CN103917023A - 照明方法及终端 - Google Patents
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Abstract
本发明是关于一种照明方法及终端,属于照明领域。所述方法应用于具有可变色闪光灯的终端,所述方法包括:采集当前环境光,并确定当前环境光的颜色;根据所述当前环境光的颜色确定所述可变色闪光灯的发光色,并根据确定的可变色闪光灯的发光色控制可变色闪光灯进行照明。本发明通过根据当前环境光的颜色确定可变色闪光灯的发光色,并根据可变色闪光灯的发光色控制可变色闪光灯进行照明,确保在照明时能够结合当前的环境来确定可变色闪光灯的发光色,不仅照明方式灵活,而且能使用户更加清楚地辨识与环境光的颜色接近的物体,带来的照明效果良好,能够给用户带来的照明体验良好。
Description
技术领域
本公开涉及照明领域,特别涉及一种照明方法及终端。
背景技术
随着照明技术的迅速发展,越来越多的终端都有具有照明功能。通常,当使用终端进行照明时,终端上往往具有专门用于照明的LED(Light-EmittingDiode,发光二极管)。其中,LED的颜色可以为白色,也可以为彩色。在进行照明时,可以通过打开终端上的LED来实现。
相关技术在使用具有LED的终端进行照明时,通过打开该LED的开关来实现。并且,LED会发出与LED本身的颜色一致的光。例如,如果LED为白色,则照明时发出的光的颜色为白色;如果LED为黄色,则照明时发出的光的颜色为黄色。
在实现本公开的过程中,发明人发现相关技术至少存在以下问题:
由于相关技术在实现照明时,照明时发出的光的颜色与LED的颜色一致,导致照明方式单一。另外,在相关技术中,如果LED能发出黄光,而需要照明的用户恰巧处于黄色的环境光中,此时,不便于用户辨识黄色物体。也就是说,在此种情况下,不便于用户识别与环境光颜色相近的物体,从而不能很好地实现照明,导致照明效果不佳,给用户带来的照明体验不好。
发明内容
为克服相关技术中存在的问题,本公开提供一种照明方法及终端。
根据本公开实施例的第一方面,提供一种照明方法,该方法应用于具有可变色闪光灯的终端,包括:
采集当前环境光,并确定当前环境光的颜色;
根据所述当前环境光的颜色确定所述可变色闪光灯的发光色,并根据确定的可变色闪光灯的发光色控制所述可变色闪光灯进行照明。
结合第一方面,在第一方面的第一种可能的实现方式中,所述根据所述当前环境光的颜色确定所述可变色闪光灯的发光色,包括:
根据所述当前环境光的颜色确定所述当前环境光的颜色的互补色,将所述当前环境光的颜色的互补色确定为所述可变色闪光灯的发光色。
结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式,在第一方面的第二种可能的实现方式中,所述确定当前环境光的颜色,包括:
确定当前环境光的颜色的三原色RGB值。
结合第一方面的第二种可能的实现方式,在第一方面的第三种可能的实现方式中,所述根据所述当前环境光的颜色确定所述可变色闪光灯的发光色,包括:
根据所述当前环境光的颜色的RGB值确定所述当前环境光的颜色的互补色的RGB值,并将所述当前环境光的颜色的互补色的RGB值对应的颜色确定为所述可变色闪光灯的发光色。
结合第一方面至第一方面的第三种可能的实现方式中的任一种可能的实现方式,在第一方面的第四种可能的实现方式中,所述根据确定的可变色闪光灯的发光色控制所述可变色闪光灯进行照明之后,还包括:
获取所述可变色闪光灯的发光亮度信息;
根据所述可变色闪光灯的发光亮度信息调整所述可变色闪光灯的发光亮度。
根据本公开实施例的第二方面,提供一种照明终端,所述终端包括:传感器、处理器和可变色闪光灯;
所述传感器被配置为采集当前环境光,并确定当前环境光的颜色;
所述处理器被配置为根据所述当前环境光的颜色确定可变色闪光灯的发光色,并根据确定的可变色闪光灯的发光色控制所述可变色闪光灯进行照明。
结合第二方面,在第二方面的第一种可能的实现方式中,所述处理器被配置为根据所述当前环境光的颜色确定所述当前环境光的颜色的互补色,将所述当前环境光的颜色的互补色确定为所述可变色闪光灯的发光色。
结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式,在第二方面的第二种可能的实现方式中,所述传感器被配置为确定当前环境光的颜色的三原色RGB值。
结合第二方面的第二种可能的实现方式,在第二方面的第三种可能的实现方式中,所述处理器被配置为根据所述当前环境光的颜色的RGB值确定所述当前环境光的颜色的互补色的RGB值,并将所述当前环境光的颜色的互补色的RGB值对应的颜色确定为所述可变色闪光灯的发光色。
结合第二方面至第二方面的第三种可能的实现方式中的任一种可能的实现方式,在第二方面的第四种可能的实现方式中,
处理器还被配置为获取所述可变色闪光灯的发光亮度信息,并根据所述可变色闪光灯的发光亮度信息调整所述可变色闪光灯的发光亮度。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:
通过根据当前环境光的颜色确定可变色闪光灯的发光色,并根据可变色闪光灯的发光色控制可变色闪光灯进行照明,确保在照明时能够结合当前的环境来确定可变色闪光灯的发光色,不仅照明方式灵活,而且能使用户更加清楚地辨识与环境光的颜色接近的物体,带来的照明效果良好,能够给用户带来的照明体验良好。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。
图1是根据一示例性实施例示出的一种照明方法的流程图。
图2是根据一示例性实施例示出的一种照明方法的流程图。
图3是根据一示例性实施例示出的一种照明终端的示意图。
图4是根据一示例性实施例示出的一种照明终端的框图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本发明相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本发明的一些方面相一致的装置和方法的例子。
图1是根据一示例性实施例示出的一种照明方法的流程图,该照明方法应用于配置有可变色闪光灯的终端中。如图1所示,该照明方法包括以下步骤。
在步骤S101中,采集当前环境光,并确定当前环境光的颜色。
在步骤S102中,根据当前环境光的颜色确定可变色闪光灯的发光色,并根据确定的可变色闪光灯的发光色控制可变色闪光灯进行照明。
在另一个实施例中,根据当前环境光的颜色确定可变色闪光灯的发光色,包括:
根据当前环境光的颜色确定当前环境光的颜色的互补色,将当前环境光的颜色的互补色确定为可变色闪光灯的发光色。
在另一个实施例中,确定当前环境光的颜色,包括:
确定当前环境光的颜色的三原色RGB值。
在另一个实施例中,根据当前环境光的颜色确定可变色闪光灯的发光色,包括:
根据当前环境光的颜色的RGB值确定当前环境光的颜色的互补色的RGB值,并将当前环境光的颜色的互补色的RGB值对应的颜色确定为可变色闪光灯的发光色。
在另一个实施例中,根据确定的可变色闪光灯的发光色控制可变色闪光灯进行照明之后,还包括:
获取可变色闪光灯的发光亮度信息;
根据可变色闪光灯的发光亮度信息调整可变色闪光灯的发光亮度。
本公开实施例提供的方法,通过根据当前环境光的颜色确定可变色闪光灯的发光色,并根据可变色闪光灯的发光色控制可变色闪光灯进行照明,确保在照明时能够结合当前的环境来确定可变色闪光灯的发光色,不仅照明方式灵活,而且能使用户更加清楚地辨识与环境光的颜色接近的物体,带来的照明效果良好,能够给用户带来的照明体验良好。
图2是根据一示例性实施例示出的一种照明方法的流程图,该照明方法应用于配置有可变色闪光灯的终端中。其中,本发明实施例不对闪光灯在终端中的位置进行限定。例如,该闪光灯可以为终端的前置闪光灯,也可以为终端的后置闪光灯,等等。如图2所示,该照明方法包括以下步骤。
在步骤S201中,采集当前环境光,并确定当前环境光的颜色。
为了实现根据环境光的颜色调整可变色闪光灯的发光颜色,当需要进行照明时,首先需要采集当前环境光,并确定当前环境光的颜色。
其中,采集环境光可以是在获取到相应的采集指令之后进行。关于获取采集指令的方式,本发明实施例不作具体限定。具体实施时,可以通过检测终端上的照明按钮是否被选中的操作来实现。当检测到终端上的照明按钮被选中的操作,则确定获取到采集指令,从而根据采集指令采集当前环境光。
另外,本发明实施例不对采集当前环境光的设备的类型进行限定,具体实施时,采集当前环境光的设备包括但不限于可以为摄像头或色彩传感器等传感器设备。
关于确定当前环境光的颜色的方式,本发明实施例不作具体限定。具体实施时,由于任何颜色均可以通过将三原色(红色、绿色、蓝色)按照一定的比例混合得到,又由于在表示某种颜色时,经常通过RGB值来实现。因此,确定当前环境光的颜色包括但不限于可以通过确定当前环境光的颜色的RGB值来实现。其中,R代表红色,G代表绿色,B代表蓝色。
其中,确定当前环境光的颜色的RGB值的方式可以有很多种。例如,由于现有的很多色彩传感器都可以根据感应到的颜色直接输出RGB值,因此,当通过内置的色彩传感器采集当前环境光时,可以直接通过色彩传感器确定当前环境光的颜色的RGB值;或者,当没有内置的色彩传感器时,可以先与色彩传感器建立连接,并在色彩传感器感应并确定当前环境光的颜色的RGB值后,通过接收色彩传感器确定的RGB值来确定当前环境光的颜色的RGB值。
当采用摄像头采集当前环境光后,由于摄像头不能直接输出当前环境光的颜色的RGB值。此时,可以将摄像头采集到的当前环境光的颜色数值化,并按照一定的算法转换为RGB值。关于将摄像头采集到的当前环境光的颜色转换为RGB值采用的具体算法,本发明实施例不作具体限定。
在步骤S202中,根据当前环境光的颜色确定可变色闪光灯的发光色,并根据确定的可变色闪光灯的发光色控制可变色闪光灯进行照明。
由于可变色闪光灯可以发出各种不同颜色的光,为了确定该次照明过程可变色闪光灯的发光色,可以根据当前环境光的颜色确定可变色闪光灯的发光色,并根据确定的可变色闪光灯的发光色控制可变色闪光灯进行照明。
由于在光线不接近自然光的情况下,无法很好地还原被照物体本来的外观特性。虽然白光不等于自然光,但是相对于其它偏色光来说,白光是最接近自然光的,而将某种颜色的光与该种颜色的光的互补色进行混合,即可以得到白光。因此,当根据当前环境光的颜色确定可变色闪光灯的发光色时,包括但不限于可以根据当前环境光的颜色确定当前环境光的颜色的互补色,并将当前环境光的颜色的互补色确定为可变色闪光灯的发光色。通过该种方法,可以使被照物体的被照区域更加接近白光,从而便于用户更容易辨识接近于环境光的颜色的物体。
其中,当在步骤S201中通过确定当前环境光的颜色的RGB值来确定当前环境光的颜色,则在根据当前环境光的颜色确定可变色闪光灯的发光色时,包括但不限于可以根据当前环境光的颜色的RGB值确定当前环境光的颜色的互补色的RGB值,并将当前环境光的颜色的互补色的RGB值对应的颜色确定为可变色闪光灯的发光色。
关于根据当前环境光的颜色的RGB值确定当前环境光的颜色的互补色的RGB值的方式,本发明实施例不作具体限定。具体实施时,可以通过255减去该种颜色的RGB值得到。例如,如果当前环境光的颜色的RGB值分别为23、56和78,则确定的当前环境光的颜色的互补色的RGB值分别为255-23=232、255-56=199及255-78=177。进一步地,如果RGB值分别为232、199和177对应的颜色为淡粉色,则确定可变色闪光灯的发光色为淡粉色。
通过上述步骤即完成了根据当前环境光的颜色确定可变色闪光灯的发光色,从而根据可变色闪光灯的发光色控制可变色闪光灯进行照明的照明方法,通过该照明方法,被照物体的被照区域更加接近白色,从而确保在任何环境光下均可以很容易辨识与环境光的颜色接近的物体。进一步地,为了使照明效果更佳,还可以继续执行下述步骤。
在步骤S203中,获取可变色闪光灯的发光亮度信息,并根据可变色闪光灯的发光亮度信息调整可变色闪光灯的发光亮度。
该步骤为优选步骤,进行照明时,照明效果不仅与可变色闪光灯的发光色有关,而且还与可变色闪光灯的发光亮度有关。因此,在确定可变色闪光灯的发光色之后,还可以获取可变色闪光灯的发光亮度信息,并根据可变色闪光灯的发光亮度信息调整可变色闪光灯的发光亮度。
关于获取可变色闪光灯的发光亮度信息的方式,本发明实施例不作具体限定。例如,可以通过可变色闪光灯的属性来获取可变色闪光灯的发光亮度信息。
优选地,在设置可变色闪光灯时,还可以为可变色闪光灯的每种发光色设置对应的亮度信息。因此,在根据可变色闪光灯的发光亮度信息调整可变色闪光灯的发光亮度时,如果可变色闪光灯当前的发光色对应的发光亮度信息低于为该发光色设置的亮度信息,则确定可变色闪光灯的发光亮度偏低,则为了使照明效果更佳,可以调高可变色闪光灯的发光亮度;如果可变色闪光灯当前的发光色对应的发光亮度信息高于为该发光色设置的亮度信息,则确定可变色闪光灯的发光亮度偏高,则出于节能的目的,可以调低可变色闪光灯的发光亮度。
通过上述各个步骤,通过对可变色闪光灯的发光色和发光亮度进行调节,可以使得被照物体单位面积上的光强大于同样条件下环境光的单位面积上的光强,从而达到很理想的照明效果。
本公开实施例提供的方法,通过根据当前环境光的颜色确定可变色闪光灯的发光色,并根据可变色闪光灯的发光色控制可变色闪光灯进行照明,确保在照明时能够结合当前的环境来确定可变色闪光灯的发光色,不仅照明方式灵活,而且能使用户更加清楚地辨识与环境光的颜色接近的物体,带来的照明效果良好,能够给用户带来的照明体验良好。另外,由于理论上对可变色闪光灯使用与当前环境光的颜色的互补色进行照明比一直使用白光进行照明的光强小,因此,可以提高可变色闪光灯的使用寿命。
图3是根据一示例性实施例示出的一种照明终端的结构示意图,该照明终端配置有可变色闪光灯。参照图3,该终端包括传感器301、处理器302和可变色闪光灯303。
该传感器301被配置为采集当前环境光,并确定当前环境光的颜色;.
该处理器302被配置为根据当前环境光的颜色确定可变色闪光灯303的发光色,并根据确定的可变色闪光灯303的发光色控制可变色闪光灯303进行照明。
在另一个实施例中,处理器302被配置为根据当前环境光的颜色确定当前环境光的颜色的互补色,将当前环境光的颜色的互补色确定为可变色闪光灯的发光色。
在另一个实施例中,传感器301被配置为确定当前环境光的颜色的三原色RGB值。
在另一个实施例中,处理器302被配置为根据当前环境光的颜色的RGB值确定当前环境光的颜色的互补色的RGB值,并将当前环境光的颜色的互补色的RGB值对应的颜色确定为可变色闪光灯的发光色。
在另一个实施例中,该处理器302还被配置为获取可变色闪光灯的发光亮度信息,并根据可变色闪光灯的发光亮度信息调整可变色闪光灯的发光亮度。
本公开实施例提供的终端,通过根据当前环境光的颜色确定可变色闪光灯的发光色,并根据可变色闪光灯的发光色控制可变色闪光灯进行照明,确保在照明时能够结合当前的环境来确定可变色闪光灯的发光色,不仅照明方式灵活,而且能使用户更加清楚地辨识与环境光的颜色接近的物体,带来的照明效果良好,能够给用户带来的照明体验良好。
关于上述实施例中的终端,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
图4是根据一示例性实施例示出的一种用于照明的终端400的框图。例如,终端400可以是移动电话,计算机,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等。
参照图4,终端400可以包括以下一个或多个组件:处理组件402,存储器404,电源组件406,多媒体组件408,音频组件410,输入/输出(I/O)的接口412,传感器组件414,以及通信组件416。
处理组件402通常控制终端400的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理元件402可以包括一个或多个处理器420来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件402可以包括一个或多个模块,便于处理组件402和其他组件之间的交互。例如,处理部件402可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件408和处理组件402之间的交互。
存储器404被配置为存储各种类型的数据以支持在终端400的操作。这些数据的示例包括用于在终端400上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器404可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电力组件406为终端400的各种组件提供电力。电力组件406可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为终端400生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件408包括在所述终端400和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。所述触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与所述触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件408包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当终端400处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。
音频组件410被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件410包括一个麦克风(MIC),当终端400处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器404或经由通信组件416发送。在一些实施例中,音频组件410还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O接口412为处理组件402和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
传感器组件414包括一个或多个传感器,用于为终端400提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件414可以检测到终端400的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如所述组件为终端400的显示器和小键盘,传感器组件414还可以检测终端400或终端400一个组件的位置改变,用户与终端400接触的存在或不存在,终端400方位或加速/减速和终端400的温度变化。传感器组件414可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件414还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件414还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。
通信组件416被配置为便于终端400和其他设备之间有线或无线方式的通信。终端400可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,2G或3G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信部件416经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,所述通信部件416还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,终端400可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述方法。
在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器404,上述指令可由终端400的处理器420执行以完成上述方法。例如,所述非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
一种非临时性计算机可读存储介质,当所述存储介质中的指令由终端的处理器执行时,使得终端能够执行一种照明方法,所述方法应用于具有可变色闪光灯的终端,包括:
采集当前环境光,并确定当前环境光的颜色;
根据当前环境光的颜色确定可变色闪光灯的发光色,并根据确定的可变色闪光灯的发光色控制可变色闪光灯进行照明。
本公开实施例提供的终端,通过根据当前环境光的颜色确定可变色闪光灯的发光色,并根据可变色闪光灯的发光色控制可变色闪光灯进行照明,确保在照明时能够结合当前的环境来确定可变色闪光灯的发光色,不仅照明方式灵活,而且能使用户更加清楚地辨识与环境光的颜色接近的物体,带来的照明效果良好,能够给用户带来的照明体验良好
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本发明的其它实施方案。本申请旨在涵盖本发明的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本发明的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本发明的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本发明并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本发明的范围仅由所附的权利要求来限制。
Claims (10)
1.一种照明方法,其特征在于,所述方法应用于具有可变色闪光灯的终端,所述方法包括:
采集当前环境光,并确定当前环境光的颜色;
根据所述当前环境光的颜色确定所述可变色闪光灯的发光色,并根据确定的可变色闪光灯的发光色控制所述可变色闪光灯进行照明。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述当前环境光的颜色确定所述可变色闪光灯的发光色,包括:
根据所述当前环境光的颜色确定所述当前环境光的颜色的互补色,将所述当前环境光的颜色的互补色确定为所述可变色闪光灯的发光色。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述确定当前环境光的颜色,包括:
确定当前环境光的颜色的三原色RGB值。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述当前环境光的颜色确定所述可变色闪光灯的发光色,包括:
根据所述当前环境光的颜色的RGB值确定所述当前环境光的颜色的互补色的RGB值,并将所述当前环境光的颜色的互补色的RGB值对应的颜色确定为所述可变色闪光灯的发光色。
5.根据权利要求1至4中任一项权利要求所述的方法,其特征在于,所述根据确定的可变色闪光灯的发光色控制所述可变色闪光灯进行照明之后,还包括:
获取所述可变色闪光灯的发光亮度信息;
根据所述可变色闪光灯的发光亮度信息调整所述可变色闪光灯的发光亮度。
6.一种照明终端,其特征在于,所述终端包括:传感器、处理器和可变色闪光灯;
所述传感器被配置为采集当前环境光,并确定当前环境光的颜色;
所述处理器被配置为根据所述当前环境光的颜色确定可变色闪光灯的发光色,并根据确定的可变色闪光灯的发光色控制所述可变色闪光灯进行照明。
7.根据权利要求6所述的终端,其特征在于,所述处理器被配置为根据所述当前环境光的颜色确定所述当前环境光的颜色的互补色,将所述当前环境光的颜色的互补色确定为所述可变色闪光灯的发光色。
8.根据权利要求6或7所述的终端,其特征在于,所述传感器被配置为确定当前环境光的颜色的三原色RGB值。
9.根据权利要求8所述的终端,其特征在于,所述处理器被配置为根据所述当前环境光的颜色的RGB值确定所述当前环境光的颜色的互补色的RGB值,并将所述当前环境光的颜色的互补色的RGB值对应的颜色确定为所述可变色闪光灯的发光色。
10.根据权利要求6至9中任一项权利要求所述的终端,其特征在于,
所述处理器还被配置为获取所述可变色闪光灯的发光亮度信息,并根据所述可变色闪光灯的发光亮度信息调整所述可变色闪光灯的发光亮度。
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