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聚焦三大技术要素!可穿戴设备有望崛起

时间:2024-05-22 18:29:11 科技赋能

近年来,可穿戴设备领域百花齐放,各种酷炫产品层出不穷。

人们似乎已经养成了关注他们的习惯。

然而,虽然很多人知道可穿戴设备具有各种功能,但却很少听说过其中涉及的技术。

要知道,这些功能之所以能够建立甚至不断丰富,背后需要强大的技术支持。

今天就让小编带领大家熟悉一下智能穿戴设备领域最有价值的三项技术。

  1。

无线传输技术Wi-Fi是当今智能设备中应用最广泛的技术,具有良好的发展前景。

Wi-Fi使用的协议已经发展到.11ac,理论传输速度最高可达1Gbps。

专家预测,今年可穿戴设备的销量将接近1万台。

但随着硬件水平的不断进步,可穿戴设备外观变得更加简单、轻便,处理芯片也逐渐向高性能、低功耗方向发展。

在这种情况下,移动智能设备成为连接一切的枢纽。

因此,将可穿戴设备连接到功能强大的智能手机或平板电脑进行数据处理和云端共享变得尤为重要。

蓝牙也是一种比较常见的无线连接技术,支持短距离通信,数据速率为1Mbps。

蓝牙技术的最大优点是几乎不占用空间,可以轻松集成到各种可穿戴设备中,而不会对外观和结构的设计造成压力。

凭借其低成本和高效的传输能力,使可穿戴产品的市场需求从小众走向主流,从时尚走向实用。

此外,无线传输中还有一种非接触式识别NFC技术,即近场通信。

与蓝牙相比,NFC技术操作更简单,配对效率更高。

云计算时代,人们日常生活、社交娱乐等产生的数据都将通过智能手机为媒介,NFC成为可以替代公交卡、银行卡、门禁卡等感应卡的存在。

不仅仅是手机,现在很多智能穿戴设备都争相融入NFC技术,因为它有两大实用功能受到人们的青睐——一是移动支付,二是近距离共享数据。

总的来说,无线技术在当前的智能穿戴领域已经占据了不可或缺的地位。

未来,只要融合不发生冲突,多种无线技术将会长期共存,因为每种技术都有其最佳的使用场景。

不过相对来说,Bluetooth Smart(低功耗蓝牙技术4.0版本或以上)和WiFi在可穿戴应用中会更有优势。

2、传感技术可穿戴设备上的数据不仅来自触摸屏或其他输入设备,还可以调动自动采集和监测功能来获取用户活动数据和外部环境变化产生的数据。

因此,其核心是传感技术。

以最常见的运动手环为例,它最初仅使用加速度传感器来计算步数。

然而,随着各种传感器的不断植入,其功能也变得更加丰富。

例如,GPS技术可以通过卫星定位记录用户的地理位置、运动轨迹等;如今,运动手环最大的卖点之一就是健康监测功能,因此光学心率传感器的应用也越来越广泛,它可以利用LED光照射皮肤,血液吸收光波动来判断用户的心率水平,实现更精准的数据分析;而生物电阻抗传感器的功能则更为细致和全面,它可以通过生物自阻抗来实现血流流动。

监测并转化为特定的心率、呼吸率和皮肤反应指数;皮肤电反应传感器是一种先进的生物传感器,通常安装在一些需要检测汗水的设备上。

由于人体皮肤是导体,当开始出汗时,皮肤电反应传感器开始测量,从而可以从其他参数检测运动。

显然,借助传感器,可穿戴设备可以进一步了解用户的生理功能,掌握更深层次的身体变化,并通过算法对采集到的数据进行分析,成为能够真正指导健康生活的有价值的内容。

  3。

人机交互技术由于人们每天都佩戴这些设备,因此它们必须具备的智能之一就是与用户交互。

这不仅可以让用户更好地控制设备,也可以让设备更好地理解用户。

人机交互涉及多种不同的形式。

主要交互技术可以简单分为以下四类: 1、眼动追踪交互技术。

眼球追踪技术通常有三种追踪方式:一是基于眼球及其周围区域。

二是跟踪虹膜角度的变化,三是主动向虹膜投射红外光束以提取特征。

该技术多用于智能眼镜的研发。

当人的眼睛看向不同的方向时,眼神会发生微妙的变化。

这些变化将产生可以提取的特征。

计算机可以通过图像捕捉或扫描来提取这些特征,实时跟踪眼睛的变化并预测用户的状态和需求。

,并做出反应,达到用眼睛控制设备的目的。

  2。

语音交互技术语音交互可以说是可穿戴设备时代人与计算机最直接的交互技术之一。

新一代语音交互的兴起,将语音与智能终端、云后端进行了适当的融合,让人类的语音以数字化的方式与程序世界进行交流,达到控制和理解用户意图的目的。

前端采用语音技术,注重在后台整合网页搜索、知识计算、数据库、问答推荐等多种技术,弥补以往语音技术单纯依赖前端的局限性-结束命令。

3、体感交互技术体感交互技术是指利用计算机图形学等技术识别人体肢体语言,并将其转化为计算机可理解的操作命令来操作设备。

它是由可穿戴设备趋势驱动的一种人机交互方式。

技术。

其中,手势交互最具代表性。

各种传感器不断采集手部形状、位移等,并每隔一定时间完成建模,形成模型信息的序列帧。

这些信息序列然后被转换成相应的指令用于控制某些操作。

随着各种技术的成熟和传感器的发展,手势识别已经进入可用性阶段,各种产品和解决方案开始出现。

  4。

AR/MR交互技术增强现实(AR)是指在真实环境之上提供信息性和娱乐性的覆盖,例如在真实环境上叠加图形、文字、声音和超文本,以提供附加信息来完成提醒、提醒等辅助功能。

提示、标记、注释和解释。

它是虚拟环境和真实环境的结合。

AR/MR技术为可穿戴设备提供了新的应用方式,在人与机器之间构建了新的虚拟屏幕,并借助虚拟屏幕实现场景交互。

这是智能眼镜、沉浸式设备、体感游戏等应用最广泛的交互技术之一。