CN110418056A - 一种图像处理方法、装置、存储介质及电子设备 - Google Patents
一种图像处理方法、装置、存储介质及电子设备 Download PDFInfo
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Abstract
本申请实施例公开了一种图像处理方法、装置、存储介质及电子设备,所述方法包括:基于拍摄区域各拍摄对象的成像距离,确定所述各拍摄对象对应的显示图层;将所述各拍摄对象对应的成像图像分别在所述各拍摄对象对应的显示图层中进行显示;定位所述各拍摄对象对应的显示图层中的干扰图层,基于所输入的调整指令对所述干扰图层中的目标拍摄对象进行调整处理。因此,采用本申请实施例,可以提高图像拍摄效率以及成功率。
Description
技术领域
本申请涉及计算机技术领域,尤其涉及一种图像处理方法、装置、存储介质及电子设备。
背景技术
现在的用户终端(如手机)拍照,因为只能拍摄2D图像,而拍照时环境影响因素多,可能因为所拍摄的图像背景中存在瑕疵而影响拍摄质量。
为了提高拍摄的图像质量,往往需要放大显示该图像的局部,以便对瑕疵进行编辑,而这些工作都属于后期加工处理,使得图像的处理过程复杂繁琐,并且需要耗费大量的时间,从而导致图像拍摄效率低。
发明内容
本申请实施例提供了一种图像处理方法、装置、存储介质及电子设备,可以解决图像拍摄效率低的问题。所述技术方案如下:
第一方面,本申请实施例提供了一种图像处理方法,所述方法包括:
基于拍摄区域各拍摄对象的成像距离,确定所述各拍摄对象对应的显示图层;
将所述各拍摄对象对应的成像图像分别在所述各拍摄对象对应的显示图层中进行显示;
定位所述各拍摄对象对应的显示图层中的干扰图层,基于所输入的调整指令对所述干扰图层中的目标拍摄对象进行调整处理。
第二方面,本申请实施例提供了一种图像处理装置,所述装置包括:
图层确定模块,用于基于拍摄区域各拍摄对象的成像距离,确定所述各拍摄对象对应的显示图层;
图像显示模块,用于将所述各拍摄对象对应的成像图像分别在所述各拍摄对象对应的显示图层中进行显示;
图层调整模块,用于定位所述各拍摄对象对应的显示图层中的干扰图层,基于所输入的调整指令对所述干扰图层中的目标拍摄对象进行调整处理。
第三方面,本申请实施例提供一种计算机存储介质,所述计算机存储介质存储有多条指令,所述指令适于由处理器加载并执行上述的方法步骤。
第四方面,本申请实施例提供一种电子设备,可包括:处理器和存储器;其中,所述存储器存储有计算机程序,所述计算机程序适于由所述处理器加载并执行上述的方法步骤。
本申请一些实施例提供的技术方案带来的有益效果至少包括:
在本申请实施例中,基于拍摄区域各拍摄对象的成像距离,确定所述各拍摄对象对应的显示图层,并将所述各拍摄对象对应的成像图像分别在所述各拍摄对象对应的显示图层中进行显示,然后定位所述各拍摄对象对应的显示图层中的干扰图层,再基于所输入的调整指令对所述干扰图层中的目标拍摄对象进行调整处理。通过分层拍摄显示拍摄区域的各拍摄对象,并可基于用户输入的调整指令对所显示的干扰图层中的拍摄对象进行调整,就可得到高质量的拍摄图像,而不需要用户后期花费大量时间加工处理,提高了图像拍摄效率以及成功率。
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是本申请实施例提供的一种实施场景的举例示意图;
图2是本申请实施例提供的一种图像处理方法的流程示意图;
图3是本申请实施例提供的一种采用二维图像计算初始景深信息的原理图;
图4是本申请实施例提供的一种显示图层的举例示意图;
图5是本申请实施例提供的一种图像显示效果的举例示意图;
图6是本申请实施例提供的一种对选中的干扰图层的显示效果的举例示意图;
图7是本申请实施例提供的一种对干扰图层编辑处理完成后的举例示意图;
图8是本申请实施例提供的一种图像处理方法的流程示意图;
图9是本申请实施例提供的一种图像处理装置的结构示意图;
图10是本申请实施例提供的一种焦距调整模块的结构示意图;
图11是本申请实施例提供的一种图像处理装置的结构示意图;
图12是本申请实施例提供的一种图像虚化模块的结构示意图;
图13是本申请实施例提供的一种电子设备的结构示意图。
具体实施方式
为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本申请实施例方式作进一步地详细描述。
下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本申请相一致的所有实施方式。相反,它们仅是如所附权利要求书中所详述的、本申请的一些方面相一致的装置和方法的例子。
在本申请的描述中,需要理解的是,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。此外,在本申请的描述中,除非另有说明,“多个”是指两个或两个以上。“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
请参见图1,是本申请实施例提供的一种实施场景示意图,如图1所示,用户采用设置有摄像头的用户终端100对拍摄区域200进行拍摄。
在拍摄区域200中包括有多个拍摄对象,所述拍摄对象包括拍摄主体以及拍摄背景。拍摄主体可以为人、动物、花草树木等用户聚焦拍摄的对象。
所述用户终端100包括但不限于:个人电脑、平板电脑、手持设备、车载设备、可穿戴设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备等。在不同的网络中用户终端可以叫做不同的名称,例如:用户设备、接入终端、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置、蜂窝电话、无绳电话、个人数字处理(personal digital assistant,PDA)、5G网络或未来演进网络中的终端设备等。
需要说明的是,所述用户终端100的显示屏设置为N层结构,可以对拍摄对象进行分层显示,实现拍摄对象的3D显示效果。
如图1所示,用户触发用户终端100的摄像头向拍摄区域200进行拍摄,用户终端100接收拍摄指令,获取所述拍摄区域200所包含的各拍摄对象的成像距离;
其中,所述摄像头可以为单摄像头,也可以为双摄像头。该摄像头可以为固定摄像头或可旋转摄像头。
当为单摄像头时,可以为前置摄像头,也可以为后置摄像头。
当为双摄像头时,可以同时为上下并列或左右并列的前置摄像头,也可以同时为上下并列或左右并列的后置摄像头。
对于双摄像头,主要包括以下三种组合情况:
1)黑白+彩色组合,黑白摄像头负责捕捉到更多的细节,能够让手机拍照的效果更加出色。
2)彩色+彩色组合,两个摄像头同时拍照,不仅能记录物体的景深数据,还能有双倍的进光量。
3)广角+长焦的组合,这种组合的双摄像头有主副之分,主摄像头为广角摄像头,负责成像,副摄像头为长焦摄像头,负责测量景深的数值,从而实现光学变焦,就是通过改变光学镜片组结构来改变镜头焦距。
而对于成像距离的获取方式,可以为获取所述拍摄区域对应的二维拍摄图像,获取所述二维拍摄图像对应的景深图像,然后基于所述景深图像计算所述拍摄区域中各拍摄对象对应的成像距离。
用户终端100基于预设的多个不同的成像距离范围与多个显示图层的对应关系,确定所述各拍摄对象的成像距离对应的显示图层。
其中,可先确定所述各拍摄对象的成像距离所属的成像距离范围,然后再根据多个不同的成像距离范围与多个显示图层的对应关系确定所述各拍摄对象的成像距离对应的显示图层。
例如,若显示图层包括三层,其中第一层用于显示成像距离为5米~10米的画面,第二层用于显示成像距离为10米~15米的画面,第三层用于显示成像距离为15米之外的画面。通过计算各拍摄对象的成像距离后,再分别确定所属的显示图层。
用户终端100将所述各拍摄对象对应的成像图像分别在所述各拍摄对象对应的显示图层中进行显示,从而呈现3D显示效果。
其中,可采用不用的显示参数,如清晰度、滤镜值以及亮度等将所述各拍摄对象分别在所述各拍摄对象对应的显示图层中进行显示,从而可以使拍摄出的图像更具有层次感。
然后,用户终端100判断这多个显示图层上是否有显示不清晰、显示杂乱等问题的图像,若存在,则将该图层确定为干扰图层,并定位到该干扰图层。用户可对该干扰图层中的目标拍摄对象进行操作,用户终端可基于所输入的调整指令对所述干扰图层中的目标拍摄对象进行调整处理并生成调整后的图像。
其中,所述调整处理可以包括添加处理、删除处理、修改处理中的至少一种。
需要说明的是,通过获取各显示图层的成像质量,将所述成像质量小于质量阈值的显示图层确定为干扰图层。成像质量可以包括图像清晰度、图像完整度、各像素点的RGB值等。
可选的,可自动在不同显示图层生成预设的背景图像,并采用所述预设的背景图像替换所显示的各成像图像中的背景图像,以避免背景图像中有杂乱的部分,从而影响拍摄效果。同时,也可以减少对杂乱图层的调整处理,进而可以提高拍摄效率。
在本申请实施例中,基于拍摄区域各拍摄对象的成像距离,确定所述各拍摄对象对应的显示图层,并将所述各拍摄对象对应的成像图像分别在所述各拍摄对象对应的显示图层中进行显示,然后定位所述各拍摄对象对应的显示图层中的干扰图层,再基于所输入的调整指令对所述干扰图层中的目标拍摄对象进行调整处理。通过分层拍摄显示拍摄区域的各拍摄对象,并可基于用户输入的调整指令对所显示的干扰图层中的拍摄对象进行调整,就可得到高质量的拍摄图像,而不需要用户后期花费大量时间加工处理,提高了图像拍摄效率以及成功率。
下面将结合附图2-附图8,对本申请实施例提供的图像处理方法进行详细介绍。该方法可依赖于计算机程序实现,可运行于基于冯诺依曼体系的图像处理装置上。该计算机程序可集成在应用中,也可作为独立的工具类应用运行。其中,本申请实施例中的图像处理装置可以为图1所示的用户终端。
请参见图2,为本申请实施例提供的一种图像处理方法的流程示意图。如图1所示,本申请实施例的所述方法可以包括以下步骤:
S101,基于拍摄区域各拍摄对象的成像距离,确定所述各拍摄对象对应的显示图层;
拍摄区域即为用户终端摄像头当前的采集区域,在拍摄区域中包括有多个拍摄对象,所述拍摄对象包括拍摄主体以及拍摄背景。拍摄主体可以为人、动物、花草树木等用户聚焦拍摄的对象。
可采用单摄像头或多摄像头(如双摄像头)针对拍摄区域进行拍摄。其中,所述摄像头可以为单摄像头,也可以为双摄像头。该摄像头可以为固定摄像头或可旋转摄像头。
当为单摄像头时,可以为前置摄像头,也可以为后置摄像头。
当为双摄像头时,可以同时为上下并列或左右并列的前置摄像头,也可以同时为上下并列或左右并列的后置摄像头。可以为以下三种组合中的任一种。
1)黑白+彩色组合,黑白摄像头负责捕捉到更多的细节,能够让手机拍照的效果更加出色。
2)彩色+彩色组合,两个摄像头同时拍照,不仅能记录物体的景深数据,还能有双倍的进光量。
3)广角+长焦的组合,这种组合的双摄像头有主副之分,主摄像头为广角摄像头,负责成像,副摄像头为长焦摄像头,负责测量景深的数值,从而实现光学变焦,就是通过改变光学镜片组结构来改变镜头焦距。
由于各拍摄对象与摄像头的实物距离各不相同,因此各拍摄对象的成像距离也各不相同。
成像距离就是指摄像头可以相对清晰成像的最近距离到无限远这一范围。例如有的摄像头其成像距离是5cm到无限远,即表示5cm是最近的成像距离,此距离以后的景物都会是相对清晰的。
而对于成像距离的获取方式,可以为获取所述拍摄区域对应的二维拍摄图像,获取所述二维拍摄图像对应的景深图像,然后基于所述景深图像计算所述拍摄区域中各拍摄对象对应的成像距离。
其中,所述二维拍摄图像可以为摄像头更换位置前后拍摄的两帧图像,也可以为双摄像头中主副摄像头分别拍摄的两张图像。通过这两张图像得到对应特征点的视差数据,并根据视差数据获得各特征点的深度信息,根据视差数据获得各特征点深度信息计算原理图如图3所示,其中,O和O’为双摄像头,深度信息计算公式为:z=B·f/(xl-xr)。
B为双摄像头之间的平移距离,为固定值,即Bl+Br,f为双摄像头的焦距,xl和xr为场景中的3D点和双摄像头中心在图像平面上的投影点的距离,xl-xr即为视差数据,Z表示为各特征点对应的深度信息。
需要说明的是,用户终端的显示屏设置为多层结构,可以对拍摄对象进行分层显示,实现拍摄对象的3D显示效果。
例如,如图4所示为一种多层显示屏的结构示意图,将最上面一层作为第一显示图层,最下面一层作为第N显示图层,其中,N大于或者等于2。而不同显示图层分别显示不同成像距离的图像。
具体实现中,用户终端获取预设的多个不同的成像距离范围与多个显示图层的对应关系,如表1所示,然后确定所述各拍摄对象的成像距离所属的成像距离范围,例如某一拍摄对象的成像距离为12米,最后基于确定的各拍摄对象的成像距离所属的成像距离范围,确定所述各拍摄对象的成像距离对应的显示图层,因此,该成像对应应该显示在第二图像。
表1
成像距离范围(米) | 显示图层 |
5-10 | 第一显示图层 |
10-15 | 第二显示图层 |
… | … |
大于X | 第N显示图层 |
S102,将所述各拍摄对象对应的成像图像分别在所述各拍摄对象对应的显示图层中进行显示;
各拍摄对象的成像图像,可以理解为各拍摄对象所对应的各像素的成像图像。
按照上述确定的显示图层,在各显示图层上分别显示各成像图像。
可选的,各显示图层可采用不同的显示参数(如清晰度、滤镜、亮度等)显示各成像图像,从而使拍摄出的图像更具有层次感。
S103,定位所述各拍摄对象对应的显示图层中的干扰图层,基于所输入的调整指令对所述干扰图层中的目标拍摄对象进行调整处理。
干扰图层是指图像的成像质量小于质量阈值的显示图层。所述成像质量可以包括图像清晰度、图像完整度、各像素点的RGB值等。
具体实现中,获取各显示图层的成像质量,依次遍历各成像质量,将当前遍历到的成像质量与质量阈值进行比较,若成像质量小于质量阈值,则定位该显示图层,若成像质量大于质量阈值,则继续遍历下一个成像质量,直到遍历完所有的成像质量,从而定位出所有的干扰图层。而遍历顺序可以为按照各显示显示图层的先后顺序,也就是说,先遍历第一显示图层的成像质量,最后遍历最后一层显示图层的成像质量,反之也可以。
对干扰图层的定位方式可以为对干扰图层进行标记,而标记方式可以为放大显示,高亮显示,以不同颜色区别显示、添加标签或在同一显示图层的不同显示区域显示等方式。
例如,如图5所示为一种各图层的显示效果示意图,其中包括对干扰图层和非干扰图层的显示。干扰图层的显示内容与非干扰图层的显示内容在不同的显示区域显示。
用户可触控显示屏,并选中干扰图层,此时,该图层中的显示内容可放大显示,如图6所示,从而方便用户对该干扰图层中的显示内容(目标拍摄对象)进行编辑操作,如删除某个对象、移动某个对象、增加某个对象或修改某个对象等,当用户对编辑后的内容进行确认(如点击“确认”键)时,用户终端对用户输入的调整指令进行响应,从而完成干扰图层中拍摄对象的调整处理,如图7所示。当然,也可以在用户对编辑后的内容进行确认后,用户终端响应该调整指令,并将干扰图层中的干扰内容移动到非干扰区域。
可选的,用户还可以通过摄像头或者语音等方式控制干扰图层的编辑操作。
在本申请实施例中,基于拍摄区域各拍摄对象的成像距离,确定所述各拍摄对象对应的显示图层,并将所述各拍摄对象对应的成像图像分别在所述各拍摄对象对应的显示图层中进行显示,然后定位所述各拍摄对象对应的显示图层中的干扰图层,再基于所输入的调整指令对所述干扰图层中的目标拍摄对象进行调整处理。通过分层拍摄显示拍摄区域的各拍摄对象,并可基于用户输入的调整指令对所显示的干扰图层中的拍摄对象进行调整,就可得到高质量的拍摄图像,而不需要用户后期花费大量时间加工处理,提高了图像拍摄效率以及成功率。
请参见图8,为本申请实施例提供的一种图像处理方法的流程示意图。本实施例以图像处理方法应用于用户终端中来举例说明。该图像处理方法可以包括以下步骤:
S201,接收针对拍摄区域的拍摄指令,获取所述拍摄区域所包含的各拍摄对象的成像距离;
所述拍摄指令为用户触发拍摄功能而生成,用户触发的方式可以为语音控制,摄像头采集手势进行控制,或者按压用户终端上的拍摄按键等。
当用户终端接收到拍摄指令后,控制摄像头对准拍摄区域进行图像采集,然后获取所述拍摄区域对应的二维拍摄图像,获取所述二维拍摄图像对应的景深图像,再基于所述景深图像计算所述拍摄区域中各拍摄对象对应的成像距离。
计算景深图像的过程可参见S201,此处不再赘述。
S202,基于预设的多个不同的成像距离范围与多个显示图层的对应关系,确定所述各拍摄对象的成像距离对应的显示图层;
具体实现中,首先获取预设的多个不同的成像距离范围与多个显示图层的对应关系,确定所述各拍摄对象的成像距离所属的成像距离范围,然后基于确定的各拍摄对象的成像距离所属的成像距离范围,确定所述各拍摄对象的成像距离对应的显示图层。
例如,拍摄对象一共包括3个主体和两个背景,其中三个主体对应第一显示图层,一个背景对应第二显示图层,另一个背景对应第三显示图层。
S203,采用不用的显示参数将所述各拍摄对象分别在所述各拍摄对象对应的显示图层中进行显示,所述显示参数包括清晰度、滤镜值以及亮度中的至少一种;
按照上述确定的显示图层分别将各拍摄对象对应的成像图像进行显示,同时,可基于各图层中显示内容的重要性设置每个显示图层的清晰度、是否需要滤镜等,从而呈现最终的显示效果,使得各图层更具有层次感。
例如,将三个主体在第一显示图层显示,一个背景在第二显示图层显示,另一个背景在第三显示图层显示。第一显示图层、第二显示图层和第三显示图层为从前往后的顺序排列。若在该图像中为了体现背景,则可确定各层图像的重要性为第三显示图层>第二显示图层>第一显示图层,因此,可设置清晰度值为第三显示图层>第二显示图层>第一显示图层。
S204,在所述各拍摄对象对应的显示图层分别生成预设的背景图像,采用所述预设的背景图像替换所显示的各成像图像中的背景图像;
由于在拍照时环境影响因素多,环境背景凌乱,因此所拍摄的图像多会因为背景拍摄不完整而导致成像质量差。因此,可通过在各显示图层自动生成相适应的背景图像,并填充到成像的对应图层中,以替换或覆盖原背景图像,从而确保图像的完整性。
S205,获取各显示图层的成像质量,将所述成像质量小于质量阈值的显示图层确定为干扰图层;
成像质量指人们对一幅图像视觉感受的主观评价。通常认为图像质量指被测图像(即目标图像)相对于标准图像(即原图像)在人眼视觉系统中产生误差的程度,换一句话说就是相对于原图像,人眼认为目标图像几乎没有降质或损伤,则认为目标图像的成像质量高,否则认为成像质量差。另一种理解指在没有原图像的情况下,人眼能清晰地分辨图像中的事物,对图像中前景和背景、物体的轮廓、纹理等等能较好地区分,则认为成像质量好,否则认为成像质量差。
对于用户终端而言,成像质量是基于图像的完整度、图像的清晰度、图像的亮度等信息与预设的值分别进行比对,从而确定图像成像质量,即为该图像打分。
需要说明的是,通过上述背景图像的替换,可以确保图像完整度,因此,图像质量的计算可直接基于图像清晰度和/亮度得到即可。
将所得到的各图像打分与质量阈值(阈值打分)进行比对,从而将图像打分小于阈值打分的图像所对应的显示图层确定为干扰图层。
S206,定位到所述干扰图层,基于所输入的调整指令对所述干扰图层中的目标拍摄对象进行调整处理。
具体可参见S103,此处不再赘述。
在本申请实施例中,基于拍摄区域各拍摄对象的成像距离,确定所述各拍摄对象对应的显示图层,并将所述各拍摄对象对应的成像图像分别在所述各拍摄对象对应的显示图层中进行显示,然后定位所述各拍摄对象对应的显示图层中的干扰图层,再基于所输入的调整指令对所述干扰图层中的目标拍摄对象进行调整处理。通过分层拍摄显示拍摄区域的各拍摄对象,并可基于用户输入的调整指令对所显示的干扰图层中的拍摄对象进行调整,就可得到高质量的拍摄图像,而不需要用户后期花费大量时间加工处理,提高了图像拍摄效率以及成功率。
下述为本申请装置实施例,可以用于执行本申请方法实施例。对于本申请装置实施例中未披露的细节,请参照本申请方法实施例。
请参见图9,其示出了本申请一个示例性实施例提供的图像处理装置的结构示意图。该图像处理装置可以通过软件、硬件或者两者的结合实现成为终端的全部或一部分。该装置1包括图层确定模块10、图像显示模块20和图层调整模块30。
图层确定模块10,用于基于拍摄区域各拍摄对象的成像距离,确定所述各拍摄对象对应的显示图层;
图像显示模块20,用于将所述各拍摄对象对应的成像图像分别在所述各拍摄对象对应的显示图层中进行显示;
图层调整模块30,用于定位所述各拍摄对象对应的显示图层中的干扰图层,基于所输入的调整指令对所述干扰图层中的目标拍摄对象进行调整处理。
可选的,如图10所示,所述图层确定模块10,包括:
距离获取单元101,用于接收针对拍摄区域的拍摄指令,获取所述拍摄区域所包含的各拍摄对象的成像距离;
图层确定单元102,用于基于预设的多个不同的成像距离范围与多个显示图层的对应关系,确定所述各拍摄对象的成像距离对应的显示图层。
可选的,所述图层确定单元102,具体用于:
获取预设的多个不同的成像距离范围与多个显示图层的对应关系,确定所述各拍摄对象的成像距离所属的成像距离范围;
基于确定的各拍摄对象的成像距离所属的成像距离范围,确定所述各拍摄对象的成像距离对应的显示图层。
可选的,所述距离获取单元101,具体用于:
获取所述拍摄区域对应的二维拍摄图像,获取所述二维拍摄图像对应的景深图像;
基于所述景深图像计算所述拍摄区域中各拍摄对象对应的成像距离。
可选的,所述图像显示模块20,具体用于:
采用不用的显示参数将所述各拍摄对象分别在所述各拍摄对象对应的显示图层中进行显示,所述显示参数包括清晰度、滤镜值以及亮度中的至少一种。
可选的,如图11所示,还包括:
背景替换模块40,用于在所述各拍摄对象对应的显示图层分别生成预设的背景图像,采用所述预设的背景图像替换所显示的各成像图像中的背景图像。
可选的,如图12所示,所述图层调整模块30,包括:
图层确定单元301,用于获取各显示图层的成像质量,将所述成像质量小于质量阈值的显示图层确定为干扰图层;
图层定位单元302,用于定位到所述干扰图层。
需要说明的是,上述实施例提供的图像处理装置在执行图像处理方法时,仅以上述各功能模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成,即将设备的内部结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。另外,上述实施例提供的图像处理装置与图像处理方法实施例属于同一构思,其体现实现过程详见方法实施例,这里不再赘述。
上述本申请实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
在本申请实施例中,基于拍摄区域各拍摄对象的成像距离,确定所述各拍摄对象对应的显示图层,并将所述各拍摄对象对应的成像图像分别在所述各拍摄对象对应的显示图层中进行显示,然后定位所述各拍摄对象对应的显示图层中的干扰图层,再基于所输入的调整指令对所述干扰图层中的目标拍摄对象进行调整处理。通过分层拍摄显示拍摄区域的各拍摄对象,并可基于用户输入的调整指令对所显示的干扰图层中的拍摄对象进行调整,就可得到高质量的拍摄图像,而不需要用户后期花费大量时间加工处理,提高了图像拍摄效率以及成功率。
本申请实施例还提供了一种计算机存储介质,所述计算机存储介质可以存储有多条指令,所述指令适于由处理器加载并执行如上述图1-图8所示实施例的方法步骤,具体执行过程可以参见图1-图8所示实施例的具体说明,在此不进行赘述。
请参见图13,为本申请实施例提供了一种电子设备的结构示意图。如图13所示,所述电子设备1000可以包括:至少一个处理器1001,至少一个网络接口1004,用户接口1003,存储器1005,至少一个通信总线1002。
其中,通信总线1002用于实现这些组件之间的连接通信。
其中,用户接口1003可以包括显示屏(Display)、摄像头(Camera),可选用户接口1003还可以包括标准的有线接口、无线接口。
其中,网络接口1004可选的可以包括标准的有线接口、无线接口(如WI-FI接口)。
其中,处理器1001可以包括一个或者多个处理核心。处理器1001利用各种借口和线路连接整个电子设备1000内的各个部分,通过运行或执行存储在存储器1005内的指令、程序、代码集或指令集,以及调用存储在存储器1005内的数据,执行电子设备1000的各种功能和处理数据。可选的,处理器1001可以采用数字信号处理(Digital Signal Processing,DSP)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)、可编程逻辑阵列(Programmable Logic Array,PLA)中的至少一种硬件形式来实现。处理器1001可集成中央处理器(Central Processing Unit,CPU)、图像处理器(Graphics Processing Unit,GPU)和调制解调器等中的一种或几种的组合。其中,CPU主要处理操作系统、用户界面和应用程序等;GPU用于负责显示屏所需要显示的内容的渲染和绘制;调制解调器用于处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调器也可以不集成到处理器1001中,单独通过一块芯片进行实现。
其中,存储器1005可以包括随机存储器(Random Access Memory,RAM),也可以包括只读存储器(Read-Only Memory)。可选的,该存储器1005包括非瞬时性计算机可读介质(non-transitory computer-readable storage medium)。存储器1005可用于存储指令、程序、代码、代码集或指令集。存储器1005可包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储用于实现操作系统的指令、用于至少一个功能的指令(比如触控功能、声音播放功能、图像播放功能等)、用于实现上述各个方法实施例的指令等;存储数据区可存储上面各个方法实施例中涉及到的数据等。存储器1005可选的还可以是至少一个位于远离前述处理器1001的存储装置。如图13所示,作为一种计算机存储介质的存储器1005中可以包括操作系统、网络通信模块、用户接口模块以及图像处理应用程序。
在图13所示的电子设备1000中,用户接口1003主要用于为用户提供输入的接口,获取用户输入的数据;而处理器1001可以用于调用存储器1005中存储的图像处理应用程序,并具体执行以下操作:
基于拍摄区域各拍摄对象的成像距离,确定所述各拍摄对象对应的显示图层;
将所述各拍摄对象对应的成像图像分别在所述各拍摄对象对应的显示图层中进行显示;
定位所述各拍摄对象对应的显示图层中的干扰图层,基于所输入的调整指令对所述干扰图层中的目标拍摄对象进行调整处理。
在一个实施例中,所述处理器1001在执行基于拍摄区域各拍摄对象的成像距离,确定所述各拍摄对象对应的显示图层时,具体执行以下操作:
接收针对拍摄区域的拍摄指令,获取所述拍摄区域所包含的各拍摄对象的成像距离;
基于预设的多个不同的成像距离范围与多个显示图层的对应关系,确定所述各拍摄对象的成像距离对应的显示图层。
在一个实施例中,所述处理器1001在执行基于预设的多个不同的成像距离范围与多个显示图层的对应关系,确定所述各拍摄对象的成像距离对应的显示图层时,具体执行以下操作:
获取预设的多个不同的成像距离范围与多个显示图层的对应关系,确定所述各拍摄对象的成像距离所属的成像距离范围;
基于确定的各拍摄对象的成像距离所属的成像距离范围,确定所述各拍摄对象的成像距离对应的显示图层。
在一个实施例中,所述处理器1001在执行获取所述拍摄区域所包含的各拍摄对象的成像距离时,具体执行以下操作:
获取所述拍摄区域对应的二维拍摄图像,获取所述二维拍摄图像对应的景深图像;
基于所述景深图像计算所述拍摄区域中各拍摄对象对应的成像距离。
在一个实施例中,所述处理器1001在执行将所述各拍摄对象分别在所述各拍摄对象对应的显示图层中进行显示时,具体执行以下操作:
采用不用的显示参数将所述各拍摄对象分别在所述各拍摄对象对应的显示图层中进行显示,所述显示参数包括清晰度、滤镜值以及亮度中的至少一种。
在一个实施例中,所述处理器1001在执行将所述各拍摄对象对应的成像图像分别在所述各拍摄对象对应的显示图层中进行显示之后,还执行以下操作:
在所述各拍摄对象对应的显示图层分别生成预设的背景图像,采用所述预设的背景图像替换所显示的各成像图像中的背景图像。
在一个实施例中,所述处理器1001在执行定位所述各拍摄对象对应的显示图层中的干扰图层时,具体执行以下操作:
获取各显示图层的成像质量,将所述成像质量小于质量阈值的显示图层确定为干扰图层;
定位到所述干扰图层。
在本申请实施例中,基于拍摄区域各拍摄对象的成像距离,确定所述各拍摄对象对应的显示图层,并将所述各拍摄对象对应的成像图像分别在所述各拍摄对象对应的显示图层中进行显示,然后定位所述各拍摄对象对应的显示图层中的干扰图层,再基于所输入的调整指令对所述干扰图层中的目标拍摄对象进行调整处理。通过分层拍摄显示拍摄区域的各拍摄对象,并可基于用户输入的调整指令对所显示的干扰图层中的拍摄对象进行调整,就可得到高质量的拍摄图像,而不需要用户后期花费大量时间加工处理,提高了图像拍摄效率以及成功率。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体或随机存储记忆体等。
以上所揭露的仅为本申请较佳实施例而已,当然不能以此来限定本申请之权利范围,因此依本申请权利要求所作的等同变化,仍属本申请所涵盖的范围。
Claims (16)
1.一种图像处理方法,其特征在于,所述方法包括:
基于拍摄区域各拍摄对象的成像距离,确定所述各拍摄对象对应的显示图层;
将所述各拍摄对象对应的成像图像分别在所述各拍摄对象对应的显示图层中进行显示;
定位所述各拍摄对象对应的显示图层中的干扰图层,基于所输入的调整指令对所述干扰图层中的目标拍摄对象进行调整处理。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于拍摄区域各拍摄对象的成像距离,确定所述各拍摄对象对应的显示图层,包括:
接收针对拍摄区域的拍摄指令,获取所述拍摄区域所包含的各拍摄对象的成像距离;
基于预设的多个不同的成像距离范围与多个显示图层的对应关系,确定所述各拍摄对象的成像距离对应的显示图层。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述基于预设的多个不同的成像距离范围与多个显示图层的对应关系,确定所述各拍摄对象的成像距离对应的显示图层,包括:
获取预设的多个不同的成像距离范围与多个显示图层的对应关系,确定所述各拍摄对象的成像距离所属的成像距离范围;
基于确定的各拍摄对象的成像距离所属的成像距离范围,确定所述各拍摄对象的成像距离对应的显示图层。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述获取所述拍摄区域所包含的各拍摄对象的成像距离,包括:
获取所述拍摄区域对应的二维拍摄图像,获取所述二维拍摄图像对应的景深图像;
基于所述景深图像计算所述拍摄区域中各拍摄对象对应的成像距离。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述将所述各拍摄对象分别在所述各拍摄对象对应的显示图层中进行显示,包括:
采用不用的显示参数将所述各拍摄对象分别在所述各拍摄对象对应的显示图层中进行显示,所述显示参数包括清晰度、滤镜值以及亮度中的至少一种。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述将所述各拍摄对象对应的成像图像分别在所述各拍摄对象对应的显示图层中进行显示之后,还包括:
在所述各拍摄对象对应的显示图层分别生成预设的背景图像,采用所述预设的背景图像替换所显示的各成像图像中的背景图像。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述定位所述各拍摄对象对应的显示图层中的干扰图层,包括:
获取各显示图层的成像质量,将所述成像质量小于质量阈值的显示图层确定为干扰图层;
定位到所述干扰图层。
8.一种图像处理装置,其特征在于,所述装置包括:
图层确定模块,用于基于拍摄区域各拍摄对象的成像距离,确定所述各拍摄对象对应的显示图层;
图像显示模块,用于将所述各拍摄对象对应的成像图像分别在所述各拍摄对象对应的显示图层中进行显示;
图层调整模块,用于定位所述各拍摄对象对应的显示图层中的干扰图层,基于所输入的调整指令对所述干扰图层中的目标拍摄对象进行调整处理。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述图层确定模块,包括:
距离获取单元,用于接收针对拍摄区域的拍摄指令,获取所述拍摄区域所包含的各拍摄对象的成像距离;
图层确定单元,用于基于预设的多个不同的成像距离范围与多个显示图层的对应关系,确定所述各拍摄对象的成像距离对应的显示图层。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述图层确定单元,具体用于:
获取预设的多个不同的成像距离范围与多个显示图层的对应关系,确定所述各拍摄对象的成像距离所属的成像距离范围;
基于确定的各拍摄对象的成像距离所属的成像距离范围,确定所述各拍摄对象的成像距离对应的显示图层。
11.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述距离获取单元,具体用于:
获取所述拍摄区域对应的二维拍摄图像,获取所述二维拍摄图像对应的景深图像;
基于所述景深图像计算所述拍摄区域中各拍摄对象对应的成像距离。
12.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述图像显示模块,具体用于:
采用不用的显示参数将所述各拍摄对象分别在所述各拍摄对象对应的显示图层中进行显示,所述显示参数包括清晰度、滤镜值以及亮度中的至少一种。
13.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,还包括:
背景替换模块,用于在所述各拍摄对象对应的显示图层分别生成预设的背景图像,采用所述预设的背景图像替换所显示的各成像图像中的背景图像。
14.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述图层调整模块,包括:
图层确定单元,用于获取各显示图层的成像质量,将所述成像质量小于质量阈值的显示图层确定为干扰图层;
图层定位单元,用于定位到所述干扰图层。
15.一种计算机存储介质,其特征在于,所述计算机存储介质存储有多条指令,所述指令适于由处理器加载并执行如权利要求1~7任意一项的方法步骤。
16.一种电子设备,其特征在于,包括:处理器和存储器;其中,所述存储器存储有计算机程序,所述计算机程序适于由所述处理器加载并执行如权利要求1~7任意一项的方法步骤。
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