CN104780311A - 一种终端控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了一种终端控制方法,包括:当终端的光学防抖功能处于开启状态时,检测用于表示所述终端运动状态的传感参数;将所述传感参数与预设阈值进行比较;当所述传感参数小于或者等于预设阈值时,关闭所述终端的光学防抖功能,节省终端电量,降低功耗。
Description
技术领域
本发明涉及电子技术领域,尤其涉及一种终端控制方法。
背景技术
随着触屏终端的使用日益广泛,人们利用触屏终端可以实现多种功能,例如玩游戏、看视频、听音乐以及拍照等等。其中利用终端进行拍照是最常用的一个功能,用户在进行拍照的过程中,通常会用到摄像头模组中的光学防抖(Optical Image Stabilization,OIS)功能,光学防抖功能是摄像头模组内的陀螺仪侦测到微小的移动时,会将信号传至微处理器立即计算需要补偿的位移量,根据镜头的抖动方向及位移量加以补偿,从而有效的克服因相机的振动产生的影像模糊,该技术目前以广泛应用于数码相机领域,终端摄像头模组中OIS功能的应用也日趋成熟。
发明内容
本发明实施例提供一种终端控制方法,可在用于表示终端运动状态的传感参数小于或者等于预设阈值时,关闭终端的光学防抖功能,节省终端电量,降低功耗。
本发明实施例提供了一种终端控制方法,其可包括:
当终端的光学防抖功能处于开启状态时,检测用于表示所述终端运动状态的传感参数;
将所述传感参数与预设阈值进行比较;
当所述传感参数小于或者等于预设阈值时,关闭所述终端的光学防抖功能。
本发明实施例中,当终端的光学防抖功能处于开启状态时,检测用于表示终端运动状态的传感参数,将传感参数与预设阈值进行比较,并在传感参数小于或者等于预设阈值时,关闭终端的光学防抖功能。这种方式可以节省终端的电量,降低功耗。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,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他的附图。
图1是本发明实施例提供的终端控制方法的第一实施例流程示意图;
图2是本发明实施例提供的终端控制方法的第二实施例流程示意图;
图3是本发明实施例提供的终端的第一实施例结构示意图;
图4是本发明实施例提供的终端的第二实施例结构示意图;
图5是本发明实施例提供的一种关闭单元的结构示意图;
图6是本发明实施例提供的一种检测开启单元的结构示意图;
图7是本发明实施例提供的终端的第三实施例结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
具体实现中,本发明实施例中描述的终端可包括:手机、平板电脑或者随身听等,上述终端仅是举例,而非穷举,包含但不限于上述终端。
下面将结合图1至图7对本发明实施例提供的终端控制方法及终端进行具体描述。
请参照图1,是本发明实施例提供的终端控制方法的第一实施例流程示意图。本实施例中所描述的终端控制方法,包括步骤:
S101,当终端的光学防抖功能处于开启状态时,检测用于表示所述终端运动状态的传感参数;
在一些可行的实施方式中,光学防抖功能是摄像头模组内的陀螺仪侦测到微小的移动时,会将信号传至微处理器立即计算需要补偿的位移量,根据镜头的抖动方向及位移量加以补偿,从而有效的克服因相机的振动产生的影像模糊。光学防抖功能目前广泛应用于数码相机领域,终端的摄像头模组中的光学防抖功能也应用日趋成熟,通常终端中的光学防抖功能都默认处于开启状态,当终端中的光学防抖功能处于开启状态时,耗电大概在50-100ma左右。
本发明实施例中,当终端的光学防抖功能处于开启状态时,检测用于表示终端运动状态的传感参数,可选的,用于表示终端运动状态的传感参数可以包括终端的加速度矢量,终端的运动速度等等。
S102,将所述传感参数与预设阈值进行比较;
在一些可行的实施方式中,将所检测的传感参数与预设阈值进行比较,以确定终端的运动状态,预设阈值可以是用户根据实际情况进行预先设定,例如,若传感参数为加速度矢量,则预设阈值可以为无限趋于零的值,当加速度矢量的值小于或者等于预设阈值时,则认为终端处于静止状态,当加速度矢量的值大于预设阈值时,则认为终端处于运动状态。
S103,当所述传感参数小于或者等于预设阈值时,关闭所述终端的光学防抖功能。
在一些可行的实施方式中,当用于表示终端运动状态的传感参数小于或者等于预设阈值时,则认为终端处于静止状态,在终端处于静止状态进行拍照时,例如在使用三脚架拍照或者其它方式的固定拍照,是不需要开启终端的光学防抖功能。为了降低终端的功耗,在传感参数小于或者等于预设阈值时,关闭终端的光学防抖功能。
本发明实施例中,当终端的光学防抖功能处于开启状态时,检测用于表示终端运动状态的传感参数,将传感参数与预设阈值进行比较,并在传感参数小于或者等于预设阈值时,关闭终端的光学防抖功能。这种方式可以节省终端的电量,降低功耗。
请参照图2,是本发明实施例提供的终端控制方法的第二实施例流程示意图。本实施例中所描述的终端控制方法,包括步骤:
S201,开启摄像应用,并开启与所述摄像应用关联的光学防抖功能。
在一些可行的实现方式中,通常在摄像应用中会应用到终端的光学防抖功能,当开启摄像应用时,即开启与摄像应用关联的光学防抖功能,光学防抖功能可以减少摄像应用中的影像模糊情况的发生。
S202,当终端的光学防抖功能处于开启状态时,检测用于表示所述终端运动状态的传感参数;
可选的,传感参数包括终端的加速度矢量,则检测用于表示所述终端运动状态的传感参数,包括:
通过终端的陀螺仪或者加速度传感器检测用于表示所述终端运动状态的加速度矢量。
本发明实施例中,若传感参数为终端的加速度矢量,则检测用于表示终端运动状态的传感参数的检测方式可以是通过终端的陀螺仪或者加速度传感器检测用于表示终端运动状态的加速度矢量。加速度传感器可以为重力传感器、角速度传感器等等。
S203,将所述传感参数与预设阈值进行比较;
本发明实施例步骤S203请参照图1的实施例步骤S102,在此不再赘述。
S204,当所述传感参数小于或者等于预设阈值时,关闭所述终端的光学防抖功能。
可选的,关闭终端的光学防抖功能的关闭方式可以有以下两种可选的实施方式:
在第一种可选的实施方式中,可以包括以下实施例步骤S20-S21:
S20,当所述终端的加速度矢量的值小于或者等于预设阈值时,则确定所述终端为静止状态;
本发明实施例中,当加速度矢量的值小于或者等于预设阈值时,确定终端处于静止状态,预设阈值可以由用户进行设定,例如,预设阈值可以为零,或者为一个无限趋于零的数值。
S21,控制所述终端关闭所述终端的光学防抖功能。
本发明实施例中,当加速度矢量的值小于或者等于预设阈值时,确定终端处于静止状态,当终端处于静止状态时,不需要进行光学防抖,因此控制终端关闭终端的光学防抖功能,以节省终端电量,降低功耗。
在第二种可选的实施方式中,当所述终端的加速度矢量在预设方向的加速度值小于或者等于预设阈值时,控制所述终端关闭所述终端的光学防抖功能。
本发明实施例中,若终端在一个固定的预设方向可能存在加速度,因此实时检测终端的加速度矢量在预设方向的加速度值,当检测到终端的加速度矢量在预设方向的加速度值小于或者等于预设阈值时,则确定终端处于静止状态,控制终端关闭终端的光学防抖功能。
S205,实时检测所述传感参数,并在所述传感参数大于所述预设阈值时,开启所述终端的光学防抖功能。
在一些可行的实现方式中,将终端的光学防抖功能关闭之后,需要继续实时检测用于表示终端运动状态的传感参数,该传感参数可以包括终端的加速度矢量,终端的速度等等。并在传感参数大于预设阈值时,确定终端处于运动状态,开启终端的光学防抖功能,以提高拍照质量。
可选的,开启终端的光学防抖功能的开启方式可以包括以下实施例步骤S22-S23:
S22,实时检测所述加速度矢量的值,当所述加速度矢量的值大于所述预设阈值时,确定所述终端为运动状态;
本发明实施例中,传感参数包括加速度矢量,实时检测终端的加速度矢量的值,并在加速度矢量的值大于预设阈值时,确定终端为运动状态。预设阈值可以由用户进行设定例如,预设阈值可以是零,也可以是无限趋于零的数值。
S23,控制所述终端开启所述终端的光学防抖功能。
本发明实施例中,当确定终端为运动状态时,控制终端开启终端的光学防抖功能,以提高终端的拍照质量。
本发明实施例中,当终端的光学防抖功能处于开启状态时,检测用于表示终端运动状态的传感参数,将传感参数与预设阈值进行比较,并在传感参数小于或者等于预设阈值时,关闭终端的光学防抖功能。这种方式可以节省终端的电量,降低功耗。
请参照图3,是本发明实施例提供的终端的第一实施例结构示意图。本实施例中所描述的终端,包括:
检测单元10,用于当终端的光学防抖功能处于开启状态时,检测用于表示所述终端运动状态的传感参数;
在一些可行的实施方式中,光学防抖功能是摄像头模组内的陀螺仪侦测到微小的移动时,会将信号传至微处理器立即计算需要补偿的位移量,根据镜头的抖动方向及位移量加以补偿,从而有效的克服因相机的振动产生的影像模糊。光学防抖功能目前广泛应用于数码相机领域,终端的摄像头模组中的光学防抖功能也应用日趋成熟,通常终端中的光学防抖功能都默认处于开启状态,当终端中的光学防抖功能处于开启状态时,耗电大概在50-100ma左右。
本发明实施例中,当终端的光学防抖功能处于开启状态时,检测单元10检测用于表示终端运动状态的传感参数,可选的,用于表示终端运动状态的传感参数可以包括终端的加速度矢量,终端的运动速度等等。
可选的,传感参数可以为加速度矢量,检测单元10具体用于通过终端的陀螺仪或者加速度传感器检测用于表示所述终端运动状态的加速度矢量。
本发明实施例中,若传感参数为终端的加速度矢量,则检测用于表示终端运动状态的传感参数的检测方式可以是检测单元10通过终端的陀螺仪或者加速度传感器检测用于表示终端运动状态的加速度矢量。加速度传感器可以为重力传感器、角速度传感器等等。
比较单元11,用于将所述传感参数与预设阈值进行比较;
在一些可行的实施方式中,比较单元11将所检测的传感参数与预设阈值进行比较,以确定终端的运动状态,预设阈值可以是用户根据实际情况进行预先设定,例如,若传感参数为加速度矢量,则预设阈值可以为无限趋于零的值,当加速度矢量的值小于或者等于预设阈值时,则认为终端处于静止状态,当加速度矢量的值大于预设阈值时,则认为终端处于运动状态。
关闭单元12,用于当所述传感参数小于或者等于预设阈值时,关闭所述终端的光学防抖功能。
在一些可行的实施方式中,当用于表示终端运动状态的传感参数小于或者等于预设阈值时,则认为终端处于静止状态,在终端处于静止状态进行拍照时,例如在使用三脚架拍照或者其它方式的固定拍照,是不需要开启终端的光学防抖功能。为了降低终端的功耗,在传感参数小于或者等于预设阈值时,关闭单元12关闭终端的光学防抖功能。
本发明实施例中,当终端的光学防抖功能处于开启状态时,检测用于表示终端运动状态的传感参数,将传感参数与预设阈值进行比较,并在传感参数小于或者等于预设阈值时,关闭终端的光学防抖功能。这种方式可以节省终端的电量,降低功耗。
请参照图4,是本发明实施例提供的终端的第二实施例结构示意图。本实施例中所描述的终端包括:检测单元10、比较单元11、关闭单元12、开启单元13以及检测开启单元14;
开启单元13,用于开启摄像应用,并开启与所述摄像应用关联的光学防抖功能。
在一些可行的实现方式中,通常在摄像应用中会应用到终端的光学防抖功能,当开启单元13开启摄像应用时,即开启与摄像应用关联的光学防抖功能,光学防抖功能可以减少摄像应用中的影像模糊情况的发生。
检测单元10,用于当终端的光学防抖功能处于开启状态时,检测用于表示所述终端运动状态的传感参数;
比较单元11,用于将所述传感参数与预设阈值进行比较;
关闭单元12,用于当所述传感参数小于或者等于预设阈值时,关闭所述终端的光学防抖功能。
可选的,关闭单元12关闭光学防抖功能的关闭方式可以有以下两种可选的实施方式:
在第一种可选的实施方式中,如图5所示,关闭单元12可以包括第一确定单元120和第一控制单元121;
第一确定单元120,用于当所述终端的加速度矢量的值小于或者等于预设阈值时,则确定所述终端为静止状态;
本发明实施例中,当加速度矢量的值小于或者等于预设阈值时,第一确定单元120确定终端处于静止状态,预设阈值可以由用户进行设定,例如,预设阈值可以为零,或者为一个无限趋于零的数值。
第一控制单元121,用于控制所述终端关闭所述终端的光学防抖功能。
本发明实施例中,当加速度矢量的值小于或者等于预设阈值时,确定终端处于静止状态,当终端处于静止状态时,不需要进行光学防抖,因此第一控制单元121控制终端关闭终端的光学防抖功能,以节省终端电量,降低功耗。
在第二种可选的实施方式中,所述关闭单元12具体用于当所述终端的加速度矢量在预设方向的加速度值小于或者等于预设阈值时,控制所述终端关闭所述终端的光学防抖功能。
本发明实施例中,若终端在一个固定的预设方向可能存在加速度,因此实时检测终端的加速度矢量在预设方向的加速度值,关闭单元12当检测到终端的加速度矢量在预设方向的加速度值小于或者等于预设阈值时,则确定终端处于静止状态,控制终端关闭终端的光学防抖功能。
检测开启单元14,用于实时检测所述传感参数,并在所述传感参数大于所述预设阈值时,开启所述终端的光学防抖功能。
在一些可行的实现方式中,将终端的光学防抖功能关闭之后,检测开启单元14需要继续实时检测用于表示终端运动状态的传感参数,该传感参数可以包括终端的加速度矢量,终端的速度等等。并在传感参数大于预设阈值时,确定终端处于运动状态,检测开启单元14开启终端的光学防抖功能,以提高拍照质量。
可选的,如图6所示,检测开启单元14可以包括第二确定单元140和第二控制单元141;
第二确定单元140,用于实时检测所述加速度矢量的值,当所述加速度矢量的值大于所述预设阈值时,确定所述终端为运动状态;
本发明实施例中,传感参数包括加速度矢量,第二确定单元140实时检测终端的加速度矢量的值,并在加速度矢量的值大于预设阈值时,确定终端为运动状态。预设阈值可以由用户进行设定例如,预设阈值可以是零,也可以是无限趋于零的数值。
第二控制单元141,用于控制所述终端开启所述终端的光学防抖功能。
本发明实施例中,当确定终端为运动状态时,第二控制单元141控制终端开启终端的光学防抖功能,以提高终端的拍照质量。
本发明实施例中,当终端的光学防抖功能处于开启状态时,检测用于表示终端运动状态的传感参数,将传感参数与预设阈值进行比较,并在传感参数小于或者等于预设阈值时,关闭终端的光学防抖功能。这种方式可以节省终端的电量,降低功耗。
请参照图7,是本发明实施例提供的终端的第三实施例结构示意图。本实施例中所描述的终端包括:至少一个输入设备1000;至少一个输出设备2000;至少一个处理器3000,例如CPU;和存储器4000,上述输入设备1000、输出设备2000、处理器3000和存储器4000通过总线5000连接。
其中,上述输入设备1000具体可为终端的触控面板,包括触摸屏和触控屏。
上述输出设备2000具体可为终端的显示屏,用于输出、显示图像或者视频数据。
上述存储器4000可以是高速RAM存储器,也可为非不稳定的存储器(non-volatile memory),例如磁盘存储器。上述存储器4000用于存储一组程序代码,上述输入设备1000、输出设备2000和处理器3000用于调用存储器4000中存储的程序代码,执行如下操作:
上述处理器3000,用于当终端的光学防抖功能处于开启状态时,通过输入装置检测用于表示所述终端运动状态的传感参数;
上述处理器3000还用于将所述传感参数与预设阈值进行比较;
上述处理器3000还用于当所述传感参数小于或者等于预设阈值时,关闭所述终端的光学防抖功能。
上述输入装置包括传感器,上述传感参数包括加速度矢量。
上述处理器3000还用于通过输入装置实时检测所述传感参数,并在所述传感参数大于所述预设阈值时,开启所述终端的光学防抖功能。
上述处理器3000还用于当所述终端的加速度矢量的值小于或者等于预设阈值时,则确定所述终端为静止状态;
上述处理器3000还用于控制所述终端关闭所述终端的光学防抖功能。
上述处理器3000还用于当所述终端的加速度矢量在预设方向的加速度值小于或者等于预设阈值时,控制所述终端关闭所述终端的光学防抖功能。
上述处理器3000还用于通过输入装置实时检测所述加速度矢量的值,当所述加速度矢量的值大于所述预设阈值时,确定所述终端为运动状态;
上述处理器3000还用于控制所述终端开启所述终端的光学防抖功能。
上述处理器3000还用于通过终端的陀螺仪或者加速度传感器检测用于表示所述终端运动状态的加速度矢量。
上述加速度传感器包括重力传感器。
上述处理器3000还用于开启摄像应用,并开启与所述摄像应用关联的光学防抖功能。
上述光学防抖功能为所述终端摄像头模组中的光学防抖功能。
本发明实施例中,当终端的光学防抖功能处于开启状态时,检测用于表示终端运动状态的传感参数,将传感参数与预设阈值进行比较,并在传感参数小于或者等于预设阈值时,关闭终端的光学防抖功能。这种方式可以节省终端的电量,降低功耗。
本发明所有实施例中的单元,可以通过通用集成电路,例如CPU(CentralProcessing Unit,中央处理器),或通过ASIC(Application Specific IntegratedCircuit,专用集成电路)来实现。
本发明实施例方法中的步骤可以根据实际需要进行顺序调整、合并和删减。
本发明实施例装置中的单元可以根据实际需要进行合并、划分和删减。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-Only Memory,ROM)或随机存储记忆体(Random Access Memory,RAM)等。
以上所揭露的仅为本发明较佳实施例而已,当然不能以此来限定本发明之权利范围,因此依本发明权利要求所作的等同变化,仍属本发明所涵盖的范围。
Claims (10)
1.一种终端控制方法,其特征在于,包括:
当终端的光学防抖功能处于开启状态时,检测用于表示所述终端运动状态的传感参数;
将所述传感参数与预设阈值进行比较;
当所述传感参数小于或者等于预设阈值时,关闭所述终端的光学防抖功能。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述当所述传感参数小于或者等于预设阈值时,关闭所述终端的光学防抖功能之后,还包括:
实时检测所述传感参数,并在所述传感参数大于所述预设阈值时,开启所述终端的光学防抖功能。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述传感参数包括所述终端的加速度矢量。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述当所述传感参数小于或者等于预设阈值时,关闭所述终端的光学防抖功能,包括:
当所述终端的加速度矢量的值小于或者等于预设阈值时,则确定所述终端为静止状态;
控制所述终端关闭所述终端的光学防抖功能。
5.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述当所述传感参数小于或者等于预设阈值时,关闭所述终端的光学防抖功能,包括:
当所述终端的加速度矢量在预设方向的加速度值小于或者等于预设阈值时,控制所述终端关闭所述终端的光学防抖功能。
6.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述实时检测所述传感参数,并在所述传感参数大于所述预设阈值时,开启所述终端的光学防抖功能,包括:
实时检测所述加速度矢量的值,当所述加速度矢量的值大于所述预设阈值时,确定所述终端为运动状态;
控制所述终端开启所述终端的光学防抖功能。
7.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述检测用于表示所述终端运动状态的传感参数,包括:
通过终端的陀螺仪或者加速度传感器检测用于表示所述终端运动状态的加速度矢量。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述加速度传感器包括重力传感器。
9.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述检测用于表示所述终端运动状态的传感参数之前,还包括:
开启摄像应用,并开启与所述摄像应用关联的光学防抖功能。
10.如权利要求1至9任一项所述的方法,其特征在于,所述光学防抖功能为所述终端摄像头模组中的光学防抖功能。
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