技术领域
[0001] 本申请涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种通信方法、电子设备及存储介质。
相关背景技术
[0002] 当用户在沙漠、海洋或者远郊等无蜂窝地区时,电子设备很容易出现无网络现象,也即与蜂窝网络断开连接。当电子设备掉网时,电子设备可以通过主动连接到卫星后使用卫星进行通信。然而,这将会增加电子设备的功耗。
具体实施方式
[0032] 本申请以下实施例中所使用的术语只是为了描述特定实施例的目的,而并非旨在作为对本申请的限制。如在本申请的说明书和所附权利要求书中所使用的那样,单数表达形式“一个”、“一种”、“所述”、“上述”、“该”和“这一”旨在也包括复数表达形式,除非其上下文中明确地有相反指示。还应当理解,本申请中使用的术语“和/或”是指并包含一个或多个所列出项目的任何或所有可能组合。
[0033] 以下介绍了电子设备、用于该电子设备的用户界面的实施例。在一些实施例中,电子设备可以是还包含其它功能诸如个人数字助理和/或音乐播放器功能的便携式电子设备,诸如手机、平板电脑、具备无线通讯功能的可穿戴电子设备(如智能手表)等。便携式电子设备的示例性实施例包括但不限于搭载iOS®、Android®、Microsoft®或者其它操作系统的便携式电子设备。上述便携式电子设备也可以是其它便携式电子设备,诸如具有触敏表面或触控面板的膝上型计算机(Laptop)等。还应当理解的是,在其他一些实施例中,上述电子设备也可以不是便携式电子设备,而是具有触敏表面或触控面板的台式计算机。
[0034] 本申请的说明书和权利要求书及附图中的术语“用户界面(user interface,UI)”,是应用程序或操作系统与用户之间进行交互和信息交换的介质接口,它实现信息的内部形式与用户可以接受形式之间的转换。应用程序的用户界面是通过java、可扩展标记语言(extensible markup language,XML)等特定计算机语言编写的源代码,界面源代码在终端设备上经过解析,渲染,最终呈现为用户可以识别的内容,比如图片、文字、按钮等控件。控件(control)也称为部件(widget),是用户界面的基本元素,典型的控件有工具栏(toolbar)、菜单栏(menu bar)、文本框(text box)、按钮(button)、滚动条(scrollbar)、图片和文本。界面中的控件的属性和内容是通过标签或者节点来定义的,比如XML通过
、、等节点来规定界面所包含的控件。一个节点对应界面中一个控件或属性,节点经过解析和渲染之后呈现为用户可视的内容。此外,很多应用程序,比如混合应用(hybrid application)的界面中通常还包含有网页。网页,也称为页面,可以理解为内嵌在应用程序界面中的一个特殊的控件,网页是通过特定计算机语言编写的源代码,例如超文本标记语言(hyper text markup language,GTML),层叠样式表(cascading style sheets,CSS),java脚本(JavaScript,JS)等,网页源代码可以由浏览器或与浏览器功能类似的网页显示组件加载和显示为用户可识别的内容。网页所包含的具体内容也是通过网页源代码中的标签或者节点来定义的,比如GTML通过、
、
[0035] 用户界面常用的表现形式是图形用户界面(graphic user interface,GUI),是指采用图形方式显示的与计算机操作相关的用户界面。它可以是在电子设备的显示屏中显示的一个图标、窗口、控件等界面元素,其中控件可以包括图标、按钮、菜单、选项卡、文本框、对话框、状态栏、导航栏、Widget等可视的界面元素。
[0036] 首先介绍本申请以下实施例中提供的示例性电子设备100。
[0037] 图1A示出了电子设备100的结构示意图。
[0038] 电子设备100可以包括定位模块100A,处理器110,外部存储器接口120,内部存储器121,通用串行总线(universal serial bus,USB)接口130,充电管理模块140,电源管理模块141,电池142,天线1,天线2,移动通信模块150,无线通信模块160,音频模块170,扬声器170A,受话器170B,麦克风170C,耳机接口170D,传感器模块180,按键190,马达191,指示器192,摄像头193,显示屏194,以及用户标识模块(subscriber identification module,SIM)卡接口195等。其中传感器模块180可以包括压力传感器180A,陀螺仪传感器180B,气压传感器180C,磁传感器180D,加速度传感器180E,距离传感器180F,接近光传感器180G,指纹传感器180H,温度传感器180J,触摸传感器180K,环境光传感器180L,骨传导传感器180M等。
[0039] 可以理解的是,本发明实施例示意的结构并不构成对电子设备100的具体限定。在本申请另一些实施例中,电子设备100可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者拆分某些部件,或者不同的部件布置。图示的部件可以以硬件,软件或软件和硬件的组合实现。
[0040] 电子设备100的无线通信功能可以通过天线1,天线2,移动通信模块150,无线通信模块160,调制解调处理器以及基带处理器等实现。
[0041] 天线1和天线2用于发射和接收电磁波信号。电子设备100中的每个天线可用于覆盖单个或多个通信频带。不同的天线还可以复用,以提高天线的利用率。例如:可以将天线1复用为无线局域网的分集天线。在另外一些实施例中,天线可以和调谐开关结合使用。
[0042] 移动通信模块150可以提供应用在电子设备100上的包括2G/3G/4G/5G等无线通信的解决方案。移动通信模块150可以包括至少一个滤波器,开关,功率放大器,低噪声放大器(low noise amplifier,LNA)等。移动通信模块150可以由天线1接收电磁波,并对接收的电磁波进行滤波,放大等处理,传送至调制解调处理器进行解调。移动通信模块150还可以对经调制解调处理器调制后的信号放大,经天线1转为电磁波辐射出去。在一些实施例中,移动通信模块150的至少部分功能模块可以被设置于处理器110中。在一些实施例中,移动通信模块150的至少部分功能模块可以与处理器110的至少部分模块被设置在同一个器件中。
[0043] 调制解调处理器可以包括调制器和解调器。其中,调制器用于将待发送的低频基带信号调制成中高频信号。解调器用于将接收的电磁波信号解调为低频基带信号。随后解调器将解调得到的低频基带信号传送至基带处理器处理。低频基带信号经基带处理器处理后,被传递给应用处理器。应用处理器通过音频设备(不限于扬声器170A,受话器170B等)输出声音信号,或通过显示屏194显示图像或视频。在一些实施例中,调制解调处理器可以是独立的器件。在另一些实施例中,调制解调处理器可以独立于处理器110,与移动通信模块150或其他功能模块设置在同一个器件中。
[0044] 无线通信模块160可以提供应用在电子设备100上的包括无线局域网(wireless local area networks,WLAN)(如无线保真(wireless fidelity,Wi‑Fi)网络),蓝牙(bluetooth,BT),全球导航卫星系统(global navigation satellite system,GNSS),调频(frequency modulation,FM),近距离无线通信技术(near field communication,NFC),红外技术(infrared,IR)等无线通信的解决方案。无线通信模块160可以是集成至少一个通信处理模块的一个或多个器件。无线通信模块160经由天线2接收电磁波,将电磁波信号调频以及滤波处理,将处理后的信号发送到处理器110。无线通信模块160还可以从处理器110接收待发送的信号,对其进行调频,放大,经天线2转为电磁波辐射出去。示例性地,无线通信模块160可以包括蓝牙模块、Wi‑Fi模块等。
[0045] 在一些实施例中,电子设备100的天线1和移动通信模块150耦合,天线2和无线通信模块160耦合,使得电子设备100可以通过无线通信技术与网络以及其他设备通信。所述无线通信技术可以包括全球移动通讯系统(global system for mobile communications,GSM),通用分组无线服务(general packet radio service,GPRS),码分多址接入(code division multiple access,CDMA),宽带码分多址(wideband code division multiple access,WCDMA),时分码分多址(time‑division code division multiple access,TD‑SCDMA),长期演进(long term evolution,LTE),BT,GNSS,WLAN,NFC ,FM,和/或IR技术等。所述GNSS可以包括全球卫星定位系统(global positioning system ,GPS),全球导航卫星系统(global navigation satellite system,GLONASS),北斗卫星导航系统(beidou navigation satellite system,BDS),准天顶卫星系统(quasi‑zenith satellite system,QZSS)和/或星基增强系统(satellite based augmentation systems,SBAS)。
[0046] 电子设备100通过GPU,显示屏194,以及应用处理器等可以实现显示功能。GPU为图像处理的微处理器,连接显示屏194和应用处理器。GPU用于执行数学和几何计算,用于图形渲染。处理器110可包括一个或多个GPU,其执行指令以生成或改变显示信息。
[0047] 显示屏194用于显示图像,视频等。显示屏194包括显示面板。显示面板可以采用液晶显示屏(liquid crystal display,LCD),有机发光二极管(organic light‑emitting diode,OLED),有源矩阵有机发光二极体或主动矩阵有机发光二极体(active‑matrix organic light emitting diode的,AMOLED),柔性发光二极管(flex light‑emitting diode,FLED),Miniled,MicroLed,Micro‑oLed,量子点发光二极管(quantum dot light emitting diodes,QLED)等。在一些实施例中,电子设备100可以包括1个或N个显示屏194,N为大于1的正整数。
[0048] 定位模块100A用于获取电子设备的位置。定位模块 可以是全球定位系统(Global Positioning System,GPS),也可以是其他的全球导航卫星系统(global navigation satellite system,GNSS)。
[0049] 处理器110可以包括一个或多个处理单元,例如:处理器110可以包括应用处理器(application processor,AP),中央处理器(central processing unit,CPU),图形处理器(graphics processing unit,GPU),神经网络处理器(neural‑network processing unit,NPU),调制解调处理器,图像信号处理器(image signal processor,ISP),控制器,存储器,视频编解码器,数字信号处理器(digital signal processor,DSP),基带处理器等。其中,不同的处理单元可以是独立的器件,也可以集成在一个或多个处理器中。在一些实施例中,电子设备100也可以包括一个或多个处理器110。
[0050] 其中,控制器可以是电子设备100的神经中枢和指挥中心。控制器可以根据指令操作码和时序信号,产生操作控制信号,完成取指令和执行指令的控制。
[0051] 处理器110中还可以设置存储器,用于存储指令和数据。在一些实施例中,处理器110中的存储器为高速缓冲存储器。该存储器可以保存处理器110刚用过或循环使用的指令或数据。如果处理器110需要再次使用该指令或数据,可从所述存储器中直接调用。避免了重复存取,减少了处理器110的等待时间,因而提高了电子设备100的效率。
[0052] 在一些实施例中,处理器110可以包括一个或多个接口。接口可以包括集成电路(inter‑integrated circuit,I2C)接口,集成电路内置音频(inter‑integrated circuit sound,I2S)接口,脉冲编码调制(pulse code modulation,PCM)接口,通用异步收发传输器(universal asynchronous receiver/transmitter,UART)接口,移动产业处理器接口(mobile industry processor interface,MIPI),通用输入输出(general‑purpose input/output,GPIO)接口,用户标识模块(subscriber identity module,SIM)接口,和/或通用串行总线(universal serial bus,USB)接口等。
[0053] I2C接口是一种双向同步串行总线,包括一根串行数据线(serial data line,SDA)和一根串行时钟线(derail clock line,SCL)。在一些实施例中,处理器110可以包含多组I2C总线。处理器110可以通过不同的I2C总线接口分别耦合触摸传感器180K,充电器,闪光灯,摄像头193等。例如:处理器110可以通过I2C接口耦合触摸传感器180K,使处理器110与触摸传感器180K通过I2C总线接口通信,实现电子设备100的触摸功能。
[0054] I2S接口可以用于音频通信。在一些实施例中,处理器110可以包含多组I2S总线。处理器110可以通过I2S总线与音频模块170耦合,实现处理器110与音频模块170之间的通信。在一些实施例中,音频模块170可以通过I2S接口向无线通信模块160传递音频信号,实现通过蓝牙耳机接听电话的功能。
[0055] PCM接口也可以用于音频通信,将模拟信号抽样,量化和编码。在一些实施例中,音频模块170与无线通信模块160可以通过PCM总线接口耦合。在一些实施例中,音频模块170也可以通过PCM接口向无线通信模块160传递音频信号,实现通过蓝牙耳机接听电话的功能。所述I2S接口和所述PCM接口都可以用于音频通信。
[0056] UART接口是一种通用串行数据总线,用于异步通信。该总线可以为双向通信总线。它将要传输的数据在串行通信与并行通信之间转换。在一些实施例中,UART接口通常被用于连接处理器110与无线通信模块160。例如:处理器110通过UART接口与无线通信模块160中的蓝牙模块通信,实现蓝牙功能。在一些实施例中,音频模块170可以通过UART接口向无线通信模块160传递音频信号,实现通过蓝牙耳机播放音乐的功能。
[0057] MIPI接口可以被用于连接处理器110与显示屏194,摄像头193等外围器件。MIPI接口包括摄像头串行接口(camera serial interface,CSI),显示屏串行接口(display serial interface,DSI)等。在一些实施例中,处理器110和摄像头193通过CSI接口通信,实现电子设备100的摄像功能。处理器110和显示屏194通过DSI接口通信,实现电子设备100的显示功能。
[0058] GPIO接口可以通过软件配置。GPIO接口可以被配置为控制信号,也可被配置为数据信号。在一些实施例中,GPIO接口可以用于连接处理器110与摄像头193,显示屏194,无线通信模块160,音频模块170,传感器模块180等。GPIO接口还可以被配置为I2C接口,I2S接口,UART接口,MIPI接口等。
[0059] USB接口130是符合USB标准规范的接口,具体可以是Mini USB接口,Micro USB接口,USB Type C接口等。USB接口130可以用于连接充电器为电子设备100充电,也可以用于电子设备100与外围设备之间传输数据。也可以用于连接耳机,通过耳机播放音频。该接口还可以用于连接其他电子设备,例如AR设备等。
[0060] 可以理解的是,本发明实施例示意的各模块间的接口连接关系,只是示意性说明,并不构成对电子设备100的结构限定。在另一些实施例中,电子设备100也可以采用上述实施例中不同的接口连接方式,或多种接口连接方式的组合。
[0061] 充电管理模块140用于从充电器接收充电输入。其中,充电器可以是无线充电器,也可以是有线充电器。在一些有线充电的实施例中,充电管理模块140可以通过USB接口130接收有线充电器的充电输入。在一些无线充电的实施例中,充电管理模块140可以通过电子设备100的无线充电线圈接收无线充电输入。充电管理模块140为电池142充电的同时,还可以通过电源管理模块141为电子设备供电。
[0062] 电源管理模块141用于连接电池142,充电管理模块140与处理器110。电源管理模块141接收电池142和/或充电管理模块140的输入,为处理器110,内部存储器121,外部存储器,显示屏194,摄像头193,和无线通信模块160等供电。电源管理模块141还可以用于监测电池容量,电池循环次数,电池健康状态(漏电,阻抗)等参数。在其他一些实施例中,电源管理模块141也可以设置于处理器110中。在另一些实施例中,电源管理模块141和充电管理模块140也可以设置于同一个器件中。
[0063] 电子设备100可以通过摄像头193,ISP,视频编解码器,GPU,显示屏194以及应用处理器AP、神经网络处理器NPU等实现摄像功能。
[0064] 摄像头193可用于采集拍摄对象的彩色图像数据以及深度数据。ISP可用于处理摄像头193采集的彩色图像数据。例如,拍照时,打开快门,光线通过镜头被传递到摄像头感光元件上,光信号转换为电信号,摄像头感光元件将所述电信号传递给ISP处理,转化为肉眼可见的图像。ISP还可以对图像的噪点、亮度等进行算法优化。ISP还可以对拍摄场景的曝光,色温等参数优化。在一些实施例中,ISP可以设置在摄像头193中。
[0065] 在一些实施例中,摄像头193可以由彩色摄像模组和3D感测模组组成。
[0066] 在一些实施例中,彩色摄像模组的摄像头的感光元件可以是电荷耦合器件(charge coupled device,CCD)或互补金属氧化物半导体(complementary metal‑oxide‑semiconductor,CMOS)光电晶体管。感光元件把光信号转换成电信号,之后将电信号传递给ISP转换成数字图像信号。ISP将数字图像信号输出到DSP加工处理。DSP将数字图像信号转换成标准的RGB,YUV等格式的图像信号。
[0067] 在一些实施例中,3D感测模组可以是(time of flight,TOF)3D感测模块或结构光(structured light)3D感测模块。其中,结构光3D感测是一种主动式深度感测技术,结构光3D感测模组的基本零组件可包括红外线(Infrared)发射器、IR相机模等。结构光3D感测模组的工作原理是先对被拍摄物体发射特定图案的光斑(pattern),再接收该物体表面上的光斑图案编码(light coding),进而比对与原始投射光斑的异同,并利用三角原理计算出物体的三维坐标。该三维坐标中就包括电子设备100距离被拍摄物体的距离。其中,TOF 3D感测也是主动式深度感测技术,TOF 3D感测模组的基本组件可包括红外线(Infrared)发射器、IR相机模等。TOF 3D感测模组的工作原理是通过红外线折返的时间去计算TOF 3D感测模组跟被拍摄物体之间的距离(即深度),以得到3D景深图。
[0068] 结构光3D感测模组还可应用于人脸识别、体感游戏机、工业用机器视觉检测等领域。TOF 3D感测模组还可应用于游戏机、增强现实(augmented reality,AR)/虚拟现实(virtual reality,VR)等领域。
[0069] 在另一些实施例中,摄像头193还可以由两个或更多个摄像头构成。这两个或更多个摄像头可包括彩色摄像头,彩色摄像头可用于采集被拍摄物体的彩色图像数据。这两个或更多个摄像头可采用立体视觉(stereo vision)技术来采集被拍摄物体的深度数据。立体视觉技术是基于人眼视差的原理,在自然光源下,透过两个或两个以上的摄像头从不同的角度对同一物体拍摄影像,再进行三角测量法等运算来得到电子设备100与被拍摄物之间的距离信息,即深度信息。
[0070] 在一些实施例中,电子设备100可以包括1个或N个摄像头193,N为大于1的正整数。具体的,电子设备100可以包括1个前置摄像头193以及1个后置摄像头193。其中,前置摄像头193通常可用于采集面对显示屏194的拍摄者自己的彩色图像数据以及深度数据,后置摄像头193可用于采集拍摄者所面对的拍摄对象(如人物、风景等)的彩色图像数据以及深度数据。
[0071] 在一些实施例中,处理器110中的CPU或GPU或NPU可以对摄像头193所采集的彩色图像数据和深度数据进行处理。在一些实施例中,NPU可以通过骨骼点识别技术所基于的神经网络算法,例如卷积神经网络算法(CNN),来识别摄像头193(具体是彩色摄像模组)所采集的彩色图像数据,以确定被拍摄人物的骨骼点。CPU或GPU也可来运行神经网络算法以实现根据彩色图像数据确定被拍摄人物的骨骼点。在一些实施例中,CPU或GPU或NPU还可用于根据摄像头193(具体是3D感测模组)所采集的深度数据和已识别出的骨骼点来确认被拍摄人物的身材(如身体比例、骨骼点之间的身体部位的胖瘦情况),并可以进一步确定针对该被拍摄人物的身体美化参数,最终根据该身体美化参数对被拍摄人物的拍摄图像进行处理,以使得该拍摄图像中该被拍摄人物的体型被美化。后续实施例中会详细介绍如何基于摄像头193所采集的彩色图像数据和深度数据对被拍摄人物的图像进行美体处理,这里先不赘述。
[0072] 数字信号处理器用于处理数字信号,除了可以处理数字图像信号,还可以处理其他数字信号。例如,当电子设备100在频点选择时,数字信号处理器用于对频点能量进行傅里叶变换等。
[0073] 视频编解码器用于对数字视频压缩或解压缩。电子设备100可以支持一种或多种视频编解码器。这样,电子设备100可以播放或录制多种编码格式的视频,例如:动态图像专家组(moving picture experts group,MPEG)‑1,MPEG‑2,MPEG‑3,MPEG‑4等。
[0074] NPU为神经网络(neural‑network ,NN)计算处理器,通过借鉴生物神经网络结构,例如借鉴人脑神经元之间传递模式,对输入信息快速处理,还可以不断的自学习。通过NPU可以实现电子设备100的智能认知等应用,例如:图像识别,人脸识别,语音识别,文本理解等。
[0075] 外部存储器接口120可以用于连接外部存储卡,例如Micro SD卡,实现扩展电子设备100的存储能力。外部存储卡通过外部存储器接口120与处理器110通信,实现数据存储功能。例如将音乐、照片、视频等数据保存在外部存储卡中。
[0076] 内部存储器121可以用于存储一个或多个计算机程序,该一个或多个计算机程序包括指令。处理器110可以通过运行存储在内部存储器121的上述指令,从而使得电子设备100执行本申请一些实施例中所提供的电子设备的拍照预览方法,以及各种功能应用以及数据处理等。内部存储器121可以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;该存储程序区还可以存储一个或多个应用程序(比如图库、联系人等)等。存储数据区可存储电子设备100使用过程中所创建的数据(比如照片,联系人等)。此外,内部存储器121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,通用闪存存储器(universal flash storage,UFS)等。
[0077] 电子设备100可以通过音频模块170,扬声器170A,受话器170B,麦克风170C,耳机接口170D,以及应用处理器等实现音频功能。例如音乐播放,录音等。
[0078] 音频模块170用于将数字音频信息转换成模拟音频信号输出,也用于将模拟音频输入转换为数字音频信号。音频模块170还可以用于对音频信号编码和解码。在一些实施例中,音频模块170可以设置于处理器110中,或将音频模块170的部分功能模块设置于处理器110中。
[0079] 扬声器170A,也称“喇叭”,用于将音频电信号转换为声音信号。电子设备100可以通过扬声器170A收听音乐,或收听免提通话。
[0080] 受话器170B,也称“听筒”,用于将音频电信号转换成声音信号。当电子设备100接听电话或语音信息时,可以通过将受话器170B靠近人耳接听语音。
[0081] 麦克风170C,也称“话筒”,“传声器”,用于将声音信号转换为电信号。当拨打电话或发送语音信息时,用户可以通过人嘴靠近麦克风170C发声,将声音信号输入到麦克风170C。电子设备100可以设置至少一个麦克风170C。在另一些实施例中,电子设备100可以设置两个麦克风170C,除了采集声音信号,还可以实现降噪功能。在另一些实施例中,电子设备100还可以设置三个,四个或更多麦克风170C,实现采集声音信号,降噪,还可以识别声音来源,实现定向录音功能等。
[0082] 耳机接口170D用于连接有线耳机。耳机接口170D可以是USB接口130,也可以是3.5mm的开放移动电子设备平台(open mobile terminal platform,OMTP)标准接口,美国蜂窝电信工业协会(cellular telecommunications industry association of the USA,CTIA)标准接口。
[0083] 压力传感器180A用于感受压力信号,可以将压力信号转换成电信号。在一些实施例中,压力传感器180A可以设置于显示屏194。压力传感器180A的种类很多,如电阻式压力传感器,电感式压力传感器,电容式压力传感器等。电容式压力传感器可以是包括至少两个具有导电材料的平行板。当有力作用于压力传感器180A,电极之间的电容改变。电子设备100根据电容的变化确定压力的强度。当有触摸操作作用于显示屏194,电子设备100根据压力传感器180A检测所述触摸操作强度。电子设备100也可以根据压力传感器180A的检测信号计算触摸的位置。在一些实施例中,作用于相同触摸位置,但不同触摸操作强度的触摸操作,可以对应不同的操作指令。例如:当有触摸操作强度小于第一压力阈值的触摸操作作用于短消息应用图标时,执行查看短消息的指令。当有触摸操作强度大于或等于第一压力阈值的触摸操作作用于短消息应用图标时,执行新建短消息的指令。
[0084] 陀螺仪传感器180B可以用于确定电子设备100的运动姿态。在一些实施例中,可以通过陀螺仪传感器180B确定电子设备100围绕三个轴(即,x,y和z轴)的角速度。陀螺仪传感器180B可以用于拍摄防抖。示例性的,当按下快门,陀螺仪传感器180B检测电子设备100抖动的角度,根据角度计算出镜头模组需要补偿的距离,让镜头通过反向运动抵消电子设备100的抖动,实现防抖。陀螺仪传感器180B还可以用于导航,体感游戏场景。
[0085] 气压传感器180C用于测量气压。在一些实施例中,电子设备100通过气压传感器180C测得的气压值计算海拔高度,辅助定位和导航。
[0086] 磁传感器180D包括霍尔传感器。电子设备100可以利用磁传感器180D检测翻盖皮套的开合。在一些实施例中,当电子设备100是翻盖机时,电子设备100可以根据磁传感器180D检测翻盖的开合。进而根据检测到的皮套的开合状态或翻盖的开合状态,设置翻盖自动解锁等特性。
[0087] 加速度传感器180E可检测电子设备100在各个方向上(一般为三轴)加速度的大小。当电子设备100静止时可检测出重力的大小及方向。还可以用于识别电子设备姿态,应用于横竖屏切换,计步器等应用。
[0088] 距离传感器180F,用于测量距离。电子设备100可以通过红外或激光测量距离。在一些实施例中,拍摄场景,电子设备100可以利用距离传感器180F测距以实现快速对焦。
[0089] 接近光传感器180G可以包括例如发光二极管(LED)和光检测器,例如光电二极管。发光二极管可以是红外发光二极管。电子设备100通过发光二极管向外发射红外光。电子设备100使用光电二极管检测来自附近物体的红外反射光。当检测到充分的反射光时,可以确定电子设备100附近有物体。当检测到不充分的反射光时,电子设备100可以确定电子设备
100附近没有物体。电子设备100可以利用接近光传感器180G检测用户手持电子设备100贴近耳朵通话,以便自动熄灭屏幕达到省电的目的。接近光传感器180G也可用于皮套模式,口袋模式自动解锁与锁屏。
[0090] 环境光传感器180L用于感知环境光亮度。电子设备100可以根据感知的环境光亮度自适应调节显示屏194亮度。环境光传感器180L也可用于拍照时自动调节白平衡。环境光传感器180L还可以与接近光传感器180G配合,检测电子设备100是否在口袋里,以防误触。
[0091] 指纹传感器180H用于采集指纹。电子设备100可以利用采集的指纹特性实现指纹解锁,访问应用锁,指纹拍照,指纹接听来电等。
[0092] 温度传感器180J用于检测温度。在一些实施例中,电子设备100利用温度传感器180J检测的温度,执行温度处理策略。例如,当温度传感器180J上报的温度超过阈值,电子设备100执行降低位于温度传感器180J附近的处理器的性能,以便降低功耗实施热保护。在另一些实施例中,当温度低于另一阈值时,电子设备100对电池142加热,以避免低温导致电子设备100异常关机。在其他一些实施例中,当温度低于又一阈值时,电子设备100对电池
142的输出电压执行升压,以避免低温导致的异常关机。
[0093] 触摸传感器180K,也可称触控面板或触敏表面。触摸传感器180K可以设置于显示屏194,由触摸传感器180K与显示屏194组成触摸屏,也称“触控屏”。触摸传感器180K用于检测作用于其上或附近的触摸操作。触摸传感器可以将检测到的触摸操作传递给应用处理器,以确定触摸事件类型。可以通过显示屏194提供与触摸操作相关的视觉输出。在另一些实施例中,触摸传感器180K也可以设置于电子设备100的表面,与显示屏194所处的位置不同。
[0094] 骨传导传感器180M可以获取振动信号。在一些实施例中,骨传导传感器180M可以获取人体声部振动骨块的振动信号。骨传导传感器180M也可以接触人体脉搏,接收血压跳动信号。在一些实施例中,骨传导传感器180M也可以设置于耳机中,结合成骨传导耳机。音频模块170可以基于所述骨传导传感器180M获取的声部振动骨块的振动信号,解析出语音信号,实现语音功能。应用处理器可以基于所述骨传导传感器180M获取的血压跳动信号解析心率信息,实现心率检测功能。
[0095] 按键190包括开机键,音量键等。按键190可以是机械按键。也可以是触摸式按键。电子设备100可以接收按键输入,产生与电子设备100的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。
[0096] 马达191可以产生振动提示。马达191可以用于来电振动提示,也可以用于触摸振动反馈。例如,作用于不同应用(例如拍照,音频播放等)的触摸操作,可以对应不同的振动反馈效果。作用于显示屏194不同区域的触摸操作,马达191也可对应不同的振动反馈效果。不同的应用场景(例如:时间提醒,接收信息,闹钟,游戏等)也可以对应不同的振动反馈效果。触摸振动反馈效果还可以支持自定义。
[0097] 指示器192可以是指示灯,可以用于指示充电状态,电量变化,也可以用于指示消息,未接来电,通知等。
[0098] SIM卡接口195用于连接SIM卡。SIM卡可以通过插入SIM卡接口195,或从SIM卡接口195拔出,实现和电子设备100的接触和分离。电子设备100可以支持1个或N个SIM卡接口,N为大于1的正整数。SIM卡接口195可以支持Nano SIM卡,Micro SIM卡,SIM卡等。同一个SIM卡接口195可以同时插入多张卡。所述多张卡的类型可以相同,也可以不同。SIM卡接口195也可以兼容不同类型的SIM卡。SIM卡接口195也可以兼容外部存储卡。电子设备100通过SIM卡和网络交互,实现通话以及数据通信等功能。在一些实施例中,电子设备100采用eSIM,即:嵌入式SIM卡。eSIM卡可以嵌在电子设备100中,不能和电子设备100分离。
[0099] 图1A示例性所示的电子设备100可以通过显示屏194显示以下各个实施例中所描述的各个用户界面。电子设备100可以通过触摸传感器180K在各个用户界面中检测触控操作,例如在各个用户界面中的点击操作(如在图标上的触摸操作、双击操作),又例如在各个用户界面中的向上或向下的滑动操作,或执行画圆圈手势的操作,等等。在一些实施例中,电子设备100可以通过陀螺仪传感器180B、加速度传感器180E等检测用户手持电子设备100执行的运动手势,例如晃动电子设备。在一些实施例中,电子设备100可以通过摄像头193(如3D摄像头、深度摄像头)检测非触控的手势操作。
[0100] 电子设备100的软件系统可以采用分层架构,事件驱动架构,微核架构,微服务架构,或云架构。本发明实施例以分层架构的Android系统为例,示例性说明电子设备100的软件结构。
[0101] 图1B是本申请实施例的电子设备100的软件结构框图。
[0102] 分层架构将软件分成若干个层,每一层都有清晰的角色和分工。层与层之间通过软件接口通信。在一些实施例中,将Android系统分为四层,从上至下分别为应用程序层,应用程序框架层,安卓运行时(Android runtime)和系统库,以及内核层。
[0103] 应用程序层可以包括一系列应用程序包。
[0104] 如图1B所示,应用程序包可以包括相机,图库,日历,通话,地图,导航,WLAN,蓝牙,音乐,视频,短信息等应用程序。
[0105] 应用程序框架层为应用程序层的应用程序提供应用编程接口(application programming interface,API)和编程框架。应用程序框架层包括一些预先定义的函数。
[0106] 如图1B所示,应用程序框架层可以包括窗口管理器,内容提供器,视图系统,事件管理器,电话管理器,资源管理器,通知管理器等。
[0107] 窗口管理器用于管理窗口程序。窗口管理器可以获取显示屏大小,判断是否有状态栏,锁定屏幕,截取屏幕等。
[0108] 内容提供器用来存放和获取数据,并使这些数据可以被应用程序访问。所述数据可以包括视频,图像,音频,拨打和接听的电话,浏览历史和书签,电话簿等。
[0109] 视图系统包括可视控件,例如显示文字的控件,显示图片的控件等。视图系统可用于构建应用程序。显示界面可以由一个或多个视图组成的。例如,包括短信通知图标的显示界面,可以包括显示文字的视图以及显示图片的视图。
[0110] 电话管理器用于提供电子设备100的通信功能。例如通话状态的管理(包括接通,挂断等)。
[0111] 资源管理器为应用程序提供各种资源,比如本地化字符串,图标,图片,布局文件,视频文件等等。
[0112] 通知管理器使应用程序可以在状态栏中显示通知信息,可以用于传达告知类型的消息,可以短暂停留后自动消失,无需用户交互。比如通知管理器被用于告知下载完成,消息提醒等。通知管理器还可以是以图表或者滚动条文本形式出现在系统顶部状态栏的通知,例如后台运行的应用程序的通知,还可以是以对话窗口形式出现在屏幕上的通知。例如在状态栏提示文本信息,发出提示音,电子设备振动,指示灯闪烁等。
[0113] Android Runtime包括核心库和虚拟机。Android runtime负责安卓系统的调度和管理。
[0114] 核心库包含两部分:一部分是java语言需要调用的功能函数,另一部分是安卓的核心库。
[0115] 应用程序层和应用程序框架层运行在虚拟机中。虚拟机将应用程序层和应用程序框架层的java文件执行为二进制文件。虚拟机用于执行对象生命周期的管理,堆栈管理,线程管理,安全和异常的管理,以及垃圾回收等功能。
[0116] 系统库可以包括多个功能模块。例如:表面管理器(surface manager),媒体库(Media Libraries),三维图形处理库(例如:OpenGL ES),2D图形引擎(例如:SGL)等。
[0117] 表面管理器用于对显示子系统进行管理,并且为多个应用程序提供了2D和3D图层的融合。
[0118] 媒体库支持多种常用的音频,视频格式回放和录制,以及静态图像文件等。媒体库可以支持多种音视频编码格式,例如: MPEG4,G.264,MP3,AAC,AMR,JPG,PNG等。
[0119] 三维图形处理库用于实现三维图形绘图,图像渲染,合成,和图层处理等。
[0120] 2D图形引擎是2D绘图的绘图引擎。
[0121] 内核层是硬件和软件之间的层。内核层至少包含显示驱动,摄像头驱动,音频驱动,传感器驱动。
[0122] 图1B所示的软件系统涉及到使用分享能力的应用呈现(如图库,文件管理器),提供分享能力的即时分享模块,提供打印能力的打印服务(print service)和打印后台服务(print spooler),以及应用框架层提供打印框架、WLAN服务、蓝牙服务,以及内核和底层提供WLAN蓝牙能力和基本通信协议。
[0123] 当用户在沙漠、海洋或者远郊等无蜂窝地区时,电子设备很容易出现无网络现象,也即与蜂窝网络断开连接。当电子设备掉网时,电子设备可以通过主动连接到卫星后使用卫星进行通信。然而,这将会增加电子设备的功耗。
[0124] 针对上述问题,本申请实施例提供了一种通信方法,该方法在接收到针对于第一信息的确认指令之后才会进入第一模式,搜索卫星并连接,而不会在蜂窝掉网的情况下主动连接卫星,从而可以减少电子设备的功耗。具体请参考后续图2‑图7的相关说明。
[0125] 请参见图2,图2为本申请实施例提供的一种通信方法的流程示意图。
[0126] 如图2所示,通信方法可以包括但不限于如下步骤S201和步骤S202,该方法可以应用于电子设备,也可以由配置在电子设备中的部件(如芯片、芯片系统等)执行,或者,还可以由能够实现全部或部分在电子设备功能的逻辑模块或软件实现,本申请对此不作限定。
[0127] 步骤S201,在电子设备的位置没有覆盖蜂窝网络的情况下,若确定电子设备的位置属于预设位置集,则在显示屏上显示第一信息。
[0128] 其中,电子设备可以包括定位模块,定位模块用于确定电子设备的位置。
[0129] 电子设备的位置若没有覆盖蜂窝网络,说明电子设备无法连接蜂窝网络,从而也就无法使用蜂窝网络通信。电子设备的位置没有覆盖蜂窝网络,也可以称为电子设备蜂窝掉网。在电子设备的位置没有覆盖蜂窝网络的情况下,可以通过定位模块确定电子设备的位置。其中,定位模块可以是全球定位系统(Global Positioning System,GPS),也可以是其他的全球导航卫星系统(global navigation satellite system,GNSS),本申请实施例对此不做限定。
[0130] 若电子设备的位置属于预设位置集,则在电子设备的显示屏上显示第一信息。预设位置集可以包括山地、树林以及戈壁等郊野地区。预设位置集可以是预定义的,或者预配置的。在本申请实施例中,第一信息用于指示是否进入第一模式。第一模式也可以被称为是郊野模式,即处于预设位置集中的郊野地区时,可能通过卫星进行通信,增加电子设备功耗的模式。
[0131] 当电子设备可以确定电子设备的位置属于预设位置集时,也就是说电子设备当前可以通过卫星获取到电子设备的位置,从而也就说明电子设备大概率可以通过卫星进行通信。然而,卫星通信的功耗远大于蜂窝通信,而主动连接卫星通过卫星通信将会在用户不知情的情况下,增加电子设备的功耗。因此,本申请实施例中,在定位模块可以获取到电子设备的位置并且确定电子设备的位置属于预设位置集的情况下,不会直接主动搜索卫星并连接,而是在显示屏上显示第一信息,通过第一信息询问用户是否需要进入第一模式。如此,可以避免因主动连接提高电子设备的功耗增大的问题。其中,设置预设位置集的目的包括判断电子设备在蜂窝掉网时是否处于郊野地区,以减少蜂窝掉网时因电子设备处于地库、隧道、高铁以及电梯等位置时无法连接至卫星网络却在显示屏上显示第一信息打扰用户的情况出现。在一种可能的实现方式中,若确定电子设备的位置不属于预设位置集,则搜索蜂窝网络,不在显示屏上显示第一信息。从而可以减少对用户的打扰。
[0132] 如图3所示,图3为本申请实施例提供的一种显示第一信息的界面示意图。
[0133] 在显示屏300上,如图标301所示的电子设备无蜂窝网络的情况下,可以在弹窗305中显示“是否进入第一模式?”信息302,“是否进入第一模式?”信息302又可以被称为第一信息302。以弹窗形式显示第一信息302既便于用户及时了解到目前的网络状态为无蜂窝网络,又便于用户及时选择是否需要进行卫星网络的搜索与连接。
[0134] 在实际应用中,在电子设备的位置没有覆盖蜂窝网络的情况下,定位模块可能无法获取到电子设备的位置。例如,当电子设备的位置处于地下车库时,可能没有覆盖蜂窝网络,并且定位模块也无法通过GPS等卫星获取到电子设备的位置,则说明此时电子设备可能也无法连接到卫星网络。因此,在一种可能的实现方式中,若定位模块确定电子设备的位置失败,则搜索蜂窝网络,以便电子设备的位置在进入蜂窝网络覆盖的区域时,及时连接至蜂窝网络。
[0135] 在一种可能的实现方式中,在搜索到卫星网络的情况下,在电子设备的显示屏上显示第二信息。其中,第二信息用于指示卫星信号正常。在未搜索到卫星网络的情况下,在电子设备的显示屏上显示第三信息。其中,第三信息用于指示卫星无信号。
[0136] 其中,第二信息或第三信息可以显示于如图3中图标301位置所在的状态栏。和/或,可以以如图3中弹窗305的形式显示第二信息或第三信息,而非第一信息。在接收到针对于弹窗的关闭指令后,关闭显示第二信息或第三信息的弹窗。其中,接收到针对于弹窗的关闭指令可以是接收到针对于弹窗上的关闭控件的操作指令或者接收到针对于非弹窗区域的操作指令。其中,操作指令包括但不限于单击、双击、长按、左滑以及右滑等,本申请实施例对此不做任何限定。
[0137] 在一种可能的实现方式中,在电子设备的位置有覆盖蜂窝网络的情况下,连接蜂窝网络。
[0138] 例如,在电子设备未成功连接至卫星但电子设备的位置有蜂窝网络覆盖的情况下,电子设备可以连接蜂窝网络。或者,在电子设备成功连接至卫星但电子设备的位置有蜂窝网络覆盖的情况下,电子设备可以从已连接的卫星网络切换至连接蜂窝网络。进一步的,在连接至蜂窝网络后,可以停止搜索卫星网络。
[0139] 电子设备搜索蜂窝网络和/或卫星网络可以通过以下方式实现。
[0140] 方式一:电子设备可以通过第一天线搜索卫星网络,通过第二天线搜索蜂窝网络。
[0141] 方式二:电子设备可以在第一时刻搜索卫星网络,在第二时刻搜索蜂窝网络。
[0142] 对于方式一,如图1A所示,一根或多根天线1用于搜索蜂窝网络,一根或多根天线2用于搜索卫星网络。在该示例中,第一天线可以是指一根或多根天线2,第一天线可以是指一根或多根天线1。
[0143] 对于方式二,如图1A所示,一根或多根天线1以及一根或多根天线2既可以用于搜索卫星网络,又可以用于搜索蜂窝网络。
[0144] 请参见图4A、图4B以及图4C,分别为本申请实施例提供的一种网络搜索方法的示意图。图4A、图4B以及图4C中,斜线所示的时间表示搜索卫星网络的第一时刻,网格所示的时间表示搜索蜂窝网络的第二时刻。
[0145] 请参见图4A,为对应于方式一的网络搜索方法,可以使用不同的天线分别搜索卫星网络和搜索蜂窝网络,因此搜索卫星网络和搜索蜂窝网络可以同时进行。
[0146] 请参见图4B和图4C,为对应于方式二的网络搜索方法,可以使用相同的天线搜索卫星网络和搜索蜂窝网络,因此搜索卫星网络和搜索蜂窝网络分时进行。
[0147] 电子设备可以根据第一周期进行循环搜索,其中,第一周期中可以包括N个第一时刻和M个第二时刻。N和M均为正整数。其中,第一时刻为搜索卫星网络的时刻,第二时刻为搜索蜂窝网络的时刻。
[0148] 在一个示例中,N的取值为3,M的取值为2,则如图4A所示,电子设备在3个第一时刻搜索卫星网络后,在2个第二时刻搜索蜂窝网络。在2个第二时刻搜索蜂窝网络后,在3个第一时刻搜索三次卫星网络。也就是说,电子设备每在3个第一时刻搜索卫星网络后,接着在2个第二时刻搜索蜂窝网络,然后继续在3个第一时刻搜索卫星网络,以此类推。
[0149] 在另一个示例中,N和M的取值均为1,则如图4B所示,电子设备在1个第一时刻搜索卫星网络后,在1个第二时刻搜索蜂窝网络。在1个第二时刻搜索蜂窝网络后,在1个第一时刻搜索卫星网络。也就是说,搜索卫星网络和搜索蜂窝网络交替进行的。
[0150] 步骤S202,响应于第一信息的确认指令,连接卫星网络。
[0151] 示例性地,若用户在无蜂窝网络的情况下,需要搜索卫星网络,则如图3所示,用户可以针对第一信息的“是”控件303进行操作(例如,单击、双击或长按等),电子设备将接收到与该“是”控件303对应的确认指令,并响应于第一信息的确认指令,搜索并连接卫星网络。
[0152] 在一种可能的实现方式中,响应于第一信息的否认指令,搜索蜂窝网络。
[0153] 示例性地,若用户在无蜂窝网络的情况下,不需要搜索卫星网络,则如图3所示,用户可以针对第一信息的“否”控件304进行操作(例如,单击、双击或长按等),电子设备将接收到与该“否”控件304对应的否认指令,并响应于第一信息的否认指令,不搜索卫星网络,并保持搜索蜂窝网络。可选的,电子设备响应于第一信息的否认指令,还可以包括在预设时间内未接收到确认指令的情况。例如,如图3所示,电子设备在显示屏显示第一信息的弹窗之后的预设时间内,电子设备未接收到针对于第一信息的“是”控件303以及未接收到针对于第一信息的“否”控件304的操作,相当于电子设备接收到否认指令,则电子设备可以响应于第一信息的否认指令搜索蜂窝网络。
[0154] 在实际应用中,响应于第一信息的否认指令,不进入第一模式后,如图3所示的显示第一信息的弹窗305将消失。在此之后,若用户想搜索卫星网络通过卫星网络进行通信,用户往往需要点进设置控件中,修改网络设置以对卫星进行搜索与连接。
[0155] 因此,在一种可能的实现方式中,进一步的,响应于第一信息的否认指令,可以在通知栏中显示第一信息。
[0156] 请参见图5,图5为本申请实施例提供的一种在通知栏显示第一信息的界面示意图。
[0157] 如图5所示,通知消息卡片500中显示“当前无蜂窝网络,是否进入第一模式?”消息501。图5中,“当前无蜂窝网络,是否进入第一模式?”消息501又可以被称为第一信息501。若用户针对第一信息501进行操作(例如,单击、双击或长按等),则电子设备在接收到针对于第一信息501的操作指令后,显示屏上显示如图3所示的界面,并可以通过如图3所示的界面确认是否进入第一模式,即确认是否需要进行卫星网络的搜索与连接。
[0158] 请参见图6,图6为本申请实施例提供的另一种在通知栏显示第一信息的界面示意图。
[0159] 如图6所示,通知消息卡片600中显示“当前无蜂窝网络,是否进入第一模式?”消息601,以及针对第一信息601的“是”控件602以及“否”控件603。图6中“当前无蜂窝网络,是否进入第一模式?”消息601又可以被称为第一信息601。若用户针对第一信息601进行操作(例如,单击、双击或长按等),则电子设备在接收到针对于第一信息601的操作指令后,电子设备的显示屏上显示如图3所示的界面,并可以通过如图3所示的界面确认是否进入第一模式,即确认是否需要进行卫星网络的搜索与连接。若用户针对“是”控件602进行操作(例如,单击、双击或长按等),则电子设备将接收到对应于“是”控件602的确认指令,并响应于第一信息601的确认指令,搜索并连接卫星网络。若用户针对 “否”控件603进行操作(例如,单击、双击或长按等),则电子设备将接收到与该“否”控件603对应的否认指令,并响应于第一信息601的否认指令,不搜索卫星网络,并保持搜索蜂窝网络。从而可以快速进行卫星网络的搜索与连接。
[0160] 请参见图7,图7为本申请实施例提供的另一种通信方法的流程示意图。该方法可以应用于电子设备,也可以由配置在电子设备中的部件(如芯片、芯片系统等)执行,或者,还可以由能够实现全部或部分在电子设备功能的逻辑模块或软件实现,本申请对此不作限定。图7所示的方法可以包括但不限于如下步骤S701至步骤S709。
[0161] 步骤S701,蜂窝掉网的情况下,启动定位模块定位。
[0162] 其中,蜂窝掉网可以理解为电子设备的位置没有覆盖蜂窝网络,从而电子设备无法连接蜂窝网络,使用蜂窝网络通信。此时,可以称为电子设备蜂窝掉网。在蜂窝掉网的情况下,可以启动电子设备的定位模块对电子设备的位置进行定位。其中,定位模块可以是全球定位系统(Global Positioning System,GPS),也可以是其他的全球导航卫星系统(global navigation satellite system,GNSS),本申请实施例对此不做限定。
[0163] 步骤S702,判断定位模块是否定位失败。
[0164] 由于定位模块对电子设备进行定位需要通过卫星,例如GPS来实现,若定位模块确定电子设备的位置失败,说明定位模块当前无法通过卫星获取到电子设备的位置,从而也就说明电子设备大概率也无法连接到卫星,从而也就无法通过卫星进行通信。
[0165] 若定位模块定位失败,则执行步骤S703。若定位模块定位成功,则执行步骤S704。其中,步骤S703,搜索蜂窝网络,并不再执行其他步骤。步骤S704,显示屏显示第一信息,第一信息用于指示是否进入第一模式。
[0166] 在步骤S704之后,可以执行步骤S705,判断是否接收到确认指令。
[0167] 可以理解的是,该确认指令为针对第一信息的确认指令。若未接收到确认指令,则可以执行步骤S703。若接收到确认指令,则可以执行步骤S706,判断蜂窝网络是否掉线。
[0168] 若蜂窝网络未掉线,则可以执行步骤S703。若蜂窝网络掉线,则可以执行步骤S707,判断是否搜索到卫星网络。
[0169] 若搜索到卫星网络,则可以执行步骤S708,显示屏显示第二信息。
[0170] 该第二信息用于指示卫星信号正常。在卫星信号正常的情况下,说明搜索到卫星网络并连接成功。
[0171] 若未搜索到卫星网络,则执行步骤S709,显示屏显示第三信息。
[0172] 该第三信息用于指示卫星无信号。若显示屏显示第三信息,说明电子设备未搜索到卫星网络,无法连接到卫星网络。
[0173] 其中,步骤S706 步骤S709可循环执行。~
[0174] 可以理解的是,若无蜂窝网络,那么在连接到卫星网络或者未搜索到卫星网络的情况下,均可以循环执行步骤S706 步骤S709,从而可以进一步减少电子设备的功耗。直至~判断到蜂窝网络未掉线,结束步骤S706 步骤S709的循环执行。
~
[0175] 其中,关于步骤S701 步骤S709的具体实施方式,可以参考如图2中所示的相关部~分,此处不再进行赘述。
[0176] 请参见图8,图8为本申请实施例提供的一种电子设备的组成示意图。
[0177] 如图8所示,电子设备800包括显示屏801和连接模块802,其中:显示屏801,用于在电子设备800的位置没有覆盖蜂窝网络的情况下,若确定电子
设备800的位置属于预设位置集,显示第一信息,第一信息用于指示是否进入第一模式;
连接模块802,用于响应于所述第一信息的确认指令,连接卫星网络。
[0178] 可选的,连接模块802,还用于在电子设备800的位置有覆盖蜂窝网络的情况下,连接蜂窝网络。
[0179] 可选的,电子设备800还可以包括搜索模块803,用于通过第一天线搜索卫星网络;以及用于通过第二天线搜索蜂窝网络。
[0180] 可选的,搜索模块803,用于在第一时刻搜索卫星网络;以及用于在第二时刻搜索蜂窝网络。
[0181] 可选的,显示屏801,还用于在搜索到卫星网络的情况下,显示第二信息,第二信息用于指示卫星信号正常;还用于在未搜索到卫星网络的情况下,显示第三信息,第三信息用于指示卫星无
信号。
[0182] 可选的,搜索模块803,还用于响应于所述第一信息的否认指令,搜索所述蜂窝网络。
[0183] 可选的,电子设备800还包括定位模块804,用于确定所述电子设备800的位置;搜索模块803,还用于若定位模块确定电子设备800的位置失败,则搜索蜂窝网络。
[0184] 应理解,上述方法实施例中的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。结合本申请实施例所公开的方法步骤可以直接体现为硬件处理器执行完成,或者用处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。
[0185] 本申请还提供一种电子设备,该电子设备可以包括:存储器和处理器。其中,存储器可用于存储计算机程序;处理器可用于调用所述存储器中的计算机程序,以使得该电子设备执行上述任意一个实施例中电子设备侧执行的方法。
[0186] 本申请还提供了一种芯片系统,所述芯片系统包括至少一个处理器,用于实现上述任一个实施例中电子设备侧所涉及的功能。
[0187] 在一些可能的设计中,所述芯片系统还包括存储器,所述存储器用于保存程序指令和数据,存储器位于处理器之内或处理器之外。
[0188] 该芯片系统可以由芯片构成,也可以包含芯片和其他分立器件。
[0189] 可选地,该芯片系统中的处理器可以为一个或多个。该处理器可以通过硬件实现也可以通过软件实现。当通过硬件实现时,该处理器可以是逻辑电路、集成电路等。当通过软件实现时,该处理器可以是一个通用处理器,通过读取存储器中存储的软件代码来实现。
[0190] 可选地,该芯片系统中的存储器也可以为一个或多个。该存储器可以与处理器集成在一起,也可以和处理器分离设置,本申请实施例并不限定。示例性地,存储器可以是非瞬时性处理器,例如只读存储器ROM,其可以与处理器集成在同一块芯片上,也可以分别设置在不同的芯片上,本申请实施例对存储器的类型,以及存储器与处理器的设置方式不作具体限定。
[0191] 示例性地,该芯片系统可以是现场可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA),可以是专用集成芯片(application specific integrated circuit,ASIC),还可以是系统芯片(system on chip,SoC),还可以是中央处理器(central processor unit,CPU),还可以是网络处理器(network processor,NP),还可以是数字信号处理电路(digital signal processor,DSP),还可以是微控制器(micro controller unit,MCU),还可以是可编程控制器(programmable logic device,PLD)或其他集成芯片。
[0192] 本申请还提供一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括:计算机程序(也可以称为代码,或指令),当所述计算机程序被运行时,使得计算机执行上述任一个实施例中电子设备侧所执行的方法。
[0193] 本申请还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序(也可以称为代码,或指令)。当所述计算机程序被运行时,使得计算机执行上述任一个实施例中电子设备侧所执行的方法。
[0194] 上述实施例中所用,根据上下文,术语“当…时”可以被解释为意思是“如果…”或“在…后”或“响应于确定…”或“响应于检测到…”。类似地,根据上下文,短语“在确定…时”或“如果检测到(所陈述的条件或事件)”可以被解释为意思是“如果确定…”或“响应于确定…”或“在检测到(所陈述的条件或事件)时”或“响应于检测到(所陈述的条件或事件)”。
[0195] 本申请的各实施方式可以任意进行组合,以实现不同的技术效果。
[0196] 在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行所述计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本申请所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线)或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质,(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,DVD)、或者半导体介质(例如固态硬盘(solid state disk,SSD))等。
[0197] 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,该流程可以由计算机程序来指令相关的硬件完成,该程序可存储于计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法实施例的流程。而前述的存储介质包括:ROM或随机存储记忆体RAM、磁碟或者光盘等各种可存储程序代码的介质。
[0198] 总之,以上所述仅为本申请技术方案的实施例而已,并非用于限定本申请的保护范围。凡根据本申请的揭露,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。