专利类型 | 发明公开 | 法律事件 | 公开; 实质审查; |
专利有效性 | 实质审查 | 当前状态 | 实质审查 |
申请号 | CN202211664048.3 | 申请日 | 2022-12-22 |
公开(公告)号 | CN116074613A | 公开(公告)日 | 2023-05-05 |
申请人 | 浙江大华技术股份有限公司; | 申请人类型 | 企业 |
发明人 | 邵一轶; | 第一发明人 | 邵一轶 |
权利人 | 浙江大华技术股份有限公司 | 权利人类型 | 企业 |
当前权利人 | 浙江大华技术股份有限公司 | 当前权利人类型 | 企业 |
省份 | 当前专利权人所在省份:浙江省 | 城市 | 当前专利权人所在城市:浙江省杭州市 |
具体地址 | 当前专利权人所在详细地址:浙江省杭州市滨江区滨安路1187号 | 邮编 | 当前专利权人邮编:310051 |
主IPC国际分类 | H04N23/55 | 所有IPC国际分类 | H04N23/55 ; H04N23/667 ; G03B7/00 ; G03B11/00 |
专利引用数量 | 0 | 专利被引用数量 | 0 |
专利权利要求数量 | 10 | 专利文献类型 | A |
专利代理机构 | 杭州华进联浙知识产权代理有限公司 | 专利代理人 | 金无量; |
摘要 | 本 申请 涉及一种工作状态切换方法、装置、 电子 装置和存储介质,其中,该工作状态切换方法包括:获取目标图像,并根据目标图像确定双滤光片切换器的当前工作状态,在当前工作状态为日片工作状态的情况下,确定目标图像的画质受损参数,根据画质受损参数,判断是否切换双滤光片切换器的工作状态,在当前工作状态为夜片工作状态的情况下,确定目标图像的增益差距参数,根据增益差距参数,判断是否切换双滤光片切换器的工作状态。通过本申请,解决了相关技术中无法准确高效切换双滤光片切换器工作状态的问题,提升了图像画面的呈现效果。 | ||
权利要求 | 1.一种工作状态切换方法,其特征在于,包括以下步骤: |
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说明书全文 | 一种工作状态切换方法、装置、电子装置和存储介质技术领域背景技术[0002] 目前市面上的摄像机设备,在光学部件组成上,通常包括滤片组件。滤片是一块平面透明的小视窗,一块滤片有并排若干个视窗。在同一个时刻,只有一个视窗处于镜头与传感器的中间。在有两个视窗的滤片中,一个视窗材质上有一层镀膜,可以有效隔离光线中的红外波段光线,业内通常称该滤片为日片,另一个视窗材质是透明全透,业内通常叫该滤片为夜片。一般的使用方式是,白天摄像机使用有镀膜的视窗,隔绝红外波段的光线;夜间摄像机使用全透的视窗,让光线所有波段都让摄像机的传感器感受到。在实际应用中,经常需要去判断当前设备所处环境下,对应摄像机设备应该工作在哪一种状态,是日片下的工作状态,还是夜片下的工作状态。 [0003] 相关技术中,常用的判断何时切换的方法,有根据光敏电阻的光电转换信号强度进行切换,有根据统计当前画面亮度信息进行切换等。若根据光敏电阻的光电转换信号强度进行切换,光敏电阻只能感受到设备周边的环境光,然而,摄像机所看到的场景亮度与摄像机本身周边的场景亮度很可能存在差异,此时光敏电阻的光电转换信号不能够准确表达出摄像机所看到场景亮度下应该使用的滤片工作状态。而根据统计当前画面亮度信息进行切换,画面亮度信息取决于摄像机设备硬件的综合状态,不同的设备存在硬件能力差异,使得在相同的场景亮度下数值表征不一样,进而导致无法准确找到适合切换的阈值[0004] 目前针对相关技术中无法准确高效切换双滤光片切换器工作状态的问题,尚未提出有效的解决方案。发明内容 [0005] 本申请实施例提供了一种工作状态切换方法、装置、电子装置和存储介质,以至少解决相关技术中无法准确高效切换双滤光片切换器工作状态的问题。 [0006] 第一方面,本申请实施例提供了一种工作状态切换方法。 [0007] 在其中一些实施例中,该方法包括: [0008] 获取目标图像,并根据所述目标图像确定双滤光片切换器的当前工作状态; [0009] 在所述当前工作状态为日片工作状态的情况下,确定所述目标图像的画质受损参数;根据所述画质受损参数,判断是否切换所述双滤光片切换器的工作状态; [0010] 在所述当前工作状态为夜片工作状态的情况下,确定所述目标图像的增益差距参数;根据所述所述增益差距参数,判断是否切换所述双滤光片切换器的工作状态。 [0011] 在其中一些实施例中,所述在所述当前工作状态为日片工作状态的情况下,确定所述目标图像的画质受损参数包括: [0012] 在所述当前工作状态为日片工作状态的情况下,获取所述目标图像的图像锐度信息及图像降噪信息; [0013] 根据所述图像锐度信息及所述图像降噪信息,确定所述目标图像的画质受损参数。 [0014] 在其中一些实施例中,所述根据所述画质受损参数,判断是否切换所述双滤光片切换器的工作状态包括: [0015] 在所述画质受损参数大于预设画质受损阈值的情况下,将所述双滤光片切换器的工作状态切换为夜片工作状态。 [0016] 在其中一些实施例中,所述在所述当前工作状态为日片工作状态的情况下,获取所述目标图像的图像锐度信息及图像降噪信息包括: [0017] 在所述当前工作状态为日片工作状态的情况下,确定所述目标图像的画面增益值; [0018] 在所述画面增益值大于预设增益阈值的情况下,获取所述目标图像的图像锐度信息及图像降噪信息。 [0019] 在其中一些实施例中,所述在所述当前工作状态为夜片工作状态的情况下,确定所述目标图像的增益差距参数包括: [0020] 在所述当前工作状态为夜片工作状态的情况下,获取所述目标图像的红色增益信息及蓝色增益信息; [0021] 根据所述红色增益信息及所述蓝色增益信息,确定所述目标图像的增益差距参数。 [0022] 在其中一些实施例中,所述根据所述增益差距参数,判断是否切换所述双滤光片切换器的工作状态包括: [0023] 在所述增益差距参数大于预设增益差距阈值的情况下,将所述双滤光片切换器的工作状态切换为日片工作状态。 [0024] 在其中一些实施例中,所述获取目标图像,并根据所述目标图像确定双滤光片切换器的当前工作状态包括: [0025] 获取目标图像,并确定所述目标图像的颜色信息; [0026] 在所述颜色信息为彩色的情况下,确定所述当前工作状态为日片工作状态; [0027] 在所述颜色信息为黑白的情况下,确定所述当前工作状态为夜片工作状态。 [0028] 第二方面,本申请实施例提供了一种工作状态切换装置。 [0029] 在其中一些实施例中,该装置包括当前工作状态确定模块、第一工作状态切换模块、第二工作状态切换模块: [0030] 所述当前工作状态确定模块,用于获取目标图像,并根据所述目标图像确定双滤光片切换器的当前工作状态; [0031] 所述第一工作状态切换模块,用于在所述当前工作状态为日片工作状态的情况下,确定所述目标图像的画质受损参数;根据所述画质受损参数,判断是否切换所述双滤光片切换器的工作状态; [0032] 所述第二工作状态切换模块,用于在所述当前工作状态为夜片工作状态的情况下,确定所述目标图像的增益差距参数;根据所述所述增益差距参数,判断是否切换所述双滤光片切换器的工作状态。 [0033] 第三方面,本申请实施例提供了一种电子装置,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如上述第一方面所述的工作状态切换方法。 [0034] 第四方面,本申请实施例提供了一种存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现如上述第一方面所述的工作状态切换方法。 [0035] 相比于相关技术,本申请实施例提供的工作状态切换方法、装置、电子装置和存储介质,通过获取目标图像,并根据目标图像确定双滤光片切换器的当前工作状态,在当前工作状态为日片工作状态的情况下,确定目标图像的画质受损参数,根据画质受损参数,判断是否切换所述双滤光片切换器的工作状态;以及,在当前工作状态为夜片工作状态的情况下,确定目标图像的增益差距参数,根据增益差距参数,判断是否切换所述双滤光片切换器的工作状态,使得切换依据更为贴近实际,统计特征更为准确有效,解决了相关技术中无法准确高效切换双滤光片切换器工作状态的问题,提升了图像画面的呈现效果。 附图说明[0037] 此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中: [0038] 图1是根据本申请实施例的工作状态切换方法的终端的硬件结构框图; [0039] 图2是根据本申请实施例的工作状态切换方法的流程图; [0040] 图3是根据本申请优选实施例的工作状态切换方法的流程图; [0041] 图4是根据本申请实施例的工作状态切换装置的结构框图。 具体实施方式[0042] 为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行描述和说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。基于本申请提供的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。此外,还可以理解的是,虽然这种开发过程中所作出的努力可能是复杂并且冗长的,然而对于与本申请公开的内容相关的本领域的普通技术人员而言,在本申请揭露的技术内容的基础上进行的一些设计,制造或者生产等变更只是常规的技术手段,不应当理解为本申请公开的内容不充分。 [0043] 在本申请中提及“实施例”意味着,结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本申请的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例,也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域普通技术人员显式地和隐式地理解的是,本申请所描述的实施例在不冲突的情况下,可以与其它实施例相结合。 [0044] 除非另作定义,本申请所涉及的技术术语或者科学术语应当为本申请所属技术领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本申请所涉及的“一”、“一个”、“一种”、“该”等类似词语并不表示数量限制,可表示单数或复数。本申请所涉及的术语“包括”、“包含”、“具有”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含;例如包含了一系列步骤或模块(单元)的过程、方法、系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可以还包括没有列出的步骤或单元,或可以还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。本申请所涉及的“连接”、“相连”、“耦接”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,而是可以包括电气的连接,不管是直接的还是间接的。本申请所涉及的“多个”是指大于或者等于两个。“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。本申请所涉及的术语“第一”、“第二”、“第三”等仅仅是区别类似的对象,不代表针对对象的特定排序。 [0045] 本实施例提供的方法实施例可以在终端、计算机或者类似的运算装置中执行。以运行在终端上为例,图1是本发明实施例的工作状态切换方法的终端的硬件结构框图。如图1所示,终端可以包括一个或多个(图1中仅示出一个)处理器102(处理器102可以包括但不限于微处理器MCU或可编程逻辑器件FPGA等的处理装置)和用于存储数据的存储器104,可选地,上述终端还可以包括用于通信功能的传输设备106以及输入输出设备108。本领域普通技术人员可以理解,图1所示的结构仅为示意,其并不对上述终端的结构造成限定。例如,终端还可包括比图1中所示更多或者更少的组件,或者具有与图1所示不同的配置。 [0046] 存储器104可用于存储计算机程序,例如,应用软件的软件程序以及模块,如本发明实施例中的工作状态切换方法对应的计算机程序,处理器102通过运行存储在存储器104内的计算机程序,从而执行各种功能应用以及数据处理,即实现上述的方法。存储器104可包括高速随机存储器,还可包括非易失性存储器,如一个或者多个磁性存储装置、闪存、或者其他非易失性固态存储器。在一些实例中,存储器104可进一步包括相对于处理器102远程切换的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至终端。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。 [0047] 传输设备106用于经由一个网络接收或者发送数据。上述的网络具体实例可包括终端的通信供应商提供的无线网络。在一个实例中,传输设备106包括一个网络适配器(Network Interface Controller,简称为NIC),其可通过基站与其他网络设备相连从而可与互联网进行通讯。在一个实例中,传输设备106可以为射频(Radio Frequency,简称为RF)模块,其用于通过无线方式与互联网进行通讯。 [0048] 本实施例提供了一种工作状态切换方法,用于双滤光片切换器。图2是根据本申请实施例的工作状态切换方法的流程图,如图2所示,该流程包括如下步骤: [0049] 步骤S201,获取目标图像,并根据目标图像确定双滤光片切换器的当前工作状态。 [0050] 获取摄像机设备拍摄的目标图像后,可以进一步确定目标图像的第一图像信息,并分析第一图像信息。第一图像信息可以为颜色信息,根据颜色信息确定当前双滤光片切换器处于何种工作状态。通常,双滤光片切换器的工作状态包括日片工作状态和夜片工作状态两种。使用者期望摄像机设备什么时候在日片的彩色下使用,什么时候在夜片的黑白下使用,往往不是取决于外界环境亮度的高低,而是取决于摄像机设备呈现的画面质量。目前随着硬件技术的不断发展,更好的光圈、更好的传感器以及更好的图像信号处理能力,让摄像机在低照下的工作能力愈来愈强,即便是人眼看着很黑暗的场景,在摄像机硬件加持下,依然能够清晰可见。此种工况下,使用者更加期望是继续保持在日片的彩色下观察使用,而当摄像机所呈现的画面出现较为明显的噪声亦或是拖影的时候,使用者此时更加希望能够在夜片的黑白下观察使用。 [0051] 步骤S202,在当前工作状态为日片工作状态的情况下,确定目标图像的画质受损参数;根据画质受损参数,判断是否切换双滤光片切换器的工作状态。 [0052] 当双滤光片切换器的当前工作状态为日片工作状态时,可以根据目标图像的第二图像信息,确定目标图像的画质受损参数,其中,第二图像信息包括图像锐度信息和图像降噪信息。画质受损参数可以用来表明人眼所能感知到的画质好坏程度,例如画质受损参数超过一定阈值,表明画面出现了噪声拖影现象等影响画质的问题,当前工作状态已经无法满足需求,需要进行工作状态切换。因此,可以根据画质受损参数,判断何时需要将双滤光片切换器的工作状态从日片工作状态切换至夜片工作状态,以提高图像画面质量。 [0053] 步骤S203,在当前工作状态为夜片工作状态的情况下,确定目标图像的增益差距参数;根据增益差距参数,判断是否切换双滤光片切换器的工作状态。 [0054] 而当双滤光片切换器的当前工作状态为夜片工作状态时,可以根据目标图像的第三图像信息,确定目标图像的增益差距参数,其中第三图像信息包括红色增益信息和蓝色增益信息。基于白天红外成分被淹没在基础日光环境光谱中,而夜间红外成分突出在基础夜间环境光谱中的物理特性,以及传感器本身的感光响应特性,增益差距参数可用于表征当前环境与白天状态的近似程度,因此,可以根据增益差距参数,判断何时需要将双滤光片切换器的工作状态从夜片工作状态切换至日片工作状态,以提高图像画面质量。 [0055] 通过上述步骤,本申请实施例提出了一种双滤光片切换器工作状态切换的方案,基于人眼对图像质量的感知,将摄像机设备拍摄图像的画质受损参数来作为是否从日片切换到夜片的阈值条件,并基于夜间在夜片下红外光谱强响应的特征,将摄像机拍摄图像的增益差距参数来作为是否从夜片切换到日片的阈值条件。其中,画质受损参数可以用来表明人眼所能感知到的画质好坏程度,增益差距参数可用于表征当前环境与白天状态的近似程度,因此这种判断条件能够实现双滤光片切换器的切换脱离外界环境照度的影响,切换依据更为贴近实际,统计特征更为准确有效,进而解决了相关技术中无法准确高效切换双滤光片切换器工作状态的问题,提升了图像画面的呈现效果。 [0056] 在其中一些实施例中,步骤S202包括: [0057] 步骤S2021,在当前工作状态为日片工作状态的情况下,获取目标图像的图像锐度信息及图像降噪信息。 [0058] 摄像机设备包括图像信号处理单元,图像信号处理单元包括锐度模块和降噪模块,可以从锐度模块获取图像锐度信息,从降噪模块获取图像降噪信息。如前所述的第二图像信息包括图像锐度信息和图像降噪信息。图像锐度信息包括大边缘强度值和小边缘强度值,大边缘强度用于控制画面中低频信息强度的表现,常见于描绘物体边缘轮廓等信息,小边缘强度用于控制画面中高频信息的表现,常见于描绘物体细碎细节等信息。图像降噪信息包括时域降噪强度值,时域降噪强度值用于控制帧间噪声强度的表现。图像降噪信息还可以包括空域降噪强度值,空域降噪强度值用于控制帧内噪声强度的表现。此外,值得一提的是,在摄像机设备出厂前的调试中,开发人员会根据摄像机在不同增益下的画质表现,进行针对性的图像信号处理单元调试。在调试过程中,为了保证低照环境中高增益的画质质量,一般的规律都是增益越高,锐度大边缘强度逐渐增强,锐度小边缘强度逐渐降低,降噪空域强度和时域强度逐渐增强。这种调试的规律,主要是因为增益越高,其由于增益产生的噪点越高,而锐度模块中的小边缘强度只会更加剧细碎噪点的增加,所以高增益下都会选择放弃物体细碎细节的呈现,转而使用物体大边缘锐度去描绘其轮廓的形式;同时,增益越高,为了抹除噪声,就会把降噪模块的空域和时域降噪强度设置的更强,从画面现象来看,空域降噪强度越高,人眼感官上带来的视觉冲击没有时域降噪强度来的强,时域降噪强度高了之后,画面会出现拖影问题,人眼更容易识别。 [0059] 步骤S2022,根据图像锐度信息及图像降噪信息,确定目标图像的画质受损参数。 [0060] 可以通过以下公式,计算出目标图像的画质受损参数B: [0061] B=E*Nr/e [0062] 其中,E指的是图像信号处理单元中锐度模块里面的大边缘强度值,Nr指的是图像信号处理单元中降噪模块里面的时域降噪强度值,e指的是图像信号处理单元中锐度模块里面的小边缘强度值。 [0063] 通过上述步骤,基于图像信号处理单元的图像锐度信息和图像降噪信息的强度影响画面噪声和拖影水平,而噪声和拖影水平影响到人眼对画质感官的原理,提出了结合大边缘强度值、时域降噪强度值和小边缘强度值的综合计算结果,作为判断是否将双滤光片切换器的工作状态切换为夜片工作状态的依据,且图像锐度信息和图像降噪信息获取简单准确,进一步提高切换准确性和效率。 [0064] 在其中一些实施例中,步骤S202包括: [0065] 步骤S2023,在画质受损参数大于预设画质受损阈值的情况下,将双滤光片切换器的工作状态切换为夜片工作状态。 [0066] 承接上述步骤,画质受损参数B的值越高,说明此时画质越差的概率越高,当超出某个阈值之后,可以认为是到达了人眼可见的差图像质量,因而将双滤光片切换器的工作状态切换为夜片工作状态,以提高图像呈现质量。 [0067] 通过上述步骤,综合考虑了随着照度的降低,对应图像信号处理单元中大边缘锐度升高、时域降噪升高、小边缘锐度降低的数据分布特征,计算出影响到人眼对画质感官的画质受损参数,从而基于画质受损参数判断是否将双滤光片切换器从彩色切换到黑白,进一步提高双滤光片切换器切换的准确性和效率。 [0068] 在其中一些实施例中,步骤S2021包括: [0069] 步骤S2121,在当前工作状态为日片工作状态的情况下,确定目标图像的画面增益值。 [0070] 在当前工作状态为日片工作状态的情况下,统计目标图像当前的画面增益值,通常,画面增益值越高,则画面质量越差。 [0071] 步骤S2221,在画面增益值大于预设增益阈值的情况下,获取目标图像的图像锐度信息及图像降噪信息。 [0072] 当画面增益值到达预设的增益阈值时,才获取目标图像的图像锐度信息及图像降噪信息,并进行后续处理,从而能够减少不必要的计算,节约资源。 [0073] 在其中一些实施例中,步骤S203包括: [0074] 步骤S2031,在当前工作状态为夜片工作状态的情况下,获取目标图像的红色增益信息及蓝色增益信息。 [0075] 具体的,在当前工作状态为夜片工作状态的情况下,统计目标图像所有块的三个颜色通道信息,分别记为r、g、b,计算所有块的红色增益信息rGain,蓝色增益信息bGain,其中,rGain=r/g,bGain=b/g。统计目标图像所有块的rGain和bGain,是指计算整个画面所有可统计分块的所有rGain和bGain值,其中可以按像素进行分块,如此可统计分块为所有像素,也可以是大分块,比如17*15个块等。如前所述的第三图像信息包括红色增益信息和蓝色增益信息。 [0076] 步骤S2032,根据红色增益信息及蓝色增益信息,确定目标图像的增益差距参数。 [0077] 对目标图像的所有像素/分块计算得到的rGain和bGain值进行直方图统计,在得到的直方图统计之后,选取直方图中最高的那个分块(波峰)所对应的rGain和bGain,即分别找到各自直方图中累积数量最多的对应值,记为rGainMax和bGainMax。并根据以下公式,对取得的rGainMax和bGainMax进行做差取绝对值,以得到增益差距参数Δgain: [0078] Δgain=|rGainMax‑bGainMax| [0079] 无论在白天、夜晚、夜间哪一种外界环境下,绿色植物所呈现的都是紫色,这是因为摄像机设备的传感器能够感受到红外成分的光谱所引起的一种现象。随着照度降低,现象越明显,这是因为白天的时候外界环境光较为充足,红外成分在环境光中的占比不高;到了夜晚,环境中有摄像机自带的红外补光成分,此时红外成分在环境光中的占比较高。通过这一显性的物理区别,可以识别出真实的外界环境光亮度。通过数据上的统计抽象,可以得到rGain和bGain值的直方图统计,并且,对直方图统计图中的两个波峰间距进行计算后得到增益差距参数,其规律为越接近白天状态,则增益差距参数越大。 [0080] 因此,可以通过增益差距参数来作为是否将双滤光片切换器从夜片工作状态切换为日片工作状态的依据,进一步提高了切换的准确性,提升画面质量。 [0081] 在其中一些实施例中,步骤S203包括: [0082] 步骤S2033,在增益差距参数大于预设增益差距阈值的情况下,将双滤光片切换器的工作状态切换为日片工作状态。 [0083] 增益差距参数越大,说明当前环境越接近白天状态,将增益差距参数的大小与预设增益差距阈值进行比较,当增益差距参数大于预设增益差距阈值时,将双滤光片切换器的工作状态切换为日片工作状态。 [0084] 设置合理的增益差距阈值,量化根据增益差距参数进行切换的标准,进一步提高切换的准确性和可行性。 [0085] 在其中一些实施例中,步骤S201包括: [0086] 步骤S2011,获取目标图像,并确定目标图像的颜色信息。 [0087] 根据获取的目标图像,确定如前所述的目标图像的第一图像信息,第一图像信息包括颜色信息。 [0088] 步骤S2012,在颜色信息为彩色的情况下,确定当前工作状态为日片工作状态。 [0089] 颜色信息为彩色,表明当前双滤光片切换器工作在日片状态。 [0090] 步骤S2013,在颜色信息为黑白的情况下,确定当前工作状态为夜片工作状态。 [0091] 颜色信息为黑白,表明当前双滤光片切换器工作在夜片状态。 [0092] 通过上述步骤,本申请实施例根据目标图像的颜色信息,来判断双滤光片切换器的当前工作状态为日片工作状态或者夜片工作状态,可行性高,计算简单效率高。 [0093] 下面通过优选实施例对本申请实施例进行描述和说明。 [0094] 图3是根据本申请优选实施例的工作状态切换方法的流程图。如图3所示,该工作状态切换方法包括如下步骤: [0095] 步骤S301,获取目标图像,根据目标图像确定颜色信息。 [0096] 步骤S302,在颜色信息为彩色的情况下,确定双滤光片切换器的当前工作状态为日片工作状态,并确定目标图像的画面增益值。 [0097] 步骤S303,在画面益值大于预设增益阈值的情况下,获取目标图像的图像锐度信息及图像降噪信息。 [0098] 步骤S304,根据图像锐度信息及图像降噪信息,确定目标图像的画质受损参数。 [0099] 步骤S305,在画质受损参数大于预设画质受损阈值的情况下,将双滤光片切换器的工作状态切换为夜片工作状态。 [0100] 需要说明的是,在上述流程中或者附图的流程图中示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行,并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。 [0101] 本实施例还提供了一种工作状态切换装置,该装置用于实现上述实施例及优选实施方式,已经进行过说明的不再赘述。如以下所使用的,术语“模块”、“单元”、“子单元”等可以实现预定功能的软件和/或硬件的组合。尽管以下实施例所描述的装置较佳地以软件来实现,但是硬件,或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。 [0102] 图4是根据本申请实施例的工作状态切换装置的结构框图,如图4所示,该装置包括当前工作状态确定模块10、第一工作状态切换模块20、第二工作状态切换模块30: [0103] 当前工作状态确定模块10,用于获取目标图像,并根据目标图像确定双滤光片切换器的当前工作状态; [0104] 第一工作状态切换模块20,用于在当前工作状态为日片工作状态的情况下,确定目标图像的画质受损参数;根据画质受损参数,判断是否切换双滤光片切换器的工作状态; [0105] 第二工作状态切换模块30,用于在当前工作状态为夜片工作状态的情况下,确定目标图像的增益差距参数;根据增益差距参数,判断是否切换双滤光片切换器的工作状态。 [0106] 需要说明的是,上述各个模块可以是功能模块也可以是程序模块,既可以通过软件来实现,也可以通过硬件来实现。对于通过硬件来实现的模块而言,上述各个模块可以位于同一处理器中;或者上述各个模块还可以按照任意组合的形式分别位于不同的处理器中。 [0107] 本实施例还提供了一种电子装置,包括存储器和处理器,该存储器中存储有计算机程序,该处理器被切换为运行计算机程序以执行上述任一项方法实施例中的步骤。 [0108] 可选地,上述电子装置还可以包括传输设备以及输入输出设备,其中,该传输设备和上述处理器连接,该输入输出设备和上述处理器连接。 [0109] 可选地,在本实施例中,上述处理器可以被切换为通过计算机程序执行以下步骤: [0110] 获取目标图像,并根据目标图像确定双滤光片切换器的当前工作状态; [0111] 在当前工作状态为日片工作状态的情况下,确定目标图像的画质受损参数;根据画质受损参数,判断是否切换双滤光片切换器的工作状态; [0112] 在当前工作状态为夜片工作状态的情况下,确定目标图像的增益差距参数;根据增益差距参数,判断是否切换双滤光片切换器的工作状态。 [0113] 需要说明的是,本实施例中的具体示例可以参考上述实施例及可选实施方式中所描述的示例,本实施例在此不再赘述。 [0114] 另外,结合上述实施例中的工作状态切换方法,本申请实施例可提供一种存储介质来实现。该存储介质上存储有计算机程序;该计算机程序被处理器执行时实现上述实施例中的任意一种工作状态切换方法。 [0115] 本领域的技术人员应该明白,以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。 [0116] 需要说明的是,本申请所涉及的用户信息(包括但不限于用户设备信息、用户个人信息等)和数据(包括但不限于用于分析的数据、存储的数据、展示的数据等),均为经用户授权或者经过各方充分授权的信息和数据。 |