CN110113782A - 数据传输方法、装置及存储介质 - Google Patents

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CN110113782A CN201910357542.7A CN201910357542A CN110113782A CN 110113782 A CN110113782 A CN 110113782A CN 201910357542 A CN201910357542 A CN 201910357542A CN 110113782 A CN110113782 A CN 110113782A
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俞斌
杨维琴
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Huizhou TCL Mobile Communication Co Ltd
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    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Abstract

本申请公开了一种数据传输方法、装置及存储介质,应用于移动终端,该数据传输方法包括:获取频率监测指令;根据所述频率监测指令获取所述移动终端当前设定的应用数据收集频率,并开始计时;根据计时时长和所述应用数据收集频率对已存储的数字队列进行更新;根据更新后的数字队列对所述应用数据收集频率进行调整,并根据调整后的所述应用数据收集频率进行数据传输,从而避免发生应用数据生成速度和收集速度相差太大的现象,不仅能确保数据传输正常高效地进行,且能减少电量的不必要浪费。

Description

数据传输方法、装置及存储介质
技术领域
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种数据传输方法、装置及存储介质。
背景技术
LTE(Long Term Evolution,长期演进)是由3GPP(The 3rd GenerationPartnership Project,第三代合作伙伴计划)组织制定的UMTS(Universal MobileTelecommunications System,通用移动通信系统)技术标准的长期演进。
目前,大部分移动终端均使用了LTE技术,其改进并增强了3G的空中接入技术,能在20MHz频谱带宽下提供下行326Mbit/s与上行86Mbit/s的峰值速率,使移动终端的通信速率大幅提升。但由于LTE的传输延迟较小,在实际使用中,若移动终端中LTE信号发送速率较快,应用程序数据产生速率较慢,则反而会增加系统耗电,造成不必要的电量浪费。
发明内容
本申请实施例提供一种数据传输方法、装置及存储介质,能保证移动终端在进行数据正常传输的前提下,减少电量的浪费。
本申请实施例提供了一种数据传输方法,应用于移动终端,包括:
获取频率监测指令;
根据所述频率监测指令获取所述移动终端当前设定的应用数据收集频率,并开始计时;
根据计时时长和所述应用数据收集频率对已存储的数字队列进行更新;
根据更新后的数字队列对所述应用数据收集频率进行调整,并根据调整后的所述应用数据收集频率进行数据传输。
本申请实施例还提供了一种数据传输装置,应用于移动终端,包括:
第一获取模块,用于获取频率监测指令;
第二获取模块,用于根据所述频率监测指令获取所述移动终端当前设定的应用数据收集频率,并开始计时;
更新模块,用于根据计时时长和所述应用数据收集频率对已存储的数字队列进行更新;调整模块,用于根据更新后的数字队列对所述应用数据收集频率进行调整,并根据调整后的所述应用数据收集频率进行数据传输。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述存储介质中存储有多条指令,所述指令适于由处理器加载以执行上述任一项数据传输方法。
本申请提供的数据传输方法、装置及存储介质,应用于移动终端,通过获取频率监测指令;根据该频率监测指令获取该移动终端当前设定的应用数据收集频率,并开始计时;根据计时时长和该应用数据收集频率对已存储的数字队列进行更新;根据更新后的数字队列对该应用数据收集频率进行调整,并根据调整后的该应用数据收集频率进行数据传输,从而避免发生应用数据生成速度和收集速度相差太大的现象,不仅能确保数据传输正常高效地进行,且能减少电量的不必要浪费。
附图说明
下面结合附图,通过对本申请的具体实施方式详细描述,将使本申请的技术方案及其它有益效果显而易见。
图1为本申请实施例提供的数据传输方法的流程示意图。
图2为本申请实施例提供的步骤S103的流程示意图。
图3为本申请实施例提供的数据传输方法的另一流程示意图。
图4为本申请实施例提供的数据传输装置的结构示意图。
图5为本申请实施例提供的更新模块的结构示意图。
图6为本申请实施例提供的数据传输装置的另一结构示意图。
图7为本申请实施例提供的移动终端的结构示意图。
图8为本申请实施例提供的移动终端的另一结构示意图。
具体实施方式
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。
一种数据传输方法,应用于移动终端,包括:获取频率监测指令;根据该频率监测指令获取该移动终端当前设定的应用数据收集频率,并开始计时;根据计时时长和该应用数据收集频率对已存储的数字队列进行更新;根据更新后的数字队列对该应用数据收集频率进行调整,并根据调整后的该应用数据收集频率进行数据传输。
如图1所示,图1是本申请实施例提供的数据传输方法的流程示意图,该数据传输方法应用于移动终端,具体流程可以如下:
S101.获取频率监测指令。
本实施例中,移动终端可以在开机,或者连网成功,或者电量低于一定值时触发生成频率监测指令。
S102.根据该频率监测指令获取该移动终端当前设定的应用数据收集频率,并开始计时。
本实施例中,该应用数据收集频率是指应用数据的采集频率,通常,可以为移动终端设定一个初始的应用数据收集频率作为默认频率,每次开机或连网时,移动终端均会按照该默认频率从终端应用中进行数据采集,之后移动终端可以根据自身情况不断对该默认频率进行调整,从而不同时间终端设定的应用数据收集频率可能不同。
S103.根据计时时长和该应用数据收集频率对已存储的数字队列进行更新。
本实施例中,该数字队列的字符长度(也即数字个数)是固定的,比如人为设定的10个数字,其可以是二进制队列,也可以是其他数值的队列,比如全部由数字0和5组成的队列。
例如,请参见图2,上述步骤S103具体可以包括:
S1031.确定该应用数据收集频率对应的单位间隔时长。
本实施例中,可以对应用数据收集频率求倒数,得到单位间隔时长。
S1032.判断计时时长是否到达该单位间隔时长,若是,则执行下述步骤S1033-S1034,若否,则重新判断。
S1033.检测终端应用是否生成待发送数据,并获取检测结果。
S1034.根据该检测结果对已存储的数字队列进行更新。
本实施例中,该单位间隔时长也即周期检测时长,每当到达单位间隔时长时,可以检测终端应用中是否生成了数据,且不同的检测结果会对数字队列进行不同更新操作。
例如,上述步骤S1034具体可以包括:
当该检测结果指示生成待发送数据时,去掉已存储的数字队列中的首位数字,并在尾部添入第一预设数字;
当该检测结果指示未生成待发送数据时,去掉已存储的数字队列中的首位数字,并在尾部添入第二预设数字。
本实施例中,该第一预设数字和第二预设数字均可以人为设定,比如对于二进制队列来说,该第一预设数字可以是1,第二预设数字可以是0,对于其他数字队列来说,该第一预设数字和第二预设数字可以是任意两个不相同的数字即可,比如5和0。
具体的,在移动终端开机或者连网时,可以存储一个字符长度固定,全部为第一预设字符或者第二预设字符的数字队列,作为初始队列,之后在对待发送数据进行周期性检测的过程中,只要检测到了待发送数据,即可将数字队列中的首位数字去掉,尾部添入第一预设数字,而若未检测到待发送数据,则去掉首位数字后,在尾部添入第二预设数字,类似于栈存储中的先入先出存储方式,从而使数字队列的字符长度始终不变,且只包含第一预设字符和/或第二预设字符。
S104.根据更新后的数字队列对该应用数据收集频率进行调整,并根据调整后的该应用数据收集频率进行数据传输。
例如,上述步骤“根据更新后的数字队列对该应用数据收集频率进行调整”具体可以包括:
对该数字队列中的所有数字进行求和,得到和值;
当该和值为第一阈值时,从预设频率列表上获取位于该应用数据收集频率前一位的预设频率,作为目标频率,并将该应用数据收集频率上调至与该目标频率一致;
当该和值为第二阈值时,从该预设频率列表上获取位于该应用数据收集频率后一位的预设频率,作为目标频率,并将该应用数据收集频率下调至与该目标频率一致。
本实施例中,该预设频率列表上可以设置有多个预设频率,这些预设频率可以按照从大到小的顺序依次排列,排列位置越靠前,其数值越大。该第一阈值和第二阈值可以提前人为设定,由于该数字队列始终只由第一预设字符和/或第二预设字符组成,且字符长度固定,故通过该第一阈值或者第二阈值就可得知数字队列中第一预设字符或者第二预设字符的个数,从而可以推测有几次检测到了待发送数据,有几次没检测到。
当数字队列的和值为第一阈值时,说明连续几次检测中,检测到待发送数据的次数较多,表明此时终端应用生成数据的速度较快,为缩短数据从生成到发送之间的延时,可以减小应用数据的收集时间间隔,也即提高应用数据收集频率。当数字队列的和值为第二阈值时,说明连续几次检测中,未检测到待发送数据的次数较多,表明此时终端应用生成数据的速度较慢,若还用较大的收集速度去收集应用数据,难免会存在无用的收集操作,从而造成电量的不必要浪费,此时,可以降低应用数据收集频率。
需要指出的是,当该和值既不是第一阈值,也不是第二阈值时,说明此时终端应用生成数据的速度和数据收集速度比较合适,可以维持原应用数据收集频率不变,不需要进行调整,并继续周期性检测,也即将计时时长清零后重新计时,并返回执行上述判断计时时长是否到达该单位间隔时长的步骤。
例如,上步骤“根据调整后的该应用数据收集频率进行数据传输”具体可以包括:
确定调整后的该应用数据收集频率对应的单位间隔时长,作为目标间隔时长;
根据该目标间隔时长从终端应用中获取待发送数据;
向外界发送该待发送数据。
本实施例中,终端每次更新了新的应用数据收集频率后,均会按照最新的频率收集应用数据,从而避免发生数据生成速度和收集速度相差太大的现象,确保在数据传输操作正常进行的前提下,减少电量的不必要浪费。
此外,为避免开机或联网时存储的初始的数字队列对和值结果的影响过大,在和值满足条件的情况下,还可以进一步限定应用数据的已收集次数,也即,在执行上述步骤S104之前,该数据传输方法还可以包括:
获取该数字队列的已更新次数;
判断该已更新次数是否大于预设次数;
若是,则执行该根据更新后的数字队列对该应用数据收集频率进行调整的步骤;
若否,则重新计时,并返回执行该根据计时时长和该应用数据收集频率对已存储的数字队列进行更新。
本实施例中,该预设次数可以人为设定,比如略大于数字队列的字符个数,对于每次数字队列的更新操作,移动终端均可以进行记录。只有数字队列已进行了多次更新,且更新后的和值满足条件时,才会认为当前的应用数据收集频率需要上调或下调。
由上述可知,本实施例提供的数据传输方法,应用于移动终端,通过获取频率监测指令;根据该频率监测指令获取该移动终端当前设定的应用数据收集频率,并开始计时;根据计时时长和该应用数据收集频率对已存储的数字队列进行更新;根据更新后的数字队列对该应用数据收集频率进行调整,并根据调整后的该应用数据收集频率进行数据传输,从而避免发生应用数据生成速度和收集速度相差太大的现象,不仅能确保数据传输正常高效地进行,且能减少电量的不必要浪费。
请参见图3,以下将以数据传输方法应用于移动终端中为例,对其进行详细说明。
S201.获取频率监测指令;
S202.根据该频率监测指令获取该移动终端当前设定的应用数据收集频率,并开始计时。
S203.确定该应用数据收集频率对应的单位间隔时长,并判断计时时长是否到达该单位间隔时长,若是,则执行下述步骤S204,若否,则重新判断。
S204.检测终端应用中是否生成待发送数据,若是,则执行下述步骤S205,若否,则执行下述步骤S206。
S205.去掉已存储的数字队列中的首位数字,并在尾部添入第一预设数字。
S206.去掉已存储的数字队列中的首位数字,并在尾部添入第二预设数字。
S207.获取该数字队列的已更新次数,并判断该已更新次数是否大于预设次数,若是,则执行下述步骤S208,若否,则重新计时,并返回执行上述步骤S203。
S208.对该数字队列中的所有数字进行求和,得到和值,当该和值为第一阈值时,从预设频率列表上获取位于该应用数据收集频率前一位的预设频率,作为目标频率,并将该应用数据收集频率上调至与该目标频率一致;当该和值为第二阈值时,从该预设频率列表上获取位于该应用数据收集频率后一位的预设频率,作为目标频率,并将该应用数据收集频率下调至与该目标频率一致。
S209.根据调整后的该应用数据收集频率进行数据传输。
譬如,当移动终端开机或者联网时,可以获取一个默认频率作为初始的应用数据收集频率,并将0000000000作为初始的数字队列进行存储,之后生成一个频率监测指令,此时,根据该频率监测指令,移动终端会开始计时,并确定该初始的应用数据收集频率对应的单位间隔时长,之后,当计时时长到达该单位间隔时长时,检测终端应用中是否生成待发送数据,如果生成了,则去掉数字队列的首字符0,在尾部添入1,得到0000000001,如果没生成,则去掉数字队列的首字符0后,在尾部添入0,得到0000000000,之后,判断数字队列的已更新次数是否到达预设次数,比如10次,没有到达10次,则在下一个单位间隔时长后重新检测终端应用中是否生成待发送数据,以再次更新数字队列,有到达10次,则对数字队列中的数字进行求和,比如0010000001的和值为2,0000000000的和值为0,假设第一阈值为10,第二阈值为0,若此时数字队列的和值为10,则将当前的应用数据收集频率上调,若此时数字队列的和值为0,则将当前的应用数据收集频率下调,若为其他数值,则继续维持原有应用数据频率。而一旦应用数据收集频率进行了更新,则对应的单位间隔时长也需更新,根据新的单位间隔时长重新计时,并继续执行根据计时时长和该应用数据收集频率对已存储的数字队列进行更新的步骤,若应用数据收集频率没有更新,则等待下一个单位间隔时长后重新检测终端应用中是否生成待发送数据,以再次更新数字队列。
根据上述实施例所描述的方法,本实施例将从数据传输装置的角度进一步进行描述,该数据传输装置具体可以作为独立的实体来实现。
请参阅图4,图4具体描述了本申请实施例提供的数据传输装置,应用于移动终端,该移动终端可以包括手机、平板电脑、个人PC等。该数据传输装置可以包括:第一获取模块10、第二获取模块20、更新模块30和调整模块40,其中:
(1)第一获取模块10
第一获取模块10,用于获取频率监测指令。
本实施例中,移动终端可以在开机,或者连网成功,或者电量低于一定值时触发生成频率监测指令。
(2)第二获取模块20
第二获取模块20,用于根据该频率监测指令获取该移动终端当前设定的应用数据收集频率,并开始计时。
本实施例中,该应用数据收集频率是指应用数据的采集频率,通常,可以为移动终端设定一个初始的应用数据收集频率作为默认频率,每次开机或连网时,移动终端均会按照该默认频率从终端应用中进行数据采集,之后移动终端可以根据自身情况不断对该默认频率进行调整,从而不同时间终端设定的应用数据收集频率可能不同。
(3)更新模块30
更新模块30,用于根据计时时长和该应用数据收集频率对已存储的数字队列进行更新。
本实施例中,该数字队列的字符长度(也即数字个数)是固定的,比如人为设定的10个数字,其可以是二进制队列,也可以是其他数值的队列,比如全部由数字0和5组成的队列。
例如,请参见图5,该更新模块30具体包括:
确定单元31,用于确定该应用数据收集频率对应的单位间隔时长。
本实施例中,可以对应用数据收集频率求倒数,得到单位间隔时长。
判断单元32,用于判断计时时长是否到达该单位间隔时长。
检测单元33,用于若是,则检测终端应用是否生成待发送数据,并获取检测结果。
更新单元34,用于根据该检测结果对已存储的数字队列进行更新。
本实施例中,该单位间隔时长也即周期检测时长,每当到达单位间隔时长时,可以检测终端应用中是否生成了数据,且不同的检测结果会对数字队列进行不同更新操作。
进一步地,该更新单元34具体用于:
当该检测结果指示生成待发送数据时,去掉已存储的数字队列中的首位数字,并在尾部添入第一预设数字;
当该检测结果指示未生成待发送数据时,去掉已存储的数字队列中的首位数字,并在尾部添入第二预设数字。
本实施例中,该第一预设数字和第二预设数字均可以人为设定,比如对于二进制队列来说,该第一预设数字可以是1,第二预设数字可以是0,对于其他数字队列来说,该第一预设数字和第二预设数字可以是任意两个不相同的数字即可,比如5和0。
具体的,在移动终端开机或者连网时,可以存储一个字符长度固定,全部为第一预设字符或者第二预设字符的数字队列,作为初始队列,之后在对待发送数据进行周期性检测的过程中,只要检测到了待发送数据,即可将数字队列中的首位数字去掉,尾部添入第一预设数字,而若未检测到待发送数据,则去掉首位数字后,在尾部添入第二预设数字,类似于栈存储中的先入先出存储方式,从而使数字队列的字符长度始终不变,且只包含第一预设字符和/或第二预设字符。
(4)调整模块40
调整模块40,用于根据更新后的数字队列对该应用数据收集频率进行调整,并根据调整后的该应用数据收集频率进行数据传输。
例如,该调整模块40具体用于:
对该数字队列中的所有数字进行求和,得到和值;
当该和值为第一阈值时,从预设频率列表上获取位于该应用数据收集频率前一位的预设频率,作为目标频率,并将该应用数据收集频率上调至与该目标频率一致;
当该和值为第二阈值时,从该预设频率列表上获取位于该应用数据收集频率后一位的预设频率,作为目标频率,并将该应用数据收集频率下调至与该目标频率一致。
本实施例中,该预设频率列表上可以设置有多个预设频率,这些预设频率可以按照从大到小的顺序依次排列,排列位置越靠前,其数值越大。该第一阈值和第二阈值可以提前人为设定,由于该数字队列始终只由第一预设字符和/或第二预设字符组成,且字符长度固定,故通过该第一阈值或者第二阈值就可得知数字队列中第一预设字符或者第二预设字符的个数,从而可以推测有几次检测到了待发送数据,有几次没检测到。
当数字队列的和值为第一阈值时,说明连续几次检测中,检测到待发送数据的次数较多,表明此时终端应用生成数据的速度较快,为缩短数据从生成到发送之间的延时,可以减小应用数据的收集时间间隔,也即提高应用数据收集频率。当数字队列的和值为第二阈值时,说明连续几次检测中,未检测到待发送数据的次数较多,表明此时终端应用生成数据的速度较慢,若还用较大的收集速度去收集应用数据,难免会存在无用的收集操作,从而造成电量的不必要浪费,此时,可以降低应用数据收集频率。
需要指出的是,当该和值既不是第一阈值,也不是第二阈值时,说明此时终端应用生成数据的速度和数据收集速度比较合适,可以维持原应用数据收集频率不变,不需要进行调整,并继续周期性检测,也即将计时时长清零后重新计时,并返回执行上述判断计时时长是否到达该单位间隔时长的步骤。
例如,该调整模块40具体用于:
确定调整后的该应用数据收集频率对应的单位间隔时长,作为目标间隔时长;
根据该目标间隔时长从终端应用中获取待发送数据;
向外界发送该待发送数据。
本实施例中,终端每次更新了新的应用数据收集频率后,均会按照最新的频率收集应用数据,从而避免发生数据生成速度和收集速度相差太大的现象,确保在数据传输操作正常进行的前提下,减少电量的不必要浪费。
例如此外,为避免开机或联网时存储的初始的数字队列对和值结果的影响过大,在和值满足条件的情况下,还可以进一步限定应用数据的已收集次数,也即,请参见图6,该数据传输装置还包括判断模块50,用于:
在根据更新后的数字队列对该应用数据收集频率进行调整之前,获取该数字队列的已更新次数;
判断该已更新次数是否大于预设次数;
若是,则执行该根据更新后的数字队列对该应用数据收集频率进行调整的步骤;
若否,则重新计时,并返回执行该根据计时时长和该应用数据收集频率对已存储的数字队列进行更新。
本实施例中,该预设次数可以人为设定,比如略大于数字队列的字符个数,对于每次数字队列的更新操作,移动终端均可以进行记录。只有数字队列已进行了多次更新,且更新后的和值满足条件时,才会认为当前的应用数据收集频率需要上调或下调。
具体实施时,以上各个单元可以作为独立的实体来实现,也可以进行任意组合,作为同一或若干个实体来实现,以上各个单元的具体实施可参见前面的方法实施例,在此不再赘述。
由上述可知,本实施例提供的数据传输方法,应用于移动终端,通过第一获取模块10获取频率监测指令,第二获取模块20根据该频率监测指令获取该移动终端当前设定的应用数据收集频率,并开始计时,更新模块30根据计时时长和该应用数据收集频率对已存储的数字队列进行更新;根据更新后的数字队列对该应用数据收集频率进行调整,调整模块40根据调整后的该应用数据收集频率进行数据传输,从而避免发生应用数据生成速度和收集速度相差太大的现象,不仅能确保数据传输正常高效地进行,且能减少电量的不必要浪费。
另外,本申请实施例还提供一种移动终端,该移动终端可以是智能手机、平板电脑等设备。如图7所示,移动终端200包括处理器201、存储器202。其中,处理器201与存储器202电性连接。
处理器201是移动终端200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,通过运行或加载存储在存储器202内的应用程序,以及调用存储在存储器202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。
在本实施例中,移动终端200中的处理器201会按照如下的步骤,将一个或一个以上的应用程序的进程对应的指令加载到存储器202中,并由处理器201来运行存储在存储器202中的应用程序,从而实现各种功能:
获取频率监测指令;
根据该频率监测指令获取该移动终端当前设定的应用数据收集频率,并开始计时;
根据计时时长和该应用数据收集频率对已存储的数字队列进行更新;
根据更新后的数字队列对该应用数据收集频率进行调整,并根据调整后的该应用数据收集频率进行数据传输。
图8示出了本发明实施例提供的移动终端的具体结构框图,该移动终端可以用于实施上述实施例中提供的数据传输方法。该移动终端300可以为智能手机或平板电脑。
RF电路310用于接收以及发送电磁波,实现电磁波与电信号的相互转换,从而与通讯网络或者其他设备进行通讯。RF电路310可包括各种现有的用于执行这些功能的电路元件,例如,天线、射频收发器、数字信号处理器、加密/解密芯片、用户身份模块(SIM)卡、存储器等等。RF电路310可与各种网络如互联网、企业内部网、无线网络进行通讯或者通过无线网络与其他设备进行通讯。上述的无线网络可包括蜂窝式电话网、无线局域网或者城域网。上述的无线网络可以使用各种通信标准、协议及技术,包括但并不限于全球移动通信系统(Global System for Mobile Communication,GSM)、增强型移动通信技术(Enhanced DataGSM Environment,EDGE),宽带码分多址技术(Wideband Code Division MultipleAccess,WCDMA),码分多址技术(Code Division Access,CDMA)、时分多址技术(TimeDivision Multiple Access,TDMA),无线保真技术(Wireless Fidelity,Wi-Fi)(如美国电气和电子工程师协会标准IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE802.11g和/或IEEE802.11n)、网络电话(Voice over Internet Protocol,VoIP)、全球微波互联接入(Worldwide Interoperability for Microwave Access,Wi-Max)、其他用于邮件、即时通讯及短消息的协议,以及任何其他合适的通讯协议,甚至可包括那些当前仍未被开发出来的协议。
存储器320可用于存储软件程序以及模块,如上述实施例中前置摄像头拍照自动补光系统、方法对应的程序指令/模块,处理器380通过运行存储在存储器320内的软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及数据处理,即实现前置摄像头拍照自动补光的功能。存储器320可包括高速随机存储器,还可包括非易失性存储器,如一个或者多个磁性存储装置、闪存、或者其他非易失性固态存储器。在一些实例中,存储器320可进一步包括相对于处理器380远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至移动终端300。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。
输入单元330可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与用户设置以及功能控制有关的键盘、鼠标、操作杆、光学或者轨迹球信号输入。具体地,输入单元330可包括触敏表面331以及其他输入设备332。触敏表面331,也称为触摸显示屏或者触控板,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敏表面331上或在触敏表面331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,触敏表面331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380,并能接收处理器380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敏表面331。除了触敏表面331,输入单元330还可以包括其他输入设备332。具体地,其他输入设备332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340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300的各种图形用户接口,这些图形用户接口可以由图形、文本、图标、视频和其任意组合来构成。显示单元340可包括显示面板341,可选的,可以采用LCD(Liquid Crystal Display,液晶显示器)、OLED(Organic Light-Emitting Diode,有机发光二极管)等形式来配置显示面板341。进一步的,触敏表面331可覆盖显示面板341,当触敏表面331检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器380以确定触摸事件的类型,随后处理器380根据触摸事件的类型在显示面板341上提供相应的视觉输出。虽然在图8中,触敏表面331与显示面板341是作为两个独立的部件来实现输入和输出功能,但是在某些实施例中,可以将触敏表面331与显示面板341集成而实现输入和输出功能。
移动终端300还可包括至少一种传感器350,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341的亮度,接近传感器可在移动终端300移动到耳边时,关闭显示面板341和/或背光。作为运动传感器的一种,重力加速度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,可用于识别手机姿态的应用(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300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360、扬声器361,传声器362可提供用户与移动终端300之间的音频接口。音频电路360可将接收到的音频数据转换后的电信号,传输到扬声器361,由扬声器361转换为声音信号输出;另一方面,传声器362将收集的声音信号转换为电信号,由音频电路360接收后转换为音频数据,再将音频数据输出处理器380处理后,经RF电路310以发送给比如另一终端,或者将音频数据输出至存储器320以便进一步处理。音频电路360还可能包括耳塞插孔,以提供外设耳机与移动终端300的通信。
移动终端300通过传输模块370(例如Wi-Fi模块)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8示出了传输模块370,但是可以理解的是,其并不属于移动终端300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380是移动终端300的控制中心,利用各种接口和线路连接整个手机的各个部分,通过运行或执行存储在存储器320内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器320内的数据,执行移动终端300的各种功能和处理数据,从而对手机进行整体监控。可选的,处理器380可包括一个或多个处理核心;在一些实施例中,处理器380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380中。
移动终端300还包括给各个部件供电的电源390(比如电池),在一些实施例中,电源可以通过电源管理系统与处理器380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。电源190还可以包括一个或一个以上的直流或交流电源、再充电系统、电源故障检测电路、电源转换器或者逆变器、电源状态指示器等任意组件。
尽管未示出,移动终端300还可以包括摄像头(如前置摄像头、后置摄像头)、蓝牙模块等,在此不再赘述。具体在本实施例中,移动终端的显示单元是触摸屏显示器,移动终端还包括有存储器,以及一个或者一个以上的程序,其中一个或者一个以上程序存储于存储器中,且经配置以由一个或者一个以上处理器执行一个或者一个以上程序包含用于进行以下操作的指令:
获取频率监测指令;
根据该频率监测指令获取该移动终端当前设定的应用数据收集频率,并开始计时;
根据计时时长和该应用数据收集频率对已存储的数字队列进行更新;
根据更新后的数字队列对该应用数据收集频率进行调整,并根据调整后的该应用数据收集频率进行数据传输。
具体实施时,以上各个模块可以作为独立的实体来实现,也可以进行任意组合,作为同一或若干个实体来实现,以上各个模块的具体实施可参见前面的方法实施例,在此不再赘述。
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可以通过指令来完成,或通过指令控制相关的硬件来完成,该指令可以存储于一计算机可读存储介质中,并由处理器进行加载和执行。为此,本发明实施例提供一种存储介质,其中存储有多条指令,该指令能够被处理器进行加载,以执行本发明实施例所提供的任一种数据传输方法中的步骤。
其中,该存储介质可以包括:只读存储器(ROM,Read Only Memory)、随机存取记忆体(RAM,Random Access Memory)、磁盘或光盘等。
由于该存储介质中所存储的指令,可以执行本发明实施例所提供的任一种数据传输方法中的步骤,因此,可以实现本发明实施例所提供的任一种数据传输方法所能实现的有益效果,详见前面的实施例,在此不再赘述。
以上各个操作的具体实施可参见前面的实施例,在此不再赘述。
综上所述,虽然本申请已以优选实施例揭露如上,但上述优选实施例并非用以限制本申请,本领域的普通技术人员,在不脱离本申请的精神和范围内,均可作各种更动与润饰,因此本申请的保护范围以权利要求界定的范围为准。

Claims (10)

1.一种数据传输方法,应用于移动终端,其特征在于,包括:
获取频率监测指令;
根据所述频率监测指令获取所述移动终端当前设定的应用数据收集频率,并开始计时;
根据计时时长和所述应用数据收集频率对已存储的数字队列进行更新;
根据更新后的数字队列对所述应用数据收集频率进行调整,并根据调整后的所述应用数据收集频率进行数据传输。
2.根据权利要求1所述的数据传输方法,其特征在于,所述根据计时时长和所述应用数据收集频率对已存储的数字队列进行更新,包括:
确定所述应用数据收集频率对应的单位间隔时长;
判断计时时长是否到达所述单位间隔时长;
若是,则检测终端应用是否生成待发送数据,并获取检测结果;
根据所述检测结果对已存储的数字队列进行更新。
3.根据权利要求2所述的数据传输方法,其特征在于,所述根据所述检测结果对已存储的数字队列进行更新,包括:
当所述检测结果指示生成待发送数据时,去掉已存储的数字队列中的首位数字,并在尾部添入第一预设数字;
当所述检测结果指示未生成待发送数据时,去掉已存储的数字队列中的首位数字,并在尾部添入第二预设数字。
4.根据权利要求1所述的数据传输方法,其特征在于,所述根据更新后的数字队列对所述应用数据收集频率进行调整,包括:
对所述数字队列中的所有数字进行求和,得到和值;
当所述和值为第一阈值时,从预设频率列表上获取位于所述应用数据收集频率前一位的预设频率,作为目标频率,并将所述应用数据收集频率上调至与所述目标频率一致;
当所述和值为第二阈值时,从所述预设频率列表上获取位于所述应用数据收集频率后一位的预设频率,作为目标频率,并将所述应用数据收集频率下调至与所述目标频率一致。
5.根据权利要求1所述的数据传输方法,其特征在于,在根据更新后的数字队列对所述应用数据收集频率进行调整之前,还包括:
获取所述数字队列的已更新次数;
判断所述已更新次数是否大于预设次数;
若是,则执行所述根据更新后的数字队列对所述应用数据收集频率进行调整的步骤;
若否,则重新计时,并返回执行所述根据计时时长和所述应用数据收集频率对已存储的数字队列进行更新。
6.一种数据传输装置,应用于移动终端,其特征在于,包括:
第一获取模块,用于获取频率监测指令;
第二获取模块,用于根据所述频率监测指令获取所述移动终端当前设定的应用数据收集频率,并开始计时;
更新模块,用于根据计时时长和所述应用数据收集频率对已存储的数字队列进行更新;
调整模块,用于根据更新后的数字队列对所述应用数据收集频率进行调整,并根据调整后的所述应用数据收集频率进行数据传输。
7.根据权利要求6所述的数据传输装置,其特征在于,所述更新模块具体包括:
确定单元,用于确定所述应用数据收集频率对应的单位间隔时长;
判断单元,用于判断计时时长是否到达所述单位间隔时长;
检测单元,用于若是,则检测终端应用是否生成待发送数据,并获取检测结果;
更新单元,用于根据所述检测结果对已存储的数字队列进行更新。
8.根据权利要求7所述的数据传输装置,其特征在于,所述更新单元具体用于:
当所述检测结果指示生成待发送数据时,去掉已存储的数字队列中的首位数字,并在尾部添入第一预设数字;
当所述检测结果指示未生成待发送数据时,去掉已存储的数字队列中的首位数字,并在尾部添入第二预设数字。
9.根据权利要求6所述的数据传输装置,其特征在于,所述调整模块具体用于:
对所述数字队列中的所有数字进行求和,得到和值;
当所述和值为第一阈值时,从预设频率列表上获取位于所述应用数据收集频率前一位的预设频率,作为目标频率,并将所述应用数据收集频率上调至与所述目标频率一致;
当所述和值为第二阈值时,从所述预设频率列表上获取位于所述应用数据收集频率后一位的预设频率,作为目标频率,并将所述应用数据收集频率下调至与所述目标频率一致。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述存储介质中存储有多条指令,所述指令适于由处理器加载以执行权利要求1至5任一项所述的数据传输方法。
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