CN106919246A - 一种应用界面的显示方法和装置 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例提供了一种应用界面的显示方法和装置,该方法包括:采集显示设备所处环境的图像数据;通过所述图像数据检测检测目标对象;根据所述图像数据测量所述目标对象在所述环境中的实际位置;根据所述实际位置调整所述显示设备中的应用界面进行显示。本发明实施例实现了应用界面的自适应调整,保证了用户在不同的位置观看显示设备的需求,避免限定在某个位置上观看,方便了用户的其他操作。
Description
技术领域
本发明涉及计算机处理的技术领域,特别是涉及一种应用界面的显示方法和一种应用界面的显示装置。
背景技术
随着科技的飞速发展,为了满足用户对于生活的质量的进一步的需求,各种显示设备随之快速增长并广泛普及。
显示设备,也可以称为显示器,是一种可输出图像或感触信息的设备,例如,电视显示屏、电脑显示器等等。
由于显示设备是I/O设备,即输入输出设备,一般连接着其他设备,并且,显示设备体积一般较大,因此,显示设备一般固定安防在某个位置。
用户在观看时,为了获得较好的观看效果,通常是固定某个位置上观看,使得用户十分不方便。
发明内容
鉴于上述问题,提出了本发明以便提供一种克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的一种应用界面的显示方法和相应的一种应用界面的显示装置。
依据本发明的一个方面,提供了一种应用界面的显示方法,包括:
采集显示设备所处环境的图像数据;
通过所述图像数据检测检测目标对象;
根据所述图像数据测量所述目标对象在所述环境中的实际位置;
根据所述实际位置调整所述显示设备中的应用界面进行显示。
可选地,所述采集显示设备所处环境的图像数据的步骤包括:
每间隔一定时间,调用摄像头采集显示设备所处环境的图像数据。
可选地,所述通过所述图像数据检测检测目标对象的步骤包括:
所述通过所述图像数据检测检测目标对象的步骤包括:
在所述图像数据进行人脸检测;
当检测到人脸数据时,确定所述人脸数据表征目标对象。
可选地,所述实际位置包括与显示设备之间的实际距离;
所述根据所述图像数据测量所述目标对象在所述环境中的实际位置的步骤包括:
计算所述图像数据中的人脸数据的距离,作为所述目标对象在所述环境中与显示设备之间的实际距离。
可选地,所述计算所述图像数据中的人脸数据的距离,作为所述目标对象在所述环境中与显示设备之间的实际距离的步骤包括:
当所述人脸数据为一个时,以基于所述图像数据中的人脸数据计算出的距离,作为所述目标对象在所述环境中与显示设备之间的实际距离;
或者,
当所述人脸数据为多个时,计算所述图像数据中多个人脸数据的多个距离;
基于所述多个距离计算一目标距离;
将所述目标距离设置为所述目标对象在所述环境中与显示设备之间的实际距离。
可选地,所述实际位置包括与显示设备之间的实际偏转角;
所述根据所述图像数据测量所述目标对象在所述环境中的实际位置的步骤包括:
基于所述显示设备建立坐标系;
在所述坐标系中,计算所述人脸数据的人脸坐标;
通过所述人脸坐标计算所述人脸数据偏移的角度,作为所述目标对象在所述环境中与显示设备之间的实际偏转角。
可选地,所述通过所述人脸坐标计算所述人脸数据偏移的角度的步骤包括:
当所述人脸数据为一个时,通过三角函数关系采用所述人脸坐标计算人脸数据偏移的角度;
或者,
当所述人脸数据为多个时,查找排列在最左侧的人脸数据与排列在最右侧的人脸数据;
通过三角函数关系采用最左侧的人脸数据中的人脸坐标计算第一偏移的角度;
通过三角函数关系采用最右侧的人脸数据中的人脸坐标计算第二偏移的角度;
将所述第一偏转的角度和所述第二偏转的角度取平均值,作为多个人脸数据偏移的角度。
可选地,所述根据所述实际位置调整所述显示设备中的应用界面进行显示的步骤包括:
按照所述目标对象在所述环境中与显示设备之间的实际距离调整应用界面的面积;
其中,所述应用界面的面积与所述距离成正比。
可选地,所述根据所述实际位置调整所述显示设备中的应用界面进行显示的步骤包括:
按照所述目标对象在所述环境中与显示设备之间的实际偏转角调整应用界面偏移的方向、偏移的位置;
按照所述偏移的方向、所述偏移的角度偏移所述应用界面;
其中,所述应用界面偏移的方向与所述实际偏转角相同、所述应用界面偏移的位置与所述实际偏转角成正比。
可选地,还包括:
将应用界面之外的区域显示为指定的颜色。
根据本发明的另一方面,提供了一种应用界面的显示装置,包括:
图像数据采集模块,适于采集显示设备所处环境的图像数据;
目标对象检测模块,适于通过所述图像数据检测检测目标对象;
实际位置测量模块,适于根据所述图像数据测量所述目标对象在所述环境中的实际位置;
应用界面调整模块,适于根据所述实际位置调整所述显示设备中的应用界面进行显示。
可选地,所述图像数据采集模块还适于:
每间隔一定时间,调用摄像头采集显示设备所处环境的图像数据。
可选地,所述目标对象检测模块还适于:
所述通过所述图像数据检测检测目标对象的步骤包括:
在所述图像数据进行人脸检测;
当检测到人脸数据时,确定所述人脸数据表征目标对象。
可选地,所述实际位置包括与显示设备之间的实际距离;
所述实际位置测量模块还适于:
计算所述图像数据中的人脸数据的距离,作为所述目标对象在所述环境中与显示设备之间的实际距离。
可选地,所述实际位置测量模块还适于:
当所述人脸数据为一个时,以基于所述图像数据中的人脸数据计算出的距离,作为所述目标对象在所述环境中与显示设备之间的实际距离;
或者,
当所述人脸数据为多个时,计算所述图像数据中多个人脸数据的多个距离;
基于所述多个距离计算一目标距离;
将所述目标距离设置为所述目标对象在所述环境中与显示设备之间的实际距离。
可选地,所述实际位置包括与显示设备之间的实际偏转角;
所述实际位置测量模块还适于:
基于所述显示设备建立坐标系;
在所述坐标系中,计算所述人脸数据的人脸坐标;
通过所述人脸坐标计算所述人脸数据偏移的角度,作为所述目标对象在所述环境中与显示设备之间的实际偏转角。
可选地,所述实际位置测量模块还适于:
当所述人脸数据为一个时,通过三角函数关系采用所述人脸坐标计算人脸数据偏移的角度;
或者,
当所述人脸数据为多个时,查找排列在最左侧的人脸数据与排列在最右侧的人脸数据;
通过三角函数关系采用最左侧的人脸数据中的人脸坐标计算第一偏移的角度;
通过三角函数关系采用最右侧的人脸数据中的人脸坐标计算第二偏移的角度;
将所述第一偏转的角度和所述第二偏转的角度取平均值,作为多个人脸数据偏移的角度。
可选地,所述应用界面调整模块还适于:
按照所述目标对象在所述环境中与显示设备之间的实际距离调整应用界面的面积;
其中,所述应用界面的面积与所述距离成正比。
可选地,所述应用界面调整模块还适于:
按照所述目标对象在所述环境中与显示设备之间的实际偏转角调整应用界面偏移的方向、偏移的位置;
按照所述偏移的方向、所述偏移的角度偏移所述应用界面;
其中,所述应用界面偏移的方向与所述实际偏转角相同、所述应用界面偏移的位置与所述实际偏转角成正比。
可选地,还包括:
指定颜色显示模块,适于将应用界面之外的区域显示为指定的颜色。
本发明实施例采集显示设备所处环境的图像数据检测检测目标对象,基于目标对象在所述环境中的实际位置调整显示设备中的应用界面进行显示,实现了应用界面的自适应调整,保证了用户在不同的位置观看显示设备的需求,避免限定在某个位置上观看,方便了用户的其他操作。
上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本发明的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本发明的具体实施方式。
附图说明
通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本发明的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中:
图1示出了根据本发明一个实施例的一种应用界面的显示方法实施例的步骤流程图;
图2A-图2C示出了根据本发明一个实施例的一种目标对象在所述环境中的实际位置的测量示例图;以及
图3示出了根据本发明一个实施例的一种应用界面的显示装置实施例的结构框图。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本公开,并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。
参照图1,示出了根据本发明一个实施例的一种应用界面的显示方法实施例的步骤流程图,具体可以包括如下步骤:
步骤101,采集显示设备所处环境的图像数据;
在实际应用中,显示设备可以接收电视信号(如模拟信号),则此显示终端又可以称为电视(Television、TV、Video),具体可以指利用电子设备传送活动图像的技术及设备,即电视接收机。
电视可以包括LCD(Liquid Crystal Display,液晶显示器)电视、LED(Light Emitting Diode,发光二极管)电视、等离子电视等等,本发明实施例对此不加以限制。
进一步而言,电视可以包括智能电视,可以指具有全开放式平台,搭载了操作系统,例如,Android(安卓)系统、IOS系统、Windows系统等等,可以由用户自行安装和卸载应用程序、游戏等第三方服务商提供的应用(即第三方应用),通过此类应用来不断对电视的功能进行扩充,并可以通过网线、无线网络来实现上网。
此外,显示终端可以不接收电视信号(如模拟信号),但可以与诸如电脑、手机等电子设备相连,通过电脑、手机等电子设备进行视频、游戏等信息的输入,或进行其他交互操作。
当然,显示设备还可以为其他电子设备,例如,个人电脑、笔记本电脑、视频会议系统等等,本发明实施例对此不加以限制。
在本发明实施例中,显示设备可以配置一摄像头,每间隔一定时间,可以调用摄像头采集显示设备所处环境的图像数据,以实时进行应用界面的自适应调整。
具体而言,景物(Scene)通过摄像头的镜头(Lens)生成的光学图像投射到图像感应处理器(Sensor)表面上,然后转为电信号,经过A/D(模数转换)转换后变为数字图像信号,由数字信号处理芯片(DSP)或编码库中对数字图像信号进行压缩并转化为特定的图像文件格式,获得图像数据。
步骤102,通过所述图像数据检测检测目标对象;
目标对象,即为调整应用界面的参考,通常为人。
在具体实现中,可以在图像数据进行人脸检测,当检测到人脸数据时,确定人脸数据表征目标对象。
在进行人脸识别之前,可以对图像数据进行预处理。
由于获取的图像数据为原始图像,受到各种条件的限制和随机干扰,往往不能直接使用,在图像处理的早期阶段可以对其进行灰度校正、噪声过滤等图像预处理。
对于人脸图像而言,其预处理过程主要包括人脸图像的光线补偿、灰度变换、直方图均衡化、归一化、几何校正、滤波以及锐化等。
人脸识别主要是检测是否存在人脸,其一般分为两个阶段:
第一阶段是机器的学习过程,即通过大量已知的人脸模式的学习获得关于人脸模式的特征,并保存此特征。
第二阶段是匹配过程,即将待检测的图像数据与人脸模式特征进行比对检测,若满足一定条件则视为检测到人脸并输出结果。
以一个模板匹配方法进行人脸识别为例,其处理过程可以如下:
1、预定义或者参数化一个标准人脸模板,比较简单的模板是将人脸看成要给椭圆,通过对椭圆参数的定义实现对人脸模板的定义;
2、计算头像数据与标准人脸模板的相关值,这个相关值都是独立计算脸部轮廓、眼镜、鼻子和嘴各自的匹配程度后得出的综合描述;
3、根据相关值和预先设定的阈值比较来确定图像中是否存在人脸。
特别地,在Android系统中,提供了一个直接在位图上进行人脸识别的API(Application Programming Interface,应用程序编程接口),这两个API分别是android.media.FaceDetector和android.media.FaceDetector.Face。
具体而言,扩展基类ImageView,成为MyImageView,而进行检测的包含人脸的位图文件一般是565格式,以保证API正常工作。
被检测出来的人脸需要一个置信测度(confidence measure),这个措施定义在android.media.FaceDetector.Face.CONFIDENCE_THRESHOLD。
其中,setFace()可以将FaceDetector对象实例化,同时调用findFaces,结果存放在faces里,人脸的中点转移到MyImageView。
接下来,在MyImageView中添加setDisplayPoints()方法,用来在被检测出的人脸上标记渲染。
而API返回其他有用的信息,例如,同时会返回如eyesDistance,pose,以及confidence,则可以通过eyesDistance来定位眼睛的中心位置。
步骤103,根据所述图像数据测量所述目标对象在所述环境中的实际位置;
在本发明实施例中,以目标对象在环境中的实际位置,作为调整应用界面的依据。
在本发明的一种可选实施例中,实际位置可以包括与显示设备之间的实际距离;则在本发明实施例中,步骤103可以包括如下子步骤:
子步骤S11,计算所述图像数据中的人脸数据的距离,作为所述目标对象在所述环境中与显示设备之间的实际距离。
在本发明实施例中,可以通过图像数据计算摄像头与人脸数据所表征的人之间的距离。
由于摄像头一般配置在显示设备中或者附近的区域,两者之间的差距一般很小,因此,摄像头与显示设备之间的距离差异很小,一般在可接受的差异范围内。
为了避免添加额外的硬件,可以认为摄像头与人脸数据所表征的人之间的距离,为显示设备与人脸数据所表征的人之间的距离。
在具体实现中,可以通过以下的一种或多种方式计算摄像头与目标对象之间的距离:
1、立体视觉。
模仿人类的立体感知分析方法,将双目或多目摄像头在不同视点观察同一目标对象,获取在不同视角下的目标对象的二维图像,通过三角测量原理计算图像像素的位置偏差即视差,来获取目标对象的三维信息。
2、运动测距法。
用弹幕摄像头在不同时间或不同的空间位置获取连续的目标对象的二维图像,通过目标对象在二维图像序列的时间或空间变化计算出目标对象的距离和其他参数。
3、单目测距。
单目测距中基于图像处理的测距方法有:对焦测距法(Depth from Focus,DFF)和散焦测距法(Depth from Defocus,DFD)。
对焦测距法是通过调节光写参数拍摄一系列的图像数据,在这些图像数据中找出最清晰的图像数据,根据这种图像数据的拍摄参数,利用几何光学的成像原理,计算出距离。
散焦测距法是根据物体散焦程度越大、图像越模糊的原理,利用在不同光学参数下拍摄的两帧或三帧图像数据来确定散焦点扩散函数的扩散参数,根据散焦扩散参数与目标对象距离的关系来进行深度计算。
当然,上述计算方式只是作为示例,在实施本发明实施例时,可以根据实际情况设置其他计算方式,本发明实施例对此不加以限制。另外,除了上述计算方式外,本领域技术人员还可以根据实际需要采用其它计算方式,本发明实施例对此也不加以限制。
在实际应用中,面对显示设备的人可以是一个,也可以是多个,因此,在图像数据中所检测出的人脸数据可以为一个,也可以为多个。
如图2A所示,当人脸数据为一个时,以基于图像数据中的人脸数据计算出的距离L,作为目标对象在所述环境中与显示设备之间的实际距离L;
如图2B和图2C所示,当人脸数据为多个时,计算图像数据中多个人脸数据的多个距离L1、L2;
基于多个距离计算一目标距离,如该目标距离为多个距离的平均值(L1+L2)/2;
将目标距离设置为目标对象在所述环境中与显示设备之间的实际距离L=(L1+L2)/2。
在本发明的另一种可选实施例中,实际位置包括与显示设备之间的实际偏转角;则在本发明实施例中,步骤103可以包括如下子步骤:
子步骤S21,基于所述显示设备建立坐标系;
子步骤S22,在所述坐标系中,计算所述人脸数据的人脸坐标;
子步骤S23,通过所述人脸坐标计算所述人脸数据偏移的角度,作为所述目标对象在所述环境中与显示设备之间的实际偏转角。
在本发明实施例中,可以以摄像头所在的位置为原点,建立直角坐标系,其面向的方向为0°,在该直角坐标系中,通过图像数据可以计算摄像头与人脸数据所表征的人之间偏移的角度。
由于摄像头一般配置在显示设备中或者附近的区域,两者之间的差距一般很小,因此,摄像头与显示设备之间的距离差异很小,一般在可接受的差异范围内。
为了避免添加额外的硬件,可以认为摄像头与人脸数据所表征的人之间偏移的角度,为显示设备与人脸数据所表征的人之间的实际偏转角。
在实际应用中,面对显示设备的人可以是一个,也可以是多个,因此,在图像数据中所检测出的人脸数据可以为一个,也可以为多个。
当人脸数据为一个时,通过三角函数关系采用人脸坐标(如人脸数据的中点)计算人脸数据偏移的角度。
例如,如图2A所示,可以采用如下三角函数关系计算偏移的角度S:
tanS=X0/Y0
其中,(X0,Y0)为人脸数据的人脸坐标。
当人脸数据为多个时,查找排列在最左侧的人脸数据与排列在最右侧的人脸数据;
通过三角函数关系采用最左侧的人脸数据中的人脸坐标(如人脸数据的中点)计算第一偏移的角度;
通过三角函数关系采用最右侧的人脸数据中的人脸坐标(如人脸数据的中点)计算第二偏移的角度;
将所述第一偏转的角度和所述第二偏转的角度取平均值,作为多个人脸数据偏移的角度。
如图2B所示,若最左侧的人脸数据和最右侧的人脸数据分别位于摄像头正向方向的两侧,则偏移的角度S:
S=(S1-S2)/2
其中,S1为最左侧的人脸数据的第一偏移的角度,S2为最右侧的人脸数据的第二偏移的角度;
此外,可以通过如下三角函数关系计算偏移的角度:
tanS1=X1/Y1
tanS2=X2/Y2
其中,(X1,Y1)为最左侧人脸数据的人脸坐标,(X2,Y2)为最右侧人脸数据的人脸坐标。
图2C所示,若最左侧的人脸数据和最右侧的人脸数据位于摄像头正向方向的同一侧侧,则偏移的角度S:
S=(S1+S2)/2
其中,S1为最左侧的人脸数据的第一偏移的角度,S2为最右侧的人脸数据的第二偏移的角度;
此外,可以通过如下三角函数关系计算偏移的角度:
tanS1=X1/Y1
tanS2=X2/Y2
其中,(X1,Y1)为最左侧人脸数据的人脸坐标,(X2,Y2)为最右侧人脸数据的人脸坐标。
对于图2B和图2C而言,通过计算多个人脸数据的实际距离L和实际偏转角S,得出多个人之间的重心O。
步骤104,根据所述实际位置调整所述显示设备中的应用界面进行显示。
在具体实现中,可以基于用户的实际位置,自适应调整显示设备中的应用界面,方便用户观看。
其中,应用界面可以指显示设备显示信号的界面,一般占满全屏。
在一种调整方式中,可以按照目标对象在环境中与显示设备之间的实际距离调整应用界面的面积。
其中,应用界面的面积与距离成正比。
若用户距离显示设备越近,应用界面的显示面积越小,避免刺激用户的眼睛;
若用户距离显示设备越远,应用界面的显示面积越大,保证用户能看清楚内容。
在另一种调整方式中,按照所述目标对象在所述环境中与显示设备之间的实际偏转角调整应用界面偏移的方向、偏移的位置,按照偏移的方向、所偏移的角度偏移应用界面,保证用户能看清楚内容。
其中,应用界面偏移的方向与实际偏转角相同;
例如,如图2A和图2C所示,若实际偏转角偏向左侧,则指定区域可以自显示器的初始位置(如中间),向屏幕的左侧偏移。
又例如,如图2B所示,若实际偏转角偏向右侧,则指定区域可以自显示器的初始位置(如中间),向屏幕的右侧偏移。
此外,应用界面偏移的位置与实际偏转角成正比,即实际偏移角度越大,应用界面偏移的位置就越远。
需要说明的是,若应用界面偏移的位置已达屏幕的边缘,则停止进行偏移。
由于应用界面可以缩小,不一定占满全屏,因此,可以将应用界面之外的区域显示为指定的颜色,如黑色,使得用户将注意力集中在应用界面中。
本发明实施例采集显示设备所处环境的图像数据检测检测目标对象,基于目标对象在所述环境中的实际位置调整显示设备中的应用界面进行显示,实现了应用界面的自适应调整,保证了用户在不同的位置观看显示设备的需求,避免限定在某个位置上观看,方便了用户的其他操作。
对于方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本发明实施例并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本发明实施例,某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作并不一定是本发明实施例所必须的。
参照图3,示出了根据本发明一个实施例的一种应用界面的显示装置实施例的结构框图,具体可以包括如下模块:
图像数据采集模块301,适于采集显示设备所处环境的图像数据;
目标对象检测模块302,适于通过所述图像数据检测检测目标对象;
实际位置测量模块303,适于根据所述图像数据测量所述目标对象在所述环境中的实际位置;
应用界面调整模块304,适于根据所述实际位置调整所述显示设备中的应用界面进行显示。
在本发明的一种可选实施例中,所述图像数据采集模块301还可以适于:
每间隔一定时间,调用摄像头采集显示设备所处环境的图像数据。
在本发明的一种可选实施例中,所述目标对象检测模块302还可以适于:
所述通过所述图像数据检测检测目标对象的步骤包括:
在所述图像数据进行人脸检测;
当检测到人脸数据时,确定所述人脸数据表征目标对象。
在本发明的一种可选实施例中,所述实际位置可以包括与显示设备之间的实际距离;
所述实际位置测量模块303还可以适于:
计算所述图像数据中的人脸数据的距离,作为所述目标对象在所述环境中与显示设备之间的实际距离。
在本发明的一种可选实施例中,所述实际位置测量模块303还可以适于:
当所述人脸数据为一个时,以基于所述图像数据中的人脸数据计算出的距离,作为所述目标对象在所述环境中与显示设备之间的实际距离;
或者,
当所述人脸数据为多个时,计算所述图像数据中多个人脸数据的多个距离;
基于所述多个距离计算一目标距离;
将所述目标距离设置为所述目标对象在所述环境中与显示设备之间的实际距离。
在本发明的一种可选实施例中,所述实际位置可以包括与显示设备之间的实际偏转角;
所述实际位置测量模块303还可以适于:
基于所述显示设备建立坐标系;
在所述坐标系中,计算所述人脸数据的人脸坐标;
通过所述人脸坐标计算所述人脸数据偏移的角度,作为所述目标对象在所述环境中与显示设备之间的实际偏转角。
在本发明的一种可选实施例中,所述实际位置测量模块303还可以适于:
当所述人脸数据为一个时,通过三角函数关系采用所述人脸坐标计算人脸数据偏移的角度;
或者,
当所述人脸数据为多个时,查找排列在最左侧的人脸数据与排列在最右侧的人脸数据;
通过三角函数关系采用最左侧的人脸数据中的人脸坐标计算第一偏移的角度;
通过三角函数关系采用最右侧的人脸数据中的人脸坐标计算第二偏移的角度;
将所述第一偏转的角度和所述第二偏转的角度取平均值,作为多个人脸数据偏移的角度。
在本发明的一种可选实施例中,所述应用界面调整模块304还可以适于:
按照所述目标对象在所述环境中与显示设备之间的实际距离调整应用界面的面积;
其中,所述应用界面的面积与所述距离成正比。
在本发明的一种可选实施例中,所述应用界面调整模块304还可以适于:
按照所述目标对象在所述环境中与显示设备之间的实际偏转角调整应用界面偏移的方向、偏移的位置;
按照所述偏移的方向、所述偏移的角度偏移所述应用界面;
其中,所述应用界面偏移的方向与所述实际偏转角相同、所述应用界面偏移的位置与所述实际偏转角成正比。
在本发明的一种可选实施例中,该装置还可以包括如下模块:
指定颜色显示模块,适于将应用界面之外的区域显示为指定的颜色。
对于装置实施例而言,由于其与方法实施例基本相似,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
在此提供的算法和显示不与任何特定计算机、虚拟系统或者其它设备固有相关。各种通用系统也可以与基于在此的示教一起使用。根据上面的描述,构造这类系统所要求的结构是显而易见的。此外,本发明也不针对任何特定编程语言。应当明白,可以利用各种编程语言实现在此描述的本发明的内容,并且上面对特定语言所做的描述是为了披露本发明的最佳实施方式。
在此处所提供的说明书中,说明了大量具体细节。然而,能够理解,本发明的实施例可以在没有这些具体细节的情况下实践。在一些实例中,并未详细示出公知的方法、结构和技术,以便不模糊对本说明书的理解。
类似地,应当理解,为了精简本公开并帮助理解各个发明方面中的一个或多个,在上面对本发明的示例性实施例的描述中,本发明的各个特征有时被一起分组到单个实施例、图、或者对其的描述中。然而,并不应将该公开的方法解释成反映如下意图:即所要求保护的本发明要求比在每个权利要求中所明确记载的特征更多的特征。更确切地说,如下面的权利要求书所反映的那样,发明方面在于少于前面公开的单个实施例的所有特征。因此,遵循具体实施方式的权利要求书由此明确地并入该具体实施方式,其中每个权利要求本身都作为本发明的单独实施例。
本领域那些技术人员可以理解,可以对实施例中的设备中的模块进行自适应性地改变并且把它们设置在与该实施例不同的一个或多个设备中。可以把实施例中的模块或单元或组件组合成一个模块或单元或组件,以及此外可以把它们分成多个子模块或子单元或子组件。除了这样的特征和/或过程或者单元中的至少一些是相互排斥之外,可以采用任何组合对本说明书(包括伴随的权利要求、摘要和附图)中公开的所有特征以及如此公开的任何方法或者设备的所有过程或单元进行组合。除非另外明确陈述,本说明书(包括伴随的权利要求、摘要和附图)中公开的每个特征可以由提供相同、等同或相似目的的替代特征来代替。
此外,本领域的技术人员能够理解,尽管在此所述的一些实施例包括其它实施例中所包括的某些特征而不是其它特征,但是不同实施例的特征的组合意味着处于本发明的范围之内并且形成不同的实施例。例如,在下面的权利要求书中,所要求保护的实施例的任意之一都可以以任意的组合方式来使用。
本发明的各个部件实施例可以以硬件实现,或者以在一个或者多个处理器上运行的软件模块实现,或者以它们的组合实现。本领域的技术人员应当理解,可以在实践中使用微处理器或者数字信号处理器(DSP)来实现根据本发明实施例的应用界面的显示设备中的一些或者全部部件的一些或者全部功能。本发明还可以实现为用于执行这里所描述的方法的一部分或者全部的设备或者装置程序(例如,计算机程序和计算机程序产品)。这样的实现本发明的程序可以存储在计算机可读介质上,或者可以具有一个或者多个信号的形式。这样的信号可以从因特网网站上下载得到,或者在载体信号上提供,或者以任何其他形式提供。
应该注意的是上述实施例对本发明进行说明而不是对本发明进行限制,并且本领域技术人员在不脱离所附权利要求的范围的情况下可设计出替换实施例。在权利要求中,不应将位于括号之间的任何参考符号构造成对权利要求的限制。单词“包含”不排除存在未列在权利要求中的元件或步骤。位于元件之前的单词“一”或“一个”不排除存在多个这样的元件。本发明可以借助于包括有若干不同元件的硬件以及借助于适当编程的计算机来实现。在列举了若干装置的单元权利要求中,这些装置中的若干个可以是通过同一个硬件项来具体体现。单词第一、第二、以及第三等的使用不表示任何顺序。可将这些单词解释为名称。
本发明实施例公开了A1、一种应用界面的显示方法,包括:
采集显示设备所处环境的图像数据;
通过所述图像数据检测检测目标对象;
根据所述图像数据测量所述目标对象在所述环境中的实际位置;
根据所述实际位置调整所述显示设备中的应用界面进行显示。
A2、如A1所述的方法,所述采集显示设备所处环境的图像数据的步骤包括:
每间隔一定时间,调用摄像头采集显示设备所处环境的图像数据。
A3、如A1所述的方法,所述通过所述图像数据检测检测目标对象的步骤包括:
所述通过所述图像数据检测检测目标对象的步骤包括:
在所述图像数据进行人脸检测;
当检测到人脸数据时,确定所述人脸数据表征目标对象。
A4、如A3所述的方法,所述实际位置包括与显示设备之间的实际距离;
所述根据所述图像数据测量所述目标对象在所述环境中的实际位置的步骤包括:
计算所述图像数据中的人脸数据的距离,作为所述目标对象在所述环境中与显示设备之间的实际距离。
A5、如A4所述的方法,所述计算所述图像数据中的人脸数据的距离,作为所述目标对象在所述环境中与显示设备之间的实际距离的步骤包括:
当所述人脸数据为一个时,以基于所述图像数据中的人脸数据计算出的距离,作为所述目标对象在所述环境中与显示设备之间的实际距离;
或者,
当所述人脸数据为多个时,计算所述图像数据中多个人脸数据的多个距离;
基于所述多个距离计算一目标距离;
将所述目标距离设置为所述目标对象在所述环境中与显示设备之间的实际距离。
A6、如A3所述的方法,所述实际位置包括与显示设备之间的实际偏转角;
所述根据所述图像数据测量所述目标对象在所述环境中的实际位置的步骤包括:
基于所述显示设备建立坐标系;
在所述坐标系中,计算所述人脸数据的人脸坐标;
通过所述人脸坐标计算所述人脸数据偏移的角度,作为所述目标对象在所述环境中与显示设备之间的实际偏转角。
A7、如A6所述的方法,所述通过所述人脸坐标计算所述人脸数据偏移的角度的步骤包括:
当所述人脸数据为一个时,通过三角函数关系采用所述人脸坐标计算人脸数据偏移的角度;
或者,
当所述人脸数据为多个时,查找排列在最左侧的人脸数据与排列在最右侧的人脸数据;
通过三角函数关系采用最左侧的人脸数据中的人脸坐标计算第一偏移的角度;
通过三角函数关系采用最右侧的人脸数据中的人脸坐标计算第二偏移的角度;
将所述第一偏转的角度和所述第二偏转的角度取平均值,作为多个人脸数据偏移的角度。
A8、如A4或A5所述的方法,所述根据所述实际位置调整所述显示设备中的应用界面进行显示的步骤包括:
按照所述目标对象在所述环境中与显示设备之间的实际距离调整应用界面的面积;
其中,所述应用界面的面积与所述距离成正比。
A9、如A6或A7所述的方法,所述根据所述实际位置调整所述显示设备中的应用界面进行显示的步骤包括:
按照所述目标对象在所述环境中与显示设备之间的实际偏转角调整应用界面偏移的方向、偏移的位置;
按照所述偏移的方向、所述偏移的角度偏移所述应用界面;
其中,所述应用界面偏移的方向与所述实际偏转角相同、所述应用界面偏移的位置与所述实际偏转角成正比。
A10、如A1-A6任一项所述的方法,还包括:
将应用界面之外的区域显示为指定的颜色。
本发明实施例还公开了B11、一种应用界面的显示装置,包括:
图像数据采集模块,适于采集显示设备所处环境的图像数据;
目标对象检测模块,适于通过所述图像数据检测检测目标对象;
实际位置测量模块,适于根据所述图像数据测量所述目标对象在所述环境中的实际位置;
应用界面调整模块,适于根据所述实际位置调整所述显示设备中的应用界面进行显示。
B12、如B11所述的装置,所述图像数据采集模块还适于:
每间隔一定时间,调用摄像头采集显示设备所处环境的图像数据。
B13、如B11所述的装置,所述目标对象检测模块还适于:
所述通过所述图像数据检测检测目标对象的步骤包括:
在所述图像数据进行人脸检测;
当检测到人脸数据时,确定所述人脸数据表征目标对象。
B14、如B13所述的装置,所述实际位置包括与显示设备之间的实际距离;
所述实际位置测量模块还适于:
计算所述图像数据中的人脸数据的距离,作为所述目标对象在所述环境中与显示设备之间的实际距离。
B15、如B14所述的装置,所述实际位置测量模块还适于:
当所述人脸数据为一个时,以基于所述图像数据中的人脸数据计算出的距离,作为所述目标对象在所述环境中与显示设备之间的实际距离;
或者,
当所述人脸数据为多个时,计算所述图像数据中多个人脸数据的多个距离;
基于所述多个距离计算一目标距离;
将所述目标距离设置为所述目标对象在所述环境中与显示设备之间的实际距离。
B16、如B13所述的装置,所述实际位置包括与显示设备之间的实际偏转角;
所述实际位置测量模块还适于:
基于所述显示设备建立坐标系;
在所述坐标系中,计算所述人脸数据的人脸坐标;
通过所述人脸坐标计算所述人脸数据偏移的角度,作为所述目标对象在所述环境中与显示设备之间的实际偏转角。
B17、如B16所述的装置,所述实际位置测量模块还适于:
当所述人脸数据为一个时,通过三角函数关系采用所述人脸坐标计算人脸数据偏移的角度;
或者,
当所述人脸数据为多个时,查找排列在最左侧的人脸数据与排列在最右侧的人脸数据;
通过三角函数关系采用最左侧的人脸数据中的人脸坐标计算第一偏移的角度;
通过三角函数关系采用最右侧的人脸数据中的人脸坐标计算第二偏移的角度;
将所述第一偏转的角度和所述第二偏转的角度取平均值,作为多个人脸数据偏移的角度。
B18、如B14或B15所述的装置,所述应用界面调整模块还适于:
按照所述目标对象在所述环境中与显示设备之间的实际距离调整应用界面的面积;
其中,所述应用界面的面积与所述距离成正比。
B19、如B16或B17所述的装置,所述应用界面调整模块还适于:
按照所述目标对象在所述环境中与显示设备之间的实际偏转角调整应用界面偏移的方向、偏移的位置;
按照所述偏移的方向、所述偏移的角度偏移所述应用界面;
其中,所述应用界面偏移的方向与所述实际偏转角相同、所述应用界面偏移的位置与所述实际偏转角成正比。
B20、如B11-B16任一项所述的装置,还包括:
指定颜色显示模块,适于将应用界面之外的区域显示为指定的颜色。
Claims (10)
1.一种应用界面的显示方法,包括:
采集显示设备所处环境的图像数据;
通过所述图像数据检测检测目标对象;
根据所述图像数据测量所述目标对象在所述环境中的实际位置;
根据所述实际位置调整所述显示设备中的应用界面进行显示。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述采集显示设备所处环境的图像数据的步骤包括:
每间隔一定时间,调用摄像头采集显示设备所处环境的图像数据。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述通过所述图像数据检测检测目标对象的步骤包括:
所述通过所述图像数据检测检测目标对象的步骤包括:
在所述图像数据进行人脸检测;
当检测到人脸数据时,确定所述人脸数据表征目标对象。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述实际位置包括与显示设备之间的实际距离;
所述根据所述图像数据测量所述目标对象在所述环境中的实际位置的步骤包括:
计算所述图像数据中的人脸数据的距离,作为所述目标对象在所述环境中与显示设备之间的实际距离。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述计算所述图像数据中的人脸数据的距离,作为所述目标对象在所述环境中与显示设备之间的实际距离的步骤包括:
当所述人脸数据为一个时,以基于所述图像数据中的人脸数据计算出的距离,作为所述目标对象在所述环境中与显示设备之间的实际距离;
或者,
当所述人脸数据为多个时,计算所述图像数据中多个人脸数据的多个距离;
基于所述多个距离计算一目标距离;
将所述目标距离设置为所述目标对象在所述环境中与显示设备之间的实际距离。
6.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述实际位置包括与显示设备之间的实际偏转角;
所述根据所述图像数据测量所述目标对象在所述环境中的实际位置的步骤包括:
基于所述显示设备建立坐标系;
在所述坐标系中,计算所述人脸数据的人脸坐标;
通过所述人脸坐标计算所述人脸数据偏移的角度,作为所述目标对象在所述环境中与显示设备之间的实际偏转角。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述通过所述人脸坐标计算所述人脸数据偏移的角度的步骤包括:
当所述人脸数据为一个时,通过三角函数关系采用所述人脸坐标计算人脸数据偏移的角度;
或者,
当所述人脸数据为多个时,查找排列在最左侧的人脸数据与排列在最右侧的人脸数据;
通过三角函数关系采用最左侧的人脸数据中的人脸坐标计算第一偏移的角度;
通过三角函数关系采用最右侧的人脸数据中的人脸坐标计算第二偏移的角度;
将所述第一偏转的角度和所述第二偏转的角度取平均值,作为多个人脸数据偏移的角度。
8.如权利要求4或5所述的方法,其特征在于,所述根据所述实际位置调整所述显示设备中的应用界面进行显示的步骤包括:
按照所述目标对象在所述环境中与显示设备之间的实际距离调整应用界面的面积;
其中,所述应用界面的面积与所述距离成正比。
9.如权利要求6或7所述的方法,其特征在于,所述根据所述实际位置调整所述显示设备中的应用界面进行显示的步骤包括:
按照所述目标对象在所述环境中与显示设备之间的实际偏转角调整应用界面偏移的方向、偏移的位置;
按照所述偏移的方向、所述偏移的角度偏移所述应用界面;
其中,所述应用界面偏移的方向与所述实际偏转角相同、所述应用界面偏移的位置与所述实际偏转角成正比。
10.一种应用界面的显示装置,包括:
图像数据采集模块,适于采集显示设备所处环境的图像数据;
目标对象检测模块,适于通过所述图像数据检测检测目标对象;
实际位置测量模块,适于根据所述图像数据测量所述目标对象在所述环境中的实际位置;
应用界面调整模块,适于根据所述实际位置调整所述显示设备中的应用界面进行显示。
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