CN106060384B - 拍照控制方法和装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了本发明提供的一种拍照控制方法,拍照控制方法包括:间隔预设时间段采集图像,并将采集的图像合成基础图像;采集当前拍摄的环境数据;根据采集的环境数据和基础图像生成预测图像;发送预测图像至移动终端;接收移动终端根据预测图像发送的控制指令,并根据控制指令控制拍照。本发明还提供一种拍照控制装置。通过本发明提供的拍照控制方法和装置,用户根据该预测的轨迹向作为控制端的移动终端发送控制指令,以便及时调整拍摄的图像。
Description
技术领域
本发明涉及拍照领域,尤其涉及拍照控制方法和装置。
背景技术
电子设备的延时摄影功能越来越普及,拍摄几小时的图像自动压缩形成动态视频,非常适合拍摄白云、花开等运动速度缓慢的对象。但是,延时摄影常常需要定点拍摄很长时间,拍摄期间光线的变化无法控制,如果不及时调整曝光,拍摄出来的画面可能会过曝或欠曝。目前,在控制远端拍照时,作为控制端的移动终端可以向受控端发送开始、停止等简单的控制指令,无法对受控端的拍摄的图像进行及时的修改。
发明内容
本发明的主要目的在于提出可以通过远程控制端对用于摄取景象的受控端的操作进行控制,可以及时对拍摄的图像进行编辑处理。
为实现上述目的,本发明提供的一种拍照控制方法,拍照控制方法包括:间隔预设时间段采集图像,并将采集的图像合成基础图像;采集当前拍摄的环境数据;根据采集的环境数据和基础图像生成预测图像;发送预测图像至移动终端;接收移动终端根据预测图像发送的控制指令,并根据控制指令控制拍照。
可选地,环境数据包括拍摄地点,根据采集的环境数据和基础图像生成预测图像的步骤,包括:根据拍摄地点计算被拍摄对象的相对移动速度;根据已经合成的基础图像计算被拍摄对象的移动路径;根据相对移动速度和移动路径生成被拍摄对象在预设时间内移动轨迹图像;将移动轨迹图像和基础图像合成为预测图像。
可选地,间隔预设时间段采集图像,并将采集的图像合成基础图像的步骤,包括:根据采集到的图像生成副本图像,将副本图像发送至移动终端进行存储,其中,每张副本图像设置有标识符。
可选地,接收移动终端根据预测图像发送的控制指令,并根据控制指令控制拍照的步骤,包括:根据用户的筛选指令选取存储于移动终端中的副本图像;将选取的副本图像合成为副本基础图像替代合成的基础图像;在副本基础图像的基础上与采集到的图像进行合成。
可选地,发送预测图像至移动终端的步骤,包括:获取当前拍摄的第二环境数据;判断第二环境数据的变化是否超过预设值;当第二环境数据的变化超过预设值时,发送预测图像至移动终端。
本发明还提供一种拍照控制装置,该拍照控制装置包括:基础图像生成模块,用于间隔预设时间段采集图像,并将采集的图像合成基础图像;采集模块,用于采集当前拍摄的环境数据;预测图像生成模块,用于根据采集模块采集的环境数据和基础图像生成预测图像;发送模块,用于发送预测图像至移动终端;控制模块,用于接收移动终端根据预测图像发送的控制指令,并根据控制指令控制拍照。
可选地,预测图像生成模块包括:速度计算单元,用于根据拍摄地点计算被拍摄对象的相对移动速度;路径计算单元,用于根据已经合成的基础图像计算被拍摄对象的移动路径;轨迹图像生成单元,用于根据相对移动速度和移动路径生成被拍摄对象在预设时间内移动轨迹图像;预测图像生成单元,用于将移动轨迹图像和基础图像合成为预测图像。
可选地,基础图像生成模块,还用于根据采集到的图像生成副本图像,将副本图像发送至移动终端进行存储,其中,每张副本图像设置有标识符。
可选地,控制模块包括:筛选单元,用于根据用户的筛选指令选取存储于移动终端中的副本图像;替代单元,用于将选取的副本图像合成为副本基础图像替代合成的基础图像;合成单元,用于在副本基础图像的基础上与采集到的图像进行合成。
可选地,采集模块,还用于获取当前拍摄的第二环境数据;判断第二环境数据的变化是否超过预设值;当第二环境数据的变化超过预设值时,发送预测图像至移动终端。
本发明提出的拍照控制方法和装置,通过将采集的图像合成基础图像形成具有被拍摄物体移动轨迹的图像,进而通过当前的环境数据预测出被拍摄物体在图像上将要形成的轨迹,此时,用户根据该预测的轨迹向作为控制端的移动终端发送控制指令,以便及时调整拍摄的图像。
附图说明
图1为实现本发明各个实施例一个可选的移动终端的硬件结构示意图;
图2为如图1所示的移动终端的无线通信系统示意图;
图3为本发明第一实施例提供的拍照控制方法的流程示意图;
图4为本发明第二实施例提供的拍照控制方法的流程示意图;
图5为本发明第三实施例提供的拍照控制方法的流程示意图;
图6为本发明一可选的实施例提供的拍照控制装置的模块图;
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
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。
现在将参考附图描述实现本发明各个实施例的移动终端。在后续的描述中,使用用于表示元件的诸如“模块”、“部件”或“单元”的后缀仅为了有利于本发明的说明,其本身并没有特定的意义。因此,"模块"与"部件"可以混合地使用。
移动终端可以以各种形式来实施。例如,本发明中描述的终端可以包括诸如移动电话、智能电话、笔记本电脑、数字广播接收器、PDA(个人数字助理)、PAD(平板电脑)、PMP(便携式多媒体播放器)、导航装置等等的移动终端以及诸如数字TV、台式计算机等等的固定终端。下面,假设终端是移动终端。然而,本领域技术人员将理解的是,除了特别用于移动目的的元件之外,根据本发明的实施方式的构造也能够应用于固定类型的终端。
图1为实现本发明各个实施例一个可选的移动终端的硬件结构示意图。
移动终端100可以包括无线通信单元110、A/V(音频/视频)输入单元120、用户输入单元130、感测单元140、输出单元150、存储器160、接口单元170和控制器180等等。图1示出了具有各种组件的移动终端,但是应理解的是,并不要求实施所有示出的组件。可以替代地实施更多或更少的组件。将在下面详细描述移动终端的元件。
无线通信单元110通常包括一个或多个组件,其允许移动终端100与无线通信系统或网络之间的无线电通信。例如,无线通信单元可以包括广播接收模块111、移动通信模块112、无线互联网模块113、短程通信模块114和位置信息模块115中的至少一个。
广播接收模块111经由广播信道从外部广播管理服务器接收广播信号和/或广播相关信息。广播信道可以包括卫星信道和/或地面信道。广播管理服务器可以是生成并发送广播信号和/或广播相关信息的服务器或者接收之前生成的广播信号和/或广播相关信息并且将其发送给终端的服务器。广播信号可以包括TV广播信号、无线电广播信号、数据广播信号等等。而且,广播信号可以进一步包括与TV或无线电广播信号组合的广播信号。广播相关信息也可以经由移动通信网络提供,并且在该情况下,广播相关信息可以由移动通信模块112来接收。广播信号可以以各种形式存在,例如,其可以以数字多媒体广播(DMB)的电子节目指南(EPG)、数字视频广播手持(DVB-H)的电子服务指南(ESG)等等的形式而存在。广播接收模块111可以通过使用各种类型的广播系统接收信号广播。特别地,广播接收模块111可以通过使用诸如多媒体广播-地面(DMB-T)、数字多媒体广播-卫星(DMB-S)、数字视频广播-手持(DVB-H),前向链路媒体(MediaFLO@)的数据广播系统、地面数字广播综合服务(ISDB-T)等等的数字广播系统接收数字广播。广播接收模块111可以被构造为适合提供广播信号的各种广播系统以及上述数字广播系统。经由广播接收模块111接收的广播信号和/或广播相关信息可以存储在存储器160(或者其它类型的存储介质)中。
移动通信模块112将无线电信号发送到基站(例如,接入点、节点B等等)、外部终端以及服务器中的至少一个和/或从其接收无线电信号。这样的无线电信号可以包括语音通话信号、视频通话信号、或者根据文本和/或多媒体消息发送和/或接收的各种类型的数据。
无线互联网模块113支持移动终端的无线互联网接入。该模块可以内部或外部地耦接到终端。该模块所涉及的无线互联网接入技术可以包括WLAN(无线LAN)(Wi-Fi)、Wibro(无线宽带)、Wimax(全球微波互联接入)、HSDPA(高速下行链路分组接入)等等。
短程通信模块114是用于支持短程通信的模块。短程通信技术的一些示例包括蓝牙TM、射频识别(RFID)、红外数据协会(IrDA)、超宽带(UWB)、紫蜂TM等等。
位置信息模块115是用于检查或获取移动终端的位置信息的模块。位置信息模块的典型示例是GPS(全球定位系统)。根据当前的技术,GPS模块115计算来自三个或更多卫星的距离信息和准确的时间信息并且对于计算的信息应用三角测量法,从而根据经度、纬度和高度准确地计算三维当前位置信息。当前,用于计算位置和时间信息的方法使用三颗卫星并且通过使用另外的一颗卫星校正计算出的位置和时间信息的误差。此外,GPS模块115能够通过实时地连续计算当前位置信息来计算速度信息。
A/V输入单元120用于接收音频或视频信号。A/V输入单元120可以包括相机121和麦克风1220,相机121对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。处理后的图像帧可以显示在显示单元151上。经相机121处理后的图像帧可以存储在存储器160(或其它存储介质)中或者经由无线通信单元110进行发送,可以根据移动终端的构造提供两个或更多相机1210。麦克风122可以在电话通话模式、记录模式、语音识别模式等等运行模式中经由麦克风接收声音(音频数据),并且能够将这样的声音处理为音频数据。处理后的音频(语音)数据可以在电话通话模式的情况下转换为可经由移动通信模块112发送到移动通信基站的格式输出。麦克风122可以实施各种类型的噪声消除(或抑制)算法以消除(或抑制)在接收和发送音频信号的过程中产生的噪声或者干扰。
用户输入单元130可以根据用户输入的命令生成键输入数据以控制移动终端的各种操作。用户输入单元130允许用户输入各种类型的信息,并且可以包括键盘、锅仔片、触摸板(例如,检测由于被接触而导致的电阻、压力、电容等等的变化的触敏组件)、滚轮、摇杆等等。特别地,当触摸板以层的形式叠加在显示单元151上时,可以形成触摸屏。
感测单元140检测移动终端100的当前状态,(例如,移动终端100的打开或关闭状态)、移动终端100的位置、用户对于移动终端100的接触(即,触摸输入)的有无、移动终端100的取向、移动终端100的加速或减速移动和方向等等,并且生成用于控制移动终端100的操作的命令或信号。例如,当移动终端100实施为滑动型移动电话时,感测单元140可以感测该滑动型电话是打开还是关闭。
接口单元170用作至少一个外部装置与移动终端100连接可以通过的接口。例如,外部装置可以包括有线或无线头戴式耳机端口、外部电源(或电池充电器)端口、有线或无线数据端口、存储卡端口、用于连接具有识别模块的装置的端口、音频输入/输出(I/O)端口、视频I/O端口、耳机端口等等。识别模块可以是存储用于验证用户使用移动终端100的各种信息并且可以包括用户识别模块(UIM)、客户识别模块(SIM)、通用客户识别模块(USIM)等等。另外,具有识别模块的装置(下面称为"识别装置")可以采取智能卡的形式,因此,识别装置可以经由端口或其它连接装置与移动终端100连接。接口单元170可以用于接收来自外部装置的输入(例如,数据信息、电力等等)并且将接收到的输入传输到移动终端100内的一个或多个元件或者可以用于在移动终端和外部装置之间传输数据。
另外,当移动终端100与外部底座连接时,接口单元170可以用作允许通过其将电力从底座提供到移动终端100的路径或者可以用作允许从底座输入的各种命令信号通过其传输到移动终端的路径。从底座输入的各种命令信号或电力可以用作用于识别移动终端是否准确地安装在底座上的信号。输出单元150被构造为以视觉、音频和/或触觉方式提供输出信号(例如,音频信号、视频信号、警报信号、振动信号等等)。输出单元150可以包括显示单元151、音频输出模块152等等。
显示单元151可以显示在移动终端100中处理的信息。例如,当移动终端100处于电话通话模式时,显示单元151可以显示与通话或其它通信(例如,文本消息收发、多媒体文件下载等等)相关的用户界面(UI)或图形用户界面(GUI)。当移动终端100处于视频通话模式或者图像捕获模式时,显示单元151可以显示捕获的图像和/或接收的图像、示出视频或图像以及相关功能的UI或GUI等等。
同时,当显示单元151和触摸板以层的形式彼此叠加以形成触摸屏时,显示单元151可以用作输入装置和输出装置。显示单元151可以包括液晶显示器(LCD)、薄膜晶体管LCD(TFT-LCD)、有机发光二极管(OLED)显示器、柔性显示器、三维(3D)显示器等等中的至少一种。这些显示器中的一些可以被构造为透明状以允许用户从外部观看,这可以称为透明显示器,典型的透明显示器可以例如为TOLED(透明有机发光二极管)显示器等等。根据特定想要的实施方式,移动终端100可以包括两个或更多显示单元(或其它显示装置),例如,移动终端可以包括外部显示单元(未示出)和内部显示单元(未示出)。触摸屏可用于检测触摸输入压力以及触摸输入位置和触摸输入面积。
音频输出模块152可以在移动终端处于呼叫信号接收模式、通话模式、记录模式、语音识别模式、广播接收模式等等模式下时,将无线通信单元110接收的或者在存储器160中存储的音频数据转换音频信号并且输出为声音。而且,音频输出模块152可以提供与移动终端100执行的特定功能相关的音频输出(例如,呼叫信号接收声音、消息接收声音等等)。音频输出模块152可以包括扬声器、蜂鸣器等等。
存储器160可以存储由控制器180执行的处理和控制操作的软件程序等等,或者可以暂时地存储己经输出或将要输出的数据(例如,电话簿、消息、静态图像、视频等等)。而且,存储器160可以存储关于当触摸施加到触摸屏时输出的各种方式的振动和音频信号的数据。
存储器160可以包括至少一种类型的存储介质,所述存储介质包括闪存、硬盘、多媒体卡、卡型存储器(例如,SD或DX存储器等等)、随机访问存储器(RAM)、静态随机访问存储器(SRAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、可编程只读存储器(PROM)、磁性存储器、磁盘、光盘等等。而且,移动终端100可以与通过网络连接执行存储器160的存储功能的网络存储装置协作。
控制器180通常控制移动终端的总体操作。例如,控制器180执行与语音通话、数据通信、视频通话等等相关的控制和处理。另外,控制器180可以包括用于再现(或回放)多媒体数据的多媒体模块1810,多媒体模块1810可以构造在控制器180内,或者可以构造为与控制器180分离。控制器180可以执行模式识别处理,以将在触摸屏上执行的手写输入或者图片绘制输入识别为字符或图像。
这里描述的各种实施方式可以以使用例如计算机软件、硬件或其任何组合的计算机可读介质来实施。对于硬件实施,这里描述的实施方式可以通过使用特定用途集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理装置(DSPD)、可编程逻辑装置(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、处理器、控制器、微控制器、微处理器、被设计为执行这里描述的功能的电子单元中的至少一种来实施,在一些情况下,这样的实施方式可以在控制器180中实施。对于软件实施,诸如过程或功能的实施方式可以与允许执行至少一种功能或操作的单独的软件模块来实施。软件代码可以由以任何适当的编程语言编写的软件应用程序(或程序)来实施,软件代码可以存储在存储器160中并且由控制器180执行。
至此,己经按照其功能描述了移动终端。下面,为了简要起见,将描述诸如折叠型、直板型、摆动型、滑动型移动终端等等的各种类型的移动终端中的滑动型移动终端作为示例。因此,本发明能够应用于任何类型的移动终端,并且不限于滑动型移动终端。
如图1中所示的移动终端100可以被构造为利用经由帧或分组发送数据的诸如有线和无线通信系统以及基于卫星的通信系统来操作。
现在将参考图2描述其中根据本发明的移动终端能够操作的通信系统。
这样的通信系统可以使用不同的空中接口和/或物理层。例如,由通信系统使用的空中接口包括例如频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)、码分多址(CDMA)和通用移动通信系统(UMTS)(特别地,长期演进(LTE))、全球移动通信系统(GSM)等等。作为非限制性示例,下面的描述涉及CDMA通信系统,但是这样的教导同样适用于其它类型的系统。
参考图2,CDMA无线通信系统可以包括多个移动终端100、多个基站(BS)270、基站控制器(BSC)275和移动交换中心(MSC)280。MSC280被构造为与公共电话交换网络(PSTN)290形成接口。MSC280还被构造为与可以经由回程线路耦接到基站270的BSC275形成接口。回程线路可以根据若干己知的接口中的任一种来构造,所述接口包括例如E1/T1、ATM,IP、PPP、帧中继、HDSL、ADSL或xDSL。将理解的是,如图2中所示的系统可以包括多个BSC2750。
每个BS270可以服务一个或多个分区(或区域),由多向天线或指向特定方向的天线覆盖的每个分区放射状地远离BS270。或者,每个分区可以由用于分集接收的两个或更多天线覆盖。每个BS270可以被构造为支持多个频率分配,并且每个频率分配具有特定频谱(例如,1.25MHz,5MHz等等)。
分区与频率分配的交叉可以被称为CDMA信道。BS270也可以被称为基站收发器子系统(BTS)或者其它等效术语。在这样的情况下,术语"基站"可以用于笼统地表示单个BSC275和至少一个BS270。基站也可以被称为"蜂窝站"。或者,特定BS270的各分区可以被称为多个蜂窝站。
如图2中所示,广播发射器(BT)295将广播信号发送给在系统内操作的移动终端100。如图1中所示的广播接收模块111被设置在移动终端100处以接收由BT295发送的广播信号。在图2中,示出了几个全球定位系统(GPS)卫星300。卫星300帮助定位多个移动终端100中的至少一个。
在图2中,描绘了多个卫星300,但是理解的是,可以利用任何数目的卫星获得有用的定位信息。如图1中所示的GPS模块115通常被构造为与卫星300配合以获得想要的定位信息。替代GPS跟踪技术或者在GPS跟踪技术之外,可以使用可以跟踪移动终端的位置的其它技术。另外,至少一个GPS卫星300可以选择性地或者额外地处理卫星DMB传输。
作为无线通信系统的一个典型操作,BS270接收来自各种移动终端100的反向链路信号。移动终端100通常参与通话、消息收发和其它类型的通信。特定基站270接收的每个反向链路信号被在特定BS270内进行处理。获得的数据被转发给相关的BSC275。BSC提供通话资源分配和包括BS270之间的软切换过程的协调的移动管理功能。BSC275还将接收到的数据路由到MSC280,其提供用于与PSTN290形成接口的额外的路由服务。类似地,PSTN290与MSC280形成接口,MSC与BSC275形成接口,并且BSC275相应地控制BS270以将正向链路信号发送到移动终端100。
基于上述移动终端硬件结构以及通信系统,提出本发明方法各个实施例。
如图3所示,本发明第一实施例提供的拍照控制方法,应用于第一移动终端和第二移动终端,第一移动终端用于拍摄图像,第二移动终端用于根据用户的指令控制第一终端拍摄图像,使用本发明第一实施例提供的拍照控制方法时,具体包括:
步骤S310,间隔预设时间段采集图像,并将采集的图像合成基础图像。
具体地,第一移动终端用于在预设的时间段内采集图像,用于接收第二移动终端的控制指令进行采集图像。本实施例方式中,通过第一移动终端拍摄星轨,其中,星轨是指星星在预设时间段内移动的轨迹。预设时间段可以为根据用户的设置指令每间隔1s中采集一次当前的星星所在位置。第一移动终端在采集当前的图像作为第一基础图像,在经过预设时间段后采集第二图像,并将第二图像与第一基础图像进行合成以形成第二基础图像,以此循环,合成含有星轨的图像。
步骤S320,采集当前拍摄的环境数据。
具体地,环境数据为第一移动终端所处的拍摄地点。第一移动终端可以通过GPS获取当前所处的拍摄地点。在其他实施方式中,当前的环境数据也可以通过用户的手动设置,设置为与当前实际拍摄地点不同的虚拟拍摄地点。
步骤S330,根据采集的环境数据和所述基础图像生成预测图像。
具体地,第一移动终端获取当前的实际拍摄地点或虚拟拍摄地点后,根据预设的计算方式预测出在接下来的一段时间内被拍摄对象的运动轨迹,通过获取前期形成的基础图像生成星轨的图像信息,与计算出的运动轨迹进行合成得到在接下来一段时间内可能形成的星轨图像作为预测图像。在本实施方式中,可以通过如下步骤实现步骤S330,具体地,
步骤S331,根据所述拍摄地点计算被拍摄对象的相对移动速度。
具体地,在本实施方式中,当拍摄地点为第一移动终端实际的地理位置信息时,第一移动终端获取第一基础图像的获取时间点和当前的时间点以计算出第一移动终端从拍摄到目前所经历的时间T。第一移动终端获取已形成的基础图像上的星轨的长度L,根据速度计算公式V=L/T得出被拍摄对象在图像上的相对移动速度V。当拍摄地点为虚拟地理位置时,第一移动终端从互联网上获取被拍摄对象相对于虚拟位置处第一移动速度,第一移动终端从互联网上获取拍摄对象相对于实际地理位置处的第二移动速度,将第一移动速度和第二移动速度作比,再根据该比值与前文计算得到的相对移动速度V计算出被拍摄对象相应于虚拟地理位置在基础图像上的相对移动速度V。
步骤S332,根据已经合成的所述基础图像计算被拍摄对象的移动路径。
具体地,在本实施方式中,当地理位置为实际地理位置时,第一移动终端从基础图像上抽取已经形成移动轨迹,并根据预设的计算公式得到被拍摄物体的运动半径以作为实际的移动路径。当地理位置为虚拟地理位置时,第一移动终端从互联网上获取被拍摄对象相对于虚拟地理位置出的运动半径以作为虚拟移动路径。
步骤S333,根据相对移动速度和移动路径生成被拍摄对象在预设时间内的移动轨迹图像。
第一移动终端根据图像抽取技术和图像比对判断出基础图像中属于星轨的运动轨迹,获取该星轨的图像参数,如,星轨的亮度、粗细等参数。预设时间可以为用户任意设定的时间段,根据在步骤S331和S332中计算出的相对移动速度和移动路径,计算出在该时间段内星轨在图像上移动长度,根据获取的星轨图像参数和移动长度生成在设定的时间段内星轨的移动轨迹图像。在其他实施方式中,预设时间可以为0,当预设时间为0时,第一移动终端生成的预测图像实际为此时刻的实际图像。
步骤S334,将移动轨迹图像和基础图像合成为预测图像。
通过上述步骤S331-S333,第一移动终端可以生成在预设时间段内的预测图像。其中,在上述第一移动终端生成预测图像的过程中,第一移动终端仍然在生成实际的基础图像,但是,生成的预测图像是从开始需要生成预测图像所处的时间点为结点,也就是说,生成的预测图像并非实时变化的。
步骤S340,发送预测图像至移动终端。
具体地,第一移动终端与第二移动终端通过数据网络互联,第一移动终端将生成的预测图像通过数据网络发送至第二移动终端,第二移动终端接收到该预测图像后在显示界面内进行显示。
步骤S350,接收移动终端根据预测图像发送的控制指令,并根据控制指令控制拍照。
具体地,用户通过第二移动终端查看当前的预测图像,用户根据该预测图像向第二移动终端输入不同的控制指令,例如调节测光点、光圈值、ISO感光度等参数,第二移动终端接收到该控制指令后向第一移动终端发送具体的控制指令,第一移动终端根据接收到的控制指令调节拍摄参数。
通过第一实施例提供的拍照控制方法,第一移动终端可以生成在预设时间段内被拍摄对象的预测移动轨迹,并将该预测的移动轨迹图像发送给第二移动终端,用户通过第二移动终端显示的预测图像发送控制指令,以便及时的第一移动终端的拍摄进行控制,以获得用户需要的拍摄图像。
如图4所示,本发明第二实施例提供的拍摄控制方法,包括如下步骤:
步骤S410,间隔预设时间段采集图像,并将采集的图像合成基础图像。
步骤S420,采集当前拍摄的环境数据.
步骤S430,根据采集的环境数据和所述基础图像生成预测图像。
本实施例中,步骤S410~步骤S430的具体内容与第一实施例中的步骤S310~步骤S330的内容相同,故,在此不做赘述。
步骤S440,判断当前拍摄条件是否满足预测图像发送预设条件,若当前拍摄条件满足预测图像预设条件,则执行步骤450。
具体地,第一移动终端每隔一段时间会判断一下当前预测图像是否满足预设条件,以判断当前的拍摄条件是否发生显著变化,不适合继续拍照。具体地,可以通过如下步骤来实现:
步骤S441,获取当前拍摄的第二环境数据。
在本实施方式中,第一移动终端上设置有光线传感器,利用光线传感器感测当前的环境光强度作为第二环境数据。
在其他实施方式中,第一移动终端利用天气情况预测环境光的改变。通过互联网获取当前的天气数据(或者从天气app获取数据),当开始延时摄影时,记录初始天气情况(如晴天,阴天,小雨,暴雨)。
步骤S442,判断第二环境数据的变化是否超过预设值,若超过预设值,则执行步骤S450。
步骤S450,发送预测图像至移动终端。
在本实施方式中,当开始延时摄影时,通过光线传感器记录初始环境光强度L0。设定环境光强变化阈值±S%,每隔一段时间检测一次当前的环境光强度L1,并将L1与L0进行对比,如果二者的差值超出±S%,则向第二移动终端发送在接下来一段时间内具有光线变化的预测图像。
在其他实施方式中,第一移动终端每隔一段时间检测一次当前的天气情况,如果天气情况发生变化,则向第二移动终端发送预测图像。
为了实现精确判断当前条件是否满足拍摄条件,第一移动终端开始拍摄后,计算拍摄到的第一张图像的灰度平均值m,此后每隔一段时间(间隔时间可设定)计算一次当前拍摄画面(或缩略图,计算速度更快)的灰度值平均值x,如果当前灰度值平均值x与第一张图像灰度平均值m的差值超过某一阈值,则第二移动终端发送预测图像。
通过上述步骤S441-S443,第一移动终端根据检测到的情况,自动向第二移动终端发送预测图像。在其他实施方式中,第二移动终端也可以根据用户的控制指令,主动向第一移动终端发送查看预测图像指令。
步骤S460,接收移动终端根据预测图像发送的控制指令,并根据控制指令控制拍照。
步骤S450~S460与第一实施例中的步骤S340~S350相同,故在此不做赘述。
通过第二实施例提供的拍照控制方法,第一移动终端可以实时检测当前的图像拍摄情况,当达到预设条件时自动发送预测图像至第二移动终端,用户通过查看第二移动终端接收到的预测图像,控制第一移动终端进行拍照。
如图5所述,本发明第三实施例提供的拍照控制方法,具体包括:
步骤S510,间隔预设时间段采集图像,并将采集的图像合成基础图像。
具体地,第一移动终端用于在预设的时间段内采集图像,用于接收第二移动终端的控制指令进行采集图像。本实施例方式中,通过第一移动终端拍摄星轨,其中,星轨是指星星在预设时间段内移动的轨迹。预设时间段可以为根据用户的设置指令每间隔1s中采集一次当前的星星所在位置。第一移动终端在采集当前的图像作为第一基础图像,在经过预设时间段后采集第二图像,并将第二图像与第一基础图像进行合成以形成第二基础图像,以此循环,合成含有星轨的图像。
第一移动终端在采集到每一张图像时,根据采集到的图像生成副本图像,其中,图像副本是指原图像的复制件,第一移动终端实时的将采集到的图像的对应的副本图像通过数据网络发送至第二移动终端进行存储。其中,第一移动终端在生成图像副本时在该图像副本的头文件中增加标识符,该标识符用于标识该副本图像相对于其他副本图像的生成顺序。第一移动终端本身并不对副本图像进行存储,第一移动终端根据当前采集的图像与当前的基础图像合成新的基础图像,用于与下一时刻采集的图像进行合成。也就是说,第一移动图像内始终仅存有基础图像,而形成基础图像的每张副本图像发送至第二移动终端进行保存。
通过此种方式,利用远程控制和远程传输,避免第一移动终端因内存不足而影响延时摄影。在其他实施方式中,第一移动终端也可以在检测到内存即将用完时,将后续拍摄的每一帧图像都实时传输到第二移动终端,由第二移动终端保存并生成一段新的图像。后续可以通过视频编辑软件将两段图像合成在一起。
步骤S520,采集当前拍摄的环境数据。
步骤S530,根据采集的环境数据和所述基础图像生成预测图像。
步骤S540,发送预测图像至移动终端。
步骤S550,接收移动终端根据预测图像发送的控制指令,并根据控制指令控制拍照。
当用户在浏览预测图像时,发现第一移动终端当前的基础图像存在不需要的图像或是噪点图像时,用户向通过第二移动终端向第一移动终端发送编辑指令,以更改第一移动终端当前的基础图像,具体可以通过如下方式进行:
步骤S551,根据用户的筛选指令选取存储于移动终端的副本图像。
具体地,第二移动终端将预测图像上的基础图像部分的每个轨迹与其存储的副本图像通过标识符进行关联,用户通过在预测图像上点击或圈取相应的部分,来实现选取第二移动终端内的一个或多个副本图像。在其他实施方式中,用户也可以直接进入存储副本图像的文件夹中进行逐一选取。
步骤S552,将根据选取的副本图像合成副本基础图像替代当前合成的基础图像。
具体地,用户的选择指令可以是删除选择指令或是挑选选择指令。如果用户输入的是删除选择指令,则第二移动终端确定了用户当前的选择的多张副本图像后,将剩余的未选择的副本图像进行合成以形成副本基础图像。若用户输入的挑选选择指令,则第二移动终端根据用户挑选的多张副本图像合成为副本基础图像。
步骤S553,在副本基础图像上与采集到的图像进行合成。
具体地,第二移动终端将合成的副本基础图像发送至第一移动终端,利用副本基础图像覆盖第一移动终端当前的基础图像,以与第一移动终端下一时刻获取的图像进行合成。
为了能够更好的实现副本基础图像与第一移动终端的融合,第二移动终端在接收到用户选择指令后,同时向第一移动终端发送暂停合成指令,第一移动终端接收到暂停合成指令后,停止将后续采集到的图像进行合成,而是保存于第一移动终端的本地,当第一移动终端接收到副本基础图像后,将这些采集到的图像与副本基础图像进行合成,这样会提高轨迹的连贯度。
通过本发明第三实施例提供的拍照控制方法,用户可以通过第二移动终端对第一移动终端已完成的图像进行编辑修改。
如图6所示,本发明一实施例提供的拍照控制装置,该拍照控制装置包括基础图像生成模块、采集模块、预测图像生成模块、发送模块和控制模块。
基础图像控制模块,用于间隔预设时间段采集图像,并将采集的图像合成基础图像。具体地,第一移动终端用于在预设的时间段内采集图像,用于接收第二移动终端的控制指令进行采集图像。本实施例方式中,通过第一移动终端拍摄星轨,其中,星轨是指星星在预设时间段内移动的轨迹。预设时间段可以为根据用户的设置指令每间隔1s中采集一次当前的星星所在位置。第一移动终端在采集当前的图像作为第一基础图像,在经过预设时间段后采集第二图像,并将第二图像与第一基础图像进行合成以形成第二基础图像,以此循环,合成含有星轨的图像。
进一步地,基础图像控制模块,还用于根据采集到的图像生成副本图像,将所述副本图像发送至所述移动终端进行存储,其中,每张所述副本图像设置有标识符。第一移动终端在采集到每一张图像时,根据采集到的图像生成副本图像,其中,图像副本是指原图像的复制件,第一移动终端实时的将采集到的图像的对应的副本图像通过数据网络发送至第二移动终端进行存储。其中,第一移动终端在生成图像副本时在该图像副本的头文件中增加标识符,该标识符用于标识该副本图像相对于其他副本图像的生成顺序。
采集模块,用于采集当前拍摄的环境数据。具体地,环境数据为第一移动终端所处的拍摄地点。第一移动终端可以通过GPS获取当前所处的拍摄地点。在其他实施方式中,当前的环境数据也可以通过用户的手动设置,设置为与当前实际拍摄地点不同的虚拟拍摄地点。
进一步地,采集模块,还用于获取当前拍摄的第二环境数据;判断所述第二环境数据的变化是否超过预设值;当所述第二环境数据的变化超过所述预设值时,发送所述预测图像至所述移动终端。
预测图像生成模块,用于根据所述采集模块采集的所述环境数据和所述基础图像生成预测图像。具体地,第一移动终端获取当前的实际拍摄地点或虚拟拍摄地点后,根据预设的计算方式预测出在接下来的一段时间内被拍摄对象的运动轨迹,通过获取前期形成的基础图像生成星轨的图像信息,与计算出的运动轨迹进行合成得到在接下来一段时间内可能形成的星轨图像作为预测图像。
其中,预测图像生成模块包括速度计算单元、路径计算单元、轨迹图像生成单元和预测图像生成单元。
速度计算单元,用于根据所述拍摄地点计算被拍摄对象的相对移动速度。
具体地,在本实施方式中,当拍摄地点为第一移动终端实际的地理位置信息时,第一移动终端获取第一基础图像的获取时间点和当前的时间点以计算出第一移动终端从拍摄到目前所经历的时间T。第一移动终端获取已形成的基础图像上的星轨的长度L,根据速度计算公式V=L/T得出被拍摄对象在图像上的相对移动速度V。当拍摄地点为虚拟地理位置时,第一移动终端从互联网上获取被拍摄对象相对于虚拟位置处第一移动速度,第一移动终端从互联网上获取拍摄对象相对于实际地理位置处的第二移动速度,将第一移动速度和第二移动速度作比,再根据该比值与前文计算得到的相对移动速度V计算出被拍摄对象相应于虚拟地理位置在基础图像上的相对移动速度V
路径计算单元,用于根据已经合成的所述基础图像计算被拍摄对象的移动路径。
具体地,在本实施方式中,当地理位置为实际地理位置时,第一移动终端从基础图像上抽取已经形成移动轨迹,并根据预设的计算公式得到被拍摄物体的运动半径以作为实际的移动路径。当地理位置为虚拟地理位置时,第一移动终端从互联网上获取被拍摄对象相对于虚拟地理位置出的运动半径以作为虚拟移动路径。
轨迹图像生成单元,用于根据相对移动速度和移动路径生成被拍摄对象在预设时间内的移动轨迹图像。
具体地,第一移动终端根据图像抽取技术和图像比对判断出基础图像中属于星轨的运动轨迹,获取该星轨的图像参数,如,星轨的亮度、粗细等参数。预设时间可以为用户任意设定的时间段,根据在步骤S331和S332中计算出的相对移动速度和移动路径,计算出在该时间段内星轨在图像上移动长度,根据获取的星轨图像参数和移动长度生成在设定的时间段内星轨的移动轨迹图像。
预测图像生成单元,用于将移动轨迹图像和基础图像合成为预测图像。
发送模块,用于发送预测图像至移动终端。
具体地,具体地,第一移动终端与第二移动终端通过数据网络互联,第一移动终端将生成的预测图像通过数据网络发送至第二移动终端,第二移动终端接收到该预测图像后在显示界面内进行显示。
控制模块,用于接收移动终端根据预测图像发送的控制指令,并根据控制指令控制拍照。具体地,用户通过第二移动终端查看当前的预测图像,用户根据该预测图像向第二移动终端输入不同的控制指令,例如调节测光点、光圈值、ISO感光度等参数,第二移动终端接收到该控制指令后向第一移动终端发送具体的控制指令,第一移动终端根据接收到的控制指令调节拍摄参数。
其中,控制模块包括筛选单元、替代单元和合成单元。
筛选单元,用于根据用户的筛选指令选取存储于移动终端中的副本图像。
具体地,第二移动终端将预测图像上的基础图像部分的每个轨迹与其存储的副本图像通过标识符进行关联,用户通过在预测图像上点击或圈取相应的部分,来实现选取第二移动终端内的一个或多个副本图像。在其他实施方式中,用户也可以直接进入存储副本图像的文件夹中进行逐一选取。
替代单元,用于将选取的副本图像合成为副本基础图像替代合成的基础图像。
具体地,用户的选择指令可以是删除选择指令或是挑选选择指令。如果用户输入的是删除选择指令,则第二移动终端确定了用户当前的选择的多张副本图像后,将剩余的未选择的副本图像进行合成以形成副本基础图像。若用户输入的挑选选择指令,则第二移动终端根据用户挑选的多张副本图像合成为副本基础图像。
合成单元,用于在副本基础图像的基础上与采集到的图像进行合成。
具体地,第二移动终端将合成的副本基础图像发送至第一移动终端,利用副本基础图像覆盖第一移动终端当前的基础图像,以与第一移动终端下一时刻获取的图像进行合成。
通过本实施例提供的拍照控制装置,通过将采集的图像合成基础图像形成具有被拍摄物体移动轨迹的图像,进而通过当前的环境数据预测出被拍摄物体在图像上将要形成的轨迹,此时,用户根据该预测的轨迹向作为控制端的移动终端发送控制指令,以便及时调整拍摄的图像。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。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(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
Claims (8)
1.一种拍照控制方法,其特征在于,所述拍照控制方法包括:
间隔预设时间段采集图像,并将采集的所述图像合成基础图像;
采集当前拍摄的环境数据,所述环境数据包括拍摄地点;
根据采集的所述环境数据和所述基础图像生成预测图像;
发送所述预测图像至移动终端;
接收所述移动终端根据所述预测图像发送的控制指令,并根据所述控制指令控制拍照;
其中,所述根据采集的所述环境数据和所述基础图像生成预测图像的步骤包括:
根据所述拍摄地点计算被拍摄对象的相对移动速度;
根据已经合成的所述基础图像计算被拍摄对象的移动路径;
根据所述相对移动速度和所述移动路径生成所述被拍摄对象在获取所述拍摄地点后预设时间内移动轨迹图像;
将所述移动轨迹图像和所述基础图像合成为所述预测图像。
2.如权利要求1所述的拍照控制方法,其特征在于,所述间隔预设时间段采集图像,并将采集的所述图像合成基础图像的步骤,包括:根据采集到的图像生成副本图像,将所述副本图像发送至所述移动终端进行存储,其中,每张所述副本图像设置有标识符。
3.如权利要求2所述的拍照控制方法,其特征在于,所述接收所述移动终端根据所述预测图像发送的控制指令,并根据所述控制指令控制拍照的步骤,包括:
根据用户的筛选指令选取存储于所述移动终端中的所述副本图像;
将选取的所述副本图像合成为副本基础图像替代合成的基础图像;
在所述副本基础图像的基础上与采集到的图像进行合成。
4.如权利要求1所述的拍照控制方法,其特征在于,所述发送所述预测图像至移动终端的步骤,包括:
获取当前拍摄的第二环境数据,所述第二环境数据包括环境光强度;
判断所述第二环境数据的变化是否超过预设值;
当所述第二环境数据的变化超过所述预设值时,发送所述预测图像至所述移动终端。
5.一种拍照控制装置,其特征在于,所述拍照控制装置包括:
基础图像生成模块,用于间隔预设时间段采集图像,并将采集的所述图像合成基础图像;
采集模块,用于采集当前拍摄的环境数据,所述环境数据包括拍摄地点;
预测图像生成模块,用于根据所述采集模块采集的所述环境数据和所述基础图像生成预测图像;
发送模块,用于发送所述预测图像至移动终端;
控制模块,用于接收所述移动终端根据所述预测图像发送的控制指令,并根据所述控制指令控制拍照;
其中,所述预测图像生成模块包括:
速度计算单元,用于根据所述拍摄地点计算被拍摄对象的相对移动速度;
路径计算单元,用于根据已经合成的所述基础图像计算被拍摄对象的移动路径;
轨迹图像生成单元,用于根据所述相对移动速度和所述移动路径生成所述被拍摄对象在获取所述拍摄地点后预设时间内移动轨迹图像;
预测图像生成单元,用于将所述移动轨迹图像和所述基础图像合成为所述预测图像。
6.如权利要求5所述的拍照控制装置,其特征在于,所述基础图像生成模块,还用于根据采集到的图像生成副本图像,将所述副本图像发送至所述移动终端进行存储,其中,每张所述副本图像设置有标识符。
7.如权利要求6所述的拍照控制装置,其特征在于,所述控制模块包括:
筛选单元,用于根据用户的筛选指令选取存储于所述移动终端中的所述副本图像;
替代单元,用于将选取的所述副本图像合成为副本基础图像替代合成的基础图像;
合成单元,用于在所述副本基础图像的基础上与采集到的图像进行合成。
8.如权利要求5所述的拍照控制装置,其特征在于,所述采集模块,还用于获取当前拍摄的第二环境数据,所述第二环境数据包括环境光强度;判断所述第二环境数据的变化是否超过预设值;当所述第二环境数据的变化超过所述预设值时,发送所述预测图像至所述移动终端。
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