CN108090874A - 一种图像边缘的处理方法、终端及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种图像边缘的处理方法,该方法包括:终端对待处理图像进行小波分解,获得一个全部为低频部分的第一子图像和N‑1个包含高频部分的第二子图像;其中,N为大于等于4的自然数;对N‑1个第二子图像中每一个第二子图像的高频部分进行插值放大处理,获得N‑1个第三子图像;根据第一子图像和N‑1个第三子图像进行小波逆变换,获得目标图像。本发明还提出了一种终端和一种计算机可读存储介质,通过实施上述方案,消除了图像的锯齿边缘,提高了图像的显示效果。
Description
技术领域
本发明涉及图像处理技术领域,尤其涉及一种图像边缘的方法、终端及存储介质。
背景技术
随着智能手机、平板电脑等终端技术的快速发展,终端早已不仅仅具备单一的通信功能,而是集休闲、通信和娱乐等功能于一体的设备。例如,一般的终端上都配置有摄像头,用于满足用户的拍摄需求。
在现有技术中,用户可以通过终端进行拍摄,从而获取需要的图像。然而,由于终端本身配置的原因,配置有较低分辨率显示器的终端,最终呈现出的图像,其边缘部分通常呈现凹凸的锯齿状,图像的显示效果不佳。
发明内容
为了解决上述问题,本发明实施例提供了一种图像边缘的处理方法、终端及存储介质,终端能够消除图像的锯齿边缘,提高了图像的显示效果。
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图像边缘的处理方法,所述方法包括:
对待处理图像进行小波分解,获得一个全部为低频部分的第一子图像和N-1个包含高频部分的第二子图像;其中,N为大于等于4的自然数;
对所述N-1个第二子图像中每一个第二子图像的高频部分进行插值放大处理,获得N-1个第三子图像;
根据所述第一子图像和所述N-1个第三子图像进行小波逆变换,获得目标图像。
在上述方案中,所述对待处理图像进行小波分解,获得一个全部为低频部分的第一子图像和N-1个包含高频部分的第二子图像,包括:
获取预设基本小波和预设分解级数;
根据所述预设基本小波和所述预设分解级数对所述待处理图像进行小波分解,获得所述第一子图像和所述N-1个第二子图像。
在上述方案中,所述对所述N-1个第二子图像中每一个第二子图像的高频部分进行插值放大处理,获得N-1个第三子图像,包括:
提取所述N-1个第二子图像中每一个第二子图像的高频部分,获得N-1个高频部分;
按照预设插值方法对所述N-1个高频部分进行插值放大处理,获得N-1个处理后的高频部分;
将所述N-1个第二子图像中每一个第二子图像的高频部分更新为对应的处理后的高频部分,获得所述N-1个第三子图像。
在上述方案中,所述根据所述第一子图像和所述N-1个第三子图像进行小波逆变换,获得目标图像,包括:
根据所述预设基本小波和所述预设分解级数,对所述第一子图像和所述N-1个第三子图像进行小波逆变换,获得所述目标图像。
在上述方案中,所述根据所述第一子图像和所述N-1个第三子图像进行小波逆变换,获得目标图像之后,所述方法还包括:
接收存储指令;
根据所述存储指令,将所述目标图像按照预设图像格式存储到预设存储位置。
本发明实施例还提供了一种终端,所述终端包括:处理器、存储器和通信总线;
所述通信总线,用于实现所述处理器和所述存储器之间的连接通信;
所述处理器,用于执行所述存储器中存储的图像边缘的处理方法,以实现以下步骤:
对待处理图像进行小波分解,获得一个全部为低频部分的第一子图像和N-1个包含高频部分的第二子图像;其中,N为大于等于4的自然数;对所述N-1个第二子图像中每一个第二子图像的高频部分进行插值放大处理,获得N-1个第三子图像;根据所述第一子图像和所述N-1个第三子图像进行小波逆变换,获得目标图像。
在上述终端中,所述处理器具体用于执行所述图像边缘的处理方法,以实现以下步骤:
获取预设基本小波和预设分解级数;根据所述预设基本小波和所述预设分解级数对所述待处理图像进行小波分解,获得所述第一子图像和所述N-1个第二子图像;
提取所述N-1个第二子图像中每一个第二子图像的高频部分,获得N-1个高频部分;按照预设插值方法对所述N-1个高频部分进行插值放大处理,获得N-1个处理后的高频部分;将所述N-1个第二子图像中每一个第二子图像的高频部分更新为对应的处理后的高频部分,获得所述N-1个第三子图像。
在上述终端中,所述处理器具体用于执行所述图像边缘的处理方法,以实现以下步骤:
根据所述预设基本小波和所述预设分解级数,对所述第一子图像和所述N-1个第三子图像进行小波逆变换,获得所述目标图像。
在上述终端中,所述处理器在所述根据所述第一子图像和所述N-1个第三子图像进行小波逆变换,获得目标图像之后,还用于执行所述图像边缘的处理方法,以实现以下步骤:
接收存储指令;
根据所述存储指令,将所述目标图像按照预设图像格式存储到预设存储位置。
本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可以被一个或者多个处理器执行,以实现上述图像边缘的处理方法。
由此可见,在本发明实施例的技术方案中,终端对待处理图像进行小波分解,获得一个全部为低频部分的第一子图像和N-1个包含高频部分的第二子图像;其中,N为大于等于4的自然数;对N-1个第二子图像中每一个第二子图像的高频部分进行插值放大处理,获得N-1个第三子图像;根据第一子图像和N-1个第三子图像进行小波逆变换,获得目标图像。也就是说,在本发明实施例的技术方案中,终端能够对体现待处理图像边缘的高频部分进行相应的处理,消除待处理图像的锯齿边缘,获得目标图像,最终提高了图像的显示效果。
附图说明
图1为实现本发明各个实施例的一种可选的移动终端的硬件结构示意图;
图2为本发明实施例提供的一种通信网络系统架构图;
图3为本发明实施例提供的一种图像边缘的处理方法的流程示意图一;
图4为本发明实施例提供的一种示例性的待处理图像进行小波分解的示意图;
图5为本发明实施例提供的一种获取N-1个第三子图像的流程示意图;
图6为本发明实施例提供的一种示例性的高频部分进行插值放大处理的示意图;
图7为本发明实施例提供的一种示例性的对第一子图像和N-1个第三子图像进行小波逆变换的示意图;
图8为本发明实施例提供的一种图像边缘的处理方法的流程示意图二;
图9为本发明实施例提供的一种示例性的终端保存目标图像的示意图;
图10为本发明实施例提供的一种终端结构的示意图。
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的技术方案,并不用于限定本发明的保护范围。
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。
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手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、便捷式媒体播放器(Portable Media Player,PMP)、导航装置、可穿戴设备、智能手环、计步器等移动终端,以及诸如数字TV、台式计算机等固定终端。
后续描述中将以移动终端为例进行说明,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。
请参阅图1,其为实现本发明各个实施例的一种可选的移动终端的硬件结构示意图,该移动终端100可以包括:射频RF(Radio Frequency,RF)单元101、Wi-Fi模块102、音频输出单元103、音频/视频(A/V)输入单元104、传感器105、显示单元106、用户输入单元107、接口单元108、存储器109、处理器110、以及电源111等部件。本领域技术人员可以理解,图1中示出的移动终端结构并不构成对移动终端的限定,移动终端可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
下面结合图1对移动终端的各个部件进行具体的介绍:
射频单元101可用于收发信息或通话过程中,信号的接收和发送,具体的,将基站的下行信息接收后,给处理器110处理;另外,将上行的数据发送给基站。通常,射频单元101包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。此外,射频单元101还可以通过无线通信与网络和其他设备通信。上述无线通信可以使用任一通信标准或协议,包括但不限于全球移动通讯系统(Global System of Mobilecommunication,GSM)、通用分组无线服务(General Packet Radio Service,GPRS)、码分多址2000(Code Division Multiple Access 2000,CDMA2000)、宽带码分多址(WidebandCode Division Multiple Access,WCDMA)、时分同步码分多址(Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access,TD-SCDMA)、频分双工长期演进(Frequency Division Duplexing-Long Term Evolution,FDD-LTE)和分时双工长期演进(Time Division Duplexing-Long Term Evolution,TDD-LTE)等。
Wi-Fi属于短距离无线传输技术,移动终端通过Wi-Fi模块102可以帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等,它为用户提供了无线的宽带互联网访问。虽然图1示出了Wi-Fi模块102,但是可以理解的是,其并不属于移动终端的必须构成,完全可以根据需要在不改变发明的本质的范围内而省略。
音频输出单元103可以在移动终端100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,将射频单元101或Wi-Fi模块102接收的或者在存储器109中存储的音频数据转换成音频信号并且输出为声音。而且,音频输出单元103还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)。音频输出单元103可以包括扬声器、蜂鸣器等等。
A/V输入单元104用于接收音频或视频信号。A/V输入单元104可以包括图形处理器(Graphics Processing Unit,GPU)1041和麦克风1042,图形处理器1041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)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106上。经图形处理器1041处理后的图像帧可以存储在存储器109(或其它存储介质)中或者经由射频单元101或Wi-Fi模块102进行发送。麦克风1042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1042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射频单元101发送到移动通信基站的格式输出。麦克风1042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。
移动终端100还包括至少一种传感器105,比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地,光传感器包括环境光传感器及接近传感器,其中,环境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示面板1061的亮度,接近传感器可在移动终端100移动到耳边时,关闭显示面板1061和/或背光。作为运动传感器的一种,加速计传感器可检测各个方向上(一般为三轴)加速度的大小,静止时可检测出重力的大小及方向,可用于识别手机姿态的应用(比如横竖屏切换、相关游戏、磁力计姿态校准)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等;至于手机还可配置的指纹传感器、压力传感器、虹膜传感器、分子传感器、陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等其他传感器,在此不再赘述。
显示单元106用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息。显示单元106可包括显示面板1061,可以采用液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)、有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)等形式来配置显示面板1061。
用户输入单元107可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与移动终端的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。具体地,用户输入单元107可包括触控面板1071以及其他输入设备1072。触控面板1071,也称为触摸屏,可收集用户在其上或附近的触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触控面板1071上或在触控面板1071附近的操作),并根据预先设定的程式驱动相应的连接装置。触控面板1071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其中,触摸检测装置检测用户的触摸方位,并检测触摸操作带来的信号,将信号传送给触摸控制器;触摸控制器从触摸检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给处理器110,并能接收处理器110发来的命令并加以执行。此外,可以采用电阻式、电容式、红外线以及表面声波等多种类型实现触控面板1071。除了触控面板1071,用户输入单元107还可以包括其他输入设备1072。具体地,其他输入设备1072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆等中的一种或多种,具体此处不做限定。
进一步的,触控面板1071可覆盖显示面板1061,当触控面板1071检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器110以确定触摸事件的类型,随后处理器110根据触摸事件的类型在显示面板1061上提供相应的视觉输出。虽然在图1中,触控面板1071与显示面板1061是作为两个独立的部件来实现移动终端的输入和输出功能,但是在某些实施例中,可以将触控面板1071与显示面板1061集成而实现移动终端的输入和输出功能,具体此处不做限定。
接口单元108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。接口单元108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100和外部装置之间传输数据。
存储器109可用于存储软件程序以及各种数据。存储器109可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据手机的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等)等。此外,存储器109可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。
处理器110是移动终端的控制中心,利用各种接口和线路连接整个移动终端的各个部分,通过运行或执行存储在存储器109内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器109内的数据,执行移动终端的各种功能和处理数据,从而对移动终端进行整体监控。处理器110可包括一个或多个处理单元;优选的,处理器110可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器110中。
移动终端100还可以包括给各个部件供电的电源111(比如电池),优选的,电源111可以通过电源管理系统与处理器110逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。
尽管图1未示出,移动终端100还可以包括蓝牙模块等,在此不再赘述。
为了便于理解本发明实施例,下面对本发明的移动终端所基于的通信网络系统进行描述。
请参阅图2,图2为本发明实施例提供的一种通信网络系统架构图,该通信网络系统为通用移动通信技术的LTE系统,该LTE系统包括依次通讯连接的用户设备(UserEquipment,UE)201,演进式UMTS陆地无线接入网(EvolvedUMTS Terrestrial RadioAccess Network,E-UTRAN)202,演进式分组核心网(Evolved Packet Core,EPC)203和运营商的IP业务204。
具体地,UE201可以是上述终端100,此处不再赘述。
E-UTRAN202包括eNodeB2021和其它eNodeB2022等。其中,eNodeB2021可以通过回程(backhaul)(例如X2接口)与其它eNodeB2022连接,eNodeB2021连接到EPC203,eNodeB2021可以提供UE201到EPC203的接入。
EPC203可以包括移动性管理实体(Mobility Management Entity,MME)2031,归属用户服务器(Home Subscriber Server,HSS)2032,其它MME2033,服务网关(Serving GateWay,SGW)2034,分组数据网络网关(PDN Gate Way,PGW)2035和政策和资费功能实体(Policy and Charging Rules Function,PCRF)2036等。其中,MME2031是处理UE201和EPC203之间信令的控制节点,提供承载和连接管理。HSS2032用于提供一些寄存器来管理诸如归属位置寄存器(图中未示)之类的功能,并且保存有一些有关服务特征、数据速率等用户专用的信息。所有用户数据都可以通过SGW2034进行发送,PGW2035可以提供UE201的IP地址分配以及其它功能,PCRF2036是业务数据流和IP承载资源的策略与计费控制策略决策点,它为策略与计费执行功能单元(图中未示)选择及提供可用的策略和计费控制决策。
IP业务204可以包括因特网、内联网、IP多媒体子系统(IP MultimediaSubsystem,IMS)或其它IP业务等。
虽然上述以LTE系统为例进行了介绍,但本领域技术人员应当知晓,本发明不仅仅适用于LTE系统,也可以适用于其他无线通信系统,例如GSM、CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA以及未来新的网络系统等,此处不做限定。
基于上述移动终端硬件结构以及通信网络系统,提出本发明方法各个实施例。
实施例一
本发明实施例提供了一种图像边缘的处理方法,图3为本发明实施例提供的一种图像边缘的处理方法的流程示意图一。如图3所示,主要包括以下步骤:
S301、对待处理图像进行小波分解,获得一个全部为低频部分的第一子图像和N-1个包含高频部分的第二子图像;其中,N为大于等于4的自然数。
在本发明的实施例中,终端可以对待处理图像进行小波分解,从而获得一个全部为低频部分的第一子图像和N-1个包含高频部分第二子图像
可选的,在本发明的实施例中,对待处理图像进行图像边缘处理的终端手机、平板、电脑等电子设备,具体的终端本发明实施例不作限定。
需要说明的是,在本发明的实施例中,待处理图像为任意需要进行边缘处理的图像,具体的待处理图像本发明实施例不作限定。
具体的,在本发明的实施例中,终端对待处理图像进行小波分解,获得一个第一子图像和N-1个第二子图像,首先要获取预设基本小波和预设分解级数,之后,再根据预设基本小波和预设分解级数对待处理图像进行小波分解,从而获得一个第一子图像和N-1个第二子图像。
需要说明的是,在本发明的实施例中,用户可以根据实际需求在终端上预设基本小波和预设分解级数,具体的预设基本小波和预设分解级数本发明实施例不作限定。
可以理解的是,在本发明的实施例中,预设分解级数越多,终端对待处理图像进行小波分解后获得的第二子图像数目越多,对待处理图像进行边缘处理越精确,终端最终进行图像边缘处理后获得的目标图像的显示效果越好。
可以理解的是,在现有技术中,已经存在多种基本小波,用于对图像进行小波分解,不同的基本小波对图像进行分解得到的效果不同,因此,用于可以针对待处理图像的某些特性选择适合的基本小波。
图4为本发明实施例提供的一种示例性的待处理图像进行小波分解的示意图。如图4所示,终端对待处理图像按照预设基本小波和预设分解级数进行小波分解,其中,预设分解级数为一级,终端对待处理图像按照预设基本小波进行一级小波分解后,获得一个第一子图像,为LL,三个第二子图像,分别为LH、HL和HH,且LL、LH、HL和HH均为待处理图像的四分之一大小。其中,第一子图像LL由待处理图像中水平方向为低频,且垂直方向为低频的部分组成,第二子图像LH由待处理图像中水平方向为低频,且垂直方向为高频的部分组成,第二子图像HL由待处理图像中水平方向为高频,且垂直方向的低频的部分组成,第二子图像HH由待处理图像中水平方向为高频,且垂直方向为高频的部分组成。
可以理解的是,在本发明的实施例中,针对图像的小波分解实际上就是对待处理图像进行不同程度的高频部分和低频部分的分解。待处理图像中的低频部分实际上体现的是待处理图像的大体图形,也就是待处理图像中的主体,待处理图像中的高频部分实际上体现的是待处理图像中的细节信号,正是图像的边缘部分。因此,本发明提出的图像边缘的处理方法,终端对待处理图像进行分解,对高频部分进行处理,获得目标图像,目标图像与待处理图像相比,消除了待处理图像的锯齿边缘,具有更好的显示效果。
S302、对N-1个第二子图像中每一个第二子图像的高频部分进行插值放大处理,获得N-1个第三子图像。
在本发明的实施例中,终端在对待处理图像进行小波分解,获得一个第一子图像和N-1个第二子图像之后,再对N-1个第二子图像中每一个第二子图像的高频部分进行插值放大处理,从而获得N-1个第三子图像。
图5为本发明实施例提供的一种获取N-1个第三子图像的流程示意图。如图5所示,终端对N-1个第二子图像进行处理,获得N-1个第三子图像,主要包括以下步骤:
S501、提取N-1个第二子图像中每一个第二子图像的高频部分,获得N-1个高频部分。
在本发明的实施例中,终端需要先从获得的N-1个第二子图像中提取出每一个第二子图像的高频部分,也就是待处理图像中的边缘部分,获得N个高频部分。
示例性的,终端对待处理图像进行了一级小波分解,获得一个第一子图像,为LL,三个第二子图像,分别为:LH、HL和HH。其中,第一子图像LL由待处理图像中水平方向为低频,且垂直方向为低频的部分组成,第二子图像LH由待处理图像中水平方向为低频,且垂直方向为高频的部分组成,第二子图像HL由待处理图像中水平方向为高频,且垂直方向的低频的部分组成,第二子图像HH由待处理图像中水平方向为高频,且垂直方向为高频的部分组成。终端即可提取第二子图像LH、HL和HH的高频部分。需要说明的是,对于第一子图像LL,由于其全部为低频部分,因此,不需要进行高频部分的提取。对于第二子图像LH,终端可以直接提取出垂直方向的高频部分,也就是第1子图像LH的高频部分。对于二子图像HL,终端可以直接提取出水平方向的高频部分,也就是第二子图像HL的高频部分。对于第二子图像HH,终端可以直接将第二子图像HH本身作为第二子图像HH的高频部分。
需要说明的是,在本发明的实施例中,用户还可以在终端上根据自身需求,预设高频阈值,终端在提取N-1个第二子图像中每一个第二子图像的高频部分时,根据预设高频阈值,进行提取。也就是说,具体的终端提取N-1个第二子图像中每一个第二子图像的高频部分的方法本发明实施例不作限定。
示例性的,用户在终端上预设有高频阈值为X,那么终端在获得N-1个第二子图像后,对每一个第二子图像中的像素点进行提取,将像素值大于等于X的提取出来,从而组合成每一个子图像对应的高频部分,之后,再对每一个高频部分进行后续的处理。
S502、按照预设插值方法对N-1个高频部分进行插值放大处理,获得N-1个处理后的高频部分。
在本发明的实施例中,终端在获得N-1个高频部分之后,将按照预设插值方法对N-1个高频部分进行插值放大处理,从而获得N-1个处理后的高频部分。
需要说明的是,在本发明的实施例中,终端上存储有预设插值方法。其中,预设插值方法用于消除待处理图像的边缘锯齿状。
可以理解的是,在本发明的实施例中,插值处理实际上就是对待处理图像边缘的凹凸边缘进行填充,使待处理图像边缘相对平滑。由于待处理图像的边缘就体现在待处理图像的高频部分,因此,终端对N-1个高频部分中每一个高频部分进行插值处理,就能够提高待处理图像边缘的显示效果。
需要说明的是,在本发明的实施例中,用户可以根据自身的需求在终端上预设插值方法。具体的预设插值方法本发明实施例不作限定。
可选的,在本发明的实施例中,预设插值方法可以为以下其中一种:双线性插值方法和立方卷积插值方法。
图6为本发明实施例提供的一种示例性的高频部分进行插值放大处理的示意图。如图6所示,预设插值方法为双线性插值方法。终端在获得N-1个高频部分之后,按照双线性插值方法对N-1个高频部分中的每一个高频部分进行插值处理,获得N-1个处理后的高频部分。其中,图6的折线部分为未进行插值放大处理的高频部分,曲线部分为进行插值放大处理后的高频部分,即为进行插值放大处理前,高频部分为锯齿状,凹凸不平,进行插值放大处理后,高频部分体现出较为平滑的状态。
可以理解的是,在本发明的实施例中,终端通过对N-1个高频部分进行插值放大处理,获得N-1个处理后的高频部分,实际上就是对待处理图像的边缘部分进行了处理,消除待处理图像边缘的凹凸锯齿状。
可以理解的是,在本发明的实施例中,对N-1个高频部分中的每一个高频部分进行插值放大处理,实际上就是对待处理图像边缘的凹凸锯齿状进行像素点填补,使其视觉上产生连续不断的效果,而对每一个高频部分插入了像素点,也就是对每一个高频部分进行放大,也就是说,终端在对N-1个高频部分中的每一个高频部分按照预设插值方法进行插值时,即对每一个高频部分进行了放大,增加了高频部分的像素点。
S503、将N-1个第二子图像中每一个第二子图像的高频部分更新为对应的处理后的高频部分,获得N-1个第三子图像。
在本发明的实施例中,终端在获得N-1个处理后的高频部分后,可以将N-1个第二子图像中每一个第二子图像的高频部分更新为对应的处理后的高频部分,从而获得N-1个第三子图像。
示例性的,终端对待处理图像进行了一级小波分解,获得一个第一子图像,为LL,三个第二子图像,分别为:LH、HL和HH。终端即可提取第二子图像LH、HL和HH的高频部分,提取到的高频部分分别为:第一高频部分、第二高频部分和第三高频部分。其中,第一高频部分是第二子图像LH的高频部分,第二高频部分是第二子图像HL的高频部分,第三高频部分是第二子图像HH的高频部分。终端对第一高频部分、第二高频部分和第三高频部分进行插值放大处理,获得了处理后的第一高频部分、处理后的第二高频部分,以及处理后的第三高频部分。因此,终端将第二子图像LH中的第一高频部分更新为处理后的第一高频部分,将第二子图像HL中的第二高频部分更新为处理后的第二高频部分,将第二子图像HH中的第三高频部分更新为处理后的第三高频部分,从而获得3个第三子图像。
可以理解的是,在本发明的实施例中,N-1个第三子图像中每一个第三子图像实际上就是将对应的第一子图像的高频部分提取,进行插值放大处理,作为新的高频部分之后得到的。
S303、根据第一子图像和N-1个第三子图像进行小波逆变换,获得目标图像。
在本发明的实施例中,终端在获得N-1个第三子图像之后,根据第一子图像和N-1个第三子图像进行小波逆变换,获得目标图像。
具体的,在本发明的实施例中,终端根据预设基本小波和预设分解级数,对第一子图像和N-1个第三子图像进行小波逆变换,获得目标图像。
可以理解的是,在本发明的实施例中,预设基本小波和预设分解级数既用于对待处理图像进行小波分解,也用于对第一子图像和N-1个第三子图像进行小波逆变换进行小波逆变换,也就是说,对待处理图像进行小波分解的预设基本小波和预设分解级数在整个图像边缘处理的过程中是统一的,终端执行的小波分解和小波逆变换是对应的。
可以理解的是,在本发明的实施例中,由于第一子图像全部为低频部分,其体现的是待处理图像的整体结构,而非边缘细节,因此,对第一子图像并不进行相关处理。
图7为本发明实施例提供的一种示例性的对第一子图像和N-1个第三子图像进行小波逆变换的示意图。如图7所示,终端对第一个第一子图像和N-1个第三子图像按照预设基本小波和预设分解级数进行小波逆变换,其中,预设分解级数为一级,第一子图像为一个,为LL,第三子图像数目为3个,分别为第三子图像A,第三子图像B,第三子图像C,终端对第一子图像LL、第三子图像A、第三子图像B、以及第三子图像C按照预设基本小波进行一级小波逆变换获得一个图像,即目标图像。
图8为本发明实施例提供的一种图像边缘的处理方法的流程示意图二。如图8所示,在本发明的实施例中,步骤S303之后,还可以包括步骤S304~S305,具体步骤如下:
S304、接收存储指令。
在本发明的实施例中,终端获得目标图像后,用户可以根据目标图像的效果,选择保存该目标图像。
具体的,在本发明的实施例中,当用户确定需要保存目标图像时,向终端发送存储指令,终端接收该存储指令,并执行相应响应。
S305、根据存储指令,将目标图像按照预设图像格式存储到预设存储位置。
在本发明的实施例中,终端接收到存储指令后,根据存储指令,将目标图像按照预设图像格式存储到预设存储位置。
需要说明的是,在本发明的实施例中,用户可以按照自身需求在终端上预设一种图像格式,以及存储位置。具体的预设图像格式和预设存储位置本发明实施例不作限定。
可以理解的是,在本发明的实施例中,当终端接收到保存指令后,需要先判断目标图像当前的格式是否和预设的图像格式相同。若目标图像当前的格式和预设的图像格式相同,终端直接将目标图像以当前的格式保存到预设的存储位置。若目标图像当前的格式和预设的图像格式不相同,终端先将目标图像从当前的格式转换为预设的图像格式,再将转换为预设的图像格式的目标图像保存到预设存储位置。
图9为本发明实施例提供的一种示例性的终端保存目标图像的示意图。如图9所示,终端在对待处理图像进行图像边缘处理之后,可以在显示界面上显示提醒消息,该提醒消息为:是否保存目标图像到存储卡,以及“是”和“否”的选项。若用户确定需要保存目标图像,即选择“是”选项,终端即可接收到存储指令,根据存储指令,将目标图像按照预设图像格式保存到存储卡。需要说明的是,存储卡即为用户在终端上设置的预设存储位置。
需要说明的是,终端在将目标图像按照预设图像格式保存到预设存储位置之前,还可以对目标图像进行适当的压缩,然后再进行保存,从而节省预设存储位置的空间。
可以理解的是,若终端上并未预设存储位置,那么终端还可以自主读取内部的各部分存储位置,将目标图像按照预设图像格式保存到剩余存储空间最大的存储位置,或者,查找按照预设图像格式保存的图像最多的存储位置,将目标图像保存在该位置。
示例性的,若终端上并未预设存储位置,那么终端自主读取内部的各部分存储位置。若终端上的存储位置存在两个,分别为:存储卡和本地存储。那么当终端读取到存储卡的剩余存储空间大于本地存储的剩余存储空间时,将目标图像按照预设图像格式保存到存储卡,当终端读取到存储卡的剩余存储空间小于本地存储的剩余存储空间时,将目标图像按照预设图像格式保存到本地存储。或者,查找按照预设图像格式保存的图像最多的存储位置,当终端读取到存储卡中按照预设图像格式保存的图像多于,本地存储中按照预设图像格式保存的图像时,将目标图像按照预设图像格式保存到存储卡,当终端读取到存储卡中按照预设图像格式保存的图像,少于本地存储中按照预设图像格式保存的图像时,将目标图像按照预设图像格式保存到本地存储。
本发明实施例提供了一种图像边缘的处理方法,终端对待处理图像进行小波分解,获得一个全部为低频部分的第一子图像和N-1个包含高频部分的第二子图像;其中,N为大于等于4的自然数;对N-1个第二子图像中每一个第二子图像的高频部分进行插值放大处理,获得N-1个第三子图像;根据第一子图像和N-1个第三子图像进行小波逆变换,获得目标图像。也就是说,在本发明实施例的技术方案中,终端能够对体现待处理图像边缘的高频部分进行相应的处理,消除待处理图像的锯齿边缘,获得目标图像,最终提高了图像的显示效果。
实施例二
图10为本发明实施例提供的一种终端结构的示意图。如图10所示,该终端包括:处理器1001、存储器1002和通信总线1003;
所述通信总线1003,用于实现所述处理器1001和所述存储器1002之间的连接通信;
所述处理器1001,用于执行所述存储器1002中存储的图像边缘的处理方法,以实现以下步骤:
对待处理图像进行小波分解,获得一个全部为低频部分的第一子图像和N-1个包含高频部分的第二子图像;其中,N为大于等于4的自然数;对所述N-1个第二子图像中每一个第二子图像的高频部分进行插值放大处理,获得N-1个第三子图像;根据所述第一子图像和所述N-1个第三子图像进行小波逆变换,获得目标图像。
可选的,所述处理器1001具体用于执行所述图像边缘的处理方法,以实现以下步骤:
获取预设基本小波和预设分解级数;根据所述预设基本小波和所述预设分解级数对所述待处理图像进行小波分解,获得所述第一子图像和所述N-1个第二子图像;
提取所述N-1个第二子图像中每一个第二子图像的高频部分,获得N-1个高频部分;按照预设插值方法对所述N-1个高频部分进行插值放大处理,获得N-1个处理后的高频部分;将所述N-1个第二子图像中每一个第二子图像的高频部分更新为对应的处理后的高频部分,获得所述N-1个第三子图像。
可选的,所述处理器1001具体用于执行所述图像边缘的处理方法,以实现以下步骤:
根据所述预设基本小波和所述预设分解级数,对所述第一子图像和所述N-1个第三子图像进行小波逆变换,获得所述目标图像。
可选的,所述处理器1001在所述根据所述第一子图像和所述N-1个第三子图像进行小波逆变换,获得目标图像之后,还用于执行所述图像边缘的处理方法,以实现以下步骤:
接收存储指令;
根据所述存储指令,将所述目标图像按照预设图像格式存储到预设存储位置。
本发明实施例提供了一种终端,终端对待处理图像进行小波分解,获得一个全部为低频部分的第一子图像和N-1个包含高频部分的第二子图像;其中,N为大于等于4的自然数;对N-1个第二子图像中每一个第二子图像的高频部分进行插值放大处理,获得N-1个第三子图像;根据第一子图像和N-1个第三子图像进行小波逆变换,获得目标图像。也就是说,在本发明实施例的技术方案中,终端能够对体现待处理图像边缘的高频部分进行相应的处理,消除待处理图像的锯齿边缘,获得目标图像,最终提高了图像的显示效果。
本发明实施例提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可以被一个或者多个处理器执行,以实现上述图像边缘的处理方法。计算机可读存储介质可以是是易失性存储器(volatile memory),例如随机存取存储器(Random-Access Memory,RAM);或者非易失性存储器(non-volatilememory),例如只读存储器(Read-Only Memory,ROM),快闪存储器(flash memory),硬盘(Hard Disk Drive,HDD)或固态硬盘(Solid-State Drive,SSD);也可以是包括上述存储器之一或任意组合的各自设备,如移动电话、计算机、平板设备、个人数字助理等。
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(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。
上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,这些均属于本发明的保护之内。
Claims (10)
1.一种图像边缘的处理方法,其特征在于,所述方法包括:
对待处理图像进行小波分解,获得一个全部为低频部分的第一子图像和N-1个包含高频部分的第二子图像;其中,N为大于等于4的自然数;
对所述N-1个第二子图像中每一个第二子图像的高频部分进行插值放大处理,获得N-1个第三子图像;
根据所述第一子图像和所述N-1个第三子图像进行小波逆变换,获得目标图像。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对待处理图像进行小波分解,获得一个全部为低频部分的第一子图像和N-1个包含高频部分的第二子图像,包括:
获取预设基本小波和预设分解级数;
根据所述预设基本小波和所述预设分解级数对所述待处理图像进行小波分解,获得所述第一子图像和所述N-1个第二子图像。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对所述N-1个第二子图像中每一个第二子图像的高频部分进行插值放大处理,获得N-1个第三子图像,包括:
提取所述N-1个第二子图像中每一个第二子图像的高频部分,获得N-1个高频部分;
按照预设插值方法对所述N-1个高频部分进行插值放大处理,获得N-1个处理后的高频部分;
将所述N-1个第二子图像中每一个第二子图像的高频部分更新为对应的处理后的高频部分,获得所述N-1个第三子图像。
4.根据权利2所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一子图像和所述N-1个第三子图像进行小波逆变换,获得目标图像,包括:
根据所述预设基本小波和所述预设分解级数,对所述第一子图像和所述N-1个第三子图像进行小波逆变换,获得所述目标图像。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一子图像和所述N-1个第三子图像进行小波逆变换,获得目标图像之后,所述方法还包括:
接收存储指令;
根据所述存储指令,将所述目标图像按照预设图像格式存储到预设存储位置。
6.一种终端,其特征在于,所述终端包括:处理器、存储器和通信总线;
所述通信总线,用于实现所述处理器和所述存储器之间的连接通信;
所述处理器,用于执行所述存储器中存储的图像边缘的处理方法,以实现以下步骤:
对待处理图像进行小波分解,获得一个全部为低频部分的第一子图像和N-1个包含高频部分第二子图像;其中,N为大于等于4的自然数;对所述N-1个第二子图像中每一个第二子图像的高频部分进行插值放大处理,获得N-1个第三子图像;根据所述第一子图像和所述N-1个第三子图像进行小波逆变换,获得目标图像。
7.根据权利要求6所述的终端,其特征在于,所述处理器具体用于执行所述图像边缘的处理方法,以实现以下步骤:
获取预设基本小波和预设分解级数;根据所述预设基本小波和所述预设分解级数对所述待处理图像进行小波分解,获得所述第一子图像和所述N-1个第二子图像;
提取所述N-1个第二子图像中每一个第二子图像的高频部分,获得N-1个高频部分;按照预设插值方法对所述N-1个高频部分进行插值放大处理,获得N-1个处理后的高频部分;将所述N-1个第二子图像中每一个第二子图像的高频部分更新为对应的处理后的高频部分,获得所述N-1个第三子图像。
8.根据权利要求7所述的终端,其特征在于,所述处理器具体用于执行所述图像边缘的处理方法,以实现以下步骤:
根据所述预设基本小波和所述预设分解级数,对所述第一子图像和所述N-1个第三子图像进行小波逆变换,获得所述目标图像。
9.根据权利要求6所述的终端,其特征在于,所述处理器在所述根据所述第一子图像和所述N-1个第三子图像进行小波逆变换,获得目标图像之后,还用于执行所述图像边缘的处理方法,以实现以下步骤:
接收存储指令;
根据所述存储指令,将所述目标图像按照预设图像格式存储到预设存储位置。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可以被一个或者多个处理器执行,以实现权利要求1-5任一项所述的方法。
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