CN107438162B - 一种拍摄参数的调整方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了一种拍摄参数的调整方法及装置;该方法可以包括:统计采集图像中各颜色通道对应的颜色分量数目;其中,所述采集图像基于初始拍摄参数进行摄取;根据所述颜色分量数目与所述采集图像的像素总数确定所述采集图像是否为纯色物体图像;当所述采集图像为纯色物体图像时,基于所述纯色物体图像按照预设的调整策略对初始拍摄参数进行调整。使得拍摄参数能够适应纯色物体的拍摄场景,提高拍摄的效果。
Description
技术领域
本发明涉及图像处理技术领域,尤其涉及一种拍摄参数的调整方法及装置。
背景技术
随着电子科技的快速发展,诸如智能手机、平板等移动终端的功能呈现多样化,用户不仅能够利用移动终端实现打电话、发短信等基本通信功能,还能够通过移动终端进行图片拍摄等操作。
移动终端在对拍摄对象进行拍摄的过程中,通常会采用默认的拍摄参数,例如饱和度和亮度等参数进行拍摄。默认的拍摄参数大都是针对常见的拍摄场景,例如风景、人物等色彩较多的拍摄对象进行设置的。当使用默认的拍摄参数对纯色物体,例如一朵红色的花朵进行拍摄时,由于拍摄对象只有一种颜色,因此造成默认的拍摄参数适应纯色物体的拍摄场景,从而降低了拍摄的效果。
发明内容
本发明的主要目的在于提出一种拍摄参数的调整方法和装置,旨在针对纯色物体进行拍摄时,使得拍摄参数能够适应纯色物体的拍摄场景,提高拍摄的效果。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
第一方面,本发明实施例提供了一种拍摄参数的调整方法,可以包括:
统计采集图像中各颜色通道对应的颜色分量数目;其中,所述采集图像基于初始拍摄参数进行摄取;
根据所述颜色分量数目与所述采集图像的像素总数确定所述采集图像是否为纯色物体图像;
当所述采集图像为纯色物体图像时,基于所述纯色物体图像按照预设的调整策略对初始拍摄参数进行调整。
在上述方案中,所述颜色通道包括:红R、绿G、蓝B三个颜色通道;与颜色通道相应的颜色分量包括:R分量、G分量和B分量。
在上述方案中,所述根据所述颜色分量数目与所述采集图像的像素总数确定所述采集图像是否为纯色物体图像,包括:
确定所述颜色分量数目与所述采集图像的像素总数之间的比值;
当所述比值超过设定的第一阈值时,确定所述采集图像为纯色物体图像以及所述纯色物体图像对应的颜色分量;
当所述比值没有超过设定的第一阈值时,确定所述采集图像不为纯色物体图像。
在上述方案中,所述拍摄参数包括拍摄亮度和/或饱和度。
在上述方案中,所述按照预设的调整策略对初始拍摄参数进行调整,包括:
当所述比值超过预设的第二阈值时,根据初始拍摄参数增加所述纯色物体图像对应的颜色分量饱和度。
在上述方案中,所述按照预设的调整策略对初始拍摄参数进行调整,包括:
根据所述纯色物体图像对应的颜色分量,对所述初始拍摄参数的拍摄亮度进行调整。
在上述方案中,所述根据所述纯色物体图像对应的颜色分量,对所述初始拍摄参数的拍摄亮度进行调整,包括:
当所述纯色物体图像对应的颜色分量为红色分量或绿色分量时,对所述初始拍摄参数的拍摄亮度进行降低;
当所述纯色物体图像对应的颜色分量为蓝色分量时,对所述初始拍摄参数的拍摄亮度进行增加。
在上述方案中,所述按照预设的调整策略对初始拍摄参数进行调整,包括:
根据所述采集图像的曝光效果对所述初始拍摄参数的拍摄亮度进行调整。
第二方面,本发明实施例提供了一种拍摄参数的调整装置,所述装置包括:
摄像头,配置为根据初始拍摄参数摄取拍摄对象的采集图像;
存储有拍摄参数调整程序的存储器;
处理器,配置为执行所述拍摄参数调整程序以实现如第一方面中任一项所述的方法的步骤。
第三方面,本发明实施例提供了一种计算机可读介质,所述计算机可读介质存储有拍摄参数调整程序,所述拍摄参数调整程序被处理器执行时实现如第一方面中任一项所述的图片处理方法的步骤。
本发明实施例所提供的一种拍摄参数的调整方法和装置,通过对采集图像中各颜色通道的颜色分量进行统计,确定采集图像为纯色物体图像以及所述纯色物体图像对应的颜色分量,从而根据纯色物体图像对初始拍摄参数进行调整。从而使调整后的拍摄参数能够适应纯色物体的拍摄场景,提高拍摄的效果,使得拍摄图片中的纯色物体更加鲜艳。
附图说明
图1为本发明实施例提供的一种移动终端的硬件结构示意图;
图2为本发明实施例提供的一种拍摄参数的调整方法流程示意图;
图3为本发明实施例提供的一种采集图像的预览示意图;
图4为本发明实施例提供的一种纯色物体图像的确定流程示意图;
图5为本发明实施例提供的一种拍摄参数的调整方法详细流程示意图;
图6为本发明实施例提供的一种移动终端的结构示意图。
具体实施方式
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。
在后续的描述中,使用用于表示元件的诸如“模块”、“部件”或“单元”的后缀仅为了有利于本发明的说明,其本身没有特定的意义。因此,“模块”、“部件”或“单元”可以混合地使用。
终端可以以各种形式来实施。例如,本发明中描述的终端可以包括诸如手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、便捷式媒体播放器(Portable Media Player,PMP)、导航装置、可穿戴设备、智能手环、计步器等移动终端,以及诸如数字TV、台式计算机等固定终端。
后续描述中将以移动终端为例进行说明,本领域技术人员将理解的是,除了特别用于移动目的的元件之外,根据本发明的实施方式的构造也能够应用于固定类型的终端。
请参阅图1,其为实现本发明各个实施例的一种移动终端的硬件结构示意图,该移动终端100可以包括:RF(Radio Frequency,射频)单元101、WiFi模块102、音频输出单元103、A/V(音频/视频)输入单元104、传感器105、显示单元106、用户输入单元107、接口单元108、存储器109、处理器110、以及电源111等部件。本领域技术人员可以理解,图1中示出的移动终端结构并不构成对移动终端的限定,移动终端可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
下面结合图1对移动终端的各个部件进行具体的介绍:
射频单元101可用于收发信息或通话过程中,信号的接收和发送,具体的,将基站的下行信息接收后,给处理器110处理;另外,将上行的数据发送给基站。通常,射频单元101包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。此外,射频单元101还可以通过无线通信与网络和其他设备通信。上述无线通信可以使用任一通信标准或协议,包括但不限于GSM(Global System of Mobile communication,全球移动通讯***)、GPRS(General Packet Radio Service,通用分组无线服务)、CDMA2000(CodeDivision Multiple Access 2000,码分多址2000)、WCDMA(Wideband Code DivisionMultiple Access,宽带码分多址)、TD-SCDMA(Time Division-Synchronous CodeDivision Multiple Access,时分同步码分多址)、FDD-LTE(Frequency DivisionDuplexing-Long Term Evolution,频分双工长期演进)和TDD-LTE(Time DivisionDuplexing-Long Term Evolution,分时双工长期演进)等。
WiFi属于短距离无线传输技术,移动终端通过WiFi模块102可以帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等,它为用户提供了无线的宽带互联网访问。虽然图1示出了WiFi模块102,但是可以理解的是,其并不属于移动终端的必须构成,完全可以根据需要在不改变发明的本质的范围内而省略。
音频输出单元103可以在移动终端100处于呼叫信号接收模式、通话模式、记录模式、语音识别模式、广播接收模式等等模式下时,将射频单元101或WiFi模块102接收的或者在存储器109中存储的音频数据转换成音频信号并且输出为声音。而且,音频输出单元103还可以提供与移动终端100执行的特定功能相关的音频输出(例如,呼叫信号接收声音、消息接收声音等等)。音频输出单元103可以包括扬声器、蜂鸣器等等。
A/V输入单元104用于接收音频或视频信号。A/V输入单元104可以包括图形处理器(Graphics Processing Unit,GPU)1041和麦克风1042,图形处理器1041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。处理后的图像帧可以显示在显示单元106上。经图形处理器1041处理后的图像帧可以存储在存储器109(或其它存储介质)中或者经由射频单元101或WiFi模块102进行发送。麦克风1042可以在电话通话模式、记录模式、语音识别模式等等运行模式中经由麦克风1042接收声音(音频数据),并且能够将这样的声音处理为音频数据。处理后的音频(语音)数据可以在电话通话模式的情况下转换为可经由射频单元101发送到移动通信基站的格式输出。麦克风1042可以实施各种类型的噪声消除(或抑制)算法以消除(或抑制)在接收和发送音频信号的过程中产生的噪声或者干扰。
移动终端100还包括至少一种传感器105,比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地,光传感器包括环境光传感器及接近传感器,其中,环境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示面板1061的亮度,接近传感器可在移动终端100移动到耳边时,关闭显示面板1061和/或背光。作为运动传感器的一种,加速计传感器可检测各个方向上(一般为三轴)加速度的大小,静止时可检测出重力的大小及方向,可用于识别手机姿态的应用(比如横竖屏切换、相关游戏、磁力计姿态校准)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等;至于手机还可配置的指纹传感器、压力传感器、虹膜传感器、分子传感器、陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等其他传感器,在此不再赘述。
显示单元106用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息。显示单元106可包括显示面板1061,可以采用液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)、有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)等形式来配置显示面板1061。
用户输入单元107可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与移动终端的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。具体地,用户输入单元107可包括触控面板1071以及其他输入设备1072。触控面板1071,也称为触摸屏,可收集用户在其上或附近的触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触控面板1071上或在触控面板1071附近的操作),并根据预先设定的程式驱动相应的连接装置。触控面板1071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其中,触摸检测装置检测用户的触摸方位,并检测触摸操作带来的信号,将信号传送给触摸控制器;触摸控制器从触摸检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给处理器110,并能接收处理器110发来的命令并加以执行。此外,可以采用电阻式、电容式、红外线以及表面声波等多种类型实现触控面板1071。除了触控面板1071,用户输入单元107还可以包括其他输入设备1072。具体地,其他输入设备1072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆等中的一种或多种,具体此处不做限定。
进一步的,触控面板1071可覆盖显示面板1061,当触控面板1071检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器110以确定触摸事件的类型,随后处理器110根据触摸事件的类型在显示面板1061上提供相应的视觉输出。虽然在图1中,触控面板1071与显示面板1061是作为两个独立的部件来实现移动终端的输入和输出功能,但是在某些实施例中,可以将触控面板1071与显示面板1061集成而实现移动终端的输入和输出功能,具体此处不做限定。
接口单元108用作至少一个外部装置与移动终端100连接可以通过的接口。例如,外部装置可以包括有线或无线头戴式耳机端口、外部电源(或电池充电器)端口、有线或无线数据端口、存储卡端口、用于连接具有识别模块的装置的端口、音频输入/输出(I/O)端口、视频I/O端口、耳机端口等等。接口单元108可以用于接收来自外部装置的输入(例如,数据信息、电力等等)并且将接收到的输入传输到移动终端100内的一个或多个元件或者可以用于在移动终端100和外部装置之间传输数据。
存储器109可用于存储软件程序以及各种数据。存储器109可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作***、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据手机的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等)等。此外,存储器109可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。
处理器110是移动终端的控制中心,利用各种接口和线路连接整个移动终端的各个部分,通过运行或执行存储在存储器109内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器109内的数据,执行移动终端的各种功能和处理数据,从而对移动终端进行整体监控。处理器110可包括一个或多个处理单元;优选的,处理器110可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作***、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器110中。
移动终端100还可以包括给各个部件供电的电源111(比如电池),优选的,电源111可以通过电源管理***与处理器110逻辑相连,从而通过电源管理***实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。
尽管图1未示出,移动终端100还可以包括蓝牙模块等,在此不再赘述。
基于上述移动终端硬件结构,提出本发明方法各个实施例。
实施例一
参见图2,其示出了本发明实施例提供的一种拍摄参数的调整方法,该方法可以应用于具有拍摄功能的移动终端中,移动终端的具体结构以图1所示的结构作为非典型性示例,该方法可以包括:
S201:统计采集图像中各颜色通道对应的颜色分量数目;其中,所述采集图像基于初始拍摄参数进行摄取;
需要说明的是,移动终端的摄像头在进行拍摄时,会根据初始拍摄参数摄取拍摄对象的图像,并将摄取到的图像通过存储器缓存,并作为预览图像展示在显示面板上。该初始拍摄参数可以是移动终端的默认拍摄参数,也可以是移动终端前一次拍摄时所采用的拍摄参数,也可以是移动终端根据历史拍摄时所采用的拍摄参数进行优化得到的拍摄参数,本实施例对此不做赘述。
此时,移动终端并没有对拍摄对象进行拍摄,仅仅是对拍摄对象进行图像采集,因此,摄像头所摄取到的图像也就是S201中所述的采集图像。
对于S201来说,颜色通道包括:红(R,Red)、绿(G,Green)、蓝(B,Blue)三个颜色通道;与颜色通道相应的颜色分量包括:R分量、G分量和B分量。
移动终端的摄像头在摄取到图像并进行缓存之后,移动终端就能够对颜色分量的数目进行统计,从而分别得到R分量、G分量和B分量的数目。
S202:根据颜色分量数目与采集图像的像素总数确定采集图像是否为纯色物体图像。
对于S202,需要说明的是,当某一颜色分量占采集图像的像素总数的比例较大时,可以认为采集图像为纯色物体图像。举例来说,如图3所示的预览图像示意图,拍摄对象为纯色物体,例如红花时,R分量占据了预览图像的大部分区域,因此,通过颜色分量在采集图像的像素总数中的占比来确定是否为纯色物体图像,是一种合理且明确的方式。
对于S202,在一种可能的实现方式中,参见图4,根据所述颜色分量数目与所述采集图像的像素总数确定所述采集图像是否为纯色物体图像,可以包括:
S2021:确定所述颜色分量数目与所述采集图像的像素总数之间的比值;
S2022:当所述比值超过设定的第一阈值时,确定所述采集图像为纯色物体图像以及所述纯色物体图像对应的颜色分量;
S2023:当所述比值没有超过设定的第一阈值时,确定所述采集图像不为纯色物体图像。
对于图4所示的实现方式,需要说明的是,由于颜色分量有三种,因此,需要对三种颜色分量的数目与采集图像的像素总数之间的比值进行分别确定,而第一阈值用于表征某一颜色分量是否占据了采集图像较大的比例。当某一种颜色分量超过设定的第一阈值时,不仅能够确定采集图像为纯色物体图像,还能够根据颜色分量确定该纯色物体图像对应的颜色信息。
S203:当采集图像为纯色物体图像时,基于纯色物体图像按照预设的调整策略对初始拍摄参数进行调整。
对于S203,具体来说,拍摄参数可以包括但不限于拍摄亮度和/或饱和度等,而针对拍摄亮度以及饱和度进行调整,需要基于纯色物体图像所体现的多种信息来进行。因此,可选地,对于S203,在一种可能的实现方式中,所述按照预设的调整策略对初始拍摄参数进行调整,可以包括:
当所述比值超过预设的第二阈值时,根据初始拍摄参数增加所述纯色物体图像对应的颜色分量饱和度。
可以理解地,以红花为例,当确定纯色物体图像为红色时,可以对初始拍摄参数中的红色分量的初始饱和度进行增加,从而能够使得红花在图像中的色彩呈现更加鲜艳;当确定纯色物体图像为其他颜色时,也可以相应地对其他颜色分量的初始饱和度进行增加。
可选地,对于S203,在一种可能的实现方式中,所述按照预设的调整策略对初始拍摄参数进行调整,可以包括:
根据所述纯色物体图像对应的颜色分量,对所述初始拍摄参数的拍摄亮度进行调整。
具体来说,由于红色和绿色两种颜色在呈现时,亮度效果较亮;而蓝色在呈现时,亮度效果较暗。因此,根据所述纯色物体图像对应的颜色分量,对所述初始拍摄参数的拍摄亮度进行调整,可以包括:
当所述纯色物体图像对应的颜色分量为红色分量或绿色分量时,对所述初始拍摄参数的拍摄亮度进行降低;
当所述纯色物体图像对应的颜色分量为蓝色分量时,对所述初始拍摄参数的拍摄亮度进行增加。
对于上述具体方案,在实施过程中,可以设定亮度调整系数ratio,通过将初始拍摄参数的拍摄亮度乘以该亮度调整系数ratio来实现亮度的增加或降低。因此,当ratio<1时,则表示降低亮度;当ratio>1时,则表示提高亮度。
可选地,对于S203,在一种可能的实现方式中,所述按照预设的调整策略对初始拍摄参数进行调整,可以包括:
根据所述采集图像的曝光效果对所述初始拍摄参数的拍摄亮度进行调整。
可以理解地,当采集图像的曝光效果为过度曝光状态,则降低初始拍摄参数的拍摄亮度,以防止过曝。具体实施可以参找前述实施过程中的亮度调整系数ratio,通过将初始拍摄参数的拍摄亮度乘以该亮度调整系数ratio来实现亮度的调整。
本实施例提供了一种拍摄参数的调整方法,通过对采集图像中各颜色通道的颜色分量进行统计,确定采集图像为纯色物体图像以及所述纯色物体图像对应的颜色分量,从而根据纯色物体图像对初始拍摄参数进行调整。从而使调整后的拍摄参数能够适应纯色物体的拍摄场景,提高拍摄的效果,使得拍摄图片中的纯色物体更加鲜艳。
实施例二
基于前述实施例相同的发明构思,参见图5,其示出了本发明实施例提供的一种拍摄参数的调整方法详细流程,本实施例中,该流程应用于一移动终端,而拍摄对象为红色的花朵,该流程可以包括:
S501:根据初始拍摄参数对拍摄物体进行采集,获取采集图像;
该初始拍摄参数可以是移动终端的默认拍摄参数,也可以是移动终端前一次拍摄时所采用的拍摄参数,也可以是移动终端根据历史拍摄时所采用的拍摄参数进行优化得到的拍摄参数,本实施例对此不做赘述。
S502:统计采集图像中各颜色通道对应的颜色分量数目;
颜色通道包括:红(R,Red)、绿(G,Green)、蓝(B,Blue)三个颜色通道;与颜色通道相应的颜色分量包括:R分量、G分量和B分量。因此,颜色分量数目就包括:R分量数目r_cnt、G分量数目g_cnt和B分量数目b_cnt。
S503:确定各颜色分量数目与所述采集图像的像素总数total_cnt之间的比值;
S504:将所述比值分别与设定的第一阈值threshold1进行比较;
具体来说,将r1,r2,r3分别与threshold1进行比较,不仅能够确采集图像定是否为纯色物体图像,还能够确定纯色物体图像对应的颜色分量。
S505:当所述比值中存在超过第一阈值threshold1的比值时,确定所述采集图像为纯色物体图像以及所述纯色物体图像对应的颜色分量;
第一阈值threshold1用于表征某一颜色分量是否占据了采集图像较大的比例,因此,纯色物体图像中通常仅有一种颜色分量占据较大比例。所以,通过与第一阈值进行比较,不仅能够确定纯色物体图像,还能够确定纯色物体图像对应的颜色分量。
S506:当所述比值中没有超过第一阈值的比值时,确定所述采集图像不为纯色物体图像。
S507:基于所述纯色物体图像按照预设的调整策略对初始拍摄参数进行调整。
由于拍摄参数可以包括但不限于拍摄亮度和/或饱和度等,那么对于初始拍摄参数的调整可以包括以下优选示例:
示例一:
当超过第一阈值的比值超过预设的第二阈值时,根据初始拍摄参数增加所述纯色物体图像对应的颜色分量饱和度。
以红花为例,当确定纯色物体图像为红色时,可以对初始拍摄参数中的红色分量的初始饱和度进行增加,从而能够使得红花在图像中的色彩呈现更加鲜艳;当确定纯色物体图像为其他颜色时,也可以相应地对其他颜色分量的初始饱和度进行增加。
示例二:
根据所述纯色物体图像对应的颜色分量,对所述初始拍摄参数的拍摄亮度进行调整。
具体来说,由于红色和绿色两种颜色在呈现时,亮度效果较亮;而蓝色在呈现时,亮度效果较暗。因此,当所述纯色物体图像对应的颜色分量为红色分量或绿色分量时,对所述初始拍摄参数的拍摄亮度进行降低;当所述纯色物体图像对应的颜色分量为蓝色分量时,对所述初始拍摄参数的拍摄亮度进行增加。
在实施过程中,可以设定亮度调整系数ratio,通过将初始拍摄参数的拍摄亮度乘以该亮度调整系数ratio来实现亮度的增加或降低。因此,当ratio<1时,则表示降低亮度;当ratio>1时,则表示提高亮度。
示例三
根据所述采集图像的曝光效果对所述初始拍摄参数的拍摄亮度进行调整。
可以理解地,当采集图像的曝光效果为过度曝光状态,则降低初始拍摄参数的拍摄亮度,以防止过曝。
可以理解地,通过图5所示的技术方案对初始拍摄参数进行调整后,根据调整后的拍摄参数对拍摄对象所拍摄的图像能够适应纯色物体的拍摄场景,提高拍摄的效果,使得拍摄图片中的纯色物体更加鲜艳。
实施例三
基于前述实施例相同的技术构思,参见图6,其示出了本发明实施例提供的一种移动终端60结构,可以包括:,
摄像头601,配置为根据初始拍摄参数摄取拍摄对象的采集图像;
存储有拍摄参数调整程序的存储器602;
处理器603,配置为执行所述拍摄参数调整程序以执行以下操作:
统计所述采集图像中各颜色通道对应的颜色分量数目;
根据所述颜色分量数目与所述采集图像的像素总数确定所述采集图像是否为纯色物体图像;
当所述采集图像为纯色物体图像时,基于所述纯色物体图像按照预设的调整策略对初始拍摄参数进行调整。
各个组件通过总线***604耦合在一起。可理解,总线***604用于实现这些组件之间的连接通信。总线***604除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图6中将各种总线都标为总线***604。
可以理解,本发明实施例中的存储器602可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data RateSDRAM,DDRSDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(DirectRambus RAM,DRRAM)。本文描述的***和方法的存储器602旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
而处理器603可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器603中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器603可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本发明实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本发明实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器602,处理器603读取存储器602中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
可以理解的是,本文描述的这些实施例可以用硬件、软件、固件、中间件、微码或其组合来实现。对于硬件实现,处理单元可以实现在一个或多个专用集成电路(ApplicationSpecific Integrated Circuits,ASIC)、数字信号处理器(Digital Signal Processing,DSP)、数字信号处理设备(DSP Device,DSPD)、可编程逻辑设备(Programmable LogicDevice,PLD)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)、通用处理器、控制器、微控制器、微处理器、用于执行本申请所述功能的其它电子单元或其组合中。
对于软件实现,可通过执行本文所述功能的模块(例如过程、函数等)来实现本文所述的技术。软件代码可存储在存储器中并通过处理器执行。存储器可以在处理器中或在处理器外部实现。
可选地,作为另一个实施例,所述处理器603,还配置为执行所述拍摄参数调整程序以执行以下操作:
确定所述颜色分量数目与所述采集图像的像素总数之间的比值;
当所述比值超过设定的第一阈值时,确定所述采集图像为纯色物体图像以及所述纯色物体图像对应的颜色分量;
当所述比值没有超过设定的第一阈值时,确定所述采集图像不为纯色物体图像。
可选地,作为另一个实施例,所述处理器603,还配置为执行所述拍摄参数调整程序以执行以下操作:
当所述比值超过预设的第二阈值时,根据初始拍摄参数增加所述纯色物体图像对应的颜色分量饱和度。
可选地,作为另一个实施例,所述处理器603,还配置为执行所述拍摄参数调整程序以执行以下操作:
根据所述纯色物体图像对应的颜色分量,对所述初始拍摄参数的拍摄亮度进行调整。
可选地,作为另一个实施例,所述处理器603,还配置为执行所述拍摄参数调整程序以执行以下操作:
当所述纯色物体图像对应的颜色分量为红色分量或绿色分量时,对所述初始拍摄参数的拍摄亮度进行降低;
当所述纯色物体图像对应的颜色分量为蓝色分量时,对所述初始拍摄参数的拍摄亮度进行增加。
可选地,作为另一个实施例,所述处理器603,还配置为执行所述拍摄参数调整程序以执行以下操作:
根据所述采集图像的曝光效果对所述初始拍摄参数的拍摄亮度进行调整。
另外,在本实施例中的各组成部分可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能模块的形式实现并非作为独立的产品进行销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中,基于这样的理解,本实施例的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或processor(处理器)执行本实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
具体来讲,本实施例中的一种拍摄参数的调整方法对应的计算机程序指令可以被存储在光盘,硬盘,U盘等存储介质上,当存储介质中的与一种拍摄参数的调整方法对应的计算机程序指令被一电子设备读取或被执行时,包括如下步骤:
统计采集图像中各颜色通道对应的颜色分量数目;其中,所述采集图像基于初始拍摄参数进行摄取;
根据所述颜色分量数目与所述采集图像的像素总数确定所述采集图像是否为纯色物体图像;
当所述采集图像为纯色物体图像时,基于所述纯色物体图像按照预设的调整策略对初始拍摄参数进行调整。
可选地,存储介质中存储的与步骤:所述颜色通道包括:红R、绿G、蓝B三个颜色通道;与颜色通道相应的颜色分量包括:R分量、G分量和B分量。
可选地,存储介质中存储的与步骤:所述根据所述颜色分量数目与所述采集图像的像素总数确定所述采集图像是否为纯色物体图像,包括:
确定所述颜色分量数目与所述采集图像的像素总数之间的比值;
当所述比值超过设定的第一阈值时,确定所述采集图像为纯色物体图像以及所述纯色物体图像对应的颜色分量;
当所述比值没有超过设定的第一阈值时,确定所述采集图像不为纯色物体图像。
可选地,存储介质中存储的与步骤:所述拍摄参数包括拍摄亮度和/或饱和度。
可选地,存储介质中存储的与步骤:所述按照预设的调整策略对初始拍摄参数进行调整,包括:
当所述比值超过预设的第二阈值时,根据初始拍摄参数增加所述纯色物体图像对应的颜色分量饱和度。
可选地,存储介质中存储的与步骤:所述按照预设的调整策略对初始拍摄参数进行调整,包括:
根据所述纯色物体图像对应的颜色分量,对所述初始拍摄参数的拍摄亮度进行调整。
可选地,存储介质中存储的与步骤:所述根据所述纯色物体图像对应的颜色分量,对所述初始拍摄参数的拍摄亮度进行调整,包括:
当所述纯色物体图像对应的颜色分量为红色分量或绿色分量时,对所述初始拍摄参数的拍摄亮度进行降低;
当所述纯色物体图像对应的颜色分量为蓝色分量时,对所述初始拍摄参数的拍摄亮度进行增加。
可选地,存储介质中存储的与步骤:所述按照预设的调整策略对初始拍摄参数进行调整,包括:
根据所述采集图像的曝光效果对所述初始拍摄参数的拍摄亮度进行调整。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,这些均属于本发明的保护之内。
Claims (7)
1.一种拍摄参数的调整方法,其特征在于,所述方法包括:
统计采集图像中各颜色通道对应的颜色分量数目;其中,所述采集图像基于初始拍摄参数进行摄取;
根据所述颜色分量数目与所述采集图像的像素总数确定所述采集图像是否为纯色物体图像;
当所述采集图像为纯色物体图像时,基于所述纯色物体图像按照预设的调整策略对初始拍摄参数进行调整,以使调整后的拍摄参数能够适应纯色物体的拍摄场景;
其中,所述按照预设的调整策略对初始拍摄参数进行调整,包括:
当所述颜色分量数目与所述采集图像的像素总数之间的比值超过预设的第二阈值时,根据初始拍摄参数增加所述纯色物体图像对应的颜色分量饱和度;
或,根据所述纯色物体图像对应的颜色分量,对所述初始拍摄参数的拍摄亮度进行调整;
或,根据所述采集图像的曝光效果对所述初始拍摄参数的拍摄亮度进行调整。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述颜色通道包括:红R、绿G、蓝B三个颜色通道;与颜色通道相应的颜色分量包括:R分量、G分量和B分量。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述颜色分量数目与所述采集图像的像素总数确定所述采集图像是否为纯色物体图像,包括:
确定所述颜色分量数目与所述采集图像的像素总数之间的比值;
当所述比值超过设定的第一阈值时,确定所述采集图像为纯色物体图像以及所述纯色物体图像对应的颜色分量;
当所述比值没有超过设定的第一阈值时,确定所述采集图像不为纯色物体图像。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述拍摄参数包括拍摄亮度和/或饱和度。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述纯色物体图像对应的颜色分量,对所述初始拍摄参数的拍摄亮度进行调整,包括:
当所述纯色物体图像对应的颜色分量为红色分量或绿色分量时,对所述初始拍摄参数的拍摄亮度进行降低;
当所述纯色物体图像对应的颜色分量为蓝色分量时,对所述初始拍摄参数的拍摄亮度进行增加。
6.一种拍摄参数的调整装置,其特征在于,所述装置包括:
摄像头,配置为根据初始拍摄参数摄取拍摄对象的采集图像;
存储有拍摄参数调整程序的存储器;
处理器,配置为执行所述拍摄参数调整程序以实现如权利要求1至5中任一项所述的方法的步骤。
7.一种计算机可读介质,所述计算机可读介质存储有拍摄参数调整程序,所述拍摄参数调整程序被处理器执行时实现如权利要求1至5中任一项所述的方法的步骤。
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