CN114428659A - 信息显示方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质 - Google Patents
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Abstract
本申请实施例公开了一种信息显示方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质,该方法包括:获取用户的健康数据,并将健康数据储存在第一内存;根据预设条件将第一内存的健康数据发送给第二内存;响应于用户的触发操作,从所述第二内存中获取目标健康数据,并对目标健康数据进行显示。通过响应于用户的触发操作从第二内存中获取目标健康数据并显示,便于用户对自身健康数据的查看。其中,在满足预设条件后才将第一内存的健康数据发送给第二内存,使得健康数据的发送由持续实时调整为间歇性的,避免数据的持续发送以及第二内存一侧的持续响应,降低设备消耗,提升设备的续航能力。
Description
技术领域
本申请实施例涉及自动化测试领域,具体涉及一种信息显示方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质。
背景技术
随着计算机技术的快速发展,终端设备的种类越来越多,其中,穿戴设备通过其可以采集用户健康数据以及显示健康数据的功能而被用户所青睐。
但是,穿戴设备因其体型较小,电池容量有限而无法满足续航需求。
发明内容
本申请实施例提供一种信息显示方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质,可以降低设备的功耗,提升设备的续航能力。
第一方面,本申请实施例提供了一种信息显示方法,包括:
获取用户的健康数据,并将所述健康数据储存在第一内存;
根据预设条件将所述第一内存的健康数据发送给第二内存;
响应于用户的触发操作,从所述第二内存中获取目标健康数据,并对所述目标健康数据进行显示。
第二方面,本申请实施例还提供了一种信息显示装置,包括:
获取模块,用于获取用户的健康数据,并将所述健康数据储存在第一内存;
发送模块,用于根据预设条件将所述第一内存的健康数据发送给第二内存;
显示模块,用于响应于用户的触发操作,从所述第二内存中获取目标健康数据,并对所述目标健康数据进行显示。
其中,在本申请的一些实施例中,发送模块包括:
生成单元,用于当达到预设时间间隔阈值或者所述第一内存达到储存上限后,生成数据推送指令;
获取单元,用于根据所述数据推送指令生成数据获取指令,并根据所述数据获取指令从所述第一内存中获取相应的健康数据;
储存单元,用于将所述健康数据储存在第二内存。
其中,在本申请的一些实施例中,获取模块包括:
采集单元,用于直接根据传感器实时的采集用户的健康数据,将所述健康数据储存在所述第一内存。
其中,在本申请的一些实施例中,采集单元包括:
根据传感器实时的采集用户的健康数据,并根据网络时间记录所述健康数据的获取时间;
将所述健康数据和所述健康数据对应的获取时间储存在所述第一内存;
发送模块包括:
发送单元,用于根据预设条件将所述第一内存的健康数据及所述健康数据的获取时间发送给第二内存。
其中,在本申请的一些实施例中,显示模块包括:
响应单元,用于响应于用户的触发操作,生成数据查询指令;
解析单元,用于对所述数据查询指令进行解析,得到目标查询时间;
显示单元,用于从所述第二内存获取所述目标查询时间对应的目标健康数据,并对所述目标健康数据进行显示。
其中,在本申请的一些实施例中,显示单元包括:
遍历子单元,用于遍历所述第二内存中各个健康数据的获取时间;
显示子单元,用于当任一获取时间满足所述目标查询时间时,将所述获取时间对应的健康数据确定为目标健康数据,并对所述目标健康数据进行显示。
其中,在本申请的一些实施例中,该装置还包括实时显示单元,实时显示单元包括:
实时显示子单元,用于当每一获取时间均不满足所述目标查询时间时,从第一内存中获取所述目标查询时间对应的目标健康数据,并对所述目标健康数据进行显示。
第三方面,本申请实施例还提供了一种电子设备,电子设备包括存储器、处理器及存储在存储器中并可在处理器上运行的计算机程序,处理器执行计算机程序时实现上述的信息显示方法中的步骤。
第四方面,本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现上述的信息显示方法中的步骤。
本申请实施例通过响应于用户的触发操作从第二内存中获取目标健康数据并显示,便于用户对自身健康数据的查看。其中,在满足预设条件后才将第一内存的健康数据发送给第二内存,使得健康数据的发送由持续实时调整为间歇性的,避免数据的持续发送以及第二内存一侧的持续响应,降低设备消耗,提升设备的续航能力。
附图说明
为了更清楚地说明本申请中的技术方案,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发明的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,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是本申请实施例提供的信息显示方法的场景示意图;
图2是本申请实施例提供的信息显示方法的流程示意图;
图3是本申请实施例提供的信息显示方法中智能手表显示用户健康数据的流程示意图;
图4是本申请实施例提供的信息显示装置的结构示意图;
图5是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
下面将结合本申请中的附图,对本申请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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本申请实施例提供一种信息显示方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质。具体地,本申请实施例提供适用于电子设备的信息显示装置,其中,电子设备可以包括智能手表、智能手环等终端。
其中,请参阅图1,本申请实施例以终端设备执行信息显示方法为例,具体执行过程如下:
终端设备10获取用户的健康数据,并将用户的健康数据储存在第一内存,当满足预设条件后,将第一内存中的健康数据发送给第二内存,由第二内存储存用户的健康数据,随后,终端设备10影响于用户的出发操作,从第二内存中获取相应的健康数据并对该健康数据进行显示,供用户查看。
其中,在本申请实施例中,第一内存主要用于周期性的临时储存用户的健康数据,而第二内存主要用于对用户健康数据的总存储,通过第一内存的设置,避免了持续向第二内存发送健康数据,降低第二内存的设备消耗,提升设备续航能力。
其中,本申请实施例通过响应于用户的触发操作从第二内存中获取目标健康数据并显示,便于用户对自身健康数据的查看。其中,在满足预设条件后才将第一内存的健康数据发送给第二内存,使得健康数据的发送由持续实时调整为间歇性的,避免数据的持续发送以及第二内存一侧的持续响应,降低设备消耗,提升设备的续航能力。
以下分别进行详细说明。需说明的是,以下实施例的描述顺序不作为对实施例优先顺序的限定。
请参阅图2,图2为本申请实施例提供的信息显示方法的流程示意图。该信息显示方法的具体流程可以如下:
101、获取用户的健康数据,并将所述健康数据储存在第一内存。
其中,在本申请实施例中,第一内存主要用于周期性的临时储存用户的健康数据,作为对采集的用户健康数据的临时存储,其中,在本申请实施例中,第一内存包括先进先出存储器(FIFO,First Input First Output)。
其中,通过第一内存的设置,可有效的避免实时的将用户健康数据发送给第二内存,降低用户健康数据发送的频率,降低设备功耗。
其中,在本申请实施例中,可以通过传感器实时的采集用户的健康数据,即,可选的,在本申请的一些实施例中,步骤“获取用户的健康数据,并将所述健康数据储存在第一内存”,包括:
直接根据传感器实时的采集用户的健康数据,将所述健康数据储存在所述第一内存。
其中,通过传感器实时的采集用户的健康数据,可提升健康数据获取的全面性。
其中,在本申请实施例中,传感器可以包括温度传感器、心率传感器、定位传感器、压力传感器等。例如,通过传感器获取用户心率、步数等健康数据。
其中,在本申请实施例中,可以由传感器控制中心,也称智能传感集线器(sensorhub)驱动传感器获取用户的健康数据,并将用户的健康数据储存在第一内存中,其中,sensorhub是一种基于低功耗MCU和轻量级RTOS操作系统之上的软硬件结合的解决方案,其主要功能是连接并处理来自各种传感器设备的数据。
102、根据预设条件将所述第一内存的健康数据发送给第二内存。
其中,在本申请实施例中,第二内存用于对用户健康数据的统一储存,作为终端显示内容的存储单元,例如,在本申请实施例中,由设备的应用处理中心(AP芯片,application process芯片)从第二内存中获取相应的数据来对用户的查看操作进行反馈。
其中,通过预设条件将第一内存的健康数据发送给第二内存,可避免持续向第二内存发送数据,避免数据的持续发送和接收,降低设备的功耗,提升设备的续航能力。
其中,在本申请实施例中,预设条件可以包括预设时间间隔阈值或者第一内存的储存是否达到上限等,即,可选的,在本申请的一些实施例中,步骤“根据预设条件将所述第一内存的健康数据发送给第二内存”,包括:
当达到预设时间间隔阈值或者所述第一内存达到储存上限后,生成数据推送指令;
根据所述数据推送指令生成数据获取指令,并根据所述数据获取指令从所述第一内存中获取相应的健康数据;
将所述健康数据储存在第二内存。
其中,通过预设时间间隔阈值的设置,可控制向第二内存发送用户健康数据的时间和频率,有效的控制数据发送和接收的频率,降低设备的功耗。例如,在本申请实施例中,当达到预设时间间隔阈值后,第二内存一侧可以主动向第一内存发送用户健康数据获取指令,以获取用户的健康数据。
其中,通过将预设条件设置为第一内存的储存达到上限可以在第一内存达到上限后及时的将数据发送给第二内存,既避免了用户健康数据储存的溢出而造成数据保存出错的问题,又降低了数据发送和接收的频率,降低了设备的功耗,提升了设备的续航能力。其中,上述预设条件仅为本申请实施例的举例方案,本申请旨在通过间歇性的发送和接收的设计,控制数据发送和接收的频率,降低设备的功耗,因此,为达到本申请的目的,也可以相应的采用其他方案进行实现,例如,增大第一内存的存储空间等方式。
其中,在本申请实施例中,当第一内存(FIFO)容量达到上限,则由驱动中心(MCU)主动唤醒应用处理中心(AP芯片,application process芯片),并由应用处理中心(AP芯片,application process芯片)和驱动中心(MCU)指定的推送数据协议,应用处理中心发送获取第一内存(FIFO)数据的命令,让传感器控制中心(sensorhub)推送第一内存(FIFO)存储的数据给与应用处理中心(AP芯片,application process芯片),由应用处理中心(AP芯片,application process芯片)将用户健康数据储存在第二内存中,其中,在本申请实施例中,第二内存可以是应用处理中心(AP芯片,application process芯片)的内置内存,也可以是独立的存储器。
其中,在本申请实施例中,还可以记录采集到用户健康数据的时间,便于用户健康数据的记录以及用户的查看,即,可选的,在本申请的一些实施例中,步骤“直接根据传感器实时的采集用户的健康数据,将所述健康数据储存在所述第一内存”,包括:
根据传感器实时的采集用户的健康数据,并根据网络时间记录所述健康数据的获取时间;
将所述健康数据和所述健康数据对应的获取时间储存在所述第一内存。
其中,通过记录健康数据的采集时间,便于根据采集时间获取对应的健康数据,例如,用户可以根据历史时间,获取到之前某个时间点的健康数据,提升健康数据查看的灵活性。
其中,在本申请实施例中,为保证健康数据采集时间记录的准确性,根据网络时间对采集时间进行校准,提升健康数据获取时间记录的准确性。
例如,先通过应用处理中心(AP芯片,application process芯片)联网获得准确的网络时间后,发送网络时间给与传感器控制中心(sensorhub)进行时钟(rtc)时间校准,然后,以传感器控制中心(sensorhub)内置第一内存(FIFO)容量为前提,在容量范围内存储带有和健康数据对应关系的日期以及计算数据时实时的准确时间(精确到秒)等。
相应的,当第一内存中储存有用户健康数据的获取时间后,可以将用户的健康数据以及健康数据对应的获取时间一并发送给第二内存,即,可选的,在本申请的一些实施例中,步骤“根据预设条件将所述第一内存的健康数据发送给第二内存”,包括:
根据预设条件将所述第一内存的健康数据及所述健康数据的获取时间发送给第二内存。
其中,通过将用户的健康数据以及健康数据对应的获取时间一并发送给第二内存,便于用户根据时间点获取到相应的健康数据,例如,用户根据时间点获取到历史时间的健康数据。
103、响应于用户的触发操作,从所述第二内存中获取目标健康数据,并对所述目标健康数据进行显示。
其中,在本申请实施例中,用户的触发操作包括用户为查看健康数据在终端上的查看点击操作等,通过响应于用户的查看操作,向用户终端反馈和显示相应的健康数据,供用户查看。
其中,由于第二内存中储存有用户多个时间点的健康数据,因此,可以根据用户的查询情况,确定相应时间点的健康数据,即,可选的,在本申请的一些实施例中,步骤“响应于用户的触发操作,从所述第二内存中获取目标健康数据,并对所述目标健康数据进行显示”,包括:
响应于用户的触发操作,生成数据查询指令;
对所述数据查询指令进行解析,得到目标查询时间;
从所述第二内存获取所述目标查询时间对应的目标健康数据,并对所述目标健康数据进行显示。
其中,通过对用户数据查询指令的解析,可以得到用户期望查询的时间点,通过对相应时间点的健康数据的反馈,便于用户对健康数据的查看。
其中,由于第一内存是按照预设的条件或者时间间隔向第二内存发送用户的健康数据,因此,在第二内存中存在记录用户健康数据不实时的问题,因此,在本申请实施例中,当第二内存中不存在用户的实时健康数据时,可以从第一内存中直接获取用户的健康数据,即,可选的,在本申请的一些实施例中,该方法还包括:
当每一获取时间均不满足所述目标查询时间时,从第一内存中获取所述目标查询时间对应的目标健康数据,并对所述目标健康数据进行显示。
其中,通过从第一内存中获取数据,可提升数据获取渠道的多样性,保证数据的准确获取。
其中,在本申请实施例中,主要针对第二内存中无法获取用户实时的健康数据的情况,而选用从第一内存中获取相应的实时健康数据。
其中,本申请实施例通过响应于用户的触发操作从第二内存中获取目标健康数据并显示,便于用户对自身健康数据的查看。其中,在满足预设条件后才将第一内存的健康数据发送给第二内存,使得健康数据的发送由持续实时调整为间歇性的,避免数据的持续发送以及第二内存一侧的持续响应,降低设备消耗,提升设备的续航能力。
其中,本申请实施例通过减少唤醒AP芯片的次数与时间,在AP芯片系统需要实时展示数据的时候进行实时传输,不需要实时数据展示时,MCU芯片不主动上传数据给AP,转而把数据存储在临时的FIFO数据中,并动态的根据FIFO数据存满或AP固定时间频率进行主动获取这两个条件,主动上报FIFO存储的历史数据,从而减少AP芯片被MCU芯片唤醒进行数据传输时所产生的次数,达到功耗降低的效果。
其中,穿戴设备是目前健康数据搜集的主要载体,智能穿戴设备以AP芯片为主,当前AP芯片在工作时是耗电大户,因为穿戴设备体型较小,电池容量有限,AP芯片挂载传感器,通过AP芯片进行数据搜集和算法计算都无法做到长续航时间的24小时全天候检测健康数据的目标,尤其是时效性较高需要计算的健康数据,大屏带sim卡可独立联网的智能穿戴设备更是如此。
因此,本申请实施例通过使用低功耗的sensorhub芯片在实时计算好数据之后,用暂时缓存数据的方式,通过动态逻辑策略达到减少AP芯片唤醒的频率,又能满足全天候搜集并展示数据的目的,明显的好处在与功耗上面的大幅缩减,从而做到穿戴设备电池小,解决无法满足健康数据24小时侦测,实际产品使用时间过短的缺陷。可以从实验结果可得知,实验条件同样使用约为330毫安电池,插sim卡联网的穿戴设备功耗表现:
在使用本发明前,AP芯片实时接收sensorhub数据的使用时间为9小时。
在使用本发明后,使用动态逻辑策略接收sensorhub数据的使用时间大幅提高到72小时。
其中,请参阅图3,图3是本申请实施例提供的智能手表显示用户健康数据的流程示意图,其中,智能手表包括应用处理中心(AP芯片,application process芯片)、驱动中心(MCU)和传感器控制中心(sensorhub),该用户健康数据显示的具体流程如下:
111、应用处理中心联网获取网络时间后,发送网络时间给传感器控制中心,使得传感器控制中心根据网络时间进行时间同步时钟的时间校准;
112、传感器控制中心根据校准后时间采集用户的健康数据,并记录健康数据的采集时间;
113、传感器控制中心将用户的健康数据以及用户健康数据对应的采集时间保存在传感器控制中心自身内置的第一内存中;
114、当达到预设时间阈值或者第一内存达到储存上限后,由驱动中心主动唤醒应用处理中心,由应用处理中心向传感器控制中心发送用户健康数据获取指令,使得传感器控制中心将第一内存中的用户健康数据及对应的采集时间发送给应用处理中心;
115、应用处理中心将用户健康数据及对应的采集时间发送给第二内存,并保存在第二内存中;
116、智能手表响应于用户的触发操作,生成数据查询指令;
117、根据数据查询指令从第二内存中获取相应的健康数据。
其中,当第二内存中不存在相应的健康数据时,从第一内存中获取相应的健康数据,例如,由于第二内存中健康数据是第一内存间隔一定时长后发送的,因此,第二内存中的健康数据存在不实时的问题,因此,针对用户实时获取健康数据的请求,则可以从第一内存中直接获取相应的健康数据。
其中,本申请实施例通过响应于用户的触发操作从第二内存中获取目标健康数据并显示,便于用户对自身健康数据的查看。其中,在满足预设条件后才将第一内存的健康数据发送给第二内存,使得健康数据的发送由持续实时调整为间歇性的,避免数据的持续发送以及第二内存一侧的持续响应,降低设备消耗,提升设备的续航能力。
其中,本申请实施例通过减少唤醒AP芯片的次数与时间,在AP芯片系统需要实时展示数据的时候进行实时传输,不需要实时数据展示时,MCU芯片不主动上传数据给AP芯片,转而把数据存储在临时的FIFO数据中,并动态的根据FIFO数据存满或AP芯片固定时间频率进行主动获取这两个条件,主动上报FIFO存储的历史数据,从而减少AP芯片被MCU芯片唤醒进行数据传输时所产生的次数,达到功耗降低的效果。
为便于更好的实施本申请的信息显示方法,本申请还提供一种基于上述信息显示方法的信息显示装置。其中名词的含义与上述信息显示方法中相同,具体实现细节可以参考方法实施例中的说明。
请参阅图4,图4为本申请提供的信息显示装置的结构示意图,其中,该信息显示装置可以包括:
获取模块201,用于获取用户的健康数据,并将所述健康数据储存在第一内存。
其中,在本申请的一些实施例中,获取模块201包括:
采集单元,用于直接根据传感器实时的采集用户的健康数据,将所述健康数据储存在所述第一内存。
其中,在本申请的一些实施例中,采集单元包括:
根据传感器实时的采集用户的健康数据,并根据网络时间记录所述健康数据的获取时间;
将所述健康数据和所述健康数据对应的获取时间储存在所述第一内存;
发送模块202包括:
发送单元,用于根据预设条件将所述第一内存的健康数据及所述健康数据的获取时间发送给第二内存。
发送模块202,用于根据预设条件将所述第一内存的健康数据发送给第二内存。
其中,在本申请的一些实施例中,发送模块202包括:
生成单元,用于当达到预设时间间隔阈值或者所述第一内存达到储存上限后,生成数据推送指令;
获取单元,用于根据所述数据推送指令生成数据获取指令,并根据所述数据获取指令从所述第一内存中获取相应的健康数据;
储存单元,用于将所述健康数据储存在第二内存。
显示模块203,用于响应于用户的触发操作,从所述第二内存中获取目标健康数据,并对所述目标健康数据进行显示。
其中,在本申请的一些实施例中,显示模块203包括:
响应单元,用于响应于用户的触发操作,生成数据查询指令;
解析单元,用于对所述数据查询指令进行解析,得到目标查询时间;
显示单元,用于从所述第二内存获取所述目标查询时间对应的目标健康数据,并对所述目标健康数据进行显示。
其中,在本申请的一些实施例中,显示单元包括:
遍历子单元,用于遍历所述第二内存中各个健康数据的获取时间;
显示子单元,用于当任一获取时间满足所述目标查询时间时,将所述获取时间对应的健康数据确定为目标健康数据,并对所述目标健康数据进行显示。
其中,在本申请的一些实施例中,该装置还包括实时显示单元,实时显示单元包括:
实时显示子单元,用于当每一获取时间均不满足所述目标查询时间时,从第一内存中获取所述目标查询时间对应的目标健康数据,并对所述目标健康数据进行显示。
本申请实施例由获取模块201获取用户的健康数据,并将健康数据储存在第一内存,接着,由发送模块202根据预设条件将第一内存的健康数据发送给第二内存,然后,由显示模块203响应于用户的触发操作,从第二内存中获取目标健康数据,并对目标健康数据进行显示。
其中,本申请实施例通过响应于用户的触发操作从第二内存中获取目标健康数据并显示,便于用户对自身健康数据的查看。其中,在满足预设条件后才将第一内存的健康数据发送给第二内存,使得健康数据的发送由持续实时调整为间歇性的,避免数据的持续发送以及第二内存一侧的持续响应,降低设备消耗,提升设备的续航能力。
此外,本申请还提供一种电子设备,如图5所示,其示出了本申请所涉及的电子设备的结构示意图,具体来讲:
该电子设备可以包括一个或者一个以上处理核心的处理器401、一个或一个以上计算机可读存储介质的存储器402、电源403和输入单元404等部件。本领域技术人员可以理解,图5中示出的电子设备结构并不构成对电子设备的限定,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:
处理器401是该电子设备的控制中心,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内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器402内的数据,执行电子设备的各种功能和处理数据。可选的,处理器401可包括一个或多个处理核心;优选的,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、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,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器401中。
存储器402可用于存储软件程序以及模块,处理器401通过运行存储在存储器402的软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及数据处理。存储器402可主要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(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据电子设备的使用所创建的数据等。此外,存储器402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。相应地,存储器402还可以包括存储器控制器,以提供处理器401对存储器402的访问。
电子设备还包括给各个部件供电的电源403,优选的,电源403可以通过电源管理系统与处理器401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。电源403还可以包括一个或一个以上的直流或交流电源、再充电系统、电源故障检测电路、电源转换器或者逆变器、电源状态指示器等任意组件。
该电子设备还可包括输入单元404,该输入单元404可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与用户设置以及功能控制有关的键盘、鼠标、操作杆、光学或者轨迹球信号输入。
尽管未示出,电子设备还可以包括显示单元等,在此不再赘述。具体在本实施例中,电子设备中的处理器401会按照如下的指令,将一个或一个以上的应用程序的进程对应的可执行文件加载到存储器402中,并由处理器401来运行存储在存储器402中的应用程序,从而实现本申请所提供的任一种信息显示方法中的步骤。
本申请实施例通过响应于用户的触发操作从第二内存中获取目标健康数据并显示,便于用户对自身健康数据的查看。其中,在满足预设条件后才将第一内存的健康数据发送给第二内存,使得健康数据的发送由持续实时调整为间歇性的,避免数据的持续发送以及第二内存一侧的持续响应,降低设备消耗,提升设备的续航能力。
本领域普通技术人员可以理解,上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤可以通过指令来完成,或通过指令控制相关的硬件来完成,该指令可以存储于一计算机可读存储介质中,并由处理器进行加载和执行。
为此,本申请提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质上存储有计算机程序,该计算机程序能够被处理器进行加载,以执行本申请所提供的任一种信息显示方法中的步骤。
其中,该计算机可读存储介质可以包括:只读存储器(ROM,Read Only Memory)、随机存取记忆体(RAM,Random Access Memory)、磁盘或光盘等。
由于该计算机可读存储介质中所存储的指令,可以执行本申请所提供的任一种图像处理中的步骤,因此,可以实现本申请所提供的任一种信息显示方法所能实现的有益效果,详见前面的实施例,在此不再赘述。
以上对本申请所提供的一种信息显示方法、装置、电子设备以及存储介质进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
Claims (10)
1.一种信息显示方法,其特征在于,包括:
获取用户的健康数据,并将所述健康数据储存在第一内存;
根据预设条件将所述第一内存的健康数据发送给第二内存;
响应于用户的触发操作,从所述第二内存中获取目标健康数据,并对所述目标健康数据进行显示。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据预设条件将所述第一内存的健康数据发送给第二内存,包括:
当达到预设时间间隔阈值或者所述第一内存达到储存上限后,生成数据推送指令;
根据所述数据推送指令生成数据获取指令,并根据所述数据获取指令从所述第一内存中获取相应的健康数据;
将所述健康数据储存在第二内存。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取用户的健康数据,并将所述健康数据储存在第一内存,包括:
直接根据传感器实时的采集用户的健康数据,将所述健康数据储存在所述第一内存。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述直接根据传感器实时的采集用户的健康数据,将所述健康数据储存在所述第一内存,包括:
根据传感器实时的采集用户的健康数据,并根据网络时间记录所述健康数据的获取时间;
将所述健康数据和所述健康数据对应的获取时间储存在所述第一内存;
所述根据预设条件将所述第一内存的健康数据发送给第二内存,包括:
根据预设条件将所述第一内存的健康数据及所述健康数据的获取时间发送给第二内存。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述响应于用户的触发操作,从所述第二内存中获取目标健康数据,并对所述目标健康数据进行显示,包括:
响应于用户的触发操作,生成数据查询指令;
对所述数据查询指令进行解析,得到目标查询时间;
从所述第二内存获取所述目标查询时间对应的目标健康数据,并对所述目标健康数据进行显示。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述从所述第二内存获取所述目标查询时间对应的目标健康数据,并对所述目标健康数据进行显示,包括:
遍历所述第二内存中各个健康数据的获取时间;
当任一获取时间满足所述目标查询时间时,将所述获取时间对应的健康数据确定为目标健康数据,并对所述目标健康数据进行显示。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当每一获取时间均不满足所述目标查询时间时,从第一内存中获取所述目标查询时间对应的目标健康数据,并对所述目标健康数据进行显示。
8.一种信息显示装置,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取用户的健康数据,并将所述健康数据储存在第一内存;
发送模块,用于根据预设条件将所述第一内存的健康数据发送给第二内存;
显示模块,用于响应于用户的触发操作,从所述第二内存中获取目标健康数据,并对所述目标健康数据进行显示。
9.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括存储器、处理器及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1-7任一项所述信息显示方法的步骤。
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如权利要求1-7任一项所述信息显示方法的步骤。
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