微距拍摄方法、电子设备和计算机可读存储介质技术

技术编号:39188963 阅读:7 留言:0更新日期:2023-10-27 08:36
本申请实施例公开了一种微距拍摄方法、电子设备和计算机可读存储介质,用于在微距模式的变焦过程中,通过至少两个不同焦段的微距摄像头进行切换接力,以实现更广焦段的微距拍摄。该方法包括:在微距拍摄模式下,当变焦倍率处于第一倍率范围,在取景框显示第一微距摄像头捕获的画面;当变焦倍率为摄像头切换倍率,将取景框显示的画面从第一微距摄像头捕获的画面切换为第二微距摄像头捕获的画面,以在取景框显示第二微距摄像头捕获的画面;当变焦倍率大于摄像头切换倍率,且处于第二倍率范围,在取景框显示第二微距摄像头捕获的画面,第二倍率范围包括摄像头切换倍率;其中,第一微距摄像头的焦段和第二微距摄像头的焦段不同。摄像头的焦段和第二微距摄像头的焦段不同。摄像头的焦段和第二微距摄像头的焦段不同。

【技术实现步骤摘要】
微距拍摄方法、电子设备和计算机可读存储介质


[0001]本申请涉及影像
,尤其涉及一种微距拍摄方法、电子设备和计算机可读存储介质。

技术介绍

[0002]微距拍摄可以在超近距离内拍摄微小物体,给用户带来不同的摄影体验。随着微距摄像模组小型化技术的成熟,在小型化和便携式的电子设备上实现微距摄影成为了可能。
[0003]目前,通常是使用单个定焦微距摄像头实现微距拍摄功能。例如,手机使用超广角微距摄像头的超近对焦能力和数码变焦来实现超广角微距拍摄功能。
[0004]但是,单个定焦微距摄像头的焦段单一,所能覆盖的焦段较少,微距拍摄效果较差。

技术实现思路

[0005]本申请实施例提供一种微距拍摄方法、电子设备和计算机可读存储介质,可以解决现有微距拍摄所能覆盖的焦段单一,微距拍摄效果较差的问题。
[0006]第一方面,本申请实施例提供一种微距拍摄方法,应用于电子设备,电子设备包括至少两个微距摄像头,该方法包括:
[0007]在微距拍摄模式下,当变焦倍率处于第一倍率范围,在取景框显示第一微距摄像头捕获的画面;
[0008]当变焦倍率为摄像头切换倍率,将取景框显示的画面从第一微距摄像头捕获的画面切换为第二微距摄像头捕获的画面;
[0009]当变焦倍率大于摄像头切换倍率,且处于第二倍率范围,在取景框显示第二微距摄像头捕获的画面,第二倍率范围包括摄像头切换倍率;
[0010]其中,第一微距摄像头的焦段和第二微距摄像头的焦段不同;至少两个微距摄像头包括第一微距摄像头和第二微距摄像头。
[0011]由上述技术方案可见,本申请实施例在微距拍摄模式的变焦过程中,基于不同焦段的微距摄像头进行切换接力,以实现更广焦段的微距拍摄,微距拍摄效果更佳。
[0012]示例性地,第一微距摄像头为超广角微距摄像头,第二微距摄像头为长焦微距摄像头,第一倍率范围为0.5x~3.5x,第二倍率范围为3.5x~15x,摄像头切换倍率为3.5x。当变焦倍率处于第一倍率范围即超广角焦段时,使用超广角微距摄像头进行微距拍摄;当变焦倍率达到摄像头切换倍率时,则从超广角微距摄像头切换至长焦微距摄像头;当变焦倍率处于第二倍率范围即长焦焦段时,则使用长焦微距摄像头进行微距拍摄。这样,实现了超广角焦段至长焦焦段的微距拍摄。取景框显示的画面可以是微距摄像头捕获的全FOV画面或部分FOV画面。
[0013]在第一方面的一些可能的实现方式中,该方法还包括:
[0014]在取景框显示的预览画面上叠加显示导航窗口,导航窗口用于显示导航画面;
[0015]其中,导航画面的视场角大于预览画面的视场角。
[0016]在该实现方式中,在预览画面上叠加显示更大视场角(Field of view,FOV)的导航画面,方便了用户在微距拍摄过程中寻找拍摄主体和构图,提高了用户微距拍摄体验。
[0017]导航画面和预览画面可以是微距摄像头捕获的全FOV画面或部分FOV画面。
[0018]在第一方面的一些可能的实现方式中,当变焦倍率处于第二倍率范围,导航画面为第一微距摄像头捕获的画面,预览画面为第二微距摄像头捕获的画面。
[0019]示例性地,将长焦微距摄像头捕获的画面作为预览画面,将超广角微距摄像头捕获的画面作为导航画面。
[0020]在第一方面的一些可能的实现方式中,当变焦倍率处于第一倍率范围,导航画面和预览画面均为第一微距摄像头捕获的画面;
[0021]和/或,当变焦倍率处于第二倍率范围,导航画面和预览画面均为第二微距摄像头捕获的画面。
[0022]在第一方面的一些可能的实现方式中,当变焦倍率处于第一倍率范围,导航画面和预览画面均为第一微距摄像头捕获的画面;
[0023]当变焦倍率处于第二倍率范围,导航画面为第一微距摄像头捕获的画面,预览画面为第二微距摄像头捕获的画面。
[0024]在第一方面的一些可能的实现方式中,当变焦倍率处于第一倍率范围,导航画面和预览画面均为第一微距摄像头捕获的画面;
[0025]当变焦倍率处于第三倍率范围,导航画面为第一微距摄像头捕获的画面,预览画面为第二微距摄像头捕获的画面;
[0026]当变焦倍率处于第四倍率范围,导航画面和预览画面均为第二微距摄像头捕获的画面;
[0027]其中,第二倍率范围包括第三倍率范围和第四倍率范围,且第三倍率范围包括摄像头切换倍率。
[0028]示例性地,第一倍率范围为0.5x~3.5x,此时是超广角预览和超广角导航;第二倍率范围为3.5x~15x,第三倍率范围为3.5x~10x,此时是长焦预览和超广角导航;第二倍率范围为大于10x,此时是长焦预览和长焦导航。
[0029]在第一方面的一些可能的实现方式中,变焦倍率处于第一倍率范围;
[0030]在取景框显示第一微距摄像头捕获的画面,在取景框显示的预览画面上叠加显示导航窗口,包括:
[0031]在第一倍率范围的变焦过程中,根据初始标定的图像偏移值,或上一次更新的图像偏移值,对第一微距摄像头采集的图像进行图像偏移裁剪,获得第一裁剪图像;
[0032]根据图像偏移值,通过标识图案标识第一裁剪图像在第一微距摄像头采集的图像中的位置,获得第一标识图像;
[0033]将第一裁剪图像显示在取景框,并在取景框的导航窗口内显示第一标识图像;
[0034]其中,标识图案用于标识预览画面和导航画面之间的相对位置关系。
[0035]进一步地,通过图像匹配的方式得到预览画面和导航画面之间的相对位置关系,并通过标识图案在导航窗口中进行标识,用户可以基于标识图案得知预览画面FOV在导航
画面FOV中的位置,方便微距构图和寻找拍摄主体。示例性地,标识图案为矩形框。
[0036]另外,还根据图像偏移值对第一微距摄像头采集的图像进行图像偏移裁剪,使得变焦过程中画面过渡更平滑自然,提高了用户微距拍摄体验。
[0037]示例性地,第一倍率范围为0.5x~3.5x,在0.5x~3.5x的变焦过程中,通过图像匹配的方式,确定长焦画面中心和超广角画面中心之间的图像偏移值,并根据图像偏移值对超广角画面进行图像偏移裁剪,并将该裁剪图像作为送显图像,并根据图像偏移值标记预览画面FOV在导航画面FOV中的位置,获得包括矩形框的超广角图像(即第一标识图像),将包括矩形框的超广角图像和裁剪图像叠加显示,以实现超广角预览和超广角导航。具体应用中,可以先将超广角图像缩小后,再根据偏移值在缩小图中标记预览画面的位置,得到包括标记的导航画面,然后再将包括标记的导航画面显示在取景框的相应位置,导航窗口小于取景框,即取景框包括导航窗口。
[0038]在第一方面的一些可能的实现方式中,该方法还包括:
[0039]根据第一裁剪图像和第二微距摄像头采集的图像进行图像特征匹配,获得第一图像特征匹配结果;
[0040]根据第一图像特征匹配结果和第一微距摄像头采集的图像的变焦倍率,确定第一微本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种微距拍摄方法,其特征在于,应用于电子设备,所述电子设备包括至少两个微距摄像头,所述方法包括:在微距拍摄模式下,当变焦倍率处于第一倍率范围,在取景框显示第一微距摄像头捕获的画面;当所述变焦倍率为摄像头切换倍率,将所述取景框显示的画面从所述第一微距摄像头捕获的画面切换为第二微距摄像头捕获的画面;当所述变焦倍率大于所述摄像头切换倍率,且处于第二倍率范围,在所述取景框显示所述第二微距摄像头捕获的画面,所述第二倍率范围包括所述摄像头切换倍率;其中,所述第一微距摄像头的焦段和所述第二微距摄像头的焦段不同;所述至少两个微距摄像头包括所述第一微距摄像头和所述第二微距摄像头。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:在所述取景框显示的预览画面上叠加显示导航窗口,所述导航窗口用于显示导航画面;其中,所述导航画面的视场角大于所述预览画面的视场角。3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,当所述变焦倍率处于所述第二倍率范围,所述导航画面为所述第一微距摄像头捕获的画面,所述预览画面为所述第二微距摄像头捕获的画面。4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,当所述变焦倍率处于所述第一倍率范围,所述导航画面和所述预览画面均为所述第一微距摄像头捕获的画面;和/或,当所述变焦倍率处于所述第二倍率范围,所述导航画面和所述预览画面均为所述第二微距摄像头捕获的画面。5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,当所述变焦倍率处于第一倍率范围,所述导航画面和所述预览画面均为所述第一微距摄像头捕获的画面;当所述变焦倍率处于所述第二倍率范围,所述导航画面为所述第一微距摄像头捕获的画面,所述预览画面为所述第二微距摄像头捕获的画面。6.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,当所述变焦倍率处于第一倍率范围,所述导航画面和所述预览画面均为所述第一微距摄像头捕获的画面;当所述变焦倍率处于第三倍率范围,所述导航画面为所述第一微距摄像头捕获的画面,所述预览画面为所述第二微距摄像头捕获的画面;当所述变焦倍率处于第四倍率范围,所述导航画面和所述预览画面均为所述第二微距摄像头捕获的画面;其中,所述第二倍率范围包括所述第三倍率范围和所述第四倍率范围,且所述第三倍率范围包括所述摄像头切换倍率。7.根据权利要求2至6任一项所述的方法,其特征在于,所述变焦倍率处于第一倍率范围;在取景框显示所述第一微距摄像头捕获的画面,在所述取景框显示的预览画面上叠加显示导航窗口,包括:在所述第一倍率范围的变焦过程中,根据初始标定的图像偏移值,或上一次更新的图像偏移值,对所述第一微距摄像头采集的图像进行图像偏移裁剪,获得第一裁剪图像;
根据所述图像偏移值,通过标识图案标识所述第一裁剪图像在所述第一微距摄像头采集的图像中的位置,获得第一标识图像;将所述第一裁剪图像显示在所述取景框,并在所述取景框的所述导航窗口内显示所述第一标识图像;其中,所述标识图案用于标识所述预览画面和所述导航画面之间的相对位置关系。8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:根据所述第一裁剪图像和所述第二微距摄像头采集的图像进行图像特征匹配,获得第一图像特征匹配结果;根据所述第一图像特征匹配结果和所述第一微距摄像头采集的图像的变焦倍率,确定所述第一微距摄像头采集的图像的图像偏移值,并根据所述第一微距摄像头采集的图像的图像偏移值进行偏移值更新。9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一图像特征匹配结果和所述第一微距摄像头采集的图像的变焦倍率,确定所述第一微距摄像头采集的图像的图像偏移值,包括:通过公式获得所述第一微距摄像头采集的图像的图像偏移值;其中,offset表示所述第一微距摄像头的视场中心到所述第二微距摄像头的视场中心的偏移值,为预先标定的偏移值,或所述图像特征匹配结果;offset
pre
表示上一帧图像的图像偏移值,offset
cur
表示当前帧图像的图像偏移值;zoom
pre
表示所述上一帧图像的变焦倍率,zoom
cur
表示当前帧图像的变焦倍率;zoom
end
表示图像偏移结束的变焦倍率,小于或等于所述摄像头切换倍率;zoom
start
表示图像偏移开始的变焦倍率,大于或等于所述第一微距摄像头的最小变焦倍率。10.根据权利要求2至9任一项所述的方法,其特征在于,所述变焦倍率处于所述第二倍率范围或第三倍率范围;在取景框显示所述第二微距摄像头捕获的画面,在所述取景框显示的预览画面上叠加显示导航窗口,包括:在所述第二倍率范围或所述第三倍率范围的变焦过程中,对所述第二微距摄像头采集的图像进行数字变焦裁剪,获得第二裁剪图像;根据初始标定的图像偏移值或者上一次更新的图像偏移值,通过标识图案标识所述第二裁剪图像在目标图像中的位置,获得第二标识图像;将所述第二裁剪图像显示在所述取景框,并在所述取景框的所述导航窗口内显示所述第二标识图像;其中,所述目标图像为根据初始标定的图像偏移值或更新的图像偏移值,对所述第一微距摄像头采集的图像进行图像偏移裁剪获得的第三裁剪图像;或者,所述第一微距摄像头采集的全视场角图像。11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:根据所述第二裁剪图像和所述目标图像进行图像特征匹配,获得第二图像特征匹配结果;
根据所述第二图像特征匹配结果和所述目标图像的变焦倍率,确定所述目标图像的图像偏移值,并根据所述目标图像的图像偏移值进行偏移值更新。12.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述变焦倍率处于第四倍率范围;在取景框显示所述第二微距摄像头捕获的画面,在所述取景框显示的预览画面上叠加显示导航窗口,包括:对所述第二微距摄像头采集的图像进行数字变焦裁剪,获得第四裁剪图像;通过标识图案标识所述第四裁剪图像在所述第二微距摄像头采集的图像中的位置,获得第三标识图像;将所述第四裁剪图像显示在所述取景框,并在所述取景框的所述导航窗口内显示所述第三标识图像。13.根据权利要求1至12任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:若所述变焦倍率处于第五倍率范围,检测到拍照操作,则响应于所述拍照操作,输出所述第一微距摄像头采集的图像;若所述变焦倍率处于第六倍率范围,检测到拍照操作,则响应于所述拍照操作,将所述第一微距摄像头采集的图像和所述第二微距摄像头采集的图像进行图像融合,得到融合图像,并输出所述融合图像;若所述变焦倍率处于所述第二倍率范围,检测到拍照操作,则响应于所述拍照操作,输出所述第二微距摄像头采集的图像;其中,所述第一倍率范围包括所述第五倍率范围和所述第六倍率范围。14.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述融合图像包括目标区域和非目标区域,所述目标区域的图像质量高于所述非目标区域;所述目标区域为所述第一微距摄像头采集的图像中与所述第二微距摄像头采集的图像对应的区域。15.根据权利要求1至14任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:检测目标摄像头采集的图像的第一拍摄距离;若连续N帧图像的所述第一...

【专利技术属性】
技术研发人员:王军陈然刘桓宇敖欢欢
申请(专利权)人:华为技术有限公司
类型:发明
国别省市:

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