CN107529230A - 一种数据接收方法、终端和计算机可读存储介质 - Google Patents

一种数据接收方法、终端和计算机可读存储介质 Download PDF

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CN107529230A CN201710914399.8A CN201710914399A CN107529230A CN 107529230 A CN107529230 A CN 107529230A CN 201710914399 A CN201710914399 A CN 201710914399A CN 107529230 A CN107529230 A CN 107529230A
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Abstract

本发明实施例公开了一种数据接收方法,所述方法包括:终端判断自身是否满足第一条件,所述第一条件为:确定预先选择的应用开始运行,或者,接收到特定指示信息,所述特定指示信息用于指示降低数据接收时延;在满足所述第一条件时,控制关闭C‑DRX功能,向基站发送数据,并接收基站发送的数据;在不满足所述第一条件时,控制开启C‑DRX功能,并接收基站发送的数据;如此,通过关闭C‑DRX功能实现数据的实时接收,能够降低数据接收时延,并且在对数据接收时延要求不高的场景,可以开启C‑DRX功能,以降低终端功耗。本发明实施例还公开了一种终端和计算机可读存储介质。

Description

一种数据接收方法、终端和计算机可读存储介质
技术领域
本发明涉及数据传输技术,尤其涉及一种数据接收方法、终端和计算机可读存储介质。
背景技术
目前,长期演进(Long Term Evolution,LTE)通信系统在控制信道上通过特定格式通知终端即将到来的无线资源信息,此时,终端需要对控制信道进行检测,这个过程由于运算量大,会使终端的功耗增加。
为了减小终端的功耗,终端可以采用非连续接收(Discontinuos Reception,DRX)技术接收基站的数据;当终端与基站的无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)链路处于链接状态时,终端与基站之间建立了链路,此时,如果终端采用DRX技术接收数据,在DRX监听周期内,会存在不监听控制信道的时间,这样,会导致接收数据存在延迟。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种数据接收方法、终端和计算机可读存储介质,通过关闭连接态非连续接收(Connected Mode DRX,C-DRX功能实现数据的实时接收,能够降低数据接收时延。
为达到上述目的,本发明实施例的技术方案是这样实现的:
本发明实施例提供了一种数据接收方法,所述方法包括:
终端判断自身是否满足第一条件,所述第一条件为:确定预先选择的应用开始运行,或者,接收到特定指示信息,所述特定指示信息用于指示降低数据接收时延;
在满足所述第一条件时,控制关闭C-DRX功能,向基站发送数据,并接收基站发送的数据;
在不满足所述第一条件时,控制开启C-DRX功能,并接收基站发送的数据。
可选的,所述向基站发送数据包括:向基站发起ping操作。
可选的,所述向基站发送数据包括:向基站发送RRC连接请求。
可选的,在满足所述第一条件时,向基站发送的数据的数据量小于第一设定阈值。
可选的,在满足所述第一条件时,单位时间内向基站发送的数据的数据量小于第二设定阈值。
本发明实施例还提供了一种终端,所述终端包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序;其中,所述计算机程序被所述处理器执行时实现以下步骤:
判断所述终端是否满足第一条件,所述第一条件为:确定预先选择的应用开始运行,或者,确定所述终端接收到特定指示信息,所述特定指示信息用于指示降低数据接收时延;
在满足所述第一条件时,控制所述终端关闭连接态非连续接收C-DRX功能,控制所述终端向基站发送数据,并控制所述终端接收基站发送的数据;
在不满足所述第一条件时,控制所述终端开启C-DRX功能,并控制所述终端接收基站发送的数据。
可选的,所述计算机程序被所述处理器执行时具体实现以下步骤:
控制所述终端向基站发起ping操作,以实现所述终端向基站发送数据。
可选的,所述计算机程序被所述处理器执行时具体实现以下步骤:
控制所述终端向基站发送RRC连接请求,以实现所述终端向基站发送数据。
可选的,在满足所述第一条件时,向基站发送的数据的数据量小于第一设定阈值。
本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,应用于终端中,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,
当所述计算机程序被至少一个处理器执行时,导致所述至少一个处理器执行上述任一种数据接收方法的步骤。
本发明实施例提供的一种数据接收方法、终端和计算机可读存储介质中,首先,终端判断自身是否满足第一条件,所述第一条件为:确定预先选择的应用开始运行,或者,接收到特定指示信息,所述特定指示信息用于指示降低数据接收时延;然后,在满足所述第一条件时,控制关闭连接态非连续接收C-DRX功能,向基站发送少量数据,并接收基站发送的数据;在不满足所述第一条件时,控制开启C-DRX功能,并接收基站发送的数据;如此,通过关闭C-DRX功能实现数据的实时接收,能够降低数据接收时延,并且在对数据接收时延要求不高的场景,可以开启C-DRX功能,以降低终端功耗。
附图说明
图1为实现本发明各个实施例的一种移动终端的硬件结构示意图;
图2为本发明实施例提供的一种通信网络系统架构图;
图3为本发明实施例数据接收方法的流程图;
图4为本发明实施例终端展示多个应用的示意图;
图5为本发明实施例终端展示的第一提示信息的示意图;
图6为本发明实施例终端展示的第二提示信息的示意图;
图7为本发明实施例提供的终端的硬件结构示意图。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
在后续的描述中,使用用于表示元件的诸如“模块”、“部件”或“单元”的后缀仅为了有利于本发明的说明,其本身没有特定的意义。因此,“模块”、“部件”或“单元”可以混合地使用。
终端可以以各种形式来实施。例如,本发明中描述的终端可以包括诸如手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、便捷式媒体播放器(Portable Media Player,PMP)、导航装置、可穿戴设备、智能手环、计步器等移动终端,以及诸如数字TV、台式计算机等固定终端。
后续描述中将以移动终端为例进行说明,本领域技术人员将理解的是,除了特别用于移动目的的元件之外,根据本发明的实施方式的构造也能够应用于固定类型的终端。
请参阅图1,其为实现本发明各个实施例的一种移动终端的硬件结构示意图,该移动终端100可以包括:RF(Radio Frequency,射频)单元101、音频输出单元103、A/V(音频/视频)输入单元104、显示单元106、用户输入单元107、接口单元108、第一存储器109、第一处理器110、以及电源111等部件。本领域技术人员可以理解,图1中示出的移动终端结构并不构成对移动终端的限定,移动终端可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
下面结合图1对移动终端的各个部件进行具体的介绍:
射频单元101可用于收发信息或通话过程中,信号的接收和发送,具体的,将基站的下行信息接收后,给第一处理器110处理;另外,将上行的数据发送给基站。通常,射频单元101包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。此外,射频单元101还可以通过无线通信与网络和其他设备通信。上述无线通信可以使用任一通信标准或协议,包括但不限于GSM(Global System of Mobile communication,全球移动通讯系统)、GPRS(General Packet Radio Service,通用分组无线服务)、CDMA2000(CodeDivision Multiple Access 2000,码分多址2000)、WCDMA(Wideband Code DivisionMultiple Access,宽带码分多址)、TD-SCDMA(Time Division-Synchronous CodeDivision Multiple Access,时分同步码分多址)、FDD-LTE(Frequency DivisionDuplexing-Long Term Evolution,频分双工长期演进)和TDD-LTE(Time DivisionDuplexing-Long Term Evolution,分时双工长期演进)等。
音频输出单元103可以在移动终端100处于呼叫信号接收模式、通话模式、记录模式、语音识别模式、广播接收模式等等模式下时,将射频单元101接收的或者在第一存储器109中存储的音频数据转换成音频信号并且输出为声音。而且,音频输出单元103还可以提供与移动终端100执行的特定功能相关的音频输出(例如,呼叫信号接收声音、消息接收声音等等)。音频输出单元103可以包括扬声器、蜂鸣器等等。
A/V输入单元104用于接收音频或视频信号。A/V输入单元104可以包括图形处理器(Graphics Processing Unit,GPU)1041和麦克风1042,图形处理器1041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。处理后的图像帧可以显示在显示单元106上。经图形处理器1041处理后的图像帧可以存储在第一存储器109(或其它存储介质)中或者经由射频单元101或WiFi模块102进行发送。麦克风1042可以在电话通话模式、记录模式、语音识别模式等等运行模式中经由麦克风1042接收声音(音频数据),并且能够将这样的声音处理为音频数据。处理后的音频(语音)数据可以在电话通话模式的情况下转换为可经由射频单元101发送到移动通信基站的格式输出。麦克风1042可以实施各种类型的噪声消除(或抑制)算法以消除(或抑制)在接收和发送音频信号的过程中产生的噪声或者干扰。
显示单元106用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息。显示单元106可包括显示面板1061,可以采用液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)、有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)等形式来配置显示面板1061。
用户输入单元107可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与移动终端的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。具体地,用户输入单元107可包括触控面板1071以及其他输入设备1072。触控面板1071,也称为触摸屏,可收集用户在其上或附近的触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触控面板1071上或在触控面板1071附近的操作),并根据预先设定的程式驱动相应的连接装置。触控面板1071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其中,触摸检测装置检测用户的触摸方位,并检测触摸操作带来的信号,将信号传送给触摸控制器;触摸控制器从触摸检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给第一处理器110,并能接收第一处理器110发来的命令并加以执行。此外,可以采用电阻式、电容式、红外线以及表面声波等多种类型实现触控面板1071。除了触控面板1071,用户输入单元107还可以包括其他输入设备1072。具体地,其他输入设备1072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆等中的一种或多种,具体此处不做限定。
进一步的,触控面板1071可覆盖显示面板1061,当触控面板1071检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给第一处理器110以确定触摸事件的类型,随后第一处理器110根据触摸事件的类型在显示面板1061上提供相应的视觉输出。虽然在图1中,触控面板1071与显示面板1061是作为两个独立的部件来实现移动终端的输入和输出功能,但是在某些实施例中,可以将触控面板1071与显示面板1061集成而实现移动终端的输入和输出功能,具体此处不做限定。
接口单元108用作至少一个外部装置与移动终端100连接可以通过的接口。例如,外部装置可以包括有线或无线头戴式耳机端口、外部电源(或电池充电器)端口、有线或无线数据端口、存储卡端口、用于连接具有识别模块的装置的端口、音频输入/输出(I/O)端口、视频I/O端口、耳机端口等等。接口单元108可以用于接收来自外部装置的输入(例如,数据信息、电力等等)并且将接收到的输入传输到移动终端100内的一个或多个元件或者可以用于在移动终端100和外部装置之间传输数据。
第一存储器109可用于存储软件程序以及各种数据。第一存储器109可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据手机的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等)等。此外,第一存储器109可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。
第一处理器110是移动终端的控制中心,利用各种接口和线路连接整个移动终端的各个部分,通过运行或执行存储在第一存储器109内的软件程序和/或模块,以及调用存储在第一存储器109内的数据,执行移动终端的各种功能和处理数据,从而对移动终端进行整体监控。第一处理器110可包括一个或多个处理单元;优选的,第一处理器110可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到第一处理器110中。
移动终端100还可以包括给各个部件供电的电源111(比如电池),优选的,电源111可以通过电源管理系统与第一处理器110逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。
尽管图1未示出,移动终端100还可以包括蓝牙模块等,在此不再赘述。
为了便于理解本发明实施例,下面对本发明的移动终端所基于的通信网络系统进行描述。
请参阅图2,图2为本发明实施例提供的一种通信网络系统架构图,该通信网络系统为通用移动通信技术的LTE系统,该LTE系统包括依次通讯连接的UE(User Equipment,用户设备)201,E-UTRAN(Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network,演进式UMTS陆地无线接入网)202,EPC(Evolved Packet Core,演进式分组核心网)203和运营商的IP业务204。
具体地,UE201可以是上述终端100,此处不再赘述。
E-UTRAN202包括eNodeB2021和其它eNodeB2022等。其中,eNodeB2021可以通过回程(backhaul)(例如X2接口)与其它eNodeB2022连接,eNodeB2021连接到EPC203,eNodeB2021可以提供UE201到EPC203的接入。
EPC203可以包括MME(Mobility Management Entity,移动性管理实体)2031,HSS(Home Subscriber Server,归属用户服务器)2032,其它MME2033,SGW(Serving Gate Way,服务网关)2034,PGW(PDN Gate Way,分组数据网络网关)2035和PCRF(Policy andCharging Rules Function,政策和资费功能实体)2036等。其中,MME2031是处理UE201和EPC203之间信令的控制节点,提供承载和连接管理。HSS2032用于提供一些寄存器来管理诸如归属位置寄存器(图中未示)之类的功能,并且保存有一些有关服务特征、数据速率等用户专用的信息。所有用户数据都可以通过SGW2034进行发送,PGW2035可以提供UE 201的IP地址分配以及其它功能,PCRF2036是业务数据流和IP承载资源的策略与计费控制策略决策点,它为策略与计费执行功能单元(图中未示)选择及提供可用的策略和计费控制决策。
IP业务204可以包括因特网、内联网、IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒体子系统)或其它IP业务等。
虽然上述以LTE系统为例进行了介绍,但本领域技术人员应当知晓,本发明不仅仅适用于LTE系统,也可以适用于其他无线通信系统,例如GSM(Global System of Mobilecommunication,全球移动通讯系统)、GPRS(General Packet Radio Service,通用分组无线服务)、CDMA2000(Code Division Multiple Access2000,码分多址2000)、WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access,宽带码分多址)、TD-SCDMA(Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access,时分同步码分多址)以及未来新的网络系统等,此处不做限定。
基于上述移动终端硬件结构以及通信网络系统,提出本发明方法各个实施例。
第一实施例
本发明第一实施例提出了一种数据接收方法,可以应用于能够与基站进行通信的终端中,该终端具有DRX功能,初始时,终端的DRX功能处于开启状态。
可以理解的是,DRX根据应用场景可以分为两种,其中第一种为空闲(idle)状态下的DRX,简称I-DRX;第二种为连接(connected)状态下的DRX,简称C-DRX,连接状态指RRC处于链接状态,也就是终端与基站之间建立了链路。
对于I-DRX,存在一个DRX周期,在该周期内只监听一次网络;终端会向网络侧设备上报一个DRX的周期值,网络侧设备会向终端下发一个DRX的周期值,由终端选择两者中的较小值作为最终的DRX周期。
对于C-DRX,总的DRX周期以及其中监听网络的时长都是由网络侧设备下发的,终端可以通知网络侧设备自身是否支持C-DRX;在实施时,终端根据总的DRX周期以及其中监听控制信道的时长,在一段时间内监听网络,然后不再监听,等下个DRX周期到时,再监听网络,如此循环往复。
这里,上述记载的终端可以是移动终端,上述记载的终端包括但不限于移动电话、笔记本电脑、相机、PDA、PAD、PMP、导航装置等等。所述移动终端可以连接至互联网,其中,所述连接的方式可以是通过运营商提供的移动互联网络进行连接,还可以是通过接入无线接入点来进行网络连接。
这里,移动终端如果具有操作系统,该操作系统可以为UNIX、Linux、Windows、安卓(Android)、Windows Phone等等。
需要说明的是,对移动终端上的显示屏的种类、形状、大小等不进行限制,示例性的,移动终端上的显示屏可以是液晶显示屏等。
这里,当终端为图1中的移动终端110时,终端可以通过射频单元101实现与基站等网络侧设备的通信,终端中的第一处理器110可以根据需要控制开启或关闭终端的C-DRX功能。
图3为本发明实施例数据接收方法的流程图,如图3所示,该流程可以包括:
步骤301:终端判断自身是否满足第一条件,所述第一条件为:确定预先选择的应用开始运行,或者,接收到特定指示信息,所述特定指示信息用于指示降低数据接收时延;
在实际实施时,对于第一条件为确定预先选择的应用开始运行的情况,可以由终端预先向用户展示多个应用,由用户通过点击等方式进行选择,如此,可以使终端获知用户选择的应用;例如,当终端为图1中的移动终端110时,可以利用显示单元106中的显示面板1061展示多个应用选择。
图4为本发明实施例终端展示多个应用的示意图,如图4所示,终端的显示屏上显示由“应用A”、“应用B”和“应用C”,以供用户进行选择,用户在选择后,可以点击“确定”按钮,以使终端获知用户选择的应用。
这里,对于每个应用,用户可以根据期望该应用达到的数据接收速度,来确定是否选择该应用;当用户需要在该应用运行时,能够较快地从基站接收数据,则可以选择该应用。
需要指出的是,预先选择的应用可以是一个,也可以是多个;当预先选择的应用的个数大于1时,在确定预先选择的任一个应用开始运行时,确定终端自身满足第一条件。
在实际实施时,对于第一条件为接收到特定指示信息的情况,可以在终端的桌面或其他界面上设置一个触发按钮,如此,当确定该触发按钮被点击时,确定接收到特定指示信息;在一个示例中,该触发按钮可以以图标的形式呈现在桌面或其他界面上;在另一示例中,可以在桌面上设置一个图标,用户点击图标后,进入显示有第一提示信息的界面,该第一提示信息可以提示用户是否降低数据接收时延;
例如,图5为本发明实施例终端展示的第一提示信息的示意图,如图5所示,终端的显示屏上显示有“是否需要降低数据接收时延”,并提供有“是”和“否”两个选项,在用户选择后,可以点击“确定”按钮,使终端确定接收到特定指示信息。
步骤302:在满足所述第一条件时,控制关闭C-DRX功能,向基站发送少量数据,并接收基站发送的数据;
在不满足所述第一条件时,控制开启C-DRX功能,并接收基站发送的数据。
在实际实施时,当终端的处理器确定终端满足第一条件时,可以由处理器控制关闭C-DRX功能。
这里,终端向基站发送数据的目的在于保持终端和基站之间的RRC连接,如此,可以使终端与基站保持在连接状态,可以避免RRC链路重新建立所带来的时延;进而,可以及时接收基站下发的数据。
在实际实施时,当控制关闭C-DRX功能或控制开启C-DRX功能时,还可以向用户发出第二提示信息,以提示用户C-DRX功能的开启或关闭;在一个示例中,当终端为图1中的移动终端100时,可以利用显示单元106向用户显示C-DRX功能的开启或关闭的提示信息;
图6为本发明实施例终端展示的第二提示信息的示意图,如图6所示,终端的显示屏上显示有“C-DRX功能已关闭”的提示信息和相应的“确定”按钮。
进一步地,当终端控制关闭C-DRX功能后,可以向基站发出第一通知消息,以通知基站终端已关闭C-DRX功能;当终端控制开启C-DRX功能后,可以向基站发出第二通知消息,以通知基站终端已经开启C-DRX功能。
在实际实施时,第一通知消息或第二通知消息可以携带在终端向基站发送的信令中,例如,第一通知消息或第二通知消息可以携带在attach信令中。
可以看出,终端可以根据自身当前的状态(即是否满足第一条件)来确定开启C-DRX功能,还是关闭C-DRX功能;具体地,由于预先选择的应用运行时通常需要能从基站较快地接收数据,而特定指示信息用于指示降低数据接收时延,所以,在终端满足第一条件时,说明终端需要较快地从基站接收数据,此时,通过关闭C-DRX功能,并向基站发送数据,可以有效地降低数据接收时延,确定终端较快地从基站接收数据,以满足实际应用需求。
应用本发明实施例的数据接收方法,首先终端判断自身是否满足第一条件,所述第一条件为:确定预先选择的应用开始运行,或者,接收到特定指示信息,所述特定指示信息用于指示降低数据接收时延;然后,在满足所述第一条件时,控制关闭C-DRX功能,向基站发送少量数据,并接收基站发送的数据;在不满足所述第一条件时,控制开启C-DRX功能,并接收基站发送的数据;如此,通过关闭C-DRX功能实现数据的实时接收,能够降低数据接收时延,并且在对数据接收时延要求不高的场景,可以开启C-DRX功能,以降低终端功耗。
第二实施例
为了能够更加体现本发明的目的,在本发明第一实施例的基础上,进行进一步的举例说明。
本发明第二实施例的数据接收方法的流程可以包括:
步骤A1:终端判断自身是否满足第一条件,所述第一条件为:确定预先选择的应用开始运行,或者,接收到特定指示信息,所述特定指示信息用于指示降低数据接收时延。
本步骤的实现方式与步骤301相同,这里不再赘述。
步骤A2:在满足所述第一条件时,控制关闭连接态非连续接收C-DRX功能,向基站发送数据,并接收基站发送的数据;在不满足所述第一条件时,控制开启C-DRX功能,并接收基站发送的数据。
示例性地,向基站发送数据可以采用如下两种方式:
第一种方式,向基站发起因特网包探索器(Packet Internet Groper,ping)操作,也就是说,从所述终端到基站进行ping操作,以实现向基站发送数据。
第二种方式,通过向基站发送RRC连接请求,实现向基站发送数据。
可以理解的是,在终端向基站发起ping操作或向基站发送RRC连接请求时,基站与终端的RRC处于连接状态,如此,便于及时接收基站下发的数据。
这里,终端向基站发送数据,能够确保基站与终端的RRC处于连接状态,为了避免消耗终端的上行资源以及避免增加的功耗,可以对向基站发送的数据的数据量进行限制;在一个示例中,在满足所述第一条件时,向基站发送的数据的数据量小于第一设定阈值;在另一示例中,在满足所述第一条件时,单位时间内向基站发送的数据的数据量小于第二设定阈值。
在实际实施时,第一设定阈值和第二设定阈值均可以根据实际需要进行设置。
第三实施例
本发明第三实施例中,从一个具体场景出发,说明数据接收方法的实现方式;在用户需要进行抢红包或抢车票时,可以预先选择抢红包或抢车票的应用,以使基站确定抢红包或抢车票的应用为预先选择的应用;在用户需要进行抢红包或抢车票时,还可以通过本发明第一实施例的方式向终端输入特定指示信息。
在终端确定满足第一条件时,控制关闭C-DRX功能,向基站发送数据;此时,用户进行抢红包或抢车票时,可以及时地接收来自基站的数据,降低了数据接收时延。
在终端确定不满足第一条件时,说明用户不需要进行抢红包或抢车票,此时可以开启C-DRX功能,以节省终端的功耗。
第四实施例
基于前述实施例相同的技术构思,本发明第四实施例提供了一种终端,该终端可以与基站进行通信,并具有DRX功能,初始时,终端的DRX功能处于开启状态。
可以理解的是,DRX根据应用场景可以分为两种,其中第一种为空闲(idle)状态下的DRX,简称I-DRX;第二种为连接(connected)状态下的DRX,简称C-DRX,连接状态指RRC处于链接状态,也就是终端与基站之间建立了链路。
对于I-DRX,存在一个DRX周期,在该周期内只监听一次网络;终端会向网络侧设备上报一个DRX的周期值,网络侧设备会向终端下发一个DRX的周期值,由终端选择两者中的较小值作为最终的DRX周期。
对于C-DRX,总的DRX周期以及其中监听网络的时长都是由网络侧设备下发的,终端可以通知网络侧设备自身是否支持C-DRX;在实施时,终端根据总的DRX周期以及其中监听控制信道的时长,在一段时间内监听网络,然后不再监听,等下个DRX周期到时,再监听网络。
这里,上述记载的终端可以是移动终端,也可以是固定终端,上述记载的终端包括但不限于移动电话、笔记本电脑、相机、PDA、PAD、PMP、导航装置等等。所述移动终端可以连接至互联网,其中,所述连接的方式可以是通过运营商提供的移动互联网络进行连接,还可以是通过接入无线接入点来进行网络连接。
这里,移动终端如果具有操作系统,该操作系统可以为UNIX、Linux、Windows、安卓(Android)、Windows Phone等等。
需要说明的是,对移动终端上的显示屏的种类、形状、大小等不进行限制,示例性的,移动终端上的显示屏可以是液晶显示屏等。
这里,当终端为图1中的移动终端110时,终端可以通过射频单元101实现与基站等网络侧设备的通信,终端中第一处理器110可以根据需要控制开启或关闭终端的C-DRX功能。
参见图7,其示出了本发明实施例提供的一种终端70,可以包括:第二存储器701、第二处理器702及存储在所述第二存储器上并可在所述第二处理器上运行的计算机程序,其中,
所述计算机程序被所述第二处理器执行时实现以下步骤:
判断所述终端是否满足第一条件,所述第一条件为:确定预先选择的应用开始运行,或者,确定所述终端接收到特定指示信息,所述特定指示信息用于指示降低数据接收时延;
在满足所述第一条件时,控制所述终端关闭C-DRX功能,控制所述终端向基站发送数据,并控制所述终端接收基站发送的数据;
在不满足所述第一条件时,控制所述终端开启C-DRX功能,并控制所述终端接收基站发送的数据。
在实际应用中,上述第二存储器701可以是易失性存储器(volatile memory),例如随机存取存储器(RAM,Random-Access Memory);或者非易失性存储器(non-volatilememory),例如只读存储器(ROM,Read-Only Memory),快闪存储器(flash memory),硬盘(HDD,Hard Disk Drive)或固态硬盘(SSD,Solid-State Drive);或者上述种类的存储器的组合,并向第二处理器702提供指令和数据。
上述第二处理器702可以为特定用途集成电路(ASIC,Application SpecificIntegrated Circuit)、数字信号处理器(DSP,Digital Signal Processor)、数字信号处理装置(DSPD,Digital Signal Processing Device)、可编程逻辑装置(PLD,ProgrammableLogic Device)、现场可编程门阵列(FPGA,Field Programmable Gate Array)、中央处理器(CPU,Central Processing Unit)、控制器、微控制器、微处理器中的至少一种。可以理解地,对于不同的设备,用于实现上述第二处理器功能的电子器件还可以为其它,本发明实施例不作具体限定。
在实际实施时,对于第一条件为确定预先选择的应用开始运行的情况,可以由终端预先向用户展示多个应用,由用户通过点击等方式进行选择,如此,可以使终端获知用户选择的应用;例如,当终端为图1中的移动终端110时,可以利用显示单元106中的显示面板1061展示多个应用选择。
如图4所示,终端的显示屏上显示由“应用A”、“应用B”和“应用C”,以供用户进行选择,用户在选择后,可以点击“确定”按钮,以使终端获知用户选择的应用。
这里,对于每个应用,用户可以根据期望该应用达到的数据接收速度,来确定是否选择该应用;当用户需要在该应用运行时,能够较快地从基站接收数据,则可以选择该应用。
需要指出的是,预先选择的应用可以是一个,也可以是多个;当预先选择的应用的个数大于1时,在确定预先选择的任一个应用开始运行时,确定终端自身满足第一条件。
在实际实施时,对于第一条件为接收到特定指示信息的情况,可以在终端的桌面或其他界面上设置一个触发按钮,如此,当确定该触发按钮被点击时,确定接收到特定指示信息;在一个示例中,该触发按钮可以以图标的形式呈现在桌面或其他界面上;在另一示例中,可以在桌面上设置一个图标,用户点击图标后,进入显示有第一提示信息的界面,该第一提示信息可以提示用户是否降低数据接收时延;
例如,图5为本发明实施例终端展示的第一提示信息的示意图,如图5所示,终端的显示屏上显示有“是否需要降低数据接收时延”,并提供有“是”和“否”两个选项,在用户选择后,可以点击“确定”按钮,使终端确定接收到特定指示信息。
在实际实施时,当终端的处理器确定终端满足第一条件时,可以由处理器控制关闭C-DRX功能。
这里,终端向基站发送数据的目的在于保持终端和基站之间的RRC连接,如此,可以使终端与基站保持在连接状态,可以避免RRC链路重新建立所带来的时延;进而,可以及时接收基站下发的数据。
在实际实施时,当控制关闭C-DRX功能或控制开启C-DRX功能时,还可以向用户发出第二提示信息,以提示用户C-DRX功能的开启或关闭;在一个示例中,当终端为图1中的移动终端100时,可以利用显示单元106向用户显示C-DRX功能的开启或关闭的提示信息;
如图6所示,终端的显示屏上显示有“C-DRX功能已关闭”的提示信息和相应的“确定”按钮。
进一步地,当终端控制关闭C-DRX功能后,可以向基站发出第一通知消息,以通知基站终端已关闭C-DRX功能;当终端控制开启C-DRX功能后,可以向基站发出第二通知消息,以通知基站终端已经开启C-DRX功能。
在实际实施时,第一通知消息或第二通知消息可以携带在终端向基站发送的信令中,例如,第一通知消息或第二通知消息可以携带在attach信令中。
可选的,所述计算机程序被所述处理器执行时具体实现以下步骤:
控制所述终端向基站发起ping操作,以实现所述终端向基站发送数据。
可选的,所述计算机程序被所述处理器执行时具体实现以下步骤:
控制所述终端向基站发送RRC连接请求,以实现所述终端向基站发送数据。
可选的,在满足所述第一条件时,向基站发送的数据的数据量小于第一设定阈值。
可选的,在满足所述第一条件时,单位时间内向基站发送的数据的数据量小于第二设定阈值。
可以看出,终端可以根据自身当前的状态(即是否满足第一条件)来确定开启C-DRX功能,还是关闭C-DRX功能;具体地,由于预先选择的应用运行时通常需要能从基站较快地接收数据,而特定指示信息用于指示降低数据接收时延,所以,在终端满足第一条件时,说明终端需要较快地从基站接收数据,此时,通过关闭C-DRX功能,并向基站发送数据,可以有效地降低数据接收时延,确定终端较快地从基站接收数据,以满足实际应用需求。
应用本发明实施例的终端,首先终端判断自身是否满足第一条件,所述第一条件为:确定预先选择的应用开始运行,或者,接收到特定指示信息,所述特定指示信息用于指示降低数据接收时延;然后,在满足所述第一条件时,控制关闭C-DRX功能,向基站发送少量数据,并接收基站发送的数据;在不满足所述第一条件时,控制开启C-DRX功能,并接收基站发送的数据;如此,通过关闭C-DRX功能实现数据的实时接收,能够降低数据接收时延,并且在对数据接收时延要求不高的场景,可以开启C-DRX功能,以降低终端功耗。
第五实施例
基于与前述实施例相同的技术构思,本发明第五实施例提供了一种计算机可读介质,可以应用于终端中;前述实施例的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个计算机可读存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或processor(处理器)执行本实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
具体来讲,本实施例中的一种数据接收方法对应的计算机程序指令可以被存储在光盘,硬盘,U盘等存储介质上,当存储介质中的与一种数据接收方法对应的计算机程序指令被一电子设备读取或被执行时,导致所述至少一个处理器执行本发明前述实施例的任意一种数据接收方法所述的步骤。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,这些均属于本发明的保护之内。

Claims (10)

1.一种数据接收方法,其特征在于,所述方法包括:
终端判断自身是否满足第一条件,所述第一条件为:确定预先选择的应用开始运行,或者,接收到特定指示信息,所述特定指示信息用于指示降低数据接收时延;
在满足所述第一条件时,控制关闭连接态非连续接收C-DRX功能,向基站发送数据,并接收基站发送的数据;
在不满足所述第一条件时,控制开启C-DRX功能,并接收基站发送的数据。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述向基站发送数据包括:向基站发起ping操作。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述向基站发送数据包括:
向基站发送无线资源控制RRC连接请求。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在满足所述第一条件时,向基站发送的数据的数据量小于第一设定阈值。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在满足所述第一条件时,单位时间内向基站发送的数据的数据量小于第二设定阈值。
6.一种终端,其特征在于,所述终端包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序;其中,所述计算机程序被所述处理器执行时实现以下步骤:
判断所述终端是否满足第一条件,所述第一条件为:确定预先选择的应用开始运行,或者,确定所述终端接收到特定指示信息,所述特定指示信息用于指示降低数据接收时延;
在满足所述第一条件时,控制所述终端关闭连接态非连续接收C-DRX功能,控制所述终端向基站发送数据,并控制所述终端接收基站发送的数据;
在不满足所述第一条件时,控制所述终端开启C-DRX功能,并控制所述终端接收基站发送的数据。
7.根据权利要求6所述的终端,其特征在于,所述计算机程序被所述处理器执行时具体实现以下步骤:
控制所述终端向基站发起ping操作,以实现所述终端向基站发送数据。
8.根据权利要求6所述的终端,其特征在于,所述计算机程序被所述处理器执行时具体实现以下步骤:
控制所述终端向基站发送无线资源控制RRC连接请求,以实现所述终端向基站发送数据。
9.根据权利要求6所述的终端,其特征在于,在满足所述第一条件时,向基站发送的数据的数据量小于第一设定阈值。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,应用于终端中,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,
当所述计算机程序被至少一个处理器执行时,导致所述至少一个处理器执行权利要求1至5任一项所述方法的步骤。
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