CN101605380B - 用于存储频率的方法和装置 - Google Patents

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Abstract

提供了一种无线通信装置中的方法,该方法包括标识与参数存储区域不相容的先前使用频率;对先前使用频率的值执行算数运算以给出先前使用频率的修改后的值;以及将先前使用频率的修改后的值存储在参数存储区域中。

Description

用于存储频率的方法和装置
技术领域
本申请总体上涉及具有例如UMTS(通用移动电信系统)中应用的电信系统,具体涉及一种用于存储频率的方法和装置。
背景技术
在典型的蜂窝无线系统中,移动用户设备(UE)经由无线接入网络(RAN)与一个或者更多个核心网络进行通信通信。用户设备(UE)包括不同类型的设备,例如移动电话(也被称作蜂窝或者蜂窝便携式电话)、具有无线通信能力的膝上型电脑、个人数字助理(PDA)等等。上述可以是便携式、手持、口袋大小、安装在交通工具中等的用户设备,并且与无线接入网络进行语音和/或数据信号通信。
下面,将参照UMTS以及具体标准。尽管如此,应当理解本发明并不限于任何具体移动电信系统。
无线接入网络覆盖了被划分成多个小区(cell)区域的地理区域。每个小区区域由至少一个基站来提供服务,基站在UMTS中被称作节点B。每个小区由在小区中广播的唯一标识符所标识。基站与通过空中接口以射频与基站范围内的UE进行通信。若干基站可以连接至控制基站的各种活动的无线网络控制器(RNC)。无线网络控制器通常连接至核心网络。
UMTS是第三代公共地面移动电信系统。已知标准化团体分别在其各自权限区域内公布和设置针对UMTS的标准。例如,已知3GPP(第三代合作项目)公布和设置了基于GSM(全球移动通信系统)的UMTS的的标准,并且已知3GPP2(第三代合作项目2)公布和设置了基于CDMA(码分多址)的UMTS的标准。在具体标准化团体的范围内,指定的合作伙伴在它们各自的区域内公布和设置标准。
考虑到无线移动设备,通常被称作用户设备(UE),其遵照针对UMTS协议的3GPP规范。3GPP 25.304技术规范v7.1.0,通过引用合并于此,并且在这里被称作25.304规范,解决了在空闲模式中的UE过程以及在连接模式中的用于小区重选择过程的主题。25.304规范的5.1.2.2节定义了在UMTS地面无线接入(UTRA)情况下的用于PLMN选择的所需支持。这要求UE扫描其支持的UTRA频带中所有RF频道以寻找可用的PLMN。
必须规律地执行用于寻找可用PLMN的扫描,使得如果UE在移动中,可以检测到UE可以通信的新PLMN。尽管如此,尝试在频率上检测PLMN会花费大约250ms,并且在某些情下要花费大约500ms。UE将支持至少一个UMTS频带,例如频带I。在频带I中存在277个频率,所以在某些情况下UE将花费2分钟以上来搜索频带I上的PLMN。一些UE支持不止一个频带,引起更长的时间。
因此,搜索可用的PLMN将花费大量时间。此外,PLMN搜索消耗处理能力以及电池资源。对于UE来说一种减少搜索可用PLMN所花费的资源量的方法是存储关于先前使用的小区频率的信息。然后UE可以在先前使用的频率上对PLMN执行初始搜索,这可以使UE在无需进行完全PLMN搜索的情况下找到可用的PLMN。
发明内容
因此提出针对一种用于存储频率的方法和装置的策略。下面描述了许多这样的策略。
在阅读针对用于存储频率的方法和装置的装置和方法的具体实施例的描述时,对于本领域普通技术人员而言,所提出的策略的其它方面和特性将变得显而易见。
在权利要求中对本发明进行陈述。
附图说明
通过参照附图,仅通过示例对实施例进行描述,在附图中:
图1示出了网络和用户设备概况的示意图;
图2是每个UMTS工作频带使用的上行和下行频率范围的表;
图3是根据图2的信息的说明,示出了针对每个UMTS工作频带的上行和下行频率范围的相对位置;
图4是附加频率的表;
图5示出了存储附加频率的方法;
图6示出了读取附加频率的方法;
图7示出了存储附加频率的方法的示例;
图8示出了读取附加频率的方法的示例;
图9示出了针对每个UMTS工作频带的上行和下行频率范围以及用于存储的可用范围的相对位置;
图10示出了针对每个UMTS工作频带的上行和下行频率范围以及用于存储的可用范围和用于存储附加频率的偏移范围的相对位置;以及
图11是示出了移动设备的方框图,该移动设备可以作为UE并与图1至10中的装置和方法一起操作。
不同附图中使用的相同或者相似附图标记代表相似的组件。
具体实施方式
这里所公开的方法可以在无线通信网络的用户设备中实现。参照附图,图1是示出了网络和用户设备概况的示意图。明显地,在实际应用中存在很多与网络一同操作的用户设备,但是出于简化的考虑,图1仅示出了单个用户设备100。为了说明的目的,图1还示出了在具有几个组件的UMTS系统中使用的无线接入网络119(UTRAN)。对于本领域技术人员显而易见的是在实际应用中网络将包括比所示更多的组件。
如图1所示的网络119包括三个无线网络子系统(RNS)102。每个RNS具有无线网络控制器(RNC)104。每个RNS 102具有一个或者更多节点B 102,节点B 102在功能上类似于GSM无线接入网络的基站收发信台。用户设备UE 100可以在无线接入网络内移动。在UE和UTRAN中的一个或者更多节点B之间建立无线连接(图1中用直虚线指示)。
作为示例,考虑针对UMTS协议、遵照3GPP说明书的无线移动设备。这样的无线移动设备通常被称作用户设备(UE)。3GPP技术规范25.331 v5.17.0,通过引用合并于此,并且在这里被称作25.331规范,解决了针对UE-UTRAN(UTRA网络)接口的无线资源控制协议的主题。
UMTS地面无线接入(UTRA)被设计为使用频分双工在频带中操作。存在同时被提出以及被使用的多个频带。此外,经常将新频带添加至UMTS规范。3GPP技术规范25.101,v7.11.0,通过引用合并于此,并且在这里被称作25.101规范,在5.2节示出了十个UMTS工作频带。图2示出了这十个工作频带201,编号从I至X。每个工作频带201包括上行(UL)频率范围202以及下行(DL)频率范围203。在每个频带中多个频道是可用的。标称频率频道的间隔是5MHz,但是这可以更改以优化具体安装的网络性能。频分双工(FDD)定义了针对在UE和UTRAN之间的上行和下行通信的分离的频道的使用。
图3是对来自图2的表中的信息的说明,示出了针对每个UMTS工作频带的上行和下行频率范围的相对位置。以对角线阴影示出上行频率202,并且以水平阴影示出下行频率203。在水平轴上示出以MHz(兆赫)计的频率,范围从800至2800MHz。
在5.4.2节,25.101规范陈述了所有频带的信道光栅是200kHz(千赫)。这意味着针对所使用的每个频率的中心频率必须是200kHz的整数倍。尽管如此,在25.101规范的5.4.3节指定了附加频率,该附加频率相对于通常的200kHz光栅移动了100kHz。图4的表示出了附加上行频率204和附加下行频率205。目前不存在针对频带I、III、VIII和IX的附加频率。每个附加频率不位于200kHz光栅上,即附加频率的值除以200kHz(0.2MHz)给不出整数结果。
3GPP 31.102规范,v7.9.0,通过引用合并于此,并且在这里被称作31.102规范,解决了通用订户标识模块(USIM)应用的特性的主题。31.102规范的4节定义了基本文件(EF)(Elementary Files)。基本文件存储在USIM中,并且包含服务和网络相关信息。例如,32.102规范的4.2.1节定义了针对语言指示的基本文件(EFLI)。EFLI包含一种或者更多种语言的代码。该信息由用户或者操作者来确定,并且按照优先级的顺序定义了用户的偏爱语言。该信息还可以用于以偏爱语言来显示小区广播消息。
31.102规范的4.2.57节定义了针对网络参数的基本文件(EFNETPAR)。EFNETPAR包含关于先前使用的小区频率的信息。当选择小区时,使用EFNETPAR的网络参数存储器可以减少对FDD(频分双工),TDD(时分双工)或者GSM(全球移动通信系统)载波的终端搜索的范围。
RF载频信息按照2字节存储于EFNETPAR中,并且从0.0Mhz开始按照16比特进行编码。16比特值的每次递增对应于频率中200kHz的递增,这是根据多数频率所位于的通用200kHz光栅。这允许正确的频道存储在该数据域中,使其独立于任意频带信息。终端负责将指示的频率与具体频带(例如GSM 900、GSM 1800)相关联。这意味着可以以200kHz的分辨率覆盖从0至13.1GHz的范围。所指示的频率是终端接收机载频。
31.102规范所限定的EFNETPAR的问题在于,该文件仅用于存储200kHz光栅上的频率。因此,不能以常规方式在EFNETPAR中存储附加频率204,205。这里所公开的方法的实施例解决了该问题。
图5示出了存储附加频率204,205的方法。如果待存储的频率不在200kHz光栅上,那么确定该频率与参数存储区域不相容,并且为了移动该频率使其位于不存在已知UMTS频带操作的200kHz光栅上,对该值进行算数运算。修改后的值存储于参数存储区域中,由于其位于200kHz光栅上,因此这是可能的。参照图5,在501,将先前使用的频率标识为需要存储。在502,确定先前使用频率是否与参数存储区域不相容。如果在502的确定是否定的,则在505将先前使用频率的值存储在参数存储区域中。如果在502的确定是肯定的,则在503对先前使用频率的值进行算数运算,并且然后在505将先前使用频率的修改后值存储在参数存储区域中。在505的存储处理可以是两阶段的处理,包括:首先将频率值除以比例因子(例如200kHz),并且然后将结果存储在参数存储区域中。
图6示出了读取附加频率的方法,其中对读取值进行算数运算。在611,从参数区域中标识频率值。611可以是两阶段的处理,包括:首先从参数存储区域中读取值,然后将该值乘以比例因子(例如200kHz)以得到作为频率的读取值。在613a、b和c,确定该读取值是否位于三个范围之一内。在本示例中,范围C包括不在范围A或者范围B内所有值。如果在613a该读取值被标识为位于范围A中,那么在614a执行算数运算A。如果该值被标识为位于范围B中,则如在613b所示,在614b对该读取值进行算数运算B。如果该读取值被标识为位于范围C中,则如在613c所确定的,不执行任何算数运算并且处理前进至615,在615执行对在所标识频率下的小区的搜索。备选地,可以将范围C隐式地定义为不在范围A或者范围B中的任何范围,使得如果读取值位于定义的范围(范围A或者范围B)内时,则执行针对那个范围的算数运算,但是如果读取值不位于定义的范围内时,则不执行任何算数运算。
在备选的示例中,可以仅定义一个范围,使得如果读取值在该范围内,则在使用该值之前对该值进行算数运算,但是如果该读取值在该范围之外,则在使用前不对该值进行任何算数运算。
图7示出了存储附加频率的方法的示例。在701,将先前使用的频率标识为需要存储。在步骤702,确定先前使用频率是否位于200kHz光栅上。可以通过将先前使用频率的值除以200kHz以及确定结果是否为整数来作出该确定。如果先前使用频率位于200kHz光栅上,则在704将该频率的值除以200kHz,并且在705将该值存储在EFNETPAR中。相反地,如果先前使用频率不位于200kHz光栅上,则在703将常量与该频率的值相加以产生修改后的值。然后在704将该修改后的值除以200kHz,并且在705存储在EFNETPAR中。
图8示出了读取附加频率的方法的示例。在811从EFNETPAR中读取一个值,并且在812将该值乘以200kHz以给出频率值。在813,确定该频率是否与已知网络相容。可以通过确定该频率值是否位于图2的表中所示的范围之一内来作出该确定。如果在813确定是肯定的,则在815,执行对在该频率下的小区的搜索。如果在813该确定是否定的,则确定该值在被存储于EFNETPAR中之前被偏移了(例如,参照图7如上所示)并且在814通过减去常量来移除该偏移量。在814使用的常量与在703中用于创建修改后值的常量相同。然后移除了偏移量的值给出了与已知网络相容的频率,,并且在815执行该频率下的小区的搜索。
图9类似于图3,并且示出了针对每个UMTS工作频带的上行和下行频率范围的相对位置。图9还示出了针对EFNETPAR的存储的范围,其为0至13100MHz。如图3所示,以对角线阴影示出上行频率202,并且以垂直阴影示出下行频率203。使用点状阴影示出了基本文件EFNETPAR的范围。在水平轴上示出以MHz计的频率,其范围是从0至13200MHz。从图9很明显可以看出EFNETPAR频率范围的相当大部分没有在被设置为根据当前已知频带I至X进行操作的UE中。
图10是图9的拷贝,并且附加地示出了可以使用偏移常量为6000.1MHz作为示例的、存储了附加频率的区域。以从左上至右下的对角线阴影示出附加上行频率204,并且以水平阴影示出附加下行频率205。当然应当理解可以使用另一偏移量值。然而,对于偏移量值而言满足n×200kHz+100kHz是有利的,其中n是任意整数。在所示的示例中,偏移量是6000.1MHz,n取值30000。这样具有适当高值的n的偏移量值产生存储于不存在已知网络的频率范围中的附加频率,并且还将频率值移动至200kHz光栅上。在给定的示例中,使用单一常量对所有频带进行偏移。然而,在备选实施例中,偏移常量的不同值可以用于一个或者更多特定频带。
应当注意到,上述方法向后相容于可以使用常规读取方法从EFNETPAR中读取200kHz光栅值的范围。这样常规读取方法将曲解修改后的值。例如,读取频带II的附加上行频率204的UE将每个频率标识为位于7850.1MHz与7910.1MHz之间。在写入时,没有已知的UMTS操作在该频带内。然而,如果UE将从EFNETPAR中读取这些值,则UE将尝试在频谱的错误部分中搜索小区,UE在该频谱的错误部分将找不到有效的PLMN。一旦找不到PLMN,UE将移动至下一个存储值。然而,应当注意,通常从EFNETPAR中读取的设备也是写入EFNETPAR的设备。不太可能的是,上述存储附加频率的方法将在不具有相应的读取附加频率的方法的设备中实现,因此不太可能出现对存储在EFNETPAR中修改后值的曲解。
现在转到图11,图11是示出了移动设备的方框图,该移动设备可以用作UE并与图1至10的装置和方法合作,并且该移动设备是示例无线通信设备。优选地,移动站900是至少具有语音和数据通信能力的双向无线通信设备。优选地,移动站900具有与互联网上其它计算机系统进行通信的能力。根据提供的准确功能,无线设备可以被称作例如数据消息收发设备、双向寻呼机、无线电子邮件设备、具有数据消息收发功能的蜂窝电话、无线互联网装置、或数据通信设备。
其中,移动站900能够用于双向通信,该移动站900将并入通信子系统911中,该子系统911同时包括接收机912以及传送器914,以及相关联的组件,例如一个或更多天线元件916和918(优选地,嵌入式或者内置式)、本地振荡器(LO)913、以及诸如数字信号处理器(DSP)920等的处理模块。对于通信领域的技术人员来说显而易见的是,通信子系统911的具体设计将依赖于该设备要在其中进行操作的通信网络。例如,移动站900可以包括被设计为在MobitexTM移动通信系统、DataTACTM移动通信系统、GPRS网络,UMTS网络、或EDGE网络中操作的通信子系统911。
网络接入请求也将根据网络902的类型而变化。例如,在Mobitex以及DataTAC网络中,移动站900使用与每个移动站相关联的唯一的标识号在网络上注册。然而,在UMTS和GPRS网络中,网络接入与移动站900的订户或者用户相关联。因此GPRS移动站需要订户标识模块(SIM)卡,以便在GPRS网络上操作。没有有效的SIM卡,GPRS移动站将不是全功能的。本地或者非网络通信功能,以及诸如“911”紧急呼叫等合法需要的功能(如果需要)是可用的,但是移动站900将不能执行涉及到在网络902上进行通信的任何其它功能。SIM接口944通常类似于卡槽,可以像类似于磁盘或者PCMCIA卡一样可以将SIM卡插入和弹出该卡槽。SIM卡可以具有大约64K的存储器并且保持很多关键配置951,以及类似于标识和订户相关信息的其它信息953。
当已完成所需网络注册或者激活过程时,移动站900可以在网络902上发送和接收通信信号。将天线916通过通信网络902接收到的信号输入至接收机912,该接收机912可以执行普通接收机功能,例如信号放大、下变频、滤波、信道选择等,以及在图11所示的示例系统中的模拟至数字(A/D)转换。接收信号的A/D转换允许更多复杂的通信功能,例如在DSP 920中执行的解调和解码。同样,由DSP 920对要发送的信号进行,该处理例如包括调制和编码,并且输入至发射机914以进行数字至模拟转换、上变频、滤波、放大和经由天线918在通信网络902上进行发送。DSP 920不仅处理通信信号,还提供针对接收机和发射机的控制。例如,可以通过在DSP 920中实现的自动增益控制算法来自适应地控制对接收机912和发射机914中的通信信号所施加的增益。
优选地,移动站900包括控制设备总体操作的微处理器938。至少包括数据和语音通信在内的通信功能通过通信子系统911来执行。微处理器938也与其他设备子系统进行交互,例如显示器922、闪存924、随机存取存储器(RAM)926,辅助输入/输出(I/O)子系统928、串口930、键盘932、扬声器934、麦克风936,短距离通信子系统940以及表示为924的任何其它设备子系统。
图11所示的一些子系统执行通信相关功能,反之其它子系统提供“驻留”或者设备上功能。特别地,诸如键盘932和显示器922的一些子系统例如可以同时用于通信相关功能(如输入用于在通信网络上发送的文本消息),以及设备驻留功能(诸如计算器或任务列表)。
优选地,微处理器938使用的操作系统软件存储在诸如闪存924的持久性存储器中该持久性存储器可以被只读存储器(ROM)或者类似的存储组件(图中未示出)所取代。本领域技术人员将理解的是,可以将操作系统、特定设备应用、或者其部分临时地加载至诸如RAM926等易失性存储器中。接收到的通信信号也可以存储在RAM 926中。
如图所示,可以将闪存924分隔为针对计算机程序的958以及程序数据存储950、952、954和956的不同的区域。这些不同的存储类型指示了,每个程序可以针对它们自己的数据存储需求来分配闪存924的一部分。微处理器938除了其操作系统功能以外,优选地,还能够在移动站上执行软件应用。通常,在制造期间,将至少包括数据和语音通信应用的、控制基本操作的预定应用集安装在移动站900中。优选软件应用可以是具有组织和管理与移动站的用户相关的数据项的能力的个人信息管理器应用,其中数据项例如但不限于,电子邮件、日历事件、语音邮件、约会、和任务项。自然地,一个或者更多存储器的存储将在移动站上可用,以便于PIM数据项的存储。这样的PIM应用优选地具有经由无线网络902发送和接收数据项的能力。在优选实施例中,PIM数据项经由无线网络902可以与在主机系统上存储或者与主机系统相关联的、移动站用户的相应数据项无缝地集成、同步和更新。其它应用也可以通过网络902、辅助I/O子系统928、串口930、短距离通信子系统940或者其它任何子系统942加载至移动站900上,并且由用户安装在RAM 926中,或者优选地安装在非易失性存储器上(图中未示出),以由微处理器938执行。应用安装中的此类灵活性增加了设备的功能,并且可以提供增强的设备上功能、通信相关功能、或二者兼而有之。例如,安全通信应用可以使用移动站900来执行电子商务功能和其它此类金融交易。
在数据通信模式中,诸如文本消息或下载的网页的接收信号将由通信子系统911来处理,并且输入至微处理器938,优选地,微处理器938进一步对接收信号进行处理,以向显示器922或者备选地向辅助I/O设备928输出。移动站900的用户还可以结合显示器922和可能的辅助I/O设备928例如使用键盘932来编辑诸如电子邮件消息的数据项,其中键盘932优选地是完整的字母数字键盘或者电话型小键盘。然后可以通过通信子系统911在通信网络上发送这样编辑的项目。
对于语音通信,除了优选地将接收信号输出至扬声器934以及通过麦克风936产生用于发送的信号以外,移动站900的总体操作是类似的。备选的语音或音频I/O子系统(例如语音消息记录子系统)也可以在移动站900上实现。尽管优选地主要通过扬声器934来完成语音或者音频信号输出,但是显示器922也可以用于提供下列指示:例如呼叫方身份、语音呼叫的持续时间、或者其它语音呼叫相关信息。
图11中的串口930,通常在期望与用户的台式计算机(图中未示出)同步的个人数字助理(PDA)型的移动站中实现,但是该串口930是可选设备组件。这样的端口930将使得用户能够通过外部设备或软件应用来设置喜好,并且不用通过无线通信网络就可以向移动站900提供信息或者软件下载,以扩展移动站900的能力。该备选的下载路径例如可以用于通过直接且可靠和可信的连接将加密密钥加载到设备上,从而实现安全设备通信。
诸如短距离通信子系统的其它通信子系统940是另一可选组件,可以提供移动站900与不同系统或者设备(不必是类似设备)之间的通信。例如,子系统940可以包括红外设备以及相关电路和组件或者蓝牙TM通信模块,以提供与具有类似能力的系统和设备的通信。
当移动设备900用作UE时,协议栈946包括用于存储频率的方法和装置。
扩展与备选
在前述的说明书中,已参照具体实施例对本发明进行了描述。然而,显而易见的是,在不背离本技术的范围的情况下可以对其进行各种修改和改变。因此本说明书以及附图将仅视作说明性而不是限制性目的。
请注意,所述方法具有按照特定顺序执行的动作。然而,本领域技术人员将清楚,上下文允许执行的动作的顺序可以发生变化,因此这里所述的顺序并不意在作为限制。
还请注意,描述方法的目的也意在寻求对被设置为执行该方法的设备的保护,并且已经彼此独立地要求特征的目的是,这些特征可以与其它要求的特征一起使用。
此外,将注意到这里描述的装置可以包括诸如UE的单个组件或UTRAN,或者其它用户设备或接入网络组件,例如彼此进行通信的多个这样组件的组合或类似组件的子网络或全网络。
这里已描述的实施例涉及到3GPP规范。然而,所述方法和装置并不意在受限于这里引用的规范或者版本,而是适用于未来的版本或者其它规范。
本专利文献的公开部分包含受版权保护的材料。当其出现在专利商标局的专利文件或者记录中时,版权所有者不能拒绝任何人用复制该专利文献或者专利公开,但是在任何情况下保留所有的版权权利。

Claims (12)

1.一种操作无线通信装置的方法,所述方法包括:
如果先前使用频率位于100kHz光栅上,或者先前使用频率除以200kHz的结果不是整数值,则将该先前使用频率识别为与参数存储区域的频率光栅不相容;
响应于识别出不相容:
对不相容的先前使用频率的值执行算数运算,以给出先前使用频率的修改后的值;以及
将先前使用频率的修改后的值存储在参数存储区域中。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述算数运算是加上常量。
3.根据权利要求2所述的方法,其中,所述常量是正数。
4.根据权利要求3所述的方法,其中,所述常量大于被设置用于无线通信的无线通信装置的任何频率。
5.根据权利要求2所述的方法,其中,所述常量是负数。
6.根据权利要求5所述的方法,其中,所述常量具有导致不相容频率被存储为小于被设置用于无线通信的无线通信装置的任何频率的值的值。
7.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中,所述算数运算依赖于先前使用频率的值。
8.根据权利要求1至6中任一项所述的方法,其中,所述算数运算独立于先前使用频率的值。
9.根据权利要求1所述的方法,其中,无线通信装置被设置为与UMTS网络进行通信,并且参数存储区域是EFNETPAR
10.一种无线通信装置中的方法,所述方法包括:
从参数存储区域中读取先前使用频率的已存储的值;
通过确定所述已存储的值是否在至少一个预定范围之一内,来识别所述已存储的值是否与无线通信装置工作于其中的网络相容;
响应于确定已存储的值在至少一个预定范围之一内:
对已存储的值执行算数运算,以给出先前使用频率的校正值,其中,所述算数运算依赖于先前使用频率的已存储的值;以及
在先前使用频率的校正值处搜索通信网络的小区。
11.根据权利要求10所述的方法,其中,无线通信装置被设置为与UMTS网络进行通信,并且参数存储区域是EFNETPAR
12.一种操作无线通信装置的设备,所述设备包括:
用于如果先前使用频率位于100kHz光栅上或者先前使用频率除以200kHz的结果不是整数值,则将该先前使用频率识别为与参数存储区域的频率光栅不相容的装置;
用于执行以下操作的装置:
响应于识别出不相容:
对不相容的先前使用频率的值执行算数运算,以给出先前使用频率的修改后的值;以及
将先前使用频率的修改后的值存储在参数存储区域中。
CN200910147030.4A 2008-06-13 2009-06-08 用于存储频率的方法和装置 Active CN101605380B (zh)

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EP08158243.9 2008-06-13

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