息体封装在所述当前传输消息体的内容中。

在上述实施例中,所述压缩模块,还用于根据预先确定的计算方法计算所述当前目标消息体的大小和所述当前目标消息体的签名;将所述当前目标消息体的大小和所述当前目标消息体的签名封装到所述当前传输消息体的头部中。

第四方面,本发明实施例提供了一种数据解压缩装置,所述装置包括:接收模块、第二获取模块和解压缩模块;其中,

所述接收模块,用于通过预先设置的消息队列接收发送端设备发送的当前传输消息体;

所述第二获取模块,用于根据所述当前传输消息体获取当前目标消息体和所述当前目标消息体对应的解压缩算法;

所述解压缩模块,用于根据所述当前目标消息体对应的解压缩算法,将所述当前目标消息体解压缩为当前原始消息体。

在上述实施例中,所述第二获取模块,具体用于将所述当前传输消息体的内容进行解封装,在解封装后的当前传输消息体的内容中获取所述当前目标消息体;将所述当前传输消息体的头部进行解封装,在解封装后的当前传输消息体的头部中获取所述当前目标消息体对应的压缩算法的标识;并根据所述当前目标消息体对应的压缩算法的标识确定所述当前目标消息体对应的解压缩算法。

在上述实施例中,所述解压缩模块,具体用于在解封装后的当前传输消息体的头部中获取所述当前目标消息体的大小和所述当前目标消息体的签名;根据预先确定的计算方法计算所述当前目标消息体的大小和所述当前目标消息体的签名;若获取到的所述当前目标消息体的大小与计算出的所述当前目标消息体的大小相同且获取到的所述当前目标消息体的签名与计算出的所述当前目标消息体的签名相同,执行所述根据所述当前目标消息体对应的解压缩算法,将所述当前目标消息体解压缩为当前原始消息体的操作。

第五方面,本发明实施例提供了一种电子设备,包括:

一个或多个处理器;

存储器,用于存储一个或多个程序,

当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现本发明任意实施例所述的数据压缩方法或者数据解压缩方法。

第六方面,本发明实施例提供了一种存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现本发明任意实施例所述的数据压缩方法或者数据解压缩方法。

本发明实施例提出了一种数据压缩、解压缩方法、装置、电子设备及存储介质,发送端设备先按照预先确定的消息体大小在当前数据流中获取当前原始消息体;然后根据当前原始消息体对应的压缩算法,生成当前原始消息体对应的当前传输消息体;再通过预先设置的消息队列将当前传输消息体发送至接收端设备;接收端设备先通过预先设置的消息队列接收发送端设备发送的当前传输消息体;然后根据当前传输消息体获取当前目标消息体和当前目标消息体对应的解压缩算法;再根据当前目标消息体对应的解压缩算法,将当前目标消息体解压缩为当前原始消息体。也就是说,在本发明的技术方案中,发送端设备先生成当前原始消息体对应的当前传输消息体;再通过预先设置的消息队列将当前传输消息体发送至接收端设备。而在现有的数据压缩方法中,消息队列通常根据通用的压缩算法对当前原始消息体进行压缩;在现有的数据解压缩方法中,接收端设备通常根据通用的解压缩算法对当前传输消息体进解压缩;压缩和解压缩效果都不理想;而且大部分的消息队列不支持数据压缩,应用范围比较有限。因此,和现有技术相比,本发明实施例提出的数据压缩、解压缩方法、装置、电子设备及存储介质,可以有效地提升数据压缩效果,通用性更强;并且,本发明实施例的技术方案实现简单方便、便于普及,适用范围更广。

附图说明

图1为本发明实施例一提供的数据压缩方法的流程示意图;

图2为本发明实施例二提供的数据压缩方法的流程示意图;

图3为本发明实施例三提供的数据解压缩方法的流程示意图;

图4为本发明实施例四提供的数据解压缩方法的流程示意图;

图5为本发明实施例五提供的数据压缩装置的结构示意图;

图6为本发明实施例六提供的数据解压缩装置的结构示意图;

图7为本发明实施例七提供的电子设备的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部内容。

实施例一

图1为本发明实施例一提供的数据压缩方法的流程示意图,该方法可以由数据压缩装置或者发送端设备来执行,该装置或者发送端设备可以由软件和/或硬件的方式实现,该装置或者发送端设备可以集成在任何具有网络通信功能的智能设备中。如图1所示,数据压缩方法可以包括以下步骤:

s101、按照预先确定的消息体大小在当前数据流中获取当前原始消息体。

在本发明的具体实施例中,发送端设备可以按照预先确定的消息体大小在当前数据流中获取当前原始消息体。具体地,发送端设备可以实时地接收当前数据流中的各个数据包,并实时地计算接收到的数据包的大小;当接收到的数据包的大小等于预先确定的阈值时,将接收到的数据包封装了为一个当前原始消息体。

s102、根据用当前原始消息体对应的压缩算法,生成当前原始消息体对应的当前传输消息体;其中,当前传输消息体包括:当前传输消息体的头部和当前传输消息体的内容。

在本发明的具体实施例中,发送端设备可以根据当前原始消息体对应的压缩算法,生成当前原始消息体对应的当前传输消息体;其中,当前传输消息体包括:当前传输消息体的头部和当前传输消息体的内容。具体地,发送端设备可以根据当前原始消息体的数据类型,确定当前原始消息体对应的压缩算法;并将压缩算法的标识封装在当前传输消息体的头部中;根据当前原始消息体对应的压缩算法,将当前原始消息体压缩为当前目标消息体;并将当前目标消息体封装在当前传输消息体的内容中。

s103、通过预先设置的消息队列将当前传输消息体发送至接收端设备。

在本发明的具体实施例中,发送端设备可以通过预先设置的消息队列将当前传输消息体发送至接收端设备。消息队列(messagequeue,mq)是一种应用程序对应用程序的通信方法。应用程序通过读写出入队列的消息来通信,而无需专用连接来链接它们。mq是“生产者-消费者”模型的一个典型的代表,发送端设备可以往消息队列中不断地写入当前传输消息体,而接收端设备则可以不断地读取消息队列中的当前传输消息体;其中较为成熟的mq有ibmwebspheremq等。

本发明实施例提出的数据压缩方法,发送端设备先按照预先确定的消息体大小在当前数据流中获取当前原始消息体;然后根据当前原始消息体对应的压缩算法,生成当前原始消息体对应的当前传输消息体;再通过预先设置的消息队列将当前传输消息体发送至接收端设备。也就是说,在本发明的技术方案中,发送端设备先生成当前原始消息体对应的当前传输消息体;再通过预先设置的消息队列将当前传输消息体发送至接收端设备。而在现有的数据压缩方法中,发送端设备将当前原始消息体发送至消息队列;该消息队列将当前原始消息体压缩为当前传输消息体后发送至接收端设备。并且,消息队列通常根据通用的压缩算法对当前原始消息体进行压缩;压缩效果不理想;而且大部分的消息队列不支持数据压缩,应用范围比较有限。因此,和现有技术相比,本发明实施例提出的数据压缩方法,可以有效地提升数据压缩效果,通用性更强;并且,本发明实施例的技术方案实现简单方便、便于普及,适用范围更广。因此,和现有技术相比,本发明实施例提出的数据压缩方法,可以有效地提升数据压缩效果,通用性更强;并且,本发明实施例的技术方案实现简单方便、便于普及,适用范围更广。

实施例二

图2为本发明实施例二提供的数据压缩方法的流程示意图。如图2所示,数据压缩方法可以包括以下步骤:

s201、按照预先确定的消息体大小在当前数据流中获取当前原始消息体。

在本发明的具体实施例中,发送端设备可以按照预先确定的消息体大小在当前数据流中获取当前原始消息体。具体地,发送端设备可以实时地接收当前数据流中的各个数据包,并实时地计算接收到的数据包的大小;当接收到的数据包的大小等于预先确定的阈值时,将接收到的数据包封装了为一个当前原始消息体。

s202、根据当前原始消息体的数据类型,确定当前原始消息体对应的压缩算法;并将压缩算法的标识封装在当前传输消息体的头部中。

在本发明的具体实施例中,发送端设备可以根据当前原始消息体的数据类型,确定当前原始消息体对应的压缩算法;并将压缩算法的标识封装在当前传输消息体的头部中。具体地,发送端设备可以保存当前原始消息体的数据类型与压缩算法的标识的对应关系;若当前原始消息体的数据类型为第一数据类型,则发送端设备可以确定当前原始消息体对应的压缩算法为第一类压缩算法;若当前原始消息体的数据类型为第二数据类型,则发送端设备可以确定当前原始消息体对应的压缩算法为第二类压缩算法;以此类推。

s203、根据当前原始消息体对应的压缩算法,将当前原始消息体压缩为当前目标消息体;并将当前目标消息体封装在当前传输消息体的内容中。

在本发明的具体实施例中,发送端设备可以根据当前原始消息体对应的压缩算法,将当前原始消息体压缩为当前目标消息体;并将当前目标消息体封装在当前传输消息体的内容中。具体地,若当前原始消息体的数据类型为第一数据类型,则发送端设备可以根据第一类压缩算法将当前原始消息体压缩为当前目标消息体;并将当前目标消息体封装在当前传输消息体的内容中;若当前原始消息体的数据类型为第二数据类型,则发送端设备可以根据第二类压缩算法将当前原始消息体压缩为当前目标消息体;并将当前目标消息体封装在当前传输消息体的内容中;以此类推。

较佳地,在本发明的具体实施例中,发送端设备还可以根据预先确定的计算方法计算当前目标消息体的大小和当前目标消息体的签名;将当前目标消息体的大小和当前目标消息体的签名封装到当前传输消息体的头部中。具体地,发送端设备可以将压缩标识封装在当前传输消息体的头部的第一个字节中;若压缩标识为0,表示发送端设备未开启压缩;若压缩标识为1,表示发送端设备已开启压缩;还可以将当前原始消息体对应的压缩算法的标识封装在当前传输消息体的头部的第二个字节中;还可以将当前目标消息体的大小和当前目标消息体的签名封装在当前传输消息体的头部的第三至第六个字节中。

s204、通过预先设置的消息队列将当前传输消息体发送至接收端设备。

在本发明的具体实施例中,发送端设备可以通过预先设置的消息队列将当前传输消息体发送至接收端设备。具体地,发送端设备可以往消息队列中不断地写入当前传输消息体,而接收端设备则可以不断地读取消息队列中的当前传输消息体。

本发明实施例提出的数据压缩方法,发送端设备先按照预先确定的消息体大小在当前数据流中获取当前原始消息体;然后根据当前原始消息体对应的压缩算法,生成当前原始消息体对应的当前传输消息体;再通过预先设置的消息队列将当前传输消息体发送至接收端设备。也就是说,在本发明的技术方案中,发送端设备先生成当前原始消息体对应的当前传输消息体;再通过预先设置的消息队列将当前传输消息体发送至接收端设备。而在现有的数据压缩方法中,发送端设备将当前原始消息体发送至消息队列;该消息队列将当前原始消息体压缩为当前传输消息体后发送至接收端设备。并且,消息队列通常根据通用的压缩算法对当前原始消息体进行压缩;压缩效果不理想;而且大部分的消息队列不支持数据压缩,应用范围比较有限。因此,和现有技术相比,本发明实施例提出的数据压缩方法,可以有效地提升数据压缩效果,通用性更强;并且,本发明实施例的技术方案实现简单方便、便于普及,适用范围更广。因此,和现有技术相比,本发明实施例提出的数据压缩方法,可以有效地提升数据压缩效果,通用性更强;并且,本发明实施例的技术方案实现简单方便、便于普及,适用范围更广。

实施例三

图3为本发明实施例三提供的数据解压缩方法的流程示意图。如图3所示,数据解压缩方法可以包括以下步骤:

s301、通过预先设置的消息队列接收发送端设备发送的当前传输消息体。

在本发明的具体实施例中,接收端设备可以通过预先设置的消息队列接收发送端设备发送的当前传输消息体。具体地,发送端设备可以往消息队列中不断地写入当前传输消息体,而接收端设备则可以不断地读取消息队列中的当前传输消息体。

s302、根据当前传输消息体获取当前目标消息体和当前目标消息体对应的解压缩算法。

在本发明的具体实施例中,接收端设备可以根据当前传输消息体获取当前目标消息体和当前目标消息体对应的解压缩算法。具体地,接收端设备可以保存当前目标消息体的数据类型与解压缩算法的标识的对应关系;若当前目标消息体的数据类型为第一数据类型,则接收端设备可以确定当前目标消息体对应的解压缩算法为第一类解压缩算法;若当前目标消息体的数据类型为第二数据类型,则接收端设备可以确定当前目标消息体对应的解压缩算法为第二类解压缩算法;以此类推。

s303、根据当前目标消息体对应的解压缩算法,将当前目标消息体解压缩为当前原始消息体。

在本发明的具体实施例中,接收端设备可以根据当前目标消息体对应的解压缩算法,将当前目标消息体解压缩为当前原始消息体。具体地,若当前目标消息体的数据类型为第一数据类型,则接收端设备可以根据第一类解压缩算法将当前目标消息体解压缩为当前原始消息体;若当前目标消息体的数据类型为第二数据类型,则接收端设备可以根据第二类解压缩算法将当前目标消息体解压缩为当前原始消息体;以此类推。

本发明实施例提出的数据解压缩方法,接收端设备先通过预先设置的消息队列接收发送端设备发送的当前传输消息体;然后根据当前传输消息体获取当前目标消息体和当前目标消息体对应的解压缩算法;再根据当前目标消息体对应的解压缩算法,将当前目标消息体解压缩为当前原始消息体。也就是说,在本发明的技术方案中,接收端设备通过消息队列接收发送端设备压缩后的当前传输消息体,而不是接收消息队列压缩后的当前传输消息体。而在现有的数据解压缩方法中,接收端设备接收消息队列压缩后的当前传输消息体,然后将当前传输消息体解压缩为当前原始消息体。并且,接收端设备通常根据通用的解压缩算法对当前传输消息体进行解压缩;解压缩效果不理想;而且大部分的消息队列不支持数据压缩,应用范围比较有限。因此,和现有技术相比,本发明实施例提出的数据解压缩方法,可以有效地提升数据压缩效果,通用性更强;并且,本发明实施例的技术方案实现简单方便、便于普及,适用范围更广。

实施例四

图4为本发明实施例四提供的数据解压缩方法的流程示意图。如图4所示,数据解压缩方法可以包括以下步骤:

s401、通过预先设置的消息队列接收发送端设备发送的当前传输消息体。

在本发明的具体实施例中,接收端设备可以通过预先设置的消息队列接收发送端设备发送的当前传输消息体。具体地,发送端设备可以往消息队列中不断地写入当前传输消息体,而接收端设备则可以不断地读取消息队列中的当前传输消息体。

s402、将当前传输消息体的内容进行解封装,在解封装后的当前传输消息体的内容中获取当前目标消息体。

在本发明的具体实施例中,接收端设备可以将当前传输消息体的内容进行解封装,在解封装后的当前传输消息体的内容中获取当前目标消息体。具体地,接收端设备可以按照预先确定的当前传输消息体的封装格式,将当前传输消息体的内容进行解封装,在解封装后的当前传输消息体的内容中获取当前目标消息体。

s403、将当前传输消息体的头部进行解封装,在解封装后的当前传输消息体的头部中获取当前目标消息体对应的压缩算法的标识;并根据当前目标消息体对应的压缩算法的标识确定当前目标消息体对应的解压缩算法。

在本发明的具体实施例中,接收端设备可以将当前传输消息体的头部进行解封装,在解封装后的当前传输消息体的头部中获取当前目标消息体对应的压缩算法的标识;并根据当前目标消息体对应的压缩算法的标识确定当前目标消息体对应的解压缩算法。具体地,接收端设备可以按照预先确定的当前传输消息体的封装格式,将当前传输消息体的头部进行解封装,在解封装后的当前传输消息体的头部的第一个字节中获取压缩标识;若压缩标识为0,表示发送端设备未开启压缩;若压缩标识为1,表示发送端设备已开启压缩;接收端设备还可以在解封装后的当前传输消息体的头部的第二个字节中获取当前目标消息体对应的压缩算法的标识;并根据当前目标消息体对应的压缩算法的标识确定当前目标消息体对应的解压缩算法;接收端设备还可以在解封装后的当前传输消息体的头部的第三至第六个字节中获取当前目标消息体的大小和当前目标消息体的签名;同时根据预先确定的计算方法计算当前目标消息体的大小和当前目标消息体的签名;若获取到的当前目标消息体的大小与计算出的当前目标消息体的大小相同且获取到的当前目标消息体的签名与计算出的当前目标消息体的签名相同,执行根据当前目标消息体对应的解压缩算法,将当前目标消息体解压缩为当前原始消息体的操作。

s404、根据当前目标消息体对应的解压缩算法,将当前目标消息体解压缩为当前原始消息体。

在本发明的具体实施例中,接收端设备可以根据当前目标消息体对应的解压缩算法,将当前目标消息体解压缩为当前原始消息体。具体地,若当前目标消息体的数据类型为第一数据类型,则接收端设备可以根据第一类解压缩算法将当前目标消息体解压缩为当前原始消息体;若当前目标消息体的数据类型为第二数据类型,则接收端设备可以根据第二类解压缩算法将当前目标消息体解压缩为当前原始消息体;以此类推。

本发明实施例提出的数据解压缩方法,接收端设备先通过预先设置的消息队列接收发送端设备发送的当前传输消息体;然后根据当前传输消息体获取当前目标消息体和当前目标消息体对应的解压缩算法;再根据当前目标消息体对应的解压缩算法,将当前目标消息体解压缩为当前原始消息体。也就是说,在本发明的技术方案中,接收端设备通过消息队列接收发送端设备压缩后的当前传输消息体,而不是接收消息队列压缩后的当前传输消息体。而在现有的数据解压缩方法中,接收端设备接收消息队列压缩后的当前传输消息体,然后将当前传输消息体解压缩为当前原始消息体。并且,接收端设备通常根据通用的解压缩算法对当前传输消息体进行解压缩;解压缩效果不理想;而且大部分的消息队列不支持数据压缩,应用范围比较有限。因此,和现有技术相比,本发明实施例提出的数据解压缩方法,可以有效地提升数据压缩效果,通用性更强;并且,本发明实施例的技术方案实现简单方便、便于普及,适用范围更广。

实施例五

图5为本发明实施例五提供的数据压缩装置的结构示意图。如图5所示,本发明实施例所述的数据压缩装置可以包括:第一获取模块501、压缩模块502和发送模块503;其中,

所述第一获取模块501,用于按照预先确定的消息体大小在当前数据流中获取当前原始消息体;

所述压缩模块502,用于根据所述当前原始消息体对应的压缩算法,生成所述当前原始消息体对应的当前传输消息体;其中,所述当前传输消息体包括:所述当前传输消息体的头部和所述当前传输消息体的内容;

所述发送模块503,用于通过预先设置的消息队列将所述当前传输消息体发送至接收端设备。

进一步的,所述压缩模块502,具体用于根据所述当前原始消息体的数据类型,确定所述当前原始消息体对应的压缩算法;并将所述压缩算法的标识封装在所述当前传输消息体的头部中;根据所述当前原始消息体对应的压缩算法,将所述当前原始消息体压缩为当前目标消息体;并将所述当前目标消息体封装在所述当前传输消息体的内容中。

进一步的,所述压缩模块502,还用于根据预先确定的计算方法计算所述当前目标消息体的大小和所述当前目标消息体的签名;将所述当前目标消息体的大小和所述当前目标消息体的签名封装到所述当前传输消息体的头部中。

上述数据压缩装置可执行本发明任意实施例所提供的方法,具备执行方法相应的功能模块和有益效果。未在本实施例中详尽描述的技术细节,可参见本发明任意实施例提供的数据压缩方法。

实施例六

图6为本发明实施例六提供的数据解压缩装置的结构示意图。如图6所示,本发明实施例所述的数据解压缩装置可以包括:接收模块601、第二获取模块602和解压缩模块603;其中,

所述接收模块601,用于通过预先设置的消息队列接收发送端设备发送的当前传输消息体;

所述第二获取模块602,用于根据所述当前传输消息体获取当前目标消息体和所述当前目标消息体对应的解压缩算法;

所述解压缩模块603,用于根据所述当前目标消息体对应的解压缩算法,将所述当前目标消息体解压缩为当前原始消息体。

进一步的,所述第二获取模块602,具体用于将所述当前传输消息体的内容进行解封装,在解封装后的当前传输消息体的内容中获取所述当前目标消息体;将所述当前传输消息体的头部进行解封装,在解封装后的当前传输消息体的头部中获取所述当前目标消息体对应的压缩算法的标识;并根据所述当前目标消息体对应的压缩算法的标识确定所述当前目标消息体对应的解压缩算法。

进一步的,所述解压缩模块603,具体用于在解封装后的当前传输消息体的头部中获取所述当前目标消息体的大小和所述当前目标消息体的签名;根据预先确定的计算方法计算所述当前目标消息体的大小和所述当前目标消息体的签名;若获取到的所述当前目标消息体的大小与计算出的所述当前目标消息体的大小相同且获取到的所述当前目标消息体的签名与计算出的所述当前目标消息体的签名相同,执行所述根据所述当前目标消息体对应的解压缩算法,将所述当前目标消息体解压缩为当前原始消息体的操作。

上述数据解压缩装置可执行本发明任意实施例所提供的方法,具备执行方法相应的功能模块和有益效果。未在本实施例中详尽描述的技术细节,可参见本发明任意实施例提供的数据解压缩方法。

实施例七

图7为本发明实施例七提供的电子设备的结构示意图。图7示出了适于用来实现本发明实施方式的示例性电子设备的框图。图7显示的电子设备12仅仅是一个示例,不应对本发明实施例的功能和使用范围带来任何限制。

如图7所示,电子设备12以通用计算设备的形式表现。电子设备12的组件可以包括但不限于:一个或者多个处理器或者处理单元16,系统存储器28,连接不同系统组件(包括系统存储器28和处理单元16)的总线18。

总线18表示几类总线结构中的一种或多种,包括存储器总线或者存储器控制器,外围总线,图形加速端口,处理器或者使用多种总线结构中的任意总线结构的局域总线。举例来说,这些体系结构包括但不限于工业标准体系结构(isa)总线,微通道体系结构(mac)总线,增强型isa总线、视频电子标准协会(vesa)局域总线以及外围组件互连(pci)总线。

电子设备12典型地包括多种计算机系统可读介质。这些介质可以是任何能够被电子设备12访问的可用介质,包括易失性和非易失性介质,可移动的和不可移动的介质。

系统存储器28可以包括易失性存储器形式的计算机系统可读介质,例如随机存取存储器(ram)30和/或高速缓存存储器32。电子设备12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。仅作为举例,存储系统34可以用于读写不可移动的、非易失性磁介质(图7未显示,通常称为“硬盘驱动器”)。尽管图7中未示出,可以提供用于对可移动非易失性磁盘(例如“软盘”)读写的磁盘驱动器,以及对可移动非易失性光盘(例如cd-rom,dvd-rom或者其它光介质)读写的光盘驱动器。在这些情况下,每个驱动器可以通过一个或者多个数据介质接口与总线18相连。存储器28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发明各实施例的功能。

具有一组(至少一个)程序模块42的程序/实用工具40,可以存储在例如存储器28中,这样的程序模块42包括但不限于操作系统、一个或者多个应用程序、其它程序模块以及程序数据,这些示例中的每一个或某种组合中可能包括网络环境的实现。程序模块42通常执行本发明所描述的实施例中的功能和/或方法。

电子设备12也可以与一个或多个外部设备14(例如键盘、指向设备、显示器24等)通信,还可与一个或者多个使得用户能与该电子设备12交互的设备通信,和/或与使得该电子设备12能与一个或多个其它计算设备进行通信的任何设备(例如网卡,调制解调器等等)通信。这种通信可以通过输入/输出(i/o)接口22进行。并且,电子设备12还可以通过网络适配器20与一个或者多个网络(例如局域网(lan),广域网(wan)和/或公共网络,例如因特网)通信。如图所示,网络适配器20通过总线18与电子设备12的其它模块通信。应当明白,尽管图7中未示出,可以结合电子设备12使用其它硬件和/或软件模块,包括但不限于:微代码、设备驱动器、冗余处理单元、外部磁盘驱动阵列、raid系统、磁带驱动器以及数据备份存储系统等。

处理单元16通过运行存储在系统存储器28中的程序,从而执行各种功能应用以及数据处理,例如实现本发明实施例所提供的数据压缩或者数据解压缩方法。

实施例八

本发明实施例八提供了一种计算机存储介质。

本发明实施例的计算机可读存储介质,可以采用一个或多个计算机可读的介质的任意组合。计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质。计算机可读存储介质例如可以是——但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机存取存储器(ram)、只读存储器(rom)、可擦式可编程只读存储器(eprom或闪存)、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(cd-rom)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本文件中,计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。

计算机可读的信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了计算机可读的程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读的信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质,该计算机可读介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。

计算机可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括——但不限于无线、电线、光缆、rf等等,或者上述的任意合适的组合。

可以以一种或多种程序设计语言或其组合来编写用于执行本发明操作的计算机程序代码,所述程序设计语言包括面向对象的程序设计语言—诸如java、smalltalk、c++,还包括常规的过程式程序设计语言—诸如“c”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络——包括局域网(lan)或广域网(wan)—连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。

注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。

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