CN115942107A - 数据呈现方法及数据存储方法、芯片、装置、设备、介质 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了数据呈现方法及数据存储方法、芯片、装置、设备、介质;其中,所述数据呈现方法包括:响应第一指令,所述第一指令用于指示呈现目标类型对应的目标数据;从存储的第一数据中,获取用于组成所述目标数据的至少一块目标子数据;其中,所述第一数据包括N个不同类型的差异性子数据和至少两个所述类型的共有子数据,N大于1;根据所述至少一块目标子数据,呈现所述目标数据。
Description
技术领域
本申请涉及电子技术,涉及但不限于数据呈现方法及装置、设备、存储介质。
背景技术
为了满足用户对不同类型的数据呈现效果的需求,往往需要存储各个类型对应的数据,然而这样就需要占用更多的存储资源。比如,具有主摄、广角和长焦这三个镜头的手机,在拍摄时为了使用户得到想要的拍摄效果,往往需要将这三个镜头拍摄的图像均存储起来,以便用户从中选择想要的拍摄效果。然而,这样却需要占用更多的存储资源。
发明内容
有鉴于此,本申请提供的数据呈现方法及数据存储方法、芯片、装置、设备、存储介质,能够在使得用户能够查看不同类型的数据的呈现效果的同时,能够节约存储资源。本申请提供的数据呈现方法及数据存储方法、芯片、装置、设备、存储介质是这样实现的:
本申请提供的一种数据呈现方法,包括:响应第一指令,所述第一指令用于指示呈现目标类型对应的目标数据;从存储的第一数据中,获取用于组成所述目标数据的至少一块目标子数据;其中,所述第一数据包括N个不同类型的差异性子数据和至少两个所述类型的共有子数据,N大于1;根据所述至少一块目标子数据,呈现所述目标数据。
本申请提供的一种数据存储方法,包括:获取N个不同类型各自对应的第二数据;N大于1;对所述各自对应的第二数据进行分割,得到至少一块差异性子数据和至少两个所述类型的数据内容相同的子数据;将数据内容相同的子数据中的之一作为对应类型的共有子数据;将包括所述至少一块差异性子数据和至少两个所述类型的共有子数据作为所述第一数据进行存储;其中,每一子数据的数据内容不同。
本申请提供的一种图像处理芯片,包括处理器单元,所述处理器单元配置成:执行本申请所述的数据呈现方法,或者执行本申请所述的数据存储方法。
本申请提供的一种数据呈现装置,包括:响应模块,用于响应第一指令,从存储的第一数据中,获取用于组成所述目标数据的至少一块目标子数据;其中,所述第一数据包括N个不同类型的差异性子数据和至少两个所述类型的共有子数据,N大于1;所述第一指令用于指示呈现目标类型对应的目标数据;呈现模块,用于根据所述至少一块目标子数据,呈现所述目标数据。
本申请提供的一种数据存储装置,包括:获取模块,用于获取N个不同类型各自对应的第二数据;N大于1;分割模块,用于对所述各自对应的第二数据进行分割,得到至少一块差异性子数据和至少两个所述类型的数据内容相同的子数据;存储模块,用于将数据内容相同的子数据中的之一作为对应类型的共有子数据,将包括所述至少一块差异性子数据和至少两个所述类型的共有子数据作为所述第一数据进行存储;其中,每一子数据的数据内容不同。
本申请提供的一种电子设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现本申请所述的数据呈现方法,或者,所述处理器执行所述程序时实现本申请所述的数据存储方法。
本申请提供的一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现本申请所述的数据呈现方法,或者,该计算机程序被处理器执行时实现本申请所述的数据存储方法。
在本申请中,存储的第一数据包括N个不同类型的差异性子数据和至少两个所述类型的共有子数据,而不是将N个不同类型各自对应的完整数据均存储起来;如此,采用求同存异的存储方式,能够在满足用户对不同类型的数据呈现效果的基础上,减小存储的数据量,从而节约存储资源。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,这些附图示出了符合本申请的实施例,并与说明书一起用于说明本申请的技术方案。
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。
附图中所示的流程图仅是示例性说明,不是必须包括所有的内容和操作/步骤,也不是必须按所描述的顺序执行。例如,有的操作/步骤还可以分解,而有的操作/步骤可以合并或部分合并,因此实际执行的顺序有可能根据实际情况改变。
图1为本申请提供的数据呈现方法的实现流程示意图;
图2为本申请提供的主摄、广角和长焦三种类型图像以及组合后的图像的示意图;
图3为本申请提供的数据存储方法的实现流程示意图;
图4为图像处理系统的结构示意图;
图5为本申请提供的数据呈现方法的实现流程示意图;
图6为本申请提供的数据存储方法和数据呈现方法的实现流程示意图;
图7为本申请提供的图像存储方法的实现流程示意图;
图8为本申请提供的三种类型的图像重组后的图像示意图;
图9为本申请提供的对重组后的图像数据进行缓存的示意图;
图10为本申请数据呈现装置的结构示意图;
图11为本申请提供的数据存储装置的结构示意图;
图12为本申请提供的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,下面将结合本申请中的附图,对本申请的具体技术方案做进一步详细描述。以下实施例用于说明本申请,但不用来限制本申请的范围。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本申请的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中所使用的术语只是为了描述本申请的目的,不是旨在限制本申请。
在以下的描述中,涉及到“一些实施例”,其描述了所有可能实施例的子集,但是可以理解,“一些实施例”可以是所有可能实施例的相同子集或不同子集,并且可以在不冲突的情况下相互结合。
需要指出,本申请所涉及的术语“第一\第二\第三”不代表针对对象的特定排序,可以理解地,“第一\第二\第三”在允许的情况下可以互换特定的顺序或先后次序,以使这里描述的本申请能够以除了在这里图示或描述的以外的顺序实施。
在手机支持的镜头方案中,一般会有3~5个不同类型镜头的支持。一般情况下,多摄手机的相机操作页面会有0.6x、1x、2x或5x、10x的焦段切换选择,数字越小拍的越广,数字越大拍的越远,这也大致对应了广角、主摄和长焦镜头的焦段:
大多数手机的主摄像头一般为等效于28mm左右的广角镜头。因为这个焦距接近于”人眼所见“的取景范围,所见即所拍,也是我们使用频率最高的摄像头了。打开手机相机的操作页面,我们能够在页面看到1x的数值显示,1x为主摄像头焦段,这是画质是所有焦段中最好的,适合拍人像、建筑、风光、纪实等等。
广角镜头能够提供较主摄更加宽广的视野。需要注意的是广角的焦段在一些手机相机上显示不同,比如有的手机显示为0.5x,有的手机显示为0.6x,有的手机则直接显示为文字“广角”。
和主摄相比,广角能拍摄更加广阔的画面,适合拍风光以及建筑,能获得具有冲击力的画面感。广角具有超大的取景范围,同一位置下能获得更宽广的画面,对后期的重新裁切带来了巨大便利。拍摄风景时使用广角镜头,不仅可以让更多的风景元素入镜,只要加以构图运用,可以体现画面的纵深感和空间感,让整个风光照片看起来气势磅礴。
此外,广角镜头天生便有镜头扭曲的特性,会使相片边缘的东西会被拉长和放大,可以充分利用它的变形效果进行仰拍,可以出现这种“近大远小”的视觉冲击力。在拍摄建筑时,可以利用镜头扭曲的特性而让建筑物更宏伟。
1x以上的焦段通常称为长焦,x前面的系数调得越高就能拍得越远。例如将焦段切换到5x时,可以从原来的主摄切换到长焦镜头拍摄。长焦镜头可以从远处拍摄更高质量的照片,拍摄更远处的物体或放大画面中的物体,而不会像数码变焦那样导致画质下降。在不方便走动的情况下,想在杂乱的建筑中取景,单凭手机主摄难以抓住拍摄主体,这时使用手机长焦镜头拍摄,能让平平无奇的相片更有层次。
长焦镜头能够“拉近”了背景与前景的距离,从而带来一种空间距离的压缩感,使得整体画面更加充实,这种“压缩感”正是长焦镜头特点之一。
长焦镜头变形小,透视效果弱能拉近前景与背景之间的距离,增强前后景的关系,从而创造一些独特的视觉特效。利用这个特点还可以用道路、栏杆等平直延伸的景物充当引导线,把观众的注意力引向画面纵深处的主体。
还有一些手机支持微距镜头,长焦镜头能让我们不用移动就能拍的远处的景物,而微距镜头则拍摄能创作很多奇特的视角,很多肉眼无法看见的细微之处,用微距都能清晰记录下来。微距摄影的拍摄对象多为花朵、昆虫、雪花等较小物体或者局部细节,并且拍摄距离很近,拍出来的物件极大,每个细节都清晰可辨。用微距拍摄可以把很普通的东西拍成很有趣的场面。
总而言之,虽然多摄手机不能保证用户能够拍出更好的照片,但每个镜头都有着不同特点。
本申请提供一种数据呈现方法,该方法应用于电子设备,该电子设备在实施的过程中可以为各种类型的具有信息处理能力的设备,例如所述电子设备可以包括手机、平板电脑、计算机、笔记本电脑或穿戴设备等。该方法所实现的功能可以通过电子设备中的处理器调用程序代码来实现,当然程序代码可以保存在计算机存储介质中,可见,该电子设备至少包括处理器和存储介质。
图1为本申请提供的数据呈现方法的实现流程示意图,如图1所示,该方法可以包括以下步骤101至步骤103:
步骤101,响应第一指令,所述第一指令用于指示呈现目标类型对应的目标数据。
在本申请中,第一指令可以是电子设备根据用户指定的目标类型而生成的,也可以是电子设备根据用户对显示区域的操作行为(不是指定类型的操作)猜测出用户欲查看的目标类型。
在一些实施例中,电子设备可以进入选择模式,在该选择模式下,用户可以指定想要查看的目标类型对应的数据。进一步地,在一些实施例中,用户可以通过语音的方式指定目标类型,基于此电子设备生成第一指令;或者,电子设备在选择模式下,可以显示N个不同类型对应的选项,用户可以通过点击某一选项来指定目标类型,基于此电子设备生成第一指令。
举例来说,假设N个不同类型分别为:主摄、广角和长焦;那么,电子设备可以显示选项1(对应主摄)、选项2(对应广角)和选项3(对应长焦);当电子设备检测到选项1接收到触摸操作时,生成第一指令,该指令指示显示主摄镜头拍摄的图像。当电子设备检测到选项3接收到触摸操作时,生成第一指令,该指令指示显示长焦镜头拍摄的图像。
在一些实施例中,也可以无需用户指定目标类型而是根据用户对显示区域的操作行为,猜测出用户想要查看的目标类型对应的数据。举例来说,假设N个不同类型分别为:主摄、广角和长焦;如图2所示,第一数据为一张图像,其包括主摄、广角和长焦镜头分别拍摄的图像的差异性数据和共有数据。当用户点击查看该第一数据时,电子设备显示该数据,当检测到用户对该显示数据进行放大时,可以确定目标类型为主摄;当检测到用户对该显示数据进行缩小时,可以确定目标类型为长焦;当检测到用户对该显示数据进行左、右、上和/或下移动时,可以确定目标类型为广角。基于此,生成第一指令,该指令指示显示对应镜头拍摄的图像效果。
步骤102,从存储的第一数据中,获取用于组成所述目标数据的至少一块目标子数据;其中,所述第一数据包括N个不同类型的差异性子数据和至少两个所述类型的共有子数据,N大于1。
可以理解地,第一数据是对N不同类型对应的完整数据求同存异的结果。所谓差异性子数据是对这些完整数据进行分割后得到的各个类型互不相同的子数据,共有子数据是指分割后至少两个不同类型的共有子数据,即因为数据内容相同,因此该至少两个不同类型可以共有这一块子数据即可,这样就不用重复存储多块该子数据了,从而节约存储资源和减小数据量,进而减少后续的数据传输量,加快数据的处理效率。
举例来说,如图2所示,其中主摄图像201、长焦图像202和广角图像203分别是电子设备的主摄镜头、长焦镜头和广角镜头对同一场景拍摄的图像,其中长焦图像202和广角图像203中均包括图像201的内容,长焦图像202还包括广角图像203的内容;因此,可以将这三张图像重组为一张图像,如图2所示的重组图像204,从重组图像204中可以看出,其中区域211是这三种类型的图像的差异性子数据,区域212和区域213是长焦图像202和广角图像203内容相同的区域,也就是这两种类型的图像的共有子数据,区域214是这三种类型的图像的共有子数据。可见,通过这种求同存异的方式,对于这三张图像以及两张图像在内容上相同的区域,保留一个区域即可,而不是将这三张图像均完整地进行存储;如此,在确保用户能够灵活选择要查看的不同类型的拍摄效果的情况下,节约存储资源,以及数据传输量,从而提升数据处理效率。
可以理解地,所述至少两个类型的共有子数据可能包括N个不同类型的共有子数据。
步骤103,根据所述至少一块目标子数据,呈现所述目标数据。
在目标子数据为一块的情况下,将该目标子数据作为目标数据进行呈现;在目标子数据为两块或两块以上的情况下,将这些目标子数据进行拼接之后,得到目标数据,然后对其进行呈现。比如,以上述图2为例,假设目标类型为广角图像,那么,该类型对应的目标子数据为区域212、区域213和区域214的图像数据;在一些实施例中,可以通过边缘匹配法,将这些区域拼接为一张广角图像(即目标数据的一种示例)。
在本申请中,存储的第一数据包括N个不同类型的差异性子数据和至少两个所述类型的共有子数据,而不是将N个不同类型各自对应的完整数据均存储起来;如此,能够在满足用户对不同类型的数据呈现效果的基础上,减小存储的数据量,从而节约存储资源和数据传输带宽。
本申请还提供一种数据存储方法,需要说明的是,该数据存储方法实际上是第一数据的存储方法,因此,该方法的步骤也可以作为数据呈现方法的附加步骤而存在。按照执行逻辑来讲,数据存储在前,数据呈现在后。
在本申请中,电子设备可以无条件地执行数据存储的步骤,也可以是有条件的。有条件的情况下,在一些实施例中,电子设备可以根据根据用户的操作行为猜测出用户可能在N个不同类型之间犹豫不决;比如,用户在相机预览模式下,进行不同的倍率切换,此时触发电子设备执行本申请提供的数据存储机制。当然,在一些实施例中,电子设备也可以在打开相应应用(比如相机应用等)时,呈现一个选项,该选项用于指示存储多种不同类型的数据;用户可以通过点击该选项从而触发电子设备执行本申请提供的数据存储机制。
图3为本申请提供的数据存储方法的实现流程示意图,如图3所示,该方法包括以下步骤301至步骤304:
步骤301,获取N个不同类型各自对应的第二数据。
在本申请中,不同的第二数据可以是在同一场景下采集的,也可以是在多个相似场景下采集的。
在本申请中,对于第二数据的数据内容不做限制,可以是各种各样的。也就是说,本申请提供的技术方案可以适用于多种场景下,例如一些在同一设备上的同一功能的模组具有多种类型,又需要来回切换或同时工作的场景。比如,在拍摄场景下,第一数据可以包括在不同焦距下采集的同一场景的图像信息;进一步地,第一数据可以包括不同类型的镜头采集的同一场景的图像信息;其中,不同类型的镜头可以包括广角镜头、主摄镜头、长焦镜头和微距镜头中的至少之二。
又如,在音频处理场景下,第一数据还可以包括不同类型的录制模组录制的同一场景的音频数据。
在一些实施例中,所述第二数据为第一图像数据,以及第一图像数据为原始(RAW)图像数据或者对原始图像数据进行处理后的数据。
可以理解地,第一图像数据为原始图像数据,如此可以减少后续的数据传输量,从而节约传输带宽,降低数据传输占用的系统资源,进而节约电子设备的功耗。
举例来说,图4为图像处理系统的结构示意图,如图4所示,该系统包括主摄图像传感器401、第一硬件模块402、第二硬件模块403和第三硬件模块404、广角图像传感器405和长焦图像传感器406;其中,三种图像传感器401用于对拍摄场景进行数据采集,得到这三种类型分别对应的原始图像数据(即RAW数据),然后将这三类原始图像数据传输给第一硬件模块402,该模块402用于将这三类原始图像数据进行分割,得到差异性子数据和共有子数据;然后将这些子数据重组为一张图像之后,通过硬件接口(如MIPI接口)传输给第二硬件模块403;该模块403对该张图像执行后端处理算法之后,将得到的图像再通过硬件接口传输给第三硬件模块404;该模块404对接收的图像进行编码(例如进行jpeg编码)。由此可以看出,图像传感器采集的原始图像数据需经过多个硬件模块的传输和处理才能够得到符合显示格式的图像。因此,在源头,即从不同类型的图像传感器采集的原始图像数据中提取出差异性子数据和共有子数据,能够大大节约数据量,从而减小数据传输占用的带宽,进而节约系统的传输功耗,增加数据传输效率。
在本申请中,对于N个不同类型的第二数据的获取方式不做限制。可以是同一模组在不同时刻采用不同的硬件参数而采集的数据,例如,这些第二数据是同一镜头在不同时刻采用不同的焦距而拍摄的图像;还可以是不同的模组在分别采集的数据,例如,在一些实施例中,电子设备通过N个不同类型的镜头获取同一场景的第一图像数据。
进一步地,在一些实施例中,电子设备可以这样实现步骤301:通过N个不同类型的镜头同步对同一场景进行采集,得到各自对应的第二图像数据;获取所述N个不同类型的镜头的标定参数;根据所述标定参数,将所述N个不同类型的镜头采集的第二图像数据进行视角对齐,得到各自对应的第一图像数据。
可以理解地,仅通过一个镜头对拍摄场景进行拍摄,很难得到用户想要的拍摄效果,尤其是拍摄场景中存在动态目标时,而通过不同类型的镜头同步对同一场景进行拍摄,能够得到多种不同类型的拍摄效果以供用户灵活选择。
由于多个镜头的安装位置是有差别的,因此拍摄的图像在视角上存在一定的偏差,如果直接对这些图像进行分割,会导致后期重组的图像由于拼接的两个区域的视角不同而导致拼接处过渡不自然的问题。因此,在上述实施例中,在得到各个镜头拍摄的图像数据之后,还需要将其进行视角对齐,然后再进行如下步骤302。
在本申请中,对于N个不同类型的镜头不做限制,可以是各种各样的,以满足实际应用需求为宜。例如,所述N个不同类型的镜头至少包括以下至少之二:超广角镜头、长焦镜头、主摄镜头和微距镜头。
步骤302,对所述各自对应的第二数据进行分割,得到至少一块差异性子数据和至少两个所述类型的数据内容相同的子数据;
步骤303,将数据内容相同的子数据中的之一作为对应类型的共有子数据;
步骤304,将包括所述至少一块差异性子数据和至少两个所述类型的共有子数据作为所述第一数据进行存储;其中,每一子数据的数据内容不同。
在本申请中,第一数据可以是各个子数据的简单组合或随机组合之后的结果,也可以是按照一定算法进行重组之后的结果。
在一些实施例中,将所述至少一块差异性子数据和至少两个所述类型的共有子数据进行重组,得到所述第一数据;存储所述第一数据。
举例来说,假设这些子数据都是图像块,电子设备可以利用边缘匹配算法将这些图像块拼接为一张图像,将该图像作为第一数据进行存储。又如,假设这些子数据都是音频段,电子设备可以利用语义匹配算法将这些音频段拼接为一个音频文件,将该文件作为第一数据进行存储。
在一些实施例中,所述方法还包括:将各个类型与所述子数据的存储地址的映射关系、以及类型重组关系进行存储;如此,方便电子设备在数据呈现阶段,能够根据类型重组关系,确定能够获得目标类型的目标数据所对应的其他类型;以及能够根据映射关系确定各个类型对应的子数据的存储地址,从而获得相应的子数据。
基于前文提到的数据存储方法,本申请再提供一种数据呈现方法,图5为本申请提供的数据呈现方法的实现流程示意图,如图5所示,该方法可以包括以下步骤501至步骤508:
步骤501,接收第二指令;其中,所述第二指令用于指示呈现第一数据。
用户可以通过电子设备的任何应用的入口发出第二指令。例如,用户可以在即时通讯应用的用以调取图像或音频等的入口选择想要查看的第一数据,其选择指令即为第二指令;又如,用户可以在图库应用的入口选择想要查看的图像(即第一数据的示例),该选择指令即为第二指令。
步骤502,响应所述第二指令,呈现所述第一数据。
所谓呈现包括显示和播放等。对于不同的第一数据,呈现的方式不同。比如,对于图像而言,电子设备在显示区域显示该图像;对于音频而言,电子设备播放该音频数据。对于视频而言,电子设备既在显示区域播放视频帧图像,同时同步播放对应的音频内容。
步骤503,根据所述第一数据的呈现画面接收的操作满足的条件,确定目标类型。
在一些实施例中,电子设备在呈现第一数据的同时,在呈现画面上可以显示与不同类型对应的选项,用户可以通过选择其中的一个选项,来指示想要查看的目标类型;电子设备通过检测接收选择操作的选项,确定对应的目标类型。
在另一些实施例中,电子设备可以检测用户对呈现画面的操作行为,根据该操作行为估计用户想要查看的目标类型。比如,前文提到的例子,当检测到用户对该显示数据进行放大时,可以确定目标类型为主摄;当检测到用户对该显示数据进行缩小时,可以确定目标类型为长焦;当检测到用户对该显示数据进行左、右、上和/或下移动时,可以确定目标类型为广角。
步骤504,根据所述目标类型,生成所述第一指令;即第一指令用于指示呈现目标类型对应的目标数据。
比如,第一指令携带了目标类型的标识信息。
步骤505,响应第一指令,根据所述类型重组关系,确定用于得到所述目标类型对应的目标数据的其他类型。
如前文提到的,类型重组关系中记录了组成每一类型的完整数据所对应的其他类型。比如,仍以图2为例,其对应的类型重组关系如下表1所示:
表1
其中,当目标类型为主摄时,根据表1所示的类型重组关系可知,没有能够与其组成主摄效果的其他类型,仅基于主摄类型对应的子数据即可得到目标数据;当目标类型为广角时,根据表1所示的类型重组关系可知,能够与其组成广角效果的其他类型包括主摄类型,基于广角类型对应的子数据和主摄类型对应的子数据,即可得到目标数据;当目标类型为长焦时,根据表1所示的类型重组关系可知,能够与其组成长焦效果的其他类型包括主摄类型和广角类型,基于这三个类型对应的子数据,即可得到目标数据。
步骤506,根据所述映射关系,从所述第一数据中,获取所述目标类型和所述其他类型各自对应的子数据,从而得到所述至少一块目标子数据。其中,所述第一数据包括N个不同类型的差异性子数据和至少两个所述类型的共有子数据,N大于1。
如前文提到的,映射关系是指各个类型与对应的子数据的存储地址的关系。比如,仍以图2为例,其对应的映射关系如下表2所示:
表2
类型 | 对应的子数据的存储地址 |
主摄、长焦和广角 | 区域214的存储地址 |
长焦和广角 | 区域212和区域213的存储地址 |
长焦 | 区域211的存储地址 |
其中,从表2中可以看出,区域214是主摄、长焦和广角三个不同类型的共有子数据,区域212和区域213是长焦和广角两个不同类型的共有子数据;区域211是长焦与其他类型之间的差异性子数据。举例来说,当目标类型为长焦时,根据表1可知,组成长焦效果的类型还包括主摄和广角两个类型,因此,基于这三个类型,根据表2可以获得对应的区域211、212、213和214;当目标类型为广角时,根据表1可知,组成广角效果的类型还包括主摄,因此,基于这两个类型,根据表2可以获得对应的区域214、区域212和区域213;当目标类型为主摄时,根据表2可以获得对应的区域214。
步骤507,根据所述至少一块目标子数据,呈现所述目标数据;
步骤508,删除所述第一数据中除所述目标数据外的其他子数据。
在本申请中,执行步骤508可以是有条件的,也可以是无条件的。有条件的情况下,比如如果是用户指定了某一类型(即目标类型),或者如果用户指示保存该目标数据,则电子设备可以保留对应的目标数据,删除第一数据中的非目标数据;如此,当用户下一次查看目标类型的数据时,无需执行步骤503至步骤507,而是直接呈现目标数据即可,从而在满足用户需求的情况下,既节约了存储资源,也简化了数据处理过程。
虽然多摄手机不能保证能够拍出更好的照片,但每个镜头都有着不同特点。因此可以在不同的拍摄场景下根据用户需求进行实时的相机镜头的切换。
但对于用户来说,自己本身有时也很难确定哪种镜头的拍摄效果更加符合自己的需求,而美好的瞬间又稍纵即逝;因此,能够在图像出来之后让用户根据自己的需求再次进行选择或者拍摄得到的图像直接包含了不同镜头的拍摄效果会很好地提升用户的体验。
在一些实施例中,对于不同类型镜头的数据需要进行单独的拍摄处理或虽然只进行一次拍摄,但需要同时将对应的三帧图像数据进行存储并传送给后端进行图像压缩处理。这样,无论是单独进行拍摄还是同时拍摄将三帧数据都送给后端进行处理都有较大的缺点;其中,
对于单独拍摄,会错过拍摄的场景尤其是对于高速变动的场景,用户很难得到自己想要的效果;对于同时拍摄对应图像传感器类型的图像数据,虽然在是实现上没有什么困难,但在传输时需要占用三倍的带宽,会占用系统较大的资源,增加功耗。
基于此,在另一些实施例中,提供一种基于前处理器的拍照图像处理和图库显示方案,主要思路为同时抓取不同类型的图像传感器的图像数据,并通过在前端利用前端芯片中固化的图像处理算法对原始的多种类型原始图像数据(即RAW数据)进行处理,得到重组之后的图像数据(单一的数据缓存,大小会比原始的单帧图像对应的缓存略大,但远小于三种不同图像数据单独占用的缓存大小);进一步将图像数据传输给后端,后端在进行图像压缩处理时利用这些数据生成对应的jpg图像。当用户在图库中查看图像时根据用户的选择或者放大或缩小等操作,自动解析出对应类型的图像数据(主摄、长焦或广角等)供用户查看或选择。
具体实现方案如下:用户在相机预览过程中进行不同的倍率切换时,触发这个机制,主要是检测到用户有看到不同镜头拍摄效果的需求;前端实时存储不同图像传感器(主摄、广角和长焦,也即主摄镜头、广角镜头和长焦镜头)的多帧原始图像,以及3a统计信息;在前端分析重组不同类型的图像数据,将他们重组为单帧图像数据(一个缓存);进而将重组后的图像数据送给后端进行算法后处理以及图像压缩处理生成jpg格式的图片(即第一数据的一种示例)并存储到图库中;在图库中进行显示的时候,当用户选择的倍率(或直接选定哪个图像传感器采集的图像效果)图库到达倍率点时,切换对应类型的图像数据,即另外一个镜头的图像效果;当然用户也可以选择可以点击保存此刻图像(即目标数据的一种示例)。这样,下一次再打开到这个图像时,就不用再经过解析生成。其具体处理流程如图6所示,包括以下步骤601至步骤608:
步骤601,打开相机;
步骤602,对用户的行为进行监测,检查用户是否有调整预览图的zoom value的动作,进而判断用户是否有切换不同类型的图像传感器的需求;
步骤603,当检测到用户有不同类型的图像传感器的需求时,启动不同图像传感器的数据流,并对不同类型的图像传感器采集的数据(即第二数据的一种示例)进行分析重组;其中,包括步骤6031和步骤6033:
步骤6031,获取当前时刻不同类型的图像传感器采集的数据帧,根据类似空间对齐的原理对不同的图像数据进行视角对齐;
步骤6032,基于图像内容识别分析,对不同数据帧所具有的差异区域进行分割;
步骤6033,将分割得到的相同部分和差异部分进行图像重组后存储在同一块缓存中,存储方式可以按设定的顺序存储,当然也可以根据需求进行交叉存储;
步骤604,将重组后重新生成的图像缓存添加相关的存储位置信息(用来标记缓存的不同位置所存放数据的类型),并将其通过mipi传送给后端的图像后处理算法进行处理;
步骤605,将后处理之后的图像数据给到图像压缩模块进行编码处理,插入tag信息,生成jpg图像并存入图库中;
步骤606,当用户打开图库查看图像时,首先检测用户对图像类型的选择(当然也可以自动根据用户的操作自动识别适配的图像类型),得到图像类型决策结果;
步骤607,根据上一步得到的图像类型决策结果,结合前端的图像重组策略对图像进行解析,生成对应类型的图像数据供用户进行查看;
步骤608,根据用户选择决定是保留当前解析结果还是按生成格式继续存储,直到用户选定某种类型的数据作为结果。
图7为本申请提供的图像存储方法的实现流程示意图,如图7所示,可以看到在前端会对三种不同类型的图像传感器输出的图像数据进行解析重组(即对齐之后重新生成一张包含有最大化图像信息的数据帧);将重组之后的数据帧送给后端按整帧图像做后续的图像后处理。
图像重组时可以直接进行顺序存储,也可以进行交叉存储,即将其处理为类似各类型图像数据之间关系进行存储,当进行解析查看时则对某一区域进行解析即可以得到对应图像传感器类型的图像数据。
不同的图像传感器所采集的同一时刻的图像数据在内容方面是具有大部分的一致性的,其区别主要在于视角以及由于图像传感器所在位置的差别造成的微小误差上;因此,对于三种不同类型的图像数据完全可以利用类似于空间对齐的算法进行对齐重组,求同存异,得到组合后的图像数据(如图8所示),而不再需要同时对三种数据进行全部的保留和处理,从而减少图像传输时对系统资源的占用。
如图9所示,在对不同的图像传感器采集的图像数据进行解析重组之后,会将相同的和不同的部分放到同一块缓存之中,并据此进行后续的图像处理;因此在jpeg图像生成之后图像的存储方式也是以同样的方式进行存储,故而当用户在图库中打开拍摄后的图像选择某一种类型的图像数据进行查看时,图库可以根据同样的策略(重组时使用的策略)对图像进行解析;如果用户选定了某种类型的图像数据,则可以直接生成新的缓存数据,而对其他类型的数据进行舍弃,这样当下一次再进行打开时不需要再重新进行解析。
在本申请中,通过在前端将原始的各类型镜头采集的图像数据进行重新组合处理,得到一块缓存数据,进而再将其送给后端做相应的后处理,生成图像数据;用户在拍照完成后在后端进行图片查看时通过放大、缩小、左移和/或右移时,可以很方便地对图像进行显示,使用户看到对应主摄、长焦或广角的效果。而且避免了对于不同类型镜头的数据需要进行单独的拍摄处理或虽然只进行一次拍摄,但需要同时将对应的三帧图像数据进行存储并传送给后端进行图像压缩(例如jpeg encode)处理的问题,从而在很大程度上减少了后传数据的数据量。
在本申请中,利用前端芯片能够方便获取多个图像传感器采集的图像数据的特点,结合前端的芯片处理能力对多个图像传感器采集的图像数据进行重新组织,使得后端得到的图像数据包含了多个镜头拍摄的图像信息:
(1)前端对原始的不同类型的图像数据进行重组处理,在保留不同类型的图像传感器采集的图像信息的同时减少整体数据量;
(2)图库用户可以体验类似预览中的数字变焦和光学变焦效果。
在前端同时获取主摄、长焦和广角三个不同类型的图像传感器采集的图像数据,使用Explorer模块对三帧不同镜头采集的图像数据进行处理(因同一时刻三个镜头拍摄的是同一场景,因此不同数据帧中有大部分的图像区域是存在一定的映射关系可以替换的,当然由于相机位置的变化还需要将相机的标定参数作为图像映射关系的的输入;将处理得到的主摄数据和不能被替换的广角镜头和长焦镜头的部分数据以及三者之间的映射关系分别存储到缓存的数据(data)位置和元数据(metadata)位置;接下来的模块对整个缓存的数据当做单帧图像进行处理,最终生成一帧具有多个镜头图像数据的jpeg数据;
当用户对生成的jpeg图像进行查看时,如果需要查看其他镜头对应的图像时,则利用元数据中的映射关系对主摄数据和部分的其他镜头的数据(广角和长焦)进行重建,还原为一帧正常的目标镜头对应的图像。
需要说明的是,上述技术方案不仅可以用于对图像数据(拍照数据)的处理和使用,同样也可以应用于类似的在同一设备上同一功能的设备具有多种类型,又需要来回切换或同时工作的场景。例如,对于音频的处理以及不同音频设备的处理,同样可以在后端处理之前对多种数据源的数据进行重组处理,以减少数据的传输量并加快数据的处理效率。
对于图像数据的处理不仅可以放在前端进行处理(在前端处理的好处在于可以在最早的阶段减少传输的数据量),也可以根据图像特点和处理的需求灵活选取重组位置,例如可以在前端针对原始数据进行处理,也可以等到数据转换为YUV数据之后进行解析重组。
应当注意,尽管在附图中以特定顺序描述了本申请中方法的各个步骤,但是,这并非要求或者暗示必须按照该特定顺序来执行这些步骤,或是必须执行全部所示的步骤才能实现期望的结果。附加的或备选的,可以省略某些步骤,将多个步骤合并为一个步骤执行,以及/或者将一个步骤分解为多个步骤执行等。
基于前述的实施例,本申请提供一种数据呈现装置以及数据存储装置,包括所包括的各模块、以及各模块所包括的各单元,可以通过处理器来实现;当然也可通过具体的逻辑电路实现;在实施的过程中,处理器可以为图像信号处理器(ISP)、中央处理器(CPU)、微处理器(MPU)、数字信号处理器(DSP)或现场可编程门阵列(FPGA)等。
图10为本申请数据呈现装置的结构示意图,如图10所示,数据呈现装置100,包括:
响应模块1001,用于响应第一指令,从存储的第一数据中,获取用于组成所述目标数据的至少一块目标子数据;其中,所述第一数据包括N个不同类型的差异性子数据和至少两个所述类型的共有子数据,N大于1;所述第一指令用于指示呈现目标类型对应的目标数据;
呈现模块1002,用于根据所述至少一块目标子数据,呈现所述目标数据。
在一些实施例中,装置100还包括:获取模块,用于获取N个不同类型各自对应的第二数据;分割模块,用于对所述各自对应的第二数据进行分割,得到至少一块差异性子数据和至少两个所述类型的数据内容相同的子数据;存储模块,用于将数据内容相同的子数据中的之一作为对应类型的共有子数据,将包括所述至少一块差异性子数据和至少两个所述类型的共有子数据作为所述第一数据进行存储;其中,每一子数据的数据内容不同。
在一些实施例中,所述第二数据为第一图像数据,所述第一图像数据为原始图像数据或者对所述原始图像数据进行处理后的数据;获取模块,用于:通过N个不同类型的镜头获取同一场景的第一图像数据。
在一些实施例中,获取模块,用于:通过N个不同类型的镜头同步对同一场景进行采集,得到各自对应的第二图像数据;获取所述N个不同类型的镜头的标定参数;根据所述标定参数,将所述N个不同类型的镜头采集的第二图像数据进行视角对齐,得到各自对应的第一图像数据。
在一些实施例中,所述N个不同类型的镜头至少包括以下至少之二:超广角镜头、长焦镜头、主摄镜头和微距镜头。
在一些实施例中,存储模块,用于:将所述至少一块差异性子数据和至少两个所述类型的共有子数据进行重组,得到所述第一数据;存储所述第一数据;响应模块1001还用于:在所述响应第一指令之前,响应第二指令,呈现所述第一数据;其中,所述第二指令用于指示呈现所述第一数据;根据所述第一数据的呈现画面接收的操作满足的条件,确定目标类型;根据所述目标类型,生成所述第一指令。
在一些实施例中,存储模块,还用于:将各个类型与所述子数据的存储地址的映射关系、以及类型重组关系进行存储;响应模块1001,用于响应第一指令,根据所述类型重组关系,确定用于得到所述目标类型对应的目标数据的其他类型;根据所述映射关系,从所述第一数据中,获取所述目标类型和所述其他类型各自对应的子数据,从而得到所述至少一块目标子数据。
在一些实施例中,装置100还包括删除模块,用于删除所述第一数据中除所述目标数据外的其他子数据。
本申请还提供一种数据存储装置,图11为本申请提供的数据存储装置的结构示意图,如图11所示,数据存储装置110包括:
获取模块1101,用于获取N个不同类型各自对应的第二数据;
分割模块1102,用于对所述各自对应的第二数据进行分割,得到至少一块差异性子数据和至少两个所述类型的数据内容相同的子数据;
存储模块1103,用于将数据内容相同的子数据中的之一作为对应类型的共有子数据,将包括所述至少一块差异性子数据和至少两个所述类型的共有子数据作为所述第一数据进行存储;其中,每一子数据的数据内容不同。
在一些实施例中,所述第二数据为第一图像数据,所述第一图像数据为原始图像数据或者对所述原始图像数据进行处理后的数据;获取模块1101,用于:通过N个不同类型的镜头获取同一场景的第一图像数据。
在一些实施例中,获取模块1101,用于:通过N个不同类型的镜头同步对同一场景进行采集,得到各自对应的第二图像数据;获取所述N个不同类型的镜头的标定参数;根据所述标定参数,将所述N个不同类型的镜头采集的第二图像数据进行视角对齐,得到各自对应的第一图像数据。
在一些实施例中,所述N个不同类型的镜头至少包括以下至少之二:超广角镜头、长焦镜头、主摄镜头和微距镜头。
在一些实施例中,存储模块1103,用于:将所述至少一块差异性子数据和至少两个所述类型的共有子数据进行重组,得到所述第一数据;存储所述第一数据。
在一些实施例中,存储模块1103,还用于:将各个类型与所述子数据的存储地址的映射关系、以及类型重组关系进行存储;
以上装置实施例的描述,与上述方法实施例的描述是类似的,具有同方法实施例相似的有益效果。对于本申请装置实施例中未披露的技术细节,请参照本申请方法实施例的描述而理解。
需要说明的是,本申请中对装置的模块划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。也可以采用软件和硬件结合的形式实现。
需要说明的是,本申请中,如果以软件功能模块的形式实现上述的方法,并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对相关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中,包括若干指令用以使得电子设备执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read Only Memory,ROM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。这样,本申请不限制于任何特定的硬件和软件结合。
本申请提供一种电子设备,图12为本申请的电子设备的硬件实体示意图,如图12所示,所述电子设备120包括存储器1201和处理器1202,所述存储器1201存储有可在处理器1202上运行的计算机程序,所述处理器1202执行所述程序时实现上述实施例中提供的方法中的步骤。
需要说明的是,存储器1201配置为存储由处理器1202可执行的指令和应用,还可以缓存在处理器1202以及电子设备120中各模块待处理或已经处理的数据(例如,图像数据、音频数据、语音通信数据和视频通信数据),可以通过闪存(FLASH)或随机访问存储器(Random Access Memory,RAM)实现。
本申请提供一种图像处理芯片,包括处理器单元,所述处理器单元配置成:执行如本申请所述的数据呈现方法,或者执行如本申请所述的数据存储方法。
本申请提供一种计算机可读存储介质,其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实施例中提供的方法中的步骤。
本申请提供了一种包含指令的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述方法实施例提供的方法中的步骤。
这里需要指出的是:以上存储介质和设备实施例的描述,与上述方法实施例的描述是类似的,具有同方法实施例相似的有益效果。对于本申请存储介质、存储介质和设备实施例中未披露的技术细节,请参照本申请方法实施例的描述而理解。
应理解,说明书通篇中提到的“一个实施例”或“一实施例”或“一些实施例”意味着与实施例有关的特定特征、结构或特性包括在本申请的至少一个实施例中。因此,在整个说明书各处出现的“在一个实施例中”或“在一实施例中”或“在一些实施例中”未必一定指相同的实施例。此外,这些特定的特征、结构或特性可以任意适合的方式结合在一个或多个实施例中。应理解,在本申请的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请的实施过程构成任何限定。上述本申请序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。上文对各个实施例的描述倾向于强调各个实施例之间的不同之处,其相同或相似之处可以互相参考,为了简洁,本文不再赘述。
本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如对象A和/或对象B,可以表示:单独存在对象A,同时存在对象A和对象B,单独存在对象B这三种情况。
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、物品或者设备所固有的要素。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、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的设备和方法,可以通过其它的方式实现。以上所描述的实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,如:多个模块或组件可以结合,或可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另外,所显示或讨论的各组成部分相互之间的耦合、或直接耦合、或通信连接可以是通过一些接口,设备或模块的间接耦合或通信连接,可以是电性的、机械的或其它形式的。
上述作为分离部件说明的模块可以是、或也可以不是物理上分开的,作为模块显示的部件可以是、或也可以不是物理模块;既可以位于一个地方,也可以分布到多个网络单元上;可以根据实际的需要选择其中的部分或全部模块来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各实施例中的各功能模块可以全部集成在一个处理单元中,也可以是各模块分别单独作为一个单元,也可以两个或两个以上模块集成在一个单元中;上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:移动存储设备、只读存储器(Read Only Memory,ROM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
或者,本申请上述集成的单元如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对相关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中,包括若干指令用以使得电子设备执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分。而前述的存储介质包括:移动存储设备、ROM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
本申请所提供的几个方法实施例中所揭露的方法,在不冲突的情况下可以任意组合,得到新的方法实施例。
本申请所提供的几个产品实施例中所揭露的特征,在不冲突的情况下可以任意组合,得到新的产品实施例。
本申请所提供的几个方法或设备实施例中所揭露的特征,在不冲突的情况下可以任意组合,得到新的方法实施例或设备实施例。
以上所述,仅为本申请的实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
Claims (14)
1.一种数据呈现方法,其特征在于,所述方法包括:
响应第一指令,所述第一指令用于指示呈现目标类型对应的目标数据;
从存储的第一数据中,获取用于组成所述目标数据的至少一块目标子数据;其中,所述第一数据包括N个不同类型的差异性子数据和至少两个所述类型的共有子数据,N大于1;
根据所述至少一块目标子数据,呈现所述目标数据。
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N个不同类型各自对应的第二数据;
对所述各自对应的第二数据进行分割,得到至少一块差异性子数据和至少两个所述类型的数据内容相同的子数据;
将数据内容相同的子数据中的之一作为对应类型的共有子数据;
将包括所述至少一块差异性子数据和至少两个所述类型的共有子数据作为所述第一数据进行存储;其中,每一子数据的数据内容不同。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第二数据为第一图像数据,所述第一图像数据为原始图像数据或者对所述原始图像数据进行处理后的数据;相应地,所述获取N个不同类型各自对应的第二数据,包括:
通过N个不同类型的镜头获取同一场景的第一图像数据。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述通过N个不同类型的镜头获取同一场景的第一图像数据,包括:
通过N个不同类型的镜头同步对同一场景进行采集,得到各自对应的第二图像数据;
获取所述N个不同类型的镜头的标定参数;
根据所述标定参数,将所述N个不同类型的镜头采集的第二图像数据进行视角对齐,得到各自对应的第一图像数据。
5.根据权利要求3或4所述的方法,其特征在于,所述N个不同类型的镜头至少包括以下至少之二:超广角镜头、长焦镜头、主摄镜头和微距镜头。
6.根据权利要求2至5任一项所述的方法,其特征在于,所述将包括所述至少一块差异性子数据和至少两个所述类型的共有子数据作为所述第一数据进行存储,包括:
将所述至少一块差异性子数据和至少两个所述类型的共有子数据进行重组,得到所述第一数据;存储所述第一数据;
在所述响应第一指令之前,所述方法还包括:
响应第二指令,呈现所述第一数据;其中,所述第二指令用于指示呈现所述第一数据;
根据所述第一数据的呈现画面接收的操作满足的条件,确定目标类型;
根据所述目标类型,生成所述第一指令。
7.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:将各个类型与所述子数据的存储地址的映射关系、以及类型重组关系进行存储;
所述从存储的第一数据中,获取用于组成所述目标数据的至少一块目标子数据,包括:
根据所述类型重组关系,确定用于得到所述目标类型对应的目标数据的其他类型;
根据所述映射关系,从所述第一数据中,获取所述目标类型和所述其他类型各自对应的子数据,从而得到所述至少一块目标子数据。
8.根据权利要求1至7任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
删除所述第一数据中除所述目标数据外的其他子数据。
9.一种数据存储方法,其特征在于,所述方法包括:
获取N个不同类型各自对应的第二数据;其中,N大于1;
对所述各自对应的第二数据进行分割,得到至少一块差异性子数据和至少两个所述类型的数据内容相同的子数据;
将数据内容相同的子数据中的之一作为对应类型的共有子数据;
将包括所述至少一块差异性子数据和至少两个所述类型的共有子数据作为所述第一数据进行存储;其中,每一子数据的数据内容不同。
10.一种图像处理芯片,包括处理器单元,其特征在于,所述处理器单元配置成:
执行如权利要求1至8中任一项所述的数据呈现方法,或者执行如权利要求9所述的数据存储方法。
11.一种数据呈现装置,其特征在于,包括:
响应模块,用于响应第一指令,从存储的第一数据中,获取用于组成所述目标数据的至少一块目标子数据;其中,所述第一数据包括N个不同类型的差异性子数据和至少两个所述类型的共有子数据,N大于1;所述第一指令用于指示呈现目标类型对应的目标数据;
呈现模块,用于根据所述至少一块目标子数据,呈现所述目标数据。
12.一种数据存储装置,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取N个不同类型各自对应的第二数据;N大于1;
分割模块,用于对所述各自对应的第二数据进行分割,得到至少一块差异性子数据和至少两个所述类型的数据内容相同的子数据;
存储模块,用于将数据内容相同的子数据中的之一作为对应类型的共有子数据,将包括所述至少一块差异性子数据和至少两个所述类型的共有子数据作为所述第一数据进行存储;其中,每一子数据的数据内容不同。
13.一种电子设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现如权利要求1至8任一项所述的方法,或者,所述处理器执行所述程序时实现如权利要求9所述的方法。
14.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至8任一项所述的方法,或者,该计算机程序被处理器执行时实现如权利要求9所述的方法。
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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