一种移动终端、移动终端智能拍照方法及系统与流程

文档序号:12183258阅读:425来源:国知局
一种移动终端、移动终端智能拍照方法及系统与流程

本发明实施例涉及通讯技术领域,尤其涉及一种移动终端、移动终端智能拍照的方法及系统。



背景技术:

随着通讯技术的高速发展,智能移动终端成为现代人的必须品。移动终端拍照功能更成为替代相机,并且最常用的功能之一。但目前移动终端需要拍照时,需要手动点击屏幕或者通过快捷键方能实现,在抓拍或抢拍时耽搁拍摄速度,影响照片质量,对于老人或小孩在拍照功能的操作上也存在一定的难度。因此,移动终端拍照功能需要进一步优化。



技术实现要素:

针对现有技术的不足,改进移动终端拍照功能,本发明实施例提供了以下的技术方案。

本发明实施例提供的一种移动终端包括:脑电波信号接收模块、处理器和拍照模块;其中,所述脑电波信号接收模块,用于接收脑电波信号;所述处理器,用于识别所述脑电波信号的频率范围是否在智能拍照预设的频率范围内,当所述脑电波信号的频率范围在智能拍照预设的频率范围内,所述处理器触发所述拍照模块自动拍照。

其中,所述脑电波信号接收模块通过有线方式或无线方式接收脑电波信号。

其中,所述无线方式包括蓝牙方式或ZigBee方式。

其中,所述智能拍照预设的频率范围为δ(1-3Hz)。

其中,进一步包括调焦模块,当所述脑电波信号的频率范围不在智能拍照预设的频率范围内,所述处理器进一步识别所述脑电波信号的频率是否在智能调焦的预设频率范围内,当识别所述脑电波信号的频率范围在智能调焦预设的频率范围内,所述处理器触发所述调焦模块进行自动调焦。

其中,所述智能调焦预设的频率范围为β(14-30Hz)。

其中,进一步包括调焦模块,当所述脑电波信号的频率范围在智能拍照预设的频率范围内,所述处理器先触发所述调焦模块自动调焦,然后触发拍照模块自动拍照。

本发明实施例提供一种移动终端智能拍照的方法包括:接收脑电波信号;识别所述脑电波信号的频率是否在智能拍照的预设频率范围内;当识别所述脑电波信号的频率范围在智能拍照预设的频率范围内,触发自动拍照。

其中,所述接收脑电波信号通过有线方式或无线方式接收。

其中,所述无线方式包括蓝牙方式或ZigBee方式。

其中,当识别所述脑电波信号的频率范围不在智能拍照预设的频率范围内,进一步包括:识别所述脑电波信号的频率范围是否在智能调焦的预设频率范围内,当识别所述脑电波信号的频率范围在智能调焦预设的频率范围内,触发自动调焦。

其中,当识别所述脑电波信号的频率范围在智能拍照预设的频率范围内,进一步包括:先触发自动调焦,然后触发自动拍照

其中,所述智能拍照预设的频率范围为δ(1-3Hz)。

其中,所述智能调焦预设的频率范围为β(14-30Hz)。

本发明实施例提供一种移动终端智能拍照的系统包括:移动终端和脑电波传输装置,其中,

所述脑电波传输装置包括:脑电波传感器、微控制器和脑电波信号发送模块;其中,所述脑电波传感器,用于获取脑电波信号并发送给所述微控制器,所述微控制器,用于控制所述脑电波信号发送模块将所述脑电波信号发送给所述移动终端;以及

所述移动终端包括:脑电波信号接收模块、处理器和拍照模块;其中,所述脑电波信号接收模块,用于接收所述脑电波信号;所述处理器,用于识别所述脑电波信号的频率范围是否在智能拍照预设的频率范围内,当所述脑电波信号的频率范围在智能拍照预设的频率范围内,所述处理器触发所述拍照模块自动拍照。

其中,所述脑电波信号通过有线方式或无线方式发送。

其中,所述无线方式包括蓝牙方式或ZigBee方式。

其中,所述智能拍照预设的频率范围为δ(1-3Hz)。

其中,与现有技术相比,本发明实施例有以下有益效果:本发明实施例通过移动终端接收脑电波信号,通过判断脑电波信号的频率是否在智能拍照预设的频率范围内,自动触发移动终端拍照功能,从而提高了移动终端用户的拍照速度,提升移动终端抓拍的照片质量,同时简化了用户操作,优化用户的可操作性,增强用户体验。

附图说明

图1是为本发明实施例一所述智能拍照移动终端及脑电波传输装置的系统架构示意图;

图2是本发明实施例二所述移动终端智能拍照方法的流程示意图;

图3是本发明实施例三所述移动终端智能拍照方法的流程示意图;

图4是本发明实施例四所述移动终端智能拍照方法的流程示意图。

具体实施方式

为了便于理解本发明,下面将参照相关附图对本发明进行更全面的描述。附图中给出了本发明的较佳实施例。但是,本发明可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本发明的公开内容的理解更加透彻全面。

除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。

参考图1,为本发明实施例一所述的移动终端智能拍照的系统架构图,该系统中主要包括脑电波传输装置10和移动终端20。本发明主要利用人脑在不同状态下产生的脑电波,实现对移动终端拍照功能的自动控制。

人脑在休息时、工作时或娱乐时会产生自己的脑电波。脑电波是一些自发的有节律的神经电活动,其频率变动范围在每秒1-30次之间的,可划分为四个波段,即δ(1-3Hz)、θ(4-7Hz)、α(8-13Hz)、β(14-30Hz),并且每个波段对应的振幅大小也各不相同,分别为δ(20-200μV)、θ(100-150μV)、α(20-100μV)、β(5-20μV)。除此之外,在觉醒并专注于某一事时,常可见一种频率较β波更高的γ波,其频率为30~80Hz,波幅范围不定;而在睡眠时还可出现另一些波形较为特殊的正常脑电波,如驼峰波、σ波、λ波、κ-复合波、μ波等。可见,每个脑电波波段对应着人不同情绪状态,当人的情绪发生变化时,检测到的脑电波频率也不相同,通过脑电波检测芯片,人脑的脑电波信号可以准确的被收集到。

本发明实施例一所述脑电波传输装置10即可实现获取人脑的脑电波信号,并且基于有线或无线的传输方式将脑电波传输给移动终端20,移动终端20通过识别处于自动拍照的脑电波频率控制移动终端20实现移动终端智能拍照。所述脑电波传输装置10包括脑电波传感器11、微控制器12和脑电波信号发送模块13。

脑电波传感器11用于感测人脑的脑电波信号,并发送给微控制器12。在具体产品实现中,脑电波传感器11可以通过美国Neurosky公司研发的一款ThinkGear AM芯片实现,该芯片采用了干电极传感器和消噪功能,可以被应用在需要获取脑电波信号的各种电子产品中。

微控制器12用于获取脑电波传感器11感测到的脑电波信号,并且控制脑电波信号发送模块13向对应的移动终端发送所述感测到的脑电波信号。其中,微控制器12还可以控制脑电波传感器11实时感测人脑的脑电波信号,或者控制脑电波传感器11根据用户的设置感测人脑的脑电波信号,或者控制脑电波传感器11在预定的时间或地点感测人脑的脑电波信号。

脑电波信号发送模块13接收微控制器12发送的脑电波信号,并向对应的移动终端发送。其中脑电波信号可以基于有线方式被发送,例如:有线耳机;也可以基于无线方式被发送,例如:蓝牙方式或者ZigBee方式。

根据上述描述,本发明实施例一提供的脑电波传输装置10,可以设置于现有的蓝牙耳机上,也可以设置于现有的智能眼镜上。可选地,所述脑电波传输装置10还可以设置于其他经常带在头上的各种饰品中。

本发明实施例一所述移动终端20用于接收脑电波信号,并通过脑电波信号控制移动终端自动拍照。所述移动终端20包括脑电波信号接收模块21、处理器22、拍照模块23和调焦模块24。

脑电波信号接收模块21用于接收脑电波传输装置10发送的脑电波信号。其中脑电波信号可以基于有线方式被接收,例如:有线耳机;也可以基于无线方式被接收,例如:蓝牙方式或者ZigBee方式。

处理器22用于接收脑电波信号接收模块21发送的脑电波信号,识别所述脑电波信号的频率范围是否在智能拍照预设的频率范围内,在本实施例中,智能拍照预设的频率范围为δ(1-3Hz),若所述脑电波信号的频率范围在δ(1-3Hz)范围内,则触发移动终端20的拍照模块23自动拍照。在本发明的其他实施例中,智能拍照预设的频率范围可以根据对脑电波的深入研究设定更为精确。

较佳地,在本发明的其他实施例中,处理器22用于接收脑电波信号接收模块21发送的脑电波信号,识别所述脑电波信号的频率和振幅范围是否在智能拍照预设的频率和振幅范围内,在本实施例中,智能拍照预设的频率范围为δ(1-3Hz),预设的振幅范围为δ(20-200μV),若所述脑电波信号的频率范围在δ(1-3Hz)范围内,并且所述脑电波信号的振幅范围在δ(20-200μV)内,则触发移动终端20的拍照模块23自动拍照。

拍照模块23与处理器22相连用于接收处理器22的触发指令触发移动终端自动拍照。

调焦模块24与处理器22相连用于接收处理器22的触发指令触发移动终端自动调焦。

较佳地,所述移动终端20包括:mp3、mp4、移动终端、平板电脑、电脑、智能手表、VCD、DVD、CD等。

在本发明后续的实施例中将进一步结合说明移动终端20和脑电波传输装置10各个模块的功能及作用。

采用本发明实施例一提供的脑电波传输装置10可以准确的获取人脑的脑电波信号并发送给对应的移动终端20,为现有移动终端增加了一种可以通过脑电波实现自动控制的方式。同时,采用本发明实施例一提供的移动终端20,可以获取人脑的脑电波信号,并且通过处理器22判断脑电波信号所在的频率或者频率和振幅,从而实现通过脑电波触发移动终端自动拍照。

参考图2,为本发明实施例二所述移动终端智能拍照方法的流程,包括如下步骤:

为了清楚介绍该方法的实现,所述实施例将结合图1所示的移动终端智能拍照的系统架构图进行介绍。可见,图1所示的移动终端20和脑电波传输装置10可以实现该实施例描述的方法流程,然而该实施例的实现不局限于图1所示的移动终端20和脑电波传输装置10。

步骤S1001,接收脑电波信号;

移动终端20的脑电波信号接收模块21接收脑电波传输装置10发送的脑电波信号;其中脑电波信号可以基于有线方式被接收,例如:有线耳机;也可以基于无线方式被接收,例如:蓝牙方式或者ZigBee方式。

此外,可选地,在该步骤之前,还可以进一步包括,判断用户是否开启脑电波控制自动拍照功能,若开启时,则执行后续的方法步骤。

步骤S1002,识别所述脑电波信号的频率是否在智能拍照的预设频率范围内;若否,该流程结束;若是,执行步骤S1003;

移动终端20的处理器22接收脑电波信号接收模块21发送的脑电波信号,识别所述脑电波信号的频率范围是否在智能拍照预设的频率范围内,在本实施例中,智能拍照预设的频率范围为δ(1-3Hz),若所述脑电波信号的频率范围在δ(1-3Hz)范围内,则触发移动终端20的拍照模块23自动拍照。在本发明的其他实施例中,智能拍照预设的频率范围可以根据对脑电波的深入研究设定更为精确。若所述脑电波信号的频率范围不在δ(1-3Hz)范围内,则不触发自动拍照功能,本实施例的方法流程结束。

较佳地,在本发明的其他实施例中,步骤S1002,识别所述脑电波信号的频率和振幅是否在智能拍照的预设频率和振幅范围内;若否,该流程结束;若是,执行步骤S1003;

移动终端20的处理器22接收脑电波信号接收模块21发送的脑电波信号,识别所述脑电波信号的频率和振幅范围是否在智能拍照预设的频率和振幅范围内,在本实施例中,智能拍照预设的频率范围为δ(1-3Hz),预设的振幅范围为δ(20-200μV),若所述脑电波信号的频率范围在δ(1-3Hz)范围内,并且所述脑电波信号的振幅范围在δ(20-200μV)内,则触发移动终端20的拍照模块23自动拍照。若所述脑电波信号的频率范围不在δ(1-3Hz),并且脑电波信号的振幅范围不在δ(20-200μV)范围内,则不触发自动拍照功能,本实施例的方法流程结束。

步骤S1003,触发自动拍照;

当识别所述脑电波信号的频率范围在智能拍照预设的频率范围内,或者识别所述脑电波信号的频率和振幅范围在智能拍照预设的频率和振幅范围内,移动终端20的处理器22触发拍照模块23进行自动拍照。

采用本发明实施例二提供的移动终端智能拍照方法,移动终端通过获取人脑的脑电波,以及对脑电波频率范围或者频率和振幅范围的识别,对移动终端拍照功能进行自动控制,提高了移动终端用户的拍照速度,提升移动终端抓拍的照片质量,同时简化了用户操作,优化用户的可操作性,增强用户体验。

参考图3,为本发明实施例三所述移动终端智能拍照方法的流程,包括如下步骤:

为了清楚介绍该方法的实现,该实施例将结合图1所示的移动终端智能拍照的系统架构图进行介绍。可见,图1所示的移动终端20和脑电波传输装置10可以实现该实施例描述的方法流程,然而该实施例的实现不局限于图1所示的移动终端20和脑电波传输装置10。

步骤S2001,接收脑电波信号;

移动终端20的脑电波信号接收模块21接收脑电波传输装置10发送的脑电波信号;其中脑电波信号可以基于有线方式被接收,例如:有线耳机;也可以基于无线方式被接收,例如:蓝牙方式或者ZigBee方式。

此外,可选地,在该步骤之前,还可以进一步包括,判断用户是否开启脑电波控制自动拍照功能,若开启时,则执行后续的方法步骤。

步骤S2002,识别所述脑电波信号的频率是否在智能拍照的预设频率范围内;若是,执行步骤S2003;若否,执行步骤S2004;

移动终端20的处理器22接收脑电波信号接收模块21发送的脑电波信号,识别所述脑电波信号的频率范围是否在智能拍照预设的频率范围内,在本实施例中,智能拍照预设的频率范围为δ(1-3Hz),若所述脑电波信号的频率范围在δ(1-3Hz)范围内,则触发移动终端20的拍照模块23自动拍照。在本发明的其他实施例中,智能拍照预设的频率范围可以根据对脑电波的深入研究设定更为精确。若所述脑电波信号的频率范围不在δ(1-3Hz)范围内,执行步骤S2004。

较佳地,在本发明的其他实施例中,步骤S2002,识别所述脑电波信号的频率和振幅是否在智能拍照的预设频率和振幅范围内;若是,执行步骤S2003;若否,执行步骤S2004;

移动终端20的处理器22接收脑电波信号接收模块21发送的脑电波信号,识别所述脑电波信号的频率和振幅范围是否在智能拍照预设的频率和振幅范围内,在本实施例中,智能拍照预设的频率范围为δ(1-3Hz),预设的振幅范围为δ(20-200μV),若所述脑电波信号的频率范围在δ(1-3Hz)范围内,并且所述脑电波信号的振幅范围在δ(20-200μV)内,则触发移动终端20的拍照模块23自动拍照。在本发明的其他实施例中,智能拍照预设的频率范围可以根据对脑电波的深入研究设定更为精确。若所述脑电波信号的频率范围不在δ(1-3Hz)范围内,并且脑电波信号的振幅范围不在δ(20-200μV)范围内,执行步骤S2004。

步骤S2003,触发自动拍照;

当识别所述脑电波信号的频率范围在智能拍照预设的频率范围内移动终端20的处理器20触发拍照模块23进行自动拍照。

步骤S2004,识别所述脑电波信号的频率是否在智能调焦的预设频率范围内;若否,该流程结束;若是,执行步骤S2005;

移动终端20的处理器22识别所述脑电波信号的频率是否在智能调焦的预设频率范围内;在本实施例中,智能调焦预设的频率范围为β(14-30Hz),若所述脑电波信号的频率范围在β(14-30Hz)范围内,则触发移动终端20的调焦模块24自动调焦。在本发明的其他实施例中,智能调焦预设的频率范围可以根据对脑电波的深入研究设定更为精确。若所述脑电波信号的频率范围不在β(14-30Hz)范围内,则不触发自动调焦功能,本实施例的方法流程结束。

较佳地,在本发明的其他实施例中,步骤S2004,识别所述脑电波信号的频率和振幅是否在智能调焦的预设频率和振幅范围内;若否,该流程结束;若是,执行步骤S2005;

移动终端20的处理器22识别所述脑电波信号的频率和振幅是否在智能调焦的预设频率振幅范围内;在本实施例中,智能调焦预设的频率范围为β(14-30Hz),预设的振幅范围为β(5-20μV),若所述脑电波信号的频率范围在β(14-30Hz)范围内,并且振幅范围在β(5-20μV)范围内,则触发移动终端20的调焦模块24自动调焦。若所述脑电波信号的频率范围不在β(14-30Hz)范围内,并且振幅范围不在β(5-20μV)范围内,则不触发自动调焦功能,本实施例的方法流程结束。

步骤S2005,触发自动调焦;

当识别所述脑电波信号的频率范围在智能调焦预设的频率范围内,或者所述脑电波信号的频率和振幅范围在智能调焦预设的频率和振幅范围内,移动终端20的处理器20触发调焦模块24进行自动调焦。

采用本发明实施例三提供的移动终端智能拍照方法,移动终端通过获取人脑的脑电波,以及对脑电波频率范围或者频率和振幅范围的识别,不仅对移动终端拍照功能进行自动控制,进一步地对移动终端调焦功能进行自动控制,提高了移动终端用户的拍照速度及照片质量,同时简化了用户操作,优化用户的可操作性,增强用户体验。

参考图4,为本发明实施例四所述移动终端智能拍照方法的流程,包括如下步骤:

为了清楚介绍该方法的实现,该实施例将结合图1所示的移动终端智能拍照的系统架构图进行介绍。可见,图1所示的移动终端20和脑电波传输装置10可以实现该实施例描述的方法流程,然而该实施例的实现不局限于图1所示的移动终端20和脑电波传输装置10。

步骤S3001,接收脑电波信号;

移动终端20的脑电波信号接收模块21接收脑电波传输装置10发送的脑电波信号;其中脑电波信号可以基于有线方式被接收,例如:有线耳机;也可以基于无线方式被接收,例如:蓝牙方式或者ZigBee方式。

此外,可选地,在该步骤之前,还可以进一步包括,判断用户是否开启脑电波控制自动拍照功能,若开启时,则执行后续的方法步骤。

步骤S3002,识别所述脑电波信号的频率是否在智能拍照的预设频率范围内;若否,该流程结束;若是,执行步骤S3003;

移动终端20的处理器22接收脑电波信号接收模块21发送的脑电波信号,识别所述脑电波信号的频率范围是否在智能拍照预设的频率范围内,在本实施例中,智能拍照预设的频率范围为δ(1-3Hz),若所述脑电波信号的频率范围在δ(1-3Hz)范围内,则先触发移动终端20的调焦模块24进行自动调焦,然后触发移动终端20的拍照模块23进行自动拍照。在本发明的其他实施例中,智能拍照预设的频率范围可以根据对脑电波的深入研究设定更为精确。若所述脑电波信号的频率范围不在δ(1-3Hz)范围内,则不触发自动拍照功能,本实施例的方法流程结束。

较佳地,在本发明的其他实施例中,步骤S2002,识别所述脑电波信号的频率和振幅是否在智能拍照的预设频率和振幅范围内;若是,执行步骤S2003;若否,执行步骤S2004;

移动终端20的处理器22接收脑电波信号接收模块21发送的脑电波信号,识别所述脑电波信号的频率和振幅范围是否在智能拍照预设的频率和振幅范围内,在本实施例中,智能拍照预设的频率范围为δ(1-3Hz),预设的振幅范围为δ(20-200μV),若所述脑电波信号的频率范围在δ(1-3Hz)范围内,并且所述脑电波信号的振幅范围在δ(20-200μV)内,则先触发移动终端20的调焦模块24进行自动调焦,然后触发移动终端20的拍照模块23进行自动拍照。若所述脑电波信号的频率范围不在δ(1-3Hz)范围内,并且所述脑电波信号的振幅范围不在δ(20-200μV)内,则不触发自动拍照和调焦功能,本实施例的方法流程结束。

步骤S3003,触发自动调焦;

当识别所述脑电波信号的频率范围在智能拍照预设的频率范围内,或者识别所述脑电波信号频率和振幅范围在智能拍照预设的频率和振幅范围内,移动终端20的处理器22触发调焦模块23进行自动调焦。

步骤S3004,触发自动拍照;

自动调焦结束后,移动终端20的处理器20触发拍照模块23进行自动拍照。

采用本发明实施例四提供的移动终端智能拍照方法,移动终端通过获取人脑的脑电波,以及对脑电波频率范围或者频率和振幅范围的识别,对移动终端拍照功能进一步优化,先触发移动终端自动调焦,然后自动拍照,提高移动终端用户拍照速度的同时提升照片质量,简化用户操作,优化用户可操作性,增强用户体验。

通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到各实施方式可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件。基于这样的理解,上述技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。

上述实施例为本发明较佳的实施方式,但本发明的实施方式并不受上述实施例的限制,其他的任何未背离本发明的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本发明的保护范围之内。

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