CN113238905A - 屏幕乱跳检测方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种屏幕乱跳检测方法及装置,在获取待检测智能设备的屏幕刷新日志后,根据屏幕刷新日志确定待检测智能设备的刷新频率。进一步地,在刷新频率大于预设频率阈值时,判定待检测智能设备的屏幕存在乱跳状态。基于此,通过待检测智能设备的屏幕刷新日志判定待检测智能设备的屏幕乱跳状态,计算流程简单且数据处理量小,无需大量的人工操作和数据计算,在降低屏幕乱跳检测的处理量的同时,保证屏幕乱跳检测的稳定性和准确,为待检测智能设备的回收提供有效的参考。

Description

屏幕乱跳检测方法及装置
技术领域
本发明涉及电子产品技术领域,特别是涉及一种屏幕乱跳检测方法及装置。
背景技术
随着电子产品技术的发展,各种智能设备层出不穷,例如智能手机、笔记本电脑和平板电脑等。其中,用户在使用这部分智能设备时,与智能设备进行人机交互的主要手段是通过智能设备的屏幕来实现的。因此,智能设备屏幕的好坏对用户的使用体验起到重要的影响。目前,伴随着经济和技术的高速发展,智能设备的普及和更新换代速度也越来越快。以智能手机为例,5G时代的到来,加速了智能手机的换代。在智能设备进行迭代的过程中,有效回收是智能设备剩余价值的有效利用手段之一,可减少对环境的化学污染以及减少浪费。
其中,在智能设备的回收过程中,其屏幕的好坏会影响智能设备的残值。一般的,回收智能设备都会检测屏幕是否正常。屏幕乱跳会严重影响智能设备的正常使用,进而影响智能设备的残值率。因此,在智能设备的回收过程中,都需要检测屏幕是否乱跳为智能设备回收估价提供参考,降低回收亏本的风险。
传统的检测智能设备屏幕是否乱跳的方法主要是由专业质检人员在收到回收智能设备后,对智能设备屏幕乱跳进行观察,以判断该智能设备屏幕是否乱跳。
然而,人工检测的工作量大且检测结果不稳定,难以准确有效地为回收估价提供参考。
发明内容
基于此,有必要针对人工检测智能设备屏幕是否乱跳的方法工作量大且检测结果不稳定,提供一种屏幕乱跳检测方法及装置。
一种屏幕乱跳检测方法,包括步骤:
获取待检测智能设备的屏幕刷新日志;
根据屏幕刷新日志确定待检测智能设备的刷新频率;
在刷新频率大于预设频率阈值时,判定待检测智能设备的屏幕存在乱跳状态。
上述的屏幕乱跳检测方法,在获取待检测智能设备的屏幕刷新日志后,根据屏幕刷新日志确定待检测智能设备的刷新频率。进一步地,在刷新频率大于预设频率阈值时,判定待检测智能设备的屏幕存在乱跳状态。基于此,通过待检测智能设备的屏幕刷新日志判定待检测智能设备的屏幕乱跳状态,计算流程简单且数据处理量小,无需大量的人工操作和数据计算,在降低屏幕乱跳检测的处理量的同时,保证屏幕乱跳检测的稳定性和准确,为待检测智能设备的回收提供有效的参考。
在其中一个实施例中,获取待检测智能设备的屏幕刷新日志的过程,包括步骤:
获取预设时间段内待检测智能设备的屏幕刷新日志。
在其中一个实施例中,还包括步骤:
在屏幕刷新日志对应的数据流为空时,判定待检测智能设备的屏幕乱跳状况为未知。
在其中一个实施例中,根据屏幕刷新日志确定待检测智能设备的刷新频率的过程,包括步骤:
根据刷新时间相邻的两屏幕刷新日志的时间间隔,确定待检测智能设备的刷新频率。
在其中一个实施例中,预设频率阈值的获取过程,包括步骤:
获取待检测智能设备的屏幕刷新日志历史数据;
根据屏幕刷新日志历史数据确定预设频率阈值。
在其中一个实施例中,根据屏幕刷新日志历史数据确定预设频率阈值的过程,包括步骤:
根据屏幕刷新日志历史数据确定待检测智能设备的屏幕使用场景;
将屏幕刷新频率最高的屏幕使用场景对应的屏幕刷新频率作为预设频率阈值。
在其中一个实施例中,将屏幕刷新频率最高的屏幕使用场景对应的屏幕刷新频率作为预设频率阈值的过程,包括步骤:
将屏幕刷新频率最高的屏幕使用场景对应的屏幕刷新频率的平均值作为预设频率阈值。
一种屏幕乱跳检测装置,包括:
日志获取模块,用于获取待检测智能设备的屏幕刷新日志;
频率获取模块,用于根据屏幕刷新日志确定待检测智能设备的刷新频率;
状况确定模块,用于在刷新频率大于预设频率阈值时,判定待检测智能设备的屏幕存在乱跳状态。
上述的屏幕乱跳检测装置,在获取待检测智能设备的屏幕刷新日志后,根据屏幕刷新日志确定待检测智能设备的刷新频率。进一步地,在刷新频率大于预设频率阈值时,判定待检测智能设备的屏幕存在乱跳状态。基于此,通过待检测智能设备的屏幕刷新日志判定待检测智能设备的屏幕乱跳状态,计算流程简单且数据处理量小,无需大量的人工操作和数据计算,在降低屏幕乱跳检测的处理量的同时,保证屏幕乱跳检测的稳定性和准确,为待检测智能设备的回收提供有效的参考。
一种计算机存储介质,其上存储有计算机指令,计算机指令被处理器执行时实现上述任一实施例的屏幕乱跳检测方法。
上述的计算机存储介质,在获取待检测智能设备的屏幕刷新日志后,根据屏幕刷新日志确定待检测智能设备的刷新频率。进一步地,在刷新频率大于预设频率阈值时,判定待检测智能设备的屏幕存在乱跳状态。基于此,通过待检测智能设备的屏幕刷新日志判定待检测智能设备的屏幕乱跳状态,计算流程简单且数据处理量小,无需大量的人工操作和数据计算,在降低屏幕乱跳检测的处理量的同时,保证屏幕乱跳检测的稳定性和准确,为待检测智能设备的回收提供有效的参考。
一种计算机设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,处理器执行程序时实现上述任一实施例的屏幕乱跳检测方法。
上述的计算机设备,在获取待检测智能设备的屏幕刷新日志后,根据屏幕刷新日志确定待检测智能设备的刷新频率。进一步地,在刷新频率大于预设频率阈值时,判定待检测智能设备的屏幕存在乱跳状态。基于此,通过待检测智能设备的屏幕刷新日志判定待检测智能设备的屏幕乱跳状态,计算流程简单且数据处理量小,无需大量的人工操作和数据计算,在降低屏幕乱跳检测的处理量的同时,保证屏幕乱跳检测的稳定性和准确,为待检测智能设备的回收提供有效的参考。
附图说明
图1为一实施方式的屏幕乱跳检测方法流程图;
图2为另一实施方式的屏幕乱跳检测方法流程图;
图3为一实施方式的预设频率阈值确定流程图;
图4为另一实施方式的预设频率阈值确定流程图;
图5为又一实施方式的预设频率阈值确定流程图;
图6为一实施方式的屏幕乱跳检测装置模块结构图;
图7为一实施方式的计算机内部构造示意图。
具体实施方式
为了更好地理解本发明的目的、技术方案以及技术效果,以下结合附图和实施例对本发明进行进一步的讲解说明。同时声明,以下所描述的实施例仅用于解释本发明,并不用于限定本发明。
其中,在待检测智能设备的回收过程中,可通过自助终端或回收机器对待检测智能设备进行回收检测。自助终端或回收机器可通过有线连接或无线连接的方式与待检测智能设备建立数据连接,获取待检测智能设备的相应数据或向待检测智能设备传输相应数据。同时,自助终端或回收机器可作为硬件检测的计算平台,或将数据发送至云端有云端服务器完成计算。基于此,在自助终端或回收机器的回收检测中,针对对待检测智能设备的硬件检测,提供一种屏幕乱跳检测方法。
图1为一实施方式的屏幕乱跳检测方法流程图,如图1所示,一实施方式的屏幕乱跳检测方法包括步骤S100至步骤S102:
S100,获取待检测智能设备的屏幕刷新日志;
待检测智能设备在使用过程中,屏幕会实时刷新。其中,在不同的使用场景下,屏幕刷新频率不同,以待检测智能设备为手机为例,普通使用场景下的刷新频率较低,游戏场景下的刷新频率较高。而使用过程中的刷新频率,被记录在待检测智能设备的***运行日志中,即屏幕刷新日志。
在其中一个实施例中,待检测智能设备包括ios设备。自助终端或回收机器通过与待检测智能设备的USB数据连接,自助终端或回收机器运行usbmuxd守护程序创建一条和待检测智能设备之间的连接通道,根据这一连接通道相互通信。在连接通道创建完成后,自助终端或回收机器启动idevicesyslog日志捕获程序,捕获待检测智能设备的***运行日志,通过idevicesyslog程序将待检测智能设备的运行日志读取出来存入一个待分析日志缓存列表。其中,***运行日志包括了待检测智能设备的屏幕刷新日志。
在其中一个实施例中,图2为另一实施方式的屏幕乱跳检测方法流程图,如图2所示,步骤S100中获取待检测智能设备的屏幕刷新日志的过程,包括步骤S200:
S200,获取预设时间段内待检测智能设备的屏幕刷新日志。
在其中一个实施例中,预设时间段可根据待检测智能设备的日志记录时间或设备类型等进行调整。通过预设时间段的确定,限制获取到的屏幕刷新日志数量,降低后续的数据处理量。作为一个较优的实施方式,预设时间段的设定,提供足够的时间捕获各运行环节的屏幕刷新日志。
在其中一个实施例中,如图2所示,另一实施方式的屏幕乱跳检测方法还包括步骤S201:
S201,在屏幕刷新日志对应的数据流为空时,判定待检测智能设备的屏幕乱跳状况为未知。
在屏幕刷新日志对应的数据流为空,即待检测智能设备的日志获取log数据流为空时,判定待检测智能设备的屏幕乱跳状况为未知,将未知作为判定结果输出至待检测智能设备的回收平台。
S101,根据屏幕刷新日志确定待检测智能设备的刷新频率;
在其中一个实施例中,根据预设时间段内的屏幕刷新日志确定待检测智能设备的刷新频率。
在其中一个实施例中,如图2所示,步骤S101中根据屏幕刷新日志确定待检测智能设备的刷新频率的过程,包括步骤S202:
S202,根据刷新时间相邻的两屏幕刷新日志的时间间隔,确定待检测智能设备的刷新频率。
其中,待检测智能设备的屏幕是连续刷新的,根据刷新时间对屏幕刷新日志进行获取排序,刷新时间相邻的两屏幕刷新日志的时间间隔,可用于计算待检测智能设备的刷新频率。
S102,在刷新频率大于预设频率阈值时,判定待检测智能设备的屏幕存在乱跳状态。
其中,预设频率阈值的确定,可根据待检测智能设备的设备类型,综合检测过程中的历史数据进行确定。例如待检测智能设备为屏幕刷新频率为60Hz,预设频率阈值可设置为75-85Hz。
在其中一个实施例中,图3为一实施方式的预设频率阈值确定流程图,如图3所示,预设频率阈值的获取过程,包括步骤S300和步骤S301:
S300,获取待检测智能设备的屏幕刷新日志历史数据;
S301,根据屏幕刷新日志历史数据确定预设频率阈值。
通过获取待检测智能设备在回收检测前设定时间段内的屏幕刷新日志历史数据,根据屏幕刷新日志历史数据计算待检测智能设备的屏幕刷新频率历史平均值或历史最高值,来确定预设频率阈值。
在其中一个实施例中,图4为另一实施方式的预设频率阈值确定流程图,如图4所示,步骤S301中根据屏幕刷新日志历史数据确定预设频率阈值的过程,包括步骤S400和步骤S401:
S400,根据屏幕刷新日志历史数据确定待检测智能设备的屏幕使用场景;
S401,将屏幕刷新频率最高的屏幕使用场景对应的屏幕刷新频率作为预设频率阈值。
其中,根据屏幕刷新日志历史数据确定不同的屏幕刷新频率,根据不同的屏幕刷新频率确定对应的屏幕使用场景。将屏幕刷新频率最高的屏幕使用场景对应的屏幕刷新频率,即待检测智能设备在该屏幕使用场景下的平均屏幕刷新频率或最高屏幕刷新频率作为预设频率阈值。
在其中一个实施例中,图5为又一实施方式的预设频率阈值确定流程图,如图5所示,步骤S401中将屏幕刷新频率最高的屏幕使用场景对应的屏幕刷新频率作为预设频率阈值的过程,包括步骤S500:
S500,将屏幕刷新频率最高的屏幕使用场景对应的屏幕刷新频率的平均值作为预设频率阈值。
上述任一实施例的屏幕乱跳检测方法,在获取待检测智能设备的屏幕刷新日志后,根据屏幕刷新日志确定待检测智能设备的刷新频率。进一步地,在刷新频率大于预设频率阈值时,判定待检测智能设备的屏幕存在乱跳状态。基于此,通过待检测智能设备的屏幕刷新日志判定待检测智能设备的屏幕乱跳状态,计算流程简单且数据处理量小,无需大量的人工操作和数据计算,在降低屏幕乱跳检测的处理量的同时,保证屏幕乱跳检测的稳定性和准确,为待检测智能设备的回收提供有效的参考。
本发明实施例还提供了一种屏幕乱跳检测装置。
图6为一实施方式的屏幕乱跳检测装置模块结构图,如图6所示,一实施方式的屏幕乱跳检测装置包括模块100、模块101和模块102:
日志获取模块100,用于获取待检测智能设备的屏幕刷新日志;
频率获取模块101,用于根据屏幕刷新日志确定待检测智能设备的刷新频率;
状况确定模块102,用于在刷新频率大于预设频率阈值时,判定待检测智能设备的屏幕存在乱跳状态。
上述的屏幕乱跳检测装置,在获取待检测智能设备的屏幕刷新日志后,根据屏幕刷新日志确定待检测智能设备的刷新频率。进一步地,在刷新频率大于预设频率阈值时,判定待检测智能设备的屏幕存在乱跳状态。基于此,通过待检测智能设备的屏幕刷新日志判定待检测智能设备的屏幕乱跳状态,计算流程简单且数据处理量小,无需大量的人工操作和数据计算,在降低屏幕乱跳检测的处理量的同时,保证屏幕乱跳检测的稳定性和准确,为待检测智能设备的回收提供有效的参考。
本发明实施例还提供了一种计算机存储介质,其上存储有计算机指令,该指令被处理器执行时实现上述任一实施例的屏幕乱跳检测方法。
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,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本申请所提供的各实施例中所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和/或易失性存储器。非易失性存储器可包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦除可编程ROM(EEPROM)或闪存。易失性存储器可包括随机存取存储器(RAM)或者外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限,RAM以多种形式可得,诸如静态RAM(SRAM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双数据率SDRAM(DDRSDRAM)、增强型SDRAM(ESDRAM)、同步链路(Synchlink)DRAM(SLDRAM)、存储器总线(Rambus)直接RAM(RDRAM)、直接存储器总线动态RAM(DRDRAM)、以及存储器总线动态RAM(RDRAM)等。
或者,本发明上述集成的单元如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也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,本发明实施例的技术方案本质上或者说对相关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中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机、终端、或者网络设备等)执行本发明各个实施例方法的全部或部分。而前述的存储介质包括:移动存储设备、RAM、ROM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
与上述的计算机存储介质对应的是,在一个实施例中还提供一种计算机设备,该计算机设备包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其中,处理器执行程序时实现如上述各实施例中的任意一种屏幕乱跳检测方法。
该计算机设备可以是终端,其内部结构图可以如图7所示。该计算机设备包括通过***总线连接的处理器、存储器、网络接口、显示屏和输入装置。其中,该计算机设备的处理器用于提供计算和控制能力。该计算机设备的存储器包括非易失性存储介质、内存储器。该非易失性存储介质存储有操作***和计算机程序。该内存储器为非易失性存储介质中的操作***和计算机程序的运行提供环境。该计算机设备的网络接口用于与外部的终端通过网络连接通信。该计算机程序被处理器执行时以实现一种屏幕乱跳检测方法。该计算机设备的显示屏可以是液晶显示屏或者电子墨水显示屏,该计算机设备的输入装置可以是显示屏上覆盖的触摸层,也可以是计算机设备外壳上设置的按键、轨迹球或触控板,还可以是外接的键盘、触控板或鼠标等。
上述计算机设备,在获取待检测智能设备的屏幕刷新日志后,根据屏幕刷新日志确定待检测智能设备的刷新频率。进一步地,在刷新频率大于预设频率阈值时,判定待检测智能设备的屏幕存在乱跳状态。基于此,通过待检测智能设备的屏幕刷新日志判定待检测智能设备的屏幕乱跳状态,计算流程简单且数据处理量小,无需大量的人工操作和数据计算,在降低屏幕乱跳检测的处理量的同时,保证屏幕乱跳检测的稳定性和准确,为待检测智能设备的回收提供有效的参考。
以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (10)

1.一种屏幕乱跳检测方法,其特征在于,包括步骤:
获取待检测智能设备的屏幕刷新日志;
根据所述屏幕刷新日志确定所述待检测智能设备的刷新频率;
在所述刷新频率大于预设频率阈值时,判定所述待检测智能设备的屏幕存在乱跳状态。
2.根据权利要求1所述的屏幕乱跳检测方法,其特征在于,所述获取待检测智能设备的屏幕刷新日志的过程,包括步骤:
获取预设时间段内所述待检测智能设备的屏幕刷新日志。
3.根据权利要求1所述的屏幕乱跳检测方法,其特征在于,还包括步骤:
在所述屏幕刷新日志对应的数据流为空时,判定所述待检测智能设备的屏幕乱跳状况为未知。
4.根据权利要求1所述的屏幕乱跳检测方法,其特征在于,所述根据所述屏幕刷新日志确定所述待检测智能设备的刷新频率的过程,包括步骤:
根据刷新时间相邻的两所述屏幕刷新日志的时间间隔,确定所述所述待检测智能设备的刷新频率。
5.根据权利要求1所述的屏幕乱跳检测方法,其特征在于,所述预设频率阈值的获取过程,包括步骤:
获取所述待检测智能设备的屏幕刷新日志历史数据;
根据所述屏幕刷新日志历史数据确定所述预设频率阈值。
6.根据权利要求5所述的屏幕乱跳检测方法,其特征在于,所述根据所述屏幕刷新日志历史数据确定所述预设频率阈值的过程,包括步骤:
根据所述屏幕刷新日志历史数据确定所述待检测智能设备的屏幕使用场景;
将屏幕刷新频率最高的屏幕使用场景对应的屏幕刷新频率作为所述预设频率阈值。
7.根据权利要求6所述的屏幕乱跳检测方法,其特征在于,所述将屏幕刷新频率最高的屏幕使用场景对应的屏幕刷新频率作为所述预设频率阈值的过程,包括步骤:
将屏幕刷新频率最高的屏幕使用场景对应的屏幕刷新频率的平均值作为所述预设频率阈值。
8.一种屏幕乱跳检测装置,其特征在于,包括:
日志获取模块,用于获取待检测智能设备的屏幕刷新日志;
频率获取模块,用于根据所述屏幕刷新日志确定所述待检测智能设备的刷新频率;
状况确定模块,用于在所述刷新频率大于预设频率阈值时,判定所述待检测智能设备的屏幕存在乱跳状态。
9.一种计算机存储介质,其上存储有计算机指令,其特征在于,所述计算机指令被处理器执行时实现如权利要求1至7任意一项所述的屏幕乱跳检测方法。
10.一种计算机设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行程序时实现如权利要求1至7任意一项所述的屏幕乱跳检测方法。
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