[发明专利]一种画质效果调试方法及系统在审
申请号: | 201811101753.6 | 申请日: | 2018-09-20 |
公开(公告)号: | CN109166086A | 公开(公告)日: | 2019-01-08 |
发明(设计)人: | 杜映丹;吴光斯 | 申请(专利权)人: | 信利光电股份有限公司 |
主分类号: | G06T5/00 | 分类号: | G06T5/00;G06K9/46;G06K9/62 |
代理公司: | 广州粤高专利商标代理有限公司 44102 | 代理人: | 廖苑滨 |
地址: | 516600 广东省汕*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 调试 图片效果 画质效果 特征学习 图片数据 效果特征 学习 图片 快速定位 输出效果 特征提取 图片输入 图片提取 自动学习 画质 输出 分类 | ||
本发明公开了一种画质效果调试方法及系统,属于调试领域,方法包括:收集优质效果的图片数据;根据收集的图片数据建立图片效果库;对图片效果库进行图片效果特征提取;根据提取的图片效果特征建立效果特征库;根据效果特征库提取和输出效果参数;使用效果参数对图片画质进行调试;输出调试结果。通过利用深度学习的方法,从以往的优质效果图片提取特征学习,快速定位属于哪类问题,利用深度学习技术对优质效果图片进行特征学习,并对学习到的特征进行分类,得到深度学习模型;通过前期输入不同类型的优质效果图片并自动学习大量数据不同类型的特征,得到学习模型,后续只需提供图片输入即可采用参数对图片进行调试,省去了设备和人力,大大提高了效率。
技术领域
本发明涉及调试领域,具体涉及一种画质效果调试方法及系统。
背景技术
我们都知道,获取大千世界的人物,景物等信息都是由摄像头模组来进行获取并显示在屏幕上,摄像头模组的生产加工过程实际上是各个功能物料堆积组合的过程,由镜头,音圈马达,红外滤光片,感光芯片,PCB电路板等组成,由于模组摄像头的这个堆叠过程中需要用到不同功能的单体物料,每个单体物料之间又不能保证有良好的一致性,所以在产品卖到消费者手中会经过平台的一个调试画质效果的过程,由于模组物料批次性的差异,设备的差异,以往的传统调试都需要经过一个漫长的过程,由经验丰富的工程师先进行整体的拍图,调整参数,确认效果,不符合再重新调整参数,拍图,确认效果,最后特殊场景再由平台进行分析优化提供参数,过程繁琐也较为浪费时间。
发明内容
本发明旨在公开一种画质效果调试方法,解决现有人工调试画质效率低,同时也浪费人力和物力的问题,本发明是以往的优质效果图片提取特征学习,快速定位属于哪类问题, 利用深度学习技术对优质效果图片进行特征学习,并对学习到的特征进行分类,得到深度学习模型;利用深度学习模型对摄像头画质功能图片进行调试并输出结果。
本发明采取的技术方案为:
一种画质效果调试方法,所述方法包括如下步骤:
收集优质效果的图片数据;
根据收集的图片数据建立图片效果库;
对图片效果库进行图片效果特征提取;
根据提取的图片效果特征建立效果特征库;
根据效果特征库提取和输出效果参数;
使用效果参数对图片画质进行调试;
输出调试结果。
进一步地,所述收集优质效果的图片数据包括收集以往项目中优质效果图片或者是用户日常使用反馈回来的优质效果图片,并在每个图片下方或者目录中使用文字说明图片的具体效果参数的内容。
进一步地,所述根据收集的图片数据建立图片效果库包括以下步骤:
根据优质效果图片的文字说明进行分类;
根据不同类型的图片建立图片功能模型;
将建立好的图片功能模型进行存储。
进一步地,所述对图片效果库进行图片效果特征提取包括以下步骤:
对每个图片进行效果特征提取;
把提取的效果特征与图片的画质说明文字内容对比,当不完全部相符时,对该图片进行二次效果特征提取。
进一步地,所述根据提取的图片效果特征建立效果特征库包括以下步骤:
对效果特征进行分类处理;
根据分类情况建立效果特征模型;
把效果特征模型进行存储。
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