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优化人机交互界面设计:射频识别智能动感单车系统

【摘要】:传统动感单车之控制面板绝大部分都是使用LED来进行显示的,人与机器的相互交流感十分的差。射频识别实际上为一种十分普遍被运用的自动化的辨别验证化技术,在生活里我们所常常碰到的证件,诸如身份证或是公交卡等等可以证明身份的证件,皆能够运用这一技术来达成身份验证,所以智能动感单车身份识别系统采取射频识别系统。

传统动感单车控制面板绝大部分都是使用LED来进行显示的,人与机器的相互交流感十分的差。在互联网的动感自行车这一器械的理论设计之内把原先所具有的人工手操式的面板的效能下降至低点,消除过于复杂化的面板的外设以及其仪表盘后再选用更为简便、简单、一目了然的设计观念,把控制面板的命令键在动感自行车内的实际装配大大地减低了,仅仅只是留下了根本的控制按键。这一种设计重点是为了让智能化的机器的运用可以有更为广阔的空间,另一个角度上来说,它将会极大水平地缩小动感自行车的整个车体的体积。

互联网式的智能化动感自行车在真正地完成过往的一般型动感自行车的基本效能的时候,也还要提升其自身的设计,加入完成健身者数值的收集以及数据传输和运算,还有人与机器之间的相互交流这一类的效能,人与机器的相互交流(人体交互)是网络运动器械与传统运动器械不一样的一个重点标识点,由这几年以来,智能化的动感自行车的创造创新以及新的设想完成可见,国外的众多动感型自行车其生产企业也已然试过了把智能化的配置与动感自行车两者相互融合起来,向市场推广了能够提供透过智能化的平板把控的动感型自行车的同时,也融合了谷歌地图这样的应用来做好市场的扩充,这一类的动感自行车在被真正地推进入市场之后就马上得到了各个行业以及各个领域人们的关注。而由其运用的受重视水平来看,运用Android或者是IOS这一类的系统的智能化的手机以及平板电脑这一些的智能化配备,当作是动感自行车的控制面板的话,并不会对健身者的运用生成阻碍,刚好相反的是,这一类的设计反而获得了年轻健身者们的欢迎。因而,运用智能化的设备来代替传统的手操面板,这一点实际上在互联网的动感型自行车的设计内已经变成为十分有前途的尝试了,它的开发也或许会更为有利于互联网这一技术的运用和发展。

(一)主要功能界面

检验认证客户端的软件其登录方法的多种多样的特性,既可以透过老式的方法来登录或是注册,也可以透过Share SDK等类的如今正在成为潮流、并显得十分可靠的应用的创新科技技能来达到QQ和微信以及新浪微博等等的第三方的端口讯息的辨别来登上客户端,达到运用时的快捷方便。

会员基本信息获取时,客户端需要传入会员ID和密码,供服务端进行登录验证。会员通过在客户端填写个人的数据,建立个人数字档案,从而获取更为个性化的健身服务推荐,会员在登录后可以按照操作填写个人数据,包括基础信息、生活习惯和社会因素等信息。储存到云端用户信息数据库,可供健身服务提供人员和相关推荐系统。

(二)功能设计

数据源的采集方式同样利用传感器进行信息收集和采集,又因为需要采集的信息精确到每个人,所以要建立身份识别系统。常用的身份识别方式有手机二维码扫描登录、RFID、NFC、蓝牙等技术。每种身份识别技术相互之间并没有优劣之分,只有在功能需求上的差异。比如说在运动进行的时刻中,使用者一定要常常地转换变化不一样类型的运动器械的运用,采取以二维码或者是蓝牙类技术中所拥有的身份辨识的方式来进行操作,不但在步骤上令人有较为差的体验感觉,同时也在健身者的运动的过程中令人有一种暂时停下来了的感觉。因而,告诉的身份自行辨认是互联网智能化健身器械刻不容缓应该要摆脱、战胜的难题。运用手机以及平板这一类的智能化的配置来当成是操控面板这其实是互联网运动器械搞定如上难题的众多方略中的一个。透过智能配置能够极快地辨别使用者的身份,且可以极为简便快速地和使用者实现相应的一对一对应联系,安全可靠且简便地完成讯息的传送以及分享,还有反馈等等的功用效能,但其具体的应用环境并不能够满足手机或平板等等这一类的智能配置的运用。因而选取RFID射频这样的辨识方法来做具体的身份识别检验证实。

射频识别实际上为一种十分普遍被运用的自动化的辨别验证化技术,在生活里我们所常常碰到的证件,诸如身份证或是公交卡等等可以证明身份的证件,皆能够运用这一技术来达成身份验证,所以智能动感单车身份识别系统采取射频识别系统。射频识别系统通常包含了RFID标签以及标签读写器,还有后端数据库这三种必要件来组成,它的运行原理其实是透过了电磁耦合这一技术以及RFID的技术的实际运用来达到目的,而其中还包括了两种重要的方法,即划定为主动与被动这两种。这两种方法的重要差别实际上就在于是不是主动地输送了磁场,比如在刷卡进行付款的时候,其刷卡机器会直接发送出磁场以便能够接收卡的信息,刷卡机这个时候称之发起设备(同时它也是主动模式),在这全部的通信工作进行时它会供给特定的传输速度效率的RF-field(射频场),我们把它称之为是目标设备(也可说它是被动的模式),不需要供应电源也不用生成射频场,而是应用了一种名为负载调制的高新技术(load modulation),就能够用一样的速度来将数值传送回至其主动传输的设备,并进而构建好两者间的连接。在运用的方法上RFID能够完成卡的模子方式也能够完成点与点相对的双向的输入输出、传送模式。