MX2012014258A - Acercar una imagen presentada. - Google Patents

Acercar una imagen presentada.

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MX2012014258A
MX2012014258A MX2012014258A MX2012014258A MX2012014258A MX 2012014258 A MX2012014258 A MX 2012014258A MX 2012014258 A MX2012014258 A MX 2012014258A MX 2012014258 A MX2012014258 A MX 2012014258A MX 2012014258 A MX2012014258 A MX 2012014258A
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MX
Mexico
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MX2012014258A
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Sorin Alexandru Cristescu
Tibor Duliskovich
Jacobus Sigbertus Marie Geraats
Harold Johannes Antonius Peeters
Wijnand Post
Original Assignee
Koninkl Philips Electronics Nv
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR 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
    • G06F3/0485Scrolling or panning
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T3/00Geometric image transformation in the plane of the image
    • G06T3/40Scaling the whole image or part thereof

Abstract

Se describe un sistema para presentar una imagen. Un subsistema de entrada de usuario (1) se dispone para permitir a un usuario indicar al menos un punto de una región de interés de una imagen (5). Un subsistema de zoom (2) se dispone para realizar una operación de acercamiento al llenar una ventana de visualización con porciones sucesivamente más pequeñas de la imagen (5), en donde las porciones sucesivamente más pequeñas se seleccionan para que la región de interés se muestre a una distancia decreciente desde un centro de la ventana de visualización. El subsistema de entrada de usuario (1) se dispone para permitir al usuario controlar la operación de acercamiento al indicar, después que se ha llenado la ventana de visualización con una o más de las porciones sucesivamente más pequeñas de la imagen, si se desea zoom adicional para el al menos un punto de una región de interés, ya indicado.

Description

ACERCAR UNA IMAGEN PRESENTADA Campo de la Invención La invención se refiere a presentar una imagen. La invención además se refiere a acercar una imagen presentada.
Antecedentes de la Invención Ampliar partes de imágenes de diagnóstico es importante para interpretación de imagen médica, ya que permite una mejor vista de estructuras anatómicas relevantes para propósitos de diagnóstico. En el caso de película de rayos x convencional, esto se logró por medio de una lupa que se mantuvo y se movió al frente de la película sobre una caja luminosa. En la era digital, muchas aplicaciones de observación de imagen ofrecen funcionalidad de paneo y zoom para permitir a un usuario seleccionar una porción de una imagen para ver en una ampliación o nivel de zoom seleccionado. Las aplicaciones de imágenes médicas pueden ofrecer funcionalidad de paneo y zoom para permitir a un usuario analizar las imágenes y cualquiera de las patologías visibles en las imágenes en mayor detalle. La funcionalidad de zoom también se utiliza para otras clases de imágenes, tal como mapas geográficos en sistema de navegación. Las aplicaciones de imágenes típicas utilizan funcionalidad de zoom y paneo con el fin de permitir a un usuario exponer lugares de interés en la imagen y mostrar detalles de esos Ref. 237043 lugares. El zoom (ampliación) y el paneo (traslación) se consideran operaciones básicas para aplicaciones de imágenes, y por lo tanto se utilizan frecuentemente durante una sesión de interpretación de imágenes.
En aplicaciones de observación de imagen existentes, las operaciones de zoom típicamente están orientadas al centro de la ventana de visualización: durante operaciones de acercamiento y alejamiento, el centro de la ventana de visualización se mantiene estacionario. En otras palabras, el punto de imagen que se presenta en el centro de la ventana de visualización permanece en el centro, mientras los puntos de imagen restantes divergen lejos del centro o convergen hacia el centro. Alternativamente, se selecciona un punto en la imagen utilizando un puntero del ratón, y este punto se mantiene fijo durante la operación de zoom. Los puntos restantes divergen lejos de este punto o convergen hacia este punto. Esto significa que un pixel indicado permanece fijo, mientras los otros pixeles de imagen se alejan de (para acercamiento) o hacia (para alejamiento) ese pixel.
Sin embargo, los usuarios pueden tener dificultad para obtener una buena vista de una región particular de interés de la imagen. También, puede ser necesaria la interacción de usuario relativamente compleja con el fin de generar una vista de una región de interés deseada, tal como un órgano o patología particular. Consecuentemente, el resultado de las operaciones de paneo/zoom realizadas por el usuario puede ser errático y/o confuso para el usuario.
Sumario de la Invención Sería ventajoso tener un sistema mejorado para presentar una imagen. Para entender mejor este problema, un primer aspecto de la invención proporciona un sistema que comprende : un subsistema de entrada de usuario para permitir a un usuario indicar al menos un punto de una región de interés de una imagen; un subsistema de zoom para realizar una operación de acercamiento al llenar una ventana de visualización con porciones sucesivamente más pequeñas de la imagen, en donde las porciones sucesivamente más pequeña se seleccionan para que la región de interés se muestre a una distancia gradualmente decreciente desde un centro de la ventana de visualización.
Al disminuir sucesivamente de forma gradual la distancia entre la región de interés y el centro de la ventana de visualización, la región de interés de hecho se mueve hacia el centro de la ventana de visualización. El sistema se dispone para determinar el grado, es decir la velocidad, de disminuir gradualmente la distancia entre la región interés y el centro de la ventana de visualización de tal forma que se evite que la región de interés se mueva parcial o completamente fuera de la ventana de visualización debido a la operación de acercamiento. Este grado puede depender del tamaño y la ubicación de la región de interés y una medida de la distancia entre la región y el borde de la ventana de visualización. Cuando el centro de la ventana de visualización se fija durante el cercamiento, los puntos alrededor del centro de la ventana de visualización divergen, para que una región de interés que no está en el centro de la ventana de visualización eventualmente se mueva fuera de vista. Cuando el punto seleccionado se mantiene fijo, y el punto seleccionado no está localizado en el centro de la ventana de visualización, una parte de la región de interese se moverá fuera de vista antes que la región de interés se muestre en ampliación máxima, en donde la ampliación máxima es la ampliación a la cual la región de interés puede mostrarse completamente dentro de la ventana de visualización. Esta ampliación máxima puede lograrse cuando la región de interés se muestra alrededor del centro de la ventana de visualización, o más particularmente, cuando el centro de la región de interés coincide con el centro de la ventana de visualización. Consecuentemente, al mover la región de interés hacia el centro de la ventana de visualización, una porción relativamente grande en la región de interés, o la región completa de interés, puede mostrarse durante y después de la operación de acercamiento.
El subsistema de entrada de usuario puede disponerse para permitir al usuario controlar la operación de acercamiento al indicar, después que se ha llenado la ventana de visualización con una o más de las porciones sucesivamente más pequeñas de la imagen, si se desea zoom adicional para la al menos una porción de una región de interés, ya indicada. Esto hace a la operación de acercamiento más interactiva. Por ejemplo, el subsistema dé entrada de usuario puede disponerse para permitir al usuario controlar la operación de acercamiento en tiempo real. La distancia gradualmente decreciente de la región de interés al centro de la ventana de visualización es útil en tal operación de acercamiento interactiva. Por ejemplo, tanto la velocidad como la duración de la operación de acercamiento pueden controlarse por la velocidad y la duración de una operación de arrastre de ratón realizada por el usuario. El acercamiento puede controlarse similarmente al girar la rueda del ratón, o al mover uno o más dedos sobre una pantalla táctil. Alternativamente, la presentación de porciones sucesivamente más pequeñas puede continuar siempre y cuando se mantenga oprimido un botón particular. Consecuentemente, no es necesario indicar de antemano la cantidad de acercamiento deseado.
El subsistema de entrada usuario puede disponerse para permitir al usuario controlar una velocidad de acercamiento. Además, el subsistema de zoom puede disponerse para controlar una velocidad para disminuir la distancia dependiendo de la velocidad de acercamiento. Esto permite un efecto de zoom natural. Aquí, la velocidad de acercamiento puede referirse a una velocidad a la cual se aumenta el factor de escala durante la operación de acercamiento. Puede permitirse al usuario controlar la velocidad de acercamiento en tiempo real durante la operación de acercamiento, ajustar la velocidad de acercamiento mientras se lleva a cabo la operación de acercamiento. Por ejemplo, la velocidad de acercamiento puede hacerse dependiendo de la velocidad a la cual el usuario arrastra un dispositivo de ratón. El sistema puede disponerse para que la velocidad a la cual la distancia desde la región de interés hacia el centro de la ventana de visualización disminuye sea dependiente de la velocidad de acercamiento. Por ejemplo, en una modalidad del sistema, la velocidad a la cual la distancia es de la región de interés hacia el centro de la ventana de visualización disminuye, puede ser proporcional a la velocidad de acercamiento. Esto hace a la apariencia de operación de acercamiento más natural .
El subsistema de entrada de usuario puede disponerse para obtener un punto indicado desde el usuario en el procedimiento de indicar al menos un punto de la región de interés de la imagen. Además, las porciones sucesivamente más pequeñas, cuando llenan la ventana de visualización, pueden tener el punto indicado en una distancia decreciente desde el centro de la ventana de visualización. Al utilizar el punto indicado como el punto de referencia de la distancia, el sistema no necesita determinar explícitamente la región de interés. De hecho, mover el punto indicado hacia el centro de la ventana de visualización también causa que una región de interés alrededor de ese punto se mueva hacia el centro de la ventana de visualización. Además, el usuario se acostumbrará a indicar el centro de una región deseada de interés como el punto indicado .
El sistema puede comprender un detector de región para detectar la región de interés, basándose en al menos un punto y un contenido de la imagen. Esto facilita indicar la región de interés, debido a que no importa que punto en la región de interés indique el usuario. El detector de región puede comprender un detector de objeto configurado para detectar un objeto en la posición indicada; la región de interés puede corresponder al objeto detectado. El subsistema de zoom puede configurarse para mover un centro de la región de interés hacia el centro de la ventana de visualización. Esto permite acercarse sobre la región de interés con relativamente poco esfuerzo.
El subsistema de zoom puede disponerse para mantener un punto de imagen fijo en un punto fijo de la ventana de visualización, en donde el punto fijo está localizado sobre una línea que intercepta el centro de la ventana de visualización y la región de interés de la imagen, en donde la región de interés está entre el centro de la ventana de visualización y el punto fijo. De esta forma, la región de interés permanece dentro de la ventana de visualización. Debido a las operaciones de acercamiento, los puntos alrededor del punto fijo divergen lejos del punto fijo. Debido a la ubicación del punto fijo, la región de interese se moverá hacia el centro de la ventana de visualización .
Más particularmente, la linea puede interceptar el punto indicado por el usuario. De esta forma, el usuario puede controlar de forma más precisa que parte de la imagen moverá hacia el centro de la ventana de visualización.
El punto fijo puede localizarse sobre una intersección de la línea y un límite exterior de la ventana de visualización. De esta forma, sin importar el tamaño de la región de interés, la región de interés no se mueve fuera de la ventana de visualización disponible.
El subsistema de zoom puede disponerse para redistribuir el punto fijo al centro de la ventana de visualización cuando la región de interés está en el centro de la ventana de visualización. De esa forma, cuando la región de interés está en el centro de la ventana de visualización, se mantiene ahí. Esto permite ampliar una región de interés tanto como sea posible.
El subsistema de zoom puede disponerse para redistribuir el punto fijo al centro de la ventana de visualización cuando el punto indicado por el usuario está en el centro de la ventana de visualización. Esto proporciona al usuario más control sobre qué punto de la región de interés mantendrá en el centro de la ventana de visualización.
El subsistema es zoom puede disponerse para disminuir la distancia con un tamaño de paso decreciente, el tamaño de paso alcanza cero cuando la región de interés o el punto seleccionado alcanza el centro de la ventana de visualización. En otras palabras, el movimiento de la región de interés hacia el centro de la ventana de visualización se realiza a un ritmo decreciente, o de desaceleración, el ritmo alcanza cero cuando la región de interés o un punto seleccionado de la región de interés alcanza el centro de la ventana de visualización. Esto hace a la operación de acercamiento más uniforme. Además, al mover la región de interés hacia el centro a un ritmo relativamente alto siempre y cuando la región de interés este relativamente lejos del centro de la ventana de visualización (y de esa forma relativamente cerca del límite de la ventana de visualización) , puede evitarse que cualquier porción de la región de interés o cualquier estructura cerca de la región de interés desaparezca de la ventana de visualización . El ritmo puede disminuir uniformemente para una experiencia de acercamiento agradable.
En otro aspecto, la invención proporciona una estación de trabajo que comprende el sistema descrito.
En otro aspecto, la invención proporciona un aparato de adquisición de imagen que comprende el sistema descrito .
Incluso en otro aspecto, la invención proporciona un método para presentar una imagen, que comprende: permitir a un usuario indicar al menos un punto de una región de interés de una imagen; realizar una operación de acercamiento al llenar una ventana de visualización con porciones sucesivamente más pequeñas de la imagen, en donde las porciones sucesivamente más pequeñas se seleccionan para que la región de interés se muestre a una distancia decreciente desde un centro de la ventana de visualización.
En otro aspecto, la invención proporciona un producto de programa de computadora que comprende instrucciones para causar que un sistema de procesador realice el método descrito.
Se apreciará por aquellos expertos en la técnica qu dos o más de las modalidades, implementaciones , y/o aspectos mencionados anteriormente de la invención pueden combinarse en cualquier forma que se reclama útil.
Las modificaciones y las variaciones del aparato de adquisición de imagen, la estación de trabajo, el método, y/o el producto de programa de computadora, que corresponden a las modificaciones y a las variaciones descritas del sistema, pueden llevarse a cabo por un experto en la técnica sobre la base de la presente descripción.
Un experto en la técnica apreciará que el sistema puede aplicarse a datos de imagen multidimensionales , por ejemplo, a imágenes bidimensionales (2-D) , tridimensionales (3-D) o de cuarta dimensión (4-D), adquiridas por varias modalidades de adquisición tal como, pero no limitadas a, Imágenes de rayos x estándares, Tomografía Computarizada (CT, por sus siglas en inglés) , Imágenes de Resonancia Magnética (MRI, por sus siglas en inglés) , Ultrasonido (US, por sus siglas en inglés) , Tomografía de Emisión de Positrón (PET, por sus siglas en inglés) , Tomografía Computarizada de Emisión de un Fotón Individual (SPECT, por sus siglas en inglés) , y Medicina Nuclear (NM, por sus siglas en inglés) .
Breve Descripción de las Figuras Estos y otros aspectos de la invención serán evidentes a partir de y se aclararán con referencia a las modalidades descritas aquí en lo sucesivo. En las figuras, la Figura 1 es un diagrama de bloque de un sistema para presentar una imagen; la Figura 2 es un cuadro de flujo de un método para presentar una imagen, la Figura 3 es un diagrama de una presentación que comprende una ventana de visualización; la Figura 4A es un diagrama de una imagen y una porción del mismo; la Figura 4B es un diagrama de una imagen y una porción adicional del mismo.
Descripción Detallada de la Invención En imágenes digitales, puede presentarse una imagen en muchas escalas diferentes . Tales escalas también pueden denominarse como factores de ampliación o niveles de zoom. El término "zoom" puede referirse a ampliar una porción de una imagen en la pantalla, por ejemplo con base en interpolación de pixeles de los datos de imagen. También, cuando se consideran imágenes tridimensionales, puede observarse que una representación bidimensional , por ejemplo una proyección, puede visualizarse en una ventana de visualización de una presentación. Tal representación bidimensional de nuevo es una imagen que puede acercarse y alejarse. El paneo de una imagen puede referirse a una traslación de la imagen con respecto a la ventana de visualización, es decir, después del paneo se presenta otra porción de la imagen en la ventana de visualización, en principio en el mismo nivel de zoom.
La Figura 1 ilustra un sistema para presentar una imagen. El sistema puede comprender una presentación para presentar una imagen, un dispositivo de entrada de usuario tal como un ratón y/o un teclado para permitir a un usuario controlar el sistema, y un puerto de comunicaciones para conectar el sistema a una fuente de imágenes, tal como un sistema de archivado de imagen y comunicación. Además, el sistema puede comprender medios d almacenamiento local para almacenar una o más imágenes y/o un programa de computadora que se va a ejecutar por un procesador. Estos elementos posibles del sistema no se muestran en la figura.
El sistema puede comprender un subsistema de entrada de usuario 1 para permitir a un usuario indicar al menos un punto de una región de interés de una imagen 5. Por ejemplo, el subsistema de entrada de usuario 1 está acoplado a un dispositivo de señalamiento de ratón para recibir coordenadas de un puntero del ratón cuando un usuario da clic sobre un botón del dispositivo de señalamiento de ratón mientras el puntero del ratón está en un punto de una ventana de visualización .
El sistema además puede comprender un subsistema de zoom 2 para realizar una operación de acercamiento al llenar una ventana de visualización con porciones sucesivamente más pequeñas de la imagen 5. El subsistema de zoom 2 además puede disponerse para realizar una operación de alejamiento al llenar la ventana de visualización con porciones sucesivamente más grandes de la imagen 5. Cuando la ventana de visualización se llena con una porción más pequeña de la imagen, la imagen se muestra a una ampliación mayor, debido a que el tamaño de la ventana de visualización no es afectado por la operación de zoom. Sin embargo, puede proporcionarse una funcionalidad separada para permitir a un usuario reajustar la ventana de visualización. Las operaciones de acercamiento y las operaciones de alejamiento pueden controlarse por un usuario, a través del subsistema de entrada de usuario 1. Además, el subsistema de zoom puede comprender un subsistema de paneo que permite a un usuario panear la imagen, es decir al cambiar la imagen hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha.
Cuando se acerca, el subsistema de zoom puede configurarse para seleccionar las porciones sucesivamente más pequeñas para que la región de interés se muestre a una distancia decreciente desde un centro de la ventana de visualización. Por ejemplo, un vector puede calcularse señalando de un punto de la región de interés hacia el centro de la ventana de visualización. Ese punto de la región de interés puede cambiarse en la dirección indicada por el vector, mientras aumenta la escala a la cual se presenta la imagen .
El subsistema de entrada de usuario 1 puede disponerse para permitir al usuario controlar la operación de acercamiento al indicar, después que se ha llenado la ventana de visualización con una o más de las porciones sucesivamente más pequeñas de la imagen, si se desea zoom adicional para el al menos un punto de una región de interés, ya indicado. La operación de zoom puede controlarse en tiempo real, permitiendo al usuario controlar la escala de la imagen por medio de comandos de usuario, los comandos de usuario pueden ser indicativos de un aumento o una disminución del factor de escala en donde se va a presentar la imagen. En respuesta a la recepción de un comando indicativo de un aumento del factor de escala (es decir, un aumento de nivel de zoom) , el subsistema de zoom llena la ventana de visualización con una porción más pequeña de la imagen 5, y consecuentemente muestra la región de interés a una distancia menor al centro de la ventana de visualización. Alternativamente, las porciones sucesivas de la imagen se muestran en intervalos de tiempo predefinidos, y los comandos de usuario se utilizan para iniciar/detener el procedimiento de zoom y/o para controlar la velocidad de la operación de zoom. La velocidad a la cual la región de interés y/o el punto indicado se mueve hacia el centro de la ventana de visualización puede hacerse dependiendo, por ejemplo proporcionalmente dependiendo, de la velocidad de la operación de zoom.
En general, existen al menos dos posibilidades para la operación de acercamiento. Primero, puede determinarse una región de interés, y la distancia hacia el centro de la ventana de visualización se calcula con respecto a un punto de referencia dentro de la región de interés. Este punto de referencia puede ser el centro de la región de interés o el punto de la región de interés que está más cerca del centro de la ventana de visualización. En segundo lugar, se indica un punto de la región de interés por el usuario, y la distancia hacia el centro de la ventana de visualización se calcula con respecto a este punto. En la segunda alternativa, la extensión de la región de interés no se considera. Consecuentemente, el subsistema de entrada de usuario 1 puede disponerse para obtener un punto indicado desde el usuario en el procedimiento para indicar al menos un punto de la región de interés de la imagen. Durante la operación de acercamiento, las porciones sucesivamente más pequeñas, cuando llenan la ventana de visualización, tienen el punto indicado a una distancia decreciente desde el centro de ventana de visualización.
El sistema puede comprender un detector de región 3 para detectar la región de interés, basándose en la información proporcionada por el usuario (usualmente al menos un punto) y un contenido de la imagen 5 . Por ejemplo, puede realizarse detección de borde alrededor del punto indicado, y la región de interés puede definirse como la región alrededor del punto indicado rodeada por el primer borde encontrado.
La Figura 3 ilustra un área de presentación 301 de un dispositivo de presentación. El dispositivo de presentación puede ser, por ejemplo, un monitor de computadora, una televisión, o un dispositivo móvil tal como un teléfono móvil o un PDA. El área de presentación 301 puede mostrar información desde una o más aplicaciones, por ejemplo utilizando un sistema de ventanas. Sin embargo, el uso de un sistema de ventanas no es una limitación. El área de presentación 301 puede comprender una ventana de visualización 302. Generalmente, una ventana de visualización debe entenderse para corresponder al menos a una porción del área de presentación 301. La ventana de visualización puede ser una sub-área del área de presentación 301, y adecuada para presentación de al menos una porción de una imagen'. La ventana de visualización también puede corresponder al área de presentación 301 completa. El concepto de la ventana de visualización no debe limitarse a cualquier clase particular de componente de un sistema de ventanas, ya que una ventana de visualización puede implementarse de muchas formas conocidas por el experto en la técnica. La Figura también indica el centro 303 de la ventana de visualización 302.
La Figura 4A ilustra una imagen 401. La imagen representa información pictórica de un área mostrada como la caja en el número 401. Típicamente, la imagen 401 contiene información sobre valores de pixel del área de imagen. Estos pixeles no se muestran en la Figura. La Figura muestra una porción 402 de la imagen 401. La porción 402 puede presentarse en la ventana de visualización 302 del área de presentación 301. Típicamente el centro 403 de la porción 402 se presenta en el centro 303 de la ventana de visualización 302. El resto de la porción 402 se ajusta para que llene la ventana de visualización 302.
La Figura 4B ilustra la misma imagen 401. A través de las Figuras, se etiquetan artículos similares con los mismos números de referencia. Muestra otra porción 410 de la imagen 401, con el centro 411. El centro 403 de la porción 402 de la Figura 4A también se indica en la Figura 4B .
La distancia desde el centro 303 de la ventana de visualización 302 en donde la región de interés 408 se muestra, puede expresarse en un sistema de coordenadas de ventana de visualización. Ya que la porción más pequeña 410 llena la misma área de la ventana de visualización 302 que la porción original 402, la escala a la cual se muestran las porciones de imagen es diferente. Utilizar un sistema de coordenadas de ventana de visualización para calcular la distancia permite corregir esta diferencia de escala.
En lo siguiente, los aspectos del sistema mostrado en la Figura 1 se explicarán con referencia a las Figuras 3, 4A, y 4B.
En la Figura 4A, se ha dibujado una línea 406 que intercepta el centro 403 de la porción 402 del área de imagen 401, correspondiente al centro 303 de la ventana de visualización 302. La misma línea se muestra en la Figura 4B, y puede observarse que en este ejemplo, el centro 411 de la porción 410 del área de imagen 401 también yace sobre la línea 406. Esto puede lograrse al disponer el subsistema de zoom 2 para mantener un punto de imagen fijo en un punto fijo de la ventana de visualización, en donde el punto fijo se localiza sobre la línea 406 que intercepta el centro 303, 403 de la ventana de visualización 302 y la región de interés 408 de la imagen, en donde la región de interés 408 está entre el centro 303, 403 de la ventana de visualización y el punto fijo. Como se menciona anteriormente, cuando la ventana de visualización 302 está llena con la porción 402, el centro 403 de la porción 402 corresponde al centro 303 de la ventana de visualización 302. La línea 406 puede seleccionarse para que la línea 406 intercepte el punto 404 indicado por el usuario .
Como se ilustra en la Figura 4A, el punto fijo 407 puede localizarse sobre una intersección de la línea 406 y un límite exterior de la ventana de visualización 302, que corresponde a un límite exterior de la porción 402. La Figura 4B muestra la porción más pequeña 410 resultante del área de imagen 401 que puede presentarse en la ventana de visualización 302 cuando el punto 407 se mantiene fijo en la ventana de visualización. Esto se muestra en la Figura, que el centro 411 de la porción más pequeña 410 está sobre la misma línea 406, y también se muestra que la región de interés 408 está completamente contenida dentro de la porción más pequeña 410. La sección del punto 407 sobre la línea 406, con la región de interés 408 entre el centro 403 y el punto 407, asegura que la región de interés 408 permanece dentro de la porción más pequeña 410. Esto se logra al elegir el punto 407 sobre el límite exterior de la ventana de visualización 302 o la porción 410, sin considerar la extensión de la región de interés, siempre y cuando la región de interés este dentro de la porción original 402 del área de imagen 401.
El subsistema de zoom 2 puede disponerse para redistribuir el punto fijo 407 hacia el centro 303 de la ventana de visualización cuando la región de interés 408 está en el centro de la ventana de visualización. Aquí, "en el centro" puede entenderse como "centrado alrededor del centro de la ventana de visualización" . Sin embargo, esta no es una limitación. De esta forma, cuando la región de interés 408 ha alcanzado el centro de la ventana de visualización, cualquier acercamiento adicional mantiene la región de interés en el centro.
Más particularmente, el subsistema de zoom 2 puede disponerse para redistribuir el punto fijo 407 al centro de la ventana de visualización cuando el punto indicado por el usuario está en el centro de la ventana de visualización.
El subsistema de zoom 2 puede disponerse para reducir la distancia desde la región de interés 408 o el punto 404 hacia el centro 403, 411, 303 con un tamaño de paso decreciente, el tamaño de paso alcanza cero cuando la región de interés 408 o el punto 404 indicado por el usuario alcanza el centro 303 de la ventana de visualización 302. De esta forma, puede obtenerse un paneo que se desacelera de forma uniforme de la imagen. El tamaño de paso decreciente puede obtenerse al mover el punto fijo 407 a lo largo la línea 406 en la dirección del centro de la ventana de visualización 303, que coincide con el centro 403.
El sistema puede implementarse como una estación de trabajo de computadora adecuadamente programada. El sistema también puede incorporarse en una porción de observación de imagen de un aparato de adquisición de imagen. Tal aparato de adquisición de imagen puede ser un escáner de tomografía computarizada, un escáner de rayos x, un escáner de ultrasonido, una cámara fotográfica, o cualquier otro escaneo de imagen. El sistema también puede implementarse al menos parcialmente como un servicio web, en donde la funcionalidad de zoom se proporciona por una aplicación web. El sistema también puede incorporarse en un dispositivo móvil tal como un teléfono móvil o un PDA.
La Figura 2 ilustra un método para presentar una imagen. El método comprende el paso 201 de permitir a un usuario indicar al menos un punto de una región de interés de una imagen. Además, el método comprende el paso 202 de realizar una operación de acercamiento al llenar una ventana de visualización con porciones sucesivamente más pequeñas de la imagen, en donde las porciones sucesivamente más pequeña se seleccionan para que la región de interés se muestre a una distancia decreciente desde un centro de la ventana de visualización. El paso 202 puede controlarse por un usuario en tiempo real con respecto a la velocidad y/o duración de la operación de acercamiento. Aquí, la velocidad de la operación de acercamiento puede entenderse como un aumento en factor de escala por segundo. El control de la duración puede entenderse como la posibilidad de detener la operación de acercamiento en cualquier momento, dejando la visualización de imagen en la ventana de visualización como está en ese momento. Este método, y otros métodos con base en las funcionalidades descritas en este documento, pueden implementarse por medio de un producto de programa de computadora que comprende instrucciones para causar que un sistema de procesador realice el método.
El subsistema de zoom puede configurarse para acercarse alrededor del punto sobre el borde de la ventana de visualización que garantiza que la región de interés se mueve hacia el centro de la ventana de visualización, y/o alejarse alrededor de un punto fijo único, es decir, el punto en la imagen que garantiza que, cuando se aleja, la imagen llegará gradualmente a su posición original hasta que se ajusta a la ventana de visualizacion completamente, sin ninguno de los cambios percibidos en la dirección en la cual se mueve la imagen .
Una vez que la imagen se ajusta a la ventana de visualizacion, el alejamiento no debe permitirse más, ya que llevaría más información de no imagen dentro de la ventana de visualizacion. En otras palabras, el área de la ventana de visualizacion se utilizaría de forma menos eficiente, debido a que la misma información de imagen podría presentarse a una escala mayor.
También, puede restringirse el paneo para que se haga imposible al límite exterior de imagen cruzar la ventana de visualizacion. De esta forma, la imagen no puede panearse 'fuera de la vista' . En particular, el paneo puede restringirse para que no se permita llevar más información de nueva imagen dentro de la ventana de visualizacion que la ya presente. Aquí, la información de no imagen se refiere a la porción de la ventana de visualizacion que no está utilizada debido a que la imagen no contiene información para esa porción de la ventana de visualizacion en vista de las configuraciones de paneo/zoom actuales. Cuando las relaciones de aspecto de la imagen y la ventana de visualizacion son las mismas, el sistema puede hacerse para que la ventana de visualización siempre esté completamente llena con información de imagen al rechazar paneo o alejamiento cuando introduciría información de nueva imagen dentro de la ventana de visualización. Sin embargo, esta no es una limitación.
El "punto fijo" descrito en esta descripción se refiere a un punto de la imagen que se mantiene fijo en un punto particular de la ventana de visualización durante una operación de acercamiento o alejamiento. Se apreciará que una operación de acercamiento o alejamiento subsecuente puede utilizar un punto fijo diferente, en particular si la imagen ha sido paneada entre operaciones de zoom o si el usuario indica un punto o una región de interés diferente.
Se consideran las siguientes restricciones para proporcionar funcionalidad de zoom y de paneo fácil de usar para un observador de imagen. Sin embargo, estas restricciones no son limitaciones. a. No permitir paneo de la imagen más allá del limite exterior de la imagen, es decir, si causaría que una porción de la ventana de visualización no se utilice. Si una porción de la ventana de visualización no se utiliza, no permitir paneo que aumentaría la porción no utilizada de la ventana de visualización. b. Para alejamiento: cuando se presenta la imagen completamente dentro de la ventana de visualización, se deshabilita alejamiento adicional. Esto no evita que una porción de una ventana de visualización se vuelva necesariamente no utilizada. Por supuesto, cuando la relación de aspecto de la imagen y la ventana de visualización no son las mismas, una porción de la ventana de visualización no se utilizará cuando la imagen se presenta completamente dentro de la ventana de visualización; sin embargo esto no se considera como una desventaja. c. Para alejamiento: evitar cambios en la dirección en la cual se mueven los pixeles durante el zoom (es decir, evitar un efecto zigzag) , mientras se asegura que ya gran parte de la información de imagen como es posible se presenta para cualquier factor de escalado. Esto puede lograrse al hacer zoom gradualmente a la imagen hacia un factor de escala en donde la imagen se ajusta dentro de la ventana de visualización, mientras se mantiene un punto fijo fijado dentro de la ventana de visualización, en donde el punto fijo depende de un parámetro de paneo y un parámetro de zoom de la imagen en el momento que inicia el zoom, en donde el punto fijo es un punto de la imagen que se está presentando en la ventana de visualización al momento que inicia el zoom, y en donde la imagen es capaz de tener zoom a un nivel de zoom en el cual la imagen se ajusta dentro de la ventana de visualización, mientras el punto fijo se mantiene fijo. d. Para acercamiento: mantener una región (por ejemplo definida por usuario) de interés dentro de la ventana de visualización cuando se acerca. Por ejemplo, la región centrada alrededor de la posición indicada por usuario tal como la ubicación de puntero del ratón inicial antes que una operación de acercamiento inicie puede mantenerse dentro de la ventana de visualización al dirigir el acercamiento apropiadamente. Por ejemplo, la región de interés o la posición indicada puede moverse hacia el centro de la ventana de visualización mientras se acerca.
Se apreciará que la invención también aplica a programas de computadora, particularmente programas de computadora sobre o dentro de un portador, adaptados para poner la invención en práctica. El programa puede estar en la forma de un código de fuente, un código de objeto, una fuente intermedia de código y un código de objeto tal como en una forma parcialmente recopilada, o en cualquier otra forma adecuada para uso en la implementación del método de conformidad con la invención. También se apreciará que tal programa puede tener muchos diseños arquitectónicos diferentes. Por ejemplo, un código de programa que implementa la funcionalidad del método o el sistema de conformidad con la invención puede subdividirse en una o más sub-rutinas. Muchas formas diferentes para distribuir la funcionalidad entre estas sub-rutinas serán evidentes para el experto en la técnica. Las sub-rutinas pueden almacenarse juntas en un archivo ejecutable para formar un programa auto-contenido . Tal archivo ejecutable puede comprender instrucciones ejecutables por computadora, por ejemplo, instrucciones de procesador y/o instrucciones de intérprete (por ejemplo, instrucciones de intérprete de Java) . Alternativamente, pueden almacenarse una o más o todas las sub-rutinas en al menos un archivo de biblioteca externo y enlazarse con un programa principal ya sea estática o dinámicamente, por ejemplo en tiempo de funcionamiento. El programa principal contiene al menos una llamada al menos a una de las sub-rutinas. Las sub-rutinas también pueden comprender llamadas de función entre sí. Una modalidad que se refiere a un producto de programa de computadora comprende instrucciones ejecutables por computadora correspondientes a cada paso de procesamiento de al menos uno de los métodos aquí descritos . Estas instrucciones pueden estar sub-divididas en sub-rutinas y/o almacenadas en uno o más archivos que pueden enlazarse estática o dinámicamente. Otra modalidad que se refiere a un producto de programa de computadora que comprende instrucciones ejecutables por computadora correspondientes a cada uno de los medios de al menos uno de los sistemas y/o productos aquí descritos. Estas instrucciones pueden estar su sub-divididas en sub-rutinas y/o almacenadas en uno o más archivos que pueden enlazarse estática o dinámicamente.
El portador de un programa de computadora puede ser cualquier entidad o dispositivo capaz de transportar el programa. Por ejemplo, el portador puede incluir un medio de almacenamiento, tal como una o una ROM, por ejemplo, un CD ROM o una ROM semiconductora, o un medio de grabación magnético, por ejemplo, un disco flexible o un disco duro. Además, el portador puede ser un portador transmisible tal como una señal eléctrica u óptica, que puede transportarse a través de cable eléctrico u óptico o por radio u otros medios. Cuando se representa el programa en tal señal, el portador puede constituirse por tal cable u otro dispositivo o medios. Alternativamente, el portador puede ser un circuito integrado en donde se incorpora el programa, el circuito integrado está adaptado para realizar, o utilizarse en el desempeño del método relevante.
Se debe observar que las modalidades mencionadas anteriormente ilustran más que limitar la invención, y que aquellos expertos en la técnica serán capaces de diseñar muchas modalidades alternativas sin apartarse del alcance de las reivindicaciones anexas. Las reivindicaciones, cualquiera de los signos de referencia colocados entre paréntesis no deben interpretarse como limitando la reivindicación. El uso del verbo "comprender" y sus conjugaciones no excluye la presencia de elementos o pasos diferentes a aquellos mencionados en una reivindicación. El artículo "un" o "uno" que posee un elemento no excluye la presencia de un método de tales elementos. La invención puede implementarse por medio de hardware que comprende varios elementos distintos, y por medio de una computadora adecuadamente programada. En la reivindicación de dispositivo que enumera varios medios, varios de estos medios pueden representarse por un mismo artículo de hardware. El simple hecho que ciertas medidas se mencionan en reivindicaciones dependientes mutuamente diferentes no indica que una combinación de estas medidas no pueda utilizarse como ventaja.
Se hace constar que con relación a esta fecha, el mejor método conocido por la solicitante para llevar a la práctica la citada invención, es el que resulta claro de la presente descripción de la invención.

Claims (15)

REIVINDICACIONES Habiéndose descrito la invención como antecede, se reclama como propiedad lo contenido en las siguientes reivindicaciones:
1. - Un sistema para presentar una imagen, caracterizado porque comprende: un subsistema de entrada de usuario para permitir a un usuario indicar al menos un punto de una región de interés de una imagen; un subsistema de zoom para realizar una operación de acercamiento al llenar una ventana de visualización con porciones sucesivamente más pequeñas de la imagen, en donde las porciones sucesivamente más pequeñas se seleccionan para que la región de interés se muestre a una distancia gradualmente decreciente desde un centro de la ventana de visualización; en donde el subsistema de zoom se dispone para reducir la distancia con un tamaño de paso decreciente, el tamaño de paso alcanza cero cuando la región de interés indicada por el usuario alcanza el centro de la ventana de visualización.
2. - El sistema de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el subsistema de entrada de usuario está dispuesto para permitir al usuario controlar la operación de acercamiento al indicar, después de que se ha llenado la ventana de visualización con una o más de las porciones sucesivamente más pequeñas de la imagen, si se desea zoom adicional para el al menos un punto de una región de interés, ya indicado.
3. - El sistema de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el subsistema de entrada de usuario se dispone para permitir al usuario controlar una velocidad de acercamiento, y en donde el subsistema de zoom se dispone para controlar una velocidad de disminuir la distancia dependiendo de la velocidad de acercamiento .
4. - El sistema de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el subsistema de entrada de usuario se dispone para obtener un punto indicado desde el usuario en el procedimiento para indicar al menos un punto en la región de interés de la imagen, y en donde las porciones sucesivamente más pequeñas, cuando llenan la ventana de visualización, tienen el punto indicado de una distancia decreciente desde el centro de la ventana de visualización .
5. - El sistema de conformidad con la reivindicación 4, caracterizado porque el subsistema de zoom se dispone para establecer el tamaño de paso para alcanzar cero cuando el punto indicado por el usuario alcanza el centro de la ventana de visualización.
6. - El sistema de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque además comprende un detector de región para detectar la región de interés, con base en al menos un punto y un contenido de la imagen.
7. - El sistema de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el subsistema de zoom se dispone para mantener un punto de imagen fijo en un punto fijo de la ventana de visualización, en donde el punto fijo está localizado en una línea que intercepta el centro de la ventana de visualización y la región de interés de la imagen, en donde la región de interés está entre el centro de la ventana de visualización y el punto fijo.
8. - El sistema de conformidad con la reivindicación 7, caracterizado porque la línea intercepta el punto indicado por el usuario.
9. - El sistema de conformidad con la reivindicación 7, caracterizado porque el punto fijo está localizado sobre una intersección de la línea y un límite exterior de la ventana de visualización.
10. - El sistema de conformidad con la reivindicación 7, caracterizado porque el subsistema de zoom se dispone para redistribuir el punto fijo hacia el centro de la ventana de visualización cuando la región de interés está en el centro de la ventana de visualización.
11. - El sistema de conformidad con la reivindicación 10, caracterizado porque el suhsistema de zoom se dispone para redistribuir el punto fijo hacia el centro de la ventana de visualización cuando el punto indicado por el usuario está en el centro de la ventana de visualización.
12. - El sistema de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el tamaño de paso decreciente resulta en un paneo que se desacelera uniformemente de la imagen.
13.- Una estación de trabajo, caracterizada porque comprende el sistema de conformidad con la reivindicación 1. 14.- Un método para presentar una imagen, caracterizado porque comprende: permitir a un usuario indicar al menos un punto de una región de interés de una imagen; realizar , una operación de acercamiento al llenar una ventana de visualización con porciones sucesivamente más pequeñas de la imagen, en donde las porciones sucesivamente más pequeñas se seleccionan para que la región de interés se muestre a una distancia decreciente desde un centro de la ventana de visualización; en donde la realización de la operación de acercamiento comprende reducir la distancia con un tamaño de paso decreciente, el tamaño de paso alcanza cero cuando la región de interés indicada por el usuario alcanza el centro de la ventana de visualización. 15.- Un producto de programa de computadora, caracterizado porque comprende instrucciones para causar que un sistema de procesador realice el método de conformidad con la reivindicación
14.
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Families Citing this family (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9025810B1 (en) 2010-04-05 2015-05-05 Google Inc. Interactive geo-referenced source imagery viewing system and method
US9721324B2 (en) * 2011-09-10 2017-08-01 Microsoft Technology Licensing, Llc Thumbnail zoom
US20130257742A1 (en) * 2012-03-28 2013-10-03 Google Inc. Method and System for Controlling Imagery Panning Based on Displayed Content
US8954890B2 (en) * 2012-04-12 2015-02-10 Supercell Oy System, method and graphical user interface for controlling a game
GB2501145A (en) 2012-04-12 2013-10-16 Supercell Oy Rendering and modifying objects on a graphical user interface
US8814674B2 (en) 2012-05-24 2014-08-26 Supercell Oy Graphical user interface for a gaming system
JP2014038560A (ja) * 2012-08-20 2014-02-27 Canon Inc 情報処理装置、情報処理方法及びプログラム
US20140062917A1 (en) * 2012-08-29 2014-03-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for controlling zoom function in an electronic device
JP6088787B2 (ja) 2012-10-23 2017-03-01 任天堂株式会社 プログラム、情報処理装置、情報処理方法および情報処理システム
US9229632B2 (en) 2012-10-29 2016-01-05 Facebook, Inc. Animation sequence associated with image
US9547627B2 (en) 2012-11-14 2017-01-17 Facebook, Inc. Comment presentation
US9507757B2 (en) 2012-11-14 2016-11-29 Facebook, Inc. Generating multiple versions of a content item for multiple platforms
US9235321B2 (en) 2012-11-14 2016-01-12 Facebook, Inc. Animation sequence associated with content item
US9696898B2 (en) 2012-11-14 2017-07-04 Facebook, Inc. Scrolling through a series of content items
US9606695B2 (en) 2012-11-14 2017-03-28 Facebook, Inc. Event notification
US9245312B2 (en) 2012-11-14 2016-01-26 Facebook, Inc. Image panning and zooming effect
US9606717B2 (en) 2012-11-14 2017-03-28 Facebook, Inc. Content composer
US9684935B2 (en) 2012-11-14 2017-06-20 Facebook, Inc. Content composer for third-party applications
US9507483B2 (en) 2012-11-14 2016-11-29 Facebook, Inc. Photographs with location or time information
US9218188B2 (en) 2012-11-14 2015-12-22 Facebook, Inc. Animation sequence associated with feedback user-interface element
US9081410B2 (en) 2012-11-14 2015-07-14 Facebook, Inc. Loading content on electronic device
US9547416B2 (en) 2012-11-14 2017-01-17 Facebook, Inc. Image presentation
US9607289B2 (en) 2012-11-14 2017-03-28 Facebook, Inc. Content type filter
JP2014147689A (ja) * 2013-01-08 2014-08-21 Toshiba Corp 医用画像診断装置、核医学診断装置、x線ct装置、及び寝台装置
JP2015032096A (ja) * 2013-08-01 2015-02-16 株式会社デンソー 画面表示装置、画面表示方法及び画面表示プログラム
US9046996B2 (en) 2013-10-17 2015-06-02 Google Inc. Techniques for navigation among multiple images
CN103699329B (zh) * 2013-12-31 2017-04-05 优视科技有限公司 页面缩放方法、装置及终端设备
US9990693B2 (en) * 2014-04-29 2018-06-05 Sony Corporation Method and device for rendering multimedia content
US10019140B1 (en) * 2014-06-26 2018-07-10 Amazon Technologies, Inc. One-handed zoom
CN104463776A (zh) * 2014-10-30 2015-03-25 深圳市金立通信设备有限公司 一种图像显示方法
CN104360803A (zh) * 2014-10-30 2015-02-18 深圳市金立通信设备有限公司 一种终端
US10217283B2 (en) 2015-12-17 2019-02-26 Google Llc Navigation through multidimensional images spaces
CN106484299A (zh) * 2016-10-17 2017-03-08 诺仪器(中国)有限公司 仪器仪表动态图像放大查看方法、装置及仪器仪表
BR112019007279A2 (pt) * 2016-11-17 2019-07-09 Intel Corp indicação de janela de visualização sugerida para vídeo panorâmico
US10976902B2 (en) * 2017-02-06 2021-04-13 Kyocera Document Solutions Inc. Using reference point to perform enlargement and reduction of displayed content
KR101983725B1 (ko) * 2017-08-03 2019-09-03 엘지전자 주식회사 전자 기기 및 전자 기기의 제어 방법
WO2021003646A1 (en) * 2019-07-08 2021-01-14 Orange Method for operating electronic device in order to browse through photos
US11393432B2 (en) 2020-09-24 2022-07-19 Snap Inc. Rotational image viewer

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11306325A (ja) * 1998-04-24 1999-11-05 Toshiba Tec Corp 対象物検出装置及び対象物検出方法
GB0116877D0 (en) * 2001-07-10 2001-09-05 Hewlett Packard Co Intelligent feature selection and pan zoom control
JP2003233368A (ja) * 2002-02-13 2003-08-22 Sony Corp 画像表示制御装置および方法
US20040246269A1 (en) * 2002-11-29 2004-12-09 Luis Serra System and method for managing a plurality of locations of interest in 3D data displays ("Zoom Context")
US7405739B2 (en) * 2003-08-22 2008-07-29 Honeywell International Inc. System and method for changing the relative size of a displayed image
JP4381761B2 (ja) * 2003-09-26 2009-12-09 キヤノンソフトウェア株式会社 表示制御装置および表示制御方法およびプログラムおよび記録媒体
US7366995B2 (en) * 2004-02-03 2008-04-29 Roland Wescott Montague Combination tool that zooms in, zooms out, pans, rotates, draws, or manipulates during a drag
JP2007525757A (ja) * 2004-02-23 2007-09-06 ヒルクレスト・ラボラトリーズ・インコーポレイテッド リアルタイムの漸進的ズームの方法
EP2030097A1 (en) * 2006-05-31 2009-03-04 Koninklijke Philips Electronics N.V. Controlling a viewing parameter
JP2009277117A (ja) * 2008-05-16 2009-11-26 Kenwood Corp ナビゲーション装置、プログラム、及び地図スクロール方法
JP5658451B2 (ja) * 2009-11-30 2015-01-28 ソニー株式会社 情報処理装置、情報処理方法及びそのプログラム
KR101092722B1 (ko) * 2009-12-02 2011-12-09 현대자동차주식회사 차량의 멀티미디어 시스템 조작용 사용자 인터페이스 장치

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Publication number Publication date
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