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一种显示系统控制方法和装置

阅读:19发布:2021-01-17

专利汇可以提供一种显示系统控制方法和装置专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 实施例 公开了一种显示系统控制方法,用于解决 现有技术 中,若用户姿势改变会影响观影体验的问题。本发明实施例方法包括:检测第一设备的空间 位置 运动变化,得到运动信息;将所述运动信息转换为控制数据;根据所述控制数据控制所述显示系统跟随所述第一设备运动。本发明实施例还提供一种显示系统控制装置。,下面是一种显示系统控制方法和装置专利的具体信息内容。

1.一种显示系统控制方法,其特征在于,包括:
检测第一设备的空间位置运动变化,得到运动信息;
将所述运动信息转换为控制数据;
根据所述控制数据控制所述显示系统跟随所述第一设备运动;
检测第一设备的空间位置运动变化,得到运动信息之前包括:
播放预设的效果测试视频,得到当前测试效果;
根据所述测试效果获取当前位置信息和所述显示系统的位置信息;
根据所述当前位置信息与所述显示系统的位置信息分别构建三维坐标系,并确定两个所述三维坐标系之间的转换关系;
所述检测第一设备的空间位置运动变化,得到运动信息包括:
当检测到第一设备发生运动变化时,确定所述第一设备运动变化的第一方向、第二方向及第三方向,所述第一方向、第二方向及第三方向相互垂直,相互作用确定所述第一设备的运动变化方向,并与所述三维坐标系的三个坐标轴方向一致;
分别获取在所述第一方向、所述第二方向及所述第三方向上的速度和加速度;
根据获取的所述角速度和加速度进行积分运算和滤波处理,计算出运动变化的补偿运动数据。
2.根据权利要求1所述的显示系统控制方法,其特征在于,所述将所述运动信息转换为控制数据包括:
根据所述三维坐标系之间的转换关系和所述补偿运动数据,计算得到所述显示系统的偏移量及偏移速度;
将所述偏移量及偏移速度通过预设的内部运算处理器转换为所述显示系统中电机的移动指令;
根据所述控制数据控制所述显示系统跟随所述第一设备运动包括:
根据所述移动指令调整所述显示系统往所述第一设备的运动变化的方向以所述偏移速度进行移动,移动距离等于所述偏移量。
3.根据权利要求1或2所述的显示系统控制方法,其特征在于,所述显示系统为3D显示器或3D投影仪。
4.一种显示系统控制装置,其特征在于,包括:
运动检测,用于检测第一设备的空间位置运动变化,得到运动信息;
转换模块,用于将所述运动信息转换为控制数据;
跟随控制模块,用于根据所述控制数据控制所述显示系统跟随所述第一设备运动;
所述显示系统控制装置还包括:
测试效果模块,用于播放预设的效果测试视频,得到当前测试效果;
位置信息获取模块,用于根据所述测试效果获取当前位置信息和所述显示系统的位置信息;
坐标系构建模块,用于根据所述当前位置信息与所述显示系统的位置信息分别构建三维坐标系,并确定两个所述三维坐标系之间的转换关系;
所述运动检测模块包括:
运动方向确定单元,用于当检测到第一设备发生运动变化时,确定所述第一设备运动变化的第一方向、第二方向及第三方向,所述第一方向、第二方向及第三方向相互垂直,相互作用确定所述第一设备的运动变化方向,并与所述三维坐标系的三个坐标轴方向一致;
速度获取单元,用于分别获取在所述第一方向、所述第二方向及所述第三方向上的角速度和加速度;
补偿运动计算单元,用于根据获取的所述角速度和加速度进行积分运算和滤波处理,计算出运动变化的补偿运动数据。
5.根据权利要求4所述的显示系统控制装置,其特征在于,所述转换模块包括:
偏移计算单元,用于根据所述三维坐标系之间的转换关系和所述补偿运动数据,计算得到所述显示系统的偏移量及偏移速度;
移动指令转换单元,用于将所述偏移量及偏移速度通过预设的内部运算处理器转换为所述显示系统中电机的移动指令;
所述跟随控制模块包括:
移动调整单元,用于根据所述移动指令调整所述显示系统往所述第一设备的运动变化的方向以所述偏移速度进行移动,移动距离等于所述偏移量。
6.根据权利要求4或5所述的显示系统控制装置,其特征在于,所述显示系统为3D显示器或3D投影仪。

说明书全文

一种显示系统控制方法和装置

技术领域

[0001] 本发明涉及通信领域,尤其涉及一种显示系统控制方法和装置。

背景技术

[0002] 3D技术可以分为眼镜式和裸眼式两大类。裸眼3D主要用于公用商务场合,将来还会应用到手机等便携式设备上,本文在此不多进行介绍。而在家用消费领域,无论是显示系统、投影机或者电视,需要配合控制装置使用。在眼镜式3D技术中,我们又可以细分出三种主要的类型:色差式、偏光式和主动快式,也就是平常所说的色分法、光分法和时分法。
[0003] 偏光式3D(Polarization 3D)技术也叫偏振式3D技术,配合使用的是被动式偏光眼镜。偏光式3D是利用光线有“振动方向”的原理来分解原始图像的,先通过把图像分为垂直向偏振光和平向偏振光两组画面,然后控制装置左右分别采用不同偏振方向的偏光镜片,这样人的左右眼就能接收两组画面,再经过大脑合成立体影像。
[0004] 由于受到偏光3D的实现原理要求的限制,显示系统和眼镜间需要保持一个固定的相对位置,使左眼的图像通过左眼的镜片以较低的损耗传递到左眼,右眼的图像通过右眼的镜片以较低的损耗传递到右眼,这样才能获得较好的3D显示效果。这就需要用户在观看影片时要不动并时始终保持一个姿势,然而,用户很难长时间不动并保持一个姿势。随着用户姿势的改变,如脖子的转动、腰部的转动,都会带来显示系统和眼镜的空间相对位置的改变,从而影响用户的观影体验。

发明内容

[0005] 本发明实施例提供了一种显示系统控制方法和装置,能够解决现有技术中,若用户姿势改变会影响观影体验的问题。
[0006] 本发明实施例提供的一种显示系统控制方法,包括:
[0007] 检测第一设备的空间位置运动变化,得到运动信息;
[0008] 将所述运动信息转换为控制数据;
[0009] 根据所述控制数据控制所述显示系统跟随所述第一设备运动。
[0010] 可选地,检测第一设备的空间位置运动变化,得到运动信息之前包括:
[0011] 播放预设的效果测试视频,得到当前测试效果;
[0012] 根据所述测试效果获取当前位置信息和所述显示系统的位置信息;
[0013] 根据所述当前位置信息与所述显示系统的位置信息分别构建三维坐标系,并确定两个所述三维坐标系之间的转换关系。
[0014] 可选地,所述检测第一设备的空间位置运动变化,得到运动信息包括:
[0015] 当检测到第一设备发生运动变化时,确定所述第一设备运动变化的第一方向、第二方向及第三方向,所述第一方向、第二方向及第三方向相互垂直,相互作用确定所述第一设备的运动变化方向,并与所述三维坐标系的三个坐标轴方向一致;
[0016] 分别获取在所述第一方向、所述第二方向及所述第三方向上的速度和加速度;
[0017] 根据获取的所述角速度和加速度进行积分运算和滤波处理,计算出运动变化的补偿运动数据。
[0018] 可选地,所述将所述运动信息转换为控制数据包括:
[0019] 根据所述三维坐标系之间的转换关系和所述补偿运动数据,计算得到所述显示系统的偏移量及偏移速度;
[0020] 将所述偏移量及偏移速度通过预设的内部运算处理器转换为所述显示系统中电机的移动指令;
[0021] 根据所述控制数据控制所述显示系统跟随所述第一设备运动包括:
[0022] 根据所述移动指令调整所述显示系统往所述第一设备的运动变化的方向以所述偏移速度进行移动,移动距离等于所述偏移量。
[0023] 可选地,所述显示系统为3D显示器或3D投影仪。
[0024] 本发明实施例提供的一种显示系统控制装置,包括:
[0025] 运动检测,用于检测第一设备的空间位置运动变化,得到运动信息;
[0026] 转换模块,用于将所述运动信息转换为控制数据;
[0027] 跟随控制模块,用于根据所述控制数据控制所述显示系统跟随所述第一设备运动。
[0028] 可选地,所述显示系统控制装置还包括:
[0029] 测试效果模块,用于播放预设的效果测试视频,得到当前测试效果;
[0030] 位置信息获取模块,用于根据所述测试效果获取当前位置信息和所述显示系统的位置信息;
[0031] 坐标系构建模块,用于根据所述当前位置信息与所述显示系统的位置信息分别构建三维坐标系,并确定两个所述三维坐标系之间的转换关系。
[0032] 可选地,所述运动检测模块包括:
[0033] 运动方向确定单元,用于当检测到第一设备发生运动变化时,确定所述第一设备运动变化的第一方向、第二方向及第三方向,所述第一方向、第二方向及第三方向相互垂直,相互作用确定所述第一设备的运动变化方向,并与所述三维坐标系的三个坐标轴方向一致;
[0034] 速度获取单元,用于分别获取在所述第一方向、所述第二方向及所述第三方向上的角速度和加速度;
[0035] 补偿运动计算单元,用于根据获取的所述角速度和加速度进行积分运算和滤波处理,计算出运动变化的补偿运动数据。
[0036] 可选地,所述转换模块包括:
[0037] 偏移计算单元,用于根据所述三维坐标系之间的转换关系和所述补偿运动数据,计算得到所述显示系统的偏移量及偏移速度;
[0038] 移动指令转换单元,用于将所述偏移量及偏移速度通过预设的内部运算处理器转换为所述显示系统中电机的移动指令;
[0039] 所述跟随控制模块包括:
[0040] 移动调整单元,用于根据所述移动指令调整所述显示系统往所述第一设备的运动变化的方向以所述偏移速度进行移动,移动距离等于所述偏移量。
[0041] 可选地,所述显示系统为3D显示器或3D投影仪。
[0042] 从以上技术方案可以看出,本发明实施例具有以下优点:
[0043] 本发明实施例中,首先,检测第一设备的空间位置运动变化,得到运动信息;接着,将所述运动信息转换为控制数据;最后,根据所述控制数据控制所述显示系统跟随所述第一设备运动。在本发明实施例中,显示系统跟随第一设备运动,使得显示系统与第一设备之间的相对位置不变,不论用户姿态如何调整,显示系统与第一设备之间配合始终呈现给用户最佳观影效果,提高用户体验。附图说明
[0044] 图1为本发明实施例中一种显示系统控制方法一个实施例流程图
[0045] 图2为本发明实施例中一种显示系统控制方法另一个实施例流程图;
[0046] 图3为本发明提供的一种显示系统控制方法的一个实施例中3D眼镜和3D显示系统空间相对位置示意图;
[0047] 图4为本发明实施例中一种显示系统控制装置一个实施例结构图;
[0048] 图5为本发明实施例中一种显示系统控制装置另一个实施例结构图。

具体实施方式

[0049] 本发明实施例提供了一种显示系统控制方法和装置,用于解决现有技术中,若用户姿势改变会影响观影体验的问题。
[0050] 为使得本发明的发明目的、特征、优点能够更加的明显和易懂,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,下面所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而非全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
[0051] 请参阅图1,本发明实施例中一种显示系统控制方法一个实施例包括:
[0052] 101、检测第一设备的空间位置运动变化,得到运动信息;
[0053] 首先,可以检测第一设备的空间位置运动变化,得到运动信息。
[0054] 102、将该运动信息转换为控制数据;
[0055] 在检测第一设备的空间位置运动变化,得到运动信息之后,可以将该运动信息转换为控制数据。
[0056] 103、根据该控制数据控制该显示系统跟随该第一设备运动。
[0057] 在将该运动信息转换为控制数据之后,可以将该控制数据发送到该显示系统,并根据该控制数据控制该显示系统跟随该第一设备运动。
[0058] 本实施例中,首先,检测第一设备的空间位置运动变化,得到运动信息;接着,将该运动信息转换为控制数据;最后,根据该控制数据控制该显示系统跟随该第一设备运动。在本实施例中,显示系统跟随第一设备运动,使得显示系统与第一设备之间的相对位置不变,不论用户姿态如何调整,显示系统与第一设备之间配合始终呈现给用户最佳观影效果,提高用户体验。
[0059] 为便于理解,下面对本发明实施例中的一种显示系统控制方法进行详细描述,请参阅图2,本发明实施例中一种显示系统控制方法另一个实施例包括:
[0060] 201、播放预设的效果测试视频,得到当前测试效果;
[0061] 首先,可以播放预设的效果测试视频,得到当前测试效果。可以理解的是,该效果测试视频为预先设置在系统中,以便获得测试用的当前测试效果。
[0062] 202、根据该测试效果获取当前位置信息和该显示系统的位置信息;
[0063] 在得到当前测试效果之后,可以根据该测试效果获取当前位置信息和该显示系统的位置信息。可以理解的是,该当前位置信息可以认为是第一设备的初始位置,该显示系统的位置信息为该显示系统的初始位置。
[0064] 需要说明的是,本实施例中,该第一设备可以是3D眼镜,该显示系统可以是3D显示器或3D投影仪。
[0065] 203、根据该当前位置信息与该显示系统的位置信息分别构建三维坐标系,并确定两个该三维坐标系之间的转换关系;
[0066] 在根据该测试效果获取当前位置信息和该显示系统的位置信息之后,可以根据该当前位置信息与该显示系统的位置信息分别构建三维坐标系,并确定两个该三维坐标系之间的转换关系。容易理解的是,通过第一设备和显示系统的初始位置,可以在分别构建了各自的三维坐标系之后,确定两个该三维坐标系之间的转换关系。
[0067] 204、当检测到第一设备发生运动变化时,确定该第一设备运动变化的第一方向、第二方向及第三方向;
[0068] 当检测到第一设备发生运动变化时,可以确定该第一设备运动变化的第一方向、第二方向及第三方向,该第一方向、第二方向及第三方向相互垂直,相互作用确定该第一设备的运动变化方向,并与该三维坐标系的三个坐标轴方向一致。
[0069] 205、分别获取在该第一方向、该第二方向及该第三方向上的角速度和加速度;
[0070] 在确定该第一设备运动变化的第一方向、第二方向及第三方向之后,可以分别获取在该第一方向、该第二方向及该第三方向上的角速度和加速度。
[0071] 需要说明的是,该显示系统控制装置可集成在某实体结构,方便获取用户姿态调整信息。例如集成在机中,或者3D眼镜。用户姿态的调整间接带来上述实体的空间位置改变,从而实时检测上述运动信息,如转动或平动这两类刚体运动信息。显示系统控制装置通过MEMS(微机电系统)陀螺仪和加速度传感器检测自身三维坐标系中X、Y、Z三个坐标轴上的角速度和加速度。
[0072] 206、根据获取的该角速度和加速度进行积分运算和滤波处理,计算出运动变化的补偿运动数据;
[0073] 在分别获取在该第一方向、该第二方向及该第三方向上的角速度和加速度之后,可以根据获取的该角速度和加速度进行积分运算和滤波处理,计算出运动变化的补偿运动数据。
[0074] 例如,可以根据MEMS(微机电系统)陀螺仪和加速度传感器检测自身三维坐标系中X、Y、Z三个坐标轴上的角速度和加速度,接着对其进行积分运算和滤波处理,从而计算出3D显示系统的补偿运动数据。
[0075] 需要说明的是,由于3D眼镜的偏振片与3D显示系统发出的偏振光正交或平行时观影体验最佳。因此,影响上述3D眼镜与显示系统的空间相对方位的因素包括两个,一个是3D眼镜的倾斜角度,另一个则是3D眼镜相对于显示系统的位置。其中3D眼镜的倾斜角度意指3D眼镜在某参考平面上的倾斜角度,其中此参考平面的法线平行于3D眼镜所接受的图像光束。
[0076] 另外,3D眼镜相对于3D显示系统的位置如图3所示。假设3D眼镜1位于坐标轴X坐标轴Y以及坐标轴Z所构成的三维空间中,其中3D显示系统位于X坐标轴Y以及坐标轴Z所构成的三维空间中,而坐标轴X、坐标轴Y以及坐标轴Z的交点为3D显示系统2的中心点。3D眼镜1相对于3D显示系统2的位置可由3D眼镜1在以坐标轴(X,Y,Z)所构成的三维空间中的坐标值来定义。其中随着3D眼镜发生偏移量M,也就是说3D眼镜1在相对于3D显示系统2偏左或偏右、偏上或偏下的位置接收3D显示系统发出的偏正光,对于3D眼镜1而言此时接收的偏振光与偏振片不构成平行或正交状态,需要3D显示系统进行相同的偏移。旋转的同理,不再赘述。
[0077] 207、根据该三维坐标系之间的转换关系和该补偿运动数据,计算得到该显示系统的偏移量及偏移速度;
[0078] 在根据获取的该角速度和加速度进行积分运算和滤波处理,计算出运动变化的补偿运动数据之后,可以根据该三维坐标系之间的转换关系和该补偿运动数据,计算得到该显示系统的偏移量及偏移速度。其中,显示系统的偏移量与该第一设备的移动距离相对应,显示系统的偏移速度与该第一设备的移动速度相对应,以便满足显示系统跟随第一设备的动作。
[0079] 208、将该偏移量及偏移速度通过预设的内部运算处理器转换为该显示系统中电机的移动指令;
[0080] 在得到该显示系统的偏移量及偏移速度之后,可以将该偏移量及偏移速度通过预设的内部运算处理器转换为该显示系统中电机的移动指令。
[0081] 209、通过该信道将该移动指令发送到该显示系统;
[0082] 在将该偏移量及偏移速度通过预设的内部运算处理器转换为该显示系统中电机的移动指令之后,可以通过该信道将该移动指令发送到该显示系统。
[0083] 210、根据该移动指令调整该显示系统往该第一设备的运动变化的方向以该偏移速度进行移动,移动距离等于该偏移量。
[0084] 在该显示系统接收到该移动指令之后,可以根据该移动指令调整该显示系统往该第一设备的运动变化的方向以该偏移速度进行移动,移动距离等于该偏移量。由上述内容可知,显示系统根据移动指令进行移动,移动距离与第一设备的移动距离相对应,偏移速度与该第一设备的移动速度相对应,从而实现显示系统与第一设备之间的实时跟随。
[0085] 为便于理解,根据图2所描述的实施例,下面以一个实际应用场景对本发明实施例中的一种显示系统控制方法进行描述:
[0086] 例如,用户佩戴具有显示系统控制装置的耳机。当用户向顺时针转头25°时,该耳机随之运动,显示系统控制装置检测得到耳机的角速度及加速度等运动信息,进而生成对显示器的控制数据,显示器机座内置电机带动显示器顺时针转动25°,以保持与用户的空间相对关系不变。即使用户躺在床上,用户看到的显示器的影像依然是正立的。如出现突发事件,用户需要暂停观影,则关闭显示系统控制功能,离开即可,显示器将不会随着调整。
[0087] 上面主要描述了一种显示系统控制方法,下面将对一种显示系统控制装置进行详细的描述,请参阅图4,本发明实施例中一种显示系统控制装置一个实施例包括:
[0088] 运动检测模块401,用于检测第一设备的空间位置运动变化,得到运动信息;
[0089] 转换模块402,用于将该运动信息转换为控制数据;
[0090] 跟随控制模块403,用于根据该控制数据控制该显示系统跟随该第一设备运动。
[0091] 本实施例中,首先,运动检测模块401检测第一设备的空间位置运动变化,得到运动信息;接着,转换模块402将该运动信息转换为控制数据;最后,跟随控制模块403根据该控制数据控制该显示系统跟随该第一设备运动。在本实施例中,显示系统跟随第一设备运动,使得显示系统与第一设备之间的相对位置不变,不论用户姿态如何调整,显示系统与第一设备之间配合始终呈现给用户最佳观影效果,提高用户体验。
[0092] 为便于理解,下面对本发明实施例中的一种显示系统控制装置进行详细描述,请参阅图5,本发明实施例中一种显示系统控制装置另一个实施例包括:
[0093] 运动检测模块501,用于检测第一设备的空间位置运动变化,得到运动信息;
[0094] 转换模块502,用于将该运动信息转换为控制数据;
[0095] 跟随控制模块503,用于根据该控制数据控制该显示系统跟随该第一设备运动。
[0096] 本实施例中该显示系统控制装置还可以包括:
[0097] 测试效果模块504,用于播放预设的效果测试视频,得到当前测试效果;
[0098] 位置信息获取模块505,用于根据该测试效果获取当前位置信息和该显示系统的位置信息;
[0099] 坐标系构建模块506,用于根据该当前位置信息与该显示系统的位置信息分别构建三维坐标系,并确定两个该三维坐标系之间的转换关系。
[0100] 本实施例中该运动检测模块501可以包括:
[0101] 运动方向确定单元5011,用于当检测到第一设备发生运动变化时,确定该第一设备运动变化的第一方向、第二方向及第三方向,该第一方向、第二方向及第三方向相互垂直,相互作用确定该第一设备的运动变化方向,并与该三维坐标系的三个坐标轴方向一致;
[0102] 速度获取单元5012,用于分别获取在该第一方向、该第二方向及该第三方向上的角速度和加速度;
[0103] 补偿运动计算单元5013,用于根据获取的该角速度和加速度进行积分运算和滤波处理,计算出运动变化的补偿运动数据。
[0104] 本实施例中该转换模块502可以包括:
[0105] 偏移计算单元5021,用于根据该三维坐标系之间的转换关系和该补偿运动数据,计算得到该显示系统的偏移量及偏移速度;
[0106] 移动指令转换单元5022,用于将该偏移量及偏移速度通过预设的内部运算处理器转换为该显示系统中电机的移动指令;
[0107] 该跟随控制模块503可以包括:
[0108] 移动调整单元5031,用于根据该移动指令调整该显示系统往该第一设备的运动变化的方向以该偏移速度进行移动,移动距离等于该偏移量。
[0109] 本实施例中该显示系统可以为3D显示器或3D投影仪。
[0110] 所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统,装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
[0111] 在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统,装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
[0112] 所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
[0113] 另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
[0114] 所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
[0115] 以上所述,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
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