【Alex专栏】Kinect应用设计2

本文深入探讨了体感操作在不同距离范围内的应用限制与优化策略,提出了考虑使用场景的重要性,并强调了动作表达的集成化与人性化的设计理念。通过实例分析,阐述了如何提高体感操作的效率与用户体验。

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效率

除了舒适度以外,这个是最容易被忽略的问题了。
例如我们知道Kinect配合Windows Speech SDK能轻而易举的实现语音识别,所以我们也许会用他来实现一些功能,例如“最小化”=窗口最小化,而且识别也是挺迅速的。
但是我们常常 忽略 实际的使用场景:用户可能有一堆的窗口需要缩小,而每次说“最小化”却只能缩小一个窗口;此外尽管单次识别效率挺高的,考虑到识别前后的一个“冷却”时间以及用户发声的时间的话,那么连续操作时,效率就大大下降了。有可能发生的情况是,用户说出命令是1秒,识别1秒,有1秒的“冷却期”,这样用户就需要3秒来完成一个“最小化”——当用户需要关闭10个窗口的时候,噩梦就来了。
一个比较通行的理念是“ 3步法”,即用户达成一个目的操作数不超过3步。
回到语音识别的例子中,可行的方案是“显示桌面”,“关闭文件夹”或者“显示<窗口名称>”等等,这里不再赘述。
通过前面的例子我们能看到,语音识别尚且有这种限制,到体感上的话呢?
我个人意见是,最重要的是,要考虑 使用场景是否合适。这里援引的是微软Kinect指导手册的内容,我加上了注解。
触觉范围(0~0.4米)
这个范围内,用户可以自由使用更高效率的键盘、鼠标或者触屏等,而骨骼追踪因为太近难以达成。所以此时应避免使用体感操作;但语音操作仍然可行。

近距离(0.8~2米)
这个距离下,用户通常碰触不到键盘等设备,摄像头可以追踪坐姿的上半身关节点。由于仍能能追踪到一定的细节,所以能使用手指的手势以及语音操作。
远距离(2~4米)
这个距离下,可以追踪全身的关节点,但是已经损失了许多细节。有一定幅度的动作依然可以识别。值得注意的是由于距离问题,此时的UI应该相应的有一些调整,帮助用户获得回馈,避免看不清或者听不见
距离外(4米)
这个距离下,针对kinect的适用情形而言,用户似乎不再对内容感到有兴趣。如果需要获得他们的注意,则需要较大的音量和较大的图形来吸引。
现在我们知道, 最适合Kinect的应用场景是用户距离Kinect 1~3米,用户没法直接操作键鼠等更高效设备的时候(或因公共场所卫生等原因不方便直接使用)
其次我们在设计的时候,应该让动作表达的意义更加“ 集成化”和“ 人性化”。
所谓“集成化”是指动作应该表达多重意义或者能完成一系列的目标。
例如我们在使用记事本或者图片程序的时候的时候,用手“抓取”窗口,抛到屏幕边缘表示“发送为邮件”,这时一个动作就集成了撰写邮件、添加附件、发送到预设地址等操作,这时的动作就非常高效了。
所谓“人性化”是指动作应该符合他实际的意义。有一些研究表明,用户在一个设备上常用的手势 不超过5~7个,这其中还包含了最常用的点击、拖拉等。
用户不使用其它动作的原因很大程度上是因为“不记得了”。
还记得上一期提到金鸡独立的例子吗?如果我们用金鸡独立这个动作来表示窗口最小化,用户估计是非常难记住这种匹配组合的。
而如果我们用单手快速下拨这个动作的话,用户也许记忆起来就较为容易了。
这期先到这里为止,下一期我们将探讨 手势识别的相关内容
谢谢观看  :)

转载自http://www.kinectutorial.com/?p=824本人纯粹是收藏,方便以后查看~
资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/abbae039bf2a 无锡平芯微半导体科技有限公司生产的A1SHB三极管(全称PW2301A)是一款P沟道增强型MOSFET,具备低内阻、高重复雪崩耐受能力以及高效电源切换设计等优势。其技术规格如下:最大漏源电压(VDS)为-20V,最大连续漏极电流(ID)为-3A,可在此条件下稳定工作;栅源电压(VGS)最大值为±12V,能承受正反向电压;脉冲漏极电流(IDM)可达-10A,适合处理短暂高电流脉冲;最大功率耗散(PD)为1W,可防止器件过热。A1SHB采用3引脚SOT23-3封装,小型化设计利于空间受限的应用场景。热特性方面,结到环境的热阻(RθJA)为125℃/W,即每增加1W功率损耗,结温上升125℃,提示设计电路时需考虑散热。 A1SHB的电气性能出色,开关特性优异。开关测试电路及波形图(图1、图2)展示了不同条件下的开关性能,包括开关上升时间(tr)、下降时间(tf)、开启时间(ton)和关闭时间(toff),这些参数对评估MOSFET在高频开关应用中的效率至关重要。图4呈现了漏极电流(ID)与漏源电压(VDS)的关系,图5描绘了输出特性曲线,反映不同栅源电压下漏极电流的变化。图6至图10进一步揭示性能特征:转移特性(图7)显示栅极电压(Vgs)对漏极电流的影响;漏源开态电阻(RDS(ON))随Vgs变化的曲线(图8、图9)展现不同控制电压下的阻抗;图10可能涉及电容特性,对开关操作的响应速度和稳定性有重要影响。 A1SHB三极管(PW2301A)是高性能P沟道MOSFET,适用于低内阻、高效率电源切换及其他多种应用。用户在设计电路时,需充分考虑其电气参数、封装尺寸及热管理,以确保器件的可靠性和长期稳定性。无锡平芯微半导体科技有限公司提供的技术支持和代理商服务,可为用户在产品选型和应用过程中提供有
资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/9648a1f24758 在 JavaScript 中实现点击展开与隐藏效果是一种非常实用的交互设计,它能够有效提升用户界面的动态性和用户体验。本文将详细阐述如何通过 JavaScript 实现这种功能,并提供一个完整的代码示例。为了实现这一功能,我们需要掌握基础的 HTML 和 CSS 知识,以便构建基本的页面结构和样式。 在这个示例中,我们有一个按钮和一个提示框(prompt)。默认情况下,提示框是隐藏的。当用户点击按钮时,提示框会显示出来;再次点击按钮时,提示框则会隐藏。以下是 HTML 部分的代码: 接下来是 CSS 部分。我们通过设置提示框的 display 属性为 none 来实现默认隐藏的效果: 最后,我们使用 JavaScript 来处理点击事件。我们利用事件监听机制,监听按钮的点击事件,并通过动态改变提示框的 display 属性来实现展开和隐藏的效果。以下是 JavaScript 部分的代码: 为了进一步增强用户体验,我们还添加了一个关闭按钮(closePrompt),用户可以通过点击该按钮来关闭提示框。以下是关闭按钮的 JavaScript 实现: 通过以上代码,我们就完成了点击展开隐藏效果的实现。这个简单的交互可以通过添加 CSS 动画效果(如渐显渐隐等)来进一步提升用户体验。此外,这个基本原理还可以扩展到其他类似的交互场景,例如折叠面板、下拉菜单等。 总结来说,JavaScript 实现点击展开隐藏效果主要涉及 HTML 元素的布局、CSS 的样式控制以及 JavaScript 的事件处理。通过监听点击事件并动态改变元素的样式,可以实现丰富的交互功能。在实际开发中,可以结合现代前端框架(如 React 或 Vue 等),将这些交互封装成组件,从而提高代码的复用性和维护性。
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