Adelmann [32]还介绍了另外一种应用,利用附加参数的功能,计算识读终端相对于印刷条码的方位数据,并显示用户识读时终端如何指向条码,由方位数据形成或促成用户应用的互动,用户根据手机相对于印刷条码的方位选择相应操作。如用户可作以下典型操作:用户有一张旧CD碟,用户指向(points at)该CD碟的EAN条码,应用会显示CD碟的价格信息,如亚马孙网站的价格,用户把手机右转,可选择添加CD碟到音乐收藏夹,把手机左转,可选择把CD碟放到eBay网出售。
上述应用利用了基于用户互动的附加参数,此类互动技术也是近期文献记载的一种趋势。Yoshida等[33]用“空间操作”一词描述此类互动技术,指出通过“空间操作”可设计出模仿(metaphor)真实动作的操作,如用户减小终端、印刷条码的距离,可获得更加准确的信息,基本原理与使用放大镜相同。
Yoshida等[33]把他们的技术称作“移动的魔手”。“移动的魔手”测算识读终端相对于印刷条码的角度和位置。这一方法是基于条码形式(forms of code)分析,分析识读终端实时捕获图像流中条码的形式,印刷条码不在识读终端的图像范围内,应用也能工作。因此这一分析是以光流技术为基础,分析图像内容如何以时间为函数发生改变,并为通过应用实现用户、条码的多种互动提供了可能。附加参数计算由条码形式分析转变为光流技术,如图6-15所示。
图6-15 附加参数计算:从条码形式分析到光流技术[33]
Yoshida等[33]还介绍了一种地图应用。用户指向地图上的某个位置,能看到地图上该位置的卫星图像,如用户移动手机的位置,卫星图像可在显示屏上平移,如调整识读终端、印刷版面的距离,还能把卫星图像放大。
Rohs[13]介绍一种利用实时气象信息的气象预报应用。如图6-16所示,在报纸的气象预报地图上,用户把移动终端显示屏中间的“十”字对准地图上某个位置,可在地图上选择相应的地点。地图上的虚线表示实时数据分布的区域,摄像头位置坐标的计算,由两个印刷的二维码辅助完成。虚线所指的区域并非仅有URL地址,用户若调整移动终端的对准方向(alignment),可得到更多额外的功能。用户如保持手机相对于报纸的垂直位置,可以知道选定地点的积雪厚度,旋转手机可以知道该地点的当前气温。其他的操作可能还有:列出该地点开放的雪道,致电当地的游客信息中心,预定前往该地点的机票、车票等。(www.xing528.com)
图6-16 气象预报地图,含两个印刷二维码,17个区域URL链接[13]
Rohs介绍的气象预报应用中,用户手机所起的作用,相当于计算机的光学鼠标,印刷的二维码用于计算坐标位置。据Rohs介绍,这种方法还可用于公共场所的大屏幕,通过大屏幕的二维码,用户手机可直接操控大屏幕,手机被当做普通鼠标使用,因此无需有易损的控制设备,即可给大屏幕增加更多的互动功能。
Reilly等[17]还介绍了同一类型的另一应用,这一应用借助印刷的二维码,可提供印刷地图上相关位置的数据。据Reilly介绍,二维码可由红外反射油墨印刷,为视觉不可见的隐形条码,解码的数据与识读距离有关,应用实例如图6-17所示。实例中,位阶最低二维码为25位格(bit grid)。左上方二维码的顶排位组有两个位元,而每个二维码本身,又构成更高位阶二维码的位元。实例中下一个位阶的二维码为16位格。第二位阶的左上方二维码,顶排、底排各有一个位组(bit set)。如有需要,第二位阶的二维码还可构成第三位阶二维码的位元,如在本例中,第三位阶二维码有4个条码位元(code bits),2个位元为“1”(set),2个位元为“0”(unset)。
图6-17 递归二维码图案[17]
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