CN115170719A - 图像叠加处理方法、装置、可读介质和电子设备 - Google Patents
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Abstract
本公开涉及一种图像叠加处理方法、装置、可读介质和电子设备,涉及图像处理技术领域,该方法包括:获取待叠加的多个贴图,以及每个贴图对应的叠加顺序。在多个贴图中,确定多个目标贴图以及至少一个其他贴图,其他贴图为除目标贴图之外的贴图。按照第一叠加模式将多个目标贴图按照对应的叠加顺序进行叠加,得到中间图像。对中间图像进行指定处理,得到处理后图像。按照第二叠加模式将处理后图像与至少一个其他贴图进行叠加,得到并展示结果图像。本公开选择多个目标贴图按照第一叠加模式叠加并进行指定处理,以得到处理后图像,再与其他贴图按照第二叠加模式叠加,以得到结果图像,能够实现对贴图的灵活处理,同时保证结果图像不失真。
Description
技术领域
本公开涉及图像处理技术领域,具体地,涉及一种图像叠加处理方法、装置、可读介质和电子设备。
背景技术
随着电子信息技术的不断发展,应用市场上出现了各种各样的应用程序,以满足用户多样化的需求。尤其是游戏应用程序,为了能够为用户提供高质量、美观的画面,往往需要绘制大量的场景图像。场景图像通常是由多个贴图依次叠加得到的,如果需要对其中部分贴图进行调整,例如扭曲、调色等,通常需要技术人员手动绘制,效率和质量都很难保证,甚至会造成图像的失真。
发明内容
提供该发明内容部分以便以简要的形式介绍构思,这些构思将在后面的具体实施方式部分被详细描述。该发明内容部分并不旨在标识要求保护的技术方案的关键特征或必要特征,也不旨在用于限制所要求的保护的技术方案的范围。
第一方面,本公开提供一种图像叠加处理方法,所述方法包括:
获取待叠加的多个贴图,以及每个所述贴图对应的叠加顺序;
在多个所述贴图中,确定多个目标贴图以及至少一个其他贴图,所述其他贴图为除所述目标贴图之外的贴图;
按照第一叠加模式将多个所述目标贴图按照对应的叠加顺序进行叠加,得到中间图像;
对所述中间图像进行指定处理,得到处理后图像;
按照第二叠加模式将所述处理后图像与至少一个所述其他贴图进行叠加,得到并展示结果图像。
第二方面,本公开提供一种图像叠加处理装置,所述装置包括:
获取模块,用于获取待叠加的多个贴图,以及每个所述贴图对应的叠加顺序;
确定模块,用于在多个所述贴图中,确定多个目标贴图以及至少一个其他贴图,所述其他贴图为除所述目标贴图之外的贴图;
第一叠加模块,用于按照第一叠加模式将多个所述目标贴图按照对应的叠加顺序进行叠加,得到中间图像;
处理模块,用于对所述中间图像进行指定处理,得到处理后图像;
第二叠加模块,用于按照第二叠加模式将所述处理后图像与至少一个所述其他贴图进行叠加,得到并展示结果图像。
第三方面,本公开提供一种计算机可读介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理装置执行时实现本公开第一方面所述方法的步骤。
第四方面,本公开提供一种电子设备,包括:
存储装置,其上存储有计算机程序;
处理装置,用于执行所述存储装置中的所述计算机程序,以实现本公开第一方面所述方法的步骤。
通过上述技术方案,本公开首先获取待叠加的多个贴图,以及每个贴图对应的叠加顺序。然后在多个贴图中,确定多个目标贴图以及至少一个其他贴图。之后先按照第一叠加模式将多个目标贴图按照对应的叠加顺序进行叠加,得到中间图像,再对中间图像进行指定处理,得到处理后图像。最后再按照第二叠加模式将处理后图像与至少一个其他贴图进行叠加,得到并展示结果图像。本公开在对多个贴图进行叠加的过程中,选择多个目标贴图按照第一叠加模式叠加并进行指定处理,以得到处理后图像,再将处理后图像与其他贴图按照第二叠加模式叠加,以得到结果图像,能够实现对贴图的灵活处理,同时保证结果图像不失真。
本公开的其他特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。
附图说明
结合附图并参考以下具体实施方式,本公开各实施例的上述和其他特征、优点及方面将变得更加明显。贯穿附图中,相同或相似的附图标记表示相同或相似的元素。应当理解附图是示意性的,原件和元素不一定按照比例绘制。在附图中:
图1是根据一示例性实施例示出的一种图像叠加处理方法的流程图;
图2是根据一示例性实施例示出的另一种图像叠加处理方法的流程图;
图3是根据一示例性实施例示出的另一种图像叠加处理方法的流程图;
图4是根据一示例性实施例示出的另一种图像叠加处理方法的流程图;
图5是根据一示例性实施例示出的另一种图像叠加处理方法的流程图;
图6是根据一示例性实施例示出的一种图像叠加处理装置的框图;
图7是根据一示例性实施例示出的另一种图像叠加处理装置的框图;
图8是根据一示例性实施例示出的另一种图像叠加处理装置的框图;
图9是根据一示例性实施例示出的另一种图像叠加处理装置的框图;
图10是根据一示例性实施例示出的另一种图像叠加处理装置的框图;
图11是根据一示例性实施例示出的一种电子设备的框图。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本公开的实施例。虽然附图中显示了本公开的某些实施例,然而应当理解的是,本公开可以通过各种形式来实现,而且不应该被解释为限于这里阐述的实施例,相反提供这些实施例是为了更加透彻和完整地理解本公开。应当理解的是,本公开的附图及实施例仅用于示例性作用,并非用于限制本公开的保护范围。
应当理解,本公开的方法实施方式中记载的各个步骤可以按照不同的顺序执行,和/或并行执行。此外,方法实施方式可以包括附加的步骤和/或省略执行示出的步骤。本公开的范围在此方面不受限制。
本文使用的术语“包括”及其变形是开放性包括,即“包括但不限于”。术语“基于”是“至少部分地基于”。术语“一个实施例”表示“至少一个实施例”;术语“另一实施例”表示“至少一个另外的实施例”;术语“一些实施例”表示“至少一些实施例”。其他术语的相关定义将在下文描述中给出。
需要注意,本公开中提及的“第一”、“第二”等概念仅用于对不同的装置、模块或单元进行区分,并非用于限定这些装置、模块或单元所执行的功能的顺序或者相互依存关系。
需要注意,本公开中提及的“一个”、“多个”的修饰是示意性而非限制性的,本领域技术人员应当理解,除非在上下文另有明确指出,否则应该理解为“一个或多个”。
本公开实施方式中的多个装置之间所交互的消息或者信息的名称仅用于说明性的目的,而并不是用于对这些消息或信息的范围进行限制。
图1是根据一示例性实施例示出的一种图像叠加处理方法的流程图,如图1所示,该方法包括以下步骤:
步骤101,获取待叠加的多个贴图,以及每个贴图对应的叠加顺序。
步骤102,在多个贴图中,确定多个目标贴图以及至少一个其他贴图,其他贴图为除目标贴图之外的贴图。
举例来说,首先可以获取待叠加的多个贴图,以及每个贴图各自对应的叠加顺序。可以理解为,获取一个贴图序列,其中多个贴图按照对应的叠加顺序依次排列,例如待叠加的贴图共有N个,贴图序列可以表示为{贴图1,贴图2,贴图3,…,贴图N-1,贴图N}。贴图1对应的叠加顺序为第1个,贴图2对应的叠加顺序为第2个,以此类推。
之后可以从多个贴图中选择多个目标贴图,并将除目标贴图之外的贴图作为其他贴图。在一种实现方式中,可以根据用户的具体需求确定目标贴图,例如可以在终端设备的显示界面上展示多个贴图以供用户选择,用户可以在其中选择满足需求的目标贴图。在另一种实现方式中,可以根据预设的筛选规则确定目标贴图,筛选规则可以是包括指定内容(例如:树木、河流等)的贴图,也可以是尺寸满足指定阈值的贴图,还可以是颜色为指定颜色(例如:红色)的贴图,本公开对此不作具体限定。
步骤103,按照第一叠加模式将多个目标贴图按照对应的叠加顺序进行叠加,得到中间图像。
步骤104,对中间图像进行指定处理,得到处理后图像。
示例的,可以按照第一叠加模式将多个目标贴图按照对应的叠加顺序进行叠加,得到的叠加结果即为中间图像。第一叠加模式与通常使用的AlphaBlend方式不同,第一叠加模式可以理解为单独创建一个新画布,将多个目标贴图按照对应的叠加顺序在新画布上进行叠加,具体的,可以针对颜色值和透明度分别进行叠加,以得到中间图像。之后,可以对中间图像进行指定处理,以得到处理后图像。指定处理例如可以是:增加噪点、图像扭曲、图像旋转、黑白处理、模糊处理、调色处理等,也可以理解为对中间图像添加滤镜或者特效,例如奇幻特效、流星雨特效等。指定处理可以是预先设定的,也可以是根据用户的具体需求确定的,例如可以在终端设备的显示界面上展示多种处理以供用户选择,用户可以在其中选择满足需求的指定处理。
步骤105,按照第二叠加模式将处理后图像与至少一个其他贴图进行叠加,得到并展示结果图像。
示例的,可以按照第二叠加模式将处理后图像与至少一个其他贴图进行叠加,得到的叠加结果即为结果图像,进一步的可以对结果图像进行展示,例如可以在终端设备的显示界面上进行展示。第二叠加模式与第一叠加模式不同,第二叠加模式例如可以是通常使用的AlphaBlend方式,通过设置SrcBlendFunc和DestBlendFunc来对处理后图像与其他贴图进行叠加。具体的,可以将其他贴图作为目的图像,处理后图像作为源图像,按照AlphaBlend方式进行叠加。其他贴图中可能存在叠加顺序在多个目标贴图之前的贴图,也可能存在叠加顺序在多个目标贴图之后的贴图,因此,按照第二叠加模式进行叠加处理时,仍需要按照整体的叠加顺序进行叠加。例如,待叠加的贴图有6个,对应的贴图序列为{贴图1,贴图2,贴图3,贴图4,贴图5,贴图6},目标贴图为贴图3、贴图4和贴图5,那么其他贴图为贴图1、贴图2和贴图6。可以先按照第一叠加模式,按照将贴图3叠加至新画布上,再将贴图4叠加至画布上,再将贴图5叠加至画布上的顺序,得到中间图像,并对中间图像进行指定处理得到处理后图像。之后,可以先按照第二叠加模式叠加将贴图1叠加至渲染目标,然后再将贴图2叠加至渲染目标,进一步的,将处理后图像叠加至渲染目标,最后将贴图6叠加至渲染目标,以得到结果图像。通过上述方式,无需技术人员手动绘制,就可以按照用户的具体需求对贴图进行灵活处理,在避免失真的前提下,得到结果图像。
综上所述,本公开首先获取待叠加的多个贴图,以及每个贴图对应的叠加顺序。然后在多个贴图中,确定多个目标贴图以及至少一个其他贴图。之后先按照第一叠加模式将多个目标贴图按照对应的叠加顺序进行叠加,得到中间图像,再对中间图像进行指定处理,得到处理后图像。最后再按照第二叠加模式将处理后图像与至少一个其他贴图进行叠加,得到并展示结果图像。本公开在对多个贴图进行叠加的过程中,选择多个目标贴图按照第一叠加模式叠加并进行指定处理,以得到处理后图像,再将处理后图像与其他贴图按照第二叠加模式叠加,以得到结果图像,能够实现对贴图的灵活处理,同时保证结果图像不失真。
图2是根据一示例性实施例示出的另一种图像叠加处理方法的流程图,如图2所示,该方法还可以包括:
步骤106,获取贴图选择指令。
相应的,步骤102的实现方式可以为:
在多个贴图中,确定贴图选择指令指示的目标贴图。
示例的,用户可以通过终端设备触发贴图选择指令,相应的,可以在多个贴图中,将贴图选择指令指示的贴图作为目标贴图,并将贴图选择指令未指示的贴图作为其他贴图。例如,可以在终端设备的显示界面上展示多个贴图以供用户选择,用户可以通过点击或者勾选的方式,选择多个目标贴图。
图3是根据一示例性实施例示出的另一种图像叠加处理方法的流程图,如图3所示,该方法还可以包括:
步骤107,获取处理指令,并根据处理指令确定指定处理。
示例的,用户还可以通过终端设备触发处理指令,相应的,可以根据处理指令确定指定处理。例如,可以在终端设备的显示界面上展示多个处理以供用户选择,用户可以通过点击或者勾选的方式,选择指定处理。再比如,用户也可以通过在终端设备的显示界面上进行指定操作,以触发指示指定处理的处理指令。例如,单击操作对应图像旋转,双击操作对应图像扭曲,放大手势对应黑白处理等。
图4是根据一示例性实施例示出的另一种图像叠加处理方法的流程图,如图4所示,步骤103的实现方式可以包括:
步骤1031,根据多个目标贴图对应的叠加顺序,将叠加顺序最前的目标贴图作为待处理贴图。
步骤1032,根据待处理贴图的颜色值以及透明度,和中间图像的颜色值,更新中间图像的颜色值。
步骤1033,根据待处理贴图的透明度和中间图像的透明度,更新中间图像的透明度。
步骤1034,将下一个目标贴图作为待处理贴图。
重复执行指定数量次步骤1032至步骤1034,其中,指定数量为目标贴图的数量。
举例来说,按照第一叠加模式进行叠加,可以理解为一个迭代的过程。首先,将多个目标贴图中,叠加顺序最前的目标贴图作为待处理贴图。然后,可以根据待处理贴图的颜色值以及透明度,和中间图像的颜色值,更新中间图像的颜色值。其中,中间图像的初始颜色值可以为(0,0,0)。具体的,可以按照预设的线性插值算法处理待处理贴图的颜色值以及透明度,和中间图像的颜色值,得到更新后的中间图像的颜色值。例如,可以通过公式1来更新中间图像的颜色值:
Color_i=lerp(Color_(i-1),TextColor_i.rgb,TextColor_i.a) 公式1
其中,Color_i表示第i次迭代后中间图像的颜色值,lerp为线性插值函数,Color_(i-1)表示第i-1次迭代后中间图像的颜色值,TextColor_i.rgb表示第i次迭代待处理贴图的颜色值,TextColor_i.a表示第i次迭代待处理贴图的透明度。
之后,可以根据待处理贴图的透明度和中间图像的透明度,更新中间图像的透明度。其中,中间图像的初始透明度可以为0(对应的反向透明度为1)。具体的,可以根据中间图像的反向透明度,与待处理贴图的反向透明度的乘积,作为更新后的中间图像的反向透明度。例如,可以通过公式2来更新中间图像的透明度:
InvAlpha_i=InvAlpha_(i-1)*(1-TextColor_i.a) 公式2
其中,InvAlpha_i表示第i次迭代后中间图像的反向透明度,反向透明度=(1-透明度),InvAlpha_(i-1)表示第i-1次迭代后中间图像的反向透明度,TextColor_i.a表示第i次迭代待处理贴图的透明度,(1-TextColor_i.a)即为第i次迭代待处理贴图的反向透明度。
之后,可以按照叠加顺序,将下一个目标贴图作为待处理贴图。再重复执行指定数量次步骤1032至步骤1034,其中,指定数量为目标贴图的数量。最后将中间图像按照对应的颜色值、透明度进行输出。
以目标贴图为贴图3、贴图4和贴图5来举例,指定数量即为3。在第1次迭代时,Color_1=lerp(Color_0,TextColor_1.rgb,TextColor_1.a),Color_0=(0,0,0),TextColor_1.rgb为贴图3(即叠加顺序最前的目标贴图)的颜色值,TextColor_1.a为贴图3的透明度。在第2次迭代时,Color_2=lerp(Color_1,TextColor_2.rgb,TextColor_2.a),TextColor_2.rgb为贴图4(即贴图3之后的下一个目标贴图)的颜色值,TextColor_2.a为贴图4的透明度。在第3次迭代时,Color_3=lerp(Color_2,TextColor_3.rgb,TextColor_3.a),TextColor_3.rgb为贴图5(即贴图4之后的下一个目标贴图)的颜色值,TextColor_3.a为贴图5的透明度。
在第1次迭代时,InvAlpha_1=InvAlpha_0*(1-TextColor_1.a),InvAlpha_0=1(即中间图像的初始透明度为0),TextColor_1.a为贴图3的透明度。在第2次迭代时,InvAlpha_2=InvAlpha_1*(1-TextColor_2.a),TextColor_2.a为贴图4的透明度。在第3次迭代时,InvAlpha_3=InvAlpha_2*(1-TextColor_3.a),TextColor_3.a为贴图5的透明度。
那么最终得到的中间图像即为(Color_3,1-InvAlpha_3)。
需要说明的是,可以单独建立一个Shader来执行步骤103,这样能够减少在渲染目标中的叠加次数,能够提高结果图像的绘制的效率,从而提高展示结果图像的运行效率。
图5是根据一示例性实施例示出的另一种图像叠加处理方法的流程图,如图5所示,步骤105的实现方式可以包括:
步骤1051,按照预设的混合函数将处理后图像与至少一个其他贴图在渲染目标中进行叠加,得到结果图像。
步骤1052,将渲染目标中的结果图像进行展示。
举例来说,可以按照预设的混合函数将处理后图像与至少一个其他贴图在渲染目标中进行叠加,得到结果图像,叠加过程同样可以理解为一个迭代的过程。混合函数可以为AlphaBlend函数,对应的参数设置,可以将SrcBlendFunc设置为SrcAlpha(源图像的透明度),将DestBlendFunc设置为(1-SrcAlpha)(源图像的反向透明度),即OneOneMinusSrcAlpha模式。之后,可以将渲染目标中的结果图像进行展示。混合函数可以表示为:Pj=PSj*PSj.a+(1-PSj.a)*Pj-1,其中,Pj表示第j次迭代后结果图像的颜色值,Pj-1表示第j-1次迭代后结果图像的颜色,PSj表示第j次迭代时向结果图像上叠加的贴图的颜色,PSj.a表示第j次迭代时向结果图像上叠加的贴图的透明度。P0即为渲染目标的初始颜色,为不确定的未知颜色,例如可以是天空盒颜色,上一帧的颜色,或者某种固定颜色。
在另一种实现方式中,步骤1051可以通过以下步骤来实现:
步骤1)根据多个目标贴图对应的叠加顺序,在至少一个其他贴图中确定在先其他贴图和在后其他贴图,在先其他贴图的叠加顺序早于叠加顺序最前的目标贴图,在后其他贴图的叠加顺序晚于叠加顺序最后的目标贴图。
示例的,可以根据多个目标贴图对应的叠加顺序,将至少一个其他贴图分为在先其他贴图和在后其他贴图。其中,在先其他贴图的叠加顺序早于叠加顺序最前的目标贴图,在后其他贴图的叠加顺序晚于叠加顺序最后的目标贴图。若其他贴图中不存在叠加顺序早于叠加顺序最前的目标贴图,那么在先其他贴图为空,若其他贴图中不存在叠加顺序晚于叠加顺序最后的目标贴图,那么在后其他贴图为空。
步骤2)按照混合函数对在先其他贴图在渲染目标中依次进行叠加,得到第一叠加结果。
步骤3)按照混合函数将处理后图像作为源图像,将渲染目标中的第一叠加结果作为目的图像,在渲染目标中进行叠加,得到第二叠加结果。
步骤4)按照混合函数对在后其他贴图在渲染目标中依次进行叠加,得到结果图像。
示例的,可以先按照混合函数对在先其他贴图在渲染目标中依次进行叠加,得到第一叠加结果。之后按照混合函数将处理后图像作为源图像,将渲染目标中的第一叠加结果作为目的图像,在渲染目标中进行叠加,得到第二叠加结果。最后按照混合函数对在后其他贴图在渲染目标中依次进行叠加,得到结果图像。
以待叠加的贴图有6个,对应的贴图序列为{贴图1,贴图2,贴图3,贴图4,贴图5,贴图6},目标贴图为贴图3、贴图4和贴图5,其他贴图为贴图1、贴图2和贴图6来举例。那么在先其他贴图为贴图1和贴图2,在后其他贴图为贴图6。那么先按照混合函数对贴图1和贴图2依次进行叠加,得到第一叠加结果。在第1次迭代时,将贴图1叠加至渲染目标,P1=PS1*PS1.a+(1-PS1.a)*P0,其中,P1为第1迭代过程中的第一叠加结果,P0为渲染目标的初始颜色,PS1表示贴图1的颜色,PS1.a表示贴图1的透明度。第2次迭代时,将贴图2叠加至渲染目标,P2=PS2*PS2.a+(1-PS2.a)*P1,其中,P2为第2迭代过程中的第一叠加结果,PS2表示贴图2的颜色,PS2.a表示贴图2的透明度。
之后,可以将第一叠加结果作为目的图像,将处理后图像作为源图像在渲染目标中进行叠加。可以表示为P3=PS3*PS3.a+(1-PS3.a)*P2,其中,P3表示第二叠加结果,PS3表示处理后图像的颜色,PS3.a表示处理后图像的透明度。最后,可以将第二叠加结果作为目的图像,将贴图6作为源图像在渲染目标中进行叠加。可以表示为P4=PS4*PS4.a+(1-PS4.a)*P3,其中,P4表示结果图像的颜色,PS4表示贴图6的颜色,PS4.a表示贴图6的透明度。
需要说明的,按照第一叠加模式将多个目标贴图进行叠加,之后再按照第二叠加模式与其他贴图进行叠加,与按照第二叠加模式依次对多个贴图进行叠加是等价的。具体的,多个待叠加的贴图可以表示为{贴图1,贴图2,贴图3,…,贴图N-1,贴图N},其中目标贴图为贴图i至贴图j。以终端设备的显示界面上的任一点P为例,每张参与P点叠加的贴图在P点的颜色值构造出的有序集合表示为{CS1,CS2,CS3,…,CSN-1,CSN},对应的透明度集合表示为{CS1.a,CS2.a,CS3.a,…,CSN-1.a,CSN.a},每次迭代后得到的P点的颜色值(即渲染目标中P点的颜色值)为{C1,C2,C3,…,CN-1}。按照第一叠加模式将多个目标贴图按照对应的叠加顺序进行叠加,可以表示为Ctemp=f(CSi,CSi+1,…,CSj),Ctemp为按照第一叠加模式将多个目标贴图按照对应的叠加顺序进行叠加的结果。按照第二叠加模式将贴图1至贴图j进行叠加,可以表示为Cj=g(Ctemp,Ci-1)。
按照混合函数为AlphaBlend函数可知:
其中,只有最后一项与Ci-1相关,那么Ctemp可以表示为:
进一步可以得到:g(Ctemp,Ci-1)=Ctemp+(1-Ctemp.a)*Ci-1。即可进一步将Ctemp表示为:
可以得到上述公式1和公式2。也就是说按照第一叠加模式将多个目标贴图按照对应的叠加顺序进行叠加,之后再按照第二叠加模式与其他贴图进行叠加,与按照第二叠加模式依次对多个贴图按照对应的叠加顺序进行叠加是等价的,因此,按照本公开实施例对多个贴图处理得到的结果图能够保证结果图像不失真。
综上所述,本公开首先获取待叠加的多个贴图,以及每个贴图对应的叠加顺序。然后在多个贴图中,确定多个目标贴图以及至少一个其他贴图。之后先按照第一叠加模式将多个目标贴图按照对应的叠加顺序进行叠加,得到中间图像,再对中间图像进行指定处理,得到处理后图像。最后再按照第二叠加模式将处理后图像与至少一个其他贴图进行叠加,得到并展示结果图像。本公开在对多个贴图进行叠加的过程中,选择多个目标贴图按照第一叠加模式叠加并进行指定处理,以得到处理后图像,再将处理后图像与其他贴图按照第二叠加模式叠加,以得到结果图像,能够实现对贴图的灵活处理,同时保证结果图像不失真。
图6是根据一示例性实施例示出的一种图像叠加处理装置的框图,如图6所示,该装置200可以包括:
获取模块201,用于获取待叠加的多个贴图,以及每个贴图对应的叠加顺序。
确定模块202,用于在多个贴图中,确定多个目标贴图以及至少一个其他贴图,其他贴图为除目标贴图之外的贴图。
第一叠加模块203,用于按照第一叠加模式将多个目标贴图按照对应的叠加顺序进行叠加,得到中间图像。
处理模块204,用于对中间图像进行指定处理,得到处理后图像。
第二叠加模块205,用于按照第二叠加模式将处理后图像与至少一个其他贴图进行叠加,得到并展示结果图像。
图7是根据一示例性实施例示出的另一种图像叠加处理装置的框图,如图7所示,该装置200还可以包括:
第一指令获取模块206,用于获取贴图选择指令。
相应的,确定模块202可以用于:
在多个贴图中,确定贴图选择指令指示的目标贴图。
图8是根据一示例性实施例示出的另一种图像叠加处理装置的框图,如图8所示,该装置200还可以包括:
第二指令获取模块207,用于获取处理指令,并根据处理指令确定指定处理。
图9是根据一示例性实施例示出的另一种图像叠加处理装置的框图,如图9所示,第一叠加模块203可以包括:
初始化子模块2031,用于根据多个目标贴图对应的叠加顺序,将叠加顺序最前的目标贴图作为待处理贴图。
颜色叠加子模块2032,用于根据待处理贴图的颜色值以及透明度,和中间图像的颜色值,更新中间图像的颜色值。
透明度叠加子模块2033,用于根据待处理贴图的透明度和中间图像的透明度,更新中间图像的透明度。
更新子模块2034,用于将下一个目标贴图作为待处理贴图。
重复执行指定数量次根据待处理贴图的颜色值以及透明度,和中间图像的颜色值,更新中间图像的颜色值,至将下一个目标贴图作为待处理贴图的步骤,其中,指定数量为目标贴图的数量。
在一种实现方式中,颜色叠加子模块2032可以用于:
按照预设的线性插值算法处理待处理贴图的颜色值以及透明度,和中间图像的颜色值,得到更新后的中间图像的颜色值。
透明度叠加子模块2033可以用于:
根据中间图像的反向透明度,与待处理贴图的反向透明度的乘积,作为更新后的中间图像的反向透明度。
图10是根据一示例性实施例示出的另一种图像叠加处理装置的框图,如图10所示,第二叠加模块205可以包括:
叠加子模块2051,用于按照预设的混合函数将处理后图像与至少一个其他贴图在渲染目标中进行叠加,得到结果图像。
显示子模块2052,用于将渲染目标中的结果图像进行展示。
在另一种实现方式中,叠加子模块2051可以用于实现以下步骤:
步骤1)根据多个目标贴图对应的叠加顺序,在至少一个其他贴图中确定在先其他贴图和在后其他贴图,在先其他贴图的叠加顺序早于叠加顺序最前的目标贴图,在后其他贴图的叠加顺序晚于叠加顺序最后的目标贴图。
步骤2)按照混合函数对在先其他贴图在渲染目标中依次进行叠加,得到第一叠加结果。
步骤3)按照混合函数将处理后图像作为源图像,将渲染目标中的第一叠加结果作为目的图像,在渲染目标中进行叠加,得到第二叠加结果。
步骤4)按照混合函数对在后其他贴图在渲染目标中依次进行叠加,得到结果图像。
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。
综上所述,本公开首先获取待叠加的多个贴图,以及每个贴图对应的叠加顺序。然后在多个贴图中,确定多个目标贴图以及至少一个其他贴图。之后先按照第一叠加模式将多个目标贴图按照对应的叠加顺序进行叠加,得到中间图像,再对中间图像进行指定处理,得到处理后图像。最后再按照第二叠加模式将处理后图像与至少一个其他贴图进行叠加,得到并展示结果图像。本公开在对多个贴图进行叠加的过程中,选择多个目标贴图按照第一叠加模式叠加并进行指定处理,以得到处理后图像,再将处理后图像与其他贴图按照第二叠加模式叠加,以得到结果图像,能够实现对贴图的灵活处理,同时保证结果图像不失真。
下面参考图11,其示出了适于用来实现本公开实施例的电子设备(例如本公开实施例的执行主体,例如终端设备或服务器)300的结构示意图。本公开实施例中的终端设备可以包括但不限于诸如移动电话、笔记本电脑、数字广播接收器、PDA(个人数字助理)、PAD(平板电脑)、PMP(便携式多媒体播放器)、车载终端(例如车载导航终端)等等的移动终端以及诸如数字TV、台式计算机等等的固定终端。图11示出的电子设备仅仅是一个示例,不应对本公开实施例的功能和使用范围带来任何限制。
如图11所示,电子设备300可以包括处理装置(例如中央处理器、图形处理器等)301,其可以根据存储在只读存储器(ROM)302中的程序或者从存储装置308加载到随机访问存储器(RAM)303中的程序而执行各种适当的动作和处理。在RAM 303中,还存储有电子设备300操作所需的各种程序和数据。处理装置301、ROM 302以及RAM 303通过总线304彼此相连。输入/输出(I/O)接口305也连接至总线304。
通常,以下装置可以连接至I/O接口305:包括例如触摸屏、触摸板、键盘、鼠标、摄像头、麦克风、加速度计、陀螺仪等的输入装置306;包括例如液晶显示器(LCD)、扬声器、振动器等的输出装置307;包括例如磁带、硬盘等的存储装置308;以及通信装置309。通信装置309可以允许电子设备300与其他设备进行无线或有线通信以交换数据。虽然图11示出了具有各种装置的电子设备300,但是应理解的是,并不要求实施或具备所有示出的装置。可以替代地实施或具备更多或更少的装置。
特别地,根据本公开的实施例,上文参考流程图描述的过程可以被实现为计算机软件程序。例如,本公开的实施例包括一种计算机程序产品,其包括承载在非暂态计算机可读介质上的计算机程序,该计算机程序包含用于执行流程图所示的方法的程序代码。在这样的实施例中,该计算机程序可以通过通信装置309从网络上被下载和安装,或者从存储装置308被安装,或者从ROM 302被安装。在该计算机程序被处理装置301执行时,执行本公开实施例的方法中限定的上述功能。
需要说明的是,本公开上述的计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质或者是上述两者的任意组合。计算机可读存储介质例如可以是——但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子可以包括但不限于:具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机访问存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本公开中,计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。而在本公开中,计算机可读信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了计算机可读的程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质,该计算机可读信号介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。计算机可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括但不限于:电线、光缆、RF(射频)等等,或者上述的任意合适的组合。
在一些实施方式中,终端设备、服务器可以利用诸如HTTP(HyperTextTransferProtocol,超文本传输协议)之类的任何当前已知或未来研发的网络协议进行通信,并且可以与任意形式或介质的数字数据通信(例如,通信网络)互连。通信网络的示例包括局域网(“LAN”),广域网(“WAN”),网际网(例如,互联网)以及端对端网络(例如,ad hoc端对端网络),以及任何当前已知或未来研发的网络。
上述计算机可读介质可以是上述电子设备中所包含的;也可以是单独存在,而未装配入该电子设备中。
上述计算机可读介质承载有一个或者多个程序,当上述一个或者多个程序被该电子设备执行时,使得该电子设备:获取待叠加的多个贴图,以及每个所述贴图对应的叠加顺序;在多个所述贴图中,确定多个目标贴图以及至少一个其他贴图,所述其他贴图为除所述目标贴图之外的贴图;按照第一叠加模式将多个所述目标贴图按照对应的叠加顺序进行叠加,得到中间图像;对所述中间图像进行指定处理,得到处理后图像;按照第二叠加模式将所述处理后图像与至少一个所述其他贴图进行叠加,得到并展示结果图像。
可以以一种或多种程序设计语言或其组合来编写用于执行本公开的操作的计算机程序代码,上述程序设计语言包括但不限于面向对象的程序设计语言—诸如Java、Smalltalk、C++,还包括常规的过程式程序设计语言——诸如“C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络——包括局域网(LAN)或广域网(WAN)——连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。
附图中的流程图和框图,图示了按照本公开各种实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段、或代码的一部分,该模块、程序段、或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
描述于本公开实施例中所涉及到的模块可以通过软件的方式实现,也可以通过硬件的方式来实现。其中,模块的名称在某种情况下并不构成对该模块本身的限定,例如,获取模块还可以被描述为“获取待叠加的多个贴图的模块”。
本文中以上描述的功能可以至少部分地由一个或多个硬件逻辑部件来执行。例如,非限制性地,可以使用的示范类型的硬件逻辑部件包括:现场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)、专用标准产品(ASSP)、片上系统(SOC)、复杂可编程逻辑设备(CPLD)等等。
在本公开的上下文中,机器可读介质可以是有形的介质,其可以包含或存储以供指令执行系统、装置或设备使用或与指令执行系统、装置或设备结合地使用的程序。机器可读介质可以是机器可读信号介质或机器可读储存介质。机器可读介质可以包括但不限于电子的、磁性的、光学的、电磁的、红外的、或半导体系统、装置或设备,或者上述内容的任何合适组合。机器可读存储介质的更具体示例会包括基于一个或多个线的电气连接、便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM或快闪存储器)、光纤、便捷式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)、光学储存设备、磁储存设备、或上述内容的任何合适组合。
根据本公开的一个或多个实施例,示例1提供了一种图像叠加处理方法,包括:获取待叠加的多个贴图,以及每个所述贴图对应的叠加顺序;在多个所述贴图中,确定多个目标贴图以及至少一个其他贴图,所述其他贴图为除所述目标贴图之外的贴图;按照第一叠加模式将多个所述目标贴图按照对应的叠加顺序进行叠加,得到中间图像;对所述中间图像进行指定处理,得到处理后图像;按照第二叠加模式将所述处理后图像与至少一个所述其他贴图进行叠加,得到并展示结果图像。
根据本公开的一个或多个实施例,示例2提供了示例1的方法,所述方法还包括:获取贴图选择指令;所述在多个所述贴图中,确定多个目标贴图以及至少一个其他贴图,包括:在多个所述贴图中,确定所述贴图选择指令指示的所述目标贴图。
根据本公开的一个或多个实施例,示例3提供了示例1的方法,所述方法还包括:获取处理指令,并根据所述处理指令确定所述指定处理。
根据本公开的一个或多个实施例,示例4提供了示例1的方法,所述按照第一叠加模式将多个所述目标贴图按照对应的叠加顺序进行叠加,得到中间图像,包括:根据多个所述目标贴图按照对应的叠加顺序,将叠加顺序最前的所述目标贴图作为待处理贴图;根据所述待处理贴图的颜色值以及透明度,和所述中间图像的颜色值,更新所述中间图像的颜色值;根据所述待处理贴图的透明度和所述中间图像的透明度,更新所述中间图像的透明度;将下一个所述目标贴图作为所述待处理贴图;重复执行指定数量次所述根据所述待处理贴图的颜色值以及透明度,和所述中间图像的颜色值,更新所述中间图像的颜色值,至所述将下一个所述目标贴图作为所述待处理贴图的步骤,所述指定数量为所述目标贴图的数量。
根据本公开的一个或多个实施例,示例5提供了示例4的方法,所述根据所述待处理贴图的颜色值以及透明度,和所述中间图像的颜色值,更新所述中间图像的颜色值,包括:按照预设的线性插值算法处理所述待处理贴图的颜色值以及透明度,和所述中间图像的颜色值,得到更新后的所述中间图像的颜色值;所述根据所述待处理贴图的透明度和所述中间图像的透明度,更新所述中间图像的透明度,包括:根据所述中间图像的反向透明度,与所述待处理贴图的反向透明度的乘积,作为更新后的所述中间图像的反向透明度。
根据本公开的一个或多个实施例,示例6提供了示例1的方法,所述按照第二叠加模式将所述处理后图像与至少一个所述其他贴图进行叠加,得到并展示结果图像,包括:按照预设的混合函数将所述处理后图像与至少一个所述其他贴图在渲染目标中进行叠加,得到所述结果图像;将所述渲染目标中的所述结果图像进行展示。
根据本公开的一个或多个实施例,示例7提供了示例6的方法,所述按照预设的混合函数将所述处理后图像与至少一个所述其他贴图在渲染目标中进行叠加,得到所述结果图像,包括:根据多个所述目标贴图对应的叠加顺序,在至少一个所述其他贴图中确定在先其他贴图和在后其他贴图,所述在先其他贴图的叠加顺序早于叠加顺序最前的所述目标贴图,所述在后其他贴图的叠加顺序晚于叠加顺序最后的所述目标贴图;按照所述混合函数对所述在先其他贴图在所述渲染目标中依次进行叠加,得到第一叠加结果;按照所述混合函数将所述处理后图像作为源图像,将所述渲染目标中的所述第一叠加结果作为目的图像,在所述渲染目标中进行叠加,得到第二叠加结果;按照所述混合函数对所述在后其他贴图在所述渲染目标中依次进行叠加,得到所述结果图像。
根据本公开的一个或多个实施例,示例8提供了一种图像叠加处理装置,包括:获取模块,用于获取待叠加的多个贴图,以及每个所述贴图对应的叠加顺序;确定模块,用于在多个所述贴图中,确定多个目标贴图以及至少一个其他贴图,所述其他贴图为除所述目标贴图之外的贴图;第一叠加模块,用于按照第一叠加模式将多个所述目标贴图按照对应的叠加顺序进行叠加,得到中间图像;处理模块,用于对所述中间图像进行指定处理,得到处理后图像;第二叠加模块,用于按照第二叠加模式将所述处理后图像与至少一个所述其他贴图进行叠加,得到并展示结果图像。
根据本公开的一个或多个实施例,示例9提供了一种计算机可读介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理装置执行时实现示例1至示例7中所述方法的步骤。
根据本公开的一个或多个实施例,示例10提供了一种电子设备,包括:存储装置,其上存储有计算机程序;处理装置,用于执行所述存储装置中的所述计算机程序,以实现示例1至示例7中所述方法的步骤。
以上描述仅为本公开的较佳实施例以及对所运用技术原理的说明。本领域技术人员应当理解,本公开中所涉及的公开范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,同时也应涵盖在不脱离上述公开构思的情况下,由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本公开中公开的(但不限于)具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。
此外,虽然采用特定次序描绘了各操作,但是这不应当理解为要求这些操作以所示出的特定次序或以顺序次序执行来执行。在一定环境下,多任务和并行处理可能是有利的。同样地,虽然在上面论述中包含了若干具体实现细节,但是这些不应当被解释为对本公开的范围的限制。在单独的实施例的上下文中描述的某些特征还可以组合地实现在单个实施例中。相反地,在单个实施例的上下文中描述的各种特征也可以单独地或以任何合适的子组合的方式实现在多个实施例中。
尽管已经采用特定于结构特征和/或方法逻辑动作的语言描述了本主题,但是应当理解所附权利要求书中所限定的主题未必局限于上面描述的特定特征或动作。相反,上面所描述的特定特征和动作仅仅是实现权利要求书的示例形式。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。
Claims (10)
1.一种图像叠加处理方法,其特征在于,所述方法包括:
获取待叠加的多个贴图,以及每个所述贴图对应的叠加顺序;
在多个所述贴图中,确定多个目标贴图以及至少一个其他贴图,所述其他贴图为除所述目标贴图之外的贴图;
按照第一叠加模式将多个所述目标贴图按照对应的叠加顺序进行叠加,得到中间图像;
对所述中间图像进行指定处理,得到处理后图像;
按照第二叠加模式将所述处理后图像与至少一个所述其他贴图进行叠加,得到并展示结果图像。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
获取贴图选择指令;
所述在多个所述贴图中,确定多个目标贴图以及至少一个其他贴图,包括:
在多个所述贴图中,确定所述贴图选择指令指示的所述目标贴图。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
获取处理指令,并根据所述处理指令确定所述指定处理。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述按照第一叠加模式将多个所述目标贴图按照对应的叠加顺序进行叠加,得到中间图像,包括:
根据多个所述目标贴图对应的叠加顺序,将叠加顺序最前的所述目标贴图作为待处理贴图;
根据所述待处理贴图的颜色值以及透明度,和所述中间图像的颜色值,更新所述中间图像的颜色值;
根据所述待处理贴图的透明度和所述中间图像的透明度,更新所述中间图像的透明度;
将下一个所述目标贴图作为所述待处理贴图;
重复执行指定数量次所述根据所述待处理贴图的颜色值以及透明度,和所述中间图像的颜色值,更新所述中间图像的颜色值,至所述将下一个所述目标贴图作为所述待处理贴图的步骤,所述指定数量为所述目标贴图的数量。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述根据所述待处理贴图的颜色值以及透明度,和所述中间图像的颜色值,更新所述中间图像的颜色值,包括:
按照预设的线性插值算法处理所述待处理贴图的颜色值以及透明度,和所述中间图像的颜色值,得到更新后的所述中间图像的颜色值;
所述根据所述待处理贴图的透明度和所述中间图像的透明度,更新所述中间图像的透明度,包括:
根据所述中间图像的反向透明度,与所述待处理贴图的反向透明度的乘积,作为更新后的所述中间图像的反向透明度。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述按照第二叠加模式将所述处理后图像与至少一个所述其他贴图进行叠加,得到并展示结果图像,包括:
按照预设的混合函数将所述处理后图像与至少一个所述其他贴图在渲染目标中进行叠加,得到所述结果图像;
将所述渲染目标中的所述结果图像进行展示。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述按照预设的混合函数将所述处理后图像与至少一个所述其他贴图在渲染目标中进行叠加,得到所述结果图像,包括:
根据多个所述目标贴图对应的叠加顺序,在至少一个所述其他贴图中确定在先其他贴图和在后其他贴图,所述在先其他贴图的叠加顺序早于叠加顺序最前的所述目标贴图,所述在后其他贴图的叠加顺序晚于叠加顺序最后的所述目标贴图;
按照所述混合函数对所述在先其他贴图在所述渲染目标中依次进行叠加,得到第一叠加结果;
按照所述混合函数将所述处理后图像作为源图像,将所述渲染目标中的所述第一叠加结果作为目的图像,在所述渲染目标中进行叠加,得到第二叠加结果;
按照所述混合函数对所述在后其他贴图在所述渲染目标中依次进行叠加,得到所述结果图像。
8.一种图像叠加处理装置,其特征在于,所述装置包括:
获取模块,用于获取待叠加的多个贴图,以及每个所述贴图对应的叠加顺序;
确定模块,用于在多个所述贴图中,确定多个目标贴图以及至少一个其他贴图,所述其他贴图为除所述目标贴图之外的贴图;
第一叠加模块,用于按照第一叠加模式将多个所述目标贴图按照对应的叠加顺序进行叠加,得到中间图像;
处理模块,用于对所述中间图像进行指定处理,得到处理后图像;
第二叠加模块,用于按照第二叠加模式将所述处理后图像与至少一个所述其他贴图进行叠加,得到并展示结果图像。
9.一种计算机可读介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理装置执行时实现权利要求1-7中任一项所述方法的步骤。
10.一种电子设备,其特征在于,包括:
存储装置,其上存储有计算机程序;
处理装置,用于执行所述存储装置中的所述计算机程序,以实现权利要求1-7中任一项所述方法的步骤。
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