CN108616703A - 电子装置及其控制方法、计算机设备和可读存储介质 - Google Patents

电子装置及其控制方法、计算机设备和可读存储介质 Download PDF

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CN108616703A CN201810366353.1A CN201810366353A CN108616703A CN 108616703 A CN108616703 A CN 108616703A CN 201810366353 A CN201810366353 A CN 201810366353A CN 108616703 A CN108616703 A CN 108616703A
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Abstract

本发明公开一种电子装置的控制方法。电子装置包括红外光源和红外摄像头。控制方法包括:控制所述红外光源发射第一红外光及第二红外光;控制所述红外摄像头接收由场景反射回来的所述第一红外光以根据所述第一红外光的飞行时间确定所述场景的深度信息;和控制所述红外摄像头根据由所述场景反射回来的所述第二红外光形成红外场景图像。本发明还公开电子装置、计算机可读存储介质和计算机设备。本发明的电子装置的控制方法、电子装置、计算机可读存储介质和计算机设备根据第一红外光的飞行时间确定场景的深度信息,从而可以根据深度信息确定场景中的物体是平面的还是立体的,进而能够减少或避免人脸识别时的照片欺骗问题。

Description

电子装置及其控制方法、计算机设备和可读存储介质
技术领域
本发明涉及成像技术领域,特别涉及一种电子装置的控制方法、电子装置、非易失性计算机可读存储介质和计算机设备。
背景技术
为了提高电子装置使用的便捷性,可以通过人脸识别来控制电子装置,但是人脸识别的安全性受到各种各样的考验,例如照片欺骗会使得人脸识别出现误判断。
发明内容
本发明的实施例提供了一种电子装置的控制方法、电子装置、非易失性计算机可读存储介质和计算机设备。
本发明实施方式的控制方法,可以用于电子装置,所述电子装置包括红外光源和红外摄像头,所述控制方法包括:
控制所述红外光源发射第一红外光及第二红外光;
控制所述红外摄像头接收由场景反射回来的所述第一红外光以根据所述第一红外光的飞行时间确定所述场景的深度信息;和
控制所述红外摄像头根据由所述场景反射回来的所述第二红外光形成红外场景图像。
本发明实施方式的电子装置包括红外光源和红外摄像头,所述红外光源用于发射第一红外光及第二红外光,所述红外摄像头用于接收由场景反射回来的所述第一红外光以根据所述第一红外光的飞行时间确定所述场景的深度信息,所述红外摄像头还用于根据由所述场景反射回来的所述第二红外光形成红外场景图像。
本发明实施方式的一个或多个包含计算机可执行指令的非易失性计算机可读存储介质,当所述计算机可执行指令被一个或多个处理器执行时,使得所述处理器执行上述控制方法。
本发明实施方式的计算机设备,包括存储器及处理器,所述存储器中储存有计算机可读指令,所述指令被所述处理器执行时,使得所述处理器执行上述控制方法。
本发明实施方式的电子装置的控制方法、电子装置、非易失性计算机可读存储介质和计算机设备根据第一红外光的飞行时间确定场景的深度信息,从而可以根据深度信息确定场景中的物体是平面的还是立体的,进而能够减少或避免人脸识别时的照片欺骗问题。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅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是本发明某些实施方式的电子装置的控制方法的流程示意图。
图2是本发明某些实施方式的电子装置的平面示意图。
图3至图9是本发明某些实施方式的像素阵列的平面示意图。
图10至图13是本发明某些实施方式的电子装置的控制方法的流程示意图。
图14是本发明某些实施方式的计算机可读存储介质的示意图。
图15是本发明某些实施方式的计算机设备的示意图。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施方式,所述实施方式的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施方式是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接或可以相互通信;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
下文的公开提供了许多不同的实施方式或例子用来实现本发明的不同结构。为了简化本发明的公开,下文中对特定例子的部件和设置进行描述。当然,它们仅仅为示例,并且目的不在于限制本发明。此外,本发明可以在不同例子中重复参考数字和/或参考字母,这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施方式和/或设置之间的关系。此外,本发明提供了的各种特定的工艺和材料的例子,但是本领域普通技术人员可以意识到其他工艺的应用和/或其他材料的使用。
下面详细描述本发明的实施方式,所述实施方式的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施方式是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
请参阅图1和图2,本发明实施方式的控制方法可以用于电子装置1000。电子装置1000包括红外光源100和红外摄像头200。控制方法包括:
012:控制红外光源100发射第一红外光及第二红外光;
014:控制红外摄像头200接收由场景反射回来的第一红外光以根据第一红外光的飞行时间确定场景的深度信息(即场景中的物体与电子装置1000的距离);和
016:控制红外摄像头200根据由场景反射回来的第二红外光形成红外场景图像。
请继续参阅图2,本发明实施方式的电子装置1000包括红外光源100和红外摄像头200。红外光源100用于发射第一红外光及第二红外光。红外摄像头200用于接收由场景反射回来的第一红外光以根据第一红外光的飞行时间确定场景的深度信息,红外摄像头200还用于根据由场景反射回来的第二红外光形成红外场景图像。
也即是说,本发明实施方式的控制方法可以由本发明实施方式的电子装置1000实现,其中,步骤012可以由红外光源100实现,步骤014和步骤016可以由红外摄像头200实现。
本发明实施方式的电子装置1000的控制方法和电子装置1000根据第一红外光的飞行时间确定场景的深度信息,从而可以根据深度信息确定场景中的物体是平面的还是立体的,进而能够减少或避免人脸识别时的照片欺骗问题。
在某些实施方式中,电子装置1000包括单个红外光源100和单个红外摄像头200,红外光源100和红外摄像头200可以设置在电子装置1000的正面(有显示屏300的一面)。如此,相对于多个红外光源100和/或多个红外摄像头200,单个红外光源100和单个红外摄像头200能够减小电子装置1000的尺寸,并且可以使得显示屏300的屏占比更大。此时,第一红外光的波长与第二红外光的波长可相同,且发射第一红外光及第二红外光是分时进行的,对应的单个红外摄像头200可以为现有的红外摄像头200(例如像素阵列220不分区的红外摄像头200)或下述包括光感区222及成像区224的红外摄像头200。具体地,例如红外光源100先发射第一红外光,控制单个红外摄像头200接收由场景反射回来的第一红外光以测量第一红外光的飞行时间,并根据第一红外光的飞行时间确定场景的深度信息,其中测量第一红外光的飞行时间可以转换为测量红外摄像头200接收第一红外光形成的电信号与参考电信号之间的相位差,根据第一红外光的飞行时间和第一红外光的传播速度即可获得场景的深度信息。然后红外光源100可以发射第二红外光,红外摄像头200接收由场景反射回来的第二红外光即可形成红外场景图像。当然,也可以通过单个红外光源100同时发射波长相同的第一红外光和第二红外光,此时对应的单个红外摄像头200可以为下述包括光感区222及成像区224的红外摄像头200。
在某些实施方式中,在电子装置1000包括单个红外光源100和单个红外摄像头200时,第一红外光的波长与第二红外光的波长也可以不同,发射第一红外光及第二红外光可以是分时或同时进行的,此时对应的红外摄像头200可以为下述包括光感区222及成像区224的红外摄像头200。具体地,在第一红外光和第二红外光分时发射时,红外光源100可以根据不同的控制信号发射不同波长的红外光,例如先发射第一红外光,再发射波长不同的第二红外光;在第一红外光和第二红外光同时发射时,红外光源100发射的红外光为多个波长的红外光,即包括波长不同的第一红外光和第二红外光。
请参阅图3至图9,在某些实施方式中,红外摄像头200包括像素阵列220,像素阵列220包括光感区222及成像区224,光感区222用于接收由场景反射回来的第一红外光以检测飞行时间,成像区224用于接收由场景反射回来的第二红外光以获取红外场景图像。
在某些实施方式中,红外摄像头200还包括设置在像素阵列220上的滤光片阵列(图未示),滤光片阵列用于通过预定波长的红外光。具体地,设置在光感区222上的滤光片阵列可以用于通过第一红外光,设置在成像区224上的滤光片阵列可以用于通过第二红外光。
请再次参阅图3,在某些实施方式中,成像区224连续分布且位于像素阵列220的中间位置,光感区222位于成像区224的周围位置。如此,连续分布的成像区224可以形成连续的、完整的红外场景图像。具体地,成像区224的中心可以与像素阵列220的中心重合,成像区224可以是呈中心对称的形状,光感区222可以位于成像区224的一侧或者多侧。
请再次参阅图4,在某些实施方式中,光感区222包括多个,多个光感区222的面积相等且间隔设置。
请再次参阅图5和图6,在某些实施方式中,像素阵列220呈圆形或椭圆形,成像区224呈与像素阵列220内接的矩形,圆形或椭圆形除去内接的矩形之外的区域为光感区222。
请再次参阅图7和图8,在某些实施方式中,像素阵列220呈矩形,成像区224呈与矩形内接的圆形或椭圆形,矩形除去内接的圆形或椭圆形之外的区域为光感区222。
请再次参阅图9,在某些实施方式中,成像区224连续分布,光感区222连续分布,成像区224与光感区222由一直线分割。如此,像素阵列220的结构简单。成像区224可以呈矩形,以使得成像区224获取呈矩形的红外场景图像,光感区222也可以呈矩形。
在某些实施方式中,电子装置1000包括多个红外光源100和单个红外摄像头200。其中,一个红外光源100可以发射第一红外光,另一个红外光源100可以发射第二红外光。第一红外光和第二红外光的波长可以相同或不同,第一红外光和第二红外光可以同时或分时发射。单个红外摄像头200可以为上述包括光感区222及成像区224的红外摄像头200。如此,多个红外光源100可以共用同一个红外摄像头200,能够减小电子装置1000的尺寸。
在某些实施方式中,电子装置1000包括单个红外光源100和多个红外摄像头200,多个红外摄像头200可以包括现有的红外摄像头200和/或上述包括光感区222及成像区224的红外摄像头200。其中,一个红外摄像头200可接收第一红外光,另一个红外摄像头200可接收第二红外光。单个红外光源100发射第一红外光和第二红外光的方式可参考上文,在此不做赘述。如此,多个红外摄像头200可以共用同一个红外光源100,能够减小电子装置1000的尺寸。
在某些实施方式中,电子装置1000包括多个红外光源100和多个红外摄像头200,多个红外摄像头200可以包括现有的红外摄像头200和/或上述包括光感区222及成像区224的红外摄像头200。一个红外光源100可以发射第一红外光,一个红外摄像头200可以接收第一红外光;另一个红外光源100可以发射第二红外光,另一个红外摄像头200可以接收第二红外光。第一红外光和第二红外光的波长可以相同或不同,第一红外光和第二红外光可以同时或分时发射。如此,通过多个红外光源100和多个红外光源200能够快速地实现本发明实施方式的控制方法。
请参阅图2和图10,在某些实施方式中,电子装置1000还包括显示屏300和与红外光源100和红外摄像头200电连接的处理器400,控制方法包括:
018:处理红外场景图像以判断红外场景图像中是否存在人脸;和
022:在红外场景图像中不存在人脸超过预设时长且显示屏300处于亮屏状态时,控制显示屏300息屏。
请继续参阅图2,在某些实施方式中,电子装置1000还包括显示屏300和与红外光源100和红外摄像头200电连接的处理器400,处理器400用于处理红外场景图像以判断红外场景图像中是否存在人脸、及在红外场景图像中不存在人脸超过预设时长且显示屏300处于亮屏状态时,控制显示屏300息屏。
也即是说,步骤018和步骤022可以由处理器400实现。
如此,可以降低电子装置1000的电量损耗。
具体地,红外光源100和红外摄像头200可以设置在电子装置1000的正面,如此,可以通过判断红外场景图像是否存在人脸来判断是否有用户在使用电子装置1000,在红外场景图像中不存在人脸时,说明此时没有用户在使用电子装置1000,因此可以在红外场景图像中不存在人脸超过预设时长且显示屏300处于亮屏状态(即显示屏处于打开状态)时关闭显示屏300(息屏),从而降低不必要的电量损耗。其中,预设时长可以预先设置在电子装置1000中或由用户根据需求进行设置,预设时长例如为5s、7.3s、10s、20s、1min等数值,在此不做具体限定。通过判断红外场景图像中不存在人脸是否超过预设时长,可以防止出现用户短暂地离开或偏离红外摄像头200的拍摄区域而导致误关闭显示屏300的问题。另外,在控制显示屏300息屏时,也可以同时控制显示屏300锁屏,从而在下次打开显示屏300时需要进行解锁以保护用户的隐私安全。
在某些实施方式中,在红外场景图像中不存在人脸不超过预设时长或红外场景图像中存在人脸时,可以控制显示屏300保持原先工作状态,即若显示屏300处于亮屏状态,则控制显示屏300保持亮屏状态,若显示屏300处于息屏状态,则控制显示屏300保持息屏状态。
请参阅图2和图11,在某些实施方式中,电子装置1000还包括显示屏300和与红外光源100和红外摄像头200电连接的处理器400,控制方法包括:
024:处理红外场景图像以判断红外场景图像中是否存在人脸;
026:在场景图像中存在人脸时,识别人脸是否为预设的授权人脸;和
028:在人脸不是授权人脸时控制显示屏300息屏。
请继续参阅图2,在某些实施方式中,电子装置1000还包括显示屏300和与红外光源100和红外摄像头200电连接的处理器400,处理器400用于处理红外场景图像以判断红外场景图像中是否存在人脸、在场景图像中存在人脸时,识别人脸是否为预设的授权人脸、及在人脸不是授权人脸时控制显示屏300息屏。
也即是说,步骤024、步骤026和步骤028可以由处理器400实现。
如此,可以保护电子装置1000的授权用户的隐私安全。
具体地,红外光源100和红外摄像头200可以设置在电子装置1000的正面,如此,可以通过判断红外场景图像是否存在人脸来判断是否有用户在使用电子装置1000,在红外场景图像中存在人脸时,说明此时有用户在使用电子装置1000,为了保护电子装置1000的授权用户的隐私安全,可以通过识别红外场景图像中的人脸是否为预设的授权人脸来判断此时使用电子装置1000的用户是否为授权用户,在人脸不是授权人脸时,说明此时使用电子装置1000的用户不是授权用户,因此可以控制显示屏300息屏以保护电子装置1000的授权用户的隐私。其中,预设的授权人脸可以预先录入电子装置1000中,预设的授权人脸可以为一个或多个,在此不做具体限定。另外,在控制显示屏300息屏时,也可以同时控制显示屏300锁屏,从而在下次打开显示屏300时需要进行解锁以进一步保护用户的隐私安全。
在某些实施方式中,在红外场景图像中不存在人脸或人脸为授权人脸时,可以控制显示屏300保持原先工作状态。
请参阅图2和图12,在某些实施方式中,电子装置1000还包括显示屏300和与红外光源100和红外摄像头200电连接的处理器400,控制方法包括:
032:处理红外场景图像以判断红外场景图像中是否存在人脸;
034:在红外场景图像中存在人脸时根据场景的深度信息获取人脸的深度;
036:判断人脸的深度是否小于预设深度;和
038:在人脸的深度小于预设深度时控制显示屏300息屏。
请继续参阅图2,在某些实施方式中,电子装置1000还包括显示屏300和与红外光源100和红外摄像头200电连接的处理器400,处理器400用于处理红外场景图像以判断红外场景图像中是否存在人脸、在红外场景图像中存在人脸时根据场景的深度信息获取人脸的深度、判断人脸的深度是否小于预设深度、及在人脸的深度小于预设深度时控制显示屏300息屏。
也即是说,步骤032、步骤034、步骤036和步骤038可以由处理器400实现。
如此,可以保护用户的眼睛。
具体地,红外光源100和红外摄像头200可以设置在电子装置1000的正面,如此,可以通过判断红外场景图像是否存在人脸来判断是否有用户在使用电子装置1000,在红外场景图像中存在人脸时,说明此时有用户在使用电子装置1000,为了保护用户的眼睛,可以通过场景的深度信息获取人脸的深度,从而在人脸的深度小于预设深度时控制显示屏300息屏以防止用户眼睛距离显示屏300太近时显示屏300发出的光线对用户眼睛造成伤害。其中,由于人脸的深度一般包括多个数值,例如在人脸正对电子装置1000时,人脸的鼻子区域的深度较小,人脸的耳朵区域的深度较大,因此可以取该多个数值的平均值或中值作为人脸的平均深度,并判断人脸的平均深度是否小于预设深度。预设深度可以预先设置在电子装置1000中或由用户根据需求进行设置,预设深度例如为1cm、3.2cm、5cm、10cm等数值,在此不做具体限定。另外,在控制显示屏300息屏时,也可以同时控制显示屏300锁屏,从而在下次打开显示屏300时需要进行解锁以保护用户的隐私安全。
在某些实施方式中,在红外场景图像中不存在人脸或人脸的深度大于或等于预设深度时,可以控制显示屏300保持原先工作状态。
请参阅图2和图13,在某些实施方式中,电子装置1000还包括显示屏300和与红外光源100和红外摄像头200电连接的处理器400,控制方法包括:
042:处理红外场景图像以判断红外场景图像中是否存在人脸;
044:在红外场景图像中存在人脸时根据场景的深度信息获取人脸的深度;和
046:根据人脸的深度调节显示屏300的亮度和/或色温。
请继续参阅图2,在某些实施方式中,电子装置1000还包括显示屏300和与红外光源100和红外摄像头200电连接的处理器400,处理器400用于处理红外场景图像以判断红外场景图像中是否存在人脸、在红外场景图像中存在人脸时根据场景的深度信息获取人脸的深度、及根据人脸的深度调节显示屏300的亮度和/或色温。
也即是说,步骤042、步骤044和步骤046可以由处理器400实现。
如此,可以保护用户的眼睛。
具体地,红外光源100和红外摄像头200可以设置在电子装置1000的正面,如此,可以通过判断红外场景图像是否存在人脸来判断是否有用户在使用电子装置1000,在红外场景图像中存在人脸时,说明此时有用户在使用电子装置1000,为了保护用户的眼睛,可以通过获取人脸的深度并根据人脸的深度来调节显示屏300的亮度和/或色温,从而防止显示屏300发出的光线对用户眼睛造成伤害。其中,由于人脸的深度一般包括多个数值,例如在人脸正对电子装置1000时,人脸的鼻子区域的深度较小,人脸的耳朵区域的深度较大,因此可以取该多个数值的平均值或中值作为人脸的平均深度,并根据人脸的平均深度调节显示屏300的亮度和/或色温。调节显示屏300的亮度和/或色温,可以理解为,调节显示屏300的亮度,或调节显示屏300的色温,或调节显示屏300的亮度和色温。
在某些实施方式中,在红外场景图像中不存在人脸时,可以控制显示屏300保持原先工作状态。
在某些实施方式中,人脸的深度与显示屏300的亮度和色温均呈正相关。具体地,在人脸的深度较小时,说明用户比较靠近电子装置1000,因此可以降低显示屏300的亮度和/或降低显示屏300的色温,显示屏300的色温低,代表显示屏300显示的画面偏红(画面的红色分量较高,蓝色分量较低),如此可以减少显示屏300的亮度和显示屏300的蓝光对眼睛造成影响。在人脸的深度较大时,说明用户比较远离电子装置1000,因此可以提高显示屏300的亮度和/或提高显示屏300的色温。显示屏300的色温高,代表显示屏300显示的画面偏蓝(画面的红色分量较低,蓝色分量较高),如此可以使得用户能够更清楚地观看显示屏300。
请继续参阅图2,在某些实施方式中,电子装置1000还包括壳体500,红外光源100和红外摄像头200设置在壳体500内并从壳体500暴露,壳体500可以给红外光源100和红外摄像头200提供防尘、防水、防摔等保护,壳体500上开设有与红外光源100和红外摄像头200对应的孔,以使光线从孔中穿出或穿入壳体500。
在某些实施方式中,电子装置1000还可以包括可见光摄像头(图未示),通过可见光摄像头可以获取更加丰富的场景信息。
在某些实施方式中,电子装置1000可以是相机、手机、平板电脑、手提电脑、游戏机、头显设备、门禁系统、柜员机等,在此不作限制。
请参阅图14,本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质5000。一个或多个包含计算机可执行指令的非易失性计算机可读存储介质5000,当计算机可执行指令被一个或多个处理器520执行时,使得处理器520执行上述任意一种实施方式的控制方法。
例如,当计算机可执行指令被处理器520执行时,处理器520执行以下步骤所述的控制方法:
012:控制红外光源100发射第一红外光及第二红外光;
014:控制红外摄像头200接收由场景反射回来的第一红外光以根据第一红外光的飞行时间确定场景的深度信息;和
016:控制红外摄像头200根据由场景反射回来的第二红外光形成红外场景图像。
又例如,当计算机可执行指令被处理器520执行时,处理器520执行以下步骤所述的控制方法:
018:处理红外场景图像以判断红外场景图像中是否存在人脸;和
022:在红外场景图像中不存在人脸超过预设时长且显示屏300处于亮屏状态时,控制显示屏300息屏。
请参阅图15,本发明实施例还提供一种计算机设备6000。计算机设备6000包括存储器620及处理器640,存储器620中储存有计算机可读指令,计算机可读指令被处理器640执行时,使得处理器640执行上述任意一种实施方式的控制方法。
例如,计算机可读指令被处理器640执行时,处理器640执行以下步骤所述的控制方法:
012:控制红外光源100发射第一红外光及第二红外光;
014:控制红外摄像头200接收由场景反射回来的第一红外光以根据第一红外光的飞行时间确定场景的深度信息;和
016:控制红外摄像头200根据由场景反射回来的第二红外光形成红外场景图像。
又例如,计算机可读指令被处理器640执行时,处理器640执行以下步骤所述的控制方法:
018:处理红外场景图像以判断红外场景图像中是否存在人脸;和
022:在红外场景图像中不存在人脸超过预设时长且显示屏300处于亮屏状态时,控制显示屏300息屏。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施方式”、“一些实施方式”、“示意性实施方式”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合所述实施方式或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施方式或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施方式或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施方式或示例中以合适的方式结合。
流程图中或在此以其他方式描述的任何过程或方法描述可以被理解为,表示包括一个或更多个用于执行特定逻辑功能或过程的步骤的可执行指令的代码的模块、片段或部分,并且本发明的优选实施方式的范围包括另外的执行,其中可以不按所示出或讨论的顺序,包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序,来执行功能,这应被本发明的实施例所属技术领域的技术人员所理解。
在流程图中表示或在此以其他方式描述的逻辑和/或步骤,例如,可以被认为是用于执行逻辑功能的可执行指令的定序列表,可以具体执行在任何计算机可读介质中,以供指令执行系统、装置或设备(如基于计算机的系统、包括处理器的系统或其他可以从指令执行系统、装置或设备取指令并执行指令的系统)使用,或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用。就本说明书而言,"计算机可读介质"可以是任何可以包含、存储、通信、传播或传输程序以供指令执行系统、装置或设备或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用的装置。计算机可读介质的更具体的示例(非穷尽性列表)包括以下:具有一个或多个布线的电连接部(电子装置),便携式计算机盘盒(磁装置),随机存取存储器(RAM),只读存储器(ROM),可擦除可编辑只读存储器(EPROM或闪速存储器),光纤装置,以及便携式光盘只读存储器(CDROM)。另外,计算机可读介质甚至可以是可在其上打印所述程序的纸或其他合适的介质,因为可以例如通过对纸或其他介质进行光学扫描,接着进行编辑、解译或必要时以其他合适方式进行处理来以电子方式获得所述程序,然后将其存储在计算机存储器中。
应当理解,本发明的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来执行。在上述实施方式中,多个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行系统执行的软件或固件来执行。例如,如果用硬件来执行,和在另一实施方式中一样,可用本领域公知的下列技术中的任一项或他们的组合来执行:具有用于对数据信号执行逻辑功能的逻辑门电路的离散逻辑电路,具有合适的组合逻辑门电路的专用集成电路,可编程门阵列(PGA),现场可编程门阵列(FPGA)等。
本技术领域的普通技术人员可以理解执行上述实施方法携带的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,该程序在执行时,包括方法实施例的步骤之一或其组合。
此外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理模块中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式执行,也可以采用软件功能模块的形式执行。所述集成的模块如果以软件功能模块的形式执行并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。
上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

Claims (22)

1.一种电子装置的控制方法,所述电子装置包括红外光源和红外摄像头,其特征在于,所述控制方法包括:
控制所述红外光源发射第一红外光及第二红外光;
控制所述红外摄像头接收由场景反射回来的所述第一红外光以根据所述第一红外光的飞行时间确定所述场景的深度信息;和
控制所述红外摄像头根据由所述场景反射回来的所述第二红外光形成红外场景图像。
2.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述电子装置包括单个所述红外光源和单个所述红外摄像头;
或,所述电子装置包括单个所述红外光源和多个所述红外摄像头;
或,所述电子装置包括多个所述红外光源和单个所述红外摄像头;
或,所述电子装置包括多个所述红外光源和多个所述红外摄像头。
3.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述第一红外光的波长与所述第二红外光的波长相同,发射所述第一红外光及所述第二红外光是分时进行的。
4.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述第一红外光的波长与所述第二红外光的波长不同,发射所述第一红外光及所述第二红外光是分时或同时进行的。
5.根据权利要求4所述的控制方法,其特征在于,所述红外摄像头包括像素阵列,所述像素阵列包括光感区及成像区,所述光感区用于接收由所述场景反射回来的所述第一红外光以检测所述飞行时间,所述成像区用于接收由所述场景反射回来的所述第二红外光以获取所述红外场景图像。
6.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述电子装置还包括显示屏和与所述红外光源和所述红外摄像头电连接的处理器,所述控制方法包括:
处理所述红外场景图像以判断所述红外场景图像中是否存在人脸;和
在所述红外场景图像中不存在所述人脸超过预设时长且所述显示屏处于亮屏状态时,控制所述显示屏息屏。
7.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述电子装置还包括显示屏和与所述红外光源和所述红外摄像头电连接的处理器,所述控制方法包括:
处理所述红外场景图像以判断所述红外场景图像中是否存在人脸;
在所述场景图像中存在所述人脸时,识别所述人脸是否为预设的授权人脸;和
在所述人脸不是所述授权人脸时控制所述显示屏息屏。
8.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述电子装置还包括显示屏和与所述红外光源和所述红外摄像头电连接的处理器,所述控制方法包括:
处理所述红外场景图像以判断所述红外场景图像中是否存在人脸;
在所述红外场景图像中存在所述人脸时根据所述场景的深度信息获取所述人脸的深度;
判断所述人脸的深度是否小于预设深度;和
在所述人脸的深度小于所述预设深度时控制所述显示屏息屏。
9.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述电子装置还包括显示屏和与所述红外光源和所述红外摄像头电连接的处理器,所述控制方法包括:
处理所述红外场景图像以判断所述红外场景图像中是否存在人脸;
在所述红外场景图像中存在所述人脸时根据所述场景的深度信息获取所述人脸的深度;和
根据所述人脸的深度调节所述显示屏的亮度和/或色温。
10.根据权利要求9所述的控制方法,其特征在于,所述人脸的深度与所述显示屏的亮度和色温均呈正相关。
11.一种电子装置,其特征在于,包括红外光源和红外摄像头,所述红外光源用于发射第一红外光及第二红外光,所述红外摄像头用于接收由场景反射回来的所述第一红外光以根据所述第一红外光的飞行时间确定所述场景的深度信息,所述红外摄像头还用于根据由所述场景反射回来的所述第二红外光形成红外场景图像。
12.根据权利要求11所述的电子装置,其特征在于,所述电子装置包括单个所述红外光源和单个所述红外摄像头;
或,所述电子装置包括单个所述红外光源和多个所述红外摄像头;
或,所述电子装置包括多个所述红外光源和单个所述红外摄像头;
或,所述电子装置包括多个所述红外光源和多个所述红外摄像头。
13.根据权利要求11所述的电子装置,其特征在于,所述第一红外光的波长与所述第二红外光的波长相同,发射所述第一红外光及所述第二红外光是分时进行的。
14.根据权利要求11所述的电子装置,其特征在于,所述第一红外光的波长与所述第二红外光的波长不同,发射所述第一红外光及所述第二红外光是分时或同时进行的。
15.根据权利要求14所述的电子装置,其特征在于,所述红外摄像头包括像素阵列,所述像素阵列包括光感区及成像区,所述光感区用于接收由所述场景反射回来的所述第一红外光以检测所述飞行时间,所述成像区用于接收由所述场景反射回来的所述第二红外光以获取所述红外场景图像。
16.根据权利要求11所述的电子装置,其特征在于,所述电子装置还包括显示屏和与所述红外光源和所述红外摄像头电连接的处理器,所述处理器用于处理所述红外场景图像以判断所述红外场景图像中是否存在人脸、及在所述红外场景图像中不存在所述人脸超过预设时长且所述显示屏处于亮屏状态时,控制所述显示屏息屏。
17.根据权利要求11所述的电子装置,其特征在于,所述电子装置还包括显示屏和与所述红外光源和所述红外摄像头电连接的处理器,所述处理器用于处理所述红外场景图像以判断所述红外场景图像中是否存在人脸、在所述场景图像中存在所述人脸时,识别所述人脸是否为预设的授权人脸、及在所述人脸不是所述授权人脸时控制所述显示屏息屏。
18.根据权利要求11所述的电子装置,其特征在于,所述电子装置还包括显示屏和与所述红外光源和所述红外摄像头电连接的处理器,所述处理器用于处理所述红外场景图像以判断所述红外场景图像中是否存在人脸、在所述红外场景图像中存在所述人脸时根据所述场景的深度信息获取所述人脸的深度、判断所述人脸的深度是否小于预设深度、及在所述人脸的深度小于所述预设深度时控制所述显示屏息屏。
19.根据权利要求11所述的电子装置,其特征在于,所述电子装置还包括显示屏和与所述红外光源和所述红外摄像头电连接的处理器,所述处理器用于处理所述红外场景图像以判断所述红外场景图像中是否存在人脸、在所述红外场景图像中存在所述人脸时根据所述场景的深度信息获取所述人脸的深度、及根据所述人脸的深度调节所述显示屏的亮度和/或色温。
20.根据权利要求19所述的电子装置,其特征在于,所述人脸的深度与所述显示屏的亮度和色温均呈正相关。
21.一个或多个包含计算机可执行指令的非易失性计算机可读存储介质,当所述计算机可执行指令被一个或多个处理器执行时,使得所述处理器执行权利要求1至10中任一项所述的控制方法。
22.一种计算机设备,包括存储器及处理器,所述存储器中储存有计算机可读指令,所述指令被所述处理器执行时,使得所述处理器执行权利要求1至10中任一项所述的控制方法。
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