CN109618088B - 具有光照识别与重现功能的智能化拍摄系统及方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及具有光照识别与重现功能的智能化拍摄系统及方法。终端根据用户的选择,确定背景图像。智能拍摄控制器对该用户选择的背景图像进行分析,根据对该背景图像的分析结果确定布光参数,根据该布光参数对数字拍摄系统的相应灯光进行控制;以及将该背景图像与在该数字拍摄系统中拍摄的图像进行图像合成。本发明实现了用户线上选择背景图像,实现了背景图像的光照重现,实现了智能化的灯光控制,实现了人机交互的拍摄控制,使得拍摄出的作品形象逼真,适用于智能化的拍摄领域。

Description

具有光照识别与重现功能的智能化拍摄系统及方法
技术领域
本发明涉及拍摄、图像处理、计算机视觉领域,尤其涉及智能化的数字拍摄系统。
背景技术
随着科技的迅速发展,智能化、数字化的拍摄系统也逐渐走入人们的生活。
智能化的数字拍摄系统极大地满足了人们对个性化摄影的需求。现有的一种数字化拍摄方法是,背景布幕是投影布幕,在投影布幕后面设置有投影仪,通过投影仪将数字背景图像投影到幕布上。
参见发明名称为一种多功能数字拍摄系统,公开号为CN103631069A的中国专利申请。该发明公开了一种多功能数字拍摄系统,包括:摄影影像显示装置,背景布幕和数字灯光控制装置。摄影影像显示装置包括场景存储模块,投影模块,以及拍摄模块。其中,数字灯光控制装置包括:用于发出照射到被摄者的灯光的光源,用于基于用户指令调整灯光的亮度以使被摄者周围的环境亮度与背景画面的亮度相匹配的灯光亮度控制模块,以及用于基于用户指令调整灯光以使被摄者周围的环境颜色与背景画面的颜色相匹配的灯光颜色控制模块。
由此可见,该发明的拍摄背景采用的是:通过投影仪将背景投影到幕布上,被摄者置于背景幕布之前进行拍摄。此种方法实现了多种不同背景的更换,满足了客户对个性化摄影的要求。然而,虽然该发明采用了调整灯光的方式使得被摄者周围环境的亮度和色度接近于背景图像。可是,由于投影在幕布上的图像只能作为背景而不能作为前景,因此也会影响被摄作品的逼真度。此外,该发明也没有实现用户线上预约挑选拍摄场景以及预约拍摄的功能。
综上,现有的数字拍摄系统无法实现背景图像与被摄者的无缝结合,也没有实现用户线上预约拍摄以及选择拍摄背景的功能,更没有实现人机交互功能。
发明内容
本发明提供了具有光照识别与重现功能的智能化拍摄系统及方法,在提供海量背景并满足用户个性化需求的前提下,实现了用户线上预约拍摄以及选择拍摄场景的功能。
第一方面,本发明实施例提供了一种智能化的数字拍摄方法。终端根据用户的选择,确定背景图像。智能拍摄控制器对该用户选择的背景图像进行分析,根据对该背景图像的分析结果确定布光参数,根据该布光参数对数字拍摄系统的相应灯光进行控制。将该背景图像与在该数字拍摄系统中拍摄的图像进行图像合成。
在一个示例中,该智能拍摄控制器对该用户选择的背景图像进行分析,根据对该背景图像的分析结果确定布光参数,具体为:智能拍摄控制器对背景图像所处场景的光照分布进行识别,得到该背景图像的光照参数,根据该背景图像的光照参数,确定该数字拍摄系统的布光参数,使该数字拍摄系统的光照分布与该背景图像所处场景的光照分布相匹配。
在一个示例中,该将该背景图像与在该数字拍摄系统中拍摄的图像进行图像合成,还包括:对在该数字拍摄系统中拍摄的图像进行图像分割处理和/或图像优化,得到被摄者图像,将该被摄者图像与该背景图像进行图像合成。
在一个示例中,在该根据该布光参数对数字拍摄系统的相应灯进行控制之前,该智能拍摄控制器控制拍摄设备对被摄者进行拍摄。对被摄者图像进行分析,根据对该被摄者图像的分析结果以及对背景图像的分析结果确定布光参数。
在一个示例中,在将该背景图像与在该数字拍摄系统中拍摄的图像进行图像合成之后,识别该合成图像中背景图像的光照参数,以及识别该合成图像中被摄者图像的光照参数;根据该合成图像中背景图像的光照参数以及合成图像中被摄者图像的光照参数,确定该布光参数。
在一个示例中,在该根据该布光参数对数字拍摄系统相应灯进行控制之后,该智能拍摄控制器基于语音触发或体感触发或表情触发或遥控触发,控制拍摄设备对该被摄者进行拍摄。
在一个示例中,该智能拍摄控制器基于被摄者通过体感触发,对该背景图像上的一个或多个元素,进行移动和/或添加和/或删除和/或放大和/或缩小。
在一个示例中,在该根据该布光参数对数字拍摄系统的相应灯光进行控制之后,拍摄设备实时地对被摄者的动态情况进行识别,根据该识别结果自动对该被摄者进行拍摄。
在一个示例中,在根据布光参数对数字拍摄系统的相应灯光进行控制之后,拍摄设备对被摄者进行拍摄,对拍摄得到的图像进行检测,并在检测出不合格图像情况下,对该不合格图像进行处理和/或进行提醒。
在一个示例中,在根据布光参数对数字拍摄系统的相应灯光进行控制之后,智能拍摄控制器获取被摄者的身高数据和/或表情信息,并将被摄者的身高数据和/或表情信息发送给拍摄设备,以便拍摄设备根据被摄者的身高数据和/或表情信息进行拍摄。
在一个示例中,在根据布光参数对数字拍摄系统的相应灯光进行控制之后,智能拍摄控制器获取拍摄设备与被摄者之间的距离,根据该距离控制该拍摄设备移动或者提示被摄者移动,使得该距离在拍摄区间之内。在一个示例中,智能拍摄控制器检测被摄者与灯光的距离,其中,该灯光是该智能拍摄控制器对应的拍摄控制系统的灯光。该智能拍摄控制器根据该距离,控制该灯光的方向和/或位置。
在一个示例中,该智能拍摄控制器对该用户选择的背景图像进行分析,具体为:该智能拍摄控制器确定该背景图像中多个像素分别对应的像素值,以及确定该多个像素分别对应的法向信息,并确定该多个像素分别对应的材质系数;以及确定该背景图像的多个方向分别对应的方向向量,得到相应的方向向量集合;根据该方向向量集合、该多个像素分别对应的像素值、该多个像素分别对应的法向信息以及该多个像素分别对应的材质系数,确定该背景图像在该多个方向上分别对应的光照强度。
在一个示例中,该多个像素分别对应的像素值为,相应像素在该方向向量集合中的各方向分别对应的像素值之和;其中,该各方向分别对应的像素值与该相应像素在相应方向上对应的光照强度有关。
第二方面,本发明实施例提供了一种智能化的数字拍摄系统。该数字拍摄系统包括终端、智能拍摄控制器。终端用于根据用户的选择,确定背景图像。智能拍摄控制器用于对该用户选择的背景图像进行分析,根据对该背景图像的分析结果确定布光参数,根据该布光参数对数字拍摄系统的相应灯进行控制;以及将该背景图像与在该数字拍摄系统中拍摄的图像进行合成处理。
在一个示例中,该智能拍摄控制器具体用于:对该背景图像所处场景的光照分布进行识别,得到该背景图像的光照参数,根据该背景图像的光照参数,确定该数字拍摄系统的布光参数,使该数字拍摄系统的光照分布与该背景图像所处场景的光照分布相匹配。
第三方面,本发明实施例提供了一种智能化的数字拍摄方法。终端根据用户的选择,确定背景图像。服务器对该用户选择的背景图像进行分析,根据对该背景图像的分析结果确定布光参数。智能拍摄控制器接收来自该服务器的布光参数,根据该布光参数对数字拍摄系统的相应灯进行控制,并将该背景图像与在该数字拍摄系统中拍摄的图像进行合成处理。
在一个示例中,该服务器对该用户选择的背景图像进行分析,根据对该背景图像的分析结果确定布光参数,具体为:该服务器对该背景图像所处场景的光照分布进行识别,得到该背景图像的光照参数,根据该背景图像的光照参数,确定该数字拍摄系统的布光参数,使该数字拍摄系统的光照分布与该背景图像所处场景的光照分布相匹配。
在一个示例中,该将该背景图像与在该数字拍摄系统中拍摄的图像进行图像合成,还包括:对在该数字拍摄系统中拍摄的图像进行图像分割处理,得到被摄者图像,将该被摄者图像与该背景图像进行合成处理。
在一个示例中,在该根据该布光参数对数字拍摄系统相应灯进行控制之后,该智能拍摄控制器基于被摄者的语音触发或体感触发或表情触发,控制拍摄设备对该被摄者进行拍摄。
在一个示例中,在该根据该布光参数对数字拍摄系统的相应灯光进行控制之后,拍摄设备实时地对被摄者的动态情况进行识别,根据该识别结果自动对该被摄者进行拍摄。
在一个示例中,该服务器对该用户选择的背景图像进行分析,具体为:该服务器确定该背景图像中多个像素分别对应的像素值,以及确定该多个像素分别对应的法向信息,并确定该多个像素分别对应的材质系数;以及确定该背景图像的多个方向分别对应的方向向量,得到相应的方向向量集合;根据该方向向量集合、该多个像素分别对应的像素值、该多个像素分别对应的法向信息以及该多个像素分别对应的材质系数,确定该背景图像在该多个方向上分别对应的光照强度。
在一个示例中,该多个像素分别对应的像素值为,相应像素在该方向向量集合中的各方向分别对应的像素值之和;其中,该各方向分别对应的像素值与该相应像素在相应方向上对应的光照强度有关。
第四方面,本发明实施例提供了一种智能化的数字拍摄系统。该数字拍摄系统包括终端、服务器、智能拍摄控制器。终端用于根据用户的选择,确定背景图像。服务器用于对该用户选择的背景图像进行分析,根据对该背景图像的分析结果确定布光参数。智能拍摄控制器用于接收来自该服务器的布光参数,根据该布光参数对数字拍摄系统的相应灯进行控制,并将该背景图像与在该数字拍摄系统中拍摄的图像进行合成处理。
在一个示例中,该服务器具体用于:对该背景图像所处场景的光照分布进行识别,得到该背景图像的光照参数,根据该背景图像的光照参数,确定该数字拍摄系统的布光参数,使该数字拍摄系统的光照分布与该背景图像所处场景的光照分布相匹配。
第五方面,本发明实施例提供了一种智能化的数字拍摄方法。服务器对用户选择的背景图像进行分析,根据对该背景图像的分析结果确定布光参数。智能拍摄控制器接收来自该服务器的布光参数,根据该布光参数对数字拍摄系统的相应灯进行控制,并将该背景图像与在该数字拍摄系统中拍摄的图像进行图像合成。
在一个示例中,该服务器对用户选择的背景图像进行分析,具体为:该服务器对用户通过终端的应用程序APP或者微信小程序或者微网站选择的背景图像,进行分析;或者该服务器对用户通过该智能拍摄控制器选择的背景图像,进行分析。
在一个示例中,该服务器对该用户选择的背景图像进行分析,根据对该背景图像的分析结果确定布光参数,具体为:该服务器对该背景图像所处场景的光照分布进行识别,得到该背景图像的光照参数,根据该背景图像的光照参数,确定该数字拍摄系统的布光参数,使该数字拍摄系统的光照分布与该背景图像所处场景的光照分布相匹配。
在一个示例中,该将该背景图像与在该数字拍摄系统中拍摄的图像进行图像合成,还包括:对在该数字拍摄系统中拍摄的图像进行图像分割处理,得到被摄者图像,将该被摄者图像与该背景图像进行图像合成。
在一个示例中,在该根据该布光参数对数字拍摄系统相应灯进行控制之后,该智能拍摄控制器基于被摄者的语音触发或体感触发或表情触发,控制拍摄设备对该被摄者进行拍摄。
在一个示例中,在该根据该布光参数对数字拍摄系统的相应灯光进行控制之后,拍摄设备实时地对被摄者的动态情况进行识别,根据该识别结果自动对该被摄者进行拍摄。
第六方面,本发明实施例提供了一种智能化的数字拍摄系统。该数字拍摄系统包括服务器、智能拍摄控制器。服务器用于对用户选择的背景图像进行分析,根据对该背景图像的分析结果确定布光参数。智能拍摄控制器用于接收来自该服务器的布光参数,根据该布光参数对数字拍摄系统的相应灯进行控制,并将该背景图像与在该数字拍摄系统中拍摄的图像进行图像合成。
在一个示例中,该服务器具体用于:对该背景图像所处场景的光照分布进行识别,得到该背景图像的光照参数,根据该背景图像的光照参数,确定该数字拍摄系统的布光参数,使该数字拍摄系统的光照分布与该背景图像所处场景的光照分布相匹配。
在第七方面,本发明实施例提供了一种智能化的数字拍摄方法。第一终端根据用户的选择,确定背景图像。智能拍摄控制器对用户选择的背景图像进行分析,根据对背景图像的分析结果确定布光参数,根据布光参数对数字拍摄系统的相应灯光进行控制。第一终端和/或第二终端将背景图像与在数字拍摄系统中拍摄的图像进行图像合成。
在一个示例中,第一终端对第一终端对应的被摄者在数字拍摄系统中拍摄的第一图像进行图像分割处理,得到第一被摄者图像。第二终端对第二终端对应的被摄者在数字拍摄系统中拍摄的第二图像进行图像分割处理,得到第二被摄者图像。第一终端和/或第二终端将第一被摄者图像、第二被摄者图像与背景图像进行图像合成。
在一个示例中,智能拍摄控制器对所述用户选择的背景图像进行分析,根据对所述背景图像的分析结果确定布光参数,具体为:智能拍摄控制器对背景图像所处场景的光照分布进行识别,得到背景图像的光照参数,根据背景图像的光照参数,确定数字拍摄系统的布光参数,使数字拍摄系统的光照分布与背景图像所处场景的光照分布相匹配。
本发明实施例通过用户选择得到背景图像,并通过对背景图像分析,得到数字拍摄系统各灯的灯光参数,以及通过对背景图像与在拍摄影棚中拍摄的图像进行合成,实现了用户线上预订拍摄和选择拍摄场景的功能,同时实现了被摄者与背景图像的无缝结合,使合成后的图像形象逼真,满足了用户对个性化背景的拍摄需求。
附图说明
图1为通过本发明实施例的智能化的数字拍摄系统的应用场景示意图;
图2为本发明实施例提供的一种智能化的数字拍摄方法流程图;
图3为本发明实施例提供的一种智能化的数字拍摄系统框图。
具体实施方式
下面通过附图和实施例,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。
需要说明的是,通过本发明实施例提供的数字拍摄系统进行拍摄的图像,可以是静态图像,也可以是动态图像。也就是说,通过本发明实施例的数字拍摄系统,既可以拍摄照片可以拍摄视频。
图1是本发明实施例提供的一种数字拍摄系统应用场景示意图。
图1中,本发明实施例提供的数字拍摄系统包括终端110、服务器120、一个或多个数字拍摄系统。该服务器120是该一个或多个数字拍摄系统的后台管理控制服务器。
该拍摄控制系统包括:幕布130、多个灯、拍摄设备140、智能拍摄控制器150。
图1中,用户通过终端110与服务器120进行数据交互。例如,用户通过手机终端、平板电脑等线上预订拍摄图像。
一个典型的应用场景为,用户通过手机终端的APP(app l i cat ion,应用程序)或者用户关注的微网站,在线预订拍摄照片,选择背景模板图像、拍摄时间、拍摄场地等。以下背景模板图像简称为背景图像。
需要说明的是,用户也可以不通过终端在线预约拍摄,选择背景图像等。而是在数字影棚中通过智能拍摄控制器预约拍摄,选择背景图像、拍摄场地、拍摄时间等。
服务器120根据用户选择的背景图像、拍摄场地、拍摄时间等信息,生成拍摄订单。
需要说明的是,该背景图像可以是静态图像、动态图像,也可以是3D图像(三维图像),还可以是虚拟现实世界。该虚拟现实世界是指将3D(三维)图像投射到现实空间中并结合灯光(如影棚中的灯光),从而创造出的3D裸眼虚拟现实世界,实现了人机交互功能。
服务器120用于管理一个或多个拍摄控制系统,包括对一个或多个拍摄控制系统的维护,定义和配置预约拍摄的产品信息以及统计和数据分析等。
服务器120向终端110反馈订单生成的消息,并将该拍摄订单发送给拍摄控制系统的智能拍摄控制器150,且该智能拍摄控制器是与用户选择的拍摄场地相对应的拍摄控制系统的智能拍摄控制器。
智能拍摄控制器150根据该拍摄订单,得到用户选择的背景图像、拍摄时间等信息。
智能拍摄控制器150对该背景图像进行分析,根据该分析结果确定该拍摄控制系统的布光参数,使得该拍摄控制系统的光照分布与该背景图像所处场景的光照分布相匹配。
在一个示例中,智能拍摄控制器150对背景图像所处场景的光照分布进行识别,得到该背景图像的光照参数。根据该背景图像的光照参数,确定该拍摄控制系统的布光参数。其中,该光照参数为光照方向、光照强度、光照色温等。该布光参数如光源强度、灯光编号、是否开启、照射方向等。
具体地,智能拍摄控制器150对背景图像在三维空间中均匀采样,得到该背景图像的多个方向向量集合。智能拍摄控制器150对该背景图像在该多个方向向量上的色温和/或亮度的分布进行分析,从而确定该背景图像所处场景在该多个不同方向的光照强度。智能拍摄控制器150根据该背景图像在多个不同方向的光照强度,确定该拍摄控制系统中的相应编号灯的开启/闭合、照射方向等,使得该拍摄控制系统的光照分布与该背景图像所处场景的光照分布相匹配。
在另一个示例中,智能拍摄控制器150对用户选择的背景图像进行分析,具体为:智能拍摄控制器150确定背景图像中多个像素分别对应的像素值,以及确定该多个像素分别对应的法向信息,并确定该多个像素分别对应的材质系数;以及确定该背景图像的多个方向分别对应的方向向量,得到相应的方向向量集合。智能拍摄控制器150根据该方向向量集合、该多个像素分别对应的像素值、该多个像素分别对应的法向信息以及该多个像素分别对应的材质系数,确定该背景图像在该多个方向上分别对应的光照强度。
在一个示例中,该多个像素分别对应的像素值为,相应像素在该方向向量集合中的各方向分别对应的像素值之和;其中,该各方向分别对应的像素值与该相应像素在相应方向上对应的光照强度有关。智能拍摄控制器150根据该布光参数控制拍摄控制系统中的相应灯。例如,拍摄控制系统智能拍摄控制器150根据该拍摄控制系统的布光参数实现对相应编号的灯的控制,包括对相应编号灯的开启/闭合、照射方向等,使得该拍摄控制系统的光照分布与背景图像所处场景的光照分布相匹配。
在一个示例中,拍摄控制系统的各光源光照方向对应的亮度值和/或色温值与背景图像在相应方向的亮度值和/或色温值的差值低于阈值,则该拍摄控制系统的光照分布与背景图像的光照分布相匹配。
在一个示例中,拍摄控制系统1还包括传感器(图1未示出),或者智能拍摄控制器150包括传感模块(图1未示出),该传感器或传感模块用于检测被摄者与灯光的距离,其中,该灯光是该拍摄控制系统的一个或多个灯所产生的灯光。智能拍摄控制器150根据该距离控制该灯光的方向和/或位置。例如,该智能拍摄控制器150根据该被摄者与灯光的距离,控制该灯光随着被摄者的移动而转换角度,或者随着被摄者的移动而移动。
在智能拍摄控制器150对拍摄控制系统的灯光进行调整控制之后,智能拍摄控制器150可以通过语音等方式提示灯光调节完成。例如,智能拍摄控制器150包括扬声器,当拍摄控制系统的灯光调节完成之后,该扬声器发出“影棚灯光调节完成”的提示音。
在智能拍摄控制器150对该拍摄控制系统的灯光进行调节控制之后,拍摄设备140就可以对被摄者进行拍摄了。
在一个示例中,智能拍摄控制器150基于语音触发或体感触发或表情触发或遥控触发,控制拍摄设备140对被摄者进行拍摄,得到拍摄图像;其中,该拍摄图像是包含幕布背景和被摄者的图像。也就是说,被摄者或者他人可通过语音、体感、表情等方式,触发拍摄设备140对被摄者进行拍摄。
此外,拍摄设备140能够对被摄者的动态情况进行实时地识别,根据该识别结果自动对被摄者进行拍摄。例如,拍摄设备140能够自动识别被摄者的表情,在捕获到最佳表情后,对被摄者进行拍摄。
在一个示例中,拍摄设备140对拍摄得到的图像进行检测,并在检测出不合格图像情况下,对该不合格图像进行处理和/或进行提醒。例如,拍摄设备140在检测出图像对焦不实或者模糊不清等,会将该不合格图像处理成费片,并以语音或者文字等形式提醒重新拍摄。在一个示例中,智能拍摄控制器150基于语音触发或者体感触发,控制背景图像中的一个或多个元素的移动和/或删除和/或增加和/或放大和/或缩小。
一个应用场景为,用户选择一副背景图像,该背景图像中包含有两匹马。在拍摄过程中,用户希望在该背景图像中增加一匹马或者删除一匹马或者移动一匹马的位置。那么用户可以通过体感触发,控制背景图像中该匹马的增加或删除或移动。可见,本发明实施例的智能拍摄方法实现了人机交互功能。
在一个示例中,智能拍摄控制器150包括传感器,该传感器获取被摄者的身高数据和/或面部表情信息,并将所述被摄者的身高数据和/或表情信息发送给拍摄设备140,以便拍摄设备140根据被摄者的身高数据和/或面部表情信息进行拍摄。
在一个示例中,智能拍摄控制器150获取拍摄设备140与被摄者之间的距离,根据该距离控制该拍摄设备140移动或者提示被摄者移动,使得拍摄距离在一定范围区间之内。
在一个示例中,智能拍摄控制器150根据合成图像中被摄者的位置信息,提示拍摄者应当处于的最佳拍摄位置。
在一个示例中,智能拍摄控制器150通过获取到的数据,更新拍摄最佳位置、拍摄范围区间等信息。因此,智能拍摄控制器150具有自我学习能力。
在一个示例中,智能拍摄控制器150具有人机对话功能,智能拍摄控制器150能够以语音或者文字方式与用户进行人机交互。例如,提示用户应处于的最佳拍摄位置等。并且智能拍摄控制器150具有语音识别功能。例如,用户向智能拍摄控制器150提问“被摄者所处的位置是否为最佳拍摄位置”,智能拍摄控制器150能够回答“是”等。需要说明的是,图1中的拍摄设备140可以是一个也可以是多个,且拍摄设备140可以是固定的,也可以是移动的。本领域技术人员可以理解,图1仅示意性地示出了拍摄设备140,实际上,本发明实施例并未对拍摄设备140的数量、位置、形状等作出限定。
幕布130可以是任意一种现有的幕布。
需要说明的是,本发明实施例是以拍摄设备140在幕布130前对被摄者进行拍摄为例。实际上,本发明并未限定于此,拍摄设备140可以在任意环境下对被摄者进行拍摄。例如,拍摄设备140在室外场景下对被摄者进行拍摄。因此,本发明实施例的拍摄控制系统也可以不包含幕布130。
拍摄设备140可以是任意一种现有的照相机或录像机。
智能拍摄控制器150与拍摄设备140连接,接收来自拍摄设备140的拍摄图像,且该拍摄图像包含幕布背景和被摄者。
智能拍摄控制器150根据其接收到的拍摄图像和背景图像,对该拍摄图像进行图像分割处理,从该拍摄图像中得到被摄者图像。然后,该智能拍摄控制器150将被摄者图像与用户选取的背景图像进行图像合成,实现了将被摄者无缝结合到用户选择的背景图像中。
在一个示例中,拍摄控制器150还对被摄者图像进行图像优化处理。
需要说明的是,在用户通过终端110选择背景图像之后,也可以由终端110对被摄者进行拍摄,得到拍摄图像。此种情况下,终端110可以不在幕布130下进行拍摄。终端110对该拍摄图像进行图像分割处理,从该拍摄图像中得到被摄者图像,该被摄者图像是仅包含被摄者的图像。然后,终端110将该被摄者图像与用户选取的背景图像进行图像合成。此外,选择背景图像的终端与图像分割处理、图像合成的终端可以是同一终端设备,也可以是不同的终端设备。以上仅以由同一终端选择背景图像、图像分割处理、图像合成处理为例进行阐述。
此外,也可以由多个终端分别在不同地点或者同一地点,分别对不同的被摄者进行拍摄。例如,第一终端在第一场地对第一被摄者进行拍摄,得到第一拍摄图像,第一终端对该第一拍摄图像进行图像分割,得到第一被摄者图像;第二终端在第二场地对第二被摄者进行拍摄,得到第二拍摄图像,第二终端对该第二拍摄图像进行图像分割,得到第二被摄者图像;第一终端或者第二终端对该第一被摄者图像、第二被摄者图像与背景图像进行图像合成。
需要说明的是,图1仅是本发明实施例提供的一个拍摄控制系统的应用场景示意图。图1中的拍摄控制系统中的设备数量、位置等并不构成对本发明的限定。例如,图1中灯的数量以及位置仅是一个示意。显然,本发明实施例的拍摄控制系统的灯的位置以及灯的数量可以根据实际情况进行布置。
此外,本发明实施例也可以由服务器对用户选择的背景图像进行分析,根据该分析结果得到背景图像的光照参数,根据背景图像的光照参数确定拍摄控制系统的各灯的布光参数。服务器对背景图像的分析方法与智能拍摄控制器对背景图像的分析方法相同,在此不再赘述。
需要说明的是,背景图像可以是2D(二维)图像也可以是3D(三维)图像。
一个应用场景是,背景图像是3D背景图像,智能拍摄控制器150对该3D背景图像进行光照分布识别,得到布光参数。智能拍摄控制器150根据该布光参数以及根据该3D背景图像,在拍摄控制系统中模拟出具有该布光参数对应的光照分布的3D图像。拍摄设备140扫描被摄者得到3D扫描图像。智能拍摄控制器150将该3D扫描图像与该3D背景图像合成,在现实世界中模拟出3D图像合成。另一个应用场景是,背景图像是3D背景图像,智能拍摄控制器150对该3D背景图像进行光照分布识别。拍摄设备140扫描被摄者得到3D扫描图像。智能拍摄控制器根据该3D背景图像的光照分布情况以及根据该3D背景图像,将该3D扫描图像与该3D背景图像进行合成。
图2是本发明实施例提供的一种智能化的数字拍摄方法流程图。
步骤210,终端根据用户的选择,确定背景图像;其中,该终端如手机终端、平板电脑、笔记本电脑等。
具体地,用户通过手机应用程序APP或者微信小程序或者微网站,线上预订拍摄照片或者视频,并且选取背景图像、拍摄时间、拍摄场地等。
步骤220,服务器根据终端选择的背景图像、拍摄时间、拍摄场地,生成拍摄订单。
步骤230,服务器向终端反馈订单生成,预约成功的信息。并且服务器向拍摄控制系统的智能拍摄控制器发送该拍摄订单。
在一个示例中,服务器和/或智能拍摄控制器中存储有多个背景图像及其相应标识。服务器接收来自终端的背景图像的标识,服务器或者智能拍摄控制器根据该背景图像的标识,从其存储的多个背景图像中确定用户选择的背景图像。
需要说明的是,用户也可以不通过终端线上预约拍摄,而是直接在数字影棚中通过智能拍摄控制器中的设备选择背景图像,现场预约拍摄。
步骤240,智能拍摄控制器根据该拍摄订单,确定用户选择的背景图像、拍摄时间等信息。
步骤250、智能拍摄控制器对用户选择的背景图像进行分析,根据该分析结果,确定背景图像的光照参数。
在一个示例中,服务器对该背景图像进行分析,根据该分析结果,确定该背景图像的光照参数。该背景图像的光照参数为光照参数为光照方向、光照强度、光照色温等。
步骤260,智能拍摄控制器根据背景图像的光照参数,确定拍摄控制系统中的一个或多个灯的布光参数,使得该拍摄控制系统的光照分布与该背景图像所处场景的光照分布相匹配。
步骤270,智能拍摄控制器根据布光参数对该拍摄控制系统的相应灯进行控制,该布光参数为光源强度、灯光编号、是否开启、照射方向等。
步骤280,智能拍摄控制器中的拍摄设备如照相机,对置于幕布前的被摄者进行拍摄,得到包含幕布背景的拍摄图像。
步骤290,智能拍摄控制器中的图像处理设备接收来自拍摄设备的拍摄图像,并将该对拍摄图像进行图像分割处理,得到被摄者图像。该被摄者图像不包含任何背景。图像处理设备将用户选择的背景图像与被摄者图像进行合成处理。
图3为本发明实施例提供的一种智能化的数字拍摄系统。该智能化的数字拍摄系统300包括终端310、服务器320、拍摄控制系统330。拍摄控制系统330包括智能拍摄控制器331和拍摄设备332。
终端310用于根据用户的选择,确定背景图像。
服务器320用于根据用户选择的背景图像生成拍摄订单。
智能拍摄控制器330中的智能拍摄控制器331用于对用户选择的背景图像进行分析,根据对背景图像的分析结果确定布光参数,根据布光参数对数字拍摄系统的相应灯进行控制,以及将背景图像与在数字拍摄系统中拍摄的图像进行合成处理。
在一个示例中,智能拍摄控制器331具体用于对背景图像所处场景的光照分布进行识别,得到背景图像的光照参数,根据背景图像的光照参数,确定该数字拍摄系统的布光参数,使数字拍摄系统的光照分布与该背景图像所处场景的光照分布相匹配。
在一个示例中,智能拍摄控制器331还用于对在数字拍摄系统中拍摄的图像进行图像分割处理,得到被摄者图像,将被摄者图像与背景图像进行合成处理。
专业人员应该还可以进一步意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,为了清楚地说明硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
结合本文中所公开的实施例描述的方法或算法的步骤可以用硬件、处理器执行的软件模块,或者二者的结合来实施。软件模块可以置于随机存储器(RAM)、内存、只读存储器(ROM)、电可编程ROM、电可擦除可编程ROM、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM、或技术领域内所公知的任意其它形式的存储介质中。
以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种智能化的数字拍摄方法,应用于数字拍摄系统,所述数字拍摄系统包括:终端、服务器、一个或多个拍摄控制系统;所述拍摄控制系统包括幕布、多个灯、拍摄设备以及智能拍摄控制器,其特征在于,所述方法包括:
终端根据用户的选择,生成拍摄订单,所述拍摄订单包括用户选择的背景图像;其中,所述背景图像至少包括以下任一种图像:静态图像、动态图像、3D图像、虚拟现实世界;
智能拍摄控制器对所述用户选择的背景图像进行分析,具体为:
所述智能拍摄控制器确定所述背景图像中多个像素分别对应的像素值,以及确定所述多个像素分别对应的法向信息,并确定所述多个像素分别对应的材质系数;以及确定所述背景图像的多个方向分别对应的方向向量,得到相应的方向向量集合;根据所述方向向量集合、所述多个像素分别对应的像素值、所述多个像素分别对应的法向信息以及所述多个像素分别对应的材质系数,确定所述背景图像在所述多个方向上分别对应的光照强度;所述多个像素分别对应的像素值为,相应像素在所述方向向量集合中的各方向分别对应的像素值之和;其中,所述各方向分别对应的像素值与所述相应像素在相应方向上对应的光照强度有关;
所述智能拍摄控制器基于被摄者通过体感触发,对所述背景图像上的一个或多个元素,进行移动和/或添加和/或删除和/或放大和/或缩小;
根据对所述背景图像的分析结果确定拍摄控制系统的布光参数,使得所述拍摄控制系统的光照分布与所述背景图像所处场景的光照分布相匹配,具体包括:
所述智能拍摄控制器对所述背景图像所处场景的光照分布进行识别,得到所述背景图像的光照参数,根据所述背景图像的光照参数,确定所述拍摄控制系统的布光参数;智能拍摄控制器根据所述布光参数控制拍摄控制系统中的相应灯,使所述拍摄控制系统的光照分布与所述背景图像所处场景的光照分布相匹配;其中,所述光照参数为光照方向、光照强度、光照色温;所述布光参数包括光源强度、灯光编号、是否开启、照射方向;
其中,所述拍摄控制系统的各光源光照方向对应的亮度值和/或色温值与背景图像在相应方向的亮度值和/或色温值的差值低于阈值,则所述拍摄控制系统的光照分布与背景图像的光照分布相匹配;
根据所述布光参数对拍摄控制系统的相应灯光进行控制,具体包括:
智能拍摄控制器通过传感模块检测被摄者与灯光的距离;其中,所述灯光是拍摄控制系统的一个或多个灯所产生的灯光;智能拍摄控制器根据被摄者与灯光的距离,控制所述灯光随着被摄者的移动而转换角度,或者随着被摄者的移动而移动;
所述智能拍摄控制器控制拍摄设备对被摄者进行拍摄;
所述智能拍摄控制器获取被摄者的身高数据和/或表情信息,并将所述被摄者的身高数据和/或表情信息发送给拍摄设备,以便所述拍摄设备根据被摄者的身高数据和/或表情信息进行拍摄;
所述智能拍摄控制器基于语音触发或体感触发或表情触发或遥控触发,控制拍摄设备对所述被摄者进行拍摄;
所述智能拍摄控制器获取拍摄设备与被摄者之间的距离,根据所述距离控制所述拍摄设备移动或者提示被摄者移动,使得所述距离在拍摄区间之内;
所述智能拍摄控制器根据合成图像中被摄者的位置信息,提示拍摄者应当处于的最佳拍摄位置;其中,所述智能拍摄控制器具有自我学习能力,智能拍摄控制器通过获取到的数据,更新拍摄最佳位置、拍摄范围区间;
以及将所述背景图像与在所述数字拍摄系统中拍摄的图像进行图像合成;
若所述背景图像为3D背景图像,智能拍摄控制器对所述背景图像进行光照分布识别,得到布光参数;根据所述布光参数以及所述背景图像,在拍摄控制系统中模拟出具有所述布光参数对应的光照分布的3D图像;
拍摄设备扫描被摄者得到3D扫描图像;
智能拍摄控制器将所述3D扫描图像与所述3D背景图像合成,在现实世界中模拟出3D图像合成。
2.如权利要求1所述的一种智能化的数字拍摄方法,其特征在于,所述将所述背景图像与在所述数字拍摄系统中拍摄的图像进行图像合成,还包括:
对在所述数字拍摄系统中拍摄的图像进行图像分割处理和/或图像优化,得到被摄者图像,将所述被摄者图像与所述背景图像进行图像合成。
3.如权利要求1所述的一种智能化的数字拍摄方法,其特征在于,在所述根据所述布光参数对拍摄控制系统的相应灯光进行控制之后,包括:
拍摄设备实时地对被摄者的动态情况进行识别,根据所述识别结果自动对所述被摄者进行拍摄。
4.如权利要求1所述的一种智能化的数字拍摄方法,其特征在于,在所述根据所述布光参数对拍摄控制系统的相应灯光进行控制之后,包括:
拍摄设备对被摄者进行拍摄,对拍摄得到的图像进行检测,并在检测出不合格图像情况下,对所述不合格图像进行处理和/或进行提醒。
5.如权利要求1所述的一种智能化的数字拍摄方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述智能拍摄控制器检测被摄者与灯光的距离,其中,所述灯光是所述智能拍摄控制器对应的拍摄控制系统的灯光;
所述智能拍摄控制器根据所述距离,控制所述灯光的方向和/或位置。
6.一种智能化的数字拍摄系统,其特征在于,包括:终端,用于根据用户的选择,生成拍摄订单,所述拍摄订单包括用户选择的背景图像;其中,所述背景图像至少包括以下任一种图像:静态图像、动态图像、3D图像、虚拟现实世界;
智能拍摄控制器,用于对所述用户选择的背景图像进行分析,具体为:所述智能拍摄控制器确定所述背景图像中多个像素分别对应的像素值,以及确定所述多个像素分别对应的法向信息,并确定所述多个像素分别对应的材质系数;以及确定所述背景图像的多个方向分别对应的方向向量,得到相应的方向向量集合;根据所述方向向量集合、所述多个像素分别对应的像素值、所述多个像素分别对应的法向信息以及所述多个像素分别对应的材质系数,确定所述背景图像在所述多个方向上分别对应的光照强度;所述多个像素分别对应的像素值为,相应像素在所述方向向量集合中的各方向分别对应的像素值之和;其中,所述各方向分别对应的像素值与所述相应像素在相应方向上对应的光照强度有关;
所述智能拍摄控制器基于被摄者通过体感触发,对所述背景图像上的一个或多个元素,进行移动和/或添加和/或删除和/或放大和/或缩小;
根据对所述背景图像的分析结果确定拍摄控制系统的布光参数,使得所述拍摄控制系统的光照分布与所述背景图像所处场景的光照分布相匹配,具体包括:
具体包括:
所述智能拍摄控制器对所述背景图像所处场景的光照分布进行识别,得到所述背景图像的光照参数,根据所述背景图像的光照参数,确定所述拍摄控制系统的布光参数;智能拍摄控制器根据所述布光参数控制拍摄控制系统中的相应灯,使所述拍摄控制系统的光照分布与所述背景图像所处场景的光照分布相匹配;其中,所述光照参数为光照方向、光照强度、光照色温;所述布光参数包括光源强度、灯光编号、是否开启、照射方向;
其中,所述拍摄控制系统的各光源光照方向对应的亮度值和/或色温值与背景图像在相应方向的亮度值和/或色温值的差值低于阈值,则所述拍摄控制系统的光照分布与背景图像的光照分布相匹配;
根据所述布光参数对拍摄控制系统的相应灯进行控制,具体包括:
智能拍摄控制器通过传感模块检测被摄者与灯光的距离;其中,所述灯光是拍摄控制系统的一个或多个灯所产生的灯光;智能拍摄控制器根据被摄者与灯光的距离,控制所述灯光随着被摄者的移动而转换角度,或者随着被摄者的移动而移动;
所述智能拍摄控制器控制拍摄设备对被摄者进行拍摄;
所述智能拍摄控制器获取被摄者的身高数据和/或表情信息,并将所述被摄者的身高数据和/或表情信息发送给拍摄设备,以便所述拍摄设备根据被摄者的身高数据和/或表情信息进行拍摄;
所述智能拍摄控制器基于语音触发或体感触发或表情触发或遥控触发,控制拍摄设备对所述被摄者进行拍摄;
所述智能拍摄控制器获取拍摄设备与被摄者之间的距离,根据所述距离控制所述拍摄设备移动或者提示被摄者移动,使得所述距离在拍摄区间之内;
所述智能拍摄控制器根据合成图像中被摄者的位置信息,提示拍摄者应当处于的最佳拍摄位置;其中,所述智能拍摄控制器具有自我学习能力,智能拍摄控制器通过获取到的数据,更新拍摄最佳位置、拍摄范围区间;
以及将所述背景图像与在所述数字拍摄系统中拍摄的图像进行合成处理;
若所述背景图像为3D背景图像,智能拍摄控制器对所述背景图像进行光照分布识别,得到布光参数;根据所述布光参数以及所述背景图像,在拍摄控制系统中模拟出具有所述布光参数对应的光照分布的3D图像;
拍摄设备扫描被摄者得到3D扫描图像;
智能拍摄控制器将所述3D扫描图像与所述3D背景图像合成,在现实世界中模拟出3D图像合成。
7.一种智能化的数字拍摄方法,应用于数字拍摄系统,所述数字拍摄系统包括:终端、服务器、一个或多个拍摄控制系统;所述拍摄控制系统包括幕布、多个灯、拍摄设备以及智能拍摄控制器,其特征在于,包括:终端根据用户的选择,生成拍摄订单,所述拍摄订单包括用户选择的背景图像;其中,所述背景图像至少包括以下任一种图像:静态图像、动态图像、3D图像、虚拟现实世界;
服务器对所述用户选择的背景图像进行分析,具体为:
所述服务器确定所述背景图像中多个像素分别对应的像素值,以及确定所述多个像素分别对应的法向信息,并确定所述多个像素分别对应的材质系数;以及确定所述背景图像的多个方向分别对应的方向向量,得到相应的方向向量集合;根据所述方向向量集合、所述多个像素分别对应的像素值、所述多个像素分别对应的法向信息以及所述多个像素分别对应的材质系数,确定所述背景图像在所述多个方向上分别对应的光照强度;所述多个像素分别对应的像素值为,相应像素在所述方向向量集合中的各方向分别对应的像素值之和;其中,所述各方向分别对应的像素值与所述相应像素在相应方向上对应的光照强度有关;
所述智能拍摄控制器基于被摄者通过体感触发,对所述背景图像上的一个或多个元素,进行移动和/或添加和/或删除和/或放大和/或缩小;
根据对所述背景图像的分析结果确定拍摄控制系统的布光参数,使得所述拍摄控制系统的光照分布与所述背景图像所处场景的光照分布相匹配,具体包括:
所述服务器对所述背景图像所处场景的光照分布进行识别,得到所述背景图像的光照参数,根据所述背景图像的光照参数,确定所述拍摄控制系统的布光参数;智能拍摄控制器根据所述布光参数控制拍摄控制系统中的相应灯,使所述拍摄控制系统的光照分布与所述背景图像所处场景的光照分布相匹配;其中,所述光照参数为光照方向、光照强度、光照色温;所述布光参数包括光源强度、灯光编号、是否开启、照射方向;
其中,所述拍摄控制系统的各光源光照方向对应的亮度值和/或色温值与背景图像在相应方向的亮度值和/或色温值的差值低于阈值,则所述拍摄控制系统的光照分布与背景图像的光照分布相匹配;
智能拍摄控制器接收来自所述服务器的布光参数,根据所述布光参数对拍摄控制系统的相应灯进行控制,具体包括:
智能拍摄控制器通过传感模块检测被摄者与灯光的距离;其中,所述灯光是拍摄控制系统的一个或多个灯所产生的灯光;智能拍摄控制器根据被摄者与灯光的距离,控制所述灯光随着被摄者的移动而转换角度,或者随着被摄者的移动而移动;
所述智能拍摄控制器控制拍摄设备对被摄者进行拍摄;
所述智能拍摄控制器获取被摄者的身高数据和/或表情信息,并将所述被摄者的身高数据和/或表情信息发送给拍摄设备,以便所述拍摄设备根据被摄者的身高数据和/或表情信息进行拍摄;
所述智能拍摄控制器基于语音触发或体感触发或表情触发或遥控触发,控制拍摄设备对所述被摄者进行拍摄;
所述智能拍摄控制器获取拍摄设备与被摄者之间的距离,根据所述距离控制所述拍摄设备移动或者提示被摄者移动,使得所述距离在拍摄区间之内;
所述智能拍摄控制器根据合成图像中被摄者的位置信息,提示拍摄者应当处于的最佳拍摄位置;其中,所述智能拍摄控制器具有自我学习能力,智能拍摄控制器通过获取到的数据,更新拍摄最佳位置、拍摄范围区间;并将所述背景图像与在所述数字拍摄系统中拍摄的图像进行合成处理;
若所述背景图像为3D背景图像,智能拍摄控制器对所述背景图像进行光照分布识别,得到布光参数;根据所述布光参数以及所述背景图像,在拍摄控制系统中模拟出具有所述布光参数对应的光照分布的3D图像;
拍摄设备扫描被摄者得到3D扫描图像;
智能拍摄控制器将所述3D扫描图像与所述3D背景图像合成,在现实世界中模拟出3D图像合成。
8.如权利要求7所述的一种智能化的数字拍摄方法,其特征在于,所述将所述背景图像与在所述数字拍摄系统中拍摄的图像进行图像合成,还包括:
对在所述数字拍摄系统中拍摄的图像进行图像分割处理,得到被摄者图像,将所述被摄者图像与所述背景图像进行合成处理。
9.一种智能化的数字拍摄系统,其特征在于,包括:终端,用于根据用户的选择,生成拍摄订单,所述拍摄订单包括用户选择的背景图像;其中,所述背景图像至少包括以下任一种图像:静态图像、动态图像、3D图像、虚拟现实世界;
服务器,用于对所述用户选择的背景图像进行分析,具体为:
所述服务器确定所述背景图像中多个像素分别对应的像素值,以及确定所述多个像素分别对应的法向信息,并确定所述多个像素分别对应的材质系数;以及确定所述背景图像的多个方向分别对应的方向向量,得到相应的方向向量集合;根据所述方向向量集合、所述多个像素分别对应的像素值、所述多个像素分别对应的法向信息以及所述多个像素分别对应的材质系数,确定所述背景图像在所述多个方向上分别对应的光照强度;所述多个像素分别对应的像素值为,相应像素在所述方向向量集合中的各方向分别对应的像素值之和;其中,所述各方向分别对应的像素值与所述相应像素在相应方向上对应的光照强度有关;
所述服务器还用于根据对所述背景图像的分析结果确定拍摄控制系统的布光参数,使得所述拍摄控制系统的光照分布与所述背景图像所处场景的光照分布相匹配,具体包括:
所述服务器对所述背景图像所处场景的光照分布进行识别,得到所述背景图像的光照参数,根据所述背景图像的光照参数,确定所述拍摄控制系统的布光参数;智能拍摄控制器根据所述布光参数控制拍摄控制系统中的相应灯,使所述拍摄控制系统的光照分布与所述背景图像所处场景的光照分布相匹配;其中,所述光照参数为光照方向、光照强度、光照色温;所述布光参数包括光源强度、灯光编号、是否开启、照射方向;
其中,所述拍摄控制系统的各光源光照方向对应的亮度值和/或色温值与背景图像在相应方向的亮度值和/或色温值的差值低于阈值,则所述拍摄控制系统的光照分布与背景图像的光照分布相匹配;
智能拍摄控制器,用于基于被摄者通过体感触发,对所述背景图像上的一个或多个元素,进行移动和/或添加和/或删除和/或放大和/或缩小;接收来自所述服务器的布光参数,根据所述布光参数对拍摄控制系统的相应灯进行控制,具体包括:
智能拍摄控制器通过传感模块检测被摄者与灯光的距离;其中,所述灯光是拍摄控制系统的一个或多个灯所产生的灯光;智能拍摄控制器根据被摄者与灯光的距离,控制所述灯光随着被摄者的移动而转换角度,或者随着被摄者的移动而移动;
所述智能拍摄控制器控制拍摄设备对被摄者进行拍摄;
所述智能拍摄控制器获取被摄者的身高数据和/或表情信息,并将所述被摄者的身高数据和/或表情信息发送给拍摄设备,以便所述拍摄设备根据被摄者的身高数据和/或表情信息进行拍摄;
所述智能拍摄控制器基于语音触发或体感触发或表情触发或遥控触发,控制拍摄设备对所述被摄者进行拍摄;
所述智能拍摄控制器获取拍摄设备与被摄者之间的距离,根据所述距离控制所述拍摄设备移动或者提示被摄者移动,使得所述距离在拍摄区间之内;
所述智能拍摄控制器根据合成图像中被摄者的位置信息,提示拍摄者应当处于的最佳拍摄位置;其中,所述智能拍摄控制器具有自我学习能力,智能拍摄控制器通过获取到的数据,更新拍摄最佳位置、拍摄范围区间;并将所述背景图像与在所述数字拍摄系统中拍摄的图像进行合成处理;
若所述背景图像为3D背景图像,智能拍摄控制器对所述背景图像进行光照分布识别,得到布光参数;根据所述布光参数以及所述背景图像,在拍摄控制系统中模拟出具有所述布光参数对应的光照分布的3D图像;
拍摄设备扫描被摄者得到3D扫描图像;
智能拍摄控制器将所述3D扫描图像与所述3D背景图像合成,在现实世界中模拟出3D图像合成。
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