圖1A和1B示出了示例傳感邏輯系統(tǒng)的各方面。
圖2示出了解說用于估計環(huán)境光的紫外光部分的強度的示例方法的流程圖。
圖3A和3B示出了太陽輻照度標繪。
圖4示意性地示出了形狀不受限的傳感邏輯系統(tǒng)。
詳細描述
紫外光與不良皮膚狀況相關(guān)(例如,曬傷、黑色素瘤)。由此,人類主體可能希望估計他們對紫外光的暴露以減輕出現(xiàn)這樣的狀況的風(fēng)險以及其他目的,諸如估計維生素D的合成。為了實現(xiàn)實時的紫外光感測而不考慮位置,被配置成感測紫外光的傳感器可被安裝在被佩戴的設(shè)備中。這種傳感器可被屏蔽以免遭來自可能潛在地抑制傳感器的操作的環(huán)境危害(例如,汗或水)。然而,塑料護罩顯著地減弱了紫外光,因而降低了紫外光傳感器的有效性。
紫外光感測可被用來推斷位置信息。由紫外光傳感器感測到的減少的紫外光水平可被用作該傳感器被置于室內(nèi)位置或在被顯著地屏蔽紫外光的室外位置的指示。增加的紫外光水平可被用作該傳感器在室外位置或在沒有被顯著地屏蔽紫外光的室內(nèi)位置的指示。計算設(shè)備可利用來自該傳感器的輸出來推斷其位置對應(yīng)于室外還是室內(nèi)位置,或者對應(yīng)于紫外光屏蔽的還是無屏蔽的位置。這種類型的位置確定可被用于調(diào)整該計算設(shè)備的一個或多個方面和/或觸發(fā)一個或多個事件或通知。
圖1A和1B示出了可穿戴電子設(shè)備10形式的示例傳感邏輯系統(tǒng)的各個方面。設(shè)備10是其中紫外光感測可執(zhí)行估計紫外光暴露并且確定該設(shè)備在室外還是室內(nèi)位置,或者紫外光屏蔽的還是無屏蔽的位置的設(shè)備的非限制性示例。然而,將明白,包括非可穿戴設(shè)備在內(nèi)的其他設(shè)備可實現(xiàn)本文描述的方法。這些其他設(shè)備包括例如平板電腦、智能手機和膝上型計算機。所示的設(shè)備是帶狀的并且可被戴在手腕上。設(shè)備10包括連接欠彎曲區(qū)域14的至少四個彎曲區(qū)域12。在一些示例中,設(shè)備10的彎曲區(qū)域可以是彈性體的。緊固部件16A和16B被布置在設(shè)備的兩端。彎曲區(qū)域和緊固部件使該設(shè)備能夠被閉合成環(huán)并且被佩戴在用戶的手腕上。在其他實現(xiàn)中,更加伸長的帶狀可穿戴電子設(shè)備可被穿戴在用戶的二頭肌、腰、胸、踝、腿、頭或身體其他部分上。例如,該設(shè)備可采取眼鏡、頭帶、袖標、護踝帶、胸帶或植入組織中的植入式設(shè)備的形式。
可穿戴電子設(shè)備10包括集成在區(qū)域14中的各種功能組件。具體地,該電子設(shè)備包括計算系統(tǒng)18、顯示器20、揚聲器22、通信套件24以及各種傳感器。這些組件從一個或多個能量存儲單元26中汲取能量。電池(例如鋰離子電池)是適合該目的的一種類型的能量存儲單元。替代的能量存儲單元的示例包括超級以及究極電容器。如附圖所示,在佩戴于用戶手腕上的設(shè)備中,該能量存儲單元可被彎曲以適合手腕。
一般而言,能量存儲單元26可以是可替換的和/或可再充電的。在一些示例中,再充電能量可通過通用串行總線(USB)端口30提供,該端口包括磁性鎖來可釋放地固定互補的USB連接器。在其他示例中,該能量存儲單元可通過無線感應(yīng)或環(huán)境光充電來再充電。在又一些其他示例中,該可穿戴電子設(shè)備可包括機電部件以通過用戶偶然的或有意的身體運動對能量存儲單元充電。例如,電池或電容器可通過集成進設(shè)備10中的機電發(fā)電機來被充電。該發(fā)電機可被機械電樞驅(qū)動,當(dāng)用戶移動并且穿戴設(shè)備10時該機械電樞轉(zhuǎn)動。
在可穿戴電子設(shè)備10中,計算系統(tǒng)18位于顯示器20之下并且可操作地耦合到該顯示器,以及揚聲器22、通信套件24和各種傳感器。該計算系統(tǒng)包括數(shù)據(jù)存儲機27來保持數(shù)據(jù)和指令以及邏輯機28來執(zhí)行指令,參考圖4進一步描述該計算系統(tǒng)的各個方面。
顯示器20可以是任何合適類型的顯示器。在一些配置中,可使用輕薄、低功耗發(fā)光二極管(LED)陣列或液晶顯示(LCD)陣列。在一些實現(xiàn)中,LCD陣列可從背后照亮。在其他實現(xiàn)中,反射式LCD陣列(例如,硅上的液晶,LCOS陣列)可經(jīng)由環(huán)境光從正面照亮。彎曲顯示器也可被使用。此外,AMOLED或量子點顯示器可被使用。
通信套件24可包括任何適當(dāng)?shù)挠芯€或無線通信部件。在圖1A和1B中,該通信套件包括USB端口30,其可被用于在可穿戴電子設(shè)備10和其他計算機系統(tǒng)之間交換數(shù)據(jù)以及提供充電電源。該通信部件可進一步包括雙向藍牙、Wi-Fi、蜂窩、近場通訊和/或其他無線電設(shè)備。在一些實現(xiàn)中,該通信套件可包括額外的針對光通信、視距(例如,紅外)通信的收發(fā)機。
在可穿戴電子設(shè)備10中,觸摸屏傳感器32與顯示器20耦合并且被配置成接收來自用戶的觸摸輸入。該觸摸屏可以是電阻式、電容式或基于光學(xué)的。按鈕傳感器可被用于探測可包括搖臂的按鈕34的狀態(tài)。來自按鈕傳感器的輸入可被用于執(zhí)行主頁鍵或開關(guān)特征,控制音頻音量,打開或關(guān)閉揚聲器等。
圖1A和1B示出了可穿戴電子設(shè)備10的各種其他傳感器。這樣的傳感器包括揚聲器36、可見光傳感器(VLS)38、紫外光傳感器(ULS)40,以及環(huán)境溫度傳感器42。該話筒向計算系統(tǒng)18提供可被用于測量環(huán)境聲級或接收來自穿戴者的語音命令的輸入。如下文進一步詳細描述,來自該VLS、ULS和環(huán)境溫度傳感器的輸入可被用于評估穿戴者所處環(huán)境的各方面,例如溫度、整體照明水平以及該穿戴者在室內(nèi)還是室外,或者在紫外光屏蔽的還是無屏蔽的位置。
VLS 38被配置成接收環(huán)境光以及測量該環(huán)境光的可見光部分的強度。由此,該VLS包括摻雜的光敏表面使得該光敏表面對可見光而并非紫外光敏感,以此作為對被配置成將可見光傳送至該光敏表面并且過濾紫外光使其不到達該光敏表面的濾光器的補充。在以下實現(xiàn)中,該VLS可以是對紅、綠和藍波長(例如,波長范圍大約從400納米到700納米)敏感的RGB可見光傳感器。
相反地,ULS 40被配置成接收環(huán)境光并且觀察該環(huán)境光的紫外光部分。因此,該ULS包括摻雜的光敏表面使得該光敏表面對紫外光而并非可見光敏感,以此作為對被配置成將紫外光傳送至該光敏表面并且過濾可見光使其不到達該光敏表面的濾光器的補充。在一些實現(xiàn)中,例如,該ULS可被配置成感測具有波長范圍大約從100納米到400納米的光。
VLS 38和ULS 40都被配置成輸出與它們各自感測的光的類型成比例的信號。由此,該VLS和ULS可都為模擬光傳感器,其輸出可由計算系統(tǒng)18數(shù)字化和處理以實現(xiàn)本文所描述的過程。
在所描繪的實現(xiàn)中,VLS 38和ULS 40都被外殼43所覆蓋,該外殼被配置成屏蔽該傳感器以免受碎片和可能以其他方式干擾光傳感器的其他環(huán)境危害(諸如水)的影響。外殼43可包括由于其體積散射屬性而減弱紫外光的塑料或其他材料。然而,可見光波長可不被減弱。因此,來自所述ULS的測量可能沒有來自所述VLS的測量準確。
如下文進一步詳細描述的,為了提供紫外光感測同時經(jīng)由外殼43維持傳感器保護,由VLS 38測得的環(huán)境光的可見光部分的強度可被用于估計該環(huán)境光的紫外光部分的強度。
圖1A和1B同樣示出了當(dāng)可穿戴電子設(shè)備10被穿戴時接觸穿戴者的皮膚的一對接觸傳感器模塊44A和44B。該接觸傳感器模塊可包括獨立的或協(xié)作的傳感器元件來提供多個傳感功能。例如,該接觸傳感器模塊可提供測量用戶的皮膚的電阻和/或電容的電阻和/或電容傳感功能。例如,計算系統(tǒng)18可使用此輸入來評估該設(shè)備是否被穿戴。在一些實現(xiàn)中,該傳感功能可被用于確定該可穿戴電子設(shè)備正多緊密地被穿戴著。在所示的配置中,所述兩個接觸傳感器模塊之間的間隔提供用于皮膚阻抗的更準確的測量的相對較長的電氣路徑長度。在一些示例中,接觸傳感器模塊也同樣提供該用戶的皮膚溫度的測量。在所示配置中的被布置在接觸傳感器模塊44B內(nèi)部的是光學(xué)脈搏率傳感器模塊46。該光學(xué)脈搏率傳感器可包括LED發(fā)射器和匹配的光電二極管來檢測通過皮膚中的毛細血管的血流并從而提供對該穿戴者的脈搏率的測量。
可穿戴電子設(shè)備10可同樣包括諸如加速計48、陀螺儀50以及磁力計51的運動傳感部件。該加速計和陀螺儀可提供沿三條正交軸的慣性和/或旋轉(zhuǎn)速率數(shù)據(jù)以及關(guān)于三條軸的旋轉(zhuǎn)數(shù)據(jù),作為結(jié)合的六個自由度。該傳感數(shù)據(jù)能被使用來提供例如步數(shù)計或卡路里計數(shù)功能。來自加速計和陀螺儀的數(shù)據(jù)可與來自磁力計的地磁數(shù)據(jù)結(jié)合以進一步定義按照地理方位的慣性和旋轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)。該可穿戴電子設(shè)備可同樣包括全球定位系統(tǒng)(GPS)接收機52來確定穿戴者的地理位置和/或速度。在一些配置中,該GPS接收機的天線可以是相對柔性的并且延伸到彎曲區(qū)域12。
計算系統(tǒng)18經(jīng)由本文所述的傳感功能被配置成獲取關(guān)于可穿戴電子設(shè)備10的該穿戴者的各種形式的信息。必須懷著對該穿戴者的隱私的最大的尊敬來獲取及使用這樣的信息。因此,該傳感功能可在該穿戴者的選擇參與的約束下被實施。在其中個人數(shù)據(jù)在設(shè)備上被收集并且為了處理而傳輸至遠程系統(tǒng)的實現(xiàn)中,該數(shù)據(jù)可被匿名。在其他示例中,個人數(shù)據(jù)可被限于該可穿戴電子設(shè)備,并且只有非個人的匯總數(shù)據(jù)傳輸至該遠程系統(tǒng)。
如上所述,VL S38和ULS 40由外殼43屏蔽,其包括減弱紫外光的材料。為了在存在此衰減的情況下維持紫外光感測,由VLS測得的環(huán)境光的可見光部分強度可被用于估計該環(huán)境光的紫外光部分的強度。現(xiàn)轉(zhuǎn)至圖2,示出了用于估計環(huán)境光的紫外光部分的強度的方法200的流程圖。作為示例,該方法可由圖1的可穿戴電子設(shè)備10或圖4的傳感邏輯系統(tǒng)410執(zhí)行。
在方法200的202,使用ULS觀察到環(huán)境光的紫外光部分。例如,可使用圖1的ULS40觀察該紫外光部分。接著,在該方法的204,用VLS來測量環(huán)境光的可見光部分的強度。例如,可使用圖1的VLS 38來觀察該可見光部分。
接著,在方法200的206,無需顯著的紫外光便可以確定該VLS是在室內(nèi)位置還是其它位置。參考圖1的可穿戴電子設(shè)備10,可采用各種機制來確定該VLS是否在室內(nèi)位置,包括但不限于基于經(jīng)由GPS接收機52接收的信號來確定該VLS的地理位置、分析在通信套件24處接收的無線通信信號、或接收指定該VLS的即時位置是在室內(nèi)還是室外的用戶輸入。作為另一機制,可以確定在202觀察到的該環(huán)境光的紫外光部分是否超過閾值強度。如果確定該觀察到的環(huán)境光的紫外光部分超過閾值強度,則可推斷該可穿戴電子設(shè)備是在室外位置或具有顯著的紫外光水平的室內(nèi)位置。另一方面,如果確定該觀察到的環(huán)境光的紫外光部分沒超過閾值強度,則可推斷該可穿戴電子設(shè)備是在室內(nèi)位置或基本上屏蔽紫外光的室外位置。
如果確定該VLS是在室內(nèi)位置(是),則該方法前進至208,在208,不論在204測得的該環(huán)境光的可見光部分的強度為何,該環(huán)境光的紫外光部分的強度被估計成可以忽略的。此處,假定由于該VLS被置于室內(nèi)位置導(dǎo)致紫外光的顯著衰減已經(jīng)發(fā)生,,該衰減具體地由例如透射材料的體積散射屬性和/或反射偏離該室內(nèi)位置所導(dǎo)致。此外,若該VLS被確定在室內(nèi),則可以確定該可穿戴電子設(shè)備和/或穿戴該設(shè)備的穿戴者在室內(nèi)
如果轉(zhuǎn)而在206確定該VLS是在室外位置(否),則該方法前進至212,在212,基于在204測得的該環(huán)境光的可見光部分的強度來估計該環(huán)境光的紫外光部分的強度。作為示例,該ULS可被用來以二進制的方式在取決于觀察到的該環(huán)境光的紫外光部分是否超過所述閾值強度的紫外光強度的兩個模式(例如,可忽略的,不可忽略的)之間轉(zhuǎn)換。此處,觀察到的該環(huán)境光的紫外光部分超過所述閾值強度被解釋為指示該VLS是在室外位置,或者在基本上對紫外光透明的或者未屏蔽紫外光的室內(nèi)位置(例如,所處紫外光衰減10%或更少的位置)。此解釋包括該VLS是在這樣的紫外光透明的室內(nèi)的可能性,因為紫外光的透射可能發(fā)生在室內(nèi)位置,例如在那些包括基本上對紫外光透明的透射材料(例如,透射90%或更多的入射紫外光)的室內(nèi)位置。
因為針對各種不同的天氣和大氣狀況而言日光中的紫外光與可見光的比值大致恒定(例如,在5%以內(nèi)),所以可基于測得的該環(huán)境光的可見光部分的強度在紫外光基本上沒被衰減的室外位置和室內(nèi)位置估計該環(huán)境光的紫外光部分的強度。現(xiàn)轉(zhuǎn)至圖3A,示出了說明太陽光譜的示例性太陽輻照度標繪302。該標繪根據(jù)大致范圍從300納米到2500納米的波長具體地示出了可被歸一化為最大值為一的日光的強度。該標繪為一組示例性大氣及環(huán)境狀況(例如,來自晴朗天空的日光在戶外被接收)表示了太陽的輻照度,其中在描繪的波長范圍內(nèi)光的任何顯著的衰減都是由于大氣造成的。標繪302示出了包括大致范圍從400到700納米的波長的日光的可見光部分304以及包括大致范圍從300到400納米的波長的日光的紫外光部分306。作為非限制性示例,該日光的所述紫外光部分和所述可見光部分各自大致包括標繪302中示出的全部日光的5%和46%。在此示例中,所述紫外光部分與所述可見光部分的比值大致為11%。
圖3B示出了說明另一太陽光譜的另一示例性太陽輻照度標繪352。與標繪302一樣,標繪352示出了包括范圍大致從300納米到2500納米的波長的光譜,其顯著衰減的唯一來源就是大氣。然而,標繪352的光譜表示在一組大氣及環(huán)境狀況下接收的日光,該組狀況不同于接收標繪302中示出的日光時的狀況。標繪352包括可見光部分354和紫外光部分356,其各自相對于可見光部分304和紫外光部分306都有所減少。盡管標繪302和352在不同的大氣環(huán)境下被接收,但是可見光部分352和紫外光部分356減少的量大致相等。透射過大氣之后在紫外光或可見光波段未顯著衰減的日光中的紫外光與可見光之間的該相對恒定的比例由此促進了基于環(huán)境光的可見光部分的測得的強度對該環(huán)境光的紫外光部分的強度的估計。
回到圖2,在212處對該環(huán)境光的紫外光部分的強度的估計可因此通過計算在204處的該環(huán)境光的可見光部分的強度的比例來執(zhí)行。作為非限制性示例,該比例對于其中環(huán)境光在生成標繪302和352(圖3A和3B)的狀況下被接收的場景可為11%。以此方式,在不接收來自ULS的紫外光部分的強度的量化而僅接收該紫外光部分超過閾值強度的指示的情況下可準確地確定環(huán)境光的該紫外光部分的強度。塑料外殼準確的紫外光強度估計可因此在可穿戴計算設(shè)備上被實現(xiàn),而不管由于覆蓋紫外光傳感器的塑料外殼造成的紫外光的衰減。
接著,在方法200的214,基于在212處估計的紫外光部分的強度估計所述環(huán)境光的該紫外光部分的指數(shù)。作為示例,McKinlay-Diffey紅斑作用光譜可被用來估計該紫外光指數(shù)。該估計得紫外光指數(shù)可被呈現(xiàn)給可穿戴計算設(shè)備10的穿戴者(例如,經(jīng)由顯示器20)。
最后,在方法200的216,在212處估計的該環(huán)境光的紫外光部分的強度可任選地基于在202處觀察到的紫外光部分在216處被更新。此處,在206處觀察到的超過閾值強度的紫外光的部分提示由ULS測得的環(huán)境光的紫外光部分的強度的使用,這不同于僅使用該ULS作為紫外光的顯著部分是否出現(xiàn)在環(huán)境光中的指示符。由該ULS測得的紫外光部分的強度與由VLS測得的該紫外光部分的強度相結(jié)合,其可提高對紫外光部分的強度的估計的總體準確度。
根據(jù)方法200估計的紫外線強度(和/或指數(shù))可被傳達給用戶,以便幫助用戶評估由暴露于紫外光所導(dǎo)致的健康影響。參考圖1,可經(jīng)由一個或多個合適的輸出設(shè)備(例如,顯示器20和/或揚聲器22)向可穿戴計算設(shè)備10的佩戴者報告估計的紫外線強度(和/或指數(shù))。作為替換和補充,當(dāng)估計的紫外線強度(和/或指數(shù))超過可以是預(yù)定的或基于用戶輸入的閾值時可提供警報。在一些實現(xiàn)中,可將瞬時紫外強度(和/或指數(shù))與閾值進行比較,而在其它實現(xiàn)中,可隨時間跟蹤強度(和/或指數(shù))以形成累積數(shù)據(jù),將累積數(shù)據(jù)與適當(dāng)?shù)拈撝颠M行比較。在又一示例中,可以將估計的紫外強度(和/或指數(shù))報告給外部計算系統(tǒng)用于進一步處理(例如,經(jīng)由通信套件24(圖1)到云計算系統(tǒng),云計算系統(tǒng)使用戶能夠遠程存儲和訪問有關(guān)他們長期暴露于紫外光的數(shù)據(jù))。
方法200可在除了上述那些之外的其他上下文中實現(xiàn)。例如,在一些實現(xiàn)中,該方法可在具有包括單個傳感器的VLS和ULS的計算設(shè)備上實現(xiàn)。例如,VLS 38(圖1)和ULS 40(圖1)可組合以形成組合的VLS-ULS傳感器。在該示例中,組合的VLS-ULS傳感器包括光敏表面,該光敏表面具有摻雜的第一部分,使得第一部分對紫外光和不可見光敏感;以及摻雜的第二部分,使得第二部分對可見光和非紫外光敏感。組合的VLS-ULS傳感器還包括濾光器(例如,Bayer濾光器),該濾光器被分割成使得與光敏表面的第一部分對齊的濾光器部分透射紫外光并過濾可見光,并且使得與光敏表面的第二部分對齊的濾光器部分透射可見光并過濾紫外光。組合的VLS-ULS可便于紫外和可見光的同時測量。
在其它實現(xiàn)中,被配置成感測除可見光之外的光類型的環(huán)境光傳感器可以與ULS一起使用來估計紫外光強度,因為紫外光部分與一些不可見譜帶的比例可相對恒定。這種不可見光傳感器可用作VLS的補充或替代,并且可與ULS和/或VLS組合以形成如上所述的單個組合光傳感器。作為一個非限制性示例,被配置成感測紅外光的光傳感器可與ULS一起使用。
從前述描述中顯而易見,本文所描述的方法和過程可被綁定到一個或多個機器的傳感邏輯系統(tǒng)。這樣的方法和過程可被實現(xiàn)為計算機應(yīng)用程序或服務(wù)、應(yīng)用編程接口(API)、庫、固件和/或其它計算機程序產(chǎn)品。圖1A和1B示出了實施本文所述的方法與過程的傳感邏輯系統(tǒng)的一個非限制性示例。然而,如圖4示意性地示出的,這些方法和過程可同樣在其他配置和形成因素的傳感邏輯系統(tǒng)上執(zhí)行。
圖4示意性地示出了包括操作地耦合到計算系統(tǒng)414的傳感器套件412的形狀不受限的傳感邏輯系統(tǒng)410。該計算機系統(tǒng)包括邏輯機416和數(shù)據(jù)存儲機418。該計算系統(tǒng)被操作地耦合到顯示子系統(tǒng)420、通信子系統(tǒng)422、輸入子系統(tǒng)424和/或在圖4中未示出的其他組件。
邏輯機416包括被配置成執(zhí)行指令的一個或多個物理設(shè)備。該邏輯機可被配置成執(zhí)行作為以下各項的一部分的指令:一個或多個應(yīng)用、服務(wù)、程序、例程、庫、對象、組件、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)或其它邏輯構(gòu)造。這種指令可被實現(xiàn)以執(zhí)行任務(wù)、實現(xiàn)數(shù)據(jù)類型、轉(zhuǎn)換一個或多個部件的狀態(tài)、實現(xiàn)技術(shù)效果、或以其它方式得到期望結(jié)果。
邏輯機416可包括被配置成執(zhí)行軟件指令的一個或多個處理器。作為補充或替換,邏輯機可包括被配置成執(zhí)行硬件或固件指令的一個或多個硬件或固件邏輯機。邏輯機的處理器可以是單核或多核,且在其上執(zhí)行的指令可被配置為串行、并行和/或分布式處理。邏輯機的各個組件可任選地分布在兩個或更多單獨設(shè)備上,這些設(shè)備可以位于遠程和/或被配置用于進行協(xié)同處理。邏輯機的各方面可由云計算配置的可遠程訪問的聯(lián)網(wǎng)計算設(shè)備來虛擬化和執(zhí)行。
數(shù)據(jù)存儲機418包括被配置成保持可由邏輯機416執(zhí)行以實現(xiàn)此處描述的方法和過程的指令的一個或多個物理設(shè)備。在實現(xiàn)此類方法和過程時,可變換數(shù)據(jù)存儲機的狀態(tài)(例如,保存不同數(shù)據(jù))。數(shù)據(jù)存儲機可包括可移動的和/或內(nèi)置設(shè)備;它可包括光學(xué)存儲器(例如,CD、DVD、HD-DVD、藍光碟等)、半導(dǎo)體存儲器(例如,RAM、EPROM、EEPROM等)、和/或磁性存儲器(例如,硬盤驅(qū)動器、軟盤驅(qū)動器、磁帶驅(qū)動器、MRAM等)、以及其他。該數(shù)據(jù)存儲機可以包括易失性的、非易失性的、動態(tài)的、靜態(tài)的、讀/寫的、只讀的、隨機存取的、順序存取的、位置可定址的、文件可定址的、和/或內(nèi)容可定址的設(shè)備。
將理解,數(shù)據(jù)存儲機418包括一個或多個物理設(shè)備。然而,本文描述的指令的各方面可另選地通過不由物理設(shè)備在有限時長內(nèi)持有的通信介質(zhì)(例如,電磁信號、光信號等)來傳播。
邏輯機416和數(shù)據(jù)存儲機418的各方面可以被一起集成到一個或多個硬件邏輯組件中。這些硬件邏輯組件可包括例如現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)、程序和應(yīng)用專用的集成電路(PASIC/ASIC)、程序和應(yīng)用專用的標準產(chǎn)品(PSSP/ASSP)、片上系統(tǒng)(SOC)以及復(fù)雜可編程邏輯器件(CPLD)。
顯示子系統(tǒng)420可用于呈現(xiàn)由存儲機418所保持的數(shù)據(jù)的視覺表示。該視覺表示可采用圖形用戶界面(GUI)的形式。由于此處所描述的方法和過程改變了由存儲機保持的數(shù)據(jù),并由此變換了存儲機的狀態(tài),因此同樣可以轉(zhuǎn)變顯示子系統(tǒng)420的狀態(tài)以視覺地表示底層數(shù)據(jù)的改變。顯示子系統(tǒng)420可以包括使用實質(zhì)上任何類型的技術(shù)的一個或多個顯示子系統(tǒng)設(shè)備??蓪⒋祟愶@示子系統(tǒng)設(shè)備與邏輯機416和/或數(shù)據(jù)存儲機418組合在共享封裝中,或者此類顯示子系統(tǒng)設(shè)備可以是外圍顯示子系統(tǒng)設(shè)備。圖1A和1B的顯示器20是顯示子系統(tǒng)420的一個示例。
通信子系統(tǒng)422可以被配置成將計算系統(tǒng)414與一個或多個其它計算設(shè)備可通信地耦合。通信子系統(tǒng)可以包括與一個或多個不同通信協(xié)議兼容的有線和/或無線通信設(shè)備。作為非限制性示例,通信子系統(tǒng)可被配置成用于經(jīng)由無線電話網(wǎng)絡(luò)、局域或廣域網(wǎng)和/或互連網(wǎng)來進行通信。圖1A和1B的通信套件24是通信子系統(tǒng)422的一個示例。
輸入子系統(tǒng)424可包括諸如鍵盤、鼠標、觸摸屏或游戲控制器等一個或多個用戶輸入設(shè)備或者與這些用戶輸入設(shè)備對接。在一些實現(xiàn)中,輸入子系統(tǒng)可以包括所選擇的自然用戶輸入(NUI)部件或與其對接。這種元件部分可以是集成的或外圍的,并且輸入動作的轉(zhuǎn)導(dǎo)和/或處理可以在板上或板外被處理。NUI部件的示例可包括用于語言和/或語音識別的話筒;用于機器視覺和/或姿勢識別的紅外、色彩、立體顯示和/或深度相機;用于運動檢測和/或意圖識別的頭部跟蹤器、眼睛跟蹤器、加速計和/或陀螺儀;以及用于評估腦部活動的電場感測部件。圖1A和1B的觸摸屏傳感器32和按鈕34是輸入子系統(tǒng)424的示例。
傳感器套件412可包括如上參考圖1A和1B所描述的一個或多個不同的傳感器,例如觸摸屏傳感器、按鈕傳感器、話筒、可見光傳感器、紫外光傳感器、環(huán)境溫度傳感器、接觸傳感器、光學(xué)脈搏率傳感器、加速計、陀螺儀、磁力計和/或GPS接收機。
將會理解,此處描述的配置和/或方法本質(zhì)是示例性的,這些具體實現(xiàn)或示例不應(yīng)被視為限制性的,因為許多變體是可行的。本文描述的具體例程或方法可以表示處理策略中的一個或多個。如此,所示或所述的各種動作可以被以所示或所述順序、以其它順序、并行地執(zhí)行或者被省略。
本公開的主題包括各種過程、系統(tǒng)和配置以及本文公開的其他特征、功能、動作和/或?qū)傩?、以及它們的任一和全部等價物的所有新穎且非顯而易見的組合和子組合。