CN101496395A - 摄像设备和图像显示控制方法 - Google Patents

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Abstract

在浏览显示处理中,将计数器N设置成初始值1(步骤S101),将计数器L设置成计数器N的4倍(步骤S102)。然后,从存储器提取由高速连续拍摄所记录的帧数据中的第L帧图像数据(步骤S103),并且由显示设备显示基于该所提取的图像数据的图像(步骤S104)。从而通过根据该流程图反复执行该处理,从帧数据中读取第四、第八、第十二等帧的图像数据,并且作为步骤S104和S105中的处理结果,显示设备以预定的时间间隔显示基于这些读取的图像数据(即帧数据中每第四个帧)的图像。

Description

摄像设备和图像显示控制方法
技术领域
本发明涉及可在数码相机中实现的摄像设备和图像显示控制方法,其具有在拍摄之后立即显示所拍摄图像的功能(称为“浏览显示(浏览display)”)。
背景技术
具有浏览显示功能的摄像设备是公知的。这些摄像设备在连续拍摄之后立即激活浏览显示,从而以连续的方式或可选择地在多屏(multi-screen)显示上显示连续拍摄所获取的多个图像。因此,作为用户观看浏览显示的结果,用户能够确认连续拍摄所拍摄到的内容,并随后进行后续拍摄(例如参见日本未审查专利申请KOKAI公开No.2001-230958和2000-50140)。
然而,当依次显示上述连续拍摄所获取的多个图像时,浏览显示所需时间会随着连续拍摄图像数量的增加(例如30个图像)而变长。该特征会使用户丢失接下来拍摄的机会,并阻碍拍摄。不言而喻,如果拍摄机会增加,则可以通过取消该浏览显示来避免对接下来拍摄的阻碍。然而,用户通过取消该显示仅仅能够部分确认最后一次拍摄的内容,因而在对所述最后一次拍摄的情况不能确定的情况下被迫进行接下来的拍摄。
另一方面,对于在多屏显示上显示连续拍摄所获取的多个图像的浏览显示来说,能够缩短显示所需时间。然而,假设显示摄像设备上设置的显示屏幕有尺寸限制时,随着连续图像数量的增加,多屏显中显示的每个图像的显示尺寸变得相对较小,从而使得难以确认拍摄的内容。
本发明的目标是解决现有技术中的上述问题,并提供了一种摄像设备和图像显示控制方法,其中,即使在连续拍摄图像的数量很大或视频很长的情况下,仍然能够缩短拍摄之后立即显示这些拍摄图像的浏览显示时间,而且简化了对拍摄内容的确认。
发明内容
在本发明的第一方面中,一种摄像设备,包括以下:显示单元;获取单元,用于响应于拍摄操作,通过根据预定帧速率对对象进行连续拍摄,来获取连续的多个对象图像;记录单元,用于记录所述获取单元所获取的所述多个对象图像;图像数量缩减单元,用于缩减所述获取单元所获取的所述多个对象图像的数量;以及显示控制单元,用于在所述获取单元获取了所述多个对象图像之后,立即使所述显示单元对在所述图像数量缩减单元中缩减了数量的对象图像进行显示。
在本发明的另一方面中,提供了一种图像显示控制方法,其包括以下步骤:获取步骤,用于响应于拍摄操作,通过根据预定帧速率对对象进行连续拍摄,来获取连续的多个对象图像;记录步骤,用于记录在所述获取步骤中所获取的所述多个对象图像;图像数量缩减步骤,用于缩减在所述获取步骤中所获取的所述对象图像的数量;以及显示控制步骤,用于在所述获取步骤中获取了所述多个对象图像之后,立即使显示单元显示对在所述图像数量缩减步骤中缩减了数量的对象图像进行显示。
在本发明的另一方面中,提供了一种用于使计算机执行特定功能的图像显示控制程序(记录在记录介质上),所述计算机包含在摄像设备之内,所述摄像设备包括:显示单元;获取单元,用于响应于拍摄操作,通过根据预定帧速率对对象进行连续拍摄,来获取连续的多个对象图像;以及记录单元,用于记录所述获取单元所获取的所述多个对象图像;其中,所述程序使所述计算机充当:图像数量缩减单元,用于缩减所述获取单元所获取的对象图像的数量;以及显示控制单元,用于在所述获取单元获取了所述多个对象图像之后,立即使所述显示单元对在所述图像数量缩减单元中缩减了数量的对象图像进行显示。
附图说明
在阅读了以下详细描述以及附图之后,本发明的这些目的和其他目的以及本发明的优点将会变得更为明显,在附图中:
图1是根据本发明的一个实施例的数码相机的框图;
图2是示出本发明的每个实施例都共用的连续拍摄模式处理过程的流程图;
图3是示出在本发明的第一实施例中的浏览显示处理过程的流程图;
图4是示出第一实施例的操作的解释性视图;
图5是示出在本发明的第二实施例中的浏览显示处理过程的流程图;
图6是示出在本发明的第三实施例中的浏览显示处理过程的流程图;
图7是示出第三实施例的操作的解释性视图;以及
图8是示出在本发明的第四实施例中的浏览显示处理过程的流程图;
具体实施方式
以下参照附图描述本发明的一个实施例。
图1示出了数码相机1的电路配置的框图,该配置通用于本发明的每个实施例。该数码相机1具有静止图像拍摄功能和连续拍摄(运动图像拍摄)功能,此外,所述连续拍摄具有以60fps帧速率进行拍摄的普通连续拍摄功能和以240fps帧速率进行拍摄的高速连续拍摄功能。该数码相机1还具有CCD 2(采集单元)和DSP/CPU 3,该CCD 2具有位于感光部件中的Bayer阵列的原色滤光器。该DSP/CPU 3是具有多种数字信号处理功能(包括图像数据压缩/扩展处理)的单芯片微处理器,此外还控制该数码相机1的各个部件。该DSP/CPU 3用作本发明的图像数量缩减单元、显示控制单元、提取单元和图像合成单元。
DSP/CPU 3连接到以某个帧速率(例如60fps或240fps)驱动CCD 2的TG(时序发生器)4。TG 4连接到单元电路5,单元电路5输入根据从CCD 2输出的对象的光学图像而变化的模拟摄像信号。该单元电路5包括:相关双采样电路(CDS电路),用于减少从CCD 2输出的摄像信号中包含的CCD 2的驱动噪声;自动增益控制电路(AGC电路),用于在噪声减少后调节信号的增益;以及A/D转换器,用于将调节增益后的信号转换成数字信号,该单元电路5将来自CCD 2的模拟摄像信号转换成数字图像信号,而后将该数字化Bayer数据发送到DPS/CPU 3。
DPS/CPU 3连接到显示设备6、键盘输入部件7、缓存器(DRAM)11、ROM 12和存储器13,输入/输出接口14也经由地址/数据总线10连接到DPS/CPU 3。缓存器11用于临时存储上述Bayer数据的缓冲器,另外还用作DSP/CPU 3的工作存储器。
换句话说,DPS/CPU 3对从单元电路5发送的Bayer数据进行消隐脉冲钳位(pedestal clamp)处理,接下来将该数据转换成RGB数据,进而将该RGB数据转换成亮度(Y)和色度(UV)信号(YUV数据)。随后将一个帧的YUV数据值存储在缓存器11中。当拍摄过程图像(through-image)时,将存储在缓存器11中的一个帧的YUV数据值发送到显示设备6,在那里将其转换成视频信号并显示成过程图像。
此外,当检测到用户的快门键操作同时处于静止图像拍摄模式时,不同于过程图像,DSP/CPU 3通过将CCD 2和单元电路5切换到用于静止图像拍摄的驱动系统或者驱动时序来执行静止图像拍摄处理。随后,由DSP/CPU 3将由静止图像拍摄处理产生的、在缓存器11中存储的所述一个帧的YUV数据值根据JPEG或另一个系统进行压缩、编码,将其变为缓存器11中的文件,而且经由地址/数据总线10作为静止图像数据(作为静止图像文件)记录在存储器13(记录单元)中。
此外,在常规连续拍摄(运动图像拍摄)模式中,当检测到用户连续拍摄的第一快门键操作的连续拍摄启动指示时,启动连续拍摄,直到检测到第二快门键操作连续拍摄的连续拍摄终止指示为止,将多个帧的YUV数据值存储在缓存器11中。将缓存器11中所存储的多个帧的YUV数据值连续地发送到DSP/CPU 3,根据JPEG或另一个系统(在运动图像拍摄的情况下为预定的MPEG编解码)进行压缩、编码,随后经由缓存器11和地址/数据总线10作为具有给定文件名的帧数据写入存储器13中。而且,当通过DSP/CPU 3回放静止图像或连续拍摄(运动图像)时,在缓存器11的图像数据工作区中将从存储器13所读取的该静止图像或连续拍摄(运动图像)数据扩展并展开为静止图像数据或连续拍摄(运动图像)帧数据。此外,在高速连续拍摄(运动图像拍摄)模式中,当检测到快门键操作的视频记录开启指示时,CCD 2和单元电路5通过将过程图像拍摄(常规连续拍摄)驱动时序(60fps)切换到一个不同的驱动时序(240fps),来开启高速连续拍摄处理。
显示设备6(显示单元)包括彩色LCD及其驱动电路,在拍摄待机状态中,CCD 2所成像的目标图像显示为过程图像,并且在所记录图像的再现过程中,从存储器13读取并扩展所记录的图像。键盘输入/输出部件7包括多个操作键,例如快门键、模式设定键和电源键等,该部件7根据用户的键操作,向DSP/CPU 3输出键输入信号。快门键在持续(运动图像)拍摄过程中还起到连续拍摄(记录)启动/停止按钮的功能。
此外,ROM 12中存储的程序表(program chart)示出了适于多种拍摄模式的光圈值(F)与对应于EV(曝光值)的快门速度的多个组合,这些拍摄模式例如为:静止图像拍摄模式、连续拍摄模式和过程图像拍摄模式等。该程序表由程序AE(自动曝光)数据和EV值列表组成。此外,DSP/CPU3根据由该程序表所配置的快门速度,来配置电荷积聚时间。经由TG 4向CCD 2提供配置好的电荷积聚时间,作为快门脉冲。CCD 2根据该快门脉冲进行操作,结果是对该电荷积聚时间,即曝光时间进行控制。换句话说,CCD 2起到电子快门的作用。而且,ROM 12中存储了数码相机功能所必需的各种程序和下文描述的流程图中所示的程序。
该数码相机1可以经由输入/输出接口14连接到外部设备,例如打印机、计算机、TV接收器等。
图2是示出了本发明全部实施例共用的处理过程的流程图。当操作键输入部件7上设置的模式设定键以便配置连续拍摄模式时,DSP/CPU 3依照ROM 12中存储的程序,执行在该流程图中所示的处理。也就是说,首先确定是否已经通过用户对模式设定键的操作配置了连续拍摄模式的高速连续拍摄模式(步骤S1),并且在没有配置高速连续拍摄模式的情况下(步骤S1:否),处理过程切换到常规连续拍摄模式处理。
换句话说,DSP/CPU 3控制TG 4以60fps的帧速率驱动CCD 2(步骤S2),并基于以该帧速率所获取的帧图像数据,使显示设备6显示过程图像(步骤S3)。在上述过程中,监视第一快门键操作(步骤S4),如果检测到所述第一快门键操作,则将以上述帧速率获取的帧图像数据连续地记录到缓存器11中(步骤S5)。
此外,执行步骤S5和S6的处理,直到检测到第二快门键操作(步骤S6)为止,如果检测到第二快门键操作,则开始记录处理,其中为缓存器11中积累的多个帧图像数据给予文件名并作为帧数据记录到存储器13中(步骤S7)。与此同时,可以将上述数据总体记录成一个运动图像文件,或者分别记录成单个静止图像文件。在上述处理之后,接下来执行浏览显示,其中由显示设备6显示全部上述记录的帧图像数据(步骤S8),然后处理返回步骤S1。
另一方面,在步骤S1的确定结果是配置了高速连续拍摄模式的情况下(步骤S1:是),DSP/CPU 3控制TG 4以60fps的帧速率驱动CCD 2(步骤S9),并基于以该帧速率获取的帧图像数据,使显示设备6显示过程图像(步骤S10)。在上述过程中,监视第一快门键操作(步骤S11),并且如果检测到所述第一快门键操作,则DSP/CPU 3控制TG 4以240fps的帧速率驱动CCD 2(步骤S12)。换句话说,将CCD 2的帧速率从60ftp切换到240ftp。另外,当将以该帧速率获取的帧图像数据连续地记录在缓存器11中时(步骤S13),每四次拍摄提取一个帧图像数据(步骤S14),并且显示设备6显示基于这些提取出的帧图像数据的过程图像(步骤S15)。
因此,如图4所示,帧数据FD以240fps的帧速率连续地累积在缓存器11中,但是在难以以该帧速率显示数据的显示设备6中,是以上述帧速率的1/4,即60ftp的显示帧率,来显示过程图像(L1,L2,L3...)。
此外,执行步骤S13-S16的处理,直到检测到第二快门键操作(步骤S16)为止,如果检测到第二快门键操作,则启动记录处理,其中为缓存器11中积累的多个帧图像数据给予文件名,并作为帧数据记录到存储器13中(步骤S17)。与上述相似,与此同时可以将上述数据总体记录成一个运动图像文件,或者分别记录成单个静止图像文件。在上述处理之后,执行浏览显示处理(步骤S18),接下来处理过程返回步骤S1。
在对当前实施例的上述描述中,步骤S12-S15是在第一快门键操作和第二快门键操作之间进行的。然而,当前实施例还可配置成当按下快门键时进行上述处理步骤,或者在快门键操作之后在一段预定时间内进行上述处理步骤。另外,在对当前实施例的上述描述中,当由第二快门键操作终止高速连续拍摄时,自动运行浏览显示处理(步骤S18)。然而本发明还可配置成包含确定步骤,用于判断是否发生了预定的键操作,在发生了该预定键操作的情况下,运行浏览显示处理(步骤S18)。而且,本发明还可配置成包含确定步骤,用于判断在一段预定时间内是否发生了预定的键操作,在该预定时间内发生了该预定键操作的情况下。
图3是示出了本发明的第一实施例中的浏览处理(步骤S18)的处理过程的流程图。DSP/CPU 3中的计数器N设定成初始值1(步骤S101),另一个计数器L设定成计数器N的值的4倍(步骤S102)。此外,从缓存器11(或者可替换的是存储器13)中提取上述帧数据中第L帧图像数据(步骤S103),并且显示设备6显示基于上述提取的图像数据的图像(步骤S104)。保持该图像显示直到经过了预定时间(例如1秒)(步骤S105)。如果已经经过了预定时间(步骤S105:是),则确定是否(L≥Nmax-3),换句话说,当处理进行到要在下一个步骤S102中设定(L=Nx4)时,确定L是否会超过上述帧数据中的图像数据帧的总数(Nmax)(步骤S106)。此外,递增计数器N的值(步骤S107)并且重复步骤S102-S107中的处理,直到步骤S106中确定为“是”为止。
因此,通过执行根据上述流程图的处理步骤,会发生下列情况。作为第一个步骤S102的处理结果,L的值变成(L1=4),如图4所示,而作为步骤S103的处理结果,从帧数据FD读取第四帧图像数据L1。作为第二步骤S102的处理结果,L的值变成(L2=8),而且作为步骤S103的处理结果,从帧数据FD读取第八帧图像数据L2。作为第三步骤S102的处理结果,L的值变成(L3=12),而作为步骤S103的处理结果,从帧数据FD读取第十二帧图像数据L3。此外,从后续的帧数据FD中每四帧读取一个帧的图像数据,即读取每第四个图像数据。
此外,作为步骤S104和S105的处理结果,显示设备6以预定的时间间隔显示基于从每第四帧读取的图像数据的图像。因此,所记录的连续拍摄图像的1/4被采样,而且由显示设备6进行显示,由此能够缩短浏览显示所必需的时间量,同时仍然能够清晰地显示浏览图像。
在对本发明的上述描述中,从帧数据中每四帧提取一帧图像,然而可以理解的是,采样帧图像的数量并不限于此,当前实施例也可配置成采样更多或更少的帧图像。
图5是示出了本发明第二实施例中浏览显示处理(步骤S18)的处理过程的流程图。上述帧数据中的第一帧图像数据是从缓存器11(或者可替换地从存储器13)中读取(步骤S201),而且,也读取下一帧(最开始为第二帧)图像数据(步骤S202)。接下来,比较在步骤S201中所读取的图像数据的图像(或可替换地,步骤S202的先前迭代中读取的图像数据)和步骤S202中所读取的下一个图像数据(步骤S203),并确定这两个图像之间的差异(变化)是否符合或超过一个设定值(步骤S204)。如果这两个图像之间的差异不符合该设定值,即连续帧数据中相邻图像之间的变化很小的情况(步骤S204:否),则该处理过程进行到步骤S207,而不进行步骤S205和S206中的处理。
接下来,确定连续拍摄所获取的多个帧数据中的最后一帧图像数据是否已在步骤S202中读出(步骤S207),并且从步骤S202起重复该处理过程直到读取了最后一帧图像数据为止。因此,从帧数据中反复地读取连续的图像数据帧(步骤S202),并与先前迭代中所读取的图像进行比较(步骤S203)。接下来,在该比较的结果是这两个图像之间的差异(变化)符合或超过一个设定值的情况下(步骤S204;是),显示设备6显示基于当前迭代中所读取的图像数据的图像(步骤S205)。保持该图像显示,直到经过一段预定时间(例如1秒)为止,并且一旦已经经过了该预定时间(步骤S206:是),则该处理过程进行到上述步骤S207。
因此,通过运行根据该流程图的处理步骤,仅在连续拍摄所获取的多个帧数据中提取与其中对象变化很大或剧烈运动的情景相对应的图像数据,并将其显示为浏览图像。由此,缩短了浏览显示所必需的时间量,同时有效地而且清晰地显示了高速连续拍摄所拍摄的对象的运动的浏览图像。
图6是示出了本发明第三实施例中浏览显示处理(步骤S18)的处理过程的流程图。将DSP/CPU 3中的计数器N设定为初始值1(步骤S301),从上述帧数据中读取与上述计数器N所指示的多个序数(N~N+3)相对应的多帧图像数据(a、b、c、d)(步骤S302)。接下来,通过计算(L=[a+b+c+d]/4),以权重1/4合成(N~N+3)的图像数据帧(即4帧),从而创建了单一帧的合成图像数据L(步骤S303)。接下来,显示设备6显示基于该合成图像数据L的图像(步骤S304)。保持该图像显示,直到经过了一段预定时间(例如1秒)为止(步骤S305)。如果已经经过了该预定时间(步骤S305:是),则确定是否(N+4>Nmax);换句话说,当处理进行到在步骤S307的下一个迭代中设定(N=N+4)时,确定N是否将超过上述帧数据中的图像数据帧的总数量(Nmax)(步骤S306)。此外,每四次迭代增加一次计数器N的值(步骤S307),并且重复步骤S302至S307中的处理,直到步骤S306的该确定结果为“是”为止。
换句话说,作为步骤S302至S303的处理结果,如果N的当前值取N=1,则(N=N~N+3)等同于N=1~4。通过使用这些值,如图7所示,从帧数据FD读取图像数据帧1~4,并利用(L1=[1+2+3+4]/4)创建合成图像数据L1。另外,在N=1的状态中,通过执行步骤S307中的处理(其中N设定成N=N+4),将N的值变成N=5,因而(N=N~N+3)等同于N=5~8。使用用上述值,从帧数据FD读取图像数据帧5~8,并利用(L2=[5+6+7+8]/4)创建合成图像数据L2。进一步,在N=5的状态中,通过执行步骤S307中的处理(其中N设定成N=N+4),将N的值变成N=9,因此(N=N~N+3)等同于N=9~12。使用上述值,从帧数据FD读取图像数据帧9~12,并利用(L3=[9+10+11+12]/4)创建合成图像数据L3。
另外,作为步骤S304和S305的结果,显示设备6以预定时间间隔显示基于合成图像数据L的图像,该合成图像数据L是从每四个上述图像数据帧合成得到的。因此,通过将连续拍摄所获取的图像数据帧的数量缩减到1/4并由显示设备6显示这些帧,缩短了浏览显示所需的时间,同时仍然能够清晰地显示浏览图像。
在对第一、第二和第三实施例的上述描述中,每四次拍摄提取一帧图像数据,并且显示设备6显示基于上述所提取的帧图像数据的过程图像,如图2的步骤S14和S15所示。然而,能够理解,还可以利用图6中的流程图的处理来显示过程图像。换句话说,上述实施例还可以配置为如图7所示,从CCD帧中,利用(L1=[1+2+3+4]/4)创建合成图像数据L1,利用(L2=[5+6+7+8]/4)创建合成图像数据L2,以及利用(L3=[9+10+11+12]/4)创建合成图像数据L3,并且上述合成图像数据L1、L2和L3...由显示设备6显示为过程图像。
此外,在以上对第一、第二和第三实施例的描述中,提供1秒的数值作为保持浏览显示中每个图像的显示的预定时间的示例。然而,该预定时间并不限于该数值,该预定时间可以配置为能够实现本发明目标的范围中的任何适当的值;也就是说,在能够缩短浏览显示时间的范围内,并且另外简化了对最后一次拍摄的内容的确认。
此外,在对每个上述实施例的描述中,以预定时间间隔连续地切换图像,但是本发明还可以配置为在多屏显示中的一个屏幕上显示所提取的图像。在上述情况中,进一步缩短了浏览显示所需的时间。此外,通过将多屏浏览中所显示的图像数量缩减到远低于连续拍摄帧的数量,使得在多屏浏览中每个图像不会变得非常小,从而能够清晰地显示每个图像。
此外,在要显示的图像数量很大的情况下,优选地,利用多个屏幕进行多屏观看(view)显示,通过切换多屏观看来显示图像。在此情况下,当切换多屏观看的显示时,将显示帧速率降低到低于上述高速连续拍摄帧速率,使得能够更为容易地确认最后一次拍摄。结果是,即使存在很多提取的图像,也能够清晰地显示每个图像,而且通过利用多屏观看,能够缩短浏览显示所需的时间。
图8是示出了本发明第四实施例的浏览显示处理(步骤S18)的处理过程的流程图。首先,确定用户键操作是否预先选择了“合成全部图像”选项(步骤S401)。在已经选择“合成全部图像”选项的情况下(步骤S401:是),对构成上述帧数据的全部图像进行倍增式(multiply)合成,从而创建单一帧的合成图像数据LO(步骤S402)。
此外,在没有选择“合成全部图像”选项的情况下(步骤S401:否),将DSP/CPU 3中的计数器N设定成初始值1(步骤S403),将另一个计数器L设定成计数器N的4倍(步骤S404)。此外,从缓存器11(或者可替换地,存储器13)提取上述帧数据中的第L帧图像数据,并且存储在缓存器11中(步骤S405)。接下来,确定是否(L≥Nmax-3);换句话说,当处理进行到在接下来的步骤S404中设定(L=Nx4)时,确定L是否将超过上述帧数据中图像数据帧的总数量(Nmax)(步骤S406)。另外,递增计数器N的值并且重复步骤S404-S407,直到步骤S406的确定结果为“是”(步骤S407)。
因此,通过执行根据上述流程图的处理步骤,以与上述第一实施例等同的方式,发生下列情况。作为步骤S404的第一次迭代的处理结果,L的值变成(L1=4),如图4所示,并且作为步骤S405的处理结果,从该帧数据提取第四帧图像数据L1。作为步骤S404的第二次迭代的处理结果,L的值变成(L2=8),并且作为步骤S405的处理结果,从该帧数据提取第八帧图像数据L2。作为步骤S404的第三次迭代的处理结果,L的值变成(L3=12),并且作为步骤S405的处理结果,从该帧数据提取第十二帧图像数据L3。此外,从随后的帧数据中,每四帧读取一帧图像数据。
此外,当步骤S406的确定结果为“是”时,倍增式(multiply)合成上述步骤S405的多次迭代中所提取的多个图像数据帧,以创建单一帧的合成图像数据LP(步骤S408)。接下来,显示设备6显示基于上述步骤S402中倍增式合成的合成图像数据LO的图像,或者可替换地显示基于上述步骤S408中倍增式合成的合成图像数据LP的图像(步骤S409)。保持该图像数据直到经过一段预定时间为止(步骤S410),并且如果已经经过了预定时间(步骤S410:是),则终止图像显示(即浏览显示)。
因此,在当前实施例中,由于浏览显示中所显示的是单一图像,因此缩短了浏览显示所需的时间。另外,由于所显示的图像是从构成上述帧数据的全部图像倍增式合成的图像,或者可替换地是从按照一个设定间隔所提取的多个图像倍增式合成的图像,因此创建了反映对象的运动的合成图像。因此,能够有效地进行图像显示,作为依据高速连续拍摄的浏览显示。
在对当前实施例的上述描述中,以预定间隔间断地提取的多个图像被倍增式合成。然而,能够理解的是,如第二实施例所示,也可以提取显示出对象的变化的图像,并对其进行倍增式合成。因此,创建了反映对象的特定运动的合成图像,并且因而能够进行更有效的图像显示,作为依据高速连续拍摄的浏览显示。此外,在对上述实施例的描述中,“连续拍摄”和“高速连续拍摄”是单独地使用的。然而,上述术语与“运动图像拍摄”和“高速运动图像拍摄”是同义的,从而在上述描述中能够分别替代“运动图像拍摄”和“高速运动图像拍摄”。
不背离本发明的主要精神和范围的情况下能够做出多种实施例和变化。上述实施例旨在阐述本发明,而不是限制本发明的范围。本发明的范围由附带的权利要求而不是上述实施例所表示。
在本发明的权利要求的等同意义之内和权利要求之内所做出的多种修改应视为在本发明的范围内。

Claims (15)

1.一种摄像设备,包括:
显示单元;
获取单元,用于响应于拍摄操作,通过根据预定帧速率对对象进行连续拍摄,来获取连续的多个对象图像;
记录单元,用于记录所述获取单元所获取的所述多个对象图像;
图像数量缩减单元,用于缩减所述获取单元所获取的所述多个对象图像的数量;以及
显示控制单元,用于在所述获取单元获取了所述多个对象图像之后,立即使所述显示单元对在所述图像数量缩减单元中缩减了数量的对象图像进行显示。
2.根据权利要求1所述的摄像设备,
其中,所述图像数量缩减单元包括提取单元,用于从所述获取单元所获取的所述多个对象图像中提取预定的图像;以及
所述显示控制单元使所述显示单元显示所述提取单元所提取的对象图像。
3.根据权利要求2所述的摄像设备,
其中,所述提取单元从所述获取单元所获取的所述多个对象图像中每隔预定的帧数量就提取图像。
4.根据权利要求2所述的摄像设备,
其中,所述提取单元从所述获取单元所获取的所述多个对象图像中提取呈现出所述对象的显著运动的图像。
5.根据权利要求1所述的摄像设备,
其中,所述图像数量缩减单元包括图像合成单元,用于通过利用所述获取单元所获取的所述多个对象图像合成预定数量的连续图像,来创建多个合成图像;以及
所述显示控制单元使所述显示单元显示由所述图像合成单元所创建的所述多个合成图像。
6.根据权利要求1所述的摄像设备,
其中,所述显示控制单元使所述显示单元通过以预定时间间隔进行切换来连续地显示每个所述对象图像。
7.根据权利要求1所述的摄像设备,
其中,所述显示控制单元使所述显示单元在多屏显示中显示每个所述对象图像。
8.根据权利要求1所述的摄像设备,
其中,所述图像数量缩减单元包括图像合成单元,用于通过合成所述获取单元所获取的全部所述对象图像来创建单一图像;以及
所述显示控制单元使所述显示单元显示由所述图像合成单元所合成的所述单一图像。
9.根据权利要求1所述的摄像设备,
其中,所述图像数量缩减单元包括图像合成单元,用于通过合成所提取的图像来创建单一图像,其中,所述所提取的图像是所述获取单元所获取的所述多个对象图像中的所提取部分;以及
所述显示控制单元使所述显示单元显示由所述图像合成单元所合成的所述单一图像。
10.根据权利要求1所述的摄像设备,
其中,所述显示控制单元包括用于在所述获取单元获取所述多个对象图像的过程中,使所述显示单元将在所述图像数量缩减单元中缩减了数量的对象图像显示为过程图像的单元。
11.根据权利要求1所述的摄像设备,还包括:
选择单元,用于选择高速连续拍摄模式或常规连续拍摄模式;
其中,在所述选择单元选择了所述高速连续拍摄模式的情况下,所述图像数量缩减单元进行处理以缩减所述多个对象图像的数量;以及
在所述选择单元选择了所述常规连续拍摄模式的情况下,所述显示控制单元使所述显示单元显示由所述获取单元所获取的全部所述对象图像。
12.根据权利要求1所述的摄像设备,
其中,所述显示控制单元响应于所述获取单元终止对所述多个对象图像的获取来开始显示所述对象图像。
13.根据权利要求1所述的摄像设备,
其中,在所述获取单元获取了所述多个对象图像之后,所述显示控制单元响应于预定的键操作来开始显示所述对象图像。
14.一种图像显示控制方法,包括:
获取步骤,用于响应于拍摄操作,通过根据预定帧速率对对象进行连续拍摄,来获取连续的多个对象图像;
记录步骤,用于记录在所述获取步骤中所获取的所述多个对象图像;
图像数量缩减步骤,用于缩减在所述获取步骤中所获取的所述对象图像的数量;以及
显示控制步骤,用于在所述获取步骤中获取了所述多个对象图像之后,立即使显示单元显示对在所述图像数量缩减步骤中缩减了数量的对象图像进行显示。
15.一种使计算机执行特定功能的图像显示控制程序(记录在记录介质上),所述计算机包含在摄像设备之内,所述摄像设备包括:
显示单元;
获取单元,用于响应于拍摄操作,通过根据预定帧速率对对象进行连续拍摄,来获取连续的多个对象图像;
记录单元,用于记录所述获取单元所获取的所述多个对象图像;
其中,所述程序使所述计算机充当:
图像数量缩减单元,用于缩减所述获取单元所获取的对象图像的数量;以及
显示控制单元,用于在所述获取单元获取了所述多个对象图像之后,立即使所述显示单元对在所述图像数量缩减单元中缩减了数量的对象图像进行显示。
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