CN108322650A - 视频拍摄方法和装置、电子设备、计算机可读存储介质 - Google Patents

视频拍摄方法和装置、电子设备、计算机可读存储介质 Download PDF

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CN108322650A CN201810129245.2A CN201810129245A CN108322650A CN 108322650 A CN108322650 A CN 108322650A CN 201810129245 A CN201810129245 A CN 201810129245A CN 108322650 A CN108322650 A CN 108322650A
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Abstract

本申请提供一种视频拍摄方法和装置、电子设备、计算机可读存储介质。所述方法包括:若在第一帧率拍摄模式下预览拍摄画面时检测到帧率切换指令,则获取当前预览图像帧;根据所述当前预览图像帧生成待播放图像序列,并播放所述待播放图像序列;在播放所述待播放图像序列的过程中,将所述第一帧率拍摄模式切换至第二帧率拍摄模式;其中,所述第一帧率拍摄模式表示根据第一帧率拍摄视频的模式,所述第二帧率拍摄模式表示根据第二帧率拍摄视频的模式进行拍摄。上述视频拍摄方法和装置、电子设备、计算机可读存储介质,可以提高视频拍摄的效率。

Description

视频拍摄方法和装置、电子设备、计算机可读存储介质
技术领域
本申请涉及计算机技术领域,特别是涉及一种视频拍摄方法和装置、电子设备、计算机可读存储介质。
背景技术
随着智能设备的发展,智能设备中的相机功能也越来越多,除了传统的拍照、录像等功能,还具备将视频快录慢播、慢录快播等各种功能。比如要录一个人在打篮球,就可以将上篮的动作慢慢播放,以便更真实和清晰地观看上篮动作。帧率(Frames per Second,FPS)表示视频中每秒所显示的图像帧数,帧率越高,视频播放的速度越快。例如,智能设备可以支持120FPS、240FPS、480FPS等不同帧率的视频。在拍摄视频的时候,还可以通过设置菜单选择不同的帧率进行拍摄。
发明内容
本申请实施例提供一种视频拍摄方法和装置、电子设备、计算机可读存储介质,可以提高视频拍摄的效率。
一种视频拍摄方法,包括:
若在第一帧率拍摄模式下预览拍摄画面时检测到帧率切换指令,则获取当前预览图像帧;
根据所述当前预览图像帧生成待播放图像序列,并播放所述待播放图像序列;
在播放所述待播放图像序列的过程中,将所述第一帧率拍摄模式切换至第二帧率拍摄模式进行拍摄;其中,所述第一帧率拍摄模式表示根据第一帧率拍摄视频的模式,所述第二帧率拍摄模式表示根据第二帧率拍摄视频的模式。
一种视频拍摄装置,包括:
图像获取模块,用于若在第一帧率拍摄模式下预览拍摄画面时检测到帧率切换指令,则获取当前预览图像帧;
序列生成模块,用于根据所述当前预览图像帧生成待播放图像序列,并播放所述待播放图像序列;
模式切换模块,用于在播放所述待播放图像序列的过程中,将所述第一帧率拍摄模式切换至第二帧率拍摄模式进行拍摄;其中,所述第一帧率拍摄模式表示根据第一帧率拍摄视频的模式,所述第二帧率拍摄模式表示根据第二帧率拍摄视频的模式。
一种电子设备,包括存储器及处理器,所述存储器中储存有计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时,使得所述处理器执行如下步骤:
若在第一帧率拍摄模式下预览拍摄画面时检测到帧率切换指令,则获取当前预览图像帧;
根据所述当前预览图像帧生成待播放图像序列,并播放所述待播放图像序列;
在播放所述待播放图像序列的过程中,将所述第一帧率拍摄模式切换至第二帧率拍摄模式进行拍摄;其中,所述第一帧率拍摄模式表示根据第一帧率拍摄视频的模式,所述第二帧率拍摄模式表示根据第二帧率拍摄视频的模式。
一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如下步骤:
若在第一帧率拍摄模式下预览拍摄画面时检测到帧率切换指令,则获取当前预览图像帧;
根据所述当前预览图像帧生成待播放图像序列,并播放所述待播放图像序列;
在播放所述待播放图像序列的过程中,将所述第一帧率拍摄模式切换至第二帧率拍摄模式进行拍摄;其中,所述第一帧率拍摄模式表示根据第一帧率拍摄视频的模式,所述第二帧率拍摄模式表示根据第二帧率拍摄视频的模式。
上述视频拍摄方法和装置、电子设备、计算机可读存储介质,可以在第一帧率拍摄模式下预览拍摄画面时检测帧率切换指令,若检测到帧率切换指令,则获取当前预览图像。根据当前预览图像生成待播放图像序列,并在播放待播放图像序列的过程中,将电子设备的第一帧率拍摄模式切换到第二帧率拍摄模式进行拍摄。这样用户在视频拍摄的预览过程中需要切换拍摄模式时,无需退出当前拍摄应用,就可以直接切换拍摄模式,提高了视频拍摄的效率。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为一个实施例中视频拍摄方法的流程图;
图2为另一个实施例中视频拍摄方法的流程图;
图3为又一个实施例中视频拍摄方法的流程图;
图4为一个实施例中待播放图像序列的示意图;
图5为一个实施例的视频拍摄装置的结构框图;
图6为一个实施例中电子设备的内部结构示意图;
图7为一个实施例中图像处理电路的示意图。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
可以理解,本申请所使用的术语“第一”、“第二”等可在本文中用于描述各种元件,但这些元件不受这些术语限制。这些术语仅用于将第一个元件与另一个元件区分。举例来说,在不脱离本申请的范围的情况下,可以将第一客户端称为第二客户端,且类似地,可将第二客户端称为第一客户端。第一客户端和第二客户端两者都是客户端,但其不是同一客户端。
图1为一个实施例中视频拍摄方法的流程图。如图1所示,该视频拍摄方法包括步骤102至步骤106,其中:
步骤102,若在第一帧率拍摄模式下预览拍摄画面时检测到帧率切换指令,则获取当前预览图像帧。
电子设备在打开摄像头后,摄像头会每间隔一定的时长采集一次当前拍摄画面,并根据拍摄画面生成一张图像帧,这些图像帧按照顺序进行存储,形成一个连续的图像帧序列。例如,摄像头每0.2秒钟采集一次当前拍摄画面,生成一张图像帧,则可以根据采集的图像帧生成一个连续的图像帧序列。在电子设备打开摄像头之后,采集图像的过程可以分为两个阶段:预览阶段和拍摄阶段。在预览阶段时,电子设备通过摄像头采集的图像帧不会被保存,用户只能查看当前获取的图像帧;在拍摄阶段时,电子设备通过摄像头采集的图像帧会被保存,完成拍摄后,用户可以对保存的图像帧进行查看。具体地,电子设备在检测到拍摄开始指令时,进入拍摄阶段,检测到拍摄结束指令时,结束拍摄阶段,然后将拍摄阶段中获取的图像帧进行保存。例如,当电子设备打开摄像头之后,电子设备立即进入预览阶段,在预览过程中若检测到拍摄开始指令,则进入拍摄阶段。
帧率(Frame rate)表示在视频播放过程中用于测量图像帧显示帧数的量度,具体可以是指视频播放过程中每秒显示的图像帧的帧数,帧率的单位可以表示为FPS(Framesper Second,每秒显示帧数)。例如,常见的帧率可以为30FPS、120FPS、240FPS等。帧率拍摄模式用于表示选择所拍摄视频的播放帧率的模式,例如,在29.97FPS拍摄模式下拍摄视频,则将所拍摄的视频进行播放时,就是以29.97FPS的速度进行播放,即每秒钟播放29.97帧图像帧。帧率切换指令是指切换帧率拍摄模式的指令,帧率切换指令可以由用户发起,也可以由系统发起的。帧率切换指令中可以包含目标帧率,用于表示将当前帧率拍摄模式切换到目标帧率对应的帧率拍摄模式下。例如,帧率切换指令中包含的目标帧率为25FPS,表示将当前帧率拍摄模式切换到25FPS拍摄模式下进行拍摄。
当前预览图像帧就是指电子设备在接收到帧率切换指令时获取到的图像帧。电子设备在第一帧率拍摄模式下预览拍摄画面的过程中,会对帧率切换指令进行实时监听。当电子设备接收到帧率切换指令时,获取当前时刻,并将该当前时刻之前生成的图像帧中,生成时刻离当前时刻最近的图像帧作为当前预览图像帧。
步骤104,根据当前预览图像帧生成待播放图像序列,并播放待播放图像序列。
具体的,在切换帧率拍摄模式时,摄像头会停止采集当前预览的拍摄画面,在帧率拍摄模式切换完成之后,再在切换后的帧率拍摄模式下采集预览的拍摄画面,并根据预览拍摄画面生成预览图像帧并进行显示。由于在视频拍摄的预览过程中,生成的预览图像帧会在电子设备上进行实时显示,而在切换帧率拍摄模式时,又无法采集拍摄画面。因此电子设备可以根据当前预览图像帧生成待播放图像序列,在切换帧率拍摄模式的过程中,将待播放图像序列进行播放,这样电子设备就不需要退出视频拍摄应用来切换帧率拍摄模式,而在视频预览过程中就可以切换帧率拍摄模式。
待播放图像序列是指在切换帧率拍摄模式过程中播放的图像序列,待播放图像序列中包含一张或多张待播放图像,待播放图像按照一定的顺序进行排列,在播放的时候可以根据待播放图像序列的顺序依次将待播放图像进行播放。具体地,可以根据当前预览图像帧生成待播放图像,并根据生成的待播放图像形成待播放图像序列。可以将当前预览图像帧进行不同程度的模糊处理,得到多张待播放图像,并将待播放图像按照模糊程度进行顺序排列生成待播放图像序列。还可以将当前预览图像帧中的运动物体按照运动规律进行处理,并根据处理得到的待播放图像生成待播放图像序列。例如,根据当前时刻之前的三帧预览图像帧可以检测到当前预览图像帧中的运动物体,并检测出该运动物体的运动规律是水平向右移动的,那么就可以将当前预览图像帧中的运动物体不断地水平向右移动生成待播放图像,从而生成待播放图像序列。
步骤106,在播放待播放图像序列的过程中,将第一帧率拍摄模式切换至第二帧率拍摄模式进行拍摄;其中,第一帧率拍摄模式表示根据第一帧率拍摄视频的模式,第二帧率拍摄模式表示根据第二帧率拍摄视频的模式。
在一个实施例中,播放待播放图像序列是指将待播放图像序列在电子设备上按照顺序进行显示,以供用户对待播放图像序列进行查看。具体地,待播放图像序列中包含一张或多张待播放图像,可以预先根据电子设备切换帧率拍摄模式所花的时间,设定待播放图像序列中包含的待播放图像的帧数。每张待播放图像对应一个图像标识和一个序列标记,图像标识用于唯一标示一张待播放图像,序列标记用于标记待播放图像在待播放图像序列中的播放顺序。在播放待播放序列的过程中,电子设备会按照序列标记获取图像标识,并根据图像标识获取对应的待播放图像,并将待播放图像按照序列标记的顺序进行播放显示。
在播放待播放图像序列的过程中,电子设备将第一帧率拍摄模式切换至第二帧率拍摄模式进行拍摄。其中,第一帧率拍摄模式表示根据第一帧率拍摄视频的模式,第二帧率拍摄模式表示根据第二帧率拍摄视频的模式。可以理解的是,第一帧率可以大于第二帧率,也可以小于第二帧率,在本实施例中不进行限定。例如,可以在播放待播放图像序列的过程中,将电子设备从30FPS拍摄模式切换到60FPS拍摄模式。在待播放图像序列播放完成后,电子设备就可以在第二帧率拍摄模式下预览拍摄画面。即步骤106之后还可以包括:在待播放图像序列播放完成后,在第二帧率拍摄模式下预览当前拍摄画面。
上述实施例提供的视频拍摄方法,可以在第一帧率拍摄模式下预览拍摄画面时检测帧率切换指令,若检测到帧率切换指令,则获取当前预览图像。根据当前预览图像生成待播放图像序列,并在播放待播放图像序列的过程中,将电子设备的第一帧率拍摄模式切换到第二帧率拍摄模式。这样用户在视频拍摄的预览过程中需要切换拍摄模式时,无需退出当前拍摄应用,就可以直接切换拍摄模式,提高了视频拍摄的效率。
图2为另一个实施例中视频拍摄方法的流程图。如图2所示,该视频拍摄方法包括步骤202至步骤210,其中:
步骤202,若在第一帧率拍摄模式下预览拍摄画面时检测到帧率切换指令,则获取当前预览图像帧。
在本申请提供的实施例中,电子设备中可以安装视频拍摄应用程序,用户可以打开该视频拍摄应用程序,通过该视频拍摄应用程序打开摄像头。打开摄像头之后,电子设备进入预览阶段,当检测到用户输入的拍摄开始指令时,电子设备才会进入拍摄阶段。摄像头被打开后,通过摄像头采集的图像帧会形成一个连续的图像帧序列,预览阶段生成的图像帧形成对应的预览图像帧序列,进入拍摄阶段后生成的图像帧形成对应的拍摄图像帧序列,该拍摄图像帧序列即为所拍摄的视频。用户可以通过电子设备输入帧率切换指令,该帧率切换指令解密指令可以是触控操作、物理按键的按压操作、语音控制操作或对电子设备的晃动操作等触发操作。触控操作有触摸点击操作、触摸长按操作、触摸滑动操作、多点触控操作等,其中,触摸长按操作是超过预设时长的触摸按压操作。
获取当前预览图像帧具体可以包括:获取检测到帧率切换指令时对应的切换时刻;获取在切换时刻之前生成的预览图像帧集合,其中预览图像帧集合中包含一张或多张预览图像帧;获取该预览图像帧集合中生成时刻离该切换时刻最近的预览图像帧,作为当前预览图像帧。例如,将检测到帧率切换指令之前生成的预览图像按生成时刻进行排列分别为:“pic_01”→“pic_02”→“pic_03”→“pic_04”→“pic_05”,对应的生成时刻分别为“17:00:00”→“17:00:05”→“17:00:10”→“17:00:15”→“17:00:20”。检测到帧率切换指令时的切换时刻为“17:00:22”,那么当前预览图像帧就为生成时刻离该切换时刻最近的预览图像帧,即为“pic_05”。离切换时刻最近的预览图像帧为最接近切换时刻所拍摄画面的预览图像帧,因此根据该最近的预览图像帧生成的待播放图像,可以更加准确地反映切换时刻的拍摄画面,这样图像处理更准确。
步骤204,将当前预览图像帧进行不同程度的模糊处理,得到待播放图像。
具体地,在切换帧率拍摄模式时,由于需要调整摄像头对应的拍摄参数,因此无法通过摄像头对当前拍摄画面进行实时采集,也就无法在电子设备上实时显示当前拍摄画面。为了保证在不退出视频拍摄应用的情况下就切换帧率拍摄模式,则可以保持视频拍摄应用的前台运行,并在电子设备的底层对摄像头的拍摄参数进行调节。在切换帧率拍摄模式的过程中,根据当前预览图像帧生成待播放图像序列,并将待播放图像序列进行播放。
在一个实施例中,可以将当前预览图像帧进行不同程度的模糊处理,分别生成对应的待播放图像。模糊处理是指将图像进行模糊化处理的过程,常用的图像模糊算法包括均值模糊(box blur)算法、高斯模糊(gaussian blur)算法、中值模糊(media blur)算法、二值模糊(bilateral blur)算法等,在本实施例中不具体限定。例如,可以将图像的模糊程度分为5级,则可以将当前预览图像帧分别进行1级到5级模糊处理,从1级到5级模糊处理的程度逐渐递增,从而得到对应的待播放图像。
由于在电子设备拍摄视频的预览过程中采集预览图像帧的间隔时长往往是固定的,对切换帧率拍摄模式的时长也可以大致进行预估,因此可以对切换帧率拍摄模式的过程中播放的待播放图像的预设帧数进行估算。具体的,估算预设帧数的方法可以包括:获取在第一帧率拍摄模式下连续采集两张预览图像帧的间隔时长,并获取切换帧率拍摄模式的切换时长;根据该间隔时长和切换时长获取预设帧数。具体地,将切换时长除以间隔时长可以得到预设帧数。例如,电子设备切换帧率拍摄模式的切换时长为3秒钟,电子设备连续采集两张预览图像帧的间隔时长为0.5秒钟,那么得到的预设帧数就可以为3÷0.5=6张。可以理解的是,预设帧数可以取大于等于6的数值,只要能够保证足够的切换帧率拍摄模式的时间即可。
在本申请提供的实施例中,电子设备可以预先构建第一分辨率与第一帧率拍摄模式的对应关系,以及第二分辨率与第二帧率拍摄模式的对应关系。则获取生成待播放图像的方法可以包括:
步骤302,获取第一帧率拍摄模式对应的第一分辨率,以及第二帧率拍摄模式对应的第二分辨率。
可以理解的是,电子设备采集的图像是由若干个像素点构成的,这若干个像素点按照一定的规律进行排列,形成一个二维矩阵。分辨率可以通过横向和纵向上的像素点的数量进行表示,一般分辨率越高,图像越清晰;分辨率越低,图像越模糊。例如,图像的分辨率可以为320*640,表示图像的每一个横向方向上320个像素点,每一个纵向方向上有640个像素点。图像的分辨率还可以只通过横向或纵向方向上的像素点的数量进行表示。例如,图像分辨率可以通过高分辨率(High Definition,HD)进行表示,图像的高分辨率为1080P时,表示该图像在每一个纵向方向上有1080个像素点。
一般电子设备在拍摄视频的时候,视频的帧率越高,对电子设备的硬件要求就越高。因此为了保证视频拍摄效果,拍摄视频的帧率变高时,可能会相应地降低视频中的图像帧的分辨率,但也可能为了保持图像质量而使图像帧的分辨率保持不变。例如,视频帧率为120FPS时,对应的分辨率就为1080P;帧率为240FPS时,对应的图像帧的分辨率就为720P。电子设备会预先建立帧率拍摄模式与分辨率的对应关系,在切换帧率拍摄模式的时候,会相应地改变视频拍摄的分辨率。
步骤304,根据第一分辨率和第二分辨率获取模糊等级参数,其中模糊等级参数用于对图像帧进行不同程度的模糊处理。
电子设备会获取当前预览图像帧,并将当前预览图像帧进行不同程度的模糊处理,得到待播放图像。具体地,根据第一分辨率和第二分辨率获取模糊等级参数,模糊等级参数用于对图像帧进行不同程度的模糊处理。生成的待播放图像的帧数是预先设置好的,那么对当前预览图像帧进行的模糊处理的程度就可以通过第一分辨率和第二分辨率来获取。
获取第一分辨率和第二分辨率的分辨率差值,并根据所述分辨率差值和预设帧数获取模糊等级参数。一般第一分辨率和第二分辨率的分辨率差值越大,对应的模糊等级参数越大。具体地,可以根据分辨率差值和预设帧数获取模糊因子,根据模糊因子和预设帧数获取模糊等级参数。其中,模糊因子用于表示获取模糊等级参数的参考因子。
电子设备可以预先构建平均差值与模糊因子的对应关系,用分辨率差值除以预设帧数得到平均差值,根据该对应关系获取平均差值对应的模糊因子,然后根据模糊因子和预设帧数获取模糊等级参数。具体地,可以将小于或等于预设帧数的整数作为等级参数,然后分别用模糊因子分别乘以等级参数,得到对应的模糊等级参数。
例如,第一分辨率为720P,第二分辨率为1080P,预设帧数为5帧,模糊等级参数的取值范围可以为[0,1],模糊等级参数的取值为0到1时,对应的模糊处理程度逐渐递增。那么得到的分辨率差值就为1080P-720P=360P,用分辨率差值除以预设帧数就得到平均差值为360P÷5=72P。假设根据预先建立的对应关系得到平均差值72P对应的模糊因子为0.1。那么就可以根据模糊因子和预设帧数得到5个模糊等级参数,分别为0.1*1=0.1、0.1*2=0.2、0.1*3=0.3、0.1*4=04、0.1*5=0.5。
步骤306,根据模糊等级参数将当前预览图像帧进行模糊处理,得到预设帧数的待播放图像。
获取的模糊等级参数的数量与预设帧数相等,则可以根据每一个模糊等级参数将当前预览图像帧进行一次模糊处理,最后可以得到预设帧数的待播放图像。模糊等级参数表示对图像进行模糊处理的程度,根据不同的模糊等级参数对图像进行模糊处理,得到的图像的模糊程度就不同。
步骤206,根据待播放图像生成待播放图像序列。
在一个实施例中,可以根据待播放图像及对应的模糊程度,生成待播放图像序列。将当前预览图像进行不同程度的模糊处理得到待播放图像,则可以将得到的待播放图像按照模糊程度进行排序,并根据排列后的待播放图像生成待播放图像序列。具体地,将待播放图像按照模糊程度由小到大的顺序进行排列,并根据排列后的待播放图像生成待播放图像序列。
图4为一个实施例中待播放图像序列的示意图。如图4所示,该待播放图像序列包括五张待播放图像,从坐到右分别为待播放图像402、待播放图像404、待播放图像406、待播放图像408和待播放图像410。从待播放图像402到待播放图像410,模糊程度逐渐递增。电子设备在切换帧率拍摄模式时,对待播放图像序列中的待播放图像依次进行显示。
步骤208,在播放待播放图像序列的过程中,访问电子设备中的帧率寄存器,并将帧率寄存器中的第一帧率控制位修改为第二帧率控制位。
在一个实施例中,电子设备可以通过帧率寄存器来控制视频播放的帧率,帧率寄存器中可以通过帧率控制位来改变视频的帧率,从而实现帧率拍摄模式的切换。例如,在Android系统中,可以通过OV7725中的0X0D寄存器来控制不同帧率拍摄模式,0X0D寄存器中包含帧率控制位,该帧率控制位为两位数,可以有“00”、“01”、“10”和“11”等四个不同的取值,对应的帧率分别为30FPS、120FPS、180FPS、240FPS。在切换帧率拍摄模式时,将帧率寄存器中的第一帧率控制位修改为第二帧率控制位,即实现将电子设备从第一帧率拍摄模式切换到第二帧率拍摄模式。例如,需要将电子设备从120FPS拍摄模式切换到240FPS拍摄模式下,则可以将帧率寄存器中的帧率控制为从“01”修改为“11”。
可以理解的是,在切换帧率拍摄模式的过程中,电子设备无法采集预览图像,因此在切换帧率拍摄模式之前需要关闭拍摄预览功能,然后在完成切换后,再立即开启拍摄预览功能。则步骤208之前可以包括:关闭电子设备的拍摄预览功能。步骤208之后还可以包括:开启电子设备的拍摄预览功能。其中,拍摄预览功能是指采集预览拍摄画面的功能。
步骤210,根据该第二帧率控制位进行拍摄。
上述实施例提供的视频拍摄方法,可以在第一帧率拍摄模式下预览拍摄画面时检测帧率切换指令,若检测到帧率切换指令,则获取当前预览图像。将当前预览图像进行不同程度的模糊处理,得到待播放图像。根据待播放图像生成待播放图像序列,并在播放待播放图像序列的过程中,将电子设备的第一帧率拍摄模式切换到第二帧率拍摄模式进行拍摄。这样用户在视频拍摄的预览过程中需要切换拍摄模式时,无需退出当前拍摄应用,就可以直接切换拍摄模式,提高了视频拍摄的效率。
应该理解的是,虽然图1到图3的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,这些步骤可以以其它的顺序执行。而且,图1到图3中的至少一部分步骤可以包括多个子步骤或者多个阶段,这些子步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,这些子步骤或者阶段的执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其它步骤或者其它步骤的子步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。
图5为一个实施例的视频拍摄装置的结构框图。如图5所示,该视频拍摄装置500包括图像获取模块502、序列生成模块504和模式切换模块506。其中:
图像获取模块502,用于若在第一帧率拍摄模式下预览拍摄画面时检测到帧率切换指令,则获取当前预览图像帧。
序列生成模块504,用于根据所述当前预览图像帧生成待播放图像序列,并播放所述待播放图像序列。
模式切换模块506,用于在播放所述待播放图像序列的过程中,将所述第一帧率拍摄模式切换至第二帧率拍摄模式进行拍摄;其中,所述第一帧率拍摄模式表示根据第一帧率拍摄视频的模式,所述第二帧率拍摄模式表示根据第二帧率拍摄视频的模式。
上述实施例提供的视频拍摄装置,可以在第一帧率拍摄模式下预览拍摄画面时检测帧率切换指令,若检测到帧率切换指令,则获取当前预览图像。根据当前预览图像生成待播放图像序列,并在播放待播放图像序列的过程中,将电子设备的第一帧率拍摄模式切换到第二帧率拍摄模式进行拍摄。这样用户在视频拍摄的预览过程中需要切换拍摄模式时,无需退出当前拍摄应用,就可以直接切换拍摄模式,提高了视频拍摄的效率。
在一个实施例中,序列生成模块504还用于将所述当前预览图像帧进行不同程度的模糊处理,得到待播放图像;根据所述待播放图像生成待播放图像序列。
在一个实施例中,序列生成模块504还用于预先构建第一分辨率与第一帧率拍摄模式的对应关系,以及第二分辨率与第二帧率拍摄模式的对应关系;获取第一帧率拍摄模式对应的第一分辨率,以及第二帧率拍摄模式对应的第二分辨率;根据所述第一分辨率和第二分辨率获取模糊等级参数,其中模糊等级参数用于对图像帧进行不同程度的模糊处理;根据所述模糊等级参数将所述当前预览图像帧进行模糊处理,得到预设帧数的待播放图像。
在一个实施例中,序列生成模块504还用于获取第一分辨率和第二分辨率的分辨率差值,并根据所述分辨率差值和预设帧数获取模糊等级参数。
在一个实施例中,序列生成模块504还用于根据所述分辨率差值和预设帧数获取模糊因子,根据所述模糊因子和预设帧数获取模糊等级参数,其中模糊因子用于表示获取模糊等级参数的参考因子。
在一个实施例中,序列生成模块504还用于根据所述待播放图像及对应的模糊程度,生成待播放图像序列。
在一个实施例中,模式切换模块506还用于访问电子设备中的帧率寄存器,并将所述帧率寄存器中的第一帧率控制位修改为第二帧率控制位;并根据所述第二帧率控制位进行拍摄。
上述视频拍摄装置中各个模块的划分仅用于举例说明,在其他实施例中,可将视频拍摄装置按照需要划分为不同的模块,以完成上述视频拍摄装置的全部或部分功能。
本申请实施例中提供的视频拍摄装置中的各个模块的实现可为计算机程序的形式。该计算机程序可在终端或服务器上运行。该计算机程序构成的程序模块可存储在终端或服务器的存储器上。该计算机程序被处理器执行时,实现本申请实施例中所描述方法的步骤。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质。一个或多个包含计算机可执行指令的非易失性计算机可读存储介质,当所述计算机可执行指令被一个或多个处理器执行时,使得所述处理器执行视频拍摄方法的步骤。
一种包含指令的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行视频拍摄方法。
如图6所示,提供了一种电子设备的内部结构示意图。该电子设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器和显示屏。其中,该处理器用于提供计算和控制能力,支撑整个电子设备的运行。存储器用于存储数据、程序、和/或指令代码等,存储器上存储至少一个计算机程序,该计算机程序可被处理器执行,以实现本申请实施例中提供的适用于电子设备的应用程序处理方法。存储器可包括磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-Only Memory,ROM)等非易失性存储介质,或随机存储记忆体(Random-Access-Memory,RAM)等。例如,在一个实施例中,存储器包括非易失性存储介质及内存储器。非易失性存储介质存储有操作系统和计算机程序。该计算机程序可被处理器所执行,以用于实现本申请各个实施例所提供的一种视频拍摄方法。内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序提供高速缓存的运行环境。显示屏可以是触摸屏,比如为电容屏或电子屏,用于显示前台进程对应的应用的界面信息,还可以被用于检测作用于该显示屏的触摸操作,生成相应的指令,比如生成帧率切换指令等。
本领域技术人员可以理解,图6中示出的结构,仅仅是与本申请方案相关的部分结构的框图,并不构成对本申请方案所应用于其上的电子设备的限定,具体的电子设备可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。如该电子设备还包括通过系统总线连接的网络接口,网络接口可以是以太网卡或无线网卡等,用于与外部的电子设备进行通信,比如可用于同服务器进行通信。
本申请实施例还提供一种计算机设备。上述计算机设备中包括图像处理电路,图像处理电路可以利用硬件和/或软件组件实现,可包括定义ISP(Image SignalProcessing,图像信号处理)管线的各种处理单元。图7为一个实施例中图像处理电路的示意图。如图7所示,为便于说明,仅示出与本申请实施例相关的图像处理技术的各个方面。
如图7所示,图像处理电路包括ISP处理器740和控制逻辑器750。成像设备710捕捉的图像数据首先由ISP处理器740处理,ISP处理器740对图像数据进行分析以捕捉可用于确定和/或成像设备710的一个或多个控制参数的图像统计信息。成像设备710可包括具有一个或多个透镜712和图像传感器714的照相机。图像传感器714可包括色彩滤镜阵列(如Bayer滤镜),图像传感器714可获取用图像传感器714的每个成像像素捕捉的光强度和波长信息,并提供可由ISP处理器740处理的一组原始图像数据。传感器720(如陀螺仪)可基于传感器720接口类型把采集的图像处理的参数(如防抖参数)提供给ISP处理器740。传感器720接口可以利用SMIA(Standard Mobile Imaging Architecture,标准移动成像架构)接口、其它串行或并行照相机接口或上述接口的组合。
此外,图像传感器714也可将原始图像数据发送给传感器720,传感器720可基于传感器720接口类型把原始图像数据提供给ISP处理器740,或者传感器720将原始图像数据存储到图像存储器730中。
ISP处理器740按多种格式逐个像素地处理原始图像数据。例如,每个图像像素可具有8、10、12或14比特的位深度,ISP处理器740可对原始图像数据进行一个或多个图像处理操作、收集关于图像数据的统计信息。其中,图像处理操作可按相同或不同的位深度精度进行。
ISP处理器740还可从图像存储器730接收图像数据。例如,传感器720接口将原始图像数据发送给图像存储器730,图像存储器730中的原始图像数据再提供给ISP处理器740以供处理。图像存储器730可为存储器装置的一部分、存储设备、或电子设备内的独立的专用存储器,并可包括DMA(Direct Memory Access,直接直接存储器存取)特征。
当接收到来自图像传感器714接口或来自传感器720接口或来自图像存储器730的原始图像数据时,ISP处理器740可进行一个或多个图像处理操作,如时域滤波。处理后的图像数据可发送给图像存储器730,以便在被显示之前进行另外的处理。ISP处理器740从图像存储器730接收处理数据,并对所述处理数据进行原始域中以及RGB和YCbCr颜色空间中的图像数据处理。ISP处理器740处理后的图像数据可输出给显示器770,以供用户观看和/或由图形引擎或GPU(Graphics Processing Unit,图形处理器)进一步处理。此外,ISP处理器740的输出还可发送给图像存储器730,且显示器770可从图像存储器730读取图像数据。在一个实施例中,图像存储器730可被配置为实现一个或多个帧缓冲器。此外,ISP处理器740的输出可发送给编码器/解码器760,以便编码/解码图像数据。编码的图像数据可被保存,并在显示于显示器770设备上之前解压缩。编码器/解码器760可由CPU或GPU或协处理器实现。
ISP处理器740确定的统计数据可发送给控制逻辑器750单元。例如,统计数据可包括自动曝光、自动白平衡、自动聚焦、闪烁检测、黑电平补偿、透镜712阴影校正等图像传感器714统计信息。控制逻辑器750可包括执行一个或多个例程(如固件)的处理器和/或微控制器,一个或多个例程可根据接收的统计数据,确定成像设备710的控制参数及ISP处理器740的控制参数。例如,成像设备710的控制参数可包括传感器720控制参数(例如增益、曝光控制的积分时间、防抖参数等)、照相机闪光控制参数、透镜712控制参数(例如聚焦或变焦用焦距)、或这些参数的组合。ISP控制参数可包括用于自动白平衡和颜色调整(例如,在RGB处理期间)的增益水平和色彩校正矩阵,以及透镜712阴影校正参数。
以下为运用图7中图像处理技术实现上述实施例提供的视频拍摄方法。
本申请所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用可包括非易失性和/或易失性存储器。非易失性存储器可包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦除可编程ROM(EEPROM)或闪存。易失性存储器可包括随机存取存储器(RAM),它用作外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限,RAM以多种形式可得,诸如静态RAM(SRAM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双数据率SDRAM(DDR SDRAM)、增强型SDRAM(ESDRAM)、同步链路(Synchlink)DRAM(SLDRAM)、存储器总线(Rambus)直接RAM(RDRAM)、直接存储器总线动态RAM(DRDRAM)、以及存储器总线动态RAM(RDRAM)。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本申请专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (10)

1.一种视频拍摄方法,其特征在于,包括:
若在第一帧率拍摄模式下预览拍摄画面时检测到帧率切换指令,则获取当前预览图像帧;
根据所述当前预览图像帧生成待播放图像序列,并播放所述待播放图像序列;
在播放所述待播放图像序列的过程中,将所述第一帧率拍摄模式切换至第二帧率拍摄模式进行拍摄;其中,所述第一帧率拍摄模式表示根据第一帧率拍摄视频的模式,所述第二帧率拍摄模式表示根据第二帧率拍摄视频的模式。
2.根据权利要求1所述方法,其特征在于,所述根据所述当前预览图像帧生成待播放图像序列包括:
将所述当前预览图像帧进行不同程度的模糊处理,得到待播放图像;
根据所述待播放图像生成待播放图像序列。
3.根据权利要求2所述方法,其特征在于,预先构建第一分辨率与第一帧率拍摄模式的对应关系,以及第二分辨率与第二帧率拍摄模式的对应关系;
所述将所述当前预览图像帧进行不同程度的模糊处理,得到待播放图像包括:
获取第一帧率拍摄模式对应的第一分辨率,以及第二帧率拍摄模式对应的第二分辨率;
根据所述第一分辨率和第二分辨率获取模糊等级参数,其中模糊等级参数用于对图像帧进行不同程度的模糊处理;
根据所述模糊等级参数将所述当前预览图像帧进行模糊处理,得到预设帧数的待播放图像。
4.根据权利要求3所述方法,其特征在于,所述根据所述第一分辨率和第二分辨率获取模糊等级参数包括:
获取第一分辨率和第二分辨率的分辨率差值,并根据所述分辨率差值和预设帧数获取模糊等级参数。
5.根据权利要求4所述方法,其特征在于,所述根据所述分辨率差值和预设帧数获取模糊等级参数包括:
根据所述分辨率差值和预设帧数获取模糊因子,根据所述模糊因子和预设帧数获取模糊等级参数,其中模糊因子用于表示获取模糊等级参数的参考因子。
6.根据权利要求2所述方法,其特征在于,所述根据所述待播放图像生成待播放图像序列包括:
根据所述待播放图像及对应的模糊程度,生成待播放图像序列。
7.根据权利要求1至6中任一项所述方法,其特征在于,所述将所述第一帧率拍摄模式切换至第二帧率拍摄模式进行拍摄包括:
访问电子设备中的帧率寄存器,并将所述帧率寄存器中的第一帧率控制位修改为第二帧率控制位;
根据所述第二帧率控制位进行拍摄。
8.一种视频拍摄装置,其特征在于,包括:
图像获取模块,用于若在第一帧率拍摄模式下预览拍摄画面时检测到帧率切换指令,则获取当前预览图像帧;
序列生成模块,用于根据所述当前预览图像帧生成待播放图像序列,并播放所述待播放图像序列;
模式切换模块,用于在播放所述待播放图像序列的过程中,将所述第一帧率拍摄模式切换至第二帧率拍摄模式进行拍摄;其中,所述第一帧率拍摄模式表示根据第一帧率拍摄视频的模式,所述第二帧率拍摄模式表示根据第二帧率拍摄视频的模式。
9.一种电子设备,包括存储器及处理器,所述存储器中储存有计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时,使得所述处理器执行如权利要求1至7中任一项所述的方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7中任一项所述的方法的步骤。
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