双镜头设备的拍照方法及双镜头设备
技术领域
本发明实施例涉及图像处理领域,并且更具体地,涉及一种双镜头设备的拍照方法及双镜头设备。
背景技术
随着智能设备的普及,越来越多的设备配备了照相机功能。一般是在设备的后表面上配备一个单镜头照相机,或者同时在设备的前表面上配备另一个单镜头照相机。
常见的照相机功能均包括预览图像功能,即,将镜头当前获取的图像动态地显示在设备的内置显示器或外接显示器上。例如,当用户觉得当前的预览图像比较满意时,可以按下特定的按键,如设备上配备的硬件按键或者照相应用模拟的按键,从而向设备给出拍照操作的指令。设备在接收到该拍照操作的指令时,对当前的预览图像进行处理并生成图片。
为了提升拍照质量,传统的单镜头照相机可以进行场景识别。例如当利用场景识别算法检测到夜景或者背光场景时,单镜头照相机可以通过延长曝光时间或者提升感光度实现亮度提升,从而实现拍照效果的提升。但是,单镜头照相机在提升了夜景或者背光场景的亮度后,容易造成预览图像画面闪烁。具体地,单镜头照相机在根据提升亮度后的参数获取新的预览图像之后,会根据新的预览图像来确定当前拍照环境是否仍然为夜景或者背光场景。在此情况下,由于预览图像的亮度已经提升,单镜头照相机有可能判断为当前拍照环境不再为夜景或者背光场景,则会将拍照参数恢复为正常值,即降低亮度,从而导致下一帧预览图像又变暗。这样反复提升-降低亮度,使得预览图像产生画面闪烁。
发明内容
本发明实施例提供了一种双镜头设备的拍照方法及双镜头设备,能够解决单镜头照相机预览图像的画面闪烁的问题。
第一方面,提供了一种双镜头设备的拍照方法,所述双镜头设备包括在所述双镜头设备的同一平面上布置的第一镜头和第二镜头,该拍照方法包括:获取与所述第一镜头对应的第一图像传感器采集的第一图像;对所述第一图像进行场景识别以确定拍照环境;根据所述拍照环境确定与第二镜头对应的第二图像信号处理器(Image SignalProcessor,ISP)参数;获取与所述第二镜头对应的第二图像传感器在所述第二ISP参数下采集的第二图像;根据所述第二图像生成预览图像。
结合第一方面,在第一种可能的实现方式中,所述拍照方法还包括:根据所述拍照环境确定拍照算法;在接收到拍照操作的指令时,采用所述拍照算法对所述预览图像进行处理并生成图片。
结合第一方面或者第一方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,所述对所述第一图像进行场景识别以确定拍照环境,包括:当所述第一图像的中心的亮度平均值与所述第一图像的四周的亮度平均值之差大于第一阈值时,调整与所述第一镜头对应的第一ISP参数,所述调整与所述第一镜头对应的第一ISP参数包括延长所述第一镜头的曝光时间;获取所述第一图像传感器在所述第一ISP参数下采集的第三图像,所述第三图像为调整所述第一ISP参数后所述第一图像的下一帧图像;根据所述第一图像和所述第三图像确定所述拍照环境是否为背光场景。
结合第一方面的第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,所述根据所述第一图像和所述第三图像确定所述拍照环境是否为背光场景,包括:当所述第三图像的中心的亮度平均值与所述第一图像的中心的亮度平均值之差大于第二阈值时,或者,当所述第三图像的中心的颜色饱和度平均值与所述第一图像的中心的颜色饱和度平均值之差大于第三阈值时,确定所述拍照环境为背光场景。
结合第一方面或者上述任一种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,所述根据所述拍照环境确定与所述第二镜头对应的第二ISP参数,包括:当所述拍照环境为背光场景时,延长所述第二镜头的曝光时间和/或提升所述第二镜头的感光度。
结合第一方面的第一种可能的实现方式至第一方面的第四种可能的实现方式的任意一种实现方式,在第五种可能的实现方式中,所述根据所述拍照环境确定拍照算法,包括:当所述拍照环境为背光场景时,确定所述拍照算法为局部对比度算法;所述在接收到拍照操作的指令时,采用所述拍照算法对所述预览图像进行处理并生成图片,包括:在接收到拍照操作的指令时,采用所述局部对比度算法,并通过调整所述局部对比度算法的参数对所述预览图像进行处理并生成图片。
结合第一方面或者第一方面的第一种可能的实现方式,在第六种可能的实现方式中,所述根据所述拍照环境确定与所述第二镜头对应的第二ISP参数,包括:当所述拍照环境为夜景时,延长所述第二镜头的曝光时间和/或提升所述第二镜头的感光度。
结合第一方面的第一种可能的实现方式或者第一方面的第六种可能的实现方式,在第七种可能的实现方式中,所述根据所述拍照环境确定拍照算法,包括:当所述拍照环境为夜景时,确定所述拍照算法为多帧降噪算法;所述在接收到拍照操作的指令时,采用所述拍照算法对所述预览图像进行处理并生成图片,包括:在接收到拍照操作的指令时,采用所述多帧降噪算法对所述预览图像进行处理并生成图片。
结合第一方面,在第八种可能的实现方式中,所述拍照方法还包括:当所述拍照环境不是负反馈场景时,获取所述第二图像传感器采集的第二图像,并将所述第二图像作为预览图像;在接收到拍照操作的指令时,根据所述预览图像生成图片。
第二方面,提供了一种拍照装置,所述拍照装置包括:第一获取单元,用于获取与第一镜头对应的第一图像传感器采集的第一图像;第一确定单元,用于对所述第一获取单元获取的所述第一图像进行场景识别以确定拍照环境;第二确定单元,用于根据所述第一确定单元确定的所述拍照环境确定与第二镜头对应的第二ISP参数;第二获取单元,用于获取所述第二图像传感器在所述第二确定单元确定的所述第二ISP参数下采集的第二图像;生成单元,用于根据所述第二获取单元获取的所述第二图像生成预览图像,其中,所述第一镜头和所述第二镜头布置在同一平面上。
结合第二方面,在第一种可能的实现方式中,所述拍照装置还包括:第三确定单元,用于根据所述第一确定单元确定的所述拍照环境确定拍照算法;接收单元,用于接收拍照操作的指令;第一执行单元,用于在所述接收单元接收到所述拍照操作的指令时,采用所述第三确定单元确定的所述拍照算法对所述预览图像进行处理并生成图片。
结合第二方面或者第二方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,所述第一确定单元,包括:调整子单元,用于当所述第一图像的中心的亮度平均值与所述第一图像的四周的亮度平均值之差大于第一阈值时,调整与所述第一镜头对应的第一ISP参数,所述调整与所述第一镜头对应的第一ISP参数包括延长所述第一镜头的曝光时间;获取子单元,用于获取所述第一图像传感器在所述第一ISP参数下采集的第三图像,所述第三图像为调整所述第一ISP参数后所述第一图像的下一帧图像;确定子单元,用于根据所述第一获取单元获取的所述第一图像和所述获取子单元获取的所述第三图像确定所述拍照环境是否为背光场景。
结合第二方面的第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,所述确定子单元,具体用于:当所述第三图像的中心的亮度平均值与所述第一图像的中心的亮度平均值之差大于第二阈值时,或者,当所述第三图像的中心的颜色饱和度平均值与所述第一图像的中心的颜色饱和度平均值之差大于第三阈值时,确定所述拍照环境为背光场景。
结合第二方面或者上述第二方面的任一种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,所述第二确定单元,用于:当所述第一确定单元确定的所述拍照环境为背光场景时,延长所述第二镜头的曝光时间和/或提升所述第二镜头的感光度。
结合第二方面的第一种可能的实现方式至第二方面的第四种可能的实现方式的任意一种实现方式,在第五种可能的实现方式中,所述第三确定单元,用于当所述第一确定单元确定的所述拍照环境为背光场景时,确定所述拍照算法为局部对比度算法;所述接收单元,用于接收拍照操作的指令;所述第一执行单元,用于在所述接收单元接收到所述拍照操作的指令时,采用所述第三确定单元确定的所述局部对比度算法,并通过调整所述局部对比度算法的参数对所述预览图像进行处理并生成图片。
结合第二方面或者第二方面的第一种可能的实现方式,在第六种可能的实现方式中,所述第二确定单元,用于当所述第一确定单元确定的所述拍照环境为夜景时,延长所述第二镜头的曝光时间和/或提升所述第二镜头的感光度。
结合第二方面的第一种可能的实现方式或者第二方面的第六种可能的实现方式,在第七种可能的实现方式中,所述第三确定单元,用于当所述第一确定单元确定的所述拍照环境为夜景时,确定所述拍照算法为多帧降噪算法;所述接收单元,用于接收拍照操作的指令;所述第一执行单元,用于在所述接收单元接收到所述拍照操作的指令时,采用所述第三确定单元确定的所述多帧降噪算法对所述预览图像进行处理并生成图片。
结合第二方面,在第八种可能的实现方式中,所述拍照装置还包括:第二执行单元,用于当所述第一确定单元确定的所述拍照环境不是负反馈场景时,获取所述第二图像传感器采集的第二图像,并将所述第二图像作为预览图像,并进一步在接收到拍照操作的指令时,根据所述预览图像生成图片。
第三方面,提供了一种双镜头设备,所述双镜头设备包括处理器、显示器、在所述双镜头设备的同一平表面上布置的第一镜头和第二镜头、与所述第一镜头对应的第一图像传感器以及与所述第二镜头对应的第二图像传感器,所述第一图像传感器,用于通过所述第一镜头采集第一图像;所述第二图像传感器,用于通过所述第二镜头采集第二图像;所述处理器,用于获取所述第一图像传感器采集的第一图像,对所述第一图像进行场景识别以确定拍照环境,并根据所述拍照环境确定与所述第二镜头对应的第二ISP参数,进一步获取与所述第二镜头对应的所述第二图像传感器在所述第二ISP参数下采集的第二图像并根据所述第二图像生成预览图像;所述显示器,用于显示所述处理器生成的所述预览图像。
结合第三方面,在第一种可能的实现方式中,所述处理器还用于:根据所述拍照环境确定拍照算法;在接收到拍照操作的指令时,采用所述拍照算法对所述预览图像进行处理并生成图片。
结合第三方面或者第二方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,所述处理器,用于:当所述第一图像的中心的亮度平均值与所述第一图像的四周的亮度平均值之差大于第一阈值时,调整与所述第一镜头对应的第一ISP参数,所述调整与所述第一镜头对应的第一ISP参数包括延长所述第一镜头的曝光时间;获取所述第一图像传感器在所述第一ISP参数下采集的第三图像,所述第三图像为调整所述第一ISP参数后所述第一图像的下一帧图像;根据所述第一图像和所述第三图像确定所述拍照环境是否为背光场景。
结合第三方面的第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,所述处理器,用于:当所述第三图像的中心的亮度平均值与所述第一图像的中心的亮度平均值之差大于第二阈值时,或者,当所述第三图像的中心的颜色饱和度平均值与所述第一图像的中心的颜色饱和度平均值之差大于第三阈值时,确定所述拍照环境为背光场景。
结合第三方面或者上述任一种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,所述处理器,用于当所述拍照环境为背光场景时,延长所述第二镜头的曝光时间和/或提升所述第二镜头的感光度。
结合第三方面的第一种可能的实现方式至第三方面的第四种可能的实现方式的任意一种实现方式,在第五种可能的实现方式中,所述处理器,还用于:当所述拍照环境为背光场景时,确定所述拍照算法为局部对比度算法;在接收到拍照操作的指令时,采用所述局部对比度算法,并通过调整所述局部对比度算法的参数对所述预览图像进行处理并生成图片。
结合第三方面或者第三方面的第一种可能的实现方式中,在第六种可能的实现方式中,所述处理器,用于当所述拍照环境为夜景时,延长所述第二镜头的曝光时间和/或提升所述第二镜头的感光度。
结合第三方面的第一种可能的实现方式或者第三方面的第六种可能的实现方式,在第七种可能的实现方式中,所述处理器,还用于:所述拍照环境为夜景时,确定所述拍照算法为多帧降噪算法;在接收到拍照操作的指令时,采用所述多帧降噪算法对所述预览图像进行处理并生成图片。
结合第三方面,在第八种可能的实现方式中,所述处理器,还用于:当所述拍照环境不是负反馈场景时,获取所述第二图像传感器采集的第二图像,并将所述第二图像作为预览图像;在接收到拍照操作的指令时,根据所述预览图像生成图片。
结合第三方面或者上述任一种可能的实现方式,在第九种可能的实现方式中,所述处理器为第一中央处理器(Central Processing Unit,CPU),或者所述处理器为第一图像信号处理器ISP。
结合第三方面,在第十种可能的实现方式中,所述处理器包括第二CPU和第二ISP。
本发明实施例利用双镜头设备的一个镜头采集的图像确定拍照环境,根据所确定的拍照环境确定另一个镜头对应的ISP参数,然后利用另一个镜头采集的图像生成预览图像,这种利用两个镜头分别确定拍照环境和获取预览图像的方式能够避免预览图像的画面闪烁。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例的双镜头设备的拍照方法的流程图。
图2是本发明实施例的拍照装置的框图。
图3是本发明实施例的双镜头设备的框图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
目前,单镜头照相机在提升了夜景或者背光场景的亮度后,容易造成画面闪烁。另外,单镜头照相机很难区分由逆光产生的背光场景和场景中心本身就有大面积黑色物体的非背光场景,这样就容易将上述非背光场景误检测为背光场景。此时即使调整自动曝光(Auto-Exposure,AE)参数、延长曝光时间或提升感光度的数值,均不能提升黑色物体的图像质量,反而造成了背景的过曝。
应注意,以下描述中,在两个元件“连接”时,这两个元件可以直接连接,也可以通过一个或多个中间元件间接地连接。两个元件连接的方式可包括接触方式或非接触方式。本领域技术人员可以对以下描述的示例连接方式进行等价替换或修改,这样的替换或修改均落入本发明的范围内。
图1是本发明实施例的双镜头设备的拍照方法的流程图。该双镜头设备包括在该双镜头设备的同一平面上布置的第一镜头和第二镜头,图1所示的拍照方法包括:
101,获取与该第一镜头对应的第一图像传感器(Image Sensor)采集的第一图像。
102,对该第一图像进行场景识别以确定拍照环境。
103,根据该拍照环境确定与第二镜头对应的第二ISP参数。
104,获取与该第二镜头对应的第二图像传感器在该第二ISP参数下采集的第二图像。
105,根据该第二图像生成预览图像。
本发明实施例利用双镜头设备的一个镜头采集的图像确定拍照环境,根据所确定的拍照环境确定另一个镜头对应的ISP参数,然后利用另一个镜头采集的图像生成预览图像,这种利用两个镜头分别确定拍照环境和获取预览图像的方式能够避免预览图像的画面闪烁。
本发明实施例中,双镜头设备可以是安装在手机、手持电脑等移动终端上的双镜头照相机,可以是其他固定设备上的双镜头摄像机,或者也可以是其他形式的双镜头设备,本发明对此不作限定。
本发明实施例的双镜头设备所采用的两个镜头布置在同一平面上,例如均布置在设备后表面上或者均布置在设备前表面上,或者两个镜头可以分别布置在前表面和后表面,并可通过旋转其中一个镜头使得两个镜头位于同一平面上。这样,两个镜头所针对的场景或环境是基本类似的,因此可以使用一个镜头识别的拍照环境来调整另一个镜头对应的ISP参数。
本发明实施例中,ISP参数包括曝光时间和感光度。
本发明实施例中,双镜头设备的第一镜头和第二镜头可以采用相同的参数,也可以是采用不同的参数。其中,参数可以包括但不限于焦距参数、光圈参数和图像稳定性参数。并且,本发明实施例中的双镜头设备可以是以第二镜头作为主镜头,也即预览图像均是由第二镜头所采集的,而第一镜头只作内部处理。本发明对此不作限定。
本发明实施例中,第二ISP参数可以是与第二镜头对应的ISP的ISP参数,与该第二镜头对应的ISP可以作为一个单独的器件,也可以集成在处理器中。可以通过调整该第二ISP参数,来调整与第二镜头对应的第二图像传感器采集到的图像的质量。另外,本发明实施例中所说的第二镜头的感光度和第二镜头的曝光时间,即是指与第二镜头对应的ISP的感光度和与第二镜头对应的ISP的曝光时间。
可选地,作为一个实施例,还可以根据该拍照环境确定拍照算法,并且在接收到拍照操作的指令时,采用该拍照算法对该预览图像进行处理并生成图片。
例如,步骤105中的预览图像可以呈现在双镜头设备的显示屏上,可供用户根据该预览图像执行拍照操作。应注意,本发明实施例中的拍照操作可以是用户执行的拍照操作,例如按下特定的按键;也可以是双镜头设备预配置的拍照操作,例如设置了自动拍照的每一次拍照操作;也可以是其他形式的拍照操作,本发明对此不作限定。
可选地,作为另一个实施例,在步骤102中,当该第一图像的中心的亮度平均值与该第一图像的四周的亮度平均值之差大于第一阈值时,可以调整与该第一镜头对应的第一ISP参数,并获取与该第一镜头对应的第一图像传感器在该第一ISP参数下采集的第三图像,其中,调整与该第一镜头对应的第一ISP参数包括延长该第一镜头的曝光时间,该第三图像为调整该第一SP参数后该第一图像的下一帧图像。然后,可以进一步根据该第一图像和该第三图像确定该拍照环境是否为背光场景。
具体地,例如,当该第三图像的中心的亮度平均值与该第一图像的中心的亮度平均值之差大于第二阈值时,或者,当该第三图像的中心的颜色饱和度平均值与该第一图像的中心的颜色饱和度平均值之差大于第三阈值时,可以确定该拍照环境为背光场景。
具体地,该第一图像的中心的亮度平均值与该第一图像的四周的亮度平均值之差大于第一阈值,可表示为如下公式(1):
YMeanCenter1-YMeanBorder1>T1 (1)
其中,YMean表示亮度平均值,Center1表示第一图像的中心,Border1表示第一图像的四周,T1为第一阈值。
当公式(1)满足时,拍照环境疑似为背光场景。此时,可首先存储该第一图像,然后适当延长第一镜头的曝光时间,再获取该第一图像传感器采集的下一帧图像,即第三图像。可进一步根据该第一图像和该第三图像进行场景识别以便确定该拍照环境是否确为背光场景。
具体地,该第三图像的中心的亮度平均值与该第一图像的中心的亮度平均值之差大于第二阈值,可用以下公式(2)来表示:
YMeanCenter3-YMeanCenter1>T2 (2)
其中,Center3表示第三图像的中心,T2为第二阈值。该第三图像的中心的颜色饱和度平均值与该第一图像的中心的颜色饱和度平均值之差大于第三阈值,可用以下公式(3)来表示:
SMeanCenter3-SMeanCenter1>T3 (3)
其中,SMean表示颜色饱和度平均值,T3为第三阈值。那么,当同时满足公式(1)和公式(2),或者同时满足公式(1)和公式(3)时,可确定拍照环境为背光场景。一般来讲,背光场景是指拍照时目标物体的亮度小于背景亮度,也可以说是前景的亮度小于背景的亮度。
应注意,本发明实施例中,对中心和四周的位置不作具体限定。可选地,中心可以是图像的几何中心。例如,可将图像分成3×3的九块,也可称为九宫格,此时可将最中间的一块称之为中心,相应地,周围其他的八块为四周。可选地,中心也可以是用户在拍照时的目标或前景,而不一定在图像的几何中心。例如,在拍摄人物照时,可通过人脸检测将人脸定义为中心,相应地,人脸周围的其他区域为四周。
可选地,作为另一个实施例,当该拍照环境为背光场景时,可延长该第二镜头的曝光时间和/或提升该第二镜头的感光度。进一步地,可获取该第二图像传感器采集的第二图像并将该第二图像作为预览图像。其中,该第二图像为在延长该第二镜头的曝光时间和/或提升该第二镜头的感光度之后,该第二图像传感器采集的图像。
可选地,作为另一个实施例,当该拍照环境为背光场景时,可确定该拍照算法为局部对比度算法。并且在接收到拍照操作的指令时,可采用该局部对比度算法,并可通过调整该局部对比度算法的参数对该预览图像进行处理并生成图片。这样,能够在保持背景的同时,提升前景的细节的亮度。
这样,本发明实施例中,第一镜头对应的第一图像传感器采集的图像主要用于进行场景识别,在检测到疑似背光场景时,通过适当延长第一镜头的曝光时间,并比较第一图像传感器在曝光时间调整前后所采集的两个图像,进一步确定背光场景。这样能够避免背光场景的误检测,例如中心黑色物体被误认为背光场景的情形。进一步地,根据第一图像所确定的拍照环境来确定与第二图像镜头对应的第二ISP参数,之后将第二图像传感器在确定后的第二ISP参数下采集的第二图像作为预览图像,并且第二图像传感器对其采集的第二图像不作场景识别,这样能够避免画面闪烁。
可选地,作为另一个实施例,可对该第一图像进行场景识别并确定拍照环境为夜景。当该拍照环境为夜景时,可延长该第二镜头的曝光时间和/或提升该第二镜头的感光度。这样可以提升第二图像传感器所采集的图像的整体亮度。进一步地,可获取该第二图像传感器采集的第二图像并将该第二图像作为预览图像。其中,该第二图像为在延长该第二镜头的曝光时间和/或提升该第二镜头的感光度之后,该第二图像传感器采集的图像。
可选地,作为另一个实施例,当该拍照环境为夜景时,可确定该拍照算法为多帧降噪算法。并且在接收到拍照操作的指令时,可采用该多帧降噪算法对该预览图像进行处理并生成图片。这样,能够在保持亮度的同时,降低由于长时间曝光或高感光度产生的噪点。
这样,本发明实施例中,第一图像传感器采集的图像主要用于进行场景识别,在检测到拍照环境为夜景时,根据该拍照环境来确定与第二镜头对应的第二ISP参数,并将第二图像传感器在确定后的第二ISP参数下采集的图像作为预览图像,能够避免画面闪烁。
应注意,本发明实施例所述的方法不仅适用于夜景和背光场景,同样可适用于其他负反馈的场景,本发明对此不作限定。
可选地,作为另一个实施例,当拍照环境不是负反馈场景时,可获取该第二图像传感器采集的第二图像,并将该第二图像作为预览图像。进一步地,在接收到拍照操作的指令时,可根据该预览图像生成图片。
图2是本发明实施例的拍照装置的框图。图2所示的拍照装置200包括第一获取单元201、第一确定单元202、第二确定单元203、第二获取单元204和生成单元205。
第一获取单元201,用于获取与第一镜头对应的第一图像传感器采集的第一图像。第一确定单元202,用于对第一获取单元201获取的第一图像进行场景识别以确定拍照环境。第二确定单元203,用于根据第一确定单元202确定的拍照环境确定与第二镜头对应的第二ISP参数。第二获取单元204,用于获取与该第二镜头对应的第二图像传感器在第二确定单元203确定的第二ISP参数下采集的第二图像。生成单元205,用于根据第二获取单元204获取的第二图像生成预览图像,其中,第一镜头和第二镜头布置在同一平面上。
本发明实施例利用双镜头设备的一个镜头采集的图像确定拍照环境,根据所确定的拍照环境确定另一个镜头对应的ISP参数,然后利用另一个镜头采集的图像生成预览图像,这种利用两个镜头分别确定拍照环境和获取预览图像的方式能够避免预览图像的画面闪烁。
可选地,作为一个实施例,图2所示的拍照装置200还可包括第三确定单元206、接收单元207和第一执行单元208。第三确定单元206,用于根据第一确定单元202确定的拍照环境确定拍照算法。接收单元207用于接收拍照操作的指令。第一执行单元208,用于在接收单元207接收到拍照操作的指令时,采用第三确定单元206确定的拍照算法对预览图像进行处理并生成图片。
可选地,作为另一个实施例,第一确定单元202可包括:调整子单元209、获取子单元210和确定子单元211。调整子单元209,可用于当第一图像的中心的亮度平均值与第一图像的四周的亮度平均值之差大于第一阈值时,调整与第一镜头对应的第一ISP参数,其中调整与第一镜头对应的第一ISP参数包括延长所述第一镜头的曝光时间。获取子单元210,可用于获取第一图像传感器在调整子单元209调整的第一ISP参数下采集的第三图像,其中第三图像为调整第一ISP参数后第一图像的下一帧图像。确定子单元211,可用于根据第一获取单元201获取的第一图像和获取子单元210获取的第三图像确定拍照环境是否为背光场景。
其中,确定子单元211,可具体用于:当第三图像的中心的亮度平均值与第一图像的中心的亮度平均值之差大于第二阈值时,或者,当第三图像的中心的颜色饱和度平均值与第一图像的中心的颜色饱和度平均值之差大于第三阈值时,确定拍照环境为背光场景。
可选地,作为另一个实施例,第二确定单元203,可用于:当第一确定单元202确定的拍照环境为背光场景时,延长第二镜头的曝光时间和/或提升第二镜头的感光度。
可选地,作为另一个实施例,第三确定单元206,可用于当第一确定单元202确定的拍照环境为背光场景时,确定拍照算法为局部对比度算法。接收单元207用于接收拍照操作的指令。第一执行单元208,可用于在接收单元207接收到拍照操作的指令时,采用第三确定单元206确定的局部对比度算法,并通过调整局部对比度算法的参数对预览图像进行处理并生成图片。
可选地,作为另一个实施例,第二确定单元203,可用于:当第一确定单元202确定的拍照环境为夜景时,延长第二镜头的曝光时间和/或提升第二镜头的感光度。
可选地,作为另一个实施例,第三确定单元206,可用于当第一确定单元202确定的拍照环境为夜景时,确定拍照算法为多帧降噪算法。接收单元207用于接收拍照操作的指令。第一执行单元208,可用于在接收单元207接收到拍照操作的指令时,采用第三确定单元206确定的多帧降噪算法对预览图像进行处理并生成图片。
可选地,作为另一个实施例,拍照装置200还可包括:第二执行单元,用于当第一确定单元确定的拍照环境不是负反馈场景时,获取第二图像传感器采集的第二图像,并将第二图像作为预览图像,并进一步在接收到拍照操作的指令时,根据预览图像生成图片。
拍照装置200能够实现图1的实施例中双镜头设备实现的各个过程,为避免重复,这里不再赘述。
图3是本发明实施例的双镜头设备的框图。图3所示的双镜头设备300包括处理器301、显示器302、在所述双镜头设备的同一表面上布置的第一镜头303和第二镜头304、与第一镜头303对应的第一图像传感器305以及与第二镜头304对应的第二图像传感器306。
第一图像传感器305用于通过第一镜头303用于采集第一图像。第二图像传感器306用于通过第二镜头304用于采集第二图像。处理器301用于获取第一图像传感器305采集的第一图像;对该第一图像进行场景识别以确定拍照环境;根据该拍照环境确定与第二镜头304对应的第二ISP参数;获取第二图像传感器306在第二ISP参数下采集的第二图像并根据该第二图像生成预览图像。显示器302用于显示处理器301生成的该预览图像。
本发明实施例利用双镜头设备的一个镜头采集的图像确定拍照环境,根据所确定的拍照环境确定另一个镜头对应的ISP参数,然后利用另一个镜头采集的图像生成预览图像,这种利用两个镜头分别确定拍照环境和获取预览图像的方式能够避免预览图像的画面闪烁。
双镜头设备300中的各个组件通过总线系统310耦合在一起,其中总线系统310除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图3中将各种总线都标为总线系统310。
可选地,作为一个实施例,处理器301还可用于根据该拍照环境确定拍照算法。并在接收到拍照操作的指令时,采用该拍照算法对该预览图像进行处理并生成图片。
可选地,作为另一个实施例,处理器301可用于当该第一图像的中心的亮度平均值与该第一图像的四周的亮度平均值之差大于第一阈值时,调整与第一镜头303对应的第一ISP参数,其中调整与第一镜头303对应的第一ISP参数包括延长第一镜头的曝光时间;并获取第一图像传感器305采集的第三图像,该第三图像为调整第一ISP参数后该第一图像的下一帧图像;根据该第一图像和该第三图像确定该拍照环境是否为背光场景。
具体地,例如,当该第三图像的中心的亮度平均值与该第一图像的中心的亮度平均值之差大于第二阈值时,或者,当该第三图像的中心的颜色饱和度平均值与该第一图像的中心的颜色饱和度平均值之差大于第三阈值时,可确定该拍照环境为背光场景。
这样,通过第一图像和第三图像的对比,能够避免背光场景的误检测。
可选地,作为另一个实施例,处理器301可用于当该拍照环境为背光场景时,延长该第二镜头304的曝光时间和/或提升该第二镜头304的感光度。
可选地,作为另一个实施例,处理器301还可用于当该拍照环境为背光场景时,确定该拍照算法为局部对比度算法。并在接收到拍照操作的指令时,采用该局部对比度算法,并通过调整该局部对比度算法的参数对该预览图像进行处理并生成图片。
可选地,作为另一个实施例,处理器301可用于当该拍照环境为夜景时,延长该第二镜头304的曝光时间和/或提升该第二镜头304的感光度。
可选地,作为另一个实施例,处理器301还可用于当该拍照环境为夜景时,确定该拍照算法为多帧降噪算法。并在接收到拍照操作的指令时,采用该多帧降噪算法对该预览图像进行处理并生成图片。
可选地,作为另一个实施例,处理器301还可用于当该拍照环境不是负反馈场景时,获取该第二图像传感器306采集的第二图像,并将该第二图像作为预览图像。并在接收到拍照操作的指令时,根据该预览图像生成图片。
本发明实施例中,处理器301可以是中央处理器(Central Processing Unit,CPU),或者,处理器301可以是图像信号处理器(Image Signal Processor,ISP)。
本发明另一实施例中,处理器301可以包括CPU和ISP。ISP可包括第一ISP和第二ISP,其中第一ISP对应于第一镜头,第二ISP对应于第二镜头。相应地,与第一镜头对应的第一ISP参数可以为第一ISP的ISP参数,与第二镜头对应的第二ISP参数可以为第二ISP的ISP参数。或者,ISP可有两个单元分别对应于第一镜头和第二镜头。
具体地,在CPU确定与第一镜头对应的第一ISP参数后,可以由第一ISP来调整其参数至第一ISP参数,或者由ISP来调整与第一镜头对应的单元的参数至第一ISP参数。这样,可以通过调整第一ISP的参数或者与第一镜头对应的单元的参数来调整第一镜头采集到的图像的质量。
在CPU确定与第二镜头对应的第二ISP参数后,可以由第二ISP来调整其参数至第二ISP参数,或者由ISP来调整与第二镜头对应的单元的参数至第二ISP参数。这样,可以通过调整第二ISP的参数或者与第二镜头对应的单元的参数来调整第二镜头采集到的图像的质量。
本发明实施例中,处理器301可对应于图2中的拍照装置200。
上述本发明实施例揭示的方法可以应用于处理器301中,或者由处理器301实现。处理器301可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器301中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器301可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(FieldProgrammable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本发明实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本发明实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),闪存、只读存储器(Read-Only Memory,ROM),可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器309,处理器301读取存储器309中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
虽然图3将显示器302描绘为双镜头设备300的一部分,但本发明实施例对显示器302的位置不作限制。例如,显示器302可以是外置显示器,通过图像接口与双镜头设备300连接,从而显示双镜头设备300获取的图像。而且,显示器302可以通过各种技术向用户呈现图像,例如液晶阵列、等离子单元、阴极射线管等,本发明实施例对显示器302的实现方式不作限制。
应注意,显示器302也可以是触摸屏,该触摸屏可以接收用户的输入操作。处理器301接收到的拍照操作的指令,可以是从双镜头设备300的其他硬件传递过来的,或者也可以是处理器301的内部软件预设置的。本发明对此不作限定。其中,上述所说的双镜头设备300的其他硬件可以是一个特定的按钮,或者也可以是上述所说的具有触摸功能的显示器302。例如,拍照操作可以是用户按下特定的按钮,或者用户点击显示器302上的特定位置。用户执行的拍照操作可通过压力传感器传送至处理器301,以使处理器301接收到拍照操作的指令。
双镜头设备300中的处理器301能够实现图1的实施例中双镜头设备实现的各个过程,为避免重复,这里不再赘述。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
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单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。