本技术实施例涉及一种显示方法和电子设备,更具体地,涉及一种显示方法和电子设备。
背景技术:
1、为了提高用户的体验感,电子设备特别是便携性电子设备支持用户选择自定义图像生成合成图像作为电子设备的显示背景,该合成图像可以为万花筒式图像。用户在不同时刻查看电子设备时,电子设备可以向用户呈现具有不同背景的界面。
2、但是当用户选择的图像各部分的内容丰富度不均衡时,可能在一段时间内生成的万花筒式图像内容较为单调,降低了用户的体验。
3、此外,在电子设备显示类似万花筒特效的背景时,对于同一个目标图像,万花筒特效的显示效果是预设的,用户的参与感和万花筒效果的趣味性不足。
技术实现思路
1、本技术实施例提供一种显示方法和电子设备,能够在生成合成图像作为电子设备的变化的背景图像时,减小由于生成合成图像的原始图像的内容不均衡给用户带来的视觉影响,提高用户的体验感。
2、第一方面,提供了一种显示方法,包括:选择目标图像的第一部分图像;根据所述第一部分图像的第一信息熵,确定第一步长,所述第一步长和所述第一信息熵负相关;根据所述第一步长,确定所述目标图像的第二部分图像;根据所述第二部分图像,生成第二合成图像;显示第二用户界面,所述第二用户界面包括所述第二合成图像。
3、在该实施例中,电子设备能够选择目标图像的第一部分图像后,根据第一部分图像的信息熵确定采样的第一步长,并根据第一步长确定第二部分图像的位置并选择目标图像的第二部分图像,生成第二合成图像显示在电子设备的显示屏上。这样,在使用该目标图像展示万花筒特效时,由于电子设备选择第二部分图像所使用的第一步长与第一部分图像的信息熵负相关,当第一部分图像内容不丰富时,第一步长较大,能够使得电子设备采样时较快的经过内容不丰富区域,减小该内容不丰富区域生成的较为单调的合成图像对用户视觉体验的影响,提高用户的体验感。
4、可选的,该第一步长可以替换成尺寸系数,该尺寸系数与第一信息熵负相关,从而电子设备可以根据该尺寸系数,确定目标图像的第二部分图像,并根据第二部分图像生成第二合成图像,并将该第二合成图像显示在第二用户界面上。
5、这样,当电子设备确定该第一部分图像的内容不丰富时(信息熵较低),可以通过使得第二部分图像的尺寸更大,使得第二部分图像具有更大的面积。提高了第二部分图像内容丰富的可能性,减小由于目标图像内容分布不均匀导致的视觉体验下降的可能系,提高了用户的体验感。
6、具体的,例如以采样部分的形状为扇形为例,当第一信息熵低于预设阈值时,可以使得第二部分图像的半径为第一部分图像的a倍,或者可以使得第二部分图像的圆形角为第一部分的圆心角的b倍等方式扩大第二部分图像的面积。
7、结合第一方面,在第一方面的一些实现方式中,所述方法还包括:显示第一用户界面,所述第一用户界面包括第一合成图像,所述第一合成图像是根据所述第一部分图像生成的。
8、在该实施例中,电子设备会在选择第一部分图像后,显示由该第一部分图像生成的第一合成图像。
9、可选的,电子设备可以在确定第一部分图像的信息熵之后,根据第一部分的信息熵,确定是否显示第一部分图像生成的合成图像。如果第一部分图像的信息熵小于预设阈值,可以不显示由该第一部分图像生成的第一合成图像,也就是跳过采样轨迹上的第一部分图像对应的采样点,相当于使得第一部分图像所在位置的采样步长延长,从而减小因第一部分图像内容不丰富导致生成的第一合成图像内容单调,提高万花筒特效的视觉效果和用户体验感。
10、结合第一方面,在第一方面的一些实现方式中,所述根据所述第一部分图像的第一信息熵,确定第一步长,包括:根据所述第一信息熵,确定第一参数;根据所述第一参数,确定所述第一步长,所述第一步长和所述第一参数与第一基础步长的乘积正相关。
11、在该实施例中,电子设备具体是根据第一部分图像的第一信息熵,确定第一参数,根据第一参数,确定第一步长。第一步长可以为第一参数和第一基础步长的乘积或者与该乘积成正比,第一基础步长可以是电子设备预设的无任何输入不考虑目标图像的任何的影响而确定的步长。
12、结合第一方面,在第一方面的一些实现方式中,所述根据所述第一信息熵,确定第一参数,包括:当所述第一信息熵小于第一预设阈值时,将所述第一参数确定为第一数值;当所述第一信息熵大于第一预设阈值时,将所述第一参数确定为第二数值,所述第一数值大于所述第二数值。
13、在该实施例中,当第一信息熵小于第一阈值时,第一参数为第一数值,当第一信息熵大于第一阈值时,第一信息熵为第二数值,且第一数值大于第二数值。这样仅在内容不丰富的区域改变影响步长的第一参数,这样生成例如万花筒式合成图像时,万花筒的播放更加顺畅自然,提高用户的体验感。
14、当根据第一信息熵改变的是尺寸系数时,可以在第一信息熵小于第一阈值时,将尺寸系数设置为第三数值;在第一信息熵大于第一阈值时,将尺寸系数设置为第四数值,且第三数值大于第四数值。这样能够减小万花筒播放的不顺畅,提高用户的体验感。
15、结合第一方面,在第一方面的一些实现方式中,所述方法还包括:接收用户的输入;确定所述用户的输入的测量值;其中,所述根据所述第一信息熵,确定第一步长,包括:根据所述第一信息熵和所述用户的输入的测量值,确定所述第一步长。
16、结合第一方面,在第一方面的一些实现方式中,所述用户的输入包括以下任意一项:用户使用手指在电子设备的显示屏上滑动、用户手指/指关节在所述显示屏上敲击、用户的ppg信号;所述确定所述用户的输入的测量值包括:在所述用户的输入是用户使用手指在显示屏上滑动的情况下,确定所述用户使用手指在显示屏上滑动的速度;在所述用户的输入是用户手指/指关节在所述显示屏上敲击的情况下,确定用户手指/指关节在所述显示屏上敲击的压力;在所述用户的输入是用户的ppg信号的情况下,确定用户的心率。
17、在该实施例中,除了根据采样部分的信息熵确定步长,还可以通过与用户的交互,由用户的输入改变步长,也就是改变万花筒特效的播放速度,例如通过用户在电子设备上滑动速度、用户手指/指关节敲击电子设备的显示屏的压力以及采集到的用户的心率的大小,改变采样步长,进而改变万花筒特效的视觉效果,增强用户与电子设备的交互性,提高用户的体验感。
18、示例性的,采样步长可以与用户的输入的测量值正相关。
19、结合第一方面,在第一方面的一些实现方式中,所述根据所述用户的输入的测量值,确定第一步长,包括:根据所述用户输入的测量值,确定第一步长增量,所述第一步长增量与所述用户输入的测量值正相关;根据第一基础步长和所述第一步长增量,确定所述第一步长。
20、在该实施例中,电子设备可以根据用户输入的测量值,在第一基础步长的基础上,将采样步长延长第一步长增量,该第一步长增量与用户输入的测量值正相关。
21、结合第一方面,在第一方面的一些实现方式中,第一位置a点或第二位置b点在所述目标图像上的极坐标系中的坐标满足以下公式:
22、ρ=h×sin kγ
23、其中,所述第一位置是所述目标图像上与所述第一部分图像对应的位置,所述第二位置是所述目标图像上与所述第二部分图像对应的位置,所述极坐标系的极点位于所述目标图像的中心部分,所述h是所述极点与所述目标图像的边缘上的任意一点的最小距离,ρ为所述a点或b点与所述极点的距离,所述γ为ao或bo与所述极坐标系的极轴的夹角。
24、在该实施例中,电子设备实现例如万花筒特效时的采样轨迹不同于常规的圆形,可以如该公式示意的轨迹形状,该轨迹形状能够使得采样点移动时覆盖目标图像较多的区域,从而使得采样部分更加丰富,提升生成的万花筒特效的效果。
25、结合第一方面,在第一方面的一些实现方式中,所述目标图像为矩形,所述极坐标系的极点位于所述目标图像的中点,所述h的取值为d/2,所述k的取值为2或3,所述d为所述目标图像的短边的长度。
26、在该实施例中,采样轨迹围成了类似于四叶草或三叶草的形状,并且该四叶草或三叶草与目标图像的至少两边相切,这样采样轨迹经过了目标图像上较大的范围,采样内容丰富,提高了用户的体验感。
27、结合第一方面,在第一方面的一些实现方式中,所述第一部分图像和所述第二部分图像为扇形,所述第一部分图像或所述第二部分图像的对称轴与所述极轴的夹角θ满足以下公式:
28、
29、其中,是所述第一部分图像或所述第二部分图像的圆心角。
30、在该实施例中,电子设备会在采样过程中,将采样部分旋转一定的角度,减小电子设备采集到的区域落到目标图像的外部(采样部分不完整)的可能性。并且,通过旋转采样部分,也使得生成的万花筒特效具有3d效果,提高用户的体验感。
31、结合第一方面,在第一方面的一些实现方式中,所述方法还包括:确定用户的输入的测量值从第一时刻到第二时刻下降的幅度超过预设阈值,所述第一时刻和所述第二时刻的长度小于预设阈值;确定第三时刻的第二步长,所述第二步长和所述第三时刻与所述第一时刻的差值负相关;根据所述第二步长,确定所述目标图像的第三部分图像;根据所述第三部分生成第三合成图像;显示第三用户界面,所述第三用户界面包括所述第三合成图像。
32、在该实施例中,电子设备在确定用户输入的测量值有突变时,可以预测用户的输入停止,为了减少此时万花筒特效播放的卡顿,使得步长缓慢降低到预设的基础步长(对应万花筒特效的自动播放速度)。显示给用户的界面更加流畅,提高用户的体验感。
33、结合第一方面,在第一方面的一些实现方式中,所述第二步长变化的速度和所述第三时刻与所述第一时刻的差值负相关。
34、在该实施例中,用户输入停止后,第二步长变化的速度和距离输入停止的时间负相关,使得步长的降低显示给用户的万花筒播放速度的变化更加自然,提高用户的体验感。
35、第二方面,提供了一种显示方法,应用于电子设备,包括:显示第一用户界面,所述第一用户界面包括第一合成图像,所述第一合成图像是根据目标图像的第一部分图像生成的,确定用户的输入的测量值;根据所述用户的输入的测量值,确定第一步长;根据所述第一部分图像和所述第一步长,确定所述目标图像的第二部分图像;根据所述第二部分图像,生成第二合成图像;显示第二用户界面,所述第二用户界面包括所述第二合成图像。
36、在该实施例中,电子设备实现例如万花筒特效时,能够根据用户的输入,确定用户输入的测量值,并根据用户输入的测量值调整步长。例如使得用户的输入的测量值越大,第一步长越大。用户与电子设备的交互性增强,提高了用户的体验感。
37、可选的,上述第一步长还可以变为第一尺寸系数即根据用户输入的测量值,确定第一尺寸系数。
38、例如,当无用户输入时,可以使得采样部分的尺寸为第一基础尺寸,存在用户输入时,可以使得采样部分在第一基础尺寸的基础上增加第一尺寸增量,第一尺寸增量可以与用户的输入的测量值正相关。
39、或者,第一步长可以替换为尺寸变化步长。例如可以在无用户输入时,可以使得采样部分的尺寸按照基础尺寸变化步长增加,基础尺寸变化步长为每个采样周期内采样部分的尺寸增加值(相邻采样点对应的采样部分的尺寸变化值),例如,经过电子设备的采样周期,采样部分的尺寸增加a(a可以基于采样部分线性尺寸,例如采样部分为扇形,扇形半径每个采样周期增加a)。当存在用户输入时,采样部分的尺寸变化步长可以在基础尺寸变化步长的基础上增加b,b与用户输入的测量值正相关。这样,随着用户输入的测量值的变化,采样部分可以改变放大或缩小的速度,使得显示万花筒特效时,用户的参与感增强,提高用户的体验感。
40、可选的,上述第一步长可以替换为第一旋转角度。
41、例如,当第一步长替换为第一旋转角度时,无用户输入时,可以使得采样部分与极轴的夹角为0°,存在用户输入时,采样部分与极轴的夹角与用户的输入正相关。
42、或者,上述第一步长可以替换为旋转步长。
43、例如,当无用户输入时,可以使得采样部分与极轴的夹角按照基础旋转步长变化,基础旋转步长是每个采样周期内采样部分与参考轴(例如极轴)的夹角的变化值,也就是相邻采样点对应的采样部分之间的夹角。当有用户输入时,可以在基础旋转步长的基础上使得旋转步长在基础旋转步长的基础上增加c,c可以与用户的输入的测量值正相关。这样,随着用户的输入的测量值的变化,采样部分可以改变旋转的速度,显示的万花筒特效也会具有旋转感,还可以给用户带来3d效果,使得显示万花筒特效时,用户的参与感增强,提高用户的体验感。
44、结合第二方面,在第二方面的一些实现方式中,所述用户的输入包括以下任意一项:用户使用手指在显示屏上滑动、用户手指/指关节在所述显示屏上敲击、用户的ppg信号;所述确定所述用户的输入的测量值包括:在所述用户的输入是用户使用手指在显示屏上滑动的情况下,确定所述用户使用手指在显示屏上滑动的速度;在所述用户的输入是用户手指/指关节在所述显示屏上敲击的情况下,确定用户手指/指关节在所述显示屏上敲击的压力;在所述用户的输入是用户的ppg信号的情况下,确定用户的心率。
45、结合第二方面,在第二方面的一些实现方式中,所述根据所述用户的输入的测量值,确定第一步长,包括:根据所述用户输入的测量值,确定第一步长增量,所述第一步长增量与所述用户输入的测量值正相关;根据第一基础步长和所述第一步长增量,确定所述第一步长。
46、结合第二方面,在第二方面的一些实现方式中,所述方法还包括:确定所述第一部分图像的第一信息熵;其中,所述根据所述用户的输入的测量值,确定第一步长,包括:根据所述第一信息熵和所述用户的输入的测量值,确定所述第一步长,所述第一步长和所述第一信息熵负相关。
47、结合第二方面,在第二方面的一些实现方式中,所述根据所述第一信息熵和所述用户的输入的测量值,确定第一步长,包括:根据所述第一信息熵,确定第一参数;根据所述第一测量值和所述第一参数,确定所述第一步长,所述第一步长和所述第一参数与第一基础步长的乘积正相关。
48、结合第二方面,在第二方面的一些实现方式中,所述根据所述第一信息熵,确定第一参数,包括:当所述第一信息熵小于第一预设阈值时,将所述第一参数确定为第一数值;当所述第一信息熵大于第一预设阈值时,将所述第一参数确定为第二数值,所述第一数值大于所述第二数值。
49、可选的,第一步长可以替换成尺寸系数,可以在第一信息熵小于第一阈值时,将尺寸系数设置为第三数值;在第一信息熵大于第一阈值时,将尺寸系数设置为第四数值,且第三数值大于第四数值。
50、结合第二方面,在第二方面的一些实现方式中,第一位置a点或第二位置b点在所述目标图像上的极坐标系中的坐标满足以下公式:
51、ρ=h×sin kγ
52、其中,所述第一位置是所述目标图像上与所述第一部分图像对应的位置,所述第二位置是所述目标图像上与所述第二部分图像对应的位置,所述极坐标系的极点位于所述目标图像的中心部分,所述h是所述极点与所述目标图像的边缘上的任意一点的最小距离,ρ为所述a点或b点与所述极点的距离,所述γ为ao或bo与所述极坐标系的极轴的夹角。
53、结合第二方面,在第二方面的一些实现方式中,所述目标图像为矩形,所述极坐标系的极点位于所述目标图像的中心,所述h的取值为d/2,所述k的取值为2或3,其中d为所述目标图像的短边的长度。
54、结合第二方面,在第二方面的一些实现方式中,所述第一部分图像和所述第二部分图像为扇形,所述第一部分图像或所述第二部分图像的对称轴与所述极轴的夹角θ满足以下公式:
55、
56、其中,是所述第一部分图像或所述第二部分图像的圆心角。
57、结合第二方面,在第二方面的一些实现方式中,所述方法还包括:在第一时刻确定用户的输入的测量值从第一时刻到第二时刻下降的幅度超过预设阈值,所述第一时刻和所述第二时刻的差值小于预设阈值;确定第三时刻的第二步长,所述第二步长和所述第三时刻与所述第一时刻的差值负相关;根据所述第二步长,确定所述目标图像的第三部分;根据所述第三部分生成第三合成图像;显示第三用户界面,所述第三用户界面包括所述第三合成图像。
58、结合第二方面,在第二方面的一些实现方式中,所述第二步长变化的速度和所述第三时刻与所述第一时刻的差值负相关。
59、第三方面,提供了一种显示方法,应用于电子设备,包括:显示第一用户界面,所述第一用户界面包括第一合成图像,所述第一合成图像是根据目标图像的第一部分图像生成的;第一位置a点在所述目标图像上的极坐标系中的坐标满足以下公式:
60、ρ=h×sin kγ
61、其中,所述第一位置是所述目标图像上与所述第一部分图像对应的位置,所述极坐标系的极点位于所述目标图像的中心部分,所述h是所述极点与所述目标图像的边缘上的任意一点的最小距离,ρ为所述a点与所述极点的距离,所述γ为ao与所述极坐标系的极轴的夹角。
62、在该实施例中,通过在目标图像上沿预设采样轨迹ρ=h×sin kγ采样,使得采样点的移动轨迹覆盖了目标图像上更大的范围,采样内容更加丰富,从而根据沿该轨迹的采样部分实现万花筒特效时,用户的视觉体验感更好。
63、结合第三方面,在第三方面的一些实现方式中,所述目标图像为矩形,所述极坐标系的极点位于所述目标图像的中心,所述h的取值为d/2,所述k的取值为2或3,所述d为所述目标图像的短边的长度。
64、结合第三方面,在第三方面的一些实现方式中,所述第一部分图像的形状为扇形,所述第一部分图像的对称轴与所述极轴的夹角θ满足以下公式:
65、
66、其中,是所述第一部分图像的圆心角。
67、结合第三方面,在第三方面的一些实现方式中,所述方法还包括:根据所述第一部分图像的第一信息熵,确定第一步长,所述第一步长和所述第一信息熵负相关;根据所述第一步长,确定所述目标图像的第二部分图像;根据所述第二部分图像,生成第二合成图像;显示第二用户界面,所述第二用户界面包括所述第二合成图像。
68、结合第三方面,在第三方面的一些实现方式中,所述根据所述第一部分图像的第一信息熵,确定第一步长,包括:根据所述第一信息熵,确定第一参数;根据所述第一参数,确定所述第一步长,所述第一步长和所述第一参数与第一基础步长的乘积正相关。
69、结合第三方面,在第三方面的一些实现方式中,所述根据所述第一信息熵,确定第一参数,包括:当所述第一信息熵小于第一预设阈值时,将所述第一参数确定为第一数值;当所述第一信息熵大于第一预设阈值时,将所述第一参数确定为第二数值,所述第一数值大于所述第二数值。
70、可选的,第一步长可以替换成尺寸系数,可以在第一信息熵小于第一阈值时,将尺寸系数设置为第三数值;在第一信息熵大于第一阈值时,将尺寸系数设置为第四数值,且第三数值大于第四数值。
71、结合第三方面,在第三方面的一些实现方式中,所述方法还包括:接收用户的输入;确定所述用户的输入的测量值;其中,所述根据所述第一部分图像的第一信息熵,确定第一步长,包括:根据所述第一信息熵和所述用户输入的测量值,确定所述第一步长。
72、结合第三方面,在第三方面的一些实现方式中,所述用户的输入包括以下任意一项:用户使用手指在显示屏上滑动、用户手指/指关节在所述显示屏上敲击、用户的ppg信号;所述确定所述用户的输入的测量值包括:在所述用户的输入是用户使用手指在显示屏上滑动的情况下,确定所述用户使用手指在显示屏上滑动的速度;在所述用户的输入是用户手指/指关节在所述显示屏上敲击的情况下,确定用户手指/指关节在所述显示屏上敲击的压力;在所述用户的输入是用户的ppg信号的情况下,确定用户的心率。
73、结合第三方面,在第三方面的一些实现方式中,所述根据所述用户的输入的测量值,确定第一步长,包括:根据所述用户输入的测量值,确定第一步长增量,所述第一步长增量与所述用户输入的测量值正相关;根据第一基础步长和所述第一步长增量,确定所述第一步长。
74、结合第三方面,在第三方面的一些实现方式中,所述方法还包括:确定用户输入的测量值从第一时刻到第二时刻下降的幅度超过预设阈值,所述第一时刻和所述第二时刻的差值小于预设阈值;确定第三时刻的第二步长,所述第二步长和第三时刻与所述第一时刻的差值负相关;根据所述第二步长,确定所述目标图像的第三部分;根据所述第三部分生成第三合成图像;显示第三用户界面,所述第三用户界面包括所述第三合成图像。
75、结合第三方面,在第三方面的一些实现方式中,所述第二步长变化的速度和所述第三时刻与所述第一时刻的差值负相关。
76、第四方面,提供了一种电子设备,包括:处理单元,用于:选择目标图像的第一部分图像;根据所述第一部分图像的第一信息熵,确定第一步长,所述第一步长和所述第一信息熵负相关;根据所述第一步长,确定所述目标图像的第二部分图像;根据所述第二部分图像,生成第二合成图像;显示单元,用于显示第二用户界面,所述第二用户界面包括所述第二合成图像。
77、结合第四方面,在第四方面的一些实现方式中,所述显示单元,还用于:用于显示第一用户界面,所述第一用户界面包括第一合成图像,所述第一合成图像是根据目标图像的第一部分图像生成的。
78、结合第四方面,在第四方面的一些实现方式中,所述处理单元,具体用于:根据所述第一信息熵,确定第一参数;根据所述第一参数,确定所述第一步长,所述第一步长和所述第一参数与第一基础步长的乘积正相关。
79、结合第四方面,在第四方面的一些实现方式中,所述处理单元,具体用于:当所述第一信息熵小于第一预设阈值时,将所述第一参数确定为第一数值;当所述第一信息熵大于第一预设阈值时,将所述第一参数确定为第二数值,所述第一数值大于所述第二数值。
80、可选的,第一步长可以替换成尺寸系数,可以在第一信息熵小于第一阈值时,将尺寸系数设置为第三数值;在第一信息熵大于第一阈值时,将尺寸系数设置为第四数值,且第三数值大于第四数值。
81、结合第四方面,在第四方面的一些实现方式中,所述处理单元,还用于:接收用户的输入;确定所述用户的输入的测量值;所述处理单元,具体用于:根据所述第一信息熵和所述用户的输入的测量值,确定所述第一步长。
82、结合第四方面,在第四方面的一些实现方式中,所述用户的输入包括以下任意一项:用户使用手指在显示屏上滑动、用户手指/指关节在所述显示屏上敲击、用户的ppg信号;所述处理单元,具体用于:在所述用户的输入是用户使用手指在显示屏上滑动的情况下,确定所述用户使用手指在显示屏上滑动的速度;在所述用户的输入是用户手指/指关节在所述显示屏上敲击的情况下,确定用户手指/指关节在所述显示屏上敲击的压力;在所述用户的输入是用户的ppg信号的情况下,确定用户的心率。
83、结合第四方面,在第四方面的一些实现方式中,所述根据所述用户的输入的测量值,确定第一步长,包括:根据所述用户输入的测量值,确定第一步长增量,所述第一步长增量与所述用户输入的测量值正相关;根据第一基础步长和所述第一步长增量,确定所述第一步长。
84、结合第四方面,在第四方面的一些实现方式中,第一位置a点或第二位置b点在所述目标图像上的极坐标系中的坐标满足以下公式:
85、ρ=h×sin kγ
86、其中,所述第一位置是所述目标图像上与所述第一部分图像对应的位置,所述第二位置是所述目标图像上与所述第二部分图像对应的位置,所述极坐标系的极点位于所述目标图像的中心部分,所述h是所述极点与所述目标图像的边缘上的任意一点的最小距离,ρ为所述a点或b点与所述极点的距离,所述γ为ao或bo与所述极坐标系的极轴的夹角。
87、结合第四方面,在第四方面的一些实现方式中,所述目标图像的形状为矩形,所述极坐标系的极点位于所述目标图像的中心,所述h的取值为d/2,所述k的取值为2或3,所述d为所述目标图像的短边的长度。
88、结合第四方面,在第四方面的一些实现方式中,所述第一部分图像和所述第二部分图像的形状为扇形,所述第一部分图像或所述第二部分图像的对称轴与所述极轴的夹角θ满足以下公式:
89、
90、其中,是所述第一部分图像或所述第二部分图像的圆心角。
91、结合第四方面,在第四方面的一些实现方式中,所述处理单元,还用于:确定用户的输入的测量值从第一时刻到第二时刻下降的幅度超过预设阈值,所述第一时刻和所述第二时刻的长度小于预设阈值;确定第三时刻的第二步长,所述第二步长和所述第三时刻与所述第一时刻的差值负相关;根据所述第二步长,确定所述目标图像的第三部分图像;根据所述第三部分生成第三合成图像;所述显示单元,还用于显示第三用户界面,所述第三用户界面包括所述第三合成图像。
92、结合第四方面,在第四方面的一些实现方式中,所述第二步长变化的速度和所述第三时刻与所述第一时刻的差值负相关。
93、第五方面,提供了一种电子设备,包括:处理单元,用于:选择目标图像的第一部分图像;接收用户的输入;确定所述用户的输入的测量值;根据所述用户的输入的测量值,确定第一步长;根据所述第一步长,确定所述目标图像的第二部分图像;根据所述第二部分图像,生成第二合成图像;显示单元,用于显示第二用户界面,所述第二用户界面包括所述第二合成图像。
94、第六方面,提供了一种电子设备,包括:显示单元,用于显示第一用户界面,所述第一用户界面包括第一合成图像,所述第一合成图像是根据目标图像的第一部分图像生成的;第一位置a点在所述目标图像上的极坐标系中的坐标满足以下公式:
95、ρ=h×sin kγ
96、其中,所述第一位置是所述目标图像上与所述第一部分图像对应的位置,所述极坐标系的极点位于所述目标图像的中心部分,所述h是所述极点与所述目标图像的边缘上的任意一点的最小距离,ρ为所述a点与所述极点的距离,所述γ为ao与所述极坐标系的极轴的夹角。
97、第七方面,提供了一种计算机存储介质,当所述计算机指令在电子设备上运行时,使得所述电子设备执行如第一方面或第一方面任一种实现方式至第三方面或第三方面任一种实现方式所述的方法。
98、第八方面,提供了一种电子设备,包括:存储器,用于存储计算机指令;处理器,用于执行所述存储器中存储的计算机指令,以使所述电子设备执行如第一方面或第一方面任一种实现方式至第三方面或第三方面任一种实现方式所述的方法。
99、第九方面,提供了一种芯片系统,其特征在于,包括至少一个处理器,当程序指令在所述至少一个处理器中执行时,使得所述至少一个处理器执行如第一方面或第一方面任一种实现方式至第三方面或第三方面任一种实现方式所述的方法。
100、第十方面,提供了一种芯片,所述芯片包括处理器与数据接口,所述处理器通过所述数据接口读取存储器上存储的指令,执行上述第一方面以及第一方面的任一种可能实现方式至第三方面或第三方面任一种实现方式所述的方法。
101、可选地,作为一种实现方式,所述芯片还可以包括存储器,所述存储器中存储有指令,
102、所述处理器用于执行所述存储器上存储的指令,当所述指令被执行时,所述处理器用于执行上述第一方面以及第一方面的任一种可能实现方式至第三方面或第三方面任一种实现方式所述的方法。
103、上述芯片具体可以是现场可编程门阵列或者专用集成电路。
1.一种显示方法,应用于电子设备,其特征在于,包括:
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
3.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一部分图像的第一信息熵,确定第一步长,包括:
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一信息熵,确定第一参数,包括:
5.如权利要求1至4中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,
7.如权利要求1至6中任一项所述的方法,其特征在于,第一位置a点或第二位置b点在所述目标图像上的极坐标系中的坐标满足以下公式:
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述目标图像的形状为矩形,所述极坐标系的极点位于所述目标图像的中心,所述h的取值为d/2,所述k的取值为2或3,所述d为所述目标图像的短边的长度。
9.如权利要求7或8所述的方法,其特征在于,所述第一部分图像和所述第二部分图像的形状为扇形,所述第一部分图像或所述第二部分图像的对称轴与所述极轴的夹角θ满足以下公式:
10.如权利要求1至9中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
11.如权利要求10所述的方法,其特征在于,所述第二步长变化的速度和所述第三时刻与所述第一时刻的差值负相关。
12.一种显示方法,其特征在于,包括:
13.如权利要求12所述的方法,其特征在于,所述根据所述用户的输入的测量值,确定第一步长,包括:
14.如权利要求12或13所述的方法,其特征在于,
15.如权利要求12或13所述的方法,其特征在于,
16.如权利要求12或13所述的方法,其特征在于,
17.一种计算机存储介质,当所述计算机指令在电子设备上运行时,使得所述电子设备执行如权利要求1至11或12至16中任一项所述的显示方法。
18.一种电子设备,其特征在于,包括:
19.一种芯片系统,其特征在于,包括至少一个处理器,当程序指令在所述至少一个处理器中执行时,使得所述至少一个处理器执行如权利要求1至11或12至16中任一项所述的方法。
