CN115243029A - 图像显示方法、装置、设备、***及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种图像显示方法、装置、设备、***及存储介质,通过获取用户的位置信息;然后根据用户的位置信息,确定与位置信息相匹配的观测视点;从而控制观测视点对应的多个虚拟取景设备对3D虚拟空间进行2D画面取景;此外结合各方向屏幕的物理尺寸,对取景到的各2D画面进行畸变和平铺处理;最后对处理后的各画面进行拼接,并输出显示于各方向屏幕,以呈现3D画面。从而实现基于对用户的位置进行识别,判断与用户位置对应的观测视点,以便调整虚拟取景设备对3D虚拟空间进行2D画面取景,并对各个虚拟取景设备获取到的2D画面进行处理后输出至各屏幕,使用户在当前位置处观测具有裸眼3D体验,增加立体视觉感和良好的互动体验。
Description
技术领域
本发明涉及3D显示技术领域,特别是涉及一种图像显示方法、装置、设备、***及存储介质。
背景技术
随着社会的发展和人民生活水平的提高,人们对数字内容的需求不断增强,也进而带动了元宇宙、虚拟人等数字产业的发展。
目前市场上有大量的虚拟人或其他3D数字模型内容,但用户一般通过手机或电脑来和观看这些虚拟人和3D数字模型,手机和电脑这类用户端无法提供给用户良好的互动体验,影响用户的整体体验。
发明内容
本发明实施例所要解决的技术问题在于,提供一种图像显示方法、装置、设备、***及存储介质,能够解决无法提供给用户良好的互动体验。
为了解决上述技术问题,本发明的第一方面提供了一种图像显示方法,包括:获取用户的位置信息;
根据所述用户的位置信息,确定与所述位置信息相匹配的观测视点;
控制所述观测视点对应的多个虚拟取景设备对3D虚拟空间进行2D画面取景;
结合各方向屏幕的物理尺寸,对取景到的各所述2D画面进行畸变和平铺处理;
对处理后的各画面进行拼接,并输出显示于各方向屏幕,以呈现3D画面。
在一个可行的实现方式中,在所述获取用户的位置信息的步骤之前,所述图像显示方法还包括:
根据各方向屏幕的形状,构建3D虚拟空间;
以所述3D虚拟空间的中心点为圆点,以预设距离为半径形成虚拟圆,所述虚拟圆上具有多个观测视点;
在每个所述观测视点处布置预设数量的所述虚拟取景设备。
在一个可行的实现方式中,所述预设数量大于或等于各方向屏幕的数量。
在一个可行的实现方式中,每个方向的屏幕均对应至少一个所述观测视点。
在一个可行的实现方式中,所述位置信息包括:用户相对于各屏幕的方位以及用户与各屏幕之间的最短距离;
所述根据所述用户的位置信息,确定与所述位置信息相匹配的观测视点的步骤包括:
当所述最短距离不超过预设值,则获取与用户当前方位最接近的观测视点。
在一个可行的实现方式中,在所述确定与用户当前方位最接近的观测视点的步骤之前,所述图像显示方法还包括:
对用户进行身份认证;
在身份认证通过之后,执行所述确定与用户当前方位最接近的观测视点的步骤。
相应地,本发明的第二方面还提供了一种图像显示装置,包括:获取模块,用于获取用户的位置信息;
确定模块,用于根据所述用户的位置信息,确定与所述位置信息相匹配的观测视点;
控制模块,用于控制所述观测视点对应的多个虚拟取景设备对3D虚拟空间进行2D画面取景;
第一处理模块,用于结合各方向屏幕的物理尺寸,对取景到的各所述2D画面进行畸变和平铺处理;
第二处理模块,用于对处理后的各画面进行拼接,并输出显示于各方向屏幕,以呈现3D画面。
相应地,本发明的第三方面还提供了一种智能设备,所述智能设备包括:屏幕;
存储器,用于存储可执行指令;
处理器,用于执行所述存储器中存储的可执行指令时,实现第一方面所述的图像显示方法。
相应地,本发明的第四方面还提供了一种智能***,包括互相通讯连接的用户端、如上所述的智能设备。
相应地,本发明的第五方面还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第一方面所述的图像显示方法。
实施本发明,具有如下有益效果:
本发明提供的图像显示方法、装置、设备、***及存储介质,通过获取用户的位置信息;然后根据用户的位置信息,确定与位置信息相匹配的观测视点;从而控制观测视点对应的多个虚拟取景设备对3D虚拟空间进行2D画面取景;此外结合各方向屏幕的物理尺寸,对取景到的各2D画面进行畸变和平铺处理;最后对处理后的各画面进行拼接,并输出显示于各方向屏幕,以呈现3D画面。从而实现基于对用户的位置进行识别,判断与用户位置对应的观测视点,以便调整虚拟取景设备对3D虚拟空间进行2D画面取景,并对各个虚拟取景设备获取到的2D画面进行处理而后输出至各屏幕,使用户在当前位置处观测可以具有裸眼3D体验,增加了立体视觉感,提供给用户良好的互动体验。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本申请。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本申请的实施例,并与说明书一起用于解释本申请的原理,并不构成对本申请的不当限定。
图1是本发明实施例实施图像显示方法的智能***的结构示意图;
图2是本发明实施例提供的一种图像显示方法的流程图;
图3是本发明实施例提供的一种图像显示过程方法的流程图;
图4是本发明实施例提供的一种图像显示装置成像的示意图;
图5是本发明实施例提供的一种图像显示装置中3D虚拟空间形状的示意图;
图6是本发明实施例提供的另一种图像显示装置中3D虚拟空间形状的示意图;
图7是本发明实施例提供的一种智能设备的结构示意图;
图8是本发明实施例提供的一种图像显示装置的结构示意图;
图9是本发明实施例提供的一种服务器的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明。但是本发明能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似改进,因此本发明不受下面公开的具体实施例的限制。
需要说明的是,当元件被称为“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
本申请实施例提供一种图像显示方法、装置、设备、***及存储介质,可以应用于智能设备102。通过获取用户100的位置信息;然后根据用户100的位置信息,确定与位置信息相匹配的观测视点;从而控制观测视点对应的多个虚拟取景设备对3D虚拟空间进行2D画面取景;此外结合各方向屏幕的物理尺寸,对取景到的各2D画面进行畸变和平铺处理;最后对处理后的各画面进行拼接,并输出显示于各方向屏幕,以呈现3D画面。从而实现基于对用户100的位置进行识别,判断与用户100位置对应的观测视点,以便调整虚拟取景设备,并对各个虚拟取景设备获取到的2D画面进行处理而后输出至各屏幕,使用户在当前位置处观测可以具有裸眼3D体验,增加了立体视觉感,提供给用户良好的互动体验。
应理解,本申请提供的图像显示方法可以用于智能设备102,例如数字模型显示应用,具体的,基于智能***可以运行如图1所示的网络架构。如图1所示,是本实施例实施图像显示方法的智能***的结构示意图,如图可知,用户100通过用户端101发送指令,进而将图像显示在智能设备102上。可以理解的是,图1中示出了两种用户端101,在实际场景中可以有更多或更少种类的用户端101参与图像显示的过程中,具体数量和种类因实际场景而定,在此不做限定;另外,图1中示出了具有两个方向的屏幕的智能设备102,但在实际场景中,图像也可以显示在多个方向的屏幕上,具体屏幕数量因实际场景而定,在此不做限定。
本实施例中,智能设备102可以是双屏的,可以是三屏或四屏等等,上述的屏幕可以是一体的曲面屏或折叠屏,也可以是单独拼接的屏幕,屏幕连接处的角度可以是直角,也可以是其他任意合适的角度,具体可以结合应用场景,在此不做限制。当然,考虑到经济成本,屏幕也可以替换为幕布、全息玻璃、全息膜等反光或透光材料,再加投影仪的组合进行图像显示。用户端101可以是智能手机、平板电脑、笔记本电脑、台式计算机、智能手表等,但并不局限于此。智能设备102及用户端101可以通过有线或无线通信方式进行直接或间接地连接,本申请在此不做限制。
随着社会的发展和人民生活水平的提高,人们对数字内容的需求不断增强,也进而带动了元宇宙、虚拟人等数字产业的发展。
目前市场上有大量的虚拟人或其他3D数字模型内容,但用户一般通过手机或电脑来和观看这些虚拟人和3D数字模型,手机和电脑这类用户端101无法提供给用户良好的互动体验,影响用户的整体体验。
为了解决上述问题,本申请提出了一种图像显示方法,下面对本申请中图像显示方法进行介绍,请参阅图2,图2为本申请实施例提供的一种图像显示方法的流程图,该显示方法的执行主体为智能终端,本实施例至少包括以下步骤:
S201、获取用户100的位置信息。
本实施例中,用户100的位置信息可以包括:用户100相对于各屏幕的方位以及用户100与各屏幕之间的最短距离。具体地,智能设备102中配置有激光探测器,激光探测器可以设置于智能设备102的各个侧面,在实际应用中,可以通过激光探测器探测用户100相对于各屏幕的方位,以及用户100与各方向屏幕之间的最短距离。
S202、根据用户100的位置信息,确定与位置信息相匹配的观测视点。
具体地,在确定应用场景和屏幕尺寸后,设定一预设值,然后获取与用户100当前方位最接近的观测视点。如图4所示,所示智能设备102设有三个屏幕,对应三个屏幕设有两个视点,当用户100靠近最左侧屏幕时,且用户100与最左边屏幕的距离最短且满足最短距离小于预设值时,视点1为与位置信息相匹配的观测视点,当然,这只是一种实施例,包括但不仅限于此,具体相匹配的观测视点因用户100位置、智能设备102和场景而定。
在确定与用户100当前方位最接近的观测视点的步骤之前,图像显示方法还可以包括对用户100进行身份认证的步骤。本实施例中,在对用户100进行身份认证之前,先在智能设备102上录入用户100信息,并在激光探测器旁对应设置有摄像头,当激光探测器探测到用户100与屏幕的最短距离在预设值内时,启动摄像头进行人脸认证,进而避免陌生用户100随意切换图像,存在安全隐患;
在身份认证通过之后,执行确定与用户100当前方位最接近的观测视点的步骤,进而选取与最接近的观测视点对应的多个虚拟取景设备,对3D虚拟空间进行2D画面取景。
此外,这里所说的预设值根据实际应用场景和屏幕的尺寸进行确定,比如当该智能设备102应用在家庭中进行数字模型显示,或当该智能设备102应用在景点地区进行画面展示,对应屏幕的尺寸不同,调整对应的预设值。
S203、控制观测视点对应的多个虚拟取景设备对3D虚拟空间进行2D画面取景。
具体地,每个方向的屏幕均对应至少一个观测视点,具体地,当用户100在每个方向的屏幕观测时,程序匹配到用户100对应的观测视点后,进而通过观测视点对应的虚拟取景设备对3D虚拟空间进行取景,进而切换屏幕的显示画面,相较于现有的技术只能从单一角度观看图像,本实施例可以增加用户100和智能设备102的互动感,增加观看的角度。
S204、结合各方向屏幕的物理尺寸,对取景到的各2D画面进行畸变和平铺处理。
本实施例中,各方向屏幕的物理尺寸是指屏幕的长度、宽度及分辨率等。具体地,对原始图像进行背景畸变校正以得到第一校正图像,以及对原始图像进行前景对象畸变校正以得到第二校正图像,并基于第一校正图像中的背景区域以及第二校正图像中的前景对象区域进行图像融合,以得到结果图像,从而背景区域和前景对象区域的畸变分别得到针对性的校正,在对原始图像的背景进行畸变校正的同时兼顾前景对象的保型,提升了校正得到的结果图像的呈现效果,需要说明的是,畸变和平铺处理可以根据应用场景、屏幕的物理尺寸等结合不同的算法进行调整,以得到图像,在此不进行赘述。
S205、对处理后的各画面进行拼接,并输出显示于各方向屏幕,以呈现3D画面。
此外,在一种可能实现的方式下,在获取用户100的位置信息的步骤之前,如图3所示,图像显示方法还至少包括以下步骤S301-S303:
S301、根据各方向屏幕的形状,构建3D虚拟空间。
其中,如图6所示,3D虚拟空间轮廓的截面为三角形,如图5所示,3D虚拟空间轮廓的截面为长方形,当然3D虚拟空间轮廓的截面形状包括但不仅限于此,具体3D虚拟空间的截面形状因智能设备102和场景而定。
S302、以3D虚拟空间的中心点为圆点,以预设距离为半径形成虚拟圆,虚拟圆上具有多个观测视点。
具体地如图4所示,图中设有多个视点,且视点与屏幕一一对应,每个视点包括一个或多个虚拟取景设备,虚拟取景设备将画面显示在虚拟取景设备取景框后,投影到沿3D虚拟空间轮廓形成的虚拟空间内。
S303、在每个观测视点处布置预设数量的虚拟取景设备。
其中,预设数量大于或等于各方向屏幕的数量,具体地,当用户100站在某一观测视点处,该观测视点对应的虚拟取景设备对3D虚拟空间进行2D画面取景,每一个虚拟取景设备所取景的2D画面在进行畸变和平铺等图像处理后显示在对应一个屏幕上;当然,智能设备102每一个屏幕可以是多个小屏拼接而成,所以需要设置多个虚拟取景设备对每个小屏进行取景,故虚拟取景设备的预设数量需要大于或等于各方向屏幕的数量。
为了更好的实施本实施例的上述方案,下面还提供用于实施上述方案的相关装置。请参阅图8,图8为本申请实施例提供的一种图像显示装置的结构示意图,图像显示装置包括获取模块801、确定模块802、控制模块803、第一处理模块804及第二处理模块805。
获取模块801,用于获取用户100的位置信息。
确定模块802,用于根据用户100的位置信息,确定与位置信息相匹配的观测视点。
控制模块803,用于控制观测视点对应的多个虚拟取景设备对3D虚拟空间进行2D画面取景。
第一处理模块804,用于结合各方向屏幕的物理尺寸,对取景到的各2D画面进行畸变和平铺处理。
第二处理模块805,用于对处理后的各画面进行拼接,并输出显示于各方向屏幕,以呈现3D画面。
需要说明的是,上述实施例中提供的图像显示装置在进行图像显示时,仅以以上个功能模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成。
图7示出了本申请一个示例性实施例提供的智能设备的结构框图。通常该智能设备包括:处理器701和存储器702。
处理器701可以包括一个或多个处理核心,比如4核心处理器701、8核心处理器701等。处理器701可以采用DSP(Digital Signal Processing,数字信号处理)、FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)、PLA(Programmable Logic Array,可编程逻辑阵列)中的至少一种硬件形式来实现。处理器701也可以包括主处理器701和协处理器701,主处理器701是用于对在唤醒状态下的数据进行处理的处理器701,也称CPU(CentralProcessingUnit,中央处理器701);协处理器701是用于对在待机状态下的数据进行处理的低功耗处理器701。在一些实施例中,处理器701可以集成有GPU(Graphics ProcessingUnit,图像处理器701),GPU用于负责屏幕所需要显示的内容的渲染和绘制。一些实施例中,处理器701还可以包括AI(Artificial Intelligence,人工智能)处理器701,该AI处理器701用于处理有关机器学习的计算操作。
存储器702可以包括一个或多个计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质可以是非暂态的。存储器702还可包括高速随机存取存储器702,以及非易失性存储器702,比如一个或多个磁盘存储设备、闪存存储设备。在一些实施例中,存储器702中的非暂态的计算机可读存储介质用于存储至少一个指令,该至少一个指令用于被处理器701所执行以实现本申请中方法实施例提供的机器人寻路方法。
在一些实施例中,智能设备还可选包括有:***设备接口和至少一个***设备。处理器701、存储器702和***设备接口之间可以通过总线或信号线相连。各个***设备可以通过总线、信号线或电路板与***设备接口相连。具体地,***设备包括:通信电路703、屏幕704、摄像头模组、音频电路707和电源708中的至少一种。
***设备接口可被用于将I/O(Input/Output,输入/输出)相关的至少一个***设备连接到处理器701和存储器702。在一些实施例中,处理器701、存储器702和***设备接口被集成在同一芯片或电路板上;在一些其他实施例中,处理器701、存储器702和***设备接口中的任意一个或两个可以在单独的芯片或电路板上实现,本实施例对此不加以限定。
通信电路703用于接收和发射RF(Radio Frequency,射频)信号,也称电磁信号。通信电路703通过电磁信号与通信网络以及其他通信设备进行通信。通信电路703将电信号转换为电磁信号进行发送,或者,将接收到的电磁信号转换为电信号。可选地,通信电路703包括:天线***、RF收发器、一个或多个放大器、调谐器、振荡器、数字信号处理器701、编解码芯片组、用户100身份模块卡等等。通信电路703可以通过至少一种无线通信协议来与其它终端进行通信。该无线通信协议包括但不限于:万维网、城域网、内联网、各代移动通信网络(2G、3G、4G及5G)、无线局域网和/或WiFi(Wireless Fidelity,无线保真)网络。在一些实施例中,通信电路703还可以包括NFC(Near Field Communication,近距离无线通信)有关的电路,本申请对此不加以限定。
屏幕704用于显示UI(User Interface,用户界面)。该UI可以包括图形、文本、图标、视频及其它们的任意组合。当屏幕704是触摸屏幕时,屏幕704还具有采集在屏幕的表面或表面上方的触摸信号的能力。该触摸信号可以作为控制信号输入至处理器701进行处理。此时,屏幕704还可以用于提供虚拟按钮和/或虚拟键盘,也称软按钮和/或软键盘。在一些实施例中,屏幕704可以为至少两个,设置在智能设备的相邻表面,屏幕704间直角或圆弧过渡;在另一些实施例中,屏幕704可以是柔性屏幕,设置在智能设备的弯曲表面上或折叠面上。屏幕704可以采用LCD(Liquid Crystal Display,液晶屏幕)、OLED(Organic Light-Emitting Diode,有机发光二极管)等材质制备。
摄像头模组用于采集图像或视频。可选地,摄像头模组包括前置摄像头和后置摄像头。通常,前置摄像头设置在终端的前面板,后置摄像头设置在终端的背面。在一些实施例中,后置摄像头为至少两个,分别为主摄像头、景深摄像头、广角摄像头、长焦摄像头中的任意一种,以实现主摄像头和景深摄像头融合实现背景虚化功能、主摄像头和广角摄像头融合实现全景拍摄以及VR(Virtual Reality,虚拟现实)拍摄功能或者其它融合拍摄功能。在一些实施例中,摄像头模组还可以包括闪光灯。闪光灯可以是单色温闪光灯,也可以是双色温闪光灯。双色温闪光灯是指暖光闪光灯和冷光闪光灯的组合,可以用于不同色温下的光线补偿。
音频电路707可以包括麦克风和扬声器。麦克风用于采集用户100及环境的声波,并将声波转换为电信号输入至处理器701进行处理,或者输入至通信电路703以实现语音通信。出于立体声采集或降噪的目的,麦克风可以为多个,分别设置在智能设备的不同部位。麦克风还可以是阵列麦克风或全向采集型麦克风。扬声器则用于将来自处理器701或通信模块的电信号转换为声波。扬声器可以是传统的薄膜扬声器,也可以是压电陶瓷扬声器。当扬声器是压电陶瓷扬声器时,不仅可以将电信号转换为人类可听见的声波,也可以将电信号转换为人类听不见的声波以进行测距等用途。在一些实施例中,音频电路707还可以包括耳机插孔。
电源708用于为智能设备中的各个组件进行供电。电源708可以是交流电、直流电、一次性电池或可充电电池。当电源708包括可充电电池时,该可充电电池可以是有线充电电池或无线充电电池。有线充电电池是通过有线线路充电的电池,无线充电电池是通过无线线圈充电的电池。该可充电电池还可以用于支持快充技术。
在一些实施例中,智能设备还包括有一个或多个传感器709。该一个或多个传感器709包括但不限于:指纹传感器710、光学传感器711以及激光探测器706。
指纹传感器710用于采集用户100的指纹,由处理器701根据指纹传感器710采集到的指纹识别用户100的身份,或者,由指纹传感器710根据采集到的指纹识别用户100的身份。在识别出用户100的身份为可信身份时,由处理器701授权该用户100执行相关的敏感操作,该敏感操作包括解锁屏幕、查看加密信息、下载软件、支付及更改设置等。指纹传感器710可以被设置在智能设备的正面、背面或侧面。当智能设备上设置有物理按键或厂商Logo时,指纹传感器710可以与物理按键或厂商Logo集成在一起。
光学传感器711用于采集环境光强度。在一个实施例中,处理器701可以根据光学传感器711采集的环境光强度,控制屏幕的显示亮度。具体地,当环境光强度较高时,调高屏幕的显示亮度;当环境光强度较低时,调低屏幕的显示亮度。在另一个实施例中,处理器701还可以根据光学传感器711采集的环境光强度,动态调整摄像头组件的拍摄参数。
激光探侧器,也称激光传感器712,通常设置在智能设备设有屏幕的面板上。接近传感器用于采集用户100与智能设备的正面之间的距离。在一个实施例中,当传感器检测到用户100与智能设备的正面之间的距离逐渐变小时,由处理器701控制屏幕从息屏状态切换为亮屏状态,并启动摄像头进行人脸认证;当传感器检测到用户100与智能设备的正面之间的距离逐渐变大时,由处理器701控制屏幕从亮屏状态切换为息屏状态。
本领域技术人员可以理解,图7中示出的结构并不构成对智能设备的限定,可以包括比图示更多或更少的组件,或者组合某些组件,或者采用不同的组件布置。
图9为本申请实施例提供的服务器900的结构示意图,该服务器900可因配置或性能不同而产生比较大的差异,可以包括一个或多个处理器901和一个或多个的存储器902,其中,该一个或多个存储器902中存储有至少一条程序代码,该至少一条程序代码由该一个或多个处理器901加载并执行以实现上述各个方法实施例提供的裸眼3D图像交互方法,示例性的,处理器为CPU。当然,该服务器900还可以具有有线或无线网络接口、键盘以及输入输出接口等部件,以便进行输入输出,该服务器900还可以包括其他用于实现设备功能的部件,在此不做赘述。
本申请还提供一种智能***,智能***可以包括智能设备102和用户端101。用户100通过用户端101使图像呈现在智能设备102上。
本申请实施例中还提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质中存储有图像显示指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行图2至图3所示的步骤。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (10)
1.一种图像显示方法,其特征在于,包括:
获取用户的位置信息;
根据所述用户的位置信息,确定与所述位置信息相匹配的观测视点;
控制所述观测视点对应的多个虚拟取景设备对3D虚拟空间进行2D画面取景;
结合各方向屏幕的物理尺寸,对取景到的各所述2D画面进行畸变和平铺处理;
对处理后的各画面进行拼接,并输出显示于各方向屏幕,以呈现3D画面。
2.根据权利要求1所述的图像显示方法,其特征在于,在所述获取用户的位置信息的步骤之前,所述图像显示方法还包括:
根据各方向屏幕的形状,构建3D虚拟空间;
以所述3D虚拟空间的中心点为圆点,以预设距离为半径形成虚拟圆,所述虚拟圆上具有多个观测视点;
在每个所述观测视点处布置预设数量的所述虚拟取景设备。
3.根据权利要求2所述的图像显示方法,其特征在于,所述预设数量大于或等于各方向屏幕的数量。
4.根据权利要求2所述的图像显示方法,其特征在于,每个方向的屏幕均对应至少一个所述观测视点。
5.根据权利要求1所述的图像显示方法,其特征在于,所述位置信息包括:用户相对于各屏幕的方位以及用户与各屏幕之间的最短距离;
所述根据所述用户的位置信息,确定与所述位置信息相匹配的观测视点的步骤包括:
当所述最短距离不超过预设值,则获取与用户当前方位最接近的观测视点。
6.根据权利要求5所述的图像显示方法,其特征在于,在所述确定与用户当前方位最接近的观测视点的步骤之前,所述图像显示方法还包括:
对用户进行身份认证;
在身份认证通过之后,执行所述确定与用户当前方位最接近的观测视点的步骤。
7.一种图像显示装置,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取用户的位置信息;
确定模块,用于根据所述用户的位置信息,确定与所述位置信息相匹配的观测视点;
控制模块,用于控制所述观测视点对应的多个虚拟取景设备对3D虚拟空间进行2D画面取景;
第一处理模块,用于结合各方向屏幕的物理尺寸,对取景到的各所述2D画面进行畸变和平铺处理;
第二处理模块,用于对处理后的各画面进行拼接,并输出显示于各方向屏幕,以呈现3D画面。
8.一种智能设备,其特征在于,所述智能设备包括:
屏幕;
存储器,用于存储可执行指令;
处理器,用于执行所述存储器中存储的可执行指令时,实现权利要求1-6任一项所述的图像显示方法。
9.一种智能***,其特征在于,包括互相通讯连接的用户端、如权利要求8所述的智能设备。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述权利要求1-6任一项所述的图像显示方法。
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