CN112105004B - 电子价签网络检测方法、设备及计算机可读存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种电子价签网络检测方法、设备及计算机可读存储介质,其中,该方法包括:在多个基站中调度任一新基站在预设频率下发射无线电波;然后,根据其它所有基站对所述无线电波的接收状态确定所述其它所有基站与所述新基站的相邻关系;再然后,在所述多个基站中逐一确定各个所述新基站与所述其它所有基站的所述相邻关系集合;最后,根据所述相邻关系集合生成所述多个基站之间的连通关系的有限无向图,并根据所述有限无向图分配所述多个基站中各个基站对应的工作频率。本发明解决了电子价签网络施工过程中的通信频率分配问题,减少了人为分配信道时易于产生相邻基站使用到相同信道导致互相干扰问题,提高布网效率,增强了布网准确性。
Description
技术领域
本发明涉及移动通信领域,尤其涉及一种电子价签网络检测方法、设备及计算机可读存储介质。
背景技术
现有技术中,随着移动智能支付技术以及物联技术的快速发展,电子价签网络的普及程度也越来越高。一般情况下,电子价签网络是由多台基站部署在同一商超建筑内,也因此,同一场所下必然会存在基站间相邻的情况,而相邻的基站所使用的频率必须不同,不然会产生同频干扰给后续业务带来不利影响。由于各个场所的现场通常电磁环境复杂,如何定义相邻基站看似简单,但事实上却是个难题,同样相隔数十米的两组基站,中间有障碍物和没有障碍物的情况会大不一样,同样的,上下楼层间的基站有天井和无天井情况也不一样,这给现场频率点的分配带来了难题。
综上所述,现有技术中还没有一种能够比较准确、高效的确定电子价签网络下各个基站的频率点分配的方案。
发明内容
为了解决现有技术中的上述技术缺陷,本发明提出了一种电子价签网络检测方法,该方法包括:
在所述电子价签网络下,在多个基站中调度任一新基站在预设频率下发射无线电波;
根据其它所有基站对所述无线电波的接收状态确定所述其它所有基站与所述新基站的相邻关系;
在所述多个基站中逐一确定各个所述新基站与所述其它所有基站的所述相邻关系集合;
根据所述相邻关系集合生成所述多个基站之间的连通关系的有限无向图,并根据所述有限无向图分配所述多个基站中各个基站对应的工作频率。
可选地,所述根据所述相邻关系集合生成所述多个基站之间的连通关系的有限无向图,并根据所述有限无向图分配所述多个基站中各个基站对应的工作频率之后,包括:
在所述多个基站中确定待加入所述电子价签网络的新基站;
控制所述新基站按第一监听周期循环并依次监听全信道范围内的预设格式的第一数据包;
在第一预设时间后,获取所述新基站所接收到的所述第一数据包的内容,其中,所述内容包括第一相邻基站和第一相邻基站的信号强度。
可选地,所述根据所述相邻关系集合生成所述多个基站之间的连通关系的有限无向图,并根据所述有限无向图分配所述多个基站中各个基站对应的工作频率之后,还包括:
在第二预设时间后,将所述新基站的监听周期由所述第一监听周期调整为第二监听周期,其中,所述第二监听周期小于所述第一监听周期;
询问所述第一相邻基站中各个基站的工作状态;
将至少有一个数据网关空闲的基站确定为处于空闲状态的基站。
可选地,所述根据所述相邻关系集合生成所述多个基站之间的连通关系的有限无向图,并根据所述有限无向图分配所述多个基站中各个基站对应的工作频率之后,还包括:
控制所述空闲状态下的基站在广播信道之外的其它所有信道依次发送第三预设时间的数据短包;
获取所述新基站所接收到的所述数据短包的内容,其中,所述内容包括第二相邻基站和第二相邻基站的信号强度。
可选地,所述根据所述相邻关系集合生成所述多个基站之间的连通关系的有限无向图,并根据所述有限无向图分配所述多个基站中各个基站对应的工作频率之后,还包括:
逐一检查还未发送所述数据短包的剩余基站,并待所述剩余基站处于所述空闲状态时,控制所述剩余基站完成所述数据短包的发送操作;
根据所有所述第二相邻基站以及所有所述第二相邻基站的信号强度确定所述新基站在所述有限无向图中与其它基站的连通关系;
根据所述连通关系确定所述新基站在所述电子价签网络下的工作频率。
本发明还提出了一种电子价签网络检测设备,该设备包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现:
在所述电子价签网络下,在多个基站中调度任一新基站在预设频率下发射无线电波;
根据其它所有基站对所述无线电波的接收状态确定所述其它所有基站与所述新基站的相邻关系;
在所述多个基站中逐一确定各个所述新基站与所述其它所有基站的所述相邻关系集合;
根据所述相邻关系集合生成所述多个基站之间的连通关系的有限无向图,并根据所述有限无向图分配所述多个基站中各个基站对应的工作频率。
可选地,所述计算机程序被所述处理器执行时实现:
在所述多个基站中确定待加入所述电子价签网络的新基站;
控制所述新基站按第一监听周期循环并依次监听全信道范围内的预设格式的第一数据包;
在第一预设时间后,获取所述新基站所接收到的所述第一数据包的内容,其中,所述内容包括第一相邻基站和第一相邻基站的信号强度。
可选地,所述计算机程序被所述处理器执行时实现:
在第二预设时间后,将所述新基站的监听周期由所述第一监听周期调整为第二监听周期,其中,所述第二监听周期小于所述第一监听周期;
询问所述第一相邻基站中各个基站的工作状态;
将至少有一个数据网关空闲的基站确定为处于空闲状态的基站。
可选地,所述计算机程序被所述处理器执行时实现:
控制所述空闲状态下的基站在广播信道之外的其它所有信道依次发送第三预设时间的数据短包;
获取所述新基站所接收到的所述数据短包的内容,其中,所述内容包括第二相邻基站和第二相邻基站的信号强度;
逐一检查还未发送所述数据短包的剩余基站,并待所述剩余基站处于所述空闲状态时,控制所述剩余基站完成所述数据短包的发送操作;
根据所有所述第二相邻基站以及所有所述第二相邻基站的信号强度确定所述新基站在所述有限无向图中与其它基站的连通关系;
根据所述连通关系确定所述新基站在所述电子价签网络下的工作频率。
本发明还提出了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质上存储有电子价签网络检测程序,电子价签网络检测程序被处理器执行时实现如上述任一项所述的电子价签网络检测方法的步骤。
实施本发明的电子价签网络检测方法、设备及计算机可读存储介质,通过在所述电子价签网络下,在多个基站中调度任一新基站在预设频率下发射无线电波;然后,根据其它所有基站对所述无线电波的接收状态确定所述其它所有基站与所述新基站的相邻关系;再然后,在所述多个基站中逐一确定各个所述新基站与所述其它所有基站的所述相邻关系集合;最后,根据所述相邻关系集合生成所述多个基站之间的连通关系的有限无向图,并根据所述有限无向图分配所述多个基站中各个基站对应的工作频率。实现了一种人性化的电子价签网络检测方案,解决了电子价签网络施工过程中的通信频率分配问题,减少人为分配信道时易于产生相邻基站使用到相同信道导致互相干扰问题,提高布网效率,增强了布网准确性。
附图说明
下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明,附图中:
图1是本发明涉及的一种移动终端的硬件结构示意图;
图2是本发明实施例提供的一种通信网络系统架构图;
图3是本发明电子价签网络检测方法第一实施例的流程图;
图4是本发明电子价签网络检测方法第二实施例的流程图;
图5是本发明电子价签网络检测方法第三实施例的流程图;
图6是本发明电子价签网络检测方法第四实施例的流程图;
图7是本发明电子价签网络检测方法第五实施例的流程图;
图8是本发明电子价签网络检测方法的第一阶段时序图;
图9是本发明电子价签网络检测方法的第二阶段时序图;
图10是本发明电子价签网络检测方法的第三阶段时序图
图11是本发明电子价签网络检测方法的基站连接图。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
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,其本身没有特定的意义。因此,“模块”、“部件”或“单元”可以混合地使用。
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手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、便捷式媒体播放器(Portable Media Player,PMP)、导航装置、可穿戴设备、智能手环、计步器等移动终端,以及诸如数字TV、台式计算机等固定终端。
后续描述中将以移动终端为例进行说明,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。
请参阅图1,其为实现本发明各个实施例的一种移动终端的硬件结构示意图,该移动终端100可以包括:RF(Radio Frequency,射频)单元101、WiFi模块102、音频输出单元103、A/V(音频/视频)输入单元104、传感器105、显示单元106、用户输入单元107、接口单元108、存储器109、处理器110、以及电源111等部件。本领域技术人员可以理解,图1中示出的移动终端结构并不构成对移动终端的限定,移动终端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。
下面结合图1对移动终端的各个部件进行具体的介绍:
射频单元101可用于收发信息或通话过程中,信号的接收和发送,具体的,将基站的下行信息接收后,给处理器110处理;另外,将上行的数据发送给基站。通常,射频单元101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。此外,射频单元101还可以通过无线通信与网络和其他设备通信。上述无线通信可以使用任一通信标准或协议,包括但不限于GSM(Global System of Mobile communication,全球移动通讯系统)、GPRS(General Packet Radio Service,通用分组无线服务)、CDMA2000(CodeDivision Multiple Access 2000,码分多址2000)、WCDMA(Wideband Code DivisionMultiple Access,宽带码分多址)、TD-SCDMA(Time Division-Synchronous CodeDivision Multiple Access,时分同步码分多址)、FDD-LTE(Frequency DivisionDuplexing-Long Term Evolution,频分双工长期演进)和TDD-LTE(Time DivisionDuplexing-Long Term Evolution,分时双工长期演进)等。
WiFi属于短距离无线传输技术,移动终端通过WiFi模块102可以帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等,它为用户提供了无线的宽带互联网访问。虽然图1示出了WiFi模块102,但是可以理解的是,其并不属于移动终端的必须构成,完全可以根据需要在不改变发明的本质的范围内而省略。
音频输出单元103可以在移动终端100处于呼叫信号接收模式、通话模式、记录模式、语音识别模式、广播接收模式等等模式下时,将射频单元101或WiFi模块102接收的或者在存储器109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103还可以提供与移动终端100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103可以包括扬声器、蜂鸣器等等。
A/V输入单元104用于接收音频或视频信号。A/V输入单元104可以包括图形处理器(Graphics Processing Unit,GPU)1041和麦克风1042,图形处理器1041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106上。经图形处理器1041处理后的图像帧可以存储在存储器109(或其它存储介质)中或者经由射频单元101或WiFi模块102进行发送。麦克风1042可以在电话通话模式、记录模式、语音识别模式等等运行模式中经由麦克风1042接收声音(音频数据),并且能够将这样的声音处理为音频数据。处理后的音频(语音)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101发送到移动通信基站的格式输出。麦克风1042可以实施各种类型的噪声消除(或抑制)算法以消除(或抑制)在接收和发送音频信号的过程中产生的噪声或者干扰。
移动终端100还包括至少一种传感器105,比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地,光传感器包括环境光传感器及接近传感器,其中,环境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示面板1061的亮度,接近传感器可在移动终端100移动到耳边时,关闭显示面板1061和/或背光。作为运动传感器的一种,加速计传感器可检测各个方向上(一般为三轴)加速度的大小,静止时可检测出重力的大小及方向,可用于识别手机姿态的应用(比如横竖屏切换、相关游戏、磁力计姿态校准)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等;至于手机还可配置的指纹传感器、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、红外线传感器等其他传感器,在此不再赘述。
显示单元106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106可包括显示面板1061,可以采用液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)、有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)等形式来配置显示面板1061。
用户输入单元107可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与移动终端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107可包括触控面板1071以及其他输入设备1072。触控面板1071,也称为触摸屏,可收集用户在其上或附近的触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触控面板1071上或在触控面板1071附近的操作),并根据预先设定的程式驱动相应的连接装置。触控面板1071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110,并能接收处理器110发来的命令并加以执行。此外,可以采用电阻式、电容式、红外线以及表面声波等多种类型实现触控面板1071。除了触控面板1071,用户输入单元107还可以包括其他输入设备1072。具体地,其他输入设备1072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、操作杆等中的一种或多种,具体此处不做限定。
进一步的,触控面板1071可覆盖显示面板1061,当触控面板1071检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器110以确定触摸事件的类型,随后处理器110根据触摸事件的类型在显示面板1061上提供相应的视觉输出。虽然在图1中,触控面板1071与显示面板1061是作为两个独立的部件来实现移动终端的输入和输出功能,但是在某些实施例中,可以将触控面板1071与显示面板1061集成而实现移动终端的输入和输出功能,具体此处不做限定。
接口单元108用作至少一个外部装置与移动终端100连接可以通过的接口。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108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移动终端100内的一个或多个元件或者可以用于在移动终端100和外部装置之间传输数据。
存储器109可用于存储软件程序以及各种数据。存储器109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手机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109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110是移动终端的控制中心,利用各种接口和线路连接整个移动终端的各个部分,通过运行或执行存储在存储器109内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器109内的数据,执行移动终端的各种功能和处理数据,从而对移动终端进行整体监控。处理器110可包括一个或多个处理单元;优选的,处理器110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。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器110中。
移动终端100还可以包括给各个部件供电的电源111(比如电池),优选的,电源111可以通过电源管理系统与处理器110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。
尽管图1未示出,移动终端100还可以包括蓝牙模块等,在此不再赘述。
为了便于理解本发明实施例,下面对本发明的移动终端所基于的通信网络系统进行描述。
请参阅图2,图2为本发明实施例提供的一种通信网络系统架构图,该通信网络系统为通用移动通信技术的LTE系统,该LTE系统包括依次通讯连接的UE(User Equipment,用户设备)201,E-UTRAN(Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network,演进式UMTS陆地无线接入网)202,EPC(Evolved Packet Core,演进式分组核心网)203和运营商的IP业务204。
具体地,UE201可以是上述终端100,此处不再赘述。
E-UTRAN202包括eNodeB2021和其它eNodeB2022等。其中,eNodeB2021可以通过回程(backhaul)(例如X2接口)与其它eNodeB2022连接,eNodeB2021连接到EPC203,eNodeB2021可以提供UE201到EPC203的接入。
EPC203可以包括MME(Mobility Management Entity,移动性管理实体)2031,HSS(Home Subscriber Server,归属用户服务器)2032,其它MME2033,SGW(Serving Gate Way,服务网关)2034,PGW(PDN Gate Way,分组数据网络网关)2035和PCRF(Policy andCharging Rules Function,政策和资费功能实体)2036等。其中,MME2031是处理UE201和EPC203之间信令的控制节点,提供承载和连接管理。HSS2032用于提供一些寄存器来管理诸如归属位置寄存器(图中未示)之类的功能,并且保存有一些有关服务特征、数据速率等用户专用的信息。所有用户数据都可以通过SGW2034进行发送,PGW2035可以提供UE 201的IP地址分配以及其它功能,PCRF2036是业务数据流和IP承载资源的策略与计费控制策略决策点,它为策略与计费执行功能单元(图中未示)选择及提供可用的策略和计费控制决策。
IP业务204可以包括因特网、内联网、IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒体子系统)或其它IP业务等。
虽然上述以LTE系统为例进行了介绍,但本领域技术人员应当知晓,本发明不仅仅适用于LTE系统,也可以适用于其他无线通信系统,例如GSM、CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA以及未来新的网络系统等,此处不做限定。
基于上述移动终端硬件结构以及通信网络系统,提出本发明方法各个实施例。
实施例一
图3是本发明电子价签网络检测方法第一实施例的流程图。一种电子价签网络检测方法,该方法包括:
S1、在所述电子价签网络下,在多个基站中调度任一新基站在预设频率下发射无线电波;
S2、根据其它所有基站对所述无线电波的接收状态确定所述其它所有基站与所述新基站的相邻关系;
S3、在所述多个基站中逐一确定各个所述新基站与所述其它所有基站的所述相邻关系集合;
S4、根据所述相邻关系集合生成所述多个基站之间的连通关系的有限无向图,并根据所述有限无向图分配所述多个基站中各个基站对应的工作频率。
在本实施例中,首先,在所述电子价签网络下,在多个基站中调度任一新基站在预设频率下发射无线电波;然后,根据其它所有基站对所述无线电波的接收状态确定所述其它所有基站与所述新基站的相邻关系;再然后,在所述多个基站中逐一确定各个所述新基站与所述其它所有基站的所述相邻关系集合;最后,根据所述相邻关系集合生成所述多个基站之间的连通关系的有限无向图,并根据所述有限无向图分配所述多个基站中各个基站对应的工作频率。
具体的,在本实施例中,例如,通过服务器或中心节点的统一调度对各基站间的无线电干扰情况进行自动化探测,比如有基站A、基站B以及基站C三个基站,先通过服务器或中心节点调用基站A在一个频率上发射无线电波,然后,控制基站B和基站C在该频率接收基站A在上述频率上所发射无线电波,再然后,在一定的时间内,如果基站B或基站C能接收到有效数据,则认为基站A与基站B是相邻的,或者,基站A与基站C是相邻的,同样的,服务器或中心节点再控制基站B在一个频率上发送无线电波,同时,控制基站A和基站C在该频率上接收基站B所发送的无线电波,由此探测基站B与基站A,基站B与基站C之间的相邻关系,由此,当所有基站均测试完毕后,在该频率上可以得到一张表达基站间连通关系的有限无向图,然后,利用四色原理给该图染色,不同颜色代表给该基站分配的不同频率,从而实现相邻基站不会分到相同频率的目的。
可以理解的是,在本实施例中,通过电子价签网络的自适应规划,实现了信道的自动化分配和智能管理,其中,服务器或中心节点充当中心管理者角色,负责给新入网的基站分配信道,监控网络运行状况,适时调整基站信道分配,在此过程中,网关参与的部分体现在新基站入网这个业务流程中。
本实施例的有益效果在于,通过在所述电子价签网络下,在多个基站中调度任一新基站在预设频率下发射无线电波;然后,根据其它所有基站对所述无线电波的接收状态确定所述其它所有基站与所述新基站的相邻关系;再然后,在所述多个基站中逐一确定各个所述新基站与所述其它所有基站的所述相邻关系集合;最后,根据所述相邻关系集合生成所述多个基站之间的连通关系的有限无向图,并根据所述有限无向图分配所述多个基站中各个基站对应的工作频率。实现了一种人性化的电子价签网络检测方案,解决了电子价签网络施工过程中的通信频率分配问题,减少人为分配信道时易于产生相邻基站使用到相同信道导致互相干扰问题,提高布网效率,增强了布网准确性。
实施例二
图4是本发明电子价签网络检测方法第二实施例的流程图,基于上述实施例,所述根据所述相邻关系集合生成所述多个基站之间的连通关系的有限无向图,并根据所述有限无向图分配所述多个基站中各个基站对应的工作频率之后,包括:
S41、在所述多个基站中确定待加入所述电子价签网络的新基站;
S42、控制所述新基站按第一监听周期循环并依次监听全信道范围内的预设格式的第一数据包;
S43、在第一预设时间后,获取所述新基站所接收到的所述第一数据包的内容,其中,所述内容包括第一相邻基站和第一相邻基站的信号强度。
在本实施例中,首先,在所述多个基站中确定待加入所述电子价签网络的新基站;然后,控制所述新基站按第一监听周期循环并依次监听全信道范围内的预设格式的第一数据包;最后,在第一预设时间后,获取所述新基站所接收到的所述第一数据包的内容,其中,所述内容包括第一相邻基站和第一相邻基站的信号强度。
具体的,如图8所示,该图是本发明电子价签网络检测方法的第一阶段时序图。在已布局网络中,存在基站A、基站B和基站C三个基站在正常工作,这时需要加入一个新基站D,基站D会向服务器请求所需要使用的信道资源,而服务器并不知道基站D在真实世界中的空间位置,也不知道它和基站A、基站B以及基站C三个基站之间的电磁关系,它需要本实施例的测量机制来帮它获知这些信息。需要首先说明的是,本实施例的基站由四个网关(RF模块)组成,一个是广播网关,会持续广播数据包,另外三个是数据网关,会持续从所工作的频率点(信道)接收数据包。具体的,如图8所示,在此过程中,将进入新基站入网的第一阶段,在此阶段中,服务器指示待加入的新基站D依次监听上述基站A、基站B和基站C的80个信道,同时,将能监听到的基站上报至服务器。在新基站D进行监听的过程中,基站A、基站B和基站C处于正常工作状态,同时,基站A、基站B和基站C分别在自己的广播信道上发送正常的业务数据包。可选地,在本实施例中,第一监听周期可以是2ms,也即,新基站D以2ms的周期依次监听上述基站A、基站B和基站C的各个80个信道。在本实施例中,第一预设时间可以是500ms,也即,在500ms后,服务器将向新基站D发出问询,也即,确定新基站D所监听得到的第一数据包的信息,也即,所包括的基站A、和或基站B,和或基站C的基站ID信息以及各自相应的信号强度信息。
本实施例的有益效果在于,通过在所述多个基站中确定待加入所述电子价签网络的新基站;然后,控制所述新基站按第一监听周期循环并依次监听全信道范围内的预设格式的第一数据包;最后,在第一预设时间后,获取所述新基站所接收到的所述第一数据包的内容,其中,所述内容包括第一相邻基站和第一相邻基站的信号强度。实现了一种更为人性化的电子价签网络检测方案,解决了电子价签网络施工过程中的通信频率分配问题,减少人为分配信道时易于产生相邻基站使用到相同信道导致互相干扰问题,提高布网效率,增强了布网准确性。
实施例三
图5是本发明电子价签网络检测方法第三实施例的流程图,基于上述实施例,所述根据所述相邻关系集合生成所述多个基站之间的连通关系的有限无向图,并根据所述有限无向图分配所述多个基站中各个基站对应的工作频率之后,还包括:
S44、在第二预设时间后,将所述新基站的监听周期由所述第一监听周期调整为第二监听周期,其中,所述第二监听周期小于所述第一监听周期;
S45、询问所述第一相邻基站中各个基站的工作状态;
S46、将至少有一个数据网关空闲的基站确定为处于空闲状态的基站。
在本实施例中,首先,在第二预设时间后,将所述新基站的监听周期由所述第一监听周期调整为第二监听周期,其中,所述第二监听周期小于所述第一监听周期;然后,询问所述第一相邻基站中各个基站的工作状态;最后,将至少有一个数据网关空闲的基站确定为处于空闲状态的基站。
参考图9示出的本发明电子价签网络检测方法的第二阶段时序图。如上例所述,当在第一预设时间后,获取所述新基站所接收到的所述第一数据包的内容,再进入第二阶段,也即,如图9所示的,在此过程中,服务器逐一向基站A、基站B以及基站C询问是否繁忙,如果一个基站有一个数据网关空闲就会反馈不繁忙,此时,服务器会向不繁忙的基站下达发射信号的指令,收到指令的基站会在相应的网关上发送数据,其中,在相应的网关上发送数据是指该网关依次在除去广播信道之外的其他所有信道上密集发射数据短包,每个信道发射80ms,直到所有信道发射完毕,上报服务器已完成指令。在此过程中,可选地,本实施例的第二监听周期可以是1ms,也即,新基站D以1ms的周期依次监听上述基站A、基站B和基站C的各个80个信道。
在本实施例中,第二阶段的耗时时间为160*(80-1)=12.64秒。
本实施例的有益效果在于,通过在第二预设时间后,将所述新基站的监听周期由所述第一监听周期调整为第二监听周期,其中,所述第二监听周期小于所述第一监听周期;然后,询问所述第一相邻基站中各个基站的工作状态;最后,将至少有一个数据网关空闲的基站确定为处于空闲状态的基站。实现了一种更为人性化的电子价签网络检测方案,解决了电子价签网络施工过程中的通信频率分配问题,减少人为分配信道时易于产生相邻基站使用到相同信道导致互相干扰问题,提高布网效率,增强了布网准确性。
实施例四
图6是本发明电子价签网络检测方法第四实施例的流程图,基于上述实施例,所述根据所述相邻关系集合生成所述多个基站之间的连通关系的有限无向图,并根据所述有限无向图分配所述多个基站中各个基站对应的工作频率之后,还包括:
S47、控制所述空闲状态下的基站在广播信道之外的其它所有信道依次发送第三预设时间的数据短包;
S48获取所述新基站所接收到的所述数据短包的内容,其中,所述内容包括第二相邻基站和第二相邻基站的信号强度。
在本实施例中,首先,控制所述空闲状态下的基站在广播信道之外的其它所有信道依次发送第三预设时间的数据短包;然后,获取所述新基站所接收到的所述数据短包的内容,其中,所述内容包括第二相邻基站和第二相邻基站的信号强度。
同样的,如上例所述,如图9所示,在第二阶段,新基站的监听过程中,若基站A处于忙碌状态(也即,没有空闲的数据网关),则基站A回复服务器自身处于繁忙状态,此时,服务器接收到基站A的回复消息后,先指示基站B和或基站C参与测量,等预设时间后,待基站A存在空闲的数据网关时,再对基站A和新基站D之间的电磁关系进行测量。
在本实施例中,参考图10示出的本发明电子价签网络检测方法的第三阶段时序图。在第二阶段之后的第三阶段中,服务器指示新基站D在上述三个基站的80个信道上轮询监听,可选地,监听周期为1ms,同时,服务器指示剩余的处于空闲状态的基站依次在80个信道上发送数据短包,同样的,待入网的新基站D将能够监听到的基站上报至服务器。
可选地,在本实施例中,第三阶段的耗时时间视当前网络繁忙程度而定,当前网络繁忙程度越高,则耗时时间越长。
本实施例的有益效果在于,通过控制所述空闲状态下的基站在广播信道之外的其它所有信道依次发送第三预设时间的数据短包;然后,获取所述新基站所接收到的所述数据短包的内容,其中,所述内容包括第二相邻基站和第二相邻基站的信号强度。实现了一种更为人性化的电子价签网络检测方案,解决了电子价签网络施工过程中的通信频率分配问题,减少人为分配信道时易于产生相邻基站使用到相同信道导致互相干扰问题,提高布网效率,增强了布网准确性。
实施例五
图7是本发明电子价签网络检测方法第五实施例的流程图,基于上述实施例,所述根据所述相邻关系集合生成所述多个基站之间的连通关系的有限无向图,并根据所述有限无向图分配所述多个基站中各个基站对应的工作频率之后,还包括:
S51、逐一检查还未发送所述数据短包的剩余基站,并待所述剩余基站处于所述空闲状态时,控制所述剩余基站完成所述数据短包的发送操作;
S52、根据所有所述第二相邻基站以及所有所述第二相邻基站的信号强度确定所述新基站在所述有限无向图中与其它基站的连通关系;
S53、根据所述连通关系确定所述新基站在所述电子价签网络下的工作频率。
在本实施例中,首先,逐一检查还未发送所述数据短包的剩余基站,并待所述剩余基站处于所述空闲状态时,控制所述剩余基站完成所述数据短包的发送操作;然后,根据所有所述第二相邻基站以及所有所述第二相邻基站的信号强度确定所述新基站在所述有限无向图中与其它基站的连通关系;最后,根据所述连通关系确定所述新基站在所述电子价签网络下的工作频率。
在本实施例中,图11示出的是本发明电子价签网络检测方法的基站连接图。首先,服务器检查是否有繁忙的基站还没有参与测量,如有则重复执行上述实施例四的过程,直到所有基站完成测量。
在本实施例中,由于不同信道无线电受到的干扰不同,因此,在基站位置不变条件下,在服务器上得到的不同信道的测量结果也会不同,如图11所示,信道1和信道n所得到的基站间连通性会有所不同,因此,服务器可以据此利用类似于地图绘制过程中所采用的四色染色算法,给本实施例的各个基站的频率分配提供相应方案。
本实施例的有益效果在于,通过逐一检查还未发送所述数据短包的剩余基站,并待所述剩余基站处于所述空闲状态时,控制所述剩余基站完成所述数据短包的发送操作;然后,根据所有所述第二相邻基站以及所有所述第二相邻基站的信号强度确定所述新基站在所述有限无向图中与其它基站的连通关系;最后,根据所述连通关系确定所述新基站在所述电子价签网络下的工作频率。实现了一种更为人性化的电子价签网络检测方案,解决了电子价签网络施工过程中的通信频率分配问题,减少人为分配信道时易于产生相邻基站使用到相同信道导致互相干扰问题,提高布网效率,增强了布网准确性。
实施例六
基于上述实施例,本发明还提出了一种电子价签网络检测设备,该设备包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现:
在所述电子价签网络下,在多个基站中调度任一新基站在预设频率下发射无线电波;
根据其它所有基站对所述无线电波的接收状态确定所述其它所有基站与所述新基站的相邻关系;
在所述多个基站中逐一确定各个所述新基站与所述其它所有基站的所述相邻关系集合;
根据所述相邻关系集合生成所述多个基站之间的连通关系的有限无向图,并根据所述有限无向图分配所述多个基站中各个基站对应的工作频率。
在本实施例中,首先,在所述电子价签网络下,在多个基站中调度任一新基站在预设频率下发射无线电波;然后,根据其它所有基站对所述无线电波的接收状态确定所述其它所有基站与所述新基站的相邻关系;再然后,在所述多个基站中逐一确定各个所述新基站与所述其它所有基站的所述相邻关系集合;最后,根据所述相邻关系集合生成所述多个基站之间的连通关系的有限无向图,并根据所述有限无向图分配所述多个基站中各个基站对应的工作频率。
具体的,在本实施例中,例如,通过服务器或中心节点的统一调度对各基站间的无线电干扰情况进行自动化探测,比如有基站A、基站B以及基站C三个基站,先通过服务器或中心节点调用基站A在一个频率上发射无线电波,然后,控制基站B和基站C在该频率接收基站A在上述频率上所发射无线电波,再然后,在一定的时间内,如果基站B或基站C能接收到有效数据,则认为基站A与基站B是相邻的,或者,基站A与基站C是相邻的,同样的,服务器或中心节点再控制基站B在一个频率上发送无线电波,同时,控制基站A和基站C在该频率上接收基站B所发送的无线电波,由此探测基站B与基站A,基站B与基站C之间的相邻关系,由此,当所有基站均测试完毕后,在该频率上可以得到一张表达基站间连通关系的有限无向图,然后,利用四色原理给该图染色,不同颜色代表给该基站分配的不同频率,从而实现相邻基站不会分到相同频率的目的。
可以理解的是,在本实施例中,通过电子价签网络的自适应规划,实现了信道的自动化分配和智能管理,其中,服务器或中心节点充当中心管理者角色,负责给新入网的基站分配信道,监控网络运行状况,适时调整基站信道分配,在此过程中,网关参与的部分体现在新基站入网这个业务流程中。
本实施例的有益效果在于,通过在所述电子价签网络下,在多个基站中调度任一新基站在预设频率下发射无线电波;然后,根据其它所有基站对所述无线电波的接收状态确定所述其它所有基站与所述新基站的相邻关系;再然后,在所述多个基站中逐一确定各个所述新基站与所述其它所有基站的所述相邻关系集合;最后,根据所述相邻关系集合生成所述多个基站之间的连通关系的有限无向图,并根据所述有限无向图分配所述多个基站中各个基站对应的工作频率。实现了一种人性化的电子价签网络检测方案,解决了电子价签网络施工过程中的通信频率分配问题,减少人为分配信道时易于产生相邻基站使用到相同信道导致互相干扰问题,提高布网效率,增强了布网准确性。
实施例七
基于上述实施例,所述计算机程序被所述处理器执行时实现:
在所述多个基站中确定待加入所述电子价签网络的新基站;
控制所述新基站按第一监听周期循环并依次监听全信道范围内的预设格式的第一数据包;
在第一预设时间后,获取所述新基站所接收到的所述第一数据包的内容,其中,所述内容包括第一相邻基站和第一相邻基站的信号强度。
在本实施例中,首先,在所述多个基站中确定待加入所述电子价签网络的新基站;然后,控制所述新基站按第一监听周期循环并依次监听全信道范围内的预设格式的第一数据包;最后,在第一预设时间后,获取所述新基站所接收到的所述第一数据包的内容,其中,所述内容包括第一相邻基站和第一相邻基站的信号强度。
具体的,如图8所示,该图是本发明电子价签网络检测方法的第一阶段时序图。在已布局网络中,存在基站A、基站B和基站C三个基站在正常工作,这时需要加入一个新基站D,基站D会向服务器请求所需要使用的信道资源,而服务器并不知道基站D在真实世界中的空间位置,也不知道它和基站A、基站B以及基站C三个基站之间的电磁关系,它需要本实施例的测量机制来帮它获知这些信息。需要首先说明的是,本实施例的基站由四个网关(RF模块)组成,一个是广播网关,会持续广播数据包,另外三个是数据网关,会持续从所工作的频率点(信道)接收数据包。具体的,如图8所示,在此过程中,将进入新基站入网的第一阶段,在此阶段中,服务器指示待加入的新基站D依次监听上述基站A、基站B和基站C的80个信道,同时,将能监听到的基站上报至服务器。在新基站D进行监听的过程中,基站A、基站B和基站C处于正常工作状态,同时,基站A、基站B和基站C分别在自己的广播信道上发送正常的业务数据包。可选地,在本实施例中,第一监听周期可以是2ms,也即,新基站D以2ms的周期依次监听上述基站A、基站B和基站C的各个80个信道。在本实施例中,第一预设时间可以是500ms,也即,在500ms后,服务器将向新基站D发出问询,也即,确定新基站D所监听得到的第一数据包的信息,也即,所包括的基站A、和或基站B,和或基站C的基站ID信息以及各自相应的信号强度信息。
本实施例的有益效果在于,通过在所述多个基站中确定待加入所述电子价签网络的新基站;然后,控制所述新基站按第一监听周期循环并依次监听全信道范围内的预设格式的第一数据包;最后,在第一预设时间后,获取所述新基站所接收到的所述第一数据包的内容,其中,所述内容包括第一相邻基站和第一相邻基站的信号强度。实现了一种更为人性化的电子价签网络检测方案,解决了电子价签网络施工过程中的通信频率分配问题,减少人为分配信道时易于产生相邻基站使用到相同信道导致互相干扰问题,提高布网效率,增强了布网准确性。
实施例八
基于上述实施例,所述计算机程序被所述处理器执行时实现:
在第二预设时间后,将所述新基站的监听周期由所述第一监听周期调整为第二监听周期,其中,所述第二监听周期小于所述第一监听周期;
询问所述第一相邻基站中各个基站的工作状态;
将至少有一个数据网关空闲的基站确定为处于空闲状态的基站。
在本实施例中,首先,在第二预设时间后,将所述新基站的监听周期由所述第一监听周期调整为第二监听周期,其中,所述第二监听周期小于所述第一监听周期;然后,询问所述第一相邻基站中各个基站的工作状态;最后,将至少有一个数据网关空闲的基站确定为处于空闲状态的基站。
参考图9示出的本发明电子价签网络检测方法的第二阶段时序图。如上例所述,当在第一预设时间后,获取所述新基站所接收到的所述第一数据包的内容,再进入第二阶段,也即,如图9所示的,在此过程中,服务器逐一向基站A、基站B以及基站C询问是否繁忙,如果一个基站有一个数据网关空闲就会反馈不繁忙,此时,服务器会向不繁忙的基站下达发射信号的指令,收到指令的基站会在相应的网关上发送数据,其中,在相应的网关上发送数据是指该网关依次在除去广播信道之外的其他所有信道上密集发射数据短包,每个信道发射80ms,直到所有信道发射完毕,上报服务器已完成指令。在此过程中,可选地,本实施例的第二监听周期可以是1ms,也即,新基站D以1ms的周期依次监听上述基站A、基站B和基站C的各个80个信道。
在本实施例中,第二阶段的耗时时间为160*(80-1)=12.64秒。
本实施例的有益效果在于,通过在第二预设时间后,将所述新基站的监听周期由所述第一监听周期调整为第二监听周期,其中,所述第二监听周期小于所述第一监听周期;然后,询问所述第一相邻基站中各个基站的工作状态;最后,将至少有一个数据网关空闲的基站确定为处于空闲状态的基站。实现了一种更为人性化的电子价签网络检测方案,解决了电子价签网络施工过程中的通信频率分配问题,减少人为分配信道时易于产生相邻基站使用到相同信道导致互相干扰问题,提高布网效率,增强了布网准确性。
实施例九
基于上述实施例,所述计算机程序被所述处理器执行时实现:
控制所述空闲状态下的基站在广播信道之外的其它所有信道依次发送第三预设时间的数据短包;
获取所述新基站所接收到的所述数据短包的内容,其中,所述内容包括第二相邻基站和第二相邻基站的信号强度;
逐一检查还未发送所述数据短包的剩余基站,并待所述剩余基站处于所述空闲状态时,控制所述剩余基站完成所述数据短包的发送操作;
根据所有所述第二相邻基站以及所有所述第二相邻基站的信号强度确定所述新基站在所述有限无向图中与其它基站的连通关系;
根据所述连通关系确定所述新基站在所述电子价签网络下的工作频率。
在本实施例中,首先,控制所述空闲状态下的基站在广播信道之外的其它所有信道依次发送第三预设时间的数据短包;然后,获取所述新基站所接收到的所述数据短包的内容,其中,所述内容包括第二相邻基站和第二相邻基站的信号强度。
同样的,如上例所述,如图9所示,在第二阶段,新基站的监听过程中,若基站A处于忙碌状态(也即,没有空闲的数据网关),则基站A回复服务器自身处于繁忙状态,此时,服务器接收到基站A的回复消息后,先指示基站B和或基站C参与测量,等预设时间后,待基站A存在空闲的数据网关时,再对基站A和新基站D之间的电磁关系进行测量。
在本实施例中,参考图10示出的本发明电子价签网络检测方法的第三阶段时序图。在第二阶段之后的第三阶段中,服务器指示新基站D在上述三个基站的80个信道上轮询监听,可选地,监听周期为1ms,同时,服务器指示剩余的处于空闲状态的基站依次在80个信道上发送数据短包,同样的,待入网的新基站D将能够监听到的基站上报至服务器。
可选地,在本实施例中,第三阶段的耗时时间视当前网络繁忙程度而定,当前网络繁忙程度越高,则耗时时间越长。
在另一个实施例中,首先,逐一检查还未发送所述数据短包的剩余基站,并待所述剩余基站处于所述空闲状态时,控制所述剩余基站完成所述数据短包的发送操作;然后,根据所有所述第二相邻基站以及所有所述第二相邻基站的信号强度确定所述新基站在所述有限无向图中与其它基站的连通关系;最后,根据所述连通关系确定所述新基站在所述电子价签网络下的工作频率。
在本实施例中,图11示出的是本发明电子价签网络检测方法的基站连接图。首先,服务器检查是否有繁忙的基站还没有参与测量,如有则重复执行上述实施例四的过程,直到所有基站完成测量。
在本实施例中,由于不同信道无线电受到的干扰不同,因此,在基站位置不变条件下,在服务器上得到的不同信道的测量结果也会不同,如图11所示,信道1和信道n所得到的基站间连通性会有所不同,因此,服务器可以据此利用类似于地图绘制过程中所采用的四色染色算法,给本实施例的各个基站的频率分配提供相应方案。
本实施例的有益效果在于,通过逐一检查还未发送所述数据短包的剩余基站,并待所述剩余基站处于所述空闲状态时,控制所述剩余基站完成所述数据短包的发送操作;然后,根据所有所述第二相邻基站以及所有所述第二相邻基站的信号强度确定所述新基站在所述有限无向图中与其它基站的连通关系;最后,根据所述连通关系确定所述新基站在所述电子价签网络下的工作频率。实现了一种更为人性化的电子价签网络检测方案,解决了电子价签网络施工过程中的通信频率分配问题,减少人为分配信道时易于产生相邻基站使用到相同信道导致互相干扰问题,提高布网效率,增强了布网准确性。
实施例十
基于上述实施例,本发明还提出了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质上存储有电子价签网络检测程序,电子价签网络检测程序被处理器执行时实现如上述任一项所述的电子价签网络检测方法的步骤。
实施本发明的电子价签网络检测方法、设备及计算机可读存储介质,通过在所述电子价签网络下,在多个基站中调度任一新基站在预设频率下发射无线电波;然后,根据其它所有基站对所述无线电波的接收状态确定所述其它所有基站与所述新基站的相邻关系;再然后,在所述多个基站中逐一确定各个所述新基站与所述其它所有基站的所述相邻关系集合;最后,根据所述相邻关系集合生成所述多个基站之间的连通关系的有限无向图,并根据所述有限无向图分配所述多个基站中各个基站对应的工作频率。实现了一种人性化的电子价签网络检测方案,解决了电子价签网络施工过程中的通信频率分配问题,减少人为分配信道时易于产生相邻基站使用到相同信道导致互相干扰问题,提高布网效率,增强了布网准确性。
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(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所述的方法。
上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明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发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,这些均属于本发明的保护之内。
Claims (10)
1.一种电子价签网络检测方法,其特征在于,所述方法包括:
在所述电子价签网络下,在多个基站中调度任一新基站在预设频率下发射无线电波;
根据其它所有基站对所述无线电波的接收状态确定所述其它所有基站与所述新基站的相邻关系;
在所述多个基站中逐一确定各个所述新基站与所述其它所有基站的所述相邻关系的集合;
根据所述相邻关系的集合生成所述多个基站之间的连通关系的有限无向图,并根据所述有限无向图分配所述多个基站中各个基站对应的工作频率。
2.根据权利要求1所述的电子价签网络检测方法,其特征在于,所述根据所述相邻关系的集合生成所述多个基站之间的连通关系的有限无向图,并根据所述有限无向图分配所述多个基站中各个基站对应的工作频率之后,包括:
在所述多个基站中确定待加入所述电子价签网络的新基站;
控制所述新基站按第一监听周期循环并依次监听全信道范围内的预设格式的第一数据包;
在第一预设时间后,获取所述新基站所接收到的所述第一数据包的内容,其中,所述内容包括第一相邻基站和第一相邻基站的信号强度。
3.根据权利要求2所述的电子价签网络检测方法,其特征在于,所述根据所述相邻关系的集合生成所述多个基站之间的连通关系的有限无向图,并根据所述有限无向图分配所述多个基站中各个基站对应的工作频率之后,还包括:
在第二预设时间后,将所述新基站的监听周期由所述第一监听周期调整为第二监听周期,其中,所述第二监听周期小于所述第一监听周期;
询问所述第一相邻基站中各个基站的工作状态;
将至少有一个数据网关空闲的基站确定为处于空闲状态的基站。
4.根据权利要求3所述的电子价签网络检测方法,其特征在于,所述根据所述相邻关系的集合生成所述多个基站之间的连通关系的有限无向图,并根据所述有限无向图分配所述多个基站中各个基站对应的工作频率之后,还包括:
控制所述空闲状态下的基站在广播信道之外的其它所有信道依次发送第三预设时间的数据短包;
获取所述新基站所接收到的所述数据短包的内容,其中,所述内容包括第二相邻基站和第二相邻基站的信号强度。
5.根据权利要求4所述的电子价签网络检测方法,其特征在于,所述根据所述相邻关系的集合生成所述多个基站之间的连通关系的有限无向图,并根据所述有限无向图分配所述多个基站中各个基站对应的工作频率之后,还包括:
逐一检查还未发送所述数据短包的剩余基站,并待所述剩余基站处于所述空闲状态时,控制所述剩余基站完成所述数据短包的发送操作;
根据所有所述第二相邻基站以及所有所述第二相邻基站的信号强度确定所述新基站在所述有限无向图中与其它基站的连通关系;
根据所述连通关系确定所述新基站在所述电子价签网络下的工作频率。
6.一种电子价签网络检测设备,其特征在于,所述设备包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现:
在所述电子价签网络下,在多个基站中调度任一新基站在预设频率下发射无线电波;
根据其它所有基站对所述无线电波的接收状态确定所述其它所有基站与所述新基站的相邻关系;
在所述多个基站中逐一确定各个所述新基站与所述其它所有基站的所述相邻关系的集合;
根据所述相邻关系的集合生成所述多个基站之间的连通关系的有限无向图,并根据所述有限无向图分配所述多个基站中各个基站对应的工作频率。
7.根据权利要求6所述的电子价签网络检测设备,其特征在于,所述计算机程序被所述处理器执行时实现:
在所述多个基站中确定待加入所述电子价签网络的新基站;
控制所述新基站按第一监听周期循环并依次监听全信道范围内的预设格式的第一数据包;
在第一预设时间后,获取所述新基站所接收到的所述第一数据包的内容,其中,所述内容包括第一相邻基站和第一相邻基站的信号强度。
8.根据权利要求7所述的电子价签网络检测设备,其特征在于,所述计算机程序被所述处理器执行时实现:
在第二预设时间后,将所述新基站的监听周期由所述第一监听周期调整为第二监听周期,其中,所述第二监听周期小于所述第一监听周期;
询问所述第一相邻基站中各个基站的工作状态;
将至少有一个数据网关空闲的基站确定为处于空闲状态的基站。
9.根据权利要求8所述的电子价签网络检测设备,其特征在于,所述计算机程序被所述处理器执行时实现:
控制所述空闲状态下的基站在广播信道之外的其它所有信道依次发送第三预设时间的数据短包;
获取所述新基站所接收到的所述数据短包的内容,其中,所述内容包括第二相邻基站和第二相邻基站的信号强度;
逐一检查还未发送所述数据短包的剩余基站,并待所述剩余基站处于所述空闲状态时,控制所述剩余基站完成所述数据短包的发送操作;
根据所有所述第二相邻基站以及所有所述第二相邻基站的信号强度确定所述新基站在所述有限无向图中与其它基站的连通关系;
根据所述连通关系确定所述新基站在所述电子价签网络下的工作频率。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有电子价签网络检测程序,所述电子价签网络检测程序被处理器执行时实现如权利要求1至5中任一项所述的电子价签网络检测方法的步骤。
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