CN108227520A - 一种基于全景界面的智能设备的控制***及控制方法 - Google Patents
一种基于全景界面的智能设备的控制***及控制方法 Download PDFInfo
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Abstract
本发明公开了一种基于全景界面的智能设备的控制***及控制方法,其控制***包括场景生成单元,所述场景生成单元包括场景生成模块和场景存储模块;用户端,所述用户端包括用户登陆模块、操控动作识别模块,登陆所述用户登陆模块后进入用户端***,与所述场景存储模块数据连接并读取所述场景存储模块信息,进入选择的虚拟场景界面,所述操控动作识别模块检测所述虚拟智能设备的触发动作。本发明的基于全景界面的智能设备的控制***便于实现集成化、可视化及人性化操作,并能通过手机和电脑等终端显示设备进行人机互动,能够促进建筑智能化和社区智能化的发展。
Description
技术领域
本发明涉及智能控制技术领域,特别是涉及一种主要用于建筑智能化、家居智能化的基于全景界面的智能设备的控制***及控制方法。
背景技术
目前,市场上出现了越来越多的智能化家电产品,如智能空调、智能插座、智能冰箱、智能电视等,这些产品通过生产厂家的应用程序对各自的智能设备进行控制,进而实现简单的智能化操作。由于每种设备操作时需使用不同的应用程序,而每种应用陈程序的设计构架区别比较大,进而对用户的使用造成极大不便;且现有的智能设备很难与实景结合,需要用户现场体验才能感受智能设备的实际效果,而厂家又很难提供全部场景供客户体验,因此在一定程度上阻碍了智能设备的普及应用。
发明内容
为此,本发明要解决的技术问题是克服现有智能设备在推广使用中存在的上述问题,进而提供一种基于全景界面的智能设备的控制***及控制方法,本控制***便于集成化、可视化及人性化操作,能够大大促进建筑智能化和社区智能化的发展。
为实现上述目的,本发明采用以下技术方案:
一种基于全景界面的智能设备的控制***,其包括:场景生成单元,所述场景生成单元包括场景生成模块和场景存储模块,所述场景生成模块用于编辑或导入预定虚拟场景,所述场景存储模块用于存储所述预定虚拟场景,所述预定虚拟场景中设置有虚拟智能设备,所述虚拟智能设备受到触发后执行相应动作;用户端,所述用户端包括用户登陆模块、操控动作识别模块,登陆所述用户登陆模块后进入用户端***,与所述场景存储模块数据连接并读取所述场景存储模块信息,进入选择的虚拟场景界面,所述操控动作识别模块检测所述虚拟智能设备的触发动作,以执行相应的场景响应动作。
优选的,还包括智能设备服务器和智能设备,所述智能设备内设置有智能设备通讯模块,所述智能设备服务与所述智能设备通讯模块及所述用户端上的网络通讯模块通讯连接。
优选的,所述用户端还包括状态信息处理模块,所述状态信息处理模块检测所述虚拟智能设备和智能设备的状态信息,并在所述用户端的终端显示设备上显示。
优选的,所述场景生成模块内嵌有智能设备应用程序接口,所述智能设备通过所述智能设备应用程序接口与所述虚拟智能设备通讯连接。
优选的,所述用户端为手机或电脑,所述手机或所述电脑中安装有用户端应用程序。
优选的,所述预定虚拟场景为2D或3D全景场景。
优选的,所述虚拟智能设备的程序中内嵌有属性模块,所述操控动作识别模块检测所述虚拟智能设备的属性值,并反馈给所述状态信息处理模块。
优选的,所述智能设备服务器为云端服务器或本地服务器。
一种基于全景界面的智能设备的控制方法,其包括以下步骤:
S1:对虚拟场景中的虚拟智能设备设定相应的属性值;
S2:触发虚拟场景中的虚拟智能设备,由操控动作识别模块实时检测用户端界面上的虚拟智能设备的触发属性值,并将该触发属性值发送到虚拟智能设备的属性模块进行比对;
S3:当触发属性值与属性模块内的指令集吻合时,则判定为有效指令,并将该指令发送至状态信息处理模块;
S4:态状信息处理模块对有效指令处理后将反馈信号传输给执行模块。
上述步骤S4中的执行部件包括虚拟智能设备和智能设备:态状信息处理模块对有效指令处理后将反馈分别传输给虚拟场景和网络通讯模块,虚拟场景根据反馈信号触发场景做相应变化;网络通讯模块将该反馈信号传输给智能设备服务器,智能设备服务器将信号处理后再传输给现实场景中的智能设备,智能设备根据接收到的信号执行相应动作;智能设备执行相应动作后将其自身的状态信号通过智能设备服务器和网络通讯模块传输给状态信息处理模块。
本发明的有益效果:
本发明的基于全景界面的智能设备的控制***便于实现集成化、可视化及人性化操作,并能通过手机和电脑等终端显示设备进行人机互动,能够促进建筑智能化和社区智能化的发展。
附图说明
为了使本发明的内容更容易被清楚的理解,下面结合附图,对本发明作进一步详细的说明,其中:
图1是本发明的基于全景界面的智能设备的控制***的原理框图;
图2是本发明的基于全景界面的智能设备的控制方法的原理框图。
图中附图标记表示为:
1-场景生成单元;11-场景生成模块;12-场景存储模块;2-用户端;21-用户登陆模块;22-网络通讯模块;23-操控动作识别模块;24-状态信息处理模块;3-智能设备服务器;4-智能设备;41-智能设备通讯模块。
具体实施方式
参见图1,一种基于全景界面的智能设备的控制***,其包括场景生成单元1,所述场景生成单元1包括场景生成模块11和场景存储模块12,所述场景生成模块11用于编辑或导入预定虚拟场景,所述场景存储模块12用于存储所述预定虚拟场,所述预定虚拟场景可为2D或3D全景场景,所述预定虚拟场景由开发人员根据实际需求制作,可为特定房型的全景内饰图像等,所述预定虚拟场景中设置有虚拟智能设备,并在程序中对所述虚拟智能设备设定其触发的属性值,所述虚拟智能设备为设置在特定虚拟场景中特定位置的智能开关、智能窗帘、智能插座、电子猫眼等智能设备的模型图像,所述虚拟智能设备受到触发后执行相应动作,如将智能开关开启或关闭,将智能窗帘拉开或拉关等动作;用户端2,所述用户端为手机或电脑等具有能够操控程序软件的硬件设备,或其他具有可交互性的图像显示设备的智能终端,所述手机或所述电脑中安装有用户端应用程序,所述用户端2包括用户登陆模块21和网络通讯模块22,用户登陆后进入客户端***,连接并读取所述场景存储模块12信息,并进入所选择的虚拟场景界面,虚拟场景内的虚拟智能设备的执行动作由用户端2上的操控动作识别模块23进行识别,当用户对虚拟场景内的虚拟智能设备进行动作操控时(如语音控制、点击、长按等动作),操控动作识别模块23将该动作识别为某种特定的控制指令(并触发相应的属性值);虚拟智能设备对应的属性模块对控制指令进行判别与执行,当控制指令与属性模块内置的指令相吻合时,在虚拟场景内的虚拟智能设备图像上显示交互操作信息,并等待下一步的操控指令,一组操控动作完成后,将最终的控制指令传输至状态信息处理模块24,用户端2上的状态信息处理模块24接收虚拟智能设备触发后的属性值并分析处理后,执行相应动作指令(如全景场景内的虚拟智能灯泡的开或灭、智能窗帘拉开或拉关、智能电视的换台等操作),此时即可实现对虚拟场景内的各虚拟智能设备的交互控制。
所述网络通讯模块22接收状态信息处理模块24的状态信息,并该状态信息数据传输给智能设备服务器3,智能设备服务器3为远程云端服务器(用于远程网络控制)或本地服务器(用于本地局域网控制),智能设备服务器3接收到状态信息并处理后,给现实场景中的智能设备4发送控制指令,智能设备4接收到控制指令后执行相应的对现实场景中的智能设备进行开、关等操作。所述智能设备4中内嵌有智能设备通讯模块41,所述智能设备通讯模块41与所述智能设备服务器3网络通讯连接,可采用有线连接或无线连接的形式。
所述场景生成模块11的程序中内嵌有各种智能设备的应用程序接口(API),以针对实时渲染引擎平台构架各种虚拟智能设备模型的属性插件,与显示中的智能设备相关联,并对不同的智能设备匹配相应的操控动作模块,以实现所述虚拟智能设备和现实场景中的智能设备交互同步动作。
例如对智能插座的控制方式为:
将智能插座的模型属性设置为0和1两种状态,当对全景虚拟场景中的插座图形(虚拟智能插座)或与其连接的用电设备施加点击动作时,操控动作识别模块将其识别为1,并将识别出的指令发送到插座图形的属性模块,当与属性模块内置的指令集吻合时,则判断为有效指令,并将指令发送到状态信息处理模块,当智能设备状态反馈信号为0时,两种信号进行异或运算,处理结果分别传输到网络通讯模块和虚拟场景内,使虚拟场景按设定的方式变化;网络通讯模块将接受到的动作指令结果传输至现实场景中的智能插座,现实场景中的智能插座做出接通的动作响应,并将响应后的插座状态结果通过其本身的智能设备通讯模块传输至网络通讯模块,再由网络通讯模块传输至插座的状态信息处理模块。
对智能窗帘的控制方式为:
智能窗帘的属性值设置为0-1之间的实数集,当对虚拟场景中的窗帘控制器或窗帘的图像(虚拟智能窗帘)施加点击动作时,动作识别模块将其识别为1,并将识别出的指令发送到属性模块,当与属性模块内置的指令集吻合时,则判断为有效指令并将指令信号发送到状态信息处理模块,当此时智能设备状态反馈信号为0.5时,两种信号进行求和运算,大于1时按照1输出,并将结果传输至虚拟场景内,虚拟场景内相应的位置弹出窗帘滑竿图形,将窗帘滑块移动至所需要的开闭位置,然后将该位置识别为0-1之间的相应实数,并将该实数指令发送到状态信息处理模块,状态信息处理模块将结果分别传输至网络通讯模块和虚拟场景内,使虚拟场景按照设定的方式变化;同时智能设备服务器(云端服务器或本地服务器)将接收到的动作指令传输至现实场景中的智能窗帘,触发窗帘相应动作,并将动作后的状态信息通过智能设备通讯模块传输至智能设备服务器,再由智能设备服务器将智能设备的状态信息传输至状态信息处理模块。
其中,智能设备服务器由各类智能设备网络服务器及中央服务器组成,各类智能设备的网络服务器(或本地服务器)获取智能设备的状态信息并通过网络与中央服务器进行通讯交互,并将反馈信息或交互数据通过网络反馈至智能设备终端。用户端中设置有通讯模块,以根据用户权限对用户端进行鉴权并对双向通讯数据加密,用户端还设置有后台管理模块,以便于对用户信息及各模块协调工作。
场景生成模块的原理为:
(1)、利用计算机图形建模技术建立预定虚拟场景和虚拟智能设备模型;
(2)、将虚拟场景模型和虚拟智能设备模型导入到实时渲染平台生成包含虚拟智能设备的虚拟场景信息图像;
(3)、根据每种智能设备的应用程序控制接口,针对实时渲染引擎平台构建每种虚拟智能设备模型的属性插件,并与虚拟智能设备模型关联,对不同的智能设备匹配相应的操控动作模块;
(4)、由渲染引擎生成客户端全景场景内容及操控界面。
参见图2,本发明的基于全景界面的智能设备的控制方法包括以下步骤:
S1:对虚拟场景中的虚拟智能设备设定相应的属性值;
S2:触发虚拟场景中的虚拟智能设备,由操控动作识别模块实时检测用户端界面上的虚拟智能设备的触发属性值,并将该触发属性值发送到虚拟智能设备的属性模块进行比对;
S3:当触发属性值与属性模块内的指令集吻合时,则判定为有效指令,并将该指令发送至状态信息处理模块;
S4:态状信息处理模块对有效指令处理后将反馈信号传输给执行模块。
在步骤S4中的执行部件包括虚拟智能设备和智能设备;态状信息处理模块对有效指令处理后将反馈分别传输给虚拟场景和网络通讯模块,虚拟场景根据反馈信号触发场景做相应变化;网络通讯模块将该反馈信号传输给智能设备服务器,智能设备服务器将信号处理后再传输给现实场景中的智能设备,智能设备根据接收到的信号执行响应动作;智能设备执行相应动作后将其自身的状态信号通过智能设备服务器和网络通讯模块传输给状态信息处理模块。
上述具体实施方式只是对本发明的技术方案进行详细解释,本发明并不只仅仅局限于上述实施例,本领域技术人员应该明白,凡是依据上述原理及精神在本发明基础上的改进、替代,都应在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种基于全景界面的智能设备的控制***,其特征在于:包括:
场景生成单元,所述场景生成单元包括场景生成模块和场景存储模块,所述场景生成模块用于编辑或导入预定虚拟场景,所述场景存储模块用于存储所述预定虚拟场景,所述预定虚拟场景中设置有虚拟智能设备,所述虚拟智能设备受到触发后执行相应动作;
用户端,所述用户端包括用户登陆模块、操控动作识别模块,登陆所述用户登陆模块后进入用户端***,与所述场景存储模块数据连接并读取所述场景存储模块信息,进入选择的虚拟场景界面,所述操控动作识别模块检测所述虚拟智能设备的触发动作,以执行相应的场景响应动作。
2.根据权利要求1所述的基于全景界面的智能设备的控制***,其特征在于:还包括智能设备服务器和智能设备,所述智能设备内设置有智能设备通讯模块,所述智能设备服务与所述智能设备通讯模块及所述用户端上的网络通讯模块通讯连接。
3.根据权利要求2所述的基于全景界面的智能设备的控制***,其特征在于:所述用户端还包括状态信息处理模块,所述状态信息处理模块检测所述虚拟智能设备和智能设备的状态信息,并在所述用户端的终端显示设备上显示。
4.根据权利要求1-3任一项所述的基于全景界面的智能设备的控制***,其特征在于:所述场景生成模块内嵌有智能设备应用程序接口,所述智能设备通过所述智能设备应用程序接口与所述虚拟智能设备通讯连接。
5.根据权利要求4所述的基于全景界面的智能设备的控制***,其特征在于:所述用户端为手机或电脑,所述手机或所述电脑中安装有用户端应用程序。
6.根据权利要求5所述的基于全景界面的智能设备的控制***,其特征在于:所述预定虚拟场景为2D或3D全景场景。
7.根据权利要求1-6任一项所述的基于全景界面的智能设备的控制***,其特征在于:所述虚拟智能设备的程序中内嵌有属性模块,所述操控动作识别模块检测所述虚拟智能设备的属性值,并反馈给所述状态信息处理模块。
8.根据权利要求2-7任一项所述的基于全景界面的智能设备的控制***,其特征在于:所述智能设备服务器为云端服务器或本地服务器。
9.一种基于全景界面的智能设备的控制方法,其特征在于:包括以下步骤:
S1:对虚拟场景中的虚拟智能设备设定相应的属性值;
S2:触发虚拟场景中的虚拟智能设备,由操控动作识别模块实时检测用户端界面上的虚拟智能设备的触发属性值,并将该触发属性值发送到虚拟智能设备的属性模块进行比对;
S3:当触发属性值与属性模块内的指令集吻合时,则判定为有效指令,并将该指令发送至状态信息处理模块;
S4:态状信息处理模块对有效指令处理后将反馈信号传输给执行模块。
10.根据权利要求9所述的基于全景界面的智能设备的控制方法,其特征在于:步骤S4中的执行部件包括虚拟智能设备和智能设备;
态状信息处理模块对有效指令处理后将反馈分别传输给虚拟场景和网络通讯模块,虚拟场景根据反馈信号触发场景做相应变化;网络通讯模块将该反馈信号传输给智能设备服务器,智能设备服务器将信号处理后再传输给现实场景中的智能设备,智能设备根据接收到的信号执行响应动作;智能设备执行相应动作后将其自身的状态信号通过智能设备服务器和网络通讯模块传输给状态信息处理模块。
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