CN106791458B - 一种拍摄的方法及终端 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例公开了一种拍摄的方法,包括:通过光传感效应获取当前的光照强度,该当前的光照强度用于表征一次拍摄预览时统计出的光照强度;在当前的光照强度低于第一预设阈值时,根据当前的光照强度和预设的曝光时间与光照强度的抛物线关系,确定第一曝光时间;采用第一曝光时间进行拍摄。本发明实施例还同时公开了一种终端。

Description

一种拍摄的方法及终端
技术领域
本发明涉及电子应用领域中的传感技术,尤其涉及一种拍摄的方法及终端。
背景技术
随着电子技术的发展,终端的功能也越来越丰富,同时,用户对终端的功能的要求也越来越高。目前,在使用终端拍摄的过程中,该终端可以具有长曝光功能,在夜晚或暗光的时候使用长曝光功能进行拍摄时,由于用户可以根据自己的经验去选择不同的曝光时间,然后根据不同情况下选择的不同的曝光时间就可以拍出比较理想的照片或影像。
现有技术中,已上市的终端(例如:手机)中存在具有长曝光功能的产品,具体的,用户可以手动调节和选择曝光时间,并通过选择长曝光时间来进行暗光下的拍摄,或者终端的曝光时间可以根据曝光表自动计算出来,例如,在拍摄光线较暗的环境下,一般采用最大的曝光gain值和linecount,根据这个gain和linecount计算出的曝光时间一般都在100ms左右。
然而,采用现有技术中的方案进行拍摄时,由于一般用户都是非专业的摄影人员,因此,对这个曝光时间的把握,很容易出现两种情况,一是选择的曝光时间太长,照片过曝,图片模糊;二是选择的曝光时间过短,图片较暗,总之,用户由于经验的不足,通过选择不适宜的曝光时间,导致了拍摄出来的照片或影像效果较差。或者在拍摄光线较暗的环境下,终端通过曝光表获取的曝光时间还是不能满足终端拍摄所需的长曝光时间,从而导致拍摄式出现由于曝光时间不够导致的图像过暗、缺失图像细节等问题。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明实施例期望提供一种拍摄的方法和终端,能够自适应的调整曝光的时间,从而提高拍摄的效果。
本发明的技术方案是这样实现的:
本发明实施例提供了一种拍摄的方法,所述方法包括:
通过光传感效应获取当前的光照强度,所述当前的光照强度用于表征一次拍摄预览时统计出的光照强度;
在所述当前的光照强度低于第一预设阈值时,根据所述当前的光照强度和预设的曝光时间与光照强度的抛物线关系,确定第一曝光时间;
采用所述第一曝光时间进行拍摄。
在上述方案中,所述通过光传感效应获取当前的光照强度之后,所述方法还包括:
在所述当前的光照强度等于或高于所述第一预设阈值时,根据预设的曝光表,确定第二曝光时间;
采用所述第二曝光时间进行拍摄。
在上述方案中,获取所述当前的光照强度的方法,包括:
在所述拍摄预览时,获取n个有效的光照强度和所述n个有效的光照强度中的每个有效的光照强度对应的时刻,其中,n为大于1的正整数;
根据第一公式、n个有效的光照强度和所述n个时刻,计算出所述当前的光照强度,其中,所述第一公式用于统计所述n个时刻和所述n个光照强度,以得到统计后的所述当前的光照强度。
在上述方案中,所述获取n个有效的光照强度和所述n个有效的光照强度中的每个有效的光照强度对应的时刻之前,所述方法还包括:
通过光传感效应周期性地采集时刻点对应的第一光照强度。
在上述方案中,获取一个有效的光照强度的方法,包括:
此次采集的第一光照强度为所述拍摄预览时的首次采集的光照强度时,将所述此次采集的第一光照强度确定为所述一个有效的光照强度;或者,
所述此次采集的第一光照强度为所述拍摄预览时的非首次采集的光照强度,且所述此次采集的第一光照强度比上一次采集的第一光照强度的幅度变化大于等于第二预设阈值时,将所述此次采集的第一光照强度确定为所述一个有效的光照强度。
本发明实施例提供了一种终端,所述终端包括:
获取单元,用于通过光传感效应获取当前的光照强度,所述当前的光照强度用于表征一次拍摄预览时统计出的光照强度;
确定单元,用于在所述获取单元获取的所述当前的光照强度低于第一预设阈值时,根据所述当前的光照强度和预设的曝光时间与光照强度的抛物线关系,确定第一曝光时间;
拍摄单元,用于采用所述确定单元确定的所述第一曝光时间进行拍摄。
在上述终端中,所述确定单元,还用于所述获取单元通过光传感效应获取当前的光照强度之后,在所述获取单元获取的所述当前的光照强度等于或高于所述第一预设阈值时,根据预设的曝光表,确定第二曝光时间;
所述拍摄单元,还用于采用所述确定单元确定的所述第二曝光时间进行拍摄。
在上述终端中,所述获取单元,还用于在所述拍摄预览时,获取n个有效的光照强度和所述n个有效的光照强度中的每个有效的光照强度对应的时刻,其中,n为大于1的正整数;
所述获取单元,具体用于根据第一公式、n个有效的光照强度和所述n个时刻,计算出所述当前的光照强度,其中,所述第一公式用于统计所述n个时刻和所述n个光照强度,以得到统计后的所述当前的光照强度。
在上述终端中,所述终端还包括:采集单元;
所述采集单元,用于所述获取单元获取n个有效的光照强度和所述n个有效的光照强度中的每个有效的光照强度对应的时刻之前,通过光传感效应周期性地采集第一光照强度。
在上述终端中,所述确定单元,还用于所述采集单元此次采集的第一光照强度为所述拍摄预览时的首次采集的光照强度时,将所述此次采集的第一光照强度确定为所述一个有效的光照强度;或者,
所述采集单元此次采集的第一光照强度为所述拍摄预览时的非首次采集的光照强度,且所述此次采集的第一光照强度比上一次采集的第一光照强度的幅度变化大于等于第二预设阈值时,将所述此次采集的第一光照强度确定为所述一个有效的光照强度。
本发明实施例提供了一种拍摄的方法和终端,该终端通过光传感效应获取当前的光照强度,该当前的光照强度用于表征一次拍摄预览时统计出的光照强度;在当前的光照强度低于第一预设阈值时,根据当前的光照强度和预设的曝光时间与光照强度的抛物线关系,确定第一曝光时间;采用第一曝光时间进行拍摄。采用上述技术实现方案,由于在当前的光照强度低于第一预设阈值时(即此次拍摄的光照强度较弱的情况下),可以通过预设的曝光时间与光照强度的抛物线关系计算出合理的长曝光时间,并使用该合理的长曝光时间进行拍摄,因此,可以提高拍摄的效果,且上述过程是终端通过光传感效应获取的,也就是说终端可以自适应的调整曝光的时间,从而得到满意的拍摄效果。
附图说明
图1为本发明实施例提供的一种拍摄的方法的流程图一;
图2为本发明实施例提供的一种拍摄的方法的流程图二;
图3为本发明实施例提供的一种拍摄的方法的流程图三;
图4为本发明实施例提供的一种拍摄的方法的流程图四;
图5为本发明实施例提供的一种终端的结构示意图一;
图6为本发明实施例提供的一种终端的结构示意图二。
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。
实施例一
本发明实施例提供了一种拍摄的方法,如图1所示,该拍摄的方法可以包括:
S101、终端通过光传感效应获取当前的光照强度,该当前的光照强度用于表征一次拍摄预览时统计出的光照强度。
在本发明实施例中,终端可以通过设置在终端上的摄像头进行拍摄,且该终端通过摄像头拍摄时的曝光时间可以通过光传感效应来决定。
可选的,本发明实施例中的终端可以为具有摄像功能的手机,电脑等电子设备,具体的电子设备的类型,本发明实施例不作限制。
需要说明的是,本发明实施例中采用光传感效应来获取照强度,具体的,本发明实施例可以采用光传感器来进行光照强度的获取。光传感器可以设置在终端中,光传感器应与摄像头中的曝光时间的处理器之间连接,完成曝光时间的确定。其中,光传感器的设置位置本发明实施例不作限制,且实现光传感效应的方式本发明实施例也不作限制。
特别的,在本发明实施例中,当前的光照强度是指在一次拍摄预览时,终端中统计出的这次拍摄时的光照强度。当前的光照强度是在这次拍摄时,对多个光照强度进行统计后得到的。具体的,在拍摄预览时,终端获取n个有效的光照强度和该n个有效的光照强度中的每个有效的光照强度对应的时刻,其中,n为大于1的正整数。然后通过公式和n个有效的光照强度和该n个有效的光照强度,统计得到当前的光照强度。
需要说明的是,在本发明实施例中,可以通过终端中设置的光传感器的值采集到时刻点的光照强度的值。
S102、在当前的光照强度低于第一预设阈值时,终端根据当前的光照强度和预设的曝光时间与光照强度的抛物线关系,确定第一曝光时间。
终端通过光传感效应获取当前的光照强度之后,在当前的光照强度低于第一预设阈值时,该终端可以根据当前的光照强度和预设的曝光时间与光照强度的抛物线关系,计算出第一曝光时间。
需要说明的是,本发明实施例中的第一预设阈值是根据实验经过多次统计得出的门限值,该门限值是为了区别用户使用终端拍摄时的光线的光照强度的强弱的门限点。具体的,在当前的光照强度超过第一预设阈值时,表征此时拍摄所需的光线较亮;在当前的光照强度未超过第一预设阈值时,表征此时拍摄所需的光线较暗。
可选的,在本发明实施例中的第一预设阈值可以为20勒克斯(lux),这一数值是经过多次统计实验得出的较佳的数值,具体的,第一预设阈值的选取可以根据实际情况和实际需要,在设计之初自行设定,本发明实施例对此并不作限制。
具体的,在本发明实施例中,在当前的光照强度低于第一预设阈值时,即在拍摄的时候的光线较暗的时,终端就根据当前的光照强度,以及预设的曝光时间与光照强度的抛物线关系,来确定出第一曝光时间。
需要说明的是,本发明实施例中的预设的曝光时间与光照强度的抛物线关系是经过多次实验和测试得出的,是可以得到较好图像的曝光时间和光照强度的对应关系。
进一步地,本发明实施例中,预设的曝光时间与光照强度满足的抛物线关系可以如公式(1)所示:
y=-ax2+b (1)
其中,x代表光照强度的值,y代表曝光时间,b代表最长曝光时间,a为实验数值。
需要说明的是,由于在拍摄时,光线较暗时采用的本步骤的方法确定的第一曝光时间,因此,在这里,x的取值应为0到第一预设阈值之间,根据前述优选的第一预设阈值,可知:优选的,0≤x≤20,单位是lux。
需要说明的是,由于终端设计的不同,终端的摄像头可支持的长曝光范围不同,上述公式(1)中的b的值为终端中可支持的最长曝光时间的值。
进一步地,在本发明实施例中,在终端的设计之初,由于终端可以支持多种模式或制式的拍摄方式,因此,还可以根据不同的模式或制式,设定b的取值,以达到较佳的拍摄效果。
示例性的,终端通过三脚架拍星轨时,b的值可以取摄像头所能支持的最长曝光时间,若手持终端进行拍照,由于曝光时间越大越容易抖动,因此b的值最大不要超过2000毫秒(2秒)为佳。
可选的,通过实验得到的a的值建议在4到6之间。
需要说明的是,a和b的值可以是在终端的设计之初就可以设定好的。
这样,在获取到x之后,根据公式(1)就可以计算出此次拍摄所需要的曝光时间y了。
进一步地,当前的光照强度的统计获取方法将在后续的实施例中进行详细地说明,此处先不进行描述。
示例性的,假设第一预设阈值为20lux,用户使用手机在晚上进行拍照,用户打开相机后,该手机获得的光传感器的统计值(即当前的光照强度)是15lux,小于门限20lux,即此次拍摄的光线较暗;a设置为4.75,b设置为2000ms,因此,曝光时间y=-4.75*(15*15)+2000=931.25(ms),也就是说需要的曝光时间是931.25ms。
S103、终端采用第一曝光时间进行拍摄。
在终端确定第一曝光时间之后,该终端就可以使用该第一曝光时间来进行此次的拍摄了。
可以理解的是,按照上述获取第一曝光时间的方法,由于第一曝光时间确定的合理性,使得终端在光线较暗的情况下,拍摄出了较好的图像效果。
进一步地,如图2所示,S101之后,本发明实施例提供的一种拍摄的方法,还包括:S104-S105。具体如下:
S104、在当前的光照强度等于或高于第一预设阈值时,终端根据预设的曝光表,确定第二曝光时间。
终端通过光传感效应获取当前的光照强度之后,若在当前的光照强度等于或高于第一预设阈值时,即此次拍摄时的光线是较亮的,不需要长曝光时间来进行拍摄。
需要说明的是,在现有的自动调整曝光时间的技术中,是通过曝光表来实现的。在拍摄时的光线是较亮的,不需要长曝光时间来进行拍摄时,可以通过曝光表进行曝光时间的调整就可以了。
可以理解的是,由于此次拍摄时的光线是较亮的,不需要长曝光时间来进行拍摄,因此,终端通过曝光表就可以得到拍摄效果较好的曝光时间,从而减轻了终端进行计算曝光时间的过程,使得终端的运行效率提高了。
S105、终端采用第二曝光时间进行拍摄。
终端确定第二曝光时间之后,该终端就可以使用该第二曝光时间来进行此次的拍摄了。
需要说明的是,S102-S103和S104-S105为S101之后的可选的步骤,根据实际检测情况选择其中一个步骤执行;也就是说,在本发明实施例中,S101之后,可以执行S102-S103,也可以执行S104-S105,具体的执行顺序可以根据实际情况而定,本发明实施例不作限制。
本发明实施例所提供的一种拍摄的方法,终端通过光传感效应获取当前的光照强度,该当前的光照强度用于表征一次拍摄预览时统计出的光照强度;在当前的光照强度低于第一预设阈值时,根据当前的光照强度和预设的曝光时间与光照强度的抛物线关系,确定第一曝光时间;采用第一曝光时间进行拍摄。采用上述技术实现方案,由于在当前的光照强度低于第一预设阈值时(即此次拍摄的光照强度较弱的情况下),可以通过预设的曝光时间与光照强度的抛物线关系计算出合理的长曝光时间,并使用该合理的长曝光时间进行拍摄,因此,可以提高拍摄的效果,且上述过程是终端通过光传感效应获取的,也就是说终端可以自适应的调整曝光的时间,从而得到满意的拍摄效果。
实施例二
本发明实施例提供一种拍摄的方法,如图3所示,该方法可以包括:
S201、在拍摄预览时,终端获取n个有效的光照强度和该n个有效的光照强度中的每个有效的光照强度对应的时刻,其中,n为大于1的正整数。
在本发明实施例中,终端可以通过设置在终端上的摄像头进行拍摄,且该终端通过摄像头拍摄时的曝光时间可以通过光传感效应来决定。
可选的,本发明实施例中的终端可以为具有摄像功能的手机,电脑等电子设备,具体的电子设备的类型,本发明实施例不作限制。
特别的,在本发明实施例中,终端需要根据获取的当前的光照强度判断曝光时间的处理方式,而当前的光照强度是指在一次拍摄预览时,终端中统计出的这次拍摄时的光照强度。其中,当前的光照强度是在这次拍摄时,对多个光照强度进行统计后得到的。
需要说明的是,在本发明实施例中,终端可以通过其设置的光传感器的值采集到每个时刻的光照强度,再通过一段时间的统计,获取到一次拍摄时的当前的光照强度。
优选的,本发明实施例中的n的取值为20,虽然n为大于1的正整数,但是为了统计的准确性,n的取值要尽可能的多一些。
进一步地,如图4所示,S201具体的包括:S2011-S2013。且S2011-S2013之前,本发明实施例提供的拍摄的方法还包括:S207。具体如下:
S207、终端通过光传感效应周期性地采集时刻点对应的第一光照强度。
需要说明的是,本发明实施例中采用光传感效应来获取照强度,具体的,本发明实施例可以采用光传感器来进行光照强度的采集。光传感器可以设置在终端中,光传感器应与摄像头中的曝光时间的处理器之间连接,完成曝光时间的确定。其中,光传感器的设置位置本发明实施例不作限制,且实现光传感效应的方式本发明实施例也不作限制。
具体的,终端可以通过光传感效应周期性地采集第一光照强度。
需要说明的是,本发明实施例的应用场景为:终端可以通过光传感器周期性的进行时刻点上的第一光照强度的采集,以供统计当前的光照强度的值。
进一步地,终端可以相隔一定时间就获取一次一个时刻的第一光照强度,这一定时间可以是固定的时间,就是上面所说的周期性的获取,也可以是可以改变的时间间隔,具体的实现方式根据实际需要来设置,本发明实施例在此并不作限制。
进一步地,终端在采集第一光照强度时,是以时刻点采集的,因此,终端采集的是时刻对应的第一光照强度。
具体的,终端中的一块内存空间,用来存放从光传感器获得的第一光照强度和获得该第一光照强度的时刻。
需要说明的额是,由于终端可以通过光传感效应周期性地采集第一光照强度,在终端进行每次拍摄的过程中,终端可以通过光传感效应周期性地采集多个时刻点对应的多个第一光照强度,终端从多个第一光照强度获取n个有效的光照强度和该n个有效的光照强度中的每个有效的光照强度对应的时刻。
S2011、此次采集的第一光照强度为拍摄预览时的首次采集的光照强度时,终端将此次采集的第一光照强度确定为一个有效的光照强度。
终端通过光传感效应周期性地采集时刻点对应的第一光照强度之后,若此次采集的第一光照强度为拍摄预览时(即此次拍摄开启后)的第一次采集的光照强度,则终端可以将此次采集的第一光照强度确定是一个有效的光照强度,即终端获取到了第一个有效的光照强度。
S2012、此次采集的第一光照强度为拍摄预览时的非首次采集的光照强度,且此次采集的第一光照强度比上一次采集的第一光照强度的幅度变化大于等于第二预设阈值时,终端将此次采集的第一光照强度确定为一个有效的光照强度。
终端通过光传感效应周期性地采集时刻点对应的第一光照强度之后,若此次采集的第一光照强度为拍摄预览时(即此次拍摄开启后)的非首次采集的光照强度,且此次采集的第一光照强度比上一次采集的第一光照强度的幅度变化大于等于第二预设阈值时,终端将此次采集的第一光照强度确定为一个有效的光照强度。
可选的,第二预设阈值可以为25%,具体的第二预设阈值的确定可以根据实际情况来定,本发明实施例不作限制。
需要说明的是,本发明实施例中的幅度变化可以是幅度的增长,也可以是幅度的减少。
需要说明的是,S2011和S2012为S207之后的可选的步骤,根据实际检测情况选择其中一个步骤执行;也就是说,在本发明实施例中,S207之后,可以执行S2011,也可以执行S2012,具体的执行顺序可以根据实际情况而定,本发明实施例不作限制。
S2013、终端获取每一个有效的光照强度对应的时刻。
终端确定一个第一光照强度为一个有效的光照强度之后,由于终端采集第一光照强度存放的是采集的时刻与对应第一光照强度,因此,该终端确定了一个第一光照强度为一个有效的光照强度时,该终端就可以获取到该有效地光照强度对应的时刻。
进一步地,终端通过S2011-S2013的方法,获取到n个有效的光照强度和该n个有效的光照强度中的每个有效的光照强度对应的时刻。
S202、终端根据第一公式、n个有效的光照强度和n个时刻,计算出当前的光照强度,其中,该第一公式用于统计n个时刻和n个光照强度,以得到统计后的当前的光照强度。
终端获取到n个有效的光照强度和该n个有效的光照强度中的每个有效的光照强度对应的时刻之后,该终端可以根据第一公式、n个有效的光照强度和n个时刻,计算出当前的光照强度,即终端获取到了当前的光照强度,其中,该第一公式用于统计n个时刻和n个光照强度,以得到统计后的当前的光照强度。
进一步地,在本发明实施例中,第一公式可以如下所示:
Figure BDA0000857028600000111
其中,x为当前的光照强度,t为x对应的时刻,xi和为第i个有效的光照强度,ti为xi对应的时刻,其中,i取值为2到n。
示例性的,假设n=20,第二预设阈值为25%,这样手机中存放20个有效的光照强度,该手机通过光传感器大概每100ms获得一次第一光照强度xi,手机第一次获取的第一光照强度为x1,记录这个第一光照强度x1和获得这个光照强度时的时刻t1;第二次的第一光强度值相比第一个第一光照强度x1要超过正负25%的幅度变化才视为有效的光照强度,记为x2以及获得该有效光照强度时的时刻t2,不满足幅度变化条件的第一光照强度,手机将其舍弃;后面依次类推,手机获取到(x3,t3),(x4,t4).......(xn,tn),共记录20个;然后,按照如下公式计算x的统计值即可。
Figure BDA0000857028600000121
需要说明的是,本发明实施例中的第一公式是预设好的,是实验得出的可准确统计的公式。
S203、在当前的光照强度低于第一预设阈值时,终端根据当前的光照强度和预设的曝光时间与光照强度的抛物线关系,确定第一曝光时间。
终端通过光传感效应获取当前的光照强度之后,在当前的光照强度低于第一预设阈值时,该终端可以根据当前的光照强度和预设的曝光时间与光照强度的抛物线关系,计算出第一曝光时间。
需要说明的是,本发明实施例中的第一预设阈值是根据实验经过多次统计得出的门限值,该门限值是为了区别用户使用终端拍摄时的光线的光照强度的强弱的门限点。具体的,在当前的光照强度超过第一预设阈值时,表征此时拍摄所需的光线较亮;在当前的光照强度未超过第一预设阈值时,表征此时拍摄所需的光线较暗。
可选的,在本发明实施例中的第一预设阈值可以为20勒克斯(lux),这一数值是经过多次统计实验得出的较佳的数值,具体的,第一预设阈值的选取可以根据实际情况和实际需要,在设计之初自行设定,本发明实施例对此并不作限制。
具体的,在本发明实施例中,在当前的光照强度低于第一预设阈值时,即在拍摄的时候的光线较暗的时,终端就根据当前的光照强度,以及预设的曝光时间与光照强度的抛物线关系,来确定出第一曝光时间。
需要说明的是,本发明实施例中的预设的曝光时间与光照强度的抛物线关系是经过多次实验和测试得出的,是可以得到较好图像的曝光时间和光照强度的对应关系。
进一步地,本发明实施例中,预设的曝光时间与光照强度满足的抛物线关系可以如公式(1)所示:
y=-ax2+b (1)
其中,x代表光照强度的值,y代表曝光时间,b代表最长曝光时间,a为实验数值。
需要说明的是,由于在拍摄时,光线较暗时采用的本步骤的方法确定的第一曝光时间,因此,在这里,x的取值应为0到第一预设阈值之间,根据前述优选的第一预设阈值,可知:优选的,0≤x≤20,单位是lux。
需要说明的是,由于终端设计的不同,终端的摄像头可支持的长曝光范围不同,上述公式(1)中的b的值为终端中可支持的最长曝光时间的值。
进一步地,在本发明实施例中,在终端的设计之初,由于终端可以支持多种模式或制式的拍摄方式,因此,还可以根据不同的模式或制式,设定b的取值,以达到较佳的拍摄效果。
示例性的,终端通过三脚架拍星轨时,b的值可以取摄像头所能支持的最长曝光时间,若手持终端进行拍照,由于曝光时间越大越容易抖动,因此b的值最大不要超过2000毫秒(2秒)为佳。
可选的,通过实验得到的a的值建议在4到6之间。
需要说明的是,a和b的值可以是在终端的设计之初就可以设定好的。
这样,在获取到x之后,根据公式(1)就可以计算出此次拍摄所需要的曝光时间y了。
进一步地,当前的光照强度的统计获取方法将在后续的实施例中进行详细地说明,此处先不进行描述。
示例性的,假设第一预设阈值为20lux,用户使用手机在晚上进行拍照,用户打开相机后,该手机获得的光传感器的统计值(即当前的光照强度)是15lux,小于门限20lux,即此次拍摄的光线较暗;a设置为4.75,b设置为2000ms,因此,曝光时间y=-4.75*(15*15)+2000=931.25(ms),也就是说需要的曝光时间是931.25ms。
S204、终端采用第一曝光时间进行拍摄。
在终端确定第一曝光时间之后,该终端就可以使用该第一曝光时间来进行此次的拍摄了。
可以理解的是,按照上述获取第一曝光时间的方法,由于第一曝光时间确定的合理性,使得终端在光线较暗的情况下,拍摄出了较好的图像效果。
S205、在当前的光照强度等于或高于第一预设阈值时,终端根据预设的曝光表,确定第二曝光时间。
终端通过光传感效应获取当前的光照强度之后,若在当前的光照强度等于或高于第一预设阈值时,即此次拍摄时的光线是较亮的,不需要长曝光时间来进行拍摄。
需要说明的是,在现有的自动调整曝光时间的技术中,是通过曝光表来实现的。在拍摄时的光线是较亮的,不需要长曝光时间来进行拍摄时,可以通过曝光表进行曝光时间的调整就可以了。
可以理解的是,由于此次拍摄时的光线是较亮的,不需要长曝光时间来进行拍摄,因此,终端通过曝光表就可以得到拍摄效果较好的曝光时间,从而减轻了终端进行计算曝光时间的过程,使得终端的运行效率提高了。
S206、终端采用第二曝光时间进行拍摄。
终端确定第二曝光时间之后,该终端就可以使用该第二曝光时间来进行此次的拍摄了。
需要说明的是,S203-S204和S205-S206为S202之后的可选的步骤,根据实际检测情况选择其中一个步骤执行;也就是说,在本发明实施例中,S202之后,可以执行S203-S204,也可以执行S205-S206,具体的执行顺序可以根据实际情况而定,本发明实施例不作限制。
本发明实施例所提供的一种拍摄的方法,终端通过光传感效应获取当前的光照强度,该当前的光照强度用于表征一次拍摄预览时统计出的光照强度;在当前的光照强度低于第一预设阈值时,根据当前的光照强度和预设的曝光时间与光照强度的抛物线关系,确定第一曝光时间;采用第一曝光时间进行拍摄。采用上述技术实现方案,由于在当前的光照强度低于第一预设阈值时(即此次拍摄的光照强度较弱的情况下),可以通过预设的曝光时间与光照强度的抛物线关系计算出合理的长曝光时间,并使用该合理的长曝光时间进行拍摄,因此,可以提高拍摄的效果,且上述过程是终端通过光传感效应获取的,也就是说终端可以自适应的调整曝光的时间,从而得到满意的拍摄效果。
实施例二
如图5所示,本发明实施例提供一种终端1,该终端1可以包括:
获取单元10,用于通过光传感效应获取当前的光照强度,所述当前的光照强度用于表征一次拍摄预览时统计出的光照强度。
确定单元11,用于在所述获取单元10获取的所述当前的光照强度低于第一预设阈值时,根据所述当前的光照强度和预设的曝光时间与光照强度的抛物线关系,确定第一曝光时间。
拍摄单元12,用于采用所述确定单元11确定的所述第一曝光时间进行拍摄。
可选的,所述确定单元11,还用于所述获取单元10通过光传感效应获取当前的光照强度之后,在所述获取单元10获取的所述当前的光照强度等于或高于所述第一预设阈值时,根据预设的曝光表,确定第二曝光时间。
所述拍摄单元12,还用于采用所述确定单元11确定的所述第二曝光时间进行拍摄。
可选的,所述获取单元10,还用于在所述拍摄预览时,获取n个有效的光照强度和所述n个有效的光照强度中的每个有效的光照强度对应的时刻,其中,n为大于1的正整数。
所述获取单元10,具体用于根据第一公式、n个有效的光照强度和所述n个时刻,计算出所述当前的光照强度,其中,所述第一公式用于统计所述n个时刻和所述n个光照强度,以得到统计后的所述当前的光照强度。
可选的,如图6所示,所述终端1还包括:采集单元13。
所述采集单元13,用于所述获取单元10获取n个有效的光照强度和所述n个有效的光照强度中的每个有效的光照强度对应的时刻之前,通过光传感效应周期性地采集时刻点对应的第一光照强度。
可选的,所述确定单元11,还用于所述采集单元13此次采集的第一光照强度为所述拍摄预览时的首次采集的光照强度时,将所述此次采集的第一光照强度确定为所述一个有效的光照强度。或者,所述采集单元13此次采集的第一光照强度为所述拍摄预览时的非首次采集的光照强度,且所述此次采集的第一光照强度比上一次采集的第一光照强度的幅度变化大于等于第二预设阈值时,将所述此次采集的第一光照强度确定为所述一个有效的光照强度。
可选的,本发明实施例中的终端1可以为具有摄像功能的手机,电脑等电子设备,具体的电子设备的类型,本发明实施例不作限制。
在实际应用中,上述获取单元10、确定单元11、拍摄单元12可由位于终端1上的处理器实现,具体为中央处理器(CPU)、微处理器(MPU)、数字信号处理器(DSP)或现场可编程门阵列(FPGA)等实现,采集单元13可以由光传感器实现,终端1中还可以包括存储器,具体的,第一光照强度及其软件代码,以及第一光照强度对应的时刻及其软件代码可以保存在存储器中,该存储器、光传感器器均可以通过系统总线与处理器连接,其中,存储器用于存储可执行程序代码,该程序代码包括计算机操作指令,存储器可能包含高速RAM存储器,也可能还包括非易失性存储器,例如,至少一个磁盘存储器。
本发明实施例所提供的一种终端,该终端通过光传感效应获取当前的光照强度,该当前的光照强度用于表征一次拍摄预览时统计出的光照强度;在当前的光照强度低于第一预设阈值时,根据当前的光照强度和预设的曝光时间与光照强度的抛物线关系,确定第一曝光时间;采用第一曝光时间进行拍摄。采用上述技术实现方案,由于在当前的光照强度低于第一预设阈值时(即此次拍摄的光照强度较弱的情况下),可以通过预设的曝光时间与光照强度的抛物线关系计算出合理的长曝光时间,并使用该合理的长曝光时间进行拍摄,因此,可以提高拍摄的效果,且上述过程是终端通过光传感效应获取的,也就是说终端可以自适应的调整曝光的时间,从而得到满意的拍摄效果。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用硬件实施例、软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
以上所述,仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。

Claims (6)

1.一种拍摄的方法,其特征在于,所述方法包括:
通过光传感效应获取当前的光照强度;
在所述当前的光照强度等于或高于第一预设阈值时,根据预设的曝光表,确定第二曝光时间;
采用所述第二曝光时间进行拍摄;
所述当前的光照强度用于表征一次拍摄预览时统计出的光照强度;
在所述当前的光照强度低于第一预设阈值时,根据所述当前的光照强度和预设的曝光时间与光照强度的抛物线关系,确定第一曝光时间;
采用所述第一曝光时间进行拍摄;
其中,获取所述当前的光照强度的方法,包括:
在所述拍摄预览时,获取n个有效的光照强度和所述n个有效的光照强度中的每个有效的光照强度对应的时刻,其中,n为大于1的正整数;
根据第一公式、n个有效的光照强度和n个时刻,计算出所述当前的光照强度,其中,所述第一公式用于统计所述n个时刻和所述n个有效的光照强度,以得到统计后的所述当前的光照强度。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取n个有效的光照强度和所述n个有效的光照强度中的每个有效的光照强度对应的时刻之前,所述方法还包括:
通过光传感效应周期性地采集时刻点对应的第一光照强度。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,获取一个有效的光照强度的方法,包括:
此次采集的第一光照强度为所述拍摄预览时的首次采集的光照强度时,将所述此次采集的第一光照强度确定为所述一个有效的光照强度;或者,
所述此次采集的第一光照强度为所述拍摄预览时的非首次采集的光照强度,且所述此次采集的第一光照强度比上一次采集的第一光照强度的幅度变化大于等于第二预设阈值时,将所述此次采集的第一光照强度确定为所述一个有效的光照强度。
4.一种终端,其特征在于,所述终端包括:
获取单元,用于通过光传感效应获取当前的光照强度,所述当前的光照强度用于表征一次拍摄预览时统计出的光照强度;
确定单元,用于在所述获取单元获取的所述当前的光照强度低于第一预设阈值时,根据所述当前的光照强度和预设的曝光时间与光照强度的抛物线关系,确定第一曝光时间;所述确定单元,还用于所述获取单元通过光传感效应获取当前的光照强度之后,在所述获取单元获取的所述当前的光照强度等于或高于所述第一预设阈值时,根据预设的曝光表,确定第二曝光时间;
拍摄单元,用于采用所述确定单元确定的所述第一曝光时间进行拍摄;所述拍摄单元,还用于采用所述确定单元确定的所述第二曝光时间进行拍摄;
所述获取单元,还用于在所述拍摄预览时,获取n个有效的光照强度和所述n个有效的光照强度中的每个有效的光照强度对应的时刻,其中,n为大于1的正整数;
所述获取单元,具体用于根据第一公式、n个有效的光照强度和n个时刻,计算出所述当前的光照强度,其中,所述第一公式用于统计所述n个时刻和所述n个有效的光照强度,以得到统计后的所述当前的光照强度。
5.根据权利要求4所述的终端,其特征在于,所述终端还包括:采集单元;
所述采集单元,用于所述获取单元获取n个有效的光照强度和所述n个有效的光照强度中的每个有效的光照强度对应的时刻之前,通过光传感效应周期性地采集第一光照强度。
6.根据权利要求5所述的终端,其特征在于,
所述确定单元,还用于所述采集单元此次采集的第一光照强度为所述拍摄预览时的首次采集的光照强度时,将所述此次采集的第一光照强度确定为一个有效的光照强度;或者,
所述采集单元此次采集的第一光照强度为所述拍摄预览时的非首次采集的光照强度,且所述此次采集的第一光照强度比上一次采集的第一光照强度的幅度变化大于等于第二预设阈值时,将所述此次采集的第一光照强度确定为所述一个有效的光照强度。
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