CN113055437B - 手持式xrf光谱仪网络远程协助方法和装置 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及一种手持式XRF光谱仪网络远程协助方法和装置。所述方法包括:显示分析数据分享界面;接收用户针对所述分析数据分享界面的界面控制操作;响应于所述界面控制操作,向所述目标分析设备发送远程控制指令,以使得所述目标分析设备响应于所述远程控制指令,确定所述目标分析设备对应的目标操作位置以及所述目标操作的操作类型,根据所述目标操作位置以及所述操作类型控制所述目标分析设备,所述目标操作位置与所述目标操作在所述分析数据分享界面的操作位置匹配。采用本方法能够实现在低成本的基础上对目标分析设备进行智能化的远程控制。
Description
本申请要求于2020年10月12日提交中国专利局,申请号为202011083434.4,申请名称为“分析设备远程控制方法、装置、计算机设备和存储介质”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本申请涉及控制技术领域,特别是涉及一种手持式XRF光谱仪网络远程协助方法和装置。
背景技术
随着科学技术的发展,在很多场景下都需要利用分析设备进行分析,分析设备是指可以通过不同物质在物理或者化学性质上存在的质和量的差异,例如颜色、气味、导热系数、吸收光能的波长和磁性的不同,利用这些差异完成定性分析或者结构分析的设备,例如分析设备可以是手持式XRF光谱仪。传统技术中,当需要对分析设备进行控制时,需要在分析设备上进行操作,存在智能化程度低、成本高的问题。
发明内容
基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种能够提高分析设备远程控制智能化程度、降低成本的手持式XRF光谱仪网络远程协助方法和装置。
一种手持式XRF光谱仪网络远程协助方法,由目标终端执行,所述方法包括:
显示分析数据分享界面,所述分析数据分享界面是目标分析设备同步至所述目标终端的,所述分析数据分享画面显示有对象分析数据,所述对象分析数据是所述目标分析设备对检测对象的成分进行分析得到的;
接收用户针对所述分析数据分享界面的界面控制操作;
响应于所述界面控制操作,向所述目标分析设备发送远程控制指令,以使得所述目标分析设备响应于所述远程控制指令,确定所述目标分析设备对应的目标操作位置以及所述界面控制操作的操作类型,根据所述目标操作位置以及所述操作类型控制所述目标分析设备,所述目标操作位置与所述界面控制操作在所述分析数据分享界面的操作位置匹配。
在其中一个实施例中,所述响应于所述界面控制操作,向所述目标分析设备发送远程控制指令包括:响应于所述界面控制操作,获取所述界面控制操作的操作类型;
获取所述界面控制操作在所述分析数据分享界面的界面操作位置,根据所述界面操作位置确定所述目标操作位置;
向所述目标分析设备发送远程控制指令,所述远程控制指令携带所述界面控制操作的操作类型以及所述目标操作位置。
在其中一个实施例中,所述根据所述界面操作位置确定所述目标操作位置包括:获取所述目标终端中,所述分析数据分享界面的第一屏幕显示尺寸数据以及所述目标分析设备中,所述分析数据分享界面的第二屏幕显示尺寸数据;
根据所述第一屏幕显示尺寸数据以及所述第二屏幕显示尺寸数据确定位置变换参数;
根据所述位置变换参数对所述界面操作位置进行变换,得到所述目标操作位置。
在其中一个实施例中,所述方法还包括:
获取待进行分析数据同步的目标分析设备对应的目标设备标识;
从候选网络通信地址集合中,获取所述目标设备标识对应的目标网络通信地址,所述候选网络通信地址集合包括至少一个候选网络通信地址,所述候选网络通信地址是候选分析设备通过广播消息发送的;
根据所述目标网络通信地址及目标设备标识与所述目标分析设备建立通信连接;
通过所述通信连接获取所述目标分析设备发送的分析数据分享画面,所述分析数据分享画面显示有对象分析数据,所述对象分析数据是所述目标分析设备对检测对象的成分进行分析得到的。
一种手持式XRF光谱仪网络远程协助装置,所述装置包括:
分析数据分享界面显示模块,用于显示分析数据分享界面,所述分析数据分享界面是目标分析设备同步至目标终端的,所述分析数据分享画面显示有对象分析数据,所述对象分析数据是所述目标分析设备对检测对象的成分进行分析得到的;
目标操作接收模块,用于接收用户针对所述分析数据分享界面的目标操作;
远程控制指令发送模块,用于响应于所述界面控制操作,向所述目标分析设备发送远程控制指令,以使得所述目标分析设备响应于所述远程控制指令,确定所述目标分析设备对应的目标操作位置以及所述界面控制操作的操作类型,根据所述目标操作位置以及所述操作类型控制所述目标分析设备,所述目标操作位置与所述界面控制操作在所述分析数据分享界面的操作位置匹配。
一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现以下步骤:
显示分析数据分享界面,所述分析数据分享界面是目标分析设备同步至所述目标终端的,所述分析数据分享画面显示有对象分析数据,所述对象分析数据是所述目标分析设备对检测对象的成分进行分析得到的;
接收用户针对所述分析数据分享界面的界面控制操作;
响应于所述界面控制操作,向所述目标分析设备发送远程控制指令,以使得所述目标分析设备响应于所述远程控制指令,确定所述目标分析设备对应的目标操作位置以及所述目标操作的操作类型,根据所述目标操作位置以及所述操作类型控制所述目标分析设备,所述目标操作位置与所述目标操作在所述分析数据分享界面的操作位置匹配。
一种计算机可读存储介质,其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以下步骤:
显示分析数据分享界面,所述分析数据分享界面是目标分析设备同步至所述目标终端的,所述分析数据分享画面显示有对象分析数据,所述对象分析数据是所述目标分析设备对检测对象的成分进行分析得到的;
接收用户针对所述分析数据分享界面的界面控制操作;
响应于所述界面控制操作,向所述目标分析设备发送远程控制指令,以使得所述目标分析设备响应于所述远程控制指令,确定所述目标分析设备对应的目标操作位置以及所述目标操作的操作类型,根据所述目标操作位置以及所述操作类型控制所述目标分析设备,所述目标操作位置与所述目标操作在所述分析数据分享界面的操作位置匹配。
上述手持式XRF光谱仪网络远程协助方法和装置,通过目标分析设备将分析数据分享界面分享给目标终端,目标终端进行显示上述分析数据分享界面,目标终端接收用户针对上述分析数据分享界面进行的界面控制操作,对于界面控制操作做出响应,并且基于上述响应,向目标分析设备发送远程控制指令,以使得目标分析设备响应于远程控制指令,确定目标分析设备对应的目标操作位置以及目标操作的操作类型,根据目标操作位置以及操作类型控制目标分析设备,目标操作位置与目标操作在分析数据分享界面的操作位置匹配。其中,分析数据分享界面是目标分析设备同步至目标终端的,分析数据分享画面显示有对象分析数据,对象分析数据是目标分析设备对检测对象的成分进行分析得到的。通过目标终端与目标分析设备之间建立实时连接,并根据目标终端中对界面的操作对目标分析设备进行控制,实现了目标终端与目标分析设备之间目标操作的一致性,提高了对目标分析设备远程控制的智能化程度,降低了实现目标分析设备远程控制的成本。
一种手持式XRF光谱仪网络远程协助方法,由目标分析设备执行,所述方法包括:
将分析数据分享界面同步至目标终端,以使所述目标终端显示所述分享数据分享界面,所述分析数据分享画面显示有对象分析数据,所述对象分析数据是所述目标分析设备对检测对象的成分进行分析得到的;
接收远程控制指令,响应于所述远程控制指令,确定所述远程控制指令对应的目标操作位置以及界面控制操作的操作类型,根据所述目标操作位置以及所述操作类型进行操作,所述目标操作位置与所述界面控制操作在所述分析数据分享界面的操作位置匹配。
在其中一个实施例中,所述将分析数据分享界面同步至目标终端包括:获取存储的前向分析数据分享界面;将当前分析数据分享界面与所述前向分析数据分享界面进行对比,得到界面差异度;当所述界面差异度大于差异度阈值时,将当前分析数据分享界面同步至目标终端。
一种手持式XRF光谱仪网络远程协助装置,所述装置包括:
分析数据分享界面发送模块,用于将分析数据分享界面同步至目标终端,以使所述目标终端显示所述分享数据分享界面;
远程控制指令接收模块,用于接收远程控制指令,响应于所述远程控制指令,确定所述远程控制指令对应的目标操作位置以及目标操作的操作类型,确定所述目标分析设备对应的目标操作位置以及所述目标操作的操作类型,受控制于所述目标操作位置以及操作类型,所述目标操作位置与所述目标操作在所述分析数据分享界面的操作位置匹配。
一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现以下步骤:
将分析数据分享界面同步至目标终端,以使所述目标终端显示所述分享数据分享界面,所述分析数据分享画面显示有对象分析数据,所述对象分析数据是所述目标分析设备对检测对象的成分进行分析得到的;
接收远程控制指令,响应于所述远程控制指令,确定所述远程控制指令对应的目标操作位置以及目标操作的操作类型,确定所述目标分析设备对应的目标操作位置以及所述目标操作的操作类型,受控制于所述目标操作位置以及操作类型,所述目标操作位置与所述目标操作在所述分析数据分享界面的操作位置匹配。
一种计算机可读存储介质,其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以下步骤:
将分析数据分享界面同步至目标终端,以使所述目标终端显示所述分享数据分享界面,所述分析数据分享画面显示有对象分析数据,所述对象分析数据是所述目标分析设备对检测对象的成分进行分析得到的;
接收远程控制指令,响应于所述远程控制指令,确定所述远程控制指令对应的目标操作位置以及目标操作的操作类型,确定所述目标分析设备对应的目标操作位置以及所述目标操作的操作类型,受控制于所述目标操作位置以及操作类型,所述目标操作位置与所述目标操作在所述分析数据分享界面的操作位置匹配。
上述手持式XRF光谱仪网络远程协助方法和装置,通过将将分析数据分享界面同步至目标终端,以使目标终端显示上述分享数据分享界面,其中,分析数据分享画面显示有对象分析数据,对象分析数据是目标分析设备对检测对象的成分进行分析得到的;目标分析设备接收目标终端发送过来的远程控制指令,并且执行上述远程控制指令,在远程控制指令中包含了目标操作位置以及目标操作的操作类型,所以在执行上述远程控制指令时确定了目标分析设备对应的目标操作位置以及目标操作的操作类型,通过上述目标操作位置以及目标操作的操作类型控制本端,其中目标操作位置与目标操作在分析数据分享界面的操作位置匹配,能够实现对目标分析设备的远程控制,提高了分析设备远程控制的智能化程度,降低了实现目标分析设备远程控制的成本。
附图说明
图1为一个实施例中手持式XRF光谱仪网络远程协助方法的应用环境图;
图2为一个实施例中手持式XRF光谱仪网络远程协助方法的流程示意图;
图3为一个实施例中向目标分析设备发送远程控制指令的流程示意图;
图4为一个实施例中确定目标操作位置方法的流程示意图;
图5为一个实施例中手持式XRF光谱仪网络远程协助方法的流程示意图;
图6为另一个实施例中手持式XRF光谱仪网络远程协助方法的流程示意图;
图7为一个实施例中分析数据分享界面同步至目标终端方法的流程示意图;
图8为一个实施例中目标分析设备分析数据分享界面的示意图;
图9为一个实施例中目标终端上分析数据分享界面的示意图;
图10为一个实施例中手持式XRF光谱仪网络远程协助装置的结构框图;
图11为另一个实施例中手持式XRF光谱仪网络远程协助装置的结构框图;
图12为一个实施例中计算机设备的内部结构图。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
本申请提供手持式XRF光谱仪网络远程协助方法,可以应用于如图1所示的应用环境中。其中,目标终端102通过网络与目标分析设备104进行通信。目标终端102上显示分析数据分享界面,其中分析数据分享界面是目标分析设备104同步至目标终端102上的,分析数据分享画面显示有对象分析数据,其中的对象分析数据是目标分析设备104对检测对象的成分进行分析得到的,当目标终端102接收到用户针对分析数据分享界面的界面控制操作时,会响应上述界面控制操作,向目标分析设备104发送远程控制指令,以使得目标分析设备104能够执行上述远程控制指令,确定目标分析设备104对应的目标操作位置以及目标操作的操作类型,根据目标分析设备104以及目标操作的操作类型控制目标分析设备104,其中,目标分析设备上的目标操作位置与目标操作在目标终端上分析数据分享界面的操作位置匹配。其中,目标终端102可以但不限于是各种个人计算机、笔记本电脑、智能手机、平板电脑和便携式可穿戴设备,目标分析设备104可以是手持式XRF光谱仪。
在一个实施例中,如图2所示,提供了一种手持式XRF光谱仪网络远程协助方法,以该方法应用于图1中的目标终端为例进行说明,包括以下步骤:
步骤202,显示分析数据分享界面,分析数据分享界面是目标分析设备同步至目标终端的,数据分享画面显示有对象分析数据,对象分析数据是目标分析设备对检测对象的成分进行分析得到的。
其中,分析设备是指可以通过不同物质在物理或者化学性质上存在的质和量的差异,例如颜色、气味、导热系数或者吸收光能的波长和磁性的不同,利用这些差异完成定性分析或者结构分析的设备;该分析设备可以是手持式XRF(X-Ray FluorescenceSpectrometer)光谱仪。其中对象分析数据可以是上述分析数据的定性分析数据,也可以是结构分析数据。分析数据分享界面是指上述对象分析数据在上述分析设备上的显示画面,该显示画面分享至目标终端,以使得分析设备上的画面能够实时同步至目标终端。目标终端显示上述分析数据分享画面。其中分析数据分享界面上显示有分析数据,例如元素名称、元素含量、元素含量范围或者正负偏差的至少一个等,这些分析数据可以是目标分析设备例如手持式频谱仪对检测对象的成分进行分析得到的。
具体的,目标终端可以与目标分析设备建立实时的通信连接,用户可以控制目标分析设备,对对象进行成分分析,分析得到的结果显示在目标分析设备上,目标分析设备将屏幕上显示的画面分享至目标终端。目标终端显示该分析数据分享画面,以目标终端为手机,目标分析设备为手持式频谱仪为例,当一个用户手持频谱仪在检测现场对土壤进行检测时,另一个用户可以通过手机与频谱仪建立实时的通信连接,并向频谱仪发送屏幕分享请求,频谱仪响应于该屏幕分享请求,将屏幕上显示的画面分享至手机,手机上显示手持式频谱仪的分析数据分享界面。
在一个实施例中,上述对象分析数据可以是实时分析数据,实时分析数据是目标分析设备实时获取到的分析数据。目标分析设备可以实时获取到上述分析数据,并将获取到的分析数据发送给目标终端,目标终端显示该分析数据分享画面。
步骤204,接收用户针对分析数据分享界面的界面控制操作。
其中,界面控制操作是指对分析数据分享界面进行控制的操作,例如,点击操作或者滑动操作等。
具体的,当目标分析设备将屏幕显示画面分享给终端后,用户可以在终端上对分享的屏幕进行界面控制操作,界面控制操作可以是对终端上的分享的屏幕进行点击操作或者滑动操作等,例如手机接收用户针对本端的分析数据分享界面进行设置的控制操作,界面控制操作可以是手机对目标分析设备的配置参数进行设置,例如能够设置目标分析设备的屏幕亮度或者网络连接等。
步骤206,响应于界面控制操作,向目标分析设备发送远程控制指令,以使得目标分析设备响应于远程控制指令,确定目标分析设备对应的目标操作位置以及界面控制操作的操作类型,根据目标操作位置以及操作类型控制目标分析设备,目标操作位置与界面控制操作在分析数据分享界面的操作位置匹配。
其中,界面控制操作在分析数据分享界面的操作位置是指,目标终端中,界面控制操作在分析数据分享界面上的操作位置。远程控制指令是指目标终端向目标分析设备发送的控制指令,目标操作位置是指目标分析设备上的操作位置,可以是目标分析设备中界面的任意位置;其中,目标操作的操作类型是指用户对目标操作位置进行的具体操作类型,例如,用户对目标操作位置进行单击、长按或者双击等。
具体的,以目标终端为手机,目标分析设备为手持式XRF光谱仪为例,当在手机的分析数据分享界面上单击界面上的“模式”控件时,手持式XRF光谱仪会在相应的界面位置有相应的操作响应,用户在手机分析数据分享界面的操作和手持式XRF光谱仪上的操作为一一对应的关系。
上述手持式XRF光谱仪网络远程协助方法和装置,通过将将分析数据分享界面同步至目标终端,以使目标终端显示上述分享数据分享界面,其中,分析数据分享画面显示有对象分析数据,对象分析数据是目标分析设备对检测对象的成分进行分析得到的;目标分析设备接收目标终端发送过来的远程控制指令,并且执行上述远程控制指令,在远程控制指令中包含了目标操作位置以及目标操作的操作类型,所以在执行上述远程控制指令时确定了目标分析设备对应的目标操作位置以及目标操作的操作类型,通过上述目标操作位置以及目标操作的操作类型控制本端,其中目标操作位置与目标操作在分析数据分享界面的操作位置匹配,能够实现对目标分析设备的远程控制,提高了分析设备远程控制的智能化程度,降低了实现目标分析设备远程控制的成本。
在一个实施例中,如图3所示,响应于界面控制操作,向目标分析设备发送远程控制指令包括:
步骤302,响应于界面控制操作,获取界面控制操作的操作类型。
其中,界面控制操作是指目标终端对分析数据分享界面进行控制的操作。其中,界面控制操作的目标操作类型是指界面控制操作的具体类型,例如,单击或者双击等。
具体的,如图9所示,例如用户进行模式选择的时候,单击目标终端分析数据分享界面上的“模式”按钮,目标终端接收到上述单击“模式”按钮的界面控制操作指令之后,可以打开“模式”按钮对应的菜单,例如土壤模式、合金模式或者沙漠模式等。
步骤304,获取界面控制操作在分析数据分享界面的界面操作位置,根据界面操作位置确定目标操作位置。
其中,界面操作位置是指用户在目标终端上的分析数据分享界面进行操作的坐标位置,可以用像素坐标表示。其中,目标操作位置是指目标分析设备上操作的位置。
具体的,例如当目标分析设备上的分析数据分享界面已经发送给终端,并且终端已经接收到该分析数据分享界面时,用户在目标终端的分析数据分享界面上单击了“模式”按钮,则目标分析设备上也同样执行单击“模式”按钮的操作。
在一些实施例中,目标终端通过获取界面控制操作在分析数据分享界面的界面操作位置,就能够确定目标分析设备上的目标操作位置,与目标终端及目标分析设备的屏幕显示尺寸有关系,例如,手机中分析数据分享界面的屏幕显示尺寸数据为5.0英寸,手持式XRF光谱仪屏幕显示尺寸数据为2.5英寸,分析数据分享界面的屏幕显示尺寸数据与手持式XRF光谱仪屏幕显示尺寸数据的比值为2,假如在手机上的操作位置坐标为(1200,400),则手持式XRF光谱仪上相对应的操作位置坐标为手机上的操作位置坐标(1200,400)的1/2,手持式XRF光谱仪上操作位置坐标(600,200)。
步骤306,向目标分析设备发送远程控制指令,远程控制指令携带界面控制操作的操作类型以及目标操作位置。
其中,远程控制指令中包括有目标操作类型以及目标操作位置,其中,目标操作类型包括单击、双击或者长按等。
具体的,目标终端获取到目标分析设备发送的分析数据分享界面后,目标终端可以接收通过在分析数据分享界面进行的相关控制操作,从而控制目标分析设备,例如用户在目标终端上单击分析数据共享界面上“模式”按钮的位置,可以打开“模式”按钮下相关模式的类型,并将这种操作指令远程发送给目标分析设备,当目标分析设备接收到携带“单击”和“模式”的控制指令后,会在目标分析设备本端“模式”按钮处执行“单击”操作。
本实施例中,目标终端通过响应于界面控制操作,获取界面控制操作的目标操作类型,获取界面控制操作在分析数据分享界面的界面操作位置,根据界面操作位置确定目标操作位置,向目标分析设备发送远程控制指令,远程控制指令携带目标操作的操作类型以及目标操作位置,能够达到在目标终端执行界面控制操作,并且通过携带有目标操作的操作类型以及目标操作位置的远程控制指令实现精准控制目标分析设备的目的。
在一个实施例中,如图4所示,根据界面操作位置确定目标操作位置包括:
步骤402,获取目标终端中,分析数据分享界面的第一屏幕显示尺寸数据以及目标分析设备中,分析数据分享界面的第二屏幕显示尺寸数据。
其中,第一屏幕显示尺寸数据是指在目标终端中的分析数据分享界面的屏幕尺寸,第二屏幕显示尺寸数据是指在目标分析设备中分析数据分享界面的屏幕尺寸。
具体的,由于在实际应用场景时,目标终端往往和目标分析设备的屏幕尺寸数据并不相同,在目标终端对目标分析设备进行远程控制时,往往需要进行坐标位置的转换,才能够使目标终端上界面操作位置和目标分析设备上的目标操作位置达到相同。例如,获取到的手机中分析数据分享界面的屏幕显示尺寸数据为5.0英寸,手持式XRF光谱仪屏幕显示尺寸数据为2.5英寸,分析数据分享界面的屏幕显示尺寸数据为5.0英寸与手持式XRF光谱仪屏幕显示尺寸数据为2.5英寸的比值为2,则在手机中分析数据分享界面上的坐标位置除以上述比值2可得到手持式XRF光谱仪屏幕上的坐标位置,进行屏幕显示尺寸变换后,能够保证在手机中分析数据分享界面上的坐标位置和在手持式XRF光谱仪屏幕上的坐标位置为同一操作位置。
在一个实施例中,屏幕显示尺寸不限于全屏显示尺寸,也可以为存在缩放比例的屏幕显示尺寸,例如,手机屏幕的尺寸为5.0英寸,手机中的分析数据分享界面的屏幕显示尺寸为3.5英寸,
步骤404,根据第一屏幕显示尺寸数据以及第二屏幕显示尺寸数据确定位置变换参数。
具体的,可以将第一屏幕显示尺寸数据除以第二屏幕显示尺寸数据,得到位置变换参数。例如手机上屏幕显示尺寸数据为5.0英寸,目标分析设备的屏幕显示尺寸数据为2.5英寸,则可确定位置变换参数为2。
步骤406,根据位置变换参数对界面操作位置进行变换,得到目标操作位置。
具体的,可以将界面操作位置除以位置变换参数,得到目标操作位置。例如,手机中分析数据分享界面的屏幕显示尺寸数据为5.0英寸,在手机上的操作位置坐标为(1200,400),手持式XRF光谱仪屏幕显示尺寸数据为2.5英寸,手机中分析数据分享界面的屏幕显示尺寸数据与手持式XRF光谱仪屏幕显示尺寸数据的比值为变换参数,具体变换参数为5英寸/2.5英寸=2,则手机上的操作位置坐标在手持式XRF光谱仪上相对应的操作位置坐标就为1/2倍的手机上的操作位置坐标,则手持式XRF光谱仪上相对应的操作位置坐标(600,200),上述变化参数的计算可以在目标终端中进行,也可以在目标分析设备中进行。
本实施例中,通过目标终端中的屏幕显示尺寸数据以及目标分析设备中的屏幕显示尺寸数据,实现了根据目标终端上的界面操作位置确定目标操作位置的目的,能够达到精确远程控制分析设备的效果。
在一个实施例中,如图5所示,手持式XRF光谱仪网络远程协助方法还包括:
步骤502,获取待进行分析数据同步的目标分析设备对应的目标设备标识。
其中,目标设备标识是指能够唯一标记目标分析设备的字符串,例如序列号。
具体的,当用户在目标终端上打开应用程序之后,在应用程序界面上点击“保存序列号”按钮,输入目标分析设备对应的目标设备标识,目标终端将上述目标设备标识发送给目标分析设备,以便于目标分析设备能够在本端进行目标设备标识的匹配。
步骤504,从候选网络通信地址集合中,获取目标设备标识对应的目标网络通信地址,候选网络通信地址集合包括至少一个候选网络通信地址,候选网络通信地址是候选分析设备通过广播消息发送的。
其中,候选网络通信地址是指,至少一个候选分析设备的网络通信地址形成的网络通信地址的集合,其中,网络通信地址可以为IP(Internet Protocol)地址;其中,广播消息是指广播通信的一种通信形式,是指封包在计算机网络中传输时,目的地址为网络中所有设备的一种传输方式。
具体的,分析设备通过广播消息方式将本端的IP地址及相应的源端口号发送给网络中的所有目标终端,处在网络中的所有目标终端都能够接收到上述IP地址及目标分析设备的端口号,例如,目标分析设备的IP地址为192.168.2.203,TCP/IP端口号为255,通过广播消息方式传输到处在同一局域网的所有目标终端,目标终端能够接收到上述IP地址及相应的TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)端口号,为目标终端和目标分析设备之间的通信连接提供先前条件。
步骤506,根据目标网络通信地址及目标设备标识与目标分析设备建立通信连接。
具体的,目标终端接收到目标分析设备发送的网络通信地址及目标分析设备的端口号,当用户在目标终端上输入目标分析设备的目标设备标识之后,将本端接收的IP地址、TCP/IP端口号及获取到的目标设备标识作为回复信息回复给目标分析设备,目标分析设备接收到目标终端的回复之后,将本端的设备标识与接收到目标终端发过来的设备标识进行比较,如果相同,则会确认目标终端为能够连接的目标终端,目标分析设备与目标终端连接成功,如果不相同,则会确认目标终端为不能够连接的目标终端,目标分析设备与目标终端连接失败。例如,目标分析设备的IP(Internet Protocol)地址为192.168.2.203,TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)端口号为255,目标设备标识为001002003,当在手机应用程序中输入001002003后,会成功与目标分析设备进行连接。
步骤508,通过通信连接获取目标分析设备发送的分析数据分享画面,分析数据分享画面显示有对象分析数据,对象分析数据是目标分析设备对检测对象的成分进行分析得到的。
其中,分析数据分享画面是目标分析设备上对分析数据进行显示的画面,在画面上显示有实时分析的数据,其中,对象分析数据是指目标分析设备对检测对象的成分进行分析得到的数据,例如化学元素的含量、含量范围、含量的偏差等。
具体的,目标终端在与目标分析设备连接成功之后,用户在打开的应用程序中点击“实时屏幕”按钮,目标终端将会获取到目标分析设备发送的分析数据分享画面,在画面上显示有对象分析数据,例如,元素名称、元素含量范围、元素偏差范围等,这些数据是通过手持式XRF光谱仪对检测对象例如矿石、土壤或者合金等的成分分析得到的数据。
本实施例中,通过目标分析设备的网络通信地址及目标设备标识实现目标终端与目标分析设备的通信连接,目标分析设备可以将分析数据分享画面发送给目标终端,能够达到目标终端和目标分析设备显示相同的画面的效果。
在一个实施例中,如图6所示,提供了一种手持式XRF光谱仪网络远程协助方法,以该方法应用于图1中的目标分析设备为例进行说明,包括以下步骤:
步骤602,将分析数据分享界面同步至目标终端,以使目标终端显示分享数据分享界面,分析数据分享画面显示有对象分析数据,对象分析数据是目标分析设备对检测对象的成分进行分析得到的。
其中,分析数据分享画面是目标分析设备上对分析数据进行显示的画面,在画面上显示有实时分析的数据,其中,对象分析数据是指目标分析设备对检测对象的成分进行分析得到的数据,例如化学元素的含量、含量范围、含量的偏差等。
具体的,目标终端在与目标分析设备连接成功之后,在目标分析设备接收到目标终端发送的要获取实时画面的请求时,将分析数据分享画面发送给目标终端,例如,手机与手持式XRF光谱仪连接成功之后,当手持式XRF光谱仪获取到手机发送的获取实时画面的请求时,将分析数据分享画面发送给手机,手机能够实时显示分析数据分享画面,在画面上显示有实时的分析数据,例如,元素名称、元素含量范围、元素偏差范围等,这些数据是通过手持式XRF光谱仪对检测对象例如矿石、土壤或者合金等的成分分析得到的数据。
步骤604,接收远程控制指令,响应于远程控制指令,确定远程控制指令对应的目标操作位置以及界面控制操作的操作类型,根据目标操作位置以及操作类型进行操作,目标操作位置与界面控制操作在分析数据分享界面的操作位置匹配。
其中,远程控制指令是指目标终端向目标分析设备发送的控制指令,其中,目标操作位置是指目标分析设备上的操作位置,可以是目标分析设备中界面的任意位置;其中,目标操作的操作类型是指用户对目标操作位置进行的具体操作类型,例如,用户对目标操作位置进行单击、长按或者双击等。
具体的,当目标分析设备与目标终端已经建立连接,并且已经把分析数据分享画面传输给目标终端,目标终端可以通过在本端接收到分析数据分享画面上进行操作,此时,针对目标分析设备上的分析数据分享画面也会执行相同的操作,例如,手机上分析数据共享界面上单击“模式”按钮的位置,进入“模式”界面,目标分析设备也会进行相同的单击“模式”按钮的位置,进入“模式”界面。
本实施例中,通过目标分析设备将分析数据分享画面发送给目标终端,并且接收目标终端对目标分析设备的控制,能够达到目标分析设备与目标终端之间的画面同步,同时能够接收目标终端的远程控制指令,提高了远程控制的智能化程度,降低了因需增加中间设备进行远程控制而消耗的成本。
在一个实施例中,如图7所示,将分析数据分享界面同步至目标终端包括:
步骤702,获取存储的前向分析数据分享界面。
其中,前向分析数据分享界面是指当前分析数据分享界面之前分享的界面。
具体的,本实施例中前向分析数据分享界面是当前分析数据分享界面之前0.1秒的画面,当前分析数据分享界面之前0.1秒的画面是已经存储在目标分析设备中。
步骤704,将当前分析数据分享界面与前向分析数据分享界面进行对比,得到界面差异度。
其中,当前分析数据分享界面是指将分析数据分享界面同步至目标终端时的画面;其中,差异度可以为当前分析数据分享界面的像素与前向分析数据分享界面相同位置像素相减得到的结果取绝对值,可以称之为差异度,当差异度大于零时,则当前分析数据分享界面与前向分析数据分享界面相比是发生了变化。
具体的,在目标分析设备将分析数据分享界面分享给目标终端之前,会进行界面差异度的判断,只有当界面有差异,目标分析设备才会将界面分享给目标终端,目标分析设备通过将当前分析数据分享界面的像素,与前向分析数据分享界面相同位置的界面像素相减,得到界面的差异度。
步骤706,当界面差异度大于差异度阈值时,将当前分析数据分享界面同步至目标终端。
其中,阈值是指临界值,可以认为界面变化判断的临界值,大于此临界值认为界面发生了变化,小于等于此临界值,则认为界面未发生变化。差异度阈值可以是通过经验或者实验获得的图像差异值。
具体的,在目标分析设备将分析数据分享界面分享给目标终端之前,目标分析设备会通过界面差异度对界面是否发生变化进行判断,当界面差异度大于差异度阈值时,判断界面发生了变化,此时会将当前的分析数据分享界面发送到目标终端,以便于实现目标分析设备和目标终端的画面同步,当界面差异度小于等于差异度阈值时,判断界面未发生了变化,此时不会将当前的分析数据分享界面发送到目标终端。
本实施例中,通过判断当前分析数据分享界面与前向分析数据分享界面的变化,能够达到实时准确的将当前分析数据分享界面发送给目标终端,使目标终端与目标分析设备的画面实现同步,从而使分析数据分享画面的远程控制更智能和具有时效性。
应该理解的是,虽然图2-7的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,这些步骤可以以其它的顺序执行。而且,图2-7中的至少一部分步骤可以包括多个步骤或者多个阶段,这些步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,这些步骤或者阶段的执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其它步骤或者其它步骤中的步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。
在一个实施例中,如图8所示,为目标分析设备上显示的分析数据分享界面,在界面中显示的EI表示元素名称,%表示元素的百分比,+/-表示元素百分比的正负偏差,Comp表示元素含量范围,停止按钮为目标分析设备检测过程中停止检测的按钮,信息按钮表示被测物质的信息,用户可自行定义,信息右侧图形按钮为查看光谱图按钮,点击此按钮可查看被测物质的光谱图,模式按钮可进行模式切换,包括了合金、矿石、土壤三种模式之间的切换,分析按钮可进入检测界面,结果按钮可查看当前的检测结果或者历史检测结果,设置按钮可进行目标分析设备的设置项设置,例如设备的屏幕亮度、自动开关机等。目标分析设备可以将上述显示的分析数据分享界面发送给目标终端,以实现目标终端对目标分析设备的远程控制。具体的,如图9所示,为目标终端上显示的分析数据分享界面,用户在目标终端上进入应用程序之后,点击开启接收屏幕,目标终端将接收屏幕的指令发送给目标分析设备之后,目标分析设备将上述显示的分析数据分享界面发送给目标终端,目标终端接收到上述分析数据分享画面后,用户可以在目标终端本端界面上进行相关操作,目标终端对上述相关操作做出响应,进而控制目标分析设备上进行相同的操作,目标终端可以通过发送远程控制指令的方式,将相同的操作同步到目标分析设备上,从而实现了目标终端对目标分析设备的远程控制。
在一个实施例中,目标分析设备可以是手持式XRF(X-Ray FluorescenceSpectrometer)光谱分析仪,目标终端可以为手机,手持式XRF光谱分析仪和手机处于同一WIFI网络、移动通信网络或者共享热点下,手机通过在应用程序上输入手持式XRF光谱分析仪的设备序列号,与手持式XRF光谱分析仪建立通信连接,用户可以通过手机上应用程序获取到手持式XRF光谱分析仪的显示界面,并在手机上对上述显示界面进行操作,手持式XRF光谱分析仪上会执行相应的操作,从而达到使用手机远程控制手持式XRF光谱分析仪的目的。
在一个实施例中,如图10所示,提供了一种手持式XRF光谱仪网络远程协助装置1000,包括:分析数据分享界面显示模块1002、目标操作接收模块1004和远程控制指令发送模块1006,其中:
分析数据分享界面显示模块1000,用于显示分析数据分享界面,分析数据分享界面是目标分析设备同步至目标终端的,分析数据分享画面显示有对象分析数据,对象分析数据是目标分析设备对检测对象的成分进行分析得到的。
目标操作接收模块1004,用于接收用户针对分析数据分享界面的目标操作。
远程控制指令发送模块1006,用于响应于界面控制操作,向目标分析设备发送远程控制指令,以使得目标分析设备响应于远程控制指令,确定目标分析设备对应的目标操作位置以及界面控制操作的操作类型,根据目标操作位置以及界面控制操作的操作类型控制目标分析设备,目标操作位置与界面控制操作在分析数据分享界面的操作位置匹配。
在一个实施例中,远程控制指令发送模块1006包括目标操作类型获取单元、目标操作位置获取单元和远程控制指令发送单元;其中目标操作类型获取单元用于响应于界面控制操作,获取界面控制操作的目标操作类型;目标操作位置获取单元用于获取界面控制操作在分析数据分享界面的界面操作位置,根据界面操作位置确定目标操作位置;远程控制指令发送单元用于向目标分析设备发送远程控制指令,远程控制指令携带目标操作的操作类型以及目标操作位置。
在一个实施例中,目标操作位置获取单元还用于获取目标终端中,分析数据分享界面的第一屏幕显示尺寸数据以及目标分析设备中,分析数据分享界面的第二屏幕显示尺寸数据;根据第一屏幕显示尺寸数据以及第二屏幕显示尺寸数据确定位置变换参数;根据位置变换参数对界面操作位置进行变换,得到目标操作位置。
在一个实施例中,提供了一种手持式XRF光谱仪网络远程协助装置,包括:目标设备标识模块、网络通信地址获取模块、通信连接模块、分析数据分享画面获取模块,其中目标设备标识模块用于获取待进行分析数据同步的目标分析设备对应的目标设备标识;网络通信地址获取模块用于从候选网络通信地址集合中,获取目标设备标识对应的目标网络通信地址,候选网络通信地址集合包括至少一个候选网络通信地址,候选网络通信地址是候选分析设备通过广播消息发送的,广播消息携带候选分析设备对应的设备标识以及网络通信地址;通信连接模块用于根据目标网络通信地址与目标分析设备建立通信连接;分析数据分享画面获取模块用于通过通信连接获取目标分析设备发送的分析数据分享画面,分析数据分享画面显示有对象分析数据,对象分析数据是目标分析设备对检测对象的成分进行分析得到的
在一个实施例中,如图11所示,提供了一种手持式XRF光谱仪网络远程协助装置1100,包括:分析数据分享界面发送模块1102和远程控制指令接收模块1104,其中:
分析数据分享界面发送模块1102,用于将分析数据分享界面同步至目标终端,以使目标终端显示分享数据分享界面;
远程控制指令接收模块1104,用于接收远程控制指令,响应于远程控制指令,确定远程控制指令对应的目标操作位置以及界面控制操作的操作类型,根据目标操作位置以及操作类型,目标操作位置与界面控制操作在分析数据分享界面的操作位置匹配。
在一个实施例中,分析数据分享界面发送模块1102包括:前向分析数据分享界面获取单元、界面差异度计算单元、画面同步单元;其中前向分析数据分享界面获取单元用于获取存储的前向分析数据分享界面;界面差异度计算单元用于将当前分析数据分享界面与前向分析数据分享界面进行对比,得到界面差异度;画面同步单元用于当界面差异度大于差异度阈值时,将当前分析数据分享界面同步至目标终端。
关于分析设备远程控制装置的具体限定可以参见上文中对于目标分析设备远程控制方法的限定,在此不再赘述。上述分析设备远程控制装置中的各个模块可全部或部分通过软件、硬件及其组合来实现。上述各模块可以硬件形式内嵌于或独立于计算机设备中的处理器中,也可以以软件形式存储于计算机设备中的存储器中,以便于处理器调用执行以上各个模块对应的操作。
在一个实施例中,提供了一种计算机设备,该计算机设备可以是目标终端或者目标分析设备,其内部结构图可以如图12所示。该计算机设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器、通信接口、显示屏和输入装置。其中,该计算机设备的处理器用于提供计算和控制能力。该计算机设备的存储器包括非易失性存储介质、内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统和计算机程序。该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该计算机设备的通信接口用于与外部的目标终端进行有线或无线方式的通信,无线方式可通过WIFI、运营商网络、NFC(近场通信)或其他技术实现。该计算机程序被处理器执行时以实现一种分析设备远程控制方法。该计算机设备的显示屏可以是液晶显示屏或者电子墨水显示屏,该计算机设备的输入装置可以是显示屏上覆盖的触摸层,也可以是计算机设备外壳上设置的按键、轨迹球或触控板,还可以是外接的键盘、触控板或鼠标等。
本领域技术人员可以理解,图12中示出的结构,仅仅是与本申请方案相关的部分结构的框图,并不构成对本申请方案所应用于其上的计算机设备的限定,具体的计算机设备可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。
在一个实施例中,提供了一种计算机设备,包括存储器和处理器,存储器中存储有计算机程序,该处理器执行计算机程序时实现以下步骤:
显示分析数据分享界面,分析数据分享界面是目标分析设备同步至目标终端的,分析数据分享画面显示有对象分析数据,对象分析数据是目标分析设备对检测对象的成分进行分析得到的;
接收用户针对分析数据分享界面的界面控制操作;
响应于界面控制操作,向目标分析设备发送远程控制指令,以使得目标分析设备响应于远程控制指令,确定目标分析设备对应的目标操作位置以及界面控制操作的操作类型,根据目标操作位置以及操作类型控制目标分析设备,目标操作位置与界面控制操作在分析数据分享界面的操作位置匹配。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:
响应于界面控制操作,获取界面控制操作的目标操作类型;
获取界面控制操作在分析数据分享界面的界面操作位置,根据界面操作位置确定目标操作位置;
向目标分析设备发送远程控制指令,远程控制指令携带界面控制操作的操作类型以及目标操作位置。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:
获取目标终端中,分析数据分享界面的第一屏幕显示尺寸数据以及目标分析设备中,分析数据分享界面的第二屏幕显示尺寸数据;
根据第一屏幕显示尺寸数据以及第二屏幕显示尺寸数据确定位置变换参数;
根据位置变换参数对界面操作位置进行变换,得到目标操作位置。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:
获取待进行分析数据同步的分析设备对应的目标设备标识;
从候选网络通信地址集合中,获取目标设备标识对应的目标网络通信地址,候选网络通信地址集合包括至少一个候选网络通信地址,候选网络通信地址是候选分析设备通过广播消息发送的,广播消息携带候选分析设备对应的设备标识以及网络通信地址;
根据目标网络通信地址与目标分析设备建立通信连接;
通过通信连接获取目标分析设备发送的分析数据分享画面,分析数据分享画面显示有对象分析数据,对象分析数据是目标分析设备对检测对象的成分进行分析得到的。
在一个实施例中,提供了一种计算机设备,包括存储器和处理器,存储器中存储有计算机程序,该处理器执行计算机程序时实现以下步骤:
将分析数据分享界面同步至目标终端,以使目标终端显示分享数据分享界面,分析数据分享画面显示有对象分析数据,对象分析数据是目标分析设备对检测对象的成分进行分析得到的;
接收远程控制指令,响应于远程控制指令,确定远程控制指令对应的目标操作位置以及界面控制操作的操作类型,根据目标操作位置以及操作类型进行操作,目标操作位置与界面控制操作在分析数据分享界面的操作位置匹配。
在一个实施例中,处理器执行计算机程序时还实现以下步骤:
获取存储的前向分析数据分享界面;
将当前分析数据分享界面与前向分析数据分享界面进行对比,得到界面差异度;
当界面差异度大于差异度阈值时,将当前分析数据分享界面同步至目标终端。
在一个实施例中,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现以下步骤:
显示分析数据分享界面,分析数据分享界面是目标分析设备同步至目标终端的,分析数据分享画面显示有对象分析数据,对象分析数据是目标分析设备对检测对象的成分进行分析得到的;
接收用户针对分析数据分享界面的界面控制操作;
响应于界面控制操作,向目标分析设备发送远程控制指令,以使得目标分析设备响应于远程控制指令,确定目标分析设备对应的目标操作位置以及界面控制操作的操作类型,根据目标操作位置以及操作类型控制目标分析设备,目标操作位置与界面控制操作在分析数据分享界面的操作位置匹配。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:
响应于界面控制操作,获取界面控制操作的操作类型;
获取界面控制操作在分析数据分享界面的界面操作位置,根据界面操作位置确定目标操作位置;
向目标分析设备发送远程控制指令,远程控制指令携带界面控制操作的操作类型以及目标操作位置。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:
获取目标终端中,分析数据分享界面的第一屏幕显示尺寸数据以及目标分析设备中,分析数据分享界面的第二屏幕显示尺寸数据;
根据第一屏幕显示尺寸数据以及第二屏幕显示尺寸数据确定位置变换参数;
根据位置变换参数对界面操作位置进行变换,得到目标操作位置。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:
获取待进行分析数据同步的目标分析设备对应的目标设备标识;
从候选网络通信地址集合中,获取目标设备标识对应的目标网络通信地址,候选网络通信地址集合包括至少一个候选网络通信地址,候选网络通信地址是候选分析设备通过广播消息发送的,广播消息携带候选分析设备对应的设备标识以及网络通信地址;
根据目标网络通信地址与目标分析设备建立通信连接;
通过通信连接获取目标分析设备发送的分析数据分享画面,分析数据分享画面显示有对象分析数据,对象分析数据是目标分析设备对检测对象的成分进行分析得到的。
在一个实施例中,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现以下步骤:
将分析数据分享界面同步至目标终端,以使目标终端显示分享数据分享界面,分析数据分享画面显示有对象分析数据,对象分析数据是目标分析设备对检测对象的成分进行分析得到的;
接收远程控制指令,响应于远程控制指令,确定远程控制指令对应的目标操作位置以及界面控制操作的操作类型,根据目标操作位置以及操作类型进行操作,目标操作位置与界面控制操作在分析数据分享界面的操作位置匹配。
在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:
获取存储的前向分析数据分享界面;
将当前分析数据分享界面与前向分析数据分享界面进行对比,得到界面差异度;
当界面差异度大于差异度阈值时,将当前分析数据分享界面同步至目标终端。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本申请所提供的各实施例中所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和易失性存储器中的至少一种。非易失性存储器可包括只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、磁带、软盘、闪存或光存储器等。易失性存储器可包括随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)或外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限,RAM可以是多种形式,比如静态随机存取存储器(Static Random Access Memory,SRAM)或动态随机存取存储器(Dynamic Random Access Memory,DRAM)等。
以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (10)
1.一种手持式 XRF 光谱仪网络远程协助方法,其特征在于,由目标终端执行,所述方法包括:
获取待进行分析数据同步的目标分析设备对应的目标设备标识;从候选网络通信地址集合中,获取所述目标设备标识对应的目标网络通信地址,所述候选网络通信地址集合包括至少一个候选网络通信地址,所述候选网络通信地址是候选分析设备通过广播消息发送的;根据所述目标网络通信地址及目标设备标识与所述目标分析设备建立通信连接;通过所述通信连接获取所述目标分析设备发送的分析数据分享界面,显示所述分析数据分享界面,所述分析数据分享界面是所述目标分析设备的屏幕上显示的画面,且是所述目标分析设备同步至所述目标终端的,所述分析数据分享界面显示有对象分析数据,所述对象分析数据是所述目标分析设备对检测对象的成分进行实时分析得到的;
接收用户针对所述分析数据分享界面的界面控制操作;
响应于所述界面控制操作,向所述目标分析设备发送远程控制指令,以使得所述目标分析设备响应于所述远程控制指令,确定所述目标分析设备对应的目标操作位置以及所述界面控制操作的操作类型,根据所述目标操作位置以及所述操作类型控制所述目标分析设备,所述目标操作位置与所述界面控制操作在所述分析数据分享界面的操作位置匹配;
所述响应于所述界面控制操作,向所述目标分析设备发送远程控制指令包括响应于所述界面控制操作,获取所述界面控制操作的操作类型;获取所述界面控制操作在所述分析数据分享界面的界面操作位置,获取所述目标终端中,所述分析数据分享界面的第一屏幕显示尺寸数据以及所述目标分析设备中,所述分析数据分享界面的第二屏幕显示尺寸数据;根据所述第一屏幕显示尺寸数据以及所述第二屏幕显示尺寸数据确定位置变换参数;根据所述位置变换参数对所述界面操作位置进行变换,得到所述目标操作位置;向所述目标分析设备发送远程控制指令,所述远程控制指令携带所述界面控制操作的操作类型以及所述目标操作位置。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述位置变换参数对所述界面操作位置进行变换,得到所述目标操作位置包括:
将所述界面操作位置除以所述位置变换参数,得到所述目标操作位置。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一屏幕显示尺寸数据以及所述第二屏幕显示尺寸数据确定位置变换参数包括:
将第一屏幕显示尺寸数据除以第二屏幕显示尺寸数据,得到位置变换参数。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述目标终端与所述目标分析设备建立实时的通信连接,以使用户控制所述目标分析设备,对对象进行成分分析,并将分析得到的结果显示在所述目标分析设备上。
5.一种手持式 XRF 光谱仪网络远程协助方法,其特征在于,由目标分析设备执行,所述方法包括:
将分析数据分享界面同步至目标终端,以使所述目标终端获取待进行分析数据同步的目标分析设备对应的目标设备标识;从候选网络通信地址集合中,获取所述目标设备标识对应的目标网络通信地址,所述候选网络通信地址集合包括至少一个候选网络通信地址,所述候选网络通信地址是候选分析设备通过广播消息发送的;根据所述目标网络通信地址及目标设备标识与所述目标分析设备建立通信连接;通过所述通信连接获取所述目标分析设备发送的分析数据分享界面,显示所述分析数据分享界面,所述分析数据分享界面是所述目标分析设备的屏幕上显示的画面;所述分析数据分享界面显示有对象分析数据,所述对象分析数据是所述目标分析设备对检测对象的成分进行实时分析得到的;
接收远程控制指令,响应于所述远程控制指令,确定所述目标分析设备对应的目标操作位置以及界面控制操作的操作类型,根据所述目标操作位置以及所述操作类型进行操作,所述目标操作位置与所述界面控制操作在所述分析数据分享界面的操作位置匹配;所述远程控制指令是由所述目标终端响应于所述界面控制操作,向所述目标分析设备发送的远程控制指令;
所述响应于所述界面控制操作,向所述目标分析设备发送远程控制指令包括响应于所述界面控制操作,获取所述界面控制操作的操作类型;获取所述界面控制操作在所述分析数据分享界面的界面操作位置,获取所述目标终端中,所述分析数据分享界面的第一屏幕显示尺寸数据以及所述目标分析设备中,所述分析数据分享界面的第二屏幕显示尺寸数据;根据所述第一屏幕显示尺寸数据以及所述第二屏幕显示尺寸数据确定位置变换参数;根据所述位置变换参数对所述界面操作位置进行变换,得到所述目标操作位置;向所述目标分析设备发送远程控制指令,所述远程控制指令携带所述界面控制操作的操作类型以及所述目标操作位置。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述将分析数据分享界面同步至目标终端包括:
获取存储的前向分析数据分享界面;
将当前分析数据分享界面与所述前向分析数据分享界面进行对比,得到界面差异度;
当所述界面差异度大于差异度阈值时,将当前分析数据分享界面同步至目标终端。
7.一种手持式 XRF 光谱仪网络远程协助装置,其特征在于,所述装置包括:
分析数据分享界面显示模块,用于获取待进行分析数据同步的目标分析设备对应的目标设备标识;从候选网络通信地址集合中,获取所述目标设备标识对应的目标网络通信地址,所述候选网络通信地址集合包括至少一个候选网络通信地址,所述候选网络通信地址是候选分析设备通过广播消息发送的;根据所述目标网络通信地址及目标设备标识与所述目标分析设备建立通信连接;通过所述通信连接获取所述目标分析设备发送的分析数据分享界面,显示所述分析数据分享界面,所述分析数据分享界面是所述目标分析设备的屏幕上显示的画面,且是所述目标分析设备同步至目标终端的,所述分析数据分享界面显示有对象分析数据,所述对象分析数据是所述目标分析设备对检测对象的成分进行实时分析得到的;
目标操作接收模块,用于接收用户针对所述分析数据分享界面的界面控制操作;
远程控制指令发送模块,用于响应于所述界面控制操作,向所述目标分析设备发送远程控制指令,以使得所述目标分析设备响应于所述远程控制指令,确定所述目标分析设备对应的目标操作位置以及所述界面控制操作的操作类型,根据所述目标操作位置以及所述操作类型控制所述目标分析设备,所述目标操作位置与所述界面控制操作在所述分析数据分享界面的操作位置匹配;
所述响应于所述界面控制操作,向所述目标分析设备发送远程控制指令包括响应于所述界面控制操作,获取所述界面控制操作的操作类型;获取所述界面控制操作在所述分析数据分享界面的界面操作位置,获取所述目标终端中,所述分析数据分享界面的第一屏幕显示尺寸数据以及所述目标分析设备中,所述分析数据分享界面的第二屏幕显示尺寸数据;根据所述第一屏幕显示尺寸数据以及所述第二屏幕显示尺寸数据确定位置变换参数;根据所述位置变换参数对所述界面操作位置进行变换,得到所述目标操作位置;向所述目标分析设备发送远程控制指令,所述远程控制指令携带所述界面控制操作的操作类型以及所述目标操作位置。
8.一种手持式 XRF 光谱仪网络远程协助装置,其特征在于,所述装置包括:
分析数据分享界面发送模块,用于将分析数据分享界面同步至目标终端,以使所述目标终端获取待进行分析数据同步的目标分析设备对应的目标设备标识;从候选网络通信地址集合中,获取所述目标设备标识对应的目标网络通信地址,所述候选网络通信地址集合包括至少一个候选网络通信地址,所述候选网络通信地址是候选分析设备通过广播消息发送的;根据所述目标网络通信地址及目标设备标识与所述目标分析设备建立通信连接;通过所述通信连接获取所述目标分析设备发送的分析数据分享界面,显示所述分析数据分享界面;所述分析数据分享界面是所述目标分析设备的屏幕上显示的画面;所述分析数据分享界面显示有对象分析数据,所述对象分析数据是所述目标分析设备对检测对象的成分进行实时分析得到的;
远程控制指令接收模块,用于接收远程控制指令,响应于所述远程控制指令,确定所述目标分析设备对应的目标操作位置以及界面控制操作的操作类型,根据所述目标操作位置以及所述操作类型,所述目标操作位置与所述界面控制操作在所述分析数据分享界面的操作位置匹配;所述远程控制指令是由所述目标终端响应于所述界面控制操作,向所述目标分析设备发送的远程控制指令;
所述响应于所述界面控制操作,向所述目标分析设备发送远程控制指令包括响应于所述界面控制操作,获取所述界面控制操作的操作类型;获取所述界面控制操作在所述分析数据分享界面的界面操作位置,获取所述目标终端中,所述分析数据分享界面的第一屏幕显示尺寸数据以及所述目标分析设备中,所述分析数据分享界面的第二屏幕显示尺寸数据;根据所述第一屏幕显示尺寸数据以及所述第二屏幕显示尺寸数据确定位置变换参数;根据所述位置变换参数对所述界面操作位置进行变换,得到所述目标操作位置;向所述目标分析设备发送远程控制指令,所述远程控制指令携带所述界面控制操作的操作类型以及所述目标操作位置。
9.一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至4中任一项所述的方法的步骤,或者实现权利要求5或6中任一项所述的方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至4中任一项所述的方法的步骤,或者实现权利要求5或6中任一项所述的方法的步骤。
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