CN102375680A - 信息处理设备、信息处理方法、和程序 - Google Patents

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Abstract

一种信息处理设备,包括:显示单元,包括屏幕;检测单元,配置为检测用户在屏幕上指定的位置;和控制器,配置为通过按照时间顺序环形排列与属于显示范围的多个帧对应的多个图像而显示所述多个图像,其中运动图像的至少部分范围是该显示范围,并且当基于该检测单元的检测结果判断要沿着其中排列所述多个图像的方向进行操作时,移位该运动图像中的该显示范围。

Description

信息处理设备、信息处理方法、和程序
技术领域
本发明涉及能够提供使用缩略图像的GUI的信息处理设备、信息处理方法、和程序。
背景技术
最近几年,由于构成信息处理设备的硬件的质量和功能的改进,所以在诸如智能电话和PDA(个人数字助理)的便携式信息处理设备中执行拍摄、保存、还有再现高分辨率运动图像的操作已成为可能。作为在如上所述的信息处理设备中使用运动图像的方法,存在从运动图像中选择期望帧并将其保存为静止图像的方法。
通常通过诸如再现、快进、倒回、暂停、和跳过运动图像按照人工搜索整个运动图像,来进行从运动图像选择期望帧。另外,用户还可能操作滑块(slider)以选择要再现的帧,利用该滑块可指定时间轴上的位置。
此外,在日本专利申请公开第2008-228135号(段落0047-0065,图3到6;其后,称为专利文献1)中,运动图像中每隔几乎恒定的间隔设置的帧中的作为缩小(contracted)图像的多个缩略图像、通过沿着时间轴按照纵向和横向排列而显示,并且当用户从缩略图像中选择期望的缩略图像时,从与该缩略图像对应的帧位置开始运动图像的再现。而且,通过该方法,可有效选择期望帧的静止图像。在专利文献1中,在缩略图像的显示屏幕上显示用于移动要在串行运动图像(场景)中显示缩略图像的时间范围的前进/后退按键(软键)。通过操作前进/后退按键,用户可显示屏幕上没有显示的时间范围的缩略图像。也可能通过操作屏幕上显示的开关来改变要显示的缩略图像的时间间隔。
发明内容
在通过对上述诸如前进/后退按键的按键进行操作而移动缩略图像的显示范围的系统中,通常基于可在屏幕上显示的缩略图像的数目,来限制相对于按键的单一操作而移动的缩略图像的显示范围,使得不跳过缩略图像。所以,为了从当前缩略图像的显示范围移动到相对分开的显示范围,可能需要重复对于同一按键的触摸操作,这是麻烦的。
此外,为了重复缩略图像的显示范围的前进/后退操作,用户可能需要在前进键和后退键之间改变操作目标。所以,特别是在其中彼此分开地提供前进键和后退键的情况下,每次改变要操作的按键时,可能需要改变改变目的地的按键的位置,这是改进操作效率的障碍。
此外,在以上专利文献1中,当通过对于在屏幕上显示的开关的操作来改变要显示的缩略图像的时间间隔时,进行多个操作,包括通过不同操作(选项键的按压)来调用改变操作屏幕,并使用该改变操作屏幕来设置时间间隔。这也成为改进操作效率的障碍。
此外,在专利文献1中,显示缩略图像的帧并非必须是每隔恒定间隔设置的帧的图像,而是通过缩小与每隔恒定间隔设置的帧最接近的帧内压缩编码后的图像所获得的缩略图像。然而,由于要作为静止图像存储的帧并非必须是帧内压缩编码后的图像,所以可能存在这样的需求,即当切掉(cut out)静止图像时,还显示帧间差分压缩图像的缩略图像。然而,由于通过首先解码相关帧内压缩编码后的图像来解码帧间差分压缩图像,所以显示缩略图像之前的待令时间变得相对长,这也成为改进操作效率的障碍。
考虑到上述情况,存在对于可利用其获得使用图像的卓越GUI可操作性的信息处理设备、信息处理方法、和程序。
根据本公开的实施例,提供了一种信息处理设备,包括:显示单元,包括屏幕;检测单元,配置为检测用户在屏幕上指定的位置;和控制器,配置为通过按照时间顺序环形排列与属于显示范围的多个帧对应的多个图像而显示所述多个图像,其中运动图像的至少部分范围是该显示范围,并且当基于该检测单元的检测结果判断要沿着其中排列所述多个图像的方向进行操作时,移位该运动图像中的该显示范围。
在本公开中,通过用户沿着其中排列多个图像的方向来执行操作,控制器将该显示范围至少移位为运动图像的部分范围,在该部分范围中,沿着时间轴方向按照时间顺序来环形排列和显示所述多个图像。结果,改进了移位显示范围时的用户可操作性。此外,通过用户象画圆一样触摸屏幕,例如,可预期如同按照设置的帧间隔来连续移位缩略显示范围一样的操作效率的改进。
在屏幕上环形排列并显示的所述多个图像可以是其每一个与对于每一设置间隔设置的帧对应的多个图像。
该控制器可以在环形排列的图像的基本中心处显示用于从用户接收操作输入的操作对象,并且当基于该检测单元的检测结果判断要对于该操作对象进行操作时,设置所述间隔的设置值。利用该结构,通过经由操作操作对象来改变间隔的设置值,可改变显示范围的长度。另外,由于在环形排列的图像的基本中心处显示操作对象,所以当用户同时观看图像和操作对象时,可操作操作对象,结果可预期可操作性的改进。
该控制器可以在环形排列的图像的基本中心处显示用于从用户接收操作输入的操作对象,并且当基于该检测单元的检测结果判断要对于该操作对象进行操作时,移位该显示范围。利用该结构,还可通过操作该操作对象来移位该显示范围。
该控制器可至少在第一操作内容和第二操作内容之间区分对于该操作对象的操作内容,当判断为第一操作内容时,设置间隔的设置值,而当判断为第二操作内容时,移位该显示范围。利用该结构,可通过操作单一操作对象来执行显示范围的移位和间隔的设置值的改变,结果可预期可操作性的改进。
这里,第一操作内容是用于沿着屏幕上的第一轴方向移动操作对象的操作,而该第二操作内容是用于沿着与第一轴方向正交的第二轴方向移动操作对象的操作。利用该结构,通过选择其中要移动操作对象的轴方向,可切换显示范围的移位和间隔的设置值的改变,由此导致可操作性的改进。
该控制器可显示包括标尺的标尺区域,该标尺指示该显示范围在该运动图像中的位置和占有率,并且该标尺区域中的该标尺的位移方向与第二轴方向一致。利用该结构,用户可基于标尺区域中标尺的显示状态(位置和长度),来识别显示范围在运动图像中的位置和占有率,由此导致可操作性的改进。
该运动图像可以是基于帧间预测而编码的数据,并且该控制器可通过解码所编码的帧来显示该图像,并且当要显示为该图像的显示目标帧的解码取决于其他相邻帧的解码结果时,显示作为所述其他帧的解码结果的缩略图像,直到在获得所述其他帧的解码结果之后获得该显示目标帧的解码结果为止。利用该结构,缩短在首先显示图像之前的待令时间,并减轻用户可感到在显示图像之前的长待令时间所引起的压力的恐惧。
根据本公开的另一实施例,提供了一种信息处理方法,包括:控制器通过按照时间顺序环形排列与属于显示范围的多个帧对应的多个图像而显示所述多个图像,其中运动图像的至少部分范围是该显示范围;并且当基于检测用户在屏幕上指定的位置的检测单元的检测结果判断要沿着其中排列所述多个图像的方向进行操作时,该控制器移位该运动图像中的该显示范围。
根据本公开的另一实施例,提供了一种程序,促使信息处理设备中的计算机进行以下操作,该信息处理设备包括包括屏幕的显示单元和用于检测用户在屏幕上指定的位置的检测单元,所述操作包括:通过按照时间顺序环形排列与属于显示范围的多个帧对应的多个图像而显示所述多个图像,其中运动图像的至少部分范围是该显示范围,并且当基于该检测单元的检测结果判断要沿着其中排列所述多个图像的方向进行操作时,移位该运动图像中的该显示范围。
如上所述,根据本公开的实施例,可能改进对于使用图像的GUI的可操作性。
按照附图中图示的其最佳模式实施例的以下详细描述,本公开的这些和其他目的、特征和优点将变得更清楚。
附图说明
图1是示出了根据第一实施例的信息处理设备的硬件结构的框图;
图2是包括图1中示出的信息处理设备的帧选择屏幕的正视图;
图3是示出了静止图像的存储操作屏幕的图;
图4是用于解释在图1中示出的信息处理设备中通过操作方法1的缩略显示范围的移位操作的图;
图5是示出了通过图4中示出的操作方法1的缩略显示范围的移位操作的具体示例的图;
图6是用于解释图4中示出的操作方法1的应用示例的图;
图7是用于解释在图1中示出的信息处理设备中通过操作方法2的缩略显示范围的移位操作的图;
图8是用于解释当在缩略显示范围处于运动图像的终点部分的时候、进行来自用户的沿着时间前进方向移位缩略显示范围的操作输入时、所进行的操作的图;
图9是用于解释图1中示出的信息处理设备中的设置帧间隔改变操作的图;
图10是示出了与以上操作对应的控制过程的流程图;
图11是用于解释在图1中示出的信息处理设备中缩略图像显示的速度增加1的具体示例的图;
图12是用于解释在图1中示出的信息处理设备中缩略图像显示的速度增加2的具体示例的图;
图13是示出了多个缩略图像的另一排列的图;和
图14是示出了所述多个缩略图像的另一排列的图。
具体实施方式
其后,将参考图来描述本公开的实施例。
<第一实施例>
该实施例涉及信息处理设备,包括帧选择GUI,用于提示用户选择运动图像中要作为静止图像存储的帧的图像。该实施例的信息处理设备的产品形式的示例是诸如智能电话和PDA(个人数字助理)的便携式终端。本公开的信息处理设备当然不限于这样的产品形式。
图1是示出了根据第一实施例的信息处理设备的硬件结构的框图。
如图1中所示,该信息处理设备100由运动图像储存器11、附加有触摸板的显示单元12(检测单元和显示单元)、CPU(中央处理单元)13(控制器)、程序储存器14、工作存储器15等组成。
该运动图像储存器11存储通过例如帧间预测而压缩编码的运动图像数据。更具体地,该运动图像储存器11是诸如存储卡、SSD(固态驱动器)、和HDD(硬盘驱动器)的具有大容量的可写储存设备。
附加有触摸板的显示单元12由例如显示板和在该显示板上提供的触摸板组成。作为显示板,使用例如液晶显示器和有机EL(电致发光)显示器的板类型显示器。作为触摸板,使用电容类型触摸板、电阻膜类型触摸板等。触摸板处理来自用户的对于显示板上显示的GUI(图形用户接口)的操作输入。特别是,触摸板连续检测用户手指已触摸或已接近GUI屏幕的位置,并将一连串(a line of)的位置信息供应到CPU 13。
CPU 13控制整个信息处理设备100。例如,CPU 13能够根据程序储存器14中存储的程序来执行以下处理。
1.通过解码运动图像数据来生成缩略图像、并显示诸如包括多个缩略图像的帧选择屏幕的GUI的处理
2.基于来自触摸板的信息来判断来自用户的对于诸如帧选择屏幕的GUI的操作输入的处理
3.根据判断的操作输入、来移位要在帧选择屏幕上显示的运动图像中的多个缩略图像的范围(缩略显示范围)的处理
4.根据判断的操作输入、来改变要在帧选择屏幕上显示的多个缩略图像的帧间隔的处理
5.根据判断的操作输入、来存储与用户选择的缩略图像对应的帧的静止图像的处理
工作存储器15是用作CPU 13所进行的处理的工作区的存储器。
应注意,尽管图1示出了在CPU 13解码运动图像数据的情况下的结构,但是可通过专用硬件(解码器)来进行运动图像数据的解码。
(帧选择屏幕的结构)
图2是包括该实施例的信息处理设备100的帧选择屏幕的正视图。
在该图中,21表示信息处理设备100的外壳,并且图1中示出的组件被容纳在外壳21中。22表示附加有触摸板的显示单元12的屏幕。与该屏幕22一致地提供该触摸板。
帧选择屏幕是用于提示用户在运动图像中发现并选择要被存储为静止图像的帧的图像的GUI屏幕。帧选择屏幕包括在下侧提供的缩略显示区域23和在上侧提供的选择候选帧显示区域24。
在缩略显示区域23中,与属于运动图像的至少部分时间范围的多个帧分别对应的多个缩略图像I-0、I-1、......、和I-6通过按照环形排列而显示。另外,在环形排列的缩略图像I-0、I-1、......、和I-6的中央,显示用于“缩略显示范围的移位操作”和“设置帧间隔改变操作”的操作对象41(这将稍后描述)。
应注意,多个缩略图像的排列不限于环形排列,并可如图13中所示按照V形或如图14中所示按照U形排列这些图像。
缩略显示区域23中显示的缩略图像的数目其后将被称为“缩略显示计数”。缩略显示计数可以是固定的或可变的,但是在该实施例中是固定的。显示为缩略图像的每一帧是属于运动图像的部分范围的帧。该部分范围是被分割(section)以便包括N帧的范围。该部分范围其后将被称为“缩略显示范围”。显示为缩略图像的多个帧是缩略显示范围中每隔恒定间隔设置的帧。该间隔其后将被称为“设置帧间隔”。
通过稍后将描述的“缩略显示范围的移位操作”,该缩略显示范围可沿着时间轴移位。此外,通过稍后将描述的“设置帧间隔改变操作”,可改变缩略显示范围的长度(帧的数目=N)。信息处理设备100的CPU 13基于通过该触摸板所检测的位置来判断“缩略显示范围的移位操作”和“设置帧间隔改变操作”,并根据程序储存器14中存储的程序来执行控制,以移位该缩略显示范围,或通过改变该设置帧间隔来改变该缩略显示范围的长度。如上所述,通过移位该缩略显示范围或改变该缩略显示范围的长度,用户可按照各种时间比例看遍(see across)整个运动图像数据。结果,用户可有效地搜索他/她想存储为静止图像的瞬时场景的帧,并存储该帧的静止图像。应注意,静止图像的储存目的地是例如运动图像储存器11。
如图2中所示,在该实施例中,预定缩略显示计数(该实施例中为7)的缩略图像I-0、I-1、......、和I-6通过按照环形排列在帧选择屏幕上而显示。这里,右上角位置处的缩略图像I-6是属于该缩略显示范围的7个缩略图像I-0、I-1、......、和I-6中与时间轴上的最后侧的帧对应的缩略图像。左上角位置处的缩略图像I-0是属于该缩略显示范围的7个缩略图像I-0、I-1、......、和I-6中与最接近时间轴上的起点的帧对应的缩略图像。此外,中间最低位置处的缩略图像I-3是属于该缩略显示范围的7个缩略图像I-0、I-1、......、和I-6中与时间轴上的中间帧对应的缩略图像。中间帧的图像同时显示在选择候选帧显示区域24中。选择候选帧显示区域24中显示的图像是可基于来自用户的操作输入而作为静止图像存储的图像。
作为用于存储静止图像的用户的操作输入的方法,存在这样的方法,其中用户触摸与中间帧对应的缩略图像I-3或选择候选帧显示区域24,以显示存储操作屏幕,用于将该帧的图像作为静止图像存储。
图3示出了存储操作屏幕的示例。在该存储操作屏幕中提供有其中显示作为存储目标的帧的图像的存储目标图像区域31和其中显示所存储的静止图像的缩小图像的列表的静止图像列表区域32。当用户通过触摸操作对存储操作屏幕进行用于存储的操作输入(例如,存储运行按钮33上的触摸操作)时,在例如运动图像储存器11中存储该帧图像作为静止图像,并向静止图像列表区域32添加新存储的静止图像的缩小图像。此外,当用户进行诸如触摸静止图像列表区域32中的任意缩小图像34的操作输入时,例如显示包括以下缩略显示区域23的帧选择屏幕,在该缩略显示区域23中,将与缩小图像34的帧对应的缩略图像设置为缩略显示范围中与中间帧对应的缩略图像I-3。结果,用户可返回到搜索要存储为静止图像的帧的任务。
此外,如图2中所示,在缩略显示区域23和选择候选帧显示区域24之间提供横向长度的标尺(gauge)区域25。在该标尺区域25中,指示缩略显示范围在整个运动图像中的位置和占有率(occupant ratio)的标尺26在沿着横向方向可位移(displaceable)的同时被显示。标尺26利用标尺区域25中的位置来指示缩略显示范围在整个运动图像中的位置,并利用横向方向的宽度的尺寸来指示缩略显示范围与整个运动图像的比率。
(缩略显示范围的移位操作)
在该实施例的信息处理设备100中,在图2中所示的帧选择屏幕的缩略显示区域23中,通过触摸板上的操作输入,可以沿着时间的前进方向和后退方向两者来移位该缩略显示范围。作为特定操作方法,存在以下操作,例如:
·操作方法1:按照顺时针或逆时针方向沿着多个环形排列的缩略图像进行跟踪的操作
·操作方法2:沿着左手或右手方向移动在环形排列的缩略图像的中间显示的操作对象41的操作
首先,将描述操作方法1。
图4是示出了在通过操作方法1进行缩略显示范围的移位操作之前(中央)和之后(左手和右手侧)的缩略显示区域23的状态的图。省略操作对象41的图示。A到H中的每一个是缩略图像,而从A到I的方向是时间的方向。在该示例中,缩略显示计数被固定为“7”。
在缩略显示范围的移位操作之前(中央)的状态中,显示缩略图像B到H。这里,当如图4的左手侧那样由用户进行如图6的左手侧上所示按照顺时针方向沿着多个环形排列的缩略图像跟踪屏幕的操作时,CPU 13判断该操作,并沿着时间前进方向将该缩略显示范围仅移位与该设置帧间隔对应的量。结果,其中显示缩略图像B到H的状态被更新到其中显示缩略图像C到I的状态。特别是,在进行缩略显示范围的移位操作之前已显示的与最接近起点的帧对应的缩略图像B消失,缩略图像C到H按照顺时针方向沿着环形排列逐一移位,并且与跟随在缩略图像H之后相隔与该设置帧间隔对应的量的帧对应的缩略图像I重新出现。此外,CPU 13将标尺区域25中的标尺26的位置朝着右手方向仅移位与缩略显示范围的移位量对应的距离。
相反,当如图4的右手侧中那样由用户沿着多个环形排列的缩略图像进行按照逆时针方向跟踪屏幕的操作时,CPU 13将该缩略显示范围仅沿着逆时针方向移位与该设置帧间隔对应的量。结果,其中显示缩略图像B到H的状态被更新到其中显示缩略图像A到G的状态。特别是,在进行缩略显示范围的移位操作之前已显示的与最接近终点的帧对应的缩略图像H消失,缩略图像B到G按照逆时针方向沿着环形排列逐一移位,并且与在缩略图像B之前仅相隔与该设置帧间隔对应的量的帧对应的缩略图像A重新出现。此外,CPU 13将标尺区域25中的标尺26的位置朝着左手方向仅移位与缩略显示范围的移位量对应的距离。
然后,每次判断沿着多个环形排列的缩略图像按照顺时针或逆时针方向跟踪屏幕的操作时,CPU 13沿着右手或左手方向在标尺区域25中移位标尺26的位置、以及沿着顺时针或逆时针方向将缩略显示范围移位与该设置帧间隔对应的量。所以,通过按照相同方向重复多次该操作,该缩略显示范围被移位通过将该设置帧间隔与重复操作的次数相乘而获得的量。
应注意,在对于沿着多个环形排列的缩略图像按照顺时针或逆时针方向跟踪屏幕的操作的判断中,需要设置包括要按照什么长度或旋转角来跟踪缩略显示范围的哪个区域的特定条件。需要适当地选择这些条件。
图5是示出了通过操作方法1的缩略显示范围的移位操作的具体示例的图。图5的左手侧示出了在进行移位操作之前的状态,而图5的右手侧示出了在进行按照顺时针方向的移位操作之后的状态。
在进行缩略显示范围的移位操作之前(左手侧)的状态下,例如,显示与按照16帧间隔提供的总共7帧对应的缩略图像,即,作为由500帧组成的运动图像的中间帧的第200帧、以及前后各3帧。根据该状态,假设用户已进行图5的右手侧所示的沿着多个环形排列的缩略图像按照顺时针方向跟踪屏幕的操作,CPU 13判断该操作,并将缩略显示范围按照顺时针方向仅移位与该设置帧间隔(16帧)对应的量。结果,与最接近缩略显示范围中的起点的帧(帧编号=152)对应的缩略图像消失,与具有帧编号168、184、200、216、232和248的帧对应的缩略图像按照顺时针方向逐一移位,并且与最接近缩略显示范围的终点的帧(帧编号=264)对应的缩略图像在缩略显示区域23中重新出现。CPU 13还与该缩略显示范围的移位一致地朝着右手方向移位标尺区域25中的标尺26的位置。
此外,可根据沿着多个环形排列的缩略图像跟踪屏幕所使用的距离或旋转角,而可变地控制缩略显示范围的移位量。
因此,通过如图6中所示那样用户如同沿着多个环形排列的缩略图像画圆一样来跟踪屏幕,例如,可按照设置帧间隔来连续移位该缩略显示范围。
此外,由于标尺区域25中的标尺26的位置也和缩略显示范围的移位一起移位,所以用户可一目了然地掌握正在显示运动图像中的什么位置处的哪一帧的什么缩略图像。结果,可预期可操作性的改进。
接下来,将描述操作方法2。
图7是示出了在通过操作方法2进行缩略显示范围的移位操作之前(中央)和之后(左手和右手侧)的缩略显示区域23和标尺区域25的状态的图。A到I中的每一个是缩略图像,而从A到I的方向是时间的方向。在该示例中,缩略显示计数是“7”。
在缩略显示范围的移位操作之前(中央)的状态下,显示缩略图像B到H。这里,当如图7的左手侧所示由用户进行朝着右手方向滑动在缩略图像的中央提供的操作对象41的操作输入时,CPU 13判断该操作并按照顺时针方向将缩略显示范围仅移位与该设置帧间隔对应的量。结果,显示缩略图像B到H的状态被更新为显示缩略图像C到I的状态。特别是,在进行缩略显示范围的移位操作之前已显示的、与最接近起点的帧对应的缩略图像B消失,缩略图像C到H沿着环形排列按照顺时针方向逐一移位,并且与在缩略图像H之后仅相隔与该设置帧间隔对应的量的帧对应的缩略图像I重新出现。此外,CPU 13将标尺区域25中的标尺26的位置朝着右手方向仅移位与缩略显示范围的移位量对应的距离。
相反,当如图7的右手侧所示由用户进行朝着左手方向滑动在缩略图像的中央提供的操作对象41的操作输入时,CPU 13按照逆时针方向将缩略显示范围仅移位与该设置帧间隔对应的量。结果,显示缩略图像B到H的状态被更新为显示缩略图像A到G的状态。特别是,在进行缩略显示范围的移位操作之前已显示的、与最接近终点的帧对应的缩略图像H消失,缩略图像B到G沿着环形排列按照逆时针方向逐一移位,并且与在缩略图像B之前仅相隔与该设置帧间隔对应的量的帧对应的缩略图像A重新出现。此外,CPU 13将标尺区域25中的标尺26的位置朝着左手方向仅移位与该缩略显示范围的移位量对应的距离。
然后,每次判断朝着右手或左手方向滑动操作对象41的操作时,CPU 13朝着右手或左手方向来移位标尺区域25中的标尺26的位置,以及将缩略显示范围按照顺时针或逆时针方向移位与该设置帧间隔对应的量。所以,通过按照相同方向重复多次操作对象41的滑动操作,该缩略显示范围被移位与通过将该设置帧间隔与重复操作的次数相乘而获得的量。
也可能根据操作对象41沿右手或左手方向的滑动量来改变移位速度。因此,容易地执行相对长距离的移位操作成为可能,结果可预期可操作性的改进。特别是,尽管当在执行相对长距离的移位操作时,沿着排列缩略图像的方向的跟踪操作的可操作性非常好,但是当进行长距离的移位时,操作量和操作次数增加,这是低效的。相反,如果移位速度与操作对象41的滑动量成比例地加速,则可以容易地执行相对长距离的移位操作。
图8是用于解释当在缩略显示范围处于运动图像的终点部分的时候、用户通过操作方法1或2进行沿着顺时针方向移位缩略显示范围的操作输入时、所进行的操作的图。
这里,通过利用操作方法1或2按照顺时针方向移位缩略图像,最终仅显示与属于缩略显示范围并最接近终点的4帧(图中具有帧编号=440、456、472和488的帧)对应的4个缩略图像(见图8的左手侧)。即使当用户在该状态下通过操作方法1或2进行沿着顺时针方向移位缩略显示范围的操作时,CPU 13也忽略该操作输入并不改变当前显示状态(见图8的右手侧)。
如上所述,在按照顺时针方向移位缩略显示范围之后,在缩略显示区域23中包括其中可将缩略图像看作要被存储为静止图像的目标的位置的、与一侧接近的多个位置处显示运动图像的终点部分处的帧的缩略图像之前,按照顺时针方向的随后操作是无效的。因此,用户可在缩略显示范围的移位操作期间容易地掌握缩略显示范围已达到运动图像的终点部分。此外,由于可防止发生其中缩略显示范围在帧选择屏幕中变得不清楚的情况,所以预期用户可操作性的改进。
这对于以下情况仍然正确,即,用户根据其中缩略显示范围处于运动图像的起点部分的状态,进行按照逆时针方向移位缩略显示范围的操作输入。特别是,通过按照逆时针方向移位缩略显示范围,在帧选择屏幕上最终仅显示与属于缩略显示范围的并与起点最接近的4帧对应的4个缩略图像。
即使当用户在该状态下通过操作方法1或2进行按照逆时针方向移位缩略显示范围的操作时,CPU 13仍忽略该操作输入并不改变当前显示状态。
(设置帧间隔改变操作)
在该实施例的信息处理设备100中,可通过垂直滑动在缩略图像的中心显示的操作对象41的操作,来改变作为要显示的缩略图像的帧的时间间隔的设置帧间隔。当要作为缩略图像显示的帧的最大数目固定时,通过加宽用于显示缩略图像的设置帧间隔,最终加宽缩略显示范围。另一方面,通过使得设置帧间隔变窄,运动图像中的缩略图像的帧的缩略显示范围变窄。
图9是示出了在进行设置帧间隔改变操作之前(中心)和之后(左手和右手侧)的缩略显示区域23的状态的图。
在进行设置帧间隔改变操作之前(中心)的状态下,例如,显示与按照16帧间隔提供的一共7帧(即,作为由500帧组成的运动图像的中间帧的第200帧、以及前后各3帧)对应的7个缩略图像。根据该状态,假设用户已进行如图9的右手侧所示的向下滑动在环形排列的缩略图像的中心提供的操作对象41的操作输入,CPU 13判断该操作,并使得设置帧间隔变宽,例如将设置帧间隔从16帧变为32帧。特别是,缩略显示范围的长度也被设置为两倍那么多。因此,状态被改变为其中显示与按照32帧间隔提供的一共7帧(即,作为由500帧组成的运动图像的中间帧的第200帧、以及前后各3帧)对应的7个缩略图像的状态。同时,CPU 13使得标尺区域25中的标尺26的宽度变宽该设置帧间隔的放大因子,同时该标尺26的中心位置固定。
相反,如图9的左手侧所示,当用户在图9的中心所示的状态下进行向上滑动在环形排列的缩略图像的中心处提供的操作对象41的操作输入时,CPU 13使得设置帧间隔变窄,例如将设置帧间隔从16帧改变为作为该帧数一半的8帧。特别是,缩略显示范围的长度也被设置为该长度的一半。因此,显示与按照16帧间隔提供的一共7帧(即,作为由500帧组成的运动图像的中间帧的第200帧、以及前后各3帧)对应的7个缩略图像的状态被改变为显示与按照8帧间隔提供的一共7帧(即,作为由500帧组成的运动图像的中间帧的第200帧、以及前后各3帧)对应的7个缩略图像的状态。同时,CPU 13将标尺区域25中的标尺26的宽度缩小该设置帧间隔的缩小系数,同时标尺26的中心位置固定。通过由此将标尺区域25中的标尺26的宽度放大/缩小该设置帧间隔的放大因子/缩小系数,用户可容易地可视地识别到放大/缩小已结束,结果可预期可操作性的改进。
每次进行向下滑动操作对象41的操作时,CPU 13将设置帧间隔改变为初始设置帧间隔的2倍、4倍、8倍、16倍......。每次进行向上滑动操作对象41的操作时,CPU 13还将设置帧间隔改变为初始设置帧间隔的1/2、1/4、1/8、1/16......。
应注意,改变设置帧间隔的方法不限于指数增加方法。例如,每次进行向上或向下滑动操作对象41的操作时,前一设置帧间隔可被放大/缩小预定放大因子。
此外,可基于操作对象41保持向上或向下滑动位置的时间或滑动量,来控制改变设置帧间隔的放大因子。更具体地,在操作对象41保持向上或向下滑动位置的状态下,存在执行控制使得设置帧间隔继续放大或缩小的方法、执行控制使得将设置帧间隔改变基于滑动量的放大因子的方法等。
(基于以上操作的控制的处理过程)
图10是示出了基于以上操作的控制过程的流程图。
该流程图示出了CPU 13基于程序运行的操作过程。
这里,缩略显示计数是“7”,设置帧间隔是“2”,而在中心位置显示的帧编号是“p”。
CPU 13首先读取运动图像数据(步骤S101),并将运动图像帧计数设置为N(步骤S102)。
接下来,CPU 13通过以下等式来计算在整个运动图像的中间点处的帧编号Cp。
Cp=Int(N/2)                      ......(1)
然后,CPU 13将所计算的整个运动图像的中间点处的帧编号Cp设置为缩略显示范围的中心位置处的缩略图像的帧编号p(步骤S103)。
随后,CPU 13计算m并将m的值中的最大值设置为M(步骤S104)。
M=m=Int(Log2(N/6))...(2)
特别是,M是最大整数,利用该最大整数,当通过2M将整个运动图像划分为6个部分时,每一划分部分的总帧计数不超过运动图像中的所有帧的数目。因此,确定设置帧间隔的初始值。
此后,CPU 13基于设置为初始值的帧编号p和设置帧间隔“2m”,来选择帧编号p的帧以及其每一个按照“2m”的间隔在帧编号p的帧之前和之后的3帧,并生成与一共7帧对应的缩略图像以显示它们(步骤S105到S107)。
此后,CPU 13接收缩略显示范围的移位操作的输入以及设置帧间隔改变操作的输入(步骤S108)。
CPU 13根据从用户接收的操作输入对于缩略显示区域23进行缩略显示范围的移位操作以及设置帧间隔改变操作。特别是,
1.当判断操作对象41朝着右手方向的滑动操作或按照顺时针方向跟踪它的操作的输入时,并且当满足p<N-2m时(步骤S109中的是),CPU 13按照顺时针方向将缩略显示范围移位与设置帧间隔对应的量(步骤S110)。
应注意,其中满足p<N-2m的状态是其中可能在运动图像的终点部分按照顺时针方向移位缩略显示范围的状态。
2.当判断操作对象41朝着左手方向的滑动操作或按照逆时针方向跟踪它的操作的输入时,并且当满足p>2m时(步骤S111中的是),CPU 13按照逆时针方向将缩略显示范围移位与设置帧间隔对应的量(步骤S112)。
应注意,其中满足p>2m的状态是其中可能在运动图像的起点部分按照逆时针方向移位缩略显示范围的状态。
3.当判断操作对象41的向上滑动操作并且满足m>0时(步骤S113中的是),CPU 13将m递减1并缩小设置帧间隔(步骤S114)。当检测到操作对象41的向上滑动操作但是不满足m>0时,m不递减。
4.当判断操作对象41的向下滑动操作并且满足m<M时(步骤S115中的是),CPU 13将m递增1并扩大设置帧间隔(步骤S116)。当检测到操作对象41的向下滑动操作但是不满足m<M时,m不递增。
在进行1到4的改变中的任一个之后,CPU 13重新生成与缩略显示区域区23中显示的7帧对应的缩略图像并显示它们(步骤S105到S107)。
应注意,尽管在以上操作中已采用了通过将整个运动图像的中间位置处的帧设置为缩略显示范围的中心位置(显示作为要作为静止图像存储的目标的缩略图像的位置)处的帧、为了俯瞰(look down on)整个运动图像而设置的初始值,但是初始值不限于此。换言之,在运动图像的任何位置处的任何帧可被用作在缩略显示范围的中心位置处显示的帧。此外,可使用任何适当值用于设置帧间隔的初始值。
此外,尽管在移位缩略显示范围和改变缩略显示范围的长度时已基于帧编号进行了该处理,但是可基于使用附加到这些帧的时间戳作为属性信息的时间,来进行该处理。
此外,在改变设置帧间隔之后重新生成并显示与要在缩略显示区域23中显示的7帧对应的缩略图像时,可执行动画(animation)显示,使得用户可直观地掌握所改变的设置帧间隔的内容。
如上所述,向操作对象41分配接收移位缩略显示范围的指令的功能和接收改变设置帧间隔的指令的功能。所以,在交替进行移位缩略显示范围的操作和改变设置帧间隔的操作的情况下,预期由于操作目标的共享引起的效率改进。另外,由于在多个环形排列的缩略图像的中心提供操作对象41,所以用户可在同时注视缩略图像和操作对象41的同时,操作操作对象41,结果可预期可操作性的改进。
(高速缩略图像显示1)
在该实施例的信息处理设备100中,处置例如MPEG(运动画面专家组)-2、MPEG-4、H.263和H.264的帧间预测所编码的运动图像数据。作为缩略图像显示的帧的至少一部分连同缩略显示范围的移位和设置帧间隔的改变一起改变。这时,在要显示为缩略图像的帧(其后,称为显示目标帧)的解码是取决于其他相邻帧(其后,称为“显示目标相邻帧”)(诸如,P(预测画面)画面和B(双向预测画面)画面)的解码结果的一类帧的情况下,在显示所述显示目标帧的缩略图像之前最终进行多次解码,由此需要时间。结果,存在用户可感到不舒服的担心。
在这方面,在信息处理设备100中,显示作为显示目标相邻帧的解码结果的缩略图像,直到在获得显示目标相邻帧的解码结果之后获得显示目标帧的解码结果为止。结果,缩短了在缩略显示区域23中首先显示缩略图像之前的待令时间,并降低了用户可被显示缩略图像之前的长等待时间逼迫的可能性。由于此后显示应显示的帧的缩略图像,所以发生缩略图像的显示的改变,但是由于该改变仅是相邻帧之间的改变,所以用户的不舒适可保持为低。
图11是用于解释高速缩略图像显示1的具体示例的图。
为了简短起见,运动图像数据由I(帧内画面)画面和P画面组成。这里,X的P画面是显示目标帧。在该情况下,CPU 13首先显示解码X的P画面所必需的X-5的I画面作为显示目标相邻帧,并显示X-5的I画面的解码结果作为缩略图像(见图11的左手侧)。另一方面,CPU 13使用作为X-5的I画面的解码结果的该缩略图像来解码X的P画面作为显示目标帧,并且一旦获得解码结果,则通过在显示存储器中用作为解码结果的缩略图像来重写作为I画面的解码结果的缩略图像,来更新缩略图像的显示(见图11的右手侧)。
对于当显示目标帧是B画面时所进行的操作来说,这仍然正确。在该情况下,CPU 13对用于解码B画面所参考的I画面进行解码,并显示解码结果作为缩略图像。此后,CPU 13使用I画面的解码结果或使用I画面的解码结果所解码的P画面的缩略图像来解码B画面,并在显示存储器中用作为解码结果的缩略图像来重写作为I画面或P画面的解码结果的缩略图像。
(高速缩略图像显示2)
通过在缓冲存储器中将作为帧的解码结果的缩略图像的数据存储为缓冲数据,通过在此后显示同一帧的缩略图像时从缓冲存储器读取和显示相关缩略图像的数据,解码时间变得不必要,并且可显著缩短用于缩略图像的显示的待令时间。应注意,缓冲存储器是在例如图1所示工作存储器中提供的区域。
图12是与缩略图像数据的缓冲和缓冲区的使用有关的流程图。该流程图示出了用于获得与帧对应的缩略图像的处理的子例程。
当确定要在缩略显示区域23中显示缩略图像的帧时(步骤S201),CPU13激活图12所示子例程。根据该子例程,CPU 13首先检查是否在缓冲存储器中存储了相关帧的缩略图像数据(步骤S202)。当没有在缓冲存储器中存储相关帧的缩略图像数据时(步骤S202中的否),CPU 13解码该帧以获得缩略图像数据(步骤S203)并存储该缩略图像数据作为与该帧对应的缓冲数据(步骤S204)。CPU 13还将作为该帧的解码结果的缩略图像数据返回到主例程作为要在缩略显示区域23中显示的缩略图像(步骤S205)。
另一方面,当在缓冲存储器中存储相关帧的缩略图像数据时(缓存命中)(步骤S202中的是),CPU 13从缓冲存储器获得相关帧的缩略图像数据(步骤S206),并将其返回到主例程作为要在缩略显示区域23中显示的缩略图像(步骤S205)。
应注意,在以上实施例中,不限制数目地将所解码的缩略图像数据存储在缓冲存储器中。相反,当可用于缓冲存储器的容量被限制在该存储器中时,例如通过使用LRU(最近最少使用)算法等删除具有低使用频率的缓冲数据,可限制可用于该缓冲存储器的容量,而不降低作为缓冲区的性能。
本公开包括与2010年8月19日向日本专利局提交的日本优先权专利申请JP 2010-184166中公开的内容相关的主题,通过引用由此合并其全部内容。
本领域技术人员应注意,可取决于设计需求和其他因素,而发生各种修改、组合、子组合和替换,只要它们落入所附权利要求或其等效的范围内即可。

Claims (10)

1.一种信息处理设备,包括:
显示单元,包括屏幕;
检测单元,配置为检测用户在屏幕上指定的位置;和
控制器,配置为通过按照时间顺序环形排列与属于显示范围的多个帧对应的多个图像而显示所述多个图像,其中运动图像的至少部分范围是该显示范围,并且当基于该检测单元的检测结果判断要沿着其中排列所述多个图像的方向进行操作时,移位该运动图像中的该显示范围。
2.根据权利要求1的信息处理设备,
其中在屏幕上环形排列并显示的所述多个图像是其每一个与对于每一设置间隔设置的帧对应的多个图像。
3.根据权利要求2的信息处理设备,
其中该控制器在环形排列的图像的基本中心处显示用于从用户接收操作输入的操作对象,并且当基于该检测单元的检测结果判断要对于该操作对象进行操作时,设置所述间隔的设置值。
4.根据权利要求2的信息处理设备,
其中该控制器在环形排列的图像的基本中心处显示用于从用户接收操作输入的操作对象,并且当基于该检测单元的检测结果判断要对于该操作对象进行操作时,移位该显示范围。
5.根据权利要求3的信息处理设备,
其中该控制器至少在第一操作内容和第二操作内容之间区分对于该操作对象的操作内容,当判断为第一操作内容时,设置所述间隔的设置值,而当判断为第二操作内容时,移位该显示范围。
6.根据权利要求5的信息处理设备,
其中该第一操作内容是用于沿着屏幕上的第一轴方向移动操作对象的操作,而该第二操作内容是用于沿着与该第一轴方向正交的第二轴方向移动操作对象的操作。
7.根据权利要求6的信息处理设备,
其中该控制器显示包括标尺的标尺区域,该标尺指示该显示范围在该运动图像中的位置和占有率,并且该标尺区域中的该标尺的位移方向与第二轴方向一致。
8.根据权利要求1的信息处理设备,
其中该运动图像是基于帧间预测而编码的数据,并且
其中该控制器通过解码所编码的帧来显示该图像,并且当要显示为该图像的显示目标帧的解码取决于其他相邻帧的解码结果时,显示作为所述其他帧的解码结果的缩略图像,直到在获得所述其他帧的解码结果之后获得该显示目标帧的解码结果为止。
9.一种信息处理方法,包括:
控制器通过按照时间顺序环形排列与属于显示范围的多个帧对应的多个图像而显示所述多个图像,其中运动图像的至少部分范围是该显示范围;并且
当基于检测用户在屏幕上指定的位置的检测单元的检测结果判断要沿着其中排列所述多个图像的方向进行操作时,该控制器移位该运动图像中的该显示范围。
10.一种程序,促使信息处理设备中的计算机进行以下操作,该信息处理设备包括包括屏幕的显示单元和用于检测用户在屏幕上指定的位置的检测单元,所述操作包括:
通过按照时间顺序环形排列与属于显示范围的多个帧对应的多个图像而显示所述多个图像,其中运动图像的至少部分范围是该显示范围,并且当基于该检测单元的检测结果判断要沿着其中排列所述多个图像的方向进行操作时,移位该运动图像中的该显示范围。
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