CN112351207A - 拍摄控制方法和电子设备 - Google Patents

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CN112351207A
CN112351207A CN202011198021.0A CN202011198021A CN112351207A CN 112351207 A CN112351207 A CN 112351207A CN 202011198021 A CN202011198021 A CN 202011198021A CN 112351207 A CN112351207 A CN 112351207A
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CN
China
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shooting
star
orbit
time
parameter
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杨建平
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Vivo Mobile Communication Co Ltd
Original Assignee
Vivo Mobile Communication Co Ltd
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/60Control of cameras or camera modules
    • H04N23/62Control of parameters via user interfaces
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/60Control of cameras or camera modules
    • H04N23/63Control of cameras or camera modules by using electronic viewfinders
    • H04N23/631Graphical user interfaces [GUI] specially adapted for controlling image capture or setting capture parameters
    • H04N23/632Graphical user interfaces [GUI] specially adapted for controlling image capture or setting capture parameters for displaying or modifying preview images prior to image capturing, e.g. variety of image resolutions or capturing parameters

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Abstract

本申请公开了一种拍摄控制方法及电子设备,属于电子技术领域,以解决用户在拍摄星轨时需耗费大量的时间和精力的问题。其中,所述拍摄控制方法包括:在星轨拍摄模式下,获取地理位置信息、时间信息以及第一拍摄参数;其中,所述第一拍摄参数至少包括第一拍摄角度和第一拍摄方向;根据所述位置信息、所述时间信息和所述第一拍摄参数,识别星轨形状;根据所述星轨形状,输出星轨预览图像。本申请中的拍摄控制方法应用于电子设备中。

Description

拍摄控制方法和电子设备
技术领域
本申请属于电子技术领域,具体涉及一种拍摄控制方法和电子设备。
背景技术
随着智能手持设备的普及和日益广泛的应用,越来越多的用户选择使用手持设备进行拍摄。其中,随着软硬件的日益进步,智能手持设备可以轻松拍摄星轨。
因为地球自转速度较慢(15°/小时),用户在拍摄星轨时,往往需要在一个地方不能动地拍摄几十分钟,甚至几个小时,才能获得一张星轨图,而拍摄效果也不一定能让用户满意。可见,用户在拍摄星轨时需耗费大量的时间和精力。
因此,在实现本申请过程中,发明人发现现有技术中至少存在如下问题:用户在拍摄星轨时需耗费大量的时间和精力。
发明内容
本申请实施例的目的是提供一种拍摄控制方法,能够解决用户在拍摄星轨时需耗费大量的时间和精力的问题。
为了解决上述技术问题,本申请是这样实现的:
第一方面,本申请实施例提供了一种拍摄控制方法,该方法包括:在星轨拍摄模式下,获取地理位置信息、时间信息以及第一拍摄参数;其中,所述第一拍摄参数至少包括第一拍摄角度和第一拍摄方向;根据所述位置信息、所述时间信息和所述第一拍摄参数,识别星轨形状;根据所述星轨形状,输出星轨预览图像。
第二方面,本申请实施例提供了一种拍摄控制装置,该装置包括:获取模块,用于在星轨拍摄模式下,获取地理位置信息、时间信息以及第一拍摄参数;其中,所述第一拍摄参数至少包括第一拍摄角度和第一拍摄方向;识别模块,用于根据所述位置信息、所述时间信息和所述第一拍摄参数,识别星轨形状;第一输出模块,用于根据所述星轨形状,输出星轨预览图像。
第三方面,本申请实施例提供了一种电子设备,该电子设备包括处理器、存储器及存储在存储器上并可在处理器上运行的程序或指令,程序或指令被处理器执行时实现如第一方面的方法的步骤。
第四方面,本申请实施例提供了一种可读存储介质,可读存储介质上存储程序或指令,程序或指令被处理器执行时实现如第一方面的方法的步骤。
第五方面,本申请实施例提供了一种芯片,芯片包括处理器和通信接口,通信接口和处理器耦合,处理器用于运行程序或指令,实现如第一方面的方法。
这样,在本申请的实施例中,在拍摄星轨的场景中,用户可开启相机程序中的星轨拍摄模式,从而在正式拍摄之前,可基于当前拍摄场景,获取地理位置信息、时间信息,以及当前拍摄姿势所对应的第一拍摄参数。因拍摄位置不同、时间不同、姿势不同,拍摄出来的星轨的形状也不同,因此本实施例可首先基于获取的位置信息、时间信息和第一拍摄参数,在已有的数据库中匹配该位置和该时间下,基于第一拍摄参数所能拍摄出来的星轨形状,并以星轨预览图像的形式展示给用户,供用户参考。可见,本实施例使得用户在拍摄星轨时,可通过星轨预览图像提前预览拍摄效果,从而避免用户盲目拍摄,有助于节省浪费时间和精力。
附图说明
图1是本申请实施例的拍摄控制方法的流程图;
图2~图4是本申请实施例的拍摄控制方法的界面显示示意图;
图5是本申请实施例的拍摄控制装置的框图;
图6是本申请实施例的电子设备的硬件结构示意图之一。
图7是本申请实施例的电子设备的硬件结构示意图之二。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施,且“第一”、“第二”等所区分的对象通常为一类,并不限定对象的个数,例如第一对象可以是一个,也可以是多个。此外,说明书以及权利要求中“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
下面结合附图,通过具体的实施例及其应用场景对本申请实施例提供的拍摄控制方法进行详细地说明。
图1示出了本申请一个实施例的拍摄控制方法的流程图,包括:
步骤S1:在星轨拍摄模式下,获取地理位置信息、时间信息以及第一拍摄参数。其中,第一拍摄参数至少包括第一拍摄角度和第一拍摄方向。
星轨拍摄模式应用于用户拍摄星轨的场景。
具体地,用户打开相机程序,显示拍摄预览界面,用户可进一步选择星轨拍摄模式。
地理位置信息包括当前拍摄的经纬度信息等。
时间信息包括当前拍摄所在位置对应的时间。
可选地,利用全球定位***(Global Positioning System,简称GPS)识别出地理位置信息和时间信息。
可选地,利用陀螺仪采集第一拍摄角度和第一拍摄方向等第一拍摄参数,从而获取陀螺仪采集的数据。
步骤S2:根据位置信息、时间信息和第一拍摄参数,识别星轨形状。
在该步骤中,基于获取的位置信息、时间信息和第一拍摄参数,在大数据中获取该位置在该时间下,采用第一拍摄参数拍摄星轨时,所能呈现出来的星轨形状。
可选地,在该步骤之前,预存星空信息库。星空信息库中存储地球不同地点、不同时间下的星空以及星轨等数据。
因此,在该步骤中,可从星空信息库中识别星轨形状。
步骤S3:根据星轨形状,输出星轨预览图像。
可选地,以图像的形式展示星轨形状。即星轨预览图像中的图像内容为该位置在该时间下,基于当前第一拍摄参数,拍摄预览界面显示星空对应的星轨形状。
可选地,在拍摄预览界面中显示星轨预览图像。
进一步地,用户通过星轨预览图像提前预知拍摄效果,从而在对拍摄效果满意的情况下,点击拍摄按键,开始拍摄星轨。
这样,在本申请的实施例中,在拍摄星轨的场景中,用户可开启相机程序中的星轨拍摄模式,从而在正式拍摄之前,可基于当前拍摄场景,获取地理位置信息、时间信息,以及当前拍摄姿势所对应的第一拍摄参数。因拍摄位置不同、时间不同、姿势不同,拍摄出来的星轨的形状也不同,因此本实施例可首先基于获取的位置信息、时间信息和第一拍摄参数,在已有的数据库中匹配该位置和该时间下,基于第一拍摄参数所能拍摄出来的星轨形状,并以星轨预览图像的形式展示给用户,供用户参考。可见,本实施例使得用户在拍摄星轨时,可通过星轨预览图像提前预览拍摄效果,从而避免用户盲目拍摄,有助于节省浪费时间和精力。
在本申请一个实施例的拍摄控制方法的流程中,步骤S3,包括:
子步骤A1:根据第一拍摄参数,识别拍摄预览界面对应的天空区域。
其中,拍摄预览界面显示的画面为预览缓存帧。
可选地,通过天空分割算法,把预览缓存帧的天空区域分离出来。
子步骤A2:结合星轨形状和天空区域,输出星轨预览图像。
在前述步骤中,通过匹配星空信息库,可得到拍摄视角内的星轨形状。进一步地,在该步骤中,把得到的星轨形状置入天空区域内,以形成星轨预览图像。
在本实施例中,基于当前拍摄场景中的拍摄位置、拍摄时间、拍摄角度和拍摄方向等,可在已有的数据库中智能匹配到可拍摄的星轨形状。进一步地,基于当前拍摄角度和拍摄方向,可识别出当前所显示的拍摄预览界面中对应的天空区域,从而将星轨形状与天空区域相结合,可得到一张星轨图像,即本实施例的星轨预览图像。该星轨预览图像与实际拍摄可得到的星轨图像相似度极高,以用于用户提前预览,避免因实际拍摄效果与预期效果不一致,而导致用户耗费大量的时间和精力。
在本申请一个实施例的拍摄控制方法的流程中,步骤S3,包括:
子步骤B1:获取至少一个拍摄时长。
子步骤B2:根据至少一个拍摄时长,获取与至少一个拍摄时长对应的星轨长度。
子步骤B3:根据星轨形状,以及与至少一个拍摄时长对应的星轨长度,输出与至少一个拍摄时长对应的星轨预览图像。
应用场景如,在正式拍摄前,在选项栏中包括不同时间推荐候选。每个时间推荐候选对应展示:拍摄不同时长所能呈现的星轨预览图像。
其中,在任意时间推荐候选中,首先根据当前的拍摄位置、拍摄时间和拍摄参数,得到的星轨形状,再通过星轨长度算法计算出推荐的拍摄时长对应实际的星轨长度,之后在天空区域预览出星轨长度和形状,即星轨预览图像。
可选地,拍摄时长为预设时长,可以由用户自定义至少一个拍摄时长,还可以是根据用户拍摄习惯和喜好,总结而来至少一个拍摄时长。
可选地,可显示多个时间推荐候选,每个时间推荐候选分别对应一个拍摄时长,以及一张星轨预览图像,以供用户分别对应预览。
进一步地,可用户可针对任意时间推荐候选所在的控件进行输入,以使得拍摄预览界面显示该时间推荐候选所呈现出来的星轨预览图像。如图2和图3所示,分别呈现出拍摄时长为30分钟的星轨预览图像,以及拍摄时长为60分钟的星轨预览图像。
在本实施例中,在确定星轨形状的前提上,可根据不同的拍摄时长,计算出星轨长度,从而结合星轨形状和星轨长度,预测出不同拍摄时长可得到的星轨预览图像,以供用户所参考。这样,用户可根据个人需求,对应拍摄相应的时长,以得到预期效果,从而避免用户耗费大量的时间和精力。
在本申请一个实施例的拍摄控制方法的流程中,步骤B1,包括:
子步骤C1:在第一目标时段内存在拍摄干扰因素的情况下,在除第一目标时段以外的第二目标时段内,获取至少一个拍摄时长。
其中,拍摄干扰因素至少包括天气干扰因素;至少一个拍摄时长依次增加,且相邻两个拍摄时长的间隔时长相等。
可选地,拍摄干扰因素包括会对拍摄效果造成干扰的人为因素、客观因素等。
可选地,天气干扰因素包括下雨、多云等会对拍摄效果造成干扰的天气因素。
可选地,至少一个拍摄时长依次增加,可设置为每两个相邻的拍摄时长间隔相等时长,如至少一个拍摄时长包括30分钟、60分钟、90分钟等,相邻两个时长均间隔30分钟。
示例性地,可结合天气预报数据,获取至少一个拍摄时长。
若天气正常,可提供三个时间推荐候选,分别是30分钟、60分钟、90分钟,从而可展示出每隔半小时的拍摄效果。
若天气预报预报60分钟后有雨或者有云等不良天气,那么时间推荐候选的最长时长就是60分钟,即从当前开始计算,分别是30分钟和60分钟。
若天气预报预报当前至未来30分钟有雨或者有云等不良天气,那么时间推荐候选从30分钟之后开始计算,分别是30分钟、60分钟、90分钟。
另外,若当前所在第一目标时段存在拍摄干扰因素,则可提示用户在第二目标时段内进行拍摄。
可见,天气预报与推荐的拍摄时长相关,以确保在为用户推荐的拍摄时长内,天气情况不会影响拍摄效果。
可选地,根据用户拍摄习惯、大多数用户的拍摄经验、自然环境因素等等,提供时间推荐候选中的拍摄时长。
在本实施例中,综合考虑对星轨拍摄会造成干扰的因素,并避开这些干扰因素,为用户推荐最佳拍摄时长。可见,用户可基于推荐的至少一个拍摄时长中任意拍摄时长,均可得到预期的拍摄效果,从而避免用户耗费大量的时间和精力。
在本申请一个实施例的拍摄控制方法的流程中,步骤S1之前,还包括:
步骤D1:接收用户对目标拍摄样式标识的第一输入。
第一输入包括用户在屏幕上进行的触摸输入、以及隔空输入,不限于点击、滑动等输入;第一输入还包括用户在设备上对实体按键进行的输入,不限于按动等输入。而且,第一输入包括一个或者多个输入,其中,多个输入可以是连续的,也可以是间断的。
参见图4,应用场景如,在拍摄预览界面中显示至少一个拍摄样式标识,包括:“圆心”、“平行”“银心”。用户点击任意拍摄样式标识,以将所选的拍摄样式作为本实施例中的目标拍摄样式。
可选地,拍摄样式标识包括图标、显示栏、选项等中至少一种。
可选地,拍摄样式标识可体现出样式名称、样式拍摄效果图等。
可选地,预先存储几个常规星轨拍摄样式,以用作目标拍摄样式的选择。
可选地,根据用户拍摄习惯和喜好,总结出几个常规星轨拍摄样式,以用作目标拍摄样式的选择。
步骤D2:响应于第一输入,获取与目标拍摄样式关联的第二拍摄参数。
其中,第二拍摄参数至少包括第二拍摄角度和第二拍摄方向。
不同的拍摄样式,可展示出不同的拍摄效果,并对应不同的星轨形状。在该步骤中,用户可根据预期的拍摄效果,在多个拍摄样式选择其中一个拍摄样式,作为本实施例中的目标拍摄样式。而星轨形状与拍摄位置、时间、拍摄参数均相关,在拍摄位置、时间一定的情况下,需要用户调整当前的拍摄参数,以达到预期拍摄效果。
因此,在该步骤中,首先获取第二拍摄参数,第二拍摄参数可达到目标拍摄样式的拍摄效果。
可参考地,可基于拍摄位置、时间和目标拍摄样式,在星空信息库中进行匹配,得到第二拍摄参数。
步骤D3:在第二拍摄参数与第一拍摄参数不匹配的情况下,输出目标信息。其中,目标信息用于指示用户调整第一拍摄参数,与第二拍摄参数匹配。
目标信息包括图标、文字、语音、图片等多种形式的内容。
参见图4,示例性地,在拍摄预览界面显示指引方向图标,作为目标信息。
可选地,将获取的第二拍摄参数与当前的第一拍摄参数进行匹配,当不匹配时,显示指引方向图标,以指示用户调整拍摄参数。
例如,可指示用户向左移动拍摄设备等。具体地,当指示用户向左移动拍摄设备时,指示左方向的箭头变红;当移动到指示位置时,指示左方向的箭头变绿。
在本实施例中,可在正式拍摄前,为用户提供多种拍摄样式,用户可参考拍摄样式所能呈现出来的拍摄效果,选择目标拍摄样式。进一步地,可基于用户所选的目标拍摄样式,来指引用户调整拍摄参数,从而能够在本次拍摄中,拍摄到用户期望的星轨形状,进而避免用户在盲目拍摄的过程中耗费大量的时间和精力。
可见,用户可基于上述实施例中输出的星轨预览图像,点击拍摄,从而正式拍摄后,获得一张跟星轨预览图像几乎一致的星轨图像。
在更多的实施例中,还可以用于创意星轨的拍摄。可参考地,短曝光后自动生成设定时间的星轨长度和形状。
综上,本申请的实施例提供了一种预览星轨的算法,可提前预知当前时间、位置的拍摄视角内的星轨形状以及长度,通过算法把星轨呈现在预览中,让拍摄者清楚要拍摄的星轨图像。这样,一方面,能够为一些没有基础或者天文知识的拍摄者提供拍摄参考,避免浪费时间和精力;另一方面,可减少星轨拍摄失败的几率,让更多的人尝试拍摄星轨。
需要说明的是,本申请实施例提供的拍摄控制方法,执行主体可以为拍摄控制装置,或者该拍摄控制装置中的用于执行拍摄控制方法的控制模块。本申请实施例中以拍摄控制装置执行拍摄控制方法为例,说明本申请实施例提供的拍摄控制方法的拍摄控制装置。
图5示出了本申请另一个实施例的拍摄控制装置的框图,包括:
获取模块10,用于在星轨拍摄模式下,获取地理位置信息、时间信息以及第一拍摄参数;其中,第一拍摄参数至少包括第一拍摄角度和第一拍摄方向;
识别模块20,用于根据位置信息、时间信息和第一拍摄参数,识别星轨形状;
第一输出模块30,用于根据星轨形状,输出星轨预览图像;
这样,在本申请的实施例中,在拍摄星轨的场景中,用户可开启相机程序中的星轨拍摄模式,从而在正式拍摄之前,可基于当前拍摄场景,获取地理位置信息、时间信息,以及当前拍摄姿势所对应的第一拍摄参数。因拍摄位置不同、时间不同、姿势不同,拍摄出来的星轨的形状也不同,因此本实施例可首先基于获取的位置信息、时间信息和第一拍摄参数,在已有的数据库中匹配该位置和该时间下,基于第一拍摄参数所能拍摄出来的星轨形状,并以星轨预览图像的形式展示给用户,供用户参考。可见,本实施例使得用户在拍摄星轨时,可通过星轨预览图像提前预览拍摄效果,从而避免用户盲目拍摄,有助于节省浪费时间和精力。
可选地,第一输出模块30,包括:
区域识别单元,用于根据第一拍摄参数,识别拍摄预览界面对应的天空区域;
结合单元,用于结合星轨形状和天空区域,输出星轨预览图像。
可选地,第一输出模块30,包括:
时长获取单元,用于获取至少一个拍摄时长;
长度获取单元,用于根据至少一个拍摄时长,获取与至少一个拍摄时长对应的星轨长度;
图像输出单元,用于根据星轨形状,以及与至少一个拍摄时长对应的星轨长度,输出与至少一个拍摄时长对应的星轨预览图像。
可选地,时长获取单元,包括:
拍摄时长获取子单元,用于在第一目标时段内存在拍摄干扰因素的情况下,在除第一目标时段以外的第二目标时段内,获取至少一个拍摄时长;
其中,拍摄干扰因素至少包括天气干扰因素;至少一个拍摄时长依次增加,且相邻两个拍摄时长的间隔时长相等。
可选地,装置还包括:
第一输入接收模块,用于接收用户对目标拍摄样式标识的第一输入;
第一输入响应模块,用于响应于第一输入,获取与目标拍摄样式关联的第二拍摄参数;其中,第二拍摄参数至少包括第二拍摄角度和第二拍摄方向;
第二输出模块,用于在第二拍摄参数与第一拍摄参数不匹配的情况下,输出目标信息;其中,目标信息用于指示用户调整第一拍摄参数,与第二拍摄参数匹配。
本申请实施例中的拍摄控制装置可以是装置,也可以是终端中的部件、集成电路、或芯片。该装置可以是移动电子设备,也可以为非移动电子设备。示例性的,移动电子设备可以为手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、车载电子设备、可穿戴设备、超级移动个人计算机(ultra-mobile personal computer,UMPC)、上网本或者个人数字助理(personaldigital assistant,PDA)等,非移动电子设备可以为服务器、网络附属存储器(NetworkAttached Storage,NAS)、个人计算机(personal computer,PC)、电视机(television,TV)、柜员机或者自助机等,本申请实施例不作具体限定。
本申请实施例中的拍摄控制装置可以为具有操作***的装置。该操作***可以为安卓(Android)操作***,可以为ios操作***,还可以为其他可能的操作***,本申请实施例不作具体限定。
本申请实施例提供的拍摄控制装置能够实现上述方法实施例实现的各个过程,为避免重复,这里不再赘述。
可选地,如图6所示,本申请实施例还提供一种电子设备100,包括处理器102,存储器101,存储在存储器101上并可在所述处理器102上运行的程序或指令,该程序或指令被处理器102执行时实现上述任一种拍摄控制方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
需要说明的是,本申请实施例中的电子设备包括上述所述的移动电子设备和非移动电子设备。
图7为实现本申请实施例的一种电子设备的硬件结构示意图。
该电子设备1000包括但不限于:射频单元1001、网络模块1002、音频输出单元1003、输入单元1004、传感器1005、显示单元1006、用户输入单元1007、接口单元1008、存储器1009、处理器1010等部件。
本领域技术人员可以理解,电子设备1000还可以包括给各个部件供电的电源(比如电池),电源可以通过电源管理***与处理器1010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。图7中示出的电子设备结构并不构成对电子设备的限定,电子设备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,在此不再赘述。
其中,处理器1010,用于在星轨拍摄模式下,获取地理位置信息、时间信息以及第一拍摄参数;其中,所述第一拍摄参数至少包括第一拍摄角度和第一拍摄方向;根据所述位置信息、所述时间信息和所述第一拍摄参数,识别星轨形状;根据所述星轨形状,输出星轨预览图像。
这样,在本申请的实施例中,在拍摄星轨的场景中,用户可开启相机程序中的星轨拍摄模式,从而在正式拍摄之前,可基于当前拍摄场景,获取地理位置信息、时间信息,以及当前拍摄姿势所对应的第一拍摄参数。因拍摄位置不同、时间不同、姿势不同,拍摄出来的星轨的形状也不同,因此本实施例可首先基于获取的位置信息、时间信息和第一拍摄参数,在已有的数据库中匹配该位置和该时间下,基于第一拍摄参数所能拍摄出来的星轨形状,并以星轨预览图像的形式展示给用户,供用户参考。可见,本实施例使得用户在拍摄星轨时,可通过星轨预览图像提前预览拍摄效果,从而避免用户盲目拍摄,有助于节省浪费时间和精力。
可选地,处理器1010,还用于根据所述第一拍摄参数,识别拍摄预览界面对应的天空区域;结合所述星轨形状和所述天空区域,输出星轨预览图像。
可选地,处理器1010,还用于获取至少一个拍摄时长;根据所述至少一个拍摄时长,获取与所述至少一个拍摄时长对应的星轨长度;根据所述星轨形状,以及与所述至少一个拍摄时长对应的星轨长度,输出与所述至少一个拍摄时长对应的星轨预览图像。
可选地,处理器1010,还用于在第一目标时段内存在拍摄干扰因素的情况下,在除所述第一目标时段以外的第二目标时段内,获取至少一个拍摄时长;其中,所述拍摄干扰因素至少包括天气干扰因素;所述至少一个拍摄时长依次增加,且相邻两个拍摄时长的间隔时长相等。
可选地,用户输入单元1007,用于接收用户对目标拍摄样式标识的第一输入;处理器1010,还用于响应于所述第一输入,获取与所述目标拍摄样式关联的第二拍摄参数;其中,所述第二拍摄参数至少包括第二拍摄角度和第二拍摄方向;在所述第二拍摄参数与所述第一拍摄参数不匹配的情况下,输出目标信息;其中,所述目标信息用于指示用户调整所述第一拍摄参数,与所述第二拍摄参数匹配。
综上,本申请的实施例提供了一种预览星轨的算法,可提前预知当前时间、位置的拍摄视角内的星轨形状以及长度,通过算法把星轨呈现在预览中,让拍摄者清楚要拍摄的星轨图像。这样,一方面,能够为一些没有基础或者天文知识的拍摄者提供拍摄参考,避免浪费时间和精力;另一方面,可减少星轨拍摄失败的几率,让更多的人尝试拍摄星轨。
应理解的是,本申请实施例中,输入单元1004可以包括图形处理器(GraphicsProcessing Unit,GPU)10041和麦克风10042,图形处理器10041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。显示单元1006可包括显示面板10061,可以采用液晶显示器、有机发光二极管等形式来配置显示面板10061。用户输入单元1007包括触控面板10071以及其他输入设备10072。触控面板10071,也称为触摸屏。触控面板10071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其他输入设备10072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,在此不再赘述。存储器1009可用于存储软件程序以及各种数据,包括但不限于应用程序和操作***。处理器1010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1010中。
本申请实施例还提供一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储有程序或指令,该程序或指令被处理器执行时实现上述任一种拍摄控制方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
其中,所述处理器为上述实施例中所述的电子设备中的处理器。所述可读存储介质,包括计算机可读存储介质,如计算机只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(RandomAccess Memory,RAM)、磁碟或者光盘等。
本申请实施例另提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现上述任一种拍摄控制方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为***级芯片、***芯片、芯片***或片上***芯片等。
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。此外,需要指出的是,本申请实施方式中的方法和装置的范围不限按示出或讨论的顺序来执行功能,还可包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序来执行功能,例如,可以按不同于所描述的次序来执行所描述的方法,并且还可以添加、省去、或组合各种步骤。另外,参照某些示例所描述的特征可在其他示例中被组合。
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,本申请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)执行本申请各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本申请的实施例进行了描述,但是本申请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申请的启示下,在不脱离本申请宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本申请的保护之内。

Claims (12)

1.一种拍摄控制方法,其特征在于,所述方法包括:
在星轨拍摄模式下,获取地理位置信息、时间信息以及第一拍摄参数;其中,所述第一拍摄参数至少包括第一拍摄角度和第一拍摄方向;
根据所述位置信息、所述时间信息和所述第一拍摄参数,识别星轨形状;
根据所述星轨形状,输出星轨预览图像。
2.根据权利要求1的方法,其特征在于,所述根据所述星轨形状,输出星轨预览图像,包括:
根据所述第一拍摄参数,识别拍摄预览界面对应的天空区域;
结合所述星轨形状和所述天空区域,输出星轨预览图像。
3.根据权利要求1的方法,其特征在于,所述根据所述星轨形状,输出星轨预览图像,包括:
获取至少一个拍摄时长;
根据所述至少一个拍摄时长,获取与所述至少一个拍摄时长对应的星轨长度;
根据所述星轨形状,以及与所述至少一个拍摄时长对应的星轨长度,输出与所述至少一个拍摄时长对应的星轨预览图像。
4.根据权利要求3的方法,其特征在于,所述获取至少一个拍摄时长,包括:
在第一目标时段内存在拍摄干扰因素的情况下,在除所述第一目标时段以外的第二目标时段内,获取至少一个拍摄时长;
其中,所述拍摄干扰因素至少包括天气干扰因素;所述至少一个拍摄时长依次增加,且相邻两个拍摄时长的间隔时长相等。
5.根据权利要求1的方法,其特征在于,所述在星轨拍摄模式下,获取地理位置信息、时间信息以及第一拍摄参数之前,还包括:
接收用户对目标拍摄样式标识的第一输入;
响应于所述第一输入,获取与所述目标拍摄样式关联的第二拍摄参数;其中,所述第二拍摄参数至少包括第二拍摄角度和第二拍摄方向;
在所述第二拍摄参数与所述第一拍摄参数不匹配的情况下,输出目标信息;其中,所述目标信息用于指示用户调整所述第一拍摄参数,与所述第二拍摄参数匹配。
6.一种拍摄控制装置,其特征在于,所述装置包括:
获取模块,用于在星轨拍摄模式下,获取地理位置信息、时间信息以及第一拍摄参数;其中,所述第一拍摄参数至少包括第一拍摄角度和第一拍摄方向;
识别模块,用于根据所述位置信息、所述时间信息和所述第一拍摄参数,识别星轨形状;
第一输出模块,用于根据所述星轨形状,输出星轨预览图像。
7.根据权利要求6的装置,其特征在于,所述第一输出模块,包括:
区域识别单元,用于根据所述第一拍摄参数,识别拍摄预览界面对应的天空区域;
结合单元,用于结合所述星轨形状和所述天空区域,输出星轨预览图像。
8.根据权利要求6的装置,其特征在于,所述第一输出模块,包括:
时长获取单元,用于获取至少一个拍摄时长;
长度获取单元,用于根据所述至少一个拍摄时长,获取与所述至少一个拍摄时长对应的星轨长度;
图像输出单元,用于根据所述星轨形状,以及与所述至少一个拍摄时长对应的星轨长度,输出与所述至少一个拍摄时长对应的星轨预览图像。
9.根据权利要求8的装置,其特征在于,所述时长获取单元,包括:
拍摄时长获取子单元,用于在第一目标时段内存在拍摄干扰因素的情况下,在除所述第一目标时段以外的第二目标时段内,获取至少一个拍摄时长;
其中,所述拍摄干扰因素至少包括天气干扰因素;所述至少一个拍摄时长依次增加,且相邻两个拍摄时长的间隔时长相等。
10.根据权利要求6的装置,其特征在于,所述装置,还包括:
第一输入接收模块,用于接收用户对目标拍摄样式标识的第一输入;
第一输入响应模块,用于响应于所述第一输入,获取与所述目标拍摄样式关联的第二拍摄参数;其中,所述第二拍摄参数至少包括第二拍摄角度和第二拍摄方向;
第二输出模块,用于在所述第二拍摄参数与所述第一拍摄参数不匹配的情况下,输出目标信息;其中,所述目标信息用于指示用户调整所述第一拍摄参数,与所述第二拍摄参数匹配。
11.一种电子设备,其特征在于,包括处理器,存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求1-5任一项所述的拍摄控制方法的步骤。
12.一种可读存储介质,其特征在于,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如权利要求1-5任一项所述的拍摄控制方法的步骤。
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