CN104391301B - 一种媒体设备用肢体语言开/关机方法 - Google Patents
一种媒体设备用肢体语言开/关机方法 Download PDFInfo
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Abstract
本发明公开了一种媒体设备用肢体语言开/关机方法,包括:划定一块肢体语言探测区域;对肢体语言探测区域进行不间断超声波测距探测;对探测到的肢体语言探测区域内的遮挡物进行开/关机肢体语言的识别;确定为开/关机肢体语言后进行开/关机。从而可以通过简单的人体肢体语言,使得待机中的媒体设备开/关机。
Description
技术领域
本发明涉及媒体设备人机交互领域。
背景技术
目前,媒体设备的开/关机方法,通常通过如下两种途径实现,它们的缺点如下:
1)遥控器唤醒/关闭媒体设备:
a,需要先找到遥控器,有时会花很多时间;
b,遥控器上的电源键通常在前端,需要两只手配合,才可以按下,单手操作困难;
c,经常出现两只手被占用的情况,如抱着孩子,端着碗吃饭等,无法操作遥控器;
d,站立状态是人类最自然的姿态,也是最基本姿态,弯腰找遥控器或拿遥控器,容易肢体疲劳。
2)设备上电源键唤醒设备:
a,设备上灰尘通常较多,造成手部污染,时常遭遇静电电击;
b,需要离设备足够近,不然操作不方便;
c,同样,家庭中经常出现两只手被占用的情况,如抱着孩子,端着碗吃饭等,无法操作;
d,同样,相对于站立姿态,引起肢体疲劳。
因此,通过肢体语言启动/关闭媒体设备,可以很好地解决上述问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种媒体设备用肢体语言开/关机方法,可以通过简单的人体肢体语言,使得待机中的媒体设备开/关机。以解决现有技术中的一个或者多个问题。
实现上述目的的技术方案是:
一种媒体设备用肢体语言开/关机方法,包括:
划定一块肢体语言探测区域;
对肢体语言探测区域进行不间断超声波测距探测;
对探测到的肢体语言探测区域内的遮挡物进行开/关机肢体语言的识别;
确定为开/关机肢体语言后进行开/关机。无需通过遥控器和电源键,即可给媒体设备开/关机,解放双手,免除灰尘,静电,寻找遥控等困扰,解除弯腰等肢体疲劳。
在一些实施例中,所述肢体语言探测区域为:直面超声波发射方向且距离超声波探测源H0~H1的区域,H0为最小距离,H1为最大距离。给肢体语言探测区域划定范围,方便设定距离探测。
在一些实施例中,所述的H0=30cm,H1=200cm。
在一些实施例中,所述超声波探测源固定在媒体设备上,所述肢体语言探测区域设于媒体设备正前方。以此在媒体设备前方划定探测区域,符合人们的日常生活习惯。
在一些实施例中,每隔X时间进行一次超声波测距探测。
在一些实施例中,所述的开/关机肢体语言的识别,包括:
对当前探测区域内的遮挡物进行多次测距,计算每次的距离偏差;
将每次的距离偏差相加得到累计偏差计数;
判断累计偏差计数是否在预设的距离偏差阈值内,并且探测次数是否达到预设次数,若是,表示开/关机肢体语言识别成功。
在一些实施例中,所述的开/关机肢体语言的识别,包括:
A,若探测到的当前遮挡物距离c在H0~H1之间,次数n加1;否则,将次数n、累计偏差计数m以及临时距离tmp清零,并重新探测当前遮挡物距离c;
B,判断:次数n是否大于等于2,若否,将c赋值给临时距离tmp;若是,累计偏差计数m=m+|c-tmp|,再将c赋值给临时距离tmp;
C,判断:是否n>=N且S1<m<S2,N表示预设次数,S1、S2表示预设的距离偏差阈值,若是,确定为开/关机肢体语言;若否,返回步骤A。从而准确有效地识别肢体语言,避免因无意在动而开/关媒体设备。
在一些实施例中,所述距离c的长度单位为厘米。
在一些实施例中,当确定次数n大于等于2时,媒体设备上的指示灯的状态改变。以指示用户配合或者回避媒体设备开/关机。
附图说明
图1是一般情况下的客厅布局图;
图2是本发明一实施方式的媒体设备用肢体语言开/关机方法的流程图;
图3是本发明一实施方式中进行开/关机肢体语言的识别的流程图。
具体实施方式
下面结合附图,对本发明作进一步详细说明。
经过研究发现,每个家庭的客厅布局各异,整体上都非常的复杂,但有一种格局却非常相似,即:媒体设备(如电视/机顶盒等)前是空间,然后是茶几,然后是空间,最后是沙发或凳子,如图1。因此,为了识别有效的肢体语言,划定探测区域,采用对探测区域的肢体语言进行识别。
请参阅图2,本发明的媒体设备用肢体语言开/关机方法,包括如下步骤:
S1,划定一块肢体语言探测区域。肢体语言探测区域可以设在任何地方,一般情况下,设在媒体设备正前方,如图1。因为采用超声波测距探测,将超声波探测源(集成超声波测距模块)固定在媒体设备上。所以,肢体语言探测区域为:距离媒体设备正前方(直面超声波探测源发射方向)H0~H1的区域,H0为最小距离,H1为最大距离。本实施例中,H0=30cm,H1=200cm。即表示在媒体设备正前方30cm-200cm区域(当然,因为超声波探测源的作用范围,横向的也会有个距离,这里不再赘述)内,均为有效肢体语言区,超出则视为无效肢体语言。该距离可以根据客厅大小,媒体设备的摆放调整。当用户站在小于H0区域时,离媒体设备过近,通常是在电视柜上找东西,本意非打开/关闭媒体设备,且无法看到媒体设备的灯指示,被视为无效区域。当用户在大于H1区域时,遮挡物离沙发比较近,可能是用户在沙发上的正常活动,本意非打开/关闭媒体设备,也被视为无效区域。
S2,对肢体语言探测区域进行不间断超声波测距探测,间隔X时间(本实施例中,X为1秒)。即:对媒体设备前方的遮挡物进行连续测距采样。这样做的原因是,超声波探测距离通常在2cm-4m左右,探测精度在3mm左右,待机功耗小于0.1W,完美匹配家庭环境要求和人体检测算法的要求。
S3,对探测到的肢体语言探测区域内的遮挡物进行开/关机肢体语言的识别。即:多次对当前探测区域内的遮挡物测距,计算每次的距离偏差(遮挡物移动幅度),将每次的距离偏差相加得到累计偏差计数,当累计偏差计数在预设的距离偏差阈值内,且探测次数达到预设次数时,表示开/关机肢体语言识别成功。
具体地,如图3所示流程,识别之前,首先清空次数n,累计偏差计数m,临时距离tmp。开/关机肢体语言的识别,包括步骤:
S31,探测当前遮挡物距离c,c的长度单位为厘米。
S32,判断距离c是否在H0~H1之间,若否,将次数n、累计偏差计数m以及临时距离tmp清零,返回步骤S31;若是,进入下一步。
S33,次数n加1。
S34,判断次数n是否大于等于2,若否,进入步骤S36;若是,进入步骤S35。
S35,累计偏差计数m=m+|c-tmp|。此时,因探测到用户至少2次站在探测区域内,媒体上的指示灯从待机状态开始改变,比如变色或者闪烁,指示用户配合或者回避媒体设备开/关机。这样,用户看到指示灯变化后,可以选择离开探测区域,回避开/关机;或者选择配合开/关机。
S36,将c赋值给临时距离tmp。
S37,判断:是否n>=N且S1<m<S2,N表示预设次数,S1、S2表示预设的距离偏差阈值,用户可设置,若是,确定为开/关机肢体语言;若否,返回步骤S31。比如,N取5,S1、S2分别取2.5cm和10em,从而代表连续5次探测到该用户(遮挡物),并且他的人体自然晃动的误差累计在2.5cm到10cm之间,即满足开/关机要求。即:这种判断是否为人体开/关机行为的简单算法,可以过滤掉如下两种情况,识为非法行为:
A,识别区出现物体遮挡,这样每次测距出来值一样,多次之间的偏差为0,不满足要求。
B,人体误入识别区域,多数情况下,人非刻意静止站立时,移动量大,每次测距出来的偏差就大,超出偏差最大值,不满足开/关机要求。
S4,确定为开/关机肢体语言,即:开/关机肢体语言匹配成功,媒体设备开/关机。
以上所述仅是本发明的一种实施方式,应当指出,对于本领域普通技术人员来说,在不脱离本发明创造构思的前提下,还可以做出若干相似的变形和改进,这些也应视为本发明的保护范围之内。
Claims (5)
1.一种媒体设备用肢体语言开/关机方法,其特征在于,包括:
划定一块肢体语言探测区域;
对肢体语言探测区域进行不间断超声波测距探测;
对探测到的肢体语言探测区域内的遮挡物进行开/关机肢体语言的识别;
确定为开/关机肢体语言后进行开/关机;
所述肢体语言探测区域为:直面超声波发射方向且距离超声波探测源H0~H1的区域,H0为最小距离,H1为最大距离;
每隔X时间进行一次超声波测距探测;
所述的开/关机肢体语言的识别,包括:
对当前探测区域内的遮挡物进行多次测距,计算每次的距离偏差;
将每次的距离偏差相加得到累计偏差计数;
判断累计偏差计数是否在预设的距离偏差阈值内,并且探测次数是否达到预设次数,若是,表示开/关机肢体语言识别成功;
所述的开/关机肢体语言的识别,包括:
A,若探测到的当前遮挡物距离c在H0~H1之间,次数n加1;否则,将次数n、累计偏差计数m以及临时距离tmp清零,并重新探测当前遮挡物距离c;
B,判断:次数n是否大于等于2,若否,将c赋值给临时距离tmp;若是,累计偏差计数m=m+|c-tmp|,再将c赋值给临时距离tmp;
C,判断:是否n>=N且S1<m<S2,N表示预设次数,S1、S2表示预设的距离偏差阈值,若是,确定为开/关机肢体语言;若否,返回步骤A。
2.根据权利要求1所述的媒体设备用肢体语言开/关机方法,其特征在于,所述的H0=30cm,H1=200cm。
3.根据权利要求2所述的媒体设备用肢体语言开/关机方法,其特征在于,所述超声波探测源固定在媒体设备上,所述肢体语言探测区域设于媒体设备正前方。
4.根据权利要求1所述的媒体设备用肢体语言开/关机方法,其特征在于,所述距离c的长度单位为厘米。
5.根据权利要求1所述的媒体设备用肢体语言开/关机方法,其特征在于,当确定次数n大于等于2时,媒体设备上的指示灯的状态改变。
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