CN109754452B - 图像渲染的处理方法、装置、电子设备及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本申请是关于一种图像渲染的处理方法、装置、电子设备及存储介质,方法包括:确定待处理对象的第一面和第二面;确定第一面对应的第一折射向量和第一反射向量,确定光线折射图对应的第一折射图采样结果,确定环境图对应的第一环境图采样结果;确定第二面对应的第二折射向量和第二反射向量,确定环境图对应的第二环境图采样结果,确定光线折射图对应的第二折射图采样结果;确定预设七彩色图对应的色图采样结果,得到待处理对象对应的亮度渲染结果;将第一折射图采样结果、第一环境图采样结果、第二环境图采样结果、第二折射图采样结果、色图采样结果、以及亮度渲染结果进行叠加,得到待处理对象对应的3D渲染结果。
Description
技术领域
本申请涉及计算机技术领域,特别是涉及一种图像渲染的处理方法、装置、电子设备及存储介质。
背景技术
随着电子设备的不断发展,电子设备的性能不断提升,用户可以通过电子设备进行不同的操作。例如,用户可以通过电子设备对待处理对象进行3D渲染。3D渲染,是CG(Computer Graphics,计算机制图)的最后一道工序,也是最终使图像符合特定的3D场景的阶段。
在一些应用中,如果可以对半透明玻璃材质的物体进行3D渲染,能够使用户直观的观察到这些物体所呈现的效果。因此,如何对待处理对象进行3D渲染,成为一个亟待解决的问题。
发明内容
为克服相关技术中存在的问题,本申请提供一种图像渲染的处理方法、装置、电子设备及存储介质。
根据本申请实施例的第一方面,提供一种图像渲染的处理方法,所述方法包括:
确定待处理对象的第一面和第二面;所述第一面和所述第二面为相对面;
确定所述第一面对应的第一折射向量和第一反射向量,并基于所述第一折射向量,确定预先离线渲染得到的光线折射图对应的第一折射图采样结果,基于所述第一反射向量确定预设环境图对应的第一环境图采样结果;
确定所述第二面对应的第二折射向量和第二反射向量,并基于所述第二折射向量,确定所述环境图对应的第二环境图采样结果,基于所述第二反射向量确定所述光线折射图对应的第二折射图采样结果;
基于所述第二反射向量确定预设七彩色图对应的色图采样结果,并基于预设物理模型得到所述待处理对象对应的亮度渲染结果;
将所述第一折射图采样结果、所述第一环境图采样结果、所述第二环境图采样结果、所述第二折射图采样结果、所述色图采样结果、以及所述亮度渲染结果进行叠加,得到所述待处理对象对应的3D渲染结果。
可选的,所述确定待处理对象的第一面和第二面,包括:
确定待处理对象对应的视线方向;
基于所述视线方向,确定所述待处理对象的正面和背面,将所述背面作为第二面,将所述正面作为第一面。
可选的,所述基于所述第一折射向量,确定预先离线渲染得到的光线折射图对应的第一折射图采样结果,基于所述第一反射向量确定预设环境图对应的第一环境图采样结果,包括:
使用所述第一折射向量对预先离线渲染得到的光线折射图进行采样,得到第一折射图采样结果,使用所述第一反射向量对预设环境图进行采样,得到第一环境图采样结果;
所述基于所述第二折射向量,确定所述环境图对应的第二环境图采样结果,基于所述第二反射向量确定所述光线折射图对应的第二折射图采样结果,包括:
使用所述第二折射向量对所述环境图进行采样,得到第二环境图采样结果,使用所述第二反射向量对所述光线折射图进行采样,得到第二折射图采样结果。
可选的,所述光线折射图的渲染过程包括:
确定所述待处理对象内部设置的视点位置;
根据所述视点位置,基于光线追踪方法,离线渲染得到光线折射图。
可选的,所述视点为所述待处理对象的中心点。
根据本申请实施例的第二方面,提供一种图像渲染的处理装置,所述装置包括:
第一确定单元,被配置为执行确定待处理对象的第一面和第二面;所述第一面和所述第二面为相对面;
第二确定单元,被配置为执行确定所述第一面对应的第一折射向量和第一反射向量,并基于所述第一折射向量,确定预先离线渲染得到的光线折射图对应的第一折射图采样结果,基于所述第一反射向量确定预设环境图对应的第一环境图采样结果;
第三确定单元,被配置为执行确定所述第二面对应的第二折射向量和第二反射向量,并基于所述第二折射向量,确定所述环境图对应的第二环境图采样结果,基于所述第二反射向量确定所述光线折射图对应的第二折射图采样结果;
第四确定单元,被配置为执行基于所述第二反射向量确定预设七彩色图对应的色图采样结果,并基于预设物理模型得到所述待处理对象对应的亮度渲染结果;
渲染单元,被配置为执行将所述第一折射图采样结果、所述第一环境图采样结果、所述第二环境图采样结果、所述第二折射图采样结果、所述色图采样结果、以及所述亮度渲染结果进行叠加,得到所述待处理对象对应的3D渲染结果。
可选的,所述第一确定单元,包括:
第一确定子单元,被配置为执行确定待处理对象对应的视线方向;
第二确定子单元,被配置为执行基于所述视线方向,确定所述待处理对象的正面和背面,将所述背面作为第二面,将所述正面作为第一面。
可选的,所述第二确定单元,被配置为具体执行:
使用所述第一折射向量对预先离线渲染得到的光线折射图进行采样,得到第一折射图采样结果,使用所述第一反射向量对预设环境图进行采样,得到第一环境图采样结果;
所述第三确定单元,被配置为具体执行:
使用所述第二折射向量对所述环境图进行采样,得到第二环境图采样结果,使用所述第二反射向量对所述光线折射图进行采样,得到第二折射图采样结果。
可选的,所述装置还包括:
位置确定单元,被配置为执行确定所述待处理对象内部设置的视点位置;
离线渲染单元,被配置为执行根据所述视点位置,基于光线追踪装置,离线渲染得到光线折射图。
可选的,所述视点为所述待处理对象的中心点。
根据本申请实施例的第三方面,提供一种电子设备,包括:
处理器;
用于存储所述处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
确定待处理对象的第一面和第二面;所述第一面和所述第二面为相对面;
确定所述第一面对应的第一折射向量和第一反射向量,并基于所述第一折射向量,确定预先离线渲染得到的光线折射图对应的第一折射图采样结果,基于所述第一反射向量确定预设环境图对应的第一环境图采样结果;
确定所述第二面对应的第二折射向量和第二反射向量,并基于所述第二折射向量,确定所述环境图对应的第二环境图采样结果,基于所述第二反射向量确定所述光线折射图对应的第二折射图采样结果;
基于所述第二反射向量确定预设七彩色图对应的色图采样结果,并基于预设物理模型得到所述待处理对象对应的亮度渲染结果;
将所述第一折射图采样结果、所述第一环境图采样结果、所述第二环境图采样结果、所述第二折射图采样结果、所述色图采样结果、以及所述亮度渲染结果进行叠加,得到所述待处理对象对应的3D渲染结果。
可选的,所述确定待处理对象的第一面和第二面,包括:
确定待处理对象对应的视线方向;
基于所述视线方向,确定所述待处理对象的正面和背面,将所述背面作为第二面,将所述正面作为第一面。
可选的,所述基于所述第一折射向量,确定预先离线渲染得到的光线折射图对应的第一折射图采样结果,基于所述第一反射向量确定预设环境图对应的第一环境图采样结果,包括:
使用所述第一折射向量对预先离线渲染得到的光线折射图进行采样,得到第一折射图采样结果,使用所述第一反射向量对预设环境图进行采样,得到第一环境图采样结果;
所述基于所述第二折射向量,确定所述环境图对应的第二环境图采样结果,基于所述第二反射向量确定所述光线折射图对应的第二折射图采样结果,包括:
使用所述第二折射向量对所述环境图进行采样,得到第二环境图采样结果,使用所述第二反射向量对所述光线折射图进行采样,得到第二折射图采样结果。
可选的,所述处理器还被配置为:
确定所述待处理对象内部设置的视点位置;
根据所述视点位置,基于光线追踪方法,离线渲染得到光线折射图。
可选的,所述视点为所述待处理对象的中心点。
根据本申请实施例的第四方面,提供一种非临时性计算机可读存储介质,当所述存储介质中的指令由电子设备的处理器执行时,使得所述电子设备能够执行一种图像渲染的处理方法,所述方法包括:
确定待处理对象的第一面和第二面;所述第一面和所述第二面为相对面;
确定所述第一面对应的第一折射向量和第一反射向量,并基于所述第一折射向量,确定预先离线渲染得到的光线折射图对应的第一折射图采样结果,基于所述第一反射向量确定预设环境图对应的第一环境图采样结果;
确定所述第二面对应的第二折射向量和第二反射向量,并基于所述第二折射向量,确定所述环境图对应的第二环境图采样结果,基于所述第二反射向量确定所述光线折射图对应的第二折射图采样结果;
基于所述第二反射向量确定预设七彩色图对应的色图采样结果,并基于预设物理模型得到所述待处理对象对应的亮度渲染结果;
将所述第一折射图采样结果、所述第一环境图采样结果、所述第二环境图采样结果、所述第二折射图采样结果、所述色图采样结果、以及所述亮度渲染结果进行叠加,得到所述待处理对象对应的3D渲染结果。
可选的,所述确定待处理对象的第一面和第二面,包括:
确定待处理对象对应的视线方向;
基于所述视线方向,确定所述待处理对象的正面和背面,将所述背面作为第二面,将所述正面作为第一面。
可选的,所述基于所述第一折射向量,确定预先离线渲染得到的光线折射图对应的第一折射图采样结果,基于所述第一反射向量确定预设环境图对应的第一环境图采样结果,包括:
使用所述第一折射向量对预先离线渲染得到的光线折射图进行采样,得到第一折射图采样结果,使用所述第一反射向量对预设环境图进行采样,得到第一环境图采样结果;
所述基于所述第二折射向量,确定所述环境图对应的第二环境图采样结果,基于所述第二反射向量确定所述光线折射图对应的第二折射图采样结果,包括:
使用所述第二折射向量对所述环境图进行采样,得到第二环境图采样结果,使用所述第二反射向量对所述光线折射图进行采样,得到第二折射图采样结果。
可选的,所述光线折射图的渲染过程包括:
确定所述待处理对象内部设置的视点位置;
根据所述视点位置,基于光线追踪方法,离线渲染得到光线折射图。
可选的,所述视点为所述待处理对象的中心点。
根据本申请实施例的第五方面,提供一种应用程序,当所述应用程序由电子设备的处理器执行时,使得所述电子设备能够执行一种图像渲染的处理方法,所述方法包括:
确定待处理对象的第一面和第二面;所述第一面和所述第二面为相对面;
确定所述第一面对应的第一折射向量和第一反射向量,并基于所述第一折射向量,确定预先离线渲染得到的光线折射图对应的第一折射图采样结果,基于所述第一反射向量确定预设环境图对应的第一环境图采样结果;
确定所述第二面对应的第二折射向量和第二反射向量,并基于所述第二折射向量,确定所述环境图对应的第二环境图采样结果,基于所述第二反射向量确定所述光线折射图对应的第二折射图采样结果;
基于所述第二反射向量确定预设七彩色图对应的色图采样结果,并基于预设物理模型得到所述待处理对象对应的亮度渲染结果;
将所述第一折射图采样结果、所述第一环境图采样结果、所述第二环境图采样结果、所述第二折射图采样结果、所述色图采样结果、以及所述亮度渲染结果进行叠加,得到所述待处理对象对应的3D渲染结果。
可选的,所述确定待处理对象的第一面和第二面,包括:
确定待处理对象对应的视线方向;
基于所述视线方向,确定所述待处理对象的正面和背面,将所述背面作为第二面,将所述正面作为第一面。
可选的,所述基于所述第一折射向量,确定预先离线渲染得到的光线折射图对应的第一折射图采样结果,基于所述第一反射向量确定预设环境图对应的第一环境图采样结果,包括:
使用所述第一折射向量对预先离线渲染得到的光线折射图进行采样,得到第一折射图采样结果,使用所述第一反射向量对预设环境图进行采样,得到第一环境图采样结果;
所述基于所述第二折射向量,确定所述环境图对应的第二环境图采样结果,基于所述第二反射向量确定所述光线折射图对应的第二折射图采样结果,包括:
使用所述第二折射向量对所述环境图进行采样,得到第二环境图采样结果,使用所述第二反射向量对所述光线折射图进行采样,得到第二折射图采样结果。
可选的,所述光线折射图的渲染过程包括:
确定所述待处理对象内部设置的视点位置;
根据所述视点位置,基于光线追踪方法,离线渲染得到光线折射图。
可选的,所述视点为所述待处理对象的中心点。
根据本申请实施例的第六方面,提供一种计算机程序产品,当所述计算机程序产品由电子设备的处理器执行时,使得所述电子设备能够执行一种图像渲染的处理方法,所述方法包括:
确定待处理对象的第一面和第二面;所述第一面和所述第二面为相对面;
确定所述第一面对应的第一折射向量和第一反射向量,并基于所述第一折射向量,确定预先离线渲染得到的光线折射图对应的第一折射图采样结果,基于所述第一反射向量确定预设环境图对应的第一环境图采样结果;
确定所述第二面对应的第二折射向量和第二反射向量,并基于所述第二折射向量,确定所述环境图对应的第二环境图采样结果,基于所述第二反射向量确定所述光线折射图对应的第二折射图采样结果;
基于所述第二反射向量确定预设七彩色图对应的色图采样结果,并基于预设物理模型得到所述待处理对象对应的亮度渲染结果;
将所述第一折射图采样结果、所述第一环境图采样结果、所述第二环境图采样结果、所述第二折射图采样结果、所述色图采样结果、以及所述亮度渲染结果进行叠加,得到所述待处理对象对应的3D渲染结果。
可选的,所述确定待处理对象的第一面和第二面,包括:
确定待处理对象对应的视线方向;
基于所述视线方向,确定所述待处理对象的正面和背面,将所述背面作为第二面,将所述正面作为第一面。
可选的,所述基于所述第一折射向量,确定预先离线渲染得到的光线折射图对应的第一折射图采样结果,基于所述第一反射向量确定预设环境图对应的第一环境图采样结果,包括:
使用所述第一折射向量对预先离线渲染得到的光线折射图进行采样,得到第一折射图采样结果,使用所述第一反射向量对预设环境图进行采样,得到第一环境图采样结果;
所述基于所述第二折射向量,确定所述环境图对应的第二环境图采样结果,基于所述第二反射向量确定所述光线折射图对应的第二折射图采样结果,包括:
使用所述第二折射向量对所述环境图进行采样,得到第二环境图采样结果,使用所述第二反射向量对所述光线折射图进行采样,得到第二折射图采样结果。
可选的,所述光线折射图的渲染过程包括:
确定所述待处理对象内部设置的视点位置;
根据所述视点位置,基于光线追踪方法,离线渲染得到光线折射图。
可选的,所述视点为所述待处理对象的中心点。
本申请的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:本申请实施例中,可以根据待处理对象的两个相对面,对待处理对象进行多方面的渲染,最终得到待处理对象对应的3D渲染结果。并且,对待处理对象进行3D渲染过程中所用的光线折射图可以预先离线渲染得到,进而可以节省3D渲染的时间,并且可以降低进行3D渲染的设备的性能要求。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本申请。
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为本申请实施例的一种图像渲染的处理方法的流程图;
图2为本申请实施例的一种图像渲染的处理装置的结构示意图;
图3为本申请实施例的一种电子设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
以下通过具体实施例,对本申请进行详细说明。
请参考图1,其示出了本申请实施例的图像渲染的处理方法流程,该方法可以包括以下步骤:
S101,确定待处理对象的第一面和第二面;该第一面和第二面为相对面;
本申请实施例提供的图像渲染的处理方法可以应用于任意具有数据处理功能的电子设备,如台式计算机、便携式计算机、智能移动终端、服务器等,本申请实施例对此不做限定。
待处理对象即为待对其进行3D渲染的物体,如宝石及其他半透明玻璃材质的物体等,本申请实施例对此不做限定。
待处理对象的第一面和第二面为相对的两个面。例如,待处理对象的前后两个面、左右两个面、或上下两个面等。
在一种实现方式中,电子设备可以基于确定的视线方向来确定待处理对象的第一面和第二面。具体的,当确定视线方向后,电子设备可以基于该视线方向确定待处理对象的正面和背面,进而可以将背面作为第二面,将正面作为第一面。
其中,上述视线方向可以为任意从待处理对象的外部指向待处理对象的方向。也就是说,假定用户的视线从待处理对象看向待处理对象,该用户能看到的部分即为待处理对象的正面,看不到的部分即为待处理对象的背面。
S102,确定第一面对应的第一折射向量和第一反射向量,并基于第一折射向量,确定预先离线渲染得到的光线折射图对应的第一折射图采样结果,基于第一反射向量确定预设环境图对应的第一环境图采样结果;
确定待处理对象对应的第一面和第二面后,电子设备即可基于该第一面和第二面,对待处理对象进行3D渲染。
具体的,电子设备可以确定第一面对应的第一折射向量和第一反射向量,并基于第一折射向量,确定预先离线渲染得到的光线折射图对应的第一折射图采样结果,基于第一反射向量确定预设环境图对应的第一环境图采样结果。
例如,电子设备可以针对待处理对象的第一面,对其进行一次折射得到折射方向对应的向量,即为第一折射向量;对其进行一次反射得到反射方向对应的向量,即为第一反射向量。
在一种实现方式中,电子设备可以使用第一折射向量对预先离线渲染得到的光线折射图进行采样,得到第一折射图采样结果,使用第一反射向量对预设环境图进行采样,得到第一环境图采样结果。
其中,上述光线折射图可以由电子设备预先离线渲染得到,如此可以节省实际的3D渲染时间,并且降低对电子设备的性能要求。例如,可以在待处理对象内部设置视点后,采用光线追踪的方法离线渲染得到光线折射图。
上述环境图可以为预先存储在电子设备中的任意图像。针对不同的待处理对象,该环境图可以相同或不同,本申请实施例对此不做限定。
S103,确定第二面对应的第二折射向量和第二反射向量,并基于第二折射向量,确定环境图对应的第二环境图采样结果,基于第二反射向量确定光线折射图对应的第二折射图采样结果;
电子设备还可以确定第二面对应的第二折射向量和第二反射向量,并基于第二折射向量,确定环境图对应的第二环境图采样结果,基于第二反射向量确定光线折射图对应的第二折射图采样结果。
例如,电子设备可以针对待处理对象的第二面,对其进行一次折射得到折射方向对应的向量,即为第二折射向量;对其进行一次反射得到反射方向对应的向量,即为第二反射向量。
在一种实现方式中,电子设备可以使用第二折射向量对环境图进行采样,得到第二环境图采样结果,使用第二反射向量对光线折射图进行采样,得到第二折射图采样结果。
S104,基于第二反射向量确定预设七彩色图对应的色图采样结果,并基于预设物理模型得到待处理对象对应的亮度渲染结果;
在本申请实施例中,电子设备还可以针对待处理对象,模拟不同频率光折射率不同的现象,以及模拟高光效果。
具体的,电子设备可以预先存储七彩色图,也可称为彩虹七彩色图,并预先存储物理模型。进而可以基于第二反射向量确定预设七彩色图对应的色图采样结果,如可以使用第二反射向量对七彩色图进行采样得到色图采样结果。
并且,可以基于预设物理模型渲染得到待处理对象对应的亮度渲染结果。如,可以根据待处理对象的特征信息,确定预设物理模型中包含的各参数的取值,进而由物理模型输出亮度渲染结果。
S105,将第一折射图采样结果、第一环境图采样结果、第二环境图采样结果、第二折射图采样结果、色图采样结果、以及亮度渲染结果进行叠加,得到待处理对象对应的3D渲染结果。
得到上述各结果后,电子设备即可基于上述各结果得到待处理对象对应的3D渲染结果。例如,电子设备可以将第一折射图采样结果、第一环境图采样结果、第二环境图采样结果、第二折射图采样结果、色图采样结果、以及亮度渲染结果进行叠加,得到待处理对象对应的3D渲染结果。
本申请实施例中,可以根据待处理对象的两个相对面,对待处理对象进行多方面的渲染,最终得到待处理对象对应的3D渲染结果。并且,对待处理对象进行3D渲染过程中所用的光线折射图可以预先离线渲染得到,进而可以节省3D渲染的时间,并且可以降低进行3D渲染的设备的性能要求。
作为本申请实施例的一种实施方式,电子设备可以通过以下步骤,离线渲染得到光线折射图:
步骤一,确定待处理对象内部设置的视点位置。
其中,待处理对象内部的视点可以由用户预先设置。如,可以将待处理对象的中心点作为视点。
步骤二,根据视点位置,基于光线追踪方法,离线渲染得到光线折射图。
本实施例中,可以由电子设备预先离线渲染得到光线折射图,如此可以节省实际的3D渲染时间,并且降低对电子设备的性能要求。
下面结合一个具体的实施例,对上述图像渲染的处理方法进行详细说明。
1、将视点设置在宝石内部,利用光线追踪的方法离线渲染得到光线折射图。
2、提前准备一张彩虹七彩色图和一张环境图。
3、渲染宝石背面,模拟折射效果。具体的,对视线方向进行一次折射得到向量L0,同时对视线方向进行一次反射得到向量L1。使用L0对折射图进行采样,使用L1对环境图进行采样。
4、渲染宝石正面,模拟折射效果。具体的,对视线方向进行一次折射得到向量L2,同时对视线方向进行一次反射得到向量L3。使用L2对环境图进行采样,使用L3对折射图进行采样。
5、渲染宝石正面,模拟不同频率光折射率不同的现象。具体的,使用L3对彩虹七彩色图进行采样。
6、渲染宝石正面,模拟高光效果。具体的,基于物理模型渲染得到宝石高光效果。
7、将上面计算得到的结果叠加在一起,实现最终的宝石效果。
相应的,本申请实施例还提供了一种图像渲染的处理装置,图2是根据一示例性实施例示出的一种图像渲染的处理装置框图。参照图2,该装置包括:第一确定单元210、第二确定单元220、第三确定单元230、第四确定单元240和渲染单元250。
第一确定单元210,被配置为执行确定待处理对象的第一面和第二面;所述第一面和所述第二面为相对面;
第二确定单元220,被配置为执行确定所述第一面对应的第一折射向量和第一反射向量,并基于所述第一折射向量,确定预先离线渲染得到的光线折射图对应的第一折射图采样结果,基于所述第一反射向量确定预设环境图对应的第一环境图采样结果;
第三确定单元230,被配置为执行确定所述第二面对应的第二折射向量和第二反射向量,并基于所述第二折射向量,确定所述环境图对应的第二环境图采样结果,基于所述第二反射向量确定所述光线折射图对应的第二折射图采样结果;
第四确定单元240,被配置为执行基于所述第二反射向量确定预设七彩色图对应的色图采样结果,并基于预设物理模型得到所述待处理对象对应的亮度渲染结果;
渲染单元250,被配置为执行将所述第一折射图采样结果、所述第一环境图采样结果、所述第二环境图采样结果、所述第二折射图采样结果、所述色图采样结果、以及所述亮度渲染结果进行叠加,得到所述待处理对象对应的3D渲染结果。
本申请实施例中,可以根据待处理对象的两个相对面,对待处理对象进行多方面的渲染,最终得到待处理对象对应的3D渲染结果。并且,对待处理对象进行3D渲染过程中所用的光线折射图可以预先离线渲染得到,进而可以节省3D渲染的时间,并且可以降低进行3D渲染的设备的性能要求。
可选的,所述第一确定单元210,包括:
第一确定子单元,被配置为执行确定待处理对象对应的视线方向;
第二确定子单元,被配置为执行基于所述视线方向,确定所述待处理对象的正面和背面,将所述背面作为第二面,将所述正面作为第一面。
可选的,所述第二确定单元220,被配置为具体执行:
使用所述第一折射向量对预先离线渲染得到的光线折射图进行采样,得到第一折射图采样结果,使用所述第一反射向量对预设环境图进行采样,得到第一环境图采样结果;
所述第三确定单元230,被配置为具体执行:
使用所述第二折射向量对所述环境图进行采样,得到第二环境图采样结果,使用所述第二反射向量对所述光线折射图进行采样,得到第二折射图采样结果。
可选的,所述装置还包括:
位置确定单元,被配置为执行确定所述待处理对象内部设置的视点位置;
离线渲染单元,被配置为执行根据所述视点位置,基于光线追踪装置,离线渲染得到光线折射图。
可选的,所述视点为所述待处理对象的中心点。
关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
相应的,本申请实施例还提供了一种电子设备,包括:
处理器;
用于存储所述处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
确定待处理对象的第一面和第二面;所述第一面和所述第二面为相对面;
确定所述第一面对应的第一折射向量和第一反射向量,并基于所述第一折射向量,确定预先离线渲染得到的光线折射图对应的第一折射图采样结果,基于所述第一反射向量确定预设环境图对应的第一环境图采样结果;
确定所述第二面对应的第二折射向量和第二反射向量,并基于所述第二折射向量,确定所述环境图对应的第二环境图采样结果,基于所述第二反射向量确定所述光线折射图对应的第二折射图采样结果;
基于所述第二反射向量确定预设七彩色图对应的色图采样结果,并基于预设物理模型得到所述待处理对象对应的亮度渲染结果;
将所述第一折射图采样结果、所述第一环境图采样结果、所述第二环境图采样结果、所述第二折射图采样结果、所述色图采样结果、以及所述亮度渲染结果进行叠加,得到所述待处理对象对应的3D渲染结果。
可选的,所述确定待处理对象的第一面和第二面,包括:
确定待处理对象对应的视线方向;
基于所述视线方向,确定所述待处理对象的正面和背面,将所述背面作为第二面,将所述正面作为第一面。
可选的,所述基于所述第一折射向量,确定预先离线渲染得到的光线折射图对应的第一折射图采样结果,基于所述第一反射向量确定预设环境图对应的第一环境图采样结果,包括:
使用所述第一折射向量对预先离线渲染得到的光线折射图进行采样,得到第一折射图采样结果,使用所述第一反射向量对预设环境图进行采样,得到第一环境图采样结果;
所述基于所述第二折射向量,确定所述环境图对应的第二环境图采样结果,基于所述第二反射向量确定所述光线折射图对应的第二折射图采样结果,包括:
使用所述第二折射向量对所述环境图进行采样,得到第二环境图采样结果,使用所述第二反射向量对所述光线折射图进行采样,得到第二折射图采样结果。
可选的,所述处理器还被配置为:
确定所述待处理对象内部设置的视点位置;
根据所述视点位置,基于光线追踪方法,离线渲染得到光线折射图。
可选的,所述视点为所述待处理对象的中心点。
图3是根据一示例性实施例示出的一种电子设备的框图。例如,电子设备300可以是移动电话,计算机,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等。
参照图3,电子设备300可以包括以下一个或多个组件:处理组件302,存储器304,电力组件306,多媒体组件308,音频组件310,输入/输出(I/O)的接口312,传感器组件314,以及通信组件316。
处理组件302通常控制电子设备300的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理组件302可以包括一个或多个处理器320来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件302可以包括一个或多个模块,便于处理组件302和其他组件之间的交互。例如,处理组件302可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件308和处理组件302之间的交互。
存储器304被配置为存储各种类型的数据以支持在电子设备300的操作。这些数据的示例包括用于在电子设备300上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器304可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电源组件306为电子设备300的各种组件提供电力。电源组件306可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为电子设备300生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件308包括在电子设备300和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。所述触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与所述触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件308包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当电子设备300处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。
音频组件310被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件310包括一个麦克风(MIC),当电子设备300处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器304或经由通信组件316发送。在一些实施例中,音频组件310还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O接口312为处理组件302和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
传感器组件314包括一个或多个传感器,用于为电子设备300提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件314可以检测到电子设备300的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如所述组件为电子设备300的显示器和小键盘,传感器组件314还可以检测电子设备300或电子设备300一个组件的位置改变,用户与电子设备300接触的存在或不存在,电子设备300方位或加速/减速和电子设备300的温度变化。传感器组件314可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件314还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件314还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。
通信组件316被配置为便于电子设备300和其他设备之间有线或无线方式的通信。电子设备300可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,运营商网络(如2G、3G、4G或5G),或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件316经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,所述通信组件316还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,电子设备300可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述方法。
在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器304,上述指令可由电子设备300的处理器320执行以完成上述图像渲染的处理方法。例如,所述非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
在示例性实施例中,还提供了一种应用程序,当该应用程序由电子设备的处理器执行时,使得所述电子设备能够执行上述图像渲染的处理方法,以获取相同的技术效果。
在示例性实施例中,还提供了一种计算机程序产品,当该计算机程序产品由电子设备的处理器执行时,使得所述电子设备能够执行上述图像渲染的处理方法,以获取相同的技术效果。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,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、物品或者设备不仅包括那些要素,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、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
本说明书中的各个实施例均采用相关的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其,对于装置/电子设备/存储介质实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本发明的其它实施方案。本申请旨在涵盖本发明的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本发明的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本发明的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本发明并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本发明的范围仅由所附的权利要求来限制。
Claims (12)
1.一种图像渲染的处理方法,其特征在于,所述方法包括:
确定待处理对象的第一面和第二面;所述第一面和所述第二面为相对面;
确定所述第一面对应的第一折射向量和第一反射向量,并基于所述第一折射向量,确定预先离线渲染得到的光线折射图对应的第一折射图采样结果,基于所述第一反射向量确定预设环境图对应的第一环境图采样结果;
确定所述第二面对应的第二折射向量和第二反射向量,并基于所述第二折射向量,确定所述环境图对应的第二环境图采样结果,基于所述第二反射向量确定所述光线折射图对应的第二折射图采样结果;
基于所述第二反射向量确定预设七彩色图对应的色图采样结果,并基于预设物理模型得到所述待处理对象对应的亮度渲染结果;
将所述第一折射图采样结果、所述第一环境图采样结果、所述第二环境图采样结果、所述第二折射图采样结果、所述色图采样结果、以及所述亮度渲染结果进行叠加,得到所述待处理对象对应的3D渲染结果。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定待处理对象的第一面和第二面,包括:
确定待处理对象对应的视线方向;
基于所述视线方向,确定所述待处理对象的正面和背面,将所述背面作为第二面,将所述正面作为第一面。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述第一折射向量,确定预先离线渲染得到的光线折射图对应的第一折射图采样结果,基于所述第一反射向量确定预设环境图对应的第一环境图采样结果,包括:
使用所述第一折射向量对预先离线渲染得到的光线折射图进行采样,得到第一折射图采样结果,使用所述第一反射向量对预设环境图进行采样,得到第一环境图采样结果;
所述基于所述第二折射向量,确定所述环境图对应的第二环境图采样结果,基于所述第二反射向量确定所述光线折射图对应的第二折射图采样结果,包括:
使用所述第二折射向量对所述环境图进行采样,得到第二环境图采样结果,使用所述第二反射向量对所述光线折射图进行采样,得到第二折射图采样结果。
4.根据权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,所述光线折射图的渲染过程包括:
确定所述待处理对象内部设置的视点位置;
根据所述视点位置,基于光线追踪方法,离线渲染得到光线折射图。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述视点为所述待处理对象的中心点。
6.一种图像渲染的处理装置,其特征在于,所述装置包括:
第一确定单元,被配置为执行确定待处理对象的第一面和第二面;所述第一面和所述第二面为相对面;
第二确定单元,被配置为执行确定所述第一面对应的第一折射向量和第一反射向量,并基于所述第一折射向量,确定预先离线渲染得到的光线折射图对应的第一折射图采样结果,基于所述第一反射向量确定预设环境图对应的第一环境图采样结果;
第三确定单元,被配置为执行确定所述第二面对应的第二折射向量和第二反射向量,并基于所述第二折射向量,确定所述环境图对应的第二环境图采样结果,基于所述第二反射向量确定所述光线折射图对应的第二折射图采样结果;
第四确定单元,被配置为执行基于所述第二反射向量确定预设七彩色图对应的色图采样结果,并基于预设物理模型得到所述待处理对象对应的亮度渲染结果;
渲染单元,被配置为执行将所述第一折射图采样结果、所述第一环境图采样结果、所述第二环境图采样结果、所述第二折射图采样结果、所述色图采样结果、以及所述亮度渲染结果进行叠加,得到所述待处理对象对应的3D渲染结果。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述第一确定单元,包括:
第一确定子单元,被配置为执行确定待处理对象对应的视线方向;
第二确定子单元,被配置为执行基于所述视线方向,确定所述待处理对象的正面和背面,将所述背面作为第二面,将所述正面作为第一面。
8.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述第二确定单元,被配置为具体执行:
使用所述第一折射向量对预先离线渲染得到的光线折射图进行采样,得到第一折射图采样结果,使用所述第一反射向量对预设环境图进行采样,得到第一环境图采样结果;
所述第三确定单元,被配置为具体执行:
使用所述第二折射向量对所述环境图进行采样,得到第二环境图采样结果,使用所述第二反射向量对所述光线折射图进行采样,得到第二折射图采样结果。
9.根据权利要求6-8任一项所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
位置确定单元,被配置为执行确定所述待处理对象内部设置的视点位置;
离线渲染单元,被配置为执行根据所述视点位置,基于光线追踪装置,离线渲染得到光线折射图。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述视点为所述待处理对象的中心点。
11.一种电子设备,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储所述处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
执行权利要求1-5任一项所述的图像渲染的处理方法。
12.一种非临时性计算机可读存储介质,其特征在于,当所述存储介质中的指令由电子设备的处理器执行时,使得所述电子设备能够执行权利要求1-5任一项所述的图像渲染的处理方法。
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