CN112839340A - 过覆盖区域检测方法、装置、设备和存储介质 - Google Patents

过覆盖区域检测方法、装置、设备和存储介质 Download PDF

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CN112839340A CN201911159427.5A CN201911159427A CN112839340A CN 112839340 A CN112839340 A CN 112839340A CN 201911159427 A CN201911159427 A CN 201911159427A CN 112839340 A CN112839340 A CN 112839340A
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Abstract

本申请提出一种过覆盖区域检测方法、装置、设备和存储介质。所述方法包括:获取待测区域内的目标定位点,所述目标定位点被至少两个小区的信号所覆盖;根据所述目标定位点与所述至少两个小区之间的位置关系,确定所述目标定位点是否被过覆盖;如果所述待测区域内确定为被过覆盖的目标定位点的数量满足预设阈值条件,则确定所述待测区域为过覆盖区域。通过本申请的技术方案,能够提高过覆盖检测的准确率。

Description

过覆盖区域检测方法、装置、设备和存储介质
技术领域
本申请涉及移动通信领域,具体涉及一种过覆盖区域检测方法、装置、设备和存储介质。
背景技术
在移动通讯网络中由于受功率和频谱资源限制,通常将一个区域划分成很多小的区域,每个区域用一个或多个小区来进行信号覆盖,相邻的小区使用不同的频率避免干扰,而相隔较远的小区由于基站功率有限,可以使用相同的频率且干扰程度很低,不足以对两个小区用户的通信质量产生致命的影响,这样就实现了频谱复用,大大提高了频谱资源利用率,在相同的频谱和带宽资源下,由于频谱的复用,系统容量得到很大的提升。
为了实现在整个区域内的无缝覆盖,即用户在区域内所有地方的通信质量不受影响,各个基站之间用移动交换中心进行控制和联络,移动交换中心不仅必须确切的知道每个用户在区域中的位置,当用户从一个小区移动到另外一个小区后,移动交换中心还要实施位置切换,将用户的信息从一个小区切换到另外一个小区,当然移动交换中心还要根据业务需要,不断在各个基站之间发送控制指令和信息。
小区间切换一般是根据信号强度来决定的,而且只有配置为邻区才能切换,当一个小区的基站参数设置不合理就会导致其信号过强,覆盖范围过大,从而过覆盖到其他站点覆盖的区域,这样就会出现过覆盖。过覆盖容易产生孤岛效应,甚至频率干扰,引起错误的切换,产生大量的切换失败,以及无切换关系导致掉话等问题。
现有技术中由于仅根据覆盖距离和信号强度等较为单一的条件来判断是否过覆盖,因此会导致过覆盖区域检测的准确率低。
发明内容
本申请提供用于过覆盖区域检测的方法、装置、系统和存储介质,以实现提高过覆盖检测的准确率。
本申请实施例提供一种过覆盖区域检测方法,包括:
获取待测区域内的目标定位点,所述目标定位点被至少两个小区的信号所覆盖;
根据所述目标定位点与所述至少两个小区之间的位置关系,确定所述目标定位点是否被过覆盖;
如果所述待测区域内确定为被过覆盖的目标定位点的数量满足预设阈值条件,则确定所述待测区域为过覆盖区域。
本申请实施例提供一种过覆盖区域检测装置,包括:
定位点获取模块,用于获取待测区域内的目标定位点,所述目标定位点被至少两个小区的信号所覆盖;
过覆盖确定模块,用于根据所述目标定位点与所述至少两个小区之间的位置关系,确定所述目标定位点是否被过覆盖;
区域判定模块,用于如果所述待测区域内确定为被过覆盖的目标定位点的数量满足预设阈值条件,则确定所述待测区域为过覆盖区域。
本申请实施例提供一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现如本申请实施例中的任意一种方法。
本申请实施例提供了一种存储介质,所述存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现本申请实施例中的任意一种方法。
关于本申请的以上实施例和其他方面以及其实现方式,在附图说明、具体实施方式和权利要求中提供更多说明。
本申请实施例通过获取待测区域内的目标定位点,其中,该目标定位点被至少两个小区的信号所覆盖,根据目标定位点与至少两个小区之间的位置关系,确定目标定位点是否被过覆盖,如果待测区域内确定为被过覆盖的目标定位点的数量满足预设阈值条件,则确定待测区域为过覆盖区域。利用目标定位点分别与覆盖该目标定位点的多个小区之间的位置关系来进一步确定目标定位点是否被过覆盖,解决了现有技术中由于仅根据覆盖距离和信号强度等较为单一的条件来判断是否过覆盖,而导致的检测准确率低的问题,实现了提高过覆盖检测的准确率的效果。
附图说明
图1为本申请实施例中的过覆盖区域检测方法的一种流程示意图;
图2a为本申请实施例中的过覆盖区域检测方法的另一种流程示意图;
图2b为本申请实施例中适用的寻找被覆盖小区的一种示意图;
图3为本申请实施例中的过覆盖区域检测装置的一种结构示意图;
图4为本申请实施例中的电子设备的一种结构示意图。
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,下文中将结合附图对本申请的实施例进行详细说明。需要说明的是,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。
在一个示例性实施方式中,图1为本申请实施例提供的一种过覆盖区域检测方法的流程示意图。该方法可适用于对多路数据进行传输的情况,该方法可以由过覆盖区域检测装置来执行,该装置可由硬件和/或软件组成,并一般可集成在电脑等电子设备中。具体包括如下步骤:
S110、获取待测区域内的目标定位点,目标定位点被至少两个小区的信号所覆盖。
本实施例中,待测区域为需要进行过覆盖检测的区域,可选的,待测区域可以是一个或多个封闭多边形区域,进一步的,待测区域可以是地图上预先划定的一个或多个封闭的区域,例如用户在电子地图上定义的至少一个封闭多边形区域。
为了判断待测区域是否为过覆盖区域,首先可找出该待测区域内所有被至少两个小区的信号所覆盖的定位点,并将满足该条件的定位点确定为目标定位点。其中,定位点的位置信息、接收所属服务小区信号的强度、接收相邻小区信号的强度等信息,均可利用该定位点所属移动通信设备上报的测量数据(Measurement Report,MR)记录获得。
获取目标定位点的目的在于,筛选出待测区域内有可能被过覆盖的定位点,以便于后续步骤中针对每一个可能被过覆盖的目标定位点进行进一步确认是否被过覆盖,提高检测准确率的同时提高检测效率。
可选的,获取待测区域内的目标定位点,目标定位点被至少两个小区的信号所覆盖,包括:获取待测区域内各定位点对应发送的测量数据MR记录;如果MR记录所在的服务小区信号强度大于预设强度阈值,且服务小区信号强度与最强相邻小区信号强度的差值小于设定阈值,则确定MR记录对应的定位点为目标定位点。
其中,预设强度阈值例如可以是-85dBm,设定阈值例如可以是10dBm。在一个具体例子中,获取待测区域内所有定位点分别对应上报的MR记录,判断各MR记录所属服务小区的接收信号码功率(Received Signal Code Power,RSCP),也即服务小区信号强度,是否大于-85dBm,若否,则舍弃该定位点;若是,则继续判断该MR记录所属服务小区的RSCP与最强邻区RSCP之间的差值是否小于10dBm,若不满足上述条件,则舍弃该定位点;若满足上述条件,则说明该定位点在本服务小区信号覆盖范围内的同时还被邻区信号所覆盖,极大可能会存在过覆盖现象,因此,将该MR记录对应的定位点确定为目标定位点,以进行进一步确认。
可选的,MR记录为高精度定位的MR记录。
示例性的,高精度定位的MR记录包括但不限于辅助全球卫星定位系统(AssistedGlobal Positioning System,AGPS)、指纹定位技术等确定的MR记录。
S120、根据目标定位点与至少两个小区之间的位置关系,确定目标定位点是否被过覆盖。
本实施例中,在待测区域内获取了被至少两个校区的信号所覆盖的目标定位点基础之上,进一步的,还需根据目标定位点与覆盖该定位点的至少两个小区之间的位置关系,来最终确定这些目标定位点是否真的被过覆盖。
具体的,可通过目标定位点与该至少两个小区之间的位置关系,确定是否存在满足预设位置条件的小区,如果存在满足预设位置条件的小区,则可确定目标定位点被过覆盖。其中,预设位置条件包括但不限于以下至少一种情况:目标定位点在小区信号发射朝向上,小区位于目标定位点与所属服务小区之间,小区与目标定位点所属服务小区之间的距离大于预设值等。
通过位置关系来进一步确定目标定位点是否被过覆盖的好处在于,可以筛选掉一些不属于被过覆盖的目标定位点,或者被过覆盖的问题不严重的目标定位点,例如位于不同小区边缘交界处的目标定位点、均覆盖目标定位点的小区属于同一基站网络的目标定位点等等,从而提高过覆盖的检测准确率,进而提高过覆盖区域检测的准确性。
S130、如果待测区域内确定为被过覆盖的目标定位点的数量满足预设阈值条件,则确定待测区域为过覆盖区域。
本实施例中,预设阈值条件可以是待测区域内确定为被过覆盖的目标定位点的数量达到预设阈值,也可以是确定为被过覆盖的目标定位点的数量与待测区域内定位点总数之间的比例超过门限值。若满足上述预设阈值条件,则可确定待测区域为过覆盖区域。如此,本实施例只需要使用少量准确的MR记录就能判定是否过覆盖,而传统覆盖算法需要大量数据才能进行判定。
可选的,如果待测区域内确定为被过覆盖的目标定位点的数量满足预设阈值条件,则确定待测区域为过覆盖区域,包括:如果待测区域内确定为被过覆盖的目标定位点的数量与待测区域内所有定位点总数之比大于预设第二比值,则确定待测区域为过覆盖区域。
其中,第二比值可以根据用户的需要进行设置,在此不作限定。示例性的,如果待测区域内过覆盖MR记录比区域内所有高精度MR记录的比例超过预设第二比值,则可判定该待测区域为过覆盖区域。
本实施例的技术方案,通过获取待测区域内的目标定位点,其中,该目标定位点被至少两个小区的信号所覆盖,根据目标定位点与至少两个小区之间的位置关系,确定目标定位点是否被过覆盖,如果待测区域内确定为被过覆盖的目标定位点的数量满足预设阈值条件,则确定待测区域为过覆盖区域。利用目标定位点分别与覆盖该目标定位点的多个小区之间的位置关系来进一步确定目标定位点是否被过覆盖,解决了现有技术中由于仅根据覆盖距离和信号强度等较为单一的条件来判断是否过覆盖,而导致的检测准确率低的问题,实现了提高过覆盖检测的准确率的效果。
在一个示例性实施方式中,图2a为本申请实施例提供的一种过覆盖区域检测方法的流程示意图。本实施例以上述实施例为基础进行优化,提供了优选的过覆盖区域检测方法,具体是,将根据目标定位点与至少两个小区之间的位置关系,确定目标定位点是否被过覆盖,进一步优化为包括:如果确定存在与目标定位点对应的被覆盖小区,则确定目标定位点被过覆盖;其中,被覆盖小区的位置处于目标定位点所属的服务小区与目标定位点之间,且目标定位点处于被覆盖小区的信号覆盖范围内。具体包括如下步骤:
S210、获取待测区域内的目标定位点,目标定位点被至少两个小区的信号所覆盖。
S220、如果确定存在与目标定位点对应的被覆盖小区,则确定目标定位点被过覆盖;其中,被覆盖小区的位置处于目标定位点所属的服务小区与目标定位点之间,且目标定位点处于被覆盖小区的信号覆盖范围内。
本实施例中,可通过确定是否存在至少一个与目标定位点对应的被覆盖小区,从而确定该目标定位点是否被过覆盖。具体的,被覆盖小区的位置需满足以下两个条件:其一是,需处于目标定位点所属的服务小区与目标定位点之间;其二是,被覆盖小区的信号发射朝向需覆盖该目标定位点。
上述两个条件中,条件一是为了确保目标定位点不是所属服务小区与相邻小区之间的边缘点,且被覆盖小区确实是被目标定位点的主服务小区过覆盖,条件二是为了保证目标定位点确实是在被覆盖小区的信号覆盖范围内。这样设置的好处在于,可以大大提高过覆盖判断的准确率。利用上述条件,本实施例过覆盖识别准确率可达到80%以上,相比已有传统算法其准确率有了很大的提升。
可选的,确定存在与目标定位点对应的被覆盖小区,包括:在目标定位点对应的扇形区域内,确定存在至少一个小区,作为第一目标小区,扇形区域为将目标定位点与所属的服务小区之间的连线,以服务小区为圆心,沿顺时针和逆时针方向分别转动第一预设角度得到,第一目标小区与服务小区的信号同频;在第一目标小区中,确定存在至少一个小区,满足第一距离与第二距离之比大于预设第一比值,且第二距离大于预设距离阈值,作为第二目标小区,第一距离为目标定位点与服务小区之间的距离,第二距离为第一目标小区与服务小区之间的距离;在第二目标小区中,如果存在至少一个小区,满足第二目标小区与目标定位点之间的连线与第二目标小区方位角之间的夹角小于第二预设角度,则确定存在与目标定位点对应的被覆盖小区。
举一个具体例子,如图2b所示,小区A为目标定位点(也即MR点)所属的服务小区,小区B为待寻找的被覆盖小区,其中,小区A与小区B的信号采用的是同一频率。
为了更好地说明寻找小区B的过程,下面以通用移动通信系统(Universal MobileTelecommunications System,UMTS)网络制式为例,如图2b所示,详细列出计算步骤:
1)以小区A为顶点,小区A与MR点连线为中线,分别按照顺时针和逆时针的方向各自旋转30°(也即第一预设角度)的范围内筛选出与小区A同频的小区B,以确保小区B在小区A的信号覆盖范围内;
2)计算MR点与小区A的距离D1(也即第一距离);
3)计算小区B与小区A的距离D2(也即第二距离);
4)筛选出满足D1/D2>S1,并且D2>S2的小区,其中,预设第一比值S1例如可以为1.2,预设距离阈值S2例如可以为50米,以确保MR点不是边缘点,且小区A和小区B是不同的小区;
5)计算小区B和MR点之间的连线,与小区B方位角(也即信号发射朝向角)的夹角∠β;
6)筛选出∠β小于第二预设角度(例如小于60°)的小区,以确保MR点在小区B的信号覆盖范围内;
7)若存在这样的小区B,则可判定MR点被过覆盖。
需要指出的是,本申请实施例所述的过覆盖区域检测方法还可应用到全球移动通信系统(Global System for Mobile Communications,GSM)、长期演进(Long TermEvolution,LTE)也即4G、第五代移动通信技术(5th generation mobile networks,5G)等其他制式中。
S230、如果待测区域内确定为被过覆盖的目标定位点的数量满足预设阈值条件,则确定待测区域为过覆盖区域。
本实施例的技术方案,在上述实施例的基础上,通过在确定存在与目标定位点对应的被覆盖小区时,才确定目标定位点被过覆盖,进而在待测区域内确定为被过覆盖的目标定位点的数量满足预设阈值条件时,确定待测区域为过覆盖区域,利用寻找确实被主服务小区过覆盖的小区,来进一步判断目标定位点是否真的被过覆盖,从而进一步提高了过覆盖判断的准确率。
在一个示例性实施方式中,图3为本申请实施例提供的一种过覆盖区域检测装置的结构示意图。参考图3,过覆盖区域检测装置包括:定位点获取模块310、过覆盖确定模块320以及区域判定模块330,下面对各模块进行具体说明。
定位点获取模块310,用于获取待测区域内的目标定位点,所述目标定位点被至少两个小区的信号所覆盖;
过覆盖确定模块320,用于根据所述目标定位点与所述至少两个小区之间的位置关系,确定所述目标定位点是否被过覆盖;
区域判定模块330,用于如果所述待测区域内确定为被过覆盖的目标定位点的数量满足预设阈值条件,则确定所述待测区域为过覆盖区域。
本实施例提供的过覆盖区域检测装置,通过获取待测区域内的目标定位点,其中,该目标定位点被至少两个小区的信号所覆盖,根据目标定位点与至少两个小区之间的位置关系,确定目标定位点是否被过覆盖,如果待测区域内确定为被过覆盖的目标定位点的数量满足预设阈值条件,则确定待测区域为过覆盖区域。利用目标定位点分别与覆盖该目标定位点的多个小区之间的位置关系来进一步确定目标定位点是否被过覆盖,解决了现有技术中由于仅根据覆盖距离和信号强度等较为单一的条件来判断是否过覆盖,而导致的检测准确率低的问题,实现了提高过覆盖检测的准确率的效果。
可选的,过覆盖确定模块320具体可以用于:
如果确定存在与所述目标定位点对应的被覆盖小区,则确定所述目标定位点被过覆盖;
其中,所述被覆盖小区的位置处于所述目标定位点所属的服务小区与所述目标定位点之间,且所述目标定位点处于所述被覆盖小区的信号覆盖范围内。
可选的,过覆盖确定模块320具体还可以用于:
在所述目标定位点对应的扇形区域内,确定存在至少一个小区,作为第一目标小区,所述扇形区域为将所述目标定位点与所属的服务小区之间的连线,以所述服务小区为圆心,沿顺时针和逆时针方向分别转动第一预设角度得到,所述第一目标小区与所述服务小区的信号同频;
在所述第一目标小区中,确定存在至少一个小区,满足第一距离与第二距离之比大于预设第一比值,且所述第二距离大于预设距离阈值,作为第二目标小区,所述第一距离为所述目标定位点与所述服务小区之间的距离,所述第二距离为所述第一目标小区与所述服务小区之间的距离;
在所述第二目标小区中,如果存在至少一个小区,满足所述第二目标小区与所述目标定位点之间的连线与所述第二目标小区方位角之间的夹角小于第二预设角度,则确定存在与所述目标定位点对应的被覆盖小区。
可选的,定位点获取模块310具体可以用于:
获取待测区域内各定位点对应发送的测量数据MR记录;
如果所述MR记录所在的服务小区信号强度大于预设强度阈值,且所述服务小区信号强度与最强相邻小区信号强度的差值小于设定阈值,则确定所述MR记录对应的定位点为目标定位点。
可选的,所述MR记录可以为高精度定位的MR记录。
可选的,区域判定模块330具体可以用于:
如果所述待测区域内确定为被过覆盖的目标定位点的数量与所述待测区域内所有定位点总数之比大于预设第二比值,则确定所述待测区域为过覆盖区域。
可选的,所述待测区域为至少一个封闭多边形区域。
上述产品可执行本发明任意实施例所提供的方法,具备执行方法相应的功能模块和有益效果。
在一个示例性实施方式中,图4为本申请实施例提供的一种电子设备的结构示意图,如图4所示,本实施例提供的一种电子设备,包括:处理器41和存储器42。该电子设备中的处理器可以是一个或多个,图4中以一个处理器41为例,所述电子设备中的处理器41和存储器42可以通过总线或其他方式连接,图4中以通过总线连接为例。
本实施例中电子设备的处理器41中集成了上述实施例提供的过覆盖区域检测装置。此外,该电子设备中的存储器42作为一种计算机可读存储介质,可用于存储一个或多个程序,所述程序可以是软件程序、计算机可执行程序以及模块,如本发明实施例中过覆盖区域检测方法对应的程序指令/模块(例如,附图3所示的过覆盖区域检测装置中的模块,包括:定位点获取模块310、过覆盖确定模块320以及区域判定模块330)。处理器41通过运行存储在存储器42中的软件程序、指令以及模块,从而执行设备的各种功能应用以及数据处理,即实现上述方法实施例中过覆盖区域检测方法。
存储器42可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;存储数据区可存储根据设备的使用所创建的数据等。此外,存储器42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、或其他非易失性固态存储器件。在一些实例中,存储器42可进一步包括相对于处理器41远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至设备。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。
并且,当上述电子设备所包括一个或者多个程序被所述一个或者多个处理器41执行时,程序进行如下操作:
获取待测区域内的目标定位点,所述目标定位点被至少两个小区的信号所覆盖;根据所述目标定位点与所述至少两个小区之间的位置关系,确定所述目标定位点是否被过覆盖;如果所述待测区域内确定为被过覆盖的目标定位点的数量满足预设阈值条件,则确定所述待测区域为过覆盖区域。
在一个示例性实施方式中,本申请明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,该程序被过覆盖区域检测装置执行时实现如本发明实施例一提供的过覆盖区域检测方法,该方法包括:获取待测区域内的目标定位点,所述目标定位点被至少两个小区的信号所覆盖;根据所述目标定位点与所述至少两个小区之间的位置关系,确定所述目标定位点是否被过覆盖;如果所述待测区域内确定为被过覆盖的目标定位点的数量满足预设阈值条件,则确定所述待测区域为过覆盖区域。
当然,本发明实施例所提供的一种计算机可读存储介质,其上存储的计算机程序被执行时不限于实现如上所述的方法操作,还可以实现本发明任意实施例所提供的过覆盖区域检测方法中的相关操作。
通过以上关于实施方式的描述,所属领域的技术人员可以清楚地了解到,本发明可借助软件及必需的通用硬件来实现,当然也可以通过硬件实现,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,该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中,如计算机的软盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(RandomAccess Memory,RAM)、闪存(FLASH)、硬盘或光盘等,包括若干指令用以使得一台电子设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
值得注意的是,上述过覆盖区域检测装置的实施例中,所包括的各个单元和模块只是按照功能逻辑进行划分的,但并不局限于上述的划分,只要能够实现相应的功能即可;另外,各功能单元的具体名称也只是为了便于相互区分,并不用于限制本发明的保护范围。
以上所述,仅为本申请的示例性实施例而已,并非用于限定本申请的保护范围。
本领域内的技术人员应明白,术语用户终端涵盖任何适合类型的无线用户设备,例如移动电话、便携数据处理装置、便携网络浏览器或车载移动台。
一般来说,本申请的多种实施例可以在硬件或专用电路、软件、逻辑或其任何组合中实现。例如,一些方面可以被实现在硬件中,而其它方面可以被实现在可以被控制器、微处理器或其它计算装置执行的固件或软件中,尽管本申请不限于此。
本申请的实施例可以通过移动装置的数据处理器执行计算机程序指令来实现,例如在处理器实体中,或者通过硬件,或者通过软件和硬件的组合。计算机程序指令可以是汇编指令、指令集架构(ISA)指令、机器指令、机器相关指令、微代码、固件指令、状态设置数据、或者以一种或多种编程语言的任意组合编写的源代码或目标代码。
本申请附图中的任何逻辑流程的框图可以表示程序步骤,或者可以表示相互连接的逻辑电路、模块和功能,或者可以表示程序步骤与逻辑电路、模块和功能的组合。计算机程序可以存储在存储器上。存储器可以具有任何适合于本地技术环境的类型并且可以使用任何适合的数据存储技术实现,例如但不限于只读存储器(ROM)、随机访问存储器(RAM)、光存储器装置和系统(数码多功能光碟DVD或CD光盘)等。计算机可读介质可以包括非瞬时性存储介质。数据处理器可以是任何适合于本地技术环境的类型,例如但不限于通用计算机、专用计算机、微处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、可编程逻辑器件(FPGA)以及基于多核处理器架构的处理器。
通过示范性和非限制性的示例,上文已提供了对本申请的示范实施例的详细描述。但结合附图和权利要求来考虑,对以上实施例的多种修改和调整对本领域技术人员来说是显而易见的,但不偏离本发明的范围。因此,本发明的恰当范围将根据权利要求确定。

Claims (10)

1.一种过覆盖区域检测方法,其特征在于,包括:
获取待测区域内的目标定位点,所述目标定位点被至少两个小区的信号所覆盖;
根据所述目标定位点与所述至少两个小区之间的位置关系,确定所述目标定位点是否被过覆盖;
如果所述待测区域内确定为被过覆盖的目标定位点的数量满足预设阈值条件,则确定所述待测区域为过覆盖区域。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述目标定位点与所述至少两个小区之间的位置关系,确定所述目标定位点是否被过覆盖,包括:
如果确定存在与所述目标定位点对应的被覆盖小区,则确定所述目标定位点被过覆盖;
其中,所述被覆盖小区的位置处于所述目标定位点所属的服务小区与所述目标定位点之间,且所述目标定位点处于所述被覆盖小区的信号覆盖范围内。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,确定存在与所述目标定位点对应的被覆盖小区,包括:
在所述目标定位点对应的扇形区域内,确定存在至少一个小区,作为第一目标小区,所述扇形区域为将所述目标定位点与所属的服务小区之间的连线,以所述服务小区为圆心,沿顺时针和逆时针方向分别转动第一预设角度得到,所述第一目标小区与所述服务小区的信号同频;
在所述第一目标小区中,确定存在至少一个小区,满足第一距离与第二距离之比大于预设第一比值,且所述第二距离大于预设距离阈值,作为第二目标小区,所述第一距离为所述目标定位点与所述服务小区之间的距离,所述第二距离为所述第一目标小区与所述服务小区之间的距离;
在所述第二目标小区中,如果存在至少一个小区,满足所述第二目标小区与所述目标定位点之间的连线与所述第二目标小区方位角之间的夹角小于第二预设角度,则确定存在与所述目标定位点对应的被覆盖小区。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,获取待测区域内的目标定位点,所述目标定位点被至少两个小区的信号所覆盖,包括:
获取待测区域内各定位点对应发送的测量数据MR记录;
如果所述MR记录所在的服务小区信号强度大于预设强度阈值,且所述服务小区信号强度与最强相邻小区信号强度的差值小于设定阈值,则确定所述MR记录对应的定位点为目标定位点。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述MR记录为高精度定位的MR记录。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,如果所述待测区域内确定为被过覆盖的目标定位点的数量满足预设阈值条件,则确定所述待测区域为过覆盖区域,包括:
如果所述待测区域内确定为被过覆盖的目标定位点的数量与所述待测区域内所有定位点总数之比大于预设第二比值,则确定所述待测区域为过覆盖区域。
7.根据权利要求1-6任一项所述的方法,其特征在于,所述待测区域为至少一个封闭多边形区域。
8.一种过覆盖区域检测装置,其特征在于,包括:
定位点获取模块,用于获取待测区域内的目标定位点,所述目标定位点被至少两个小区的信号所覆盖;
过覆盖确定模块,用于根据所述目标定位点与所述至少两个小区之间的位置关系,确定所述目标定位点是否被过覆盖;
区域判定模块,用于如果所述待测区域内确定为被过覆盖的目标定位点的数量满足预设阈值条件,则确定所述待测区域为过覆盖区域。
9.一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现如权利要求1-7中任一所述的方法。
10.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1-7任一项所述的方法。
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