WO2015143842A1 - 移动终端的拍摄方法和移动终端 - Google Patents

移动终端的拍摄方法和移动终端 Download PDF

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WO2015143842A1
WO2015143842A1 PCT/CN2014/085639 CN2014085639W WO2015143842A1 WO 2015143842 A1 WO2015143842 A1 WO 2015143842A1 CN 2014085639 W CN2014085639 W CN 2014085639W WO 2015143842 A1 WO2015143842 A1 WO 2015143842A1
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image
mobile terminal
shooting
pixels
camera
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PCT/CN2014/085639
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Inventor
崔小辉
魏强
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努比亚技术有限公司
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Publication date
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/222Studio circuitry; Studio devices; Studio equipment
    • H04N5/262Studio circuits, e.g. for mixing, switching-over, change of character of image, other special effects ; Cameras specially adapted for the electronic generation of special effects
    • H04N5/2621Cameras specially adapted for the electronic generation of special effects during image pickup, e.g. digital cameras, camcorders, video cameras having integrated special effects capability
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/70Circuitry for compensating brightness variation in the scene
    • H04N23/741Circuitry for compensating brightness variation in the scene by increasing the dynamic range of the image compared to the dynamic range of the electronic image sensors
    • HELECTRICITY
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    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/60Control of cameras or camera modules
    • H04N23/62Control of parameters via user interfaces
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    • H04N23/60Control of cameras or camera modules
    • H04N23/63Control of cameras or camera modules by using electronic viewfinders
    • HELECTRICITY
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    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/95Computational photography systems, e.g. light-field imaging systems
    • H04N23/951Computational photography systems, e.g. light-field imaging systems by using two or more images to influence resolution, frame rate or aspect ratio

Definitions

  • the present invention relates to the field of camera technologies, and in particular, to a method for photographing a mobile terminal and a mobile terminal. Background technique
  • the current mobile terminal has a shooting function that relies on camera hardware devices and related processing algorithms provided by the chip supplier. There are only a few fixed shooting modes such as focus and white balance.
  • the main purpose of the present invention is to provide a method for photographing a mobile terminal and a mobile terminal, which are intended to add a star-track shooting function to the mobile terminal, satisfy the diverse needs of the user, and enhance the user experience.
  • the present invention provides a method for photographing a mobile terminal, including the steps of: collecting an image every preset time;
  • the image is synthesized based on the current image and the luminance information of the past image to generate a composite image.
  • the performing image synthesis according to the brightness information of the current image and the past image comprises: Determining whether the brightness of the pixels in the current image at the same position is greater than the brightness of the pixels in the past image;
  • the step of generating a composite image further comprises: displaying the composite image in real time.
  • the camera is a front camera, and the step of the camera collecting an image every preset time period further comprises:
  • the image is mirrored.
  • the camera is a front camera
  • the step of generating a composite image further includes: performing image processing on the composite image.
  • the method before the step of collecting the image by the camera every preset time, the method further includes: after receiving the shooting instruction, delaying the preset time to start shooting.
  • the invention also proposes a mobile terminal, which comprises an image collection module and an image synthesis module, wherein:
  • the image collection module is configured to call the camera to collect an image every preset time; the image synthesis module is configured to perform image synthesis according to the current image and the brightness information of the past image to generate a composite image.
  • the image synthesis module is configured to:
  • the mobile terminal further includes a display module, and the display module is configured to display the composite image in real time.
  • the mobile terminal further includes a mirroring module, and the mirroring module is configured to: determine whether the currently used camera is a front camera, and if so, perform mirroring on the collected image.
  • the mobile terminal further includes a mirroring module, and the mirroring module is configured to: determine whether the currently used camera is a front camera, and if yes, perform mirroring on the composite image.
  • the mobile terminal further includes an anti-shake module, and the anti-shake module is configured to: after receiving the shooting instruction, delay the preset time to transmit the shooting instruction to the image collection module.
  • the present invention also provides a method for photographing a mobile terminal of the same concept, comprising the steps of: collecting image data by a camera;
  • the image outputted for the first time is the base image of the first image synthesis, and the newly generated composite image becomes the base image of the next image synthesis.
  • the real-time analysis and comparison of the output image with the brightness information of the base image, and synthesizing the output image and the base image according to the analysis result, and generating the composite image includes:
  • the pixels in the base image of the same position are replaced with the pixels in the currently output image, and image synthesis is performed accordingly.
  • the step of generating a composite image further comprises: displaying the composite image in real time.
  • the camera is a front camera, and the step of collecting image data by the camera further includes:
  • the image data of the set is mirrored.
  • the method before the step of collecting image data by the camera, the method further includes:
  • the preset time is delayed before shooting starts.
  • the invention provides a method for photographing a mobile terminal, which generates an integrated image by collecting an image every preset time and synthesizing the image according to the brightness information of the current image and the past image, thereby generating image synthesis Technology to simulate long-time exposure, and long-time exposure by continuously collecting image data of the subject, adding a star-track shooting function to the mobile terminal, so that the user can use the mobile terminal to capture the running trajectory of the star or should be set For similar application scenarios, and real-time preview of the shooting effect, it meets the diverse needs of users and enhances the user experience.
  • image synthesis is preferably performed by means of bright spot replacement.
  • the embodiment can more clearly capture the trajectory of the star motion, and prevent other bright spots beside the star track from affecting the star track effect.
  • FIG. 1 is a flow chart of a first embodiment of a method for photographing a mobile terminal of the present invention
  • FIG. 2 is a flow chart of a second embodiment of a method for photographing a mobile terminal of the present invention
  • FIG. 3 is a flow chart of a third embodiment of a method for photographing a mobile terminal of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic block diagram of a first embodiment of a mobile terminal of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic block diagram of a second embodiment of a mobile terminal of the present invention.
  • Figure 6 is a block diagram showing a third embodiment of the mobile terminal of the present invention.
  • the mobile terminal of the present invention does not rely on the imaging hardware for long-time exposure, but uses a technique of image synthesis to simulate long-time exposure, and performs long-time exposure by continuously collecting image data of the subject.
  • the ISO, picture quality, scene mode and other parameters are adjusted and limited, the parameters are output to the hardware device, and then the image is acquired for image synthesis to realize the star track shooting function.
  • the present invention is not limited to shooting a star track, but is also suitable for other similar situations, such as taking a highway at night into a strip-shaped illuminator.
  • the photographing method includes the following steps:
  • Step S101 After the shooting starts, the camera collects an image every preset time
  • the invention adds a star track shooting mode for the shooting function of the mobile terminal, and the user can select the star track shooting mode or the normal shooting mode for shooting, wherein the star track shooting mode combines the requirements of the star track shooting scene, and the exposure is preset.
  • Time, sensitivity ISO, International Standards Organization
  • resolution Resolution
  • exposure compensation noise reduction
  • the mobile terminal When the user selects the star track shooting mode, after pressing the shooting button or triggering the virtual shooting button, move The mobile terminal starts to shoot the star track, and uses the camera to collect an image every preset time.
  • the preset time is equivalent to the exposure time, not the interval shooting, but the continuous shooting, the preset time is preferably 5 ⁇ 10 second.
  • the image of the image may be cached in the cache module, and the image synthesis module in the subsequent step may read the image from the cache module for synthesis, or directly send the captured image to the image synthesis module in the subsequent step for synthesis. .
  • Step S102 Perform image synthesis according to brightness information of the current image and the past image to generate a composite image.
  • the image synthesis module of the mobile terminal directly receives the collected image; or reads the image from the cache module for image synthesis, resets the cache module, and empties the data to provide space for subsequent data.
  • the image synthesis module performs image synthesis based on the current image and the brightness information of the past image to generate a composite image. Since the camera continues to collect images, the composite image is also continuously generated.
  • the image synthesis module determines whether the brightness of the pixels in the current image is greater than the brightness of the pixels in the past image, and if so, replaces the pixels in the past image with
  • the pixels in the current image are the final synthesized composite images after all the pixels with smaller brightness in the past image are replaced. That is, the image composition of the present embodiment is performed by the brightness selection method, based on the already synthesized image (past image) as the base image; and then the synthesis method of selecting the pixels in the subsequent image that are brighter than the base image to be replaced is selected. .
  • the first image has been taken, and based on the first image (past image), when the second image (current image) arrives, the first image and the second image are Comparing the pixels of the corresponding position, if the brightness of the second picture is greater than the brightness of the first picture, extracting the pixels of the second picture to replace the pixels corresponding to the position of the first picture, and finally obtaining a composite image, Then, based on this composite image, the subsequent images are processed in the same way, and finally the star map is obtained.
  • the image includes pixel unit 1, pixel unit 2, and pixel unit n, and a total of n pixel units, wherein the pixel unit 501 to the pixel unit 700 have a total brightness of 200 pixels.
  • the brightness of the current image is greater than that of the past image.
  • the module replaces the pixels of the pixel unit 501 to the pixel unit 700 in the current image with the pixels of the pixel unit 501 to the pixel unit 700 in the past image, and obtains a pixel after the replacement is completed.
  • a new image that is, a composite image. This way of replacing the bright spots, compared with the way of highlights superposition, can more clearly capture the trajectory of the star movement, preventing other bright spots next to the star track from being too bright and affecting the star track effect.
  • the image synthesis module performs noise reduction processing on the composite image, and also controls the composite ratio of the newly synthesized image according to the exposure degree of the existing image, thereby suppressing overexposure generation.
  • Step S103 Display the composite image in real time
  • the mobile terminal displays the composite image in real time on the display screen for the user to preview the current star track effect in real time.
  • the composite image displayed by the mobile terminal is a compressed small-size thumbnail, and the full-size image is stored, that is, displayed and stored as two threads.
  • the mobile terminal can store each of the composite images locally, or can store only one composite image that was last generated when the shooting was ended.
  • the star track shooting function is added to the mobile terminal, and the user can use the mobile terminal to capture the running track of the star, and can preview the shooting effect in real time, thereby improving the user experience.
  • the photographing method includes the following steps:
  • Step S201 After receiving the shooting command, start shooting after delaying the preset time
  • the embodiment realizes the anti-shake function by delay shooting. That is, after the user presses the shooting button and issues a shooting command, the mobile terminal does not immediately shoot, but delays the preset time, and then starts shooting after the artificially generated jitter ends.
  • the preset time is preferably 1 to 3 seconds.
  • Step S202 Collecting an image every preset time by using the front camera
  • the camera When the user shoots the star track, the camera needs to face the sky. If the camera is shot with the rear camera, the screen of the mobile terminal is facing downward, which is extremely inconvenient for the user to preview.
  • the front camera is used for shooting, and the screen of the mobile terminal is upward, so that the user can conveniently view the shooting effect.
  • the user can switch between the front camera and the rear camera as needed.
  • Step S203 Perform image processing on the collected image
  • the mobile terminal can also ask the user if the image needs to be mirrored, and the corresponding operation is performed according to the user selection.
  • Step S204 Perform image synthesis according to brightness information of the current image and the past image to generate a composite image.
  • Step S205 Display the composite image in real time
  • the composite image displayed at this time is exactly the same as the actual star track image, and the user does not need to perform subsequent processing. Since the screen is facing up, the user can easily preview the star track during shooting.
  • the composite image when the front camera is used for photographing, the composite image may be mirrored after the composite image is generated, and then the processed composite image may be displayed and stored in real time.
  • the photographing method includes the following steps:
  • Step S301 continuously collecting image data of the object by the camera
  • Step S302 Read image data every preset time, and output an image
  • the image synthesizing module reads the image data once from the cache module every preset time, and outputs an image based on the read image data.
  • Step S303 analyzing and comparing the output image with the brightness information of the base image in real time, and synthesizing the output image and the base image according to the analysis result to generate a composite image.
  • the image synthesis module determines whether the brightness of the pixel in the image currently outputted by the same position is greater than the brightness of the pixel in the base image; if so, replaces the pixel in the base image of the same position with the pixel in the currently output image, otherwise No replacement is performed, and image synthesis is performed accordingly.
  • the image outputted for the first time is the base image of the first image synthesis, and the newly generated composite image becomes the base image of the next image synthesis.
  • Step S304 Displaying the composite image in real time
  • the mobile terminal displays the composite image in real time on the display screen for the user to preview the current star track effect in real time.
  • the image data of the collected image is mirrored, or the composite image after the image is combined is mirrored.
  • the mobile terminal does not immediately shoot, and It is delayed by the preset time to start shooting, which avoids the slight jitter caused by pressing the shooting button to affect the shooting effect.
  • the preset time is preferably 1 to 3 seconds.
  • the mobile terminal may be a general digital camera such as a card camera, or may be a terminal device such as a mobile phone or a tablet computer having a camera function, and the mobile terminal is implemented.
  • the above-mentioned star-tracking mobile terminal includes an image collection module 110, an image synthesis module 120, a display module 130, and a storage module 140, wherein the image collection module 110, the cache module 120, and the image synthesis module 120 are sequentially connected, and the image synthesis module 120 is connected to the display module 130 and the storage module 140, respectively.
  • Image Collection Module 110 Set to call the camera to collect images.
  • the invention adds a star track shooting mode for the shooting function of the mobile terminal, and the user can select the star track shooting mode or the normal mode for shooting.
  • the mobile terminal starts to perform the star track shooting after pressing the shooting button or triggering the virtual shooting button, and the image collecting module 110 calls the camera to collect an image every preset time, the Setting the time is equivalent to the exposure time, not the interval shooting, but continuous shooting, the preset time is preferably 5 ⁇ 10 seconds.
  • the image collection module 110 can automatically set the focus of the camera to infinity.
  • the star track shooting mode of the present invention combines the requirements of the star track shooting scene, preset parameters such as exposure time, ISO, resolution, exposure compensation, noise reduction, etc., and can also preset different different star sky scenes according to different regions. Parameters for the user to select when shooting. This parameter is output to a related hardware device such as the image collection module 110 at the time of shooting, so that it can sample or preprocess the collected image according to the set parameters.
  • the image collection module 110 then sends the captured image to the image synthesis module 120.
  • the mobile terminal may further include a cache module, and the image collection module 120 stores the collected image in the cache module, and the subsequent image synthesis module 120 directly reads the image information from the cache module.
  • the image synthesizing module 120 is configured to perform image synthesis based on the current image and the luminance information of the past image to generate a composite image. Since the camera continues to collect images, the composite image is also continuously generated.
  • the image synthesis module 120 determines whether the brightness of the pixels in the current image is greater than the brightness of the pixels in the past image, and if so, replaces the pixels in the past image. Brightness in past images for pixels in the current image After the smaller pixels are all replaced, they are the final composite image. That is, the image composition of the present embodiment is performed by the brightness selection method, based on the already synthesized image (past image) as the base image; and then the synthesis method of selecting the pixels in the subsequent image that are brighter than the base image to be replaced is selected. .
  • the first image has been taken, and based on the first image (past image), when the second image (current image) arrives, the first image and the second image are Comparing the pixels of the corresponding position, if the brightness of the second picture is greater than the brightness of the first picture, extracting the pixels of the second picture to replace the pixels corresponding to the position of the first picture, and finally obtaining a composite image, Then, based on this composite image, the subsequent images are processed in the same way, and finally the star map is obtained.
  • the image includes pixel unit 1, pixel unit 2, and pixel unit n, and a total of n pixel units, wherein the pixel unit 501 to the pixel unit 700 have a total brightness of 200 pixels.
  • the brightness of the current image is greater than that of the past image.
  • the module replaces the pixels of the pixel unit 501 to the pixel unit 700 in the current image with the pixels of the pixel unit 501 to the pixel unit 700 in the past image, and after completion of the replacement, obtains a new image, that is, a composite image.
  • This way of replacing the bright spots compared with the way of highlights superposition, can more clearly capture the trajectory of the star movement, preventing other bright spots beside the star track from being too bright and affecting the star track effect.
  • the image synthesis module 120 then sends the composite image to the display module 130 for display and sends it to the storage module 140 for storage.
  • the image synthesizing module 120 may transmit each of the composite images to the storage module 140, or may transmit only one of the composite images finally generated at the end of the shooting to the storage module 140.
  • the image synthesizing module 120 compresses the composite image into a thumbnail of a small size and sends it to the display module 130 for display.
  • Display Module 130 Set to display the composite image in real time for the user to preview the current star track effect in real time.
  • Storage module 140 Set to store composite images.
  • the star track shooting function is added to the mobile terminal, and the user can use the mobile terminal to capture the running track of the star, and can preview the star track effect in real time, thereby improving the user experience.
  • the mobile terminal also has an anti-shake function when performing star-track photography.
  • the difference between this embodiment and the first embodiment is that an anti-shake module 150 is added, and the anti-shake module is added.
  • the image is connected to the image collection module 110, and is configured to receive a shooting instruction, and after receiving the shooting instruction, delay the preset time to transmit the shooting instruction to the image collection module 110, and the image collection module 110 receives the shooting instruction. After that, I started to collect images. That is, after the user presses the shooting button and issues a shooting command, the mobile terminal does not immediately shoot, but delays the preset time, and then starts shooting after the artificially generated jitter ends.
  • the preset time is preferably 1 to 3 seconds.
  • the anti-shake function is realized by delaying the shooting, and the slight jitter generated when the shooting button is pressed is prevented from affecting the shooting effect, thereby further improving the user's shooting experience.
  • FIG. 6 shows a third embodiment of the mobile terminal of the present invention.
  • the difference between this embodiment and the first embodiment is that a mirror module 160 is added, wherein the image collection module 110, the mirror module 160 and the image synthesis module 120 are sequentially connected.
  • the image module 160 is configured to: determine whether the currently used camera is a front camera; if yes, perform image processing on the collected image, and transmit the processed image to the image synthesis module 120; if not, do not Any processing directly transfers the image to the image synthesis module 120.
  • the mobile terminal of the present embodiment allows the user to freely switch between the front camera and the rear camera when performing star track shooting. Since the star-track image captured by the front camera is in a mirror image relationship with the actual image, in view of the present embodiment, after the image is collected by the front camera, the mirroring module 160 is used to mirror the image collected, and then The processed image is sent to the cache module or directly to the image synthesis module 120, and the image synthesis module 120 generates a composite image. The synthesized image generated at this time is completely consistent with the actual star track image, and the user does not need to perform subsequent processing.
  • the camera needs to face the sky. If the camera is shot with the rear camera, the screen of the mobile terminal is facing down, which is extremely inconvenient for the user to preview. When shooting with the front camera, the screen of the mobile terminal is facing up, and the user can easily view the shooting effect.
  • the mirroring module 160 may also be connected to the image synthesizing module 120, the display module 130, and the storage module 140, respectively. After determining that the currently used camera is the front camera, performing the composite image generated by the image synthesizing module 120. The image processing is performed, and then the processed composite image is separately sent to the display module 130 and the storage module 140 for real-time display and storage.
  • the mirroring module 160 may also directly query the user whether image processing is required, and if so, mirror the image or composite image that is collected.
  • the mobile terminal and the photographing method thereof of the present invention may be set to other similar application scenarios in addition to the star track shooting. It will be understood by those skilled in the art that all or part of the steps of the foregoing embodiments may be implemented by a program to control related hardware, and the program may be stored in a computer readable storage medium, the storage medium, Such as ROM / RAM, disk, CD, etc.
  • the invention provides a method for photographing a mobile terminal, which generates an integrated image by collecting an image every preset time and synthesizing the image according to the brightness information of the current image and the past image, thereby generating image synthesis Technology to simulate long-time exposure, and long-time exposure by continuously collecting image data of the subject, adding a star-track shooting function to the mobile terminal, so that the user can use the mobile terminal to capture the running trajectory of the star or should be set For similar application scenarios, and real-time preview of the shooting effect, it meets the diverse needs of users and enhances the user experience.
  • image synthesis is preferably performed by means of bright spot replacement.
  • the embodiment can more clearly capture the trajectory of the star motion, and prevent other bright spots beside the star track from being too bright to affect the star track effect.
  • You can also use the front camera of the mobile terminal to take the star track, and mirror the image to make the composite image exactly match the actual star track. Since the front camera is shooting up, the user can conveniently access it in real time. Preview the shooting effect.

Abstract

本发明公开了一种移动终端的拍摄方法和移动终端,所述拍摄方法包括步骤:拍摄开始后,摄像头每隔预设时间采集一张图像;根据当前的图像与过去的图像的亮度信息进行图像合成,生成合成图像。从而采用图像合成技术来模拟长时间曝光,并且是通过持续的采集被摄物体的图像数据来进行长时间曝光,为移动终端增加了星轨拍摄功能,使得用户可以利用移动终端拍摄星星的运行轨迹或应设置为类似的应用场景,并能实时预览拍摄效果,满足了用户的多样化需求,提升了用户体验。同时,优选通过亮点替换的方式进行图像合成,相对于亮点叠加的方式,本实施例可以更加清晰的拍摄出星星运动的轨迹,防止星轨旁边的其它亮点过亮而影响星轨效果。

Description

移动终端的拍摄方法和移动终端
技术领域
本发明涉及摄像技术领域, 尤其是涉及一种移动终端的拍摄方法和移动 终端。 背景技术
随着手机、 平板电脑等移动终端的摄像硬件的不断提升, 移动终端的拍 摄功能也越来越多样化, 用户对移动终端的拍摄要求也越来越高。 目前的移 动终端具备的拍摄功能, 依赖于摄像硬件设备和芯片供应商提供的相关处理 算法, 只有对焦、 白平衡等几种固定的拍摄模式。
专业的摄像装置如单反相机有感光硬件的支持, 能够长时间持续曝光, 因此可以进行星轨拍摄, 拍摄出星星的运行轨迹。 进行星轨拍摄时, 曝光时 间通常需要 20 ~ 60分钟, 而能够支持长时间曝光的感光硬件都比较昂贵, 因 此对于非专业的拍摄装置如手机、 平板电脑等移动终端不可能配备如此昂贵 的感光硬件。 因此, 现有的移动终端受摄像硬件的限制, 尚不具备星轨拍摄 功能, 无法满足用户利用移动终端进行星轨拍摄的需求。 同时, 利用专业的 摄像装置进行星轨拍摄时, 用户也无法实时预览拍摄效果。 发明内容
本发明的主要目的在于提供一种移动终端的拍摄方法和移动终端, 旨在 为移动终端增加星轨拍摄功能, 满足用户的多样化需求, 提升用户体验。
为达以上目的, 本发明提出一种移动终端的拍摄方法, 包括步骤: 摄像头每隔预设时间釆集一张图像;
根据当前的图像与过去的图像的亮度信息进行图像合成, 生成合成图像。 优选地, 所述根据当前的图像与过去的图像的亮度信息进行图像合成包 括: 判断同一位置当前的图像中的像素的亮度是否大于过去的图像中的像素 的亮度;
若是, 则将同一位置过去的图像中的像素替换为当前的图像中的像素, 据此进行图像合成。
优选地,所述生成合成图像的步骤之后还包括: 实时显示所述合成图像。 优选地, 所述摄像头为前置摄像头, 所述摄像头每隔预设时间釆集一张 图像的步骤之后还包括:
对所述图像进行镜像处理。
优选地, 所述摄像头为前置摄像头, 所述生成合成图像的步骤之后还包 括: 对所述合成图像进行镜像处理。
优选地, 所述摄像头每隔预设时间釆集一张图像的步骤之前还包括: 接收到拍摄指令后, 延迟预设时间才开始拍摄。
本发明同时提出一种移动终端, 包括图像釆集模块和图像合成模块, 其 中:
图像釆集模块, 设置为调用摄像头每隔预设时间釆集一张图像; 图像合成模块, 设置为根据当前的图像与过去的图像的亮度信息进行图 像合成, 生成合成图像。
优选地, 所述图像合成模块设置为:
判断同一位置当前的图像中的像素的亮度是否大于过去的图像中的像素 的亮度;
若是, 则将同一位置过去的图像中的像素替换为当前的图像中的像素, 据此进行图像合成。
优选地, 所述移动终端还包括显示模块, 所述显示模块设置为实时显示 所述合成图像。
优选地, 所述移动终端还包括镜像模块, 所述镜像模块设置为: 判断当 前使用的摄像头是否为前置摄像头,若是,则对釆集到的图像进行镜像处理。
优选地, 所述移动终端还包括镜像模块, 所述镜像模块设置为: 判断当 前使用的摄像头是否为前置摄像头,若是,则对所述合成图像进行镜像处理。
优选地, 所述移动终端还包括一防抖模块, 所述防抖模块设置为: 在接 收到拍摄指令后, 延迟预设时间才将所述拍摄指令传送给所述图像釆集模块。 本发明还提出一种同一构思的移动终端的拍摄方法, 包括步骤: 通过摄像头釆集图像数据;
每隔预设时间读取一次图像数据, 并输出一图像;
实时对输出的图像与基础图像的亮度信息进行分析比较, 根据分析结果 对输出的图像与基础图像进行合成, 生成合成图像;
其中: 第一次输出的图像为第一次图像合成的基础图像, 而新生成的合 成图像成为下一次图像合成的基础图像。
优选地, 所述实时对输出的图像与基础图像的亮度信息进行分析比较, 根据分析结果对输出的图像与基础图像进行合成, 生成合成图像包括:
判断同一位置当前输出的图像中的像素的亮度是否大于基础图像中的像 素的亮度;
若是, 则将同一位置基础图像中的像素替换为当前输出的图像中的像素, 据此进行图像合成。
优选地,所述生成合成图像的步骤之后还包括: 实时显示所述合成图像。 优选地, 所述摄像头为前置摄像头, 所述通过摄像头釆集图像数据的步 骤之后还包括:
对釆集的图像数据进行镜像处理。
优选地, 所述通过摄像头釆集图像数据的步骤之前还包括:
接收到拍摄指令后, 延迟预设时间才开始拍摄。
本发明所提供的一种移动终端的拍摄方法, 通过每隔预设时间釆集一张 图像, 并根据当前的图像与过去的图像的亮度信息进行图像合成而生成合成 图像, 从而釆用图像合成技术来模拟长时间曝光, 并且是通过持续的釆集被 摄物体的图像数据来进行长时间曝光, 为移动终端增加了星轨拍摄功能, 使 得用户可以利用移动终端拍摄星星的运行轨迹或应设置为类似的应用场景, 并能实时预览拍摄效果, 满足了用户的多样化需求, 提升了用户体验。
同时,优选通过亮点替换的方式进行图像合成,相对于亮点叠加的方式, 本实施例可以更加清晰的拍摄出星星运动的轨迹, 防止星轨旁边的其它亮点 过亮而影响星轨效果。
还可以利用移动终端的前置摄像头进行星轨拍摄, 并对图像进行镜像处 理来使得合成图像与实际的星轨画面完全一致, 由于前置摄像头拍摄时屏幕 朝上, 因此用户可以很方便的实时预览拍摄效果。 附图说明
图 1是本发明移动终端的拍摄方法第一实施例的流程图;
图 2是本发明移动终端的拍摄方法第二实施例的流程图;
图 3是本发明移动终端的拍摄方法第三实施例的流程图;
图 4是本发明的移动终端第一实施例的模块示意图;
图 5是本发明的移动终端第二实施例的模块示意图;
图 6是本发明的移动终端第三实施例的模块示意图。
本发明目的的实现、 功能特点及优点将结合实施例, 参照附图做进一步 说明。 具体实施方式
应当理解, 此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明, 并不用于限 定本发明。
本发明的移动终端不依赖摄像硬件来进行长时间曝光, 而是釆用图像合 成的技术来模拟长时间曝光, 并且是通过持续的釆集被摄物体的图像数据来 进行长时间曝光。 并结合星轨拍摄场景的要求, 对 ISO、 画片质量、 场景模式 等参数加以调整和限制, 将参数输出给硬件设备, 然后获取图像进行图像合 成, 以实现星轨拍摄功能。 然而, 本发明并不限于拍摄星轨, 还适合其它类 似情景, 如将晚上的高速公路拍成带状发光体。
参见图 1,提出本发明的移动终端的拍摄方法第一实施例, 所述拍摄方法 包括以下步骤:
步骤 S101 : 拍摄开始后, 摄像头每隔预设时间釆集一张图像
本发明为移动终端的拍摄功能增加了一种星轨拍摄模式, 用户可以选择 星轨拍摄模式或普通拍摄模式进行拍摄, 其中, 星轨拍摄模式结合星轨拍摄 场景的要求, 预先设定了曝光时间、 感光度(ISO, International Standards Organization ) 、 分辨率、 曝光补偿、 降噪等参数, 还可以根据不同地区上空 不同的星空场景预设不同的参数, 供用户拍摄时进行选择。
当用户选择了星轨拍摄模式, 按下拍摄按键或触发虚拟拍摄按键后, 移 动终端开始进行星轨拍摄, 利用摄像头每隔预设时间釆集一张图像, 所述预 设时间即相当于曝光时间, 并非间隔的拍摄, 而是持续的拍摄, 预设时间优 选 5 ~ 10秒。 可以将釆集的图像緩存于緩存模块中, 待后续步骤中的图像合 成模块从緩存模块中读取图像进行合成, 也可以直接将釆集到的图像发送给 后续步骤中的图像合成模块进行合成。
在进行星空拍摄时, 可以自动将焦点设为无限远。
步骤 S102: 根据当前的图像与过去的图像的亮度信息进行图像合成, 生 成一张合成图像
移动终端的图像合成模块直接接收釆集到的图像; 或者从緩存模块中实 时读取图像进行图像合成, 并重置緩存模块, 清空其中的数据, 为后续数据 提供空间。 图像合成模块根据当前的图像与过去的图像的亮度信息进行图像 合成, 生成一张合成图像。 因摄像头持续釆集图像, 因此合成图像也是持续 的生成。
在一优选实施例中, 对于同一位置不同时间的像素, 图像合成模块判断 当前的图像中的像素的亮度是否大于过去的图像中的像素的亮度, 若是, 则 将过去的图像中的像素替换为当前的图像中的像素, 在过去的图像中亮度较 小的像素全部替换完后, 即为最终合成的合成图像。 即, 本实施例的图像合 成釆用亮度选择的方式进行, 以已经合成的图像(过去的图像) 为基础, 作 为基础图像; 然后选择后续图像中亮度比基础图像亮的像素进行替换的合成 方法。
比如已经拍摄了第一张图像, 这时就以第一张图像(过去的图像) 为基 础, 当第二张图像(当前的图像)到来的时候, 将第一张图像与第二张图像 的对应位置的像素进行对比, 如果第二张的亮度大于第一张的亮度, 则提取 出第二张图像的像素来替换掉第一张图像对应位置的像素, 最后就得到了一 张合成图像, 然后又以这张合成图像为基础, 对后续图像进行相同的处理, 最终得到星轨图。
又如,图像中包括像素单元 1、像素单元 2...像素单元 n共 n个像素单元, 其中像素单元 501 ~像素单元 700共 200个像素单元当前的图像的亮度大于过 去的图像,图像合成模块则将当前的图像中像素单元 501 ~像素单元 700的像 素替换过去的图像中像素单元 501 ~像素单元 700的像素,替换完成后获得一 张新的图像, 即合成图像。 此种亮点替换的方式, 相对于亮点叠加的方式, 可以更加清晰的拍摄出星星运动的轨迹, 防止星轨旁边的其它亮点过亮而影 响星轨效果。
此外, 图像合成模块还对合成图像进行降噪处理, 同时还根据现有图像 的曝光度, 控制新合成图像的合成比例, 抑制过曝产生。
步骤 S103: 实时显示该合成图像
移动终端在显示屏上实时显示合成图像, 供用户实时预览当前的星轨效 果。 为了达到流畅预览的效果, 移动终端显示的合成图像为经压缩后的小尺 寸的缩略图, 全尺寸的图像予以存储, 即显示和存储为两个线程。
当用户再次按下拍摄按键或按下结束按键后, 拍摄结束。 移动终端可以 将每一张合成图像均存储于本地, 也可以仅存储结束拍摄时最后生成的一张 合成图像。
从而, 为移动终端增加了星轨拍摄功能, 用户可以利用移动终端拍摄星 星的运行轨迹, 并能实时预览拍摄效果, 提升了用户体验。
参见图 2,提出本发明的移动终端的拍摄方法第二实施例, 所述拍摄方法 包括以下步骤:
步骤 S201 : 接收到拍摄指令后, 延迟预设时间后开始拍摄
为了避免按下拍摄按键时产生的轻微抖动影响拍摄效果, 本实施例通过 延迟拍摄来实现防抖功能。 即用户在按下拍摄按键, 发出拍摄指令后, 移动 终端不立即进行拍摄, 而是延迟预设时间, 待人为产生的抖动结束后, 再开 始进行拍摄。 所述预设时间优选 1 ~ 3秒。
步骤 S202: 利用前置摄像头每隔预设时间釆集一张图像
用户在进行星轨拍摄时,摄像头需要面向天空,如果用后置摄像头拍摄, 则移动终端的屏幕就朝下, 用户预览时极不方便。 本实施例利用前置摄像头 拍摄, 则移动终端屏幕朝上, 用户就可以方便的查看拍摄效果。 当然, 用户 可以根据需要, 在前置摄像头和后置摄像头之间自由切换。
步骤 S203: 对釆集到的图像进行镜像处理
由于前置摄像头捕捉到的星轨画面与实际画面呈镜像关系, 有鉴于此本 实施例在釆集到图像后, 先对釆集到的图像进行镜像处理, 然后才将处理后 的图像发送给緩存模块或直接发给图像合成模块, 供图像合成模块生成合成 图像。 在某些实施例中, 移动终端也可以询问用户是否需要对图像进行镜像 处理, 根据用户选择执行相应的操作。
步骤 S204: 根据当前的图像与过去的图像的亮度信息进行图像合成, 生 成一张合成图像
步骤 S205: 实时显示该合成图像
由于事先对釆集到的图像进行了镜像处理, 此时显示的合成图像就与实 际的星轨画面完全一致, 用户无需做后续处理。 由于屏幕朝上, 在拍摄过程 中, 用户可以很方便的预览星轨拍摄效果。
在某些实施例中, 利用前置摄像头进行拍摄时, 也可以在生成了合成图 像后, 对合成图像进行镜像处理, 然后对处理后的合成图像进行实时显示和 存储。
参见图 3,提出本发明移动终端的拍摄方法第三实施例, 所述拍摄方法包 括以下步骤:
步骤 S301 : 通过摄像头持续对被摄物体釆集图像数据
步骤 S302: 每隔预设时间读取一次图像数据, 并输出一图像
图像合成模块每隔预设时间从緩存模块中读取一次图像数据, 并根据读 取的图像数据输出一图像。
步骤 S303: 实时对输出的图像与基础图像的亮度信息进行分析比较, 根 据分析结果对输出的图像与基础图像进行合成, 生成合成图像
优选地, 图像合成模块判断同一位置当前输出的图像中的像素的亮度是 否大于基础图像中的像素的亮度; 若是, 则将同一位置基础图像中的像素替 换为当前输出的图像中的像素, 否则不予替换, 据此进行图像合成。 其中, 第一次输出的图像为第一次图像合成的基础图像, 而新生成的合成图像成为 下一次图像合成的基础图像。
步骤 S304: 实时显示合成图像
移动终端在显示屏上实时显示合成图像, 供用户实时预览当前的星轨效 果。
可选地, 当釆集图像数据的摄像头为前置摄像头时, 还对釆集的图像数 据进行镜像处理, 或者对图像合成后的合成图像进行镜像处理。
可选地, 当移动终端接收到拍摄指令后, 移动终端不立即进行拍摄, 而 是延迟预设时间才开始拍摄, 从而可避免按下拍摄按键时产生的轻微抖动影 响拍摄效果。 预设时间优选 1 ~ 3秒。
参见图 4,提出本发明的移动终端第一实施例, 所述移动终端可以是普通 数码相机如卡片相机等, 也可以是具有摄像功能的手机、 平板电脑等终端设 备,所述移动终端为实现上述星轨拍摄的移动终端,其包括图像釆集模块 110、 图像合成模块 120、 显示模块 130和存储模块 140, 其中图像釆集模块 110、 緩存模块 120和图像合成模块 120依次连接, 图像合成模块 120分别与显示 模块 130和存储模块 140连接。
图像釆集模块 110: 设置为调用摄像头釆集图像。
本发明为移动终端的拍摄功能增加了一种星轨拍摄模式, 用户可以选择 星轨拍摄模式或普通模式进行拍摄。 当用户选择了星轨拍摄模式, 按下拍摄 按键或触发虚拟拍摄按键后, 移动终端开始进行星轨拍摄, 图像釆集模块 110 调用摄像头每隔预设时间釆集一张图像,, 所述预设时间即相当于曝光时间, 并非间隔的拍摄, 而是持续的拍摄, 预设时间优选 5 ~ 10秒。 在进行星空拍 摄时, 图像釆集模块 110可以自动将摄像头的将焦点设定为无限远。
本发明中的星轨拍摄模式结合星轨拍摄场景的要求, 预先设定了曝光时 间、 ISO、 分辨率、 曝光补偿、 降噪等参数, 还可以根据不同地区上空不同的 星空场景预设不同的参数, 供用户拍摄时进行选择。 拍摄时将该参数输出给 相关硬件设备如图像釆集模块 110,以使其根据设定参数对釆集到的图像进行 选样或预处理。
随后图像釆集模块 110将釆集到的图像发送给图像合成模块 120。在某些 实施例中, 移动终端还可以包括一緩存模块, 图像釆集模块 120将釆集到的 图像存储于緩存模块中, 后续图像合成模块 120直接从緩存模块中读取图像 信息。
图像合成模块 120:设置为根据当前的图像与过去的图像的亮度信息进行 图像合成, 生成一张合成图像。 因摄像头持续釆集图像, 因此合成图像也是 持续的生成。
在一优选实施例中, 对于同一位置不同时间的像素, 图像合成模块 120 判断当前的图像中的像素的亮度是否大于过去的图像中的像素的亮度, 若是, 则将过去的图像中的像素替换为当前的图像中的像素, 在过去的图像中亮度 较小的像素全部替换完后, 即为最终合成的合成图像。 即, 本实施例的图像 合成釆用亮度选择的方式进行, 以已经合成的图像(过去的图像) 为基础, 作为基础图像; 然后选择后续图像中亮度比基础图像亮的像素进行替换的合 成方法。
比如已经拍摄了第一张图像, 这时就以第一张图像(过去的图像) 为基 础, 当第二张图像(当前的图像)到来的时候, 将第一张图像与第二张图像 的对应位置的像素进行对比, 如果第二张的亮度大于第一张的亮度, 则提取 出第二张图像的像素来替换掉第一张图像对应位置的像素, 最后就得到了一 张合成图像, 然后又以这张合成图像为基础, 对后续图像进行相同的处理, 最终得到星轨图。
又如,图像中包括像素单元 1、像素单元 2...像素单元 n共 n个像素单元, 其中像素单元 501 ~像素单元 700共 200个像素单元当前的图像的亮度大于过 去的图像,图像合成模块则将当前的图像中像素单元 501 ~像素单元 700的像 素替换过去的图像中像素单元 501 ~像素单元 700的像素,替换完成后获得一 张新的图像, 即合成图像。 此种亮点替换的方式, 相对于亮点叠加的方式, 可以更加清晰的拍摄出星星运动的轨迹, 防止星轨旁边的其它亮点过亮而影 响星轨效果。
图像合成模块 120随后将合成图像发送给显示模块 130予以显示, 发送 给存储模块 140予以存储。 图像合成模块 120可以将每一张合成图像均发送 给存储模块 140,也可以仅将结束拍摄时最后生成的一张合成图像发送给存储 模块 140。
为了达到流畅预览的效果, 图像合成模块 120将合成图像压缩为小尺寸 的缩略图后发送给显示模块 130予以显示。
显示模块 130: 设置为实时显示合成图像,供用户实时预览当前的星轨效 果。
存储模块 140: 设置为存储合成图像。
从而, 为移动终端增加了星轨拍摄功能, 用户可以利用移动终端拍摄星 星的运行轨迹, 并能实时预览星轨效果, 提升了用户体验。
在如图 5所示的第二实施例中, 移动终端在进行星轨拍摄时还具有防抖 功能。 本实施例与第一实施例的区别是增设了一防抖模块 150, 该防抖模块 150与图像釆集模块 110连接, 其设置为接收拍摄指令, 并在接收到拍摄指令 后, 延迟预设时间之后才将拍摄指令传送给图像釆集模块 110, 图像釆集模块 110接收到拍摄指令后才开始釆集图像。 即用户在按下拍摄按键, 发出拍摄指 令后, 移动终端不立即进行拍摄, 而是延迟预设时间, 待人为产生的抖动结 束后, 再开始进行拍摄。 所述预设时间优选 1 ~ 3秒。
从而, 通过延迟拍摄来实现防抖功能, 避免按下拍摄按键时产生的轻微 抖动影响拍摄效果, 进一步提升了用户的拍摄体验。
图 6所示为本发明的移动终端第三实施例, 本实施例与第一实施例的区 别是增设了一镜像模块 160, 其中图像釆集模块 110、 镜像模块 160和图像合 成模块 120依次连接, 该镜像模块 160设置为: 判断当前使用的摄像头是否 为前置摄像头; 若是, 则对釆集到的图像进行镜像处理, 将处理后的图像传 送给图像合成模块 120; 若否, 则不做任何处理, 直接将图像传送给图像合成 模块 120。
本实施例的移动终端在进行星轨拍摄时, 允许用户在前置摄像头和后置 摄像头之间自由切换。 由于前置摄像头捕捉到的星轨画面与实际画面呈镜像 关系,有鉴于此本实施例在利用前置摄像头釆集到图像后, 利用镜像模块 160 先对釆集到的图像进行镜像处理, 然后才将处理后的图像发送给緩存模块或 直接发给图像合成模块 120, 供图像合成模块 120生成合成图像, 此时生成的 合成图像就与实际的星轨画面完全一致, 用户无需做后续处理。 用户在进行 星轨拍摄时, 摄像头需要面向天空, 如果用后置摄像头拍摄, 则移动终端的 屏幕就朝下, 用户预览时极不方便。 当利用前置摄像头拍摄时, 移动终端屏 幕朝上, 用户就可以方便的查看拍摄效果。
在某些实施例中, 镜像模块 160也可以分别与图像合成模块 120、显示模 块 130和存储模块 140连接, 在判定当前使用的摄像头为前置摄像头后, 对 图像合成模块 120生成的合成图像进行镜像处理, 然后将处理后的合成图像 分别发给显示模块 130和存储模块 140进行实时显示和存储。
在某些实施例中,镜像模块 160也可以直接询问用户是否需要镜像处理, 若是, 则对釆集到的图像或合成图像进行镜像处理。
本发明的移动终端及其拍摄方法, 除了应设置为星轨拍摄外, 也可以应 设置为其它的类似应用场景。 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步 骤是可以通过程序来控制相关的硬件完成, 所述程序可以存储于一计算机可 读取存储介质中, 所述存储介质, 如 ROM/RAM、 磁盘、 光盘等。
以上参照附图说明了本发明的优选实施例, 并非因此局限本发明的权利 范围。 本领域技术人员不脱离本发明的范围和实质, 可以有多种变型方案实 现本发明, 比如作为一个实施例的特征可用于另一实施例而得到又一实施例。 凡在运用本发明的技术构思之内所作的任何修改、 等同替换和改进, 均应在 本发明的权利范围之内。 工业适用性
本发明所提供的一种移动终端的拍摄方法, 通过每隔预设时间釆集一张 图像, 并根据当前的图像与过去的图像的亮度信息进行图像合成而生成合成 图像, 从而釆用图像合成技术来模拟长时间曝光, 并且是通过持续的釆集被 摄物体的图像数据来进行长时间曝光, 为移动终端增加了星轨拍摄功能, 使 得用户可以利用移动终端拍摄星星的运行轨迹或应设置为类似的应用场景, 并能实时预览拍摄效果, 满足了用户的多样化需求,提升了用户体验。 同时, 优选通过亮点替换的方式进行图像合成, 相对于亮点叠加的方式, 本实施例 可以更加清晰的拍摄出星星运动的轨迹, 防止星轨旁边的其它亮点过亮而影 响星轨效果。 还可以利用移动终端的前置摄像头进行星轨拍摄, 并对图像进 行镜像处理来使得合成图像与实际的星轨画面完全一致, 由于前置摄像头拍 摄时屏幕朝上, 因此用户可以很方便的实时预览拍摄效果。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种移动终端的拍摄方法, 包括步骤:
摄像头每隔预设时间釆集一张图像;
判断同一位置当前的图像中的像素的亮度是否大于过去的图像中的像素 的亮度;
若是, 则将同一位置过去的图像中的像素替换为当前的图像中的像素, 据此进行图像合成, 生成合成图像。
2、 一种移动终端的拍摄方法, 包括步骤:
摄像头每隔预设时间釆集一张图像;
根据当前的图像与过去的图像的亮度信息进行图像合成, 生成合成图像。
3、 根据权利要求 2所述的拍摄方法, 其中, 所述根据当前的图像与过去 的图像的亮度信息进行图像合成包括:
判断同一位置当前的图像中的像素的亮度是否大于过去的图像中的像素 的亮度;
若是, 则将同一位置过去的图像中的像素替换为当前的图像中的像素, 据此进行图像合成。
4、 根据权利要求 2所述的拍摄方法, 其中, 所述生成合成图像的步骤之 后还包括: 实时显示所述合成图像。
5、 根据权利要求 2所述的拍摄方法, 其中, 所述摄像头为前置摄像头, 所述摄像头每隔预设时间釆集一张图像的步骤之后还包括:
对所述图像进行镜像处理。
6、 根据权利要求 2所述的拍摄方法, 其中, 所述摄像头为前置摄像头, 所述生成合成图像的步骤之后还包括: 对所述合成图像进行镜像处理。
7、 根据权利要求 2所述的拍摄方法, 其中, 所述摄像头每隔预设时间釆 集一张图像的步骤之前还包括:
接收到拍摄指令后, 延迟预设时间才开始拍摄。
8、 一种移动终端, 包括图像釆集模块和图像合成模块, 其中:
图像釆集模块, 设置为调用摄像头每隔预设时间釆集一张图像; 图像合成模块, 设置为根据当前的图像与过去的图像的亮度信息进行图 像合成, 生成合成图像。
9、 根据权利要求 8所述的移动终端, 其中, 所述图像合成模块设置为: 判断同一位置当前的图像中的像素的亮度是否大于过去的图像中的像素 的亮度;
若是, 则将同一位置过去的图像中的像素替换为当前的图像中的像素, 据此进行图像合成。
10、 根据权利要求 8所述的移动终端, 其中, 所述移动终端还包括显示 模块, 所述显示模块设置为实时显示所述合成图像。
11、 根据权利要求 8所述的移动终端, 其中, 所述移动终端还包括镜像 模块, 所述镜像模块设置为: 判断当前使用的摄像头是否为前置摄像头, 若 是, 则对釆集到的图像进行镜像处理。
12、 根据权利要求 8所述的移动终端, 其中, 所述移动终端还包括镜像 模块, 所述镜像模块设置为: 判断当前使用的摄像头是否为前置摄像头, 若 是, 则对所述合成图像进行镜像处理。
13、 根据权利要求 8所述的移动终端, 其中, 所述移动终端还包括一防 抖模块, 所述防抖模块设置为: 在接收到拍摄指令后, 延迟预设时间才将所 述拍摄指令传送给所述图像釆集模块。
14、 一种移动终端的拍摄方法, 包括步骤:
通过摄像头持续对被摄物体釆集图像数据;
每隔预设时间读取一次图像数据, 并输出一图像;
实时对输出的图像与基础图像的亮度信息进行分析比较, 根据分析结果 对输出的图像与基础图像进行合成, 生成合成图像;
其中: 第一次输出的图像为第一次图像合成的基础图像, 而新生成的合 成图像成为下一次图像合成的基础图像。
15、 根据权利要求 14所述的拍摄方法, 其中, 所述实时对输出的图像与 基础图像的亮度信息进行分析比较, 根据分析结果对输出的图像与基础图像 进行合成, 生成合成图像包括:
判断同一位置当前输出的图像中的像素的亮度是否大于基础图像中的像 素的亮度;
若是, 则将同一位置基础图像中的像素替换为当前输出的图像中的像素, 据此进行图像合成。
16、 根据权利要求 14所述的拍摄方法, 其中, 所述生成合成图像的步骤 之后还包括: 实时显示所述合成图像。
17、根据权利要求 14所述的拍摄方法,其中,所述摄像头为前置摄像头, 所述通过摄像头釆集图像数据的步骤之后还包括:
对釆集的图像数据进行镜像处理。
18、 根据权利要求 14所述的拍摄方法, 其中, 所述通过摄像头釆集图像 数据的步骤之前还包括:
接收到拍摄指令后, 延迟预设时间才开始拍摄。
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