CN109756597A - 一种拍摄控制方法、柔性屏终端及计算机可读存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种拍摄控制方法、柔性屏终端及计算机可读存储介质,该拍摄控制方法通过当监测到柔性屏终端的摄像头开启且接收到摄像头取景范围大小调整指令时,控制柔性屏终端的预设区域弯曲以对摄像头取景范围大小进行调整,当对摄像头取景范围大小调整之后,接收到拍摄指令时,控制摄像头以当前的取景范围大小进行拍摄。解决了现有技术中人工手动对终端摄像头的取景画面大小进行调节,以寻找合适的取景画面大小进行拍摄这一操作方式单一、繁琐且不够准确,造成用户体验度差的问题。本发明还公开了一种柔性屏终端及计算机可读存储介质,通过实施上述方案,无需用户手动对终端摄像头的取景画面大小进行调节,极大程度上提高了用户的体验满意度。
Description
技术领域
本发明涉及终端领域,更具体地说,涉及一种拍摄控制方法、柔性屏终端及计算机可读存储介质。
背景技术
随着终端技术的发展,智能手机、平板电脑等智能终端的普及率越来越高,人们对智能终端的要求也越来越高,不仅需要较高的处理速度,还希望操作越来越便捷。同时,柔性屏相较于传统屏幕,其柔韧性强,可弯曲、耐用程度大大高于以往传统屏幕,因此能够降低设备意外损伤的概率,并且在体积上相对于传统屏幕也更加轻薄,更加符合当前人们的审美意向,以上种种使得柔性显示屏受到了广泛关注。为方便描述,上述柔性屏终端以手机为例,目前,拍摄作为手机的一个重要功能深受用户的喜爱,然而,在现有技术中,用户拍摄照片时,均是通过用户人工手动对手机中的取景画面大小进行调节,以寻找合适的取景画面大小进行拍摄,但是人工手动操作方式较为繁琐、单一,且通过人工手动对取景画面大小进行调节不够准确,需由用户多次调节才能达到用户所需的取景画面大小,大大降低了用户的体验满意度。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于现有技术中人工手动对终端摄像头的取景画面大小进行调节,以寻找合适的取景画面大小进行拍摄这一操作方式单一、繁琐且不够准确,造成用户体验度差的问题。针对该技术问题,提供一种拍摄控制方法、柔性屏终端及计算机可读存储介质。
为解决上述技术问题,本发明提供一种拍摄控制方法,应用于可弯曲的柔性屏终端,所述拍摄控制方法包括:
检测到所述柔性屏终端的摄像头开启时,监测是否接收到摄像头取景范围大小调整指令;
若是,控制所述柔性屏终端的预设区域弯曲以对所述摄像头的取景范围大小进行调整;
对所述摄像头的取景范围大小调整之后,接收到拍摄指令时,控制所述摄像头以当前的取景范围大小进行拍摄。
可选的,所述摄像头取景范围大小调整指令包括取景范围缩小指令;
监测接收到取景范围缩小指令时,控制所述柔性屏终端的预设区域弯曲以对所述摄像头的取景范围大小进行调整包括:
控制所述柔性屏终端的预设区域向所述柔性屏终端正面弯曲。
可选的,所述摄像头取景范围大小调整指令包括取景范围放大指令;
监测接收到取景范围放大指令时,控制所述柔性屏终端的预设区域弯曲以对所述摄像头的取景范围大小进行调整包括:
控制所述柔性屏终端的预设区域向所述柔性屏终端背面弯曲。
可选的,所述控制所述柔性屏终端的预设区域弯曲,包括:
控制所述柔性屏终端的预设区域按预设弯曲角度进行弯曲。
可选的,控制所述柔性屏终端的预设区域按预设弯曲角度向所述柔性屏终端正面弯曲的过程中,包括:
监测是否接收到摄像头取景范围确认指令;
若是,控制所述柔性屏终端的预设区域停止向所述柔性屏终端正面弯曲;
获取所述柔性屏终端当前的弯曲角度;
根据获取到的所述弯曲角度以及预设弯曲角度-缩小倍数映射关系表确定所述摄像头的目标取景范围缩小倍数。
可选的,控制所述柔性屏终端的预设区域按预设弯曲角度向所述柔性屏终端背面弯曲的过程中,包括:
监测是否接收到摄像头取景范围确认指令;
若是,控制所述柔性屏终端的预设区域停止向所述柔性屏终端背面弯曲;
获取所述柔性屏终端当前的弯曲角度;
根据获取到的所述弯曲角度以及预设弯曲角度-放大倍数映射关系表确定所述摄像头的目标取景范围放大倍数。
可选的,所述控制所述柔性屏终端的预设区域弯曲,包括:
控制所述柔性屏终端的预设区域按预设弯曲速度进行弯曲。
可选的,所述接收到拍摄指令时,控制所述摄像头以当前的取景范围大小进行拍摄之前,还包括:
控制所述柔性屏终端恢复为弯曲前的状态。
进一步地,本发明还提供了一种柔性屏终端,所述柔性屏终端包括处理器、存储器及通信总线;
所述通信总线用于实现处理器和存储器之间的连接通信;
所述处理器用于执行所述存储器中存储的一个或者多个程序,以实现如上述任一项所述的拍摄控制方法的步骤。
进一步地,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一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现如上述任一项所述的拍摄控制方法的步骤。
有益效果
本发明提出的拍摄控制方法、柔性屏终端及计算机可读存储介质,该拍摄控制方法通过当检测到柔性屏终端的摄像头开启时,监测是否接收到摄像头取景范围大小调整指令,当接收到摄像头取景范围大小调整指令时,控制柔性屏终端的预设区域弯曲以对摄像头取景范围大小进行调整,当对摄像头取景范围大小调整之后,一旦接收到拍摄指令,控制摄像头以当前的取景范围大小进行拍摄。解决了现有技术中人工手动对终端摄像头的取景画面大小进行调节,以寻找合适的取景画面大小进行拍摄这一操作方式单一、繁琐且不够准确,造成用户体验度差的问题。也即在本发明中,提供了一种新的调整摄像头取景画面大小的方式供用户选择,通过该拍摄控制方法,实现了通过下发摄像头取景范围大小调整指令,控制柔性屏终端的预设区域自动弯曲以实现对摄像头的取景范围大小进行调整,无需用户手动对终端摄像头的取景画面大小进行调节,减少了用户手动调节取景画面大小的繁琐操作,并在一定程度上提高了调节摄像头取景画面大小的准确性,极大程度上提高了用户的体验满意度。
附图说明
下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明,附图中:
图1为实现本发明各个实施例一个可选的移动终端的硬件结构示意图;
图2为如图1所示的移动终端的无线通信系统示意图;
图3为本发明第一实施例提供的拍摄控制方法的基本流程示意图;
图4为本发明第一实施例提供的一种摄像头设置在上端的界面示意图;
图5为本发明第一实施例提供的一种摄像头设置在下端的界面示意图;
图6为本发明第一实施例提供的一种控制柔性屏终端的预设区域向柔性屏终端正面弯曲的界面示意图;
图7为本发明第一实施例提供的一种控制柔性屏终端的预设区域向柔性屏终端背面弯曲的界面示意图;
图8为本发明第一实施例提供的一种控制柔性屏终端的预设区域按预设弯曲角度向柔性屏终端正面弯曲的过程中的基本流程示意图;
图9为本发明第一实施例提供的一种控制柔性屏终端的预设区域按预设弯曲角度向柔性屏终端背面弯曲的过程中的基本流程示意图;
图10为本发明第二实施例提供的一种具体的拍摄控制方法的基本流程示意图;
图11为本发明第二实施例提供的一种具体的拍摄控制方法的基本流程示意图;
图12为本发明第三实施例提供的柔性屏终端结构示意图。
具体实施方式
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。
在后续的描述中,使用用于表示元件的诸如“模块”、“部件”或“单元”的后缀仅为了有利于本发明的说明,其本身没有特定的意义。因此,“模块”、“部件”或“单元”可以混合地使用。
终端可以以各种形式来实施。例如,本发明中描述的终端可以包括诸如手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、便捷式媒体播放器(Portable Media Player,PMP)、导航装置、可穿戴设备、智能手环、计步器等移动终端,以及诸如数字TV、台式计算机等固定终端。
后续描述中将以移动终端为例进行说明,本领域技术人员将理解的是,除了特别用于移动目的的元件之外,根据本发明的实施方式的构造也能够应用于固定类型的终端。
请参阅图1,其为实现本发明各个实施例的一种移动终端的硬件结构示意图,该移动终端100可以包括:RF(Radio Frequency,射频)单元101、WiFi模块102、音频输出单元103、A/V(音频/视频)输入单元104、传感器105、显示单元106、用户输入单元107、接口单元108、存储器109、处理器110、以及电源111等部件。本领域技术人员可以理解,图1中示出的移动终端结构并不构成对移动终端的限定,移动终端可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
下面结合图1对移动终端的各个部件进行具体的介绍:
射频单元101可用于收发信息或通话过程中,信号的接收和发送,具体的,射频单元101可以将上行信息发送给基站,另外也可以将基站发送的下行信息接收后,发送给移动终端的处理器110处理,基站向射频单元101发送的下行信息可以是根据射频单元101发送的上行信息生成的,也可以是在检测到移动终端的信息更新后主动向射频单元101推送的,例如,在检测到移动终端所处的地理位置发生变化后,基站可以向移动终端的射频单元101发送地理位置变化的消息通知,射频单元101在接收到该消息通知后,可以将该消息通知发送给移动终端的处理器110处理,移动终端的处理器110可以控制该消息通知显示在移动终端的显示面板1061上;通常,射频单元101包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。此外,射频单元101还可以通过无线通信与网络和其他设备通信,具体的可以包括:通过无线通信与网络系统中的服务器通信,例如,移动终端可以通过无线通信从服务器中下载文件资源,比如可以从服务器中下载应用程序,在移动终端将某一应用程序下载完成之后,若服务器中该应用程序对应的文件资源更新,则该服务器可以通过无线通信向移动终端推送资源更新的消息通知,以提醒用户对该应用程序进行更新。上述无线通信可以使用任一通信标准或协议,包括但不限于GSM(Global System ofMobile communication,全球移动通讯系统)、GPRS(General Packet Radio Service,通用分组无线服务)、CDMA2000(Code Division Multiple Access 2000,码分多址2000)、WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access,宽带码分多址)、TD-SCDMA(Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access,时分同步码分多址)、FDD-LTE(FrequencyDivision Duplexing-Long Term Evolution,频分双工长期演进)和TDD-LTE(TimeDivision Duplexing-Long Term Evolution,分时双工长期演进)等。
WiFi属于短距离无线传输技术,移动终端通过WiFi模块102可以帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等,它为用户提供了无线的宽带互联网访问。虽然图1示出了WiFi模块102,但是可以理解的是,其并不属于移动终端的必须构成,完全可以根据需要在不改变发明的本质的范围内而省略。
音频输出单元103可以在移动终端100处于呼叫信号接收模式、通话模式、记录模式、语音识别模式、广播接收模式等等模式下时,将射频单元101或WiFi模块102接收的或者在存储器109中存储的音频数据转换成音频信号并且输出为声音。而且,音频输出单元103还可以提供与移动终端100执行的特定功能相关的音频输出(例如,呼叫信号接收声音、消息接收声音等等)。音频输出单元103可以包括扬声器、蜂鸣器等等。
A/V输入单元104用于接收音频或视频信号。A/V输入单元104可以包括图形处理器(Graphics Processing Unit,GPU)1041和麦克风1042,图形处理器1041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。处理后的图像帧可以显示在显示单元106上。经图形处理器1041处理后的图像帧可以存储在存储器109(或其它存储介质)中或者经由射频单元101或WiFi模块102进行发送。麦克风1042可以在电话通话模式、记录模式、语音识别模式等等运行模式中经由麦克风1042接收声音(音频数据),并且能够将这样的声音处理为音频数据。处理后的音频(语音)数据可以在电话通话模式的情况下转换为可经由射频单元101发送到移动通信基站的格式输出。麦克风1042可以实施各种类型的噪声消除(或抑制)算法以消除(或抑制)在接收和发送音频信号的过程中产生的噪声或者干扰。
移动终端100还包括至少一种传感器105,比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地,光传感器包括环境光传感器及接近传感器,其中,环境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示面板1061的亮度,接近传感器可在移动终端100移动到耳边时,关闭显示面板1061和/或背光。作为运动传感器的一种,加速计传感器可检测各个方向上(一般为三轴)加速度的大小,静止时可检测出重力的大小及方向,可用于识别手机姿态的应用(比如横竖屏切换、相关游戏、磁力计姿态校准)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等;至于手机还可配置的指纹传感器、压力传感器、虹膜传感器、分子传感器、陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等其他传感器,在此不再赘述。
显示单元106用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息。显示单元106可包括显示面板1061,应当说明的是,显示面板1061具有可弯曲的特性,也即是显示面板1061为柔性屏幕,具体的,可以采用有源矩阵有机发光二极管(Active Matrix/Organic Light-Emitting Diode,AMOLED)、无源有机电激发光二极管(Passive matrix OLED)等形式来配置显示面板1061。需要进一步说明的是,本发明中的柔性屏与现有技术相同,因此不做过多赘述。此外,本发明中对于柔性屏的具体形状、材质及具体结构等并不限定。
用户输入单元107可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与移动终端的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。具体地,用户输入单元107可包括触控面板1071以及其他输入设备1072。触控面板1071,也称为触摸屏,可收集用户在其上或附近的触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触控面板1071上或在触控面板1071附近的操作),并根据预先设定的程式驱动相应的连接装置。触控面板1071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其中,触摸检测装置检测用户的触摸方位,并检测触摸操作带来的信号,将信号传送给触摸控制器;触摸控制器从触摸检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给处理器110,并能接收处理器110发来的命令并加以执行。此外,可以采用电阻式、电容式、红外线以及表面声波等多种类型实现触控面板1071。除了触控面板1071,用户输入单元107还可以包括其他输入设备1072。具体地,其他输入设备1072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆等中的一种或多种,具体此处不做限定。
进一步的,触控面板1071可覆盖显示面板1061,当触控面板1071检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器110以确定触摸事件的类型,随后处理器110根据触摸事件的类型在显示面板1061上提供相应的视觉输出。虽然在图1中,触控面板1071与显示面板1061是作为两个独立的部件来实现移动终端的输入和输出功能,但是在某些实施例中,可以将触控面板1071与显示面板1061集成而实现移动终端的输入和输出功能,具体此处不做限定。比如,当通过射频单元101接收到某一应用程序的消息通知时,处理器110可以控制将该消息通知显示在显示面板1061的某一预设区域内,该预设区域与触控面板1071的某一区域对应,通过对触控面板1071某一区域进行触控操作,可以对显示面板1061上对应区域内显示的消息通知进行控制。
接口单元108用作至少一个外部装置与移动终端100连接可以通过的接口。例如,外部装置可以包括有线或无线头戴式耳机端口、外部电源(或电池充电器)端口、有线或无线数据端口、存储卡端口、用于连接具有识别模块的装置的端口、音频输入/输出(I/O)端口、视频I/O端口、耳机端口等等。接口单元108可以用于接收来自外部装置的输入(例如,数据信息、电力等等)并且将接收到的输入传输到移动终端100内的一个或多个元件或者可以用于在移动终端100和外部装置之间传输数据。
存储器109可用于存储软件程序以及各种数据。存储器109可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据手机的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等)等。此外,存储器109可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。
处理器110是移动终端的控制中心,利用各种接口和线路连接整个移动终端的各个部分,通过运行或执行存储在存储器109内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器109内的数据,执行移动终端的各种功能和处理数据,从而对移动终端进行整体监控。处理器110可包括一个或多个处理单元;优选的,处理器110可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器110中。
移动终端100还可以包括给各个部件供电的电源111(比如电池),优选的,电源111可以通过电源管理系统与处理器110逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。
尽管图1未示出,移动终端100还可以包括蓝牙模块等,在此不再赘述。
应当理解的是,图1所述的具有柔性屏的柔性终端可以整体或部分弯曲,且具体的弯曲结构和弯曲控制方式可以采用现有任何结构和控制方式,由于其并非本发明的讨论的重点,在此不再赘述。
为了便于理解本发明实施例,下面对本发明的移动终端所基于的通信网络系统进行描述。
请参阅图2,图2为本发明实施例提供的一种通信网络系统架构图,该通信网络系统为通用移动通信技术的LTE系统,该LTE系统包括依次通讯连接的UE(User Equipment,用户设备)201,E-UTRAN(Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network,演进式UMTS陆地无线接入网)202,EPC(Evolved Packet Core,演进式分组核心网)203和运营商的IP业务204。
具体地,UE201可以是上述终端100,此处不再赘述。
E-UTRAN202包括eNodeB2021和其它eNodeB2022等。其中,eNodeB2021可以通过回程(backhaul)(例如X2接口)与其它eNodeB2022连接,UE201与eNodeB2021连接后,可以接收到由eNodeB2021发送的推送消息通知,eNodeB2021可以连接到EPC203,eNodeB2021可以提供UE201到EPC203的接入。
EPC203可以包括MME(Mobility Management Entity,移动性管理实体)2031,HSS(Home Subscriber Server,归属用户服务器)2032,其它MME2033,SGW(Serving Gate Way,服务网关)2034,PGW(PDN Gate Way,分组数据网络网关)2035和PCRF(Policy andCharging Rules Function,政策和资费功能实体)2036等。其中,MME2031是处理UE201和EPC203之间信令的控制节点,提供承载和连接管理。HSS2032用于提供一些寄存器来管理诸如归属位置寄存器(图中未示)之类的功能,并且保存有一些有关服务特征、数据速率等用户专用的信息。所有用户数据都可以通过SGW2034进行发送,PGW2035可以提供UE 201的IP地址分配以及其它功能,PCRF2036是业务数据流和IP承载资源的策略与计费控制策略决策点,它为策略与计费执行功能单元(图中未示)选择及提供可用的策略和计费控制决策。
IP业务204可以包括因特网、内联网、IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒体子系统)或其它IP业务等。
虽然上述以LTE系统为例进行了介绍,但本领域技术人员应当知晓,本发明不仅仅适用于LTE系统,也可以适用于其他无线通信系统,例如GSM、CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA以及未来新的网络系统等,此处不做限定。
基于上述移动终端硬件结构以及通信网络系统,提出本发明各个实施例。
第一实施例
为了解决现有技术中人工手动对终端摄像头的取景画面大小进行调节,以寻找合适的取景画面大小进行拍摄这一操作方式单一、繁琐且不够准确,造成用户体验度差的问题。本实施例提供一种拍摄控制方法,该方法通过当检测到柔性屏终端的摄像头开启时,监测是否接收到摄像头取景范围大小调整指令,当接收到摄像头取景范围大小调整指令时,控制柔性屏终端的预设区域弯曲以对摄像头取景范围大小进行调整,当对摄像头取景范围大小调整之后,一旦接收到拍摄指令,控制摄像头以当前的取景范围大小进行拍摄。具体可以参见图3所示,图3为本实施例提供的拍摄控制方法的基本流程图,该拍摄控制方法包括:
S301:检测到柔性屏终端的摄像头开启时,监测是否接收到摄像头取景范围大小调整指令;
若是,执行S302;若否,则继续执行S301。
在本实施例中,柔性屏终端设有摄像头,该摄像头可设置在柔性屏终端的一端的正面和/或背面,当正面和背面均设有摄像头时,开启的摄像头为用户当前所使用的,则此时针对该开启的摄像头,监测是否接收到摄像头取景范围大小调整指令。可以理解的是,摄像头可设置在柔性屏终端的任意一端上,例如,参见图4所示,摄像头401设置在柔性屏终端的上端,或者参见图5所示,摄像头501设置在柔性屏终端的下端。值得注意的是,这里所列举的只是两种示例的摄像头设置位置,本发明并不限于上述所示例的摄像头设置位置,在实际应用中,摄像头的具体设置位置由开发人员根据需要或应用场景进行灵活调整。
应当明确的是,本实施例中摄像头取景范围大小调整指令包括取景范围缩小指令和取景范围放大指令,可以理解的是,取景范围缩小指令用于对当前摄像头的取景范围进行缩小,使得摄像头视野变小,而取景框内的物体变大,可以对取景框内的物体看得更清楚;取景范围放大指令用于对当前摄像头的取景范围进行放大,使得摄像头视野变大,而景框内的物体变小,可以看到取景框内更多的物体。
S302:控制柔性屏终端的预设区域弯曲以对摄像头的取景范围大小进行调整。
在本实施例中,控制柔性屏终端的预设区域弯曲以对摄像头的取景范围大小进行调整至少存在以下两种情况:
第一种情况,监测接收到取景范围缩小指令时,控制柔性屏终端的预设区域向柔性屏终端正面弯曲。例如,参见图6所示,设用户下发了取景范围缩小指令,此时取景框画面的人物放大,控制柔性屏终端的下端区域601向柔性屏终端正面弯曲。
第二种情况,监测接收到取景范围放大指令时,控制柔性屏终端的预设区域向柔性屏终端背面弯曲。例如,参见图7所示,设用户下发了取景范围放大指令,此时取景框画面的人物缩小,控制柔性屏终端的下端区域701向柔性屏终端背面弯曲。
值得注意的是,这里只是以柔性屏终端的下端区域为预设区域进行的示例说明,本发明并不局限于这一种预设区域,例如预设区域还可以为柔性屏终端的左下角、右下角、左侧、右侧等,只要不影响摄像头正常取景的区域均可作为预设区域进行弯曲,在实际应用中,预设弯曲由开发人员根据实验或经验进行灵活设置,当然也可以由用户进行自定义设置。
同时,还值得注意的是,这里所列举的只是常见的控制柔性屏终端的预设区域弯曲以对摄像头的取景范围大小进行调整的两种情况,在其他一些实施例中,可以是监测接收到取景范围缩小指令时,控制柔性屏终端的预设区域向柔性屏终端背面弯曲,监测接收到取景范围放大指令时,控制柔性屏终端的预设区域向柔性屏终端正面弯曲,在实际应用中,由开发人员根据根据实际需要和应用场景进行灵活设置,当然也可以由用户进行自定义设置。
为了更好的理解本发明,下述以接收到取景范围缩小指令时,控制柔性屏终端的预设区域向柔性屏终端正面弯曲,接收到取景范围放大指令时,控制柔性屏终端的预设区域向柔性屏终端背面弯曲进行示例说明。
在本实施例中,控制柔性屏终端的预设区域弯曲包括至少以下两种方式:
方式一:控制柔性屏终端的预设区域弯曲按预设弯曲角度进行弯曲。例如,当监测到接收到摄像头取景范围大小调整指令时,控制柔性屏终端的预设区域以弯曲角度为5度进行弯曲,或者以弯曲角度为10度进行弯曲。值得注意的是,这里所列举的只是两种比较常见的预设弯曲角度,在实际应用中,预设弯曲角度由开发人员根据实际需要和应用场景进行灵活设置。
方式二:控制柔性屏终端的预设区域弯曲按预设弯曲速度进行弯曲。例如,当监测接收到摄像头取景范围大小调整指令时,控制柔性屏终端的预设区域以弯曲速度为1度/秒进行弯曲,或者以弯曲速度为5度/秒进行弯曲。应当明确的是,预设弯曲速度还可以为变化的,例如,当弯曲角度在20度以内时,以弯曲速度为3度/秒进行弯曲,当弯曲角度在20度至50度以内时,以弯曲速度为2度/秒进行弯曲。值得注意的是,这里所列举的只是几种比较常见的预设弯曲速度,在实际应用中,预设弯曲速度由开发人员根据实际需要和应用场景进行灵活设置。
在本实施例中,当接收到取景范围缩小指令,控制柔性屏终端的预设区域按预设弯曲角度向柔性屏终端正面弯曲的过程中,至少包括以下步骤,参见图8所示:
S801:监测是否接收到摄像头取景范围确认指令;
若是,执行S802,若否,继续执行S801。
应当明确的是,当接收到取景范围缩小指令,控制柔性屏终端的预设区域按预设弯曲角度向柔性屏终端正面弯曲的过程中,需监测是否接收到摄像头取景范围确认指令,当接收到摄像头取景范围确认指令时,意味着当前的已达到用户期望的缩小倍数。
S802:控制柔性屏终端的预设区域停止向柔性屏终端正面弯曲。
进一步的,当接收到摄像头取景范围确认指令时,控制柔性屏终端的预设区域停止向柔性屏终端正面弯曲。
S803:获取柔性屏终端当前的弯曲角度。
进一步的,获取柔性屏终端当前的弯曲角度。
S804:根据获取到的弯曲角度以及预设弯曲角度-缩小倍数映射关系表确定摄像头的目标取景范围缩小倍数。
可以理解的是,柔性屏终端上预先存储有预设弯曲角度-缩小倍数映射关系表,可根据获取到的弯曲角度以及预设弯曲角度-缩小倍数映射关系表确定摄像头的目标取景范围缩小倍数。为了更好的理解,参见表一所示,为一种示例的预设弯曲角度-缩小倍数映射关系表。
表一
弯曲角度 | 缩小倍数 |
10 | 1 |
20 | 2 |
30 | 3 |
40 | 4 |
…… | …… |
值得注意的是,表一为一种示例的预设弯曲角度-缩小倍数映射关系表,根据表一所示,弯曲角度10度对应的目标取景范围缩小倍数为1,即摄像头视野缩小1倍,也即此时对取景框中的物体进行了1倍的放大,同样的后续类推,这里不再赘述。应当明确的是,表一所示为每弯曲10度对应一个缩小倍数,在一些实施例中,为了能更加准确的确定出摄像头的目标取景范围缩小倍数,可以将弯曲角度设置为1度,也即每弯曲1度对应一个缩小倍数等。可以理解的是,在实际应用中,预设弯曲角度-缩小倍数映射关系表由开发人员根据实验或经验进行灵活设置。
需要说明的是,当接收到取景范围缩小指令,控制柔性屏终端的预设区域按预设弯曲速度向柔性屏终端正面弯曲的过程中,步骤同上述S801~S804相同,这里不再赘述。
在本实施例中,当接收到取景范围放大指令,控制柔性屏终端的预设区域按预设弯曲角度向柔性屏终端背面弯曲的过程中,至少包括以下步骤,参见图9所示:
S901:监测是否接收到摄像头取景范围确认指令;
若是,执行S902,若否,继续执行S901。
应当明确的是,当接收到取景范围放大指令,控制柔性屏终端的预设区域按预设弯曲角度向柔性屏终端背面弯曲的过程中,需监测是否接收到摄像头取景范围确认指令,当接收到摄像头取景范围确认指令时,意味着当前的已达到用户期望的放大倍数。
S902:控制柔性屏终端的预设区域停止向柔性屏终端背面弯曲。
进一步的,当接收到摄像头取景范围确认指令时,控制柔性屏终端的预设区域停止向柔性屏终端背面弯曲。
S903:获取柔性屏终端当前的弯曲角度。
进一步的,获取柔性屏终端当前的弯曲角度。
S904:根据获取到的弯曲角度以及预设弯曲角度-放大倍数映射关系表确定摄像头的目标取景范围放大倍数。
可以理解的是,柔性屏终端上预先存储有预设弯曲角度-放大倍数映射关系表,可根据获取到的弯曲角度以及预设弯曲角度-放大倍数映射关系表确定摄像头的目标取景范围放大倍数。为了更好的理解,参见表二所示,为一种示例的预设弯曲角度-放大倍数映射关系表。
表二
弯曲角度 | 放大倍数 |
10 | 1 |
20 | 2 |
30 | 3 |
40 | 4 |
…… | …… |
值得注意的是,表二为一种示例的预设弯曲角度-放大倍数映射关系表,根据表二所示,弯曲角度10度对应的目标取景范围放大倍数为1,即摄像头视野放大1倍,也即此时对取景框中的物体进行了1倍的缩小,同样的后续类推,这里不再赘述。应当明确的是,表二所示为每弯曲10度对应一个放大倍数,在一些实施例中,为了能更加准确的确定出摄像头的目标取景范围放大倍数,可以将弯曲角度设置为1度,也即每弯曲1度对应一个放大倍数等。可以理解的是,在实际应用中,预设弯曲角度-放大倍数映射关系表由开发人员根据实验或经验进行灵活设置。
需要说明的是,当接收到取景范围放大指令,控制柔性屏终端的预设区域按预设弯曲速度向柔性屏终端背面弯曲的过程中,步骤同上述S901~S904相同,这里不再赘述。
S303:对摄像头的取景范围大小调整之后,接收到拍摄指令时,控制摄像头以当前的取景范围大小进行拍摄。
在本实施例中,在接收到拍摄指令时,控制摄像头以当前的取景范围大小进行拍摄之前,还包括控制柔性屏终端恢复为弯曲前的状态,也即在对摄像头的取景范围大小调整之后,将柔性屏终端恢复为弯曲前的状态,也即平直状态,此时用户也可更加直观观察到当前摄像头的取景范围,进而下发拍摄指令,控制摄像头以当前的取景范围大小进行拍摄。当然了,在其他一些实施例中,也可以在对摄像头的取景范围大小调整之后,接收到拍摄指令时,控制摄像头以当前的取景范围大小进行拍摄完成之后,再将柔性屏终端恢复为弯曲前的状态。在实际应用中,需由开发人员根据具体场景需求进行灵活设置。
本实施例提供的拍摄控制方法,通过当检测到柔性屏终端的摄像头开启时,监测是否接收到摄像头取景范围大小调整指令,当接收到摄像头取景范围大小调整指令时,控制柔性屏终端的预设区域弯曲以对摄像头取景范围大小进行调整,当对摄像头取景范围大小调整之后,一旦接收到拍摄指令,控制摄像头以当前的取景范围大小进行拍摄。解决了现有技术中人工手动对终端摄像头的取景画面大小进行调节,以寻找合适的取景画面大小进行拍摄这一操作方式单一、繁琐且不够准确,造成用户体验度差的问题。也即在本实施例中,通过该拍摄控制方法,实现了通过下发摄像头取景范围大小调整指令,控制柔性屏终端的预设区域自动弯曲以实现对摄像头的取景范围大小进行调整,无需用户手动对终端摄像头的取景画面大小进行调节,减少了用户手动调节取景画面大小的繁琐操作,并在一定程度上提高了调节摄像头取景画面大小的准确性,大大提升了用户的体验满意度。
第二实施例
本实施例是在第一实施例的基础上,以两种具体的拍摄控制方法为例对本发明作进一步的示例说明。
首先以用户期望对摄像头视野缩小进行示例说明,参见图10所示:
S1001:检测到柔性屏终端的摄像头开启时,监测是否接收到取景范围缩小指令;
若是,转至S1002,若否,继续执行S1001。
设检测到设置在柔性屏终端上端背面的摄像头开启,用户下发了取景范围缩小指令,也即此时接收到取景范围缩小指令,转至S1002。
S1002:控制柔性屏终端的预设区域按预设弯曲角度向柔性屏终端正面弯曲。
承接上例,进一步的,设预设区域为柔性屏终端的左下角,预设弯曲角度为5度,此时控制柔性屏终端的左下角按5度向柔性屏终端正面弯曲。
S1003:监测是否接收到摄像头取景范围确认指令;
若是,转至S1004,若否,继续执行S1003。
承接上例,进一步的,设在柔性屏终端的左下角按5度向柔性屏终端正面弯曲的过程中,用户下发了摄像头取景范围确认指令,也即此时接收到摄像头取景范围确认指令,转至S1004。
S1004:控制柔性屏终端的预设区域停止向柔性屏终端正面弯曲。
承接上例,进一步的,控制柔性屏终端的左下角停止向柔性屏终端正面弯曲。
S1005:获取柔性屏终端当前的弯曲角度。
承接上例,进一步的,设柔性屏终端的左下角向柔性屏终端正面弯曲的弯曲角度为20度。
S1006:根据获取到的弯曲角度以及预设弯曲角度-缩小倍数映射关系表确定摄像头的目标取景范围缩小倍数。
承接上例,进一步的,设根据获取到的弯曲角度20度在预设弯曲角度-缩小倍数映射关系表中查找,得到弯曲角度20度对应的目标取景范围缩小倍数为4倍。
S1007:控制柔性屏终端恢复为弯曲前的状态。
承接上例,进一步的,控制当前的柔性屏终端的左下角向柔性屏终端背面面弯曲20度,即恢复至平直状态。
S1008:监测是否接收到拍摄指令;
若是,转至S1009,若否,继续执行S1008。
承接上例,进一步的,设用户下发了拍摄指令,也即此时接收到拍摄指令,转至S1009。
S1009:控制摄像头以当前的取景范围大小进行拍摄。
承接上例,进一步的,控制摄像头以目标取景范围缩小4倍进行拍摄。
其次以用户期望对摄像头视野放大进行示例说明,参见图11所示:
S1101:检测到柔性屏终端的摄像头开启时,监测是否接收到取景范围放大指令;
若是,转至S1102,若否,继续执行S1101。
设检测到设置在柔性屏终端上端背面的摄像头开启,用户下发了取景范围放大指令,也即此时接收到取景范围放大指令,转至S1102。
S1102:控制柔性屏终端的预设区域按预设弯曲角度向柔性屏终端背面弯曲。
承接上例,进一步的,设预设区域为柔性屏终端的右下角,预设弯曲角度为2度,此时控制柔性屏终端的右下角按2度向柔性屏终端背面弯曲。
S1103:监测是否接收到摄像头取景范围确认指令;
若是,转至S1104,若否,继续执行S1103。
承接上例,进一步的,设在柔性屏终端的右下角按2度向柔性屏终端背面弯曲的过程中,用户下发了摄像头取景范围确认指令,也即此时接收到摄像头取景范围确认指令,转至S1104。
S1104:控制柔性屏终端的预设区域停止向柔性屏终端背面弯曲。
承接上例,进一步的,控制柔性屏终端的右下角停止向柔性屏终端背面弯曲。
S1105:获取柔性屏终端当前的弯曲角度。
承接上例,进一步的,设柔性屏终端的右下角向柔性屏终端背面弯曲的弯曲角度为10度。
S1106:根据获取到的弯曲角度以及预设弯曲角度-放大倍数映射关系表确定摄像头的目标取景范围放大倍数。
承接上例,进一步的,设根据获取到的弯曲角度10度在预设弯曲角度-放大倍数映射关系表中查找,得到弯曲角度10度对应的目标取景范围放大倍数为2倍。
S1107:控制柔性屏终端恢复为弯曲前的状态。
承接上例,进一步的,控制当前的柔性屏终端的右下角向柔性屏终端正面面弯曲10度,即恢复至平直状态。
S1108:监测是否接收到拍摄指令;
若是,转至S1109,若否,继续执行S1108。
承接上例,进一步的,设用户下发了拍摄指令,也即此时接收到拍摄指令,转至S1109。
S1109:控制摄像头以当前的取景范围大小进行拍摄。
承接上例,进一步的,控制摄像头以目标取景范围放大2倍进行拍摄。
本实施例提供的拍摄控制方法,通过当监测到柔性屏终端的摄像头开启且接收到摄像头取景范围大小调整指令时,控制柔性屏终端的预设区域弯曲以对摄像头取景范围大小进行调整,当对摄像头取景范围大小调整之后,接收到拍摄指令时,控制摄像头以当前的取景范围大小进行拍摄。解决了现有技术中人工手动对终端摄像头的取景画面大小进行调节,以寻找合适的取景画面大小进行拍摄这一操作方式单一、繁琐且不够准确,造成用户体验度差的问题。也即在本实施例中,通过拍摄控制方法,实现了通过下发摄像头取景范围大小调整指令,控制柔性屏终端的预设区域自动弯曲以实现对摄像头的取景范围大小进行调整,无需用户手动对终端摄像头的取景画面大小进行调节,减少了用户手动调节取景画面大小的繁琐操作,并在一定程度上提高了调节摄像头取景画面大小的准确性,大大提升了用户的体验满意度。
第三实施例
本实施例提供一种柔性屏终端,请参见图12所示,本实施例提供的柔性屏终端包括处理器1201、存储器1202及通信总线1203。
其中,本实施例中的通信总线1203用于实现处理器1201和存储器1202之间的连接通信,处理器1201则用于执行存储器1202中存储的一个或者多个第一程序,以实现以下步骤:
检测到柔性屏终端的摄像头开启时,监测是否接收到摄像头取景范围大小调整指令;
若是,控制柔性屏终端的预设区域弯曲以对摄像头的取景范围大小进行调整;
对摄像头的取景范围大小调整之后,接收到拍摄指令时,控制摄像头以当前的取景范围大小进行拍摄。
值得注意的是,为了不累赘说明,在本实施例中并未完全阐述实施例一、二中的所有示例,应当明确的是,实施例一、二中的所有示例均适用于本实施例。
本实施例还提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质存储有一个或者多个程序,一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现如上述拍摄控制方法的步骤。
本实施例提供的柔性屏终端和计算机可读存储介质,通过当监测到柔性屏终端的摄像头开启且接收到摄像头取景范围大小调整指令时,控制柔性屏终端的预设区域弯曲以对摄像头取景范围大小进行调整,当对摄像头取景范围大小调整之后,接收到拍摄指令时,控制摄像头以当前的取景范围大小进行拍摄。解决了现有技术中人工手动对终端摄像头的取景画面大小进行调节,以寻找合适的取景画面大小进行拍摄这一操作方式单一、繁琐且不够准确,造成用户体验度差的问题。也即,本实施例提供的柔性屏终端通过控制柔性屏终端的预设区域自动弯曲以实现对摄像头的取景范围大小进行调整,所以和现有技术相比,本实施例提供的柔性屏终端无需用户手动对终端摄像头的取景画面大小进行调节,减少了用户手动调节取景画面大小的繁琐操作,大大提升了用户的体验满意度。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,这些均属于本发明的保护之内。
Claims (10)
1.一种拍摄控制方法,应用于可弯曲的柔性屏终端,其特征在于,所述拍摄控制方法包括:
检测到所述柔性屏终端的摄像头开启时,监测是否接收到摄像头取景范围大小调整指令;
若是,控制所述柔性屏终端的预设区域弯曲以对所述摄像头的取景范围大小进行调整;
对所述摄像头的取景范围大小调整之后,接收到拍摄指令时,控制所述摄像头以当前的取景范围大小进行拍摄。
2.如权利要求1所述的拍摄控制方法,其特征在于,所述摄像头取景范围大小调整指令包括取景范围缩小指令;
监测接收到取景范围缩小指令时,控制所述柔性屏终端的预设区域弯曲以对所述摄像头的取景范围大小进行调整包括:
控制所述柔性屏终端的预设区域向所述柔性屏终端正面弯曲。
3.如权利要求1所述的拍摄控制方法,其特征在于,所述摄像头取景范围大小调整指令包括取景范围放大指令;
监测接收到取景范围放大指令时,控制所述柔性屏终端的预设区域弯曲以对所述摄像头的取景范围大小进行调整包括:
控制所述柔性屏终端的预设区域向所述柔性屏终端背面弯曲。
4.如权利要求1-3任一项所述的拍摄控制方法,其特征在于,所述控制所述柔性屏终端的预设区域弯曲,包括:
控制所述柔性屏终端的预设区域按预设弯曲角度进行弯曲。
5.如权利要求4所述的拍摄控制方法,其特征在于,控制所述柔性屏终端的预设区域按预设弯曲角度向所述柔性屏终端正面弯曲的过程中,包括:
监测是否接收到摄像头取景范围确认指令;
若是,控制所述柔性屏终端的预设区域停止向所述柔性屏终端正面弯曲;
获取所述柔性屏终端当前的弯曲角度;
根据获取到的所述弯曲角度以及预设弯曲角度-缩小倍数映射关系表确定所述摄像头的目标取景范围缩小倍数。
6.如权利要求4所述的拍摄控制方法,其特征在于,控制所述柔性屏终端的预设区域按预设弯曲角度向所述柔性屏终端背面弯曲的过程中,包括:
监测是否接收到摄像头取景范围确认指令;
若是,控制所述柔性屏终端的预设区域停止向所述柔性屏终端背面弯曲;
获取所述柔性屏终端当前的弯曲角度;
根据获取到的所述弯曲角度以及预设弯曲角度-放大倍数映射关系表确定所述摄像头的目标取景范围放大倍数。
7.如权利要求1-3任一项所述的拍摄控制方法,其特征在于,所述控制所述柔性屏终端的预设区域弯曲,包括:
控制所述柔性屏终端的预设区域按预设弯曲速度进行弯曲。
8.如权利要求1-3任一项所述的拍摄控制方法,其特征在于,所述接收到拍摄指令时,控制所述摄像头以当前的取景范围大小进行拍摄之前,还包括:
控制所述柔性屏终端恢复为弯曲前的状态。
9.一种柔性屏终端,其特征在于,所述柔性屏终端包括处理器、存储器及通信总线;
所述通信总线用于实现所述处理器和所述存储器之间的连接通信;
所述处理器用于执行所述存储器中存储的一个或者多个程序,以实现如权利要求1-8任一项所述的拍摄控制方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现如权利要求1-8任一项所述的拍摄控制方法的步骤。
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