CN108777741A - 天线切换控制方法及相关产品 - Google Patents

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CN108777741A CN201810502455.1A CN201810502455A CN108777741A CN 108777741 A CN108777741 A CN 108777741A CN 201810502455 A CN201810502455 A CN 201810502455A CN 108777741 A CN108777741 A CN 108777741A
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Abstract

本申请实施例公开了一种天线切换控制方法及相关产品,应用于电子设备,其中该方法包括:获取电子设备的历史天线使用记录集;依据所述历史天线使用记录集确定所述电子设备的天线切换策略;依据所述天线切换策略控制所述电子设备实现天线切换。采用本申请实施例能够依据历史天线使用情况,确定天线切换策略,实现了天线动态切换,提升了天线切换灵敏度,提升了用户体验。

Description

天线切换控制方法及相关产品
技术领域
本申请涉及电子设备技术领域,具体涉及一种天线切换控制方法及相关产品。
背景技术
随着电子设备(如手机、平板电脑等等)的大量普及应用,电子设备能够支持的应用越来越多,功能越来越强大,电子设备向着多样化、个性化的方向发展,成为用户生活中不可缺少的电子用品。用户通常通过手指触控、语音输入等形式与电子设备进行交互,控制电子设备完成各类功能。
以手机为例,目前来看,电子设备中会设置多根天线,以便于在当前天线信号不好时切换到另一根天线,但是,电子设备的天线切换不够灵活,因此,降低了用户体验。
发明内容
本申请实施例提供了一种天线切换控制方法及相关产品,可以提升天线切换灵敏性,提升用户体验。
第一方面,本申请实施例提供一种天线切换控制方法,包括:
获取电子设备的历史天线使用记录集;
依据所述历史天线使用记录集确定所述电子设备的天线切换策略;
依据所述天线切换策略控制所述电子设备实现天线切换。
第二方面,本申请实施例提供了一种天线切换控制装置,所述装置包括:获取单元、确定单元和切换单元,其中,
所述获取单元,用于获取电子设备的历史天线使用记录集;
所述确定单元,用于依据所述历史天线使用记录集确定所述电子设备的天线切换策略;
所述切换单元,用于依据所述天线切换策略控制所述电子设备实现天线切换。
第三方面,本申请实施例提供一种电子设备,包括处理器、存储器、通信接口以及一个或多个程序,其中,上述一个或多个程序被存储在上述存储器中,并且被配置由上述处理器执行,上述程序包括用于执行本申请实施例第一方面中的步骤的指令。
第四方面,本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,其中,上述计算机可读存储介质存储用于电子数据交换的计算机程序,其中,上述计算机程序使得计算机执行如本申请实施例第一方面中所描述的部分或全部步骤。
第五方面,本申请实施例提供了一种计算机程序产品,其中,上述计算机程序产品包括存储了计算机程序的非瞬时性计算机可读存储介质,上述计算机程序可操作来使计算机执行如本申请实施例第一方面中所描述的部分或全部步骤。该计算机程序产品可以为一个软件安装包。
可以看出,本申请实施例中所描述的天线切换控制方法及相关产品,应用于电子设备,获取电子设备的历史天线使用记录集,依据历史天线使用记录集确定电子设备的天线切换策略,依据天线切换策略控制电子设备实现天线切换,从而,能够依据历史天线使用情况,确定天线切换策略,实现了天线动态切换,提升了天线切换灵敏度,提升了用户体验。
附图说明
为了更清楚地说明本申请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申请的一些实施例,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1A是本申请实施例提供的一种电子设备的结构示意图;
图1B是本申请实施例提供的一种天线切换控制方法的流程示意图;
图2是本申请实施例提供的另一种天线切换控制方法的流程示意图;
图3是本申请实施例提供的一种电子设备的结构示意图;
图4是本申请实施例提供的一种天线切换控制装置的功能单元组成框图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本申请方案,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请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申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别不同对象,而不是用于描述特定顺序。此外,术语“包括”和“具有”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可选地还包括没有列出的步骤或单元,或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其他步骤或单元。
在本文中提及“实施例”意味着,结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本申请的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例,也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是,本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。
本申请实施例所涉及到的电子设备可以包括各种具有无线通信功能的手持设备、车载设备、可穿戴设备(智能手表、智能手环、无线耳机、增强现实/虚拟现实设备、智能眼镜)、计算设备或连接到无线调制解调器的其他处理设备,以及各种形式的用户设备(userequipment,UE),移动台(mobile station,MS),终端设备(terminal device)等等。为方便描述,上面提到的设备统称为电子设备。
下面对本申请实施例进行详细介绍。
请参阅图1A,图1A是本申请实施例公开的一种电子设备的结构示意图,电子设备100包括存储和处理电路110,以及与所述存储和处理电路110连接的通信电路120,其中:
电子设备100可以包括控制电路,该控制电路可以包括存储和处理电路110。该存储和处理电路110可以存储器,例如硬盘驱动存储器,非易失性存储器(例如闪存或用于形成固态驱动器的其它电子可编程只读存储器等),易失性存储器(例如静态或动态随机存取存储器等)等,本申请实施例不作限制。存储和处理电路110中的处理电路可以用于控制电子设备100的运转。该处理电路可以基于一个或多个微处理器,微控制器,数字信号处理器,基带处理器,功率管理单元,音频编解码器芯片,专用集成电路,显示驱动器集成电路等来实现。
存储和处理电路110可用于运行电子设备100中的软件,例如互联网浏览应用程序,互联网协议语音(voice over internet protocol,VOIP)电话呼叫应用程序,电子邮件应用程序,媒体播放应用程序,操作系统功能等。这些软件可以用于执行一些控制操作,例如,基于照相机的图像采集,基于环境光传感器的环境光测量,基于接近传感器的接近传感器测量,基于诸如发光二极管的状态指示灯等状态指示器实现的信息显示功能,基于触摸传感器的触摸事件检测,与在多个(例如分层的)显示器上显示信息相关联的功能,与执行无线通信功能相关联的操作,与收集和产生音频信号相关联的操作,与收集和处理按钮按压事件数据相关联的控制操作,以及电子设备100中的其它功能等,本申请实施例不作限制。
电子设备100还可以包括输入-输出电路150。输入-输出电路150可用于使电子设备100实现数据的输入和输出,即允许电子设备100从外部设备接收数据和也允许电子设备100将数据从电子设备100输出至外部设备。输入-输出电路150可以进一步包括传感器170。传感器170可以包括环境光传感器,基于光和电容的接近传感器,触摸传感器(例如,基于光触摸传感器和/或电容式触摸传感器,其中,触摸传感器可以是触控显示屏的一部分,也可以作为一个触摸传感器结构独立使用),加速度传感器,和其它传感器等。
输入-输出电路150还可以包括一个或多个显示器,例如显示器130。显示器130可以包括液晶显示器,有机发光二极管显示器,电子墨水显示器,等离子显示器,使用其它显示技术的显示器中一种或者几种的组合。显示器130可以包括触摸传感器阵列(即,显示器130可以是触控显示屏)。触摸传感器可以是由透明的触摸传感器电极(例如氧化铟锡(ITO)电极)阵列形成的电容式触摸传感器,或者可以是使用其它触摸技术形成的触摸传感器,例如音波触控,压敏触摸,电阻触摸,光学触摸等,本申请实施例不作限制。
电子设备100还可以包括音频组件140。音频组件140可以用于为电子设备100提供音频输入和输出功能。电子设备100中的音频组件140可以包括扬声器,麦克风,蜂鸣器,音调发生器以及其它用于产生和检测声音的组件。
通信电路120可以用于为电子设备100提供与外部设备通信的能力。通信电路120可以包括模拟和数字输入-输出接口电路,和基于射频信号和/或光信号的无线通信电路。通信电路120中的无线通信电路可以包括射频收发器电路、功率放大器电路、低噪声放大器、开关、滤波器和天线。举例来说,通信电路120中的无线通信电路可以包括用于通过发射和接收近场耦合电磁信号来支持近场通信(near field communication,NFC)的电路。例如,通信电路120可以包括近场通信天线和近场通信收发器。通信电路120还可以包括蜂窝电话收发器和天线,无线局域网收发器电路和天线等。
电子设备100还可以进一步包括电池,电力管理电路和其它输入-输出单元160。输入-输出单元160可以包括按钮,操纵杆,点击轮,滚动轮,触摸板,小键盘,键盘,照相机,发光二极管和其它状态指示器等。
用户可以通过输入-输出电路150输入命令来控制电子设备100的操作,并且可以使用输入-输出电路150的输出数据以实现接收来自电子设备100的状态信息和其它输出。
基于上述图1A所描述的电子设备,可以用于实现如下功能:
所述存储和处理电路110,用于获取电子设备的历史天线使用记录集;以及依据所述历史天线使用记录集确定所述电子设备的天线切换策略;
所述通信电路120,用于依据所述天线切换策略控制所述电子设备实现天线切换。
在一个可能的示例中,在所述依据所述历史天线使用记录集确定所述电子设备的天线切换策略方面,所述存储和处理电路110具体用于:
将所述历史天线使用记录集划分为多个目标历史天线使用记录集,每一目标历史天线使用记录集对应唯一时间段,每一目标历史使用记录集包括多条历史天线使用记录;
分别确定所述多个目标历史天线使用记录集中每一目标历史天线使用记录集中出现次数最多的目标天线标识;
建立所述唯一时间段与所述目标天线标识之间的映射关系,并将所述映射关系作为所述天线切换策略。
在一个可能的示例中,在所述依据所述天线切换策略控制所述电子设备实现天线切换方面,所述通信单元120具体用于:
获取与所述电子设备连接的基站的基站位置;
确定所述当前位置与所述基站位置之间的目标距离;
按照预设的距离与信号强度值之间的映射关系,确定所述目标距离对应的目标信号强度值;
获取所述电子设备的当前信号强度值;
确定所述目标信号强度值与所述当前信号强度值之间的目标差值;
按照预设的差值与磁场干扰强度值之间的映射关系,确定所述目标差值对应的目标磁场干扰强度值;
按照预设的磁场干扰强度值与工作参数之间的映射关系,确定所述目标磁场干扰强度值对应的目标工作参数,依据所述天线切换策略控制所述电子设备实现天线切换,并控制切换后的天线以所述目标工作参数进行工作。
在一个可能的示例中,所述获取所述电子设备的历史天线使用记录,所述存储和处理电路110具体用于:
获取当前位置;
确定与所述当前位置对应的所述历史天线使用记录集。
在一个可能的示例中,所述通信单元120具体用于
获取当前信号强度值;
在所述当前信号强度值低于预设阈值时,执行所述依据所述天线切换策略控制所述电子设备实现天线切换的步骤。
基于上述图1A所描述的电子设备,可用于执行如下天线切换控制方法,具体如下:
所述存储和处理电路110获取电子设备的历史天线使用记录集;以及依据所述历史天线使用记录集确定所述电子设备的天线切换策略;
所述通信电路120依据所述天线切换策略控制所述电子设备实现天线切换。
请参阅图1B,图1B是本申请实施例提供了一种天线切换控制方法的流程示意图,如图所示,应用于如图1A所示的电子设备,本天线切换控制方法包括:
101、获取电子设备的历史天线使用记录集。
其中,电子设备可以每隔预设时间间隔检测一次天线使用情况,进而,可以得到历史天线使用记录集,该历史天线使用记录集可包括多条历史天线使用记录,每一历史天线使用记录可包括但不仅限于:信号强度值、天线标识(用于标记具体使用哪根天线)、地理位置、海拔、天气、环境、屏幕状态(例如横屏、竖屏等)、握持电子设备的握持姿势(不同的握持姿势,对天线的遮挡情况不一样)、时间点等等。上述预设时间间隔可以由用户自行设置或者系统默认。可选地,每一历史天线使用记录可对应一个天线切换时刻,即只有在天线切换时,才对应一条天线使用记录。
可选地,上述步骤101,获取所述电子设备的历史天线使用记录,可包括如下步骤:
11、获取当前位置;
12、确定与所述当前位置对应的所述历史天线使用记录集。
其中,电子设备可以通过全球定位系统(global positioning system,GPS)或者无线保真(wireless fidelity,Wi-Fi)定位技术确定电子设备的当前位置。不同的位置,环境不一样(例如,磁场干扰、基站情况等等),因此,使用的天线也不一样。电子设备中可预先存储历史天线使用记录集,该历史天线使用记录集可包括多条历史天线使用记录,每一历史天线使用记录对应一个位置,进而,电子设备可获取当前位置,并确定与当前位置对应的部分历史天线使用记录作为与当前位置对应的历史天线使用记录集。
102、依据所述历史天线使用记录集确定所述电子设备的天线切换策略。
其中,本申请实施例中,依据历史天线使用记录确定电子设备的天线切换策略,从而,可以得到不同位置对应的天线、不同时刻对应的天线、不同应用对应的天线、不同握持姿势(握持电子设备的姿势)对应的天线等等,在此不做限定。
可选地,上述步骤102,依据所述历史天线使用记录集确定所述电子设备的天线切换策略,可包括如下步骤:
21、将所述历史天线使用记录集划分为多个目标历史天线使用记录集,每一目标历史天线使用记录集对应唯一时间段,每一目标历史使用记录集包括多条历史天线使用记录;
22、分别确定所述多个目标历史天线使用记录集中每一目标历史天线使用记录集中出现次数最多的目标天线标识;
23、建立所述唯一时间段与所述目标天线标识之间的映射关系,并将所述映射关系作为所述天线切换策略。
其中,电子设备可以将历史天线使用记录集划分为多个目标历史天线使用记录集,每一目标历史天线使用记录集对应唯一时间段,每一目标历史使用记录集包括多条历史天线使用记录,分别确定多个目标历史天线使用记录集中每一目标历史天线使用记录集中出现次数最多的目标天线标识,例如,每天的8点-9点,这一段时间可能用不同的天线,可以选取出现次数最多的天线标识,上述天线标识用于唯一识别某根天线,天线标识可以包括但不仅限于:天线标号、天线类型、天线位置等等,进而,建立唯一时间段与目标天线标识之间的映射关系,并将映射关系作为天线切换策略,可以依据每一时刻分配一个天线,即实现了在不同时刻,配置不同的天线,实现了动态天线切换,提升了用户体验。
103、依据所述天线切换策略控制所述电子设备实现天线切换。
其中,电子设备在天线切换策略确定了之后,可以依据天线切换策略控制电子设备实现天线切换,如此,实现了动态天线切换。
举例说明下,如下表给出了一种天线切换策略,在0:00-6:00使用天线标识T1对应的天线,在6:00-12:00使用天线标识T2对应的天线,在12:00-18:00使用天线标识T1对应的天线,在18:00-0:00使用天线标识T2对应的天线,具体使用过程中,可以获取当前时间,然后,利用当前时间对应的天线。
T 天线标识
0:00-6:00 T1
6:00-12:00 T2
12:00-18:00 T1
18:00-0:00 T2
可选地,上述步骤103,依据所述天线切换策略控制所述电子设备实现天线切换,可包括如下步骤:
31、获取与所述电子设备连接的基站的基站位置;
32、确定所述当前位置与所述基站位置之间的目标距离;
33、按照预设的距离与信号强度值之间的映射关系,确定所述目标距离对应的目标信号强度值;
34、获取所述电子设备的当前信号强度值;
35、确定所述目标信号强度值与所述当前信号强度值之间的目标差值;
36、按照预设的差值与磁场干扰强度值之间的映射关系,确定所述目标差值对应的目标磁场干扰强度值;
37、按照预设的磁场干扰强度值与工作参数之间的映射关系,确定所述目标磁场干扰强度值对应的目标工作参数,依据所述天线切换策略控制所述电子设备实现天线切换,并控制切换后的天线以所述目标工作参数进行工作。
其中,由于基站位置是固定不变的,因此,电子设备可获取基站的标识信息,基站的标识信息用于唯一识别基站,基站的标识信息可以包括但不仅限于:基站编号、基站名称等等。进而,可依据标识信息确定基站位置,并确定当前位置与基站位置之间的目标距离。电子设备中还可以预先存储距离与信号强度值之间的映射关系,通常情况下,距离信号源越近,则信号强度值越大,距离信号源越远,则信号强度值越小,因此,可预先建立上述距离与信号强度值之间的映射关系,进而,依据该映射关系确定目标距离对应的目标信号强度值。上述距离与信号强度值之间的映射关系则为未受到磁场干扰或者受到磁场干扰较小的情况下的一种映射关系,倘若受到磁场干扰,则往往实际信号强度值会低于未受到磁场干扰情况下的信号强度值。
进一步地,电子设备可获取电子设备的当前信号强度值,并确定目标信号强度值与当前信号强度值之间的目标差值。电子设备中还可以预先存储差值与磁场干扰强度值之间的映射关系,差值越大,则说明磁场干扰强度越大,差值越小,则说明磁场干扰强度越小,上述差值与磁场干扰强度值之间的映射关系可以通过大量实现得到。如此,可按照预设的差值与磁场干扰强度值之间的映射关系,确定目标差值对应的目标磁场干扰强度值。
其中,工作参数可以包括但不仅限于:发射功率、工作信号频段、工作电流、工作电压、发射方向等等。电子设备中可以预先存储磁场干扰强度值与工作参数之间的映射关系,不同的磁场干扰强度值,则对应不同的工作参数,即外界磁场干扰越强,则越需要相应的工作参数去调整参数,以有利于降低外界磁场的干扰,具体地,电子设备可按照预设的磁场干扰强度值与工作参数之间的映射关系,确定目标磁场干扰强度值对应的目标工作参数,依据天线切换策略控制电子设备实现天线切换,并控制切换后的天线以目标工作参数进行工作。如此,可以在切换后的天线工作时,可以有效降低磁场干扰,提升了用户体验。
可选地,在上述步骤103之后,还可以包括如下步骤:
A1、获取当前信号强度值;
A2、在所述当前信号强度值低于预设阈值时,执行所述依据所述天线切换策略控制所述电子设备实现天线切换的步骤。
其中,上述预设阈值可以由用户自行设置或者系统默认。电子设备可获取当前信号强度值,并在该当前信号强度值低于预设阈值时,在依据天线切换策略控制电子设备实现天线切换,如此,降低天线切换的频率,而是在信号较低时,才实现天线切换,可降低电子设备的功耗,提升了用户体验。
可以看出,本申请实施例中所描述的天线切换控制方法,应用于电子设备,获取电子设备的历史天线使用记录集,依据历史天线使用记录集确定电子设备的天线切换策略,依据天线切换策略控制电子设备实现天线切换,从而,能够依据历史天线使用情况,确定天线切换策略,实现了天线动态切换,提升了天线切换灵敏度,提升了用户体验。
与上述图1B所示的实施例一致的,请参阅图2,图2是本申请实施例提供的一种天线切换控制方法的流程示意图,如图所示,应用于如图1A所示的电子设备,本天线切换控制方法包括:
201、获取电子设备的历史天线使用记录集。
202、依据所述历史天线使用记录集确定所述电子设备的天线切换策略。
203、获取当前信号强度值。
204、在所述当前信号强度值低于预设阈值时,依据所述天线切换策略控制所述电子设备实现天线切换。
其中,上述步骤201、202、204的具体描述可以参照上述图1A所描述的天线切换控制方法的相应步骤,在此不再赘述。
其中,上述预设阈值可以由用户自行设置或者系统默认。电子设备可获取当前信号强度值,并在该当前信号强度值低于预设阈值时,在依据天线切换策略控制电子设备实现天线切换,如此,
可以看出,本申请实施例中所描述的天线切换控制方法,应用于电子设备,获取电子设备的历史天线使用记录集,依据历史天线使用记录集确定电子设备的天线切换策略,、获取当前信号强度值,在当前信号强度值低于预设阈值时,依据天线切换策略控制电子设备实现天线切换,从而,能够依据历史天线使用情况,确定天线切换策略,实现了天线动态切换,提升了天线切换灵敏度,且降低天线切换的频率,而是在信号较低时,才实现天线切换,可降低电子设备的功耗,提升了用户体验。
与上述实施例一致地,请参阅图3,图3是本申请实施例提供的一种电子设备的结构示意图,如图所示,该电子设备包括处理器、存储器、通信接口以及一个或多个程序,其中,上述一个或多个程序被存储在上述存储器中,并且被配置由上述处理器执行,上述程序包括用于执行以下步骤的指令:
获取电子设备的历史天线使用记录集;
依据所述历史天线使用记录集确定所述电子设备的天线切换策略;
依据所述天线切换策略控制所述电子设备实现天线切换。
可以看出,本申请实施例中所描述的电子设备,获取电子设备的历史天线使用记录集,依据历史天线使用记录集确定电子设备的天线切换策略,依据天线切换策略控制电子设备实现天线切换,从而,能够依据历史天线使用情况,确定天线切换策略,实现了天线动态切换,提升了天线切换灵敏度,提升了用户体验。
在一个可能的示例中,在所述依据所述历史天线使用记录集确定所述电子设备的天线切换策略方面,上述程序包括用于执行以下步骤的指令:
将所述历史天线使用记录集划分为多个目标历史天线使用记录集,每一目标历史天线使用记录集对应唯一时间段,每一目标历史使用记录集包括多条历史天线使用记录;
分别确定所述多个目标历史天线使用记录集中每一目标历史天线使用记录集中出现次数最多的目标天线标识;
建立所述唯一时间段与所述目标天线标识之间的映射关系,并将所述映射关系作为所述天线切换策略。
在一个可能的示例中,在所述依据所述天线切换策略控制所述电子设备实现天线切换方面,上述程序包括用于执行以下步骤的指令:
获取与所述电子设备连接的基站的基站位置;
确定所述当前位置与所述基站位置之间的目标距离;
按照预设的距离与信号强度值之间的映射关系,确定所述目标距离对应的目标信号强度值;
获取所述电子设备的当前信号强度值;
确定所述目标信号强度值与所述当前信号强度值之间的目标差值;
按照预设的差值与磁场干扰强度值之间的映射关系,确定所述目标差值对应的目标磁场干扰强度值;
按照预设的磁场干扰强度值与工作参数之间的映射关系,确定所述目标磁场干扰强度值对应的目标工作参数,依据所述天线切换策略控制所述电子设备实现天线切换,并控制切换后的天线以所述目标工作参数进行工作。
在一个可能的示例中,在所述获取所述电子设备的历史天线使用记录方面,上述程序包括用于执行以下步骤的指令:
获取当前位置;
确定与所述当前位置对应的所述历史天线使用记录集。
在一个可能的示例中,上述程序还包括用于执行以下步骤的指令:
获取当前信号强度值;
在所述当前信号强度值低于预设阈值时,执行所述依据所述天线切换策略控制所述电子设备实现天线切换的步骤。
上述主要从方法侧执行过程的角度对本申请实施例的方案进行了介绍。可以理解的是,电子设备为了实现上述功能,其包含了执行各个功能相应的硬件结构和/或软件模块。本领域技术人员应该很容易意识到,结合本文中所提供的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,本申请能够以硬件或硬件和计算机软件的结合形式来实现。某个功能究竟以硬件还是计算机软件驱动硬件的方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
本申请实施例可以根据上述方法示例对电子设备进行功能单元的划分,例如,可以对应各个功能划分各个功能单元,也可以将两个或两个以上的功能集成在一个处理单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。需要说明的是,本申请实施例中对单元的划分是示意性的,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。
图4是本申请实施例中所涉及的天线切换控制装置400的功能单元组成框图。该天线切换控制装置400应用于电子设备,该天线切换控制装置400包括获取单元401、确定单元402和切换单元403,其中,
所述获取单元401,用于获取电子设备的历史天线使用记录集;
所述确定单元402,用于依据所述历史天线使用记录集确定所述电子设备的天线切换策略;
所述切换单元403,用于依据所述天线切换策略控制所述电子设备实现天线切换。
可以看出,本申请实施例中所描述的天线切换控制装置,应用于电子设备,获取电子设备的历史天线使用记录集,依据历史天线使用记录集确定电子设备的天线切换策略,依据天线切换策略控制电子设备实现天线切换,从而,能够依据历史天线使用情况,确定天线切换策略,实现了天线动态切换,提升了天线切换灵敏度,提升了用户体验。
在一个可能的示例中,在所述依据所述历史天线使用记录集确定所述电子设备的天线切换策略方面,所述确定单元402具体用于:
将所述历史天线使用记录集划分为多个目标历史天线使用记录集,每一目标历史天线使用记录集对应唯一时间段,每一目标历史使用记录集包括多条历史天线使用记录;
分别确定所述多个目标历史天线使用记录集中每一目标历史天线使用记录集中出现次数最多的目标天线标识;
建立所述唯一时间段与所述目标天线标识之间的映射关系,并将所述映射关系作为所述天线切换策略。
在一个可能的示例中,在所述依据所述天线切换策略控制所述电子设备实现天线切换方面,所述切换单元403具体用于:
获取与所述电子设备连接的基站的基站位置;
确定所述当前位置与所述基站位置之间的目标距离;
按照预设的距离与信号强度值之间的映射关系,确定所述目标距离对应的目标信号强度值;
获取所述电子设备的当前信号强度值;
确定所述目标信号强度值与所述当前信号强度值之间的目标差值;
按照预设的差值与磁场干扰强度值之间的映射关系,确定所述目标差值对应的目标磁场干扰强度值;
按照预设的磁场干扰强度值与工作参数之间的映射关系,确定所述目标磁场干扰强度值对应的目标工作参数,依据所述天线切换策略控制所述电子设备实现天线切换,并控制切换后的天线以所述目标工作参数进行工作。
在一个可能的示例中,在所述获取所述电子设备的历史天线使用记录方面,所述获取单元401具体用于:
获取当前位置;
确定与所述当前位置对应的所述历史天线使用记录集。
在一个可能的示例中,所述获取单元401还具体用于:
获取当前信号强度值;在所述当前信号强度值低于预设阈值时,由所述切换单元403执行所述依据所述天线切换策略控制所述电子设备实现天线切换的步骤。
本申请实施例还提供一种计算机存储介质,其中,该计算机存储介质存储用于电子数据交换的计算机程序,该计算机程序使得计算机执行如上述方法实施例中记载的任一方法的部分或全部步骤,上述计算机包括电子设备。
本申请实施例还提供一种计算机程序产品,上述计算机程序产品包括存储了计算机程序的非瞬时性计算机可读存储介质,上述计算机程序可操作来使计算机执行如上述方法实施例中记载的任一方法的部分或全部步骤。该计算机程序产品可以为一个软件安装包,上述计算机包括电子设备。
需要说明的是,对于前述的各方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本申请并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本申请,某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作和模块并不一定是本申请所必须的。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置,可通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如上述单元的划分,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,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的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,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性或其它的形式。
上述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者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者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,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,也可以采用软件功能单元的形式实现。
上述集成的单元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器中。基于这样的理解,本申请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存储器中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可为个人计算机、服务器或者网络设备等)执行本申请各个实施例上述方法的全部或部分步骤。而前述的存储器包括:U盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法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,该程序可以存储于一计算机可读存储器中,存储器可以包括:闪存盘、只读存储器(英文:Read-Only Memory,简称:ROM)、随机存取器(英文:Random Access Memory,简称:RAM)、磁盘或光盘等。
以上对本申请实施例进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本申请的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本申请的限制。

Claims (10)

1.一种天线切换控制方法,其特征在于,包括:
获取电子设备的历史天线使用记录集;
依据所述历史天线使用记录集确定所述电子设备的天线切换策略;
依据所述天线切换策略控制所述电子设备实现天线切换。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述依据所述历史天线使用记录集确定所述电子设备的天线切换策略,包括:
将所述历史天线使用记录集划分为多个目标历史天线使用记录集,每一目标历史天线使用记录集对应唯一时间段,每一目标历史使用记录集包括多条历史天线使用记录;
分别确定所述多个目标历史天线使用记录集中每一目标历史天线使用记录集中出现次数最多的目标天线标识;
建立所述唯一时间段与所述目标天线标识之间的映射关系,并将所述映射关系作为所述天线切换策略。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述依据所述天线切换策略控制所述电子设备实现天线切换,包括:
获取与所述电子设备连接的基站的基站位置;
确定所述当前位置与所述基站位置之间的目标距离;
按照预设的距离与信号强度值之间的映射关系,确定所述目标距离对应的目标信号强度值;
获取所述电子设备的当前信号强度值;
确定所述目标信号强度值与所述当前信号强度值之间的目标差值;
按照预设的差值与磁场干扰强度值之间的映射关系,确定所述目标差值对应的目标磁场干扰强度值;
按照预设的磁场干扰强度值与工作参数之间的映射关系,确定所述目标磁场干扰强度值对应的目标工作参数,依据所述天线切换策略控制所述电子设备实现天线切换,并控制切换后的天线以所述目标工作参数进行工作。
4.根据权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,所述获取所述电子设备的历史天线使用记录,包括:
获取当前位置;
确定与所述当前位置对应的所述历史天线使用记录集。
5.根据权利要求1-4任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
获取当前信号强度值;
在所述当前信号强度值低于预设阈值时,执行所述依据所述天线切换策略控制所述电子设备实现天线切换的步骤。
6.一种天线切换控制装置,其特征在于,所述装置包括:获取单元、确定单元和切换单元,其中,
所述获取单元,用于获取电子设备的历史天线使用记录集;
所述确定单元,用于依据所述历史天线使用记录集确定所述电子设备的天线切换策略;
所述切换单元,用于依据所述天线切换策略控制所述电子设备实现天线切换。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,在所述依据所述历史天线使用记录集确定所述电子设备的天线切换策略方面,所述确定单元具体用于:
将所述历史天线使用记录集划分为多个目标历史天线使用记录集,每一目标历史天线使用记录集对应唯一时间段,每一目标历史使用记录集包括多条历史天线使用记录;
分别确定所述多个目标历史天线使用记录集中每一目标历史天线使用记录集中出现次数最多的目标天线标识;
建立所述唯一时间段与所述目标天线标识之间的映射关系,并将所述映射关系作为所述天线切换策略。
8.根据权利要求6或7所述的装置,其特征在于,在所述依据所述天线切换策略控制所述电子设备实现天线切换方面,所述切换单元具体用于:
获取与所述电子设备连接的基站的基站位置;
确定所述当前位置与所述基站位置之间的目标距离;
按照预设的距离与信号强度值之间的映射关系,确定所述目标距离对应的目标信号强度值;
获取所述电子设备的当前信号强度值;
确定所述目标信号强度值与所述当前信号强度值之间的目标差值;
按照预设的差值与磁场干扰强度值之间的映射关系,确定所述目标差值对应的目标磁场干扰强度值;
按照预设的磁场干扰强度值与工作参数之间的映射关系,确定所述目标磁场干扰强度值对应的目标工作参数,依据所述天线切换策略控制所述电子设备实现天线切换,并控制切换后的天线以所述目标工作参数进行工作。
9.一种电子设备,其特征在于,包括处理器、存储器,所述存储器用于存储一个或多个程序,并且被配置由所述处理器执行,所述程序包括用于执行如权利要求1-5任一项所述的方法中的步骤的指令。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,存储用于电子数据交换的计算机程序,其中,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1-5任一项所述的方法。
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