WO2012081597A1 - 時間情報受付装置、時間情報受付方法、コンピュータプログラム及び記録媒体 - Google Patents

時間情報受付装置、時間情報受付方法、コンピュータプログラム及び記録媒体 Download PDF

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WO2012081597A1
WO2012081597A1 PCT/JP2011/078863 JP2011078863W WO2012081597A1 WO 2012081597 A1 WO2012081597 A1 WO 2012081597A1 JP 2011078863 W JP2011078863 W JP 2011078863W WO 2012081597 A1 WO2012081597 A1 WO 2012081597A1
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movement
time
amount
coordinate point
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PCT/JP2011/078863
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康二 佐藤
Original Assignee
シャープ株式会社
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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
    • G06F3/03Arrangements 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
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
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    • 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
    • G06F3/04847Interaction techniques to control parameter settings, e.g. interaction with sliders or dials
    • GPHYSICS
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    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
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    • 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 2D relative movements between the device, or an operating part thereof, and a plane or surface, e.g. 2D mice, trackballs, pens or pucks

Definitions

  • the present invention relates to a time information receiving apparatus, a time information receiving method, and a computer program for implementing a time information receiving method using a computer by detecting movement of coordinate points in a predetermined coordinate system, and the computer.
  • the present invention relates to a recording medium on which a program is recorded.
  • portable devices equipped with a GUI function using a touch panel liquid crystal and capable of reproducing content such as moving images and music have been put into practical use.
  • Many portable devices accept time information for fast-forwarding, rewinding, and specifying a playback position using a slider.
  • the slider is composed of a line segment having a start point and an end point, and a pointer that moves on the line segment.
  • the slider is displayed on the display screen, and the user of the portable device can designate the relative time position on the set time axis by operating the pointer using the pointing device.
  • Patent Document 1 discloses a GUI using a broken line type slider composed of a broken line for handling video data interactively and intuitively and coordinate indicating means for moving on the broken line. Thereby, an interactive operation such as tracing the trajectory of the object in the video data can be performed.
  • the GUI according to Patent Document 1 can perform an operation by interactively handling the trajectory of a target object, for example, but is premised on an operation that visually recognizes the object.
  • an operation that visually recognizes the object Although such means are meaningful in terms of operations for specific content with respect to moving image playback operations on a touch panel, general video playback does not necessarily require visual recognition, and video playback is more versatile.
  • a technique suitable for operation is required.
  • the technique of Patent Document 1 is premised on a sequential operation in accordance with the content context. For this reason, there is no versatility and it is not necessarily applicable to arbitrary contents. Also, it is not suitable for an interface where it is desired to jump immediately to a desired point on the time axis.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and an object thereof is to provide a time information receiving apparatus, a time information receiving method, and a computer program capable of receiving time information by an intuitive and simple operation without using a slider. And providing a recording medium.
  • a time information receiving apparatus is a time information receiving apparatus that receives time information by detecting a movement operation of a coordinate point in a predetermined coordinate system, and is a movement amount and / or movement of a coordinate point by a first operation.
  • a calculating unit that determines a unit amount of time corresponding to the moving amount of the coordinate point in the predetermined coordinate system by calculating a speed; a calculating unit that calculates the moving amount of the coordinate point by the second operation; and the calculating unit
  • time information determining means for determining time information based on the movement amount calculated in step 1 and the unit amount determined by the determining means.
  • the time information receiving apparatus is characterized in that the predetermined coordinate system is a planar coordinate system.
  • the time information receiving device is characterized in that the coordinate point is a point designated by an input device.
  • the time information receiving apparatus is characterized in that the first operation and the second operation are a series of movement operations of coordinate points in the predetermined coordinate system.
  • the time information receiving apparatus is characterized in that the first operation is a linear movement operation of coordinate points in the predetermined coordinate system.
  • the time information receiving device is characterized in that the second operation is a curvilinear movement operation of coordinate points in the predetermined coordinate system.
  • the time information receiving apparatus is characterized in that the second operation is a circular or arcuate movement operation of a coordinate point in the predetermined coordinate system.
  • the movement amount of the coordinate point by the second operation includes an amount indicating an angle formed by the start point and the end point of the moved coordinate point with respect to the center of the circle or the arc. To do.
  • the time information receiving apparatus is characterized in that the amount of movement of the coordinate point by the second operation includes an amount indicating the number of times the coordinate point circulates.
  • the time information receiving apparatus is characterized in that the movement amount of the coordinate point by the second operation increases or decreases according to the movement direction of the coordinate point by the second operation.
  • the calculation means stores and stores the angle formed by the coordinate point with respect to the movement vector of the coordinate point moved by the second operation or the center of the circle or arc each time.
  • the amount of movement is calculated based on a plurality of movement vectors or angles.
  • the time information accepting apparatus is characterized in that the calculating means calculates the movement amount of the coordinate point by the second operation after determining the unit amount.
  • the time information accepting apparatus is characterized in that the calculating means calculates the movement amount of the coordinate point by the second operation before determining the unit amount.
  • the calculation means stores coordinate points in the middle of movement by the second operation each time, and calculates a movement amount based on the plurality of stored coordinate points. It is characterized by.
  • the time information receiving apparatus is characterized in that the movement amount of the coordinate point in the predetermined coordinate system by the first operation is a length between the start point and the end point of the moved coordinate point.
  • the time information receiving apparatus comprises display means having a display surface corresponding to the predetermined coordinate system, means for storing the resolution of the display means, and the determining means is a coordinate point by the first operation.
  • the unit amount is determined on the basis of the amount or speed of movement and the resolution of the display means.
  • the time information receiving apparatus comprises a display means having a display surface corresponding to the predetermined coordinate system, and means for storing information relating to the actual dimensions of the display surface of the display means, The unit amount is determined based on the moving amount or moving speed of the coordinate point by the first operation and information on the actual size of the display surface.
  • the time information receiving apparatus is characterized in that the determining means determines the unit amount to be longer as the moving amount or moving speed of the coordinate point by the first operation is larger.
  • the time information receiving apparatus is characterized in that the determining means determines the unit amount to be shorter as the moving amount or moving speed of the coordinate point by the first operation is larger.
  • the time information receiving apparatus comprises means for displaying the length of the unit amount determined by the determining means or the time related to the time information determined by the time information determining means. .
  • the time information receiving device calculates a unit amount of time corresponding to the amount of movement of the point in the predetermined coordinate system during the movement of the coordinate point in the predetermined coordinate system by the first operation, and is calculated The unit quantity is displayed.
  • the time information receiving device calculates time information each time based on the movement amount and unit amount of the coordinate point during movement of the coordinate point in the predetermined coordinate system by the second operation, and the calculated time information Is displayed.
  • the time information receiving device is characterized by receiving time information related to rewinding, fast-forwarding, and specifying a playback position in moving image playback.
  • the time information reception method is a time information reception method for receiving time information by detecting a movement operation of a coordinate point in a predetermined coordinate system, wherein the movement amount and / or movement speed of the coordinate point by the first operation is determined.
  • a determining step for determining a unit amount of time corresponding to the moving amount of the coordinate point in the predetermined coordinate system
  • a calculating step for calculating the moving amount of the coordinate point by the second operation
  • the calculating step And a time information determination step for determining time information based on the calculated movement amount and the unit amount determined in the determination step.
  • a computer program calculates a movement amount and / or a movement speed of a coordinate point by a first operation by a computer that detects a movement operation of a coordinate point in a predetermined coordinate system, thereby calculating a coordinate point in the predetermined coordinate system.
  • a determining unit for determining a unit amount of time corresponding to the amount of movement, a calculating unit for calculating a moving amount of the coordinate point by the second operation, a moving amount calculated by the calculating unit, and the determining unit It is characterized by functioning as time information determining means for determining time information based on the unit amount.
  • the recording medium according to the present invention is characterized in that it can be read by a computer in which the above-described computer program is recorded.
  • the time scale in the predetermined coordinate system is determined based on the movement amount and / or movement speed of the coordinate point by the first operation.
  • the time scale is a unit amount of time corresponding to the movement amount of the coordinate point in the predetermined coordinate system.
  • time information is determined based on the movement amount of the coordinate point by 2nd operation, and a time scale. Accordingly, the time information is received by the first operation and the second operation in the predetermined coordinate system.
  • the pointing device according to the present invention does not need to display a GUI component such as a slider on the screen. Further, there is no need to prepare a slider hardware mechanism. Therefore, the present invention is also suitable for a limited number of hardware resources that can be arranged, such as a remote controller.
  • the time information receiving apparatus may be realized by a computer.
  • the computer By operating the computer as each means included in the time information receiving means, the time information receiving device can be realized by the computer.
  • the present invention includes a computer program for causing a computer to operate as each of the means and a recording medium on which the computer program is recorded.
  • the predetermined coordinate system is a planar coordinate system.
  • the coordinate points in the planar coordinate system can be operated by a pointing device such as a planar touch panel, for example.
  • the coordinate point is designated by the input device.
  • time information is received by a first operation and a second operation which are a series of movement operations. Therefore, the user of the pointing device according to the present invention can input time information in a one-stroke writing manner, and can realize a time information receiving method that is easy to understand and easy to use.
  • the time scale is received by a linear movement operation.
  • time information on the time scale is received by a curvilinear movement operation.
  • time information on the time scale is received by moving the coordinate point in a circle or arc shape.
  • the movement amount or time information of the coordinate point is determined using the angle formed by the start point and the end point of the moved coordinate point with respect to the center of the circle or arc.
  • the movement amount or time information of the coordinate point is determined using the number of times the coordinate point circulates in the second operation.
  • the time information increases or decreases depending on the moving direction of the coordinate point by the second operation. For example, when the coordinate point moves clockwise, the time information increases, and when the coordinate point moves counterclockwise, the time information decreases.
  • the movement vector of the coordinate point in the middle of the movement by the second operation is stored each time, and the movement amount or time information of the coordinate point is determined using the stored movement vector of the plurality of coordinate points.
  • the angle formed by the coordinate point is stored each time with respect to the center of the circle or arc, and the movement amount or time information of the coordinate point is determined using the stored plurality of angles.
  • the movement amount of the coordinate point by the second operation is calculated.
  • the movement amount of the coordinate point by the second operation is calculated before the time scale is determined.
  • coordinate points in the middle of movement by the second operation are stored each time, and time information is determined using the stored coordinate points.
  • the movement amount of the coordinate point by the first operation is the length between the start point and the end point of the moved coordinate point. Therefore, even when the coordinate point is reciprocated in the middle, the unit of time is determined by the length of the start point and the end point finally determined.
  • the time scale is determined based on the moving amount or moving speed of the coordinate point by the first operation and the resolution of the display means.
  • the time scale is determined based on the moving amount or moving speed of the coordinate point by the first operation and the actual size of the display surface.
  • the time scale increases as the movement amount or movement speed of the coordinate point by the first operation increases.
  • the time scale becomes smaller as the movement amount or movement speed of the coordinate point by the second operation is larger.
  • the determined time scale or the time related to the determined time information is displayed.
  • the unit of time is displayed even while the coordinate point is moved by the first operation.
  • the time related to the time information is displayed even while the coordinate point is moved by the second operation.
  • time information related to rewinding, fast-forwarding, and designation of a reproduction position in moving image reproduction is accepted.
  • time information can be received by an intuitive and simple operation without using a slider.
  • 10 is a flowchart illustrating a processing procedure according to a time information receiving method according to Modification 1. It is explanatory drawing which showed operation which sets a time scale. It is explanatory drawing which showed operation which sets a time scale. 10 is a block diagram illustrating a configuration example of a time operation processing unit according to Modification 2. FIG. 10 is a block diagram illustrating a configuration example of a time operation processing unit according to Modification 3.
  • FIG. It is a flowchart which shows the process sequence which concerns on the time information reception method which concerns on the modification 4, especially the display of a time scale. It is explanatory drawing which showed the display method of a time scale. It is explanatory drawing which showed the display method of a time scale. It is a flowchart which shows the processing procedure which concerns on the display of the time information reception method which concerns on the modification 4, especially the time information. It is explanatory drawing which showed the display method of time information. It is explanatory drawing which showed the display method of time information. 16 is a flowchart illustrating a processing procedure according to a time information receiving method according to Modification 5. It is explanatory drawing which shows designation
  • FIG. 1 is a perspective view showing one configuration example of the time information receiving apparatus 1 according to the present embodiment
  • FIG. 2 is a block diagram showing one configuration example of the time information receiving apparatus 1.
  • the time information receiving apparatus 1 according to the embodiment of the present invention includes a pointing device 11, a display unit 12, a time operation processing unit 13, a control unit 14, and a moving image data storage unit 15.
  • the time information receiving device 1 is a device for detecting and interpreting the operation content of the user to determine time information, for example, time information for performing a moving image reproduction operation, and is a function installed in the target device.
  • the configuration is described on the assumption that it exists as a module, the configuration is not necessarily required, and may be realized as a single embedded device.
  • the time information receiving device 1 will be described as a pad-type tablet terminal having a moving image playback function.
  • the pointing device 11 is an input device for inputting coordinate values on a predetermined plane that is a predetermined coordinate system, for example, a plane coordinate system, such as a transparent touch panel, a touch pad, a pen tablet, Input devices such as a pointing stick, joystick, ball point mouse, mouse, trackball, and light pen.
  • a predetermined plane corresponds to the display surface of the display unit 12.
  • the pointing device 11 detects an input event such as contact / separation of the stylus pen 11a with the touch panel, a position where the stylus pen 11a touches, and the like. Then, the pointing device 11 outputs input event data indicating the detected event and coordinate value data indicating the detected position to the time information processing unit.
  • the input event data and the coordinate value data are referred to as operation information.
  • the display unit 12 is a device that displays various information such as a reproduced moving image and a moving operation of the moving image.
  • the display unit 12 is, for example, a touch panel display, and the display unit 12 includes a liquid crystal display panel, an organic EL panel, an LED display, a plasma display panel, a projector, electronic paper, and the like.
  • the time operation processing unit 13 acquires the operation information output from the pointing device 11 and processes the acquired operation information, thereby indicating the time information, for example, the time related to the fast-forward operation and the rewind operation of the reproduced video. It is a functional module that determines time information and outputs the determined time information to a processing unit. Also, the time operation processing unit 13 outputs other event data, coordinate value data, and the like that are not necessary for determination of the time information in the acquired operation information to the control unit 14 as they are. Details of the time operation processing unit 13 will be described later.
  • the control unit 14 is a functional module that processes the operation information and controls the operation of each component of the time information receiving apparatus 1.
  • the control unit 14 is, for example, a microcomputer having a CPU (central processing unit).
  • the control unit 14 has a function of reproducing the moving image data stored in the moving image data storage unit 15 and displaying it on the display unit 12.
  • the control unit 14 outputs a control signal to the time operation processing unit 13 as necessary, thereby causing the processing necessary for determining the time information to be executed, and the time information and time output from the time operation processing unit 13. Operation information output from the pointing device 11 via the operation processing unit 13 is acquired.
  • the control unit 14 executes processing specified by the acquired time information and processing content, and causes the display unit 12 to display the processing result.
  • fast-forwarding processing, rewinding processing, and the like of the moving image are executed, information for displaying the fast-forwarding and rewinding moving image is output to the display unit 12, and the moving image related to the information is displayed on the display unit 12.
  • the control unit 14 outputs information for displaying a GUI for basic operation, operation contents, and the like to the display unit 12 to display the information.
  • the moving image data storage unit 15 is a storage device that stores moving image data, and is, for example, a magnetic disk such as a hard disk or a flexible disk, a semiconductor memory, an optical disk, or a magneto-optical disk.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration example of the time operation processing unit 13.
  • the time operation processing unit 13 includes an operation interpretation unit 13a, a state management unit 13b, a time scale determination unit 13c, a curve movement amount calculation unit 13d, a period timer 13e, a time information determination unit 13f, an input unit 13g, and an output unit 13h.
  • the operation interpretation unit 13a interprets whether the operation information is a target of time information reception processing, and inputs the operation information input to the state management unit 13b as necessary. Has the function to store. That is, the operation interpretation unit 13a first internally determines whether or not it should be treated as a target of time information reception processing, identifies an event that triggers the operation, and then sequentially transmits subsequent operation information to the state management unit 13b. And data notification for internal processing related to time information reception is performed.
  • the state management unit 13b is a functional module that performs state management and event control necessary for time information reception processing.
  • the state management unit 13b stores the operation information output from the operation interpretation unit 13a inside each time, and determines the amount of time information by notifying the time scale determination unit 13c and the curve movement amount calculation unit 13d of the operation information. To control the process. Further, when the state management unit 13b acquires information for determining time information from the time scale determination unit 13c and the curve movement calculation unit, the state management unit 13b outputs the data to the time information determination unit 13f to determine the time information.
  • the state management unit 13b is configured to acquire the control signal output from the control unit 14 via the input unit 13g, and is a direct control target of the control unit 14.
  • the state management unit 13b has a function of resetting the state in accordance with the control signal output from the control unit 14.
  • the time scale determination unit 13c is a functional module for determining a time scale, and the first operation of the user, that is, linear movement of a coordinate point (hereinafter referred to as a specified point) specified by the user on a predetermined plane.
  • a specified point a coordinate point
  • the designated point on the predetermined plane means a point where the stylus pen 11a is in contact with the touch panel.
  • the point where the stylus pen 11a is in contact with the touch panel is referred to as a designated point.
  • the time scale determination unit 13c determines a time scale by detecting and processing a linear movement operation of a specified point among user operations based on operation information sequentially stored in the state management unit 13b.
  • the time scale determination unit 13c stores state data indicating that the time scale is determined and data indicating the time scale.
  • the time scale determination unit 13c outputs state data and data indicating a time scale to the state management unit 13b in accordance with a control command from the state management unit 13b.
  • the curve movement amount calculation unit 13d is a functional module for determining the length of the designated point that has been moved by the curve following the straight line movement operation.
  • the second operation of the user that is, the curve movement operation of the designated point on the predetermined plane Is detected and processed to calculate the amount of curve movement of the designated point.
  • the curve movement amount calculation unit 13d calculates and stores the curve movement amount of the circular movement by detecting and processing the circular movement among the operations of the user. Then, the curve movement amount calculation unit 13d outputs data indicating the curve movement amount to the state management unit 13b in accordance with a control command from the state management unit 13b.
  • the determination process of the circular motion of the designated point on the predetermined plane is performed by calculating the angular velocity, the movement vector, etc.
  • the curve movement amount calculation unit 13d periodically refers to the coordinate value data stored in the state management unit 13b as to whether or not the circular motion is continued. When the circular motion stops, the curve movement amount is determined, Data indicating the amount of curve movement is output to the state management unit 13b.
  • the cycle timer 13e is a functional module for notifying the state management unit 13b of timing for periodically detecting the coordinates of a designated point on a predetermined plane, and the operation of the cycle timer 13e is controlled by the state management unit 13b.
  • the periodic timer 13e starts measuring time according to the control command of the state management unit 13b, and outputs a signal to the state management unit 13b every time a predetermined time is measured.
  • the state management unit 13b can periodically detect the coordinates of the designated point by referring to the signal output from the cycle timer 13e.
  • the time information determination unit 13f determines time displacement information based on information from the state management unit 13b. At this time, the final time displacement content is determined by matching the time scale acquired with the arithmetic formula prepared inside and the amount of displacement, and is notified to the output unit 13h.
  • the input unit 13g is an internal signal interface for receiving a control command from the control unit 14.
  • the input unit 13g includes a serial, parallel, or bus interface for connecting to a CPU that implements each functional module such as the state management unit 13b.
  • the output unit 13h is an internal signal interface for outputting time information and the like to the control unit 14.
  • the output unit 13h includes a serial, parallel, or bus interface for connection to the CPU.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram showing an operation method of a fast-forwarding operation of a moving image
  • FIG. 8 is a time scale determination
  • FIG. 9 is an explanatory diagram showing an operation method for inputting time information
  • FIG. 10 is an explanatory diagram showing an operation method for rewinding a moving image.
  • the time information reception method is roughly divided into three processes: a process for detecting a reference point that becomes the center of a circular movement; a process for determining a time scale by detecting a linear movement operation; and a curved movement of a circular movement following the linear movement operation. This is realized by a process for determining time information by detecting an operation. Specific processing contents will be described below.
  • the time operation processing unit 13 first executes an initialization process (step S11). Specifically, the time operation processing unit 13 initializes hardware configuring the time information receiving apparatus 1 and initializes various variables and the cycle timer 13e.
  • the time operation processing unit 13 receives coordinate value data indicating an input event indicating whether or not the designated point on the predetermined plane by the pointing device 11 has been recognized, that is, indicating that the stylus pen 11a has touched the touch panel, and the touch position. It is determined whether or not it has been acquired (step S12). If it is determined that the designated point is not recognized (step S12: NO), the time operation processing unit 13 executes the process of step S12 again. When it determines with having recognized the designated point (step S12: YES), the control part 14 drives the period timer 13e (step S13).
  • the time operation processing unit 13 that has finished the process of step S13 outputs event data included in the operation information output from the pointing device 11 to the control unit 14 (step S14).
  • the time operation processing unit 13 monitors the operation state of the pointing device 11 and determines whether or not an input event has occurred (step S15). That is, the time operation processing unit 13 determines whether event data has been acquired.
  • step S15 When it is determined that there is an input event (step S15: YES), the time operation processing unit 13 determines whether or not the time counted by the periodic timer 13e has passed a predetermined time (step S17). If it is not determined that the predetermined time has elapsed (step S17: NO), the time operation processing unit 13 outputs the event data to the control unit 14 (step S18), and the process returns to step S11.
  • step S15 when there is no input event (step S15: NO), the time operation processing unit 13 determines whether or not the time counted by the periodic timer 13e has passed a predetermined time (step S16). When it is determined that the predetermined time has elapsed (step S16: NO), the time operation processing unit 13 returns the process to step S15. If it is determined in step S16 or step S17 that the predetermined time has elapsed (step S17: YES), the time operation processing unit 13 stores the coordinates of the reference point using the designated point recognized in step S12 as the reference point. (Step S19). As shown in FIG. 7, the reference point corresponds to a base point of linear movement performed at a stage before the designated point is moved so as to rotate clockwise. That is, the reference point corresponds to the center of the circular motion of the designated point.
  • step S20 monitors the operation state of the pointing device 11 and determines whether or not an input event has occurred (step S20). If it is determined that there is no input event (step S20: NO), the process of step S20 is executed again. When it is determined that there is an input event (step S20: YES), the time operation processing unit 13 determines whether or not the type of the input event is a movement event (step S21). That is, it is determined whether or not the designated point has moved on the touch panel.
  • step S21 If it is determined that the event is not a movement event (step S21: NO), the time operation processing unit 13 outputs the acquired event data to the control unit 14 (step S22), and the process returns to step S11.
  • the time operation processing unit 13 detects the coordinates of the moved designated point (step S23). Specifically, the time operation processing unit 13 acquires coordinate value data included in the operation information output from the pointing device 11.
  • the time operation processing unit 13 starts driving the periodic timer 13e (step S24).
  • the time operation processing unit 13 monitors the operation state of the pointing device 11 and determines whether or not an input event has occurred (step S25).
  • step S25 When there is no input event (step S25: NO), the time operation processing unit 13 determines whether or not the time counted by the periodic timer 13e has passed a predetermined time (step S26). When it determines with predetermined time not having passed (step S26: NO), the time operation process part 13 returns a process to step S25.
  • step S25 When it is determined in step S25 that there is an input event (step S25: YES), or when it is determined in step S26 that a predetermined time has passed (step S26: YES), the time operation processing unit 13 Coordinates are detected (step S27). Next, the time operation processing unit 13 determines whether or not the designated point is moving (step S28). When it determines with moving (step S28: YES), the time operation process part 13 determines whether the designated point is moving linearly as shown in FIG. 8 (step S29). In addition, it is determined that the designated point is moving in a curved line even when the linear movement direction changes in the direction opposite to the predetermined direction during the linear movement in the predetermined direction.
  • step S29: YES If it is determined that the designated point is moving linearly (step S29: YES), the time operation processing unit 13 returns the process to step S25. When it is determined that the designated point has not moved along the curve (step S29: NO), the time operation processing unit 13 outputs the event data acquired from the pointing device 11 to the control unit 14 (step S30), and the process is performed in step S11. Return to.
  • step S28 When it is determined in step S28 that the designated point is not moving (step S28: NO), the time operation processing unit 13 calculates the amount of movement of the designated point, thereby calculating the time corresponding to the amount of movement of the designated point.
  • a unit amount is determined (step S31).
  • the amount of movement of the designated point includes various amounts such as the unit length of the straight line distance on the predetermined plane and the unit angle of the designated point that moves circularly.
  • the unit of time is determined such that the specified point moved from the reference point is shorter as the linear movement distance is longer, and is longer as the linear movement distance is shorter. Needless to say, the unit of time may be determined so that the longer the linear moving distance is, the longer the linear moving distance is, and the shorter the linear moving distance is, the shorter.
  • step S32 The time operation processing unit 13 that has finished the process of step S31 monitors the operation state of the pointing device 11, and determines whether or not an input event has occurred (step S32). If it is determined that there is no input event (step S32: NO), the process of step S32 is executed again. When it is determined that there is an input event (step S32: YES), the time operation processing unit 13 determines whether or not the type of the input event is a movement event (step S33).
  • step S33 If it is determined that the event is not a movement event (step S33: NO), the time operation processing unit 13 outputs the acquired event data to the control unit 14 (step S34), and the process returns to step S11.
  • the time operation processing unit 13 detects the coordinates of the moved designated point (step S35). Specifically, the time operation processing unit 13 acquires coordinate value data included in the operation information output from the pointing device 11.
  • the time operation processing unit 13 starts driving the periodic timer 13e (step S36).
  • the time operation processing unit 13 monitors the operation state of the pointing device 11 and determines whether or not an input event has occurred (step S37).
  • step S37 When there is no input event (step S37: NO), the time operation processing unit 13 determines whether or not the time counted by the cycle timer 13e has passed a predetermined time (step S38). When it determines with predetermined time not having passed (step S38: NO), the time operation process part 13 returns a process to step S37.
  • step S37 When it is determined in step S37 that an input event has occurred (step S37: YES), or when it is determined in step S38 that a predetermined time has elapsed (step S38: YES), the time operation processing unit 13 Coordinates are detected (step S39). Next, the time operation processing unit 13 calculates the movement vector and angle of the designated point that has moved circularly (step S40), and stores the calculated movement vector and angle (step S41).
  • the time operation processing unit 13 determines whether or not the designated point is moving (step S42).
  • the time operation process part 13 determines whether the designated point is moving the curve, as shown in FIG.7 and FIG.9 (step S43).
  • the time operation processing unit 13 returns the process to step S37.
  • the time operation processing unit 13 outputs the event data acquired from the pointing device 11 to the control unit 14 (step S44), and the process is performed in step S11. Return to.
  • step S42 determines a movement amount related to the curve movement operation (step S45), and the calculated movement amount, Time information is determined based on the unit amount of time determined in step S31 (step S46). Specifically, the time operation processing unit 13 multiplies the unit amount of time determined in step S31 and the movement amount calculated in step S45, for example. For example, when a time scale corresponding to a length of 10 minutes with a clockwise angle of 60 ° is determined, time information indicating 60 minutes is output when the designated point moves 360 ° clockwise. Also, as shown in FIG. 10, when the designated point moves 360 ° counterclockwise, time information indicating ⁇ 60 minutes is output. And the time operation process part 13 outputs the determined time information to the control part 14 (step S47), and returns a process to step S11.
  • the control unit 14 acquires the time information output from the time operation processing unit 13, and fast-forwards or rewinds the video being played according to the acquired time information. For example, in the above example, when the designated point moves 360 ° in the clockwise direction, the moving image is fast-forwarded for 60 minutes, and when it moves 360 ° in the counterclockwise direction, the moving image is rewound for 60 minutes.
  • the designated point may be reversed during the designated point moving operation.
  • the example in which the movement amount of the designated point related to the curve movement operation is calculated after the unit amount is determined has been described. It may be determined.
  • the unit amount of time is determined based on the moving amount of the designated point related to the linear moving operation.
  • the unit amount of time is determined based on the moving speed of the designated point related to the linear moving operation.
  • the unit amount of time may be determined using both the moving amount and moving speed of the designated point.
  • FIG. 11 is an explanatory diagram showing a reciprocating linear movement operation performed when inputting a time scale.
  • the distance between the starting point and the ending point of the linear movement is calculated in step S31.
  • the unit amount of time is increased or decreased according to the length of the distance. The case where the unit amount of time becomes shorter as the distance of the linear movement operation becomes longer will be specifically described. In this case, the unit of time is shortened to 1 hour, 1 minute, and 1 second by continuing the linear movement operation.
  • FIG. 12 is an explanatory diagram showing a reciprocal curve moving operation performed when inputting time information.
  • the user can increase or decrease the input time as appropriate by circularly moving the designated point that is circularly moving in the reverse direction.
  • the time to be accepted increases as 10 minutes, 20 minutes, and 30 minutes.
  • the time when the designated point has moved to the position indicated by (2) -1 is 50 minutes, when the designated point is moved in the reverse direction, this time, 50 minutes, 40 minutes, and 30 minutes.
  • time information can be received by an intuitive and simple operation without using a slider.
  • the user can input a time scale according to the length of the linear movement operation, and can input time information according to the amount of movement of the curved line movement operation following the linear movement.
  • the movement amount of the designated point related to the circular motion is calculated after the determination of the time scale. Conversely, the movement amount of the designated point related to the circular motion is determined before the time scale is determined. You may comprise so that it may calculate.
  • the time information receiving apparatus 1 according to the modification 1 is different from the embodiment only in that the time scale is calculated by calculating the moving speed of the linear moving operation of the designated point. Next, the difference will be described.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating a processing procedure according to the time information receiving method according to the first modification
  • FIGS. 14 and 15 are explanatory diagrams illustrating an operation for setting a time scale.
  • the time operation processing unit 13 executes the processing of steps S11 to S30.
  • the time manipulation processing unit 13 determines in step S28 that the designated point is not moving (step S28: NO)
  • the time manipulation processing unit 13 calculates the moving speed of the designated point, thereby calculating the designated point.
  • a unit amount of time corresponding to the movement amount is determined (step S101).
  • the unit amount of time is determined so that it is longer as the moving speed of the designated point moved from the reference point is faster as shown in FIG. 14 and shorter as the moving speed is slower as shown in FIG. Needless to say, the unit of time may be determined such that the faster the designated point moving speed is, the shorter the designated point is, and the shorter the designated point moving speed is, the longer the designated point is.
  • the time operation processing unit 13 that has finished the processing of step S101 executes the processing after step S32, as in the embodiment.
  • the user inputs a time scale according to the speed of the linear movement operation, and the time is determined according to the movement amount of the circular movement curve movement operation following the linear movement. Information can be entered.
  • FIG. 16 is a block diagram illustrating a configuration example of the time operation processing unit 213 according to the second modification.
  • the time operation processing unit 213 according to the modification 2 includes a resolution storage unit 13 i that stores resolution data indicating the resolution of the display unit 12.
  • the resolution storage unit 13i is, for example, a nonvolatile memory such as a ROM or a flash memory, and outputs the resolution to the state management unit 13b in accordance with a control command from the state management unit 13b.
  • the state management unit 13b outputs the operation information and the resolution data acquired from the resolution storage unit 13i to the time scale determination unit 13c to determine the time scale.
  • the time scale determination part 13c determines the length of time corresponding to 1 pixel of the display part 12, for example.
  • the same effect as in the embodiment can be obtained.
  • the resolution of the display unit 12 it is possible to apply a scale display on, for example, a straight line or a curve after interaction, or a time display process in the middle of the process.
  • the time information receiving device is different from the embodiment only in that the time scale is determined in consideration of the actual size of the display unit 12, and therefore, the difference will be mainly described below.
  • FIG. 17 is a block diagram illustrating a configuration example of the time operation processing unit 313 according to the third modification.
  • the time operation processing unit 313 according to the modification 3 includes an actual size storage unit 13j that stores resolution data indicating the actual size of the display unit 12.
  • the actual size storage unit 13j is, for example, a nonvolatile memory such as a ROM or a flash memory, and outputs the resolution to the state management unit 13b in accordance with a control command from the state management unit 13b.
  • the state management unit 13b outputs the operation information and the resolution data acquired from the actual size storage unit 13j to the time scale determination unit 13c to determine the time scale.
  • the time scale determination part 13c determines the unit length in the actual dimension of the display part 12, for example, the length of time corresponding to 1 cm, for example.
  • the actual size of the display unit 12 can be used as information for identifying the movement of the coordinate point on the display unit 12. If the area of the display unit 12 is determined as a restriction on the actual size, for example, the upper limit of the distance when drawing a straight line is determined there. Therefore, simplification of the process can be expected simply by determining the resolution up to a predetermined distance. In addition, if the area is too small, feedback to the display process such as, for example, not providing a second unit scale from the beginning can be expected.
  • the time information receiving device 1 according to the modification 4 is different from the embodiment only in that it is configured to display a time scale and time information in the middle of input, so the following mainly describes the differences. To do.
  • FIG. 18 is a flowchart showing a time information receiving method according to the fourth modification, particularly a processing procedure relating to display of a time scale
  • FIGS. 19 and 20 are explanatory diagrams showing a time scale display method.
  • the time operation processing unit 13 executes the processes of steps S11 to S29.
  • step S29 When it is determined in step S29 that the designated point is moving in a straight line (step S29: YES), the time operation processing unit 13 calculates the amount of movement of the designated point, thereby corresponding to the amount of movement of the designated point at the present time.
  • a unit amount of time is calculated (step S201).
  • the time operation processing unit 13 displays the calculated unit amount of time on the display unit 12 (step S202), and returns the process to step S25.
  • FIG. 21 is a flowchart showing a time information receiving method according to the modification 4, in particular, a processing procedure related to display of time information
  • FIGS. 22 and 23 are explanatory diagrams showing a method of displaying time information.
  • the time operation processing unit 13 executes the processes of steps S30 to S43 as in the embodiment.
  • step S43 When it is determined in step S43 that the designated point is moving in a curve (step S43: YES), the time operation processing unit 13 calculates a movement amount related to the curve movement operation, and the calculated movement amount is determined in step S31. Based on the unit amount of time, time information at the present time is calculated (step S211). Then, as shown in FIGS. 22 and 23, the time operation processing unit 13 displays the calculated length of time on the display unit 12 (step S212), and returns the processing to step S37.
  • step S44 Other processes after step S44 are the same as those in the embodiment, and thus detailed description thereof is omitted.
  • the user can input time information by performing a straight line moving operation and a curved line moving operation while confirming the time scale and time information being input.
  • the time information receiving device 1 according to the modified example 5 is different from the embodiment only in that the reproduction start location can be specified depending on the direction of the linear movement operation. Will be described.
  • FIG. 24 is a flowchart showing a processing procedure related to the time information receiving method according to the fifth modification
  • FIGS. 25 and 26 are explanatory diagrams showing a designation operation of a reproduction start location.
  • the time operation processing unit 13 executes the processes of steps S11 to S31.
  • the time operation processing unit 13 that has finished the process of step S31 specifies the direction of the linear movement operation based on the acquired operation information (step S501), and the control unit 14 stores data indicating the direction of the specified linear movement operation. (Step S502).
  • Step S502 For example, as shown in FIG. 25, when the designated point moves upward from the reference point, the time operation processing unit 13 outputs data indicating that the designated point is moving upward to the control unit 14.
  • the time operation processing unit 13 outputs data indicating that the designated point has moved downward to the control unit 14.
  • the control unit 14 that has finished the process of step S501 executes the processes after step S32, as in the embodiment.
  • FIG. 27 is a flowchart showing a processing procedure related to reproduction of moving image data.
  • the control unit 14 determines whether or not data indicating the linear movement direction of the designated point has been acquired from the time operation processing unit 13 (step S511). If it is determined that data indicating the linear movement direction has not been acquired (step S511: NO), the control unit 14 executes the process of step S511 again.
  • the control unit 14 specifies the reproduction start point according to the linear movement direction of the designated point (step S512). For example, when the linear movement direction is upward, the beginning of the moving image is specified, and when the linear movement direction is downward, the intermediate point of the moving image reproduction time is specified. For example, when the total playback time of a moving image is 1 hour, the playback point of 30 minutes from the beginning is the intermediate point.
  • control part 14 starts reproduction
  • the control unit 14 determines whether or not time information has been acquired from the time operation processing unit 13 (step S514). When it is determined that time information has not been acquired (step S514: NO), the control unit 14 Performs the process of step S514 again.
  • step S514 If it is determined that the time information has been acquired (step S514: YES), the control unit 14 executes fast forward or rewind processing starting from the reproduction start point specified in step S512 (step S515). For example, when the designated point is moved as shown in FIG. 25, the reproduction of the moving image is started from the top and the moving image is fast-forwarded from the top. In addition, when the designated point is moved as shown in FIG. 26, the reproduction of the moving image is started from the intermediate point, and the fast-forward reproduction process of the moving image is performed from the intermediate point.
  • the time operation processing unit 13 that has finished the process of step S515 determines whether or not to end the moving image reproduction processing based on the operation information input from the pointing device 11 via the time operation processing unit 13 (Ste S516). When it determines with not complete
  • the reproduction start location is intuitively designated by the direction of the linear movement operation for determining the time scale, and the moving image of the moving image is determined by the curved line movement operation following the linear movement operation. Fast forward and reverse playback can be performed.
  • FIG. 28 is a perspective view illustrating a configuration example of the time information receiving device 601 according to the sixth modification.
  • the touch panel in which the pointing device 611 is arranged on the entire surface of the display unit 612 has been described.
  • the time information reception device 601 according to the modified example 6 is arranged in parallel so that the display unit 612 and the pointing device 611 do not overlap. Is arranged.
  • FIG. 29 is an explanatory diagram showing a time information input operation.
  • the reproduction of the moving image can be operated by operating the pointing device 611 disposed at a position different from the display unit 612 on which the moving image is displayed. Therefore, the operation of the pointing device 611 can be prevented from interfering with the viewing of the moving image.
  • the time information receiving device 701 according to the modified example 7 is different from the embodiment only in that a plurality of display units are arranged in parallel and the pointing device 11 is arranged on the front surface of the first display unit. Therefore, the above differences will be mainly described below.
  • FIG. 30 is a perspective view showing a configuration example of the time information receiving apparatus 701 according to the modification example 7, and FIG. 31 is an explanatory diagram showing an input operation of time information.
  • the time information reception device 701 according to the modified example 7 includes a first display unit 712a and a second display unit 712b that are arranged in parallel.
  • a pointing device 711 is disposed on the front surface of the first display portion 712a.
  • the control unit 14 displays a moving image on the first display unit 712a, and displays a GUI related to an operation such as a moving image reproduction operation on the second display unit 712b.
  • the result of the reproduction operation is displayed on the second display unit 712b arranged at a position different from the first display unit 712a on which the moving image is displayed. It is possible to prevent the viewing of the moving image from being hindered by the display of the reproduction operation.
  • FIG. 32 is a block diagram illustrating a configuration example of a remote control device according to Modification 8.
  • the remote control device according to the modified example 8 includes a pointing device 11, a display unit 12, a time operation processing unit 13, and a control unit 14 as in the embodiment. Further, the time operation processing unit 13 includes a transmission unit that transmits a remote operation signal including the determined time information and other operation information.
  • the time information is received by an intuitive and simple operation without using a slider, and a remote operation signal including the received time information is transmitted to the external device. Can be sent to.
  • FIG. 33 is a block diagram illustrating a configuration example of the time information reception device 1 according to the ninth modification.
  • the time information receiving apparatus 1 according to the modification 9 is realized by causing the computer 901 to execute the computer program 919a according to the present invention.
  • the computer 901 includes a CPU (Central Processing Unit) 911 that controls the entire apparatus.
  • the CPU 911 includes a ROM (Read Only Memory) 912, a RAM (Random Access Memory) 913 for storing temporary information generated in accordance with the calculation, and a recording medium on which the computer program 919a according to the embodiment of the present invention is recorded.
  • 919 for example, an external storage device 914 that reads a computer program 919a from a CD-ROM, an internal storage device 915 such as a hard disk that records the computer program 919a read by the external storage device 914, a pointing device 916, a display unit 917, A period timer 918 is connected.
  • the CPU 911 implements the video processing method according to the present invention by reading the computer program 919a from the internal storage device 915 into the RAM 913 and executing various arithmetic processes.
  • the processing procedure of the CPU 911 is as shown in FIGS. 4 to 6, and the processing procedure of steps S11 to S47 is executed. Since the processing procedure is the same as the processing content of each component constituting the time information receiving apparatus 11 according to the present embodiment, detailed description thereof is omitted. Needless to say, the processing procedures according to the first to fifth modifications may be executed.
  • CD-ROM has been exemplified as the recording medium, but it goes without saying that tape systems such as magnetic tape and cassette tape, magnetic disks such as flexible disk / hard disk, CD-ROM / MO / MD / DVD / CD-R, etc.
  • the computer 901 can function as the time information reception device 1 according to the present embodiment, and the video processing method according to the present embodiment can be performed.
  • the same effects as in the present embodiment and Modifications 1 to 5 are obtained.
  • the computer program 919a according to the modification 9 is not limited to the one recorded in the recording medium 919, and is downloaded, stored, and executed via a wired or wireless communication network. Also good.

Abstract

 スライダを用いない直感的かつ簡易な操作によって、時間情報を受け付けることができる時間情報受付装置等を提供する。 所定座標系における座標点の移動操作を検出することによって、時間情報を受け付ける時間情報受付装置に、第1操作による座標点の移動量及び/又は移動速度を算出することによって、前記所定座標系における座標点の移動量に対応する時間の単位量を決定する決定手段と、第2操作による座標点の移動量を算出する算出手段と、該算出手段にて算出した移動量及び前記決定手段にて決定した単位量に基づいて、時間情報を決定する時間情報決定手段とを備える。

Description

時間情報受付装置、時間情報受付方法、コンピュータプログラム及び記録媒体
 本発明は、所定座標系における座標点の移動を検出することによって、時間情報を受け付ける時間情報受付装置、時間情報受付方法、コンピュータを用いて時間情報受付方法を実施するためのコンピュータプログラム、該コンピュータプログラムを記録した記録媒体に関する。
 近年、タッチパネル液晶を用いたGUI機能を搭載し、動画及び音楽等のコンテンツを再生することができる携帯機器が実用化されている。多くの携帯機器は、コンテンツの早送り、巻き戻し、再生位置指定を行うための時間情報を、スライダを用いて受け付けている。スライダは、始点及び終点を有する線分と、該線分上を移動するポインタとから構成されている。スライダは、表示画面上に表示され、携帯機器の使用者は、ポインティングデバイスを用いてポインタを操作することにより、設定された時間軸上での相対的な時間位置を指定することができる。
 他方、特許文献1には、映像データを対話的かつ直感的に扱うための折れ線と、折れ線上を移動する座標指示手段とからなる折れ線型スライダを用いたGUIが開示されている。これにより、映像データにおける対象物の軌跡をトレースするような対話型の操作を行うことができる。
特開2000-231431号公報
 しかしながら、従来の携帯機器においては、時間情報を受け付ける際、GUIの表示画面上にスライダを表示させておく必要があり、画面領域のサイズが小さい機器では操作性が高いGUIを構成することは困難であった。例えば、表示画面上に小さく表示されたスライダを用いて、再生時間が長いコンテンツの再生を操作する場合、秒単位といった細かな時間調整操作を行うことは困難である。細かな時間調整操作を可能にするために、時間スケールの切り替えを行うボタンをGUIの表示画面に表示させることも考えられるが、GUIの構成が更に困難になり、ボタンを配置できたとしても小さく表示されたボタンの操作は困難であり、操作性が悪化する。なお、スライダをハード的に構成する場合も、小寸法の機器で時間情報を受け付ける際には同様の問題が生ずる。
 他方、特許文献1に係るGUIは、例えば対象となるオブジェクトの軌跡を対話的に扱うことによる操作を行うことはできるが、オブジェクトを視認した操作が前提である。このような手段はタッチパネルでの動画再生操作に対して特定のコンテンツに対する操作の面で意義があるものの、一般的な動画再生については必ずしも視認を必要とするものではなく、より汎用的に動画再生操作に適した手法が必要である。
 加えて、特許文献1の技術はコンテンツの文脈に即したシーケンシャルな操作が前提となる。このため、汎用性が無く、必ずしも任意のコンテンツに対して適用できるものでは無い。また、時間軸上の所望ポイントに即座にジャンプすることが望まれるインタフェースには適さない。
 本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、スライダを用いない直感的かつ簡易な操作によって、時間情報を受け付けることができる時間情報受付装置、時間情報受付方法、コンピュータプログラム及び記録媒体を提供することにある。
 本発明に係る時間情報受付装置は、所定座標系における座標点の移動操作を検出することによって、時間情報を受け付ける時間情報受付装置であって、第1操作による座標点の移動量及び/又は移動速度を算出することによって、前記所定座標系における座標点の移動量に対応する時間の単位量を決定する決定手段と、第2操作による座標点の移動量を算出する算出手段と、該算出手段にて算出した移動量及び前記決定手段にて決定した単位量に基づいて、時間情報を決定する時間情報決定手段とを備えることを特徴とする。
 本発明に係る時間情報受付装置は、前記所定座標系は、平面座標系であることを特徴とする。
 本発明に係る時間情報受付装置は、座標点は、入力装置によって指定された点であることを特徴とする。
 本発明に係る時間情報受付装置は、前記第1操作及び第2操作は、前記所定座標系における座標点の一連の移動操作であることを特徴とする。
 本発明に係る時間情報受付装置は、前記第1操作は、前記所定座標系における座標点の直線的な移動操作であることを特徴とする。
 本発明に係る時間情報受付装置は、前記第2操作は、前記所定座標系における座標点の曲線的な移動操作であることを特徴とする。
 本発明に係る時間情報受付装置は、前記第2操作は、前記所定座標系における座標点の円又は円弧状の移動操作であることを特徴とする。
 本発明に係る時間情報受付装置は、前記第2操作による座標点の移動量は、円又は弧の中心に関して、移動した座標点の始点、終点がなす角度を示した量を含むことを特徴とする。
 本発明に係る時間情報受付装置は、前記第2操作による座標点の移動量は、座標点が周回する回数を示した量を含むことを特徴とする。
 本発明に係る時間情報受付装置は、前記第2操作による座標点の移動量は、前記第2操作による座標点の移動方向に応じて、増減することを特徴とする。
 本発明に係る時間情報受付装置は、前記算出手段は、前記第2操作によって移動している座標点の移動ベクトル、又は円若しくは弧の中心に関して、座標点がなす角度を都度記憶し、記憶した複数の移動ベクトル又は角度に基づいて、移動量を算出するようにしてあることを特徴とする。
 本発明に係る時間情報受付装置は、前記算出手段は、単位量の決定後に、前記第2操作による座標点の移動量を算出するようにしてあることを特徴とする。
 本発明に係る時間情報受付装置は、前記算出手段は、単位量の決定前に、前記第2操作による座標点の移動量を算出するようにしてあることを特徴とする。
 本発明に係る時間情報受付装置は、前記算出手段は、前記第2操作による移動途中の座標点を都度記憶し、記憶した複数の座標点に基づいて、移動量を算出するようにしてあることを特徴とする。
 本発明に係る時間情報受付装置は、前記第1操作による前記所定座標系における座標点の移動量は、移動した座標点の始点と、終点との長さであることを特徴とする。
 本発明に係る時間情報受付装置は、前記所定座標系に対応する表示面を有する表示手段と、該表示手段の解像度を記憶する手段とを備え、前記決定手段は、前記第1操作による座標点の移動量又は移動速度と、前記表示手段の解像度とに基づいて、単位量を決定するようにしてあることを特徴とする。
 本発明に係る時間情報受付装置は、前記所定座標系に対応する表示面を有する表示手段と、該表示手段の表示面の実寸法に係る情報を記憶する手段とを備え、前記決定手段は、前記第1操作による座標点の移動量又は移動速度と、前記表示面の実寸法に係る情報とに基づいて、単位量を決定するようにしてあることを特徴とする。
 本発明に係る時間情報受付装置は、前記決定手段は、前記第1操作による座標点の移動量又は移動速度が大きい程、単位量を長く決定するようにしてあることを特徴とする。
 本発明に係る時間情報受付装置は、前記決定手段は、前記第1操作による座標点の移動量又は移動速度が大きい程、単位量を短く決定するようにしてあることを特徴とする。
 本発明に係る時間情報受付装置は、前記決定手段にて決定された単位量の長さ又は前記時間情報決定手段にて決定された時間情報に係る時間を表示する手段を備えることを特徴とする。
 本発明に係る時間情報受付装置は、第1操作による前記所定座標系における座標点の移動中に、前記所定座標系における点の移動量に対応する時間の単位量を都度算出し、算出された単位量を表示するようにしてあることを特徴とする。
 本発明に係る時間情報受付装置は、第2操作による前記所定座標系における座標点の移動中に、座標点の移動量及び単位量に基づいて、時間情報を都度算出し、算出された時間情報を表示するようにしてあることを特徴とする。
 本発明に係る時間情報受付装置は、動画再生における巻き戻し、早送り、再生位置の指定に係る時間情報を受け付けることを特徴とする。
 本発明に係る時間情報受付方法は、所定座標系における座標点の移動操作を検出することによって、時間情報を受け付ける時間情報受付方法において、第1操作による座標点の移動量及び/又は移動速度を算出することによって、前記所定座標系における座標点の移動量に対応する時間の単位量を決定する決定ステップと、第2操作による座標点の移動量を算出する算出ステップと、該算出ステップにて算出した移動量及び前記決定ステップにて決定した単位量に基づいて、時間情報を決定する時間情報決定ステップとを備えることを特徴とする。
 本発明に係るコンピュータプログラムは、所定座標系における座標点の移動操作を検出するコンピュータを、第1操作による座標点の移動量及び/又は移動速度を算出することによって、前記所定座標系における座標点の移動量に対応する時間の単位量を決定する決定手段と、第2操作による座標点の移動量を算出する算出手段と、該算出手段にて算出した移動量及び前記決定手段にて決定した単位量に基づいて、時間情報を決定する時間情報決定手段として機能させることを特徴とする。
 本発明に係る記録媒体は、上述のコンピュータプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能であることを特徴とする。
 本発明にあっては、第1操作による座標点の移動量及び/又は移動速度に基づいて、所定座標系における時間スケールを決定する。時間スケールとは、前記所定座標系における座標点の移動量に対応する時間の単位量である。そして、第2操作による座標点の移動量と、時間スケールとに基づいて、時間情報を決定する。従って、所定座標系における第1操作及び第2操作によって時間情報を受け付ける。
 また、本発明に係るポインティングデバイスはスライダのようなGUI部品を画面に表示する必要が無い。更に、スライダハードウェア機構を用意する必要も無い。従って、リモコンのように配置可能なハードウェア資源に限りのあるものにも、本発明は好適である。
 なお、本発明に係る時間情報受付装置は、コンピュータによって実現しても良い。コンピュータを時間情報受付手段が備える各手段として動作させることにより、時間情報受付装置をコンピュータにて実現させることが可能である。また、コンピュータを前記各手段として動作させるためのコンピュータプログラム、該コンピュータプログラムを記録した記録媒体も本発明に含まれる。
 本発明にあっては、所定座標系は平面座標系である。平面座標系における座標点は、例えば、平面状のタッチパネル等のポインティングデバイスによって操作することが可能である。
 本発明にあっては、座標点は、入力装置によって指定される。
 本発明にあっては、一連の移動操作である第1操作及び第2操作によって、時間情報を受け付ける。従って、本発明に係るポインティングデバイスの使用者は、あたかも一筆書きの様式にて時間情報を入力することができ、理解が容易で使いやすい時間情報の受付手法を実現することができる。
 本発明にあっては、直線的な移動操作にて、時間スケールを受け付ける。
 本発明にあっては、曲線的な移動操作にて、前記時間スケールにおける時間情報を受け付ける。
 本発明にあっては、座標点の円又は円弧状の移動操作にて、前記時間スケールにおける時間情報を受け付ける。
 本発明にあっては、円又は円弧の中心に関して、移動した座標点の始点、終点がなす角度を用いて、座標点の移動量ないし時間情報が決定される。
 本発明にあっては、第2操作にて座標点が周回する回数を用いて、座標点の移動量ないし時間情報が決定される。
 本発明にあっては、第2操作による座標点の移動方向によって、時間情報が増減する。例えば、座標点が時計回りに移動した場合、時間情報が大きくなり、座標点が反時計回りに移動した場合、時間情報が小さくなる。
 本発明にあっては、第2操作による移動途中の座標点の移動ベクトルを都度記憶し、記憶した複数の座標点の移動ベクトルを用いて、座標点の移動量ないし時間情報が決定される。同様に、円又は円弧の中心に関して、座標点がなす角度を都度記憶し、記憶した複数の角度を用いて、座標点の移動量ないし時間情報が決定される。
 本発明にあっては、時間スケールの決定後に第2操作による座標点の移動量を算出する。
 本発明にあっては、時間スケールの決定前に第2操作による座標点の移動量を算出する。
 本発明にあっては、第2操作による移動途中の座標点を都度記憶し、記憶した複数の座標点を用いて、時間情報が決定される。
 本発明にあっては、第1操作による座標点の移動量は、移動した座標点の始点と、終点との長さである。従って、座標点が途中で往復移動した場合であっても、最終的に定まる始点と、終点との長さで、時間の単位量が決定される。
 本発明にあっては、第1操作による座標点の移動量又は移動速度と、表示手段の解像度とに基づいて時間スケールを決定する。
 本発明にあっては、第1操作による座標点の移動量又は移動速度と、表示面の実寸法とに基づいて時間スケールを決定する。
 本発明にあっては、第1操作による座標点の移動量又は移動速度が大きい程、時間スケールが大きくなる。
 本発明にあっては、第2操作による座標点の移動量又は移動速度が大きい程、時間スケールが小さくなる。
 本発明にあっては、決定された時間スケール、又は決定された時間情報に係る時間が表示される。
 本発明にあっては、第1操作にて座標点を移動させている途中においても、時間の単位量が表示される。
 本発明にあっては、第2操作にて座標点を移動させている途中においても、時間情報に係る時間が表示される。
 本発明にあっては、動画再生における巻き戻し、早送り、再生位置の指定に係る時間情報を受け付ける。
 本発明によれば、スライダを用いない直感的かつ簡易な操作によって、時間情報を受け付けることができる。
本実施の形態に係る時間情報受付装置の一構成例を示した斜視図である。 時間情報受付装置の一構成例を示したブロック図である。 時間操作処理部の一構成例を示したブロック図である。 本実施の形態に係る時間情報受付方法に係る処理手順を示すフローチャートである。 本実施の形態に係る時間情報受付方法に係る処理手順を示すフローチャートである。 本実施の形態に係る時間情報受付方法に係る処理手順を示すフローチャートである。 動画の早送り操作の操作方法を示した説明図である。 時間スケール決定の操作方法を示した説明図である。 時間情報の入力操作方法を示した説明図である。 動画の巻き戻しの操作方法を示した説明図である。 時間スケールを入力する際に行った往復直線移動操作を示す説明図である。 時間情報を入力する際に行った往復曲線移動操作を示す説明図である。 変形例1に係る時間情報受付方法に係る処理手順を示すフローチャートである。 時間スケールを設定する操作を示した説明図である。 時間スケールを設定する操作を示した説明図である。 変形例2に係る時間操作処理部の一構成例を示すブロック図である。 変形例3に係る時間操作処理部の一構成例を示すブロック図である。 変形例4に係る時間情報受付方法、特に時間スケールの表示に係る処理手順を示すフローチャートである。 時間スケールの表示方法を示した説明図である。 時間スケールの表示方法を示した説明図である。 変形例4に係る時間情報受付方法、特に時間情報の表示に係る処理手順を示すフローチャートである。 時間情報の表示方法を示した説明図である。 時間情報の表示方法を示した説明図である。 変形例5に係る時間情報受付方法に係る処理手順を示すフローチャートである。 再生開始箇所の指定操作を示す説明図である。 再生開始箇所の指定操作を示す説明図である。 動画データの再生に係る処理手順を示すフローチャートである。 変形例6に係る時間情報受付装置の一構成例を示す斜視図である。 時間情報の入力操作を示した説明図である。 変形例7に係る時間情報受付装置の一構成例を示す斜視図である。 時間情報の入力操作を示した説明図である。 変形例8に係る遠隔操作装置の一構成例を示したブロック図である。 変形例9に係る時間情報受付装置の一構成例を示すブロック図である。
 以下、本発明をその実施の形態を示す図面に基づいて詳述する。
<時間情報受付装置>
 図1は、本実施の形態に係る時間情報受付装置1の一構成例を示した斜視図、図2は、時間情報受付装置1の一構成例を示したブロック図である。本発明の実施の形態に係る時間情報受付装置1は、ポインティングデバイス11、表示部12、時間操作処理部13、制御部14及び動画データ記憶部15を有する。時間情報受付装置1は、使用者の操作内容を検出及び解釈して時間情報、例えば動画の再生操作を行うための時間情報を決定するための装置であり、対象機器の内部に搭載される機能モジュールとして存在するという前提で構成が記述されるが、必ずしもその構成である必要はなく、単一の組み込み型機器として実現してもよい。以下、本実施の形態では、時間情報受付装置1が動画再生機能を有するパッド型のタブレット端末であるとものとして説明する。
 ポインティングデバイス11は、所定座標系、例えば平面座標系である所定平面上における座標値を入力するための入力装置、例えば、表示部12の前面に装着された透明なタッチパネル、タッチパッド、ペンタブレット、ポインティングスティック、ジョイスティック、ボールポイントマウス、マウス、トラックボール、ライトペン等の入力装置である。本実施の形態では、図1に示すようにタッチパネルをスタイラスペン11aで操作する場合を説明する。所定平面は、表示部12の表示面に対応している。ポインティングデバイス11は、タッチパネルに対するスタイラスペン11aの接離といった入力イベント、スタイラスペン11aが接触した位置等を検出する。そして、ポインティングデバイス11は、検出したイベントを示す入力イベントデータ、検出した位置を示す座標値データを時間情報処理部へ出力する。以下、入力イベントデータ、及び座標値データを操作情報という。
 表示部12は、再生された動画、動画の再生操作内容等の各種情報を表示する装置である。表示部12は、例えば、タッチパネル型ディスプレイであり、表示部12は、液晶表示パネル、有機ELパネル、LEDディスプレイ、プラズマディスプレイパネル、プロジェクタ、電子ペーパ等で構成される。
 時間操作処理部13はポインティングデバイス11から出力された操作情報を取得し、取得した操作情報を処理することによって、時間情報、例えば再生される動画の早送り操作、巻き戻し操作に係る時間を示した時間情報を決定し、決定した時間情報を処理部へ出力する機能モジュールである。また、時間操作処理部13は、取得した操作情報の内、時間情報の決定に必要が無い他のイベントデータ、座標値データ等については、そのまま制御部14へ出力する。時間操作処理部13の詳細は後述する。
 制御部14は、操作情報を処理し、時間情報受付装置1の各構成部の動作を制御する機能モジュールである。制御部14は、例えば、CPU(central processing unit)を有するマイクロコンピュータである。本実施の形態では、制御部14は、動画データ記憶部15が記憶する動画データを再生し、表示部12に表示させる機能を有している。制御部14は、必要に応じて時間操作処理部13に対して制御信号を出力することにより、時間情報の決定に必要な処理を実行させ、時間操作処理部13から出力された時間情報、時間操作処理部13を経由してポインティングデバイス11から出力された操作情報などを取得する。制御部14は、取得した時間情報、処理内容によって特定される処理を実行し、処理結果を表示部12に表示させる。例えば、動画の早送り処理、巻き戻し処理等を実行し、早送り、巻き戻した動画を表示するための情報を表示部12へ出力し、該情報に係る動画を表示部12に表示させる。また、制御部14は、基本操作用のGUI、操作内容等を表示するための情報を表示部12へ出力し、表示させる。
 動画データ記憶部15は、動画データを記憶する記憶装置であり、例えばハードディスク、フレキシブルディスク等の磁気ディスク、半導体メモリ、光ディスク、光磁気ディスクである。
 図3は、時間操作処理部13の一構成例を示したブロック図である。時間操作処理部13は、操作解釈部13a、状態管理部13b、時間スケール決定部13c、曲線移動量算出部13d、周期タイマ13e、時間情報決定部13f、入力部13g及び出力部13hを含む。
 操作解釈部13aは、ポインティングデバイス11から出力された操作情報に基づいて、該操作情報が時間情報受付処理の対象かどうかを解釈し、必要に応じて入力された操作情報を状態管理部13bに格納させる機能をもつ。つまり、操作解釈部13aは、最初に時間情報受付処理の対象として扱われるべきか否かを内部判定し、そのトリガーとなるイベントを識別した後、以降の操作情報を逐次、状態管理部13bへと出力し時間情報受付に係る内部処理のためのデータ通知を行う。
 状態管理部13bは、時間情報受付処理に必要となる状態管理及びイベント制御を行う機能モジュールである。状態管理部13bは、操作解釈部13aから出力された操作情報を都度内部に格納するとともに、時間スケール決定部13c、曲線移動量算出部13dへ操作情報を通知することで時間情報量を決定するための処理を制御する。また、状態管理部13bは、時間スケール決定部13c及び曲線移動算出部から時間情報を決定するための情報を取得した場合、該データを時間情報決定部13fへ出力し、時間情報を決定させる。なお、状態管理部13bは、制御部14から出力された制御信号を、入力部13gを介して取得するように構成されており、制御部14の直接の制御対象である。状態管理部13bは、制御部14から出力された制御信号に応じて、状態をリセットする等の機能を有する。
 時間スケール決定部13cは、時間スケールを決定するための機能モジュールであり、使用者の第1操作、即ち所定平面上において、使用者によって指定された座標点(以下、指定点という)の直線移動操作を検出及び処理することにより、表示部12の表示面に対応する所定平面上における指定点の移動量に対応する時間の単位量を決定する。所定平面上における指定点とは、タッチパネルにスタイラスペン11aが接触している点を意味する。以下、タッチパネルにスタイラスペン11aが接触している点を、指定点という。時間スケール決定部13cは、状態管理部13bへ逐次格納される操作情報に基づいて、使用者の操作のうち指定点の直線移動操作を検出及び処理することにより、時間スケールを決定する。そして、時間スケール決定部13cは、時間スケールが決定された状態にあることを示す状態データ、及び時間スケールを示すデータを記憶する。時間スケール決定部13cは、状態管理部13bによる制御命令に従って、状態データ、時間スケールを示すデータを状態管理部13bへ出力する。
 曲線移動量算出部13dは、直線移動操作に引き続き、曲線移動した指定点の長さを決定するための機能モジュールであり、使用者の第2操作、即ち所定平面上における指定点の曲線移動操作を検出及び処理することにより、指定点の曲線移動量を算出する。曲線移動量算出部13dは、使用者の操作のうち円運動を検出及び処理することにより、円運動の曲線移動量を算出し、記憶する。そして、曲線移動量算出部13dは、状態管理部13bによる制御命令に従って、曲線移動量を示すデータを状態管理部13bへ出力する。所定平面上における指定点の円運動の判定処理は、状態管理部13bに格納された指定点の座標値データの履歴情報に基づいて、角速度、移動ベクトルなどを算出することにより行う。指定点の円運動が続いている期間においては、指定点の移動を随時検出するとともに円運動の周回数を計数する。曲線移動量算出部13dは円運動がつづいているか否かを状態管理部13bに格納された座標値データを定期的に参照して行い、円運動が停止した場合、曲線移動量を確定させ、曲線移動量を示すデータを状態管理部13bへ出力する。
 周期タイマ13eは、所定平面上における指定点の座標を定期的に検出するためのタイミングを状態管理部13bに知らせるための機能モジュールであり、周期タイマ13eの動作は、状態管理部13bによって制御される。周期タイマ13eは、状態管理部13bの制御命令に従って計時を開始し、所定時間を計時する都度、信号を状態管理部13bへ出力する。状態管理部13bは、周期タイマ13eから出力される信号を参照することによって、指定点の座標を定期的に検出することができる。
 時間情報決定部13fは状態管理部13bからの情報を元に時間変位情報を決定する。この際、内部に用意された算術式に対し獲得された時間スケールと変位量を適合することで最終的な時間変位内容を確定し、出力部13hに対し通知する。
 入力部13gは、制御部14からの制御命令を受信するための内部信号インタフェースである。入力部13gは、状態管理部13b等の各機能モジュールを実現するCPUに接続するためのシリアル、パラレル、又はバスインタフェース等で構成されている。
 出力部13hは、制御部14へ時間情報等を出力するための内部信号インタフェースである。出力部13hは、CPUに接続するためのシリアル、パラレル、又はバスインタフェース等で構成されている。
<時間情報受付方法>
 図4ないし図6は、本実施の形態に係る時間情報受付方法に係る処理手順を示すフローチャート、図7は、動画の早送り操作の操作方法を示した説明図、図8は、時間スケール決定の操作方法を示した説明図、図9は、時間情報の入力操作方法を示した説明図、図10は、動画の巻き戻しの操作方法を示した説明図である。時間情報受付方法は、大きく3つの処理、即ち円運動の中心になる基準点を検出する処理、直線移動操作を検出することによって時間スケールを決定する処理、直線移動操作に引き続く円運動の曲移動操作を検出することによって、時間情報を決定する処理によって実現される。以下、具体的な処理内容を説明する。
<基準点検出処理>
 時間操作処理部13は、まず初期化処理を実行する(ステップS11)。具体的には、時間操作処理部13は、時間情報受付装置1を構成するハードウェアの初期化、各種変数及び周期タイマ13eの初期化を行う。
 次いで、時間操作処理部13は、ポインティングデバイス11による所定平面上の指定点を認識したか否か、つまり、タッチパネルにスタイラスペン11aが接触したことを示す入力イベント、接触位置を示す座標値データを取得したか否かを判定する(ステップS12)。指定点を認識していないと判定した場合(ステップS12:NO)、時間操作処理部13は、再度ステップS12の処理を実行する。指定点を認識したと判定した場合(ステップS12:YES)、制御部14は、周期タイマ13eを駆動させる(ステップS13)。
 ステップS13の処理を終えた時間操作処理部13は、ポインティングデバイス11から出力された操作情報に含まれるイベントデータを制御部14へ出力する(ステップS14)。
 そして、時間操作処理部13は、ポインティングデバイス11の操作状態を監視し、入力イベントがあったか否かを判定する(ステップS15)。つまり、時間操作処理部13は、イベントデータを取得したか否かを判定する。
 入力イベントがあったと判定した場合(ステップS15:YES)、時間操作処理部13は、周期タイマ13eによって計時された時間が所定時間を経過したか否かを判定する(ステップS17)。所定時間が経過したと判定していない場合(ステップS17:NO)、時間操作処理部13は、イベントデータを制御部14へ出力し(ステップS18)、処理をステップS11へ戻す。
 ステップS15において、入力イベントが無かった場合(ステップS15:NO)、時間操作処理部13は、周期タイマ13eによって計時された時間が所定時間を経過したか否かを判定する(ステップS16)。所定時間が経過したと判定した場合(ステップS16:NO)、時間操作処理部13は処理をステップS15へ戻す。ステップS16又はステップS17において、所定時間が経過したと判定した場合(ステップS17:YES)、時間操作処理部13は、ステップS12で認識した指定点を基準点として、該基準点の座標を記憶する(ステップS19)。基準点は、図7に示すように、時計回りに周回させるように指定点を移動させる前段階で行われる直線移動の基点に対応する。つまり、基準点は、指定点の円運動の中心に対応する。
<時間スケール決定処理>
 次いで、時間操作処理部13は、ポインティングデバイス11の操作状態を監視し、入力イベントがあったか否かを判定する(ステップS20)。入力イベントが無いと判定した場合(ステップS20:NO)、再度ステップS20の処理を実行する。入力イベントがあったと判定した場合(ステップS20:YES)、時間操作処理部13は、入力イベントの種類が移動イベントであるか否かを判定する(ステップS21)。つまり、指定点がタッチパネル上を移動したか否かを判定する。
 移動イベントでは無いと判定した場合(ステップS21:NO)、時間操作処理部13は、取得したイベントデータを制御部14へ出力し(ステップS22)、処理をステップS11へ戻す。
 移動イベントであると判定した場合(ステップS21:YES)、時間操作処理部13は、移動した指定点の座標を検出する(ステップS23)。具体的には、時間操作処理部13は、ポインティングデバイス11から出力された操作情報に含まれる座標値データを取得する。
 そして、時間操作処理部13は、周期タイマ13eの駆動を開始させる(ステップS24)。次いで、時間操作処理部13は、ポインティングデバイス11の操作状態を監視し、入力イベントがあったか否かを判定する(ステップS25)。
 入力イベントが無かった場合(ステップS25:NO)、時間操作処理部13は、周期タイマ13eによって計時された時間が所定時間を経過したか否かを判定する(ステップS26)。所定時間が経過していないと判定した場合(ステップS26:NO)、時間操作処理部13は、処理をステップS25へ戻す。
 ステップS25において入力イベントがあったと判定した場合(ステップS25:YES)、又はステップS26において所定時間が経過したと判定した場合(ステップS26:YES)、時間操作処理部13は、移動した指定点の座標を検出する(ステップS27)。次いで、時間操作処理部13は、指定点が移動中であるか否かを判定する(ステップS28)。移動中であると判定した場合(ステップS28:YES)、時間操作処理部13は、指定点が、図8に示すように、直線移動しているか否かを判定する(ステップS29)。なお、所定方向へ直線移動している途中で、直線移動方向が所定方向とは逆に変わった場合も、指定点は曲線移動していると判定する。指定点が直線移動していると判定した場合(ステップS29:YES)、時間操作処理部13は、処理をステップS25へ戻す。指定点が曲線移動していないと判定した場合(ステップS29:NO)、時間操作処理部13は、ポインティングデバイス11から取得したイベントデータを制御部14へ出力し(ステップS30)、処理をステップS11へ戻す。
 ステップS28において、指定点が移動中で無いと判定した場合(ステップS28:NO)、時間操作処理部13は、指定点の移動量を算出することによって、指定点の移動量に対応する時間の単位量を決定する(ステップS31)。指定点の移動量には、所定平面上における直線距離の単位長さ、円運動する指定点の単位角度など、種々の量が含まれる。
 時間の単位量は、基準点から移動した指定点の直線移動距離が長い程、短く、直線移動距離が短い程、長くなるように、決定される。なお、言うまでもなく、直線移動距離が長い程、長く、直線移動距離が短い程、短くなるように、時間の単位量を決定するように構成しても良い。
<時間情報決定処理>
 ステップS31の処理を終えた時間操作処理部13は、ポインティングデバイス11の操作状態を監視し、入力イベントがあったか否かを判定する(ステップS32)。入力イベントが無いと判定した場合(ステップS32:NO)、再度ステップS32の処理を実行する。入力イベントがあったと判定した場合(ステップS32:YES)、時間操作処理部13は、入力イベントの種類が移動イベントであるか否かを判定する(ステップS33)。
 移動イベントでは無いと判定した場合(ステップS33:NO)、時間操作処理部13は、取得したイベントデータを制御部14へ出力し(ステップS34)、処理をステップS11へ戻す。
 移動イベントであると判定した場合(ステップS33:YES)、時間操作処理部13は、移動した指定点の座標を検出する(ステップS35)。具体的には、時間操作処理部13は、ポインティングデバイス11から出力された操作情報に含まれる座標値データを取得する。
 そして、時間操作処理部13は、周期タイマ13eの駆動を開始させる(ステップS36)。次いで、時間操作処理部13は、ポインティングデバイス11の操作状態を監視し、入力イベントがあったか否かを判定する(ステップS37)。
 入力イベントが無かった場合(ステップS37:NO)、時間操作処理部13は、周期タイマ13eによって計時された時間が所定時間を経過したか否かを判定する(ステップS38)。所定時間が経過していないと判定した場合(ステップS38:NO)、時間操作処理部13は、処理をステップS37へ戻す。
 ステップS37において入力イベントがあったと判定した場合(ステップS37:YES)、又はステップS38において所定時間が経過したと判定した場合(ステップS38:YES)、時間操作処理部13は、移動した指定点の座標を検出する(ステップS39)。次いで、時間操作処理部13は、円運動した指定点の移動ベクトル及び角度を算出し(ステップS40)、算出した移動ベクトル及び角度を記憶する(ステップS41)。
 そして、時間操作処理部13は、指定点が移動中であるか否かを判定する(ステップS42)。移動中であると判定した場合(ステップS42:YES)、時間操作処理部13は、図7及び図9に示すように、指定点が曲線移動しているか否かを判定する(ステップS43)。ここでは、指定点が円運動、即ち、指定点が円弧状に移動しているか否かを判定する。なお、時計回りの円弧状に移動している途中で、反時計回りに移動方向が変わった場合も、指定点は曲線移動していると判定する。指定点が曲線移動していると判定した場合(ステップS43:YES)、時間操作処理部13は、処理をステップS37へ戻す。指定点が曲線移動していないと判定した場合(ステップS43:NO)、時間操作処理部13は、ポインティングデバイス11から取得したイベントデータを制御部14へ出力し(ステップS44)、処理をステップS11へ戻す。
 ステップS42において、指定点が移動中で無いと判定した場合(ステップS42:NO)、時間操作処理部13は、曲線移動操作に係る移動量を算出し(ステップS45)、算出した移動量と、ステップS31で決定した時間の単位量とに基づいて、時間情報を決定する(ステップS46)。具体的には、時間操作処理部13は、例えば、ステップS31で決定した時間の単位量と、ステップS45で算出した移動量とを乗算する。例えば、時計回りの角度60°が10分の長さに対応する時間スケールが決定されている場合、指定点が時計回りに360°移動したとき、60分を示す時間情報が出力される。また、図10に示すように、指定点が反時計回りに360°移動したとき、-60分を示す時間情報が出力される。そして、時間操作処理部13は、決定した時間情報を制御部14へ出力し(ステップS47)、処理をステップS11へ戻す。
 制御部14は、時間操作処理部13から出力された時間情報を取得し、取得した時間情報に応じて、再生している動画を早送り又は巻き戻しさせる。例えば、上述の例で、指定点が時計回りに360°円運動した場合、動画を60分早送り再生し、反時計回りに360°円運動した場合、動画を60分巻き戻す。
 上述の説明では、指定点が逆行することなく、直線移動操作及び曲線移動操作が行われる場合を中心に説明したが、指定点の移動操作の途中で指定点を逆行させても良い。
 また、上述の説明では、単位量の決定後に、曲線移動操作に係る指定点の移動量を算出する例を説明したが、曲線移動操作に係る指定点の移動量を算出した後に、単位量を決定するようにしても良い。更に、直線移動操作に係る指定点の移動量に基づいて、時間の単位量を決定する例を説明したが、直線移動操作に係る指定点の移動速度に基づいて、時間の単位量を決定しても良いし、指定点の移動量及び移動速度の両方を用いて、時間の単位量を決定しても良い。
 図11は、時間スケールを入力する際に行った往復直線移動操作を示す説明図である。例えば、図11に示すように、指定点を直線移動させている途中で移動方向を逆にして引き返すように直線移動させた場合、ステップS31では、直線移動の始点と、終点との距離を算出し、該距離の長さに応じて時間の単位量を増減させる。
 直線移動操作の距離が長い程、時間の単位量が短くなる場合について具体的に説明する。この場合、直線移動操作を続けることによって、時間の単位量が1時間、1分、1秒と短くなっていく。そして、(1)-1で示す位置まで直線移動したときの時間の単位量が1秒であったとした場合に、指定点を基準点側へ引き返すように移動させたとき、今度は逆に、時間の単位量が1秒、1分、1時間と長くなっていく。このように、使用者は、指定点を往復させることによって、時間の単位量を調整しながら決定することができる。
 図12は、時間情報を入力する際に行った往復曲線移動操作を示す説明図である。直線移動操作の場合と同様に、円運動している指定点が途中で逆方向に円運動させることによって、使用者は、入力する時間を適宜増減させることができる。
 指定点を時計回りに円運動させた場合、10分、20分、30分と受付対象の時間が長くなっていく。そして、(2)-1で示す位置まで指定点が移動したときの時間が50分であったとした場合に、指定点を逆方向へ移動させたとき、今度は逆に、受付対象の時間は50分、40分、30分と短くなっていく。
 このように構成された時間情報受付装置1及び時間情報受付方法によれば、スライダを用いない直感的かつ簡易な操作によって、時間情報を受け付けることができる。具体的には、使用者は、直線移動操作の長さによって時間スケールを入力し、直線移動に引き続く円運動の曲線移動操作の移動量によって時間情報を入力することができる。
 実施の形態では、時間スケールの決定後に、円運動に係る指定点の移動量を算出するように構成してあるが、逆に、時間スケールの決定前に円運動に係る指定点の移動量を算出するように構成しても良い。
(変形例1)
 変形例1に係る時間情報受付装置1は、指定点の直線移動操作の移動速度を算出して時間スケールを算出するように構成してある点のみが実施の形態とは異なるため、以下では主に上記相異点についてについて説明する。
 図13は、変形例1に係る時間情報受付方法に係る処理手順を示すフローチャート、図14及び図15は、時間スケールを設定する操作を示した説明図である。
 時間操作処理部13は、実施の形態と同様、ステップS11~30の処理を実行する。時間操作処理部13は、ステップS28において、指定点が移動中で無いと判定した場合(ステップS28:NO)、時間操作処理部13は、指定点の移動速度を算出することによって、指定点の移動量に対応する時間の単位量を決定する(ステップS101)。
 時間の単位量は、図14に示すように基準点から移動した指定点の移動速度が速い程、長く、図15に示すように、移動速度が遅い程、短くなるように、決定される。なお、言うまでもなく、指定点の移動速度が速い程、短く、指定点の移動速度が遅い程、長くなるように、時間の単位量を決定するように構成しても良い。
 ステップS101の処理を終えた時間操作処理部13は、実施の形態と同様、ステップS32以降の処理を実行する。
 変形例1に係る時間情報受付装置1及び時間情報受付方法によれば、使用者は、直線移動操作の速度によって時間スケールを入力し、直線移動に引き続く円運動の曲線移動操作の移動量によって時間情報を入力することができる。
(変形例2)
 変形例2に係る時間情報受付装置は、表示部12の解像度を考慮して時間スケールを決定する点のみが実施の形態とは異なるため、以下では主に上記相異点について説明する。
 図16は、変形例2に係る時間操作処理部213の一構成例を示すブロック図である。変形例2に係る時間操作処理部213は、表示部12の解像度を示した解像度データを記憶した解像度記憶部13iを含む。解像度記憶部13iは、例えば、ROM、フラッシュメモリ等の不揮発性メモリであり、状態管理部13bからの制御命令に従って、解像度を状態管理部13bへ出力する。状態管理部13bは、操作情報と、解像度記憶部13iから取得した解像度データとを時間スケール決定部13cへ出力し、時間スケールを決定させる。そして、時間スケール決定部13cは、例えば、表示部12の1画素に対応する時間の長さを決定する。
 変形例2に係る時間情報受付装置によれば、実施の形態と同様の効果を奏する。
 表示部12の解像度を加味することによって、インタラクション後にたとえば直線又は曲線上に目盛表示を入れる、あるいは処理途中での時間表示処理を入れるといった応用が可能になる。
(変形例3)
 変形例3に係る時間情報受付装置は、表示部12の実寸法を考慮して時間スケールを決定する点のみが実施の形態とは異なるため、以下では主に上記相異点について説明する。
 図17は、変形例3に係る時間操作処理部313の一構成例を示すブロック図である。変形例3に係る時間操作処理部313は、表示部12の実寸法を示した解像度データを記憶した実寸法記憶部13jを含む。実寸法記憶部13jは、例えば、ROM、フラッシュメモリ等の不揮発性メモリであり、状態管理部13bからの制御命令に従って、解像度を状態管理部13bへ出力する。状態管理部13bは、操作情報と、実寸法記憶部13jから取得した解像度データとを時間スケール決定部13cへ出力し、時間スケールを決定させる。そして、時間スケール決定部13cは、例えば、表示部12の実寸法における単位長さ、例えば1cmに対応する時間の長さを決定する。
 変形例3に係る時間情報受付装置によれば、実施の形態と同様の効果を奏する。
 表示部12の実寸法は、その上での座標点の運動を識別するための情報として利用することができる。表示部12の領域が実寸上の制約として決まってくるのであれば、例えば直線を引く際の距離上限がそこで決まってくる。従って、そこに至るまでの距離を予め規定して解像度を判定するだけでの処理の簡略化が期待できる。また、あまりに領域が小さければ最初から例えば、秒単位目盛はふらないといった表示処理へのフィードバックが期待できる。
(変形例4)
 変形例4に係る時間情報受付装置1は、入力途中の時間スケール及び時間情報を表示するように構成してある点のみが実施の形態とは異なるため、以下では主に上記相異点について説明する。
 図18は、変形例4に係る時間情報受付方法、特に時間スケールの表示に係る処理手順を示すフローチャート、図19及び図20は、時間スケールの表示方法を示した説明図である。時間操作処理部13は、実施の形態と同様、ステップS11~29の処理を実行する。ステップS29において指定点が直線移動していると判定した場合(ステップS29:YES)、時間操作処理部13は、指定点の移動量を算出することによって、現時点において指定点の移動量に対応する時間の単位量を算出する(ステップS201)。そして、時間操作処理部13は、図19及び図20に示すように、算出した時間の単位量を表示部12に表示させ(ステップS202)、処理をステップS25へ戻す。
 図21は、変形例4に係る時間情報受付方法、特に時間情報の表示に係る処理手順を示すフローチャート、図22及び図23は、時間情報の表示方法を示した説明図である。また、時間操作処理部13は、実施の形態と同様、ステップS30~43の処理を実行する。ステップS43において指定点が曲線移動していると判定した場合(ステップS43:YES)、時間操作処理部13は、曲線移動操作に係る移動量を算出し、算出した移動量と、ステップS31で決定した時間の単位量とに基づいて、現時点における時間情報を算出する(ステップS211)。そして、時間操作処理部13は、図22及び図23に示すように、算出した時間の長さを表示部12に表示させ(ステップS212)、処理をステップS37へ戻す。
 その他の処理ステップS44以降の処理については、実施の形態と同様であるため、詳細な説明を省略する。
 変形例4に係る時間情報受付装置1によれば、使用者は、入力中の時間スケール及び時間情報を確認しながら、直線移動操作及び曲線移動操作を行い、時間情報を入力することができる。
(変形例5)
 変形例5に係る時間情報受付装置1は、直線移動操作の方向によって、再生開始箇所を指定できるように構成してある点のみが実施の形態とは異なるため、以下では主に上記相異点について説明する。
 図24は、変形例5に係る時間情報受付方法に係る処理手順を示すフローチャート、図25及び図26は、再生開始箇所の指定操作を示す説明図である。時間操作処理部13は、実施の形態と同様、ステップS11~31の処理を実行する。ステップS31の処理を終えた時間操作処理部13は、取得した操作情報に基づいて、直線移動操作の方向を特定し(ステップS501)、特定した直線移動操作の方向を示したデータを制御部14へ出力する(ステップS502)。例えば、図25に示すように、基準点から上方へ指定点が移動した場合、時間操作処理部13は、上方向に指定点が移動していることを示すデータを制御部14へ出力する。また、図26に示すように、基準点から下方へ指定点が移動した場合、時間操作処理部13は、下方向に指定点が移動していることを示すデータを制御部14へ出力する。ステップS501の処理を終えた制御部14は、実施の形態と同様、ステップS32以降の処理を実行する。
 図27は、動画データの再生に係る処理手順を示すフローチャートである。制御部14は、時間操作処理部13から、指定点の直線移動方向を示したデータを取得したか否かを判定する(ステップS511)。直線移動方向を示したデータを取得していないと判定した場合(ステップS511:NO)、制御部14は、再度ステップS511の処理を実行する。直線移動方向を示したデータを取得したと判定した場合(ステップS511:YES)、制御部14は、指定点の直線移動方向に応じて、再生開始点を特定する(ステップS512)。例えば、直線移動方向が上方である場合、動画の先頭を特定し、直線移動方向が下方である場合、動画再生時間の中間点を特定する。例えば、動画の全再生時間が1時間である場合、先頭から30分の再生箇所が中間点である。
 そして、制御部14は、特定した再生開始箇所から動画の再生を開始する(ステップS513)。次いで、制御部14は、時間操作処理部13から時間情報を取得したか否かを判定する(ステップS514)、時間情報を取得していないと判定した場合(ステップS514:NO)、制御部14は、再度ステップS514の処理を実行する。
 時間情報を取得したと判定した場合(ステップS514:YES)、制御部14は、ステップS512で特定した再生開始箇所を起点として、早送り又は巻き戻し処理を実行する(ステップS515)。例えば、図25に示すように指定点を移動させた場合、動画の再生を先頭から開始し、先頭から動画の早送りを行うことになる。また、図26に示すように指定点を移動させた場合、前記中間点から動画の再生を開始し、該中間点から動画の早送り再生処理を行う。
 ステップS515の処理を終えた時間操作処理部13は、時間操作処理部13を経由してポインティングデバイス11から入力された操作情報に基づいて、動画の再生処理を終了するか否かを判定する(ステップS516)。動画の再生処理を終了しないと判定した場合(ステップS516:NO)、制御部14は、処理をステップS511へ戻す。動画の再生処理を終了すると判定した場合(ステップS516:YES)、制御部14は、処理を終える。
 なお、以下のフローチャートでは、動画データの再生開始処理に関する処理のみを示して説明してあるが、言うまでも無く、他の入力イベントを制御部14が取得した場合、該入力イベントに応じた処理を実行するように構成されている。
 変形例5に係る時間情報受付装置1によれば、時間スケールを決定するための直線移動操作の方向によって、再生開始箇所を直感的に指定し、直線移動操作に引き続く曲線移動操作によって、動画の早送り及び逆送り再生を行うことができる。
(変形例6)
 変形例6に係る時間情報受付装置601は、表示部612と、ポインティングデバイス611とを並設させている点のみが実施の形態とは異なるため、以下では主に上記相異点について説明する。
 図28は、変形例6に係る時間情報受付装置601の一構成例を示す斜視図である。実施の形態では、表示部612の全面にポインティングデバイス611を配置したタッチパネルを説明したが、変形例6に係る時間情報受付装置601は、表示部612と、ポインティングデバイス611とが重畳しないよう、並列的に配してある。
 図29は、時間情報の入力操作を示した説明図である。このように構成された時間情報受付装置601では、動画が表示される表示部612とは異なる位置に配置されたポインティングデバイス611を操作することによって、動画の再生を操作することができる。従って、ポインティングデバイス611の操作が、動画の視聴の邪魔になることを防ぐことができる。
(変形例7)
 変形例7に係る時間情報受付装置701は、複数の表示部を並設し、第1の表示部の前面にポインティングデバイス11を配するように構成してある点のみが実施の形態とは異なるため、以下では主に上記相異点について説明する。
 図30は、変形例7に係る時間情報受付装置701の一構成例を示す斜視図、図31は、時間情報の入力操作を示した説明図である。変形例7に係る時間情報受付装置701は、並設された第1の表示部712aと、第2の表示部712bとを有する。第1の表示部712aの前面にはポインティングデバイス711が配されている。制御部14は、動画を第1の表示部712aに表示し、動画の再生操作等、操作に関するGUIを第2の表示部712bに表示する。
 変形例7に係る時間情報受付装置701によれば、動画が表示される第1表示部712aとは異なる位置に配置された第2の表示部712bに、再生操作の結果が表示されるため、再生操作の表示によって動画の視聴が妨げられることを防ぐことができる。
(変形例8)
 変形例8に係る時間情報受付装置801は、本発明を遠隔操作装置として構成した点のみが実施の形態とは異なるため、以下では主に上記相異点について説明する。
 図32は、変形例8に係る遠隔操作装置の一構成例を示したブロック図である。変形例8に係る遠隔操作装置は、実施の形態と同様、ポインティングデバイス11、表示部12、時間操作処理部13、制御部14を有する。また、時間操作処理部13は、決定された時間情報、その他の操作情報を含む遠隔操作信号を送信する送信部を有する。
 変形例8に係る時間情報受付装置801にあっては、実施の形態と同様、スライダを用いない直感的かつ簡易な操作によって、時間情報を受け付け、受け付けた時間情報を含む遠隔操作信号を外部装置へ送信することができる。
(変形例9)
 図33は、変形例9に係る時間情報受付装置1の一構成例を示すブロック図である。変形例9に係る時間情報受付装置1は、本発明に係るコンピュータプログラム919aをコンピュータ901に実行させることによって実現される。
 コンピュータ901は、装置全体を制御するCPU(Central Processing Unit)911を備える。CPU911は、ROM(Read Only Memory)912と、演算に伴って発生する一時的な情報を記憶するRAM(Random Access Memory)913と、本発明の実施の形態に係るコンピュータプログラム919aを記録した記録媒体919、例えばCD-ROMからコンピュータプログラム919aを読み取る外部記憶装置914と、外部記憶装置914により読み取ったコンピュータプログラム919aを記録するハードディスク等の内部記憶装置915と、ポインティングデバイス916と、表示部917と、周期タイマ918とが接続されている。CPU911は、内部記憶装置915からコンピュータプログラム919aをRAM913に読み出して各種演算処理を実行することによって、本発明に係る映像処理方法を実施する。CPU911の処理手順は、図4ないし図6に示す通りであり、ステップS11~47の処理手順を実行する。該処理手順は、本実施の形態に係る時間情報受付装置11を構成した各構成部の処理内容と同様であるため、その詳細な説明を省略する。また、言うまでもなく、変形例1~5に係る処理手順を実行するように構成しても良い。
 また、記録媒体としてCD-ROMを例示したが、言うまでもなく、磁気テープやカセットテープ等のテープ系、フレキシブルディスク/ハードディスク等の磁気ディスクやCD-ROM/MO/MD/DVD/CD-R等の光ディスクを含むディスク系、ICカード(メモリカードを含む)/光カード等のカード系、あるいはマスクROM/EPROM/EEPROM/フラッシュROM等の半導体メモリ系などを用いることができる。
 変形例9に係るコンピュータ901及びコンピュータプログラム919aによれば、コンピュータ901を本実施の形態に係る時間情報受付装置1として機能させ、また本実施の形態に係る映像処理方法を実施させることができ、本実施の形態及び変形例1~5と同様の効果を奏する。
 なお、変形例9に係るコンピュータプログラム919aは、言うまでもなく記録媒体919に記録されているものに限定されず、有線又は無線の通信網を介してダウンロードし、記憶し、実行されるものであっても良い。
 なお、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能である。すなわち、請求項に示した範囲で適宜変更した技術的手段を組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
 1 時間情報受付装置
 11 ポインティングデバイス
 11a スタイラスペン
 12 表示部
 13 時間操作処理部
 13a 操作解釈部
 13b 状態管理部
 13c 時間スケール決定部
 13d 曲線移動量算出部
 13e 周期タイマ
 13f 時間情報決定部
 13g 入力部
 13h 出力部
 14 制御部
 15 動画データ記憶部

Claims (26)

  1.  所定座標系における座標点の移動操作を検出することによって、時間情報を受け付ける時間情報受付装置であって、
     第1操作による座標点の移動量及び/又は移動速度を算出することによって、前記所定座標系における座標点の移動量に対応する時間の単位量を決定する決定手段と、
     第2操作による座標点の移動量を算出する算出手段と、
     該算出手段にて算出した移動量及び前記決定手段にて決定した単位量に基づいて、時間情報を決定する時間情報決定手段と
     を備えることを特徴とする時間情報受付装置。
  2.  前記所定座標系は、平面座標系である
     ことを特徴とする請求項1に記載の時間情報受付装置。
  3.  座標点は、入力装置によって指定された点である
     ことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の時間情報受付装置。
  4.  前記第1操作及び第2操作は、前記所定座標系における座標点の一連の移動操作である
     ことを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか一つに記載の時間情報受付装置。
  5.  前記第1操作は、前記所定座標系における座標点の直線的な移動操作である
     ことを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか一つに記載の時間情報受付装置。
  6.  前記第2操作は、前記所定座標系における座標点の曲線的な移動操作である
     ことを特徴とする請求項1から請求項5のいずれか一項に記載の時間情報受付装置。
  7.  前記第2操作は、前記所定座標系における座標点の円又は円弧状の移動操作である
     ことを特徴とする請求項6に記載の時間情報受付装置。
  8.  前記第2操作による座標点の移動量は、
     円又は弧の中心に関して、移動した座標点の始点、終点がなす角度を示した量を含む
     ことを特徴とする請求項7に記載の時間情報受付装置。
  9.  前記第2操作による座標点の移動量は、
     座標点が周回する回数を示した量を含む
     ことを特徴とする請求項7又は請求項8に記載の時間情報受付装置。
  10.  前記第2操作による座標点の移動量は、
     前記第2操作による座標点の移動方向に応じて、増減する
     ことを特徴とする請求項7から請求項9のいずれか一つに記載の時間情報受付装置。
  11.  前記算出手段は、
     前記第2操作によって移動している座標点の移動ベクトル、又は円若しくは弧の中心に関して、座標点がなす角度を都度記憶し、記憶した複数の移動ベクトル又は角度に基づいて、移動量を算出するようにしてある
     ことを特徴とする請求項7から請求項10のいずれか一つに記載の時間情報受付装置。
  12.  前記算出手段は、
     単位量の決定後に、前記第2操作による座標点の移動量を算出するようにしてある
     ことを特徴とする請求項1から請求項11のいずれか一項に記載の時間情報受付装置。
  13.  前記算出手段は、
     単位量の決定前に、前記第2操作による座標点の移動量を算出するようにしてある
     ことを特徴とする請求項1から請求項11のいずれか一項に記載の時間情報受付装置。
  14.  前記算出手段は、
     前記第2操作による移動途中の座標点を都度記憶し、記憶した複数の座標点に基づいて、移動量を算出するようにしてある
     ことを特徴とする請求項1から請求項13のいずれか一つに記載の時間情報受付装置。
  15.  前記第1操作による前記所定座標系における座標点の移動量は、移動した座標点の始点と、終点との長さである
     ことを特徴とする請求項1から請求項14のいずれか一つに記載の時間情報受付装置。
  16.  前記所定座標系に対応する表示面を有する表示手段と、
     該表示手段の解像度を記憶する手段と
     を備え、
     前記決定手段は、
     前記第1操作による座標点の移動量又は移動速度と、前記表示手段の解像度とに基づいて、単位量を決定するようにしてある
     ことを特徴とする請求項1から請求項15のいずれか一項に記載の時間情報受付装置。
  17.  前記所定座標系に対応する表示面を有する表示手段と、
     該表示手段の表示面の実寸法に係る情報を記憶する手段と
     を備え、
     前記決定手段は、
     前記第1操作による座標点の移動量又は移動速度と、前記表示面の実寸法に係る情報とに基づいて、単位量を決定するようにしてある
     ことを特徴とする請求項1から請求項16のいずれか一項に記載の時間情報受付装置。
  18.  前記決定手段は、
     前記第1操作による座標点の移動量又は移動速度が大きい程、単位量を長く決定するようにしてある
     ことを特徴とする請求項1から請求項17のいずれか一項に記載の時間情報受付装置。
  19.  前記決定手段は、
     前記第1操作による座標点の移動量又は移動速度が大きい程、単位量を短く決定するようにしてある
     ことを特徴とする請求項1から請求項18のいずれか一項に記載の時間情報受付装置。
  20.  前記決定手段にて決定された単位量の長さ又は前記時間情報決定手段にて決定された時間情報に係る時間を表示する手段を備える
     ことを特徴とする請求項1から請求項19のいずれか一項に記載の時間情報受付装置。
  21.  第1操作による前記所定座標系における座標点の移動中に、前記所定座標系における点の移動量に対応する時間の単位量を都度算出し、算出された単位量を表示するようにしてある
     ことを特徴とする請求項1から請求項20のいずれか一つに記載の時間情報受付装置。
  22.  第2操作による前記所定座標系における座標点の移動中に、座標点の移動量及び単位量に基づいて、時間情報を都度算出し、算出された時間情報を表示するようにしてある
     ことを特徴とする請求項1から請求項21のいずれか一つに記載の時間情報受付装置。
  23.  動画再生における巻き戻し、早送り、再生位置の指定に係る時間情報を受け付ける
     ことを特徴とする請求項1から請求項22のいずれか一項に記載の時間情報受付装置。
  24.  所定座標系における座標点の移動操作を検出することによって、時間情報を受け付ける時間情報受付方法において、
     第1操作による座標点の移動量及び/又は移動速度を算出することによって、前記所定座標系における座標点の移動量に対応する時間の単位量を決定する決定ステップと、
     第2操作による座標点の移動量を算出する算出ステップと、
     該算出ステップにて算出した移動量及び前記決定ステップにて決定した単位量に基づいて、時間情報を決定する時間情報決定ステップと
     を備えることを特徴とする時間情報受付方法。
  25.  所定座標系における座標点の移動操作を検出するコンピュータを、
     第1操作による座標点の移動量及び/又は移動速度を算出することによって、前記所定座標系における座標点の移動量に対応する時間の単位量を決定する決定手段と、
     第2操作による座標点の移動量を算出する算出手段と、
     該算出手段にて算出した移動量及び前記決定手段にて決定した単位量に基づいて、時間情報を決定する時間情報決定手段と
     して機能させることを特徴とするコンピュータプログラム。
  26.  請求項25に記載のコンピュータプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
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