可穿戴设备的一种新的交互方式。

近年来,随着移动互联网的普及和广泛应用,可穿戴智能设备行业发展迅速,成为全球快速增长的高科技市场之一。毫无疑问,这将是移动终端行业的下一个热点。目前,以智能手机为代表的移动终端带来的新奇感似乎正在消退,已经被数字产品彻底渗透多年的人们需要新的玩具。

可穿戴智能设备将多媒体、传感器和无线通信技术嵌入到人们日常生活中佩戴的一些灵活设备中,如眼镜、手表、手镯等。它加强了人和设备之间的交互。然而,随着快速增长,可穿戴智能设备市场不可避免地出现严重同质化、心不在焉等问题。以志淼手表为例。IDC数据显示,消费者对可穿戴智能设备的好奇心有所下降,各种制造商的出货量也有所下降。主要原因是功能单一,实用价值低。然而,上述现象的根本原因在于缺乏实现产品迭代和升级的垂直技术。

为了突破这一行业最近的局面,美国新出现的技术公司华硕和卡内基梅隆大学决定在酶的失活方面进行合作。他们合作探索手势和肢体操作在消费者现实生活中的应用。基于卡内基振动技术,他们判断和分析人体肢体语言和手势的频率和幅度。在机器人智能学习过程中,它们在软件方面形成了机器人主动学习的机制,从而形成了终端设备与人之间全新的互动。ViBand系统和智能手表的结合有望从技术层面上解决可穿戴智能设备面临的问题,进而创造新一代智能移动终端。

卡内基梅隆大学研究小组开发的振动系统将使用商用智能手表传感器进行高保真度的生物声学传感。这个过程说明了用户发出的生物声学标志的特征。振动系统可以让手表识别不同的手部动作,如摩擦手指、抓挠、触摸、敲击等。经振动系统处理后,每一个动作都可以用来完成特定的任务,比如转动手臂来调节电脑的音量,或者发出铃声来控制灯光和电视的开关。不仅如此,振动系统还可以识别手持物体发出的旗帜声。

目前,卡内基梅隆大学与许多国际知名品牌合作。其中,未来接口组(FIG)是卡内基梅隆大学人机交互研究所的一个跨学科研究实验室,拥有数十种全新的传感和接口技术,包括Viband、AURASENSE、TOMO等。已经出生。这些研究的目的是为人类提供更加舒适和方便的人机交互方法。许多高科技研发公司,包括谷歌、博世和英特尔,都在支持卡内基梅隆大学,并与国际图联实验室有着密切的项目合作关系。卡耐基表示,这次选择数字技术公司不仅是因为工艺和理念的结合,也是因为对其Cast系列产品的高度认可。威博实验室的负责人哈里森坦率地说:“智能手表只能与一英寸的屏幕相匹配。如何在没有大屏幕的情况下增加人机交互?这是我们在过去五年中研究的主题。”卡内基梅隆大学和数字技术的合作刚刚解决了这个问题。

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