CN108805919A - 光效处理方法、装置、终端及计算机可读存储介质 - Google Patents

光效处理方法、装置、终端及计算机可读存储介质 Download PDF

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CN108805919A CN201810500103.2A CN201810500103A CN108805919A CN 108805919 A CN108805919 A CN 108805919A CN 201810500103 A CN201810500103 A CN 201810500103A CN 108805919 A CN108805919 A CN 108805919A
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    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
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Abstract

本申请实施例涉及一种光效处理方法、装置、终端及计算机可读存储介质。上述方法,包括:获取待处理图像所处的拍摄环境的天气状态;根据预先设置的天气状态与光效的映射关系,确定所述待处理图像的光效处理模型;根据确定的所述光效处理模型对所述待处理图像进行光效处理。通过上述方法,能够根据拍摄场景的不同天气状态自动调节图像的光效,避免频繁地手动调节光效参数,使光效处理的方式更简单便捷,并且使处理后的图像的光效更生动。

Description

光效处理方法、装置、终端及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,特别是涉及一种光效处理方法、装置、终端及计算机可读存储介质。
背景技术
随着互联网技术的不断发展,移动终端的智能化给用户带来了极大的便利,例如拍照功能,移动终端的像素越来越高,拍照效果甚至媲美于专业摄影仪器,并且移动终端具有携带及使用上的便捷性,因此通过移动终端进行拍照成为了人们生活中不可或缺的娱乐项目。
在拍照或图像进行处理的过程中,光效参数通常需要预先设置,随着外界光照环境发生变化需要反复调校光效参数,受限于调校技术,往往无法给用户带来较好的光效效果,用户体验不佳。
发明内容
本申请实施例提供一种光效处理方法、装置、终端及计算机可读存储介质,可以根据拍摄场景的不同天气状态调节图像的光效,使图像的光效更生动。
一种光效处理方法,包括:
获取待处理图像所处的拍摄环境的天气状态;
根据预先设置的天气状态与光效的映射关系,确定所述待处理图像的光效处理模型;
根据确定的所述光效处理模型对所述待处理图像进行光效处理。
一种光效处理装置,包括:
天气获取模块,用于获取待处理图像所处的拍摄环境的天气状态;
光效确定模块,用于根据预先设置的天气状态与光效的映射关系,确定所述待处理图像的光效处理模型;
光效处理模块,用于根据确定的所述光效处理模型对所述待处理图像进行光效处理。
一种终端,包括存储器及处理器,所述存储器中存储有计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时,使得所述处理器实现如上所述的方法。
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上所述的方法。
上述光效处理方法、装置、终端及计算机可读存储介质,通过获取待处理图像所处的拍摄环境的天气状态,根据预先设置的天气状态与光效的映射关系,确定所述待处理图像的光效处理模型,根据确定的所述光效处理模型对所述待处理图像进行光效处理,能够根据拍摄场景的不同天气状态自动调节图像的光效,避免频繁地手动调节光效参数,使光效处理的方式更简单便捷,并且使处理后的图像的光效更生动。
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为一个实施例中光效处理方法的应用环境图;
图2为一个实施例中终端的内部结构示意图;
图3为一个实施例中光效处理方法的流程示意图;
图4为另一个实施例中光效处理方法的流程示意图;
图5为另一个实施例中光效处理方法的流程示意图;
图6为另一个实施例中光效处理方法的流程示意图;
图7为一个实施例中终端上的光效处理模式的示意图;
图8为一个实施例中光效处理装置的结构框图;
图9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。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本申请的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本申请的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在限制本申请。
图1为一个实施例中光效处理方法的应用环境图。参考如图1所示,终端110可调用其上的摄像头进行拍摄,如对环境中的物体120进行实时扫描得到帧图像,根据该帧图像生成拍摄的图像。可选地,该摄像头内包含第一摄像头模组112和第二摄像头模组124,根据该第一摄像头模组112和第二摄像头模组124共同实现拍摄。可以理解的是,终端110上的摄像头模组数量还可以设置为单个或多个,本实施例对此不进行限定。
终端110上设有多种拍照模式,例如人像模式,在拍摄过程中可以通过启用不同的拍摄模式来对物体120进行拍摄,可以获得不同效果的图像。
终端110可将该帧图像或者生成的图像,作为待处理图像。识别该待处理图像中的拍摄场景下的天气状态,根据该拍摄场景下的不同天气状态对图像的光效进行处理。
图2为一个实施例中终端的内部结构示意图。如图2所示,该终端110包括通过系统总线连接的处理器、存储器、显示屏和摄像头。其中,该处理器用于提供计算和控制能力,支撑整个终端110的运行。存储器用于存储数据、程序等,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终端110的光效处理方法。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,以用于实现以下各个实施例所提供的一种光效处理方法。内存储器为非易失性存储介质中的操作系统计算机程序提供高速缓存的运行环境。摄像头包括上述的第一摄像头模组和第二摄像头模组,均可用于生成帧图像。显示屏可以是触摸屏,比如为电容屏或电阻屏,用于显示帧图像或拍摄图像等可视信息,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。该终端110可以是手机、平板电脑、PDA(Personal Digital Assistant,个人数字助理)、POS(Point of Sales,销售移动终端)、车载电脑、穿戴式设备等。
本领域技术人员可以理解,图2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终端110的限定,具体的终端110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。如终端110还包括通过系统总线连接的天气传感器,可以检测终端周围环境的天气状态,比如可以检测终端110在拍摄过程中所处的拍摄场景的天气状态,通过获取该天气状态,以实现本申请实施例所述的光效处理方法。
如图3所示,在一个实施例中,提供了一种光效处理方法,适用于具备拍摄功能的终端,可根据拍摄场景的天气状态为图像增加光效,使图像的光效更生动。本实施例主要以该方法应用于如图1所示的终端中进行说明,该方法包括以下步骤302~步骤306:
步骤302:获取待处理图像所处的拍摄环境的天气状态。
终端可以获取待处理图像,待处理图像可以是终端通过摄像头等成像设备采集的可在显示屏预览的预览图像,也可以是已经生成并存储的图像。再者,终端可以从服务器获取的互联网图像或者用户个人网络相册中的图像,作为待处理图像。终端可以对待处理图像进行光效处理,光效指的是在拍摄图像的过程中被拍摄物体显示在拍摄画面中的光照效果,例如自然光效果、摄影室灯光效果、舞台灯光效果、轮廓光效果等。其中光可以是自然光源,也可以是人工光源,例如影棚的布光光源、闪光灯、碘钨灯等。不同的光源会带来不同的光照效果,自然光源随着季节、时间和天气的变化会发生改变,人工光源根据其发光性质而达到需要的效果。需要说明的是,光效处理的过程可以在终端拍摄图像时进行,也可以在图像生成后再进行光效处理。
可选地,终端上设有光效处理模式,该光效处理模式为终端相机模式下的可选模式,在该光效处理模式下终端会自动为待拍摄图像进行光效处理。当通过终端进行拍摄时,若检测到开启光效处理模式,则生成光效处理指令,该光效处理指令用于指示终端对待处理图像进行光效处理。
可选地,当待处理图像为已经生成并存储的图像时,可通过终端上的图像编辑器对待处理图像进行后期处理,通过图像编辑器可以对终端浏览的图片进行在线编辑,例如打开终端上的图像编辑模式后进行图像编辑界面,可以对图像进行光效处理。当接收到作用于图像编辑器上的光效处理请求时,生成光效处理指令,该光效处理指令用于指示终端对待处理图像进行光效处理。
进一步地,当接收到光效处理指令时,获取待处理图像所处的拍摄环境的天气状态,其中天气状态包括气象信息、光线强度、气温、空气质量等,气象信息包括晴天、阴天、多云、日出、日落等。在拍摄图像的过程中,拍摄环境的天气状态对成像的效果有着重要的影响,不同的天气状态会产生不一样的自然光,对光线的运用决定拍摄画面的成像质量。
通过获取拍摄环境的天气状态来对待处理图像进行光效处理,使获得的图像具有更贴合所处环境的光照效果。例如可以通过终端上的天气应用来获取待处理图像的拍摄场景的天气状态;还可以基于终端上的天气传感器获取当前拍摄环境的天气状态;还可以通过终端发射超声波的方式对当前拍摄环境的天气状态进行检测;可以理解的是,上述获取天气状态的方式仅作为举例说明,还可以通过其他方式获取待处理图像的拍摄场景的天气状态,本实施例对此不进行限定。
步骤304:根据预先设置的天气状态与光效的映射关系,确定所述待处理图像的光效处理模型。
由于在不同天气下会呈现不同的光效,本实施例通过获取不同天气状态下在拍摄画面中呈现的较佳光效,建立天气状态与光效的映射关系。具体地,通过对不同天气状态下拍摄的多组图像进行分析,选取不同天气状态下的拍摄画面中呈现的较佳光照效果,进而建立天气状态与光效的映射关系,其中不同的天气状态应选取拍摄条件最佳的光线照射条件,例如选取早上和下午时刻的阳光照射条件下拍摄的图像进行分析,以获取较佳的光效,因为在早晚的阳光照射下被摄景物的亮暗面的反差更为柔和。
进一步地,根据预先设置的天气状态与光效的映射关系,确定所述待处理图像的光效处理模型。光效处理模型可以理解为对待处理图像的调节参数,该参数可以是曝光、对比度、高光、阴影、层次、饱和度、色温等,通过对待处理图像进行参数调节,以获取不同天气状态下的较佳光效。其中不同天气状态对应不同光效,每个光效对应一个光效处理模型,因此根据天气状态与光效的映射关系,可以确定待处理图像的拍摄环境所处天气状态对应的光效处理模型。
具体地,当所述拍摄环境的天气状态为晴天时,则根据晴天的光照效果选取对应的光效处理模型;当所述拍摄环境的天气状态为阴天时,则根据阴天的光照效果选取对应的光效处理模型;当所述拍摄环境的天气状态为多云天气时,则根据多云天气的光照效果选取对应的光效处理模型。可以理解的是,本实施例并不局限上述列举的光效处理模型确定方式,还可以根据其他不同的天气状态确定光效处理模型,如刮风天气、下雨天气、下雪天气等,本实施例不再一一列举说明。
步骤306:根据确定的所述光效处理模型对光效进行处理。
其中,光效包括但不限于光照类型、光照强度、光照亮度、光照色彩。本实施例通过获取确定的光效处理模型下对光效的预设调节参数,根据所述预设调节参数调节图像的光效,并获得经过光效处理后的图像。
具体地,在晴天时阳光直射,产生的是硬光,光线强度较强,因而在拍摄过程中成像的画面通透明亮、呈现暖色调,并且受光面与阴影面的亮度差较大;因而当选取晴天对应的光效处理模型对光效进行处理时,为图像增加光线集中、光照较强、亮度较大、偏暖色调的光效。在阴天时阳光散射,产生的是软光,光线强度较弱,因而在拍摄过程中成像的画面光线较为均匀、呈现冷色调,受光面与阴影面的亮度差较小;因而当选取阴天对应的光效处理模型对光效进行处理时,为图像增加光线发散、光照较弱、亮度较小、偏冷色调的光效。在多云天气时阳光直接照明加云层散射光结合,使得成像的画面亮度较为平衡,光线柔美,呈现的天空元素较为丰富;因而当选取多云天气对应的光效处理模型对光效进行处理时,调节待处理画面的亮暗比例,为图像增加画面平衡的光效。可以理解的是,本实施例并不局限上述列举的光效处理方式,还可以根据其他不同的天气状态对待处理图像进行光效处理,如刮风天气、下雨天气、下雪天气等,本实施例不再一一列举说明。
本实施例提供的光效处理方法,通过获取待处理图像所处的拍摄环境的天气状态,根据预先设置的天气状态与光效的映射关系,确定所述待处理图像的光效处理模型,根据确定的所述光效处理模型对所述待处理图像进行光效处理,能够根据拍摄场景的不同天气状态自动调节图像的光效,避免频繁地手动调节光效参数,使光效处理的方式更简单便捷,并且使处理后的图像的光效更生动。
在一个实施例中,如图4所示,获取待处理图像所处的拍摄环境的天气状态,也即步骤302包括:
步骤402:当接收到所述光效处理指令时,获取所述待处理图像的时间信息与位置信息。
具体地,通过终端上的摄像头拍摄图像的过程中,当图像文件生成时,同时会生成该图像文件的图像信息,图像信息包括文件名、时间信息、文件大小、相机型号、位置信息等,通过读取待处理图像的图像信息,可以获取该待处理图像的拍摄时间与拍摄位置,进而获取该待处理图像所处拍摄环境的天气状态。
步骤402:基于天气应用获取与所述时间信息、位置信息对应的天气状态。
其中,天气应用可以理解为终端上的用于监控天气状态的应用(Application,APP),该天气应用能够监测实时的天气状态,并且可以预测未来的天气情况,同时,过去的天气数据会存储在数据库中以方便查询,因此通过该天气应用可以获取不同地理位置在每个时刻的天气状态。当需要查询待处理图像所处拍摄环境的天气状态时,根据该待拍摄图像的拍摄时间与拍摄位置,即可在天气应用中获取图像拍摄环境的天气状态,该天气状态包括气象信息、光线强度、气温、空气质量等。
可选地,终端还可以将待处理图像的时间信息与位置信息上传至云服务器,并向云服务器发送天气获取请求,以指示云服务器根据所述时间信息与位置信息搜索对应的天气数据,并将获取的天气数据返回至终端,以使得终端可以获取该待处理图像所处拍摄环境的天气状态。
本实施例提供的光效处理方法,当接收到所述光效处理指令时,获取所述待处理图像的时间信息与位置信息,基于天气应用获取与所述时间信息、位置信息对应的天气状态,可以通过调用天气应用来获取待处理图像所处拍摄环境的天气状态,获得的天气状态准确度较高、速度较快,并且不需要增加额外的器件来对天气状态进行监测,节约成本。
在一个实施例中,如图5所示,所述获取待处理图像所处的拍摄环境的天气状态,也即步骤302还包括:
步骤502:当接收到所述光效处理指令时,基于终端内置的天气传感器获取当前拍摄环境的天气状态;
步骤504:当生成图像时,将所述拍摄环境的天气状态加载至图像信息中。
其中天气传感器用于对终端周围环境的天气状态进行检测,通过获取终端周围的天气状态确定待处理图像所处拍摄环境的天气状态,该天气状态包括气象信息、光线强度、气温、空气质量等。例如,使用终端进行拍摄时,若检测到终端的光效处理模式处于开启状态,则通过终端内置的天气传感器获取终端周围的天气状态,例如可以通过天气传感器检测的天气数据判断是晴天还是阴天、获取光线照射强度、外界气温等。根据天气传感器检测的天气状态对拍摄画面添加光效,并在检测到用户按下快门按键后,根据当前天气状态对应的的光效处理模型对生成的图像进行光效处理。
在其他实施例中,还可以通过超声波技术采集外界的天气状态,通过终端超声波发射装置向外界发送超声波,超声波在空气中传播后,通过终端上的收音装置接收反射回来的超声波,基于超声波在不同天气状态下的传播速率不同,可以检测外界的天气状态。例如,通过终端上的扬声器(喇叭)发出超声波,再通过终端上麦克风接收返回的超声波,通过分析超声波在空气中的传播参数确定终端所处环境的天气状态。进一步地,将终端所处环境的天气状态作为待处理图像所处拍摄环境的天气状态,对待处理图像进行相应的光效处理。
上述实施例提供的光效处理方法,丰富了获取待处理图像所处拍摄环境的天气状态的方式,使获取的天气状态更精确,并且更具有实时性,能够使处理后的图像添加更生动的光效。
在一个实施例中,如6所示,根据确定的所述光效处理模型对所述待处理图像进行光效处理,也即步骤306包括:
步骤602:获取确定的光效处理模型下对光效的预设调节参数。
其中预设调节参数包括曝光量、白平衡、对比度、高光、阴影、层次、饱和度、色温等,不同的光效处理模型对应不同预设调节参数。可选地,光效处理模型还可以包括光效模拟算法,通过光效模拟算法为待处理图像增加模拟光效,例如摄影室灯光、舞台灯光、轮廓光等。
步骤604:根据所述预设调节参数调节图像的光效。
通过预设调节参数对待处理图像进行后期处理,可以为图像添加光效,光效包括但不限于光照类型、光照强度、光照亮度、光照色彩。
例如,由于晴天时受光面与阴影面的亮度差较大,可能会带来亮暗不均衡的影响,因此需要根据预设调节参数调节图像的对比度、阴影、层次等参数,使图像在获得良好的光效的同时保持画面的亮暗均衡,因此,当选取晴天对应的光效处理模型对光效进行处理时,为图像增加光线集中、光照较强、亮度较大、偏暖色调的光效。为了使阴天下的拍摄画面不过于平淡,根据预设调节参数对待处理图像的曝光量、白平衡、饱和度等参数进行调节,因此,当选取阴天对应的光效处理模型对光效进行处理时,为图像增加光线发散、光照较弱、亮度较小、偏冷色调的光效。当选取多云天气对应的光效处理模型对光效进行处理时,调节待处理画面的亮暗比例,为图像增加画面平衡的光效。
步骤606:获得经过光效处理后的图像。
具体地,图7示出了对待处理图像进行光效处理的示意图,当启动终端上的光效处理模式后,终端会根据获取的天气状态对图像增加光效,光照效果会实时显示在取景界面,并在检测到用户按下快门按键后,根据当前天气状态对应的的光效处理模型对生成的图像进行光效处理,得到进行光效处理后的图像。可选地,终端还可以对已经生成并存储的图像进行光效处理,当拍摄了图像并保存后,在系统相册中选择需要编辑的图像进入编辑模式,选择光效处理模式,例如光效处理模式可以在编辑页面显示为“天气光效”,终端会获取该待处理图像在拍摄时的天气状态,并根据该拍摄环境的天气状态为该待处理图像增加光效。这样,即可像添加滤镜一样为已经生成的图像增加光效。
本实施例提供的光效处理方法,可以智能地根据图像拍摄环境的天气状态为待处理图像增加光效,使图像呈现的效果更生动,并且用户只需要一键操作即可完成整个处理过程,方便快捷,即使不具备高超的后期处理能力的用户也能轻松的将图像处理出更好的效果,改善了用户体验。
应该理解的是,虽然图3-6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3-6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。
如图8所示,在一个实施例中,提供一种光效处理装置,该装置包括:天气获取模块810、光效确定模块820、光效处理模块830。
天气获取模块810,用于获取待处理图像所处的拍摄环境的天气状态。
光效确定模块820,用于根据预先设置的天气状态与光效的映射关系,确定所述待处理图像的光效处理模型。
光效处理模块830,用于根据确定的所述光效处理模型对所述待处理图像进行光效处理。
上述光效处理装置,通过天气获取模块810获取待处理图像所处的拍摄环境的天气状态,光效确定模块820根据预先设置的天气状态与光效的映射关系,确定所述待处理图像的光效处理模型,光效处理模块830根据确定的所述光效处理模型对所述待处理图像进行光效处理,能够根据拍摄场景的不同天气状态自动调节图像的光效,避免频繁地手动调节光效参数,使光效处理的方式更简单便捷,并且使处理后的图像的光效更生动。
在一个实施例中,该光效处理装置还包括指令生成模块,用于当通过终端进行拍摄时,若检测到开启光效处理模式,则生成光效处理指令;或者,当接收到作用于图像编辑器上的光效处理请求时,生成光效处理指令。
在一个实施例中,天气获取模块810还用于当接收到所述光效处理指令时,获取所述待处理图像的时间信息与位置信息;基于天气应用获取与所述时间信息、位置信息对应的天气状态。
在一个实施例中,天气获取模块810还用于当接收到所述光效处理指令时,基于终端内置的天气传感器获取当前拍摄环境的天气状态;当生成图像时,将所述拍摄环境的天气状态加载至图像信息中。
在一个实施例中,该光效处理装置还包括关系建立模块,用于检测不同天气状态下的光照效果;根据不同天气状态下的光照效果分别设定不同天气状态下的光效处理模型;确定所述天气状态与光效的映射关系。
在一个实施例中,光效确定模块820当所述拍摄环境的天气状态为晴天时,则根据晴天的光照效果选取对应的光效处理模型;当所述拍摄环境的天气状态为阴天时,则根据阴天的光照效果选取对应的光效处理模型;当所述拍摄环境的天气状态为多云天气时,则根据多云天气的光照效果选取对应的光效处理模型。
在一个实施例中,光效处理模块830获取确定的光效处理模型下对光效的预设调节参数;根据所述预设调节参数调节图像的光效;获得经过光效处理后的图像。
上述光效处理装置中各个模块的划分仅用于举例说明,在其他实施例中,可将信号处理装置按照需要划分为不同的模块,以完成上述光效处理装置的全部或部分功能。
关于光效处理装置的具体限定可以参见上文中对于光效处理方法的限定,在此不再赘述。上述光效处理装置中的各个模块可全部或部分通过软件、硬件及其组合来实现。上述各模块可以硬件形式内嵌于或独立于终端中的处理器中,也可以以软件形式存储于终端中的存储器中,以便于处理器调用执行以上各个模块对应的操作。
本申请实施例中提供的光效处理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的光效处理方法的步骤。
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如上述各实施例中所描述的光效处理方法。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品。一种包含指令的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述各实施例中所描述的光效处理方法。
本申请实施例还提供一种终端设备。该终端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 Signal Processing,图像信号处理)管线的各种处理单元。图9为一个实施例中图像处理电路的示意图。如图9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9所示,图像处理电路包括ISP处理器940和控制逻辑器950。成像设备910捕捉的图像数据首先由ISP处理器940处理,ISP处理器940对图像数据进行分析以捕捉可用于确定和/或成像设备910的一个或多个控制参数的图像统计信息。成像设备910可包括具有一个或多个透镜912和图像传感器914的照相机。图像传感器914可包括色彩滤镜阵列(如Bayer滤镜),图像传感器914可获取用图像传感器914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940处理的一组原始图像数据。传感器920(如陀螺仪)可基于传感器920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940。传感器920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914也可将原始图像数据发送给传感器920,传感器920可基于传感器920接口类型把原始图像数据提供给ISP处理器940,或者传感器920将原始图像数据存储到图像存储器930中。
ISP处理器940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940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940还可从图像存储器930接收图像数据。例如,传感器920接口将原始图像数据发送给图像存储器930,图像存储器930中的原始图像数据再提供给ISP处理器940以供处理。图像存储器930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914接口或来自传感器920接口或来自图像存储器930的原始图像数据时,ISP处理器940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930,以便在被显示之前进行另外的处理。ISP处理器940还可从图像存储器930接收处理数据,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。处理后的图像数据可输出给显示器980,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940的输出还可发送给图像存储器930,且显示器980可从图像存储器930读取图像数据。在一个实施例中,图像存储器930可被配置为实现一个或多个帧缓冲器。此外,ISP处理器940的输出可发送给编码器/解码器970,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980设备上之前解压缩。
ISP处理器940处理图像数据的步骤包括:对图像数据进行VFE(Video Front End,视频前端)处理和CPP(Camera Post Processing,摄像头后处理)处理。对图像数据的VFE处理可包括修正图像数据的对比度或亮度、修改以数字方式记录的光照状态数据、对图像数据进行补偿处理(如白平衡,自动增益控制,γ校正等)、对图像数据进行滤波处理等。对图像数据的CPP处理可包括对图像进行缩放、向每个路径提供预览帧和记录帧。其中,CPP可使用不同的编解码器来处理预览帧和记录帧。ISP处理器940处理后的图像数据可发送给光效处理模块960,以便在被显示之前对图像进行光效处理。光效处理模块960对图像数据光效处理可包括:晴天光效、阴天光效、自然光、影棚光、舞台光、轮廓光等。其中,光效处理模块960可为移动终端中CPU(Central Processing Unit,中央处理器)、GPU或协处理器等。光效处理模块960处理后的数据可发送给编码器/解码器970,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980设备上之前解压缩。其中,光效处理模块960还可位于编码器/解码器970与显示器980之间,即光效处理模块960对已成像的图像进行光效处理。上述编码器/解码器970可为移动终端中CPU、GPU或协处理器等。
ISP处理器940确定的统计数据可发送给控制逻辑器950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912阴影校正等图像传感器914统计信息。控制逻辑器950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910的控制参数以及ISP处理器940的控制参数。例如,成像设备910的控制参数可包括传感器920控制参数(例如增益、曝光控制的积分时间)、照相机闪光控制参数、透镜912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912阴影校正参数。
运用图9中图像处理技术可实现如上所述的光效处理方法。通过该光效处理方法,能够根据拍摄场景的不同天气状态自动调节图像的光效,避免频繁地手动调节光效参数,使光效处理的方式更简单便捷,并且使处理后的图像的光效更生动。
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。合适的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(DDRSDRAM)、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)

1.一种光效处理方法,其特征在于,包括:
获取待处理图像所处的拍摄环境的天气状态;
根据预先设置的天气状态与光效的映射关系,确定所述待处理图像的光效处理模型;
根据确定的所述光效处理模型对所述待处理图像进行光效处理。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取待处理图像所处的拍摄环境的天气状态之前,还包括:
当通过终端进行拍摄时,若检测到光效处理模式开启,则生成光效处理指令;或
当接收到作用于图像编辑器上的光效处理请求时,生成光效处理指令。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述获取待处理图像所处的拍摄环境的天气状态,包括:
当接收到所述光效处理指令时,获取所述待处理图像的时间信息与位置信息;
基于天气应用获取与所述时间信息、位置信息对应的天气状态。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述获取待处理图像所处的拍摄环境的天气状态,还包括:
当接收到所述光效处理指令时,基于终端内置的传感器获取当前拍摄环境的天气状态;
当生成图像时,将所述拍摄环境的天气状态加载至图像信息中。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据预先设置的天气状态与光效的映射关系,确定所述待处理图像的光效处理模型之前,还包括:
检测不同天气状态下的光照效果;
根据不同天气状态下的光照效果分别预设不同天气状态下的光效处理模型;
确定所述天气状态与光效的映射关系。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据预先设置的天气状态与光效的映射关系,确定所述待处理图像的光效处理模型,包括:
当所述拍摄环境的天气状态为晴天时,则根据晴天的光照效果选取对应的光效处理模型;
当所述拍摄环境的天气状态为阴天时,则根据阴天的光照效果选取对应的光效处理模型;
当所述拍摄环境的天气状态为多云天气时,则根据多云天气的光照效果选取对应的光效处理模型。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据确定的所述光效处理模型对所述待处理图像进行光效处理,包括:
获取确定的光效处理模型下对光效的预设调节参数;
根据所述预设调节参数调节图像的光效;其中,所述光效包括光照类型、光照强度、光照亮度、光照色彩中的至少一种;
获得经过光效处理后的图像。
8.一种光效处理装置,其特征在于,包括:
天气获取模块,用于获取待处理图像所处的拍摄环境的天气状态;
光效确定模块,用于根据预先设置的天气状态与光效的映射关系,确定所述待处理图像的光效处理模型;
光效处理模块,用于根据确定的所述光效处理模型对所述待处理图像进行光效处理。
9.一种终端,包括存储器及处理器,所述存储器中存储有计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时,使得所述处理器实现如权利要求1至7任一项所述方法的步骤。
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任一项所述方法的步骤。
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