CN103167147A - 一种智能手机高速连拍系统及方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种智能手机高速连拍系统及方法,包括步骤:A、CPU通过连拍处理器对DDR内存器的存储空间进行检测,获取剩余存储空间,将其设置为存储缓冲区;B、连拍处理器通过DSP数字信号处理器连续获取压缩和编码的图像数据,并对应存储在DDR内存器中的缓冲区中;C、CPU对应将DDR内存器缓冲区中的图像数据对应转移到存储器中,同时清理DDR内存器缓冲区中数据。本发明通过连拍处理器将连续拍照获取的照片暂时存储在DDR内存器的缓冲区中,当DDR内存器缓冲区中数据已满时,对应转移到存储器中,避免拍照时需要每拍一张就往存储器上保存一张照片,而存在浪费时间的问题。本发明实现了高速连续拍照,且保证了拍照的存储空间,有效解决了目前手机自动连拍存在反应慢的问题。
Description
技术领域
本发明涉及智能手机,具体涉及的是一种智能手机高速连拍系统及方法,以解决目前手机自动连拍时,所存在反应慢的问题。
背景技术
目前的智能手机CPU的性能越来越高,主频可达到1GHz以上,两核或四核都已经开始普及。相应的智能手机的DDR内存容量也越来越大,达到1GByte甚至是2Gbyte的配置。而智能手机摄像头也开始向800万的像素开始普及,在日常生活中使用智能手机来拍照的频率也越来越高,但目前市面上手机的自动连拍却存在反应慢的问题。
发明内容
为此,本发明的目的在于提供一种智能手机高速连拍系统及方法,以解决目前手机自动连拍时,所存在反应慢的问题。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的。
一种智能手机高速连拍系统,包括CPU、连拍处理器和DSP数字信号处理器,所述CPU与连拍处理器连接,连拍处理器与DSP数字信号处理器连接,通过DSP数字信号处理器获取DSP压缩和编码的图像数据,并对应进行连续拍照处理。
优选地,该系统还包括有一与图像传感器连接的镜头,通过镜头获取环境图像并发送给图像传感器。
优选地,该系统还包括有A/D模拟数字转换器、图像传感器和镜头,所述镜头通过图像传感器与A/D模拟数字转换器连接,图像传感器将获取的光信号转换成电信号发送给A/D模拟数字转换器,由A/D模拟数字转换器转换成数字信号发送给DSP数字信号处理器。
优选地,该系统还包括有与连拍处理器连接的DDR内存器和存储器,用于存储来自连拍处理器的图像数据。
另外,本发明还提供了一种智能手机高速连拍方法,包括步骤:
A、CPU通过连拍处理器对DDR内存器的存储空间进行检测,获取剩余存储空间,将其设置为存储缓冲区;
B、连拍处理器通过DSP数字信号处理器连续获取压缩和编码的图像数据,并对应存储在DDR内存器中的缓冲区中;
C、CPU对应将DDR内存器缓冲区中的图像数据对应转移到存储器中,同时清理DDR内存器缓冲区中数据。
优选地,步骤B具体包括:
CPU根据手机拍照触发按键产生连续拍照指令给连拍处理器,连拍处理器通过DSP数字信号处理器连续获取压缩和编码的图像数据,并对应存储在DDR内存器中的缓冲区中。
优选地,步骤B与步骤C之间还包括:
CPU通过连拍处理器检测DDR内存器缓冲区中所存储的数据是否已满,如果是,则终止拍照;如果否,则继续。
本发明与现有技术相比,有益效果在于:本发明提供的智能手机高速连拍系统及方法,通过连拍处理器将连续拍照获取的照片暂时存储在DDR内存器的缓冲区中,当DDR内存器缓冲区中数据已满时,对应转移到存储器中,避免拍照时需要每拍一张就往存储器上保存一张照片,而存在浪费时间的问题。本发明实现了高速连续拍照,且保证了拍照的存储空间,有效解决了目前手机自动连拍存在反应慢的问题。
附图说明
图1为本发明的系统原理框图。
图2为本发明的工作原理流程图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。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。
请参阅图1所示,图1为本发明的系统原理框图。本发明提供的是一种智能手机高速连拍系统,以解决目前手机自动连拍时,所存在反应慢的问题。
其中该系统包括有CPU、连拍处理器、A/D模拟数字转换器、图像传感器、镜头、DDR内存器和存储器。
镜头通过图像传感器与A/D模拟数字转换器连接,通过镜头图像传感器获取环境图像的光信号,图像传感器将获取的光信号转换成电信号发送给A/D模拟数字转换器,由A/D模拟数字转换器转换成数字信号发送给DSP数字信号处理器,连拍处理器与DSP数字信号处理器连接,通过DSP数字信号处理器获取DSP压缩和编码的图像数据,并对应进行连续拍照处理;DDR内存器和存储器与连拍处理器连接,用于存储来自连拍处理器的图像数据,通过DDR内存器的缓冲区进行暂时存储,当缓冲区满时,以文件的形式将缓冲区中的照片依次连续的保存到存储器中。
景物通过镜头生成的光学图像投射到图像传感器上,图像传感器将光信号转换为模拟的电信号,A/D模拟数字转器将模拟的电信号转换为数字信号,DSP数字信号处理器将图像信号经过压缩和编码,再送给连拍处理器。连拍处理器首先获取DDR内存的剩余空间,剩余空间是DDR内存的总容量大小减去整个操作系统工作时消耗的内存空间,然后从获取的剩余空间中分配保存连拍照片的缓冲区,之后系统判断是否按下拍照的快门按钮,如果按下,系统将获取经过DSP数字信号处理器压缩和编码过的图像数据并将数据保存在DDR内存分配保存连拍照片的缓冲区中,系统检查DDR内存的保存连拍照片的缓冲区空间是否能够继续保存连拍照片,如果空间足够,并且还未松开拍照的快门按钮,系统再依次获取DSP数字信号处理器的图像数据并保存在DDR内存分配保存连拍照片的缓冲区中,如此循环,直到松开拍照的快门按钮或保存连拍照片的缓冲区空间不够,系统将退出高速连拍模式,然后从DDR内存分配保存连拍照片的缓冲区中的照片数据依次写文件到EMMC存储器中。
以上是对本发明智能手机高速连拍系统的说明,下面将结合附图2对本发明智能手机高速连拍方法做进一步的描述。
请参见图2所示,图2为本发明的工作原理流程图。本发明还提供了一种智能手机高速连拍方法,其具体包括步骤如下:
A、CPU通过连拍处理器对DDR内存器的存储空间进行检测,获取剩余存储空间,将其设置为存储缓冲区;
B、连拍处理器通过DSP数字信号处理器连续获取压缩和编码的图像数据,并对应存储在DDR内存器中的缓冲区中;
CPU根据手机拍照触发按键产生连续拍照指令给连拍处理器,连拍处理器通过DSP数字信号处理器连续获取压缩和编码的图像数据,并对应存储在DDR内存器中的缓冲区中。
CPU通过连拍处理器检测DDR内存器缓冲区中所存储的数据是否已满,如果是,则终止拍照;如果否,则继续。
C、CPU对应将DDR内存器缓冲区中的图像数据对应转移到存储器中,同时清理DDR内存器缓冲区中数据。
本发明能够提高手机连拍照片的速度,与现有连拍相比,从DDR内存的缓冲区中获取照片数据写文件到EMMC存储器中,再开始下一张照片的连拍要节省时间,特别是连拍的照片越多,节省的时间也就越多。因为读取DDR中的图像数据写文件到EMMC存储器是一个相对费时的操作,而现在的智能手机的内存容量达到1GByte甚至2Gbyte,一次连拍在内存中能够保存上千张照片。
本发明通过连拍处理器将连续拍照获取的照片暂时存储在DDR内存器的缓冲区中,当DDR内存器缓冲区中数据已满时,对应转移到存储器中,避免拍照时需要每拍一张就往存储器上保存一张照片而存在浪费时间的问题。本发明实现了高速连续拍照,且保证了拍照的存储空间,有效解决了目前手机自动连拍存在反应慢的问题。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (7)
1.一种智能手机高速连拍系统,其特征在于包括CPU、连拍处理器和DSP数字信号处理器,所述CPU与连拍处理器连接,连拍处理器与DSP数字信号处理器连接,通过DSP数字信号处理器获取DSP压缩和编码的图像数据,并对应进行连续拍照处理。
2.根据权利要求1所述的智能手机高速连拍系统,其特征在于还包括有一与图像传感器连接的镜头,通过镜头获取环境图像并发送给图像传感器。
3.根据权利要求1所述的智能手机高速连拍系统,其特征在于还包括有A/D模拟数字转换器、图像传感器和镜头,所述镜头通过图像传感器与A/D模拟数字转换器连接,图像传感器将获取的光信号转换成电信号发送给A/D模拟数字转换器,由A/D模拟数字转换器转换成数字信号发送给DSP数字信号处理器。
4.根据权利要求1所述的智能手机高速连拍系统,其特征在于还包括有与连拍处理器连接的DDR内存器和存储器,用于存储来自连拍处理器的图像数据。
5.一种智能手机高速连拍方法,其特征在于包括步骤:
A、CPU通过连拍处理器对DDR内存器的存储空间进行检测,获取剩余存储空间,将其设置为存储缓冲区;
B、连拍处理器通过DSP数字信号处理器连续获取压缩和编码的图像数据,并对应存储在DDR内存器中的缓冲区中;
C、CPU对应将DDR内存器缓冲区中的图像数据对应转移到存储器中,同时清理DDR内存器缓冲区中数据。
6.根据权利要求5所述的智能手机高速连拍方法,其特征在于步骤B具体包括:
CPU根据手机拍照触发按键产生连续拍照指令给连拍处理器,连拍处理器通过DSP数字信号处理器连续获取压缩和编码的图像数据,并对应存储在DDR内存器中的缓冲区中。
7.根据权利要求5所述的智能手机高速连拍方法,其特征在于步骤B与步骤C之间还包括:
CPU通过连拍处理器检测DDR内存器缓冲区中所存储的数据是否已满,如果是,则终止拍照;如果否,则继续。
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