DE112015000801T5 - Anzeigesteuervorrichtung, Anzeigesteuerverfahren und Programm - Google Patents

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Abstract

Eine Anzeigesteuervorrichtung umfasst eine Speichereinheit, die konfiguriert ist zum Speichern von Bilddaten, die mit Positionsinformationen in Zusammenhang stehen, eine Bestimmungseinheit, die konfiguriert ist zum Bestimmen, ob Informationen, die einen Typ von Satellit darstellen, der zum Bestimmen der Positionsinformationen verwendet ist, die mit den in der Speichereinheit gespeicherten Bilddaten in Zusammenhang stehen, mit den Bilddaten in Zusammenhang stehen, und eine Anzeigesteuereinheit, die konfiguriert ist zum Steuern einer Anzeige von Informationen, die einen Typ von Satellit darstellen, der zum Bestimmen der Positionsinformationen verwendet ist, die mit den Bilddaten in Zusammenhang stehen, in einer Form, in der der Typ von Satellit erkennbar ist, gemäß einem Ergebnis der durch die Bestimmungseinheit durchgeführten Bestimmung.

Description

  • Technisches Gebiet
  • Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Anzeigesteuervorrichtung, die zum Verarbeiten von Bildern imstande ist, die mit Positionsinformationen in Zusammenhang stehen.
  • Hintergrundtechnik
  • In den letzten Jahren wurden digitale Stehbild- bzw. Fotokameras und eine Kamera enthaltende mobile Endgeräte weitverbreitet, die eine Positionierungs- bzw. Ortungseinheit umfassen, die ein Satellitenpositionierungssystem (zum Beispiel in globales Navigationssatellitensystem (GNSS)) nutzt. Eine derartige Vorrichtung ist zum Aufzeichnen von Informationen über eine Fotografieposition imstande, die mit durch Fotografie erfassten Bilddaten in Zusammenhang steht. Außerdem wurden verschiedene Personalcomputer-Anwendungen populär, die Bilddaten nutzen, die mit auf diese Art und Weise erfassten Positionsinformationen in Zusammenhang stehen. Zum Beispiel offenbart PTL 1 eine Technik zum Unterscheiden von Bilddaten, die Positionsinformationen aufweisen, die in Attributinformationen der Bilddaten aufgezeichnet sind, gegenüber Bilddaten, die keine Positionsinformationen aufweisen, die aufzuzeichnen sind, indem Symbole bzw. Bildzeichen angezeigt werden, die darstellen, dass die Positionsinformationen in Attributinformationen von anzuzeigenden Bilddaten aufgezeichnet sind. Obwohl bei dem Verfahren des Stands der Technik ein Ergebnis einer Bestimmung dahingehend erhalten werden kann, ob Positionsinformationen in Bilddaten aufgezeichnet bzw. registriert sind, wird jedoch die Genauigkeit der Positionsinformationen nicht begutachtet bzw. überwacht.
  • Im Allgemeinen wurden eine Vielzahl von Arten von Positionierungsverfahren von Positionsinformationen verwendet. Zum Beispiel werden in einem Fall einer digitalen Stehbildkamera mit einem Empfänger, der von dem Satellitenpositionierungssystem gelieferte elektrische Wellen empfängt, unter einer Bedingung, in der die digitale Stehbildkamera ein Signal von einem Satelliten empfangen kann, durch das Signal erfasste Positionsinformationen als Attributinformationen von Bilddaten aufgezeichnet. Außerdem können in einem Fall einer digitalen Stehbildkamera oder eines mobilen Endgeräts, die oder das ein Drahtlos-LAN umfasst, Positionsinformationen, die von einer nächstgelegenen drahtlosen Basisstation erfasst werden, in Bilddaten aufgezeichnet werden. Als ein weiteres Verfahren können beliebige Positionsinformationen unter Verwendung einer Bedieneinheit in Bilddaten manuell aufgezeichnet werden, die keine darin aufgezeichneten Positionsinformationen umfassen. In diesem Fall können aufgrund der manuellen Bedienung falsche Positionsinformationen eingegeben werden.
  • Wenn das Satellitenpositionierungssystem verwendet wird, schwankt außerdem die Genauigkeit von Positionsinformationen abhängig von einer Umgebung des Empfängers und der Typen, der Anordnung und der Anzahl von Satelliten und dergleichen, da von Satelliten gelieferte elektrische Wellen verwendet werden.
  • Wie es vorstehend beschrieben ist, können eine Vielzahl von Positionsinformationen im Hinblick auf Genauigkeit oder Zuverlässigkeit vorhanden sein, und ist es zur Begutachtung bzw. Überwachung der Positionsinformationen unzureichend, dass einfach ein Vorhandensein und Nichtvorhandensein von Positionsinformationen bestimmt wird.
  • Literaturliste
  • Patentliteratur
    • PTL 1: japanische Patentoffenlegungsschrift Nr. 2007-323543
  • Kurzfassung der Erfindung
  • Die Erfindung stellt eine Anzeigesteuervorrichtung bereit, mit einer Speichereinheit, die konfiguriert ist zum Speichern von Bilddaten, die mit Positionsinformationen in Zusammenhang stehen bzw. verknüpft/zugehörig sind, einer Bestimmungseinheit, die konfiguriert ist zum Bestimmen, ob Informationen, die einen Typ von Satellit darstellen, der zum Bestimmen bzw. Ermitteln der Positionsinformationen verwendet ist, die mit den in der Speichereinheit gespeicherten Bilddaten in Zusammenhang stehen bzw. verknüpft/zugehörig sind, mit den Bilddaten in Zusammenhang stehen bzw. verknüpft/zugehörig sind, und einer Anzeigesteuereinheit, die konfiguriert ist zum Steuern einer Anzeige von Informationen, die einen Typ eines Satelliten darstellen, der zum Bestimmen bzw. Ermitteln der Positionsinformationen verwendet ist, die mit den Bilddaten in Zusammenhang stehen bzw. verknüpft/zugehörig sind, in einer Form, in der der Typ von Satellit erkennbar ist, gemäß einem Ergebnis der durch die Bestimmungseinheit durchgeführten Bestimmung.
  • Weitere Merkmale der vorliegenden Erfindung werden aus der folgenden Beschreibung von beispielhaften Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen deutlich.
  • Vorteilhafte Wirkungen der Erfindung
  • Gemäß der vorliegenden Erfindung kann der Benutzer die Genauigkeit oder Zuverlässigkeit von Informationen über eine Fotografieposition leicht ab-/schätzen.
  • Kurze Beschreibung der Zeichnungen
  • 1 ist ein Blockschaltbild, das eine digitale Stehbildkamera gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel veranschaulicht.
  • 2 ist eine Darstellung, die einen Positionierungszustand unter Nutzung von Satelliten gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel veranschaulicht.
  • 3A ist eine Darstellung, die eine Konfiguration einer Bilddatei gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel veranschaulicht.
  • 3B ist eine Darstellung, die eine Konfiguration der Bilddatei gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel veranschaulicht.
  • 4A ist eine Darstellung, die einen Bildschirm veranschaulicht, der auf einer Anzeigeeinheit einer digitalen Stehbildkamera gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel angezeigt wird.
  • 4B ist eine Darstellung, die einen anderen Bildschirm veranschaulicht, der auf der Anzeigeeinheit der digitalen Stehbildkamera gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel angezeigt wird.
  • 4C ist eine Darstellung, die einen weiteren Bildschirm veranschaulicht, der auf der Anzeigeeinheit der digitalen Stehbildkamera gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel angezeigt wird.
  • 5 ist ein Ablaufdiagramm, das einen Betrieb der digitalen Stehbildkamera gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel veranschaulicht.
  • 6 ist ein Ablaufdiagramm, das einen anderen Betrieb der digitalen Stehbildkamera gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel veranschaulicht.
  • 7A ist eine Darstellung, die einen Bildschirm veranschaulicht, der auf der Anzeigeeinheit der digitalen Stehbildkamera gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel angezeigt wird.
  • 7B ist eine Darstellung, die einen anderen Bildschirm veranschaulicht, der auf der Anzeigeeinheit der digitalen Stehbildkamera gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel angezeigt wird.
  • 7C ist eine Darstellung, die einen weiteren Bildschirm veranschaulicht, der auf der Anzeigeeinheit der digitalen Stehbildkamera gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel angezeigt wird.
  • 8A ist eine Darstellung, die einen Bildschirm veranschaulicht, der auf der Anzeigeeinheit der digitalen Stehbildkamera gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel angezeigt wird.
  • 8B ist eine Darstellung, die einen anderen Bildschirm veranschaulicht, der auf der Anzeigeeinheit der digitalen Stehbildkamera gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel angezeigt wird.
  • 8C ist eine Darstellung, die einen weiteren Bildschirm veranschaulicht, der auf der Anzeigeeinheit der digitalen Stehbildkamera gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel angezeigt wird.
  • 9 ist eine Darstellung, die einen Bildschirm veranschaulicht, der auf der Anzeigeeinheit der digitalen Stehbildkamera gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel angezeigt wird.
  • 10 ist eine Darstellung, die einen Bildschirm veranschaulicht, der auf einer Anzeigeeinheit einer digitalen Stehbildkamera gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel angezeigt wird.
  • 11A ist ein Ablaufdiagramm, das einen Betrieb der digitalen Stehbildkamera gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel veranschaulicht.
  • 11B ist das Ablaufdiagramm, das den Betrieb der digitalen Stehbildkamera gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel veranschaulicht.
  • 12A ist eine Darstellung, die einen Bildschirm veranschaulicht, der auf einer Anzeigeeinheit einer digitalen Stehbildkamera gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel angezeigt wird.
  • 12B ist eine Darstellung, die einen anderen Bildschirm veranschaulicht, der auf der Anzeigeeinheit der digitalen Stehbildkamera gemäß dem dritten Ausführungsbeispiel angezeigt wird.
  • 13 ist eine Darstellung, die einen Bildschirm veranschaulicht, der auf einer Anzeigeeinheit einer digitalen Stehbildkamera gemäß einem vierten Ausführungsbeispiel angezeigt wird.
  • Beschreibung von Ausführungsbeispielen
  • Nachstehend werden hierin Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf die begleitenden Zeichnungen ausführlich beschrieben.
  • Es ist zu beachten, dass die nachstehend beschriebenen Ausführungsbeispiele lediglich Beispiele von Einheiten bzw. Elementen zur Verwirklichung der vorliegenden Erfindung darstellen, und die Ausführungsbeispiele abhängig von Konfigurationen von Vorrichtungen, auf die die vorliegende Erfindung angewandt wird, und verschiedenen Bedingungen verändert oder modifiziert werden können. Außerdem können die Ausführungsbeispiele auf geeignete Weise miteinander kombiniert werden.
  • Erstes Ausführungsbeispiel
  • Interne Konfiguration von digitaler Stehbildkamera 100
  • 1 ist ein Blockschaltbild, das eine Konfiguration einer digitalen Stehbild- bzw. Fotokamera 100 veranschaulicht, die ein Beispiel einer Bildverarbeitungsvorrichtung eines ersten Ausführungsbeispiels darstellt. Obgleich bei diesem Ausführungsbeispiel eine digitale Stehbild- bzw. Fotokamera als Beispiel einer Bildverarbeitungsvorrichtung genommen wird, ist die Bildverarbeitungsvorrichtung nicht auf die digitale Stehbild- bzw. Fotokamera beschränkt. Zum Beispiel kann eine Informationsverarbeitungsvorrichtung, wie etwa ein Mobiltelefon, eine Tabletvorrichtung oder ein Personalcomputer, oder eine Bildaufnahmevorrichtung, wie etwa ein eine Kamera enthaltendes Mobiltelefon, als die Bildverarbeitungsvorrichtung eingesetzt werden.
  • Eine Steuereinheit 101 steuert verschiedene Einheiten, die in der digitalen Stehbildkamera 100 umfasst sind, gemäß eingegebenen Signalen oder Programmen, die nachstehend beschrieben sind. Anstelle der Steuereinheit 101 können Hardwareteile bzw. -abschnitte die gesamte Vorrichtung durch Mitbenutzungs- bzw. Verteilungsprozesse steuern.
  • Eine Bildaufnahmeeinheit 102 wandelt Objektlicht, das ein Bild durch eine in der Bildaufnahmeeinheit 102 umfasste Linse bildet, in ein elektrisches Signal, führt einen Rauschunterdrückungsprozess auf dem elektrischen Signal durch, und gibt resultierende digitale Daten als Bilddaten aus. Die erhaltenen Bilddaten werden in einem Pufferspeicher gespeichert, und daraufhin werden sie einer durch die Steuereinheit 101 durchgeführten vorbestimmten Berechnung unterzogen und in einem Aufzeichnungsmedium 110 gespeichert.
  • Ein nichtflüchtiger Speicher 103, der ein elektrisch löschbarer und beschreibbarer nichtflüchtiger Speicher ist, speichert die nachstehend beschriebenen Programme und dergleichen, die durch die Steuereinheit 101 auszuführen sind.
  • Ein Arbeitsspeicher 104 wird verwendet als ein Pufferspeicher, der Daten bezüglich eines durch die Bildaufnahmeeinheit 102 aufgenommenen Bilds vorübergehend speichert, ein Bildanzeigespeicher durch eine Anzeigeeinheit 106, ein Arbeitsbereich der Steuereinheit 101, und dergleichen.
  • Eine Bedieneinheit 105 nimmt eine Anweisung an, die von einem Benutzer an die digitale Stehbildkamera 100 erteilt wird. Die Bedieneinheit 105 umfasst Bedienelemente, wie etwa eine Energieversorgungstaste, die von dem Benutzer verwendet wird, um eine Anschaltung oder Abschaltung einer Energiequelle der digitalen Stehbildkamera 100 anzuweisen, einen Auslöseschalter, der verwendet wird, um eine Bildaufnahme anzuweisen, und eine Wiedergabetaste, die verwendet wird, um eine Wiedergabe von Bilddaten anzuweisen. Außerdem ist auch ein Berührungsfeld, das in der nachstehend beschriebenen Anzeigeeinheit 106 ausgebildet ist, in der Bedieneinheit 105 umfasst. Es ist zu beachten, dass der Auslöseschalter Schalter SW1 und SW2 umfasst. Wenn der Auslöseschalter halb gedrückt wird, wird der Schalter SW1 eingeschaltet. Dadurch wird eine Anweisung zum Durchführen einer Bildaufnahmevorbereitung empfangen, umfassend einen Autofokus-(AF-)Prozess, einen Autobelichtung-(AE-)Prozess, einen Autoweißabgleich-(AWB-)Prozess und einen Blitzvorauslösung-(EF-)Prozess. Außerdem wird, wenn der Auslöseschalter voll gedrückt wird, der Schalter SW2 eingeschaltet. Dadurch wird eine Anweisung zum Durchführen einer Bildaufnahme empfangen.
  • Die Anzeigeeinheit 106 führt eine Anzeige eines Sucherbilds zur Zeit einer Bildaufnahme, eine Anzeige von Daten bezüglich eines aufgenommenen Bilds, eine Anzeige von für eine interaktive Bedienung verwendeten Zeichen und dergleichen durch. Es ist zu beachten, dass es nicht notwendigerweise der Fall ist, dass die Anzeigeeinheit 106 in der digitalen Stehbildkamera 100 umfasst ist. Die digitale Stehbildkamera 100 ist zumindest mit der Anzeigeeinheit 106 verbunden und hat zumindest eine Funktion zum Steuern einer Anzeige der Anzeigeeinheit 106.
  • Eine Positionserfassungseinheit 108 führt einen Positionierungs- bzw. Ortungsprozess durch. In dem Positionierungs- bzw. Ortungsprozess wird ein Signal von einem Satelliten empfangen und werden Positionsinformationen, die eine Position der digitalen Stehbildkamera 100 darstellen, aus dem empfangenen Signal berechnet. Bei diesem Ausführungsbeispiel werden die Positionsinformationen durch eine Koordinate einer Länge und einer Breite dargestellt.
  • 2 ist eine Darstellung, die einen Zustand veranschaulicht, in dem eine Positionierung bzw. Ortung unter Verwendung von einer Vielzahl von Typen von Satelliten durchgeführt wird. Die Positionserfassungseinheit 108 ist imstande, eine Positionierung bzw. Ortung unter Verwendung von einer Vielzahl von Typen von Satelliten durchzuführen, die nicht nur einen GPS-Satelliten 201 von den USA, sondern auch einen GLONASS-Satelliten 202 von Russland, einen QZSS-Satelliten (Michibiki) 203 von Japan, einen Compass-Satelliten 204 von China, einen Galileo-Satelliten 205 von Europa und dergleichen umfassen. Normalerweise werden eine Vielzahl von Satelliten für jeden Typ betrieben, und können dementsprechend, anstelle einer Verwendung von einem einzigen Satelliten für jeden Typ, wie es in 2 veranschaulicht ist, eine Vielzahl von Satelliten für jeden Typ verwendet werden. Außerdem können abhängig von einem Gebiet auf der Erde einige der Satelliten keine Positionierung bzw. Ortung durchführen, und können darüber hinaus abhängig von einer Umgebung, wie etwa einer Straßenschlucht, einige Satelliten nicht zur Positionierung bzw. Ortung verwendet werden. Dementsprechend variieren Typen von Satelliten und die Anzahl von Satelliten, die zur Positionierung bzw. Ortung verwendet werden, abhängig von einer Situation. In einigen Fällen darf nur ein Typ von Satellit verwendet werden. Selbst in diesem Fall kann, wenn eine Vielzahl von Satelliten verfügbar sind, eine Positionierung bzw. Ortung durchgeführt werden.
  • Zum Beispiel wird angenommen, dass, wenn eine Positionierung auf flachem Land unter einer guten Funkwellenbedingung in Japan durchgeführt wird, eine Positionierung unter Verwendung von insgesamt 13 Satelliten durchgeführt wird, nämlich sieben GPS-Satelliten, fünf GLONASS-Satelliten und einem QZSS-Satelliten. Da die Anzahl von Satelliten ausreichend ist, kann eine ausgezeichnete Positionierungsgenauigkeit mit einem Fehler von ungefähr 10 m oder weniger erhalten werden. Andererseits, wenn eine Positionierung in einer Straßenschlucht durchgeführt wird, können insgesamt nur vier Satelliten verwendet werden, nämlich drei GPS-Satelliten und ein GLONASS-Satellit. In diesem Fall wird ein Fehler von 100 m oder mehr als Positionierungsgenauigkeit erzeugt, und wird dementsprechend kein exakter Ort spezifiziert. Außerdem können unterschiedliche Positionierungsgenauigkeiten von unterschiedlichen Typen von Satelliten erhalten werden, da unterschiedliche Typen von Satelliten unterschiedliche Flugbahngenauigkeiten und unterschiedliche Zeitgenauigkeiten aufweisen. Die Typen von Satelliten und die Anzahl von Satelliten sind wichtige Informationen zur Ab-/Schätzung der Positionierungsgenauigkeit.
  • Wenn eine Positionierung durchgeführt wird, überträgt die Positionserfassungseinheit 108 Positionsinformationen in einem NMEA-Format periodisch an die Steuereinheit 101. Die Positionsinformationen umfassen Informationen über Typen von Satelliten, die für die Positionierung verwendet sind, und Informationen über die Anzahl von Satelliten für einzelne Typen. Selbst wenn eine Positionierung aufgrund einer schlechten Funkwellenbedingung nicht durchgeführt werden kann, werden die Positionierungsinformationen an die Steuereinheit 101 übertragen. In diesem Fall werden Informationen übertragen, die darstellen, dass eine Positionierung nicht durchgeführt werden kann.
  • Die Steuereinheit 101 speichert die Positionierungsinformationen periodisch in dem Arbeitsspeicher 104. Wenn die Positionierungsinformationen gespeichert wurden, werden die Positionierungsinformationen aktualisiert. Dementsprechend speichert der Arbeitsspeicher 104 die zu jeder Zeit neuesten Positionsinformationen. Die Positionsinformationen, die gespeichert werden, wie es vorstehend beschrieben ist, werden gelesen, wenn Bilddaten durch eine Bildaufnahme erzeugt werden, die durch die Bildaufnahmeeinheit 102 durchgeführt wird, und als Informationen über eine Bildaufnahmeposition zusammen mit den erzeugten Bilddaten in einem Aufzeichnungsmedium aufgezeichnet.
  • Es ist zu beachten, dass die Positionserfassungseinheit 108 eine Funktion zum Erfassen von Positionsinformationen und Datums- und Zeitinformationen von einer externen Vorrichtung, wie etwa einer Basisstation von Mobiltelefonen, zusätzlich zu der Funktion zum Empfangen von elektrischen Wellen von Satelliten und Durchführen einer Positionierung, wie sie vorstehend beschrieben ist, aufweisen kann. Alternativ kann die Positionserfassungseinheit 108 eine Funktion zum Empfangen eines Signals von einem öffentlichen Drahtlos-LAN-Zugangspunkt und Erfassen von Positionsinformationen gemäß dem Signal aufweisen. Diese Funktionen können durch Einrichtungen oder Module individuell verwirklicht werden.
  • Das Aufzeichnungsmedium 110 kann ein von der Bildaufnahmeeinheit 102 geliefertes Bild aufzeichnen. Bei diesem Ausführungsbeispiel werden Bilder eines Exif-jpeg-Formats verwendet. Das Aufzeichnungsmedium 110 kann von der digitalen Stehbildkamera 100 lösbar oder in der digitalen Stehbildkamera 100 enthalten sein. Im Speziellen hat die digitale Stehbildkamera 100 zumindest eine Einheit zum Zugreifen auf das Aufzeichnungsmedium 110.
  • Konfiguration von Bilddatei
  • 3A ist eine Darstellung, die eine Konfiguration einer Bilddatei gemäß diesem Ausführungsbeispiel veranschaulicht. Eine Bilddatei 300 umfasst einen Bildheader- bzw. Bildkopfstückteil 301, der Informationen über Bilddaten aufzeichnet, und einen Bilddatenteil 303, der einen Bilddatenkörper bzw. -inhalt darstellt. Der Bildheaderteil 301 umfasst einen Positionierungsinformationsteil 302, der Informationen über eine Fotografieposition aufzeichnet. Beispiele der Informationen über eine Fotografieposition umfassen, zusätzlich zu einer Breite, einer Länge, einer Höhe, einem Datum der Positionierung und einer Zeit der Positionierung (einer UTC-Zeit), Typen von Satelliten, die für die Positionierung verwendet sind, und die Anzahl von Satelliten für einzelne Typen von Satelliten.
  • 3B ist eine Darstellung, die einen Datentyp und eine Datenkonfiguration des Positionierungsinformationsteils 302 veranschaulicht. Zunächst ist ein Flag, das darstellt, ob Positionierungsdaten gültig sind, in einem vorderen Teil von Daten in dem Positionierungsinformationsteil 302 gespeichert. Wenn die Positionierungsdaten ungültig sind, haben Werte von nachfolgenden Daten keine Gültigkeit. Wenn die Positionierungsdaten gültig sind, haben die Werte der nachfolgenden Daten Gültigkeit.
  • Unmittelbar nach dem Gültig-/Ungültig-Flag sind Azimutrichtungsdaten gespeichert. Die Azimutrichtungsdaten haben zwei Bytes und stellen eine Azimutrichtung einer Fotografie durch eine Zahl in einem Bereich von 0 Grad bis 359 Grad in einem Abstand von einem Grad dar, wobei Norden als 0 Grad festgelegt ist und Osten als 90 Grad festgelegt ist. Anschließend sind Höhendaten von 4 Bytes gespeichert. Die Höhendaten können einen negativen Wert aufweisen. Daraufhin sind Breitendaten und Längendaten gespeichert. Die Breitendaten von 8 Bytes und die Längendaten von 8 Bytes werden durch ein geodätisches System, wie etwa WGS84, dargestellt. Außerdem sind Daten über ein Positionierungsdatum von 4 Bytes und Daten über eine UTC-Zeit von 4 Bytes gespeichert. Danach sind Positionierungsverfahrensinformationen gespeichert, die ein Verfahren zum Erfassen der vorstehend beschriebenen Informationen darstellen. Es ist nicht notwendigerweise der Fall, dass alle der Vorrichtungen eine Funktion zum Beschreiben der Positionierungsverfahrensinformationen aufweisen, und einige Vorrichtungen beschreiben nur Punktinformationen in Bilddaten.
  • Die Positionierungsverfahrensinformationen gemäß diesem Ausführungsbeispiel können einen der folgenden vier Wertetypen aufweisen. Erste Positionierungsverfahrensinformationen entsprechen CELLID. CELLID ist ein Positionierungsverfahren, das Informationen über Basisstationen von Mobiltelefonen verwendet. Eine aktuelle Position wird von einer Mobiltelefon-Basisstation durch die folgenden Verfahren erfasst. Zum Beispiel wird eine Position einer Basisstation, die mit einem Mobiltelefon kommuniziert hat, als eine aktuelle Position des Mobiltelefons eingestellt, oder wird eine aktuelle Position aus einer Differenz zwischen Ankunftszeiten von elektrischen Signalen, die von einer Vielzahl von Basisstationen geliefert werden, und Positionen, an denen die Basisstationen installiert sind, geschätzt.
  • Zweite Positionierungsverfahrensinformationen entsprechen WLAN. Dieses Positionierungsverfahren nutzt ein Drahtlos-LAN. Eine aktuelle Position wird von dem Drahtlos-LAN wie folgt erfasst. Elektrische Wellen werden von zumindest einem Drahtlos-LAN-Zugangspunkt empfangen, und eine aktuelle Position wird aus einer Stärke der elektrischen Wellen und einer Position, an der der Zugangspunkt installiert ist, geschätzt.
  • Dritte Positionierungsverfahrensinformationen entsprechen GPS. Bei diesem Verfahren wird eine aktuelle Position der Vorrichtung selbst durch Empfang von Informationen von einer Vielzahl von Satelliten berechnet, wie es unter Bezugnahme auf 2 beschrieben ist. Obwohl bei diesem Ausführungsbeispiel als Beispiel ein Fall beschrieben wird, in dem eine Zeichenkette „GPS” als die Positionierungsverfahrensinformationen eingesetzt wird, die als eine Repräsentation von Satelliten nutzenden Verfahren dienen, sind die Positionierungsverfahrensinformationen nicht darauf beschränkt und können beliebige Informationen verwendet werden, solange die Tatsache erkennbar ist, dass das Verfahren Satelliten nutzt.
  • Vierte Positionierungsverfahrensinformationen entsprechen MANUELL. Diese Informationen stellen generell dar, dass der Benutzer Positionsinformationen manuell eingibt. Obwohl dies erheblich von einer Implementierung abhängig ist, wird die Eingabe eines Werts durchgeführt, wenn eine Breite und eine Länge direkt eingegeben werden, oder wenn eine Breite und eine Länge durch Spezifizierung eines bestimmten Teils auf einer Karte durch eine Benutzerbedienung eingegeben werden.
  • In den letzten Jahren führen einige Mobiltelefone, die eine Kamera enthalten, eine sogenannte Hybridpositionierung derart durch, dass eine Vielzahl von Positionierungsverfahren miteinander kombiniert werden, sodass Punktinformationen höherer Genauigkeit erhalten werden. In diesem Fall werden bei diesem Ausführungsbeispiel Informationen über alle der verwendeten Positionierungsverfahren zu den Positionierungsverfahrensinformationen hinzugefügt. Im Speziellen werden, wenn die Positionierungsinformationen gemäß Informationen über GPS und Informationen über einen Zugangspunkt von Drahtlos-LAN bestimmt werden, Positionsverfahrensinformationen ”GPS WLAN” erhalten. Bei diesem Ausführungsbeispiel werden die Positionierungsverfahren beginnend mit dem Positionierungsverfahren beschrieben, das in einem größeren Ausmaß zu der Bestimmung der Positionierungsinformationen beiträgt. Das Ausmaß eines Beitrags wird gemäß eines Fehlerbetrags bei der Positionierung und einer vorbestimmten Zuverlässigkeit des Positionierungsverfahrens berechnet. Das Beispiel ”GPS WLAN” stellt dar, dass ein Ausmaß eines Beitrags des Positionierungsverfahrens, das GPS einsetzt, größer ist als dasjenige des Positionierungsverfahrens, der Drahtlos-LAN von Mobiltelefonen einsetzt. Bei diesem Ausführungsbeispiel können Informationen über zwei Positionierungsverfahren beschrieben werden, nämlich erste Positionierungsverfahrensinformationen und zweite Positionierungsverfahrensinformationen. Es können jedoch Informationen über drei oder mehr Positionierungsverfahren beschrieben werden.
  • Wenn Informationen, die darstellen, dass Satelliten verwendet sind, in den Positionierungsverfahrensinformationen gespeichert sind, werden außerdem Informationen über die Anzahl von Satelliten für einzelne Typen, die für die Positionierung verwendet sind, in den Positionierungsverfahrensinformationen gespeichert. Hier werden Daten über die GPS-Satelliten, Daten über die GLONASS-Satelliten, Daten über die QZSS-Satelliten, Daten über die Galileo-Satelliten und Daten über die Compass-Satelliten gespeichert. Alle der Daten haben 1 Byte, und, wenn die Daten Null sind, sind Satelliten, die den Null-Daten entsprechen, nicht für die Positionierung verwendet.
  • Bildschirmanzeige
  • Als Nächstes wird ein Verfahren zum Anzeigen von Bilddaten gemäß diesem Ausführungsbeispiel beschrieben. 4A ist eine Darstellung, die einen Bildschirm veranschaulicht, der auf der Anzeigeeinheit 106 angezeigt wird, wenn die Vorrichtung in einen Wiedergabemodus eintritt.
  • Gemäß 4A werden Bilddaten Bild 1 bis Bilddaten Bild 12, die in dem Aufzeichnungsmedium 110 gespeichert sind, als Liste angezeigt. Diese Bilder werden durch die Bildaufnahmeeinheit 102 erzeugt oder von einer anderen digitalen Stehbildkamera oder einem Mobiltelefon über eine Verbindungseinheit 111 erhalten. Alternativ können die Bilder von einem Server oder dergleichen in einem Netzwerk über die Verbindungseinheit 111 heruntergeladen werden. Außerdem können Miniaturansichten bzw. Thumbnails der Bilddaten anstelle von Körpern bzw. Inhalten der Bilddaten verwendet werden.
  • Eine Anzeigeumschalttaste 401 wird verwendet, um zu einer Anzeige von Positionsinformationen zu wechseln. Wenn die Anzeigeumschalttaste 401 in einem Zustand gemäß 4A ausgewählt wird, wird ein Bildschirm gemäß 4B angezeigt. Die Auswahl wird zum Beispiel durchgeführt, indem eine Berührung in einem Bereich der Anzeigeumschalttaste 401 über ein auf der Anzeigeeinheit 106 eingerichtetes Berührungsfeld angenommen wird. Alternativ kann die Auswahl angenommen werden, wenn die Anzeigeumschalttaste 401 in einen Auswahlzustand eintritt, wenn eine Richtungstaste, eine Wählvorrichtung oder dergleichen, die in der Bedieneinheit 105 umfasst ist, betätigt wird und daraufhin in diesem Zustand eine Setztaste gedrückt wird.
  • Wie es in 4B veranschaulicht ist, überlappt sich ein Symbol bzw. Bildzeichen (das hierin nachstehend als ”Nadelsymbol” bezeichnet wird) mit einer Form einer Nadel mit den Miniaturansichten der Bilddaten, die mit Positionsinformationen in Zusammenhang stehen. Im Speziellen wird das Nadelsymbol für eine Bilddatei mit einem Positionierungsinformationsteil angezeigt. Gemäß dem Beispiel dieses Bildschirms werden Breiten- und Längeninformationen als Positionsinformationen in den Bilddaten Bild1, Bild3, Bild4, Bild6, Bild8, Bild10 und Bild11 bezeichnet. In dieser Weise werden in dem Zustand von 4B die mit den Positionsinformationen in Zusammenhang stehenden Bilddaten so angezeigt, dass sie von den Bilddaten unterschieden werden, die nicht mit den Positionsinformationen in Zusammenhang stehen. Es ist nicht notwendigerweise der Fall, dass sich das gesamte Nadelsymbol mit den Miniaturansichten überlappt, und es kann sich ein Teil des Nadelsymbols mit den Miniaturansichten überschlappt, oder es kann das Nadelsymbol neben den Miniaturbildern der Bilddaten angezeigt werden, solange die Bilddateien, die den Positionierungsinformationsteil aufweisen, und die Bilddateien, die den Positionierungsinformationsteil nicht aufweisen, voneinander unterschieden werden. Auf diesem Bildschirm überlappt sich das Nadelsymbol mit den Bilddaten, die die Breiten- und Längeninformationen aufweisen, ungeachtet der Positionierungsverfahrensinformationen. Der Benutzer kann die Bilddaten, die die dazu hinzugefügten Positionsinformationen umfassen, leicht erkennen, indem er diesen Bildschirm prüft.
  • Wenn die Anzeigeumschalttaste 401 in dem Zustand von 4B weiter ausgewählt wird, wird ein Bildschirm gemäß 4C angezeigt. Wie es auf dem Bildschirm gemäß 4C angezeigt ist, sind die Positionierungsverfahren unterscheidbar, da unterschiedliche Symbole bzw. Bildzeichen für die unterschiedlichen Positionierungsverfahren anstelle des Nadelsymbols angezeigt werden. Zum Beispiel überlappt sich ein Symbol bzw. Bildzeichen (das hierin nachstehend als „Satellitensymbol” bezeichnet wird), das Satelliten darstellt, mit den Bilddaten Bild1, Bild4, Bild10 und Bild11. Das Symbol stellt dar, dass die Positionierungsverfahrensinformationen ”GPS” angewandt sind, nämlich, dass die Bilddaten unter Verwendung der Satelliten erfasste Punktinformationen aufweisen. Es ist zu beachten, dass gemäß 4C ein Satellitensymbol, das GPS darstellt, auf den Bilddaten Bild1 und Bild10 angezeigt wird, ein Satellitensymbol, das GLONASS darstellt, auf den Bilddaten Bild4 angezeigt wird, und ein Satellitensymbol, das Michibiki darstellt, auf den Bilddaten Bild11 angezeigt wird. Hier werden Symbole von Satelliten angezeigt, die den erheblichsten Beitrag zu der Positionierung leisten. Als Kriterium zum Bestimmen des erheblichsten Beitrags ist der Beitrag umso erheblicher, je größer die Anzahl von Satelliten ist, die für die Positionierung verwendet sind. Es ist zu beachten, dass, obwohl Diensteinsatzbereiche von Quasi-Zenit-Satelliten, wie etwa den QZSS-Satelliten (Michibiki) und den Compass-Satelliten, beschränkt sind, die Möglichkeit einer Blockierung von elektrischen Wellen in den Dienstbereichen vergleichsweise gering ist und dementsprechend die Genauigkeit im Vergleich zu einer Positionierung, die nur unter Verwendung von GPS und GLONASS durchgeführt wird, verbessert wird. Dementsprechend wird ein Symbol der Quasi-Zenit-Satelliten ungeachtet der Anzahl der Satelliten angezeigt, wenn die Quasi-Zenit-Satelliten zur Positionierung verwendet sind.
  • Außerdem überlappt sich ein Symbol bzw. Bildzeichen (das hierin nachstehend als ”Drahtlos-LAN-Symbol” bezeichnet wird), das elektrische Wellen darstellt, mit den Bilddaten Bild6 und Bild8. Das Symbol stellt dar, dass die Positionierungsverfahrensinformationen ”WLAN” angewandt sind, nämlich, dass die Bilddaten unter Verwendung von Drahtlos-LAN erfasste Punktinformationen aufweisen. Ein Symbol bzw. Bildzeichen (das hierin nachstehend als ”Manuell-Symbol” bezeichnet wird), das eine Hand darstellt, überlappt sich mit den Bilddaten Bild7. Das Symbol stellt dar, dass die Positionierungsverfahrensinformationen ”MANUELL” angewandt sind, nämlich, dass die Bilddaten manuell erfasste Punktinformationen aufweisen. Ein Nadelsymbol überlappt sich mit den Bilddaten Bild3. Das Nadelsymbol stellt Bilddaten dar, die keine Positionierungsverfahrensinformationen aufweisen. Es ist zu beachten, dass in einem Fall von Bilddaten mit den Positionierungsverfahrensinformationen ”CELLID” ein Symbol bzw. Bildzeichen (das hierin nachstehend als ”Zellensymbol” bezeichnet wird), welches von dem Nadelsymbol, dem Satellitensymbol, dem Drahtlos-LAN-Symbol und dem Manuell-Symbol verschieden ist, sich mit den Bilddaten überlappt.
  • Wie es vorstehend beschrieben ist, überlappt sich auf dem Bildschirm gemäß 4C die Symbole, die den Positionierungsverfahren entsprechen, mit den Bilddaten. Außerdem werden, wenn Satelliten verwendet sind, auch Typen der verwendeten Satelliten angezeigt. Dadurch kann der Benutzer die Verfahren zum Messen der Positionierungsinformationen der Bilddaten leicht erkennen. Es ist zu beachten, dass der Bildschirm gemäß 4A angezeigt wird, wenn die Anzeigeumschalttaste 401 auf dem angezeigten Bildschirm gemäß 4C ausgewählt wird. Im Speziellen werden jedes Mal dann, wenn die Anzeigeumschalttaste 401 ausgewählt wird, die drei Typen von Anzeigebildschirmen wechselweise angezeigt.
  • Betrieb von digitaler Stehbildkamera
  • Als Nächstes wird eine Anzeige von einer Liste von Bildern in der digitalen Stehbildkamera 100 gemäß diesem Ausführungsbeispiel unter Bezugnahme auf 5 beschrieben. 5 ist ein Ablaufdiagramm, das einen Betrieb der digitalen Stehbildkamera 100 veranschaulicht, der durchgeführt wird, wenn Bilder als Liste angezeigt werden. Ein Prozess gemäß dem Ablaufdiagramm wird gestartet, wenn die digitale Stehbildkamera 100 eine Anweisung zum Eintreten in einen Wiedergabemodus empfängt.
  • In Schritt S501 analysiert die Steuereinheit 101 in dem Aufzeichnungsmedium 110 gespeicherte Bilddateien, und zeigt sie Miniaturansichten der Bilddateien auf der Anzeigeeinheit 106 in einem Format einer Liste an, wie es in 4A veranschaulicht ist. Zu dieser Zeit werden mit Positionen in Zusammenhang stehende Symbole auf den Miniaturbildern nicht in einer überlappenden Art und Weise angezeigt.
  • In Schritt S502 bestimmt die Steuereinheit 101, ob die Anzeigeumschalttaste 401 ausgewählt wurde. Wenn die Auswahl der Anzeigeumschalttaste 401 detektiert wird, schreitet die Steuereinheit 101 zu Schritt S503 voran. In Schritt S503 wird eine der angezeigten Bilddatendateien analysiert, sodass bestimmt wird, ob die Bilddatendatei einen darin aufgezeichneten Positionierungsinformationsteil aufweist. Wenn bestimmt wird, dass die Bilddatendatei einen Positionierungsinformationsteil aufweist, der darin beschrieben ist, schreitet der Prozess zu S504 voran, und anderenfalls schreitet der Prozess zu Schritt S505 voran. In S504 wird die Miniaturansicht der Bilddaten angezeigt, auf der das Nadelsymbol überlappt ist. Dieser Prozess wird nicht auf Bilddatendateien durchgeführt, die keinen Positionierungsinformationsteil aufweisen. Dieser Prozess wird wiederholt durchgeführt, bis in Schritt S505 bestimmt wird, dass alle der Anzeigeobjekte diesem Prozess unterzogen wurden. Nachdem der Prozess von Schritt S503 bis Schritt S505 durchgeführt ist, wird der Bildschirm gemäß 4B erhalten.
  • In Schritt S506 wartet die Steuereinheit 101, bis die Anzeigeumschalttaste 401 betätigt wird. Wenn eine Betätigung an der Anzeigeumschalttaste 401 detektiert wird, schreitet der Prozess zu Schritt S507 voran. In Schritt S507 bestimmt die Steuereinheit 101, ob eine der angezeigten Bilddatendateien einen darin aufgezeichneten Positionierungsinformationsteil aufweist. Wenn bestimmt wird, dass die Bilddatendatei einen darin aufgezeichneten Positionierungsinformationsteil aufweist, schreitet der Prozess zu Schritt S508 voran, und anderenfalls schreitet der Prozess zu Schritt S509 voran.
  • In Schritt S508 zeigt die Steuereinheit 101 ein Symbol an, das einem Positionierungsverfahren entspricht, das den darin beschriebenen Positionierungsinformationsteil umfasst, sodass das Symbol mit der Miniaturansicht der angezeigten Bilddatei überlappt. Das Anzeigeverfahren wird nachstehend beschrieben. Dieser Prozess wird nicht auf den Bilddateien durchgeführt, die keine darin aufgezeichneten Positionierungsinformationen umfassen. Dieser Prozess wird wiederholt durchgeführt, bis in Schritt S509 bestimmt wird, dass alle der Anzeigeobjekte diesem Prozess unterzogen wurden.
  • Der Betrieb in Schritt S508 gemäß 5 wird hierin nachstehend unter Bezugnahme auf ein Ablaufdiagramm gemäß 6 ausführlich beschrieben. Es ist zu beachten, dass dieser Betrieb durchgeführt wird, wenn eine Zielbilddatei einen Positionierungsinformationsteil aufweist.
  • Zunächst analysiert die Steuereinheit 101 in Schritt S601 die Zielbilddatei, um zu bestimmen, ob die Zielbilddatei eine Beschreibung eines Positionierungsverfahrens umfasst. Wenn die Bestimmung positiv ist, schreitet der Prozess zu Schritt S602 voran. Andererseits, wenn die Bestimmung in Schritt S601 negativ ist, schreitet der Prozess zu Schritt S613 voran.
  • In Schritt S602 nimmt die Steuereinheit 101 auf Positionierungsverfahrensinformationen Bezug, die in Headerinformationen der Zielbilddatei umfasst sind, um zu bestimmen, ob erste Positionierungsinformationen (die am Anfang beschrieben sind) von der Zielbilddatei entsprechenden Bilddaten ”GPS” darstellen, nämlich, ob ein Positionierungsverfahren unter Verwendung von Satelliten eingesetzt ist. Wenn die Bestimmung positiv ist, schreitet der Prozess zu Schritt S603 voran.
  • In Schritt S603 liest die Steuereinheit 101 die Anzahl von Satelliten, die zur Positionierung verwendet sind, und bestimmt sie, ob Quasi-Zenit-Satelliten für die Positionierung verwendet sind. Bei diesem Ausführungsbeispiel wird bestimmt, ob die QZSS-Satelliten oder die Compass-Satelliten verwendet sind.
  • Wenn die Bestimmung in Schritt S603 positiv ist, schreitet der Prozess zu Schritt S604 voran. In Schritt S604 bestimmt die Steuereinheit 101 einen von Typen von Satelliten, die die größte Anzahl von für die Positionierung verwendeten Satelliten aufweisen, als einen Satellitentyp, der vorrangig bzw. bevorzugt angezeigt wird, aus/unter den Quasi-Zenit-Satelliten.
  • Andererseits, wenn die Bestimmung in Schritt S603 negativ ist, schreitet der Prozess zu Schritt S605 voran. In Schritt S605 bestimmt die Steuereinheit 101 einen der Typen von Satelliten, die die größte Anzahl von für die Positionierung verwendeten Satelliten aufweisen, als einen Satellitentyp, der vorrangig bzw. bevorzugt angezeigt wird.
  • Wenn der Betrieb in Schritt S604 oder Schritt S605 abgeschlossen ist, zeigt die Steuereinheit 101 ein Symbol, das den bestimmten Satellitentyp darstellt, in Schritt S606 in einer überlappenden Weise auf einem Miniaturbild an.
  • Außerdem schreitet der Prozess zu Schritt S607 voran, wenn die Steuereinheit 101 in Schritt S602 bestimmt, dass das Positionierungsverfahren nicht ”GPS” ist. In Schritt S607 bestimmt die Steuereinheit 101, ob die ersten Positionierungsverfahrensinformationen der Bilddaten ”WLAN” darstellen, nämlich, ob das erste Positionierungsverfahren der Bilddaten ein Drahtlos-LAN verwendet. Wenn die Bestimmung in Schritt S607 positiv ist, schreitet der Prozess zu S608 voran. In Schritt S608 wird anstelle eines Nadelsymbols ein Drahtlos-Symbol in einer überlappenden Weise auf der Miniaturansicht der Zielbilddatei angezeigt. Andererseits, wenn die Bestimmung in Schritt S607 negativ ist, schreitet die Steuereinheit 101 zu Schritt S609 voran.
  • In Schritt S609 bestimmt die Steuereinheit 101, ob die ersten Positionierungsverfahrensinformationen der Bilddaten ”MANUELL” darstellen, nämlich, ob Punktinformationen der Bilddaten manuell eingegeben sind. Wenn die Bestimmung in Schritt S609 positiv ist, schreitet der Prozess zu Schritt S610 voran. In Schritt S610 wird anstelle des Nadelsymbols ein Manuell-Symbol in einer überlappenden Weise auf der Miniaturansicht der Zielbilddatei angezeigt, und schreitet der Prozess zu Schritt S611 voran. Andererseits, wenn die Bestimmung in Schritt S609 negativ ist, schreitet die Steuereinheit 101 zu Schritt S611 voran.
  • In Schritt S611 bestimmt die Steuereinheit 101, ob die ersten Positionierungsverfahrensinformationen der Zielbilddatei ”CELLID” darstellen, nämlich, ob Punktinformationen der Bilddaten unter Verwendung einer Basisstation von Mobiltelefonen eingegeben sind. Wenn die Bestimmung in Schritt S611 positiv ist, schreitet der Prozess zu Schritt S612 voran. In Schritt S612 wird anstelle des Nadelsymbols ein Zellensymbol in einer überlappenden Weise auf der Miniaturansicht der Zielbilddatei angezeigt. Andererseits, wenn die Bestimmung in Schritt S611 negativ ist, schreitet der Prozess zu Schritt S613 voran.
  • In Schritt S613 wird ein Nadelsymbol in einer überlappenden Weise auf der Miniaturansicht der Zielbilddatei angezeigt. Es ist zu beachten, dass, wenn die Bestimmung in Schritt S611 negativ ist, bestimmt werden kann, dass ein Positionierungsinformationsteil aufgezeichnet ist, aber ein unerkanntes Positionierungsverfahren beschrieben ist. In diesem Fall kann ein Symbol, das das unerkannte Positionierungsverfahren darstellt, anstelle des Nadelsymbols in einer überlappenden Weise angezeigt werden, oder kann eine Überlappungsanzeige nicht durchgeführt werden. In dieser Weise kann der in 4C veranschaulichte Bildschirm angezeigt werden.
  • Bei dem vorstehend dargelegten Ausführungsbeispiel wird jedes Mal dann, wenn die Anzeigeumschalttaste 401 betätigt wird, ein Wechsel von der Anzeigeform gemäß 4A, der Anzeigeform gemäß 4B, zu der Anzeigeform gemäß 4C in einer Schleife vorgenommen. Eine der angezeigten Formen kann jedoch aus einem angezeigten Menü direkt ausgewählt werden, und eine Anzeige kann gemäß der Auswahl durchgeführt werden. Das heißt, dass die vorliegende Erfindung nicht auf das vorstehende Beispiel beschränkt ist.
  • Symbolbedienung
  • 7A ist eine Darstellung, die einen Bildschirm veranschaulicht, der angezeigt wird, wenn eine (in einem oberen linken Teil liegende) Miniaturansicht eines bestimmten Bilds spezifiziert (ausgewählt) wird. Als ein Verfahren zur Spezifikation (Auswahl) kann ein Verfahren zum Ändern eines Auswahlobjekts durch Betätigung einer in der Bedieneinheit 105 eingerichteten Hoch-Runter-und-Rechts-Links-Taste eingesetzt werden, oder kann ein Verfahren zum Ändern eines Auswahlobjekts durch Detektion einer Berührung in einem Anzeigebereich der Miniaturansicht über das auf der Anzeigeeinheit 106 eingerichtete Berührungsfeld eingesetzt werden. Außerdem kann ein Zustand, in dem ein Cursor, der einhergehend mit einer Betätigung einer Zeigevorrichtung wie etwa einer Maus bewegt wird, in/auf der Miniaturansicht (oder einem Symbol in/auf der Miniaturansicht) positioniert ist, als der Zustand zur Spezifikation (Auswahl) bestimmt werden. Jedenfalls werden, wenn die bestimmte Miniaturansicht (Bild1) spezifiziert wird, Detailinformationen 700 eines Positionierungsinformationsteils der Miniaturansicht angezeigt. In dem Fall gemäß 7A werden, zusätzlich zu Positionsinformationen, die durch von Satelliten gelieferte Signale erfasst werden, Informationen über die Positionierung unter Verwendung der Satelliten, wie etwa Typen von Satelliten und die Anzahl von Satelliten, die für die Positionierung verwendet sind, in den Detailinformationen 700 angezeigt.
  • Anstelle eines Spezifizierens der Miniaturansicht kann eine Detektion einer Klickbedienung, die auf einem Teil des Satellitensymbols auf der Miniaturansicht durchgeführt wird, oder eine Positionierung eines Zeigers wie etwa eines Mauszeigers auf dem Satellitensymbol die Anzeige der Detailinformationen 700 auslösen. In diesem Fall können, wenn ein anderer Teil als das Satellitensymbol angeklickt wird, Bilddaten der Miniaturansicht ausgewählt werden. Dieser Vorgang wird in ähnlicher Weise auf den anderen Symbolen durchgeführt.
  • Es ist zu beachten, dass, wenn eine Auswahl einer hohen Ebene, wie etwa ein Doppelklicken der Maus oder ein doppeltes Antippen des Berührungsfelds, auf dem Symbol durchgeführt wird, zum Beispiel ein Bildschirm einer detaillierten Anzeige von Metadaten des Bilds angezeigt werden kann, wie es in 7 veranschaulicht ist. Andererseits, wenn ein anderer Bereich in dem Bild als das Symbol spezifiziert wird, wird ein Bildschirm von nur dem Bild angezeigt, wie es in 7C veranschaulicht ist. Dadurch kann der Benutzer auf einfache Weise einen gewünschten Bildschirm anzeigen. Es ist zu beachten, dass eine Umschaltung zwischen dem mit einem Bild in Zusammenhang stehenden Bildschirm, wie er in 7B oder 7C veranschaulicht ist, und dem eine Vielzahl von Bildern als Liste anzeigenden Bildschirm, wie er in 7A veranschaulicht ist, zum Beispiel durch Drücken einer mit einer Anzeige in Zusammenhang stehenden Taste (einer sogenannten „DISP.-Taste”), die in der Bedieneinheit 105 umfasst ist, durchgeführt werden kann. In diesem Fall werden jedes Mal dann, wenn die mit der Anzeige in Zusammenhang stehende Taste gedrückt wird, die Bildschirme gemäß 7A bis 7C wechselweise vom einen zum anderen gewechselt. Es ist zu beachten, dass die Umschaltfunktion unter Verwendung der Taste einhergehend mit der Umschaltfunktion unter Verwendung des Symbols integriert werden/sein kann.
  • 8A ist eine Darstellung, die einen Bildschirm veranschaulicht, der angezeigt wird, wenn eine designierte Miniaturansicht das Drahtlos-LAN-Symbol aufweist. In dem Beispiel gemäß 8A werden Detailinformationen 801 eines Positionierungsinformationsteils der Bilddaten Bild8 angezeigt. In den Detailinformationen 801 werden Informationen angezeigt, die mit einer Positionierung unter Verwendung von dem Drahtlos-LAN in Zusammenhang stehen, wie etwa eine Breite, eine Länge und eine Adresse eines Zugangspunkts von dem Drahtlos-LAN.
  • 8B ist eine Darstellung, die einen Bildschirm veranschaulicht, der angezeigt wird, wenn eine designierte Miniaturansicht das Manuell-Symbol aufweist. In dem Beispiel gemäß 8B werden Detailinformationen 802 eines Positionierungsinformationsteils der Bilddatei Bild7 angezeigt. In den Detailinformationen 802 wird, zusätzlich zu einer Breite und einer Länge, eine Zeit angezeigt, zu der Positionsinformationen dem Bild zugeordnet sind.
  • 8C ist eine Darstellung, die einen Bildschirm veranschaulicht, der angezeigt wird, wenn eine designierte Miniaturansicht das Nadelsymbol aufweist. In dem Beispiel gemäß 8C werden Detailinformationen 803 eines Positionierungsinformationsteils der Bilddatei Bild3 angezeigt. Für das Nadelsymbol, das darstellt, dass Positionierungsverfahrensinformationen nicht vorhanden sind, werden Informationen über eine Breite und eine Länge angezeigt.
  • 9 ist eine Darstellung, die einen Bildschirm veranschaulicht, der verwendet wird, um die Symbole zu editieren bzw. zu bearbeiten. Zum Beispiel zeigt die Steuereinheit 101 ein Bearbeitungsmenü 900 mit einer Vielzahl von Bearbeitungselementen in Erwiderung auf eine vorbestimmte Bedienung an, wie etwa eine Bedienung des Bewegens eines Cursors auf das Satellitensymbol und des Durchführens eines Rechtsklicks der Maus oder einer Bedienung des Berührens eines Anzeigebereichs des Satellitensymbols für eine vorbestimmte Zeitdauer oder länger. In dem Bearbeitungsmenü 900 sind drei Bearbeitungselemente, nämlich ”Kopieren”, ”Hinzufügen” und ”Entfernen”, zum Bearbeiten der Detailinformationen des Satellitensymbols und der Positionierungsverfahrensinformationen bereitgestellt. Wenn eines der Bearbeitungselemente spezifiziert wird, führt die Steuereinheit 101 einen Bearbeitungsprozess gemäß dem spezifizierten Bearbeitungselement aus. Zum Beispiel, wenn ”Kopieren” ausgewählt wird, können Detailinformationen, die Punktinformationen, die Anzahl von GPS-Satelliten und die Positionierungszuverlässigkeit umfassen, und ein Positionierungsverfahren, welche in den Bilddaten mit dem Satellitensymbol aufgezeichnet sind, auf dem der Rechtsklick durchgeführt wird, in einen temporären Speicher (der generell als ”Clipboard” bzw. Zwischenablage bezeichnet wird) kopiert werden. Wenn ”Entfernen” ausgewählt wird, können die Detailinformationen, die die Positionsinformationen, die Anzahl von Satelliten und die Positionierungszuverlässigkeit umfassen, und das Positionierungsverfahren, welche in den Bilddaten aufgezeichnet sind, entfernt werden, und kann außerdem das Symbol von dem Anzeigebildschirm entfernt werden. In einem Fall, in dem ”Hinzufügen” ausgewählt wird, werden Detailinformationen und ein Positionierungsverfahren der anderen Bilddaten, die als Kopiequelle dienen, zu den Kopieziel-Bilddaten nur dann hinzugefügt, wenn ”Kopieren” in einem Bearbeitungsmenü eines Symbols von anderen Bilddaten ausgewählt ist, bevor ”Hinzufügen” ausgewählt wird. Es ist zu beachten, dass es nicht notwendigerweise der Fall ist, dass alle der Detailinformationen hinzugefügt werden, und nur die Positionierungsverfahrensinformationen hinzugefügt werden können.
  • Außerdem wird ein Symbol, das ein Positionierungsverfahren der anderen Bilddaten darstellt, die als die Kopiequelle dienen, zusätzlich auf den Kopieziel-Bilddaten hinzugefügt. Die zu den Kopieziel-Bilddaten hinzugefügten Detailinformationen werden in MarkerNote aufgezeichnet, was ein Tag von Exif2.3 ist. Das zu den Kopieziel-Bilddaten hinzugefügte Positionierungsverfahren wird in einem ersten Teil von einem GPSProcessingMethod-Tag aufgezeichnet, und ein Positionierungsverfahren, das vor der Hinzufügung ursprünglich in den Kopieziel-Bilddaten aufgezeichnet ist, wird in einem zweiten Teil von dem GPSProcessingMethod-Tag aufgezeichnet. Daraufhin wird eine Symbolanzeige geändert, sodass ein Symbol, das ein Positionierungsverfahren mit erheblichem Beitrag darstellt, und ein kleines Symbol, das ein Positionierungsverfahren mit unerheblichem Beitrag darstellt, angezeigt werden, wie es vorstehend beschrieben ist.
  • Obwohl die vorstehende Beschreibung unter Annahme des Satellitensymbols als Beispiel gemacht ist, wird selbst dann, wenn ein Rechtsklick auf dem Drahtlos-Symbol, dem Manuell-Symbol oder dem Nadelsymbol durchgeführt wird, das gleiche Bearbeitungsmenü angezeigt. Außerdem, wenn in einem Zustand, in dem Informationen über ein bestimmtes Symbol kopiert werden, ein Rechtsklick auf Bilddaten durchgeführt wird, die kein Symbol umfassen, wird nur ”Hinzufügen” in dem Bearbeitungsmenü angezeigt. Wenn ”Hinzufügen” ausgewählt wird, werden hier Detailinformationen, die Punktinformationen umfassen, und Positionsverfahrensinformationen zu den Bilddaten hinzugefügt, die dem Rechtsklick unterzogen sind. Es ist zu beachten, dass es nicht notwendigerweise der Fall ist, dass alle der Detailinformationen hinzugefügt werden, und nur die Positionsverfahrensinformationen hinzugefügt werden können.
  • Wie es vorstehend beschrieben ist, wird bei diesem Ausführungsbeispiel, durch Bezugnahme auf die Positionierungsverfahrensinformationen, die als Attributinformationen der Bilddaten beschrieben sind, das Symbol, das nicht nur darstellt, ob Positionierungsinformationen des Bilds vorhanden sind, sondern auch einen Typ des Positionierungsverfahrens darstellt, in überlappender Weise auf dem Miniaturbild angezeigt. Da das Bild und das Symbol, das den Typ des Positionierungsverfahrens darstellt, auf dem gleichen Bildschirm angezeigt werden, kann der Benutzer ein Positionierungsverfahren zum Erfassen von Punktinformationen leicht erkennen.
  • Zweites Ausführungsbeispiel
  • Bei dem vorstehend dargelegten Ausführungsbeispiel wird ein Symbol, das einen Typ von Positionierungsinformationen darstellt, gemäß ersten Positionierungsverfahrensinformationen, die in Attributinformationen einer Bilddatei beschrieben sind, in überlappender Weise auf einer Miniaturansicht angezeigt. Bei einem zweiten Ausführungsbeispiel werden, wenn zweite Positionierungsverfahrensinformationen vorhanden sind, auch die zweiten Positionierungsverfahrensinformationen angezeigt.
  • 10 ist eine Darstellung, die eine Anzeige einer Bildliste gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel veranschaulicht. Gemäß 10 hat eine Bilddatei, die in einer oberen linken Ecke positioniert ist, Positionierungsverfahrensinformationen, die eine unter Verwendung von zwei Positionierungsverfahren, nämlich GPS und WLAN, durchgeführte Positionierung darstellen. Dann werden ein Symbol mit einer ersten Größe, das ein erstes Positionierungsverfahren ”GPS” darstellt, und ein Symbol mit einer zweiten Größe, das ein zweites Positionierungsverfahren ”WLAN” darstellt, derart auf einer Miniaturansicht angezeigt, dass sich die Symbole mit der Miniaturansicht überlappen. Die zweite Größe ist kleiner als die erste Größe. Die Größe des Symbols des zweiten Positionierungsverfahrens ist gering, sodass ein Bereich, der die Miniaturansicht verdeckt, reduziert ist.
  • Wenn der Anzeigebildschirm gemäß 10 anstelle von 4C des ersten Ausführungsbeispiels als Beispiel angezeigt wird, wird ein Betrieb von Schritt S508 in 5, der durch eine Steuereinheit 101 ausgeführt wird, gemäß einem Ablaufdiagramm durchgeführt, das in 11A und 11B veranschaulicht ist. Es ist zu beachten, dass ein Prozess von Schritt S1101 bis Schritt S1113 in dem Ablaufdiagramm gemäß 11A gleich dem Prozess von Schritt S601 bis Schritt S611 gemäß 6 ist. Nachstehend wird hierin ein Prozess in Schritt S1114 und danach beschrieben, der einen besonderen Betrieb dieses Ausführungsbeispiels darstellt.
  • Es ist zu beachten, dass ein Symbol eines Positionierungsverfahrens durch einen Prozess, der durch Schritt S1113 durchgeführt wird, in überlappender Weise auf einem Miniaturbild angezeigt wurde.
  • In Schritt S1114 analysiert die Steuereinheit 101 einen Positionierungsinformationsteil einer Zielbilddatei, um zu bestimmen, ob ein zweites Positionierungsverfahren aufgezeichnet wurde. Wenn die Bestimmung positiv ist, schreitet der Prozess zu Schritt S1115 voran. Andererseits, wenn die Bestimmung in Schritt S1114 negativ ist, wird der Prozess (ein Prozess in Schritt S508) beendet, und schreitet der Prozess zu Schritt S509 in dem Ablaufdiagramm gemäß 5 voran.
  • In Schritt S1115 wird bestimmt, ob die zweiten Positionierungsverfahrensinformationen „GPS” entsprechen, nämlich, ob ein Positionierungsverfahren unter Verwendung von Satelliten eingesetzt ist. Wenn die Bestimmung positiv ist, schreitet der Prozess zu Schritt S1116 voran.
  • In Schritt S1116 liest die Steuereinheit 101 die Anzahl von Satelliten, die zur Positionierung verwendet sind, und bestimmt sie, ob Quasi-Zenit-Satelliten für die Positionierung verwendet sind. Bei diesem Ausführungsbeispiel wird bestimmt, ob die QZSS-Satelliten oder die Compass-Satelliten verwendet sind.
  • Wenn die Bestimmung in Schritt S1116 positiv ist, schreitet der Prozess zu Schritt S1117 voran. In Schritt S1117 bestimmt die Steuereinheit 101 einen von Typen von Satelliten, die die größte Anzahl von Satelliten aufweisen, die für die Positionierung verwendet sind, als einen Satellitentyp, der am vorrangigsten bzw. bevorzugtesten anzuzeigen ist, aus/unter den Quasi-Zenit-Satelliten.
  • Andererseits, wenn die Bestimmung in Schritt S1116 negativ ist, schreitet der Prozess zu Schritt S1118 voran. In Schritt S1118 bestimmt die Steuereinheit 101 einen von Typen von Satelliten, die die größte Anzahl von Satelliten aufweisen, die für die Positionierung verwendet sind, als einen Satellitentyp, der vorrangig bzw. bevorzugtesten anzuzeigen ist.
  • Nachdem der Betrieb in Schritt S1117 oder Schritt S1118 abgeschlossen ist, schreitet der Prozess zu S1119 voran. In Schritt S1119 zeigt die Steuereinheit 101 ein Symbol, das den bestimmten Satellitentyp darstellt und das eine Größe aufweist, die kleiner ist als das erste Symbol, in einer überlappenden Weise in einem Bereich nahe dem Symbol des ersten Positionierungsverfahrens an, das angezeigt wurde (in dem Beispiel von 10 in einem Bereich unter dem ersten Symbol). Dann wird dieser Prozess beendet.
  • Außerdem, wenn die Steuereinheit 101 in Schritt S1115 bestimmt, dass das Positionierungsverfahren nicht ”GPS” ist, schreitet der Prozess zu Schritt S1120 voran. In Schritt S1120 bestimmt die Steuereinheit 101, ob die ersten Positionierungsverfahrensinformationen ”WLAN” darstellen, nämlich, ob das erste Positionierungsverfahren der Bilddaten ein Drahtlos-LAN verwendet. Wenn die Bestimmung in Schritt S1120 positiv ist, schreitet der Prozess zu Schritt S1121 voran. In Schritt S1121 zeigt die Steuereinheit 101 ein Drahtlos-Symbol, das eine kleinere Größe aufweist als das erste Symbol, in einer überlappenden Weise in einem Bereich nahe dem Symbol des ersten Positionierungsverfahrens an, das angezeigt wurde. Dann wird dieser Prozess beendet. Andererseits, wenn die Bestimmung in Schritt S1120 negativ ist, schreitet die Steuereinheit 101 zu Schritt S1122 voran.
  • In Schritt S1122 bestimmt die Steuereinheit 101, ob die ersten Positionierungsverfahrensinformationen der Bilddaten ”MANUELL” darstellen, nämlich, ob die Punktinformationen der Bilddaten manuell zugewiesen sind. Wenn die Bestimmung in Schritt S1122 positiv ist, schreitet der Prozess zu S1123 voran. In Schritt S1123 zeigt die Steuereinheit 101 ein Manuell-Symbol, das eine kleinere Größe als das erste Symbol aufweist, in einer überlappenden Weise in einem Bereich nahe dem Symbol des ersten Positionierungsverfahrens an, das angezeigt wurde. Dann wird dieser Prozess beendet. Andererseits, wenn die Bestimmung in Schritt S1122 negativ ist, schreitet die Steuereinheit 101 zu Schritt S1124 voran.
  • In Schritt S1124 bestimmt die Steuereinheit 101, ob die ersten Positionierungsverfahrensinformationen der Zielbilddatei ”CELLID” darstellen, nämlich, ob Punktinformationen der Bilddaten unter Verwendung einer Basisstation von Mobiltelefonen zugewiesen sind. Wenn die Bestimmung positiv ist, schreitet der Prozess zu Schritt S1125 voran. In Schritt S1125 zeigt die Steuereinheit 101 ein Zellensymbol, das eine kleinere Größe als das erste Symbol aufweist, in einer überlappenden Weise in einem Bereich nahe dem Symbol des ersten Positionierungsverfahrens an, das angezeigt wurde. Dann wird dieser Prozess beendet. Andererseits, wenn die Bestimmung in Schritt S1124 negativ ist, wird der Prozess beendet. Es ist zu beachten, dass, wenn die Bestimmung in Schritt S1124 negativ ist, unerkennbare Daten (oder unerkannte Positionierungsinformationen) in den Positionierungsverfahrensinformationen beschrieben sein können. In diesem Fall wird, da die Punktinformationen beschrieben wurden, ein Nadelsymbol fortwährend angezeigt, oder wird ein Symbol, das unerkannte Positionierungsinformationen darstellt, in einer überlappenden Weise angezeigt.
  • Hierin vorstehend wurde der Prozess zum Anzeigen von Symbolen, die Positionierungsverfahren entsprechen, auf Miniaturbildern von Bilddaten in einer überlappenden Weise gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel beschrieben.
  • Es ist zu beachten, dass, obwohl der Anzeigebildschirm gemäß 4C bei dem ersten Ausführungsbeispiel durch den Anzeigebildschirm gemäß 10 bei dem zweiten Ausführungsbeispiel ersetzt wird, der Anzeigebildschirm von 10 angezeigt werden kann, nachdem eine auf dem Bildschirm von 4C umfasste Anzeigeumschalttaste 401 betätigt ist.
  • Drittes Ausführungsbeispiel
  • Bei den vorstehend dargelegten Ausführungsbeispielen werden abhängig von Typen von Positionierungsverfahren, die in Attributinformationen von Bilddateien beschrieben sind, unterschiedliche Symbole angezeigt. Bei einem dritten Ausführungsbeispiel wird jedoch ein Bildschirm beschrieben, der in einem Zustand angezeigt wird, in dem Typen von verwendeten Satelliten und die Anzahl von verwendeten Satelliten erkennbar sind, wenn ein Positionierungsverfahren unter Verwendung von Satelliten eingesetzt ist.
  • 12A und 12B sind Darstellungen, die eine Abwandlung von Anzeigeformen von Satellitensymbolen gemäß diesem Ausführungsbeispiel veranschaulichen. 12A ist eine Darstellung, die eine Anzeigeform veranschaulicht, in der alle Symbole von zur Positionierung verwendeten Satelliten angezeigt werden. In diesem Fall wird ein Satellitentyp, der der größten Anzahl von verwendeten Satelliten entspricht, durch ein großes Symbol angezeigt. Andere Satellitentypen werden durch kleine Symbole angezeigt, und Größen der Symbole können zum Beispiel gemäß der Anzahl von verwendeten Satelliten geändert werden. Im Speziellen ist das Symbol umso größer, je größer die Anzahl von verwendeten Satelliten ist. Alternativ kann eine Anzeigereihenfolge (können Anzeigepositionen) gemäß der Anzahl von verwendeten Satelliten geändert werden. Im Speziellen wird ein Typ mit der größten Anzahl von verwendeten Satelliten auf einer oberen Seite angezeigt. 12B ist eine Darstellung, die eine Anzeigeform veranschaulicht, in der die Anzahl von Satelliten, die zur Positionierung verwendet sind, angezeigt werden. In diesem Fall wird ein Typ mit der größten Anzahl von verwendeten Satelliten auf einer oberen Seite angezeigt.
  • Die Bildschirme gemäß 12A und 12B können sequenziell angezeigt werden, nachdem die Anzeigeumschalttaste 401 auf dem Bildschirm gemäß 4C betätigt ist, zum Beispiel jedes Mal dann, wenn die Anzeigeumschalttaste 401 betätigt wird. Außerdem können die Bildschirme gemäß 12A und 12B zum Beispiel angezeigt werden, wenn die Anzeigeumschalttaste 401 durch ein Verfahren einer höheren Ebene spezifiziert wird, wie etwa einen Doppelklick, eine doppelte Berührung oder eine Berührung für eine vorbestimmte Zeitdauer oder länger, das auf der Anzeigeumschalttaste 401 auf dem Bildschirm von 4C durchgeführt wird. In diesem Fall werden der Bildschirm gemäß 12A und der Bildschirm gemäß 12B jedes Mal dann, wenn die Anzeigeumschalttaste 401 durch ein Verfahren einer hohen Ebene spezifiziert wird, vom einen zum anderen gewechselt. Wenn die Anzeigeumschalttaste 401 durch ein Verfahren einer niedrigen Ebene spezifiziert wird, wird der Bildschirm gemäß 4A erneut angezeigt, oder wird ein Bildschirm angezeigt, der angezeigt wird, bevor er in den Bildschirm gemäß 12A oder 12B eingetreten ist. Da der Bildschirm gemäß 12A und der Bildschirm gemäß 12B in einer Umschalt- bzw. Wechselschleife zwischen Anzeigeformen, die durch ein Verfahren einer niedrigen Ebene spezifiziert werden, nicht umfasst sind, kann die Anzahl von Bedienschritten, die durch einen Benutzer durchzuführen sind, der keine Detailinformationen benötigt bzw. an-/fordert, um eine gewünschte Anzeigeform zu erreichen, reduziert werden. Für einen Benutzer, der Detailinformationen benötigt bzw. an-/fordert, können außerdem Detailinformationen durch eine einfache Bedienung bereitgestellt werden.
  • Viertes Ausführungsbeispiel
  • Nachstehend wird hierin ein Beispiel einer Anzeige einer Karte, die Detailinformationen einer Bilddatei und eine Fotografieposition umfasst, gemäß einem vierten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf 13 beschrieben.
  • Wenn ein Benutzer einen Kartenanzeigemodus einstellt, werden Kartenbilddaten angezeigt, die eine Fotografieposition von einem Bild umfassen. Hier steht ein hierbei angezeigtes Bild mit Positionsinformationen in Zusammenhang, die einen standard- bzw. vorgabemäßig angezeigten Bereich der Karte darstellen, und wird es von/aus einem Aufzeichnungsmedium 110 abgerufen, wenn die Anzeige gestartet wird. Alternativ kann eine Karte in einem vorbestimmten Bereich angezeigt werden, der ein Bild, das in einem Wiedergabemodus ausgewählt wurde, in einer Mitte umfasst, und kann dieser Zustand einem Anzeigemodus entsprechen, der eine Fotografieposition des Bilds anzeigt, das in dem Wiedergabemodus ausgewählt ist.
  • Ein Beispiel der Kartenanzeige ist in 13 veranschaulicht. Gemäß 13 wird eine Fotografieposition durch ein auf der Karte angezeigtes Nadelsymbol bezeichnet. Gleichzeitig wird ausgehend von dem angezeigten Nadelsymbol eine Sprechblase 1301 angezeigt, und werden das Fotografiebild und mit dem Fotografiebild in Zusammenhang stehende Bilddetailinformationen in der Sprechblase 1301 angezeigt. Es ist zu beachten, dass die Sprechblase 1301 in Erwiderung auf eine bestimmte Anweisung von dem Benutzer angezeigt werden kann, wie etwa ein Klick, ein Doppelklick, eine Berührung, eine doppelte Berührung oder eine Berührung für eine bestimmte Zeitdauer oder länger, die auf dem Nadelsymbol durchgeführt wird.
  • Wie bei dem zweiten Ausführungsbeispiel werden in einem Anzeigebereich der Bilddetailinformationen Informationen über eine durch GNSS-Satelliten gemessene Fotografieposition angezeigt. In diesem Bereich werden ausgehend von einer obersten Zeile eine Breite, eine Länge und eine Höhe angezeigt, und werden danach Typen von Satelliten, die zur Positionierung verwendet sind, und die Anzahl von Satelliten für einzelne Typen angezeigt. In der untersten Zeile werden ein Positionierungsdatum und eine Positionierungszeit (eine UTC-Zeit) angezeigt.
  • Dadurch kann der Benutzer zusätzlich zu den Informationen über eine Fotografieposition die Typen von Satelliten, die für die Positionierung verwendet sind, und die Anzahl von Satelliten für einzelne Satellitentypen erkennen. Da die Karteninformationen gleichzeitig angezeigt werden, kann sich der Benutzer leicht an einen Ort erinnern, an dem die Fotografie tatsächlich durchgeführt ist, selbst wenn die Informationen über eine Fotografieposition gegenüber einer tatsächlichen Position verschoben sind. In diesem Fall kann, wenn die Typen von Satelliten und die Anzahl von Satelliten erhalten werden, ein Ausmaß der Verschiebung der Position, wo die Fotografie tatsächlich durchgeführt ist, leicht ab-/geschätzt werden, was für die Erinnerung an die Fotografieposition effektiv ist.
  • Wie es vorstehend beschrieben ist, kann gemäß der vorliegenden Erfindung eine Bildanzeigevorrichtung bereitgestellt werden, die imstande ist, Genauigkeit und Zuverlässigkeit von Informationen über eine Position, wo eine Fotografie durchgeführt wird, einfach zu schätzen, da die Typen von Satelliten und die Anzahl von Satelliten für einzelne Typen von Satelliten in einem visualisierten Format für Positionsinformationen umfassende Bilddateien angezeigt werden.
  • Weitere Ausführungsbeispiele
  • Bei den vorstehend dargelegten Ausführungsbeispielen können jegliche Positionsverfahrensinformationen verwendet werden, wenn Satelliten zur Positionierung verwendet sind, solange die Positionsverfahrensinformationen darstellen, dass Satelliten für die Positionierung verwendet sind, und ist ein Fall, in dem eine Zeichenkette ”GPS” aufgezeichnet wird/ist, als Beispiel genommen. Außerdem können Informationen aufgezeichnet werden/sein, die einen Typ von Satellit darstellen, der den erheblichsten Beitrag zur Positionierung leistet, wie etwa ”GPS”, ”QZS” oder ”GLO”. Außerdem können eine Vielzahl von Typen aufgezeichnet werden/sein, wie es zum Beispiel durch „QZS GPS” dargestellt ist. Außerdem können unterschiedliche Typen von Positionierungsverfahren aufgezeichnet werden/sein, wie es zum Beispiel durch ”WLAN QZS GPS” dargestellt ist. In diesem Fall werden Positionierungsverfahren in einer absteigenden Reihenfolge eines Ausmaßes bzw. Grads eines Beitrags zu der Positionierung beschrieben. In einem Fall von ”QZS GPS” trägt Michibiki zu der Positionierung bei, und in einem Fall ”WLAN QZS GPS” tragen von einem Zugangspunkt gelieferte Informationen zu der Positionierung bei.
  • Die vorliegende Erfindung kann verwirklicht werden, wenn ein Programm von/mit zumindest einer Funktion der vorstehend dargelegten Ausführungsbeispiele über ein Netzwerk oder ein Speichermedium an ein System oder eine Vorrichtung geliefert wird und zumindest ein in dem System oder der Vorrichtung umfasster Prozessor das Programm liest und ausführt. Außerdem kann die vorliegende Erfindung durch eine Schaltung (zum Beispiel eine ASIC) verwirklicht werden, die zumindest eine Funktion verwirklicht.
  • Ein oder mehrere Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung können auch verwirklicht werden durch einen Computer eines Systems oder einer Vorrichtung, der computerausführbare Anweisungen (z. B. ein oder mehr Programme), die auf einem Speichermedium (das vollständiger auch als ”nicht-vorübergehendes computerlesbares Speichermedium” bezeichnet werden kann) aufgezeichnet sind, ausliest und ausführt, um die Funktionen von einem oder mehreren der vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispiele durchzuführen, und/oder ein oder mehr Schaltungen (z. B. eine anwendungsspezifische integrierte Schaltung (ASIC)) zum Durchführen der Funktionen von einem oder mehreren der vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispiele umfasst, sowie durch ein Verfahren, das durch den Computer des Systems oder der Vorrichtung durchgeführt wird, indem dieser zum Beispiel die computerausführbaren Anweisungen von dem Speichermedium ausliest und ausführt, um die Funktionen von einem oder mehreren der vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispiele durchzuführen, und/oder die ein oder mehr Schaltungen steuert, um die Funktionen von einem oder mehreren der vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispiele durchzuführen. Der Computer kann ein oder mehr Prozessoren (z. B. Zentralverarbeitungseinheit (CPU), Mikroverarbeitungseinheit (MPU)) aufweisen, und kann ein Netzwerk separater Computer oder separater Prozessoren umfassen, um die computerausführbaren Anweisungen auszulesen und auszuführen. Die computerausführbaren Anweisungen können zum Beispiel von einem Netzwerk oder dem Speichermedium an den Computer bereitgestellt werden. Das Speichermedium kann zum Beispiel eines oder mehreres von einer Festplatte, einem Direktzugriffsspeicher (RAM), einem Festwertspeicher (ROM), einem Speicher verteilter Rechensysteme, einer optischen Platte (wie etwa einer Compact Disc (CD), einer Digital Versatile Disc (DVD) oder einer Blu-ray Disc (BD)TM), einer Flashspeichervorrichtung, einer Speicherkarte und dergleichen umfassen.
  • Während die vorliegende Erfindung unter Bezugnahme auf beispielhafte Ausführungsbeispiele beschrieben wurde, ist es selbstverständlich, dass die Erfindung nicht auf die offenbarten beispielhaften Ausführungsbeispiele beschränkt ist. Dem Umfang der folgenden Patentansprüche ist die breiteste Auslegung zuzugestehen, sodass alle derartigen Modifikationen und äquivalente Strukturen und Funktionen umfasst sind.
  • Diese Anmeldung beansprucht den Prioritätsvorteil der am 13. Februar 2014 eingereichten japanischen Patentanmeldung Nr. 2014-025734 , die hiermit mittels Bezugnahme in ihrer Gesamtheit eingebunden ist.

Claims (13)

  1. Anzeigesteuervorrichtung mit: einer Speichereinheit, die konfiguriert ist zum Speichern von Bilddaten, die mit Positionsinformationen in Zusammenhang stehen; einer Bestimmungseinheit, die konfiguriert ist zum Bestimmen, ob Informationen, die einen Typ von Satellit darstellen, der zum Bestimmen der Positionsinformationen verwendet ist, die mit den in der Speichereinheit gespeicherten Bilddaten in Zusammenhang stehen, mit den Bilddaten in Zusammenhang stehen; und einer Anzeigesteuereinheit, die konfiguriert ist zum Steuern einer Anzeige von Informationen, die einen Typ von Satellit darstellen, der zum Bestimmen der Positionsinformationen verwendet ist, die mit den Bilddaten in Zusammenhang stehen, in einer Form, in der der Typ von Satellit erkennbar ist, gemäß einem Ergebnis der durch die Bestimmungseinheit durchgeführten Bestimmung.
  2. Anzeigesteuervorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei wenn eine Vielzahl von Typen von Satelliten zum Bestimmen der Positionsinformationen verwendet sind, die Typen von Satelliten in absteigender Reihenfolge der Anzahl von Satelliten, die zum Bestimmen der Positionsinformationen verwendet sind, angezeigt werden.
  3. Anzeigesteuervorrichtung gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei wenn Quasi-Zenit-Satelliten in den Satelliten umfasst sind, die zum Bestimmen der Positionsinformationen verwendet sind, Informationen, die einen Typ der Quasi-Zenit-Satelliten darstellen, im Vergleich zu Typen von anderen Satelliten vorrangig angezeigt werden.
  4. Anzeigesteuervorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei die Bestimmungseinheit ferner bestimmt, ob Positionierungsverfahrensinformationen, die ein Verfahren zum Bestimmen der Positionsinformationen darstellen, die mit den in der Speichereinheit gespeicherten Bilddaten in Zusammenhang stehen, mit den Bilddaten in Zusammenhang stehen, und die Bestimmung dahingehend, ob die einen Typ von Satellit darstellenden Informationen mit den Bilddaten in Zusammenhang stehen, vorgenommen wird, nachdem bestimmt ist, dass die Positionierungsverfahrensinformationen darstellen, dass die Positionsinformationen unter Verwendung von Satelliten bestimmt sind.
  5. Anzeigesteuervorrichtung gemäß Anspruch 4, wobei die Anzeigesteuereinheit eine Anzeige gemäß einem Ergebnis der durch die Bestimmungseinheit durchgeführten Bestimmung derart durchsteuert, dass die Positionierungsverfahrensinformationen, die das Verfahren zum Bestimmen der mit den Bilddaten in Zusammenhang stehenden Positionsinformationen darstellen, auf einem Bildschirm zusammen mit den Bilddaten in einem Zustand angezeigt werden, in dem ein Typ des Verfahrens zum Bestimmen der Positionsinformationen erkennbar ist.
  6. Anzeigesteuervorrichtung gemäß Anspruch 4 oder 5, wobei die Speichereinheit auch Bilddaten speichert, die nicht mit den Positionsinformationen in Zusammenhang stehen, und die Anzeigesteuereinheit eine Anzeige der Bilddaten, die mit Positionsinformationen in Zusammenhang stehen, und der Bilddaten, die nicht mit Positionsinformationen in Zusammenhang stehen, derart steuert, dass die Bilddaten, die mit Positionsinformationen in Zusammenhang stehen, und die Bilddaten, die nicht mit Positionsinformationen in Zusammenhang stehen, voneinander unterschieden werden.
  7. Anzeigesteuervorrichtung gemäß einem der Ansprüche 4 bis 6, wobei wenn eine Vielzahl von Positionsverfahrensinformationen mit den Bilddaten in Zusammenhang stehen, die Anzeigesteuereinheit eine Steuerung derart durchführt, dass eine Vielzahl von Symbolen, die den Positionierungsverfahrensinformationen entsprechen, angezeigt werden.
  8. Anzeigesteuervorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei die Anzeigesteuereinheit eine Steuerung derart durchführt, dass zumindest einige von einer Vielzahl von Bilddaten, die in der Speichereinheit gespeichert sind, als Liste angezeigt werden.
  9. Anzeigesteuervorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei die Anzeigesteuereinheit die Bestimmungseinheit veranlasst, die Bestimmung auszuführen, wenn die Anzeigesteuervorrichtung in einen Wiedergabemodus eintritt.
  10. Anzeigesteuervorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9, zusätzlich mit: einer Bildaufnahmeeinheit, die konfiguriert ist zum Aufnehmen eines Objekts und Erzeugen von Bilddaten, wobei die Speichereinheit die durch die Bildaufnahmeeinheit erzeugten Bilddaten speichert.
  11. Anzeigesteuervorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 10, zusätzlich mit: einer Empfangseinheit, die konfiguriert ist zum Empfangen von Bilddaten, die mit Positionsinformationen in Zusammenhang stehen, von einer externen Vorrichtung, wobei die Speichereinheit die durch die Empfangseinheit empfangenen Bilddaten speichert.
  12. Verfahren zur Steuerung einer Anzeigesteuervorrichtung, wobei das Verfahren aufweist: Speichern von Bilddaten, die mit Positionsinformationen in Zusammenhang stehen; Bestimmen, ob Informationen, die einen Typ von Satellit darstellen, der zum Bestimmen der Positionsinformationen verwendet ist, die mit den gespeicherten Bilddaten in Zusammenhang stehen, mit den Bilddaten in Zusammenhang stehen; und Steuern einer Anzeige von Informationen, die einen Typ von Satellit darstellen, der zum Bestimmen der Positionsinformationen verwendet ist, die mit den Bilddaten in Zusammenhang stehen, in einer Form, in der der Typ von Satellit erkennbar ist, gemäß einem Ergebnis der Bestimmung.
  13. Nicht-vorübergehendes Aufzeichnungsmedium, das Programme aufzeichnet, die einen Computer veranlassen, als die Anzeigesteuervorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11 zu funktionieren.
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