CN103052089A - 用于移动终端的网络检测方法和装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种用于移动终端的网络检测方法和装置,属于无线网络领域。该方法包括:向网络服务器发送多个请求包;记录所述网络服务器对所述多个请求包的反馈情况;根据所述反馈情况,获取所述多个请求包的传输时延。该装置包括:发送模块、记录模块和获取模块。本发明实施例通过在移动终端实现无线网络传输,并根据网络服务器对请求包的反馈情况,获取从请求发出到应答的无线网络信号的传输时延,使得移动终端获知网络信号在各个时间段中的传输情况,提高了检测效率。
Description
技术领域
本发明涉及无线网络领域,特别涉及一种用于移动终端的网络检测方法和装置。
背景技术
随着网络的发展,越来越多的用户使用手机或ipad等移动终端上网,而由于网络资源有限,当用户在高峰时段使用网络时,很容易造成超时连接、信号差等情况,当出现类似情况时,一般需要对网络信号进行测试,例如对无线网络信号进行检测,向网络服务器发送检测信号,并根据是否能够接收到网络服务器的反馈来判断网络是否可用,如果未接收到反馈,则不断尝试,以获知网络的具体状况。
在对现有技术进行分析后,发明人发现现有技术至少具有如下缺点:
现有技术只检测无线网络信号是否可用,如果不可用,则持续尝试,对网络信号没有任何改善,检测效率低,且无法改善移动终端的上网质量。
发明内容
本发明实施例提供了一种用于移动终端的网络检测方法和装置。所述技术方案如下:
一种用于移动终端的网络检测方法,包括:
向网络服务器发送多个请求包;
记录所述网络服务器对所述多个请求包的反馈情况;
根据所述反馈情况,获取所述多个请求包的传输时延。
记录所述网络服务器对所述多个请求包的反馈情况,具体包括:
判断在预设时长内是否接收到所述网络服务器反馈的应答数据包;
如果是,记录请求包的发送时间、应答数据包的接收时间和请求包的大小;
如果否,记录请求包的发送时间、预设时长和请求包的大小。
获取所述多个请求包的的传输时延,具体包括:
获取第一传输时延,根据所述第一传输时延获取至少一个第一时段,所述第一传输时延为预设时长内接收到应答数据包的请求包的发送时间与接收时间的时间差;所述第一时段为所述第一传输时延对应的请求包的发送时间所处时段;
获取第二传输时延,根据所述第二传输时延获取至少一个第二时段,所述第二传输时延为预设时长内未接收到应答数据包的请求包对应的预设时长;所述第二时段为所述第二传输时延对应的请求包的发送时间所处时段。
根据所述反馈情况,分析所述多个请求包的的传输时延,之后包括:
根据所述至少一个第二时段中请求包的发送时间、预设时长和请求包的大小,对所述第二时段内的网络配置参数进行调整,使得网络配置参数能够适应所述至少一个第二时段的网络状况。
向网络服务器发送多个请求包,具体包括:
解析网络配置参数是否符合预设标准,如果是,在不同时段向网络服务器发送多个请求包。
向网络服务器发送多个请求包,具体包括:
当所述移动终端支持ICMP协议时,所述移动终端通过ICMP协议的socket接口在不同时段向网络服务器发送多个请求包;
或,
当所述移动终端支持ping命令时,所述移动终端使用ping命令在不同时段向网络服务器发送多个请求包。
一种用于移动终端的网络检测装置,包括:
发送模块,用于向网络服务器发送多个请求包;
记录模块,用于记录所述网络服务器对所述多个请求包的反馈情况;
获取模块,用于根据所述反馈情况,获取所述多个请求包的传输时延。
所述记录模块包括:
判断单元,用于判断在预设时长内是否接收到所述网络服务器反馈的应答数据包;
第一记录单元,用于当所述判断单元确定在预设时长内接收到所述网络服务器反馈的应答数据包,则记录请求包的发送时间、应答数据包的接收时间和请求包的大小;
第二记录单元,用于当所述判断单元确定在预设时长内未接收到所述网络服务器反馈的应答数据包,则记录请求包的发送时间、预设时长和请求包的大小。
所述获取模块包括:
第一获取单元,用于获取第一传输时延,根据所述第一传输时延获取至少一个第一时段,所述第一传输时延为预设时长内接收到应答数据包的请求包的发送时间与接收时间的时间差;所述第一时段为所述第一传输时延对应的请求包的发送时间所处时段;
第二获取单元,用于获取第二传输时延,根据所述第二传输时延获取至少一个第二时段,所述第二传输时延为预设时长内未接收到应答数据包的请求包对应的预设时长;所述第二时段为所述第二传输时延对应的请求包的发送时间所处时段。
所述装置还包括:
调整模块,用于根据所述至少一个第二时段中请求包的发送时间、预设时长和请求包的大小,对所述第二时段内的网络配置参数进行调整,使得网络配置参数能够适应所述至少一个第二时段的网络状况。
所述发送模块具体用于判断网络配置参数是否符合预设标准,如果是,在不同时段向网络服务器发送多个请求包。
所述发送模块包括以下任一单元,
第一发送单元,用于当所述移动终端支持ICMP协议时,所述移动终端通过ICMP协议的socket接口在不同时段向网络服务器发送多个请求包;
第二发送单元,用于当当所述移动终端支持ping命令时,所述移动终端使用ping命令在不同时段向网络服务器发送多个请求包。
本发明实施例提供的技术方案的有益效果是:
通过在移动终端实现无线网络传输,并根据网络服务器对请求包的反馈情况,获取从请求发出到应答的无线网络信号的传输时延,使得移动终端获知网络信号在各个时间段中的传输情况,提高了检测效率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例提供的一种用于移动终端的网络检测方法的流程图;
图2是本发明实施例提供的一种用于移动终端的网络检测方法的流程图;
图3是本发明实施例提供的一种用于移动终端的网络检测装置的结构示意图;
图4是本发明实施例提供的一种用于移动终端的网络检测装置的结构示意图;
图5是本发明实施例提供的一种用于移动终端的网络检测装置的结构示意图;
图6是本发明实施例提供的一种用于移动终端的网络检测装置的结构示意图;
图7是本发明实施例提供的一种用于移动终端的网络检测装置的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明实施方式作进一步地详细描述。
图1是本发明实施例提供的一种用于移动终端的网络检测方法的流程图。在本实施例中,执行主体为移动终端,该移动终端可以为手机、PDA等具有网络能力的移动终端,参见图1,该实施例具体包括:
101、移动终端向网络服务器发送多个请求包;
在本实施例中,当所述移动终端支持ICMP协议时,所述移动终端通过ICMP协议的socket接口在不同时段向网络服务器发送多个请求包;
或,当所述移动终端支持ping命令时,所述移动终端使用ping命令在不同时段向网络服务器发送多个请求包。
102、移动终端记录所述网络服务器对所述多个请求包的反馈情况;
具体地,对该请求包来说,移动终端可能遇到以下情况:
(一)移动终端在预设时长内接收到网络服务器反馈的应答数据包;
在本实施例中,该预设时长可以为技术人员根据网络传输的经验值设置的,如果移动终端在预设时长内接收到网络服务器反馈的应答数据包,则可认为此时的网络情况较好。
(二)移动终端在预设时长内未接收到网络服务器反馈的应答数据包;
移动终端在预设时长内未接收到网络服务器反馈的应答数据包,其原因可以为以下任意一种:网络服务器未接收到移动终端发送的请求包,或网络服务器在预设时长以外反馈应答数据包,或移动终端未接收到网络服务器反馈的应答数据包。
在本实施例中,当在预设时长内接收到所述网络服务器反馈的应答数据包,记录请求包的发送时间、应答数据包的接收时间和请求包的大小;当在预设时长内未接收到所述网络服务器反馈的应答数据包,记录请求包的发送时间、预设时长和请求包的大小。
103、根据所述反馈情况,获取所述多个请求包的传输时延。
具体地,所述步骤103包括:
获取第一传输时延,根据所述第一传输时延获取至少一个第一时段,所述第一传输时延为预设时长内接收到应答数据包的请求包的发送时间与接收时间的时间差;所述第一时段为所述第一传输时延对应的请求包的发送时间所处时段;
获取第二传输时延,根据所述第二传输时延获取至少一个第二时段,所述第二传输时延为预设时长内未接收到应答数据包的请求包对应的预设时长;所述第二时段为所述第二传输时延对应的请求包的发送时间所处时段。
所述步骤103之后还包括:
根据所述至少一个第二时段中请求包的发送时间、预设时长和请求包的大小,对所述第二时段内的网络配置参数进行调整,使得网络配置参数能够适应所述至少一个第二时段的网络状况。
通过在移动终端实现无线网络传输,并根据网络服务器对请求包的反馈情况,获取从请求发出到应答的无线网络信号的传输时延,使得移动终端获知网络信号在各个时间段中的传输情况,提高了检测效率。
图2是本发明实施例提供的一种用于移动终端的网络检测方法的流程图。在本实施例中,交互双方包括:移动终端和被测的网络服务器。参见图2,该实施例包括:
201、移动终端判断网络配置参数是否符合预设标准,
如果是,执行步骤202;
如果否,结束;
本领域技术人员可以获知,网络配置参数包括:请求包的字节大小testBytes、预设时长timeOut、重试次数times、重试时间间隔等参数,该网络配置参数可以通过配置文件设置,也可以通过运行时命令行参数输入,本发明实施例不做具体限定。所述预设标准用于衡量当前网络配置参数是否正常,当网络配置参数符合预设标准时,则该网络配置正常,当网络配置参数不符合预设标准时,则网络配置不正常,并将该不正常的情况告知给移动终端用户,该预设标准由技术人员设置。举例说明,如步骤201解析时发现重试次数times为1000次,而预设标准中规定重试次数需小于10,则该网络配置参数不符合预设标准,结束检测。
202、移动终端判断是否已完成测试,如果是,则结束;如果否,执行步骤203;
在本实施例中,仅对移动终端的网络时延检测进行说明,而在实际操作中,移动终端还需进行网络是否可用或是否有网络接入等多种现有技术中已有的检测,其具体过程为现有技术,在本发明中不一一赘述。
203、当所述移动终端支持ICMP协议时,所述移动终端通过ICMP协议的socket接口向网络服务器发送请求包;
在本实施例中,移动终端根据预设标准,通过ICMP协议的socket接口向网络服务器发送预设字节的请求包。本领域技术人员可以获知,ICMP(InternetControl Message Protocol,Internet控制报文协议),是TCP/IP协议族中的一个子协议,用于在IP主机、路由器之间传递控制信息。
在一实施例中,当所述移动终端支持ping命令时,所述移动终端使用ping命令发送请求包,本领域技术人员可以获知,PING(Packet Internet Grope,因特网包探索器),用于测试网络连接的程序。
需要说明的是,移动终端可能同时支持上述两种发送方式,则可随机选取一种方式发送请求包。
204、判断在预设时长内是否接收到所述网络服务器反馈的应答数据包;
如果是,则执行步骤205;
如果否,则执行步骤206;
205、记录请求包的发送时间、应答数据包的接收时间和请求包的大小,执行步骤207;
在本实施例中,当在预设时长内接收到网路服务器反馈的应答数据包时,则此时网络状况较好,将网络状况较好时的请求包发送时间、应答数据包的接收时间和请求包的大小记录下来,通过统计的形式,可以获知网络状况较好的时段分布。
206、记录请求包的发送时间、预设时长和请求包的大小;
在本实施例中,当在预设时长内未接收到网路服务器反馈的应答数据包时,则此时网络状况较差,将网络状况较好时的请求包发送时间、预设时长和请求包的大小记录下来,通过统计的形式,可以获知网络状况较差的时段分布。
207、根据网络配置参数判断是否达到预设测试次数,如果是,执行步骤208;如果否,执行步骤203;
本领域技术人员可以获知,一次测试的结果只能表示某个时间点网络的质量,要获得各个时间段内准确的网络状况描述,需要在各个时间段内分别对网络的延时进行多次检测,网络配置参数中包含预设测试次数,每次检测结束后,判断次数加1,判断判断次数是否达到了预设测试次数,如果是,则该时间段内的检测完成,如果否,则继续执行步骤203,以获取该时间段内的网络状况描述。
需要说明的是,该测试是在每个预设时间段内都进行的,在每个时间段内进行预设检测次数次检测,这样才能够获取全天或指定时间段内的网络状态。如将一天分为A、B、C、D......X等24个时间段。
208、判断当前已进行检测的时间段是否达到预设时间段,如果是,执行步骤209,如果否,执行步骤203;
在本实施例中,预设时间段是指能够进行统计分析的时间段,本领域技术人员可以获知,进行统计分析需要有大量的数据作为基础,技术人员可以对该时间段进行预设,使得当已进行检测的时间段达到预设时间段后,对该已进行检测的时间段内的传输时延进行统计分析,例如,该预设时间段可以为6个小时,也即是当已进行检测的时间段达到6个小时,则对该6个小时内收集到的传输时延的数据进行统计分析。
209、获取第一传输时延,根据所述第一传输时延获取至少一个第一时段,所述第一传输时延为预设时长内接收到应答数据包的请求包的发送时间与接收时间的时间差;所述第一时段为所述第一传输时延对应的请求包的发送时间所处时段;
210、获取第二传输时延,根据所述第二传输时延获取至少一个第二时段,所述第二传输时延为预设时长内未接收到应答数据包的请求包对应的预设时长;所述第二时段为所述第二传输时延对应的请求包的发送时间所处时段。
在步骤209和210中,通过对预设时间段内的第一传输时延和第二传输时延进行分析,获取到至少一个第一时段和至少一个第二时段,可将该第一时段、第二时段内的详细数据包括该第一时段对应的传输时延和请求包大小,第二时段对应的传输时延和请求包大小保存起来。
需要说明的是,步骤209和210没有必然的先后顺序,即可同时进行,也可一前一后的进行,本发明实施例不做具体限定。
在本实施例中,在各个时间段内的预设测试次数结束后,对各个时间段内所有检测到的传输时延进行统计分析,在另一实施例中,还可以每进行一次检测,获取该次检测中请求包的传输时延,在又一实施例中,还可以每个时间段中预设测试次数结束后,对该时间段内的传输时延进行统计分析,在各个时间段的测试结束后,再将各个时间段的统计分析结果汇总。具体地,该统计分析结果可以保存为列表形式,列表中包括:对应存储的时间段、传输时延和网络配置参数。
211、根据所述至少一个第二时段中请求包的发送时间、预设时长和请求包的大小,对所述第二时段内的网络配置参数进行调整,使得网络配置参数能够适应所述至少一个第二时段的网络状况。
在本实施例中,第二时段是指网络情况较差的时段,可根据统计分析的结果对第二时段时的网络配置参数进行调整。
该调整至少包括以下方法的一种:
(1)对预设时长的调整,具体地,将预设时长向上调整;例如,将预设时长从10ms调整至20ms;
(2)对请求包大小的调整,具体地,将请求包的大小向上调整,例如,将请求包从20字节调整至15字节。
本领域技术人员可以获知,对网络配置参数进行调整使得网络服务器能够应答移动终端发出的请求包,其可调整的参数及其调整方法为现有技术,在此不再赘述。
需要说明的是,该调整可以在每次统计分析后进行,并可以在上一次调整的基础上再一次进行调整,使得移动终端可以自适应的优化网络配置参数,以获取更好的网络通信效果。
本发明实施例可适用类windows NT系统,linux系统。
通过在移动终端实现无线网络传输,并根据网络服务器对请求包的反馈情况,获取从请求发出到应答的无线网络信号的传输时延,使得移动终端获知网络信号在各个时间段中的传输情况,并能够根据统计分析得到的传输情况自适应的调整网络配置参数以得到更好的网络通信,不仅提高了检测效率,也改进了移动终端的网络连接。
图3是本发明实施例提供的一种用于移动终端的网络检测装置的结构示意图。参见图3,该装置包括:
发送模块301,用于向网络服务器发送多个请求包;
记录模块302,用于记录所述网络服务器对所述多个请求包的反馈情况;
获取模块303,用于根据所述反馈情况,获取所述多个请求包的传输时延。
图4是本发明实施例提供的一种用于移动终端的网络检测装置的结构示意图。参见图4,该装置包括:发送模块301、记录模块302和获取模块303,其中,所述记录模块302包括:
判断单元302a,用于判断在预设时长内是否接收到所述网络服务器反馈的应答数据包;
第一记录单元302b,用于当所述判断单元确定在预设时长内接收到所述网络服务器反馈的应答数据包,则记录请求包的发送时间、应答数据包的接收时间和请求包的大小;
第二记录单元302c,用于当所述判断单元确定在预设时长内未接收到所述网络服务器反馈的应答数据包,则记录请求包的发送时间、预设时长和请求包的大小。
图5是本发明实施例提供的一种用于移动终端的网络检测装置的结构示意图。参见图5,该装置包括:发送模块301、记录模块302和获取模块303,其中,所述获取模块303包括:
第一获取单元303a,用于获取第一传输时延,根据所述第一传输时延获取至少一个第一时段,所述第一传输时延为预设时长内接收到应答数据包的请求包的发送时间与接收时间的时间差;所述第一时段为所述第一传输时延对应的请求包的发送时间所处时段;
第二获取单元303b,用于获取第二传输时延,根据所述第二传输时延获取至少一个第二时段,所述第二传输时延为预设时长内未接收到应答数据包的请求包对应的预设时长;所述第二时段为所述第二传输时延对应的请求包的发送时间所处时段。
图6是本发明实施例提供的一种用于移动终端的网络检测装置的结构示意图。在图5的基础上,参见图6,该装置包括:发送模块301、记录模块302和获取模块303,其中,所述装置还包括:调整模块304。
该调整模块304,用于根据所述至少一个第二时段中请求包的发送时间、预设时长和请求包的大小,对所述第二时段内的网络配置参数进行调整,使得网络配置参数能够适应所述至少一个第二时段的网络状况。
在上述图3-图6任一实施例提供的装置中,所述发送模块301具体用于判断网络配置参数是否符合预设标准,如果是,在不同时段向网络服务器发送多个请求包。
图7是本发明实施例提供的一种用于移动终端的网络检测装置的结构示意图。参见图7,在上述图3-图6任一实施例提供的装置中,该装置包括:发送模块301、记录模块302和获取模块303,其中,所述发送模块301包括以下任一单元,
第一发送单元301a,用于当所述移动终端支持ICMP协议时,所述移动终端通过ICMP协议的socket接口在不同时段向网络服务器发送多个请求包;
第二发送单元301b,用于当当所述移动终端支持ping命令时,所述移动终端使用ping命令在不同时段向网络服务器发送多个请求包。
本实施例提供的装置,具体为移动终端,与方法实施例属于同一构思,其具体实现过程详见方法实施例,这里不再赘述。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分步骤可以通过硬件来完成,也可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (12)
1.一种用于移动终端的网络检测方法,其特征在于,包括:
向网络服务器发送多个请求包;
记录所述网络服务器对所述多个请求包的反馈情况;
根据所述反馈情况,获取所述多个请求包的传输时延。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,记录所述网络服务器对所述多个请求包的反馈情况,具体包括:
判断在预设时长内是否接收到所述网络服务器反馈的应答数据包;
如果是,记录请求包的发送时间、应答数据包的接收时间和请求包的大小;
如果否,记录请求包的发送时间、预设时长和请求包的大小。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,根据所述反馈情况,获取所述多个请求包的的传输时延,具体包括:
获取第一传输时延,根据所述第一传输时延获取至少一个第一时段,所述第一传输时延为预设时长内接收到应答数据包的请求包的发送时间与接收时间的时间差;所述第一时段为所述第一传输时延对应的请求包的发送时间所处时段;
获取第二传输时延,根据所述第二传输时延获取至少一个第二时段,所述第二传输时延为预设时长内未接收到应答数据包的请求包对应的预设时长;所述第二时段为所述第二传输时延对应的请求包的发送时间所处时段。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,根据所述反馈情况,分析所述多个请求包的的传输时延,之后包括:
根据所述至少一个第二时段中请求包的发送时间、预设时长和请求包的大小,对所述第二时段内的网络配置参数进行调整,使得网络配置参数能够适应所述至少一个第二时段的网络状况。
5.根据权利要求1-4任一项所述的方法,其特征在于,向网络服务器发送多个请求包,具体包括:
解析网络配置参数是否符合预设标准,如果是,在不同时段向网络服务器发送多个请求包。
6.根据权利要求1-4任一项所述的方法,其特征在于,向网络服务器发送多个请求包,具体包括:
当所述移动终端支持ICMP协议时,所述移动终端通过ICMP协议的socket接口在不同时段向网络服务器发送多个请求包;
或,
当所述移动终端支持ping命令时,所述移动终端使用ping命令在不同时段向网络服务器发送多个请求包。
7.一种用于移动终端的网络检测装置,其特征在于,包括:
发送模块,用于向网络服务器发送多个请求包;
记录模块,用于记录所述网络服务器对所述多个请求包的反馈情况;
获取模块,用于根据所述反馈情况,获取所述多个请求包的传输时延。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述记录模块包括:
判断单元,用于判断在预设时长内是否接收到所述网络服务器反馈的应答数据包;
第一记录单元,用于当所述判断单元确定在预设时长内接收到所述网络服务器反馈的应答数据包,则记录请求包的发送时间、应答数据包的接收时间和请求包的大小;
第二记录单元,用于当所述判断单元确定在预设时长内未接收到所述网络服务器反馈的应答数据包,则记录请求包的发送时间、预设时长和请求包的大小。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述获取模块包括:
第一获取单元,用于获取第一传输时延,根据所述第一传输时延获取至少一个第一时段,所述第一传输时延为预设时长内接收到应答数据包的请求包的发送时间与接收时间的时间差;所述第一时段为所述第一传输时延对应的请求包的发送时间所处时段;
第二获取单元,用于获取第二传输时延,根据所述第二传输时延获取至少一个第二时段,所述第二传输时延为预设时长内未接收到应答数据包的请求包对应的预设时长;所述第二时段为所述第二传输时延对应的请求包的发送时间所处时段。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
调整模块,用于根据所述至少一个第二时段中请求包的发送时间、预设时长和请求包的大小,对所述第二时段内的网络配置参数进行调整,使得网络配置参数能够适应所述至少一个第二时段的网络状况。
11.根据权利要求7-10任一项所述的装置,其特征在于,所述发送模块具体用于判断网络配置参数是否符合预设标准,如果是,在不同时段向网络服务器发送多个请求包。
12.根据权利要求7-10任一项所述的装置,其特征在于,所述发送模块包括以下任一单元,
第一发送单元,用于当所述移动终端支持ICMP协议时,所述移动终端通过ICMP协议的socket接口在不同时段向网络服务器发送多个请求包;
第二发送单元,用于当当所述移动终端支持ping命令时,所述移动终端使用ping命令在不同时段向网络服务器发送多个请求包。
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RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
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