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信息接收器和信息发送器的维度性

2020-04-25

屏幕有边界,喇叭有边界性,灯泡有边界,信息接收器和发送器都有边界,但信息线可能没有边界,比如声波和光波都属于信息线,声音就有边界,传播的距离不远。太阳的光线信息没有边界,可以传到宇宙尽头。

边界间的交流:

一般硬件产品的信息接收器和信息发送器从一开始就已经设定好应该放在产品的什么地方了,比如手机的开关按键是在顶部还是在右侧,大小形状什么的也都确定下来不会变动。但到了软件界面,情况就有所不同了,显示屏上的内容可以随意变动,这就会让信息接收器和信息发送器的边界关系发生变化。

还记得我在信息线中提到的一句话吗?

“有变化就有信息线,问题是我们能不能察觉并利用上。”我们可以利用这种变化,比如网页的顶部边界和顶部栏边界相离时进行刷新,也就是我们熟悉的下拉刷新。

2. 信息接收器和信息发送器的维度性

我们所看到的东西都是有维度的,一个点,一条线,一个面,一个正方体等。这里的维度指的是人感知层面,不是说物理层面。因为就算薄如蝉翼,也是有厚度的,哪怕是一个原子也是有长宽高的。

信息发送器发出的信息:

(1)视觉

点:一个指示灯

多点/线:多个指示灯,下载进度条

面:屏幕展示的画面

体:3d投影,AR,VR

如下图所示:


(2)听觉

点:迅雷下载任务完成的一声“滴”

多点/线:一段音乐

(3)嗅觉

点/多点:一种气味,多种气味

(4)触觉

点:一个小凸起,现在电脑键盘上F键和J键上面的凸起

多点:盲文

面:手摸脸

(5)味觉

点:酸甜苦咸

多点:混合味道

信息接收器接收的信息:

(1)空间移动

按下按键,拖动滑块,转动旋钮,触控板上触摸操作。如下图所示:


(2)声音

语音控制

(3)画面

人的面容,表情,肢体动作

3. 信息接收器和信息发送器的方向性

因为接收器和发送器,都会占据空间位置。一旦有空间位置就会涉及到方向位置问题。所以当至少有两个点或一条线,或者一个面才有方向性。

信息接收器和信息发送器的方向性其实不是绝对存在的。一个点无所谓方向可言,即一个功能只有两个状态,但接收器和发送器都是一个点,比如电灯的开关、喇叭和麦克风等,属于点,没有方向可言。除非以人作为参考系或者以物品作为参考系。

至少有两个点或一条线,或者一个面才有方向性可言。比如手机音量键是两个按键,他们有上下关系。


功能、信息发送器、信息接收器的关系

在道-媒介篇里,我们已经详细介绍了。目前我们所拥有的各种媒介的接收器发送器。那么究竟什么时候该用哪种媒介接收器,用哪种发送器呢?我们需要了解功能,信息接收器,信息发送器三者间都具有什么样的关系。

三者的关系有3种:边界关系、维度关系、方向关系。信息接收器发送器的边界性限制着它们的维度性,我们不可能放下1千个按键在手机大小的东西上。确定了收发器的维度性之后,才考虑方向性。所以我们最先要考虑的是三者的边界关系。

1. 边界关系

边界关系理解起来不难,A>B,A=B,A<B。但这3种关系决定了,你使用的是绝对控制还是相对控制。

为什么这么说呢?还记得本小节的思考环节我提出的几个问题吗?

假设我的这个台灯最大亮度为1000流明,那么0~1000的亮度该用什么东西控制呢?用旋钮可以吗?

假设都通过一个旋钮控制。精度是1的话,就得将这个旋钮分成1000份。那这个旋钮可以设计的像普通手表的旋钮那么小吗?

如果不需要这么高的精度。这里的1000份,其实也是人为认定的。假如有需求需要精确到0.1,那就要分成10000份。这下该怎么办?用一个超级大旋钮控制吗?没有那么大的旋钮又要精确控制怎么办?

我们不可能用一个手表上的旋钮精准控制0~1000流明的亮度。但如果把1000分成10份,也就是功能边界(状态数量)是10的时候,我们是可以用手表大小的旋钮进控制的。

(1)边界关系决定了使用绝对控制和相对控制

1)绝对控制含义

绝对控制代表功能的边界和信息接收器的边界在空间上一一对应。

2)相对控制含义

相对控制代表着功能的边界和信息接收器的边界不是一一对应的。

(2)两种控制的优缺点

绝对控制的优势:控制速度快。缺点:当功能的边界很长且状态非常多,但接收器的边界很短,会导致控制精准度低。

相对控制的优势:控制精准度高,控制速度慢,往往会比绝对控制花费更多时间。

(3)两者取舍

绝对控制,速度快,但速度快有速度快的弊端:

  • 绝对控制时,信息接收器边界不变的前提下,功能边界越大,控制精准度越低。功能边界越小,控制精准度越高。
  • 绝对控制时,功能边界不变的前提下,信息接收器边界越大,控制精准度越高。信息接收器边界越小,控制精准度越高。
  • 绝对控制时,控制精准度不变的前提下,功能边界越大,需要的信息接收器边界越大,功能边界越小,需要的信息接收器边界越小

相对控制,精准度高,速度慢:

  1. 相对控制时,精准度不变,功能边界不变的前提下,信息接收器边界范围越大的,控制的速度越快。信息接收器边界范围越小的,控制的速度越慢。
  2. 相对控制时,功能边界不变,信息接收器边界不变的前提下,控制精准度越高,控制速度越慢。控制精度越低,控制速度越快。如果功能边界和信息接收器边界一致时,就变成了绝对控制。
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