图像处理设备、图像处理方法、以及非瞬时计算机可读介质的制作方法_3

文档序号:9333039阅读:来源:国知局
处理中的方式。
[0069]在一般的单反相机中,在景深之外距离景深更远的区域中,模糊更强烈。这里,单反相机中模糊的强度取决于相机的镜头特征。例如,在单反相机Z中,距离指示景深的区域10米远的模糊的强度是X。然而,在单反相机W中,距离指示景深的区域10米远的模糊的强度是2x。因此,它们是不同的。
[0070]因此,图像调整部320可以具有与给出模糊的方式有关的多个表,并且可以通过针对用户选择的表替代与景深的区域的距离来调整模糊的强度。该表是有关于与景深的区域的距离和模糊的强度的表。包括在图像调整部320中的多个表可以是与现有各单反相机的镜头相对应的表。因此,即使在显示器180上显示在没有光阑的情况下由图像部100获得的图像数据,也可以通过与用户常用的单反相机相同的方式来给出显示效果。
[0071]接下来,参照图6,图6是示出了根据示例实施例的图像处理设备I的第二操作示例的图。在第二操作示例中,将多点触控状态下的手指的旋转操作指派给第二操作(景深的调整操作)。
[0072]在用户旋转手指Fl和F2的情况下(以图6的箭头方向移动手指Fl和F2),触摸传感器181检测移动方向和移动距离。在顺时针旋转手指的情况下,图像调整部320执行图像调整,使得景深根据移动距离变得更宽。同时,在逆时针旋转手指的情况下,图像调整部320执行图像调整,使得景深根据移动距离变得更窄。此外,调整界面控制部330根据用户手指Fl和F2的旋转宽度来改变滑块S2的大小。旋转方向是示例。在逆时针旋转手指的情况下,可以控制使得景深变宽。
[0073]作为第三操作示例,将解释通过只用一根手指来设置景深和焦点位置的示例。用户使用一根手指Fl长按要在图像显示中聚焦的对象。在图7的实例中,用户长按作为对象的女孩的脸。然后,由上述图像部100来获得女孩的脸与镜头焦点之间的物理距离,并且将该物理距离存储在各种存储部中。图像调整部320和调整界面控制部330检测该长按作为上述的第一操作。然后,图像调整设备320执行图像调整,使得女孩的脸的该位置是焦点位置。类似地,调整界面控制部330根据该女孩的脸的位置(与镜头的距离)来调整滑动条SI上滑块S2的位置。
[0074]此外,图像调整部320和调整界面控制部330根据一根手指的操作来检测第二操作。例如,如图7所示,图像调整部320和调整界面控制部330将画圆操作检测为第二操作。在这种情况下,当检测顺时针操作时图像调整部320和调整界面控制部330可以通过使景深加宽来调整,当检测逆时针操作时图像调整部320和调整界面控制部330可以通过使景深变窄来调整。
[0075]类似地,还可以通过使用笔设备来设置景深和焦点位置。在使用笔设备的情况下,图像处理设备I可以检测如第三操作示例所解释的第一操作(在一点上长按的操作)和第二操作(画圆操作)。图像处理设备I还可以在考虑由笔-平板提供的按钮的按压状态等等的情况下检测第一操作和第二操作。
[0076]注意到:在使用笔设备的情况下,图像调整部320可以在考虑笔尖的厚度等等的情况下设置景深。
[0077]接下来,参照图8,将解释根据景深和焦点位置的第四设置示例。类似于图7 (第三操作示例),为了设置焦点位置,执行长按。用户在预定的时间间隔内连续按目标对象(图7的F1-UF1-2和F1-3)。如上所述,由图像部100获得各对象位置与镜头焦点之间的物理距离,并且将该物理距离存储在各种存储部中。图像调整部320和调整界面控制部330从多个对象(通过Fl-1到F1-3选择的对象)中识别出在与镜头最短的距离和与镜头最长的距离之间的一个对象作为景深。然后,图像调整部320根据识别出的景深来执行图像调整。同时,调整界面控制部330根据识别出的景深的设置来调整滑动条SI上的滑块S2的宽度。
[0078]接下来,参照图9,将会解释由图像调整部320来设置焦点位置的方法的变化。图9是示出了与在图像处理设备I的镜头位置(图中白色圆圈部分)和显示器180中指定的焦点位置有关的各位置的物理位置和聚焦程度的概念图。
[0079]图9A是示出了焦点位置的设置的第一变化的概念图。图像调整部320根据距离数据来计算由显示器180的触摸位置指示的物理位置(图中的黑色圆圈部分)与图像处理设备I的镜头的物理位置(图中的白色圆圈部分)之间的距离。然后,图像调整部320执行图像调整,使得对在与该距离的相同距离上所有的点(图中a2的各点)进行聚焦。也就是说,图像调整部320执行图像调整,使得对不是焦点位置的点而是与镜头位置的距离是预定距离的各点进行聚焦。
[0080]图9A是示出了焦点位置的设置的第一变化的概念图。图像调整部320根据距离数据来计算由显示器180的触摸位置指示的物理位置(图中的黑色圆圈部分)与图像处理设备I的镜头的物理位置(图中的白色圆圈位置)之间的距离。然后,图像调整部320通过将触摸位置指示的物理位置的一个点(图中的黑色圆圈)定义为焦点位置的中心来执行图像调整。也就是说,图像调整部320在假设焦点位置的中心是一个点的情况下执行图像调整。
[0081]用户可以从未示出的设置场景中选择并使用图9(A)中示出的聚焦调整或图9(B)中示出的聚焦调整。
[0082]注意到:在上述描述中解释了各种操作示例(第一操作到第四操作)。然而,将操作与设置内容加以相关的设置界面可以在显示器180上显示,并且用户可以自由地将各设置内容(缩放、景深、焦点位置等等)与操作内容(例如在X轴方向上捏合(张开))加以相关。
[0083]此外,前述操作示例是仅是示例性的。还可以将不同操作指派为第一操作和第二操作。例如,可以指派连续触摸一点(多次敲击)的处理。即,可以将不同于缩放的操作指派给第一操作或第二操作。
[0084]接下来,将要解释根据示例实施例的图像处理设备I的效果。如上所述,根据示例实施例的图像处理设备I使用在显示器180上显示的显示图像来检测用于调整焦点位置的第一操作和用于调整景深的第二操作,并且根据操作使用光场相机的组成来执行图像调整。因此,用户可以通过直观的操作在参照显示图像的同时调整焦距和景深。
[0085]如图3所示,在与缩放的方向不同的一定方向(图3中的y轴方向)上执行捏合或张开的操作被指派给第二操作。由此,用户可以通过不同于缩放的操作来设置景深(例如在X轴方向上捏合或张开)。此外,有关于调整景深或焦点位置的第一操作和第二操作被指派给捏合、张开、手指的移动等等。由此,方便很多用户对焦点位置和景深的设置。
[0086]此外,如图4所述,旋转手指的操作(在近似圆形方向上移动)被指派给第二操作。由此,用户可以通过在感知上与光阑调整相同的操作来设置景深。
[0087]此外,图像处理设备I显示滑动条SI,该滑动条SI是在显示器180上的调整界面。因此,可以快速掌握当前显示的显示图像的焦点位置和景深。此外,调整界面控制部330根据用户的触摸位置来调整滑动条SI的显示位置(右端、左端等等)。因此,滑动条SI可以在对于用户来说无障碍的位置处显示。
[0088]此外,如参照图4和图5描述的,图像处理设备I根据景深的区域的宽度来改变模糊效果。由此,可以实现与一般的单反相机一样的显示效果。
[0089]上述示例实施例仅是与发明人获得的技术思想的应用有关的示例。也就是说,技术思想并不仅限于上述示例实施例,可以执行各种改变。
[0090]注意到:在上述解释中,描述了图像处理设备I是包括图像部100的设备(例如智能电话、数码相机等等),然而该设备并不限于此。例如,图像处理设备I可以是一般的个人计算机。在这种情况下,图像处理设备I可以被构成为能够经由互联网下载图像数据(包括距离数据),或者从可连接的和可分离的存储设备(例如USB (通用串行总线)存储器)上读出图像数据(包括距离数据)。用户使用鼠标来执行涉及连接到计算机的显示设备(例如液晶显示设备)的第一操作和第二操作。
[0091]此外,图像处理设备I可以被构成为组合自动聚焦功能,用来以上述的操作聚焦多个点。此外,调整界面(Si)的显示并不一定是必需的,根据用户设置,调整界面可以不显不O
[0092]此外,在景深的设置中,近侧聚焦端的移动距离可以与远侧聚焦端的移动距离不同。将要参照图10对其进行解释。图10是景深的设置屏幕。在该示例中,在假设通过手指的旋转操作来加宽景深的情况下对其进行解释。
[0093]在设置使得景深变得更宽的情况下(例如在顺时针旋转手指的情况下),图像调整部320和调整界面控制部330检测调整程度(手指的旋转程度)。然后
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