CN104732952B - 色彩显示处理方法及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种色彩显示处理方法及系统,该方法包括:获取图像中每个像素三基色的灰阶值,每个像素的三基色包括R子像素、G子像素和B子像素;分别计算每个像素的R子像素和G子像素之间的第一灰阶差值、G子像素和B子像素之间的第二灰阶差值、以及R子像素和B子像素之间的第三灰阶差值;分别判断每个像素的第一灰阶差值、第二灰阶差值以及第三灰阶差值是否大于预设色彩阈值;若一像素的三基色的灰阶差值中存在大于预设色彩阈值的灰阶差值,则减少该像素三基色之间的灰阶差值。通过减少像素三基色之间的灰阶差值,避免了OLED显示器在图像色彩处理过程中,屏幕颜色过于鲜艳而失真的弊端,提高了OLED显示器对大自然颜色的还原精准度。
Description
技术领域
本发明涉及图像处理技术,尤其涉及一种色彩显示处理方法及系统。
背景技术
随着显示技术的不断发展,显示器件中除现有的薄膜晶体液晶显示器(Thin FilmTransistor-Liquid Crystal Display,简称TFT-LCD)外,又新增了有机发光显示器(Organic Light-Emitting Diode ,简称OLED)。OLED显示器是主动发光器件,相比现有的LCD显示器,具有高对比度,广视角,低功耗等优点。
OLED屏幕的色域远远大于LCD的色域,因此在显示清淡颜色时,OLED显示器相对于LCD显示器能够显著增加色彩的鲜艳度,改善显示效果。然而当OLED显示器的屏幕在显示纯色或浓郁颜色时,会发生色彩过于饱和而失真的情况,造成纯色或浓郁色彩的显示与实物颜色严重不符,丢失画面细节。
发明内容
针对传统技术的上述缺陷,本发明实施例提供一种色彩显示处理方法及系统。
本发明实施例提供一种色彩显示处理方法,方法包括如下步骤:
获取图像中每个像素三基色的灰阶值,每个像素的三基色包括R子像素、G子像素和B子像素;
分别计算每个像素的R子像素和G子像素之间的第一灰阶差值、G子像素和B子像素之间的第二灰阶差值、以及R子像素和B子像素之间的第三灰阶差值;
分别判断每个像素的第一灰阶差值、第二灰阶差值以及第三灰阶差值是否大于预设色彩阈值;
若一像素的三基色的灰阶差值中存在大于预设色彩阈值的灰阶差值,则减少该像素三基色之间的灰阶差值。
优选地,若一像素的三基色的灰阶差值中存在大于预设色彩阈值的灰阶差值,则减少该像素三基色之间的灰阶差值,包括:
判断该像素三基色之间的灰阶差值中是否只有一个差值大于预设色彩阈值;
若仅有一个差值大于预设色彩阈值,则将该差值所对应的灰阶较高的子像素的灰阶减少该差值的N分之一;
若存在两个差值大于预设色彩阈值,则将该像素三基色中灰阶最高的子像素的灰阶减少该两个差值平均值的N分之一。
优选地,若一像素的三基色的灰阶差值中存在大于预设色彩阈值的灰阶差值,则减少该像素三基色之间的灰阶差值,包括:
判断该像素三基色之间的灰阶差值中是否只有一个差值大于预设色彩阈值;
若仅有一个差值大于预设色彩阈值,则将该差值所对应的灰阶较低的子像素的灰阶增加该差值的N分之一;
若存在两个差值大于预设色彩阈值,则将该两个差值分别对应的灰阶较低的子像素的灰阶分别增加相应差值的N分之一。
优选地,若一像素的三基色的灰阶差值中存在大于预设色彩阈值的灰阶差值,则减少该像素三基色之间的灰阶差值,包括:
判断该像素三基色之间的灰阶差值中是否只有一个差值大于所述预设色彩阈值;若仅有一个差值大于所述预设色彩阈值,则将该差值所对应的灰阶较低的子像素的灰阶增加该差值的M分之一,将该差值所对应的灰阶较高的子像素的灰阶减少该差值的M分之一;若存在两个差值大于所述预设色彩阈值,则将该两个差值分别对应的灰阶较低的子像素的灰阶分别增加相应差值的M分之一,将灰阶最高的子像素的灰阶减少该两个差值平均值的M分之一。
优选地,N取值为3或5。
在本实施例的技术方案中,获取图像中每个像素的三基色,计算每个像素三基色中两两子像素的灰阶差值,当某一像素的三基色的灰阶差值大于预设色彩阈值时,减少该像素三基色之间的灰阶差值,使得该像素的色彩鲜艳度降低,从而解决了OLED显示器在显示纯色或浓郁颜色时,会丢失细节的问题。有效避免OLED显示器在图像色彩处理过程中,屏幕颜色过于鲜艳而失真的弊端,提高了OLED显示器对大自然颜色的还原精准度。
本发明实施例提供一种色彩显示处理系统,该系统包括:
获取模块,用于获取图像中每个像素三基色的灰阶值,每个像素的三基色包括R子像素、G子像素和B子像素;
计算模块,用于分别计算每个像素的R子像素和G子像素之间的第一灰阶差值、G子像素和B子像素之间的第二灰阶差值、以及R子像素和B子像素之间的第三灰阶差值;
判断模块,用于分别判断每个像素的第一灰阶差值、第二灰阶差值以及第三灰阶差值是否大于预设色彩阈值;
灰阶调整模块,用于若一像素的三基色的灰阶差值中存在大于预设色彩阈值的灰阶差值,则减少该像素三基色之间的灰阶差值。
优选地,灰阶调整模块包括:
第一灰阶差值个数判断单元,用于判断该像素三基色之间的灰阶差值中是否只有一个差值大于预设色彩阈值;
第一灰阶降低 单元,用于若仅有一个差值大于预设色彩阈值,则将该差值所对应的灰阶较高的子像素的灰阶减少该差值的N分之一;
第二灰阶降低 单元,用于若存在两个差值大于预设色彩阈值,则将该像素三基色中灰阶最高的子像素的灰阶减少该两个差值平均值的N分之一。
优选地,灰阶调整模块包括:
第二灰阶差值个数判断单元,用于判断该像素三基色之间的灰阶差值中是否只有一个差值大于预设色彩阈值;
第一灰阶提高 单元,用于若仅有一个差值大于预设色彩阈值,则将该差值所对应的灰阶较低的子像素的灰阶增加该差值的N分之一;
第二灰阶提高 单元,用于若存在两个差值大于预设色彩阈值,则将该两个差值分别对应的灰阶较低的子像素的灰阶分别增加相应差值的N分之一。
优选地,灰阶调整模块包括:
第三灰阶差值个数判断单元,用于判断该像素三基色之间的灰阶差值中是否只有一个差值大于所述预设色彩阈值;
第一灰阶调整单元,用于若仅有一个差值大于所述预设色彩阈值,则将该差值所对应的灰阶较低的子像素的灰阶增加该差值的M分之一,将该差值所对应的灰阶较高的子像素的灰阶减少该差值的M分之一;
第二灰阶调整单元,用于若存在两个差值大于所述预设色彩阈值,则将该两个差值分别对应的灰阶较低的子像素的灰阶分别增加相应差值的M分之一,将灰阶最高的子像素的灰阶减少该两个差值平均值的M分之一。
优选地,N取值为3或5。
在本实施例的技术方案中,获取图像中每个像素的三基色,计算每个像素三基色中两两子像素的灰阶差值,当某一像素的三基色的灰阶差值大于预设色彩阈值时,减少该像素三基色之间的灰阶差值,使得该像素的色彩鲜艳度降低,从而解决了OLED显示器在显示纯色或浓郁颜色时,会丢失细节的问题。有效避免OLED显示器在图像色彩处理过程中,屏幕颜色过于鲜艳而失真的弊端,提高了OLED显示器对大自然颜色的还原精准度。
附图说明
图1为本发明色彩显示处理方法第一实施例流程图;
图2为本发明色彩显示处理方法第二实施例流程图;
图3为本发明色彩显示处理方法第三实施例流程图;
图4为本发明色彩显示处理方法第四实施例流程图;
图5为本发明色彩显示处理系统第一实施例结构示意图;
图6为本发明色彩显示处理系统第二实施例结构示意图;
图7为本发明色彩显示处理系统第三实施例结构示意图;
图8为本发明色彩显示处理系统第四实施例结构示意图。
具体实施方式
图1为本发明色彩显示处理方法第一实施例流程图,如图1所示,本发明实施例所提供的色彩显示处理方法由色彩显示处理系统执行,色彩显示处理系统可集成于OLED显示器中,该方法包括:
步骤S100,获取图像中每个像素三基色的灰阶值;
OLED显示器的图像由像素组成,每个像素的颜色由该像素的三基色决定,其中每个像素的三基色包括:R子像素、G子像素和B子像素。
获取图像中每个像素的三基色,对于每个像素而言,其三基色的灰阶比例决定了该像素色彩的色度和鲜艳度,当三基色的灰阶比例为1:1:1时,三基色合成的像素颜色为白色或灰色;当三基色的灰阶比例不为1:1:1时,三基色合成的像素颜色为彩色,如红色、绿色、黄色等。而且三基色之间的灰阶差值越大,该像素的颜色越鲜艳,饱和度越高。
步骤S102,分别计算每个像素的R子像素和G子像素之间的第一灰阶差值、G子像素和B子像素之间的第二灰阶差值、以及R子像素和B子像素之间的第三灰阶差值;
获取图像中每个像素的三基色的灰阶值后,针对每个像素,计算该像素中两个子像素的灰阶差值。即计算该像素R子像素和G子像素之间的第一灰阶差值、G子像素和B子像素之间的第二灰阶差值、以及R子像素和B子像素之间的第三灰阶差值。
步骤S104,分别判断每个像素的第一灰阶差值、第二灰阶差值以及第三灰阶差值是否大于预设色彩阈值;若一像素的三基色的灰阶差值中存在大于预设色彩阈值的灰阶差值,则进入步骤S106,否则流程结束;
针对每个像素,分别判断该像素的第一灰阶差值、第二灰阶差值以及第三灰阶差值是否大于预设色彩阈值。其中预设色彩阈值为人为设定的经验值,优选地,预设色彩阈值为200。
步骤S106,减少该像素三基色之间的灰阶差值。
若某一像素的三基色的第一灰阶差值、第二灰阶差值以及第三灰阶差值中,存在大于预设色彩阈值的灰阶差值,则调整该灰阶差值所对应的子像素的灰阶值,以使得该灰阶差值减小。
具体地,获取图像中某一像素的三基色的灰阶值,其中R子像素的灰阶值为255,G子像素的灰阶值为10,B子像素的灰阶值为12。
分别计算该像素的三基色的灰阶差值,其中R子像素和G子像素之间的第一灰阶差值RG为245、G子像素和B子像素之间的第二灰阶差值GB为2、以及R子像素和B子像素之间的第三灰阶差值RB为243。
分别判断每个像素的第一灰阶差值、第二灰阶差值以及第三灰阶差值是否大于预设色彩阈值。其中预设色彩阈值为200,预设色彩阈值可提前烧录到色彩显示处理系统中,也可以通过人机交互界面中人为输入。
由上可知,第一灰阶差值为RG245和第三灰阶差值RB243均大于预设色彩阈值。则减少该像素三基色中的第一灰阶差值和第二灰阶差值。
由于三基色的灰阶差值越小,由该三基色组成的像素的色彩饱和度越低,色彩越清淡,因此减小该像素三基色中大于预设色彩阈值的灰阶差值后,能够减小该像素色彩的鲜艳度。
在本实施例的技术方案中,获取图像中每个像素的三基色,计算每个像素三基色中两两子像素的灰阶差值,当某一像素的三基色的灰阶差值大于预设色彩阈值时,减少该像素三基色之间的灰阶差值,使得该像素的色彩鲜艳度降低,从而解决了OLED显示器在显示纯色或浓郁颜色时,会丢失细节的问题。有效避免OLED显示器在图像色彩处理过程中,屏幕颜色过于鲜艳而失真的弊端,提高了OLED显示器对大自然颜色的还原精准度。
图2为本发明色彩显示处理方法第二实施例流程图,如图2所示,该方法包括:
步骤S200,获取图像中每个像素三基色的灰阶值;
步骤S202,分别计算每个像素的R子像素和G子像素之间的第一灰阶差值、G子像素和B子像素之间的第二灰阶差值、以及R子像素和B子像素之间的第三灰阶差值;
步骤S204,分别判断每个像素的第一灰阶差值、第二灰阶差值以及第三灰阶差值是否大于预设色彩阈值;若一像素的三基色的灰阶差值中存在大于预设色彩阈值的灰阶差值,则进入步骤S206,否则流程结束;
步骤S206,判断该像素三基色之间的灰阶差值中是否只有一个差值大于预设色彩阈值;若仅有一个差值大于预设色彩阈值,则进入步骤S208,若存在两个差值大于预设色彩阈值,则进入步骤S210;
步骤S208,将该差值所对应的灰阶较高的子像素的灰阶减少该差值的N分之一;
步骤S210,将该像素三基色中灰阶最高的子像素的灰阶减少该两个差值平均值的N分之一。
具体地,由于像素的三基色的灰阶比例决定了该像素的色彩,因此彩色图像中不同的像素的三基色比例不同,其中三基色每个子像素之间的灰阶差值有三种情况:
(1)三个灰阶差值均不大于预设色彩阈值,此时无需调整该三基色的比例。
(2)三个灰阶差值中仅有一个灰阶差值大于预设色彩阈值。
(3)三个灰阶差值中存在两个灰阶差值大于预设色彩阈值。
假设获取某像素的三基色的灰阶分别为(R255,G60,B21),则通过计算可知第一灰阶差值RG=195,第二灰阶差值GB=39,第三灰阶差值RB=234。判断三个灰阶差值中是否存在大于预设色彩阈值的灰阶差值,其中预设色彩阈值取值200。
可知,仅存在RB>200,因此将RB所对应的子像素R和B中灰阶较高的子像素R的灰阶减小。其中减小值为RB差值的1/N,N为人为认定经验值。优选地,N等于5或3。
按1/5倍率调整后的调整后的子像素R=255-234/5=208,调整后的三基色灰阶为(R208,G60,B21)。
按1/3倍率调整后的R=255-234/3=177,调整后的三基色灰阶为(R177,G60,B21)。
假设获取某像素的三基色的灰阶分别为(R255,G10,B12),则通过计算可知第一灰阶差值RG=245,第二灰阶差值GB=2,第三灰阶差值RB=243。判断三个灰阶差值中是否存在大于预设色彩阈值的灰阶差值,其中预设色彩阈值取值200。
可知,存在RG>200且RB>200,因此将RB和RG所对应的子像素中灰阶最高的子像素R的灰阶减小。其中减小值为RB和RG的平均值的1/N,N为人为认定经验值。优选地,N等于5或3。
RB和RG的平均值为(245+243)/2=244。则按1/5倍率调整后的R=255-244/5=206,调整后的三基色灰阶为(R206,G10,B12)。
按1/3倍率调整后的R=255-244/3=174,调整后的三基色灰阶为(R174,G10,B12)。
在本实施例的技术方案中,获取图像中每个像素的三基色,计算每个像素三基色中两两子像素的灰阶差值,当某一像素的三基色的灰阶差值大于预设色彩阈值时,减少该像素三基色之间的灰阶差值,使得该像素的色彩鲜艳度降低,其中减少值为差值的N分之一,从而解决了OLED显示器在显示纯色或浓郁颜色时会丢失细节的问题,且调整后的颜色仅降低了鲜艳度,色彩属性不变,如亮黄变为淡黄。从而有效避免OLED显示器在图像色彩处理过程中,屏幕颜色过于鲜艳而失真的弊端,提高了OLED显示器对大自然颜色的还原精准度。
图3为本发明色彩显示处理方法第三实施例流程图,如图3所示,该方法包括:
步骤S300,获取图像中每个像素三基色的灰阶值;
步骤S302,分别计算每个像素的R子像素和G子像素之间的第一灰阶差值、G子像素和B子像素之间的第二灰阶差值、以及R子像素和B子像素之间的第三灰阶差值;
步骤S304,分别判断每个像素的第一灰阶差值、第二灰阶差值以及第三灰阶差值是否大于预设色彩阈值;若一像素的三基色的灰阶差值中存在大于预设色彩阈值的灰阶差值,则进入步骤S306,否则流程结束;
步骤S306,判断该像素三基色之间的灰阶差值中是否只有一个差值大于预设色彩阈值;若仅有一个差值大于预设色彩阈值,则进入步骤S308,若存在两个差值大于预设色彩阈值,则进入步骤S310;
步骤S308,将该差值所对应的灰阶较低的子像素的灰阶增加该差值的N分之一;
步骤S310,将该两个差值分别对应的灰阶较低的子像素的灰阶分别增加相应差值的N分之一。
具体地,假设获取某像素的三基色的灰阶分别为(R255,G60,B21),则通过计算可知第一灰阶差值RG=195,第二灰阶差值GB=39,第三灰阶差值RB=234。判断三个灰阶差值中是否存在大于预设色彩阈值的灰阶差值,其中预设色彩阈值取值200。
可知,仅存在RB>200,因此将RB所对应的子像素R和B中灰阶较低的子像素B的灰阶增加。其中增加值为RB差值的1/N,N为人为认定经验值。优选地,N等于5或3。
按1/5倍率调整后的调整后的子像素B=21+234/5=68,调整后的三基色灰阶为(R255,G60,B68)。
按1/3倍率调整后的R=21+234/3=99,调整后的三基色灰阶为(R255,G60,B99)。
假设获取某像素的三基色的灰阶分别为(R255,G10,B12),则通过计算可知第一灰阶差值RG=245,第二灰阶差值GB=2,第三灰阶差值RB=243。判断三个灰阶差值中是否存在大于预设色彩阈值的灰阶差值,其中预设色彩阈值取值200。
可知,存在RG>200且RB>200,因此分别将RB和RG所对应的子像素中灰阶较低的子像素B和G的灰阶增加。其中增加值分别为RB的1/N和RG的的1/N,N为人为认定经验值。优选地,N等于5或3。
按1/5倍率调整后的G=10+245/5=59,调整后的B=12+243/5=61,调整后的三基色灰阶为(R255,G59,B61)。
按1/3倍率调整后的G=10+245/3=91,调整后的B=12+243/3=93,调整后的三基色灰阶为(R255,G91,B93)。
在本实施例的技术方案中,获取图像中每个像素的三基色,计算每个像素三基色中两两子像素的灰阶差值,当某一像素的三基色的灰阶差值大于预设色彩阈值时,减少该像素三基色之间的灰阶差值,使得该像素的色彩鲜艳度降低,其中减少值为差值的N分之一,从而解决了OLED显示器在显示纯色或浓郁颜色时会丢失细节的问题,且调整后的颜色仅降低了鲜艳度,色彩属性不变,如亮黄变为淡黄。从而有效避免OLED显示器在图像色彩处理过程中,屏幕颜色过于鲜艳而失真的弊端,提高了OLED显示器对大自然颜色的还原精准度。
图4为本发明色彩显示处理方法第四实施例流程图,如图4所示,该方法包括:
步骤S400,获取图像中每个像素三基色的灰阶值;
步骤S402,分别计算每个像素的R子像素和G子像素之间的第一灰阶差值、G子像素和B子像素之间的第二灰阶差值、以及R子像素和B子像素之间的第三灰阶差值;
步骤S404,分别判断每个像素的第一灰阶差值、第二灰阶差值以及第三灰阶差值是否大于预设色彩阈值;若一像素的三基色的灰阶差值中存在大于预设色彩阈值的灰阶差值,则进入步骤S406,否则流程结束;
步骤S406,判断该像素三基色之间的灰阶差值中是否只有一个差值大于预设色彩阈值;若仅有一个差值大于预设色彩阈值,则进入步骤S408,若存在两个差值大于预设色彩阈值,则进入步骤S410;
步骤S408,将该差值所对应的灰阶较低的子像素的灰阶增加该差值的M分之一,将该差值所对应的灰阶较高的子像素的灰阶减少该差值的M分之一;
步骤S410,将该两个差值分别对应的灰阶较低的子像素的灰阶分别增加相应差值的M分之一,将灰阶最高的子像素的灰阶减少该两个差值平均值的M分之一。
具体地,假设获取某像素的三基色的灰阶分别为(R255,G20,B120),则通过计算可知第一灰阶差值RG=235,第二灰阶差值GB=100,第三灰阶差值RB=135。判断三个灰阶差值中是否存在大于预设色彩阈值的灰阶差值,其中预设色彩阈值取值200。
可知,仅存在RG>200,因此将RG所对应的子像素R和G中灰阶较低的子像素G的灰阶增加,将RG所对应的子像素R和G中灰阶较高的子像素R的灰阶。其中增加值和减少值均为RG差值的1/M,M为人为认定经验值。优选地,M等于10或6。
按1/10倍率调整后的调整后的子像素R=255-235/10=232,G=20+235/10=43,调整后的三基色灰阶为(R232,G43,B120)。
按1/6倍率调整后的R=255-235/6=216,G=20+235/6=59,调整后的三基色灰阶为(R216,G59,B120)。
假设获取某像素的三基色的灰阶分别为(R254,G10,B12),则通过计算可知第一灰阶差值RG=244,第二灰阶差值GB=2,第三灰阶差值RB=242。判断三个灰阶差值中是否存在大于预设色彩阈值的灰阶差值,其中预设色彩阈值取值200。
可知,存在RG>200且RB>200,因此分别将RB和RG所对应的子像素中灰阶较低的子像素B和G的灰阶增加,将RB和RG所对应的子像素中灰阶最高的子像素R减少。其中增加值分别为RB的1/M和RG的的1/M,减少值为(RB+RG)/2M,M为人为认定经验值。优选地,M等于10或6。
按1/10倍率调整后的G=10+244/10=34,调整后的B=12+242/10=36,调整后的R=254-(244+242)/20=230,调整后的三基色灰阶为(R230,G34,B36)。
按1/6倍率调整后的G=10+244/6=50,调整后的B=12+242/6=52,调整后的R=254-(244+242)/12=214,调整后的三基色灰阶为(R214,G50,B52)。
在本实施例的技术方案中,获取图像中每个像素的三基色,计算每个像素三基色中两两子像素的灰阶差值,当某一像素的三基色的灰阶差值大于预设色彩阈值时,减少该像素三基色之间的灰阶差值,使得该像素的色彩鲜艳度降低,其中减少值为差值的M分之一,从而解决了OLED显示器在显示纯色或浓郁颜色时会丢失细节的问题,且调整后的颜色仅降低了鲜艳度,色彩属性不变,如亮黄变为淡黄。从而有效避免OLED显示器在图像色彩处理过程中,屏幕颜色过于鲜艳而失真的弊端,提高了OLED显示器对大自然颜色的还原精准度。
图5为本发明色彩显示处理系统第一实施例结构示意图,如图5所示,本系统可集成于OLED显示器中,该系统包括:获取模块11、计算模块12、判断模块13、和灰阶调整模块14,其中:
获取模块11,用于获取图像中每个像素三基色的灰阶值。
其中每个像素的三基色包括R子像素、G子像素和B子像素,获取模块11与计算模块12通信连接,获取模块11获取图像中每个像素三基色的灰阶值后发送至计算模块12。
计算模块12,用于分别计算每个像素的R子像素和G子像素之间的第一灰阶差值、G子像素和B子像素之间的第二灰阶差值、以及R子像素和B子像素之间的第三灰阶差值。
计算模块12与判断模块13通信连接,并将计算结果发送至判断模块13。
判断模块13,用于分别判断每个像素的第一灰阶差值、第二灰阶差值以及第三灰阶差值是否大于预设色彩阈值。
判断模块13与灰阶调整模块14通信连接,并将判断结果发送至灰阶调整模块14。
灰阶调整模块14,用于若一像素的三基色的灰阶差值中存在大于预设色彩阈值的灰阶差值,则减少该像素三基色之间的灰阶差值。
优选地,灰阶调整模块14用于将大于预设色彩阈值的灰阶差值减少该差值的N分之一,其中N为人为设定值,N取值3或5。
本发明实施例中的色彩显示处理系统用于执行上述实施例中的色彩显示处理方法,具有相应的功能模块,在此不再赘述。
在本实施例的技术方案中,获取图像中每个像素的三基色,计算每个像素三基色中两两子像素的灰阶差值,当某一像素的三基色的灰阶差值大于预设色彩阈值时,减少该像素三基色之间的灰阶差值,使得该像素的色彩鲜艳度降低,从而解决了OLED显示器在显示纯色或浓郁颜色时,会丢失细节的问题。有效避免OLED显示器在图像色彩处理过程中,屏幕颜色过于鲜艳而失真的弊端,提高了OLED显示器对大自然颜色的还原精准度。
图6为本发明色彩显示处理系统第二实施例结构示意图,如图6所示,本系统可集成于OLED显示器中,该系统包括:获取模块21、计算模块22、判断模块23、和灰阶调整模块24,其中获取模块21、计算模块22和判断模块23与上述实施例中相应的功能模块功能相同,灰阶调整模块24包括:
第一灰阶差值个数判断单元241,用于判断该像素三基色之间的灰阶差值中是否只有一个差值大于预设色彩阈值;
第一灰阶降低 单元242,用于若仅有一个差值大于预设色彩阈值,则将该差值所对应的灰阶较高的子像素的灰阶减少该差值的N分之一。
第二灰阶降低 单元243,用于若存在两个差值大于预设色彩阈值,则将该像素三基色中灰阶最高的子像素的灰阶减少该两个差值平均值的N分之一。
第一灰阶差值个数判断单元241分别与第一灰阶降低 单元242和第二灰阶降低单元243通信连接。
本发明实施例中的色彩显示处理系统用于执行上述实施例中的色彩显示处理方法,具有相应的功能模块,在此不再赘述。
在本实施例的技术方案中,获取图像中每个像素的三基色,计算每个像素三基色中两两子像素的灰阶差值,当某一像素的三基色的灰阶差值大于预设色彩阈值时,减少该像素三基色之间的灰阶差值,使得该像素的色彩鲜艳度降低,其中减少值为差值的N分之一,从而解决了OLED显示器在显示纯色或浓郁颜色时会丢失细节的问题,且调整后的颜色仅降低了鲜艳度,色彩属性不变,如亮黄变为淡黄。从而有效避免OLED显示器在图像色彩处理过程中,屏幕颜色过于鲜艳而失真的弊端,提高了OLED显示器对大自然颜色的还原精准度。
图7为本发明色彩显示处理系统第三实施例结构示意图,如图7所示,本系统可集成于OLED显示器中,该系统包括:获取模块31、计算模块32、判断模块33、和灰阶调整模块34,其中获取模块31、计算模块32和判断模块33与上述实施例中相应的功能模块功能相同,灰阶调整模块34包括:
第二灰阶差值个数判断单元341,用于判断该像素三基色之间的灰阶差值中是否只有一个差值大于预设色彩阈值;
第一灰阶提高 单元342,用于若仅有一个差值大于预设色彩阈值,则将该差值所对应的灰阶较低的子像素的灰阶增加该差值的N分之一。
第二灰阶提高 单元343,用于若存在两个差值大于预设色彩阈值,则将该两个差值分别对应的灰阶较低的子像素的灰阶分别增加相应差值的N分之一。
第二灰阶差值个数判断单元341分别与第一灰阶提高 单元342和第二灰阶提高单元343通信连接。
本发明实施例中的色彩显示处理系统用于执行上述实施例中的色彩显示处理方法,具有相应的功能模块,在此不再赘述。
在本实施例的技术方案中,获取图像中每个像素的三基色,计算每个像素三基色中两两子像素的灰阶差值,当某一像素的三基色的灰阶差值大于预设色彩阈值时,减少该像素三基色之间的灰阶差值,使得该像素的色彩鲜艳度降低,其中减少值为差值的N分之一,从而解决了OLED显示器在显示纯色或浓郁颜色时会丢失细节的问题,且调整后的颜色仅降低了鲜艳度,色彩属性不变,如亮黄变为淡黄。从而有效避免OLED显示器在图像色彩处理过程中,屏幕颜色过于鲜艳而失真的弊端,提高了OLED显示器对大自然颜色的还原精准度。
图8为本发明色彩显示处理系统第四实施例结构示意图,如图8所示,本系统可集成于OLED显示器中,该系统包括:获取模块41、计算模块42、判断模块43、和灰阶调整模块44,其中获取模块41、计算模块42和判断模块43与上述实施例中相应的功能模块功能相同,灰阶调整模块44包括:
第三灰阶差值个数判断单元441,用于判断该像素三基色之间的灰阶差值中是否只有一个差值大于预设色彩阈值;
第一灰阶调整单元442,用于若仅有一个差值大于预设色彩阈值,则将该差值所对应的灰阶较低的子像素的灰阶增加该差值的M分之一,将该差值所对应的灰阶较高的子像素的灰阶减少该差值的M分之一;
第二灰阶调整单元443,用于若存在两个差值大于预设色彩阈值,则将该两个差值分别对应的灰阶较低的子像素的灰阶分别增加相应差值的M分之一,将灰阶最高的子像素的灰阶减少该两个差值平均值的M分之一。
其中M为经验值,优选地,M取值为10或6。
在本实施例的技术方案中,获取图像中每个像素的三基色,计算每个像素三基色中两两子像素的灰阶差值,当某一像素的三基色的灰阶差值大于预设色彩阈值时,减少该像素三基色之间的灰阶差值,使得该像素的色彩鲜艳度降低,其中减少值为差值的M分之一,从而解决了OLED显示器在显示纯色或浓郁颜色时会丢失细节的问题,且调整后的颜色仅降低了鲜艳度,色彩属性不变,如亮黄变为淡黄。从而有效避免OLED显示器在图像色彩处理过程中,屏幕颜色过于鲜艳而失真的弊端,提高了OLED显示器对大自然颜色的还原精准度。
应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明而非限制,本发明也并不仅限于上述举例,一切不脱离本发明的精神和范围的技术方案及其改进,其均应涵盖在本发明的权利要求范围中。
Claims (10)
1.一种色彩显示处理方法,包括如下步骤:
获取图像中每个像素三基色的灰阶值,每个像素的三基色包括R子像素、G子像素和B子像素;
分别计算每个像素的所述R子像素和所述G子像素之间的第一灰阶差值、所述G子像素和所述B子像素之间的第二灰阶差值、以及所述R子像素和所述B子像素之间的第三灰阶差值;其特征在于,所述方法进一步包括如下步骤:
分别判断每个像素的所述第一灰阶差值、所述第二灰阶差值以及所述第三灰阶差值是否大于预设色彩阈值;
若一像素的三基色的灰阶差值中存在大于预设色彩阈值的灰阶差值,则减少该像素三基色之间的灰阶差值。
2.根据权利要求1所述的色彩显示处理方法,其特征在于,所述若一像素的三基色的灰阶差值中存在大于预设色彩阈值的灰阶差值,则减少该像素三基色之间的灰阶差值,包括:
判断该像素三基色之间的灰阶差值中是否只有一个差值大于所述预设色彩阈值;
若仅有一个差值大于所述预设色彩阈值,则将该差值所对应的灰阶较高的子像素的灰阶减少该差值的N分之一;
若存在两个差值大于所述预设色彩阈值,则将该像素三基色中灰阶最高的子像素的灰阶减少该两个差值平均值的N分之一。
3.根据权利要求1所述的色彩显示处理方法,其特征在于,所述若一像素的三基色的灰阶差值中存在大于预设色彩阈值的灰阶差值,则减少该像素三基色之间的灰阶差值,包括:
判断该像素三基色之间的灰阶差值中是否只有一个差值大于所述预设色彩阈值;
若仅有一个差值大于所述预设色彩阈值,则将该差值所对应的灰阶较低的子像素的灰阶增加该差值的N分之一;
若存在两个差值大于所述预设色彩阈值,则将该两个差值分别对应的灰阶较低的子像素的灰阶分别增加相应差值的N分之一。
4.根据权利要求1所述的色彩显示处理方法,其特征在于,所述若一像素的三基色的灰阶差值中存在大于预设色彩阈值的灰阶差值,则减少该像素三基色之间的灰阶差值,包括:
判断该像素三基色之间的灰阶差值中是否只有一个差值大于所述预设色彩阈值;
若仅有一个差值大于所述预设色彩阈值,则将该差值所对应的灰阶较低的子像素的灰阶增加该差值的M分之一,将该差值所对应的灰阶较高的子像素的灰阶减少该差值的M分之一;
若存在两个差值大于所述预设色彩阈值,则将该两个差值分别对应的灰阶较低的子像素的灰阶分别增加相应差值的M分之一,将灰阶最高的子像素的灰阶减少该两个差值平均值的M分之一。
5.根据权利要求2或3所述的色彩显示处理方法,其特征在于,所述N取值为3或5。
6.一种色彩显示处理系统,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取图像中每个像素三基色的灰阶值,每个像素的三基色包括R子像素、G子像素和B子像素;
计算模块,用于分别计算每个像素的所述R子像素和所述G子像素之间的第一灰阶差值、所述G子像素和所述B子像素之间的第二灰阶差值、以及所述R子像素和所述B子像素之间的第三灰阶差值;
判断模块,用于分别判断每个像素的所述第一灰阶差值、所述第二灰阶差值以及所述第三灰阶差值是否大于预设色彩阈值;
灰阶调整模块,用于若一像素的三基色的灰阶差值中存在大于预设色彩阈值的灰阶差值,则减少该像素三基色之间的灰阶差值。
7.根据权利要求6所述的色彩显示处理系统,其特征在于,所述灰阶调整模块包括:
第一灰阶差值个数判断单元,用于判断该像素三基色之间的灰阶差值中是否只有一个差值大于所述预设色彩阈值;
第一灰阶减少单元,用于若仅有一个差值大于所述预设色彩阈值,则将该差值所对应的灰阶较高的子像素的灰阶减少该差值的N分之一;
第二灰阶减少单元,用于若存在两个差值大于所述预设色彩阈值,则将该像素三基色中灰阶最高的子像素的灰阶减少该两个差值平均值的N分之一。
8.根据权利要求6所述的色彩显示处理系统,其特征在于,所述灰阶调整模块包括:
第二灰阶差值个数判断单元,用于判断该像素三基色之间的灰阶差值中是否只有一个差值大于所述预设色彩阈值;
第一灰阶增加单元,用于若仅有一个差值大于所述预设色彩阈值,则将该差值所对应的灰阶较低的子像素的灰阶增加该差值的N分之一;
第二灰阶增加单元,用于若存在两个差值大于所述预设色彩阈值,则将该两个差值分别对应的灰阶较低的子像素的灰阶分别增加相应差值的N分之一。
9.根据权利要求6所述的色彩显示处理系统,其特征在于,所述灰阶调整模块包括:
第三灰阶差值个数判断单元,用于判断该像素三基色之间的灰阶差值中是否只有一个差值大于所述预设色彩阈值;
第一灰阶调整单元,用于若仅有一个差值大于所述预设色彩阈值,则将该差值所对应的灰阶较低的子像素的灰阶增加该差值的M分之一,将该差值所对应的灰阶较高的子像素的灰阶减少该差值的M分之一;
第二灰阶调整单元,用于若存在两个差值大于所述预设色彩阈值,则将该两个差值分别对应的灰阶较低的子像素的灰阶分别增加相应差值的M分之一,将灰阶最高的子像素的灰阶减少该两个差值平均值的M分之一。
10.根据权利要求7或8所述的色彩显示处理系统,其特征在于,所述N取值为3或5。
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