CN108711426A - 一种基于语音控制的无线扩展器配置方法及系统 - Google Patents
一种基于语音控制的无线扩展器配置方法及系统 Download PDFInfo
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Abstract
本发明公开了一种基于语音控制的无线扩展器配置方法及系统,该方法包括:接收语音输入,形成语音处理结果;解析语音处理结果,形成相应的无线扩展器可执行的配置命令;执行所述命令。该方法基于语音控制来实现无线扩展器的配置,无需依赖第三方设备,操作简单,稳定性更强。
Description
技术领域
本发明属于无线网络技术领域,更具体地,涉及一种基于语音控制的无线扩展器配置方法及系统。
背景技术
随着互联网技术的发展,大多数家庭都有众多设备需要入网,组建一个全覆盖的家庭网络,是众多家庭的共同需求,无线网络由于其有较大的灵活性,也越来越成为人们所青睐的对象。
一般情况下,每个家庭都有一台核心入网设备,但其覆盖面积有限,无法做到网络全覆盖的需求,无线扩展器很好地解决了网络覆盖的问题。无线扩展器功能单一,针对性较强,所以在使用方面注重其便捷性,然而现有扩展器的配置过程较为繁琐,要么通过网页操作,要么为其开发一个APP来进行管理,无论哪种方法,都不可避免的引入了第三方设备。此外,无线扩展器自身的IP地址在扩展成功后由上联rootAp进行分配,这样就存在两个问题:一是无线扩展器自身的IP地址不固定,在访问时只能通过域名访问;二是无线扩展器既要与rootAp通信,又要与下挂终端通信,需要保证三者在同一信道上,大多数情况下,扩展器与上联rootAp不在一个信道上,此时就会进行信道切换,在信道切换时会引起下挂终端掉线,后续配置被中断。
公开号CN106209430A的专利公开了一种无线网络扩展方法及无线路由器,该方法包括:提供多个无线路由器组成一个无线网络拓展结构,其中至少一个无线路由器作为网桥路由器;在所述网桥路由器管理页面中设置不同网段的IP地址的配置页面,包括IP地址1、IP地址2;在所述网桥路由器的中设置网桥VAP和用户VAP,所述使用IP地址1,所述用户VAP使用所述IP地址2,该用户VAP可以被用户终端侦听获得。所述网桥VAP给下位无线路由器做桥接用;用户VAP给用户终端上网用,实现了可以将无线路由器网络简单方便地扩展,从而扩大无线覆盖范围,并且网络传输速率不受影响。该由数个路由器组成的无线网络扩展结构可看作整体意义上的无线扩展器,各路由器之间的连接实现了无线网络简单的扩展,但各个路由器依靠第三方网页进行操作才得以实现配置,配置过程繁琐,具有不稳定性,容易发生掉线以及后续配置中断的问题。
与现有技术相比,本发明提供了一种基于语音控制的无线扩展器配置方法及系统,通过接入语音模块来实现对无线扩展器的控制和管理,通过语音模块以及语音解析库实现脚本命令的生成和执行,去除对第三方设备的依赖,同时避免与web服务器的通信,在web服务器和域名服务器瘫痪的情况下,依然可以实现对无线扩展器的控制和管理。操作简单,增强了系统的稳定性与可靠性,并且系统配置不再采用无线信道通信,规避了信道切换引起的终端掉线问题。
发明内容
针对现有技术的以上缺陷与改进需求,本发明提供了一种基于语音控制的无线扩展器配置方法及系统,其目的在于提供一种更为稳定且便捷的无线扩展器配置方法及系统,由此解决现有技术存在的依赖第三方设备造成稳定性低且容易掉线的技术问题。
为实现上述目的,本发明提供了一种基于语音控制的无线扩展器配置方法,其特征在于,包括步骤:
S1.接收语音输入,形成语音处理结果;
S2.解析语音处理结果,形成相应的无线扩展器可执行的配置命令;
S3.执行所述命令。
进一步的,步骤S2还包括步骤:
若解析语音处理结果失败,则将失败结果进行反馈。
进一步的,步骤S3还包括步骤:
将命令执行的结果进行反馈。
进一步的,在步骤S1之前,还包括步骤:
判断执行程序是否启动,若是,则启动步骤S1。
进一步的,在步骤S1之前,还包括步骤:
判断执行程序是否启动,若未启动,则产生启动命令,启动执行程序。
相应的,还提供一种基于语音控制的无线扩展器配置系统,包括:
语音模块,用于接收语音输入,形成语音处理结果;
语音解析模块,用于对语音处理结果进行解析,形成相应的无线扩展器可执行的配置命令;
命令执行模块,用于执行所述命令;
进一步的,还包括:
语音解析模块,用于当解析语音处理结果失败时,将失败结果反馈给语音模块。
进一步的,还包括:
命令执行模块,用于将命令执行的结果反馈给语音模块;
进一步的,还包括:
判断模块,用于判断命令执行模块是否启动,若是,则启动所述语音模块。
进一步的,还包括:
启动模块,用于当命令执行模块未启动时,启动命令执行模块。
本发明与现有技术相比,有如下有点:
通过接入语音模块来实现对无线扩展器的控制和管理,通过语音模块以及语音解析库实现脚本命令的生成和执行,去除对第三方设备的依赖,同时避免与web服务器的通信,在web服务器和域名服务器瘫痪的情况下,依然可以实现对无线扩展器的控制和管理。操作简单,增强了系统的稳定性与可靠性,并且系统配置不再采用无线信道通信,规避了信道切换引起的终端掉线问题。
附图说明
图1是实施例一提供的一种基于语音控制的无线扩展器配置方法流程图;
图2是实施例一提供的一种基于语音控制的无线扩展器配置系统原理图;
图3是实施例二提供的一种基于语音控制的无线扩展器配置方法流程图;
图4是实施例二提供的一种基于语音控制的无线扩展器配置系统原理图。
具体实施方式
以下是本发明的具体实施例并结合附图,对本发明的技术方案作进一步的描述,但本发明并不限于这些实施例。
实施例一
本实施例提供了一种基于语音控制的无线扩展器配置方法,如图1所示,包括步骤:
S11.接收语音输入,形成语音处理结果;
S12.解析语音处理结果,形成相应的无线扩展器可执行的配置命令;
S13.执行所述命令。
现在的语音识别技术相对来说比较成熟,在语音处理这一块可以做到高可靠性。用户语音输入,无线扩展器接收用户输入的语音进行初步识别,在用户语音不够清楚时进行系统矫正,生成语音处理结果;若用户输入的语音无法识别,无线扩展器无法生成语音处理结果,无线扩展器则会自动用语音提示用户重新输入。例如,在用户输入的语音可识别时,无线扩展器生成可辨识度以及清晰度更高的语音处理结果;当用户输入的语音不可识别时,无线扩展器则会输出“请重新输入”的语音。进行这样一个初步的识别,有助于使无线扩展器的配置更加方便快捷。
经过处理生成的语音处理结果毕竟只是一种语音信号,并不能直接被系统识别,此时需要将输入的语音信号转变成系统可识别的形式,即命令。语音解析即是将语音信号转变为命令的工具。语音解析维护着一套映射关系,将输入的语音和可执行命令转化为一对多的映射关系,用户的语音经过系统处理后,由系统进行解析,系统通过解析得以匹配到相应的命令,最后,将通过解析匹配到的命令交付执行。例如,用户语音输入“开启无线扩展器”,系统经过处理后生成语音处理结果,再由系统进行进一步的解析,系统在解析过程中将“开启无线扩展器”转化为系统可识别的语音,将“开启无线扩展器”匹配到命令一(开启无线扩展器),最后,将命令交付执行,无线扩展器因此得以实现配置。
此外,在进行配置前需对用户身份进行验证,只有被授权的用户的语音输入才被视为有效,对于验证通过的用户,在系统未收到配置信息一段时间间隔后需要重新进行验证,这也是出于提高系统安全性的考虑。
本实施例提供的一种基于语音控制的无线扩展器配置方法的完整步骤是:用户语音输入指令,系统识别语音并生成语音处理结果,系统对语音处理结果进行解析,解析成功,即生成相应的命令,系统执行命令,无线扩展器生效。
具体的,步骤S12还包括步骤:
S14.若解析语音处理结果失败,则将失败结果进行反馈。
用户的语音输入清晰可被无线扩展器识别,无线扩展器生成了语音处理结果,但并不意味着该语音处理结果就一定能被无线扩展器成功解析,匹配到相应的命令,因为用户输入的语音可能其本身就表述错误,与配置无线扩展器毫无关系,此时,无线扩展器便无法成功解析语音处理结果,导致解析失败,只好将解析失败这一结果进行输出反馈,输出反馈是将结果通过语音的方式告知用户,方便用户重新输入语音或者停止输入语音。
具体的,步骤S13还包括步骤:
S15.将命令执行的结果进行反馈。
当系统执行了通过解析所生成的命令之后,其结果可能是成功,也可能是失败,若成功了,则无线扩展器生效,反之,无线扩展器不生效。但无论其执行结果是成功还是失败都要讲执行结果都要进行输出反馈,由系统通过语音输出的方式将执行结果进行输出反馈,方便用户知道无线扩展器是否生效,是否需要进行重新操作。
相应的,本实施例还提供了一种基于语音控制的无线扩展器配置系统,如图2所示,包括:
语音模块11,用于接收语音输入,形成语音处理结果;
语音解析模块12,用于解析语音处理结果,形成相应的无线扩展器可执行的配置命令;
命令执行模块13,用于执行所述命令;
语音模块11用于接收用户的语音输入,然后形成相应的语音处理结果。若用户语音输入无法识别,则由语音模块11直接将无法识别这一结果输出反馈给用户。语音模块11形成相应的语音处理结果之后将语音处理结果发送给语音解析模块12,由语音解析模块12对语音处理结果进行解析,若解析成功,语音解析模块12则会形成解析所匹配到的命令,该命令即为无线扩展系统可识别的语言,由语音解析模块12发送给命令执行模块13执行,命令执行模块13执行命令后将命令执行情况发送给语音模块11进行反馈,语音模块11则通过语音将接收的结果反馈进行输出。
例如,语音模块11接收到用户输入语音为“开启无线扩展器”,语音模块则相应地形成语音处理结果“开启无限扩展器”,并将这一语音处理结果“开启无限扩展器”发送给语音解析模块12。语音解析模块12将“开启无线扩展器”这一语音处理结果进行解析,若解析的结果显示为解析成功,且语音解析模块成功匹配到命令1,则将匹配到的命令1发送给命令执行模块13进行执行,执行模块13执行命令1后,将执行结果发送给语音模块11进行反馈。
进一步的,还包括:
语音解析模块12,用于当解析语音处理结果失败时,将失败结果反馈给语音模块11。
用户输入的语音指令即使可形成语音处理结果,但并不一定能够被语音解析模块12解析,因为用户输入的语音指令可能本身于无线扩展器的配置无关,因此语音解析模块12无法匹配到相应的命令发送给命令执行模块13执行,这种情况下,语音解析模块12则将解析失败的结果发送给语音模块11,由语音模块11通过语音向用户反馈。
例如,当语音解析模块12对语音模块11发送的语音处理结果解析失败时,则失败的结果反馈给语音模块11,由语音模块11通过语音的形式输出反馈给用户。
进一步的,还包括:
命令执行模块13,用于将命令执行的结果反馈给语音模块11;
语音解析模块12成功解析语音模块11发送的语音处理结果,并成功匹配到命令1,则语音解析模块12将命令1发送给命令执行模块13执行,命令执行模块13执行命令1后,无论执行成功与否,命令执行模块13都接收执行命令后返回的结果,并将接收的命令执行后返回的结果发送给语音模块11。
例如,命令执行模块13接收到“成功”的结果,则将“成功”发送给语音模块11。这是为了方便用户知悉自己发出的语音指令是否得到了正确的执行,因为即使语音解析模块12成功解析语音模块11发送的语音处理结果,且成功下达匹配到的执行命令,但命令执行模块13也仍有可能不能正确执行命令,因此需要将执行结果进行反馈,以便用户决定是否需要进行其他的操作。
实施例二
本实施例提供了一种基于语音控制的无线扩展器配置方法,如图3所示,包括步骤:
S21.接收语音输入,形成语音处理结果;
S22.解析语音处理结果,形成相应的无线扩展器可执行的配置命令;
S23.执行所述命令。
进一步的,步骤S22还包括步骤:
S24.若解析语音处理结果失败,则将失败结果进行反馈。
进一步的,步骤S23还包括步骤:
S25.将命令执行的结果进行反馈。
进一步的,在步骤S21之前,还包括步骤:
S26.判断执行程序是否启动,若是,则启动步骤S21。
进一步的,在步骤S21之前,还包括步骤:
S27.判断执行程序是否启动,若未启动,则产生启动命令,启动执行程序。
与实施例一不同的是,还包括步骤:
S26.判断执行程序是否启动,若是,则启动步骤S21;
S27.判断执行程序是否启动,若未启动,则产生启动命令,启动执行程序。
执行程序是实现无线扩展器配置的最终步骤,也是关键的一步,在正常情况下,只要无线扩展器处于开启状态,该程序就需要被拉起,为了保证执行程序的稳定性,就需要定时检测该程序是否启动,如果没有启动或者运行时发生崩溃,则需要生成启动命令,指令执行程序在一定的时间间隔后启动,这样才能使整个系统正常运行,用户输入的语音才能被正确执行。对执行程序的定时监测是由系统自主进行的,系统对执行程序未正常开启的状态能够及时进行修复,使针对无线扩展器的配置能够顺利进行。
例如,当检测到执行程序处于开启状态时,无线扩展器则开始接收用户的语音输入;当检测到执行程序未处于正常开启状态,则由服务器产生启动命令,启动执行程序。
本实施例相较于实施例一,其优点在于:
本实施例包括对命令执行模块的监测步骤,通过对执行程序进行定时监测,使得系统在出现问题或者崩溃时能及时被发现,并进行自动修复,保证了执行程序的稳定性,执行程序是实现无线扩展器配置的重要一环,执行程序的稳定性得到提高,进一步的,系统的稳定性也得到了提高。
相应的,本实施例还提供了一种基于语音控制的无线扩展器配置系统,如图4所示,包括:
语音模块21,用于接收语音输入,形成语音处理结果;
语音解析模块22,用于解析语音处理结果,形成相应的无线扩展器可执行的配置命令;
命令执行模块23,用于执行所述命令;
进一步的,还包括:
语音解析模块22,用于当解析语音处理结果失败时,将失败结果反馈给语音模块21。
进一步的,还包括:
命令执行模块23,用于将执行命令的结果反馈给语音模块21;
具体的,还包括:
判断模块24,用于判断命令执行模块23是否启动,若是,则启动所述语音模块21。
进一步的,还包括:
启动模块25,用于当命令执行模块23未启动时,启动命令执行模块23。
与实施例一不同是的,还包括判断模块24、启动模块25。
判断模块24用于判断执行程序是否启动,是保证系统稳定的重要模块。若判断模块检测到执行程序处于正常启动状态,则开始启动语音模块21;若判断模块24判断执行程序是否启动的结果显示未正常启动,则由启动模块25生成启动命令,启动命令执行模块23。
例如,判断模块24首先对命令执行模块23是否启动进行检测,若检测到命令执行模块23未启动,则由启动模块25生成启动命令,启动命令执行模块23;若检测到命令执行模块23处于启动状态,则启动所述语音模块21。
本文中所描述的具体实施例仅仅是对本发明精神作举例说明。本发明所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本发明的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。
Claims (10)
1.一种基于语音控制的无线扩展器配置方法,其特征在于,包括步骤:
S1.接收语音输入,形成语音处理结果;
S2.解析语音处理结果,形成相应的无线扩展器可执行的配置命令;
S3.执行所述命令。
2.如权利要求1所述的一种基于语音控制的无线扩展器配置方法,其特征在于,步骤S2还包括步骤:
若解析语音处理结果失败,则将失败结果进行反馈。
3.如权利要求1所述的一种基于语音控制的无线扩展器配置方法,其特征在于,步骤S3还包括步骤:
将命令执行的结果进行反馈。
4.如权利要求1所述的一种基于语音控制的无线扩展器配置方法,其特征在于,在步骤S1之前,还包括步骤:
判断执行程序是否启动,若是,则启动步骤S1。
5.如权利要求1所述的一种基于语音控制的无线扩展器配置方法,其特征在于,在步骤S1之前,还包括步骤:
判断执行程序是否启动,若未启动,则产生启动命令,启动执行程序。
6.一种基于语音控制的无线扩展器配置系统,其特征在于,包括:
语音模块,用于接收语音输入,形成语音处理结果;
语音解析模块,用于解析语音处理结果,形成相应的无线扩展器可执行的配置命令;
命令执行模块,用于执行所述命令。
7.如权利要求6所述的一种基于语音控制的无线扩展器配置系统,其特征在于,还包括:
语音解析模块,用于当解析语音处理结果失败时,将失败结果发送给语音模块。
8.如权利要求6所述的一种基于语音控制的无线扩展器配置系统,其特征在于,还包括:
命令执行模块,用于将命令执行的结果反馈给语音模块。
9.如权利要求6所述的一种基于语音控制的无线扩展器配置系统,其特征在于,还包括:
判断模块,用于判断命令执行模块是否启动,若是,则启动所述语音模块。
10.如权利要求6所述的一种基于语音控制的无线扩展器配置系统,其特征在于,还包括:
启动模块,用于当命令执行模块未启动时,启动命令执行模块。
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