CN106331463A - 摄像头焦距放大方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本公开揭示了一种摄像头焦距放大方法及装置,属于智能家居领域。所述摄像头焦距放大方法包括:获取摄像头取景得到的当前画面中边缘闭合的物体;从所述边缘闭合的物体中确定出符合放大条件的物体;计算符合所述放大条件的物体能被放大的最大比例;根据所述最大比例,对所述摄像头的焦距进行放大。通过当摄像头取景得到的当前画面中存在符合放大条件的物体时,计算该物体能被放大的最大比例,利用该最大比例放大摄像头的焦距;解决了手动变焦操作步骤繁琐,不容易精准操作问题;达到了自动放大摄像头焦距,减少用户操作,提升用户体验的效果。
Description
技术领域
本公开涉及智能家居领域,特别涉及一种摄像头焦距放大方法及装置。
背景技术
用户在利用摄像头取景时,可以根据需要手动放大摄像头所摄取的画面以进行取景。
在某些场景中,比如客户拍摄名片信息,手动放大摄像头所摄取的画面时,不太容易精准掌握放大程度。
发明内容
本公开提供一种摄像头焦距放大方法及装置。所述技术方案如下:
根据本公开实施例的第一方面,提供一种摄像头焦距放大方法,所述方法包括:
获取摄像头取景得到的当前画面中边缘闭合的物体;
从所述边缘闭合的物体中确定出符合放大条件的物体;
计算符合所述放大条件的物体能被放大的最大比例;
根据所述最大比例,对所述摄像头的焦距进行放大。
可选的,所述获取摄像头取景得到的当前画面中边缘闭合的物体,包括:
获取所述摄像头连续取景得到的预定个画面;
获取所述预定个画面中的同一个物体;
当所述物体在所述预定个画面中相邻两个画面中的位移均小于预定位移阈值时,获取所述摄像头取景得到的所述当前画面;
获取所述当前画面中边缘闭合的物体。
可选的,所述从所述边缘闭合的物体中确定出符合放大条件的物体,包括:
当所述边缘闭合的物体为一个时,将所述边缘闭合的物体确定为所述符合放大条件的物体;
当所述边缘闭合的物体为至少两个时,将所述边缘闭合的物体中面积最大的物体确定为所述符合放大条件的物体;或者,将被选择的一个边缘闭合的物体确定为所述符合放大条件的物体。
可选的,所述计算符合所述放大条件的物体能被放大的最大比例,包括:
在符合所述放大条件的物体的边缘上,确定出距离所述当前画面边缘线最近的第一点;
确定出从当前画面中心点到所述第一点确定的射线与所述当前画面边缘线相交的第二点;
计算所述第一点与所述当前画面中心之间的第一距离以及所述第二点与所述当前画面中心之间的第二距离;
将所述第二距离与所述第一距离的比值确定为所述最大比例。
可选的,所述方法还包括:
若所述当前画面中不存在边缘闭合的物体,则提示调整所述摄像头的取景方向;或者,提示开启所述摄像头的手动变焦模式。
根据本公开实施例的第二方面,提供一种摄像头焦距放大装置,所述装置包括:
获取模块,被配置为获取摄像头取景得到的当前画面中边缘闭合的物体;
确定模块,被配置为从所述获取模块获取的所述边缘闭合的物体中确定出符合放大条件的物体;
计算模块,被配置为计算所述确定模块确定出的符合所述放大条件的物体能被放大的最大比例;
放大模块,被配置为根据所述计算模块计算的所述最大比例,对所述摄像头的焦距进行放大。
可选的,所述获取模块,包括:
第一获取子模块,被配置为获取所述摄像头连续取景得到的预定个画面;
第二获取子模块,被配置为获取所述第一获取子模块获取的所述预定个画面中的同一个物体;
第三获取子模块,被配置为当所述第二获取子模块获取的所述物体在所述预定个画面中相邻两个画面中的位移均小于预定位移阈值时,获取所述摄像头取景得到的所述当前画面;
第四获取子模块,被配置为获取所述第三获取子模块获取的所述当前画面中边缘闭合的物体。
可选的,所述确定模块,包括:
第一确定子模块,被配置为当所述获取模块获取的所述边缘闭合的物体为一个时,将所述边缘闭合的物体确定为所述符合放大条件的物体;
第二确定子模块,被配置为当所述获取模块获取的所述边缘闭合的物体为至少两个时,将所述边缘闭合的物体中面积最大的物体确定为所述符合放大条件的物体;或者,
第三确定子模块,被配置为将所述获取模块获取的被选择的一个边缘闭合的物体确定为所述符合放大条件的物体。
可选的,所述计算模块,包括:
第四确定子模块,被配置为在所述确定模块确定出的符合所述放大条件的物体的边缘上,确定出距离所述当前画面边缘线最近的第一点;
第五确定子模块,被配置为确定出从当前画面中心点到所述第四确定子模块确定出的所述第一点确定的射线与所述当前画面边缘线相交的第二点;
计算子模块,被配置为计算所述第四确定子模块确定出的所述第一点与所述当前画面中心之间的第一距离以及所述第五确定子模块确定出的所述第二点与所述当前画面中心之间的第二距离;
第六确定子模块,被配置为将所述计算子模块计算的所述第二距离与所述第一距离的比值确定为所述最大比例。
可选的,所述装置还包括:
提示模块,被配置为若所述当前画面中不存在边缘闭合的物体,则提示调整所述摄像头的取景方向;或者,提示开启所述摄像头的手动变焦模式。
根据本公开实施例的第三方面,提供一种摄像头焦距放大装置,所述装置包括:
处理器;
用于存储所述处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
获取摄像头取景得到的当前画面中边缘闭合的物体;
从所述边缘闭合的物体中确定出符合放大条件的物体;
计算符合所述放大条件的物体能被放大的最大比例;
根据所述最大比例,对所述摄像头的焦距进行放大。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:
通过当摄像头取景得到的当前画面中存在符合放大条件的物体时,计算该物体能被放大的最大比例,利用该最大比例放大摄像头的焦距;由于可以自动计算出需要被放大物体所能放大的最大比例,以根据该最大比例方法摄像头的焦距,因此不需要用户手动调整摄像头的焦距,解决了手动变焦操作步骤繁琐,不容易精准操作问题;达到了自动放大取景画面,减少用户操作,提升用户体验的效果。
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,并于说明书一起用于解释本公开的原理。
图1是根据一示例性实施例示出的一种摄像头焦距放大方法的流程图;
图2A是根据另一示例性实施例示出的一种摄像头焦距放大方法的流程图;
图2B是根据另一示例性实施例示出的一种摄像头焦距放大方法所涉及的当前画面为物体局部的示意图;
图2C是根据再一示例性实施例示出的一种摄像头焦距放大方法的流程图;
图2D是根据一示例性实施例示出的一种摄像头焦距放大方法所涉及的计算放大比例的示意图;
图2E是根据一示例性实施例示出的一种摄像头焦距放大方法所涉及的对两个以上边缘闭合的物体进行选择放大的示意图;
图2F是根据一示例性实施例示出的一种摄像头焦距放大方法所涉及的难以判断当前画面中是否存在边缘闭合的物体的示意图;
图3是根据一示例性实施例示出的一种摄像头焦距放大装置的框图;
图4是根据另一示例性实施例示出的一种摄像头焦距放大装置的框图;
图5是根据一示例性实施例示出的一种用于放大摄像头焦距的装置的框图。
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是根据一示例性实施例示出的一种摄像头焦距放大方法的流程图,如图1所示,该摄像头焦距放大方法可以应用于设置有摄像头的移动设备中,这里所讲的移动设备可以为手机、平板电脑、数码相机、监控设备等。该摄像头焦距放大方法包括以下步骤。
在步骤101中,获取摄像头取景得到的当前画面中边缘闭合的物体。
摄像头取景首先获取物体外边界轮廓,得到的当前画面中边缘闭合的物体,通过边缘闭合的物体可以辨别物体的形状,从而识别物体。
在步骤102中,从边缘闭合的物体中确定出符合放大条件的物体。
通常情况下,摄像头对不停移动的物体难以进行放大,因此,当前画面中存在多个边缘闭合物体时,会优先选择相对静止的闭合物体进行放大,比如在对天空进行取景时,摄像头可以获取的边缘闭合的物体分为云层、鸟和太阳,由于鸟和云层与太阳相比移动速度略快,摄像头则优先选定太阳为所要放大的对象,对其进行变焦。
在步骤103中,计算符合放大条件的物体能被放大的最大比例。
通常情况下,摄像头本身不会自动调节取景方向,即对物体进行放大时物体的位置不会改变,只是对物体的大小相对于当前取景的位置进行等比例放大。
在步骤104中,根据该最大比例,对摄像头的焦距进行放大。
摄像头放大焦距,可以将画面中较远的物体拉近,使该物体的成像更清晰,即在对物体放大时,只需要对摄像头焦距进行放大即可。比如,当拍摄桥对面的房屋时,将摄像头对准房屋,使房屋在当前画面中全部显示,此时摄像头识别出该房屋为一闭合物体且符合放大条件,则自动放大焦距,将房屋放大至最大比例。
综上所述,本公开实施例中提供的摄像头焦距放大方法,当摄像头取景得到的当前画面中存在符合放大条件的物体时,计算该物体能被放大的最大比例,利用该最大比例放大摄像头的焦距;由于可以自动计算出需要被放大物体所能放大的最大比例,以根据该最大比例方法摄像头的焦距,因此不需要用户手动调整摄像头的焦距,解决了手动变焦操作步骤繁琐,不容易精准操作问题;达到了自动放大摄像头焦距,减少用户操作,提升用户体验的效果。
在实际应用中,用户在利用摄像头进行拍摄时,摄像头可能并没有被稳定持有,比如,用户从拿起摄像头到达将要拍摄物体前的过程中,摄像头连续取景的画面差别通常比较大,此时计算是否需要调整摄像头的焦距的意义并不大,且还会因计算是否调整焦距而增加摄像头所在设备的处理负担,另外,如果用户所持有的摄像头抖动幅度比较大,画面也比较模糊,此时通常不能精确确定边缘闭合的物体。因此,通常是在摄像头所拍摄的画面趋于稳定时,计算是否需要调整焦距,此时可以将图1中的步骤101进一步替换为步骤101a至步骤101d。请参见图2A所示,其是根据另一示例性实施例示出的一种摄像头焦距放大方法的流程图,如图2A所示,该摄像头焦距放大方法包括如下步骤。
在步骤101a中,获取摄像头连续取景得到的预定个画面。
由于在摄像头摇晃时进行取景,画面会比较模糊且画质差,在根据这些画面确定边缘闭合的物体时,一是不能真实反映用户想要拍摄的物体,二是不能精确确定出边缘闭合的物体。因此通常可以在摄像头所拍摄的画面相对稳定的情况下进行焦距调整,在确定相对稳定的画面时,可以采集摄像头连续取景得到的预定个画面。
这里所讲的预定个可以根据实际情况来设定,比如可以为5帧、10帧等,本公开各个实施例对连续取景的预定个画面的数量不作限定。
在步骤101b中,获取预定个画面中的同一个物体。
在拍摄静态物体时,当连续画面中同一个物体的位置在各自所在画面中的位置相同或相近时,则可以确定拍摄这些连续画面的摄像头比较稳定。
在步骤101c中,当该物体在预定个画面中相邻两个画面中的位移均小于预定位移阈值时,获取摄像头取景得到的当前画面。
在预先取景的连续个画面中标记出选取的同一个物体的中心坐标,对相邻两个画面中该物体的重心坐标进行对比,当该物体在这相邻两个画面中的中心坐标之间形成的位移小于预定位移阈值时,则确定当前取景画面稳定,摄像头获取当前画面。
这里所讲的预定位置阈值用于限定取景的稳定程度,预定位置阈值限定的越小,当该物体在预定个画面中相邻两个画面中的位移均小于预定位移阈值时,表明摄像头越平稳;当如果预定位置阈值限制的过小,会导致同一个物体在预定个画面中相邻两个画面中的位移均大于预定位移阈值,从而会将处于较稳定状态的摄像头判定为处于不稳定状态。因此预定位置阈值的取值通常以能较精确的识别出处于稳定状态的摄像头为准,比如可以取值为1mm、2mm等。
在步骤101d中,获取当前画面中边缘闭合的物体。
当取景画面稳定时,检测当前画面中所有物体边缘轮廓,获取该当前画面中边缘闭合的物体,比如可以根据物体边缘内侧和外侧之间的色差等特征来确定物体的边缘轮廓。而通常物体的边缘与画面的边缘部分重合时,也会确定该画面为边缘未闭合的物体。请参见图2B所示,其是根据另一示例性实施例示出的一种摄像头焦距放大方法所涉及的当前画面为物体局部的示意图,如图2B所示,当前画面中的钱包20并没有全部显示(虚线与移动设备之间的部分21未被移动设备的摄像头摄取到),如果此时将钱包20放大显示,不能很好的达到预期效果,所以当钱包20的边缘与画面的边缘部分重合时,默认当前画面中的钱包20为非边缘闭合物体,摄像头焦距不会自动放大。
综上所述,本公开实施例中提供的摄像头焦距放大方法,当摄像头取景得到的当前画面中存在符合放大条件的物体时,计算该物体能被放大的最大比例,利用该最大比例放大摄像头的焦距;由于可以自动计算出需要被放大物体所能放大的最大比例,以根据该最大比例方法摄像头的焦距,因此不需要用户手动调整摄像头的焦距,解决了手动变焦操作步骤繁琐,不容易精准操作问题;达到了自动放大摄像头焦距,减少用户操作,提升用户体验的效果。
另外,对取景画面稳定性检测,通过预先对画面进行连续取景,再将相邻两个取景画面中的同一物体的坐标位移与预定位移阈值进行对比,以进一步提高取景画面的清晰度。
在一种可能的实现方式中,可以将图1中的步骤103进一步替换为步骤103a至步骤103d。请参见图2C所示,其是根据再一示例性实施例示出的一种摄像头焦距放大方法的流程图,如图2C所示,该摄像头焦距放大方法包括如下步骤。
在步骤103a中,在符合放大条件的物体的边缘上,确定出距离当前画面边缘线最近的第一点。
为了避免因物体放大后导致物体的部分区域会溢出画面的现象,在符合放大条件的物体边缘上确定距离当前画面边缘线最近的一点(即第一点),一般来讲,当物体被放大后,如果此第一点位于当前画面边缘线上或当前画面边缘性以内,则被放大后的该物体不会出现部分区域溢出画面的现象。
在步骤103b中,确定出从当前画面中心点到第一点确定的射线与当前画面边缘线相交的第二点。
从当前画面中心点和第一点可以确定一条射线,该射线交于离第一点最近边缘线的一点作为第二点。
在步骤103c中,计算第一点与当前画面中心之间的第一距离以及第二点与当前画面中心之间的第二距离。
在步骤103d中,将第二距离与第一距离的比值确定为最大比例。
请参见图2D所示,其是根据一示例性实施例示出的一种摄像头焦距放大方法所涉及的计算放大比例的示意图,如图2D所示,物体22上与摄像头摄取到的当前画面23的中心点S最远的第一点为D1,确定从中心点S经过第一点D1的射线与该当前画面23的边缘相较于第二点D2,将中心点S到第二点D2的距离L2除以中心点S到第一点D1的距离L1,得到能将该物体22放大的最大比例,并利用该放大比例对摄像头的焦距进行放大。在摄像头的按照上述最大比例放大后,摄像头摄取得到的画面中的物体24即为物体22放大后得到的。
综上所述,本公开实施例中提供的摄像头焦距放大方法,当摄像头取景得到的当前画面中存在符合放大条件的物体时,计算该物体能被放大的最大比例,利用该最大比例放大摄像头的焦距;由于可以自动计算出需要被放大物体所能放大的最大比例,以根据该最大比例方法摄像头的焦距,因此不需要用户手动调整摄像头的焦距,解决了手动变焦操作步骤繁琐,不容易精准操作问题;达到了自动放大摄像头焦距,减少用户操作,提升用户体验的效果。
另外,以距离当前画面边缘线最近的一点为基准进行放大,中心点到物体放大后该点的距离与中心点到物体放大前该点的距离的比值定为最大比例,以防止放大后的物体部分溢出画面。
在一种可能的实现方式中,步骤102在从该边缘闭合的物体中确定出符合放大条件的物体时,可以包括如下三种方式:
第一种方式下,当边缘闭合的物体为一个时,将该边缘闭合的物体确定为符合放大条件的物体。
当摄像头摄取的当前画面中的边缘闭合物体只有一个时,通常确定此物体为主要拍摄对象,摄像头会自动对该物体进行放大。
第二种方式下,当边缘闭合的物体为至少两个时,将边缘闭合的物体中面积最大的物体确定为符合放大条件的物体。
当摄像头摄取的当前画面中的边缘闭合物体不止一个时,移动设备可以自动选出边缘闭合的物体中面积最大的物体确定放大比例,根据该放大比例调整摄像头的焦距。
第三种方式下,当边缘闭合的物体为至少两个时,将被选择的一个边缘闭合的物体确定为符合放大条件的物体。
当画面中的边缘闭合物体不止一个时,将所有边缘闭合的物体的属性设置为可选,并对所有边缘闭合的物体进行高亮显示,用户可以选择想要放大的物体。请参见图2E所示,其是根据一示例性实施例示出的一种摄像头焦距放大方法所涉及的对两个以上边缘闭合的物体进行选择放大的示意图,如图2E所示,当前手机屏幕中有单肩包25、皮鞋26、钱包27三个边缘闭合的物体,用户可以选择其中一个作为符合放大条件的物体。
在一种可能的实现方式中,摄像头摄取的画面中可能并不存在边缘闭合的物体,此时则可以提示调整摄像头的取景方向,或者提示开启摄像头的手动变焦模式,以便于用户根据提示手动调整摄像头的焦距。
摄像头摄取的画面中不存在边缘闭合物体或物体过小无法检测边缘闭合情况时,屏幕上可以弹出一个第一提示框,该第一提示框用于提醒用户调整摄像头的取景方向。请参见图2F所示,其是根据一示例性实施例示出的一种摄像头焦距放大方法所涉及的难以判断当前画面中是否存在边缘闭合的物体的示意图,如图2F所示,当前画面中钱包28并没有全部显示,屏幕上自动弹出一个提示框进行提示。
如果摄像头的画面中没有闭合边界的物体,通常表明该画面中没有用户想要摄影的对象,则在屏幕上弹出第二提示框,该第二提示框用于提醒用户是否进入手动变焦模式。比如,当用户想要拍摄万里无云的天空时,取景画面中并没有边缘闭合的物体,摄像头无法自动识别进行变焦,此时可进入手动变焦模式。
下述为本公开装置实施例,可以用于执行本公开方法实施例。对于本公开装置实施例中未披露的细节,请参照本公开方法实施例。
请参见图3所示,其是根据一示例性实施例示出的一种摄像头焦距放大装置的框图,如图3所示,该摄像头焦距放大装置包括但不限于:获取模块401、确定模块402、计算模块403、放大模块404。
获取模块401,被配置为获取摄像头取景得到的当前画面中边缘闭合的物体;
确定模块402,被配置为从获取模块401获取的边缘闭合的物体中确定出符合放大条件的物体;
计算模块403,被配置为计算确定模块402确定出的符合放大条件的物体能被放大的最大比例;
放大模块404,被配置为根据计算模块403计算的该最大比例,对摄像头的焦距进行放大。
在一种可能的实现方式中,参见图4所示,其是根据另一示例性实施例示出的一种摄像头焦距放大装置的框图,如图4所示,该获取模块401,包括:第一获取子模块401a、第二获取子模块401b、第三获取子模块401c和第四获取子模块401d。
第一获取子模块401a,被配置为获取摄像头连续取景得到的预定个画面;
第二获取子模块401b,被配置为获取第一获取子模块401a获取的预定个画面中的同一个物体;
第三获取子模块401c,被配置为当第二获取子模块401b获取的该物体在预定个画面中相邻两个画面中的位移均小于预定位移阈值时,获取摄像头取景得到的当前画面;
第四获取子模块401d,被配置为获取第三获取子模块401c获取的当前画面中边缘闭合的物体。
在一种可能的实现方式中,仍参见图4所示,该确定模块402,包括:第一确定子模块402a、第二确定子模块402b、和第三确定子模块402c。
第一确定子模块402a,被配置为当获取模块401获取的边缘闭合的物体为一个时,将该边缘闭合的物体确定为符合放大条件的物体;
第二确定子模块402b,被配置为当获取模块401获取的边缘闭合的物体为至少两个时,将边缘闭合的物体中面积最大的物体确定为符合放大条件的物体;
第三确定子模块402c,被配置为将获取模块401获取的被选择的一个边缘闭合的物体确定为符合放大条件的物体。
在一种可能的实现方式中,仍参见图4所示,该计算模块403,包括:第四确定子模块403a、第五确定子模块403b、计算子模块403c和第六确定子模块403d。
第四确定子模块403a,被配置为在确定模块402确定出的符合放大条件的物体的边缘上,确定出距离当前画面边缘线最近的第一点;
第五确定子模块403b,被配置为确定出从当前画面中心点到所述第四确定子模块403a确定出的所述第一点确定的射线与所述当前画面边缘线相交的第二点;
计算子模块403c,被配置为计算第四确定子模块403a确定出的第一点与当前画面中心之间的第一距离以及第五确定子模块403b确定出的第二点与当前画面中心之间的第二距离;
第六确定子模块403d,被配置为将计算子模块403c计算的第二距离与第一距离的比值确定为最大比例。
在一种可能的实现方式中,仍参见图4所示,该摄像头焦距放大装置还包括:提示模块405。
提示模块405,被配置为当当前画面中不存在边缘闭合的物体时,则提示调整摄像头的取景方向;或者,提示开启摄像头的手动变焦模式。
综上所述,本公开实施例中提供的摄像头焦距放大装置,当摄像头取景得到的当前画面中存在符合放大条件的物体时,计算该物体能被放大的最大比例,利用该最大比例放大摄像头的焦距;由于可以自动计算出需要被放大物体所能放大的最大比例,以根据该最大比例方法摄像头的焦距,因此不需要用户手动调整摄像头的焦距,解决了手动变焦操作步骤繁琐,不容易精准操作问题;达到了自动放大摄像头焦距,减少用户操作,提升用户体验的效果。
另外,以距离当前画面边缘线最近的一点为基准进行放大,中心点到物体放大后该点的距离与中心点到物体放大前该点的距离的比值定为最大比例,以防止放大后的物体部分溢出画面。
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。
本公开一示例性实施例提供了一种摄像头焦距放大装置,能够实现本公开提供的摄像头焦距放大方法,该取摄像头焦距装置包括:处理器、用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,处理器被配置为:
获取摄像头取景得到的当前画面中边缘闭合的物体;
从该边缘闭合的物体中确定出符合放大条件的物体;
计算符合放大条件的物体能被放大的最大比例;
根据最大比例,对摄像头的焦距进行放大。
图5是根据一示例性实施例示出的一种用于放大摄像头焦距的装置的框图。例如,装置500可以是设置有摄像头的移动电话,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5,装置500可以包括以下一个或多个组件:处理组件502,存储器504,电源组件506,多媒体组件508,音频组件510,输入/输出(I/O)接口512,传感器组件514,以及通信组件516。
处理组件502通常控制装置500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502可以包括一个或多个处理器518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502可以包括一个或多个模块,便于处理组件502和其他组件之间的交互。例如,处理组件502可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件508和处理组件502之间的交互。
存储器504被配置为存储各种类型的数据以支持在装置500的操作。这些数据的示例包括用于在装置500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504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506为装置500的各种组件提供电力。电源组件506可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为装置500生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件508包括在装置500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。触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。多媒体组件508包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当装置500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510被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件510包括一个麦克风(MIC),当装置500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504或经由通信组件516发送。在一些实施例中,音频组件510还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O接口512为处理组件502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514包括一个或多个传感器,用于为装置500提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件514可以检测到装置500的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如组件为装置500的显示器和小键盘,传感器组件514还可以检测装置500或装置500一个组件的位置改变,用户与装置500接触的存在或不存在,装置500方位或加速/减速和装置500的温度变化。传感器组件514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514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514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516被配置为便于装置500和其他设备之间有线或无线方式的通信。装置500可以接入基于通信标准的无线网络,如Wi-Fi,2G或3G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件516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,通信组件516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500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,用于执行上述摄像头焦距放大方法。
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504,上述指令可由装置500的处理器518执行以完成上述摄像头焦距放大方法。例如,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发明后,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)
1.一种摄像头焦距放大方法,其特征在于,所述方法包括:
获取摄像头取景得到的当前画面中边缘闭合的物体;
从所述边缘闭合的物体中确定出符合放大条件的物体;
计算符合所述放大条件的物体能被放大的最大比例;
根据所述最大比例,对所述摄像头的焦距进行放大。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取摄像头取景得到的当前画面中边缘闭合的物体,包括:
获取所述摄像头连续取景得到的预定个画面;
获取所述预定个画面中的同一个物体;
当所述物体在所述预定个画面中相邻两个画面中的位移均小于预定位移阈值时,获取所述摄像头取景得到的所述当前画面;
获取所述当前画面中边缘闭合的物体。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述从所述边缘闭合的物体中确定出符合放大条件的物体,包括:
当所述边缘闭合的物体为一个时,将所述边缘闭合的物体确定为所述符合放大条件的物体;
当所述边缘闭合的物体为至少两个时,将所述边缘闭合的物体中面积最大的物体确定为所述符合放大条件的物体;或者,将被选择的一个边缘闭合的物体确定为所述符合放大条件的物体。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述计算符合所述放大条件的物体能被放大的最大比例,包括:
在符合所述放大条件的物体的边缘上,确定出距离所述当前画面边缘线最近的第一点;
确定出从当前画面中心点到所述第一点确定的射线与所述当前画面边缘线相交的第二点;
计算所述第一点与所述当前画面中心之间的第一距离以及所述第二点与所述当前画面中心之间的第二距离;
将所述第二距离与所述第一距离的比值确定为所述最大比例。
5.根据权利要求1至4中任一所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
若所述当前画面中不存在边缘闭合的物体,则提示调整所述摄像头的取景方向;或者,提示开启所述摄像头的手动变焦模式。
6.一种摄像头焦距放大装置,其特征在于,所述装置包括:
获取模块,被配置为获取摄像头取景得到的当前画面中边缘闭合的物体;
确定模块,被配置为从所述获取模块获取的所述边缘闭合的物体中确定出符合放大条件的物体;
计算模块,被配置为计算所述确定模块确定出的符合所述放大条件的物体能被放大的最大比例;
放大模块,被配置为根据所述计算模块计算的所述最大比例,对所述摄像头的焦距进行放大。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述获取模块,包括:
第一获取子模块,被配置为获取所述摄像头连续取景得到的预定个画面;
第二获取子模块,被配置为获取所述第一获取子模块获取的所述预定个画面中的同一个物体;
第三获取子模块,被配置为当所述第二获取子模块获取的所述物体在所述预定个画面中相邻两个画面中的位移均小于预定位移阈值时,获取所述摄像头取景得到的所述当前画面;
第四获取子模块,被配置为获取所述第三获取子模块获取的所述当前画面中边缘闭合的物体。
8.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述确定模块,包括:
第一确定子模块,被配置为当所述获取模块获取的所述边缘闭合的物体为一个时,将所述边缘闭合的物体确定为所述符合放大条件的物体;
第二确定子模块,被配置为当所述获取模块获取的所述边缘闭合的物体为至少两个时,将所述边缘闭合的物体中面积最大的物体确定为所述符合放大条件的物体;或者,
第三确定子模块,被配置为将所述获取模块获取的被选择的一个边缘闭合的物体确定为所述符合放大条件的物体。
9.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述计算模块,包括:
第四确定子模块,被配置为在所述确定模块确定出的符合所述放大条件的物体的边缘上,确定出距离所述当前画面边缘线最近的第一点;
第五确定子模块,被配置为确定出从当前画面中心点到所述第四确定子模块确定出的所述第一点确定的射线与所述当前画面边缘线相交的第二点;
计算子模块,被配置为计算所述第四确定子模块确定出的所述第一点与所述当前画面中心之间的第一距离以及所述第五确定子模块确定出的所述第二点与所述当前画面中心之间的第二距离;
第六确定子模块,被配置为将所述计算子模块计算的所述第二距离与所述第一距离的比值确定为所述最大比例。
10.根据权利要求6至9中任一所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
提示模块,被配置为若所述当前画面中不存在边缘闭合的物体,则提示调整所述摄像头的取景方向;或者,提示开启所述摄像头的手动变焦模式。
11.一种摄像头焦距放大装置,其特征在于,所述装置包括:
处理器;
用于存储所述处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
获取摄像头取景得到的当前画面中边缘闭合的物体;
从所述边缘闭合的物体中确定出符合放大条件的物体;
计算符合所述放大条件的物体能被放大的最大比例;
根据所述最大比例,对所述摄像头的焦距进行放大。
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