CN103905709A - 一种控制电子设备的方法及电子设备 - Google Patents

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CN103905709A CN201210570583.2A CN201210570583A CN103905709A CN 103905709 A CN103905709 A CN 103905709A CN 201210570583 A CN201210570583 A CN 201210570583A CN 103905709 A CN103905709 A CN 103905709A
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Abstract

本发明公开了一种控制电子设备的方法及电子设备,所述方法应用于一电子设备,所述电子设备包括显示单元、第一图像采集单元与第二图像采集单元,所述第一图像采集单元能够根据不同的焦距参数确定不同的采集区域,所述方法包括:在通过所述第一图像采集单元采集第一采集区域的图像时,通过所述第二图像采集单元,获得第一用户在观测所述显示单元上显示的预览图像时的第一视线焦点;基于所述第一视线焦点,确定所述第一图像采集单元的第一拍摄焦点;基于所述第一拍摄焦点,通过所述第一图像采集单元采集所述第一采集区域的第一图像。

Description

一种控制电子设备的方法及电子设备
技术领域
本发明涉及电子技术领域,特别涉及一种控制电子设备的方法及电子设备。
背景技术
随着科学技术的不断发展,电子技术也得到了飞速的发展,电子产品的种类也越来越多,人们也享受到了科技发展带来的各种便利。现在人们可以通过各种类型的电子设备,享受随着科技发展带来的舒适生活。比如,数码相机等电子设备已经成为人们生活中一个重要的组成部分,用户可以使用数码相机等电子设备拍摄照片或者视频,从而留住生活中的美好瞬间。
目前,不管是配有摄像功能的电子设备还是专用的摄像设备,都配置有手动对焦或自动对焦功能,手动对焦是指通过手动转动电子设备的镜头对焦环,或通过按压电子设备的调焦按钮,从而实现对焦清晰的对焦方式,以获得效果较好的图片,自动对焦的方式有很多,例如利用物体光反射的原理,将反射的光被电子设备上的光学传感器接收,通过电子设备的处理,从而带动电动对焦单元进行对焦,以获得效果较好的照片;再例如人脸识别技术,识别出人脸之后,调整焦点对应到人脸上。
但本发明人在实现本发明实施例中发明技术方案的过程中,发现上述技术至少存在如下技术问题:
1、手动对焦的方式效率较低,需要用户自己手动调节电子设备的镜头对焦环,或通过按压电子设备的调焦按钮,同时还需要用户具有一定的专业能力,而电子设备需要响应用户的手动操作才能实现准确对焦,所以存在手动对焦的方式效率较低的技术问题;
2、自动对焦的方式对焦不够准确,比如,图像中包括人物、花朵、大树,用户想要的焦点是花朵时,电子设备可能会自动对人物对焦,所以存在自动对焦的方式对焦不准确的技术问题。
发明内容
本发明实施例提供一种控制电子设备的方法以及电子设备,解决了现有技术中存在的手动对焦的方式效率较低及自动对焦的方式对焦不准确的技术问题。
本发明实施例一方面提供了一种控制电子设备的方法,应用于一电子设备,所述电子设备包括显示单元、第一图像采集单元与第二图像采集单元,所述第一图像采集单元能够根据不同的焦距参数确定不同的采集区域,所述方法包括:在通过所述第一图像采集单元采集第一采集区域的图像时,通过所述第二图像采集单元,获得第一用户在观测所述显示单元上显示的预览图像时的第一视线焦点;基于所述第一视线焦点,确定所述第一图像采集单元的第一拍摄焦点;基于所述第一拍摄焦点,通过所述第一图像采集单元采集所述第一采集区域的第一图像,其中,所述第一图像的第一区域图像的清晰度高于所述第一图像中除所述第一区域之外的其他区域图像的清晰度,所述第一区域图像为与所述第一拍摄焦点对应的图像。
可选地,所述电子设备还包括一倾斜角度检测单元,在所述通过所述第二图像采集单元获得使用所述电子设备的第一用户的第一视线焦点之后,在所述确定所述第一图像采集单元的第一拍摄焦点之前,所述方法还包括:通过所述倾斜角度检测单元,获得所述电子设备的倾斜角度;
所述基于所述第一视线焦点,确定所述第一图像采集单元的第一拍摄焦点,具体为:根据所述第一视线焦点与所述倾斜角度,确定所述第一拍摄焦点。
可选地,所述基于所述第一视线焦点,确定所述第一图像采集单元的第一拍摄焦点,具体包括:确定所述第一视线焦点位于所述显示单元的第一位置;基于所述第一位置,确定所述第一位置对应所述第一采集区域的第一子域;确定所述第一子域为所述第一拍摄焦点。
可选地,所述确定所述视线焦点位于所述显示单元的第一位置,具体包括:判断所述视线焦点在所述第一位置的停留时间是否大于一预设时间值;在所述停留时间大于所述预设时间值时,确定所述视线焦点位于所述第一位置。
可选地,在所述通过所述第二图像采集单元获得使用所述电子设备的第一用户的第一视线焦点之后,在所述确定所述第一图像采集单元的第一拍摄焦点之前,所述方法还包括:获得第一矫正数据;基于所述第一矫正数据,将所述第一视线焦点矫正为第二视线焦点,所述第一视线焦点与所述第二视线焦点不相同。
本发明实施例另一方面一种电子设备,包括:机壳;一电路板,设置于所述机壳内;一处理器,设置于所述电路板上;第一图像采集单元,设置于所述机壳上,与所述处理器相连,用于采集第一采集区域的图像;第二图像采集单元,设置于所述机壳上,与所述处理器相连,用于获得第一用户的视线焦点;显示单元,设置于所述机壳上,与所述处理器相连;其中,在通过所述第一图像采集单元采集第一采集区域的图像时,所述处理器具体用于通过所述第二图像采集单元,获得第一用户在观测所述显示单元上显示的预览图像时的第一视线焦点,并基于所述第一视线焦点,确定所述第一图像采集单元的第一拍摄焦点,并基于所述第一拍摄焦点,通过所述第一图像采集单元采集所述第一采集区域的第一图像,其中,所述第一图像的第一区域图像的清晰度高于所述第一图像中除所述第一区域之外的其他区域图像的清晰度,所述第一区域图像为与所述第一拍摄焦点对应的图像。
可选地,所述电子设备还包括一倾斜角度检测单元,所述处理器具体用于通过所述倾斜角度检测单元,获得所述电子设备的倾斜角度,并根据所述第一视线焦点与所述倾斜角度,确定所述第一拍摄焦点。
可选地,所述处理器具体用于确定所述视线焦点位于所述显示单元的第一位置,并基于所述第一位置,确定所述第一位置对应所述第一采集区域的第一子域,并确定所述第一子域为所述第一拍摄焦点。
可选地,所述处理器具体用于判断所述视线焦点在所述第一位置的停留时间是否大于一预设时间值,并在所述停留时间大于所述预设时间值时,确定所述视线焦点位于所述第一位置。
可选地,所述处理器具体用于获得第一矫正数据,并基于所述第一矫正数据,将所述第一视线焦点矫正为第二视线焦点,所述第一视线焦点与所述第二视线焦点不相同。
本发明实施例中的上述一个或多个技术方案,至少具有如下一种或多种技术效果:
1、由于采用了获得第一用户的第一视线焦点,并基于第一视线焦点,确定第一图像采集单元的第一拍摄焦点,并基于第一拍摄焦点,通过第一图像采集单元采集第一采集区域的第一图像的技术方案,所以电子设备不需要响应用户在手动调节电子设备的对焦点时的操作,而是根据用户的视线焦点确定图像采集单元的拍摄焦点,因此与手动对焦相比,实现了对焦方式效率较高的技术效果。
2、由于是根据用户的视线焦点来确定电子设备的拍摄焦点,所以确定出的拍摄焦点是用户自己选择的拍摄的焦点,因此与自动对焦相比,实现了对焦方式准确的技术效果。
3、由于采用了通过倾斜角度检测单元获得电子设备的倾斜角度,并根据倾斜角度与第一视线焦点来确定第一拍摄焦点,并根据第一拍摄焦点采集图像的技术方案,所以确定出的拍摄焦点是用户真正想要对焦的区域,从而能够更加准确地确定电子设备的拍摄焦点,故而,进一步地达到了对焦准确的技术效果。
4、由于采用了根据第一矫正数据对第一视线焦点进行矫正的技术方案,所以矫正后的第二视线焦点更加贴近用户真正希望对焦的区域,故而进一步达到了对焦准确的技术效果。
附图说明
图1为本发明实施例提供的控制电子设备的方法流程图;
图2为本发明实施例提供的电子设备在采集图像时的示意图;
图3、图4为本发明另一实施例提供的电子设备在存在倾斜角度时采集图像的示意图;
图5为本发明实施例提供的电子设备的功能模块图。
具体实施方式
本发明实施例提供了一种控制电子设备的方法以及电子设备,解决了现有技术中存在的手动对焦的方式效率较低及自动对焦的方式对焦不准确的技术问题。
本发明实施例为解决上述手动对焦的方式效率较低及自动对焦的方式对焦不准确的技术问题,总体思路如下:
首先,在通过第一图像采集单元采集第一采集区域的图像时,通过第二图像采集单元,获得第一用户在观测显示单元上显示的预览图像时的第一视线焦点;
然后,基于第一视线焦点,确定第一图像采集单元的第一拍摄焦点;
最后,基于第一拍摄焦点,通过第一图像采集单元采集第一采集区域的第一图像,其中,第一图像的第一区域图像的清晰度高于第一图像中除第一区域之外的其他区域图像的清晰度,第一区域图像为与第一拍摄焦点对应的图像。
通过上述部分可以看出,由于电子设备不需要响应用户的手动就能够实现准确对焦,所以与手动对焦相比,实现了对焦方式效率较高的技术效果,同时,由于是根据用户的视线焦点确定图像采集单元的拍摄焦点,所以与自动对焦相比,实现了对焦方式准确的技术效果。
为了更好的理解上述技术方案,下面将结合说明书附图以及具体的实施方式对上述技术方案进行详细的说明。
本发明实施例提供一种控制电子设备的方法,该方法应用与一电子设备,该电子设备包括显示单元、第一图像采集单元与第二图像采集单元,第一图像采集单元能够根据不同的焦距参数确定不同的采集区域,在实际应用中,该电子设备可以是数码相机,也可以是智能手机,当然,也可以是同类型的其他设备,在此不做限制。在接下来的部分中,将以电子设备为数码相机为例,来进行详细的举例描述。
请继续参考图1,图1是本发明实施例提供的控制电子设备的方法流程图,该方法包括:
S1:在通过第一图像采集单元采集第一采集区域的图像时,通过第二图像采集单元,获得第一用户在观测电子设备的显示单元显示的预览图像时的第一视线焦点;
S2:基于第一视线焦点,确定第一图像采集单元的第一拍摄焦点;
S3:基于第一拍摄焦点,通过第一图像采集单元采集第一采集区域的第一图像,其中,第一图像的第一区域图像的清晰度高于第一图像中除第一区域之外的其他区域图像的清晰度,第一区域图像为与第一拍摄焦点对应的图像。
在本实施例中,第一图像采集单元可以是数码相机的后置摄像头,用于采集第一采集区域的图像,第二图像采集单元可以是数码相机的前置摄像头,用于获得第一用户的视线。
在步骤S1中,通过第二图像采集单元,获得第一用户在观测电子设备的显示单元显示的预览图像时的第一视线焦点,具体来讲,可以是通过第二图像采集单元获得使用电子设备的第一用户的人脸信息,在获得第一用户的人脸信息后,捕捉第一用户的眼睛中瞳孔的中心位置,从而可以计算得到第一用户的眼睛注视的区域,继而获得第一用户的第一视线焦点。
当然了,通过上述介绍,本领域的技术人员还可以采用其他方式来获得第一用户的第一视线焦点,比如,向用户的眼睛发射红外光,在红外光被第一用户的眼睛中的视网膜反射后,电子设备的眼控对焦感应器接收到反射后的红外光后,可以计算出第一用户的眼球所注视的区域,继而获得第一用户的第一视线焦点。当然了,在实际应用中,本领域所属的技术人员还可以根据实际情况,采用其他合适的方式,以满足实际情况的需要,在此就不再赘述了。
在通过步骤S1获得第一用户的第一视线焦点以后,根据第一视线焦点,可以确定出第一图像采集单元的第一拍摄焦点,即执行步骤S2。
在步骤S2中,基于第一视线焦点,确定第一图像采集单元的第一拍摄焦点,具体来讲,可以包括:
S21:确定第一视线焦点位于显示单元的第一位置,具体来讲,可以是根据在步骤S1中获得的第一视线焦点,确定在第一用户观测显示单元上显示的预览图像时,第一视线焦点位于显示单元的第一位置。
在具体实施过程中,请参考图2,图2是本发明实施例提供的数码相机在采集一包括人物A、花朵B、大树C的第一采集区域的图像时的示意图,该数码相机包括一后置摄像头201与一前置摄像头202,在通过后置摄像头201采集第一采集区域的图像的时候,数码相机内的感光元件不停的获取图像,然后将这些图像先缓存到一存储单元中,并通过数码相机的显示单元将这些图像显示出来,这样的图像叫做预览图像,在本实施例中,数码相机的显示单元上显示了当前采集区域的预览图像,预览图像中包括人物A1,花朵B1,大树C1。
根据步骤S1中获得的第一视线焦点,可以确定出第一视线焦点位于显示单元的第一位置,具体来讲,即根据第一视线焦点,确定第一用户的第一视线焦点位于显示单元上显示的预览图像的第一位置。比如,在本实施例中,第一用户想要拍摄的图像的焦点在花朵B上,第一用户只需要盯住电子设备的显示单元上显示的预览图像的花朵B1上,也即在步骤S1中获得第一用户的视线焦点以后,可以确定此时第一用户的第一视线焦点位于显示单元上显示的预览图像上的花朵B1上。
在具体实施过程中,确定第一视线焦点位于显示单元的第一位置,具体来讲,可以包括:判断视线焦点在第一位置的停留时间是否大于一预设时间值;在停留时间大于预设时间值时,确定视线焦点位于第一位置。
在实际应用中,第一用户在使用电子设备的过程中,视线焦点通常会发生变化,比如,第一用户在使用数码相机的过程中,开始会考虑整个画面的布局,从而第一用户会在显示单元上显示的预览图像四处浏览,这时如果根据第一用户的视线焦点确定数码相机的焦点,就会导致数码相机的焦点一直在发生变化,比较浪费数码相机的电量,而且也没有这个必要。因此,当第一用户的视线焦点在第一位置的停留时间大于一预设时间值的时候,才确定视线焦点位于显示单元的第一位置。
比如,预设时间值设置为3s,当然了,也可以为其他值,例如4s、5s等等,在电子设备内部设置一计时器,当第一用户的视线焦点位于显示单元的某一位置时,就对其开始计时,如果时间超过3s,就确定该视线焦点位于该位置,如果时间不到3s,第一用户的视线焦点移动到了另一位置,则计时器的计时清零,重新开始计算。
在本实施例中,可以是在第一用户的视线焦点位于显示单元上显示的预览图像中的花朵B1上的时间超过3s的时候,确定第一用户的第一视线焦点位于显示单元上显示的预览图像上的花朵B1上。
通过上述部分可知,由于在用户的视线焦点在第一位置的停留时间大于一预设时间值的时候,才确定第一视线焦点位于第一位置,从而实现了防止错误对焦的技术效果。
在确定第一视线焦点位于显示单元的第一位置后,可以根据第一位置来确定电子设备需要对焦的区域,即执行下述步骤S22。
S22:基于第一位置,确定第一位置对应第一采集区域的第一子域,具体来讲,在确定视线焦点位于显示单元上第一位置后,确定第一位置对应第一采集区域的第一子域。在本实施例中,可以是在步骤S21中确定第一用户的第一视线焦点位于显示单元上显示的预览图像上的花朵B1上之后,确定显示单元上显示的预览图像上的花朵B1对应第一采集区域中的花朵B。
在确定第一位置对应第一采集区域的第一子域后,接下来可以将第一子域确定为电子设备的第一拍摄焦点,即执行下述步骤S23。
S23:确定第一子域为第一拍摄焦点,具体来讲,可以是在步骤S22中确定第一位置对应第一采集区域的第一子域后,将第一子域作为电子设备的第一图像采集单元的焦点。在本实施例中,可以是第一采集区域中的花朵B1所在的区域为数码相机的后置摄像头的第一拍摄焦点。
当然了,在实际应用中,电子设备的拍摄焦点可能不只一个,极有可能是多个拍摄焦点,这样的话,只要重复上述步骤以确定出需要的焦点,并保存焦点信息,则可以获得多个拍摄焦点。
在步骤S2中确定了第一图像采集单元的第一拍摄焦点后,即可以根据第一拍摄焦点,通过第一图像采集单元采集第一采集区域的第一图像,即执行步骤S3。
在步骤S3中,基于第一拍摄焦点,通过第一图像采集单元采集第一采集区域的第一图像,具体来讲,可以是保存第一图像采集单元采集的第一采集区域的第一图像,在实际应用中,可以是获得用户的操作指令后开始保存第一图像采集单元采集的第一采集区域的第一图像,例如用户按下快门,也可以是自动启动快门记录第一图像采集单元采集的第一采集区域的第一图像,在此不做限制。在本实施例中,可以是在确定了数码相机的后置摄像头的第一拍摄焦点以后,通过后置摄像头采集第一采集区域的第一图像。在本实施例中,由于后置摄像头的拍摄焦点为花儿B所在的区域,所以第一图像中花儿B1所在区域的清晰度高于第一图像中除花儿B1所在区域之外的其他区域的清晰度。
通过上述部分可以看出,由于采用了获得第一用户的第一视线焦点,并基于第一视线焦点,确定第一图像采集单元的第一拍摄焦点,并基于第一拍摄焦点,通过第一图像采集单元采集第一采集区域的第一图像的技术方案,所以电子设备不需要响应用户在手动调节电子设备的对焦点时的操作,而是根据用户的视线焦点确定图像采集单元的拍摄焦点,因此与手动对焦相比,实现了对焦方式效率较高的技术效果。
同时,由于是根据用户的视线焦点来确定电子设备的拍摄焦点,所以确定出的拍摄焦点是用户自己选择的拍摄的焦点,因此与自动对焦相比,实现了对焦方式准确的技术效果。
在电子设备的使用过程中,用户的脸部所在平面与电子设备上用于显示预览图像的显示单元所在平面可能不会平行,而是会存在一个夹角,请参考图3,图3为电子设备自身存在一个倾斜角度时的拍摄示意图,如图3所示,由于电子设备自身存在倾斜角度,所以电子设备会根据获取到的视线焦点认为用户关注的是电子设备在竖直放置时的D1点,但实际上用户关注的是电子设备在倾斜放置时的D点,所以这个时候确定出拍摄焦点可能就不是用户想要的拍摄焦点,从而影响了用户体验。
因此,为了更加准确地确定电子设备的拍摄焦点,在具体实施过程中,电子设备还可以包括一倾斜角度检测单元,在实际应用中,倾斜角度检测单元可以是加速度传感器或者陀螺仪,当然,也可以是其他能够检测电子设备的倾斜角度的装置。
在具体实施过程中,在通过第二图像采集单元获得使用电子设备的第一用户的第一视线焦点之后,在确定第一图像采集单元的第一拍摄焦点之前,本发明实施例提供的方法还包括:通过倾斜角度检测单元,获得电子设备的倾斜角度;基于第一视线焦点,确定第一图像采集单元的第一拍摄焦点,具体为:根据第一视线焦点与倾斜角度,确定第一拍摄焦点。
具体来讲,可以是通过电子设备的倾斜角度检测单元获得电子设备的倾斜角度,在获得电子设备的倾斜角度以后,根据第一视线焦点与倾斜角度,确定出第一图像采集单元的第一拍摄焦点。
请参考图4,图4是本发明实施例提供的根据第一视线焦点与倾斜角度,确定出第一图像采集单元的第一拍摄焦点的示意图,由于电子设备自身的倾斜角度能够被倾斜角度检测单元获取到,也即能够获取到电子设备的显示单元所在的平面与竖直方向的夹角,即∠D1OD的具体数值,同时根据电子设备原来计算出的竖直方向上的D1O的距离,从而可以根据OD=OA/COS∠D1OD,计算出OD的值,继而准确地确定出第一视线焦点在显示单元上的第一位置,从而可以根据第一位置确定出第一位置对应第一采集区域的第一子域,继而确定出第一子域为第一图像采集单元的第一拍摄焦点。
在确定第一子域为第一图像采集单元的第一拍摄焦点后,电子设备就能够根据确定出的第一拍摄焦点,通过第一图像采集单元采集图像,从而能够获取到对焦准确的图像,在此就不再赘述了。
当然了,通过前述的介绍,本领域的技术人员能够根据实际情况,采用其他合适的方式来获得电子设备的倾斜角度,继而确定出第一拍摄焦点,以满足实际情况的需求,在此就不再赘述了。
通过上述部分可以看出,由于采用了通过倾斜角度检测单元获得电子设备的倾斜角度,并根据倾斜角度与第一视线焦点来确定第一拍摄焦点,并根据第一拍摄焦点采集图像的技术方案,所以确定出的拍摄焦点是用户真正想要对焦的区域,从而能够更加准确地确定电子设备的拍摄焦点,故而,进一步地达到了对焦准确的技术效果。
在具体实施过程中,由于每个用户的眼球形状、瞳孔形状各不相同,并且部分用户会存在如斜视之类的问题,所以在通过第二图像采集单元获得使用电子设备的第一用户的第一视线焦点之后,在确定第一图像采集单元的第一拍摄焦点之前,本发明实施例提供的方法还包括:获得第一矫正数据,并基于第一矫正数据,将第一视线焦点矫正为第二视线焦点,第一视线焦点与第二视线焦点不相同。
具体来讲,获得第一矫正数据的方式可以有许多种,比如通过一输入装置获得,比如电子设备的方向键、触控板等等输入装置,或者是存储在电子设备的存储单元中,用户在使用电子设备时,可以从存储单元中调取第一矫正数据,当然,在实际应用中,本领域的技术人员还能够根据实际情况,设置合适的方式获得第一矫正数据,以满足实际情况的需要,在此就不再赘述了。
在获得第一矫正数据后,即执行下一步骤:基于第一矫正数据,将第一视线焦点矫正为第二视线焦点。具体来讲,第一矫正数据可以用于表明视线焦点上移或下移多少像素,左移或右移多少像素,比如在第一矫正数据为(30,-10)的时候,可以表明需要将第一视线焦点上移30个像素,右移10个像素。根据获得的第一矫正数据,对第一视线焦点进行调整,从而获得与第一视线焦点不相同的第二视线焦点,因为第二视线焦点是根据第一矫正数据将用户的第一视线焦点进行矫正而获得,所以更加贴近用户真正希望对焦的区域,故而,进一步达到了对焦准确的技术效果。
通过上述部分可以看出,由于采用了根据第一矫正数据对第一视线焦点进行矫正的技术方案,所以矫正后的第二视线焦点更加贴近用户真正希望对焦的区域,故而进一步达到了对焦准确的技术效果。
当然了,在实际应用中,本领域的技术人员可以根据实际情况,将上述介绍的方案结合起来使用,以满足实际情况的需求,在此为了说明书的简洁,就不再赘述了。
基于同一发明构思,本发明实施例还提供一种电子设备,在实际应用中,该电子设备可以是数码相机,也可以是智能手机,还可以是同类型的其他电子设备,在此不做限制。
请参考图5,图5是本发明实施例提供的电子设备的功能模块图,该电子设备包括:机壳501;电路板502,设置于机壳501内;处理器503,设置于电路板502上;第一图像采集单元504,设置于机壳501上,与处理器503相连,用于采集第一采集区域的图像;第二图像采集单元505,设置于机壳501上,与处理器503相连,用于获得第一用户的视线焦点;显示单元506,设置于机壳501上,与处理器503相连其中,在通过第一图像采集单元504采集第一采集区域的图像时,处理器503具体用于通过第二图像采集单元505,获得第一用户在观测显示单元506显示的预览图像时的第一视线焦点,并基于第一视线焦点,确定第一图像采集单元504的第一拍摄焦点,并基于第一拍摄焦点,通过第一图像采集单元504采集第一采集区域的第一图像,其中,第一图像的第一区域图像的清晰度高于第一图像中除第一区域之外的其他区域图像的清晰度,第一区域图像为与第一拍摄焦点对应的图像。
在具体实施过程中,电子设备还包括一倾斜角度检测单元,处理器503具体用于通过倾斜角度检测单元,获得电子设备的倾斜角度,并根据第一视线焦点与倾斜角度,确定第一拍摄焦点。
在具体实施过程中,处理器503具体用于确定视线焦点位于显示单元506的第一位置,并基于第一位置,确定第一位置对应第一采集区域的第一子域,并确定第一子域为第一拍摄焦点。
在具体实施过程中,处理器503具体用于判断视线焦点在第一位置的停留时间是否大于一预设时间值,并在停留时间大于预设时间值时,确定视线焦点位于第一位置。
在具体实施过程中,处理器503具体用于获得第一矫正数据,并基于第一矫正数据,将第一视线焦点矫正为第二视线焦点,第一视线焦点与第二视线焦点不相同。
本实施例中的电子设备与前述实施例中的控制电子设备的方法是基于同一发明构思下的两个方面,在前面已经对方法的实施过程作了详细的描述,所以本领域技术人员可根据前述描述清楚的了解本实施例中的电子设备的结构及实施过程,为了说明书的简洁,在此就不再赘述了。
上述本发明实施例中的技术方案,至少具有如下的技术效果或优点:
1、由于采用了获得第一用户的第一视线焦点,并基于第一视线焦点,确定第一图像采集单元的第一拍摄焦点,并基于第一拍摄焦点,通过第一图像采集单元采集第一采集区域的第一图像的技术方案,所以电子设备不需要响应用户在手动调节电子设备的对焦点时的操作,而是根据用户的视线焦点确定图像采集单元的拍摄焦点,因此与手动对焦相比,实现了对焦方式效率较高的技术效果。
2、由于是根据用户的视线焦点来确定电子设备的拍摄焦点,所以确定出的拍摄焦点是用户自己选择的拍摄的焦点,因此与自动对焦相比,实现了对焦方式准确的技术效果。
3、由于采用了通过倾斜角度检测单元获得电子设备的倾斜角度,并根据倾斜角度与第一视线焦点来确定第一拍摄焦点,并根据第一拍摄焦点采集图像的技术方案,所以确定出的拍摄焦点是用户真正想要对焦的区域,从而能够更加准确地确定电子设备的拍摄焦点,故而,进一步地达到了对焦准确的技术效果。
4、由于采用了根据第一矫正数据对第一视线焦点进行矫正的技术方案,所以矫正后的第二视线焦点更加贴近用户真正希望对焦的区域,故而进一步达到了对焦准确的技术效果。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、***、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(***)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (10)

1.一种控制电子设备的方法,应用于一电子设备,其特征在于,所述电子设备包括显示单元、第一图像采集单元与第二图像采集单元,所述第一图像采集单元能够根据不同的焦距参数确定不同的采集区域,所述方法包括:
在通过所述第一图像采集单元采集第一采集区域的图像时,通过所述第二图像采集单元,获得第一用户在观测所述显示单元上显示的预览图像时的第一视线焦点;
基于所述第一视线焦点,确定所述第一图像采集单元的第一拍摄焦点;
基于所述第一拍摄焦点,通过所述第一图像采集单元采集所述第一采集区域的第一图像,其中,所述第一图像的第一区域图像的清晰度高于所述第一图像中除所述第一区域之外的其他区域图像的清晰度,所述第一区域图像为与所述第一拍摄焦点对应的图像。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述电子设备还包括一倾斜角度检测单元,在所述通过所述第二图像采集单元获得使用所述电子设备的第一用户的第一视线焦点之后,在所述确定所述第一图像采集单元的第一拍摄焦点之前,所述方法还包括:通过所述倾斜角度检测单元,获得所述电子设备的倾斜角度;
所述基于所述第一视线焦点,确定所述第一图像采集单元的第一拍摄焦点,具体为:根据所述第一视线焦点与所述倾斜角度,确定所述第一拍摄焦点。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述第一视线焦点,确定所述第一图像采集单元的第一拍摄焦点,具体包括:
确定所述第一视线焦点位于所述显示单元的第一位置;
基于所述第一位置,确定所述第一位置对应所述第一采集区域的第一子域;
确定所述第一子域为所述第一拍摄焦点。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述确定所述视线焦点位于所述显示单元的第一位置,具体包括:
判断所述视线焦点在所述第一位置的停留时间是否大于一预设时间值;
在所述停留时间大于所述预设时间值时,确定所述视线焦点位于所述第一位置。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述通过所述第二图像采集单元获得使用所述电子设备的第一用户的第一视线焦点之后,在所述确定所述第一图像采集单元的第一拍摄焦点之前,所述方法还包括:
获得第一矫正数据;
基于所述第一矫正数据,将所述第一视线焦点矫正为第二视线焦点,所述第一视线焦点与所述第二视线焦点不相同。
6.一种电子设备,其特征在于,包括:
机壳;
一电路板,设置于所述机壳内;
一处理器,设置于所述电路板上;
第一图像采集单元,设置于所述机壳上,与所述处理器相连,用于采集第一采集区域的图像;
第二图像采集单元,设置于所述机壳上,与所述处理器相连,用于获得第一用户的视线焦点;
显示单元,设置于所述机壳上,与所述处理器相连;
其中,在通过所述第一图像采集单元采集第一采集区域的图像时,所述处理器具体用于通过所述第二图像采集单元,获得第一用户在观测所述显示单元上显示的预览图像时的第一视线焦点,并基于所述第一视线焦点,确定所述第一图像采集单元的第一拍摄焦点,并基于所述第一拍摄焦点,通过所述第一图像采集单元采集所述第一采集区域的第一图像,其中,所述第一图像的第一区域图像的清晰度高于所述第一图像中除所述第一区域之外的其他区域图像的清晰度,所述第一区域图像为与所述第一拍摄焦点对应的图像。
7.如权利要求6所述的电子设备,其特征在于,所述电子设备还包括一倾斜角度检测单元,所述处理器具体用于通过所述倾斜角度检测单元,获得所述电子设备的倾斜角度,并根据所述第一视线焦点与所述倾斜角度,确定所述第一拍摄焦点。
8.如权利要求6所述的电子设备,其特征在于,所述处理器具体用于确定所述视线焦点位于所述显示单元的第一位置,并基于所述第一位置,确定所述第一位置对应所述第一采集区域的第一子域,并确定所述第一子域为所述第一拍摄焦点。
9.如权利要求8所述的电子设备,其特征在于,所述处理器具体用于判断所述视线焦点在所述第一位置的停留时间是否大于一预设时间值,并在所述停留时间大于所述预设时间值时,确定所述视线焦点位于所述第一位置。
10.如权利要求6所述的电子设备,其特征在于,所述处理器具体用于获得第一矫正数据,并基于所述第一矫正数据,将所述第一视线焦点矫正为第二视线焦点,所述第一视线焦点与所述第二视线焦点不相同。
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