CN102082899A - 图像处理装置、图像处理方法、程序和记录介质 - Google Patents

图像处理装置、图像处理方法、程序和记录介质 Download PDF

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CN102082899A CN2010105542287A CN201010554228A CN102082899A CN 102082899 A CN102082899 A CN 102082899A CN 2010105542287 A CN2010105542287 A CN 2010105542287A CN 201010554228 A CN201010554228 A CN 201010554228A CN 102082899 A CN102082899 A CN 102082899A
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齐藤护
宇根英辅
井口和明
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/60Control of cameras or camera modules
    • H04N23/64Computer-aided capture of images, e.g. transfer from script file into camera, check of taken image quality, advice or proposal for image composition or decision on when to take image

Abstract

本发明提供了图像处理设备,其包括:识别部分,用于识别被图像捕捉的场景;指定部分,用于响应于图像的场景,从多个调整图像的调整参数中选择作为调整参数的参数值将要被改变的调整参数的变化对象参数,并且将参数指定给具体操作区,具体操作区作为来自用户可操作的操作区的具体操作区;以及参数设置部分,用于响应于用户的具体操作区的操作,设置指定给具体操作区的变化对象参数的参数值。

Description

图像处理装置、图像处理方法、程序和记录介质
技术领域
本发明涉及图像处理装置、图像处理方法、程序和记录介质。具体地,本发明涉及使用户能够适当选择变化对象参数,并且设置变化对象参数的参数值的图像处理装置、图像处理方法、程序和记录介质,其中变化对象参数例如是来自调整图像的白平衡、亮度等的调整参数中的其参数值待改变的调整参数。
背景技术
例如,在数字照相机中,用于调整图像的曝光控制、白平衡修正等的调整参数(包括图像拍摄时间的拍摄参数)通过用户在数字照相机上放置的操作区的操作设定。
因此,允许用户根据待捕捉的图像场景,通过操作数字照相机的操作区用以设置调整参数的参数值来捕捉满足用户的喜好的图像。
此处,在Japanese Unexamined Patent Application Publication No.2002-281373中说明了根据用户的操作来设置F数和快门速度的电子照相机。
发明内容
如上所述,在相关领域的数字照相机中,允许用户通过操作数字照相机的操作区将各种调整参数设置为预定参数值。
然而,必须具有一定的经验以便根据将要捕捉的图像的场景,从多个调整参数中适当选择变化对象参数,该变化对象参数是其参数值将要被改变的调整参数。在这点上,对于初学者用户很难做出选择。
同样地,变化对象参数的选择操作自身经常是麻烦的操作。在这点上,具体地,这样部分地使得初学者用户避免使用照相机。
考虑到这些情况已经做出本发明。期望允许用户适当选择变化目标参数,将变化对象参数设置为参数值。
根据本发明的实施例,提供了图像处理设备或引起计算机执行功能的程序或记录用于引起计算机执行功能的程序的记录介质,包括:场景识别装置,用于识别被图像捕捉的场景;指定装置,从多个调整图像的调整参数中选择作为调整参数的参数值将要被改变的调整参数的变化对象参数,并且用于响应于图像的场景,将参数指定给具体操作区,具体操作区作为来自用户可操作的操作区的具体操作区;以及参数设置装置,用于响应于用户的具体操作区的操作,设置指定给具体操作区的变化对象参数的参数值。
根据本发明的另一个实施例,提供了处理图像的方法,包括下述步骤:图像处理设备识别被图像捕捉的场景;响应于图像的场景,从多个调整图像的调整参数中选择作为调整参数的参数值将要被改变的调整参数的变化对象参数,并且将参数指定给具体操作区,具体操作区作为来自用户可操作的操作区的具体操作区;以及响应于用户的具体操作区的操作,设置指定给具体操作区的变化对象参数的参数值。
在上述实施例中,识别被图像捕捉的场景;响应于图像的场景,从多个调整图像的调整参数中选择作为调整参数的参数值将要被改变的调整参数的变化对象参数,并且将参数指定给具体操作区,具体操作区作为来自用户可操作的操作区的具体操作区;以及响应于用户的具体操作区的操作,设置指定给具体操作区的变化对象参数的参数值。
在这点上,图像处理设备可以是独立的设备,或可以是包括在一个设备内的内部模块。
同样地,有可能通过传输介质,以发送形式或通过被记录在记录介质上来提供程序。
通过本发明的实施例,有可能从调整参数中适当地选择变化对象参数,该变化对象参数是其参数值将要被改变的调整参数,并且设置变化对象参数的参数值。
附图说明
图1是例示采用本发明的实施例的成像设备的配置的例子的方框图;
图2是例示成像设备的第一外部配置的例子的透视图;
图3是例示成像设备的第二外部配置的例子的透视图;
图4是例示成像设备的第三外部配置的例子的透视图;
图5是例示包括在图像显示区的触摸面板的第一显示例的示意图;
图6是例示包括在图像显示区的触摸面板的第二显示例的示意图;
图7是例示在半手动设置模式中由系统控制器执行的调整参数设置处理的流程图;
图8是例示存储器中存储的变化对象参数表的例子的示意图;
图9是例示存储器22中存储的参数特征的例子的示意图;
图10是例示采用本发明的实施例的计算机的配置的例子的方框图。
具体实施方式
采用本发明的实施例的成像设备的配置的例子
图1是例示采用本发明的实施例的成像设备的配置的例子。
图1中的成像设备例如是能够捕捉静止图像、或移动图像或静止图像和移动图像两者的数字照相机。成像设备包括成像区1、镜头驱动器5、系统控制器6、TG(时分生成器)7、模拟信号处理区8、A/D(模拟/数字)转换区9、数字信号处理区10、图像显示器11、图像存储器12和操作区组13。
成像区1包括镜头2、光圈3和成像装置4,并且捕捉图像。
即镜头2被镜头驱动器5驱动,镜头2上的入射光通过光圈3会聚在成像装置4的成像表面(光接收表面)上。
光圈3是被透镜驱动器5驱动,并且调整被镜头2聚焦在成像装置4上的光量。
成像装置4是固体成像装置,诸如CCD(电荷耦合器件)、CMOS(互补金属氧化物半导体)等。被镜头2聚集的光线通过光圈3照射在成像装置4的成像表面上以形成光学图像。
与来自TG7的时分信号同步驱动成像装置4,向模拟信号处理区8输出形成在成像表面的光学图像的成像结果的模拟成像信号。
即,成像装置4是将具有光电二极管(光栅)、转移栅(快门晶体管)、开关晶体管(地址晶体管)、放大晶体管和复位晶体管(复位栅)等的多个像素以矩阵状态排列在半导体衬底上的装置。同样地,驱动多个像素的垂直扫描电路、水平扫描电路和图像信号输出电路形成在半导体衬底。像素的每一个执行光电转换,并且作为光电转换的结果的成像信号以光栅的顺序被顺次输出。
成像装置4的每个像素具有互补色系统或原色系统的色彩滤波器。因此,成像装置4通过互补色或原色来输出彩色信号(色彩)的成像信号。
镜头驱动器5在系统控制器6的控制下驱动镜头2和光圈3。因此,放大、聚焦和光圈得以调整。
系统控制器6包括CPU 21和存储器22,并且根据操作区组13的操作(来自操作区组13提供的操作信号)控制包括在成像设备中的控制模块,诸如镜头驱动器5、TG7、模拟信号处理区8、数字信号处理区10等。
即,在系统控制器6中,CPU 21运行存储器22的程序以执行多种的处理。存储器22存储由CPU 21运行的程序和用于CPU 21的操作所需的数据。
TG 7在系统控制器6的控制下,向成像装置4提供多种的时分信号。通过向成像装置4提供来自TG 7的时分信号,成像装置4中的电子快门的速度被设置为预定速度。
模拟信号处理区8在系统控制器6的控制下,对来自成像装置4的成像信号执行多种模拟信号处理。
即,模拟信号处理区8对来自成像装置4的成像信号执行相关双抽样,进一步通过自动增益控制以预定的增益来修正信号电平,并且将信号输入到A/D转换区9。
A/D转换区9对来自模数信号处理区8的成像信号执行A/D转换。因此,A/D转换区9将模拟成像信号转换成图像数据数字信号,并且向数字信号处理区10输出信号。
数字信号处理区10包括例如DSP(数字信号处理器)等,并且在系统控制器6的控制下对来自A/D转换区9的图像数据执行多种数字信号处理。
即,数字信号处理区10对来自A/D转换区9的图像数据执行数字信号处理,诸如白平衡调整、灰度级(色度调和曲线)控制、色彩调整等,将数据例如转换成具有60Hz场频的NTSC(全国电视系统委员会制式)系统的视频信号,并且向图像显示区11和图像存储区12输出信号。
图像显示区11包括与显示装置集成形成触摸面板,诸如例如LCD(液晶显示器)等等,并且显示与来自数字信号处理区10的视频信号对应的图像。
图像存储区12例如驱动记录介质,诸如光盘、磁盘、存储卡等,并且将来自数字信号处理区10的视频信号记录在记录介质上。同样地,图像存储区12播放来自记录介质的视频信号。
操作区组13包括多个能够被用户操作的操作区,并且向系统控制器6提供对应每个操作区的操作信号。
在这点上,包括在操作区组13的每个操作区可以是物理操作区,或者可以是包括显示在图像显示区11的触摸面板上的操作区。
预定的功能,诸如快门键(释放开关)的功能被事先指定到包括在操作区组13的每个操作区。
同样地,包括在操作区组13的多个操作区中的一个具体操作区作为具体操作区31工作。
当用户设置(改变)变化对象参数(其参数值)时,具体操作区31工作,其中变化对象参数预定为在稍后说明的半手动设置模式中的调整图像(其图像质量)的调整参数中的一个或多个调整参数。
即设置多种调整参数的功能,诸如曝光控制调整参数,其例如涉及光圈3的打开(光圈)度数、成像装置4的电子快门速度和模拟信号处理区8的自动增益控制的增益、数字信号处理区10的白平衡调整参数、数字信号处理区10的灰度级控制调整参数以及数字信号处理区10的色彩调整参数等,被指定到操作区组13包括的每个操作区作为缺省功能。然而,设置变化对象参数的功能被指定给具体操作区31,其中变化对象参数是其参数值是从稍后说明的从多种调整参数中待改变和待选中的调整参数中的一个或多个调整参数。
在如上配置的成像设备中,作为被成像区1拍摄的结果获取的成像信号被输入到模拟信号处理区8。
即,在成像区1中,镜头2的入射光通过光圈3被会聚在成像装置4的成像表面。
在成像装置4中,对应形成在成像表面的光学图像的成像信号被输入到模拟信号处理区8。
模拟信号处理区8对来自成像装置4的成像信号执行多种模拟信号处理,并且向A/D转换区9输出信号。
A/D转换区9对来自模拟信号处理区8的成像信号执行A/D转换,并且向数字信号处理区10输出作为结果获得的数字信号的图像数据。
数字信号处理区10对来自A/D转换区9的图像数据执行多种数字信号处理。
此外,数字信号处理区10将作为数字信号处理的结果获得的图像转换成NTSC系统的视频信号,并且将信号输出到图像显示区11和图像存储区12。
图像显示区11显示与来自数字信号处理区10的视频信号相对应的图像。图像存储区12按需将来自数字信号处理区10的视频信号记录在记录介质。
此处,图1的成像设备至少具有全手动设置模式和半手动设置模式作为设置多种调整参数(其参数值)的参数设置模式。在全手动调整设置模式中,所有调整参数的设置被操作区组13上的每个操作区的用户操作执行。在半手动设置模式中,设置调整参数中的变化调整参数被具体操作区13的用户操作执行,设置剩余的调整参数被系统控制器6自动操作。
如果参数设置模式是全手动设置模式,系统控制器6与操作区组13的每个操作区的用户操作响应,设置(存储)所有调整参数的参数值,并且根据设置后的调整参数,控制镜头驱动器5、TG7、模拟信号处理区8和数字信号处理区10。
结果,成像设备根据与操作区组13的操作响应设置的多种调整参数执行曝光控制、白平衡调整、灰度级控制和色彩调整等。
另一方面,如果参数设置模式是半手动设置模式,系统控制器通过用户,与操作区31的操作响应来设置变化调整参数中的变化对象参数。同样地,系统控制器6自动设置剩下的调整参数,并且根据设置后的调整参数(包括变化对象参数)来控制镜头驱动器5、TG7、模拟信号处理区8和数字信号处理区10。
结果,在成像设备中,响应于具体操作区31的操作和被系统控制器6自动设置的调整参数设置的变化对象参数,执行曝光控制、白平衡调整、灰度级控制、色彩调整等。
具体操作区31的例子
参考图2至图6,将给出图1的具体操作区31的例子的说明。
图2是例示图1的成像设备的第一外部配置的例子的透视图。
如图2所示,如果成像设备具有能够在一个方向和与该方向相反的方向上移动的操作控制杆和能够以顺时针方向或逆时针方向旋转的操作转盘,能够采用该操作控制杆和操作转盘作为具体操作区31。
图3是例示图1的成像设备的第二外部配置的例子的透视图。
如图3所示,如果成像设备具有能够增加或减少其操作值的操作键,能够采用该操作键作为具体操作区31。
图4是例示图1的成像设备的第三外部配置的例子的透视图。
如图4所示,如果成像设备具有能够以顺时针方向和逆时针方向旋转的操作环,能够采用该操作环作为具体操作区31。
图5是例示图1的成像设备的图像显示区11包括的触摸面板的第一显示例的示意图。
如图5所示,如果能够在水平方向和垂直方向操作的触摸滑动条显示在触摸面板上,能够采用该触摸滑动条作为具体操作区31。
图6是例示图1的成像设备的图像显示区11包括的触摸面板的第二显示例的示意图。
如图6所示,如果能够增加或减少其操作值的触摸按钮显示在触摸面板上,能够应用触摸按钮作为具体操作区31。
半手动设置模式的参数设置
图7是例示半手动设置模式中图1的由系统控制器执行的调整参数设置处理的流程图。
在步骤S1,系统控制器6识别被成像区1捕捉的场景,处理进行到步骤S2。即,系统控制器6通过在Japanese Unexamined Patent ApplicationPublication No.2004-235956中说明的方法或其他任何使用将要受制于数据处理区10的数字信号处理的图像数据的亮度或色彩信息、像素值的柱状图等的方法,来确定被成像区1捕捉的图像的场景(拍摄场景)。系统控制器6根据确定结果识别被成像区1捕捉的图像的场景。
此处,图1的成像设备事先具有多个(拍摄)场景作为场景确定结果,例如晚霞的场景的“晚霞”,逆光场景的“逆光”,对着蓝天拍摄的建筑物场景的“蓝天”,包括许多绿色植物和蓝天的场景的“风景”,包括各种花卉的多彩的场景的“多彩”等。系统控制器6从事先提供的多个场景(下文中也称作缺省场景)中确定由成像区1捕捉的图像的场景。
在这点上,在步骤S1,用户可以从多个缺省场景中选择现在将要捕捉的图像的场景,这样系统控制器6能够根据用户的场景的选择来识别被成像区1捕捉的图像的场景。
在步骤S2,响应于被成像区1捕捉的图像的场景的识别结果(下文中也称作识别场景),系统控制器6从多个调整参数中选择变化对象参数,其中变化对象参数是其参数值待改变的调整参数。
即,例如,事先在系统控制器6的存储区22中存储图表(下文中也称作变化对象参数表),在图表中单独的缺省场景涉及响应于缺省场景的作为变化对象参数的待选中的调整参数。
系统控制器6对应识别场景,在变化对象参数表中选择涉及与识别参数匹配的缺省场景的调整参数作为变化对象参数。
此外,在步骤S2,系统控制器6将变化对象参数指定给具体的操作区(对具体的操作区31指定变化对象参数的改变参数值的功能),处理进行到步骤S3。
在步骤S3,系统控制器6分别将变化对象参数的参数值设置成预定的初始值,将变化对象参数以外的调整参数的参数值设置为预定的数值,处理进行到步骤S4。
此处,系统控制器6的存储器22事先针对每个缺省场景存储指出具体操作区31的操作值和与缺省场景关联的变化对象参数的参数值之间的关系的参数特征。
假设操作值的数值根据具体的操作区31来变化,例如在范围-A和+A之间,系统控制器6使用作为范围-A和+A之间的中间点的操作值是0的情况下的参数值在步骤S3将变化对象参数的参数值设置为预定初始值,例如作为对于变化对象参数的涉及与识别场景相匹配的缺省场景的参数特征的预定初始值。另外,作为预定初始值,例如,可以采用变化对象参数的当前参数值而不需变化,
同样地,系统控制器6的存储器22事先针对每个缺省场景存储与缺省场景关联的变化对象参数之外的调整参数的参数值。对于处理变化对象参数之外的调整参数,在步骤S3,系统控制器6(自动)使用涉及匹配识别场景的缺省场景的参数值作为预定参数值,将变化对象参数之外的调整参数的参数值设置为预定值。
在步骤S4,如果用户已经操作了具体操作区31,那么系统控制器6响应该操作,设置(变化)指定给具体操作区31的变化对象参数的参数值。
即,如果具体操作区31的操作值被用户操作具体操作区31而改变,那么系统控制器6根据涉及匹配识别场景的缺省场景的参数特征,将变化对象参数的参数值设置为对应参数特征的变化后的操作值的参数值。
此外,系统控制器6根据包括变化对象参数的调整参数的参数值,控制镜头驱动器5、TG7、模拟信号处理区8和数字信号处理区10。
成像设备响应于具体操作区31的操作和被系统控制器6自动设置的调整参数,根据变化对象参数设置执行调整图像的处理,诸如曝光控制、白平衡调整、灰度级控制、色彩调整等,并且显示作为图像显示区11的调整处理的结果获得的图像。
因此,用户有可能设置变化对象参数的参数值,该参数值允许用户通过操作具体操作区31获得满足用户喜好的图像,同时观看在图像显示区11显示的图像,并且检查调整处理的有益效果,有可能捕捉图像(通过图像存储器12将图像记录在记录介质)。
在这点上,包括在具体操作区31的操作区除了事先被确定的以外,能够根据用户的操作被选择。如果具体操作区31的操作区根据用户的操作被选中,那么允许用户选择针对具体操作区31对于用户来说容易操作的操作区,并且通过简易操作来设置变化对象参数的操作值。
同样地,仅一个操作区或多个操作区可以被安排成具体操作区31。
当多个操作区时,例如具体操作区31包括两个操作区,那么相同的变化对象参数能够分别被指定给具体操作区31的两个操作区。
在该情况下,无论两个操作区外的哪个操作区作为具体操作区31工作,都可以用相同的方式改变变化对象参数的参数值。
同样地,在多个操作区的情况中,例如,具体操作区31包括两个操作区,如果多个调整参数被设置为变化对象参数,可以对两个操作区的其中之一指定多个变化对象参数的一部分,除了分别对作为具体操作区31的两个操作区指定的相同的多个变化对象参数之外,可以对两个操作区之外的其他操作区指定多个变化对象参数之外的剩余参数。
在这种情况下,根据是否两个操作区的任一个被作为具体操作区31工作,其参数值待改变的变化对象参数是不同的。
变化对象参数表
图8是例示系统控制器6的存储器22中存储的变化对象参数表的例子的示意图。
如图7所述,变化对象参数表是其中缺省场景涉及待被选中作为与缺省场景相关联的变化对象参数的调整参数的图表。在图8中,上述五种场景,名为“晚霞”、“逆光”、“蓝天”、“风景”和“多彩”,被定义成缺省场景,针对五种(五个种类)缺省场景,分别存储被选中作为变化对象参数的调整参数。
同样地,在图8,可以选择四种调整参数之外的一个或多个调整参数作为待选择的调整参数,作为变化对象参数,四种调整参数名为曝光控制调整参数、白平衡调整(白平衡修正)参数、灰度级控制调整参数和色彩调整(色彩修正)参数。
在这点上,存储在变化对象参数表的场景(缺省场景)不限于上述五种场景,能够被选中作为变化对象参数的调整参数不限于上述四种调整参数。
同样地,在变化对象参数表中,一个或多个调整参数能够指定给一个缺省场景作为变化对象参数。在这种情况下,涉及缺省场景的两个或多个变化对象参数(其参数值)与具体操作区31的操作响应,同时被改变(设置)。
通过图8的变化对象参数,对于“晚霞”场景(缺省场景),为了通过改变色彩温度、亮度和对比度表达不同的夜晚场景,名为曝光控制参数、白平衡调整参数和灰度级控制调整参数的三种调整参数从名为曝光控制调整参数、白平衡调整参数、灰度级控制调整参数和色彩调整参数的四种调整参数中被选中作为变化对象参数。
同样地,对于“逆光(backlight)”场景,为了控制以实现拍摄主题,比如人物、建筑物等的轮廓,或者相反,避免在黑暗中拍摄从而清晰拍摄面部、建筑物等,通过改变亮度和色度调和曲线,名为曝光控制调整参数和灰度级控制调整参数的两个调整参数被从如上所述的四个调整参数中选中作为变化对象参数。
对于“蓝天”场景,为了通过改变天空的蓝色、亮度和色度调和曲线强调蓝天,名为曝光控制调整参数、灰度级控制调整参数和色彩修正参数的三种调整参数被从上述四种调整参数中选中作为变化对象参数。
对于“风景”场景,为了通过改变天空的蓝色、植物的绿色和亮度拍摄更生动的风景场景,名为曝光控制调整参数和色彩调整参数的两种调整参数被从上述四种调整参数中选中作为变化对象参数。
对于“多彩”场景,为了令人关注地表现花卉等,通过改变色彩强度、亮度和对比度,名为曝光控制调整参数、灰度级控制调整参数和色彩调整参数的三种调整参数被从上述四种调整参数中选中作为变化目标参数。
参数特征
图9是例示系统控制器6的存储器22存储的参数特征的例子的示意图。
如图7所述,参数特征示出具体操作区31的操作值和变化对象参数的参数值之间的关系。
图9以绘图的方式例示指出具体操作区31的操作值和变化对象参数的参数值之间的关系的参数特征。参数特征以能够被CPU 21容易处理的格式,例如数码等存储在存储区22中。
如图7所例示,针对每个缺省场景的参数特征存储在与缺省场景关联的存储器22中。系统控制器6根据涉及匹配识别场景的缺省场景的参数特征,设置变化对象参数的参数值。
图9例示诸如涉及存储在图8的变化对象参数表中的五个缺省场景中的“蓝天”的参数特征,名为“晚霞”、“逆光”、“蓝天”、“风景”和“多彩”。
通过图8的变化对象参数表,如上所述,对于“蓝天”场景,名为曝光控制调整参数、灰度级控制调整参数和色彩调整参数的三种调整参数被选作变化对象参数。
因此,对于涉及“蓝天”的参数特征,存在针对三种调整参数的单独参数特征,三种调整参数被选作变化对象参数,名为曝光控制调整参数、灰度级控制调整参数和色彩调整参数。根据针对三种调整参数的单独的参数特征,响应于具体操作区31的操作,设置变化对象参数(三种调整参数)的参数值。
即,如果假设在曝光控制调整参数、灰度级控制调整参数和色彩调整参数的单独的参数特征中,对应具体操作值a的参数值表示为b1、b2和b3,当具体操作区31被操作,具体操作区31的操作值被设置为数值a,系统控制器6分别将曝光控制调整参数的参数值(亮度)、灰度级控制调整参数的参数值(对比度)和色彩调整参数的参数值(色彩强度)设置为b1、b2和b3作为变化对象参数。
如上所述,响应于具体操作区31的操作,被选作变化对象参数的两个或多个调整参数的参数值同时被改变(设置)。
在这点上,例如基于经验和模拟结果等,图1的成像设备的制造商的专家确定变化对象参数表(图8)和参数特征(图9)。
如上所述,图1的成像设备识别被图像捕捉的场景,响应于图形的场景,从多个调整图形的选作参数中选择作为其参数值被改变的调整参数的变化对象参数,指定参数给用户可操作的操作区中的具体操作区31,并且响应于通过用户的具体操作区31的操作来设置指定给具体操作区31的变化对象参数的参数值。因此,用户不需要执行用于选择变化对象参数的麻烦的操作。
成像设备适当选择变化对象参数,并且允许用户设置(操作)变化对象参数的参数值用以获得符合用户喜好的图像。
同样地,允许系统控制器6响应于图像场景(识别场景),从多个调整参数中选择两个或多个调整参数作为变化对象参数,并且将参数指定给一个具体操作区31,并且响应于通过用户的具体操作区31的操作,同时设置指定给具体操作区31的两个或更多变化对象参数的参数值。因此,用户不需要考虑两个或多个调整参数之间的相对有益效果和平衡,不需要重复选择其参数值待改变的调整参数的操作。在这点上,甚至有可能初学者用户能够轻易地设置满足待捕捉的图像场景和用户喜好的参数值。
即,例如,通过用户操作数字照相机的操作区能够将多种设置参数设置为预定参数值的相关领域数字照相机中(以图1的成像设备的全手动设置模式来执行操作的数字照相机)。例如在Japanese Unexamined Patent ApplicationNo.2002-281373中说明的电子照相机,通常用户考虑了两个或多个调整参数的相关有益效果和平衡后,必须改变两个或多个调整参数的参数值。因此,对于初学者用户,设置参数值以允许用户获得满足用户喜好的图像是困难的。
同样地,即使是对于一定水平的熟练人员,为了设置考虑了相关有益效果和平衡所需的两个或多个调整参数的参数值,有些时候必须执行麻烦的重复操作,在操作中选中具体调整参数以改变其参数值,然后选中另一个调整参数以改变其参数值等。结果,经常发生错过拍摄时间,并且当捕捉移动图像时,难于执行调整参数的参数值的设置操作。
相反,在图1的成像设备的半手动设置模式中,响应于图像场景,从多个调整参数中选中两个或多个调整参数作为变化对象参数,并且将其指定给具体操作区31的其中之一。指定给具体操作区31的两个或多个变化对象参数的参数值响应于具体操作区的操作被用户同时设置。虽然在下面的自由度上存在限制,即不能单独地独立设置两个或多个变化对象参数的参数值,但是对于用户在考虑了两个或多个调整参数的相关有益效果和平衡后,能够轻易地设置满足待捕捉的图像场景和用户喜好的参数值,而不需要重复选择其参数值待改变的调整参数的操作。
在这点上,存在一种具有场景选择功能的成像设备,该功能自动将单独的调整参数设置为记录在控制区的的参数值,使得适合一些具体场景(待捕捉的图像的场景)的单独的调整参数的参数值被事先记录在成像设备的控制区,适合待捕捉的图像场景的参数值被设置,其自动被成像设备确定或被用户选择。
例如,Japanese Unexamined Patent Application Publication No.2004-235956包括成像设备的说明,在该说明中图像的逆光状态被确定,根据逆光状态执行逆光修正。
在具有场景选择功能的成像设备中,允许用户捕捉具有适合待捕捉的图像的场景的参数值的图像,而不需要执行通过激活场景选择功能的麻烦的操作。
然而,具有场景选择功能的成像设备中,将单独的调整参数唯一地设置为事先记录在控制区的参数值,这样用户不具有设置参数值的自由度。因此,成像设备有时候使得用户捕捉不满足用户喜好的图像。
相反,在图1的成像设备中,虽然在根据参数特征同时改变两个或多个变化对象参数的参数值上存在限制,但是响应于具体操作区31的操作,设置两个或多个变化对象参数的参数值。因此,在其中所有调整参数唯一地被设置为记录在控制区的参数值的情况外,允许用户捕捉满足用户喜好的图像,记录在控制区的参数值与具有场景选择功能的成像设备的图像场景相关联。
在这点上,在图1的成像设备中,有可能设置参数特征,该参数特征用于根据用户的操作,响应于具体操作区31的操作来设置参数值。
即,在图1的成像设备中,例如,有可能显示如图9所示的曲线图作为用于与图像显示区11上的具体操作区31的操作响应来设置参数值的参数特征,并且与显示在图像显示区11的曲线图上的用户操作(触摸)响应,有可能改变参数特征。
在这种情况下,变化后的参数特征被存储在系统控制器6的存储器22中,根据变化后的参数特征,变化对象参数的参数值被设置。
同样地,在图1的成像设备中,对于涉及图像场景的每一个或多个变化对象参数,有可能在存储器22中存储多个参数特征,并且从响应于用户的操作的存储在存储器22中的多个参数特征中,选择响应于具体操作区31的操作,用于设置参数值的参数特征。
例如,在图1的成像设备中,可能提供参数特征选择菜单,该菜单是用于在设置屏幕上选择执行多种设置的参数特征的菜单。如果用户在参数特征选择菜单上做出选择,有可能显示曲线图作为每个或多个涉及图像显示区11的图像场景的多个参数特征。
在图1的成像设备中,如果用户从多个显示在显示区11的参数特征中选择一种参数特征,那么有可能选择参数特征作为用于响应于具体操作区31的操作的设置参数值的参数特征。
如上所述,如果有可能响应于用户的操作,设置响应于具体操作区31的操作,待用于来设置参数值的参数特征,那么有可能解除下面在自由度上的限制,即不允许分别地独立地设置两个或多个变化对象参数的参数值。
在这点上,也有可能以与用户操作响应的参数特征选择菜单中的参数特征相同的方法,允许调整参数的选择,该调整参数涉及作为变化对象参数表中的变化对象参数的每个缺省场景。
同样地,在图7中,作为具有-A到+A的范围之间的操作值的指定给具体操作区31的变化对象参数的初始值,采用了其中参数特征中操作值是0的情况下的参数值。然而,此外,例如,有可能被用户掌握具体操作区31的操作,作为其中初始值满足用户喜好的操作学习被掌握,基于操作学习的结果,设置指定给具体操作区31的变化对象参数的参数值的初始值。
例如,作为操作学习,系统控制器6有可能在存储器22中存储变化对象参数的参数值,该参数值针对每个识别场景,响应于用户在具体操作区31的操作在过去的拍摄时间设定。
对于系统控制器6有可能在操作学习中,基于存储在存储器22中的参数值,设定指定给具体操作区31的变化对象参数的初始值。
即,例如,对于涉及具体缺省场景的变化对象参数,有可能采用在过去几次拍摄时间设定的,作为最接近平均值的参数特征的或与缺省场景相匹配的识别场景的图像的参数值的模式的图像数值,或在以前拍摄时间设定的参数值等作为参数值的初始值。
同样地,例如,作为操作学习,当针对每个识别场景设置参数值时,系统控制器6有可能在存储器22中存储变化对象参数的参数值,该参数值与用户的具体操作区31的操作和捕捉图像的拍摄环境关联在过去被设置。
系统控制器6有可能从操作学习中存储在存储器22中的识别场景的参数值中,基于涉及匹配当前图像的拍摄环境的拍摄环境(包括相似拍摄环境)的参数值,设定指定给具体操作区31的变化对象参数的参数值的初始值。
即,例如,在拍摄时的拍摄环境,诸如逆光率和亮度等,以及拍摄时设置的变化对象参数的参数值被存储在存储器22中,互相关联。系统控制器有可能采用与匹配当前拍摄环境的拍摄环境相关联存储的作为最接近参数值的参数特征的图像数值作为参数值的初始值。
或者,系统控制器6获得预定的功能,例如多项式,其指出拍摄时间的拍摄环境和拍摄时间设置的变化对象参数的参数值之间的关系。系统控制器6使用功能来计算参数值作为当前拍摄环境的功能值,能够采用作为最接近参数值的参数特征的图像数值作为参数值的初始值。
如上所述,执行了操作学习,在该操作学习中用户学习了具体操作区31的操作,基于操作学习的结果,设置指定给具体操作区31的变化对象参数的参数值的初始值。因此,允许用户捕捉满足用户喜好的图像而不需要(事实上)执行具体操作区31的操作。
同样地,在本实施例中,具体操作区31仅作为设置变化对象参数的参数值的操作区功能工作。然而,具体操作区31还能够以具有具体缺省功能的操作区工作。
在这种情况下,系统控制器6能够仅在当具体操作区31与操作区组13的操作区中的预定操作区(例如作为快门键的操作区等)同时被操作时,响应于具体操作区31的操作,设置变化对象参数的参数值。即,系统控制器6能够使得具体操作区31作为设置变化对象参数的参数值的操作区来工作。
通过如上操作,如果具体操作区31被单独操作,那么使具体操作区31作为具有具体缺省功能的操作区工作,但是如果具体操作区31与预定操作区同时被操作,那么具体操作区31能够作为设置变化对象参数的参数值的操作区工作。
同样地,允许图像显示区11显示对应当前变化对象参数的参数值的图像,如果操作使得具体操作区31的操作值变成预定值,允许图像显示区显示对应于由系统控制器6设置的变化对象参数的参数值。
即,系统控制器6在从-A到+A的范围内设置一个或多个假设操作值,在该范围内,具体操作区31能够具有操作值。
能够设置一个或多个假设(tentative)操作值,使得包括具体操作区31的一个或多个假设操作值和具体操作区31的当前操作值的所有操作值优选地以规则的间隔安排在-A和+A之间的范围内。例如,如果具体操作区31的当前操作值是0,那么当两个假设操作值被设置时,例如能够将两个操作值分别设置为-A/2和+A/2。
成像设备根据对应于一个或多个假设操作值的单个假设参数值和对应于当前操作值的单个当前参数值,通过时分执行调整处理,诸如曝光控制、白平衡调整、灰度级控制和色彩调整等,获取对应一个或多个假设参数值的单个图像和对应当前参数值的单个图像,并且在图像显示区11上同时显示图像。
在这种情况下,如果操作具体操作区31用于具有除了对应当前参数值的图像外的在操作具体操作区31前的假设操作值,那么用户能够检测待捕捉的图像(图像对应于与假设操作值相对应的假设参数值)。
在这点上,如上所述,如果用户在图像显示区11上一起显示对应假设参数值的图像和对应当前参数值的图像,那么当用户选择(触摸)对应显示在图像显示区11上的假设参数值的图像时,系统控制器6能够将变化对象参数设置为用户已经选择的图像的假设参数值。
在这种情况下,用户能够设置变化对象参数从而通过仅选择显示在图像显示区11上的图像,而不通过操作具体操作区31来改变操作值(也即参数值)来捕捉用户喜好的图像。
在这点上,可以在捕捉图像(静态图像和移动图像)之前或可以在捕捉图像(移动图像)期间执行通过操作具体操作区31的变化对象参数(其参数值)的设置。
同样地,除了根据变化对象参数执行对拍摄前的图像,即被图像存储区12记录在记录介质的图像的调整处理,诸如曝光控制、不平衡调整、灰度级控制、色彩调整等,也可以在图像被记录在记录介质之后和当图像从记录介质被播放之时,对图像执行调整处理。
已经给出下面情况的说明,在该情况中具有捕捉图像(静态图像或移动图像)的功能的成像设备采用本发明。然而,本发明也能够被不具有捕捉图像功能的图像处理设备采用。即,本发明也能够被例如应用软件等采用,该软件能够编辑被数字照相机等捕捉的图像等。
采用本发明的计算机的说明
接下来,上述系列处理能够被硬件执行或者能够被软件执行。当一系列处理被软件执行时,软件的程序可以被安装在通用计算机等中。
因此,图10例示根据实施例的安装有执行上述系列处理的程序的计算机的配置的例子。
程序能够事先被记录在作为记录介质包括在计算机中的硬盘105和ROM 103上。
或者,程序能够被存储(记录)在可移动记录介质11中。该可移动记录介质111能够作为所谓的程序包被提供。此处,可移动记录介质111包括:例如软盘、CD-ROM(只读光盘)、MO(磁光)盘、DVD(数字化光盘)、磁盘、半导体存储器等。
在这点上,能够通过通信网络或广播网络下载程序,能够从上述可移动记录介质111安装程序之外,程序能够被装入内部硬盘105。即,程序能够通过用于数字卫星广播的人造卫星以无线通信方式,从例如下载站点转移到计算机,或者通过网络,诸如LAN(局域网)和互联网以有线通信的方式转移到计算机。
计算机包括CPU(中央处理器)102,输入/输出接口110通过总线102与CPU 102连接。
当指令被用户通过输入/输出接口110,操作输入区107等输入时,CPU102相应地执行存储在ROM(只读存储器)中的程序。或者CPU 102将存储在硬盘105的程序装入RM(随机存取存储器)104中用以执行程序。
因此,CPU 102根据上述流程图执行处理,或者执行以上述方框图的配置的处理。CPU 102输出处理结果,例如按需从输出区106经输入/输出接口110,或者发送来自通信区108的处理结果,或者进一步将处理结果记录在硬盘105等中。
在这点上,输入区107包括键盘、鼠标、麦克风等。同样地,输出区106包括LCD(液晶显示器)、扬声器等。
此处,在本说明书中,根据程序被计算机执行的处理不需要根据如流程图说明的顺序以时间序列执行。即,根据程序被计算机执行的处理包括并行或单独执行的处理(例如并行处理和目标处理)。
同样地,程序可以在一台计算机(处理器)上执行,或者可以被多台计算机分布式执行。此外,程序可以被转移到在那儿执行程序的远程计算机。
本申请包括涉及与2009年11月27向日本专利局申请的Japanese PriorityPatent Application JP 2009-270070公开的主题,其全部内容通过参考结合在本说明书中。
本领域的普通技术人员应该理解到,根据设计要求和其他因素,只要其落入所附权利要求或其等效物的范围内,可以出现各种修改、组合、部分组合和替代。

Claims (20)

1.一种图像处理设备,其包括:
场景识别装置,用于识别被图像捕捉的场景;
指定装置,用于响应于所述图像的场景,从多个调整所述图像的调整参数中选择作为调整参数的参数值将要被改变的调整参数的变化对象参数,并且将参数指定给具体操作区,所述具体操作区作为来自用户可操作的操作区的具体操作区;以及
参数设置装置,用于响应于用户的具体操作区的操作,设置指定给所述具体操作区的变化对象参数的参数值。
2.根据权利要求1所述的图像处理设备,
其中所述指定装置响应于图像场景,从所述多个调整参数中选择两或多个调整参数作为所述变化对象参数,并且指定参数给作为来自用户可操作区的具体操作区的具体操作区;以及
所述参数设置装置响应于用户的具体操作区的操作,同时设置指定给具体操作区的所述两个或多个变化对象参数的参数值。
3.根据权利要求1所述的图像处理设备,
其中所述场景识别装置确定和识别来自所述图像的图像场景。
4.根据权利要求1所述的图像处理设备,
其中互相关联地存储图像的每个场景和响应于所述图像场景的将要被选为变化对象参数的调整参数,以及
所述指定装置选择涉及通过所述识别装置识别的所述场景的所述调整参数作为所述变化对象参数。
5.根据权利要求1所述的图像处理设备,
其中与图像的每个场景相关联地存储指出所述具体操作区的操作值和变化对象参数的参数值之间的关系的参数特征,以及
所述参数设置装置响应于所述具体操作区的操作,根据涉及所述识别装置识别的所述场景的所述参数特征设置所述变化对象参数的参数值。
6.根据权利要求5所述的图像处理设备,
其中响应于用户的操作,设置参数特征,所述参数特征用于设置响应于所述具体操作区的操作的参数值。
7.根据权利要求6所述的图像处理设备,
其中响应于用户的操作来变化参数特征,设置参数特征,所述参数特征用于设置响应于所述具体操作区的操作的参数值。
8.根据权利要求6所述的图像处理设备,
其中对于所述变化对象参数的其中之一存储多个参数特征,以及
响应于用户的操作,从多个参数特征中选择用以设置参数特征,所述参数特征用来设置响应于所述具体操作区的操作的参数值。
9.根据权利要求1所述的图像处理设备,
其中用户学习所述具体操作区的操作作为操作学习,并且基于所述操作学习的结果设置指定给所述具体操作区的所述变化对象参数的参数值的初始值。
10.根据权利要求9所述的图像处理设备,
其中存储响应于所述具体操作区的用户操作的过去设置的变化对象参数的参数值作为操作学习,并且基于所述操作学习存储的参数值,设置指定给所述具体操作区的变化对象参数的参数值的初始值。
11.根据权利要求9所述的图像处理设备,
其中在过去响应于所述具体操作区的用户操作设置的变化对象参数的参数值被存储作为操作学习和当所述参数值被设定时拍摄所述图像的拍摄环境被互相关联地存储作为所述操作学习,并且基于涉及与所述图像的拍摄环境相匹配的拍摄环境的参数值,设定指定给所述具体操作区的变化对象参数的参数值的初始值。
12.根据权利要求1所述图像处理设备,
其中当同时操作所述具体操作区和所述操作区的预定操作区时,所述参数设置装置响应于所述具体操作区的操作,设置指定给所述具体操作区的参数值。
13.根据权利要求1所述的图像处理设备,还包括显示装置,用于被操作时显示与所述变化对象参数的当前参数值相对应的图像和与所述参数设置装置设置的所述参数值相对应的图像,使得所述具体操作区的操作值成为预定值。
14.根据权利要求13所述的图像处理设备,其中当用户选中被所述显示装置显示的图像时,所述参数设置装置将所述变化对象参数的参数值设定为被所述用户选中的图像的参数值。
15.根据权利要求1所述的图像处理设备,还包括用于捕捉图像的图像捕捉装置。
16.根据权利要求1所述的图像处理设备,
其中所述具体操作区是物理操作转盘、操作控制杆、操作环、显示在触摸面板上的触摸按钮或触摸滑动条。
17.一种处理图像的方法,其包括以下步骤:
图像处理设备
识别被图像捕捉的场景;
响应于所述图像的场景,从多个调整所述图像的调整参数中选择作为调整参数的参数值将要被改变的调整参数的变化对象参数,并且将参数指定给具体操作区,所述具体操作区作为来自用户可操作的操作区的具体操作区;以及
响应于用户的具体操作区的操作,设置指定给所述具体操作区的变化对象参数的参数值。
18.一种用于使得计算机执行功能的程序,其包括:
场景识别装置,用于识别被图像捕捉的场景;
指定装置,用于响应于所述图像的场景,从多个调整所述图像的调整参数中选择作为调整参数的参数值将要被改变的调整参数的变化对象参数,并且将参数指定给具体操作区,所述具体操作区作为来自用户可操作的操作区的具体操作区;以及
参数设置装置,用于响应于用户的具体操作区的操作,设置指定给所述具体操作区的变化对象参数的参数值。
19.一种记录用于引起计算机执行功能的程序的记录介质,其包括:
识别装置,用于识别被图像捕捉的场景;
指定装置,用于响应于所述图像的场景,从多个调整所述图像的调整参数中选择作为调整参数的参数值将要被改变的调整参数的变化对象参数,并且将参数指定给具体操作区,所述具体操作区作为来自用户可操作的操作区的具体操作区;以及
参数设置装置,用于响应于用户的具体操作区的操作,设置指定给所述具体操作区的变化对象参数的参数值。
20.一种图像处理设备,其包括:
识别机制,用于识别被图像捕捉的场景;
指定机制,响应于所述图像的场景从多个调整所述图像的调整参数中选择作为调整参数的参数值将要被改变的调整参数的变化对象参数,并且将参数指定给具体操作区,所述具体操作区作为来自用户可操作的操作区的具体操作区;以及
参数设置机制,用于响应于用户的具体操作区的操作,设置指定给所述具体操作区的变化对象参数的参数值。
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