TW202004479A - 資料處理方法、物品檢測方法、裝置 - Google Patents

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Abstract

本發明提供了一種資料處理方法、物品檢測方法、裝置。該裝置包括:設置於第一區域的第一感測器;設置於第二區域的第二感測器;第一處理單元,其用於對該第二感測器採集到的目標物品的標籤進行分類,得到該第一區域標籤叢集和該第二區域標籤叢集,其中,該第一區域標籤叢集包括位於該第一區域的目標物品的標籤,該第二區域標籤叢集包括位於該第二區域的目標物品的標籤;該第一感測器根據該第一處理單元的分類結果檢測該第一區域標籤叢集內的目標物品的標籤。

Description

資料處理方法、物品檢測方法、裝置
本發明屬於物聯網技術領域,尤其關於一種資料處理方法、物品檢測方法、裝置。
目前,隨著物聯網技術的廣泛應用,各大企業紛紛開始佈局“無人零售店”,無人零售是指消費者在無導購與收銀員的服務下完成購物的新型業態,消費者在選購商品後,無人零售店中的檢測設備會對消費者所持商品進行檢測,完成自主付款。 例如,現有無人零售店設置的開放式支付門,該門可以對離店的消費者以及其所持商品進行檢測,並與支付結算系統進行匹配查核,查核通過即放行,否則不放行。 應該注意,上面對技術背景的介紹只是為了方便對本發明實施例的技術方案進行清楚、完整的說明,並方便本領域技術人員的理解而闡述的。不能僅僅因為這些方案在本發明實施例的背景技術部分進行了闡述而認為上述技術方案為本領域技術人員所公知。
發明人發現,無人零售店的檢測設備存在以下問題:無法準確地檢測到離店消費者所持的全部商品,即發生漏檢;或者會把其他消費者所持商品或店內其他商品與目標消費者所持商品混淆,即發生誤檢測。目前,可以透過增加檢測設備進行冗餘檢測,以解決誤檢或漏檢的問題,但增加檢測設備無疑會增加檢測成本,且多台檢測設備理論上也無法保證將誤檢率或漏檢率降低至要求的標準以下。 本發明實施例提供一種資料處理方法、物品檢測方法、裝置,可以降低物品的漏檢率和誤檢率。 根據本發明實施例第一方面,提供一種物品檢測裝置,其中,所述裝置包括: 設置於第一區域的第一感測器; 設置於第二區域的第二感測器; 第一處理單元,其用於對所述第二感測器採集到的目標物品的標籤進行分類,得到所述第一區域標籤叢集和所述第二區域標籤叢集,其中,所述第一區域標籤叢集包括位於所述第一區域的目標物品的標籤,所述第二區域標籤叢集包括位於所述第二區域的目標物品的標籤; 所述第一感測器根據所述第一處理單元的分類結果檢測所述第一區域標籤叢集內的目標物品的標籤。 根據本發明實施例第二方面,提供一種如第一方面所述的裝置,其中,所述裝置還包括:設置於所述第一區域的參考標籤;並且所述第一處理單元根據所述參考標籤,對採集到的目標物品的標籤作聚類處理,將與所述參考標籤聚類成功的目標物品的標籤分類至所述第一區域標籤叢集。 根據本發明實施例第三方面,提供一種如第一方面所述的裝置,其中,所述第二感測器是陣列天線。 根據本發明實施例第四方面,提供一種如第二方面所述的裝置,其中,所述第一處理單元擷取採集到的目標物品的標籤的信號特徵進行聚類處理。 根據本發明實施例第五方面,提供一種如第一方面所述的裝置,其中,所述裝置還包括: 設置於第三區域的第三感測器,其採集所述第三區域內的目標物品的標籤; 第二處理單元,其用於根據所述第三感測器採集的標籤確定所述第三區域內的目標物品是否發生移動。 根據本發明實施例第六方面,提供一種如第五方面所述的裝置,其中,所述第二處理單元還用於對發生移動的目標物品的標籤作聚類處理,將聚類結果作為輔助資訊。 根據本發明實施例第七方面,提供一種如第六方面所述的裝置,其中,所述第一處理單元根據所述第二處理單元的輔助資訊篩選所述第一區域的目標物品的標籤,得到所述第一區域標籤叢集。 根據本發明實施例第八方面,提供一種如第一方面所述的裝置,其中,所述裝置還包括: 設置於第一區域的第四感測器,其用於檢測是否有人進入至所述第一區域; 並且,在所述第四感測器檢測到有人進入至所述第一區域時,觸發所述第二感測器和/或第一感測器採集標籤。 根據本發明實施例第九方面,提供一種物品檢測方法,其中,所述方法包括: 設置於第二區域的第二感測器採集目標物品的標籤; 對所述第二感測器採集到的目標物品的標籤進行分類,得到第一區域標籤叢集和所述第二區域標籤叢集,其中,所述第一區域標籤叢集包括位於第一區域的目標物品的標籤,所述第二區域標籤叢集包括位於所述第二區域的目標物品的標籤; 設置於所述第一區域的第一感測器檢測所述第一區域標籤叢集內的目標物品的標籤。 根據本發明實施例第十方面,提供一種如第九方面所述的方法,其中,所述方法還包括: 根據設置於所述第一區域的參考標籤,對所述採集到的目標物品的標籤作聚類處理,將與所述參考標籤聚類成功的目標物品的標籤分類至所述第一區域標籤叢集。 根據本發明實施例第十一方面,提供一種如第九方面所述的方法,其中,所述第二感測器是陣列天線。 根據本發明實施例第十二方面,提供一種如第十方面所述的方法,其中,所述聚類處理包括:擷取所述採集到的目標物品的標籤的信號特徵,進行聚類處理。 根據本發明實施例第十三方面,提供一種如第九方面所述的方法,其中,所述方法還包括: 設置於第三區域的第三感測器採集所述第三區域內的目標物品的標籤; 根據所述第三感測器採集的標籤確定所述第三區域內的目標物品是否發生移動。 根據本發明實施例第十四方面,提供一種如第十三方面所述的方法,其中,所述方法還包括: 對發生移動的目標物品的標籤作聚類處理,將聚類結果作為輔助資訊。 根據本發明實施例第十五方面,提供一種如第十四方面所述的方法,其中,對所述第二感測器採集到的目標物品的標籤進行分類,得到第一區域標籤叢集還包括: 根據所述輔助資訊篩選所述第一區域的目標物品的標籤,得到所述第一區域標籤叢集。 根據本發明實施例第十六方面,提供一種如第九方面所述的方法,其中,所述方法還包括: 設置於所述第一區域的第四感測器檢測是否有人進入至所述第一區域; 並且,在所述第四感測器檢測到有人進入至所述第一區域時,觸發所述第二感測器和/或第一感測器採集標籤。 根據本發明實施例第十七方面,提供一種資料處理方法,其中,所述方法包括: 根據採集到預定區域內的目標物品的標籤的信號特徵對所述預定區域內的目標物品的標籤進行分類,得到第一區域標籤叢集和第二區域標籤叢集,其中,所述第一區域標籤叢集包括位於所述第一區域的目標物品的標籤,所述第二區域標籤叢集包括位於所述第二區域的目標物品的標籤,所述預定區域包括第一區域和第二區域。 根據本發明實施例第十八方面,提供一種如第十七方面所述的方法,其中,所述方法還包括: 根據採集的第三區域的目標物品的標籤的信號特徵確定所述第三區域內的目標物品是否發生移動。 根據本發明實施例第十九方面,提供一種如第十八方面所述的方法,其中,所述方法還包括: 對發生移動的目標物品的標籤作聚類處理,將聚類結果作為輔助資訊; 並且,根據所述輔助資訊重新篩選所述第一區域的目標物品的標籤,得到所述第一區域標籤叢集。 根據本發明實施例第二十方面,提供一種資料處理裝置,其中,所述裝置包括: 處理模組,其用於根據採集到預定區域內的目標物品的標籤的信號特徵對所述預定區域內的目標物品的標籤進行分類,得到第一區域標籤叢集和第二區域標籤叢集,其中,所述第一區域標籤叢集包括位於所述第一區域的目標物品的標籤,所述第二區域標籤叢集包括位於所述第二區域的目標物品的標籤,所述預定區域包括第一區域和第二區域。 根據本發明實施例第二十一方面,提供一種如第二十方面所述的裝置,其中,所述處理模組還用於根據採集的第三區域的目標物品的標籤的信號特徵確定所述第三區域內的目標物品是否發生移動。 根據本發明實施例第二十二方面,提供一種如第二十一方面所述的裝置,其中,所述處理模組還用於對發生移動的目標物品的標籤作聚類處理,將聚類結果作為輔助資訊; 並且,根據所述輔助資訊重新篩選所述第一區域的目標物品的標籤,得到所述第一區域標籤叢集。 根據本發明實施例第二十三方面,提供一種電腦可讀儲存媒體,其上儲存有電腦程式,所述程式被執行時實現前述第十七方面至第十九方面中任一方面所述方法的步驟。 本發明的有益效果在於,利用感測器進行目標物品的分區檢測,由此,能夠準確地識別預定區域消費者所持物品,降低物品的漏檢率和誤檢率。 參照後文的說明和圖式,詳細公開了本發明實施例的特定實施方式,指明了本發明實施例的原理可以被採用的方式。應該理解,本發明的實施方式在範圍上並不因而受到限制。在所附申請專利範圍的精神和條款的範圍內,本發明的實施方式包括許多改變、修改和等同。 針對一種實施方式描述和/或示出的特徵可以以相同或類似的方式在一個或更多個其它實施方式中使用,與其它實施方式中的特徵相組合,或替代其它實施方式中的特徵。 應該強調,術語“包括/包含”在本文使用時指特徵、整件、步驟或元件的存在,但並不排除一個或更多個其它特徵、整件、步驟或元件的存在或附加。
為了使本技術領域的人員更好地理解本發明中的技術方案,下面將結合本發明實施例中的圖式,對本發明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本發明一部分實施例,而不是全部的實施例。基於本發明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有作出創造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都應當屬於本發明保護的範圍。 在本發明實施例中,術語“第一”、“第二”等用於對不同元素從稱謂上進行區分,但並不表示這些元素的空間排列或時間順序等,這些元素不應被這些術語所限制。術語“和/或”包括相關聯列出的術語的一種或多個中的任何一個和所有組合。術語“包含”、“包括”、“具有”等是指所陳述的特徵、元素、元件或元件的存在,但並不排除存在或添加一個或多個其他特徵、元素、元件或元件。 在本發明實施例中,單數形式“一”、“該”等包括複數形式,可以廣義地理解為“一種”或“一類”而並不是限定為“一個”的含義;此外術語“所述”應理解為既包括單數形式也包括複數形式,除非上下文另外明確指出。此外術語“根據”應理解為“至少部分根據……”,術語“基於”應理解為“至少部分基於……”,除非上下文另外明確指出。 在本發明實施例中,可互換術語“電子設備”和“終端設備”包括所有諸如行動電話、呼叫器、通信裝置、電子記事簿、個人數位助理(PDA)、智慧型電話、可攜式通信裝置,平板電腦,個人電腦,伺服器等設備。 本發明實施例中涉及等技術術語,為便於理解,以下簡單說明。 以下結合圖式對本發明實施例進行說明。 實施例1 本發明實施例1提供一種物品檢測裝置,圖1是該裝置示意圖,如圖1所示,該裝置包括:設置於第一區域的第一感測器101;設置於第二區域的第二感測器102; 第一處理單元103,其用於對該第二感測器採集到的目標物品的標籤進行分類,得到該第一區域標籤叢集和該第二區域標籤叢集,其中,該第一區域標籤叢集包括位於該第一區域的目標物品的標籤,該第二區域標籤叢集包括位於該第二區域的目標物品的標籤; 該第一感測器101根據該第一處理單元103的分類結果檢測該第一區域標籤叢集內的目標物品的標籤。 在本實施例中,該物品檢測裝置可以用於無人零售店,用於檢測消費者所購買的物品,該無人零售店包括第一區域和第二區域,該第一區域可以是支付區域,該第二區域可以是等待支付區域,該第二區域設置有第二感測器102,對採集到的目標物品的標籤進行分類,該第一處理單元103能夠區分哪些目標物品處於第一區域內,即正在支付的消費者所購買的物品,該第一區域的第一感測器101可以採集該第一處理單元103篩選的第一區域內的目標物品的標籤,以便進行支付和結算。 在本實施例中,該第二感測器102可以設置在第二區域的頂部,其可以是無線射頻識別(RFID)陣列天線或圓極化天線,但本實施例並不以此作為限制,以下以RFID陣列天線為例進行說明。該目標物品的標籤可以是無線射頻識別(RFID)標籤,該標籤附在目標物品上,用於標識該目標物品,該標籤內可以包含目標物品的名稱、產地、價格等屬性資訊;該陣列天線中各個天線可以發出預定方向的波束(射頻信號),用於採集波束覆蓋範圍內的目標物品的標籤,例如該射頻信號接觸到目標物品的標籤後反射,該陣列天線接收反射信號,該反射信號中攜帶了目標物品的標籤的相關資訊。 在本實施例中,由於陣列天線各個天線的位置以及發出的射頻信號方向不同,目標物品的位置不同,因此,陣列天線接收到的反射信號特徵也不同,該第一處理單元103可以從反射信號中擷取採集的目標物品的標籤的信號特徵,該特徵包括信號強度特徵和/或信號相位特徵,由於信號強度特徵以及信號相位特徵與信號傳播距離相關,根據信號強度特徵和/或信號相位特徵即可以確定目標物品的標籤與第二感測器的距離以及方位(根據信號特徵確定距離方位的實施方式可以參考現有技術,例如可以室內定位演算法,如反射信號強度(RSSI)指紋,反射信號到達時間(TOA),到達時間差(TDOA),到達角度(AOA)等定位演算法,此處不再贅述),即確定目標物品的標籤的位置,根據該位置確定該目標物品的標籤是第一區域內的標籤還是第二區域內的標籤,即得到該第一區域標籤叢集和該第二區域標籤叢集,其中,該第一區域標籤叢集包括位於該第一區域的目標物品的標籤,該第二區域標籤叢集包括位於該第二區域的目標物品的標籤。 在本實施例中,為了進一步降低誤檢率,提高檢測精度,該裝置還可以包括:設置於該第一區域的參考標籤104(可選),該參考標籤也可以是RFID標籤;由於該參考標籤位於第一區域內,該第一處理單元103根據該參考標籤,對採集到的目標物品的標籤作聚類處理,將與該參考標籤聚類成功的目標物品的標籤分類至該第一區域標籤叢集,該參考標籤可以設置在第一感測器上。 在本實施例中,該第二感測器102可以採集該參考標籤(採集方式如前所述),該第一處理單元103可以擷取該參考標籤的信號特徵,並將第一區域標籤叢集的標籤擷取的信號特徵與該參考標籤的信號特徵進行聚類處理,在聚類失敗時,將該標籤從第一區域標籤叢集中剔除,轉移至第二區域標籤叢集中,另外,將第二區域標籤叢集的標籤擷取的信號特徵與該參考標籤的信號特徵進行聚類處理,將聚類成功的標籤從第二區域標籤叢集中剔除,轉移至第一區域標籤叢集中,另外,為避免對同一標籤的重複轉移,可以設置閾值,保證聚類過程收斂。 在本實施例中,該聚類處理可以參考現有技術,此處不再贅述,例如可以利用K平均演算法或最近相鄰演算法等聚類演算法進行聚類處理。 在本實施例中,該設置於第一區域(例如支付區域)的第一感測器101可以是支付門禁控制感測器,或者其他用於結算的感測器,該第一感測器101檢測第一區域標籤叢集中的目標物品的標籤,該第一區域標籤叢集中的標籤例如可以是消費者所購買的物品的標籤,即正在支付的目標物品的標籤,與支付結算系統進行匹配查核,查核成功,該支付門禁控制感測器自動打開閘門,使消費者離開,完成無人零售店購物的體驗。 在本實施例中,該物品檢測裝置的各個單元、感測器可以透過網路(例如區域網路)連接傳輸資料。 透過本實施例,利用感測器進行目標物品的分區檢測,由此,能夠準確地識別預定區域消費者所持物品,降低物品的漏檢率和誤檢率。 另外,可以在預定區域設置參考標籤,根據該參考標籤對採集到的其他標籤進行聚類處理,能夠進一步降低誤檢率,提高檢測精度。 實施例2 本發明實施例2提供一種物品檢測裝置,與實施例1的不同之處在於,在本實施例2中,該物品檢測裝置還可以設置第三感測器用於輔助檢測,進一步降低物品的漏檢率和誤檢率,圖2是該裝置示意圖,如圖2所示,該裝置包括:設置於第一區域的第一感測器201;設置於第二區域的第二感測器202; 第一處理單元203,其用於對該第二感測器採集到的目標物品的標籤進行分類,得到該第一區域標籤叢集和該第二區域標籤叢集,其中,該第一區域標籤叢集包括位於該第一區域的目標物品的標籤,該第二區域標籤叢集包括位於該第二區域的目標物品的標籤; 該第一感測器201根據該第一處理單元203的分類結果檢測該第一區域標籤叢集內的目標物品的標籤。 在本實施例中,上述第一感測器201、第二感測器202、第一處理單元203的實施方式可以參考實施例1,將其內容合併於此,重複之處不再贅述。 在本實施例中,該物品檢測裝置可以用於無人零售店,用於檢測消費者所購買的物品,該無人零售店包括第一區域、第二區域和第三區域,該第一區域可以是支付區域,該第二區域可以是等待支付區域,第三區域可以是店內區域。 在本實施例中,該裝置還可以包括: 設置於第三區域的第三感測器204,其採集該第三區域內的目標物品的標籤; 第二處理單元205,其用於根據該第三感測器204採集的標籤確定該第三區域內的目標物品是否發生移動。 在本實施例中,該第三感測器204可以是無線射頻識別(RFID)定向天線,用於持續監測第三區域內的目標物品的標籤,例如設置於貨架附近,或第二區域附近,或橫跨第二區域和第三區域,本實施例並不以此作為限制,該第三感測器204監測店內區域貨架上的目標物品的標籤,作為背景檢測。該第二處理單元205根據採集的標籤擷取的信號特徵(例如信號強度和/或相位)判斷目標物品的標籤是否發生了移動,具體可以結合參考實施例1中的定位演算法以及通道強度相位是否發生了變化判斷是否發生了移動。 在本實施例中,該第二處理單元205可以對發生移動的目標物品的標籤作聚類處理,將聚類結果作為輔助資訊,該聚類處理的具體實施方式與實施例1類似,此處不再贅述。 在本實施例中,由於該輔助資訊中包括發生移動的目標物品的標籤,而第一區域內的目標物品是由第三區域轉移至第一區域的,即第一區域內的目標物品都發生了移動,如果分類後的第一區域內的目標物品的標籤沒有包含在該輔助資訊中,即需要將該未包含的標籤從該第一區域標籤叢集中剔除,該第一處理單元203根據該輔助資訊篩選該第一區域的目標物品的標籤,得到該第一區域標籤叢集。例如,輔助資訊中包括發生移動的目標物品的標籤為標籤1,2,3,4,第一處理單元203根據實施例1中的實施方式確定第一區域的目標物品的標籤為1,2,5,需要將標籤5從該第一區域標籤叢集中剔除。 在本實施例中,可選的,該物品檢測裝置還可以包括: 設置於第一區域的第四感測器206(可選),其用於檢測是否有人進入至該第一區域; 並且,在該第四感測器206檢測到有人進入至該第一區域時,觸發該第二感測器和/或第一感測器採集標籤。 在本實施例中,該第四感測器可以設置在第一感測器上,其可以是紅外感測器或超聲波感測器等,作為最終檢測的觸發器,在沒有人進入時,即未觸發狀態下,各個感測器處於背景檢測狀態,將檢測到的資訊快取在本地;在有人進入時,即觸發狀態下,觸發該第二感測器進行檢測,確定第一區域標籤叢集,還可以將檢測結果與本地快取的檢測資訊進行比較(例如第三感測器的背景檢測的檢測資訊以及第三感測器快取的輔助資訊),如果結果一致(未發生誤檢或漏檢),該第一感測器向網路發起請求,進入支付流程,否則還可以提示用戶變換姿勢,由第二感測器和第一傳感器重新檢測。 在本實施例中,該物品檢測裝置的各個單元、感測器可以透過網路連接傳輸資料。 透過本實施例,利用第二感測器進行目標物品的分區檢測,由此,能夠準確地識別預定區域消費者所持物品,降低物品的漏檢率和誤檢率。利用第三感測器的輔助檢測,可以避免在檢測時把消費者所購買的目標物品與店內貨架上的商品混淆,避免誤檢,另外根據該聚類結果確定發生移動的目標物品,作為參考,還可以防止漏檢,利用該第四感測器作為最終檢測的觸發器。 實施例3 本發明實施例3提供一種物品檢測方法,圖3是該方法流程圖,如圖3所示,該方法包括: 步驟301,設置於第二區域的第二感測器採集目標物品的標籤; 步驟302,對該第二感測器採集到的目標物品的標籤進行分類,得到第一區域標籤叢集和該第二區域標籤叢集,其中,該第一區域標籤叢集包括位於第一區域的目標物品的標籤,該第二區域標籤叢集包括位於該第二區域的目標物品的標籤; 步驟303,設置於該第一區域的第一感測器檢測該第一區域標籤叢集內的目標物品的標籤。 在本實施例中,該步驟301~303的實施方式可以參考實施例1中第一感測器101、第二感測器102、第一處理單元103,此處不再贅述。 在本實施例中,在步驟302中,還可以根據設置於該第一區域的參考標籤,對採集的目標物品的標籤作聚類處理,將與該參考標籤聚類成功的目標物品的標籤分類至該第一區域標籤叢集,其中,該聚類處理包括:根據該採集的目標物品的標籤擷取的信號特徵進行聚類處理。 本發明實施例4提供一種物品檢測方法,圖4是該方法流程圖,如圖4所示,該方法包括: 步驟401,設置於第三區域的第三感測器採集該第三區域內的目標物品的標籤; 步驟402,根據該第三感測器採集的標籤確定該第三區域內的目標物品是否發生移動; 步驟403,對發生移動的目標物品的標籤作聚類處理,將聚類結果作為輔助資訊。 步驟404,設置於第二區域的第二感測器採集目標物品的標籤; 步驟405,對該第二感測器採集到的目標物品的標籤進行分類,得到第一區域標籤叢集和該第二區域標籤叢集,其中,該第一區域標籤叢集包括位於第一區域的目標物品的標籤,該第二區域標籤叢集包括位於該第二區域的目標物品的標籤; 步驟406,根據該輔助資訊篩選該第一區域的目標物品的標籤,重新確定該第一區域標籤叢集; 步驟407,設置於該第一區域的第一感測器檢測該第一區域標籤叢集內的目標物品的標籤。 在本實施例中,該步驟401~407的實施方式可以參考實施例2中物品檢測裝置200,此處不再贅述。 在本實施例中,在步驟404前,該方法還可以包括:(可選,未圖示) 設置於該第一區域的第四感測器檢測是否有人進入至該第一區域; 並且,在該第四感測器檢測到有人進入至該第一區域時,觸發該第二感測器和/或第一感測器採集標籤,即觸發開始執行步驟404~407。 圖5是本實施例中該物體檢測裝置一應用場景示意圖,如圖5所示,該物體檢測裝置應用於無人零售店,該第一感測器為支付門禁控制感測器(支付區域),該第二感測器為安裝在支付門內的等待區域頂部的陣列天線,根據該第二感測器採集的標籤進行目標物品的分區檢測,該第一感測器101檢測支付區域的目標物品的標籤,即離店顧客所持的目標物品的標籤,與支付結算系統進行匹配查核,查核成功,該支付門禁控制感測器自動打開閘門,使消費者離開,完成無人零售店購物的體驗。 透過上述實施例,能夠準確地識別預定區域消費者所持物品,降低物品的漏檢率和誤檢率。 另外,利用第三感測器的輔助檢測,可以避免在檢測時把消費者所購買的目標物品與店內貨架上的商品混淆,避免誤檢,另外根據該聚類結果確定發生移動的目標物品,作為參考,還可以防止漏檢,利用該第四感測器作為最終檢測的觸發器。 實施例4 本發明實施例4提供一種資料處理方法,圖6是該方法流程圖,如圖6所示,該方法包括: 步驟601,根據採集到預定區域內的目標物品的標籤的信號特徵對所述預定區域內的目標物品的標籤進行分類,得到第一區域標籤叢集和所述第二區域標籤叢集,其中,所述第一區域標籤叢集包括位於所述第一區域的目標物品的標籤,所述第二區域標籤叢集包括位於所述第二區域的目標物品的標籤,所述預定區域包括第一區域和第二區域。 在本實施例中,在步驟601前,該方法還可以包括:(未圖示) 根據採集的第三區域的目標物品的標籤的信號特徵確定所述第三區域內的目標物品是否發生移動; 對發生移動的目標物品的標籤作聚類處理,將聚類結果作為輔助資訊; 並且,在步驟601中,還可以根據該輔助資訊重新篩選所述第一區域的目標物品的標籤,得到所述第一區域標籤叢集。 在本實施例中,上述方法的實施方式可以參考實施例1或2中的第一處理單元和第二處理單元的實施方法,重複之處不再贅述。 實施例5 本發明實施例5提供一種資料處理裝置,圖7是該裝置構成示意圖,如圖7所示,該裝置包括: 處理模組701,其用於根據採集到預定區域內的目標物品的標籤的信號特徵對該預定區域內的目標物品的標籤進行分類,得到第一區域標籤叢集和該第二區域標籤叢集,其中,該第一區域標籤叢集包括位於該第一區域的目標物品的標籤,該第二區域標籤叢集包括位於該第二區域的目標物品的標籤,該預定區域包括第一區域和第二區域。 在本實施例中,該處理模組701還用於根據採集的第三區域的目標物品的標籤的信號特徵確定該第三區域內的目標物品是否發生移動。 在本實施例中,該處理模組701還用於對發生移動的目標物品的標籤作聚類處理,將聚類結果作為輔助資訊; 並且,處理模組701還用於根據該輔助資訊重新篩選該第一區域的目標物品的標籤,得到該第一區域標籤叢集。 在本實施例中,該處理模組701的具體實施方式可以參考實施例1或2中的第一處理單元或第二處理單元以及如下的中央處理器820,此處不再贅述。 圖8是該資料處理裝置硬體結構示意圖,如圖8所示,該資料處理裝置800可以包括:一個介面(圖中未示出),中央處理器(CPU)820,記憶體810;記憶體810耦合到中央處理器820。其中記憶體810可儲存各種資料;此外還儲存資料處理的程式,並且在中央處理器820的控制下執行該程式,並儲存各種預設的值和預定的條件等。 在一個實施方式中,資料處理的部分功能可以被集成到中央處理器820中,其中,中央處理器820可以被配置為:根據採集到預定區域內的目標物品的標籤的信號特徵對該預定區域內的目標物品的標籤進行分類,得到第一區域標籤叢集和該第二區域標籤叢集,其中,該第一區域標籤叢集包括位於該第一區域的目標物品的標籤,該第二區域標籤叢集包括位於該第二區域的目標物品的標籤,該預定區域包括第一區域和第二區域。 在該實施方式中,中央處理器820還可以被配置為:根據設置於第一區域的參考標籤,對採集到的目標物品的標籤作聚類處理,將與該參考標籤聚類成功的目標物品的標籤分類至該第一區域標籤叢集。 在該實施方式中,中央處理器820還可以被配置為:根據採集的第三區域的目標物品的標籤的信號特徵確定所述第三區域內的目標物品是否發生移動;對發生移動的目標物品的標籤作聚類處理,將聚類結果作為輔助資訊;並且,根據所述輔助資訊重新篩選所述第一區域的目標物品的標籤,得到所述第一區域標籤叢集。 在該實施方式中,中央處理器820還可以被配置為:在檢測到有人進入至該第一區域時,觸發採集預定區域目標物品的標籤。 值得注意的是,該裝置800還可以包括通信模組830,利用該通信模組830接收各個感測器採集的信號等等,各個部件具體可以參考現有技術。 本實施例還提供一種電腦可讀儲存媒體,其上儲存有電腦程式,所述程式被執行時實現實施例4所述方法的步驟。 雖然本發明提供了如實施例或流程圖所述的方法操作步驟,但基於常規或者無創造性的勞動可以包括更多或者更少的操作步驟。實施例中列舉的步驟順序僅僅為眾多步驟執行順序中的一種方式,不代表唯一的執行順序。在實際中的裝置或用戶端產品執行時,可以按照實施例或者圖式所示的方法循序執行或者並存執行(例如並行處理器或者多執行緒處理的環境)。 上述實施例闡明的裝置或模組,具體可以由電腦晶片或實體實現,或者由具有某種功能的產品來實現。為了描述的方便,描述以上裝置時以功能分為各種模組分別描述。在實施本發明時可以把各模組的功能在同一個或多個軟體和/或硬體中實現。當然,也可以將實現某功能的模組由多個子模組或子單元組合實現。 本發明中所述的方法、裝置或模組可以以電腦可讀程式碼方式實現控制器按任何適當的方式實現,例如,控制器可以採取例如微處理器或處理器以及儲存可由該(微)處理器執行的電腦可讀程式碼(例如軟體或韌體)的電腦可讀媒體、邏輯閘、開關、專用積體電路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、可程式設計邏輯控制器和嵌入微控制器的形式,控制器的例子包括但不限於以下微控制器:ARC 625D、Atmel AT91SAM、Microchip PIC18F26K20以及Silicone Labs C8051F320,記憶體控制器還可以被實現為記憶體的控制邏輯的一部分。本領域技術人員也知道,除了以純電腦可讀程式碼方式實現控制器以外,完全可以透過將方法步驟進行邏輯程式設計來使得控制器以邏輯閘、開關、專用積體電路、可程式設計邏輯控制器和嵌入微控制器等的形式來實現相同功能。因此這種控制器可以被認為是一種硬體部件,而對其內部包括的用於實現各種功能的裝置也可以視為硬體部件內的結構。或者甚至,可以將用於實現各種功能的裝置視為既可以是實現方法的軟體模組又可以是硬體部件內的結構。 本發明所述裝置中的部分模組可以在由電腦執行的電腦可執行指令的一般上下文中描述,例如程式模組。一般地,程式模組包括執行特定任務或實現特定抽象資料類型的常式、程式、物件、元件、資料結構、類等等。也可以在分散式運算環境中實踐本發明,在這些分散式運算環境中,由透過通信網路而被連接的遠端處理設備來執行任務。在分散式運算環境中,程式模組可以位於包括存放裝置在內的本地和遠端電腦儲存媒體中。 透過以上的實施方式的描述可知,本領域的技術人員可以清楚地瞭解到本發明可借助軟體加必需的硬體的方式來實現。基於這樣的理解,本發明的技術方案本質上或者說對現有技術做出貢獻的部分可以以軟體產品的形式體現出來,也可以透過資料移轉的實施過程中體現出來。該電腦軟體產品可以儲存在儲存媒體中,如ROM/RAM、磁碟、光碟等,包括若干指令用以使得一台電腦設備(可以是個人電腦,移動終端,伺服器,或者網路設備等)執行本發明各個實施例或者實施例的某些部分所述的方法。 本說明書中的各個實施例採用遞進的方式描述,各個實施例之間相同或相似的部分互相參見即可,每個實施例重點說明的都是與其他實施例的不同之處。本發明的全部或者部分可用於眾多通用或專用的電腦系統環境或配置中。例如:個人電腦、伺服器電腦、手持設備或可攜式設備、平板型設備、移動通信終端、多處理器系統、基於微處理器的系統、可程式設計的電子設備、網路PC、小型電腦、大型電腦、包括以上任何系統或設備的分散式運算環境等等。 雖然透過實施例描繪了本發明,本領域普通技術人員知道,本發明有許多變形和變化而不脫離本發明的精神,希望所附的申請專利範圍包括這些變形和變化而不脫離本發明的精神。
100‧‧‧物品檢測裝置 101‧‧‧第一感測器 102‧‧‧第二感測器 103‧‧‧第一處理單元 201‧‧‧第一感測器 202‧‧‧第二感測器 203‧‧‧第一處理單元 204‧‧‧第三感測器 205‧‧‧第二處理單元 206‧‧‧第四感測器 700‧‧‧資料處理裝置 701‧‧‧處理模組 810‧‧‧記憶體 820‧‧‧中央處理器 830‧‧‧通信模組
為了更清楚地說明本發明實施例或現有技術中的技術方案,下面將對實施例或現有技術描述中所需要使用的圖式作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的圖式僅僅是本發明中記載的一些實施例,對於本領域普通技術人員來講,在不付出創造性勞動性的前提下,還可以根據這些圖式獲得其他的圖式。 圖1是本發明實施例1中物品檢測裝置構成示意圖; 圖2是本發明實施例2中物品檢測裝置構成示意圖; 圖3是本發明實施例3中物品檢測方法流程圖; 圖4是本發明實施例3中物品檢測方法流程圖; 圖5是本發明實施例3中應用場景示意圖; 圖6是本發明實施例4中資料處理方法流程圖; 圖7是本發明實施例4中資料處理裝置示意圖; 圖8是本發明實施例4中資料處理裝置硬體結構示意圖。
100‧‧‧物品檢測裝置
101‧‧‧第一感測器
102‧‧‧第二感測器
103‧‧‧第一處理單元

Claims (23)

  1. 一種物品檢測裝置,其中,該裝置包括: 設置於第一區域的第一感測器; 設置於第二區域的第二感測器; 第一處理單元,其用於對該第二感測器採集到的目標物品的標籤進行分類,得到該第一區域標籤叢集和該第二區域標籤叢集,其中,該第一區域標籤叢集包括位於該第一區域的目標物品的標籤,該第二區域標籤叢集包括位於該第二區域的目標物品的標籤; 該第一感測器根據該第一處理單元的分類結果檢測該第一區域標籤叢集內的目標物品的標籤。
  2. 根據請求項1所述的裝置,其中,該裝置還包括:設置於該第一區域的參考標籤;並且該第一處理單元根據該參考標籤,對採集到的目標物品的標籤作聚類處理,將與該參考標籤聚類成功的目標物品的標籤分類至該第一區域標籤叢集。
  3. 根據請求項1所述的裝置,其中,該第二感測器是陣列天線。
  4. 根據請求項2所述的裝置,其中,該第一處理單元擷取採集到的目標物品的標籤的信號特徵進行聚類處理。
  5. 根據請求項1所述的裝置,其中,該裝置還包括: 設置於第三區域的第三感測器,其採集該第三區域內的目標物品的標籤; 第二處理單元,其用於根據該第三感測器採集的標籤確定該第三區域內的目標物品是否發生移動。
  6. 根據請求項5所述的裝置,其中,該第二處理單元還用於對發生移動的目標物品的標籤作聚類處理,將聚類結果作為輔助資訊。
  7. 根據請求項6所述的裝置,其中,該第一處理單元根據該第二處理單元的輔助資訊篩選該第一區域的目標物品的標籤,得到該第一區域標籤叢集。
  8. 根據請求項1所述的裝置,其中,該裝置還包括: 設置於第一區域的第四感測器,其用於檢測是否有人進入至該第一區域; 並且,在該第四感測器檢測到有人進入至該第一區域時,觸發該第二感測器和/或第一感測器採集標籤。
  9. 一種物品檢測方法,其中,該方法包括: 設置於第二區域的第二感測器採集目標物品的標籤; 對該第二感測器採集到的目標物品的標籤進行分類,得到第一區域標籤叢集和該第二區域標籤叢集,其中,該第一區域標籤叢集包括位於第一區域的目標物品的標籤,該第二區域標籤叢集包括位於該第二區域的目標物品的標籤; 設置於該第一區域的第一感測器檢測該第一區域標籤叢集內的目標物品的標籤。
  10. 根據請求項9所述的方法,其中,該方法還包括: 根據設置於該第一區域的參考標籤,對該採集到的目標物品的標籤作聚類處理,將與該參考標籤聚類成功的目標物品的標籤分類至該第一區域標籤叢集。
  11. 根據請求項9所述的方法,其中,該第二感測器是陣列天線。
  12. 根據請求項10所述的方法,其中,該聚類處理包括:擷取該採集到的目標物品的標籤的信號特徵,進行聚類處理。
  13. 根據請求項9所述的方法,其中,該方法還包括: 設置於第三區域的第三感測器採集該第三區域內的目標物品的標籤; 根據該第三感測器採集的標籤確定該第三區域內的目標物品是否發生移動。
  14. 根據請求項13所述的方法,其中,該方法還包括: 對發生移動的目標物品的標籤作聚類處理,將聚類結果作為輔助資訊。
  15. 根據請求項14所述的方法,其中,對該第二感測器採集到的目標物品的標籤進行分類,得到第一區域標籤叢集還包括: 根據該輔助資訊篩選該第一區域的目標物品的標籤,得到該第一區域標籤叢集。
  16. 根據請求項9所述的方法,其中,該方法還包括: 設置於該第一區域的第四感測器檢測是否有人進入至該第一區域; 並且,在該第四感測器檢測到有人進入至該第一區域時,觸發該第二感測器和/或第一感測器採集標籤。
  17. 一種資料處理方法,其中,該方法包括: 根據採集到預定區域內的目標物品的標籤的信號特徵對該預定區域內的目標物品的標籤進行分類,得到第一區域標籤叢集和第二區域標籤叢集,其中,該第一區域標籤叢集包括位於該第一區域的目標物品的標籤,該第二區域標籤叢集包括位於該第二區域的目標物品的標籤,該預定區域包括第一區域和第二區域。
  18. 根據請求項17所述的方法,其中,該方法還包括: 根據採集的第三區域的目標物品的標籤的信號特徵確定該第三區域內的目標物品是否發生移動。
  19. 根據請求項18所述的方法,其中,該方法還包括: 對發生移動的目標物品的標籤作聚類處理,將聚類結果作為輔助資訊; 並且,根據該輔助資訊重新篩選該第一區域的目標物品的標籤,得到該第一區域標籤叢集。
  20. 一種資料處理裝置,其中,該裝置包括: 處理模組,其用於根據採集到預定區域內的目標物品的標籤的信號特徵對該預定區域內的目標物品的標籤進行分類,得到第一區域標籤叢集和第二區域標籤叢集,其中,該第一區域標籤叢集包括位於該第一區域的目標物品的標籤,該第二區域標籤叢集包括位於該第二區域的目標物品的標籤,該預定區域包括第一區域和第二區域。
  21. 根據請求項20所述的裝置,其中,該處理模組還用於根據採集的第三區域的目標物品的標籤的信號特徵確定該第三區域內的目標物品是否發生移動。
  22. 根據請求項21所述的裝置,其中,該處理模組還用於對發生移動的目標物品的標籤作聚類處理,將聚類結果作為輔助資訊; 並且,根據該輔助資訊重新篩選該第一區域的目標物品的標籤,得到該第一區域標籤叢集。
  23. 一種電腦可讀儲存媒體,其上儲存有電腦程式,該程式被執行時實現如請求項17至19中任一項所述方法的步驟。
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