CN108024067B - 基于状态分析的手机主动照明平台 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种基于状态分析的手机主动照明平台,包括:状态提取设备,设置在手机的集成电路板上,用于获取手机的当前状态,手机的当前状态为少电力状态或多电力状态;图像采集设备,与所述状态提取设备连接,用于接收所述手机的当前状态,在所述手机的当前状态为多电力状态时,启动主动拍摄模式,以获得主动拍摄图像,同时能够接收用户发起的被动拍摄操作;所述图像采集设备还用于在所述手机的当前状态为少电力状态时,关闭主动拍摄模式,只接收用户发起的被动拍摄操作。通过本发明,在拓展手机功能的同时,保证了手机的电量充足。

Description

基于状态分析的手机主动照明平台
技术领域
[0001] 本发明涉及手机领域,尤其涉及一种基于状态分析的手机主动照明平台。
背景技术
[0002] 手机这个概念早在40年代就出现了。当时是美国最大的通讯公司贝尔实验室开始 试制的。1940年,贝尔实验室造出了第一部所谓的移动通讯电话。但是,由于体积太大,研宄 人员只能把它放在实验室的架子上,慢慢人们就淡忘了。
[0003] 1973年4月,美国著名的摩托罗拉公司工程技术员“马丁 •库帕”发明世界上第一 部推向民用的手机。当库帕打世界第一通移动电话时,他可以使用任意的电磁频段。事实 上,第一代模拟手机就是靠频率的不同来区别不同用户的不同手机。第二代手机一一GSM系 统则是靠极其微小的时差来区分用户。到了今天,频率资源己明显不足,手机用户也呈几何 级数迅速增长。于是,更新的、靠编码的不同来区别不同的机的CDMA技术应运而生。应用这 种技术的手机不但通话质量和保密性更好,还能减少辐射,可称得上是“绿色手机”。当前手 机技术已经开始向5G方向发展。
发明内容
[0004] 现有技术中,手机只能为自己的拍摄提供辅助照明,而无法为附近其他拍摄设备 提供辅助照明,更不用说为了保证手机电力充足,只有在手机电力充足时,才启动对周围人 体拍照形状的主动检测和主动照明的技术方案了,导致现有技术中的手机的辅助拍摄方面 智能化水平落后。为了解决上述问题,本发明提供了一种基于状态分析的手机主动照明平 台。
[0005] 由此可见,本发明至少具备以下几个重要的发明点:
[0006] (1)只有在手机电力充足时,才启动对周围人体拍照形状的主动检测和主动照明, 实现对手机功能和手机耐久性的平衡;
[0007] ⑵多个定制图像处理设备的使用,保证了周围人体拍照形状的主动检测精度。
[0008] 根据本发明的一方面,提供了一种基于状态分析的手机主动照明平台,所述平台 包括:
[0009] 状态提取设备,设置在手机的集成电路板上,用于获取手机的当前状态,手机的当 前状态为少电力状态或多电力状态。
[0010] 图像采集设备,与所述状态提取设备连接,用于接收所述手机的当前状态,在所述 手机的当前状态为多电力状态时,启动主动拍摄模式,以获得主动拍摄图像,同时能够接收 用户发起的被动拍摄操作;
[0011] 所述图像采集设备还用于在所述手机的当前状态为少电力状态时,关闭主动拍摄 模式,只接收用户发起的被动拍摄操作;
[0012] 本地光照检测设备,设置在手机的外壳上,用于检测并输出手机所在位置的本地 光照亮度;
[0013]嵌入式处理设备,设置在手机的集成电路板上,与所述本地光照检测设备连接,用 于在接收到的图像存在人体拍照形状且本地光照亮度小于等于预设亮度阈值时,发出主动 照明信号。
附图说明
[0014] 以下将结合附图对本发明的实施方案进行描述,其中:
[0015] 图1为根据本发明实施方案示出的基于状态分析的手机主动照明平台的结构方框 图。
具体实施方式
[0016]下面将参照附图对本发明的基于状态分析的手机主动照明平台的实施方案进行 详细说明。
[0017] 为了克服上述不足,本发明搭建了一种基于状态分析的手机主动照明平台,具体 实施方案如下。
[0018] 图1为根据本发明实施方案示出的基于状态分析的手机主动照明平台的结构方框 图,所述平台包括:
[0019] 状态提取设备,设置在手机的集成电路板上,用于获取手机的当前状态,手机的当 前状态为少电力状态或多电力状态。
[0020] 图像采集设备,与所述状态提取设备连接,用于接收所述手机的当前状态,在所述 手机的当前状态为多电力状态时,启动主动拍摄模式,以获得主动拍摄图像,同时能够接收 用户发起的被动拍摄操作。
[0021] 接着,继续对本发明的基于状态分析的手机主动照明平台的具体结构进行进一步 的说明。
[0022] 所述基于状态分析的手机主动照明平台中还可以包括:
[0023] 所述图像采集设备还用于在所述手机的当前状态为少电力状态时,关闭主动拍摄 模式,只接收用户发起的被动拍摄操作。
[0024] 所述基于状态分析的手机主动照明平台中还可以包括:
[0025]分块滤波设备,与所述图像采集设备连接,用于接收所述主动拍摄图像,基于所述 主动拍摄图像分辨率距离预设分辨率阈值的远近将所述主动拍摄图像平均分割成相应块 大小的各个分块,对每一个分块,基于该分块的噪声程度大小选择对应的不同强度的图像 滤波处理以获得滤波分块,将获得的各个滤波分块拼接以获得滤波图像。
[0026] 所述基于状态分析的手机主动照明平台中还可以包括:
[0027]强度输出设备,与所述分块滤波设备连接,用于接收所述分块滤波设备输出的各 个分块的不同强度,并基于各个分块的各个强度确定对所述主动拍摄图像执行插值处理的 平均强度,输出所述平均强度;
[0028]自适应平滑设备,分别与所述强度输出设备和所述分块滤波设备连接,用于接收 所述平均强度,并基于所述平均强度确定对所述滤波图像执行的图像平滑操作的平滑强 度,以实现对所述滤波图像的对应平滑操作,获得并输出平滑处理图像,其中,所述平均强 度与所述平滑强度成反比;
[0029]自适应锐化设备,分别与所述强度输出设备和所述自适应平滑设备连接,用于接 收所述平均强度,并基于所述平均强度确定对所述平滑处理图像执行的图像锐化操作的锐 化强度,以实现对所述平滑处理图像的对应锐化操作,获得并输出锐化处理图像,其中,所 述平均强度与所述锐化强度成反比;
[0030] 本地光照检测设备,设置在手机的外壳上,用于检测并输出手机所在位置的本地 光照亮度;
[0031] 嵌入式处理设备,设置在手机的集成电路板上,分别与所述本地光照检测设备和 所述自适应锐化设备连接,用于在接收到的所述锐化处理图像存在人体拍照形状且本地光 照亮度小于等于预设亮度阈值时,发出主动照明信号;
[0032] 其中,所述嵌入式处理设备还用于在接收到的所述锐化处理图像不存在人体拍照 形状或本地光照亮度大于所述预设亮度阈值时,发出停止照明信号。
[0033] 所述基于状态分析的手机主动照明平台中:
[0034] 在所述分块滤波设备中,所述主动拍摄图像分辨率距离所述预设分辨率阈值越 近,将所述主动拍摄图像平均分割成的相应块越大。
[0035] 所述基于状态分析的手机主动照明平台中:
[0036] 在所述分块滤波设备中,对每一个分块,该分块的噪声程度越大,选择的图像滤波 处理的强度越大。
[0037]另外,所述基于状态分析的手机主动照明平台中还可以包括:GPRS通信接口,用于 与近端的警务控制中心进行通信连接。
[0038] GPRS,是通用分组无线服务技术(General Packet Radio Service)的简称,他是 GSM移动电话用户可用的一种移动数据业务。GPRS可说是GSM的延续。GPRS和以往连续在频 道传输的方式不同,是以封包(Packet)式来传输,因此使用者所负担的费用是以其传输资 料单位计算,并非使用其整个频道,理论上较为便宜。GPRS的传输速率可提升至56甚至 114Kbps〇
[0039] GPRS经常被描述成“2.5G”,也就是说这项技术位于第二代(2G)和第三代(3G)移动 通讯技术之间。他通过利用GSM网络中未使用的TDMA信道,提供中速的数据传递。GPRS突破 了GSM网只能提供电路交换的思维方式,只通过增加相应的功能实体和对现有的基站系统 进行部分改造来实现分组交换,这种改造的投入相对来说并不大,但得到的用户数据速率 却相当可观。而且,因为不再需要现行无线应用所需要的中介转换器,所以连接及传输都会 更方便容易。如此,使用者既可联机上网,参加视讯会议等互动传播,而且在同一个视讯网 络上(VRN)的使用者,甚至可以无需通过拨号上网,而持续与网络连接。
[0040] GPRS分组交换的通信方式在分组交换的通信方式中,数据被分成一定长度的包 (分组),每个包的前面有一个分组头(其中的地址标志指明该分组发往何处)。数据传送之 前并不需要预先分配信道,建立连接。而是在每一个数据包到达时,根据数据报头中的信息 (如目的地址),临时寻找一个可用的信道资源将该数据报发送出去。在这种传送方式中,数 据的发送和接收方同信道之间没有固定的占用关系,信道资源可以看作是由所有的用户共 享使用。由于数据业务在绝大多数情况下都表现出一种突发性的业务特点,对信道带宽的 需求变化较大,因此采用分组方式进行数据传送将能够更好地利用信道资源。例如一个进 行W體浏览的用户,大部分时间处于浏览状态,而真正用于数据传送的时间只占很小比例。 这种情况下若采用固定占用信道的方式,将会造成较大的资源浪费。
[0041] 采用本发明的基于状态分析的手机主动照明平台,针对现有技术中手机无法为其 他拍摄设备提供辅助照明的技术问题,通过设计只有在手机电力充足时,才启动对周围人 体拍照形状的主动检测和主动照明的辅助照明机制,实现对手机功能和手机耐久性的平 衡,尤为重要的是,其中多个定制图像处理设备的使用,保证了周围人体拍照形状的主动检 测精度。
[0042] 可以理解的是,虽然本发明已以较佳实施例披露如上,然而上述实施例并非用以 限定本发明。对于任何熟悉本领域的技术人员而言,在不脱离本发明技术方案范围情况下, 都可利用上述揭示的技术内容对本发明技术方案做出许多可能的变动和修饰,或修改为等 同变化的等效实施例。因此,凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对 以上实施例所做的任何简单修改、等同变化及修饰,均仍属于本发明技术方案保护的范围 内。

Claims (1)

1. 一种基于状态分析的手机主动照明平台,其特征在于,所述平台包括: 状态提取设备,设置在手机的集成电路板上,用于获取手机的当前状态,手机的当前状 态为少电力状态或多电力状态; 图像采集设备,与所述状态提取设备连接,用于接收所述手机的当前状态,在所述手机 的当前状态为多电力状态时,启动主动拍摄模式,以获得主动拍摄图像,同时能够接收用户 发起的被动拍摄操作; 所述图像采集设备还用于在所述手机的当前状态为少电力状态时,关闭主动拍摄模 式,只接收用户发起的被动拍摄操作; 分块滤波设备,与所述图像采集设备连接,用于接收所述主动拍摄图像,基于所述主动 拍摄图像分辨率距离预设分辨率阈值的远近将所述主动拍摄图像平均分割成相应块大小 的各个分块,对每一个分块,基于该分块的噪声程度大小选择对应的不同强度的图像滤波 处理以获得滤波分块,将获得的各个滤波分块拼接以获得滤波图像; 强度输出设备,与所述分块滤波设备连接,用于接收所述分块滤波设备输出的各个分 块的不同强度,并基于各个分块的各个强度确定对所述主动拍摄图像执行插值处理的平均 强度,输出所述平均强度; 自适应平滑设备,分别与所述强度输出设备和所述分块滤波设备连接,用于接收所述 平均强度,并基于所述平均强度确定对所述滤波图像执行的图像平滑操作的平滑强度,以 实现对所述滤波图像的对应平滑操作,获得并输出平滑处理图像,其中,所述平均强度与所 述平滑强度成反比; 自适应锐化设备,分别与所述强度输出设备和所述自适应平滑设备连接,用于接收所 述平均强度,并基于所述平均强度确定对所述平滑处理图像执行的图像锐化操作的锐化强 度,以实现对所述平滑处理图像的对应锐化操作,获得并输出锐化处理图像,其中,所述平 均强度与所述锐化强度成反比; 本地光照检测设备,设置在手机的外壳上,用于检测并输出手机所在位置的本地光照 亮度; 嵌入式处理设备,设置在手机的集成电路板上,分别与所述本地光照检测设备和所述 自适应锐化设备连接,用于在接收到的所述锐化处理图像存在人体拍照形状且本地光照亮 度小于等于预设亮度阈值时,发出主动照明信号; 其中,所述嵌入式处理设备还用于在接收到的所述锐化处理图像不存在人体拍照形状 或本地光照亮度大于所述预设亮度阈值时,发出停止照明信号; 在所述分块滤波设备中,所述主动拍摄图像分辨率距离所述预设分辨率阈值越近,将 所述主动拍摄图像平均分割成的相应块越大; 在所述分块滤波设备中,对每一个分块,该分块的噪声程度越大,选择的图像滤波处理 的强度越大。
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