CN110363209A - 图像处理方法、图像处理装置、显示装置及存储介质 - Google Patents
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Abstract
一种对图像显示区域中显示的显示图像的处理方法、显示图像处理装置、显示装置及存储介质。该图像显示区域包括被移动区域,该显示图像的处理方法包括在被移动区域从第一位置移动至第二位置的情况下,获得被移动区域位于第一位置时图像显示区域中显示的显示图像的第一图像特征值;获得被移动区域位于第二位置时图像显示区域中显示的显示图像的第二图像特征值;基于第一图像特征值和第二图像特征值,判断图像显示区域中显示的显示图像是否为静态画面。该显示图像的处理方法能够对在图像旋转状态下存在的静态画面进行判断,可避免显示器出现残像,从而避免残像对显示器造成损伤,延长显示器的使用寿命。
Description
技术领域
本公开的实施例涉及一种对图像显示区域中显示的显示图像的处理方法、显示图像处理装置、显示装置及存储介质。
背景技术
OLED(Organic Light-Emitting Diode)显示器是一种全固态、主动发光型显示器。OLED显示器具有高亮度、高对比度、超薄超轻、低功耗、无视角限制、工作温度范围广等特性,因此被认为是新兴的下一代显示器。
发明内容
本公开至少一实施例提供一种对图像显示区域中显示的显示图像的处理方法,所述图像显示区域包括被移动区域,所述显示图像的处理方法包括:在所述被移动区域从第一位置移动至第二位置的情况下,获得所述被移动区域位于所述第一位置时所述图像显示区域中显示的显示图像的第一图像特征值;获得所述被移动区域位于所述第二位置时所述图像显示区域中显示的显示图像的第二图像特征值;基于所述第一图像特征值和所述第二图像特征值,判断所述图像显示区域中显示的显示图像是否为静态画面。
例如,在本公开一实施例提供的显示图像的处理方法中,所述基于所述第一图像特征值和所述第二图像特征值,判断所述图像显示区域中显示的显示图像是否为静态画面,包括:判断所述第一图像特征值和所述第二图像特征值是否相等;在所述第一图像特征值和所述第二图像特征值相等的情况下,确定所述图像显示区域中显示的显示图像为静态画面。
例如,本公开一实施例提供的显示图像的处理方法,还包括:设定阈值参数。所述基于所述第一图像特征值和所述第二图像特征值,判断所述图像显示区域中显示的显示图像是否为静态画面,包括:计算所述第一图像特征值与所述第二图像特征值的差值的绝对值;在所述差值的绝对值大于所述阈值参数的情况下,确定所述图像显示区域中显示的显示图像为非静态画面;在所述差值的绝对值小于或等于所述阈值参数的情况下,确定所述图像显示区域中显示的显示图像为静态画面。
例如,在本公开一实施例提供的显示图像的处理方法中,所述被移动区域从所述第一位置移动至所述第二位置包括:使所述被移动区域从所述第一位置沿第一方向移动M个像素步长;其中,M为大于0的整数。
例如,在本公开一实施例提供的显示图像的处理方法中,在所述被移动区域沿所述第一方向移动的最大步长为n行或n列像素的情况下,所述阈值参数为所述最大步长与所述图像显示区域中每行或每列像素的平均图像特征值的乘积,其中,n为大于0的整数。
例如,本公开一实施例提供的显示图像的处理方法,包括至少两个移动周期。第N个移动周期和第N+1个移动周期分别包括一一对应的X帧显示图像;所述第N+1个移动周期内的第x帧显示图像所在的图像显示区域的位置与所述第N个移动周期内的第x帧显示图像所在的图像显示区域的位置相同;其中,x为大于0且小于等于X的整数,N为大于0的整数,X为大于0的整数。
例如,在本公开一实施例提供的显示图像的处理方法中,所述第一图像特征值为所述第N个移动周期内的各帧显示图像的图像特征值;所述第二图像特征值为所述第N+1个移动周期内的各帧显示图像的图像特征值。
例如,在本公开一实施例提供的显示图像的处理方法中,所述基于所述第一图像特征值和所述第二图像特征值,判断所述图像显示区域中显示的显示图像是否为静态画面,包括:判断所述第N个移动周期内的每一帧显示图像的图像特征值与所述第N+1个移动周期内的每一帧显示图像的图像特征值是否一一对应相等;在所述第N个移动周期内的每一帧显示图像的图像特征值与所述第N+1个移动周期内的每一帧显示图像的图像特征值一一对应相等的情况下,确定所述图像显示区域中显示的显示图像为静态画面;在所述第N个移动周期内的每一帧显示图像的图像特征值与在所述第N+1个移动周期内的每一帧显示图像的图像特征值不完全一一对应相等的情况下,确定所述图像显示区域中显示的显示图像为非静态画面。
例如,在本公开一实施例提供的显示图像的处理方法中,所述移动周期为所述被移动区域从所述第一位置移动再回到所述第一位置时所用的时间。
例如,在本公开一实施例提供的显示图像的处理方法中,所述第一图像特征值和所述第二图像特征值为所述图像显示区域中显示的显示图像的亮度值或灰度值。
例如,在本公开一实施例提供的显示图像的处理方法中,所述被移动区域为所述图像显示区域的全部或部分。
例如,本公开一实施例提供的显示图像的处理方法,还包括:在确定所述显示图像为所述静态画面的情况下,降低所述图像显示区域的显示亮度。
本公开至少一实施还提供一种显示图像处理装置,包括:处理器;存储器;一个或多个计算机程序模块,所述一个或多个计算机程序模块被存储在所述存储器中并被配置为由所述处理器执行,所述一个或多个计算机程序模块包括用于由所述处理器执行实现本公开任一实施例提供的显示图像的处理方法的指令。
本公开至少一实施还提供一种显示装置,包括本公开任一实施例提供的显示图像处理装置。
本公开至少一实施还提供一种存储介质,用于非暂时性存储计算机可读指令,当所述非暂时性计算机可读指令由计算机执行时可以执行本公开任一实施例提供的显示图像的处理方法。
附图说明
为了更清楚地说明本公开实施例的技术方案,下面将对实施例的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅涉及本公开的一些实施例,而非对本公开的限制。
图1A为显示器显示的图像一的示意图;
图1B为显示器要显示的图像二的示意图;
图1C为显示器实际显示的图像二的示意图;
图2为本公开一实施例中一个示例提供的一种对图像显示区域中显示的显示图像的处理方法的流程图;
图3为一OLED图像显示区域的示意图;
图4A为本公开一实施例中一个示例提供的一种显示图像的处理方法的移动轨迹示意图;
图4B为本公开一实施例中一个示例提供的一种显示图像的处理方法中显示图像位于第一位置时的示意图;
图4C为本公开一实施例中一个示例提供的一种显示图像的处理方法中显示图像沿图4A中所示的移动轨迹示意图移动至第二位置时的示意图;
图5为图2所示的步骤S140的一个示例的显示图像的处理方法的流程图;
图6为图2所示的步骤S140的另一个示例的显示图像的处理方法的流程图;
图7为图2所示的步骤S140的再一个示例的显示图像的处理方法的流程图;
图8A-图8D为图像旋转过程中显示图像移动至四个极限位置的示意图;
图9为本公开一实施例提供的一种示例性显示图像处理装置的示意图;以及
图10为本公开一实施例提供的一种示例性显示装置的示意图。
具体实施方式
为使本公开实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本公开实施例的附图,对本公开实施例的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本公开的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于所描述的本公开的实施例,本领域普通技术人员在无需创造性劳动的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。
除非另外定义,本公开使用的技术术语或者科学术语应当为本公开所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本公开中使用的“第一”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性,而只是用来区分不同的组成部分。同样,“一个”、“一”或者“该”等类似词语也不表示数量限制,而是表示存在至少一个。“包括”或者“包含”等类似的词语意指出现该词前面的元件或者物件涵盖出现在该词后面列举的元件或者物件及其等同,而不排除其他元件或者物件。“连接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,而是可以包括电性的连接,不管是直接的还是间接的。“上”、“下”、“左”、“右”等仅用于表示相对位置关系,当被描述对象的绝对位置改变后,则该相对位置关系也可能相应地改变。
下面,将参照附图详细描述根据本公开的各个实施例。需要注意的是,在附图中,将相同的附图标记赋予基本上具有相同或类似结构和功能的组成部分,并且将省略关于它们的重复描述。
OLED显示技术存在的问题之一就是显示残像。若显示器长时间显示同一个图像,在把当前显示图像切换到下一个图像时,原先的图像会部分残留在下一个图像中,这种现象称为残像。残像产生的原因之一与OLED像素中晶体管的阈值电压(Vth)的漂移有关,由于在不同的显示阶段,不同的显示灰阶会造成流经晶体管漏极的电流的不同,因此,OLED像素中晶体管的阈值电压(Vth)可能会产生不同程度的漂移,从而在显示屏幕上产生残像。在轻微的情况,这种残像会逐渐消退,但如果过长时间显示静止图像或长期累积,会造成显示器永久损伤,不可逆转。
LCD显示技术也同样存在残像问题,该残像问题产生的原因之一在于液晶层中的杂质离子(例如源于封框胶等)在液晶层一侧汇聚而导致的极化。该极化先行将影响液晶分子偏转方向,从而影响相应像素的灰度,从而造成残像。
例如,图1A为显示器显示的图像一的示意图,图1B为显示器要显示的图像二的示意图,图1C为显示器实际显示的图像二的示意图。在显示器长时间显示图像一例如如图1A所示的黑白棋盘图像后,当显示器显示的图像切换到新的图像二例如如图1B所示的灰度为127的图像时,仍然会部分残留图1A所示图像一的棋盘图像,如图1C所示,这就是显示残像。
图像旋转是消除残像的常用方法,但是为了避免图像旋转的幅度太大而影响显示效果,因此图像旋转的幅度通常不会太大。但是,由于显示静态画面的图像显示区域的大小一般比图像旋转的幅度要大得多,并且在很多应用场景(例如待机画面、主登录页面等)显示图像中相邻像素的内容是相似的,在某些情况下图像旋转并不能有效地解决静态画面引起的残像的问题。因此,需要对在图像旋转状态下存在的静态画面进行判断,并基于判断结果采取相应的措施以避免残像。
本公开一实施例提供一种对图像显示区域中显示的显示图像的处理方法,该图像显示区域包括被移动区域。该显示图像的处理方法包括:在被移动区域从第一位置移动至第二位置的情况下,获得被移动区域位于第一位置时图像显示区域中显示的显示图像的第一图像特征值;获得被移动区域位于第二位置时图像显示区域中显示的显示图像的第二图像特征值;基于第一图像特征值和第二图像特征值,判断图像显示区域中显示的显示图像是否为静态画面。
本公开至少一实施例还提供了一种对应于上述显示图像的处理方法的显示图像处理装置、显示装置及存储介质。
该显示图像的处理方法通过合理选择判断静态画面的区域,可对在图像旋转状态下存在的静态画面进行判断,以避免显示器在图像旋转状态下出现残像,从而避免残像对显示器造成损伤,延长显示器的使用寿命。
下面结合附图对本公开的实施例进行详细说明。
本公开一实施例提供一种对图像显示区域中显示的显示图像的处理方法,例如适用OLED显示装置,如图2所示,该显示图像的处理方法包括步骤S110至步骤S140。例如,该图像显示区域包括为了避免残像而进行图像旋转操作的被移动区域。下面,参考图2对本公开实施例的显示图像的处理方法进行说明。
步骤S110:被移动区域从第一位置移动至第二位置。
该步骤为图像旋转的过程。例如,该图像旋转的过程可以为该被移动区域进行移动的过程。例如,该被移动区域可以为该图像显示区域的全部或部分。
显示装置的显示屏可以用于进行显示输出。对于上述方法而言,该屏幕区域整体可以作为图像显示区域,或者根据需要也可以将显示屏的一部分作为图像显示区域。显示装置的显示屏例如可以为各种分辨率,例如640×480、1024×768、1600×1200等。在本公开的实施例中,图像显示区域可以作为一个整体处理,也可以被划分为多个区域,某个区域被选择处理。
例如,如图3所示,将一OLED显示器的图像显示区域200分成3×3的9个图像显示区域,分别为A、B、C…H、I。例如,当OLED显示器停留在开始欢迎界面时,整个图像显示区域200显示一静止图像。在此情况下,如果长时间保持静止图像不变,超过一定时间后,例如,10~30分钟,而不对显示图像做任何的操作,则此时显示屏幕容易出现残像,从而对显示器造成损伤。在此情况下,可选择整个图像显示区域为被移动区域。
又例如,如图3所示,当OLED显示器切换到一应用界面时,例如,导航应用,此时图像显示区域A、B、C、D、G用于固定显示导航操作的指示标识图像,此部分图像显示区域显示的是固定不变的静止图像。而图像显示区域200的剩余区域E、F、H、I显示导航地图信息,此部分显示区域根据位置信息实时更新显示图像,即此区域显示的是动态图像。在此情况下,为了避免残像,可选择区域A、B、C、D、G之一或全部为本示例的显示图像的处理方法中操作的被移动区域。
需要说明是,图像显示区域中的被移动区域不限于有规则外形的部分,也可以为非规则外形的部分。在本公开的实施例中,以整个图像显示区域作为上述方法中的被移动区域为例进行说明,以下实施例与此相同,不再赘述。例如,如图4B所示,被移动区域102可以为整个图像显示区域,该整个图像显示区域为图像旋转操作之前整个显示屏101显示的整体画面。需要注意的是,为了方便表示,图4B中所示的被移动区域的大小略小于显示屏101的大小。
在根据本公开实施例的方法中,例如,该第一位置为图像旋转之前的位置,该第二位置为图像旋转之后的位置。需要注意的是,该第二位置可以是被移动区域由第一位置移动一次后所在的位置,即与第一位置相邻的位置,也可以是移动多次后到达的位置,例如可以是在移动多次后又到达第一位置所在的位置,本公开的实施例对此不做限制。
例如,图4B和图4C中所示的图像显示区域103为被移动区域102在图像旋转过程中自始至终不会被移出显示屏101的部分,该图像显示区域中显示的显示图像被判断是否为静态画面。例如,在一个示例中,将该图像显示区域103在图4B中所在的位置对应于被移动区域102的第一位置,将该图像显示区域103在图4C中所在的位置对应于被移动区域102的第二位置。需要注意的是,在图像旋转的过程中,随着被移动区域102的移动,该图像显示区域103的大小不变,但位置是相应变化的。
例如,如图4B和图4C所示,被移动区域101从第一位置移动至第二位置,即为由图4B中所示的位置沿图4C中所示的箭头1的方向移动至图4C中所示的位置。例如,通过使被移动区域102从第一位置沿第一方向移动M(M为大于0的整数)个像素步长将图像显示区域103移动至图4C中所示的第二位置。
需要说明的是,在本公开的各实施例中,例如,如图4A所示,为了便于描述移动方向,绘制一个(虚拟)直角坐标系,X轴与Y轴相交于原点O,原点O表示被移动区域开始移动时的初始位置。图4A中绘制了若干条分别与X轴、Y轴平行的虚线,这些虚线分别相交,将图4A所示区域划分为若干正方形区域,这些虚线相交的点即为像素点,正方形的边长定义为一个单位像素步长。在描述被移动区域移动时,均是以被移动区域中的一个子像素为描述对象进行说明,其他子像素与其相同,且将一子像素移动所经过的路径定义为移动轨迹。以下各实施例与此相同。
另外,虽然附图中以标准的矩阵像素阵列为例进行说明,但是本领域人员可以了解,各个子像素也可以其他阵列形式排列,例如为三角阵列(Δ),即相邻的三个子像素分别布置在例如正三角形的三个顶点。
例如,参考图4A和图4B所示,图4B中所示的被移动区域102中的某个子像素在像素点a,其朝X轴所在的方向移动2个像素步长到像素点b,即X轴所在方向为第一方向,M=2,使得被移动区域102由图4B中所示的第一位置沿图4C中所示的箭头1的方向移动至图4C中所示的第二位置,例如,在该示例中,该第一位置与第二位置为相邻的两帧显示图像所在的位置。需要注意的是,该第一位置也可以是初始位置,也可以是其他位置。当然,第一方向还可为其他方向,例如,Y轴所在方向等。需要注意的是,移动的像素步长M还可为其他值,例如,M=1等,本公开的实施例对此不作限定,以下各实施例与此相同,不再赘述。
需要说明的是,该被移动区域还可以沿图4A中所示的ab1和ab2所在的方向移动,图中以带箭头的虚线示出,本公开的实施例对此不作限制。
例如,该被移动区域从初始位置O沿箭头Oa的方向移动至少一个像素步长,然后沿与其相交的箭头ab或虚线箭头ab1或ab的方向移动至少一个像素步长,再沿与箭头ab或虚线箭头ab1或ab相交且与箭头Oa的方向相反的方向移动至少一个像素步长……,由此实现图像的旋转。
步骤S120:获得被移动区域位于第一位置时图像显示区域中显示的显示图像的第一图像特征值。
例如,对于图5所示的示例,该图像显示区域可以是整个图像显示区域的一部分,例如为图4B或图4C中所示的图像显示区域103,即为被移动区域,对于图6或图7所示的示例,该图像显示区域可以是整个图像显示区域(即显示屏101)。
例如,在图5所示的示例中,该第一图像特征值为被移动区域102位于第一位置时图像显示区域103中显示的显示图像的总亮度,例如,该第一位置为被移动区域102在图像旋转过程中移动至图4B中所示的位置。例如,在图6或图7所示的示例中,该第一图像特征值为被移动区域102位于第一位置时整个图像显示区域(即显示屏101)中显示的显示图像的总亮度。图像显示区域中的每个子像素的显示灰阶都对应一个亮度值,例如,可以通过计算相应的图像显示区域中各个子像素的灰阶对应的亮度之和获得第一图像特征值。需要说明的是,第一图像特征值还可以为被移动区域102位于第一位置时图像显示区域中显示的显示图像的总灰度值。本公开的实施例对此不作限制,只要在同一方法的不同步骤中对于“图像特征值”的定义相同即可。
步骤S130:获得被移动区域位于第二位置时图像显示区域中显示的显示图像的第二图像特征值。
例如,在图5所示的示例中,该第二图像特征值为被移动区域102位于第二位置时图像显示区域103中显示的显示图像的总亮度,例如,该第二位置为被移动区域102在图像旋转过程中移动至图4C中所示的位置。例如,在图6或图7所示的示例中,该第二图像特征值为被移动区域102位于第二位置时整个图像显示区域中显示的显示图像的总亮度。同样,图像显示区域中的每个子像素的显示灰阶都对应一个亮度值,例如,可以通过计算相应的图像显示区域中各个子像素的灰阶对应的亮度之和获得第二图像特征值。需要说明的是,第二图像特征值还可以为被移动区域102位于第二位置时图像显示区域中显示的显示图像的总灰度值。本公开的实施例对此不作限制。
例如,该第一图像特征值和第二图像特征值可以存储在OLED显示面板的存储器中,需要使用时OLED显示面板可以从该存储器中读取。存储器可以包括一个或多个计算机程序产品,所述计算机程序产品可以包括各种形式的计算机可读存储介质,例如易失性存储器和/或非易失性存储器,例如磁性存储介质、半导体存储介质等。该存储器存储是可以单独提供的,也可以是包括在例如驱动芯片之中的。
步骤S140:基于第一图像特征值和第二图像特征值,判断图像显示区域中显示的显示图像是否为静态画面。
例如,图5、图6和图7分别示出了该图像显示区域中显示的显示图像是否为静态画面的具体判断方法,该判断方法将在下面进行详细地说明。
需要注意的是,在图像旋转后,若图像显示区域中显示的显示图像为非静态画面,则不会出现残像,从而不会对显示器造成损伤;在图像旋转后,若图像显示区域中显示的显示图像为静态画面,则可以通过降低该图像显示区域的显示亮度来克服或减弱残像的问题,以避免或减弱残像对显示器造成损伤,延长显示器的使用寿命,以下实施例与此相同,不再赘述。
需要说明的是,本公开各实施例中的各个步骤可以通过中央处理单元(CPU)或者具有数据处理能力和/或指令执行能力的其它形式的处理单元来实现,例如,该处理单元可以为通用处理器或专用处理器,可以是基于X86或ARM架构的处理器等,以下实施例与此相同,不再赘述。
图5是本公开一实施例的一个示例提供的一种静态画面的判断方法的流程图。也就是说图5是图2中所示的步骤S140的一个示例的操作流程图。例如,在该示例中,图像显示区域为被移动区域102在图像旋转过程中自始至终不会被移出显示屏101的部分,即图4B或图4C中所示的图像显示区域103。
如图5所示,该静态画面的判断方法包括步骤S1411至步骤S1412。
步骤S1411:判断第一图像特征值和第二图像特征值是否相等;如果是,则执行步骤S1412。
例如,该第一图像特征值为被移动区域102位于第一位置时的图像显示区域103中显示的显示图像的总亮度;该第二图像特征值为被移动区域102位于第二位置时的图像显示区域103中显示的显示图像的总亮度。例如,在该示例中,第一图像特征值和第二图像特征值为相邻的两帧显示图像在图像显示区域103中的总亮度。
例如,第一图像特征值与第二图像特征值相等,即在旋转之后,前后两帧显示图像的亮度值完全相同,因此,确定图像显示区域中显示的显示图像为静态画面。
步骤S1412:确定图像显示区域中显示的显示图像为静态画面。
例如,在第一图像特征值和第二图像特征值相等的情况下,确定图像显示区域103中显示的显示图像为静态画面。在这种情况下,可以通过降低该图像显示区域的显示亮度来克服或减弱残像的问题。
因此,在该示例中,合理地选择了判断静态画面的区域,并对在图像旋转状态下存在的静态画面进行判断,以避免显示器在图像旋转状态下出现残像,从而避免残像对显示器造成损伤,延长显示器的使用寿命。
图6是本公开一实施例的另一个示例提供的一种静态画面的判断方法的流程图。也就是说图6是图2中所示的步骤S140的另一个示例的操作流程图。例如,在该示例中,第一图像特征值和第二图像特征值为相邻的两帧显示图像的总亮度,即被移动区域102的第一位置与第二位置为相邻的位置。例如,在该示例中,该图像显示区域表示为整个图像显示区域(即显示屏101)。
如图6所示,该静态画面的判断方法包括步骤S1421至步骤S1425。
步骤S1421:设定阈值参数。
例如,在被移动区域102沿第一方向移动的最大步长为n(n为大于0的整数)行或n列像素的情况下,阈值参数为最大步长与图像显示区域中每行或每列像素的平均图像特征值的乘积。例如,可以通过统计图像显示区域中显示图像的直方图以获得整个图像显示区域中每行或每列像素的平均图像特征值。例如,该平均图像特征值可以为显示图像的平均亮度值。例如,被移动区域102每次旋转沿第一方向移动的最大步长为2行像素,且该整个图像显示区域中例如总共有2160行像素,则可以将该2行像素的平均亮度值作为阈值参数,例如,该阈值参数A可以表示为:
A=Lum1*(2/2160)
其中,Lum1表示被移动区域102位于第一位置时整个图像显示区域中显示的显示图像的总亮度,即被移动区域102位于第一位置时整个图像显示区域中显示的显示图像的第一图像特征值。
需要注意的是,在被移动区域102沿第一方向移动的最大步长为n行或n列像素的情况下,还可以将该被移动区域102移动的n行或n列像素的亮度值作为阈值参数A,例如,该n行或n列像素的亮度值可以通过对原显示图像中该n行或n列像素的灰阶所对应的亮度值统计求和获得,例如,被移动区域102每次旋转沿第一方向移动的最大步长为2行像素,则可以将原显示图像中该2行像素的亮度值作为阈值参数A,本公开的实施例对此不作限制。
需要说明的是,由于每一帧显示图像的总亮度可能会有所不同,为了避免用于计算阈值参数A的第一图像特征值Lum1偏小,因此,在计算阈值参数时,例如,由于2/2160<1/1024,那么该阈值参数A可以选取为:A=Lum1*(1/1024),从而保证了静态画面判断的准确性。需要注意的是,被移动区域102每次旋转沿第一方向移动的最大步长视具体情况而定,本公开的实施例对此不作限制。
步骤S1422:计算第一图像特征值与第二图像特征值的差值的绝对值。
例如,第一图像特征值与第二图像特征值的差值的绝对值可以表示为:
B=|Lum1-Lum2|
其中,Lum2表示被移动区域102位于第二位置时整个图像显示区域中显示的显示图像的总亮度,即被移动区域102位于第二位置时整个图像显示区域中显示的显示图像的第二图像特征值。
例如,该第一图像特征值与第二图像特征值的差值B即是被移动区域102由图4B中所示的第一位置旋转至图4C中所示的第二位置时整个图像显示区域中显示图像的亮度的变化。
步骤S1423:判断该差值的绝对值是否大于阈值参数,如果是,则执行步骤S1424;如果否,则执行步骤S1425。
例如,判断步骤1423中获得的第一图像特征值与第二图像特征值的差值的绝对值B与步骤S1421中获得的阈值参数A的大小。
例如,当差值的绝对值B大于阈值参数A时,即被移动区域102由第一位置旋转至第二位置时显示图像产生的亮度变化大于其旋转之前显示图像中最大旋转步长的像素的亮度值。也就是说,在图像旋转之后,前后两帧显示图像的显示产生了较大的差异,因此,确定该图像显示区域103中显示的显示图像为非静态画面。
例如,当差值的绝对值B小于或等于阈值参数A时,即图像显示区域103中显示的显示图像由第一位置旋转至第二位置显示图像产生的亮度变化小于或等于其旋转之前显示图像中最大旋转步长的像素的亮度值。也就是说,在图像旋转之后,前后两帧显示图像的显示基本没有太大的变化,因此确定该图像显示区域103中显示的显示图像为静态画面,并降低该图像显示区域的亮度,因此可以避免显示器在图像旋转状态下出现残像,从而避免残像对显示器造成损伤,延长显示器的使用寿命。
步骤S1424:确定图像显示区域中显示的显示图像为非静态画面。
步骤S1425:确定图像显示区域中显示的显示图像为静态画面。
例如,该阈值参数A和差值的绝对值B可以存储在OLED显示面板的存储器中,需要使用时OLED显示面板可以从该存储器中读取。存储器可以包括一个或多个计算机程序产品,所述计算机程序产品可以包括各种形式的计算机可读存储介质,例如易失性存储器和/或非易失性存储器,例如磁性存储介质、半导体存储介质等。
图7是本公开一实施例的另一个示例提供的一种静态画面的判断方法的流程图。也就是说图7是图2中所示的步骤S140的另一个示例的操作流程图。例如,在该示例中,包括至少两个移动周期。例如,该移动周期包括被移动区域102从第一位置移动再回到该第一位置时所用的时间。例如,该示例中包括第N(N为大于0的整数)个移动周期和第N+1个移动周期。例如,每个移动周期都包括X(X为大于0的整数)帧显示图像,即被移动区域102分别位于X个不同的位置时图像显示区域中显示的显示图像。例如,第N+1个移动周期内的第x(x为大于0且小于等于X的整数)帧显示图像所在的被移动区域的位置与第N个移动周期内的第x帧显示图像所在的被移动区域的位置相同。例如,在该示例中,图像显示区域表示为整个图像显示区域(即显示屏101)。
在该示例中,第N个移动周期内的第x帧显示图像所在的被移动区域的位置表示被移动区域所在的第一位置,第N+1个移动周期内的第x帧显示图像所在的被移动区域的位置表示被移动区域所在的第二位置,且在该示例中,被移动区域102在第N个移动周期内所在的第一位置和被移动区域102在第N+1个移动周期内所在的第二位置的位置相同。在该示例中,第一图像特征值表示第N个移动周期内的第x帧显示图像的亮度值,第二图像特征值表示第N+1个移动周期内的第x帧显示图像的亮度值。
需要说明的是,由于每个周期内包括好多帧显示图像,因此,为了便于计算,可以选择抽取一个周期内的任意几帧显示图像进行图像特征值的计算,例如当X=4时,即第N个移动周期和第N+1个移动周期分别抽取4帧显示图像,例如,每个周期分别抽取如图8A至图8D中所示的四个极限位置的显示图像。例如,图8A是被移动区域102移动至显示屏左上角的示意图,图8B是被移动区域102移动至显示屏左下角的示意图,图8C是被移动区域102移动至显示屏右下角的示意图,图8D是被移动区域102移动至显示屏右上角的示意图。
如图7所示,该静态画面的判断方法包括步骤S1431至步骤S1433。
步骤S1431:判断第N个移动周期内的每一帧显示图像的图像特征值与第N+1个移动周期内的每一帧显示图像的图像特征值是否一一对应相等;如果是,则执行步骤S1432;如果否,则执行步骤S1433。
例如,该第N个移动周期内的每一帧显示图像的图像特征值存储在一个帧亮度队列中,将第N+1个移动周期内的每一帧显示图像的图像特征值放在另一个帧亮度队列中。例如,通过对这两个相同规格的帧亮度队列中的图像特征值一一进行比较,判断第N个移动周期与第N+1个移动周期内的每一帧显示图像的图像特征值是否一一对应相等。
例如,若第N个移动周期与第N+1个移动周期内的每一帧显示图像的图像特征值一一对应相等,则表示该显示图像在前后两个周期内没有发生显示变化,因此,确定为静态图像;若第N个移动周期与第N+1个移动周期内的每一帧显示图像的图像特征值不完全一一对应相等,例如,第N+1个移动周期内的第x帧显示图像的图像特征值与第N个移动周期内的第x帧显示图像的图像特征值不相等,则表示该显示图像在前后两个周期内发生了显示变化,因此,确定为非静态图像,即不会产生残像。
例如,若图像显示区域中显示的显示图像为静态画面,则降低该图像显示区域的亮度以克服残像,从而避免残像对显示器造成损伤,延长显示器的使用寿命。
步骤S1432:确定图像显示区域中显示的显示图像为静态画面。
步骤S1432:确定图像显示区域中显示的显示图像为非静态画面。
本公开一实施例还提供一种显示图像处理装置,配置为执行本公开实施例的上述显示图像处理方法。例如,该显示图像处理装置10可以通过软件、固件、硬件或它们的任意组合方式实现。图9为本公开一实施例提供的一种示例性显示图像处理装置10的示意框图。例如,如图9所示的显示图像处理装置10可以包括处理器11、存储器12和一个或多个计算机程序模块121。例如,处理器11与存储器12通过总线***13连接。例如,一个或多个计算机程序模块121可以被存储在存储器12中。例如,一个或多个计算机程序模块121可以包括用于执行实现上述显示图像处理方法的指令。例如,一个或多个计算机程序模块121中的指令可以由处理器11执行。例如,总线***13可以是常用的串行、并行通信总线等,本公开的实施例对此不作限制。需要注意的是,图9所示的显示图像处理装置10的组件和结构只是示例性的,而非限制性的,根据需要,显示图像处理装置10也可以具有其他组件和结构。
关于显示图像处理装置10的技术效果可以参考本公开的实施例中提供的显示图像的处理方法的技术效果,这里不再赘述。
本公开一实施例还提供了一种显示装置1。该显示装置1包括本公开任一实施例提供的显示图像处理装置10。例如,包括图9中所示的显示图像处理装置10。图10为本公开一实施例提供的一种显示装置1的示意框图。例如,如图10所示,显示装置1包括处理器11、存储器12和显示图像处理装置10。
例如,该显示图像处理装置10可以对图像旋转状态下存在的静态画面的判断,以及对显示屏的亮度进行调节。
例如,该显示装置1可以为OLED显示屏、微LED显示屏、薄膜晶体管液晶显示屏(LCD)、硅基液晶(LCOS)显示屏、等离子体显示屏(PDP)、电子纸显示屏等,本公开的实施例对此不作限制。
例如,这些组件通过总线***13和/或其它形式的耦合机构(未示出)互连。例如,总线***13可以是常用的串行、并行通信总线,本公开的实施例对此不作限制。需要注意的是,图10中所示的显示装置1的组件和结构只是示例性的,而非限制性的,根据需要,显示装置1也可以具有其他组件和结构。
例如,该处理器11可以是中央处理单元(CPU)或者具有数据处理能力和/或指令执行能力的其它形式的处理单元,可以为通用处理器或专用处理器,并且可以控制显示装置1中的其它组件以执行期望的功能。存储器12可以包括一个或多个计算机程序产品,所述计算机程序产品可以包括各种形式的计算机可读存储介质,例如易失性存储器和/或非易失性存储器。该易失性存储器例如可以包括随机存取存储器(RAM)和/或高速缓冲存储器(cache)等。该非易失性存储器例如可以包括只读存储器(ROM)、硬盘、闪存等。在计算机可读存储介质上可以存储一个或多个计算机程序指令,处理器11可以运行该程序指令,以实现本公开实施例中(由处理器11实现)的功能以及/或者其它期望的功能,例如静态画面的判断以及显示图像的处理等。在该计算机可读存储介质中还可以存储各种应用程序和各种数据,例如阈值参数以及应用程序使用和/或产生的各种数据等。
需要说明的是,为表示清楚,并没有给出该显示装置的全部组成单元。为实现显示装置的必要功能,本领域技术人员可以根据具体需要提高、设置其他未示出的组成单元,本公开对此不做限制。
关于显示装置1的技术效果可以参考本公开的实施例中提供的显示图像的处理方法的技术效果,这里不再赘述。
本公开一实施例还提供一种存储介质。例如,该存储介质用于非暂时性存储计算机可读指令,当非暂时性计算机可读指令由计算机(包括处理器)执行时可以执行本公开任一实施例提供的显示图像的处理方法。
例如,该存储介质可以是一个或多个计算机可读存储介质的任意组合,例如一个计算机可读存储介质包含用于调节亮度的计算机可读的程序代码,另一个计算机可读存储介质包含静态画面的判断的计算机可读的程序代码。例如,当该程序代码由计算机读取时,计算机可以执行该计算机存储介质中存储的程序代码,执行例如本公开任一实施例提供的静态画面的判断以及亮度的调节等操作方法。
例如,存储介质可以包括智能电话的存储卡、平板电脑的存储部件、个人计算机的硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM)、便携式紧致盘只读存储器(CD-ROM)、闪存、或者上述存储介质的任意组合,也可以为其他适用的存储介质。
有以下几点需要说明:
(1)本公开实施例附图只涉及到与本公开实施例涉及到的结构,其他结构可参考通常设计。
(2)在不冲突的情况下,本公开的实施例及实施例中的特征可以相互组合以得到新的实施例。
以上所述仅是本发明的示范性实施方式,而非用于限制本发明的保护范围,本发明的保护范围由所附的权利要求确定。
Claims (15)
1.一种对图像显示区域中显示的显示图像的处理方法,所述图像显示区域包括被移动区域,所述显示图像的处理方法包括:
在所述被移动区域从第一位置移动至第二位置的情况下,
获得所述被移动区域位于所述第一位置时所述图像显示区域中显示的显示图像的第一图像特征值;
获得所述被移动区域位于所述第二位置时所述图像显示区域中显示的显示图像的第二图像特征值;
基于所述第一图像特征值和所述第二图像特征值,判断所述图像显示区域中显示的显示图像是否为静态画面。
2.根据权利要求1所述的显示图像的处理方法,其中,所述基于所述第一图像特征值和所述第二图像特征值,判断所述图像显示区域中显示的显示图像是否为静态画面,包括:
判断所述第一图像特征值和所述第二图像特征值是否相等;
在所述第一图像特征值和所述第二图像特征值相等的情况下,确定所述图像显示区域中显示的显示图像为静态画面。
3.根据权利要求1所述的显示图像的处理方法,还包括:
设定阈值参数;
其中,所述基于所述第一图像特征值和所述第二图像特征值,判断所述图像显示区域中显示的显示图像是否为静态画面,包括:
计算所述第一图像特征值与所述第二图像特征值的差值的绝对值;
在所述差值的绝对值大于所述阈值参数的情况下,确定所述图像显示区域中显示的显示图像为非静态画面;
在所述差值的绝对值小于或等于所述阈值参数的情况下,确定所述图像显示区域中显示的显示图像为静态画面。
4.根据权利要求3所述的显示图像的处理方法,其中,所述被移动区域从所述第一位置移动至所述第二位置包括:
使所述被移动区域从所述第一位置沿第一方向移动M个像素步长;
其中,M为大于0的整数。
5.根据权利要求4所述的显示图像处理的方法,其中,在所述被移动区域沿所述第一方向移动的最大步长为n行或n列像素的情况下,所述阈值参数为所述最大步长与所述图像显示区域中每行或每列像素的平均图像特征值的乘积,
其中,n为大于0的整数。
6.根据权利要求2所述的显示图像的处理方法,包括至少两个移动周期,其中,
第N个移动周期和第N+1个移动周期分别包括一一对应的X帧显示图像;
所述第N+1个移动周期内的第x帧显示图像所在的图像显示区域的位置与所述第N个移动周期内的第x帧显示图像所在的图像显示区域的位置相同;
其中,x为大于0且小于等于X的整数,N为大于0的整数,X为大于0的整数。
7.根据权利要求6所述的显示图像的处理方法,其中,
所述第一图像特征值为所述第N个移动周期内的各帧显示图像的图像特征值;
所述第二图像特征值为所述第N+1个移动周期内的各帧显示图像的图像特征值。
8.根据权利要求7所述的显示图像的处理方法,其中,所述基于所述第一图像特征值和所述第二图像特征值,判断所述图像显示区域中显示的显示图像是否为静态画面,包括:
判断所述第N个移动周期内的每一帧显示图像的图像特征值与所述第N+1个移动周期内的每一帧显示图像的图像特征值是否一一对应相等;
在所述第N个移动周期内的每一帧显示图像的图像特征值与所述第N+1个移动周期内的每一帧显示图像的图像特征值一一对应相等的情况下,确定所述图像显示区域中显示的显示图像为静态画面;
在所述第N个移动周期内的每一帧显示图像的图像特征值与在所述第N+1个移动周期内的每一帧显示图像的图像特征值不完全一一对应相等的情况下,确定所述图像显示区域中显示的显示图像为非静态画面。
9.根据权利要求6-8任一所述的显示图像的处理方法,其中,所述移动周期为所述被移动区域从所述第一位置移动再回到所述第一位置时所用的时间。
10.根据权利要求1-8任一所述的显示图像的处理方法,其中,所述第一图像特征值和所述第二图像特征值为所述图像显示区域中显示的显示图像的亮度值或灰度值。
11.根据权利要求1-8任一所述的显示图像的处理方法,其中,所述被移动区域为所述图像显示区域的全部或部分。
12.根据权利要求1-8任一所述的显示图像的处理方法,还包括:
在确定所述显示图像为所述静态画面的情况下,降低所述图像显示区域的显示亮度。
13.一种显示图像处理装置,包括:
处理器;
存储器;一个或多个计算机程序模块,所述一个或多个计算机程序模块被存储在所述存储器中并被配置为由所述处理器执行,所述一个或多个计算机程序模块包括用于由所述处理器执行实现权利要求1-12任一所述的显示图像的处理方法的指令。
14.一种显示装置,包括如权利要求13所述的显示图像处理装置。
15.一种存储介质,用于非暂时性存储计算机可读指令,当所述非暂时性计算机可读指令由计算机执行时可以执行权利要求1-12任一所述的显示图像的处理方法。
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