CN105511668A - 屏幕显示控制方法、装置及终端设备 - Google Patents

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CN105511668A
CN105511668A CN201510854249.3A CN201510854249A CN105511668A CN 105511668 A CN105511668 A CN 105511668A CN 201510854249 A CN201510854249 A CN 201510854249A CN 105511668 A CN105511668 A CN 105511668A
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张艺弘
张卫
赵全国
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Beijing Xiaomi Technology Co Ltd
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    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
    • G06F3/0416Control or interface arrangements specially adapted for digitisers

Abstract

本公开实施例公开了一种屏幕显示控制方法、装置及终端设备,终端设备获取当前的护眼强度信息,其中,护眼强度信息用于表征抑制屏幕发射短波光的比例,即护眼强度越高,屏幕发射的短波光越少,对人眼伤害越低;然后,获取屏幕上的待显示图像中每个像素点的原始RGB值,并根据护眼强度信息及原始RGB值,获取待显示图像中每个像素点的新RGB值。最终,在屏幕上按照新RGB值显示待显示图像。本公开提供的屏幕显示控制方法,通过软件方式降低屏幕发射的短波光,不需要在屏幕外贴膜,尤其对于触摸屏而言,既能降低屏幕短波光对人眼的伤害,同时,又不会影响触控灵敏度。

Description

屏幕显示控制方法、装置及终端设备
技术领域
本公开涉及计算机技术领域,特别是涉及一种屏幕显示控制方法、装置及终端设备。
背景技术
自然界的光由各种不同颜色的光谱组成,不同的波长在视觉上呈现出不同的颜色,例如,波长在600~700纳米之间的光呈现红色,波长在500~600纳米之间的光呈现黄色,波长在400~500纳米之间的光呈现蓝色。其中,波长越短,光的能量越高,穿透力也就越强。而蓝光是主要的短波来源,这种高能量的短波光穿过人眼睛的角膜和晶状体到达视网膜,从而对眼睛造成伤害。
智能设备的屏幕发出的可见光中的蓝光会对人眼睛造成伤害,相关技术中,通过在屏幕上贴滤除蓝光的贴膜,防止屏幕发出的蓝光伤害人眼。但是,此种方式需要在屏幕外增加贴膜,尤其在触摸屏上贴膜后会影响触摸屏的触控灵敏度。
发明内容
为克服相关技术中存在的问题,本公开提供一种屏幕显示控制方法、装置及终端设备。
为了解决上述技术问题,本公开实施例公开了如下技术方案:
根据本公开实施例的第一方面,提供一种屏幕显示控制方法,包括:
获取当前的护眼强度信息,所述护眼强度信息用于表征抑制屏幕发射短波光的比例;
获取待显示图像中每个像素点的原始RGB值;
根据所述护眼强度信息及所述原始RGB值,获取所述待显示图像中每个像素点的新RGB值;
按照每个像素点对应的新RGB值,显示所述待显示图像。
第一方面提供的屏幕显示控制方法,根据护眼强度信息调节图像的RGB值,降低RGB值中的蓝色值,从而降低屏幕发射的短波光能量,减少屏幕所发射的短波光对人眼的伤害。通过软件方式降低屏幕发射的短波光,不需要在屏幕外贴膜,尤其对于触摸屏而言,既能降低屏幕短波光对人眼的伤害,同时,又不会影响触控灵敏度。
可选地,所述根据所述护眼强度信息及所述原始RGB值,获取所述待显示图像中每个像素点的新RGB值,包括:
将所述待显示图像中每个像素点的原始RGB值中蓝色对应的数值,按照所述护眼强度信息同比例降低,得到每个像素点对应的新RGB值。
本实施例提供的屏幕显示控制方法,根据护眼强度同比例降低待显示图像的RGB值中的蓝色值,使得获取待显示图像的新RGB值的过程更简单。
可选地,所述获取当前护眼强度信息,包括:
获取预先设定的护眼强度;或者,
获取屏幕的当前光强度信息,并根据当前光强度比例确定当前护眼强度。
本实施例提供的屏幕显示控制方法,用户可以自行设置护眼强度,还可以选择自动调节护眼强度,提高了设置护眼强度的灵活性。
可选地,所述获取预先设定的护眼强度,包括:
获取护眼强度调节开关中调节按钮的位置;
查询预先获得的调节按钮的位置与护眼强度比例之间的对应关系,获得所述调节按钮的位置所对应的护眼强度。
可选地,在所述按照每个像素点对应的新RGB值,显示所述待显示图像之后,所述方法还包括:按照预设比例降低屏幕的屏幕亮度。
本实施例提供的屏幕显示控制方法,通关软件方式调整屏幕的色偏的同时,降低屏幕的屏幕亮度,两者结合最大限度地降低屏幕发射的短光波能量,极大地保护人眼不受屏幕的短波光伤害。
根据本公开实施例的第二方面,提供一种屏幕显示控制装置,包括:
第一获取模块,用于获取当前的护眼强度信息,所述护眼强度信息用于表征抑制屏幕发射短波光的比例;
第二获取模块,用于获取待显示图像中每个像素点的原始RGB值;
第三获取模块,用于根据所述第一获取模块获得的护眼强度信息及所述第二获取模块获得的原始RGB值,获取所述待显示图像中每个像素点的新RGB值;
显示模块,用于按照所述第三获取模块获得的所述待显示图像的每个像素点对应的新RGB值,显示所述待显示图像。
可选地,所述第三获取模块用于:
将所述待显示图像中每个像素点的原始RGB值中蓝色对应的数值,按照所述护眼强度信息同比例降低,得到每个像素点对应的新RGB值。
可选地,所述第一获取模块,包括:
第一获取子模块,用于获取预先设定的护眼强度;或者,
第二获取子模块,用于获取屏幕的当前光强度信息,并根据当前光强度比例确定当前护眼强度。
可选地,所述第一获取子模块,包括:
第三获取子模块,用于获取护眼强度调节开关中调节按钮的位置;
查询子模块,用于查询预先获得的调节按钮的位置与护眼强度比例之间的对应关系,获得所述调节按钮的位置所对应的护眼强度。
可选地,所述装置还包括:屏幕亮度调节模块,用于按照预设比例降低屏幕的屏幕亮度。
根据本公开实施例的第三方面,提供一种终端设备,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
获取当前护眼强度信息,所述护眼强度信息用于表征抑制屏幕发射短波光的比例;
获取待显示图像中每个像素点的原始RGB值;
根据所述护眼强度信息及所述原始RGB值,获取所述待显示图像中每个像素点的新RGB值;
按照每个像素点对应的新RGB值,显示所述待显示图像。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:终端设备具有护眼功能,如果用户开启护眼功能后,终端设备获取当前护眼强度信息,其中,护眼强度信息用于表征抑制屏幕发射短波光的比例,即护眼强度越高,屏幕发射的短波光越少,对人眼伤害越低;然后,获取屏幕上的待显示图像中每个像素点的原始RGB值,并根据护眼强度信息及原始RGB值,获取待显示图像中每个像素点的新RGB值。最终,在屏幕上按照新RGB值显示待显示图像。本公开提供的屏幕显示控制方法,通过软件方式降低屏幕发射的短波光,不需要在屏幕外贴膜,尤其对于触摸屏而言,既能降低屏幕短波光对人眼的伤害,同时,又不会影响触控灵敏度。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。
图1是根据一示例性实施例示出的一种屏幕显示控制方法的流程图;
图2是本公开一示例性实施例示出的一种终端设备的屏幕下拉开关菜单的示意图;
图3是根据一示例性实施例示出的另一种屏幕显示控制方法的流程图;
图4是根据一示例性实施例示出的一种屏幕显示控制装置框图;
图5是根据一示例性实施例示出的第一获取子模块的框图;
图6是根据一示例性实施例示出的另一种屏幕显示控制装置框图;
图7是根据一示例性实施例示出的一种用于屏幕显示控制的装置的框图。
通过上述附图,已示出本公开明确的实施例,后文中将有更详细的描述。这些附图并不是为了通过任何方式限制本公开构思的范围,而是通过参考特定实施例为本领域技术人员说明本公开的概念。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。
图1是根据一示例性实施例示出的一种屏幕显示控制方法的流程图,该方法应用于终端设备中,如图1所示,该方法包括以下步骤:
在S110中,终端设备获取当前的护眼强度信息。
护眼强度信息用于表征抑制屏幕发射短波光的比例,即,护眼强度越大屏幕发出的短光波越少,对人眼伤害越小。
图2是本公开一示例性实施例示出的一种终端设备的屏幕下拉开关菜单的示意图。如图2所示,可以在终端设备的屏幕下拉开关菜单中增加护眼功能开关210及护眼强度调节开关220。其中,护眼功能开关210具有三种状态分别是开启、关闭和自动。护眼强度调节开关220设置有滑动槽和调节按钮,通过改变调节按钮在滑动槽中的位置来调节护眼强度。
当用户打开护眼功能开关210后,用户可以手动调节护眼强度调节开关220中的调节按钮从而调节护眼强度;用户可以调节护眼强度调节开关220的调节按钮来调节护眼强度。
当用户选择自动调节后,屏幕的亮度越大,自动地护眼强度也越大;当然,在自动调节状态下,用户也可以手动调节护眼强度。
在本公开的一个实施例中,当护眼强度由用户自行设定时,获取用户预先在护眼强度调节开关220上所设定的护眼强度。
终端设备获取护眼强度调节开关中调节按钮的位置。调节按钮在滑动槽中的位置与护眼强度之间有一定的对应关系。例如,滑动槽最左端对应的护眼强度为0%,最右端对应的护眼强度为100%,中间任意位置与该滑动槽总长度的比例即护眼强度的比例。终端设备查询调节按钮与护眼强度比例之间的对应关系,得到调节按钮的位置所对应的护眼强度。在本公开的另一个实施例中,当用户设置护眼功能为自动调节时,终端设备获取自身屏幕的当前光强度信息,然后,根据当前光强度的比例确定当前护眼强度。当前光强度越大,护眼强度越大;反之,当前光强度越小,护眼强度越小。例如,如果屏幕当前光强度为60%,则护眼强度可以与当前光强度是相同的比例,60%。当然,护眼强度百分比与屏幕的当前光强度百分比可以不完全相同,例如,屏幕当前光强度为60%,护眼强度可以是50%~70%。
在S120中,终端设备获取待显示图像中每个像素点的原始RGB值。
RGB值是代表红(Red)、绿(Green)、蓝(Blue)三个通道的颜色。通过对红、绿、蓝单个颜色通道的变化及它们相互之间的叠加得到各式各样的颜色,是目前运用最广的颜色系统之一。RGB值是6位十六进制的数值,其中,2位代表一个色值,例如,RGB值为FFFF00,从高位到低位依次为红色值(FF)、绿色值(FF)、蓝色值(00)。色值越大表示该颜色占的比例越大,例如,FFFF00中,蓝色光所占比例为0。
一个图像中的每个像素点都使用RGB值表示,对于已知的图像,则该图像对应的RGB值已知。
在S130中,终端设备根据护眼强度信息及原始RGB值,获取待显示图像中每个像素点的新RGB值。
待显示图像可以是终端设备内存储的某个图片,也可以是从服务器中获得的图片。
护眼强度越大,则将RGB值中的B色值越小,即蓝色光所占比例越小,根据该原则获得待显示图像中各个像素点对应的更新后的RGB值。
在本公开的一个实施例中,可以将待显示图像中每个像素点的原始RGB值中蓝色对应的色值,按照护眼强度信息同比例降低,得到每个像素点对应的新RGB值。即,RGB值中的B色值乘以护眼强度比例,其它色值不变,得到更新后的RGB值。
例如,像素点的原始RGB值是“FFE1FF”,护眼强度是50%,则将色值“FFE1FF”中蓝色值降低50%,得到该像素点更新后的RGB值为FFE188。
在S140中,终端设备按照每个像素点对应的新RGB值,显示待显示图像。
最后,终端设备按照待显示图像中每个像素点对应的更新后的RGB值,显示该待显示图像。
本实施例提供的屏幕显示控制方法,终端设备在显示图像时,根据护眼强度信息,调整待显示图像的像素点的RGB值,减少待显示图像的短波光所占比例。按照调整后的RGB值在屏幕上显示待显示图像,从而减小屏幕发射的光线对人眼的伤害。该屏幕显示控制方法通过软件方式降低屏幕发射的短波光,不需要在屏幕外贴膜,尤其对于触摸屏而言,既能降低屏幕短波光对人眼的伤害,同时,又不会影响触控灵敏度。
图3是根据一示例性实施例示出的另一种屏幕显示控制方法的流程图,该方法应用于终端设备中,该方法在图1所示实施例的基础上还可以包括
在S310中,按照预设比例降低屏幕亮度。
S310可以在S110之后的任一步骤执行,本实施例中,S310在S140之后执行。
屏幕所发射的光能量与光强度由一定的关系,因此,降低屏幕的屏幕亮度也能够降低屏幕发出的光能量,同样,能够降低屏幕发出的短波光能量,降低屏幕发射光对人眼的伤害。
预设比例可以根据屏幕当前屏幕亮度确定,当前屏幕亮度越大,对应的预设比例越高,例如,当前屏幕亮度为90%以上,则可以将预设比例设定为10%~20%,即把屏幕的屏幕亮度降低10%~20%。
本实施例提供的屏幕显示控制方法,通关软件方式调整屏幕的色偏的同时,降低屏幕的屏幕亮度,两者结合最大限度地降低屏幕发射的短光波能量,极大地保护人眼不受屏幕的短波光伤害。
相应于上述的屏幕显示控制方法实施例,本公开提供了屏幕显示控制装置实施例。
图4是根据一示例性实施例示出的一种屏幕显示控制装置框图,该装置应用于具有屏幕的终端设备中,例如,智能手机、平板电脑等。如图4所示,屏幕显示控制装置可以包括:第一获取模块410、第二获取模块420、第三获取模块430和显示模块440。
第一获取模块410被配置为,获取当前护眼强度信息。
护眼强度信息用于表征抑制屏幕发射短波光的比例。
在屏幕下拉开关菜单中设置护眼功能开关及护眼强度调节开关。护眼功能开关具有三种状态分别是开启、关闭和自动。护眼强度调节开关设置有滑动槽和调节按钮,通过改变调节按钮在滑动槽中的位置来调节护眼强度。
在本公开的一个实施例中,如果用户自行设置护眼强度信息,则第一获取模块包括第一获取子模块,第一获取子模块用于获取用户所设置的护眼强度信息。
图5是根据一示例性实施例示出的第一获取子模块的框图,如图5所示,第一获取子模块包括第三获取子模块510和查询子模块520。
第三获取子模块510被配置为,获取护眼强度调节开关中调节按钮的位置。
查询子模块520被配置为,查询预先获得的调节按钮的位置与护眼强度比例之间的对应关系,获得调节按钮的位置所对应的护眼强度。
滑动槽最左端对应的护眼强度为0%,最右端对应的护眼强度为100%,中间任意位置与该滑动槽总长度的比例即护眼强度的比例。终端设备查询调节按钮与护眼强度比例之间的对应关系,得到调节按钮的位置所对应的护眼强度。
在本公开的另一个实施例中,如果用户选择自动调节护眼强度信息,则第一获取模块包括第二获取子模块,该第二获取子模块用于获取屏幕的当前光强度信息,并根据当前光强度比例确定当前护眼强度。
屏幕的当前光强度越大,相应的护眼强度越大;相反,屏幕的当前光强度越小,相应的护眼强度越小。
第二获取模块420被配置为,获取待显示图像中每个像素点的原始RGB值。
第三获取模块430被配置为,根据第一获取模块410获得的护眼强度信息及第二获取模块420获得的原始RGB值,获取待显示图像中每个像素点的新RGB值。
待显示图像可以是终端设备内存储的某个图片,也可以是从服务器中获得的图片。
护眼强度越大,则将RGB值中的B色值越小,即蓝色光所占比例越小,根据该原则获得待显示图像中各个像素点对应的更新后的RGB值。
在本公开的一个实施例中,第三获取模块用于将待显示图像中每个像素点的原始RGB值中蓝色对应的数值,按照护眼强度信息同比例降低,得到每个像素点对应的新RGB值。
即,RGB值中的B色值乘以护眼强度比例,其它色值不变,得到更新后的RGB值。
例如,像素点的原始RGB值是“FFE1FF”,护眼强度是50%,则将色值“FFE1FF”中蓝色值降低50%,得到该像素点更新后的RGB值为FFE188。
显示模块440被配置为,按照第三获取模块430获得的待显示图像的每个像素点对应的新RGB值,显示待显示图像。
本实施例提供的屏幕显示控制装置,通过使屏幕发生色偏降低屏幕发射的短波光能量,实现终端设备具有护眼功能。具体的,第一获取模块获取当前护眼强度信息,第二获取模块获取待显示图像中每个像素点的原始RGB值。第三获取模块根据护眼强度信息及待显示图像中每个像素点的RGB值,计算出待显示图像中每个像素点的新的RGB值,最后,显示模块按照新RGB值显示待显示图像。新RGB值根据护眼强度信息降低了蓝色值,即降低了屏幕所发射的短波光能量,减少屏幕发射的光线对人眼的伤害。该屏幕显示控制装置通过软件方式降低屏幕发射的短波光,不需要在屏幕外贴膜,尤其对于触摸屏而言,既能降低屏幕短波光对人眼的伤害,同时,又不会影响触控灵敏度。
图6是根据一示例性实施例示出的另一种屏幕显示控制装置框图,该装置在图4所示实施例的基础上还包括屏幕亮度调节模块610。
屏幕亮度调节模块610被配置为,按照预设比例降低屏幕的屏幕亮度。
屏幕所发射的光能量与光强度由一定的关系,因此,降低屏幕的屏幕亮度也能够降低屏幕发出的光能量,同样,能够降低屏幕发出的短波光能量,降低屏幕发射光对人眼的伤害。
预设比例可以根据屏幕当前屏幕亮度确定,当前屏幕亮度越大,对应的预设比例越高,例如,当前屏幕亮度为90%以上,则可以将预设比例设定为10%~20%,即把屏幕的屏幕亮度降低10%~20%。
本实施例提供的屏幕显示控制装置,通关软件方式调整屏幕的色偏的同时,降低屏幕的屏幕亮度,两者结合最大限度地降低屏幕发射的短光波能量,极大地保护人眼不受屏幕的短波光伤害。
关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
图7是根据一示例性实施例示出的一种用于屏幕显示控制的装置700的框图。例如,装置700可以是移动电话,计算机,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等。
如图7所示,装置700可以包括以下一个或多个组件:处理组件702,存储器704,电源组件706,多媒体组件708,音频组件710,输入/输出(I/O)的接口712,传感器组件714,以及通信组件716。
处理组件702通常控制装置700的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理组件702可以包括一个或多个处理器720来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件702可以包括一个或多个模块,便于处理组件702和其他组件之间的交互。例如,处理组件702可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件708和处理组件702之间的交互。
存储器704被配置为存储各种类型的数据以支持在装置700的操作。这些数据的示例包括用于在装置700上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器704可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电源组件706为装置700的各种组件提供电力。电源组件706可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为装置700生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件708包括在装置700和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件708包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当装置700处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。
音频组件710被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件710包括一个麦克风(MIC),当装置700处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器704或经由通信组件716发送。在一些实施例中,音频组件710还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O接口712为处理组件702和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
传感器组件714包括一个或多个传感器,用于为装置700提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件714可以检测到装置700的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如组件为装置700的显示器和小键盘,传感器组件714还可以检测装置700或装置700一个组件的位置改变,用户与装置700接触的存在或不存在,装置700方位或加速/减速和装置700的温度变化。传感器组件714可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件714还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件714还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。
通信组件716被配置为便于装置700和其他设备之间有线或无线方式的通信。装置700可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,2G或3G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件716经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,通信组件716还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,装置700可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述方法。
在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器704,上述指令可由装置700的处理器720执行以完成上述方法。例如,非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
一种非临时性计算机可读存储介质,当存储介质中的指令由移动终端的处理器执行时,使得终端设备能够执行一种屏幕显示控制方法,方法包括:
获取当前的护眼强度信息,护眼强度信息用于表征抑制屏幕发射短波光的比例;
获取待显示图像中每个像素点的原始RGB值;
根据护眼强度信息及原始RGB值,获取待显示图像中每个像素点的新RGB值;
按照每个像素点对应的新RGB值,显示待显示图像。
在本公开一示例性实施例中,根据护眼强度信息及原始RGB值,获取待显示图像中每个像素点的新RGB值,包括:
将待显示图像中每个像素点的原始RGB值中蓝色对应的数值,按照护眼强度信息同比例降低,得到每个像素点对应的新RGB值。
在本公开一示例性实施例中,获取当前护眼强度信息,包括:
获取预先设定的护眼强度;或者,
获取屏幕的当前光强度信息,并根据当前光强度比例确定当前护眼强度。
在本公开一示例性实施例中,获取预先设定的护眼强度,包括:
获取护眼强度调节开关中调节按钮的位置;
查询预先获得的调节按钮的位置与护眼强度比例之间的对应关系,获得调节按钮的位置所对应的护眼强度。
在本公开一示例性实施例中,在按照每个像素点对应的新RGB值,显示待显示图像之后,方法还包括:按照预设比例降低屏幕的屏幕亮度。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本发明的其它实施方案。本申请旨在涵盖本发明的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本发明的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本发明的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本发明并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本发明的范围仅由所附的权利要求来限制。

Claims (11)

1.一种屏幕显示控制方法,其特征在于,包括:
获取当前的护眼强度信息,所述护眼强度信息用于表征抑制屏幕发射短波光的比例;
获取待显示图像中每个像素点的原始红色绿色蓝色RGB值;
根据所述护眼强度信息及所述原始RGB值,获取所述待显示图像中每个像素点的新RGB值;
按照每个像素点对应的新RGB值,显示所述待显示图像。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述护眼强度信息及所述原始RGB值,获取所述待显示图像中每个像素点的新RGB值,包括:
将所述待显示图像中每个像素点的原始RGB值中蓝色对应的数值,按照所述护眼强度信息同比例降低,得到每个像素点对应的新RGB值。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取当前护眼强度信息,包括:
获取预先设定的护眼强度;或者,
获取屏幕的当前光强度信息,并根据当前光强度比例确定当前护眼强度。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述获取预先设定的护眼强度,包括:
获取护眼强度调节开关中调节按钮的位置;
查询预先获得的调节按钮的位置与护眼强度比例之间的对应关系,获得所述调节按钮的位置所对应的护眼强度。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述按照每个像素点对应的新RGB值,显示所述待显示图像之后,所述方法还包括:按照预设比例降低屏幕的屏幕亮度。
6.一种屏幕显示控制装置,其特征在于,包括:
第一获取模块,用于获取当前的护眼强度信息,所述护眼强度信息用于表征抑制屏幕发射短波光的比例;
第二获取模块,用于获取待显示图像中每个像素点的原始红色绿色蓝色RGB值;
第三获取模块,用于根据所述第一获取模块获得的护眼强度信息及所述第二获取模块获得的原始RGB值,获取所述待显示图像中每个像素点的新RGB值;
显示模块,用于按照所述第三获取模块获得的所述待显示图像的每个像素点对应的新RGB值,显示所述待显示图像。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述第三获取模块用于:
将所述待显示图像中每个像素点的原始RGB值中蓝色对应的数值,按照所述护眼强度信息同比例降低,得到每个像素点对应的新RGB值。
8.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述第一获取模块,包括:
第一获取子模块,用于获取预先设定的护眼强度;或者,
第二获取子模块,用于获取屏幕的当前光强度信息,并根据当前光强度比例确定当前护眼强度。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述第一获取子模块,包括:
第三获取子模块,用于获取护眼强度调节开关中调节按钮的位置;
查询子模块,用于查询预先获得的调节按钮的位置与护眼强度比例之间的对应关系,获得所述调节按钮的位置所对应的护眼强度。
10.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
屏幕亮度调节模块,用于按照预设比例降低屏幕的屏幕亮度。
11.一种终端设备,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
获取当前护眼强度信息,所述护眼强度信息用于表征抑制屏幕发射短波光的比例;
获取待显示图像中每个像素点的原始红色绿色蓝色RGB值;
根据所述护眼强度信息及所述原始RGB值,获取所述待显示图像中每个像素点的新RGB值;
按照每个像素点对应的新RGB值,显示所述待显示图像。
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