CN105451093B - 调节屏幕可视区域的方法和装置 - Google Patents
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Abstract
本公开揭示了一种调节屏幕可视区域的方法和装置,属于显示技术领域。所述方法包括:通过至少两个距离传感器获取用户与屏幕之间的距离以及所述用户的位置;根据所述距离确定所述屏幕的可视区域的适配显示尺寸;根据所述用户的位置确定所述可视区域的适配显示位置;控制所述可视区域按照所述适配显示尺寸和所述适配显示位置在所述屏幕中进行显示。本公开解决了相关技术需要用户手动调节可视区域的尺寸,而导致操作繁琐且调节准确度较低的问题;实现了自动化调节可视区域的适配显示尺寸和位置,降低了对用户的操作要求,且有助于提高调节准确度,进而达到了减轻用户眼部转动疲劳,提高用户观看体验的技术效果。
Description
技术领域
本公开涉及显示技术领域,特别涉及一种调节屏幕可视区域的方法和装置。
背景技术
电视机的位置通常是固定不变的,而用户的观看位置却时常发生变化。例如,用户有时靠在床头看电视,有时又趴在床尾看电视。用户与电视机之间的距离的不同,会直接影响到用户的观看体验。
在相关技术中,用户可根据自身与电视机屏幕之间的距离,手动调节电视机屏幕的可视区域的尺寸。例如,当用户与电视机屏幕之间的距离较远时,保持可视区域的原来尺寸;而当用户与电视机屏幕之间的距离较近时,用户可手动调节缩小可视区域的尺寸,以减轻视觉疲劳。
然而,上述相关技术至少存在以下问题:一方面,可视区域的尺寸需要用户手动调节,操作繁琐;另一方面,对于大部分用户来说,不是非常了解观看距离与可视区域的尺寸之间合适的比例关系,这就导致用户难以准确调节可视区域的尺寸。
发明内容
为了克服相关技术中存在的问题,本公开实施例提供了一种调节屏幕可视区域的方法和装置。所述技术方案如下:
根据本公开实施例的第一方面,提供了一种调节屏幕可视区域的方法,该方法包括:
通过至少两个距离传感器获取用户与屏幕之间的距离以及用户的位置;
根据该距离确定屏幕的可视区域的适配显示尺寸;
根据用户的位置确定可视区域的适配显示位置;
控制可视区域按照适配显示尺寸和适配显示位置在屏幕中进行显示。
可选地,根据该距离确定屏幕的可视区域的适配显示尺寸,包括:
根据该距离和第一比例系数计算可视区域的纵向长度,第一比例系数是根据距离与可视区域的纵向长度之间的适配比例预先设定的;
根据可视区域的纵向长度和第二比例系数计算可视区域的横向长度,第二比例系数是根据可视区域的原始显示尺寸确定的。
可选地,通过至少两个距离传感器获取用户的位置,包括:
从各个距离传感器获取的前方物体距离中选取最小距离值;
根据最小距离值对应的距离传感器的位置,确定用户的位置。
可选地,根据用户的位置确定可视区域的适配显示位置,包括:
根据用户的位置从N个备选显示位置中选取一个备选显示位置,并将被选取的备选显示位置确定为可视区域的适配显示位置,N≥2且N为整数;
或者,
根据用户的位置确定用户在屏幕所在平面的投影区域,从投影区域中选取关注点,根据关注点在屏幕中的位置和可视区域的适配显示尺寸确定可视区域的适配显示位置。
可选地,距离传感器包括超声波距离传感器、红外线距离传感器和激光距离传感器中的至少一种。
根据本公开实施例的第二方面,提供了一种调节屏幕可视区域的装置,该装置包括:
获取模块,被配置为通过至少两个距离传感器获取用户与屏幕之间的距离以及用户的位置;
尺寸确定模块,被配置为根据该距离确定屏幕的可视区域的适配显示尺寸;
位置确定模块,被配置为根据用户的位置确定可视区域的适配显示位置;
控制模块,被配置为控制可视区域按照适配显示尺寸和适配显示位置在屏幕中进行显示。
可选地,尺寸确定模块,包括:第一计算子模块和第二计算子模块;
第一计算子模块,被配置为根据该距离和第一比例系数计算可视区域的纵向长度,第一比例系数是根据距离与可视区域的纵向长度之间的适配比例预先设定的;
第二计算子模块,被配置为根据可视区域的纵向长度和第二比例系数计算可视区域的横向长度,第二比例系数是根据可视区域的原始显示尺寸确定的。
可选地,获取模块,包括:位置获取子模块;
位置获取子模块,被配置为:
从各个距离传感器获取的前方物体距离中选取最小距离值;
根据最小距离值对应的距离传感器的位置,确定用户的位置。
可选地,位置确定模块,被配置为:
根据用户的位置从N个备选显示位置中选取一个备选显示位置,并将被选取的备选显示位置确定为可视区域的适配显示位置,N≥2且N为整数;
或者,
根据用户的位置确定用户在屏幕所在平面的投影区域,从投影区域中选取关注点,根据关注点在屏幕中的位置和可视区域的适配显示尺寸确定可视区域的适配显示位置。
可选地,距离传感器包括超声波距离传感器、红外线距离传感器和激光距离传感器中的至少一种。
可选地,距离传感器设置于屏幕的外侧边缘;或者,距离传感器集成于屏幕中。
根据本公开实施例的第三方面,提供了一种调节屏幕可视区域的装置,该装置包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,该处理器被配置为:
通过至少两个距离传感器获取用户与屏幕之间的距离以及用户的位置;
根据该距离确定屏幕的可视区域的适配显示尺寸;
根据用户的位置确定可视区域的适配显示位置;
控制可视区域按照适配显示尺寸和适配显示位置在屏幕中进行显示。
本公开实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:
通过距离传感器获取用户与屏幕之间的距离以及用户的位置,根据该距离确定可视区域的适配显示尺寸,根据用户的位置确定可视区域的适配显示位置,并控制可视区域按照该适配显示尺寸和位置在屏幕中进行显示;解决了相关技术需要用户手动调节可视区域的尺寸,而导致操作繁琐且调节准确度较低的问题;一方面,实现了自动化调节可视区域的适配显示尺寸,降低了对用户的操作要求,且有助于提高调节准确度;另一方面,实现了自动化调节可视区域的适配显示位置,达到了减轻用户眼部转动疲劳,提高用户观看体验的技术效果。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。
图1是根据一示例性实施例示出的一种调节屏幕可视区域的方法的流程图;
图2A是根据另一示例性实施例示出的一种调节屏幕可视区域的方法的流程图;
图2B是图2A所示实施例涉及的一种电视机显示器的示意图;
图2C和图2D是图2A所示实施例涉及的调节可视区域的位置的示意图;
图3是根据一示例性实施例示出的一种调节屏幕可视区域的装置的框图;
图4是根据另一示例性实施例示出的一种调节屏幕可视区域的装置的框图;
图5是根据一示例性实施例示出的一种装置的框图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。
本公开实施例提供的调节屏幕可视区域的方法可应用于诸如电视机、计算机、家庭影音设备之类的电子设备中。为了简化说明,在下述各方法实施例中,除特别说明之外,仅以各步骤的执行主体为电子设备进行举例说明,但对此不构成限定。
图1是根据一示例性实施例示出的一种调节屏幕可视区域的方法的流程图。该方法可以包括以下步骤:
在步骤101中,通过至少两个距离传感器获取用户与屏幕之间的距离以及用户的位置。
在步骤102中,根据该距离确定屏幕的可视区域的适配显示尺寸。
在步骤103中,根据用户的位置确定可视区域的适配显示位置。
在步骤104中,控制可视区域按照适配显示尺寸和适配显示位置在屏幕中进行显示。
综上所述,本实施例提供的方法,通过距离传感器获取用户与屏幕之间的距离以及用户的位置,根据该距离确定可视区域的适配显示尺寸,根据用户的位置确定可视区域的适配显示位置,并控制可视区域按照该适配显示尺寸和位置在屏幕中进行显示;解决了相关技术需要用户手动调节可视区域的尺寸,而导致操作繁琐且调节准确度较低的问题;一方面,实现了自动化调节可视区域的适配显示尺寸,降低了对用户的操作要求,且有助于提高调节准确度;另一方面,实现了自动化调节可视区域的适配显示位置,达到了减轻用户眼部转动疲劳,提高用户观看体验的技术效果。
图2A是根据另一示例性实施例示出的一种调节屏幕可视区域的方法的流程图。该方法可以包括以下步骤:
在步骤201中,通过至少两个距离传感器获取用户与屏幕之间的距离以及用户的位置。
在本公开实施例中,电子设备的显示器上设置有至少两个距离传感器,该至少两个距离传感器用于获取用户与屏幕之间的距离以及用户相对于屏幕的位置。
为了保证距离采集精度,距离传感器的端面与显示器的屏幕位于同一平面上。其中,距离传感器包括但不限于超声波距离传感器、红外线距离传感器和激光距离传感器中的至少一种。上述各种距离传感器的原理相类似,包括发射器和接收器,发射器发出的声波或者光线经前方物体后发生反射,接收器接收反射回来的声波或者光线。依据发射与接收的时间差,即可计算出前方物体的距离。
可选地,距离传感器可以设置于屏幕的外侧边缘,也可以集成于屏幕中。
在距离传感器的数量为一个的情况下,该距离传感器可设置于屏幕的外侧边缘,如设置于屏幕上方;或者,该距离传感器也可集成于屏幕中,如设置于屏幕中央。在距离传感器的数量为多个的情况下,该多个距离传感器可均匀分布地设置于屏幕的外侧边缘和/或屏幕中。在一个例子中,如图2B所示,在电视机显示器的屏幕21的外侧边缘均匀设置有8个距离传感器22。
另外,在距离传感器的数量为多个的情况下,从各个距离传感器获取的前方物体距离中选取最小距离值。一方面,将该最小距离值作为用户与屏幕之间的距离。另一方面,根据该最小距离值对应的距离传感器的位置,确定用户的位置。例如,结合参考图2B,假设屏幕21的上方最右侧的距离传感器采集的距离最小,则说明用户与屏幕之间的相对位置为用户处于屏幕右上方位置。
在步骤202中,根据用户与屏幕之间的距离和第一比例系数计算可视区域的纵向长度。
可视区域的纵向长度h=L/λ;其中,L表示用户与屏幕之间的距离,λ表示第一比例系数。第一比例系数是根据距离与可视区域的纵向长度之间的适配比例预先设定的。例如,λ的取值可以在3.5至5之间。λ的取值可由系统默认设定,也可由用户自定义设定。
在步骤203中,根据可视区域的纵向长度和第二比例系数计算可视区域的横向长度。
可视区域的横向长度a=h×μ;其中,h表示可视区域的纵向长度,μ表示第二比例系数。第二比例系数是根据可视区域的原始显示尺寸确定的。第二比例系数是指可视区域的原始显示尺寸的横向长度与纵向长度的比值。例如,假设第二比例系数为16/9,则可视区域的横向长度a=h×(16/9)。
在步骤204中,根据用户的位置确定可视区域的适配显示位置。
在一种可能的实现方式中,电子设备可预先存储若干个备选显示位置,该若干个备选显示位置可以是由系统默认设定,也可以由用户自定义设定。电子设备根据用户的位置从N个备选显示位置中选取一个备选显示位置,并将被选取的备选显示位置确定为可视区域的适配显示位置,N≥2且N为整数。可选地,上述N个备选显示位置包括居中位置、居中偏上位置、居中偏下位置、居中偏左位置、居中偏右位置、左上位置、右上位置、左下位置和右下位置中的至少两个。
在另一种可能的实现方式中,电子设备根据用户的位置确定用户在屏幕所在平面的投影区域,从投影区域中选取关注点,根据关注点在屏幕中的位置和可视区域的适配显示尺寸确定可视区域的适配显示位置。可选地,关注点为用户在屏幕所在平面的投影区域的中心位置。电子设备可检测关注点是否满足预设条件;其中,预设条件包括:关注点与屏幕的两个横向边缘之间的较小距离值大于等于调节后的可视区域的纵向长度的一半,且关注点与屏幕的两个纵向边缘之间的较小距离值大于等于调节后的可视区域的横向长度的一半。若关注点满足上述预设条件,则将关注点确定为调节后的可视区域的中心位置;否则,将距离关注点最近且满足上述预设条件的位置确定为调节后的可视区域的中心位置。
在步骤205中,控制可视区域按照适配显示尺寸和适配显示位置在屏幕中进行显示。
电子设备控制可视区域按计算得到的纵向长度和横向长度以及适配显示位置在屏幕中进行显示。
例如,如图2C所示,在用户与屏幕之间的相对位置为用户处于屏幕右上方位置时,确定可视区域23的显示位置为右上位置,电子设备控制可视区域23显示于屏幕21的右上位置;再例如,如图2D所示,在用户与屏幕之间的相对位置为用户处于屏幕居中位置时,确定可视区域23的显示位置为居中位置,电子设备控制可视区域23显示于屏幕21的居中位置。
另外,在实际应用中,为了防止误操作,上述自动调节屏幕可视区域的功能可由用户按需开启和关闭。在用户开启上述自动调节屏幕可视区域的功能的情况下,电子设备执行上述流程以根据用户距离和位置自动调节可视区域的适配显示尺寸和位置;在用户关闭上述自动调节屏幕可视区域的功能的情况下,电子设备保持可视区域的当前尺寸和位置不变。
综上所述,本实施例提供的方法,通过距离传感器获取用户与屏幕之间的距离以及用户的位置,根据该距离确定可视区域的适配显示尺寸,根据用户的位置确定可视区域的适配显示位置,并控制可视区域按照该适配显示尺寸和位置在屏幕中进行显示;解决了相关技术需要用户手动调节可视区域的尺寸,而导致操作繁琐且调节准确度较低的问题;一方面,实现了自动化调节可视区域的适配显示尺寸,降低了对用户的操作要求,且有助于提高调节准确度;另一方面,实现了自动化调节可视区域的适配显示位置,达到了减轻用户眼部转动疲劳,提高用户观看体验的技术效果。
下述为本公开装置实施例,可以用于执行本公开方法实施例。对于本公开装置实施例中未披露的细节,请参照本公开方法实施例。
图3是根据一示例性实施例示出的一种调节屏幕可视区域的装置的框图。该装置可应用于诸如电视机、计算机、家庭影音设备之类的电子设备中。该装置可以包括:获取模块310、尺寸确定模块320、位置确定模块330和控制模块340。
获取模块310,被配置为通过至少两个距离传感器获取用户与屏幕之间的距离以及用户的位置。
尺寸确定模块320,被配置为根据获取模块310获取的距离确定屏幕的可视区域的适配显示尺寸。
位置确定模块330,被配置为根据获取模块310获取的用户的位置确定可视区域的适配显示位置。
控制模块340,被配置为控制可视区域按照尺寸确定模块320确定的适配显示尺寸和位置确定模块330确定的适配显示位置在屏幕中进行显示。
综上所述,本实施例提供的装置,通过距离传感器获取用户与屏幕之间的距离以及用户的位置,根据该距离确定可视区域的适配显示尺寸,根据用户的位置确定可视区域的适配显示位置,并控制可视区域按照该适配显示尺寸和位置在屏幕中进行显示;解决了相关技术需要用户手动调节可视区域的尺寸,而导致操作繁琐且调节准确度较低的问题;一方面,实现了自动化调节可视区域的适配显示尺寸,降低了对用户的操作要求,且有助于提高调节准确度;另一方面,实现了自动化调节可视区域的适配显示位置,达到了减轻用户眼部转动疲劳,提高用户观看体验的技术效果。
图4是根据另一示例性实施例示出的一种调节屏幕可视区域的装置的框图。该装置可应用于诸如电视机、计算机、家庭影音设备之类的电子设备中。该装置可以包括:获取模块410、尺寸确定模块420、位置确定模块430和控制模块440。
获取模块410,被配置为通过至少两个距离传感器获取用户与屏幕之间的距离以及用户的位置。
尺寸确定模块420,被配置为根据获取模块410获取的距离确定屏幕的可视区域的适配显示尺寸。
位置确定模块430,被配置为根据获取模块410获取的用户的位置确定可视区域的适配显示位置。
控制模块440,被配置为控制可视区域按照尺寸确定模块420确定的适配显示尺寸和位置确定模块430确定的适配显示位置在屏幕中进行显示。
可选地,尺寸确定模块420,包括:第一计算子模块420a和第二计算子模块420b。
第一计算子模块420a,被配置为根据获取模块410获取的距离和第一比例系数计算可视区域的纵向长度,第一比例系数是根据距离与可视区域的纵向长度之间的适配比例预先设定的。
第二计算子模块420b,被配置为根据第一计算子模块420a计算出的可视区域的纵向长度和第二比例系数计算可视区域的横向长度,第二比例系数是根据可视区域的原始显示尺寸确定的。
可选地,获取模块410,包括:距离获取子模块410a和位置获取子模块410b。
距离获取子模块410a,被配置为通过至少两个距离传感器获取用户与屏幕之间的距离。
位置获取子模块410b,被配置为通过至少两个距离传感器获取用户的位置。
可选地,位置获取子模块410b,被配置为:从各个距离传感器获取的前方物体距离中选取最小距离值;根据最小距离值对应的距离传感器的位置,确定用户的位置。
在一种可能的实施方式中,位置确定模块430,被配置为:根据用户的位置从N个备选显示位置中选取一个备选显示位置,并将被选取的备选显示位置确定为可视区域的适配显示位置,N≥2且N为整数。
在另一可能的实施方式中,位置确定模块430,被配置为:根据用户的位置确定用户在屏幕所在平面的投影区域,从投影区域中选取关注点,根据关注点在屏幕中的位置和可视区域的适配显示尺寸确定可视区域的适配显示位置。
可选地,距离传感器包括超声波距离传感器、红外线距离传感器和激光距离传感器中的至少一种。
可选地,距离传感器设置于屏幕的外侧边缘;或者,距离传感器集成于屏幕中。
综上所述,本实施例提供的装置,通过距离传感器获取用户与屏幕之间的距离以及用户的位置,根据该距离确定可视区域的适配显示尺寸,根据用户的位置确定可视区域的适配显示位置,并控制可视区域按照该适配显示尺寸和位置在屏幕中进行显示;解决了相关技术需要用户手动调节可视区域的尺寸,而导致操作繁琐且调节准确度较低的问题;一方面,实现了自动化调节可视区域的适配显示尺寸,降低了对用户的操作要求,且有助于提高调节准确度;另一方面,实现了自动化调节可视区域的适配显示位置,达到了减轻用户眼部转动疲劳,提高用户观看体验的技术效果。
需要说明的一点是,上述实施例提供的装置在实现调节屏幕可视区域的功能时,仅以上述各个功能模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据实际需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成,即将设备的内容结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。
关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
本公开一示例性实施例还提供了一种调节屏幕可视区域的装置,能够实现本公开提供的调节屏幕可视区域的方法。该调节屏幕可视区域的装置包括:处理器,以及用于存储处理器可执行指令的存储器。
其中,处理器被配置为:
通过至少两个距离传感器获取用户与屏幕之间的距离以及用户的位置;
根据该距离确定屏幕的可视区域的适配显示尺寸;
根据用户的位置确定可视区域的适配显示位置;
控制可视区域按照适配显示尺寸和适配显示位置在屏幕中进行显示。
可选地,处理器被配置为:
根据该距离和第一比例系数计算可视区域的纵向长度,第一比例系数是根据距离与可视区域的纵向长度之间的适配比例预先设定的;
根据可视区域的纵向长度和第二比例系数计算可视区域的横向长度,第二比例系数是根据可视区域的原始显示尺寸确定的。
可选地,处理器被配置为:
从各个距离传感器获取的前方物体距离中选取最小距离值;
根据最小距离值对应的距离传感器的位置,确定用户的位置。
可选地,处理器被配置为:
根据用户的位置从N个备选显示位置中选取一个备选显示位置,并将被选取的备选显示位置确定为可视区域的适配显示位置,N≥2且N为整数;
或者,
根据用户的位置确定用户在屏幕所在平面的投影区域,从投影区域中选取关注点,根据关注点在屏幕中的位置和可视区域的适配显示尺寸确定可视区域的适配显示位置。
可选地,距离传感器包括超声波距离传感器、红外线距离传感器和激光距离传感器中的至少一种。
图5是根据一示例性实施例示出的一种装置的框图。例如,装置500可以是电视机、计算机、家庭影音设备等电子设备。
参照图5,装置500可以包括以下一个或多个组件:处理组件502,存储器504,电源组件506,多媒体组件508,音频组件510,输入/输出(I/O)接口512,传感器组件514,以及通信组件516。
处理组件502通常控制装置500的整体操作,诸如与显示,数据通信,摄像头操作和记录操作相关联的操作。处理组件502可以包括一个或多个处理器518来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件502可以包括一个或多个模块,便于处理组件502和其他组件之间的交互。例如,处理组件502可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件508和处理组件502之间的交互。
存储器504被配置为存储各种类型的数据以支持在装置500的操作。这些数据的示例包括用于在装置500上操作的任何应用程序或方法的指令,消息,图片,视频等。存储器504可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电源组件506为装置500的各种组件提供电力。电源组件506可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为装置500生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件508包括在装置500和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件508包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当装置500处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。
音频组件510被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件510包括一个麦克风(MIC),当装置500处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器504或经由通信组件516发送。在一些实施例中,音频组件510还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O接口512为处理组件502和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮,音响等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
传感器组件514包括一个或多个传感器,用于为装置500提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件514可以检测到装置500的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如组件为装置500的显示器,传感器组件514还可以检测装置500或装置500一个组件的位置改变,用户与装置500接触的存在或不存在,装置500方位或加速/减速和装置500的温度变化。传感器组件514可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件514还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件514还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。
通信组件516被配置为便于装置500和其他设备之间有线或无线方式的通信。装置500可以接入基于通信标准的无线网络,如Wi-Fi,2G或3G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件516经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,通信组件516还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,装置500可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述方法。
在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器504,上述指令可由装置500的处理器518执行以完成上述方法。例如,非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
一种非临时性计算机可读存储介质,当所述存储介质中的指令由装置500的处理器执行时,使得装置500能够执行一种能够执行如上述图1或图2A所示实施例提供的调节屏幕可视区域的方法。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。
Claims (8)
1.一种调节屏幕可视区域的方法,其特征在于,所述方法包括:
通过至少两个距离传感器获取用户与屏幕之间的距离以及所述用户的位置;
根据所述距离和第一比例系数计算所述可视区域的纵向长度,所述第一比例系数是根据所述距离与所述可视区域的纵向长度之间的适配比例预先设定的;
根据所述可视区域的纵向长度和第二比例系数计算所述可视区域的横向长度,所述第二比例系数是根据所述可视区域的原始显示尺寸确定的;
根据所述用户的位置确定所述可视区域的适配显示位置;
控制所述可视区域按照所述纵向长度、所述横向长度和所述适配显示位置在所述屏幕中进行显示;
其中,所述通过至少两个距离传感器获取所述用户的位置,包括:
从各个所述距离传感器获取的前方物体距离中选取最小距离值;
根据所述最小距离值对应的距离传感器的位置,确定所述用户的位置;
所述根据所述用户的位置确定所述可视区域的适配显示位置,包括:
根据所述用户的位置从N个备选显示位置中选取一个备选显示位置,并将被选取的备选显示位置确定为所述可视区域的适配显示位置,N≥2且N为整数。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述用户的位置确定所述可视区域的适配显示位置,还可以为:
根据所述用户的位置确定所述用户在所述屏幕所在平面的投影区域,从所述投影区域中选取关注点,根据所述关注点在所述屏幕中的位置、所述可视区域的纵向长度和横向长度确定所述可视区域的适配显示位置。
3.根据权利要求1至2任一所述的方法,其特征在于,所述距离传感器包括超声波距离传感器、红外线距离传感器和激光距离传感器中的至少一种。
4.一种调节屏幕可视区域的装置,其特征在于,所述装置包括:
获取模块,被配置为通过至少两个距离传感器获取用户与屏幕之间的距离以及所述用户的位置;
其中,所述获取模块包括位置获取子模块;
所述位置获取子模块,被配置为:从各个所述距离传感器获取的前方物体距离中选取最小距离值;根据所述最小距离值对应的距离传感器的位置,确定所述用户的位置;
尺寸确定模块包括第一计算子模块和第二计算子模块;所述第一计算子模块,被配置为根据所述距离和第一比例系数计算所述可视区域的纵向长度,所述第一比例系数是根据所述距离与所述可视区域的纵向长度之间的适配比例预先设定的;所述第二计算子模块,被配置为根据所述可视区域的纵向长度和第二比例系数计算所述可视区域的横向长度,所述第二比例系数是根据所述可视区域的原始显示尺寸确定的;
位置确定模块,被配置为根据所述用户的位置确定所述可视区域的适配显示位置;其中,所述位置确定模块还被配置为:根据所述用户的位置从N个备选显示位置中选取一个备选显示位置,并将被选取的备选显示位置确定为所述可视区域的适配显示位置,N≥2且N为整数;
控制模块,被配置为控制所述可视区域按照所述适配显示尺寸和所述适配显示位置在所述屏幕中进行显示。
5.根据权利要求4所述的装置,其特征在于,所述位置确定模块,还可以被配置为:
根据所述用户的位置确定所述用户在所述屏幕所在平面的投影区域,从所述投影区域中选取关注点,根据所述关注点在所述屏幕中的位置和所述可视区域的适配显示尺寸确定所述可视区域的适配显示位置。
6.根据权利要求4至5任一所述的装置,其特征在于,所述距离传感器包括超声波距离传感器、红外线距离传感器和激光距离传感器中的至少一种。
7.根据权利要求4至5任一所述的装置,其特征在于,所述距离传感器设置于所述屏幕的外侧边缘;或者,所述距离传感器集成于所述屏幕中。
8.一种调节屏幕可视区域的装置,其特征在于,所述装置包括:
处理器;
用于存储所述处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
通过至少两个距离传感器获取用户与屏幕之间的距离以及所述用户的位置;
根据所述距离和第一比例系数计算所述可视区域的纵向长度,所述第一比例系数是根据所述距离与所述可视区域的纵向长度之间的适配比例预先设定的;
根据所述可视区域的纵向长度和第二比例系数计算所述可视区域的横向长度,所述第二比例系数是根据所述可视区域的原始显示尺寸确定的;
根据所述用户的位置确定所述可视区域的适配显示位置;
控制所述可视区域按照所述纵向长度、所述横向长度和所述适配显示位置在所述屏幕中进行显示;
其中,所述处理器还被配置为:从各个所述距离传感器获取的前方物体距离中选取最小距离值;根据所述最小距离值对应的距离传感器的位置,确定所述用户的位置;
所述处理器还被配置为:根据所述用户的位置从N个备选显示位置中选取一个备选显示位置,并将被选取的备选显示位置确定为所述可视区域的适配显示位置,N≥2且N为整数。
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