CN105228217A - 一种移动网络扫描方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例公开了一种移动网络扫描方法及装置。一种移动网络扫描方法,应用于移动终端,该方法可以包括以下步骤:在扫描移动网络过程中,如果连续扫描失败次数达到预设的次数阈值,则停止扫描移动网络;监测自身的位置是否发生变化;当自身的位置发生变化时,开始扫描移动网络。应用本发明实施例所提供的技术方案,可以减少移动网络的扫描次数,避免因为移动网络的扫描操作耗费较多的电池电量。

Description

一种移动网络扫描方法及装置
技术领域
本发明涉及移动终端技术领域,特别涉及一种移动网络扫描方法及装置。
背景技术
随着移动终端技术的快速发展,手机等移动终端已经成为人们日常生活和工作中的重要工具。用户在移动终端中安装用户识别卡(SIM卡或USIM卡)后,移动终端可以连接到移动网络。通过移动网络,用户可以进行电话拨打、网络浏览等操作。
移动终端开启后,每隔一定的时间间隔都会执行一次移动网络的扫描操作,以获得移动网络状态,维护与移动网络的连接。
移动终端执行的移动网络的扫描操作,需要耗费移动终端的电池电量。当移动终端处于移动网络的覆盖盲区内的某位置时,其将无法接收到移动网络的信号,扫描结果是失败的。如果移动终端长时间处于该位置,但仍不间断地进行移动网络的扫描操作,将会耗费较多的电池电量。移动终端的电池电量比较有限,当移动终端还未离开移动网络的覆盖盲区时,其电池电量可能已经耗尽,影响用户的正常使用。
发明内容
为解决上述问题,本发明实施例公开了一种移动网络扫描方法及装置。技术方案如下:
一种移动网络扫描方法,应用于移动终端,包括:
在扫描移动网络过程中,如果连续扫描失败次数达到预设的次数阈值,则停止扫描移动网络;
监测自身的位置是否发生变化;
当自身的位置发生变化时,开始扫描移动网络。
在本发明的一种具体实施方式中,所述监测自身的位置是否发生变化,包括:
监测通过全球定位系统GPS获取到的经纬度信息是否发生变化;
或者,
监测与扫描到的无线网络接入点AP的距离是否发生变化;
或者,
监测通过加速度传感器获取到的相对位置是否发生变化。
在本发明的一种具体实施方式中,在监测到通过GPS获取到的经纬度信息发生变化的情况下,所述开始扫描移动网络,包括:
根据变化前后的经纬度信息,确定变化的距离;
判断该变化的距离是否大于预设的第一距离阈值,如果是,则开始扫描移动网络。
在本发明的一种具体实施方式中,在监测到与扫描到的AP的距离发生变化的情况下,所述开始扫描移动网络,包括:
判断变化的距离是否大于预设的第二距离阈值,如果是,则开始扫描移动网络。
在本发明的一种具体实施方式中,在监测到通过加速度传感器获取到的相对位置发生变化的情况下,所述开始扫描移动网络,包括:
判断位移是否大于预设的第三距离阈值,如果是,则开始扫描移动网络。
在本发明的一种具体实施方式中,所述开始扫描移动网络,包括:
开始按照预设的时间间隔要求扫描移动网络。
一种移动网络扫描装置,应用于移动终端,包括:
扫描停止控制模块,用于在扫描移动网络过程中,在连续扫描失败次数达到预设的次数阈值的情况下,停止扫描移动网络;
位置监测模块,用于监测自身的位置是否发生变化,当自身的位置发生变化时,触发网络扫描模块;
所述网络扫描模块,用于在自身的位置发生变化的情况下,开始扫描移动网络。
在本发明的一种具体实施方式中,所述位置监测模块,具体用于:
监测通过全球定位系统GPS获取到的经纬度信息是否发生变化;
或者,
监测与扫描到的无线网络接入点AP的距离是否发生变化;
或者,
监测通过加速度传感器获取到的相对位置是否发生变化。
在本发明的一种具体实施方式中,所述网络扫描模块,具体用于:
在监测到通过GPS获取到的经纬度信息发生变化的情况下,根据变化前后的经纬度信息,确定变化的距离;
判断该变化的距离是否大于预设的第一距离阈值,如果是,则开始扫描移动网络。
在本发明的一种具体实施方式中,所述网络扫描模块,具体用于:
在监测到与扫描到的AP的距离发生变化的情况下,判断变化的距离是否大于预设的第二距离阈值,如果是,则开始扫描移动网络。
在本发明的一种具体实施方式中,所述网络扫描模块,具体用于:
在监测到通过加速度传感器获取到的相对位置发生变化的情况下,判断位移是否大于预设的第三距离阈值,如果是,则开始扫描移动网络。
在本发明的一种具体实施方式中,所述网络扫描模块,具体用于:
开始按照预设的时间间隔要求扫描移动网络。
应用本发明实施例所提供的技术方案,在移动终端扫描移动网络过程中,如果连续扫描失败次数达到预设的次数阈值,则可以推知该移动终端当前可能处于移动网络的覆盖盲区内,此时可以停止扫描移动网络,并监测自身的位置,当自身的位置发生变化时,再启动移动网络的扫描操作。这样,可以减少移动网络的扫描次数,避免因为移动网络的扫描操作耗费较多的电池电量。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术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为本发明实施例中一种移动网络扫描方法的实施流程图;
图2为本发明实施例中覆盖盲区的一种示意图;
图3为本发明实施例中一种移动网络扫描装置的结构示意图。
具体实施方式
为了使本领域技术人员更好地理解本发明实施例中的技术方案,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,本领域普通技术人员在没有做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。
参见图1所示,为本发明实施例所提供的一种移动网络扫描方法的实施流程图,该方法应用于移动终端,可以包括以下步骤:
S110:在扫描移动网络过程中,如果连续扫描失败次数达到预设的次数阈值,则停止扫描移动网络;
移动网络,由电信类运营商为移动终端提供的网络,移动终端接入到移动网络后,可以进行语音或视频通信,数据业务传输等。目前,国内的电信类运营商主要有移动运营商、电信运营商、联通运营商。不同的电信类运营商提供的移动网络不同,如,移动运营商可以提供GSM(GlobalSystemforMobileCommunication,全球移动通信系统)、TD-SCDMA(TimeDivision-SynchronousCodeDivisionMultipleAccess,时分同步码分多址)、TD-LTE(TimeDivisionLongTermEvolution,时分长期演进)等网络制式的移动网络,联通运营商可以提供GSM、WCDMA(WidebandCodeDivisionMultipleAccess,宽带码分多址)、TD-LTE、FDD-LTE(FrequencyDivisionDuplexingLongTermEvolution,频分双工长期演进)等网络制式的移动网络。移动终端根据其自身安装的用户识别卡与相应的移动网络进行连接。
如今,移动网络的覆盖率逐渐增强,但在某些区域仍可能存在覆盖盲区,如基站部署较为稀疏区域,或者,因为障碍物的阻挡,移动网络的信号无法到达的区域等。如图2所示,三个基站Node1、Node2和Node3分别有各自的覆盖区域,三个基站均无法覆盖到的区域210即为覆盖盲区。移动终端处于该覆盖盲区中的任一位置时,都无法接收到移动网络的信号。
当移动终端处于移动网络的覆盖盲区内时,其扫描移动网络的结果是失败的。
在移动终端扫描移动网络过程中,如果连续多次扫描失败,则可以推知移动终端可能需要在较长时间段内处于移动网络的覆盖盲区内。在移动网络的覆盖盲区中,无论移动终端执行多少次移动网络的扫描操作,均无法接收到移动网络的信号,其对于移动网络的扫描操作会消耗较多的电池电量。在实际应用中,移动终端的电池电量较为有限,过多的消耗电池电量可能会导致电量耗尽,移动终端关机,影响用户的正常使用。所以,需要尽可能地避免移动终端对于移动网络的扫描操作消耗电池电量。
当移动终端连续扫描失败次数达到预设的次数阈值时,可以停止扫描移动网络。这样,可以避免移动终端对于移动网络的扫描操作消耗过多的电池电量。
需要说明的是,次数阈值可以根据实际情况进行设置和调整,本发明实施例对此不做限制。
S120:监测自身的位置是否发生变化;
移动终端在扫描移动网络过程中,如果连续扫描失败次数达到预设的次数阈值,则可以停止扫描移动网络,对自身的位置进行监测,监测其位置是否发生变化。
如前所述,在移动终端扫描移动网络过程中,如果连续扫描失败次数达到预设的次数阈值,可以推知该移动终端当前所在位置无法接收到移动网络的信号,如果其长时间处于该位置,则每次扫描移动网络都将是失败的。当停止扫描移动网络时,可以记录自身当前所在的位置。
当移动终端的位置发生变化时,其可能已离开当前的覆盖盲区。所以,停止扫描移动网络时,可以进一步监测自身的位置是否发生变化,如果发生变化,可以继续执行步骤S130中开始扫描移动网络的操作;如果没有发生变化,则表明该移动终端仍处于停止扫描移动网络时所在的位置,在该位置处,仍无法接收到移动网络的信号,移动终端无需执行扫描移动网络的操作,以节省电池电量。
S130:当自身的位置发生变化时,开始扫描移动网络。
在步骤S120,移动终端监测自身的位置是否发生变化,当自身的位置发生变化时,移动终端可能已经离开覆盖盲区,可以开始扫描移动网络。
应用本发明实施例所提供的技术方案,在移动终端扫描移动网络过程中,如果连续扫描失败次数达到预设的次数阈值,则可以推知该移动终端当前可能处于移动网络的覆盖盲区内,此时可以停止扫描移动网络,并监测自身的位置,当自身的位置发生变化时,再启动移动网络的扫描操作。这样,可以减少移动网络的扫描次数,避免因为移动网络的扫描操作耗费较多的电池电量。
在本发明的一个实施例中,当移动终端监测到自身的位置发生变化时,可以按照预设的时间间隔要求扫描移动网络。
具体地,可以按照均等的时间间隔扫描移动网络,即相邻两次扫描移动网络的时间间隔是相同的,如设置为1s,每隔1s执行一次扫描移动网络的操作。
或者,可以根据前一次或前几次的扫描结果的不同设置不同的时间间隔。比如,如果前一次扫描结果为成功,则可以按照第一时间间隔执行下一次的扫描操作;如果前一次扫描结果为失败,则可以按照第二时间间隔执行下一次的扫描操作;如果前两次扫描结果均为失败,则可以按照第三时间间隔执行下一次的扫描操作;以此类推。第三时间间隔可以大于第二时间间隔,第二时间间隔可以大于第一时间间隔。
比如,当移动终端监测到自身的位置发生变化时,开始扫描移动网络,如果第一次扫描结果为成功,则间隔1s进行第二次扫描,如果第二次扫描结果为失败,则间隔2s进行第三次扫描,如果第三次扫描结果为失败,则间隔3s进行第四次扫描,以此类推。
这样,当移动终端扫描移动网络的扫描结果为失败时,可以减少移动网络的扫描次数,减少消耗电池电量。
需要说明的,上述对于扫描时间间隔的说明仅为例举,具体的时间间隔要求可以根据实际情况进行设置和调整,本发明实施例对此不做限制。
在实际应用中,移动终端所在的位置是否发生变化可以通过多种方式进行确定。在本发明实施例中,步骤S120监测自身的位置是否发生变化,具体可以是,监测通过全球定位系统GPS获取到的经纬度信息是否发生变化,或者,监测与扫描到的无线网络接入点AP的距离是否发生变化,或者,监测通过加速度传感器获取到的位置是否发生变化。
下面逐一对其进行说明。
第一种方式,监测通过全球定位系统GPS获取到的经纬度信息是否发生变化;
可以理解的是,如果移动终端具有GPS(GlobalPositionSystem,全球定位系统)功能,且GPS为开启状态,则移动终端可以通过GPS获取到当前所在位置的经纬度信息。如果监测到通过GPS获取到的经纬度信息发生变化,则可以确定自身的位置发生了变化。
当移动终端监测到通过GPS获取到的经纬度信息发生变化时,可以开始扫描移动网络。
在本发明的一种具体实施方式中,可以根据变化前后的经纬度信息,确定变化的距离,判断该变化的距离是否大于预设的第一距离阈值,如果是,则开始扫描移动网络。
在实际应用中,移动网络的覆盖盲区的范围可能较大,当移动终端移动的距离较小时,其通过GPS获取到的经纬度信息也已经发生了变化,但其可能仍然处于移动网络的覆盖盲区内。如果此时开始扫描移动网络,扫描结果可能仍为失败。所以,当监测到通过GPS获取到的经纬度信息发生变化时,可以根据变化前后的经纬度信息,确定变化的距离,如果该变化的距离大于预设的第一距离阈值,则可以认为移动终端移动的距离较大,离开覆盖盲区的可能性较大,此时,可以开始扫描移动网络。
需要说明的是,变化前的经纬度信息为,移动终端停止扫描移动网络时所在位置的经纬度信息。
为方便理解,举例说明。
在移动终端扫描移动网络过程中,如果连续扫描失败次数达到了预设的次数阈值,则可以认为当前所在的位置A处于覆盖盲区内,可以停止扫描移动网络,以节省电池电量。移动终端通过GPS获取到位置A的经纬度信息,并监测通过GPS获取到的经纬度信息是否发生变化。当移动终端移动到位置B,经纬度信息发生了变化,移动终端根据变化前后的经纬度信息,确定出位置A和位置B的距离,如果该距离较小,不大于预设的第一距离阈值,不会启动扫描移动网络的操作。当移动终端移动到位置C,经纬度信息发生了变化,移动终端根据变化前后的经纬度信息,确定出位置A和位置C的距离,如果该距离较大,大于预设的第一距离阈值,则可以开始扫描移动网络。
第二种方式,监测与扫描到的无线网络接入点AP的距离是否发生变化;
可以理解的是,移动终端可以扫描到自身周围无线网络接入点(AccessPoint,AP)的标识信息,如MAC地址等,移动终端扫描到的AP可能为一个或多个。
移动终端可以通过向其扫描到的每个AP发送无线电波,利用无线电波恒定的速度和获得往返帧的时差,可以分别计算出与其扫描到的每个AP的距离。或者,移动终端可以根据其扫描到的AP的信号的强弱,确定一个目标AP,通过向该目标AP发送无线电波,利用无线电波恒定的速度和获得往返帧的时差,可以计算出与该目标AP的距离。当移动终端的位置发生变化,其与扫描到的无线网络接入点AP的距离也将发生变化。
当移动终端监测到与扫描到的AP的距离发生变化时,可以开始扫描移动网络。
在本发明的一种具体实施方式中,在监测到与扫描到的AP的距离发生变化的情况下,可以判断变化的距离是否大于预设的第二距离阈值,如果是,则开始扫描移动网络。
在实际应用中,移动网络的覆盖盲区的范围可能较大,移动终端移动的距离较小时,其与扫描到的AP的距离变化不大,如果此时开始扫描移动网络,扫描结果可能仍为失败。所以,当移动终端监测到与扫描到的AP的距离发生变化时,可以判断变化的距离是否大于预设的第二距离阈值,如果是,则开始扫描移动网络,如果否,则仍不执行扫描移动网络的操作。
需要说明的是,变化前的与扫描到的AP的距离为,移动终端停止扫描移动网络时与扫描到的AP的距离。在本发明实施例中,如果移动终端扫描到的AP有多个,则当其与扫描到的每个AP的变化的距离均大于预设的第二距离阈值时,开始扫描移动网络,或者,当其与扫描到的目标AP的距离大于预设的第二距离阈值时,开始扫描移动网络。
为方便理解,举例说明。
在移动终端扫描移动网络过程中,如果连续扫描失败次数达到了预设的次数阈值,则可以认为移动终端当前所在的位置A处于覆盖盲区内,移动终端可以停止扫描移动网络,以节省电池电量。在位置A移动终端扫描到的AP有AP1和AP2。移动终端分别向AP1和AP2发送无线电波,利用无线电波恒定的速度和获得的往返帧的时差,可以分别计算出与AP1、AP2的距离。
移动终端监测其与扫描到的AP1和AP2的距离是否发生变化。当移动终端移动到位置B,其扫描到的AP仍为AP1和AP2,在该位置,移动终端分别计算出与AP1和AP2的距离,从而可以得到相对于在位置A时与AP1和AP2的距离的变化的距离。如果与AP1和AP2变化的距离均大于预设的第二距离阈值,则移动终端可以开始扫描移动网络。
第三,监测通过加速度传感器获取到的位置是否发生变化。
加速度传感器,设置于移动终端中。以停止扫描移动网络的时刻为起点时刻,移动终端通过加速度传感器可以获得某时刻的加速度,根据起点时刻到该时刻的时长,移动终端可以得到其位移,即其在起点时刻所在位置与该时刻所在位置的距离。如果移动终端可以得到其位移,则表明其相对位置发生了变化。
当移动终端监测到通过加速度传感器获取到的相对位置发生变化时,可以开始扫描移动网络。
在本发明的一种具体实施方式中,可以判断位移是否大于预设的第三距离阈值,如果是,则开始扫描移动网络。
在实际应用中,移动网络的覆盖盲区的范围可能较大,当移动终端移动的位移较小时,其通过加速度传感器获取到的相对位置也已经发生了变化,但其可能仍然处于移动网络的覆盖盲区内。如果此时开始扫描移动网络,扫描结果可能仍为失败。所以,当监测到通过加速度传感器获取到的相对位置发生变化时,可以进一步判断位移是否大于预设的第三距离阈值,如果位移大于预设的第三距离阈值,则可以认为移动终端移动的距离较大,离开覆盖盲区的可能性较大,此时,可以开始扫描移动网络。
需要说明的是,第一距离阈值、第二距离阈值、第三距离阈值可以相同或不同,具体的,可以根据实际情况进行设置和调整,本发明实施例对此不做限制。
相应于上面的方法实施例,本发明实施例还提供了一种移动网络扫描装置,该装置应用于移动终端,参见图3所示,该装置可以包括以下模块:
扫描停止控制模块310,用于在扫描移动网络过程中,在连续扫描失败次数达到预设的次数阈值的情况下,停止扫描移动网络;
位置监测模块320,用于监测自身的位置是否发生变化,当自身的位置发生变化时,触发网络扫描模块330;
所述网络扫描模块330,用于在自身的位置发生变化的情况下,开始扫描移动网络。
应用本发明实施例所提供的装置,在移动终端扫描移动网络过程中,如果连续扫描失败次数达到预设的次数阈值,则可以推知该移动终端当前可能处于移动网络的覆盖盲区内,此时可以停止扫描移动网络,并监测自身的位置,当自身的位置发生变化时,再启动移动网络的扫描操作。这样,可以减少移动网络的扫描次数,避免因为移动网络的扫描操作耗费较多的电池电量。
在本发明的一种具体实施方式中,所述位置监测模块320,可以具体用于:
监测通过全球定位系统GPS获取到的经纬度信息是否发生变化;
或者,
监测与扫描到的无线网络接入点AP的距离是否发生变化;
或者,
监测通过加速度传感器获取到的相对位置是否发生变化。
在本发明的一种具体实施方式中,所述网络扫描模块330,可以具体用于:
在监测到通过GPS获取到的经纬度信息发生变化的情况下,根据变化前后的经纬度信息,确定变化的距离;
判断该变化的距离是否大于预设的第一距离阈值,如果是,则开始扫描移动网络。
在本发明的一种具体实施方式中,所述网络扫描模块330,可以具体用于:
在监测到与扫描到的AP的距离发生变化的情况下,判断变化的距离是否大于预设的第二距离阈值,如果是,则开始扫描移动网络。
在本发明的一种具体实施方式中,所述网络扫描模块330,可以具体用于:
在监测到通过加速度传感器获取到的相对位置发生变化的情况下,判断位移是否大于预设的第三距离阈值,如果是,则开始扫描移动网络。
在本发明的一种具体实施方式中,所述网络扫描模块330,可以具体用于:
开始按照预设的时间间隔要求扫描移动网络。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
本说明书中的各个实施例均采用相关的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其,对于装置实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
本领域普通技术人员可以理解实现上述方法实施方式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,所述的程序可以存储于计算机可读取存储介质中,这里所称得的存储介质,如:ROM/RAM、磁碟、光盘等。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。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,均包含在本发明的保护范围内。

Claims (12)

1.一种移动网络扫描方法,其特征在于,应用于移动终端,包括:
在扫描移动网络过程中,如果连续扫描失败次数达到预设的次数阈值,则停止扫描移动网络;
监测自身的位置是否发生变化;
当自身的位置发生变化时,开始扫描移动网络。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述监测自身的位置是否发生变化,包括:
监测通过全球定位系统GPS获取到的经纬度信息是否发生变化;
或者,
监测与扫描到的无线网络接入点AP的距离是否发生变化;
或者,
监测通过加速度传感器获取到的相对位置是否发生变化。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在监测到通过GPS获取到的经纬度信息发生变化的情况下,所述开始扫描移动网络,包括:
根据变化前后的经纬度信息,确定变化的距离;
判断该变化的距离是否大于预设的第一距离阈值,如果是,则开始扫描移动网络。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在监测到与扫描到的AP的距离发生变化的情况下,所述开始扫描移动网络,包括:
判断变化的距离是否大于预设的第二距离阈值,如果是,则开始扫描移动网络。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在监测到通过加速度传感器获取到的相对位置发生变化的情况下,所述开始扫描移动网络,包括:
判断位移是否大于预设的第三距离阈值,如果是,则开始扫描移动网络。
6.根据权利要求1至5任一项所述的方法,其特征在于,所述开始扫描移动网络,包括:
开始按照预设的时间间隔要求扫描移动网络。
7.一种移动网络扫描装置,其特征在于,应用于移动终端,包括:
扫描停止控制模块,用于在扫描移动网络过程中,在连续扫描失败次数达到预设的次数阈值的情况下,停止扫描移动网络;
位置监测模块,用于监测自身的位置是否发生变化,当自身的位置发生变化时,触发网络扫描模块;
所述网络扫描模块,用于在自身的位置发生变化的情况下,开始扫描移动网络。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述位置监测模块,具体用于:
监测通过全球定位系统GPS获取到的经纬度信息是否发生变化;
或者,
监测与扫描到的无线网络接入点AP的距离是否发生变化;
或者,
监测通过加速度传感器获取到的相对位置是否发生变化。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述网络扫描模块,具体用于:
在监测到通过GPS获取到的经纬度信息发生变化的情况下,根据变化前后的经纬度信息,确定变化的距离;
判断该变化的距离是否大于预设的第一距离阈值,如果是,则开始扫描移动网络。
10.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述网络扫描模块,具体用于:
在监测到与扫描到的AP的距离发生变化的情况下,判断变化的距离是否大于预设的第二距离阈值,如果是,则开始扫描移动网络。
11.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述网络扫描模块,具体用于:
在监测到通过加速度传感器获取到的相对位置发生变化的情况下,判断位移是否大于预设的第三距离阈值,如果是,则开始扫描移动网络。
12.根据权利要求7至11任一项所述的装置,其特征在于,所述网络扫描模块,具体用于:
开始按照预设的时间间隔要求扫描移动网络。
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