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对智能终端发展关键技术研究

2016-03-10刘谦朱锁

中国新通信 2016年1期
关键词:智能终端关键技术发展

刘谦 朱锁

【摘要】 近些年,智能终端产品迅速崛起,并被广泛地应用在商业场合,同时,在个人手中也得到了大面积应用。终端产品的计算能力快速更迭,不断提升,然而处理能力却遇到发展瓶颈,且人机交互技术与开发环境条件等均会影响智能终端的进一步发展。笔者将依照现有的实践经验,围绕智能终端展开具体探究。

【关键词】 智能终端 发展 关键技术

前言:随着时代的进步,智能终端的普及程度不断提升,用户需求迅速增长,技术水平逐步提升,使得智能终端朝着智能化、便捷化与现代化的方向有序发展。然而,当前却面临着终端硬件平台狭窄、同质化等问题,为解决该问题,制造商与方案提供商纷纷着手研究其发展关键技术,旨在为用户提供合理、可行的解决方案,增强竞争力。

一、人机体验关键技术

1、免接触交互。索尼移动在2012年正式推出浮空旋屏式触屏手机,此项技术能够实现15毫米内自动感应以及手指悬停,即便不直接接触手机,使用者手指只要停留在半空便可实现操作,如同应用鼠标点击屏幕链接,且选择紧凑、周密

2、操作意图感知。智能终端输入朝着操作意图感知的方向发展,现阶段,主要存在话音输入以及划指文本这两项感应输入技术。其中,话音输入建立在云识别之上,使用话音输入法,最典型的便是苹果研发出的Siri平台。而划指文本感应建立在语言云计算之上,围绕移动互联网中涉及的语言信息展开搜索、抽取和筛选等功能。

3、电容屏输入笔。现阶段,市场上存在较多的控制器产品,例如,电阻触控面板。电阻屏技术借助多层屏幕结构内部的触发电阻层自身的电阻变动,依托计算触点,仿效鼠标进行运作,该电阻触控屏幕通常在工作状态下,每次一般只能评判一个触控点,适合点击与拖拽等。另外,电容式触控主要借助人体内部的感应电流开展工作,依照电流比例计算,获得抽模点,电容式触摸屏具有多点触控、便于操作、体验真实、防尘等特性,然而,其精确性低下,受温度等环境条件影响的可能性较大。人们一直都在探索触屏控制技术,希望借助电容式触屏,研制出性能更加优良的触控笔。

二、终端平台安全技术分析

2.1安全依靠平台

虽然存在健全的隔离体系,且有效管控第三方应用,然而,无论如何先进与成熟的操作系统都不可避免存在漏洞,同时,不可能永远都不被攻破。对于IOS、Android而言,前者的安全性高于后者,这主要是因为苹果公司重视该生态系统,且已投入运营。现阶段,苹果系列产品,主要通过应用商城来发布,应用发布经由层层审核与严格的上架程序,一旦发现威胁用户利益或者不良应用软件,便立刻将其移除。

2.2敏感应用

智能手机中通常包含一些敏感信息,且此类信息至关重要,为规避恶意侵入,业界针对这一问题,提出借助芯片级设计来达到安全需求标准。安全硬件方案主要从设备硬件着手,这是因为依托硬件进行划分,设备包含常态与安全这两个操作系统。在现实生活中,能够借助特定的芯片实现安全运行,还可依托硬件设备来构建两套硬件环境,以供常态和安全操作系统分别运行。安全操作系统一般在敏感或者特殊场合被激活,同时,接管输入键盘,录入局部屏幕,进而展现重要的交易界面。

三、终端云服务技术的演进

3.1云存储服务

市场上针对智能终端,面向云服务,研发设计出云存储服务,互联网企业以及终端公司纷纷推广和开辟云盘业务,HTC与百度都加入了这一行列,同时,电信运营商也面向内部的手机品牌开拓云存储服务。该服务的出现可帮助终端及时备份,拥有光明的发展前景,将变成各个终端内部实现内容信息共享的平台。

3.2应用安全便捷分发技术

各个层面的应用都将朝着云端的方向发展,或者借助云端剖析超额工作工序,在未来,云服务将侧重在线服务开发,由此所产生的效益将是十分可观的。然而,传统应用存在不足,尤其是商业企业与政府机构却无法有效移植终端。对于各个企业而言,现阶段,其应用平台主要为浏览器以及客户端技术,无法稳步、大面积覆盖,这在某种层面制约了信息的便捷获取、有效获取。外加,传统使用模式更愈发不适应,无法满足具体的使用需求。

自云虚拟化技术问世以来,技术架构出现本质改变。借助应用虚拟化将传统应用有效改造成依托服务、参照需求开展分配活动的架构。建立在应用虚拟化之上的安全便捷分发技术,显著降低了接入标准,同时,减小了终端软件与平台之间的耦合度。

结语:终端平台计算呈现出同质化的特点,软硬件整合情况将成为影响市场竞争力的主要因素,人机交互技术、开发平台等决定着终端产品的整体实力。因此,我们科学看待终端关键技术,深入研究,不断优化,积极改进,全面提升关键技术。

参 考 文 献

[1]严丽云,钟伟彬,李蓉蓉等.基于应用虚拟化的智能终端关键技术研究[J].电信科学,2015,28(5):9-13.

[2]倪益民,杨松,樊陈等.智能变电站合并单元智能终端集成技术探讨[J].电力系统自动化,2014,(12):95-99,130.

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