CN100576844C - 便于在数字设备中数据传输的内容地址可视编码 - Google Patents

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Abstract

本发明通过用于在数字设备之间建立短距离通信链路以在设备之间传输数据的系统,方法和应用进行定义。第一设备生成并显示可视代码,可视代码对第一设备的地址以及所要传输的数据元素的位置进行编码。第二设备实现图像捕获功能,用于捕获可视代码并对其进行解码,以确定第一设备的地址以及数据元素的位置。当解码时,第二设备将自动启动在第一数字设备与第二数字设备之间的短距离通信链路,随后进行从第一设备到第二设备的数据元素传输。

Description

便于在数字设备中数据传输的内容地址可视编码
技术领域
本发明涉及在数字设备之间建立通信,更具体而言,涉及使用可视编码便于数字设备之间短距离数据传输的系统、终端、计算机程序产品和方法。
背景技术
数字通信的快速发展使其有可能在多种类型的无线和有线链路通信设备之间传递所有种类的数字数据元素。例如,蜂窝或移动电话不再局限于电话语音通信,还可包括其他数字通信方式,如数字联网(即Internet通信,文本报文传递等)。另外,越来越多的蜂窝电话和其他移动无线通信设备,如便携式计算机,个人数字助理(PDA)等,集成有捕获或生成数字媒体的其他装置,如数字摄像机,数字录音机,数字录影机等。技术的进步使得其他数字设备,如数字摄像机,数字录影机,数字录音机等可能会装有用于数字通信的装置。由于越来越多的数字设备具备彼此间进行数字通信的能力,在这些设备之间传递的数字数据元素的量将增以可怕的速率增长。数据元素的类别包括所有形式的数据,如文本文件,音频文件,图像文件,以软件或视频游戏形式的可执行应用等。
近来,由于新技术,如蓝牙,Wi-Fi(也称为802.11)以及其他无线局域网(WLAN)所带来的冲击,无线数字通信,尤其是短距离无线通信,已有一定发展。较先前基于固定长距离微波发射器的网络连接传递而言,这些新技术提供了可替代性的无线联网方式。
蓝牙是在安装有专用蓝牙有效(Bluetooth-enabled)半导体芯片的电子设备之间提供短距离无线通信的无线规范。它通过在设备之间创建公用语言,使近乎所有设备彼此之间进行通话。使用蓝牙技术,所有电子设备,如蜂窝电话,个人数字助理(PDA),寻呼机以及安装有蓝牙有效芯片的任何其他设备,都能够进行通信和连接,以构成专用,私人区域网(PAN)。装有蓝牙有效芯片的设备能够容易地在10米(33英尺)内以约为720Kbps(千比特/每秒)的速率传输数据,并可穿过墙壁,衣服,和其他物体。只要这些设备在彼此的范围之内,自身就能够进行设备之间的交互,而无需直接人为干预。在此过程中,嵌入到蓝牙收发器芯片中的软件技术,称为链路控制器,启动自动连接,以发送和接受数据流。
只要装有蓝牙技术的设备处在彼此范围内,它们就可创建称为皮可网(piconet)的自动特定(ad-hoc)PAN(私人区域网络)。在该设置中,一个设备作为“主设备”,而其他设备作为“从设备”。皮可网通常多达8个设备。主设备判定从设备是否需要特殊通信服务。当在蓝牙设备之间构成连接时,交换称作全球ID的惟一蓝牙标识。设备全球ID表明其随同能力功能(capability function)一起的配置简档(profile)。当设备配置简档匹配时构建连接,当设备交换数据时,蓝牙收发器芯片在频率之间来回跳动。
蓝牙的关键特性是健壮性,低复杂性,低功率和低成本。由于设计用于在噪声频率环境中进行操作,蓝牙有效设备使用快速确认和跳频方案以使链路健壮。由于蓝牙有效设备以2.4GHz操作在未经许可的ISM波段,它们通过在发射或接收数据包后跳到新的频率来避免与其他信号相干扰。
Wi-Fi(无线保真)用于描述遵循电气和电子工程师协会(IEEE)提出的802.11标准集的产物。其中最流行的标准是802.11b,它操作在2.4GHz的频带,以11兆比特/每秒(Mbps)的速率传输数据。新兴的802.11a标准操作在5GHz的频带,能够以高达54Mbps的速率传输数据。这些技术的距离范围在300英尺左右。Wi-Fi有效设备能够无线地发送数据以及接收来自装有Wi-Fi访问的任何位置的数据。Wi-Fi访问通过访问点提供,访问点安装在Wi-Fi位置内,它向处在访问点范围内的Wi-Fi有效设备发射RF信号,访问点范围约为300英尺。发射速率由馈送到访问点的流水线速率决定。
这些先进的无线通信方式使其有可能用于数字通信设备,在无线局域网(WLAN)内的设备之间传递和传输消息。不过,通常对包括在WLAN之内和/或使用诸如蓝牙,Wi-Fi,射频识别(RFID)等之类的短距离通信方式的设备,设备需要发现彼此,且需要交换信息,以建立起通信链路。在某些技术中,如蓝牙,发现过程往往效率不高,并导致耗费时间的连接建立。另外,即使在发现设备之后,通常要人工干预在设备之间对所需通信设置的交换,且需要使用者人工输入并发送通信设置。此类对数据的人工输入效率较低,且易于出现人为错误。除通信设置的人工输入外,通常还会人工输入在设备之间将进行传输的数据,从而,进一步使数据传输过程的无效性恶化。
在无线环境中关于代码的无线发射以及建立通信链路所需的设置方面,存在另外的安全问题。该数据的空中发射易于被潜在的黑客窃听和截获。而当前公钥信息(PKI)和类似的数据加密编码针对有关通过不可信的通信介质交换数据的问题,未来对黑客战胜这些当前PKI以及类似技术的能力的把握程度还未可知。
因此,需要开发出用于在数字设备建立短距离通信的系统,一旦建立起通信链路将增进数据传输。预期的系统应避免人工输入,从而消除人为错误情形,并形成用于建立短距离通信以及数据传输的更有效装置。此外还需要开发出用于在数据设备之间建立短距离通信和构成安全数据传输的系统,确保仅传输所需的数据以及传输限于目标传输设备。
发明内容
本发明提供了用于在数据设备之间建立短距离通信以在设备之间传输数据的系统,应用和方法。由于本发明避免了人工输入以及在建立链路之前在设备之间传递通信设置的必要,从而本发明提供了建立短距离通信链路的有效而可靠的装置。另外,数据编码使该过程具有固有的安全性,在本发明中能够实现更多安全措施,以确保安全地建立链路以安全地传输数据。
概括而言,本发明按以下方式操作。第一设备生成并显示对第一设备的地址以及预期传输的数据元素的位置进行编码的可视代码。实现图像捕获功能的第二设备捕获可视代码并将其解码以确定第一设备的地址以及数据元素的位置。在解码时,第二设备将自动启动第一和第二数据设备之间的通信,以及将确保将数据元素从第一设备传输到第二设备。
在本发明的一个实施例中,定义了用于在数字设备之间建立短距离通信的系统。该系统包括具有第一数据处理器的第一数字设备,且第一数字设备与显示器进行通信。然而在大多数情形,第一数字设备将是具有内部显示器的移动,手持式设备,对于常规,非移动设备,则显示器可能是外部的。第一数据处理器将执行可视编码应用,该应用将包括计算机可读存储介质,在该介质中嵌有计算机可读程序指令。指令将包括用于生成可视代码的指令,可视代码可显示在显示器上,代码将是第一设备的地址以及预定数据元素的存储位置。
所生成的可视代码可从任何常规可视代码中进行选择,如二维(2D)条形码,快速响应(QR)码,数据符号,或任何类型的专用编码方案等。编码地址将由所建立的通信应用而决定,例如,它可为蓝牙地址,IP地址,URL等。数据元素位置标识例如可为URL,存储器位置或文件标识。除设备地址和数据元件的位置标识外,可视代码可对其他相关的信息进行编码,这些信息包括但不限于所要建立的通信应用,所要出现的传输类型,安全措施等。
系统还将包括具有第二数据处理器的第二数字设备,它与图像捕获设备相通信,图像捕获设备用于从显示器捕获可视代码。然而在多数情形,第二数字设备将是具有内部图像捕获设备的移动,手持式设备,对于常规,非移动设备,则图像捕获设备可能是外部的。第二数据处理器将执行可视解码应用,该应用包括计算机可读存储介质,在该介质中嵌有计算机可读程序指令。计算机可读程序指令包括用于解码所捕获的可视代码的指令,另外,计算机可读指令可包括用于当将可视代码解码时自动启动预定通信应用的指令。
本发明还嵌入在用于在数字设备之间建立短距离通信的计算机程序产品中。计算机程序产品包括计算机可读存储介质,且在介质中嵌有计算机可读程序指令。计算机可读程序指令包括第一指令,第一指令在第一数字设备上实现,用于生成和显示对第一数字设备的地址以及预定数据元素位置标识进行编码的可视代码。计算机可读程序指令还包括第二指令,第二指令在第二数字设备上实现,用于捕获和解码可视代码,并启动在第二数字设备与第一数字设备之间的短距离通信链路,以便从第一数字设备向第二数字设备传输数据。
另外,本发明还在用于在数字设备之间建立短距离通信的方法中进行定义。该方法包括识别与第一数字设备相关联的数据元素的步骤。所识别的数据元素为诸如需传输到第二数字设备的文件或应用之类的数据元素。一旦识别出数据元素,该方法将第一数字设备的地址和数据元素的位置标识按可视代码的形式进行编码。一旦编码过程产生出可视代码,就将其显示在与第一数字设备相通信的显示器上。
然后,该方法利用与第二数字设备相通信的图像捕获设备捕获可视代码。一旦捕获可视代码,继而在第二数字设备处将可视代码解码,以确定数据元素的位置标识和第一设备的地址。该方法还可包括,当将可视代码解码并从第一数字设备向第二数字设备传输数据元素时自动启动在第二数字设备与第一数字设备之间的短距离通信链路的步骤。方法还可包括安全措施,如一旦建立起短距离通信链路,在第一数字设备处确认对第二数字设备的授权。
由此,由于本发明避免了人工输入以及在建立链路之前在设备之间传递通信设置的必要,从而本发明提供了用于建立短距离通信链路的有效而可靠的装置,另外,数据编码使该过程具有固有的安全性,在本发明中能够实现更多安全措施,以确保安全地建立链路以安全地传输数据。
附图说明
以上概括性地描述了本发明,现在,将参照附图(没有必要按比例画出)进行描述,其中:
图1表示,根据本发明的实施例,用于在数字设备之间建立短距离通信链路的系统的框图。
图2表示,根据本发明的实施例,用于在数字设备之间建立短距离通信链路的应用的框图。
图3表示,根据本发明的实施例,用于在数字设备之间建立短距离通信链路的方法的流程图。
具体实施方式
现在将参照附图更详细地描述本发明,其中显示出某些但不是所有的本发明实施例。实际上,这些发明可按多种不同的方式实施,不应将它们限制在此处给出的实施例;而是,给出这些实施例以使所批露的内容符合适用的合理要求。在全文中,相同的附图标记表示相同的元件。
本发明提供了用于在数字设备之间,通常是在移动设备(如掌上电脑,个人数字助理(PDA),蜂窝或移动电话等)之间,建立短距离通信以及增进数据传输的系统,计算机程序产品和方法。应用和系统提供发射设备,以将与发射设备有关的数据以及需要发射/传输的数据对象在发射设备中的存储位置进行可视编码。发射设备将对接收设备显示可视代码,接收设备安装有诸如数字摄像机之类的图像捕获设备,或能够与之相通信。当捕获可视代码时,接收设备会将可视代码解码,以接收用于在设备之间建立短距离通信的必要信息,并加快自发射设备到接收设备的信息传输。
图1表示,根据本发明的实施例,用于在数字设备之间建立短距离通信以及增进数据传输的系统的框图。系统10包括第一数字设备100,数字设备100与执行可视编码应用120的第一数据处理器110相通信。第一设备或包括显示器130或与之通信,显示器130能够显示执行可视编码应用后得到的可视代码140。系统还包括第二设备200,第二设备200与执行可视解码应用220的第二数据处理器210相通信。第二设备或包括图像捕获设备230或与之通信,图像捕获设备230能够捕获第一设备所显示的可视代码并将图像传送到可视解码应用。
第一数字设备100将通常为能够进行短距离通信的移动终端。例如,第一设备可为移动或蜂窝电话,个人数字助理(PDA)等。然而,第一设备可不必是移动终端,而是可包括诸如个人电脑(PC),自动柜员机(ATM),自动售货机或售货亭等之类的固定设备。短距离通信方式可为包括短距离无线网络如蓝牙,无线局域网(WLAN),射频识别(RFID),红外数字协会(IrDa),超宽频带(UWB)等任何形式的短距离通信。根据本发明的其他实施例,通信可包括通过蜂窝式网络以及Internet的无线电信。
由第一数据处理器设备110执行的可视编码应用120将对于用户选择的数据元素,如文件,应用,URL链接或可为第一数字设备访问的其他类型的数据,生成可视代码140。可视代码将至少对第一数字设备的终端地址以及所选数据元素的数据标识进行编码。接收设备(即第二数字设备)使用终端地址来发起设备至设备的通信。例如,终端地址可为蓝牙设备地址,网际协议(IP)地址,统一资源定位符(URL)等。可为对所选数据元素的URL的数据标识对接收设备(及第二数字设备)提供数据元素的存储位置或数据元素的文件标识所固有的信息。
此外,可视代码140可有选择性地对与所选数据元素的通信方式相关的其他信息进行编码。例如,可视代码可对与在设备之间通信(即,蓝牙,Wi-Fi,RFID等)所需要的特殊通信应用有关的信息进行编码。另外,可视代码可对传输类型进行编码,如从第一数字设备到第二数字设备的数据元素的移动,或将数据元素从第一数字设备到第二数字设备的拷贝。传输类型信息还可包括对所要传输的文件的有限使用授权,如仅使用一次或购买选择。在商业应用中,第一设备可用于出售数据元素,如视频游戏,软件应用,音频文件,视频文件等,可视代码可对价格或传输费用编码。
可将安全装置按照口令类型保护的方式编码到可视代码中,其中,接收设备(即第二数字设备)的用户在访问编码在可视代码中的信息之前将需要输入编码的口令。或者,可将加密键编码在可视代码中,可随后在对通过通信链路发送的数据进行加密和解密中使用这样的键。
可视编码应用120所生成的可视代码140可为适于对数据编码的任何可视代码。例如,可视编码应用可为生成任意多种二维(2D)条形码的2D条形码/符号码编码应用。另外,可视代码应用可生成快速响应(QR)代码,数据符号或专用编码方案形式的可视代码。在这些类型的可视代码中,将文本,字母数字或二进制数据编码到单个可视点阵或其他形状的组合中,或彩色或黑白,代码不区分哪些部分的最终编码图像包含编码数据串的相关部分。
此外,提供包括为人可读取的形式的可视代码是有益的,这使得代码对读取代码的个人更易于理解以及通常提高用户经验。就此而言,应注意,常规2D条形码等不会为用户提供关于代码功能的任何信息。从而,例如,它可有益于实现用于生成预定部分包含特定信息(如处在代码一部分中的设备地址,以及处在代码另一部分中的数据元素地址)的代码的可视代码应用。另外,实现用于生成使用彩色或形状定义所传输数据元素类型的代码的可视代码应用是有益的。例如,在可视代码的一个角中的三角形表示联系信息(即电话本条目)。就此而言,读取代码的个人就知道所传输信息的大致内容。
另外,可使颜色或代码分辨率发生变化,以生成同一代码的多层信息。这种分层提供与多个设备兼容的代码,多个设备实现多种代码读取应用。例如,早期的设备可读取和理解黑和白代码,而忽略彩色的代码,然而更高级的设备可使用彩色代码来获得与代码相关联的更复杂版本的数据实体。
一旦可视编码应用120生成可视代码140,将会通常在第一数字设备100(如图1所示)内部的显示器130上显示该代码,不过在某些实施例中显示器也可在第一数字设备的外部。例如,可在与外部设备如PDA或移动电话进行网络通信的个人电脑或服务器上实现可视编码应用。一旦应用生成代码,可将其传送到外部设备,并可视地显示在相应的显示器上。或者,可将所生成的代码传送到内部或外部打印机,以硬拷贝形式将其打印出来。
系统10的第二数字设备200将通常是能够进行短距离通信,并与图像捕获设备230通信的移动终端。例如第二设备可为数字摄像机或便携式摄像机,装有数字摄像机的移动或蜂窝电话,装有数字摄像机的个人数字助理(PDA),装有数字摄像机的音频播放器等。短距离通信方式可为与第一数字设备100的短距离通信能力相兼容的任何形式的短距离通信。而在大多数实施例中,第二数字设备将是能被手持的移动类型设备,便于对所显示可视代码的图像捕获,另外第二数字设备还有可能是固定设备。例如,在固定设备的实施例中,第二数字设备可并非在内部具有图像捕获设备230,而是第二数字设备可与外部的图像捕获设备进行通信。
由第二数据处理器210执行的可视解码应用220提供对图像捕获设备230所获得的可视代码的解码。由此,可视解码应用必须能够对可视编码应用120产生的同样类型可视代码进行解码。如前所述,可视代码可以是二维(2D)条形码/符号码,快速响应(QR)代码,数据符号,专用编码方案等。图像捕获设备230通常会向解码应用发送连续数据流。当识别出形状与可视代码相比配的图像数据流时,解码应用将捕获该图像,并解码在可视代码中包含的数据。对可视代码的解码将至少确定第一数字设备的位置以及需要传输的数据元素的位置标识。
一旦第二数字设备至少确定出第一数字设备的地址,第二数字设备将自动发起所需的通信应用,并启动从第一数字设备到第二数字设备的数据传输。
比由一个设备显示可视代码和由另一个设备捕获可视代码更重要的是,需要确保对传输的代码和数据元素的安全访问。在设备为移动,手持部件的实施例中,由于手持设备的用户能够控制对可视代码的访问,从而可能具有固有的安全性。然而,在数字设备并不是移动(即不是手持)的实施例中,可视代码的显示变得更缺乏个人化。在本发明的一个实施例中,通过将口令编码到可视代码中来解决安全问题。另外,可通过使用散列码保护口令,确保即便在局外者“看到”代码时的情形中,局外者不会使用正确的散列码“打开”编码的信息。接收设备(及第二数字设备)的用户必需在访问编码数据以及在发射设备(即第一数字设备)传送数据元素之前键入口令。作为使用口令的可选替代方式,可视代码可包括与第二数字设备的标识相关联的访问参数或加密键。在本发明的另一实施例中,发射设备(即第一数字设备)的用户将在传输数据元素之前需要对数据元素的传输进行授权(即确认接收设备为可接受的受让者)。
还可按用于在数字设备之间建立短距离通信的计算机程序产品的形式实现本发明。图2表示根据本发明实施例的应用的框图。可将该计算机程序产品用在任何射频,红外或音频(次声,超声或可听声频范围)上的任何双向通信协议。计算机程序产品300包括计算机可读存储介质310,在该介质中嵌有计算机可读程序指令320。计算机可读程序指令包括用于生成并显示可视代码的第一指令330,可视代码对第一设备地址以及标识需要传输的数据元素的位置的数据元素位置标识进行编码。另外,指令还包括第二指令340,第二指令340用于捕获和解码可视代码,并启动在第二数字设备与第一数字设备之间的短距离通信链路,以便从第一数字设备向第二数字设备传输数据元素。第一指令将实现在第一数字设备上,第二指令将实现在第二数字设备上。计算机程序产品可通过传统计算机操作系统执行,如Windows(由美国华盛顿雷德蒙的微软公司制造),Palm OS(由美国加利福尼亚Sunnyvale的PalmSource股份有限公司制造),Mac OS(由美国加利福尼亚Cupertino的Apple计算机公司制造),基于Linux或Unix的操作系统等。
此外,本发明也以用于在数字设备之间建立短距离通信的方法来定义。该方法可用于在任何射频,红外或音频(次声,超声或可听声频范围)上的任何双向通信协议。图3示出该方法中的步骤的流程图。在步骤400,该方法最初先识别与第一数字设备相关联且需传输到第二数字设备的数据元素。数据元素可为存储在第一数字设备上的任何元素或第一数字设备访问的任何数据元素。数据元素的示例包括文本文件,可执行的应用等。数据元素的识别通常采用实现用户界面(UI)的形式,从而通过由UI所表示的标准数据元素选择方法,如向下滚动数据元素的列表并使需传输到第二数字设备的数据元素加亮来选择数据元素。
然后,该方法在步骤410中,将数据元素的位置标识以及第一设备的地址按可视代码的形式进行编码。在应用中,一旦识别出数据元素,用户将选择必要的编码命令,如“生成可视编码”,编码过程将自动开始。编码将采用已知的可视代码生成方法,如2D条形码,QR码,数据符号,专用代码等。可视代码将至少对第一设备的终端地址,如蓝牙设备地址,IP地址或统一资源定位符(URL),进行编码。编码的终端地址将由将用于传输数据元素的短距离通信方式所表述。另外,可视代码将对通知第二设备关于数据元素的数据元素位置标识进行编码。例如,数据元素位置标识可为URL,存储器位置或文件标识。如前所述,可视代码可包括附加的编码数据,如必要的通信应用,传输类型,安全参数等。另外,编码的步骤可包括将口令保护编码到可视代码中,这将需要第二设备的用户在访问数据元素前键入口令。可在应用中预配置附加的编码信息,或用户可从编码选项的菜单类型列表中选择必需编码的数据。
在可选步骤420,一旦选出数据元素并生成可视代码,第一设备通常将准备数据发射功能以便用于随后自第二数字设备的通信接收。数据发射功能可包括(但不限于)启动红外(IR)接收机并对第一设备的RF元件加电。
在步骤430,将可视代码显示在与第一设备相通信的显示器上。该代码的显示将由可视编码应用来启动,可视编码应用请求设备的屏幕绘制程序,以在设备屏幕上显示所生成的可视代码。通常,显示器/屏幕在第一设备内;不过显示器也可能在第一设备外。在本发明的一个实施例中,提供附加步骤,从而使显示可视代码的时期将相当于允许访问数据元素的时期。换而言之,只要显示可视代码,第二设备可仅访问数据元素。该可选步骤就确保其他设备不会捕获可视代码的方面而言,提供了更高的安全性。另外,第一数字设备对可视代码的显示可触发启动在第一数字设备中通信应用,作为使数据元素从第一数字设备到第二数字设备的预期传输加速的手段。
在步骤440,通过与第二数字设备通信的图像捕获器捕获可视代码。通常,图像捕获器将是第二数字设备内的数字摄像机;不过,图像捕获器也可为任何其他形式的图像捕获设备,且可在第二数字设备的外部。在多数情形,图像捕获器将向可视解码应用发送连续的图像流。
在步骤450,在第二数字设备处进行可视代码的解码。对可视代码的解码将确定出数据元素的位置标识以及第一设备的地址。解码应用将对应于在第一设备上实现的编码应用,也就是,两者应用对相同形式的符号进行编码和解码。
一旦在设备之间建立起通信链路,可选步骤460,470和480就可相继发生。在步骤460,第二数字设备通过自动发起必须的通信应用而启动与第一数字设备的通信。在步骤470,在第一设备处可进行确认过程,从而,第一设备对第二设备是否已被准予授权而访问数据元素进行确认。在步骤480,将数据元素从第一设备传输到第二设备。传输可采用将数据元素从第一设备移向第二设备,或它可采用从第一设备拷贝数据元素随后传送到第二设备。传输过程可包括任何必需的握手程序和正确传输数据元素所必需的差错校验程序。一旦将数据传输到第二设备,不同的确定因素可表示在第二数字设备中如何存储和/或处理数据元素以及存储在何处。例如,对存储和/或处理的判定可通过在可视代码中的编码数据,在传输的数据元素或通信应用要求中的数据来表示。
由此,由于本发明避免了人工输入以及在建立链路之前在设备之间传递通信设置的必要,从而本发明提供了建立短距离通信链路的有效而可靠的装置。另外,数据编码使该过程具有固有的安全性,在本发明中能够实现更多安全措施,以确保安全地建立链路以安全地传输数据。
本领域所属技术人员通过上面的描述和相关附图中给出的教导将会想到此处提出的本发明的许多变型和其他实施例。从而,应当理解,本发明不应局限于所披露的特定实施例,变型和其他实施例意在包含在所附权利要求的范围内。尽管此处采用特定术语,不过它们仅在普通和描述的意义上使用,而并非为了限制的目的。

Claims (19)

1.一种用于在数字设备之间建立短距离通信的系统,所述系统包括:
与显示器进行通信的第一数字设备,所述第一数字设备包括第一数据处理器,用于生成和显示对第一数字设备的地址以及预定数据元素位置标识进行编码的可视代码;和
与所述第一数字设备进行通信的第二数字设备,用于利用与第二数字设备相通信的图像捕获器捕获所述可视代码,将所述可视代码解码以确定数据元素的位置标识和第一数字设备的地址,以及当将所述可视代码解码时启动在第二数字设备与第一数字设备之间的短距离通信链路,以便从第一数字设备向第二数字设备传输数据元素。
2.如权利要求1所述的系统,其中,所述第一数字设备被配置以便生成和显示可视代码,所述可视代码使用从二维(2D)条形码、快速响应(QR)码、数据符号,以及专用编码方案组成的组中选出的可视代码类型。
3.如权利要求1所述的系统,其中所述第一数字设备被配置以便生成和显示对第一数字设备地址进行编码的可视代码,其中数字设备地址从蓝牙地址、网络协议(IP)地址和统一资源定位符(URL)组成的组中选出。
4.如权利要求1所述的系统,其中,所述第一数字设备被配置以便生成和显示对预定数据元素位置标识进行编码的可视代码,其中预定数据元素位置标识从统一资源定位符(URL)、存储器位置或文件标识组成的组中选出。
5.如权利要求1所述的系统,其中,所述第一数字设备被配置以便生成和显示还对口令进行编码的可视代码。
6.如权利要求1所述的系统,其中,所述第一数字设备被配置以便生成和显示还对预定通信应用进行编码的可视代码。
7.如权利要求1所述的系统,其中,所述第一数字设备被配置以便生成和显示还对所选数据传输类型进行编码的可视代码。
8.一种用于在数字设备之间建立短距离通信的方法,所述方法包括步骤:
识别与第一数字设备相关联的数据元素,所述数据元素需要传输到第二数字设备;
按可视代码的形式将第一数字设备的地址和数据元素的位置标识进行编码;
将可视代码显示在与第一数字设备相通信的显示器上;
利用与第二数字设备相通信的图像捕获器捕获可视代码;
在第二数字设备处将可视代码解码,以确定数据元素的位置标识和第一数字设备的地址;以及
当将所述可视代码解码时启动在第二数字设备与第一数字设备之间的短距离通信链路。
9.如权利要求8所述的方法,还包括,一旦建立起短距离通信链路时在第一数字设备处确认对第二数字设备的授权的步骤。
10.如权利要求8所述的方法,还包括,将数据元素从第一数字设备发送到第二数字设备。
11.如权利要求8所述的方法,还包括,在将可视代码解码的步骤之前在第二数字设备处实现安全措施的步骤。
12.如权利要求8所述的方法,其中,将第一数字设备的地址和数据元素的位置标识按可视代码的形式进行编码的步骤还包括,使用从二维(2D)条形码、快速响应(QR)码、数据符号以及专用编码方案组成的组中选出的可视代码进行编码。
13.如权利要求8所述的方法,其中,将可视代码显示在与第一数字设备相通信的显示器上的步骤还包括,将可视代码显示在第一数字设备内部的显示器上。
14.如权利要求8所述的方法,还包括在第一数字设备处准备数据发射功能以便用于随后自第二数字设备的数据接收。
15.一种用于对数据元素编码且可视化显示出代码的移动终端,所述移动终端包括:
数据处理器,其执行可视编码应用,用于通过以下操作来生成可视代码:
识别与所述移动终端相关联的数据元素,所述数据元素需要传输到数字设备;
按可视代码的形式将所述移动终端的地址和数据元素的位置标识进行编码;
经由与所述数据处理器进行通信的显示器而实现对可视代码的显示,所述显示器接收所生成的可视代码并显示该可视代码,
其中对可视代码的显示使得能够:利用与所述数字设备相通信的图像捕获器捕获可视代码,用于在所述数字设备处将可视代码解码,以确定数据元素的位置标识和所述移动终端的地址;以及使得能够:当将可视代码解码时启动在所述数字设备与所述移动终端之间的短距离通信链路。
16.如权利要求15所述的移动终端,其中,可视编码应用用于生成可视代码,其中所述可视代码的类型从二维(2D)条形码、快速响应(QR)码、数据符号,以及专用编码方案组成的组中选出。
17.如权利要求15所述的移动终端,其中,可视编码应用用于生成可视代码,其中所述可视代码对所述移动终端的地址进行编码,所述移动终端的地址从蓝牙地址、网络协议(IP)地址和统一资源定位符(URL)组成的组中选出。
18.如权利要求15所述的移动终端,其中,可视编码应用用于生成可视代码,其中所述可视代码对预定数据元素的存储位置进行编码,所述预定数据元素的存储位置从统一资源定位符(URL)、存储器位置或文件标识组成的组中选出。
19.如权利要求15所述的移动终端,其中,可视编码应用用于生成可视代码,其中所述可视代码对口令进行编码。
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