CN103500003A - 便携式终端的cpu频率调节方法及调节装置 - Google Patents

便携式终端的cpu频率调节方法及调节装置 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种便携式终端CPU频率调节方法和装置。所述种便携式终端CPU频率调节方法包括:获取待运行的应用程序的运行频率;判断所述待运行的应用程序的运行频率与CPU当前频率的大小;若所述运行频率小于或等于CPU当前频率时,保持CPU当前频率不变;若所述运行频率高于所述CPU当前频率时,将所述CPU当前频率调节为所述运行频率。本发明的方法和装置能够尽可能的降低CPU的运行功耗,降低CPU的耗电量,从而延长电池的续航时间。

Description

便携式终端的CPU频率调节方法及调节装置
技术领域
本发明涉及终端设备技术领域,具体涉及一种便携式终端的中央处理单元(CPU)的频率调节方法及调节装置。
背景技术
随着计算机、手持终端的普及,越来越多的用户会选择智能手机、智能平板电脑、个人计算机等终端设备来上网、娱乐或工作。制造业不断进步以及一体化集成设计的出现,便携式终端设备的制造门槛不断降低,越来越多的企业都开始制造销售上述的便携式。使用者可以使用便携式终端进行网页浏览、文档处理、阅读电子书、欣赏视频音频等各种操作。极大了方便了使用者。
而随着半导体制造工艺的进步,CPU的主频也越来越高,CPU的核心数也不断增加,便携式终端的性能越来越高。从而多数情况下CPU运算能力是过剩的。
就目前而言,对于便携式终端而言,影响其使用便利性的主要一个方面即为电池的续航能力。CPU的核心数大和主频高,固然能够运行流畅,但耗电也越厉害,CPU是便携式终端上耗电量较大的部件之一。因而,需要一种方式既能够合理利用CPU资源,保证各种程序和服务流畅运行,而且能够尽可能降低功耗,从而可最大可能的延长电池使用时间。
发明内容
鉴于上述问题,提出了本发明以便提供一种克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的一种便携式终端CPU频率调节方法。本发明同时还提供了一种便携式终端CPU频率调节装置。
依据本发明的一个方面,提供了一种便携式终端CPU频率调节方法,包括:获取待运行的应用程序的运行频率;判断所述待运行的应用程序的运行频率与CPU当前频率的大小;若所述运行频率小于或等于CPU当前频率时,保持CPU当前频率不变;若所述运行频率高于所述CPU当前频率时,将所述CPU当前频率调节为所述运行频率。
可选的,所述获取待运行的应用或程序的运行频率包括:解析便携式终端操作系统中电池数据文件,获取待运行的应用程序的运行频率。
可选的,所述电池数据文件包括每个应用在CPU上的运行时间、运行主频和每个主频上的运行时间。
可选的,所述解析便携式终端操作系统中电池数据文件,获取待运行的应用程序的运行频率包括:由所述操作系统的应用程序接口获取所述电池数据文件;遍历所述电池数据文件的应用程序运行记录,获取该待运行的应用程序的历史运行记录;提取所述历史运行记录包含的CPU使用数据中运行主频作为该应用程序的运行频率。
可选的,所述解析便携式终端操作系统中电池数据文件,获取待运行的应用程序的运行频率还包括:若遍历所述电池数据文件的应用程序使用记录后,未获得该待运行的应用程序的历史运行记录,则由服务器侧数据库中获取所述应用程序的运行频率。
可选的,所述由服务器侧数据库中获取所述应用程序的运行频率包括:向服务器侧发送所述待运行的应用程序运行频率调用请求;接收服务器侧发送的根据遍历服务器侧的数据库记录所获得的待运行的应用程序的历史运行记录;提取所述历史运行记录包含的CPU使用数据中运行主频作为该应用程序的运行频率
可选的,所述由服务器侧数据库中获取所述应用程序的运行频率包括:判断所述待运行的应用程序的类别;向服务器侧发送所述该类别应用程序运行频率调用请求;接收服务器侧发送的根据解析服务器侧的数据库所获得的该类别应用程序的运行频率,作为该应用程序的运行频率;
可选的,所述获取待运行的系统的应用程序的运行频率包括:判断所述待运行的应用程序的类别;向服务器侧发送所述该类别应用程序运行频率调用请求;接收服务器侧发送的根据解析服务器侧的数据库所获得的该类别应用程序的运行频率,作为该应用程序的运行频率。
可选的,所述应用程序的类别包括:电子书、视频、音频、静态游戏和动态游戏。
可选的,所述应用程序运行频率包括前台程序运行频率和后台服务运行频率,且二者中最大者为该应用程序的运行频率。
依据本发明的另一方面还提供一种便携式终端CPU频率调节装置,包括:获取单元,用于获取待运行的系统的应用程序的运行频率;判断单元,用于判断所述待运行的应用程序的运行频率与CPU当前频率的大小;调节单元,用于在所述运行频率高于所述CPU当前频率时,将所述CPU当前频率调节为所述运行频率。
可选的,所述获取单元包括:解析单元,用于解析便携式终端操作系统中电池数据文件,获取待运行的应用程序的运行频率。
可选的,所述解析单元包括:电池数据文件获取单元,用于由所述操作系统的应用程序接口获取所述电池数据文件;遍历单元,用于遍历所述电池数据文件的应用程序运行记录,获取该待运行的应用程序的历史运行记录;提取单元,用于提取所述历史运行记录包含的CPU使用数据中运行主频作为该应用程序的运行频率。
可选的,所述解析单元还包括:交互单元,在遍历所述电池数据文件的应用程序使用记录后,未获得该待运行的应用程序的历史运行记录式,由服务器侧数据库中获取所述应用程序的运行频率。
可选的,所述交互单元包括:请求单元,用于向服务器侧发送所述待运行的应用程序运行频率调用请求;接收单元,用于接收服务器侧发送的根据遍历服务器侧的数据库记录所获得的待运行的应用程序的历史运行记录;第二提取单元,用于提取所述历史运行记录包含的CPU使用数据中运行主频作为该应用程序的运行频率。
本发明的一种便携式终端CPU频率调节方法通过获取待运行的应用程序的运行频率,并根据该运行频率调节实时调节CPU的当前频率,从而使得CPU的频率不但能够满足该应用程序的运行,而且还能够尽可能的降低CPU的运行功耗,降低CPU的耗电量,从而延长电池的续航时间。
上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本发明的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本发明的具体实施方式。
附图说明
通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本发明的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中:
图1为本发明的一种便携式终端CPU频率调节方法的实施例的流程图;
图2为本发明的一种便携式终端CPU频率调节装置的实施例的示意框图。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本公开,并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。
请参考图1,其为本发明的一种便携式终端CPU频率调节方法的实施例的流程图。本实施例的便携式终端CPU频率调节方法包括:获取待运行的应用程序的运行频率;判断所述待运行的应用程序的运行频率与CPU当前频率的大小;若所述运行频率小于或等于CPU当前频率时,保持CPU当前频率不变;若所述运行频率高于所述CPU当前频率时,将所述CPU当前频率调节为所述运行频率。下面详细进行描述。
在此需要说明的是,本实施例中所述的便携式终端可以是任何的可以脱离交流电源能够依靠自身或外置电池电量运行其操作系统的终端设备。其包括但不限于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、PDA(个人数字助理,PersonalDigital Assistant)。操作系统包括但不限于安卓(android)系统、苹果IOS、window系统、window phone系统、黑莓(BlackBerry)OS系统以及web OS系统。本实施例中以安卓系统为例进行说明。
步骤100,获取待运行的应用程序的运行频率。
随着硬件制造水平的不断提高,便携式终端的CPU频率也不断提高,以支持更高要求的操作系统、更为流畅的支持各种应用程序。特别是一些视频应用程序,游戏应用程序需要较高的CPU频率。其中,CPU频率(主频),就是CPU的时钟频率,简单说是CPU运算时的工作的频率(1秒内发生的同步脉冲数)的简称。单位是赫兹(Hz)。它决定计算机的运行速度,随着计算机的发展,主频由过去MHZ发展到了当前的GHZ。
一般来讲,在同系列微处理器,主频越高就代表计算速度也越快,但对于不同类型的处理器,它就只能作为一个参数来作参考。另外CPU的运算速度还要看CPU的流水线的各方面的性能指标。由于主频并不直接代表运算速度,所以在一定情况下,很可能会出现主频较高的CPU实际运算速度较低的现象。因此主频仅仅是CPU性能表现的一个方面,而不代表CPU的整体性能。
如上所述,提高CPU的主频,即可提高终端的运算速度。现在不同的硬件提供商为了使得自己的品牌产品在市场上更有优势,不断的提供硬件的参数,特别是CPU的主频,以支持更多的应用程序,完成不同的应用。众所周知,应用程序在安装于终端上后,通过操作系统提供的运行环境才能运行。不同的应用程序具有不同要求的运行环境,该运行环境包括其需要的硬盘大小、显存大小以及CPU频率大小。也就是说,应用程序至少在满足其正常运行环境参数的前提下,才能够在相应的终端上运行。其中满足相应应用程序正常运行的CPU频率大小即为该应用程序的运行频率。
本步骤中,在该应用程序安装于相应的终端之后,用户可以根据需要运行该应用程序,以获取其想要的信息或满足其某一方面的需求。例如,用于在安卓系统的手机上安装有QQ App,其可以通过运行该App进行聊天;在手机上安装有列车时刻表App,可以通过运行该App查看列车时刻,等等。在触发该应用程序运行时,获取该应用程序的在当前系统环境下的需要正常工作的频率,即运行频率。可以通过解析该便携式终端操作系统中的电池数据文件,获取待运行的应用程序的运行频率。
其中,所述解析便携式终端操作系统中电池数据文件,获取待运行的应用程序的运行频率包括:首先,由所述操作系统的应用程序接口获取所述电池数据文件;接着,遍历所述电池数据文件的应用程序运行记录,获取该待运行的应用程序的历史运行记录;然后,提取所述历史运行记录包含的CPU使用数据中运行主频作为该应用程序的运行频率。具体而言,在操作系统的电池数据文件中,保存有安装于该便携式终端的应用程序的历史运行参数文件,该参数文件记录了各种应用程序历史CPU运行时间,运行于哪个主频,每一个主频上的运行时间等待。读取系统统的电池数据文件,并解析,即可获得应用程序运行参数数据库,通过遍历的方式获取待运行的应用程序的运行频率。
通过定期扫描系统当前已经安装的应用程序,并获取其运行时的参数,并定期分析系统中对应用程序使用电池资源的统计数据,建立应用程序的电池数据文件。
通过上述的解析系统电池数据文件即可获得待运行应用程序的运行频率。然而,在一些特殊情形下,电池数据文件中可能并未记载该应用程序的相关运行参数,例如,对于新安装于操作系统的应用程序,其第一次运行。由于在便携式终端上并无运行记录,电池数据文件中并不会记录该应用程序的运行频率。一种解决的方法是通过服务器则数据库中获取该应用程序的运行频率。具体而言,首先向服务器侧发送所述待运行的应用程序运行频率调用请求;接着,接收服务器侧发送的根据遍历服务器侧的数据库记录所获得的待运行的应用程序的历史运行记录;然后提取所述历史运行记录包含的CPU使用数据中运行主频作为该应用程序的运行频率。服务器侧可以通过定期收集相关应用程序的运行参数而获得数据库文件,这里不再展开论述。
对于电池数据文件中没有相关应用程序的运行频率的另外一种解决方法如下:首先,判断所述待运行的应用程序的类别;接着,向服务器侧发送所述该类别应用程序运行频率调用请求;然后接收服务器侧发送的根据解析服务器侧的数据库所获得的该类别应用程序的运行频率,作为该应用程序的运行频率。本方法中,着眼于应用程序的类别,而不具体关心是哪一个具体的应用程序,其中,所述应用程序的类别包括:电子书、视频、音频、静态游戏和动态游戏。对于相同类别的应用程序,其相关的运行参数大致相同,可以通过统计计算出一个优化的主频值,该优化主频值可满足该类别应用程序的运行要求。该方法可适用于初次在便携式终端运行而且在相应的服务器侧又没有关于该应用程序的参数记录的应用程序。
在上面的描述中,说明了通过电池数据文件获得应用程序的运行频率,并在电池数据文件中没有相关记录时,由服务器侧获得运行频率的方法。本领域技术人员可以理解的是,可以在获取应用程序的运行频率时,可不必先访问终端上的电池数据文件,而直接请求服务器侧下发该应用程序的运行频率。这里不再对此展开论述。
步骤110判断所述待运行的应用程序的运行频率与CPU当前频率的大小。
在上述的步骤中,获取到了待运行的应用程序的运行频率。然后将其与CPU当前频率进行比较,以判断二者大小。
其中,CPU的当前运行频率可以通过读取系统的资源管理器获取,或者通过系统的接口函数获取,或者通过系统资源或任务状况的监控函数获取。或者通过监测系统运行的应用程序获得。
步骤120,若所述运行频率小于或等于CPU当前频率时,保持CPU当前频率不变;若所述运行频率高于所述CPU当前频率时,将所述CPU当前频率调节为所述运行频率。
具体而言,在判断获得CPU当前频率和运行频率的大小之后,即可以根据判断的结果对CPU频率进行调节,以在满足当前所有的应用程序运行的前提下,保持CPU的运行频率最大,最大可能的接近系统资源,并降低电池消耗。在获得待运行的应用程序的运行频率小于或等于CPU的当前频率时,这意味着CPU目前的频率即可满足该应用程序正常运行,则不必对CPU的当前频率进行调整。而在所述运行频率高于所述CPU当前频率时,也即是说应用程序的运行频率要求较高,目前CPU的当前频率无法满足其正常运行,则需要把将所述CPU当前频率调节为所述应用程序的运行频率。对于任何启动的应用程序均执行此操作,使得所有的应用程序均满足正常运行,而且CPU运行于尽可能低的频率,而非其能够提供的最高主频。此外,需要说明的是,在其中情形下,需要如下操作,即在便携式终端开机或重新启动后,CPU可能是运行于最高主频,在第一个应用程序启动时,在其运行频率小于CPU的最高频率时,需要将CPU由最高频率调整为该第一个应用程序的运行频率。
此外,需要说明的是,本申请中所述应用程序运行频率包括前台程序运行频率和后台服务运行频率,且二者中最大者为该应用程序的运行频率。
以上公开了本发明一种便携式终端CPU频率调节方法的实施例,与所述方法实施例相对应,本发明还公开了一种便携式终端CPU频率调节装置的实施例,请参看图2,其为本发明一种便携式终端CPU频率调节装置的实施例示意图。由于装置实施例基本相似于方法实施例,所以描述得比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。下述描述的装置实施例仅仅是示意性的。
所述装置实施例包括:一种便携式终端CPU频率调节装置,包括:获取单元200,用于获取待运行的系统的应用程序的运行频率;判断单元210,用于判断所述待运行的应用程序的运行频率与CPU当前频率的大小;调节单元220,用于在所述运行频率高于所述CPU当前频率时,将所述CPU当前频率调节为所述运行频率。
可选的,所述获取单元包括:解析单元,用于解析便携式终端操作系统中电池数据文件,获取待运行的应用程序的运行频率。
可选的,所述解析单元包括:电池数据文件获取单元,用于由所述操作系统的应用程序接口获取所述电池数据文件;遍历单元,用于遍历所述电池数据文件的应用程序运行记录,获取该待运行的应用程序的历史运行记录;提取单元,用于提取所述历史运行记录包含的CPU使用数据中运行主频作为该应用程序的运行频率。
可选的,所述解析单元还包括:交互单元,在遍历所述电池数据文件的应用程序使用记录后,未获得该待运行的应用程序的历史运行记录式,由服务器侧数据库中获取所述应用程序的运行频率。
可选的,所述交互单元包括:请求单元,用于向服务器侧发送所述待运行的应用程序运行频率调用请求;接收单元,用于接收服务器侧发送的根据遍历服务器侧的数据库记录所获得的待运行的应用程序的历史运行记录;第二提取单元,用于提取所述历史运行记录包含的CPU使用数据中运行主频作为该应用程序的运行频率。
本申请可以应用于计算机系统/服务器,其可与众多其它通用或专用计算系统环境或配置一起操作。适于与计算机系统/服务器一起使用的众所周知的计算系统、环境和/或配置的例子包括但不限于:个人计算机系统、服务器计算机系统、瘦客户机、厚客户机、手持或膝上设备、基于微处理器的系统、机顶盒、可编程消费电子产品、网络个人电脑、小型计算机系统﹑大型计算机系统和包括上述任何系统的分布式云计算技术环境,等等。
计算机系统/服务器可以在由计算机系统执行的计算机系统可执行指令(诸如程序模块)的一般语境下描述。通常,程序模块可以包括例程、程序、目标程序、组件、逻辑、数据结构等等,它们执行特定的任务或者实现特定的抽象数据类型。计算机系统/服务器可以在分布式云计算环境中实施,分布式云计算环境中,任务是由通过通信网络链接的远程处理设备执行的。在分布式云计算环境中,程序模块可以位于包括存储设备的本地或远程计算系统存储介质上。在此提供的算法和显示不与任何特定计算机、虚拟系统或者其它设备固有相关。各种通用系统也可以与基于在此的示教一起使用。根据上面的描述,构造这类系统所要求的结构是显而易见的。此外,本发明也不针对任何特定编程语言。应当明白,可以利用各种编程语言实现在此描述的本发明的内容,并且上面对特定语言所做的描述是为了披露本发明的最佳实施方式。
在此处所提供的说明书中,说明了大量具体细节。然而,能够理解,本发明的实施例可以在没有这些具体细节的情况下实践。在一些实例中,并未详细示出公知的方法、结构和技术,以便不模糊对本说明书的理解。
类似地,应当理解,为了精简本公开并帮助理解各个发明方面中的一个或多个,在上面对本发明的示例性实施例的描述中,本发明的各个特征有时被一起分组到单个实施例、图、或者对其的描述中。然而,并不应将该公开的方法解释成反映如下意图:即所要求保护的本发明要求比在每个权利要求中所明确记载的特征更多的特征。更确切地说,如下面的权利要求书所反映的那样,发明方面在于少于前面公开的单个实施例的所有特征。因此,遵循具体实施方式的权利要求书由此明确地并入该具体实施方式,其中每个权利要求本身都作为本发明的单独实施例。
本领域那些技术人员可以理解,可以对实施例中的设备中的模块进行自适应性地改变并且把它们设置在与该实施例不同的一个或多个设备中。可以把实施例中的模块或单元或组件组合成一个模块或单元或组件,以及此外可以把它们分成多个子模块或子单元或子组件。除了这样的特征和/或过程或者单元中的至少一些是相互排斥之外,可以采用任何组合对本说明书(包括伴随的权利要求、摘要和附图)中公开的所有特征以及如此公开的任何方法或者设备的所有过程或单元进行组合。除非另外明确陈述,本说明书(包括伴随的权利要求、摘要和附图)中公开的每个特征可以由提供相同、等同或相似目的的替代特征来代替。
此外,本领域的技术人员能够理解,尽管在此所述的一些实施例包括其它实施例中所包括的某些特征而不是其它特征,但是不同实施例的特征的组合意味着处于本发明的范围之内并且形成不同的实施例。例如,在下面的权利要求书中,所要求保护的实施例的任意之一都可以以任意的组合方式来使用。
本发明的各个部件实施例可以以硬件实现,或者以在一个或者多个处理器上运行的软件模块实现,或者以它们的组合实现。本领域的技术人员应当理解,可以在实践中使用微处理器或者数字信号处理器(DSP)来实现根据本发明实施例的用于更新索引数据库装置中的一些或者全部部件的一些或者全部功能。本发明还可以实现为用于执行这里所描述的方法的一部分或者全部的设备或者装置程序(例如,计算机程序和计算机程序产品)。这样的实现本发明的程序可以存储在计算机可读介质上,或者可以具有一个或者多个信号的形式。这样的信号可以从因特网网站上下载得到,或者在载体信号上提供,或者以任何其他形式提供。
应该注意的是上述实施例对本发明进行说明而不是对本发明进行限制,并且本领域技术人员在不脱离所附权利要求的范围的情况下可设计出替换实施例。在权利要求中,不应将位于括号之间的任何参考符号构造成对权利要求的限制。单词“包含”不排除存在未列在权利要求中的元件或步骤。位于元件之前的单词“一”或“一个”不排除存在多个这样的元件。本发明可以借助于包括有若干不同元件的硬件以及借助于适当编程的计算机来实现。在列举了若干装置的单元权利要求中,这些装置中的若干个可以是通过同一个硬件项来具体体现。单词第一、第二、以及第三等的使用不表示任何顺序。可将这些单词解释为名称。
本发明公开了A1一种便携式终端CPU频率调节方法,包括:
获取待运行的应用程序的运行频率;
判断所述待运行的应用程序的运行频率与CPU当前频率的大小;
若所述运行频率小于或等于CPU当前频率时,保持CPU当前频率不变;若所述运行频率高于所述CPU当前频率时,将所述CPU当前频率调节为所述运行频率。
A2、根据A1所述的便携式终端CPU频率调节方法,所述获取待运行的应用或程序的运行频率包括:
解析便携式终端操作系统中电池数据文件,获取待运行的应用程序的运行频率。
A3、根据A2所述的便携式终端CPU频率调节方法,所述电池数据文件包括每个应用在CPU上的运行时间、运行主频和每个主频上的运行时间。
A4、根据权利要求A2所述的便携式终端CPU频率调节方法,其特征在于,所述解析便携式终端操作系统中电池数据文件,获取待运行的应用程序的运行频率包括:
由所述操作系统的应用程序接口获取所述电池数据文件;
遍历所述电池数据文件的应用程序运行记录,获取该待运行的应用程序的历史运行记录;
提取所述历史运行记录包含的CPU使用数据中运行主频作为该应用程序的运行频率。
A5、根据A4所述的便携式终端CPU频率调节方法,
所述解析便携式终端操作系统中电池数据文件,获取待运行的应用程序的运行频率还包括:
若遍历所述电池数据文件的应用程序使用记录后,未获得该待运行的应用程序的历史运行记录,则由服务器侧数据库中获取所述应用程序的运行频率。
A6、根据A5所述的便携式终端CPU频率调节方法,所述由服务器侧数据库中获取所述应用程序的运行频率包括:
向服务器侧发送所述待运行的应用程序运行频率调用请求;
接收服务器侧发送的根据遍历服务器侧的数据库记录所获得的待运行的应用程序的历史运行记录;
提取所述历史运行记录包含的CPU使用数据中运行主频作为该应用程序的运行频率
A7、根据A5所述的便携式终端CPU频率调节方法,所述由服务器侧数据库中获取所述应用程序的运行频率包括:
判断所述待运行的应用程序的类别;
向服务器侧发送所述该类别应用程序运行频率调用请求;
接收服务器侧发送的根据解析服务器侧的数据库所获得的该类别应用程序的运行频率,作为该应用程序的运行频率;
A8、根据A1所述的便携式终端CPU频率调节方法,所述获取待运行的系统的应用程序的运行频率包括:
判断所述待运行的应用程序的类别;
向服务器侧发送所述该类别应用程序运行频率调用请求;
接收服务器侧发送的根据解析服务器侧的数据库所获得的该类别应用程序的运行频率,作为该应用程序的运行频率。
A9、根据A8所述的便携式终端CPU频率调节方法,所述应用程序的类别包括:电子书、视频、音频、静态游戏和动态游戏。
A10、根据A1所述的便携式终端CPU频率调节方法,所述应用程序运行频率包括前台程序运行频率和后台服务运行频率,且二者中最大者为该应用程序的运行频率。
B11、一种便携式终端CPU频率调节装置,包括:
获取单元,用于获取待运行的系统的应用程序的运行频率;
判断单元,用于判断所述待运行的应用程序的运行频率与CPU当前频率的大小;
调节单元,用于在所述运行频率高于所述CPU当前频率时,将所述CPU当前频率调节为所述运行频率。
B12、根据B11所述的便携式终端CPU频率调节装置,所述获取单元包括:
解析单元,用于解析便携式终端操作系统中电池数据文件,获取待运行的应用程序的运行频率。
B13、根据B12所述的便携式终端CPU频率调节单元,所述解析单元包括:
电池数据文件获取单元,用于由所述操作系统的应用程序接口获取所述电池数据文件;
遍历单元,用于遍历所述电池数据文件的应用程序运行记录,获取该待运行的应用程序的历史运行记录;
提取单元,用于提取所述历史运行记录包含的CPU使用数据中运行主频作为该应用程序的运行频率。
B14、根据B13所述的便携式终端CPU频率调节单元,所述解析单元还包括:
交互单元,在遍历所述电池数据文件的应用程序使用记录后,未获得该待运行的应用程序的历史运行记录式,由服务器侧数据库中获取所述应用程序的运行频率。
B15、根据B14所述的便携式终端CPU频率调节单元,所述交互单元包括:
请求单元,用于向服务器侧发送所述待运行的应用程序运行频率调用请求;
接收单元,用于接收服务器侧发送的根据遍历服务器侧的数据库记录所获得的待运行的应用程序的历史运行记录;
第二提取单元,用于提取所述历史运行记录包含的CPU使用数据中运行主频作为该应用程序的运行频率。

Claims (10)

1.一种便携式终端CPU频率调节方法,其特征在于包括:
获取待运行的应用程序的运行频率;
判断所述待运行的应用程序的运行频率与CPU当前频率的大小;
若所述运行频率小于或等于CPU当前频率时,保持CPU当前频率不变;若所述运行频率高于所述CPU当前频率时,将所述CPU当前频率调节为所述运行频率。
2.根据权利要求1所述的便携式终端CPU频率调节方法,其特征在于,所述获取待运行的应用或程序的运行频率包括:
解析便携式终端操作系统中电池数据文件,获取待运行的应用程序的运行频率。
3.根据权利要求2所述的便携式终端CPU频率调节方法,其特征在于,所述电池数据文件包括每个应用在CPU上的运行时间、运行主频和每个主频上的运行时间。
4.根据权利要求2所述的便携式终端CPU频率调节方法,其特征在于,所述解析便携式终端操作系统中电池数据文件,获取待运行的应用程序的运行频率包括:
由所述操作系统的应用程序接口获取所述电池数据文件;
遍历所述电池数据文件的应用程序运行记录,获取该待运行的应用程序的历史运行记录;
提取所述历史运行记录包含的CPU使用数据中运行主频作为该应用程序的运行频率。
5.根据权利要求4所述的便携式终端CPU频率调节方法,其特征在于,所述解析便携式终端操作系统中电池数据文件,获取待运行的应用程序的运行频率还包括:
若遍历所述电池数据文件的应用程序使用记录后,未获得该待运行的应用程序的历史运行记录,则由服务器侧数据库中获取所述应用程序的运行频率。
6.根据权利要求5所述的便携式终端CPU频率调节方法,其特征在于,所述由服务器侧数据库中获取所述应用程序的运行频率包括:
向服务器侧发送所述待运行的应用程序运行频率调用请求;
接收服务器侧发送的根据遍历服务器侧的数据库记录所获得的待运行的应用程序的历史运行记录;
提取所述历史运行记录包含的CPU使用数据中运行主频作为该应用程序的运行频率。
7.根据权利要求5所述的便携式终端CPU频率调节方法,其特征在于,所述由服务器侧数据库中获取所述应用程序的运行频率包括:
判断所述待运行的应用程序的类别;
向服务器侧发送所述该类别应用程序运行频率调用请求;
接收服务器侧发送的根据解析服务器侧的数据库所获得的该类别应用程序的运行频率,作为该应用程序的运行频率。
8.根据权利要求1所述的便携式终端CPU频率调节方法,其特征在于,所述获取待运行的系统的应用程序的运行频率包括:
判断所述待运行的应用程序的类别;
向服务器侧发送所述该类别应用程序运行频率调用请求;
接收服务器侧发送的根据解析服务器侧的数据库所获得的该类别应用程序的运行频率,作为该应用程序的运行频率。
9.根据权利要求1所述的便携式终端CPU频率调节方法,其特征在于,所述应用程序运行频率包括前台程序运行频率和后台服务运行频率,且二者中最大者为该应用程序的运行频率。
10.一种便携式终端CPU频率调节装置,其特征在于包括:
获取单元,用于获取待运行的系统的应用程序的运行频率;
判断单元,用于判断所述待运行的应用程序的运行频率与CPU当前频率的大小;
调节单元,用于在所述运行频率高于所述CPU当前频率时,将所述CPU当前频率调节为所述运行频率。
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