CN110751593A - 一种图像虚化处理方法及装置 - Google Patents

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本发明的方面涉及图像处理技术领域,提供一种图像虚化处理方法及装置。该方法包括:根据待处理图像的像素值调整阈值确定待处理图像中的第一部分像素,第一部分像素的像素值大于待处理图像的像素值调整阈值;对待处理图像的所有像素进行第一处理以使得第一部分像素的像素值增大;对第一处理之后的待处理图像的所有像素进行模糊处理;对模糊处理之后的待处理图像的所有像素进行相应于第一处理的第二处理,以使得模糊处理之后的第一部分像素的像素值减小,得到待处理图像虚化处理后的图像。该方法可以有效地减小待处理图片在模糊处理过程中高亮度区域的亮度损失,进而提高图像的虚化效果。

Description

一种图像虚化处理方法及装置
技术领域
本发明一般地涉及图像处理技术领域,特别是涉及一种图像虚化处理方法及装置。
背景技术
随着人民生活水平的提高和科技的发展,移动终端等电子设备的使用越来越普及,用户对电子设备拍摄功能的要求也越来越高。
电子设备配置了较高性能的摄像头,使其拍摄效果更加接近专业拍摄器材的效果。同时,也需要对其拍摄的图像在后期进行进一步处理。当前技术中,虚化效果使得复杂的背景被虚化模糊,从而更加凸显拍摄主体。当前技术对图像的虚化处理会使高亮区域的亮度也降低,虚化效果与专业相机拍摄出来效果相差过大,用户体验差。
发明内容
为了解决现有技术中存在的上述问题,本发明提供一种图像虚化处理方法及装置。
第一方面,本发明实施例提供一种图像虚化处理方法,包括:根据待处理图像的像素值调整阈值确定待处理图像中的第一部分像素,第一部分像素的像素值大于待处理图像的像素值调整阈值;对待处理图像的所有像素进行第一处理以使得第一部分像素的像素值增大;对第一处理之后的待处理图像的所有像素进行模糊处理;对模糊处理之后的待处理图像的所有像素进行相应于第一处理的第二处理,以使得模糊处理之后的第一部分像素的像素值减小,得到待处理图像虚化处理后的图像。
在一实施例中,根据待处理图像的像素值调整阈值确定待处理图像中的第一部分像素之前,方法还包括:根据待处理图像的所有像素的像素值确定待处理图像的像素值调整阈值。
在一实施例中,根据待处理图像的所有像素的像素值确定待处理图像的像素值调整阈值,包括:对待处理图像的所有像素的像素值进行直方图统计;利用直方图的统计结果,确定待处理图像的像素值调整阈值。
在一实施例中,对待处理图像的所有像素进行第一处理以使得第一部分像素的像素值增大,包括:对待处理图像的所有像素的像素值进行指数变换以使得第一部分像素的像素值增大。
在一实施例中,对待处理图像的所有像素的像素值进行指数变换,包括:根据待处理图像的像素值调整阈值确定指数变换的变换系数;根据指数变换的变换系数对待处理图像的所有像素的像素值进行指数变换。
在一实施例中,根据待处理图像的像素值调整阈值确定指数变换的变换系数,包括:对待处理图像的像素值调整阈值进行修正;根据修正后的像素值调整阈值确定指数变换的变换系数。
在一实施例中,对模糊处理之后的待处理图像的所有像素进行相应于第一处理的第二处理,包括:对模糊处理之后的待处理图像的所有像素进行对数变换,对数变换对应于对待处理图像的所有像素的像素值进行的指数变换。
在一实施例中,对模糊处理之后的待处理图像的所有像素进行对数变换,包括:根据待处理图像的像素值调整阈值确定对数变换的变换系数;根据对数变换系数对模糊处理之后的待处理图像的所有像素的像素值进行对数变换。
在一实施例中,根据待处理图像的像素值调整阈值确定对数变换的变换系数,包括:对待处理图像的像素值调整阈值进行修正;根据修正后的像素值调整阈值确定对数变换的变换系数。
在一实施例中,对待处理图像的所有像素进行模糊处理,包括:获取待处理图像的深度信息;确定模糊处理的模糊核;根据深度信息以及模糊核对待处理图像的所有像素进行模糊处理。
第二方面,本发明实施例提供一种图像虚化处理装置,包括:确定模块,用于根据待处理图像的像素值调整阈值确定待处理图像中的第一部分像素,第一部分像素的像素值大于待处理图像的像素值调整阈值;第一处理模块,用于对待处理图像的所有像素进行第一处理以使得第一部分像素的像素值增大;模糊处理模块,用于对第一处理之后的待处理图像的所有像素进行模糊处理;第二处理模块,用于对模糊处理之后的待处理图像的所有像素进行相应于第一处理的第二处理,以使得模糊处理之后的第一部分像素的像素值减小,得到待处理图像虚化处理后的图像。
第三方面,本发明实施例提供一种电子设备,其中,电子设备包括:存储器,用于存储指令;以及处理器,用于调用存储器存储的指令执行上述图像虚化处理方法。
第四方面,本发明实施例提供一种计算机可读存储介质,其中,计算机可读存储介质存储有计算机可执行指令,计算机可执行指令在由处理器执行时,执行上述图像虚化处理方法。
本发明提供的一种图像虚化处理方法,根据待处理图像的像素值调整阈值确定待处理图像中的第一部分像素,该第一部分像素也即待处理图像中高亮区域的像素,在模糊处理之前提高第一部分像素的像素值,在模糊处理之后使得第一部分像素的像素值减小,得到虚化处理后的图像,可以有效地减小待处理图片在模糊处理过程中高亮度区域的亮度损失,进而提高图像的虚化效果。
附图说明
通过参考附图阅读下文的详细描述,本发明实施方式的上述以及其他目的、特征和优点将变得易于理解。在附图中,以示例性而非限制性的方式示出了本发明的若干实施方式,其中:
图1示出了本发明实施例提供的一种图像虚化处理方法的流程图;
图2示出了本发明另一实施例提供的一种图像虚化处理方法的流程图;
图3示出了本发明一实施例提供的对待处理图像的所有像素的像素值进行指数变换的方法示意图;
图4示出了本发明一实施例提供的对待处理图像的所有像素的像素值进行指数变换的示意图;
图5示出了本发明实施例提供的一种图像虚化处理装置示意图;
图6示出了本发明实施例提供的一种电子设备示意图;
在附图中,相同或对应的标号表示相同或对应的部分。
具体实施方式
下面将参考若干示例性实施方式来描述本发明的原理和精神。应当理解,给出这些实施方式仅仅是为了使本领域技术人员能够更好地理解进而实现本发明,而并非以任何方式限制本发明的范围。
需要注意,虽然本文中使用“第一”、“第二”等表述来描述本发明的实施方式的不同模块、步骤和数据等,但是“第一”、“第二”等表述仅是为了在不同的模块、步骤和数据等之间进行区分,而并不表示特定的顺序或者重要程度。实际上,“第一”、“第二”等表述完全可以互换使用。
图1示出了本发明实施例提供的一种图像虚化处理方法的流程图。如图1所示,该方法包括:
步骤S110,根据待处理图像的像素值调整阈值确定待处理图像中的第一部分像素。
待处理图像可以是已有的存储图像,例如,电子设备下载的图像或者存储的图像,也可以是电子设备通过图像采集装置实时拍摄的图像。可以采用待处理图像的原始色彩空间为RGB色彩空间,也可以是YUV色彩空间或者其灰度图,统计所有像素的像素值。本说明书中,以待处理图像的灰度图为例进行说明。
为了避免在虚化处理过程中,待处理图像的亮度高的区域亮度降低,根据待处理图像的像素值调整阈值,确定需要进行提亮处理的第一部分像素。像素值调整值阈值可以根据需要预设为一定的数值,确定大于此调整值阈值的像素为需要进行提高像素值的第一部分像素。
步骤S120,对待处理图像的所有像素进行第一处理以使得第一部分像素的像素值增大。
第一处理使得第一部分像素的像素值增大。经过第一处理之后,第一部分像素的像素值得到增大,即使得该部分像素的像素值大于其原始像素值,也即使得第一部分像素的亮度增强。可以理解的,第一部分像素之外的其他像素可以不做变换,也可以相应地做减小的变换,本发明实施例对此不作限定。
步骤S130,对第一处理之后的待处理图像的所有像素进行模糊处理。
模糊处理可以包括中值模糊、高斯模糊或均值模糊等模糊处理,本发明实施例对模糊处理的具体方法不作限定。模糊处理使第一部分像素与其他像素之间的亮度过渡更自然,达到自然的景深效果。
步骤S140,对模糊处理之后的待处理图像的所有像素进行相应于第一处理的第二处理,以使得模糊处理之后的第一部分像素的像素值减小,得到待处理图像虚化处理后的图像。
对模糊处理后的待处理图像的所有像素的像素值进行相应于第一处理的第二处理换,使得模糊处理之后的第一部分像素的像素值减小,以使得图像恢复到增大变换前的色彩空间,得到待处理图像虚化处理后的图像。
可以理解的,第一部分像素之外的其他像素如果在步骤S120中没有做变换,则在此步骤中也不做变换;如果在步骤S120中做了减小的变换,为了保证其恢复到初始色彩空间。则在此步骤中可以进行相应于所做的减小的变换的增大变换。
本发明提供的一种图像虚化处理方法,根据待处理图像的像素值调整阈值确定待处理图像中的第一部分像素,该第一部分像素也即待处理图像中高亮区域的像素,在模糊处理之前提高第一部分像素的像素值,在模糊处理之后使得第一部分像素的像素值减小,得到虚化处理后的图像,可以有效地减小待处理图片在模糊处理过程中高亮度区域的亮度损失,进而提高图像的虚化效果。
图2示出了本发明另一实施例提供的一种图像虚化处理方法的流程图。对照图2,在步骤S110之前,还包括步骤S150,根据待处理图像的所有像素的像素值确定待处理图像的像素值调整阈值。
在本发明一实施例中,可以预设像素值调整阈值,即像素值调整阈值为固定值。例如,可以根据需要将像素值调整调整阈值设为230或者其他设定值,则将待处理图像中像素值大于此设定值的像素确定为待处理图像中的第一部分像素。
在本发明一实施例中,根据待处理图像的所有像素的像素值确定待处理图像的像素值调整阈值。当待处理图像整体像素的像素值水平较高,例如光线充足或者日光下获得的图像,或者整体像素的像素值水平较低,例如曝光不足的图像时,如果对于上述两种情况根据固定的像素值调整阈值进行调整,会导致待处理图像的虚化处理效果不佳。根据待处理图像的实际像素值确定更为准确的确定出像素值调整阈值,可以改善虚化处理效果。
图3示出了本发明一实施例提供的对待处理图像的所有像素的像素值进行指数变换的方法示意图,根据图3,对待处理图像的所有像素的像素值进行指数变换的步骤包括:
步骤S1210,对待处理图像的所有像素的像素值进行直方图统计。
具体地,对待处理图像的所有像素的像素值进行统计,统计结果以直方图表示,其中像素值范围是0~255。进行直方图统计后,计算每个像素值ri在全部像素值中出现的概率,其中,概率分布函数为:
Figure BDA0002214509120000061
其中,i=1,2,3……254,255
n表示待处理图像中的像素的总数,ni表示像素值为ri的像素数。
步骤S1220,利用直方图的统计结果,确定待处理图像的像素值调整阈值。
根据每个像素值rk出现的概率p(rk),计算大于某一像素值调整阈值k的像素数在全部像素数中的所占比例P值,其计算公式如下:
Figure BDA0002214509120000062
其中,k=255,254……,2,1
可以根据图像虚化处理的实际需要,预设需要进行调整的部分像素所占的比例P,例如取P=0.25,即表示全部原始像素中,像素值大于像素值调整阈值k值的像素数占全部像素的25%。根据确定的比例P值,可以确定对应的像素值调整阈值k的值。
步骤S1230,根据待处理图像的像素值调整阈值确定指数变换的指数变换系数。
具体地,对待处理图像的所有像素的像素值进行指数变换,其计算公式如下:
Y(i,j)=exp(I(i,j)*(max((255-k)/2,threshold)/255))
式中,I(i,j)表示待处理图像的在点(i,j)处的像素值,Y(i,j)表示对待处理图像进行指数变换后在点(i,j)处的像素值,指数变换系数为max((255-k)/2,threshol)d/255,threshold为像素值调整控制阈值,即防止k值较大时,(255-k)的值过小,导致图像不能被有效提亮。像素值调整控制阈值threshold可以根据经验以及实际需要进行调整,在本发明一较佳实施例中,可以取threshold=5.7。
根据像素值调整阈值k,确定指数变换的指数变换系数,对待处理图像的全部像素的像素值进行指数变换。
步骤S1240,根据指数变换的变换系数对待处理图像的所有像素的像素值进行指数变换。根据确定的指数变换系数,采用上述公式求出待处理图像在点(i,j)处所对应的指数变换后的像素值Y(i,j)。
根据指数变换系数对待处理图像的所有像素的像素值进行指数变换,以使得待处理图像的第一部分像素的像素值大于其原始像素值。通过利用直方图统计结果,可以准确的确定针对待处理图像的像素值调整阈值,通过像素值调整阈值确定不同的待处理图像的指数变换系数,使得对待处理图像的高亮度区域的提亮效果更准确。
在一实施例中,对待处理图像的像素值调整阈值k进行修正,根据修正后的像素值调整阈值k′确定指数变换的指数变换系数。
具体的,不同的待处理图像根据其拍摄内容的不同,例如,夜景与日光模式下获取的图像,其像素的像素值是有很大不同的。夜景或亮度低的图像整体像素值水平较小,而日光模式或者光线较强的条件下拍摄的图像,整体像素值水平较大。为了获得更佳的图像虚化处理效果,像素值调整阈值k的取值可以根据不同情况进行修正,像素值调整阈值的修正值记为k′。
像素值调整阈值的修正值k′的计算方法,可以预设第一调整参数与第二调整参数进行确定,其中,第一调整参数对应像素值的最大值,第二调整参数对应像素值的最小值。
计算得到的像素值调整阈值k不小于第一调整参数时,说明待处理图像的高亮区域较大,为图像光线较强或过度曝光的情况。此时,像素值调整阈值的修正值k′取为等于第一调整参数的值。
再例如,当计算得出的像素值调整阈值k不大于第二调整参数时,说明待处理图像整体亮度较低,一般属于夜景模式或光线不佳的情况。此时,为避免待处理图像的全部像素的像素值被调高,即全图亮度被增加造成图片失真的情况,像素值调整阈值的修正值k′取为等于第二调整参数的值。
当计算得到的像素值调整阈值k介于第二调整参数与第一调整参数之间时,此时待处理图像的亮度分布较正常,像素值调整阈值k不需要修正,即,取k′=k。
在具体的实施方式中,可以根据需要确定第一调整参数与第二调整参数的值。例如,第一调整参数可以取为245,第二调整参数可以取为220,此时,像素值调整阈值k与像素值调整阈值的修正值k′关系可以表示为:
Figure BDA0002214509120000081
可以理解地,本发明实施例对第一调整参数与第二调整参数的取值不作限定。
根据修正后的像素值调整阈值k′确定指数变换的指数变换系数,其计算方法与上述根据像素值调整阈值k确定指数变换的指数变换系数的方法相同,在此不再赘述。
图4示出了本发明一实施例提供的对待处理图像的所有像素的像素值进行指数变换的示意图。
对照图4,图4中的横坐标表示待处理图像的像素的原始像素值,纵坐标表示待处理图像的处理变换后的像素值。直线1表示不对待处理图像进行变换,图中的指数函数exp曲线2表示对待处理图像进行指数变换。图中的直线1与exp曲线2的交点,为像素值调整阈值k(或修正后的像素值调整阈值k′)。则由图4可以看出,对第一部分像素,即像素值大于像素值调整阈值的像素,经指数变换后,其像素值增大,即其像素值大于其原始像素值。
在一实施例中,对第一处理之后的待处理图像的所有像素进行模糊处理。模糊处理过程包括:确定模糊处理的模糊核,确定待处理图像的深度信息,根据模糊核以及深度信息对待处理图像的所有像素的进行模糊处理。示例性地,可以采用均值模糊算法、中值模糊算法或高斯模糊算法等方法中的任意一种对待处理图像进行模糊处理。
在一实施例中,可以通过不同半径kernel均值模糊算法,kernel可以理解为模糊核,为单通道浮点型矩阵。对待处理图像进行kernel模糊处理的过程,可以理解均值模糊是对一个像素,将其邻域内所有点的像素值的平均值作为该像素的像素值,即采用kernel模糊核与待处理图像进行卷积的过程,卷积后得到模糊图像。根据需要修改kernel矩阵即可实现不同的模糊,kernel模糊核半径越大,图像越模糊。
进一步地,还可以设置不通形状的模糊核,例如根据需要,选择心形、星形或多边形等形状,还可以设置模糊核的大小,以实现对待处理图像中添加不同形状、不同尺寸的趣味光斑效果。
深度信息反映待处理图像中的每个像素对应的物体的点到相机的距离。其获取方式,例如,可以是基于双摄像头获得主摄图和副摄图,或者一个摄像头分别从两个位置获得两幅图,一幅图为主摄图,另一幅图为副摄图。其中,主、副摄图的场景一致,副摄图相对于主摄图有一定的视差。将主摄图和副摄图中的特征点进行立体匹配
再例如,根据原始图的主摄图和副摄图转换为各自对应的灰度图,将这灰度图经过立体匹配,得到待处理图像的深度信息。也可采用相关技术中可能的方式进行场景深度估计以提取深度信息,本公开对此不作限制。
在具体的实施方式中,可以根据获取到的深度信息,确定待处理图片的前景与后景。对图片的不同深度处可以选取不同的模糊半径圆形kernel进行模糊处理。例如,深度值最大的像素,对应的物体的点到相机的距离最大,对应选取kernel模糊核半径最大值,其它像素对应的模糊核半径按比例计算。将待处理图像及深度信息输入神经网络进行模糊处理,本发明对神经网络的类型不作限制。根据获取到的深度信息对图像进行模糊处理,可以使模糊处理效果更精确,达到更好的虚化效果。
在一实施例中,对模糊处理之后的待处理图像的所有像素进行对数变换。
可以理解地,相对于指数变换的特征,对数变换的特征是随着横坐标变大,对数曲线上对应该横坐标的切线斜率变缓。对经过模糊处理待处理图像的所有像素进行对数变换,降低了待处理图像的第一部分像素的像素值,使待处理图像的全部像素的像素值回归到指数变换前的色彩空间,进而达到较好的图像虚化处理效果。
对经过模糊处理待处理图像的所有像素进行对数变换是与前述对待处理图像的所有像素的像素值进行指数变换相对应的、采用相同参数进行的反函数运算,其公式如下所示:
I'(i,j)=min(log(Y'(i,j)/(max((255-k)/2,threshold)/255)),255)
式中,k为前述计算得到的像素值调整阈值,Y′(I,j)表示待处理图像在模糊处理之后在点(i,j)处的像素值,对数变换系数为max((255-k)/2,threshold)/255,threshold为像素值调整控制阈值,其取值方法与前述指数变换公式的相同,此处不再赘述。I′(i,j)表示对待处理图像进行对数变换后在点(i,j)处的像素值,也即最终获得的虚化处理后像素的像素值。
在一实施例中,与对待处理图像的所有像素的像素值进行指数变换的计算类似,为了获得更佳的图像虚化处理效果,对数变换公式中的像素值调整阈值k的取值也可以进行修正为k′,根据修正后的像素值调整阈值k′,确定对数变换的变换系数。根据像素值调整阈值的修正值k′确定对数变换的对数变换系数的计算方法与前述相同,在此不再赘述。
图5是根据一示例性实施例示出的一种图像虚化处理装置框图。参照图5,该装置200包括:
确定模块210,用于根据待处理图像的像素值调整阈值确定待处理图像中的第一部分像素,第一部分像素的像素值大于待处理图像的像素值调整阈值。
第一处理模块220,用于对待处理图像的所有像素进行第一处理以使得第一部分像素的像素值增大。
模糊处理模块230,用于对第一处理之后的待处理图像的所有像素进行模糊处理。
第二处理模块240,用于对模糊处理之后的待处理图像的所有像素进行相应于第一处理的第二处理,以使得模糊处理之后的第一部分像素的像素值减小,得到待处理图像虚化处理后的图像。
在一实施例中,确定模块210还用于根据待处理图像的所有像素的像素值确定待处理图像的像素值调整阈值。
在一实施例中,确定模块210采用如下方式根据待处理图像的所有像素的像素值确定待处理图像的像素值调整阈值:对待处理图像的所有像素的像素值进行直方图统计;利用直方图的统计结果,确定待处理图像的像素值调整阈值。
在一实施例中,第一处理模块220采用如下方式对待处理图像的所有像素进行第一处理以使得第一部分像素的像素值增大:对待处理图像的所有像素的像素值进行指数变换以使得第一部分像素的像素值增大。
在一实施例中,第一处理模块220采用如下方式对待处理图像的所有像素的像素值进行指数变换:根据待处理图像的像素值调整阈值确定指数变换的变换系数;根据指数变换的变换系数对待处理图像的所有像素的像素值进行指数变换。
在一实施例中,第一处理模块220采用如下方式对待处理图像的所有像素的像素值进行指数变换:根据待处理图像的像素值调整阈值确定指数变换的变换系数;根据指数变换的变换系数对待处理图像的所有像素的像素值进行指数变换。
在一实施例中,第一处理模块220采用如下方式根据待处理图像的像素值调整阈值确定指数变换的变换系数:对待处理图像的像素值调整阈值进行修正;根据修正后的像素值调整阈值确定指数变换的变换系数。
在一实施例中,第二处理模块240采用如下方式对模糊处理之后的待处理图像的所有像素进行相应于第一处理的第二处理:对模糊处理之后的待处理图像的所有像素进行对数变换,对数变换对应于对待处理图像的所有像素的像素值进行的指数变换。
在一实施例中,第二处理模块240采用如下方式对模糊处理之后的待处理图像的所有像素进行对数变换:根据待处理图像的像素值调整阈值确定对数变换的变换系数;根据对数变换系数对模糊处理之后的待处理图像的所有像素的像素值进行对数变换。
在一实施例中,第二处理模块240采用如下方式根据待处理图像的像素值调整阈值确定对数变换的变换系数:对待处理图像的像素值调整阈值进行修正;根据修正后的像素值调整阈值确定对数变换的变换系数。
在一实施例中,模糊处理模块230采用如下方式对待处理图像的所有像素进行模糊处理:获取待处理图像的深度信息;确定模糊处理的模糊核;根据深度信息以及模糊核对待处理图像的所有像素进行模糊处理。
装置中的各个模块所实现的功能与上文描述的方法中的步骤相对应,其具体实现和技术效果请参见上文对于方法步骤的描述,在此不再赘述。
如图6所示,本发明的一个实施方式提供了一种电子设备30。其中,该电子设备30包括存储器310、处理器320、输入/输出(Input/Output,I/O)接口330。其中,存储器310,用于存储指令。处理器320,用于调用存储器310存储的指令执行本发明实施例的用于图像虚化处理方法。其中,处理器320分别与存储器310、I/O接口330连接,例如可通过总线系统和/或其他形式的连接机构(未示出)进行连接。存储器310可用于存储程序和数据,包括本发明实施例中涉及的用于图像虚化处理的程序,处理器320通过运行存储在存储器310的程序从而执行电子设备30的各种功能应用以及数据处理。
本发明实施例中处理器320可以采用数字信号处理器(Digital SignalProcessing,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,所述处理器320可以是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU)或者具有数据处理能力和/或指令执行能力的其他形式的处理单元中的一种或几种的组合。
本发明实施例中的存储器310可以包括一个或多个计算机程序产品,所述计算机程序产品可以包括各种形式的计算机可读存储介质,例如易失性存储器和/或非易失性存储器。所述易失性存储器例如可以包括随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)和/或高速缓冲存储器(cache)等。所述非易失性存储器例如可以包括只读存储器(Read-OnlyMemory,ROM)、快闪存储器(Flash Memory)、硬盘(Hard Disk Drive,HDD)或固态硬盘(Solid-State Drive,SSD)等。
本发明实施例中,I/O接口330可用于接收输入的指令(例如数字或字符信息,以及产生与电子设备30的用户设置以及功能控制有关的键信号输入等),也可向外部输出各种信息(例如,图像或声音等)。本发明实施例中I/O接口330可包括物理键盘、功能按键(比如音量控制按键、开关按键等)、鼠标、操作杆、轨迹球、麦克风、扬声器、和触控面板等中的一个或多个。
在一些实施方式中,本发明提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质存储有计算机可执行指令,计算机可执行指令在由处理器执行时,执行上文所述的任何方法。
尽管在附图中以特定的顺序描述操作,但是不应将其理解为要求按照所示的特定顺序或是串行顺序来执行这些操作,或是要求执行全部所示的操作以得到期望的结果。在特定环境中,多任务和并行处理可能是有利的。
本发明的方法和装置能够利用标准编程技术来完成,利用基于规则的逻辑或者其他逻辑来实现各种方法步骤。还应当注意的是,此处以及权利要求书中使用的词语“装置”和“模块”意在包括使用一行或者多行软件代码的实现和/或硬件实现和/或用于接收输入的设备。
此处描述的任何步骤、操作或程序可以使用单独的或与其他设备组合的一个或多个硬件或软件模块来执行或实现。在一个实施方式中,软件模块使用包括包含计算机程序代码的计算机可读介质的计算机程序产品实现,其能够由计算机处理器执行用于执行任何或全部的所描述的步骤、操作或程序。
出于示例和描述的目的,已经给出了本发明实施的前述说明。前述说明并非是穷举性的也并非要将本发明限制到所公开的确切形式,根据上述教导还可能存在各种变形和修改,或者是可能从本发明的实践中得到各种变形和修改。选择和描述这些实施例是为了说明本发明的原理及其实际应用,以使得本领域的技术人员能够以适合于构思的特定用途来以各种实施方式和各种修改而利用本发明。

Claims (13)

1.一种图像虚化处理方法,其特征在于,所述方法包括:
根据待处理图像的像素值调整阈值确定所述待处理图像中的第一部分像素,所述第一部分像素的像素值大于所述待处理图像的所述像素值调整阈值;
对所述待处理图像的所有像素进行第一处理以使得所述第一部分像素的像素值增大;
对所述第一处理之后的所述待处理图像的所有像素进行模糊处理;
对所述模糊处理之后的所述待处理图像的所有像素进行相应于第一处理的第二处理,以使得所述模糊处理之后的所述第一部分像素的像素值减小,得到所述待处理图像虚化处理后的图像。
2.根据权利要求1所述的图像虚化处理方法,其特征在于,所述根据待处理图像的像素值调整阈值确定所述待处理图像中的第一部分像素之前,所述方法还包括:
根据所述待处理图像的所有像素的像素值确定所述待处理图像的像素值调整阈值。
3.根据权利要求2所述的图像虚化处理方法,其特征在于,所述根据所述待处理图像的所有像素的像素值确定所述待处理图像的像素值调整阈值,包括:
对所述待处理图像的所有像素的像素值进行直方图统计;
利用所述直方图的统计结果,确定所述待处理图像的像素值调整阈值。
4.根据权利要求1所述的图像虚化处理方法,其特征在于,所述对所述待处理图像的所有像素进行第一处理以使得所述第一部分像素的像素值增大,包括:
对所述待处理图像的所有像素的像素值进行指数变换以使得所述第一部分像素的像素值增大。
5.根据权利要求4所述的图像虚化处理方法,其特征在于,所述对所述待处理图像的所有像素的像素值进行指数变换,包括:
根据所述待处理图像的像素值调整阈值确定所述指数变换的变换系数;
根据所述指数变换的变换系数对所述待处理图像的所有像素的像素值进行指数变换。
6.根据权利要求5所述的图像虚化处理方法,其特征在于,所述根据所述待处理图像的所述像素值调整阈值确定所述指数变换的变换系数,包括:
对所述待处理图像的所述像素值调整阈值进行修正;
根据修正后的所述像素值调整阈值确定所述指数变换的变换系数。
7.根据权利要求4至6中任一所述的图像虚化处理方法,其特征在于,对所述模糊处理之后的所述待处理图像的所有像素进行相应于第一处理的第二处理,包括:
对所述模糊处理之后的所述待处理图像的所有像素进行对数变换,所述对数变换对应于对所述待处理图像的所有像素的像素值进行的所述指数变换。
8.根据权利要求7所述的图像虚化处理方法,其特征在于,所述对所述模糊处理之后的所述待处理图像的所有像素进行对数变换,包括:
根据所述待处理图像的所述像素值调整阈值确定所述对数变换的变换系数;
根据所述对数变换系数对所述模糊处理之后的所述待处理图像的所有像素的像素值进行对数变换。
9.根据权利要求8所述的图像虚化处理方法,其特征在于,所述根据所述待处理图像的所述像素值调整阈值确定所述对数变换的变换系数,包括:
对所述待处理图像的像素值调整阈值进行修正;
根据修正后的所述像素值调整阈值确定所述对数变换的变换系数。
10.根据权利要求1所述的图像虚化处理方法,其特征在于,所述对所述待处理图像的所有像素进行模糊处理,包括:
获取所述待处理图像的深度信息;
确定所述模糊处理的模糊核;
根据所述深度信息以及所述模糊核对所述待处理图像的所有像素进行模糊处理。
11.一种图像虚化处理装置,其特征在于,所述装置包括:
确定模块,用于根据待处理图像的像素值调整阈值确定所述待处理图像中的第一部分像素,所述第一部分像素的像素值大于所述待处理图像的所述像素值调整阈值;
第一处理模块,用于对所述待处理图像的所有像素进行第一处理以使得所述第一部分像素的像素值增大;
模糊处理模块,用于对所述第一处理之后的所述待处理图像的所有像素进行模糊处理;
第二处理模块,用于对所述模糊处理之后的所述待处理图像的所有像素进行相应于第一处理的第二处理,以使得所述模糊处理之后的所述第一部分像素的像素值减小,得到所述待处理图像虚化处理后的图像。
12.一种电子设备,其中,所述电子设备包括:
存储器,用于存储指令;以及
处理器,用于调用所述存储器存储的指令执行权利要求1-10中任一项所述的图像虚化处理方法。
13.一种计算机可读存储介质,其中,所述计算机可读存储介质存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令在由处理器执行时,执行权利要求1-10中任一项所述的图像虚化处理方法。
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