CN116520067A - 基于智能穿戴设备的品质检测方法、系统和可读存储介质 - Google Patents

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CN116520067A
CN116520067A CN202310801042.4A CN202310801042A CN116520067A CN 116520067 A CN116520067 A CN 116520067A CN 202310801042 A CN202310801042 A CN 202310801042A CN 116520067 A CN116520067 A CN 116520067A
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陈泽鹏
宋国强
卜凯
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Shenzhen Wake Up Technology Co ltd
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Abstract

本发明公开的一种基于智能穿戴设备的品质检测方法、系统和可读存储介质,其中方法包括:识别到建立与智能穿戴设备的测试连接后,获取用户测试需求,其中,所述测试需求包括工厂测试以及老化测试;基于工厂测试进行检测时,基于工厂测试序列对所述智能穿戴设备进行测试,并获取用户在所述智能穿戴设备上的触屏数据以生成测试报告;基于老化测试进行检测时,获取老化测试时间,并基于老化测试序列对所述智能穿戴设备进行测试,直至测试时长达到对应的所述老化测试时间结束。本发明通过工厂测试来进行查看,可以提高智能穿戴设备的使用寿命和降低返厂率,同时可以通过老化测试可验证一个外设的耐久性,方便客户在出厂前做好测试。

Description

基于智能穿戴设备的品质检测方法、系统和可读存储介质
技术领域
本发明涉及智能穿戴设备技术领域,更具体的,涉及一种基于智能穿戴设备的品质检测方法、系统和可读存储介质。
背景技术
目前市场上的智能穿戴设备检测外设好坏一般是通过操作手环,通过智能穿戴设备的功能是否能实现来判断,若想判断使用寿命,则需要长时间不间断操作智能穿戴设备来判断。
现有技术存在的缺点包括例如:若需要检测的外设比较多,每一项外设需要单独拿出来测试的话,花费时间较长,若是有真假设备兼容的情况下,也无法直观的看到硬件设备是否初始化成功。无法直观判断外设的好坏。
发明内容
本发明的目的是提供一种基于智能穿戴设备的品质检测方法、系统和可读存储介质,目的是解决客户在操作过程中的相关问题,保障销售和客户相关操作的流畅性,提供产品部服务能力,提升公司服务形象和市场服务。
本发明第一方面提供了一种基于智能穿戴设备的品质检测方法,包括以下步骤:
识别到建立与智能穿戴设备的测试连接后,获取用户测试需求,其中,所述测试需求包括工厂测试以及老化测试;
基于工厂测试进行检测时,基于工厂测试序列对所述智能穿戴设备进行测试,并获取用户在所述智能穿戴设备上的触屏数据以生成测试报告;
基于老化测试进行检测时,获取老化测试时间,并基于老化测试序列对所述智能穿戴设备进行测试,直至测试时长达到对应的所述老化测试时间结束。
本方案中,所述识别到建立与智能穿戴设备的测试连接后,获取用户测试需求,具体包括:
待用户将智能穿戴设备与外设检测设备利用检测线连通时,识别到与所述智能穿戴设备建立测试连接;
基于所述智能穿戴设备输出测试需求选项,基于用户选择的触屏结果获取所述测试需求;和/或识别用户的语音数据获取所述测试需求。
本方案中,所述基于工厂测试进行检测时,基于工厂测试序列对所述智能穿戴设备进行测试,具体包括:
当所述智能穿戴设备进行工厂测试检测时,获取所述工厂测试序列,其中,所述工厂测试序列至少包括产品信息、屏十字测试、屏RGB测试、TP测试、心率测试、血压测试、血氧测试、计步测试、马达测试、充电测试、按键测试、喇叭测试、麦克风测试以及地磁测试;
基于每一个工厂测试序列对所述智能穿戴设备进行测试,并输出工厂测试结果选项以供用户进行选择。
本方案中,所述获取用户在所述智能穿戴设备上的触屏数据以生成测试报告,具体包括:
在每一个工厂测试序列测试结束时,获取用户在所述工厂测试结果选项上的触屏数据以获取当前工厂测试序列的单项测试报告;
基于所述单项测试报告进行数据提取和组合得到所述测试报告,其中,所述测试报告包括所述工厂测试序列以及所述单项测试报告。
本方案中,所述基于老化测试进行检测时,获取老化测试时间,具体包括:
当所述智能穿戴设备进行老化测试检测时,基于所述智能穿戴设备输出测试时长选择项以及测试项目选择项,其中,所述测试项目选择项至少包括一种老化测试序列;
基于用户在所述智能穿戴设备上的触屏数据和/或语音数据获取所述老化测试时间以及对应的测试项目。
本方案中,所述基于老化测试序列对所述智能穿戴设备进行测试,直至测试时长达到对应的所述老化测试时间结束,具体包括:
获取老化测试序列,其中,所述老化测试序列包括屏幕老化、喇叭老化、麦克风老化、充电老化、马达老化以及血氧心率Gsensor老化;
基于所述老化测试序列对所述智能穿戴设备进行测试,其中,单次测试时基于用户选择的所述测试项目选择项的一种测试项目进行测试,并且提取所述老化测试时间,待测试时长达到对应的所述老化测试时间时,测试结束并输出老化测试结果选项以供用户确认。
本发明第二方面还提供一种基于智能穿戴设备的品质检测系统,包括存储器和处理器,所述存储器中包括基于智能穿戴设备的品质检测方法程序,所述基于智能穿戴设备的品质检测方法程序被所述处理器执行时实现如下步骤:
识别到建立与智能穿戴设备的测试连接后,获取用户测试需求,其中,所述测试需求包括工厂测试以及老化测试;
基于工厂测试进行检测时,基于工厂测试序列对所述智能穿戴设备进行测试,并获取用户在所述智能穿戴设备上的触屏数据以生成测试报告;
基于老化测试进行检测时,获取老化测试时间,并基于老化测试序列对所述智能穿戴设备进行测试,直至测试时长达到对应的所述老化测试时间结束。
本方案中,所述识别到建立与智能穿戴设备的测试连接后,获取用户测试需求,具体包括:
待用户将智能穿戴设备与外设检测设备利用检测线连通时,识别到与所述智能穿戴设备建立测试连接;
基于所述智能穿戴设备输出测试需求选项,基于用户选择的触屏结果获取所述测试需求;和/或识别用户的语音数据获取所述测试需求。
本方案中,所述基于工厂测试进行检测时,基于工厂测试序列对所述智能穿戴设备进行测试,具体包括:
当所述智能穿戴设备进行工厂测试检测时,获取所述工厂测试序列,其中,所述工厂测试序列至少包括产品信息、屏十字测试、屏RGB测试、TP测试、心率测试、血压测试、血氧测试、计步测试、马达测试、充电测试、按键测试、喇叭测试、麦克风测试以及地磁测试;
基于每一个工厂测试序列对所述智能穿戴设备进行测试,并输出工厂测试结果选项以供用户进行选择。
本方案中,所述获取用户在所述智能穿戴设备上的触屏数据以生成测试报告,具体包括:
在每一个工厂测试序列测试结束时,获取用户在所述工厂测试结果选项上的触屏数据以获取当前工厂测试序列的单项测试报告;
基于所述单项测试报告进行数据提取和组合得到所述测试报告,其中,所述测试报告包括所述工厂测试序列以及所述单项测试报告。
本方案中,所述基于老化测试进行检测时,获取老化测试时间,具体包括:
当所述智能穿戴设备进行老化测试检测时,基于所述智能穿戴设备输出测试时长选择项以及测试项目选择项,其中,所述测试项目选择项至少包括一种老化测试序列;
基于用户在所述智能穿戴设备上的触屏数据和/或语音数据获取所述老化测试时间以及对应的测试项目。
本方案中,所述基于老化测试序列对所述智能穿戴设备进行测试,直至测试时长达到对应的所述老化测试时间结束,具体包括:
获取老化测试序列,其中,所述老化测试序列包括屏幕老化、喇叭老化、麦克风老化、充电老化、马达老化以及血氧心率Gsensor老化;
基于所述老化测试序列对所述智能穿戴设备进行测试,其中,单次测试时基于用户选择的所述测试项目选择项的一种测试项目进行测试,并且提取所述老化测试时间,待测试时长达到对应的所述老化测试时间时,测试结束并输出老化测试结果选项以供用户确认。
本发明第三方面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中包括机器的一种基于智能穿戴设备的品质检测方法程序,所述基于智能穿戴设备的品质检测方法程序被处理器执行时,实现如上述任一项所述的一种基于智能穿戴设备的品质检测方法的步骤。
本发明公开的一种基于智能穿戴设备的品质检测方法、系统和可读存储介质,应用于出厂的智能穿戴设备品质检测,可以减少终端客户的问题反馈,通过工厂测试来进行查看,提高智能穿戴设备的使用寿命和降低返厂率,此外,若想测试一个外设的耐久性,同时可以通过老化测试来实现,方便客户在出厂前做好测试,并且,后续若有新的外设加入,工厂测试的测试框架也可以相对应的更新新的内容和方式进去,实现了较高的兼容性。
附图说明
图1示出了本发明一种基于智能穿戴设备的品质检测方法的流程图;
图2中的(a)、(b)、(c)示出了本发明一种基于智能穿戴设备的品质检测方法的工厂测试序列示意图;
图3中的(a)、(b)、(c)、(d)示出了本发明一种基于智能穿戴设备的品质检测方法的工厂测试序列示意图;
图4中的(a)、(b)、(c)、(d)示出了本发明一种基于智能穿戴设备的品质检测方法的工厂测试序列示意图;
图5中的(a)、(b)、(c)示出了本发明一种基于智能穿戴设备的品质检测方法的工厂测试序列示意图;
图6示出了本发明一种基于智能穿戴设备的品质检测方法的工厂测试报告示意图;
图7示出了本发明一种基于智能穿戴设备的品质检测方法的老化测试检测结构示意图;
图8示出了本发明一种基于智能穿戴设备的品质检测系统的框图。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施方式对本发明进行进一步的详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是,本发明还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本发明的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。
图1示出了本申请一种基于智能穿戴设备的品质检测方法的流程图。
如图1所示,本申请公开了一种基于智能穿戴设备的品质检测方法,包括以下步骤:
S102,识别到建立与智能穿戴设备的测试连接后,获取用户测试需求,其中,所述测试需求包括工厂测试以及老化测试;
S104,基于工厂测试进行检测时,基于工厂测试序列对所述智能穿戴设备进行测试,并获取用户在所述智能穿戴设备上的触屏数据以生成测试报告;
S106,基于老化测试进行检测时,获取老化测试时间,并基于老化测试序列对所述智能穿戴设备进行测试,直至测试时长达到对应的所述老化测试时间结束。
需要说明的是,于本实施例中,用户在测试时,需要将智能穿戴设备(例如智能手表)与对应的外设检测设备先进行连通,因此,当识别到建立与智能穿戴设备的测试连接后,可以获取用户测试需求,从而进行相应的品质检测作业,其中,所述测试需求包括工厂测试以及老化测试,具体地,基于工厂测试进行检测时,基于工厂测试序列对所述智能穿戴设备进行测试,并获取用户在所述智能穿戴设备上的触屏数据以生成测试报告,其中,工厂测试序列都需要进行完成,并且在最终的测试报告中将每一项测试序列对应的测试结果进行输出;而基于老化测试进行检测时,获取老化测试时间,并基于老化测试序列对所述智能穿戴设备进行测试,直至测试时长达到对应的所述老化测试时间结束,其中,老化测试序列受到用户选择影响,用户可以选择老化测试的时长以及具体测试的项目,从而在测试时长达到对应的老化测试时间后结束对应的老化测试。
根据本发明实施例,所述识别到建立与智能穿戴设备的测试连接后,获取用户测试需求,具体包括:
待用户将智能穿戴设备与外设检测设备利用检测线连通时,识别到与所述智能穿戴设备建立测试连接;
基于所述智能穿戴设备输出测试需求选项,基于用户选择的触屏结果获取所述测试需求;和/或识别用户的语音数据获取所述测试需求。
需要说明的是,上述实施例中说明需要事先先建立所述智能穿戴设备与所述外设检测设备的连接,于本实施例中,具体通过检测线进行连通,从而可以识别到对应所述智能穿戴设备建立测试连接,进一步地,识别到建立测试连接后,基于所述智能穿戴设备输出对应的测试需求选项以供用户进行选择,从而基于用户选择的触屏结果获取对应的测试需求,和/或可以通过获取用户的语音数据来进行识别得到对应的所述测试需求,针对于语音数据的场景而言,需要基于所述智能穿戴设备输出选项时,进行语音互动播报。
根据本发明实施例,所述基于工厂测试进行检测时,基于工厂测试序列对所述智能穿戴设备进行测试,具体包括:
当所述智能穿戴设备进行工厂测试检测时,获取所述工厂测试序列,其中,所述工厂测试序列至少包括产品信息、屏十字测试、屏RGB测试、TP测试、心率测试、血压测试、血氧测试、计步测试、马达测试、充电测试、按键测试、喇叭测试、麦克风测试以及地磁测试;
基于每一个工厂测试序列对所述智能穿戴设备进行测试,并输出工厂测试结果选项以供用户进行选择。
需要说明的是,于本实施例中,对于工厂测试检测场景而言,需要获取对应的工厂测试序列,相应地,如图2中的(a)、(b)、(c)所示,包括图2中的(a)所示的产品信息(查看固件版本和手表蓝牙名称是否对应)、图2中的(b)所示的屏十字测试(测试屏幕是否装歪:用“十”对角线显示)以及图2中的(c)所示的屏RGB测试(呈现红绿蓝黑白显示,点击时切换颜色,点击切换完一秒显示按钮,人工判断显示效果)。
进一步地,如图3中的(a)、(b)、(c)、(d)所示,包括图3中的(a)所示的TP测试(TP,Test Point,测试点)(分为“16”等分格测试(点击或者划线),点亮“16”个格子时自动进入下一项,或持续右滑两次显示按钮,人工判断TP效果)、图3中的(b)所示的心率测试(判断心率传感器是否初始化成功,能否成功出心率值)、图3中的(c)所示的血压测试(判断能否成功出血压值)以及图3中的(d)所示的血氧测试(判断能否成功出血氧值)。
以及,如图4中的(a)、(b)、(c)、(d)所示,包括图4中的(a)所示的计步测试(判断三轴传感器是否初始化成功,摇一摇手环产生计步,显示G旋转手表,查看X-Y-Z 轴值是否跟随变化)、图4中的(b)所示的马达测试(点击开启/关闭震动,判断是否有正常震动效果)、图4中的(c)所示的充电测试(显示当前电量,电池电压,充电电压,测试充电:正常测试显示充电中,不充电显示未充电),以及图4中的(d)所示的按键测试(按键测试需依据具体硬件配置显示,表冠-编码器(顺旋钮,逆旋钮),上按键,下按键,通过实际操作按键,通过点亮按键,无法使用则无法点亮);
以及,如图5中的(a)、(b)、(c)所示,包括图5中的(a)所示的喇叭测试(本地内置一段铃声,测试播放)、图5中的(b)所示的麦克风测试(MIC和喇叭形成回路,对着MIC说话或吹气喇叭有回应)以及图5中的(c)所示的地磁测试(判断地磁传感器是否初始化成功,旋转手环,观察输出的数值),由于每组测试都会有对应的测试结果,因此输出工厂测试结果选项以供用户进行选择,从而确定当前工厂测试序列的测试结果。
根据本发明实施例,所述获取用户在所述智能穿戴设备上的触屏数据以生成测试报告,具体包括:
在每一个工厂测试序列测试结束时,获取用户在所述工厂测试结果选项上的触屏数据以获取当前工厂测试序列的单项测试报告;
基于所述单项测试报告进行数据提取和组合得到所述测试报告,其中,所述测试报告包括所述工厂测试序列以及所述单项测试报告。
需要说明的是,于本实施例中,由于每一个工厂测试序列在测试结束后都会有对应的单项测试报告,因此需要将全部的所述单项测试报告进行数据提取与组合得到最终的所述测试报告,如图6所示,所述测试报告包括所述工厂测试序列以及所述单项测试报告。
根据本发明实施例,所述基于老化测试进行检测时,获取老化测试时间,具体包括:
当所述智能穿戴设备进行老化测试检测时,基于所述智能穿戴设备输出测试时长选择项以及测试项目选择项,其中,所述测试项目选择项至少包括一种老化测试序列;
基于用户在所述智能穿戴设备上的触屏数据和/或语音数据获取所述老化测试时间以及对应的测试项目。
需要说明的是,于本实施例中,由于老化测试检测需要获取老化测试时间以及对应的测试项目,因此需要输出测试长选择项以及测试项目选择项供用户进行选择,相应地,所述测试项目选择项至少包括一种老化测试序列,从而可以基于用户在所述智能穿戴设备上的触屏数据和/或语音数据获取对应的所述老化测试时间以及对应的测试项目。
根据本发明实施例,所述基于老化测试序列对所述智能穿戴设备进行测试,直至测试时长达到对应的所述老化测试时间结束,具体包括:
获取老化测试序列,其中,所述老化测试序列包括屏幕老化、喇叭老化、麦克风老化、充电老化、马达老化以及血氧心率Gsensor老化;
基于所述老化测试序列对所述智能穿戴设备进行测试,其中,单次测试时基于用户选择的所述测试项目选择项的一种测试项目进行测试,并且提取所述老化测试时间,待测试时长达到对应的所述老化测试时间时,测试结束并输出老化测试结果选项以供用户确认。
需要说明的是,于本实施例中,如图7所示,老化测试目前有屏幕老化、喇叭老化、麦克风老化、充电老化、马达老化、血氧心率Gsensor(重力感应)老化,用户可选择老化测试所需时长,可重复老化同一项目,单次仅支持老化一项功能,当进入老化测试后,达到设置的老化时间,即待测试时长达到对应的所述老化测试时间时,老化测试结束,显示确认按钮并输出老化测试结果选项以供用户确认。
图8示出了本发明一种基于智能穿戴设备的品质检测系统的框图。
如图8所示,本发明公开了一种基于智能穿戴设备的品质检测系统,包括存储器和处理器,所述存储器中包括基于智能穿戴设备的品质检测方法程序,所述基于智能穿戴设备的品质检测方法程序被所述处理器执行时实现如下步骤:
识别到建立与智能穿戴设备的测试连接后,获取用户测试需求,其中,所述测试需求包括工厂测试以及老化测试;
基于工厂测试进行检测时,基于工厂测试序列对所述智能穿戴设备进行测试,并获取用户在所述智能穿戴设备上的触屏数据以生成测试报告;
基于老化测试进行检测时,获取老化测试时间,并基于老化测试序列对所述智能穿戴设备进行测试,直至测试时长达到对应的所述老化测试时间结束。
需要说明的是,于本实施例中,用户在测试时,需要将智能穿戴设备(例如智能手表)与对应的外设检测设备先进行连通,因此,当识别到建立与智能穿戴设备的测试连接后,可以获取用户测试需求,从而进行相应的品质检测作业,其中,所述测试需求包括工厂测试以及老化测试,具体地,基于工厂测试进行检测时,基于工厂测试序列对所述智能穿戴设备进行测试,并获取用户在所述智能穿戴设备上的触屏数据以生成测试报告,其中,工厂测试序列都需要进行完成,并且在最终的测试报告中将每一项测试序列对应的测试结果进行输出;而基于老化测试进行检测时,获取老化测试时间,并基于老化测试序列对所述智能穿戴设备进行测试,直至测试时长达到对应的所述老化测试时间结束,其中,老化测试序列受到用户选择影响,用户可以选择老化测试的时长以及具体测试的项目,从而在测试时长达到对应的老化测试时间后结束对应的老化测试。
根据本发明实施例,所述识别到建立与智能穿戴设备的测试连接后,获取用户测试需求,具体包括:
待用户将智能穿戴设备与外设检测设备利用检测线连通时,识别到与所述智能穿戴设备建立测试连接;
基于所述智能穿戴设备输出测试需求选项,基于用户选择的触屏结果获取所述测试需求;和/或识别用户的语音数据获取所述测试需求。
需要说明的是,上述实施例中说明需要事先先建立所述智能穿戴设备与所述外设检测设备的连接,于本实施例中,具体通过检测线进行连通,从而可以识别到对应所述智能穿戴设备建立测试连接,进一步地,识别到建立测试连接后,基于所述智能穿戴设备输出对应的测试需求选项以供用户进行选择,从而基于用户选择的触屏结果获取对应的测试需求,和/或可以通过获取用户的语音数据来进行识别得到对应的所述测试需求,针对于语音数据的场景而言,需要基于所述智能穿戴设备输出选项时,进行语音互动播报。
根据本发明实施例,所述基于工厂测试进行检测时,基于工厂测试序列对所述智能穿戴设备进行测试,具体包括:
当所述智能穿戴设备进行工厂测试检测时,获取所述工厂测试序列,其中,所述工厂测试序列至少包括产品信息、屏十字测试、屏RGB测试、TP测试、心率测试、血压测试、血氧测试、计步测试、马达测试、充电测试、按键测试、喇叭测试、麦克风测试以及地磁测试;
基于每一个工厂测试序列对所述智能穿戴设备进行测试,并输出工厂测试结果选项以供用户进行选择。
需要说明的是,于本实施例中,对于工厂测试检测场景而言,需要获取对应的工厂测试序列,相应地,如图2中的(a)、(b)、(c)所示,包括图2中的(a)所示的产品信息(查看固件版本和手表蓝牙名称是否对应)、图2中的(b)所示的屏十字测试(测试屏幕是否装歪:用“十”对角线显示)以及图2中的(c)所示的屏RGB测试(呈现红绿蓝黑白显示,点击时切换颜色,点击切换完一秒显示按钮,人工判断显示效果)。
进一步地,如图3中的(a)、(b)、(c)、(d)所示,包括图3中的(a)所示的TP测试(TP,Test Point,测试点)(分为“16”等分格测试(点击或者划线),点亮“16”个格子时自动进入下一项,或持续右滑两次显示按钮,人工判断TP效果)、图3中的(b)所示的心率测试(判断心率传感器是否初始化成功,能否成功出心率值)、图3中的(c)所示的血压测试(判断能否成功出血压值)以及图3中的(d)所示的血氧测试(判断能否成功出血氧值)。
以及,如图4中的(a)、(b)、(c)、(d)所示,包括图4中的(a)所示的计步测试(判断三轴传感器是否初始化成功,摇一摇手环产生计步,显示G旋转手表,查看X-Y-Z 轴值是否跟随变化)、图4中的(b)所示的马达测试(点击开启/关闭震动,判断是否有正常震动效果)、图4中的(c)所示的充电测试(显示当前电量,电池电压,充电电压,测试充电:正常测试显示充电中,不充电显示未充电),以及图4中的(d)所示的按键测试(按键测试需依据具体硬件配置显示,表冠-编码器(顺旋钮,逆旋钮),上按键,下按键,通过实际操作按键,通过点亮按键,无法使用则无法点亮);
以及,如图5中的(a)、(b)、(c)所示,包括图5中的(a)所示的喇叭测试(本地内置一段铃声,测试播放)、图5中的(b)所示的麦克风测试(MIC和喇叭形成回路,对着MIC说话或吹气喇叭有回应)以及图5中的(c)所示的地磁测试(判断地磁传感器是否初始化成功,旋转手环,观察输出的数值),由于每组测试都会有对应的测试结果,因此输出工厂测试结果选项以供用户进行选择,从而确定当前工厂测试序列的测试结果。
根据本发明实施例,所述获取用户在所述智能穿戴设备上的触屏数据以生成测试报告,具体包括:
在每一个工厂测试序列测试结束时,获取用户在所述工厂测试结果选项上的触屏数据以获取当前工厂测试序列的单项测试报告;
基于所述单项测试报告进行数据提取和组合得到所述测试报告,其中,所述测试报告包括所述工厂测试序列以及所述单项测试报告。
需要说明的是,于本实施例中,由于每一个工厂测试序列在测试结束后都会有对应的单项测试报告,因此需要将全部的所述单项测试报告进行数据提取与组合得到最终的所述测试报告,如图6所示,所述测试报告包括所述工厂测试序列以及所述单项测试报告。
根据本发明实施例,所述基于老化测试进行检测时,获取老化测试时间,具体包括:
当所述智能穿戴设备进行老化测试检测时,基于所述智能穿戴设备输出测试时长选择项以及测试项目选择项,其中,所述测试项目选择项至少包括一种老化测试序列;
基于用户在所述智能穿戴设备上的触屏数据和/或语音数据获取所述老化测试时间以及对应的测试项目。
需要说明的是,于本实施例中,由于老化测试检测需要获取老化测试时间以及对应的测试项目,因此需要输出测试长选择项以及测试项目选择项供用户进行选择,相应地,所述测试项目选择项至少包括一种老化测试序列,从而可以基于用户在所述智能穿戴设备上的触屏数据和/或语音数据获取对应的所述老化测试时间以及对应的测试项目。
根据本发明实施例,所述基于老化测试序列对所述智能穿戴设备进行测试,直至测试时长达到对应的所述老化测试时间结束,具体包括:
获取老化测试序列,其中,所述老化测试序列包括屏幕老化、喇叭老化、麦克风老化、充电老化、马达老化以及血氧心率Gsensor老化;
基于所述老化测试序列对所述智能穿戴设备进行测试,其中,单次测试时基于用户选择的所述测试项目选择项的一种测试项目进行测试,并且提取所述老化测试时间,待测试时长达到对应的所述老化测试时间时,测试结束并输出老化测试结果选项以供用户确认。
需要说明的是,于本实施例中,如图7所示,老化测试目前有屏幕老化、喇叭老化、麦克风老化、充电老化、马达老化、血氧心率Gsensor(重力感应)老化,用户可选择老化测试所需时长,可重复老化同一项目,单次仅支持老化一项功能,当进入老化测试后,达到设置的老化时间,即待测试时长达到对应的所述老化测试时间时,老化测试结束,显示确认按钮并输出老化测试结果选项以供用户确认。
本发明第三方面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中包括一种基于智能穿戴设备的品质检测方法程序,所述基于智能穿戴设备的品质检测方法程序被处理器执行时,实现如上述任一项所述的一种基于智能穿戴设备的品质检测方法的步骤。
本发明公开的一种基于智能穿戴设备的品质检测方法、系统和可读存储介质,应用于出厂的智能穿戴设备品质检测,可以减少终端客户的问题反馈,通过工厂测试来进行查看,提高智能穿戴设备的使用寿命和降低返厂率,此外,若想测试一个外设的耐久性,同时可以通过老化测试来实现,方便客户在出厂前做好测试,并且,后续若有新的外设加入,工厂测试的测试框架也可以相对应的更新新的内容和方式进去,实现了较高的兼容性。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的设备和方法,可以通过其它的方式实现。以上所描述的设备实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,如:多个单元或组件可以结合,或可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另外,所显示或讨论的各组成部分相互之间的耦合、或直接耦合、或通信连接可以是通过一些接口,设备或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性的、机械的或其它形式的。
上述作为分离部件说明的单元可以是、或也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是、或也可以不是物理单元;既可以位于一个地方,也可以分布到多个网络单元上;可以根据实际的需要选择其中的部分或全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各实施例中的各功能单元可以全部集成在一个处理单元中,也可以是各单元分别单独作为一个单元,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中;上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:移动存储设备、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
或者,本发明上述集成的单元如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明实施例的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机、服务器、或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分。而前述的存储介质包括:移动存储设备、ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

Claims (10)

1.一种基于智能穿戴设备的品质检测方法,其特征在于,包括以下步骤:
识别到建立与智能穿戴设备的测试连接后,获取用户测试需求,其中,所述测试需求包括工厂测试以及老化测试;
基于工厂测试进行检测时,基于工厂测试序列对所述智能穿戴设备进行测试,并获取用户在所述智能穿戴设备上的触屏数据以生成测试报告;
基于老化测试进行检测时,获取老化测试时间,并基于老化测试序列对所述智能穿戴设备进行测试,直至测试时长达到对应的所述老化测试时间结束。
2.根据权利要求1所述的一种基于智能穿戴设备的品质检测方法,其特征在于,所述识别到建立与智能穿戴设备的测试连接后,获取用户测试需求,具体包括:
待用户将智能穿戴设备与外设检测设备利用检测线连通时,识别到与所述智能穿戴设备建立测试连接;
基于所述智能穿戴设备输出测试需求选项,基于用户选择的触屏结果获取所述测试需求;和/或识别用户的语音数据获取所述测试需求。
3.根据权利要求2所述的一种基于智能穿戴设备的品质检测方法,其特征在于,所述基于工厂测试进行检测时,基于工厂测试序列对所述智能穿戴设备进行测试,具体包括:
当所述智能穿戴设备进行工厂测试检测时,获取所述工厂测试序列,其中,所述工厂测试序列至少包括产品信息、屏十字测试、屏RGB测试、TP测试、心率测试、血压测试、血氧测试、计步测试、马达测试、充电测试、按键测试、喇叭测试、麦克风测试以及地磁测试;
基于每一个工厂测试序列对所述智能穿戴设备进行测试,并输出工厂测试结果选项以供用户进行选择。
4.根据权利要求3所述的一种基于智能穿戴设备的品质检测方法,其特征在于,所述获取用户在所述智能穿戴设备上的触屏数据以生成测试报告,具体包括:
在每一个工厂测试序列测试结束时,获取用户在所述工厂测试结果选项上的触屏数据以获取当前工厂测试序列的单项测试报告;
基于所述单项测试报告进行数据提取和组合得到所述测试报告,其中,所述测试报告包括所述工厂测试序列以及所述单项测试报告。
5.根据权利要求1所述的一种基于智能穿戴设备的品质检测方法,其特征在于,所述基于老化测试进行检测时,获取老化测试时间,具体包括:
当所述智能穿戴设备进行老化测试检测时,基于所述智能穿戴设备输出测试时长选择项以及测试项目选择项,其中,所述测试项目选择项至少包括一种老化测试序列;
基于用户在所述智能穿戴设备上的触屏数据和/或语音数据获取所述老化测试时间以及对应的测试项目。
6.根据权利要求5所述的一种基于智能穿戴设备的品质检测方法,其特征在于,所述基于老化测试序列对所述智能穿戴设备进行测试,直至测试时长达到对应的所述老化测试时间结束,具体包括:
获取老化测试序列,其中,所述老化测试序列包括屏幕老化、喇叭老化、麦克风老化、充电老化、马达老化以及血氧心率Gsensor老化;
基于所述老化测试序列对所述智能穿戴设备进行测试,其中,单次测试时基于用户选择的所述测试项目选择项的一种测试项目进行测试,并且提取所述老化测试时间,待测试时长达到对应的所述老化测试时间时,测试结束并输出老化测试结果选项以供用户确认。
7.一种基于智能穿戴设备的品质检测系统,其特征在于,包括存储器和处理器,所述存储器中包括基于智能穿戴设备的品质检测方法程序,所述基于智能穿戴设备的品质检测方法程序被所述处理器执行时实现如下步骤:
识别到建立与智能穿戴设备的测试连接后,获取用户测试需求,其中,所述测试需求包括工厂测试以及老化测试;
基于工厂测试进行检测时,基于工厂测试序列对所述智能穿戴设备进行测试,并获取用户在所述智能穿戴设备上的触屏数据以生成测试报告;
基于老化测试进行检测时,获取老化测试时间,并基于老化测试序列对所述智能穿戴设备进行测试,直至测试时长达到对应的所述老化测试时间结束。
8.根据权利要求7所述的一种基于智能穿戴设备的品质检测系统,其特征在于,所述识别到建立与智能穿戴设备的测试连接后,获取用户测试需求,具体包括:
待用户将智能穿戴设备与外设检测设备利用检测线连通时,识别到与所述智能穿戴设备建立测试连接;
基于所述智能穿戴设备输出测试需求选项,基于用户选择的触屏结果获取所述测试需求;和/或识别用户的语音数据获取所述测试需求。
9.根据权利要求8所述的一种基于智能穿戴设备的品质检测系统,其特征在于,所述基于工厂测试进行检测时,基于工厂测试序列对所述智能穿戴设备进行测试,具体包括:
当所述智能穿戴设备进行工厂测试检测时,获取所述工厂测试序列,其中,所述工厂测试序列至少包括产品信息、屏十字测试、屏RGB测试、TP测试、心率测试、血压测试、血氧测试、计步测试、马达测试、充电测试、按键测试、喇叭测试、麦克风测试以及地磁测试;
基于每一个工厂测试序列对所述智能穿戴设备进行测试,并输出测试结果选项以供用户进行选择。
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中包括一种基于智能穿戴设备的品质检测方法程序,所述基于智能穿戴设备的品质检测方法程序被处理器执行时,实现如权利要求1至6中任一项所述的一种基于智能穿戴设备的品质检测方法的步骤。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117907731A (zh) * 2024-03-19 2024-04-19 成都瑞虎电子科技有限公司 一种电子产品老化测试系统及装置

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20160187876A1 (en) * 2014-12-05 2016-06-30 W2Bi, Inc. Smart box for automatic feature testing of smart phones and other devices
CN106874152A (zh) * 2016-12-30 2017-06-20 歌尔科技有限公司 一种支持电子设备自检硬件性能的方法
WO2018196440A1 (zh) * 2017-04-24 2018-11-01 广东乐源数字技术有限公司 一种智能手环或智能手表的半自动检测的方法
CN109803248A (zh) * 2019-01-24 2019-05-24 深圳尚一互联技术有限公司 一种基于ble4.0的智能手环快速自动化测试方法
CN110188010A (zh) * 2019-05-21 2019-08-30 努比亚技术有限公司 老化测试方法、可穿戴设备及计算机可读存储介质
CN110286281A (zh) * 2019-06-11 2019-09-27 上海龙旗科技股份有限公司 一种智能设备老化测试的方法与设备
CN115494335A (zh) * 2022-10-18 2022-12-20 深圳三基同创电子有限公司 可穿戴设备功能测试方法、装置、计算机设备和存储介质

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20160187876A1 (en) * 2014-12-05 2016-06-30 W2Bi, Inc. Smart box for automatic feature testing of smart phones and other devices
CN106874152A (zh) * 2016-12-30 2017-06-20 歌尔科技有限公司 一种支持电子设备自检硬件性能的方法
WO2018196440A1 (zh) * 2017-04-24 2018-11-01 广东乐源数字技术有限公司 一种智能手环或智能手表的半自动检测的方法
CN109803248A (zh) * 2019-01-24 2019-05-24 深圳尚一互联技术有限公司 一种基于ble4.0的智能手环快速自动化测试方法
CN110188010A (zh) * 2019-05-21 2019-08-30 努比亚技术有限公司 老化测试方法、可穿戴设备及计算机可读存储介质
CN110286281A (zh) * 2019-06-11 2019-09-27 上海龙旗科技股份有限公司 一种智能设备老化测试的方法与设备
CN115494335A (zh) * 2022-10-18 2022-12-20 深圳三基同创电子有限公司 可穿戴设备功能测试方法、装置、计算机设备和存储介质

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117907731A (zh) * 2024-03-19 2024-04-19 成都瑞虎电子科技有限公司 一种电子产品老化测试系统及装置
CN117907731B (zh) * 2024-03-19 2024-05-31 成都瑞虎电子科技有限公司 一种电子产品老化测试系统及装置

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