CN105895054A - 输出亮度的调节方法、Gamma曲线的调整方法及显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了输出亮度的调节方法、Gamma曲线的调整方法及显示装置,该输出亮度的调节方法包括:将图像划分为多个子图像;获取子图像中每个像素点的灰阶值;根据每个子图像的灰阶值分布情况,分别调整每个子图像的输出亮度。通过上述方式,本发明能够分区域调整显示画面的亮度,提高显示效果。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,特别是涉及输出亮度的调节方法、Gamma曲线的调整方法及显示装置。
背景技术
Gamma曲线(伽马曲线)在显示器、扫描仪、打印机等输入、输出设备中这是一个相当常见并且比较重要的概念。在计算机系统中,由于显卡或者显示器的原因会出现实际输出的图像在亮度上有偏差,而Gamma曲线调整就是通过一定的方法来调整图像的这种偏差的方法。一般情况下,当用于Gamma调整的值大于1时,图像的高光部分被压缩而暗调部分被扩展,当Gamma调整的值小于1时,图像的高光部分被扩展而暗调部分被压缩,Gamma调整一般用于平滑的扩展暗调的细节。
在现有技术中,当在对图像做Gamma调整时,都是从整体上将整个画面进行相同的Gamma调整,导致整个显示画面均会发生变化,从而使得显示画面的对比度不高。
发明内容
本发明主要解决的技术问题是提供一种输出亮度的调节方法、Gamma曲线的调整方法及显示装置,能够分区域调整显示画面的亮度,提高显示效果。
为解决上述技术问题,本发明采用的一个技术方案是:提供一种输出亮度的调节方法,该方法包括:将图像划分为多个子图像;获取子图像中每个像素点的灰阶值;根据每个子图像的灰阶值分布情况,分别调整每个子图像的输出亮度。
其中,根据每个子图像的灰阶值分布情况,分别调整每个子图像的输出亮度,包括:确定每个子图像中灰阶值分布最多的灰阶值段,并调高确定的灰阶值段的输出亮度随灰阶值变化的变化率。
其中,还包括:将灰阶值划分为低灰阶值段、中灰阶值段以及高灰阶值段;为低灰阶值段、中灰阶值段以及高灰阶值段分别对应设置第一Gamma曲线、第二Gamma曲线以及第三Gamma曲线;其中,第一Gamma曲线在低灰阶值段的斜率大于中灰阶值段和高灰阶值段,第二Gamma曲线在中灰阶值段的斜率大于低灰阶值段和高灰阶值段,第三Gamma曲线在高灰阶值段的斜率大于低灰阶值段和中灰阶值段;确定每个子图像中灰阶值分布最多的灰阶值段,并调高确定的灰阶值段的输出亮度随灰阶值变化的变化率,包括:根据每个子图像灰阶值分布最多的灰阶值段对应的Gamma曲线,分别调整每个子图像的输出亮度。
其中,Gamma曲线对应的标准函数表达式为:其中,NGray_max为最大灰阶值,Gray为[0,NGray_max]之间的任意灰阶值,γ为Gamma值,Lmax为预设的最大亮度值,LGray为与灰阶值Gray对应的输出亮度值。
其中,低灰阶值段为0-40灰阶,中灰阶值段为41-210灰阶,高灰阶值段为211-255灰阶。
其中,根据每个子图像的灰阶值分布情况,分别调整每个子图像的输出亮度,还包括:调低每个子图像中灰阶值分布最少的灰阶值段的输出亮度随灰阶值变化的变化率。
其中,将图像划分为多个子图像,包括:将图像划分为4*4共16个子图像。
为解决上述技术问题,本发明采用的另一个技术方案是:提供一种Gamma曲线的调整方法,该方法包括:将图像划分为多个子图像;获取子图像中每个像素点的灰阶值;根据每个子图像的灰阶值分布情况,分别调整每个子图像的Gamma曲线。
其中,还包括:将灰阶值划分为低灰阶值段、中灰阶值段以及高灰阶值段;为低灰阶值段、中灰阶值段以及高灰阶值段分别对应设置第一Gamma曲线、第二Gamma曲线以及第三Gamma曲线;其中,第一Gamma曲线在低灰阶值段的斜率大于中灰阶值段和高灰阶值段,第二Gamma曲线在中灰阶值段的斜率大于低灰阶值段和高灰阶值段,第三Gamma曲线在高灰阶值段的斜率大于低灰阶值段和中灰阶值段;根据每个子图像的灰阶值分布情况,分别调整每个子图像的Gamma曲线,包括:根据每个子图像灰阶值分布最多的灰阶值段对应的Gamma曲线,分别调整每个子图像的输出亮度。
为解决上述技术问题,本发明采用的另一个技术方案是:提供显示装置,该装置包括:图像处理模块,用于将图像划分为多个子图像;获取模块,用于获取子图像中每个像素点的灰阶值;亮度调节模块,用于根据每个子图像的灰阶值分布情况,分别调整每个子图像的输出亮度。
本发明的有益效果是:区别于现有技术的情况,本发明输出亮度的调节方法包括:将图像划分为多个子图像;获取子图像中每个像素点的灰阶值;根据每个子图像的灰阶值分布情况,分别调整每个子图像的输出亮度。通过上述方式,能够分区域对显示画面的亮度进行调节,以增加不同区域的图像的亮度对比度,从而提高显示效果。
附图说明
图1是本发明输出亮度的调节方法第一实施方式的流程示意图;
图2是本发明输出亮度的调节方法第一实施方式中图像划分的示意图;
图3是本发明输出亮度的调节方法第二实施方式的流程示意图;
图4是Gamma值为1和2.2时的Gamma曲线示意图;
图5a是本发明输出亮度的调节方法第二实施方式中第一Gamma曲线的第一示意图;
图5b是本发明输出亮度的调节方法第二实施方式中第一Gamma曲线的第二示意图;
图6是本发明输出亮度的调节方法第二实施方式中第二Gamma曲线示意图;
图7a是本发明输出亮度的调节方法第二实施方式中第三Gamma曲线的第一示意图;
图7b是本发明输出亮度的调节方法第二实施方式中第三Gamma曲线的第二示意图;
图8是本发明Gamma曲线的调整方法一实施方式的流程示意图;
图9是本发明显示装置一实施方式的结构示意图。
具体实施方式
参阅图1,本发明输出亮度的调节方法第一实施方式的流程示意图,该方法包括:
S11:将图像划分为多个子图像。
其中,在显示设备中,将图像划分为多个子图像是指将每一帧的图像均划分为多个子图像。本实施方式的步骤也是对每一帧图像的处理过程。另外,在打印机、扫描仪等设备上,可以是对每一页输入画面进行划分。
可选的,将图像划分为多个子图像的方法,可以是将整个矩形画面划分为纵横排列的多个小矩形,例如3*3、4*4、4*3等多种划分方式,其中图2示出了一种4*4的图像划分方式,共16个子图像。
可选的,在其他实施方式中,还可以通过识别画面的内容对图像进行不规则的划分,例如,当显示画面中包括前景和背景时,可以对前景和背景的部分进行划分;或者当显示画面中包括多个人物或物品时,也可以对不同的人物或物品进行划分。
可选的,在其他实施方式中,还可以通过识别画面中每个像素的灰阶对图像进行不规则的划分,例如,某一区域的灰阶值较高,则将该区域单独划分为一个区域。
S12:获取子图像中每个像素点的灰阶值。
其中,在打印机、显示设备显示图像的实施方式中,可以通过获取图像的数据来获得每个像素点的灰阶值;在扫描仪的实施方式中,可以通过识别图像并获得每个像素点的灰阶值。
S13:根据每个子图像的灰阶值分布情况,分别调整每个子图像的输出亮度。
其中,子图像的灰阶值分布情况可以是在该子图像中每个像素点的灰阶值的平均值;也可以是该子图像中预设像素值段的像素点的占比。例如,以灰阶值范围是[0,255]为例,当一个子图像的像素平均灰阶值为30或者低于预设灰阶值的像素点占了大多数,可以认为该子图像的灰阶值偏低,在输出图像时,可以适当调高该子图像的亮度。
可选的,在一实施方式中,可以确定每个子图像中灰阶值分布最多的灰阶值段,并调高确定的灰阶值段的输出亮度随灰阶值变化的变化率。
具体地,不同于直接调高该子图像的亮度,调高亮度随灰阶值变化的变化率可以使灰阶值相近的不同像素点的亮度差异增大。
可选的,在其他实施方式中,还可以调低每个子图像中灰阶值分布最少的灰阶值段的输出亮度随灰阶值变化的变化率。
区别于现有技术,本实施方式的输出亮度的调节方法包括:将图像划分为多个子图像;获取子图像中每个像素点的灰阶值;根据每个子图像的灰阶值分布情况,分别调整每个子图像的输出亮度。通过上述方式,能够分区域对显示画面的亮度进行调节,以增加不同区域的图像的亮度对比度,从而提高显示效果。
参阅图3,本发明输出亮度的调节方法第二实施方式的流程示意图,该方法包括:
S31:将灰阶值划分为低灰阶值段、中灰阶值段以及高灰阶值段。
可选的,在一实施方式中,灰阶值按照28个划分,即[0,255]共256个灰阶值,可以将灰阶值段设置为:低灰阶值段为0-40灰阶,中灰阶值段为41-210灰阶,高灰阶值段为211-255灰阶。
可以理解的,灰阶值的划分和灰阶值段的划分方式并不限制于上述实施方式,例如可以按照灰度来划分,低灰阶值段的灰度为0-20%,中灰阶值段的灰度为20%-80%,高灰阶值段的灰度为80%-100%。
S32:为低灰阶值段、中灰阶值段以及高灰阶值段分别对应设置第一Gamma曲线、第二Gamma曲线以及第三Gamma曲线。
其中,第一Gamma曲线在低灰阶值段的斜率大于中灰阶值段和高灰阶值段,第二Gamma曲线在中灰阶值段的斜率大于低灰阶值段和高灰阶值段,第三Gamma曲线在高灰阶值段的斜率大于低灰阶值段和中灰阶值段。
其中,Gamma曲线对应的标准函数表达式为:
其中,NGray_max为最大灰阶值,Gray为[0,NGray_max]之间的任意灰阶值,γ为Gamma值,Lmax为预设的最大亮度值,LGray为与灰阶值Gray对应的输出亮度值。
可以理解的,表示灰度,表示亮度,在以下图4-图7中,横坐标表示灰度(灰阶值占总灰阶值的比例),纵坐标表示亮度(亮度值占总亮度值的比例)。
如图4所示,根据上述公式,在Gamma值为1时,亮度=灰度,即Gamma曲线为A曲线所示。在现有技术中,为了适合人眼观看,一般的显示设备均将Gamma值设置为2.2,其曲线如B曲线所示。
具体的,如图5a和图5b所示,该两条Gamma曲线在低灰阶值段的斜率明显大于其他灰阶值段,Gamma曲线的斜率表示亮度随灰度变化的变化率,即在低灰阶值段,当灰阶值变化较小的,亮度的变化会大一些。
如图6所示,该条Gamma曲线在中灰阶值段的斜率明显大于其他灰阶值段,Gamma曲线的斜率表示亮度随灰度变化的变化率,即在中灰阶值段,当灰阶值变化较小的,亮度的变化会大一些。
如图7a和图7b所示,该两条Gamma曲线在高灰阶值段的斜率明显大于其他灰阶值段,Gamma曲线的斜率表示亮度随灰度变化的变化率,即在高灰阶值段,当灰阶值变化较小的,亮度的变化会大一些。
通过上述的Gamma曲线,能够提高某一灰阶值段的亮度变化率,以提高这灰阶值段的亮度对比度。
可以理解的,由于上述的Gamma曲线是不规则的曲线,所以其Gamma值是随着灰阶值的变化而变化的,与现有技术的将Gamma值设置为某一固定值(例如2.2)是不同的。
可以理解的,步骤S31-S32可以是预先完成的,即不需要在显示每一幅图时都执行,可选的,可以在出厂设置或用户设置时执行。
S33:将图像划分为多个子图像。
S34:获取子图像中每个像素点的灰阶值。
S35:根据每个子图像灰阶值分布最多的灰阶值段对应的Gamma曲线,分别调整每个子图像的输出亮度。
下面以一个具体的例子对本实施方式进行说明:
当显示器需要显示一个图像时,先将待显示图像划分为4*4共16个子图像,对每一个子图像进行分析,以获取子图像中每个像素点的灰阶值。
例如在第一子图像中,共有10万个像素点,其中灰阶值在低灰阶值段0-40之间的有6万个,在中灰阶值段41-210之间的有2万个,在高灰阶值段211-255之间的有2万个。则可以认定,在该子图像中,低灰阶值段的占比最大。
在输出该图像时,对第一子图像需要采用第一Gamma曲线来调节亮度,即图5a或图5b所示的曲线。
值得注意的是,上述图示的曲线仅为示意图,并不是唯一选择的曲线,只要其曲线变化特性满足本实施方式的要求,即在本实施方式的保护范围之内。
参阅图8,本发明Gamma曲线的调整方法一实施方式的流程示意图,该方法包括:
S81:将图像划分为多个子图像。
S82:获取子图像中每个像素点的灰阶值。
S83:根据每个子图像的灰阶值分布情况,分别调整每个子图像的Gamma曲线。
可选的,在其他实施方式中,在S81之前,还可以包括:
将灰阶值划分为低灰阶值段、中灰阶值段以及高灰阶值段;为低灰阶值段、中灰阶值段以及高灰阶值段分别对应设置第一Gamma曲线、第二Gamma曲线以及第三Gamma曲线;其中,第一Gamma曲线在低灰阶值段的斜率大于中灰阶值段和高灰阶值段,第二Gamma曲线在中灰阶值段的斜率大于低灰阶值段和高灰阶值段,第三Gamma曲线在高灰阶值段的斜率大于低灰阶值段和中灰阶值段。
S83可以替换为:根据每个子图像灰阶值分布最多的灰阶值段对应的Gamma曲线,分别调整每个子图像的输出亮度。
本实施方式的原理和具体实施过程与上述第二实施方式类似,这里不再赘述。
参阅图9,本发明显示装置一实施方式的结构示意图,该显示装置包括:
图像处理模块91,用于将图像划分为多个子图像。
获取模块92,用于获取子图像中每个像素点的灰阶值。
亮度调节模块93,用于根据每个子图像的灰阶值分布情况,分别调整每个子图像的输出亮度。
可选的,在其他实施方式中,该显示装置还包括设置模块,用于:
将灰阶值划分为低灰阶值段、中灰阶值段以及高灰阶值段;为低灰阶值段、中灰阶值段以及高灰阶值段分别对应设置第一Gamma曲线、第二Gamma曲线以及第三Gamma曲线;其中,第一Gamma曲线在低灰阶值段的斜率大于中灰阶值段和高灰阶值段,第二Gamma曲线在中灰阶值段的斜率大于低灰阶值段和高灰阶值段,第三Gamma曲线在高灰阶值段的斜率大于低灰阶值段和中灰阶值段。
亮度调节模块93还用于根据每个子图像灰阶值分布最多的灰阶值段对应的Gamma曲线,分别调整每个子图像的输出亮度。
可以理解的,该图像处理模块91、获取模块92、以及亮度调节模块93可以是集成一体的处理器,该处理器用于在显示器、打印机、扫描仪等设备中调节图像的亮度。
或者,该图像处理模块91、获取模块92、以及亮度调节模块93还可以是集成一体的显卡,用于在显示设备中调节显示画面的亮度。
在本发明所提供的几个实施方式中,应该理解到,所揭露的方法以及设备,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的设备实施方式仅仅是示意性的,例如,所述模块或单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施方式方案的目的。
另外,在本发明各个实施方式中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
上述其他实施方式中的集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或处理器(processor)执行本发明各个实施方式所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述仅为本发明的实施方式,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
Claims (10)
1.一种输出亮度的调节方法,其特征在于,包括:
将图像划分为多个子图像;
获取所述子图像中每个像素点的灰阶值;
根据每个子图像的灰阶值分布情况,分别调整每个子图像的输出亮度。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据每个子图像的灰阶值分布情况,分别调整每个子图像的输出亮度,包括:
确定每个子图像中灰阶值分布最多的灰阶值段,并调高所述确定的灰阶值段的输出亮度随灰阶值变化的变化率。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,还包括:
将灰阶值划分为低灰阶值段、中灰阶值段以及高灰阶值段;
为所述低灰阶值段、中灰阶值段以及高灰阶值段分别对应设置第一Gamma曲线、第二Gamma曲线以及第三Gamma曲线;
其中,所述第一Gamma曲线在低灰阶值段的斜率大于中灰阶值段和高灰阶值段,所述第二Gamma曲线在中灰阶值段的斜率大于低灰阶值段和高灰阶值段,所述第三Gamma曲线在高灰阶值段的斜率大于低灰阶值段和中灰阶值段;
所述确定每个子图像中灰阶值分布最多的灰阶值段,并调高所述确定的灰阶值段的输出亮度随灰阶值变化的变化率,包括:
根据每个子图像灰阶值分布最多的灰阶值段对应的Gamma曲线,分别调整每个子图像的输出亮度。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述Gamma曲线对应的标准函数表达式为:
其中,NGray_max为最大灰阶值,Gray为[0,NGray_max]之间的任意灰阶值,γ为Gamma值,Lmax为预设的最大亮度值,LGray为与灰阶值Gray对应的输出亮度值。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述低灰阶值段为0-40灰阶,所述中灰阶值段为41-210灰阶,所述高灰阶值段为211-255灰阶。
6.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据每个子图像的灰阶值分布情况,分别调整每个子图像的输出亮度,还包括:
调低每个子图像中灰阶值分布最少的灰阶值段的输出亮度随灰阶值变化的变化率。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述将图像划分为多个子图像,包括:
将图像划分为4*4共16个子图像。
8.一种Gamma曲线的调整方法,其特征在于,包括:
将图像划分为多个子图像;
获取所述子图像中每个像素点的灰阶值;
根据每个子图像的灰阶值分布情况,分别调整每个子图像的Gamma曲线。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,还包括:
将灰阶值划分为低灰阶值段、中灰阶值段以及高灰阶值段;
为所述低灰阶值段、中灰阶值段以及高灰阶值段分别对应设置第一Gamma曲线、第二Gamma曲线以及第三Gamma曲线;
其中,所述第一Gamma曲线在低灰阶值段的斜率大于中灰阶值段和高灰阶值段,所述第二Gamma曲线在中灰阶值段的斜率大于低灰阶值段和高灰阶值段,所述第三Gamma曲线在高灰阶值段的斜率大于低灰阶值段和中灰阶值段;
所述根据每个子图像的灰阶值分布情况,分别调整每个子图像的Gamma曲线,包括:
根据每个子图像灰阶值分布最多的灰阶值段对应的Gamma曲线,分别调整每个子图像的输出亮度。
10.一种显示装置,其特征在于,包括:
图像处理模块,用于将图像划分为多个子图像;
获取模块,用于获取所述子图像中每个像素点的灰阶值;
亮度调节模块,用于根据每个子图像的灰阶值分布情况,分别调整每个子图像的输出亮度。
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