EP2984549A1 - Auswahl von einzelelementen zur anzeige auf einer datenbrille - Google Patents

Auswahl von einzelelementen zur anzeige auf einer datenbrille

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EP2984549A1
EP2984549A1 EP14715923.0A EP14715923A EP2984549A1 EP 2984549 A1 EP2984549 A1 EP 2984549A1 EP 14715923 A EP14715923 A EP 14715923A EP 2984549 A1 EP2984549 A1 EP 2984549A1
Authority
EP
European Patent Office
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individual elements
touch
displayed
subset
determining
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP14715923.0A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Stefan Kaindl
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Bayerische Motoren Werke AG
Original Assignee
Bayerische Motoren Werke AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Bayerische Motoren Werke AG filed Critical Bayerische Motoren Werke AG
Publication of EP2984549A1 publication Critical patent/EP2984549A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/048Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI]
    • G06F3/0484Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI] for the control of specific functions or operations, e.g. selecting or manipulating an object, an image or a displayed text element, setting a parameter value or selecting a range
    • G06F3/04842Selection of displayed objects or displayed text elements
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/01Head-up displays
    • G02B27/017Head mounted
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/033Pointing devices displaced or positioned by the user, e.g. mice, trackballs, pens or joysticks; Accessories therefor
    • G06F3/0354Pointing devices displaced or positioned by the user, e.g. mice, trackballs, pens or joysticks; Accessories therefor with detection of two-dimensional [2D] relative movements between the device, or an operating part thereof, and a plane or surface, e.g. 2D mice, trackballs, pens or pucks
    • G06F3/03547Touch pads, in which fingers can move on a surface
    • GPHYSICS
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    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/01Head-up displays
    • G02B27/0101Head-up displays characterised by optical features
    • G02B2027/0141Head-up displays characterised by optical features characterised by the informative content of the display
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/01Head-up displays
    • G02B27/017Head mounted
    • G02B2027/0178Eyeglass type
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F2203/00Indexing scheme relating to G06F3/00 - G06F3/048
    • G06F2203/033Indexing scheme relating to G06F3/033
    • G06F2203/0339Touch strips, e.g. orthogonal touch strips to control cursor movement or scrolling; single touch strip to adjust parameter or to implement a row of soft keys

Definitions

  • the invention relates to a method for determining a subset of individual elements to be displayed to a wearer of data glasses, from a total of individual elements, a corresponding device and a corresponding computer program.
  • HMD head-mounted display
  • These data glasses include at least one frame similar to that of ordinary eyeglasses that serves as a visual aid and a display that may include two sub-displays for each eye.
  • the ad may be covering (non-semitransparent), so that only content displayed on the ad is visible when viewing the ad.
  • the display may also be semipermeable so that the wearer and the user of the data glasses can see both the representation on the display and its surroundings through the display.
  • the display is designed in such a way that it covers only a part of the viewing field of the wearer of the data glasses and, accordingly, can also display content in this part only.
  • Data glasses are often used for contact analog representations, sometimes called augmented reality.
  • additional information is displayed in the correct location, that is, assigned to the location or location to which the additional information is assigned.
  • Each additional information is represented by a single element; this can be a symbol, a graphic, an image, text or any other suitable representation.
  • a contact-analogue representation can be realized by means of a covering display by taking a photograph (or video) of the environment, displaying that photograph on the display superimposing individual elements of the photograph. In a semitransparent display, the individual elements for the carrier and user are displayed in the correct place.
  • POIs points-of-interest
  • These POIs indicate the location of, for example, restaurants, gas stations, attractions, etc. If a large number of these POIs are now in the user's direction of view, a large number of corresponding symbols will also be displayed. If the number of POIs to be displayed or their density exceeds a threshold value, the representation can no longer be meaningful and can no longer be sufficiently perceived by the user.
  • the semitransparent display of the data glasses can not be zoomed without losing the contact analogy of the presentation. It is therefore not possible to zoom by controlling too many POIs to be displayed.
  • data goggles with a covering display can not be zoomed without altering the displayed portion of the environment, which would destroy the impression of contact analogy.
  • the object on which the invention is based is thus to improve the contact-analogous representation of individual elements on the display of data glasses, and in particular in the case of a large number of individual elements to allow a meaningful representation and perception by the user.
  • a method for determining a subset of discrete elements to be displayed to a wearer of data glasses from a total of discrete elements, the smart glasses having a touch-sensitive field disposed thereon and a display comprises: receiving an input on the touch-sensitive field; Determining the subset of individual items to be displayed on the display from a total of individual items depending on the received input. In other words, a selection is made of individual elements from the total number of individual elements as a function of the received input. At the The quantity of individual elements is therefore a subset of the total quantity of individual elements.
  • the total amount of individual elements are all individual elements that would be displayed to the wearer and user of the data glasses.
  • the subset of individual elements may comprise only a single element, several individual elements or even all individual elements of the total. However, the decision as to which individual elements are displayed is made taking into account the input, if present. If no input is received, a default determination can be used for the subset of single elements.
  • the method makes it possible for the user to reduce the number of individual elements to be displayed, that is to say the number of individual elements in the subset, by means of an input. Accordingly, in the case of too large a number of individual elements to be displayed, overloading of the display and overloading of the user can be counteracted.
  • the user can determine the subset of displayed individual elements by an input himself and thus take into account his individual needs.
  • the touch-sensitive field may be a touch slider, touch ped, or even a touch screen. Such fields are known in the art and are often based on capacitive or resistive detection techniques.
  • the input is made intuitive, for example according to a slider. If the user moves his finger on the touch-sensitive field in one direction, the length of the movement (or only its longitudinal or transverse component) determines the number of individual elements to be displayed in the subset. This allows the user an intuitive and easy-to-understand interaction.
  • the method further comprises: receiving the length of the movement of the input on the touch-sensitive field, and / or also its components in predefined longitudinal and / or transverse direction; Wherein the determination of the subset of individual elements comprises: determining the number of the individual elements to be displayed as a function of the length ge and / or depending on the components in the longitudinal and / or transverse direction of the movement of the input on the touch-sensitive field.
  • the determination of the subset of individual elements comprises: determining a gesture of the input, in particular the number of contact points with the touch-sensitive field and their movement; Determine the number of individual elements to be displayed as a function of the gesture.
  • the gesture may include, for example, placing fingers on the touch-sensitive surface, thereby creating contact points.
  • the number of individual elements to be displayed can then be determined. For example, the number of contact points divided by three may indicate the ratio of the subset of the individual elements to the total.
  • the method further comprises: receiving the position of the input on the touch-sensitive field and / or the position in the longitudinal or transverse direction on the touch-sensitive field; Wherein determining the subset of individual elements comprises: determining the number of discrete elements to be displayed in dependence on the position of the input on the touch-sensitive field and / or on the position in the longitudinal or transverse direction of the touch-sensitive field.
  • the longitudinal direction or the transverse direction of the touch-sensitive field can be freely defined and are advantageously oriented on the extent of the touch-sensitive field. For example, if the field is rectangular, the longer side will be the longitudinal direction and the shorter side will be the transverse direction. In the case of an oval field, the longer axis of the oval may dictate the longitudinal direction and the shorter axis of the oval the transverse direction.
  • the individual elements contained in the subset can be determined by various criteria. Criteria can be: If the individual elements are assigned a position in the room: spatial distance to the user's position; Frequency with which individual elements have been selected so far; Qualitative evaluation of the individual elements; So far not selected individual elements; Recommendations; Etc.
  • the input may be assigned a proportion of the total, such as 0, 1; 0.2; 0.25; 0.5; 0.75 or 1.
  • the input may be assigned an absolute number of individual elements to be included in the subset, for example 1; 3; 5; 8th; 10 or 20.
  • determining the subset of individual elements may include: assigning a number of individual elements to the subset which is a fraction of the number of individual elements of the total; wherein each input of a predefined group of inputs is assigned a share.
  • determining the subset of individual elements may include: assigning an absolute number of individual elements to the subset; wherein each input of a predefined set of inputs is associated with an absolute number of individual elements.
  • the predefined group of inputs advantageously comprises all useful inputs, whereby inputs can be combined into input areas during the assignment (for example: inputs of 1 cm to 2 cm in length).
  • the determination of the subset of individual elements comprises: determining the type or types of the individual elements in the subset in dependence on the received input. In this way it is possible to limit the number of individual elements to be displayed according to content criteria.
  • the input of the user can be assigned different numbers of types, or for each input only a single type. If, for example, the length of an input of the user is considered, then with increasing length of the input (possibly stepwise) additional types of individual elements can be determined for display. Alternatively, a length of the input may be associated with a particular type of single element.
  • an apparatus in another aspect, includes data goggles with display, electronic computing means, and a touch-sensitive panel, the panel being disposed on the data goggles, the apparatus being adapted to perform any of the above methods.
  • the electronic calculating means can be a computer or a microcontroller which can be set up by programming.
  • the computing means may communicate with the data glasses via a wired or wireless connection.
  • a computer program includes instructions for performing one of the above methods.
  • the computer program may cause a computer to execute one of the above methods upon execution of the computer program and instructions thereof.
  • FIG. 1 schematically shows an overview of the POIs displayed to a user in a first state according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 2 schematically shows an overview of the POIs displayed to a user in a second state according to an exemplary embodiment.
  • Fig. 3 shows schematically a data glasses according to an embodiment.
  • FIG. 1 schematically shows an overview of the POIs 4, 5 displayed to a user 1 in a first state according to an exemplary embodiment.
  • the user 1 wears a data glasses 7, as shown in Fig. 3, with a semitransparent display, with the help of the user 1 contact-analogue POIs are displayed.
  • For the user 1 are included due to its field of vision, only the POIs (and its environment) are visible in area 6.
  • the reference numeral 5 denotes the POIs which lie within the area 6 and the reference numeral 4 designates the POIs which lie in the environment 2 but outside the area 6.
  • the POIs 5 represent the total amount of the individual elements.
  • the user 1 is shown all the POIs that lie in the area 6. This is symbolized by the black filling of the circles. As can be seen, the user 1 is displayed a relatively large number of POIs. Especially in a perspective view, which occupies the user 1, the POIs 5 are also partially displayed one behind the other and thus overlap each other and the environment 2. This leads to the fact that the user 1 the him presented by the displayed POIs 5 additional information is not perceive or process.
  • the data glasses 7 shown in FIG. 3 comprise an oblong touch Päd 8 at the lateral edge of the semitransparent display. If the user now wants to reduce the number of POIs displayed to him, the user wipes his fingers along the direction of the longer side on the touch pedestal 8 off. This swipe movement is detected by the touch ped 8 and a corresponding selection of the POIs to be displayed is made from the POIs 5. The selection can be made on the basis of the length of the wiping movement. For example, if you move 2 cm, only 70% of POIs 5 will be displayed, and if you move 4 cm, only 30% of POIs 5 will be displayed. If the user executes the maximum length of the swipe movement, it may be provided to no longer display any POIs.
  • the selection of which POIs to continue to display may be determined by relevance (if the POIs are a response to a search query) or by the spatial airline distance to the user or The user can comfortably and quickly adjust the information density by directly accessing the touch pedestal 8 on the data eyeglasses 7.
  • the user 1 only has the black on the touch pedestal 8 after the input filled POIs are displayed, as shown in Fig. 2.
  • the not filled POIs in the area 6 are no longer displayed to the user 1 by the data glasses 7.

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Abstract

Offenbart wird ein Verfahren zum Bestimmen einer Untermenge von Einzelelementen, die einem Träger einer Datenbrille anzuzeigen ist, aus einer Gesamtmenge an Einzelelementen, wobei die Datenbrille ein an ihr angeordnetes berührungsempfindliches Feld und eine Anzeige umfasst, wobei das Verfahren umfasst: Empfangen einer Eingabe auf dem berührungsempfindlichen Feld; Bestimmen der Untermenge von Einzelelementen, die auf der Anzeige anzuzeigen ist, aus der Gesamtmenge an Einzelelementen in Abhängigkeit von der empfangenen Eingabe.

Description

Auswahl von Einzelelementen zur Anzeige auf einer Datenbrille
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Bestimmen einer Untermenge von Einzelelementen, die einem Träger einer Datenbrille anzuzeigen ist, aus einer Gesamtmenge an Einzelelementen, eine entsprechende Vorrichtung und ein entsprechen- des Computerprogramm.
Heutzutage sind Datenbrillen, manchmal auch Head-mounted Display (HMD) genannt, bekannt. Diese Datenbrillen umfassen zumindest ein Gestell, das dem einer gewöhnlichen Brille, die als Sehhilfe dient, ähnelt und eine Anzeige, die zwei Unteranzeigen für jedes Auge umfassen kann. Die Anzeige kann abdeckend sein (nicht- halbdurchlässig), so dass nur auf der Anzeige dargestellte Inhalte beim Blick auf die Anzeige sichtbar sind. Die Anzeige kann darüber hinaus auch halbdurchlässig sein, so dass der Träger und Benutzer der Datenbrille sowohl die Darstellung auf der Anzeige als auch seine Umgebung durch die Anzeige hindurch sehen kann. In manchen Fällen ist die Anzeige derart ausgestaltet, dass sie nur einen Teil des Sichtfel- des des Trägers der Datenbrille abdeckt und entsprechend auch nur in diesem Teil Anzeigeninhalte darstellen kann.
Datenbrillen werden häufig für kontaktanaloge Darstellungen, manchmal auch augmented reality genannt, verwendet. Für eine kontaktanaloge Darstellung werden Zusatzinformationen ortsrichtig angezeigt, also an dem Ort oder dem Ort zugeord- net, dem die Zusatzinformation zugewiesen ist. Jede Zusatzinformation wird dabei durch ein Einzelelement repräsentiert; dies kann ein Symbol, eine Grafik, ein Bild, Text oder eine andere geeignete Darstellung sein. Eine kontaktanaloge Darstellung kann mithilfe einer abdeckenden Anzeige realisiert werden, indem eine Fotografie (oder ein Video) der Umgebung gemacht wird, diese Fotografie auf der Anzeige dargestellt wird und dabei Einzelelemente der Fotografie überlagert werden. Bei einer halbdurchlässigen Anzeige werden die Einzelelemente für den Träger und Benutzer ortsrichtig eingeblendet.
Insbesondere bei einer Datenbrille mit einer halbdurchlässigen Anzeige kann der Benutzer durch die Anzahl der anzuzeigenden Einzelelemente überfordert werden. Eine derartige Situation kann auftreten, wenn dem Benutzer Interessenspunkte, sogenannte points-of-interest (POIs), durch Symbole als Einzelelemente angezeigt werden. Diese POIs geben die Position von beispielsweise Restaurants, Tankstellen, Sehenswürdigkeiten etc. an. Befinden sich nun in Blickrichtung des Benutzers eine große Anzahl dieser POIs, wird auch eine große Anzahl an entsprechenden Symbolen angezeigt. Überschreitet die Anzahl der anzuzeigenden POIs oder deren Dichte einen Schwellwert kann die Darstellung nicht mehr sinnvoll sein und vom Benutzer auch nicht mehr ausreichend wahrgenommen werden.
Im Gegensatz zu einer Bedienung an einem Laptop kann mit der halbdurchlässigen Anzeige der Datenbrille nicht gezoomt werden ohne dass die Kontaktanalogie der Darstellung verloren ginge. Es ist also nicht möglich durch zoomen, einer zu großen Anzahl an anzuzeigenden POIs Herr zu werden. Ebenso kann bei einer Datenbrille mit abdeckender Anzeige nicht gezoomt werden, ohne dass der angezeigte Ausschnitt des Umfelds verändert würde, was den Eindruck der Kontaktanalogie zerstören würde. Die Aufgabe, die der Erfindung zugrunde liegt, ist somit die kontaktanaloge Darstellung von Einzelelementen auf der Anzeige einer Datenbrille zu verbessern, und insbesondere im Fall einer großen Anzahl von Einzelelementen eine sinnvolle Darstellung und Wahrnehmung durch den Benutzer zu ermöglichen.
Die Aufgabe der Erfindung wird durch die Gegenstände der unabhängigen Anspru- che gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den abhängigen Ansprüchen definiert.
In einem Aspekt umfasst ein Verfahren zum Bestimmen einer Untermenge von Einzelelementen, die einem Träger einer Datenbrille anzuzeigen ist, aus einer Gesamtmenge an Einzelelementen, wobei die Datenbrille ein an ihr angeordnetes be- rührungsempfindliches Feld und eine Anzeige umfasst, Folgendes: Empfangen einer Eingabe auf dem berührungsempfindlichen Feld; Bestimmen der Untermenge von Einzelelementen, die auf der Anzeige anzuzeigen ist, aus einer Gesamtmenge an Einzelelementen in Abhängigkeit von der empfangenen Eingabe. Mit anderen Worten: Es wird eine Auswahl an Einzelelementen aus der Gesamtmenge an Ein- zelelementen in Abhängigkeit von der empfangenen Eingabe getroffen. Bei der Un- termenge von Einzelelementen handelt es sich somit um eine Untermenge der Gesamtmenge an Einzelelementen.
Die Gesamtmenge an Einzelelementen sind alle Einzelelemente, die dem Träger und Benutzer der Datenbrille anzuzeigen wären. Die Untermenge an Einzelelemen- ten kann nur ein Einzelelement umfassen, mehrere Einzelelemente oder sogar alle Einzelelemente der Gesamtmenge. Jedoch wird die Entscheidung, welche Einzelelemente angezeigt werden unter Berücksichtigung der Eingabe getroffen, sofern diese vorhanden ist. Falls keine Eingabe empfangen wird, kann eine Standardbestimmung für die Untermenge von Einzelelementen verwendet werden. Durch das Verfahren wird es ermöglicht, dass der Benutzer durch eine Eingabe die Anzahl der darzustellenden Einzelelemente, also die Anzahl der Einzelelemente in der Untermenge, verringert. Dementsprechend kann, im Fall einer zu großen Anzahl anzuzeigender Einzelelemente, einer Überfrachtung der Anzeige und einer Überforderung des Benutzers entgegengewirkt werden. Der Benutzer kann die Untermenge angezeigter Einzelelemente durch eine Eingabe selbst bestimmen und damit seinen individuellen Bedürfnissen Rechnung tragen.
Das berührungsempfindliche Feld kann ein Touch Slider, Touch Päd oder sogar ein Touch Screen sein. Derartige Felder sind im Stand der Technik bekannt und basieren häufig auf kapazitiven oder resistiven Erfassungstechniken. Vorteilhafterweise wird die Eingabe intuitiv gestaltet, zum Beispiel entsprechend einem Schieberegler. Bewegt der Benutzer seinen Finger auf dem berührungsempfindlichen Feld in eine Richtung so bestimmt die Länge der Bewegung (oder nur dessen Längs- oder Querkomponente) die Anzahl der anzuzeigenden Einzelelemente in der Untermenge. Dies ermöglicht dem Benutzer eine intuitive und leicht- verständliche Interaktion. Mit anderen Worten: Das Verfahren umfasst ferner: Empfangen der Länge der Bewegung der Eingabe auf dem berührungsempfindlichen Feld, und/oder auch deren Komponenten in vordefinierten Längs- und/oder Querrichtung; Wobei das Bestimmen der Untermenge von Einzelelementen umfasst: Bestimmen der Anzahl der anzuzeigenden Einzelelemente in Abhängigkeit der Län- ge und/oder in Abhängigkeit der Komponenten in Längs- und/oder Querrichtung der Bewegung der Eingabe auf dem berührungsempfindlichen Feld.
In einer Weiterbildung umfasst das Bestimmen der Untermenge von Einzelelementen: Bestimmen einer Geste der Eingabe, insbesondere der Anzahl der Kontakt- punkte mit dem berührungsempfindlichen Feld und deren Bewegung; Bestimmen der Anzahl der anzuzeigenden Einzelelemente in Abhängigkeit der Geste. Die Geste kann beispielsweise das Auflegen von Fingern auf die berührungsempfindliche Fläche umfassen, wodurch Kontaktpunkte geschaffen werden. Abhängig von der Anzahl der Kontaktpunkte kann dann die Anzahl der anzuzeigenden Einzelelemente bestimmt werden. Beispielsweise kann die Anzahl der Kontaktpunkte geteilt durch drei das Verhältnis der Untermenge der Einzelelemente zur Gesamtmenge angeben.
Darüber hinaus ist es möglich, absoluten Positionen auf dem berührungsempfindlichen Feld Anzahlen an Einzelelementen in der Untermenge zuzuordnen. Dies ist insbesondere bei größeren Sprüngen, die der Benutzer in der Anzahl der anzuzeigenden Einzelelemente durchführen möchte, sinnvoll. Es kann vorgesehen sein, die Anzahl an Einzelelementen abhängig von der Position in Längs- oder Querrichtung zu bestimmen. Mit anderen Worten: Das Verfahren umfasst ferner: Empfangen der Position der Eingabe auf dem berührungsempfindlichen Feld und/oder der Position in Längs- oder Querrichtung auf dem berührungsempfindlichen Feld; Wobei das Bestimmen der Untermenge von Einzelelementen umfasst: Bestimmen der Anzahl der anzuzeigenden Einzelelemente in Abhängigkeit der Position der Eingabe auf dem berührungsempfindlichen Feld und/oder in Abhängigkeit der Position in Längsoder Querrichtung des berührungsempfindlichen Feldes. Die Längsrichtung oder die Querrichtung des berührungsempfindlichen Feldes können frei definiert sein und orientieren sich vorteilhafterweise an der Ausdehnung des berührungsempfindlichen Feldes. Ist das Feld beispielsweise rechteckig, so gibt die die längere Seite die Längsrichtung vor und die kürzere Seite die Querrichtung. Bei einem ovalen Feld kann die längere Achse des Ovals die Längsrichtung vorgeben und die kürzere Achse des Ovals die Querrichtung. Welche Einzelelemente in der Untermenge enthalten sind kann anhand verschiedener Kriterien bestimmt werden. Kriterien können sein: Falls den Einzelelementen eine Position im Raum zugewiesen ist: räumliche Entfernung zur Position des Benutzers; Häufigkeit mit der Einzelelemente bisher ausgewählt wurden; Qualitative Bewertung der Einzelelemente; Bisher noch nicht ausgewählte Einzelelemente; Empfehlungen; etc.
Bei der Bestimmung der Untermenge an Einzelelementen kann der Eingabe ein Anteil der Gesamtmenge zugewiesen sein, wie 0, 1 ; 0,2; 0,25; 0,5; 0,75 oder 1. Alternativ kann der Eingabe eine absolute Zahl an Einzelelementen zugewiesen sein, die in der Untermenge enthalten sein soll, beispielsweise 1 ; 3; 5; 8; 10 oder 20. Mit anderen Worten: Das Bestimmen der Untermenge von Einzelelementen kann umfassen: Zuweisen einer Anzahl an Einzelelementen zur Untermenge, die ein Anteil der Anzahl der Einzelelemente der Gesamtmenge ist; wobei jeder Eingabe einer vordefinierten Gruppe von Eingaben ein Anteil zugeordnet ist. Alternativ kann das Bestimmen der Untermenge von Einzelelementen umfassen: Zuweisen einer absoluten Anzahl an Einzelelementen zur Untermenge; wobei jeder Eingabe einer vordefinierten Gruppe von Eingaben eine absolute Anzahl an Einzelelementen zugeordnet ist. Die vordefinierte Gruppe von Eingaben umfasst vorteilhafterweise alle sinnvollen Eingaben, wobei bei der Zuordnung Eingaben zu Eingabebereichen zusam- mengefasst werden können (also beispielsweise: Eingaben von 1 cm bis 2 cm Länge).
In einer Weiterbildung umfasst das Bestimmen der Untermenge von Einzelelementen: Bestimmen des Typs oder der Typen der Einzelelemente in der Untermenge in Abhängigkeit der empfangenen Eingabe. Auf diese Weise ist es möglich die Anzahl der anzuzeigenden Einzelelemente nach inhaltlichen Kriterien einzuschränken. Der Eingabe des Benutzers können dabei unterschiedliche Anzahlen an Typen zugeordnet sein, oder für jede Eingabe nur ein einzelner Typ. Wird beispielsweise die Länge einer Eingabe des Benutzers betrachtet, so können mit steigender Länge der Eingabe (ggf. stufenweise) zusätzliche Typen von Einzelelementen zur Anzeige bestimmt werden. Alternativ kann einer Länge der Eingabe ein bestimmter Typ an Einzelelement zugeordnet sein. In einem anderen Aspekt umfasst eine Vorrichtung eine Datenbrille mit Anzeige, elektronische Rechenmittel und ein berührungsempfindliches Feld, wobei das Feld an der Datenbrille angeordnet ist, wobei die Vorrichtung dazu eingerichtet ist, eines der obenstehenden Verfahren auszuführen. Die elektronischen Rechenmittel kön- nen ein Computer oder ein Mikrocontroller sein, die programmtechnisch einrichtbar sind. Die Rechenmittel können über eine drahtgebundene oder drahtlose Verbindung mit der Datenbrille in Verbindung stehen.
In einem anderen Aspekt umfasst ein Computerprogramm Anweisungen zum Ausführen eines der obenstehenden Verfahren. Das Computerprogramm kann einen Computer bei Ausführung des Computerprogramms und dessen Anweisungen den Computer zur Ausführung eines der obenstehenden Verfahren veranlassen.
KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
Fig. 1 zeigt schematisch eine Übersicht der einem Benutzer angezeigten POIs in einem ersten Zustand gemäß einem Ausführungsbeispiel. Fig. 2 zeigt schematisch eine Übersicht der einem Benutzer angezeigten POIs in einem zweiten Zustand gemäß einem Ausführungsbeispiel.
Fig. 3 zeigt schematisch eine Datenbrille gemäß einem Ausführungsbeispiel.
Gleiche Bezugszeichen bezeichnen sich entsprechend Elemente über die Figuren hinweg. DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER AUSFÜHRUNGSBEISPIELE
Fig. 1 zeigt schematisch eine Übersicht der einem Benutzer 1 angezeigten POIs 4, 5 in einem ersten Zustand gemäß einem Ausführungsbeispiel. In dem Umfeld 2 des Benutzers 1 befinden sich mehrere POIs 4, 5. Der Benutzer 1 trägt eine Datenbrille 7, wie in Fig. 3 gezeigt, mit einer halbdurchlässigen Anzeige, mit deren Hilfe dem Benutzer 1 kontaktanalog POIs angezeigt werden. Für den Benutzer 1 sind dabei aufgrund seines Sichtbereiches nur die POIs (und sein Umfeld) im Bereich 6 sichtbar. Mit dem Bezugszeichen 5 werden die POIs bezeichnet, die innerhalb des Bereiches 6 liegen und mit dem Bezugszeichen 4 werden die POIs bezeichnet die im Umfeld 2 aber außerhalb des Bereiches 6 liegen. Die POIs 5 stellen die Gesamt- menge der Einzelelemente dar.
In Fig. 1 werden dem Benutzer 1 alle POIs, die im Bereich 6 liegen angezeigt. Dies wird durch die schwarze Füllung der Kreise symbolisiert. Wie ersichtlich ist, wird dem Benutzer 1 eine relativ große Anzahl von POIs angezeigt. Gerade in einer perspektivischen Ansicht, die der Benutzer 1 einnimmt, werden die POIs 5 auch teil- weise hintereinander angezeigt und überlagern sich so gegenseitig und das Umfeld 2. Dies führt dazu, dass der Benutzer 1 die ihm durch die angezeigten POIs 5 präsentierten Zusatzinformationen nicht wahrnehmen oder verarbeiten kann.
Die in Fig. 3 gezeigte Datenbrille 7 umfasst am seitlichen Rand der halbdurchlässigen Anzeige ein längliches Touch Päd 8. Möchte der Benutzer nun die Anzahl der ihm angezeigten POIs reduzieren führt der Benutzer mit seinem Finger entlang der Richtung der längeren Seite eine Wischbewegung auf dem Touch Päd 8 aus. Diese Wischbewegung wird von dem Touch Päd 8 erkannt und es wird eine entsprechende Auswahl der anzuzeigenden POIs aus den POIs 5 getroffen. Die Auswahl kann anhand der Länge der Wischbewegung geschehen. So können bei einer Bewegung um 2 cm nur 70% der POIs 5 angezeigt werden und bei einer Bewegung um 4 cm können nur 30% der POIs 5 angezeigt werden. Führt der Benutzer die Maximallänge der Wischbewegung aus, kann vorgesehen sein, gar keine POIs mehr anzuzeigen. Diese Vorgänge kann als ein„Information Dimming" bezeichnet werden. Die Auswahl, welche POIs weiterhin anzuzeigen sind, kann anhand der Relevanz be- stimmt werden (falls die POIs eine Antwort auf eine Suchanfrage sind) oder anhand der räumlichen Luftlinien-Entfernung zum Benutzer oder der Weglänge zum dem POI zugeordneten Ort bestimmt werden. Durch den direkten Zugriff auf das Touch Päd 8 an der Datenbrille 7 kann der Benutzer komfortabel und schnell Einstellungen der Informationsdichte vornehmen. Dem Benutzer 1 werden nach der Eingabe auf dem Touch Päd 8 nur noch die schwarz ausgefüllten POIs angezeigt werden, wie in Fig. 2 dargestellt. Die nicht ausgefüllten POIs im Bereich 6 werden dem Benutzer 1 nicht mehr durch die Datenbrille 7 angezeigt.

Claims

ANSPRÜCHE
1 . Verfahren zum Bestimmen einer Untermenge von Einzelelementen, die einem Träger einer Datenbrille anzuzeigen ist, aus einer Gesamtmenge an Einzel- eiementen, wobei die Datenbrille ein an ihr angeordnetes berührungsempfindliches Feld und eine Anzeige umfasst, wobei das Verfahren umfasst:
Empfangen einer Eingabe auf dem berührungsempfindlichen Feld;
Bestimmen der Untermenge von Einzelelementen, die auf der Anzeige an- zuzeigen ist, aus der Gesamtmenge an Einzelelementen in Abhängigkeit von der empfangenen Eingabe.
2. Verfahren nach Anspruch 1 , wobei das Bestimmen der Untermenge von Einzelelementen umfasst: Bestimmen der Anzahl der anzuzeigenden Einzelelemente in Abhängigkeit der empfangenen Eingabe.
3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Bestimmen der Untermenge von Einzelelementen umfasst: Bestimmen des Typs oder der Typen der Einzelelemente in der Untermenge in Abhängigkeit der empfangenen Eingabe.
4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, ferner umfassend: Empfangen der Position der Eingabe auf dem berührungsempfindlichen Feld und/oder der Position in Längs- oder Querrichtung auf dem berührungsempfindlichen Feld;
Wobei das Bestimmen der Untermenge von Einzelelementen umfasst: Bestimmen der Anzahl der anzuzeigenden Einzelelemente in Abhängigkeit der Position der Eingabe auf dem berührungsempfindlichen Feld und/oder in Abhängigkeit der Position in Längs- oder Querrichtung des berührungsempfindlichen Feldes.
5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, ferner umfassend:
Empfangen der Länge der Bewegung der Eingabe auf dem berührungsempfindlichen Feld, und/oder auch deren Komponenten in einer vordefinierten Längsund/oder Querrichtung;
Wobei das Bestimmen der Untermenge von Einzelelementen umfasst: Be- stimmen der Anzahl der anzuzeigenden Einzelelemente in Abhängigkeit der Länge und/oder in Abhängigkeit der Komponenten in Längs- und/oder Querrichtung der Bewegung der Eingabe auf dem berührungsempfindlichen Feld.
6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, Wobei das Bestimmen der Untermenge von Einzelelementen umfasst: Bestimmen einer Geste der Eingabe, insbesondere der Anzahl der Kontaktpunkte mit dem berührungsempfindlichen Feld und deren Bewegung;
Bestimmen der Anzahl der anzuzeigenden Einzelelemente in Abhängigkeit der Geste.
7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das berüh- rungsempfindiiche Feld am Gestell der Datenbrille oder an einer Seite der Anzeige der Datenbrille angeordnet ist und insbesondere bündig mit den äußeren Abmessungen des Gestells oder der Seite der Anzeige abschließt.
8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das berührungsempfindliche Feld eine längere und eine kürzere Ausdehnung aufweist.
9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Einzelelemente der Gesamtmenge an Einzelelementen Interessenspunkte sind.
10. Vorrichtung, umfassend eine Datenbrille mit Anzeige, elektronische Rechenmittel und einem berührungsempfindlichen Feld, wobei das Feld an der Daten- brille angeordnet ist, wobei die Vorrichtung dazu eingerichtet ist, ein Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche auszuführen.
11. Computerprogramm, umfassend Anweisungen zum Ausführen eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 9.
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