CN104679483A - 一种界面调整方法及移动设备 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种界面调整方法及移动设备。所述界面调整方法,应用于移动设备,包括:在移动设备的防抖模式启动的情况下,获取参照图像特征以及振动时的图像特征;根据所述振动时的图像特征与参照图像特征,获得振动时的图像特征与参照图像特征的偏差;根据所述偏差,对移动设备界面进行调整。上述方案,解决了在使用移动设备过程中环境中的震动对用户在进行阅读信息过程中产生的影响,造成用户体验不佳的问题,通过实时的对获取的图像信息进行对比获取偏差,根据偏差对界面显示信息进行调整,减小了因设备震动对显示界面产生的影响,提高了用户使用移动设备的舒适度。

Description

一种界面调整方法及移动设备
技术领域
本发明涉及移动设备领域,特别涉及一种界面调整方法及移动设备。
背景技术
随着移动通信的日益发展,市场对手持移动终端的需求日益增大,对其功能的要求也日益提高,而决定移动终端质量成败的较为重要的条件便是用户界面的设置,手持移动终端界面对环境中的震动较为敏感,如果不及时根据震动对界面显示进行调整会直接影响用户对移动终端的使用,降低了用户的体验效果,而目前的移动终端对此项功能的实现还不够完善,使得用户对移动设备的使用达不到预期效果。
为了便于理解,下面对一些技术作如下解释:
目前移动设备中使用的重力感应实际上就是一种加速计或者陀螺仪的应用,它们可用在测量设备的水平受力情况,对设备相对外部参考物的运动以及设备相对于地面的摆放姿势,而陀螺仪在此功能之上,还提供了水平加速度的计算;
图像特征识别是一种图像鉴别技术,可以识别符合自定义特征的图像;
镜头成像与视觉成像的共同特征:视像的大小与对象的距离成反比。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种界面调整方法及移动设备,以解决在使用移动设备过程中环境中的震动对用户在进行阅读信息过程中产生的影响,使得用户体验不佳的问题。
为了解决上述技术问题,本发明实施例提供一种界面调整方法,应用于移动设备,包括:
在移动设备的防抖模式启动的情况下,获取参照图像特征以及振动时的图像特征;
根据所述振动时的图像特征与参照图像特征,获得振动时的图像特征与参照图像特征的偏差;
根据所述偏差,对移动设备界面进行调整。
进一步地,所述获取参照图像特征的步骤具体为:
获取当前图像;
对所述当前图像进行灰度以及二值化处理,得到参照图像特征。
进一步地,所述获取振动时的图像特征的步骤包括:在有重力感应信号产生的情况下,由重力感应信号触发获取振动时的图像特征;在没有重力感应信号产生的情况下,实时获取当前的图像特征作为振动时的图像特征。
进一步地,所述根据所述振动时的图像特征与参照图像特征,获得振动时的图像特征与参照图像特征的偏差的步骤包括:
将所述振动时的图像特征与参照图像特征进行对比,根据所述对比结果得出振动时的图像特征与参照图像特征的水平偏差,其中,所述水平偏差包括水平横向偏差和水平纵向偏差;
将所述振动时的图像特征与参照图像特征进行对比,根据所述对比结果得出振动时的图像特征与参照图像特征的垂直偏差。
进一步地,根据所述对比结果得出振动时的图像特征与参照图像特征的水平偏差的步骤包括:
在振动时的图像特征是由重力感应信号获取的情况下,通过公式:水平横向偏差=1/2*ax*t^2得出水平横向偏差,水平纵向偏差=1/2*ay*t^2得出水平纵向偏差,其中,ax为通过重力感应信号获取的水平横向的加速度,ay为通过重力感应信号获取的水平纵向的加速度,t为时间;
在振动时的图像特征不是由重力感应信号获取的情况下,通过公式:水平横向偏差=振动时的图像特征左侧位置X坐标-参照图像特征左侧位置X坐标,水平纵向偏差=振动时的图像特征左侧位置Y坐标-参照图像特征左侧位置Y坐标。
进一步地,根据所述对比结果得出振动时的图像特征与参照图像特征的垂直偏差的步骤为:
通过公式:垂直偏差=参照图像特征大小/振动时的图像特征大小来获取垂直偏差。
所述界面调整方法,其中,根据所述偏差,对移动设备界面进行调整的步骤包括:
根据所述水平偏差对移动设备界面进行调整或者根据所述垂直偏差对移动设备界面进行调整,或者根据所述水平偏差和所述垂直偏差对移动设备界面进行调整。
进一步地,根据所述水平偏差对移动设备界面进行调整具体为:获取原始原点X坐标减去水平横向偏差,Y坐标减去水平纵向偏差作为新的原点坐标进行界面绘制。
进一步地,根据所述垂直偏差对移动设备界面进行调整具体为:获取原始绘图精度,除以垂直偏差作为新的绘图精度进行界面绘制。
本发明实施例还提供一种移动设备,包括:
图像采集装置,用于在移动设备的防抖模式启动的情况下,获取参照图像以及振动时的图像;
图像处理单元,用于根据所述参照图像以及振动时的图像获得参照图像特征和振动时的图像特征;
偏差获取模块,用于根据所述振动时的图像特征与参照图像特征,获得振动时的图像特征与参照图像特征的偏差;
调整模块,用于根据所述偏差,对移动设备界面进行调整。
进一步地,所述图像处理单元具体用于分别对所述参照图像以及振动时的图像进行灰度以及二值化处理,得到参照图像特征和振动时的图像特征。
所述移动设备,还包括:
重力感应装置,用于产生重力感应信号和获取水平方向的横向加速度和纵向加速度。
进一步地,所述图像采集装置在重力感应装置开启的情况下,由重力感应信号触发获取振动时的图像;在重力感应装置未开启的情况下,实时获取当前的图像作为振动时的图像。
进一步地,所述偏差获取模块具体包括:
水平偏差获取单元,用于将所述振动时的图像特征与参照图像特征进行对比,根据所述对比结果得出振动时的图像特征与参照图像特征的水平偏差;
垂直偏差获取单元,用于将所述振动时的图像特征与参照图像特征进行对比,根据所述对比结果得出振动时的图像特征与参照图像特征的垂直偏差。
本发明的上述技术方案的有益效果如下:
上述方案中,通过实时的对获取的图像信息特征与参照图像特征进行比对获取偏差,根据偏差对移动设备界面显示信息进行调整,减小了因移动设备震动对显示界面产生的影响,提高了用户使用移动设备的舒适度,提升了用户体验效果。
附图说明
图1为本发明的方法流程图;
图2为本发明实施例的对参照图像进行二值化处理后的示意图;
图3为本发明实施例的参照图像特征距离示意图;
图4为本发明实施例的产生水平偏差的振动时的图像特征示意图;
图5为本发明实施例的产生垂直偏差的振动时的图像特征示意图;
图6表示本发明实施例的确定参照图像特征与手机界面元素位置关系示意图;
图7表示本发明实施例的根据水平偏差调整手机界面显示后的示意图;
图8表示本发明实施例的根据垂直偏差调整手机界面显示后的示意图。
具体实施方式
为使本发明要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例进行详细描述。
本发明针对在使用移动设备过程中环境中的震动对用户在进行阅读信息过程中产生的影响,使得用户体验不佳的问题,提供一种界面调整方法及移动设备。
本发明实施例的界面调整方法,应用于移动设备,包括:
步骤10,在移动设备的防抖模式启动的情况下,获取参照图像特征以及振动时的图像特征;
步骤20,根据所述振动时的图像特征与参照图像特征,获得振动时的图像特征与参照图像特征的偏差;
步骤30,根据所述偏差,对移动设备界面进行调整。
上述实施例,在移动设备的界面抖动之前,获取一个静态的图像特征,并将此静态图像特征作为参照图像特征进行存储,然后获取连续画面的图像特征作为振动时的图像特征,将此振动时的图像特征与存储的参照图像特征进行对比分析,获取两者的偏差,通过所述偏差,调整移动设备界面元素的显示位置及外形大小,通过使用所述方法减小了因设备震动对显示界面产生的影响,提高了用户使用移动设备的舒适度。
本发明的另一实施例中,所述步骤10中获取参照图像特征的步骤具体为:
步骤11,获取当前图像;
步骤12,对所述当前图像进行灰度以及二值化处理,得到参照图像特征。
应当说明的是,对获取的图像首先进行灰度处理,然后对经过灰度处理的图像进行二值化(即遍历经过灰度处理的图像中的像素,当像素灰度与白色灰度偏差20以内时,灰度设置为255,反之设置为0,生成黑白图),然后遍历生成的黑白图中的可获取两个白斑之间的最短像素间的距离以及特征的位置,作为参照特征图进行保存。应当说明的是,获取振动时的图像特征的方法与获取参照图像特征的方法相同,这里便不再赘述,本领域技术人员应该能够理解获取参照图像特征及振动时的图像特征的具体实现方法,在这里不再详细描述。
本发明的又一实施例中,所述获取振动时的图像特征的步骤包括:在有重力感应信号产生的情况下,由重力感应信号触发获取振动时的图像特征;在没有重力感应信号产生的情况下,实时获取当前的图像特征作为振动时的图像特征。
需要说明的是,当移动设备中有重力感应装置时,在移动设备受到外界震动的影响时,重力感应装置会检测到此种影响并产生重力感应信号,因此当移动设备中的防抖模式开启并且重力感应装置也开启时,只要有重力感应信号产生便会触发获取振动时的图像特征;当移动设备的重力感应装置不能正常开启或者移动设备中未安装重力感应装置时,在移动设备中的防抖模式开启的情况下,触发获取当前的图像特征作为振动时的图像特征的时机为防抖模式开启后的任意时间,也就是会实时的获取当前的图像特征作为振动时的图像特征。
本发明的又一实施例中,所述根据所述振动时的图像特征与参照图像特征,获得振动时的图像特征与参照图像特征的偏差的步骤包括:
将所述振动时的图像特征与参照图像特征进行对比,根据所述对比结果得出振动时的图像特征与参照图像特征的水平偏差,其中,所述水平偏差包括水平横向偏差和水平纵向偏差;
将所述振动时的图像特征与参照图像特征进行对比,根据所述对比结果得出振动时的图像特征与参照图像特征的垂直偏差。
应当说明的是,将获取的所述振动时的图像特征与参照图像特征进行对比,分析振动时的图像特征与参照图像特征的大小关系和位移关系,如果振动时的图像特征与参照图像特征相比发生了明显的大小的改变(或者比参照图像大,或者比参照图像小),此时可以判断出移动设备界面产生了垂直偏差;如果振动时的图像特征与参照图像特征相比未发生大小变化,只是位置发生了变化(或者左移、或者右移、或者上移、或者下移),此时可以判断出移动设备界面产生了水平偏差,其中左移、或者右移产生的偏差称为水平横向偏差,上移、或者下移产生的偏差称为水平纵向偏差。
本发明的又一实施例中,根据所述对比结果得出振动时的图像特征与参照图像特征的水平偏差的步骤包括:
在振动时的图像特征是由重力感应信号获取的情况下,通过公式:水平横向偏差=1/2*ax*t^2得出水平横向偏差,水平纵向偏差=1/2*ay*t^2得出水平纵向偏差,其中,ax为通过重力感应信号获取的水平横向的加速度,ay为通过重力感应信号获取的水平纵向的加速度,t为时间;
在振动时的图像特征不是由重力感应信号获取的情况下,通过公式:水平横向偏差=振动时的图像特征左侧位置X坐标-参照图像特征左侧位置X坐标,水平纵向偏差=振动时的图像特征左侧位置Y坐标-参照图像特征左侧位置Y坐标。
本发明的又一实施例中,根据所述对比结果得出振动时的图像特征与参照图像特征的垂直偏差的步骤为:
通过公式:垂直偏差=参照图像特征大小/振动时的图像特征大小,来获取垂直偏差。
对上述计算垂直偏差的具体过程举例如下(以人眼与前置摄像头为例作具体说明):
因摄像头与人眼同时遵循“视像的大小与对象的距离成反比”这一规律,假设:当前特征与人眼的距离为d1,特征视像大小为s1,则n1=d1*s1,其中n1为反比值;同时设备界面至人眼的距离为d2,界面视像大小为s2,则n2=d2*s2,n2为反比值;
在使用前置摄像头的情况下有d1=d2,可得到d1=d2=n1/s1=n2/s2;
当移动设备产生垂直方向的偏移时,当前特征与参照特征相比,会变大或者变小,因在本发明中,特征为一条直线段,所以当设备垂直变化时,当前特征会变长或者变短。因为可由计算得出当前特征相对于参照特征的变化幅度k=参照特征/取景特征,则在垂直抖动时,d1/k=d2/k=n1/(s1*k)=n2/(s2*k),由此可知,移动设备界面产生的变化比例也为k(即移动设备界面产生的垂直偏差为k)。
本发明的又一实施例中,根据所述偏差,对移动设备界面进行调整的步骤包括:
根据所述水平偏差对移动设备界面进行调整或者根据所述垂直偏差对移动设备界面进行调整,或者根据所述水平偏差和所述垂直偏差对移动设备界面进行调整。
应当说明的是,移动设备受外界震动的影响,会产生水平移动或垂直移动或会同时发生水平移动和垂直移动,因此,移动设备界面会相应的产生水平偏差或垂直偏差或者同时产生水平偏差和垂直偏差。
本发明又一实施例中,根据所述水平偏差对移动设备界面进行调整具体为:获取原始原点X坐标减去水平横向偏差,Y坐标减去水平纵向偏差作为新的原点坐标进行界面绘制。
本发明又一实施例中,根据所述垂直偏差对移动设备界面进行调整具体为:获取原始绘图精度,除以垂直偏差作为新的绘图精度进行界面绘制。
如图1所示,本发明的具体流程为:在移动设备防抖动模式开启的情况下,依据获取的参照图像对图像进行灰度化和二值化处理,获取两白斑之间的距离作为参照图像特征(基准图),然后对获取图像的装置进行焦距的设定(即将焦距固定,在此焦距的基础上获取振动时的图像特征);在有抖动触发的情况下,计算移动设备界面的偏移量:通过重力感应装置(如,陀螺仪)感应到的加速度来计算水平抖动产生的水平偏差;通过当前图片成像与基准图成像的区别计算垂直抖动发生的垂直偏差;最后根据所述水平偏差与垂直偏差对界面坐标进行变换,根据变化的界面坐标重新绘制设备界面,将设备界面图像的显示位置以同样的偏差向设备发生水平抖动的反方向移动以抵消界面水平偏移对用户产生的影响,将界面图像的显示外形以同样的偏差放大或是缩小,以抵消设备远离或者靠近用户时,设备界面上的图像缩小或放大的效果。
本发明以上实施例,通过实时的对获取的图像信息进行比对来获取偏差,根据所述偏差对界面显示信息进行调整,减小了因移动设备震动对显示界面产生的影响,提高了用户使用移动设备的舒适度。
本发明实施例还提供一种移动设备,包括:
图像采集装置,用于在移动设备的防抖模式启动的情况下,获取参照图像以及振动时的图像;
图像处理单元,用于根据所述参照图像以及振动时的图像获得参照图像特征和振动时的图像特征;
偏差获取模块,用于根据所述振动时的图像特征与参照图像特征,获得振动时的图像特征与参照图像特征的偏差;
调整模块,用于根据所述偏差,对移动设备界面进行调整。
应当说明的是,所述图像采集装置为前置摄像头或后置摄像头,在本发明中,可以根据实际需要选用前置摄像头或是后置摄像头进行图像的采集。
本发明的又一实施例中,所述图像处理单元具体用于分别对所述参照图像以及振动时的图像进行灰度以及二值化处理,得到参照图像特征和振动时的图像特征。
本发明的又一实施例中,所述移动设备,还包括:
重力感应装置,用于产生重力感应信号和获取水平方向的横向加速度和纵向加速度。
应当说明的是,所述重力感应装置可以为加速计或陀螺仪,以及任何能实现测量移动设备加速度的装置都属于本发明的保护范围。
应当说明的是,所述图像采集装置在重力感应装置开启的情况下,由重力感应信号触发获取振动时的图像;在重力感应装置未开启的情况下,实时获取当前的图像作为振动时的图像。
在防抖模式开启后,若设备在安装有重力感应装置的情况下,重力感应装置会自动的开启,此时,重力感应装置会检测设备的受力情况产生重力感应信号,并触发图像采集装置对当前图像进行取景,若重力感应装置未成功开启或者移动设备中并未安装重力感应装置,此时不会有重力感应信号的产生,则图像采集装置对实时的对当前图像进行取景。
本发明的又一实施例中,所述偏差获取模块具体包括:
水平偏差获取单元,用于将所述振动时的图像特征与参照图像特征进行对比,根据所述对比结果得出振动时的图像特征与参照图像特征的水平偏差;
垂直偏差获取单元,用于将所述振动时的图像特征与参照图像特征进行对比,根据所述对比结果得出振动时的图像特征与参照图像特征的垂直偏差。
应当说明的是,所述水平偏差获取单元在有重力感应信号产生的情况下,通过公式:水平横向偏差=1/2*ax*t^2得出水平横向偏差,水平纵向偏差=1/2*ay*t^2得出水平纵向偏差,其中,ax为通过重力感应信号获取的水平横向的加速度,ay为通过重力感应信号获取的水平纵向的加速度,t为时间;
在没有重力感应信号产生的情况下,通过公式:水平横向偏差=振动时的图像特征左侧位置X坐标-参照图像特征左侧位置X坐标,水平纵向偏差=振动时的图像特征左侧位置Y坐标-参照图像特征左侧位置Y坐标;
所述水平偏差获取单元根据上述不同情况通过不同公式获取水平偏差。
应当说明的是,所述垂直偏差获取单元通过公式:垂直偏差=参照图像特征大小/振动时的图像特征大小来获取垂直偏差。
应当说明的是,在获取偏差后,移动设备会根据偏差的具体类型对设备界面进行调整,具体为:所述调整模块根据所述水平偏差获取单元得到的水平偏差对移动设备界面进行调整或者根据所述垂直偏差获取单元得到的垂直偏差对移动设备界面进行调整,或者根据所述水平偏差获取单元得到的水平偏差和根据所述垂直偏差获取单元得到的垂直偏差对移动设备界面进行调整。
本发明的又一实施例中,所述调整模块通过获取原始原点X坐标减去水平横向偏差,Y坐标减去水平纵向偏差作为新的原点坐标进行界面绘制来进行水平偏差调整;通过获取原始绘图精度,除以垂直偏差作为新的绘图精度进行界面绘制来进行垂直偏差调整。
应当说明的是,所述调整模块具体为设备的绘图控制器,在偏差获取模块计算得出移动设备界面的偏差后,将所述偏差传递给移动设备的中央控制模块,所述中央控制模块将所述偏差传递给从移动设备的绘图接口中获取的绘制控制器,所述绘制控制器,根据所述水平偏差通过获取原始原点X坐标减去水平横向偏差,Y坐标减去水平纵向偏差作为新的原点坐标进行界面绘制来进行水平偏差调整,则所有在该新的原点坐标下绘制的图像都将发生偏移,以抵消移动设备本身的偏移,从而达到水平防抖的效果;通过获取原始绘图精度,除以垂直偏差作为新的绘图精度进行界面绘制来进行垂直偏差调整,则在新的绘图精度的坐标下绘制的图像外形都将发生变化,以抵消移动设备远离或者靠近用户时,移动设备界面上的图像缩小或放大而产生的垂直偏差。
对以上实施例以人眼和前置摄像头为例做具体说明,如下:如图2和图3所示,将二值化后人眼图像的两眼白斑之间的最短距离设定为参照图像特征;如图4所示,为发生了水平偏移后的振动时的图像特征的位置,由图4可知,设备界面向右发生了偏移;如图5所示,为发生了垂直偏移后的振动时的图像特征的示意图,由图5可知,设备界面向远离人眼的方向发生了移动;如图6所示,原始设备界面坐标10与设备界面重合,以界面元素40为准获取的参照图像特征30,在未发生水平偏移和垂直偏移时,振动时的取景特征20与参照图像特征30相比,大小和位置都未发生变化;如图6和图7所示,设备发生水平抖动后,产生水平偏差50,在进行了界面调整后,此时人眼看到的原来界面元素40的位置调整到水平抖动后的界面元素60的位置;如图8所示,振动时的取景特征20与参照图像特征30相比明显变小,可知设备向远离人眼的方向发生了抖动,在进行界面调整后可知振动时的取景特征20对应的振动后的界面元素70与参照图像特征30对应的界面元素40相比缩小了。
本发明以上实施例,增加了界面调整功能的移动设备,在抖动发生时,能根据抖动发生产生的偏差进行移动设备界面显示的调整,进而减小了因移动设备震动对界面显示产生的影响,提高了用户使用移动设备的舒适度,进而提升了用户体验效果。
以上所述的是本发明的优选实施方式,应当指出对于本技术领域的普通人员来说,在不脱离本发明所述原理前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (14)

1.一种界面调整方法,应用于移动设备,其特征在于,包括:
在移动设备的防抖模式启动的情况下,获取参照图像特征以及振动时的图像特征;
根据所述振动时的图像特征与参照图像特征,获得振动时的图像特征与参照图像特征的偏差;
根据所述偏差,对移动设备界面进行调整。
2.根据权利要求1所述的界面调整方法,其特征在于,所述获取参照图像特征的步骤具体为:
获取当前图像;
对所述当前图像进行灰度以及二值化处理,得到参照图像特征。
3.根据权利要求1所述的界面调整方法,其特征在于,所述获取振动时的图像特征的步骤包括:
在有重力感应信号产生的情况下,由重力感应信号触发获取振动时的图像特征;
在没有重力感应信号产生的情况下,实时获取当前的图像特征作为振动时的图像特征。
4.根据权利要求3所述的界面调整方法,其特征在于,所述根据所述振动时的图像特征与参照图像特征,获得振动时的图像特征与参照图像特征的偏差的步骤包括:
将所述振动时的图像特征与参照图像特征进行对比,根据所述对比结果得出振动时的图像特征与参照图像特征的水平偏差,其中,所述水平偏差包括水平横向偏差和水平纵向偏差;
将所述振动时的图像特征与参照图像特征进行对比,根据所述对比结果得出振动时的图像特征与参照图像特征的垂直偏差。
5.根据权利要求4所述的界面调整方法,其特征在于,根据所述对比结果得出振动时的图像特征与参照图像特征的水平偏差的步骤包括:
在振动时的图像特征是由重力感应信号获取的情况下,通过公式:水平横向偏差=1/2*ax*t^2得出水平横向偏差,水平纵向偏差=1/2*ay*t^2得出水平纵向偏差,其中,ax为通过重力感应信号获取的水平横向的加速度,ay为通过重力感应信号获取的水平纵向的加速度,t为时间;
在振动时的图像特征不是由重力感应信号获取的情况下,通过公式:水平横向偏差=振动时的图像特征左侧位置X坐标-参照图像特征左侧位置X坐标,水平纵向偏差=振动时的图像特征左侧位置Y坐标-参照图像特征左侧位置Y坐标。
6.根据权利要求5所述的界面调整方法,其特征在于,根据所述对比结果得出振动时的图像特征与参照图像特征的垂直偏差的步骤为:
通过公式:垂直偏差=参照图像特征大小/振动时的图像特征大小来获取垂直偏差。
7.根据权利要求6所述的界面调整方法,其特征在于,根据所述偏差,对移动设备界面进行调整的步骤包括:
根据所述水平偏差对移动设备界面进行调整或者根据所述垂直偏差对移动设备界面进行调整,或者根据所述水平偏差和所述垂直偏差对移动设备界面进行调整。
8.根据权利要求7所述的界面调整方法,其特征在于,根据所述水平偏差对移动设备界面进行调整具体为:获取原始原点X坐标减去水平横向偏差,Y坐标减去水平纵向偏差作为新的原点坐标进行界面绘制。
9.根据权利要求7所述的界面调整方法,其特征在于,根据所述垂直偏差对移动设备界面进行调整具体为:获取原始绘图精度,除以垂直偏差作为新的绘图精度进行界面绘制。
10.一种移动设备,其特征在于,包括:
图像采集装置,用于在移动设备的防抖模式启动的情况下,获取参照图像以及振动时的图像;
图像处理单元,用于根据所述参照图像以及振动时的图像获得参照图像特征和振动时的图像特征;
偏差获取模块,用于根据所述振动时的图像特征与参照图像特征,获得振动时的图像特征与参照图像特征的偏差;
调整模块,用于根据所述偏差,对移动设备界面进行调整。
11.根据权利要求10所述的移动设备,其特征在于,所述图像处理单元具体用于分别对所述参照图像以及振动时的图像进行灰度以及二值化处理,得到参照图像特征和振动时的图像特征。
12.根据权利要求10所述的移动设备,其特征在于,还包括:
重力感应装置,用于产生重力感应信号和获取水平方向的横向加速度和纵向加速度。
13.根据权利要求12所述的移动设备,其特征在于,所述图像采集装置在重力感应装置开启的情况下,由重力感应信号触发获取振动时的图像;在重力感应装置未开启的情况下,实时获取当前的图像作为振动时的图像。
14.根据权利要求13所述的移动设备,其特征在于,所述偏差获取模块具体包括:
水平偏差获取单元,用于将所述振动时的图像特征与参照图像特征进行对比,根据所述对比结果得出振动时的图像特征与参照图像特征的水平偏差;
垂直偏差获取单元,用于将所述振动时的图像特征与参照图像特征进行对比,根据所述对比结果得出振动时的图像特征与参照图像特征的垂直偏差。
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