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用于基于凝视的媒体选择和编辑的系统和方法

用于基于凝视的媒体选择和编辑的系统和方法

本文呈现可以在可穿戴装置中实施的系统。所述系统经设计以允许用户编辑用所述可穿戴装置捕获的媒体图像。所述系统采用眼睛跟踪数据来控制各种编辑功能,无论是在捕获时间之前、在捕获时间期间或在捕获时间之后。还呈现用于确定用户或观看者可能较多关注媒体图像的哪些区段或区的方法。所述方法采用眼睛跟踪数据来对所捕获媒体指派突出性。在所述系统和所述方法两者中,眼睛跟踪数据可以与来自额外传感器的数据组合以便增强操作。

转到图14,在另一实施例中,可以提供设备2410用于经皮照明佩戴设备2410的用户的眼睛300。设备2410可以大体上类似于本文描述的任何实施例,例如图3中所示的框架812。

可以针对穿戴配备眼睛跟踪的相机安装式可穿戴装置的多个人组合共同凝视数据与所捕获的视频。处理由多个可穿戴相机捕获的视频以确定相机观察到共同目标涉及大量的图像处理。在观看者观察到共同元素的倾向下,包含眼睛跟踪数据可以急剧减少对准过程且降低处理功率。此外,如果意图是提取共同的人群观测目标,那么使用眼睛跟踪数据避免了与上覆较大视野图像以宣告人群的已知百分比观察到共同目标相关联的推测概率性处理。

对于双眼眼睛跟踪,除了确定视野内的平面(x-y)位置之外,还可针对凝视计算深度(Z)位置。这允许相机聚焦于目标距离,或调整景深以用于较专业的记录,无论是视频或是静止帧拍摄。

图20是示出用于共享媒体图像的示范性过程的流程图。

背景技术

对于双眼眼睛跟踪,除了确定视野内的平面(x-y)位置之外,还可针对凝视计算深度(Z)位置。这允许相机聚焦于目标距离,或调整景深以用于较专业的记录,无论是视频或是静止帧拍摄。

举例来说,每一检测器1024可以提供于转座1026中,所述转座可允许对检测器1024的定向的调整。一个或多个透镜、滤光器和类似物(未图示)也可以在检测器1024上方紧固到转座1026,或例如在其有效区域上方直接紧固到检测器1024,类似于相机922。

举例来说,如图8A中所示,可以提供从相机922延伸的另一光纤束945。如图示,光纤束945“向前”定向,即大体上与当用户笔直前视时候在相同的方向上,且终止于微透镜946。此光纤束945可以相对短和/或大体上刚性的,使得其视野相对于头盔912是大体上固定的。替代地,外部相机944可以提供于头盔912和/或护目镜914上的其它位置处,例如包含柔性光纤束,类似于上文描述的外部相机840。因此,外部相机944可以提供远离用户的图像,例如在用户面部的笔直前方。

当讨论词语“编辑”既定的范围时需要谨慎考虑。在典型的照片和视频应用程序中,“编辑”通常意味着对图像的操纵,或者在视频的情况下,还包含将经修整的图像再布置为更合意的次序的过程。“编辑”的动作经常不包含选择或标记将对其执行另外步骤的图像的步骤,即使那些步骤会被正式地视为编辑过程的部分也是如此。然而,为了本申请内的本公开和权利要求的目的,“编辑”应包含选择和标记步骤。此外,在数字媒体创建之前的时期中,所有编辑(包含选择和标记)必然相当晚于捕获时间而发生。然而,视频和静止相机中现在包含允许编辑过程紧接在捕获时间之后或“在相机中”发生的特征。本文的公开描述了编辑过程可以如何转换为包含在捕获期间或甚至捕获之前的时间。然而,如此做法在实施本文描述的系统和方法之前尚未实际上可行。

举例来说,每一检测器1024可以提供于转座1026中,所述转座可允许对检测器1024的定向的调整。一个或多个透镜、滤光器和类似物(未图示)也可以在检测器1024上方紧固到转座1026,或例如在其有效区域上方直接紧固到检测器1024,类似于相机922。

可见,可以与眼睛跟踪数据一致地使用其它传感器。举例来说,用户可以口头地放置与陈述词语“保存”一样简单的标签,或者容易稍后检索的较复杂的口头线索,例如朋友的姓名(或图像中的个体的其它识别符)。组合来自多个传感器的输入的较复杂的方法可以包含加速度计数据、位置和/或定向数据、来自相机传感器的开窗数据、麦克风数据、触摸传感器数据等,且那些方法可以包含对来自那些传感器中的一者或多者的数据的解译。

所述系统可以解译眼睛跟踪数据以基于用户的眼睛凝视活动而执行图像捕获(静止或视频)的多种模式。相机的控制可以通过由系统捕获的个别或复合数据确定,包含以下各项中的一者或多者:2d或3d空间(由单眼或双眼确定)中的用户凝视点,凝视持续时间,大体上的扫视活动的样式,在观看实体或情形的情境中的扫视活动的样式(在文字、面部、场景、具有内容的显示器屏幕、电影、商店显示器、手术室、军事演习、安全代理的安全活动、体育活动上的眼睛移动),扫视的频率,包含凝视身体部位的个人特定的凝视(眼睛,具有相互的眼睛交互),服装等;其它眼度量参数,包含眨眼速率和持续时间,瞳孔扩大,眯眼,使眼色(有意的眨眼),可预测的以上元素的预定义组合,经确定为匹配于使用搜集的用户眼睛的数据确定的突出性活动的组合活动。

例如在阈值测试期间产生单个光闪烁且监视瞳孔的响应可为足够的。替代地,可以使用一系列闪烁来监视随着时间的瞳孔响应,以例如研究趋势或消除可能从单个闪烁引起的错误数据。对于一系列闪烁,脉冲速率应当长于瞳孔在响应于光闪烁而扩大之后自然返回到其松弛状态所花费的时间,例如至少在约五十与一百毫秒(50-100ms)之间。替代地,例如近红外光(具有约640到700纳米之间的波长)的光脉冲可以指向用户的眼睛。系统可以检测瞳孔响应中的节奏波动。这些响应可以来自于基本眼度量响应,可能涉及夜视,例如在黑暗中“看见”或在黑暗中感测红外光源。

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