CN101222582B - 摄像装置和连续摄影方法 - Google Patents

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CN101222582B CN2007103057815A CN200710305781A CN101222582B CN 101222582 B CN101222582 B CN 101222582B CN 2007103057815 A CN2007103057815 A CN 2007103057815A CN 200710305781 A CN200710305781 A CN 200710305781A CN 101222582 B CN101222582 B CN 101222582B
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Abstract

本发明公开一种摄像装置、连续摄影方法和存储程序的存储介质,其中如果设定为连续摄影模式,则用于显示摄影张数和各张的摄影条件(S1),判断用户是否输入多摄影张数和各张的摄影条件(S2),如果输入摄影张数和各张的摄影条件,则存储该已输入的摄影张数和各张的摄影条件(S3),开始直通图像显示(S4)。接着,如果指示摄影(S5,是),则根据已存储的摄影张数和各张的摄影条件,开始连续地进行静止图像摄影的连续摄影处理(S6)。如果连续摄影处理结束(S7,是),则记录已获得的摄影条件不同的多个静止图像数据(S8)。

Description

摄像装置和连续摄影方法
技术领域
本发明涉及摄像装置、连续摄影方法和存储程序的存储介质,更具体地说,本发明涉及具有连续地进行静止图像摄影的连续摄影功能的摄像装置、连续摄影方法和存储程序的存储介质。 
背景技术
以往,人们知道有在未审日本专利申请JP特开2005-354165号文献中公开的那样的数码相机等的摄像装置,其具有在分级地改变曝光值等特定的摄影参数的设定值的同时,在各阶段连续地进行摄影的自动划界(自动划界曝光)功能。 
但是,在上述自动划界曝光(bracketing)功能中,由于在摄影时改变的摄影参数仅仅限定于曝光值等的特定的摄影参数,故作为摄影结果而获得的多张图像之间的画质的改变也不过是以此为基准的单调的变化。由此,比如,在用户希望获得画质多样变化的多张的图像的获得的情况下,具有不能够与这样的要求相对应的问题。 
本发明是针对上述以往的课题而提出的,本发明的目的在于提供可大幅度提高划界摄影时的使用技巧的摄像装置、连续摄影方法和存储程序的存储介质。 
为了实现上述目的,本发明的第1方面的摄像装置的特征在于,包括:摄像机构,其对被拍摄体进行摄像;条件记录机构,其对多个摄影场景和多个摄影条件附加对应地进行记录;摄影状况检测机构,其基于由上述摄像机构的摄影而获得的图像数据,对目前的摄影状况进行检测;判断机构,其对由上述摄影状况检测机构检测到的摄影状况与上述条件记录机构所记录的各摄影场景的类似度进行判定;自动选择机构,其基于上述判断机构的判定结果,从上述条件记录机构中记录的摄影场景中自动地选择多个摄影场景;设定机构,其将上述条件记录机构所记录的、与由上述自动选择机构所选择的多个摄影场景相对应的多个摄影条件,作为与多次静止图像摄影相对应的摄影条件而设定;连拍 控制机构,其控制所述摄像机构,以使得基于上述设定机构所设定的分别不同的摄影条件以不同的时刻进行多次的静止图像摄影;记录机构,其对图像数据进行记录;记录控制机构,其控制为,将通过上述连拍控制机构的控制而在不同的时刻进行的各静止图像摄影所得到的各图像数据,记录于上述记录机构。本发明的第2方面所涉及的连续摄影方法的特征在于包括:设定步骤,其中分别设定多次的静止图像摄影的摄影条件;连拍控制步骤,其中根据在上述设定步骤设定的分别不同的摄影条件,在不同的时刻,进行多次的静止图像摄影;记录控制步骤,其中对通过在上述连拍控制步骤中于不同的时刻进行的各静止图像摄影获得的各图像数据进行记录。 
本发明的第3方面的存储创程序的存储介质的特征在于,该程序使得包括对被拍摄体摄像进行摄像的摄像机构和记录图像数据的记录机构的摄像装置所具有的计算机作为如下机构而发挥功能:即设定机构,其对上述摄像机构对被拍摄体进行摄像时的多个摄影条件进行设定;连拍控制机构,其以如下方式进行控制:即上述摄像机构根据上述设定机构设定的各个不同的摄影条件,在不同的时刻进行多次静止图像摄影;记录控制机构,其以如下方式进行控制:即记录机构,对上述摄像机构借助与连拍控制机构的控制而在不同的时刻进行的各静止图像摄影从而所获得的各图像数据,进行记录。 
本发明的第4方面的摄像装置的特征在于该摄像装置包括:对被拍摄体进行摄像的摄像机构;条件记录机构,其对分别与预先注册的多个摄影场景相对应的多个摄影条件进行记录; 
单拍控制机构,其根据存储于上述条件记录机构中的、与1个摄影场景相对应的摄影条件,控制单拍摄影; 
选择机构,其从上述多个摄影场景中,选择多个摄影场景; 
形成机构,其根据分别与通过上述选择机构选择的多个摄影场景相对应的多个摄影条件,形成多个新的摄影条件; 
连拍控制机构,其分别根据通过上述形成机构形成的多个摄影条件,控制连拍摄影; 
图像存储控制机构,其对在上述单拍控制机构的单拍摄影时通过上述摄像机构获得的静止图像,以及在上述连拍控制机构的连拍摄影时通过上述摄像机构获得的多张静止图像,进行记录。 
本发明的第5方面的连续摄影方法为下述摄像装置的连续摄影方法,该摄像装置包括对被拍摄体进行摄像的摄像机构和对分别与预先注册的多个摄影场景相对应的多个摄影条件进行记录的条件记录机构,其特征在于该方法包括: 
单拍控制步骤,其中根据存储于上述条件记录机构中的、与1个摄影场景相对应的摄影条件,控制单拍摄影; 
选择步骤,其中从上述多个摄影场景中,选择多个摄影场景; 
形成步骤,其中根据分别与在上述选择步骤选择的多个摄影场景相对应的多个摄影条件,形成多个新的摄影条件; 
连拍控制步骤,其中对分别根据在上述形成步骤形成的多个摄影条件的连拍摄影,进行控制; 
图像存储控制步骤,其中对在上述单拍控制步骤的单拍摄影时通过上述摄像机构获得的静止图像,以及在连拍控制步骤的连拍摄影时通过上述摄像机构获得的多个静止图像的记录,进行控制。 
本发明的第6方面的存储程序的存储介质的特征在于,该程序使得包括对被拍摄体进行摄像的摄像机构、对分别与预先注册的多个摄影场景相对应的多个摄影条件进行记录的条件记录机构、以及从上述多个摄影场景中选择多个摄影场景的选择机构的将摄像装置所具有的计算机,作为如下机构而发挥功能:即 
单拍控制机构,其根据存储于上述条件记录机构中的与1个摄影场景相对应的摄影条件,控制单拍摄影; 
形成机构,其根据分别与通过上述选择机构选择的多个摄影场景相对应的多个摄影条件,形成多个新的摄影条件; 
连拍控制机构,其对分别基于通过上述形成机构形成的多个摄影条件连拍摄影,进行控制; 
图像存储控制机构,其对在基于上述单拍控制机构的单拍摄影时通过上述摄像机构获得的静止图像,以及在基于上述连拍控制机构的连拍摄影时通过上述摄像机构获得的多张的静止图像的记录,进行控制。 
本发明的第7方面的摄像装置的特征在于该摄像装置,包括: 
对被拍摄体进行摄像的摄像机构; 
条件记录机构,其按照多组而记录与摄影场景相对应的第1、第2摄影条件; 
选择控制机构,其让用户从多个摄影场景中,选择任意的摄影场景; 
单拍控制机构,其对基于记录于上述条件记录机构中的、与上述选择控制机构让用户选择的摄影场景相对应的第1摄影条件的单拍摄影,进行控制; 
连拍控制机构,其对基于存储于上述条件记录机构中的、与上述选择控制机构让用户选择的摄影场景相对应的第2摄影条件的划界摄影,进行控制; 
图像存储控制机构,其对在上述单拍控制机构的单拍摄影时通过上述摄像机构获得的静止图像,以及在上述连拍控制机构的划界摄影时通过上述摄像机构获得的多张的静止图像的记录,进行控制。 
本发明的第8方面的连续摄影方法涉及下述摄像装置的连续摄影方法,该摄像装置包括对被拍摄体进行摄像的摄像机构和按照多组记录与摄影场景相对应的第1、第2摄影条件的条件记录机构,该方法包括: 
选择控制步骤,其中供用户从多个摄影场景中选择任意的摄影场景; 
单拍控制步骤,其中对基于记录于上述条件记录机构中的、与在上述选择控制步骤让用户选择的摄影场景相对应的第1摄影条件的单拍摄影,进行控制; 
连拍控制步骤,其中对基于记录于上述条件记录机构中的、与在上述选择控制步骤中让用户选择的摄影场景相对应的第2摄影条件的划界摄影,进行控制; 
图像存储控制步骤,其中对在上述单拍控制步骤的单拍摄影时通过上述摄像机构获得的静止图像,以及在上述连拍控制步骤的划界摄影时通过上述摄像机构获得的多张的静止图像的记录,进行控制。 
本发明的第9方面的存储程序的存储介质的特征在于,该程序使得包括对被拍摄体进行摄像的摄像机构、按照多组而对与摄影场景相对应的第1、第2摄影条件进行记录的条件记录机构的摄像装置所具有的计算机作为如下机构而发挥功能: 
单拍控制机构,其根据存储于上述条件记录机构中的与由使用者选择的摄影场景相对应的第1摄影条件,控制单拍摄影; 
连拍控制机构,其根据存储于上述条件记录机构中的、与由使用者选择的摄影场景相对应的第2摄影条件,控制划界摄影; 
图像存储控制机构,其对上述单拍控制机构的单拍摄影时通过上述摄像机构获得的静止图像,以及在上述连拍控制机构的划界摄影时通过上述摄像机构获得的多张的静止图像的记录,进行控制。 
附图说明
阅读下面具体说明和附图,会更加容易得出本发明的这些目的和其它的目的以及优点,其中: 
图1为本发明的实施方式所涉及的数码相机的方框图。 
图2为表示第1实施方式所涉及的数码相机的动作的流程图。 
图3A表示记录于图1的存储器中的各摄影场景的摄影条件数据,图3B为表示记录于图1的存储器中的各摄影场景的附加信息数据,图3C表示显示摄影场景时的样子。 
图4为表示第2实施方式的数码相机的动作的流程图。 
图5为表示第3实施方式的数码相机的动作的流程图。 
图6为表示内置存储器的存储数据的概念图。 
图7为表示选择限制数据的内容的概念图。 
图8为表示组数据的内容的概念图。 
图9为表示场景判断数据的内容的概念图。 
图10为表示第4实施方式所涉及的数码相机的最佳拍摄模式的动作的流程图。 
图11为表示最佳拍摄模式的单拍摄影处理的说明图。 
图12为表示按照最佳拍摄模式选择连拍功能的使用时的手动选择处理的流程图。 
图13为表示按照最佳拍摄模式选择连拍功能的使用时的组选择处理的流程图。 
图14为表示按照最佳拍摄模式选择连拍功能的使用时的自动选择处理的流程图。 
图15为表示进行手动选择处理的情况下的动作内容的说明图。 
图16为表示进行组选择处理的情况下的动作内容的说明图。 
图17为表示在第5实施方式中按照最佳拍摄模式选择连拍功能的使用时的动作的流程图。 
图18为表示与基本场景和关联场景相对应的摄影条件,所形成的摄影条件,与在连续摄影时所使用的摄影条件的一个实例的概念图。 
图19为表示第6实施方式的划界数据的内容的概念图。 
图20为表示在第6实施方式中按照最佳拍摄模式选择连拍功能的使用时的动作的流程图。 
具体实施方式
下面针对本实施方式,参照附图,对本发明的摄像装置用于数码相机的一个实例进行具体描述。 
(第1实施方式) 
数码相机的结构 
图1为表示数码相机1的电路概略结构的方框图。 
数码相机1,包括:摄影透镜2、透镜驱动块3、CCD4、驱动器5、TG6(timinggenerator)、单元电路7、图像生成部8、CPU9、键输入部10、存储器11、DRAM12、FLASH存储器13、图像显示部14、以及总线15。 
摄影透镜2包括未图示的聚焦透镜和变焦透镜,并连接透镜驱动块3。透镜驱动块3由按照分别沿光轴方向驱动图中未示出的聚焦透镜、变焦透镜的聚焦马达、变焦马达,以及按照来自CPU9的控制信号分别沿光轴方向驱动聚焦马达、变焦马达的聚焦马达驱动器、变焦马达驱动器所构成。 
CCD4(摄像元件)通过驱动器5驱动,每次按照一定周期,对被拍摄体像的RGB值的各色的光的强度进行光电转换处理,作为摄像信号而输出给单元电路7。该驱动器5、单元电路7的动作时刻,经TG6,由CPU9控制。另外,CCD4具有拜耳(ベイャ一)排列的滤色器,还具有作为电子快门的功能。该电子快门的快门速度经驱动器5、TG6,由CPU9所控制。 
单元电路7,由连接有TG6并将从CCD4输出的摄像信号进行相关双样本并保持的CDS(Correlated Double Sampling)电路、进行样本后的摄像信号的自动增益调整的AGC(Automatic Gain Control)电路、以及将该自动增益调整后的模拟的摄像信号变换为数字信号的A/D变换器构成,从CCD4输出的摄像信号经单元电路7,作为数字信号而送给图像生成部8。 
图像生成部8对从单元电路7送出的图像数据,进行γ校正处理,白平衡处理等的处理,并且生成亮度色差信号(YUV数据),已生成的亮度色差信号的图像数据送给CPU9。即,图像生成部8对从CCD4输出的图像数据,进行图 像处理。 
CPU9,是具有记录从图像生成部8送出的图像数据的功能,并且控制数码相机1的各部分的单片微型计算机。 
特别是,CPU9至少具有:使用CCD4对动画进行摄像并在图像显示部14中显示已获得的动画的功能(直通(through)显示控制机构);采用CCD4,连续地进行静止图像摄影的功能(连拍控制机构);设定连续摄影的每次摄影的摄影条件的功能(设定机构);将通过该连续摄影获得的各图像数据记录于FLASH存储器13中的功能(记录控制机构)。 
键输入部10(输入机构,选择机构)包括电源开/关键、模式切换键、快门按钮、十字键、设定键、传送键、删除键、取消键等的多个操作键,将与用户的键操作相对应的操作信号输出给CPU9。 
在存储器11中,记录CPU9控制各部所必需的控制程序以及必要的数据,CPU9按照该程序而动作。 
DRAM12用作对通过CCD4进行摄像后传送给CPU9的图像数据进行临时存储的缓存器器11,并且用作CPU9的工作存储器11。 
FLASH存储器(フラッシュメモリ)13为保存经压缩的图像数据的记录介质。 
图像显示部14包括彩色LCD及其驱动电路,在处于摄影等待状态时,将通过CCD4摄像的被拍摄体作为直通(through)图像而显示,还在动画摄影时,对通过CCD4摄像的被拍摄体的动画进行显示。另外,在动画摄影中进行静止图像摄影处理的情况下,显示伴随动画而摄影的静止图像。 
数码相机1的动作 
下面按照图2的流程图,对第1实施方式的数码相机1的动作进行说明。 
如果通过用户的模式切换键的操作,设定连续摄影模式,CPU9在图像显示部14中显示用于输入摄影张数和各张的摄影条件的画面(步骤S1)。 
在这里,摄影条件指综合了聚焦控制、快门速度、光阑、EV漂移(shift)量、灵敏度、滤光片、白平衡(WB)、色强调等的摄影参数的条件,显示用于输入各张的摄影参数的画面。 
接着,CPU9判断摄影张数和各张的摄影条件的输入是否完成(步骤S2)。 
在这里,用户通过一边观看步骤S1中显示的画面一边对十字键等进行操作 的方式,可输入摄影张数的数量,并且可针对每张而输入认为适合于目前的摄影状况的摄影条件。即,可输入认为适合于目前的摄影状况的多个式样的摄影条件。比如,在将摄影张数输入为3的情况下,可按照第1张摄影条件,第2张摄影条件,第3张摄影条件的方式,输入各张的摄影条件,如果认为摄影张数和各张的摄影条件的输入完成,则用户进行设定键的操作。 
认为适合于目前的摄影状况的摄影条件不必为1个,如果实际上未摄影,不知道哪个是最好的摄影条件。 
另外,CPU9在判定与该设定键的操作相对应的操作信号从键输入部10送出时,判定摄影张数和各张的摄影条件的输入完成。 
此外,对于所输入的各摄影参数,显然可直接输入其值,也可选择“自动”,而不输入其值。在选择“自动”的情况下,CPU9确定在摄影时自动地输入自动的摄影参数。该确定根据在摄影之前摄像的图像数据,确定摄影参数。 
如果判定摄影张数和各张的摄影条件的输入未完成(S2:否),则CPU9在判断已完成之前,重复进行步骤S2的处理。 
如果判定摄影张数和各张的摄影条件的输入完成(S2:是),则CPU9将该已输入的摄影张数和各张的摄影条件存储于缓存器(DRAM12)的摄影条件存储区域中(步骤S3(设定机构)。即,将已输入的多个模式的摄影条件作为连续摄影的各摄影的摄影条件而设定。 
接着,CPU9按照规定的帧频,开始基于CCD4的摄像,将从CCD4依次输出并通过图像生成部8依次形成的亮度色差信号的图像数据存储于缓存器中,并开始将已存储的图像数据显示于图像生成部14中的所谓的直通图像显示(步骤S4)(直通控制机构)。 
然后,CPU9判断是否由用户,给出摄影的指示(步骤S5)。 
CPU9根据与快门按钮的按下相对应的操作信号是否从键输入部10送出,而判断是否进行了摄影指示。 
如果判定为未给出摄影指示(S5:否),则CPU9在给出摄影指示之前,重复进行步骤S5的处理。 
另一方面,如果判定为进行了摄影指示(S5:是),则CPU9根据在步骤S3存储的摄影张数和各张的摄影条件,开始连续摄影处理(步骤S6)(连拍控制机构)。 
具体来说,在摄影张数存储为比如3张的情况下,开始如下那样的连续摄影处理:即在所存储的第1张的摄影条件下,进行静止图像摄影处理,接着,在所存储的第2张的摄影条件下,进行静止图像摄影处理,然后,在所存储的第3张的摄影条件下,进行静止图像摄影处理。通过该摄影处理获得的静止图像数据依次存储于缓存器中。即,分别在已输入的多个式样的摄影条件,进行静止图像摄影处理。 
另外,在摄影参数设定为“自动”的情况下,根据在接近给出摄影指示时摄像的图像数据而确定。 
如果开始连续摄影处理,则CPU9判断连续摄影处理是否结束(步骤S7)。 
如果判断连续摄影处理未结束(S7:否),则CPU9在连续摄影处理结束之前,反复进行步骤S7的处理。 
如果判断连续摄影处理结束(S7:是),则CPU9将通过该连续摄影处理获得的各静止图像数据记录于FLASH存储器13中(步骤S8)(记录控制机构)。由此,可记录在认为适合于摄影状况的多个摄影条件下摄影的图像,获得用户所希望的图像。 
如上所述,在第1实施方式中,用户输入认为适合于目前的摄影状况的多个式样的摄影条件,根据已输入的多个式样的摄影条件,连续地进行静止图像摄影处理,因此可根据已获得的多个静止图像数据,获得用户希望的图像。即,在仅输入1个适合于目前的摄影状况那样的摄影条件而进行静止图像摄影的情况下,在已获得的静止图像数据不是用户希望的这样的图像时(失败图像时),另外必须重新地进行摄影,另外,在重新摄影无效的情况下等的情况下,无法应对。但是,按照第1实施方式,还输入几个认为适合于目前的摄影状况的摄影条件,在已输入的多个的摄影条件下,进行连续摄影处理,由此,用户可容易获得所需的多个候补图像,并且可从其中,选择真正希望的图像。 
此外,上述第1实施方式也可为下述的变形实例。 
虽然在连续摄影时输入摄影条件,但是,也可在存储器11中,将输入而连续摄影的多个式样(パタ一ン)的摄影条件作为1个组而记录。另外,多个式样的摄条件作为1组而预先记录于存储器11中,如果选择该组,则也可在属于该组的多个式样的摄影条件下,进行连续摄影。 
此时,用户也可任意地输入该组名的名称。比如,通过与对应于夜间摄影 的摄影条件的一组相对应地,输入“夜间的摄影”这样的组的名称,由此,在今后,在夜间进行摄影的情况下,通过选择“夜间的摄影”的组,可在与夜间的摄影相对应的各摄影条件下连续摄影。由此,可节省每当连续摄影时输入多个式样的摄影条件的时间。 
另外,也可改变属于已记录的组的摄影条件的摄影参数。 
(第2实施方式) 
在第1实施方式中,用户通过输入各摄影参数,设定各摄影条件,数码相机1进行基于各摄影条件的连续摄影。但是,在第2实施方式中,用户也可任意地选择多个摄影场景,该摄影场景与具有对应于摄影对象而预先确定的各摄影参数的摄影条件相对应,数码相机1在与已选择的摄影场景相对应的摄影条件下,进行连续摄影。 
第2实施方式的数码相机的结构与第1实施方式的数码相机1的结构相同。 
但是,在存储器11中,预先存储包括与摄影场景相对应的摄影条件(快门速度,光阑,色强调等)的摄影条件数据103,以及包含各摄影场景的标题、其说明和样本图像数据的附加信息数据104。另外,在各摄影场景中,附加编号,并按照该编号顺序显示摄影场景。 
图3A表示摄影条件数据103的内容。针对各摄影场景的每个编号,记录快门速度、光阑、EV漂移量(shift)、色强调等的摄影参数。 
另外,图3B表示附加信息数据104的内容。针对摄影场景的每个编号,记录表示“拍摄人物”的摄影场景的内容的标题,针对摄影场景的每个编号,记录“将色强调设定为肤色。如果为望远侧,则背景完全模糊”这样的摄影场景的说明和样本图像数据。 
通过观看该摄影场景的标题、说明、以及样本图像,用户可选择多个认为适合于目前的摄影状况的(候补的)摄影场景,可在与该选择出的多个摄影场景相对应的摄影条件下连续摄影。 
图3C所示的图是将记录于存储器11中的摄影场景显示于图像显示部14中时的画面。 
如图3C所示,示出样本图像、场景标题、及说明。 
对于该具体显示,显示根据已选择的摄影场景(编号)而从存储器中读出的附加信息数据104的一部分。另外,右上的数字为目前显示的摄影场景的编号。 
下面按照图4的流程图,对第2实施方式的数码相机11的动作进行描述。 
如果通过用户的模式切换键的操作设定连续摄影模式,则CPU9选择记录于存储器11中的摄影场景中的最初的摄影场景(编号为1的摄影场景),显示已选择的摄影场景(步骤S11)。 
接着,CPU9判断是否进行了十字键的操作(步骤S12)。此时,CPU9根据是否从键输入部10送出与十字键的操作相对应的操作信号,判断是否进行了十字键的操作。 
如果进行了十字键的操作(S12:是),则CPU9按照该操作,新选择摄影场景,显示已选择的摄影场景(步骤S13),进入到步骤S14而进行处理。即,改变所选择显示的摄影场景。如果比如在选择编号2的摄影场景的状态,对十字键的“↓”键进行操作,则新选择而显示编号3的摄影场景,反之,如果在选择编号2的摄影场景的状态,对十字键的“↑”键进行操作,则选择而显示编号1的摄影场景。 
另外,在选择最后的编号时对十字键的“↓”键进行操作的情况下,或在选择最初的编号(编号1)的摄影场景时对十字键的“↑”键进行操作的情况下,由于没有与操作相对应的下一编号,故也可不改变选择显示,还可使最初的编号和最后的编号连续,选择而显示与操作相对应的下一编号。即,也可在选择最后的编号的摄影场景时,如果对十字键的“↓”键进行操作,则选择而显示最初的编号的摄影场景,在选择最初的编号的摄影场景时,如果对十字键的“↑”键进行操作,则选择而显示最后的编号的摄影场景。 
另一方面,如果判定未进行十字键的操作(S12:否),则CPU9进入步骤S14而进行处理。 
在步骤S14,CPU9判断是否按下设定键。该判断通过下述方式进行:即是否从键输入部10送出与设定键的按下相对应的操作信号。在这里,按照选择所需的摄影场景的方式,进行SET键的按下操作。 
如果未进行设定键的按下操作(S14:否),则CPU9返回到步骤S12而进行处理。 
如果判定进行设定键的按下操作(S14,是),则CPU9进入步骤S15而进行处理。 
CPU9在缓存器中存储目前选择的摄影场景的编号(步骤S15)。即,可通 过进行设定键的按下操作,而确定所摄影的摄影场景的选择。 
接着,CPU9判断是否进行了较长时间地按压设定键的按下操作(步骤S16)。该判断通过下述方式进行:即与设定键的按下相对应的操作信号即表示从按下到该按下被解除的操作信号,是否超过规定时间而送出。 
如果判定未较长地按压设定键(S16:否),则CPU9返回到步骤S12而进行处理。 
即,在较长按压设定键之前,用户可任意地选择多个认为适合于目前的摄影状况的摄影场景,另外,可改变选择。在比如,认为目前的摄影状态属于多个摄影场景(比如,“夜景”,“焰火”等),或认为是类似场景的情况下,可选择多个该场景或类似场景。 
另外,对应于该已选择的摄影场景的数量,确定通过连续摄影处理摄影的摄影张数。 
另一方面,如果判定较长地按压设定键(S16:是),则CPU9从存储器11的摄影条件数据103读出与目前选择的全部的摄影场景的编号相对应的摄影条件,将其存储于缓存器的摄影条件存储区域中,并且还存储该所选择的摄影场景的数量(步骤S17)(设定机构)。即,将所选择的多个摄影场景的摄影条件设定为连续摄影的各摄影的摄影条件。另外,所存储的摄影场景的数量为照原样通过连续摄影而摄影的次数(张数)。 
此外,在存储摄影场景的摄影条件时,按照相互关联的方式记录摄影场景的编号和摄影条件。 
接着,CPU9开始通过CCD4,对被拍摄体进行摄像,开始显示被拍摄体的直通图像的处理(步骤S18)。 
如果开始直通图像显示,则CPU9判断是否由用户,给出摄影的指示(步骤S19)。 
如果判定未给出摄影的指示(S19:否),则CPU9反复进行步骤S19的处理,直至给出摄影的指示。 
如果判定给出摄影的指示(S19:是),则CPU9根据在步骤S17存储的摄影张数(次数)和各摄影(各张)的摄影条件,开始连续摄影处理(步骤S20)。 
具体来说,按照在与存储于摄影条件存储区域中的各摄影条件相关的摄影场景的编号(摄影场景编号)中的,最小的摄影场景编号的摄影条件下,进行静 止图像摄影处理,接着,在下一摄影场景编号较小的摄影条件下,进行静止图像摄影处理的方式,依照摄影场景编号小的顺序,开始在各摄影场景的摄影条件下进行连续摄影处理的处理。即,分别在已选择的多个摄影场景的摄影条件下,进行静止图像摄影处理。 
此外,也可按照摄影场景编号大的顺序,进行连续摄影处理。还可按照用户选择摄影场景的顺序,进行连续摄影处理。也可任意地选择摄影场景编号,进行连续摄影处理。 
接着,CPU9判断连续摄影处理是否结束(步骤S21)。 
如果判定连续摄影处理未结束(S21:否),则重复进行步骤S21的处理,直至处理结束。 
如果判定连续摄影处理结束(S21:是),则CPU9将通过连续摄影处理获得的多个静止图像数据记录于FLASH存储器13中(步骤S21)。 
此时,在所记录的各图像数据中,按照相互相关的方式记录表示在哪个摄影场景下进行摄影的摄影场景信息(比如,摄影场景的编号、摄影场景的标题等)。 
如上述那样,在第2实施方式中,用户选择多个认为适合于目前的摄影状况的摄影场景,根据该已选择的多个摄影场景,进行连续摄影处理,由此,用户可更加容易地获得所需的多个候补图像,并且能够从其中选择真正地所需的图像。 
(第3实施方式) 
下面对第3实施方式进行说明。 
在第2实施方式中,用户选择摄影场景,但是,在第3实施方式中,也可以这样进行,数码相机1对应于目前的摄影情况(目前的摄影环境),自动地选择多个摄影场景。 
数码相机1的动作 
第3实施方式的数码相机也具有与第1实施方式相同的结构。 
但是,与第2实施方式相同,在存储器11中,预先存储:包括与摄影场景相对应的摄影条件的摄影条件数据103,以及包括各摄影场景的标题、其说明与样本图像数据的附加信息数据104。 
此外,在第3实施方式中,CPU9具有根据目前摄像的图像数据,检测被拍摄体的亮度、被拍摄体的色调(色味)、被拍摄体的移动量等的摄影状况的处理 (检测机构)。 
该被拍摄体的亮度,根据图像数据的亮度成分而检测,被拍摄体的颜色根据图像数据的R、G、B中的各色的色成分而检测,被拍摄体的移动量通过计算运动矢量等而检测。 
下面根据图5的流程图,对第3实施方式的数码相机1的动作进行说明。 
如果通过用户的键输入部10的模式切换键的操作设定为连续摄影模式,则CPU9开始通过CCD4对被拍摄体进行摄像,显示已摄像的被拍摄体的直通图像的处理(步骤S31)。 
接着,CPU9根据新近(直近)摄像的图像数据,检测摄影状况(步骤S32)(检测机构)。在这里,根据通过CCD4摄像的图像数据的亮度成分,检测被拍摄体的亮度,或根据图像数据的R、G、B的各色成分,检测被拍摄体的颜色,或根据图像数据,检测运动矢量。 
然后,CPU9自动地选择接近已检测的摄影状况的摄影场景(步骤S33)(自动选择机构)。将该已选择的摄影场景编号存储于缓存器中。另外,在已存储的情况下,写入而存储。 
更具体地说,CPU9判断在步骤S32中检测的亮度的大小、色调、运动矢量的方式等的摄影状况,以及与上述摄影条件数据103的各摄影场景的类似度,并根据该判断结果,自动地选择多个摄影场景。 
存储器11,预先具有记录有与亮度的大小、色度、运动矢量的方式等的各条件(摄影状况条件)相对应的摄影场景(摄影场景的编号)的类似度分类的表。即,在该表中,按照与亮度的大小相对应的摄影场景、与色度相对应的摄影场景、与运动矢量的方式相对应的摄影场景的方式记录与各摄影条件相对应的摄影场景。比如,记录作为与“亮度较暗”相对应的摄影场景的“夜景”、“焰火”等的摄影场景,记录作为与“颜色为红”相对应的摄影场景的“夕阳”、“红叶”等摄影场景,记录作为与运动矢量的大小、变化量等的方式相对应的摄影场景的“运动”、“水花”、“模糊(ブレ)减轻”等的摄影场景。 
另外,CPU9采用在步骤S32中检测出的摄影状况(目前的亮度、颜色、运动矢量等)和该表,而判断摄影场景的类似度,并基于该已判断的类似度,自动地选择多个摄影场景。 
作为该类似度的摄影场景的判断方法,比如,针对与在步骤S32检测的各 摄影状况条件相对应的摄影场景,每次1个点地附加类似点,判定为该附加的类似的点越高的摄影场景其类似度越高。另外,也可从根据该已判断的类似点高的一方,自动地选择规定数量的摄影场景,还可自动地选择多个的附加了规定类似点以上的类似点的摄影场景,也可全部自动地选择附加了点的摄影场景。 
比如,在与通过步骤S32检测到的亮度的程度相对应的摄影场景的编号为编号2、编号5、编号7、编号10、编号20的情况下,每次1个点地对该编号的摄影场景附加类似点。另外,在步骤S32,与已检测的颜色相对应的摄影场景的编号为编号5、编号6、编号10、编号13、编号19号的情况下,对该编号的摄影场景,附加1个类似点。另外,在与通过步骤S32检测到的运动矢量的方式相对应的摄影场景的编号为编号3、编号5、编号7、编号12的情况下,每次1个点地对该编号的摄影场景,附加类似点。如此,对和各摄影场景状况条件相对应的摄影场景附加类似点,并判断为该附加后的类似点越多的摄影场景,则类似度越高。 
另外,也可在不具有表的情况下通过计算而计算其类似度,根据该类似度,自动选择摄影场景。另外,根据已检测到的摄影状况(或根据刚摄像的图像数据),如过去那样,通过直接自动地确定各摄影参数而确定摄影条件(摄影条件确定机构),并判定该自动确定的摄影条件与摄影条件数据103的各摄影场景的类似度,基于该判断结果,选择多个摄影场景。即,也可自动地选择多个与自动确定的摄影条件类似或接近的摄影条件的摄影场景。 
接着,CPU9基于已存储的摄影场景编号,从存储器11的附加信息数据104中读出已选择的全部的摄影场景的标题、说明、样本图像,对该已读出的摄影场景缩小而显示(缩小图3所示那样的画面),重合显示于直通图像显示上(步骤S34)。此时,也可半透明地显示摄影场景。 
另外,也可不象图3C所示的那样显示摄影场景的标题、说明、样本图像,而仅仅将标题重合显示于直通图像显示上。 
接着,CPU9判断是否由用户给出摄影的指示(步骤S35)。 
如果判定未给出摄影的指示(S35:否),则CPU9返回到步骤S33而进行处理。由此,对应于摄影状况的变化,自动选择的摄影场景也改变(所存储的摄影场景编号也变化),并伴随着所显示的摄影场景的变化而改变。 
另一方面,如果判定为已经进行了摄影的指示(S35:是),则CPU9从存 储器11的摄影条件数据103中读出当前存储的(当前选择的)的与全部摄影场景编号相对应的摄影条件,将其存储于缓存器的摄影条件存储区域中,并且还存储该选择的摄影场景的数量(步骤S36)(设定机构)。 
即,将所选择的多个摄影场景的摄影条件,作为连续摄影的各摄影的摄影条件而设定。另外,所存储的摄影场景的数量,为照原样通过连续摄影而摄影的次数(张数)。 
另外,在存储摄影场景的摄影条件时,对摄影场景的编号和摄影条件以附加关联的方式进行记录。 
接着,CPU9基于已存储的摄影张数(次数)和各摄影(各张)的摄影条件,开始连续摄影处理(步骤S37)。 
具体来说,以如下方式以摄影场景编号小的顺序,开始在各摄影场景的摄影条件下进行连续摄影处理的处理:即在与存储于摄影条件存储区域中的各摄影条件附加了关联的摄影场景的编号(摄影场景编号)中的最小摄影场景编号的摄影条件下,进行静止图像摄影处理,接着,在下一摄影场景编号稍小的摄影条件下,进行静止图像摄影处理。即,分别在自动选择的多个摄影场景的摄影条件下进行静止图像摄影处理。 
此外,既可按照摄影场景编号大的顺序进行连续摄影处理,也可任意地选择摄影场景编号,进行连续摄影场景。 
接着,CPU9判断连续摄影处理是否结束(步骤S38)。 
如果判断连续摄影处理未结束(S38:否),则CPU9反复进行步骤S38的处理,直至连续摄影处理结束。 
如果CPU9判断为连续摄影处理结束(S38:是),则CPU9将通过连续摄影处理获得的多个静止图像数据记录于FLASH存储器13中(步骤S39),结束连续摄影模式的处理。 
此时,在所记录的各图像数据中,相互关联地记录表示是按照什么样的摄影场景进行摄影的摄影场景信息(比如,摄影场景的名称、摄影场景的编号等)。 
如上所述,在第3实施方式中,根据已摄像的图像数据检测摄影状况,自动地选择多个适合于该已检测的摄影状况的摄影场景,因此节省了用户选择摄影场景,输入摄影条件的时间。另外,即使在抢拍时机(シャッタチャンス)等必须快拍的情况下,选择多个认为适合于摄影状况的摄影场景,并基于该选择出的 多个摄影场景,进行连续摄影处理,由此用户能够在不会错过抢拍时机的情况下更加容易获得所需的多个候补图像,并且可从其中选择真正所需的图像。 
另外,在上述第1~第3实施方式中,将通过连续摄影处理摄影的各静止图像数据记录于FLASH存储器13中,但是,也可将通过该连续摄影处理获得的全部的静止图像数据显示于图像显示部14中,仅仅将由用户选择的静止图像数据记录于FLASH存储器13中。 
此外,在第1实施方式中,用户输入摄影张数和各张的摄影条件,但是,所输入的摄影张数和所输入的摄影条件的数量相同,然而,也可使所输入的摄影张数和摄影条件的数量不同。 
比如,在第1实施方式中,按照第1张的摄影条件A、第2张的摄影条件B、第3张的摄影条件C、第4张的摄影条件D这样的方式,使所输入的摄影张数和摄影条件的数量相同,但是,也可将摄影张数输入为4张,输入2个摄影条件A、B。在此情况下,既可按照摄影条件A而摄影第1张,按照摄影条件B而摄影第2张,按照摄影条件A而摄影第3张,按照摄影条件B而摄影第4张,也可按照摄影条件A而摄影第1张和第2张,按照摄影条件B而摄影第3张和第4张。可在不同的摄影条件下连续地进行静止图像摄影。另外,摄影条件的数量必须在摄影张数以下。 
还有,在第2实施方式、第3实施方式中均相同,对应于已选择的摄影场景的数量,确定摄影张数,但是,也可按照已选择的摄影场景的数量以上的张数进行连续摄影。 
比如,在第2、第3实施方式中,在选择摄影场景A、摄影场景B、摄影场景C、摄影场景D的情况下,连续地进行摄影场景A的摄影条件的摄影,摄影场景B的摄影条件的摄影、摄影场景C的摄影条件的摄影、摄影场景D的摄影条件的摄影的共计4次的摄影,但是,也可使连续摄影的摄影张数为4张,按照已选择的摄影场景为摄影场景A、摄影场景B的方式,使摄影张数大于已选择的摄影场景的数量。在此情况下,也可在摄影场景A的摄影条件下摄影第1张,在摄影场景B的摄影条件下摄影第2张,在摄影场景A的摄影条件下摄影第3张,在摄影场景B的摄影条件下摄影第4张,还可在摄影场景A的摄影条件下摄影第1张和第2张,在摄影场景B的摄影条件下摄影第3张和第4张。可根据需要,在不同的摄影条件下连续地进行静止图像摄影,并不必使连续地进行静 止图像摄影的各张的摄影条件完全不同。 
另外,在第1和第2实施方式中,输入不同的摄影条件,或选择不同的摄影场景,但是,也可输入完全相同的摄影条件,或选择相同的摄影场景。比如,在第1实施方式中,也可将与第1张的摄影的摄影条件相同的摄影条件作为第2张的摄影条件而输入。另外,在第2实施方式中,也可选择多个相同的摄影场景。总而言之,可在不同的摄影条件下连续地进行静止图像摄影,连续地进行静止图像摄影的各张的摄影条件不必完全相同。 
此外,在上述第2,第3实施方式中,在对通过连续摄影记录的各静止图像数据进行显示的情况下,也可与静止图像数据的显示一起,显示按照与该静止图像数据相关的方式记录的摄影场景信息(摄影场景的标题、编号)。由此,用户知道是属于哪个摄影场景的摄影条件下摄影的静止图像数据,即使在今后的摄影中,仍可对应于摄影状况,学习哪种摄影场景是适合的。 
另外,同样在第2~第3实施方式中,也可如通过上述变形实例1所描述的那样,将通过连续摄影处理摄影的各摄影条件作为1个组而记录。 
此外,如果选择该组,则读出属于该组的各摄影条件,在已读出的各摄影条件下进行连续摄影。 
还有,在上述第3实施方式中,选择通过连续摄影而摄影的各静止图像数据中的,用户最希望的静止图像数据,CPU9也可相互关联地记录该连续摄影时的摄影状况和摄影场景。由此,数码相机1可进行学习。另外,在普通的静止图像摄影模式中,如果判断为是与该已记录的摄影状况基本相同的摄影状况,则既可将按照与已记录的摄影状况相关的方式记录的摄影场景作为最佳摄影场景而显示,也可自动地设定在该摄影场景的摄影条件。 
所谓进行该连续摄影时的摄影状况,既可指根据在进行连续摄影处理之前摄像的图像数据而检测的亮度的程度、色调、运动矢量等,也可象过去那样,指根据该图像数据,直接通过自动地确定各摄影参数的方式自动地确定的摄影条件。另外,在普通的静止图像摄影模式的直通图像显示中,在判定为根据已摄像的图像数据而检测出的亮度程度、色调、运动矢量等,或象过去那样,根据该图像数据,通过直接自动地确定各摄影参数而自动地确定的摄影条件,与作为摄影状况而记录的亮度、色调、运动矢量等或摄影条件基本相同的情况下,显示按照与该摄影状况相关的方式记录的摄影场景,并自动地确定摄影场景的摄影条件。 
(第4实施方式) 
在第4实施方式中,用户也可选择第1~第3实施方式的处理,与通过单拍而摄影的处理中的任意一者,用数码相机进行已选择的处理。 
第4实施方式的数码相机也具有第1实施方式相同的结构。 
其中,在第4实施方式的数码相机1中,具有作为动作模式的基本的摄影用的记录模式,以及记录图像的再生用的再生模式,并且设置作为记录模式的下位模式的后述最佳拍摄模式,上述模式设定键用于这些设定。另外,最佳拍摄模式为下述的模式:即通过构成摄影结果的样品的样本图像,由用户选择与包括要由此摄影的被拍摄体,以及包括此时的摄影环境的摄影场景相同的摄影场景,或对应于偏好的气氛的场景,将与已选择的场景相对应的快门速度、光阑值、色平衡等作为摄影时的摄影条件而自动地设定。 
另外,在存储器11中,如图6所示的那样,比如,存储在FLASH存储器13的空白容量不足的情况下暂时存储的图像数据101、程序数据102、也在图3A中示出的摄影条件数据103、也在图3B中示出的附加信息数据104、选择限制数据105、表数据106、场景判断数据107。 
上述程序数据102,是包括CPU9的各部分的控制和数据处理所必需的各种的控制程序,以及构成表示与摄影时的合适的曝光值(EV)相对应的光阑值(F)与快门速度的组合的程序线图的程序AE数据的所谓的固件。 
另外,摄影条件数据103、附加信息数据104、选择限制数据105、表数据106、场景判断数据107为上述最佳拍摄模式的摄影时所采用的数据,各自为以下这样的数据。 
如图3A所示的那样,在摄影条件数据103中,针对各摄影场景的每个编号,记录快门速度、光阑、EV漂移量、色强调等的摄影参数。 
此外,如图3B所示的那样,在附加信息数据104中,针对摄影场景的每个编号,记录表示“拍人物”的摄影场景的内容的标题、“色强调设定为肤色。如果为最远侧,则背景完全模糊”的摄影场景的说明和样本图像数据。 
图7为表示选择限制数据105的内容的概念图。选择限制数据105为表示相互的摄影条件相反的摄影场景的组合的数据,在图示的实例中,为在交叉位置记载有“×”符号的纵向的摄影场景和横向的摄影场景的摄影条件相互相反的摄影场景的组合。具体来说,比如,确定作为摄影条件的、快速地设定快门速度的 “运动”(场景编号8)、“使水花停顿”(场景编号14);与确定作为摄影条件的,较慢地设定快门速度的“水流平滑”(场景编号13)的组合为上述的组合。另外,如后述那样,通过最佳拍摄模式选择连拍功能的使用,并且作为摄影场景的选择方法选择“手动”时使用选择限制数据105。 
图8为表示选择限制数据106的内容的概念图。组数据106,为表示相应的摄影场景所属的组(图中的“A”~“D”等)的数据,本实施方式中,各个摄影场景,对在按照最佳拍摄模式摄影同一被拍摄体的情况下被选择的可能性较高的摄影场景进行编组。另外,如后述那样,在按照最佳拍摄模式选择使用连拍功能、并且作为摄影场景的选择方法选择“组”时,使用该组数据106。 
图9为表示场景判断数据107的内容的概念图。场景判断数据107,由对应于上述的摄影场景而预先确定的多种判定项目的判断数据构成。如图示的那样,判断项目为可根据亮度、被拍摄体的色调、光源种类、被拍摄体的运动、颜色部分存在等的图像数据而获得的被拍摄体信息。另外,判断数据为表示相应的摄影场景的特征的值,分别针对比如,“亮度”而设定亮度范围,针对“颜色”而设定红系、蓝系这些色系统,针对“光源种类”而设定太阳光、荧光灯、阴天之区别,针对“被拍摄体的运动”而设定运动的程度,针对“颜色部分存在”而设定有无的之区别,虽然关于这一点没有在图中示出。另外,在如后述那样,按照最佳拍摄模式选择使用连拍功能,并且作为摄影场景的选择方法选择“自动时时,使用该场景判断数据107。 
下面对第4实施方式的数码相机1的动作进行说明。图10为表示按照记录模式设定上述最佳拍摄模式时的动作的流程图。 
另外,在设定最佳模式时,用户对1次的摄影指示进行应答而进行多次的连续摄影,选择有无使用记录多张静止图像的连拍功能,另外,在使用连拍功能的情况下,指示摄影场景的选择方法。 
如果由用户设定最佳模式,则数码相机1的CPU9判断是否选择连拍功能的使用(步骤S101)。 
在判定未选择连拍功能的使用的情况下(步骤S101:否),CPU9进行单拍摄影处理(步骤S102)。 
图11为用于说明单拍摄影处理的流程图。 
首先,CPU9,显示场景选择画面(比如,图15所示的那样的场景选择画 面301)(步骤S201),在该画面中,对表示作为图3B所示的那样的附加信息数据104而存储于存储器11中并且预先注册全部的摄影场景的样本图像进行一览地显示。 
接着,CPU9判断用户是否通过键输入部10,选择所需的摄影场景(步骤S202)。另外,摄影场景的选择通过基于十字键的操作的选择光标的移动操作,以及基于设定键的操作的确定操作而进行。此外,也可单一地显示图15所示的那样的摄影场景A、B,通过基于十字键的操作的摄影场景的显示切换操作,以及基于设定键的操作的确定操作,而进行摄影场景的选择。 
之后,在判定为选择了其中一个摄影场景的情况下(S202:是),CPU9读出与从图3A所示的那样的摄影条件数据103选择的摄影场景(场景编号)相对应的数据(多个摄影参数的设定值),并将其自动地设定为摄影时的摄影条件(步骤S203)。 
然后,CPU9开始直通图像的显示,转到摄影等待状态(步骤S204),并判断是否具有基于快门键的操作的摄影指示(步骤S205)。 
在判定没有摄影指示的情况下(S205:否),CPU9返回到步骤S204而进行处理。 
在判定为具有摄影指示的情况下(S205:是),CPU9进行与预先设定的摄影条件相对应的摄影处理,即,包括与通过用户选择的摄影场景相对应的快门速度、光阑值、色平衡等的各种的控制的摄影处理(步骤S206)。接着,CPU9对已获得的图像数据进行压缩,作为静止图像文件而记录于上述FLASH存储器存储器13中(步骤S207)。 
接着,返回到图10所示的主流程,结束照原样进行最佳拍摄模式的1次的摄影动作。 
由此,用户可仅仅通过在摄影之前选择所需的摄影场景,不考虑复杂的摄影参数的设定作业,这些设定值的组合,便获得打算的气氛的摄影图像。 
另一方面,在图10所示的流程图中,选择使用连拍功能的情况下(S102:是),CPU9,在图像显示部14中显示用于由用户选择摄影场景的选择方法的指定画面(步骤S103)。 
在本实施方式中,预先配备作为摄影场景的选择方法(在下面称为场景选择方法。)的“手动”、“组”、“自动”这3种。 
在判定选择“手动”的情况下(S104:是),移行到手动选择处理(步骤S105)。另外,选择“组”时(S104:否,S106:是),进行组选择处理(步骤S107)。另外,在判定为选择了“自动”的情况下(S104:否,S106:否),进行自动选择处理(步骤S108)。 
首先,对场景选择方法选择“手动”的情况下进行说明。图12为用于说明手动选择处理的流程图。 
如果移行到手动选择处理,则CPU9首先判断是否具有不可选择场景的设定(步骤S301)。关于不可选择的场景,将在后面进行描述,但是,由于在动作开始最初,未设定不可选择的场景(S301:否),故CPU9与上述单拍摄影处理的情况下相同,在图像显示部14中显示将所注册的全部的摄影场景(样本图像)并列的场景选择画面(步骤S302)。在这里,用户选择所需的摄影场景。另外,也可与上述单拍摄影处理的情况下相同,仅仅显示1个图15所示的那样的摄影场景A,B,通过基于十字键的操作的摄影场景的显示切换操作、以及基于设定键的操作的确定操作,进行摄影场景的选择。 
接着,CPU9判断用户是否通过键输入部10,选择某个摄影场景(步骤S303)。 
如果判定为选择了其中一个摄影场景(S303:是),则CPU9存储已选择的摄影场景的场景编号,将与该摄影场景相对应的摄影条件设定为摄影时的所采用的摄影条件(S304)。 
然后,CPU9,参照图7所示的那样的选择限制数据105,判断是否存在与已选择的摄影场景相比摄影条件相反的摄影场景(步骤S305)。 
在判定为不存在与已选择的摄影场景相比摄影条件相反的摄影场景的情况下(S305:否),则CPU9返回到步骤S301而处理。在此情况下,由于步骤S301的判断结果再次为“否”,故与处理开始当初相同,再次显示由全部摄影场景形成的场景选择画面(步骤S302)。但是,在可与其它的摄影场景相区别的状态,显示已选择好的摄影场景。 
另一方面,在判定为具有所选择的摄影条相反的摄影场景的情况下(S305:是),则CPU9将其摄影场景设定为不可选择的摄影场景(不可选择场景)(步骤S306),返回到步骤S301而进行处理。在此情况下,由于步骤S301的判断结果为“是”,故CPU9在图像显示部14中显示由除去了上述不能选择场景以 外的摄影场景形成的场景选择画面(步骤S307)。用户从除去了不能选择场景以外的场景选择画面中,选择所需的摄影场景。即,在选择第2次以后的摄影场景时,对应于已选择的摄影场景,限制构成选择对象的摄影场景。 
以后,通过反复进行上述动作,用户选择多个摄影场景。另外,也可与此不同,在第2次以后的摄影场景的选择时,以使全部的摄影场景中不能选择的场景变成灰暗显示(grey out)状态的方式显示场景选择画面,并禁止摄影场景的选择用的光标的移动,由此,向用户明示不可选择的场景。 
另外,如果由用户指示了基于规定的键操作的摄影场景的选择结束(S303:否,S308:是),则CPU9结束手动选择处理,返回到图7的主流程而进行处理。 
然后,CPU9开始向图像显示部14的直通图像显示(步骤S109),在所涉及的摄影等待状态中,判断是否具有基于快门键的操作的摄影指示(步骤S110)。 
如果判断为没有摄影指示(S110:否),则CPU9反复进行步骤S110的处理,直至具有摄影指示。 
如果判断为具有摄影指示(S110:是),则CPU9在此刻,读出作为使用对象而设定的(对应于存储场景编号的摄影场景)摄影条件,进行与此相符合的摄影处理(步骤S111),在DRAM12中存储通过摄影获得的静止图像面数据(步骤S112)。 
接着,CPU9判断为与所设定的摄影条件的数量(已指定的摄影场景的数量)相对应的次数的、与摄影条件相符合的摄影处理是否结束(步骤S113)。 
如果判断为符合全部的摄影条件的摄影处理没有结束(S113:否),则CPU9返回到步骤S111而进行处理。 
如果判断为符合全部的摄影条件的摄影处理结束(S113:是),则CPU9,分别将存储于DRAM12中的多个静止图像数据作为静止图像文件而记录于上述FLASH存储器13中(步骤S114)。 
如果具体进行说明,则反复进行步骤S111、S112的动作,直至符合作为使用对象而设定的全部的摄影条件(场景编号)的摄影处理结束。即,针对同一被拍摄体,进行改变摄影条件的连续摄影。然后,如果与所设定的摄影条件的数量(已指定的摄影场景的数量)相对应的次数的摄影处理结束,则CPU9分别将存储于DRAM12中的多个静止图像数据作为静止图像文件,记录于上述FLASH存储器13中。 
接着,CPU9,判断作为场景选择方法是否选择“手动”(步骤S115)。 
在判定为作为场景选择方法选择“手动”的情况下(S115:是),CPU9,将由通过本次的连续摄影作为使用对象而设定的多个摄影场景所形成的新组,追加而注册于图8所示的那样的组数据106中(步骤S116),结束基于最佳拍摄模式的1次的摄影动作。 
在判定为作为场景选择方法未选择“手动”的情况下(S115:否),CPU9结束基于最佳拍摄模式的1次的摄影动作。 
图15为表示如上述那样作为场景选择方法选择“手动”的情况下的动作内容的说明图。比如,在选择“人物”和“小孩”这两个摄影场景A、B而进行摄影的情况下,可获得通过1次的摄影操作反映与“人物”相对应的摄影条件的摄影图像201a,与反映和“小孩”相对应的摄影条件的摄影图像201b。另外,在图15中,标号301为由全部的摄影场景形成的场景选择画面,标号302为除了不可选择的场景以外的摄影场景形成的场景选择画面,标号401表示直通图像。 
如上述那样,在作为场景选择方法选择“手动”的情况下,在最佳拍摄模式中未选择使用上述连拍功能时,即可通过1次的摄影操作,获得与在通过同一摄影场景多次进行图15的单拍摄影处理的最佳拍摄模式的普通的静止图像摄影的情况下获得的摄影图像相同的摄影图像。 
由此,通过在摄影操作之前选择多个任意的摄影场景,作为摄影图像,与通过以往的自动(auto)划界(ブラケイング)摄影而获得的比如单纯地亮度等分级地变化的图像(画质变化为单纯的图像)不同,可简单地获得画质多样变化的多张图像。 
另外,在第2次以后的摄影场景的选择时,通过限制与已选择的摄影场景相比摄影条件相反的摄影场景,作为多个摄影场景,能够在尊重用户的意图的同时,排除被拍摄体的种类和摄影环境完全不同的摄影场景的选择。其结果是,可防止在最终获得的多张摄影图像中,混入反映与其它的摄影图像极端不同的摄影条件的摄影图像的情况,可将各个摄影图像之间的画质的变化范围抑制到某程度的范围。 
另外,关于在上述第2次以后可选择的摄影场景的限制,也可不必实施该限制。另外,还可不同于此,在摄影操作之前,将可选择的摄影场景的数量限制在规定数量。 
接着,针对在图10的步骤S106中,作为场景选择方法选择“组”的情况下S106:是)进行说明。图13为用于说明组选择处理的流程图。 
如果移行到组选择处理,则CPU9根据图8所示的那样的组数据106,显示由属于至少其中1个组的摄影场景构成的场景选择画面(步骤S401)。在这里,用户可从场景选择画面中,选择所需的摄影场景。 
然后,CPU9判断用户是否通过键输入部10,选择了其中一个摄影场景(步骤S402)。 
在判定为未选择摄影场景的情况下(S402:否),则CPU9返回到步骤S401而进行处理。 
在判定为选择了某摄影场景的情况下(S402:是),则CPU9,存储已选择的选择场景,以及与其相同的组的摄影场景的场景编号,将与这些摄影场景相对应的摄影条件设定为摄影时的所使用的摄影条件(步骤S403)。由此,结束组选择处理,返回到图10的主流程。 
在以后,CPU9通过上述步骤S109~步骤S114的处理,针对同一被拍摄体,进行改变摄影条件的连续摄影。接着,在作为场景选择方法选择“组”的情况下(S115:否),则CPU9跳过步骤S116的处理,照原样结束基于最佳拍摄模式的1次的摄影动作。 
图16为表示如上述那样,作为场景选择方法选择“组”的情况下的动作内容的说明图。在比如,作为摄影场景选择“人物”而进行摄影的情况下,可获得分别反映与通过1次的摄影操作,属于与“人物”相同的组A的多个摄影场景,在这里,为“风景和人物”,“小孩”,“软件聚焦”,“逆光”的摄影场景相对应的摄影条件的摄影图像201a~201e。另外,同样在该图中,标号301表示由全部的摄影场景形成的场景选择画面,标号401为直通图像。 
在如上述那样,作为场景选择方法选择“组”的情况下,通过在摄影操作之前选择任意的摄影场景,从而与作为场景选择方法选择“手动”的情况下相同,可通过1次的摄影操作,获得与在通过同一摄影场景多次进行实施图11的单拍摄影处理的最佳拍摄模式的普通的静止图像摄影的情况下获得的摄影图像相同的摄影图像。 
相对于按照过去的自动划界(ブラケイング)摄影而仅仅获得例如亮度等单纯地分级变化的图像的情况,按照本实施方式的自动划界摄影,可简单地获得 画质多样变化的多张的图像。 
并且,通过将适用于连续摄影时的摄影条件作为属于与用户选择的摄影场景相同的组的、与预先确定的摄影场景相对应的摄影条件,可限制连续摄影次数,即,1次的摄影图像的记录张数。 
此外,在本实施方式中,由于对在按照最佳拍摄模式对同一被拍摄体进行摄影的情况下选择的可能性高的场景预先进行编组处理,因此与场景选择方法选择“手动”的情况下不同,不使摄影场景的手动选择操作进行任何次数即可实现。由此,在连续摄影之前,无法清楚地了解选择哪个场景的情况下,即,如果场景为1个左右,则可选择手动,但是,在难通过手动方式选择多个场景的情况下,情况特别好。 
此外,针对摄影场景的分组的方法,也可根据比如“人物、水、夜景、自然”这样的被拍摄体的种类,进行分组。在此情况下,如果预先注册的摄影场景为图8等所示的场景,则可分别地将“人物”、“人物与风景”、“小孩”等的摄影场景放入人物组中,将“使水流平滑”、“使水花停顿”等的摄影场景放入水组中,将“夜景”、“高感光度”等的摄影场景放入夜景组中,将“风景”、“风景与人物”、“使绿色鲜艳”,“红叶”等的摄影场景放入自然组中。另外,也可根据其它的各种摄影环境,比如,“屋外、屋内”这些摄影场所,“春、夏、秋、冬”这些摄影时期、“早上、傍晚、晚上”这些摄影时间的种类,进行分组。另外,在任意的情况下,即使将同一摄影场景放入多个组中,也没有关系。 
接着,对在图10的步骤S106中,场景选择方法选择“自动”的情况下(S106:否)进行说明。图14为用于对自动选择处理进行说明的流程图。 
如果移行到自动选择处理,则CPU9首先在图像显示部14中,显示多张的指定画面,存储根据该显示画面通过用户的键操作而指定的多张(步骤S501)。接着,CPU9开始直通图像显示(步骤S502)。在这里,用户可指定构成连续摄影的对象的被拍摄体。另外,如果比如,可对快门键进行半压操作的方案,则通过快门的半按压操作,进行被拍摄体的指定。 
然后,CPU9判断是否具有由用户做出的连续摄影的对象的被拍摄体的指定操作(步骤S503)。 
如果没有由用户做出的的连续摄影的对象的被拍摄体的指定操作(S503:否),则CPU9反复进行步骤S503的处理,直至具有该指定操作。 
如果判定为具有由用户做出的连续摄影的对象的被拍摄体的指定操作(S503:是),则CPU9暂时获取规定的帧数的图像(步骤S504),根据在这里获得的多帧的图像数据,检测规定的图像信息(步骤S505)。在这里,CPU9根据图像数据的亮度成分,检测被拍摄体的亮度,或根据图像数据的R,G,B的各色成分,检测被拍摄体的颜色,或对图像数据之间的内容进行比较,检测被拍摄体的运动矢量(被拍摄体的移动量),或进行容貌辨认,检测有无容貌部分部分的存在。 
接着,CPU9根据如上述那样检测的相应的被拍摄体信息,以在步骤S501由用户指定的指定张数为上限,从所注册的多个被拍摄体中,检索与被拍摄体的内容或目前的摄影状况接近,即,与实际的摄影类似的多个摄影场景(步骤S506)。 
在这里,CPU9采用图9所示的那样的场景判断数据107,针对各自的摄影场景,就每个判断项目,对其判断数据和在先检测到的图像数据进行比较,一致的判断项目的数量以1个以上的摄影场景为候补,相对这些,将已一致的判断项目的数量作为类似度,给出与此相对应的优先位次。此时,针对已一致的判断项目的数量相同的摄影场景,计算属于在已一致的判断项目的各个项目中预先确定的点数的,与判断项目之间的优先位次相对应的点数的总计,与总点数较多的摄影场景相比较,赋予较高的优先位次。另外,针对总点数相同的多个摄影场景,与场景编号稍小(若い)的情况下相比较,赋予较高的优先位次。然后,从一致的判断项目的数量在1以上的摄影场景中的,如上述那样赋予了优先位次(类似度)较高的摄影场景中,获得其数量与上述指示张数相对应的摄影场景。 
然后,CPU9,通过存储与如上述那样获得(检索)的多个摄影场景相对应的多个摄影条件的场景编号,将与这些摄影场景相对应的摄影条件设定为摄影时的所使用的摄影条件(步骤S507)。接着,CPU9通过画面显示使用户了解摄影准备的结束这一信息(步骤S508),结束自动选择处理,返回到图10的主流程而进行处理。 
接着,在自动选择处理的结束之后,CPU9移行到步骤S110而进行处理,进行摄影指示等待。另外,针对其以后,通过上述步骤S111~S113的处理,针对同一被拍摄体,进行改变摄影条件的连续摄影,结束最佳拍摄模式的1次的摄影动作。 
于是,在场景选择方法选择“自动”的情况下,通过在摄影操作之前,指定被拍摄体的方式,与作为场景选择方法选择“手动”、“组”的情况下相同,可通过1次的摄影操作获得与下述的摄影图像相同的摄影图像,该下述的摄影图像指在通过同一摄影场景,多次地进行实施图11的单拍摄影处理的最佳拍摄模式的普通的静止图像摄影的情况下获得的摄影图像。 
另外,相对于按照采用过去的自动划界摄影,比如只获得亮度等单纯地分级变化的图像的情况,按照本实施方式的自动划界摄影,可简单地获得画质多样变化的多张图像。 
此外,由于通过指定被拍摄体,而使得与实际的摄影场景类似的摄影场景相对应的摄影条件,被自动地设定为适合于连续摄影时的摄影条件,故与场景选择方法选择“手动”、“组”的情况下不同,不需要在连续摄影之前,选择与实际的摄影场景相同的场景的操作。由此,在连续摄影之前,完全不知道选择哪个场景,或者在判断迷茫这样的情况下,情况特别好。 
还有,在本实施方式中,由于用户通过键操作而预先指定所需的摄影张数,故与场景选择方法选择“组”的情况下相同,可限制连续摄影张数,即,1次的摄影图像的记录张数。 
另外,在上述步骤S505,从由用户指定的被拍摄体的图像数据中,检测(获得)作为本发明的场景指定信息,被拍摄体的亮度、色调、运动量(运动矢量)、颜面部分的存在的有无的图像信息,在下一步骤S506,根据已获得的图像信息,检索与实际的摄影场景类似的多个摄影场景,但是也可象下述这样处理。 
比如,也可在步骤S505,不同于上述图像信息,获得无法从图像数据获得的外部信息,比如,摄影日期时间、摄影时期,在步骤S506,根据这些外部信息和上述图像信息这两者或一者,检索与实际的摄影场景类似的多个摄影场景。但是,在该情况下,与图9所示的场景判断数据107不同,作为包含上述判断项目必须准备:与上述图像信息有关的判断项目和与上述外部信息有关的判断项目中的两者或一者的场景判断数据。 
另外,在上述步骤S503,判断被拍摄体的指定操作的有无,但是,也可不进行被拍摄体的指定操作,在上述直通图像的期间,反复进行步骤S504~S507的处理。 
此外,在上述步骤S505中,也可在根据多帧的图像数据,检测规定的图像 信息时,仅仅采用图像数据中的预定的规定区域(比如,AF区域)或通过用户任意地指定的区域内的图像数据,检测图像信息。在此情况下,在将AF区域对准某被拍摄体上,进行快门的半按压操作,由此,根据AF区域内的图像数据,检测规定的图像信息,这样,可检测所望的被拍摄体的图像信息。 
在以上描述的本实施方式中,在按照最佳拍摄模式选择连拍功能的使用时,作为场景选择方法选择任意方法,即使在这种情况下与通过过去的自动划界摄影获得的、亮度等单纯分级变化的图像不同,仍可通过有效利用为了单拍摄影而配备的各种摄影模式,简单获得画质多样变化的多张图像。其结果是,可大幅度地提高进行划界摄影时的使用技巧。 
还有,在作为场景选择方法选择“手动“时,如前述那样,在图8所示的那样的组数据106中追加注册由作为适用于连续摄影情况下的摄影条件而设定的各种摄影条件所对应的多个摄影条件构成的新组。于是,在其之后作为场景选择方法选择“组”,并选择1个所望的摄影场景,而将与在其之前通过手动选择的多个摄影场景(摄影模式)相对应的各个摄影条件自动地设定为适合于连续摄影情况下的摄影条件,这是方便的。另外,对于其以外的场景选择方法的不同造成的相应的效果,如已描述的那样。 
再有,与本实施方式不同,即使作为场景选择方法选择“自动”的情况下,与选择“手动”时相同,将作为适合于连续摄影情况下的摄影条件而设定的各个摄影条件所对应的多个摄影场景,作为新的组而注册,也是没有关系的。 
(第5实施方式) 
下面对本发明的第5实施方式的数码相机进行说明。 
在第5实施方式中,在数码相机中,也可将多个已有的摄影条件组合,制作新的摄影条件,用户从已有的摄影条件和新的摄影条件中选择1个或多个,数码相机根据已选择的摄影条件而摄影。 
本实施方式也与第4实施方式相同,涉及按照在最佳拍摄模式摄影时,以用户可选择有无使用连拍功能的方式构成的数码相机。该方案与图1所示的相同,另外,在存储器11中,存储上述摄影条件数据103、附加信息数据104。另外,在存储器11中,存储用于将CPU9用作本发明的单拍控制机构、连拍控制机构、选择控制机构、生成机构、图像存储控制机构的程序。 
图17为表示在本实施方式的数码相机中,选择最佳拍摄模式的使用连拍功 能时的动作的流程图。 
如果选择连拍功能的使用,则数码相机1的CPU9显示由全摄影场景形成的场景选择画面,接受用户的1个或多个摄影场景的基本场景的选择(步骤S601)。 
接着,CPU9判断是否选择1个或多个判断基本场景(步骤S602)。 
如果判定为没有选择基本场景(S602:否),则CPU9返回步骤S601而进行处理。 
如果判定为已选择1个或多个基本场景(S602:是),则CPU9在DRAM12中存储已选择的基本场景(步骤S603),检测可对已选择的1个或多个基本场景的全部相组合的摄影场景(步骤S604)。 
在这里,从所注册的全部的摄影场景中,对不和与上述1个或多个基本场景的每个相对应的摄影条件重叠的内容的摄影条件所对应的摄影场景进行检索。即,在与基本场景相对应的摄影条件中规定快门速度等的特定的摄影条件项目的情况下,在相对应的摄影条件中,检索未规定与其相同的摄影条件项目的摄影场景,换言之,检索摄影条件的重点不同的摄影场景。 
然后,CPU9显示仅仅由已检索到的、可组合的场景形成的场景选择画面,接受作为与1个或多个基本场景发生关联的关联场景的、用户所希望的摄影场景的选择(步骤S605)。 
接着,CPU9判断是否由用户选择了关联场景(步骤S606)。 
如果判断为未选择关联场景(S606:否),则CPU9返回到步骤S605而进行处理。 
如果判断为选择了关联场景(S606:是),则CPU9针对每个基本场景,分别制作在各自相应的摄影条件中添加关联场景的摄影条件的新的摄影条件,在DRAM12中存储已制作的新的摄影条件(步骤S607)。 
比如,在如图18所示的那样,在基本场景中选择“使水流平滑”和“使水花停顿”,在关联场景中选择“人物”的情况下,制作与作为新的摄影条件的、与“使水流平滑+人物”和“使水花停顿+人物”这些实际上未注册的假想的摄影相对应的2种摄影条件。 
然后,CPU9将与1个或多个基本场景相对应的摄影条件与已制作的新的摄影条件,分别设定为摄影时的使用对象(步骤S608)。在上述的例子中,将与2 个基本场景相对应的2种摄影条件,与新制作的2种摄影条件这些共计4个摄影条件设定为摄影时的使用对象。此时,针对与基本场景相对应的摄影条件,存储场景编号。 
接着,CPU9,使图像显示部14开始直通图像显示(步骤S609),并移行到摄影等待状态,判断基于快门键的操作的摄影指示的有无(步骤S610)。 
如果判断为没有摄影指示(S610:否),则CPU9反复进行步骤S610的处理,直至具有摄影指示。 
如果判定为存在摄影指示(S610:是),则CPU9读出在此刻作为使用对象而设定的摄影条件,进行符合它的摄影处理(步骤S611),将通过摄影获得的静止图像数据存储于DRAM12中(步骤S612)。 
之后,CPU9判断符合作为使用对象而设定的全部的摄影条件的摄影处理是否结束(步骤S613)。 
如果判断为符合作为使用对象而设定的全部的摄影条件的摄影处理没有结束(S613:否),则CPU9返回到步骤S611而进行处理。 
即,反复进行步骤S611、S612的动作,直至符合作为使用对象而设定的全部的摄影条件的摄影处理结束。针对同一被拍摄体,进行摄影条件改变的连续摄影。 
如果判断为对应于所设定的摄影条件的数量的次数的摄影处理结束(S613:是),则CPU9将作为存储于DRAM12中的多个静止图像数据的、通过相互不同的摄影条件的摄影处理获得的各个静止图像数据作为静止图像文件分别存储于FLASH存储器13中(步骤S614)。并且,结束基于最佳拍摄模式的1次的摄影动作。 
如上述那样,在本实施方式的数码相机中,在按照最佳拍摄模式选择连拍功能的使用的情况下,在摄影操作之前,通过用户选择基本场景和关联场景的2种摄影场景,便进行分别采用至少直接与已选择的基本场景和关联场景相对应的1组摄影条件,以及由该1组摄影条件形成的新的摄影条件的共计3种摄影条件的连续摄影。 
其结果是,作为摄影图像,相对于按照过去的自动划界摄影,比如获得亮度等单纯地分级变化的图像的情况,按照本实施方式的自动划界摄影,通过有效利用为了单拍摄影而准备的各种摄影模式,形成画质多样变化的多张图像,并且 即使不按照最佳拍摄模式采用连拍功能,而单纯改变选择场景,多次进行普通的静止图像摄影的情况下,仍无法获得图像,可简单地获得具有反映上述的新的摄影条件的摄影图像的多张图像。于是,可大幅度提高进行划界摄影时的使用技巧。 
此外,在本实施方式中,在最佳拍摄模式的连续摄影时,进行采用了分别与用户直接选择的基本场景和关联场景相对应的摄影条件的摄影,但是,也可选择作为基本场景的、至少2个以上的摄影场景,并且仅仅采用上述新的摄影条件的摄影。比如,在图8所示的实例的情况下,也可仅仅进行采用与“水流平滑+人物”和“使水花停顿+人物”这些假想的摄影场景相对应的2种的新的摄影条件的摄影。 
还有,在本实施方式中,对分为基本场景和关联场景的2种,用户选择多个摄影场景,使基本场景侧所具有的摄影条件和关联场景侧所具有的摄影条件相关联,而形成适用于连续摄影情况下的新的摄影条件的情况下进行了描述,但是,也可由用户选择3个以上的摄影场景,使与这些相对应的3个以上的摄影条件(比如,A、B、C)的全部关联的新的摄影条件(比如,A+B+C),作为适用于连续摄影情况下的新的摄影条件而形成。 
即使在上述构成中,仍可通过连续摄影,获得画质多样变化的多张图像。另外,即使该情况下的连续摄影时,如本实施方式那样,既可进行与由用户直接选择的摄影场景相对应的摄影条件的摄影,还可仅仅采用新的摄影条件的摄影。 
(第6实施方式) 
下面对本发明的第6实施方式的数码相机进行说明。 
在第6实施方式中,也可仅仅通过用户选择摄影场景,数码相机进行适合于摄影场景的摄影参数的设定值分级地变化的划界摄影。 
本实施方式也与第4实施方式相同,涉及基于在最佳拍摄模式的摄影时用户可选择连拍功能的有无使用的方式构成的数码相机。其结构与图1所示的相同,但是,在上述存储器11中,存储将CPU9用作本发明的单拍控制机构、选择控制机构、变更机构、连拍控制机构、图像存储控制机构而发挥功能的程序。另外,在存储器11中,代替上述选择限制数据105和表数据106以及场景判断数据107,而存储图19所示的内容的划界数据108。 
划界数据108,为与注册于数码相机中的各个摄影场景相对应的数据,由应该在基于最佳拍摄模式的连续摄影时分级地改变设定值的摄影参数(在下面称为 调整参数)的种类、与作为连续摄影时的各调整对象参数的1次的变化量的调整间隔(调整量)、以及调整次数所构成。 
调整参数,指的是对应于相应的摄影场景即摄影条件的内容而预先确定的参数,在这里,指的是在图6所示的那样的摄影条件数据103中,其设定并非自动或标准的特定的摄影参数。对于调整间隔的具体的设定值,如果比如摄影参数为象快门速度、光阑那样可设定的值是分级的类型,则为1级或2级等调整级,另外如果参数与色强调、鲜艳度、轮廓强调、色滤波那样的图像处理,则为调整强度。调整次数为按照上述调整间隔改变调整参数的次数,在本实施方式中为多次。 
另外,即使在本实施方式的数码相机中,与第4实施方式相同,按照在最佳拍摄模式的摄影时,以用户能够选择有无使用连拍功能的方式构成。 
图20为表示选择第6实施方式的最佳拍摄模式的使用时的数码相机的动作的流程图。 
如果选择连拍功能的使用,则数码相机1的CPU9显示由全部摄影场景形成的场景选择画面,接受用户所需的摄影场景的选择(步骤S701)。 
接着,CPU9判断用户是否选择摄影场景(步骤S702)。 
如果判断为用户未选择摄影场景(S702:否),则CPU9返回到步骤S701而进行处理。 
如果判断为用户选择了其中一个摄影场景(S702:是),则CPU9首先读出与已选择的摄影场景相对应的划界(ブラケテイング)数据108(步骤S703),根据上述调整量和调整次数,计算调整参数的初始值,对调整参数设定初始值(步骤S704)。另外,关于调整参数的初始值如下那样的值:即按照上述调整量以上述调整次数改变调整参数时的中间值,成为构成通过AE控制或AWB控制等自动地设定调整参数时的情况下的设定值。 
接着,CPU9进行符合包括上述调整参数的摄影条件的摄影处理(步骤S705)。将通过摄影获得的静止图像数据存储于DRAM12中(步骤S706)。 
CPU9,判断摄影次数是否为调整参数的调整次数上加1后的规定次数(步骤S707)。 
如果判断为摄影次数不是调整参数的调整次数加1后的规定次数(S707,否),则CPU9将其变为按照上述调整间隔而改变调整参数的设定值而得到的值 (步骤S708),返回到步骤S705而进行处理。 
即,在摄影次数成为调整参数的调整次数加1后的规定次数之前,在将调整参数的设定值变成按照改变上述调整间隔而得到的值之后(步骤S708),反复进行步骤S705、S706的动作。针对同一被拍摄体,进行改变摄影条件的连续摄影。 
比如,在摄影之前由用户选择的摄影场景为“运动”、“水流平滑”时进行分级地改变快门速度的连续摄影,另外,在上述摄影场景为“花”时进行分级地改变彩色度的连续摄影。此外,进行下述的连续摄影,其中,在上述被拍摄体为“人物”时分级地改变肤色色度,同样在为“使绿色鲜艳”时,分级地改变绿色色度,同样在为“红叶”时分级地改变红色色度。 
然后,如果判定为摄影次数为调整参数的调整次数加1后的规定次数(步骤S707,是),则CPU9将作为存储于DRAM12中的多个静止图像数据的、通过相互不同的摄影条件的摄影处理获得的各个静止图像数据作为静止图像文件,分别记录于上述FLASH存储器13中(步骤S709)。由此,结束最佳拍摄模式的1次的摄影动作。 
如上述那样在本实施方式的数码相机中,在按照最佳拍摄模式选择连拍功能的使用的情况下,与单拍摄影时相同,在摄影操作之前,仅仅从中选择要摄影的被拍摄体,以及与包括此时的摄影环境的摄影场景相同的场景,或符合偏好的气氛的场景,便可进行适合于各时刻的摄影场景的摄影参数的设定值分级地改变的划界摄影。 
另外,由于可通过为了单拍摄影而准备的摄影场景(摄影模式)的选择,进行划界摄影,故不必分别设定单拍用的摄影模式和连拍(划界摄影)用的摄影模式,可在单拍时和连拍时共同使用同一摄影模式。 
于是,可与照相机、照片等的知识的有无无关,任何人均可有效地利用自动划界功能,可大幅度地提高进行划界摄影时的使用技巧。 
此外,在上面描述的第4~第6实施方式中,对本发明适用于设置对作为摄影模式的选择画面的与摄影模式相对应的标题、说明、样本图像进行显示的最佳拍摄模式的数码相机的情况进行了描述,但是,本发明也可应用于设置有仅仅对作为摄影模式的选择画面的与摄影模式相对应的图标、名称进行显示的普通摄影模式的数码相机。 
最后,在上述实施方式中,针对本发明的摄像机适用于数码相机1的情况下进行了描述,但是,并不限于上述实施方式,可适用于带有照相机的便携电话、带有照相机的PDA、带有照相机的个人计算机、数字摄像机等,根据需要,可为能够对被拍摄体进行连续摄影的设备。 

Claims (8)

1.一种摄像装置,其特征在于,
包括:
摄像机构,其对被拍摄体进行摄像;
条件记录机构,其对多个摄影场景和多个摄影条件附加对应地进行记录;
摄影状况检测机构,其基于由上述摄像机构的摄影而获得的图像数据,对目前的摄影状况进行检测;
判断机构,其对由上述摄影状况检测机构检测到的摄影状况与上述条件记录机构所记录的各摄影场景的类似度进行判定;
自动选择机构,其基于上述判断机构的判定结果,从上述条件记录机构中记录的摄影场景中自动地选择多个摄影场景;
设定机构,其将上述条件记录机构所记录的、与由上述自动选择机构所选择的多个摄影场景相对应的多个摄影条件,作为与多次静止图像摄影相对应的摄影条件而设定;
连拍控制机构,其控制所述摄像机构,以使得基于上述设定机构所设定的分别不同的摄影条件以不同的时刻进行多次的静止图像摄影;
记录机构,其对图像数据进行记录;
记录控制机构,其控制为,将通过上述连拍控制机构的控制而在不同的时刻进行的各静止图像摄影所得到的各图像数据,记录于上述记录机构。
2.根据权利要求1所述的摄像装置,其特征在于:
上述摄影状况检测机构,作为表示上述摄影状况的参数,检测被拍摄体的亮度、色调、被拍摄体的移动量中的至少1个。
3.根据权利要求1所述的摄像装置,其特征在于,
还包括:
显示图像的显示机构;
直通显示控制机构,其控制为,在上述摄像机构通过上述连拍控制机构的控制而进行上述多次静止图像摄影之前,上述摄像机构进行被拍摄体的动画摄影,上述显示机构对基于通过上述动画摄影获得的动画数据的图像动画进行直通显示,
上述直通显示控制机构,控制为,在上述自动选择机构选择摄影场景的情况下,上述显示机构将该已选择的摄影场景的信息重合于上述图像动画之上。
4.根据权利要求1所述的摄像装置,其特征在于,
上述记录控制机构,将基于上述连拍控制机构的连续静止图像摄影而获得的各图像数据、和与对该各图像数据进行摄影时的摄影条件相对应的摄影场景的信息,附加关联地记录于所述记录机构中。
5.根据权利要求4所述的摄像装置,其特征在于,
还包括:
显示图像的显示机构;
再生显示控制机构,其在上述显示机构中对记录于上述记录机构中的图像数据,进行再生显示;
上述再生显示控制机构,在按照与再生显示的图像数据相关的方式,记录摄影场景的信息的情况下,对该图像数据进行再生显示的同时,还将该摄影场景的信息也显示于上述显示机构中。
6.根据权利要求1所述的摄像装置,其特征在于,
还包括:
记录数据的第2记录机构;
组记录控制机构,其将通过上述连拍控制机构而连续地进行的静止图像摄影的各摄影条件作为1个组,记录于上述第2记录机构中。
7.根据权利要求6所述的摄像装置,其特征在于,
还包括:
读出机构,其从通过上述组记录控制机构记录于上述第2记录机构中的每个组,读出摄影条件;
上述设定机构,将通过上述读出机构从上述第2记录机构读出的同组内的各个不同的多个摄影条件,作为上述各静止图像摄影的多个摄影条件而设定。
8.一种连续摄影方法,其特征在于,
包括:
摄像步骤,其中对被拍摄体进行摄像;
条件记录步骤,其中对多个摄影场景和多个摄影条件附加对应地进行记录;摄影状况检测步骤,其中基于由上述摄像步骤进行的摄像而获得的图像数据,对目前的摄影状况进行检测;
判断步骤,其中对由上述摄影状况检测步骤检测到的摄影状况与上述条件记录步骤所记录的各摄影场景的类似度进行判定;
自动选择步骤,其中基于上述判断步骤的判定结果,从上述条件记录步骤中所记录的摄影场景中自动地选择多个摄影场景;
设定步骤,其中将上述条件记录步骤中所记录的、与由上述自动选择步骤所选择的多个摄影场景相对应的多个摄影条件,作为与多次的静止图像摄影相对应的摄影条件而设定;
连拍控制步骤,其中控制为,上述摄像步骤基于由上述设定步骤所设定的分别不同的摄影条件以不同的时刻进行多次的静止图像摄影;
记录控制步骤,其中控制为,对通过在上述连拍控制步骤中以不同的时刻进行的各静止图像摄影所获得的各图像数据进行记录。
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