CN112291708A - 一种数据传输方法、装置、设备及计算机可读存储介质 - Google Patents

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CN112291708A CN202011357191.9A CN202011357191A CN112291708A CN 112291708 A CN112291708 A CN 112291708A CN 202011357191 A CN202011357191 A CN 202011357191A CN 112291708 A CN112291708 A CN 112291708A
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Abstract

本申请公开了一种数据传输方法、装置、设备及计算机可读存储介质,该方法包括:数据传输设备利用第一UWB部件与每个外部设备各自对应的第二UWB部件的交互,获取每个外部设备各自的设备位置信息;其中,设备位置信息包括距离信息和/或角度信息,第一UWB部件与数据传输设备连接或设置在数据传输设备中;根据设备位置信息,确定外部设备中的目标设备;利用无线传输部件将待发送文件发送到目标设备;其中,无线传输部件设置在数据传输设备中;本申请利用UWB技术的精确定位功能,检测数据传输设备与外部设备的距离和/或角度,从而自动识别数据传输设备所要分享的目标设备,简化了智能产品的数据传输过程,提升了用户体验。

Description

一种数据传输方法、装置、设备及计算机可读存储介质
技术领域
本申请涉及无线传输技术领域,特别涉及一种数据传输方法、装置、设备及计算机可读存储介质。
背景技术
随着现代社会科技的发展,各种智能产品上大多配置了无线通讯功能。目前,用户使用智能产品传输数据时,操作过程繁琐;以智能手表与智能音箱之间传递数据为例,数据的传输需要通过蓝牙(BT)进行,整个流程如下:首先,需要先检索到智能音箱的蓝牙部件;其次,需要相互配对连接;配对成功后,需要在下拉菜单中,选中需要分享的设备(即智能音箱);之后再选择对应的共享文件,选择蓝牙传输,才可以把需要传输的共享文件发送给蓝牙音箱。
因此,如何能够简化智能产品的数据传输过程,提升用户体验,是现今急需解决的问题。
发明内容
本申请的目的是提供一种数据传输方法、装置、设备及计算机可读存储介质,以利用UWB(Ultra Wide Band,超宽带)技术的精确定位功能,简化智能产品的数据传输过程,提升用户体验。
为解决上述技术问题,本申请提供一种数据传输方法,包括:
数据传输设备利用第一UWB部件与每个外部设备各自对应的第二UWB部件的交互,获取每个所述外部设备各自的设备位置信息;其中,所述设备位置信息包括距离信息和/或角度信息,所述第一UWB部件与所述数据传输设备连接或设置在所述数据传输设备中;
根据所述设备位置信息,确定所述外部设备中的目标设备;
利用无线传输部件将待发送文件发送到所述目标设备;其中,所述无线传输部件设置在所述数据传输设备中。
可选的,所述设备位置信息包括距离信息和角度信息时,所述根据所述设备位置信息,确定所述外部设备中的目标设备,包括:
根据预设距离阈值和预设角度范围,确定所述目标设备;其中,所述目标设备的设备位置信息中的位置信息小于或等于所述预设距离阈值,所述目标设备的设备位置信息中的角度信息在所述预设角度范围内。
可选的,所述数据传输设备利用第一UWB部件与每个外部设备各自对应的第二UWB部件的交互,获取每个所述外部设备各自的设备位置信息,包括:
控制所述第一UWB部件向所述第二UWB部件发送定位请求信息;
利用所述第一UWB部件,根据所述第二UWB部件返回的反馈信息,确定每个所述第二UWB部件各自对应的位置信息;其中,所述位置信息包括所述第一UWB部件与对应的所述第二UWB部件之间的距离信息和/或角度信息;
将所述位置信息确定为所述设备位置信息。
可选的,根据所述设备位置信息,确定所述外部设备中的目标设备之后,还包括:
触发待发送文件选择事件;
根据获取的所述待发送文件选择事件对应的文件选择指令,确定所述待发送文件。
可选的,所述数据传输设备利用第一UWB部件与每个外部设备各自对应的第二UWB部件的交互,获取每个所述外部设备各自的设备位置信息,包括:
根据获取的发送数据指令,利用第一UWB部件与所述第二UWB部件的交互,获取每个所述设备位置信息。
可选的,所述第二UWB部件具体为与对应的外部设备通讯连接的UWB设备。
可选的,所述利用无线传输部件将待发送文件发送到所述目标设备,包括:
获取所述目标设备的定位信息;其中,所述定位信息包括距离信息和角度信息;
根据所述定位信息,确定无线传输部件的传输控制信息;其中,所述传输控制信息包括发射功率和天线发射角度;
根据所述传输控制信息,利用所述无线传输部件将所述待发送文件发送到所述目标设备。
本申请还提供了一种数据传输装置,包括:
定位模块,用于利用数据传输设备对应的第一UWB部件与每个外部设备各自对应的第二UWB部件的交互,获取每个所述外部设备各自的设备位置信息;其中,所述设备位置信息包括距离信息和/或角度信息,所述第一UWB部件与所述数据传输设备连接或设置在所述数据传输设备中;
传输确定模块,用于根据所述设备位置信息,确定所述外部设备中的目标设备;
发送模块,用于利用无线传输部件将待发送文件发送到所述目标设备;其中,所述无线传输部件设置在所述数据传输设备中。
本申请还提供了一种数据传输设备,包括:
存储器,用于存储计算机程序;
处理器,用于执行所述计算机程序时实现如上述任一项所述的数据传输方法的步骤。
此外,本申请还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上述所述的数据传输方法的步骤。
本申请所提供的一种数据传输方法,包括:数据传输设备利用第一UWB部件与每个外部设备各自对应的第二UWB部件的交互,获取每个外部设备各自的设备位置信息;其中,设备位置信息包括距离信息和/或角度信息,第一UWB部件与数据传输设备连接或设置在数据传输设备中;根据设备位置信息,确定外部设备中的目标设备;利用无线传输部件将待发送文件发送到目标设备;其中,无线传输部件设置在数据传输设备中;
可见,本申请通过数据传输设备利用第一UWB部件与每个外部设备各自对应的第二UWB部件的交互,获取每个外部设备各自的设备位置信息,利用UWB技术的精确定位功能,检测数据传输设备与外部设备的距离和/或角度,从而自动识别数据传输设备所要分享的目标设备,减少了用户的触控操作步骤,简化了智能产品的数据传输过程,提升了用户体验。此外,本申请还提供了一种数据传输装置、设备及计算机可读存储介质,同样具有上述有益效果。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术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申请的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例所提供的一种数据传输方法的流程图;
图2为本申请实施例所提供的另一种数据传输方法的系统示意图;
图3为本申请实施例所提供的另一种数据传输方法的流程图;
图4为本申请实施例所提供的另一种数据传输方法的交互示意图;
图5为本申请实施例所提供的一种数据传输装置的结构框图。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中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申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
请参考图1,图1为本申请实施例所提供的一种数据传输方法的流程图。该方法可以包括:
步骤101:数据传输设备利用第一UWB部件与每个外部设备各自对应的第二UWB部件的交互,获取每个外部设备各自的设备位置信息;其中,设备位置信息包括距离信息和/或角度信息,第一UWB部件与数据传输设备连接或设置在数据传输设备中。
需要说明的是,本步骤中的数据传输设备可以为用于利用自身的无线传输部件(如蓝牙部件和WIFI部件等)向目标设备无线传输待发送文件的设备,如智能手机和智能手表等智能设备。本步骤中的第一UWB部件可以为设置在数据传输设备中的UWB部件或者与数据传输设备连接的UWB设备;本步骤中的第二UWB部件可以为设置在对应的外部设备中的UWB部件或者与对应的外部设备通讯连接的UWB设备;其中,UWB技术属于新兴技术,UWB的功能重点在于精确定位,可以利用双天线技术实现cm级的距离测定和±15°以内的角度测定,同时能够以10kbps的速率进行简单的数据传输。
对应的,只要数据传输设备能够利用第一UWB部件与每个外部设备各自对应的第二UWB部件的交互,确定第一UWB部件与每个第二UWB部件之间的位置信息(即距离信息和/或角度信息),从而获取每个外部设备各自的设备位置信息,本实施例并不限定数据传输设备对应的第一UWB部件和每个外部设备各自对应的第二UWB部件的具体设置方式。
具体的,由于UWB技术属于新兴技术,目前市场上大多数存量设备并不支持UWB功能,本实施例中的第二UWB部件可以具体为与对应的外部设备通讯连接的UWB设备;也就是说,第二UWB部件可以作为一个便携式的Tracker(追踪器)与外部设备通讯连接,使数据传输设备可以利用第一UWB部件与第二UWB部件的交互,获取每个外部设备各自的设备位置信息。如图2所示,Tracker(即第二UWB部件)可以黏贴在被寻找设备(即外部设备)上,与通过蓝牙部件与被寻找设备建立起通信关系(即蓝牙连接);相应的,如图2所示,Tracker还可以包括NFC(近场通信)部件,用于与被寻找设备的NFC部件部件通讯,提高Tracker与外部设备之间的蓝牙连接速度,进一步提升用户体验。对应的,本实施例中第二UWB部件也可以直接与外部设备有线连接,如外部设备通过USB接口连接对应的第二UWB部件。
可以理解的是,本步骤中的外部设备可以为连接或设置有能够与第一UWB部件通讯交互的第二UWB部件的设备,如智能音箱、TWS耳机和智能腕带等。对于本步骤中的外部设备的具体选择,可以由设计人员根据实用场景和用户需求自行设置,如外部设备可以为第一UWB部件能够通讯交互的全部连接或设置有第二UWB部件的设备,即将第一UWB部件的通讯范围内的全部连接或设置有第二UWB部件的设备均作为外部设备;外部设备也可以为第一UWB部件的通讯范围内与数据传输设备的无线传输部件(如蓝牙部件)配对连接的全部连接或设置有第二UWB部件的设备。本实施例对此不做任何限制。
具体的,本步骤中每个外部设备各自的设备位置信息可以为每个外部设备相对于数据传输设备的位置信息,如设备位置信息可以包括数据传输设备与外部设备之间的距离信息和数据传输设备与外部设备之间的角度信息。也就是说,本步骤中数据传输设备的处理器利用第一UWB部件与每个外部设备各自对应的第二UWB部件的交互,得到第一UWB部件与每个第二UWB部件之间的位置信息,并且根据第一UWB部件与每个第二UWB部件之间的位置信息,获取每个外部设备各自的设备位置信息。
对应的,对于本步骤中数据传输设备的处理器利用第一UWB部件与每个外部设备各自对应的第二UWB部件的交互,获取每个外部设备各自的设备位置信息的具体方式,即根据第一UWB部件与每个第二UWB部件之间的位置信息,获取每个外部设备各自的设备位置信息的具体方式,可以由设计人员自行设置,如处理器可以直接将第一UWB部件与每个第二UWB部件之间的位置信息,作为每个第二UWB部件各自对应的外部设备的设备位置信息,即将第一UWB部件的位置和第二UWB部件的位置分别作为数据传输设备和外部设备的位置。
相应的,对于本步骤中数据传输设备的处理器利用第一UWB部件与每个外部设备各自对应的第二UWB部件的交互,获取每个外部设备各自的设备位置信息的具体过程,即第一UWB部件与第二UWB部件的具体交互过程,可以由设计人员自行设置,如处理器可以控制第一UWB部件向第二UWB部件发送定位请求信息;利用第一UWB部件,根据每个第二UWB部件返回的反馈信息,确定每个第二UWB部件的位置信息;根据位置信息,获取每个外部设备各自的设备位置信息(如直接将第二UWB部件的位置信息确定为对应的外部设备的设备位置信息);其中,位置信息包括第一UWB部件与第二UWB部件之间的距离信息和/或角度信息;也就是说,处理器可以直接利用第一UWB部件完成第二UWB部件所在位置的定位。处理器也可以控制第一UWB部件向第二UWB部件发送定位请求信息;根据第一UWB部件接收的第二UWB部件返回的反馈信息,确定第二UWB部件的位置信息;根据位置信息,获取每个外部设备各自的设备位置信息;也就是说,处理器可以自行利用第二UWB部件返回的反馈信息,完成第二UWB部件所在位置的定位。本实施例对此不做任何限制。
可以理解的是,本步骤中处理器可以在获取发送数据指令后,根据获取的发送数据指令,利用第一UWB部件与第二UWB部件的交互,获取每个设备位置信息;即本步骤之前还可以包括获取发送数据指令的步骤,也就是说,可以在获取用户触发的发送数据指令后,再利用第一UWB部件与第二UWB部件进行交互,获取每个外部设备各自的设备位置信息。处理器也可以直接按预设时间间隔利用第一UWB部件与第二UWB部件的交互,获取每个设备位置信息;也就是说,处理器可以自动按预设间隔利用第一UWB部件与第二UWB部件进行交互,获取每个外部设备各自的设备位置信息,从而根据每个外部设备各自的设备位置信息,自动识别出用户想要向目标设备发送数据的需求。
步骤102:根据设备位置信息,确定外部设备中的目标设备。
可以理解的是,本步骤的目的处理器利用获取的每个外部设备各自的设备位置信息,自动识别出外部设备中需要接收待发送文件的设备(即目标设备),从而避免了用户的触控操作选择目标设备的过程。
具体的,对于本步骤中处理器根据设备位置信息,确定外部设备中的目标设备的具体方式,可以由设计人员或用户根据实用场景和用户需求自行设置,如设备位置信息包括距离信息时,处理器可以根据直接将数值最小的距离信息对应的外部设备作为目标设备,即将与数据传输设备距离最近的外部设备作为目标设备;处理器也可以将对应的距离信息小于或等于预设距离阈值的全部外部设备作为目标设备。设备位置信息包括角度信息时,处理器可以将对应的角度信息在预设角度范围内的全部外部设备作为目标设备,例如用户可以使用数据传输设备的一个位置(如智能手表的12点指针位置或显示器正面)指向目标设备,使处理器可以识别目标设备;设备位置信息包括距离信息和角度信息时,处理器将对应的角度信息在预设角度范围内且对应的距离信息小于或等于预设距离阈值的全部外部设备作为目标设备,或将对应的角度信息在预设角度范围内且对应的距离信息数值最小的外部设备作为目标设备,或将对应的角度信息在预设角度范围内且对应的距离信息小于或等于预设距离阈值的对应的距离信息数值最小的外部设备作为目标设备。本实施例对此不做任何限制。
对应的,本实施例中处理器获取的每个外部设备各自的设备位置信息中还可以包括每个外部设备各自的无线连接标识,即每个外部设备各自的无线传输部件的标识信息,如蓝牙部件的蓝牙地址,以使处理器可以更快地得到待发送文件的发送位置。
步骤103:利用无线传输部件将待发送文件发送到目标设备;其中,无线传输部件设置在数据传输设备中。
其中,本步骤中的无线传输部件可以为数据传输设备中的用于向目标设备无线传输待发送文件的部件,如BT部件和WIFI部件等。本步骤中的待发送文件可以为数据传输设备中的需要向目标设备共享的文件。
具体的,对于本步骤中数据传输设备中的处理器确定待发送文件的具体方式,可以由设计人员根据使用场景和用户需求自行设置,如处理器可以根据获取的发送数据指令中的文件选择信息,确定待发送文件;即用户可以先选择需要发送的文件(即待发送文件)触发发送数据指令。处理器也可以在确定外部设备中的目标设备后,触发待发送文件选择事件;根据获取的待发送文件选择事件对应的文件选择指令,确定待发送文件;即用户可以在数据传输设备触发待发送文件选择事件后,再选择需要发送的文件(即待发送文件),生成相应的文件选择指令。本实施例对此不做任何限制。
可以理解的是,对于本步骤中数据传输设备中的处理器利用无线传输部件将待发送文件发送到目标设备的具体方式,可以由设计人员根据使用场景和用户需求自行设置,如处理器利用无线传输部件将待发送文件直接发送到目标设备,即数据传输设备的无线传输部件可以与目标设备的无线传输部件无线连接,以传输待发送文件;处理器也可以利用无线传输部件将待发送文件发送到目标设备对应的第二UWB部件(如图2中的Tracker),使第二UWB部件转发待发送文件到目标设备;即数据传输设备的无线传输部件(如图2中的蓝牙部件)可以与第二UWB部件的无线传输部件无线连接,以传输待发送文件。
需要说明的是,为了提高数据传输效率,降低能量消耗,本步骤中处理器可以利用第一UWB部件与目标设备对应的第二UWB部件的交互,获取目标设备的定位信息;其中,定位信息包括距离信息和角度信息;根据定位信息,确定无线传输部件的传输控制信息;其中,传输控制信息包括发射功率和天线发射角度;根据传输控制信息,利用无线传输部件将待发送文件发送到目标设备。也就是说,处理器可以依靠利用UWB技术的精确定位功能得到的每个目标设备的定位信息,确定无线传输部件向每个目标设备发送待发送数据时的发射功率和天线发射角度,从而使得后续的数据传输更具有方向性和针对性,提高数据传输设备的工作效率,降低能量消耗。
本实施例中,本申请实施例通过数据传输设备利用第一UWB部件与每个外部设备各自对应的第二UWB部件的交互,获取每个外部设备各自的设备位置信息,利用UWB技术的精确定位功能,检测数据传输设备与外部设备的距离和/或角度,从而自动识别数据传输设备所要分享的目标设备,减少了用户的触控操作步骤,简化了智能产品的数据传输过程,提升了用户体验。
请参考图3,图3为本申请实施例所提供的另一种数据传输方法的流程图。该方法可以包括:
步骤201:数据传输设备利用第一UWB部件与每个外部设备各自对应的第二UWB部件的交互,获取每个外部设备各自的设备位置信息;其中,设备位置信息包括距离信息和角度信息。
具体的,本步骤中的第二UWB部件可以为与对应的外部设备无线通讯连接的UWB设备(如图2中的Tracker)。如图4所示,本步骤之前还可以包括被寻找设备(即外部设备)与对应的Tracker(即第二UWB部件)进行BT连接的步骤。
步骤202:根据预设距离阈值和预设角度范围,确定外部设备中的目标设备;其中,目标设备的设备位置信息中的位置信息小于或等于预设距离阈值,目标设备的设备位置信息中的角度信息在预设角度范围内。
可以理解的是,本步骤的目的可以为处理器利用获取的每个外部设备各自的设备位置信息与预设距离阈值和预设角度范围的比较,确定外部设备中需要接收待发送文件的设备(即目标设备);例如用户可以佩戴智能手表(即数据传输设备)近距离指向智能音箱(即目标设备)时,智能手表的处理器可以确定用户需要向智能音箱发送传输数据。
具体的,本步骤中处理器可以先判断全部设备位置信息中的角度信息中是否存在处于预设角度范围内的角度信息(即目标角度信息);若否,则可以直接结束本流程等待下一次获取每个外部设备各自的设备位置信息;若是,则再判断目标角度信息对应的设备位置信息中的位置信息中是否存在小于或等于预设距离阈值的位置信息的位置信息(即目标位置信息);若存在目标位置信息,则可以直接结束本流程等待下一次获取每个外部设备各自的设备位置信息;若存在目标位置信息,则可以将目标位置信息对应的外部设备作为目标设备。
对应的,本实施例是以处理器将对应的位置信息小于或等于预设距离阈值且对应的角度信息在预设角度范围内的全部外部设备均作为目标设备为例进行的展示,处理器也可以将对应的角度信息在预设角度范围内且对应的位置信息小于或等于预设距离阈值的位置信息数值最小的一个外部设备作为目标设备,本实施例对此不做任何限制。
步骤203:触发待发送文件选择事件。
可以理解的是,本步骤中处理器通过触发的待发送文件选择事件,使用户能够选择向目标设备发送的文件(即待发送文件);例如处理器可以在确定外部设备中存在目标设备后,通过内部电路上报中断,触发待发送文件选择事件,使数据传输设备可以在主界面直接弹出对话框,并提示用户“将文件拖入框中即可完成数据传递”,使用户可以手动操作将需要发送的文件(即待发送文件)拖到对话框中。
具体的,对于本步骤中处理器触发的待发送文件选择事件的具体内容,可以由设计人员自行设置,如可以主界面直接显示弹出文件选择对话框,使用户能够将选择的文件拖入框中;也可以主界面显示弹出文件列表,使用户可以点击选择需要传输的文件。本实施例对此不做任何限制。
步骤204:根据获取的待发送文件选择事件对应的文件选择指令,确定待发送文件。
可以理解的是,本步骤中的文件选择指令可以为处理器获取的用户在待发送文件选择事件中选择的文件对应的指令,即处理器可以根据文件选择指令确定用户在待发送文件选择事件中选择的文件,即待发送文件。
步骤205:获取目标设备的定位信息;其中,定位信息包括距离信息和角度信息。
其中,本步骤中处理器获取的目标设备的定位信息可以为处理器利用第一UWB部件与目标设备对应的第二UWB部件的交互,获取的目标设备的位置信息,即数据传输设备与目标设备之间的距离信息和角度信息。
具体的,对于本步骤中处理器获取目标设备的定位信息的具体方式,可以由设计人员自行设置,如可以直接将之前获取的目标设备的设备位置信息作为目标设备的定位信息;也可以再次利用第一UWB部件与目标设备对应的第二UWB部件的交互,获取目标设备的位置信息,本实施例对不作任何限制。
对应的,本实施例中处理器在利用无线传输部件向目标设备发送待发送文件的过程中,处理器可以按照预设传输时间间隔利用第一UWB部件与目标设备对应的第二UWB部件的交互,获取目标设备的定位信息,以在数据传输过程中持续调整无线传输部件的发射功率和天线发射角度,保证数据传输的效率。
步骤206:根据定位信息,确定无线传输部件的传输控制信息;其中,传输控制信息包括发射功率和天线发射角度。
可以理解的是,本步骤的目的可以为数据传输设备的处理器利用获取的定位信息,确定无线传输部件向目标设备传输的待发送文件的发射功率和天线发射角度,从而使数据传输更具有方向性和针对性,提高数据传输设备的工作效率,降低能量消耗。
具体的,本步骤中的无线传输部件可以为数据传输设备中设置的用于向目标设备无线传输待发送文件的部件,如蓝牙部件和WIFI部件等。
对应的,对于本步骤中处理器定位信息,确定无线传输部件的传输控制信息的具体方式,可以由设计人员自行设置,如可以采用与现有技术中的无线传输部件的发射功率和天线发射角度计算方法(如无线信道算法)相同或相似的方式实现。本实施例对此不做任何限制。
步骤207:根据传输控制信息,利用无线传输部件将待发送文件发送到目标设备。
具体的,如图4所示,本步骤主控端(即数据传输设备)的蓝牙部件(即无线传输部件)可以根据UWB定位好的定位信息对应的传输控制信息,主动调整发射功率和天线角度(即天线发射角度),向目标设备传输待发送文件。
可以理解的是,本实施例中的无线传输部件可以为数据传输设备中的用于向目标设备无线传输待发送文件的一种无线部件,如蓝牙部件;也可以为数据传输设备中的用于向目标设备无线传输待发送文件的多种无线部件,如蓝牙部件和WIFI部件,例如数据传输设备可以利用WIFI部件在向目标设备无线传输待发送文件时与蓝牙部件并行传输,提高数据传输速率。
本实施例中,本申请实施例通过根据定位信息对应的传输控制信息,利用无线传输部件将待发送文件发送到目标设备,利用UWB技术的精确定位实现更高效的数据传输,提高无线传输的效率,降低能量消耗。
请参考图5,图5为本申请实施例所提供的一种数据传输装置的结构框图。该装置可以包括:
定位模块10,用于利用数据传输设备对应的第一UWB部件与每个外部设备各自对应的第二UWB部件的交互,获取每个外部设备各自的设备位置信息;其中,设备位置信息包括距离信息和/或角度信息,第一UWB部件与数据传输设备连接或设置在数据传输设备中;
传输确定模块20,用于根据设备位置信息,确定外部设备中的目标设备;
发送模块30,用于利用无线传输部件将待发送文件发送到目标设备;其中,无线传输部件设置在数据传输设备中。
可选的,设备位置信息包括距离信息和角度信息时,传输确定模块20,可以包括:
确定子模块,用于根据预设距离阈值和预设角度范围,确定目标设备;其中,目标设备的设备位置信息中的位置信息小于或等于预设距离阈值,目标设备的设备位置信息中的角度信息在预设角度范围内。
可选的,定位模块10,可以包括:
定位发起子模块,用于控制第一UWB部件向第二UWB部件发送定位请求信息;
反馈确定子模块,用于利用第一UWB部件,根据第二UWB部件返回的反馈信息,确定每个第二UWB部件各自对应的位置信息;其中,位置信息包括第一UWB部件与对应的第二UWB部件之间的距离信息和角度信息;
位置确定子模块,用于将位置信息确定为设备位置信息。
可选的,该装置还可以包括:
事件触发模块,用于触发待发送文件选择事件;
文件确定模块,用于根据获取的待发送文件选择事件对应的文件选择指令,确定待发送文件。
可选的,定位模块10可以具体用于根据获取的发送数据指令,利用第一UWB部件与第二UWB部件的交互,获取每个设备位置信息。
可选的,第二UWB部件具体为与对应的外部设备通讯连接的UWB设备。
可选的,设备位置信息包括外部设备的无线连接标识。
可选的,发送模块30可以包括:
传输定位子模块,用于获取目标设备的定位信息;其中,定位信息包括距离信息和角度信息;
控制确定子模块,用于根据定位信息,确定无线传输部件的传输控制信息;其中,传输控制信息包括发射功率和天线发射角度;
发送子模块,用于根据传输控制信息,利用无线传输部件将待发送文件发送到目标设备。
可选的,控制确定子模块可以具体用于将目标设备的设备位置信息作为定位信息。
本实施例中,本申请实施例通过定位模块10利用数据传输设备对应的第一UWB部件与每个外部设备各自对应的第二UWB部件的交互,获取每个外部设备各自的设备位置信息,利用UWB技术的精确定位功能,检测数据传输设备与外部设备的距离和/或角度,从而自动识别数据传输设备所要分享的目标设备,减少了用户的触控操作步骤,简化了智能产品的数据传输过程,提升了用户体验。
本申请实施例还提供了一种数据传输设备,包括:存储器,用于存储计算机程序;处理器,用于执行计算机程序时实现如上述实施例所提供的数据传输方法的步骤。
相应的,本实施例所提供的数据传输设备还可以包括UWB部件(即上述实施例中的第一UWB部件)和无线传输部件。
可选的,本实施例所提供的数据传输设备可以具体为智能手机、智能手表和智能腕带等智能设备。
此外,本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其上存有计算机程序,该计算机程序被执行时可以实现上述实施例所提供的数据传输方法的步骤。该存储介质可以包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(RandomAccess Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置、设备及计算机可读存储介质而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
以上对本申请所提供的一种数据传输方法、装置、设备及计算机可读存储介质进行了详细介绍。本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的方法及其核心思想。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请原理的前提下,还可以对本申请进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本申请权利要求的保护范围内。

Claims (10)

1.一种数据传输方法,其特征在于,包括:
数据传输设备利用第一UWB部件与每个外部设备各自对应的第二UWB部件的交互,获取每个所述外部设备各自的设备位置信息;其中,所述设备位置信息包括距离信息和/或角度信息,所述第一UWB部件与所述数据传输设备连接或设置在所述数据传输设备中;
根据所述设备位置信息,确定所述外部设备中的目标设备;
利用无线传输部件将待发送文件发送到所述目标设备;其中,所述无线传输部件设置在所述数据传输设备中。
2.根据权利要求1所述的数据传输方法,其特征在于,所述设备位置信息包括距离信息和角度信息时,所述根据所述设备位置信息,确定所述外部设备中的目标设备,包括:
根据预设距离阈值和预设角度范围,确定所述目标设备;其中,所述目标设备的设备位置信息中的位置信息小于或等于所述预设距离阈值,所述目标设备的设备位置信息中的角度信息在所述预设角度范围内。
3.根据权利要求1所述的数据传输方法,其特征在于,所述数据传输设备利用第一UWB部件与每个外部设备各自对应的第二UWB部件的交互,获取每个所述外部设备各自的设备位置信息,包括:
控制所述第一UWB部件向所述第二UWB部件发送定位请求信息;
利用所述第一UWB部件,根据所述第二UWB部件返回的反馈信息,确定每个所述第二UWB部件各自对应的位置信息;其中,所述位置信息包括所述第一UWB部件与对应的所述第二UWB部件之间的距离信息和/或角度信息;
将所述位置信息确定为所述设备位置信息。
4.根据权利要求1所述的数据传输方法,其特征在于,根据所述设备位置信息,确定所述外部设备中的目标设备之后,还包括:
触发待发送文件选择事件;
根据获取的所述待发送文件选择事件对应的文件选择指令,确定所述待发送文件。
5.根据权利要求1所述的数据传输方法,其特征在于,所述数据传输设备利用第一UWB部件与每个外部设备各自对应的第二UWB部件的交互,获取每个所述外部设备各自的设备位置信息,包括:
根据获取的发送数据指令,利用第一UWB部件与所述第二UWB部件的交互,获取每个所述设备位置信息。
6.根据权利要求1所述的数据传输方法,其特征在于,所述第二UWB部件具体为与对应的外部设备通讯连接的UWB设备。
7.根据权利要求1至6任一项所述的数据传输方法,其特征在于,所述利用无线传输部件将待发送文件发送到所述目标设备,包括:
获取所述目标设备的定位信息;其中,所述定位信息包括距离信息和角度信息;
根据所述定位信息,确定无线传输部件的传输控制信息;其中,所述传输控制信息包括发射功率和天线发射角度;
根据所述传输控制信息,利用所述无线传输部件将所述待发送文件发送到所述目标设备。
8.一种数据传输装置,其特征在于,包括:
定位模块,用于利用数据传输设备对应的第一UWB部件与每个外部设备各自对应的第二UWB部件的交互,获取每个所述外部设备各自的设备位置信息;其中,所述设备位置信息包括距离信息和/或角度信息,所述第一UWB部件与所述数据传输设备连接或设置在所述数据传输设备中;
传输确定模块,用于根据所述设备位置信息,确定所述外部设备中的目标设备;
发送模块,用于利用无线传输部件将待发送文件发送到所述目标设备;其中,所述无线传输部件设置在所述数据传输设备中。
9.一种数据传输设备,其特征在于,包括:
存储器,用于存储计算机程序;
处理器,用于执行所述计算机程序时实现如权利要求1至7任一项所述的数据传输方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7任一项所述的数据传输方法的步骤。
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