CN106911760A - 用于电信设备的数据传送 - Google Patents

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Abstract

本公开涉及一种用于操作耦合到数字电信网络的电信设备的电信方法。电信设备包括处理器、显示设备和具有应用的存储器。电信设备经由网络可连接到具有对包括多个数据集的数据库的访问的后端服务器。所述方法包括:向后端服务器发送请求来自数据库的第一数量的数据集的初始化数据请求;响应于接收具有所请求的第一数量的数据集的初始化数据分组,计算通过第二数据请求要请求的数据集的第二数量。

Description

用于电信设备的数据传送
技术领域
本发明涉及一种用于操作耦合到数字电信网络的移动电信设备的电信方法及计算机程序产品、移动电信设备以及用于执行相应的方法的电信系统。
背景技术
关于针对现代信息系统中的发送所提供的数据量的连续增长,发送数据的电信系统面临要被满足的高性能需求。
现代数据库的存储容量稳步地提升。为了使得在数据库中所存储的大量数据对于广泛的用户可访问,需要能够处理这些大量数据的足够的数据发送系统和方法。为了被使用,大量数据必须从数据库经由电信网络被发送到请求数据的设备。一次发送大量数据可能导致由网络所提供的数据连接和/或接收并且加载数据的设备的过载,从而引起数据连接以及计算机设备的堵塞直到发送完成为止。例如,根据3GPP(第三代合作伙伴项目)的先进LTE提供了100M比特/秒(高移动性)至1G比特/秒(低移动性)的下行链路峰值比特率以及500M比特/秒的上行链路峰值比特率,LTE提供了300M比特/秒的下行链路峰值比特率以及75M比特/秒的上行链路峰值比特率。
在数据库中所存储的数据例如可以基于应用通过浏览器来访问。所以每当电信设备的用户想要打开例如示出相应的数据的表格时,数据必须被从数据库发送到设备。取决于数据库与所使用的电信设备之间的通信链路的速度,加载并且显示数据可能花费相当多的时间。为了减少所需要的一次要被发送的数据量,分页或滚动可以被用于显示数据,例如,以表格的形式。当分页时,操作系统以被称为页的相同大小的块例如从在主存储器中使用的次级存储装置检索并且显示数据。滚动指的是在监视器或显示器上垂直地或水平地滑动所显示的数据,例如,文本或图像。这样,通过滚动,文本或图像的布局未改变,但是跨越没有全部显示的较大的数据结构(如文本或图像)来移动用户的部分视图。因此,使用分页或滚动,一次仅显示数据的一部分。从而相应地减少了要被发送的数据量。虽然显示数据的一部分,但是可以预先或当需要时根据明确地请求来发送其余数据。
然而,对于一些应用,可能存在一次显示大量数据的需要以便改进可用性,例如,当显示图表(chart)而不是表格时。当显示数据时,对于可视化,使用图表分页或滚动方式可能由于图表的结构性质而不利。为了避免分页和/或滚动,必须一次加载要被显示的完整的数据量。然而,一次发送和加载大量数据可能导致数据连接以及接收设备的暂时的堵塞直到发送和加载结束为止。
因此,为了使用电信设备来对在数据库中所存储的大量数据进行使用,需要一种操作移动电信设备的高效的方法。具体地,需要一种用于总而言之尽可能快地高效地发送包括多个数据集的数据库中所存储的数据以便显示在电信设备上的的方法,其中,数据将被全部显示。
发明内容
各种实施例提供了一种电信方法、计算机程序产品、移动电信设备以及电信系统,如通过独立权利要求的主题所描述的。在从属权利要求中描述了有利的实施例。
在一个方面中,本发明涉及一种耦合到数字电信网络的电信设备。电信设备包括处理器、显示设备以及具有应用的存储器。应用包括当在处理器上被运行时使得处理器在显示设备上显示图形用户界面的指令。电信设备经由网络的通信链路可连接到后向服务器,后向服务器具有对包括多个数据集的数据库的访问。该方法包括:向后端服务器发送请求来自数据库的第一数量的数据集的初始化数据请求;响应于初始化数据请求,经由通信链路接收具有所请求的第一数量的数据集的初始化数据分组;确定初始化数据分组的数据集的大小;使用所确定的大小、从数据库经由后端服务器和通信链路到电信设备的数据集的发送的延迟时间和比特率,来计算通过第二数据请求要请求的数据集的第二数量,其中,数据集的第二数量是在预先定义的时隙内以所述比特率可接收的数据集的最大数量,其中,延迟时间是电信设备连续地发送数据请求的间隔的预先定义的长度;在延迟时间经过之后,向后端服务器发送请求第二数量的数据集的第二数据请求;以及响应于第二数据请求,经由通信链路接收具有所请求的第二数量的数据集的第二数据分组。
该方法可以允许总之尽可能快地高效地发送要被显示在电信设备上的多个数据集,而不堵塞通信链路和/或通信设备,其中,数据要被全部显示。
当在本文中使用时,电信设备是能够经由网络向另一设备发送电话、电子、数字、蜂窝或无线电通信的设备。电信设备可以是例如并且不限于移动电话(具体地,智能手机)、平板型计算机、个人计算机(PC)等。电信设备可以被配置为经由无线和/或有线电信网络来进行通信。
网络可以是任何类型的无线或有线信息网络。网络可以是下述这样的网络:其可以被实施为在电信系统中进行工作,即,作为用于通信(即,系统的两个实体之间的信息交换)的电信网络。电信网络可以符合以下中的一个:TCP/IP、以太网、ATM、CDMA、GSM、HSCSD、GPRS、WCDMA、EDGE、蓝牙、UMTS、HSPA+、Teldesic、铱系统、Inmarsat、WLAN、LTE、先进LTE、WiMAX、先进WiMAX以及imode。
当在本文中使用时,电信网络是连接在一起以便可以进行通信的终端、链路以及处理器的集合。换言之,其为例如数据通信网络,诸如,互联网或内联网。电信网络可以是有线网络。具体地,电信网络可以是无线网络,例如,移动通信网络,还被已知为经在被称为小区的陆地区域上分布的“蜂窝网络”,其每个由被已知为小区站点或基站的至少一个固定位置收发器服务。“移动无线蜂窝数字电信网络”是通过使用大量基站来提供服务的电信网络,每个基站仅覆盖有限的区域。其可以允许多个移动电信设备与彼此以及网络中的任何位置处的其他设备通信。例如,蜂窝网络可以使用全球移动通信系统(GSM)、码分多址(CDMA)或其他技术。
通信链路是在两个计算机应用程序——诸如后端服务器与电信设备——之间的数据网络上的点到点数据通信信道。在示例性实施例中,通信链路可以例如使用TCP/IP通信协议和套接口(socket)来建立。一旦建立了连接。应用程序就可以例如使用远程过程调用(remote procedure call)来彼此通信。
当在本文中使用时,数据库是所组织的数据,即,电子信息的集合,即,以特定的、所限定的数据结构的形式在存储器或非易失性存储容积中所组织的数据,上述数据结构支持通过特定类型的数据库查询的数据检索或为其优化。
数据库可以用表格或列或者其他形式的数据结构来组织,以提供高效的检索。单个表格可以用作数据库。在传统的数据库中,相对于在存储器中或在非易失性存储介质上的数据的物理组织,数据库中的所有表格具有相同的结构。例如,一些行取向的(row-oriented)数据库可以包括按照行取向的方式来组织它们的数据的多个表格。一些列取向的(column-oriented)数据库可以仅包括按照列取向的方式来组织它们的数据的表格。在所述的情况中,数据库及其所有表格可以针对特定类型的数据库查询进行优化。根据一些实施例,数据库是关系数据库,尤其是列取向的数据库或行取向的数据库。
因此,当在本文中使用时,数据库包含数据文件或储存库,其包含可以由处理器访问的数据。数据库的示例是但不限于:数据文件、关系数据库、包含数据文件的文件系统文件夹以及电子表格文件。
数据库可以通过数据库管理系统(DBMS)来控制。当在本文中使用时,数据库管理系统是被设计的基于软件和/或硬件的系统应用,其专门被设计为允许一个或多个数据库的定义、创建、查询、更新以及管理。通常,DBMS可操作为与用户、其他应用以及由DBMS所管理的一个或多个数据库交互,以处理一些请求并且分析数据。DBMS可以允许数据库的定义、创建、查询、更新以及管理。公知的DBMS包括MySQL、MariaDB、PostgreSQL、SQLite、Microsoft SQL Server、Microsoft Access、Oracle、SAP HANA、dBASE、FoxPro、IBM DB2等。
具体地,数据库可以是存储器中数据库。当在本文中使用时,存储器中数据库是由存储器中数据库管理系统所管理的数据库。存储器中DBMS主要地依赖于用于存储在存储器中数据库中所包含的数据的主存储器。其与采用盘存储机制的数据管理系统形成对比。通常,主存储器数据库比盘优化的数据库更快,因为内部优化算法更简单并且运行更少的CPU指令。访问存储器中的数据消除了查询数据时的寻道时间,与盘相比这提供了更快并且更加可预测的性能。
存储器中DBMS可以将数据存储在易失性存储器设备上。当设备断电或重置时,这些设备丢失所有所存储的信息。在这种情况下,存储器中DBMS可以说缺乏对于ACID(原子性(atomicity)、一致性、隔离性(isolation)、持久性)属性中的“持久性”部分的支持。基于易失性存储器的存储器中DBMS可以并且通常确实支持其他三个ACID属性:原子性、一致性以及隔离性。然而,许多的存储器中DBMS可以允许通过快照文件、检查点图像或在给定的时刻处将数据库的状态记录在非易失性存储装置上的其他机制的方式来存留所存储的数据。存储器中DBMS可以周期性地或当其执行受控制的关机时生成这些。存储器中DBMS的示例为SAP的HANA或微软的SQL CE。
数据库操作是下述事件:期间从数据库读取数据元素的事件;期间对数据库的数据元素进行修改的事件;期间从数据库移除数据元素的事件;或期间将数据元素添加到数据库的事件。
当在本文中使用时,数据分组指的是数字网络上的通信的基本单位。取决于协议,数据分组还可以被称为数据报(datagram)、片段、块、单元或帧。取决于实施它们的协议,数据分组在结构上不同。数据分组的精确的结构可以取决于分组的类型和/或所使用的通信协议。通常,数据分组可以包括报头和有效载荷。报头提供关于数据分组、服务以及其他发送相关事项的开销信息。有效载荷包括要被发送的数据,例如,数据集的数量。
这里,延迟时间TD是电信设备连续地发送数据请求的预先定义的长度的间隔。换言之,两个连续地发送的数据请求之间的时间为TD。当在时间T处发送数据请求时,在T+TD处发送下一个数据请求,在T+2·TD处发送下一个数据请求以此类推。
根据独立权利要求的用于操作移动电信设备的电信方法可以具有下述有益的效果:响应于第二数据请求所接收的数据集的第二数量以及因此的第二数据分组的大小可以被选择,使得完全地接收第二数据分组所需要的时间不超过预先定义的时隙,即,时间间隔。因此,可以引入接收第二数据分组所需要的时间的上限。通过此限制,可以避免第二数据请求与任何随后跟随的数据请求之间的干扰。本方法允许将用于从数据库请求要一次一起被显示在电信设备上多个数据集的数据请求拆分为连续地发送的多个单独的请求。从而,可以经由数据链路以多个较小数据分组的形式发送大量数据,而不会由于以单个请求所请求的数据的大小而连续地堵塞通信链路和电信设备的处理器。连续地接收要被显示的数据,直到所有数据被发送并且可以被全部显示为止。从而,可以优化响应于第二数据请求所接收的第二数据分组的大小,使得最小化用于发送通过所有数据请求所请求的所有数据集所需的总时间。
请求的发送例如可以使用网络标识地址来执行。网络标识地址可以包括例如HTTPURL、FTP地址等。
此外,通过连续地请求数据集,可以使能以预先定义的间隔进行均匀的数据发送以及以预先定义的间隔的相应的均匀的数据处理。对所接收的数据的连续的处理例如可以允许:当接收到相应的数据集的每个时,连续地将数据集添加到图形用户界面(GUI)。这可以具有下述优点:意欲显示大量数据或需要大量数据以确定所显示的内容的图形用户界面可以逐步地被生成,直到一次显示所有数据为止。因此,本方法不需要在生成相应的图形用户界面之前等待直到接收所有数据,而是允许当接收到初始化数据请求时显示数据的一部分。这可以允许在发送处理的早期访问并且使用通过图形用户界面所显示的第一数据。取决于个体的情形,所显示的数据可以向用户提供对数据结构的充分的概览,使得他能够继续他的工作处理以及稍后——当发送处理完成并且一次显示所有数据时——重新考虑更详细的数据。
本发明可以具有下述优点:其允许高效地发送大数量的数据量,即使至少在发送开始时所请求的个体数据集的大小对于电信设备未知。使用初始化数据分组的数据集的大小,可以确定数据集的近似大小以及因此响应于随后的数据请求可以接收的数据分组。在提供有要请求的数据集的近似大小以及经由后端服务器和被用于发送相应的数据集的电信网络的、数据库与电信设备之间的连接的至少近似比特率的情况下,可以选择通过单一数据请求——例如,第二数据请求——要请求的数据集的数量,使得可以在预先定义的时间间隔内接收第二数据集而没有延迟。
根据实施例,数据集的第一数量可以为一。该数量是通过单一数据请求可以请求的数据集的最小数量。通过仅请求一个数据集,可以确保用于完全地接收所请求的数据分组的时间尽可能地短,即使单一数据集所包括的数据量较大。
根据实施例,数据集的第一数量为例如来自1-10的区间、来自1-20的区间、来自1-25的区间、来自1-50的区间、来自1-100的区间、来自1-200的区间、来自1-250的区间、来自1-500的区间、来自1-750的区间或来自1-1000的区间的整数。根据实施例,所述数量是使用随机选择算法从以上标识的区间所选择的。“算法”是用于以有限数量的步骤解决问题的计算过程。
根据实施例,数据集的第一数量为例如1、10、20、25、50、75、100、200、250、500、750或1000。
根据实施例,从数据库经由后端服务器和通信链路到电信设备的数据集的发送的比特率可以通过通信链路的比特率来近似,即,在给定的时间点,从后端服务器到电信设备(并且反之亦然)可发送的最大比特率。
这可以具有下述优点:比特率可以通过由网络所提供的通信链路的比特率近似,该通信链路可以通过网络外部地提供到移动通信设备。
可以通过测量发送数据请求直到所请求的数据集的接收结束为止所需要的实际时间以及在所述时间内所接收的数据集的实际大小,来测量从数据库经由后端服务器和通信链路到电信设备的数据集的发送的比特率。
这可以具有下述优点:比特率还考虑到了访问在数据库内的所请求的数据集并且将其从数据库经由通信链路传送到后端服务器以用于发送所需要的时间。
根据实施例,预先定义的时隙通过延迟时间给出。
该特征可以具有下述有益的效果:根据请求所提供的、其长度通过延迟时间所给出的完全时间间隔可以用于请求、发送以及接收所需要的数据集。因此,忽略用于发送数据请求的时间,可以实现近似恒定的发送速率,其与考虑到不发生延迟或过载的约束的最大发送速率相对应。
根据实施例,预先定义的时隙通过延迟时间减去预先定义的空闲时间给出,其中,空闲时间是从第二数据分组的接收完成起直到发送连续的数据请求为止、在其中不发生数据发送的第二时隙。
该特征可以具有下述有益的效果:电信设备并且具体地电信设备的处理器,以及通信链路不被数据请求和发送不断地堵塞,而是至少存在由空闲时间所提供的时隙,其中,发送和处理容量可用于执行另外的任务。因此,可以防止图形用户界面、应用或通信设备冻结。
根据实施例,延迟时间与下述时间间隔相对应:在该时间间隔处,例如,新数据被添加,以便逐步地生成图形用户界面。可以选择延迟时间使得图形用户界面的逐步的生成对人眼造成所显示的数据量连续地增长的印象,即,使得所显示的数据结构的连续的演进被显示。根据实施例,可以使用电信设备的处理器和/或显示设备的操作频率来选择延迟时间。例如,延迟时间可以被选择为10ms、100ms、1s。
根据实施例,如果所计算的数据集的第二数量小于数据集的预先定义的最小数量,则增加延迟时间,使得在预先定义的时隙内可以所述比特率接收最小数量的数据集。
这可以具有下述优点:在数据库的个体数据集可能太大而无法在延迟时间内发送最小数量的数据集——该最小数量的数据集包括由于所接收的数据集的添加而使得可识别图形用户界面的演进的足够的数据——的情况下,可以取决于要被发送的数据集的实际大小来调整延迟时间。因此,可以避免图形用户界面的冻结(这强制用户中断他的工作)。
此外,这可以具有下述有益的效果:对于所有数据集的完全发送,一方面空闲时间的数量与这样的总空闲时间的比例以及另一方面空闲时间的数量与数据集的总数量之间的比例没有变得过大,从而避免完全发送所需要的时间变得过大。此外,通过延长延迟时间,由于每个数据请求的开销所需要的总时间可以减少。因此,可以减少完全发送时间。
根据实施例,通过测量用于发送初始化数据请求直到初始化数据分组的接收完成为止所需要的时间,来确定用于接收初始化数据分组的第一接收时间,第一接收时间连同初始化数据分组的数据集的大小一起被用于计算通信链路的比特率。
这可以具有下述有益的效果:通过使用用于接收所请求的数据分组的实际接收时间来计算比特率,还考虑到了通过数据请求所引起的数据开销以及通过后端服务器进行的数据库读出和数据处理的影响——特别是瓶颈效应。
根据实施例,对于计算数据集的第二数量,使用初始化数据分组的数据集的数量和大小,来使用平均数据集大小。
这可以具有下述有益的效果:可以确定平均数据集大小,因此通过考虑到所请求的数据集的变化来补偿各个数据集的大小的差异。
根据实施例,通过在第二数据请求之后的数据请求所请求的数据集的数量等于数据集的第二数量。
这可以具有下述有益的效果:一旦计算出数据集的第二数量,就可以使用数据集的相应的第二数量作为通过随后接下来的数据请求所请求的数据集的数量。因此,可以确保可以在预先定义的时间间隔内接收响应于接下来的数据请求所发送的数据分组。如果对于最后一个数据请求,要从数据库请求的剩余数据集小于数据集的第二数量,则可以通过最后一个数据请求请求相应的较小的数量。
根据实施例,对于计算数据集的第二数量,使用了由初始化数据分组所包括的最大的数据集的大小。因此,可以确保如果所请求的数据集大于数据集的平均大小,则可以防止超过预先定义的时间间隔。
根据实施例,对于计算数据集的第二数量,使用了通过额外的预先定义的因子而增加的平均数据集大小。额外的因子可以例如是10%。这可以具有下述优点:可以避免由于通过其初始化数据请求偶然地仅请求较小的数据集的星座(constellation),而确定过小的平均数据集大小。
根据实施例,通过在第二数据请求之后的数据请求所请求的数据集的数量针对每个连续的数据请求连续地增加,直到达到预先定义的阈值为止。
这可以具有下述有益的效果:现代的数据库可能能够分析请求模式并且预测接下来可能请求哪些数据集。因此,它们可能能够预防性地加载可能接下来的数据请求最可能请求的数据集。如果所预测的并且已经加载的数据集被请求,则它们可以更快地被提供,从而节省了加载数据通常所需要的时间。通常,对于数据库,每个请求可以被认为是对其自身的新请求。尽管如此,现代的数据库能够分析先前的请求并且识别请求模式,该请求模式被用于预测在不远的将来哪些数据集可能被请求。根据公共模式的越多请求被数据库接收,预测越好。该效果可以被称为数据库的预热,即,数据库的响应速率随时间增加,直到达到最大响应速率为止。通过连续地增加由每个随后的数据请求所请求的数据集的数量,此效果可以被有效地考虑并且有利地用于加速时间。
根据实施例,所请求的数据集的数量可以逐个请求地均匀增加。根据实施例,所请求的数据集的数量可以逐个请求地指数增加。根据实施例,阈值可以被定义为超过预先定义的时间间隔的数据集的数量。根据此实施例,所请求的数据集的数量可以增加直到请求了超过预先定义的间隔的数量的数据集为止。在这种情况下,即,在超过的情况下,数据集的倒数第二的数量可以被用于接下来的数据请求。根据实施例,可以使用数据集的第二数量来定义阈值。例如,阈值可以被定义为数据集的第二数量的110%。
根据实施例,初始化数据请求是初始化数据请求的集合中的一个,每个初始化数据请求请求一数量的数据集,对于每个初始化数据请求来确定接收时间并且使用所确定的接收时间来计算数据集的第二数量。
这可以具有下述有益的效果:可以考虑到非线性效果以及不同因子之间的相互间依赖关系。基于通过不同的初始化请求所请求的数据集的不同数量以及这些请求中的每个的接收时间,可以更加可靠地确定在预先定义的间隔内可接收的数据请求的最大数量。
根据实施例,可以从预先定义的数据集的数量范围中选择通过初始化数据请求所请求的数据集的数量。根据实施例,各个初始化数据请求的数据集的数量可以根据随机分布来选择。根据实施例,可以根据等距分布来选择通过各个初始化数据请求所请求的数据集的数量。根据实施例,等距分布可以是单调递增离散分布。
根据实施例,为了找出在预先定义的时隙内采用所述比特率可接收的数据集的最大数量而根据优化模式来迭代地计算的通过初始化数据请求所请求的数据集的数量以数据集的第一数量作为初始值起始。
这可以具有下述有益的效果:可以逐步地近似在预先定义的时间间隔内可接收的数据的最大数量。可以使用每个已知的合适的近似模式,例如,二分法或黄金分割搜索。
根据实施例,监视用于接收第二以及随后接下来的数据请求所请求的数据分组的接收时间,并且随后接下来的数据请求所请求的数据集的数量被调整为与用于接收第二数据分组的第二接收时间相比超过预先定义范围的容差的接收时间的改变。
这可以具有下述的优点:可以识别例如由于通信链路而导致的如数据发送的质量的改变,并且可以相应地调整数据发送。此标准可以进一步地考虑所请求的数据集的变化。例如,根据特定的命令所请求的数据集可以根据其在命令中的位置而变化。例如,最初的数据集可以小于或大于稍后的数据集。可以有效地考虑数据集的大小以及因此用于接收给定数量的数据集所必需的时间的这些变化,从而加速发送。
根据实施例,监视第二以及随后接下来的数据请求的数据分组的数据集的大小,并且随后接下来的数据请求所请求的数据集的数量被调整为超过预先定义的容差范围的数据集大小与第二数据分组的数据集的大小相比的改变。
这可以具有下述有益的效果:可以有效地考虑数据集的大小的变化。例如,在较大的数据集的大小的情况下,可以减少通过各个数据请求所请求的数据集的数量。在较小的数据集的大小的情况下,可以增加通过各个数据请求所请求的数据集的数量。
根据实施例,通过在接收时将所接收的数据集的数据连续地添加到图形用户界面,所接收的数据集所包括的数据被显示在显示设备上的图形用户界面上。
这样可以具有下述优点:可以按照直接演进的方式来显示大量数据,使得已经在发送和相应的图形用户界面的生成的非常早期的阶段就可以提供关于数据的信息。用户可以使用演进的这些早期的阶段作为当GUI上的数据显示的生成结束时要被一次全部显示的数据的总体结构的最初近似。
当在本文中使用时,用于显示图形用户界面的显示器或显示设备包含针对显示图像或数据所适配的输出设备或用户接口。显示器可以输出视觉、音频和或触觉数据。显示器的示例包括但不限于:计算机监视器、电视机屏幕、触摸屏、触觉电子显示器、盲文屏幕、阴极射线管(CRT)、存储管、双稳态显示器、电子纸、向量显示器、平板显示器、真空荧光显示器(VF)、发光二极管(LED)显示器、电致发光显示器(ELD)、等离子显示面板(PDP)、液晶显示器(LCD)、有机发光二极管显示器(OLED)、投影仪或头戴式显示器。
在另一个方面中,本发明涉及计算机程序产品,包括:在其中具有具体化的机器可运行指令的计算机可读存储介质。机器可运行指令通过控制具有显示设备的移动电信设备的处理器可运行。通过处理器进行的机器可读指令的运行使得处理器在显示设备上显示图形用户界面。移动电信设备经由数字电信网络的通信链路可连接到后端服务器,该后端服务器具有对包括多个数据集的数据库的访问。通过处理器进行的机器可读指令的运行进一步使得处理器向后端服务器发送请求来自数据库的第一数量的数据集的初始化数据请求;响应于初始化数据请求,经由通信链路接收具有所请求的第一数量的数据集的初始化数据分组;确定初始化数据分组的数据集的大小;使用所确定的大小、从数据库经由后端服务器和通信链路到电信设备的数据集的发送的延迟时间和比特率,来计算通过第二数据请求要请求的数据集的第二数量,其中,数据集的第二数量是在预先定义的时隙内采用所述比特率可接收的数据集的最大数量,其中,延迟时间是电信设备连续地发送数据请求的预先定义的长度的间隔;在延迟时间经过之后,向后端服务器发送请求第二数量的数据集的第二数据请求;以及响应于第二数据请求,经由通信链路接收具有所请求的第二数量的数据集的第二数据分组。
术语计算机可读存储介质应当被认为包括单一介质或多个介质,例如,集中的或分布的数据库和/或存储一个或多个指令集的相关联的高速缓存和服务器。术语“计算机可读存储介质”还应当被认为包括能够存储或编码用于通过处理器运行的指令集的任何介质,该指令集使得处理器执行本发明的方法中的任何一个或多个;或者能够存储或编码由这样的指令集所利用的或与这样的指令集相关联的数据结构的任何介质。“计算机可读存储介质”应当相应地被认为包括但是不限于:固态存储器、光学和磁性介质等,诸如但是不限于包括软盘、光盘、CD-ROM和磁光盘的任何类型的盘、只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、磁性或光学卡或适合于存储电子指令的任何类型的介质。
计算机程序产品的实施例可以包括用于执行以上所描述的方法的实施例中的每个的计算机可运行指令。
具体化在本文中所描述的方法或功能中的任何一个或多个的或者通过在本文中所描述的方法或功能中的任何一个或多个所利用的一个或多个指令集和数据结构被存储在计算机可读存储介质上。在通过也构成了计算机可读介质的存储器和处理器进行的软件的运行期间,软件还可以完全地或至少部分地驻留在存储器和/或处理器内。可以进一步利用多种熟知的传送协议——例如HTTP——中的任何一个、经由网络接口在网络上发送或接收软件。
在另一个方面中,本发明涉及移动电信设备。移动电信设备耦合到数字电信网络。移动电信设备包括处理器、显示设备以及具有应用的存储器。应用包括当在处理器上被运行时使得处理器在显示设备上显示图形用户界面的指令。电信设备经由网络的通信链路可连接到后端服务器,该后端服务器具有对包括多个数据集的数据库的访问。移动电信设备被配置为:向后端服务器发送请求来自数据库的第一数量的数据集的初始化数据请求;响应于初始化数据请求,经由通信链路接收具有所请求的第一数量的数据集的初始化数据分组;确定初始化数据分组的数据集的大小;使用所确定的大小、从数据库经由后端服务器和通信链路到电信设备的数据集的发送的延迟时间和比特率,来计算通过第二数据请求要请求的数据集的第二数量,其中,数据集的第二数量是在预先定义的时隙内采用所述比特率可接收的数据集的最大数量,其中,延迟时间是电信设备连续地发送数据请求的预先定义的长度的间隔;在延迟时间经过之后,向后端服务器发送请求第二数量的数据集的第二数据请求;以及响应于第二数据请求,经由通信链路接收具有所请求的第二数量的数据集的第二数据分组。
本发明还涉及用于执行本文中的操作的装置,即,电信设备。该设备可以针对所需要的目的而被特别地构建,或该设备可以包括计算机设备,该计算机设备被配置为用于通过在计算机设备中所存储的计算机程序针对所需要的目的选择性地被激活或重新配置的电信。这样的计算机程序可以被存储在计算机可读存储介质中,诸如但是不限于,包括软盘、光盘、CD-ROM和磁光盘的任何类型的盘、只读存储器(ROM)、诸如动态RAM(DRAM)的随机存取存储器(RAM)、EPROM、EEPROM、磁性或光学卡或适合于存储电子指令的任何类型的介质,并且其中的每个耦合到计算机系统总线。
移动电信设备的实施例可以包括并且被配置用于运行计算机可运行指令,以用于执行以上所描述的方法的实施例中的每个。
在另一个方面中,本发明涉及一种电信系统,包括移动电信设备和后端服务器,电信设备和后端服务器耦合到数字电信网络,电信设备包括处理器、显示设备以及具有应用的存储器,应用包括当在处理器上被运行时使得处理器在显示设备上显示图形用户界面的指令,电信设备经由网络的通信链路可连接到后端服务器,后端服务器具有对包括多个数据集的数据库的访问,该系统被配置为:从电信设备向后端服务器发送请求来自数据库的第一数量的数据集的初始化数据请求;响应于初始化数据请求,通过电信设备经由通信链路从后端服务器接收具有所请求的第一数量的数据集的初始化数据分组;确定初始化数据分组的数据集的大小;使用所确定的大小、从数据库经由后端服务器和通信链路到电信设备的数据集的发送的延迟时间和比特率,来计算通过第二数据请求要请求的数据集的第二数量,其中,数据集的第二数量是在预先定义的时隙内采用所述比特率可接收的数据集的最大数量,其中,延迟时间是电信设备连续地发送数据请求的预先定义的长度的间隔;在延迟时间经过之后,从电信设备向后端服务器发送请求第二数量的数据集的第二数据请求;以及响应于第二数据请求,通过电信设备经由通信链路从后端服务器接收具有所请求的第二数量的数据集的第二数据分组。
电信系统的实施例可以包括并且被配置用于运行计算机可运行指令,以用于执行以上所描述的方法的实施例中的每个。
应理解,可以对本发明的前述实施例中的一个或多个进行组合,只要组合后的实施例不互相排斥即可。
附图说明
参考附图通过仅以示例的方式来更加详细地描述本发明的下述实施例,在附图中:
图1描绘了示出示例性电信系统的第一示意图,
图2描绘了示出示例性电信设备的示意图,
图3描绘了示出示例性电信系统的第二示意图,
图4描绘了示出示例性电信系统的第三示意图,
图5描绘了示出示例性多个数据分组发送的示意图,
图6描绘了示出第二数量的数据集的示例性确定的第一示意图,
图7描绘了示出第二数量的数据集的示例性确定的第二示意图,
图8描绘了所请求的数据集的数量的示例性演进的示意图,
图9描绘了用于操作电信设备的方法的第一示意性流程图,
图10描绘了用于操作电信设备的方法的第二示意性流程图,以及
图11描绘了示例性图形用户界面的示意图。
具体实施方式
在下面,通过相同的参考数字来指定相似的元件。
本文中的各种实施例包括在将数据呈现在移动设备的图形用户界面内时所利用的系统、方法、软件以及数据结构中的一个或多个。一些实施例可以被认为跨越技术数据处理基础结构的两层:1)企业的后端数据处理系统,诸如企业资源规划(ERP)、客户关系管理(CRM)等;根据示例,此层还可以包括在后端服务器与用户的移动设备之间进行操作的呈现(presentation)服务器,以用于:维护例如其间的状态网络会话,以对特定的移动设备呈现友好的形式将后端服务器的数据变换到电信设备中,以及代理从移动设备到后端服务器的数据处理请求;以及2)电信设备,其向用户呈现数据并且接收关于数据和数据处理活动的输入。
在本文中所描述并且示出的移动电信设备包括平板计算设备、智能手机、计算设备等。然而,电信设备还可以包括具有在web浏览器内运行的应用的设备、具有监视器或其他显示设备的PC、汽车或家用电器内的智能控制器以及运行各自的应用的其他设备。
如以上所提及地,示例可以包括在后端服务器与用户的移动设备之间进行操作的呈现服务器。呈现服务器可以被配置为当来自在移动设备上所运行的应用的请求时与后端服务器的处理器进行通信,以建立与后端服务器的状态数据处理会话。呈现服务器包括在呈现服务器或模板储存库中所存储的呈现模板。呈现模板包括从后端服务器所接收的数据的形式与数据要如何在移动设备应用内呈现之间的映射。类似地,呈现模板还可以包括移动设备应用事件——诸如数据请求,数据处理请求,即,示出详细数据,检索数据等——与后端服务器的处理、功能、服务和对象之间的映射。映射提供了用于变换数据、变换数据请求以及执行特定实施例的其他变换的指令。
在下面参考附图来描述这些和其他实施例。
在下面的详细描述中参考附图,附图形成了本文的一部分并且其中通过示意的方式示出了可以实践本发明主题的特定实施例。足够详细地描述这些实施例,以使得本领域技术人员能够实践它们,并且将理解可以使用其他实施例并且可以进行结构、逻辑和电气上的改变而不背离本发明主题的范围。本发明主题的这样的实施例在本文中可以被单独地和/或整体地通过术语“发明”被提及,其仅仅是为了方便而不意欲自动地将此申请的范围限制为任何单个发明或发明构思(如果事实上公开了多于一个)。
因此,下面的描述不应当被认为是限制的意义,并且本发明主题的范围通过所附权利要求书来限定。
在一个实施例中,在本文中所描述的功能或算法被实施在硬件、软件或硬件和软件的组合。软件包括在诸如存储器或其他类型的存储设备的计算机可读介质上所存储的计算机可运行的指令。此外,所描述的功能可以与模块相对应,模块可以是软件、硬件、固件或其任何组合。根据期望,在一个或多个模块中执行多个功能,并且所描述的实施例仅为示例。软件被运行在数字信号处理器、ASIC、微处理器或在系统上进行操作的其他类型的处理器上,诸如个人计算机、服务器、路由器或能够处理数据的其他设备,包括网络互连设备。
一些实施例在具有在其间并且通过模块传达的相关的控制和数据信号的两个或更多个特定的互连硬件模块或设备中实施功能,或者将功能实施为专用集成电路的部分。因此,示例性处理流适用于软件、固件以及硬件实施方式。
图1描绘了根据示例实施例示出示例性电信系统100的第一示意图。系统100是在其中可以实施各种实施例的示例计算环境。
系统100包括企业的后端服务器102,诸如企业资源规划(ERP)、客户关系管理(CRM)、人力资源管理(HRM)、事务处理系统、订单处理系统、银行系统等中的一个或多个。后端服务器102与包括存储在其中的多个数据集的数据库104相连接。后端服务器102和数据库104两者可以是公共单元的一部分或分开的单元的一部分。
后端服务器102可以被部署到一个或多个计算设备,诸如一个或多个企业级服务器计算机、虚拟机等。后端服务器102可以通过运行的其他系统和程序以及遍及系统100的各种计算设备来访问。例如,后端服务器102可以经由网络108通过胖客户端或瘦客户端应用(当可以被部署到个人计算机116时)、通过其他软件系统以及其他客户端来访问。后端服务器102还可以通过呈现服务器106直接地或经由网络108来访问。
根据示例,后端服务器102可以经由网络108的通信链路与电信设备110、112、114、116、120直接地通信。
根据示例,呈现服务器106可以在后端服务器102与电信设备110、112、114、116、120之间,在系统100的联网的环境中进行操作。呈现服务器106还可以采用web浏览器应用来进行操作,当可以被部署到个人计算机110和其他计算设备的web浏览器应用时。当来自在移动设备110、112、114、116、120上运行的应用的请求时,呈现服务器106可以与后端服务器102的处理进行通信,以与后端服务器102建立状态数据处理会话。
在一些实施例中,呈现服务器106可以被部署为对后端服务器102的附加模块并且在其相同的或不同的硬件上进行操作。然而,在其他实施例中,呈现服务器106可以被部署为在一个或多个与后端服务器102不同的计算设备或虚拟机上运行的单独的程序。在一些实施例中,呈现服务器106由第三方托管(hosted),诸如在云计算类型布置中。
呈现服务器106包括存储在呈现服务器106或模板储存库107中的呈现模板。呈现模板包括从后端服务器102所接收的数据的形式与数据要如何在被安装在移动设备110、112、114、116、120上的应用内呈现之间的映射。类似地,呈现模板还可以包括移动设备110、112、114、116、120应用事件——诸如数据请求,数据处理请求,即,示出详细数据,购买产品,检索数据等——与后端服务器102的处理、功能、服务和对象之间的映射。映射提供了用于变换数据、变换数据请求以及执行特定实施例的其他变换的指令。
网络108通常是能够在系统100的各种功能数据处理元件的计算设备——诸如后端服务器102、呈现服务器106、个人计算机110——与各种移动设备110、112、114、116、120之间传输数据的网络。网络108可以包括有线和无线连接两者。网络108意欲表示实际上能够如上所述地传输数据的任何类型的网络中的一个或多个,诸如局域网、广域网、系统区域网、增值网、虚拟私人网络、蜂窝网络、互联网以及其他这样的网络中的一个或多个。
图2描绘了以配置用于电信的计算机设备的形式示出示例性电信设备200的示意图。在一个实施例中,多个这样的计算机设备200可以在分布式网络中被利用,以实施基于事务的环境中的多个组件。面向对象的、面向服务的或其他架构可以被用于实施这样的功能并且在多个系统和组件之间进行通信。计算设备形式的一个示例电信设备200可以包括处理单元202(即处理器)、存储器204、可移除存储装置212以及不可移除存储装置214。尽管示例计算设备200被示出并且描述为PC,但是在不同的实施例中计算设备可以为不同的形式。例如,替代地,计算设备可以是智能电话、平板或包括与关于图2所示出的并且描述的元件相同或相似的元件的其他计算设备。此外,尽管各种数据存储元件被示出为设备200的一部分,但是存储装置还可以或可以替换地包括经由网络(诸如互联网)可存取的基于云的存储装置。
设备200的存储器204可以包括易失性存储器206和非易失性存储器208。设备200可以包括或接入到包含各种计算机可读介质——诸如易失性存储器206和非易失性存储器208、可移除存储装置212和不可移除存储装置214——的计算环境。计算机存储装置包括随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM)以及电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、闪速存储器或其他存储器技术、压缩盘只读存储器(CD ROM)、数字通用盘(DVD)或其他光盘存储装置、盒式磁带、磁带、磁盘存储装置或其他磁性存储装置,或能够存储计算机可读指令的任何其他介质。设备200可以包括或接入到包含输入218、输出220以及通信连接216的计算环境。输入218可以包括触摸屏、触摸板、鼠标、键盘、相机以及其他输入设备中的一个或多个。设备200可以使用通信连接216在联网环境中进行操作,以连接到一个或多个远程计算机设备,诸如数据库服务器、web服务器以及其他计算设备。示例远程计算机设备可以包括个人计算机(PC)、服务器、路由器、网络PC、对等设备或其他公共网络节点等。通信连接216可以是诸如以太网卡和无线卡中的一个或两者的网络接口设备,或可以连接到网络的电路。网络可以包括局域网(LAN)、广域网(WAN)、互联网以及其他网络中的一个或多个。
通过设备200的处理单元202可运行在计算机可读介质上所存储的计算机可读指令。硬驱动器(磁盘或固态)、CD-ROM以及RAM是包括非暂态计算机可读介质的物品的一些示例。例如,各种计算机程序或应用——诸如实施在本文中所示出并且描述的一个或多个方法的一个或多个应用和模块或者在移动设备上运行或经由web浏览器可访问的应用——可以被存储在非暂态计算机可读介质上。
图3描绘了示出示例性电信系统300的第二示意图,电信系统300诸如例如图1的系统100,其包括示例性移动电信设备310,诸如例如图1的客户端设备110、112或114。电信系统300可以包括例如蜂窝数字电信系统。移动电信设备310可以包括处理器312、收发器311、存储器313(例如,主存储器),其中的每个能够与移动电信设备310的一个或多个组件通信。例如,所有组件耦合到双向系统总线319。移动电信设备310可以进一步包括高速缓存315。尽管高速缓存315被示出为存储器313的一部分,但是其可以替选地与存储器313分离而作为单独的存储器高速缓存组件,例如,SRAM。
处理器312可以是微处理器、单核处理器、多核处理器等。处理器312可以控制移动电信设备310的操作。收发器311可以被实施为移动电信设备310的发送和接收组件。移动电信设备310可以进一步包括显示字符和图像等的显示设备317。显示设备317可以被配置为显示图形用户界面(GUI)318。例如,显示设备317可以是触摸敏感显示屏。
移动电信设备310可以通过诸如移动无线蜂窝数字电信网络的网络320连接到后端服务器330,例如图1的后端服务器120。后端服务器330可以是包括一个或多个计算机设备的计算机系统。
例如,移动电信设备310可以直接地或经由蜂窝数字无线电信系统的基站(未示出)连接到后端服务器330。对此,移动电信设备310可以例如通过网络320与后端服务器330建立通信链路。
使用收发器311,移动电信设备310可以经由网络320与后端服务器330交换数据。例如,网络320可以包括任何数量和组合的网络。
后端服务器330可以具有对一个或多个数据库340的控制访问,数据库340包含诸如数据表格345的一个或多个数据表格。数据表格345可以包括多个条目344,例如,E1、E2、E3、E4、E6、E7、…、EN,其中的每个为数据集的形式。
存储器313可以被配置为存储在处理器312上可运行的一个或多个移动应用314。存储器313可以进一步包括数据模块316。
一个或多个移动应用中的移动应用314包括下述指令:该指令当被处理器312运行时,使得处理器312在显示设备317上生成图形用户界面318。移动应用314可以包括例如web应用、浏览器或日历应用等。
数据模块316可以负责控制从数据库340经由后端服务器330和网络320——例如,经由所建立的通信链路——进行的数据发送。例如,可以接收响应于数据模块316经由网络320——例如,经由所建立的通信链路——所发送的数据请求的包括众多数据集的数据分组形式的数据。例如,数据请求的发送可以通过图形用户界面318的用户界面元素的选择来触发。
应用314可以对下述指令进行编码:该指令当在处理器312上运行时,使得处理器312例如以图表的形式在图形用户界面318上显示由从数据模块316所接收的数据集所包括的数据。
图4示出电信系统的示例性布置的示意图,该电信系统包括电信设备410、后端服务器410以及数据库430。电信设备410包括使用浏览器411来显示图形用户界面的应用。通过浏览器411要显示的图形用户界面需要以多个数据集的形式在数据库430中所存储的大量数据。应用416控制作为数据请求和接收模块413的一部分的数据请求器415。数据请求器415为了向应用416提供所需要的数据,使用例如OData协议440连续地向后端服务器420发送多个数据请求417。后端服务器420访问数据库430中的所请求的数据集并且以多个数据分组418的形式将其提供,其中的每个响应于来自数据请求器415的相应数据请求被连续地发送。由数据模块413所接收的数据414被提供给应用412以被显示在浏览器411的图形用户界面上。应用可以通过发送需要哪些数据集的指令来控制数据模块413并且具体地控制数据请求器415,其中,数据请求器415包括用于执行本方法的机器可运行指令。因此,数据请求器415等(inter alia)生成并且向后端服务器420发送请求第一数量的数据请求的初始化数据请求。基于本方法,通过接下来的数据请求中的每个所请求的数据集的数量被动态地确定,使得优化数据发送和处理的速度。
开放数据协议(OData)是允许可查询并且可共同操作的RESTful API的创建和消费的开放协议,即,用于经由RESTful web服务与数据交互的应用级协议。OData协议支持数据模型的描述以及根据这些模型的对数据的编辑和查询,从而提供了用于描述数据和数据模型两者的一致方式。因此,系统之间的语义可共同操作性被改进并且生态系统被使能。RESTful(代表性状态传送)指的是用于构建可伸缩web服务的软件架构。REST提供了对分布式超媒体系统中的组件的设计的协调的约束集,其可以导致更高性能和更加可维护的架构。API(应用编程接口)指的是用于构建软件应用的例程、协议和工具的集合。API可以就它们的操作、输入、输出以及基础类型来表示软件组件。基于REST服务,API可以指的是暴露给API用户的远程调用的规范。超媒体指的是包括但是不限于图形、音频、视频、纯文本以及超链接的信息的非线性媒体。
数据检索例如可以基于OData协议。OData协议提供参数以减少一次要被加载的数据量。可以通过使用参数“skip”和“top”来将大的数据量的加载拆分为多个请求“request1”、“request2”、“request3”等:request1例如可以使用skip=0,top=100;request2 skip=100,top=100;以及request3 skip=200,top=100。因此,通过100个数据集的大块(chunk)来检索数据。
“top”选项指定了应当仅返回最初n个条目,其中,n是通过“top”查询选项所指定的非负整数值。例如,top=100仅返回数据库的最初100个条目。
“skip”查询选项指定了结果必须不包括最初n个条目,其中,n是通过“skip”查询选项所指定的非负整数值。例如,skip=100返回以第101个条目起始的条目。
当组合地使用“top”和“skip”时,在应用“top”选项之前应用“skip”选项,不管它们在请求中出现的次序如何。例如,top=100,skip=100返回第101个至第200个条目。
基于多个起始参数,本发明可以根据针对要被加载的大量数据所优化的拆分方案来自主地加载数据分组,并且告知用户状态和/或进度。可以通过如JavaScript对象的本发明的封装来提供进一步的益处,该封装可以容易地被传输,例如,被加载在移动设备上,其中,本发明用作独立的模块。
本发明可以提供下述选项:
可以提供用于指示数据是否被完全地加载的标志。通过使得标志有效,可以检查是否完全地加载了数据。
图5示出了多个数据分组发送500、502、504的示例,其中,每个发送包括用于发送各个数据请求直到相应数据分组的接收结束为止所需要的时间。该时间通过接收时间TR给出。在分组的接收结束之后直到接下来的数据请求发送为止的时间被定义为空闲时间TI,其提供了供电信设备以及通信链路用于执行额外的任务的时隙。在空闲时间TI期间,不发生数据发送。接收时间TR和空闲时间TI的和被定义为延迟时间TD,其为两个连续的数据请求的发送之间的时间。因此,数据请求以长度TD的间隔——即,在各个间隔的末尾处——被发送。
图6示出了第二数量的数据集的示例性确定的示意图。最初六个所请求数量的数据集每者属于初始化数据请求。通过各自的六个初始化数据请求所请求的各自数量的数据集根据随机分布来选择。对于每个数量的数据集,相应的接收时间被确定。使用数据集的数量与接收时间的配对,可以估计作为所请求的数据集的数量的函数的接收时间,并且可以识别在预先定义的时间间隔内可接受的数据集的最大数量。接下来的最后三个数据请求包括所确定的第二数量的数据集作为要请求的数据集的数量。数据集的第二数量通过虚线来指示。
图7示出了数据集的第二数量的示例性确定的又一示意图。再次地,最初六个数据请求是初始化数据请求,其中,通过这些初始化数据请求所请求的数据集的数量使用优化模式来确定,使得所请求的数据集的数量朝向在预先定义的时间间隔内可接收的数据集的最大数量收敛。数据集的最大数量是通过虚线所指示的、由接下来的最后三个数据请求所请求的数据集的第二数量。
图8示出了所请求的数据集的数量的示例性演进的示意图。通过在第二数据请求之后的数据请求所请求的数据集的数量针对每个连续的数据请求而连续地增加,直到达到由水平虚线所指示的预先定义的阈值为止。通过圆圈所指示的第一示例示出了数据集的数量的线性增加直到达到阈值为止。通过菱形所指示的第二示例示出了所请求的数据集的数量的指数增加。通过增加所请求的数据集的数量,由于对先前的请求的分析和对随后的请求的预测而由现代数据库带来的数据提供的加速可以被高效地用于减少发送电信设备所需要的完整的数据量所必需的时间。
图9描绘了用于操作电信设备的方法的示意性流程图。在块900中,建立通过网络的在电信设备与后端服务器之间的通信链路。在块902中,请求第一数量的数据集的初始化数据请求经由通信链路被发送到后端服务器。在块904中,响应于初始化请求,接收提供了所请求的第一数量的数据集的初始化数据分组。在块906中,确定初始化数据分组的数据集的大小。在步骤908中,使用在块906中所确定的大小(例如每个数据集的平均大小)、发送的延迟时间和比特率来计算通过第二数据请求要请求的数据集的第二数量。例如,发送的比特率可以通过测量初始化数据分组的接收时间和在块906中所确定的数据集的大小来计算。在块910中,请求第二数量的数据集的第二数据请求经由通信链路被发送到后端服务器。在步骤912中,一旦经由通信链路接收到第二数据请求,就接收具有所请求的第二数量的数据集的第二数据分组。该方法可以通过随后请求数据集而继续,直到接收到由电信设备所需要的完整的数据量。
根据替选实施例,可以重复步骤902至906,使得初始数据请求的集合被连续地发送到后端服务器。在这种情况下,在块908中,可以使用通过每个初始化数据请求所请求的数据集的数量结合相应的接收时间来计算数据集的第二数量。
图10示出了包括增加所请求的数据集的数量的示例性方法的示意流程图。在块1000中,发送第二数据请求。在块1002中,响应于第二数据请求的发送,接收第二数据分组。在块1004中,请求增加数量的数据集的接下来的数据请求被发送到后端服务器。在步骤1006中,响应于在块1004中的数据请求的发送,接收具有所请求的增加数量的数据集的数据分组。在步骤1008中,检查是否达到用于增加所请求的数据分组的数量的阈值。如果未达到阈值,则该方法继续到块1004。如果达到阈值,则该方法继续到块1010,发送请求根据阈值的数量的数据集——例如,在达到阈值之前所请求的最后的数量的数据集——的数据请求。作为响应,在块1012中,接收所请求的根据阈值的数量的数据集。在块1014中,检查是否已经接收到通过数据请求所请求的所有数据集,即,是否已经发送电信设备所需要的完整的数据量。如果尚未接收到所有数据集,则方法继续到块1010。如果接收到所有数据集,则方法在块1016中结束。
图11描绘了在电信设备的浏览器应用中所示出的示例性图形用户界面1100的示意图。图形用户界面1100描绘了多个数据分组的数据集。在图形用户界面1100上所显示的每个数据点代表一个数据集。通过相同形式的数据点1101来指示来自同一数据分组的数据集。在图11中所描绘的示例性图形用户界面显示来自数据分组的四组数据集,每组数据集通过特定形式的数据点示例性地指示:实心的和空心的圆形,实心的和空心的菱形。四个数据分组被逐个地连续接收。来自每个数据分组的数据点当被接收时,被添加到图形用户界面1100使得图形用户界面1100的内容逐渐地演进,直到所有数据集如图11所示的被一次示出。
本领域技术人员将容易地理解,可以对为了解释本发明主题的性质所描述的并且示出的部件和方法步骤进行细节、实质以及布置的各种其他改变而不背离如在所附的权利要求书中所表达的本发明主题的原理和范围。
参考数字列表
100 系统
102 后端服务器
104 数据库
106 呈现服务器
108 网络
110 膝上型
112 智能手机
114 平板
116 PC
120 应用使能设备
200 计算机
202 处理单元
204 存储器
206 程序
208 易失性存储器
210 非易失性存储器
212 可移除存储装置
214 不可移除存储装置
216 通信连接
218 输入
220 输出
300 电信系统
310 电信设备
311 收发器
312 处理器
313 存储器
314 应用
315 高速缓存
316 数据模块
317 显示器
318 GUI
319 总线
320 网络
330 后端服务器
340 数据库
342 表格
344 条目/数据集
400 电信系统
410 计算机设备
411 浏览器
412 应用
413 数据模块
414 数据
415 数据请求器
416 控制
417 数据请求
418 数据分组
419 数据连接
420 后端服务器
430 数据库
440 OData协议
500 数据发送
502 数据发送
504 数据发送
1100 GUI
1101 数据点

Claims (20)

1.一种用于操作耦合到数字电信网络的电信设备的电信方法,所述电信设备包括处理器、显示设备以及具有应用的存储器,所述应用包括当在处理器上被运行时使得处理器在显示设备上显示图形用户界面的指令,所述电信设备经由网络的通信链路可连接到具有对包括多个数据集的数据库的访问的后端服务器,所述方法包括:
向后端服务器发送请求来自数据库的第一数量的数据集的初始化数据请求;
响应于初始化数据请求,经由通信链路接收具有所请求的第一数量的数据集的初始化数据分组;
确定初始化数据分组的数据集的大小;
使用所确定的大小、从数据库经由后端服务器和通信链路到电信设备的数据集的发送的延迟时间和比特率,来计算通过第二数据请求要请求的数据集的第二数量,其中,数据集的第二数量是在预先定义的时隙内采用所述比特率可接收的数据集的最大数量,其中延迟时间是电信设备连续地发送数据请求的预先定义的长度的间隔;
在延迟时间经过之后,向后端服务器发送请求第二数量的数据集的第二数据请求;以及
响应于第二数据请求,经由通信链路接收具有所请求的第二数量的数据集的第二数据分组。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,预先定义的时隙通过延迟时间给出。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,预先定义的时隙通过延迟时间减去预先定义的空闲时间给出,其中空闲时间是从第二数据分组的接收完成起直到发送连续的数据请求为止的、在其处不发生数据发送的第二时隙。
4.根据权利要求1所述的方法,其中在所计算的数据集的第二数量小于预先定义的数据集的最小数量的情况下,增加延迟时间,使得在所述预先定义的时隙内采用所述比特率可接收最小数量的数据集。
5.根据权利要求1所述的方法,其中,从数据库经由后端服务器和通信链路到电信设备的数据集的发送的比特率通过通信链路的比特率来近似。
6.根据权利要求1所述的方法,其中,通过测量用于发送初始化数据请求直到初始化数据分组的接收完成为止所需要的时间,来确定用于接收初始化数据分组的第一接收时间,第一接收时间连同初始化数据分组的数据集的大小一起被用于计算通信链路的比特率。
7.根据权利要求1所述的方法,其中,对于计算数据集的第二数量,使用平均数据集大小,其使用初始化数据分组的数据集的数量和大小。
8.根据权利要求1所述的方法,其中,对于计算数据集的第二数量,使用通过额外的预先定义的因子而增加的平均数据集大小,其使用初始化数据分组的数据集的数量和大小。
9.根据权利要求1所述的方法,其中,通过在第二数据请求之后的数据请求所请求的数据集的数量等于数据集的第二数量。
10.根据权利要求1所述的方法,其中,通过在第二数据请求之后的数据请求所请求的数据集的数量针对每个连续的数据请求而连续地增加,直到达到预先定义的阈值为止。
11.根据权利要求10所述的方法,其中,所请求的各自数据集的数量逐个请求地均匀增加。
12.根据权利要求10所述的方法,其中,所请求的各自数据集的数量逐个请求地指数增加。
13.根据权利要求1所述的方法,其中,初始数据请求是初始化数据请求的集合中的一个,每个初始化数据请求请求一数量的数据集,对于每个初始化数据请求确定接收时间并且使用所确定的接收时间来计算数据集的第二数量。
14.根据权利要求9所述的方法,其中,为了找出在预先定义的时隙内采用所述比特率可接收的数据集的最大数量而根据优化模式来迭代地计算的通过初始化数据请求所请求的数据集的数量以数据集的第一数量作为初始值起始。
15.根据权利要求1所述的方法,其中,监视用于接收第二以及随后接下来的数据请求所请求的数据分组的接收时间,并且随后接下来的数据请求所请求的数据集的数量被调整为超过预先定义的容差范围的接收时间与用于接收第二数据分组的第二接收时间相比的改变。
16.根据权利要求1所述的方法,其中,监视第二以及随后接下来的数据请求的数据分组的数据集的大小,并且随后接下来的数据请求所请求的数据集的数量被调整为超过预先定义的容差范围的数据集大小与第二数据分组的数据集的大小相比的改变。
17.根据权利要求1所述的方法,其中,通过在接收时将所接收的数据集的数据连续地添加到图形用户界面,由所接收的数据集所包括的数据被显示在显示设备上的图形用户界面上。
18.一种计算机程序产品,该计算机程序产品包括在其中具有具体化的机器可运行指令的计算机可读存储介质,机器可运行指令通过控制具有显示设备的移动电信设备的处理器可运行,通过处理器进行的机器可读指令的运行使得处理器在显示设备上显示图形用户界面,电信设备经由数字电信网络的通信链路可连接到具有对包括多个数据集的数据库的访问的后端服务器,通过处理器进行的机器可读指令的运行进一步使得处理器:
向后端服务器发送请求来自数据库的第一数量的数据集的初始化数据请求;
响应于初始化数据请求,经由通信链路接收具有所请求的第一数量的数据集的初始化数据分组;
确定初始化数据分组的数据集的大小;
使用所确定的大小、从数据库经由后端服务器和通信链路到电信设备的数据集的发送的延迟时间和比特率,来计算通过第二数据请求要请求的数据集的第二数量,其中,数据集的第二数量是在预先定义的时隙内采用所述比特率可接收的数据集的最大数量,其中延迟时间是电信设备连续地发送数据请求的预先定义的长度的间隔;
在延迟时间经过之后,向后端服务器发送请求第二数量的数据集的第二数据请求;以及
响应于第二数据请求,经由通信链路接收具有所请求的第二数量的数据集的第二数据分组。
19.一种电信设备,该电信设备耦合到数字电信网络,该电信设备包括处理器、显示设备以及具有应用的存储器,应用包括当在处理器上被运行时使得处理器在显示设备上显示图形用户界面的指令,电信设备经由网络的通信链路可连接到具有对包括多个数据集的数据库的访问的后端服务器,电信设备被配置用于:
向后端服务器发送请求来自数据库的第一数量的数据集的初始化数据请求;
响应于初始化数据请求,经由通信链路接收具有所请求的第一数量的数据集的初始化数据分组;
确定初始化数据分组的数据集的大小;
使用所确定的大小、从数据库经由后端服务器和通信链路到电信设备的数据集的发送的延迟时间和比特率,来计算通过第二数据请求要请求的数据集的第二数量,其中,数据集的第二数量是在预先定义的时隙内采用所述比特率可接收的数据集的最大数量,其中延迟时间是电信设备连续地发送数据请求的预先定义的长度的间隔;
在延迟时间经过之后,向后端服务器发送请求第二数量的数据集的第二数据请求;以及
响应于第二数据请求,经由通信链路接收具有所请求的第二数量的数据集的第二数据分组。
20.一种电信系统,包括电信设备和后端服务器,电信设备和后端服务器耦合到数字电信网络,电信设备包括处理器、显示设备以及具有应用的存储器,应用包括当在处理器上被运行时使得处理器在显示设备上显示图形用户界面的指令,电信设备经由网络的通信链路可连接到后端服务器,后端服务器具有对包括多个数据集的数据库的访问,该系统被配置用于:
从电信设备向后端服务器发送请求来自数据库的第一数量的数据集的初始化数据请求;
响应于初始化数据请求,通过电信设备经由通信链路从后端服务器接收具有所请求的第一数量的数据集的初始化数据分组;
确定初始化数据分组的数据集的大小;
使用所确定的大小、从数据库经由后端服务器和通信链路到电信设备的数据集的发送的延迟时间和比特率,来计算通过第二数据请求要请求的数据集的第二数量,其中,数据集的第二数量是在预先定义的时隙内采用所述比特率可接收的数据集的最大数量,其中延迟时间是电信设备连续地发送数据请求的预先定义的长度的间隔;
在延迟时间经过之后,从电信设备向后端服务器发送请求第二数量的数据集的第二数据请求;以及
响应于第二数据请求,通过电信设备经由通信链路从后端服务器接收具有所请求的第二数量的数据集的第二数据分组。
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