显示设备及摄像头检测方法与流程

文档序号:27132375发布日期:2021-10-29 22:00阅读:404来源:国知局
显示设备及摄像头检测方法与流程

1.本技术涉及互联网技术领域,尤其涉及一种显示设备及摄像头检测方法。


背景技术:

2.随着人们对屏幕占比的需求不断提高,现如今,电视机的边框越来越窄,这在增强视觉体验的同时,也缩减了一些电视部件如摄像头的空间。对于宽边框的电视机,可在电视机的顶部边框内镶嵌摄像头,但是对于窄边框的电视机,电视机顶部边框的空间过小,不能再镶嵌摄像头,为兼具摄像功能和美观效果,具有升降摄像头的电视机应运而生。
3.升降摄像头可设置在电视机的显示器背面顶部,依靠驱动马达从显示器背面顶部升起或降落。当用户打开摄像应用,如相机应用、视频聊天应用等应用时,触发升降摄像头从显示器背面顶部升起。目前,升降摄像头从电视机的顶部完全升起需要3-5秒,在升起过程中,升降摄像头的下部被显示器遮挡,导致显示器升降摄像头拍摄的图像下部存在黑边,当用户打开摄像应用后,在显示器上看到的是有黑边的图像,用户体验不佳。


技术实现要素:

4.为解决上述技术问题,本技术提供了一种显示设备及摄像头检测方法。
5.第一方面,本技术提供了一种显示设备,所述显示设备包括:
6.显示器,被配置为显示用户界面;
7.摄像头,设置在所述显示器一侧,可上下升降,被配置为采集图像;
8.控制器,与所述显示器和摄像头通信连接,所述控制器被配置为:
9.响应于摄像应用打开,连续获取所述摄像头采集的多张图像;
10.检测所述图像中是否存在黑边;
11.如果所述图像中存在黑边,控制所述显示器显示第一预设界面;
12.如果所述图像中不存在黑边,控制所述显示器显示所述摄像应用的应用界面。
13.第二方面,本技术提供了一种显示设备,所述显示设备包括:
14.显示器,被配置为显示用户界面;
15.显示器,被配置为显示用户界面;
16.摄像头,设置在所述显示器一侧,可上下升降,被配置为采集图像;
17.控制器,用于与所述显示器和摄像头通信连接,所述控制器被配置为:
18.响应于摄像应用关闭,连续获取所述摄像头采集的多张图像;
19.检测所述图像是否为全黑图像;
20.如果所述图像不为全黑图像,控制所述显示器显示第二预设界面;
21.如果所述图像为全黑图像,控制所述显示器显示所述摄像应用退出后的用户界面。
22.第三方面,本技术提供了一种摄像头检测方法,包括:
23.响应于摄像应用打开,连续获取所述摄像头采集的多张图像;
24.检测所述图像中是否存在黑边;
25.如果所述图像中存在黑边,控制所述显示器显示第一预设界面;
26.如果所述图像中不存在黑边,控制所述显示器显示所述摄像应用的应用界面。
27.第四方面,本技术提供了一种摄像头检测方法,包括:
28.响应于摄像应用关闭,连续获取所述摄像头采集的多张图像;
29.检测所述图像是否为全黑图像;
30.如果所述图像不为全黑图像,控制所述显示器显示第二预设界面;
31.如果所述图像为全黑图像,控制所述显示器显示所述摄像应用退出后的用户界面。
32.本技术提供的显示设备及摄像头检测方法的有益效果包括:
33.本技术通过在摄像应用打开后,连续获取摄像头采集的多张图像,根据图像中检测到黑边,判定摄像头未完全升起,并控制显示器显示第一预设界面,而不是显示摄像应用的拍摄界面,避免了在摄像头未完全升起之前展示摄像应用的拍摄界面,使用户看到的拍摄界面会有黑边的问题;通过在摄像应用关闭后,连续获取摄像头采集的多张图像,根据图像中检测到黑边,判定摄像头未完全降落,并控制显示器显示第二预设界面,而不是显示摄像应用的拍摄界面,避免了在摄像头未完全降落之前展示摄像应用的拍摄界面,拍摄界面会有黑边的问题;本技术根据图像中未检测到黑边,显示摄像应用的拍摄界面,提升了用户体验;本技术根据升降摄像头采集的图像得到摄像头的升降状态,能够准确判断摄像头是否完全升起或降落。
附图说明
34.为了更清楚地说明本技术的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
35.图1中示例性示出了一些实施例中显示设备与控制装置之间操作场景的示意图;
36.图2中示例性示出了一些实施例中控制装置100的硬件配置框图;
37.图3中示例性示出了一些实施例中显示设备200的硬件配置框图;
38.图4中示例性示出了图3显示设备200的硬件架构框图;
39.图5中示例性示出了一些实施例中显示设备200的功能配置示意图;
40.图6a中示例性示出了一些实施例中显示设备200中软件配置示意图;
41.图6b中示例性示出了一些实施例中显示设备200中应用程序的配置示意图;
42.图7中示例性示出了一些实施例中显示设备200中用户界面的示意图;
43.图8中示例性示出了一些实施例中显示设备的结构示意图;
44.图9中示例性示出了一些实施例中显示设备显示的第一预设界面的示意图;
45.图10中示例性示出了一些实施例中显示设备的俯视示意图;
46.图11中示例性示出了一些实施例中显示设备显示的摄像头锁提示界面的示意图;
47.图12中示例性示出了一些实施例中显示设备显示的拍摄界面的示意图;
48.图13中示例性示出了一些实施例中显示设备显示的保存界面的示意图;
49.图14中示例性示出了一些实施例中显示设备显示的第二预设界面的示意图;
50.图15中示例性示出了一些实施例中一种摄像头检测方法的流程示意图;
51.图16中示例性示出了一些实施例中一种黑边检测方法的流程示意图;
52.图17中示例性示出了一些实施例中另一种摄像头检测方法的流程示意图。
具体实施方式
53.为使本技术示例性实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本技术示例性实施例中的附图,对本技术示例性实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的示例性实施例仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。
54.为便于用户使用,显示设备上通常会设置各种外部装置接口,以便于连接不同的外设设备或线缆以实现相应的功能。而在显示设备的接口上连接有高清晰度的摄像头时,如果显示设备的硬件系统没有接收源码的高像素摄像头的硬件接口,那么就会导致无法将摄像头接收到的数据呈现到显示设备的显示屏上。
55.并且,受制于硬件结构,传统显示设备的硬件系统仅支持一路硬解码资源,且通常最大仅能支持4k分辨率的视频解码,因此当要实现边观看网络电视边进行视频聊天时,为了不降低网络视频画面清晰度,就需要使用硬解码资源(通常是硬件系统中的gpu)对网络视频进行解码,而在此情况下,只能采取由硬件系统中的通用处理器(例如cpu)对视频进行软解码的方式处理视频聊天画面。
56.采用软解码处理视频聊天画面,会大大增加cpu的数据处理负担,当cpu的数据处理负担过重时,可能会出现画面卡顿或者不流畅的问题。进一步的,受制于cpu的数据处理能力,当采用cpu软解码处理视频聊天画面时,通常无法实现多路视频通话,当用户想要再同一聊天场景同时与多个其他用户进行视频聊天时,会出现接入受阻的情况。
57.本技术一些实施例公开了一种双硬件系统架构,以实现多路视频聊天数据(至少一路本地视频)。
58.下面首先结合附图对本技术所涉及的概念进行说明。在此需要指出的是,以下对各个概念的说明,仅为了使本技术的内容更加容易理解,并不表示对本技术保护范围的限定。
59.本技术各实施例中使用的术语“模块”,可以是指任何已知或后来开发的硬件、软件、固件、人工智能、模糊逻辑或硬件或/和软件代码的组合,能够执行与该元件相关的功能。
60.本技术各实施例中使用的术语“遥控器”,是指电子设备(如本技术中公开的显示设备)的一个组件,该组件通常可在较短的距离范围内无线控制电子设备。该组件一般可以使用红外线和/或射频(rf)信号和/或蓝牙与电子设备连接,也可以包括wifi、无线usb、蓝牙、动作传感器等功能模块中的至少一个。例如:手持式触摸遥控器,是以触摸屏中用户界面取代一般遥控装置中的大部分物理内置硬键。
61.本技术各实施例中使用的术语“手势”,是指用户通过一种手型的变化或手部运动等动作,用于表达预期想法、动作、目的/或结果的用户行为。
62.本技术各实施例中使用的术语“硬件系统”,可以包含由集成电路(integrated circuit,ic)、印刷电路板(printed circuit board,pcb)等机械、光、电、磁器件构成的具有计算、控制、存储、输入和输出功能的实体部件中的至少一个。
63.图1中示例性示出了根据实施例中显示设备与控制装置之间操作场景的示意图。如图1所示,用户可通过控制装置100来操作显示设备200。
64.其中,控制装置100可以是遥控器100a,其可与显示设备200之间通过红外协议通信、蓝牙协议通信、紫蜂(zigbee)协议通信或其他短距离通信方式中的至少一个进行通信,用于通过无线或其他有线方式来控制显示设备200。用户可以通过遥控器上按键、语音输入、控制面板输入等输入用户指令,来控制显示设备200。如:用户可以通过遥控器上音量加减键、频道控制键、上/下/左/右的移动按键、语音输入按键、菜单键、开关机按键等输入相应控制指令,来实现控制显示设备200的功能。
65.控制装置100也可以是智能设备,如移动终端100b、平板电脑、计算机、笔记本电脑等,其可以通过本地网(lan,local area network)、广域网(wan,wide area network)、无线局域网((wlan,wireless local area network)或其他网络中的至少一个与显示设备200之间通信,并通过与显示设备200相应的应用程序实现对显示设备200的控制。例如,使用在智能设备上运行的应用程序控制显示设备200。该应用程序可以在与智能设备关联的屏幕上通过直观的用户界面(ui,user interface)为用户提供各种控制。
66.示例的,移动终端100b与显示设备200均可安装软件应用,从而可通过网络通信协议实现二者之间的连接通信,进而实现一对一控制操作的和数据通信的目的。如:可以使移动终端100b与显示设备200建立控制指令协议,将遥控控制键盘同步到移动终端100b上,通过控制移动终端100b上用户界面,实现控制显示设备200的功能;也可以将移动终端100b上显示的音视频内容传输到显示设备200上,实现同步显示功能。
67.如图1所示,显示设备200还可与服务器300通过多种通信方式进行数据通信。在本技术各个实施例中,可允许显示设备200通过局域网、无线局域网或其他网络中的至少一个与服务器300进行通信连接。服务器300可以向显示设备200提供各种内容和互动。
68.示例的,显示设备200通过发送和接收信息,以及电子节目指南(epg,electronic program guide)互动,接收软件程序更新,或访问远程储存的数字媒体库。服务器300可以是一组,也可以是多组,可以是一类或多类服务器。通过服务器300提供视频点播和广告服务等其他网络服务内容。
69.显示设备200,可以是液晶显示器、oled(organic light emitting diode)显示器、投影显示设备、智能电视。具体显示设备类型,尺寸大小和分辨率等不作限定,本领技术人员可以理解的是,显示设备200可以根据需要做性能和配置上的一些改变。
70.显示设备200除了提供广播接收电视功能之外,还可以附加提供计算机支持功能的智能网络电视功能。示例的包括,网络电视、智能电视、互联网协议电视(iptv)等。
71.如图1所述,显示设备上可以连接或设置有摄像头,用于将摄像头拍摄到的画面呈现在本显示设备或其他显示设备的显示界面上,以实现用户之间的交互聊天。具体的,摄像头拍摄到的画面可在显示设备上全屏显示、半屏显示、或者显示任意可选区域。
72.作为一种可选的连接方式,摄像头通过连接板或者其他可想到的连接器可升降的与显示后壳连接,连接器上安装有升降马达,在用户观看角度,当用户要使用摄像头或者有应用程序要使用摄像头时,再升出显示器之上,当不需要使用摄像头时,其可内嵌到后壳之后,以达到保护摄像头免受损坏。
73.作为一种实施例,本技术所采用的摄像头可以为1600万像素,以达到超高清显示
目的。在实际使用中,也可采用比1600万像素更高或更低的摄像头。
74.当显示设备上安装有摄像头以后,显示设备不同应用场景所显示的内容可得到多种不同方式的融合,从而达到传统显示设备无法实现的功能。
75.示例性的,用户可以在边观看视频节目的同时,与至少一位其他用户进行视频聊天。视频节目的呈现可作为背景画面,视频聊天的窗口显示在背景画面之上。形象的,可以称该功能为“边看边聊”。
76.可选的,在“边看边聊”的场景中,在观看直播视频或网络视频的同时,跨终端的进行至少一路的视频聊天。
77.另一示例中,用户可以在边进入教育应用学习的同时,与至少一位其他用户进行视频聊天。例如,学生在学习教育应用程序中内容的同时,可实现与老师的远程互动。形象的,可以称该功能为“边学边聊”。
78.另一示例中,用户在玩纸牌游戏时,与进入游戏的玩家进行视频聊天。例如,玩家在进入游戏应用参与游戏时,可实现与其他玩家的远程互动。形象的,可以称该功能为“边看边玩”。
79.可选的,游戏场景与视频画面进行融合,将视频画面中人像进行抠图,显示在游戏画面中,提升用户体验。
80.可选的,在体感类游戏中(如打球类、拳击类、跑步类、跳舞类等),通过摄像头获取人体姿势和动作,肢体检测和追踪、人体骨骼关键点数据的检测,再与游戏中动画进行融合,实现如体育、舞蹈等场景的游戏。
81.另一示例中,用户可以在k歌应用中,与至少一位其他用户进行视频和语音的交互。形象的,可以称该功能为“边看边唱”。优选的,当至少一位用户在聊天场景进入该应用时,可多个用户共同完成一首歌的录制。
82.另一个示例中,用户可在本地打开摄像头获取图片和视频,形象的,可以称该功能为“照镜子”。
83.在另一些示例中,还可以再增加更多功能或减少上述功能。本技术对该显示设备的功能不作具体限定。
84.图2中示例性示出了根据示例性实施例中控制装置100的配置框图。如图3所示,控制装置100包括控制器110、通信器130、用户输入/输出接口140、存储器190、供电电源180。
85.控制装置100被配置为可控制所述显示设备200,以及可接收用户的输入操作指令,且将操作指令转换为显示设备200可识别和响应的指令,起到用户与显示设备200之间交互中介作用。如:用户通过操作控制装置100上频道加减键,显示设备200响应频道加减的操作。
86.在一些实施例中,控制装置100可是一种智能设备。如:控制装置100可根据用户需求安装控制显示设备200的各种应用。
87.在一些实施例中,如图1所示,移动终端100b或其他智能电子设备,可在安装操控显示设备200的应用之后,起到控制装置100类似功能。如:用户可以通过安装应用,在移动终端100b或其他智能电子设备上可提供的图形用户界面的各种功能键或虚拟按钮,以实现控制装置100实体按键的功能。
88.控制器110包括处理器112、ram113和rom114、通信接口以及通信总线中的至少一
个。控制器110用于控制控制装置100的运行和操作,以及内部各部件之间通信协作以及外部和内部的数据处理功能。
89.通信器130在控制器110的控制下,实现与显示设备200之间控制信号和数据信号的通信。如:将接收到的用户输入信号发送至显示设备200上。通信器130可包括wifi模块131、蓝牙模块132、nfc模块133等通信模块中至少一种。
90.用户输入/输出接口140,其中,输入接口包括麦克风141、触摸板142、传感器143、按键144等输入接口中至少一者。如:用户可以通过语音、触摸、手势、按压等动作实现用户指令输入功能,输入接口通过将接收的模拟信号转换为数字信号,以及数字信号转换为相应指令信号,发送至显示设备200。
91.输出接口包括将接收的用户指令发送至显示设备200的接口。在一些实施例中,可以是红外接口,也可以是射频接口。如:红外信号接口时,需要将用户输入指令按照红外控制协议转化为红外控制信号,经红外发送模块进行发送至显示设备200。再如:射频信号接口时,需将用户输入指令转化为数字信号,然后按照射频控制信号调制协议进行调制后,由射频发送端子发送至显示设备200。
92.在一些实施例中,控制装置100包括通信器130和输出接口中至少一者。控制装置100中配置通信器130,如:wifi、蓝牙、nfc等模块,可将用户输入指令通过wifi协议、或蓝牙协议、或nfc协议编码,发送至显示设备200。
93.存储器190,用于在控制器110的控制下存储驱动和控制控制装置100的各种运行程序、数据和应用。存储器190,可以存储用户输入的各类控制信号指令。
94.供电电源180,用于在控制器110的控制下为控制装置100各元件提供运行电力支持。可以电池及相关控制电路。
95.图3中示例性示出了根据示例性实施例中显示设备200中硬件系统的硬件配置框图。
96.在采用双硬件系统架构时,硬件系统的机构关系可以图3所示。为便于表述以下将双硬件系统架构中的一个硬件系统称为第一硬件系统或a系统、a芯片,并将另一个硬件系统称为第二硬件系统或n系统、n芯片。a芯片包含a芯片的控制器及各类接口,n芯片则包含n芯片的控制器及各类接口。a芯片及n芯片中可以各自安装有独立的操作系统,从而使显示设备200中存在两个在独立但又存在相互关联的子系统。
97.如图3所示,a芯片与n芯片之间可以通过多个不同类型的接口实现连接、通信及供电。a芯片与n芯片之间接口的接口类型可以包括通用输入输出接口(general-purpose input/output,gpio)、usb接口、hdmi接口、uart接口等中的至少一个。a芯片与n芯片之间可以使用这些接口中的一个或多个进行通信或电力传输。例如图3所示,在双硬件系统架构下,可以由外接的电源(power)为n芯片供电,而a芯片则可以不由外接电源,而由n芯片供电。
98.除用于与n芯片进行连接的接口之外,a芯片还可以包含用于连接其他设备或组件的接口,例如图3中所示的用于连接摄像头(camera)的mipi接口,蓝牙接口等。
99.类似的,除用于与n芯片进行连接的接口之外,n芯片还可以包含用于连接显示屏tcon(timer control register)的vby接口,用于连接功率放大器(amplifier,amp)及扬声器(speaker)的i2s接口;以及ir/key接口,usb接口,wifi接口,蓝牙接口,hdmi接口,tuner
接口等中的至少一个。
100.下面结合图4对本技术双硬件系统架构进行进一步的说明。需要说明的是图4仅仅是对本技术双硬件系统架构的一个示例性说明,并不表示对本技术的限定。在实际应用中,两个硬件系统均可根据需要包含更多或更少的硬件或接口。
101.图4中示例性示出了根据图3显示设备200的硬件架构框图。如图4所示,显示设备200的硬件系统可以包括a芯片和n芯片,以及通过各类接口与a芯片或n芯片相连接的模块。
102.n芯片可以包括调谐解调器220、通信器230、外部装置接口250、控制器210、存储器290、用户输入接口、视频处理器260-1、音频处理器260-2、显示器280、音频输出接口270、供电电源中的至少一个。在其他实施例中n芯片也可以包括更多或更少的模块。
103.其中,调谐解调器220,用于对通过有线或无线方式接收广播电视信号,进行放大、混频和谐振等调制解调处理,从而从多个无线或有线广播电视信号中解调出用户所选择电视频道的频率中所携带的音视频信号,以及附加信息(例如epg数据信号)。根据电视信号广播制式不同,调谐解调器220的信号途径可以有很多种,诸如:地面广播、有线广播、卫星广播或互联网广播等;以及根据调制类型不同,所述信号的调整方式可以数字调制方式,也可以模拟调制方式;以及根据接收电视信号种类不同,调谐解调器220可以解调模拟信号和/或数字信号。
104.调谐解调器220,还用于根据用户选择,以及由控制器210控制,响应用户选择的电视频道频率以及该频率所携带的电视信号。
105.在其他一些示例性实施例中,调谐解调器220也可在外置设备中,如外置机顶盒等。这样,机顶盒通过调制解调后输出电视音视频信号,经过外部装置接口250输入至显示设备200中。
106.通信器230是用于根据各种通信协议类型与外部设备或外部服务器进行通信的组件。例如:通信器230可以包括wifi模块231,蓝牙通信协议模块232,有线以太网通信协议模块233,及红外通信协议模块等其他网络通信协议模块或近场通信协议模块。
107.显示设备200可以通过通信器230与外部控制设备或内容提供设备之间建立控制信号和数据信号的连接。例如,通信器可根据控制器的控制接收遥控器100的控制信号。
108.外部装置接口250,是提供n芯片控制器210和a芯片及外部其他设备间数据传输的组件。外部装置接口可按照有线/无线方式与诸如机顶盒、游戏装置、笔记本电脑等的外部设备连接,可接收外部设备的诸如视频信号(例如运动图像)、音频信号(例如音乐)、附加信息(例如epg)等数据。
109.其中,外部装置接口250可以包括:高清多媒体接口(hdmi)端子251、复合视频消隐同步(cvbs)端子252、模拟或数字分量端子253、通用串行总线(usb)端子254、红绿蓝(rgb)端子(图中未示出)等任一个或多个。本技术不对外部装置接口的数量和类型进行限制。
110.控制器210,通过运行存储在存储器290上的各种软件控制程序(如操作系统和/或各种应用程序),来控制显示设备200的工作和响应用户的操作。
111.如图4所示,控制器210包括只读存储器rom213、随机存取存储器ram214、图形处理器216、cpu处理器212、通信接口、以及通信总线中的至少一个。其中,rom213和ram214以及图形处理器216、cpu处理器212、通信接口通过总线相连接。
112.rom213,用于存储各种系统启动的指令。如在收到开机信号时,显示设备200电源
开始启动,cpu处理器212运行rom中系统启动指令,将存储在存储器290的操作系统的临时数据拷贝至ram214中,以开始运行启动操作系统。当操作系统启动完成后,cpu处理器212再将存储器290中各种应用程序的临时数据拷贝至ram214中,然后,开始运行启动各种应用程序。
113.图形处理器216,用于产生各种图形对象,如:图标、操作菜单、以及用户输入指令显示图形等。包括运算器,通过接收用户输入各种交互指令进行运算,根据显示属性显示各种对象。以及包括渲染器,产生基于运算器得到的各种对象,进行渲染的结果显示在显示器280上。
114.cpu处理器212,用于执行存储在存储器290中操作系统和应用程序指令。以及根据接收外部输入的各种交互指令,来执行各种应用程序、数据和内容,以便最终显示和播放各种音视频内容。
115.在一些示例性实施例中,cpu处理器212,可以包括多个处理器。所述多个处理器中可包括一个主处理器以及多个或一个子处理器。主处理器,用于在预加电模式中执行显示设备200一些操作,和/或在正常模式下显示画面的操作。多个或一个子处理器,用于执行在待机模式等状态下的一种操作。
116.通信接口,可包括第一接口218-1到第n接口218-n。这些接口可以是经由网络被连接到外部设备的网络接口。
117.控制器210可以控制显示设备200的整体操作。例如:响应于接收到用于选择在显示器280上显示ui对象的用户命令,控制器210便可以执行与由用户命令选择的对象有关的操作。
118.其中,所述对象可以是可选对象中的任何一个,例如超链接或图标。与所选择的对象有关操作,例如:显示连接到超链接页面、文档、图像等操作,或者执行与图标相对应程序的操作。用于选择ui对象用户命令,可以是通过连接到显示设备200的各种输入装置(例如,鼠标、键盘、触摸板等)输入命令或者与由用户说出语音相对应的语音命令。
119.存储器290,包括存储用于驱动和控制显示设备200的各种软件模块。如:存储器290中存储的各种软件模块,包括:基础模块、检测模块、通信模块、显示控制模块、浏览器模块、和各种服务模块等中的至少一个。
120.其中,基础模块是用于显示设备200中各个硬件之间信号通信、并向上层模块发送处理和控制信号的底层软件模块。检测模块是用于从各种传感器或用户输入接口中收集各种信息,并进行数模转换以及分析管理的管理模块。
121.例如:语音识别模块中包括语音解析模块和语音指令数据库模块。显示控制模块是用于控制显示器280进行显示图像内容的模块,可以用于播放多媒体图像内容和ui界面等信息。通信模块,是用于与外部设备之间进行控制和数据通信的模块。浏览器模块,是用于执行浏览服务器之间数据通信的模块。服务模块,是用于提供各种服务以及各类应用程序在内的模块。
122.同时,存储器290还用于存储接收外部数据和用户数据、各种用户界面中各个项目的图像以及焦点对象的视觉效果图等。
123.用户输入接口,用于将用户的输入信号发送给控制器210,或者,将从控制器输出的信号传送给用户。示例性的,控制装置(例如移动终端或遥控器)可将用户输入的诸如电
源开关信号、频道选择信号、音量调节信号等输入信号发送至用户输入接口,再由用户输入接口转送至控制器;或者,控制装置可接收经控制器处理从用户输入接口输出的音频、视频或数据等输出信号,并且显示接收的输出信号或将接收的输出信号输出为音频或振动形式。
124.在一些实施例中,用户可在显示器280上显示的图形用户界面(gui)输入用户命令,则用户输入接口通过图形用户界面(gui)接收用户输入命令。或者,用户可通过输入特定的声音或手势进行输入用户命令,则用户输入接口通过传感器识别出声音或手势,来接收用户输入命令。
125.视频处理器260-1,用于接收视频信号,根据输入信号的标准编解码协议,进行解压缩、解码、缩放、降噪、帧率转换、分辨率转换、图像合成等视频数据处理,可得到直接在显示器280上显示或播放的视频信号。
126.示例的,视频处理器260-1,包括解复用模块、视频解码模块、图像合成模块、帧率转换模块、显示格式化模块等。
127.其中,解复用模块,用于对输入音视频数据流进行解复用处理,如输入mpeg-2,则解复用模块进行解复用成视频信号和音频信号等。
128.视频解码模块,用于对解复用后的视频信号进行处理,包括解码和缩放处理等。
129.图像合成模块,如图像合成器,其用于将图形生成器根据用户输入或自身生成的gui信号,与缩放处理后视频图像进行叠加混合处理,以生成可供显示的图像信号。
130.帧率转换模块,用于对输入视频的帧率进行转换,如将输入的24hz、25hz、30hz、60hz视频的帧率转换为60hz、120hz或240hz的帧率,其中,输入帧率可以与源视频流有关,输出帧率可以与显示器的更新率有关。输入有通常的格式采用如插帧方式实现。
131.显示格式化模块,用于将帧率转换模块输出的信号,改变为符合诸如显示器显示格式的信号,如将帧率转换模块输出的信号进行格式转换以输出rgb数据信号。
132.显示器280,用于接收源自视频处理器260-1输入的图像信号,进行显示视频内容和图像以及菜单操控界面。显示器280包括用于呈现画面的显示器组件以及驱动图像显示的驱动组件。显示视频内容,可以来自调谐解调器220接收的广播信号中的视频,也可以来自通信器或外部设备接口输入的视频内容。显示器280,同时显示显示设备200中产生且用于控制显示设备200的用户操控界面ui。
133.以及,根据显示器280类型不同,还包括用于驱动显示的驱动组件。或者,倘若显示器280为一种投影显示器,还可以包括一种投影装置和投影屏幕。
134.音频处理器260-2,用于接收音频信号,根据输入信号的标准编解码协议,进行解压缩和解码,以及降噪、数模转换、和放大处理等音频数据处理,得到可以在扬声器272中播放的音频信号。
135.音频输出接口270,用于在控制器210的控制下接收音频处理器260-2输出的音频信号,音频输出接口可包括扬声器272,或输出至外接设备的发生装置的外接音响输出端子274,如:外接音响端子或耳机输出端子等。
136.在其他一些示例性实施例中,视频处理器260-1可以包括一个或多个芯片组成。音频处理器260-2,也可以包括一个或多个芯片组成。
137.以及,在其他一些示例性实施例中,视频处理器260-1和音频处理器260-2,可以为
单独的芯片,也可以与控制器210一起集成在一个或多个芯片中。
138.供电电源,用于在控制器210控制下,将外部电源输入的电力为显示设备200提供电源供电支持。供电电源可以包括安装显示设备200内部的内置电源电路,也可以是安装在显示设备200外部的电源,如在显示设备200中提供外接电源的电源接口。
139.与n芯片相类似,如图4所示,a芯片可以包括控制器310、通信器330、检测器340、存储器390。在某些实施例中还可以包括用户输入接口、视频处理器、音频处理器、显示器、音频输出接口。在某些实施例中,也可以存在独立为a芯片供电的供电电源。
140.通信器330是用于根据各种通信协议类型与外部设备或外部服务器进行通信的组件。例如:通信器330可以包括wifi模块331,蓝牙通信协议模块332,有线以太网通信协议模块333,及红外通信协议模块等其他网络通信协议模块或近场通信协议模块。
141.a芯片的通信器330和n芯片的通信器230也有相互交互。例如,n芯片的wifi模块231用于连接外部网络,与外部服务器等产生网络通信。a芯片的wifi模块331用于连接至n芯片的wifi模块231,而不与外界网络等产生直接连接。因此,对于用户而言,一个如上述实施例中的显示设备至对外显示一个wifi账号。
142.检测器340,是显示设备a芯片用于采集外部环境或与外部交互的信号的组件。检测器340可以包括光接收器342,用于采集环境光线强度的传感器,可以通过采集环境光来自适应显示参数变化等;还可以包括图像采集器341,如相机、摄像头等,可以用于采集外部环境场景,以及用于采集用户的属性或与用户交互手势,可以自适应变化显示参数,也可以识别用户手势,以实现与用户之间互动的功能。
143.外部装置接口350,提供控制器310与n芯片或外部其他设备间数据传输的组件。外部装置接口可按照有线/无线方式与诸如机顶盒、游戏装置、笔记本电脑等的外部设备连接。
144.控制器310,通过运行存储在存储器390上的各种软件控制程序(如用安装的第三方应用等),以及与n芯片的交互,来控制显示设备200的工作和响应用户的操作。
145.如图4所示,控制器310包括只读存储器rom313、随机存取存储器ram314、图形处理器316、cpu处理器312、通信接口、以及通信总线中的至少一个。其中,rom313和ram314以及图形处理器316、cpu处理器312、通信接口通过总线相连接。
146.rom313,用于存储各种系统启动的指令。cpu处理器312运行rom中系统启动指令,将存储在存储器390的操作系统的临时数据拷贝至ram314中,以开始运行启动操作系统。当操作系统启动完成后,cpu处理器312再将存储器390中各种应用程序的临时数据拷贝至ram314中,然后,开始运行启动各种应用程序。
147.cpu处理器312,用于执行存储在存储器390中操作系统和应用程序指令,和与n芯片进行通信、信号、数据、指令等传输与交互,以及根据接收外部输入的各种交互指令,来执行各种应用程序、数据和内容,以便最终显示和播放各种音视频内容。
148.通信接口,可包括第一接口318-1到第n接口318-n。这些接口可以是经由网络被连接到外部设备的网络接口,也可以是经由网络被连接到n芯片的网络接口。
149.控制器310可以控制显示设备200的整体操作。例如:响应于接收到用于选择在显示器280上显示ui对象的用户命令,控制器210便可以执行与由用户命令选择的对象有关的操作。
150.图形处理器316,用于产生各种图形对象,如:图标、操作菜单、以及用户输入指令显示图形等。包括运算器,通过接收用户输入各种交互指令进行运算,根据显示属性显示各种对象。以及包括渲染器,产生基于运算器得到的各种对象,进行渲染的结果显示在显示器280上。
151.a芯片的图形处理器316与n芯片的图形处理器216均能产生各种图形对象。区别性的,若应用1安装于a芯片,应用2安装在n芯片,当用户在应用1的界面,且在应用1内进行用户输入的指令时,由a芯片图形处理器316产生图形对象。当用户在应用2的界面,且在应用2内进行用户输入的指令时,由n芯片的图形处理器216产生图形对象。
152.图5中示例性示出了根据示例性实施例中显示设备的功能配置示意图。
153.在一些实施例中,如图5所示,a芯片的存储器390和n芯片的存储器290分别用于存储操作系统、应用程序、内容和用户数据等,在a芯片的控制器310和n芯片的控制器210的控制下执行驱动显示设备200的系统运行以及响应用户的各种操作。a芯片的存储器390和n芯片的存储器290可以包括易失性和/或非易失性存储器。
154.对于n芯片,存储器290,具体用于存储驱动显示设备200中控制器210的运行程序,以及存储显示设备200内置各种应用程序,以及用户从外部设备下载的各种应用程序、以及与应用程序相关的各种图形用户界面,以及与图形用户界面相关的各种对象,用户数据信息,以及各种支持应用程序的内部数据。存储器290用于存储操作系统(os)内核、中间件和应用等系统软件,以及存储输入的视频数据和音频数据、及其他用户数据。
155.存储器290,具体用于存储视频处理器260-1和音频处理器260-2、显示器280、通信器230、调谐解调器220、输入/输出接口等驱动程序和相关数据。
156.在一些实施例中,存储器290可以存储软件和/或程序,用于表示操作系统(os)的软件程序包括,例如:内核、中间件、应用编程接口(api)和/或应用程序。示例性的,内核可控制或管理系统资源,或其它程序所实施的功能(如所述中间件、api或应用程序),以及内核可以提供接口,以允许中间件和api,或应用访问控制器,以实现控制或管理系统资源。
157.示例的,存储器290,包括广播接收模块2901、频道控制模块2902、音量控制模块2903、图像控制模块2904、显示控制模块2905、音频控制模块2906、外部指令识别模块2907、通信控制模块2908、光接收模块2909、电力控制模块2910、操作系统2911、以及其他应用程序2912、浏览器模块等等中的至少一个。控制器210通过运行存储器290中各种软件程序,来执行诸如:广播电视信号接收解调功能、电视频道选择控制功能、音量选择控制功能、图像控制功能、显示控制功能、音频控制功能、外部指令识别功能、通信控制功能、光信号接收功能、电力控制功能、支持各种功能的软件操控平台、以及浏览器功能等各类功能。
158.存储器390,包括存储用于驱动和控制显示设备200的各种软件模块。如:存储器390中存储的各种软件模块,包括:基础模块、检测模块、通信模块、显示控制模块、浏览器模块、和各种服务模块等中的至少一个。由于存储器390与存储器290的功能比较相似,相关之处参见存储器290即可,在此就不再赘述。
159.示例的,存储器390,包括图像控制模块3904、音频控制模块2906、外部指令识别模块3907、通信控制模块3908、光接收模块3909、操作系统3911、以及其他应用程序3912、浏览器模块等等。控制器210通过运行存储器290中各种软件程序,来执行诸如:图像控制功能、显示控制功能、音频控制功能、外部指令识别功能、通信控制功能、光信号接收功能、电力控
制功能、支持各种功能的软件操控平台、以及浏览器功能等各类功能。
160.区别性的,n芯片的外部指令识别模块2907和a芯片的外部指令识别模块3907可识别不同的指令。
161.示例性的,由于摄像头等图像接收设备与a芯片连接,因此,a芯片的外部指令识别模块3907可包括图形识别模块2907-1,图形识别模块3907-1内存储有图形数据库,摄像头接收到外界的图形指令时,与图形数据库中的指令进行对应关系,以对显示设备作出指令控制。而由于语音接收设备以及遥控器与n芯片连接,因此,n芯片的外部指令识别模块2907可包括语音识别模块2907-2,图形识别模块2907-2内存储有语音数据库,语音接收设备等接收到外界的语音指令或时,与语音数据库中的指令进行对应关系,以对显示设备作出指令控制。同样的,遥控器等控制装置100与n芯片连接,由按键指令识别模块与控制装置100进行指令交互。
162.图6a中示例性示出了根据示例性实施例中显示设备200中软件系统的配置框图。
163.对n芯片,如图6a中所示,操作系统2911,包括用于处理各种基础系统服务和用于实施硬件相关任务的执行操作软件,充当应用程序和硬件组件之间完成数据处理的媒介。
164.一些实施例中,部分操作系统内核可以包含一系列软件,用以管理显示设备硬件资源,并为其他程序或软件代码提供服务。
165.其他一些实施例中,部分操作系统内核可包含一个或多个设备驱动器,设备驱动器可以是操作系统中的一组软件代码,帮助操作或控制显示设备关联的设备或硬件。驱动器可以包含操作视频、音频和/或其他多媒体组件的代码。示例的,包括显示器、摄像头、flash、wifi和音频驱动器。
166.其中,可访问性模块2911-1,用于修改或访问应用程序,以实现应用程序的可访问性和对其显示内容的可操作性。
167.通信模块2911-2,用于经由相关通信接口和通信网络与其他外设的连接。
168.用户界面模块2911-3,用于提供显示用户界面的对象,以供各应用程序访问,可实现用户可操作性。
169.控制应用程序2911-4,用于控制进程管理,包括运行时间应用程序等。
170.事件传输系统2914,可在操作系统2911内或应用程序2912中实现。一些实施例中,一方面在在操作系统2911内实现,同时在应用程序2912中实现,用于监听各种用户输入事件,将根据各种事件指代响应各类事件或子事件的识别结果,而实施一组或多组预定义的操作的处理程序。
171.其中,事件监听模块2914-1,用于监听用户输入接口输入事件或子事件。
172.事件识别模块2914-2,用于对各种用户输入接口输入各类事件的定义,识别出各种事件或子事件,且将其传输给处理用以执行其相应一组或多组的处理程序。
173.其中,事件或子事件,是指显示设备200中一个或多个传感器检测的输入,以及外界控制设备(如控制装置100等)的输入。如:语音输入各种子事件,手势识别的手势输入子事件,以及控制装置的遥控按键指令输入的子事件等。示例的,遥控器中一个或多个子事件包括多种形式,包括但不限于按键按上/下/左右/、确定键、按键按住等中一个或组合。以及非实体按键的操作,如移动、按住、释放等操作。
174.界面布局管理模块2913,直接或间接接收来自于事件传输系统2914监听到各用户
输入事件或子事件,用于更新用户界面的布局,包括但不限于界面中各控件或子控件的位置,以及容器的大小或位置、层级等与界面布局相关各种执行操作。
175.由于a芯片的操作系统3911与n芯片的操作系统2911的功能比较相似,相关之处参见操作系统2911即可,在此就不再赘述。
176.如图6b中所示的交互界面中的应用程序控件,显示设备的应用程序层包含可在显示设备200执行的各种应用程序。
177.n芯片的应用程序2912可包含但不限于一个或多个应用程序,如:视频点播应用程序、应用程序中心、游戏应用等。a芯片的应用程序3912可包含但不限于一个或多个应用程序,如:直播电视应用程序、媒体中心应用程序等。需要说明的是,a芯片和n芯片上分别包含什么应用程序是根据操作系统和其他设计确定的,本发明无需对a芯片和n芯片上所包含的应用程序做具体的限定和划分。
178.直播电视应用程序,可以通过不同的信号源提供直播电视。例如,直播电视应用程可以使用来自有线电视、无线广播、卫星服务或其他类型的直播电视服务的输入提供电视信号。以及,直播电视应用程序可在显示设备200上显示直播电视信号的视频。
179.视频点播应用程序,可以提供来自不同存储源的视频。不同于直播电视应用程序,视频点播提供来自某些存储源的视频显示。例如,视频点播可以来自云存储的服务器端、来自包含已存视频节目的本地硬盘储存器。
180.媒体中心应用程序,可以提供各种多媒体内容播放的应用程序。例如,媒体中心,可以为不同于直播电视或视频点播,用户可通过媒体中心应用程序访问各种图像或音频所提供服务。
181.应用程序中心,可以提供储存各种应用程序。应用程序可以是一种游戏、应用程序,或某些和计算机系统或其他设备相关但可以在显示设备中运行的其他应用程序。应用程序中心可从不同来源获得这些应用程序,将它们储存在本地储存器中,然后在显示设备200上可运行。
182.图7中示例性示出了根据示例性实施例中显示设备200中用户界面的示意图。如图7所示,用户界面包括多个视图显示区,示例的,第一视图显示区201和播放画面202,其中,播放画面包括布局一个或多个不同项目。以及用户界面中还包括指示项目被选择的选择器,可通过用户输入而移动选择器的位置,以改变选择不同的项目。
183.需要说明的是,多个视图显示区可以呈现不同层级的显示画面。如,第一视图显示区可呈现视频聊天项目内容,第二视图显示区可呈现应用层项目内容(如,网页视频、vod显示、应用程序画面等)。
184.在一些实施例中,第二视图显示区的内容包括视频层显示的内容,以及部分浮层显示的内容,第一视图显示区的内容包含浮层显示的内容。第一视图显示区和第二视图显示区中使用的浮层为不同的悬浮层。
185.在一些实施例中,不同视图显示区的呈现存在优先级区别,优先级不同的视图显示区之间,视图显示区的显示优先级不同。如,系统层(例如视频层)的优先级高于应用层的优先级,当用户在应用层使用获取选择器和画面切换时,不遮挡系统层的视图显示区的画面显示;以及,根据用户的选择使应用层的视图显示区的大小和位置发生变化时,系统层的视图显示区的大小和位置不受影响。
186.在一些实施例中,例如画中画的方式,可以在同时图层中绘制两个不同的显示窗口,实现相同层级的显示画面,此时,选择器可以在第一视图显示区和第二视图显示区之间做切换(即在两个显示窗口之间切换)。此时,在一些实施例中,当第一视图显示区的大小和位置发生变化时,第二视图显示区的大小和位置可随及发生改变。
187.在一些实施例中,对于双芯片的智能电视而言,由于a芯片及n芯片中可能分别安装有独立的操作系统,从而使显示设备200中存在两个在独立但又存在相互关联的子系统。例如,a芯片和n均可以独立安装有安卓(android)及各类app,使得每个芯片均可以实现一定的功能,并且使a芯片和n芯片协同实现某项功能。
188.在一些实施例中,非双芯片的智能电视(例如单芯片智能电视),存在一个系统芯片,操作系统控制智能电视的所有功能实现。
189.本技术实施例提供的显示设备200主要用于电视,尤其社交电视。基于本技术实施例提供的显示设备200,升降摄像头在升起过程中和降落过程中,升降摄像头部分被显示器遮挡,导致升起过程中和降落过程中拍摄的图像下方会有黑边,为避免用户在使用摄像应用时,显示器显示的图像有黑边,本技术实施例对显示设备的控制器进行了配置,使显示设备不显示具有黑边的图像。
190.由于单芯片智能电视同样存在显示器显示的图像可能有黑边的问题,因此,本技术实施例对显示设备的控制器的配置,也适用于单芯片的电视,只要具有如图8所示结构的显示设备,都可应用本实施例。
191.图8中,显示设备200包括显示器2002、摄像头2003、控制器2001和升降驱动装置2004。
192.显示器2002被配置为显示用户界面,如摄像应用的拍摄界面、控制器配置的预设界面等界面。
193.摄像头2003设置在显示器一侧如顶部,可相对于显示器的屏幕上下升降,被配置为采集图像,采集的图像可在拍摄界面进行显示,以实现摄像应用,如视频聊天应用、镜子应用等应用的相应功能。
194.升降驱动装置2004,可为升降马达,与摄像头2003连接,被配置为控制摄像头2003从显示器2002的一侧,如顶部升起或降落。
195.控制器2001,分别与摄像头2003和升降驱动装置2004通信连接,被配置为控制升降驱动装置2004工作,获取摄像头2003采集的图像,控制显示器2002显示用户界面。
196.在一些实施例中,显示设备200为双芯片的智能电视,每个芯片可对应多个控制器,芯片与控制器的功能可相互转化,不受硬件架构的限制。
197.在一些实施例中,显示设备200为双芯片的智能电视,每个芯片可对应一个控制器2001。a芯片和n芯片都可安装有摄像应用。可对n芯片进行控制器配置,当a芯片或n芯片的摄像应用启动时,对显示器2002显示的用户界面进行控制,避免显示有黑边的图像;也可对a芯片进行控制器配置,当a芯片或n芯片的摄像应用启动时,对显示器2002显示的用户界面进行控制,避免显示有黑边的图像;还可分别对a芯片及n芯片进行控制器配置,当a芯片有摄像应用启动时,a芯片对显示器2002显示的用户界面进行控制,避免显示有黑边的图像,或n芯片有摄像应用启动时,n芯片对显示器显示的用户界面进行控制,避免显示有黑边的图像。在另一些实施例中,显示设备200为单芯片的智能电视,具有一个控制器2001,如n芯
片,n芯片可安装有摄像应用,可对n芯片进行控制器配置,当n芯片的摄像应用启动时,对显示器2002显示的用户界面进行控制,避免显示有黑边的图像。
198.以显示设备200为双芯片的智能电视,对n芯片进行控制器配置为例,可配置n芯片与显示器2002、升降驱动装置2004、摄像头2003通信连接。当用户打开安装在n芯片的摄像应用时,n芯片响应于摄像应用打开,可生成摄像头升起指令和连续拍摄指令,向升降驱动装置2004发送摄像头升起指令。
199.升降驱动装置2004接收摄像头升起指令,根据摄像头升起指令,驱动摄像头2003从显示器2002的一侧升起。为获取更好的视野,摄像头2003被设置在显示器2002的顶部,升降驱动装置2004可驱动摄像头2003从显示器2002的顶部升起。
200.n芯片可根据连续拍摄指令,间隔第一预设时间获取所述摄像头采集的图像,其中,第一预设时间可设置为100ms,也可设置为更长或更短的时间,设置的时间越长,在摄像头2003完全升起的过程中获取的照片越少,显示设备200运行压力越小,但判断出的摄像头2003完全升起的时刻误差越大,设置的时间越短,显示设备200运行压力越大,但判断出的摄像头2003完全升起的时刻误差越小,因此,可根据摄像头2003完全升起所需的时间、显示设备200的系统性能和用户体验等因素对第一预设时间进行设置或调整。
201.在判断出摄像头2003完全升起之前,n芯片控制显示器2002不显示摄像应用的拍摄界面,避免了摄像头2003完全升起之前,用户看到的拍摄界面存在黑边的问题。为提升用户体验,避免让用户以为不立即显示拍摄界面是因为摄像头2003或摄像应用出现故障,可在摄像头2003完全升起之前,控制显示器2002显示第一预设界面。如图9所示,第一预设界面可为提示用户摄像头正在升起的用户界面,如设置有提示文字:“摄像头正在升起中,请耐心等待...”的用户界面。
202.n芯片可根据摄像头2003发送的图像中存在黑边判定摄像头2003未完全升起。在一些实施例中,n芯片在接收到一帧图像后,可逐行获取该帧图像中像素点的像素值,将一行像素点的像素值存为一个数组,如{(r[num],g[num],b[num]),(r[num],g[num],b[num]),

,(r[num],g[num],b[num])},对于一个像素点,当其为黑色的时候,其像素值为r[0],g[0],b[0],因此,可根据数组全为零,判定该行的像素点全为黑色像素点。
[0203]
如果该帧图像中,存在全为零的数组,且全为零的数组之后的数组也全为零,则表明某一行的像素点以及该行之后像素点全部为黑色像素点。由于摄像头2003完全升起之前,部分被显示器2002遮挡,因此,拍摄的图像下方为黑色图像,根据某一行的像素点以及该行之后像素点全部为黑色像素点,可判定全为零的数组对应的像素点,以及全为零的数组之后的数组对应的像素点为图像的黑边,根据图像存在黑边,判定摄像头2003采集该帧图像时,未完全升起。
[0204]
n芯片在根据一帧图像判定摄像头2003未完全升起后,继续获取摄像头2003发送的下一帧图像,判断其是否存在黑边。
[0205]
在摄像头2003的升起过程中,随着摄像头2003被显示器2002遮挡的面积越来越小,在连续拍摄的图像中,黑边应该会越来越小,如果黑边没有变化,则可认为摄像头2003没有正常升起。
[0206]
在一些实施例中,为保护用户隐私,显示设备200设置有摄像头锁,摄像头锁可为物理锁,如卡固锁,当摄像头2003上锁后,使摄像头2003不能升降。如图10所示,显示设备
200的外壳上可设置有摄像头锁开关2005、上锁标识2006和解锁标识2007,当摄像头锁开关2005位于上锁标识2006对应的位置后,摄像头锁上锁;当摄像头锁开关2005位于解锁标识2007对应的位置后,摄像头锁解锁,摄像头锁解锁后,摄像头2003可进行升降。
[0207]
当用户通过摄像头锁开关2005将摄像头锁上锁后,无论用户是否开启摄像应用,均无法使用摄像头2003,避免了用户无意中开启了摄像应用或摄像应用自启动导致用户生活被偷拍,保护了用户隐私。
[0208]
当用户通过摄像头锁开关2005将摄像头2003上锁后,如果用户开启摄像应用,摄像头2003无法上升,导致摄像头2003根据连续拍摄指令拍摄的图像一直为全黑图像,显示器2002将一直显示第一预设界面,如果用户忘记摄像头锁上锁,可能会误以为摄像头2003发生故障。
[0209]
为避免用户误以为摄像头2003发生故障,可提示用户在使用摄像应用时打开摄像头锁。n芯片可根据预设时间内摄像头2003采集的图像均为全黑图像,控制所述显示器2002显示提示用户检查摄像头锁的用户界面,其中,预设时间可设置为小于1秒;提示用户检查摄像头锁的用户界面可参见图11,该用户界面可设置有提示文字,如:“请检查摄像头锁”。
[0210]
当用户通过摄像头锁开关2005将摄像头2003上锁后,如果用户开启摄像应用,n芯片可被配置为,控制显示器2002的显示顺序为图11-图9。响应于摄像应用打开,在预设时间内检查摄像头2003采集的图像是否均为全黑图像,如果均为全黑图像,可控制显示器2002显示图11所示的用户界面,在用户打开摄像头锁后,根据接下来的预设时间内的图像不全为全黑图像,控制显示器2002将图11所示的用户界面切换为图9所示的第一预设界面。
[0211]
当用户通过摄像头锁开关2005将摄像头2003上锁后,如果用户开启摄像应用,n芯片还可被配置为,控制显示器2002的显示顺序为图9-图11-图9。响应于摄像应用打开,控制显示器2002显示图9所示的第一预设界面,然后在预设时间内检查图像是否均为全黑图像,如果均为全黑图像,控制显示器2002将图9所示的第一预设界面切换为图11所示的用户界面,在用户打开摄像头锁后,根据接下来的预设时间内的图像不全为全黑图像,控制显示器2002将图11所示的用户界面重新切换为图9所示的第一预设界面。
[0212]
在摄像头2003的升起过程中,n芯片需要准确检测摄像头2003完全升起的时刻,以在摄像头2003完全升起时及时退出图9所示的第一预设界面。如果摄像头2003拍摄的一帧图像中,不存在全为零的数组,则表明不存在某一行的像素点全部为黑色像素点,由于摄像头2003完全升起之前,至少存在一行像素点的像素值全为零,因此,如果不存在某一行的像素点全部为黑色像素点,则判定图像不存在黑边,根据图像不存在黑边,判定摄像头2003采集该帧图像时,摄像头2003已经完全升起。
[0213]
如果摄像头2003拍摄的一帧图像中,存在全为零的数组,但全为零的数组之后的数组不全为零,则表明存在某一行的像素点不全部为黑色像素点。通常,摄像头2003完全升起后,图像中的所有像素点不会全部为黑色像素点,但是也可能存在某一行像素点的像素值全为零的情况,例如,用户距离摄像头2003过近,导致摄像头2003的视野范围被用户全部占据,而用户身穿的黑色衣服,可能导致图像中存在某一行的像素点全为零的情况,这种情况下,只要是全为零的数组不是图像中最后一行像素点对应的数组,可判定全为零的数组对应的像素点不是图像的黑边,根据图像不存在黑边,判定摄像头2003采集该帧图像时,已经完全升起。
[0214]
n芯片在判定摄像头2003完全升起后,则生成停止连续拍摄指令,根据该停止连续拍摄指令停止获取摄像头2003采集的图像,并退出第一预设界面,使显示器2002显示摄像应用的应用界面,摄像应用的应用界面可为拍摄界面。由于此时摄像头2003已经完全升起,因此,此时的拍摄界面没有黑边。
[0215]
参见图12,摄像应用的应用界面可包括拍摄界面,拍摄界面可设置有拍摄控件,如拍照、摄像、美颜、换背景。当用户触发其中的拍照控件后,n芯片控制摄像头2003拍摄一张图片,并生成图13所示的保存界面,该保存界面设置有保存控件和重新拍控件,当用户触发保存控件后,可将该拍摄的图片进行保存;当用户触发重新拍孔控件后,不保存该拍摄的图片,并返回至如图12所示的拍摄界面。
[0216]
当用户关闭安装在n芯片的摄像应用时,控制器n芯片响应于摄像应用关闭,可生成摄像头降落指令和连续拍摄指令,向升降驱动装置2004发送述摄像头降落指令。
[0217]
升降驱动装置2004接收摄像头降落指令,根据摄像头降落指令,驱动摄像头2003从显示器2002的一侧,如顶部降落。
[0218]
n芯片根据连续拍摄指令,间隔第一预设时间获取摄像头2003采集的图像。
[0219]
由于在摄像头2003完全降落之前,摄像头2003部分被显示器2002遮挡,拍摄的图像也会出现黑边,为避免用户看到有黑边的图像,n芯片在判断出摄像头2003完全降落之前,控制显示器2002不显示摄像应用的拍摄界面。为提升用户体验,可在摄像头2003完全降落之前,控制显示器2002显示第二预设界面。如图14所示,第二预设界面可为提示用户摄像头正在降落的用户界面,如设置有提示文字:“摄像头正在下降中...”的用户界面。
[0220]
在摄像头2003的降落过程中,n芯片需要准确检测摄像头2003完全降落的时刻,以在摄像头2003完全降落时及时退出图14所示的第二预设界面。
[0221]
当摄像头2003完全降落后,摄像头2003拍摄的图像应为全黑图像,因此,n芯片可根据摄像头2003发送的图像不为全黑图像判定摄像头2003未完全降落。在一些实施例中,n芯片在接收到一帧图像后,可逐行获取该帧图像中像素点的像素值,将一行像素点的像素值存为一个数组,如{(r[num],g[num],b[num]),(r[num],g[num],b[num]),

,(r[num],g[num],b[num])},对于一个像素点,当其为黑色的时候,其像素值为r[0],g[0],b[0],因此,可根据数组全为零,判定该行的像素点全为黑色像素点。
[0222]
如果该帧图像中,其中一行像素点对应的数组不全为零,则表明该行像素点不是全黑像素点,即该帧图像不是全黑图像,可判定摄像头2003采集该帧图像时,摄像头2003未完全降落。
[0223]
如果该帧图像中,每行像素点对应的数组均为全为零的数组,则表明每行的像素点均为黑色像素点,即该帧图像为全黑图像。根据该帧图像为全黑图像,判定摄像头2003采集该帧图像时,摄像头2003已经完全降落。
[0224]
n芯片在判定摄像头2003完全降落后,则生成停止连续拍摄指令,根据该指令控制显示器2002显示摄像应用退出后的用户界面,如显示设备200的电视首页等用户界面。
[0225]
为了对控制器2001,如n芯片实现上述显示控制的原理做进一步说明,本技术实施例还提供了一种摄像头检测方法,该方法适用于显示设备200的摄像头升起过程,参见图15,该方法包括以下步骤:
[0226]
步骤s110:响应于摄像应用打开,连续获取所述摄像头采集的多张图像。
[0227]
当用户在显示设备上打开安装在n芯片的摄像应用时,n芯片响应于摄像应用打开,可生成摄像头升起指令和连续拍摄指令,向升降驱动装置发送摄像头升起指令。
[0228]
升降驱动装置接收摄像头升起指令,根据摄像头升起指令,驱动摄像头从显示器的一侧,如顶部升起。
[0229]
n芯片根据连续拍摄指令,间隔第一预设时间获取摄像头采集的图像。
[0230]
步骤s120:检测所述图像中是否存在黑边。
[0231]
n芯片将获取的图像作为被检测图像,对被检测图像进行黑边检测。图16示出了一种黑边检测方法,包括步骤s1201-步骤s1204。
[0232]
步骤s1201:将所述图像中像素点的像素值逐行存储为数组。
[0233]
提取被检测图像每个像素点的像素值,将被检测图像每一行的像素点分别存储为一个数组。
[0234]
步骤s1202:判断是否存在全为零的数组,且所述全为零的数组之后的数组也全为零。
[0235]
对于一帧被检测图像,判断其对应的数组是否有全为零的数组,且全为零的数组之后的数组也全为零。
[0236]
步骤s1203:如果存在全为零的数组,且所述全为零的数组之后的数组也全为零,判定所述图像中存在黑边。
[0237]
如果一行像素点对应的数组全为零,则表明该行像素点为全黑像素点。为减少误判,需要根据被检测图像的全黑像素点下方的每行像素点也为全黑像素点,判定全黑像素点对应的图像为黑边。
[0238]
进一步的,如果确定被检测图像中存在黑边,则将该帧图像的下一帧图像作为新的被检测图像。
[0239]
步骤s1204:如果不存在全为零的数组,或存在全为零的数组,所述全为零的数组之后的数组不全为零,判定所述图像中不存在黑边。
[0240]
如果在一帧被检测图像中,没有一行像素点为全黑像素点,则可判定该帧被检测图像中不存在黑边。
[0241]
步骤s130:如果所述图像中存在黑边,控制所述显示器显示第一预设界面;
[0242]
如果被检测图像检测到黑边,则控制显示器显示第一预设界面,以避免显示器直接显示摄像应用的拍摄界面,并可提示用户摄像头正在升起。
[0243]
步骤s140:如果所述图像中不存在黑边,控制所述显示器显示所述摄像应用的应用界面。
[0244]
如果被检测图像没有检测到黑边,则判定摄像头完全升起,生成停止连续拍摄指令,根据该指令退出第一预设界面,并使显示器显示摄像应用的应用界面,摄像应用的应用界面可为拍摄界面。由于此时摄像头已经完全升起,因此,此时的拍摄界面没有黑边。
[0245]
为了对控制器2001,如n芯片实现上述显示控制的原理做进一步说明,本技术实施例还提供了一种摄像头检测方法,该方法适用于显示设备200的摄像头降落过程,参见图17,该方法包括以下步骤:
[0246]
步骤s210:响应于摄像应用关闭,连续获取所述摄像头采集的多张图像。
[0247]
当用户关闭安装在n芯片的摄像应用时,控制器n芯片响应于摄像应用关闭,可生
成摄像头降落指令和连续拍摄指令,向升降驱动装置发送述摄像头降落指令。
[0248]
升降驱动装置接收摄像头降落指令,根据摄像头降落指令,驱动摄像头从显示器的一侧,如顶部降落。
[0249]
n芯片根据连续拍摄指令,间隔第一预设时间获取摄像头采集的图像。
[0250]
步骤s220:检测所述图像是否为全黑图像。
[0251]
全黑图像的检测方法可参见上文,在此不再赘述。
[0252]
步骤s230:如果所述图像不为全黑图像,控制所述显示器显示第二预设界面。
[0253]
如果被检测图像不为全黑图像,则控制显示器显示第二预设界面,以避免显示器仍然显示摄像应用的拍摄界面,并可提示用户摄像头正在降落。
[0254]
步骤s240:如果所述图像为全黑图像,控制所述显示器显示所述摄像应用退出后的用户界面。
[0255]
如果被检测图像为全黑图像,则判定摄像头完全降落,生成停止连续拍摄指令,根据该指令退出第二预设界面,显示摄像应用退出后的用户界面。
[0256]
由上述实施例可见,本技术实施例通过过在摄像应用打开后,连续获取摄像头采集的多张图像,根据图像中检测到黑边,判定摄像头未完全升起,并控制显示器显示第一预设界面,而不是显示摄像应用的拍摄界面,避免了在摄像头未完全升起之前展示摄像应用的拍摄界面,使用户看到的拍摄界面会有黑边的问题;通过在摄像应用关闭后,连续获取摄像头采集的多张图像,根据图像中检测到黑边,判定摄像头未完全降落,并控制显示器显示第二预设界面,而不是显示摄像应用的拍摄界面,避免了在摄像头未完全降落之前展示摄像应用的拍摄界面,拍摄界面会有黑边的问题;本技术根据图像中未检测到黑边,显示摄像应用的拍摄界面,提升了用户体验;本技术根据摄像头拍摄的图像得到摄像头的升降状态,能够准确判断摄像头是否完全升起或降落。
[0257]
应当理解,本技术中说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,例如能够根据本技术实施例图示或描述中给出那些以外的顺序实施。
[0258]
此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖但不排他的包含,例如,包含了一系列组件的产品或设备不必限于清楚地列出的那些组件,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些产品或设备固有的其它组件。
[0259]
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本技术的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本技术进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本技术各实施例技术方案的范围。
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