CN106657768A - 一种镜头焦距调节方法及装置 - Google Patents

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    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
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Abstract

本发明适用于计算机领域,提供了一种镜头焦距调节方法及装置,应用于智能终端,智能终端包括设置在边框的触摸感应模块,方法包括:接收用户通过触摸感应模块录入的滑动事件;根据预设的滑动事件与镜头焦距调节规则之间的对应关系,获取与滑动事件对应的镜头焦距调节规则;按照获取的镜头焦距调节规则,调节镜头的焦距。在本发明中,智能终端通过设置在边框的触摸感应模块接收用户录入的滑动事件,按照预设的滑动事件与焦距调节规则的对应关系,获取对应的焦距调节规则调节镜头焦距,用户单手即可做出滑动事件,简单、便捷地调节镜头的焦距,且调节过程人性化,有效地解决了现有智能终端镜头焦距的调节需用户双手操作、操作繁琐、体验差的问题。

Description

一种镜头焦距调节方法及装置
技术领域
本发明属于计算机领域,尤其涉及一种镜头焦距调节方法及装置。
背景技术
随着科学的发展以及人们生活水平的提高,手机、平板电脑等带有摄像头的智能终端广泛的出现在人们的日常生活中,人们可方便地通过智能终端进行拍照、录像,记录生活的点点滴滴,特别是前置录像头带来的自拍功能深受广大用户的喜爱,尤其是爱美的女性用户。
智能终端在进行拍照、录像时,镜头的焦距与成像效果有着密切的关系,合适的焦距意味着较清晰、令人满意的成像效果。因此,智能终端其镜头焦距的调节不可或缺。
但是,在目前的智能终端中,镜头焦距的调节很难用单手完成,需要用户一只手握持智能终端,另一只手在智能终端的显示屏上进行镜头焦距调节操作,如焦距增减按钮或者双指操作,双手操作的限制往往给用户带来了大大的不便,操作繁琐,若用户腾不出手时,即无法获取用户所需的图像,用户体验差。
发明内容
本发明实施例提供一种镜头焦距调节方法,旨在解决现有智能终端镜头焦距的调节需用户双手操作、操作繁琐、体验差的问题。
本发明实施例是这样实现的,一种镜头焦距调节方法,应用于智能终端,智能终端包括设置在边框的触摸感应模块,方法包括:
接收用户通过触摸感应模块录入的滑动事件;
根据预设的滑动事件与镜头焦距调节规则之间的对应关系,获取与滑动事件对应的镜头焦距调节规则;
按照获取的镜头焦距调节规则,调节镜头的焦距。
本发明实施例还提供一种镜头焦距调节装置,应用于智能终端,智能终端包括设置在边框的触摸感应模块,其特征在于,装置包括:
滑动事件接收单元,用于接收用户通过触摸感应模块录入的滑动事件;
镜头焦距调节规则获取单元,用于根据预设的滑动事件与镜头焦距调节规则之间的对应关系,获取与滑动事件对应的镜头焦距调节规则;以及
镜头焦距调节单元,用于按照获取的镜头焦距调节规则,调节镜头的焦距。
在本发明实施例中,智能终端通过设置在边框的触摸感应模块接收用户录入的滑动事件,按照预设的滑动事件与焦距调节规则的对应关系,获取对应的焦距调节规则调节镜头焦距,用户单手即可做出滑动事件,简单、便捷地调节镜头的焦距,且调节过程人性化,有效地解决了现有智能终端镜头焦距的调节需用户双手操作、操作繁琐、体验差的问题。
附图说明
图1是本发明实施例一提供的镜头焦距调节方法的流程图;
图2是本发明实施例一提供的智能手机上录入滑动事件场景的主视图;
图3是本发明实施例一提供的智能手机上录入滑动事件场景的斜视图;
图4是本发明实施例二提供的镜头焦距调节方法的流程图;
图5是本发明实施例七提供的镜头焦距调节装置的结构图;
图6是本发明实施例八提供的镜头焦距调节规则获取单元的结构图;
图7是本发明实施例十一提供的镜头焦距调节规则获取单元的结构图;
图8是本发明实施例十一提供的镜头焦距调节单元的结构图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明实施例中所提及的智能终端包括但不限于智能手机(如Android手机、IOS手机)、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑和穿戴式智能设备等电子设备,该智能终端上设置有镜头,供用户拍照或者录像使用。
在本发明实施例中,边框内侧设置有触摸感应模块,触摸感应模块包括电容传感器,触摸感应模块可设置于智能终端的上、下、左、右边框的一种或者任意组合,用户可通过触摸感应模块录入滑动事件。
本发明实施例通过设置于智能终端边框的触摸感应模块,实现镜头焦距的调节,相对于现有技术,用户单手即可完成调节镜头的焦距,且调节过程人性化,有效地解决了现有智能终端镜头焦距的调节需用户双手操作、操作繁琐、体验差的问题。
实施例一
图1示出了本发明实施例提供的镜头焦距调节方法的实现流程图,详述如下:
本发明实施例提供的镜头焦距调节方法的具体步骤包括:
在步骤S101中,接收用户通过触摸感应模块录入的滑动事件。
本实施例中的触摸感应模块为电容传感器,电容传感器设置在边框内侧,可以感应用户在边框上的触摸。
在本发明实施例中,如图2和图3分别示出的在常用的智能手机上录入滑动事件场景的主视图和斜视图,用户在智能终端边框的触摸感应模块上做出滑动事件时,触摸感应模块可感应识别出该滑动事件,并接收该滑动事件。
在本发明实施例中,用户通过智能终端在进行拍照或者录像时,可单手握持该智能终端,让镜头中心对准拍照或者录像的目标,并通过其中一只手指在智能终端的边框地做出滑动事件,触摸感应模块识别并接收该滑动事件后,智能终端即会进行下一步的焦距调节步骤。
在步骤S102中,根据预设的滑动事件与镜头焦距调节规则之间的对应关系,获取与滑动事件对应的镜头焦距调节规则。
在本发明实施例中,智能终端将触摸感应模块接收的滑动事件与预设的滑动事件匹配,根据预设的滑动事件与镜头焦距调节规则的对应关系,获取与触摸感应模块接收的滑动事件对应的镜头焦距调节规则。例如,用户在智能终端右侧边框做出下滑4cm的滑动操作,触摸感应模块识别并接收此滑动操作,匹配到的预设滑动事件为滑动距离3.5-5.5cm,获取到对应的焦距调节规则则为减小镜头焦距10%。
在步骤S103中,按照获取的镜头焦距调节规则,调节镜头的焦距。
在本发明实施例中,智能终端在获取到与用户通过触摸感应模块录入的滑动事件相匹配的镜头焦距调节规则后,按照此镜头焦距调节规则,调节镜头的焦距。
在本发明实施例中,智能终端通过设置在边框的触摸感应模块接收用户录入的滑动事件,按照预设的滑动事件与焦距调节规则的对应关系,获取对应的焦距调节规则调节镜头焦距,用户单手即可做出滑动事件,简单、便捷地调节镜头的焦距,且调节过程人性化,有效地解决了现有智能终端镜头焦距的调节需用户双手操作、操作繁琐、体验差的问题。
实施例二
作为本发明的一个实施例,用户在触摸感应模块录入的滑动事件中包括滑动方向,如图4示出的本发明实施例提供的镜头焦距调节方法的流程图,与实施例一不同的是,根据预设的滑动事件与镜头焦距调节规则之间的对应关系,获取与滑动事件对应的镜头焦距调节规则的步骤,包括:
在S401中,根据预设的滑动方向与镜头焦距调节规则之间的对应关系,获取与滑动事件的滑动方向对应的镜头焦距调节规则。
在本发明实施例中,用户在触摸感应模块录入的滑动事件的方向一般包括上下左右四个方向,智能终端可将预设的滑动方向分为上下左右四个方向,根据预设的滑动方向与镜头焦距调节规则之间的对应关系,获取与用户录入的滑动事件的滑动方向对应的镜头焦距调节规则。例如,用户录入的滑动事件的滑动方向为向左,则智能终端增大20%的镜头焦距。或者,用户录入的滑动事件的滑动方向为向上,则智能终端减小30%的镜头焦距。智能终端其预设的滑动方向与增大或者减小镜头焦距的处理方式的对应关系,还可根据用户的手势习惯进行调节,用户可直接通过滑动事件的方向即可便捷地调节镜头的焦距,特别是在用户单手握持智能终端进行拍照、录像时,只需一只手指即可完成滑动事件的录入,达到调节镜头焦距的效果。
实施例三
作为本发明的一个实施例,与用户录入的滑动事件对应的镜头焦距调节规则包括:
当用户录入的滑动事件的滑动方向为预设的第一方向时,增大镜头的焦距;
当用户录入的滑动事件的滑动方向为预设的第二方向时,减小镜头的焦距。
在本发明实施例中,滑动方向分为预设的两个方向,与焦距的增大或者减小焦距的处理方式相对应,用户可快速、方便地调节镜头焦距。
优选地,预设的第一方向为向上,预设的第二方向为向下,用户可在智能终端的两侧做出向上或者向下的滑动操作,即可增大或者减小镜头的焦距。此预设的滑动方向符合广大用户的手势习惯和认知习惯,用户在用智能终端进行拍照或者录像时,可以更加便捷地调节镜头的焦距,以达到最佳的成像效果。
实施例四
作为本发明的一个实施例,与用户录入的滑动事件对应的镜头焦距调节规则还包括:
当用户录入的滑动事件的滑动方向由预设的第一方向变为预设的第二方向时,或者
当用户录入的滑动事件的滑动方向由预设的第二方向变为预设的第一方向时,停止调节镜头的焦距。
在本发明实施例中,用户在调节智能终端镜头的焦距时,难免误操作,在智能终端边框的触摸感应模块录入滑动方向改变的滑动事件,或者在调节智能终端镜头的焦距中,发现镜头焦距调节过头,改变在智能终端边框的触摸感应模块录入的滑动事件的滑动方向,智能终端在检测到用户录入的滑动事件的滑动方向改变时,即会实时停止调节镜头的焦距,避免了用户的误操作错误调节镜头的焦距,也给用户带来更大的操作空间。
实施例五
作为本发明的一个实施例,用户在触摸感应模块录入的滑动事件中包括滑动速度,根据预设的滑动事件与镜头焦距调节规则之间的对应关系,获取与滑动事件对应的镜头焦距调节规则的步骤,包括:
根据预设的滑动速度与镜头焦距调节规则之间的对应关系,获取与滑动事件的滑动速度对应的镜头焦距调节范围。
按照获取的镜头焦距调节规则,调节镜头的焦距的步骤,包括:
按照获取的与滑动事件的滑动速度对应的镜头焦距调节范围,调节镜头的焦距。
用户在调节镜头的焦距时,经常遇到镜头焦距所需调节的范围过大或者过小的情况,智能终端预设的镜头焦距调节范围不符合用户对镜头焦距的实际需求,在本发明实施例中,智能终端可根据用户在触摸感应模块录入的滑动事件的滑动速度,获取镜头焦距调节范围,以符合用户对镜头焦距的实际需求。
具体的,当用户想要细微地调节镜头焦距时,只需放慢在触摸感应模块录入的滑动事件的滑动速度,智能终端检测到用户在触摸感应模块录入的滑动事件的滑动速度较慢或者变慢时,将镜头焦距的调节范围变小,用户即可更方便精确地将镜头焦距调节到所想要的效果;或者,当用户想要快速地调节镜头焦距时,只需加快在触摸感应模块录入的滑动事件的滑动速度,智能终端检测到用户在触摸感应模块录入的滑动事件的滑动速度较快或者变快时,将镜头焦距的调节范围变大,用户即可更方便地将镜头焦距调节到所想要的效果。
在本发明实施例中,用户通过预设的滑动速度与镜头焦距调节规则的关系,在触摸感应模块录入相应的滑动速度的滑动事件,即可快速、方便地完成智能终端的镜头焦距调节。
实施例六
作为本发明的一个实施例,用户在触摸感应模块录入的滑动事件中包括滑动距离,该滑动距离为用户在触摸感应模块录入的滑动事件的起始位置与最终位置之间的距离,根据预设的滑动事件与镜头焦距调节规则之间的对应关系,获取与滑动事件对应的镜头焦距调节规则的步骤,包括:
根据预设的滑动距离与镜头焦距调节规则之间的对应关系,获取与滑动事件的滑动距离对应的镜头焦距调节范围。
按照获取的镜头焦距调节规则,调节镜头的焦距的步骤,包括:
按照获取的与滑动事件的滑动距离对应的镜头焦距调节范围,调节镜头的焦距。
在本发明实施例中,用户在调节镜头的焦距时,经常遇到镜头焦距所需调节的范围过大或者过小的情况,智能终端预设的滑动事件对应的镜头焦距调节范围不符合用户对镜头焦距的实际需求,在本发明实施例中,智能终端可根据用户在触摸感应模块录入的滑动事件的滑动距离,获取镜头焦距调节范围,以符合用户对镜头焦距的实际需求。
例如,单次的滑动事件对应的镜头焦距调节范围为20%,用户若要增大100%的镜头焦距调节范围,需做出5次重复的滑动事件;若1.5cm的滑动距离对应的焦距调节范围为20%,用户只需做出7.5cm滑动距离的滑动事件即可达到调节镜头焦距的目的。
在本发明实施例中,用户通过预设的滑动距离与镜头焦距调节规则的关系,在触摸感应模块录入相应的滑动距离的滑动事件,即可快速、方便地调节智能终端的镜头焦距。
实施例七
图5示出了本发明实施例提供的焦距调节装置的结构图,详述如下:
本发明实施例提供的焦距调节装置的具体结构包括:
滑动事件接收单元501,用于接收用户通过触摸感应模块录入的滑动事件。
在本发明实施例中,边框内侧设置有触摸感应模块,触摸感应模块包括电容传感器,触摸感应模块可设置于智能终端的上、下、左、右边框的一种或者任意组合,如图2和图3分别示出的在常用的智能手机上录入滑动事件场景的主视图和斜视图,用户在智能终端边框的触摸感应模块上做出滑动事件时,触摸感应模块可感应识别出该滑动事件,滑动事件接收单元501接收该滑动事件。
在本发明实施例中,用户通过智能终端在进行拍照或者录像时,可单手握持该智能终端,让镜头中心对准拍照或者录像的目标,并通过其中一只手指在智能终端的边框地做出滑动事件,滑动事件接收单元501接收该滑动事件后智能终端的其余单元即会执行下一步的焦距调节步骤。
镜头焦距调节规则获取单元502,用于根据预设的滑动事件与镜头焦距调节规则之间的对应关系,获取与滑动事件对应的镜头焦距调节规则。
在本发明实施例中,智能终端将触摸感应模块接收的滑动事件与预设的滑动事件匹配,根据预设的滑动事件与镜头焦距调节规则的对应关系,获取与触摸感应模块接收的滑动事件对应的镜头焦距调节规则。例如,用户在智能终端右侧边框做出下滑4cm的滑动操作,触摸感应模块可感应识别出该滑动事件,滑动事件接收单元501接收此滑动操作,镜头焦距调节规则获取单元502匹配到的预设滑动事件为滑动距离3.5-5.5cm,获取到对应的焦距调节规则则为减小镜头焦距10%。
镜头焦距调节单元503,用于按照获取的镜头焦距调节规则,调节镜头的焦距。
在本发明实施例中,智能终端在获取到与用户通过触摸感应模块录入的滑动事件相匹配的镜头焦距调节规则后,镜头焦距调节单元503按照此镜头焦距调节规则,调节镜头的焦距。
在本发明实施例中,智能终端通过设置在边框的触摸感应模块接收用户录入的滑动事件,按照预设的滑动事件与焦距调节规则的对应关系,获取对应的焦距调节规则调节镜头焦距,用户单手即可做出滑动事件,简单、便捷地调节镜头的焦距,且调节过程人性化,有效地解决了现有智能终端镜头焦距的调节需用户双手操作、操作繁琐、体验差的问题。
实施例八
作为本发明的一个实施例,用户在触摸感应模块录入的滑动事件中包括滑动方向,如图6示出的本发明实施例提供的镜头焦距调节规则获取单元502的结构图,镜头焦距调节规则获取单元502包括:
镜头焦距调节规则获取第一子单元601,用于根据预设的滑动方向与镜头焦距调节规则之间的对应关系,获取与滑动事件的滑动方向对应的镜头焦距调节规则。
在本发明实施例中,用户在触摸感应模块录入的滑动事件的方向一般包括上下左右四个方向,智能终端可将预设的滑动方向分为上下左右四个方向,镜头焦距调节规则获取第一子单元601根据预设的滑动方向与镜头焦距调节规则之间的对应关系,获取与用户录入的滑动事件的滑动方向对应的镜头焦距调节规则,如滑动方向为向左,则智能终端增大20%的镜头焦距或者如滑动方向为向上,则智能终端减小30%的镜头焦距。其预设的滑动方向与增大或者减小镜头焦距的处理方式的对应关系,可根据用户的手势习惯进行调节,用户可直接通过滑动事件的方向即可便捷地调节镜头的焦距,特别是在用户单手握持智能终端进行拍照、录像时,只需一只手指即可完成滑动事件的录入,达到调节镜头焦距的效果。
实施例九
作为本发明的一个实施例,与用户录入的滑动事件对应的镜头焦距调节规则包括:
当用户录入的滑动事件的滑动方向为预设的第一方向时,增大镜头的焦距;
当用户录入的滑动事件的滑动方向为预设的第二方向时,减小镜头的焦距。
在本发明实施例中,滑动方向分为预设的两个方向,与焦距的增大或者减小焦距的处理方式相对应,用户可快速、方便地调节镜头焦距。
优选地,预设的第一方向为向上,预设的第二方向为向下,用户可在智能终端的两侧做出向上或者向下的滑动操作,即可增大或者减小镜头的焦距。此预设的滑动方向符合广大用户的手势习惯和认知习惯,用户在用智能终端进行拍照或者录像时,可以更加便捷地调节镜头的焦距,以达到最佳的成像效果。
实施例十
作为本发明的一个实施例,与用户录入的滑动事件对应的镜头焦距调节规则还包括:
当用户录入的滑动事件的滑动方向由预设的第一方向变为预设的第二方向时,或者
当用户录入的滑动事件的滑动方向由预设的第二方向变为预设的第一方向时,停止调节镜头的焦距。
在本发明实施例中,用户在调节智能终端镜头的焦距时,难免误操作,在智能终端边框的触摸感应模块录入滑动方向改变的滑动事件,或者在调节智能终端镜头的焦距中,发现镜头焦距调节过头,改变在智能终端边框的触摸感应模块录入的滑动事件的滑动方向,智能终端在检测到用户录入的滑动事件的滑动方向改变时,即会实时停止调节镜头的焦距,避免了用户的误操作错误调节镜头的焦距,也给用户带来更大的操作空间。
实施例十一
作为本发明的一个实施例,用户在触摸感应模块录入的滑动事件中包括滑动速度,如图7示出的本发明实施例提供的镜头焦距调节规则获取单元502的结构图,镜头焦距调节规则获取单元502包括:
镜头焦距调节规则获取第二子单元701,用于根据预设的滑动速度与镜头焦距调节规则之间的对应关系,获取与滑动事件的滑动速度对应的镜头焦距调节范围。
如图8示出的本发明实施例提供的镜头焦距调节单元503的结构图,镜头焦距调节单元503包括:
镜头焦距调节子单元801,用于按照获取的镜头焦距调节范围,调节镜头的焦距。
用户在调节镜头的焦距时,经常遇到镜头焦距所需调节的范围过大或者过小的情况,智能终端预设的镜头焦距调节范围不符合用户对镜头焦距的实际需求,在本发明实施例中,镜头焦距调节规则获取第二子单元701可根据用户在触摸感应模块录入的滑动事件的滑动速度,获取镜头焦距调节范围,以符合用户对镜头焦距的实际需求。
具体的,当用户想要细微地调节镜头焦距时,只需放慢在触摸感应模块录入的滑动事件的滑动速度,镜头焦距调节规则获取第二子单元701检测到滑动速度较慢或者变慢时,将镜头焦距的调节范围变小,用户即可更方便地将镜头焦距调节到所想要的效果;或者,当用户想要快速地调节镜头焦距时,只需加快在触摸感应模块录入的滑动事件的滑动速度,镜头焦距调节规则获取第二子单元701检测到滑动速度较快或者变快时,将镜头焦距的调节范围变大,用户即可更方便地将镜头焦距调节到所想要的效果。
实施例十二
作为本发明的一个实施例,用户在触摸感应模块录入的滑动事件中包括滑动距离,该滑动距离为用户在触摸感应模块录入的滑动事件的起始位置与最终位置之间的距离,镜头焦距调节规则获取单元502包括:
镜头焦距调节规则获取第三子单元(图中未示出),用于根据预设的滑动距离与镜头焦距调节规则之间的对应关系,获取与滑动事件的滑动距离对应的镜头焦距调节范围。
如图8示出的本发明实施例提供的镜头焦距调节单元503的结构图,镜头焦距调节单元503包括:
镜头焦距调节子单元801,用于按照获取的镜头焦距调节范围,调节镜头的焦距。
在本发明实施例中,用户在调节镜头的焦距时,经常遇到镜头焦距所需调节的范围过大或者过小的情况,智能终端预设的滑动事件对应的镜头焦距调节范围不符合用户对镜头焦距的实际需求,在本发明实施例中,镜头焦距调节规则获取第三子单元可根据用户在触摸感应模块录入的滑动事件的滑动距离,获取镜头焦距调节范围,以符合用户对镜头焦距的实际需求。
例如,单次的滑动事件对应的镜头焦距调节范围为20%,用户若要增大100%的镜头焦距调节范围,需做出5次重复的滑动事件;若1.5cm的滑动距离对应的焦距调节范围为20%,用户只需做出7.5cm滑动距离的滑动事件即可达到调节镜头焦距的目的。
在本发明实施例中,用户通过预设的滑动距离与镜头焦距调节规则的关系,在触摸感应模块录入相应的滑动距离的滑动事件,即可快速、方便地调节智能终端的镜头焦距。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读存储介质中,存储介质可以包括:只读存储器(ROM,Read Only Memory)、随机存取记忆体(RAM,RandomAccess Memory)、磁盘或光盘等。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种镜头焦距调节方法,应用于智能终端,所述智能终端包括设置在边框的触摸感应模块,其特征在于,所述方法包括:
接收用户通过所述触摸感应模块录入的滑动事件;
根据预设的滑动事件与镜头焦距调节规则之间的对应关系,获取与所述滑动事件对应的镜头焦距调节规则;
按照获取的所述镜头焦距调节规则,调节镜头的焦距。
2.如权利要求1所述的镜头焦距调节方法,其特征在于,
所述滑动事件包括滑动方向;
所述根据预设的滑动事件与镜头焦距调节规则之间的对应关系,获取与所述滑动事件对应的镜头焦距调节规则的步骤,包括:
根据预设的滑动方向与镜头焦距调节规则之间的对应关系,获取与所述滑动事件的滑动方向对应的镜头焦距调节规则。
3.如权利要求2所述的镜头焦距调节方法,其特征在于,所述与所述滑动事件对应的镜头焦距调节规则包括:
当所述滑动方向为预设的第一方向时,增大所述镜头的焦距;
当所述滑动方向为预设的第二方向时,减小所述镜头的焦距。
4.如权利要求3所述的镜头焦距调节方法,其特征在于,所述与所述滑动事件对应的镜头焦距调节规则还包括:
当所述滑动方向由所述预设的第一方向变为所述预设的第二方向时,或者
当所述滑动方向由所述预设的第二方向变为所述预设的第一方向时,停止调节所述镜头的焦距。
5.如权利要求1所述的镜头焦距调节方法,其特征在于,
所述滑动事件包括滑动速度;
所述根据预设的滑动事件与镜头焦距调节规则之间的对应关系,获取与所述滑动事件对应的镜头焦距调节规则的步骤,包括:
根据预设的滑动速度与镜头焦距调节规则之间的对应关系,获取与所述滑动事件的滑动速度对应的镜头焦距调节范围;
所述按照所述获取的镜头焦距调节规则,调节镜头的焦距的步骤,包括:
按照所述获取的镜头焦距调节范围,调节所述镜头的焦距。
6.一种镜头焦距调节装置,应用于智能终端,所述智能终端包括设置在边框的触摸感应模块,其特征在于,所述装置包括:
滑动事件接收单元,用于接收用户通过所述触摸感应模块录入的滑动事件;
镜头焦距调节规则获取单元,用于根据预设的滑动事件与镜头焦距调节规则之间的对应关系,获取与所述滑动事件对应的镜头焦距调节规则;以及
镜头焦距调节单元,用于按照获取的所述镜头焦距调节规则,调节镜头的焦距。
7.如权利要求6所述的镜头焦距调节装置,其特征在于,
所述滑动事件包括滑动方向;
所述镜头焦距调节规则获取单元包括:
镜头焦距调节规则获取第一子单元,用于根据预设的滑动方向与镜头焦距调节规则之间的对应关系,获取与所述滑动事件的滑动方向对应的镜头焦距调节规则。
8.如权利要求7所述的镜头焦距调节装置,其特征在于,所述与所述滑动事件对应的镜头焦距调节规则包括:
当所述滑动方向为预设的第一方向时,增大所述镜头的焦距;
当所述滑动方向为预设的第二方向时,减小所述镜头的焦距。
9.如权利要求8所述的镜头焦距调节装置,其特征在于,所述与所述滑动事件对应的镜头焦距调节规则还包括:
当所述滑动方向由所述预设的第一方向变为所述预设的第二方向时,或者
当所述滑动方向由所述预设的第二方向变为所述预设的第一方向时,停止调节所述镜头的焦距。
10.如权利要求6所述的镜头焦距调节装置,其特征在于,
所述滑动事件包括滑动速度;
所述镜头焦距调节规则获取单元包括:
镜头焦距调节规则获取第二子单元,用于根据预设的滑动速度与镜头焦距调节规则之间的对应关系,获取与所述滑动事件的滑动速度对应的镜头焦距调节范围;
镜头焦距调节单元包括:
镜头焦距调节子单元,用于按照所述获取的镜头焦距调节范围,调节所述镜头的焦距。
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