发明内容
鉴于以上所述现有技术的缺点,本发明的目的在于提供一种电子设备的信息定向传输、接收方法及系统,用于通过在电子设备上滑动实现信息传输。
为实现上述目的及其他相关目的,本发明提供一种电子设备的信息定向传输方法,所述信息定向传输方法包括:检测第一电子设备的触摸显示控制屏上输入的直线滑动痕迹并根据所述直线滑动痕迹获取滑动痕迹相对第一电子设备的输入滑动方向;获取所述输入滑动方向相对于预先获取到的所述第一电子设备的标准物理方向的滑动物理方向;查找预先接收的来自至少一个第二电子设备的实时方向中实时方向与所述滑动物理方向相同的第二电子设备,并向实时方向与所述滑动物理方向相同的第二电子设备发送预先选取的信息。
优选地,所述滑动物理方向为所述输入滑动方向加上所述第一电子设备相对所述标准物理方向之间的相对方向。
优选地,利用地磁感应传感器获取所述标准物理方向。
为实现上述目的,本发明还提供一种电子设备的信息定向接收方法,所述信息定向接收方法包括:获取第二电子设备的初始位置方向并根据所述初始位置方向获取所述第二电子设备在移动过程中相对于所述初始位置方向的实时方向;将所述第二电子设备的设备标识和所述实时方向广播至与所述第二电子设备通过无线网络相连的至少一个第一电子设备中;接收滑动物理方向与所述第二电子设备的实时方向相同的所述第一电子设备传输的信息。
优选地,利用加速度传感器获取所述实时方向。
优选地,利用固定参照物获取所述初始位置或手动输入所述初始位置。
为实现上述目的,本发明还提供一种电子设备的信息定向传输系统,所述信息定向传输系统包括:接收模块,用于接收来自至少一个第二电子设备的实时方向;信息选取模块,用于选取所要传输的信息;输入滑动方向获取模块,用于检测第一电子设备的触摸显示控制屏上输入的直线滑动痕迹并根据所述直线滑动痕迹获取滑动痕迹相对第一电子设备的输入滑动方向;标准物理方向获取模块,用于获取所述第一电子设备的标准物理方向;滑动物理方向获取模块,分别与所述输入滑动方向获取模块和所述标准物理方向获取模块相连,用于获取所述输入滑动方向相对于所述标准物理方向的滑动物理方向;查找模块,与所述接收模块相连,用于查找预先接收的实时方向中实时方向与所述滑动物理方向相同的第二电子设备;信息发送模块,分别与所述信息选取模块、所述滑动物理方向获取模块以及所述查找模块相连,用于向实时方向与所述滑动物理方向相同的第二电子设备发送预先选取的信息。
优选地,利用地磁感应传感器获取所述标准物理方向。
为实现上述目的,本发明还提供一种电子设备的信息定向接收系统,所述信息定向接收系统包括:初始位置方向获取模块,用于获取第二电子设备的初始位置方向;实时方向获取模块,与所述初始位置方向获取模块相连,用于根据所述初始位置方向获取所述第二电子设备在移动过程中相对于所述初始位置方向的实时方向;广播发送模块,与所述实时方向获取模块相连,用于将所述第二电子设备的设备标识和所述实时方向广播至与所述第二电子设备通过无线网络相连的至少一个第一电子设备中;信息接收模块,用于接收滑动物理方向与所述第二电子设备的实时方向相同的所述第一电子设备传输的信息。
优选地,利用加速度传感器获取所述实时方向;利用固定参照物获取所述初始位置或手动输入所述初始位置。
如上所述,本发明的电子设备的信息定向传输、接收方法及系统,通过获取屏幕上的输入滑动方向和标准物理方向的滑动物理方向,当用户在电子设备上向一个方向滑动屏幕时,可以将信息直接发送到对应方向的其他电子设备中去,提供了一种全新的信息传输和接收方式。此外,本发明传输和接收信息操作简单、具有较强的实用性。
具体实施方式
以下通过特定的具体实例说明本发明的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点与功效。本发明还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本发明的精神下进行各种修饰或改变。
需要说明的是,本实施例中所提供的图示仅以示意方式说明本发明的基本构想,遂图式中仅显示与本发明中有关的组件而非按照实际实施时的组件数目、形状及尺寸绘制,其实际实施时各组件的型态、数量及比例可为一种随意的改变,且其组件布局型态也可能更为复杂。
如图1至图5所示,本实施例的目的在于提供一种电子设备的信息定向传输、接收方法及系统,用于通过在电子设备上滑动实现信息传输。以下将详细阐述本实施例的一种电子设备的信息定向传输、接收方法及系统的原理及实施方式,使本领域技术人员不需要创造性劳动即可理解本实施例的一种电子设备的信息定向传输、接收方法及系统。
本实施例提供一种电子设备的信息定向传输、接收方法及系统,于实际的实现方式中,所述电子设备例如为智能手机、平板电脑、笔记本电脑等具有屏幕的电子设备。在本实施例中,暂以所述电子设备为智能手机为例进行说明。所述智能手机例如为安装Android操作系统或者iOS操作系统,或者PalmOS、Symbian(塞班)、或者BlackBerry(黑莓)OS、WindowsPhone等操作系统的智能手机。所述智能手机具有触摸显示屏。
其中,所述触摸显示屏在设备与用户之间同时提供输出接口和输入接口。触摸显示屏控制器接收/发送来自/去往触摸显示屏的电信号。该触摸显示屏则向用户显示可视输出。这个可视输出可以包括文本、图形、视频及其任意组合。某些或所有可视输出可与用户接口对象相对应,在下文中将对它的更多细节进行描述。
触摸显示屏还基于触觉和/或触知接触来接受用户的输入。该触摸显示屏形成一个接受用户输入的触摸敏感表面。该触摸显示屏和触摸显示屏控制器(连同存储器中任何相关联的模块和/或指令集一起)检测触摸显示屏上的接触(以及所述触摸的任何移动或中断),并且将检测到的接触变换成与显示在触摸显示屏上的诸如一个或多个软按键之类的用户界面对象的交互。在一个示例性实施例中,触摸显示屏与用户之间的接触点对应于用户的一个或多个手指。该触摸显示屏可以使用LCD(液晶显示器)技术或LPD(发光聚合物显示器)技术,但在其他实施例中可使用其他显示技术。触摸显示屏和触摸显示屏控制器可以使用多种触敏技术中的任何一种来检测接触及其移动或中断,这些触敏技术包括但不限于电容、电阻、红外和声表面波技术,以及其他接近传感器阵列,或用于确定与触摸显示屏相接触的一个或多个点的其他技术。用户可以使用任何适当物体或配件,例如指示笔、手指等等来接触触摸显示屏。
所述的接触/运动模块与触摸显示屏控制器一道来检测与触摸显示屏的接触。该接触/运动模块包括用于执行与跟触摸显示屏的接触检测相关联的各种操作的各种软件组件,所述操作例如确定是否发生接触,确定该接触是否移动,以及追踪触摸显示屏上的移动,并且确定该接触是否中断(即是否停止接触)。确定接触点移动的操作可以包括确定接触点的速率(幅度)、速度(幅度和方向)和/或加速度(包括幅度和/或方向)。在某些实施例中,接触/运动模块和触摸显示屏控制器还检测触摸板上的接触。所述智能手机的触摸屏上可显示触摸按键,所述触摸按键可例如为装载于系统中的应用软件提供的虚拟按键,即利用触摸显示屏上显示的按键界面或者UI界面进行按键操作的软式按键(或虚拟按键),所述包括触摸识别芯片,与所述触摸识别芯片的相关驱动电路、与微处理器进行通信的I/O接口电路,以及用于点亮按键多个图标的LED、以及多个图标显示窗口,等组件。其中,I/O接口电路将设备的输入和输出外设耦接到CPU和存储器。所述一个或多个处理器运行各种存储在存储器中的软件程序和/或指令集,以便执行设备的各种功能,并对数据进行处理。在某些实施例中,接口电路、CPU以及存储器控制器可以在单个芯片,例如芯片上实现。而在某些其他实施例中,它们可能在多个分立芯片上实现。
本实施例在局部范围内实现了一种更方便的电子设备之间的交互方式,通过用户在电子设备上进行滑动操作,即可即将信息发送到对应方向的电子设备上。
本实施例提供一种电子设备的信息定向传输方法,具体地,请参阅图1,显示为本实施例中电子设备的信息定向传输方法的流程图,如图1所示,所述信息定向传输方法包括以下步骤:
步骤S11,检测第一电子设备的触摸显示控制屏上输入的直线滑动痕迹并根据所述直线滑动痕迹获取滑动痕迹相对第一电子设备的输入滑动方向。
步骤S12,获取所述输入滑动方向相对于预先获取到的所述第一电子设备的标准物理方向的滑动物理方向。
步骤S13,查找预先接收的来自至少一个第二电子设备的实时方向中实时方向与所述滑动物理方向相同的第二电子设备,并向实时方向与所述滑动物理方向相同的第二电子设备发送预先选取的信息。
以下对步骤S11至步骤S13进行详细说明。
步骤S11,检测第一电子设备的触摸显示控制屏上输入的直线滑动痕迹并根据所述直线滑动痕迹获取滑动痕迹相对第一电子设备的输入滑动方向。
步骤S12,获取所述输入滑动方向相对于预先获取到的所述第一电子设备的标准物理方向的滑动物理方向。
具体地,于本实施例中,所述滑动物理方向为所述输入滑动方向加上所述第一电子设备相对所述标准物理方向之间的相对方向。
于本实施例中,利用地磁感应传感器获取所述标准物理方向。
具体地,如图2所示,当用户在一个电子设备3的屏幕上向一定方向滑动时,根据触摸滑动数据可计算出输入滑动方向6和电子设备方向5的夹角,如图2中所示的∠1,通过地磁感应器可计算出电子设备方向5和标准物理方向4(也就是实际物理方向,图2中所示的北)的夹角,如图2中所示的∠2,通过两个夹角∠1和∠2相加,即可得出滑动的实际物理方向即滑动物理方向。
步骤S13,查找预先接收的来自至少一个第二电子设备的实时方向中实时方向与所述滑动物理方向相同的第二电子设备,并向实时方向与所述滑动物理方向相同的第二电子设备发送预先选取的信息,即可将滑动时的显示信息通过无线网络发送到此方向的电子设备上。
本实施例中的信息定向传输方法具体实例过程如下:
当用户使用手机向其他手机共享信息时,在手机上向目的手机方向滑动,根据手机上的触摸屏滑动数据,计算出输入滑动方向6和电子设备方向5的夹角,图2中所示的∠1,然后通过地磁感应器可计算出手机方向和标准物理方向4(也就是实际物理方向,图2中所示的北)的夹角,如图2中所示的∠2,通过两个夹角∠1和∠2相加,即可得出滑动的实际物理方向即滑动物理方向。查找广播收到的其他手机的位置信息和设备标识,将信息发送到在此方向的手机上。
相对应于上述电子设备的信息定向传输方法,本实施例还提供一种电子设备的信息定向接收方法,具体地,请参阅图3,显示为本实施例中电子设备的信息定向接收方法的流程图,如图3所示,所述信息定向接收方法包括以下步骤:
步骤S21,获取第二电子设备的初始位置方向并根据所述初始位置方向获取所述第二电子设备在移动过程中相对于所述初始位置方向的实时方向。
步骤S22,将所述第二电子设备的设备标识和所述实时方向广播至与所述第二电子设备通过无线网络相连的至少一个第一电子设备中。
步骤S23,接收滑动物理方向与所述第二电子设备的实时方向相同的所述第一电子设备传输的信息。
以下对步骤S21至步骤S23进行详细说明。
步骤S21,获取第二电子设备的初始位置方向并根据所述初始位置方向获取所述第二电子设备在移动过程中相对于所述初始位置方向的实时方向。
具体地,于本实施例中,利用加速度传感器获取所述实时方向;利用固定参照物获取所述初始位置或手动输入所述初始位置,其中,于本实施例中,所述固定参照物为固定NFC设备,即所述第二电子设备以固定NFC设备位置为虚拟坐标原点,作为自己的初始位置。
步骤S22,将所述第二电子设备的设备标识和所述实时方向广播至与所述第二电子设备通过无线网络相连的至少一个第一电子设备中。
也就是说,于本实施例中,第二电子设备的初始位置可通过手动输入或者固定参照物的位置获取,如固定位置的NFC接触设备,第二电子设备和固定NFC设备接触后,根据实际物理方向信息,通过加速度传感器实时计算第二电子设备移动后位置,并向其他第一电子设备发送自己的位置和设备标识信息。
步骤S23,接收滑动物理方向与所述第二电子设备的实时方向相同的所述第一电子设备传输的信息。
本实施例中的信息定向接收方法具体实例过程如下:
多个手机通过和固定位置的NFC设备接触,实现初始位置的初始化操作,通过地磁感应器获取物理方向信息,并以固定NFC设备位置为虚拟坐标原点,作为自己的初始位置。多个手机将设备标识和初始位置信息广播发送给其他手机。各个手机在移动过程中,通过加速度传感器实时计算自己相对虚拟坐标原点的实时位置,并将实时位置信息实时广播发送给其他手机,同时手机接收来自其他手机传输过来的信息。
本实施还提供一种电子设备的信息定向传输系统,请参阅图4,显示为本实施例的电子设备的信息定向传输系统1的原理框图,具体地,如图4所示,所述信息定向传输系统1包括:接收模块11,信息选取模块12,输入滑动方向获取模块13,标准物理方向获取模块14,滑动物理方向获取模块15,查找模块16以及信息发送模块17。
于本实施例中,所述接收模块11用于接收来自至少一个第二电子设备的实时方向。
于本实施例中,所述信息选取模块12用于选取所要传输的信息。
于本实施例中,所述输入滑动方向获取模块13用于检测第一电子设备的触摸显示控制屏上输入的直线滑动痕迹并根据所述直线滑动痕迹获取滑动痕迹相对第一电子设备的输入滑动方向。
于本实施例中,所述标准物理方向获取模块14用于获取所述第一电子设备的标准物理方向。具体地,于本实施例中,利用地磁感应传感器获取所述标准物理方向。
于本实施例中,所述滑动物理方向获取模块15分别与所述输入滑动方向获取模块13和所述标准物理方向获取模块14相连,用于获取所述输入滑动方向相对于所述标准物理方向的滑动物理方向。
具体地,于本实施例中,所述滑动物理方向为所述输入滑动方向加上所述第一电子设备相对所述标准物理方向之间的相对方向。
具体地,如图2所示,当用户在一个电子设备的屏幕上向一定方向滑动时,根据触摸滑动数据可计算出输入滑动方向6和电子设备方向5的夹角,如图2中所示的∠1,通过地磁感应器可计算出电子设备方向5和标准物理方向4(也就是实际物理方向,图2中所示的北)的夹角,如图2中所示的∠2,通过两个夹角∠1和∠2相加,即可得出滑动的实际物理方向即滑动物理方向。
于本实施例中,所述查找模块16与所述接收模块11相连,用于查找预先接收的实时方向中实时方向与所述滑动物理方向相同的第二电子设备。
于本实施例中,所述信息发送模块17分别与所述信息选取模块12、所述滑动物理方向获取模块15以及所述查找模块16相连,用于向实时方向与所述滑动物理方向相同的第二电子设备发送预先选取的信息。
相对应于上述电子设备的信息定向传输系统1,本实施还提供一种电子设备的信息定向接收系统,请参阅图5,显示为本实施例的电子设备的信息定向接收系统2的原理框图,具体地,如图5所示,所述信息定向接收系统2包括:初始位置方向获取模块21,实时方向获取模块22,广播发送模块23和信息接收模块24。
于本实施例中,所述初始位置方向获取模块21用于获取第二电子设备的初始位置方向。
具体地,于本实施例中,利用固定参照物获取所述初始位置或手动输入所述初始位置,其中,于本实施例中,所述固定参照物为固定NFC设备,即所述第二电子设备以固定NFC设备位置为虚拟坐标原点,作为自己的初始位置。
于本实施例中,所述实时方向获取模块22与所述初始位置方向获取模块21相连,用于根据所述初始位置方向获取所述第二电子设备在移动过程中相对于所述初始位置方向的实时方向。
具体地,于本实施例中,利用加速度传感器获取所述实时方向。
于本实施例中,所述广播发送模块23与所述实时方向获取模块22相连,用于将所述第二电子设备的设备标识和所述实时方向广播至与所述第二电子设备通过无线网络相连的至少一个第一电子设备中。
也就是说,于本实施例中,第二电子设备的初始位置可通过手动输入或者固定参照物的位置获取,如固定位置的NFC接触设备,第二电子设备和固定NFC设备接触后,根据实际物理方向信息,通过加速度传感器实时计算第二电子设备移动后位置,并向其他第一电子设备发送自己的位置和设备标识信息。
于本实施例中,所述信息接收模块24用于接收滑动物理方向与所述第二电子设备的实时方向相同的所述第一电子设备传输的信息。
优选地,利用加速度传感器获取所述实时方向;利用固定参照物获取所述初始位置或手动输入所述初始位置。
综上所述,本发明的电子设备的信息定向传输、接收方法及系统,通过获取屏幕上的输入滑动方向和标准物理方向的滑动物理方向,当用户在电子设备上向一个方向滑动屏幕时,可以将信息直接发送到对应方向的其他电子设备中去,提供了一种全新的信息传输和接收方式。此外,本发明传输和接收信息操作简单、具有较强的实用性。所以,本发明有效克服了现有技术中的种种缺点而具高度产业利用价值。
上述实施例仅例示性说明本发明的原理及其功效,而非用于限制本发明。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本发明的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本发明所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本发明的权利要求所涵盖。