CN112823546B - 网络处理方法、计算机可读存储介质和电子设备 - Google Patents

网络处理方法、计算机可读存储介质和电子设备 Download PDF

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CN112823546B CN201880098480.6A CN201880098480A CN112823546B CN 112823546 B CN112823546 B CN 112823546B CN 201880098480 A CN201880098480 A CN 201880098480A CN 112823546 B CN112823546 B CN 112823546B
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Abstract

一种网络处理方法,包括:检测电子设备的运动信息;根据所述运动信息判断所述电子设备是否处于静止状态;及当所述电子设备处于静止状态时,增加所述电子设备监听是否有无线网络数据传输的间隔时长。

Description

网络处理方法、计算机可读存储介质和电子设备
技术领域
本申请涉及计算机通信技术领域,特别是涉及一种网络处理方法、计算机可读存储介质和电子设备。
背景技术
随着计算机通信技术的发展,通过无线网络进行数据传输成为电子设备必不可少的功能之一。电子设备可以在需要上网时开启无线网络功能,从而可以通过无线网络实时监听是否有数据传输,然而,在无线网络功能的运行过程中,存在功耗消耗较大的问题。
发明内容
根据本申请的各种实施例提供一种网络处理方法、计算机可读存储介质和电子设备。
一种网络处理方法,包括:
检测电子设备的运动信息;
根据所述运动信息判断所述电子设备是否处于静止状态;及
当所述电子设备处于静止状态时,增加所述电子设备监听是否有无线网络数据传输的间隔时长。
一个或多个包含计算机可执行指令的计算机可读存储介质,当所述计算机可执行指令被一个或多个处理器执行时,使得所述处理器执行以下操作:
检测电子设备的运动信息;
根据所述运动信息判断所述电子设备是否处于静止状态;及
当所述电子设备处于静止状态时,增加所述电子设备监听是否有无线网络数据传输的间隔时长。
一种电子设备,包括存储器及处理器,所述存储器中储存有计算机可读指令,所述计算机可读指令被所述处理器执行时,使得所述处理器执行以下操作:
检测电子设备的运动信息;
根据所述运动信息判断所述电子设备是否处于静止状态;及
当所述电子设备处于静止状态时,增加所述电子设备监听是否有无线网络数据传输的间隔时长。
本申请实施例提供的网络处理方法、计算机存储介质和电子设备,通过检测电子设备的运动信息,根据运动信息判断电子设备是否处于静止状态,当电子设备处于静止状态时,增加电子设备监听是否有无线网络数据传输的间隔时长,可以降低电子设备的功耗。
本申请的一个或多个实施例的细节在下面的附图和描述中提出。本申请的其它特征、目的和优点将从说明书、附图以及权利要求书变得明显。
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1为一个实施例中网络处理方法的应用环境图。
图2为一个实施例中网络处理方法的流程图。
图3为一个实施例中确定预设时间段的流程图。
图4为一个实施例中增加监听间隔时长的流程图。
图5为另一个实施例中网络处理方法的流程图。
图6为另一个实施例中网络处理装置的结构框图。
图7为一个实施例中电子设备的内部结构示意图。
图8为与本申请实施例提供的电子设备相关的手机的部分结构的框图。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
图1为一个实施例中网络处理方法的应用环境图。如图1所示,该应用环境包括电子设备110。电子设备110可以检测电子设备110的运动信息,根据运行信息判断电子设备110是否处于静止状态,当电子设备110处于静止状态时,增加电子设备110监听是否有无线网络数据传输的间隔时长。可以理解的是,上述电子设备110可以是手机、电脑、可穿戴设备等,在此不做限定。
图2为一个实施例中网络处理方法的流程图。本实施例中的网络处理方法,以运行于图1中的电子设备110上为例进行描述。如图2所示,网络处理包括操作202至操作206。其中:
操作202,检测电子设备的运动信息。
运动信息可以包括电子设备的位置信息、位移信息、移动速度等。具体地,电子设备可以通过内置的传感器检测电子设备的运动信息,例如,可以通过陀螺仪、加速度传感器等检测电子设备的运动信息。在一个实施例中,电子设备也可以通过GPS(GlobalPositioning System,全球定位系统)、基站定位、WIFI(Wireless Fidelity,无线保真)定位等方式获取电子设备的位置,根据不同时间电子设备对应的位置检测电子设备的运动信息。
电子设备检测电子设备的运动信息,具体地,电子设备可以持续检测电子设备的运动信息,也可以在预设时间内检测电子设备的运动信息,还可以在电子设备处于预设地理位置范围内时检测电子设备的运动信息等。
操作204,根据运动信息判断电子设备是否处于静止状态。
电子设备可以根据运动信息检测电子设备的运动状态。其中,电子设备的运动状态可以包括静止状态和移动状态。电子设备根据运动信息判断电子设备是否处于静止状态,具体地,电子设备可以获取运动信息中包含的位置信息、位移信息、角速度、加速度等信息,当运动信息没有发生变化或者运动信息的变化差值不超过预设差值时,则判定电子设备处于静止状态。
操作206,当电子设备处于静止状态时,增加电子设备监听是否有无线网络数据传输的间隔时长。
电子设备可以通过无线网络进行数据传输。其中,无线网络可以包括由无线交换机、无线路由器、无线网关、无线网桥等无线接入点形成的无线局域网络。在一个实施例中,无线网络也可以是移动通信网络。具体地,第二无线网路130可以是支持4G(第四代移动通信技术)、3G(第三代移动通信技术)、2G(第二代移动通信技术)等移动通信技术的移动通信网络。电子设备通过无线网络模块实现不同电子设备之间的数据传输时,可以每隔一个间隔时长则检测一次是否有无线网络数据需要接收,通常情况为了保证数据传输的实时性,电子设备监听是否有无线网络数据传输的间隔时长通常为一个较小的数值,进而使电子设备的功耗消耗较大。电子设备监听是否有无线网络数据传输的间隔时长越小,则电子设备的功耗越大;电子设备监听是否有无线网络数据传输的间隔时长越大,则电子设备的功耗越小。
电子设备可以在检测到电子设备处于静止状态时,增加电子设备监听是否有无线网络数据传输的间隔时长。具体地,间隔时长的增加幅度可以根据实际需求来确定,例如可以是10s、30s、1分钟等,也可以是原间隔时长的1.5倍、2倍、3倍等,不限于此。间隔时长的增加幅度还可以根据电子设备处于静止状态的持续时长、当前时间或电子设备所在的位置信息等来确定,不限于此。
本申请实施例通过检测电子设备的运动信息,根据运动信息判断电子设备是否处于静止状态,当电子设备处于静止状态时,增加电子设备监听是否有无线网络数据传输的间隔时长,可以降低电子设备的功耗,避免在没有使用电子设备或者不需要通过电子设备传输无线网络数据时,电子设备仍持续监听无线网络数据传输而导致的功耗较大的问题,可以节省电子设备的电量消耗,提高电子设备的续航能力。
在一个实施例中,电子设备增加监听无线网络数据传输的间隔时长之前,还可以检测当前是否有无线网络数据传输,当没有无线网络数据传输,且电子设备处于静止状态时,则执行增加无线网络数据传输的间隔时长的操作,可以提高间隔时长调节的准确性。
在一个实施例中,提供的网络处理方法还可以包括:当电子设备处于静止状态时,调整无线网络的扫描频率。
无线网络的扫描频率是指电子设备通过无线网络模块扫描周围存在的无线接入点的频率。电子设备通过无线网络进行数据传输,可以定时扫描无线网络,也可以在当前连接的无线网络信号强度低于强度阈值时扫描周围存在的无线网络。电子设备在进行无线网络扫描时需要消耗电子设备的功耗。电子设备可以在当电子设备处于静止状态时,调整无线网络的扫描频率,具体地,电子设备可以降低无线网络的扫描频率,从而可以减少电子设备的功耗,提高电子设备的续航时间。
在一个实施例中,提供的网络处理方法中当电子设备处于静止状态时,增加电子设备监听是否有无线网络数据传输的间隔时长的过程包括:当电子设备处于静止状态,获取电子设备的当前时间;当当前时间在预设时间段内时,增加电子设备监听是否有无线网络数据传输的间隔时长。
预设时间段可以根据实际应用需求确定。具体地,预设时间段可以是用户不需要使用电子设备的时间段,或用户使用电子设备时不需要通过无线网楼进行数据传输的时间段。例如,预设时间段可以是凌晨0点至5点,也可以是凌晨5点到7点,还可以是凌晨0点到8点等不限于此。电子设备可以基于统计数据来设定预设时间段,也可以获取用户输入的预设时间段等,不限于此。通过在电子设备处于静止状态时,获取电子设备的当前时间,当当前时间在预设时间段内时,增加电子设备监听是否有无线网络数据传输的间隔时长,可以提高间隔时长调节的准确性,在保证不影响用户使用电子设备或无线网络的情况下增加间隔时长,减少电子设备的功耗。
图3为一个实施例中确定预设时间段的流程图。如图3所示,在一个实施例中,提供的网络处理方法还可以包括:
操作302,统计在各个时间段内,电子设备通过无线网络传输的数据量。
电子设备统计的时间段可以根据实际应用需求来确定。例如,电子设备可以以一天为周期,划分一天即24小时中每1小时为一个时间段、或每两个小时为一个时间段等,电子设备也可以一星期、一个月等为周期确定统计的时间段等,不限于此。电子设备通过无线网络传输的数据量,可以包括文本数据、图像数据、音频数据等不限于此。电子设备可以统计各个时间段无线网络传输的数据量。在一个实施例中,当电子设备统计的各个时间段的长度不一致时,电子设备还可以统计各个时间段内通过无线网络传输的平均数据量。
操作304,将各个时间段按照数据量进行排序。
电子设备将各个时间段按照数据量进行排序,具体地,电子设备可以按照数据量的大小对各个时间段进行排序。例如,将各个时间段按照数据量从高到低进行排序,也可以按照数据量从低到高进行排序。电子设备还可以根据预设规则选择部分的时间段,将选中的时间段按照数据量进行排序。例如,电子设备可以获取数据量低于数据量阈值的时间段,将得到的时间段按照数据量进行排序,其中,数据量阈值可以按照实际应用需求来设定,在此不做限定。
操作306,基于排序后的各个时间段确定预设时间段。
电子设备将各个时间段按照数据量进行排序后,得到排序后的各个时间段,从而可以基于排序后的各个时间段确定预设时间段。具体地,电子设备可以获取指定排序位的预设时间段作为预设时间段;也可以基于排序后的各个时间段获取预设数量个时间段作为预设时间段。例如,当指定排序位为最后两位时,电子设备按照数据量从高到低对各个时间段进行排序,得到排序后的各个时间段为0点至3点、9点至12点、3点至6点、6点至9点,则电子设备可以获取最后两位即3点至6点、6点至9点作为预设时间段。
通过统计各个时间段内电子设备通过无线网络传输的数据量,将各个时间段按照数据量进行排序,基于排序后的各个时间段确定预设时间段,可以得到电子设备不使用无线网络进行数据传输的预设时间段,比如在用户进入睡眠状态,或用户在办公等场景下,电子设备处于非使用状态或电子设备处于使用状态但不需要通过无线网络进行数据传输,进而当判断电子设备处于静止状态,且当前时间在预设时间段内时,增加电子设备监听是否有无线网络数据传输的间隔时长,可以在保证不影响用户使用的情况下降低电子设备的功耗,提高电子设备的续航时间。
在一个实施例中,提供的网络处理方法中当电子设备处于静止状态时,增加电子设备监听是否有无线网络数据传输的间隔时长的过程还包括:当判断电子设备处于静止状态的静止时长超过预设时长时,增加电子设备监听是否有无线网络数据传输的间隔时长。
预设时长可以根据实际应用需求来设定。例如,预设时长可以是5分钟、20分钟、30分钟、1小时等不限于此。预设时长可以是电子设备预存的时长,也可以是电子设备获取的用户输入的时长。电子设备可以在判断电子设备处于静止状态的静止时长超过预设时长时,增加电子设备监听是否有无线网络数据传输的间隔时长。
通过在判断电子设备处于静止状态的静止时长超过预设时长时,增加电子设备监听无线网络数据传输的间隔时长,可以避免在低频率使用电子设备时增加了间隔时长而导致数据传输不及时的问题,提高间隔时长调整的准确性。
在一个实施例中,电子设备可以预设时长阈值,当电子设备处于静止状态的静止时长超过时长阈值时,则关闭电子设备的无线网络数据传输功能。
时长阈值可以根据实际应用需求来确定。具体地,时长阈值可以大于或等于预设时长。电子设备可以通过电子设备处于静止状态的静止时长超过时长阈值时,则判定电子设备处于长期无须使用的状态,从而关闭电子设备的无线网络数据传输功能。例如,用户放下手机进入睡眠状态使得电子设备处于静止状态,当电子设备检测到当前时间为晚上10点,则电子设备可以在检测到电子设备处于静止状态的静止时长超过1小时时,确定用户进入深度睡眠状态,进而关闭电子设备的无线网络数据传输功能。
在一个实施例中,电子设备还可以获取电子设备的当前位置;基于当前位置确定预设时长。电子设备也可以通过GPS、基站定位、WIFI定位等方式获取电子设备的当前位置。电子设备基于当前位置确定预设时长,具体地,电子设备可以预设不同的位置对应的预设时长,进而获取与当前位置对应的预设时长。电子设备还可以预设不同场景分类对应的预设时长,进而根据当前位置确定电子设备所处的场景分类,获取与该场景分类对应的预设时长。其中,场景分类可以包括办公场景、居家场景、聚会场景等不限于此。例如,电子设备可以预设办公场景的预设时长为20分钟、居家场景的预设时长为5分钟、聚会场景的预设时长为30分钟,当检测到电子设备的当前位置位于住宅区时,则判定场景分类为居家场景,进而确定预设时长为30分钟。电子设备也可以预设不同位置范围对应的预设时长,从而根据电子设备当前位置所属的位置范围获取对应的预设时长。
通过获取电子设备的当前位置,基于当前位置确定预设时长,当电子设备处于静止状态的持续时长超过预设时长时,增加电子设备监听是否有无线网络数据传输的间隔时长,可以根据电子设备所处的不同位置来确定预设时长,进而确定是否增加电子设备监听是否有无线网络数据传输的间隔时长,可以提高网络处理的准确性。
图4为一个实施例中增加监听间隔时长的流程图。如图4所示,在一个实施例中,提供的网络处理方法中增加电子设备监听是否有无线网络数据传输的间隔时长的过程,还包括:
操作402,检测静止时长与预设时长的时长差值。
静止时长是指电子设备持续处于静止状态的时长。电子设备可以根据获取的静止时长计算静止时长与预设时长的时长差值。
操作404,获取与时长差值相对应的调节系数。
调节系数用于调整监听无线网络数据传输的间隔时长。具体地,调节系数可以是具体的调节时长,也可以是调节倍率。调节系数可以根据预设间隔时长进行设定,其中,预设间隔时长为电子设备预存的监听无线网络数据传输的默认间隔时长,在一个实施例中,预设间隔时长可以是电子设备处于非静止状态时,电子设备监听无线网络数据传输的间隔时长;调节系数也可以根据电子设备当前采用的间隔时长进行设定。电子设备可以为不同的时长差值预存不同的调节系数,也可以以任意时长差值为梯度,预存不同时长差值梯度对应的调节系数,即不同时长差值范围预存不同的调节系数。例如,电子设备可以以时长差值为0为基准,每隔10分钟设置一个调节系数,则0-10分钟、10-20分钟、20-30分钟等时长差值范围对应的调节系数不同。
电子设备可以预存不同时长差值对应的调节系数,从而检测到静止时长与预设时长之间的时长差值时,获取与该时长差值相对应的调节系数。
操作406,根据调节系数增加电子设备监听是否有无线网络数据传输的间隔时长。
电子设备可以根据调节系数对电子设备监听无线网络数据传输的间隔时长进行调整。例如,当预存的不同时长差值对应的调节系数分别为10分钟:1.2倍、30分钟:1.5倍、1小时:2倍时,若电子设备监听无线网络数据传输的预设间隔时长为30秒,则当时长差值为10分钟时,电子设备可以将监听无线网络数据传输的间隔时长增加为36秒,当时长差值超过1小时时,则电子设备监听无线网络数据传输的间隔时长为1分钟。在一个实施例中,电子设备也可以预设不同的静止时长对应的间隔时长,进而直接将电子设备监听无线网络数据传输的间隔时长调整为与静止时长相对应的间隔时长。
当电子设备处于静止状态时,电子设备检测静止时长与预设时长的时长差值,获取与时长差值相对应的调节系数,根据调节系数增加电子设备监听是否有无线网络数据传输的间隔时长,可以提高间隔时长调节的准确性。
图5为另一个实施例中网络处理方法的流程图。如图5所示,该网络处理方法包括:
操作502,检测电子设备的运动信息。
操作504,根据运动信息判断电子设备是否处于静止状态。
操作506,当电子设备处于静止状态时,增加电子设备监听是否有无线网络数据传输的间隔时长。
操作508,以增加后的间隔时长监听是否有无线网络数据传输。
电子设备在判断电子设备处于静止状态时,增加电子设备监听是否有无线网络数据传输的间隔时长之后,电子设备根据增加后的间隔时长监听是否有无线网络数据传输。
操作510,当无线网络接收到目标数据时,获取目标数据对应的目标应用程序。
目标数据为电子设备通过无线网络接收到的数据。具体地,目标数据可以是通知消息数据、升级消息数据、多媒体数据如音频数据、图像数据等不限于此。应用程序是指可以完成特定工作的计算机程序。电子设备接收的目标数据中可以包含目标应用程序标识。例如,当目标数据为更新消息数据时,则目标数据中可以包含需要更新的应用程序对应的应用程序标识;当目标数据为多媒体数据时,目标数据中可以包含接收该多媒体数据的应用程序对应的应用程序标识等。电子设备可以根据目标数据中包含的应用程序标识获取对应的目标应用程序。
操作512,当目标应用程序属于预设应用程序时,将无线网络监听数据的间隔时长调整为预设间隔时长。
预设应用程序可以根据实际应用需求来设定。具体地,预设应用程序可以是电子设备中常用的应用程序,也可以是对无线网络数据传输功能依赖性较高的应用程序,还可以是对消息实时性要求较高的应用程序。电子设备也可以获取用户选中的应用程序作为预设应用程序。电子设备在使用过程中通常会有一个默认间隔时长,电子设备根据该默认间隔时长监听是否有无线网络数据传输,预设间隔时长即为该默认间隔时长。电子设备可以在接收到目标数据时,获取目标数据对应的目标应用程序,当判断该目标数据属于预设应用程序时,将无线网络监听数据的间隔时长调整为预设间隔时长,可以在降低电子设备功耗的同时保证数据传输的实时性。
在一个实施例中,提供了一种网络处理方法,实现该方法的具体操作如下所述:
首先,电子设备检测电子设备的运动信息。具体地,电子设备可以通过内置的传感器检测电子设备的运动信息,例如,可以通过陀螺仪、加速度传感器等检测电子设备的运动信息。在一个实施例中,电子设备也可以通过GPS、基站定位、WIFI定位等方式获取电子设备的位置,根据不同时间电子设备对应的位置检测电子设备的运动信息。
接着,电子设备根据运动信息判断电子设备是否处于静止状态。具体地,电子设备可以获取运动信息中包含的位置信息、位移信息、角速度、加速度等信息,当运动信息没有发生变化或者运动信息的变化差值不超过预设差值时,则判定电子设备处于静止状态。
接着,当电子设备处于静止状态时,电子设备增加监听是否有无线网络数据传输的间隔时长。无线网络可以包括由无线交换机、无线路由器、无线网关、无线网桥等无线接入点形成的无线局域网络。在一个实施例中,无线网络也可以是移动通信网络。具体地,第二无线网路130可以是支持4G、3G、2G等移动通信技术的移动通信网络。电子设备可以在检测到电子设备处于静止状态时,增加电子设备监听是否有无线网络数据传输的间隔时长。具体地,间隔时长的增加幅度可以根据实际需求来确定,例如可以是10s、30s、1分钟等,也可以是原间隔时长的1.5倍、2倍、3倍等,不限于此。
可选地,当电子设备处于静止状态,电子设备可以获取当前时间;当当前时间在预设时间段内时,增加电子设备监听是否有无线网络数据传输的间隔时长。其中,电子设备可以统计在各个时间段内通过无线网络传输的数据量,将各个时间段按照数据量进行排序,基于排序后的各个时间段确定预设时间段。
可选地,当判断电子设备处于静止状态的静止时长超过预设时长时,电子设备增加监听是否有无线网络数据传输的间隔时长。通过在判断电子设备处于静止状态的静止时长超过预设时长时,增加电子设备监听无线网络数据传输的间隔时长,可以避免在低频率使用电子设备时增加了间隔时长而导致数据传输不及时的问题,提高间隔时长调整的准确性。
可选地,电子设备检测静止时长与预设时长的时长差值,获取与时长差值相对应的调节系数,根据调节系数增加电子设备监听是否有无线网络数据传输的间隔时长。
可选地,电子设备还可以获取电子设备的当前位置;基于当前位置确定预设时长。具体地,电子设备可以预设不同的位置对应的预设时长,进而获取与当前位置对应的预设时长。电子设备还可以预设不同场景分类对应的预设时长,进而根据当前位置确定电子设备所处的场景分类,获取与该场景分类对应的预设时长。其中,场景分类可以包括办公场景、居家场景、聚会场景等不限于此。
可选地,当电子设备处于静止状态的静止时长超过时长阈值时,则电子设备可以关闭无线网络数据传输功能。例如,用户放下手机进入睡眠状态使得电子设备处于静止状态,当电子设备检测到当前时间为晚上10点,则电子设备可以在检测到电子设备处于静止状态的静止时长超过1小时时,确定用户进入深度睡眠状态,进而关闭电子设备的无线网络数据传输功能。
可选地,当电子设备处于静止状态时,电子设备调整无线网络的扫描频率。电子设备通过无线网络进行数据传输,可以定时扫描无线网络,也可以在当前连接的无线网络信号强度低于强度阈值时扫描周围存在的无线网络。电子设备在进行无线网络扫描时需要消耗电子设备的功耗。电子设备可以在当电子设备处于静止状态时,降低无线网络的扫描频率。
可选地,电子设备在增加了监听是否有无线网络数据传输的间隔时长之后,可以以增加后的间隔时长监听是否有无线网络数据传输,当无线网络接收到目标数据时,获取目标数据对应的目标应用程序,当目标应用程序属于预设应用程序时,将无线网络监听数据的间隔时长调整为预设间隔时长。预设应用程序可以是电子设备中常用的应用程序,也可以是对无线网络数据传输功能依赖性较高的应用程序,还可以是对消息实时性要求较高的应用程序。电子设备可以在接收到目标数据时,获取目标数据对应的目标应用程序,当判断该目标数据属于预设应用程序时,将无线网络监听数据的间隔时长调整为预设间隔时长,可以在降低电子设备功耗的同时保证数据传输的实时性。
应该理解的是,虽然图2-5的流程图中的各个操作按照箭头的指示依次显示,但是这些操作并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些操作的执行并没有严格的顺序限制,这些操作可以以其它的顺序执行。而且,图2-5中的至少一部分操作可以包括多个子操作或者多个阶段,这些子操作或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,这些子操作或者阶段的执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其它操作或者其它操作的子操作或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。
图6为一个实施例中网络处理装置的结构框图。如图6所示,该网络处理装置包括检测模块602、判断模块604、调整模块606,其中:
检测模块602,用于检测电子设备的运动信息。
判断模块604,用于根据运动信息判断电子设备是否处于静止状态。
调整模块606,用于当电子设备处于静止状态时,增加电子设备监听是否有无线网络数据传输的间隔时长。
本申请实施例提供的网络处理装置,可以用于检测电子设备的运动信息,根据运动信息判断电子设备是否处于静止状态,当电子设备处于静止状态时,增加电子设备监听是否有无线网络数据传输的间隔时长,可以降低电子设备的功耗。
在一个实施例中,调整模块606还可以用于当电子设备处于静止状态时,调整无线网络的扫描频率。
在一个实施例中,调整模块606还可以用于当电子设备处于静止状态,获取电子设备的当前时间;当当前时间在预设时间段内时,增加电子设备监听是否有无线网络数据传输的间隔时长。
在一个实施例中,提供的网络处理方法还包括确定模块608,确定模块608用于统计在各个时间段内,电子设备通过无线网络传输的数据量,将各个时间段按照数据量进行排序,基于排序后的各个时间段确定预设时间段。
在一个实施例中,调整模块606还可以用于当判断电子设备处于静止状态的静止时长超过预设时长时,增加电子设备监听是否有无线网络数据传输的间隔时长。
在一个实施例中,确定模块608还可以用于获取电子设备的当前位置;基于当前位置确定预设时长。
在一个实施例中,调整模块606还可以用于检测静止时长与预设时长的时长差值,获取与时长差值相对应的调节系数,根据调节系数增加电子设备监听是否有无线网络数据传输的间隔时长。
在一个实施例中,调整模块606还可以用于以增加后的间隔时长监听无线网络数据传输,当无线网络接收到目标数据时,获取目标数据对应的目标应用程序,当目标应用程序属于预设应用程序时,将无线网络监听数据的间隔时长调整为预设间隔时长。
所述网络处理装置中各个模块的划分仅用于举例说明,在其他实施例中,可将网络处理装置按照需要划分为不同的模块,以完成所述网络处理装置的全部或部分功能。
图7为一个实施例中电子设备的内部结构示意图。如图7所示,该电子设备包括通过系统总线连接的处理器和存储器。其中,该处理器用于提供计算和控制能力,支撑整个电子设备的运行。存储器可包括非易失性存储介质及内存储器。非易失性存储介质存储有操作系统和计算机程序。该计算机程序可被处理器所执行,以用于实现以下各个实施例所提供的一种网络处理方法。内存储器为非易失性存储介质中的操作系统计算机程序提供高速缓存的运行环境。该电子设备可以是手机、平板电脑或者个人数字助理或穿戴式设备等。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质。其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如上所述的网络处理方法。
本申请实施例还提供了一种电子设备。如图8所示,为了便于说明,仅示出了与本申请实施例相关的部分,具体技术细节未揭示的,请参照本申请实施例方法部分。该电子设备可以为包括手机、平板电脑、PDA(Personal Digital Assistant,个人数字助理)、POS(Point of Sales,销售终端)、车载电脑、穿戴式设备等任意终端设备,以电子设备为手机为例:
图8为与本申请实施例提供的电子设备相关的手机的部分结构的框图。参考图8,手机包括:射频(Radio Frequency,RF)电路810、存储器820、输入单元830、显示单元840、传感器850、音频电路860、无线保真(wireless fidelity,WiFi)模块870、处理器880、以及电源890等部件。本领域技术人员可以理解,图8所示的手机结构并不构成对手机的限定,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。
其中,RF电路810可用于收发信息或通话过程中,信号的接收和发送,可将基站的下行信息接收后,给处理器880处理;也可以将上行的数据发送给基站。通常,RF电路包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器(Low Noise Amplifier,LNA)、双工器等。此外,RF电路810还可以通过无线通信与网络和其他设备通信。所述无线通信可以使用任一通信标准或协议,包括但不限于全球移动通讯系统(Global System ofMobile communication,GSM)、通用分组无线服务(General Packet Radio Service,GPRS)、码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)、宽带码分多址(Wideband CodeDivision Multiple Access,WCDMA)、长期演进(Long Term Evolution,LTE))、电子邮件、短消息服务(Short Messaging Service,SMS)等。
存储器820可用于存储软件程序以及模块,处理器880通过运行存储在存储器820的软件程序以及模块,从而执行手机的各种功能应用以及数据处理。存储器820可主要包括程序存储区和数据存储区,其中,程序存储区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能的应用程序、图像播放功能的应用程序等)等;数据存储区可存储根据手机的使用所创建的数据(比如音频数据、通讯录等)等。此外,存储器820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。
输入单元830可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与手机800的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。具体地,输入单元830可包括触控面板831以及其他输入设备832。触控面板831,也可称为触摸屏,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831上或在触控面板831附近的操作),并根据预先设定的程式驱动相应的连接装置。在一个实施例中,触控面板831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880,并能接收处理器880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831。除了触控面板831,输入单元830还可以包括其他输入设备832。具体地,其他输入设备832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)等中的一种或多种。
显示单元840可用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息以及手机的各种菜单。显示单元840可包括显示面板841。在一个实施例中,可以采用液晶显示器(LiquidCrystal Display,LCD)、有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)等形式来配置显示面板841。在一个实施例中,触控面板831可覆盖显示面板841,当触控面板831检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器880以确定触摸事件的类型,随后处理器880根据触摸事件的类型在显示面板841上提供相应的视觉输出。虽然在图8中,触控面板831与显示面板841是作为两个独立的部件来实现手机的输入和输入功能,但是在某些实施例中,可以将触控面板831与显示面板841集成而实现手机的输入和输出功能。
手机800还可包括至少一种传感器850,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841的亮度,接近传感器可在手机移动到耳边时,关闭显示面板841和/或背光。运动传感器可包括加速度传感器,通过加速度传感器可检测各个方向上加速度的大小,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)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等;此外,手机还可配置陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等其他传感器等。
音频电路860、扬声器861和传声器862可提供用户与手机之间的音频接口。音频电路860可将接收到的音频数据转换后的电信号,传输到扬声器861,由扬声器861转换为声音信号输出;另一方面,传声器862将收集的声音信号转换为电信号,由音频电路860接收后转换为音频数据,再将音频数据输出处理器880处理后,经RF电路810可以发送给另一手机,或者将音频数据输出至存储器820以便后续处理。
WiFi属于短距离无线传输技术,手机通过WiFi模块870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WiFi模块870,但是可以理解的是,其并不属于手机800的必须构成,可以根据需要而省略。
处理器880是手机的控制中心,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820内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器820内的数据,执行手机的各种功能和处理数据,从而对手机进行整体监控。在一个实施例中,处理器880可包括一个或多个处理单元。在一个实施例中,处理器880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,所述调制解调处理器也可以不集成到处理器880中。
手机800还包括给各个部件供电的电源890(比如电池),优选的,电源可以通过电源管理系统与处理器890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。
在一个实施例中,手机800还可以包括摄像头、蓝牙模块等。
在本申请实施例中,该电子设备所包括的处理器880执行存储在存储器上的计算机程序时实现如上所述的网络处理方法。
本申请所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用可包括非易失性和/或易失性存储器。合适的非易失性存储器可包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦除可编程ROM(EEPROM)或闪存。易失性存储器可包括随机存取存储器(RAM),它用作外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限,RAM以多种形式可得,诸如静态RAM(SRAM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双数据率SDRAM(DDR SDRAM)、增强型SDRAM(ESDRAM)、同步链路(Synchlink)DRAM(SLDRAM)、存储器总线(Rambus)直接RAM(RDRAM)、直接存储器总线动态RAM(DRDRAM)、以及存储器总线动态RAM(RDRAM)。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本申请专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (11)

1.一种网络处理方法,包括:
在预设时间内检测电子设备的运动信息;或者在所述电子设备处于预设地理位置范围内时检测所述电子设备的运动信息;
根据所述运动信息判断所述电子设备是否处于静止状态;
当所述电子设备处于静止状态时,检测当前是否有无线网络数据传输;
当没有所述无线网络数据传输,且所述电子设备处于静止状态时,执行增加所述无线网络数据传输的间隔时长的操作;所述间隔时长的增加幅度是根据所述电子设备处于静止状态的静止时长、当前时间或者所述静止时长与预设时长的时长差值相对应的调节系数确定的。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
当所述电子设备处于静止状态时,调整所述无线网络的扫描频率。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述当没有所述无线网络数据传输,且所述电子设备处于静止状态时,执行增加所述无线网络数据传输的间隔时长的操作,还包括:
当所述电子设备处于静止状态,获取电子设备的当前时间;及
当所述当前时间在预设时间段内时,执行增加所述无线网络数据传输的间隔时长的操作。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,还包括:
统计在各个时间段内,所述电子设备通过所述无线网络传输的数据量;
将各个所述时间段按照所述数据量进行排序;及
基于排序后的各个时间段确定所述预设时间段。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述当没有所述无线网络数据传输,且所述电子设备处于静止状态时,执行增加所述无线网络数据传输的间隔时长的操作,包括:
当判断所述电子设备处于静止状态的静止时长超过预设时长时,执行增加所述无线网络数据传输的间隔时长的操作。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
获取所述电子设备的当前位置;及
基于所述当前位置确定所述预设时长。
7.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述执行增加所述无线网络数据传输的间隔时长的操作,包括:
检测所述静止时长与所述预设时长的时长差值;
获取与所述时长差值相对应的调节系数;及
根据所述调节系数执行增加所述无线网络数据传输的间隔时长的操作。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述执行增加所述无线网络数据传输的间隔时长的操作之后,还包括:
以增加后的间隔时长监听无线网络数据传输;
当所述无线网络接收到目标数据时,获取所述目标数据对应的目标应用程序;
当所述目标应用程序属于预设应用程序时,将所述无线网络数据传输的间隔时长调整为预设间隔时长。
9.一种网络处理装置,其特征在于,所述装置包括:
检测模块,用于在预设时间内检测电子设备的运动信息;或者在所述电子设备处于预设地理位置范围内时检测所述电子设备的运动信息;
判断模块,用于根据运动信息判断电子设备是否处于静止状态;当所述电子设备处于静止状态时,检测当前是否有无线网络数据传输;
调整模块,用于当没有所述无线网络数据传输,且所述电子设备处于静止状态时,执行增加所述无线网络数据传输的间隔时长的操作;所述间隔时长的增加幅度是根据所述电子设备处于静止状态的静止时长、当前时间或者所述静止时长与预设时长的时长差值相对应的调节系数确定的。
10.一种电子设备,包括存储器及处理器,所述存储器中储存有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被所述处理器执行时,使得所述处理器执行如权利要求1至8中任一项所述的网络处理方法的步骤。
11.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至8中任一项所述的方法的步骤。
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