CN110174963B - 一种终端控制方法、终端及计算机可读存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种终端控制方法、终端及计算机可读存储介质,该终端控制方法通过监测终端上的按键在预设时间段内的触发次数,进而判断触发次数是否超过预设次数阈值,若超过预设次数阈值,则根据预设规则对终端的通信参数进行控制以降低触发次数,解决了现有技术中天线工作时对终端按键造成干扰,使得终端按键被频繁触发,影响了用户对终端的正常使用,造成用户体验度差的问题。本发明还公开了一种终端及计算机可读存储介质,通过实施上述方案,降低了天线工作时对终端按键的干扰,保证了用户对终端的正常使用,大大提升了用户的体验满意度。
Description
技术领域
本发明涉及终端技术领域,更具体地说,涉及一种终端控制方法、终端及计算机可读存储介质。
背景技术
随着互联网的深度发展,越来越多的行业加入到互联网浪潮中,产生了无数基于互联网的应用,提供了基于文字、图片、视频、游戏、大数据服务等等的娱乐活动,移动终端已成为人们生活不可或缺的一部分。
上述移动终端以智能手机为例,目前智能手机位于天线附近的按键由于距离天线较近,容易被天线的相关信号打中,导致按键不断报点,不断触控返回键或者功能键等其他按键,影响了用户对智能手机的正常使用,例如当用户当前正在观看视频时,返回键被打中,即触发了返回键,此时将退出当前的视频观看界面,给用户带来诸多困扰,大大降低了用户的体验满意度。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于现有技术中天线工作时对终端按键造成干扰,使得终端按键被频繁触发,影响了用户对终端的正常使用,造成用户体验度差的问题。针对该技术问题,提供一种终端控制方法、终端及计算机可读存储介质。
为解决上述技术问题,本发明提供一种终端控制方法,所述终端控制方法包括:
监测终端上的按键在预设时间段内的触发次数;
判断所述触发次数是否超过预设次数阈值;
若是,根据预设规则对终端的通信参数进行控制以降低所述触发次数。
可选的,所述根据预设规则对终端的通信参数进行控制以降低所述触发次数,包括:
获取所述终端当前驻留的网络制式的频段范围以及所述终端当前所在小区和/或相邻小区覆盖的多个频段范围;
从所述覆盖的多个频段范围中确定一个频段范围作为目标频段范围;
将所述终端当前的频段范围切换为所述目标频段范围。
可选的,所述根据预设规则对终端的通信参数进行控制以降低所述触发次数,包括:
获取所述终端当前驻留的网络制式对应的发射功率值;
降低所述发射功率值;
将所述终端当前的发射功率值切换为所述降低后的发射功率值。
可选的,所述从所述覆盖的多个频段范围中确定一个频段范围作为目标频段范围,包括:
对所述覆盖的多个频段范围进行优先级排序,所述频段范围对应信号越好的其优先级越高;
从所述覆盖的多个频段范围中选择优先级最高的一个频段范围作为目标频段范围。
可选的,所述降低所述发射功率值之后,将所述终端当前的发射功率值切换为所述降低后的发射功率值之前,还包括;
判断所述降低后的发射功率值是否大于等于所述终端当前的最小发射功率值;
若是,将所述降低后的发射功率值作为所述终端当前的发射功率值。
可选的,所述网络制式包括2G网络制式、3G网络制式、4G网络制式中的任意一种。
可选的,所述2G网络制式包括GSM、CDMA中的至少一种。
可选的,所述根据预设规则对终端的通信参数进行控制以使得触发次数低于预设次数阈值之后,还包括:
判断所述终端当前是否处于亮屏状态;
若否,降低所述终端触控区域的触控灵敏度。
进一步地,本发明还提供了一种终端,所述终端包括处理器、存储器及通信总线;
所述通信总线用于实现所述处理器和所述存储器之间的连接通信;
所述处理器用于执行所述存储器中存储的一个或者多个程序,以实现如上述任一项所述的终端控制方法的步骤。
进一步地,本发明还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现如上述所述的终端控制方法的步骤。
有益效果
本发明提出的终端控制方法、终端及计算机可读存储介质,该终端控制方法通过监测终端上的按键在预设时间段内的触发次数,进而判断触发次数是否超过预设次数阈值,在超过预设次数阈值时,根据预设规则对终端的通信参数进行控制以降低触发次数,解决了现有技术中天线对终端按键造成干扰,使得终端按键被频繁触发,影响了用户对终端的正常使用,造成用户体验度差的问题。也即在本发明中,当终端上的按键被频繁触发时,根据预设规则对终端上的通信参数进行控制以降低触发次数,避免了在无用户触摸情况下终端按键被频繁触发,执行一些非用户意愿的操作,给用户带来诸多困扰的现象发生,采用本发明方案,降低了天线工作时对终端按键的干扰,保证了用户对终端的正常使用,在极大程度上提升了用户的体验满意度。
附图说明
下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明,附图中:
图1为实现本发明各个实施例一个可选的移动终端的硬件结构示意图;
图2为如图1所示的移动终端的无线通信系统示意图;
图3为本发明第一实施例提供的一种终端控制方法的基本流程示意图;
图4为本发明第一实施例提供的第一种终端按键界面示意图;
图5为本发明第一实施例提供的第二种终端按键界面示意图;
图6为本发明第一实施例提供的一种对终端的频段范围进行控制以降低触发次数的基本流程示意图;
图7为本发明第一实施例提供的一种从覆盖的多个频段范围中确定一个频段范围作为目标频段范围的基本流程示意图;
图8为本发明第一实施例提供的一种对终端的发射功率进行控制以降低触发次数的基本流程示意图;
图9为本发明第一实施例提供的一种判断降低后的发射功率值是否大于等于终端当前的最小发射功率值的基本流程示意图;
图10为本发明第一实施例提供的一种判断终端当前是否处于亮屏状态的基本流程示意图;
图11为本发明第二实施例提供的一种具体的终端控制方法的基本流程示意图;
图12为本发明第三实施例提供的终端的结构示意图。
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、WiFi模块102、音频输出单元103、A/V(音频/视频)输入单元104、传感器105、显示单元106、用户输入单元107、接口单元108、存储器109、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,射频单元101可以将上行信息发送给基站,另外也可以将基站发送的下行信息接收后,发送给移动终端的处理器110处理,基站向射频单元101发送的下行信息可以是根据射频单元101发送的上行信息生成的,也可以是在检测到移动终端的信息更新后主动向射频单元101推送的,例如,在检测到移动终端所处的地理位置发生变化后,基站可以向移动终端的射频单元101发送地理位置变化的消息通知,射频单元101在接收到该消息通知后,可以将该消息通知发送给移动终端的处理器110处理,移动终端的处理器110可以控制该消息通知显示在移动终端的显示面板1061上;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,具体的可以包括:通过无线通信与网络系统中的服务器通信,例如,移动终端可以通过无线通信从服务器中下载文件资源,比如可以从服务器中下载应用程序,在移动终端将某一应用程序下载完成之后,若服务器中该应用程序对应的文件资源更新,则该服务器可以通过无线通信向移动终端推送资源更新的消息通知,以提醒用户对该应用程序进行更新。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 ofMobile communication,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 Access 2000,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)、FDD-LTE(FrequencyDivision Duplexing-Long Term Evolution,频分双工长期演进)和TDD-LTE(TimeDivision Duplexing-Long Term Evolution,分时双工长期演进)等。
WiFi属于短距离无线传输技术,移动终端通过WiFi模块102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1示出了WiFi模块102,但是可以理解的是,其并不属于移动终端的必须构成,完全可以根据需要在不改变发明的本质的范围内而省略。
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或WiFi模块102接收的或者在存储器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。
移动终端100还包括至少一种传感器105,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1061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1061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;至于手机还可配置的指纹传感器、压力传感器、虹膜传感器、分子传感器、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。
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,再送给处理器110,并能接收处理器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,传送给处理器110以确定触摸事件的类型,随后处理器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。比如,当通过射频单元101接收到某一应用程序的消息通知时,处理器110可以控制将该消息通知显示在显示面板1061的某一预设区域内,该预设区域与触控面板1071的某一区域对应,通过对触控面板1071某一区域进行触控操作,可以对显示面板1061上对应区域内显示的消息通知进行控制。
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。
存储器109可用于存储软件程序以及各种数据。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,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。
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存储器109内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器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。处理器110可包括一个或多个处理单元;优选的,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,UE201与eNodeB2021连接后,可以接收到由eNodeB2021发送的通知消息通知,eNodeB2021可以连接到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、CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA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,提出本发明各个实施例。
第一实施例
为了解决现有技术中在无触摸情况下终端按键被频繁触发,影响用户对终端的正常使用,造成用户体验度差的问题。本实施例提供一种终端控制方法,该终端控制方法通过监测终端上的按键在预设时间段内的触发次数,进而判断触发次数是否超过预设次数阈值,若超过预设次数阈值,则根据预设规则对终端的通信参数进行控制以降低触发次数。具体参见图3所示,图3为本实施例提供的终端控制方法的基本流程图:
S301:监测终端上的按键在预设时间段内的触发次数。
可以理解的是,这里终端以智能手机为例,通常的,智能手机的布局方案大多是主通信天线上方一个,下方一个,其中在下方天线附近的按键常常会由于距离下天线较近,极容易被下天线的大功率发射信号打中,因此,在本实施例中,可以监测终端上靠近下方的按键,例如参见图4所示,监测智能手机下方按键“Recent键”401、“Home键”402以及“返回键”403,可以理解的是,“Recent键”401和“返回键”403在智能手机上通常为隐藏设置,这里只是为了示意二者将其画出。当然了,在本实施例的一些示例中,也可以监测终端上所有的按键,在实际应用中,可根据具体应用场景做灵活调整。应当明确的是,本实施例中的终端按键包括但不限于物理按键、虚拟按键,例如仍参见图4所示,“Recent键”401、“Home键”402和“返回键”403均为物理按键,或者参见图5所示,“<”返回键501为虚拟按键。
还可以理解的是,本实施例中可以监测终端上的按键在30秒内的触发次数,或者可以监测终端上的按键在1分钟内的触发次数等,值得注意的是,在实际应用中,预设时间段由开发人员根据实验或经验进行灵活设置。
S302:判断触发次数是否超过预设次数阈值;
若是,执行S303,若否,继续执行S302。
应当明确的是,在监测终端上的按键在预设时间段内的触发次数时,需判断该触发次数是否超过预设次数阈值,当触发次数超过了预设次数阈值时,则表明当前的按键被频繁触发,需要根据预设规则对终端的通信参数进行控制以降低触发次数,避免影响用户对终端的正常使用。值得注意的是,在实际应用中,预设次数阈值由开发人员根据实验或经验进行灵活设置,例如预设次数阈值可取值10次、15次等。
S303:根据预设规则对终端的通信参数进行控制以降低触发次数。
在本实施例中,根据预设规则对终端的通信参数进行控制以降低触发次数,包括至少以下两种方式:
方式一,参见图6所示:
S601:获取终端当前驻留的网络制式的频段范围以及终端当前所在小区和/或相邻小区覆盖的多个频段范围。
首先需要说明的是,本实施例中网络制式包括但不限于2G网络制式、3G网络制式、4G网络制式。可以理解的是,网络制式是指代网络的类型,目前终端的网络制式主要包括2G(第二代通讯技术)网络制式,如GSM(Global System for Mobile Communication,全球移动通信系统)、CDMA(CodeDivision Multiple Access,码分多址);3G(第三代通讯技术)网络制式,如WCDMA(Wideband CodeDivision 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);4G(第四代通讯技术)网络制式,如TD-LTE(Time Division Long Term Evolution,分时长期演进)、FDD-LTE(Frequency Division Duplexing Long Term Evolution,频分双工长期演进)等。值得注意的是,这里所列举的只是三种常见的网络制式,随着网络技术的不断发展,本实施例中的网络制式还可以包括5G网络制式、6G网络制式等,在实际应用中,需根据具体应用场景做灵活调整。
为了更好的理解,后续本实施例以网络制式包括2G网络制式中的GSM为例进行示例说明。
可以理解的是,GSM主要有两种频段范围:900MHz频段和1800MHz频段,其中不同运营商的频段范围存在不同,如针对GSM900MHz频段的发射和接收频段范围而言,中国移动分别为935MHz~954MHz,890MHz~909MHz,中国联通分别为954MHz~960MHz,909MHz~915MHz;针对GSM1800MHz频段的发射和接收频段范围而言,中国移动分别为1805MHz~1815MHz,1710MHz~1720MHz,中国联通分别为1840MHz~1850MHz,1745MHz~1755MHz。值得注意的是,这里仅是以GSM的频段范围为例进行的示例说明,在实际应用中,需以具体网络制式的频段范围为准。
在本实施例中,获取终端当前驻留的网络制式的频段范围以及获取终端当前所在小区和/或相邻小区覆盖的多个频段范围,通常的,该频段范围指代发射信号的频段范围。为了更好的理解,这里以示例进行说明,例如设获取到终端当前驻留的网络制式的频段范围为a1~a2,同时设获取终端当前所在小区和相邻小区覆盖的多个频段范围分别为b1~b2、c1~c2、d1~d2。
S602:从覆盖的多个频段范围中确定一个频段范围作为目标频段范围。
承接上例,进一步的,从多个频段范围b1~b2、c1~c2、d1~d2中确定任意一个频段范围作为目标频段范围。
在本实施例中,从覆盖的多个频段范围中确定一个频段范围作为目标频段范围,包括至少以下步骤,参见图7所示:
S701:对覆盖的多个频段范围进行优先级排序,频段范围对应信号越好的其优先级越高。
可以理解的是,终端当前所在小区和/或相邻小区覆盖的多个频段范围其各自对应的信号不同,可从获取到的多个频段范围中信号最好的一个频段范围作为目标频段范围,因此可对获取到的终端当前所在小区和/或相邻小区覆盖的多个频段范围进行优先级排序,其中频段范围对应信号越好的优先级越高。例如承接上例,设频段范围b1~b2的信号最好、次之c1~c2、最后d1~d2,因此优先级由高到底的顺序分别为b1~b2、c1~c2、d1~d2。
S702:从覆盖的多个频段范围中选择优先级最高的一个频段范围作为目标频段范围。
承接上例,进一步的,选择频段范围优先级最高的b1~b2作为目标频段范围。
S603:将终端当前的频段范围切换为目标频段范围。
承接上例,进一步的的,将终端由当前的频段范围a1~a2切换至目标频段范围b1~b2。
方式二,参见图8所示:
S801:获取终端当前驻留的网络制式对应的发射功率值。
在本实施例中,还可以通过降低终端当前驻留的网络制式对应的发射功率值以降低触发次数,可以理解的是,目前GSM 900MHz频段范围对应的最大发射功率为33dBm,最小发射功率为5dBm,1800MHz频段范围对应的最大发射功率为30dBm,最小发射功率为0dBm。
为了更好的理解,这里以示例进行说明,例如设获取到终端当前驻留的网络制式对应的发射功率值为A。
S802:降低发射功率值。
承接上例,进一步的,对获取到的发射功率值A降低20%。
可以理解的是,在实际应用中,降低发射功率的具体取值由开发人员根据实验或经验进行灵活设置,例如可以降低30%、40%、50%等。
S803:将终端当前的发射功率值切换为降低后的发射功率值。
承接上例,进一步的,设降低了发射功率值A20%后的发射功率值为B,此时将发射功率值A切换至发射功率值B,也即将降低后的发射功率值B作为终端当前更新后的发射功率值。
在本实施例中,降低发射功率值之后,将终端当前的发射功率值切换为降低后的发射功率值之前,还包括至少以下步骤,参见图9所示:
S901:判断降低后的发射功率值是否大于等于终端当前的最小发射功率值;
若是,执行S902,若否,继续执行S901。
可以理解的是,为了保证终端的正常通信情况下,降低后的发射功率值需满足当前通信需求,因此还需要判断降低后的发射功率值是否大于等于终端当前的最小发射功率值,当降低后的发射功率值大于等于终端当前的最小发射功率值时,此时满足当前的通信需求,将终端当前的发射功率值切换为降低后的发射功率值。
S902:将终端当前的发射功率值切换为降低后的发射功率值。
应当明确的是,将终端当前的发射功率值切换为降低后的发射功率值已在上述进行详细说明,这里不再赘述。
值得注意的是,这里所列举的两种根据预设规则对终端的通信参数进行控制以降低触发次数的方式可以单独执行,也可结合同时并行执行或者交换顺序执行。当方式一、二结合时,具体的,可在将终端当前的频段范围切换为终端当前所在小区和/或相邻小区覆盖的多个频段范围中的任意一个频段范围后,还可降低终端当前驻留的网络制式对应的发射功率值,从而进一步降低天线工作时对终端按键的干扰的现象发生;或者可在降低终端当前驻留的网络制式对应的发射功率值后,还可将终端当前的频段范围切换为终端当前所在小区和/或相邻小区覆盖的多个频段范围中的任意一个频段范围,从而进一步降低天线工作时对终端按键的干扰的现象发生。
还值得注意的是,这里所列举的只是两种常见的根据预设规则对终端的通信参数进行控制以降低触发次数的方式,本发明并不局限于这两种常见方式,事实上,只要能实现对终端的通信参数进行控制以降低触发次数的方式均在本发明的保护范畴内,对此本发明不做具体限定。
在本实施例中,根据预设规则对终端的通信参数进行控制以使得触发次数低于预设次数阈值之后,还包括至少以下步骤,参见图10所示:
S1001:判断终端当前是否处于亮屏状态;
若否,执行S1002,若否,继续执行S1001。
可以理解的是,当终端当前处于未亮屏状态时,即意味着用户此时并未操控手机,因此,还可以通过降低终端显示屏的触控灵敏度以进一步降低天线对终端按键的干扰使得终端按键被频繁触发的情况发生。
S1002:降低终端触控区域的触控灵敏度。
应当明确的是,本实施例中的触控区域包括但不限于显示屏、显示屏之外的物理按键区域。值得注意的是,在实际应用中,只要属于终端触控区域均在本发明的保护范畴内,对此本发明不做具体限定。还可以理解的是,当终端处于亮屏状态时,恢复终端触控区域的触控灵敏度,以便用户可以正常使用终端。
本实施例提供的终端控制方法,通过监测终端上的按键在预设时间段内的触发次数,进而判断触发次数是否超过预设次数阈值,在超过预设次数阈值时,根据预设规则对终端的通信参数进行控制以降低触发次数,解决了现有技术中天线工作时对终端按键造成干扰,使得终端按键被频繁触发,影响了用户对终端的正常使用,造成用户体验度差的问题。也即在本实施例中,当终端上的按键被频繁触发时,根据预设规则对终端上的通信参数进行控制以降低触发次数,避免了在无用户触摸情况下终端按键被频繁触发,执行一些非用户意愿的操作,给用户带来诸多困扰的现象发生,采用本实施例的方案,降低了天线工作时对终端按键的干扰,保证了用户对终端的正常使用,在极大程度上提升了用户的体验满意度。
第二实施例
本实施例是在第一实施例的基础上,以一种具体的终端控制方法为例对本发明作进一步的示例说明,具体参见图11所示:
S1101:监测终端上的按键在预设时间内的触发次数。
设预设时间为1分钟,则监测终端上的按键在1分钟内的触发次数。
S1102:判断触发次数是否超过预设次数阈值;
若是,执行S1103,若否,继续执行S1102。
承接上例,进一步的,设监测到终端上的按键在1分钟内的触发次数为20次,同时设预设次数阈值为5次,明显的,触发次数超过预设次数阈值,此时执行S1103。
S1103:获取终端当前驻留的网络制式的频段范围以及终端当前所在小区和/或相邻小区覆盖的多个频段范围。
承接上例,进一步的,设获取到终端当前驻留的网络制式的频段范围为k1~k2,终端当前所在小区覆盖的多个频段范围分别为q1~q2、m1~m2、n1~n2、h1~h2。
S1104:从覆盖的多个频段范围中确定一个频段范围作为目标频段范围。
承接上例,进一步的,从覆盖的多个频段范围q1~q2、m1~m2、n1~n2、h1~h2中确定出信号最好的频段范围n1~n2作为目标频段范围。
S1105:将终端当前的频段范围切换为目标频段范围。
承接上例,进一步的,将终端当前的频段范围k1~k2切换为目标频段范围n1~n2。
S1106:获取终端当前驻留的网络制式对应的发射功率值。
承接上例,进一步的,设获取到终端当前驻留的网络制式对应的发射功率值为B1。
S1107:降低发射功率值。
承接上例,进一步的,降低获取到的发射功率值至最小发射功率值,设最小发射功率值为B2。
S1108:将终端当前的发射功率值切换为降低后的发射功率值。
承接上例,进一步的,将终端当前的发射功率值B1切换为降低后的发射功率值B2。
可以理解的是,S1103~S1105和S1106~S1108可以并行执行,也可以交换顺序执行。
S1109:判断终端当前是否处于亮屏状态;
若否,执行S1110,若是,继续执行S1109。
承接上例,进一步的,设终端当前未处于亮屏状态,此时执行S1110。
S1110:降低终端触控区域的触控灵敏度。
承接上例,进一步的,降低终端当前触控区域中的物理触控按键的灵敏度,以进一步降低天线对终端按键的干扰使得终端按键被频繁触发的情况发生。
本实施例提供的终端控制方法,通过监测终端上的按键在预设时间段内的触发次数,进而判断触发次数是否超过预设次数阈值,在超过预设次数阈值时,对终端当前的网络制式的频段范围进行切换以及降低终端当前驻留的网络制式对应的发射功率值,大大降低了天线工作时对终端按键的干扰,避免了在无用户触摸情况下终端按键被频繁触发的现象发生;同时,在终端处于无亮屏状态下,还采用降低终端触控区域的灵敏度以进一步降低天线工作时对终端按键的干扰,保证了用户对终端的正常使用,大大提高了用户的体验满意度。
第三实施例
本实施例提供一种终端,请参见图12所示,本实施例提供的终端包括处理器1201、存储器1202、及通信总线1203。
其中,本实施例中的通信总线1203用于实现处理器1201与存储器1202之间的连接通信,处理器1201则用于执行存储器1202中存储的一个或者多个程序,以实现以下步骤:
监测终端上的按键在预设时间段内的触发次数;
判断触发次数是否超过预设次数阈值;
若是,根据预设规则对终端的通信参数进行控制以降低触发次数。
可以理解的是,这里终端以智能手机为例,通常的,智能手机的布局方案大多是主通信天线上方一个,下方一个,其中在下方天线附近的按键常常会由于距离下天线较近,极容易被下天线的大功率发射信号打中,因此,在本实施例中,处理器1201可以监测终端上靠近下方的按键,例如监测终端下方按键“Recent键”、“Home键”以及“返回键”。当然了,在本实施例的一些示例中,处理器1201也可以监测终端上所有的按键,在实际应用中,可根据具体应用场景做灵活调整。应当明确的是,本实施例中的终端按键包括但不限于物理按键、虚拟按键。
还可以理解的是,本实施例中处理器1201可以监测终端上的按键在30秒内的触发次数,或者处理器1201可以监测终端上的按键在1分钟内的触发次数等,值得注意的是,在实际应用中,预设时间段由开发人员根据实验或经验进行灵活设置。
应当明确的是,处理器1201在监测终端上的按键在预设时间段内的触发次数时,需判断该触发次数是否超过预设次数阈值,当触发次数超过了预设次数阈值时,则表明当前的按键被频繁触发,此时需要根据预设规则对终端的通信参数进行控制以降低触发次数,避免影响用户对终端的正常使用。值得注意的是,在实际应用中,预设次数阈值由开发人员根据实验或经验进行灵活设置,例如预设次数阈值可取值10次、15次等。
在本实施例中,处理器1201根据预设规则对终端的通信参数进行控制以降低触发次数,包括至少以下两种方式:
方式一,处理器1201执行以下步骤:
获取终端当前驻留的网络制式的频段范围以及终端当前所在小区和/或相邻小区覆盖的多个频段范围;
从覆盖的多个频段范围中确定一个频段范围作为目标频段范围;
将终端当前的频段范围切换为目标频段范围。
在本实施例中,处理器1201从覆盖的多个频段范围中确定一个频段范围作为目标频段范围,执行以下步骤:
对覆盖的多个频段范围进行优先级排序,频段范围对应信号越好的其优先级越高;
从覆盖的多个频段范围中选择优先级最高的一个频段范围作为目标频段范围。
首先需要说明的是,本实施例中网络制式包括但不限于2G网络制式、3G网络制式、4G网络制式。可以理解的是,网络制式是指代网络的类型,目前终端的网络制式主要包括2G(第二代通讯技术)网络制式,如GSM(Global System for Mobile Communication,全球移动通信系统)、CDMA(CodeDivision Multiple Access,码分多址);3G(第三代通讯技术)网络制式,如WCDMA(Wideband CodeDivision 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);4G(第四代通讯技术)网络制式,如TD-LTE(Time Division Long Term Evolution,分时长期演进)、FDD-LTE(Frequency Division Duplexing Long Term Evolution,频分双工长期演进)等。值得注意的是,这里所列举的只是三种常见的网络制式,随着网络技术的不断发展,本实施例中的网络制式还可以包括5G网络制式、6G网络制式等,在实际应用中,需根据具体应用场景做灵活调整。
为了更好的理解,后续本实施例以网络制式包括2G网络制式中的GSM为例进行示例说明。
可以理解的是,GSM主要有两种频段范围:900MHz频段和1800MHz频段,其中不同运营商的频段范围存在不同,如针对GSM900MHz频段的发射和接收频段范围而言,中国移动分别为935MHz~954MHz,890MHz~909MHz,中国联通分别为954MHz~960MHz,909MHz~915MHz;针对GSM1800MHz频段的发射和接收频段范围而言,中国移动分别为1805MHz~1815MHz,1710MHz~1720MHz,中国联通分别为1840MHz~1850MHz,1745MHz~1755MHz。
值得注意的是,这里仅是以GSM的频段范围为例进行的示例说明,在实际应用中,需以具体网络制式的频段范围为准。
在本实施例中,处理器1201获取终端当前驻留的网络制式的频段范围以及获取终端当前所在小区和/或相邻小区覆盖的多个频段范围,通常的,该频段范围指代发射信号的频段范围。
方式二,处理器1201执行以下步骤:
获取终端当前驻留的网络制式对应的发射功率值;
降低发射功率值;
将终端当前的发射功率值切换为降低后的发射功率值。
在本实施例中,处理器1201降低发射功率值之后,将终端当前的发射功率值切换为降低后的发射功率值之前,还包括执行以下步骤:
判断降低后的发射功率值是否大于等于终端当前的最小发射功率值;
若是,将终端当前的发射功率值切换为降低后的发射功率值。
可以理解的是,为了保证终端的正常通信情况下,降低后的发射功率值需满足当前通信需求,因此还需要判断降低后的发射功率值是否大于等于终端当前的最小发射功率值值,当降低后的发射功率值大于等于终端当前的最小发射功率值时,此时满足当前的通信需求,将终端当前的发射功率值切换为降低后的发射功率值。
值得注意的是,这里所列举的两种根据预设规则对终端的通信参数进行控制以降低触发次数的方式可以单独执行,也可结合同时并行执行或者交换顺序执行。当方式一、二结合时,具体的,可在将终端当前的频段范围切换为终端当前所在小区和/或相邻小区覆盖的多个频段范围中的任意一个频段范围后,还可降低终端当前驻留的网络制式对应的发射功率值,从而进一步降低天线工作时对终端按键的干扰的现象发生;或者可在降低终端当前驻留的网络制式对应的发射功率值后,还可将终端当前的频段范围切换为终端当前所在小区和/或相邻小区覆盖的多个频段范围中的任意一个频段范围,从而进一步降低天线工作时对终端按键的干扰的现象发生。
还值得注意的是,这里所列举的只是两种常见的根据预设规则对终端的通信参数进行控制以降低触发次数的方式,本发明并不局限于这两种常见方式,事实上,只要能实现对终端的通信参数进行控制以降低触发次数的方式均在本发明的保护范畴内,对此本发明不做具体限定。
在本实施例中,处理器1201根据预设规则对终端的通信参数进行控制以使得触发次数低于预设次数阈值之后,还包括执行以下步骤:
判断终端是否处于亮屏状态;
若否,降低终端触控区域的触控灵敏度。
可以理解的是,当终端处于未亮屏状态时,即意味着用户此时并未操控手机,因此,还可以通过降低终端显示屏的触控灵敏度以进一步降低天线对终端按键的干扰使得终端按键被频繁触发的情况发生。应当明确的是,本实施例中的触控区域包括但不限于显示屏、显示屏之外的物理按键区域。值得注意的是,在实际应用中,只要属于终端触控区域均在本发明的保护范畴内,对此本发明不做具体限定。还可以理解的是,当终端处于亮屏状态时,恢复终端触控区域的触控灵敏度,以便用户可以正常使用终端。
值得注意的是,为了不累赘说明,在本实施例中并未完全阐述实施例一、二中的所有示例,应当明确的是,实施例一、二中的所有示例均适用于本实施例。
本实施例还提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质存储有一个或者多个程序,一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现如上述的终端控制方法的步骤。
本实施例提供的终端和计算机可读存储介质通过监测终端上的按键在预设时间段内的触发次数,进而判断触发次数是否超过预设次数阈值,在超过预设次数阈值时,根据预设规则对终端的通信参数进行控制以降低触发次数,解决了现有技术中天线工作时对终端按键造成干扰,使得终端按键被频繁触发,影响了用户对终端的正常使用,造成用户体验度差的问题。所以和现有技术相比,本实施例提供的终端和计算机可读存储介质降低了天线工作时对终端按键的干扰,保证了用户对终端的正常使用,在极大程度上提升了用户的体验满意度。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
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 (9)
1.一种终端控制方法,其特征在于,所述终端控制方法包括:
监测终端上的按键在预设时间段内的触发次数;
判断所述触发次数是否超过预设次数阈值;
若是,根据预设规则对终端的通信参数进行控制以降低所述触发次数,包括:获取所述终端当前驻留的网络制式的频段范围以及所述终端当前所在小区和/或相邻小区覆盖的多个频段范围,从所述覆盖的多个频段范围中确定一个频段范围作为目标频段范围,将所述终端当前的频段范围切换为所述目标频段范围。
2.如权利要求1所述的终端控制方法,其特征在于,所述根据预设规则对终端的通信参数进行控制以降低所述触发次数,还包括:
获取所述终端当前驻留的网络制式对应的发射功率值;
降低所述发射功率值;
将所述终端当前的发射功率值切换为所述降低后的发射功率值。
3.如权利要求1所述的终端控制方法,其特征在于,所述从所述覆盖的多个频段范围中确定一个频段范围作为目标频段范围,包括:
对所述覆盖的多个频段范围进行优先级排序,所述频段范围对应信号越好的其优先级越高;
从所述覆盖的多个频段范围中选择优先级最高的一个频段范围作为目标频段范围。
4.如权利要求2所述的终端控制方法,其特征在于,所述降低所述发射功率值之后,将所述终端当前的发射功率值切换为所述降低后的发射功率值之前,还包括;
判断所述降低后的发射功率值是否大于等于所述终端当前的最小发射功率值;
若是,将所述降低后的发射功率值作为所述终端当前的发射功率值。
5.如权利要求1-4任一项所述的终端控制方法,其特征在于,所述网络制式包括2G网络制式、3G网络制式、4G网络制式中的任意一种。
6.如权利要求5所述的终端控制方法,其特征在于,所述2G网络制式包括GSM、CDMA中的至少一种。
7.如权利要求1-4任一项所述的终端控制方法,其特征在于,所述根据预设规则对终端的通信参数进行控制以使得触发次数低于预设次数阈值之后,还包括:
判断所述终端当前是否处于亮屏状态;
若否,降低所述终端触控区域的触控灵敏度。
8.一种终端,其特征在于,所述终端包括处理器、存储器及通信总线;
所述通信总线用于实现所述处理器和所述存储器之间的连接通信;
所述处理器用于执行所述存储器中存储的一个或者多个程序,以实现如权利要求1-7任一项所述的终端控制方法的步骤。
9.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现如权利要求1-7任一项所述的终端控制方法的步骤。
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