发明内容
本发明实施例提供一种功率控制的方法,可以在终端未与用户进行交互时,降低终端中各个耗电器件的运行功率,从而节省终端的用电量。本发明实施例还提供了相应的终端。
本发明第一方面提供一种功率控制的方法,包括:
获取指定时间段内每个监测周期中的所有符合预置条件的时间间隔,所述指定时间段中包含多个所述监测周期,所述时间间隔为终端未与用户进行交互的时长;
当在所述每个监测周期的同一系统时间段内,存在所述符合预置条件的时间间隔的概率超过预置阈值时,将所述同一系统时间段设置为非活动时间段,所述非活动时间段为默认所述终端未与用户进行交互的时间段;
当所述终端的系统时间到达所述非活动时间段,并且所述终端未正在与用户进行交互时,向所述终端中的各个耗电器件发送降低功率的指示信息,以使所述终端中的各个耗电器件降低运行功率;
所述当在所述每个监测周期的同一系统时间段内,存在所述符合预置条件的时间间隔的概率超过预置阈值时,将所述同一系统时间段设置为非活动时间段,具体包括:
统计所有监测周期中在所述每个监测周期的同一系统时间段存在所述符合预置条件的时间间隔的监测周期的数量;
根据所述监测周期的数量和所有监测周期中的数量,计算在所述每个监测周期的同一系统时间段内,存在所述符合预置条件的时间间隔的概率;
将所述符合预置条件的时间间隔的概率与所述预置阈值作为比较,当所述符合预置条件的时间间隔的概率超过所述预置阈值时,将所述同一系统时间段设置为非活动时间段。
结合第一方面,在第一种可能的实现方式中,所述获取指定时间段内每个监测周期中的所有符合预置条件的时间间隔,具体包括:
采集所述每个监测周期中每次灭屏和亮屏的时间点;
按照采集的时间顺序计算每一组相邻的灭屏时间点和亮屏时间点之间的第一差值;
当所述第一差值符合所述预置条件时,将所述符合所述预置条件的第一差值作为符合预置条件的时间间隔。
结合第一方面,在第二种可能的实现方式中,所述获取指定时间段内每个监测周期中的所有符合预置条件的时间间隔,具体包括:
获取所述每个监测周期中的每个闹钟时间,并获取在所述每个闹钟时间之前的最后一次的灭屏时间点;
计算所述每个闹钟时间与其对应的最后一次的灭屏时间点之间的第二差值;
当所述第二差值符合所述预置条件时,将所述符合所述预置条件的第二差值作为符合预置条件的时间间隔。
结合第一方面第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,所述获取所述每个监测周期中的每个闹钟时间之后,在获取在所述每个闹钟时间之前的最后一次的灭屏时间点之前,所述方法还包括:
计算相邻的两个闹钟时间之间的时间差;
当所述相邻两个闹钟时间之间的时间差不符合所述预置条件时,不获取所述相邻两个闹钟时间中后一个闹钟时间之前的最后一次的灭屏时间点。
结合第一方面、第一方面第一种至第三种可能的实现方式中的任意一种,在第四种可能的实现方式中,所述当在所述每个监测周期的同一系统时间段内,存在所述符合预置条件的时间间隔的概率超过预置阈值时,将所述同一系统时间段设置为非活动时间段,具体包括:
统计所有监测周期中在所述每个监测周期的同一系统时间段存在所述符合预置条件的时间间隔的监测周期的数量;
根据所述监测周期的数量和所有监测周期中的数量,计算在所述每个监测周期的同一系统时间段内,存在所述符合预置条件的时间间隔的概率;
将所述符合预置条件的时间间隔的概率与所述预置阈值作为比较,当所述符合预置条件的时间间隔的概率超过所述预置阈值时,将所述同一系统时间段设置为非活动时间段。
本发明第二方面提供一种控制装置,其特征在于,包括:
获取单元,用于获取指定时间段内每个监测周期中的所有符合预置条件的时间间隔,所述指定时间段中包含多个所述监测周期,所述时间间隔为终端未与用户进行交互的时长;
设置单元,用于当在所述每个监测周期的同一系统时间段内,存在所述获取单元获取的符合预置条件的时间间隔的概率超过预置阈值时,将所述同一系统时间段设置为非活动时间段,所述非活动时间段为默认所述终端未与用户进行交互的时间段;
发送单元,用于当所述终端的系统时间到达所述设置单元设置的非活动时间段并且所述终端未正在与用户进行交互时,向所述终端中的各个耗电器件发送降低功率的指示信息,以使所述终端中的各个耗电器件降低运行功率;
所述设置单元包括:
统计子单元,用于统计所有监测周期中在所述每个监测周期的同一系统时间段存在所述符合预置条件的时间间隔的监测周期的数量;
第三计算子单元,根据所述统计子单元统计的所述监测周期的数量和所有监测周期中的数量,计算在所述每个监测周期的同一系统时间段内,存在所述符合预置条件的时间间隔的概率;
比较子单元,用于将所述第三计算子单元计算出的符合预置条件的时间间隔的概率与所述预置阈值作为比较;
第三设置子单元,用于当所述比较子单元比较出符合预置条件的时间间隔的概率超过所述预置阈值时,将所述同一系统时间段设置为非活动时间段。
结合第二方面,在第一种可能的实现方式中,所述获取单元包括:采集子单元、第一计算子单元和第一设置子单元;
所述采集子单元,用于采集所述每个监测周期中每次灭屏和亮屏的时间点;
所述第一计算子单元,用于按照所述采集子单元采集的时间顺序计算每一组相邻的灭屏时间点和亮屏时间点之间的第一差值;
所述第一设置子单元,用于当所述第一计算子单元计算出的第一差值符合所述预置条件时,将所述符合所述预置条件的第一差值作为符合预置条件的时间间隔。
结合第二方面,在第二种可能的实现方式中,所述获取单元包括:获取子单元、第二计算子单元和第二设置子单元;
所述获取子单元,用于获取所述每个监测周期中的每个闹钟时间,并获取在所述每个闹钟时间之前的最后一次的灭屏时间点;
所述第二计算子单元,用于计算所述获取子单元获取的所述每个闹钟时间与其对应的最后一次的灭屏时间点之间的第二差值;
所述第二设置子单元,用于当所述第二计算子单元计算出的第二差值符合所述预置条件时,将所述符合所述预置条件的第二差值作为符合预置条件的时间间隔。
结合第二方面第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,所述获取单元还包括指示子单元,
所述第二计算子单元,还用于计算相邻的两个闹钟时间之间的时间差;
所述指示子单元,用于当所述第二计算子单元计算出所述相邻两个闹钟时间之间的时间差不符合所述预置条件时,指示所述获取单元不获取所述相邻两个闹钟时间中后一个闹钟时间之前的最后一次的灭屏时间点。
结合第二方面、第二方面第一种至第三种可能的实现方式中的任意一种,在第四种可能的实现方式中,所述设置单元包括:
统计子单元,用于统计所有监测周期中在所述每个监测周期的同一系统时间段存在所述符合预置条件的时间间隔的监测周期的数量;
第三计算子单元,根据所述统计子单元统计的所述监测周期的数量和所有监测周期中的数量,计算在所述每个监测周期的同一系统时间段内,存在所述符合预置条件的时间间隔的概率;
比较子单元,用于将所述第三计算子单元计算出的符合预置条件的时间间隔的概率与所述预置阈值作为比较;
设置子单元,用于当所述比较子单元比较出符合预置条件的时间间隔的概率超过所述预置阈值时,将所述同一系统时间段设置为非活动时间段。
本发明第三方面提供一种终端,控制装置和多个耗电器件;
所述控制装置为上述技术方案所述的控制装置。
本发明实施例采用获取指定时间段内每个监测周期中的所有符合预置条件的时间间隔,所述指定时间段中包含多个所述监测周期,所述时间间隔为终端未与用户进行交互的时长;当在所述每个监测周期的同一系统时间段内,存在所述符合预置条件的时间间隔的概率超过预置阈值时,将所述同一系统时间段设置为非活动时间段,所述非活动时间段为默认所述终端未与用户进行交互的时间段;当所述终端的系统时间到达所述非活动时间段,并且所述终端未正在与用户进行交互时,向所述终端中的各个耗电器件发送降低功率的指示信息,以使所述终端中的各个耗电器件降低运行功率。与现有技术中在用户不与终端进行交互,,自行灭屏后,终端中的多个耗电器件还以较高功率运行相比,本发明实施例提供的功率控制的方法,可以在终端未与用户进行交互时,降低终端中各个耗电器件的运行功率,从而节省终端的用电量。
具体实施方式
本发明实施例提供一种功率控制的方法,可以在终端未与用户进行交互时,降低终端中各个耗电器件的运行功率,从而节省终端的用电量。本发明实施例还提供了相应的终端。以下分别进行详细说明。
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明实施例的终端包括手机、掌上电脑(PAD)、个人电脑等终端设备。
参阅图1,本发明实施例中功率控制的方法的一实施例包括:
101、控制装置获取指定时间段内每个监测周期中的所有符合预置条件的时间间隔,所述指定时间段中包含多个所述监测周期,所述时间间隔为终端未与用户进行交互的时长。
本发明实施例中指定时间段可以为半个月、1个月、2个月或者其他时间段。监测周期为24小时,可以从前一天的12:00到第二天的12:00,这样可以包括晚上的睡眠时间,也可以为其他的前一天的某一时间点到24小时后的第二天的时间点,当然也可以为一天中的0:00到24:00。本发明实施例对监测周期的具体时间点不做限定。
符合预置条件的时间间隔可以是时间间隔大于一固定值,该固定值可以为半小时、1小时、2小时或者更长时间,可以根据用户的需求设定。
终端未与用户进行交互的时间间隔为终端与用户相邻两次进行交互的时间间隔。
102、控制装置当在所述每个监测周期的同一系统时间段内,存在所述符合预置条件的时间间隔的概率超过预置阈值时,将所述同一系统时间段设置为非活动时间段,所述非活动时间段为默认所述终端未与用户进行交互的时间段。
系统时间指的是手机中显示的时间,每个监测周期的同一系统时间段指的是每个24小时内的同一系统时间,如周一的8:00~9:00和周二到周日的8:00~9:00。
在一个监测周期内,会有多个时间间隔,但并不是一个监测周期中的每个时间间隔都是有规律可循的,本发明实施例中通过连续多日的统计,可以统计出每个监测周期内经常在同一系统时间段存在终端为与用户进行交互的时间间隔的概率,当针对相同时间段存在时间间隔的概率大于预置阈值时,既可以将这个相同时间确定为非活动时间段。
同一系统时间段可以通过分析每个监测周期之间的符合预置条件的时间间隔的起始时间点和结束时间点的离散程度来确定,如:第一个监测周期中的22:00~6:30是一个符合预置条件的时间间隔,第二个监测周期中的22:03~6:30是一个符合预置条件的时间间隔,第三个监测周期中的22:05~6:30是一个符合预置条件的时间间隔,第四个监测周期中的22:02~6:30是一个符合预置条件的时间间隔,第五个监测周期中的21:57~6:30是一个符合预置条件的时间间隔,第六个监测周期中的21:59~6:30是一个符合预置条件的时间间隔,那么根据分析就可以将起始时间点的平均值22:03~6:30作为同一系统时间段,也可以将最早的一个起始时间点~21:57~6:30作为同一系统时间段,当然也可以将最晚的一个起始时间点22:05~6:30作为同一系统时间段,这个可以根据用户需求设定。
举例来说,当统计出每个监测周期中22:00到次日6:30这段时间间隔终端未与用户进行交互的概率超过80%,那么就可以将22:00到次日6:30这段时间间隔确定为非活动时间段。
本发明实施例中非活动时间段并不是每个时间间隔都是非活动时间段,而是在该时间间隔在每个监测周期同一系统时间段存在的概率大于预置阈值时,该同一系统时间段才可以认为是非活动时间段。
预置阈值可以为90%、80%、70%、60%等等。
103、控制装置当所述终端的系统时间到达所述非活动时间段,并且所述终端未正在与用户进行交互时,向所述终端中的各个耗电器件发送降低功率的指示信息,以使所述终端中的各个耗电器件降低运行功率。
延续步骤102中的例子,当终端在终端的系统时间到达22:00到次日6:30这段时间时,且该终端未被使用时,控制装置向所述终端中的各个耗电器件发送降低功率的指示信息,以使所述终端中的各个耗电器件降低运行功率。如:控制手机中的中央处理器(Central Processing Unit,CPU)、图形处理器(GraphicProcessing Unit,GPU)、各种传感器(Sensor)、无线保真(wireless fidelity,WIFI)芯片、蓝牙等器件以极低功率运行,进入待机状态,显示器件灭屏。
本发明实施例采用获取指定时间段内每个监测周期中的所有符合预置条件的时间间隔,所述指定时间段中包含多个所述监测周期,所述时间间隔为终端未与用户进行交互的时长;当在所述每个监测周期的同一系统时间段内,存在所述符合预置条件的时间间隔的概率超过预置阈值时,将所述同一系统时间段设置为非活动时间段,所述非活动时间段为默认所述终端未与用户进行交互的时间段;当所述终端的系统时间到达所述非活动时间段,并且所述终端未正在与用户进行交互时,向所述终端中的各个耗电器件发送降低功率的指示信息,以使所述终端中的各个耗电器件降低运行功率。与现有技术中在用户不与终端进行交互,,自行灭屏后,终端中的多个耗电器件还以较高功率运行相比,本发明实施例提供的功率控制的方法,可以在终端未与用户进行交互时,降低终端中各个耗电器件的运行功率,从而节省终端的用电量。
可选地,在上述图1对应的实施例的基础上,本发明实施例提供的功率控制的方法的另一实施例中,所述获取指定时间段内每个监测周期中的所有符合预置条件的时间间隔,具体可以包括:
采集所述每个监测周期中每次灭屏和亮屏的时间点;
按照采集的时间顺序计算每一组相邻的灭屏时间点和亮屏时间点之间的第一差值;
当所述第一差值符合预置条件时,将符合预置条件的第一差值作为符合预置条件的时间间隔。
本发明实施例中,终端可以采集每个监测周期内每次灭屏和亮屏的时间点,一个监测周期中灭屏和亮屏的时间点可以有多个,以用户睡觉状态的灭屏和亮屏的时间点为例,采集到的灭屏时间点为22:00,采集到的相邻的亮屏时间点为次日6:30,那么该组灭屏和亮屏时间点的时间差就为8.5小时,如果预置条件为大于2小时的就可以认为是符合预置条件的时间间隔,就可以将时间间隔22:00~6:30作为符合预置条件的时间间隔,如果采集到的灭屏时间点为21:00,采集到的相邻的亮屏时间点为21:05,那么该灭屏和亮屏时间点的时间差就为5分钟,不满足预置条件,那么该时间间隔21:00~21:05就不能作为符合预置条件的时间间隔。如果用户频繁使用手机,那么22:00~6:30的时间间隔就会是符合预置条件的最大的时间间隔,如果对于一个封闭式开发人员来说,手机可能在上班时间的早上12:00到晚上22:00的10个小时内都处于未使用状态,那么该12:00~22:00为最大时间间隔,所以对于一些用户群最大时间间隔存在的时间段可能会有不同,但无论是最大时间间隔的存在在哪个时间段,只要该时间间隔满足预置条件,并且该时间间隔存在于同一系统时间段的概率超过预置阈值,就可以将这个同一系统时间段作为非活动时间段,控制装置就会向所述终端中的各个耗电器件发送降低功率的指示信息,以使所述终端中的各个耗电器件降低运行功率。
可选地,在上述图1对应的实施例及图1对应的可选实施例的基础上,本发明实施例提供的功率控制的方法的另一实施例中,所述获取指定时间段内每个监测周期中的所有符合预置条件的时间间隔,具体包括:
获取所述每个监测周期中的每个闹钟时间,并获取在所述每个闹钟时间之前的最后一次的灭屏时间点;
计算所述每个闹钟时间与其对应的最后一次的灭屏时间点之间的第二差值;
当所述第二差值符合所述预置条件时,将所述符合所述预置条件的第二差值作为符合预置条件的时间间隔。
本发明实施例中,闹钟时间通常都是为睡觉叫醒设置的时间,无论是晚上睡觉还是中午睡觉,通常都很有规律,用户睡觉时,终端设备也不会与用户进行交互。
以晚上睡觉为例,闹钟设置在次日的6:30,可以统计在闹钟时间6:30之前最后一次灭屏的时间点,如果是22:00,那么最后一次交互与闹钟时间到来之前的时间差为8.5小时,该8.5小时满足预置条件,那么时间间隔22:00~6:30即为该监测周期中满足预置条件的时间间隔。
可选地,在上述图1对应的实施例及图1对应的可选实施例的基础上,本发明实施例提供的功率控制的方法的另一实施例中,
所述获取所述每个监测周期中的每个闹钟时间之后,在获取在所述每个闹钟时间之前的最后一次的灭屏时间点之前,所述方法还包括:
计算相邻的两个闹钟时间之间的时间差;
当所述相邻两个闹钟时间之间的时间差不符合所述预置条件时,指示不获取所述相邻两个闹钟时间中后一个闹钟时间之前的最后一次的灭屏时间点。
本发明实施例中,当获取到的闹钟时间离的很近时,只需要最前的一个闹钟时间,其他的闹钟时间都不需要,那么就可以只获取所述两个闹钟时间中最前的一个闹钟时间之前的最后一次的灭屏时间点,即:指示不获取的所述相邻两个闹钟时间中后一个闹钟时间之前的最后一次的灭屏时间点。如:某个用户在早上设定了3个闹钟时间,分别为6:30、6:40和6:50,那么当计算出每个相邻的闹钟的时间差仅为10分钟,小于预置条件中的2小时,既指示不获取6:40和6:50之前的最后一次的灭屏时间点。
可选地,在上述图1对应的实施例及图1对应的可选实施例的基础上,本发明实施例提供的功率控制的方法的另一实施例中,
所述当在所述每个监测周期的同一系统时间段内,存在所述符合预置条件的时间间隔的概率超过预置阈值时,将所述同一系统时间段设置为非活动时间段,具体包括:
统计所有监测周期中在所述每个监测周期的同一系统时间段存在所述符合预置条件的时间间隔的监测周期的数量;
根据所述监测周期的数量和所有监测周期中的数量,计算在所述每个监测周期的同一系统时间段内,存在所述符合预置条件的时间间隔的概率;
将所述符合预置条件的时间间隔的概率与所述预置阈值作为比较,当所述符合预置条件的时间间隔的概率超过所述预置阈值时,将所述同一系统时间段设置为非活动时间段。
本发明实施例中,例如,统计的指定时间段为15天,其中有12天在22:00~6:30这段时间中都有符合预置条件的时间间隔,那么在所述每个监测周期的同一系统时间段内,存在所述符合预置条件的时间间隔的概率就为80%,如果预置阈值为70%,那么就可以将22:00~6:30设置为非活动时间段。
为了便于理解,参阅图2,下面以一个具体的应用场景为例,详细的说明本发明实施例中功率控制的方法的具体过程:
控制装置20包括信息采集模块200、决策模块210和执行模块220,信息采集模块200可以采集每个监测周期中的每次亮屏和灭屏的时间点、闹钟时间,并将采集到的信息都记录在系统数据库中。
决策模块210分析每个监测周期的中的符合预置条件的时间间隔,如:控制装置20采集到的灭屏时间点为22:00,采集到的相邻的亮屏时间点为次日6:30,那么该灭屏和亮屏时间点的时间差就为8.5小时,如果预置条件为大于2小时既可以为符合预置条件的时间间隔,那么22:00~6:30就可以为符合预置条件的时间间隔,如果采集到的灭屏时间点为21:00,采集到的相邻的亮屏时间点为21:05,那么该灭屏和亮屏时间点的时间差就为5分钟,不满足预置条件,那么该21:00~21:05就不能作为符合预置条件的时间间隔。如果用户频繁使用手机,那么22:00~6:30的时间间隔就会是符合预置条件的最大的时间间隔,如果对于一个封闭式开发人员来说,手机可能在上班时间的早上12:00到晚上22:00的10个小时内都处于未使用状态,那么该12:00~22:00为最大时间间隔,所以对于一些用户群最大时间间隔存在的时间段可能会有不同,但无论是最大时间间隔的存在在哪个时间段,只要该时间间隔满足预置条件,并且该时间间隔存在在同一系统时间段的概率超过预置阈值,就可以将这个同一系统时间段作为非活动时间段。控制装置就会向所述终端中的各个耗电器件发送降低功率的指示信息,以使所述终端中的各个耗电器件降低运行功率
执行模块220,当从决策模块210获知到在哪些时间段是非活动时间段时,当终端的系统时间达到该非活动时间段,控制装置就会向所述终端中的各个耗电器件发送降低功率的指示信息,以使所述终端中的各个耗电器件降低运行功率
降低耗电器件的运动功率包括但不限于关闭液晶显示器(Liquid CrystalDisplay,LCD)、发光二级管(Light Emitting Diode,LED)等显示设备,清理后台应用,避免不停运行重复启动,关闭WIFI、位检测(Bit Test,BT)等通信器件,CPU、GPU最低频率使用且处于待机状态,严格控制数据业务的运行等等措施。
参阅图3,本发明实施例提供的控制装置的一实施例包括:
获取单元201,获取单元,用于获取指定时间段内每个监测周期中的所有符合预置条件的时间间隔,所述指定时间段中包含多个所述监测周期,所述时间间隔为终端未与用户进行交互的时长;
设置单元202,用于当出在所述每个监测周期的同一系统时间段内,存在所述获取单元201获取的符合预置条件的时间间隔的概率超过预置阈值时,将所述同一系统时间段设置为非活动时间段,所述非活动时间段为默认所述终端未与用户进行交互的时间段;
发送单元203,用于当获取到所述终端的系统时间到达所述设置单元202设置的非活动时间段,并且所述终端未正在与用户进行交互时,向所述终端中的各个耗电器件发送降低功率的指示信息,以使所述终端中的各个耗电器件降低运行功率。
本发明实施例中,获取单元201用于获取指定时间段内每个监测周期中的所有符合预置条件的时间间隔,所述指定时间段中包含多个所述监测周期,所述时间间隔为终端未与用户进行交互的时长;设置单元202当出在所述每个监测周期的同一系统时间段内,存在所述获取单元201获取的符合预置条件的时间间隔的概率超过预置阈值时,将所述同一系统时间段设置为非活动时间段,所述非活动时间段为默认所述终端未与用户进行交互的时间段;发送单元203当获取到所述终端的系统时间到达所述设置单元202设置的非活动时间段,并且所述终端未正在与用户进行交互时,向所述终端中的各个耗电器件发送降低功率的指示信息,以使所述终端中的各个耗电器件降低运行功率。与现有技术中在用户不与终端进行交互,,自行灭屏后,终端中的多个耗电器件还以较高功率运行相比,本发明实施例提供的功率控制的方法,可以在终端未与用户进行交互时,降低终端中各个耗电器件的运行功率,从而节省终端的用电量。
可选地,在上述图3对应的实施例的基础上,参阅图4,本发明实施例提供的控制装置的另一实施例中:所述获取单元21包括:采集子单元2011、第一计算子单元2012和第一设置子单元2013;
所述采集子单元2011,用于采集所述每个监测周期中每次灭屏和亮屏的时间点;
所述第一计算子单元2012,用于按照所述采集子单元2011采集的时间顺序计算每一组相邻的灭屏时间点和亮屏时间点之间的第一差值;
所述第一设置子单元2013,用于当所述第一计算子单元2012计算出的第一差值符合所述预置条件时,将所述符合所述预置条件的第一差值作为符合预置条件的时间间隔。
可选地,在上述图3对应的实施例的基础上,参阅图5,本发明实施例提供的终端的另一实施例中,所述获取单元201包括:获取子单元2014、第二计算子单元2015和第二设置子单元2016;
所述获取子单元2014,用于获取所述每个监测周期中的每个闹钟时间,并获取在所述每个闹钟时间之前的最后一次的灭屏时间点;
所述第二计算子单元2015,用于计算所述获取子单元2014获取的所述每个闹钟时间与其对应的最后一次的灭屏时间点之间的第二差值;
所述第二设置子单元2016,用于当所述第二计算子单元2015计算出的第二差值符合所述预置条件时,将所述符合所述预置条件的第二差值作为符合预置条件的时间间隔。
可选地,在上述图5对应的实施例的基础上,参阅图6,本发明实施例提供的控制装置的另一实施例中,所述获取单元201还包括:指示子单元2017,
所述第二计算子单元2015,还用于计算相邻的两个闹钟时间之间的时间差;
所述指示子单元2017,用于当所述第二计算子单元2015计算出所述相邻两个闹钟时间之间的时间差不符合所述预置条件时,指示所述获取子单元2014不获取所述相邻两个闹钟时间中后一个闹钟时间之前的最后一次的灭屏时间点。
在上述图3对应的实施例的基础上,参阅图7,本发明实施例提供的控制装置的另一实施例中,所述设置单元202包括:
统计子单元2021,用于统计所有监测周期中在所述每个监测周期的同一系统时间段存在所述符合预置条件的时间间隔的监测周期的数量;
第三计算子单元2022,根据所述统计子单元2021统计的所述监测周期的数量和所有监测周期中的数量,计算在所述每个监测周期的同一系统时间段内,存在所述符合预置条件的时间间隔的概率;
比较子单元2023,用于将所述第三计算子单元2022计算出的符合预置条件的时间间隔的概率与所述预置阈值作为比较;
第三设置子单元2024,用于当所述比较子单元2023比较出符合预置条件的时间间隔的概率超过所述预置阈值时,将所述同一系统时间段设置为非活动时间段。
本发明实施例还提供了一种计算机存储介质,该计算机存储介质存储有程序,该程序执行时包括上述信息输入的控制方法的部分或者全部步骤。
图8示出了本发明实施例提供的终端的结构,本发明实施例提供的终端可以用于实施本发明实施例中的信息输入的控制方法,为了便于说明,仅示出了与本发明实施例相关的部分,具体技术细节未揭示的,请参照本发明方法实施例部分进行理解。
该终端可以为包括手机、平板电脑、PDA(Personal Digital Assistant,个人数字助理)、POS(Point of Sales,销售终端)、车载电脑等终端,以终端为手机为例,图8示出的是与本发明实施例提供的终端相关的手机400的部分结构的框图。参考图8,手机400包括RF(Radio Frequency,射频)电路410、存储器420、输入单元430、显示单元440、传感器450、输出单元451、音频电路460、无线保真(wireless fidelity,WiFi)模块470、处理器480、以及电源490等部件。本领域技术人员可以理解,图8中示出的手机结构并不构成对手机的限定,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。
下面结合图8对手机400的各个构成部件进行具体的介绍:
RF电路410可用于收发信息或通话过程中,信号的接收和发送,特别地,将基站的下行信息接收后,给处理器480处理;另外,将设计上行的数据发送给基站。通常,RF电路包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器(Low Noise Amplifier,LNA)、双工器等。此外,RF电路410还可以通过无线通信与网络和其他设备通信。所述无线通信可以使用任一通信标准或协议,包括但不限于全球移动通讯系统(Global System of Mobilecommunication,GSM)、通用分组无线服务(General Packet Radio Service,GPRS)、码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)、长期演进(Long TermEvolution,LTE)、电子邮件、短消息服务(Short Messaging Service,SMS)等。
存储器420可用于存储软件程序以及模块,处理器480通过运行存储在存储器420的软件程序以及模块,从而执行手机400的各种功能应用以及数据处理。存储器420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(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据手机400的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等)等。此外,存储器420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。
输入单元430可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与手机400的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。具体地,输入单元430可包括触控面板431以及其他输入设备432。触控面板431,也称为触摸屏,可收集用户在其上或附近的触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触控面板431上或在触控面板431附近的操作),并根据预先设定的程式驱动相应的连接装置。可选的,触控面板431可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其中,触摸检测装置检测用户的触摸方位,并检测触摸操作带来的信号,将信号传送给触摸控制器;触摸控制器从触摸检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给处理器480,并能接收处理器480发来的命令并加以执行。此外,可以采用电阻式、电容式、红外线以及表面声波等多种类型实现触控面板431。除了触控面板431,输入单元430还可以包括其他输入设备432。具体地,其他输入设备432可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆等中的一种或多种。
显示单元440可用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息以及手机400的各种菜单。显示单元440可包括显示面板441,可选的,可以采用液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)、有机发光二极管(Organic Light-EmittingDiode,OLED)等形式来配置显示面板441。进一步的,触控面板431可覆盖显示面板441,当触控面板431检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器480以确定触摸事件的类型,随后处理器480根据触摸事件的类型在显示面板441上提供相应的视觉输出。虽然在图8中,触控面板431与显示面板441是作为两个独立的部件来实现手机400的输入和输入功能,但是在某些实施例中,可以将触控面板431与显示面板441集成而实现手机400的输入和输出功能。
手机400还可包括至少一种传感器450,比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地,光传感器可包括环境光传感器及接近传感器,其中,环境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示面板441的亮度,接近传感器可在手机400移动到耳边时,关闭显示面板441和/或背光。作为运动传感器的一种,加速计传感器可检测各个方向上(一般为三轴)加速度的大小,静止时可检测出重力的大小及方向,可用于识别手机姿态的应用(比如横竖屏切换、相关游戏、磁力计姿态校准)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等;至于手机400还可配置的陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等其他传感器,在此不再赘述。
输出单元451可以向终端中的其他器件发送信号。
音频电路460、扬声器461,传声器462可提供用户与手机400之间的音频接口。音频电路460可将接收到的音频数据转换后的电信号,传输到扬声器461,由扬声器461转换为声音信号输出;另一方面,传声器462将收集的声音信号转换为电信号,由音频电路460接收后转换为音频数据,再将音频数据输出处理器480处理后,经RF电路410以发送给比如另一手机,或者将音频数据输出至存储器420以便进一步处理。
WiFi属于短距离无线传输技术,手机400通过WiFi模块470可以帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等,它为用户提供了无线的宽带互联网访问。虽然图8示出了WiFi模块470,但是可以理解的是,其并不属于手机400的必须构成,完全可以根据需要在不改变发明的本质的范围内而省略。
处理器480是手机400的控制中心,利用各种接口和线路连接整个手机的各个部分,通过运行或执行存储在存储器420内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器420内的数据,执行手机400的各种功能和处理数据,从而对手机进行整体监控。可选的,处理器480可包括一个或多个处理单元;优选的,处理器480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480中。
手机400还包括给各个部件供电的电源490(比如电池),优选的,电源可以通过电源管理系统与处理器480逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。
尽管未示出,手机400还可以包括摄像头、蓝牙模块等,在此不再赘述。
在本发明实施例中,该终端所包括的处理器480还具有以下功能:
所述处理器还用于获取指定时间段内每个监测周期中的所有符合预置条件的时间间隔,所述指定时间段中包含多个所述监测周期,所述时间间隔为终端未与用户进行交互的时长;当在所述每个监测周期的同一系统时间段内,存在所述符合预置条件的时间间隔的概率超过预置阈值时,将所述同一系统时间段设置为非活动时间段,所述非活动时间段为默认所述终端未与用户进行交互的时间段;
所述输出单元451,还用于当所述终端的系统时间到达所述非活动时间段,并且所述终端未正在与用户进行交互时,向所述终端中的各个耗电器件发送降低功率的指示信息,以使所述终端中的各个耗电器件降低运行功率。
本发明实施例中指定时间段可以为半个月、1个月、2个月或者其他时间段。监测周期为24小时,可以从前一天的12:00到第二天的12:00,这样可以包括晚上的睡眠时间,也可以为其他的前一天的某一时间点到24小时后的第二天的时间点,当然也可以为一天中的0:00到24:00。本发明实施例对监测周期的具体时间点不做限定。
符合预置条件的时间间隔可以是时间间隔大于一固定值,该固定值可以为半小时、1小时、2小时或者更长时间,可以根据用户的需求设定。
本发明一些实施例中,所述处理器480还用于采集所述每个监测周期中每次灭屏和亮屏的时间点;按照采集的时间顺序计算每一组相邻的灭屏时间点和亮屏时间点之间的第一差值;当所述第一差值符合所述预置条件时,将所述符合所述预置条件的第一差值作为符合预置条件的时间间隔。
本发明一些实施例中,所述处理器480还用于获取所述每个监测周期中的每个闹钟时间,并获取在所述每个闹钟时间之前的最后一次的灭屏时间点;计算所述每个闹钟时间与其对应的最后一次的灭屏时间点之间的第二差值;当所述第二差值符合所述预置条件时,将所述符合所述预置条件的第二差值作为符合预置条件的时间间隔。
本发明一些实施例中,所述处理器480还用于计算相邻的两个闹钟时间之间的时间差;当所述相邻两个闹钟时间之间的时间差不符合所述预置条件时,指示不获取所述相邻两个闹钟时间中后一个闹钟时间之前的最后一次的灭屏时间点。
本发明一些实施例中,所述处理器480还用于统计所有监测周期中在所述每个监测周期的同一系统时间段存在所述符合预置条件的时间间隔的监测周期的数量;根据所述监测周期的数量和所有监测周期中的数量,计算在所述每个监测周期的同一系统时间段内,存在所述符合预置条件的时间间隔的概率;将所述符合预置条件的时间间隔的概率与所述预置阈值作为比较,当所述符合预置条件的时间间隔的概率超过所述预置阈值时,将所述同一系统时间段设置为非活动时间段。
参阅图9,本发明实施例提供的终端的一实施例包括:控制装置20、第一耗电器件30、第二耗电器件40、第三耗电器件50;
所述控制装置,用于获取指定时间段内每个监测周期中的所有符合预置条件的时间间隔,所述指定时间段中包含多个所述监测周期,所述时间间隔为终端未与用户进行交互的时长;
当在所述每个监测周期的同一系统时间段内,存在所述符合预置条件的时间间隔的概率超过预置阈值时,将所述同一系统时间段设置为非活动时间段,所所述非活动时间段为默认所述终端未与用户进行交互的时间段;
当所述终端的系统时间到达所述非活动时间段,并且所述终端未正在与用户进行交互时,向所述终端中的第一耗电器件30、第二耗电器件40、第三耗电器件50发送降低功率的指示信息,以使所述终端中的第一耗电器件30、第二耗电器件40、第三耗电器件50件降低运行功率。
本发明实施例中只是列举了以上三个耗电器件,实际上终端中的耗电器件可以有多个。
耗电器件可以为LED、LCD、WiFI、BT等等器件。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读存储介质中,存储介质可以包括:ROM、RAM、磁盘或光盘等。
以上对本发明实施例所提供的功率控制的方法以及终端进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。