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    关 键 词:
    图像 处理 装置 程序
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    摘要
    申请专利号:

    CN201010589800.3

    申请日:

    2010.12.13

    公开号:

    CN102156701A

    公开日:

    2011.08.17

    当前法律状态:

    授权

    有效性:

    有权

    法律详情: 授权|||实质审查的生效IPC(主分类):G06F 17/30申请日:20101213|||公开
    IPC分类号: G06F17/30; H04N5/232 主分类号: G06F17/30
    申请人: 卡西欧计算机株式会社
    发明人: 岩本健士
    地址: 日本国东京都
    优先权: 2009.12.16 JP 2009-284829
    专利代理机构: 中科专利商标代理有限责任公司 11021 代理人: 樊建中
    PDF完整版下载: PDF下载
    法律状态
    申请(专利)号:

    CN201010589800.3

    授权公告号:

    102156701B||||||

    法律状态公告日:

    2013.12.04|||2011.09.28|||2011.08.17

    法律状态类型:

    授权|||实质审查的生效|||公开

    摘要

    本发明提供一种图像处理装置及程序。不依赖于现有基准,而按照新的基准,能够将用户操作的设备的位置、和拍摄图像的位置之间的位置关系反映在画面上的显示中。在拍摄时,在图像数据中附加表示拍摄位置的图像位置数据,并记录在存储器中。当数字相机的当前位置发生变化时,以当前位置作为起点,计算各图像数据的图像位置数据所表示的位置的向量。判断在该计算出的向量中、是否存在从由与显示画面相同大小构成的显示对象区域中突出的向量。在存在的情况下,将该向量变更为收容在显示对象区域内的长度。由此,按照使所有的缩略图图像收容在显示对象区域内的方式,显示在设置在显示画面的周部中的周部显示区域内的图像位置数据所表示的位置。

    权利要求书

    1: 一种图像处理装置, 其特征在于, 具备 : 图像数据获取单元, 其获取表示图像的图像数据 ; 显示单元, 其将所述图像数据获取单元获取到的所述图像数据所表示的图像显示在显 示画面中 ; 当前位置数据获取单元, 其依次获取对当前时刻中该图像处理装置的位置进行表示的 当前位置数据 ; 图像位置数据获取单元, 其在所述图像数据获取单元获取到所述图像数据时, 获取所 述当前位置数据获取单元获取到的所述当前位置数据, 以作为图像位置数据 ; 存储控制单元, 其将所述图像数据与所述图像位置数据建立对应并存储在存储单元 中; 第一位置关系数据生成单元, 其生成第一位置关系数据, 该第一位置关系数据表示以 所述当前位置数据获取单元获取到的所述当前位置数据所表示的位置作为起点, 以与所述 图像数据相对应的所述图像位置数据所表示的位置作为终点, 所述图像位置数据所表示的 位置相对于所述当前位置数据所表示的位置的距离和方向 ; 第二位置关系数据生成单元, 其通过对以在假想平面上设定的规定区域中的中心作为 所述起点的所述第一位置关系数据所表示的距离, 以所述区域中的一边的长度、 和由与所 述显示画面相同大小构成的显示对象区域中所对应的一边的长度之间的比率作为缩尺率, 来进行缩小, 从而生成第二位置关系数据 ; 数据处理单元, 其将所述第二位置关系数据变换为以所述显示对象区域的中心为起点 的第三位置关系数据, 并且在变换后得到的第三位置关系数据中, 判断是否存在终点从所 述显示对象区域偏离的位置关系数据, 并通过仅将所述终点从显示对象区域偏离的位置关 系数据的距离, 变更为该终点收容在所述显示对象区域内的距离, 从而生成包含所述第三 位置关系数据在内的第四位置关系数据 ; 以及 显示控制单元, 其基于所述第四位置关系数据所表示的位置, 使所述显示画面显示对 存储在所述存储单元中的图像数据的内容进行表示的图像指标。
    2: 根据权利要求 1 所述的图像处理装置, 其特征在于, 所述图像指标是由所述图像数据表示的图像。
    3: 根据权利要求 1 所述的图像处理装置, 其特征在于, 所述显示控制单元按照所述第四位置关系数据所表示的距离和方向, 来显示所述图像 指标。
    4: 根据权利要求 1 所述的图像处理装置, 其特征在于, 所述显示控制单元, 将所述显示画面划分为 : 由在该显示画面的周部遍及全周的带状 的区域构成的周部显示区域、 和由所述周部显示区域围绕的中央部显示区域, 并使所述周 部显示区域显示所述图像指标。
    5: 根据权利要求 4 所述的图像处理装置, 其特征在于, 所述显示控制单元, 使所述中央部显示区域显示所述图像数据获取单元当前获取的图 像数据所表示的图像即实时取景图像。
    6: 根据权利要求 1 所述的图像处理装置, 其特征在于, 所述显示控制单元, 采用与所述位置数据获取单元获取到的所述当前位置数据所表 2 示的位置、 和对应于所述图像数据的所述图像位置数据所表示的位置之间的距离相应的大 小, 来显示所述图像指标。
    7: 根据权利要求 1 所述的图像处理装置, 其特征在于, 所述显示控制单元, 判断在显示所述图像指标时是否存在重叠的图像指标, 在判断为 存在重叠的图像指标的情况下, 将该图像指标显示在不重叠的位置。
    8: 一种图像处理装置, 其特征在于, 具备 : 图像数据获取单元, 其获取表示图像的图像数据 ; 显示单元, 其在由位于大致中央部的中央部显示区域、 和在该中央部区域的周部遍及 全周的带状的区域构成的显示画面中, 对所述图像数据获取单元获取到的所述图像数据所 表示的图像进行显示 ; 当前位置数据获取单元, 其依次获取对当前时刻中该图像处理装置的位置进行表示的 当前位置数据 ; 图像位置数据获取单元, 其在所述图像数据获取单元获取到所述图像数据时, 获取所 述当前位置数据获取单元获取到的所述当前位置数据, 以作为图像位置数据 ; 存储控制单元, 其将所述图像数据与所述图像位置数据建立对应并存储在存储单元 中; 以及 显示控制单元, 其将当前位置中的由所述图像数据获取单元获取的图像显示在所述显 示画面的中央部显示区域中, 并且将存储在所述存储单元中的所述图像数据缩略图化, 并 基于存储在所述存储单元中的所述图像位置数据, 以收容在所述显示画面的周部显示区域 的方式调整位置后显示在所述显示画面的周部显示区域中。

    说明书


    图像处理装置及程序

        技术领域 本发明涉及在显示画面中对表示图像数据的内容的图像指标进行显示的图像处 理装置及用于该图像处理装置的程序。
         背景技术 在现有技术中, 当记录便携式电话中拍摄的图像时, 也获取对该拍摄地点的位置 进行表示的位置信息。在将通过拍摄而获取到的图像文件化并进行存储时, 将文件化后的 图像文件和位置信息关联起来进行存储 ( 例如, 参照日本国特开 2005-100353 号公报 )。
         此外, 在显示时, 也获取对该便携式电话的当前位置进行表示的位置信息, 并以由 该获取到的位置信息表示的当前位置作为显示画面的中心。并且, 按照作为该显示画面的 中心的当前位置、 和与图像文件建立有关联的位置信息所表示的位置之间的相对位置关 系, 在显示画面上显示表示各图像文件的图标 (icon)。
         但是, 上述现有技术, 当在显示画面上显示各图像文件的图标时, 仅仅将当前便携 式电话的位置、 和对应于各图像文件的位置信息所表示的位置之间的关系按照原样反映在 图标的显示位置。即, 只不过是仅以当前位置、 和对应于各图像文件的位置信息所表示的 位置之间的位置关系作为基准 ( 以下, 称为现有基准 ), 在显示画面上显示各图像文件的图 标。
         发明内容 本发明鉴于这样的现有课题而形成, 其目的在于, 提供一种图像处理装置及对用 于该图像处理装置的程序进行存储的记录介质, 其中, 该图像处理装置不依赖于现有基准, 而按照新的基准, 能够将用户操作的设备的位置、 和拍摄图像的位置之间的位置关系反映 在画面上的显示中。
         为了达成上述目的, 本发明的第一观点的图像处理装置特征在于, 具备 : 图像数据 获取单元, 其获取表示图像的图像数据 ; 显示单元, 其将所述图像数据获取单元获取到的 所述图像数据所表示的图像显示在显示画面中 ; 当前位置数据获取单元, 其依次获取对当 前时刻中该图像处理装置的位置进行表示的当前位置数据 ; 图像位置数据获取单元, 其在 所述图像数据获取单元获取到所述图像数据时, 获取所述当前位置数据获取单元获取到的 所述当前位置数据, 以作为图像位置数据 ; 存储控制单元, 其将所述图像数据与所述图像 位置数据建立对应并存储在存储单元中 ; 第一位置关系数据生成单元, 其生成第一位置关 系数据, 该第一位置关系数据表示以所述当前位置数据获取单元获取到的所述当前位置数 据表示的位置作为起点, 以与所述图像数据相对应的所述图像位置数据所表示的位置作为 终点, 所述图像位置数据所表示的位置相对于所述当前位置数据所表示的位置的距离和方 向; 第二位置关系数据生成单元, 其通过对以在假想平面上设定的规定区域中的中心作为 所述起点的所述第一位置关系数据所表示的距离, 以所述区域中的一边的长度、 和由与所 述显示画面相同大小构成的显示对象区域中所对应的一边的长度之间的比率作为缩尺率,
         来进行缩小, 从而生成第二位置关系数据 ; 数据处理单元, 其将所述第二位置关系数据变换 为以所述显示对象区域的中心为起点的第三位置关系数据, 并且在变换后得到的第三位置 关系数据中, 判断是否存在终点从所述显示对象区域偏离的位置关系数据, 并通过仅将所 述终点从显示对象区域偏离的位置关系数据的距离, 变更为该终点收容在所述显示对象区 域内的距离, 从而生成包含所述第三位置关系数据在内的第四位置关系数据 ; 以及显示控 制单元, 其基于所述第四位置关系数据所表示的位置, 使所述显示画面显示对存储在所述 存储单元中的图像数据的内容进行表示的图像指标。
         本发明的第二观点的图像处理装置特征在于, 具备 : 图像数据获取单元, 其获取表 示图像的图像数据 ; 显示单元, 其在由位于大致中央部的中央部显示区域、 和在该中央部区 域的周部遍及全周的带状的区域构成的显示画面中, 对所述图像数据获取单元获取到的所 述图像数据所表示的图像进行显示 ; 当前位置数据获取单元, 其依次获取对当前时刻中该 图像处理装置的位置进行表示的当前位置数据 ; 图像位置数据获取单元, 其在所述图像数 据获取单元获取到所述图像数据时, 获取所述当前位置数据获取单元获取到的所述当前位 置数据, 以作为图像位置数据 ; 存储控制单元, 其将所述图像数据与所述图像位置数据建立 对应并存储在存储单元中 ; 以及显示控制单元, 其将当前位置中的由所述图像数据获取单 元获取的图像显示在所述显示画面的中央部显示区域中, 并且将存储在所述存储单元中的 所述图像数据缩略图化, 并基于存储在所述存储单元中的所述图像位置数据, 以收容在所 述显示画面的周部显示区域的方式调整位置后显示在所述显示画面的周部显示区域中。
         根据本发明, 不依赖于现有基准, 而按照新的基准, 能够将用户操作的设备的位 置、 和拍摄图像的位置之间的位置关系反映在画面上的显示中。
         本发明以上和进一步的目标和创新点在以下伴随附图的详细描述中会更全面说 明。当然, 应当清楚理解, 附图只是用于说明, 而不是用于限定本发明。 附图说明 图 1 是本发明各实施方式公共的数字相机的背面图。
         图 2 是表示相同数字相机的硬件结构的概略的框图。
         图 3 是表示缩略图图像显示尺寸表的图。
         图 4 是表示相同数字相机的功能的主要部分的功能的框图。
         图 5 是表示本发明第一实施方式中的处理步骤的流程图。
         图 6A 是表示假想平面的图, 图 6B 是表示显示对象区域的图。
         图 7A 是表示执行显示画面划分处理之前的显示画面的图, 图 7B 是表示执行显示 画面划分处理后的状态的显示画面的图。
         图 8 是表示步骤 S113 中的向量计算的一例的图。
         图 9 是按照位置关系数据所表示的位置关系来配置对具有位置关系数据的图像 数据进行表示的图像的概念图。
         图 10A 是表示由步骤 S113 计算的向量的一例的图, 图 10B 是表示由步骤 S116 计 算的向量的一例的图。
         图 11 是表示所有向量收容于显示对象区域内的状态的图。
         图 12 是表示第一实施方式中的显示画面的显示例的图。
         图 13 是表示用户的移动例的图。 图 14 是表示第一实施方式中的画面迁移例的图。 图 15 是表示由步骤 S113 计算的向量的角度发生变化的状态的图。 图 16 是表示本发明的第二实施方式中的处理步骤的流程图。 图 17 是表示相同实施方式中的显示画面的显示例的图。具体实施方式
         以下, 按照附图说明本发明的一实施方式。图 1 是表示本发明各实施方式公共的 数字相机 1 的外部结构的背面图。该数字相机 1 的上面部设置有快门键 2。
         此外, 在数字相机 1 的背面部, 设置有液晶显示部 3。液晶显示部 3 具有横纵比为 4 ∶ 3 的显示画面 31。在本实施方式中, 显示画面 31 的横尺寸 W1 为 80mm, 纵尺寸 L1 为 60mm。当然, 显示画面 31 的横纵比、 横尺寸、 纵尺寸并不限于此。
         在显示画面 31 的侧部, 设置有拍摄模式按钮 4、 再生模式按钮 5、 进页·回页键 6、 菜单按钮 7、 及其他功能按钮 8。在进页·回页键 6 的中心部设置有确定键 9。
         拍摄模式按钮 4 是在设定拍摄模式时进行操作的按钮。再生模式按钮 5 是在设定 再生模式时进行操作的按钮。这些拍摄模式按钮 4 和再生模式按钮 5 也兼有电源 ON/OFF 键的功能。 进页· 回页键 6 是摆动 (seesaw) 式的键, 按照对左右端部的操作产生回页指示和 送页指示的键。此外, 进页· 回页键 6 是按照对上下端部的操作产生与显示画面 31 中显示 的 “↑” “↓” 相对应的指示的键。
         菜单按钮 7 是在显示画面 31 中与光标同时显示由多个选择分支构成的菜单时进 行操作的按钮。通过该菜单按钮 7 的操作, 在显示画面 31 中与选择分支一同显示的光标, 能够按照对进页· 回页键 6 的上下端部的操作而被移动。用户在使光标与所希望的选择分 支一致的状态下, 能够通过操作确定键 9 来选择所希望的菜单。
         图 2 是表示各实施方式公共的数字相机 1 的硬件结构的概略的框图。
         数字相机 1 采样通过 CPU(Central Processing Unit)10 来控制系统整体的结 构。数字相机 1 具有由包含聚焦透镜在内的光学系统和机械快门构成的透镜块 11。此 外, 具有用于对透镜块 11 内的光学系统和机械快门分别进行驱动的电动机等的执行元件 (actuator)12。 由用于对执行元件 12 进行驱动的各种驱动器构成的驱动器块 13, 经由总线 24 连接 CPU10。
         此外, 数字相机 1 具有 CCD(Charge Coupled Device)14 作为用于拍摄被拍摄对象 的固体拍摄元件。CCD14 是公知的电荷转移型 (charge-transfer) 的固体拍摄元件。
         垂直 / 水平驱动器 15 按照 TG(Timing Generator)16 所生成的垂直 CCD 驱动定时 信号、 水平 CCD 驱动定时信号、 及电子快门定时信号, 生成 CCD 驱动信号。并且, 垂直 / 水平 驱动器 15 将生成的 CCD 驱动信号提供给 CCD14, 从而驱动 CCD14。
         TG16 按照由 CPU10 设定的驱动模式来生成由上述垂直 CCD 驱动定时信号、 水平 CCD 驱动定时信号、 及电子快门定时信号构成的驱动定时信号。即, TG16 在内部具有存储对 CCD14 的驱动模式的种类进行表示的设定值的寄存器。通过由 CPU10 来设定设定值, 从而 TG16 生成与各个驱动模式相应的驱动定时信号 ( 垂直 CCD 驱动定时信号、 水平 CCD 驱动定
         时信号、 电子快门定时信号 )。
         CCD14 通过由垂直 / 水平驱动器 15 来进行驱动, 从而对在透镜块 11 的光学系统中 成像的被拍摄对象的光学像 ( 被拍摄对象像 ) 进行光电变换, 由此向单元电路 17 提供表示 被拍摄对象像的模拟的拍摄信号。
         单 元 电 路 17 由 CDS(Correllated Double Sampling) 电 路 和 AGC(AutoGain Control) 电路、 及 A/D(analogue/digital) 变换部构成。CDS 电路通过相关双重采样来去 除在从 CCD14 提供的模拟的拍摄信号中包含的噪声。 AGC 电路放大去除噪声后的拍摄信号, 并将放大后的拍摄信号提供给 A/D 变换部。A/D 变换部将放大后的拍摄信号变换为数字的 拍摄信号, 并将变换后的数字的拍摄信号向 DSP(Digital Signal Processor)18 输出。
         DSP18 对输入的拍摄信号实施消隐脉冲钳位 (pedestal clamp) 等处理, 变换为 RGB 数据, 进而将 RGB 数据变换为由亮度 (Y) 成分及色差 (UV) 成分构成的图像数据。此外, DSP18 对图像数据实施自动白平衡、 轮廓强调、 像素插值等用于提高图像品质的数字信号处 理, 并依次存储在 SDRAM19 中。
         在拍摄模式下, 每当将 1 帧 (1 画面 ) 的图像数据蓄积在 SDRAM19 中时, 就向液晶 显示部 3 送出图像数据, 并作为实时取景 (live view) 图像显示在显示画面 31 中。此外, 在按下快门键 2 的拍摄时, CPU10 对暂时存储在 SDRAM19 中的图像数据进行压缩, 并将其作 为规定格式的图像文件记录在外部存储器 20 中。外部存储器 20 是经由未图示的卡接口与 相机本体连接的自由装卸的存储卡。 另外, 在本实施方式中, 利用 EXIF(Exchangeable Image File Format) 将图像文 件记录在外部存储器 20 中。当然, 也可以利用其他格式来记录。
         在再生模式中, CPU10 按照用户的选择操作来读出记录在外部存储器 20 中的图像 文件。进而, CPU10 扩展该读出的图像文件, 并在 SDRAM19 中展开图像数据之后, 将其显示 在液晶显示部 3 中。
         闪存 21 是存储有用于使 CPU10 控制相机整体的多种程序和数据的存储器。在闪 存 21 中存储的程序中包含 AF 控制程序, 用于将透镜块 11 的光学系统向通过公知的对比检 测方式对被拍摄对象对焦的聚焦位置进行自动控制的 AF(auto focus) 控制。
         进而, CPU10 与键输入部 22 连接, 并且与 GPS(Global PositioningSystem) ???23 连接。键输入部 22 具有图 1 所示的从快门键 2 到确定键 9 的各种键和按钮、 及其他的开 关类。CPU10 固定地扫描键输入部 22 中的开关类的操作状态, 并按照用户的开关操作的内 容来获取操作信号。
         GPS ???23 接收 L1 带 (1.57542GHz) 的 C/A 码 (Coarse/Acquisitioncode) 并进 行解调·解码, 并依次计算当前的数字相机 1 的位置即当前位置的纬度·经度。即, GPS 模 块 23 获取表示计算出的纬度· 经度的数据即当前位置数据, 依次获取的当前位置数据被取 入 CPU10。
         图 3 是表示保存在闪存 21 中的缩略图图像显示尺寸表 121 的图。该缩略图图像 显示尺寸表 121, 设置有距离划分 ( 当前位置数据所表示的位置、 和图像位置数据所表示的 位置之间的距离 )122、 尺寸划分 ( 缩略图图像的尺寸 )123、 及比率划分 ( 相对于基本尺寸 的比率 )124。
         距离划分 122 中存储有距离 “0m 以上, 不足 10m” 、 “10m 以上, 不足 20m” 、 “20m 以
         上、 不足 30m” “30m 以上” 、 。这些距离划分 122 中存储的距离, 如后所述, 表示通过 GPS ???23 获取到的当前位置数据所表示的位置、 和在记录在外部存储器 20 中的图像数据中作为 EXIF 信息来嵌入的图像位置数据所表示的位置之间的距离。
         在尺寸划分 123 中, 与距离划分 122 的各距离数据相对应, 存储有尺寸 “8×6mm” 、 “6.4×4.8mm” “4.8×3.6mm” 、 “3.2×2.4mm” 、 。这些尺寸划分 123 中存储的尺寸, 如后所述, 表示在显示画面 31 的周部显示的缩略图图像的纵 × 横尺寸、 或横 × 纵尺寸。
         在比率划分 124 中, 与尺寸划分 123 的各尺寸相对应, 存储有比率 “1.0” 、 “0.8” 、 “0.6” 、 “0.4” 。这些在比率划分 124 中存储的比率, 以 “8×6mm” 的缩略图图像尺寸作为基 本尺寸, 表示缩略图图像的大小相对于该基本尺寸的比率。
         图 4 是表示各实施方式公共的数字相机 1 的功能的主要部分的功能框图。拍摄部 51 拍摄图像, 获取表示拍摄到的图像的图像数据。拍摄部 51 在图 2 的电路图中, 由 CCD14、 拍摄信号单元电路 17、 及 DSP18 实现。
         显示部 52 具有对拍摄部 51 获取到的图像数据所表示的图像等进行显示的显示画 面。该显示部 52 在图 2 的电路图中, 由液晶显示部 3 实现。
         当前位置数据获取部 53 依次获取对当前时刻的数字相机 1 的位置进行表示的当 前位置数据。该当前位置数据获取部 53 在图 2 的电路图中, 由 GPS ???23 实现。 图像位置数据获取部 54 在拍摄部 51 进行拍摄并获取到图像数据时, 获取当前位 置数据获取部 53 所获取到的当前位置数据, 以作为图像位置数据。该图像位置数据获取部 54 在图 2 的电路图中, 由 CPU10 实现。
         存储控制部 55 将拍摄部 51 通过拍摄而获取到的图像数据、 和图像位置数据获取 部 54 所获取到的图像位置数据建立对应, 并存储在二次存储部 56 中。存储控制部 55 在图 2 的电路图中, 由 CPU10 实现。此外, 二次存储部 56 由外部存储器 20 实现。
         第一位置关系数据生成部 57 生成第一位置关系数据, 该第一位置关系数据表示 以当前位置数据获取部 53 所获取到的当前位置数据所表示的位置作为起点, 以与二次存 储部 56 中存储的图像数据相对应的图像位置数据所表示的位置作为终点, 图像位置数据 所表示的位置相对于当前位置数据所表示的位置的距离和方向。 该第一位置关系数据生成 部 57 在图 2 的电路图中, 由 CPU10 实现。
         第二位置关系数据生成部 62 通过对以在假想平面上设定的规定区域中的所述当 前位置数据所表示的位置作为中心的第一位置关系数据所表示的距离, 以区域中的一边的 长度、 和按照与显示部 52 的显示画面相同大小而构成的显示对象区域中所对应的一边的 长度之间的比率作为缩尺率, 来进行缩小, 从而生成第二位置关系数据。 该第二位置关系数 据生成部 62 在图 2 的电路图中, 由 CPU10 实现。
         数据处理部 58 将第二位置关系数据变换为以显示对象区域的中心作为起点的第 三位置关系数据。 并且, 在该变换后的第三位置关系数据中, 判断是否存在终点从所述显示 对象区域偏离的位置关系数据, 并通过仅将终点从显示对象区域偏离的位置关系数据的距 离, 变更为该终点收容在所述显示对象区域内的距离, 从而生成包含第三位置关系数据在 内的第四位置关系数据。该数据处理部 58 在图 2 的电路图中, 由 CPU10 实现。
         显示控制部 59 基于第四位置关系数据所表示的位置, 将对存储在二次存储部 56 中的图像数据的内容进行表示的图像指标, 显示在显示部 52 的显示画面中。该显示控制部
         59 在图 2 的电路图中, 由 CPU10 实现。
         此外, 显示控制部 59 按照由数据处理部 58 生成并经过变更后的第二位置关系数 据所表示的距离和方向, 来显示图像指标。
         此外, 显示控制部 59 将显示部 52 的显示画面划分为 : 由在该显示画面的周部中遍 及全周的带状的区域构成的周部显示区域、 和由该周部显示区域围绕的中央部显示区域。 并且, 在周部显示区域中显示图像指标。
         此外, 显示控制部 59 在中央部显示区域中显示拍摄部当前获取的图像数据所表 示的图像即实时取景图像。
         进而, 显示控制部 59 采用与当前位置数据获取部 53 所获取到的当前位置数据所 表示的位置、 和对应于图像数据的图像位置数据所表示的位置之间的距离相应的大小, 来 显示图像指标。
         此时, 显示控制部 59 判断在显示图像指标时是否存在重叠的图像指标, 在判断为 存在重叠的图像指标的情况下, 将该图像指标显示在不重叠的位置。
         图像指标例如是由图像数据表示的图像的缩小图像即缩略图图像。
         另外, 一次存储部 61 在图像位置数据获取部 54、 存储控制部 55、 第一位置关系数 据生成部 57、 第二位置关系数据生成部 62、 数据处理部 58、 及显示控制部 59 执行用于实现 各功能的处理时, 作为暂时存储需要的数据的作业区域来使用。该一次存储部 61 在图 2 的 电路图中, 由 SDRAM19 实现。
         因此, 图 4 的功能块图中的控制部 60 在图 2 的电路图中, 由 CPU10 和 SDRAM19 实 现。
         ( 第一实施方式 )
         下面, 按照图 5 的流程图说明本发明的第一实施方式的动作。例如, 一旦设定称为 “GPS 拍摄模式” 的拍摄模式中的特定的模式, 则控制部 60 就开始在该流程图中所示的处 理。具体来说, CPU10 按照存储在闪存 21 中的程序, 开始在该流程图中所示的处理。
         首先, 控制部 60 的数据处理部 58 设定假想的平面即假想平面 ( 步骤 S101)。具 体来说, CPU10 在 SDRAM19 内, 例如如图 6A 所示, 生成具有区域 321 的假想平面 32。该区域 321 是与显示画面 31 的横纵比 (4 ∶ 3) 相同的横纵比, 但长度不同, 横长 W2 为 80m, 纵长 L2 为 60m。即, 区域 321 是假定横边为 80m 且纵边为 60m 的长方形。其中, 假想平面 32 是比该 区域 321 更广的平面。
         接着, 控制部 60 的数据处理部 58 设定显示对象区域 ( 步骤 S102)。具体来说, CPU10 在 SDRAM19 内, 生成例如如图 6B 所示的显示对象区域 33。显示对象区域 33 与液晶 显示部 3 的显示画面 31 大小相同, 横长 W2 为 80mm, 纵长 L2 为 60mm。即, 显示对象区域 33 是假定横边为 80mm 且纵边为 60mm 的长方形, 是区域 321 的相似形。此外, 显示对象区域 33 按照距离比相对于区域 321 是 1/1,000 的大小。
         具有区域 321 的假想平面 32 和显示对象区域 33 是在 SDRAM19 内不同的存储器空 间中生成的单独独立的假想面。
         另外, 图 6 所示的假想平面 32 的区域 321 及显示对象区域 33 的大小是一个例子, 并不限于该尺寸。
         下面, 显示控制部 59 执行显示画面划分处理 ( 步骤 S103)。图 7 是表示该显示划分处理的内容的图。在图 7 中, 图 7A 表示执行显示画面划分 处理之前的显示画面 31, 在该状态下将显示画面 31 的整个区域作为显示实时取景图像的 画面来发挥作用。但是, 显示画面划分处理一旦执行, 显示画面 31 就如图 7B 所示, 被划分 为周部显示区域 311 和中央部显示区域 312。
         周部显示区域 311 由在显示画面 31 的周部遍及全周的带状的区域构成。在该周 部显示区域 311 生成时, CPU10 参照图 3 所示的缩略图图像显示尺寸表 121。并且, 基于在 该缩略图图像显示尺寸表 121 中存储的缩略图图像的基本尺寸 “8×6mm” , 设定周部显示区 域 311 的宽度。具体来说, 是收容基本尺寸的缩略图图像 “8×6mm” 的宽度, 并且尽可能地 增大中央部显示区域 312, 来设定周部显示区域 311 的宽度。因此, 周部显示区域 311 的宽 度例如为 9mm。
         当然, 该周部显示区域 311 的宽度 9mm 也是一个例子, 能够按照缩略图图像的基本 尺寸来设定宽度。
         下面, 显示控制部 59 开始对基于由拍摄部 51 获取到的图像数据的中央部显示区 域 312 中的实时取景图像进行显示 ( 步骤 S104)。即, 基于按照由透镜块 11 中的光学系统 在受光面中成像后得到的图像, 根据 CCD14 输出的信号而生成的图像数据, CPU10 控制液晶 显示部 3。 由此, 在中央部显示区域 312 中显示由 CCD14 依次成像的图像的液晶显示图像即 实时取景图像。 接着, 控制部 60 从依次计算纬度· 经度从而获取当前位置数据的当前位置数据获 取部 53 读入当前位置数据 ( 步骤 S105)。具体来说, CPU10 从依次计算当前位置的纬度· 经 度从而获取当前位置数据的 GPS ???23 读入当前位置数据。
         控制部 60 对该本次读入的本次的当前位置数据、 和通过上次的步骤 S105 中的处 理而读入的上次的当前位置数据进行比较, 从而判断数字相机 1 的当前位置是否存在变化 ( 步骤 S106)。
         此时, 由于把持数字相机 1 的用户例如为了拍摄而停止等, 从而数字相机 1 的当前 位置不存在变化的情况下, 步骤 S106 中的判断为 “否” 。因此, 控制部 60 从步骤 S106 推进 处理至步骤 S107, 判断是否检测出了快门键 2 的按下 ( 步骤 S107)。
         如果检测出了快门键 2 的按下, 则存储控制部 55 执行将拍摄部 51 所获取到的图 像数据存储在二次存储部 56 中的拍摄处理 ( 步骤 S108)。具体来说, CPU10 在快门键 2 的 按下时刻对存储在 SDRAM19 中的图像数据进行压缩, 并将压缩后得到的图像数据作为静止 图像文件记录在外部存储器 20 中。
         此外, 图像位置数据获取部 54 从当前位置数据获取部 53 获取该拍摄时刻的当前 位置数据, 以作为图像位置数据, 并将其存储在一次存储部 61 中 ( 步骤 S109)。具体来说, CPU10 从依次获取当前位置数据的 GPS ???23 读入当前位置数据, 之后将其作为图像位置 数据暂时存储在 SDRAM19 中。因此, 图像位置数据是表示拍摄时刻的数字相机 1 的位置的 数据。
         这样, 存储控制部 55 将在步骤 S109 中图像位置数据获取部 54 所获取到的图像位 置数据, 作为在步骤 S108 中记录在二次存储部 56( 外部存储器 20) 中的图像数据的 EXIF 信息, 进行记录 ( 步骤 S110)。因此, 在 “GPS 拍摄模式” 下拍摄并记录在外部存储器 20 中 的图像数据中, 图像位置数据作为 EXIF 信息被记录。
         另一方面, 控制部 60 在步骤 S106 中判断为数字相机 1 的当前的位置存在变化的 情况下, 向步骤 S111 推进处理, 并使第一位置关系数据生成部 57 进行工作。即, 第一位置 关系数据生成部 57 为了对在 “GPS 拍摄模式” 下拍摄并记录在二次存储部 56( 外部存储器 20) 中的图像数据进行依次处理, 将计数值 N 复位设定为 “0” ( 步骤 S111)。下面, 第一位置 关系数据生成部 57 增加该计数值 N( 步骤 S112)。
         进而, 第一位置关系数据生成部 57 计算以当前位置作为起点并以第 N 个图像数据 的图像位置数据所表示的位置作为终点的向量 ( 步骤 S113)。
         如普遍已知的那样, 向量被定义为 “从起点到终点的有向线段” 。 因此, 在步骤 S113 中, 按照该向量的定义, 以当前位置作为起点, 以第 N 个图像数据的图像位置数据所表示的 位置作为终点, 计算从起点到终点的有向线段即向量。
         即, 能够通过是否存在图像位置数据作为 EXIF 信息, 来识别在外部存储器 20 中记 录的图像数据中的、 是 “GPS 拍摄模式” 下拍摄得到的图像数据, 还是在通常的拍摄模式下拍 摄得到的图像数据。因此, 第一位置关系数据生成部 57 在外部存储器 20 中, 从其他图像数 据中挑选具有图像位置数据的图像数据作为 EXIF 信息。
         然后, 对该挑选出的图像数据例如按照最先记录的顺序即时间系列顺序来附加连 续的编号 N, 在以下说明中, 将附加了连续的编号 N 后得到的图像数据称为第 N 个图像数据。 因此, 如果设当前时刻为 “N = 1” , 则在步骤 S113 中, 首先计算以第 1 个图像数据所具有的 图像位置数据所表示的位置作为终点并以当前位置作为起点的向量。 图 8 是表示步骤 S113 中的向量计算的一个例子的图。在图 8 所示的例子中, 用 “x” 表示纬度, 用 “y” 表示经度。并且, 在区域 321 的中心设定当前位置, 将该当前位置的纬 度·经度标记为 (x0, y0)。此外, 如果将第 1 个图像数据所具有的图像位置数据所表示的 位置的纬度· 经度标记为 (x1, y1), 则在图 8 所示的例子中, 在步骤 S113 中, 就计算以 (x0, y0) 作为起点并以 (x1, y1) 作为终点的向量 V1。
         这样, 如果计算出向量, 则第一位置关系数据生成部 57(CPU10) 就将对该计算出 的向量进行表示的信息即向量信息存储在一次存储部 61(SDRAM19) 中 ( 步骤 S114)。
         下面, 第一位置关系数据生成部 57 判断计数值 N 的值是否为 Nmax( 步骤 S115)。 这里, Nmax 是在外部存储器 20 中记录的图像数据中的、 在 “GPS 拍摄模式” 下拍摄得到的图 像数据的总数。因此, 重复从步骤 S112 开始的处理。直至 N = Nmax, 即, 对于在 “GPS 拍摄 模式” 下拍摄得到的所有图像数据, 而直到步骤 S113 及步骤 S114 的处理结束为止。
         因此, 步骤 S113 和步骤 S114 的处理被重复执行 Nmax 次。
         图 9 是按照位置关系数据所表示的位置关系来配置对具有位置关系数据的图像 数据进行表示的图像的概念图。图 9 所示的例子表示用户在数字相机 1 的 “GPS 拍摄模式” 下进行拍摄, 同时在商品的展示会场 70 中巡回, 并在展示会场的各个位置进行从 “图像数 据 A” 至 “图像数据 M” 的 13 张拍摄的情况。因此, 从 “图像数据 A” 至 “图像数据 M” 的各配 置位置是展示会场中的该图像数据的拍摄位置, 是由图像位置数据表示的位置。
         即, 在图 9 所示的例子中, 在外部存储器 20 中, 存储从 “图像数据 A” 至 “图像数据 M” 的 13 张具有图像位置数据的图像数据。由此, 在该例子中, 步骤 S113 和步骤 S114 的处 理被重复 13 次。
         由此, 如图 10A 所例示的那样, 计算以当前位置 (x0, y0) 作为起点并以 “图像数据
         A” ~ “图像数据 M” 的图像位置数据所表示的位置作为终点的向量 VA ~ VM, 将由表示这些 向量 VA ~ VM 的信息构成的第一位置关系数据存储在 SDRAM19 中。
         下面, 第二位置关系数据生成部 62 生成将在步骤 S113 中计算出的各向量变换为 1/1,000 倍后的第二位置关系数据, 并将生成的第二位置关系数据存储在数据处理部 58 中 ( 步骤 S116)。具体来说, CPU10 将存储在 SDRAM19 中的向量变换为 1/1,000 倍, 并写入在 步骤 S102 中设定的显示对象区域 33 中。
         即, 如前所述, 在本实施方式中, 显示对象区域 33( 横 × 纵= 80mm×60mm), 相对于 假想平面 32 的区域 321( 横 × 纵= 80m×60m), 按照所对应的一边的长度的比, 是 1/1,000 的大小, 且是相似形。因此, 为了在下一步骤 S117 中判断是否存在从显示对象区域突出的 向量, 以 1/1,000 作为缩尺率, 将在步骤 S114 的处理中存储的向量中的长度 ( 距离 ) 缩小 为千分之一。
         这样之后, 以显示对象区域 33 的中心作为当前位置, 对缩小为千分之一的向量进 行变换, 即, 将缩小为千分之一的向量的起点设定在显示对象区域 33 的中心, 并将其写入 该显示对象区域 33 内, 存储在 SDRAM19 中。由此, 在 SDRAM19 内, 以显示对象区域 33 的中 心为起点, 生成由将向量 VA ~ VM 缩小为千分之一后的向量构成的第三位置关系数据。 因此, 通过在该步骤 S116 中的处理, 针对由图 10A 所示的 80m×60m 构成的假想平 面 32 上的向量 VA ~ VM, 将图 10B 所示的 1/1,000 倍的长度的向量 VA1 ~ VM1, 即第三位置 关系数据写入由 80mm×60mm 构成的 SDRAM19 内的显示对象区域 33 上。
         接着, 数据处理部 58 判断是否存在从显示对象区域 33 突出出来的向量 ( 步骤 S117)。具体来说, CPU10 基于对存储在 SDRAM19 中的这些向量 ( 向量 VA1 ~ VM1) 进行表 示的信息, 判断是否存在比显示对象区域 33 更突出的向量。
         这里, 所谓比显示对象区域 33 更突出的向量是向量的终点位于显示对象区域 33 的外部的向量。
         然后, 数据处理部 58 在存在比显示对象区域 33 更突出的向量的情况下, 将该向量 变更为其终点收容在显示对象区域 33 内的长度 ( 步骤 S118)。
         在图 10B 所示的例子的情况下, 由于向量 VD1 及向量 VK1 是比显示对象区域 33 更 突出的向量, 所以步骤 S117 的判断为 “是” 。 由此, 在该情况下, 从步骤 S117 进入步骤 S118, 将向量 VD1 及向量 VK1 的长度变更为收容在显示对象区域 33 内的长度。
         即, 在图 9 所示的例子的情况下, 图像数据 D( 与向量 VD1 对应 ) 和图像数据 K( 与 向量 VK1 对应 ) 是从显示对象区域 33 偏离的图像数据。因此, 在该例子的情况下, 由于存 在从显示对象区域 33 偏离的图像数据, 所以步骤 S117 的判断为 “是” 。由此, 从步骤 S117 进入步骤 S118, 将向量 VD1 和向量 VK1 的长度改写为在显示对象区域 33 中收容到显示对象 区域 33 中的长度即最大长度。
         当然, 此时的改写仅对向量的长度即向量的终点位置进行, 而不对向量的起点及 方向进行改写。
         因此, 通过在该步骤 S118 中的处理, 如图 11 所示, 生成包含向量 VD1 和向量 VK1 在内的所有的向量 VA1 ~ VM1 都收容在显示对象区域 33 内的长度的第四位置关系数据。
         下面, 显示控制部 59 基于与成为存在于显示对象区域 33 内的状态的所有的向量 相对应的图像数据, 生成缩略图图像 ( 步骤 S119)。具体来说, CPU10 参照保存在闪存 21 中
         的图 3 所示的缩略图图像显示尺寸表 121, 从尺寸划分 123 中读出与向量所表示的距离相 应的缩略图图像的尺寸。 然后, 按照该读出的尺寸, 基于各图像数据生成所对应的缩略图图 像。
         因此, 在本实施方式中, 从尺寸划分 123 中读出与向量 VA ~ VM 所表示的距离相应 的缩略图图像的尺寸, 并基于该读出的各图像数据 A ~ M 来生成所对应的缩略图图像。
         即, 在向量 VA ~ VM 所表示的距离为 “0m 以上, 不足 10m”的情况下, 生成尺寸 “8×6mm” 的缩略图图像, 在向量 VA ~ VM 所表示的距离为 “10m 以上, 不足 20m” 的情况下, 生成尺寸 “6.4×4.8mm” 的缩略图图像。此外, 在向量 VA ~ VM 所表示的距离为 “20m 以上, 不足 30m” 的情况下, 生成尺寸 “4.8×3.6mm” 的缩略图图像, 在向量 VA ~ VM 所表示的距离 为 “30m 以上” 的情况下, 生成尺寸 “3.2×2.4mm” 的缩略图图像。
         下面, 显示控制部 59 将生成的缩略图图像在向量 VA1 ~ VM1 所表示的方向, 显示 在周部显示区域 311 内 ( 步骤 S120)。
         由此, 如图 12A 所示, 在周部显示区域 311 中显示缩略图图像 A ~ M。
         另外, 在图中, 为了明确图像数据 A ~ M 和与它们对应的缩略图图像之间的对应关 系, 针对基于图像数据 A ~ M 而生成的缩略图图像, 也使用同一符号来标记为缩略图图像 A ~ M。
         因此, 根据本实施方式, 也能够和其他的缩略图图像一同显示基于从显示对象区 域 33 偏离出去的图像数据的缩略图图像 D、 K。由此, 不依赖于现有基准, 而按照新的基准, 能够将用户操作的设备的位置和拍摄图像的位置之间的位置关系反映在画面上的显示中。
         而且, 在本实施方式中, 由于作为图像指标而显示缩略图图像, 所以用户在自己巡 回的展示会场 70 中, 能够初次看到就明确识别已经拍摄了什么样的图像。由此, 就能够在 展示会场 70 中, 无遗漏地观察展览品或者进行拍摄。
         进而, 缩略图图像 A ~ M 由于被显示在周部显示区域 311 中, 所以能够在中央部显 示区域 312 中显示实时取景图像。
         因此, 能够有效利用显示画面 31 的整个显示区域, 将实时取景图像和缩略图图像 A ~ M 一同进行明确显示。
         此外, 缩略图图像 A ~ M 按照当前位置和距离, 由于距离越大则显示得越小, 所以 用户能够把握当前位置和已经拍摄的图像的拍摄位置之间的关系。
         然后, 接着步骤 S120, 在步骤 S121 中, 显示控制部 59 通过步骤 S120 中的显示, 判 断是否存在重叠的缩略图图像。在存在重叠的缩略图图像的情况下, 显示控制部 59 变更重 叠的缩略图图像的显示位置 ( 步骤 S112)。更详细地, 将重叠的缩略图图像中、 在其附近存 在更广的能够变更显示位置的区域的一个缩略图图像移动后进行显示。
         即, 在图 12A 所示的例子中, 缩略图图像 I 和缩略图图像 J 重叠。因此, 步骤 S121 的判断为 “是” , 进行步骤 S122 的处理。在该步骤 S122 的处理时, 对在缩略图图像 I 的附近 存在的区域 α、 和在缩略图图像 J 的附近存在的区域 β 的广度进行比较, 则为 α > β, 区 域 α 更广。由此, 在该情况下, 将在其附件存在更广的区域 α 的缩略图图像 I 进行移动, 并显示在该区域 α 内。
         由此, 如图 12B 所示, 在缩略图图像 I 和缩略图图像 J 不重叠的位置进行显示, 能 够将基于在 “GPS 拍摄模式” 下记录在外部存储器 20 中的所有图像数据的缩略图图像 A ~M 全都明确显示。
         此外, 接着步骤 S122, 在步骤 S123 中, 判断是否检测出该 “GPS 拍摄模式” 的变更、 或者检测出电源断开。然后, 直到检测出 “GPS 拍摄模式” 的变更、 或者检测出电源断开为 止, 控制部 60 都重复从步骤 S105 开始的处理。
         因此, 如图 13 所示, 把持数字相机 1 的用户在展示会场 70 中, 如果从地点 P1 移动 到地点 P2, 则显示画面 31 就从图 14A 的显示状态变化到图 14B 的显示状态。
         即, 图 14A 的显示状态与上述图 12B 的显示状态相同, 是地点 P1 中的显示状态。 其 中, 如图 13 所示, 如果当前位置从地点 P1 变化到地点 P2, 则步骤 S106 的判断为 “是” , 执行 上述步骤 S111 以后的处理。此时, 由于当前位置从地点 P1 变化到地点 P2, 所以如图 13 所 示, 当前位置从 (x0, y0) 变化到 (x0±α, y0±β)。
         该变化后的当前位置 (x0±α, y0±β) 是图 15A 中的各向量 VA ~ VM 的起点的 坐标。另一方面, 各向量 VA ~ VM 的终点由于通过拍摄位置数据来规定, 所以不发生变化, 是固定的, 但是如果起点即当前位置发生变化, 则与终点的当前位置之间的相对位置关系 就发生变化。因此, 在图 15A 中, 如果起点 (x0, y0) 的位置发生变化, 则终点固定的各向量 VA ~ VM 除了唯一的例外以外, 如图 15B 所示, 角度都发生变化。
         这里, 所谓唯一的例外是指从地点 P1 向地点 P2 的变化在特定的向量 VA ~ VM 上、 或者在其延长线上的情况, 在该情况下, 该向量没有角度变化。例如, 在用户在图 15A 所示 的向量 VJ 的延长线上从地点 P1 移动到地点 P2 时, 如图 15B 所示, 向量 VJ 仅仅长度 ( 距 离 ) 变长, 而角度没有变化。但是, 除向量 VJ 以外的其他 VA ~ VM 角度都发生了变化。
         并且, 如前所述, 在步骤 S120 中, 显示控制部 59 将缩略图图像在向量 VA ~ VM 所 表示的方向即向量 VA1 ~ VM1 所表示的方向上, 显示在周部显示区域 311 内。由此, 缩略图 图像伴随用户的移动, 在环状的周部显示区域 311 内进行移动。
         即, 图 14A 的状态下的缩略图图像 A ~ M, 例如通过关注缩略图图像 A、 M 来进行明 确, 在图 14B 的周部显示区域 311 中向左方移动, 从而在显示画面 31 的周部中进行移动。 因 此, 由于缩略图图像伴随用户的移动而在显示画面 31 的周部中进行移动, 所以也能够给予 用户视觉的趣味性。
         另外, 如图 15B 所示, 由于当前位置变化到 (x0±α, y0±β), 所以就新产生了从 显示对象区域 33 偏离的图像数据。但是, 由于也重复执行步骤 S118 的处理, 所以在周部显 示区域 311 中, 维持在伴随显示尺寸的变化的同时显示所有缩略图图像的状态。
         ( 第二实施方式 )
         图 16 是表示本发明第二实施方式中的处理步骤的流程图。第二实施方式与第一 实施方式不同, 在显示画面 31 的整个区域中显示缩略图图像。
         即, 与上述第一实施方式相同, 如果设定例如称为 “GPS 拍摄模式” 的拍摄模式中的 特定的模式, 则控制部 60 就在步骤 S201 及步骤 S202 中, 进行与步骤 S101 及步骤 S102 相 同的处理, 并设定具有区域 321 的假想平面 32、 显示对象区域 33。下面, 显示控制部 59 开 始显示画面 31 中的实时取景图像的显示 ( 步骤 S203)。
         因此, 在该第二实施方式中, 不是将显示画面 31 划分为周部显示区域 311 和中央 部显示区域 312, 而是在显示画面 31 的整个区域中显示实时取景图像。
         这样之后, 控制部 60 在步骤 S204 ~ S222 中, 除步骤 S219 以外, 执行与图 5 所示的第一实施方式中的步骤 S105 ~ S123 相同的处理。
         然后, 在与第一实施方式不同的步骤 S219 中, 显示控制部 59 将生成的缩略图图像 显示在显示画面 31 的向量的终点所表示的位置。因此, 在本实施方式中, 是显示画面 31 的 整个区域, 在向量 VA1 ~ VM1 的终点坐标所表示的位置显示缩略图图像 A ~ M。
         图 17 是表示本实施方式中的步骤 S219 中的处理的显示画面 31 的显示的图。另 外, 在该图中, 省略了实时取景图像的图示, 在显示画面 31 的实时取景图像上, 显示缩略图 图像 A ~ M。这些缩略图图像 A ~ M 的显示位置, 在将显示画面 31 的中心作为当前位置的 情况下, 对应于与拍摄各缩略图图像 A ~ M 的原始图像的拍摄位置之间的位置关系。此外, 缩略图图像 A ~ M 的尺寸, 在将显示画面 31 的中心作为当前位置的情况下, 对应于到拍摄 各缩略图图像 A ~ M 的原始图像的拍摄位置为止的距离。
         因此, 通过确认缩略图图像 A ~ M, 从而用户在与自己的当前位置之间的关系中, 能够初次看到就明确识别在哪里附近拍摄了什么样的图像。由此, 就能够在展示会场 70 中, 无遗漏地观察展览品或者进行拍摄。
         此外, 如前所述, 如果当前位置从 (x0, y0) 变化到 (x0±α, y0±β), 则各缩略图 图像 A ~ M 的位置及距离相对显示画面 31 的中心相对地进行变化。因此, 缩略图图像 A ~ M 的显示画面 31 上的位置及显示尺寸也发生变化, 由此, 也能够给予用户视觉的趣味性。 另外, 在第二实施方式中, 在实时取景图像上重叠缩略图图像来进行显示, 但是通 过用户的开关操作, 也可以选择性地切换实时取景图像和缩略图图像。 这样, 没有实时取景 图像的妨碍, 能够仅仅明确显示缩略图图像。
         此外, 在各实施方式中, 作为对存储在外部存储器 20 中的图像数据的内容进行表 示的图像指标, 示出了采用缩略图图像的情况, 但是不限于此, 也可以是图标等。
         虽然关于优选实施方式来对本发明进行了说明, 但是并不是用这些说明的任何细 节来限定本发明, 本发明包括落入附加权利要求的范围中的所有实施方式。
        

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