CN111010514A - 一种图像处理方法及电子设备 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种图像处理方法及电子设备,该方法包括:获取N帧图像,每一帧所述图像均包括第一对象,所述N为正整数;根据所述第一对象在所述N帧图像中的运动向量信息确定滤波核;根据所述滤波核对第一图像中的背景对象进行虚化处理,得到目标图像,其中,所述第一图像为所述N帧图像中M帧图像的合成图像或者所述N帧图像中的一帧图像,所述M为小于或等于所述N,且大于1的正整数。本发明实施例中,对运动的物体进行图像拍摄时,可以直接根据该物体的运动向量信息确定滤波核,并根据滤波核直接对背景进行虚化,从而简化了得到背景虚化的图像的步骤。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及到一种图像处理方法及电子设备。
背景技术
当前电子设备上可实现的功能越来越多,例如:当前可以通过电子设备拍摄得到背景虚化的图像,在实际的使用过程中,在对运动的物体进行图像拍摄的过程中,若需要对图像进行背景虚化,需要用户多次手动调节光圈、焦距或者物距,才能得到具有背景虚化效果的图像,可见,当前对运动的物体进行图像拍摄时,得到背景虚化的图像的步骤较为复杂。
发明内容
本发明实施例提供一种图像处理方法及电子设备,以解决当前对运动的物体进行图像拍摄时,得到背景虚化的图像的步骤较为复杂的问题。
为了解决上述技术问题,本发明是这样实现的:
第一方面,本发明实施例提供了一种图像处理方法,包括:
获取N帧图像,每一帧所述图像均包括第一对象,所述N为正整数;
根据所述第一对象在所述N帧图像中的运动向量信息确定滤波核;
根据所述滤波核对第一图像中的背景对象进行虚化处理,得到目标图像,其中,所述第一图像为所述N帧图像中M帧图像的合成图像或者所述N帧图像中的一帧图像,所述M为小于或等于所述N,且大于1的正整数。
第二方面,本发明实施例提供了一种电子设备,包括:
获取模块,用于获取N帧图像,每一帧所述图像均包括第一对象,所述N为正整数;
第一确定模块,用于根据所述第一对象在所述N帧图像中的运动向量信息确定滤波核;
第一处理模块,用于根据所述滤波核对第一图像中的背景对象进行虚化处理,得到目标图像,其中,所述第一图像为所述N帧图像中M帧图像的合成图像或者所述N帧图像中的一帧图像,所述M为小于或等于所述N,且大于1的正整数。
第三方面,本发明实施例还提供一种电子设备,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述图像处理方法中的步骤。
第四方面,本发明实施例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计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述图像处理方法中的步骤。
在本发明实施例中,获取N帧图像,每一帧所述图像均包括第一对象,所述N为正整数;根据所述第一对象在所述N帧图像中的运动向量信息确定滤波核;根据所述滤波核对第一图像中的背景对象进行虚化处理,得到目标图像,其中,所述第一图像为所述N帧图像中M帧图像的合成图像或者所述N帧图像中的一帧图像,所述M为小于或等于所述N,且大于1的正整数。这样,对运动的物体进行图像拍摄时,可以直接根据该物体的运动向量信息确定滤波核,并根据滤波核直接对背景进行虚化,从而简化了得到背景虚化的图像的步骤。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例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发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例提供的一种图像处理方法的流程图之一;
图2是本发明实施例提供的一种图像处理方法中滤波核的结构示意图之一;
图3是本发明实施例提供的一种图像处理方法中滤波核的结构示意图之二;
图4是本发明实施例提供的一种图像处理方法中滤波核的结构示意图之三;
图5是本发明实施例提供的一种图像处理方法的流程图之二;
图6是本发明实施例提供的一种图像处理方法的流程图之三;
图7是本发明实施例提供的一种图像处理方法的应用场景图之一;
图8是本发明实施例提供的一种图像处理方法的应用场景图之二;
图9是本发明实施例提供的一种电子设备的结构示意图之一;
图10是本发明实施例提供的一种电子设备的结构示意图之二;
图11是本发明实施例提供的一种电子设备的结构示意图之三;
图12是本发明实施例提供的一种电子设备的结构示意图之四;
图13是本发明实施例提供的一种电子设备的结构示意图之五;
图14是本发明实施例提供的一种电子设备的结构示意图之六。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
参见图1,图1为本发明实施例提供一种图像处理方法的流程图,如图1所示,所述方法包括以下步骤:
步骤101、获取N帧图像,每一帧所述图像均包括第一对象,所述N为正整数。
其中,本方法实施例可以应用在电子设备中,而上述电子设备可以是手机、平板电脑(Tablet Personal Computer)、膝上型电脑(Laptop Computer)、个人数字助理(Personal Digital Assistant,简称PDA)、移动上网装置(Mobile Internet Device,MID)或可穿戴式设备(Wearable Device)等等。
其中,N帧图像可以为电子设备通过摄像头对第一对象进行采集得到的,而第一对象的类型在此不做具体限定。例如:第一对象可以为人、树木、建筑物或者路灯等物体。
另外,N帧图像可以为在某一个时间段内采集的多帧图像,上述N帧图像相邻两帧图像之间的采集时间差值可以小于预设差值。例如:第一帧图像的采集时刻为第1秒,第二帧图像的采集时刻为第2秒,第三帧图像的采集时刻为第3秒,预设差值可以为5秒,则第二帧图像与第一帧图像之间的采集时间差值为1秒,小于预设差值,第三帧图像与第二帧图像之间的采集时间差值为1秒,也小于预设差值。
步骤102、根据所述第一对象在所述N帧图像中的运动向量信息确定滤波核。
其中,由于上述N帧图像的采集时间不一样,则第一对象在上述N帧图像中的位置信息也可能不一样,尤其是当第一对象为运动的对象时。例如:第一对象在第一帧图像中的正中间位置,而第一对象在第二帧图像中的中间偏左位置,则可以表示第一对象在朝左运动,即第一对象的运动向量信息则可以包括向左运动。
当然,运动向量信息还可以包括第一对象的运动速度和运动距离等信息,例如:通过采集第一对象在第一帧图像和第二帧图像中的不同位置,可以得到第一对象的运动距离,然后结合第一帧图像和第二帧图像采集时间的差值可以计算得到第一对象的运动速度。
另外,上述运动向量(motion vector)信息可以包括运动方向信息和运动距离信息,而滤波核也可以被称作为虚化核。需要说明的是,滤波核的方向与运动向量信息中的运动方向信息相对应,滤波核的大小与运动向量信息中的运动距离信息成正相关或者正比例。
例如:参见图2,当运动向量信息为0时,则滤波核201可以为各向同性的滤波核;参见图3,当运动向量信息为(+10,+10),第一对象的运动方向为往右上角方向运动,则滤波核的形状可以参见图3中滤波核301所示的形状;参见图4,当运动向量信息为(+20,+20),第一对象的运动方向为往右上角方向运动,则滤波核的形状可以参见图4中滤波核401所示的形状。
步骤103、根据所述滤波核对第一图像中的背景对象进行虚化处理,得到目标图像,其中,所述第一图像为所述N帧图像中M帧图像的合成图像或者所述N帧图像中的一帧图像,所述M为小于或等于所述N,且大于1的正整数。
其中,可以根据滤波核的大小以及形状对第一图像中的背景对象进行虚化处理,最主要指的是对背景对象进行方向性的滤波处理,例如:当滤波核的形状为椭圆形,则第一图像中进行虚化处理后的背景对象的形状也为椭圆形。
另外,可以参见图2至图4中所示的滤波核的形状对背景对象做带方向性的滤波处理,使得背景对象具有沿某一运动方向模糊的特殊效果,当然,也可以根据需要选取具有不同运动轨迹的第一对象,并根据其运动轨迹生成特定形状的滤波核,从而使得背景对象具有上述特定形状模糊的特殊效果,从而进一步增强显示效果。即滤波核不只为图3和图4中所示的单向滤波核,还可以是多向滤波核。
另外,本发明实施方式还可以对运动物体制造出清晰且快速移动的特殊虚化效果,且本发明实施方式对硬件设备及用户的操作技巧要求较低,从而可以提升用户的拍摄体验。
其中,第一图像可以为N帧图像中M帧图像的合成图像,例如:当N为5,则M可以为2、3、4或者5。另外,第一图像为N帧图像中M帧图像的合成图像,也可以被称作为N帧图像中M帧图像的融合图像。
另外,第一图像也可以为N帧图像中的某一帧图像,具体哪一帧图像在此不做限定,例如:可以选择N帧图像中清晰度最高的图像或者部分区域清晰度最高的图像,当然,还可以为N帧图像中拍摄范围最大的图像等。
其中,第一对象不属于第一图像中的背景对象,因而在步骤103中不会对第一对象进行虚化处理。
另外,可以先获取保存第一图像中的第一对象,然后再对第一图像中的背景对象进行虚化处理;当然,也可以直接对第一图像中的背景对象进行虚化处理,得到目标背景对象,然后将第一图像中的第一对象与目标背景对象进行合成,得到目标图像。
在本发明实施例中,获取N帧图像,每一帧所述图像均包括第一对象,所述N为正整数;根据所述第一对象在所述N帧图像中的运动向量信息确定滤波核;根据所述滤波核对第一图像中的背景对象进行虚化处理,得到目标图像,其中,所述第一图像为所述N帧图像中M帧图像的合成图像或者所述N帧图像中的一帧图像,所述M为小于或等于所述N,且大于1的正整数。这样,对运动的物体进行图像拍摄时,可以直接根据该物体的运动向量信息确定滤波核,并根据滤波核直接对背景进行虚化,从而简化了得到背景虚化的图像的步骤。
参见图5,图5是本发明实施例提供的另一种图像处理方法的流程图。本实施例与上个实施例的主要区别在于:可以根据预览图像中的第一对象的运动速度确定图像的曝光时间。如图5所示,包括以下步骤:
步骤501、显示预览图像,所述预览图像中包括所述第一对象。
其中,电子设备上可以显示多帧预览图像,每一帧预览图像中均可以包括第一对象。
另外,本发明实施例同样可以应用于电子设备中。
步骤502、根据所述预览图像中所述第一对象的运动速度确定所述电子设备中图像的曝光时间。
其中,可以根据多帧预览图像中第一对象的运动速度信息确定电子设备中图像的曝光时间。例如:当检测到第一对象的运动速度信息大于第一预设值时,可以缩短电子设备中图像的曝光时间;当检测到第一对象的运动速度信息小于第二预设值时,可以延长电子设备中图像的曝光时间。其中,第一预设值可以大于第二预设值。
另外,下面以一个具体实施例来举例说明如何根据预览图像中第一对象或者的运动速度确定电子设备中图像的曝光时间。
步骤601、显示预览图像。
步骤602、特征点检测。
其中,特征点可以指的是第一对象。当然,特征点也可以指的是其他运动的对象。
步骤603、全局配准对齐。
其中,全局配准对齐可以指的是将前一帧图像或者其他剩余所有帧图像中的特征点信息与参考帧图像中的特征点信息进行对齐。
步骤604、计算帧间差值(如SAD)。
此处指的是相邻两帧图像之间时间差值,其中可以采用差的绝对值的和(Sum ofAbsolute Differences,SAD)算法进行计算。SAD算法常用于图像块匹配,将每个像素对应数值之差的绝对值求和,据此评估两个图像块的相似度函数。
步骤605、利用帧间差值计算运动速度信息。
其中,可以将帧间差值与运动速度信息阈值进行比较,具体方式在此不做限定。
步骤606、根据运动速度信息确定曝光时间。
其中,可以根据运动速度信息的大小来调整曝光时间,当运动速度信息较大时,可以缩短曝光时间;当运动速度信息较小时,可以延长曝光时间。
本发明实施方式中,可以根据运动速度信息确定曝光时间,这样,可以使得曝光时间的确定更加灵活化,从而提高电子设备的智能化程度。
需要说明的是,步骤501和502均是可选的。
步骤503、获取N帧图像,每一帧所述图像均包括第一对象,所述N为正整数。
可选的,所述电子设备包括零秒延迟缓存器,所述N帧图像为显示所述预览图像时缓存在所述零秒延迟缓存器中的图像。
其中,零秒延迟缓存器即零秒延迟(Zero Shutter Lag,ZSL)缓存器(buffer)。
需要说明的是,可以为接收到用户的输入的预设指令时,电子设备才从零秒延迟缓存器中获取上述N帧图像,而预设指令的具体类型在此不做限定,例如:预设指令可以为语音指令、触控指令或者按压指令。当预设指令为触控指令时,可以为针对电子设备上目标显示按钮的触控指令,该目标显示按钮可以为拍摄按钮或者摄像按钮。
本发明实施方式中,上述N帧图像为显示预览图像时缓存在零秒延迟缓存器中的,这样,电子设备需要获取上述N帧图像时,可以直接从零秒延迟缓存器中获取得到,提高了获取上述N帧图像的速率,而无须通过电子设备的摄像头去获取,降低了电子设备的开销。
可选的,所述获取N帧图像,包括:
获取N帧图像,并在所述N帧图像中确定第二图像,所述第二图像为所述N帧图像中清晰度最高的图像,或者所述第一对象清晰度最高的图像;
将所述N帧图像中除所述第二图像外的图像分别配准对齐至所述第二图像,得到配准对齐后的第二图像;
其中,所述第一图像为配准对齐后的第二图像。
其中,第二图像也可以被称作为参考帧(reference),第二图像为N帧图像中清晰度最高的图像,即图像整体的清晰度最高的图像。当然,第二图像还可以是第一对象所在区域清晰度最高的图像,而第一对象所在的区域可以被称作为主体感兴趣(Region OfInterest,ROI)区域,清晰度计算时可给予主体ROI区域更大的权重,使参考帧的主体内容区域是最清晰的,即使得第一对象所在的区域的清晰度是最高的。
需要说明的是,第一对象可以通过人工智能(Artificial Intelligence,AI)算法进行检测得到,而第一对象的类型在此不做具体限定,例如:第一对象可以为行人或者车辆等。
另外,确定第二图像后,可以以参考帧(即第二图像)为基准,进行帧间特征点检测及匹配,计算出全局(warp)用的单应矩阵(homography),将N帧图像中除参考帧之外的其余各帧图像分别对齐至参考帧,并通过单应矩阵过滤掉参考帧中非主体ROI区域各对象的影响,从而可以补偿因电子设备的摄像头抖动等因素引起的图像中各对象的全局运动,进而进一步增强图像的显示效果。
本发明实施方式中,通过将N帧图像中除第二图像外的图像分别配准对齐至第二图像,这样,可以用于补偿因电子设备的摄像头抖动等因素引起的图像中各对象的全局运动,从而进一步提高图像的显示效果。
步骤504、根据所述第一对象在所述N帧图像中的运动向量信息确定滤波核。
其中,运动向量信息可以通过计算N帧图像中帧间的光流信息计算得到,并可以根据运动向量信息可以描述出第一对象运动的轨迹,相应的,滤波核也可以与上述第一对象运动的轨迹相适配。
步骤505、根据所述滤波核对第一图像中的背景对象进行虚化处理,得到目标图像,其中,所述第一图像为所述N帧图像中M帧图像的合成图像或者所述N帧图像中的一帧图像,所述M为小于或等于所述N,且大于1的正整数。
可选的,所述运动向量信息包括运动方向和运动距离,所述根据所述滤波核对第一图像中的背景对象进行虚化处理,得到目标图像,具体包括:
将所述背景对象按照所述运动方向偏移所述运动距离,得到偏移后的背景对象,以及,根据所述滤波核对所述第一图像中的背景对象进行虚化,得到虚化处理后的背景对象;
将所述偏移后的背景对象与所述虚化后的背景对象进行融合,得到所述目标图像。
其中,参见图7,第一对象可以为图7中的车辆。可以将第一图像中的背景对象按照运动方向偏移运动距离,同时还可以对第一图像中的背景对象进行虚化处理,将偏移后的背景对象与虚化处理后的背景对象进行融合,得到目标图像,参见图8。这样,可以在目标图像中同时呈现第一对象运动之前的背景对象和第一对象运动之后的背景对象,且第一对象运动之前的背景对象是经过虚化处理之后的背景对象,从而使得可以通过比较第一对象运动之前的背景对象和第一对象运动之后的背景对象,呈现一种动感虚影的效果,即使得目标背景对象具有动感虚影的效果。
另外,偏移后的背景对象与虚化处理后的背景对象的融合方式在此不做具体限定,例如:融合方式可以采用alpha融合。
当然,作为另一种可选的实施方式,还可以首先提取出第一图像中的第一对象,然后将第一图像中所有的对象(包括第一对象和背景对象)整体进行偏移以及虚化处理,并融合偏移后的对象和虚化处理后的对象,得到目标背景对象,然后将提取得到的第一对象与目标背景对象进行融合,得到目标图像。从而可以使得目标图像中第一对象也可以具有动感虚影的效果,提升显示效果。
其中,上述将背景对象按照运动方向偏移运动距离,并根据滤波核对所述第一图像中的背景对象进行虚化处理的具体实施方式可以参见以下表述:
作为一种可选的实施方式,可以复制第一图像,即得到第一图像原图和第一图像复制图,将第一图像原图中的背景对象进行偏移,并将第一图像复制图中的背景对象进行虚化处理;或者,将第一图像原图中的背景对象进行虚化处理,并将第一图像复制图中的背景对象进行偏移。
作为另一种可选的实施方式,可以复制第一图像中的背景对象,得到背景对象原对象和背景对象复制对象,将背景对象原对象进行偏移,并将背景对象复制对象进行虚化处理;或者,将背景对象复制对象进行虚化处理,并将背景对象原对象进行偏移。
本发明实施方式中,将偏移后的背景对象与虚化处理后的背景对象进行融合,得到目标图像,这样,使得目标图像中的背景对象可以具有动态虚化的效果,增强了图像的显示效果。
可选的,所述根据所述滤波核对第一图像中的背景对象进行虚化处理,得到目标图像之前,所述方法还包括:
对所述第一对象进行降噪处理,得到降噪处理之后的第一对象,其中,所述降噪处理包括帧间时域融合降噪及空域降噪处理中的至少一项;
所述根据所述滤波核对第一图像中的背景对象进行虚化处理,得到目标图像,包括:
根据所述滤波核对第一图像中的背景对象进行虚化处理,并将降噪处理之后的第一对象与所述虚化处理后的背景对象进行合成,生成目标图像。
其中,优选的,降噪处理同时包括帧间时域融合降噪及空域降噪处理,这样,可以进一步降低第一对象的噪声水平,进而进一步提高第一对象的信噪比以及显示效果。
本发明实施方式中,先对第一对象进行降噪处理,并将进行降噪处理之后的第一对象与虚化处理后的背景对象进行合成,生成目标图像,这样,可以降低第一对象的噪声水平,提高第一对象的信噪比和主观效果(例如:主观效果可以包括显示效果)。
本发明实施例中,通过步骤501至506,对运动的物体进行图像拍摄时,可以直接根据该物体的运动向量信息确定滤波核,并根据滤波核直接对背景进行虚化,从而简化了得到背景虚化的图像的步骤。同时,还可以根据预览图像中第一对象的运动速度确定电子设备中图像的曝光时间,这样,可以使得图像的曝光时间的确定更加灵活化,同时增加了电子设备的智能化程度。
参见图9,图9是本发明实施例提供的电子设备的结构图,能实现上述实施例中图像处理方法的细节,并达到相同的效果。如图9所示,电子设备900包括:
获取模块901,用于获取N帧图像,每一帧所述图像均包括第一对象,所述N为正整数;
第一确定模块902,用于根据所述第一对象在所述N帧图像中的运动向量信息确定滤波核;
第一处理模块903,用于根据所述滤波核对第一图像中的背景对象进行虚化处理,得到目标图像,其中,所述第一图像为所述N帧图像中M帧图像的合成图像或者所述N帧图像中的一帧图像,所述M为小于或等于所述N,且大于1的正整数。
可选的,参见图10,所述运动向量信息包括运动方向和运动距离,所述第一处理模块903包括:
处理子模块9031,用于将所述背景对象按照所述运动方向偏移所述运动距离,得到偏移后的背景对象,以及,根据所述滤波核对所述第一图像中的背景对象进行虚化,得到虚化处理后的背景对象;
融合子模块9032,用于将所述偏移后的背景对象与所述虚化后的背景对象进行融合,得到所述目标图像。
可选的,参见图11,所述电子设备900还包括:
第二处理模块904,用于对所述第一对象进行降噪处理,得到降噪处理之后的第一对象,其中,所述降噪处理包括帧间时域融合降噪及空域降噪处理中的至少一项;
所述第二处理模块903还用于根据所述滤波核对第一图像中的背景对象进行虚化处理,并将降噪处理之后的第一对象与虚化处理后的背景对象进行合成,生成目标图像。
可选的,参见图12,所述获取模块901包括:
获取子模块9011,用于获取N帧图像,并在所述N帧图像中确定第二图像,所述第二图像为所述N帧图像中清晰度最高的图像,或者所述第一对象清晰度最高的图像;
对齐子模块9012,用于将所述N帧图像中除所述第二图像外的图像分别配准对齐至所述第二图像,得到配准对齐后的第二图像;
其中,所述第一图像为配准对齐后的第二图像。
可选的,参见图13,所述电子设备还包括:
显示模块905,用于显示预览图像,所述预览图像中包括所述第一对象;
第二确定模块906,用于根据所述预览图像中所述第一对象的运动速度确定所述电子设备中图像的曝光时间。
可选的,所述电子设备包括零秒延迟缓存器,所述N帧图像为显示所述预览图像时缓存在所述零秒延迟缓存器中的图像。
本发明实施例提供的电子设备能够实现图1、图5和图6的方法实施例中电子设备实现的各个过程,为避免重复,这里不再赘述。本发明实施例中,对运动的物体进行图像拍摄时,可以直接根据该物体的运动向量信息确定滤波核,并根据滤波核直接对背景进行虚化,从而简化了得到背景虚化的图像的步骤。
图14为实现本发明各个实施例的一种电子设备的硬件结构示意图。
该电子设备1400包括但不限于:射频单元1401、网络模块1402、音频输出单元1403、输入单元1404、传感器1405、显示单元1406、用户输入单元1407、接口单元1408、存储器1409、处理器1410、以及电源1411等部件。本领域技术人员可以理解,图14中示出的电子设备结构并不构成对电子设备的限定,电子设备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。在本发明实施例中,电子设备包括但不限于手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、车载终端、电子设备、以及计步器等。
其中,处理器1410,用于:
获取N帧图像,每一帧所述图像均包括第一对象,所述N为正整数;
根据所述第一对象在所述N帧图像中的运动向量信息确定滤波核;
根据所述滤波核对第一图像中的背景对象进行虚化处理,得到目标图像,其中,所述第一图像为所述N帧图像中M帧图像的合成图像或者所述N帧图像中的一帧图像,所述M为小于或等于所述N,且大于1的正整数。
可选的,所述运动向量信息包括运动方向和运动距离,处理器1410执行的所述根据所述滤波核对第一图像中的背景对象进行虚化处理,得到目标图像包括:
将所述背景对象按照所述运动方向偏移所述运动距离,得到偏移后的背景对象,以及,根据所述滤波核对所述第一图像中的背景对象进行虚化,得到虚化处理后的背景对象;
将所述偏移后的背景对象与所述虚化后的背景对象进行融合,得到所述目标图像。
可选的,处理器1410执行的所述获取N帧图像,包括:
获取N帧图像,并在所述N帧图像中确定第二图像,所述第二图像为所述N帧图像中清晰度最高的图像,或者所述第一对象清晰度最高的图像;
将所述N帧图像中除所述第二图像外的图像分别配准对齐至所述第二图像,得到配准对齐后的第二图像;
其中,所述第一图像为配准对齐后的第二图像。
可选的,显示单元1406用于显示预览图像,所述预览图像中包括所述第一对象;
处理器1410还用于根据所述预览图像中所述第一对象的运动速度确定所述电子设备中图像的曝光时间。
可选的,所述电子设备包括零秒延迟缓存器,所述N帧图像为显示所述预览图像时缓存在所述零秒延迟缓存器中的图像。
本发明实施例提供的电子设备能够实现前述实施例中电子设备实现的各个过程,为避免重复,这里不再赘述。通过上述步骤,对运动的物体进行图像拍摄时,可以直接根据该物体的运动向量信息确定滤波核,并根据滤波核直接对背景进行虚化,从而简化了得到背景虚化的图像的步骤。
应理解的是,本发明实施例中,射频单元1401可用于收发信息或通话过程中,信号的接收和发送,具体的,将来自基站的下行数据接收后,给处理器1410处理;另外,将上行的数据发送给基站。通常,射频单元1401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1401还可以通过无线通信系统与网络和其他设备通信。
电子设备通过网络模块1402为用户提供了无线的宽带互联网访问,如帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等。
音频输出单元1403可以将射频单元1401或网络模块1402接收的或者在存储器1409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1403还可以提供与电子设备1400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1403包括扬声器、蜂鸣器以及受话器等。
输入单元1404用于接收音频或视频信号。输入单元1404可以包括图形处理器(Graphics Processing Unit,GPU)14041和麦克风14042,图形处理器14041对在视频捕获模式或第一图像捕获模式中由第一图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的第一图像数据进行处理。处理后的第一图像帧可以显示在显示单元1406上。经图形处理器14041处理后的第一图像帧可以存储在存储器1409(或其它存储介质)中或者经由射频单元1401或网络模块1402进行发送。麦克风14042可以接收声音,并且能够将这样的声音处理为音频数据。处理后的音频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1401发送到移动通信基站的格式输出。
电子设备1400还包括至少一种传感器1405,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14061的亮度,接近传感器可在电子设备1400移动到耳边时,关闭显示面板14061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,可用于识别电子设备姿态(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;传感器1405还可以包括指纹传感器、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,在此不再赘述。
显示单元1406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1406可包括显示面板14061,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14061。
用户输入单元1407可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与电子设备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1407包括触控面板14071以及其他输入设备14072。触控面板14071,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14071上或在触控面板14071附近的操作)。触控面板14071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1410,接收处理器1410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14071。除了触控面板14071,用户输入单元1407还可以包括其他输入设备14072。具体地,其他输入设备14072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,在此不再赘述。
进一步的,触控面板14071可覆盖在显示面板14061上,当触控面板14071检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器1410以确定触摸事件的类型,随后处理器1410根据触摸事件的类型在显示面板14061上提供相应的视觉输出。虽然在图14中,触控面板14071与显示面板14061是作为两个独立的部件来实现电子设备的输入和输出功能,但是在某些实施例中,可以将触控面板14071与显示面板14061集成而实现电子设备的输入和输出功能,具体此处不做限定。
接口单元1408为外部装置与电子设备1400连接的接口。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1408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电子设备1400内的一个或多个元件或者可以用于在电子设备1400和外部装置之间传输数据。
存储器1409可用于存储软件程序以及各种数据。存储器1409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、第一图像播放功能等)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1409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1410是电子设备的控制中心,利用各种接口和线路连接整个电子设备的各个部分,通过运行或执行存储在存储器1409内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器1409内的数据,执行电子设备的各种功能和处理数据,从而对电子设备进行整体监控。处理器1410可包括一个或多个处理单元;优选的,处理器1410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1410中。
电子设备1400还可以包括给各个部件供电的电源1411(比如电池),优选的,电源1411可以通过电源管理系统与处理器1410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。
另外,电子设备1400包括一些未示出的功能模块,在此不再赘述。
优选的,本发明实施例还提供一种电子设备,包括处理器1410,存储器1409,存储在存储器1409上并可在所述处理器1410上运行的计算机程序,该计算机程序被处理器1410执行时实现上述一种图像处理方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述一种图像处理方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。其中,所述的计算机可读存储介质,如只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称RAM)、磁碟或者光盘等。
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。
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,均属于本发明的保护之内。
Claims (10)
1.一种图像处理方法,应用于电子设备,其特征在于,所述方法包括:
获取N帧图像,每一帧所述图像均包括第一对象,所述N为正整数;
根据所述第一对象在所述N帧图像中的运动向量信息确定滤波核;
根据所述滤波核对第一图像中的背景对象进行虚化处理,得到目标图像,其中,所述第一图像为所述N帧图像中M帧图像的合成图像或者所述N帧图像中的一帧图像,所述M为小于或等于所述N,且大于1的正整数。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述运动向量信息包括运动方向和运动距离,所述根据所述滤波核对第一图像中的背景对象进行虚化处理,得到目标图像,具体包括:
将所述背景对象按照所述运动方向偏移所述运动距离,得到偏移后的背景对象,以及,根据所述滤波核对所述第一图像中的背景对象进行虚化,得到虚化处理后的背景对象;
将所述偏移后的背景对象与所述虚化后的背景对象进行融合,得到所述目标图像。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取N帧图像,包括:
获取N帧图像,并在所述N帧图像中确定第二图像,所述第二图像为所述N帧图像中清晰度最高的图像,或者所述第一对象清晰度最高的图像;
将所述N帧图像中除所述第二图像外的图像分别配准对齐至所述第二图像,得到配准对齐后的第二图像;
其中,所述第一图像为所述配准对齐后的第二图像。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取N帧图像之前,所述方法还包括:
显示预览图像,所述预览图像中包括所述第一对象;
根据所述预览图像中所述第一对象的运动速度确定所述电子设备中图像的曝光时间。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述电子设备包括零秒延迟缓存器,所述N帧图像为显示所述预览图像时缓存在所述零秒延迟缓存器中的图像。
6.一种电子设备,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取N帧图像,每一帧所述图像均包括第一对象,所述N为正整数;
第一确定模块,用于根据所述第一对象在所述N帧图像中的运动向量信息确定滤波核;
第一处理模块,用于根据所述滤波核对第一图像中的背景对象进行虚化处理,得到目标图像,其中,所述第一图像为所述N帧图像中M帧图像的合成图像或者所述N帧图像中的一帧图像,所述M为小于或等于所述N,且大于1的正整数。
7.根据权利要求6所述的电子设备,其特征在于,所述运动向量信息包括运动方向和运动距离,所述第一处理模块包括:
处理子模块,用于将所述背景对象按照所述运动方向偏移所述运动距离,得到偏移后的背景对象,以及,根据所述滤波核对所述第一图像中的背景对象进行虚化,得到虚化处理后的背景对象;
融合子模块,用于将所述偏移后的背景对象与所述虚化处理后的背景对象进行融合,得到所述目标图像。
8.根据权利要求6所述的电子设备,其特征在于,所述获取模块包括:
获取子模块,用于获取N帧图像,并在所述N帧图像中确定第二图像,所述第二图像为所述N帧图像中清晰度最高的图像,或者所述第一对象清晰度最高的图像;
对齐子模块,用于将所述N帧图像中除所述第二图像外的图像分别配准对齐至所述第二图像,得到配准对齐后的第二图像;
其中,所述第一图像为所述配准对齐后的第二图像。
9.根据权利要求6所述的电子设备,其特征在于,所述电子设备还包括:
显示模块,用于显示预览图像,所述预览图像中包括所述第一对象;
第二确定模块,用于根据所述预览图像中所述第一对象的运动速度确定所述电子设备中图像的曝光时间。
10.根据权利要求9所述的电子设备,其特征在于,所述电子设备包括零秒延迟缓存器,所述N帧图像为显示所述预览图像时缓存在所述零秒延迟缓存器中的图像。
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