一种网络连接方法及装置与流程

文档序号:25544169发布日期:2021-06-22 07:16阅读:91来源:国知局
一种网络连接方法及装置与流程

本申请属于通信技术领域,具体涉及一种网络连接方法及装置。



背景技术:

在相关技术中,手机等电子设备已支持5g网络,但由于5g功耗较大,容易造成手机发热,缩短手机续航能力。

同时,5g网络的组网方式包括独立组网(standalone,sa)和非独立组网(non-standalone,nsa),对于非独立组网的场景,由于其网络构成复杂,容易存在5g断流,用户无法上网的情况。

因此,如何减少5g断流和5g网络带来的发热情况,是目前亟待解决的技术问题。



技术实现要素:

本申请实施例的目的是提供一种网络连接方法及装置,能够提高5g驻留率,并降低5g网络的功耗。

为了解决上述技术问题,本申请是这样实现的:

第一方面,本申请实施例提供了一种终端网络连接方法,包括:

在终端连接至第一网络的情况下,获取终端的温度等级和第一网络的第一质量等级;

在温度等级和第一质量等级满足预设条件的情况下,控制终端切换至第二网络,并执行预设条件对应的优化程序。

第二方面,本申请实施例提供了一种终端网络连接装置,包括:

获取模块,用于在终端连接至第一网络的情况下,获取终端的温度等级和第一网络的第一质量等级;

控制模块,用于在温度等级和第一质量等级满足预设条件的情况下,控制终端切换至第二网络,并执行预设条件对应的优化程序。

第三方面,本申请实施例提供了一种终端,该终端包括处理器、存储器及存储在提供的存储器上并可在提供的处理器上运行的程序或指令,提供的程序或指令被提供的处理器执行时实现如第一方面提供的终端网络连接方法的步骤。

第四方面,本申请实施例提供了一种可读存储介质,提供的可读存储介质上存储程序或指令,提供的程序或指令被处理器执行时实现如第一方面提供的终端网络连接方法的步骤。

第五方面,本申请实施例提供了一种芯片,提供的芯片包括处理器和通信接口,提供的通信接口和提供的处理器耦合,提供的处理器用于运行程序或指令,实现如第一方面提供的终端网络连接方法的步骤。

在本申请实施例中,第一网络具体为5g网络,第二网络具体为4g网络,能够理解的是,本申请实施例在于解决“高速”网络下的发热和断流情况,因此,随着网络发展,第一网络还可能是“6g”、“7g”或其他高速网络,本申请实施例对第一网络和第二网络的具体网络类型不做限定。

下面以第一网络为5g网络来进行举例说明。具体地,在终端,如手机或平板电脑等设备连接至5g网络时,设备持续获取自身的温度等级,以及5g网络的质量等级。

其中,温度等级是根据终端的温度值划分的预设等级,每个等级对应一个温度区间,比如,30℃以下为一个温度区间,对应温度等级0,30℃至35℃为一个温度区间,对应温度等级1,35℃至40℃为一个温度区间,对应温度等级3,以此类推,即温度等级越高,说明终端的温度越高。

同理,第一质量等级是反应第一网络的网络连接质量的预设等级,其中第一质量等级0、第一质量等级1、第一质量等级2中,第一质量等级越高,则说明第一网络的网络质量越差(如出现卡断、延迟、断流等情况)。

终端持续判断温度等级和第一质量等级是否满足预设条件,当满足预设条件时,则控制终端暂时断开5g连接,改为连接至4g网络,并执行对应的优化程序。

本申请实施例通过同时监控终端的温度和5g网络质量,在温度高和/或5g网络质量差(如卡顿或断流等)时,暂时断开5g网络并切换至4g网络,同时根据终端的温度和/或5g网络质量,对应执行优化程序,一方面能够降低终端的温度,防止终端温度过高导致耗电异常,进而保证终端的续航时间,另一方面能够对5g网络进行优化,并在此期间控制手机连接至4g网络,防止手机长时间处于网络卡断、断流的情况,提高用户的上网体验。

附图说明

图1示出了根据本申请实施例的网络连接方法的流程图之一;

图2示出了根据本申请实施例的网络连接方法的流程图之二;

图3示出了根据本申请实施例的网络连接方法的流程图之三;

图4示出了根据本申请实施例的网络连接方法的流程图之四;

图5示出了根据本申请实施例的网络连接方法的流程图之五;

图6示出了根据本申请实施例的网络连接方法的流程图之六;

图7示出了根据本申请实施例的网络连接方法的流程图之七;

图8示出了根据本申请实施例的网络连接装置的结构框图;

图9为实现本申请实施例的一种电子设备的硬件结构示意图。

具体实施方式

下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通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,都属于本申请保护的范围。

本申请的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,说明书以及权利要求中“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。

下面结合附图,通过具体的实施例及其应用场景对本申请实施例提供的网络连接方法及装置、终端和存储介质进行详细地说明。

在本申请的一些实施例中,图1示出了根据本申请实施例的网络连接方法的流程图之一,如图1所示,该网络连接方法包括:

步骤102,在终端连接至第一网络的情况下,获取终端的温度等级和第一网络的第一质量等级;

步骤104,在温度等级和第一质量等级满足预设条件的情况下,控制终端切换至第二网络,并执行预设条件对应的优化程序。

在本申请实施例中,第一网络具体为5g网络,第二网络具体为4g网络,能够理解的是,本申请实施例在于解决“高速”网络下的发热和断流情况,因此,随着网络发展,第一网络还可能是“6g”、“7g”或其他高速网络,本申请实施例对第一网络和第二网络的具体网络类型不做限定。

下面以第一网络为5g网络来进行举例说明。具体地,在终端,如手机或平板电脑等设备连接至5g网络时,设备持续获取自身的温度等级,以及5g网络的质量等级。

其中,温度等级是根据终端的温度值划分的预设等级,每个等级对应一个温度区间,比如,25℃以下为一个温度区间,对应温度等级0,25℃至30℃为一个温度区间,对应温度等级1,30℃至35℃为一个温度区间,对应温度等级2,以此类推,即温度等级越高,说明终端的温度越高。

同理,第一质量等级是反应第一网络的网络连接质量的预设等级,其中第一质量等级1、第一质量等级2、第一质量等级3中,第一质量等级越高,则说明第一网络的网络质量越差(如出现卡断、延迟、断流等情况)。

终端持续判断温度等级和第一质量等级是否满足预设条件,当满足预设条件时,则控制modem向网络发送scgfailure信令,控制终端暂时断开5g连接,改为连接至4g网络,并执行对应的优化程序。

本申请实施例通过同时监控终端的温度和5g网络质量,在温度高和/或5g网络质量差(如卡顿或断流等)时,暂时断开5g网络并切换至4g网络,同时根据终端的温度和/或5g网络质量,对应执行优化程序,一方面能够降低终端的温度,防止终端温度过高导致耗电异常,进而保证终端的续航时间,另一方面能够自动对5g网络进行优化,并在此期间控制手机连接至4g网络,防止手机长时间处于网络卡断、断流的情况,保证用户的上网体验。

在本申请的一些实施例中,图2示出了根据本申请实施例的网络连接方法的流程图之二,如图2所示,获取终端的温度等级和第一网络的第一质量等级,包括:

步骤202,获取终端的当前温度值,根据当前温度值确定温度等级;

步骤204,获取第一网络的网络连接信息,根据第一网络的网络连接信息确定第一质量等级。

在本申请实施例中,终端上设置有用于获取当前温度值的温度传感器,通过传感器获取的数据,来对当前温度等级进行判断。具体地,温度等级是根据终端的温度值划分的预设等级,每个等级对应一个温度区间,比如,30℃以下为一个温度区间,对应温度等级0,30℃至35℃为一个温度区间,对应温度等级1,35℃至40℃为一个温度区间,对应温度等级2,40℃以上为一个温度区间,对应温度等级3,即终端的温度越高,则温度等级也越高。

当温度等级为0时,设备温度正常。当温度等级为1时,终端已经开始发热。当温度等级为2时,终端发热情况较为严重。当温度等级为3时,终端已经严重发烫,可能影响用户使用甚至影响电子器件的寿命。

同理,第一质量等级是反应第一网络的网络连接质量的预设等级,第一网络的网络质量越差(卡断更多、延迟更大、出现断流等情况),则第一质量等级越高。如第一质量等级包括:第一质量等级0、第一质量等级1、第一质量等级2和第一质量等级3,其中第一质量等级0代表网络质量最好,第一质量等级1代表网络质量尚可,不会影响用户体验,第一质量等级2则表示出现了卡顿、延迟等影响上网体验的情况,第一质量等级3则代表出现了断流,或网络连接已断开。

在本申请的一些实施例中,网络连接信息包括以下一种或组合:

小区信号强度、小区信号质量、物理层误码率、介质访问控制层缓冲、发射功率、填充比特占比、分组数据汇聚协议丢包率、服务数据适配协议层吞吐量、应用用户身份证明、网络类型,传输控制协议往返时延、传输控制协议握手成功个数、域名系统成功个数、域名系统失败个数、域名系统成功平均时延。

在该实施例中,终端包括ap层(上层)和modem层(底层),其中,ap层关联ap参数,ap参数包括:

应用用户身份证明(uid)、网络类型(networktype),传输控制协议往返时延(transmissioncontrolprotocolround-triptime,tcprtt)、传输控制协议(transmissioncontrolprotocol,tcp)握手成功个数、域名系统(domainnamesystem,dns)成功个数、域名系统(dns)失败个数、域名系统(dns)成功平均时延等。

modem层关联modem参数,modem参数包括:

小区信号强度、小区信号质量、物理层误码率、介质访问控制层缓冲(mac(mediaaccesscontrol,mac)buffer)、发射功率(txpower)、填充比特占比、分组数据汇聚协议(packetdataconvergencepeotocol,pdcp)丢包率、服务数据适配协议(servicedataadaptationprotocol,sdap)层吞吐量等。

在本申请的一些实施例中,预设条件包括第一条件,第一条件为:

温度等级与第一质量等级的和大于或等于预设的第一阈值,且温度等级等于第一阈值。

在本申请实施例中,预设条件中包括第一条件,当满足温度等级与第一质量等级的和,大于或等于预设的第一阈值,且满足温度等级等于第一阈值时,可以确定温度等级和第一质量等级满足第一条件。

具体举例来说,假设第一阈值为3,终端确定当前温度等级为3,且第一网络的第一质量等级为1,则判断满足第一条件,当前终端出现网络状态差,需要进行优化,且温度过高是网络状态差的主要因素。

此时,则可以针对温度,对终端进行有针对性的优化,从而降低终端的温度,防止终端温度过高导致耗电异常,进而保证终端的续航时间,提高终端的使用寿命。

在本申请的一些实施例中,在温度等级和第一质量等级满足第一条件的情况下,执行预设条件对应的优化程序,包括:

禁止终端连接至第一网络,直至温度等级小于第二阈值。

在本申请实施例中,如果温度等级和第一质量等级满足第一条件,即满足温度等级与第一质量等级的和,大于或等于预设的第一阈值,且满足温度等级等于第一阈值,则禁止终端连接至第一网络,即禁止终端连接至5g网络,具体地,可通过禁止终端上报b1测量结果,避免终端驻上nr,从而防止终端连接到5g网络,以降低终端的网络功耗开销,从而降低终端的温度。

在禁止终端连接到5g网络后,持续获取终端的温度,在温度等级小于第二阈值,如温度等级降低至温度等级1后,控制终端退出温度优化程序,此时终端能够正常连接5g网络。

在本申请的一些实施例中,预设条件包括第二条件,第二条件为:

述温度等级与第一质量等级的和大于或等于第一阈值,且第一质量等级等于第一阈值。

在本申请实施例中,预设条件中包括第二条件,当满足温度等级与第一质量等级的和,大于或等于预设的第一阈值,且满足第一质量等级等于第一阈值时,可以确定温度等级和第一质量等级满足第二条件。

具体举例来说,假设第一阈值为3,终端确定当前温度等级为1,且第一网络的第一质量等级为3,则判断满足第二条件,当前终端出现网络状态差,需要进行优化,且5g网络连接质量低是网络状态差的主要因素。

此时,则可以针对5g网络,对终端进行有针对性的优化,从而优化5g网络连接,控制终端暂时通过4g网络访问互联网,防止手机长时间处于网络卡断、断流的情况,保证用户的上网体验。

在本申请的一些实施例中,图3示出了根据本申请实施例的网络连接方法的流程图之三,如图3所示,控制方法还包括:

步骤302,将计数器的计数值设置为n;

步骤304,禁止终端连接至第一网络,并启动计时器;

步骤306,在计时时长达到时长阈值的情况下,控制终端重新连接至第一网络。

其中,n为大于零的自然数,时长阈值等于计数值与预设的单位时长的乘积。

在本申请实施例中,如果温度等级和第一质量等级满足第二条件,即满足温度等级与第一质量等级的和,大于或等于预设的第一阈值,且满足第一质量等级等于第一阈值,则禁止终端连接至第一网络,并将计数器的计数值设置为n,此处取n=1,即计数值为1。

同时,执行断流优化,禁止终端连接至第一网络,即禁止终端连接至5g网络,具体地,可通过禁止终端上报b1测量结果,避免终端驻上nr,从而防止终端连接到5g网络,并通过4g网络访问互联网,从而防止手机长时间处于网络卡断、断流的情况。

在断开5g连接后,终端的惩罚计时器开始计时,当计时时长达到时长阈值的情况下,控制终端重新连接5g网络。具体地,当5g网络差时,一方面可能是因为当前小区连接人数多,造成网络堵塞,另一方面可能是用户所处位置的信号覆盖弱,造成信号强度低。因此,暂时控制终端运行于4g网络,并在一定时长内禁止连接至5g网络,待惩罚计时器达到时长阈值后,则再次尝试连接至5g网络。

其中,时长阈值与计数器的计数值相关,具体地,可设置一个预设的单位时长,如2分钟,时长阈值为计数值与单位时长的乘积,如上述实施例中,计数值n=1,则时长阈值对应为2分钟。

在本申请的一些实施例中,图4示出了根据本申请实施例的网络连接方法的流程图之四,如图4所示,在控制终端重新连接至第一网络之后,控制方法还包括:

步骤402,在第一预设时长内,第一质量等级小于第三阈值的情况下,将计数器清零;

步骤404,在第一预设时长内,第一质量等级不小于第三阈值的情况下,将计数器的计数值设置为n+1,并再次执行预设条件对应的优化程序。

在本申请实施例中,在断开5g连接,并重新连接至5g网络后,持续获取5g网络的网络连接信息,并确定第一质量等级。如果在一段时间内,具体在第一预设时长内,第一质量等级持续小于第三阈值,则说明5g网络回复正常,断流现象消失,此时可能是因为当前小区连接人数减少,网络回复畅通,也可能是用户所处位置改变,信号强度增强,此时用户可通过5g网络顺畅的访问互联网,因此可以将计数器清零,终端退出断流优化程序。

如果在上述第一预设时长内,第一等级仍大于或等于第三阈值,则说明此时5g网络仍然不畅通,则将计数器的计数值设置为n+1,即增加惩罚计时器的时长阈值,并重新执行断流优化程序。

具体地,假设第一次执行断流优化程序时,计数器的计数值n=1,单位时长为2分钟,则时长阈值对应为2分钟。在第二次执行断流优化程序时,计数器的计数值n+1=2,则时长阈值增加到4分钟。即通过更长的时间来让5g网络恢复,避免5g网络恢复畅通前频繁切换网络。

在本申请的一些实施例中,预设条件包括第三条件,第三条件为:

述温度等级与第一质量等级的和大于或等于第一阈值,且温度等级和第一质量等级均小于第一阈值。

在本申请实施例中,预设条件中包括第三条件,当满足温度等级与第一质量等级的和,大于或等于预设的第三阈值,且满足温度等级和第一质量等级均小于第一阈值时,可以确定温度等级和第一质量等级满足第三条件。

具体举例来说,假设第一阈值为3,终端确定当前温度等级为2,且第一网络的第一质量等级为2,则判断满足第三条件,当前终端出现网络状态差,需要进行优化,且网络状态差的主要因素不是温度或5g网络之一。

此时,对终端进行综合优化,即同时优化温度和5g网络连接,具体为控制终端暂时通过4g网络访问互联网,一方面能够降低终端的温度,防止终端温度过高导致耗电异常,进而保证终端的续航时间,另一方面能够自动对5g网络进行优化,并在此期间控制手机连接至4g网络,防止手机长时间处于网络卡断、断流的情况,保证用户的上网体验。

在本申请的一些实施例中,图5示出了根据本申请实施例的网络连接方法的流程图之五,如图5所示,在温度等级和第一质量等级满足第三条件的情况下,执行预设条件对应的优化程序,包括:

步骤502,控制终端切换至第一网络;

步骤504,在温度等级和第一质量等级仍满足第三条件的情况下,控制终端断开第一网络,并启动计时器;

步骤506,在计时时长达到时长阈值的情况下,控制终端重新连接至第一网络。

在本申请实施例中,在满足第三条件时,启动综合优化。由于当前终端的温度还未过高,且网络也没有达到断流的情况,因此控制终端切换至第二网络后,即可切换回第一网络,即自动执行“5g-4g-5g”的网络切换,相当于控制终端重新连接至5g网络,并判断是否解决网络卡顿的问题。

如果此时仍满足第三条件,即网络状态没有改善,则再次断开5g网络,使终端连接至4g网络,同时惩罚计时器启动计时器。此处与断流优化的步骤类似,暂时控制终端运行于4g网络,并在一定时长内禁止连接至5g网络,具体为待惩罚计时器达到时长阈值后,则再次尝试连接至5g网络。

其中,时长阈值同样与计数器的计数值相关,具体地,假设预设的单位时长为2分钟,在计数值n=1的情况下,则时长阈值对应为2分钟。

在本申请的一些实施例中,图6示出了根据本申请实施例的网络连接方法的流程图之六,如图6所示,在控制终端重新连接至第一网络之后,控制方法还包括:

步骤602,在温度等级和第一质量等级不再满足第三条件的情况下,将计数器清零;

步骤604,在温度等级和第一质量等级仍满足第三条件的情况下,将计数器的计数设置为n+1,并再次执行预设条件对应的优化程序。

在本申请实施例中,在重新断开5g连接,并重新连接至5g网络后,持续获取5g网络的网络连接信息和终端的温度信息,并确定温度等级和第一质量等级是否满足第三条件。

如果在重新连接至5g网络后,温度等级和第一质量等级不再满足第三条件,则说明终端的联网状态改善,此时用户可通过5g网络顺畅的访问互联网,因此可以将计数器清零,终端退出综合优化程序。

而如果在重新连接至5g网络后,温度等级和第一质量等级仍然满足第三条件,则说明此时终端的联网状态没有改善,则将计数器的计数值设置为n+1,即增加惩罚计时器的时长阈值,并重新执行断流优化程序。

具体地,假设第二次断开5g网络时,计数器的计数值n=1,单位时长为2分钟,则第二次断开5g网络的时长阈值对应为2分钟。在第三次断开5g网络时,计数器的计数值n+1=2,惩罚计时器的时长阈值增加到4分钟,通过更长的时间来让5g网络恢复,避免5g网络恢复畅通前频繁切换网络。

在本申请的一些实施例中,图7示出了根据本申请实施例的网络连接方法的流程图之七,如图7所示,在控制终端切换至第二网络之后,控制方法还包括:

步骤702,获取第二网络的网络连接信息,根据第二网络的网络连接信息确定第二质量等级;

步骤704,在第二质量等级大于第四阈值的情况下,获取当前小区的小区状态信息;

步骤706,在小区状态信息为异常状态的情况下,控制终端在第二预设时长内停止连接当前小区。

在本申请实施例中,在终端连接至第二网络连接,即连接至4g网络之后,根据4g网络的网络连接信息,对4g网络的第二质量等级进行评价。如果第二质量等级大于第四阈值,也就说明4g网络也不通畅,此时判断当前小区是否为异常状态,具体地,可通过大数据获取当前小区状态,如果当前连接的基站的驻留用户数量超过5个,且这些用户的握手超时失败率的平均值大于60%,则可以确定当前小区状态为异常状态,此时控制终端在第二预设时长内停止连接当前小区,具体地,可以采取禁小区操作,降低该小区优先级,使终端搜网时尽量不驻留该小区,从而避免异常小区影响用户的上网体验。

可选地,终端可以搜索当前小区附近是否存在合适的相邻小区,优先连接至合适的相邻小区。其中,当存在信号强度满足预设的强度范围的相邻小区时,可以将该小区认定为合适的相邻小区。

预设强度范围可以是rsrp>-110dbm&&rsrq>-12db。

在本申请的一些实施例中,网络连接方法还包括:

在第二质量等级大于第五阈值的情况下,控制终端在第三预设时长内断开网络连接,其中,第五阈值大于第四阈值。

在本申请实施例中,如果第二质量等级大于第五阈值,则说明4g网络也出现了断流的情况,此时无论4g网络还是5g网络均无法顺畅连接了,此时控制终端断开网络连接,即彻底的重启网络。期间,可设置惩罚定时器,在第三预设时长内控制终端维持在关闭nr的状态下,在惩罚定时器计时时长达到第三预设时长后,重新开启nr,即控制终端重新常识联网。

本申请实施例在终端无法正常连接网络的情况下,通过尝试重启终端的网络连接来使终端的4g和5g网络恢复正常。

在本申请的一些实施例中,网络连接方法还包括:

接收网络重启指令;

响应于网络重启指令,控制终端重启网络连接,并将计数器的计数值清零。

在本申请实施例中,网络重启指令可以是打开/关闭飞行模式的指令,在接收到网络重启指令后,终端重启网络连接,具体为关闭网络连接相关的程序和硬件,并在延时后重新启动,通过尝试重启终端的网络连接来使终端的4g和5g网络恢复正常。

由于终端的网络连接重新启动,则可以终止当前运行的优化程序,将计数器的计数值清零。终端重新获取温度等级和第一网络的第一质量等级,在温度等级和第一质量等级满足预设条件的情况下,重新执行预设条件对应的优化程序。

在本申请的一些实施例中,图8示出了根据本申请实施例的网络连接装置的结构框图,如图8所示,网络连接装置800包括:

获取模块802,用于在终端连接至第一网络的情况下,获取终端的温度等级和第一网络的第一质量等级;

控制模块804,用于在温度等级和第一质量等级满足预设条件的情况下,控制终端切换至第二网络,并执行预设条件对应的优化程序。

在本申请实施例中,第一网络具体为5g网络,第二网络具体为4g网络,能够理解的是,本申请实施例在于解决“高速”网络下的发热和断流情况,因此,随着网络发展,第一网络还可能是“6g”、“7g”或其他高速网络,本申请实施例对第一网络和第二网络的具体网络类型不做限定。

下面以第一网络为5g网络来进行举例说明。具体地,在终端,如手机或平板电脑等设备连接至5g网络时,设备持续获取自身的温度等级,以及5g网络的质量等级。

其中,温度等级是根据终端的温度值划分的预设等级,每个等级对应一个温度区间,比如,25℃以下为一个温度区间,对应温度等级0,25℃至30℃为一个温度区间,对应温度等级1,30℃至35℃为一个温度区间,对应温度等级2,以此类推,即温度等级越高,说明终端的温度越高。

同理,第一质量等级是反应第一网络的网络连接质量的预设等级,其中第一质量等级1、第一质量等级2、第一质量等级3中,第一质量等级越高,则说明第一网络的网络质量越差(如出现卡断、延迟、断流等情况)。

终端持续判断温度等级和第一质量等级是否满足预设条件,当满足预设条件时,则控制modem向网络发送scgfailure信令,控制终端暂时断开5g连接,改为连接至4g网络,并执行对应的优化程序。

本申请实施例通过同时监控终端的温度和5g网络质量,在温度高和/或5g网络质量差(如卡顿或断流等)时,暂时断开5g网络并切换至4g网络,同时根据终端的温度和/或5g网络质量,对应执行优化程序,一方面能够降低终端的温度,防止终端温度过高导致耗电异常,进而保证终端的续航时间,另一方面能够自动对5g网络进行优化,并在此期间控制手机连接至4g网络,防止手机长时间处于网络卡断、断流的情况,保证用户的上网体验。

其中,获取模块802具体用于获取终端的当前温度值,根据当前温度值确定温度等级;以及

获取第一网络的网络连接信息,根据第一网络的网络连接信息确定第一质量等级。

终端上设置有用于获取当前温度值的温度传感器,通过传感器获取的数据,来对当前温度等级进行判断。具体地,温度等级是根据终端的温度值划分的预设等级,每个等级对应一个温度区间,比如,30℃以下为一个温度区间,对应温度等级0,30℃至35℃为一个温度区间,对应温度等级1,35℃至40℃为一个温度区间,对应温度等级2,40℃以上为一个温度区间,对应温度等级3,即终端的温度越高,则温度等级也越高。

当温度等级为0时,设备温度正常。当温度等级为1时,终端已经开始发热。当温度等级为2时,终端发热情况较为严重。当温度等级为3时,终端已经严重发烫,可能影响用户使用甚至影响电子器件的寿命。

同理,第一质量等级是反应第一网络的网络连接质量的预设等级,第一网络的网络质量越差(卡断更多、延迟更大、出现断流等情况),则第一质量等级越高。如第一质量等级包括:第一质量等级0、第一质量等级1、第一质量等级2和第一质量等级3,其中第一质量等级0代表网络质量最好,第一质量等级1代表网络质量尚可,不会影响用户体验,第一质量等级2则表示出现了卡顿、延迟等影响上网体验的情况,第一质量等级3则代表出现了断流,或网络连接已断开。

其中,网络连接信息包括以下一种或组合:

小区信号强度、小区信号质量、物理层误码率、介质访问控制层缓冲、发射功率、填充比特占比、分组数据汇聚协议丢包率、服务数据适配协议层吞吐量、应用用户身份证明、网络类型,传输控制协议往返时延、传输控制协议握手成功个数、域名系统成功个数、域名系统失败个数、域名系统成功平均时延。

终端包括ap层(上层)和modem层(底层),其中,ap层关联ap参数,ap参数包括:

应用用户身份证明(uid)、网络类型(networktype),传输控制协议往返时延(transmissioncontrolprotocolround-triptime,tcprtt)、传输控制协议(transmissioncontrolprotocol,tcp)握手成功个数、域名系统(domainnamesystem,dns)成功个数、域名系统(dns)失败个数、域名系统(dns)成功平均时延等。

modem层关联modem参数,modem参数包括:

小区信号强度、小区信号质量、物理层误码率、介质访问控制层缓冲(mac(mediaaccesscontrol,mac)buffer)、发射功率(txpower)、填充比特占比、分组数据汇聚协议(packetdataconvergencepeotocol,pdcp)丢包率、服务数据适配协议(servicedataadaptationprotocol,sdap)层吞吐量等。

其中,预设条件包括第一条件,第一条件为:温度等级与第一质量等级的和大于或等于预设的第一阈值,且温度等级等于第一阈值。

预设条件中包括第一条件,当满足温度等级与第一质量等级的和,大于或等于预设的第一阈值,且满足温度等级等于第一阈值时,可以确定温度等级和第一质量等级满足第一条件。

具体举例来说,假设第一阈值为3,终端确定当前温度等级为3,且第一网络的第一质量等级为1,则判断满足第一条件,当前终端出现网络状态差,需要进行优化,且温度过高是网络状态差的主要因素。

此时,则可以针对温度,对终端进行有针对性的优化,从而降低终端的温度,防止终端温度过高导致耗电异常,进而保证终端的续航时间,提高终端的使用寿命。

控制模块804在温度等级和第一质量等级满足第一条件的情况下,执行预设条件对应的优化程序,包括:

禁止终端连接至第一网络,直至温度等级小于第二阈值。

如果温度等级和第一质量等级满足第一条件,即满足温度等级与第一质量等级的和,大于或等于预设的第一阈值,且满足温度等级等于第一阈值,则禁止终端连接至第一网络,即禁止终端连接至5g网络,具体地,可通过禁止终端上报b1测量结果,避免终端驻上nr,从而防止终端连接到5g网络,以降低终端的网络功耗开销,从而降低终端的温度。

在禁止终端连接到5g网络后,持续获取终端的温度,在温度等级小于第二阈值,如温度等级降低至温度等级1后,控制终端退出温度优化程序,此时终端能够正常连接5g网络。

预设条件包括第二条件,第二条件为:

温度等级与第一质量等级的和大于或等于第一阈值,且第一质量等级等于第一阈值。

预设条件中包括第二条件,当满足温度等级与第一质量等级的和,大于或等于预设的第一阈值,且满足第一质量等级等于第一阈值时,可以确定温度等级和第一质量等级满足第二条件。

具体举例来说,假设第一阈值为3,终端确定当前温度等级为1,且第一网络的第一质量等级为3,则判断满足第二条件,当前终端出现网络状态差,需要进行优化,且5g网络连接质量低是网络状态差的主要因素。

此时,则可以针对5g网络,对终端进行有针对性的优化,从而优化5g网络连接,控制终端暂时通过4g网络访问互联网,防止手机长时间处于网络卡断、断流的情况,保证用户的上网体验。

控制模块804还用于将计数器的计数值设置为n;禁止终端连接至第一网络,并启动计时器;在计时时长达到时长阈值的情况下,控制终端重新连接至第一网络。

其中,n为大于零的自然数,时长阈值等于计数值与预设的单位时长的乘积。

如果温度等级和第一质量等级满足第二条件,即满足温度等级与第一质量等级的和,大于或等于预设的第一阈值,且满足第一质量等级等于第一阈值,则禁止终端连接至第一网络,并将计数器的计数值设置为n,此处取n=1,即计数值为1。

同时,执行断流优化,禁止终端连接至第一网络,即禁止终端连接至5g网络,具体地,可通过禁止终端上报b1测量结果,避免终端驻上nr,从而防止终端连接到5g网络,并通过4g网络访问互联网,从而防止手机长时间处于网络卡断、断流的情况。

在断开5g连接后,终端的惩罚计时器开始计时,当计时时长达到时长阈值的情况下,控制终端重新连接5g网络。具体地,当5g网络差时,一方面可能是因为当前小区连接人数多,造成网络堵塞,另一方面可能是用户所处位置的信号覆盖弱,造成信号强度低。因此,暂时控制终端运行于4g网络,并在一定时长内禁止连接至5g网络,待惩罚计时器达到时长阈值后,则再次尝试连接至5g网络。

其中,时长阈值与计数器的计数值相关,具体地,可设置一个预设的单位时长,如2分钟,时长阈值为计数值与单位时长的乘积,如上述实施例中,计数值n=1,则时长阈值对应为2分钟。

控制模块804还用于在第一预设时长内,第一质量等级小于第三阈值的情况下,将计数器清零;在第一预设时长内,第一质量等级不小于第三阈值的情况下,将计数器的计数值设置为n+1,并再次执行预设条件对应的优化程序。

在断开5g连接,并重新连接至5g网络后,持续获取5g网络的网络连接信息,并确定第一质量等级。如果在一段时间内,具体在第一预设时长内,第一质量等级持续小于第三阈值,则说明5g网络回复正常,断流现象消失,此时可能是因为当前小区连接人数减少,网络回复畅通,也可能是用户所处位置改变,信号强度增强,此时用户可通过5g网络顺畅的访问互联网,因此可以将计数器清零,终端退出断流优化程序。

如果在上述第一预设时长内,第一等级仍大于或等于第三阈值,则说明此时5g网络仍然不畅通,则将计数器的计数值设置为n+1,即增加惩罚计时器的时长阈值,并重新执行断流优化程序。

具体地,假设第一次执行断流优化程序时,计数器的计数值n=1,单位时长为2分钟,则时长阈值对应为2分钟。在第二次执行断流优化程序时,计数器的计数值n+1=2,则时长阈值增加到4分钟。即通过更长的时间来让5g网络恢复,避免5g网络恢复畅通前频繁切换网络。

预设条件包括第三条件,第三条件为:

温度等级与第一质量等级的和大于或等于第一阈值,且温度等级和第一质量等级均小于第一阈值。

预设条件中包括第三条件,当满足温度等级与第一质量等级的和,大于或等于预设的第三阈值,且满足温度等级和第一质量等级均小于第一阈值时,可以确定温度等级和第一质量等级满足第三条件。

具体举例来说,假设第一阈值为3,终端确定当前温度等级为2,且第一网络的第一质量等级为2,则判断满足第三条件,当前终端出现网络状态差,需要进行优化,且网络状态差的主要因素不是温度或5g网络之一。

此时,对终端进行综合优化,即同时优化温度和5g网络连接,具体为控制终端暂时通过4g网络访问互联网,一方面能够降低终端的温度,防止终端温度过高导致耗电异常,进而保证终端的续航时间,另一方面能够自动对5g网络进行优化,并在此期间控制手机连接至4g网络,防止手机长时间处于网络卡断、断流的情况,保证用户的上网体验。

控制模块804还用于控制终端切换至第一网络;在温度等级和第一质量等级仍满足第三条件的情况下,控制终端断开第一网络,并启动计时器;在计时时长达到时长阈值的情况下,控制终端重新连接至第一网络。

在满足第三条件时,启动综合优化。由于当前终端的温度还未过高,且网络也没有达到断流的情况,因此控制终端切换至第二网络后,即可切换回第一网络,即自动执行“5g-4g-5g”的网络切换,相当于控制终端重新连接至5g网络,并判断是否解决网络卡顿的问题。

如果此时仍满足第三条件,即网络状态没有改善,则再次断开5g网络,使终端连接至4g网络,同时惩罚计时器启动计时器。此处与断流优化的步骤类似,暂时控制终端运行于4g网络,并在一定时长内禁止连接至5g网络,具体为待惩罚计时器达到时长阈值后,则再次尝试连接至5g网络。

其中,时长阈值同样与计数器的计数值相关,具体地,假设预设的单位时长为2分钟,在计数值n=1的情况下,则时长阈值对应为2分钟。

控制模块804还用于在温度等级和第一质量等级不再满足第三条件的情况下,将计数器清零;在温度等级和第一质量等级仍满足第三条件的情况下,将计数器的计数设置为n+1,并再次执行预设条件对应的优化程序。

在重新断开5g连接,并重新连接至5g网络后,持续获取5g网络的网络连接信息和终端的温度信息,并确定温度等级和第一质量等级是否满足第三条件。

如果在重新连接至5g网络后,温度等级和第一质量等级不再满足第三条件,则说明终端的联网状态改善,此时用户可通过5g网络顺畅的访问互联网,因此可以将计数器清零,终端退出综合优化程序。

而如果在重新连接至5g网络后,温度等级和第一质量等级仍然满足第三条件,则说明此时终端的联网状态没有改善,则将计数器的计数值设置为n+1,即增加惩罚计时器的时长阈值,并重新执行断流优化程序。

具体地,假设第二次断开5g网络时,计数器的计数值n=1,单位时长为2分钟,则第二次断开5g网络的时长阈值对应为2分钟。在第三次断开5g网络时,计数器的计数值n+1=2,惩罚计时器的时长阈值增加到4分钟,通过更长的时间来让5g网络恢复,避免5g网络恢复畅通前频繁切换网络。

获取模块802还用于获取第二网络的网络连接信息,根据第二网络的网络连接信息确定第二质量等级;在第二质量等级大于第四阈值的情况下,获取当前小区的小区状态信息;

控制模块804用于在小区状态信息为异常状态的情况下,控制终端在第二预设时长内停止连接当前小区。

在终端连接至第二网络连接,即连接至4g网络之后,根据4g网络的网络连接信息,对4g网络的第二质量等级进行评价。如果第二质量等级大于第四阈值,也就说明4g网络也不通畅,此时判断当前小区是否为异常状态,具体地,可通过大数据获取当前小区状态,如果当前连接的基站的驻留用户数量超过5个,且这些用户的握手超时失败率的平均值大于60%,则可以确定当前小区状态为异常状态,此时控制终端在第二预设时长内停止连接当前小区,具体地,可以采取禁小区操作,降低该小区优先级,使终端搜网时尽量不驻留该小区,从而避免异常小区影响用户的上网体验。

可选地,终端可以搜索当前小区附近是否存在合适的相邻小区,优先连接至合适的相邻小区。其中,当存在信号强度满足预设的强度范围的相邻小区时,可以将该小区认定为合适的相邻小区。

预设强度范围可以是rsrp>-110dbm&&rsrq>-12db。

控制模块804还用于在第二质量等级大于第五阈值的情况下,控制终端在第三预设时长内断开网络连接,其中,第五阈值大于第四阈值。

在本申请实施例中,如果第二质量等级大于第五阈值,则说明4g网络也出现了断流的情况,此时无论4g网络还是5g网络均无法顺畅连接了,此时控制终端断开网络连接,即彻底的重启网络。期间,可设置惩罚定时器,在第三预设时长内控制终端维持在关闭nr的状态下,在惩罚定时器计时时长达到第三预设时长后,重新开启nr,即控制终端重新常识联网。

本申请实施例在终端无法正常连接网络的情况下,通过尝试重启终端的网络连接来使终端的4g和5g网络恢复正常。

控制模块804还用于接收网络重启指令;

响应于网络重启指令,控制终端重启网络连接,并将计数器的计数值清零。

网络重启指令可以是打开/关闭飞行模式的指令,在接收到网络重启指令后,终端重启网络连接,具体为关闭网络连接相关的程序和硬件,并在延时后重新启动,通过尝试重启终端的网络连接来使终端的4g和5g网络恢复正常。

由于终端的网络连接重新启动,则可以终止当前运行的优化程序,将计数器的计数值清零。终端重新获取温度等级和第一网络的第一质量等级,在温度等级和第一质量等级满足预设条件的情况下,重新执行预设条件对应的优化程序。

本申请实施例中的终端的控制装置可以是装置,也可以是终端中的部件、集成电路、或芯片。该装置可以是移动终端,也可以为非移动终端。示例性的,移动终端可以为手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、车载终端、可穿戴设备、超级移动个人计算机(ultra-mobilepersonalcomputer,umpc)、上网本或者个人数字助理(personaldigitalassistant,pda)等,非移动终端可以为服务器、网络附属存储器(networkattachedstorage,nas)、个人计算机(personalcomputer,pc)、电视机(television,tv)、柜员机或者自助机等,本申请实施例不作具体限定。

本申请实施例中的终端的控制装置可以为具有操作系统的装置。该操作系统可以为安卓(android)操作系统,可以为ios操作系统,还可以为其他可能的操作系统,本申请实施例不作具体限定。

可选的,本申请实施例还提供一种电子设备1900,包括处理器1910,存储器1909,存储在存储器1909上并可在处理器1910上运行的程序或指令,该程序或指令被处理器1910执行时实现上述网络连接方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。

需要注意的是,本申请实施例中的电子设备包括上述的移动电子设备和非移动电子设备。

图9为实现本申请实施例的一种电子设备的硬件结构示意图。

该电子设备1900包括但不限于:射频单元1901、网络模块1902、音频输出单元1903、输入单元1904、传感器1905、显示单元1906、用户输入单元1907、接口单元1908、存储器1909、以及处理器1910等部件。

本领域技术人员可以理解,电子设备1900还可以包括给各个部件供电的电源1911(比如电池),电源1911可以通过电源管理系统与处理器1910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。图9中示出的电子设备结构并不构成对电子设备的限定,电子设备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,在此不再赘述。

其中,射频单元1901用于发射和接收上述第一网络的射频信号和第二网络的射频信号。网络模块1902用于连接第一网络和第二网络,并获取第一网络和第二网络的网络连接信息,以确定对应的网络质量等级。

传感器1905能够获取电子设备的温度信息,进而确定电子设备的温度等级。

处理器1910用于在温度等级和第一质量等级满足预设条件的情况下,控制电子设备切换至第二网络,并执行预设条件对应的优化程序。

应理解的是,本申请实施例中,射频单元1901可用于收发信息或收发通话过程中的信号,具体的,接收基站的下行数据或向基站发送上行数据。射频单元1901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、双工器等。

网络模块1902为用户提供了无线的宽带互联网访问,如帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等。

音频输出单元1903可以将射频单元1901或网络模块1902接收的或者在存储器1909中存储的音频数据转换成音频信号并且输出为声音。而且,音频输出单元1903还可以提供与电子设备1900执行的特定功能相关的音频输出(例如,呼叫信号接收声音、消息接收声音等等)。音频输出单元1903包括扬声器、蜂鸣器以及受话器等。

输入单元1904用于接收音频或视频信号。输入单元1904可以包括图形处理器(graphicsprocessingunit,gpu)5082和麦克风5084,图形处理器5082对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。处理后的图像帧可以显示在显示单元1906上,或者存储在存储器1909(或其它存储介质)中,或者经由射频单元1901或网络模块1902发送。麦克风5084可以接收声音,并且能够将声音处理为音频数据,处理后的音频数据可以在电话通话模式的情况下转换为可经由射频单元1901发送到移动通信基站的格式输出。

电子设备1900还包括至少一种传感器1905,比如指纹传感器、压力传感器、虹膜传感器、分子传感器、陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器、光传感器、运动传感器以及其他传感器。

显示单元1906用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息。显示单元1906可包括显示面板5122,可以采用液晶显示器、有机发光二极管等形式来配置显示面板5122。

用户输入单元1907可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与电子设备的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。具体地,用户输入单元1907包括触控面板5142以及其他输入设备5144。触控面板5142也称为触摸屏,可获取用户在其上或附近的触摸操作。触控面板5142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1910,接收处理器1910发来的命令并加以执行。其他输入设备5144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)、轨迹球、鼠标、操作杆,在此不再赘述。

进一步的,触控面板5142可覆盖在显示面板5122上,当触控面板5142检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器1910以确定触摸事件的类型,随后处理器1910根据触摸事件的类型在显示面板5122上提供相应的视觉输出。触控面板5142与显示面板5122可作为两个独立的部件,也可以集成为一个部件。

接口单元1908为外部装置与电子设备1900连接的接口。例如,外部装置可以包括有线或无线头戴式耳机端口、外部电源(或电池充电器)端口、有线或无线数据端口、存储卡端口、用于连接具有识别模块的装置的端口、音频输入/输出(i/o)端口、视频i/o端口、耳机端口等等。接口单元1908可以用于接收来自外部装置的输入(例如,数据信息、电力等等)并且将接收到的输入传输到电子设备1900内的一个或多个元件或者可以用于在电子设备1900和外部装置之间传输数据。

存储器1909可用于存储软件程序以及各种数据。存储器1909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移动终端的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等)等。此外,存储器1909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。

处理器1910通过运行或执行存储在存储器1909内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器1909内的数据,执行电子设备1900的各种功能和处理数据,从而对电子设备1900进行整体监控。处理器1910可包括一个或多个处理单元;优选的,处理器1910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。

电子设备1900还可以包括给各个部件供电的电源1911,优选的,电源1911可以通过电源管理系统与处理器1910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。

本申请实施例还提供一种可读存储介质,可读存储介质上存储有程序或指令,该程序或指令被处理器执行时实现上述网络连接方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。

其中,处理器为上述实施例中的电子设备中的处理器。可读存储介质,包括计算机可读存储介质,如计算机只读存储器(read-onlymemory,rom)、随机存取存储器(randomaccessmemory,ram)、磁碟或者光盘等。

本申请实施例另提供了一种芯片,芯片包括处理器和通信接口,通信接口和处理器耦合,处理器用于运行程序或指令,实现上述网络连接方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。

应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为系统级芯片、系统芯片、芯片系统或片上系统芯片等。

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。此外,需要指出的是,本申请实施方式中的方法和装置的范围不限按示出或讨论的顺序来执行功能,还可包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序来执行功能,例如,可以按不同于所描述的次序来执行所描述的方法,并且还可以添加、省去、或组合各种步骤。另外,参照某些示例所描述的特征可在其他示例中被组合。

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,本申请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(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述的方法。

上面结合附图对本申请的实施例进行了描述,但是本申请并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本申请的启示下,在不脱离本申请宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本申请的保护之内。

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