CN112188179B - 图像缩略图显示方法、图像缩略图显示装置及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本公开是关于一种图像缩略图显示方法、图像缩略图显示装置及存储介质。图像缩略图显示方法包括:获取待显示图像缩略图的媒体文件,媒体文件包括图像缩略图对应的高动态范围图像;将高动态范围图像的色彩位图格式转换为指定色彩位图格式,其中,指定色彩位图格式中色彩分量对应的比特位数大于指定比特位数阈值;基于指定色彩位图格式,生成用于显示图像缩略图的色彩位图并显示图像缩略图。通过本公开可以使高动态范围图像的图像缩略图正常显示。
Description
技术领域
本公开涉及图像显示技术领域,尤其涉及一种图像缩略图显示方法、图像缩略图显示装置及存储介质。
背景技术
高动态范围图像(High-Dynamic Range,简称HDR10+),相对于标准动态范围图像(Standard-Dynamic Range)而言,其图像的明暗层次更加清晰、图像色彩更加丰富,能够更加逼真得重现真实场景。
目前,为了能够良好的显示高动态范围图像,获得最佳的观感体验,还需要与高动态范围图像相匹配的显示设备才能实现,因此,增加了用户的使用成本。除此之外,受制于当前的技术手段,目前,对于高动态范围图像缩略图的良好显示还处于较低的水平。
发明内容
为克服相关技术中存在的问题,本公开提供一种图像缩略图显示方法、图像缩略图显示装置及存储介质。
根据本公开实施例的第一方面,提供一种图像缩略图显示方法,包括获取待显示图像缩略图的媒体文件,所述媒体文件包括图像缩略图对应的高动态范围图像;将所述高动态范围图像的色彩位图格式转换为指定色彩位图格式,其中,所述指定色彩位图格式中色彩分量对应的比特位数大于指定比特位数阈值;基于所述指定色彩位图格式,生成用于显示所述图像缩略图的色彩位图并显示所述图像缩略图。
在一种实施方式中,所述基于所述指定色彩位图格式生成色彩位图,包括:获取转换为所述指定色彩位图格式后的所述高动态范围图像的元数据,并将所述元数据封装在视频帧中;基于所述视频帧中的元数据生成色彩位图。
在另一种实施方式中,所述基于所述视频帧中的元数据生成色彩位图,包括:从所述视频帧中按照帧索引获取指定帧在指定时间的像素元数据;基于所述像素元数据生成色彩位图。
在又一种实施方式中,在基于所述指定色彩位图格式,生成用于显示所述图像缩略图的色彩位图之前,所述图像缩略图显示方法还包括:若所述高动态范围图像的色域与所述图像缩略图显示的色域不一致,则将所述高动态范围图像的色域转换为所述图像缩略图显示的色域。
在又一种实施方式中,所述将所述高动态范围图像的色彩位图格式转换为指定色彩位图格式,包括:基于与所述指定色彩位图格式相对应的接口,将所述高动态范围图像的色彩位图格式转换为指定色彩位图格式。
在又一种实施方式中,所述获取待显示图像缩略图的媒体文件,包括:获取待显示图像缩略图的高动态范围图像或高动态范围视频。
根据本公开实施例的第二方面,提供一种图像缩略图显示装置,包括获取模块,用于获取待显示图像缩略图的媒体文件,所述媒体文件包括图像缩略图对应的高动态范围图像;处理模块,用于将所述高动态范围图像的色彩位图格式转换为指定色彩位图格式,其中,所述指定色彩位图格式中色彩分量对应的比特位数大于指定比特位数阈值;生成模块,用于基于所述指定色彩位图格式,生成用于显示所述图像缩略图的色彩位图并显示所述图像缩略图。
在一种实施方式中,所述生成模块用于采用如下方式基于所述指定色彩位图格式生成色彩位图:获取转换为所述指定色彩位图格式后的所述高动态范围图像的元数据,并将所述元数据封装在视频帧中;基于所述视频帧中的元数据生成色彩位图。
在另一种实施方式中,所述生成模块用于采用如下方式基于所述视频帧中的元数据生成色彩位图:从所述视频帧中按照帧索引获取指定帧在指定时间的像素元数据;基于所述像素元数据生成色彩位图。
在又一种实施方式中,所述图像缩略图显示装置还包括:转换模块,用于响应于所述高动态范围图像的色域与所述图像缩略图显示的色域不一致,将所述高动态范围图像的色域转换为所述图像缩略图显示的色域。
在又一种实施方式中,所述处理模块用于采用如下方式将所述高动态范围图像的色彩位图格式转换为指定色彩位图格式:基于与所述指定色彩位图格式相对应的接口,将所述高动态范围图像的色彩位图格式转换为指定色彩位图格式。
在又一种实施方式中,所述获取模块用于采用如下方式获取待显示图像缩略图的媒体文件:获取待显示图像缩略图的高动态范围图像或高动态范围视频。
根据本公开实施例的第三方面,提供一种图像缩略图显示装置,包括处理器;用于存储处理器可执行指令的存储器;其中,处理器被配置为用于调用指令执行本公开第一方面或第一方面任意实施方式中所述的图像缩略图显示方法。
根据本公开实施例的第四方面,提供一种非临时性计算机可读存储介质,当存储介质中的指令由移动终端的处理器执行时,使得移动终端能够执行本公开第一方面或第一方面任意实施方式中所述的图像缩略图显示方法。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:本公开提供的图像缩略图显示方法,将待显示图像缩略图的高动态范围图像的色彩位图格式转换为指定色彩位图格式,该指定色彩位图格式中色彩分量对应的比特位数大于指定比特位数阈值,故基于指定色彩位图格式生成用于显示图像缩略图的色彩位图并显示,使显示的图像缩略图的色彩丰富度增多,进而能够确保最终显示的图像缩略图的图像色彩更加丰富符合高动态范围图像的色彩丰富需求,从而使高动态范围图像的缩略图能够正常显示,增加用户在使用过程中的体验感和满意度。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
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,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。
图1是根据一示例性实施例示出的一种图像缩略图显示方法的流程图。
图2示出一种图像缩略图显示方法中基于指定色彩位图格式生成色彩位图的流程图。
图3是示出一种色域马蹄图的示意图。
图4示出一种图像缩略图显示方法中基于视频帧中的元数据生成色彩位图的流程图。
图5是根据一示例性实施例示出的另一种图像缩略图显示方法的流程图。
图6示出了一种目前高动态范围图像的图像缩略图的显示效果示意图。
图7示出了一种应用图像缩略图显示方法的高动态范围图像的图像缩略图的显示效果示意图。
图8是根据一示例性实施例示出的一种图像缩略图显示装置的框图。
图9是根据一示例性实施例示出的一种用于图像缩略图显示的装置的框图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。
随着时代的发展,超高清、高动态范围、宽色域的视频或图像逐步推广开来。其中,高动态范围图像(High-Dynamic Range,简称HDR10+)为当前广泛推广的一种视频或图像显示的新形式。高动态范围图像相对于标准动态范围图像(Standard-Dynamic Range)而言,其图像的明暗层次更加清晰、图像色彩更加丰富,即可以让你看到的黑色更黑或显示的白色更亮,这种更全面的色彩显示可以让视频画面或图像更加逼真得重现真实场景。
随着高动态范围图像技术的发展,以及与高动态范围图像技术相匹配的摄像机的逐步应用,市面上具有高动态范围图像格式的视频或图像也逐渐增多。对于高动态范围图像而言,其电光转换曲线采用SMPTE ST.2084;色度空间采用4:2:0;色域采用ITU-RBT.2020;元数据采用SMPTE ST.2086。由于具有高动态范围图像格式的视频或图像能够表现出更加丰富的色彩,因此,具有高动态范围图像格式的视频或图像被大家广泛接受。
相关技术中,对于拍摄的视频或图像可以在图像显示设备上以图像缩略图的形式进行显示。图像显示设备(例如手机等终端)进行图像缩略图显示时,通常是在bitmap.getPixel中生成色彩位图(Bitmap)进行显示的。目前图像显示设备进行图像缩略图显示的Bitmap格式为RGB_888,即一个像素点所代表的色彩分量red,green,blue占用的大小分别为:Red:8bit,Green:8bit,Blue:8bit。但是高动态范围图像具有的Bitmap格式通常具有较为丰富的色彩分量,例如高动态范围图像Bitmap格式为RGB_161616。故,对于目前已有的图像显示设备(例如手机等终端)并不支持高动态范围图像缩略图的显示,对于具有高动态范围图像格式的视频缩略图的画面显示呈现为泛灰色,导致用户的体验感较差。
本公开提供一种图像缩略图显示方法,增加Bitmap格式中色彩分量的比特位数以定义新的Bitmap格式,在进行高动态范围图像的图像缩略图显示时,将高动态范围图像的色彩位图格式转换为该色彩分量比特位数增加的新Bitmap格式,以使显示的图像缩略图的色彩丰富度增多,确保最终显示的图像缩略图的图像色彩更加丰富,从而增加用户在使用过程中的体验感和满意度。
在本公开一示例性实施例中,图像缩略图显示方法可以应用于对待显示图像缩略图的媒体文件进行显示的场景中。其中,媒体文件可以是包括高动态范围图像的静态图像,也可以是包括高动态范围图像的高动态范围视频。
图1是根据一示例性实施例示出的一种图像缩略图显示方法的流程图。
在本公开一示例性实施例中,如图1所示,图像缩略图显示方法包括以下步骤。
在步骤S11中,获取待显示图像缩略图的媒体文件。其中,媒体文件包括图像缩略图对应的高动态范围图像。
在一种可能的实施例中,获取待显示图像缩略图的媒体文件可以通过获取高动态范围图像或高动态范围视频来实现。在一示例中,图像缩略图对应的高动态范围图像可以是源于具有高动态范围图像格式的静态图像。在另一示例中,图像缩略图对应的高动态范围图像还可以是源于高动态范围视频中某一视频帧图像。
在步骤S12中,将高动态范围图像的色彩位图格式转换为指定色彩位图格式,其中,指定色彩位图格式中色彩分量对应的比特位数大于指定比特位数阈值。
在一种可能的实施例中,可以将动态范围图像的色彩位图格式转换为色彩分量比特位数增加的色彩位图格式,即将高动态范围图像的色彩位图格式转换为指定色彩位图格式。其中,指定色彩位图格式中色彩分量对应的比特位数大于指定比特位数阈值。可以理解的是,指定比特位数阈值可以为高动态范围图像的色彩图格式中色彩分量当前对应的比特位数,在本公开一示例中,指定比特位数阈值可以为8。
在一示例中,若高动态范围图像的色彩位图格式中色彩分量对应的比特位数为8,通过高动态范围图像的色彩位图格式转换,可以将高动态范围图像的色彩位图格式转换为色彩位图格式中色彩分量对应的比特位数为10的高动态范围图像。
需要说明的是,指定比特位数阈值还可以是预设的数值,指定比特位数阈值可以根据实际情况进行调整,在本公开中,不对指定比特位数阈值作具体限定。
在一示例中,经过色彩图格式转换,高动态范围图像的色彩图格式中色彩分量对应的比特位数可以为10,16或32。经过色彩图格式转换后的高动态范围图像的色彩图格式中色彩分量对应的比特位数可以根据实际情况进行调整,在本公开中,不对经过色彩图格式转换后的高动态范围图像的色彩图格式中色彩分量对应的比特位数作具体限定。
作为一种可能的实施例,经过色彩图格式转换后的高动态范围图像的色彩图格式中色彩分量对应的比特位数可以为10。一方面,经过色彩图格式转换,高动态范围图像的色彩图格式中色彩分量对应的比特位数可以由8拓展到10,对于任意一色彩分量而言,其可以表示的数量由28=256增加至210=1024,因此,可以保证经过色彩图格式转换后的高动态范围图像的色彩丰富度增加,进而可以在一定程度上避免高动态范围图像的图像缩略图的显示效果泛灰的情况发生。另一方面,将动态范围图像的色彩图格式中色彩分量对应的比特位数设置为10,相比于比特位数设置为16或32,会减少对系统资源的占用,进而避免影响系统的运行速度,提高用户在使用过程中的体验感和满意度。
在步骤S13中,基于指定色彩位图格式,生成用于显示图像缩略图的色彩位图并显示图像缩略图。
在显示图像的过程中,可以根据图像对应的色彩位图显示图像的画面。因此,在显示高动态范围图像的图像缩略图的过程中,还需要首先生成高动态范围图像的色彩位图。
在应用过程中,可以基于指定色彩位图格式来生成用于显示图像缩略图的色彩位图。需要说明的是,由于色彩位图格式中色彩分量对应的比特位数可以满足具有该色彩位图格式的图像能够显示出更加丰富的色彩,因此,基于指定色彩位图格式生成的用于显示图像缩略图的色彩位图同样可以具有更加丰富的色彩,进而使得显示的图像缩略图的图像色彩更加丰富。
本公开提供的图像缩略图显示方法,将待显示图像缩略图的高动态范围图像的色彩位图格式转换为指定色彩位图格式,该指定色彩位图格式中色彩分量对应的比特位数大于指定比特位数阈值,故基于指定色彩位图格式生成用于显示图像缩略图的色彩位图并显示,使显示的图像缩略图的色彩丰富度增多,进而能够确保最终显示的图像缩略图的图像色彩更加丰富符合高动态范围图像的色彩丰富需求,从而使高动态范围图像的缩略图能够正常显示,增加用户在使用过程中的体验感和满意度。
本公开将根据以下实施例对基于指定色彩位图格式生成色彩位图的过程进行说明。
图2示出一种图像缩略图显示方法中基于指定色彩位图格式生成色彩位图的流程图。
在本公开一示例性实施例中,基于指定色彩位图格式生成色彩位图可以包括步骤S21和步骤S22,下面将分别介绍各步骤。
在步骤S21中,获取转换为指定色彩位图格式后的高动态范围图像的元数据,并将元数据封装在视频帧中。
在步骤S22中,基于视频帧中的元数据生成色彩位图。
在应用过程中,可以获取转换为指定色彩位图格式(例如,色彩位图格式中的色彩分量对应的比特位数可以为10)后的高动态范围图像的元数据,并将元数据封装在视频帧中。进一步地,基于视频帧中封装的元数据,生成已转换为指定色彩位图格式的高动态范围图像的色彩位图。其中,生成的已转换为指定色彩位图格式的高动态范围图像的色彩位图可以为确保显示的图像缩略图图像色彩更加丰富打下基础。
需要说明的是,由于高动态范围图像对应有特定的色域BT2020,在高动态范围图像的色彩位图格式转换为指定色彩位图格式之后,该高动态范围图像以及高动态范围图像的图像缩略图所对应的色域依然为色域BT2020。其中,图3中示出的色域马蹄图的虚线框定的范围即为色域BT2020的范围。
本公开将根据以下实施例对基于视频帧中的元数据生成色彩位图的过程进行说明。
图4示出一种图像缩略图显示方法中基于视频帧中的元数据生成色彩位图的流程图。
在本公开一示例性实施例中,如图4所示,基于视频帧中的元数据生成色彩位图可以包括步骤S31和步骤S32。下面将分别介绍各步骤。
在步骤S31中,从视频帧中按照帧索引获取指定帧在指定时间的像素元数据。
在步骤S32中,基于像素元数据生成色彩位图。
在本公开实施例中,可以在视频帧中按照帧索引指定帧在指定时间的像素元数据,并基于像素元数据生成色彩位图。在一示例中,可以通过getFrameAtIndex/getFrameAtTime从视频帧(VideoFrame)中获取到指定帧在指定时间的像素元数据。
可以理解的是,在应用过程中,可以获取一段高动态范围视频中的任意一视频帧图像,例如,可以是高动态范围视频中第59帧视频帧图像,还可以是高动态范围视频中第40s中显示的视频帧图像。在一示例中,通过获取该视频帧图像的像素元数据,并基于像素元数据生成色彩位图,以使表示该整段高动态视频的视频帧图像的图像缩略图的图像色彩更加丰富,从而增加用户在使用过程中的体验感和满意度。
通过本公开实施例,可以选取高动态视频中的任意一视频帧图像的缩略图来表征该整段高动态范围视频。由于任意一视频帧图像的图像缩略图显示的图像色彩更加丰富,能够相对逼真得重现真实场景,并且并未局限在对特定视频帧图像的图像缩略图进行显示,提高了在应用过程的灵活性和拓展性。
正如上文所述,由于高动态范围图像对应有特定的色域BT2020,在高动态范围图像的色彩位图格式转换为指定色彩位图格式之后,该高动态范围图像以及高动态范围图像的图像缩略图所对应的色域依然为色域BT2020。又由于系统最终显示的图像是通过普通色域SRGB来实现,因此,若不对转换为指定色彩位图格式的高动态范围图像进行色域转换,将影响高动态范围图像的图像缩略图的显示效果。其中,图3中示出的色域马蹄图的虚线框定的范围即为色域BT2020的范围;图3中示出的色域马蹄图的实线框定的范围即为普通色域SRGB的范围。
为了保证高动态范围图像的图像缩略图的显示效果,本公开将通过以下实施例对图像缩略图显示方法进行说明。
图5是根据一示例性实施例示出的另一种图像缩略图显示方法的流程图。
在本公开一示例性实施例中,如图5所示,图像缩略图显示方法包括步骤S41至步骤S44。下面将分别对各步骤进行说明。
在步骤S41中,获取待显示图像缩略图的媒体文件。其中,媒体文件包括图像缩略图对应的高动态范围图像。
在步骤S42中,将高动态范围图像的色彩位图格式转换为指定色彩位图格式,其中,指定色彩位图格式中色彩分量对应的比特位数大于指定比特位数阈值。
在步骤S43中,若高动态范围图像的色域与图像缩略图显示的色域不一致,则将高动态范围图像的色域转换为图像缩略图显示的色域。
在步骤S44中,基于指定色彩位图格式,生成用于显示图像缩略图的色彩位图并显示图像缩略图。
其中,步骤S41、步骤S42和步骤S44分别与前文的实施例中的步骤S11至步骤S13相同,其相关解释和描述以及有益效果请参照上文关于步骤S11至步骤S13的描述,在此不再赘述。下面将详细介绍步骤S43。
由于将高动态范围图像的色彩位图格式转换为指定色彩位图格式后,该高动态范围图像以及高动态范围图像的图像缩略图所对应的色域依然为色域BT2020,若直接将进行色彩位图格式转换的高动态范围图像的图像缩略图进行显示将有可能出现图像缩略图中图像分量减少的情况发生,进而导致图像缩略图的显示效果较差。
在一种可能的实施例中,在将高动态范围图像的色彩位图格式转换为指定色彩位图格式后,还需要判断进行色彩位图格式转换的高动态范围图像的色域与图像缩略图所显示的色域是否一致。在一示例中,若图像缩略图所显示的色域为普通色域SRGB,由于普通色域SRGB与高动态范围图像的色域BT2020不同,则需要将高动态范围图像的色域(色域BT2020)转换为图像缩略图显示的色域(普通色域SRGB)之后,再基于指定色彩位图格式,生成用于显示图像缩略图的色彩位图并显示图像缩略图。
在另一种可能的实施例中,在将高动态范围图像的色彩位图格式转换为指定色彩位图格式后,判断出色彩位图格式转换的高动态范围图像的色域与图像缩略图所显示的色域一致,则不需再对经过色彩位图格式转换后的高动态范围图像的色域进行转换,而是可以直接基于指定色彩位图格式,生成用于显示图像缩略图的色彩位图并显示图像缩略图。
本公开的实施方式,通过对经过色彩位图格式转换后的高动态范围图像进行色域判断,若高动态范围图像的色域与图像缩略图显示的色域一致,则可以直接基于指定色彩位图格式,生成用于显示图像缩略图的色彩位图并显示图像缩略图;若高动态范围图像的色域与图像缩略图显示的色域不一致,则需要首先将高动态范围图像的色域转换为图像缩略图显示的色域之后,再基于指定色彩位图格式,生成用于显示图像缩略图的色彩位图并显示图像缩略图。通过本公开的实施方式,可以保证显示的图像缩略图的明暗层次更加清晰、图像色彩更加丰富,能够更加逼真得重现真实场景,进而提高用户在使用过程中的体验感和满意度。
需要说明的是,在将高动态范围图像的色彩位图格式转换为指定色彩位图格式的过程中,往往还要特定的端口实现,从而确保将高动态范围图像的色彩位图格式转换为指定色彩位图格式的准确、高效进行。
本公开将通过以下实施例对将高动态范围图像的色彩位图格式转换为指定色彩位图格式的过程进行说明。
在本公开一种可能的实施例中,将高动态范围图像的色彩位图格式转换为指定色彩位图格式可以通过以下方式实现:基于与指定色彩位图格式相对应的接口,将高动态范围图像的色彩位图格式转换为指定色彩位图格式。
在应用过程中,可以创建一个新的接口。其中,创建的新的接口具有可以生成指定色彩位图格式的能力。例如,指定色彩位图格式可以是RGBA_1010102的格式,即一个像素点所代表的R、G、B色彩分量以及alpha分量所占的大小,其中,R为10bit,G为10bit,B为10bit,A为2bit。在应用过程中,创建的新的接口可以通知底层编码部分,将高动态范围图像的色彩位图格式转换为指定色彩位图格式,并将高动态范围图像封装到视频帧中。
在一示例中,创建的与指定色彩位图格式相对应的接口(即新的接口)可以是系统现有的接口,但是该接口目前没有提供给应用开发者,因此,在应用过程中,需要首先更新该接口,用以保证系统可以调用该接口生成的指定色彩位图格式。
本公开实施例以下结合实际应用对上述的图像缩略图显示方法进行说明。
图6示出了一种目前高动态范围图像的图像缩略图的显示效果示意图。
在一种可能的实施例中,获取待显示图像缩略图的媒体文件,其中,媒体文件可以是一段高动态范围视频中某一视频帧图像,需要说明的是,该视频帧图像为高动态范围图像。若直接显示该视频帧图像的图像缩略图,其画面将呈现为泛灰色,如图6所示,将导致用户的体验感较差。
为了解决上述问题,可以将获取的高动态范围图像的色彩位图格式转换为指定色彩位图格式。现以高动态范围图像的色彩位图格式中色彩分量对应的比特位数为8为例,在应用过程中,可以转换高动态范围图像的色彩位图格式,以使转换后的高动态范围图像的色彩位图格式中色彩分量对应的比特位数为10。此时,转换后的高动态范围图像的色彩位图格式中任意色彩分量可以表示的数量可以满足高动态范围图像的图像缩略图具有正常显示的可能性。
进一步地,为了更好的保证显示的高动态范围图像的图像缩略图的明暗层次更加清晰、图像色彩更加丰富,进而可以更加逼真得重现真实场景,可以对经过色彩位图格式转换后的高动态范围图像进行色域判断,若高动态范围图像的色域与图像缩略图显示的色域一致,则可以直接基于指定色彩位图格式,生成用于显示图像缩略图的色彩位图并显示图像缩略图;若高动态范围图像的色域与图像缩略图显示的色域不一致,则需要首先将高动态范围图像的色域转换为图像缩略图显示的色域之后,再基于指定色彩位图格式,生成用于显示图像缩略图的色彩位图并显示图像缩略图。
其中,对高动态范围图像的色域进行转换可以通过以下实施例实现。
在应用过程中,可以按照帧索引获取指定帧在指定时间的像素元数据,即可以通过getFrameAtIndex/getFrameAtTime从视频帧(VideoFrame)中获取到指定帧在指定时间的像素元数据。并将像素元数据保存到临时变量mTemp。在一示例中,可以通过对临时变量进行色域转换来实现对高动态范围图像的色域转换。在一种可能的实施例,可以通过矩阵(1)和矩阵(2)得到转换矩阵:mBt2020ToSrgb=mXyzToSrgb*mBt2020ToXyz。其中,矩阵(1)为mBt2020ToXyz=mat4(bt2020.getRGBtoXYZ());矩阵(2)为mXyzToSrgb=mat4(srgb.getXYZtoRGB())。
在一示例中,可以基于转换矩阵对临时变量mTemp进行色域转化,即mTemp=mBt2020ToSrgb*mTemp。此时,即完成对高动态范围图像的色域转化。
进一步地,在完成对高动态范围图像的色域转化的前提下,基于指定色彩位图格式,生成用于显示图像缩略图的色彩位图并显示图像缩略图。在一示例中,可以将上文完成色域转换后的mTemp元数据发送至bitmap.getPixel,并生成用于显示图像缩略图的色彩位图bitmap,最后基于用于显示图像缩略图的色彩位图bitmap显示图像缩略图。其中,在应用本实施例所述的图像缩略图显示方法后的高动态范围图像的图像缩略图的显示效果如图7所示。
由上文描述可知,本公开提供的图像缩略图显示方法,通过将待显示图像缩略图的高动态范围图像的色彩位图格式转换为指定色彩位图格式,并基于指定色彩位图格式生成用于显示图像缩略图的色彩位图并显示图像缩略图。由于指定色彩位图格式中色彩分量对应的比特位数大于指定比特位数阈值,进而保证了进行色彩位图格式转换后的待显示图像缩略图的色彩丰富度增多,确保最终显示的图像缩略图的明暗层次更加清晰、图像色彩更加丰富,能够更加逼真得重现真实场景,从而增加用户在使用过程中的体验感和满意度。
基于相同的构思,本公开实施例还提供一种图像缩略图显示装置。
可以理解的是,本公开实施例提供的图像缩略图显示装置为了实现上述功能,其包含了执行各个功能相应的硬件结构和/或软件模块。结合本公开实施例中所公开的各示例的单元及算法步骤,本公开实施例能够以硬件或硬件和计算机软件的结合形式来实现。某个功能究竟以硬件还是计算机软件驱动硬件的方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。本领域技术人员可以对每个特定的应用来使用不同的方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本公开实施例的技术方案的范围。
图8是根据一示例性实施例示出的一种图像缩略图显示装置框图。
在本公开一示例性实施例中,如图8所示,图像缩略图显示装置包括获取模块110,处理模块120和生成模块130。下面将分别介绍各模块。
获取模块110可以被配置为用于:获取待显示图像缩略图的媒体文件,媒体文件包括图像缩略图对应的高动态范围图像。
处理模块120可以被配置为用于:将高动态范围图像的色彩位图格式转换为指定色彩位图格式,其中,指定色彩位图格式中色彩分量对应的比特位数大于指定比特位数阈值。
生成模块130可以被配置为用于:基于指定色彩位图格式,生成用于显示图像缩略图的色彩位图并显示图像缩略图。
在本公开一示例性实施例中,生成模块130可以被配置为用于采用如下方式基于指定色彩位图格式生成色彩位图:获取转换为指定色彩位图格式后的高动态范围图像的元数据,并将元数据封装在视频帧中;基于视频帧中的元数据生成色彩位图。
在本公开一示例性实施例中,生成模块130可以被配置为用于采用如下方式基于视频帧中的元数据生成色彩位图:从视频帧中按照帧索引获取指定帧在指定时间的像素元数据;基于像素元数据生成色彩位图。
在本公开一示例性实施例中,图像缩略图显示装置还包括转换模块。下面将详细介绍转换模块。
转换模块可以被配置为用于:响应于高动态范围图像的色域与图像缩略图显示的色域不一致,将高动态范围图像的色域转换为图像缩略图显示的色域。
在本公开一示例性实施例中,处理模块120可以被配置为用于采用如下方式将高动态范围图像的色彩位图格式转换为指定色彩位图格式:基于与指定色彩位图格式相对应的接口,将高动态范围图像的色彩位图格式转换为指定色彩位图格式。
在本公开一示例性实施例中,获取模块110可以被配置为用于采用如下方式获取待显示图像缩略图的媒体文件:获取待显示图像缩略图的高动态范围图像或高动态范围视频。
关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
图9是根据一示例性实施例示出的一种用于图像缩略图显示的装置200的框图。例如,用于图像缩略图显示的装置200可以是移动电话,计算机,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等。
参照图9,用于图像缩略图显示的装置200可以包括以下一个或多个组件:处理组件202,存储器204,电力组件206,多媒体组件208,音频组件210,输入/输出(I/O)接口212,传感器组件214,以及通信组件216。
处理组件202通常可以控制用于图像缩略图显示的装置200的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理组件202可以包括一个或多个处理器220来执行指令,以完成上述的图像缩略图显示方法的全部或部分步骤。此外,处理组件202可以包括一个或多个模块,便于处理组件202和其他组件之间的交互。例如,处理组件202可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件208和处理组件202之间的交互。
存储器204可以被配置为存储各种类型的数据以支持在用于图像缩略图显示的装置200的操作。这些数据的示例可以包括用于在用于图像缩略图显示的装置200上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器204可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电力组件206可以为用于图像缩略图显示的装置200的各种组件提供电力。电力组件206可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为用于图像缩略图显示的装置200生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件208可以包括在所述用于图像缩略图显示的装置200和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板可以包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。所述触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还可以检测与所述触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件208可以包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当用于图像缩略图显示的装置200处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。
音频组件210可以被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件210可以包括一个麦克风(MIC),当用于图像缩略图显示的装置200处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风可以被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器204或经由通信组件216发送。在一些实施例中,音频组件210还可以包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O接口212可以为处理组件202和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
传感器组件214可以包括一个或多个传感器,可以用于为用于图像缩略图显示的装置200提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件214可以检测到用于图像缩略图显示的装置200的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如所述组件可以为用于图像缩略图显示的装置200的显示器和小键盘,传感器组件214还可以检测用于图像缩略图显示的装置200或用于图像缩略图显示的装置200一个组件的位置改变,用户与用于图像缩略图显示的装置200接触的存在或不存在,用于图像缩略图显示的装置200方位或加速/减速和用于图像缩略图显示的装置200的温度变化。传感器组件214可以包括接近传感器,可以被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件214还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,可以用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件214还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。
通信组件216可以被配置为便于用于图像缩略图显示的装置200和其他设备之间有线或无线方式的通信。用于图像缩略图显示的装置200可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,2G或3G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件216可以经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,所述通信组件216还可以包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,用于图像缩略图显示的装置200可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述图像缩略图显示方法。
在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器204,上述指令可以由用于图像缩略图显示的装置200的处理器220执行以完成上述图像缩略图显示方法。例如,所述非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
可以理解的是,本公开中“多个”是指两个或两个以上,其它量词与之类似。“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。
进一步可以理解的是,术语“第一”、“第二”等用于描述各种信息,但这些信息不应限于这些术语。这些术语仅用来将同一类型的信息彼此区分开,并不表示特定的顺序或者重要程度。实际上,“第一”、“第二”等表述完全可以互换使用。例如,在不脱离本公开范围的情况下,第一信息也可以被称为第二信息,类似地,第二信息也可以被称为第一信息。
进一步可以理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“前”、“后”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实施例和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作。
在附图中,自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。所描述的实施例是本公开一部分实施例,而不是全部的实施例。上文通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本公开,而不能理解为对本公开的限制。基于本公开中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本公开保护的范围。上文结合附图对本公开的实施例进行了详细说明。
进一步可以理解的是,除非有特殊说明,“连接”包括两者之间不存在其他构件的直接连接,也包括两者之间存在其他元件的间接连接。
进一步可以理解的是,本公开实施例中尽管在附图中以特定的顺序描述操作,但是不应将其理解为要求按照所示的特定顺序或是串行顺序来执行这些操作,或是要求执行全部所示的操作以得到期望的结果。在特定环境中,多任务和并行处理可能是有利的。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。
Claims (10)
1.一种图像缩略图显示方法,其特征在于,包括:
获取待显示图像缩略图的媒体文件,所述媒体文件包括图像缩略图对应的高动态范围图像;
将所述高动态范围图像的色彩位图格式转换为指定色彩位图格式,其中,所述指定色彩位图格式中色彩分量对应的比特位数大于指定比特位数阈值;
获取转换为所述指定色彩位图格式后的所述高动态范围图像的元数据,并将所述元数据封装在视频帧中;
从所述视频帧中按照帧索引获取指定帧在指定时间的像素元数据;
基于所述像素元数据生成用于显示所述图像缩略图的色彩位图并显示所述图像缩略图。
2.根据权利要求1所述的图像缩略图显示方法,其特征在于,在基于所述指定色彩位图格式,生成用于显示所述图像缩略图的色彩位图之前,所述图像缩略图显示方法还包括:
若所述高动态范围图像的色域与所述图像缩略图显示的色域不一致,则将所述高动态范围图像的色域转换为所述图像缩略图显示的色域。
3.根据权利要求1所述的图像缩略图显示方法,其特征在于,所述将所述高动态范围图像的色彩位图格式转换为指定色彩位图格式,包括:
基于与所述指定色彩位图格式相对应的接口,将所述高动态范围图像的色彩位图格式转换为指定色彩位图格式。
4.根据权利要求1所述的图像缩略图显示方法,其特征在于,所述获取待显示图像缩略图的媒体文件,包括:
获取待显示图像缩略图的高动态范围图像或高动态范围视频。
5.一种图像缩略图显示装置,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取待显示图像缩略图的媒体文件,所述媒体文件包括图像缩略图对应的高动态范围图像;
处理模块,用于将所述高动态范围图像的色彩位图格式转换为指定色彩位图格式,其中,所述指定色彩位图格式中色彩分量对应的比特位数大于指定比特位数阈值;
生成模块,用于获取转换为所述指定色彩位图格式后的所述高动态范围图像的元数据,并将所述元数据封装在视频帧中;从所述视频帧中按照帧索引获取指定帧在指定时间的像素元数据;基于所述像素元数据生成用于显示所述图像缩略图的色彩位图并显示所述图像缩略图。
6.根据权利要求5所述的图像缩略图显示装置,其特征在于,所述图像缩略图显示装置还包括:
转换模块,用于响应于所述高动态范围图像的色域与所述图像缩略图显示的色域不一致,将所述高动态范围图像的色域转换为所述图像缩略图显示的色域。
7.根据权利要求5所述的图像缩略图显示装置,其特征在于,所述处理模块用于采用如下方式将所述高动态范围图像的色彩位图格式转换为指定色彩位图格式:
基于与所述指定色彩位图格式相对应的接口,将所述高动态范围图像的色彩位图格式转换为指定色彩位图格式。
8.根据权利要求5所述的图像缩略图显示装置,其特征在于,所述获取模块用于采用如下方式获取待显示图像缩略图的媒体文件:
获取待显示图像缩略图的高动态范围图像或高动态范围视频。
9.一种图像缩略图显示装置,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:执行权利要求1至4中任意一项所述的图像缩略图显示方法。
10.一种非临时性计算机可读存储介质,当所述存储介质中的指令由移动终端的处理器执行时,使得移动终端能够执行权利要求1至4中任意一项所述的图像缩略图显示方法。
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