CN104049929B - 显示动态图像的方法及其电子装置 - Google Patents

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Abstract

提供一种显示动态图像的方法及其电子装置。描述了一种用于基于电子装置的当前状态信息在电子装置中动态地显示图像的设备和方法。一种用于在电子装置中动态地显示图像的方法包括:确定针对多个图像中的每个图像的图像变换权重;确定电子装置的运动速度;基于图像变换权重和运动速度来显示所述多个图像中的每个图像。

Description

显示动态图像的方法及其电子装置
技术领域
本公开总体上涉及一种用于在电子装置中显示图像的设备和方法,更具体地讲,涉及一种用于基于电子装置的当前状态信息在电子装置中动态地显示一个或更多个图像的设备和方法。
背景技术
现今,由于便携性而成为现代人的必需品的电子装置包括提供各种服务(诸如语音和视频通信功能、信息输入和输出功能以及数据发送和接收)的多媒体装置。
这种电子装置设置有显示器以显示其状态信息、由用户输入的字符、运动图像和静止图像。由于许多电子装置设置有用于提供关于电子装置的速度、位置、高度和运动方向的数据的传感器,已开发出使用这些类型的状态信息的各种服务。
例如,电子装置可通过慢跑程序(jogging program)来监视和提供用户的锻炼状态。这种电子装置可以在显示在电子装置的显示器上的文本或者一个或更多个计量器中简单地显示当前步数、目标步数、移动距离、当前速度和用户目前消耗的卡路里中的至少一个。
这种电子装置需要用于动态地显示状态信息的方法。
发明内容
本公开至少解决上述问题和/或缺点并至少提供以下描述的优点。因此,本公开的一个目的在于提供一种用于基于电子装置的状态信息在电子装置中动态地显示图像的设备和方法。
本公开的另一目的在于提供一种用于基于电子装置的当前速度在电子装置中动态地显示图像的设备和方法。
本公开的另一方面在于提供一种用于基于电子装置的当前速度在电子装置中放大和显示图像的设备和方法。
本公开的另一目的在于提供一种用于基于电子装置的高度在电子装置中动态地显示图像的设备和方法。
本公开的另一目的在于提供一种用于基于电子装置的高度在电子装置中放大和显示图像的设备和方法。
本公开的另一目的在于提供一种用于基于电子装置的高度在电子装置中改变和显示图像的斜度设备和方法。
本公开的另一目的在于提供一种用于基于电子装置的当前速度和高度在电子装置中动态地显示图像的斜度设备和方法。
根据本公开的一方面,一种在电子装置中的方法,包括:确定针对在电子装置的屏幕上示出的多个图像中的每个图像的图像变换权重;确定电子装置的当前速度;基于图像变换权重和当前速度来显示所述多个图像中的每个图像。
根据本公开的另一方面,一种电子装置中的方法,包括确定针对多个图像中的每个图像的图像变换权重;确定电子装置的当前速度和高度;基于图像变换权重、当前速度和高度来显示所述多个图像中的每个图像。
根据本公开的另一方面,一种用于在电子装置中显示动态图像的方法,包括:确定针对多个图像中的每个图像的图像变换权重;在第一时间和第二时间确定电子装置的当前速度和当前高度;使用确定的当前速度和当前高度中的至少一个来计算非线性速度和非线性高度中的至少一个;基于图像变换权重和计算的非线性速度和非线性高度中的至少一个来显示所述多个图像中的每个图像。
根据本公开的另一方面,一种电子装置,包括:至少一个处理器;至少一个传感器单元;记录有程序指令的至少一个非暂时性计算机可读介质,所述程序指令被配置为使所述至少一个处理器执行以下步骤中的一步或更多步:确定针对在电子装置的屏幕上示出的多个图像中的每个图像的图像变换权重;确定电子装置的当前速度;基于图像变换权重和当前速度来显示所述多个图像中的每个图像。
根据本公开的另一方面,一种电子装置,包括:至少一个处理器;至少一个传感器单元;记录有程序指令的至少一个非暂时性计算机可读介质,所述程序指令被配置为使所述至少一个处理器执行以下步骤中的一步或更多步:确定针对多个图像中的每个图像的图像变换权重;确定电子装置的当前速度和高度;基于图像变换权重以及当前速度和高度来显示所述多个图像中的每个图像。
根据本公开的另一方面,一种电子装置,包括:至少一个处理器;至少一个传感器单元;记录有程序指令的至少一个非暂时性计算机可读介质,所述程序指令被配置为使所述至少一个处理器执行以下步骤中的一步或更多步:确定针对多个图像中的每个图像的图像变换权重;在第一时间和第二时间确定电子装置的当前速度和当前高度中的至少一个;使用确定的当前速度和高度中的至少一个来计算非线性速度和非线性高度中的至少一个;基于图像变换权重和计算的非线性速度和非线性高度中的至少一个来显示所述多个图像中的每个图像。
附图说明
从以下结合附图的详细描述中,本公开的上述以及其它目的、特点和优点将变得更加清楚,在附图中:
图1是根据本公开的实施例的电子装置的框图;
图2是根据本公开的实施例的处理器的详细框图;
图3是用于在根据本公开的实施例的电子装置中基于针对每个图像的图像变换权重来控制每个图像的显示的方法的流程图;
图4是示出用于在根据本公开的另一实施例的电子装置中基于每个图像的图像变换权重控制每个图像的显示的方法的流程图;
图5A至图5F是示出用于在根据本公开的实施例的电子装置中基于每个图像的图像变换权重来控制每个图像的显示的配置的示意图;
图6是示出在根据本公开的实施例的电子装置中的包括在式1中的参数之间的关系的曲线图。
具体实施方式
这里,将参照附图描述本公开的实施例。在下面的描述中,由于公知功能或构造的详细描述会以不必要的细节使本公开模糊,因此省略对它们的详细描述。此外,应根据本公开的技术领域来解释这里使用的术语。因此,如何解释术语可根据用户或操作者的意图和实践而变化。因此,这里使用的术语必须被理解为不限于这里进行的描述。
本公开涉及用于基于电子装置的当前状态信息来显示动态图像的技术。
在以下的描述中,电子装置可以是移动通信终端、PDA、个人计算机(PC)、膝上型计算机、智能电话、上网本、电视、移动互联网装置(MID)、超移动PC(UMPC)、平板PC、导航设备、智能TV、数码相机、电冰箱、数字手表或MP3。
图1是根据本公开的实施例的电子装置的框图。
如图1中所示,电子装置100包括存储器110、处理器单元120、音频处理单元130、通信系统140、输入/输出控制器150、显示单元160、输入单元170和传感器单元180。存储器110可包括多个存储器。
将描述电子装置的各个元件。
存储器110包括程序存储单元110和数据存储单元112,程序存储单元110被配置为存储用于控制电子装置100的操作的程序,数据存储单元112被配置为存储在程序的执行期间产生的数据。例如,如图5A中所示,数据存储单元112可分别存储用于“步行伴侣”程序501的第一图像511、第二图像513、第三图像515和第三图像517。作为另一示例,数据存储单元112可存储针对多个图像中的每个图像的图像变换权重。图像变换权重可以是这样的参数:用于使用例如当在路上行走时从人眼最远地观看的天空几乎未移动而人眼最近地观看的道路快速改变的透视特性,根据用户的锻炼状态来确定图像变换率。
程序存储单元111包括图像用户界面(GUI)程序、图像控制程序114和至少一个应用程序115。包括在程序存储单元111中的程序可被表达为一组指令。
GUI程序113可包括用于在显示单元160上提供图形用户界面的至少一个软件元件。例如,GUI程序113可包括用于将由处理器122执行的应用程序信息显示在显示单元160上的指令。作为另一示例,GUI程序113可包括通过图像控制程序114从左向右或从右向左显示每个图像并将图像显示在显示单元160上的指令。作为另一示例,GUI程序113可包括通过图像控制程序114上下显示每个图像并将图像显示在显示单元160上的指令。在另一示例中,GUI程序113可包括通过图像控制程序114放大或缩小每个图像并将放大或缩小的图像显示在显示单元160上的指令。在另一示例中,GUI程序113可包括通过图像控制程序114显示每个图像的斜度并将图像显示在显示单元160上的指令。
图像控制程序114可包括用于基于电子装置的当前速度和图像变换权重来显示每个图像的至少一个软件元件。例如,如图5B中所示,图像控制程序114确定针对每个图像的图像变换权重。随后,图像控制程序114使用全球定位系统(GPS)接收器、加速度传感器和地面磁传感器来检测电子装置的当前速度。此外,图像控制程序114可基于每单位时间用户的步数来检测电子装置的当前速度。之后,图像控制程序114控制基于电子装置的当前速度和图像变换权重来显示每个图像。
此外,图像控制程序114可控制基于电子装置的当前速度和高度以及图像变换权重来显示每个图像。例如,如图5B中所示,图像控制程序114确定针对每个图像的图像变换权重。随后,图像控制程序114使用GPS接收器、加速度传感器、地面磁传感器和压力传感器来检测电子装置的当前速度和高度。之后,图像控制程序114控制基于电子装置的当前速度和高度以及图像变换权重来显示每个图像。
应用程序115可包括用于安装在电子装置100中的至少一个应用程序的软件元件。
处理器单元120包括存储器接口121、至少一个处理器122和外围装置接口124。包括在处理器单元120中的存储器接口121、至少一个处理器122和外围装置接口124可被集成在至少一个集成电路中或可被实现为单独的元件。
存储器接口121控制元件(诸如处理器122或外围装置接口124)访问存储器110。
处理器122使用至少一个软件程序来控制电子装置100提供各种服务。在这方面,处理器122执行存储在存储器110中的至少一个程序以提供与所述程序相应的服务。
外围装置接口124控制电子装置100的输入/输出控制器150以及处理器122和存储器接口121之间的连接。
音频处理单元130通过扬声器131和麦克风132提供用户和电子装置100之间的音频接口。
通信系统140执行用于音频通信和数据通信的通信功能。通信系统140可被划分为支持不同通信网络的多个通信服务模块。例如,通信网络可包括但不限于全球移动通信系统(GSM)网络、增强型数据率GSM演进(EDGE)网络、码分多址(CDMA)网络、宽带CDMA(W-CDMA)网络、长期演进(LTE)网络、正交频分多址(OFDMA)网络、无线局域网(LAN)、蓝牙网络和/或近场通信(NFC)网络。
输入/输出控制器150提供显示单元160和输入单元170的输入/输出单元与外围装置接口124之间的接口。
显示单元160显示电子装置100的状态信息、由用户输入的字符、运动图像和静止图像。例如,显示单元160可在GUI程序113的控制下显示由处理器122执行的应用程序信息。作为另一示例,显示单元160可在GUI程序113的控制下从左向右或从右向左显示从图像处理程序114提供的每个图像。作为另一示例,显示单元160可在GUI程序113的控制下上下显示从图像处理程序114提供的每个图像。作为另一示例,显示单元160可在GUI程序113的控制下放大或缩小并显示从图像处理程序114提供的每个图像。作为另一示例,显示单元160可在GUI程序113的控制下改变和显示从图像处理程序114提供的每个图像的斜度。
输入单元170通过输入/输出控制器150将由用户输入的数据提供给处理器单元120。输入单元170可包括包含至少一个硬件按钮的键盘和被配置为感测接触信息的触摸屏。例如,输入单元170可将包括通过触摸屏感测的手指触摸、触摸屏上的手指运动和手指释放(即,从触摸屏表面移开)的接触信息提供给处理器122。
传感器单元180通过外围装置接口124将由电子装置产生的感测信息提供给处理器122。这里,传感器单元180可包括识别电子装置的运动或位置的GPS接收器、地面磁传感器、加速度传感器和压力传感器中的至少一个。
图2是根据本公开的实施例的处理器的详细框图。
如图2中所示,处理器122包括图像控制器200、应用程序操作单元210和显示器控制器220。
图像控制器200可执行存储在程序存储单元111中的图像控制程序114以控制基于电子装置的当前速度和图像变换权重来显示每个图像。例如,如图5B中所示,图像控制程序200确定针对每个图像的图像变换权重。随后,图像控制器200使用GPS接收器、加速度传感器和地面磁传感器来检测电子装置的当前速度。在一些实施例中,图像控制器200可考虑每单位时间用户的步数来检测电子装置的当前速度。之后,图像控制器200控制基于电子装置的当前速度和图像变换权重来显示每个图像。
图像控制器200可执行存储在程序存储单元111中的图像控制程序114以控制基于电子装置的当前速度和高度以及图像变换权重来显示每个图像。例如,如图5B中所示,图像控制程序200确定针对每个图像的图像变换权重。随后,图像控制器200使用GPS接收器、加速度传感器和地面磁传感器来检测电子装置的当前速度和高度。之后,图像控制器200控制基于电子装置的当前速度和高度以及图像变换权重来显示每个图像。
应用程序操作单元210执行存储在程序存储单元111中的至少一个程序并根据相应应用程序来提供服务。可向应用程序操作单元210提供考虑电子装置的当前速度和高度以及图像变换权重的图像信息。
显示器控制器220执行存储在程序存储单元111中的GUI程序113并控制图形用户界面被显示在显示单元160上。例如,显示器控制器220控制将来自被处理器122执行的应用程序的信息显示在显示单元160上。作为另一示例,显示器控制器220可在图像控制器200的控制下控制将每个图像从左向右或从右向左显示并显示在显示单元160上。作为另一示例,显示器控制器220可在图像控制器200的控制下将每个图像上下显示并显示在显示单元160上。作为另一示例,显示器控制器220可在图像控制器200的控制下控制将每个图像放大或缩小并显示在显示单元160上。作为另一示例,显示器控制器220可在图像控制器200的控制下控制改变每个图像的斜度并显示在显示单元160上。
在上述实施例中,电子装置100使用包括图像控制器200的处理器122来控制基于电子装置的当前状态信息显示动态图像。
在另一实施例中,电子装置100可包括控制基于其当前状态信息来显示动态图像的单独的图像控制模块。
图3是在根据本公开的实施例的电子装置中控制基于针对每个图像的图像变换权重来显示每个图像的方法的流程图。
将使用如图5A中所示的通过“步行伴侣501”程序来监视和提供电子装置的用户的锻炼状态的示例来进行描述。在这样的实施例中,电子装置可通过“步行伴侣”程序501来提供当前步数、目标步数、移动距离、当前速度和消耗的卡路里中的至少一个。
参照图3,在步骤301,电子装置确定针对每个图像的图像变换权重。图像变换权重是这样的参数:用于使用当电子装置的用户在路上行走或奔跑时显示器中的“天空”好像离用户眼睛最远地被观看(即,几乎未改变)一样,而显示器中的“道路”好像离用户的眼睛最近地被观看(即,大部分改变)一样的特性,根据用户的锻炼状态来确定图像变换率。例如,如图5B中所示,电子装置可确定针对第一图像511的图像变换权重521为“×0.1”,针对第二图像513的图像变换权重523为“×0.3”,针对第三图像515的图像变换权重525为“×0.5”,针对第四图像517的图像变换权重527为“×3.0”。如图5B的示例中所示,第一图像511为天空,第二图像513为建筑物(即,轮廓线),第三图像为河流,第四图像为道路。
之后,在步骤303,电子装置确定其当前速度。例如,电子装置可使用GPS接收器检测其当前速度。作为另一示例,电子装置可基于每单位时间用户的步数来检测当前速度。在该实施例中,电子装置使用加速度传感器来识别用户的运动或用户缺乏运动。
之后,在步骤305,电子装置基于电子装置的当前速度和图像变换权重来显示每个图像。例如,当电子装置的当前速度为“4”时,电子装置基于第一图像511的权重“×0.1”521计算出第一图像511的变换率为“0.4”。随后,电子装置基于第一图像511的变换率“0.4”从显示单元的右侧向左侧显示第一图像511。此外,电子装置基于第二图像513的权重“×0.3”523计算出第二图像513的变换率为“1.2”。随后,电子装置基于第二图像513的变换率“1.2”从显示单元的右侧向左侧显示第二图像513。此外,电子装置基于第三图像515的权重“×0.5”525计算出第三图像515的变换率为“2”。随后,电子装置基于第三图像515的变换率“2”从显示单元的右侧向左侧显示第三图像515。此外,电子装置基于第四图像517的权重“×3.0”527计算出第四图像517的变换率为“12”。接下来,电子装置基于第四图像517的变换率“12”从显示单元的右侧向左侧显示第四图像517。
另外,当检测到电子装置的运动方向改变时,电子装置可改变图像的变换方向。例如,当每个图像可基于电子装置的当前速度和图像变换权重开始从右向左被显示时,如果电子装置的运动方向改变,则电子装置可将图像变换方向改变为相反的方向(即,从左向右),并显示图像。
另外,当电子装置的当前速度增加时,如图5C中所示,电子装置可以以如下方式显示图像531:使第一区域541变形并放大到第二区域543,第二区域543变形并放大到第三区域547,第三区域545变形并放大到第四区域547。
图4是示出用于在根据本公开的另一实施例的电子装置中基于每个图像的图像变换权重控制每个图像的显示的方法的流程图。
参照图4,在步骤401,电子装置操作应用程序。例如,如图5A中所示,电子装置可通过“步行伴侣501”程序来监视和提供电子装置的用户的锻炼状态。在这样的示例中,电子装置提供当前步数、目标步数、移动距离、当前速度和消耗的卡路里中的至少一个。电子装置还显示与电子装置的用户的锻炼状态相应的分开的图像,诸如第一图像511、第二图像513、第三图像515和第四图像517。这里,将假设第一图像511是天空,第二图像513是建筑物,第三图像515是河流,第四图像517是道路来进行描述。
在操作应用程序之后,在步骤403,电子装置确定针对每个图像的图像变换权重。图像变换权重是这样的参数:用于使用当电子装置的用户在路上行走时通过最慢变换率,使得天空图像511好像离用户眼睛最远地被观看一样,而通过最快转化率,使得道路图像517好像离用户眼睛最近地被观看一样的特性,根据用户的锻炼状态来确定图像变换率。例如,如图5B中所示,电子装置确定针对第一图像511的图像变换权重521为“×0.1”,针对第二图像513的图像变换权重523为“×0.3”,针对第三图像515的图像变换权重525为“×0.5”,针对第四图像517的图像变换权重527为“×3.0”。
在确定了图像变换权重之后,在步骤405电子装置确定当前速度和高度。例如,电子装置可使用GPS接收器检测当前速度。作为另一示例,电子装置可基于每单位时间用户的步数来检测当前速度。作为另一示例,电子装置可使用压力传感器来检测当前高度。在该实施例中,电子装置使用加速度传感器来识别用户的运动或用户缺乏运动。
在确定了电子装置的当前速度和高度之后,在步骤407,电子装置基于当前速度和高度来计算每个图像的图像变换率和斜度。例如,当电子装置的当前速度为“4”时,电子装置基于第一图像511的权重“×0.1”521计算出第一图像511的变换率为“0.4”,基于第二图像513的权重“×0.3”523计算出第二图像513的变换变换速度为“1.2”,基于第三图像515的权重“×0.5”525计算出第三图像515的变换变换速度为“2”,基于第四图像517的权重“×3.0”527计算出第四图像517的变换变换速度为“12”。
作为斜度的计算的示例,如图5D中所示,当当前时间的电子装置的高度高于先前时间的电子装置的高度时,电子装置确定与和显示单元551的左侧553形成直角的虚拟参考线559相比,具有上升斜度的第一参考线563(如第一角度561所指示)。作为对比,当当前时间电子装置的高度低于先前时间电子装置的高度时,电子装置确定与和显示单元551的左侧553形成直角的虚拟参考线559相比具有下降斜度的第二参考线567(如第二角度565所指示)。
之后,在步骤409,电子装置基于图像变换率和斜度来显示图像。例如,电子装置基于第一图像511的转化率“0.4”从显示单元的右侧向左侧变换第一图像511并显示变换后的图像。此外,电子装置基于第二图像513的转化率“1.2”从显示单元的右侧向左侧变换第二图像513并显示变换后的图像。此外,电子装置基于第三图像515的转化率“2”从显示单元的右侧向左侧变换第三图像515并显示变换后的图像。此外,电子装置基于第四图像517的转化率“12”从显示单元的右侧向左侧变换第四图像517并显示变换后的图像。此外,如图5D所示,电子装置基于第一虚拟线563倾斜第四图像517的角度。因此,电子装置基于其变换率从显示单元的右侧向左侧变换第四图像517,同时,倾斜第四图像517的角度以显示变换和倾斜后的图像。
此外,当确定电子装置的运动方向已改变时,电子装置可改变图像的变换方向。例如,在每个图像可基于电子装置的当前速度和图像变换权重开始从右向左被变换和显示的情况下,当电子装置的运动方向改变时,电子装置可将图像变换方向改变为相反的方向(即,从左向右),并显示图像。
另外,与电子装置先前时间的速度相比,当电子装置的当前速度增加时,如图5C中所示,电子装置可以以这种方式显示图像531:使第一区域541变形并放大到第二区域543,第二区域543变形并放大到第三区域547,第三区域545变形并放大到第四区域547。
此外,当电子装置的高度增加时,电子装置可识别电子装置的用户正在上坡路上行走。因此,电子装置将显示单元571上的第三图像515的显示从如图5E(a)所示的第一区域573缩小为如图5E(b)所示的第二区域575。另一方面,当电子装置的高度减小时,电子装置可识别电子装置的用户正在下坡路上行走。因此,电子装置将显示单元571上的第三图像515的显示从如图5F(a)所示的第二区域575放大为如图5F(c)所示的第三区域577。
上述电子装置基于电子装置的当前速度和高度来计算每个图像的斜度和图像变换率。当电子装置的当前速度或高度急剧改变时,电子装置可基于当前速度和高度的改变来执行急剧图像变换。
更具体地讲,当电子装置的当前速度或高度急剧改变时,电子装置可通过应用式(1)来计算每个图像的图像变换率和斜度,使得图像变换率或斜度非线性增加,如图6所示
式(1)
TC=T0;
TC=TC+ratio×(T1-TC)
其中T0613为初始速度或初始高度,T1615为当前速度或当前高度,TC621为计算的速度或计算的高度,比例(ratio)为权重。在式(1)中,TC具有等于T0的初始值。
例如,当权重为“0.2”,初始速度或初始高度为“5”,并且当前速度或当前高度急剧增加至“10”时,电子装置使用通过重复应用式(1)计算出的速度或高度值TC,而不使用当前速度/高度T1(即,“10”),当在图3或图4的方法中输入当前速度/高度T1(即,“10”)时,将导致显示图像的很大改变。
TC=5;
TC=5+0.2×(10-5)=6;
TC=6+0.2×(10-6)=6.8;
也就是说,当速度从初始速度或高度“5”急剧改变为当前速度或高度“10”时,使用式(1)计算在图3或图4的方法中使用的速度值或高度值,从而通过使用非线性值(诸如“5”、“6”和“6.8”),而不是立刻使用当前速度或高度“10”来确保显示的更平缓的改变。
因此,电子装置可基于使用式1计算的非线性速度或高度值来计算每个图像的斜度或图像变换率。
在上述实施例中,如图5A所示,电子装置可根据用户的锻炼状态来变换彼此分开的每个图像,诸如第一图像511、第二图像513、第三图像515和第四图像517。
在另一实施例中,电子装置可根据用户的锻炼状态将其显示单元划分为多个区域并控制在多个区域中的每个区域中显示的数据的动态外观。
如上所述,通过基于电子装置的当前速度和高度,可根据用户的当前运动状态直观地向电子装置的用户提供信息。
在本公开的一些实施例中,可以只是部分地以包括但不限于一个或更多个专用集成电路(ASIC)、标准集成电路、执行适当指令并包括微控制器和/或嵌入式控制器的控制器、现场可编程门阵列(FPGA)、复杂可编程逻辑器件(CPLD)等的固件和/或硬件的形式来实现或提供组件中的一些或全部。
系统组件和/或数据结构中的一些或全部还可被存储为非暂时性计算机可读介质上的内容(例如,作为可执行或其它机器可读软件指令或者结构化数据)以使或配置计算机可读介质和/或一个或更多个关联计算系统或装置执行描述的技术中的至少一些或者另外使用或提供内容来执行描述的技术中的至少一些。此外,在可选择的实施例中,可使用硬件电路代替软件指令或将硬件电路与软件指令组合以实现本公开。因此,本公开的实施例不限于硬件电路和软件的任何特定组合。
这里使用的术语“非暂时性计算机可读介质”表示参与向处理器提供用于执行的指令的任何介质,并且可采用许多形式,包括但不限于非易失性介质、易失性介质和传输介质。非易失性介质包括例如软盘、柔性盘、硬盘、磁带或任何其他磁存储介质、CD-ROM、DVD和/或任何其他光存储介质。易失性介质包括动态随机存取存储器(“DRAM”)、RAM、PROM、EPROM、闪速-EPROM等。
虽然已参照本公开的特定实施例示出和描述了本公开,但是本领域普通技术人员将理解,在不脱离由权利要求及其等同物限定的本公开的精神和范围的情况下,可在形式和细节上进行各种改变。因此,本公开不受本公开的详细描述所限定而仅由权利要求及其等同物所限定,权利要求及其等同物的范围内的所有差异将被解释为包括在本公开中。

Claims (30)

1.一种电子装置中的方法,包括:
确定针对在电子装置的屏幕上示出的多个图像中的每个图像的图像变换权重,其中,图像变换权重是根据用户的锻炼状态来确定图像变换率的参数;
确定电子装置的当前速度;
基于图像变换权重和当前速度来显示所述多个图像中的每个图像。
2.如权利要求1所述的方法,其中,确定当前速度的步骤包括:
使用全球定位系统(GPS)接收器、加速度传感器和地面磁传感器中的至少一个来确定当前速度。
3.如权利要求1所述的方法,其中,显示多个图像中的每个图像的步骤包括:
基于图像变换权重和当前速度从左向右或从右向左显示所述多个图像中的每个图像。
4.如权利要求1所述的方法,还包括:
确定电子装置的运动方向。
5.如权利要求4所述的方法,其中,当运动方向改变时,将显示所述多个图像的方向改变为与运动方向相应。
6.如权利要求1所述的方法,其中,显示多个图像中的每个图像的步骤包括:
基于图像变换权重和当前速度,放大或缩小所述多个图像中的每个图像,随后显示所述多个图像中的每个图像。
7.一种电子装置中的方法,包括:
确定针对多个图像中的每个图像的图像变换权重,其中,图像变换权重是根据用户的锻炼状态来确定图像变换率的参数;
确定电子装置的当前速度和高度;
基于图像变换权重、当前速度和高度来显示所述多个图像中的每个图像,
其中,基于图像变换权重和当前速度确定图像变换率,基于高度确定所述多个图像中的每个图像的斜度。
8.如权利要求7所述的方法,其中,确定当前速度和高度的步骤包括:使用全球定位系统(GPS)接收器、加速度传感器、地面磁传感器和压力传感器中的至少一个来确定当前速度和高度。
9.如权利要求7所述的方法,其中,显示多个图像中的每个图像的步骤包括:
基于图像变换权重和当前速度从左向右或从右向左显示所述多个图像中的每个图像;
基于高度来改变和显示每个图像的斜度。
10.权利要求7所述的方法,还包括:
确定电子装置的运动方向。
11.如权利要求10所述的方法,其中,当运动方向改变时,将显示所述多个图像的方向改变为与运动方向相应。
12.如权利要求7所述的方法,其中,显示多个图像中的每个图像的步骤包括:
基于图像变换权重和当前速度,放大或缩小所述多个图像中的每个图像,随后显示所述多个图像中的每个图像。
13.如权利要求7所述的方法,其中,显示多个图像中的每个图像的步骤包括:
基于图像变换权重和当前高度,放大或缩小所述多个图像中的每个图像,随后显示所述多个图像中的每个图像。
14.如权利要求7所述的方法,其中,显示多个图像中的每个图像的步骤包括:
基于图像变换权重、当前速度和当前高度上下显示所述多个图像中的每个图像。
15.一种用于在电子装置中显示动态图像的方法,包括:
确定针对多个图像中的每个图像的图像变换权重,其中,图像变换权重是根据用户的锻炼状态来确定图像变换率的参数;
在第一时间和第二时间确定电子装置的速度;
使用确定的速度来确定非线性速度;
基于图像变换权重和确定的非线性速度来显示所述多个图像中的每个图像,
其中,确定非线性速度的步骤包括:
确定第一时间和第二时间之间的速度变化;
将权重值施加到所述速度变化;
将施加了权重值的变化与第一时间的速度相加;
将相加后的速度确定为非线性速度。
16.一种电子装置,包括:
至少一个处理器;
至少一个传感器单元;
记录有程序指令的至少一个非暂时性计算机可读介质,所述程序指令被配置为使所述至少一个处理器执行以下步骤:
确定针对在电子装置的屏幕上示出的多个图像中的每个图像的图像变换权重,其中,图像变换权重是根据用户的锻炼状态来确定图像变换率的参数;
确定电子装置的当前速度;
基于图像变换权重和当前速度来显示所述多个图像中的每个。
17.如权利要求16所述的电子装置,其中,所述至少一个处理器使用全球定位系统(GPS)接收器、加速度传感器和地面磁传感器中的至少一个来确定当前速度。
18.如权利要求16所述的电子装置,其中,所述至少一个处理器基于图像变换权重和当前速度从左向右或从右向左显示所述多个图像中的每个图像。
19.如权利要求16所述的电子装置,其中,程序指令还被配置为使所述至少一个处理器确定电子装置的运动方向。
20.如权利要求19所述的电子装置,其中,程序指令还被配置为当运动方向改变时,使所述至少一个处理器将显示所述多个图像的方向改变为与运动方向相应。
21.如权利要求16所述的电子装置,其中,程序指令还被配置为使所述至少一个处理器基于图像变换权重和当前速度,放大或缩小所述多个图像中的每个图像,随后显示所述多个图像中的每个图像。
22.一种电子装置,包括:
至少一个处理器;
至少一个传感器单元;
记录有程序指令的至少一个非暂时性计算机可读介质,所述程序指令被配置为使所述至少一个处理器执行以下步骤:
确定针对多个图像中的每个图像的图像变换权重,其中,图像变换权重是根据用户的锻炼状态来确定图像变换率的参数;
确定电子装置的当前速度和高度;
基于图像变换权重以及当前速度和高度来显示所述多个图像中的每个图像,
其中,基于图像变换权重和当前速度确定图像变换率,基于高度确定所述多个图像中的每个图像的斜度。
23.如权利要求22所述的电子装置,其中,所述至少一个处理器使用全球定位系统(GPS)接收器、加速度传感器、地面磁传感器和压力传感器中的至少一个来确定当前速度和高度。
24.如权利要求22所述的电子装置,其中,所述至少一个处理器基于图像变换权重和当前速度从左向右或从右向左变换和显示所述多个图像中的每个图像,并基于当前高度来改变和显示每个图像的斜度。
25.如权利要求22所述的电子装置,其中,程序指令还被配置为使所述至少一个处理器确定电子装置的运动方向。
26.如权利要求25所述的电子装置,其中,程序指令还被配置为当运动方向改变时,使所述至少一个处理器将显示所述多个图像的方向改变为与运动方向相应。
27.如权利要求22所述的电子装置,其中,程序指令还被配置为使所述至少一个处理器基于图像变换权重和当前速度,放大或缩小所述多个图像中的每个图像,随后显示所述多个图像中的每个图像。
28.如权利要求22所述的电子装置,其中,程序指令还被配置为使所述至少一个处理器基于图像变换权重和高度,放大或缩小所述多个图像中的每个图像,随后显示所述多个图像中的每个图像。
29.如权利要求22所述的电子装置,其中,所述至少一个处理器基于图像变换权重以及当前速度和高度上下显示所述多个图像中的每个图像。
30.一种电子装置,包括:
至少一个处理器;
至少一个传感器单元;
记录有程序指令的至少一个非暂时性计算机可读介质,所述程序指令被配置为使所述至少一个处理器执行以下步骤:
确定针对多个图像中的每个图像的图像变换权重,其中,图像变换权重是根据用户的锻炼状态来确定图像变换率的参数;
在第一时间和第二时间确定电子装置的速度;
使用所述速度来确定非线性速度;
基于图像变换权重和确定的非线性速度来显示所述多个图像中的每个图像,
其中,所述至少一个处理器通过以下步骤确定非线性速度:
确定第一时间和第二时间之间的速度变化;
将权重值施加到所述速度变化;
将施加了权重值的变化与第一时间的速度相加;
将相加后的速度确定为非线性速度。
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