CN106851116A - 一种处理方法及电子设备 - Google Patents

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CN106851116A CN201710208273.9A CN201710208273A CN106851116A CN 106851116 A CN106851116 A CN 106851116A CN 201710208273 A CN201710208273 A CN 201710208273A CN 106851116 A CN106851116 A CN 106851116A
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Abstract

本发明公开了一种处理方法,方法包括:调启应用程序,基于应用程序,将摄像头所获得图像实时显示在电子设备的显示屏上,其中,将摄像头所获得图像实时显示在电子设备的显示屏上包括:获得图像,获得图像的合焦距离;基于合焦距离,判断是否自动执行针对图像的数字变焦处理;其中,未执行针对图像的数字变焦处理,控制在显示屏上显示图像;执行针对图像的数字变焦处理,则控制在显示屏上显示针对图像进行数字变焦处理后的处理图像。本发明在不需要电子设备提高拍摄模组的高度来拉近合焦距离的情况下,也能够将获取的图像进行放大处理,处理图像的画质对于用户来说并无明显变化,提升了使用电子设备拍摄微距题材的用户体验。

Description

一种处理方法及电子设备
技术领域
本发明涉及图像处理领域,特别涉及一种处理方法及电子设备。
背景技术
使用电子设备(例如具有拍照功能的手机等)拍摄微距题材过程中,如果为了拍摄微小物体使电子设备距物体的距离太近(例如在10厘米以内)时,会造成电子设备不能合焦从而导致图像模糊,这是因为电子设备的合焦距离有限(例如手机上的相机只能占用有限空间),导致不能在较大的范围内调节电子设备的镜头。为了放大微小物体的成像从而实现良好的拍摄效果,可以通过对相机数字变焦的方式实现,但是一般情况下数字变焦又会造成拍摄图像的画质下降。
发明内容
本发明实施例的目的在于提供一种处理方法及电子设备,该处理方法能够使合焦距离在一定的范围内,在保证画质对用户无感的情况下对图像进行数字变焦处理,进而放大了图像。
为了解决上述技术问题,本发明的实施例采用了如下技术方案:一种处理方法,所述方法包括:
调启应用程序,所述应用程序具有访问电子设备上摄像头的权限;
基于所述应用程序,将所述摄像头所获得图像实时显示在所述电子设备的显示屏上
其中,
所述将所述摄像头所获得图像实时显示在所述电子设备的显示屏上包括:
获得图像,所述图像为所述摄像头采集的图像
获得所述图像的合焦距离;
基于所述合焦距离,判断是否自动执行针对所述图像的数字变焦处理;
其中,
未执行针对所述图像的所述数字变焦处理,则控制在显示屏上显示所述图像;
执行针对所述图像的所述数字变焦处理,则控制在显示屏上显示针对所述图像进行所述数字变焦处理后的处理图像。
作为优选,基于所述合焦距离,判断是否自动执行针对所述图像的数字变焦处理包括:
判断所述合焦距离是否符合一第一阈值;
在所述合焦距离符合所述第一阈值时,针对所述图像进行所述数字变焦处理获得处理图像。
作为优选,基于所述合焦距离,判断是否自动执行针对所述图像的数字变焦处理包括:
基于所述合焦距离以及第一对应关系表,判断是否自动执行针对所述图像的数字变焦处理,所述第一对应关系表具有指示在不同的合焦距离下针对图像的执行动作。
作为优选,针对所述图像的所述数字变焦处理包括:
获得数字变焦的变焦倍数;
基于所述变焦倍数对所述图像进行图像处理,获得处理图像,所述处理图像为所述图像的放大效果;
所述控制在显示屏上显示针对所述图像进行所述数字变焦处理后的处理图像包括:
基于所述处理图像的对焦位置控制在所述显示屏上显示所述处理图像,所述处理图像的对焦位置与所述图像的对焦位置相匹配;
或者
针对所述图像的所述数字变焦处理包括:
获得数字变焦的变焦倍数;
基于所述变焦倍数以及对焦位置对所述图像进行图像处理,获得处理图像,所述处理图像为以所述对焦位置为中心的放大效果;
所述控制在显示屏上显示针对所述图像进行所述数字变焦处理后的处理图像包括:
控制在所述显示屏上显示所述处理图像。
作为优选,所述获得数字变焦的变焦倍数包括:
基于所述合焦距离以及第一对应关系表,判断执行针对所述图像的数字变焦处理时获得变焦倍数,所述第一对应关系表包括指示针对图像的执行所述数字变焦处理以及对应的变焦倍数,所述第一对应关系中部分范围内所指示针对图像的执行所述数字变焦处理时所对应的合焦距离与指示针对图像的执行所述数字变焦处理时变焦倍数呈反比。
本发明实施例还提供了一种电子设备,所述电子设备包括:
摄像头
处理器,所述处理器与所述摄像头连接,所述处理器执行:
调启应用程序,所述应用程序具有访问所述摄像头的权限;
基于所述应用程序,将所述摄像头所获得图像实时显示在所述电子设备的显示屏上
其中,
所述将所述摄像头所获得图像实时显示在所述电子设备的显示屏上包括:
获得图像,所述图像为所述摄像头采集的图像
获得所述图像的合焦距离;
基于所述合焦距离,判断是否自动执行针对所述图像的数字变焦处理;
其中,
未执行针对所述图像的所述数字变焦处理,则控制在显示屏上显示所述图像;
执行针对所述图像的所述数字变焦处理,则控制在显示屏上显示针对所述图像进行所述数字变焦处理后的处理图像。
作为优选,所述处理器基于所述合焦距离,判断是否自动执行针对所述图像的数字变焦处理还执行:
判断所述合焦距离是否符合一第一阈值;
在所述合焦距离符合所述第一阈值时,针对所述图像进行所述数字变焦处理获得处理图像。
作为优选,所述处理器基于所述合焦距离,判断是否自动执行针对所述图像的数字变焦处理还执行:
基于所述合焦距离以及第一对应关系表,判断是否自动执行针对所述图像的数字变焦处理,所述第一对应关系表具有指示在不同的合焦距离下针对图像的执行动作。
作为优选,所述处理器针对所述图像的所述数字变焦处理执行:
获得数字变焦的变焦倍数;
基于所述变焦倍数对所述图像进行图像处理,获得处理图像,所述处理图像为所述图像的放大效果;
所述控制在显示屏上显示针对所述图像进行所述数字变焦处理后的处理图像包括:
基于所述处理图像的对焦位置控制在所述显示屏上显示所述处理图像,所述处理图像的对焦位置与所述图像的对焦位置相匹配。
或者
针对所述图像的所述数字变焦处理包括:
获得数字变焦的变焦倍数;
基于所述变焦倍数以及对焦位置对所述图像进行图像处理,获得处理图像,所述处理图像为以所述对焦位置为中心的放大效果;
所述控制在显示屏上显示针对所述图像进行所述数字变焦处理后的处理图像包括:
控制在所述显示屏上显示所述处理图像。
作为优选,所述处理器在获得数字变焦的变焦倍数时执行:
基于所述合焦距离以及第一对应关系表,判断执行针对所述图像的数字变焦处理时获得变焦倍数,所述第一对应关系表包括指示针对图像的执行所述数字变焦处理以及对应的变焦倍数,所述第一对应关系中部分范围内所指示针对图像的执行所述数字变焦处理时所对应的合焦距离与指示针对图像的执行所述数字变焦处理时变焦倍数呈正反比。
本发明实施例的有益效果在于:在不需要电子设备提高拍摄模组的高度来拉近合焦距离的情况下,也能够将获取的图像进行放大处理,并且即使进行了数字变焦处理,处理图像的画质对于用户来说并无明显变化,提升了使用电子设备拍摄微距题材的用户体验。
附图说明
图1为本发明实施例的处理方法的流程图;
图2为本发明实施例的摄像头所获得图像实时显示在显示屏上的流程图;
图3为本发明实施例的合焦距离与数字变焦距离的一种关系图;
图4为本发明实施例的第一对应关系表的部分内容;
图5为本发明实施例的应用程序与电子设备交互流程图;
图6为本发明实施例的应用程序与电子设备具体的交互流程图。
具体实施方式
此处参考附图描述本发明的各种方案以及特征。
应理解的是,可以对此处公开的实施例做出各种修改。因此,上述说明书不应该视为限制,而仅是作为实施例的范例。本领域的技术人员将想到在本发明的范围和精神内的其他修改。
包含在说明书中并构成说明书的一部分的附图示出了本发明的实施例,并且与上面给出的对本发明的大致描述以及下面给出的对实施例的详细描述一起用于解释本发明的原理。
通过下面参照附图对给定为非限制性实例的实施例的优选形式的描述,本发明的这些和其它特性将会变得显而易见。
还应当理解,尽管已经参照一些具体实例对本发明进行了描述,但本领域技术人员能够确定地实现本发明的很多其它等效形式,它们具有如权利要求所述的特征并因此都位于借此所限定的保护范围内。
当结合附图时,鉴于以下详细说明,本发明的上述和其他方面、特征和优势将变得更为显而易见。
此后参照附图描述本发明的具体实施例;然而,应当理解,所公开的实施例仅仅是本发明的实例,其可采用多种方式实施。熟知和/或重复的功能和结构并未详细描述以避免不必要或多余的细节使得本发明模糊不清。因此,本文所公开的具体的结构性和功能性细节并非意在限定,而是仅仅作为权利要求的基础和代表性基础用于教导本领域技术人员以实质上任意合适的详细结构多样地使用本发明。
本说明书可使用词组“在一种实施例中”、“在另一个实施例中”、“在又一实施例中”或“在其他实施例中”,其均可指代根据本发明的相同或不同实施例中的一个或多个。
实施例一
本发明实施例的一种处理方法,能够在使用具有拍照功能的电子设备进行拍照的过程中,不需要提高电子设备的摄像模组的高度来拉近合焦距离,也能将小的拍摄对象放大,提升了电子设备拍摄微距题材的用户体验。需要说明的是,合焦是指在摄像模组中移动等效透镜的位置,使拍摄对象在底片上成像,因此合焦距离是指在使拍摄对象能够在底片上正常成像的前提下摄像模组距离拍摄对象的距离。如图1,图2和图5所示,该处理方法包括:
调启应用程序,该应用程序安装在电子设备中,在外部的触发信号下能够被启动和调用,例如用户可以通过按压电子设备中的拍摄按钮来触发启动信号,以使电子设备调启该应用程序,应用程序具有访问电子设备上摄像头的权限具体来说,该应用程序能够操控摄像头中的各个部件以适应不同的拍摄需要,例如可以调节摄像头中的透镜的移动调节焦距或其他参数,以使摄像头在一定的拍摄距离中能够将拍摄对象清晰成像,此外应用程序能够启动自动对焦的动作,该自动对焦的动作能够触发一系列的图像处理方法并能够最终返回执行结果进而被该应用程序使用(例如产生一个数字变焦倍数并被该应用程序使用);
基于应用程序,将摄像头所获得图像实时显示在电子设备的显示屏上,以使用户可以在显示屏上预览将要拍摄的图像。在一个实施例中,该应用程序安装在电子设备的存储器中在使用时被调用,在另一个实施例中,该应用程序可以进行升级以改变摄像头的拍摄和处理图像的方法;其中,
将摄像头所获得图像实时显示在电子设备的显示屏上包括:
获得图像,图像为摄像头采集的图像,该图像在显示屏上显示的过程中,摄像头的相应部件会进行调焦,以使图像在显示屏上清晰的显示,当图像在显示屏上清晰显示时便能够确定摄像头中的移动等效透镜的位置,进而确定了图像的合焦距离;
获得图像的合焦距离,例如手机等电子设备拍摄微距题材时,最近能对焦到10cm,如果要拍摄10cm以内的主体,经常无法合焦了(不具有合焦距离,或者具有无效的合焦距离),图像是模糊的,这是由于对焦到很近距离时,摄像头模组镜头需要向外抬升才能合焦,需要合焦的距离越近,镜头需要抬升的距离就越多,而对于手机等电子设备来说其镜头的抬升空间有限,这就要针对获得的不同的合焦距离来进行相应的处理,以使即使在有限的镜头抬升空间条件下也能够获得清晰的且放大倍数更大的图像;
基于合焦距离,判断是否自动执行针对图像的数字变焦处理,数字变焦是通过电子设备(例如数码相机)内的处理器,把图像内的每个象素面积增大,从而达到放大目的,也就是说虽然能把拍摄对象的成像放大,但是数字变焦对画质是有伤害的,一些情况下对于用户来说,经过数字变焦的图像时模糊的,但在本发明的一个实施例中,虽然经过了数字变焦处理(例如放大的倍数在一定范围内),对于用户来说图像并没有明显变化;其中,
未执行针对图像的数字变焦处理,则控制在显示屏上显示图像,例如在拍摄较远距离的对象时,由于具有足够的镜头的抬升空间,因此不必针对拍摄对象进行数字变焦,而仅仅进行光学变焦即可,把拍摄对象的成像放大的同时还保证了图像的清晰,并且能够将清晰的图像显示在电子设备的显示屏上;
执行针对图像的数字变焦处理,则控制在显示屏上显示针对图像进行数字变焦处理后的处理图像,在一个实施例中,对于不同的合焦距离,执行不同的数字变焦倍数,并且该数字变焦倍数是控制在一定范围内,以使在显示屏上显示针对图像进行数字变焦处理后图像,虽然画质有损失,但是对于用户来说图像并不会发生明显变化。
在本发明的一个实施例中如图3所示,基于合焦距离,判断是否自动执行针对图像的数字变焦处理包括:
判断合焦距离是否符合一第一阈值,该第一阈值为一个条件范围,例如该第一阈值为小于或等于某一预设距离(如12厘米),进而判断合焦距离是否小于或等于该预设距离,当然该第一阈值也可以根据不同的电子设备或相应的不同的拍摄器件,进行相应的调整,以适应用户需要;
在合焦距离符合第一阈值时,针对图像进行数字变焦处理获得处理图像,结合图3和图4,例如该第一阈值为小于或等于某一预设距离(如12厘米),当合焦距离为11厘米,小于该预设距离(如12厘米),将对图像进行数字变焦处理,可以将数字变焦倍数设置为1.1倍;当合焦距离为10厘米,小于该预设距离(如12厘米),将对图像进行数字变焦处理,可以将数字变焦倍数设置为1.2倍;当合焦距离为10厘米以下,同样小于该预设距离(如12厘米),将对图像进行数字变焦处理,但是可以将数字变焦倍数维持在1.2倍,完成数字变焦处理后能够获得相应的处理图像,这些处理图像对于用户来说,画质没有明显变化,但是却能够起到将拍摄对象的成像放大的同时还保证图像的清晰的作用,在一个实施例中如图6所示,如果判断合焦距离不符合第一阈值,则判断前一次自动对焦是否触发了数字变焦,如果是则还原到前一次的数字变焦倍数;
在本发明的另一个实施例中,基于合焦距离,判断是否自动执行针对图像的数字变焦处理包括:判断合焦距离是否符合一第二阈值,该第二阈值是为一个不同于第一阈值的条件范围;在合焦距离符合第二阈值时,相应的针对图像进行数字变焦处理获得处理图像。
在本发明的一个实施例中,基于合焦距离,判断是否自动执行针对图像的数字变焦处理包括:
基于合焦距离以及第一对应关系表,判断是否自动执行针对图像的数字变焦处理,第一对应关系表具有指示在不同的合焦距离下针对图像的执行动作。在一个实施例中,如图3和图4所示,该第一对应关系表中能够利用一预设算法,将合焦距离,是否执行数字变焦处理和执行数字变焦处理时的变焦倍数做出映射关系。例如,距离值为13厘米的合焦距离对应了:不执行数字变焦动作(也可以认为数字变焦倍数为1);距离值为12厘米的合焦距离对应了:不执行数字变焦动作(也可以认为数字变焦倍数为1);距离值为11厘米的合焦距离对应了:执行数字变焦动作,数字变焦倍数为1.1倍;距离值为10厘米的合焦距离对应了:执行数字变焦动作,数字变焦倍数为1.2倍;距离值为9厘米的合焦距离对应了:执行数字变焦动作,数字变焦倍数为1.2倍;距离值为8厘米至0厘米的合焦距离对应了:执行数字变焦动作,数字变焦倍数为1.2倍。该第一对应关系表能够清晰明确的表现合焦距离与数字变焦倍数的关系,使用起来高效,提高了电子设备拍摄特别是近距离拍摄时的效率。
在本发明的另一个实施例中,基于合焦距离,判断是否自动执行针对图像的数字变焦处理包括:基于合焦距离以及第二对应关系表,判断是否自动执行针对图像的数字变焦处理,第二对应关系表具有不同于第一对应关系表的指示在不同的合焦距离下针对图像的执行动作。
进一步来说,针对图像的所述数字变焦处理包括:获得数字变焦的变焦倍数,例如结合上述实施例并结合图4和图6,获得数字变焦倍数为1.2倍并应用该变焦倍数;基于变焦倍数(如1.2倍)对图像进行图像处理,获得处理图像,处理图像为图像的放大效果,即通过电子设备内的处理器,把图像内的每个象素面积增大,从而达到放大目的,例如将图像放大至原有的1.2倍从而生成处理图像;
控制在显示屏上显示针对图像进行数字变焦处理后的处理图像包括:基于处理图像的对焦位置控制在显示屏上显示处理图像,处理图像的对焦位置与图像的对焦位置相匹配,例如用户使用电子设备的摄像头对准拍摄对象的某一点进行拍摄以确定对焦位置,相应的在显示屏上显示该处理图像,拍摄时图像的对焦位置与显示的处理图像的对焦位置相匹配,避免显示图像发生偏移现象,保证正确还原用户拍摄时的角度和对象;或者
针对图像的数字变焦处理包括:获得数字变焦的变焦倍数,例如结合上述实施例获得数字变焦倍数为1.2倍;基于变焦倍数以及对焦位置对图像进行图像处理,获得处理图像,处理图像为以对焦位置为中心的放大效果,例如用户使用电子设备的摄像头对准拍摄对象的某一点进行拍摄以确定对焦位置,那么处理图像以该点为中心进行放大,如放大1.2倍,该处理方法能够使得处理用户拍摄时想要获取的拍摄对象的图像时,图像不发生位置偏移,精准度极高;
控制在显示屏上显示针对图像进行数字变焦处理后的处理图像包括:控制在显示屏上显示处理图像,例如将上述处理图像为以对焦位置为中心的放大后的图像显示在显示屏上。
获得数字变焦的变焦倍数包括:基于合焦距离以及第一对应关系表,判断执行针对图像的数字变焦处理时获得变焦倍数,第一对应关系表包括指示针对图像的执行数字变焦处理以及对应的变焦倍数,第一对应关系中部分范围内所指示针对图像的执行数字变焦处理时所对应的合焦距离与指示针对图像的执行数字变焦处理时变焦倍数呈正反比,例如结合图3在合焦距离在10厘米至12厘米时,数字变焦倍数随合焦距离的增大而减小如从1.2倍呈线性的下降到1倍,在合焦距离处于0至10厘米时,数字变焦倍数不发生变化始终为1.2倍。
实施例二
本发明实施例的一种电子设备,该电子设备具有拍照功能,该电子设备进行拍照的过程中,不需要提高电子设备的摄像模组的高度来拉近合焦距离,也能将小的拍摄对象放大,提升了电子设备拍摄微距题材的用户体验。需要说明的是,合焦是指在摄像模组中移动等效透镜的位置,使拍摄对象在底片上成像,因此合焦距离是指在使拍摄对象能够在底片上正常成像的前提下摄像模组距离拍摄对象的距离。电子设备包括摄像头和处理器,处理器与摄像头连接,如图5和图6所示,处理器执行以下步骤:
调启应用程序,该应用程序安装在电子设备中,在外部的触发信号下能够被启动和调用,例如用户可以通过按压电子设备中的拍摄按钮来触发启动信号,以使电子设备调启该应用程序,应用程序具有访问电子设备上摄像头的权限具体来说,该应用程序能够操控摄像头中的各个部件以适应不同的拍摄需要,例如可以调节摄像头中的透镜的移动调节焦距或其他参数,以使摄像头在一定的拍摄距离中能够将拍摄对象清晰成像,此外应用程序能够启动自动对焦的动作,该自动对焦的动作能够触发一系列的图像处理方法并能够最终返回执行结果进而被该应用程序使用(例如产生一个数字变焦倍数并被该应用程序使用);
基于应用程序,将摄像头所获得图像实时显示在电子设备的显示屏上,以使用户可以在显示屏上预览将要拍摄的图像。在一个实施例中,该应用程序安装在电子设备的存储器中在使用时被调用,在另一个实施例中,该应用程序可以进行升级以改变摄像头的拍摄和处理图像的方法;其中,
将摄像头所获得图像实时显示在电子设备的显示屏上包括:
获得图像,图像为摄像头采集的图像,该图像在显示屏上显示的过程中,摄像头的相应部件会进行调焦,以使图像在显示屏上清晰的显示,当图像在显示屏上清晰显示时便能够确定摄像头中的移动等效透镜的位置,进而确定了图像的合焦距离;
获得图像的合焦距离,例如手机等电子设备拍摄微距题材时,最近能对焦到10cm,如果要拍摄10cm以内的主体,经常无法合焦了(不具有合焦距离,或者具有无效的合焦距离),图像是模糊的,这是由于对焦到很近距离时,摄像头模组镜头需要向外抬升才能合焦,需要合焦的距离越近,镜头需要抬升的距离就越多,而对于手机等电子设备来说其镜头的抬升空间有限,这就要针对获得的不同的合焦距离来进行相应的处理,以使即使在有限的镜头抬升空间条件下也能够获得清晰的且放大倍数更大的图像;
基于合焦距离,判断是否自动执行针对图像的数字变焦处理,数字变焦是通过电子设备(例如数码相机)内的处理器,把图像内的每个象素面积增大,从而达到放大目的,也就是说虽然能把拍摄对象的成像放大,但是数字变焦对画质是有伤害的,一些情况下对于用户来说,经过数字变焦的图像时模糊的,但在本发明的一个实施例中,虽然经过了数字变焦处理(例如放大的倍数在一定范围内),对于用户来说图像并没有明显变化;其中,
未执行针对图像的数字变焦处理,则控制在显示屏上显示图像,例如在拍摄较远距离的对象时,由于具有足够的镜头的抬升空间,因此不必针对拍摄对象进行数字变焦,而仅仅进行光学变焦即可,把拍摄对象的成像放大的同时还保证了图像的清晰,并且能够将清晰的图像显示在电子设备的显示屏上;
执行针对图像的数字变焦处理,则控制在显示屏上显示针对图像进行数字变焦处理后的处理图像,在一个实施例中,对于不同的合焦距离,执行不同的数字变焦倍数,并且该数字变焦倍数是控制在一定范围内,以使在显示屏上显示针对图像进行数字变焦处理后图像,虽然画质有损失,但是对于用户来说图像并不会发生明显变化。
在本发明的一个实施例中,如图3和图4所示,处理器基于合焦距离,判断是否自动执行针对图像的数字变焦处理还执行:
判断合焦距离是否符合一第一阈值,该第一阈值为一个条件范围,例如该第一阈值为小于或等于某一预设距离(如12厘米),进而判断合焦距离是否小于或等于该预设距离,当然该第一阈值也可以根据不同的电子设备或相应的不同的拍摄器件,进行相应的调整,以适应用户需要;
在合焦距离符合第一阈值时,针对图像进行数字变焦处理获得处理图像,结合图3和图4,例如该第一阈值为小于或等于某一预设距离(如12厘米),当合焦距离为11厘米,小于该预设距离(如12厘米),将对图像进行数字变焦处理,可以将数字变焦倍数设置为1.1倍;当合焦距离为10厘米,小于该预设距离(如12厘米),将对图像进行数字变焦处理,可以将数字变焦倍数设置为1.2倍;当合焦距离为10厘米以下,同样小于该预设距离(如12厘米),将对图像进行数字变焦处理,但是可以将数字变焦倍数维持在1.2倍,完成数字变焦处理后能够获得相应的处理图像,这些处理图像对于用户来说,画质没有明显变化,但是却能够起到将拍摄对象的成像放大的同时还保证图像的清晰的作用,在一个实施例中如图6所示,如果判断合焦距离不符合第一阈值,则判断前一次自动对焦是否触发了数字变焦,如果是则还原到前一次的数字变焦倍数;
在本发明的另一个实施例中,处理器基于合焦距离,判断是否自动执行针对图像的数字变焦处理还执行:判断合焦距离是否符合一第二阈值,该第二阈值是为一个不同于第一阈值的条件范围;在合焦距离符合第二阈值时,相应的针对图像进行数字变焦处理获得处理图像。
在本发明的一个实施例中,处理器基于合焦距离,判断是否自动执行针对图像的数字变焦处理还执行:
基于合焦距离以及第一对应关系表,判断是否自动执行针对图像的数字变焦处理,第一对应关系表具有指示在不同的合焦距离下针对图像的执行动作。在一个实施例中,如图3和图4所示,该第一对应关系表中能够利用一预设算法,将合焦距离,是否执行数字变焦处理和执行数字变焦处理时的变焦倍数做出映射关系。例如,距离值为13厘米的合焦距离对应了:不执行数字变焦动作(也可以认为数字变焦倍数为1);距离值为12厘米的合焦距离对应了:不执行数字变焦动作(也可以认为数字变焦倍数为1);距离值为11厘米的合焦距离对应了:执行数字变焦动作,数字变焦倍数为1.1倍;距离值为10厘米的合焦距离对应了:执行数字变焦动作,数字变焦倍数为1.2倍;距离值为9厘米的合焦距离对应了:执行数字变焦动作,数字变焦倍数为1.2倍;距离值为8厘米至0厘米的合焦距离对应了:执行数字变焦动作,数字变焦倍数为1.2倍。该第一对应关系表能够清晰明确的表现合焦距离与数字变焦倍数的关系,使用起来高效,提高了电子设备拍摄特别是近距离拍摄时的效率。
在本发明的另一个实施例中,处理器基于合焦距离,判断是否自动执行针对图像的数字变焦处理还执行:基于合焦距离以及第二对应关系表,判断是否自动执行针对图像的数字变焦处理,第二对应关系表具有不同于第一对应关系表的指示在不同的合焦距离下针对图像的执行动作。
进一步来说,处理器针对图像的数字变焦处理执行:获得数字变焦的变焦倍数,例如结合上述实施例并结合图4和图6,获得数字变焦倍数为1.2倍并应用该变焦倍数;基于变焦倍数(如1.2倍)对图像进行图像处理,获得处理图像,处理图像为图像的放大效果,即通过电子设备内的处理器,把图像内的每个象素面积增大,从而达到放大目的,例如将图像放大至原有的1.2倍从而生成处理图像;
控制在显示屏上显示针对图像进行数字变焦处理后的处理图像包括:基于处理图像的对焦位置控制在显示屏上显示处理图像,处理图像的对焦位置与图像的对焦位置相匹配,例如用户使用电子设备的摄像头对准拍摄对象的某一点进行拍摄以确定对焦位置,相应的在显示屏上显示该处理图像,拍摄时图像的对焦位置与显示的处理图像的对焦位置相匹配,避免显示图像发生偏移现象,保证正确还原用户拍摄时的角度和对象;或者
针对图像的数字变焦处理包括:获得数字变焦的变焦倍数,例如结合上述实施例获得数字变焦倍数为1.2倍;基于变焦倍数以及对焦位置对图像进行图像处理,获得处理图像,处理图像为以对焦位置为中心的放大效果,例如用户使用电子设备的摄像头对准拍摄对象的某一点进行拍摄以确定对焦位置,那么处理图像以该点为中心进行放大,如放大1.2倍,该处理方法能够使得处理用户拍摄时想要获取的拍摄对象的图像时,图像不发生位置偏移,精准度极高;
控制在显示屏上显示针对图像进行数字变焦处理后的处理图像包括:控制在显示屏上显示处理图像,例如将上述处理图像为以对焦位置为中心的放大后的图像显示在显示屏上。
处理器在获得数字变焦的变焦倍数时执行:基于合焦距离以及第一对应关系表,判断执行针对图像的数字变焦处理时获得变焦倍数,第一对应关系表包括指示针对图像的执行数字变焦处理以及对应的变焦倍数,第一对应关系中部分范围内所指示针对图像的执行数字变焦处理时所对应的合焦距离与指示针对图像的执行数字变焦处理时变焦倍数呈正反比,例如结合图3在合焦距离在10厘米至12厘米时,数字变焦倍数随合焦距离的增大而减小如从1.2倍呈线性的下降到1倍,在合焦距离处于0至10厘米时,数字变焦倍数不发生变化始终为1.2倍。
现有技术中当今手机趋势越做越薄,外观设计一般不会给相机模组留太多空间抬升镜头。所以,大多数厂商只支持最近10cm的微距拍摄。经过各种测试以及用户行为研究发现用户进行近距离拍摄的真正目的是把小的主体拍的够大。相机模组距离被拍摄主体越近所成的像越大。但是距离10cm更近以后就无法成更为清楚的像。所以本方案是在距离物体足够近例如10CM的情况下相机模组不足以支持更近距离靠近物体拍摄时进一步采用数字变焦进行进一步放大。进一步通过数字变焦的方式去配合用户距离物体越来越近的过程。增加微距拍照的体验。
以上实施例仅为本发明的示例性实施例,不用于限制本发明,本发明的保护范围由权利要求书限定。本领域技术人员可以在本发明的实质和保护范围内,对本发明做出各种修改或等同替换,这种修改或等同替换也应视为落在本发明的保护范围内。

Claims (10)

1.一种处理方法,所述方法包括:
调启应用程序,所述应用程序具有访问电子设备上摄像头的权限;
基于所述应用程序,将所述摄像头所获得图像实时显示在所述电子设备的显示屏上
其中,
所述将所述摄像头所获得图像实时显示在所述电子设备的显示屏上包括:
获得图像,所述图像为所述摄像头采集的图像
获得所述图像的合焦距离;
基于所述合焦距离,判断是否自动执行针对所述图像的数字变焦处理;
其中,
未执行针对所述图像的所述数字变焦处理,则控制在显示屏上显示所述图像;
执行针对所述图像的所述数字变焦处理,则控制在显示屏上显示针对所述图像进行所述数字变焦处理后的处理图像。
2.根据权利要求1所述的方法,基于所述合焦距离,判断是否自动执行针对所述图像的数字变焦处理包括:
判断所述合焦距离是否符合一第一阈值;
在所述合焦距离符合所述第一阈值时,针对所述图像进行所述数字变焦处理获得处理图像。
3.根据权利要求1所述的方法,基于所述合焦距离,判断是否自动执行针对所述图像的数字变焦处理包括:
基于所述合焦距离以及第一对应关系表,判断是否自动执行针对所述图像的数字变焦处理,所述第一对应关系表具有指示在不同的合焦距离下针对图像的执行动作。
4.根据权利要求3所述的方法,针对所述图像的所述数字变焦处理包括:
获得数字变焦的变焦倍数;
基于所述变焦倍数对所述图像进行图像处理,获得处理图像,所述处理图像为所述图像的放大效果;
所述控制在显示屏上显示针对所述图像进行所述数字变焦处理后的处理图像包括:
基于所述处理图像的对焦位置控制在所述显示屏上显示所述处理图像,所述处理图像的对焦位置与所述图像的对焦位置相匹配;
或者
针对所述图像的所述数字变焦处理包括:
获得数字变焦的变焦倍数;
基于所述变焦倍数以及对焦位置对所述图像进行图像处理,获得处理图像,所述处理图像为以所述对焦位置为中心的放大效果;
所述控制在显示屏上显示针对所述图像进行所述数字变焦处理后的处理图像包括:
控制在所述显示屏上显示所述处理图像。
5.根据权利要求4所述的方法,所述获得数字变焦的变焦倍数包括:
基于所述合焦距离以及第一对应关系表,判断执行针对所述图像的数字变焦处理时获得变焦倍数,所述第一对应关系表包括指示针对图像的执行所述数字变焦处理以及对应的变焦倍数,所述第一对应关系中部分范围内所指示针对图像的执行所述数字变焦处理时所对应的合焦距离与指示针对图像的执行所述数字变焦处理时变焦倍数呈反比。
6.一种电子设备,所述电子设备包括:
摄像头
处理器,所述处理器与所述摄像头连接,所述处理器执行:
调启应用程序,所述应用程序具有访问所述摄像头的权限;
基于所述应用程序,将所述摄像头所获得图像实时显示在所述电子设备的显示屏上
其中,
所述将所述摄像头所获得图像实时显示在所述电子设备的显示屏上包括:
获得图像,所述图像为所述摄像头采集的图像
获得所述图像的合焦距离;
基于所述合焦距离,判断是否自动执行针对所述图像的数字变焦处理;
其中,
未执行针对所述图像的所述数字变焦处理,则控制在显示屏上显示所述图像;
执行针对所述图像的所述数字变焦处理,则控制在显示屏上显示针对所述图像进行所述数字变焦处理后的处理图像。
7.根据权利要求6所述的电子设备,所述处理器基于所述合焦距离,判断是否自动执行针对所述图像的数字变焦处理还执行:
判断所述合焦距离是否符合一第一阈值;
在所述合焦距离符合所述第一阈值时,针对所述图像进行所述数字变焦处理获得处理图像。
8.根据权利要求6所述的电子设备,所述处理器基于所述合焦距离,判断是否自动执行针对所述图像的数字变焦处理还执行:
基于所述合焦距离以及第一对应关系表,判断是否自动执行针对所述图像的数字变焦处理,所述第一对应关系表具有指示在不同的合焦距离下针对图像的执行动作。
9.根据权利要求8所述的电子设备,所述处理器针对所述图像的所述数字变焦处理执行:
获得数字变焦的变焦倍数;
基于所述变焦倍数对所述图像进行图像处理,获得处理图像,所述处理图像为所述图像的放大效果;
所述控制在显示屏上显示针对所述图像进行所述数字变焦处理后的处理图像包括:
基于所述处理图像的对焦位置控制在所述显示屏上显示所述处理图像,所述处理图像的对焦位置与所述图像的对焦位置相匹配。
或者
针对所述图像的所述数字变焦处理包括:
获得数字变焦的变焦倍数;
基于所述变焦倍数以及对焦位置对所述图像进行图像处理,获得处理图像,所述处理图像为以所述对焦位置为中心的放大效果;
所述控制在显示屏上显示针对所述图像进行所述数字变焦处理后的处理图像包括:
控制在所述显示屏上显示所述处理图像。
10.根据权利要求9所述的电子设备,所述处理器在获得数字变焦的变焦倍数时执行:
基于所述合焦距离以及第一对应关系表,判断执行针对所述图像的数字变焦处理时获得变焦倍数,所述第一对应关系表包括指示针对图像的执行所述数字变焦处理以及对应的变焦倍数,所述第一对应关系中部分范围内所指示针对图像的执行所述数字变焦处理时所对应的合焦距离与指示针对图像的执行所述数字变焦处理时变焦倍数呈正反比。
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