CN107786940B - 基站判别方法、装置及移动终端 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种基站判别方法、装置及移动终端,涉及通信技术领域,该方法包括:获取移动终端当前的位置信息和目标基站的定位参数,定位参数包括:LAC和/或CID;查找位置信息对应的合法定位参数的边界范围;判断目标基站的定位参数是否在边界范围内;如果否,设置定位参数的危险指数大于0;根据定位参数的危险指数确定目标基站的真伪。本发明无需从数据量较大的合法定位参数中查找目标基站的定位参数,只需判断定位参数是否位于合法定位参数的边界范围内,即可给出对应的危险指数,提升了设置定位参数的危险指数的准确性和效率,进而提高了移动终端对基站的真伪判别效率,有效加快了移动终端的接入速度。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其是涉及一种基站判别方法、装置及移动终端。
背景技术
移动终端(如手机)已经越来越融入人们的日常生活,人们不仅可以利用移动终端通信,还可以利用移动终端进行电子支付或上网等操作,基于此,移动终端在使用过程中直接关乎于人们的信息安全和财产安全。
然而,不法分子会自建伪基站,以吸引移动终端前来附着,从而通过伪基站向移动终端发送广告、诈骗等垃圾短信,还可以利用伪基站获取移动终端的信息,并影响移动终端的正常通信,极大地威胁着人们的信息和财产安全。
对于伪基站的防范方式,部分厂商提出查云端/本地的运营商库,以获取合法的LAC(Location Area Code,位置区码)或CID(Cell_ID,小区识别码),使用合法的LAC或CID对基站的真伪进行判别。而伪基站的判别通常在移动终端的接入过程中进行,这种查运营商库的方式,因为运营商库中的数据量较大,通常会耗时较长,影响移动终端的接入速度,进而降低了用户使用移动终端的体验度。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供一种基站判别方法、装置及移动终端,能够提高移动终端对基站的真伪判别效率。
为了实现上述目的,本发明实施例采用的技术方案如下:
第一方面,本发明实施例提供了一种基站判别方法,该方法应用于移动终端,包括:获取移动终端当前的位置信息和目标基站的定位参数,定位参数包括:LAC和/或CID;查找位置信息对应的合法定位参数的边界范围;判断目标基站的定位参数是否在边界范围内;如果否,设置定位参数的危险指数大于0;根据定位参数的危险指数确定目标基站的真伪。
在本发明较佳的实施例中,上述方法还包括:根据运营商库包括的基站定位参数,在移动终端本地设置指定区域的合法定位参数的边界范围;其中,指定区域包括位置信息对应的区域。
在本发明较佳的实施例中,上述根据运营商库包括的基站定位参数,在移动终端本地设置指定区域的合法定位参数的边界范围的步骤,包括:在运营商库中查找指定区域包括的基站定位参数;从查找到的基站定位参数中选取端值;其中,端值包括最大值和/或最小值;计算端值与端值对应的预设值的和值;根据和值设置指定区域的合法定位参数的边界范围;将边界范围保存至移动终端的存储区。
在本发明较佳的实施例中,上述获取移动终端当前的位置信息和目标基站的定位参数的步骤,包括:根据移动终端的GPS定位信号确定移动终端的位置信息;根据目标基站所在小区的BCCH系统广播信号确定目标基站的定位参数。
在本发明较佳的实施例中,上述设置定位参数的危险指数大于0的步骤包括:当目标基站的定位参数不在边界范围内,且与边界范围最近端值的差值小于设定阈值时,设置定位参数的危险指数为大于0的第一值;当目标基站的定位参数不在边界范围内,且与边界范围最近端值的差值大于设定阈值时,设置定位参数的危险指数为第二值;第二值大于第一值。
在本发明较佳的实施例中,上述根据定位参数的危险指数确定目标基站的真伪的步骤包括:根据定位参数的危险指数确定目标基站的风险级别;当风险级别大于第一门限值时,确定目标基站为伪基站;当风险级别小于第二门限值时,确定目标基站为合法基站;当风险级别在第二门限值与第一门限值之间时,确定目标基站为可疑基站;第二门限值小于第一门限值。
第二方面,本发明实施例还提供一种基站判别装置,该装置应用于移动终端,包括:信息获取模块,用于获取移动终端当前的位置信息和目标基站的定位参数,定位参数包括:LAC和/或CID;范围查找模块,用于查找位置信息对应的合法定位参数的边界范围;参数判断模块,用于判断目标基站的定位参数是否在边界范围内;指数设置模块,用于判断模块的判断结果为目标基站的定位参数不在边界范围内时,设置定位参数的危险指数大于0;基站真伪确定模块,用于根据定位参数的危险指数确定目标基站的真伪。
在本发明较佳的实施例中,上述装置还包括:边界范围设置模块,用于根据运营商库包括的基站定位参数,在移动终端本地设置指定区域的合法定位参数的边界范围;其中,指定区域包括位置信息对应的区域。
在本发明较佳的实施例中,上述边界范围设置模块用于:在运营商库中查找指定区域包括的基站定位参数;从查找到的基站定位参数中选取端值;其中,端值包括最大值和/或最小值;计算端值与端值对应的预设值的和值;根据和值设置指定区域的合法定位参数的边界范围;将边界范围保存至移动终端的存储区。
在本发明较佳的实施例中,上述信息获取模块用于:根据移动终端的GPS定位信号确定移动终端的位置信息;根据目标基站所在小区的BCCH系统广播信号确定目标基站的定位参数。
在本发明较佳的实施例中,上述指数设置模块用于:当目标基站的定位参数不在边界范围内,且与边界范围最近端值的差值小于设定阈值时,设置定位参数的危险指数为大于0的第一值;当目标基站的定位参数不在边界范围内,且与边界范围最近端值的差值大于设定阈值时,设置定位参数的危险指数为第二值;第二值大于第一值。
在本发明较佳的实施例中,上述基站真伪确定模块用于:根据定位参数的危险指数确定目标基站的风险级别;当风险级别大于第一门限值时,确定目标基站为伪基站;当风险级别小于第二门限值时,确定目标基站为合法基站;当风险级别在第二门限值与第一门限值之间时,确定目标基站为可疑基站;第二门限值小于第一门限值。
第三方面,本发明实施例提供了一种移动终端,该移动终端包括存储器以及处理器,存储器用于存储支持处理器执行第一方面任一项方法的程序,处理器被配置为用于执行存储器中存储的程序。
第四方面,本发明实施例提供了一种计算机存储介质,用于储存为第二方面任一项装置所用的计算机软件指令。
本发明实施例提供了一种基站判别方法、装置及移动终端,通过判断获取到的目标基站的定位参数是否位于合法定位参数的边界范围内,从而相应设置定位参数的危险指数,进而根据危险指数对基站真伪进行判别。这种方式无需从数据量较大的合法定位参数中查找目标基站的定位参数,只需判断定位参数是否位于合法定位参数的边界范围内,即可给出对应的危险指数,提升了设置定位参数的危险指数的准确性和效率,进而提高了移动终端对基站的真伪判别效率,有效加快了移动终端的接入速度。
本公开的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述,或者,部分特征和优点可以从说明书推知或毫无疑义地确定,或者通过实施本公开的上述技术即可得知。
为使本发明的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。
附图说明
为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式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,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,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示出了本发明实施例所提供的一种基站判别方法流程图;
图2示出了本发明实施例所提供的另一种基站判别方法流程图;
图3示出了本发明实施例所提供的一种确定目标基站真伪的方法流程图;
图4示出了本发明实施例所提供的一种基站判别装置的结构框图;
图5示出了本发明实施例所提供的另一种基站判别装置的结构框图;
图6示出了本发明实施例所提供的一种移动终端的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例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。
现有技术中利用基站参数判别真伪时,大多需要判断基站参数是否记录于运营商库内,效率低下,对移动终端的接入速度有一定影响。为改善此问题,本发明实施例提供的一种基站判别方法、装置及移动终端。其中,移动终端可以为包括手机、平板电脑、PDA(Personal Digital Assistant,个人数字助理)、车载电脑等任意终端设备。以下对本发明实施例进行详细介绍。
实施例一:
参见图1所示的一种基站判别方法流程图,该方法应用于移动终端,也即从移动终端侧描述为例进行说明,包括以下步骤:
步骤S102,获取移动终端当前的位置信息和目标基站的定位参数,定位参数包括:LAC(Location Area Code,位置区码)和/或CID(Cell_ID,小区识别码)。
在实际应用中,可以根据移动终端的GPS(Global Positioning System,全球定位系统)定位信号确定移动终端的当前位置信息,以及根据目标基站所在小区的BCCH(Broadcast Control Channel,广播控制信道)系统广播信号确定目标基站的定位参数。通常一个基站可以划分为一个或多个基站小区(可简称为小区),每个小区都有一个识别码,也即CID,可称为基站小区号,其中,CID的范围为0~65535;位置区码LAC用于标识不同的位置区,一个位置区可以包含一个或多个小区,其中,LAC的范围也为0~65535。
具体的,上述目标基站可以是移动终端预接入的基站,基站可以通过BCCH向区域内的所有移动终端广播通用信息,在BCCH的广播消息中包括有关于基站的各类参数,诸如LAC和/或CID等可标识基站位置的定位参数。如若移动终端为3G或4G制式,小区采用GSM(Global System for Mobile Communications,全球移动通讯系统制式),移动终端可针对该小区的基站进行BCCH参数监测;由于伪基站通常采用GSM制式,因此其BCCH信道广播的参数也相关协议规范,如若移动终端为2G制式,可直接对伪基站的参数进行评测,进而对伪基站进行判别。
步骤S104,查找位置信息对应的合法定位参数的边界范围。
本实施例给出上述边界范围的方式,分别为:(1)在移动终端本地查询位置信息对应的合法定位参数的边界范围;(2)向服务器查询位置信息对应的合法定位参数的边界范围。其中,合法定位参数的边界范围可以预先设置并记录于移动终端本地或服务器的指定位置,在实际应用中,可以根据实际需求而灵活选用本地查询或云端查询。
步骤S106,判断目标基站的定位参数是否在边界范围内。
步骤S108,在目标基站的定位参数不位于边界范围内时,设置定位参数的危险指数大于0。
如果确定目标基站的定位参数不位于边界范围内,则表明该定位参数为可疑参数,因此可将其危险指数设置大于0。可以根据定位参数与边界的偏离程度而设置危险指数的具体数值,定位参数不位于边界范围内,且偏离边界值越远,越表明该值的可疑程度越高,因此可相应设置较高的危险指数。
步骤S110,根据定位参数的危险指数确定目标基站的真伪。
危险指数越高,目标基站是伪基站的可能性越大。在实际应用中,可以仅通过目标参数判断目标基站的真伪,也可以通过定位参数和其它参数一起结合后判断目标基站的真伪,如果仅通过目标参数判断目标基站的真伪,可以对应定位参数设置门限值,当危险指数低于该门限值时,则确定目标基站为合法基站;反之则为伪基站。当然,为了提升目标基站的真伪判别的准确性,还可以将基站划分为合法基站、可疑基站或伪基站三类,相应设置多个门限值,根据危险指数与多个门限值的关系,确定该目标基站的真伪。
本发明实施例提供的上述基站判别方法,通过判断获取到的目标基站的定位参数是否位于合法定位参数的边界范围内,从而相应设置定位参数的危险指数,进而根据危险指数对基站真伪进行判别。这种方式无需从数据量较大的合法定位参数中查找目标基站的定位参数,只需判断定位参数是否位于合法定位参数的边界范围内即可给出对应的危险指数,提升了设置定位参数的危险指数的准确性和效率,进而提高了移动终端对基站的真伪判别效率,有效加快了移动终端的接入速度。
实施例二:
在前述实施例的基础上,参见图2所示的另一种基站判别方法流程图,具体包括以下步骤:
步骤S202,获取移动终端当前的位置信息和目标基站的定位参数,定位参数包括:LAC和/或CID。
步骤S204,查找位置信息对应的合法定位参数的边界范围。
本实施例给出了一种边界范围的设置方式,即:根据运营商库包括的基站定位参数,在移动终端本地设置指定区域的合法定位参数的边界范围;其中,指定区域包括位置信息对应的区域。
步骤S206,判断目标基站的定位参数是否在边界范围内,如果否,执行步骤S208;如果是,执行步骤S218,即:确定该目标基站为合法基站。
步骤S208,确定目标基站的定位参数与边界范围最近端值的差值。
步骤S210,判断上述差值是否小于设定阈值,如果是,执行步骤S212;如果否,执行步骤S214。
步骤S212,设置定位参数的危险指数为大于0的第一值。
步骤S214,设置定位参数的危险指数为第二值;该第二值大于第一值。
在执行步骤S212或者步骤S214之后,执行步骤S216,即:根据设置的定位参数的危险指数确定目标基站的真伪。
本发明实施例提供的上述基站判别方法,通过比对目标基站的定位参数与边界范围最近端值之间的偏离差距(也即上述差值),并基于该偏离差距设定参数的危险指数,可以更客观合理的对定位参数的危险程度进行分层次设定,有助于提升利用危险指数对目标基站进行真伪判别的准确性。
为了保证定位参数判别的可靠性,本实施例进一步给出了一种边界范围的具体设置方式,该设置方式中,采用将边界值设置于移动终端本地为例进行说明。可以参照如下步骤执行:
(1)在运营商库中查找指定区域包括的基站定位参数。其中,运营商库中存储有各区域对应的基站定位参数。
(2)从查找到的基站定位参数中选取端值;其中,端值包括最大值和/或最小值。
(3)计算端值与端值对应的预设值的和值。该预设值可以理解为冗余值,当端值为最大值时,设置预设值为正值;当端值为最小值时,设置预设值为负值。诸如,在确定LAC的最大端值为40000,该端值对应的预设值为500时,和值即为40500;又例如,在确定CID的最大端值为30000,该端值对应的预设值为500时,和值即为30500。如果最后确定的是LAC的最小端值,诸如3000,该端值对应的预设值为-100,和值即为2900。
(4)根据和值设置指定区域的合法定位参数的边界范围。诸如,设置该指定区域的合法LAC的边界范围为0与40500之间,设置该指定区域的合法CID的边界范围为0与30500之间。当然,以上数值仅为示意性说明,以定位参数为X为例,可以设置边界范围为X>a,或X<b,或a<X<b等形式,其中,a、b为最终设置的边界值。
(5)将边界范围保存至移动终端的存储区。
上述在基站定位参数的端值的基础上再与预设值求和,将和值作为边界值的方式,可以将基站定位参数的范围扩大,如果定位参数依旧不位于该大范围内,则可说明该定位参数的可疑性更高,从而提高了定位参数判别的可靠性,使基站的真伪判别更准确。此外,移动终端可以直接从本地存储区快速获取到边界范围,无需从数据量庞多的运营商库中查找定位参数,较好地节约了定位参数合法性的判断时间,进而提高了基站的真伪判别效率,有效的加快了移动终端的接入速度。
为了便于理解,本实施例给出了一种图2中步骤S216的具体实施方式,在已得到定位参数的危险指数的基础上,参见图3所示的一种确定目标基站真伪的方法流程图,按照如下步骤执行:
步骤S302,根据定位参数的危险指数确定目标基站的风险级别。风险级别越高,目标基站为伪基站的可能性越大。
步骤S304,当风险级别大于第一门限值时,确定目标基站为伪基站;
步骤S306,当风险级别小于第二门限值时,确定目标基站为合法基站;
步骤S308,当风险级别在第二门限值与第一门限值之间时,确定目标基站为可疑基站;第二门限值小于第一门限值。
当确定目标基站为伪基站时,移动终端可以直接过滤该基站;当确定目标基站为合法基站时,移动终端可以安全接入该基站;当确定目标基站为可疑基站时,基站虽可接入,但存在一定风险,可以继续对该基站的行为特征进行跟踪和判别,进而尽可能地有效识别基站及规避风险。
实施例三:
对于前述实施例所提供的基站判别方法,本发明实施例提供了一种设置在移动终端侧的基站判别装置,参见图4所示的一种基站判别装置的结构框图,该装置包括以下模块:
信息获取模块402,用于获取移动终端当前的位置信息和目标基站的定位参数,该定位参数包括:LAC和/或CID;
范围查找模块404,用于查找位置信息对应的合法定位参数的边界范围;
参数判断模块406,用于判断目标基站的定位参数是否在边界范围内;
指数设置模块408,用于判断模块的判断结果为目标基站的定位参数不在边界范围内时,设置定位参数的危险指数大于0;
基站真伪确定模块410,用于根据定位参数的危险指数确定目标基站的真伪。
本发明实施例提供的上述基站判别装置,通过判断获取到的目标基站的定位参数是否位于合法定位参数的边界范围内,从而相应设置定位参数的危险指数,进而根据危险指数对基站真伪进行判别。这种方式无需从数据量较大的合法定位参数中查找目标基站的定位参数,只需判断定位参数是否位于合法定位参数的边界范围内即可给出对应的危险指数,提升了设置定位参数的危险指数的准确性和效率,进而提高了移动终端对基站的真伪判别效率,有效加快了移动终端的接入速度。
在实际应用中,上述信息获取模块402用于:根据移动终端的GPS定位信号确定移动终端的位置信息;根据目标基站所在小区的BCCH系统广播信号确定目标基站的定位参数。
上述指数设置模块408用于:当目标基站的定位参数不在边界范围内,且与边界范围最近端值的差值小于设定阈值时,设置定位参数的危险指数为大于0的第一值;当目标基站的定位参数不在边界范围内,且与边界范围最近端值的差值大于设定阈值时,设置定位参数的危险指数为第二值;第二值大于第一值。
上述基站真伪确定模块410用于:根据定位参数的危险指数确定目标基站的风险级别;当风险级别大于第一门限值时,确定目标基站为伪基站;当风险级别小于第二门限值时,确定目标基站为合法基站;当风险级别在第二门限值与第一门限值之间时,确定目标基站为可疑基站;第二门限值小于第一门限值。
参见图5所示的另一种基站判别装置的结构框图,在图4的基础上,该装置还包括:
边界范围设置模块502,用于根据运营商库包括的基站定位参数,在移动终端本地设置指定区域的合法定位参数的边界范围;其中,指定区域包括位置信息对应的区域。
边界范围设置模块502还可以用于:在运营商库中查找指定区域包括的基站定位参数;从查找到的基站定位参数中选取端值;其中,端值包括最大值和/或最小值;计算端值与端值对应的预设值的和值;根据和值设置指定区域的合法定位参数的边界范围;将边界范围保存至移动终端的存储区。
本实施例所提供的装置,其实现原理及产生的技术效果和前述实施例相同,为简要描述,装置实施例部分未提及之处,可参考前述方法实施例中相应内容。
实施例四:
本发明实施例提供了一种移动终端,该移动终端包括存储器以及处理器,存储器用于存储支持处理器执行前述实施例所提供的基站判别方法的程序,处理器被配置为用于执行存储器中存储的程序。该移动终端还可以包括通信接口,用于与其他设备或通信网络通信。该移动终端可以为包括手机、平板电脑、PDA(Personal Digital Assistant,个人数字助理)、车载电脑等任意终端设备。
进一步,本实施例还提供了一种计算机存储介质,用于储存为前述实施例所提供的任一项基站判别装置所用的计算机软件指令。
如图6所示的一种移动终端的结构示意图,该移动终端100包括:射频(RadioFrequency,RF)电路110、存储器120、输入单元130、显示单元140、传感器150、音频电路160、无线保真(Wireless Fidelity,WiFi)模块170、处理器180、以及电源190等部件。本领域技术人员可以理解,图6中示出的移动终端100结构并不构成对移动终端100的限定,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6对移动终端100的各个构成部件进行具体的介绍:
RF电路110可用于收发信息或通话过程中,信号的接收和发送,特别地,将基站的下行信息接收后,给处理器180处理;另外,将设计上行的数据发送给基站。通常,RF电路110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(Low NoiseAmplifier,LNA)、双工器等。此外,RF电路110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,包括但不限于全球移动通讯系统(GlobalSystem of Mobile communication,GSM)、通用分组无线服务(General Packet RadioService,GPRS)、码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)、长期演进(Long Term Evolution,LTE)、电子邮件、短消息服务(Short Messaging Service,SMS)等。
存储器120可用于存储软件程序以及模块,如本发明实施例中识别伪基站方法及装置对应的程序指令/模块,处理器180通过运行存储在存储器120的软件程序以及模块,从而执行移动终端100的各种功能应用以及数据处理,如本发明实施例提供的基站判别方法。存储器120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移动终端100的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等)等。此外,存储器120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。
输入单元130可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与移动终端100的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。具体地,输入单元130可包括触控面板131以及其他输入设备132。触控面板131,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131上或在触控面板131附近的操作),并根据预先设定的程式驱动相应的连接装置。可选的,触控面板131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,再送给处理器180,并能接收处理器180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131。除了触控面板131,输入单元130还可以包括其他输入设备132。具体地,其他输入设备132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。
显示单元140可用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息以及移动终端100的各种菜单。显示单元140可包括显示面板141,可选的,可以采用液晶显示器(LiquidCrystal Display,LCD)、有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)等形式来配置显示面板141。进一步的,触控面板131可覆盖显示面板141,当触控面板131检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器180以确定触摸事件的类型,随后处理器180根据触摸事件的类型做处理。虽然在图6中,触控面板131与显示面板141是作为两个独立的部件来实现移动终端100的输入和输入功能,但是在某些实施例中,可以将触控面板131与显示面板141集成而实现移动终端100的输入和输出功能。
移动终端100还可包括至少一种传感器150,比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地,光传感器可包括环境光传感器及接近传感器,其中,环境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示面板141的亮度,接近传感器可在移动终端100移动到耳边时,关闭显示面板141和/或背光。作为运动传感器的一种,加速计传感器可检测各个方向上(一般为三轴)加速度的大小,静止时可检测出重力的大小及方向,可用于识别移动终端100姿态的应用(比如横竖屏切换、相关游戏、磁力计姿态校准)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等;至于移动终端100还可配置的陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等其他传感器,在此不再赘述。
音频电路160、扬声器161,传声器162可提供用户与移动终端100之间的音频接口。音频电路160可将接收到的音频数据转换后的电信号,传输到扬声器161,由扬声器161转换为声音信号输出;另一方面,传声器162将收集的声音信号转换为电信号,由音频电路160接收后转换为音频数据,再将音频数据输出处理器180处理后,经RF电路110以发送给比如另一移动终端100,或者将音频数据输出至存储器120以便进一步处理。
WiFi属于短距离无线传输技术,移动终端100通过WiFi模块170可以帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等,它为用户提供了无线的宽带互联网访问。虽然图6示出了WiFi模块170,但是可以理解的是,其并不属于移动终端100的必须构成,完全可以根据需要在不改变发明的本质的范围内而省略。
处理器180是移动终端100的控制中心,利用各种接口和线路连接整个移动终端100的各个部分,通过运行或执行存储在存储器120内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器120内的数据,执行移动终端100的各种功能和处理数据,从而对移动终端100进行整体监控。可选的,处理器180可包括一个或多个处理单元;优选的,处理器180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处理器180中。
移动终端100还包括给各个部件供电的电源190(比如电池),优选的,电源可以通过电源管理系统与处理器180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。
可以理解,图6所示的结构仅为示意,移动终端100还可包括比图6中所示更多或者更少的组件,或者具有与图6所示不同的配置。图6中所示的各组件可以采用硬件、软件或其组合实现。
需要说明的是,本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。
本发明实施例所提供的基站判别方法、装置及移动终端的计算机程序产品,包括存储了程序代码的计算机可读存储介质,所述程序代码包括的指令可用于执行前面方法实施例中所述的方法,具体实现可参见方法实施例,在此不再赘述。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。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或者该技术方案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)执行本发明各个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。
最后应说明的是:以上所述实施例,仅为本发明的具体实施方式,用以说明本发明的技术方案,而非对其限制,本发明的保护范围并不局限于此,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解: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,其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改或可轻易想到变化,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改、变化或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明实施例技术方案的精神和范围,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。
本发明实施例还揭示了:
A1.一种基站判别方法,所述方法应用于移动终端,包括:
获取所述移动终端当前的位置信息和目标基站的定位参数,所述定位参数包括:LAC和/或CID;
查找所述位置信息对应的合法定位参数的边界范围;
判断所述目标基站的定位参数是否在所述边界范围内;
如果否,设置所述定位参数的危险指数大于0;
根据所述定位参数的危险指数确定所述目标基站的真伪。
A2.根据A1所述的方法,所述方法还包括:
根据运营商库包括的基站定位参数,在所述移动终端本地设置指定区域的合法定位参数的边界范围;其中,所述指定区域包括所述位置信息对应的区域。
A3.根据A2所述的方法,所述根据运营商库包括的基站定位参数,在所述移动终端本地设置指定区域的合法定位参数的边界范围的步骤,包括:
在运营商库中查找指定区域包括的基站定位参数;
从查找到的所述基站定位参数中选取端值;其中,所述端值包括最大值和/或最小值;
计算所述端值与所述端值对应的预设值的和值;
根据所述和值设置所述指定区域的合法定位参数的边界范围;
将所述边界范围保存至所述移动终端的存储区。
A4.根据A1所述的方法,所述获取所述移动终端当前的位置信息和目标基站的定位参数的步骤,包括:
根据所述移动终端的GPS定位信号确定所述移动终端的位置信息;
根据目标基站所在小区的BCCH系统广播信号确定所述目标基站的定位参数。
A5.根据A1所述的方法,所述设置所述定位参数的危险指数大于0的步骤包括:
当所述目标基站的定位参数不在所述边界范围内,且与所述边界范围最近端值的差值小于设定阈值时,设置所述定位参数的危险指数为大于0的第一值;
当所述目标基站的定位参数不在所述边界范围内,且与所述边界范围最近端值的差值大于设定阈值时,设置所述定位参数的危险指数为第二值;所述第二值大于所述第一值。
A6.根据A1所述的方法,所述根据所述定位参数的危险指数确定所述目标基站的真伪的步骤包括:
根据所述定位参数的危险指数确定所述目标基站的风险级别;
当所述风险级别大于第一门限值时,确定所述目标基站为伪基站;
当所述风险级别小于第二门限值时,确定所述目标基站为合法基站;
当所述风险级别在所述第二门限值与所述第一门限值之间时,确定所述目标基站为可疑基站;所述第二门限值小于所述第一门限值。
B7.一种基站判别装置,所述装置应用于移动终端,包括:
信息获取模块,用于获取所述移动终端当前的位置信息和目标基站的定位参数,所述定位参数包括:LAC和/或CID;
范围查找模块,用于查找所述位置信息对应的合法定位参数的边界范围;
参数判断模块,用于判断所述目标基站的定位参数是否在所述边界范围内;
指数设置模块,用于所述判断模块的判断结果为所述目标基站的定位参数不在所述边界范围内时,设置所述定位参数的危险指数大于0;
基站真伪确定模块,用于根据所述定位参数的危险指数确定所述目标基站的真伪。
B8.根据B7所述的装置,所述装置还包括:
边界范围设置模块,用于根据运营商库包括的基站定位参数,在所述移动终端本地设置指定区域的合法定位参数的边界范围;其中,所述指定区域包括所述位置信息对应的区域。
B9.根据B8所述的装置,所述边界范围设置模块用于:
在运营商库中查找指定区域包括的基站定位参数;
从查找到的所述基站定位参数中选取端值;其中,所述端值包括最大值和/或最小值;
计算所述端值与所述端值对应的预设值的和值;
根据所述和值设置所述指定区域的合法定位参数的边界范围;
将所述边界范围保存至所述移动终端的存储区。
B10.根据B7所述的装置,所述信息获取模块用于:
根据所述移动终端的GPS定位信号确定所述移动终端的位置信息;
根据目标基站所在小区的BCCH系统广播信号确定所述目标基站的定位参数。
B11.根据B7所述的装置,所述指数设置模块用于:
当所述目标基站的定位参数不在所述边界范围内,且与所述边界范围最近端值的差值小于设定阈值时,设置所述定位参数的危险指数为大于0的第一值;
当所述目标基站的定位参数不在所述边界范围内,且与所述边界范围最近端值的差值大于设定阈值时,设置所述定位参数的危险指数为第二值;所述第二值大于所述第一值。
B12.根据B7所述的装置,所述基站真伪确定模块用于:
根据所述定位参数的危险指数确定所述目标基站的风险级别;
当所述风险级别大于第一门限值时,确定所述目标基站为伪基站;
当所述风险级别小于第二门限值时,确定所述目标基站为合法基站;
当所述风险级别在所述第二门限值与所述第一门限值之间时,确定所述目标基站为可疑基站;所述第二门限值小于所述第一门限值。
C13.一种移动终端,所述移动终端包括存储器以及处理器,所述存储器用于存储支持处理器执行A1至A6任一项所述方法的程序,所述处理器被配置为用于执行所述存储器中存储的程序。
D14.一种计算机存储介质,用于储存为B7至B12任一项所述装置所用的计算机软件指令。
Claims (14)
1.一种基站判别方法,其特征在于,所述方法应用于移动终端,包括:
获取所述移动终端当前的位置信息和目标基站的定位参数,所述定位参数包括:LAC和/或CID;
查找所述位置信息对应的合法定位参数的边界范围;
判断所述目标基站的定位参数是否在所述边界范围内;
如果否,设置所述定位参数的危险指数大于0;
根据所述定位参数的危险指数确定所述目标基站的真伪。
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:
根据运营商库包括的基站定位参数,在所述移动终端本地设置指定区域的合法定位参数的边界范围;其中,所述指定区域包括所述位置信息对应的区域。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据运营商库包括的基站定位参数,在所述移动终端本地设置指定区域的合法定位参数的边界范围的步骤,包括:
在运营商库中查找指定区域包括的基站定位参数;
从查找到的所述基站定位参数中选取端值;其中,所述端值包括最大值和/或最小值;
计算所述端值与所述端值对应的预设值的和值;
根据所述和值设置所述指定区域的合法定位参数的边界范围;
将所述边界范围保存至所述移动终端的存储区。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取所述移动终端当前的位置信息和目标基站的定位参数的步骤,包括:
根据所述移动终端的GPS定位信号确定所述移动终端的位置信息;
根据目标基站所在小区的BCCH系统广播信号确定所述目标基站的定位参数。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述设置所述定位参数的危险指数大于0的步骤包括:
当所述目标基站的定位参数不在所述边界范围内,且与所述边界范围最近端值的差值小于设定阈值时,设置所述定位参数的危险指数为大于0的第一值;
当所述目标基站的定位参数不在所述边界范围内,且与所述边界范围最近端值的差值大于设定阈值时,设置所述定位参数的危险指数为第二值;所述第二值大于所述第一值。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述定位参数的危险指数确定所述目标基站的真伪的步骤包括:
根据所述定位参数的危险指数确定所述目标基站的风险级别;
当所述风险级别大于第一门限值时,确定所述目标基站为伪基站;
当所述风险级别小于第二门限值时,确定所述目标基站为合法基站;
当所述风险级别在所述第二门限值与所述第一门限值之间时,确定所述目标基站为可疑基站;所述第二门限值小于所述第一门限值。
7.一种基站判别装置,其特征在于,所述装置应用于移动终端,包括:
信息获取模块,用于获取所述移动终端当前的位置信息和目标基站的定位参数,所述定位参数包括:LAC和/或CID;
范围查找模块,用于查找所述位置信息对应的合法定位参数的边界范围;
参数判断模块,用于判断所述目标基站的定位参数是否在所述边界范围内;
指数设置模块,用于所述判断模块的判断结果为所述目标基站的定位参数不在所述边界范围内时,设置所述定位参数的危险指数大于0;
基站真伪确定模块,用于根据所述定位参数的危险指数确定所述目标基站的真伪。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
边界范围设置模块,用于根据运营商库包括的基站定位参数,在所述移动终端本地设置指定区域的合法定位参数的边界范围;其中,所述指定区域包括所述位置信息对应的区域。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述边界范围设置模块用于:
在运营商库中查找指定区域包括的基站定位参数;
从查找到的所述基站定位参数中选取端值;其中,所述端值包括最大值和/或最小值;
计算所述端值与所述端值对应的预设值的和值;
根据所述和值设置所述指定区域的合法定位参数的边界范围;
将所述边界范围保存至所述移动终端的存储区。
10.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述信息获取模块用于:
根据所述移动终端的GPS定位信号确定所述移动终端的位置信息;
根据目标基站所在小区的BCCH系统广播信号确定所述目标基站的定位参数。
11.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述指数设置模块用于:
当所述目标基站的定位参数不在所述边界范围内,且与所述边界范围最近端值的差值小于设定阈值时,设置所述定位参数的危险指数为大于0的第一值;
当所述目标基站的定位参数不在所述边界范围内,且与所述边界范围最近端值的差值大于设定阈值时,设置所述定位参数的危险指数为第二值;所述第二值大于所述第一值。
12.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述基站真伪确定模块用于:
根据所述定位参数的危险指数确定所述目标基站的风险级别;
当所述风险级别大于第一门限值时,确定所述目标基站为伪基站;
当所述风险级别小于第二门限值时,确定所述目标基站为合法基站;
当所述风险级别在所述第二门限值与所述第一门限值之间时,确定所述目标基站为可疑基站;所述第二门限值小于所述第一门限值。
13.一种移动终端,其特征在于,所述移动终端包括存储器以及处理器,所述存储器用于存储支持处理器执行权利要求1至6任一项所述方法的程序,所述处理器被配置为用于执行所述存储器中存储的程序。
14.一种计算机存储介质,其特征在于,用于储存为权利要求7至12任一项所述装置所用的计算机软件指令。
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