CN110175059A - 基于陀螺仪的远程桌面操控方法及***、存储介质、服务器 - Google Patents

基于陀螺仪的远程桌面操控方法及***、存储介质、服务器 Download PDF

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Abstract

本发明提供一种基于陀螺仪的远程桌面操控方法及***、存储介质、服务器,包括以下步骤:与智能终端建立一对一通信连接;获取所述智能终端发送来的陀螺仪的感应方向,所述陀螺仪置于所述智能终端内;基于所述感应方向实现鼠标或键盘在远程桌面上的操控。本发明的基于陀螺仪的远程桌面操控方法及***、存储介质、服务器,能够基于智能移动设备自带的陀螺仪的运动实现对服务器端的远程桌面的操控,简单易操作,极大地提升了用户体验。

Description

基于陀螺仪的远程桌面操控方法及***、存储介质、服务器
技术领域
本发明涉及无线通信的技术领域,特别是涉及一种基于陀螺仪的远程桌面操控方法及***、存储介质、服务器。
背景技术
随着智能移动设备的飞速发展,智能手机、平板电脑、网络电视等电子产品已经逐步深入到人们的日常生活中。人们可以利用智能移动设备进行购物、阅读、娱乐等各种活动,从而进一步促使智能移动设备功能不断地创新及完善,并逐步实现PC机的各类功能。
然而,智能移动设备的储存空间与运算芯片的工作速度较为有限,用户很难在智能移动设备上得到与使用PC机一样的操作体验。因此,云电脑应运而生。云电脑是一种整体服务方案,包括云端资源、传输协议和云终端。开放式云终端通过传输协议,将桌面、应用、硬件等资源以按需服务、弹性分配的服务模式提供给用户。其中,智能移动设备作为一种云终端,可通过远程访问远程服务器来获取远程服务器提供的服务功能,如办公软件、游戏软件等。
当智能移动设备对所述远程服务器上的应用进行操作时,需通过虚拟键盘或虚拟手柄来发送操控指令至所述服务器。在该方式下,用户通常需要记忆特定的操作键组合来构建特定的操控指令,操作繁琐,导致用户体验不佳。
发明内容
鉴于以上所述现有技术的缺点,本发明的目的在于提供一种基于陀螺仪的远程桌面操控方法及***、存储介质、服务器,能够基于智能移动设备自带的陀螺仪的运动实现对服务器端的远程桌面的操控,简单易操作,极大地提升了用户体验。
为实现上述目的及其他相关目的,本发明提供一种基于陀螺仪的远程桌面操控方法,应用于服务器,包括以下步骤:与智能终端建立一对一通信连接;获取所述智能终端发送来的陀螺仪的感应方向,所述陀螺仪置于所述智能终端内;基于所述感应方向实现鼠标或键盘在远程桌面上的操控。
于本发明一实施例中,基于所述感应方向信息控制鼠标在远程桌面上进行移动时,控制所述鼠标参照空间方向沿所述感应方向在所述桌面上移动。
于本发明一实施例中,基于所述感应方向信息控制鼠标在远程桌面上进行移动时,控制所述鼠标参照当前方向沿所述感应方向在所述桌面上移动。
于本发明一实施例中,基于所述感应方向实现键盘在远程桌面上的操控时,在所述智能终端上创建若干键盘按键,基于所述感应方向选择某个键盘按键在所述远程桌面上进行触发操作。
于本发明一实施例中,所述触发操作包括但不限于按下操作和抬起操作。
对应地,本发明提供一种基于陀螺仪的远程桌面操控***,应用于服务器,包括连接模块、获取模块和控制模块;
所述连接模块用于与智能终端建立一对一通信连接;
所述获取模块用于获取所述智能终端发送来的陀螺仪的感应方向,所述陀螺仪置于所述智能终端内;
所述控制模块用于基于所述感应方向实现鼠标或键盘在远程桌面上的操控。
本发明提供一种存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现上述的基于陀螺仪的远程桌面操控方法。
本发明提供一种服务器,包括处理器及存储器;
所述存储器用于存储计算机程序;
所述处理器用于执行所述存储器存储的计算机程序,以使所述服务器执行上述的基于陀螺仪的远程桌面操控方法。
最后,本发明提供一种基于陀螺仪的远程桌面操控***,包括上述的服务器和智能终端;
所述智能终端内置有陀螺仪,用于实时采集所述陀螺仪的感应方向信息,并发送至所述服务器。
于本发明一实施例中,所述智能终端包括智能手机和平板电脑。
如上所述,本发明的基于陀螺仪的远程桌面操控方法及***、存储介质、服务器,具有以下有益效果:
(1)能够基于智能移动设备自带的陀螺仪的运动实现对服务器端的远程桌面的操控,简单易操作;
(2)陀螺仪运动方向与操控指令一一对应,符合大脑自然感知原理,且无需记忆复杂的操作步骤;
(3)响应速度快,操控准确度高,极大地提升了用户体验。
附图说明
图1显示为本发明的基于陀螺仪的远程桌面操控方法于一实施例中的流程图;
图2显示为感应方向与移动方向于一实施例中的示意图;
图3显示为感应方向与移动方向于另一实施例中的示意图;
图4显示为本发明的基于陀螺仪的远程桌面操控***于一实施例中的结构示意图;
图5显示为本发明的服务器于一实施例中的结构示意图;
图6显示为本发明的基于陀螺仪的远程桌面操控***于另一实施例中的结构示意图。
元件标号说明
41 连接模块
42 获取模块
43 控制模块
51 处理器
52 存储器
61 服务器
62 智能终端
具体实施方式
以下通过特定的具体实例说明本发明的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点与功效。本发明还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本发明的精神下进行各种修饰或改变。
本发明的基于陀螺仪的远程桌面操控方法及***、存储介质、服务器能够基于智能移动设备自带的陀螺仪的运动实现对服务器端的远程桌面的操控,无需记忆复杂的操控指令,简单易操作,使得远程操控服务器的精度进一步提高,满足了用户在游戏等应用场景下的需求,极大地提升了用户体验。需要说明的上,本发明的基于陀螺仪的远程桌面操控方法及***、存储介质、服务器应用于云电脑的场景下。智能终端能够远程登录服务器,并实现对所述服务器的操作。
如图1所示,于一实施例中,本发明的基于陀螺仪的远程桌面操控方法应用于服务器,包括以下步骤:
步骤S1、与智能终端建立一对一通信连接。
具体地,为了实现所述智能终端对所述服务器的远程操控,所述智能终端和所述服务器需预先通过无线方式建立一对一的通信连接。也就是说,在同一时间,仅有一台智能终端对所述服务器进行操控。
需要说明的是,本发明中所涉及的智能终端包括并不限于智能手机、游戏手柄、平板电脑、PDA,以及其他具有数据处理功能的终端设备。通常,智能终端是指具有独立的操作***,可以由用户自行安装软件、游戏等第三方服务商提供的程序,通过此类程序来不断对手持设备的功能进行扩充,并可以通过移动通讯网络来实现无线网络接入的这样一类终端设备。
步骤S2、获取所述智能终端发送来的陀螺仪的感应方向,所述陀螺仪置于所述智能终端内。
具体地,所述智能终端内置有陀螺仪。陀螺仪实际上是一种角运动监测装置,可以理解为将一个旋转的陀螺安装在可移动的支架上,这样无论支架怎么移动,陀螺的旋转轴方向始终不会改变,因此相对更为稳定。
于本发明一实施例中,所述陀螺仪包括但不限于三轴陀螺仪和六轴陀螺仪。其中,三轴陀螺仪是在一般陀螺仪的基础上,从XYZ轴三个方向的偏转、倾斜时的转动角速度进行测量的。通俗一点说,就是基于空间里的长宽高方向。因此,三轴陀螺仪的作用范围就比普通的陀螺仪更为立体,还可以进行测定移动轨迹和加速等操作。当三轴陀螺仪设置在智能终端上时,所述三轴陀螺仪就能对用户的所述智能终端的转动、偏转动作做出较为精准的测量,判断出用户对所述智能终端的操作动作,从而进行相应的感应方向的反馈。
当所述智能终端获取到所述陀螺仪实时采集的感应方向后,将所述感应方向实时发送至所述服务器。
步骤S3、基于所述感应方向实现鼠标或键盘在远程桌面上的操控。
具体地,当基于所述感应方向实现鼠标在远程桌面上的操控时,所述服务器根据接收到的感应方向控制桌面上的鼠标的运动模式,如鼠标的移动、点击等动作。其中,移动方向控制包括绝对方向控制和相对方向控制两种模式,从而满足不同应用场景下的方向控制需求,以实现更加精准地鼠标控制。
在绝对方向控制模式下,所述服务器控制所述鼠标参照空间方向沿所述感应方向在所述桌面上移动。例如,如图2所示,所述鼠标的当前方向A1为斜向上,当所述感应方向为向上时,所述服务器控制所述鼠标沿空间向上方向B1移动。
在相对方向控制模块式下,控制所述鼠标参照当前方向沿所述感应方向在所述桌面上移动。例如,如图3所示,所述鼠标的当前方向A2为斜向上,当所述感应方向为向上时,所述服务器控制所述鼠标在相对于斜向上方向B2的基础上,向上移动。
于本发明一实施例中,当某一应用推送至所述远程桌面时,所述鼠标的操控还包括游戏的视角调整、枪口移动和游戏指针运动等等。
当基于所述感应方向实现键盘在远程桌面上的操控时,首先在所述智能终端上创建若干键盘按键,建立感应方向与键盘上的特定按键的对应关系,然后基于所述感应方向对对应的按键在所述远程桌面上进行触发操作,从而实现对所述远程桌面上键盘的操作。优选地,所述触发操作包括但不限于按下操作和抬起操作。
如图4所示,于一实施例中,本发明的基于陀螺仪的远程桌面操控***应用于服务器,包括连接模块41、获取模块42和控制模块43。
连接模块41用于与智能终端建立一对一通信连接。
具体地,为了实现所述智能终端对所述服务器的远程操控,所述智能终端和所述服务器需预先通过无线方式建立一对一的通信连接。也就是说,在同一时间,仅有一台智能终端对所述服务器进行操控。
需要说明的是,本发明中所涉及的智能终端包括并不限于智能手机、平板电脑、PDA,以及其他具有数据处理功能的终端设备。通常,智能终端是指具有独立的操作***,可以由用户自行安装软件、游戏等第三方服务商提供的程序,通过此类程序来不断对手持设备的功能进行扩充,并可以通过移动通讯网络来实现无线网络接入的这样一类终端设备。
获取模块42与连接模块41相连,用于获取所述智能终端发送来的陀螺仪的感应方向,所述陀螺仪置于所述智能终端内。
具体地,所述智能终端内置有陀螺仪。陀螺仪实际上是一种角运动监测装置,可以理解为将一个旋转的陀螺安装在可移动的支架上,这样无论支架怎么移动,陀螺的旋转轴方向始终不会改变,因此相对更为稳定。
于本发明一实施例中,所述陀螺仪包括但不限于三轴陀螺仪和六轴陀螺仪。其中,三轴陀螺仪是在一般陀螺仪的基础上,从XYZ轴三个方向的偏转、倾斜时的转动角速度进行测量的。通俗一点说,就是基于空间里的长宽高方向。因此,三轴陀螺仪的作用范围就比普通的陀螺仪更为立体,还可以进行测定移动轨迹和加速等操作。当三轴陀螺仪设置在智能终端上时,所述三轴陀螺仪就能对用户的所述智能终端的转动、偏转动作做出较为精准的测量,判断出用户对所述智能终端的操作动作,从而进行相应的感应方向的反馈。
当所述智能终端获取到所述陀螺仪实时采集的感应方向后,将所述感应方向实时发送至所述服务器。
控制模块43与获取模块42相连,用于基于所述感应方向实现鼠标或键盘在远程桌面上的操控。
具体地,当基于所述感应方向实现鼠标在远程桌面上的操控时,所述服务器根据接收到的感应方向控制桌面上的鼠标的运动模式,如鼠标的移动、点击等动作。其中,移动方向控制包括绝对方向控制和相对方向控制两种模式,从而满足不同应用场景下的方向控制需求,以实现更加精准地鼠标控制。
在绝对方向控制模式下,所述服务器控制所述鼠标参照空间方向沿所述感应方向在所述桌面上移动。例如,如图2所示,所述鼠标的当前方向A1为斜向上,当所述感应方向为向上时,所述服务器控制所述鼠标沿空间向上方向B1移动。
在相对方向控制模块式下,控制所述鼠标参照当前方向沿所述感应方向在所述桌面上移动。例如,如图3所示,所述鼠标的当前方向A2为斜向上,当所述感应方向为向上时,所述服务器控制所述鼠标在相对于斜向上方向B2的基础上,向上移动。
于本发明一实施例中,当某一应用推送至所述远程桌面时,所述鼠标的操控还包括游戏的视角调整、枪口移动和游戏指针运动等等。
当基于所述感应方向实现键盘在远程桌面上的操控时,首先在所述智能终端上创建若干键盘按键,建立感应方向与键盘上的特定按键的对应关系,然后基于所述感应方向对对应的按键在所述远程桌面上进行触发操作,从而实现对所述远程桌面上键盘的操作。优选地,所述触发操作包括但不限于按下操作和抬起操作。
需要说明的是,应理解以上装置的各个模块的划分仅仅是一种逻辑功能的划分,实际实现时可以全部或部分集成到一个物理实体上,也可以物理上分开。且这些模块可以全部以软件通过处理元件调用的形式实现;也可以全部以硬件的形式实现;还可以部分模块通过处理元件调用软件的形式实现,部分模块通过硬件的形式实现。例如,x模块可以为单独设立的处理元件,也可以集成在上述装置的某一个芯片中实现,此外,也可以以程序代码的形式存储于上述装置的存储器中,由上述装置的某一个处理元件调用并执行以上x模块的功能。其它模块的实现与之类似。此外这些模块全部或部分可以集成在一起,也可以独立实现。这里所述的处理元件可以是一种集成电路,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤或以上各个模块可以通过处理器元件中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。
例如,以上这些模块可以是被配置成实施以上方法的一个或多个集成电路,例如:一个或多个特定集成电路(Application Specific Integrated Circuit,简称ASIC),或,一个或多个微处理器(Digital Singnal Processor,简称DSP),或,一个或者多个现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,简称FPGA)等。再如,当以上某个模块通过处理元件调度程序代码的形式实现时,该处理元件可以是通用处理器,例如中央处理器(Central Processing Unit,简称CPU)或其它可以调用程序代码的处理器。再如,这些模块可以集成在一起,以片上***(system-on-a-chip,简称SOC)的形式实现。
本发明的存储介质上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现上述的基于陀螺仪的远程桌面操控方法。所述存储介质包括:ROM、RAM、磁碟、U盘、存储卡或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
如图5所示,于一实施例中,本发明的服务器包括:处理器51及存储器52。
所述存储器52用于存储计算机程序。
所述存储器52包括:ROM、RAM、磁碟、U盘、存储卡或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
所述处理器51与所述存储器52相连,用于执行所述存储器52存储的计算机程序,以使所述服务器执行上述的基于陀螺仪的远程桌面操控方法。
优选地,所述处理器51可以是通用处理器,包括中央处理器(Central ProcessingUnit,简称CPU)、网络处理器(Network Processor,简称NP)等;还可以是数字信号处理器(Digital Signal Processor,简称DSP)、专用集成电路(Application SpecificIntegrated Circuit,简称ASIC)、现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,简称FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。
如图6所示,于一实施例中,本发明的基于陀螺仪的远程桌面操控***包括上述的服务器61和智能终端62。
所述智能终端62内置有陀螺仪,与所述服务器61通信连接,用于实时采集所述陀螺仪的感应方向信息,并发送至所述服务器61。
优选地,所述陀螺仪包括三轴陀螺仪和六轴陀螺仪。
综上所述,本发明的基于陀螺仪的远程桌面操控方法及***、存储介质、服务器能够基于智能移动设备自带的陀螺仪的运动实现对服务器端的远程桌面的操控,简单易操作;陀螺仪运动方向与操控指令一一对应,符合大脑自然感知原理,且无需记忆复杂的操作步骤;响应速度快,操控准确度高,极大地提升了用户体验。所以,本发明有效克服了现有技术中的种种缺点而具高度产业利用价值。
上述实施例仅例示性说明本发明的原理及其功效,而非用于限制本发明。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本发明的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本发明所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本发明的权利要求所涵盖。

Claims (10)

1.一种基于陀螺仪的远程桌面操控方法,应用于服务器,其特征在于:包括以下步骤:
与智能终端建立一对一通信连接;
获取所述智能终端发送来的陀螺仪的感应方向,所述陀螺仪置于所述智能终端内;
基于所述感应方向实现鼠标或键盘在远程桌面上的操控。
2.根据权利要求1所述的基于陀螺仪的远程桌面操控方法,其特征在于:基于所述感应方向信息控制鼠标在远程桌面上进行移动时,控制所述鼠标参照空间方向沿所述感应方向在所述桌面上移动。
3.根据权利要求1所述的基于陀螺仪的远程桌面操控方法,其特征在于:基于所述感应方向信息控制鼠标在远程桌面上进行移动时,控制所述鼠标参照当前方向沿所述感应方向在所述桌面上移动。
4.根据权利要求1所述的基于陀螺仪的远程桌面操控方法,其特征在于:基于所述感应方向实现键盘在远程桌面上的操控时,在所述智能终端上创建若干键盘按键,基于所述感应方向选择某个键盘按键在所述远程桌面上进行触发操作。
5.根据权利要求4所述的基于陀螺仪的远程桌面操控方法,其特征在于:所述触发操作包括但不限于按下操作和抬起操作。
6.一种基于陀螺仪的远程桌面操控***,应用于服务器,其特征在于:包括连接模块、获取模块和控制模块;
所述连接模块用于与智能终端建立一对一通信连接;
所述获取模块用于获取所述智能终端发送来的陀螺仪的感应方向,所述陀螺仪置于所述智能终端内;
所述控制模块用于基于所述感应方向实现鼠标或键盘在远程桌面上的操控。
7.一种存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现权利要求1至5中任一项所述的基于陀螺仪的远程桌面操控方法。
8.一种服务器,其特征在于,包括处理器及存储器;
所述存储器用于存储计算机程序;
所述处理器用于执行所述存储器存储的计算机程序,以使所述服务器执行权利要求1至5中任一项所述的基于陀螺仪的远程桌面操控方法。
9.一种基于陀螺仪的远程桌面操控***,其特征在于:包括权利要求8所述的服务器和智能终端;
所述智能终端内置有陀螺仪,用于实时采集所述陀螺仪的感应方向信息,并发送至所述服务器。
10.根据权利要求9所述的基于陀螺仪的远程桌面操控***,其特征在于:所述智能终端包括智能手机、游戏手柄和平板电脑。
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