CN113220338B - 终端的配置方法、装置、计算机设备和存储介质 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及一种终端的配置方法、装置、计算机设备和存储介质,应用于一种终端,所述终端包括硬件状态检测口,所述方法包括:响应于所述终端的配置信号,读取所述硬件状态检测口的状态信息,以形成所述终端的硬件标识信息;识别所述硬件标识信息对应的频段标识信息;向所述终端配置与所述频段标识信息对应的频段参数适配的无线调制解调器模块版本软件。本申请能够解决现有技术中需要自行对终端配置不同软件版本,导致终端配置的复杂度较高,出错概率较大的问题。
Description
技术领域
本申请涉及终端的技术领域,特别涉及一种终端的配置方法、装置、计算机设备和存储介质。
背景技术
随着网络的普及,移动终端的海内外市场需求也日益增大,当移动终端出口至海外不同区域时,由于运营商对应网络频段有差异,出货时对于不同的运营商,通常会为出货的移动终端对应配置不同版本的底层应用软件。
然而,若在生产时或者客户自行升级时,未下载正确版本的底层应用软件,则容易出现因软件版本错误而导致用户使用的终端,尤其是移动终端无法通讯或者无法使用网络的问题。
发明内容
本申请的主要目的为提供一种终端的配置方法、装置、计算机设备和存储介质,旨在解决现有技术中需要自行对终端配置不同软件版本,导致终端配置的复杂度较高,出错概率较大的问题。
为实现上述目的,本申请提供了一种终端的配置方法,应用于一种终端,所述终端包括硬件状态检测口,所述方法包括以下步骤:
响应于所述终端的配置信号,读取所述硬件状态检测口的状态信息,以形成所述终端的硬件标识信息;
识别所述硬件标识信息对应的频段标识信息;
向所述终端配置与所述频段标识信息对应的频段参数适配的无线调制解调器模块版本软件。
作为上述方案的改进,所述硬件状态检测口的状态信息与所述频段标识信息为映射关系,其中,一所述频段标识信息对应一所述终端的需求频段参数范围。
作为上述方案的改进,所述硬件状态检测口包括至少一个GPIO口。
作为上述方案的改进,所述硬件状态检测口的状态信息包括所述GPIO口的电平状态。
作为上述方案的改进,所述硬件状态检测口包括至少一个ADC接口。
作为上述方案的改进,所述硬件状态检测口的状态信息包括所述ADC接口的电压值。
作为上述方案的改进,所述向所述终端配置与所述频段标识信息对应的频段参数适配的无线调制解调器模块版本软件的步骤包括:
调用所述软件中与所述频段标识信息对应的频段参数适配的无线调制解调器模块版本,向所述终端配置所述无线调制解调器模块版本软件;其中,一所述软件预先配置有若干个所述无线调制解调器模块版本,不同的所述无线调制解调器模块版本分别适配不同的所述频段参数。
本申请还提供了一种终端的配置装置,应用于一种终端,所述终端包括硬件状态检测口,所述装置包括:
硬件识别单元,用于响应于所述终端的配置信号,获取所述终端的硬件标识信息,其中,所述硬件标识信息与所述硬件状态检测口的状态为映射关系;
频段识别单元,用于识别所述硬件标识信息对应的频段标识信息;
软件配置单元,用于向所述终端配置与所述频段标识信息对应的频段参数适配的无线调制解调器模块版本软件。
作为上述方案的改进,所述硬件状态检测口的状态信息与所述频段标识信息为映射关系,其中,一所述频段标识信息对应一所述终端的需求频段参数范围。
作为上述方案的改进,所述硬件状态检测口包括至少一个GPIO口。
作为上述方案的改进,所述硬件状态检测口的状态信息包括所述GPIO口的电平状态。
作为上述方案的改进,所述硬件状态检测口包括至少一个ADC接口。
作为上述方案的改进,所述硬件状态检测口的状态信息包括所述ADC接口的电压值。
作为上述方案的改进,所述向所述终端配置与所述频段标识信息对应的频段参数适配的无线调制解调器模块版本软件的步骤包括:
调用所述软件中与所述频段标识信息对应的频段参数适配的无线调制解调器模块版本,向所述终端配置所述无线调制解调器模块版本软件;其中,一所述软件预先配置有若干个所述无线调制解调器模块版本,不同的所述无线调制解调器模块版本分别适配不同的所述频段参数。
本申请还提供一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述任一项所述的一种终端的配置方法的步骤。
本申请还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述任一项所述的一种终端的配置的步骤。
本申请提供的一种终端的配置方法、装置、计算机设备和存储介质,能够响应于终端的配置信号,并在接收到配置信号后进行软件配置,在第一次开机时或终端由于人为配置错误导致无法通讯时重新复位,并重新配置匹配的软件版本;通过识别终端中配置的硬件状态检测口的状态,得到映射的硬件标识信息,并得到其对应的频段标识信息和频段参数,从而对终端配置对应的软件版本,解决了需要自行对终端配置不同软件版本,导致终端配置的复杂度较高,出错概率较大的问题。
附图说明
图1是本申请一实施例中一种终端的配置方法步骤示意图;
图2是本申请一具体实施例提供的硬件状态检测口结构示意图;
图3是本申请一具体实施例提供的真值表示意图;
图4是本申请一具体实施例提供的硬件状态检测口结构示意图;
图5是本申请一具体实施例提供的真值表示意图;
图6是本申请一实施例中一种终端的配置装置结构框图;
图7是本申请一实施例的计算机设备的结构示意框图。
本申请目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
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。
本技术领域技术人员可以理解,除非特意声明,这里使用的单数形式“一”、“一个”、“所述”和“该”也可包括复数形式。应该进一步理解的是,本发明的说明书中使用的措辞“包括”是指存在所述特征、整数、步骤、操作、元件和/或组件,但是并不排除存在或添加一个或多个其他特征、整数、步骤、操作、元件、组件和/或它们的组。应该理解,当我们称元件被“连接”或“耦接”到另一元件时,它可以直接连接或耦接到其他元件,或者也可以存在中间元件。此外,这里使用的“连接”或“耦接”可以包括无线连接或无线耦接。这里使用的措辞“和/或”包括一个或更多个相关联的列出项的全部或任一单元和全部组合。
本技术领域技术人员可以理解,除非另外定义,这里使用的所有术语(包括技术术语和科学术语),具有与本发明所属领域中的普通技术人员的一般理解相同的意义。还应该理解的是,诸如通用字典中定义的那些术语,应该被理解为具有与现有技术的上下文中的意义一致的意义,并且除非像这里一样被特定定义,否则不会用理想化或过于正式的含义来解释。
参照图1,是本申请一实施例中一种终端的配置方法步骤示意图。
本实施例提供的终端的配置方法可以由移动终端执行,也可以由智能平板终端、个人电脑终端等设备执行。其中,在本实施例中,该移动终端优选为智能手机,该配置方法可以通过软件和/或硬件的方式实现,该控制系统可以是两个或多个物理实体构成,也可以是一个物理实体构成。
具体地,参照图1,本申请一实施例中一种终端的配置方法,应用于一种终端,终端包括硬件状态检测口,包括以下步骤:
S1、响应于终端的配置信号,读取所述硬件状态检测口的状态信息,以形成终端的硬件标识信息;
具体地,对于步骤S1,终端的配置信号可以包括但不限于第一次上电信号、第一次开机信号、其它复位信号等,其中,其它复位信号可以为硬件复位信号、本机软件复位信号、云端服务器控制信号等。
S2、识别硬件标识信息对应的频段标识信息;
具体地,对于步骤S2,在具体的实施方式中,在步骤S2之前,均预先设置硬件标识信息与频段标识信息的映射关系,并预先设置频段标识信息对应的频段范围,例如,第一频段标识信息对应934~949MHz的频段参数范围,第一硬件标识信息对应的频段标识信息为第一频段标识信息,则通过步骤S2可直接获知该终端的需求频段参数范围。
S3、向终端配置与频段标识信息对应的频段参数适配的无线调制解调器模块版本软件。
具体地,对于步骤S3,当识别到终端需求的频段参数后,加载调用软件中与该频段参数匹配的无线调制解调器模块版本,并对终端配置该版本下的软件。
可以理解的,终端中可以存储多个分别包含不同无线调制解调器模块版本的底层软件应用,也可以存储一个包含多个无线调制解调器模块版本的底层软件应用。
综上,在本实施例中,能够响应于终端的配置信号,并在接收到配置信号后进行软件配置,在第一次开机时或终端由于人为配置错误导致无法通讯时重新复位,并重新配置匹配的软件版本;通过读取终端中配置的硬件状态检测口的状态,以形成映射的硬件标识信息,并得到其对应的频段标识信息和频段参数范围,从而对终端配置对应的软件版本,解决了需要自行对终端配置不同软件版本,导致终端配置的复杂度较高,出错概率较大的问题。
进一步的,所述硬件状态检测口的状态信息与所述频段标识信息为映射关系,其中,一所述频段标识信息对应一所述终端的需求频段参数范围。
具体地,对于移动终端,在移动终端的出厂之前,首先获取客户对移动终端的出货要求,确定移动终端的实际应用场景(如所需应用的国家、地区、具体运营商等),根据该实际应用场景确定移动终端的需求频段参数范围,例如根据应用场景不同,在2010~2025MHz,2320~2370MHz,2515~2615MHz中选定需求频段参数范围,并生成频段标识信息,例如2010~2025MHz为频段1,2320~2370MHz为频段2,2515~2615MHz为频段3;若当前移动终端需要在频段3下工作,则按照预设的映射关系设置硬件状态检测口的状态为频段3对应的状态。
可以理解的,由于硬件标识信息与硬件状态检测口的状态为映射关系,基于上述示例,在2010~2025MHz,2320~2370MHz,2515~2615MHz中选定需求频段参数,并生成频段标识信息,例如2010~2025MHz为频段1,2320~2370MHz为频段2,2515~2615MHz为频段3;若当前移动终端需要在频段3下工作,则按照预设的映射关系设置硬件状态检测口的状态为频段3对应的状态。对硬件状态检测口的状态设置完成后,当接收到配置信号时,获取硬件状态检测口的状态并根据移动终端的硬件状态检测口的状态得到硬件标识信息为硬件标识3,从而使移动终端识别到硬件标识3后,根据硬件标识3得知硬件状态检测口的状态对应的频段标识信息,即频段3,从而配置适配频段3的无线调制解调器模块版本软件。
进一步的,硬件状态检测口包括至少一个GPIO口。
在一可选的实施例中,当硬件状态检测口仅包括GPIO口时,可以在终端的硬件设计时引出一个或多个GPIO口,根据客户对终端的出货要求,确定终端的实际应用场景(如所需应用的国家、地区、具体运营商等);根据终端的实际应用场景获得需求的频段信息,对终端的硬件主板设计好的GPIO口通过贴不同的物料,以控制GPIO口的状态;其中,不同的GPIO口状态对应不同的频段标识信息;在实际应用中,不同的运营商的频段信息往往不相同,因此可以设定不同的GPIO状态对应不同的运营商,以便于减少用于映射的GPIO口状态的数量,从而减少需要引出的GPIO口数量,以简化硬件状态检测口电路。
进一步的,所述硬件状态检测口的状态信息包括所述GPIO口的电平状态。
具体地,当仅需对应两个频段标识信息时,可仅设置一个GPIO口,通过高电平和低电平两种电平状态作为状态信息来分别对应该两个频段标识信息;当需对应三个及以上频段标识信息时,可仅设置两个GPIO口,通过两个GPIO口的电平状态的组合作为状态信息来分别对应该三个频段信息。
参照图2,是本申请一具体实施例提供的硬件状态检测口结构示意图,在一具体的实施方式中,当需要设置GPIO为低电平“0”时:主板贴对地电阻(10K),把上拉电阻(100K)NC;当需要设置GPIO为高电平“1“时:主板贴上拉电阻(100K),把对地电阻(10K)NC;主板贴片通过控制GPIO口的组合状态,形成不同的形态的真值表。
参照图3,是本申请一具体实施例提供的真值表示意图,通过各个GPIO的排列组合值,区分不同的运营商。具体来说,当GIPO口的状态,即硬件状态检测口的状态为:GIPO1为低电平、GIPO2为低电平、GIPO3为低电平,GIPON为低电平时,此时映射的硬件标识信息为“0000”,根据图3中的真值表,识别硬件标识信息“0000”对应的频段标识信息为运营商1,从而向终端配置与运营商1对应的频段参数适配的无线调制解调器模块版本软件。可以理解的,当硬件状态检测口的状态为:GIPO1为高电平、GIPO2为低电平、GIPO3为低电平,GIPON为低电平时,此时映射的硬件标识信息为“1000”,识别硬件标识信息“1000”对应的频段标识信息为运营商2,从而向终端配置与运营商2对应的频段参数适配的无线调制解调器模块版本软件;当硬件状态检测口的状态为:GIPO1为高电平、GIPO2为高电平、GIPO3为低电平,GIPON为低电平时,此时映射的硬件标识信息为“1100”,识别硬件标识信息“1100”对应的频段标识信息为运营商3,从而向终端配置与运营商3对应的频段参数适配的无线调制解调器模块版本软件;当硬件状态检测口的状态为:GIPO1为高电平、GIPO2为高电平、GIPO3为高电平,GIPON为低电平时,此时映射的硬件标识信息为“1110”,识别硬件标识信息“1110”对应的频段标识信息为运营商4,从而向终端配置与运营商4对应的频段参数适配的无线调制解调器模块版本软件。在具体的实施方式中,可以根据实际需求增加或减少GIPO口的数量,以实现增加或减少对应的频段标识信息数量,避免对应的接口不足或硬件资源浪费,在此不做具体限定。
进一步的,所述硬件状态检测口包括至少一个ADC接口。
在一可选的实施例中,当硬件状态检测口仅包括ADC接口时,可以在终端的硬件设计时引出一个或多个ADC接口,根据客户对终端的出货要求,确定终端的实际应用场景(如所需应用的国家、地区、具体运营商等);根据终端的实际应用场景获得需求的频段信息,通过对终端的主板的ADC电路的R502和R503处贴不同的物料,控制ADC接口的输出电压。其中,不同物料对应的不同的R502和R503的电阻阻值,通过贴不同的物料改变R502和R503的电阻阻值,从而改变ADC的输出电压,参照图4,是本申请一具体实施例提供的硬件状态检测口结构示意图,此时,ADC接口的输出电压可通过下式计算:ADC=(1.8/R502+R503)*R503。
进一步的,所述硬件状态检测口的状态信息包括所述ADC接口的电压值。
具体地,当仅需对应两个频段标识信息时,可仅设置将ADC接口的电压值划分为两个范围,通过两个电压范围作为状态信息来分别对应该两个频段标识信息;当需对应三个及以上频段标识信息时,可仅将ADC接口的电压值划分为三个范围,通过三个电压范围作为状态信息来分别对应该三个频段信息。
其中,在实际应用中,不同的运营商使用的射频调制解调器(RF modem)往往不同,而不同射频调制解调器的频段参数往往也不相同,因此可以设定不同的ADC接口的不同输出电压范围对应不同的运营商,以便于减少用于映射的ADC接口状态的数量,从而减少需要引出的ADC接口数量,以简化硬件状态检测口电路。
参照图5,是本申请一具体实施例提供的真值表示意图,通过软件设置ADC输出电压范围对应射频调制解调器的频段参数配置范围,例如,当ADC接口输出电压为0.1~0.3V时,硬件标识信息设置为1,对应频段标识信息为运营商1,从而向终端配置与运营商1对应的射频调制解调器的频段参数适配的无线调制解调器模块版本软件;当ADC接口输出电压为0.4~0.6V时,硬件标识信息设置为2,对应频段标识信息为运营商2,从而向终端配置与运营商2对应的射频调制解调器的频段参数适配的无线调制解调器模块版本软件;当ADC接口输出电压为0.7~0.9V时,硬件标识信息设置为3,对应频段标识信息为运营商3,从而向终端配置与运营商3对应的射频调制解调器的频段参数适配的无线调制解调器模块版本软件;当ADC接口输出电压为1.0~1.8V时,硬件标识信息设置为4,对应频段标识信息为运营商4,从而向终端配置与运营商4对应的射频调制解调器的频段参数适配的无线调制解调器模块版本软件;在具体的实施方式中,可以根据实际需求增加或减少AD接口的数量,以实现增加或减少对应的频段标识信息数量,避免对应的接口不足或硬件资源浪费,在此不做具体限定。
在一可选的实施例中,还可以同时将若干GPIO口和若干ADC接口作为硬件状态检测口,其具体数量和对应的真值表可以根据实际需求情况确定,在此不作赘述,也不做具体限定。
进一步的,向终端配置与频段标识信息对应的频段参数适配的无线调制解调器模块版本软件的步骤包括:
调用软件中与频段标识信息对应的频段参数适配的无线调制解调器模块版本,向终端配置无线调制解调器模块版本软件;其中,一软件预先配置有若干无线调制解调器模块版本,不同无线调制解调器模块版本分别适配不同频段参数。
具体的,当终端为智能手机时,手机软件有一部分是RF modem;其中,RF modem是控制该手机在运营商规定的频段下打电话和上网的,所以一个国家或者地区下不同的运营商要求的频段不同,如果软件MODEM配置错误,就会出现无法拨通电话和无法上网的问题;为了避免多个软件导致的内存增加和出错率增大,本申请实施例将多个RF modem配置到同一个软件中,通过硬件设计多个GPIO口排列组合后,手机开机软件读取不同的GPIO状态,从而判断同一个国家不同运营商;运营商信息同一个软件可以同时包含多个RF modem。不同的RF modem对应不同的运营商,手里开机后先读取GPIO口状态后,再根据GPIO口状态对应的硬件标识信息识别频段标识信息,根据该频段标识信息去调取所需加载的RF modem参数。
参照图6,是本申请一实施例中一种终端的配置装置结构框图,应用于一种终端,终端包括硬件状态检测口,装置包括:
硬件识别单元100,用于响应于终端的配置信号,读取所述硬件状态检测口的状态信息,以形成终端的硬件标识信息;
频段识别单元200,用于识别硬件标识信息对应的频段标识信息;
软件配置单元300,用于向终端配置与频段标识信息对应的频段参数适配的无线调制解调器模块版本软件。
进一步的,所述硬件状态检测口的状态信息与所述频段标识信息为映射关系,其中,一所述频段标识信息对应一所述终端的需求频段参数范围。
进一步的,所述硬件状态检测口包括至少一个GPIO口。
进一步的,所述硬件状态检测口的状态信息包括所述GPIO口的电平状态。
进一步的,所述硬件状态检测口包括至少一个ADC接口。
进一步的,所述硬件状态检测口的状态信息包括所述ADC接口的电压值。
进一步的,向终端配置与频段标识信息对应的频段参数适配的无线调制解调器模块版本软件的步骤包括:
调用软件中与频段标识信息对应的频段参数适配的无线调制解调器模块版本,向终端配置无线调制解调器模块版本软件;其中,软件预先配置有适配不同频段参数的无线调制解调器模块版本。
参照图7,本申请实施例中还提供一种计算机设备,该计算机设备可以是服务器,其内部结构可以如图7所示。该计算机设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器、网络接口和数据库。其中,该计算机设计的处理器用于提供计算和控制能力。该计算机设备的存储器包括非易失性存储介质、内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统、计算机程序和数据库。该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该计算机设备的数据库用于存储终端的配置数据等。该计算机设备的网络接口用于与外部的终端通过网络连接通信。该计算机程序被处理器执行时以实现一种终端的配置方法。
本领域技术人员可以理解,图7中示出的结构,仅仅是与本申请方案相关的部分结构的框图,并不构成对本申请方案所应用于其上的计算机设备的限定。
本申请一实施例还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现一种终端的配置方法。可以理解的是,本实施例中的计算机可读存储介质可以是易失性可读存储介质,也可以为非易失性可读存储介质。
综上所述,为本申请实施例中提供的终端的配置方法、装置、计算机设备和存储介质,通过响应于终端的配置信号,并在接收到配置信号后进行软件配置,在第一次开机时或终端由于人为配置错误导致无法通讯时重新复位,并重新配置匹配的软件版本;通过识别终端中配置的硬件状态检测口的状态,得到映射的硬件标识信息,并得到其对应的频段标识信息和频段参数,从而对终端配置对应的软件版本,解决了需要自行对终端配置不同软件版本,导致终端配置的复杂度较高,出错概率较大的问题;通过在配置终端之前根据需要的工作场景的频段参数预先设置硬件状态检测口的状态,以使终端能够根据硬件状态检测口的状态识别频段标识信息,进而配置对应版本的软件,令终端能够正常通讯和上网;通过将GPIO口或ADC接口或其组合作为硬件状态检测口,并预先设置真值表,使硬件状态检测口的状态能够映射上频段标识信息,从而提高终端根据硬件状态检测口的状态解析出频段标识信息的效率,并可根据可能需要的不同频段标识信息的个数配置相应数量组合的GPIO口或ADC接口,避免了对应的接口不足或硬件资源浪费,在满足应用场景的前提下简化了硬件电路;将软件预先配置多个分别适配不同频段参数的无线调制解调器模块版本,避免多个软件导致的内存增加和出错率增大,并降低了开发复杂度和繁琐度,提高了终端软件开发效率。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本申请所提供的和实施例中所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和/或易失性存储器。非易失性存储器可以包括只读存储器(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)或者外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限,RAM通过多种形式可得,诸如静态RAM(SRAM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双速据率SDRAM(SSRSDRAM)、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)等。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其它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、装置、物品或者方法不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其它要素,或者是还包括为这种过程、装置、物品或者方法所固有的要素。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、装置、物品或者方法中还存在另外的相同要素。
以上所述仅为本申请的优选实施例,并非因此限制本申请的专利范围,凡是利用本申请说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其它相关的技术领域,均同理包括在本申请的专利保护范围内。
Claims (7)
1.一种终端的配置方法,其特征在于,应用于一种终端,所述终端包括硬件状态检测口,所述方法包括以下步骤:
响应于所述终端的配置信号,读取所述硬件状态检测口的状态信息,以形成所述终端的硬件标识信息;
识别所述硬件标识信息对应的频段标识信息;
向所述终端配置与所述频段标识信息对应的频段参数适配的无线调制解调器模块版本软件;
所述硬件状态检测口包括至少一个ADC接口;
所述硬件状态检测口的状态信息包括所述ADC接口的电压值;
在所述ADC接口所在的电路中设有用于贴不同物料的R502和R503;
所述ADC接口的电压值计算公式为:
ADC=(1.8/R502+R503)*R503;
所述向所述终端配置与所述频段标识信息对应的频段参数适配的无线调制解调器模块版本软件的步骤包括:
调用所述软件中与所述频段标识信息对应的频段参数适配的无线调制解调器模块版本,向所述终端配置所述无线调制解调器模块版本软件;其中,一所述软件预先配置有若干个所述无线调制解调器模块版本,不同的所述无线调制解调器模块版本分别适配不同的所述频段参数。
2.根据权利要求1所述的终端的配置方法,其特征在于,所述硬件状态检测口的状态信息与所述频段标识信息为映射关系,其中,一所述频段标识信息对应一所述终端的需求频段参数范围。
3.根据权利要求1所述的终端的配置方法,其特征在于,所述硬件状态检测口包括至少一个GPIO口。
4.根据权利要求3所述的终端的配置方法,其特征在于,所述硬件状态检测口的状态信息包括所述GPIO口的电平状态。
5.一种终端的配置装置,用于实现权利要求1-4中任意一项所述的方法,其特征在于,应用于一种终端,所述终端包括硬件状态检测口,所述装置包括:
硬件识别单元,用于响应于所述终端的配置信号,读取所述硬件状态检测口的状态信息,以形成所述终端的硬件标识信息;
频段识别单元,用于识别所述硬件标识信息对应的频段标识信息;
软件配置单元,用于向所述终端配置与所述频段标识信息对应的频段参数适配的无线调制解调器模块版本软件。
6.一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器中存储有计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至4中任一项所述方法的步骤。
7.一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权利要求1至4中任一项所述的方法的步骤。
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