CN111885745A - 一种功耗优化方法、装置、电子设备及存储介质 - Google Patents

一种功耗优化方法、装置、电子设备及存储介质 Download PDF

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CN111885745A CN202010742392.4A CN202010742392A CN111885745A CN 111885745 A CN111885745 A CN 111885745A CN 202010742392 A CN202010742392 A CN 202010742392A CN 111885745 A CN111885745 A CN 111885745A
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Abstract

本申请实施例提供一种功耗优化方法、装置、电子设备及存储介质,用于解决双连接模式下当终端处于5G覆盖点较弱的区域时,终端功耗较高的问题。所述方法包括:终端通过第一链路与第一网络设备通信,通过第二链路与第二网络设备通信;所述终端确定所述第一链路和所述第二链路中数据传输的误块率,所述误块率为数据在按块传输时,出错的块在所有发送的块中所占的百分比;所述终端在确定所述第一链路中的误块率小于第一阈值,和/或所述第二链路中的误块率大于第二阈值时,断开与所述第二网络设备之间的通信。

Description

一种功耗优化方法、装置、电子设备及存储介质
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种功耗优化方法、装置、电子设备及存储介质。
背景技术
第五代移动通信技术(5th-Generation,5G)是最新一代蜂窝移动通信技术。5G的性能目标是高数据传输速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接。在5G的过渡阶段,目前运营商多采用非独立组网(Non-Standalone,NSA),比如Option3X架构。在非独立组网场景下,需要通过4G网络辅助实现5G网络连接,即终端需要同时接入两个基站,一个是长期演进(Long Time Evolution,LTE)的基站(eNB),一个是新空口(New Radio,NR)的基站(gNB)。终端同时接入两个基站的模式也可以称为双连接模式。
目前,双连接模式下终端功耗较高,比如,当终端处于NR边缘区域,即5G覆盖弱点区域时,若终端仍然与5G基站连接,将会导致信噪比高,从而加重数据传输的卡顿,给用户的使用带来较差的体验。
因此,如何在终端处于5G覆盖点较弱的区域时,避免数据传输卡顿是目前亟待解决的技术问题。
发明内容
本申请实施例提供一种功耗优化方法、装置、电子设备及存储介质,用于解决双连接模式下当终端处于5G覆盖点较弱的区域时,终端功耗较高的问题。
第一方面,提供一种功耗优化方法,所述方法包括:
终端通过第一链路与第一网络设备通信,通过第二链路与第二网络设备通信;
所述终端确定所述第一链路和所述第二链路中数据传输的误块率,所述误块率为数据在按块传输时,出错的块在所有发送的块中所占的百分比;
所述终端在确定所述第一链路中的误块率小于第一阈值,和/或所述第二链路中的误块率大于第二阈值时,断开与所述第二网络设备之间的通信。
可选的,所述第一网络设备为LTE网络设备,所述第二网络设备为NR网络设备。
可选的,所述第一阈值小于所述第二阈值。
可选的,所述方法还包括:
所述终端确定是否与所述第二网络设备连接;
在确定未与所述第二网络设备连接时,确定所述第一链路中数据传输的误块率;
在所述第一链路中数据传输的误块率大于第三阈值的时长达到预设时长时,建立与所述第二网络设备之间的连接,以使所述终端与所述第二网络设备进行通信。
可选的,断开与所述第二网络设备之间的通信,包括:
所述终端删除与所述第二网络设备通信的指示信息;或,
所述终端向所述第一网络设备发送断开与所述第二网络设备的通信的请求,以使所述第一网络设备断开所述终端与所述第二网络设备之间的连接。
第二方面,提供一种功耗优化装置,所述装置包括:
通信模块,用于通过第一链路与第一网络设备通信,通过第二链路与第二网络设备通信;
处理模块,用于确定所述第一链路和所述第二链路中数据传输的误块率,所述误块率为数据在按块传输时,出错的块在所有发送的块中所占的百分比;
所述处理模块,还用于在所述第一链路中的误块率小于第一阈值,和/或所述第二链路中的误块率大于第二阈值时,断开与所述第二网络设备之间的通信。
可选的,所述第一网络设备为LTE网络设备,所述第二网络设备为NR网络设备。
可选的,所述第一阈值小于所述第二阈值。
可选的,所述处理模块,还用于:
所述终端确定是否与所述第二网络设备连接;
在确定未与所述第二网络设备连接时,确定所述第一链路中数据传输的误块率;
在所述第一链路中数据传输的误块率大于第三阈值的时长达到预设时长时,建立与所述第二网络设备之间的连接,以使所述终端与所述第二网络设备进行通信。
可选的,所述处理模块,具体用于:
删除与所述第二网络设备通信的指示信息;或,
控制所述通信模块向所述第一网络设备发送断开与所述第二网络设备的通信的请求,以使所述第一网络设备断开所述终端与所述第二网络设备之间的连接。
第三方面,提供一种电子设备,所述电子设备包括:
存储器,用于存储程序指令;
处理器,用于调用所述存储器中存储的程序指令,按照获得的程序指令执行第一方面中任一所述的方法包括的步骤。
第四方面,提供一种计算可读存储介质,所述计算可读存储介质存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于使计算机执行第一方面中任一所述的方法包括的步骤。
第五方面,提供一种包含指令的计算机程序产品,当所述计算机程序产品在计算机上运行时,使得计算机执行上述各种可能的实现方式中所描述的功耗优化方法。
在本申请实施例中,终端通过第一链路与第一网络设备之间进行通信,通过第二链路与第二网络设备进行通信,在通信的过程中第一网络设备和第二网络设备分别通过第一链路和第二链路将需要传输的数据按块的形式传输给终端,终端确定第一链路和第二链路中数据传输的误块率,在确定第一链路中的误块率小于第一阈值,和/或第二链路中的误块率大于第二阈值时,断开与第二网络设备之间的通信。
也就是说,在第一链路数据传输的误块率较小或第二链路数据传输的误块率较大时,表明此时终端与第一网络设备之间的通信状况较好,或者终端与第二网络设备之间的通信状况较差时,为了降低终端的功耗,以及避免数据传输卡顿的情况,可以断开终端与第二网络设备之间的通信,此时终端只与第一网络设备进行连接,有效降低了终端的功耗,且有效避免了数据传输卡顿的情况。
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。
图1为本申请实施例提供的应用场景示意图;
图2为本申请实施例提供的功耗优化方法的流程交互图;
图3为本申请实施例提供的功耗优化装置的结构框图;
图4为本申请实施例提供的电子设备的结构示意图。
具体实施方式
为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚明白,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,都属于本申请保护的范围。在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。
本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”和“第二”是用于区别不同对象,而非用于描述特定顺序。此外,术语“包括”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的保护。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它步骤或单元。本申请中的“多个”可以表示至少两个,例如可以是两个、三个或者更多个,本申请实施例不做限制。
另外,本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,在不做特别说明的情况下,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
为了便于理解,下面先对本发明实施例的技术背景进行介绍。
如前文所述的,在NSA场景下,需要通过4G网络辅助实现5G网络连接,即终端需要同时连接两个基站,即终端处于双连接模式,当终端处于NR边缘区域,即5G覆盖弱点区域时,若终端仍然与5G基站连接,将会导致信噪比高,从而加重数据传输的卡顿,且会造成终端的功耗较高,电量消耗较快。
为了解决上述技术问题,本申请实施例提供了一种功耗优化方法,该方法中,终端在与LTE和NR进行通信时,实时检测LTE和NR发送的下行数据块中数据传输的误块率,终端在检测到LTE传输数据的误块率较小时,表明此时网络状态较好,可以不需要通过5G辅助4G即可实现大带宽高速率的需求。或者,终端在检测到NR传输数据的误块率较大时,表明终端处于NR覆盖弱点区域,通过5G辅助4G反而会加重数据传输卡顿的情况,此时为了降低数据的卡顿,需要断开终端与NR的连接,使得终端仅与LTE连接即可。因此,终端在确定第一链路上的误块率小于第一阈值,和/或第二链路上的误块率大于第二阈值时,断开与NR之间的通信。从而在实现数据可以较快传输且不卡顿的情况下,降低终端的功耗。
在介绍完本申请实施例的设计思想后,下面对本申请实施例的技术方案能够适用的应用场景做一些简单的介绍,需要说明的是,以下介绍的应用场景仅用于说明本申请实施例而非限定。在具体实施时,可以根据实际需要灵活地应用本申请实施例提供的技术方案。
请参见图1所示,图1为本申请实施例的技术方案能够使用的一种应用场景。在该应用场景中,包括4G核心网(Evolved Packet Core,EPC)、4G基站eNB、5G基站gNB和终端。其中,EPC以4G作为控制面的锚点,采用LTE与5G NR双连接的方式,利用现有的LTE网络部署5G,以满足运营商快速实现5G部署的需求。eNB是LTE中终端和EPC之间的桥梁,gNB是NR中终端和EPC之间的桥梁。终端例如可以是手机、平板电脑、掌上电脑、便携式媒体播放器(Portable Media Player,PMP)等移动终端,还可以是台式计算机等固定终端。在NSA场景下,终端分别与eNB和gNB同时连接。比如,终端包括第一链路和第二链路,第一链路用于终端与4G基站的通信,第二链路用于终端与5G基站的通信。
其中,在利用现有的LTE网络部署5G时,需要eNB通知终端配置5G空口通路,LTE在4G网络中将5G基站以辅小区(例如是第二小区(Second CellGroup,SCG))的形式进行添加,实现双连接。
下面结合说明书附图介绍本申请实施例提供的技术方案。
请参见图2所示,图2为本申请实施例提供一种功耗优化方法的流程交互图。图2所示方法的流程图描述如下:
步骤201:确定第一链路和第二链路中数据传输的误块率。
在数据网络中,数据传输是按块(block)传输的,例如,发送端在向接收端传输数据时,将要传输的数据整合成数据块进行传输,在传输之前,发送端根据块中的数据计算出一个循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check,CRC)结果,并将该校验结果和数据块一起发送给接收端,接收端在接收到数据块后,也根据块中的数据计算一个CRC,并与接收到发送端发送的CRC进行比较,若接收端计算得到的CRC与发送端发送的CRC相同,则认为接收端成功的接收到了发送端发送的数据,并向发送端发送接收成功的确认字符(Acknowledgecharacter,ACK);若接收端计算得到的CRC与发送端发送的CRC不相同,则认为接收端接收到了错误的数据(即接收端没有成功接收到发送端发送的数据),并向发送端发送非确认字符(Not Acknowledge character,NACK)以要求发送端重新发送该块中的数据。
例如,发送端发送数据块“123456”,且发送端根据数据块中的数据计算的CRC为“37B”,发送端将数据块“123456”和CRC为“37B”的结果一起发送给接收端,接收端根据接收到的数据块,计算CRC,若接收端计算得到的CRC为“37B”,则说明接收端成功接收到发送端发送的数据块“123456”,若接收端根据接收的数据块计算得到的CRC不是“37B”,则说明发送端在向接收端传输数据块时出现了传输错误的情况,接收端向发送端发送NACK,发送端在接收到接收端反馈的NACK消息后,向发送端重新发送该数据块。其中,在发送端重新向接收端发送数据块时,CRC可以跟该数据块一起重新发送,也可以不重新发送,在本申请实施例中不做限制。
在本申请实施例中,终端记录第一网络设备和第二网络设备分别向终端传输数据块的总次数,以及终端记录第一网络设备和第二网络设备分别向终端传输数据块时出现错误的总次数,根据出现错误的总次数和传输数据块的总次数,分别计算LTE和NR向终端进行数据传输时出现错误的概率(即出错的块在所有发送的块中所占的百分比),从而确定第一链路和第二链路中数据传输的误块率。例如,误块率(Block Error Rate,BLER)=NACK/(ACK+NACK)。其中,第一网络设备为LTE网络设备,第二网络设备为NR网络设备。
步骤202:在确定第一链路中的误块率小于第一阈值,和/或第二链路中的误块率大于第二阈值时,断开与第二网络设备的通信。
如前所述,终端分别计算LTE和NR向其发送数据的误块率,并将计算得到的LTE向其传输数据的误块率(即第一链路数据传输的误块率)与第一阈值进行比较,以及将计算得到的NR向其传输数据的误块率(即第二链路数据传输的误块率)与第二阈值进行比较,在第一链路数据传输的误块率小于第一阈值,和/或第二链路数据传输的误块率大于第二阈值时,则需要断开终端与NR网络设备之间的通信。其中,第一阈值小于第二阈值。
在具体的实施过程中,在第一链路数据传输的误块率小于第一阈值时,表明终端与LTE当前进行通信的网络较好,此时终端不需要5G的辅助可以实现数据传输高速率的需求,因此,为了节省终端的功耗可以将终端与NR网络设备之间的通信断开。或者,在第二链路数据传输的误块率大于第二阈值时,表明终端与NR当前进行通信的网络较差,此时终端可能处于NR覆盖弱点区域,如果终端继续保持双连接,不仅不能实现数据传输大带宽高速率的需求,还反而会增加数据传输的卡顿现象,同时使得终端具有较高的功耗,因此,为了避免数据传输出现卡顿,以及降低终端的功耗,可以将终端与NR网络设备之间的通信断开。
例如,第一阈值为5%,第二阈值为30%,若终端在计算得到第一链路数据传输的误块率为2.5%时,无论第二链路与终端之间数据传输的误块率为多少,都判定为需要断开终端与NR网络设备之间的通信。或者,若终端在计算得到第二链路数据传输的误块率为35%时,无论第一链路与终端之间数据传输的误块率为多少,都判定为需要断开终端与NR网络设备之间的通信。
在一种可能的实施方式中,终端还可以实时检测当前连接的网络设备的数量。若检测到当前通信的网络设备的数量为1时(即终端仅与LTE网络设备进行通信时),终端计算与LTE进行通信时数据传输的误块率,并将计算得到的值与第三阈值进行比较,在确定该值大于第三阈值时,启动计时器,若计时器的时长达到预设时长,第一链路中数据传输的误块率仍然大于第三阈值,则表明终端与LTE之间进行通信的网络状况较差,此时为了满足数据传输大带宽高速率的需求,需要5G辅助进行数据传输,此时需要建立终端设备与NR网络设备之间的连接,以实现终端与NR网络设备之间的通信。
终端在确定需要5G进行辅助时,配置5G空口通路,并向LTE发送需要5G辅助的请求消息,LTE在接收到终端发送的请求消息时,LTE在4G网络中将5G基站以辅小区的形式进行添加,以使终端可与NR进行通信。
例如,终端检测到当前只与LTE之间有通信,且在检测到与LTE之间进行数据传输的误块率大于第三阈值(例如是15%)时,开启计时器进行计时,若计时器的时长达到预设时长(例如是30秒)时,终端与LTE之间数据传输的误块率仍然大于15%,则终端配置5G空口通路,并向LTE发送需要5G辅助的请求信息,LTE在接收到该请求信息时,在4G网络中将5G网络以辅小区的形式进行添加,添加成功之后,终端可与NR网络设备进行通信。
在另一种可能的实施方式中,若启动计时器后,计时器的时长还未达到预设时长时,终端检测到终端与LTE之间数据传输的误块率小于第三阈值,则计时器停止计时,并将计时器清零,直到下一次检测到终端与LTE之间数据传输的误块率大于第三阈值时重新启动计时器。
这样,通过设置计时器可以有效频繁连接、断开终端与NR网络设备之间的通信,从而有效避免终端功耗的增加。
在一种可能的实施方式中,终端断开与NR网络设备之间的通信可以有以下方式。
第一种方式:终端将与NR网络设备进行通信的指示信息(例如是ENDC指示)删除,与NR网络设备通信的指示信息删除之后,终端不再加载5G辅小区,终端失去了与NR网络设备进行通信的能力,需要LTE网络设备重新配置之后才可以与NR网络设备进行通信。
第二种方式:终端向LTE网络设备发送断开与NR网络设备连接的请求,LTE网络设备在接收到终端发送的该请求之后,通过eNB释放NR网络设备,从而断开终端与NR网络设备之间的连接。
在具体的实施过程中,终端在不需要5G辅助的场景下,为了降低终端的功耗,可以断开与NR网络设备之间的通信。
基于同一发明构思,本申请实施例提供了一种功耗优化装置,该功耗优化装置能够实现前述的功耗优化方法对应的功能。该功耗优化装置可以是硬件结构、软件模块、或硬件结构加软件模块。该功耗优化装置可以由芯片系统实现,芯片系统可以由芯片构成,也可以包含芯片和其他分立器件。请参见图3所示,该功耗优化装置包括通信模块301和处理模块302。其中:
通信模块301,用于通过第一链路与第一网络设备通信,通过第二链路与第二网络设备通信;
处理模块302,用于确定所述第一链路和所述第二链路中数据传输的误块率,所述误块率为数据在按块传输时,出错的块在所有发送的块中所占的百分比;
所述处理模块302,还用于在所述第一链路中的误块率小于第一阈值,和/或所述第二链路中的误块率大于第二阈值时,断开与所述第二网络设备之间的通信。
在一种可能的实施方式中,所述第一网络设备为LTE网络设备,所述第二网络设备为NR网络设备。
在一种可能的实施方式中,所述第一阈值小于所述第二阈值。
在一种可能的实施方式中,所述处理模块302,还用于:
所述终端确定是否与所述第二网络设备连接;
在确定未与所述第二网络设备连接时,确定所述第一链路中数据传输的误块率;
在所述第一链路中数据传输的误块率大于第三阈值的时长达到预设时长时,建立与所述第二网络设备之间的连接,以使所述终端与所述第二网络设备进行通信。
在一种可能的实施方式中,所述处理模块302,具体用于:
删除与所述第二网络设备通信的指示信息;或,
控制所述通信模块301向所述第一网络设备发送断开与所述第二网络设备的通信的请求,以使所述第一网络设备断开所述终端与所述第二网络设备之间的连接。
前述的功耗优化方法的实施例涉及的各步骤的所有相关内容均可援引到本申请施例中的功耗优化装置所对应的功能模块的功能描述,在此不再赘述。
本申请实施例中对模块的划分是示意性的,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,另外,在本申请各个实施例中的各功能模块可以集成在一个处理器中,也可以是单独物理存在,也可以两个或两个以上模块集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。
基于同一发明构思,本申请实施例提供一种电子设备。请参见图4所示,该电子设备包括至少一个处理器401,以及与至少一个处理器连接的存储器402,本申请实施例中不限定处理器401与存储器402之间的具体连接介质,图4中是以处理器401和存储器402之间通过总线400连接为例,总线400在图4中以粗线表示,其它部件之间的连接方式,仅是进行示意性说明,并不引以为限。总线400可以分为地址总线、数据总线、控制总线等,为便于表示,图4中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
在本申请实施例中,存储器402存储有可被至少一个处理器401执行的指令,至少一个处理器401通过执行存储器402存储的指令,可以执行前述的功耗优化方法中所包括的步骤。
其中,处理器401是电子设备的控制中心,可以利用各种接口和线路连接整个电子设备的各个部分,通过运行或执行存储在存储器402内的指令以及调用存储在存储器402内的数据,电子设备的各种功能和处理数据,从而对电子设备进行整体监控。可选的,处理器401可包括一个或多个处理单元,处理器401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401中。在一些实施例中,处理器401和存储器402可以在同一芯片上实现,在一些实施例中,它们也可以在独立的芯片上分别实现。
处理器401可以是通用处理器,例如中央处理器(CPU)、数字信号处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件,可以实现或者执行本申请实施例中公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的功耗优化方法的步骤可以直接体现为硬件处理器执行完成,或者用处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。
存储器402作为一种非易失性计算机可读存储介质,可用于存储非易失性软件程序、非易失性计算机可执行程序以及模块。存储器402可以包括至少一种类型的存储介质,例如可以包括闪存、硬盘、多媒体卡、卡型存储器、随机访问存储器(Random AccessMemory,RAM)、静态随机访问存储器(StaticRandom Access Memory,SRAM)、可编程只读存储器(Programmable Read OnlyMemory,PROM)、只读存储器(Read Only Memory,ROM)、带电可擦除可编程只读存储器(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,EEPROM)、磁性存储器、磁盘、光盘等等。存储器402是能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。本申请实施例中的存储器402还可以是电路或者其它任意能够实现存储功能的装置,用于存储程序指令和/或数据。
通过对处理器401进行设计编程,可以将前述实施例中介绍的功耗优化方法所对应的代码固化到芯片内,从而使芯片在运行时能够执行前述的功耗优化方法的步骤,如何对处理器401进行设计编程为本领域技术人员所公知的技术,这里不再赘述。
基于同一发明构思,本申请实施例还提供一种计算可读存储介质,该计算可读存储介质存储有计算机指令,当该计算机指令在计算机上运行时,使得计算机执行如前述的功耗优化方法的步骤。
在一些可能的实施方式中,本申请提供的功耗优化方法的各个方面还可以实现为一种程序产品的形式,其包括程序代码,当程序产品在电子设备上运行时,程序代码用于使该检测设备执行本说明书上述描述的根据本申请各种示例性实施方式的功耗优化方法中的步骤。
本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请是参照根据本申请的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
显然,本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样,倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (10)

1.一种功耗优化方法,其特征在于,所述方法包括:
终端通过第一链路与第一网络设备通信,通过第二链路与第二网络设备通信;
所述终端确定所述第一链路和所述第二链路中数据传输的误块率;
所述终端在确定所述第一链路中的误块率小于第一阈值,和/或所述第二链路中的误块率大于第二阈值时,断开与所述第二网络设备之间的通信。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一网络设备为LTE网络设备,所述第二网络设备为NR网络设备。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一阈值小于所述第二阈值。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述终端确定是否与所述第二网络设备连接;
在确定未与所述第二网络设备连接时,确定所述第一链路中数据传输的误块率;
在所述第一链路中数据传输的误块率大于第三阈值的时长达到预设时长时,建立与所述第二网络设备之间的连接,以使所述终端与所述第二网络设备进行通信。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,断开与所述第二网络设备之间的通信,包括:
所述终端删除与所述第二网络设备通信的指示信息;或,
所述终端向所述第一网络设备发送断开与所述第二网络设备的通信的请求,以使所述第一网络设备断开所述终端与所述第二网络设备之间的连接。
6.一种功耗优化装置,其特征在于,所述装置包括:
通信模块,用于通过第一链路与第一网络设备通信,通过第二链路与第二网络设备通信;
处理模块,用于确定所述第一链路和所述第二链路中数据传输的误块率,所述误块率为数据在按块传输时,出错的块在所有发送的块中所占的百分比;
所述处理模块,还用于在所述第一链路中的误块率小于第一阈值,和/或所述第二链路中的误块率大于第二阈值时,关闭与所述第二网络设备进行通信的能力。
7.如权利要求6所述的装置,其特征在于,所述处理模块,还用于:
所述终端确定是否与所述第二网络设备连接;
在确定未与所述第二网络设备连接时,确定所述第一链路中数据传输的误块率;
在所述第一链路中数据传输的误块率大于第三阈值的时长达到预设时长时,建立与所述第二网络设备之间的连接,以使所述终端与所述第二网络设备进行通信。
8.如权利要求6所述的装置,其特征在于,所述处理模块,具体用于:
删除与所述第二网络设备通信的指示信息;或,
控制所述通信模块向所述第一网络设备发送断开与所述第二网络设备的通信的请求,以使所述第一网络设备断开所述终端与所述第二网络设备之间的连接。
9.一种电子设备,其特征在于,包括:
存储器,用于存储程序指令;
处理器,用于调用所述存储器中存储的程序指令,按照获得的程序指令执行权利要求1-5任一项所述的方法包括的步骤。
10.一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计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,所述程序指令当被计算机执行时,使所述计算机执行权利要求1-5任一项所述的方法。
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