CN105425923A - 信息处理方法及电子设备 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了一种信息处理方法及电子设备,所述方法包括:记录电子设备的温度值;根据所述温度值确定温度变化趋势;基于所述温度变化趋势,预先调整散热装置的功率。
Description
技术领域
本发明涉及信息技术领域,尤其涉及一种信息处理方法及电子设备。
背景技术
为了使电子设备处于适宜的工作状态,通常会在电子设备内设置散热装置。一般情况下是电子设备的温度过高时,散热装置增大功率,加大散热力度。但是这种情况下,电子设备依然避免了需要经历温度过高的场景,对电子设备使用寿命及良好的工作温度的维持依然不利。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例期望提供一种信息处理方法及电子设备,能够至少部分解决现有技术中不能很好的控制电子设备处于适宜的工作温度的问题。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
本发明实施例第一方面提供一种信息处理方法,所述方法包括:
记录电子设备的温度值;
根据所述温度值确定温度变化趋势;
基于所述温度变化趋势,预先调整散热装置的功率。
基于上述方案,所述方法还包括:
判断所述电子设备的系统负载是否达到指定负载值或处于指定应用场景;
所述根据所述温度值确定温度变化趋势,包括:
若所述系统负载达到指定负载值或处于指定应用场景,则根据所述温度值确定所述温度变化趋势。
基于上述方案,所述方法还包括:
检测所述电子设备是否有耳机插入;
所述基于所述温度变化趋势,预先调整散热装置的功率,包括:
若所述电子设备有耳机插入,则采用第一调整策略,调整所述散热工作的功率。
基于上述方案,所述基于所述温度变化趋势,预先调整散热装置的功率,还包括:
若所述电子设备未有耳机插入,则采用第二调整策略,调整所述散热装置的功率;
其中,所述第二调整策略的调整幅度小于所述第一调整策略的调整幅度,或,所述第二调整策略对应的功率极限值小于所述第一调整策略对应的功率极限值,或,所述第二调整策略的调整速率小于所述第一调整策略的调整速率。
基于上述方案,所述方法还包括:
检测表征所述电子设备当前的音频输出音量的第一参数;
根据所述第一参数确定第三调整策略;
所述基于所述温度变化趋势,预先调整散热装置的功率,包括:
基于所述第三调整策略,预先调整所述散热装置的功率。
基于上述方案,所述检测表征所述电子设备当前的音频输出音量的第一参数,包括:
检测所述电子设备的音频输出装置的输出功率。
基于上述方案,所述基于所述温度变化趋势,预先调整散热装置的功率,包括:
调整所述散热装置的扇叶转速。
本发明实施例第二方面提供一种电子设备,所述电子设备包括:
记录单元,用于记录电子设备的温度值;
确定单元,用于根据所述温度值确定温度变化趋势;
调整单元,用于基于所述温度变化趋势,预先调整散热装置的功率。
基于上述方案,所述电子设备还包括:
判断单元,用于判断所述电子设备的系统负载是否达到指定负载值或处于指定应用场景;
所述确定单元,具体用于若所述系统负载达到指定负载值或处于指定应用场景,则根据所述温度值确定所述温度变化趋势。
基于上述方案,10、根据权利要求8或9所述的电子设备,其特征在于,
所述电子设备还包括:
第一检测单元,用于检测所述电子设备是否有耳机插入;
所述调整单元,具体用于若所述电子设备有耳机插入,则采用第一调整策略,调整所述散热工作的功率。
基于上述方案,所述调整单元,还用于若所述电子设备未有耳机插入,则采用第二调整策略,调整所述散热装置的功率;
其中,所述第二调整策略的调整幅度小于所述第一调整策略的调整幅度,或,所述第二调整策略对应的功率极限值小于所述第一调整策略对应的功率极限值,或,所述第二调整策略的调整速率小于所述第一调整策略的调整速率。
基于上述方案,所述电子设备还包括:
第二检测单元;检测表征所述电子设备当前的音频输出音量的第一参数;
所述确定单元,还用于根据所述第一参数确定第三调整策略;
所述调整单元,还用于基于所述第三调整策略,预先调整所述散热装置的功率。
基于上述方案,所述第二检测单元,具体用于检测所述电子设备的音频输出装置的输出功率。
本发明实施例所述的信息处理方法及电子设备,根据记录的温度值,确定出温度变化趋势,根据温度变化趋势预先调整散热装置的功率,从而实现电子设备预先温度调整,相对于现有技术中电子设备温度达到一定温度在增加散热装置的功率,导致的降温不及时的问题。本实施例所述信息处理方法及电子设备,能够更好的使电子设备工作在最适宜的温度,温度控制效果且能够减少散热装置在电子设备温度较低时因功率过大消耗的能耗。
附图说明
图1为本发明实施例提供的第一种信息处理方法的流程示意图;
图2为本发明实施例提供的第二种信息处理方法的流程示意图;
图3为本发明实施例提供的第三种信息处理方法的流程示意图;
图4为本发明实施例提供的一种电子设备的结构示意图。
具体实施方式
以下结合说明书附图及具体实施例对本发明的技术方案做进一步的详细阐述。
实施例一:
如图1所示,本实施例提供一种信息处理方法,所述方法包括:
步骤S110:记录电子设备的温度值;
步骤S120:根据所述温度值确定温度变化趋势;
步骤S130:基于所述温度变化趋势,预先调整散热装置的功率。
本实施例所述信息处理方法可以应用于任何包括散热装置的电子设备中。所述电子设备可为台式电脑、笔记本电脑及超级本等各种设备。
所述步骤S110中记录电子设备的温度值。在步骤S120中将会根据多个温度值判断温度变化趋势。这里的温度变化趋势包括温度呈上升趋势或温度呈下降趋势。
在步骤S130中将具体根据温度变化确实,预先调整散热装置的功率。
所述步骤S130可包括温度变化趋势为上升趋势时,则预先增大散热装置的功率。这样的话,可以避免电子设备的温度值已经预先达到了某个高度的温度值,才开始增大散热装置的功率,导致温度下调速度慢,难以更加稳定的维持电子设备的温度值在适应的温度范围内。所述步骤S130可包括温度变化趋势为下降趋势,则于小下调所述散热装置的功率,在保证电子设备工作在最适应的温度范围内的同时,减少散热装置所消耗的功率,实现节能环保。
本实施例所述信息处理方法,不再是现有技术中当温度上升到某个高度才开始调整散热装置的功率,这样会导致电子设备温度值调整的延时和不精确性。例如,在某些场景下,电子设备的温度虽然在某个温度值,可是由于关闭了很多负载率很大的应用,电子设备的温度已经开是下降,若按照现有的方法,这个时候也会增大散热装置的功率,显然这个时候是不必要的。再比如,电子设备虽然目前温度较低,可是温度变化趋势为上升趋势,且上升趋势的斜率很大,电子设备将瞬间超过所述温度值,若不提前增大散热装置的功率,后续很难以在较短的时间内使电子设备恢复到适应的温度范围内。而本实施例中所述电子设备将根据温度变化趋势,提前进行所述散热装置的功率的调整,从而增大或缩小所述散热装置的散热能力。
例如,所述步骤S130可包括:
根据所述温度变化趋势的方向,确定散热装置的功率调整方向;其中,此处,至少包括若温度变化趋势的方向为上升方向,确定散热装置的功率调整方向也为上升方向;
根据所述温度变化趋势的变化率,确定所述散热装置的功率调整幅度,这里包括,这里所述变化率与所述功率调整幅度呈现正相关性。这样的话,根据温度变化趋势,若温度上升趋势越大,则散热装置的功率增加幅度就越大。这样的话,能够很好的确保电子设备有更大的几率工作在指定的适应温度范围内,以延长电子设备的使用寿命,确保电子设备不因过热导致工作效率低等现象。
实施例二:
如图1所示,本实施例提供一种信息处理方法,所述方法包括:
步骤S110:记录电子设备的温度值;
步骤S120:根据所述温度值确定温度变化趋势;
步骤S130:基于所述温度变化趋势,预先调整散热装置的功率。
所述方法还包括:
判断所述电子设备的系统负载是否达到指定负载值或处于指定应用场景;
所述步骤S120可包括:
若所述系统负载达到指定负载值或处于指定应用场景,则根据所述温度值确定所述温度变化趋势。
在本实施例中为了避免电子设备较为稳定时的频繁调整,以及频繁调整消耗的能耗。在本实施例中将确定电子设备的系统负载是否达到指定负载值,该指定负载值可为预先设定的值,可能对于电子设备而言是一个较重的负载值。当然也可以根据所述电子设备是否处于能够导致电子设备温度急剧变化或负载急剧变化的指定应用场景。这里的指定应用场景可包括游戏应用开启场景等。
若电子设备的系统负载达到了指定负载值或电子设备处于指定应用场景,可能会出现温度的急剧变化,这个时候需要开始确定温度变化趋势,以预先实现散热装置的功率调整,从而确保电子设备处于适应的温度范围内。
实施例三:
如图1所示,本实施例提供一种信息处理方法,所述方法包括:
步骤S110:记录电子设备的温度值;
步骤S120:根据所述温度值确定温度变化趋势;
步骤S130:基于所述温度变化趋势,预先调整散热装置的功率。
如图2所示,所述方法还包括:
步骤S121:检测所述电子设备是否有耳机插入;
所述步骤S130包括:
步骤S131:若所述电子设备有耳机插入,则采用第一调整策略,调整所述散热工作的功率。
由于散热装置工作在较大功率时,可能导致有散热噪音,为了减少散热噪音对电子设备输出的音频的干扰。在本实施例中会判断电子设备是否有耳机插入,若电子设备有耳机插入,则表明用户通过耳机来收听电子设备输出的音频,这样散热装置的散热噪音对用户收听电子设备的音频就干扰小,这个时候为了实现散热,可以较大幅度的调整散热装置的功率。故在本实施例采用第一调整策略,该调整策略将优先于保持电子设备工作在适应的温度小,忽略或较少的考虑散热噪音。
当然本实施例所述的方法也可以为在实施例三所述的信息处理方法上的进一步改进,在执行所述步骤S120之前,当然也可以判断电子设备的系统负载是否达到指定值或处于指定应用场景下,以尽可能的减少电子设备调整散热装置的功率的频率。
实施例四:
如图1所示,本实施例提供一种信息处理方法,所述方法包括:
步骤S110:记录电子设备的温度值;
步骤S120:根据所述温度值确定温度变化趋势;
步骤S130:基于所述温度变化趋势,预先调整散热装置的功率。
如图2所示,所述方法还包括:
步骤S121:检测所述电子设备是否有耳机插入;
所述步骤S130包括:
步骤S131:若所述电子设备有耳机插入,则采用第一调整策略,调整所述散热工作的功率。
所述步骤S130还可包括:
步骤S132:若所述电子设备未有耳机插入,则采用第二调整策略,调整所述散热装置的功率;
其中,所述第二调整策略的调整幅度小于所述第一调整策略的调整幅度,或,所述第二调整策略对应的功率极限值小于所述第一调整策略对应的功率极限值,或,所述第二调整策略的调整速率小于所述第一调整策略的调整速率。
在本实施例中若电子设备未有耳机插入,这个时候若散热装置的散热噪音过大,显然会干扰电子设备的音频输出,故在本实施例中采用第二调整策略来调整散热装置的功率。
本实施例中的调整幅度为调整区域间大小。这样的话,利用第一调整策略进行散热装置的功率调整,调整后所述散热装置的功率可能大于利用第二调整策略调整后所述散热装置的功率。
这里的功率极限值,可包括最大功率值。第一调整策略和第二调整策略可以采用同样的调整速率调整散热装置的功率,但是第一调整策略可能能够调整的时间更长,调整之后散热装置的功率大于采用第二调整策略调整之后散热装置的功率。例如,第一调整策略对应的功率极限值为第一极限值;第二调整策略对应的功率极限值为第二极限值;第一极限值小于第二极限值。若在一些情况下,电子设备的温度急剧上升,若采用第一调整策略,散热装置的功率可为所述第一极限值,若采用第二调整策略,散热装置的功率为第二极限值,工作在第一极限值的散热装置的散热能力大于工作在第二极限值的散热装置的散热能力。
所述调整速率,对应为调整功率的快慢。在本实施例中可认为电子设备进行每次散热装置的功率调整的时间是相同的,这个时候若调整速率大,显然调整的幅度就大,调整的速率小,调整的幅度也小。这样的话,若电子设备温度上升,采用第一调整策略调整,则散热装置调整后的功率将大于采用第二调整策略调整后的功率。功率越大散热噪音也就越大。
总之,在本实施例中不仅考虑散热装置的功率对电子设备温度的影响,还考虑电子设备的散热装置因散热导致的散热噪音对电子设备音频输出的干扰影响。显然本实施例所述的信息处理方法,充分平衡了各种因素,更好的实现了电子设备的智能性。
实施例五:
如图1所示,本实施例提供一种信息处理方法,所述方法包括:
步骤S110:记录电子设备的温度值;
步骤S120:根据所述温度值确定温度变化趋势;
步骤S130:基于所述温度变化趋势,预先调整散热装置的功率。
所述方法还包括:
检测表征所述电子设备当前的音频输出音量的第一参数;
根据所述第一参数确定第三调整策略;
所述步骤S130包括:
基于所述第三调整策略,预先调整所述散热装置的功率。
在本实施例所述方法还包括检测所述电子设备的音频输出音量的第一参数。这里的第一参数是电子设备根据自身音频输出参数确定,也可以是通过采集音频输出效果来确定的。总之,这里的第一参数可以表征电子设备的音频输出音量。若音频输出音量越大,则表示抗散热噪音的能力越强。故在本实施例中将会根据所述第一参数确定第三调整策略。这里的第三调整策略,与前述实施例中的第一调整策略和第二调整策略一样均是用于控制散热装置的功率调整的。在本实施例中同样如第一参数表征所述音频输出音量越大,则所述第三调整策略的调整幅度、对应的调整极限值或调整速率也呈现与所述音频输出音量呈现正相关;这样就能够很好的以较适宜的速度使散热装置工作在最适宜的温度范围内,同时减少散热噪音的过分干扰。
当然本实施例所述的方法,还可以与前述实施例中任意一个方法,结合使用,总之能够很好的根据电子设备的当前使用状态来确定如何进行散热装置的功率调整。
实施例六:
如图1所示,本实施例提供一种信息处理方法,所述方法包括:
步骤S110:记录电子设备的温度值;
步骤S120:根据所述温度值确定温度变化趋势;
步骤S130:基于所述温度变化趋势,预先调整散热装置的功率。
所述方法还包括:
检测表征所述电子设备当前的音频输出音量的第一参数;
根据所述第一参数确定第三调整策略;
所述步骤S130包括:
基于所述第三调整策略,预先调整所述散热装置的功率。
所述检测表征所述电子设备当前的音频输出音量的第一参数,包括:
检测所述电子设备的音频输出装置的输出功率。
检测所述音频输出音量的第一参数的方式有多种,例如通过音频采集结构,采集所述电子设备自行输出的音频,但是在本实施例中提供了一种更为简便的方式,即为检测所述电子设备的音频输出装置的输出功率。这里的音频输出装置可包括扬声器或音频输出电路等。通常所述输出功率与音频输出音量呈正比例关系,若输出功率大则音频输出音量也大。在本实施例中电子设备可以通过读取其内部音频输出装置的输出功率,就能简便的获得了所述第一参数;具有实现简便及实现消耗的系统资源少等特点。
实施例七:
如图1所示,本实施例提供一种信息处理方法,所述方法包括:
步骤S110:记录电子设备的温度值;
步骤S120:根据所述温度值确定温度变化趋势;
步骤S130:基于所述温度变化趋势,预先调整散热装置的功率。
所述步骤S130可包括:
调整所述散热装置的扇叶转速。
所述散热装置可为以气体为散热媒介的散热装置,也可以为以液体为散热媒介的散热装置。在本实施例中所述散热装置包括扇叶;扇叶通过自身的转动实现散热媒介的加速流动,从而实现散热。在本实施例中所述散热装置优选为以气体为散热媒介的散热装置,该散热装置位于电子设备内。例如,所述电子设备为电脑,则所述散热装置可为安装在电子设备风扇。风扇包括扇叶。在本实施例中扇叶转速的转速越大,散热装置的功率越大,散热能力越强。
本实施例所述的信息处理方法,可与前述实施例中任意一个技术方案结合使用,且能够简便的实现散热装置的功率的调整,从而及时的对电子设备进行温度值的调整,以使电子设备工作在最适应的温度范围内。
以下结合上述任意实施例,提供一个具体示例:
本示例提供一种信息处理方法:
步骤S1:检测当前电子设备是否处于游戏状态,这里的处于游戏状态为游戏应用处于工作状态;若检测结果为是进入步骤S2;若否处理流程结束。
步骤S2:检测电子设备是否有耳机插入;若未有耳机插入,进入步骤S3,若有插入耳机进入步骤S4。
步骤S3:检测扬声器的输出功率是否超出输出阈值;
步骤S4:读取指定时长内的温度值,根据该温度值判断温度变化趋势。
步骤S5:检测在所述指定时长内电子设备的负载是否过高;
步骤S6:基于步骤S3及步骤S5检测的检测结果及步骤S4中确定的温度变化趋势,预先调整散热装置的功率。在本实施例中可以由电子设备的驱动通过固件调整散热装置的转速,调整后的结果为实现了提前降温。
步骤S3和步骤S5的检测结果及步骤S4中确定的温度变化趋势都用于确定调整策略;该调整策略包括是否进行散热装置的功率调整,以及调整方向和调整幅度、调整速率等参数。这些参数的详细描述可参见前述实施例,在此就不重复了。
值得注意的是:在本示例中所述指定时长的截止时间可为当前时刻。所述指定时长可为当前时刻及当前时刻以前的一段时间。
实施例八:
如图4所示,本实施例提供一种电子设备,所述电子设备包括:
记录单元110,用于记录电子设备的温度值;
确定单元120,用于根据所述温度值确定温度变化趋势;
调整单元130,用于基于所述温度变化趋势,预先调整散热装置的功率。
本实施例所述的电子设备可为各种具有散热需求或安装有散热装置的设备,例如台式电脑、笔记本电脑等各种电子设备。
所述记录单元110可对应于存储介质,能够记录电子设备的温度值。
所述确定单元120可对应于计算器或处理器或处理电路等,可以根据温度值,通过比较计算得到所述温度变化趋势。所述处理器可为应用处理器、中央处理器、微处理器、数字信号处理器或可编程阵列等。所述处理电路可包括专用集成电路。
所述调整单元130可对应于调整接口或调整固件或调整开关等结构,可以用于调整散热装置的功率,通过调整散热装置的功率实现散热装置的散热能力的调整。在本实施例中根据温度变化趋势预先进行调整,可以使得所述电子设备稳定维持在适宜的温度范围内。
具体如,所述调整单元130通过调整所述散热装置的扇叶转速,来调整所述散热装置的功率,从而简便实现散热装置的散热能力的调整。
本实施例所述的电子设备可以为实施例一中的信息处理方法提供实现硬件,能够预先防止电子设备温度过高,也可以避免散热装置的功率过大的现象,以节省能耗。
实施例九:
如图4所示,本实施例提供一种电子设备,所述电子设备包括:
记录单元110,用于记录电子设备的温度值;
确定单元120,用于根据所述温度值确定温度变化趋势;
调整单元130,用于基于所述温度变化趋势,预先调整散热装置的功率。
所述电子设备还包括:
判断单元,用于判断所述电子设备的系统负载是否达到指定负载值或处于指定应用场景;
所述确定单元120,具体用于若所述系统负载达到指定负载值或处于指定应用场景,则根据所述温度值确定所述温度变化趋势。
在本实施例中所述电子设备还引入了判断单元,该判断单元的具体硬件结构可对应于处理器或处理电路的鞥,能够通过读取电子设备中存储介质存储的各种状态参数来确定所述电子设备的系统负载,再通过比较判断等处理确定出系统负载是否达到指定负载,电子设备是否工作在指定应用场景。
本实施例中所述确定单元120将在所述系统负载达到指定负载值或处于指定应用场景时,才确定所述温度变化趋势,进而才会由调整单元130进行功率调整。可见所述负载达到指定负载值或处于指定应用场景是所述确定单元120确定温度变化趋势的前提条件之一。
总之,本实施例中所述电子设备通过判断单元的引入,还能避免过度频繁的进行散热装置的功率调整。
实施例十:
如图4所示,本实施例提供一种电子设备,所述电子设备包括:
记录单元110,用于记录电子设备的温度值;
确定单元120,用于根据所述温度值确定温度变化趋势;
调整单元130,用于基于所述温度变化趋势,预先调整散热装置的功率。
所述电子设备还包括:
第一检测单元,用于检测所述电子设备是否有耳机插入;
所述调整单元130,具体用于若所述电子设备有耳机插入,则采用第一调整策略,调整所述散热工作的功率。
所述第一检测单元可包括处理器或处理电路,可通过读取所述电子设备中存储的表征是否有耳机插入的状态参数来确定是否有耳机插入,当然也可以通过向耳机连接电路输入一个电信号,来直接检测耳机插孔是否有耳机插入。
在本实施例中通过检测电子设备是否有耳机插入,来确定在调整散热装置的功率时,是否需要考虑散热噪音或散热噪音的影响度,从而避免调整幅度过大或调整速率过大导致的散热装置的功率很大,且进一步形成的散热噪音大的现象。
实施例十一:
如图4所示,本实施例提供一种电子设备,所述电子设备包括:
记录单元110,用于记录电子设备的温度值;
确定单元120,用于根据所述温度值确定温度变化趋势;
调整单元130,用于基于所述温度变化趋势,预先调整散热装置的功率。
所述电子设备还包括:
第一检测单元,用于检测所述电子设备是否有耳机插入;
所述调整单元130,具体用于若所述电子设备有耳机插入,则采用第一调整策略,调整所述散热工作的功率。
在本实施例中,所述调整单元130,还用于若所述电子设备未有耳机插入,则采用第二调整策略,调整所述散热装置的功率;
其中,所述第二调整策略的调整幅度小于所述第一调整策略的调整幅度,或,所述第二调整策略对应的功率极限值小于所述第一调整策略对应的功率极限值,或,所述第二调整策略的调整速率小于所述第一调整策略的调整速率。
本实施例中所述调整单元130将根据电子设备是否有耳机插入,采用不同的调整策略来调整散热装置的功率。总之,在有耳机插入时,调整单元130可以优先考虑如何更好的维持电子设备工作在最适宜的温度范围内,而未有耳机插入时,需要协调好电子设备工作在最适宜的温度范围内与散热噪音之间的矛盾。
所述第一调整策略、第二调整策略、调整幅度、调整速率及功率极限值的相关说明可以参见对应的前述实施例,在此就不重复了。
实施例十二:
如图4所示,本实施例提供一种电子设备,所述电子设备包括:
记录单元110,用于记录电子设备的温度值;
确定单元120,用于根据所述温度值确定温度变化趋势;
调整单元130,用于基于所述温度变化趋势,预先调整散热装置的功率。
所述电子设备还包括:
第二检测单元;检测表征所述电子设备当前的音频输出音量的第一参数;
所述确定单元120,还用于根据所述第一参数确定第三调整策略;
所述调整单元130,还用于基于所述第三调整策略,预先调整所述散热装置的功率。
在本实施例中还引入的第二检测单元,所述第二检测单元可对应采集音频输出音频的传感器,也可以为读取散热装置的状态参数的处理器或处理电路。
所述确定单元120将根据所述第一参数确定第三调整策略,该第三调整策略也可以为前述第一调整策略和所述第二调整策略的一个。调整单元130将具体根据第三调整策略来调整散热装置的功率,从而调整散热装置的散热能力,即根据音频输出装置的音频输出音量来调整所述散热装置的功率,从而控制散热噪音,以获得更好的用户使用满意度。
实施例十三:
如图4所示,本实施例提供一种电子设备,所述电子设备包括:
记录单元110,用于记录电子设备的温度值;
确定单元120,用于根据所述温度值确定温度变化趋势;
调整单元130,用于基于所述温度变化趋势,预先调整散热装置的功率。
所述电子设备还包括:
第二检测单元;检测表征所述电子设备当前的音频输出音量的第一参数;
所述确定单元120,还用于根据所述第一参数确定第三调整策略;
所述调整单元130,还用于基于所述第三调整策略,预先调整所述散热装置的功率。
所述第二检测单元,具体用于检测所述电子设备的音频输出装置的输出功率。
本实施例所述的第二检测单元具体为检测音频输出装置的输出功率的结构,这里的音频输出装置的输出功率即为所述第一参数,采用这种结构的第二检测单元来检测第一参数,具有结构简单的特点。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的设备和方法,可以通过其它的方式实现。以上所描述的设备实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,如:多个单元或组件可以结合,或可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另外,所显示或讨论的各组成部分相互之间的耦合、或直接耦合、或通信连接可以是通过一些接口,设备或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性的、机械的或其它形式的。
上述作为分离部件说明的单元可以是、或也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是、或也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,也可以分布到多个网络单元上;可以根据实际的需要选择其中的部分或全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各实施例中的各功能单元可以全部集成在一个处理模块中,也可以是各单元分别单独作为一个单元,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中;上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:移动存储设备、只读存储器(ROM,Read-OnlyMemory)、随机存取存储器(RAM,RandomAccessMemory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
Claims (13)
1.一种信息处理方法,所述方法包括:
记录电子设备的温度值;
根据所述温度值确定温度变化趋势;
基于所述温度变化趋势,预先调整散热装置的功率。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述方法还包括:
判断所述电子设备的系统负载是否达到指定负载值或处于指定应用场景;
所述根据所述温度值确定温度变化趋势,包括:
若所述系统负载达到指定负载值或处于指定应用场景,则根据所述温度值确定所述温度变化趋势。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,
所述方法还包括:
检测所述电子设备是否有耳机插入;
所述基于所述温度变化趋势,预先调整散热装置的功率,包括:
若所述电子设备有耳机插入,则采用第一调整策略,调整所述散热工作的功率。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,
所述基于所述温度变化趋势,预先调整散热装置的功率,还包括:
若所述电子设备未有耳机插入,则采用第二调整策略,调整所述散热装置的功率;
其中,所述第二调整策略的调整幅度小于所述第一调整策略的调整幅度,或,所述第二调整策略对应的功率极限值小于所述第一调整策略对应的功率极限值,或,所述第二调整策略的调整速率小于所述第一调整策略的调整速率。
5.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,
所述方法还包括:
检测表征所述电子设备当前的音频输出音量的第一参数;
根据所述第一参数确定第三调整策略;
所述基于所述温度变化趋势,预先调整散热装置的功率,包括:
基于所述第三调整策略,预先调整所述散热装置的功率。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,
所述检测表征所述电子设备当前的音频输出音量的第一参数,包括:
检测所述电子设备的音频输出装置的输出功率。
7.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,
所述基于所述温度变化趋势,预先调整散热装置的功率,包括:
调整所述散热装置的扇叶转速。
8.一种电子设备,所述电子设备包括:
记录单元,用于记录电子设备的温度值;
确定单元,用于根据所述温度值确定温度变化趋势;
调整单元,用于基于所述温度变化趋势,预先调整散热装置的功率。
9.根据权利要求8所述的电子设备,其特征在于,
所述电子设备还包括:
判断单元,用于判断所述电子设备的系统负载是否达到指定负载值或处于指定应用场景;
所述确定单元,具体用于若所述系统负载达到指定负载值或处于指定应用场景,则根据所述温度值确定所述温度变化趋势。
10.根据权利要求8或9所述的电子设备,其特征在于,
所述电子设备还包括:
第一检测单元,用于检测所述电子设备是否有耳机插入;
所述调整单元,具体用于若所述电子设备有耳机插入,则采用第一调整策略,调整所述散热工作的功率。
11.根据权利要求10所述的电子设备,其特征在于,
所述调整单元,还用于若所述电子设备未有耳机插入,则采用第二调整策略,调整所述散热装置的功率;
其中,所述第二调整策略的调整幅度小于所述第一调整策略的调整幅度,或,所述第二调整策略对应的功率极限值小于所述第一调整策略对应的功率极限值,或,所述第二调整策略的调整速率小于所述第一调整策略的调整速率。
12.根据权利要求8或9所述的电子设备,其特征在于,
所述电子设备还包括:
第二检测单元;检测表征所述电子设备当前的音频输出音量的第一参数;
所述确定单元,还用于根据所述第一参数确定第三调整策略;
所述调整单元,还用于基于所述第三调整策略,预先调整所述散热装置的功率。
13.根据权利要求12所述的电子设备,其特征在于,
所述第二检测单元,具体用于检测所述电子设备的音频输出装置的输出功率。
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