CN109862278A - 人脸识别的补光方法、装置及计算机可读存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种人脸识别的补光方法、装置及计算机可读存储介质,在检测到第一人脸识别指令时,获取当前环境的光感值,并判断所述当前环境的光感值是否小于预设亮度阈值;若小于所述预设亮度阈值,则显示补光界面,获取所述补光界面的初始亮度值,并根据预设环境光感值与补光等级的对应关系,确定所述当前环境的光感值对应的补光等级;根据所述补光等级和初始亮度值确定所述补光界面的初次调整参数值,并基于所述初次调整参数值将所述补光界面逐渐增加至所述补光等级对应的等级补光亮度阈值。通过上述方式,本发明提升了人脸图像采集质量以及人脸识别效率,提升了用户体验,解决了现有黑暗环境下人脸识别效率低下的技术问题。
Description
技术领域
本发明涉及移动终端技术领域,尤其涉及一种人脸识别的补光方法、装置及计算机可读存储介质。
背景技术
随着科技的迅速发展,移动终端(手机、平板电脑等)也迅速普及,移动终端能够支持的应用越来越多,功能也越来越强大,日益成为人们日常生活中不可缺少的电子产品。其中,用于解锁验证的人脸识别功能也逐渐普及,成为移动终端的必备功能。由于环境因素变化较大,人脸识别的成功率较难得到保证,例如在光线不足的黑暗环境时,终端难以捕获用户的清晰人脸,导致人脸识别效率低下,降低了用户体验。
发明内容
本发明的主要目的在于提出一种人脸识别的补光方法、装置及计算机可读存储介质,旨在解决现有黑暗环境下人脸识别效率低下的技术问题。
为实现上述目的,本发明提供一种人脸识别的补光方法,所述人脸识别的补光方法包括以下步骤:
在检测到第一人脸识别指令时,获取当前环境的光感值,并判断所述当前环境的光感值是否小于预设亮度阈值;
若所述当前环境的光感值小于所述预设亮度阈值,则显示补光界面,获取所述补光界面的初始亮度值,并根据预设环境光感值与补光等级的对应关系,确定所述当前环境的光感值对应的补光等级;
根据所述补光等级和初始亮度值确定所述补光界面的初次调整参数值,并基于所述初次调整参数值将所述补光界面由所述初始亮度值逐渐增加至所述补光等级对应的等级补光亮度阈值。
可选地,所述根据所述补光等级和初始亮度值确定所述补光界面的初次调整参数值,并基于所述初次调整参数值将所述补光界面由所述初始亮度值逐渐增加至所述补光等级对应的等级补光亮度阈值的步骤具体包括:
根据所述补光等级确定所述补光界面的等级补光亮度阈值以及补光时长,将所述补光界面由所述初始亮度值降低至预设最小补光亮度值,并根据所述最小补光亮度值、等级补光亮度阈值以及补光时长,计算得到所述补光界面的初次调整参数值;
基于所述初次调整参数值将所述补光界面由所述最小补光亮度值逐渐增加至所述等级补光亮度阈值,以在所述补光时长内完成所述补光界面的补光操作。
可选地,所述根据所述补光等级确定所述补光界面的等级补光亮度阈值以及补光时长,将所述补光界面由所述初始亮度值降低至预设最小补光亮度值,并根据所述最小补光亮度值、等级补光亮度阈值以及补光时长,计算得到所述补光界面的初次调整参数值的步骤具体包括:
根据所述补光等级确定所述补光界面的等级补光亮度阈值以及补光时长,将所述补光界面由所述初始亮度值降低至预设最小补光亮度值,并计算所述最小补光亮度值与等级补光亮度阈值的亮度差值;
根据所述亮度差值以及补光时长,计算得到所述补光界面的补光速率,作为所述补光界面的初次调整参数值,以基于所述补光速率均匀增加所述补光界面的亮度值。
可选地,所述人脸识别的补光方法还包括:
基于所述补光速率均匀增加所述补光界面的亮度值时,判断终端是否成功完成人脸识别;
若所述终端成功完成人脸识别,则关闭所述补光界面,并停止所述当前界面的补光操作;
若所述终端未成功完成人脸识别,则基于所述补光速率,将所述补光界面由所述最小补光亮度值均匀增加至所述等级补光亮度阈值。
可选地,所述若所述终端成功完成人脸识别,则关闭所述补光界面,并停止所述当前界面的补光操作的步骤之后,还包括:
获取所述补光界面的解锁亮度值,并根据所述解锁亮度值更新所述环境光感值与补光等级的对应关系。
可选地,所述根据所述补光等级和初始亮度值确定所述补光界面的初次调整参数值,并基于所述初次调整参数值将所述补光界面由所述初始亮度值逐渐增加至所述补光等级对应的补光亮度阈值的步骤之后,还包括:
判断所述终端是否成功完成人脸识别;
若所述终端未成功完成人脸识别,则获取预设最大补光等级,根据所述最大补光等级和所述最小补光亮度值确定所述补光界面的二次调整参数值,并基于所述二次调整参数值将所述补光界面由所述最小补光亮度值逐渐增加至所述最大补光等级对应的最大补光亮度阈值。
可选地,所述人脸识别的补光方法还包括:
在检测到第二人脸识别指令时,获取所述第二人脸识别指令与所述第一人脸识别指令的触发时间间隔,并判断所述触发时间间隔是否小于预设时间阈值;
若所述触发时间间隔小于所述时间阈值,则根据所述第一人脸识别指令对应的等级补光亮度阈值以及初次调整参数值,将所述补光界面由所述最小补光亮度值均匀增加至所述等级补光亮度阈值。
可选地,所述若所述当前环境的光感值小于所述预设亮度阈值,则显示补光界面,获取所述补光界面的初始亮度值,并根据预设环境光感值与补光等级的对应关系,确定所述当前环境的光感值对应的补光等级的步骤之后,还包括:
获取屏幕界面的亮度值,并判断所述屏幕界面的亮度值是否大于预设屏幕最小亮度阈值;
若所述屏幕界面的亮度值大于所述屏幕最小亮度阈值,则将所述屏幕界面的亮度值降低至所述屏幕最小亮度阈值。
此外,为实现上述目的,本发明还提供一种人脸识别的补光装置,所述人脸识别的补光装置包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的人脸识别的补光程序,其中所述人脸识别的补光程序被所述处理器执行时,实现如上所述的人脸识别的补光方法的步骤。
此外,为实现上述目的,本发明还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有人脸识别的补光程序,所述人脸识别的补光程序被处理器执行时实现如上所述的人脸识别的补光方法的步骤。
本发明提供一种人脸识别的补光方法、装置及计算机可读存储介质,所述人脸识别的补光方法通过在检测到第一人脸识别指令时,获取当前环境的光感值,并判断所述当前环境的光感值是否小于预设亮度阈值;若所述当前环境的光感值小于所述预设亮度阈值,则显示补光界面,获取所述补光界面的初始亮度值,并根据预设环境光感值与补光等级的对应关系,确定所述当前环境的光感值对应的补光等级;根据所述补光等级和初始亮度值确定所述补光界面的初次调整参数值,并基于所述初次调整参数值将所述补光界面由所述初始亮度值逐渐增加至所述补光等级对应的等级补光亮度阈值。通过上述方式,本发明在外界环境亮度值较低时,通过补光界面对待识别的人脸进行补光,基于当前环境的光感值确定对应的补光亮度阈值,由此确定补光界面的初次调整参数值,并控制所述补光界面基于所述初次调整参数值逐渐增加亮度值,由此平滑调节补光界面的亮度值,在对人脸进行补光的同时,避免亮度提升造成用户不适,在提升人脸图像采集质量以及人脸识别效率的同时,提升了用户体验,解决了现有黑暗环境下人脸识别效率低下的技术问题。
附图说明
图1为实现本发明各个实施例的一种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为本发明人脸识别的补光方法第一实施例的流程示意图;
图4为本发明人脸识别的补光方法第二实施例的流程示意图;
图5为本发明人脸识别的补光方法第三实施例的流程示意图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
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,并不用于限定本发明。
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,其本身没有特定的意义。因此,“模块”、“部件”或“单元”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移动终端的硬件结构示意图,该移动终端100可以包括:RF(Radio Frequency,射频)单元101、WiFi模块102、音频输出单元103、A/V(音频/视频)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GSM(Global System of Mobile communication,全球移动通讯系统)、GPRS(General Packet Radio Service,通用分组无线服务)、CDMA2000(CodeDivision Multiple Access 2000,码分多址2000)、WCDMA(Wideband Code DivisionMultiple Access,宽带码分多址)、TD-SCDMA(Time Division-Synchronous CodeDivision Multiple Access,时分同步码分多址)、FDD-LTE(Frequency DivisionDuplexing-Long Term Evolution,频分双工长期演进)和TDD-LTE(Time DivisionDuplexing-Long Term Evolution,分时双工长期演进)等。
WiFi属于短距离无线传输技术,移动终端通过WiFi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WiFi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WiFi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WiFi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UE(User Equipment,用户设备)201,E-UTRAN(Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network,演进式UMTS陆地无线接入网)202,EPC(Evolved Packet Core,演进式分组核心网)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MME(Mobility Management Entity,移动性管理实体)2031,HSS(Home Subscriber Server,归属用户服务器)2032,其它MME2033,SGW(Serving Gate Way,服务网关)2034,PGW(PDN Gate Way,分组数据网络网关)2035和PCRF(Policy andCharging Rules Function,政策和资费功能实体)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UE 201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、IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒体子系统)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。
参照图3,图3为本发明人脸识别的补光方法第一实施例的流程示意图。
本实施例中,所述人脸识别的补光方法包括以下步骤:
步骤S10,在检测到第一人脸识别指令时,获取当前环境的光感值,并判断所述当前环境的光感值是否小于预设亮度阈值;
本实施例中的移动终端包括智能手机、平板电脑等设备,以智能手机为例进行说明。为了解决现有黑暗环境下人脸识别效率低下的技术问题,提供一种人脸识别的补光方法,即在外界环境的亮度值较低,如黑暗环境下,显示补光界面对待识别的人脸进行补光,防止光线不足造成人脸识别失败,由此提升人脸识别效率,同时控制所述补光界面在预设的补光时长内逐渐增加亮度值,防止亮度值变化快而引起用户的不适感从而造成人脸识别失败,提升人脸识别效率的同时增加了用户体验。本实施例中,在检测到第一人脸识别指令时,通过光感传感器获取终端所在的当前环境的光感值,即需进行人脸识别的终端所在环境的亮度值。将所述当前环境的光感值与预设亮度阈值进行比较,其中,所述预设亮度阈值为可清晰采集到待识别人脸的亮度值。通过比较结果,判断所述当前环境的光感值是否小于预设亮度阈值,即判断所述终端所在的当前环境对应的亮度值是否可以达到清晰获取人脸的亮度值。若所述当前环境的光感值不小于所述预设亮度阈值,则判定终端不需要进行补光操作。
步骤S20,若所述当前环境的光感值小于所述预设亮度阈值,则显示补光界面,获取所述补光界面的初始亮度值,并根据预设环境光感值与补光等级的对应关系,确定所述当前环境的光感值对应的补光等级;
本实施例中,若所述当前环境的光感值小于所述预设亮度阈值,则当前环境的亮度值达不到人脸识别的亮度阈值,启用显示补光界面,以对待识别人脸进行补光操作。具体地,获取所述补光界面的初始亮度值以及预设环境光感值与补光等级的对应关系,其中,所述预设环境光感值与补光等级的对应关系可以为预先根据历史补光操作中的历史环境光感值以及调节后对应的各个补光亮度阈值对应设置。并根据所述当前环境的亮度值,在所述预设环境光感值与补光等级的对应关系中确定对应的补光等级。
进一步地,所述人脸识别的补光方法在步骤S20之后,还包括:
获取屏幕界面的亮度值,并判断所述屏幕界面的亮度值是否大于预设屏幕最小亮度阈值;
若所述屏幕界面的亮度值大于所述屏幕最小亮度阈值,则将所述屏幕界面的亮度值降低至所述屏幕最小亮度阈值。
本实施例中,为了防止屏幕界面的亮度值较高使用户不适而导致人脸失败,在启用补光界面的同时或者之前,获取所述终端的屏幕界面的亮度值,然后判断所述屏幕界面的亮度值是否大于预设屏幕最小亮度阈值,其中,所述屏幕最小亮度阈值为屏幕显示的最小补光亮度值。若所述屏幕界面的亮度值大于所述屏幕最小亮度阈值,则可以降低所述屏幕界面的亮度值,即将所述屏幕界面的亮度值降低至屏幕最小亮度阈值,防止造成用户眼睛不适。
步骤S30,根据所述补光等级和初始亮度值确定所述补光界面的初次调整参数值,并基于所述初次调整参数值将所述补光界面由所述初始亮度值逐渐增加至所述补光等级对应的等级补光亮度阈值。
本实施例中,根据所述补光等级确定所述补光界面调节后的等级补光亮度阈值以及补光时长,其中,所述等级补光亮度阈值为按照对应补光等级进行补光操作,即补光界面亮度值调节后的最终亮度值,所述补光时长为用于所述补光界面的调节时间。然后根据所述等级补光亮度阈值以及所述补光界面当前的初始亮度值,即补光界面的起始亮度值以及最终亮度值,结合所述补光时长,确定所述补光界面的初次调整参数值。其中,所述初次调整参数可以是固定的调整速率,及按照所述固定的调整速率将所述补光界面由初始亮度值均匀调节至所述等级补光亮度阈值。所述初次调整参数还可以是非均匀的,该初始调整参数为阶梯式增长的调整值,如2、4、16等,在所述补光时长内完成所述补光界面的亮度值增长,所述补光界面的调节可以是均匀的,也可以是先慢后快。在确定所述初次调整参数值后,启用定时器,定时触发增加对应值的调节亮度值事件。具体可以为,根据所述预设的时间单位,如30毫秒,调用系统提供的工具类java.util.Timer类和工具类java.util.TimerTask类,实现一个定时器功能。或者将所述补光时长等分为每毫秒的时间单位,每毫秒触发对应的调节亮度值事件。由此实现将所述补光界面由初始亮度值逐渐增加至等级补光亮度阈值,防止补光界面的亮度值变化太快使用户眯眼而导致人脸识别失败,提升人脸识别效率的同时,提升用户体验。
本实施例提供一种人脸识别的补光方法、装置及计算机可读存储介质,所述人脸识别的补光方法通过在检测到第一人脸识别指令时,获取当前环境的光感值,并判断所述当前环境的光感值是否小于预设亮度阈值;若所述当前环境的光感值小于所述预设亮度阈值,则显示补光界面,获取所述补光界面的初始亮度值,并根据预设环境光感值与补光等级的对应关系,确定所述当前环境的光感值对应的补光等级;根据所述补光等级和初始亮度值确定所述补光界面的初次调整参数值,并基于所述初次调整参数值将所述补光界面由所述初始亮度值逐渐增加至所述补光等级对应的等级补光亮度阈值。通过上述方式,本发明在外界环境亮度值较低时,通过补光界面对待识别的人脸进行补光,基于当前环境的光感值确定对应的补光亮度阈值,由此确定补光界面的初次调整参数值,并控制所述补光界面基于所述初次调整参数值逐渐增加亮度值,由此平滑调节补光界面的亮度值,在对人脸进行补光的同时,避免亮度提升造成用户不适,在提升人脸图像采集质量以及人脸识别效率的同时,提升了用户体验,解决了现有黑暗环境下人脸识别效率低下的技术问题。
参照图4,图4为本发明人脸识别的补光方法第二实施例的流程示意图。
本实施例中,基于上述图3所述实施例,步骤S30具体包括:
步骤S31,根据所述补光等级确定所述补光界面的等级补光亮度阈值以及补光时长,将所述补光界面由所述初始亮度值降低至预设最小补光亮度值,并根据所述最小补光亮度值、等级补光亮度阈值以及补光时长,计算得到所述补光界面的初次调整参数值;
现有技术中,为了进一步提升用户体验以及提升人脸识别效率,控制所述补光界面由最小补光亮度值开始调节亮度并基于所述初始调整参数值均匀调节亮度值。具体地,根据所述补光等级确定所述补光界面对应的等级补光亮度阈值以及补光时长,并控制所述补光界面降低至最小补光亮度值,避免对用户眼睛造成不适。然后根据所述最小补光亮度值,即补光界面的起始亮度值,等级补光亮度阈值,即补光界面的最终亮度值,以及补光时长,即补光界面完成补光操作的时长,计算出所述补光界面的初次调整参数值。其中,所述初次调整参数可以是固定的调整速率,及按照所述固定的调整速率将所述补光界面由初始亮度值均匀调节至所述等级补光亮度阈值。所述初次调整参数还可以是非均匀的,该初始调整参数为阶梯式增长的调整值,如2、4、16等,在所述补光时长内完成所述补光界面的亮度值增长,所述补光界面的调节可以是均匀的,也可以是先慢后快。
步骤S32,基于所述初次调整参数值将所述补光界面由所述最小补光亮度值逐渐增加至所述等级补光亮度阈值,以在所述补光时长内完成所述补光界面的补光操作。
本实施例中,在确定所述初次调整参数值后,启用定时器,定时触发增加对应值的调节亮度值事件。具体可以为,根据所述预设的时间单位,如30毫秒,调用系统提供的工具类java.util.Timer类和工具类java.util.TimerTask类,实现一个定时器功能。或者将所述补光时长等分为每毫秒的时间单位,每毫秒触发对应的调节亮度值事件。由此实现将所述补光界面由最小补光亮度值逐渐增加至等级补光亮度阈值,防止补光界面启动时亮度值过大以及补光界面的亮度值变化太快使用户眯眼而导致人脸识别失败,提升人脸识别效率的同时,提升用户体验。
进一步地,步骤S31具体包括:
根据所述补光等级确定所述补光界面的等级补光亮度阈值以及补光时长,将所述补光界面由所述初始亮度值降低至预设最小补光亮度值,并计算所述最小补光亮度值与等级补光亮度阈值的亮度差值;
根据所述亮度差值以及补光时长,计算得到所述补光界面的补光速率,作为所述补光界面的初次调整参数值,以基于所述补光速率均匀增加所述补光界面的亮度值。
本实施例中,根据所述补光等级确定等级补光亮度阈值以及补光时长,并在所述补光界面的初始亮度值大于最小补光亮度值时,即补光界面的起始值较高,将所述补光界面降低至最小补光亮度值后,计算得到所述最小补光亮度值与等级补光亮度阈值之间的差值。根据所述预设的时间单位,如30毫秒,调用系统提供的工具类java.util.Timer类和工具类java.util.TimerTask类,实现一个定时器功能。或者将所述补光时长等分为每毫秒的时间单位,每毫秒触发对应的调节亮度值事件。即将等级补光亮度值(如255)和最小补光亮度值(如21)之差(234)。每隔30毫秒的时间定时器触发一次,补光时长为3秒,触发次数为100次,将234平均分为100等分,每等分为2.34将系统亮度值增加2.34。由此实现将所述补光界面由最小补光亮度值均匀增加至等级补光亮度阈值,防止补光界面启动时亮度值过大以及补光界面的亮度值变化太快使用户眯眼而导致人脸识别失败,提升人脸识别效率的同时,提升用户体验。
进一步地,所述人脸识别的补光方法在步骤S30之后,还包括:
判断所述终端是否成功完成人脸识别;
若所述终端未成功完成人脸识别,则获取预设最大补光等级,根据所述最大补光等级和所述最小补光亮度值确定所述补光界面的二次调整参数值,并基于所述二次调整参数值将所述补光界面由所述最小补光亮度值逐渐增加至所述最大补光等级对应的最大补光亮度阈值。
本实施例中,在所述补光界面完成对应级别的亮度调节后,判断所述终端是否成功完成人脸识别,若所述终端未成功完成人脸识别,可以获取人脸识别失败的失败参数,并根据所述失败参数人脸识别失败是否为亮度值未达到阈值。若失败参数为亮度值未达到阈值,则获取预设最大补光等级,并根据所述最大补光等级对应的最大补光亮度阈值以及补光时长,结合最小补光亮度值,将所述补光界面由最小补光亮度值逐渐调节至最大补光亮度阈值。
进一步地,所述人脸识别的补光方法还包括:
基于所述补光速率均匀增加所述补光界面的亮度值时,判断终端是否成功完成人脸识别;
若所述终端成功完成人脸识别,则关闭所述补光界面,并停止所述当前界面的补光操作;
获取所述补光界面的解锁亮度值,并根据所述解锁亮度值更新所述环境光感值与补光等级的对应关系。
若所述终端未成功完成人脸识别,则基于所述补光速率,将所述补光界面由所述最小补光亮度值均匀增加至所述等级补光亮度阈值。
本实施例中,如果3秒内已经成功完成人脸识别,如人脸识别解锁,即可结束补光操作,节省终端电量。具体地,在均匀增加所述补光界面的亮度值时,实时判断终端是否成功完成人脸识别,若成功完成人脸识别,则关闭定时器,关闭补光界面,进入到系统桌面。如果3秒内没有成功解锁,补光界面亮度逐步增加,3秒后到达等级补光亮度阈值,并关闭定时器,完成补光操作。
参照图5,图5为本发明人脸识别的补光方法第三实施例的流程示意图。
本实施例中,基于上述图3所述实施例,所述人脸识别的补光方法还包括:
步骤S40,在检测到第二人脸识别指令时,获取所述第二人脸识别指令与所述第一人脸识别指令的触发时间间隔,并判断所述触发时间间隔是否小于预设时间阈值;
为了提升补光效率,在预设时间段内同时接收到两次人脸识别指令,即判定终端所在环境未发生变化,可基于前一次的等级补光亮度阈值以及补光时长进行对应的补光操作。具体地,在检测到第二人脸识别指令时,获取所述第二人脸识别指令的触发时间间隔是否小于预设时间阈值,若大于预设时间阈值,即两次人脸识别指令的触发时间间隔较长,默认终端当前环境发生变化,重新进行当前环境光感值的检测操作。
步骤S50,若所述触发时间间隔小于所述时间阈值,则根据所述第一人脸识别指令对应的等级补光亮度阈值以及初次调整参数值,将所述补光界面由所述最小补光亮度值均匀增加至所述等级补光亮度阈值。
具体地,若小于预设时间阈值,即两次人脸识别指令的触发时间非常接近,默认终端当前环境未发生变化。获取上一次人脸识别指令,即第一人脸识别指令对应的等级补光亮度阈值以及初次调整参数值,对第二人脸识别指令触发的补光界面进行补光操作,将所述补光界面由所述最小补光亮度值均匀增加至所述等级补光亮度阈值。
本发明还提供一种人脸识别的补光装置。
所述人脸识别的补光装置包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的人脸识别的补光程序,其中所述人脸识别的补光程序被所述处理器执行时,实现如上所述的人脸识别的补光方法的步骤。
其中,所述人脸识别的补光程序被执行时所实现的方法可参照本发明人脸识别的补光方法各个实施例,此处不再赘述。
本发明还提供一种计算机可读存储介质。
本发明计算机可读存储介质上存储有人脸识别的补光程序,所述人脸识别的补光程序被处理器执行时实现如上所述的人脸识别的补光方法的步骤。
其中,所述人脸识别的补光程序被执行时所实现的方法可参照本发明人脸识别的补光方法各个实施例,此处不再赘述。
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)
1.一种人脸识别的补光方法,其特征在于,所述人脸识别的补光方法包括以下步骤:
在检测到第一人脸识别指令时,获取当前环境的光感值,并判断所述当前环境的光感值是否小于预设亮度阈值;
若所述当前环境的光感值小于所述预设亮度阈值,则显示补光界面,获取所述补光界面的初始亮度值,并根据预设环境光感值与补光等级的对应关系,确定所述当前环境的光感值对应的补光等级;
根据所述补光等级和初始亮度值确定所述补光界面的初次调整参数值,并基于所述初次调整参数值将所述补光界面由所述初始亮度值逐渐增加至所述补光等级对应的等级补光亮度阈值。
2.如权利要求1所述的人脸识别的补光方法,其特征在于,所述根据所述补光等级和初始亮度值确定所述补光界面的初次调整参数值,并基于所述初次调整参数值将所述补光界面由所述初始亮度值逐渐增加至所述补光等级对应的等级补光亮度阈值的步骤具体包括:
根据所述补光等级确定所述补光界面的等级补光亮度阈值以及补光时长,将所述补光界面由所述初始亮度值降低至预设最小补光亮度值,并根据所述最小补光亮度值、等级补光亮度阈值以及补光时长,计算得到所述补光界面的初次调整参数值;
基于所述初次调整参数值将所述补光界面由所述最小补光亮度值逐渐增加至所述等级补光亮度阈值,以在所述补光时长内完成所述补光界面的补光操作。
3.如权利要求2所述的人脸识别的补光方法,其特征在于,所述根据所述补光等级确定所述补光界面的等级补光亮度阈值以及补光时长,将所述补光界面由所述初始亮度值降低至预设最小补光亮度值,并根据所述最小补光亮度值、等级补光亮度阈值以及补光时长,计算得到所述补光界面的初次调整参数值的步骤具体包括:
根据所述补光等级确定所述补光界面的等级补光亮度阈值以及补光时长,将所述补光界面由所述初始亮度值降低至预设最小补光亮度值,并计算所述最小补光亮度值与等级补光亮度阈值的亮度差值;
根据所述亮度差值以及补光时长,计算得到所述补光界面的补光速率,作为所述补光界面的初次调整参数值,以基于所述补光速率均匀增加所述补光界面的亮度值。
4.如权利要求3所述的人脸识别的补光方法,其特征在于,所述人脸识别的补光方法还包括:
基于所述补光速率均匀增加所述补光界面的亮度值时,判断终端是否成功完成人脸识别;
若所述终端成功完成人脸识别,则关闭所述补光界面,并停止所述当前界面的补光操作;
若所述终端未成功完成人脸识别,则基于所述补光速率,将所述补光界面由所述最小补光亮度值均匀增加至所述等级补光亮度阈值。
5.如权利要求4所述的人脸识别的补光方法,其特征在于,所述若所述终端成功完成人脸识别,则关闭所述补光界面,并停止所述当前界面的补光操作的步骤之后,还包括:
获取所述补光界面的解锁亮度值,并根据所述解锁亮度值更新所述环境光感值与补光等级的对应关系。
6.如权利要求2所述的人脸识别的补光方法,其特征在于,所述根据所述补光等级和初始亮度值确定所述补光界面的初次调整参数值,并基于所述初次调整参数值将所述补光界面由所述初始亮度值逐渐增加至所述补光等级对应的补光亮度阈值的步骤之后,还包括:
判断所述终端是否成功完成人脸识别;
若所述终端未成功完成人脸识别,则获取预设最大补光等级,根据所述最大补光等级和所述最小补光亮度值确定所述补光界面的二次调整参数值,并基于所述二次调整参数值将所述补光界面由所述最小补光亮度值逐渐增加至所述最大补光等级对应的最大补光亮度阈值。
7.如权利要求1所述的人脸识别的补光方法,其特征在于,所述人脸识别的补光方法还包括:
在检测到第二人脸识别指令时,获取所述第二人脸识别指令与所述第一人脸识别指令的触发时间间隔,并判断所述触发时间间隔是否小于预设时间阈值;
若所述触发时间间隔小于所述时间阈值,则根据所述第一人脸识别指令对应的等级补光亮度阈值以及初次调整参数值,将所述补光界面由所述最小补光亮度值均匀增加至所述等级补光亮度阈值。
8.如权利要求1-7中任意一项所述的人脸识别的补光方法,其特征在于,所述若所述当前环境的光感值小于所述预设亮度阈值,则显示补光界面,获取所述补光界面的初始亮度值,并根据预设环境光感值与补光等级的对应关系,确定所述当前环境的光感值对应的补光等级的步骤之后,还包括:
获取屏幕界面的亮度值,并判断所述屏幕界面的亮度值是否大于预设屏幕最小亮度阈值;
若所述屏幕界面的亮度值大于所述屏幕最小亮度阈值,则将所述屏幕界面的亮度值降低至所述屏幕最小亮度阈值。
9.一种人脸识别的补光装置,其特征在于,所述人脸识别的补光装置包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的人脸识别的补光程序,其中所述人脸识别的补光程序被所述处理器执行时,实现如所述权利要求1至8中任意一项所述的人脸识别的补光方法的步骤。
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上存储有人脸识别的补光程序,所述人脸识别的补光程序被处理器执行时实现如权利要求1至8中任意一项所述的人脸识别的补光方法的步骤。
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