一种数据网络切换装置及方法与流程

文档序号:12280332阅读:176来源:国知局
一种数据网络切换装置及方法与流程
本发明涉及终端控制领域,尤其涉及一种用于多数据卡终端的数据网络切换装置及方法。
背景技术
:随着手机等终端功能的日益丰富,多数据卡终端所占终端比例也日益增大。在实际应用中,由于一个手机等终端设备往往仅具备一个无线通信模块,仅能支持一个数据网络,不能支持多数据网络同时工作,因此针对此类终端,默认一个数据网络,一般默认为wifi等无线局域网。若用户需要切换到SIM卡提供的4G等数据网络,以使用SIM卡的数据流量,需要依次执行这样的操作:解锁终端→进入功能设置页面→进入wifi功能页面→关闭wifi→返回功能设置页面→进入蜂窝移动数据选择功能→进入数据卡选择功能→选择数据卡SIM卡→开启4G功能;操作复杂。技术实现要素:本发明的主要目的在于提出一种用于多数据卡终端的数据网络切换装置及方法,旨在解决现有切换数据网络操作复杂的问题。为实现上述目的,本发明提出一种数据网络切换装置,其包括:获取模块及切换模块,其中,获取模块用于通过设置在终端内的至少一个电容式接近传感器获取位移运动的位移运动参数,位移运动包括:垂直于终端表面的位移运动和在终端表面以及表面近距上方的位移运动;切换模块用于当位移运动参数满足预设的切换位移运动参数时,切换数据网络。在一些实施例中,获取模块用于通过设置在终端同一外表面内的至少一个电容式接近传感器获取位移运动参数。在一些实施例中,当预设的切换位移运动参数为点击运动参数时,位移运动参数包括:点击位置、点击类型、同时点击的点击点数量中的至少一种。在一些实施例中,当预设的切换位移运动参数为线性滑动运动参数时,位移运动参数包括:线性滑动方向、线性滑动长度、线性滑动的速度中的至少一种;当预设的切换位移运动参数为轨迹运动参数时,位移运动参数包括:运动的轨迹、轨迹的长度、运动的速度中的至少一种。在一些实施例中,当预设的切换位移运动参数为综合运动参数时,位移运动参数包括:运动的种类、各类运动的时序、各类运动的位移运动参数;运动的种类包括:点击运动、线性滑动和轨迹运动。本发明同时提供一种数据网络切换方法,包括:通过设置在终端内的至少一个电容式接近传感器获取位移运动的位移运动参数,位移运动包括:垂直于终端表面的位移运动和在终端表面以及表面近距上方的位移运动;当位移运动参数满足预设的切换位移运动参数时,切换数据网络。在一些实施例中,通过设置在终端内的至少一个电容式接近传感器获取位移运动参数包括:通过设置在终端同一外表面内的至少一个电容式接近传感器获取位移运动参数。在一些实施例中,当预设的切换位移运动参数为点击运动参数时,位移运动参数包括:点击位置、点击类型、同时点击的点击点数量中的至少一种。在一些实施例中,当预设的切换位移运动参数为线性滑动运动参数时,位移运动参数包括:线性滑动方向、线性滑动长度、线性滑动的速度中的至少一种;当预设的切换位移运动参数为轨迹运动参数时,位移运动参数包括:运动的轨迹、轨迹的长度、运动的速度中的至少一种。在一些实施例中,当预设的切换位移运动参数为综合运动参数时,位移运动参数包括:运动的种类、各类运动的时序、各类运动的位移运动参数;运动的种类包括:点击运动、线性滑动和轨迹运动。本发明实施例所提出的一种数据网络切换方法及装置,该方法预先设置切换位移运动参数,该切换位移运动参数用于触发wifi等无线局域网与移动4G等移动通信网络之间的切换,在此基础上,终端可以通过设置在终端内的至少一个电容式接近传感器获取用户手指在垂直于终端表面和在终端表面以及表面近距上方的进行位移运动时的位移运动参数,作为用户当前位移运动的位移运动参数,当位移运动参数与预设的切换位移运动参数匹配时,直接进行数据网络的切换,例如将当前使用的wifi无线局域网切换为SIM卡的4G移动通信网络,这样就可以使用SIM卡的数据流量,该切换方法用户仅需在手机等终端表面进行简单的操作即可实现切换,解决了现有切换数据网络操作复杂的问题,增强了用户的使用体验。附图说明图1为实现本发明各个实施例一个可选的移动终端的硬件结构示意图;图2为如图1所示的移动终端的无线通信系统示意图;图3为本发明数据网络切换装置的结构示意图;图4为本发明终端的一种结构示意图;图5为本发明数据网络切换方法第一实施例的流程图;图6为本发明数据网络切换方法第二实施例的流程图;图7为本发明实施例涉及的电容式接近传感器的工作原理图;图8为本发明实施例涉及的线性滑动运动的检测示意图;图9为本发明实施例涉及的轨迹运动的检测示意图;图10为本发明实施例涉及的终端上电容式接近传感器的分布图。本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。具体实施方式应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。现在将参考附图描述实现本发明各个实施例的移动终端。在后续的描述中,使用用于表示元件的诸如“模块”、“部件”或“单元”的后缀仅为了有利于本发明的说明,其本身并没有特定的意义。因此,"模块"与"部件"可以混合地使用。移动终端可以以各种形式来实施。例如,本发明中描述的终端可以包括诸如移动电话、智能电话、笔记本电脑、数字广播接收器、PDA(个人数字助理)、PAD(平板电脑)、PMP(便携式多媒体播放器)、导航装置等等的移动终端以及诸如数字TV、台式计算机等等的固定终端。下面,假设终端是移动终端。然而,本领域技术人员将理解的是,除了特别用于移动目的的元件之外,根据本发明的实施方式的构造也能够应用于固定类型的终端。图1为实现本发明各个实施例一个可选的移动终端的硬件结构示意图。移动终端100可以包括无线通信单元110、用户输入单元120、输出单元130、存储器140、控制器150和电源单元160等等。图1示出了具有各种组件的移动终端,但是应理解的是,并不要求实施所有示出的组件,可以替代地实施更多或更少的组件,将在下面详细描述移动终端的元件。无线通信单元110通常包括一个或多个组件,其允许移动终端100与无线通信系统或网络之间的无线电通信以下载应用等。例如,无线通信单元可以包括移动通信模块111、无线互联网模块112中的至少一个。移动通信模块111将无线电信号发送到基站(例如,接入点、节点B等等)、外部终端以及服务器中的至少一个和/或从其接收无线电信号。这样的无线电信号可以包括语音通话信号、视频通话信号、或者根据文本和/或多媒体消息发送和/或接收的各种类型的数据。在本申请中,移动通信模块111包括多个用户识别卡SIM卡,下文以SIM卡1及SIM卡2为例。无线互联网模块112支持移动终端的无线互联网接入。该模块可以内部或外部地耦接到终端。该模块所涉及的无线互联网接入技术可以包括WLAN(无线LAN)(Wi-Fi)、Wibro(无线宽带)、Wimax(全球微波互联接入)、HSDPA(高速下行链路分组接入)等等。用户输入单元120可以根据用户输入的命令生成键输入数据以控制移动终端的各种操作。用户输入单元120允许用户输入各种类型的信息,并且可以包括键盘、锅仔片、触摸板(例如,检测由于被接触而导致的电阻、压力、电容等等的变化的触敏组件)、滚轮、摇杆、传感器(例如本发明涉及的电容式接近传感器)等等。特别地,当触摸板以层的形式叠加在显示模块131上时,可以形成触摸屏。输出单元130可以包括显示模块131等。显示模块131可以显示在移动终端100中处理的信息。例如,当移动终端100处于电话通话模式时,显示模块131可以显示与通话或其它通信(例如,文本消息收发、多媒体文件下载等等)相关的用户界面(UI)或图形用户界面(GUI)。当移动终端100处于视频通话模式或者图像捕获模式时,显示模块131可以显示捕获的图像和/或接收的图像、示出视频或图像以及相关功能的UI或GUI等等。同时,当显示模块131和触摸板以层的形式彼此叠加以形成触摸屏时,显示模块131可以用作输入装置和输出装置。显示模块131可以包括液晶显示器(LCD)、薄膜晶体管LCD(TFT-LCD)、有机发光二极管(OLED)显示器、柔性显示器、三维(3D)显示器等等中的至少一种。这些显示器中的一些可以被构造为透明状以允许用户从外部观看,这可以称为透明显示器,典型的透明显示器可以例如为TOLED(透明有机发光二极管)显示器等等。根据特定想要的实施方式,移动终端100可以包括两个或更多显示模块(或其它显示装置),例如,移动终端可以包括外部显示模块(未示出)和内部显示模块(未示出)。触摸屏可用于检测触摸输入压力以及触摸输入位置和触摸输入面积。存储器140可以存储由控制器150执行的处理和控制操作的软件程序等等,或者可以暂时地存储己经输出或将要输出的数据(例如,垃圾文件列表、系统文件/加密文件列表、白名单添加对象的列表等等)。而且,存储器140可以存储关于当触摸施加到触摸屏时输出的各种方式的振动和音频信号的数据。存储器140可以包括至少一种类型的存储介质,存储介质包括闪存、硬盘、多媒体卡、卡型存储器(例如,SD或DX存储器等等)、随机访问存储器(RAM)、静态随机访问存储器(SRAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、可编程只读存储器(PROM)、磁性存储器、磁盘、光盘等等。而且,移动终端100可以与通过网络连接执行存储器140的存储功能的网络存储装置协作。控制器150通常控制移动终端的总体操作。例如,控制器150执行与语音通话、数据网络、视频通话等等相关的控制和处理。另外,控制器150可以包括用于再现(或回放)多媒体数据的多媒体模块151,多媒体模块151可以构造在控制器150内,或者可以构造为与控制器150分离。控制器150可以执行模式识别处理,以将在触摸屏上执行的手写输入或者图片绘制输入识别为字符或图像。在本发明中,控制器150可以实现获取模块31及切换模块32的功能。电源单元160在控制器150的控制下接收外部电力或内部电力并且提供操作各元件和组件所需的适当的电力。这里描述的各种实施方式可以以使用例如计算机软件、硬件或其任何组合的计算机可读介质来实施。对于硬件实施,这里描述的实施方式可以通过使用特定用途集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理装置(DSPD)、可编程逻辑装置(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、处理器、控制器、微控制器、微处理器、被设计为执行这里描述的功能的电子单元中的至少一种来实施,在一些情况下,这样的实施方式可以在控制器150中实施。对于软件实施,诸如过程或功能的实施方式可以与允许执行至少一种功能或操作的单独的软件模块来实施。软件代码可以由以任何适当的编程语言编写的软件应用程序(或程序)来实施,软件代码可以存储在存储器140中并且由控制器150执行。至此,己经按照其功能描述了移动终端。下面,为了简要起见,将描述诸如折叠型、直板型、摆动型、滑动型移动终端等等的各种类型的移动终端中的滑动型移动终端作为示例。因此,本发明能够应用于任何类型的移动终端,并且不限于滑动型移动终端。如图1中所示的移动终端100可以被构造为利用经由帧或分组发送数据的诸如有线和无线通信系统以及基于卫星的通信系统来操作。现在将参考图2描述其中根据本发明的移动终端能够操作的通信系统。这样的通信系统可以使用不同的空中接口和/或物理层。例如,由通信系统使用的空中接口包括例如频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)、码分多址(CDMA)和通用移动通信系统(UMTS)(特别地,长期演进(LTE))、全球移动通信系统(GSM)等等。作为非限制性示例,下面的描述涉及CDMA通信系统,但是这样的教导同样适用于其它类型的系统。参考图2,CDMA无线通信系统可以包括多个移动终端100、多个基站(BS)270、基站控制器(BSC)275和移动交换中心(MSC)280。MSC280被构造为与公共电话交换网络(PSTN)290形成接口。MSC280还被构造为与可以经由回程线路耦接到基站270的BSC275形成接口。回程线路可以根据若干己知的接口中的任一种来构造,接口包括例如E1/T1、ATM,IP、PPP、帧中继、HDSL、ADSL或xDSL。将理解的是,如图2中所示的系统可以包括多个BSC275。每个BS270可以服务一个或多个分区(或区域),由多向天线或指向特定方向的天线覆盖的每个分区放射状地远离BS270。或者,每个分区可以由用于分集接收的两个或更多天线覆盖。每个BS270可以被构造为支持多个频率分配,并且每个频率分配具有特定频谱(例如,1.25MHz,5MHz等等)。分区与频率分配的交叉可以被称为CDMA信道。BS270也可以被称为基站收发器子系统(BTS)或者其它等效术语。在这样的情况下,术语"基站"可以用于笼统地表示单个BSC275和至少一个BS270。基站也可以被称为"蜂窝站"。或者,特定BS270的各分区可以被称为多个蜂窝站。如图2中所示,广播发射器(BT)295将广播信号发送给在系统内操作的移动终端100。如图1中所示的广播接收模块111被设置在移动终端100处以接收由BT295发送的广播信号。在图2中,示出了几个全球定位系统(GPS)卫星300。卫星300帮助定位多个移动终端100中的至少一个。在图2中,描绘了多个卫星300,但是理解的是,可以利用任何数目的卫星获得有用的定位信息。如图1中所示的GPS模块115通常被构造为与卫星300配合以获得想要的定位信息。替代GPS跟踪技术或者在GPS跟踪技术之外,可以使用可以跟踪移动终端的位置的其它技术。另外,至少一个GPS卫星300可以选择性地或者额外地处理卫星DMB传输。作为无线通信系统的一个典型操作,BS270接收来自各种移动终端100的反向链路信号。移动终端100通常参与通话、消息收发和其它类型的通信。特定基站270接收的每个反向链路信号被在特定BS270内进行处理。获得的数据被转发给相关的BSC275。BSC提供通话资源分配和包括BS270之间的软切换过程的协调的移动管理功能。BSC275还将接收到的数据路由到MSC280,其提供用于与PSTN290形成接口的额外的路由服务。类似地,PSTN290与MSC280形成接口,MSC与BSC275形成接口,并且BSC275相应地控制BS270以将正向链路信号发送到移动终端100。基于上述移动终端硬件结构以及通信系统,提出本发明方法各个实施例。如图3所示,基于上述移动终端硬件结构以及通信系统,提出本发明的数据网络切换装置的实施例,具体的,本发明提供的数据网络切换装置包括:获取模块31及切换模块32,其中,获取模块31用于通过设置在终端内的至少一个电容式接近传感器获取位移运动的位移运动参数,位移运动包括:垂直于终端表面的位移运动和在终端表面以及表面近距上方的位移运动;切换模块32用于当位移运动参数满足预设的切换位移运动参数时,切换数据网络。在实际应用中,数据网络是指基于不同接入点的数据网络,例如基于路由器等形成的wifi等无线局域网,基于通信基站的2G/3G/4G等移动通信网络。本实施例的作用是实现无线局域网与移动通信网络的切换。如图7所示,在本申请中,可以根据检测到的传感器电容值C来确定用户是否接近传感器、与传感器的接触面积(接触面积用于表征用户按压程度,按压程度越大,接触面积越大),具体的如下:根据电容C=(εS)/d可知:在图7a所示的场景下,没有用户手指靠近传感器,传感器正极与地之间的距离d无限大,此时电容值C=0;在图7b所示的场景下,用户手指接近传感器,用户手指作为接地极,此时正极与地之间的距离d较小,此时电容值C=(εS)/d大于0;因此可以根据是否存在电容值来确定是否有手指接近;在图7c所示的场景下,用户手指轻轻按压到传感器上,用户手指作为接地极,此时正极与地之间的距离d为手机壳的厚度D,此时电容值C=(εS)/D;由于用户是轻按,因此正极与地之间的接触面积S较小,电容值较小;在图7d所示的场景下,用户手指用力按压到传感器上,用户手指作为接地极,此时正极与地之间的距离d为手机壳的厚度D,此时电容值C=(εS)/D;由于用户是重按,因此正极与地之间的接触面积S较大,电容值较大;因此可以根据电容值的大小来确定用户按压程度(轻按或者重按);基于上述分析可知,本申请可以基于电容式接近传感器检测到用户在手机等终端表面的滑动、按压、按压大小等参数。在一些实施例中,如图10所示,在手机内部设置有多个传感器(图10所示的黑色圆球),主要包括:分别设置在手机2个侧面的8个传感器,分别为上部4个和下部4个,这些传感器主要用来检测用户的按压、直线滑动等操作;设置在手机背面的9个传感器,组成如图10中的倾斜形矩阵,这些传感器主要用来检测用户的按压、直线滑动、轨迹(如弧形)、反复某动作等操作;在此基础上,获取模块31用于通过设置在终端同一外表面(侧面或者背面)内的至少一个电容式接近传感器获取位移运动参数,例如通过侧面上部的4个传感器检测用户的直线滑动,通过背面的9个传感器检测用户的弧形规则运动。在一些实施例中,当预设的切换位移运动参数为点击运动参数时,位移运动参数包括:点击位置、点击类型、同时点击的点击点数量中的至少一种。如图10所示,可以根据传感器的标识及预存的标识与位置的对应关系来确定用户的点击位置,根据电容出现的时长来确定用户的点击类型,如长按/重按等,而同时点击的点击点数量则可以根据检测到的同时出现电容的传感器数量来计算。在实际应用中,预设的切换位移运动参数包括的点击位置可以为靠近手机扬声器,点击类型可以为重压、同时点击的点击点数量为一个;若在某时刻,获取到的位移运动参数满足切换位移运动参数,则切换数据网络,例如在wifi与4G网络之间进行切换。在一些实施例中,当预设的切换位移运动参数为线性滑动运动参数时,位移运动参数包括:线性滑动方向、线性滑动长度、线性滑动的速度中的至少一种。具体的,如图8所示,在T1时刻,检测到传感器1被按压,在T2时刻,检测到传感器2被按压,那么:线性滑动方向为:传感器1对应的位置到传感器2对应的位置;线性滑动长度为:传感器1对应的位置到传感器2对应的位置的距离长度L1;线性滑动的速度为:传感器1对应的位置到传感器2对应的位置的距离长度L1与滑动时间t1(t1=T2-T1)的商v=L1/t1。在一些实施例中,当预设的切换位移运动参数为轨迹运动参数时,位移运动参数包括:运动的轨迹、轨迹的长度、运动的速度中的至少一种。具体的,如图9所示,在T1时刻,检测到传感器1被按压,在T2时刻,检测到传感器2被按压,在T3时刻,检测到传感器3被按压,那么:运动的轨迹为:传感器1对应的位置→传感器2对应的位置→传感器3对应的位置;轨迹的长度为:传感器1对应的位置到传感器2对应的位置的距离长度L1与传感器2对应的位置到传感器3对应的位置的距离长度L2之和L(L=L1+L2);运动的速度为:传感器1对应的位置到传感器2对应的位置的距离长度L1与传感器2对应的位置到传感器3对应的位置的距离长度L2之和L与滑动时间t2(t2=T3-T1)的商v’=L/t2。在实际应用中,预设的静音位移运动参数包括的线性滑动方向可以为传感器1到传感器2,线性滑动长度可以为L、线性滑动的速度为v、控制对象为从wifi切换到SIM卡2的4G网;若在某时刻,获取到的位移运动参数满足切换位移运动参数,则从wifi切换到SIM卡2的4G网。在一些实施例中,当预设的切换位移运动参数为综合运动参数时,位移运动参数包括:运动的种类、各类运动的时序、各类运动的位移运动参数;运动的种类包括:点击运动、线性滑动和轨迹运动。具体的,可以结合图9所示,用户在传感器1处点击一次后,滑动图9所示的轨迹。在一些实施例中,当终端支持2个及以上数量的SIM卡、且存在多个wifi可用时,还可以设置多个切换位移运动参数,不同的切换位移运动参数对应不同的切换,如下表1所示:切换位移运动参数切换对象切换位移运动参数1wifi1←→SIM卡1的4G切换位移运动参数2wifi1←→SIM卡2的4G…………切换位移运动参数nwifin←→SIM卡n的4G表1此时,切换模块32可以根据表1确定切换对象,进而完成数据网络的切换,例如检测到位移运动参数与切换位移运动参数2匹配时,进行wifi1→SIM卡2的4G网络之间的切换或者SIM卡2的4G网络→wifi1之间的切换。在一些实施例中,切换模块还用于显示切换位移运动参数的设置界面,将获取模块在设置界面显示时间段内获取到的位移运动参数,作为预设的切换位移运动参数。在实际应用中,手机等设备在出厂时,往往会设置一个切换位移运动参数,例如重压靠近天线模块的传感器1秒等,这类设置比较死板,用户就可以通过本实施例创建新的切换位移运动参数,在创建时可以设置切换对象,增强用户的使用体验。综上所述,本实施例所提出了一种数据网络切换装置,预先设置切换位移运动参数,该切换位移运动参数用于触发wifi等无线局域网与移动4G等移动通信网络之间的切换,在此基础上,终端可以通过设置在终端内的至少一个电容式接近传感器获取用户手指在垂直于终端表面和在终端表面以及表面近距上方的进行位移运动时的位移运动参数,作为用户当前位移运动的位移运动参数,当位移运动参数与预设的切换位移运动参数匹配时,直接进行数据网络的切换,例如将当前使用的wifi无线局域网切换为SIM卡的4G移动通信网络,这样就可以使用SIM卡的数据流量,该切换方法用户仅需在手机等终端表面进行简单的操作即可实现切换,解决了现有切换数据网络操作复杂的问题,增强了用户的使用体验。在本发明一实施例中,图1中的控制器150可以包括图3所示实施例中的获取模块31及切换模块32的功能。此时,上述实施例可以为:首先,控制器150通过设置在终端内的至少一个电容式接近传感器获取位移运动的位移运动参数,位移运动包括:垂直于终端表面的位移运动和在终端表面以及表面近距上方的位移运动;然后,当位移运动参数满足预设的切换位移运动参数时,切换数据网络。本实施例提供了一种终端,预先设置切换位移运动参数,该切换位移运动参数用于触发wifi等无线局域网与移动4G等移动通信网络之间的切换,在此基础上,终端可以通过设置在终端内的至少一个电容式接近传感器获取用户手指在垂直于终端表面和在终端表面以及表面近距上方的进行位移运动时的位移运动参数,作为用户当前位移运动的位移运动参数,当位移运动参数与预设的切换位移运动参数匹配时,直接进行数据网络的切换,例如将当前使用的wifi无线局域网切换为SIM卡的4G移动通信网络,这样就可以使用SIM卡的数据流量,该切换方法用户仅需在手机等终端表面进行简单的操作即可实现切换,解决了现有切换数据网络操作复杂的问题,增强了用户的使用体验。图4为本发明终端的一种结构示意图,如图4所示,本实施例提供的终端至少包括:输入输出(IO)总线41、处理器42、RAM43、内存44和传感器45。其中,输入输出(IO)总线41分别与自身所属的终端的其它部件(处理器42、存储器43、内存44和显示装置45)连接,并且为其它部件提供传送线路。处理器42通常控制自身所属的服务器的总体操作。例如,处理器42执行计算和确认等操作。其中,处理器42可以是中央处理器(CPU)。在本实施例中,处理器42至少需要具备这样的功能:通过设置在终端内的至少一个电容式接近传感器获取位移运动的位移运动参数,位移运动包括:垂直于终端表面的位移运动和在终端表面以及表面近距上方的位移运动;然后,当位移运动参数满足预设的切换位移运动参数时,切换数据网络。RAM43存储处理器可读、处理器可执行的软件代码,其包含用于控制处理器42执行本文描述的功能的指令(即软件执行功能)。在本实施例中,RAM43至少需要存储有实现处理器42执行上述功能需要的程序。其中,本发明提供的数据网络切换装置中,实现检测模块31及切换模块32功能的软件代码可存储在存储器43中,并由处理器42执行或编译后执行。内存44,一般采用半导体存储单元,包括随机存储器(RAM),只读存储器(ROM),以及高速缓存(CACHE),RAM是其中最重要的存储器。内存44是计算机中重要的部件之一,它是与CPU进行沟通的桥梁,计算机中所有程序的运行都是在内存中进行的,其作用是用于暂时存放CPU中的运算数据,以及与硬盘等外部存储器交换的数据,只要计算机在运行中,CPU就会把需要运算的数据调到内存中进行运算,当运算完成后CPU再将结果传送出来,内存的运行也决定了计算机的稳定运行。传感器45,其设置如图10所示,用于根据用户的操作产生对应的电容,并传输到处理器42。在图4所示的终端构件基础上,本实施例提供的终端可以这样工作:通过设置在终端内的至少一个电容式接近传感器获取位移运动的位移运动参数,位移运动包括:垂直于终端表面的位移运动和在终端表面以及表面近距上方的位移运动;然后,当位移运动参数满足预设的切换位移运动参数时,切换数据网络。本实施例提供的终端预先设置切换位移运动参数,该方法预先设置切换位移运动参数,该切换位移运动参数用于触发wifi等无线局域网与移动4G等移动通信网络之间的切换,在此基础上,终端可以通过设置在终端内的至少一个电容式接近传感器获取用户手指在垂直于终端表面和在终端表面以及表面近距上方的进行位移运动时的位移运动参数,作为用户当前位移运动的位移运动参数,当位移运动参数与预设的切换位移运动参数匹配时,直接进行数据网络的切换,例如将当前使用的wifi无线局域网切换为SIM卡的4G移动通信网络,这样就可以使用SIM卡的数据流量,该切换方法用户仅需在手机等终端表面进行简单的操作即可实现切换,解决了现有切换数据网络操作复杂的问题,增强了用户的使用体验。如图5所示,提出本发明用于多数据卡终端的数据网络切换方法第一实施例,在本实施例中,数据网络切换方法包括以下步骤:S501:通过设置在终端内的至少一个电容式接近传感器获取位移运动的位移运动参数,位移运动包括:垂直于终端表面的位移运动和在终端表面以及表面近距上方的位移运动;S502:当位移运动参数满足预设的切换位移运动参数时,切换数据网络。在实际应用中,数据网络是指基于不同接入点的数据网络,例如基于路由器等形成的wifi等无线局域网,基于通信基站的2G/3G/4G等移动通信网络。本实施例的作用是实现无线局域网与移动通信网络的切换。如图7所示,在本申请中,可以根据检测到的传感器电容值C来确定用户是否接近传感器、与传感器的接触面积(接触面积用于表征用户按压程度,按压程度越大,接触面积越大),具体的如下:根据电容C=(εS)/d可知:在图7a所示的场景下,没有用户手指靠近传感器,传感器正极与地之间的距离d无限大,此时电容值C=0;在图7b所示的场景下,用户手指接近传感器,用户手指作为接地极,此时正极与地之间的距离d较小,此时电容值C=(εS)/d大于0;因此可以根据是否存在电容值来确定是否有手指接近;在图7c所示的场景下,用户手指轻轻按压到传感器上,用户手指作为接地极,此时正极与地之间的距离d为手机壳的厚度D,此时电容值C=(εS)/D;由于用户是轻按,因此正极与地之间的接触面积S较小,电容值较小;在图7d所示的场景下,用户手指用力按压到传感器上,用户手指作为接地极,此时正极与地之间的距离d为手机壳的厚度D,此时电容值C=(εS)/D;由于用户是重按,因此正极与地之间的接触面积S较大,电容值较大;因此可以根据电容值的大小来确定用户按压程度(轻按或者重按);基于上述分析可知,本申请可以基于电容式接近传感器检测到用户在手机等终端表面的滑动、按压、按压大小等参数。在一些实施例中,如图10所示,在手机内部设置有多个传感器(图10所示的黑色圆球),主要包括:分别设置在手机2个侧面的8个传感器,分别为上部4个和下部4个,这些传感器主要用来检测用户的按压、直线滑动等操作;设置在手机背面的9个传感器,组成如图10中的倾斜形矩阵,这些传感器主要用来检测用户的按压、直线滑动、轨迹(如弧形)、反复某动作等操作;在此基础上,获取模块31用于通过设置在终端同一外表面(侧面或者背面)内的至少一个电容式接近传感器获取位移运动参数,例如通过侧面上部的4个传感器检测用户的直线滑动,通过背面的9个传感器检测用户的弧形规则运动。在一些实施例中,当预设的切换位移运动参数为点击运动参数时,位移运动参数包括:点击位置、点击类型、同时点击的点击点数量中的至少一种。如图10所示,可以根据传感器的标识及预存的标识与位置的对应关系来确定用户的点击位置,根据电容出现的时长来确定用户的点击类型,如长按/重按等,而同时点击的点击点数量则可以根据检测到的同时出现电容的传感器数量来计算。在实际应用中,预设的切换位移运动参数包括的点击位置可以为靠近手机扬声器,点击类型可以为重压、同时点击的点击点数量为一个;若在某时刻,获取到的位移运动参数满足切换位移运动参数,则切换数据网络,例如在wifi与4G网络之间进行切换。在一些实施例中,当预设的切换位移运动参数为线性滑动运动参数时,位移运动参数包括:线性滑动方向、线性滑动长度、线性滑动的速度中的至少一种。具体的,如图8所示,在T1时刻,检测到传感器1被按压,在T2时刻,检测到传感器2被按压,那么:线性滑动方向为:传感器1对应的位置到传感器2对应的位置;线性滑动长度为:传感器1对应的位置到传感器2对应的位置的距离长度L1;线性滑动的速度为:传感器1对应的位置到传感器2对应的位置的距离长度L1与滑动时间t1(t1=T2-T1)的商v=L1/t1。在一些实施例中,当预设的切换位移运动参数为轨迹运动参数时,位移运动参数包括:运动的轨迹、轨迹的长度、运动的速度中的至少一种。具体的,如图9所示,在T1时刻,检测到传感器1被按压,在T2时刻,检测到传感器2被按压,在T3时刻,检测到传感器3被按压,那么:运动的轨迹为:传感器1对应的位置→传感器2对应的位置→传感器3对应的位置;轨迹的长度为:传感器1对应的位置到传感器2对应的位置的距离长度L1与传感器2对应的位置到传感器3对应的位置的距离长度L2之和L(L=L1+L2);运动的速度为:传感器1对应的位置到传感器2对应的位置的距离长度L1与传感器2对应的位置到传感器3对应的位置的距离长度L2之和L与滑动时间t2(t2=T3-T1)的商v’=L/t2。在实际应用中,预设的静音位移运动参数包括的线性滑动方向可以为传感器1到传感器2,线性滑动长度可以为L、线性滑动的速度为v、控制对象为从wifi切换到SIM卡2的4G网;若在某时刻,获取到的位移运动参数满足切换位移运动参数,则从wifi切换到SIM卡2的4G网。在一些实施例中,当预设的切换位移运动参数为综合运动参数时,位移运动参数包括:运动的种类、各类运动的时序、各类运动的位移运动参数;运动的种类包括:点击运动、线性滑动和轨迹运动。具体的,可以结合图9所示,用户在传感器1处点击一次后,滑动图9所示的轨迹。在一些实施例中,当终端支持2个及以上数量的SIM卡、且存在多个wifi可用时,还可以设置多个切换位移运动参数,还可以设置多个切换位移运动参数,不同的切换位移运动参数对应不同网络对象的切换;此时,步骤S502可以根据表1确定切换对象,进而完成数据网络的切换,例如检测到位移运动参数与切换位移运动参数2匹配时,进行wifi1→SIM卡2的4G网络之间的切换或者SIM卡2的4G网络→wifi1之间的切换。在一些实施例中,还包括:显示切换位移运动参数的设置界面,将获取模块在设置界面显示时间段内获取到的位移运动参数,作为预设的切换位移运动参数。在实际应用中,手机等设备在出厂时,往往会设置一个切换位移运动参数,例如重压靠近天线模块的传感器1秒等,这类设置比较死板,用户就可以通过本实施例创建新的切换位移运动参数,在创建时可以设置切换对象,增强用户的使用体验。综上所述,本实施例所提出了一种数据网络切换方法,预先设置切换位移运动参数,该切换位移运动参数用于触发wifi等无线局域网与移动4G等移动通信网络之间的切换,在此基础上,终端可以通过设置在终端内的至少一个电容式接近传感器获取用户手指在垂直于终端表面和在终端表面以及表面近距上方的进行位移运动时的位移运动参数,作为用户当前位移运动的位移运动参数,当位移运动参数与预设的切换位移运动参数匹配时,直接进行数据网络的切换,例如将当前使用的wifi无线局域网切换为SIM卡的4G移动通信网络,这样就可以使用SIM卡的数据流量,该切换方法用户仅需在手机等终端表面进行简单的操作即可实现切换,解决了现有切换数据网络操作复杂的问题,增强了用户的使用体验。如图6所示,提出本发明数据网络切换方法第二实施例,在本实施例中,数据网络切换方法包括以下步骤:S601:设置切换位移运动参数;在实际应用中,用户可以设置如图9所示的轨迹滑动作为切换位移运动参数,该参数同时包括:运动方向、运动速度。S602:获取位移运动的位移运动参数;在实际应用中,终端通过设置在终端内的至少一个电容式接近传感器获取用户手指位移运动的位移运动参数,包括运动方向、运动速度。S603:匹配位移运动参数与切换位移运动参数;若匹配,则执行S604;若否,则返回S602;S604:切换数据网络;例如当前终端正在使用wifi,则切换为SIM卡的4G网络。本实施例提出了一种新的数据网络切换方法,该方法预先设置切换位移运动参数,该切换位移运动参数用于触发wifi等无线局域网与移动4G等移动通信网络之间的切换,在此基础上,终端可以通过设置在终端内的至少一个电容式接近传感器获取用户手指在垂直于终端表面和在终端表面以及表面近距上方的进行位移运动时的位移运动参数,作为用户当前位移运动的位移运动参数,当位移运动参数与预设的切换位移运动参数匹配时,直接进行数据网络的切换,例如将当前使用的wifi无线局域网切换为SIM卡的4G移动通信网络,这样就可以使用SIM卡的数据流量,该切换方法用户仅需在手机等终端表面进行简单的操作即可实现切换,解决了现有切换数据网络操作复杂的问题,增强了用户的使用体验。本发明实施例所提出的一种数据网络切换方法及装置,该方法预先设置切换位移运动参数,该切换位移运动参数用于触发wifi等无线局域网与移动4G等移动通信网络之间的切换,在此基础上,终端可以通过设置在终端内的至少一个电容式接近传感器获取用户手指在垂直于终端表面和在终端表面以及表面近距上方的进行位移运动时的位移运动参数,作为用户当前位移运动的位移运动参数,当位移运动参数与预设的切换位移运动参数匹配时,直接进行数据网络的切换,例如将当前使用的wifi无线局域网切换为SIM卡的4G移动通信网络,这样就可以使用SIM卡的数据流量,该切换方法用户仅需在手机等终端表面进行简单的操作即可实现切换,解决了现有切换数据网络操作复杂的问题,增强了用户的使用体验。需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他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、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。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、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,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,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例的方法。以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明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他相关的
技术领域
,均同理包括在本发明的专利保护范围内。当前第1页1 2 3 
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