KR20110024525A - 장면 인식 영상 설정 방법 및 이를 실현하는 디지털 촬영 장치 - Google Patents

장면 인식 영상 설정 방법 및 이를 실현하는 디지털 촬영 장치 Download PDF

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Abstract

장면 인식을 통하여 영상 비율을 결정하는 장면 인식에 따른 영상 설정 방법 및 이를 실현하는 디지털 촬영 장치가 개시된다. 본 발명의 일 측면에 따른 장면 인식 영상 설정 방법은 입력 영상을 생성하는 단계; 상기 입력 영상에 대하여 장면을 인식하는 단계; 및 상기 인식된 장면에 대응하여 상기 입력 영상의 영상 비율을 다르게 설정하는 단계; 를 포함할 수 있다.
장면 인식

Description

장면 인식 영상 설정 방법 및 이를 실현하는 디지털 촬영 장치{Method for displaying scene recognition and digital photographing apparatus thereof}
본 발명의 일 측면에 따르면 장면 인식을 통하여 영상 비율을 결정하는 장면 인식에 따른 영상 설정 방법 및 이를 실현하는 디지털 촬영 장치를 개시한다.
디지털 카메라, 캠코더, 비디오 카메라 등과 같은 디지털 촬영 장치는 다양한 영상 비율을 제공한다.
디지털 촬영 장치에서 가장 흔히 접할 수 있는 영상 비율은 종횡비 4:3으로 다양한 디스플레이를 비롯하여 디지털 촬영 장치에서도 기본적인 영상 비율로 채택하고 있다. 인쇄나 출판물에 주로 사용되는 영상 비율로 종횡비 3:2 의 영상비율은 필름 카메라의 표준으로 채택되고 있으며 4:3 영상 비율에 비하여 가로 비율이 더 길어 안정적인 느낌을 전달하는 특징이 있다. 이 밖에도 와이드 비젼(wide vision)이라는 타이틀로 HDTV(high-definition television)를 비롯한 각종 영상기기에서 많이 채택하는 종횡비 16:9의 영상 비율은 3:2 영상 비율보다 가로로 더 긴 형태를 제공한다. 이러한 16:9 영상 비율은 TV와 같은 영상 기기 분야에서 주로 사용하였으나 근래에는 디지털 카메라와 같은 디지털 촬영 장치에서도 흔히 사용하는 영상 비율이 되었다.
디지털 촬영 장치에서는 설정 단계에서 상기와 같이 제공되는 영상 비율 중에서 사용자가 한가지를 선택할 경우 촬영되는 모든 영상에 대하여 일괄적인 영상 비율이 적용된다. 따라서 사용자는 영상 비율을 각각 달리하여 촬영하고자 할 경우에는 다음과 같은 문제점이 있다. 사용자는 촬영 전 개별 영상마다 설정을 변경하여 촬영하거나, 촬영 후 재생모드에서 저장된 영상마다 영상 비율을 재설정해야 하므로 매우 불편하다.
촬영 후 재생 모드에서 영상 비율을 재설정한다고 하더라도 최초 촬영한 영상 비율에서 변경할 수 있는 영상 비율은 한정되어 있는 문제가 있다. 또한 재생 모드에서 영상 비율을 재설정하는 경우 별도의 파일로 영상이 저장되어 영상 비율만 다른 영상이 복수 개 존재하는 것이므로 영상 파일의 관리가 복잡해 지는 단점이 있다.
본 발명의 일 측면에 따르면, 장면 인식 영상 설정 방법 및 이를 실현하는 디지털 촬영 장치 에 관한 것으로 보다 상세하게는 풍경 위주의 장면과 풍경 위주가 아닌 장면을 인식하고 이에 따라 이미지 비율을 설정하는 방법 및 디지털 촬영 장치를 제공한다.
본 발명의 일 측면에 따르면, 입력 영상을 생성하는 단계; 상기 입력 영상에 대하여 장면을 인식하는 단계; 및 상기 인식된 장면에 대응하여 상기 입력 영상의 영상 비율을 다르게 설정하는 단계; 를 포함하는 장면 인식 영상 설정 방법이 제공된다.
여기서 상기 영상 비율을 설정하는 단계는 실외 풍경인 풍경, 야간 풍경인 야경, 인물이 없는 역광 풍경인 역광과 같은 상기 풍경 위주의 장면인 제1장면일 경우 상기 영상 비율은 종횡비 16:9로 설정할 수 있다.
여기서 상기 이미지 비율을 설정하는 단계는 피사체가 사람인 인물, 야간 실외에서 피사체가 사람인 야경 인물, 역광 조건에서 피사체가 사람인 역광 인물, 피사체가 촬상 소자에 근접한 매크로, 근거리 문자가 피사체인 매크로 텍스트와 같이 상기 풍경 위주가 아닌 장면인 제2장면일 경우 상기 영상 비율은 종횡비 4:3으로 설정 할 수 있다.
여기서 설정된 영상 비율에 따라 상기 입력 영상을 표시부에 디스플레이 하 는 단계; 를 더 포함할 수 있다.
여기서 설정된 상기 영상 비율에 따른 입력 영상의 영상 사이즈를 설정하는 단계;를 더 포함할 수 있다.
여기서 상기 영상 사이즈를 설정하는 단계는 저장부의 저장공간을 확인하는 단계; 및 확인 결과 상기 저장공간이 부족하지 않은 경우 상기 영상 사이즈를 최대값으로 하고, 저장공간이 부족한 경우 상기 영상 사이즈를 최소값으로 설정하는 단계; 를 포함할 수 있다. 여기서 상기 최대값은 고해상도를 의미할 수 있으며, 상기 최소값은 저해상도를 의미할 수 있다.
여기서 설정된 상기 영상 비율 및 영상 사이즈에 따라 촬영을 실시하는 단계; 를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 측면에 따르면 입력 영상을 생성하는 영상 생성부; 상기 입력 영상에 대하여 장면을 인식하는 장면 인식부; 및 상기 인식된 장면에 대응하여 상기 입력 영상의 영상 비율을 다르게 설정하는 영상 비율 설정부;를 포함하는 장면 인식 영상 설정이 가능한 디지털 촬영 장치를 제공한다.
여기서 상기 영상 비율 설정부는 실외 풍경인 풍경, 야간 풍경인 야경, 인물이 없는 역광 풍경인 역광과 같은 상기 풍경 위주의 장면인 경우 상기 영상 비율을 종횡비 16:9로 설정할 수 있다.
여기서 상기 영상 비율 설정부는 피사체가 사람인 인물, 야간 실외에서 피사체가 사람인 야경 인물, 역광 조건에서 피사체가 사람인 역광 인물, 피사체가 촬상 소자에 근접한 매크로, 근거리 문자가 피사체인 매크로 텍스트와 같이 상기 풍 경 위주가 아닌 장면인 경우 상기 영상 비율은 종횡비 4:3으로 설정할 수 있다.
여기서 설정된 상기 영상 비율에 따라 상기 입력 영상을 생성하여 표시부에 디스플레이하는 표시 제어부; 를 더 포함할 수 있다.
여기서 설정된 상기 영상 비율에 따라 입력 영상의 영상 사이즈를 설정하는 영상 사이즈 설정부;를 더 포함할 수 있다.
여기서 저장부의 저장공간을 확인하는 저장공간 확인부; 를 더 포함하며 상기 영상 사이즈 설정부는 확인 결과 상기 저장공간이 부족하지 않은 경우 상기 영상 사이즈를 최대값으로 하고, 저장공간이 부족한 경우 상기 영상 사이즈를 최소값으로 설정할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따르면 디지털 촬영 장치가 라이브 뷰 모드에서 자동으로 장면을 인식하고, 장면 인식 결과에 따라 영상 비율을 달리하여 촬영할 수 있게 함으로써 사용자가 번거롭게 영상 비율을 조절할 필요없이 장면에 따라 최적화된 비율을 가진 영상을 얻을 수 있는 특징이 있다.
본 발명의 다른 실시 예에 따르면 디지털 촬영 장치가 영상의 비율뿐만 아니라 저장부의 용량에 따라 영상 사이즈를 자동으로 조절함으로써 저장부의 용량을 염려하는 불편을 덜고 영상 파일 관리가 보다 편리해 지는 장점이 있다.
본 발명에 관한 디지털 영상 신호 처리 장치의 일 실시 예로서 디지털 카메라를 설명한다. 그러나 상기 디지털 영상 신호 처리 장치가 디지털 카메라에 한정 되는 것은 아니며, 디지털 영상 신호 처리 장치가 장착된 카메라폰, PDA(personal digital assistant), PMP(portable multimedia player), TV, 디지털 액자 등의 디지털 기기에도 적용될 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 디지털 카메라(100)의 구성을 나타낸 블럭도이다.
도 1을 참조하면, 상기 디지털 카메라(100)는 피사체로부터의 광학 신호를 입력하는 광학부(11), 상기 광학부(11)를 통해 입력된 광학 신호를 전기 신호로 변환하는 촬상 소자(12), 촬상 소자(12)로부터 제공된 전기 신호에 대해 노이즈 저감 처리, 디지털 신호로 변환 처리 등의 신호 처리를 행하는 입력 신호 처리부(13)를 구비한다. 상기 광학부(11)를 구동하는 모터(14) 및 모터(14)의 동작을 제어하는 구동부(15)를 구비한다. 또한, 상기 디지털 카메라(100)는 사용자의 조작 신호를 입력하는 조작부(20), 입력 영상의 데이터, 연산 처리를 위한 데이터, 처리 결과 등을 임시 저장하는 SDRAM(30), 디지털 카메라(100)의 동작에 필요한 알고리즘, 설정 데이터 등을 저장하는 플래시 메모리(40), 영상 파일을 저장하는 기록 장치로서 SD/CF/SM 카드를 포함하는 저장부(50)를 구비할 수 있다. 그리고 상기 디지털 카메라(100)는 디스플레이 장치로서 액정 디스플레이 장치를 구비하는 표시부(60)가 장착되어 있다. 또한, 소리를 디지털 신호로 변환하거나 또는 음원의 디지털 신호를 아날로그 신호를 변화하는 처리, 오디오 파일을 생성하는 처리 등을 수행하는 오디오 신호 처리부(71), 소리를 출력하는 스피커(72), 소리를 입력하는 마이크(73)를 구비할 수 있다. 그리고, 상기 디지털 카메라(100)는 상기 디지털 카메라(100)의 동작을 제어하는 디지털 신호 처리부(DSP, 80)를 구비한다.
각 구성부에 대해 더욱 구체적으로 살펴본다.
상기 광학부(11)는 광학 신호를 집광하는 렌즈, 상기 광학 신호의 양(광량)을 조절하는 조리개, 광학 신호의 입력을 제어하는 셔터 등을 포함할 수 있다. 상기 렌즈는 초점 거리(focal length)에 따라 화각이 좁아지거나 또는 넓어지도록 제어하는 줌 렌즈 및 피사체의 초점을 맞추는 포커스 렌즈 등을 포함하며, 이들 렌즈들은 각각 하나의 렌즈로 구성될 수도 있지만, 복수 렌즈들의 군집으로 이루어질 수도 있다. 셔터로 가리개가 위아래로 움직이는 기계식 셔터를 구비할 수 있다. 또는 별도의 셔터 장치 대신 촬상 소자(11)에 전기 신호의 공급을 제어하여 셔터 역할을 행할 수도 있다.
상기 광학부(11)를 구동하는 모터(14)는 오토 포커스, 자동 노출 조정, 조리개 조정, 줌, 초점 변경 등의 동작을 실행하기 위하여 렌즈의 위치, 조리개의 개폐, 셔터의 동작 등을 구동할 수 있다.
상기 모터(14)는 구동부(15)에 의해 제어된다. 상기 구동부(15)는 DSP(80)로부터 입력된 제어 신호에 따라 상기 모터(14)의 동작을 제어한다.
촬상 소자(12)는 광학부(11)로부터 입력된 광학 신호를 수광하여, 피사체의 상을 결상한다. 촬상 소자(12)로 CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor) 센서 어레이, CCD(Charge coupled device) 센서 어레이 등을 사용할 수 있다.
입력 신호 처리부(13)는 CCD로부터 공급된 전기 신호는 아날로그 신호로서 이를 디지털화하는 A/D 컨버터를 더 구비할 수 있다. 또한, 촬상 소자(12)로부터 제공된 전기 신호에 대해 게인(gain) 조정이나 파형을 정형화하는 신호 처리를 행하는 회로를 구비할 수 있다.
조작부(20)는 사용자가 상기 디지털 카메라(10)를 조작하거나 촬영 시 각종의 설정을 행하기 위한 부재를 포함할 수 있다. 예를 들어, 버튼, 키, 터치 패널, 터치 스크린, 다이얼 등의 형태로 구현될 수 있으며, 전원 온/오프, 촬영 개시/정지, 재생 개시/정지/서치, 광학계의 구동, 모드 변환, 메뉴 조작, 선택 조작 등의 사용자 제어 신호를 입력할 수 있다.
SDRAM(30)은 입력 신호 처리부(13)로부터 제공된 영상의 RAW 데이터(RGB 데이터)를 임시 저장할 수 있으며, 임시 저장된 RAW 데이터는 DSP(80)의 연산에 따라 소정의 영상 신호 처리가 행해지기도 하고, 다른 필요한 구성부로 전달되기도 한다. 또한, 상기 SDRAM(30)에는 플래시 메모리(40)에 저장된 알고리즘을 구성하는 데이터를 실행 가능한 데이터로 변환하여 임시 저장할 수도 있다. SDRAM(30)에 저장된 데이터를 이용하여 DSP(80)에서 연산 처리하여 상기 알고리즘에 따른 동작을 수행할 수 있다. 아울러, 상기 플래시 메모리(40)에 저장한 영상 파일을 압축 해제하여 변환한 영상 데이터를 임시 저장할 수도 있다. 이렇게 임시 저장된 영상 데이터는 LCD(60)로 전송되어 소정의 영상을 디스플레이 할 수도 있다. SDRAM(30)는 일 예로서, 전원 공급 동안 데이터를 임시 기억하는 다양한 휘발성 메모리를 사용할 수 있으며, 복수의 메모리 소자들을 집적한 반도체 소자를 사용할 수도 있다.
플래시 메모리(40)는 상기 디지털 카메라(100)를 작동하는 필요한 OS, 응용 프로그램, 본 발명에 관한 제어 방법의 알고리즘을 실행하는 데이터 등을 저장할 수 있다. 상기 플래시 메모리(40)는 일 예로서, ROM 등의 다양한 비휘발성 메모리로 사용할 수 있다.
저장부(50)에는 입력 신호 처리부(13)로부터 제공된 영상 데이터를 압축 처리하여 생성한 영상 파일을 기록할 수 있다. 저장부(50)의 일 예로서, 디지털 촬영 장치(100)에 내장된 내장 메모리가 있을 수 있고, 외장 메모리가 있을 수 있다. 구체적인 저장부의 종류로는 HDD(Hard Disk Driver), 광 디스크, 광 자기 디스크, 홀로그램 메모리 등을 사용할 수도 있다.
표시부(60)는 입력 신호 처리부(13)로부터 제공되는 영상 데이터에 대응하는 영상을 실시간으로 구현할 수 있으며, 또는 저장부(50)에 저장된 영상 파일로부터 복원한 영상 데이터에 대응하는 영상을 디스플레이 할 수 있다. 상기 표시부(60)의 예로서 액정 디스플레이(LCD)를 예시하였지만, 이에 한정되는 것은 아니며 유기 전계 발광 디스플레이 장치, 전기 영동 디스플레이 장치 등을 채용할 수 있다.
오디오 신호 처리부(71)는 DSP(80)로부터 제공되는 음원의 디지털 신호를 소리로 변환하고, 상기 소리를 증폭하여 스피커(72)로 전달하여 출력한다. 또는 마이크(73)를 통해 소리를 입력하고, 상기 소리를 디지털 신호로 변환하여 압축하여 오디오 파일을 생성할 수 있다. 그리고 DSP(80)로 전달하여 연산 처리를 수행하도록 할 수 있다.
DSP(80)는 입력된 영상 데이터에 대해 노이즈를 저감하고, 감마 컬렉션(Gamma Correction), 색필터 배열보간(color filter array interpolation), 색 매트릭스(color matrix), 색보정(color correction), 색 향상(color enhancement) 등의 영상 신호 처리를 수행할 수 있다. 또한, 영상 신호 처리하여 생성한 영상 데이터를 압축 처리하여 영상 파일을 생성할 수 있으며, 또는 상기 영상 파일로부터 영상 데이터를 복원할 수 있다. 영상의 압축 형식은 가역 형식 또는 비 가역 형식이어도 된다. 적절한 형식의 예로서, JPEG(Joint Photographic Experts Group)형식이나 JPEG 2000 형식 등으로 변환도 가능하다. 또한, DSP(80)에서는 기능적으로 불선명 처리, 색체 처리, 블러 처리, 엣지 강조 처리, 영상 해석 처리, 영상 인식 처리, 영상 이펙트 처리 등도 행할 수 있다. 영상 인식 처리로 장면 인식 처리를 행할 수 있다. 또한, DSP(80)에서는 표시부(60)에 디스플레이 하기 위한 표시 영상 신호 처리를 행할 수 있다. 예를 들어, 휘도 레벨 조정, 색 보정, 콘트라스트 조정, 윤곽 강조 조정, 화면 분할 처리, 캐릭터 영상 등 생성 및 영상의 합성 처리 등을 행할 수 있다.
DSP(80)는 상술한 바와 같은 영상 신호 처리를 수행하며, 상기 처리 결과에 따라 각 구성부를 제어할 수 있다. 또한 조작부(20)를 통해 입력된 사용자의 제어 신호에 따라 각 구성부를 제어할 수 있다. 상기 영상 신호 처리를 수행하기 위한 알고리즘은 플래시 메모리(40)에 저장되어 있으며, 연산 처리를 위해 실행 가능한 데이터로 변환하여 SDRAM(30)에 저장하여 이에 따라 DSP(80)에서 해당 연산을 수행할 수 있다.
또한, DSP(80)는 장면 인식 모드 동안 인식한 장면을 표시하도록 제어한다. DPS(80)는 장면 인식 모드 동안 인식한 장면에 따라 영상의 비율을 설정할 수도 있 으며, 저장부(50)의 저장공간을 확인하여 영상의 사이즈를 조절할 수도 있다.
상기 DSP(80)의 제어 동작에 관하여 도 2 내지 4를 함께 참조하여 상세히 설명한다.
도 2는 상기 DSP(80)의 일 실시 예를 나타낸 블럭도이다.
도 2를 참조하면, DSP(80a)는 영상 생성부(81a), 장면 인식부(82a), 영상 비율 설정부(83a)를 구비할 수 있다.
영상 생성부(81a)는 입력 신호 처리부(13)를 거쳐 입력된 영상 데이터에 대하여 노이즈 저감 처리, 감마 컬렉션(Gamma Correction), 색필터 배열보간(color filter array interpolation), 색 매트릭스(color matrix), 색보정(color correction), 색 향상(color enhancement) 등 중 적어도 하나의 영상 신호 처리를 행하여 입력 영상을 생성한다.
상기 영상 생성부(81a)에서 생성된 영상은 표시부(60)에 라이브 뷰 영상으로 디스플레이될 수도 있다.
장면 인식부(82a)는 상기 영상 생성부(81a)에서 생성된 입력 영상으로부터 풍경, 인물 등의 장면을 인식한다. 입력 영상에 고주파 통과 필터를 적용하여 에지를 추출하고 에지 추출 결과로부터 피사체의 위치 및 크기를 확인하여 장면을 인식할 수 있다. 또한 입력 영상의 채널별 히스토그램 분포, 칼라 공간 상의 색상 정보 등을 이용하여 풍경, 인물 등의 장면을 인식할 수 있다. 이외에도 장면 인식을 하는 방법은 이에 한정되지 않는다.
본 실시 예에서 장면 인식부(82a)는 풍경 위주의 장면(제1장면)과 풍경 위 주가 아닌 장면(제2장면)을 인식할 수 있다. 본 실시 예에서 디지털 카메라는 표 1과 같은 적어도 8가지의 장면을 인식할 수 있다. 이 때 표 1에 나타난 바와 같이 풍경 위주의 장면은 실외 풍경인 풍경, 야간 풍경인 야경, 인물이 없는 역광 풍경인 역광 등이 포함될 수 있다. 풍경 위주가 아닌 장면은 피사체가 사람인 인물, 야간 실외에서 피사체가 사람인 야경 인물, 역광 조건에서 피사체가 사람인 역광 인물, 피사체가 촬상 소자에 근접한 매크로, 근거리 문자가 피사체인 매크로 텍스트 등이 포함될 수 있다.
구분1 구분2 내용
풍경 위주의 장면

풍경 실외 풍경 촬영
야경 야간 풍경 촬영
역광 인물이 없는 역광 풍경 촬영
풍경 위주가 아닌 장면



인물 인물 사진 촬영
야경 인물 야간 실외 인물 촬영
역광 인물 역광 조건에서 인물 촬영
매크로 근접 촬영
매크로 텍스트 근거리 문자 촬영
영상 비율 설정부(83a)는 인식한 장면에 대응하여 입력 영상의 영상 비율을 설정한다.
본 실시 예에서는 풍경 위주의 장면인 경우 입력 영상의 영상 비율은 종횡비 16:9로 설정되며, 풍경 위주의 장면이 아닌 경우 입력 영상의 영상 비율은 종횡비 4:3으로 설정된다.
본 실시 예에서 입력 영상은 라이브 뷰 모드(촬영 모드)에서 표시부(60)에 디스플레이되는 영상일 수 있다. 이 경우 사용자는 촬영을 실시하기 이전에 표시부에 디스플레이되는 영상을 통하여 상기 입력 영상에서 인식된 장면의 종류와 표시부에 도출된 영상의 화면 비율을 확인할 수 있다.
다른 실시 예에서 상기 입력 영상은 촬영 후 퀵 뷰 모드에서 표시부(60)에 디스플레이되는 영상일 수도 있다. 또한 상기 입력 영상은 촬영 후 저장부(50)에 저장된 영상을 재생 모드(플레이백 모드)에서 사용자가 재생할 때 표시부(60)에 디스플레이 되는 영상일 수도 있다. 또한 본 실시 예의 디지털 카메라(100)와 외부 모니터(미도시) 또는 인쇄 장치(미도시)가 연결되어 영상이 외부 모니터에 디스플레이 될 때의 영상일 수도 있으며, 인쇄 장치에서 영상이 인쇄될 때의 영상일 수도 있다. 이 경우에 사용자는 촬영을 마친 후에 상기 입력 영상에서 인식된 장면의 종류와 영상 비율을 확인할 수 있다.
본 발명에 의하여 사용자는 풍경 위주의 장면을 촬영할 때 번거롭게 설정을 변경하지 않고 가로비(횡비)가 더 길어 풍경의 감상에 적합한 16:9 비율의 영상을 얻을 수 있다.
도 3은 도 1에 도시된 디지털 카메라에서 디지털 신호 처리부의 다른 실시 예를 나타낸 블럭도이다.
도 3을 참조하면, DSP(80b)는 입력 영상을 생성하는 영상 생성부(81b)와, 상기 입력 영상에 대해 장면을 인식하는 장면 인식부(82b)와 상기 인식한 장면에 따라 영상 비율을 설정하는 영상 비율 설정부(83b) 및 상기 입력 영상을 표시부에 디스플레이하는 표시 제어부(84b)를 포함할 수 있다.
표시 제어부(84b)는 상기 영상 비율 설정부(83b)에서 설정된 영상 비율에 따라 라이브 뷰 모드에서 표시부(60)에 영상을 디스플레이할 수 있다. 본 실시 예에서는 풍경 위주의 장면이 장면 인식부(82b)에서 인식된 경우 영상 비율 설정부(83b)는 입력 영상의 영상 비율을 16:9로 설정한다. 표시 제어부(84b)에서는 라이브 뷰 모드에서 표시부(60)에 디스플레이되는 영상을 상기 설정된 16:9 와이드 영상 비율로 디스플레이한다. 또한 풍경 위주가 아닌 장면이 장면 인식부(82b)에서 인식된 경우 영상 비율 설정부(83b)는 입력 영상의 영상 비율을 4:3으로 설정한다. 이 경우 표시 제어부(84b)는 라이브 뷰 모드에서 표시부(60)에 디스플레이되는 영상을 상기 설정된 4:3 영상 비율로 디스플레이한다.
따라서 사용자는 라이브 뷰 모드에서 입력된 영상을 장면 인식한 결과 영상 비율이 조절된 입력 영상을 표시부(60)에서 확인할 수 있다. 사용자는 상기 표시부(60)에서 확인한 영상을 기반으로 촬영 구도를 조절하여 자신이 원하는 영상을 얻을 수 있는 장점이 있다.
도 4는 도 1의 디지털 카메라에서 DSP의 또 다른 실시 예를 나타낸 도면이다.
도 4를 참조하면, DSP(80c)는 입력 영상을 생성하는 영상 생성부(81c)와, 상기 입력 영상에 대해 장면을 인식하는 장면 인식부(82c)와 상기 인식한 장면에 따라 영상 비율을 설정하는 영상 비율 설정부(83c) 외에, 저장 공간 확인부(84c) 및 영상 사이즈 설정부(85c)를 더 포함할 수 있다.
저장 공간 확인부(84c)는 저장부(50)의 저장공간을 확인하며, 영상 사이즈 설정부(85c)는 상기 저장공간을 확인한 결과 설정된 영상 비율로 촬영된 영상 파일을 저장할 공간이 있는 경우, 설정된 상기 영상 비율에 대한 입력 영상의 이미지 사이즈를 최대값으로 설정한다. 그러나 설정된 영상 파일을 저장할 공간이 부족한 경우에는 설정된 상기 영상 비율에 대한 입력 영상의 이미지 사이즈를 최소값으로 설정한다.
상기 영상 사이즈 설정부(85c)에서 영상 파일을 저장할 공간이 충분, 부족하다고 판단하는 기준은 기저장된 프로그램에 의하여 판단할 수 있다. 예컨대 디지털 카메라는 저장부의 저장공간이 10% 이내로 남아 있는 경우 저장공간이 부족한 것으로 판단하고 이미지 사이즈를 최소값으로 설정할 수 있다.
예컨대 표 2를 참고하면, 풍경 위주가 아닌 장면에서 영상 비율을 4:3으로 설정한 경우, 저장공간이 충분한 경우 영상 사이즈를 최대값인 4000X3000으로 설정할 수 있다. 이 때 영상 사이즈는 해상도를 의미할 수 있으며 영상 사이즈의 최대값이란, 디지털 카메라가 설정된 영상 비율에서 적용할 수 있는 최대 해상도를 의미할 수 있다. 저장공간이 충분하지 않은 경우 설정된 영상 비율에 대하여 영상 사이즈는 최소값인 1024X768로 설정할 수 있으며, 여기서 영상 사이즈의 최소값이란, 디지털 카메라가 설정된 영상 비율에서 적용할 수 있는 최소 해상도를 의미할 수 있다.
최대 ... 최소
영상 사이즈(해상도) 4000 X 3000 ... 1024 X 768
예컨대 풍경 위주의 사진이 아닌 경우, 영상 비율에 16:9로 설정되고 저장공간 확인부(84c)의 확인 결과 저장공간이 충분한 경우에는 2048X1159 와 같이 해당 이미지 비율에서 입력 영상이 최대 사이즈로 설정될 수 있다. 저장공간이 부족한 경우에는 1280X720 와 같이 해당 이미지 비율에서 입력 영상이 최소 사이즈로 설정될 수 있다.
위에서 기술한 이미지 사이즈의 구체적인 수치는 일 실시 예에 불과하며 디지털 카메라에서 지원하는 해상도 또는 이미지 사이즈에 따라 다르게 책정될 수 있는 것이다. 또한 저장 공간에 따라 이미지 사이즈를 최대, 최소값으로 설정하는 것은 위에서 설명한 것과 같이 해상도의 조절에 의할 수도 있지만, 압축률에 따라 설정할 수도 있는 것이다. 즉 저장공간이 충분한 경우 압축률을 최소로 설정하고, 저장공간이 부족한 경우 압축률을 최대로 설정할 수도 있다.
본 발명의 실시 예에서는 장면 인식에 따른 영상 비율 설정 후, 영상 사이즈는 기본적으로 최대값으로 설정할 수 있다. 하지만 저장 공간 확인부(84c)에서 저장공간을 확인한 결과 영상 사이즈를 최대값으로 할 경우 영상 파일을 저장할 공간이 부족하다고 판단되는 경우에는 상기 영상 사이즈 설정부(85c)에서 영상 사이즈를 최소값으로 바꾸어 설정할 수 있다.
이와 같이 상기 저장 공간 확인부(84c) 및 영상 사이즈 설정부(85c)를 통하여 저장부의 용량을 파악하고 이에 따른 이미지 사이즈를 자동 조절하여 설정하는 것이 가능하다. 결국 사용자는 저장부를 확인하여 영상 파일의 저장 가부를 일일이 확인하여 영상 파일을 삭제하는 수고를 덜 수 있다.
이하에서는 본 발명의 일 실시 예에 따른 디지털 카메라에서 장면 인식에 따른 영상 비율 설정 방법의 실시 예들을 순서도를 이용하여 설명한다.
도 5는 장면 인식에 따른 영상 비율 설정 방법에 관한 순서도 이다. 본 실시 예에서는 라이브 뷰 모드에서 장면을 인식하는 방법을 설명한다. 그러나 이에 한정되지 않고 라이브 뷰 모드에서 셔터를 반누름할 때 장면을 인식할 수도 있다.
도 5를 참조하면, 디지털 카메라(100)는 라이브 뷰 모드에서 영상을 입력받는다.(S501) 입력 영상에 대하여 장면을 인식한다. (S502) 예컨대 풍경 위주의 장면과 풍경 위주가 아닌 장면으로 인식할 수 있다. 인식된 장면에 따라 영상 비율을 설정한다. (S503) 예컨대 풍경 위주의 장면은 영상 비율을 16:9로 와이드로 설정하고, 나머지 풍경 위주가 아닌 장면은 영상 비율을 4:3으로 설정한다. 영상 비율 설정이 종료되면 사용자는 셔터 버튼을 완전 누름하여 촬영을 실시한다.(S504)
도 6은 도 5의 장면 인식에 따른 영상 비율 설정 방법의 다른 실시 예에 관한 순서도이다.
도 6은 도 5에 도시된 방법과 유사하나, 디지털 카메라가 영상 비율을 설정한 후에 설정된 비율에 따른 입력 영상 을 표시부에 디스플레이하는 단계를 더 포함하는 것에 차이가 있다. 나머지 부분은 도 5에 도시된 과정과 동일하므로 자세한 설명은 생략하기로 한다.
라이브 뷰 영상을 입력 받고(S601), 장면을 인식하며 (S602) 인식된 장면에 따라 영상 비율을 설정하고 (S603) 설정된 영상 비율에 따라 생성된 입력 영상을 표시부에 디스플레이 한다.(S604) 사용자는 디스플레이된 라이브 뷰 모드의 영상을 참고하여 구도를 잡고 촬영을 실시한다. (S605)
도 7 및 8의 사진들을 함께 참조하여 상술한 방법을 더욱 구체적으로 설명한다.
도 7은 장면 인식 과정에서 풍경 위주의 장면으로 인식된 경우와 조절된 영상 비율을 나타낸다. 도 7 (a)는 입력 영상의 예시이다. 도 7 (a) 영상은 영상 비율이 설정되기 전 장면 인식을 위하여 라이브 뷰 모드에서 표시부에 디스플레이되는 영상일 수 있다.
도 7 (b)는 도 7 (a)를 4:3 영상 비율로 설정한 것이며, 도 7 (c)는 도 7 (a)를 3:2 영상 비율로 설정한 것이며, 도 7 (d)는 도 7 (a)를 16:9 영상 비율로 설정한 것이다. 디지털 카메라는 상기 도 7 (a) 영상이 입력되면, 풍경 위주의 장면으로 인식하고 영상 비율을 도 7 (d)와 같이 16:9로 설정한다. 영상 비율 설정이 종료되면 상기 도 7(d) 영상이 라이브 뷰 모드로 표시부에 디스플레이 될 수 있다. 다른 예로 사용자가 촬영을 실시한 후에 퀵 뷰 모드에서 도 7(d)의 영상이 표시될 수도 있다. 또한 사용자가 촬영을 실시한 후에 촬영된 영상 파일을 저장하고 이후 재생 모드에서 도 7 (d)의 영상이 디스플레이 될 수도 있다.
이와 같이 디지털 카메라가 장면을 인식하고 자동으로 영상 비율을 조절함으로써 와이드 비전을 통한 감상이 용이한 풍경 위주의 영상을 사용자가 개별적으로 영상 비율을 재조정할 필요가 없어 불편함이 해소되는 장점이 있다.
도 8은 장면 인식 과정에서 풍경 위주가 아닌 장면으로 인식된 경우와 조절된 영상 비율을 나타낸다. 도 8 (a)는 입력 영상의 예시이다. 도 8 (a) 영상은 영상 비율이 설정되기 전 장면 인식을 위하여 라이브 뷰 모드에서 표시부에 디스플레이되는 영상일 수 있다.
도 8 (b)는 도 8 (a)를 4:3 영상 비율로 설정한 것이며, 도 8 (c)는 도 8 (a)를 3:2 영상 비율로 설정한 것이며, 도 8 (d)는 도 8 (a)를 16:9 영상 비율로 설정한 것이다. 디지털 카메라는 상기 도 8 (a) 영상이 입력되면 인물 즉, 풍경 위주가 아닌 장면으로 인식하고 영상 비율을 도 8 (b)와 같이 4:3으로 설정한다. 영상 비율이 변경된 영상은 촬영 전 라이브 뷰 모드에서 표시부에 디스플레이 되거나, 촬영 후 퀵 뷰 모드나 촬영 및 저장부 재생 모드에서 표시부에 디스플레이 될 수 있다.
도 7 및 도 8에서는 4:3 비율을 가진 입력 영상을 기준으로 장면을 인식하고 인식된 장면에 맞게 비율이 변경된 입력 영상을 도출하는 구성을 개시하고 있다. 그러나 장면을 인식하기 위한 영상의 비율은 이에 한정되지 않는다. 또한 도 7 및 도 8에서는 영상의 상하부분을 잘라 3:2 또는 16:9의 영상 비율을 가진 입력 영상을 생성한다. 그러나 입력 영상을 생성하는 방법 또한 이에 한정되지 않고, 다양한 방법으로 표현될 수 있다.
도 9는 본 발명에 관한 디지털 카메라에서 장면 인식에 따른 영상 설정 방법의 다른 실시예를 설명하기 위한 순서도이다.
도 9를 참조하면, 촬영 대기 상태에서 라이브 뷰 영상을 입력 받는다. (S901) 하지만 입력 영상을 입력 받는 방법은 이에 한정되지 않는다. 다른 실시예에 의하면 대기 상태에서 셔터를 반누름하는 제어 신호에 의하여 장면 인식을 위한 입력 영상을 입력 받을 수도 있다.
그리고 입력 영상에 의하여 장면을 인식한다. (S902) 장면을 인식하는 방법은 입력 영상의 에지 검출, 입력 영상의 채널별 히스토그램 분포, 칼라 공간 상의 색상 정보 등을 이용한다. 본 발명의 실시 예에 의하면 풍경, 야경, 역광과 같은 풍경 위주의 장면과 인물, 야경 인물, 역광 인물, 매크로, 매크로 텍스트와 같은 풍경 위주가 아닌 장면을 구분하여 인식할 수 있다.
다음으로 장면을 인식한 결과 풍경 위주의 장면인 경우 영상 비율을 종횡비 16:9의 와이드 비전으로 설정한다. (S904) 장면을 인식한 결과 풍경 위주의 장면이 아닌 경우 영상 비율을 종횡비 4:3으로 설정한다. (S905) 이 때 영상 비율은 라이브 뷰 모드에서 표시부(60)에 디스플레이되는 영상의 종횡비율일 수 있다. 다른 실시 예에서 상기 영상 비율은 촬영 후 퀵 뷰 모드에서 표시부(60)에 디스플레이되는 영상의 종횡비율일 수도 있다. 또한 상기 영상 비율은 촬영 후 저장부(50)에 저장된 영상을 재생 모드(플레이백 모드)에서 사용자가 재생할 때 표시부(60)에 디스플레이 되는 영상의 종횡 비율일 수도 있다. 또한 본 실시 예의 디지털 카메라(100)와 외부 모니터(미도시) 또는 인쇄 장치(미도시)가 연결되어 영상이 외부 모니터에 디스플레이 될 때의 영상 비율일 수도 있으며, 인쇄 장치에서 영상이 인쇄될 때의 영상 비율일 수도 있다.
디지털 카메라는 저장부의 저장공간을 확인한다. (S906) 확인 결과 저장공간이 설정된 영상 비율을 가지는 영상 파일을 저장하기 부족하다고 판단되면 상기 설정된 영상 비율에 따라 입력 영상의 영상 사이즈를 최소값으로 설정한다. (S908) 확인 결과 저장공간의 여유가 있으면 상기 설정된 영상 비율에 따라 입력 영상의 영상 사이즈를 최대값으로 설정한다. (S909) 저장공간의 충분, 부족 여부의 판단은 기저장된 프로그램에 의하여 할 수 있다. 예컨대 디지털 카메라는 저장부의 저장공간이 10%이내로 남아 있는 경우 저장공간이 부족한 것으로 판단하고 이미지 사이즈를 최소값으로 설정할 수 있다.
사용자는 영상 비율 및 영상 사이즈의 설정이 완료된 후 촬영을 실시할 수 있다. (S910) 그러나 이에 한정되지 않고, 설정된 영상 비율 및 영상 사이즈를 표시부에서 라이브 뷰 모드로 확인하고 촬영을 실시할 수 있다. 또한 S910과 같이 촬영을 실시한 후, 퀵 뷰 모드나 재생 모드에서 촬영된 영상을 확인할 때 설정된 영상 비율 또는 영상 사이즈로 영상을 볼 수도 있다.
본 발명의 실시 예에 따르면 디지털 촬영 장치가 라이브 뷰 모드에서 자동으로 장면을 인식하고, 장면 인식 결과에 따라 영상 비율을 달리하여 촬영할 수 있게 함으로써 장면에 따라 최적화된 비율을 가진 영상을 얻을 수 있는 특징이 있다.
본 발명의 다른 실시 예에 따르면 디지털 촬영 장치가 영상의 비율뿐만 아니라 저장부의 용량에 따라 영상 사이즈를 자동으로 조절함으로써 영상 파일 관리가 보다 편리해 지는 장점이 있다.
한편, 본 발명은 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체에 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드로 구현하는 것이 가능하다. 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록 매체는 컴퓨터 시스템에 의하여 읽혀질 수 있는 데이터가 저장되는 모든 종류의 기록 장치를 포함한다.
컴퓨터가 읽을 수 있는 기록 매체의 예로는 ROM, RAM, CD-ROM, 자기 테이프, 플로피디스크, 광 데이터 저장장치 등이 있으며, 또한 캐리어 웨이브(예를 들어 인터넷을 통한 전송)의 형태로 구현하는 것을 포함한다. 또한, 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록 매체는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템에 분산되어, 분산 방식으로 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드가 저장되고 실행될 수 있다. 그리고 본 발명을 구현하기 위한 기능적인(functional) 프로그램, 코드 및 코드 세그먼트들은 본 발명이 속하는 기술 분야의 프로그래머들에 의하여 용이하게 추론될 수 있다.
상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
전술한 실시예 외의 많은 실시예들이 본 발명의 특허청구범위 내에 존재한다.
도 1은 본 발명에 관한 장면 인식 영상 설정이 가능한 디지털 촬영 장치로서 디지털 카메라를 나타낸 블록도.
도 2 내지 도 4는 도 1에 도시된 디지털 카메라의 DSP의 일 실시 예를 나타낸 블록도.
도 5 및 도 6은 본 발명에 관한 디지털 카메라에서 장면 인식에 따른 영상 설정 방법의 실시 예를 설명하기 위한 순서도.
도 7 및 도 8은 영상 비율이 조절된 영상의 실시 예들을 나타낸 사진.
도 9는 본 발명에 관한 디지털 카메라에서 장면 인식에 따른 영상 설정 방법의 다른 실시 예를 설명하기 위한 순서도.
<도면의 각 부분의 주요 명칭>
100 : 디지털 카메라
50 : 저장부
60 : 표시부
80 : DSP

Claims (12)

  1. 입력 영상을 생성하는 단계;
    상기 입력 영상에 대하여 장면을 인식하는 단계; 및
    상기 인식된 장면에 대응하여 상기 입력 영상의 영상 비율을 다르게 설정하는 단계;
    를 포함하는 장면 인식 영상 설정 방법.
  2. 제1항에 있어서
    상기 영상 비율을 설정하는 단계는
    장면 인식 결과, 풍경 위주의 장면에 대응하여 상기 입력 영상의 영상 비율은 종횡비 16:9로 설정하는 장면 인식 영상 설정 방법.
  3. 제1항에 있어서
    상기 이미지 비율을 설정하는 단계는
    장면 인식 결과, 풍경 위주가 아닌 장면에 대응하여 상기 입력 영상의 영상 비율은 종횡비 4:3으로 설정하는 장면 인식 영상 설정 방법.
  4. 제1항에 있어서
    설정된 영상 비율에 따라 상기 입력 영상을 표시부에 디스플레이 하는 단 계;
    를 더 포함하는 장면 인식 영상 설정 방법.
  5. 제1항에 있어서
    설정된 상기 영상 비율에 따른 상기 입력 영상의 영상 사이즈를 설정하는 단계;를 더 포함하는 장면 인식 영상 설정 방법.
  6. 제5항에 있어서
    상기 영상 사이즈를 설정하는 단계는
    저장부의 저장공간을 확인하는 단계;
    확인 결과 상기 저장공간이 부족하지 않은 경우 설정된 상기 영상 비율에대하여 상기 입력 영상의 영상 사이즈를 최대값으로 하고, 저장공간이 부족한 경우 설정된 상기 영상 비율에 대하여 상기 입력 영상의 영상 사이즈를 최소값으로 설정하는 단계;
    를 포함하는 장면 인식 영상 설정 방법.
  7. 입력 영상을 생성하는 영상 생성부;
    상기 입력 영상에 대하여 장면을 인식하는 장면 인식부; 및
    상기 인식된 장면에 대응하여 상기 입력 영상의 영상 비율을 다르게 설정하는 영상 비율 설정부;
    를 포함하는 장면 인식 영상 설정이 가능한 디지털 촬영 장치.
  8. 제7항에 있어서
    상기 영상 비율 설정부는
    장면 인식 결과, 풍경 위주의 장면에 대응하여 상기 입력 영상의 영상 비율을 종횡비 16:9로 설정하는 장면 인식 영상 설정이 가능한 디지털 촬영 장치.
  9. 제7항에 있어서
    상기 영상 비율 설정부는
    장면 인식 결과, 풍경 위주가 아닌 장면에 대응하여 상기 입력 영상의 영상 비율은 종횡비 4:3으로 설정하는 장면 인식 영상 설정이 가능한 디지털 촬영 장치.
  10. 제7항에 있어서
    설정된 상기 영상 비율에 따라 상기 입력 영상을 생성하여 표시부에 디스플레이하는 표시 제어부;
    를 더 포함하는 장면 인식 영상 설정 방법.
  11. 제7항에 있어서
    설정된 상기 영상 비율에 따라 상기 입력 영상의 영상 사이즈를 설정하는 영상 사이즈 설정부;를 더 포함하는 장면 인식 영상 설정이 가능한 디지털 촬영 장 치.
  12. 제11항에 있어서
    저장부의 저장공간을 확인하는 저장공간 확인부; 를 더 포함하며
    상기 영상 사이즈 설정부는
    확인 결과 상기 저장공간이 부족하지 않은 경우 설정된 상기 영상 비율에따라 상기 입력 영상의 영상 사이즈를 최대값으로 하고, 저장공간이 부족한 경우 설정된 상기 영상 비율에 따라 상기 입력 영상의 영상 사이즈를 최소값으로 설정하는 장면 인식 영상 설정이 가능한 디지털 촬영 장치.
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