CN105282428B - 一种移动终端拍摄的方法及移动终端 - Google Patents
一种移动终端拍摄的方法及移动终端 Download PDFInfo
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Abstract
本发明实施例提供了一种移动终端拍摄的方法,包括根据不同的曝光状态获取至少两帧画面,将至少两帧画面进行高动态合成,得到高动态图像,利用相邻两帧高动态图像进行匹配运算,以获得校正矩阵,将所有的高动态图像根据校正矩阵进行全景拼接;本发明实施例还提供了一种移动终端,按照上述方法控制,即可得到高质量的高动态图像,满足了用户的需求,提高了用户的使用体验。
Description
技术领域
本发明涉及电子设备领域,尤其涉及一种移动终端拍摄的方法及移动终端。
背景技术
随着电子设备领域的发展,移动终端越来越普及于人们的日常生活。特别是在人们外出玩耍的时候,经常会使用全景拍摄来记录当时画面。在现有技术中,有两种方式均可以实现全景拍摄。
一种是在固定曝光模式下,通过移动终端的摄像头连续拍摄多帧固定曝光画面,然后通过全景算法进行拼接,输出全景图像;但由于所有的画面都是采用了同一曝光状态,容易造成过曝或过暗的情况,无法自适应相邻场景的光照变化;因此,拍摄所得的全景图像与实际场景差别较大,难以被用户所接受。另一种是在自动曝光模式下,通过移动终端的摄像头连续拍摄多帧自动曝光画面,再通过全景算法进行拼接,然后输出全景图像;但由于相邻两帧画面的亮度存在差异,容易导致相同物体在多帧画面中的亮度不一,影响算法的匹配精度,从而出现拼接错误,导致所得的全景图像异常。
发明内容
为克服现有技术中的问题,本发明一方面提供一种移动终端拍摄的方法,包括:
根据不同的曝光状态获取至少两帧画面;
将所述至少两帧画面进行高动态合成,得到高动态图像;
利用相邻两帧所述高动态图像进行匹配运算,以获得校正矩阵;
将所有的所述高动态图像根据所述校正矩阵进行全景拼接。
另一方面,本发明还提供了一种移动终端,包括:
获取模块,用于根据不同的曝光状态获取至少两帧画面;
合成模块,用于将所述至少两帧画面进行高动态合成,得到高动态图像;
运算模块,用于利用相邻两帧所述高动态图像进行匹配运算,以获得校正矩阵;
拼接模块,用于将所有的所述高动态图像根据所述校正矩阵进行全景拼接。
本发明实施例通过将不同曝光状态的画面进行高动态合成,得到包含有更多画面信息的高动态图像,以确保在全景拼接的匹配运算中,得到准确的校正矩阵,使全景拼接不会出现拼接错误;并且,拼接所得到的全景图像与实际场景也更相近,满足了用户的需求,提高了用户的使用体验。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明的拍摄方法的第一实施例的流程示意图;
图2为本发明的拍摄方法的第二实施例的流程示意图;
图3为本发明的拍摄方法的第三实施例的流程示意图;
图4为本发明的移动终端的第一实施例的结构示意图;
图5为本发明的移动终端的第二实施例的结构示意图;
图6为本发明的移动终端的第三实施例的结构示意图。
具体实施方式
为了使本发明所解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
图1,是本发明的移动终端拍摄的方法的第一实施例的流程示意图,该方法包括:
步骤S11,根据不同的曝光状态获取至少两帧画面。
本步骤中,可以是单摄像头在单位时间内迅速获取的至少两帧画面,还可以是多个摄像头在同一时刻获取的至少两帧画面。
步骤S12,将所述至少两帧画面进行高动态合成,得到高动态图像。
本步骤中,高动态合成即通过相同场景不同曝光的画面进行合成,具体地通过提取各曝光画面中的画面信息,并针对相应的画面信息进行叠加,以得到高动态图像;由于不同曝光的画面包含不同的画面信息,即所得到的高动态图像包含有更多的画面信息,与实际场景也更加相近。
步骤S13,利用相邻两帧所述高动态图像进行匹配运算,以获得校正矩阵。
本步骤中,由于高动态图像包含有更多的画面信息,确保所获得的校正矩阵更加准确,不会出现拼接错误。
步骤S14,将所有的所述高动态图像根据所述校正矩阵进行全景拼接。
本步骤中,通过对高动态图像进行全景拼接,得到高质量的全景图像,满足用户的需求。
本发明实施例通过将不同曝光状态的画面进行高动态合成,得到包含有更多画面信息的高动态图像,以确保在全景拼接的匹配运算中,得到准确的校正矩阵,使全景拼接不会出现拼接错误;并且,拼接所得到的全景图像与实际场景也更相近,满足了用户的需求,提高了用户的使用体验。
图2,是本发明的移动终端拍摄的方法的第二实施例的流程示意图,该方法包括:
步骤S21,在固定曝光模式下,获取至少一帧固定曝光画面。
本步骤中,由于在不同的固定曝光画面中,同一物体的亮度是保持一致的,即可得到画面中各物体准确的位置信息,利于后续步骤中匹配运算的进行,以获得准确的校正矩阵。
步骤S22,在自动曝光模式下,获取至少一帧自动曝光画面。
本步骤中,根据实际场景的亮度拍摄获得自动曝光画面,能够适应实际场景的亮度变化,使后续步骤中合成所得的全景图像与实际场景更相近。
步骤S23,将所述固定曝光画面与所述自动曝光画面进行高动态合成,得到高动态图像。
本步骤中,高动态合成即通过相同场景不同曝光的画面进行合成,具体地通过提取各曝光画面中的画面信息,并针对相应的画面信息进行叠加,以得到高动态图像;由于不同曝光的画面包含不同的画面信息,即所得到的高动态图像包含有更多的画面信息,与实际场景也更加相近。
步骤S24,利用相邻两帧所述高动态图像进行匹配运算,以获得校正矩阵。
本步骤中,由于高动态图像中包含有固定曝光画面信息,即可得到画面中各物体准确的位置信息,以此获得准确的校正矩阵,不会出现拼接错误。
步骤S25,将所有的所述高动态图像根据所述校正矩阵进行全景拼接。
本步骤中,通过对高动态图像进行全景拼接,得到高质量的全景图像,满足用户的需求。
本发明实施例通过将不同曝光状态的画面进行高动态合成,得到包含有更多画面信息的高动态图像,以确保在全景拼接的匹配运算中,得到准确的校正矩阵,使全景拼接不会出现拼接错误;并且,拼接所得到的全景图像与实际场景也更相近,满足了用户的需求,提高了用户的使用体验。
图3,是本发明的移动终端拍摄的方法的第三实施例的流程示意图,该方法包括:
步骤S31,利用所述第一摄像头在固定曝光模式下,获取至少一帧固定曝光画面。
本步骤中,由于在不同的固定曝光画面中,同一物体的亮度是保持一致的,即可得到画面中各物体准确的位置信息,利于后续步骤中匹配运算的进行,以获得准确的校正矩阵。
本步骤中,移动终端包括第一摄像头和第二摄像头。
步骤S32,利用所述第二摄像头在自动曝光模式下,获取至少一帧自动曝光画面。
本步骤中,根据实际场景的亮度拍摄获得自动曝光画面,能够适应实际场景的亮度变化,使后续步骤中合成所得的全景图像与实际场景更相近。
上述步骤中,固定曝光画面和自动曝光画面为同一时刻拍摄得到的。
步骤S33,将所述固定曝光画面和所述自动曝光画面进行透视处理。
本步骤中,通过透视处理,即可确定固定曝光画面与自动曝光画面中的相同区域。
步骤S34,选取所述固定曝光画面与所述自动曝光图中的相同区域,作为校正后的固定曝光画面和校正后的自动曝光画面。
本步骤中,由于上述的第一摄像头和第二摄像头在安装位置上存在区别,导致拍摄所得的画面存在视角偏差;因此,通过选取固定曝光画面与自动曝光图中的相同区域,作为校正后的固定曝光画面和校正后的自动曝光画面,即可对固定曝光画面与自动曝光画面进行视角校正。
步骤S35,将校正后的固定曝光画面与校正后的自动曝光画面进行高动态合成,得到高动态图像。
本步骤中,高动态合成即通过相同场景不同曝光的画面进行合成,具体地通过提取各曝光画面中的画面信息,并针对相应的画面信息进行叠加,以得到高动态图像;由于不同曝光的画面包含不同的画面信息,即所得到的高动态图像包含有更多的画面信息,与实际场景也更加相近。
步骤S36,利用相邻两帧所述高动态图像中的固定曝光画面信息进行匹配运算,以获得校正矩阵。
本步骤中,由于高动态图像中包含有固定曝光画面信息,即可得到画面中各物体准确的位置信息,以此获得准确的校正矩阵,不会出现拼接错误。
步骤S37,将所有的所述高动态图像根据所述校正矩阵进行全景拼接。
本步骤中,通过对高动态图像进行全景拼接,得到高质量的全景图像,满足用户的需求。
本发明实施例通过将不同曝光状态的画面进行高动态合成,得到包含有更多画面信息的高动态图像,以确保在全景拼接的匹配运算中,得到准确的校正矩阵,使全景拼接不会出现拼接错误;并且,拼接所得到的全景图像与实际场景也更相近,满足了用户的需求,提高了用户的使用体验。
上文对本发明的移动终端拍摄的方法的实施例作了详细介绍。下面将相应于上述方法的装置(即移动终端)作进一步阐述。其中,移动终端可以是手机、平板电脑、MP3、MP4或笔记本电脑等。
图4,是本发明的移动终端的第一实施例的结构示意图,该移动终端10包括获取模块11、合成模块12运算模块13和拼接模块14。
其中,获取模块11,与合成模块12连接,用于根据不同的曝光状态获取至少两帧画面。
合成模块12,与运算模块13连接,用于将所述至少两帧画面进行高动态合成,得到高动态图像。
运算模块13,与拼接模块14连接,用于利用相邻两帧所述高动态图像进行匹配运算,以获得校正矩阵。
拼接模块14,用于将所有的所述高动态图像根据所述校正矩阵进行全景拼接。
本发明实施例通过将不同曝光状态的画面进行高动态合成,得到包含有更多画面信息的高动态图像,以确保在全景拼接的匹配运算中,得到准确的校正矩阵,使全景拼接不会出现拼接错误;并且,拼接所得到的全景图像与实际场景也更相近,满足了用户的需求,提高了用户的使用体验。
图5,是本发明的移动终端的第二实施例的结构示意图,该移动终端20包括获取模块21、合成模块22运算模块23和拼接模块24。
其中,获取模块21,与合成模块22连接,用于根据不同的曝光状态获取至少两帧画面。
合成模块22,与运算模块23连接,用于将所述至少两帧画面进行高动态合成,得到高动态图像。
运算模块23,与拼接模块24连接,用于利用相邻两帧所述高动态图像进行匹配运算,以获得校正矩阵。
拼接模块24,用于将所有的所述高动态图像根据所述校正矩阵进行全景拼接。
进一步地,获取模块21包括:
第一获取单元211,与第二获取单元212连接,用于在固定曝光模式下,获取至少一帧固定曝光画面。
第二获取单元212,用于在自动曝光模式下,获取至少一帧自动曝光画面。
合成模块22包括:
画面合成单元221,用于将所述固定曝光画面与所述自动曝光画面进行高动态合成,得到高动态图像。
本发明实施例通过将不同曝光状态的画面进行高动态合成,得到包含有更多画面信息的高动态图像,以确保在全景拼接的匹配运算中,得到准确的校正矩阵,使全景拼接不会出现拼接错误;并且,拼接所得到的全景图像与实际场景也更相近,满足了用户的需求,提高了用户的使用体验。
图6,是本发明的移动终端的第三实施例的结构示意图,该移动终端30包括获取模块31、合成模块32运算模块33和拼接模块34,还包括第一摄像头和第二摄像头。
其中,获取模块31,与合成模块32连接,用于根据不同的曝光状态获取至少两帧画面。
合成模块32,与运算模块33连接,用于将所述至少两帧画面进行高动态合成,得到高动态图像。
运算模块33,与拼接模块34连接,用于利用相邻两帧所述高动态图像进行匹配运算,以获得校正矩阵。
拼接模块34,用于将所有的所述高动态图像根据所述校正矩阵进行全景拼接。
进一步地,获取模块31包括:
第一获取单元311,与第二获取单元312连接,用于在固定曝光模式下,获取至少一帧固定曝光画面。
第二获取单元312,用于在自动曝光模式下,获取至少一帧自动曝光画面。
合成模块32包括:
画面合成单元321,用于将所述固定曝光画面与所述自动曝光画面进行高动态合成,得到高动态图像。
运算模块33包括:
画面信息运算单元331,用于利用相邻两帧所述高动态图像中的固定曝光画面信息进行匹配运算,以获得校正矩阵。
再进一步地,第一获取单元311包括:
第一获取子单元3111,用于利用所述第一摄像头在固定曝光模式下,获取至少一帧固定曝光画面。
第二获取单元312包括:
第二获取子单元3121,用于利用所述第二摄像头在自动曝光模式下,获取至少一帧自动曝光画面。
画面合成单元321包括:
视角校正子单元3211,与校正画面合成子单元3212连接,将所述固定曝光画面与所述自动曝光画面进行视角校正。
校正画面合成子单元3212,将校正后的固定曝光画面与校正后的自动曝光画面进行高动态合成,得到高动态图像。
再进一步地,视角校正子单元3211包括:
透视子单元32111,与选取子单元32112连接,用于将所述固定曝光画面和所述自动曝光画面进行透视处理。
选取子单元32112,用于选取所述固定曝光画面与所述自动曝光图中的相同区域,作为校正后的固定曝光画面和校正后的自动曝光画面。
本发明实施例通过将不同曝光状态的画面进行高动态合成,得到包含有更多画面信息的高动态图像,以确保在全景拼接的匹配运算中,得到准确的校正矩阵,使全景拼接不会出现拼接错误;并且,拼接所得到的全景图像与实际场景也更相近,满足了用户的需求,提高了用户的使用体验。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-Only Memory,ROM)或随机存储记忆体(Random AccessMemory,RAM)等。
如上所述是结合具体内容提供的一种或多种实施方式,并不认定本发明的具体实施只局限于这些说明。凡与本发明的方法、结构等近似、雷同,或是对于本发明构思前提下做出若干技术推演或替换,都应当视为本发明的保护范围。
Claims (6)
1.一种移动终端拍摄的方法,其特征在于,包括:
所述移动终端包括第一摄像头和第二摄像头;
利用所述第一摄像头在固定曝光模式下,获取至少一帧固定曝光画面;
利用所述第二摄像头在自动曝光模式下,获取至少一帧自动曝光画面;
将所述固定曝光画面与所述自动曝光画面进行视角校正;
将校正后的固定曝光画面与校正后的自动曝光画面进行高动态合成,得到高动态图像;
利用相邻两帧所述高动态图像进行匹配运算,以获得校正矩阵;
将所有的所述高动态图像根据所述校正矩阵进行全景拼接。
2.如权利要求1所述的移动终端拍摄的方法,其特征在于,所述将所述固定曝光画面与所述自动曝光画面进行视角校正的步骤,包括:
将所述固定曝光画面和所述自动曝光画面进行透视处理;
选取所述固定曝光画面与所述自动曝光图中的相同区域,作为校正后的固定曝光画面和校正后的自动曝光画面。
3.如权利要求1所述的移动终端拍摄的方法,其特征在于,所述利用相邻两帧所述高动态图像进行匹配运算,以获得校正矩阵的步骤,包括:
利用相邻两帧所述高动态图像中的固定曝光画面信息进行匹配运算,以获得校正矩阵。
4.一种移动终端,其特征在于,包括:
获取模块:用于根据不同的曝光状态获取至少两帧画面;
所述获取模块包括:
第一获取单元,用于在固定曝光模式下,获取至少一帧固定曝光画面;
第二获取单元,用于在自动曝光模式下,获取至少一帧自动曝光画面;
合成模块:用于将所述至少两帧画面进行高动态合成,得到高动态图像;
所述合成模块包括:
画面合成单元,用于将所述固定曝光画面与所述自动曝光画面进行高动态合成,得到高动态图像;
运算模块:用于利用相邻两帧所述高动态图像进行匹配运算,以获得校正矩阵;
拼接模块:用于将所有的所述高动态图像根据所述校正矩阵进行全景拼接;
所述移动终端还包括第一摄像头和第二摄像头,所述第一获取单元包括:
第一获取子单元,用于利用所述第一摄像头在固定曝光模式下,获取至少一帧固定曝光画面;
所述第二获取单元包括:
第二获取子单元,用于利用所述第二摄像头在自动曝光模式下,获取至少一帧自动曝光画面;
所述画面合成单元包括:
视角校正子单元,将所述固定曝光画面与所述自动曝光画面进行视角校正;
校正画面合成子单元,将校正后的固定曝光画面与校正后的自动曝光画面进行高动态合成,得到高动态图像。
5.如权利要求4所述的移动终端,其特征在于,所述视角校正子单元包括:
透视子单元,用于将所述固定曝光画面和所述自动曝光画面进行透视处理;
选取子单元,用于选取所述固定曝光画面与所述自动曝光图中的相同区域,作为校正后的固定曝光画面和校正后的自动曝光画面。
6.如权利要求4所述的移动终端,其特征在于,所述运算模块包括:
画面信息运算单元,用于利用相邻两帧所述高动态图像中的固定曝光画面信息进行匹配运算,以获得校正矩阵。
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