CN112400082A - 基于用户的位置使用发光元件提供视觉效果的电子装置及其方法 - Google Patents
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Abstract
公开了一种电子装置,其包括:壳体;通过壳体的一部分在视觉上暴露的多个输出装置;设置为与多个输出装置相邻的至少一个传感器;以及处理器。电子装置可以被配置为:利用至少一个传感器获得多个输出装置与对象之间的多个第一距离值;通过基于多个第一距离值中的属于第一指定范围内的至少一个第一距离值来从多个输出装置中选择的至少一个第一输出装置来输出光;利用至少一个传感器获得多个输出装置与对象之间的多个第二距离值;以及通过基于多个第二距离值中的属于第二指定范围内的至少一个第二距离值来从多个输出装置中选择的至少一个第二输出装置来输出光。
Description
技术领域
本文公开的各种实施例涉及一种用于基于用户的位置使用发光装置提供视觉效果的电子装置及其方法。
背景技术
近来,随着人工智能(AI)技术应用于各种电子装置,用户可以通过电子装置接收用户想要的信息,而不管时间和地点如何。例如,用户可以在路上通过诸如智能电话之类的便携式装置来搜索信息,并通过在诸如家庭或办公室之类的室内空间中安装的电子装置来搜索信息。
随着电子装置的数据处理速度和通信技术的发展,电子装置响应于用户输入请求信息所花费的时间逐渐减少。随着对用户输入的响应时间减少,电子装置可以向用户提供诸如用户与电子装置的交互之类的用户体验(UX)。
发明内容
技术问题
布置在室内空间中的电子装置可能经常在远离用户的固定位置操作。当即使电子装置的用户进入预定距离之内电子装置也没有反应时,用户可能不知道电子装置是否正在运行,因此,需要电子装置测量用户的位置并根据测得的位置提供信息。
技术方案
根据本文公开的实施例,一种电子装置,可以包括:壳体;多个输出装置,所述多个输出装置通过所述壳体的一部分在视觉上暴露并被设置在不同的位置处;至少一个传感器,所述至少一个传感器位于所述壳体中并被设置在与设置所述多个输出装置的位置相邻的位置处;以及处理器,所述处理器位于所述壳体中并可操作地连接到所述多个输出装置和所述至少一个传感器,其中所述处理器可以,通过使用所述至少一个传感器所输出的第一信号来获得所述多个输出装置与对象之间的多个第一距离值,通过至少一个第一输出装置输出光,所述至少一个第一输出装置是基于所述多个第一距离值中的属于第一指定范围内的值的至少一个第一距离值来从所述多个输出装置中选择的,检测在输出光后所述对象的移动,响应于检测到移动,通过使用所述至少一个传感器所输出的第二信号,获得所述多个输出装置与所述对象之间的多个第二距离值,以及通过至少一个第二输出装置输出光,所述至少一个第二输出装置是基于所述多个第二距离值中的属于第二指定范围内的值的至少一个第二距离值来从所述多个输出装置中选择的。
根据本文公开的实施例,一种用于电子装置的方法,可以包括:获得包括在所述电子装置中的多个输出装置与对象之间的多个第一距离值,通过至少一个第一输出装置输出光,所述至少一个第一输出装置是基于所述多个第一距离值中的属于第一指定范围内的值的至少一个第一距离值来从所述多个输出装置中选择的,响应于在输出光后所述对象的位置的改变,获得所述多个输出装置与所述对象之间的多个第二距离值,以及通过至少一个第二输出装置输出光,所述至少一个第二输出装置是基于所述多个第二距离值中的属于第二指定范围内的值的至少一个第二距离值来从所述多个输出装置中选择的。
根据本文公开的实施例,一种电子装置,可以包括传感器、多个发光装置和处理器,其中所述处理器可使得用所述传感器检测到外部对象的距离和取向,根据到外部对象的距离指定多个发光装置中的与到外部对象的取向相对应的第一发光装置组,并至少基于到外部对象的距离或到外部对象的取向,使用第一发光装置组输出与外部对象有关的信息。
有益效果
根据本文公开的实施例,即使当用户远离电子装置时,电子装置也可以通过根据对象的位置提供视觉效果,来提供诸如用户与电子装置的交互之类的用户体验。
根据本文公开的实施例,电子装置可以通过更准确的位置测量技术来识别多个对象的位置并且提供不同的视觉效果。
根据本文公开的实施例,电子装置可以通过提供与用户的位置相对应的视觉效果来从用户接收更精确的输入(例如,语音命令)。
此外,可以提供通过本公开直接或间接地理解的各种效果。
附图说明
图1a是用于描述根据各种实施例的基于对象的位置的输出光的操作的示例性示图。
图1b是用于描述根据各种实施例的基于对象的位置的输出光的另一操作的示例性示图。
图1c是用于描述根据各种实施例的基于对象的位置输出光的另一操作的示例性示图。
图2a是根据各种实施例的基于对象的位置输出光的电子装置的操作的流程图。
图2b是根据各种实施例的基于对象的位置或方向输出与对象有关的信息的电子装置的操作的流程图。
图3是根据各种实施例的基于对象的位置输出光的电子装置的框图。
图4是用于描述根据各种实施例的使用超宽带(UWB)技术来测量对象的位置的操作的示例性示图。
图5示出了根据各种实施例的传感器模块和多个输出装置。
图6是用于描述根据各种实施例的基于对象的位置来调节光的颜色的操作的示例性示图。
图7是用于描述根据各种实施例的基于对象的位置来调节多个输出装置的数量、光的亮度和颜色以及多个输出装置的颜色的操作的示例性示图。
图8是用于描述根据各种实施例的基于多个对象的位置输出光的操作的示例性示图。
图9是根据各种实施例的基于多个对象的位置输出光的电子装置的操作的流程图。
图10是用于描述根据各种实施例的基于多个对象的位置来改变光的颜色的操作的示例性示图。
图11是用于描述根据各种实施例的基于距离值和阈值距离的输出光的操作的示例性示图。
图12是根据各种实施例的基于距离值和阈值距离输出光的电子装置的操作的流程图。
图13是根据各种实施例的在网络环境中的电子装置的框图,该电子装置基于用户的位置使用发光装置来提供视觉效果。
在附图的描述中,相同或相似的附图标记可以用于相同或相似的组件。
具体实施方式
在下文中,可以参考附图描述本公开的各种实施例。因此,本领域普通技术人员将认识到,在不脱离本公开的范围和精神的情况下,可以对本文中所述的各种实施例进行各种修改、等同和/或替换。
图1a至图1c是用于描述根据各种实施例的基于对象200的位置输出光的操作的示例性示图。图1a至图1c可以表示从顶部观察到的电子装置101和对象200的视图。
参考图1a,网络环境1中的对象200可以表示电子装置101的用户。根据实施例,除了用户之外,对象200还可以包括电子装置101可以检测其移动的一个或更多个其他指定的目标。
根据实施例,电子装置101可以是AI扬声器。除了AI扬声器之外,电子装置101还可以包括显示装置、智能电话、计算装置、便携式医疗装置、相机、可穿戴装置或家用电器中的至少一个。电子装置101可以包括壳体105和多个输出装置110-1、110-2、110-3……110-M(M是自然数)。根据实施例,电子装置101还可以包括测量对象200的位置的传感器模块(未示出)。例如,传感器模块可以被布置在电子装置101的内部或外部。将参考图4更详细地描述通过传感器模块测量用户的位置的实施例。
根据实施例,壳体105的至少一部分可以为圆形,以在所有方向上为用户提供视觉效果。当从电子装置101的顶部观察时,除了圆形之外,壳体105的至少一部分还可以为直线形、三角形、正方形、矩形、多边形或椭圆形。
根据实施例,多个输出装置110-1、110-2、110-3……110-M可以通过壳体105的一部分被视觉地暴露,并且被布置在不同的位置处。例如,当壳体105为圆形时,多个输出装置110-1、110-2、110-3……110-M可以以规则的角度布置以达到360度的角度。根据实施例,多个输出装置110-1、110-2、110-3……110-M可以输出光。例如,多个输出装置110-1、110-2、110-3……110-M可以包括发光二极管(LED)或诸如灯泡之类的发光装置。根据另一个实施例,多个输出装置中的至少一些可以包括被配置为提供声音效果的声音输出装置。
根据实施例,电子装置101可以通过传感器模块(未示出)测量对象200的位置,并且基于对象200的位置通过多个输出装置110-1、110-2、110-3……110-M输出光。对象200的位置可以包括例如电子装置101与对象200之间的距离或对象200相对于电子装置101的方向。对于另一示例,对象200的位置可以包括多个输出装置110-1、110-2、110-3……110-M中每一个与对象200之间的距离或方向。电子装置101可以利用例如以下中的至少一项测量对象200的位置:使用从人体产生的热量的无源红外(PIR)传感器、运动检测传感器(例如,热电堆)、使用红外线或超声波的距离传感器、通过图像测量距离的相机传感器或在输出射频(RF)信号后分析反射信号的雷达传感器。对于另一示例,电子装置101可以基于超宽带(UWB)技术来测量对象200的位置。
根据实施例,在网络环境1中,电子装置101可以通过传感器模块获得电子装置101与位于第一位置2001处的对象200之间的第一距离值,并基于第一距离值来输出光。例如,电子装置101可以通过传感器模块获得多个输出装置110-1、110-2、110-3……110-M与对象200之间的第一距离值。在这种情况下,电子装置101可以通过第一距离值中的属于第一指定范围内的距离值的至少一个第一输出装置(例如,输出装置110-1)来输出光。
根据实施例,在光从至少一个第一输出装置输出之后,对象200可以移动到第二位置200-2,在第二位置200-2处在基本上不改变方向的同时改变了到电子装置101的距离值。电子装置101可以通过传感器模块获得位于第二位置200-2处的对象200与电子装置101(或多个输出装置(110-1、110-2、110-3……110-M))之间的第二距离值。与第一距离值相比,第二距离值可以增大或减小。当第二距离值小于第一距离值时,电子装置101可以在不改变输出光的输出装置中的布置在中心处的输出装置(例如,110-1)的情况下增加输出光的输出装置的数量。例如,如图1a所示,基于第二距离值小于第一距离值的事实,通过一个输出装置(例如,110-1)输出光的电子装置101可以通过包括该输出装置110-1的多个输出装置(例如,110-1、110-2、110-3、110-4、110-5、110-6和110-7)来输出光。对于另一示例,当对象200移动的使得第二距离值大于第一距离值时,电子装置101可以减少输出光的输出装置的数量。
根据实施例,在图1b的网络环境2中,在光从至少一个第一输出装置输出之后,对象200可以改变方向并且移动到第三位置200-3。电子装置101可以通过传感器模块获得位于第三位置200-3处的对象200与电子装置101(或多个输出装置(110-1、110-2、110-3……110-M))之间的第二距离。因为对象200改变方向并且移动,所以面对对象200的输出装置(即,具有最小的第二距离值的输出装置)可以从输出装置110-1改变为输出装置110-10。电子装置101可以在不改变输出光的输出装置的数量的情况下,将输出光的输出装置改变为具有最小第二距离值的输出装置110-10。
根据实施例,在图1c的网络环境3中,在光从至少一个第一输出装置输出之后,对象200可以移动到第四位置200-4,在第四位置200-4处位置和距离均被改变。电子装置101可以通过传感器模块获得位于第四位置200-4处的对象200与电子装置101(或多个输出装置(110-1、110-2、110-3……110-M))之间的第二距离。因为对象200改变了方向和距离并且移动了,所以面对对象200的输出装置(即,具有最小的第二距离值的输出装置)可以从输出装置110-1改变为输出装置110-10,并且第二距离值与第一距离值相比可以增大或减小。电子装置101可以改变具有最小的第二距离值的输出装置和输出光的输出装置的数量。例如,响应于对象200的位置到第四位置200-4的改变,电子装置101可以通过包括输出装置110-10的多个输出装置(例如,110-10、110-11、110-12、110-13、110-14、110-15和110-16)输出光。
通过上述方法,电子装置101可以响应于用户的移动而提供不同的视觉效果,从而提供诸如用户与电子装置101的交互之类的用户体验。此外,由于用户是在查看了从电子装置101提供的视觉效果之后提供用户输入(例如,语音命令),所以当电子装置101带有诸如波束成形之类的方向性接收用户输入时电子装置101可以更精确地接收用户输入。
图2a是根据各种实施例的基于对象200的位置输出光的电子装置101的操作的流程图。电子装置101或电子装置101的组件(例如,图3的处理器120)可以执行图2a所示的操作。
参考图2a,在方法202的操作205中,电子装置101可以获得对象200与电子装置101之间的第一距离值。第一距离值可以表示例如多个输出装置110-1、110-2、110-3……110-M与对象200之间的距离值。根据实施例,电子装置101可使得用布置在电子装置101外部或内部的传感器模块来获得距离值。例如,当电子装置101通过使用无线电信号获得距离值时,电子装置101可以基于从传感器模块输出的信号被反射并返回所花费的时间以及信号被输出的方向中的至少一个来确定对象220的位置。
在操作210中,电子装置101可以通过基于第一距离值所确定的至少一个第一输出装置来输出光。例如,电子装置101可以确定多个输出装置110-1、110-2……110-M与对象200之间的第一距离值。电子装置101可以确定第一距离值中的属于第一指定范围内的距离值的至少一个第一距离值,并通过与所确定的至少一个第一距离值相对应的至少一个第一输出装置来输出光。
在操作215中,电子装置101可以获得在输出光之后位置改变了的对象200与电子装置101之间的第二距离值。第二距离值可以表示例如对象200与多个输出装置110-1、110-2……110-M之间的距离值。根据实施例,电子装置101可以以与操作205相同或至少部分相似的方式获得第二距离值。
在操作220中,电子装置101可以通过基于第二距离值所确定的至少一个第二输出装置来输出光。例如,电子装置101可以确定多个输出装置110-1、110-2……110-M与其位置改变了的对象200之间的第二距离值。电子装置101可以确定第二距离值中的属于第二指定范围内的距离值的至少一个第二距离值,并且通过与所确定的至少一个第二距离值相对应的至少一个第二输出装置来输出光。
根据实施例,第二指定范围内的距离值可以与第一指定范围内的距离值相同或至少部分不同。当第二距离值小于第一距离值时(即,当对象200朝向电子装置101移动时),电子装置101可以增加输出光的输出装置的数量。根据实施例,电子装置101可以基于第二距离值和第一距离值来改变光的颜色或亮度。例如,电子装置101可以执行控制,使得随着第二距离值减小,光的颜色变为红色,并且随着第二距离值增大,光的颜色变为蓝色。
图2b是根据各种实施例的基于对象的位置或方向输出与对象200有关的信息的电子装置101的操作的流程图。
参考图2b,在方法250的操作255中,电子装置101可以检测相对于对象200的距离和方向。根据实施例,电子装置101可使得用以下至少一项来测量对象200的位置:PIR传感器、运动检测传感器、距离传感器、相机传感器或雷达传感器。例如,当传感器支持UWB技术时,可以将传感器设置在与多个输出装置110-1、110-2……110-M相邻的位置。
根据实施例,电子装置101可以包括显示器。根据实施例,根据实施例的多个输出装置中的一些可以通过驱动布置在显示器上的像素(驱动OLED或微型LED)来输出光。
在操作260中,电子装置101可以根据距离和方向确定第一输出装置。例如,电子装置101可以根据到对象200的距离,来确定多个输出装置110-1、110-2……110-M中的与相对于对象200的方向相对应的第一输出装置组(或第一发光装置组)。
在操作265中,电子装置101可以利用第一输出装置组来输出与对象200有关的信息。例如,与对象200有关的信息可以包括光、声音或振动。根据实施例,电子装置101可以根据相对于对象200的距离来控制第一输出装置组中包括的多个输出装置中的至少一个,或者与对象200有关的信息的颜色或输出强度。
图3是根据各种实施例的基于对象200的位置输出光的电子装置101的框图。
参考图3,电子装置101可包括壳体105、传感器模块176、处理器120、多个输出装置110-1、110-2……110-M和/或存储器130。根据实施例,电子装置101可以省略图2所示的组件中的至少一个,或者可以进一步包括至少一个其他组件。例如,电子装置101可以省略存储器130。对于另一示例,电子装置101可以进一步包括图13的组件中的至少一个。
根据实施例,多个输出装置110-1、110-2、110-3……110-M可以被布置为通过壳体105的一部分在视觉上暴露。对于另一示例,多个输出装置110-1、110-2、110-3……110-M可以布置在壳体105内部。在这种情况下,壳体105可以包括透射从多个输出装置110-1、110-2、110-3……110-M输出的光的材料。
根据实施例,传感器模块176可以包括至少一个传感器。传感器模块176可以被安装在电子装置101的内部或者可以被布置在电子装置101的外部。当传感器模块176被布置在电子装置101的内部时,传感器模块176可以被布置在与多个输出装置110-1、110-2、110-3……110-M相邻的位置。电子装置101可以基于传感器模块176与对象200之间的距离值,来获得对象200与布置在与传感器模块176相邻的位置处的多个输出装置110-1、110-2、110-3……110-M之间的距离值。传感器模块176可使得用例如超宽带(UWB)技术来获得对象200与传感器模块176之间的距离值。
根据实施例,处理器120可以可操作地连接到多个输出装置110-1、110-2、110-3……110-M、传感器模块176和/或存储器120。处理器120可执行电子装置101的整体功能,以基于对象200的位置提供视觉效果。
例如,处理器120可以通过传感器模块176获得对象200与多个输出装置110-1、110-2、110-3……110-M之间的第一距离值。处理器120可以通过第一距离值中的属于第一指定范围内的距离值的至少一个输出装置(例如,第一输出装置110-1)来输出光。
对于另一示例,响应于在输出光之后对象200的位置的改变,处理器120可以通过传感器模块176来获得多个输出装置110-1、110-2、110-3……110-M与位置改变了的对象200之间的第二距离值。处理器120可以通过至少一个第二输出装置来输出光,该至少一个第二输出装置是基于第二距离值中的属于第二指定范围内的距离值来从多个输出装置中选择的。当第二距离值大于第一距离值时,处理器120可以增加输出光的输出装置的数量,反之亦然。
对于另一示例,处理器120可以响应于对象200的位置的改变来控制从多个输出装置110-1、110-2、110-3……110-M输出的光的颜色或亮度。
根据实施例,存储器130可以存储处理器120执行电子装置101的操作所需的指令。例如,存储器130可以存储关于根据对象200的位置而改变的输出装置的数量、光的颜色、或光的亮度。
图4是用于描述根据各种实施例的使用UWB技术测量对象200的位置的操作的示例性示图。
参考图4,在网络环境400中,电子装置101可使得用UWB技术来测量对象200的位置。UWB技术可以在基带中使用具有500兆赫兹(MHz)或更高的宽频带宽的信号。因为基于UWB技术的信号具有宽频带宽和短脉冲,所以位置测量的精确度可能很高,从而电子装置101可以更准确地识别多个对象。
根据实施例,电子装置101可以包括被布置为通过壳体105的一部分在视觉上暴露的多个输出装置110-1、110-2……110-M。电子装置101可以包括设置在与多个输出装置110-1、110-2……110-M相邻的位置处的多个传感器176-1、176-2……176-N(N是自然数)。多个传感器176-1、176-2……176-N可以构成图2的传感器模块176。根据实施例,多个传感器176-1、176-2……176-N可以包括被配置为发射和接收信号的天线。多个传感器176-1、176-2……176-N可以被布置在壳体105内部,或者可以通过壳体105的一部分在视觉上暴露。根据实施例,多个传感器的数量可以与多个输出装置相同或不同。例如,当壳体105为圆形时,多个传感器176-1、176-2……176-N可以布置成具有10度或更大的视场(FOV),以360度全方位检测对象。
根据实施例,电子装置101可以通过多个传感器176-1、176-2……176-N发射信号,并且通过从对象200反射的信号来测量对象200的位置。例如,电子装置101可以通过从传感器176-1发射的信号310返回所花费的时间、在发射信号410与反射信号420之间的频率偏移或者反射信号420的强度中的至少一项来获得对象200与传感器176-1之间的距离值。由于传感器176-1被布置为与输出装置110-1相邻,所以电子装置101可以基于获得的距离值来获得输出装置110-1与对象200之间的距离值。对于另一示例,电子装置101可以通过确定具有相对于对象200最短距离的输出装置来测量对象200关于电子装置101的方向(或角度)。例如,因为传感器176-1与对象200之间的距离值在多个传感器176-1、176-2……176-N与对象200之间的距离值中最小,所以电子装置101可以确定对象200位于传感器176-1所在的方向(或角度)。
图5示出了根据各种实施例的传感器模块和多个输出装置。图5所示的组件可以指的是从电子装置101的顶部观看到的视图。
参考图5的附图标记501,电子装置101可以包括矩形的壳体105。多个输出装置110-1、110-2……110-M可以通过壳体105的一部分在视觉上暴露,并且可以以规则的间隔设置。多个传感器176-1、176-2……176-N可以设置在与多个输出装置110-1、110-2……110-M相邻的位置。多个传感器的数量可以与多个输出装置相同或不同。根据实施例,布置在矩形的壳体105中的多个输出装置110-1、110-2……110-M可以沿相同方向(例如,-y轴)输出光。
参考根据实施例的附图标记502,电子装置101可以包括柔性显示器160,该柔性显示器160通过壳体(未示出)的一部分在视觉上暴露并且具有圆形。显示器160可以通过布置在显示器160中的像素单元中的输出装置来输出光。多个传感器176-1、176-2……176-N可以布置在显示器160内部。电子装置101可以基于通过多个传感器176-1、176-2……176-N测量的对象200的位置将光输出到显示器160的部分区域(例如160-1或160-2)上。
参考根据实施例的附图标记503,电子装置101可以包括显示器160,该显示器160通过壳体105的一部分在视觉上暴露并且具有直线形状。多个传感器176-1、176-2……176-N可以设置在显示器160内部。电子装置101可以基于通过多个传感器176-1、176-2……176-N测量的对象200的位置将光输出到显示器160的部分区域(例如,160-3)上。
图6是用于描述根据各种实施例的基于对象200的位置来调节光的颜色的操作的示例性示图。
参考图6,坐标600可以指的是表示三维(3D)坐标中的RGB(红色绿色蓝色)值的RGB立方体。表610示出了其中基于距离值来改变8位RBG值的示例。因为随着对象200与输出装置之间的距离值增大,坐标600中的坐标值可以按照方向601,方向602,方向603和方向604的顺序改变,所以光的颜色可以按红色,黄色,绿色,青色和蓝色的顺序改变。在坐标600中,坐标值1可以对应于距离值1(单位,米(m)),坐标值1可以对应于表610中的RGB值255。当距离值为0(或基本为0)时,坐标600中的坐标值为(1,0,0),表610中的R值为255,G值为0,B值为0,因此光的颜色可以为红色。当距离值增加1m时,坐标600中的G值可以与距离值成比例地增加。当距离值为1时,表610中的坐标值为(1,1,0),R值是255,G值是255,B值是0,因此光的颜色可以为黄色。根据相同的原理,当距离值从1增大到2时,R值在坐标600中减小,因此当距离值为3时,光的颜色可以为绿色。当距离值从2增大到3时,B值在坐标600中增大,因此当距离值为3时,光的颜色可以为青色。当距离值从3增大到4时,G值在坐标600中减小,因此当距离值为4时光的颜色可以为蓝色。
图7是用于描述根据各种实施例的基于对象200的位置来调节多个输出装置的数量、光的亮度和颜色以及多个输出装置的颜色的操作的示例性示图。
参考图7,在网络环境700中,电子装置101可以确定具有最小距离值的输出装置F和输出光的输出装置的数量。根据实施例,可以基于输出装置F与对象200之间的距离值来确定输出装置的数量。电子装置101可以执行控制,使得输出装置的数量随着对象200与输出装置F之间的距离值减小而增加,并且随着距离值的增大输出装置的数量减少。例如,可以如以下表1所示基于距离值确定输出装置的数量。
[表1]
表1中所示的距离值或输出装置的数量仅是示例,并且本文公开的各种实施例不限于表1中所示的数量。
表1中所示的距离值或输出装置的数量仅是示例,并且本文公开的各种实施例不限于表1中所示的数量。
根据实施例,电子装置101可以确定输出装置F的光的颜色,并且确定设置在与输出装置F相邻的位置处的其他输出装置A、B、C、D、E、G、H、I、J和K的光的颜色或亮度。例如,当输出装置F与对象200之间的距离值为1.24m时,坐标600中的坐标值F为(0.76,1,0),并且输出装置F的光的颜色可以为黄色。电子装置101可以执行控制,使得随着输出装置远离输出装置F布置,光的颜色为黑色。例如,电子装置101可以执行控制,使得得坐标值在坐标600中按输出装置G、H、I、J和K(或E、D、C、B和A)的顺序收敛到(0,0,0)。
图8描述了根据各种实施例的基于多个对象200和201的位置输出光的操作。尽管示出了电子装置101测量两个对象200和201的位置的实施例,但是对象的数量不限于图8所示的示例。
参考图8,在网络环境800中,电子装置101可以在至少一个输出装置(例如,110-1、110-2、110-3、110-4、110-5、110-6、110-7)输出光的同时测量第二对象201的位置。例如,电子装置101可以通过传感器模块176发射信号以获得第二对象201与电子装置101(或多个输出装置110-1、110-2……110-M)之间的第三距离值。电子装置101可以确定第三距离值中的属于第三指定范围内的距离值的至少一个第三距离值。电子装置101可以通过多个输出装置110-1、110-2……110-M中的与至少一个第三距离值相对应的至少一个第三输出装置输出光。
根据实施例,指定的第三距离值可以与指定的第一距离值或指定的第二距离值相同或不同。例如,当指定的第三距离值与指定的第一距离值相同时,电子装置101可以通过具有最小的第三距离值(或面向第二对象201)的输出装置110-10输出光。虽然图8示出了通过输出装置110-10输出光的实施例,但是电子装置101可以根据第三距离值通过包括输出装置110-10的多个输出装置来输出光。根据实施例,朝向第一对象200(例如,图1的对象200)输出的光的颜色可以与朝向第二对象201输出的光的颜色不同。
通过上述方法,电子装置101可以响应于多个用户的移动而提供不同的视觉效果,从而提供诸如多个用户与电子装置101的交互之类的用户体验。
图9是根据各种实施例的基于多个对象200和201的位置输出光的电子装置101的操作的流程图。图9所示的操作可以表示在图2a的操作220之后执行的操作。
参考图9,在操作905中,当光通过至少一个第二输出装置输出时,电子装置101可以获得相对于第二对象201的第三距离值。根据实施例,电子装置101可以获得电子装置101(或多个输出装置(110-1、110-2……110-M)与第二对象201之间的第三距离值。根据实施例,电子装置101可使得用PIR传感器、运动检测传感器、距离传感器、相机传感器或雷达传感器中的至少一个来测量对象200的位置。
在操作910中,电子装置101可以通过基于第三距离值所确定的至少一个第三输出装置输出光。例如,电子装置101可以确定第三距离值中的属于第三指定范围内的距离值的至少一个第三距离值,并且通过多个输出装置110-1、110-2……110-M中的与至少一个第三距离值相对应的至少一个第三输出装置输出光。在通过至少一个第二输出装置输出光时,电子装置101可以通过至少一个第三输出装置输出光。通过至少一个第三输出装置输出的光的颜色可以不同于从包括至少一个第二输出装置的至少一个输出装置输出的光的颜色。
根据实施例,电子装置101可以选择性地执行针对多个对象输出光的操作。例如,在第一模式下,如图8的实施例所示,电子装置101可以针对多个对象输出光。对于另一示例,在第二模式下,即使电子装置101检测到第二对象201,电子装置101也不会朝向第二对象201输出光,以降低功耗。根据实施例,可以根据用户输入来确定第一模式和第二模式,或者可以由电子装置101(例如,处理器120)基于电子装置101的剩余电池容量来确定第一模式和第二模式。
图10是用于描述根据各种实施例的基于多个对象的位置来改变光的颜色的操作的示例性示图。
参考图10,在网络环境1000中,电子装置101可以确定具有相对于对象200的最小距离值的输出装置8的光的颜色和具有相对于对象201的最小距离值的输出装置3的光的颜色。例如,电子装置101可以将输出装置3的光的颜色确定为青色,并且将输出装置8的光的颜色确定为绿色。
根据实施例,电子装置101可以基于所确定的光的颜色来确定布置在与输出装置8和输出装置3相邻的位置处的其他输出装置的光的颜色或亮度。电子装置101可以执行控制,使得随着输出装置远离输出装置8和输出装置3布置,光的颜色为黑色。例如,电子装置101可以执行控制,使得坐标值在坐标600中根据路径1020,按照输出装置2和1(或9、10和11)的顺序收敛为(0,0,0)。电子装置101可以执行控制,使得随着输出装置与朝向对象200输出光的多个输出装置5、6、7、8、9、10和11以及朝向第二对象201输出光的多个输出装置1、2、3、4和5中的其他输出装置重叠,光的颜色为白色。例如,电子装置101可以执行控制,使得坐标值在坐标600中根据路径1010,按照输出装置4和5(或7、6和5)的顺序收敛到(1,1,1)。通过上述方法,当输出光的装置彼此重叠时,电子装置101可以通过调整光的颜色来防止用户混淆。
图11是根据各种实施例的用于描述基于距离值和阈值距离1110输出光的操作的示例性示图。
参考图11,在网络环境1101中,电子装置101可以具有阈值距离1110。当具有最小距离值的输出装置110-1与对象200之间的距离值大于阈值距离1110时,电子装置101可以执行控制,使得多个输出装置110-1、110-2、110-3……110-M不输出光。例如,当对象200位于第一位置200-1处时,因为在设置在最靠近对象200的位置处的输出装置110-1与对象200之间的距离值1105小于阈值距离1110,所以电子装置101可以通过输出装置110-1输出光。对于另一示例,当对象200位于第二位置200-5处时,因为设置在最靠近对象200的位置处的输出装置110-1与对象200之间的距离值1107大于阈值距离1110,所以电子装置101可以执行控制,使得输出装置110-1不输出光。当对象200在阈值距离1110之外时,电子装置101可以执行控制,使得多个输出装置110-1、110-2、110-3……110-M不输出光,从而降低功耗。
根据实施例,当位于阈值距离之外的对象200(例如,当对象200位于第二位置200-5处时)移动到阈值距离的边界时,电子装置101可以通过包括输出装置110-1的至少一个输出装置来提供视觉效果。例如,电子装置101可以提供以下效果:其中光在特定时间段闪烁的效果(闪烁效果);其中输出光的输出装置在输出装置110-1周围扩散到两侧的效果(外围扩散效果);或输出光的输出装置沿一个方向移动的效果(滑动效果)。
图12是根据各种实施例的基于距离值和阈值距离1110输出光的电子装置101的操作的流程图。图12所示的操作可以更详细地表示由图2a的操作205和操作210执行的操作。
参考图12,在操作1205中,电子装置101可以获得相对于对象200的第一距离值。例如,电子装置101可以获得电子装置101(或者多个输出装置110-1、110-2……110-M)与对象200之间的第一距离值。根据实施例,电子装置101可使得用UWB技术获得第一距离值。
在操作1210中,电子装置101可以确定第一距离值中的最小第一距离值(例如,图11的1105)是否小于阈值距离值。当第一距离值小于阈值距离值时,电子装置101可以执行操作1215。当第一距离值大于阈值距离值时,电子装置101可以执行操作1220。
在操作1215中,电子装置101可以控制输出装置以输出光。例如,电子装置101可以通过至少一个输出装置输出光,该至少一个输出装置包括具有最小第一距离值的输出装置(例如,图11的110-1)。根据实施例,电子装置101可以通过提供闪烁效果、外围扩散效果或滑动效果来传递电子装置101欢迎用户的感觉。
在操作1220中,电子装置101可以控制输出装置以便不输出光。电子装置101可以控制多个输出装置110-1、110-2……110-M,以便不输出光。
图13是示出根据各种实施例的网络环境100中的电子装置101的框图。参考图1,网络环境100中的电子装置101可经由第一网络198(例如,短距离无线通信网络)与电子装置102进行通信,或者经由第二网络199(例如,长距离无线通信网络)与电子装置104或服务器108进行通信。根据实施例,电子装置101可经由服务器108与电子装置104进行通信。根据实施例,电子装置101可包括处理器120、存储器130、输入装置150、声音输出装置155、显示装置160、音频模块170、传感器模块176、接口177、触觉模块179、相机模块180、电力管理模块188、电池189、通信模块190、用户识别模块(SIM)196或天线模块197。在一些实施例中,可从电子装置101中省略所述部件中的至少一个(例如,显示装置160或相机模块180),或者可将一个或更多个其他部件添加到电子装置101中。在一些实施例中,可将所述部件中的一些部件实现为单个集成电路。例如,可将传感器模块176(例如,指纹传感器、虹膜传感器、或照度传感器)实现为嵌入在显示装置160(例如,显示器)中。
处理器120可运行例如软件(例如,程序140)来控制电子装置101的与处理器120连接的至少一个其他部件(例如,硬件部件或软件部件),并可执行各种数据处理或计算。根据一个实施例,作为所述数据处理或计算的至少部分,处理器120可将从另一部件(例如,传感器模块176或通信模块190)接收到的命令或数据加载到易失性存储器132中,对存储在易失性存储器132中的命令或数据进行处理,并将结果数据存储在非易失性存储器134中。根据实施例,处理器120可包括主处理器121(例如,中央处理器(CPU)或应用处理器(AP))以及与主处理器121在操作上独立的或者相结合的辅助处理器123(例如,图形处理单元(GPU)、图像信号处理器(ISP)、传感器中枢处理器或通信处理器(CP))。另外地或者可选择地,辅助处理器123可被适配为比主处理器121耗电更少,或者被适配为具体用于指定的功能。可将辅助处理器123实现为与主处理器121分离,或者实现为主处理器121的部分。
在主处理器121处于未激活(例如,睡眠)状态时,辅助处理器123可控制与电子装置101(而非主处理器121)的部件中的至少一个部件(例如,显示装置160、传感器模块176或通信模块190)相关的功能或状态中的至少一些,或者在主处理器121处于激活状态(例如,运行应用)时,辅助处理器123可与主处理器121一起来控制与电子装置101的部件中的至少一个部件(例如,显示装置160、传感器模块176或通信模块190)相关的功能或状态中的至少一些。根据实施例,可将辅助处理器123(例如,图像信号处理器或通信处理器)实现为在功能上与辅助处理器123相关的另一部件(例如,相机模块180或通信模块190)的部分。
存储器130可存储由电子装置101的至少一个部件(例如,处理器120或传感器模块176)使用的各种数据。所述各种数据可包括例如软件(例如,程序140)以及针对与其相关的命令的输入数据或输出数据。存储器130可包括易失性存储器132或非易失性存储器134。
可将程序140作为软件存储在存储器130中,并且程序140可包括例如操作系统(OS)142、中间件144或应用146。
输入装置150可从电子装置101的外部(例如,用户)接收将由电子装置101的其他部件(例如,处理器120)使用的命令或数据。输入装置150可包括例如麦克风、鼠标或键盘。
声音输出装置155可将声音信号输出到电子装置101的外部。声音输出装置155可包括例如扬声器或接收器。扬声器可用于诸如播放多媒体或播放唱片的通用目的,接收器可用于呼入呼叫。根据实施例,可将接收器实现为与扬声器分离,或实现为扬声器的部分。
显示装置160可向电子装置101的外部(例如,用户)视觉地提供信息。显示装置160可包括例如显示器、全息装置或投影仪以及用于控制显示器、全息装置和投影仪中的相应一个的控制电路。根据实施例,显示装置160可包括被适配为检测触摸的触摸电路或被适配为测量由触摸引起的力的强度的传感器电路(例如,压力传感器)。
音频模块170可将声音转换为电信号,反之亦可。根据实施例,音频模块170可经由输入装置150获得声音,或者经由声音输出装置155或与电子装置101直接(例如,有线地)连接或无线连接的外部电子装置(例如,电子装置102)的耳机输出声音。
传感器模块176可检测电子装置101的操作状态(例如,功率或温度)或电子装置101外部的环境状态(例如,用户的状态),然后产生与检测到的状态相应的电信号或数据值。根据实施例,传感器模块176可包括例如手势传感器、陀螺仪传感器、大气压力传感器、磁性传感器、加速度传感器、握持传感器、接近传感器、颜色传感器、红外(IR)传感器、生物特征传感器、温度传感器、湿度传感器或照度传感器。
接口177可支持将用来使电子装置101与外部电子装置(例如,电子装置102)直接(例如,有线地)或无线连接的一个或更多个特定协议。根据实施例,接口177可包括例如高清晰度多媒体接口(HDMI)、通用串行总线(USB)接口、安全数字(SD)卡接口或音频接口。
连接端178可包括连接器,其中,电子装置101可经由所述连接器与外部电子装置(例如,电子装置102)物理连接。根据实施例,连接端178可包括例如HDMI连接器、USB连接器、SD卡连接器或音频连接器(例如,耳机连接器)。
触觉模块179可将电信号转换为可被用户经由他的触觉或动觉识别的机械刺激(例如,振动或移动)或电刺激。根据实施例,触觉模块179可包括例如电机、压电元件或电刺激器。
相机模块180可捕获静止图像或移动图像。根据实施例,相机模块180可包括一个或更多个透镜、图像传感器、图像信号处理器或闪光灯。
电力管理模块188可管理对电子装置101的供电。根据一个实施例,可将电力管理模块188实现为例如电力管理集成电路(PMIC)的至少部分。
电池189可对电子装置101的至少一个部件供电。根据实施例,电池189可包括例如不可再充电的原电池、可再充电的蓄电池、或燃料电池。
通信模块190可支持在电子装置101与外部电子装置(例如,电子装置102、电子装置104或服务器108)之间建立直接(例如,有线)通信信道或无线通信信道,并经由建立的通信信道执行通信。通信模块190可包括能够与处理器120(例如,应用处理器(AP))独立操作的一个或更多个通信处理器,并支持直接(例如,有线)通信或无线通信。根据实施例,通信模块190可包括无线通信模块192(例如,蜂窝通信模块、短距离无线通信模块或全球导航卫星系统(GNSS)通信模块)或有线通信模块194(例如,局域网(LAN)通信模块或电力线通信(PLC)模块)。这些通信模块中的相应一个可经由第一网络198(例如,短距离通信网络,诸如蓝牙、无线保真(Wi-Fi)直连或红外数据协会(IrDA))或第二网络199(例如,长距离通信网络,诸如蜂窝网络、互联网、或计算机网络(例如,LAN或广域网(WAN)))与外部电子装置进行通信。可将这些各种类型的通信模块实现为单个部件(例如,单个芯片),或可将这些各种类型的通信模块实现为彼此分离的多个部件(例如,多个芯片)。无线通信模块192可使用存储在用户识别模块196中的用户信息(例如,国际移动用户识别码(IMSI))识别并验证通信网络(诸如第一网络198或第二网络199)中的电子装置101。
天线模块197可将信号或电力发送到电子装置101的外部(例如,外部电子装置)或者从电子装置101的外部(例如,外部电子装置)接收信号或电力。根据实施例,天线模块197可包括一个或多个天线,并且,可由例如通信模块190(例如,无线通信模块192)从中选择适合于在通信网络(诸如第一网络198或第二网络199)中使用的通信方案的至少一个天线。随后可经由所选择的至少一个天线在通信模块190和外部电子装置之间发送或接收信号或电力。
上述部件中的至少一些可经由外设间通信方案(例如,总线、通用输入输出(GPIO)、串行外设接口(SPI)或移动工业处理器接口(MIPI))相互连接并在它们之间通信地传送信号(例如,命令或数据)。
根据实施例,可经由与第二网络199连接的服务器108在电子装置101和外部电子装置104之间发送或接收命令或数据。电子装置102和电子装置104中的每一个可以是与电子装置101相同类型的装置,或者是与电子装置101不同类型的装置。根据实施例,将在电子装置101运行的全部操作或一些操作可在外部电子装置102、外部电子装置104或服务器108中的一个或更多个运行。例如,如果电子装置101应该自动执行功能或服务或者应该响应于来自用户或另一装置的请求执行功能或服务,则电子装置101可请求所述一个或更多个外部电子装置执行所述功能或服务中的至少部分,而不是运行所述功能或服务,或者电子装置101除了运行所述功能或服务以外,还可请求所述一个或更多个外部电子装置执行所述功能或服务中的至少部分。接收到所述请求的所述一个或更多个外部电子装置可执行所述功能或服务中的所请求的所述至少部分,或者执行与所述请求相关的另外功能或另外服务,并将执行的结果传送到电子装置101。电子装置101可在对所述结果进行进一步处理的情况下或者在不对所述结果进行进一步处理的情况下将所述结果提供作为对所述请求的至少部分答复。为此,可使用例如云计算技术、分布式计算技术或客户机-服务器计算技术。
根据各种实施例,电子装置(例如,图3的电子装置101)可以包括:壳体(例如,图3的壳体105);多个输出装置(例如,图3的输出装置110-1、110-2……110-M),其通过壳体的一部分在视觉上暴露并被布置在不同的位置处;至少一个传感器(例如,图3的传感器模块176),其位于壳体中并设置在与多个输出装置所处的位置相邻的位置处;以及处理器(例如,图3的处理器120),其位于壳体中并可操作地连接到多个输出装置和至少一个传感器。该处理器可通过使用至少一个传感器所输出的第一信号来获得多个输出装置与对象之间的多个第一距离值,通过至少一个第一输出装置来输出光,所述至少一个第一输出装置是基于在多个第一距离值中的属于第一指定范围内的距离值的至少一个第一距离值来从所述多个输出装置中选择的,检测在输出光后对象的移动,响应于检测到移动,通过使用至少一个传感器所输出的第二信号来获得多个输出装置与对象之间的多个第二距离值,并通过至少一个第二输出装置来输出光,该至少一个第二输出装置是基于多个第二距离值中的属于第二指定范围内的值的至少一个第二距离值来从多个输出装置中选择的。
根据实施例,壳体的至少一部分可以为圆形、直线形、三角形、正方形、矩形、多边形或椭圆形,并且多个输出装置可以被布置为以指定间隔围绕壳体。
根据实施例,当第二距离值小于第一距离值时,处理器可以控制多个输出装置以增加输出光的输出装置的数量。
根据实施例,处理器可以基于第一距离值或第二距离值中的至少一个,控制多个输出装置以改变从至少一个输出装置输出的光的亮度或颜色。
根据实施例,处理器可以通过从至少一个传感器输出的第三信号来获得多个输出装置与第二对象之间的多个第三距离值,并当通过至少一个第二输出装置输出光时,通过至少一个第三输出装置输出光,该至少一个第三输出装置基于多个第三距离值中的属于第三指定范围内的值的至少一个第三距离来从多个输出装置中选择的。
根据实施例,处理器可以控制多个输出装置,使得从至少一个第二输出装置输出的第一光的颜色和从至少一个第三输出装置输出的第二光的颜色彼此不同。
根据实施例,处理器可以通过包括至少一个第二输出装置和至少一个第三输出装置的输出装置中重叠的至少一个输出装置来输出颜色与第一光的颜色和第二光的颜色不同的第三光。
根据实施例,当第二距离值大于阈值距离值时,处理器可以控制多个输出装置以便不输出光。
根据各种实施例,电子装置(例如,图3的电子装置101)可以执行方法,其包括:获得包括在电子装置中的多个输出装置与对象之间的多个第一距离值(例如,图2的操作205),基于至少一个第一距离值来输出光,该至少一个第一输出装置是基于多个第一距离值中的属于第一指定范围内的距离值的至少一个第一距离值来从多个输出装置中选择的(例如,图2的操作210),响应于在输出光后对象的位置的改变,获得多个输出装置与对象之间的多个第二距离值(例如,图2的操作215),并且通过至少一个第二输出装置输出光,该至少一个第二输出装置是基于多个第二距离值中的属于第二指定范围内的值的至少一个第二距离值来从多个输出装置中选择的(例如,图2的操作220)。
根据实施例,通过至少一个第二输出装置的输出光可以包括:当第二距离值小于第一距离时,控制多个输出装置以增加输出光的输出装置的数量。
根据实施例,通过至少一个第二输出装置的输出光可以包括:基于第一距离值和第二距离值中的至少一个,控制多个输出装置以改变从至少一个输出装置输出的光的亮度或颜色。
根据实施例,电子装置的方法还可以包括:获得多个输出装置与第二对象之间的多个第三距离值;以及当通过至少一个第二输出装置输出光时,通过至少一个第三输出装置输出光,该至少一个第三输出装置是基于多个第三距离值中的属于第三指定范围内的值的至少一个第三距离来从多个输出装置中选择的。
根据实施例,通过至少一个第三输出装置的输出光可以包括:控制多个输出装置,使得通过至少一个第二输出装置输出的第一光的颜色与通过至少一个第三输出装置输出的第二光的颜色彼此不同。
根据实施例,通过至少一个第三输出装置的输出光可以包括:通过至少一个第二输出装置和至少一个第三输出装置中重叠的输出装置来输出颜色与第一光的颜色和第二光的颜色不同的第三光。
根据实施例,电子装置的方法还可以包括当第二距离值大于阈值距离值时,控制多个输出装置,以便不输出光。
根据各种实施例,电子装置(例如,图3的电子装置101)可以包括:传感器(例如,图3的传感器模块176);多个发光装置(例如,图3的输出装置110-1、110-2,…,110-M);以及处理器(例如,图3的处理器120)。处理器可使得用传感器检测相对于外部对象的距离和方向,根据到外部对象的距离在多个发光装置中指定与相对于外部对象的方向相对应的第一发光装置组,并至少基于到外部对象的距离或相对于外部对象的方向,使用第一发光装置组输出与外部对象有关的信息。
根据实施例,处理器可使得用传感器检测相对于指定的另一外部对象的距离和方向,根据到第二外部对象的距离,在多个发光装置中指定与相对于另一外部对象的方向相对应的第二发光装置组,并至少基于到另一外部对象的距离或相对于另一个外部对象的方向,使用第二发光装置组中包括的一个或更多个发光装置输出与另一个外部对象有关的信息。
根据实施例,包括在第一发光装置组中的一个或更多个发光装置可以包括在第二发光装置组中。
根据实施例,处理器可以根据到外部对象的距离来控制第一发光装置组中包括的多个发光装置的数量、与外部对象有关的信息的颜色或者与外部对象有关的信息的输出强度中的至少一个。
根据实施例,传感器可以支持UWB技术,并且可以设置在与多个发光装置相邻的位置中。
根据各种实施例的电子装置可以是各种类型的电子装置之一。电子装置可包括例如便携式通信装置(例如,智能电话)、计算机装置、便携式多媒体装置、便携式医疗装置、相机、可穿戴装置或家用电器。根据本公开的实施例,电子装置不限于以上所述的那些电子装置。
应该理解的是,本公开的各种实施例以及其中使用的术语并不意图将在此阐述的技术特征限制于具体实施例,而是包括针对相应实施例的各种改变、等同形式或替换形式。对于附图的描述,相似的参考标号可用来指代相似或相关的元件。将理解的是,与术语相应的单数形式的名词可包括一个或更多个事物,除非相关上下文另有明确指示。如这里所使用的,诸如“A或B”、“A和B中的至少一个”、“A或B中的至少一个”、“A、B或C”、“A、B和C中的至少一个”以及“A、B或C中的至少一个”的短语中的每一个短语可包括在与所述多个短语中的相应一个短语中一起列举出的项的所有可能组合。如这里所使用的,诸如“第1”和“第2”或者“第一”和“第二”的术语可用于将相应部件与另一部件进行简单区分,并且不在其他方面(例如,重要性或顺序)限制所述部件。将理解的是,在使用了术语“可操作地”或“通信地”的情况下或者在不使用术语“可操作地”或“通信地”的情况下,如果一元件(例如,第一元件)被称为“与另一元件(例如,第二元件)结合”、“结合到另一元件(例如,第二元件)”、“与另一元件(例如,第二元件)连接”或“连接到另一元件(例如,第二元件)”,则意味着所述一元件可与所述另一元件直接(例如,有线地)连接、与所述另一元件无线连接、或经由第三元件与所述另一元件连接。
如这里所使用的,术语“模块”可包括以硬件、软件或固件实现的单元,并可与其他术语(例如,“逻辑”、“逻辑块”、“部分”或“电路”)可互换地使用。模块可以是被适配为执行一个或更多个功能的单个集成部件或者是该单个集成部件的最小单元或部分。例如,根据实施例,可以以专用集成电路(ASIC)的形式来实现模块。
可将在此阐述的各种实施例实现为包括存储在存储介质(例如,内部存储器136或外部存储器138)中的可由机器(例如,电子装置101)读取的一个或更多个指令的软件(例如,程序140)。例如,在处理器的控制下,所述机器(例如,电子装置101)的处理器(例如,处理器120)可在使用或无需使用一个或更多个其他部件的情况下调用存储在存储介质中的所述一个或更多个指令中的至少一个指令并运行所述至少一个指令。这使得所述机器能够操作用于根据所调用的至少一个指令执行至少一个功能。所述一个或更多个指令可包括由编译器产生的代码或能够由解释器运行的代码。可以以非暂时性存储介质的形式来提供机器可读存储介质。其中,术语“非暂时性”仅意味着所述存储介质是有形装置,并且不包括信号(例如,电磁波),但是该术语并不在数据被半永久性地存储在存储介质中与数据被临时存储在存储介质中之间进行区分。
根据实施例,可在计算机程序产品中包括和提供根据本公开的各种实施例的方法。计算机程序产品可作为产品在销售者和购买者之间进行交易。可以以机器可读存储介质(例如,紧凑盘只读存储器(CD-ROM))的形式来发布计算机程序产品,或者可经由应用商店(例如,Play StoreTM)在线发布(例如,下载或上传)计算机程序产品,或者可直接在两个用户装置(例如,智能电话)之间分发(例如,下载或上传)计算机程序产品。如果是在线发布的,则计算机程序产品中的至少部分可以是临时产生的,或者可将计算机程序产品中的至少部分至少临时存储在机器可读存储介质(诸如制造商的服务器、应用商店的服务器或转发服务器的存储器)中。
根据各种实施例,上述部件中的每个部件(例如,模块或程序)可包括单个实体或多个实体。根据各种实施例,可省略上述部件中的一个或更多个部件,或者可添加一个或更多个其他部件。可选择地或者另外地,可将多个部件(例如,模块或程序)集成为单个部件。在这种情况下,根据各种实施例,该集成部件可仍旧按照与所述多个部件中的相应一个部件在集成之前执行一个或更多个功能相同或相似的方式,执行所述多个部件中的每一个部件的所述一个或更多个功能。根据各种实施例,由模块、程序或另一部件所执行的操作可顺序地、并行地、重复地或以启发式方式来执行,或者所述操作中的一个或更多个操作可按照不同的顺序来运行或被省略,或者可添加一个或更多个其他操作。
Claims (15)
1.一种电子装置,所述电子装置包括:
壳体;
多个输出装置,所述多个输出装置被配置为通过所述壳体的一部分在视觉上暴露并被设置在不同的位置处;
至少一个传感器,所述至少一个传感器位于所述壳体中并被设置在与设置所述多个输出装置的位置相邻的位置处;以及
处理器,所述处理器位于所述壳体中并可操作地连接到所述多个输出装置和所述至少一个传感器,其中所述处理器被配置为,
通过使用所述至少一个传感器所输出的第一信号来获得所述多个输出装置与对象之间的多个第一距离值,
通过至少一个第一输出装置输出光,所述至少一个第一输出装置是基于所述多个第一距离值中的属于第一指定范围内的距离值的至少一个第一距离值来从所述多个输出装置中选择的,
检测在输出光后所述对象的移动,
响应于检测到所述移动,通过使用所述至少一个传感器所输出的第二信号,获得所述多个输出装置与所述对象之间的多个第二距离值,以及
通过至少一个第二输出装置输出光,所述至少一个第二输出装置是基于所述多个第二距离值中的属于第二指定范围内的值的至少一个第二距离值来从所述多个输出装置中选择的。
2.根据权利要求1所述的电子装置,其中,所述壳体的所述至少一部分为圆形、直线形、三角形、正方形、矩形、多边形或椭圆形,并且
其中,所述多个输出装置被布置为以指定间隔围绕所述壳体。
3.根据权利要求1所述的电子装置,其中,所述处理器被配置为,当所述第二距离值小于所述第一距离值时,控制所述多个输出装置以增加输出光的输出装置的数量。
4.根据权利要求1所述的电子装置,其中,所述处理器被配置为基于所述第一距离值或所述第二距离值中的至少一个,控制所述多个输出装置以改变从所述至少一个输出装置输出的光的亮度或颜色。
5.根据权利要求1所述的电子装置,其中,所述处理器被配置为:
通过从所述至少一个传感器输出的第三信号,获得所述多个输出装置与第二对象之间的多个第三距离值,以及
在通过所述至少一个第二输出装置输出光的同时,通过至少一个第三输出装置输出光,所述至少一个第三输出装置是基于所述多个第三距离值中的属于第三指定范围内的值的至少一个第三距离来从所述多个输出装置中选择的。
6.根据权利要求5所述的电子装置,其中,所述处理器被配置为控制所述多个输出装置,使得从所述至少一个第二输出装置输出的第一光的颜色与从所述至少一个第三输出装置输出的第二光的颜色彼此不同。
7.根据权利要求6所述的电子装置,其中,所述处理器被配置为通过包括所述至少一个第二输出装置和所述至少一个第三输出装置的输出装置中重叠的至少一个输出装置,来输出颜色与所述第一光的颜色和所述第二光的颜色不同的第三光。
8.根据权利要求1所述的电子装置,其中,所述处理器被配置为,当所述第二距离值大于阈值距离值时,控制所述多个输出装置以便不输出光。
9.一种用于电子装置的方法,所述方法包括:
获得包括在所述电子装置中的多个输出装置与对象之间的多个第一距离值,
通过至少一个第一输出装置输出光,所述至少一个第一输出装置是基于所述多个第一距离值中的属于第一指定范围内的距离值的至少一个第一距离值来从所述多个输出装置中选择的,
响应于在输出光后所述对象的位置的改变,获得所述多个输出装置与所述对象之间的多个第二距离值,以及
通过至少一个第二输出装置输出光,所述至少一个第二输出装置是基于所述多个第二距离值中的属于第二指定范围内的值的至少一个第二距离值来从所述多个输出装置中选择的。
10.根据权利要求9所述的方法,其中,通过所述至少一个第二输出装置输出光包括:当所述第二距离值小于所述第一距离值时,控制所述多个输出装置以增加输出光的输出装置的数量。
11.根据权利要求9所述的方法,其中,通过所述至少一个第二输出装置输出光包括:基于所述第一距离值或所述第二距离值中的至少一个,控制所述多个输出装置以改变从所述至少一个输出装置输出的光的亮度或颜色。
12.根据权利要求9所述的方法,进一步包括:
获得所述多个输出装置与第二对象之间的多个第三距离值,以及
在通过所述至少一个第二输出装置输出光的同时,通过至少一个第三输出装置输出光,所述至少一个第三输出装置是基于所述多个第三距离值中的属于第三指定范围内的值的至少一个第三距离来从所述多个输出装置中选择的。
13.根据权利要求12所述的方法,其中,通过所述至少一个第三输出装置输出光包括:控制所述多个输出装置,使得通过所述至少一个第二输出装置输出的第一光的颜色与通过所述至少一个第三输出装置输出的第二光的颜色彼此不同。
14.根据权利要求13所述的方法,其中,通过所述至少一个第三输出装置输出光包括:通过所述至少一个第二输出装置和所述至少一个第三输出装置中重叠的输出装置,来输出颜色与所述第一光的颜色和所述第二光的颜色不同的第三光。
15.根据权利要求9所述的方法,进一步包括:
当所述第二距离值大于阈值距离值时,控制所述多个输出装置以便不输出光。
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