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电能质量数据监测方法、装置及终端设备

阅读:766发布:2024-02-20

专利汇可以提供电能质量数据监测方法、装置及终端设备专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 适用于电 力 监测技术领域,提供了一种 电能 质量 数据监测方法、装置及终端设备,所述方法包括:按照预设周期获取电能质量初始数据,并对所述电能质量初始数据进行数据 整理 ,得到电能质量数据;对所述电能质量数据进行电能质量检测,得到电能质量检测结果;若所述电能质量检测结果满足预设处理条件,则将所述电能质量数据及对应的电能质量检测结果保存至 数据库 。本发明通过自动对数据进行获取、整理,并将满足预设处理条件的数据进行自动处理和存储,能够提高电能质量数据的检测效率,进而提高电能质量在线监测系统的数据监测率。,下面是电能质量数据监测方法、装置及终端设备专利的具体信息内容。

1.一种电能质量数据监测方法,其特征在于,包括:
按照预设周期获取电能质量初始数据,并对所述电能质量初始数据进行数据整理,得到电能质量数据;
对所述电能质量数据进行电能质量检测,得到电能质量检测结果;
若所述电能质量检测结果满足预设处理条件,则将所述电能质量数据及对应的电能质量检测结果保存至数据库
2.如权利要求1所述的电能质量数据监测方法,其特征在于,包括:所述对所述电能质量初始数据进行数据整理,得到电能质量数据,包括:
获取所述电能质量初始数据中预设字段对应的数据作为待整理数据;
查找所述待整理数据中是否存在异常数据,所述异常数据包括缺失数据;
若所述待整理数据中存在异常数据且所述异常数据的数据量小于预设异常值,则通过空值填充方法填充所述异常数据,得到所述电能质量数据;
若所述待整理数据中存在异常数据且所述异常数据的数据量大于或等于预设异常值,则重新获取电能质量初始数据。
3.如权利要求1所述的电能质量数据监测方法,其特征在于,在得到电能质量数据之后,还包括:
发送数据获取通知至相关工作人员的终端设备,所述数据获取通知用于提醒所述相关工作人员存在新的电能质量数据。
4.如权利要求1所述的电能质量数据监测方法,其特征在于,所述电能质量检测结果包括电能质量平,所述对所述电能质量数据进行电能质量检测,得到电能质量检测结果,包括:
将所述电能质量数据与预设电能指标阈值范围进行对比,确定所述电能质量数据所属的电能质量水平。
5.如权利要求1至4任一项所述的电能质量数据监测方法,其特征在于,若所述电能质量检测结果满足预设处理条件,则将所述电能质量数据及对应的电能质量检测结果保存至数据库,包括:
若当前工作状态为人工处理状态,则向相关工作人员的终端设备发送待处理通知,所述待处理通知用于提示所述相关工作人员存在待处理任务;
若接收到所述相关工作人员的终端设备发送的处理指令,则将所述电能质量监测数据及对应的电能质量检测结果保存至所述数据库;
若所述当前工作状态为自动处理状态,则将所述电能质量监测数据及对应的电能质量检测结果保存至所述数据库。
6.如权利要求5所述的电能质量数据监测方法,其特征在于,所述若当前工作状态为人工处理状态,则向相关工作人员的终端设备发送待处理通知,包括:
若当前工作状态为人工处理状态,则获取所述电能质量检测结果的检测完成时间,并根据所述检测完成时间设定超期时限;
在所述超期时限之前的预设时间段内按照预设提醒周期向所述工作人员的终端设备发送待处理通知。
7.一种电能质量数据监测装置,其特征在于,包括:
电能质量数据获取模,用于按照预设周期获取电能质量初始数据,并对所述电能质量初始数据进行数据整理,得到电能质量数据;
检测结果获取模块,用于对所述电能质量数据进行电能质量检测,得到电能质量检测结果;
检测结果保存模块,用于若所述电能质量检测结果满足预设处理条件,则将所述电能质量数据及对应的电能质量检测结果保存至数据库。
8.如权利要求7所述的电能质量数据监测装置,其特征在于,所述电能质量数据获取模块,包括:
待整理数据获取单元,用于获取电能质量初始数据中预设字段对应的数据作为待整理数据;
异常数据查找单元,用于查找所述待整理数据中是否存在异常数据,所述异常数据包括缺失数据;
电能质量数据获取单元,用于若所述待整理数据中存在异常数据且所述异常数据的数据量小于预设异常值,则通过空值填充方法填充所述异常数据,得到所述电能质量数据;
重新获取单元,用于若所述待整理数据中存在异常数据且所述异常数据的数据量大于或等于预设异常值,则重新获取电能质量初始数据。
9.如权利要求7所述的电能质量数据监测装置,其特征在于,还包括:
数据获取通知发送模块,用于发送数据获取通知至相关工作人员的终端设备,所述数据获取通知用于提醒所述相关工作人员存在新的电能质量数据。
10.一种终端设备,包括存储器、处理器以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,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至6任一项所述方法的步骤。
11.一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,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至6任一项所述方法的步骤。

说明书全文

电能质量数据监测方法、装置及终端设备

技术领域

[0001] 本发明属于电监测技术领域,尤其涉及一种电能质量数据监测方法、装置及终端设备。

背景技术

[0002] 随着科技的进步,现代电力系统中用电负荷结构发生了重大变化,诸如半导体整流器、晶闸管调压及变频调整装置、炼电弧炉、电气化路和家用电器等负荷迅速发展,而上述电负荷结构具有非线性、冲击性以及不平衡的用电特性,使电网电压波形发生畸变,引起电压波动和闪变以及三相不平衡,甚至引起系统频率波动等,对供电电能质量造成严重的干扰或“污染”。电网中正面对越来越多的电能质量问题,这使得电能质量的研究十分紧迫。
[0003] 当前电能质量管理工作中,通常通过专人工作日每天定时登录电能质量在线监测系统查看待确认数据,有数据产生时电话通知相关人员处理,并将数据及处理情况进行记录。但是上述方法存在数据发现处理不及时、占用人员精力和办公资源、工作记录分散不易使用的问题。

发明内容

[0004] 有鉴于此,本发明实施例提供了一种电能质量数据监测方法、装置及终端设备,以解决现有技术中数据发现处理不及时、占用人员精力的问题。
[0005] 本发明实施例的第一方面提供了一种电能质量数据监测方法,包括:
[0006] 按照预设周期获取电能质量初始数据,并对所述电能质量初始数据进行数据整理,得到电能质量数据;
[0007] 对所述电能质量数据进行电能质量检测,得到电能质量检测结果;
[0008] 若所述电能质量检测结果满足预设处理条件,则将所述电能质量数据及对应的电能质量检测结果保存至数据库
[0009] 本发明实施例的第一方面提供了一种电能质量数据监测装置,包括:
[0010] 电能质量数据获取模,用于按照预设周期获取电能质量初始数据,并对所述电能质量初始数据进行数据整理,得到电能质量数据;
[0011] 检测结果获取模块,用于对所述电能质量数据进行电能质量检测,得到电能质量检测结果;
[0012] 检测结果保存模块,用于若所述电能质量检测结果满足预设处理条件,则将所述电能质量数据及对应的电能质量检测结果保存至数据库。
[0013] 本发明实施例的第三方面提供了一种终端设备,包括存储器、处理器以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上所述限制电网短路电流的网架调整方法的步骤。
[0014] 本发明实施例的第四方面提供了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,所述计算机程序被处理器执行时实现如上所述限制电网短路电流的网架调整方法的步骤。
[0015] 本发明实施例与现有技术相比存在的有益效果是:本发明实施例按照预设周期获取电能质量初始数据,并对所述电能质量初始数据进行数据整理,得到电能质量数据;对所述电能质量数据进行电能质量检测,得到电能质量检测结果;若所述电能质量检测结果满足预设处理条件,则将所述电能质量数据及对应的电能质量检测结果保存至数据库。本发明通过自动对数据进行获取、整理,并将满足预设处理条件的数据进行自动处理和存储,能够提高电能质量数据的检测效率,进而提高电能质量在线监测系统的数据监测率。附图说明
[0016] 为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术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,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0017] 图1是本发明实施例提供的电能质量数据监测方法的流程示意图;
[0018] 图2是本发明实施例提供的图1中S101的具体实现流程;
[0019] 图3是本发明实施例提供的图1中S103的具体实现流程;
[0020] 图4是本发明实施例提供的图3中S301的具体实现流程;
[0021] 图5是本发明实施例提供的电能质量数据监测装置的结构示意图;
[0022] 图6是本发明实施例提供的终端设备的示意图。

具体实施方式

[0023] 以下描述中,为了说明而不是为了限定,提出了诸如特定系统结构、技术之类的具体细节,以便透彻理解本发明实施例。然而,本领域的技术人员应当清楚,在没有这些具体细节的其它实施例中也可以实现本发明。在其它情况中,省略对众所周知的系统、装置、电路以及方法的详细说明,以免不必要的细节妨碍本发明的描述。
[0024] 本发明的说明书权利要求书及上述附图中的术语“包括”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。例如包含一系列步骤或单元的过程、方法或系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可选地还包括没有列出的步骤或单元,或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。此外,术语“第一”、“第二”和“第三”等是用于区别不同对象,而非用于描述特定顺序。
[0025] 为了说明本发明所述的技术方案,下面通过具体实施例来进行说明。
[0026] 实施例1:
[0027] 图1示出了本发明一实施例所提供的电能质量数据监测方法的流程示意图,本方法应用于电能质量数据监测系统,电能质量数据监测系统可以设置在终端设备,也可以设置于服务器,为了便于说明,仅示出了与本发明实施例相关的部分,详述如下:
[0028] S101:按照预设周期获取电能质量初始数据,并对所述电能质量初始数据进行数据整理,得到电能质量数据。
[0029] 在本实施例中,预设周期可以为5分钟,若电能质量数据监测系统应用于服务器中,则每5分钟通过xmlClient调用服务器上的远程服务接口(RPC)获取当日有无新产生的电能质量初始数据。
[0030] 电能质量数据包括数据类型、变电回路名称、设备名称、数据产生时间、开始时间和结束时间,数据类型包括电流、电压、幅值、相位、有功功率和无功功率,从电能质量初始数据中选取需要的字段,剔除不需要的字段,整理为电能质量数据。
[0031] S102:对所述电能质量数据进行电能质量检测,得到电能质量检测结果。
[0032] S103:若所述电能质量检测结果满足预设处理条件,则将所述电能质量数据及对应的电能质量检测结果保存至数据库。
[0033] 在本实施例中,预处理条件为满足数据保存的必要条件,可以为相关工作人员的处理指令。
[0034] 从上述实施例可知,本发明实施例按照预设周期获取电能质量初始数据,并对所述电能质量初始数据进行数据整理,得到电能质量数据;对所述电能质量数据进行电能质量检测,得到电能质量检测结果;若所述电能质量检测结果满足预设处理条件,则将所述电能质量数据及对应的电能质量检测结果保存至数据库。本发明通过自动对数据进行获取、整理,并将满足预设处理条件的数据进行自动处理和存储,能够提高电能质量数据的检测效率,进而提高电能质量在线监测系统的数据监测率。
[0035] 如图2所示,在本发明的一个实施例中,图2示出了图1中S101的具体实现流程,其过程详述如下:
[0036] S201:获取电能质量初始数据中预设字段对应的数据作为待整理数据。
[0037] S202:查找所述待整理数据中是否存在异常数据,所述异常数据包括缺失数据。
[0038] 在本实施例中,异常数据包括缺失数据,电能质量初始数据在采集、获取和整理的过程中,难免存在漏项,如此,某个字段在某个时间时对应的数据就可能存在缺失,生成异常数据。
[0039] S203:若所述待整理数据中存在异常数据且所述异常数据的数据量小于预设异常值,则通过空值填充方法填充所述异常数据,得到所述电能质量数据。
[0040] 在本实施例中,若异常数据的数据量小于预设异常值,则说明正常的待整理数据的数据量要远远大于异常数据的数据量,可以根据正常的待整理数据插补异常数据,从而得到完整的电能质量数据。
[0041] 具体地,通过空值填充方法填充异常数据的具体过程包括:
[0042] 1)若所述待整理数据中存在空值,则计算所述待整理数据中的各个完整样本与第一空值所属样本的距离,并按照计算出的距离大小对所述待整理数据中的各个完整样本排序,得到数据序列,获取所述数据序列中前K个样本作为临近样本,所述第一空值为所述待整理数据中的任一空值,所述K≥1。
[0043] 进一步地,首先获取所述待整理数据中所有完整样本的空间坐标;然后根据各个完整样本的空间坐标及所述第一空值所属样本的空间坐标,计算所述待整理数据中各个完整样本与所述第一空值所属样本的距离,作为各个完整样本的相对距离;最后将各个完整样本按照相对距离由大到小的顺序进行排序,得到数据序列。
[0044] 2)根据所述临近样本,计算最终估计填充值,并利用所述最终估计填充值填充所述第一空值。
[0045] 具体地,最终估计填充值的计算过程可以为:
[0046] 根据所述临近样本,建立回归方程;然后将所述第一空值所属样本的已知属性值代入所述回归方程,得到所述第一空值的最终估计填充值。
[0047] 通过上述方法可以准确地得到空值填充值,使获取到的电能质量数据更加准确。
[0048] S204:若所述待整理数据中存在异常数据且所述异常数据的数据量大于或等于预设异常值,则重新获取电能质量初始数据。
[0049] 在本实施例中,当获取到的待整理数据中的异常数据的数据量大于或等于预设异常值时,说明丢失的数据量较多,使用丢失数据较多的待整理数据会导致电能质量检测结果不准确,则全部舍弃该组的待整理数据,并重新获取电能初始数据。
[0050] 在本发明的一个实施例中,在S101之后,本发明提供的电能质量数据监测方法还可以包括:
[0051] 发送数据获取通知至相关工作人员的终端设备,所述数据获取通知用于提醒所述相关工作人员存在新的电能质量数据。
[0052] 在本实施例中,系统按照预设周期获取电能质量初始数据,并得到电能质量数据,每获取到一次电能质量数据,则发送数据获取通知至相关工作人员的终端设备,其过程可以为:
[0053] 根据电能质量数据中携带的变电回路名称,得到其所属的变电站名称,并根据变电站名称,在预设的变电站管辖信息表中查找对应的相关工作人员的手机号码,使用设置好的用户名和密码模拟人工操作,以post方式登录短信综合业务平台发送提醒短信,提醒短信可以为“最新数据已产生,注意数据处理进度,以免超期”。
[0054] 在本实施例中,为了避免晚间休息期间对相关工作人员的打扰,可以设置免打扰时段,在免打扰时段不向相关工作人员的终端设备发送信息,并自动执行后续工作。
[0055] 在本发明的一个实施例中,所述电能质量检测结果包括电能质量平,图1中S102可以包括:
[0056] 将所述电能质量数据与预设电能指标阈值范围进行对比,确定所述电能质量数据所属的电能质量水平。
[0057] 在本实施例中,当电能质量监测网处于正常工作状态时,将电能质量数据与预设电能指标阈值范围进行对比,预设电能指标包括电流、电压、有功功率和无功功率等多个电能指标,每个电能指标的阈值范围包括多个指标质量水平的阈值范围,指标质量水平可以包括一级、二级或三级等多个等级。示例的,将电能质量数据中各个类型的数据与对应电能指标的预设电能指标阈值范围进行一一对比,得到电能质量数据中各个类型数据所属的指标质量水平;并将各个类型数据所属的指标质量水平与对应的权重进行乘加,得到所述电能质量数据所属的电能质量水平。
[0058] 如图3所示,在本发明的一个实施例中,图3示出了图1中S103的具体实现流程,其过程详述如下:
[0059] S301:若当前工作状态为人工处理状态,则向相关工作人员的终端设备发送待处理通知,所述待处理通知用于提示所述相关工作人员存在待处理任务。
[0060] 在本实施例中,对数据进行保存的过程包括自动保存过程和人工保存过程,其中人工保存的过程包括:
[0061] 当获取到电能质量检测结果后,发送待处理通知至相关工作人员的终端设备,相关工作人员通过终端设备查看电能质量检测结果及电能质量数据,在确认没问题后发送处理指令至本系统。
[0062] S302:若接收到所述相关工作人员的终端设备发送的处理指令,则将所述电能质量监测数据及对应的电能质量检测结果保存至所述数据库。
[0063] 在本实施例中,当接收到终端设备发送的处理指令时,则将电能质量监测数据及对应的电能质量检测结果保存至数据库。
[0064] S303:若所述当前工作状态为自动处理状态,则将所述电能质量监测数据及对应的电能质量检测结果保存至所述数据库。
[0065] 在本实施例中,若当前工作状态处于自动处理状态,则直接将电能质量监测数据及对应的电能质量检测结果保存至所述数据库。
[0066] 具体地,免打扰时段的工作状态可以设置为自动处理状态,非免打扰时段设置为人工处理状态。从而既能提高电能质量检测效率,又能避免对相关工作人员的过度依赖,过多的耗费工作人员的精力。
[0067] 如图4所示,在本发明的一个实施例中,图4示出了图3中S301的具体实现流程,其过程详述如下:
[0068] S401:若当前工作状态为人工处理状态,则获取所述电能质量检测结果的检测完成时间,并根据所述检测完成时间设定超期时限;
[0069] S402:在所述超期时限之前的预设时间段内按照预设提醒周期向所述工作人员的终端设备发送待处理通知。
[0070] 在本实施例中,若当前工作状态为人工处理状态,在电能质量检测结果的检测完成时间后一段时间内不断的对相关工作人员进行提醒,避免出现超期的数据。例如,超期时限为检测完成时间后的第三小时,预设时间段可以为2小时,在超期时限前的两小时内按照预设提醒周期不断的向相关工作人员发送待处理通知,直至相关工作人员通过终端设备发送处理指令至本服务器,待处理通知中携带超期时限,提醒相关工作人员及时的查看电能质量数据及电能质量检测结果,提高电能质量检测效率。
[0071] 进一步地,当到达超期时限仍然未接收到相关工作人员发送的处理指令时,则自动保存该电能质量数据及电能质量检测结果。同时,根据相关工作人员的超期次数,对该相关工作人员进行评分,评分可以与工资绩效对接,从而提高相关工作人员的工作效率。
[0072] 进一步地,还可以记录某个相关工作人员所有电能质量数据的检测完成时间和处理指令下达时间,并根据每次数据的检测完成时间和处理指令下达时间计算该次数据的处理时长,根据每次电能质量数据的处理时长,对该相关工作人员进行评分,处理时长越长评分越低,从而提高电能质量监测效率。
[0073] 从上述实施例可知,本发明实施例实现了数据获取、数据通知提醒、数据处理、数据存储的整个监测流程的全自动化运行,不仅能及时发现和通知提醒待确认数据避免超期、有效降低人员工作强度、提高检测效率,还能在判断条件充足准确的前提下自动处理待确认数据,进而提高电能质量在线监测系统数据监测率。
[0074] 应理解,上述实施例中各步骤的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。
[0075] 实施例2:
[0076] 如图5所示,本发明的一个实施例提供的电能质量数据监测装置100,用于执行图1所对应的实施例中的方法步骤,其包括:
[0077] 电能质量数据获取模块110,用于按照预设周期获取电能质量初始数据,并对所述电能质量初始数据进行数据整理,得到电能质量数据;
[0078] 检测结果获取模块120,用于对所述电能质量数据进行电能质量检测,得到电能质量检测结果;
[0079] 检测结果保存模块130,用于若所述电能质量检测结果满足预设处理条件,则将所述电能质量数据及对应的电能质量检测结果保存至数据库。
[0080] 从上述实施例可知,本发明实施例按照预设周期获取电能质量初始数据,并对所述电能质量初始数据进行数据整理,得到电能质量数据;对所述电能质量数据进行电能质量检测,得到电能质量检测结果;若所述电能质量检测结果满足预设处理条件,则将所述电能质量数据及对应的电能质量检测结果保存至数据库。本发明通过自动对数据进行获、整理,并将满足预设处理条件的数据进行自动处理和存储,能够提高电能质量数据的检测效率,进而提高电能质量在线监测系统的数据监测率。
[0081] 在本发明的一个实施例中,图5所对应的实施例中的所述电能质量数据获取模块110还包括用于执行图2所对应的实施例中的方法步骤的结构,其包括:
[0082] 待整理数据获取单元,用于获取电能质量初始数据中预设字段对应的数据作为待整理数据;
[0083] 异常数据查找单元,用于查找所述待整理数据中是否存在异常数据,所述异常数据包括缺失数据;
[0084] 电能质量数据获取单元,用于若所述待整理数据中的异常数据小于预设异常值,则通过空值填充方法填充所述异常数据,得到所述电能质量数据;
[0085] 重新获取单元,用于若所述待整理数据中的异常数据大于预设异常值,则重新获取电能质量初始数据。
[0086] 在本发明的一个实施例中,本发明的一个实施例提供的电能质量数据监测装置100还包括:
[0087] 数据获取通知发送模块,用于发送数据获取通知至相关工作人员的终端设备,所述数据获取通知用于提醒所述相关工作人员存在新的电能质量数据。
[0088] 在本发明的一个实施例中,所述电能质量检测结果包括电能质量水平,图5所对应的实施例中的检测结果获取模块120包括:
[0089] 将所述电能质量数据与预设电能指标阈值范围进行对比,确定所述电能质量数据所属的电能质量水平。
[0090] 在本发明的一个实施例中,图5所对应的实施例中的检测结果保存模块130还包括用于执行图3所对应的实施例中的方法步骤的结构,其包括:
[0091] 待处理通知发送单元,用于若当前工作状态为人工处理状态,则向相关工作人员的终端设备发送待处理通知,所述待处理通知用于提示所述相关工作人员存在待处理任务;
[0092] 处理指令接收单元,用于若接收到所述相关工作人员的终端设备发送的处理指令,则将所述电能质量监测数据及对应的电能质量检测结果保存至所述数据库;
[0093] 自动处理单元,用于若所述当前工作状态为自动处理状态,则将所述电能质量监测数据及对应的电能质量检测结果保存至所述数据库。
[0094] 在本发明的一个实施例中,待处理通知发送单元还包括:
[0095] 超期时限设定子单元,用于若当前工作状态为人工处理状态,则获取所述电能质量检测结果的检测完成时间,并根据所述检测完成时间设定超期时限;
[0096] 待处理通知发送模块,用于在所述超期时限之前的预设时间段内按照预设提醒周期向所述工作人员的终端设备发送待处理通知。
[0097] 在一个实施例中,电能质量数据监测100还包括其他功能模块/单元,用于实现实施例1中各实施例中的方法步骤。
[0098] 实施例3:
[0099] 图6是本发明一实施例提供的终端设备的示意图。如图6所示,该实施例的终端设备6包括:处理器60、存储器61以及存储在所述存储器61中并可在所述处理器60上运行的计算机程序62。所述处理器60执行所述计算机程序62时实现上述各个限制电网短路电流的网架调整方法实施例中的步骤,例如图1所示的步骤101至103。或者,所述处理器60执行所述计算机程序62时实现上述各装置实施例中各模块/单元的功能,例如图5所示模块110至130的功能。
[0100] 所述计算机程序62可以被分割成一个或多个模块/单元,所述一个或者多个模块/单元被存储在所述存储器61中,并由所述处理器60执行,以完成本发明。所述一个或多个模块/单元可以是能够完成特定功能的一系列计算机程序指令段,该指令段用于描述所述计算机程序62在所述终端设备6中的执行过程。
[0101] 所述终端设备6可以是桌上型计算机、笔记本、掌上电脑及端服务器等计算设备。所述终端设备可包括,但不仅限于,处理器60、存储器61。本领域技术人员可以理解,图6仅仅是终端设备6的示例,并不构成对终端设备6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,例如所述终端设备还可以包括输入输出设备、网络接入设备、总线等。
[0102] 所称处理器60可以是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
[0103] 所述存储器61可以是所述终端设备6的内部存储单元,例如终端设备6的硬盘或内存。所述存储器61也可以是所述终端设备6的外部存储设备,例如所述终端设备6上配备的插接式硬盘,智能存储卡(Smart Media Card,SMC),安全数字(Secure Digital,SD)卡,闪存卡(Flash Card)等。进一步地,所述存储器61还可以既包括所述终端设备6的内部存储单元也包括外部存储设备。所述存储器61用于存储所述计算机程序以及所述终端设备所需的其他程序和数据。所述存储器61还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。
[0104] 所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,仅以上述各功能单元、模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能单元、模块完成,即将所述装置的内部结构划分成不同的功能单元或模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。实施例中的各功能单元、模块可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中,上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。另外,各功能单元、模块的具体名称也只是为了便于相互区分,并不用于限制本申请的保护范围。上述系统中单元、模块的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
[0105] 在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述或记载的部分,可以参见其它实施例的相关描述。
[0106] 本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
[0107] 在本发明所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的装置/终端设备和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置/终端设备实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块或单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通讯连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通讯连接,可以是电性,机械或其它的形式。
[0108] 所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
[0109] 另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
[0110] 所述集成的模块/单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明实现上述实施例方法中的全部或部分流程,也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计算机可读存储介质中,该计算机程序在被处理器执行时,可实现上述各个方法实施例的步骤。其中,所述计算机程序包括计算机程序代码,所述计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。所述计算机可读介质可以包括:能够携带所述计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、U盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质等。需要说明的是,所述计算机可读介质包含的内容可以根据司法管辖区内立法和专利实践的要求进行适当的增减,例如在某些司法管辖区,根据立法和专利实践,计算机可读介质不包括电载波信号和电信信号。
[0111] 以上所述实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围,均应包含在本发明的保护范围之内。
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