WO2015029632A1 - 情報処理装置、情報処理方法、及びプログラム - Google Patents

情報処理装置、情報処理方法、及びプログラム Download PDF

Info

Publication number
WO2015029632A1
WO2015029632A1 PCT/JP2014/068952 JP2014068952W WO2015029632A1 WO 2015029632 A1 WO2015029632 A1 WO 2015029632A1 JP 2014068952 W JP2014068952 W JP 2014068952W WO 2015029632 A1 WO2015029632 A1 WO 2015029632A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
value
operation amount
input operation
information processing
object image
Prior art date
Application number
PCT/JP2014/068952
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
宏之 水沼
山野 郁男
邦仁 澤井
祐平 滝
佑輔 中川
啓介 山岡
Original Assignee
ソニー株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ソニー株式会社 filed Critical ソニー株式会社
Priority to JP2015534078A priority Critical patent/JP6447501B2/ja
Priority to CN201480046924.3A priority patent/CN105474150B/zh
Priority to EP14840138.3A priority patent/EP3043250A4/en
Priority to US14/914,207 priority patent/US20160246434A1/en
Publication of WO2015029632A1 publication Critical patent/WO2015029632A1/ja

Links

Images

Classifications

    • 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
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
    • G06F3/0416Control or interface arrangements specially adapted for digitisers
    • 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
    • G06F3/04842Selection of displayed objects or displayed text elements
    • 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]
    • G06F3/0487Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI] using specific features provided by the input device, e.g. functions controlled by the rotation of a mouse with dual sensing arrangements, or of the nature of the input device, e.g. tap gestures based on pressure sensed by a digitiser
    • G06F3/0488Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI] using specific features provided by the input device, e.g. functions controlled by the rotation of a mouse with dual sensing arrangements, or of the nature of the input device, e.g. tap gestures based on pressure sensed by a digitiser using a touch-screen or digitiser, e.g. input of commands through traced gestures
    • 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]
    • G06F3/0487Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI] using specific features provided by the input device, e.g. functions controlled by the rotation of a mouse with dual sensing arrangements, or of the nature of the input device, e.g. tap gestures based on pressure sensed by a digitiser
    • G06F3/0488Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI] using specific features provided by the input device, e.g. functions controlled by the rotation of a mouse with dual sensing arrangements, or of the nature of the input device, e.g. tap gestures based on pressure sensed by a digitiser using a touch-screen or digitiser, e.g. input of commands through traced gestures
    • G06F3/04883Interaction techniques based on graphical user interfaces [GUI] using specific features provided by the input device, e.g. functions controlled by the rotation of a mouse with dual sensing arrangements, or of the nature of the input device, e.g. tap gestures based on pressure sensed by a digitiser using a touch-screen or digitiser, e.g. input of commands through traced gestures for inputting data by handwriting, e.g. gesture or text

Definitions

  • the present disclosure relates to an information processing apparatus, an information processing method, and a program.
  • Patent Document 1 discloses a technique for moving a display target displayed on a display screen by continuous touch (so-called drag operation).
  • the present disclosure provides a new and improved information processing apparatus, information processing method, and program capable of improving the operability of object image selection.
  • the determination unit that determines whether or not the input operation amount input to the input operation unit exceeds the operation amount threshold, and any one of the plurality of object images displayed on the display unit
  • the control unit that changes the selection target object image and the operation amount threshold value before the first change of the selection target object image is performed.
  • a setting unit that sets the operation amount threshold to a second value larger than the first value after the first change of the selection target object image is performed.
  • the operation amount threshold is set before the change of the selection target object image and the first change of the selection target object image. And setting an operation amount threshold to a second value larger than the first value after the first change of the selection target object image is performed. Is provided.
  • the control function for changing the selection target object image and the first change of the selection target object image are performed.
  • a program for realizing the above is provided.
  • the operation amount threshold is set to the first value, and after the first change of the selection target object image is performed, the operation amount threshold is set to a second value that is larger than the first value.
  • the operability of object image selection can be improved.
  • the effect by the technique which concerns on this indication is not limited to the effect described here.
  • the technology according to the present disclosure may have any of the effects described in the present specification or other effects.
  • 1 is a block diagram illustrating a configuration of an information processing device according to a first embodiment of the present disclosure. It is a hardware block diagram of the information processing apparatus which concerns on the embodiment. It is a flowchart which shows the procedure of the process by information processing apparatus. It is explanatory drawing which shows a mode that the selection image (focus) moves. It is explanatory drawing which shows a mode that a user's finger
  • the present inventor examined a technique for displaying a plurality of object images (for example, a GUI (Graphical User Interface) icon) and a selection image for selecting one of these object images and moving the selection image by a user operation.
  • the user operation is performed by, for example, a swipe operation using a touch pad.
  • the user can superimpose a selected image on the display screen on a desired object image by performing a swipe operation using the touch pad. Thereby, the user selects a desired object image.
  • a program table consisting of a plurality of program columns (object images)
  • a selected image is displayed on a display, and the selected image is operated with a touchpad on a remote control.
  • the inventor further examined the above technique and found that it may be difficult for the user to overlay the selected image on the desired object image. Specifically, there are cases where it is difficult for the user to separately perform an operation for moving the selected image by one frame and an operation for moving the selected image collectively. For example, when the user tries to move the selected image by one frame, the user may unintentionally move a plurality of frames.
  • the present inventor paid attention to an algorithm for determining a gesture when moving a selected image as a background (cause) in which these error operations occur.
  • the present inventor has come up with an algorithm of “issue a command to move a selected image by one frame when“ finger moving distance ”exceeds“ distance threshold ”. Furthermore, the present inventor has come up with the idea of adjusting the distance of finger movement required for moving one frame of the selected image by adjusting the “distance threshold” in this discrimination algorithm. However, the present inventor has examined this discrimination algorithm in more detail. As a result, even if the distance threshold is adjusted, the user moves the selected image by one frame and moves the selected image in a plurality of frames. I found it difficult to separate the operations.
  • the “distance threshold” it is possible to reduce the case where the user unintentionally moves two frames in an attempt to move the selected image by one frame.
  • the user wants to move the selected image in a plurality of frames it is necessary to move the finger greatly.
  • the user releases his finger (or stops it) when the selected image reaches the desired object image.
  • the selected image further moves.
  • overshoot such a phenomenon is also referred to as “overshoot”.
  • the user performs an operation of returning the selected image to the desired object image.
  • the “distance threshold” is increased, it is difficult to return the selected image to the desired object image.
  • the user can move a plurality of selected images together without moving the finger greatly. Therefore, it becomes easy for the user to move a plurality of selected images together.
  • the case of unintentionally moving two frames may increase. That is, the movement of only one frame of the selected image becomes sensitive and difficult.
  • the user performs an operation to return the selected image to a desired object image, but the selected image may further cause an overshoot. Therefore, even if the distance threshold is adjusted in the above discrimination algorithm, it is difficult for the user to separately perform an operation of moving the selected image by one frame and an operation of moving the selected image in a plurality of frames.
  • Patent Document 1 there is no mention of the separation between the operation of moving the selected image by one frame and the operation of moving the selected image by moving a plurality of frames together.
  • the present inventor has intensively studied a technique for comfortably achieving both an operation for moving the selected image by one frame and an operation for moving the selected image together in a plurality of frames.
  • the information processing system shown in the embodiment has been conceived.
  • each embodiment of the present disclosure will be described.
  • an information processing system is configured by the information processing device 10 illustrated in FIG. 3 and the input operation device 20 illustrated in FIG. 1.
  • the information processing apparatus 10 includes a display unit 13 and a control unit 16.
  • the display unit 13 displays the object image and the selected image, and moves the selected image based on a user operation.
  • the control unit 16 controls the operation of the display unit 13.
  • the input operation device 20 includes an input operation unit 22.
  • the input operation unit 22 includes a touch pad 205. The user performs an input operation (user operation) using the input operation unit 22 (that is, the touch pad 205) provided in the input operation device 20.
  • the information processing apparatus 10 performs display and display control of the selected image and the object image, and the input operation device 20 receives an input operation by the user. Therefore, in the first embodiment, the display and display control of the selected image and the object image and the process of accepting the input operation by the user are performed by different devices.
  • the information processing apparatus 10 is, for example, a display apparatus equipped with a display
  • the input operation apparatus 20 is, for example, a remote controller equipped with a touch pad.
  • this embodiment is not limited to this example. Other specific examples of each device will be described later.
  • the information processing apparatus 10 displays a plurality of object images in one column and superimposes the selected image on any object image.
  • a display example is shown in FIG.
  • object images 300a to 300e and a selection image P are displayed.
  • the display unit 13 is set with an x-axis and a y-axis, and the object images 300a to 300e are arranged in the x-axis direction.
  • the selected image P is superimposed on the object 300b.
  • the object images may be arranged in the y-axis direction.
  • the object images may be arranged in a two-dimensional shape (for example, a matrix shape). Processing when object images are arranged two-dimensionally will be described in the second embodiment.
  • the user performs an input operation using the input operation device 20.
  • An example of the input operation is shown in FIG.
  • the user touches the point P1 with a finger, and then moves the point P1 in the direction of the arrow Q (the direction corresponding to the positive x-axis direction in FIG. 6). That is, the user performs a swipe operation in the arrow Q direction.
  • the input operation unit 22 detects an input operation direction (finger movement direction) and an input operation amount (finger movement distance), and generates input operation information related to the input operation direction and the input operation amount.
  • the input operation unit 22 generates input operation information every predetermined time while the user continues the swipe operation.
  • the input operation amount indicated by the input operation information indicates the input operation amount from the previous generation of the input operation information.
  • the input operation device 20 transmits input operation information to the information processing device 10.
  • the information processing apparatus 10 first sets an operation amount threshold value when acquiring input operation information. Specifically, the information processing apparatus 10 sets the operation amount threshold to the first value a when the selected image has not moved for the first time.
  • the number of movements of the selected image means the number of movements after the user touches the input operation unit 22.
  • the information processing apparatus 10 sets the operation amount threshold value to the second value “b” larger than the first value “a” when the selected image moves for the first time and does not move for the second time. .
  • the information processing apparatus 10 sets the operation amount threshold to the third value c smaller than the second value b after the selected image has moved for the second time.
  • the magnitude relationship between the third value c and the first value a is set based on the size of the object image, for example.
  • the information processing apparatus 10 sets the operation amount threshold to the fourth value d that is smaller than the second value b.
  • the fourth value d may coincide with the first value a.
  • the information processing apparatus 10 integrates the input operation amount based on the input operation information.
  • the information processing apparatus 10 prepares a counter for each of the positive direction and the negative direction of the x axis, and integrates the value of the counter corresponding to the input operation direction by a value corresponding to the input operation amount. Thereby, the information processing apparatus 10 calculates the integrated value of the input operation amount.
  • the information processing apparatus 10 compares the integrated value of the input operation amount with the operation amount threshold value. When the integrated value of the input operation amount exceeds the operation amount threshold, the information processing apparatus 10 moves the selected image in a direction corresponding to the input operation direction, and resets the integrated value. The information processing apparatus 10 moves the selected image by repeating the above processing.
  • the information processing apparatus 10 displays the selected image P shown in FIG. Move.
  • the distance from the point P1 to the point P2 coincides with the first value a
  • the distance from the point P2 to the point P3 coincides with the second value b
  • the distance from the point P3 to the point P4 is the third value a.
  • the information processing apparatus 10 sets the operation amount threshold to the first value a.
  • the information processing apparatus 10 moves the selected image P by one frame in the arrow Q1 direction and superimposes it on the object image 300c. Furthermore, the information processing apparatus 10 resets the integrated value and sets the operation amount threshold to the second value b.
  • the information processing apparatus 10 moves the selected image P by one frame in the arrow Q2 direction and superimposes it on the object image 300d when the user's finger exceeds the point P3 (integrated value> b). Furthermore, the information processing apparatus 10 resets the integrated value and sets the operation amount threshold to the third value c.
  • the information processing apparatus 10 moves the selected image P by one frame in the arrow Q3 direction and superimposes it on the object image 300e when the user's finger exceeds the point P4 (integrated value> c). Furthermore, the information processing apparatus 10 resets the integrated value. The information processing apparatus 10 maintains the operation amount threshold at the third value c.
  • the information processing apparatus 10 operates when the selected image P is superimposed on one of the object images 300c, 300d, and 300e and the user moves his / her finger in the direction opposite to the arrow Q direction.
  • the threshold is set to the fourth value d. Then, when the moving distance of the user's finger exceeds the fourth value d, the information processing apparatus 10 moves the selected image by one frame in the arrow Q4 direction.
  • the lengths of the arrows Q1 to Q4 correspond to the operation amount threshold value necessary for moving the selected image in the directions of the arrows Q1 to Q4.
  • the user when the user wants to move the selected image by one frame, the user may move the finger larger than the first value a. Then, after the selected image has moved by one frame, the operation amount threshold is set to the second value b that is larger than the first value a, so that the user unintentionally moves the selected image by two frames. The possibility is reduced.
  • the operation amount threshold is set to the third value c that is smaller than the second value b, so that the user can move the finger by a movement distance that is smaller than the second value b.
  • the selected image can be moved by a plurality of frames by only moving it (that is, speed according to the sensation). Therefore, the user can comfortably move a plurality of frames.
  • the information processing apparatus 10 can comfortably achieve both an operation for moving the selected image by one frame and an operation for moving the selected image together in a plurality of frames. That is, the information processing apparatus 10 can improve the operability of the selected image.
  • the operation amount threshold is set to the fourth value d smaller than the second value b, so that the user moves the second finger
  • the selected image can be moved back by one frame only by moving it by a movement distance smaller than the value b. Therefore, the user can easily return the selected image to a desired position even during overshoot.
  • the input operation device 20 includes a storage unit 21, an input operation unit 22, a communication unit 23, and a control unit 24.
  • the input operation device 20 is, for example, a remote controller on which a touch pad is mounted, an external touch pad device, or the like.
  • the storage unit 21 stores a program or the like for realizing the storage unit 21, the input operation unit 22, the communication unit 23, and the control unit 24 in the input operation device 20.
  • the input operation unit 22 is a so-called touch pad, and accepts an input operation (for example, a swipe operation) by a user.
  • the input operation unit 22 detects the input operation direction and the input operation amount, and generates input operation information related to the input operation direction and the input operation amount.
  • the input operation direction is the finger movement direction
  • the input operation amount is the finger movement distance (movement amount).
  • the input operation unit 22 When the user is stationary with the finger touching the input operation unit 22, the input operation unit 22 generates input operation information indicating that the input operation amount is zero.
  • the input operation unit 22 when the user lifts his / her finger from the input operation unit 22, the input operation unit 22 generates input operation information indicating that the input operation has ended.
  • the input operation unit 22 outputs the input operation information to the control unit 24.
  • the input operation unit 22 generates input operation information every predetermined time and outputs the input operation information to the control unit 24 while the user continues the input operation.
  • the input operation amount indicated by the input operation information indicates the input operation amount from the previous generation of the input operation information.
  • the input operation device 20 is not limited to the one equipped with a touch pad. That is, the input operation device 20 may be any device as long as it can input some input operation amount and input operation direction (preferably two or more directions).
  • the input operation device 20 includes a mouse, a wheel, a dial, an input operation device including a sensor that detects motion of the input operation device, and a sensor that detects a gesture (for example, body tilt or movement) performed in the space by the user.
  • a gesture for example, body tilt or movement
  • the input operation direction is the moving direction of the mouse
  • the input operation amount is the moving distance of the mouse.
  • the mouse includes, for example, an OFN (Optical Finger Navigation) mouse.
  • the input operation direction is the rotation direction of the wheel or dial
  • the input operation amount is the rotation distance of the wheel or dial.
  • the input operation direction is the movement direction of the input operation device
  • the input operation amount is the movement distance of the input operation device.
  • the input operation direction is, for example, the moving direction of a part (for example, an arm) of the user
  • the input operation amount is This is the moving distance of the part.
  • the communication unit 23 communicates with the information processing apparatus 10 and outputs information obtained thereby to the control unit 24.
  • the control unit 24 controls the entire input operation device 20 and outputs input operation information to the communication unit 23.
  • the communication unit 23 transmits input operation information to the information processing apparatus 10.
  • the input operation device 20 has a hardware configuration shown in FIG. 2, and the storage unit 21, the input operation unit 22, the communication unit 23, and the control unit 24 are realized by these hardware configurations.
  • the input operation device 20 includes a CPU 201, a RAM 202, a nonvolatile memory 203, a communication device 204, and a touch pad 205 as hardware configurations.
  • the CPU 201 reads and executes a program stored in the nonvolatile memory 203.
  • This program includes a program for causing the input operation device 20 to realize the storage unit 21, the input operation unit 22, the communication unit 23, and the control unit 24.
  • the CPU 201 when the CPU 201 reads and executes the program stored in the nonvolatile memory 203, the storage unit 21, the input operation unit 22, the communication unit 23, and the control unit 24 are realized. That is, the CPU 201 can be a substantial operation subject of the input operation device 20.
  • the RAM 202 serves as a work area for the CPU 201.
  • the nonvolatile memory 203 stores the above-described program and the like.
  • the communication device 204 communicates with the information processing device 10.
  • the touch pad 205 receives an input operation by the user, for example, a swipe operation. (2-4. Configuration of information processing apparatus)
  • the configuration of the information processing apparatus 10 will be described with reference to FIGS. 3 and 4.
  • the information processing apparatus 10 includes a storage unit 11, a communication unit 12, a display unit 13, a determination unit 14, a setting unit 15, and a control unit 16.
  • Examples of the information processing apparatus 10 include a display device, a personal computer with a display, and a game machine (input operation device is externally attached).
  • the storage unit 11 is a program for causing the information processing apparatus 10 to implement the storage unit 11, the communication unit 12, the display unit 13, the determination unit 14, the setting unit 15, and the control unit 16 and various image information (for example, object images, selected images, etc.) are stored.
  • the communication unit 12 communicates with the input operation device 20 and outputs information obtained by the communication to the control unit 16.
  • the display unit 13 displays various images such as an object image and a selected image.
  • an xy plane is set on the display unit 13.
  • the horizontal direction is the x-axis direction
  • the vertical direction is the y-axis direction.
  • the determination unit 14 determines whether the integrated value of the input operation amount exceeds the operation amount threshold based on the input operation information. Specifically, when the object images are arranged in the x-axis direction, the determination unit 14 corresponds to a + x operation amount counter (+ x distance counter) corresponding to the x-axis positive direction and a negative x-axis direction. An x operation amount counter ( ⁇ x distance counter) is prepared. These counters are formed in the RAM 102, for example. Both counters have an initial value of 0. When the object images are arranged in the y-axis direction, the determination unit 14 prepares a + y operation amount counter corresponding to the y-axis positive direction and a ⁇ y operation amount counter corresponding to the y-axis negative direction. .
  • processing when object images are arranged in the x-axis direction will be described. Similar processing is performed when the object images are arranged in the y-axis direction.
  • the determination unit 14 determines whether the input operation direction corresponds to the x-axis positive direction or the negative direction.
  • the input operation direction is not necessarily a linear direction.
  • the determination unit 14 may determine that the clockwise input operation direction in FIG. 7 corresponds to the x-axis positive direction and determine that the counterclockwise input operation direction corresponds to the x-axis negative direction.
  • the determination unit 14 When determining that the input operation direction corresponds to the positive x-axis direction, the determination unit 14 adds the count value for the input operation amount to the + x operation amount count value (the value of the + x operation amount counter). When determining that the input operation direction corresponds to the negative x-axis direction, the determination unit 14 adds the count value corresponding to the input operation amount to the ⁇ x operation amount count value (the value of the ⁇ x operation amount counter). Thereby, the determination unit 14 calculates an integrated value of the input operation amount.
  • the determination unit 14 determines whether or not the operation amount count value corresponding to the input operation direction, that is, the integrated value of the input operation amount exceeds the operation amount threshold value.
  • the determination unit 14 outputs determination result information regarding the determination result to the control unit 16. Further, when the operation amount count value corresponding to the input operation direction exceeds the operation amount threshold value, the determination unit 14 resets the operation amount count value. Moreover, the determination part 14 resets the operation amount count value corresponding to the direction before inversion, when the input operation direction is inverted.
  • the determination unit 14 resets all the operation amount count values when the user lifts his / her finger from the input operation unit 22.
  • the determination unit 14 determines all the operation amounts at the timing when the input operation is completed (for example, when the mouse is stationary). The count value may be reset.
  • the setting unit 15 sets an operation amount threshold value (a so-called distance threshold value in this example) based on the number of movements of the selected image, input operation information, and the like.
  • the number of movements of the selected image means the number of movements after the user touches the input operation unit 22.
  • the number of movements of the selected image is counted by the following method, for example. That is, the control unit 16 prepares a movement number counter.
  • the value of the movement number counter that is, the movement number count value indicates the number of movements of the selected image.
  • the initial value is 0.
  • the control unit 16 increments the movement number counter by 1 each time the selected image moves.
  • the control unit 16 resets the movement number counter when the user lifts his / her finger from the input operation unit 22.
  • the control unit 16 sets the movement number counter at the timing when the input operation is completed (for example, when the mouse is stationary). Just reset.
  • the setting unit 15 sets the operation amount threshold value to the first value a when the movement count value is 0, that is, when the selected image has not moved for the first time. In addition, the setting unit 15 determines whether or not the user's finger has started moving after the user's finger has stopped for a certain period of time based on the input operation information. The setting unit 15 sets the operation amount threshold value to the first value a when the movement of the user's finger is started after the user's finger is stationary for a predetermined time.
  • the setting unit 15 sets the operation amount threshold value to be greater than the first value a. Set to a large second value b.
  • the setting unit 15 sets the operation amount threshold to the third value c smaller than the second value b when the movement count value is 2 or more, that is, after the selected image has moved for the second time.
  • the third value c may be set between the first value a and the second value b.
  • the magnitude relationship between the third value c and the first value a may be set based on the size of the object image, for example.
  • the setting unit 15 relatively decreases the third value c (a> c). Thereby, the user can easily move a plurality of frames of the selected image.
  • the setting unit 15 relatively increases the third value c (a ⁇ c). This makes it more difficult for the user to move a plurality of frames of the selected image than in the above case, but overshoot is reduced.
  • the setting unit 15 determines whether or not the input operation direction is reversed based on the input operation information.
  • the setting unit 15 sets the operation amount threshold to a fourth value d that is smaller than the second value b. Set to.
  • the fourth value d may coincide with the first value a. In the flowchart to be described later, the fourth value d matches the first value a.
  • the second value b is maintained at a value larger than the first value a.
  • the first value a and the second value b may be adjusted based on the object image while maintaining the magnitude relationship between the first value a, the second value b, and the third value c.
  • the setting unit 15 also determines other parameters such as the size and shape of the input operation unit 22, the number of object images displayed on the display unit 13, the length of a page including a plurality of object images, and the size of the display unit 13.
  • the operation amount threshold value may be set based on the like.
  • the setting unit 15 may set the operation amount threshold, for example, the third value c to a larger value as the input operation unit 22 is larger (that is, the operation surface is larger). That is, as the input operation unit 22 is larger, the user's input operation amount tends to increase. Accordingly, the operation amount threshold value is increased accordingly. This reduces the possibility of overshoot.
  • the setting unit 15 may decrease the operation amount threshold, for example, the third value c as the number of object images increases. Further, the setting unit 15 may decrease the operation amount threshold, for example, the third value c as the page is longer. That is, as the number of object images displayed on the display unit 13 increases, the operation amount threshold value is reduced, thereby facilitating continuous movement of the selected images.
  • the setting unit 15 may set an operation amount threshold based on the finger contact area. For example, the setting unit 15 may set the operation amount threshold to the first value a when the contact area of the finger starts to decrease. In this case, the input operation information includes a finger contact area.
  • the reason why the setting unit 15 performs such processing is as follows. That is, in the operation of sweeping and releasing the finger like a flick operation, the selected image may move even after the user lifts the finger, that is, feedback that is delayed from the user operation may occur.
  • the cause of the delayed feedback is, for example, processing delay by the information processing device 10 and the input operation device 20, more specifically, sampling of input operation information by the information processing device 10, various calculation processes, and drawing are delayed. And so on. Therefore, the setting unit 15 predicts that the user releases the finger (that is, the input operation is completed) when the contact area of the finger starts to decrease, and decreases the operation amount threshold (for example, to the first value a). Setting). This makes delayed feedback less likely to occur. That is, when the user removes his / her finger from the input operation unit 22, the selected image is quickly stopped. Thereby, it is possible to reduce the feedback delay feeling felt by the user.
  • the control unit 16 controls the entire information processing apparatus 10. For example, the control unit 16 causes the display unit 13 to display the object image and the selected image. Further, the control unit 16 moves the selected image when the operation amount count value exceeds the operation amount threshold value. Further, the control unit 16 adjusts the value of the movement number counter. That is, the control unit 16 sets one of the plurality of object images as the selection target object image, and changes the selection target object image when the input operation amount exceeds the operation amount threshold. More specifically, the control unit 16 superimposes and displays the selection image on the object image, thereby setting the object image as the selection target object image. Then, the control unit 16 changes the selection target object image by moving the selection image.
  • the selection target object image is displayed by superimposing the selection image on the selection target object image, but the display mode of the selection target object image is not limited to this example. That is, the selection target object image only needs to be displayed in a different mode from the other object images, and the display mode is not limited.
  • Other display modes of the selection target object image include enlarging (or reducing) the selection target object image, vibrating and / or rotating (or any of these) the selection target object image, and the like.
  • the information processing apparatus 10 has the hardware configuration shown in FIG. 4. With these hardware configurations, the storage unit 11, the communication unit 12, the display unit 13, the determination unit 14, the setting unit 15, The control unit 16 is realized.
  • the input operation device 20 includes a CPU 101, a RAM 102, a nonvolatile memory 103, a communication device 104, and a display 105 as hardware configurations.
  • the CPU 101 reads and executes a program stored in the nonvolatile memory 103.
  • This program includes a program for causing the information processing apparatus 10 to realize the storage unit 11, the communication unit 12, the display unit 13, the determination unit 14, the setting unit 15, and the control unit 16. .
  • the CPU 101 reads and executes the program stored in the nonvolatile memory 103, the storage unit 11, the communication unit 12, the display unit 13, the determination unit 14, the setting unit 15, and the control are performed.
  • Unit 16 is realized. That is, the CPU 101 can be a substantial operating subject of the information processing apparatus 10.
  • the RAM 102 is a work area for the CPU 101.
  • the nonvolatile memory 103 stores the above-described program and the like.
  • the communication device 104 communicates with the input operation device 20.
  • the display 105 displays various images, for example, object images and selected images.
  • step S5 the information processing apparatus 10 stands by until input operation information is received.
  • the user performs an input operation using the input operation unit 22 of the input operation device 20.
  • the input operation unit 22 generates input operation information and outputs it to the control unit 24.
  • the control unit 24 outputs the input operation information to the communication unit 23, and the communication unit 23 transmits the input operation information to the information processing apparatus 10.
  • the communication unit 12 of the information processing apparatus 10 receives the input operation information and outputs it to the control unit 16. Based on the input operation information, the control unit 16 determines whether or not the user continues the input operation (that is, whether the finger is touched on the input operation unit 22). When it is determined that the user continues the input operation, the control unit 16 proceeds to step S10, and when it is determined that the user has ended the input operation, the control unit 16 resets all count values and performs this process. finish.
  • step S10 the control unit 16 outputs the input operation information to the determination unit 14 and the setting unit 15.
  • the setting unit 15 determines whether or not the value of the movement number counter is 0, that is, whether or not the selected image has performed the first movement (initial movement) since the user touched the input operation unit 22. If the setting unit 15 determines that the value of the movement number counter is 0, that is, if it is determined that the selected image has not performed the first movement (initial movement), the process proceeds to step S50. If the setting unit 15 determines that the value of the movement number counter is greater than 0, that is, determines that the selected image has moved for the first time (initial movement), the setting unit 15 proceeds to step S20.
  • step S20 the setting unit 15 determines based on the input operation information whether the user's finger has started moving after being stationary for a certain period of time. If it is determined that the user's finger has started moving after the user's finger has been stationary for a certain time, the setting unit 15 proceeds to step S50, and otherwise proceeds to step S30.
  • step S30 the setting unit 15 determines whether or not the input operation direction is reversed based on the input operation information. That is, the setting unit 15 determines whether or not the previous input operation direction is different from the current input operation direction. If the setting unit 15 determines that the input operation direction has been reversed, the setting unit 15 resets the movement number counter and proceeds to step S50. Otherwise, the process proceeds to step S40.
  • step S40 the setting unit 15 determines whether or not the movement count value is 1, that is, whether or not the selected image has moved for the second time after the user touches the input operation unit 22. If the setting unit 15 determines that the movement count value is 1, that is, the selected image has not moved the second time, the setting unit 15 proceeds to step S60. On the other hand, if the setting unit 15 determines that the movement count value is greater than 1, that is, the selected image has moved a second time, the process proceeds to step S70.
  • step S50 the setting unit 15 sets the operation amount threshold (distance threshold) to the first value a.
  • step S60 the setting unit 15 sets the operation amount threshold (distance threshold) to the second value b.
  • step S70 the setting unit 15 sets the operation amount threshold (distance threshold) to the third value c.
  • step S80 the determination unit 14 determines whether the integrated value of the input operation amount exceeds the operation amount threshold based on the input operation information. Specifically, the determination unit 14 determines whether the input operation direction corresponds to the x-axis positive direction or the negative direction.
  • the determination unit 14 When the determination unit 14 determines that the input operation direction corresponds to the positive x-axis direction, the determination unit 14 adds the count value for the input operation amount to the + x operation amount count value and resets the ⁇ x operation amount count value. If the determination unit 14 determines that the input operation direction corresponds to the negative x-axis direction, the determination unit 14 adds the count value corresponding to the input operation amount to the ⁇ x operation amount count value and resets the + x operation amount count value. Thereby, the determination unit 14 calculates an integrated value of the input operation amount. Note that the determination unit 14 may increase the integrated pace of the integrated value (a count value increase amount per unit operation amount) as the speed of the input operation (finger moving speed) increases.
  • the determination unit 14 determines whether or not the operation amount count value corresponding to the input operation direction, that is, the integrated value of the input operation amount exceeds the operation amount threshold value. If the determination unit 14 determines that the operation amount count value corresponding to the input operation direction has exceeded the operation amount threshold value, the determination unit 14 proceeds to step S90, and if it is determined that the operation amount count value is equal to or less than the operation amount threshold value. This process is terminated.
  • step S90 the determination unit 14 outputs determination result information indicating that the operation amount count value exceeds the operation amount threshold value to the control unit 16.
  • the control unit 16 outputs to the display unit 13 movement instruction information for moving the selected image by one frame in the direction corresponding to the operation amount count value.
  • the display unit 13 moves the selected image by one frame in the direction corresponding to the operation amount count value.
  • the control unit 16 increases the value of the movement number counter by one. Thereafter, the information processing apparatus 10 proceeds to step S100.
  • step S100 the determination unit 14 resets the operation amount count value exceeding the operation amount threshold. Thereafter, the information processing apparatus 10 ends this process.
  • the horizontal axis in FIG. 8 indicates time (time), and the vertical axis indicates the + x-axis manipulated variable count value.
  • the graph L10 shows the operation amount count value at each time.
  • the slope of the graph L10 indicates the moving speed of the finger.
  • the user touches the input operation unit 22 with a finger. Thereafter, the user moves the finger in a direction corresponding to the + x axis (for example, the arrow Q direction shown in FIG. 7).
  • the setting unit 15 sets the operation amount threshold to the first value a, and the determination unit 14 integrates the + x operation amount count value according to the movement of the user's finger.
  • the + x manipulated variable count value exceeds the first value a.
  • the determination unit 14 notifies the control unit 16 that the + x manipulated variable count value has exceeded the first value a. Further, the determination unit 14 resets the + x manipulated variable count value to zero.
  • the control unit 16 moves the selected image by one frame in the positive x-axis direction and increments the movement number counter by one. Thereafter, the setting unit 15 sets the operation amount threshold to the second value b.
  • the + x manipulated variable count value exceeds the second value b.
  • the determination unit 14 notifies the control unit 16 that the + x manipulated variable count value has exceeded the second value b. Further, the determination unit 14 resets the + x manipulated variable count value to zero.
  • the control unit 16 moves the selected image by one frame in the positive x-axis direction and increments the movement number counter by one. Thereafter, the setting unit 15 sets the operation amount threshold value to the third value c.
  • the + x manipulated variable count value exceeds the third value c.
  • the determination unit 14 notifies the control unit 16 that the + x manipulated variable count value has exceeded the third value c. Further, the determination unit 14 resets the + x manipulated variable count value to zero.
  • the control unit 16 moves the selected image by one frame in the positive x-axis direction and increments the movement number counter by one.
  • the setting unit 15 maintains the operation amount threshold at the third value c.
  • the + x manipulated variable count value exceeds the third value c.
  • the determination unit 14 notifies the control unit 16 that the + x manipulated variable count value has exceeded the third value c. Further, the determination unit 14 resets the + x manipulated variable count value to zero.
  • the control unit 16 moves the selected image by one frame in the positive x-axis direction and increments the movement number counter by one.
  • the setting unit 15 maintains the operation amount threshold at the third value c. Thus, after time t2, the operation amount threshold is maintained at the third value c.
  • a hold process (Hold function) is added to the first embodiment.
  • the hold process is a process in which the selected image is continuously moved when the user makes the finger still in contact with the input operation unit 22.
  • step S5-1 the information processing apparatus 10 waits until input operation information is received.
  • the user performs an input operation using the input operation unit 22 of the input operation device 20.
  • the input operation unit 22 generates input operation information and outputs it to the control unit 24.
  • the control unit 24 outputs the input operation information to the communication unit 23, and the communication unit 23 transmits the input operation information to the information processing apparatus 10.
  • the communication unit 12 of the information processing apparatus 10 receives the input operation information and outputs it to the control unit 16. Based on the input operation information, the control unit 16 determines whether or not the user continues the input operation (that is, whether the finger is touched on the input operation unit 22). When it is determined that the user has finished the input operation, the control unit 16 resets the total count value and ends this process. When it is determined that the user continues the input operation, the control unit 16 determines whether to shift to the hold process.
  • control unit 16 is in a state where the value of the movement number counter is 2 or more (that is, the selected image has moved twice or more) and the user has touched the input operation unit 22 with a finger. It is determined whether or not it is stationary. If this condition is satisfied, the control unit 16 ends this process and proceeds to a hold process. If this condition is not satisfied, the control unit 16 proceeds to step S10.
  • the control unit 16 shifts to the hold process, the same movement instruction information as the movement instruction information that has been generated (issued) is displayed at the same pace as the pace (the number of generations per unit time) that has generated the movement instruction information until then. Output to the display unit 13.
  • the display unit 13 performs processing according to the movement instruction information, that is, moves the selected image. Thereby, a hold process is performed.
  • the control unit 16 constantly acquires input operation information even during the hold process, and determines whether or not the user's finger has moved. If it is determined that the user's finger has moved, the control unit 16 proceeds to step S10.
  • step S15 the setting unit 15 determines whether the input operation information given from the control unit 16 is the first given after the hold process. If the setting unit 15 determines that the input operation information given from the control unit 16 is the first given after the hold processing, the setting unit 15 proceeds to step S50. If the setting unit 15 determines that the input operation information given from the control unit 16 is not the first given after the hold process, the setting unit 15 proceeds to step S20. Therefore, in the present modification, when the user moves his / her finger after the hold process, the operation amount threshold is set to the first value a.
  • the reason for performing such processing is as follows. That is, the user may move the selected image roughly by the hold process and then move it one frame at a time.
  • the operation amount threshold is set to the first value a. As a result, the user can easily move the selected image after the hold process.
  • the display and display control of the selected image and the object image and the process of receiving an input operation by the user are performed by separate devices.
  • the display and display control of the selected image and the object image and the process of accepting an input operation by the user may be performed by the same device.
  • a notebook personal computer equipped with a touch pad, or a device (for example, a smart phone, a smart tablet, etc.) equipped with a touch pad (touch panel) on the surface of the display can be cited.
  • this embodiment is suitable for an apparatus in which the touch pad exists in a region other than the display surface. This is because in such an apparatus, it is often difficult to distinguish between an operation of moving the selected image by one frame and an operation of moving the selected image in a plurality of frames.
  • the display of the selected image and the object image and the display control may be performed by separate devices.
  • Examples of such a system include a system including a display device and a game machine (or a personal computer).
  • the game console or personal computer may be equipped with an input operation device or may be externally attached.
  • the input operation device 20 may be provided with functions performed by the information processing apparatus 10, specifically, functions performed by the determination unit 14, the setting unit 15, and the control unit 16. In this case, the input operation device 20 transmits the movement instruction information to the information processing apparatus 10, and the information processing apparatus 10 moves the selected image based on the movement instruction information.
  • the modification example of the configuration and the modification example of the process can be arbitrarily combined. For example, the display and display control of the selected image and the object image and the process for accepting the input operation by the user may be performed by the same device, and the hold process may be performed.
  • the information processing apparatus 10 sets the operation amount threshold to the first value “a” before the selected image moves for the first time, and the selected image becomes the first time. After the movement, the operation amount threshold is set to a second value b that is larger than the first value a.
  • the information processing apparatus 10 can comfortably achieve both an operation for moving the selected image by one frame and an operation for moving the selected image together in a plurality of frames. That is, the information processing apparatus 10 can improve the operability of object image selection.
  • the information processing apparatus 10 resets the input operation amount (the integrated value thereof), so that an operation for moving the selected image by one frame and a plurality of selected images are displayed. It is possible to comfortably balance the operation of moving together.
  • the information processing apparatus 10 sets the operation amount threshold to a third value c smaller than the second value b after the selected image has moved for the second time. As a result, the information processing apparatus 10 can more comfortably balance the operation of moving the selected image by one frame and the operation of moving the selected image in a plurality of frames.
  • the information processing apparatus 10 sets the third value c to a value between the first value a and the second value b, an operation for moving the selected image by one frame and a plurality of selected images are performed.
  • the operation of moving the frames together can be made more comfortable.
  • the information processing apparatus 10 sets the operation amount threshold when the input operation direction is reversed after the selected image has been moved one or more times to the fourth value d where the second value b is also small. Therefore, the user can easily return the selected image to a desired object image when overshoot occurs.
  • the information processing apparatus 10 matches the fourth value d with the first value a, the user can easily return the selected image to a desired object image when overshoot occurs.
  • the information processing apparatus 10 sets the operation amount threshold based on the object image, the operation of moving the selected image by one frame and the operation of moving the selected image by moving a plurality of frames together are more comfortable. be able to.
  • the information processing apparatus 10 sets the operation amount threshold based on the size of the object image, it is more comfortable to perform an operation of moving the selected image by one frame and an operation of moving the selected image all at once. Can be compatible.
  • the information processing apparatus 10 determines the third value c based on the size of the object image, an operation of moving the selected image by one frame and an operation of moving the selected image by moving a plurality of frames together are performed. Furthermore, both can be comfortably achieved.
  • the information processing apparatus 10 accumulates the count value of the input operation amount based on the speed of the input operation, an operation for moving the selected image by one frame and an operation for moving the selected image collectively by a plurality of frames are performed. Furthermore, both can be comfortably achieved.
  • the overall configuration of the second embodiment is the same as that of the first embodiment. That is, also in the second embodiment, the information processing apparatus 10 and the input operation apparatus 20 constitute an information processing system.
  • the modified example of the configuration described above can also be applied to the second embodiment.
  • the information processing apparatus 10 displays a plurality of object images in a two-dimensional manner and superimposes the selected image on any object image.
  • a display example is shown in FIG. In FIG. 10, object images 300f to 300m and a selection image P are displayed.
  • the display unit 13 has an x-axis and a y-axis, and the object images 300f to 300m are arranged two-dimensionally.
  • the selected image P is superimposed on the object 300f.
  • the selected image P is superimposed on the object image 300f by moving in the arrow Q10 direction from the object image 300j.
  • This movement is the first movement after the user touches the input operation unit 22 with a finger.
  • the selected image P can be moved in the directions of the arrows Q11 to Q14, but when the selected image moves in the direction of the arrow Q14, the operation amount threshold is set to the first value a.
  • the operation amount threshold value in the other direction is set to the second value b.
  • the lengths of the arrows Q11 to Q14 indicate the magnitude of the operation amount threshold corresponding to the direction.
  • the operation amount counter described above is prepared for all xy directions, that is, for each of the ⁇ x direction and the ⁇ y direction.
  • An operation amount threshold is prepared for each operation amount count value.
  • the operation amount threshold value corresponding to each operation amount count value is common, but when the input operation direction is reversed, the operation amount threshold value corresponding to the operation direction after inversion is preferentially a small value, that is, the first value. A value of 1 is set.
  • the control unit 16 displays the object image in a two-dimensional manner on the display unit 13 and superimposes the selected image on any object image.
  • the control unit 16 prepares a movement number counter.
  • the determination unit 14 prepares a + x operation amount counter, a ⁇ x operation amount counter, a + y operation amount counter, and a ⁇ y operation amount counter. These counters are formed in the RAM 102, for example. Both counters have an initial value of 0.
  • step S5-2 the information processing system performs the same process as in step S5 described above.
  • step S110 the control unit 16 outputs the input operation information to the determination unit 14 and the setting unit 15.
  • the setting unit 15 determines whether or not the value of the movement number counter is 0, that is, whether or not the selected image has performed the first movement (initial movement) since the user touched the input operation unit 22. If the setting unit 15 determines that the value of the movement number counter is 0, that is, if it is determined that the selected image has not performed the first movement (initial movement), the process proceeds to step S150. If the setting unit 15 determines that the value of the movement number counter is greater than 0, that is, determines that the selected image has moved for the first time (initial movement), the setting unit 15 proceeds to step S120.
  • the movement number counter increases when the selected image moves in the same direction. However, the selected image moves in a certain direction (for example, the + x direction) and then moves in another direction (for example, the + y direction). If moved, it is reset. Accordingly, even when the selected image moves in a certain direction (for example, + x direction) and then moves in another direction (for example, + y direction), the setting unit 15 proceeds to step S150.
  • step S120 the setting unit 15 determines, based on the input operation information, whether or not the user's finger has started moving after being stationary for a certain period of time. If it is determined that the user's finger has started moving after the user's finger has been stationary for a certain period of time, the setting unit 15 proceeds to step S150, otherwise proceeds to step S130.
  • step S130 the setting unit 15 determines whether the input operation direction is reversed based on the input operation information. That is, the setting unit 15 determines whether the sign of the previous input operation direction and the current input operation direction is reversed. If the setting unit 15 determines that the input operation direction is reversed, the setting unit 15 resets the movement number counter and proceeds to Step S150. Otherwise, the setting unit 15 proceeds to Step S140.
  • the setting unit 15 determines whether the positive / negative is reversed for each of the xy axes, and determines that the input operation direction is reversed when the positive / negative of both axes is reversed. Note that the setting unit 15 determines that the input operation direction is reversed even when the positive / negative is determined for one of the xy axes and the other input operation amount is zero.
  • step S140 the setting unit 15 determines whether or not the movement count value is 1, that is, whether or not the selected image has moved the second time in the same direction since the user touched the input operation unit 22. judge. If the setting unit 15 determines that the movement count value is 1, that is, the selected image has not moved the second time in the same direction, the process proceeds to step S160. On the other hand, if the setting unit 15 determines that the movement count value is greater than 1, that is, the selected image has moved the second time in the same direction, the process proceeds to step S170.
  • step S150 the setting unit 15 sets the operation amount threshold value (distance threshold value) for all operation amount count values to the first value a. However, when the setting unit 15 proceeds from step S130 to this step, the setting unit 15 sets the operation amount threshold value (distance threshold value) corresponding to the operation amount count value after inversion to the first value a, and sets the other operation amount count value Is maintained at the current value.
  • step S160 the setting unit 15 sets the operation amount threshold value (distance threshold value) for all operation amount count values to the second value b.
  • step S170 the setting unit 15 sets the operation amount threshold value (distance threshold value) for all operation amount count values to the third value c.
  • step S180 the determination unit 14 determines whether the integrated value of the input operation amount exceeds the operation amount threshold based on the input operation information. Specifically, the determination unit 14 determines which of the ⁇ x axis direction and the ⁇ y axis direction the input operation direction corresponds to.
  • the determination unit 14 adds the count value corresponding to the input operation amount to the operation amount count value corresponding to the input operation direction, and resets the operation amount count value in the direction opposite to the input operation direction. Thereby, the determination unit 14 calculates an integrated value of the input operation amount.
  • the determination unit 14 determines whether or not the operation amount count value corresponding to the input operation direction, that is, the integrated value of the input operation amount exceeds the operation amount threshold value. If the determination unit 14 determines that the operation amount count value corresponding to the input operation direction has exceeded the operation amount threshold value, the determination unit 14 proceeds to step S190, and if it is determined that the operation amount count value is equal to or less than the operation amount threshold value. This process is terminated.
  • step S190 the determination unit 14 outputs determination result information indicating that the operation amount count value exceeds the operation amount threshold value to the control unit 16.
  • the control unit 16 outputs to the display unit 13 movement instruction information for moving the selected image by one frame in the direction corresponding to the operation amount count value.
  • the display unit 13 moves the selected image by one frame in the direction corresponding to the operation amount count value. Note that when both the operation amount count value in the x-axis direction and the operation amount count value in the y-axis direction exceed the operation amount threshold value, the control unit 16 displays the selected image in both the x-axis direction and the y-axis direction. Move to.
  • control unit 16 increases the movement number counter by 1 when the previous movement direction and the current movement direction of the selected image are the same.
  • “same” means, for example, that both the movement direction in the x-axis direction and the movement direction in the y-axis direction coincide.
  • the control unit 16 resets the movement number counter when the previous movement direction and the current movement direction of the selected image are different. Therefore, when the user changes the moving direction of the selected image for each frame, the operation amount threshold is always set to the first value a.
  • step S200 the determination unit 14 resets the operation amount count value exceeding the operation amount threshold.
  • the determination unit 14 may reset an operation amount count value in a direction orthogonal to the reset operation amount count value (for example, ⁇ y operation amount count value when the + x operation amount count value is reset). And may be maintained.
  • the movement of the selected image in the direction orthogonal to the current movement direction is restricted.
  • the selected image can be moved in a direction in which the angle formed with the x axis or the y axis is small. Thereafter, the information processing apparatus 10 ends this process.
  • the first modification is obtained by adding a hold process to the second embodiment.
  • the process of the first modification is performed along the flowchart shown in FIG.
  • the process of the first modification is obtained by replacing step S5-2 of the process of the second embodiment with step S5-3 and adding the process of step S115.
  • the processes in steps S5-3 and S115 are the same as steps S5-1 and S15 shown in FIG. According to the first modification, the selected image after the hold process can be easily moved.
  • the second modification is different from the second embodiment in the method for setting the operation amount threshold. That is, in the second embodiment, the operation amount threshold value for all operation amount count values is a common value.
  • the quantity threshold is maintained at the second value b. Thereby, the moving direction of the selected image is restricted.
  • the second modification when the user moves the selected image in the + x axis direction, for example, the possibility that the user unintentionally moves the selected image in the ⁇ y axis direction is reduced.
  • Whether or not to apply the second modification may be selected by the user, or may be automatically selected according to the application or the like.
  • the determination unit 14 when any one of the operation amount count values exceeds the operation amount threshold value, the determination unit 14 adjusts the operation amount threshold value in a direction orthogonal to the operation amount count value (for example, adjusts to a smaller value). To do. For example, when the + x operation amount count value exceeds the operation amount threshold value, the determination unit 14 makes the operation amount threshold value in the ⁇ y-axis direction smaller than the current value (for example, about 0.8 times). Then, the determination unit 14 compares the adjusted operation amount threshold value with the operation amount count value corresponding to the operation amount threshold value. When the operation amount count value exceeds the operation amount threshold value, the determination unit 14 outputs determination result information to that effect to the control unit 16. According to the third modification, the selected image can be easily moved in the oblique direction. Whether to apply the third modified example may be selected by the user, or may be automatically selected according to an application or the like.
  • first to third modifications may be arbitrarily combined. For example, after the selected image has moved one or more times while performing hold processing, only the operation amount threshold value in the same direction as the previous moving direction of the selected image is controlled in the same way as in the second embodiment, The operation amount threshold value may be maintained at the second value b. Further, when any of the operation amount count values exceeds the operation amount threshold value while performing the hold process, the operation amount threshold value in the direction orthogonal to the operation amount count value may be adjusted.
  • the information processing apparatus 10 sets an operation amount threshold value for each input operation direction, and before the selected image moves for the first time, the information processing apparatus 10 sets the operation amount threshold value in each direction.
  • the corresponding operation amount threshold is set to the first value a.
  • the information processing apparatus 10 sets the operation amount threshold corresponding to the one direction and the operation amount threshold corresponding to the other direction to the second Set to the value of.
  • the information processing apparatus 10 can comfortably perform an operation of moving the selected image by one frame and an operation of moving the selected image collectively by a plurality of frames even when the object image is displayed two-dimensionally. Both can be achieved. That is, the information processing apparatus 10 can improve the operability of object image selection.
  • the information processing apparatus 10 sets the operation amount threshold corresponding to the one direction to the third value c that is smaller than the second value b.
  • the operation amount threshold corresponding to the other direction is maintained at the second value b. Therefore, the information processing apparatus 10 regulates the movement of the selected image in a direction unintended by the user while comfortably achieving both the operation of moving the selected image by one frame and the operation of moving the selected image collectively. can do.
  • the information processing apparatus 10 sets the operation amount threshold corresponding to one direction and the operation amount threshold corresponding to the other direction to the second value. Is set to a smaller third value c. Therefore, the information processing apparatus 10 can comfortably achieve both the operation of moving the selected image by one frame and the operation of moving the selected image together in a plurality of frames.
  • the information processing apparatus 10 when the input operation amount in one direction exceeds the operation amount threshold corresponding to the one direction, the information processing apparatus 10 decreases the operation amount threshold corresponding to the other direction. Therefore, the information processing apparatus 10 makes it easy to move the selected image in an oblique direction while comfortably achieving both the operation of moving the selected image by one frame and the operation of moving the selected image together in a plurality of frames. Can do.
  • this embodiment may have one of the effects described in the present specification, or other effects.
  • a determination unit that determines whether or not the input operation amount input to the input operation unit exceeds an operation amount threshold;
  • a control unit that changes one of the plurality of object images displayed on the display unit as a selection target object image and changes the selection target object image when the input operation amount exceeds the operation amount threshold value.
  • the operation amount threshold is set to a first value
  • the operation amount is set.
  • An information processing apparatus comprising: a setting unit that sets a threshold value to a second value that is larger than the first value.
  • the information processing apparatus sets the operation amount threshold value based on the object image.
  • the setting unit sets the operation amount threshold based on a size of the object image.
  • the setting unit sets the operation amount threshold value to a third value smaller than the second value after the second change of the selection target object image, and the third value Is determined on the basis of the size of the object image.
  • the setting unit sets the operation amount threshold for each input operation direction, and sets the operation amount threshold corresponding to each direction to a first value before the first change of the selection target object image is performed.
  • an operation amount threshold corresponding to the one direction and an operation amount threshold corresponding to the other direction are The information processing apparatus according to any one of (1) to (9), wherein the information processing apparatus sets the second value.
  • the setting unit sets a manipulation amount threshold corresponding to the one direction to a third value smaller than the second value.
  • the setting unit may determine an operation amount threshold corresponding to the one direction and an operation amount threshold corresponding to the other direction.
  • the information processing apparatus according to (10) or (11).
  • the setting unit decreases the operation amount threshold corresponding to the other direction when the input operation amount in the one direction exceeds the operation amount threshold corresponding to the one direction.
  • the information processing apparatus according to any one of (12).
  • the determination unit determines whether or not the count value of the input operation amount exceeds the operation amount threshold, and accumulates the count value of the input operation amount based on the speed of the input operation.
  • the information processing apparatus according to any one of (13) to (13).
  • the operation amount threshold is set to a first value, and after the first change of the selection target object image, the operation amount is set.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • User Interface Of Digital Computer (AREA)
  • Position Input By Displaying (AREA)

Abstract

オブジェクト画像選択の操作性を向上することが可能な、新規かつ改良された情報処理装置、情報処理方法、及びプログラムを提供する。本開示によれば、入力操作部に入力された入力操作量が操作量閾値を超えたか否かを判定する判定部と、表示部に表示された複数のオブジェクト画像のうち、いずれかのオブジェクト画像を選択対象オブジェクト画像とし、入力操作量が操作量閾値を超えた場合に、選択対象オブジェクト画像を変更する制御部と、選択対象オブジェクト画像の1回目の変更が行われる前には、操作量閾値を第1の値に設定し、選択対象オブジェクト画像の1回目の変更が行われた後には、操作量閾値を第1の値よりも大きい第2の値に設定する設定部と、を備える、情報処理装置が提供される。

Description

情報処理装置、情報処理方法、及びプログラム
 本開示は、情報処理装置、情報処理方法、及びプログラムに関する。
 特許文献1には、表示画面に表示された表示対象を連続タッチ(いわゆるドラッグ操作)により移動させる技術が開示されている。
特開平5-119946号公報
 ところで、本発明者は、オブジェクト画像を選択する操作について検討した。このような技術においては、オブジェクト画像選択の操作性の向上が求められていたが、特許文献1の技術では、オブジェクト画像選択の操作性を向上させることはできなかった。
 そこで、本開示では、オブジェクト画像選択の操作性を向上することが可能な、新規かつ改良された情報処理装置、情報処理方法、及びプログラムを提供する。
 本開示によれば、入力操作部に入力された入力操作量が操作量閾値を超えたか否かを判定する判定部と、表示部に表示された複数のオブジェクト画像のうち、いずれかのオブジェクト画像を選択対象オブジェクト画像とし、入力操作量が操作量閾値を超えた場合に、選択対象オブジェクト画像を変更する制御部と、選択対象オブジェクト画像の1回目の変更が行われる前には、操作量閾値を第1の値に設定し、選択対象オブジェクト画像の1回目の変更が行われた後には、操作量閾値を第1の値よりも大きい第2の値に設定する設定部と、を備える、情報処理装置が提供される。
 本開示によれば、入力操作部に入力された入力操作量が操作量閾値を超えたか否かを判定することと、表示部に表示された複数のオブジェクト画像のうち、いずれかのオブジェクト画像を選択対象オブジェクト画像とし、入力操作量が操作量閾値を超えた場合に、選択対象オブジェクト画像を変更することと、選択対象オブジェクト画像の1回目の変更が行われる前には、操作量閾値を第1の値に設定し、選択対象オブジェクト画像の1回目の変更が行われた後には、操作量閾値を第1の値よりも大きい第2の値に設定することと、を含む、情報処理方法が提供される。
 本開示によれば、コンピュータに、入力操作部に入力された入力操作量が操作量閾値を超えたか否かを判定する判定機能と、表示部に表示された複数のオブジェクト画像のうち、いずれかのオブジェクト画像を選択対象オブジェクト画像とし、入力操作量が操作量閾値を超えた場合に、選択対象オブジェクト画像を変更する制御機能と、選択対象オブジェクト画像の1回目の変更が行われる前には、操作量閾値を第1の値に設定し、選択対象オブジェクト画像の1回目の変更が行われた後には、操作量閾値を第1の値よりも大きい第2の値に設定する設定機能と、を実現させる、プログラムが提供される。
 本開示によれば、選択対象オブジェクト画像の1回目の変更が行われる前には、操作量閾値を第1の値に設定し、選択対象オブジェクト画像の1回目の変更が行われた後には、操作量閾値を第1の値よりも大きい第2の値に設定する。
 以上説明したように本開示によれば、オブジェクト画像選択の操作性を向上することができる。なお、本開示に係る技術による効果はここで記載された効果に限定されない。本開示に係る技術は、本明細書中に記載されたいずれかの効果、または他の効果を有するものであってもよい。
本開示の第1の実施形態に係る入力操作装置の構成を示すブロック図である。 同実施形態に係る入力操作装置のハードウエア構成図である。 本開示の第1の実施形態に係る情報処理装置の構成を示すブロック図である。 同実施形態に係る情報処理装置のハードウエア構成図である。 情報処理装置による処理の手順を示すフローチャートである。 選択画像(フォーカス)が移動する様子を示す説明図である。 タッチパッド上でユーザの指が動く様子を示す説明図である。 入力操作量(タッチパッド上での指の移動距離)の積算値(カウンタ値)が時間の経過に応じてどのように変動するかを示すグラフである。 第1の実施形態の処理の変形例を示すフローチャートである。 第2の実施形態において選択画像(カーソル)が移動する様子を示す説明図である。 第2の実施形態の処理の手順を示すフローチャートである。 第2の実施形態の処理の変形例を示すフローチャートである。
 以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
 なお、説明は以下の順序で行うものとする。
 1.本発明者による検討
 2.第1の実施形態
  2-1.全体構成
  2-2.処理の概要
  2-3.入力操作装置の構成
  2-4.情報処理装置の構成
  2-5.情報処理装置による処理の手順
  2-6.変形例
   2-6-1.処理の変形例
   2-6-2.構成の変形例
 3.第2の実施形態
  3-1.全体構成
  3-2.処理の概要
  3-3.情報処理装置による処理の手順
  3-4.変形例
   3-4-1.第1変形例
   3-4-2.第2変形例
   3-4-3.第3変形例
 <1.本発明者による検討>
 本発明者は、オブジェクト画像を選択する操作を検討することで、本実施形態に係る情報処理システムに想到するに至った。そこで、まず、本発明者が検討した内容について説明する。なお、以下に述べる各実施形態では、選択画像のオブジェクト画像1つ分の移動距離を「1コマ」とも称する。
 本発明者は、複数のオブジェクト画像(例えばGUI(Graphical User Interface)アイコン)及びこれらのオブジェクト画像のいずれかを選択するための選択画像を表示し、選択画像をユーザ操作によって移動させる技術を検討した。ユーザ操作は、例えばタッチパッドを用いたスワイプ操作によって行われる。この技術では、ユーザは、タッチパッドを用いてスワイプ操作を行うことで、表示画面中の選択画像を所望のオブジェクト画像に重ねることができる。これにより、ユーザは、所望のオブジェクト画像を選択する。
 このような技術の適用例としては、例えばディスプレイに番組表(複数の番組欄(オブジェクト画像)からなるもの)及び選択画像を表示し、選択画像をリモコン上のタッチパッドで操作する例が挙げられる。
 本発明者は、上記技術についてさらに検討したところ、ユーザにとって選択画像を所望のオブジェクト画像に重ねることが難しい場合があることが判明した。具体的には、ユーザは、選択画像を1コマだけ移動させる操作と、選択画像を複数コマまとめて移動させる操作を切り分けて行うことが難しい場合があった。例えば、ユーザが選択画像を1コマだけ移動させようとしたときに、意図せず複数コマ移動させてしまうことなどが起こる。
 本発明者は、これらのエラー操作が起こる背景(原因)として、選択画像を移動させる際のジェスチャ判別のアルゴリズムに着目した。
 ジェスチャ判別アルゴリズムとして、本発明者は、「「指の移動距離」が「距離閾値」を超えた場合に、選択画像を1コマ移動させるコマンドを発行する」というアルゴリズムに想到した。さらに、本発明者は、この判別アルゴリズムにおいて、「距離閾値」を調整することで、選択画像の1コマ移動に必要な指の移動距離を調整することに想到した。しかし、本発明者は、この判別アルゴリズムをさらに詳細に検討したところ、距離閾値を調整しても、ユーザにとっては、選択画像を1コマだけ移動させる操作と、選択画像を複数コマまとめて移動させる操作を切り分けて行うことが難しいことがわかった。
 例えば、「距離閾値」を大きくすることで、ユーザが選択画像を1コマ移動させようとして意図せず2コマ移動させてしまうケースを減らすことができる。しかし、ユーザは、選択画像を複数コマまとめて移動させたい場合に、指を大きく移動させる必要がある。
 なお、ユーザは、選択画像が所望のオブジェクト画像に到達した際に指を離す(もしくは静止させる)。しかし、選択画像が所望のオブジェクト画像に到達した後の指の移動距離が距離閾値を超えた場合、選択画像はさらに移動する。以下、このような現象を「オーバーシュート」とも称する。ユーザは、オーバーシュートが起こった場合、選択画像を所望のオブジェクト画像に戻す操作を行うが、「距離閾値」を大きくした場合、選択画像を所望のオブジェクト画像に戻しにくくなる。
 一方、「距離閾値」を小さくすることで、ユーザは、指を大きく移動させなくても選択画像を複数コマまとめて移動させることができる。したがって、ユーザは、選択画像を複数コマまとめて移動させやすくなる。しかし、ユーザは、選択画像を1コマだけ移動させたい場合に、意図せず2コマ移動させてしまうケースが増加しうる。すなわち、選択画像の1コマだけの移動がセンシティブになり、難しくなる。また、ユーザは、オーバーシュートが起こった場合、選択画像を所望のオブジェクト画像に戻す操作を行うが、選択画像がさらにオーバーシュートを起こしてしまう場合がある。したがって、上記判別アルゴリズムにおいて距離閾値を調整しても、ユーザにとっては、選択画像を1コマだけ移動させる操作と、選択画像を複数コマまとめて移動させる操作を切り分けて行うことが難しい。
 一方、上述した特許文献1では、選択画像を1コマだけ移動させる操作と、選択画像を複数コマまとめて移動させる操作との切り分けについては何ら言及されていなかった。
 上記の事情に鑑み、本発明者は、選択画像を1コマだけ移動させる操作と、選択画像を複数コマまとめて移動させる操作とを快適に両立させる技術について鋭意検討し、この結果、以下の各実施形態に示す情報処理システムに想到した。以下、本開示の各実施形態について説明する。
 <2.第1の実施形態>
 (2-1.全体構成)
 次に、第1の実施形態の全体構成について説明する。第1の実施形態では、図3に示す情報処理装置10及び図1に示す入力操作装置20によって情報処理システムが構成される。情報処理装置10は、表示部13及び制御部16を備える。表示部13は、オブジェクト画像及び選択画像を表示し、選択画像をユーザ操作に基づいて移動させる。制御部16は表示部13の動作を制御する。入力操作装置20は、入力操作部22を備える。入力操作部22はタッチパッド205で構成される。ユーザは、入力操作装置20に設けられた入力操作部22(すなわちタッチパッド205)を用いて入力操作(ユーザ操作)を行う。
 このように、情報処理装置10は、選択画像及びオブジェクト画像の表示及び表示制御を行い、入力操作装置20は、ユーザによる入力操作を受け付ける。したがって、第1の実施形態では、選択画像及びオブジェクト画像の表示及び表示制御と、ユーザによる入力操作を受け付ける処理とが別々の装置によって行われる。情報処理装置10は、例えばディスプレイを搭載したディスプレイ装置であり、入力操作装置20は、例えばタッチパッドを搭載したリモートコントローラである。もちろん、本実施形態はこの例に限られない。各装置の他の具体例については後述する。
 (2-2.処理の概要)
 次に、第1の実施形態による処理の概要について説明する。第1の実施形態では、情報処理装置10は、複数のオブジェクト画像を1列に表示し、いずれかのオブジェクト画像に選択画像を重畳させる。表示例を図6に示す。図6では、オブジェクト画像300a~300e及び選択画像Pが表示されている。表示部13にはx軸、y軸が設定されており、オブジェクト画像300a~300eはx軸方向に並べられている。選択画像Pは、オブジェクト300bに重畳されている。なお、オブジェクト画像はy軸方向に並べられていてもよい。また、オブジェクト画像は2次元状(例えばマトリックス状)に並べられていてもよい。オブジェクト画像が2次元状に並べられる場合の処理については第2の実施形態で説明する。
 ユーザは、入力操作装置20を用いて入力操作を行う。入力操作の例を図7に示す。この例では、ユーザは、点P1を指でタッチし、その後、矢印Q方向(図6のx軸正方向に対応する方向)に移動させる。すなわち、ユーザは、矢印Q方向にスワイプ操作を行う。入力操作部22は、入力操作方向(指の移動方向)及び入力操作量(指の移動距離)を検出し、入力操作方向及び入力操作量に関する入力操作情報を生成する。ここで、入力操作部22は、ユーザがスワイプ操作を継続している間は、入力操作情報を所定時間毎に生成する。入力操作情報が示す入力操作量は、前回の入力操作情報生成時からの入力操作量を示す。入力操作装置20は、入力操作情報を情報処理装置10に送信する。
 情報処理装置10は、入力操作情報を取得した場合には、まず、操作量閾値を設定する。具体的には、情報処理装置10は、選択画像が1回目の移動を行なっていない場合には、操作量閾値を第1の値aに設定する。ここで、選択画像の移動回数は、ユーザが入力操作部22にタッチした後の移動回数を意味する。
 情報処理装置10は、選択画像が1回目の移動を行い、かつ、2回目の移動を行っていない場合には、操作量閾値を第1の値aよりも大きい第2の値bに設定する。情報処理装置10は、選択画像が2回目の移動を行った後には、操作量閾値を第2の値bよりも小さい第3の値cに設定する。第3の値cと第1の値aとの大小関係は、例えばオブジェクト画像の大きさに基づいて設定される。
 さらに、情報処理装置10は、ユーザの指が直前の移動方向と逆方向に移動している場合には、操作量閾値を第2の値bよりも小さい第4の値dに設定する。第4の値dは第1の値aに一致していてもよい。
 情報処理装置10は、入力操作情報に基づいて入力操作量を積算する。ここで、情報処理装置10は、x軸の正方向、負方向のそれぞれに対してカウンタを用意し、入力操作方向に応じたカウンタの値を入力操作量に応じた値だけ積算する。これにより、情報処理装置10は、入力操作量の積算値を算出する。
 そして、情報処理装置10は、入力操作量の積算値と操作量閾値とを比較する。情報処理装置10は、入力操作量の積算値が操作量閾値を超えた場合、選択画像を入力操作方向に相当する方向に移動させ、積算値をリセットする。情報処理装置10は、上記の処理を繰り返すことで、選択画像を移動させる。
 したがって、図7に示すように、ユーザが指を点P1から点P2、P3を経由して点P4まで移動させた場合、情報処理装置10は、図6に示す選択画像Pを以下のように移動させる。ここで、点P1から点P2までの距離は第1の値aに一致し、点P2から点P3までの距離は第2の値bに一致し、点P3から点P4までの距離は第3の値cに一致する。
 すなわち、ユーザが指で点P1をタッチした場合、情報処理装置10は、操作量閾値を第1の値aに設定する。情報処理装置10は、ユーザの指が点P2を超えた(積算値>a)際に、選択画像Pを矢印Q1方向に1コマ移動させ、オブジェクト画像300cに重畳させる。さらに、情報処理装置10は、積算値をリセットし、操作量閾値を第2の値bに設定する。
 情報処理装置10は、ユーザの指が点P3を超えた(積算値>b)際に、選択画像Pを矢印Q2方向に1コマ移動させ、オブジェクト画像300dに重畳させる。さらに、情報処理装置10は、積算値をリセットし、操作量閾値を第3の値cに設定する。
 情報処理装置10は、ユーザの指が点P4を超えた(積算値>c)際に、選択画像Pを矢印Q3方向に1コマ移動させ、オブジェクト画像300eに重畳させる。さらに、情報処理装置10は、積算値をリセットする。情報処理装置10は、操作量閾値を第3の値cに維持する。
 なお、情報処理装置10は、選択画像Pがオブジェクト画像300c、300d、300eのいずれかに重畳しており、かつ、ユーザが矢印Q方向と逆方向に指を移動させた場合には、操作量閾値を第4の値dに設定する。そして、情報処理装置10は、ユーザの指の移動距離が第4の値dを超えた場合に、選択画像を矢印Q4方向に1コマ移動させる。なお、矢印Q1~Q4の長さは、矢印Q1~Q4の方向に選択画像を移動させるために必要な操作量閾値の値に対応している。
 したがって、ユーザは、選択画像を1コマだけ移動させたい場合には、指を第1の値aよりも大きく移動させればよい。そして、選択画像が1コマ移動した後には、操作量閾値が第1の値aよりも大きい第2の値bに設定されるので、ユーザが意図せずに選択画像を2コマ移動させてしまう可能性が低減される。
 さらに、選択画像が2コマ移動した後には、操作量閾値が第2の値bよりも小さい第3の値cに設定されるので、ユーザは、指を第2の値bよりも小さい移動距離だけ移動させるだけ(すなわち、感覚に沿ったスピード)で選択画像を複数コマ移動させることができる。したがって、ユーザは、複数コマの移動を快適におこなうことができる。これにより、情報処理装置10は、選択画像を1コマだけ移動させる操作と、選択画像を複数コマまとめて移動させる操作とを快適に両立させることができる。すなわち、情報処理装置10は、選択画像の操作性を向上することができる。
 さらに、ユーザの指が直前の移動方向と逆方向に移動した場合には、操作量閾値が第2の値bよりも小さい第4の値dに設定されるので、ユーザは、指を第2の値bよりも小さい移動距離だけ移動させるだけで選択画像を1コマ戻すことができる。したがって、ユーザは、オーバーシュート時にも選択画像を容易に所望の位置に戻すことができる。
 (2-3.入力操作装置の構成)
 次に、図1及び図2に基づいて、入力操作装置20の構成について説明する。入力操作装置20は、記憶部21と、入力操作部22と、通信部23と、制御部24とを備える。入力操作装置20は、例えばタッチパッドが搭載されたリモートコントローラ、外付けのタッチパッド装置等である。
 記憶部21は、入力操作装置20に記憶部21と、入力操作部22と、通信部23と、制御部24とを実現させるためのプログラム等を記憶する。入力操作部22は、いわゆるタッチパッドであり、ユーザによる入力操作(例えばスワイプ操作)を受け付ける。入力操作部22は、入力操作方向及び入力操作量を検出し、入力操作方向及び入力操作量に関する入力操作情報を生成する。本例では、入力操作部22はタッチパッドなので、入力操作方向は指の移動方向であり、入力操作量は指の移動距離(移動量)である。なお、ユーザが指を入力操作部22にタッチした状態で静止させている場合には、入力操作部22は、入力操作量がゼロである旨の入力操作情報を生成する。また、入力操作部22は、ユーザが入力操作部22から指を離した場合、入力操作が終了した旨の入力操作情報を生成する。
 入力操作部22は、入力操作情報を制御部24に出力する。入力操作部22は、ユーザが入力操作を継続している間は、入力操作情報を所定時間毎に生成し、制御部24に出力する。入力操作情報が示す入力操作量は、前回の入力操作情報生成時からの入力操作量を示す。
 ここで、入力操作装置20は、タッチパッド搭載のものに限られない。すなわち、入力操作装置20は、何らかの入力操作量及び入力操作方向(好ましくは2以上の方向)を入力できるものであればどのようなものであってもよい。
 例えば、入力操作装置20は、マウス、ホイール、ダイヤル、入力操作装置のモーションを検知するセンサを内蔵した入力操作装置、ユーザが空間内で行ったジェスチャ(例えば体の傾きや動き)を検知するセンサを内蔵した入力操作装置等であってもよい。
 入力操作装置20がマウスとなる場合、入力操作方向はマウスの移動方向であり、入力操作量はマウスの移動距離となる。なお、マウスには、例えばOFN(Optical Finger Navigation)マウスも含まれる。入力操作装置20がホイールまたはダイヤルとなる場合、入力操作方向はホイールまたはダイヤルの回転方向であり、入力操作量はホイールまたはダイヤルの回転距離となる。
 入力操作装置が入力操作装置のモーションを検知するセンサを内蔵したものである場合、入力操作方向は入力操作装置の移動方向であり、入力操作量は入力操作装置の移動距離となる。入力操作装置が、ユーザが空間内で行ったジェスチャを検知するセンサを内蔵したものである場合、入力操作方向は、例えばユーザのあるパーツ(例えば腕)の移動方向であり、入力操作量は、当該パーツの移動距離となる。
 通信部23は、情報処理装置10と通信を行い、これにより得られた情報を制御部24に出力する。制御部24は、入力操作装置20の全体を制御する他、入力操作情報を通信部23に出力する。通信部23は、入力操作情報を情報処理装置10に送信する。
 入力操作装置20は、図2に示すハードウエア構成を有し、これらのハードウエア構成によって上記の記憶部21と、入力操作部22と、通信部23と、制御部24とが実現される。
 すなわち、入力操作装置20は、ハードウエア構成として、CPU201と、RAM202と、不揮発性メモリ203と、通信装置204と、タッチパッド205とを備える。CPU201は、不揮発性メモリ203に記憶されたプログラムを読みだして実行する。このプログラムには、入力操作装置20に上記の記憶部21と、入力操作部22と、通信部23と、制御部24とを実現させるためのプログラムが含まれる。
 したがって、CPU201が不揮発性メモリ203に記憶されたプログラムを読みだして実行することで、上記の記憶部21と、入力操作部22と、通信部23と、制御部24とが実現される。すなわち、CPU201は、入力操作装置20の実質的な動作主体となりうるものである。
 RAM202は、CPU201による作業領域となるものである。不揮発性メモリ203は、上述したプログラム等を記憶する。通信装置204は、情報処理装置10と通信を行う。タッチパッド205は、ユーザによる入力操作、例えばスワイプ操作を受け付ける。
 (2-4.情報処理装置の構成)
 次に、図3及び図4に基づいて、情報処理装置10の構成について説明する。図3に示すように、情報処理装置10は、記憶部11と、通信部12と、表示部13と、判定部14と、設定部15と、制御部16とを備える。情報処理装置10としては、例えばディスプレイ装置、ディスプレイ付きのパーソナルコンピュータ及びゲーム機(入力操作装置は外付け)等が挙げられる。
 記憶部11は、情報処理装置10に記憶部11と、通信部12と、表示部13と、判定部14と、設定部15と、制御部16とを実現させるためのプログラムや各種画像情報(例えばオブジェクト画像、選択画像等)を記憶する。
 通信部12は、入力操作装置20と通信を行い、当該通信によって得られた情報を制御部16に出力する。表示部13は、各種の画像、例えばオブジェクト画像及び選択画像等を表示する。ここで、図6に示すように、表示部13にはxy平面が設定されている。図6中左右方向がx軸方向、上下方向がy軸方向となる。
 判定部14は、入力操作情報にもとづいて、入力操作量の積算値が操作量閾値を超えたか否かを判定する。具体的には、判定部14は、オブジェクト画像がx軸方向に並べられた場合には、x軸正方向に対応する+x操作量カウンタ(+x距離カウンタ)と、x軸負方向に対応する-x操作量カウンタ(-x距離カウンタ)とを用意する。これらのカウンタは、例えばRAM102に形成される。いずれのカウンタも初期値は0である。なお、判定部14は、オブジェクト画像がy軸方向に並べられた場合には、y軸正方向に対応する+y操作量カウンタと、y軸負方向に対応する-y操作量カウンタとを用意する。以下、オブジェクト画像がx軸方向に並べられた場合の処理を説明する。オブジェクト画像がy軸方向に並べられた場合も同様の処理が行われる。
 判定部14は、入力操作方向がx軸正方向、負方向のどちらに対応するかを判定する。ここで、入力操作方向は必ずしも直線方向である必要はない。例えば、判定部14は、図7中右回りの入力操作方向をx軸正方向に対応すると判定し、左回りの入力操作方向をx軸負方向に対応すると判定してもよい。
 判定部14は、入力操作方向がx軸正方向に対応すると判定した場合、入力操作量分のカウント値を+x操作量カウント値(+x操作量カウンタの値)に積算する。判定部14は、入力操作方向がx軸負方向に対応すると判定した場合、入力操作量分のカウント値を-x操作量カウント値(-x操作量カウンタの値)に積算する。これにより、判定部14は、入力操作量の積算値を算出する。
 そして、判定部14は、入力操作方向に対応する操作量カウント値、すなわち入力操作量の積算値が操作量閾値を超えたか否かを判定する。判定部14は、判定結果に関する判定結果情報を制御部16に出力する。また、判定部14は、入力操作方向に対応する操作量カウント値が操作量閾値を超えた場合には、その操作量カウント値をリセットする。また、判定部14は、入力操作方向が反転した場合には、反転前の方向に対応する操作量カウント値をリセットする。
 また、判定部14は、ユーザが指を入力操作部22から離した場合、全ての操作量カウント値をリセットする。ここで、入力操作装置20がタッチパッド以外の入力操作部を有するもの(例えばマウス)である場合、判定部14は、入力操作が終了したタイミング(例えばマウスが静止したタイミング)で全ての操作量カウント値をリセットすればよい。
 設定部15は、選択画像の移動回数及び入力操作情報等に基づいて、操作量閾値(本例では、いわゆる距離閾値)を設定する。
 ここで、選択画像の移動回数は、ユーザが入力操作部22にタッチした後の移動回数を意味する。選択画像の移動回数は、例えば以下の方法によりカウントされる。すなわち、制御部16は、移動回数カウンタを用意する。移動回数カウンタの値、すなわち移動回数カウント値は、選択画像の移動回数を示す。初期値は0である。そして、制御部16は、選択画像が移動する毎に移動回数カウンタを1増加させる。制御部16は、ユーザが入力操作部22から指を離した際に移動回数カウンタをリセットする。
 ここで、入力操作装置20がタッチパッド以外の入力操作部を有するもの(例えばマウス)である場合、制御部16は、入力操作が終了したタイミング(例えばマウスが静止したタイミング)で移動回数カウンタをリセットすればよい。
 具体的には、設定部15は、移動回数カウント値が0の場合、すなわち選択画像が1回目の移動を行なっていない場合には、操作量閾値を第1の値aに設定する。また、設定部15は、入力操作情報に基づいて、ユーザの指が一定時間静止した後に移動を開始したか否かを判定する。設定部15は、ユーザの指が一定時間静止した後に移動を開始した場合には、操作量閾値を第1の値aに設定する。
 設定部15は、移動回数カウント値が1の場合、すなわち選択画像が1回目の移動を行い、かつ、2回目の移動を行っていない場合には、操作量閾値を第1の値aよりも大きい第2の値bに設定する。
 設定部15は、移動回数カウント値が2以上の場合、すなわち選択画像が2回目の移動を行った後には、操作量閾値を第2の値bよりも小さい第3の値cに設定する。第3の値cは、第1の値aと第2の値bとの間に設定されてもよい。また、第3の値cと第1の値aとの大小関係は、例えばオブジェクト画像の大きさに基づいて設定されてもよい。
 例えば、オブジェクト画像が小さい場合には、表示部13にはの総オブジェクト画像数が多くなるので、ユーザにとっては、少ない操作量で選択画像を大きく(すなわち、複数コマ)移動させる方が好ましい場合が多い。そこで、設定部15は、第3の値cを相対的に小さくする(a>c)。これにより、ユーザは、選択画像の複数コマの移動を容易に行うことができる。
 一方、オブジェクト画像が大きい場合には、表示部13上の総オブジェクト画像数が少なくなるので、ユーザにとっては、少ない操作量で選択画像を大きく移動させるよりも、オーバーシュートの低減を優先した方が好ましい場合が多い。そこで、設定部15は、第3の値cを相対的に大きくする(a<c)。これにより、ユーザは、上記の場合よりも選択画像の複数コマの移動がやりにくくなるが、オーバーシュートが低減される。
 また、設定部15は、入力操作情報に基づいて、入力操作方向が反転したか否かを判定する。設定部15は、入力操作方向が反転した、すなわちユーザの指が直前の移動方向と逆方向に移動している場合には、操作量閾値を第2の値bよりも小さい第4の値dに設定する。第4の値dは第1の値aに一致していてもよい。後述するフローチャートでは、第4の値dは第1の値aに一致する。
 第1の値a、第2の値b、第3の値cの比については特に制限はないが、例えばa:b:c=0.5:1.5:1.0程度であってもよい。オブジェクト画像が大きい場合、a:b:c=1:3:2であってもよく、オブジェクト画像が小さい場合、a:b:c=1:3:0.5程度であってもよい。すなわち、オブジェクト画像の大小にかかわらず、a:bは一定でもよい。オブジェクト画像が大きい場合、小さい場合のいずれにおいても、ユーザは、選択画像を1コマだけ移動させることが多いと推定されるからである。すなわち、ユーザが意図せず選択画像を2コマ移動させる可能性を低減する必要があることから、第2の値bは第1の値aよりも大きな値に維持される。ただし、第1の値a、第2の値b、第3の値cの大小関係を維持した状態で第1の値a、第2の値bをオブジェクト画像に基づいて調整してもよい。
 また、設定部15は、他のパラメータ、例えば入力操作部22の大きさ、形状、表示部13に表示されたオブジェクト画像の数、複数のオブジェクト画像を含むページの長さ、表示部13の大きさ等に基づいて操作量閾値を設定してもよい。
 例えば、設定部15は、入力操作部22が大きい(すなわち操作面が大きい)ほど、操作量閾値、例えば第3の値cを大きな値に設定してもよい。すなわち、入力操作部22が大きいほど、ユーザの入力操作量が大きくなる傾向があるので、これに応じて操作量閾値を大きくする。これにより、オーバーシュートが起こる可能性が低減される。また、設定部15は、オブジェクト画像の数が多いほど、操作量閾値、例えば第3の値cを小さくしてもよい。また、設定部15は、ページが長いほど、操作量閾値、例えば第3の値cを小さくしてもよい。すなわち、表示部13に表示されるオブジェクト画像の数が多いほど操作量閾値を小さくすることで、選択画像の連続した移動を行いやすくする。
 設定部15は、指の接触面積に基づいて、操作量閾値を設定してもよい。例えば、設定部15は、指の接触面積が減少に転じた場合、操作量閾値を第1の値aに設定してもよい。この場合、入力操作情報には、指の接触面積が含まれる。設定部15にこのような処理を行わせる理由は以下の通りである。すなわち、フリック操作のように指を掃いながら離す操作では、ユーザが指を離した後にも選択画像が移動する可能性、すなわちユーザ操作から遅延したフィードバックが発生する可能性がある。
 遅延したフィードバックが発生する原因としては、例えば、情報処理装置10及び入力操作装置20による処理遅延、より具体的には、情報処理装置10による入力操作情報のサンプリング、各種計算処理、描画が遅延すること等が挙げられる。そこで、設定部15は、指の接触面積が減少に転じた場合には、ユーザが指を離す(すなわち入力操作が終了する)と予測し、操作量閾値を小さく(例えば第1の値aに設定)する。これにより、遅延したフィードバックが起こりにくくなる。すなわち、ユーザが指を入力操作部22から離すと、選択画像が迅速に停止するようになる。これにより、ユーザが感じるフィードバックの遅延感を軽減することができる。
 制御部16は、情報処理装置10全体を制御する。例えば、制御部16は、オブジェクト画像及び選択画像を表示部13に表示させる。また、制御部16は、操作量カウント値が操作量閾値を超えた場合に、選択画像を移動させる。また、制御部16は、移動回数カウンタの値の調整等を行う。すなわち、制御部16は、複数のオブジェクト画像のうち、いずれかのオブジェクト画像を選択対象オブジェクト画像とし、入力操作量が操作量閾値を超えた場合に、選択対象オブジェクト画像を変更する。より具体的には、制御部16は、オブジェクト画像に選択画像を重畳して表示することで、そのオブジェクト画像を選択対象オブジェクト画像とする。そして、制御部16は、選択画像を移動させることで、選択対象オブジェクト画像を変更する。このように、本実施形態では、選択対象オブジェクト画像に選択画像を重畳することで、選択対象オブジェクト画像を表示するが、選択対象オブジェクト画像の表示態様はこの例に限られない。すなわち、選択対象オブジェクト画像は他のオブジェクト画像と異なる態様で表示されていればよく、その表示態様は問われない。選択対象オブジェクト画像の他の表示態様としては、選択対象オブジェクト画像を拡大(または縮小)表示する、選択対象オブジェクト画像を振動及び回転(もしくはこれらのいずれか)させること等があげられる。
 情報処理装置10は、図4に示すハードウエア構成を有し、これらのハードウエア構成によって上記の記憶部11と、通信部12と、表示部13と、判定部14と、設定部15と、制御部16とが実現される。
 すなわち、入力操作装置20は、ハードウエア構成として、CPU101と、RAM102と、不揮発性メモリ103と、通信装置104と、ディスプレイ105とを備える。CPU101は、不揮発性メモリ103に記憶されたプログラムを読みだして実行する。このプログラムには、情報処理装置10に上記の記憶部11と、通信部12と、表示部13と、判定部14と、設定部15と、制御部16とを実現させるためのプログラムが含まれる。
 したがって、CPU101が不揮発性メモリ103に記憶されたプログラムを読みだして実行することで、上記の記憶部11と、通信部12と、表示部13と、判定部14と、設定部15と、制御部16とが実現される。すなわち、CPU101は、情報処理装置10の実質的な動作主体となりうるものである。
 RAM102は、CPU101による作業領域となるものである。不揮発性メモリ103は、上述したプログラム等を記憶する。通信装置104は、入力操作装置20と通信を行う。ディスプレイ105は、各種画像、例えばオブジェクト画像及び選択画像を表示する。
 (2-5.情報処理装置による処理の手順)
 次に、情報処理装置(情報処理システム)による処理の手順について、図5に示すフローチャートに沿って説明する。なお、ここでは、オブジェクト画像がx軸方向に並べて表示された例について説明する。すなわち、本処理を行う前提として、制御部16は、オブジェクト画像をx軸方向に並べて表示部13に表示し、選択画像をいずれかのオブジェクト画像に重畳させる。また、制御部16は、移動回数カウンタを用意する。また、判定部14は、+x操作量カウンタと、-x操作量カウンタとを用意する。これらのカウンタは、例えばRAM102に形成される。いずれのカウンタも初期値は0である。もちろん、オブジェクト画像がy軸方向に並べて表示されてもよい。
 ステップS5において、情報処理装置10は、入力操作情報を受信するまで待機する。一方、ユーザは、入力操作装置20の入力操作部22を用いて入力操作を行う。これに応じて、入力操作部22は、入力操作情報を生成し、制御部24に出力する。制御部24は、入力操作情報を通信部23に出力し、通信部23は、入力操作情報を情報処理装置10に送信する。
 情報処理装置10の通信部12は、入力操作情報を受信し、制御部16に出力する。制御部16は、入力操作情報にもとづいて、ユーザが入力操作を継続しているか(すなわち、指を入力操作部22にタッチさせているか)否かを判定する。制御部16は、ユーザが入力操作を継続していると判定した場合には、ステップS10に進み、ユーザが入力操作を終了したと判定した場合には、全カウント値をリセットし、本処理を終了する。
 ステップS10において、制御部16は、入力操作情報を判定部14及び設定部15に出力する。
 設定部15は、移動回数カウンタの値が0であるか否か、すなわちユーザが入力操作部22にタッチしてから選択画像が1回目の移動(初移動)を行なったか否かを判定する。設定部15は、移動回数カウンタの値が0であると判定した場合、すなわち選択画像が1回目の移動(初移動)を行なっていないと判定した場合には、ステップS50に進む。設定部15は、移動回数カウンタの値が0より大きいと判定した場合、すなわち選択画像が1回目の移動(初移動)を行なったと判定した場合には、ステップS20に進む。
 ステップS20において、設定部15は、入力操作情報に基づいて、ユーザの指が一定時間静止した後に移動を開始したか否かを判定する。設定部15は、ユーザの指が一定時間静止した後に移動を開始したと判定した場合には、ステップS50に進み、それ以外の場合にはステップS30に進む。
 ステップS30において、設定部15は、入力操作情報に基づいて、入力操作方向が反転したか否かを判定する。すなわち、設定部15は、前回の入力操作方向と今回の入力操作方向とが異なるか否かを判定する。設定部15は、入力操作方向が反転したと判定した場合には、移動回数カウンタをリセットしてステップS50に進み、それ以外の場合には、ステップS40に進む。
 ステップS40において、設定部15は、移動回数カウント値が1であるか否か、すなわち、ユーザが入力操作部22にタッチしてから選択画像が2回目の移動を行ったか否かを判定する。設定部15は、移動回数カウント値が1である、すなわち、選択画像が2回目の移動を行っていないと判定した場合には、ステップS60に進む。一方、設定部15は、移動回数カウント値が1より大きい、すなわち選択画像が2回目の移動を行ったと判定した場合には、ステップS70に進む。
 ステップS50において、設定部15は、操作量閾値(距離閾値)を第1の値aに設定する。ステップS60において、設定部15は、操作量閾値(距離閾値)を第2の値bに設定する。ステップS70において、設定部15は、操作量閾値(距離閾値)を第3の値cに設定する。
 ステップS80において、判定部14は、入力操作情報にもとづいて、入力操作量の積算値が操作量閾値を超えたか否かを判定する。具体的には、判定部14は、入力操作方向がx軸正方向、負方向のどちらに対応するかを判定する。
 判定部14は、入力操作方向がx軸正方向に対応すると判定した場合、入力操作量分のカウント値を+x操作量カウント値に積算するとともに、-x操作量カウント値をリセットする。判定部14は、入力操作方向がx軸負方向に対応すると判定した場合、入力操作量分のカウント値を-x操作量カウント値に積算するとともに、+x操作量カウント値をリセットする。これにより、判定部14は、入力操作量の積算値を算出する。なお、判定部14は、入力操作の速さ(指の移動速度)が大きいほど、積算値の積算ペース(単位操作量当りのカウント値増加量)を大きくしてもよい。
 そして、判定部14は、入力操作方向に対応する操作量カウント値、すなわち入力操作量の積算値が操作量閾値を超えたか否かを判定する。判定部14は、入力操作方向に対応する操作量カウント値が操作量閾値を超えたと判定した場合には、ステップS90に進み、操作量カウント値が操作量閾値以下であると判定した場合には、本処理を終了する。
 ステップS90において、判定部14は、操作量カウント値が操作量閾値を超えた旨の判定結果情報を制御部16に出力する。制御部16は、選択画像を操作量カウント値に対応する方向に1コマだけ移動させる旨の移動指示情報を表示部13に出力する。これに応じて、表示部13は、選択画像を操作量カウント値に対応する方向に1コマだけ移動させる。また、制御部16は、移動回数カウンタの値を1増加させる。その後、情報処理装置10は、ステップS100に進む。
 ステップS100において、判定部14は、操作量閾値を超えた操作量カウント値をリセットする。その後、情報処理装置10は、本処理を終了する。
 次に、各カウント値及び操作量閾値がどのように変動するかを、図8に基づいて説明する。図8の横軸は時刻(時点)、縦軸は+x軸操作量カウント値を示す。グラフL10は、各時刻における操作量カウント値を示す。グラフL10の傾きは、指の移動速度を示す。
 時刻0において、ユーザは入力操作部22を指でタッチする。その後、ユーザは、指を+x軸に対応する方向(例えば図7に示す矢印Q方向)に移動させる。一方、設定部15は操作量閾値を第1の値aに設定し、判定部14は、ユーザの指の移動に応じて、+x操作量カウント値を積算させる。
 時刻t1において、+x操作量カウント値は、第1の値aを超える。これに応じて、判定部14は、+x操作量カウント値が第1の値aを超えたことを制御部16に通知する。また、判定部14は、+x操作量カウント値をゼロにリセットする。制御部16は、選択画像をx軸正方向に選択画像を1コマ移動させるとともに、移動回数カウンタを1増加させる。その後、設定部15は、操作量閾値を第2の値bに設定する。
 時刻t2において、+x操作量カウント値は、第2の値bを超える。これに応じて、判定部14は、+x操作量カウント値が第2の値bを超えたことを制御部16に通知する。また、判定部14は、+x操作量カウント値をゼロにリセットする。制御部16は、選択画像をx軸正方向に選択画像を1コマ移動させるとともに、移動回数カウンタを1増加させる。その後、設定部15は、操作量閾値を第3の値cに設定する。
 時刻t3において、+x操作量カウント値は、第3の値cを超える。これに応じて、判定部14は、+x操作量カウント値が第3の値cを超えたことを制御部16に通知する。また、判定部14は、+x操作量カウント値をゼロにリセットする。制御部16は、選択画像をx軸正方向に選択画像を1コマ移動させるとともに、移動回数カウンタを1増加させる。なお、設定部15は、操作量閾値を第3の値cに維持する。
 時刻t4において、+x操作量カウント値は、第3の値cを超える。これに応じて、判定部14は、+x操作量カウント値が第3の値cを超えたことを制御部16に通知する。また、判定部14は、+x操作量カウント値をゼロにリセットする。制御部16は、選択画像をx軸正方向に選択画像を1コマ移動させるとともに、移動回数カウンタを1増加させる。なお、設定部15は、操作量閾値を第3の値cに維持する。このように、時刻t2以降は、操作量閾値は第3の値cに維持される。
 (2-6.変形例)
 (2-6-1.処理の変形例)
 次に、第1の実施形態の変形例として、処理の変形例について説明する。この変形例は、第1の実施形態にホールド処理(Hold機能)を追加したものである。ホールド処理は、ユーザが指を入力操作部22に接触させた状態で静止させた場合に、選択画像を連続して移動させる処理である。
 本変形例の処理の手順を図9に示すフローチャートに沿って説明する。ここで、第1の実施形態と同様の処理には同じステップ番号を付与し、当該処理の説明を省略する。
 ステップS5-1において、情報処理装置10は、入力操作情報を受信するまで待機する。一方、ユーザは、入力操作装置20の入力操作部22を用いて入力操作を行う。これに応じて、入力操作部22は、入力操作情報を生成し、制御部24に出力する。制御部24は、入力操作情報を通信部23に出力し、通信部23は、入力操作情報を情報処理装置10に送信する。
 情報処理装置10の通信部12は、入力操作情報を受信し、制御部16に出力する。制御部16は、入力操作情報にもとづいて、ユーザが入力操作を継続しているか(すなわち、指を入力操作部22にタッチさせているか)否かを判定する。制御部16は、ユーザが入力操作を終了したと判定した場合には、全カウント値をリセットし、本処理を終了する。制御部16は、ユーザが入力操作を継続していると判定した場合には、ホールド処理に移行するか否かを判定する。
 具体的には、制御部16は、移動回数カウンタの値が2以上であり(すなわち選択画像が2回以上移動しており)、かつ、ユーザが指を入力操作部22に接触させた状態で静止させているか否かを判定する。制御部16は、この条件が満たされる場合には、本処理を終了し、ホールド処理に移行する。制御部16は、この条件が満たされない場合には、ステップS10に進む。
 制御部16は、ホールド処理に移行した場合、それまで生成(発行)した移動指示情報と同じ移動指示情報を、それまで移動指示情報を生成したペース(単位時間あたりの生成数)と同じペースで表示部13に出力する。表示部13は、移動指示情報が与えられる毎に、移動指示情報に従った処理、すなわち選択画像の移動を行う。これにより、ホールド処理が行われる。制御部16は、ホールド処理中にも入力操作情報を常時取得し、ユーザの指が動いたか否かを判定する。制御部16は、ユーザの指が動いたと判定した場合には、ステップS10に進む。
 ステップS15において、設定部15は、制御部16から与えられた入力操作情報がホールド処理後に最初に与えられたものであるか否かを判定する。設定部15は、制御部16から与えられた入力操作情報がホールド処理後に最初に与えられたものであると判定した場合には、ステップS50に進む。設定部15は、制御部16から与えられた入力操作情報がホールド処理後に最初に与えられたものではないと判定した場合には、ステップS20に進む。したがって、本変形例では、ユーザがホールド処理後に指を動かした場合、操作量閾値は第1の値aに設定される。このような処理を行うこととした理由は以下の通りである。すなわち、ユーザは、ホールド処理でざっくりと選択画像を移動させた後、1コマずつ移動させる場合がある。したがって、ホールド処理後は選択画像を移動しやすくする必要がある。そこで、本変形例では、ユーザがホールド処理後に指を動かした場合、操作量閾値を第1の値aに設定することとした。これにより、ユーザは、ホールド処理後に選択画像を容易に移動させることができる。
 (2-6-2.構成の変形例)
 上述した第1の実施形態及び変形例では、選択画像及びオブジェクト画像の表示及び表示制御と、ユーザによる入力操作を受け付ける処理とが別個の装置によって行われる。しかし、例えば、選択画像及びオブジェクト画像の表示及び表示制御と、ユーザによる入力操作を受け付ける処理とが同じ装置によって行われてもよい。このような例としては、例えば、タッチパッドを搭載したノート型のパーソナルコンピュータ、またはディスプレイの表面にタッチパッド(タッチパネル)が搭載された装置(例えばスマートフォン、スマートタブレット等)等が挙げられる。なお、本実施形態は、タッチパッドがディスプレイの表面以外の領域に存在する装置に好適である。このような装置では、選択画像を1コマだけ移動させる操作と、選択画像を複数コマまとめて移動させる操作との切り分けが難しい場合が多いからである。
 また、選択画像及びオブジェクト画像の表示と表示制御とが別々の装置で行われてもよい。このような例としては、例えば、ディスプレイ装置と、ゲーム機(またはパーソナルコンピュータ)とを含むシステムが挙げられる。ゲーム機またはパーソナルコンピュータには、入力操作装置が搭載されていても良いし、外付けであってもよい。
 また、情報処理装置10が行う機能、具体的には判定部14、設定部15、及び制御部16が行う機能を入力操作装置20に持たせてもよい。この場合、入力操作装置20は、移動指示情報を情報処理装置10に送信し、情報処理装置10側では、移動指示情報に基づいて選択画像を移動させることとなる。構成の変形例と処理の変形例とは任意に組み合わせ可能である。例えば、選択画像及びオブジェクト画像の表示及び表示制御と、ユーザによる入力操作を受け付ける処理とを同じ装置で行い、かつ、ホールド処理を行ってもよい。
 以上により、第1の実施形態によれば、情報処理装置10は、選択画像が1回目の移動を行う前には、操作量閾値を第1の値aに設定し、選択画像が1回目の移動を行った後には、操作量閾値を第1の値aよりも大きい第2の値bに設定する。これにより、情報処理装置10は、選択画像を1コマだけ移動させる操作と、選択画像を複数コマまとめて移動させる操作とを快適に両立させることができる。すなわち、情報処理装置10は、オブジェクト画像選択の操作性を向上させることができる。
 また、情報処理装置10は、入力操作量が操作量閾値を超えた場合に、入力操作量(の積算値)をリセットするので、選択画像を1コマだけ移動させる操作と、選択画像を複数コマまとめて移動させる操作とを快適に両立させることができる。
 さらに、情報処理装置10は、選択画像が2回目の移動を行った後に、操作量閾値を、第2の値bよりも小さい第3の値cに設定する。これにより、情報処理装置10は、選択画像を1コマだけ移動させる操作と、選択画像を複数コマまとめて移動させる操作とをさらに快適に両立させることができる。
 さらに、情報処理装置10は、第3の値cを第1の値aと第2の値bとの間の値に設定するので、選択画像を1コマだけ移動させる操作と、選択画像を複数コマまとめて移動させる操作とをさらに快適に両立させることができる。
 さらに、情報処理装置10は、選択画像が1回以上移動した後に入力操作方向が反転した場合の操作量閾値を、第2の値bも小さい第4の値dに設定する。したがって、ユーザは、オーバーシュートが発生した場合に、選択画像を所望のオブジェクト画像に容易に戻すことができる。
 さらに、情報処理装置10は、第4の値dを第1の値aに一致させるので、ユーザは、オーバーシュートが発生した場合に、選択画像を所望のオブジェクト画像に容易に戻すことができる。
 さらに、情報処理装置10は、オブジェクト画像に基づいて、操作量閾値を設定するので、選択画像を1コマだけ移動させる操作と、選択画像を複数コマまとめて移動させる操作とをさらに快適に両立させることができる。
 さらに、情報処理装置10は、オブジェクト画像の大きさに基づいて、操作量閾値を設定するので、選択画像を1コマだけ移動させる操作と、選択画像を複数コマまとめて移動させる操作とをさらに快適に両立させることができる。
 さらに、情報処理装置10は、第3の値cを、オブジェクト画像の大きさに基づいて決定するので、選択画像を1コマだけ移動させる操作と、選択画像を複数コマまとめて移動させる操作とをさらに快適に両立させることができる。
 さらに、情報処理装置10は、入力操作量のカウント値を入力操作の速さに基づいて積算するので、選択画像を1コマだけ移動させる操作と、選択画像を複数コマまとめて移動させる操作とをさらに快適に両立させることができる。
 <3.第2の実施形態>
 (3-1.全体構成)
 次に、第2の実施形態の全体構成について説明する。第2の実施形態の全体構成は、第1の実施形態と同様である。すなわち、第2の実施形態においても、情報処理装置10及び入力操作装置20で情報処理システムが構成される。上述した構成の変形例は第2の実施形態でも適用可能である。
 (3-2.処理の概要)
 第2の実施形態の処理は第1の実施形態とほぼ同じであるが、以下の点で異なる。すなわち、第2の実施形態では、情報処理装置10は、複数のオブジェクト画像を2次元状に表示し、いずれかのオブジェクト画像に選択画像を重畳させる。表示例を図10に示す。図10では、オブジェクト画像300f~300m及び選択画像Pが表示されている。表示部13にはx軸、y軸が設定されており、オブジェクト画像300f~300mは2次元状に並べられている。選択画像Pは、オブジェクト300fに重畳されている。また、この例では、選択画像Pは、オブジェクト画像300jから矢印Q10方向に移動することで、オブジェクト画像300fに重畳している。また、この移動は、ユーザが指で入力操作部22をタッチしてから1回目の移動となっている。選択画像Pは、矢印Q11~Q14方向に移動可能であるが、選択画像が矢印Q14方向に移動する場合、操作量閾値は第1の値aに設定される。他の方向の操作量しきい値は第2の値bに設定される。矢印Q11~Q14の長さは、その方向に対応する操作量閾値の大きさを示す。
 すなわち、第2の実施形態では、上述した操作量カウンタは、xy全方向に対して、すなわち±x方向、±y方向のそれぞれに対して用意される。また、操作量閾値は、各操作量カウント値に対して用意される。原則として、各操作量カウント値に対応する操作量閾値は共通であるが、入力操作方向が反転した場合には、反転後の操作方向に対応する操作量閾値は優先的に小さな値、すなわち第1の値aに設定される。
 (3-3.情報処理装置による処理の手順>
 次に、情報処理装置(情報処理システム)による処理の手順について、図11に示すフローチャートに沿って説明する。本処理を行う前提として、制御部16は、オブジェクト画像を2次元状に表示部13に表示し、選択画像をいずれかのオブジェクト画像に重畳させる。また、制御部16は、移動回数カウンタを用意する。また、判定部14は、+x操作量カウンタ、-x操作量カウンタ、+y操作量カウンタ、及び-y操作量カウンタを用意する。これらのカウンタは、例えばRAM102に形成される。いずれのカウンタも初期値は0である。
 ステップS5-2において、情報処理システムは、上述したステップS5と同様の処理を行う。
 ステップS110において、制御部16は、入力操作情報を判定部14及び設定部15に出力する。
 設定部15は、移動回数カウンタの値が0であるか否か、すなわちユーザが入力操作部22にタッチしてから選択画像が1回目の移動(初移動)を行なったか否かを判定する。設定部15は、移動回数カウンタの値が0であると判定した場合、すなわち選択画像が1回目の移動(初移動)を行なっていないと判定した場合には、ステップS150に進む。設定部15は、移動回数カウンタの値が0より大きいと判定した場合、すなわち選択画像が1回目の移動(初移動)を行なったと判定した場合には、ステップS120に進む。
 なお、後述するように、移動回数カウンタは、選択画像が同一方向に移動した場合に増加するが、選択画像がある方向(例えば+x方向)に移動し、その後他の方向(例えば+y方向)に移動した場合、リセットされる。したがって、選択画像がある方向(例えば+x方向)に移動し、その後他の方向(例えば+y方向)に移動した場合にも設定部15はステップS150に進む。
 ステップS120において、設定部15は、入力操作情報に基づいて、ユーザの指が一定時間静止した後に移動を開始したか否かを判定する。設定部15は、ユーザの指が一定時間静止した後に移動を開始したと判定した場合には、ステップS150に進み、それ以外の場合にはステップS130に進む。
 ステップS130において、設定部15は、入力操作情報に基づいて、入力操作方向が反転したか否かを判定する。すなわち、設定部15は、前回の入力操作方向と今回の入力操作方向との正負が逆転したか否かを判定する。設定部15は、入力操作方向が反転したと判定した場合には、移動回数カウンタをリセットしてステップS150に進み、それ以外の場合には、ステップS140に進む。なお、設定部15は、xy軸のそれぞれについて正負が反転したか否かを判定し、両方の軸の正負が反転した場合に、入力操作方向が反転したと判定する。なお、設定部15は、xy軸の一方について正負が判定し、他方の入力操作量が0となる場合にも、入力操作方向が反転したと判定する。
 ステップS140において、設定部15は、移動回数カウント値が1であるか否か、すなわち、ユーザが入力操作部22にタッチしてから選択画像が同一方向に2回目の移動を行ったか否かを判定する。設定部15は、移動回数カウント値が1である、すなわち、選択画像が同一方向に2回目の移動を行っていないと判定した場合には、ステップS160に進む。一方、設定部15は、移動回数カウント値が1より大きい、すなわち選択画像が同一方向に2回目の移動を行ったと判定した場合には、ステップS170に進む。
 ステップS150において、設定部15は、すべての操作量カウント値に対する操作量閾値(距離閾値)を第1の値aに設定する。ただし、設定部15は、ステップS130から本ステップに移行した場合、反転後の操作量カウント値に対応する操作量閾値(距離閾値)を第1の値aに設定し、他の操作量カウント値に対応する操作量閾値を現状の値に維持する。
 ステップS160において、設定部15は、すべての操作量カウント値に対する操作量閾値(距離閾値)を第2の値bに設定する。ステップS170において、設定部15は、すべての操作量カウント値に対する操作量閾値(距離閾値)を第3の値cに設定する。
 ステップS180において、判定部14は、入力操作情報にもとづいて、入力操作量の積算値が操作量閾値を超えたか否かを判定する。具体的には、判定部14は、入力操作方向が±x軸方向、±y軸方向のどれに対応するかを判定する。
 判定部14は、入力操作方向に対応する操作量カウント値に入力操作量分のカウント値を積算するとともに、入力操作方向とは逆方向の操作量カウント値をリセットする。これにより、判定部14は、入力操作量の積算値を算出する。
 そして、判定部14は、入力操作方向に対応する操作量カウント値、すなわち入力操作量の積算値が操作量閾値を超えたか否かを判定する。判定部14は、入力操作方向に対応する操作量カウント値が操作量閾値を超えたと判定した場合には、ステップS190に進み、操作量カウント値が操作量閾値以下であると判定した場合には、本処理を終了する。
 ステップS190において、判定部14は、操作量カウント値が操作量閾値を超えた旨の判定結果情報を制御部16に出力する。制御部16は、選択画像を操作量カウント値に対応する方向に1コマだけ移動させる旨の移動指示情報を表示部13に出力する。これに応じて、表示部13は、選択画像を操作量カウント値に対応する方向に1コマだけ移動させる。なお、制御部16は、x軸方向の操作量カウント値とy軸方向の操作量カウント値とが共に操作量閾値を超えた場合には、選択画像をx軸方向とy軸方向との両方に移動させる。また、制御部16は、選択画像の前回の移動方向と今回の移動方向とが同一の場合には、移動回数カウンタを1増加させる。ここで、「同一」とは、例えば、x軸方向の移動方向とy軸方向の移動方向とが両方一致することを意味する。制御部16は、選択画像の前回の移動方向と今回の移動方向とが異なる場合には、移動回数カウンタをリセットする。したがって、ユーザは、選択画像の移動方向を1コマごとに変更した場合、操作量閾値は常に第1の値aとされる。
 ステップS200において、判定部14は、操作量閾値を超えた操作量カウント値をリセットする。ここで、判定部14は、リセットした操作量カウント値と直交する方向の操作量カウント値(例えば+x操作量カウント値をリセットした場合には、±y操作量カウント値)をリセットしても良いし、維持してもよい。前者の場合、選択画像の現在の移動方向と直交する方向への移動が規制される。後者の場合、選択画像をx軸またはy軸とのなす角が小さい方向に移動させることが可能となる。その後、情報処理装置10は、本処理を終了する。
 (3-4.変形例)
 (3-4-1.第1変形例)
 次に、第2の実施形態の第1変形例について説明する。第1変形例は、第1の実施形態の変形例と同様に、第2の実施形態にホールド処理を追加したものである。第1変形例の処理は、図12に示すフローチャートに沿って行われる。図12に示すように、第1変形例の処理は、第2の実施形態の処理のステップS5-2をステップS5-3に置き換え、かつ、ステップS115の処理を追加したものである。ステップS5-3、S115の処理は、それぞれ図9に示すステップS5-1、S15と同様である。第1変形例によれば、ホールド処理後の選択画像の移動が容易となる。
 (3-4-2.第2変形例)
 第2変形例は、操作量閾値の設定方法が第2の実施形態と異なる。すなわち、第2の実施形態では、全ての操作量カウント値に対する操作量閾値を共通の値とした。これに対し、第2の変形例では、設定部15は、選択画像が1回目の移動を行う場合には全ての操作量カウント値に対する操作量閾値を共通の値(=第1の値a)とする。そして、設定部15は、選択画像が1回以上移動した後には、選択画像の前回の移動方向と同一方向の操作量閾値のみを第2の実施形態と同様に制御し、他の方向の操作量閾値を第2の値bに維持する。これにより、選択画像の移動方向が規制される。第2の変形例によれば、ユーザが例えば+x軸方向に選択画像を移動させている場合に、ユーザが選択画像を意図せずに±y軸方向に移動させる可能性が低減される。第2の変形例を適用するか否かは、ユーザによって選択されても良いし、アプリケーション等に応じて自動的に選択されても良い。
 (3-4-3.第3変形例)
 第3変形例では、判定部14は、いずれかの操作量カウント値が操作量閾値を超えた場合、その操作量カウント値に直交する方向の操作量閾値を調整(例えばより小さな値に調整)する。例えば、+x操作量カウント値が操作量閾値を超えた場合、判定部14は、±y軸方向の操作量閾値を現在の値よりも小さくする(例えば0.8倍程度とする)。そして、判定部14は、調整後の操作量閾値と、当該操作量閾値に対応する操作量カウント値とを比較する。そして、判定部14は、操作量カウント値が操作量閾値を超えた場合に、その旨の判定結果情報を制御部16に出力する。第3変形例によれば、選択画像の斜め方向への移動が行いやすくする。第3の変形例を適用するか否かは、ユーザによって選択されても良いし、アプリケーション等に応じて自動的に選択されても良い。
 また、第1~第3の変形例を任意に組み合わせてもよい。例えば、ホールド処理を行いつつ、選択画像が1回以上移動した後には、選択画像の前回の移動方向と同一方向の操作量閾値のみを第2の実施形態と同様に制御し、他の方向の操作量閾値を第2の値bに維持してもよい。また、ホールド処理を行いつつ、いずれかの操作量カウント値が操作量閾値を超えた場合、その操作量カウント値に直交する方向の操作量閾値を調整してもよい。
 以上により、第2の実施形態及び各変形例によれば、情報処理装置10は、入力操作方向毎に操作量閾値を設定し、選択画像が1回目の移動を行う前には、各方向に対応する操作量閾値を第1の値aに設定する。そして、情報処理装置10は、選択画像がいずれか一の方向に1回移動した場合には、一の方向に対応する操作量閾値と、他の方向に対応する操作量閾値とを、第2の値に設定する。これにより、情報処理装置10は、オブジェクト画像が2次元状に表示された場合であっても、選択画像を1コマだけ移動させる操作と、選択画像を複数コマまとめて移動させる操作とを快適に両立させることができる。すなわち、情報処理装置10は、オブジェクト画像選択の操作性を向上させることができる。
 また、情報処理装置10は、一の方向に選択画像が2回移動した場合には、一の方向に対応する操作量閾値を、第2の値bよりも小さい第3の値cに設定し、他の方向に対応する操作量閾値を、第2の値bに維持する。したがって、情報処理装置10は、選択画像を1コマだけ移動させる操作と、選択画像を複数コマまとめて移動させる操作とを快適に両立させつつ、選択画像のユーザの意図しない方向への移動を規制することができる。
 さらに、情報処理装置10は、一の方向に選択画像が2回移動した場合には、一の方向に対応する操作量閾値と、他の方向に対応する操作量閾値とを、第2の値よりも小さい第3の値cに設定する。したがって、情報処理装置10は、選択画像を1コマだけ移動させる操作と、選択画像を複数コマまとめて移動させる操作とを快適に両立させることができる。
 さらに、情報処理装置10は、一の方向の入力操作量が一の方向に対応する操作量閾値を超えた場合には、他の方向に対応する操作量閾値を減少させる。したがって、情報処理装置10は、選択画像を1コマだけ移動させる操作と、選択画像を複数コマまとめて移動させる操作とを快適に両立させつつ、選択画像の斜め方向への移動を行いやすくすることができる。なお、本実施形態は、本明細書中に記載されたいずれかの効果、または他の効果を有するものであってもよい。
 以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される。
 なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
(1)
 入力操作部に入力された入力操作量が操作量閾値を超えたか否かを判定する判定部と、
 表示部に表示された複数のオブジェクト画像のうち、いずれかのオブジェクト画像を選択対象オブジェクト画像とし、前記入力操作量が前記操作量閾値を超えた場合に、前記選択対象オブジェクト画像を変更する制御部と、
 前記選択対象オブジェクト画像の1回目の変更が行われる前には、前記操作量閾値を第1の値に設定し、前記選択対象オブジェクト画像の1回目の変更が行われた後には、前記操作量閾値を前記第1の値よりも大きい第2の値に設定する設定部と、を備える、情報処理装置。
(2)
 前記判定部は、前記入力操作量が前記操作量閾値を超えた場合に、前記入力操作量をリセットする、前記(1)記載の情報処理装置。
(3)
 前記設定部は、前記選択対象オブジェクト画像の2回目の変更が行われた後に、前記操作量閾値を、前記第2の値よりも小さい第3の値に設定する、前記(1)記載の情報処理装置。
(4)
 前記設定部は、前記第3の値を前記第1の値と前記第2の値との間の値に設定する、前記(3)記載の情報処理装置。
(5)
 前記設定部は、前記選択対象オブジェクト画像が1回以上変更された後に入力操作方向が反転した場合の操作量閾値を、前記第2の値も小さい第4の値に設定する、前記(1)~(4)のいずれか1項に記載の情報処理装置。
(6)
 前記設定部は、前記第4の値を前記第1の値に一致させる、前記(5)記載の情報処理装置。
(7)
 前記設定部は、前記オブジェクト画像に基づいて、前記操作量閾値を設定する、前記(1)~(6)のいずれか1項に記載の情報処理装置。
(8)
 前記設定部は、前記オブジェクト画像の大きさに基づいて、前記操作量閾値を設定する、前記(7)記載の情報処理装置。
(9)
 前記設定部は、前記選択対象オブジェクト画像の2回目の変更が行われた後に、前記操作量閾値を、前記第2の値よりも小さい第3の値に設定し、かつ、前記第3の値を、前記オブジェクト画像の大きさに基づいて決定する、前記(8)記載の情報処理装置。
(10)
 前記設定部は、入力操作方向毎に前記操作量閾値を設定し、前記選択対象オブジェクト画像の1回目の変更が行われる前には、各方向に対応する操作量閾値を第1の値に設定し、前記選択対象オブジェクト画像がいずれか一の方向のオブジェクト画像に1回変更された場合には、前記一の方向に対応する操作量閾値と、他の方向に対応する操作量閾値とを、前記第2の値に設定する、前記(1)~(9)のいずれか1項に記載の情報処理装置。
(11)
 前記設定部は、前記一の方向のオブジェクト画像に前記選択対象オブジェクト画像が2回変更された場合には、前記一の方向に対応する操作量閾値を、前記第2の値よりも小さい第3の値に設定し、前記他の方向に対応する操作量閾値を、前記第2の値に維持する、前記(10)記載の情報処理装置。
(12)
 前記設定部は、前記一の方向のオブジェクト画像に前記選択対象オブジェクト画像が2回変更された場合には、前記一の方向に対応する操作量閾値と、前記他の方向に対応する操作量閾値とを、前記第2の値よりも小さい第3の値に設定する、前記(10)または(11)記載の情報処理装置。
(13)
 前記設定部は、前記一の方向の入力操作量が前記一の方向に対応する操作量閾値を超えた場合には、前記他の方向に対応する操作量閾値を減少させる、前記(10)~(12)のいずれか1項に記載の情報処理装置。
(14)
 前記判定部は、前記入力操作量のカウント値が前記操作量閾値を超えたか否かを判定する一方で、前記入力操作量のカウント値を入力操作の速さに基づいて積算する、前記(1)~(13)のいずれか1項に記載の情報処理装置。
(15)
 入力操作部に入力された入力操作量が操作量閾値を超えたか否かを判定することと、
 表示部に表示された複数のオブジェクト画像のうち、いずれかのオブジェクト画像を選択対象オブジェクト画像とし、前記入力操作量が前記操作量閾値を超えた場合に、前記選択対象オブジェクト画像を変更することと、
 前記選択対象オブジェクト画像の1回目の変更が行われる前には、前記操作量閾値を第1の値に設定し、前記選択対象オブジェクト画像の1回目の変更が行われた後には、前記操作量閾値を前記第1の値よりも大きい第2の値に設定することと、を含む、情報処理方法。
(16)
 コンピュータに、
 入力操作部に入力された入力操作量が操作量閾値を超えたか否かを判定する判定機能と、
 表示部に表示された複数のオブジェクト画像のうち、いずれかのオブジェクト画像を選択対象オブジェクト画像とし、前記入力操作量が前記操作量閾値を超えた場合に、前記選択対象オブジェクト画像を変更する制御機能と、
 前記選択対象オブジェクト画像の1回目の変更が行われる前には、前記操作量閾値を第1の値に設定し、前記選択対象オブジェクト画像の1回目の変更が行われた後には、前記操作量閾値を前記第1の値よりも大きい第2の値に設定する設定機能と、を実現させる、プログラム。
10 情報処理装置
11 記憶部
12 通信部
13 表示部
14 判定部
15 設定部
16 制御部
20 入力操作装置
21 記憶部
22 入力操作部
23 通信部
24 制御部
103 不揮発性メモリ
104 通信装置
105 ディスプレイ
203 不揮発性メモリ
204 通信装置
205 タッチパッド

Claims (16)

  1.  入力操作部に入力された入力操作量が操作量閾値を超えたか否かを判定する判定部と、
     表示部に表示された複数のオブジェクト画像のうち、いずれかのオブジェクト画像を選択対象オブジェクト画像とし、前記入力操作量が前記操作量閾値を超えた場合に、前記選択対象オブジェクト画像を変更する制御部と、
     前記選択対象オブジェクト画像の1回目の変更が行われる前には、前記操作量閾値を第1の値に設定し、前記選択対象オブジェクト画像の1回目の変更が行われた後には、前記操作量閾値を前記第1の値よりも大きい第2の値に設定する設定部と、を備える、情報処理装置。
  2.  前記判定部は、前記入力操作量が前記操作量閾値を超えた場合に、前記入力操作量をリセットする、請求項1記載の情報処理装置。
  3.  前記設定部は、前記選択対象オブジェクト画像の2回目の変更が行われた後に、前記操作量閾値を、前記第2の値よりも小さい第3の値に設定する、請求項1記載の情報処理装置。
  4.  前記設定部は、前記第3の値を前記第1の値と前記第2の値との間の値に設定する、請求項3記載の情報処理装置。
  5.  前記設定部は、前記選択対象オブジェクト画像が1回以上変更された後に入力操作方向が反転した場合の操作量閾値を、前記第2の値も小さい第4の値に設定する、請求項1記載の情報処理装置。
  6.  前記設定部は、前記第4の値を前記第1の値に一致させる、請求項5記載の情報処理装置。
  7.  前記設定部は、前記オブジェクト画像に基づいて、前記操作量閾値を設定する、請求項1記載の情報処理装置。
  8.  前記設定部は、前記オブジェクト画像の大きさに基づいて、前記操作量閾値を設定する、請求項7記載の情報処理装置。
  9.  前記設定部は、前記選択対象オブジェクト画像の2回目の変更が行われた後に、前記操作量閾値を、前記第2の値よりも小さい第3の値に設定し、かつ、前記第3の値を、前記オブジェクト画像の大きさに基づいて決定する、請求項8記載の情報処理装置。
  10.  前記設定部は、入力操作方向毎に前記操作量閾値を設定し、前記選択対象オブジェクト画像の1回目の変更が行われる前には、各方向に対応する操作量閾値を第1の値に設定し、前記選択対象オブジェクト画像がいずれか一の方向のオブジェクト画像に1回変更された場合には、前記一の方向に対応する操作量閾値と、他の方向に対応する操作量閾値とを、前記第2の値に設定する、請求項1記載の情報処理装置。
  11.  前記設定部は、前記一の方向のオブジェクト画像に前記選択対象オブジェクト画像が2回変更された場合には、前記一の方向に対応する操作量閾値を、前記第2の値よりも小さい第3の値に設定し、前記他の方向に対応する操作量閾値を、前記第2の値に維持する、請求項10記載の情報処理装置。
  12.  前記設定部は、前記一の方向のオブジェクト画像に前記選択対象オブジェクト画像が2回変更された場合には、前記一の方向に対応する操作量閾値と、前記他の方向に対応する操作量閾値とを、前記第2の値よりも小さい第3の値に設定する、請求項10記載の情報処理装置。
  13.  前記設定部は、前記一の方向の入力操作量が前記一の方向に対応する操作量閾値を超えた場合には、前記他の方向に対応する操作量閾値を減少させる、請求項10記載の情報処理装置。
  14.  前記判定部は、前記入力操作量のカウント値が前記操作量閾値を超えたか否かを判定する一方で、前記入力操作量のカウント値を入力操作の速さに基づいて積算する、請求項1記載の情報処理装置。
  15.  入力操作部に入力された入力操作量が操作量閾値を超えたか否かを判定することと、
     表示部に表示された複数のオブジェクト画像のうち、いずれかのオブジェクト画像を選択対象オブジェクト画像とし、前記入力操作量が前記操作量閾値を超えた場合に、前記選択対象オブジェクト画像を変更することと、
     前記選択対象オブジェクト画像の1回目の変更が行われる前には、前記操作量閾値を第1の値に設定し、前記選択対象オブジェクト画像の1回目の変更が行われた後には、前記操作量閾値を前記第1の値よりも大きい第2の値に設定することと、を含む、情報処理方法。
  16.  コンピュータに、
     入力操作部に入力された入力操作量が操作量閾値を超えたか否かを判定する判定機能と、
     表示部に表示された複数のオブジェクト画像のうち、いずれかのオブジェクト画像を選択対象オブジェクト画像とし、前記入力操作量が前記操作量閾値を超えた場合に、前記選択対象オブジェクト画像を変更する制御機能と、
     前記選択対象オブジェクト画像の1回目の変更が行われる前には、前記操作量閾値を第1の値に設定し、前記選択対象オブジェクト画像の1回目の変更が行われた後には、前記操作量閾値を前記第1の値よりも大きい第2の値に設定する設定機能と、を実現させる、プログラム。
PCT/JP2014/068952 2013-09-02 2014-07-16 情報処理装置、情報処理方法、及びプログラム WO2015029632A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2015534078A JP6447501B2 (ja) 2013-09-02 2014-07-16 情報処理装置、情報処理方法、及びプログラム
CN201480046924.3A CN105474150B (zh) 2013-09-02 2014-07-16 信息处理装置、信息处理方法和程序
EP14840138.3A EP3043250A4 (en) 2013-09-02 2014-07-16 Information processing device, information processing method, and program
US14/914,207 US20160246434A1 (en) 2013-09-02 2014-07-16 Information processing apparatus, information processing method, and program

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2013181226 2013-09-02
JP2013-181226 2013-09-02

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015029632A1 true WO2015029632A1 (ja) 2015-03-05

Family

ID=52586207

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2014/068952 WO2015029632A1 (ja) 2013-09-02 2014-07-16 情報処理装置、情報処理方法、及びプログラム

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20160246434A1 (ja)
EP (1) EP3043250A4 (ja)
JP (1) JP6447501B2 (ja)
CN (1) CN105474150B (ja)
WO (1) WO2015029632A1 (ja)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016224726A (ja) * 2015-05-29 2016-12-28 コニカミノルタ株式会社 表示制御方法、表示制御プログラムおよび表示制御装置
JP2017059201A (ja) * 2015-09-17 2017-03-23 キヤノン株式会社 電子機器及びその制御方法、プログラム、並びに記憶媒体
JP2018045467A (ja) * 2016-09-14 2018-03-22 キヤノン株式会社 情報処理装置およびその制御方法、並びにプログラム
JP2018120313A (ja) * 2017-01-23 2018-08-02 トヨタ自動車株式会社 車両用入力装置、及び、車両用入力装置の制御方法
US10564762B2 (en) 2015-09-17 2020-02-18 Canon Kabushiki Kaisha Electronic apparatus and control method thereof
JP2020181512A (ja) * 2019-04-26 2020-11-05 キヤノン株式会社 電子機器及びその制御方法
JP2020181513A (ja) * 2019-04-26 2020-11-05 キヤノン株式会社 電子機器及びその制御方法

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6529332B2 (ja) * 2015-05-13 2019-06-12 キヤノン株式会社 電子機器およびその制御方法
CN108038937B (zh) * 2017-11-22 2021-01-29 同观科技(深圳)有限公司 一种迎宾信息的展示方法、装置、终端设备和存储介质
US11216182B2 (en) * 2020-03-03 2022-01-04 Intel Corporation Dynamic configuration of a virtual keyboard

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6324415A (ja) * 1986-07-17 1988-02-01 Nec Ic Microcomput Syst Ltd カ−ソル位置指示装置
JPH05119946A (ja) 1991-10-30 1993-05-18 Fujitsu Ltd タツチ入力による表示対象移動方法
JP2004038603A (ja) * 2002-07-04 2004-02-05 Hitachi Ltd 携帯端末装置、及びその表示制御方法
JP2009284468A (ja) * 2008-04-23 2009-12-03 Sharp Corp 携帯情報端末、コンピュータ読取可能なプログラムおよび記録媒体
JP2010271994A (ja) * 2009-05-22 2010-12-02 Toshiba Corp 携帯端末

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6559873B1 (en) * 1999-12-17 2003-05-06 International Business Machines Corporation Displaying menu choices adjacent to spatially isolating regions enabling different cursor movement speeds and other user notification means
US20070085841A1 (en) * 2001-10-22 2007-04-19 Apple Computer, Inc. Method and apparatus for accelerated scrolling
US7561145B2 (en) * 2005-03-18 2009-07-14 Microsoft Corporation Systems, methods, and computer-readable media for invoking an electronic ink or handwriting interface
US8683362B2 (en) * 2008-05-23 2014-03-25 Qualcomm Incorporated Card metaphor for activities in a computing device
US7978177B2 (en) * 2006-09-29 2011-07-12 Varia Holdings Llc Scrolling behavior-influenced algorithm selection to facilitate adaptive scrolling
US20100058240A1 (en) * 2008-08-26 2010-03-04 Apple Inc. Dynamic Control of List Navigation Based on List Item Properties
US8839155B2 (en) * 2009-03-16 2014-09-16 Apple Inc. Accelerated scrolling for a multifunction device
US20100269068A1 (en) * 2009-04-17 2010-10-21 Christopher Labrador Changing selection focus on an electronic device
WO2010122813A1 (ja) * 2009-04-24 2010-10-28 京セラ株式会社 入力装置
US20110072388A1 (en) * 2009-09-23 2011-03-24 Thomas Merrell Method and Apparatus for Altering the Presentation Data Based Upon Displacement and Duration of Contact
US8624933B2 (en) * 2009-09-25 2014-01-07 Apple Inc. Device, method, and graphical user interface for scrolling a multi-section document
JP5067448B2 (ja) * 2010-06-24 2012-11-07 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 画像処理装置、インタフェース画面表示方法及びコンピュータプログラム
JP2012033059A (ja) * 2010-07-30 2012-02-16 Sony Corp 情報処理装置、情報処理方法及び情報処理プログラム
US8687023B2 (en) * 2011-08-02 2014-04-01 Microsoft Corporation Cross-slide gesture to select and rearrange
US9335913B2 (en) * 2012-11-12 2016-05-10 Microsoft Technology Licensing, Llc Cross slide gesture

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6324415A (ja) * 1986-07-17 1988-02-01 Nec Ic Microcomput Syst Ltd カ−ソル位置指示装置
JPH05119946A (ja) 1991-10-30 1993-05-18 Fujitsu Ltd タツチ入力による表示対象移動方法
JP2004038603A (ja) * 2002-07-04 2004-02-05 Hitachi Ltd 携帯端末装置、及びその表示制御方法
JP2009284468A (ja) * 2008-04-23 2009-12-03 Sharp Corp 携帯情報端末、コンピュータ読取可能なプログラムおよび記録媒体
JP2010271994A (ja) * 2009-05-22 2010-12-02 Toshiba Corp 携帯端末

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3043250A4

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016224726A (ja) * 2015-05-29 2016-12-28 コニカミノルタ株式会社 表示制御方法、表示制御プログラムおよび表示制御装置
JP2017059201A (ja) * 2015-09-17 2017-03-23 キヤノン株式会社 電子機器及びその制御方法、プログラム、並びに記憶媒体
US10564762B2 (en) 2015-09-17 2020-02-18 Canon Kabushiki Kaisha Electronic apparatus and control method thereof
JP2018045467A (ja) * 2016-09-14 2018-03-22 キヤノン株式会社 情報処理装置およびその制御方法、並びにプログラム
JP2018120313A (ja) * 2017-01-23 2018-08-02 トヨタ自動車株式会社 車両用入力装置、及び、車両用入力装置の制御方法
US10452225B2 (en) 2017-01-23 2019-10-22 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Vehicular input device and method of controlling vehicular input device
JP2020181512A (ja) * 2019-04-26 2020-11-05 キヤノン株式会社 電子機器及びその制御方法
JP2020181513A (ja) * 2019-04-26 2020-11-05 キヤノン株式会社 電子機器及びその制御方法
JP7277247B2 (ja) 2019-04-26 2023-05-18 キヤノン株式会社 電子機器及びその制御方法
JP7327988B2 (ja) 2019-04-26 2023-08-16 キヤノン株式会社 電子機器及びその制御方法

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2015029632A1 (ja) 2017-03-02
JP6447501B2 (ja) 2019-01-09
EP3043250A1 (en) 2016-07-13
US20160246434A1 (en) 2016-08-25
EP3043250A4 (en) 2017-04-12
CN105474150A (zh) 2016-04-06
CN105474150B (zh) 2018-09-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6447501B2 (ja) 情報処理装置、情報処理方法、及びプログラム
US11003304B2 (en) Information display terminal, information display method and program
JP5553812B2 (ja) スクロール制御装置、端末装置およびスクロール制御方法
US20190258379A1 (en) Method of adjusting an ui and user terminal using the same
JP5828000B2 (ja) モーション基盤のユーザインターフェース制御装置及び方法
KR20090029133A (ko) Gui 제공방법 및 이를 적용한 멀티미디어 기기
JP2004078693A (ja) 視野移動操作方法
JP2014215737A (ja) 情報処理装置、表示制御方法、及びコンピュータプログラム
GB2437132A (en) Extended Rotation and Sharpening of an Object Viewed from a Finite Number of Angles
JP5628991B2 (ja) 表示装置、表示方法、及び表示プログラム
JP6360509B2 (ja) 情報処理プログラム、情報処理システム、情報処理方法、および情報処理装置
US20160313849A1 (en) Method for Controlling Display of Touchscreen, and Mobile Device
JP2012108800A (ja) 表示装置、表示装置の制御方法及びプログラム
JP5918902B2 (ja) グラフィカルユーザインターフェースの領域をそれぞれ描画する入力レンズを含むリモート表示エリア
KR20180072634A (ko) 유아이 조절 방법 및 이를 사용하는 사용자 단말기
JP6373710B2 (ja) 図形処理装置および図形処理プログラム
KR101646692B1 (ko) 터치 압력 및 터치 면적에 따른 동작 대상의 임시 조작 방법 및 단말기
WO2017183194A1 (ja) 表示制御装置
KR101499018B1 (ko) 신속하고 세밀한 스크롤 속도를 지원하는 사용자 인터페이스 제공 장치 및 그 제공 방법
TWI566162B (zh) 圖形化使用者界面之智慧圖示選擇方法
JP2015153391A (ja) 持ち手判定機能付き携帯端末
JP2018063738A (ja) 図形処理装置および図形処理プログラム
WO2023210352A1 (ja) 情報処理装置、情報処理方法、及びプログラム
WO2013080430A1 (en) Information processing device, information processing method, and program
KR20160097174A (ko) 터치 압력 및 터치 면적에 따른 동작 대상의 임시 조작 방법 및 단말기

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 201480046924.3

Country of ref document: CN

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 14840138

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2015534078

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

REEP Request for entry into the european phase

Ref document number: 2014840138

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2014840138

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14914207

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE