CN105876977B - 一种信息处理方法及智能鞋 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种信息处理方法及智能鞋,包括鞋底;设置在所述鞋底中的控制单元和形变机构;鞋壁,与所述鞋底连接,所述鞋壁与所述鞋底共同形成容置空间;检测单元,用于检测所述容置空间内部的状态变化,并获得检测结果;其中,所述控制单元能够根据所述检测结果控制所述形变机构发生形变,以改变所述鞋底的形状。
Description
技术领域
本发明涉及电子技术领域,尤其涉及一种信息处理方法及智能鞋。
背景技术
随着科技的不断进步,具有各种功能的电子产品得到的大规模的普及,同时,随着微型化研究的快速发展,在普通鞋子中设置一些电子元器件,使得普通鞋具有智能化的功能也成为可行的方案,例如,现有的智能鞋能够实现测重,测体温等功能,为用户提供了新的体验。
但本申请发明人在实现本申请实施例中发明技术方案的过程中,发现上述技术至少存在如下技术问题:
现有技术中,智能鞋在穿脱过程中存在不便捷,所需时间长的技术问题。
发明内容
本发明实施例提供一种信息处理方法及智能鞋,用于解决现有技术中,智能鞋在穿脱过程中存在不便捷,所需时间长的技术问题,实现智能鞋在穿脱过程中使用方便,快捷的技术效果。
本申请实施例提供一种智能鞋,包括:
鞋底;
设置在所述鞋底中的控制单元和形变机构;
鞋壁,与所述鞋底连接,所述鞋壁与所述鞋底共同形成容置空间;
检测单元,用于检测所述容置空间内部的状态变化,并获得检测结果;
其中,所述控制单元能够根据所述检测结果控制所述形变机构发生形变,以改变所述鞋底的形状。
可选的,所述鞋底包括位于所述容置空间内的第一表面,所述检测单元检测所述第一表面所承受的压力变化,并获得压力变化趋势。
可选的,所述第一表面的曲率能够在所述形变机构发生形变时发生变化,进而改变所述鞋底的形状。
可选的,所述鞋底包括第一部分和与所述第一部分连接的第二部分,所述第一部分的第二表面和所述第二部分的第三表面共同形成所述第一表面;
其中,所述控制单元基于所述压力变化趋势,控制所述形变机构发生形变以升高或降低所述第一部分,进而使得所述第一表面的曲率发生变化。
可选的,在所述压力变化趋势表明一物体进入所述容置空间时,所述控制单元控制所述形变机构发生形变降低所述第一部分;
在所述压力变化趋势表明一物体离开所述容置空间时,所述控制单元控制所述形变机构发生形变升高所述第一部分。
可选的,所述第一部分包括一腔体,所述形变机构设置在所述腔体内,所述形变机构包括升降体,以及与所述升降体连接的驱动单元,所述驱动单元与所述控制单元连接。
可选的,所述升降体包括第一端以及与所述第一端相对的第二端,所述第一端连接到所述腔体中第一位置处,所述第二端连接到所述腔体中与所述第一位置相对的第二位置;
其中,所述控制单元能够控制所述驱动单元驱动所述升降体伸展进而带动所述第一部分升高,以及能够控制所述驱动单元驱动所述升降体压缩进而带动所述第一部分降低。
可选的,所述形变机构包括设置于所述第一部分中的可伸缩腔体,以及控制所述可伸缩腔体进出气的阀门,所述阀门与所述控制单元连接;
其中,所述控制单元能够控制所述阀门打开并吸收气体,使得所述可伸缩腔体充气伸展,进而带动所述第一部分升高,以及能够控制所述阀门打开并放出所述可伸缩腔体内部的气体,使得所述可伸缩结构压缩,进而带动所述第一部分降低。
可选的,所述控制单元包括处理器,所述处理器分别与检测单元、所述形变机构连接,所述检测单元包括压力传感器,所述压力传感器设置在所述第一部分中,用于检测所述第一部分承受压力,所述处理器设置在所述第一部分中或设置在所述第二部分中。
可选的,所检测单元还包括光线检测传感器和/或接触传感器。
本申请实施例另一方面还提供一种信息处理方法,包括:
检测智能鞋中鞋壁与鞋底共同形成的容置空间的内部的状态变化,并获得一检测结果;
基于所述检测结果,控制形变机构发生形变以改变所述鞋底的形状,其中,所述形变结构设置在所述鞋底中。
可选的,所述检测智能鞋中鞋壁与鞋底共同形成的容置空间的内部的状态变化,并获得一检测结果,具体包括:
确定所述鞋底中位于所述容置空间内的第一表面;
检测所述第一表面所承受的压力变化,并获得一压力变化趋势。
可选的,所述基于所述检测结果,控制形变机构发生形变以改变所述鞋底的形状,具体为:
基于所述压力变化趋势,确定所述形变机构发生形变;
其中,所述形变使得所述第一表面的曲率发生变化,进而改变所述鞋底的形状。
可选的,所述鞋底包括第一部分和与所述第一部分连接的第二部分,所述第一部分的第二表面和所述第二部分的第三表面共同形成所述第一表面,所述基于所述压力变化趋势,确定所述形变机构发生形变,具体包括:
确定所述压力变化趋势为第一预设变化趋势还是为第二预设变化趋势,其中,所述第一预设变化趋势表明一物体进入所述容置空间,所述第二预设变化趋势表明一物体离开所述容置空间;
在所述压力变化趋势为所述第一预设变化趋势时,控制所述形变机构发生第一形变,降低所述第一部分;
在所述压力变化趋势为所述第二预设变化趋势时,控制所述形变机构发生第二形变,升高所述第一部分。
本申请实施例中的上述技术方案,至少具有如下一种或多种技术效果:
由于本申请实施例中的智能鞋,采用了包括鞋底;以及设置在所述鞋底中的控制单元和形变机构;以及鞋壁,与所述鞋底连接,所述鞋壁与所述鞋底共同形成容置空间;以及检测单元,用于检测所述容置空间内部的状态变化,并获得检测结果;其中,所述控制单元能够根据所述检测结果控制所述形变机构发生形变,以改变所述鞋底的形状的技术方案。也即在本申请中,在智能鞋的鞋底中设置形变机构,并根据智能鞋鞋底承受的压力变化来控制形变结构发生形变,进而降低或升高鞋底中的一部分结构,方便智能鞋穿脱,所以,能够有效解决现有技术中,智能鞋在穿脱过程中存在不便捷,所需时间长的技术问题,实现智能鞋在穿脱过程中使用方便,快捷的技术效果。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例。
图1为本申请实施例一提供的一种智能鞋的结构示意图;
图2为本申请实施例一中智能鞋鞋底的结构示意图;
图3为本申请实施例一中形变机构为可伸缩结构的鞋底的结构示意图;
图4为本申请实施例一中形变机构为可伸缩腔体的鞋底的结构示意图;
图5为本申请实施例二提供的一种信息处理方法的流程图;
图6为本申请实施例二提供的步骤S101的具体实现方式的流程图;
图7为本申请实施例二提供的步骤S102的B方式的具体实现过程的流程图。
具体实施方式
本发明实施例提供一种信息处理方法及智能鞋,用于解决现有技术中,智能鞋在穿脱过程中存在不便捷,所需时间长的技术问题,实现智能鞋在穿脱过程中使用方便,快捷的技术效果。
本申请实施例中的技术方案为解决上述的技术问题,总体思路如下:
鞋底;
设置在所述鞋底中的控制单元和形变机构;
鞋壁,与所述鞋底连接,所述鞋壁与所述鞋底共同形成容置空间;
检测单元,用于检测所述容置空间内部的状态变化,并获得检测结果;
其中,所述控制单元能够根据所述检测结果控制所述形变机构发生形变,以改变所述鞋底的形状。
由于在上述的智能鞋中,采用了包括鞋底;以及设置在所述鞋底中的控制单元和形变机构;以及鞋壁,与所述鞋底连接,所述鞋壁与所述鞋底共同形成容置空间;以及检测单元,用于检测所述容置空间内部的状态变化,并获得检测结果;其中,所述控制单元能够根据所述检测结果控制所述形变机构发生形变,以改变所述鞋底的形状的技术方案。
也即在本申请中,在智能鞋的鞋底中设置形变机构,并根据智能鞋鞋底承受的压力变化来控制形变结构发生形变,进而降低或升高鞋底中的一部分结构,方便智能鞋穿脱,所以,能够有效解决现有技术中,智能鞋在穿脱过程中存在不便捷,所需时间长的技术问题,实现智能鞋在穿脱过程中使用方便,快捷的技术效果。
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明技术方案的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请文件中记载的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明技术方案保护的范围。
实施例一
请参考图1,为本申请实施例一提供的一种智能鞋的结构示意图,包括鞋底1,鞋壁2,控制单元4,形变机构5以及检测单元6,其中,鞋底1与鞋壁2连接,鞋底1与鞋壁2共同形成一个容置空间3,该容置空3能容纳用户的一只脚,使用户穿上该智能鞋,形变机构5设置在鞋底1中,控制单元4分别与检测单元6,形变机构5连接,检测单元6能够检测容置空间3内的状态变化,控制单元4根据检测单元6检测到的状态变化来控制形变机构5发生形变,进而改变智能鞋中鞋底1的形状。
在实际应用中,可以将控制单元设置在鞋底中,也可以将控制单元设置在鞋壁中,这里具体以控制单元设置在鞋底为例,在具体实践过程中,控制单元可以具为处理器,用来获取检测单元检测的状态变化,并根据状态变化控制形变机构发生形变,当然,控制单元也可以为其他类型的能够根据检测单元检测的状态变化控制形变机构发生形变的电子元器件,在此,就不一一列举了,也不做任何限制。
在具体实施例过程中,请继续沿用上述例子,并请继续参考图1,在具体实践中,检测单元6至少包括能够检测压力的压力传感器,压力传感器设置在鞋底1中,且压力传感器与控制单元4连接。在实际应用中,鞋底1有一表面是位于容置空间内的,鞋底1的这一表面能够与用户的脚直接接触,当用户的脚进入或离开智能鞋或者说进入或离开智能鞋的容置空间3时,这一表面受到来自用户的脚的压力就会发生变化,这里为了叙述方便,将鞋底1中位于容置空间内的这一表面称为第一表面11,那么,当用户的脚进入或离开智能鞋的容置空间时,第一表面11承受到来自用户的脚的压力就会发生变化,设置在鞋底1中压力传感器就能检测到鞋底中第一表面11承受的来自用户的脚的压力的变化,进而通过检测到的压力的变化,来确定出智能鞋中容置空间3状态的变化,如确定出用户的脚从外界进入到智能鞋容置空间3内,或确定出用户的脚离开智能鞋容置空间3。
当然,在具体实践中,检测单元还可以包括光线传感器,或包括接触传感,或同时包括光线传感器和接触传感器,在实际应用中,光线传感器和接触传感器能够用来辅助检测用户的脚在智能鞋容置空间的状态,例如当检测单元还设置有光线传感器时,光线传感器可以设置在鞋壁上,通过光线传感器检测智能鞋中容置空间的光线是由亮变暗还是由暗变亮,当容置空间的光线为由亮变暗时,表明智能鞋处于用户穿戴智能鞋的过程,当容置空间的光线为由暗变亮时,表明智能鞋处于用户脱掉智能鞋的过程,在此,也就不一一列举,也不做任何限制。
在具体实施例过程中,请继续沿用上述例子,并请参考图2,图2为图1中鞋底1的结构示意图,鞋底包括第一部分12,以及与第一部分12连接第二部分13,第一部分12具有第二表面120,第二部分13具有第三表面130,第一部分12的第二表面120和第二部分13的第三表面130共同组成鞋底1中位于容置空间的第一表面11,在图2中,当用户的脚未进入智能鞋中也即智能鞋处于未穿戴的状态时,鞋底的第一部分12高于鞋底的第二部分13,这里假设第一部分12与第二部分13之间的高度差为图2中的A,实际应用中,可以根据实际需要设置高度差A的具体值,这里以高度差A具体为2cm为例。
那么,在智能鞋处于未穿戴的状态时,鞋底的第一部分12与鞋底的第二部分13之间相差2cm,进而使得第一部分12的第二表面120高于第二部分13的第三表面130,进而使得第一表面11为一个具有高度差的曲面。
在实际应用中,可以将控制单元具体设置在鞋底的第一部分中,也可以将控制单元具体设置在鞋底的第二部分中,在图2中,具体以将控制单元4设置在鞋底1的第二部分13中为例,压力传感器61设置在鞋底的第一部分12中,鞋底1的第一部分12包括一个腔体,形变结构设置在该腔体内,通过形变机构的形变来控制第一部分上升或下降,第一表面的曲率就会发生改变,进而改变鞋底的形状。
请参考图3,在实际应用中,形变机构可以具体设计为图3中所示的可伸缩结构,通过可伸缩结构的伸缩形变,来达到鞋底1的第一部分12的升高或降低,在图3中的可伸缩结构的形变机构5设置在鞋底1的腔体7中,形变机构5包括升降体51和控制升降体升降的驱动单元(图中未画出),驱动单元设置在升降体51内,驱动单元与控制单元4连接,控制单元4通过驱动驱动单元逆时针旋转或顺指针旋转,进而带动升降体51中部分结构逆时针旋转升高或顺时针旋转降低压缩,进而升高或降低鞋底的第一部分。
具体的,当用户的脚未进入到智能鞋中时,鞋底1的第一表面不与用户的脚接触,所以,第一表面这时候承受的用户的脚的压力为0,当用户的脚进入到智能鞋中的过程中,第一表面就会与用户的脚接触,且在脚刚与鞋底的第一表面接触时,第一表面承受的脚的压力很小,随着脚深入到智能鞋的容置空间,第一表面的压力就会变大,这时,设置在鞋底的压力传感器61就会检测到第一表面的压力由小变大的这个变化趋势,表征用户正在穿戴智能鞋,这时,控制单元就会控制驱动单元顺时针旋转,带动升降体51中部分结构顺时针旋转降低,进而使得整个形变机构发生压缩形变,进而带动鞋底1的第一部分12降低,使得第一部分12与第二部分13之间的高度差由最开始的2cm逐渐减小。
当然,在实际应中,控制单元可以控制驱动单元顺时针旋转,带动升降体51中部分结构顺时针旋转降低,使得第一部分12与第二部分13之间的高度差由最2cm逐渐减小到0,控制单元也可以控制驱动单元顺时针旋转,带动升降体51中部分结构顺时针旋转降低,使得第一部分12与第二部分13之间的高度差由最初2cm逐渐减小到另一个数值如0.5cm等,在此,以控制单元控制驱动单元顺时针旋转,带动升降体51中部分结构顺时针旋转降低,使得第一部分12与第二部分13之间的高度差由最初2cm逐渐减小0为例。
那么,压力传感器检测到用户的脚进入到智能鞋过程中第一表面的压力由小变大的这个变化趋势后,控制单元就会控制形变机构的升降体51中部分结构顺时针旋转降低,第一部分12与第二部分13之间的高度差由最初2cm逐渐减小0,进而辅助用户将脚快速,方便完全放入智能鞋子中。
同样的,用户的脚位于到智能鞋中时如用户穿着智能鞋,鞋底的第一部分12与第二部分13之间的高度差为0,鞋底第一表面与用户的脚接触,第一表面这时候承受的用户的脚的压力较大,当用户的脚需要从智能鞋中脱出时,第一表面在用户的脚从智能鞋中脱出的过程中,逐渐脱离与用户的脚的接触,所以,第一表面承受的用户的脚的压力就会由大变小。
这时,设置在鞋底的压力传感器61就会检测到第一表面的压力由大变小的这个变化趋势,表征用户正在脱智能鞋,这时,控制单元4就会控制驱动单元逆时针旋转,带动升降体51中部分结构逆时针旋转升高,进而使得整个形变机构发生伸展形变,进而带动鞋底1的第一部分12升高,使得第一部分12与第二部分13之间的高度差由最开始0逐渐增大到2cm,进而辅助用户将脚快速,方便从智能鞋中脱出。
所以,在上述方法中,在智能鞋的鞋底中设置形变机构,并根据智能鞋鞋底承受的压力变化来控制形变结构发生形变,进而降低或升高鞋底中的一部分结构,方便智能鞋穿脱,所以,能够有效解决现有技术中,智能鞋在穿脱过程中存在不便捷,所需时间长的技术问题,实现智能鞋在穿脱过程中使用方便,快捷的技术效果。
请参考图4,在实际应用中,形变机构还可以具体设计为图4中所示的可伸缩腔体8,可伸缩腔体8上设置可以控制可伸缩腔体8进出气的阀门81,通过可伸缩腔体8的伸缩形变,来达到鞋底1的第一部分12的升高或降低,在图4中,可伸缩腔体8设置在鞋底1中,控制单元4通过控制阀门吸入气,来控制可伸缩腔体8吸气伸展,进而将第一部分12升高,通过控制阀门放出气体,来控制可伸缩腔体8放气压缩,进而将第一部分降低。
具体的,当用户的脚未进入到智能鞋中时,鞋底1的第一表面不与用户的脚接触,所以,第一表面这时候承受的用户的脚的压力为0,当用户的脚进入到智能鞋中的过程中,第一表面就会与用户的脚接触,且在脚刚与鞋底的第一表面接触时,第一表面承受的脚的压力很小,随着脚深入到智能鞋的容置空间,第一表面的压力就会变大,这时,设置在鞋底的压力传感器61就会检测到第一表面的压力由小变大的这个变化趋势,表征用户正在穿戴智能鞋,这时,控制单元就会控制阀门放出可伸缩腔体8中的气体,使得可伸缩腔体8处于压缩状态,进而降低鞋底1的第一部分12,使得第一部分12与第二部分13之间的高度差由最开始的2cm逐渐减小。
当然,在实际应中,控制单元可以控制阀门放出可伸缩腔体8中的气体,降低第一部分12,直到第一部分12与第二部分13之间的高度差由最2cm逐渐减小到0,控制单元也可以控制阀门放出可伸缩腔体8中的气体,让第一部分12与第二部分13之间的高度差由最初2cm逐渐减小到另一个数值如1cm等,在此,以控制单元控制阀门放出可伸缩腔体8中的气体,使得第一部分12与第二部分13之间的高度差由最初2cm逐渐减小0为例。
那么,压力传感器检测到用户的脚进入到智能鞋过程中第一表面的压力由小变大的这个变化趋势后,控制单元就会控制阀门81放出可伸缩腔体8中的气体,降低第一部分12,使得第一部分12与第二部分13之间的高度差由最初2cm逐渐减小0,进而辅助用户将脚快速,方便完全放入智能鞋子中。
同样的,用户的脚位于到智能鞋中时如用户穿着智能鞋,鞋底的第一部分12与第二部分13之间的高度差为0,鞋底第一表面与用户的脚接触,第一表面这时候承受的用户的脚的压力较大,当用户的脚需要从智能鞋中脱出时,第一表面在用户的脚从智能鞋中脱出的过程中,逐渐脱离与用户的脚的接触,所以,第一表面承受的用户的脚的压力就会由大变小。
这时,设置在鞋底的压力传感器61就会检测到第一表面的压力由大变小的这个变化趋势,表征用户正在脱智能鞋,这时,控制单元4就会控制阀门81打开吸入气体,增加可伸缩腔体8中的气体,使得第一部分12升高,进而让第一部分12与第二部分13之间的高度差由最开始0逐渐增大到2cm,进而辅助用户将脚快速,方便从智能鞋中脱出。
所以,在上述方法中,在智能鞋的鞋底中设置形变机构,并根据智能鞋鞋底承受的压力变化来控制形变结构发生形变,进而降低或升高鞋底中的一部分结构,方便智能鞋穿脱,所以,能够有效解决现有技术中,智能鞋在穿脱过程中存在不便捷,所需时间长的技术问题,实现智能鞋在穿脱过程中使用方便,快捷的技术效果。
实施例二
请参考图5,基于与本申请实施例一相同的发明构思,本申请实施例二提供了一种信息处理方法,包括:
S101:检测智能鞋中鞋壁与鞋底共同形成的容置空间的内部的状态变化,并获得一检测结果;
S102:基于所述检测结果,控制形变机构发生形变以改变所述鞋底的形状,其中,所述形变结构设置在所述鞋底中。
在具体实施过程中,上述方法应用于智能鞋中,采用本申请实施例中的方法进行处理时,先执行步骤S101,即检测智能鞋中鞋壁与鞋底共同形成的容置空间的内部的状态变化,并获得一检测结果。
在具体实施过程中,请继续沿用上述例子,在实际应用中,智能鞋包括鞋底和鞋壁,鞋底与鞋壁之间形成一个能够容纳用户的脚的容置空间,具体的,当用户的脚进入智能鞋容置空间的过程中也即用户穿戴智能鞋时,鞋底与鞋壁之间形成的容置空间内部的状态就会发生变化,这时,智能鞋就能够检测到容置空间内部的状态发生的变化,具体的,当用户的脚离开智能鞋容置空间的过程中也即用户将智能鞋脱出时,鞋底与鞋壁之间形成的容置空间内部的状态也会发生变化,这时,智能鞋也能够检测到容置空间内部的状态发生的变化。
请参考图6,在实际应用中,步骤S101可以按照以下方式具体实现:
S1011:确定所述鞋底中位于所述容置空间内的第一表面;
S1012:检测所述第一表面所承受的压力变化,并获得一压力变化趋势。
在具体实施过程中,请继续沿用上述例子,具体的,用户的脚进入智能鞋容置空间的过程中也即用户穿戴智能鞋时,鞋底中位于容置空间中的那一表面就会与用户的脚接触,这里,为了叙述方便,将鞋底中的上述表面称为第一表面,那么,智能鞋就会去确定出鞋底中位于容置空间内的第一表面,由于用户的脚进入智能鞋的过程中,第一表面会与用户的脚接触,那么,第一表面就会承受来自用户的脚的压力,该压力随着用户的脚深入到容置空间,会逐渐变大,表示智能鞋处于用户的脚穿戴状态。
这时,智能鞋也能够检测到智能鞋鞋底第一表面上承受的压力的变化,并获得压力由小变大的变化趋势,在实际应用中,可以在鞋底中设置压力传感器来检测第一表面承受的用户的脚的压力变化,当然,还可以在智能鞋中设置其他传感器来辅助智能鞋确定智能鞋处于穿戴过程,例如,在鞋壁上设置光线传感器,当智能鞋处于穿戴过程时,光线传感器就能够检测到智能鞋中的容置空间的光线由亮变暗,在此以只在鞋底设置压力传感器来检测第一表面承受的压力为例。
具体的,当用户的脚离开智能鞋容置空间的过程中也即用户将智能鞋脱出时,鞋底中位于容置空间中的第一表面就会从与用户的脚接触状态逐渐变为不与用户的脚接触的状态,那么,智能鞋就会去确定出鞋底中位于容置空间内的第一表面,由于用户的脚脱离智能鞋的过程中,第一表面会逐渐与用户的脚接触变为不接触的状态,那么,第一表面承受来自用户的脚的压力随着用户的脚脱离到容置空间,会逐渐减小,表示智能鞋处于用户的脚脱鞋状态。
这时,智能鞋也能够检测到智能鞋鞋底第一表面上承受的压力的变化,并获得压力由大变小的变化趋势,在实际应用中,可以在鞋底中设置压力传感器来检测第一表面承受的用户的脚的压力变化,当然,还可以在智能鞋中设置其他传感器来辅助智能鞋确定智能鞋处于穿戴过程,例如,在鞋壁或鞋底上设置接触传感器,当智能鞋处于脱鞋过程时,接触传感器就能够检测到智能鞋中的容置空间处于逐渐脱离用户的脚的状态,在此以只在鞋底设置压力传感器来检测第一表面承受的压力为例。
在执行完步骤S101之后,本申请实施例中的方法就会执行步骤S102,即基于所述检测结果,控制形变机构发生形变以改变所述鞋底的形状,其中,所述形变结构设置在所述鞋底中。
在实际应用中,步骤S102可以按照以下方式B实施:
B:基于所述压力变化趋势,确定所述形变机构发生形变,其中,所述形变使得所述第一表面的曲率发生变化,进而改变所述鞋底的形状。
在具体实施过程中,请继续沿用上述例子,具体的,在智能鞋获得第一表面上的压力由小变大的变化趋势后,智能鞋就可以根据获得的第一表面上压力由小变大的变化趋势,来确定设置在智能鞋鞋底的形变机构的发生形变,这样第一表面的曲率就会发生变化,进而就改变了鞋底的形变,请参考图7,在实际应用中,方式B可以按照以下方式具体实现:
S201:确定所述压力变化趋势为第一预设变化趋势还是为第二预设变化趋势,其中,所述第一预设变化趋势表明一物体进入所述容置空间,所述第二预设变化趋势表明一物体离开所述容置空间;
S202:在所述压力变化趋势为所述第一预设变化趋势时,控制所述形变机构发生第一形变,降低所述第一部分;
S203:在所述压力变化趋势为所述第二预设变化趋势时,控制所述形变机构发生第二形变,升高所述第一部分。
在具体实施过程中,请继续沿用上述例子,在实际应用中,可以将鞋底视为两部分,这里为了叙述方便将其称为第一部分和与第一部分连接的第二部分,将第一部分中位于智能鞋容置空间中的表面称为第二表面,将第二部分中位于智能鞋容置空间中的表面称为第三表面,那么上述第一表面就由第一部分的第二表面以及第二部分的第三表面组成。
具体的,在智能鞋获得第一表面上的压力由小变大的变化趋势后,智能鞋就会去确定获得的这个变化趋势是属于第一预设变化趋势,还是第二预设变化趋势,在实际应用中,本领域的技术人员可以将第一预设变化趋势设置为第一表面压力由小变大的变化趋势,表示智能鞋处于用户的脚进入智能鞋的状态,将第二预设变化趋势设置为第一表面压力由大变小的变化趋势,表示智能鞋处于用户的脚脱离智能鞋的状态。
那么,智能鞋就能确定出第一表面上的压力变化趋势属于第一表面压力由小变大的第一预设变化趋势,这时,智能鞋就会控制鞋底中的形变机构发生形变,使得鞋底中的第一部分降低,在实际应用中,可以将鞋底中的形变机构设置为实施例一中图3所示的可伸缩结构,也可以设置为实施例一中图4所示的可伸缩腔体,在此,以将鞋底中形变机构设置为实施例一中图3所示的可伸缩结构为例。
智能鞋就能控制可伸缩结构中的驱动单元顺时针旋转,带动可伸缩结构中的升降体中部分结构顺时针旋转降低,进而使得整个形变机构发生压缩形变,进而带动鞋底的第一部分降低,使得第一部分与第二部分之间高度差减小(也可以减小至0),进而辅助用户将脚快速,方便穿戴到智能鞋中。
具体的,在智能鞋获得第一表面上的压力由大变小的变化趋势后,智能鞋就会去确定获得的这个变化趋势是属于第一预设变化趋势,还是第二预设变化趋势,在实际应用中,本领域的技术人员可以将第一预设变化趋势设置为第一表面压力由小变大的变化趋势,表示智能鞋处于用户的脚进入智能鞋的状态,将第二预设变化趋势设置为第一表面压力由大变小的变化趋势,表示智能鞋处于用户的脚脱离智能鞋的状态。
那么,智能鞋就能确定出第一表面上的压力变化趋势属于第一表面压力由大变小的第二预设变化趋势,这时,智能鞋就会控制鞋底中的形变机构发生形变,使得鞋底中的第一部分降低,在实际应用中,可以将鞋底中的形变机构设置为实施例一中图3所示的可伸缩结构,也可以设置为实施例一中图4所示的可伸缩腔体,在此,以将鞋底中形变机构设置为实施例一中图3所示的可伸缩结构为例。
智能鞋就能控制可伸缩结构中的驱动单元逆时针旋转,带动可伸缩结构中的升降体中部分结构逆时针旋转升高,进而使得整个形变机构发生伸展形变,进而带动鞋底的第一部分升高,使得第一部分与第二部分形成高度差,进而辅助用户将脚快速,方便从智能鞋中脱出。
本申请实施例中的上述技术方案,至少具有如下一种或多种技术效果:
由于本申请实施例中的智能鞋,采用了包括鞋底;以及设置在所述鞋底中的控制单元和形变机构;以及鞋壁,与所述鞋底连接,所述鞋壁与所述鞋底共同形成容置空间;以及检测单元,用于检测所述容置空间内部的状态变化,并获得检测结果;其中,所述控制单元能够根据所述检测结果控制所述形变机构发生形变,以改变所述鞋底的形状的技术方案。也即在本申请中,在智能鞋的鞋底中设置形变机构,并根据智能鞋鞋底承受的压力变化来控制形变结构发生形变,进而降低或升高鞋底中的一部分结构,方便智能鞋穿脱,所以,能够有效解决现有技术中,智能鞋在穿脱过程中存在不便捷,所需时间长的技术问题,实现智能鞋在穿脱过程中使用方便,快捷的技术效果。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
具体来讲,本申请实施例中的信息处理方法对应的计算机程序指令可以被存储在光盘,硬盘,U盘等存储介质上,当存储介质中的与信息处理方法对应的计算机程序指令被一电子设备读取或被执行时,包括如下步骤:
检测智能鞋中鞋壁与鞋底共同形成的容置空间的内部的状态变化,并获得一检测结果;
基于所述检测结果,控制形变机构发生形变以改变所述鞋底的形状,其中,所述形变结构设置在所述鞋底中。
可选的,所述存储介质中存储的与步骤:所述检测智能鞋中鞋壁与鞋底共同形成的容置空间的内部的状态变化,并获得一检测结果,具体包括:
确定所述鞋底中位于所述容置空间内的第一表面;
检测所述第一表面所承受的压力变化,并获得一压力变化趋势。
可选的,所述存储介质中存储的与步骤:所述基于所述检测结果,控制形变机构发生形变以改变所述鞋底的形状,对应的计算机程序指令在被执行时,具体包括:
基于所述压力变化趋势,确定所述形变机构发生形变;
其中,所述形变使得所述第一表面的曲率发生变化,进而改变所述鞋底的形状。
可选的,所述存储介质中存储的与步骤:所述鞋底包括第一部分和与所述第一部分连接的第二部分,所述第一部分的第二表面和所述第二部分的第三表面共同形成所述第一表面,所述基于所述压力变化趋势,确定所述形变机构发生形变,对应的计算机程序指令在被执行时,具体包括:
确定所述压力变化趋势为第一预设变化趋势还是为第二预设变化趋势,其中,所述第一预设变化趋势表明一物体进入所述容置空间,所述第二预设变化趋势表明一物体离开所述容置空间;
在所述压力变化趋势为所述第一预设变化趋势时,控制所述形变机构发生第一形变,降低所述第一部分;
在所述压力变化趋势为所述第二预设变化趋势时,控制所述形变机构发生第二形变,升高所述第一部分。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (8)
1.一种智能鞋,包括:
鞋底,包括第一部分和与所述第一部分连接的第二部分,所述第一部分的第二表面和所述第二部分的第三表面共同形成第一表面;
设置在所述鞋底中的控制单元和形变机构;
鞋壁,与所述鞋底连接,所述鞋壁与所述鞋底共同形成容置空间,其中所述第一表面位于所述容置空间内;
检测单元,用于检测所述第一表面所承受的压力变化,并获得压力变化趋势;
其中,所述控制单元能够在所述压力变化趋势表明一物体进入所述容置空间时,控制所述形变机构发生形变降低所述第一部分;所述控制单元能够在所述压力变化趋势表明一物体离开所述容置空间时,控制所述形变机构发生形变升高所述第一部分。
2.如权利要求1所述的智能鞋,其特征在于,所述第一表面的曲率能够在所述形变机构发生形变时发生变化,进而改变所述鞋底的形状。
3.如权利要求1所述的智能鞋,其特征在于,所述第一部分包括一腔体,所述形变机构设置在所述腔体内,所述形变机构包括升降体,以及与所述升降体连接的驱动单元,所述驱动单元与所述控制单元连接。
4.如权利要求3所述的智能鞋,其特征在于,所述升降体包括第一端以及与所述第一端相对的第二端,所述第一端连接到所述腔体中第一位置处,所述第二端连接到所述腔体中与所述第一位置相对的第二位置;
其中,所述控制单元能够控制所述驱动单元驱动所述升降体伸展进而带动所述第一部分升高,以及能够控制所述驱动单元驱动所述升降体压缩进而带动所述第一部分降低。
5.如权利要求3所述的智能鞋,其特征在于,所述形变机构包括设置于所述第一部分中的可伸缩腔体,以及控制所述可伸缩腔体进出气的阀门,所述阀门与所述控制单元连接;
其中,所述控制单元能够控制所述阀门打开并吸收气体,使得所述可伸缩腔体充气伸展,进而带动所述第一部分升高,以及能够控制所述阀门打开并放出所述可伸缩腔体内部的气体,使得所述可伸缩腔体压缩,进而带动所述第一部分降低。
6.如权利要求1-5中任一权项所述的智能鞋,其特征在于,所述控制单元包括处理器,所述处理器分别与检测单元、所述形变机构连接,所述检测单元包括压力传感器,所述压力传感器设置在所述第一部分中,用于检测所述第一部分承受压力,所述处理器设置在所述第一部分中或设置在所述第二部分中。
7.如权利要求1-5中任一权项所述的智能鞋,其特征在于,所检测单元还包括光线检测传感器和/或接触传感器。
8.一种信息处理方法,包括:
检测智能鞋中鞋壁与鞋底共同形成的容置空间内的第一表面所承受的压力变化,并获得一压力变化趋势;
基于所述压力变化趋势,确定形变机构发生形变,其中,所述形变机构设置在所述鞋底中;
其中,所述鞋底包括第一部分和与所述第一部分连接的第二部分,所述第一部分的第二表面和所述第二部分的第三表面共同形成所述第一表面,所述基于所述压力变化趋势,确定形变机构发生形变,具体包括:
确定所述压力变化趋势为第一预设变化趋势还是为第二预设变化趋势,其中,所述第一预设变化趋势表明一物体进入所述容置空间,所述第二预设变化趋势表明一物体离开所述容置空间;
在所述压力变化趋势为所述第一预设变化趋势时,控制所述形变机构发生第一形变,降低所述第一部分;
在所述压力变化趋势为所述第二预设变化趋势时,控制所述形变机构发生第二形变,升高所述第一部分。
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