CN103499334A - 距离测量方法、装置及电子设备 - Google Patents

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CN103499334A CN201310400156.4A CN201310400156A CN103499334A CN 103499334 A CN103499334 A CN 103499334A CN 201310400156 A CN201310400156 A CN 201310400156A CN 103499334 A CN103499334 A CN 103499334A
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Abstract

本发明公开了一种距离测量方法、装置及电子设备,所述方法包括:在检测位置获取参考物的第一图像;获取所述第一图像内参考物的尺寸信息;根据参考物的标准尺寸信息和所述第一图像内参考物的尺寸信息,获取检测位置与参考物之间的距离。与现有技术相比,本发明实施例提供的距离测量方法、装置及电子设备,在对水平距离或垂直身高进行测量,测量地点不受限制,并且测量过程方便简单。

Description

距离测量方法、装置及电子设备
技术领域
本申请涉及测量技术领域,特别是涉及一种距离测量方法、装置及电子设备。
背景技术
测量一个物体的高度,即物体在垂直地面的方向上从底部到顶部的距离,或者,测量处于一个平面的一个物体到另一个物体的距离,有很多种方式。例如,用于测量身高的方式有很多,最简单的就是使用尺子直接测量,这种测量方式通常需要其他人员协助才能完成,操作麻烦,并且得到的身高数据也不精确,仅仅是一个大概值。
以身高测量为例,通常的方法是,利用测量仪测量身高,这些测量仪可能是机械测量装置,也可能是电子测量装置。其中,机械测量装置,通常设置有固定底盘和立柱,并且在立柱上设置有可置于头顶的平板或横杆,在进行身高测量时,将平板或横杆放置在用户头顶上,读取平板或横杆所在位置的刻度,作为用户的身高。电子测量装置,通常也设置有固定底盘和立柱,并且在立柱上设置有光学或其它传感器,在进行身高测量时,用户站在立柱旁边时,上下移动传感器并感应人体头顶所在位置,并将传感器感应到的刻度,作为用户的身高。
发明人在研究过程中发现:无论是机械式测量仪还是电子式测量仪,由于都需要设置固定底盘和立柱,并上下移动横杆或传感器来测量身高,导致测量地点通常较为固定,并且测量步骤较为繁琐。
发明内容
有鉴于此,本申请实施例提供一种距离测量方法、装置及电子设备,以解决现有的距离测量方式存在位置固定且测量步骤繁琐的问题。
第一方面,本申请实施例提供了一种距离测量方法,包括:
在检测位置获取参考物的第一图像;
获取所述第一图像内参考物的尺寸信息;
根据参考物的标准尺寸信息和所述第一图像内参考物的尺寸信息,获取检测位置与参考物之间的距离。
在第一方面的第一种可能的实现方式中,所述距离测量方法还包括:
根据检测位置与参考物之间的距离获取身高数据。
结合第一方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,头顶位置与所述检测位置不重合;
所述根据检测位置与参考物之间的距离获取身高数据,包括:
获取头顶位置与所述检测位置之间的距离差值;
根据所述检测位置与参考物之间的距离和所述距离差值,计算所述身高数据。
结合第一方面的第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,所述获取头顶位置与所述检测位置之间的距离差值,包括:
通过重力加速度传感器检测头顶位置与所述检测位置之间的距离差值;
或者,
接收用户输入的检测位置与头顶位置之间的距离差值。
结合第一方面的第二种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,所述检测位置为肩膀位置,
所述获取头顶位置与所述检测位置之间的距离差值,包括:
获取包括用户肩膀和头部的照片;
根据所述照片内肩膀与头部之间的尺寸信息获取头顶位置与所述检测位置之间的距离差值。
结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,所述获取检测位置与参考物之间的距离,包括:
根据参考物的标准尺寸信息和所述第一图像内参考物的尺寸信息,计算缩放比例;
根据参考物的标准尺寸信息和所述缩放比例,计算所述检测位置与参考物之间的距离,或根据所述第一图像内参考物的尺寸信息和所述缩放比例,计算所述检测位置与参考物之间的距离。
结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式,在第六种可能的实现方式中,所述方法还包括:
获取用户输入的参考物的标准尺寸信息。
结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式,在第七种可能的实现方式中,所述方法还包括:
在参考位置获取所述参考物的第二图像,所述参考位置不同于所述检测位置,所述参考位置与所述参考物之间的距离为第二距离;
获取所述第二图像内参考物的尺寸信息作为参考物的标准尺寸信息;
所述获取检测位置与参考物之间的距离包括:
根据所述第二距离、所述参考物的标准尺寸信息和所述第一图像内参考物的尺寸信息,获取检测位置与参考物之间的距离。
第二方面,本申请实施例还提供了一种距离测量装置,包括:
图像获取单元,用于在检测位置获取参考物的第一图像;
第一尺寸信息获取单元,用于获取所述第一图像内参考物的尺寸信息;
距离获取单元,用于根据参考物的标准尺寸信息和所述第一图像内参考物的尺寸信息,获取检测位置与参考物之间的距离。
在第二方面的第一种可能的实现方式中所述装置还包括:
身高数据获取单元,用于根据所述检测位置与参考物之间的距离获取身高数据。
结合第二方面第一种可能的实现方式中,在第二种可能的实现方式中,头顶位置与所述检测位置不重合;
所述身高数据获取单元包括:
距离差值获取单元,用于获取所述检测位置与所述参考物之间的距离差值;
身高数据计算单元,用于根据所述检测位置与参考物之间的距离和所述距离差值,计算所述身高数据。
结合第二方面第二种可能的实现方式中,在第三种可能的实现方式中,所述距离差值获取单元包括:
重力加速度传感器,用于检测头顶位置与所述检测位置之间的距离差值;
或者,
输入设备,用于接收用户输入的头顶位置与所述检测位置之间的距离差值。
结合第二方面第二种可能的实现方式中,在第四种可能的实现方式中,所述检测位置为肩膀位置,所述距离差值获取单元包括:
照片获取单元,用于获取包括用户肩膀和头部的照片;
距离差值获取子单元,用于根据所述照片内肩膀与头部之间的尺寸信息获取头顶位置与所述检测位置之间的距离差值。
结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,所述距离获取单元包括:
缩放比例计算单元,用于根据参考物的标准尺寸信息和所述第一图像内参考物的尺寸信息,计算缩放比例;
距离计算单元,用于根据参考物的标准尺寸信息和所述缩放比例,计算所述检测位置与参考物之间的距离,或根据所述第一图像内参考物的尺寸信息和所述缩放比例,计算所述检测位置与参考物之间的距离。
结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式,在第六种可能的实现方式中,所述装置还包括:
标准尺寸信息获取单元,用于获取用户输入的参考物的标准尺寸信息。
结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式,在第七种可能的实现方式中,所述图像获取单元还用于在参考位置获取所述参考物的第二图像,所述参考位置不同于所述检测位置,所述参考位置与所述参考物之间的距离为第二距离;
所述装置还包括:
第二尺寸信息获取单元,用于获取所述第二图像内参考物的尺寸信息作为参考物的标准尺寸信息;
所述距离获取单元还用于根据所述第二距离、所述参考物的标准尺寸信息和所述第一图像内参考物的尺寸信息获取所述检测位置与参考物之间的距离。
第三方面,本申请实施例还提供了一种距离测量电子设备,包括第二方面所提供距离测量装置。
由以上技术方案可见,本申请提供的距离测量方法、装置及电子设备,首先在检测位置获取参考物的第一图像,然后获取第一图像内参考物的尺寸信息,并利用参考物的标准尺寸信息与第一图像内参考物的尺寸信息最终获取得到检测位置与参考物之间的距离。与现有技术相比,本申请实施例提供的距离测量方法、装置及电子设备,在对水平距离或垂直身高进行测量,测量地点不受限制,并且测量过程方便简单。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1为本申请实施例提供的一种距离测量方法的流程示意图;
图2为本申请实施例提供的距离测量方法测量身高的一种场景示意图;
图3为本申请实施例提供的另一种距离测量方法的流程示意图;
图4为本申请实施例提供的获取检测位置与参考物之间距离的流程示意图;
图5为本申请实施例提供的距离测量方法测量水平距离的一种场景示意图;
图6为本申请实施例提供的另一种距离测量方法的流程示意图;
图7为本申请实施例提供的距离测量方法测量身高的另一种场景示意图;
图8为本申请实施例提供的又一种距离测量方法的流程示意图;
图9为本申请实施例提供的又一种距离测量方法的流程示意图;
图10为本申请实施例提供的获取头顶位置与所述检测位置之间的距离差值的流程示意图;
图11为本申请实施例提供的又一种距离测量方法的流程示意图;
图12为本申请实施例提供的距离测量方法测量水平距离的又一种场景示意图;
图13为本申请实施例提供的一种距离测量装置的结构示意图;
图14为本申请实施例提供的另一种距离测量装置的结构示意图;
图15为本申请实施例提供的又一种距离测量装置的结构示意图;
图16为本申请实施例提供的身高数据获取单元的结构示意图;
图17为本申请实施例提供的距离差值获取单元的结构示意图;
图18为本申请实施例提供的距离获取单元的结构示意图;
图19为本申请实施例提供的又一种距离测量装置的结构示意图。
具体实施方式
为实现本发明实施例的发明目的,本发明实施例提供了一种距离测量方法,首先在检测位置位置获取参考物的第一图像,然后获取第一图像内参考物的尺寸信息,并根据第一图像内参考物的尺寸信息与参考物的标准尺寸信息最终获取得到检测位置与参考物之间的距离。
为了使本技术领域的人员更好地理解本申请中的技术方案,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,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,都应当属于本申请保护的范围。
本申请实施例一方面提供了一种距离测量方法,参考图1,示出了本申请实施例提供的一种距离测量方法的流程示意图,可以包括:
S101:在检测位置获取参考物的第一图像。
在本申请实施例中,可以利用图像获取装置获取第一图像,图像获取装置包括但不局限于:手机摄像头、平板电脑摄像头、相机等。检测位置与参考物之间设置有间隔,两者之间的距离为待测量距离。
图2为本申请实施例提供的距离测量方法测量身高的一种场景示意图。
如图2所示,图中1为地面或其它平面,2为参考物5,在实际场景中,用户脚站在地面1上,并且参考物5与地面1在同一平面上,3为用户身体,4为用户胳膊,5为用户头部,6为本申请实施例描述的检测位置。检测位置6可以选择用户的头顶位置,也可以为其他位置,例如:头顶所在高度的其它位置。参考物5通常可以选择图案、地面上具有宽度的图案、条纹或者其它具有宽度的物体等。在本申请实施例中,参考物5可以为图案时,如图2所示,可以直接将参考物5贴在地面1上,用户站在参考物5旁边,并且脚底面与参考物5相平齐。另外,参考物5还可直接贴在体重秤上,这样方便用户可以同时测量体重和身高。当参考物5选择地面上所具有的图案或条纹时,例如:地板砖的图案,用户脚可以站在参考物5的上表面,使得用户的脚底面与参考物5的上表面在同一平面内。
考虑到计算得到距离的精度问题,对于距离精度要求较高的情况,在获取参考物的第一图像时,如图2所示,可以在参考物的正上方,并且位于参考物的中垂线上,而对于距离精度要求不高的情况,也可以在参考物上方其它位置获取参考物的图像。无论哪种位置获取第一图像,得到第一图像内的参考物的形状要求完整,以便后续获取第一图像内参考物的完整尺寸信息。
在本申请实施例中,可以将参考物实际尺寸信息作为参考物的标准尺寸信息,参考物的实际尺寸信息可以为已知的,或者,通过其他方式预先获取得到。如图3所示,该方法还可以包括:
S100:获取参考物的标准尺寸信息。
对于用户已经知道参考物的实际尺寸信息的情况,可以通过输入设备(鼠标、键盘等)直接接收用户输入的参考物的实际尺寸信息作为参考物的标准尺寸信息,例如:地板砖的尺寸通常为60cm*60cm或80cm*80cm。
而对于用户不知道参考物的实际尺寸信息的情况,可以预先设定多个标准图案,这些标准图案可以贴在用户家中多个位置,或者,贴在公共场所,每个标准图案的尺寸信息均是已知的,并且在手机或其它电子设备内存储有每个标准图案的实际尺寸信息。当用户周围出现某一个标准图案时,可以通过输入设备接收用户在多个已知标准图案中选择出现在用户周围的标准图案作为参考物的选择指令,在选择指令内可以包含有所选择标准图案的代号等标识信息,由于预先存储有多个标准图案实际尺寸信息,当接收到选择指令后,可以根据选择指令内包含的所选择标识图案的代号等标识信息直接获取到参考物的实际尺寸作为参考物的标准尺寸信息。
S102:获取第一图像内参考物的尺寸信息。
对获取到的第一图像,可以利用图像处理软件对第一图像进行图像处理,例如:当参考物与周围环境颜色区别较大时,可以采用图像锐化的方式确定参考物的边界,然后根据参考物的边界确定图像处理后第一图像内参考物的尺寸信息。
参考物的尺寸信息是指能够反映参考物尺寸大小的信息,例如:参考物的某一条边界的长度,或者,参考物的面积等等。对于不同的参考物,可以分别设置不同尺寸信息,例如:当参考物为图案时,尺寸信息可以为面积大小,而当参考物为台阶时,尺寸信息可以为台阶的宽度。另外,当参考物为正方形地板砖时,此时,尺寸信息既可以选择面积,也可以选择地板砖的边界长度。
S103:获取检测位置与参考物之间的距离。
由于参考物的标准尺寸信息是已知的,所以当获取到第一图像内参考物的尺寸信息后,就可以根据第一图像内参考物的尺寸信息和参考物的标准尺寸信息,来获取检测位置与参考物之间的距离。
在本申请实施例中,如图4所示,获取检测位置与参考物之间的距离,可以包括:
S1031:计算缩放比例。
当在距离参考物一定间隔的检测位置获取到参考物的第一图像时,通常第一图像内参考物的尺寸会比参考物的标准尺寸要小,并且检测位置距离参考物越远,第一图像内参考物的尺寸会越小,所以,根据参考物的标准尺寸信息和第一图像内参考物的尺寸信息计算得到缩放比例。
S1032:计算检测位置与参考物之间的距离。
参考物的标准尺寸信息是已知,而且计算得到了第一图像内参考物的尺寸与参考物的标准尺寸之间的缩放比例,所以根据缩放比例和参考物的标准尺寸信息可以计算得到检测位置和参考物之间的距离,或者,根据缩放比和第一图像内参考物的尺寸信息,也可以计算得到检测位置与参考物之间的距离。
由以上技术方案可见,本申请提供的距离测量方法,首先在检测位置获取参考物的第一图像,然后获取第一图像内参考物的尺寸信息,并根据第一图像内参考物的尺寸信息与参考物的标准尺寸信息最终获取得到检测位置与参考物之间的距离。与现有技术相比,本申请实施例提供的距离测量方法、装置及电子设备,在对水平距离或垂直身高进行测量,测量地点不受限制,并且测量过程方便简单。
此外,上述实施例提供的距离测量方法不仅可以用于对垂直高度(例如:身高)进行测量,还可以对水平距离进行测量,如图5所示,图中10为墙壁,参考物5粘贴在墙壁10上,并且检测位置6与参考物之间设置有距离。利用上述实施例提供的距离测量方法,可以获取检测位置与设置在墙壁10上的参考物5之间的水平距离。
本申请实施例还提供了一种距离测量方法,参考图6,示出了本申请实施例提供的另一种距离测量方法的流程示意图,可以包括:
S201:在检测位置获取参考物的第一图像。
S202:获取第一图像内参考物的尺寸信息。
S203:获取检测位置与参考物之间的距离。
S204:根据检测位置与参考物之间的距离获取身高数据。
在测量身高时,如果直接将图像获取装置放置在用户的头顶位置,用户的头部将会对图像获取装置造成遮挡,导致无法拍照到参考物。,在实际测量身高时,可以采用的一种方式为:用户站在参考物上,选择头顶位置为检测位置,将图像获取装置放置在头顶位置,用户移动到参考物区域外,利用图像获取装置获取参考物的第一图像,这种方式获取得到的检测位置与参考物之间的距离,就是用户的身高数据。可以采用的另一种方式为:用户站在参考物区域外,将图像获取装置放置在头顶位置,如图7所示,7为头顶位置,然后将图像获取装置由头顶位置7移动到检测位置6,保证得检测位置6与头顶位置7在同一高度,这种方式获取得到的检测位置与参考物之间的距离同样可以作为身高数据。
上述身高测量过程中,无论是选择头顶位置作为检测位置然后用户移动,还是如图7所示,在头顶位置所在高度选择检测位置然后移动图像获取装置,在移动过程中都会存在由于用户手抖动或胳膊移动导致检测位置与头顶位置之间存在有高度偏差,进而造成获取到的身高数据精度降低。
为了更加准确测量到身高数据,本申请实施例还提供了又一种距离测量方法,参考图8,包括:
S301:在检测位置获取参考物的第一图像。
S302:获取第一图像内参考物的尺寸信息。
S303:获取检测位置与参考物之间的距离。
S304:获取头顶位置与检测位置之间的距离差值。
参考上述图5实施例中的描述,可见,在实际测量身高时,测量得到的身高数据会存在误差。在本申请实施例中,测量身高时,可以首先获取头顶位置与检测位置之间的距离差值,这里距离差值,是指头顶位置7与检测位置6之间的高度差值。另外,当利用该方法水平方向上测量距离时,距离差值可以为检测位置与参考物在待测量距离方向上的差值。
获取头顶位置与检测位置之间距离差值的方式有很多,其中一种方式可以利用重力加速度传感器,重力加速度传感器随着图像获取装置由头顶位置移动到检测位置,根据检测到重力加速度的变化计算头顶位置与检测位置之间的距离差值。
另一种方式,可以预先选择检测位置,例如肩膀位置,并且检测位置与头顶位置之间的距离差值可以为用户已知,这样,就可以直接接收用户输入的检测位置与头顶位置的距离差值。
在实际测量身高时,通常都是选择与头顶位置平齐位置作为检测位置,需要用户用手举着图像获取装置,进而会由于劳累而出现手臂抖动,尤其是当一个操作人员对多个用户进行身高测量时,手臂抖动必然会导致测量出现误差。为了避免手臂抬举带来的误差如图9所示,选择肩膀位置作为检测位置,并且可以通过接收用户输入的肩膀位置与头顶位置之间的距离,获取到检测位置与头顶位置的距离差值。
另外,当选择肩膀位置作为检测位置时,如图10所示,获取头顶位置与检测位置之间的距离差值还可以包括:
S3041:获取包括用户肩膀和头顶部的照片。
获取到的照片可以为用户的正面、侧面、背面或者用户侧面任意一个角度的照片,所获取的照片至少需要包括用户肩膀和头部的完整图像。
S3042:根据照片内肩膀与头顶部的尺寸信息获取头顶位置与检测位置之间的距离差值。
根据图片中的肩膀和头顶部之间的尺寸信息,可以计算得到头顶位置与肩膀位置之间的距离差值,也就是头顶位置与检测位置之间的距离差值。
S305:根据检测位置与参考物之间的距离和距离差值,计算身高数据。
当获取到检测位置与参考物之间的距离后,去掉头顶位置与位置之间的距离差值,就可以减少在测量身高时由于用户手臂移动而导致身高数据的误差。
在上述实施例所示方案中,都可以直接以参考物5的实际尺寸信息作为标准尺寸信息,而对于无法获得参考物5的实际尺寸信息的情况,还可以通过其它方式间接获取检测位置6与参考物5之间的距离。
参考图11,示出了本申请实施例提供的又一种距离测量方法的流程示意图,可以包括:
S401:在参考位置获取参考物的第二图像。
如图12所示,图中9为参考位置,这里参考位置不同于检测位置,具体为:参考位置与参考物之间的距离和检测位置与参考物之间的距离不相等,参考位置9与参考物5之间的距离为第二距离。
通常情况下,参考位置9与参考物5之间的第二距离可以小于检测位置6与参考物5之间的距离,也就是先近距离对参考物5进行拍照得到第二图像。
S402:获取第二图像内参考物的尺寸信息作为参考物的标准尺寸信息。
本申请实施例中,将第二图像内参考物5的尺寸信息作为标准尺寸信息,所以无需知道参考物5的实际尺寸信息,就可以间接获取到检测位置与参考物5之间的距离。
S403:在检测位置获取参考物的第一图像。
S404:获取第一图像内参考物的尺寸信息。
S405:获取检测位置与参考物之间的距离。
对于同一个图像采集装置而言,由于其镜头以及感光元件的视角是固定的,在拍摄参考物时,所获取到图像上参考物尺寸大小和图像采集装置到参考物之间的距离呈正相关的关系,即距离越近,图像上参考物的尺寸越大;相反距离越远,图像上参考物的尺寸越小。
所以在本申请实施例中,计算第二图像上参考物的尺寸信息和第一图像内参考物的尺寸信息之间的缩放比例,然后根据缩放比例和参考物的标准尺寸信息就可以计算出检测位置与参考位置之间的距离,或者,根据缩放比例和第一图像内参考物的尺寸信息也可以计算出检测位置与参考位置之间的距离,最后将第二距离加上检测位置与参考位置之间的距离,就可以获取到检测位置与参考物之间的距离。
本申请提供的距离测量方法,通过先近距离对参考物拍照,然后再远距离对参考物拍照,进而可以在不知道参考物的实际尺寸的情况下,获取到检测位置与参考物之间的距离。
通过以上的方法实施例的描述,所属领域的技术人员可以清楚地了解到本发明可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。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:只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
相应于上面的方法实施例,本申请实施例另一方面还提供了一种距离测量装置,参考图13,示出了本申请实施例提供的一种距离测量装置的结构示意图,可以包括:
图像获取单元10,用于在检测位置获取参考物的第一图像;
第一尺寸信息获取单元11,用于获取第一图像内参考物的尺寸信息;
距离计算单元12,用于利用第一图像内参考物的尺寸信息和参考物的标准尺寸信息,计算检测位置与参考物之间的距离。
在本申请实施例中,图像获取单元10包括但不局限于:手机摄像头、平板电脑摄像头、相机。
参考图14所示,距离测量装置还可以包括:
标准尺寸信息获取单元13,用于获取用户输入的参考物的标准尺寸信息。
标准尺寸信息获取单元13可以为输入设备,例如:鼠标、键盘等,在获取参考物的标准尺寸信息时,标准尺寸信息获取单元13可以直接接收用户输入的参考物的标准尺寸信息,例如:地板砖的尺寸通常为60cm*60cm或80cm*80cm,也可以接收用户在多个已知标准图案中选定一个作为参考物的选择指令,根据选择指令获取到参考物的标准尺寸信息。
在实际应用中,参考图15所示,距离测量装置还可以包括:
身高数据获取单元14,用于根据检测位置与参考物之间的距离获取身高数据。
在实际应用中,图14所示的距离测量装置在测量身高时,如果检测位置与头顶位置不重合,测量得到的身高数据将会存在误差,所以需要获取检测位置与头顶位置之间的距离差值。参考图16所示,身高数据获取单元14可以包括:
距离差值获取单元141,用于获取检测位置与参考物之间的距离差值;
身高数据计算单元142,用于根据检测位置与参考物之间的距离和距离差值,计算身高数据。
在具体应用中,距离差值获取单元141可以选择重力加速度传感器,检测头顶位置与检测位置之间的距离差值;也可以选择输入设备,接收用户输入的头顶位置与检测位置之间的距离差值。
当检测位置为肩膀位置时,参考图17所示,距离差值获取单元141还可以包括:
照片获取单元1411,用于获取包括用户肩膀和头部的照片;
距离差值获取子单元1412,用于根据照片内肩膀与头部之间的尺寸信息获取头顶位置与检测位置之间的距离差值。
在具体应用中,参考图18所示,距离获取单元13可以包括:
缩放比例计算单元131,用于根据参考物的标准尺寸信息和第一图像内参考物的尺寸信息,计算缩放比例;
距离计算单元132,用于根据参考物的标准尺寸信息和缩放比例,计算检测位置与参考物之间的距离,或根据第一图像内参考物的尺寸信息和缩放比例,计算检测位置与参考物之间的距离。
在具体应用中,图像获取单元10还可以在参考位置获取参考物的第二图像,参考位置不同于检测位置,参考位置与参考物之间的距离为第二距离。参考图19,距离测量装置还可以包括:
第二尺寸信息获取单元15,用于获取第二图像内参考物的尺寸信息作为参考物的标准尺寸信息。
另外,距离获取单元12还可以根据第二距离、参考物的标准尺寸信息和第一图像内参考物的尺寸信息获取检测位置与参考物之间的距离。
本申请实施例还公开了一种距离测量电子设备,距离测量电子设备可以包括上述图13-图19任一个实施例所描述的距离测量装置,该距离测量装置具体应用于距离测量电子设备时可以设置在距离测量电子设备的处理器上。
本申请提供的距离测量电子设备在测量距离时,首先在检测位置获取参考物的第一图像,然后获取第一图像内参考物的尺寸信息,并利用参考物的标准尺寸信息与第一图像内参考物的尺寸信息最终获取得到检测位置与参考物之间的距离。
在测量用户身高时,用户可以站在参考物旁边,在位于头顶所在高度位置获取参考物的图像,即可获取得到用户的身高数据。与现有的测量仪相比,只需手持该电子设备,例如:手机等,即可完成身高测量,测量地点不受限制,并且测量过程方便简单。
可以理解的是,本发明可用于众多通用或专用的计算系统环境或配置中。例如:个人计算机、服务器计算机、手持设备或便携式设备、平板型设备、多处理器系统、基于微处理器的系统、置顶盒、可编程的消费电子设备、网络PC、小型计算机、大型计算机、包括以上任何系统或设备的分布式计算环境等等。
本发明可以在由计算机执行的计算机可执行指令的一般上下文中描述,例如程序模块。一般地,程序模块包括执行特定任务或实现特定抽象数据类型的例程、程序、对象、组件、数据结构等等。也可以在分布式计算环境中实践本发明,在这些分布式计算环境中,由通过通信网络而被连接的远程处理设备来执行任务。在分布式计算环境中,程序模块可以位于包括存储设备在内的本地和远程计算机存储介质中。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上仅是本申请的优选实施方式,使本领域技术人员能够理解或实现本申请。对这些实施例的多种修改对本领域的技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本申请的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本申请将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (17)

1.一种距离测量方法,其特征在于,包括:
在检测位置获取参考物的第一图像;
获取所述第一图像内参考物的尺寸信息;
根据参考物的标准尺寸信息和所述第一图像内参考物的尺寸信息,获取检测位置与参考物之间的距离。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
根据检测位置与参考物之间的距离获取身高数据。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,头顶位置与所述检测位置不重合;
所述根据检测位置与参考物之间的距离获取身高数据,包括:
获取头顶位置与所述检测位置之间的距离差值;
根据所述检测位置与参考物之间的距离和所述距离差值,计算所述身高数据。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述获取头顶位置与所述检测位置之间的距离差值,包括:
通过重力加速度传感器检测头顶位置与所述检测位置之间的距离差值;
或者,
接收用户输入的检测位置与头顶位置之间的距离差值。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述检测位置为肩膀位置,
所述获取头顶位置与所述检测位置之间的距离差值,包括:
获取包括用户肩膀和头部的照片;
根据所述照片内肩膀与头部之间的尺寸信息获取头顶位置与所述检测位置之间的距离差值。
6.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述获取检测位置与参考物之间的距离,包括:
根据参考物的标准尺寸信息和所述第一图像内参考物的尺寸信息,计算缩放比例;
根据参考物的标准尺寸信息和所述缩放比例,计算所述检测位置与参考物之间的距离,或根据所述第一图像内参考物的尺寸信息和所述缩放比例,计算所述检测位置与参考物之间的距离。
7.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
获取用户输入的参考物的标准尺寸信息。
8.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在参考位置获取所述参考物的第二图像,所述参考位置不同于所述检测位置,所述参考位置与所述参考物之间的距离为第二距离;
获取所述第二图像内参考物的尺寸信息作为参考物的标准尺寸信息;
所述获取检测位置与参考物之间的距离包括:
根据所述第二距离、所述参考物的标准尺寸信息和所述第一图像内参考物的尺寸信息,获取检测位置与参考物之间的距离。
9.一种距离测量装置,其特征在于,包括:
图像获取单元,用于在检测位置获取参考物的第一图像;
第一尺寸信息获取单元,用于获取所述第一图像内参考物的尺寸信息;
距离获取单元,用于根据参考物的标准尺寸信息和所述第一图像内参考物的尺寸信息,获取检测位置与参考物之间的距离。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
身高数据获取单元,用于根据所述检测位置与参考物之间的距离获取身高数据。
11.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,头顶位置与所述检测位置不重合;
所述身高数据获取单元包括:
距离差值获取单元,用于获取所述检测位置与所述参考物之间的距离差值;
身高数据计算单元,用于根据所述检测位置与参考物之间的距离和所述距离差值,计算所述身高数据。
12.根据权利要求11所述的装置,其特征在于,所述距离差值获取单元包括:
重力加速度传感器,用于检测头顶位置与所述检测位置之间的距离差值;
或者,
输入设备,用于接收用户输入的头顶位置与所述检测位置之间的距离差值。
13.根据权利要求11所述的装置,其特征在于,所述检测位置为肩膀位置,所述距离差值获取单元包括:
照片获取单元,用于获取包括用户肩膀和头部的照片;
距离差值获取子单元,用于根据所述照片内肩膀与头部之间的尺寸信息获取头顶位置与所述检测位置之间的距离差值。
14.根据权利要求9或10所述的装置,其特征在于,所述距离获取单元包括:
缩放比例计算单元,用于根据参考物的标准尺寸信息和所述第一图像内参考物的尺寸信息,计算缩放比例;
距离计算单元,用于根据参考物的标准尺寸信息和所述缩放比例,计算所述检测位置与参考物之间的距离,或根据所述第一图像内参考物的尺寸信息和所述缩放比例,计算所述检测位置与参考物之间的距离。
15.根据权利要求9或10所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
标准尺寸信息获取单元,用于获取用户输入的参考物的标准尺寸信息。
16.根据权利要求9或10所述的装置,其特征在于,
所述图像获取单元还用于在参考位置获取所述参考物的第二图像,所述参考位置不同于所述检测位置,所述参考位置与所述参考物之间的距离为第二距离;
所述装置还包括:
第二尺寸信息获取单元,用于获取所述第二图像内参考物的尺寸信息作为参考物的标准尺寸信息;
所述距离获取单元还用于根据所述第二距离、所述参考物的标准尺寸信息和所述第一图像内参考物的尺寸信息获取所述检测位置与参考物之间的距离。
17.一种距离测量电子设备,其特征在于,包括如权利要求9-16任一项所述的距离测量装置。
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