CN111107600A - 链路切换的方法和装置 - Google Patents

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Abstract

本公开提供了一种链路切换的方法,该方法:获取第一设备经由第二设备连接到云端设备的第一链路的通信质量;确定位于第一设备的信号覆盖范围内的至少一个第三设备;针对至少一个第三设备中的每个第三设备,建立第一设备经由第三设备连接到云端设备的第二链路;获取至少一个第二链路的通信质量;以及在第二链路的通信质量优于第一链路的通信质量的情况下,将第一链路切换为第二链路。本公开还提供了一种链路切换的装置。

Description

链路切换的方法和装置
技术领域
本公开涉及一种链路切换的方法和装置。
背景技术
随着近场通信协议的普及,作为与人距离最近的电子设备之一,耳机的发展逐渐进入了无线化的发展道路。为了给用户提供更丰富的功能,越来越多的企业开始为耳机增加各种不同的功能,例如防水功能、心率监测功能、支持语音助手等。使得耳机在通过与终端设备配合可以完成日常记录和信息查询等。
在实现本公开构思的过程中,发明人发现相关技术中至少存在以下缺陷:耳机通过终端设备可以与云端连接,以通过云端获取海量的信息进行播放、或者进行与其他终端设备的通信。但在耳机-终端设备-云端这条通信链路的信号质量变差或者终端设备出故障时,即使耳机再通过其他终端设备与云端建立连接,但该耳机正在执行的所有业务(例如播放音乐、通话等)仍会被迫中断或停止,这无疑会给用户带来较差的体验。
发明内容
本公开的一个方面提供了一种链路切换的方法,该包括:获取第一设备经由第二设备连接到云端设备的第一链路的通信质量;确定位于第一设备的信号覆盖范围内的至少一个第三设备;针对至少一个第三设备中的每个第三设备,建立第一设备经由第三设备连接到云端设备的第二链路;获取至少一个第二链路的通信质量;以及在第二链路的通信质量优于第一链路的通信质量的情况下,将第一链路切换为第二链路。
可选地,上述链路切换的方法还包括在获取第一设备经由第二设备连接到云端设备的第一链路的通信质量之前:接收第一设备经由第二设备发送的连接请求;以及根据连接请求,建立第一链路。
可选地,上述获取第一设备经由第二设备连接到云端设备的第一链路的通信质量,包括:对第一链路的信噪比进行测量,得到第一参数。
可选地,上述确定位于第一设备的信号覆盖范围内的至少一个第三设备,包括:获取设备列表;向设备列表中的多个设备发送寻呼消息;以及接收针对寻呼消息的至少一个响应消息,确定发送至少一个响应消息的至少一个设备作为至少一个第三设备。
可选地,上述确定位于第一设备的信号覆盖范围内的至少一个第三设备还包括:确定第一参数是否小于阈值;在确定第一参数小于阈值的情况下,获取设备列表。
可选地,上述获取至少一个第二链路的通信质量,包括通过测量至少一个第二链路的信噪比来得到至少一个第二参数;上述在第二链路的通信质量优于第一链路的通信质量的情况下,将第一链路切换为所述第二链路,包括:在第二参数大于第一参数的情况下,将第一链路切换为第二链路。
可选地,上述第一设备为可穿戴设备。上述第二设备为LTE模块;第三设备为终端设备;或者第二设备为终端设备,第三设备为LTE模块。
本公开的另一方面提供了一种链路切换的装置,该装置包括:第一质量获取模块,用于获取第一设备经由第二设备连接到云端设备的第一链路的通信质量;第一确定模块,用于确定位于第一设备的信号覆盖范围内的至少一个第三设备;链路建立模块,用于针对至少一个第三设备中的每个第三设备,建立第一设备经由第三设备连接到云端设备的第二链路;第二获取模块,用于获取至少一个第二链路的通信质量;以及切换模块,用于在第二链路的通信质量优于第一链路的通信质量的情况下,将第一链路切换为第二链路。
可选地,上述装置还包括接收模块,用于接收第一终端经由第二终端发送的连接请求;以及上述链路建立模块还用于根据连接请求,建立第一链路。
可选地,上述第一质量获取模块用于通过以下操作获取第一设备经由第二设备连接到云端设备的第一链路的通信质量:通过对第一链路的信噪比进行测量,得到第一参数。
本公开的另一方面提供了一种电子设备,包括一个或多个处理器;以及存储器,用于存储一个或多个程序。其中,当一个或多个程序被一个或多个处理器执行时,使得一个或多个处理器执行上述的链路切换的方法。
本公开的另一方面提供了一种计算机可读存储介质,存储有计算机可执行指令,该指令被处理器执行时使处理器执行上述的链路切换的方法。
本公开的另一方面提供了一种计算机程序,该计算机程序包括计算机可执行指令,所述指令在被执行时用于实现如上所述的链路切换的方法。
附图说明
为了更完整地理解本公开及其优势,现在将参考结合附图的以下描述,其中:
图1示意性示出了根据本公开实施例的链路切换的方法和装置的应用场景图;
图2示意性示出了根据本公开示意性实施例一的链路切换的方法的流程图;
图3示意性示出了根据本公开示意性实施例二的链路切换的方法的流程图;
图4示意性示出了根据本公开实施例的确定位于第一设备的信号覆盖范围内的至少一个第三设备的流程图;
图5示意性示出了根据本公开实施例的链路切换的装置的结构框图;以及
图6示意性示出了根据本公开实施例的适于执行链路切换的方法的电子设备的结构框图。
具体实施方式
以下,将参照附图来描述本公开的实施例。但是应该理解,这些描述只是示例性的,而并非要限制本公开的范围。在下面的详细描述中,为便于解释,阐述了许多具体的细节以提供对本公开实施例的全面理解。然而,明显地,一个或多个实施例在没有这些具体细节的情况下也可以被实施。此外,在以下说明中,省略了对公知结构和技术的描述,以避免不必要地混淆本公开的概念。
在此使用的术语仅仅是为了描述具体实施例,而并非意在限制本公开。在此使用的术语“包括”、“包含”等表明了所述特征、步骤、操作和/或部件的存在,但是并不排除存在或添加一个或多个其他特征、步骤、操作或部件。
在此使用的所有术语(包括技术和科学术语)具有本领域技术人员通常所理解的含义,除非另外定义。应注意,这里使用的术语应解释为具有与本说明书的上下文相一致的含义,而不应以理想化或过于刻板的方式来解释。
在使用类似于“A、B和C等中至少一个”这样的表述的情况下,一般来说应该按照本领域技术人员通常理解该表述的含义来予以解释(例如,“具有A、B和C中至少一个的系统”应包括但不限于单独具有A、单独具有B、单独具有C、具有A和B、具有A和C、具有B和C、和/或具有A、B、C的系统等)。在使用类似于“A、B或C等中至少一个”这样的表述的情况下,一般来说应该按照本领域技术人员通常理解该表述的含义来予以解释(例如,“具有A、B或C中至少一个的系统”应包括但不限于单独具有A、单独具有B、单独具有C、具有A和B、具有A和C、具有B和C、和/或具有A、B、C的系统等)。
附图中示出了一些方框图和/或流程图。应理解,方框图和/或流程图中的一些方框或其组合可以由计算机程序指令来实现。这些计算机程序指令可以提供给通用计算机、专用计算机或其他可编程数据处理装置的处理器,从而这些指令在由该处理器执行时可以创建用于实现这些方框图和/或流程图中所说明的功能/操作的装置。本公开的技术可以硬件和/或软件(包括固件、微代码等)的形式来实现。另外,本公开的技术可以采取存储有指令的计算机可读存储介质上的计算机程序产品的形式,该计算机程序产品可供指令执行系统使用或者结合指令执行系统使用。
本公开实施例提供了一种链路切换的方法,该方法包括:获取第一设备经由第二设备连接到云端设备的第一链路的通信质量;确定位于第一设备的信号覆盖范围内的至少一个第三设备;针对至少一个第三设备中的每个第三设备,建立第一设备经由第三设备连接到云端设备的第二链路;获取至少一个第二链路的通信质量;以及在第二链路的通信质量优于第一链路的通信质量的情况下,将第一链路切换为第二链路。
根据本公开的实施例,通过对第一设备建立至少一条通过第三设备与云端设备连接的链路,且在第一链路与该建立的链路之间根据通信质量进行链路切换,至少可以部分地避免因某个链路的通信质量差导致的业务中断或停止的情况。从而可以提高第一设备的用户体验感。
图1示意性示出了根据本公开实施例的链路切换的方法和装置的应用场景图。需要注意的是,图1所示仅为可以应用本公开实施例的场景的示例,以帮助本领域技术人员理解本公开的技术内容,但并不意味着本公开实施例不可以用于其他设备、系统、环境或场景。
如图1所示,该应用场景100可以包括第一设备110、第二设备120、第三设备130、云端系统140和网络150。
其中,第一设备110例如可以为智能可穿戴设备,例如智能耳机等。第一设备110与第二设备120、第一设备与第三设备130之间例如可以进行无线通信,网络150用于在第二设备120、第三设备130与云端系统140之间提供通信链路的介质。网络150可以包括各种连接类型,例如有线、无线通信链路或者光纤电缆等等。
其中,第三设备130例如可以包括智能手机、平板电脑等便携类终端设备。第二设备120例如可以包括集成有LTE(Long Term Evolution,通用移动通信技术的长期演进)模块的设备,其中,LTE模块例如可以是设置有eSIM卡(Embedded-SIM)的模块,其支持4G网络等,以通过该4G网络与云端系统通信。其中,eSIM卡的概念就是将传统SIM卡直接嵌入到设备芯片上,而不是作为独立的可移除零部件加入设备中。
其中,无线通信例如可以是通过蓝牙、红外线或电磁波等方式进行通信。第一设备110例如可以经由第二设备120与云端系统140通信,第一设备110例如也可以经由第三设备130与云端系统140通信,以使得耳机可以应用于电话、娱乐等场景。其中,第三设备130例如可以为多个设备,第一设备110可以经由多个设备中的每个设备与云端系统140通信。
根据本公开的实施例,若第一设备110经由第二设备120/第三设备130与云端系统140进行通信时,若第二设备120/第三设备130与第一设备110距离过远,或无法正常工作时,第一设备110当前执行的业务(通电话或播放音乐)就会被迫停止或中断。为了避免第一设备110当前执行的业务被迫停止或中断,第二设备120和第三设备130例如可以用于检测其与第一设备110之间的通信质量,并将该通信质量通过网络150发送给云端系统140。在第一设备110与云端系统140之间有多条通信链路时,云端系统140可以根据检测得到的通信质量的结果来将数据发送给通信质量高的设备所在的链路,从而保证第一设备110正在执行的业务不会被中断。或者,在第一设备110与云端系统140之间仅有一条通信链路时,若该一条通信链路中的设备检测得到的通信质量较差,云端系统140可以建立与第一设备110的信号覆盖范围内的其他设备的通信链路,并切换至新建立的通信链路,以保证第一设备110正在执行的业务不会被中断。
需要说明的是,本公开实施例的链路切换的方法可以由云端系统140执行。相应地,本公开实施例的链路切换的装置可以设置于云端系统140中。可以理解的是,图1中的第一设备110、第二设备120、第三设备130、云端系统140和网络150的类型和数目仅仅是示意性的。根据实现需要,可以具有任意类型和数目的第一设备110、第二设备120、第三设备130、云端系统140和网络150。
以下将结合图1,参考图2~图4对本公开实施例的链路切换的方法进行详细描述。
图2示意性示出了根据本公开示意性实施例一的链路切换的方法的流程图。
如图2所示,该实施例的链路切换的方法可以包括操作S210~操作S250。该链路切换的方法例如可以由云端系统140来执行。
在操作S210,获取第一设备经由第二设备连接到云端设备的第一链路的通信质量。
根据本公开的实施例,该通信质量例如可以经由第二设备测量后发送给云端系统140。或者,也可以由第二设备测量得到与通信质量相关的参数发给云端系统140,由该云端系统根据与通信质量相关的参数得到通信质量。其中,该通信质量例如可以指第二设备与第一设备之间的通信链路的通信质量。或者第二设备与第一设备之间的通信链路的通信质量,及第二设备与云端系统之间的通信质量。
根据本公开的实施例,该通信质量例如可以通过RSRP(Reference SignalReceived Power)、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、RSSI(Received SignalStrength Indicator)和/或SINR(Signal-to-Interference plus Noise Ratio)等指标来表征。其中,RSRP指用来衡量下行参考信号的功率,以用于衡量下行的覆盖。RSRQ主要衡量下行特定小区参考信号的接收质量。RSSI指的是第二设备接收到的总功率,包括有用信号、干扰和底噪。SINR指信号干扰噪声比,其为信号能量除以干扰加噪声的能量。或者,该通信质量例如也可以通过为前述多个指标分配一定的权重,综合考虑多个指标得到。与通信质量相关的参数例如可以包括下行流量、上行流量、传输速率等参数。可以理解的是,上述各个指标和与通信质量相关的参数仅作为示例以利于理解本公开,本公开对此不作限定。
根据本公开的实施例,该操作S210例如可以包括:对第一链路的信噪比(SNR,Signal Noise Ratio),得到表征该信噪比的第一参数。其中,信噪比是度量通信质量可靠性的一个主要技术指标,其指第二设备中信号与噪声的比例。
在操作S220,确定位于第一设备的信号覆盖范围内的至少一个第三设备。其中,第一设备的信号覆盖范围例如可以为第一设备的近场通信协议所能覆盖的范围。例如,若第一设备通过蓝牙信号与其他设备通信,则该信号覆盖范围指蓝牙信号的覆盖范围。
在操作S230,针对至少一个第三设备中的每个第三设备,建立第一设备经由第三设备连接到云端设备的第二链路。
为了避免因第一链路通信质量差或连接不稳定的情况导致的第一设备执行的业务中断或停止的情况,还可以建立操作S220中确定的第三设备与第一设备、第一设备与云端系统的通信链路。该操作S230例如可以在第一链路处于未断开之前的任意阶段执行。
根据本公开的实施例,第一设备例如可以为智能可穿戴设备,第二设备例如可以为LTE模块或集成有LTE模块的设备。其中,集成有LTE模块的设备例如可以包括第一设备的充电座、智能手表等。第三设备例如可以为终端设备,即智能手机、平板电脑等。或者,第二设备例如可以为终端设备,第三设备例如可以为LTE模块或击沉固有LTE模块的设备。其中,LTE模块中集成有eSIM卡。
根据本公开的实施例,该操作S230例如可以通过图4描述的流程来实现,在此不再详述。
在操作S240,获取至少一个第二链路的通信质量。该操作S240与操作S210类似,可以由第三设备检测其所在的第二链路的通信质量,或与通信质量相关的参数。由云端系统获得该通信质量。例如,该操作S240可以包括:通过测量至少一个第二链路中的信噪比来得到至少一个第二参数。每个第二链路对应一个第二参数,该第二参数用于表征所对应的第二链路的信噪比。
在操作S250,在第二链路的通信质量优于第一链路的通信质量的情况下,将第一链路切换为第二链路。
为了避免因第一链路的通信质量差导致的第一设备执行的业务的不能连续执行的情况,可以在确定第一链路的通信质量相较于第二链路差的情况下,云端系统由通过第一链路向第一设备传输数据切换为通过第二链路向第一设备传输数据。
根据本公开的实施例,在第一链路的通信质量是由第一参数表征时,第二链路的通信质量由第二参数表征时,该操作S250例如可以包括:在第二参数大于第一参数的情况下,将第一链路切换为第二链路。这是由于信噪比指信号与噪声的比例。则信噪比越大,说明信号与噪声的比例越大,噪声越小,通信链路的稳定性越高。
综上可知,本公开实施例的链路切换的方法,通过第二链路的建立及链路的切换,可以保证在第一设备位于第二设备与第三设备同时存在的场景中,能够通过通信质量高的链路与云端系统通信,从而保证第一设备执行业务的连续性,提高用户体验。
根据本公开的实施例,该第一链路例如可以是通过与操作S220~操作S230类似的操作而建立的。或者,该第一链路例如可以是第一设备首选的链路,因此,该第一链路可以是由第一设备向云端系统发送请求而建立的。
图3示意性示出了根据本公开示意性实施例二的链路切换的方法的流程图。
如图3所示,该实施例的链路切换的方法除了操作S210~操作S250外,还可以包括操作S360~操作S370。该操作S360~操作S370可以在操作S210之前执行。
在操作S360,接收第一设备经由第二设备发送的连接请求。
根据本公开的实施例,连接请求例如可以通过以下操作获得:先由第一设备检测到与第二设备的无线连接,然后响应于用户对第一设备的目标操作,产生连接请求。该连接请求例如可以先发送给第二设备,再由第二设备转发给云端系统。其中,目标操作例如可以为:用户对第一设备的目标按键的长按操作,或双击操作等。例如,在第一设备为智能耳机时,该目标操作例如可以为对音量调节按钮、或开机按钮等的操作。
根据本公开的实施例,该连接请求也可以通过以下操作获得:先由第二设备检测到与第二设备的无线连接,然后响应于用户对第二设备的目标操作,产生连接请求。该连接请求直接由第二设备发送给云端系统。
在操作S370,根据连接请求,建立第一链路。
根据本公开的实施例,该操作S370例如可以包括:在云端系统接收到连接请求后,向第二设备发送答复数据包。该第二设备在接收到答复数据包后,向云端系统发送确认数据包,从而建立起第二设备与云端系统之间的第一子通信链路。第二设备在发送该确认数据包后,可以将该第一子通信链路与第二设备和第一设备之间的无线通信链路相关联,从而完成第一链路的建立。
根据本公开的实施例,连接请求例如可以为三次握手过程中第一次握手的数据包。因此,该操作S370例如可以包括:在云端系统接收到连接请求后,向第二设备发送第二次握手的数据包。在云端系统接收到第二设备发送的第三次握手的数据包后,则确定建立了第一链路。
图4示意性示出了根据本公开实施例的确定位于第一设备的信号覆盖范围内的至少一个第三设备的流程图。
根据本公开的实施例,为了更好的保证第一设备执行的业务的顺利执行,操作S230中建立的第二链路例如可以为长连接链路。因此,如图4所示,确定位于第一设备的信号覆盖范围的的至少一个第三设备的操作S230例如可以包括操作S431操作S433。
在操作S431,获取设备列表。根据本公开的实施例,该设备列表例如可以为云端系统中存储的与第一设备连接过的所有设备的标识码的列表。相应地,在通过图3描述的流程每建立一个链路,云端系统即可将第一设备经由的设备的标识码加入该设备列表中。
在操作S432,向设备列表中的多个设备发送寻呼消息。该操作S432例如可以包括:云端系统根据设备列表中各设备的标识码向各个设备发送寻呼消息(例如Paging消息)。根据本公开的实施例,为了便于多个设备确定其是否位于第一设备的信号覆盖范围内,该寻呼消息例如可以携带有第一设备的标识码。
在操作S433,接收针对寻呼消息的至少一个响应消息,确定发送至少一个响应消息的至少一个设备作为至少一个第三设备。
根据本公开的实施例,在设备列表中各设备接收到寻呼消息后,各设备可以搜索其周边能够与其建立近场通信的所有设备,得到该所有设备的标识码。然后将该所有设备的标识码与寻呼信息中携带的第一设备的标识码进行比对,确定所有设备中是否包括该第一设备。若该所有设备中包括该第一设备,则向云端系统反馈响应消息(Paging response消息)。若确定所有设备中不包括该第一设备,则不反馈响应消息。因此,在云端系统接收到针对寻呼消息的响应消息时,可以确定发送该响应消息的设备为在第一设备的信号覆盖范围内的第三设备。
根据本公开的实施例,为了避免多条链路同时连通导致的不必要的资源浪费,操作S230中建立的第二链路例如可以不是长连接链路。即该第二链路可以仅在需要时建立。因此,如图4所示,确定位于第一设备的信号覆盖范围的的至少一个第三设备的操作S230除了操作S431~操作S433外,还可以包括操作S434,该操作S434在操作S431之前执行。
在操作S434,确定第一参数是否小于阈值。操作S431可以在操作S434确定第一参数小于阈值的情况下执行。其中,第一参数即为前述用于表征第一链路的信噪比的参数。阈值例如可以根据实际需求进行设定,本公开对此不作限定。该阈值例如可以为不低于70dB的值。
综上可知,本公开实施例为了保证第一设备执行的业务的不中断,可以建立长连接或非长连接的第二链路。
其中,在第一设备为智能耳机、第二设备为LTE模块/终端设备、第三设备为终端设备/LTE模块时,长连接的链路切换方法例如可以通过以下流程实现:用户先使用智能耳机-LTE模块/终端设备-云端系统建立的第一链路进行电话、娱乐、数据传输等业务时,除了该第一链路,云端系统可以向设备列表中的设备(包括终端设备/LTE模块)发送寻呼paging消息,云端一旦接受到设备列表中设备的paging response消息,则表明该设备与智能耳机之间的通信链路、以及该设备与云端系统之间的通信链路可以连通。此时,由云端系统发起通信请求,以建立云端-该设备-智能耳机之间的第二链路。然后,该设备与LTE模块/终端设备进行链路信道测量,将测量结果上报给云端系统。云端系统根据预定的链路判断准则,将正在进行的业务切换到第一链路与第二链路中信号较好的一条链路上。
其中,在第一设备为智能耳机、第二设备为LTE模块/终端设备、第三设备为终端设备/LTE模块时,非长连接的链路切换方法例如可以通过以下流程实现:首先,刚开始的时候,用户使用智能耳机-终端设备-云端系统或者智能耳机-LTE模块-云端系统两条通信链路中的第一链路进行电话、娱乐、数据传输等业务。该第一链路中的终端设备或者LTE模块进行链路信道测量,并将相关的测量结果上报给云端系统。当云端系统检测到正在进行业务传输的第一通信链路信道质量变差快要中断的时候(可以根据预定的阈值准则来确定),由云端系统向设备列表中的设备发送寻呼paging消息。云端系统一旦收到设备的pagingresponse消息,表明该设备和智能耳机之间的通信链路以及该设备和云端系统的通信链路可以连通。则由云端系统发起建立云端系统-该设备-智能耳机的第二链路。在第二链路中,LTE模块或者终端设备进行链路信道测量,并将相关的测测量结果上报给云端。云端系统根据相关的链路判断准则,将正在进行的业务切换到第一链路和第二链路中信号较好的一条链路上。
图5示意性示出了根据本公开实施例的链路切换的装置的结构框图。
如图5所示,该链路切换的装置500例如可以包括:第一质量获取模块510、设备确定模块520、链路建立模块530、第二质量获取模块540和链路切换模块550。
第一质量获取模块510用于获取第一设备经由第二设备连接到云端设备的第一链路的通信质量(操作S210)。
设备确定模块520用于确定位于第一设备的信号覆盖范围内的至少一个第三设备(操作S220)。
链路建立模块530用于针对至少一个第三设备中的每个第三设备,建立第一设备经由第三设备连接到云端设备的第二链路(操作S230)。
第二质量获取模块540用于获取至少一个第二链路的通信质量(操作S240)。
链路切换模块550用于在第二链路的通信质量优于第一链路的通信质量的情况下,将第一链路切换为第二链路(操作S250)。
根据本公开的实施例,如图5所示,该链路切换的装置500例如还可以包括请求接收模块560。该请求接收模块560用于在第一质量获取模块510获取第一设备经由第二设备连接到云端设备的第一链路的通信质量之前,接收第一设备经由第二设备发送的连接请求(操作S360)。上述链路建立模块530还用于根据该连接请求,建立第一链路(操作S370)。
根据本公开的实施例,上述第一质量获取模块510例如可以用于对第一链路的信噪比进行测量,得到第一参数,来得到第一链路的通信质量。
根据本公开的实施例,上述设备确定模块520例如可以通过以下操作确定第一设备的信号覆盖范围内的至少一个第三设备:获取设备列表(操作S431);向设备列表中的多个设备发送寻呼消息(操作S432);以及接收针对寻呼消息的至少一个响应消息,确定发送至少一个响应消息的至少一个设备作为至少一个第三设备(操作S433)。
根据本公开的实施例,上述设备确定模块520例如还用于执行以下操作:确定第一参数是否小于阈值(操作S434)。设备列表在确定第一参数小于阈值的情况下获取。
根据本公开的实施例,所述第二质量获取模块540例如可以用于通过测量至少一个第二链路的信噪比来得到至少一个第二参数,来得到至少一个第二链路的通信质量。上述链路切换模块550用于在第二参数大于第一参数的情况下,将第一链路切换为第二链路。
根据本公开的实施例的模块、子模块、单元、子单元中的任意多个、或其中任意多个的至少部分功能可以在一个模块中实现。根据本公开实施例的模块、子模块、单元、子单元中的任意一个或多个可以被拆分成多个模块来实现。根据本公开实施例的模块、子模块、单元、子单元中的任意一个或多个可以至少被部分地实现为硬件电路,例如现场可编程门阵列(FPGA)、可编程逻辑阵列(PLA)、片上系统、基板上的系统、封装上的系统、专用集成电路(ASIC),或可以通过对电路进行集成或封装的任何其他的合理方式的硬件或固件来实现,或以软件、硬件以及固件三种实现方式中任意一种或以其中任意几种的适当组合来实现。或者,根据本公开实施例的模块、子模块、单元、子单元中的一个或多个可以至少被部分地实现为计算机程序模块,当该计算机程序模块被运行时,可以执行相应的功能。
例如,第一质量获取模块510、设备确定模块520、链路建立模块530、第二质量获取模块540、链路切换模块550以及请求接收模块560中的任意多个可以合并在一个模块中实现,或者其中的任意一个模块可以被拆分成多个模块。或者,这些模块中的一个或多个模块的至少部分功能可以与其他模块的至少部分功能相结合,并在一个模块中实现。根据本公开的实施例,第一质量获取模块510、设备确定模块520、链路建立模块530、第二质量获取模块540、链路切换模块550以及请求接收模块560中的至少一个可以至少被部分地实现为硬件电路,例如现场可编程门阵列(FPGA)、可编程逻辑阵列(PLA)、片上系统、基板上的系统、封装上的系统、专用集成电路(ASIC),或可以通过对电路进行集成或封装的任何其他的合理方式等硬件或固件来实现,或以软件、硬件以及固件三种实现方式中任意一种或以其中任意几种的适当组合来实现。或者,第一质量获取模块510、设备确定模块520、链路建立模块530、第二质量获取模块540、链路切换模块550以及请求接收模块560中的至少一个可以至少被部分地实现为计算机程序模块,当该计算机程序模块被运行时,可以执行相应的功能。
图6示意性示出了根据本公开实施例的适于执行链路切换的方法的电子设备的结构框图。
如图6所示,电子设备600包括处理器610和计算机可读存储介质620。该电子设备600可以执行根据本公开实施例的方法。
具体地,处理器610例如可以包括通用微处理器、指令集处理器和/或相关芯片组和/或专用微处理器(例如,专用集成电路(ASIC)),等等。处理器610还可以包括用于缓存用途的板载存储器。处理器610可以是用于执行根据本公开实施例的方法流程的不同动作的单一处理单元或者是多个处理单元。
计算机可读存储介质620,例如可以是非易失性的计算机可读存储介质,具体示例包括但不限于:磁存储装置,如磁带或硬盘(HDD);光存储装置,如光盘(CD-ROM);存储器,如随机存取存储器(RAM)或闪存;等等。
计算机可读存储介质620可以包括计算机程序621,该计算机程序621可以包括代码/计算机可执行指令,其在由处理器610执行时使得处理器610执行根据本公开实施例的方法或其任何变形。
计算机程序621可被配置为具有例如包括计算机程序模块的计算机程序代码。例如,在示例实施例中,计算机程序621中的代码可以包括一个或多个程序模块,例如包括模块621A、模块621B、……。应当注意,模块的划分方式和个数并不是固定的,本领域技术人员可以根据实际情况使用合适的程序模块或程序模块组合,当这些程序模块组合被处理器610执行时,使得处理器610可以执行根据本公开实施例的方法或其任何变形。
根据本发明的实施例第一质量获取模块510、设备确定模块520、链路建立模块530、第二质量获取模块540、链路切换模块550以及请求接收模块560中的至少一个可以实现为参考图6描述的计算机程序模块,其在被处理器610执行时,可以实现上面描述的相应操作。
本公开还提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质可以是上述实施例中描述的设备/装置/系统中所包含的;也可以是单独存在,而未装配入该设备/装置/系统中。上述计算机可读存储介质承载有一个或者多个程序,当上述一个或者多个程序被执行时,实现根据本公开实施例的方法。
根据本公开的实施例,计算机可读存储介质可以是非易失性的计算机可读存储介质,例如可以包括但不限于:便携式计算机磁盘、硬盘、随机访问存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、便携式紧凑磁盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本公开中,计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。
附图中的流程图和框图,图示了按照本公开各种实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段、或代码的一部分,上述模块、程序段、或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图或流程图中的每个方框、以及框图或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
本领域技术人员可以理解,本公开的各个实施例和/或权利要求中记载的特征可以进行多种组合和/或结合,即使这样的组合或结合没有明确记载于本公开中。特别地,在不脱离本公开精神和教导的情况下,本公开的各个实施例和/或权利要求中记载的特征可以进行多种组合和/或结合。所有这些组合和/或结合均落入本公开的范围。
尽管已经参照本公开的特定示例性实施例示出并描述了本公开,但是本领域技术人员应该理解,在不背离所附权利要求及其等同物限定的本公开的精神和范围的情况下,可以对本公开进行形式和细节上的多种改变。因此,本公开的范围不应该限于上述实施例,而是应该不仅由所附权利要求来进行确定,还由所附权利要求的等同物来进行限定。

Claims (10)

1.一种链路切换的方法,包括:
获取第一设备经由第二设备连接到云端设备的第一链路的通信质量;
确定位于所述第一设备的信号覆盖范围内的至少一个第三设备;
针对所述至少一个第三设备中的每个第三设备,建立所述第一设备经由所述第三设备连接到所述云端设备的第二链路;
获取至少一个第二链路的通信质量;以及
在所述第二链路的通信质量优于所述第一链路的通信质量的情况下,将所述第一链路切换为所述第二链路。
2.根据权利要求1所述的方法,还包括在所述获取第一设备经由第二设备连接到云端设备的第一链路的通信质量之前:
接收所述第一设备经由所述第二设备发送的连接请求;以及
根据所述连接请求,建立所述第一链路。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,所述获取第一设备经由第二设备连接到云端设备的第一链路的通信质量,包括:
对所述第一链路的信噪比进行测量,得到第一参数。
4.根据权利要求3所述的方法,其中,所述确定位于所述第一设备的信号覆盖范围内的至少一个第三设备,包括:
获取设备列表;
向所述设备列表中的多个设备发送寻呼消息;以及
接收针对所述寻呼消息的至少一个响应消息,确定发送所述至少一个响应消息的至少一个设备作为所述至少一个第三设备。
5.根据权利要求4所述的方法,其中:
所述确定位于所述第一设备的信号覆盖范围内的至少一个第三设备还包括:确定所述第一参数是否小于阈值;
在确定所述第一参数小于阈值的情况下,获取所述设备列表。
6.根据权利要求3所述的方法,其中,所述获取至少一个第二链路的通信质量,包括通过测量所述至少一个第二链路的信噪比来得到至少一个第二参数;
所述在所述第二链路的通信质量优于所述第一链路的通信质量的情况下,将所述第一链路切换为所述第二链路,包括:
在所述第二参数大于所述第一参数的情况下,将所述第一链路切换为所述第二链路。
7.根据权利要求1至6中任意一项所述的方法,其中,所述第一设备为可穿戴设备:
所述第二设备为LTE模块;所述第三设备为终端设备;或者
所述第二设备为终端设备,所述第三设备为LTE模块。
8.一种链路切换的装置,包括:
第一质量获取模块,用于获取第一设备经由第二设备连接到云端设备的第一链路的通信质量;
第一确定模块,用于确定位于所述第一设备的信号覆盖范围内的至少一个第三设备;
链路建立模块,用于针对所述至少一个第三设备中的每个第三设备,建立所述第一设备经由所述第三设备连接到所述云端设备的第二链路;
第二质量获取模块,用于获取至少一个第二链路的通信质量;以及
切换模块,用于在所述第二链路的通信质量优于所述第一链路的通信质量的情况下,将所述第一链路切换为所述第二链路。
9.根据权利要求8所述的装置,其中:
所述装置还包括接收模块,用于接收第一终端经由第二终端发送的连接请求;以及
所述链路建立模块还用于根据所述连接请求,建立所述第一链路。
10.根据权利要求8所述的装置,其中,所述第一质量获取模块用于通过以下操作获取第一设备经由第二设备连接到云端设备的第一链路的通信质量:通过对所述第一链路的信噪比进行测量,得到第一参数。
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