CN105100622A - 变焦实现方法及装置、电子设备 - Google Patents
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Abstract
本公开是关于一种变焦实现方法及装置、电子设备,该方法可以包括:获取用户输入的目标变焦倍数;确定图像传感芯片上对应于所述目标变焦倍数的目标感光像素区域;控制所述图像传感芯片仅对所述目标感光像素区域执行扫描操作,并输出扫描得到的图像数据。通过本公开的技术方案,可以使采用定焦镜头的图像采集设备实现变焦,不会增加硬件成本,并且能够避免不必要的图像质量损失。
Description
技术领域
本公开涉及图像采集技术领域,尤其涉及变焦实现方法及装置、电子设备。
背景技术
出于成本和可靠性等方面的考虑,在诸如移动设备等硬件上采用的图像采集设备,通常都配备了定焦镜头。然而,当用户直接使用该定焦镜头的图像采集设备进行图像采集时,往往需要通过前后走动,才能够得到满意的构图,这显然会增加用户操作的复杂度,影响用户的使用体验。
发明内容
本公开提供一种变焦实现方法及装置、电子设备,以解决相关技术中的不足。
根据本公开实施例的第一方面,提供一种变焦实现方法,包括:
获取用户输入的目标变焦倍数;
确定图像传感芯片上对应于所述目标变焦倍数的目标感光像素区域;
控制所述图像传感芯片仅对所述目标感光像素区域执行扫描操作,并输出扫描得到的图像数据。
可选的,所述确定图像传感芯片上对应于所述目标变焦倍数的目标感光像素区域,包括:
调取预定义的变焦倍数与图像传感芯片上的感光像素区域之间的对应关系;
根据所述对应关系,查找出对应于所述目标变焦倍数的目标感光像素区域。
可选的,所述控制所述图像传感芯片仅对所述目标感光像素区域执行扫描操作,包括:
配置所述图像传感芯片的图像扫描参数,使所述图像扫描参数匹配于所述目标感光像素区域。
可选的,所述图像扫描参数包括:
扫描起点、扫描方向和各个扫描方向上的扫描行列数。
可选的,
所述扫描起点为所述目标感光像素区域的任一顶点;
所述扫描方向包括水平扫描方向和垂直扫描方向,所述水平扫描方向以所述任一顶点为起点、沿所述任一顶点处的水平边向外延伸,所述垂直扫描方向以所述任一顶点为起点、沿所述任一顶点处的垂直边向外延伸;
所述扫描行列数包括行数和列数,所述行数为所述目标感光像素区域在所述垂直扫描方向上的像素行数,所述列数为所述目标感光像素区域在所述水平扫描方向上的像素列数。
根据本公开实施例的第二方面,提供一种变焦实现装置,包括:
获取单元,获取用户输入的目标变焦倍数;
确定单元,确定图像传感芯片上对应于所述目标变焦倍数的目标感光像素区域;
扫描单元,控制所述图像传感芯片仅对所述目标感光像素区域执行扫描操作,并输出扫描得到的图像数据。
可选的,所述确定单元包括:
调取子单元,调取预定义的变焦倍数与图像传感芯片上的感光像素区域之间的对应关系;
查找子单元,根据所述对应关系,查找出对应于所述目标变焦倍数的目标感光像素区域。
可选的,所述扫描单元包括:
配置子单元,配置所述图像传感芯片的图像扫描参数,使所述图像扫描参数匹配于所述目标感光像素区域。
可选的,所述图像扫描参数包括:
扫描起点、扫描方向和各个扫描方向上的扫描行列数。
可选的,
所述扫描起点为所述目标感光像素区域的任一顶点;
所述扫描方向包括水平扫描方向和垂直扫描方向,所述水平扫描方向以所述任一顶点为起点、沿所述任一顶点处的水平边向外延伸,所述垂直扫描方向以所述任一顶点为起点、沿所述任一顶点处的垂直边向外延伸;
所述扫描行列数包括行数和列数,所述行数为所述目标感光像素区域在所述垂直扫描方向上的像素行数,所述列数为所述目标感光像素区域在所述水平扫描方向上的像素列数。
根据本公开实施例的第三方面,提供一种电子设备,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
获取用户输入的目标变焦倍数;
确定图像传感芯片上对应于所述目标变焦倍数的目标感光像素区域;
控制所述图像传感芯片仅对所述目标感光像素区域执行扫描操作,并输出扫描得到的图像数据。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:
由上述实施例可知,本公开通过在图像传感芯片上选取目标感光像素区域,并仅对该区域执行扫描操作,而非针对所有像素区域执行扫描操作,使该图像传感芯片扫描出的图像数据直接匹配于用户输入的目标变焦倍数,不存在由于像素丢失而导致的图像质量损失。
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,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。
图1是相关技术中的数字变焦的示意图。
图2是根据一示例性实施例示出的一种变焦实现方法的流程图。
图3是根据一示例性实施例示出的另一种变焦实现方法的流程图。
图4是根据一示例性实施例示出的感光像素区域与视场角之间的对应关系示意图。
图5是根据一示例性实施例示出的在图像传感芯片上对感光像素区域进行扫描的示意图。
图6是根据一示例性实施例示出的一种变焦过程的示意图。
图7-9是根据一示例性实施例示出的一种变焦实现装置的框图。
图10是根据一示例性实施例示出的一种用于变焦实现的装置的结构示意图。
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公开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、本公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。
图1是相关技术中的数字变焦的示意图,如图1所示,图像采集设备中的图像传感芯片sensor的成像像素矩阵为3840×2160,得到最上方的原始图像,并通过下述过程完成图像输出:
①基于当前电子设备最为常见的屏幕分辨率1920×1080,图像采集设备将原始图像统一输出为1920×1080分辨率的完整图像。当然,也可以处理为其他分辨率,这取决于最初的设定参数。
②根据用户发起的数字变焦操作,从上述1920×1080分辨率的完整图像中截取对应的图像区域,比如该图像区域的分辨率为848×480。
③与①中相类似的,由于设定为采用1920×1080的输出分辨率,因而将截取的848×480分辨率的图像区域插值放大至1920×1080分辨率,并输出显示在屏幕上。
可见,由于相关技术中需要兼顾预定义的输出分辨率,使得步骤①中对原始图像存在像素数据压缩,导致了相应的图像质量损失,则步骤③中对截取的图像区域进行插值放大至预定义的输出分辨率后,由于该图像区域的实际像素值小于该输出分辨率,因而必然将影响输出图像的清晰度。
因此,本公开通过对变焦过程的调整,以解决相关技术中存在的上述问题。
图2是根据一示例性实施例示出的一种变焦实现方法的流程图,如图2所示,该方法用于图像采集设备中,可以包括以下步骤。
在步骤202中,获取用户输入的目标变焦倍数。
在步骤204中,确定图像传感芯片上对应于该目标变焦倍数的目标感光像素区域。
在本实施例中,可以调取预定义的变焦倍数与图像传感芯片上的感光像素区域之间的对应关系,并根据该对应关系,查找出对应于该目标变焦倍数的目标感光像素区域。在该实施例中,通过预先建立变焦倍数与感光像素区域之间的对应关系,可以在图像采集过程中,实时、准确地确定所需的目标感光像素区域,使其满足目标变焦倍数的需求。
在步骤206中,控制该图像传感芯片仅对该目标感光像素区域执行扫描操作,并输出扫描得到的图像数据。
在本实施例中,可以通过配置图像传感芯片的图像扫描参数,使该图像扫描参数匹配于该目标感光像素区域。其中,该图像扫描参数可以包括:扫描起点、扫描方向和各个扫描方向上的扫描行列数。在该实施例中,通过配置图像扫描参数,使图像传感芯片仅对该图像扫描参数定义的区域内像素点执行扫描操作,从而直接得到符合目标变焦倍数需求的图像数据。
图3是根据一示例性实施例示出的另一种变焦实现方法的流程图,如图3所示,该方法用于图像采集设备中,可以包括以下步骤。
在步骤302中,预先定义变焦倍数与感光像素区域之间的对应关系,并将该对应关系记录于图像采集设备中。
在本实施例中,“对应关系”是基于sensor上的像素矩阵与图像采集设备的视场角之间的关联而建立的。如图4所示,假定sensor上的像素矩阵的分辨率为3840×2160,则采集到的图像相当于图像采集设备的视场角为130°(用于举例说明;根据图像采集设备的规格差异,实际上可能为其他数值)。那么,以该130°视场角为基准,当视场角缩小至100°时,相当于实现了130/100=1.3倍变焦,而该100°视场角对应于sensor上2560×1440分辨率的像素矩阵,即sensor上全部像素矩阵(3840×2160)中的一部分。类似地,当视场角缩小至80°时,相当于实现了130/80=1.625倍变焦,而该80°视场角对应于sensor上1920×1080分辨率的像素矩阵,即sensor上全部像素矩阵(3840×2160)中的一部分。
因此,当用户希望对图像采集设备进行变焦控制时,可以通过改变该图像采集设备的视场角来实现,而该视场角对应于sensor上的像素矩阵的部分或全部;换言之,在变焦倍数与sensor上的像素矩阵之间存在对应关系,所以只要按照该对应关系,正确地选取sensor上的像素矩阵,即可得到相应变焦倍数的采集图像。
在步骤304中,获取用户输入的目标变焦倍数。
在本实施例中,可以根据预先记录在对应关系中的变焦倍数,向用户示出对应的选项,使用户输入的目标变焦倍数可以根据预先记录的对应关系来实现。
在步骤306中,根据目标变焦倍数和预先记录的对应关系,确定sensor上的目标感光像素区域。
在步骤308中,配置图像扫描参数,该图像扫描参数匹配于目标感光像素区域。
在本实施例中,假定sensor上的实际像素矩阵为3840×2160,则通过配置图像扫描参数,使sensor可以仅通过实际像素矩阵3840×2160中的部分像素点进行感光扫描,从而得到更低分辨率、更小视场角的采集图像,达到变焦目的。
图像扫描参数可以包括:扫描起点、扫描方向和各个扫描方向上的扫描行列数。其中:
1)扫描起点可以为目标感光像素区域的任一顶点;
2)扫描方向可以包括水平扫描方向和垂直扫描方向,该水平扫描方向以该任一顶点为起点、沿该任一顶点处的水平边向外延伸,该垂直扫描方向以该任一顶点为起点、沿该任一顶点处的垂直边向外延伸;
3)扫描行列数包括行数和列数,该行数为该目标感光像素区域在该垂直扫描方向上的像素行数,该列数为该目标感光像素区域在该水平扫描方向上的像素列数。
举例而言,如图5所示,假定用户选取的目标变焦倍数为1.625倍,则相当于选取了视场角为80°,对应于实际像素矩阵中的1920×1080矩阵;相应的,图像扫描参数可以为:
扫描起点为:目标感光像素区域的左上角;可以在sensor感光面上建立坐标系(图中未示出),并通过坐标数据描述该扫描起点。
扫描方向包括:水平扫描方向为从左向右、垂直扫描方向为从上向下。
扫描行列数包括:水平扫描时的列数a、垂直扫描时的排数b。
通过上述扫描起点、扫描方向和扫描行列数的配置,即可定义出图5中呈矩形、1920×1080分辨率的目标感光像素区域。
在步骤310中,按照配置的图像扫描参数,控制sensor执行扫描操作,并输出相应的图像数据。
在本实施例中,如图6所示,假定sensor原本能够扫描到的完整图像分辨率为3840×2160;而当用户选取的目标变焦倍数为1.65倍时,通过选取sensor上的目标感光像素区域,相当于直接从3840×2160分辨率的完整图像中截取所需的1920×1080分辨率图像。与图1所示的相关技术相比,由于不存在步骤①中分辨率转换导致的图像质量损失,因而本公开得到的变焦后图像质量必然由于相关技术,从用户角度而言能够得到更为清晰的图像。
与前述的变焦实现方法的实施例相对应,本公开还提供了变焦实现装置的实施例。
图7是根据一示例性实施例示出的一种变焦实现装置框图。参照图7,该装置包括获取单元71、确定单元72和扫描单元73。
其中,获取单元71,被配置为获取用户输入的目标变焦倍数;
确定单元72,被配置为确定图像传感芯片上对应于所述目标变焦倍数的目标感光像素区域;
扫描单元73,被配置为控制所述图像传感芯片仅对所述目标感光像素区域执行扫描操作,并输出扫描得到的图像数据。
如图8所示,图8是根据一示例性实施例示出的另一种变焦实现装置的框图,该实施例在前述图7所示实施例的基础上,确定单元72可以包括:调取子单元721和查找子单元722。
其中,调取子单元721,被配置为调取预定义的变焦倍数与图像传感芯片上的感光像素区域之间的对应关系;
查找子单元722,被配置为根据所述对应关系,查找出对应于所述目标变焦倍数的目标感光像素区域。
如图9所示,图9是根据一示例性实施例示出的另一种变焦实现装置的框图,该实施例在前述图7所示实施例的基础上,扫描单元73可以包括:配置子单元731。
其中,配置子单元731,被配置为配置所述图像传感芯片的图像扫描参数,使所述图像扫描参数匹配于所述目标感光像素区域。
可选的,所述图像扫描参数包括:
扫描起点、扫描方向和各个扫描方向上的扫描行列数。
可选的,
所述扫描起点为所述目标感光像素区域的任一顶点;
所述扫描方向包括水平扫描方向和垂直扫描方向,所述水平扫描方向以所述任一顶点为起点、沿所述任一顶点处的水平边向外延伸,所述垂直扫描方向以所述任一顶点为起点、沿所述任一顶点处的垂直边向外延伸;
所述扫描行列数包括行数和列数,所述行数为所述目标感光像素区域在所述垂直扫描方向上的像素行数,所述列数为所述目标感光像素区域在所述水平扫描方向上的像素列数。
需要说明的是,上述图9所示的装置实施例中的配置子单元731也可以包含在前述图8的装置实施例中,对此本公开不进行限制。
关于上述实施例中的装置,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。
对于装置实施例而言,由于其基本对应于方法实施例,所以相关之处参见方法实施例的部分说明即可。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本公开方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性劳动的情况下,即可以理解并实施。
相应的,本公开还提供一种变焦实现装置,包括:处理器;用于存储处理器可执行指令的存储器;其中,所述处理器被配置为:获取用户输入的目标变焦倍数;确定图像传感芯片上对应于所述目标变焦倍数的目标感光像素区域;控制所述图像传感芯片仅对所述目标感光像素区域执行扫描操作,并输出扫描得到的图像数据。
相应的,本公开还提供一种终端,所述终端包括有存储器,以及一个或者一个以上的程序,其中一个或者一个以上程序存储于存储器中,且经配置以由一个或者一个以上处理器执行所述一个或者一个以上程序包含用于进行以下操作的指令:获取用户输入的目标变焦倍数;确定图像传感芯片上对应于所述目标变焦倍数的目标感光像素区域;控制所述图像传感芯片仅对所述目标感光像素区域执行扫描操作,并输出扫描得到的图像数据。
图10是根据一示例性实施例示出的一种用于变焦实现的装置1000的框图。例如,装置1000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10,装置1000可以包括以下一个或多个组件:处理组件1002,存储器1004,电源组件1006,多媒体组件1008,音频组件1010,输入/输出(I/O)的接口1012,传感器组件1014,以及通信组件1016。
处理组件1002通常控制装置1000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。处理组件1002可以包括一个或多个处理器1020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1002可以包括一个或多个模块,便于处理组件1002和其他组件之间的交互。例如,处理组件1002可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件10010和处理组件1002之间的交互。
存储器1004被配置为存储各种类型的数据以支持在装置1000的操作。这些数据的示例包括用于在装置1000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1004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。
电源组件1006为装置1000的各种组件提供电力。电源组件1006可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为装置1000生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件1008包括在所述装置1000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1008包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当装置1000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1010被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件1010包括一个麦克风(MIC),当装置1000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1004或经由通信组件1016发送。在一些实施例中,音频组件1010还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O接口1012为处理组件1002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1014包括一个或多个传感器,用于为装置1000提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件1014可以检测到装置1000的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如所述组件为装置1000的显示器和小键盘,传感器组件1014还可以检测装置1000或装置1000一个组件的位置改变,用户与装置1000接触的存在或不存在,装置1000方位或加速/减速和装置1000的温度变化。传感器组件1014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1014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1014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1016被配置为便于装置1000和其他设备之间有线或无线方式的通信。装置1000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,通信组件1016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,所述通信组件1016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,装置1000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1004,上述指令可由装置1000的处理器1020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。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的公开后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、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公开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,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本公开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。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。
Claims (11)
1.一种变焦实现方法,其特征在于,包括:
获取用户输入的目标变焦倍数;
确定图像传感芯片上对应于所述目标变焦倍数的目标感光像素区域;
控制所述图像传感芯片仅对所述目标感光像素区域执行扫描操作,并输出扫描得到的图像数据。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定图像传感芯片上对应于所述目标变焦倍数的目标感光像素区域,包括:
调取预定义的变焦倍数与图像传感芯片上的感光像素区域之间的对应关系;
根据所述对应关系,查找出对应于所述目标变焦倍数的目标感光像素区域。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述控制所述图像传感芯片仅对所述目标感光像素区域执行扫描操作,包括:
配置所述图像传感芯片的图像扫描参数,使所述图像扫描参数匹配于所述目标感光像素区域。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述图像扫描参数包括:
扫描起点、扫描方向和各个扫描方向上的扫描行列数。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,
所述扫描起点为所述目标感光像素区域的任一顶点;
所述扫描方向包括水平扫描方向和垂直扫描方向,所述水平扫描方向以所述任一顶点为起点、沿所述任一顶点处的水平边向外延伸,所述垂直扫描方向以所述任一顶点为起点、沿所述任一顶点处的垂直边向外延伸;
所述扫描行列数包括行数和列数,所述行数为所述目标感光像素区域在所述垂直扫描方向上的像素行数,所述列数为所述目标感光像素区域在所述水平扫描方向上的像素列数。
6.一种变焦实现装置,其特征在于,包括:
获取单元,获取用户输入的目标变焦倍数;
确定单元,确定图像传感芯片上对应于所述目标变焦倍数的目标感光像素区域;
扫描单元,控制所述图像传感芯片仅对所述目标感光像素区域执行扫描操作,并输出扫描得到的图像数据。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述确定单元包括:
调取子单元,调取预定义的变焦倍数与图像传感芯片上的感光像素区域之间的对应关系;
查找子单元,根据所述对应关系,查找出对应于所述目标变焦倍数的目标感光像素区域。
8.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述扫描单元包括:
配置子单元,配置所述图像传感芯片的图像扫描参数,使所述图像扫描参数匹配于所述目标感光像素区域。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述图像扫描参数包括:
扫描起点、扫描方向和各个扫描方向上的扫描行列数。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,
所述扫描起点为所述目标感光像素区域的任一顶点;
所述扫描方向包括水平扫描方向和垂直扫描方向,所述水平扫描方向以所述任一顶点为起点、沿所述任一顶点处的水平边向外延伸,所述垂直扫描方向以所述任一顶点为起点、沿所述任一顶点处的垂直边向外延伸;
所述扫描行列数包括行数和列数,所述行数为所述目标感光像素区域在所述垂直扫描方向上的像素行数,所述列数为所述目标感光像素区域在所述水平扫描方向上的像素列数。
11.一种电子设备,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
获取用户输入的目标变焦倍数;
确定图像传感芯片上对应于所述目标变焦倍数的目标感光像素区域;
控制所述图像传感芯片仅对所述目标感光像素区域执行扫描操作,并输出扫描得到的图像数据。
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