CN109257537B - 基于智能笔的拍照方法、装置、智能笔及存储介质 - Google Patents
基于智能笔的拍照方法、装置、智能笔及存储介质 Download PDFInfo
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Abstract
本发明适用电子设备技术领域,提供了一种基于智能笔的拍照方法、装置、智能笔及存储介质,该方法包括:通过智能笔检测智能笔上的摄像头与目标物体之间的拍摄距离,根据检测到的拍摄距离确定摄像头对目标物体拍摄的拍摄区域,通过摄像头对拍摄区域中智能笔的笔尖进行识别,获得笔尖在拍摄区域中的相对坐标,根据相对坐标对摄像头的焦距进行调整,以完成对拍摄区域对焦,根据调整后的焦距,通过摄像头生成并存储拍摄区域对应的区域图像,从而通过智能笔拍照提高了拍照速度和成像的及时性,且提高了拍摄照片的清晰度以及保证照片清晰的稳定性,进而提高了用户体验。
Description
技术领域
本发明属于电子设备技术领域,尤其涉及一种基于智能笔的拍照方法、装置、智能笔及存储介质。
背景技术
随着科技的进步和社会的发展,拍照早已成为人们生活的日常,人们通过拍照来记录和分享生活中的美食、美景以及趣事等,而拍照设备也越来越亲民化,例如已经成为人们生活和工作中必需品的移动终端,随着移动终端的功能越来越强大,携带越来越方便,逐渐替代了相机的大部分用途,例如定时拍摄、全景拍摄等。然而,在相机或者移动终端等拍照设备进行拍照的过程中,都需要对目标物体的取景区域进行对焦,然后再拍摄,才能得到清晰的图片,其中,对焦是非常耗时间的,而且对焦位置对成像的图片中特定位置的清晰度有较大影响,而如果目标物体或者拍照设备在移动时,则很难对焦,从而造成拍照速度慢、且影响成像图片的清晰度。
发明内容
本发明的目的在于提供一种基于智能笔的拍照方法、装置、智能笔及存储介质,旨在解决由于现有技术无法提供一种有效的拍照方法,导致拍照不及时、拍摄照片的清晰度不稳定的问题。
一方面,本发明提供了一种基于智能笔的拍照方法,所述方法包括下述步骤:
通过智能笔检测所述智能笔上的摄像头与目标物体之间的拍摄距离;
根据检测到的所述拍摄距离确定所述摄像头对所述目标物体拍摄的拍摄区域;
通过所述摄像头对所述拍摄区域中所述智能笔的笔尖进行识别,获得所述笔尖在所述拍摄区域中的相对坐标;
根据所述相对坐标对所述摄像头的焦距进行调整,以完成对所述拍摄区域对焦;
根据调整后的所述焦距,通过所述摄像头生成并存储所述拍摄区域对应的区域图像。
优选地,通过智能笔检测所述智能笔上的摄像头与目标物体之间的拍摄距离的步骤之前,所述方法还包括:
通过所述智能笔对所述目标物体所处的环境光线进行检测;
当检测到所述环境光线低于预设的光线阈值时,开启所述摄像头上的闪光灯。
优选地,通过智能笔检测所述智能笔上的摄像头与目标物体之间的拍摄距离的步骤之前,所述方法还包括:
根据所述智能笔的笔尖信息,对所述摄像头进行AI识别训练,以实现所述摄像头对所述笔尖的识别;
所述AI识别训练完成后,将所述笔尖信息存储到预设的AI识别库中。
优选地,根据检测到的所述拍摄距离确定所述摄像头对所述目标物体拍摄的拍摄区域的步骤,包括:
当检测到的所述拍摄距离低于预设的距离阈值时,根据所述拍摄距离确定所述摄像头对所述目标物体拍摄的拍摄区域。
另一方面,本发明提供了一种基于智能笔的拍照装置,所述装置包括:
拍摄距离检测单元,用于通过智能笔检测所述智能笔上的摄像头与目标物体之间的拍摄距离;
拍摄区域确定单元,用于根据检测到的所述拍摄距离确定所述摄像头对所述目标物体拍摄的拍摄区域;
笔尖识别单元,用于通过所述摄像头对所述拍摄区域中所述智能笔的笔尖进行识别,获得所述笔尖在所述拍摄区域中的相对坐标;
焦距调整单元,用于根据所述相对坐标对所述摄像头的焦距进行调整,以完成对所述拍摄区域对焦;以及
区域图像生成单元,用于根据调整后的所述焦距,通过所述摄像头生成并存储所述拍摄区域对应的区域图像。
优选地,所述装置还包括:
环境光线检测单元,用于通过所述智能笔对所述目标物体所处的环境光线进行检测;
闪光灯开启单元,用于当检测到所述环境光线低于预设的光线阈值时,开启所述摄像头上的闪光灯;
笔尖识别训练单元,用于根据所述智能笔的笔尖信息,对所述摄像头进行AI识别训练,以实现所述摄像头对所述笔尖的识别;以及
笔尖信息存储单元,用于所述AI识别训练完成后,将所述笔尖信息存储到预设的AI识别库中。
优选地,所述拍摄区域确定单元包括:
区域确定子单元,用于当检测到的所述拍摄距离低于预设的距离阈值时,根据所述拍摄距离确定所述摄像头对所述目标物体拍摄的拍摄区域。
另一方面,本发明还提供了一种智能笔,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如上述基于智能笔的拍照方法所述的步骤。
另一方面,本发明还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如基于智能笔的拍照方法所述的步骤。
本发明通过智能笔检测智能笔上的摄像头与目标物体之间的拍摄距离,根据检测到的拍摄距离确定摄像头对目标物体拍摄的拍摄区域,通过摄像头对拍摄区域中智能笔的笔尖进行识别,获得笔尖在拍摄区域中的相对坐标,根据相对坐标对摄像头的焦距进行调整,以完成对拍摄区域对焦,根据调整后的焦距,通过摄像头生成并存储拍摄区域对应的区域图像,从而通过智能笔拍照提高了拍照速度和成像的及时性,且提高了拍摄照片的清晰度以及保证照片清晰的稳定性,进而提高了用户体验。
附图说明
图1是本发明实施例一提供的基于智能笔的拍照方法的实现流程图;
图2是本发明实施例二提供的基于智能笔的拍照方法的实现流程图;
图3是本发明实施例三提供的基于智能笔的拍照装置的结构示意图;
图4是本发明实施例四提供的基于智能笔的拍照装置的结构示意图;以及
图5是本发明实施例五提供的智能笔的结构示意图。
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。
以下结合具体实施例对本发明的具体实现进行详细描述:
实施例一:
图1示出了本发明实施例一提供的基于智能笔的拍照方法的实现流程,为了便于说明,仅示出了与本发明实施例相关的部分,详述如下:
在步骤S101中,通过智能笔检测智能笔上的摄像头与目标物体之间的拍摄距离。
本发明实施例适用于智能笔,该智能笔集成了摄像头和书写组件,具有拍照和书写功能。通过智能笔内置的距离传感器对安置在智能笔上的摄像头与目标物体之间的拍摄距离进行检测,或者通过智能笔上的摄像头发射红外线(或其它射线),再根据目标物体对接收到的红外线的反射确定摄像头与目标物体之间的拍摄距离,其中,目标物体为智能笔笔尖指向的书本内容、书写内容或者显示终端(例如,移动终端、电脑等)屏幕上显示出的内容等。
在步骤S102中,根据检测到的拍摄距离确定摄像头对目标物体拍摄的拍摄区域。
在本发明实施例中,摄像头与目标物体之间的拍摄距离会影响摄像头对目标物体拍摄的拍摄区域(即取景区域),拍摄距离近则拍摄区域小,拍摄距离远则拍摄区域广。
在根据检测到的拍摄距离确定摄像头对目标物体拍摄的拍摄区域时,优选地,当检测到的拍摄距离低于预设的距离阈值(例如15厘米)时,根据拍摄距离确定摄像头对目标物体拍摄的拍摄区域,从而避免拍摄距离超过距离阈值时导致拍摄的照片成像不清晰、效果差。
在步骤S103中,通过摄像头对拍摄区域中智能笔的笔尖进行识别,获得笔尖在拍摄区域中的相对坐标。
在本发明实施例中,摄像头根据人工智能(Artificial Intelligence,AI)视觉识别技术快速识别该拍摄区域中此智能笔的笔尖,识别出该笔尖后,获取该笔尖在拍摄区域中的相对坐标,以确定对目标物体取景的焦点位置。
在步骤S104中,根据相对坐标对摄像头的焦距进行调整,以完成对拍摄区域对焦。
在本发明实施例中,根据笔尖在拍摄区域中的相对坐标对摄像头的焦距进行调整,以调整拍摄区域中取景焦点成像的清晰度,实现对拍摄区域的自动对焦。
在根据相对坐标对摄像头的焦距进行调整时,优选地,当智能笔接收到预设的模拟点击操作(例如,按压智能笔的盖子触发智能笔内置的弹簧组件)时,根据该相对坐标对摄像头的焦距进行调整,完成对拍摄区域的自动对焦,从而提高对焦的智能化程度。
在根据相对坐标对摄像头的焦距进行调整时,又一优选地,当智能笔接收到预设的语音对焦指令时,根据该相对坐标对摄像头的焦距进行调整,完成对拍摄区域的自动对焦,从而通过多样化的对焦方式,提高对焦的智能化程度。
在根据相对坐标对摄像头的焦距进行调整时,又一优选地,当智能笔检测到笔尖在该相对坐标对应的取景焦点位置停顿时长超过预设的停留阈值时,则根据该相对坐标对摄像头的焦距进行调整,完成对拍摄区域的自动对焦,从而通过多样化的对焦方式,进一步提高对焦的智能化程度。
在步骤S105中,根据调整后的焦距,通过摄像头生成并存储拍摄区域对应的区域图像。
在本发明实施例中,根据调整后的焦距,通过摄像头对拍摄区域中的对焦位置进行拍摄,生成该拍摄区域对应的、清晰的区域图像,并将该区域图像存储在智能笔中。
在通过摄像头生成并存储拍摄区域对应的区域图像时,优选地,根据该智能笔预设的存储空间,对该智能笔的剩余存储空间进行检测,以确定剩余存储空间是否满足对该区域图像的存储,当满足时,则直接进行存储,不满足时,则根据该智能笔中已存储的照片的时间顺序,对最早存储的照片进行删除,直至剩余存储空间满足对该区域图像的存储,则结束对存储照片的删除,再对该区域图像进行存储,从而避免由于存储空间不足导致区域图像存储失败、或者在存储过程中区域图像部分数据被损坏,进而提高了区域图像存储的成功率以及智能笔存储空间的利用率。
在通过摄像头生成并存储拍摄区域对应的区域图像之后,优选地,智能笔通过红外、蓝牙或WiFi等无线连接方式与显示终端(例如,智能手机、平板电脑或者计算机等)相连接,再将存储的区域图像发送给已连接的显示终端,以通过显示终端对区域图像进行裁剪、拼接等操作,从而提高了智能笔拍摄的区域图像的适用范围,进而提高了智能笔的智能化程度。
在本发明实施例中,通过智能笔检测智能笔上的摄像头与目标物体之间的拍摄距离,根据检测到的拍摄距离确定摄像头对目标物体拍摄的拍摄区域,通过摄像头对拍摄区域中智能笔的笔尖进行识别,获得笔尖在拍摄区域中的相对坐标,根据相对坐标对摄像头的焦距进行调整,以完成对拍摄区域对焦,根据调整后的焦距,通过摄像头生成并存储拍摄区域对应的区域图像,从而通过智能笔拍照提高了拍照速度和成像的及时性,且提高了拍摄照片的清晰度以及保证照片清晰的稳定性,进而提高了用户体验。
实施例二:
图2示出了本发明实施例二提供的基于智能笔的拍照方法的实现流程,为了便于说明,仅示出了与本发明实施例相关的部分,详述如下:
在步骤S201中,根据智能笔的笔尖信息,对摄像头进行AI识别训练,以实现摄像头对笔尖的识别。
在本发明实施例中,根据智能笔的笔尖大小、形状、颜色以及用户握笔时笔尖的角度等信息,通过AI视觉识别技术对摄像头进行AI识别训练,实现摄像头仅对该智能笔的笔尖进行识别。
在步骤S202中,AI识别训练完成后,将笔尖信息存储到预设的AI识别库中。
在本发明实施例中,对摄像头的AI识别训练完成后,将该智能笔的笔尖信息存储到智能笔预设的AI识别库中,从而提高摄像头对笔尖的识别速度。
在步骤S203中,通过智能笔对目标物体所处的环境光线进行检测。
在本发明实施例中,通过智能笔内置的光线传感器对目标物体所处的环境光线进行检测,以确定是否需要对目标物体进行补光。
在步骤S204中,当检测到环境光线低于预设的光线阈值时,开启摄像头上的闪光灯。
在本发明实施例中,当检测到环境光线低于预设的光线阈值时,表明目标物体当前所处环境的光线较暗,则开启摄像头上的闪光灯,对目标物体进行补光,以提高拍摄效果。
在步骤S205中,通过智能笔检测智能笔上的摄像头与目标物体之间的拍摄距离。
在步骤S206中,根据检测到的拍摄距离确定摄像头对目标物体拍摄的拍摄区域。
在步骤S207中,通过摄像头对拍摄区域中智能笔的笔尖进行识别,获得笔尖在拍摄区域中的相对坐标。
在步骤S208中,根据相对坐标对摄像头的焦距进行调整,以完成对拍摄区域对焦。
在步骤S209中,根据调整后的焦距,通过摄像头生成并存储拍摄区域对应的区域图像。
在本发明实施例中,步骤S205~步骤S209的具体实施方式可参考实施例一中步骤S101~步骤S105的描述,在此不再赘述。
在本发明实施例中,根据智能笔的笔尖信息,对摄像头进行AI识别训练,实现了摄像头对该笔尖的唯一识别,从而提高摄像头对笔尖的识别速度,进而提高摄像头对焦速度,再根据对环境光线的检测,确定是否需要对目标物体进行补光,从而提高了拍摄效果,最后,通过摄像头对拍摄区域中智能笔笔尖的识别,确定取景焦点位置,对该取景焦点位置进行对焦,生成并存储拍摄区域对应的区域图像,从而通过智能笔拍照提高了拍照速度和成像的及时性,且提高了拍摄照片的清晰度以及保证照片清晰的稳定性,进而提高了用户体验。
实施例三:
图3示出了本发明实施例三提供的基于智能笔的拍照装置的结构,为了便于说明,仅示出了与本发明实施例相关的部分,其中包括:
拍摄距离检测单元31,用于通过智能笔检测智能笔上的摄像头与目标物体之间的拍摄距离。
本发明实施例适用于智能笔,该智能笔集成了摄像头和书写组件,具有拍照和书写功能。通过智能笔内置的距离传感器对安置在智能笔上的摄像头与目标物体之间的拍摄距离进行检测,或者通过智能笔上的摄像头发射红外线(或其它射线),再根据目标物体对接收到的红外线的反射确定摄像头与目标物体之间的拍摄距离,其中,目标物体为智能笔笔尖指向的书本内容、书写内容或者显示终端(例如,移动终端、电脑等)屏幕上显示出的内容等。
拍摄区域确定单元32,用于根据检测到的拍摄距离确定摄像头对目标物体拍摄的拍摄区域。
在本发明实施例中,摄像头与目标物体之间的拍摄距离会影响摄像头对目标物体拍摄的拍摄区域(即取景区域),拍摄距离近则拍摄区域小,拍摄距离远则拍摄区域广。
笔尖识别单元33,用于通过摄像头对拍摄区域中智能笔的笔尖进行识别,获得笔尖在拍摄区域中的相对坐标。
在本发明实施例中,摄像头根据AI视觉识别技术快速识别该拍摄区域中此智能笔的笔尖,识别出该笔尖后,获取该笔尖在拍摄区域中的相对坐标,以确定对目标物体取景的焦点位置。
焦距调整单元34,用于根据相对坐标对摄像头的焦距进行调整,以完成对拍摄区域对焦。
在本发明实施例中,根据笔尖在拍摄区域中的相对坐标对摄像头的焦距进行调整,以调整拍摄区域中取景焦点成像的清晰度,实现对拍摄区域的自动对焦。
在根据相对坐标对摄像头的焦距进行调整时,优选地,当智能笔接收到预设的模拟点击操作(例如,按压智能笔的盖子触发智能笔内置的弹簧组件)时,根据该相对坐标对摄像头的焦距进行调整,完成对拍摄区域的自动对焦,从而提高对焦的智能化程度。
在根据相对坐标对摄像头的焦距进行调整时,又一优选地,当智能笔接收到预设的语音对焦指令时,根据该相对坐标对摄像头的焦距进行调整,完成对拍摄区域的自动对焦,从而通过多样化的对焦方式,提高对焦的智能化程度。
在根据相对坐标对摄像头的焦距进行调整时,又一优选地,当智能笔检测到笔尖在该相对坐标对应的取景焦点位置停顿时长超过预设的停留阈值时,则根据该相对坐标对摄像头的焦距进行调整,完成对拍摄区域的自动对焦,从而通过多样化的对焦方式,进一步提高对焦的智能化程度。
区域图像生成单元35,用于根据调整后的焦距,通过摄像头生成并存储拍摄区域对应的区域图像。
在本发明实施例中,根据调整后的焦距,通过摄像头对拍摄区域中的对焦位置进行拍摄,生成该拍摄区域对应的、清晰的区域图像,并将该区域图像存储在智能笔中。
在通过摄像头生成并存储拍摄区域对应的区域图像时,优选地,根据该智能笔预设的存储空间,对该智能笔的剩余存储空间进行检测,以确定剩余存储空间是否满足对该区域图像的存储,当满足时,则直接进行存储,不满足时,则根据该智能笔中已存储的照片的时间顺序,对最早存储的照片进行删除,直至剩余存储空间满足对该区域图像的存储,则结束对存储照片的删除,再对该区域图像进行存储,从而避免由于存储空间不足导致区域图像存储失败、或者在存储过程中区域图像部分数据被损坏,进而提高了区域图像存储的成功率以及智能笔存储空间的利用率。
在通过摄像头生成并存储拍摄区域对应的区域图像之后,优选地,智能笔通过红外、蓝牙或WiFi等无线连接方式与显示终端(例如,智能手机、平板电脑或者计算机等)相连接,再将存储的区域图像发送给已连接的显示终端,以通过显示终端对区域图像进行裁剪、拼接等操作,从而提高了智能笔拍摄的区域图像的适用范围,进而提高了智能笔的智能化程度。
在本发明实施例中,基于智能笔的拍照装置的各单元可由相应的硬件或软件单元实现,各单元可以为独立的软、硬件单元,也可以集成为一个软、硬件单元,在此不用以限制本发明。
实施例四:
图4示出了本发明实施例四提供的基于智能笔的拍照装置的结构,为了便于说明,仅示出了与本发明实施例相关的部分,其中包括:
笔尖识别训练单元41,用于根据智能笔的笔尖信息,对摄像头进行AI识别训练,以实现摄像头对笔尖的识别;
笔尖信息存储单元42,用于AI识别训练完成后,将笔尖信息存储到预设的AI识别库中;
环境光线检测单元43,用于通过智能笔对目标物体所处的环境光线进行检测;
闪光灯开启单元44,用于当检测到环境光线低于预设的光线阈值时,开启摄像头上的闪光灯;
拍摄距离检测单元45,用于通过智能笔检测智能笔上的摄像头与目标物体之间的拍摄距离;
拍摄区域确定单元46,用于根据检测到的拍摄距离确定摄像头对目标物体拍摄的拍摄区域;
笔尖识别单元47,用于通过摄像头对拍摄区域中智能笔的笔尖进行识别,获得笔尖在拍摄区域中的相对坐标;
焦距调整单元48,用于根据相对坐标对摄像头的焦距进行调整,以完成对拍摄区域对焦;以及
区域图像生成单元49,用于根据调整后的焦距,通过摄像头生成并存储拍摄区域对应的区域图像。
其中,拍摄区域确定单元46包括:
区域确定子单元461,用于当检测到的拍摄距离低于预设的距离阈值时,根据拍摄距离确定摄像头对目标物体拍摄的拍摄区域。
在本发明实施例中,基于智能笔的拍照装置的各单元可由相应的硬件或软件单元实现,各单元可以为独立的软、硬件单元,也可以集成为一个软、硬件单元,在此不用以限制本发明。各单元的具体实施方式可参考前述方法实施例中的对应步骤,在此不再赘述。
实施例五:
图5示出了本发明实施例五提供的智能笔的结构,为了便于说明,仅示出了与本发明实施例相关的部分。
本发明实施例的智能笔5包括处理器50、存储器51以及存储在存储器51中并可在处理器50上运行的计算机程序52。该处理器50执行计算机程序52时实现上述基于智能笔的拍照方法实施例中的步骤,例如图1所示的步骤S101至S105。或者,处理器50执行计算机程序52时实现上述各装置实施例中各单元的功能,例如图3所示单元31至35的功能。
在本发明实施例中,通过智能笔检测智能笔上的摄像头与目标物体之间的拍摄距离,根据检测到的拍摄距离确定摄像头对目标物体拍摄的拍摄区域,通过摄像头对拍摄区域中智能笔的笔尖进行识别,获得笔尖在拍摄区域中的相对坐标,根据相对坐标对摄像头的焦距进行调整,以完成对拍摄区域对焦,根据调整后的焦距,通过摄像头生成并存储拍摄区域对应的区域图像,从而通过智能笔拍照提高了拍照速度和成像的及时性,且提高了拍摄照片的清晰度以及保证照片清晰的稳定性,进而提高了用户体验。
本发明实施例的智能笔集成了摄像头和书写组件,具有拍照和书写功能。该智能笔5中处理器50执行计算机程序52时实现基于智能笔的拍照方法时实现的步骤可参考前述方法实施例的描述,在此不再赘述。
实施例六:
在本发明实施例中,提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述基于智能笔的拍照方法实施例中的步骤,例如,图1所示的步骤S101至S105。或者,该计算机程序被处理器执行时实现上述各装置实施例中各单元的功能,例如图3所示单元31至35的功能。
在本发明实施例中,通过智能笔检测智能笔上的摄像头与目标物体之间的拍摄距离,根据检测到的拍摄距离确定摄像头对目标物体拍摄的拍摄区域,通过摄像头对拍摄区域中智能笔的笔尖进行识别,获得笔尖在拍摄区域中的相对坐标,根据相对坐标对摄像头的焦距进行调整,以完成对拍摄区域对焦,根据调整后的焦距,通过摄像头生成并存储拍摄区域对应的区域图像,从而通过智能笔拍照提高了拍照速度和成像的及时性,且提高了拍摄照片的清晰度以及保证照片清晰的稳定性,进而提高了用户体验。
本发明实施例的计算机可读存储介质可以包括能够携带计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质,例如,ROM/RAM、磁盘、光盘、闪存等存储器。
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)
1.一种基于智能笔的拍照方法,其特征在于,所述方法包括下述步骤:
通过智能笔检测所述智能笔上的摄像头与目标物体之间的拍摄距离;
根据检测到的所述拍摄距离确定所述摄像头对所述目标物体拍摄的拍摄区域;
通过所述摄像头根据人工智能视觉识别技术对所述拍摄区域中所述智能笔的笔尖进行识别,获得所述笔尖在所述拍摄区域中的相对坐标;
当智能笔接收到预设的模拟点击操作时,根据所述相对坐标对所述摄像头的焦距进行调整,以完成对所述拍摄区域对焦;
根据调整后的所述焦距,通过所述摄像头对所述拍摄区域中的对焦位置进行拍摄,生成该拍摄区域对应的、清晰的区域图像。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,通过智能笔检测所述智能笔上的摄像头与目标物体之间的拍摄距离的步骤之前,所述方法还包括:
通过所述智能笔对所述目标物体所处的环境光线进行检测;
当检测到所述环境光线低于预设的光线阈值时,开启所述摄像头上的闪光灯。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,通过智能笔检测所述智能笔上的摄像头与目标物体之间的拍摄距离的步骤之前,所述方法还包括:
根据所述智能笔的笔尖信息,对所述摄像头进行AI识别训练,以实现所述摄像头对所述笔尖的识别;
所述AI识别训练完成后,将所述笔尖信息存储到预设的AI识别库中。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,根据检测到的所述拍摄距离确定所述摄像头对所述目标物体拍摄的拍摄区域的步骤,包括:
当检测到的所述拍摄距离低于预设的距离阈值时,根据所述拍摄距离确定所述摄像头对所述目标物体拍摄的拍摄区域。
5.一种基于智能笔的拍照装置,其特征在于,所述装置包括:
拍摄距离检测单元,用于通过智能笔检测所述智能笔上的摄像头与目标物体之间的拍摄距离;
拍摄区域确定单元,用于根据检测到的所述拍摄距离确定所述摄像头对所述目标物体拍摄的拍摄区域;
笔尖识别单元,用于通过所述摄像头根据人工智能视觉识别技术对所述拍摄区域中所述智能笔的笔尖进行识别,获得所述笔尖在所述拍摄区域中的相对坐标;
焦距调整单元,用于当智能笔接收到预设的模拟点击操作时,根据所述相对坐标对所述摄像头的焦距进行调整,以完成对所述拍摄区域对焦;以及
区域图像生成单元,用于根据调整后的所述焦距,通过所述摄像头对所述拍摄区域中的对焦位置进行拍摄,生成该拍摄区域对应的区域图像。
6.如权利要求5所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
环境光线检测单元,用于通过所述智能笔对所述目标物体所处的环境光线进行检测;以及
闪光灯开启单元,用于当检测到所述环境光线低于预设的光线阈值时,开启所述摄像头上的闪光灯。
7.如权利要求5所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
笔尖识别训练单元,用于根据所述智能笔的笔尖信息,对所述摄像头进行AI识别训练,以实现所述摄像头对所述笔尖的识别;以及
笔尖信息存储单元,用于所述AI识别训练完成后,将所述笔尖信息存储到预设的AI识别库中。
8.如权利要求5所述的装置,其特征在于,所述拍摄区域确定单元包括:
区域确定子单元,用于当检测到的所述拍摄距离低于预设的距离阈值时,根据所述拍摄距离确定所述摄像头对所述目标物体拍摄的拍摄区域。
9.一种智能笔,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至4任一项所述方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至4任一项所述方法的步骤。
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