CN115174887A - 视角拓展方法、装置、终端设备以及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种视角拓展方法、装置、终端设备以及存储介质,通过获取用户周围的环境信息;根据所述环境信息进行定位判断,得到定位结果;基于所述定位结果调整摄像视角,并根据所述摄像视角进行画面捕捉,得到捕捉画面;将所述捕捉画面投射至显示屏上。通过根据用户周围的环境信息进行定位判断,能够及时发现用户周围发生的突发事件,通过将基于定位结果得到的捕捉画面投射至显示屏,使用户及时注意到当前视角之外的环境信息,从而考虑是否通过转头切换新的视角,有效拓展了AR眼镜的视角范围。
Description
技术领域
本发明涉及增强现实技术领域,尤其涉及一种视角拓展方法、装置、终端设备以及存储介质。
背景技术
AR(Augmented Reality,增强现实)技术是一种通过计算机技术,将虚拟视点信息应用到真实世界,真实的环境和虚拟的物体实时地叠加到了同一个画面或空间同时存在的技术。AR技术以其特有的虚实结合性,广泛应用于娱乐,教育,医疗,军事等各个领域,在用户使用AR时(尤其是特种工作,如:医生,军人,修理工,裁判员等等),用户关注着视角里的事情。但是视角外的情况由于AR眼镜的视角限制,无法得知,故用户就会因此错过一些关键画面。
因此,有必要提出一种有效拓展AR眼镜视角的解决方案。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种视角拓展方法、装置、终端设备以及存储介质,旨在有效拓展AR眼镜的视角。
为实现上述目的,本发明提供一种视角拓展方法,所述视角拓展方法包括:
获取用户周围的环境信息;
根据所述环境信息进行定位判断,得到定位结果;
基于所述定位结果调整摄像视角,并根据所述摄像视角进行画面捕捉,得到捕捉画面;
将所述捕捉画面投射至显示屏上。
可选地,所述获取用户周围的环境信息的步骤包括:
通过麦克风阵列采集所述用户周围的声音信息;和/或
通过红外传感器探测所述用户周围的画面信息;和/或
通过雷达传感器监测所述用户周围的运动信息;
将所述声音信息、所述画面信息以及所述运动信息中的一项或多项作为所述环境信息。
可选地,所述根据所述环境信息进行定位判断,得到定位结果的步骤包括:
判断所述环境信息中是否存在待关注信息;
若所述环境信息中存在所述待关注信息,则根据所述待关注信息进行定位,得到所述定位结果。
可选地,所述基于所述定位结果调整摄像视角,并根据所述摄像视角进行画面捕捉,得到捕捉画面的步骤包括:
基于所述定位结果控制摄像头对所述摄像视角进行调整;
通过所述摄像头对所述摄像视角下的画面进行捕捉,得到所述捕捉画面。
可选地,所述将所述捕捉画面投射至显示屏上的步骤之前还包括:
根据所述环境信息与所述捕捉画面综合研判所述捕捉画面的紧急程度,以用于确定所述捕捉画面投射至所述显示屏上的位置。
可选地,所述将所述捕捉画面投射至显示屏上的步骤包括:
根据所述捕捉画面的紧急程度将所述捕捉画面投射至所述显示屏上的预设位置。
可选地,所述将所述捕捉画面投射至显示屏上的步骤之后还包括:
获取所述用户的操作指令,并根据所述用户的操作指令判断是否关闭所述捕捉画面;或
判断所述捕捉画面的投射时间是否达到预设时长;
若所述捕捉画面的投射时间达到预设时长,则关闭所述捕捉画面。
此外,为实现上述目的,本发明还提供一种视角拓展装置,所述视角拓展装置包括:
获取模块,用于获取用户周围的环境信息;
定位模块,用于根据所述环境信息进行定位判断,得到定位结果;
摄像模块,用于基于所述定位结果调整摄像视角,并根据所述摄像视角进行画面捕捉,得到捕捉画面;
投射模块,用于将所述捕捉画面投射至显示屏上。
此外,为实现上述目的,本发明还提供一种终端设备,所述终端设备包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的视角拓展程序,所述视角拓展程序被所述处理器执行时实现如上所述的视角拓展方法的步骤。
此外,为实现上述目的,本发明还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有视角拓展程序,所述视角拓展程序被处理器执行时实现如上所述的视角拓展方法的步骤。
本发明实施例提出的一种视角拓展方法、装置、终端设备以及存储介质,通过获取用户周围的环境信息;根据所述环境信息进行定位判断,得到定位结果;基于所述定位结果调整摄像视角,并根据所述摄像视角进行画面捕捉,得到捕捉画面;将所述捕捉画面投射至显示屏上。通过根据用户周围的环境信息进行定位判断,能够及时发现用户周围发生的突发事件,通过将基于定位结果得到的捕捉画面投射至显示屏,使用户及时注意到当前视角之外的环境信息,从而考虑是否通过转头切换新的视角,有效拓展了AR眼镜的视角范围。
附图说明
图1为本发明视角拓展装置所属终端设备的功能模块示意图;
图2为本发明视角拓展方法一示例性实施例的流程示意图;
图3为本发明视角拓展方法另一示例性实施例的流程示意图;
图4为本发明实施例中AR眼镜配置麦克风阵列的结构示意图;
图5为本发明实施例中摄像头调整摄像视角示意图;
图6为本发明实施例中将捕捉画面投射至显示屏的场景示意图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
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。
本发明实施例的主要解决方案是:通过获取用户周围的环境信息;根据所述环境信息进行定位判断,得到定位结果;基于所述定位结果调整摄像视角,并根据所述摄像视角进行画面捕捉,得到捕捉画面;将所述捕捉画面投射至显示屏上。通过根据用户周围的环境信息进行定位判断,能够及时发现用户周围发生的突发事件,通过将基于定位结果得到的捕捉画面投射至显示屏,使用户及时注意到当前视角之外的环境信息,从而考虑是否通过转头切换新的视角,有效拓展了AR眼镜的视角范围。
本发明实施例涉及的技术术语:
增强现实(Augmented Reality,AR):是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像的技术,是一种将真实世界信息和虚拟世界信息“无缝”集成的新技术,这种技术的目标是在屏幕上把虚拟世界套在现实世界并进行互动。
具体地,参照图1,图1为本发明视角拓展装置所属终端设备的功能模块示意图。该视角拓展装置可以为独立于终端设备的、能够进行视角拓展的装置,其可以通过硬件或软件的形式承载于终端设备上。该终端设备可以为手机、平板电脑等具有数据处理功能的智能移动终端,还可以为具有数据处理功能的固定终端设备或服务器等。
在本实施例中,该视角拓展装置所属终端设备至少包括输出模块110、处理器120、存储器130以及通信模块140。
存储器130中存储有操作系统以及视角拓展程序,视角拓展装置可以将获取的用户周围的环境信息、根据所述环境信息进行定位判断,得到的定位结果,以及基于所述定位结果调整摄像视角,并根据所述摄像视角进行画面捕捉,得到的捕捉画面等信息存储于该存储器130中;输出模块110可为显示屏等。通信模块140可以包括WIFI模块、移动通信模块以及蓝牙模块等,通过通信模块140与外部设备或服务器进行通信。
其中,存储器130中的视角拓展程序被处理器执行时实现以下步骤:
获取用户周围的环境信息;
根据所述环境信息进行定位判断,得到定位结果;
基于所述定位结果调整摄像视角,并根据所述摄像视角进行画面捕捉,得到捕捉画面;
将所述捕捉画面投射至显示屏上。
进一步地,存储器130中的视角拓展程序被处理器执行时还实现以下步骤:
获取用户周围的环境信息;
根据所述环境信息进行定位判断,得到定位结果;
基于所述定位结果调整摄像视角,并根据所述摄像视角进行画面捕捉,得到捕捉画面;
将所述捕捉画面投射至显示屏上。
进一步地,存储器130中的视角拓展程序被处理器执行时还实现以下步骤:
通过麦克风阵列采集所述用户周围的声音信息;和/或
通过红外传感器探测所述用户周围的画面信息;和/或
通过雷达传感器监测所述用户周围的运动信息;
将所述声音信息、所述画面信息以及所述运动信息中的一项或多项作为所述环境信息。
进一步地,存储器130中的视角拓展程序被处理器执行时还实现以下步骤:
判断所述环境信息中是否存在待关注信息;
若所述环境信息中存在所述待关注信息,则根据所述待关注信息进行定位,得到所述定位结果。
进一步地,存储器130中的视角拓展程序被处理器执行时还实现以下步骤:
基于所述定位结果控制摄像头对所述摄像视角进行调整;
通过所述摄像头对所述摄像视角下的画面进行捕捉,得到所述捕捉画面。
进一步地,存储器130中的视角拓展程序被处理器执行时还实现以下步骤:
根据所述环境信息与所述捕捉画面综合研判所述捕捉画面的紧急程度,以用于确定所述捕捉画面投射至所述显示屏上的位置。
进一步地,存储器130中的视角拓展程序被处理器执行时还实现以下步骤:
根据所述捕捉画面的紧急程度将所述捕捉画面投射至所述显示屏上的预设位置。
进一步地,存储器130中的视角拓展程序被处理器执行时还实现以下步骤:
获取所述用户的操作指令,并根据所述用户的操作指令判断是否关闭所述捕捉画面;或
判断所述捕捉画面的投射时间是否达到预设时长;
若所述捕捉画面的投射时间达到预设时长,则关闭所述捕捉画面。
本实施例通过上述方案,具体通过获取用户周围的环境信息;根据所述环境信息进行定位判断,得到定位结果;基于所述定位结果调整摄像视角,并根据所述摄像视角进行画面捕捉,得到捕捉画面;将所述捕捉画面投射至显示屏上。通过根据用户周围的环境信息进行定位判断,能够及时发现用户周围发生的突发事件,通过将基于定位结果得到的捕捉画面投射至显示屏,使用户及时注意到当前视角之外的环境信息,从而考虑是否通过转头切换新的视角,有效拓展了AR眼镜的视角范围。
基于上述终端设备架构但不限于上述架构,提出本发明方法实施例。
本实施例方法的执行主体可以为一种视角拓展装置或终端设备等,本实施例以视角拓展装置进行举例。
参照图2,图2为本发明视角拓展方法一示例性实施例的流程示意图。所述视角拓展方法包括:
步骤S10,获取用户周围的环境信息;
人类眼睛的视角通常是124度,在用户使用AR眼镜时,用户视角范围约为60-100度,同时由于用户关注着视角范围内的内容,因此视角外的情况往往由于AR眼镜的视角限制使用户不能及时得知,因而容易导致用户错过一些关键画面,因此可以通过实时采集用户周围的环境信息,使用户及时注意到视角范围以外的情况,其中,环境信息的采集方式可以是通过麦克风阵列、红外传感器以及雷达传感器等设备,对用户周围的声音或动态画面进行捕捉,具体包括:
通过麦克风阵列采集所述用户周围的声音信息;和/或
通过红外传感器探测所述用户周围的画面信息;和/或
通过雷达传感器监测所述用户周围的运动信息;
将所述声音信息、所述画面信息以及所述运动信息中的一项或多项作为所述环境信息。
具体地,本发明实施例中,在AR眼镜上配置有麦克风阵列,当麦克风侦测到用户当前视角范围外有大于预设分贝的声音出现时,即可对该声源产生的声音进行收集;也可以通过红外传感器对用户周围环境进行探测,根据包括其它人类或动物在内的活动体的行为进行监测,并产生相应的画面信息;还可以通过雷达传感器对用户周围的运动体的位置进行监测,可及时判断运动体到用户的距离,提供相应的运动信息,从而通过摄像机得到捕捉画面,以供用户根据实际情况进行判断,从而做出相应的反应。
步骤S20,根据所述环境信息进行定位判断,得到定位结果;
进一步地,获取到用户周围的环境信息后,可先对获取到的环境信息进行判断,进而确定是否需要进行定位,具体包括:
判断所述环境信息中是否存在待关注信息;
若所述环境信息中存在所述待关注信息,则根据所述待关注信息进行定位,得到所述定位结果。
根据获取到的用户周围的环境信息可以判断其中是否有需要用户关注的关键信息,例如,当用户为医生,应用场景为手术过程时,用户不仅要对手术中的画面进行关注,还需要及时注意到病人的体征变化等其他突发情况;当用户为军人,应用场景为作战场景时,用户不仅要关注视角内的敌情信息,还需要及时发现周围环境中的突发状况;当用户为裁判,应用场景为足球比赛过程时,用户不仅要关注赛场中足球的位置变化,还要对场上其他运动员的犯规行为等突发情况进行关注。当判定环境信息中存在需要用户关注的信息,则根据待关注信息进行定位,例如所述待关注信息为超过一定分贝的声音时,则可以定位到声源位置;当待关注信息为红外传感器收集到的红外图像,则可以定位到红外图像中的活动体的位置;当待关注信息为雷达传感器收集到的运动物体信息,则可以定位到运动体所处的位置,也可以综合各传感器收集到的信息进行准确定位。
步骤S30,基于所述定位结果调整摄像视角,并根据所述摄像视角进行画面捕捉,得到捕捉画面;
更进一步地,根据环境信息中的待关注信息得到定位结果后,即可控制摄像头调整摄像视角并进行拍摄,具体包括:
基于所述定位结果控制摄像头对所述摄像视角进行调整;
通过所述摄像头对所述摄像视角下的画面进行捕捉,得到所述捕捉画面。
本发明实施例中,在AR眼镜中配有可变角度的摄像头,所述摄像视角即为当前摄像角度对应的摄像头能够采集到的画面,当根据环境信息中的待关注信息得到定位结果后,即可根据定位结果控制摄像头的角度进行调整,从而调整摄像头的摄像视角,当摄像头视角快速转动到声源位置或运动体的位置时,可快速拍摄下相应位置的画面,即可得到捕捉画面,进而将该捕捉画面呈现给用户,以供用户进行决策。
步骤S40,将所述捕捉画面投射至显示屏上。
在通过摄像头捕捉到待关注位置的捕捉画面后,可以先对其进行研判确定将捕捉画面投射到显示屏上的位置,进而进行投射,具体包括:
根据所述捕捉画面的紧急程度将所述捕捉画面投射至所述显示屏上的预设位置。
当通过摄像头捕捉到待关注位置的画面后,可以结合采集到的环境信息中该位置对应的声音的大小、活动体变化的剧烈程度以及运动体离用户的距离等信息,根据预先划分的紧急程度等级作出相应的判断,从而得到事件的紧急程度,根据事件的紧急程度可以将捕捉画面投射到显示屏上不同的位置,也可以根据事件的紧急程度确定捕捉画面的显示时长。
将捕捉画面投射到显示屏后,可以由用户根据捕捉画面判断是否需要切换视角,也可以根据预设条件由设备自动进行判断是否需要切换视角范围。此外当捕捉画面投射到显示屏之后,可以根据用户的操作指令对捕捉画面进行关闭,也可以根据预先设置的呈现时长对捕捉画面进行关闭,具体包括:
获取所述用户的操作指令,并根据所述用户的操作指令判断是否关闭所述捕捉画面;或
判断所述捕捉画面的投射时间是否达到预设时长;
若所述捕捉画面的投射时间达到预设时长,则关闭所述捕捉画面。
将拍摄到的捕捉画面投射到AR眼镜的显示屏后,用户即可注意到当前视角外的突发情况,进而根据实际情况判断是否需要通过转头或调整身体位置等方式来切换视角范围。当用户注意到显示屏上投射的捕捉画面后,可以选择进行手动操作或语音指令等方式进行关闭,也可以通过预先设置捕捉画面显示时长的方式进行自动关闭,当判断到捕捉画面的显示时长达到预设时长时,可以采取渐出的方式将捕捉画面关闭,也可以在进行视角切换后由设备自动进行关闭,避免对用户当前的视角造成持续干扰。
在本实施例中,通过获取用户周围的环境信息;根据所述环境信息进行定位判断,得到定位结果;基于所述定位结果调整摄像视角,并根据所述摄像视角进行画面捕捉,得到捕捉画面;将所述捕捉画面投射至显示屏上。通过根据用户周围的环境信息进行定位判断,能够及时发现用户周围发生的突发事件,通过将基于定位结果得到的捕捉画面投射至显示屏,使用户及时注意到当前视角之外的环境信息,从而考虑是否通过转头切换新的视角,有效拓展了AR眼镜的视角范围。
参照图3,图3为本发明视角拓展方法另一示例性实施例的流程示意图。基于上述图2所示的实施例,在本实施例中,在步骤S40将所述捕捉画面投射至显示屏上之前,所述视角拓展方法还包括:
步骤S31,根据所述环境信息与所述捕捉画面综合研判所述捕捉画面的紧急程度,以用于确定所述捕捉画面投射至所述显示屏上的位置。
具体地,在通过摄像头捕捉到待关注位置的画面后,可以结合采集到的环境信息中该位置对应的声音的大小、活动体变化的剧烈程度以及运动体离用户的距离等信息,根据预先划分的紧急程度等级作出相应的判断,从而得到事件的紧急程度,根据事件的紧急程度可以将捕捉画面投射到显示屏上不同的位置,例如,当判定事件非常紧急时,可以将捕捉画面投射到显示屏中心的位置,从而第一时间引起用户的关注,以供用户及时做出相应决策;当判定事件紧急程度较低时,可以将捕捉画面投射到显示屏边缘的位置,以避免对用户当前的视角造成较大干扰。此外,也可以根据事件的紧急程度对捕捉画面进行渲染后呈现给用户,也可以根据事件的紧急程度确定捕捉画面的显示时长。
本实施例通过上述方案,具体通过根据所述环境信息与所述捕捉画面综合研判所述捕捉画面的紧急程度,以用于确定所述捕捉画面投射至所述显示屏上的位置,可以灵活调整捕捉画面在显示屏上的投射位置以及投射时长,有助于提高视角转换的灵活性,同时尽可能减少对用户当前的视角造成干扰,从而提高用户体验。
此外,本发明实施例还提出一种视角拓展装置,所述视角拓展装置包括:
获取模块,用于获取用户周围的环境信息;
定位模块,用于根据所述环境信息进行定位判断,得到定位结果;
摄像模块,用于基于所述定位结果调整摄像视角,并根据所述摄像视角进行画面捕捉,得到捕捉画面;
投射模块,用于将所述捕捉画面投射至显示屏上。
在用户使用AR时(尤其是特种工作,如:医生,军人,修理工,裁判员等等),用户关注着视角里的事情。但是视角外的情况由于AR眼镜的视角限制,无法得知,那用户就会因此错过了一些关键画面。
参照图4,图4为本发明实施例中AR眼镜配置麦克风阵列的结构示意图,如图4所示,AR眼镜中配有麦克风阵列,当麦克风侦测到用户视觉外有响声时,即可定位到声源位置。
参照图5,图5为本发明实施例中摄像头调整摄像视角示意图,如图5所示,摄像头通过上述麦克风定位的位置,将摄像头视角快速转动到声源位置,并拍摄下声源处的画面。
参照图6,图6为本发明实施例中将捕捉画面投射至显示屏的场景示意图,如图6所示,当用户专注于当前视角里的画面时,没有注意到周围发生的突发情况,系统将摄像头捕捉的视角外的画面投射到用户的显示屏中,用户可以根据实际情况判断是否要转头来切换新的视角范围。
在本实施例中,通过实时捕捉视觉外的突发情况,并回传至用户AR显示屏幕中,通过可转角度摄像头拍摄画面来解决AR用户佩戴者因可视角度不足带来的困扰,有效拓展了AR眼镜的视角范围,提高了用户体验。
此外,本发明实施例还提出一种终端设备,所述终端设备包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的视角拓展程序,所述视角拓展程序被所述处理器执行时实现如上所述的视角拓展方法的步骤。
由于本视角拓展程序被处理器执行时,采用了前述所有实施例的全部技术方案,因此至少具有前述所有实施例的全部技术方案所带来的所有有益效果,在此不再一一赘述。
此外,本发明实施例还提出一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有视角拓展程序,所述视角拓展程序被处理器执行时实现如上所述的视角拓展方法的步骤。
由于本视角拓展程序被处理器执行时,采用了前述所有实施例的全部技术方案,因此至少具有前述所有实施例的全部技术方案所带来的所有有益效果,在此不再一一赘述。
相比现有技术,本发明实施例提出的视角拓展方法、装置、终端设备以及存储介质,通过获取用户周围的环境信息;根据所述环境信息进行定位判断,得到定位结果;基于所述定位结果调整摄像视角,并根据所述摄像视角进行画面捕捉,得到捕捉画面;将所述捕捉画面投射至显示屏上。通过根据用户周围的环境信息进行定位判断,能够及时发现用户周围发生的突发事件,通过将基于定位结果得到的捕捉画面投射至显示屏,使用户及时注意到当前视角之外的环境信息,从而考虑是否通过转头切换新的视角,有效拓展了AR眼镜的视角范围。
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、物品或者系统不仅包括那些要素,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、物品或者系统所固有的要素。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、物品或者系统中还存在另外的相同要素。
上述本申请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,本申请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如上的一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,被控终端,或者网络设备等)执行本申请每个实施例的方法。
以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
Claims (10)
1.一种视角拓展方法,其特征在于,所述视角拓展方法包括以下步骤:
获取用户周围的环境信息;
根据所述环境信息进行定位判断,得到定位结果;
基于所述定位结果调整摄像视角,并根据所述摄像视角进行画面捕捉,得到捕捉画面;
将所述捕捉画面投射至显示屏上。
2.如权利要求1所述的视角拓展方法,其特征在于,所述获取用户周围的环境信息的步骤包括:
通过麦克风阵列采集所述用户周围的声音信息;和/或
通过红外传感器探测所述用户周围的画面信息;和/或
通过雷达传感器监测所述用户周围的运动信息;
将所述声音信息、所述画面信息以及所述运动信息中的一项或多项作为所述环境信息。
3.如权利要求1所述的视角拓展方法,其特征在于,所述根据所述环境信息进行定位判断,得到定位结果的步骤包括:
判断所述环境信息中是否存在待关注信息;
若所述环境信息中存在所述待关注信息,则根据所述待关注信息进行定位,得到所述定位结果。
4.如权利要求1所述的视角拓展方法,其特征在于,所述基于所述定位结果调整摄像视角,并根据所述摄像视角进行画面捕捉,得到捕捉画面的步骤包括:
基于所述定位结果控制摄像头对所述摄像视角进行调整;
通过所述摄像头对所述摄像视角下的画面进行捕捉,得到所述捕捉画面。
5.如权利要求1所述的视角拓展方法,其特征在于,所述将所述捕捉画面投射至显示屏上的步骤之前还包括:
根据所述环境信息与所述捕捉画面综合研判所述捕捉画面的紧急程度,以用于确定所述捕捉画面投射至所述显示屏上的位置。
6.如权利要求5述的视角拓展方法,其特征在于,所述将所述捕捉画面投射至显示屏上的步骤包括:
根据所述捕捉画面的紧急程度将所述捕捉画面投射至所述显示屏上的预设位置。
7.如权利要求1所述的视角拓展方法,其特征在于,所述将所述捕捉画面投射至显示屏上的步骤之后还包括:
获取所述用户的操作指令,并根据所述用户的操作指令判断是否关闭所述捕捉画面;或
判断所述捕捉画面的投射时间是否达到预设时长;
若所述捕捉画面的投射时间达到预设时长,则关闭所述捕捉画面。
8.一种视角拓展装置,其特征在于,所述视角拓展装置包括:
获取模块,用于获取用户周围的环境信息;
定位模块,用于根据所述环境信息进行定位判断,得到定位结果;
摄像模块,用于基于所述定位结果调整摄像视角,并根据所述摄像视角进行画面捕捉,得到捕捉画面;
投射模块,用于将所述捕捉画面投射至显示屏上。
9.一种终端设备,其特征在于,所述终端设备包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的视角拓展程序,所述视角拓展程序被所述处理器执行时实现如权利要求1-7中任一项所述的视角拓展方法的步骤。
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上存储有视角拓展程序,所述视角拓展程序被处理器执行时实现如权利要求1-7中任一项所述的视角拓展方法的步骤。
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2022
- 2022-06-30 CN CN202210760784.2A patent/CN115174887A/zh active Pending
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