[ aws . iotfleetwise ]
update-decoder-manifest
Описание
Обновляет манифест декодера.
Манифест декодера можно обновить только при статусе DRAFT. Только ACTIVE манифесты декодеров могут быть связаны с транспортными средствами.
См. также: Документацию API AWS
Синтаксис
update-decoder-manifest
--name <value>
[--description <value>]
[--signal-decoders-to-add <value>]
[--signal-decoders-to-update <value>]
[--signal-decoders-to-remove <value>]
[--network-interfaces-to-add <value>]
[--network-interfaces-to-update <value>]
[--network-interfaces-to-remove <value>]
[--status <value>]
[--default-for-unmapped-signals <value>]
[--cli-input-json | --cli-input-yaml]
[--generate-cli-skeleton <value>]
[--debug]
[--endpoint-url <value>]
[--no-verify-ssl]
[--no-paginate]
[--output <value>]
[--query <value>]
[--profile <value>]
[--region <value>]
[--version <value>]
[--color <value>]
[--no-sign-request]
[--ca-bundle <value>]
[--cli-read-timeout <value>]
[--cli-connect-timeout <value>]
[--cli-binary-format <value>]
[--no-cli-pager]
[--cli-auto-prompt]
[--no-cli-auto-prompt]
Параметры
--name (строка)
--description (строка)
--signal-decoders-to-add (список)
Список информации о декодировании дополнительных сигналов для добавления в массив декодера.
(структура)
Информация о декодере сигнала.
fullyQualifiedName -> (строка)
type -> (строка)
CAN_SIGNAL определяет протокол, который определяет, как данные передаются между электронными блоками управления (ЭБУ). OBD_SIGNAL определяет протокол, который определяет, как передаются данные самодиагностики между ЭБУ.interfaceId -> (строка)
canSignal -> (структура)
Информация о декодере сигнала, использующем протокол Controller Area Network (CAN).
messageId -> (целое число)
isBigEndian -> (булево)
isSigned -> (булево)
true ) или без знака (false ). Если со знаком, сообщение может представлять как положительные, так и отрицательные числа. Параметр isSigned применяется только к типу сигнала INTEGER, а не к типу сигнала FLOATING_POINT.startBit -> (целое число)
Указывает начало сигнала CAN. Оно всегда должно быть наименее значимым битом (LSB).
Это значение может отличаться от значения в файле DBC. Для сигналов little endian, startBit имеет то же значение, что и в файле DBC. Для сигналов big endian в файле DBC стартовый бит — это наиболее значимый бит (MSB). Вам нужно будет рассчитать LSB и передать его как startBit.
offset -> (вещественное число)
value = raw_value * factor + offset.factor -> (вещественное число)
length -> (целое число)
name -> (строка)
signalValueType -> (строка)
INTEGER.obdSignal -> (структура)
Информация о декодере сигнала, использующем протокол бортовой диагностики (OBD) II.
pidResponseLength -> (целое число)
serviceMode -> (целое число)
pid -> (целое число)
scaling -> (вещественное число)
offset -> (вещественное число)
value = raw_value * scaling + offset.startByte -> (целое число)
byteLength -> (целое число)
bitRightShift -> (целое число)
bitMaskLength -> (целое число)
isSigned -> (булево)
true ) или без знака (false ). Если со знаком, сообщение может представлять как положительные, так и отрицательные числа. Параметр isSigned применяется только к типу сигнала INTEGER, а не к типу сигнала FLOATING_POINT. Значение по умолчанию — false.signalValueType -> (строка)
INTEGER.messageSignal -> (структура)
Информация о декодировании конкретного сообщения, поддерживающего типы данных более высокого порядка.
topicName -> (строка)
structuredMessage -> (структура с маркированным объединением)
Структурированное сообщение для сигнала сообщения. Может быть определено с использованием primitiveMessageDefinition, structuredMessageListDefinition или structuredMessageDefinition рекурсивно.
Примечание
Это структура с маркированным объединением. Только один из следующих верхнеуровневых ключей может быть задан:primitiveMessageDefinition, structuredMessageListDefinition, structuredMessageDefinition.primitiveMessageDefinition -> (структура с маркированным объединением)
Представляет узел примитивного типа сложной структуры данных.
Примечание
Это структура с маркированным объединением. Только один из следующих верхнеуровневых ключей может быть задан:ros2PrimitiveMessageDefinition.ros2PrimitiveMessageDefinition -> (структура)
Информация о PrimitiveMessage, использующем совместимый с ROS 2 примитивный тип сообщения сложной структуры данных.
primitiveType -> (строка)
offset -> (вещественное число)
value = raw_value * scaling + offset.scaling -> (вещественное число)
upperBound -> (целое длинное число)
STRING и WSTRING.structuredMessageListDefinition -> (структура)
Представляет узел типа списка сложной структуры данных.
name -> (строка)
memberType -> (структура с маркированным объединением)
Тип элемента списка структурированного сообщения.
Примечание
Это структура с маркированным объединением. Только один из следующих верхнеуровневых ключей может быть задан:primitiveMessageDefinition, structuredMessageListDefinition, structuredMessageDefinition.primitiveMessageDefinition -> (структура с маркированным объединением)
Представляет узел примитивного типа сложной структуры данных.
Примечание
Это структура с маркированным объединением. Только один из следующих верхнеуровневых ключей может быть задан:ros2PrimitiveMessageDefinition.ros2PrimitiveMessageDefinition -> (структура)
Информация о PrimitiveMessage, использующем совместимый с ROS 2 примитивный тип сообщения сложной структуры данных.
primitiveType -> (строка)
offset -> (вещественное число)
value = raw_value * scaling + offset.scaling -> (вещественное число)
upperBound -> (целое длинное число)
STRING и WSTRING.structuredMessageListDefinition -> (структура)
Представляет узел типа списка сложной структуры данных.
name -> (строка)
( … рекурсивно … )listType -> (строка)
capacity -> (целое число)
FIXED_CAPACITY или DYNAMIC_BOUNDED_CAPACITY.structuredMessageDefinition -> (список)
Представляет узел типа структуры сложной структуры данных.
(структура)
Представляет элемент отображения StructureMessageName в DataType.
fieldName -> (строка)
( … рекурсивно … )
listType -> (строка)
capacity -> (целое число)
FIXED_CAPACITY или DYNAMIC_BOUNDED_CAPACITY.structuredMessageDefinition -> (список)
Представляет узел типа структуры сложной структуры данных.
(структура)
Представляет элемент отображения StructureMessageName в DataType.
fieldName -> (строка)
dataType -> (структура с маркированным объединением)
Тип данных.
Примечание
Это структура с маркированным объединением. Только один из следующих верхнеуровневых ключей может быть задан:primitiveMessageDefinition, structuredMessageListDefinition, structuredMessageDefinition.primitiveMessageDefinition -> (структура с маркированным объединением)
Представляет узел примитивного типа сложной структуры данных.
Примечание
Это структура с маркированным объединением. Только один из следующих верхнеуровневых ключей может быть задан:ros2PrimitiveMessageDefinition.ros2PrimitiveMessageDefinition -> (структура)
Информация о PrimitiveMessage, использующем совместимый с ROS 2 примитивный тип сообщения сложной структуры данных.
primitiveType -> (строка)
offset -> (вещественное число)
value = raw_value * scaling + offset.scaling -> (вещественное число)
upperBound -> (целое длинное число)
STRING и WSTRING.structuredMessageListDefinition -> (структура)
Представляет узел типа списка сложной структуры данных.
name -> (строка)
( … рекурсивно … )listType -> (строка)
capacity -> (целое число)
FIXED_CAPACITY или DYNAMIC_BOUNDED_CAPACITY.structuredMessageDefinition -> (список)
Представляет узел типа структуры сложной структуры данных.
(структура)
Представляет элемент отображения StructureMessageName в DataType.
fieldName -> (строка)
( … рекурсивно … )
customDecodingSignal -> (структура)
Информация о пользовательском декодере сигнала.
Предупреждение
Доступ к определенным функциям Amazon Web Services IoT FleetWise в настоящее время ограничен. Для получения дополнительной информации см. Доступность регионов и функций Amazon Web Services в Руководстве разработчика Amazon Web Services IoT FleetWise.id -> (строка)
Синтаксис JSON:
[
{
"fullyQualifiedName": "string",
"type": "CAN_SIGNAL"|"OBD_SIGNAL"|"MESSAGE_SIGNAL"|"CUSTOM_DECODING_SIGNAL",
"interfaceId": "string",
"canSignal": {
"messageId": integer,
"isBigEndian": true|false,
"isSigned": true|false,
"startBit": integer,
"offset": double,
"factor": double,
"length": integer,
"name": "string",
"signalValueType": "INTEGER"|"FLOATING_POINT"
},
"obdSignal": {
"pidResponseLength": integer,
"serviceMode": integer,
"pid": integer,
"scaling": double,
"offset": double,
"startByte": integer,
"byteLength": integer,
"bitRightShift": integer,
"bitMaskLength": integer,
"isSigned": true|false,
"signalValueType": "INTEGER"|"FLOATING_POINT"
},
"messageSignal": {
"topicName": "string",
"structuredMessage": {
"primitiveMessageDefinition": {
"ros2PrimitiveMessageDefinition": {
"primitiveType": "BOOL"|"BYTE"|"CHAR"|"FLOAT32"|"FLOAT64"|"INT8"|"UINT8"|"INT16"|"UINT16"|"INT32"|"UINT32"|"INT64"|"UINT64"|"STRING"|"WSTRING",
"offset": double,
"scaling": double,
"upperBound": long
}
},
"structuredMessageListDefinition": {
"name": "string",
"memberType": {
"primitiveMessageDefinition": {
"ros2PrimitiveMessageDefinition": {
"primitiveType": "BOOL"|"BYTE"|"CHAR"|"FLOAT32"|"FLOAT64"|"INT8"|"UINT8"|"INT16"|"UINT16"|"INT32"|"UINT32"|"INT64"|"UINT64"|"STRING"|"WSTRING",
"offset": double,
"scaling": double,
"upperBound": long
}
},
"structuredMessageListDefinition": {
"name": "string",
"memberType": { ... recursive ... },
"listType": "FIXED_CAPACITY"|"DYNAMIC_UNBOUNDED_CAPACITY"|"DYNAMIC_BOUNDED_CAPACITY",
"capacity": integer
},
"structuredMessageDefinition": [
{
"fieldName": "string",
"dataType": { ... recursive ... }
}
...
]
},
"listType": "FIXED_CAPACITY"|"DYNAMIC_UNBOUNDED_CAPACITY"|"DYNAMIC_BOUNDED_CAPACITY",
"capacity": integer
},
"structuredMessageDefinition": [
{
"fieldName": "string",
"dataType": {
"primitiveMessageDefinition": {
"ros2PrimitiveMessageDefinition": {
"primitiveType": "BOOL"|"BYTE"|"CHAR"|"FLOAT32"|"FLOAT64"|"INT8"|"UINT8"|"INT16"|"UINT16"|"INT32"|"UINT32"|"INT64"|"UINT64"|"STRING"|"WSTRING",
"offset": double,
"scaling": double,
"upperBound": long
}
},
"structuredMessageListDefinition": {
"name": "string",
"memberType": { ... recursive ... },
"listType": "FIXED_CAPACITY"|"DYNAMIC_UNBOUNDED_CAPACITY"|"DYNAMIC_BOUNDED_CAPACITY",
"capacity": integer
},
"structuredMessageDefinition": [
{
"fieldName": "string",
"dataType": { ... recursive ... }
}
...
]
}
}
...
]
}
},
"customDecodingSignal": {
"id": "string"
}
}
...
]
--signal-decoders-to-update (список)
Список обновленной информации о декодировании сигналов для обновления в манифесте декодера.
(структура)
Информация о декодере сигнала.
fullyQualifiedName -> (строка)
type -> (строка)
CAN_SIGNAL определяет протокол, который определяет, как данные передаются между электронными блоками управления (ЭБУ). OBD_SIGNAL определяет протокол, который определяет, как передаются данные самодиагностики между ЭБУ.interfaceId -> (строка)
canSignal -> (структура)
Информация о декодере сигнала, использующего протокол Controller Area Network (CAN).
messageId -> (целое число)
isBigEndian -> (булево)
isSigned -> (булево)
true ) или без знака (false ). Если сообщение со знаком, оно может представлять как положительные, так и отрицательные числа. Параметр isSigned применяется только к типу сигнала INTEGER raw, и не влияет на тип сигнала FLOATING_POINT raw.startBit -> (целое число)
Указывает начало CAN-сигнала. Оно всегда должно быть младшим битом (LSB).
Это значение может отличаться от значения в файле DBC. Для сигналов little endian, startBit имеет такое же значение, как и в файле DBC. Для сигналов big endian в файле DBC стартовый бит является старшим битом (MSB). Вам необходимо вычислить LSB и передать его как startBit.
offset -> (вещественное число)
value = raw_value * factor + offset.factor -> (вещественное число)
length -> (целое число)
name -> (строка)
signalValueType -> (строка)
INTEGER.obdSignal -> (структура)
Информация о декодере сигнала, использующего протокол on-board diagnostic (OBD) II.
pidResponseLength -> (целое число)
serviceMode -> (целое число)
pid -> (целое число)
scaling -> (вещественное число)
offset -> (вещественное число)
value = raw_value * scaling + offset.startByte -> (целое число)
byteLength -> (целое число)
bitRightShift -> (целое число)
bitMaskLength -> (целое число)
isSigned -> (булево)
true ) или без знака (false ). Если сообщение со знаком, оно может представлять как положительные, так и отрицательные числа. Параметр isSigned применяется только к типу сигнала INTEGER raw, и не влияет на тип сигнала FLOATING_POINT raw. Значение по умолчанию - false.signalValueType -> (строка)
INTEGER.messageSignal -> (структура)
Информация о декодировании определенного сообщения, поддерживающего типы данных высшего порядка.
topicName -> (строка)
structuredMessage -> (структура со связанными объединениями)
Структурированное сообщение для сигнала сообщения. Оно может быть определено с использованием primitiveMessageDefinition , structuredMessageListDefinition или structuredMessageDefinition рекурсивно.
Примечание
Это структура со связанными объединениями. Только один из следующих ключей верхнего уровня может быть установлен:primitiveMessageDefinition, structuredMessageListDefinition, structuredMessageDefinition.primitiveMessageDefinition -> (структура со связанными объединениями)
Представляет узел типа примитивного типа сложной структуры данных.
Примечание
Это структура со связанными объединениями. Только один из следующих ключей верхнего уровня может быть установлен:ros2PrimitiveMessageDefinition.ros2PrimitiveMessageDefinition -> (структура)
Информация о PrimitiveMessage, использующем совместимое с ROS 2 сообщение примитивного типа сложной структуры данных.
primitiveType -> (строка)
offset -> (вещественное число)
value = raw_value * scaling + offset.scaling -> (вещественное число)
upperBound -> (длинное целое)
STRING и WSTRING.structuredMessageListDefinition -> (структура)
Представляет узел типа списка сложной структуры данных.
name -> (строка)
memberType -> (структура со связанными объединениями)
Тип члена определения списка структурированных сообщений.
Примечание
Это структура со связанными объединениями. Только один из следующих ключей верхнего уровня может быть установлен:primitiveMessageDefinition, structuredMessageListDefinition, structuredMessageDefinition.primitiveMessageDefinition -> (структура со связанными объединениями)
Представляет узел типа примитивного типа сложной структуры данных.
Примечание
Это структура со связанными объединениями. Только один из следующих ключей верхнего уровня может быть установлен:ros2PrimitiveMessageDefinition.ros2PrimitiveMessageDefinition -> (структура)
Информация о PrimitiveMessage, использующем сообщение примитивного типа, совместимое с ROS 2, сложной структуры данных.
primitiveType -> (строка)
offset -> (вещественное число)
value = raw_value * scaling + offset.scaling -> (вещественное число)
upperBound -> (длинное целое)
STRING и WSTRING.structuredMessageListDefinition -> (структура)
Представляет узел типа списка сложной структуры данных.
name -> (строка)
( … рекурсивно … )listType -> (строка)
capacity -> (целое число)
FIXED_CAPACITY или DYNAMIC_BOUNDED_CAPACITY.structuredMessageDefinition -> (список)
Представляет узел типа структуры сложной структуры данных.
(структура)
Представляет элемент отображения StructureMessageName в DataType.
fieldName -> (строка)
( … рекурсивно … )
listType -> (строка)
capacity -> (целое число)
FIXED_CAPACITY или DYNAMIC_BOUNDED_CAPACITY.structuredMessageDefinition -> (список)
Представляет узел типа структуры сложной структуры данных.
(структура)
Представляет элемент отображения StructureMessageName в DataType.
fieldName -> (строка)
dataType -> (структура со связанными объединениями)
Тип данных.
Примечание
Это структура со связанными объединениями. Только один из следующих ключей верхнего уровня может быть установлен:primitiveMessageDefinition, structuredMessageListDefinition, structuredMessageDefinition.primitiveMessageDefinition -> (структура со связанными объединениями)
Представляет узел типа примитивного типа сложной структуры данных.
Примечание
Это структура со связанными объединениями. Только один из следующих ключей верхнего уровня может быть установлен:ros2PrimitiveMessageDefinition.ros2PrimitiveMessageDefinition -> (структура)
Информация о PrimitiveMessage, использующем сообщение примитивного типа, совместимое с ROS 2, сложной структуры данных.
primitiveType -> (строка)
offset -> (вещественное число)
value = raw_value * scaling + offset.scaling -> (вещественное число)
upperBound -> (длинное целое)
STRING и WSTRING.structuredMessageListDefinition -> (структура)
Представляет узел типа списка сложной структуры данных.
name -> (строка)
( … рекурсивно … )listType -> (строка)
capacity -> (целое число)
FIXED_CAPACITY или DYNAMIC_BOUNDED_CAPACITY.structuredMessageDefinition -> (список)
Представляет узел типа структуры сложной структуры данных.
(структура)
Представляет элемент отображения StructureMessageName в DataType.
fieldName -> (строка)
( … рекурсивно … )
customDecodingSignal -> (структура)
Информация о пользовательском декодере сигнала.
Предупреждение
Доступ к определенным функциям Amazon Web Services IoT FleetWise в настоящее время ограничен. Дополнительную информацию см. в разделе «Доступность регионов и функций Amazon Web Services» в руководстве разработчика Amazon Web Services IoT FleetWise.id -> (строка)
Синтаксис JSON:
[
{
"fullyQualifiedName": "string",
"type": "CAN_SIGNAL"|"OBD_SIGNAL"|"MESSAGE_SIGNAL"|"CUSTOM_DECODING_SIGNAL",
"interfaceId": "string",
"canSignal": {
"messageId": integer,
"isBigEndian": true|false,
"isSigned": true|false,
"startBit": integer,
"offset": double,
"factor": double,
"length": integer,
"name": "string",
"signalValueType": "INTEGER"|"FLOATING_POINT"
},
"obdSignal": {
"pidResponseLength": integer,
"serviceMode": integer,
"pid": integer,
"scaling": double,
"offset": double,
"startByte": integer,
"byteLength": integer,
"bitRightShift": integer,
"bitMaskLength": integer,
"isSigned": true|false,
"signalValueType": "INTEGER"|"FLOATING_POINT"
},
"messageSignal": {
"topicName": "string",
"structuredMessage": {
"primitiveMessageDefinition": {
"ros2PrimitiveMessageDefinition": {
"primitiveType": "BOOL"|"BYTE"|"CHAR"|"FLOAT32"|"FLOAT64"|"INT8"|"UINT8"|"INT16"|"UINT16"|"INT32"|"UINT32"|"INT64"|"UINT64"|"STRING"|"WSTRING",
"offset": double,
"scaling": double,
"upperBound": long
}
},
"structuredMessageListDefinition": {
"name": "string",
"memberType": {
"primitiveMessageDefinition": {
"ros2PrimitiveMessageDefinition": {
"primitiveType": "BOOL"|"BYTE"|"CHAR"|"FLOAT32"|"FLOAT64"|"INT8"|"UINT8"|"INT16"|"UINT16"|"INT32"|"UINT32"|"INT64"|"UINT64"|"STRING"|"WSTRING",
"offset": double,
"scaling": double,
"upperBound": long
}
},
"structuredMessageListDefinition": {
"name": "string",
"memberType": { ... recursive ... },
"listType": "FIXED_CAPACITY"|"DYNAMIC_UNBOUNDED_CAPACITY"|"DYNAMIC_BOUNDED_CAPACITY",
"capacity": integer
},
"structuredMessageDefinition": [
{
"fieldName": "string",
"dataType": { ... recursive ... }
}
...
]
},
"listType": "FIXED_CAPACITY"|"DYNAMIC_UNBOUNDED_CAPACITY"|"DYNAMIC_BOUNDED_CAPACITY",
"capacity": integer
},
"structuredMessageDefinition": [
{
"fieldName": "string",
"dataType": {
"primitiveMessageDefinition": {
"ros2PrimitiveMessageDefinition": {
"primitiveType": "BOOL"|"BYTE"|"CHAR"|"FLOAT32"|"FLOAT64"|"INT8"|"UINT8"|"INT16"|"UINT16"|"INT32"|"UINT32"|"INT64"|"UINT64"|"STRING"|"WSTRING",
"offset": double,
"scaling": double,
"upperBound": long
}
},
"structuredMessageListDefinition": {
"name": "string",
"memberType": { ... recursive ... },
"listType": "FIXED_CAPACITY"|"DYNAMIC_UNBOUNDED_CAPACITY"|"DYNAMIC_BOUNDED_CAPACITY",
"capacity": integer
},
"structuredMessageDefinition": [
{
"fieldName": "string",
"dataType": { ... recursive ... }
}
...
]
}
}
...
]
}
},
"customDecodingSignal": {
"id": "string"
}
}
...
]
--signal-decoders-to-remove (список)
Список сигнальных декодеров для удаления из манифеста декодера.
(строка)
Синтаксис:
"string" "string" ...
--network-interfaces-to-add (список)
Список информации о сетевых интерфейсах для добавления в манифест декодера.
(структура)
Представляет узел и его характеристики в сети связи внутри автомобиля. Все сигнальные декодеры должны быть связаны с узлом сети.
Чтобы получить эту информацию обо всех сетевых интерфейсах, указанных в манифесте декодера, используйте операцию API.
interfaceId -> (строка)
type -> (строка)
CAN_SIGNAL определяет протокол, определяющий, как данные передаются между электронными управляющими блоками (ECU). OBD_SIGNAL определяет протокол, определяющий, как передаются данные самодиагностики между ECU.canInterface -> (структура)
Информация о сетевом интерфейсе, определяемом протоколом Controller Area Network (CAN).
name -> (строка)
protocolName -> (строка)
protocolVersion -> (строка)
obdInterface -> (структура)
Информация о сетевом интерфейсе, определяемом протоколом диагностики на борту (OBD) II.
name -> (строка)
requestMessageId -> (целое число)
obdStandard -> (строка)
pidRequestIntervalSeconds -> (целое число)
dtcRequestIntervalSeconds -> (целое число)
useExtendedIds -> (логическое значение)
hasTransmissionEcu -> (логическое значение)
vehicleMiddleware -> (структура)
Средства взаимодействия с автомобилем, определенные как тип сетевого интерфейса. Примеры средств взаимодействия с автомобилем включают ROS2 и SOME/IP.
name -> (строка)
protocolName -> (строка)
customDecodingInterface -> (структура)
Информация о пользовательском сетевом интерфейсе.
name -> (строка)
Сокращенная форма синтаксиса:
interfaceId=string,type=string,canInterface={name=string,protocolName=string,protocolVersion=string},obdInterface={name=string,requestMessageId=integer,obdStandard=string,pidRequestIntervalSeconds=integer,dtcRequestIntervalSeconds=integer,useExtendedIds=boolean,hasTransmissionEcu=boolean},vehicleMiddleware={name=string,protocolName=string},customDecodingInterface={name=string} ...
Синтаксис JSON:
[
{
"interfaceId": "string",
"type": "CAN_INTERFACE"|"OBD_INTERFACE"|"VEHICLE_MIDDLEWARE"|"CUSTOM_DECODING_INTERFACE",
"canInterface": {
"name": "string",
"protocolName": "string",
"protocolVersion": "string"
},
"obdInterface": {
"name": "string",
"requestMessageId": integer,
"obdStandard": "string",
"pidRequestIntervalSeconds": integer,
"dtcRequestIntervalSeconds": integer,
"useExtendedIds": true|false,
"hasTransmissionEcu": true|false
},
"vehicleMiddleware": {
"name": "string",
"protocolName": "ROS_2"
},
"customDecodingInterface": {
"name": "string"
}
}
...
]
--network-interfaces-to-update (список)
Список информации о сетевых интерфейсах для обновления в манифесте декодера.
(структура)
Представляет узел и его характеристики в сети связи внутри автомобиля. Все сигнальные декодеры должны быть связаны с узлом сети.
Чтобы получить эту информацию обо всех сетевых интерфейсах, указанных в манифесте декодера, используйте операцию API.
interfaceId -> (строка)
type -> (строка)
CAN_SIGNAL определяет протокол, определяющий, как данные передаются между электронными управляющими блоками (ECU). OBD_SIGNAL определяет протокол, определяющий, как передаются данные самодиагностики между ECU.canInterface -> (структура)
Информация о сетевом интерфейсе, определяемом протоколом Controller Area Network (CAN).
name -> (строка)
protocolName -> (строка)
protocolVersion -> (строка)
obdInterface -> (структура)
Информация о сетевом интерфейсе, определяемом протоколом диагностики на борту (OBD) II.
name -> (строка)
requestMessageId -> (целое число)
obdStandard -> (строка)
pidRequestIntervalSeconds -> (целое число)
dtcRequestIntervalSeconds -> (целое число)
useExtendedIds -> (логическое значение)
hasTransmissionEcu -> (логическое значение)
vehicleMiddleware -> (структура)
Средства взаимодействия с автомобилем, определенные как тип сетевого интерфейса. Примеры средств взаимодействия с автомобилем включают ROS2 и SOME/IP.
name -> (строка)
protocolName -> (строка)
customDecodingInterface -> (структура)
Информация о пользовательском сетевом интерфейсе.
name -> (строка)
Сокращенная форма синтаксиса:
interfaceId=string,type=string,canInterface={name=string,protocolName=string,protocolVersion=string},obdInterface={name=string,requestMessageId=integer,obdStandard=string,pidRequestIntervalSeconds=integer,dtcRequestIntervalSeconds=integer,useExtendedIds=boolean,hasTransmissionEcu=boolean},vehicleMiddleware={name=string,protocolName=string},customDecodingInterface={name=string} ...
Синтаксис JSON:
[
{
"interfaceId": "string",
"type": "CAN_INTERFACE"|"OBD_INTERFACE"|"VEHICLE_MIDDLEWARE"|"CUSTOM_DECODING_INTERFACE",
"canInterface": {
"name": "string",
"protocolName": "string",
"protocolVersion": "string"
},
"obdInterface": {
"name": "string",
"requestMessageId": integer,
"obdStandard": "string",
"pidRequestIntervalSeconds": integer,
"dtcRequestIntervalSeconds": integer,
"useExtendedIds": true|false,
"hasTransmissionEcu": true|false
},
"vehicleMiddleware": {
"name": "string",
"protocolName": "ROS_2"
},
"customDecodingInterface": {
"name": "string"
}
}
...
]
--network-interfaces-to-remove (список)
Список сетевых интерфейсов для удаления из манифеста декодера.
(строка)
Синтаксис:
"string" "string" ...
--status (строка)
Состояние манифеста декодера. Если статус ACTIVE, манифест декодера не может быть изменен. Если статус DRAFT, вы можете изменить манифест декодера.
Возможные значения:
ACTIVEDRAFTINVALIDVALIDATING
--default-for-unmapped-signals (строка)
Использовать стандартные декодеры для всех неотображённых сигналов в модели. Вам не нужно предоставлять подробную информацию о декодировании.
Предупреждение
Доступ к определённым функциям Amazon Web Services IoT FleetWise в настоящее время ограничен. Для получения дополнительной информации см. Доступность областей Amazon Web Services и функций в Руководстве разработчика Amazon Web Services IoT FleetWise.Возможные значения:
CUSTOM_DECODING
--cli-input-json | --cli-input-yaml (строка) Чтение аргументов из предоставленной JSON-строки. JSON-строка соответствует формату, предоставленному --generate-cli-skeleton. Если на командной строке указаны другие аргументы, эти значения переопределят значения, предоставленные JSON. Невозможно передавать произвольные двоичные значения с помощью значения, предоставленного JSON, так как строка будет интерпретирована буквально. Это может не быть указано вместе с --cli-input-yaml.
--generate-cli-skeleton (строка) Выводит JSON-скелет в стандартный вывод без отправки запроса к API. Если предоставлено значение без значения или значение input, выводится пример входного JSON, который можно использовать в качестве аргумента для --cli-input-json. Аналогично, если предоставлено значение yaml-input, будет выведен пример входного YAML, который можно использовать с --cli-input-yaml. Если предоставлено значение output, будет выполнена валидация входных данных команды и возвращён пример выходного JSON для этой команды. Сгенерированный JSON-скелет не является стабильным между версиями AWS CLI и не гарантирует обратной совместимости в сгенерированном JSON-скелете.
Глобальные параметры
--debug (логическое значение)
Включение отладки.
--endpoint-url (строка)
Переопределение URL по умолчанию команды на указанный URL.
--no-verify-ssl (логическое значение)
По умолчанию AWS CLI использует SSL при взаимодействии с сервисами AWS. Для каждого подключения SSL AWS CLI будет проверять сертификаты SSL. Этот параметр переопределяет стандартное поведение проверки сертификатов SSL.
--no-paginate (логическое значение)
Отключение автоматической постраничной навигации. Если автоматическая постраничная навигация отключена, AWS CLI выполнит только один вызов для первой страницы результатов.
--output (строка)
Стиль форматирования выходных данных команды.
- json
- текст
- таблица
- yaml
- yaml-поток
--query (строка)
Запрос JMESPath для фильтрации данных ответа.
--profile (строка)
Использование определённого профиля из файла учетных данных.
--region (строка)
Используемая область. Переопределяет настройки конфигурации/среды.
--version (строка)
Вывод версии инструмента.
--color (строка)
Включение/выключение цветного вывода.
- включено
- выключено
- автоматически
--no-sign-request (логическое значение)
Отказ от подписи запросов. Учетные данные не будут загружены, если предоставлен этот аргумент.
--ca-bundle (строка)
Сборник сертификатов CA для проверки сертификатов SSL. Переопределяет настройки конфигурации/среды.
--cli-read-timeout (целое число)
Максимальное время чтения сокета в секундах. Если значение установлено в 0, чтение сокета будет блокирующим и не будет иметь таймаута. Значение по умолчанию — 60 секунд.
--cli-connect-timeout (целое число)
Максимальное время подключения сокета в секундах. Если значение установлено в 0, подключение сокета будет блокирующим и не будет иметь таймаута. Значение по умолчанию — 60 секунд.
--cli-binary-format (строка)
Стиль форматирования для двоичных блоков. По умолчанию формат — base64. Формат base64 ожидает, что двоичные блоки будут предоставлены как строка, закодированная в base64. Формат raw-in-base64-out сохраняет совместимость с поведением AWS CLI V1, и двоичные значения должны быть переданы буквально. При предоставлении содержимого файла, сопоставленного с двоичным блоком fileb://, всегда будет обрабатываться как двоичный и будет использоваться содержимое файла непосредственно независимо от параметра cli-binary-format. При использовании file:// содержимое файла должно быть должным образом отформатировано для настроенного cli-binary-format.
- base64
- raw-in-base64-out
--no-cli-pager (логическое значение)
Отключение пейджера cli для вывода.
--cli-auto-prompt (логическое значение)
Автоматически запрашивать параметры входных данных CLI.
--no-cli-auto-prompt (логическое значение)
Отключение автоматического запроса параметров входных данных CLI.
Вывод
name -> (строка)
arn -> (строка)
© Copyright 2025, Amazon Web Services. Created using Sphinx.