具体实施方式
现在将详细参考示范性实施例,在附图中示出其示例。为此,一个或多个示范性实施例应该仅仅被认为是描述性意义,而不是为了限制本公开的范围的目的。可以被本领域专家从描述和示范性实施例中容易地推导出的所有差异将被解释为包括在本公开的范围中。
图1是示出根据示范性实施例的用于控制成像装置120的操作的系统1的示图。
参照图1,系统1包括可穿戴设备100、主设备110和成像装置120。虽然图1示出手表作为可穿戴设备100的示例,但是实施例不限于此。可穿戴设备100指示附接到用户身体或者穿戴在用户身体上并且执行计算操作的设备。此外,可穿戴设备100可以与外部设备交换数据。可穿戴设备100可以以可以附接到用户身体或者可以穿戴在用户身体上的各种形式之一来具体化,诸如手表、眼镜、手镯、戒指、项链、鞋、粘附物等等。
此外,虽然图1示出智能手机作为主设备110的示例,但是实施例不限于此。如果主设备110可以经由有线或无线网络连接到可穿戴设备100和成像装置120并且可以与它们交换信息,则主设备110的类型是无限制的。无线网络可以包括互联网、局域网(LAN)、无线局域网(无线LAN)、广域网(WAN)、个域网(PAN)、Wi-Fi、Wi-Fi直连或者蓝牙,但是无线网络的类型不限于此,因而无线网络可以是能够发送和接收信息的任何无线网络。主设备110可以包括智能手机、平板个人电脑(平板PC)、笔记本PC、膝上型PC、台式PC、另外的可穿戴设备或者服务器。
特别地,根据示范性实施例,可以在主设备110中安装与可穿戴设备100中安装的应用互操作的应用。应用指的是关于设备中安装的应用程序或软件程序的计算机可读指令。此外,应用与彼此互操作的事实指的是基于被输入来运行另外的应用的信息来运行应用。例如,如果运行指令被输入到安装在可穿戴设备100中的应用,则安装在可穿戴设备100中的应用可以向安装在主设备110中的应用发送输入的运行指令。因此,即使没有将单独的运行指令输入到安装在主设备110中的应用,也可以运行安装在主设备110中的应用。将参照图3至图5来描述安装在可穿戴设备100中的应用与安装在主设备110中的应用彼此互操作的示例。
成像装置120基于从可穿戴设备100或主设备110发送的任务执行请求来执行任务。此外,成像装置120可以基于直接输入到成像装置120的任务执行请求来执行任务。例如,由成像装置120执行的任务可以包括打印任务、扫描任务、传真发送任务等等。
将简短地描述可穿戴设备100控制成像装置120的操作的示例。
在操作130中,可穿戴设备100向主设备110发送任务执行请求。任务执行请求的任务指示要由成像装置120执行的任务。换言之,响应于来自可穿戴设备100的任务执行请求,主设备110可以请求成像装置120执行任务。可以生成任务执行请求使得与基于安装在可穿戴设备100中的应用的运行屏幕的用户输入对应。例如,成像装置120可执行的任务的列表可以被显示在应用的运行屏幕上,并且用户可以选择一个任务,以便可以生成针对成像装置120的任务执行请求。
在操作140中,主设备110请求成像装置120执行任务,并且成像装置120执行任务。
在操作150和160中,成像装置120向主设备110发送关于任务的任务执行结果,并且主设备110向可穿戴设备100发送任务执行结果。任务执行结果可以包括关于成像装置120是成功地执行了任务还是执行任务失败的信息,并且可以包括根据任务的执行而生成的数据(例如,根据扫描任务而生成的图像)。
如上所述,即使用户不直接输入任务执行指令,用户也可以控制成像装置120的操作(即,任务执行)。
图2是示出根据示范性实施例的可穿戴设备100、主设备110和成像装置120的配置示图。
图2示出与示范性实施例有关的可穿戴设备100、主设备110和成像装置120的元件。因而,一位本领域技术人员将理解除了在图2中所示的元件之外,可穿戴设备100、主设备110和成像装置120还可以包括通用元件。
此外,可穿戴设备100的控制器104和请求生成器103、主设备110的指令生成器112和控制器113以及成像装置120的控制器124、状态信息生成器122和任务执行器123中的每个可以对应于处理器或多个处理器。处理器可以被实现为多个逻辑门的阵列,或者可以被实现为通用微处理器和其中存储通用微处理器可运行的程序的存储器的组合。此外,一位本领域技术人员将理解可以使用其它硬件配置来具体化处理器。
通信接口101与主设备110或成像装置120交换信息。通信接口101可以包括用于接入无线网络或其它设备的网络模块、用于与移动存储介质建立数据传输通道的通用串行总线(USB)主模块等等。
用户接口102获得用户输入并输出信息。例如,用户接口102可以输出安装在可穿戴设备100中的应用的运行屏幕。此外,用户接口102可以获得指定要由成像装置120执行的任务的用户输入和指定在执行任务时请求的设定值的用户输入。此外,用户接口102可以输出与通过成像装置120执行的任务有关的任务执行结果。用户接口102包括输入/输出(I/O)设备显示面板、触摸屏、扬声器等,以及用于驱动I/O设备的软件模块。
请求生成器103基于包括在用户输入中的信息来生成任务执行请求。换言之,请求生成器103基于用户指定的任务和用户指定的在执行任务时请求的设定值,来生成关于要由成像装置120执行的任务的信息。
控制器104控制通信接口101、请求生成器103和用户接口102以便使得可穿戴设备100操作。特别地,控制器104可以运行安装在可穿戴设备100中的应用,并且当应用被运行时,控制器104可以控制包括在可穿戴设备100中的模块的操作。
通信接口111与可穿戴设备100或成像装置120交换信息。通信接口111可以包括用于接入无线网络或其它设备的网络模块、用于与移动存储介质建立数据传输通道的USB主模块等等。
指令生成器112生成要被发送到成像装置120的任务执行指令。更详细地,根据从可穿戴设备100发送的任务执行请求,指令生成器112生成用于指令成像装置120执行任务的指令。
控制器113控制通信接口111和指令生成器112以便使得主设备110操作。特别地,控制器113可以运行安装主设备110中的应用,并且当应用被运行时,控制器113可以控制包括在主设备110中的模块的操作。
成像装置120的通信接口121与可穿戴设备100或主设备110交换信息。通信接口121可以包括用于接入无线网络或其它设备的网络模块、用于与移动存储介质建立数据传输通道的USB主模块等等。此外,根据成像装置120的功能,通信接口121可以包括用在发送或接收传真中的调制解调器。
状态信息生成器122生成指示成像装置120的状态的信息。例如,状态信息生成器122可以生成指示成像装置120的状态的状态信息(例如,成像装置120是否准备好执行任务、成像装置120的电源是否断开、或者成像装置120是否连接到另外的设备)、包括在成像装置120中的耗材的状态(例如,墨粉的级别、纸张的尺寸和数量等)、包括在成像装置120中的硬件配置的当前状态(例如,纸盘的开/关、盖子的开/关、平板(flatbed)的开/关、自动文档馈送器(ADF)上的文档的存在与否等等)或者任务执行的状态(例如,任务失败、任务完成等)。
通过状态信息生成器122生成的状态信息可以经由通信接口121发送到主设备110或可穿戴设备100。当主设备110或可穿戴设备100请求状态信息时,可以发送它,但是如果满足预定条件,则可以在没有来自主设备110或可穿戴设备100的请求的情况下发送状态信息(即,以推送方式)。例如,状态信息可以以规律的时间间隔来发送,或者可以每当状态信息被改变时被发送。如果状态信息被发送到主设备110,则主设备110可以经由通信接口111向可穿戴设备100发送状态信息。
任务执行器123根据从主设备110发送的指令来执行任务。任务包括打印内容的任务、扫描内容的任务或传真发送任务,并且内容包括文档或图像。例如,任务执行器123可以操作对于执行任务所需要的硬件配置,或者可以运行执行任务所需要的软件。
任务执行器123生成指示与任务有关的任务执行结果的信息。指示任务执行结果的信息可以包括关于图像形成装置120是成功地执行了任务还是执行任务失败的信息,并且可以包括在任务已经被执行时所生成的数据(例如,根据扫描任务而生成的图像)。通过任务执行器123生成的信息可以经由通信接口121被发送到主设备110或可穿戴设备100。如果通过任务执行器123生成的信息被发送到主设备110,则主设备110可以经由通信接口111向可穿戴设备100发送信息。
控制器124控制通信接口121、状态信息生成器122和任务执行器123以便使得成像装置120操作。
图3示出根据示范性实施例的安装在可穿戴设备100和主设备110中的应用。
参照图3,第一应用310和第三应用320被安装在主设备110中,并且第二应用330被安装在可穿戴设备100中。在示范性实施例中,第二应用330和第三应用320可以彼此互操作,并且第一应用310可以指令成像装置120执行任务。
一个应用与另一个应用交换信息的事实可以指示应用通过使用应用安装在的设备的通信接口来与另一个应用交换信息。例如,第二应用330与第三应用320交换信息的事实指示经由可穿戴设备100的通信接口101和主设备110的通信接口111交换信息。
第二应用330获得操作成像装置120的用户输入。然后,基于包括在用户输入中的信息,第二应用330生成要被发送到第三应用320的任务执行请求。用户输入可以包括成像装置120将要执行的任务的类型、在执行任务中请求的设定值。例如,第二应用330的运行屏幕可以被输出到可穿戴设备100,并且根据运行屏幕的指引,用户可以输入任务的类型和在执行任务时请求的设定值。参照图4A和4B,详细描述第二应用330。
图4A和4B示出根据示范性实施例的第二应用330的示例。
图4A示出指示包括在第二应用330中的消息者模块的类图,而图4B示出包括在第二应用330中的消息者模块的序列图。图4A和4B仅示出用于根据示范性实施例来控制成像装置120的操作的元素。因而,一位本领域技术人员将理解,除了在图4A和4B中所示的元素之外,消息者模块的类图和序列图还可以包括其它元素。
此外,在图4A和4B中所示的术语的名称是示范性的,并不限于此。换言之,能够实现下面描述的第二应用330的操作的任何指令可以被无限制地使用。
第二应用330从用户获得指定要由成像装置120执行的任务的用户输入和指定对于任务所请求的设定值的用户输入。第二应用330可以可视地生成用户界面,并且可以将用户界面输出到可穿戴设备100的屏幕。上面参照图1至3描述的第二应用330的运行屏幕可以是视觉上生成的用户界面。
第二应用330与安装在主设备110中的第三应用320互操作。因而,第二应用330可以向第三应用320发送基于用户输入生成的信息。例如,第二应用330可以是安装在可穿戴设备100中的窗口小部件,并且窗口小部件可以对应于第三应用320。此外,第二应用330可以包括消息者模块。消息者模块可以将可穿戴设备100生成的信息发送到安装在第三应用320中的提供者模块。
因此,指示消息者模块的类图可以生成视觉上生成的用户界面以被输出到可穿戴设备100的屏幕,并且可以包括用于基于用户输入来生成任务执行请求的指令。此外,消息者模块的序列图可以指示指令之间的关系。
包括在4A中的“index.html”指示可视地生成用户界面的指令。此外,“main.js”指示声明用在第二应用330(例如,窗口小部件)中的函数和变量的指令。此外,“main.js”可以包括与要由成像装置120执行的任务对应的特定指令。例如,“main.js”可以包括特定指令,诸如与围绕外部设备搜索的任务对应的“discover()”、与打印内容的任务对应的“print()”、与扫描内容的任务对应的“scan()”、与发送传真的任务对应的“sendFax()”等等。
此外,“sap.js”指示实现用于允许可穿戴设备100和主设备110之间的通信连接的协议,并且生成要发送到第三应用320的信息的指令。因此,“sap.js”可以包括分别与要由成像装置120执行的任务对应的驱动函数。可以将驱动函数发送到第三应用320,并且可能调用第三应用320的函数。
图4B示出当打印内容的任务被指定为要由成像装置120执行的任务时的序列图的示例。如果假设要由成像装置120执行的任务是扫描内容,则代替图4B中所示的“print()”函数和“printRequest()”函数,可以使用在图4A中所示的“scan()”函数和“scanRequest()”函数。
回头参照图3,第三应用320将从第二应用330发送的任务执行请求转换为第一应用310的运行指令。运行指令是被转换为与主设备110的操作系统对应的意图的任务执行请求。例如,如果假设主设备110的操作系统是安卓操作系统,则第三应用320可以将任务执行请求转换为安卓意图。然后,该意图运行第一应用310。参照图5A和5B,详细描述第三应用320。
图5A和5B示出根据示范性实施例的第三应用320的示例。
图5A示出指示提供者模块的类图,并且图5B示出提供者模块的序列图。图5A和5B仅示出用于根据示范性实施例来控制成像装置120的操作的元素。因而,一位本领域技术人员将理解,除了在图5A和5B中所示的元素之外,提供者模块的类图和序列图还可以包括其它元素。
此外,在图5A和5B中所示的术语的名称是示范性的,并不限于此。换言之,能够实现下面描述的第三应用320的操作的指令可以被无限制地使用。
第三应用320从第二应用330接收信息,并且通过使用信息来运行第一应用310。例如,如果第二应用330是窗口小部件,则第三应用320可以是与窗口小部件对应的程序。此外,第三应用320可以包括与包括在第二应用330中的消费者模块对应的提供者模块。如上面参照图4B所述,当从第二应用330的消费者模块向“gSocket”发送指令时,可以响应于从“gSocket”发送的指令来调用第三应用320的提供者模块的函数,并且可以通过使用意图来运行第一应用310。
图5B示出当打印内容的任务被指定为要由成像装置120执行的任务时的序列图的示例。如果假设要由成像装置120执行的任务是发送传真,则代替图5B中所示的“printSelectedImage()”函数和“startToPrint()”函数,可以使用在图5A中所示的“faxSelectedImage()”函数和“startToFax()”函数。
回头参照图3,第一应用310请求成像装置120执行任务。换言之,第一应用310被第三应用320运行,并且第一应用310指令成像装置120执行任务。这里,随着第三应用320在第三应用320从第二应用330接收到任务执行请求时运行第一应用310,成像装置120可以响应于第二应用330的任务执行请求来执行任务。
然后,第一应用310从成像装置120接收指示与任务有关的任务执行结果的信息。之后,第三应用320向第二应用330发送从成像装置120发送的信息。
参照图6至13,将描述成像装置120响应于来自可穿戴设备100的任务执行请求而执行任务,并发送与任务有关的任务执行结果的示例。在图6至13的示例中,由成像装置120执行的任务包括搜索外部设备的任务、打印内容的任务、扫描内容的任务和发送传真的任务,但是不限于此。
图6是根据示范性实施例的当主设备110执行搜索外部设备的任务时可穿戴设备110、主设备110和成像装置120操作的示例的流程图。
通过在图1至3中所示的可穿戴设备100、主设备110和成像装置120中按时间次序处理的操作来执行图6的流程图。因此,虽然省略了描述,但是如果上面参照图1至5中所示的可穿戴设备100、主设备110和成像装置120来进行描述,则该描述也可以应用到图6的流程图。
虽然在图6中未示出,但是可穿戴设备100和主设备110之间的信息的交换穿过安装在主设备110中的第三应用320。换言之,包括在第二应用330中的消费者模块向第三应用320的提供者模块发送信息,并且第三应用320将来自第二应用330的信息转换为意图,从而通过使用意图来运行第一应用310。此外,被发送给第三应用320的信息被经由提供者模块发送到消费者模块,以便将信息发送到第二应用330。
在操作610中,可穿戴设备100请求主设备110搜索外部设备。例如,第二应用330可以基于用户输入生成关于外部设备的列表的传输请求,并且包括在第二应用330中的消费者模块可以向第三应用320的提供者模块发送所生成的传输请求。外部设备指示位于邻近主设备110的至少一个设备(排除可穿戴设备100)。可以基于第二应用330的运行屏幕来实现输入到可穿戴设备100的用户输入。下面将参照图7来描述基于第二应用330的运行屏幕来实现用户输入的示例。
在操作620中,主设备110搜索外部设备。例如,第一应用310可以操作包括在主设备110中的Wi-Fi模块或Wi-Fi直连(WFD)模块,以便主设备110可以搜索外部设备。
在操作630和640中,主设备110可以生成找到的外部设备的列表,并且可以将列表发送到可穿戴设备100。列表可以包括所找到的外部设备的模型名称以及互联网协议(IP)地址或媒体访问控制地址(MAC)地址。例如,第一应用310可以生成找到的外部设备的列表,并且第三应用320的提供者模块可以将列表发送到第二应用330的消费者模块。
在操作650和660中,可穿戴设备100在可穿戴设备100的屏幕上显示列表,并且接收从所显示的外部设备当中选择执行任务的成像装置120的输入。例如,第二应用330可以将列表可视化,并且可以将列表输出在可穿戴设备100的屏幕上,然后用户可以从屏幕上的列表中选择特定的外部设备,以便可以选择成像装置120。
在操作670中,可穿戴设备100发送关于所选择的成像装置120的信息。例如,第二应用330的消费者模块可以向第三应用320的提供者模块发送指示成像装置120的标识(ID)信息(例如,模型名称和IP地址或MAC地址)。
在操作680中,主设备110将主设备110连接到成像装置120例如,第一应用310可以操作包括在主设备110中的Wi-Fi模块或WFD模块,以便主设备110和成像装置120可以彼此连接。
在操作690中,主设备110向可穿戴设备100通知连接的完成。例如,第一应用310可以生成指示连接完成的信息,并且第三应用320的提供者模块可以向第二应用330的消费者模块发送所生成的信息。
图7A至7D示出根据示范性实施例的可以被输出到可穿戴设备的第二应用的运行屏幕。
当执行图6的操作时,图7A至7D中所示的第二应用330的运行屏幕710、720、730和740可以被输出到可穿戴设备100。
参照图7A,第二应用330的运行屏幕710(也被称为“主运行屏幕710”)被输出到可穿戴设备100。当用户选择在主运行屏幕710上显示的图标711时,第二应用330可以向第三应用320发送运行第一应用310的通知。
参照图7B,包括要向第一应用310请求的任务的列表720被显示在可穿戴设备100上。当用户从列表720选择外部设备搜索任务721时,第二应用330可以向第三应用320发送对于外部设备搜索任务的请求。然后,第一应用310可以操作包括在主设备110中的Wi-Fi模块或WFD模块,以便主设备110可以搜索外部设备。
参照图7C,包括找到的外部设备的列表730被显示在可穿戴设备100上。当用户从列表730选择预定设备(参见参考数字731)时,第二应用330可以向第三应用320发送将所选择的设备与成像装置120连接的请求。
参照图7D,可穿戴设备100显示包括可以由与主设备110连接的成像装置120执行的任务的列表740。如果主设备110和成像装置120之间的连接被成功执行,则图7D的列表740可以被显示在可穿戴设备100上,而如果主设备110和成像装置120之间的连接没有被执行,则指示连接的失败的屏幕可以被输出到可穿戴设备100。
图8是根据示范性实施例的当成像装置120执行打印内容的任务时可穿戴设备110、主设备110和成像装置120操作的示例的流程图。
通过在图1至3中所示的可穿戴设备100、主设备110和成像装置120中按时间次序处理的操作来执行图8的流程图。因此,虽然省略了描述,但是如果上面参照图1至5中所示的可穿戴设备100、主设备110和成像装置120来进行描述,则该描述也可以应用到图8的流程图。
此外,虽然在图8中未示出,但是如上面参照图6所描述,可穿戴设备100和主设备110之间的信息的交换是经由安装在主设备110中的第三应用320来执行。
在操作810中,可穿戴设备100生成打印任务信息。例如,第二应用330可以基于用户输入来生成打印任务信息。打印任务信息包括关于作为打印目标的内容的信息,以及关于对于打印任务所请求的设定值的信息。如果内容被存储在主设备110中,则打印任务信息可以包括关于内容的存储位置的信息。
例如,对于打印任务所请求的设定值可以包括内容的大小、打印纸张的尺寸、打印副本的数量,页面的打印次序(如果内容由多页形成)、颜色等。然而,设定值不限于上述示例,可以无限制地使用对于一般打印任务可以请求的任何选项。
在操作820中,可穿戴设备100向主设备110发送打印任务信息。例如,包括在第二应用330中的消费者模块可以向第三应用320的提供者模块发送打印任务信息。
在操作830中,主设备110检查从可穿戴设备100发送的信息是否具有错误。例如,第一应用310可以检查包括在打印任务信息中的内容的存储路径或者设定值是否具有错误。此外,第一应用310可以检查成像装置120是否能够执行打印任务。虽然在图8中未示出,但是如果打印任务信息具有错误或者成像装置120不能够执行打印任务,则第一应用310可以生成错误消息,并且第三应用320的提供者模块可以向第二应用330的消费者模块发送错误消息。
在操作840中,主设备110生成打印命令文件。例如,第一应用310可以生成用于指令成像装置120执行打印任务的PRN文件。
在操作850和860中,主设备110向成像装置120发送打印命令文件,并且成像装置120执行打印任务。
在操作870中,成像装置120向主设备110通知与打印任务有关的任务执行结果。任务执行结果可以包括指示打印任务已经被成功执行还是失败的信息。
在操作880中,主设备110向可穿戴设备100通知与打印任务有关的任务执行结果。例如,第三应用320的提供者模块可以向第二应用330的消费者模块发送关于任务执行结果的信息。
图9A至9D示出根据示范性实施例的可以输出到可穿戴设备100的第二应用330的运行屏幕910、920、930和940。
当执行图8的操作时,图9A至9D中所示的第二应用330的运行屏幕910、920、930和940可以被输出到可穿戴设备100。
参照图9A,第二应用330的运行屏幕910(也被称为“主运行屏幕910”)被输出到可穿戴设备100。当用户选择在主运行屏幕910上显示的图标911时,第二应用330可以向第三应用320发送运行第一应用310的通知。
参照图9B,包括由成像装置120可执行的任务的列表920被显示在可穿戴设备100上。当用户从列表920选择打印任务921时,第二应用330可以生成打印任务信息。
参照图9C,多个内容的列表930被显示在可穿戴设备100上。在列表930中,可以列出多个内容的标题,或者可以列出多个内容的图像。当用户选择显示在列表930上的内容931时,第二应用330可以将关于内容931的存储路径的信息包括在打印任务信息中。虽然在图9C中未示出,但是可穿戴设备100可以显示对于打印任务请求的设定值,并且可以根据用户的选择来确定设定值。
参照图9D,可穿戴设备100可以显示与要打印的内容931对应的图像940。当用户选择显示在可穿戴设备100上的图标941时,第二应用330的消费者模块可以向第三应用320的提供者模块发送打印任务信息。
虽然在图9A至9D中未示出,但是如果打印任务信息具有错误,则可穿戴设备100可以输出指示错误的错误消息,或者可以输出指示打印任务已经被成功执行或者失败的消息。
图10是根据示范性实施例的当成像装置120执行扫描内容的任务时可穿戴设备110、主设备110和成像装置120操作的示例的流程图。
通过在图1至3中所示的可穿戴设备100、主设备110和成像装置120中按时间次序处理的操作来执行图10的流程图。因此,虽然省略了描述,但是如果上面参照图1至5中所示的可穿戴设备100、主设备110和成像装置120来进行描述,则该描述也可以应用到图10的流程图。
此外,虽然在图10中未示出,但是如上面参照图6所描述,可穿戴设备100和主设备110之间的信息的交换是经由安装在主设备110中的第三应用320来执行。
在操作1010中,可穿戴设备100生成扫描任务信息。例如,第二应用330可以基于用户输入来生成扫描任务信息。扫描任务信息可以包括关于对于扫描任务请求的设定值的信息。例如,对于扫描任务请求的设定值可以包括扫描目标图像的颜色、扫描质量、扫描纸张的尺寸、扫描目标内容是存在于ADF上还是平板上、扫描文件的类型等等。然而,设定值不限于上述示例,可以无限制地使用对于一般扫描任务可以请求的任何选项。
在操作1020中,可穿戴设备100向主设备110发送扫描任务信息。例如,第二应用330的消费者模块可以向第三应用320的提供者模块发送扫描任务信息。
在操作1030中,主设备110检查从可穿戴设备100发送的信息是否具有错误。例如,第一应用310可以检查包括在扫描任务信息中的设定值是否具有错误。此外,第一应用310可以检查成像装置120是否能够执行扫描任务。虽然在图10中未示出,但是如果扫描任务信息具有错误或者成像装置120不能够执行扫描任务,则第一应用310可以生成错误消息,并且第三应用320的提供者模块可以向第二应用330的消费者模块发送错误消息。
在操作1040中,主设备110生成扫描命令文件。例如,第一应用310可以生成用于指令成像装置120执行扫描任务的PRN文件。
在操作1050和1060中,主设备110向成像装置120发送扫描命令文件,并且成像装置120执行扫描任务。
在操作1070中,成像装置120向主设备110通知与扫描任务有关的任务执行结果。任务执行结果可以包括指示扫描任务已经被成功执行还是失败的信息。
在操作1080中,主设备110向可穿戴设备100通知与扫描任务有关的任务执行结果,并且向可穿戴设备100发送扫描的图像。发送给可穿戴设备100的扫描的图像可以是扫描的图像的缩略图。例如,第三应用320的提供者模块可以向第二应用330的消费者模块发送关于任务执行结果的信息和扫描的图像的缩略图。
在操作1090中,可穿戴设备100可以输出扫描的图像。
图11A至11H示出根据示范性实施例的可以输出到可穿戴设备100的第二应用330的运行屏幕1110、1120、1130、1140、1150、1160、1170和1180。
当执行图10的操作时,图11A至11H中所示的第二应用330的运行屏幕1110、1120、1130、1140、1150、1160、1170和1180可以被输出到可穿戴设备100。
参照图11A,第二应用330的运行屏幕1110(也被称为“主运行屏幕1110”)被输出到可穿戴设备100。当用户选择在主运行屏幕1110上显示的图标1111时,第二应用330可以向第三应用320发送运行第一应用310的通知。
参照图11B,包括由成像装置120可执行的任务的列表1120被显示在可穿戴设备100上。当用户从列表1120选择扫描任务1121时,第二应用330可以生成扫描任务信息。
参照图11C和11D,可穿戴设备100显示运行屏幕1130和1140用于接收指定对于扫描任务1121所请求的设定值的用户输入。当用户在输出到可穿戴设备100的运行屏幕1130和1140上指定设定值1131和1141时,第二应用330可以将由用户指定的设定值1131和1141包括在扫描任务信息中。
参照图11H,可穿戴设备100显示列出设定值1131和1141的运行屏幕1150。当用户从输出到可穿戴设备100的运行屏幕1150选择图标1151时,第二应用330可以向第三应用320发送扫描任务信息。
参照图11G,可穿戴设备100显示指示与由成像装置120执行的扫描任务1121有关的任务执行结果的运行屏幕1160。虽然图11G示出成像装置120已经成功执行扫描任务1121的情况的运行屏幕1160,但是即使成像装置120执行扫描任务1121失败,与失败对应的屏幕也可以被显示,并且可以通过选择刷新任务1161来刷新该屏幕。
参照图11F,可穿戴设备100显示存储在主设备110或可穿戴设备100中的图像的缩略图1170。显示在可穿戴设备100上的缩略图1170可不包括指示扫描的内容的缩略图。因而,当用户选择图标1171用于更新显示在可穿戴设备100上的缩略图1170时,可穿戴设备100可以显示扫描的内容的缩略图。
参照图11E,可穿戴设备100可以在可穿戴设备100的屏幕上显示包括扫描的内容的缩略图1181的缩略图1180。因而,用户可以通过使用可穿戴设备100来检查扫描的图像。
虽然在图11A至11H中未示出,但是如果扫描任务信息具有错误,则可穿戴设备100可以输出指示错误的错误消息。
图12是根据示范性实施例的当成像装置120执行发送传真的任务时可穿戴设备100、主设备110和成像装置120进行操作的示例的流程图。
通过在图1至3中所示的可穿戴设备100、主设备110和成像装置120中按时间次序处理的操作来执行图12的流程图。因此,虽然省略了描述,但是如果上面参照图1至5中所示的可穿戴设备100、主设备110和成像装置120来进行描述,则该描述也可以应用到图12的流程图。
此外,虽然在图12中未示出,但是如上面参照图6所描述,可穿戴设备100和主设备110之间的信息的交换是经由安装在主设备110中的第三应用320来执行。
在操作1210中,可穿戴设备100生成传真发送任务信息。例如,第二应用330可以基于用户输入来生成传真发送任务信息。传真发送任务信息可以包括关于传真要发送到的接收者的传真号码的信息,以及对于传真发送任务所请求的设定值。如果要通过传真发送的内容被存储在主设备110中,则传真发送任务信息可以包括关于内容的存储路径的信息。
例如,对于传真发送任务请求的设定值可以包括内容的大小、打印纸张的尺寸、质量等等。然而,设定值不限于上述示例,可以无限制地使用对于一般传真发送任务可以请求的任何选项。
在操作1220中,可穿戴设备100向主设备110发送传真发送任务信息。例如,第二应用330的消费者模块可以向第三应用320的提供者模块发送传真发送任务信息。
在操作1230中,主设备110检查从可穿戴设备100发送的信息是否具有错误。例如,第一应用310可以检查包括在传真发送任务信息中的接收者的传真号码或设定值是否具有错误。此外,第一应用310可以检查成像装置120是否能够执行传真发送任务。虽然在图12中未示出,但是如果传真发送任务信息具有错误或者成像装置120不能执行传真发送任务,则第一应用310可以生成错误消息,并且第三应用320的提供者模块可以向第二应用330的消费者模块发送错误消息。
在操作1240中,主设备110生成传真发送命令文件。例如,第一应用310可以生成用于指令成像装置120执行传真发送任务的PRN文件。
在操作1250和1260中,主设备110向成像装置120发送传真发送命令文件,并且成像装置120执行传真发送任务。
在操作1270中,成像装置120向主设备110通知与传真发送任务有关的任务执行结果。任务执行结果可以包括指示传真发送任务已经被成功执行还是失败的信息。
在操作1280中,主设备110向可穿戴设备100通知与传真发送任务有关的任务执行结果。例如,第三应用320的提供者模块可以向第二应用330的消费者模块发送关于与传真发送任务有关的任务执行结果的信息。
图13A至13F示出根据示范性实施例的可以输出到可穿戴设备100的第二应用330的运行屏幕1310、1320、1330、1340、1350和1360。
当执行图12的操作时,图13A至13F中所示的第二应用330的运行屏幕1310、1320、1330、1340、1350和1360可以被输出到可穿戴设备100。
参照图13A,第二应用330的运行屏幕1310(也被称为“主运行屏幕1310”)被输出到可穿戴设备100。当用户选择在主运行屏幕1110上显示的图标1311时,第二应用330可以向第三应用320发送运行第一应用310的通知。
参照图13B,包括可由成像装置120执行的任务的列表1320被显示在可穿戴设备100上。当用户从列表1320选择传真发送任务1321时,第二应用330可以生成传真发送任务信息。
参照图13C和13D,多个内容的列表1330被显示在可穿戴设备100上。在列表1330中,可以列出多个内容的标题,或者可以列出多个内容的图像。当用户选择在列表1330上显示的内容1331时,可穿戴设备100可以显示与要通过传真发送的内容1331对应的图像1340。当用户选择显示在可穿戴设备100上的图标1341时,第二应用330可以在传真发送任务信息中包括关于内容1331的存储路径的信息。
虽然在图13C和13D中未示出,但是可穿戴设备100可以显示对于传真发送任务请求的设定值,并且可以根据用户的选择来确定设定值。
参照图13E和13F,可穿戴设备100显示用于接收接收器的传真号码的输入的运行屏幕1350。当用户将接收者的传真号码输入到可穿戴设备100并且选择“发送”图标1361时,第二应用330的消费者模块可以向第三应用320的提供者模块发送包括传真号码的传真发送任务信息。
虽然在图13A至13F中未示出,但是如果传真发送任务信息具有错误,则可穿戴设备100可以输出指示错误的错误消息,或者可以输出指示传真发送任务已经被成功执行或者失败的消息。此外,可穿戴设备100可以输出指示成像装置120已经成功执行传真发送任务或者执行传真发送任务失败的屏幕。
图14是示出根据另一示范性实施例的用于控制成像装置1400的操作的系统的示图。
参照图14,系统包括可穿戴设备100和成像装置1400。这里,可穿戴设备100的操作与参照图1至13描述的相同。因此,不特别描述可穿戴设备100的操作。
与图1的系统1相比,图14的系统不包括主设备110。图14的成像装置1400可以执行图1中所示的主设备110的操作。换言之,安装在主设备110中的第一应用310和第三应用320可以被安装在成像装置1400中,并且成像装置1400的操作系统可以与主设备110的操作系统相同。
因此,可穿戴设备100可以请求成像装置1400来执行任务(操作1410),并且成像装置1400可以向可穿戴设备100发送关于与任务有关的任务执行结果的信息(操作1420)。
图15示出根据另一示范性实施例的安装在可穿戴设备100和主设备110中的应用。
参照图15,第一应用1510和第三应用1520可以被安装在成像装置120中,并且第二应用1530可以被安装在可穿戴设备100中。在图15中所示的第一应用1510、第二应用1530和第三应用1520等于在图3中所示的第一应用310、第二应用330和第三应用320。因此,省略关于第一应用1510、第二应用1530和第三应用1520的详细描述。
因为第一应用1510和第三应用1530被安装在成像装置1400中,所以成像装置1400可以执行图1中所示的主设备110的功能。因而,没有主设备110,可穿戴设备100可以向成像装置1400发送任务请求信息,并且可以从成像装置1400接收任务执行结果。
图16是示出根据另一示范性实施例的可穿戴设备100和成像装置120的配置图。
图16仅仅示出与示范性实施例有关的可穿戴设备100和成像装置120的元件。因而,一位本领域技术人员将理解除了在图2中所示的元件之外,可穿戴设备100和成像装置120还可以包括通用元件。
此外,可穿戴设备100的控制器104以及成像装置1400的控制器1404、状态信息生成器1402和任务执行器1403的每个可以对应于处理器或多个处理器。处理器可以被实现为多个逻辑门的阵列,或者可以被实现为通用微处理器和存储在通用微处理器中可运行的程序的存储器的组合。此外,一位本领域技术人员将理解可以使用其它硬件配置来具体化处理器。
在图16中示出的可穿戴设备100和包括在的成像装置1400中的通信接口1401和控制器1404等于在图2中所示的可穿戴设备100和成像装置120中包括的通信接口121和控制器124。因而,这里省略关于上述元件的描述。
状态信息生成器1402生成指示成像装置1400的状态的状态信息。这里,上面参照图2描述了指示成像装置1400的状态的状态信息的示例。
通过状态信息生成器1402生成的状态信息可以经由通信接口1401发送到可穿戴设备100。当可穿戴设备100请求状态信息时,可以发送它,但是如果满足预定条件,则可以在没有来自可穿戴设备100的请求的情况下发送状态信息(即,以推送方式)。
任务执行器1403根据从可穿戴设备100发送的请求来执行任务。任务包括打印内容的任务、扫描内容的任务或传真发送任务,并且内容包括文档或图像。例如,任务执行器1403可以操作对于执行任务所需要的硬件配置,或者可以运行执行任务所需要的软件。
任务执行器1403生成指示与任务有关的任务执行结果的信息。指示任务执行结果的信息可以包括关于成像装置1400是成功地执行了任务还是执行任务失败的信息,并且可以包括根据任务的执行而生成的数据(例如,根据扫描任务而生成的图像)。通过任务执行器1403生成的信息可以经由通信接口1401发送到可穿戴设备100。
图17是根据示范性实施例的通过使用可穿戴设备100来控制成像装置120或成像装置1400的操作的方法的流程图。
参照图17,通过在图1至3中所示的可穿戴设备100、主设备110和成像装置120以及图14至16中所示的成像装置中按时间次序处理的操作来执行控制成像装置120或成像装置1400的操作的方法。因此,虽然省略了描述,但是如果上面参照图1至3中所示的可穿戴设备100、主设备110和成像装置120以及图14至16中所示的成像装置来进行描述,则该描述也可以应用到图17的方法。
在操作1710中,第三应用320将从可穿戴设备100发送的与任务有关的任务执行请求转换为控制成像装置120的操作的第一应用310的运行指令。任务执行请求可以通过安装在可穿戴设备100中的第二应用330来生成。此外,第一应用310和第三应用320可以是安装在主设备110或成像装置1400中的应用。
在操作1720中,当基于在操作1710中转换的运行指令来运行第一应用310时,第一应用310请求成像装置120执行任务。
在操作1730中,当通过成像装置120执行任务时,第一应用310从成像装置120接收指示与任务有关的任务执行结果的信息。
如上所述,根据以上一个或多个示范性实施例,可穿戴设备可以控制成像装置的操作。因而,即使可穿戴设备的用户位于远离成像装置的地方,用户也可以控制成像装置的操作,使得用户便利性可以改善。
在此描述的装置中的过程、函数、方法和/或软件可以被记录、存储或固定在一个或多个包括程序指令(计算机可读指令)的非临时性计算机可读记录媒体(计算机可读存储(记录)媒体)中,其中程序指令要由计算机实现来导致一个或多个处理器运行(执行或实现)该程序指令。媒体还可以包括单独的或与程序指令组合的数据文件、数据结构等等。媒体和程序指令可以是专门设计和构建的,或者它们可以是那种对于计算机软件领域技术人员公知和可得的那种。非临时性计算机可读媒体的示例包括磁性媒体,诸如硬盘、软盘、通用串行总线(USB)存储器件和磁带;光学介质,诸如CDROM盘和DVD;磁光媒体,诸如光盘;以及专门被配置来存储和执行程序指令的硬件设备,诸如只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、闪存等等。程序指令的示例包括诸如由编译器产生的机器代码,以及包含可以由计算机使用解释器来运行的更高级代码的文件。程序指令可以由一个或多个处理器来运行。所述硬件设备可以被配置为充当被记录、存储或固定在一个或多个非临时性计算机可读媒体中以便执行上述操作和方法的一个或多个软件模块,反之亦然。另外,非临时性计算机可读介质可以分布在通过网络连接的计算机系统中,并且程序指令可以以分散的方式来存储和运行。另外,计算机可读媒体也可以在至少一个专用集成电路(ASIC)或现场可编程门阵列(FPGA)中具体化。
应该理解,在此描述的示范性实施例应该以描述性意义来考虑,而不是为了限制的目的。在每个示范性实施例之内的特征或方面的描述应该典型地被认为可用于其它示范性实施例中的其它相似的特征或方面。
虽然已经参照附图描述了一个或多个示范性实施例,但是本领域普通技术人员将理解,可以在其中进行形式和细节上的各种改变,而不脱离由所附权利要求及其等价物所定义的本公开的精神和范围。