CN105677349A - 桌面图标显示方法及装置 - Google Patents

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CN105677349A
CN105677349A CN201610006240.1A CN201610006240A CN105677349A CN 105677349 A CN105677349 A CN 105677349A CN 201610006240 A CN201610006240 A CN 201610006240A CN 105677349 A CN105677349 A CN 105677349A
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邓宸
邓寒民
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Nubia Technology Co Ltd
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    • G06F9/00Arrangements for program control, e.g. control units
    • G06F9/06Arrangements for program control, e.g. control units using stored programs, i.e. using an internal store of processing equipment to receive or retain programs
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Abstract

本发明公开了一种桌面图标显示方法及装置。该装置包括:图标主体颜色获取模块,用于获取终端桌面上图标的主体颜色向量C1;背景区域获取模块,用于获取该图标所在背景区域;背景区域主体颜色获取模块,用于获取该背景区域的主体颜色向量C2;处理模块,用于若C1与C2处于同一个预设的颜色区间时,调整图标内指定像素的颜色向量,使所述图标与所述图标所在的背景区域有区分。从而使图标的与其所处的背景区域产生色彩差异,用户可以很容易的将该图标从桌面背景之中区别开来,因此提高用户的操作效率,提升用户的使用体验。同时,这种处理简单有效,计算量不大,不会增加系统的负担。

Description

桌面图标显示方法及装置
技术领域
本发明涉及终端桌面显示领域,尤其涉及一种桌面图标显示方法及装置。
背景技术
用户在应用电子设备上安装的应用软件时,通常都是通过点击设置在该电子设备桌面上的应用软件的图标来实现的。因此通常会在桌面上设置该应用软件的图标来方便用户使用。由于每个应用软件的图标通常都是预先设计好的,并未考虑图标所在桌面位置的背景颜色的设定,图标与其背景的配色方案存在不适配的问题,而且用户也无法更改。因此很多时候图标的主体颜色与其所处桌面位置的背景颜色相近或相同,造成该图标的辨识度较低,用户很难将该图标从桌面背景中区别开来,导致用户操作效率的降低,不利于提升用户的使用体验。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种桌面图标显示方法及装置,旨在解决由于图标的主体颜色与其所处桌面位置的背景颜色相近或相同,造成该图标的辨识度较低,用户很难从将该图标从桌面背景中区别开来的这一技术问题。
为实现上述目的,本发明提供的一种桌面图标显示装置,包括:
图标主体颜色获取模块,用于获取终端桌面上图标的主体颜色向量C1;
背景区域获取模块,用于获取所述图标所在背景区域;
背景区域主体颜色获取模块,用于获取所述图标所在背景区域的主体颜色向量C2;
处理模块,用于若所述图标的主体颜色向量C1与所述图标所在背景区域的主体颜色向量C2处于同一个预设的颜色区间时,调整所述图标内指定像素的颜色向量,使所述图标与所述图标所在的背景区域有区分。
可选地,所述处理模块包括:
反差颜色计算单元,用于将所述背景区域的主体颜色向量C2的每一个元素值取反,获得所述主体颜色向量C2的反差颜色向量C3;
图标颜色调整单元,用于将所述图标内与所述图标的主体颜色向量C1处于同一个预设的颜色区间的所有像素的颜色向量调整为所述反差颜色向量C3。
可选地,所述处理模块包括:
图标轮廓提取单元,用于提取所述图标的轮廓,获取所述图标的边缘像素集;
边缘像素处理单元,用于针对所述边缘像素集进行遍历并进行如下处理:
提取当前边缘像素在所述图标所在的背景区域的相邻像素;
获取所述相邻像素的颜色向量C4;
将所述相邻像素的颜色向量C4的每一个元素值取反,获得所述相邻像素的颜色向量C4的反差颜色向量C5;
将所述当前边缘像素的颜色向量调整为所述反差颜色向量C5。
可选地,所述图标主体颜色获取模块包括:
图标分类统计单元,用于根据预设的颜色区间对所述图标的所有像素的颜色进行分类统计;
图标主体颜色获取单元,用于将计数量最高的所述颜色区间的代表颜色向量选为所述主体颜色向量C1,
所述背景区域主体颜色获取模块包括:
背景区域分类统计单元,用于根据预设的颜色区间对所述图标所在所述背景区域的所有像素的颜色进行分类统计;
背景区域主体颜色获取单元,用于将计数量最高的所述颜色区间的代表颜色向量选为所述主体颜色向量C2。
可选地,所述背景区域获取模块包括:
图标中心点坐标获取单元,用于获取所述图标的中心在终端桌面的坐标位置(X_p,Y_p);
背景区域位置获取单元,用于获取当X_lt[i,j]<X_p<X_rb[i,j]、Y_lt[i,j]<Y_p<Y_rb[i,j]时i和j的取值;
背景区域截取单元,用于将左上角坐标为(X_lt[i,j],Y_lt[i,j])、右下角坐标为(X_rb[i,j],Y_rb[i,j])的宫格区域截取为所述图标的所述背景区域,
其中:
X_lt[i,j]=W_g*(j-1);
Y_lt[i,j]=H_g*(i-1);
X_rb[i,j]=W_g*j;
Y_rb[i,j]=H_g*i;
W_g=W_d/N;
H_g=H_d/M;
W_d为所述终端桌面的宽度;
H_d为所述终端桌面的高度;
W_g为所述宫格的宽度;
H_g为所述宫格的高度;
M为桌面可排列宫格的总行数;
N为桌面可排列宫格的总列数;
i为当前宫格的行数,大于或等于0,并小于或等于M;
j为当前宫格的列数,大于或等于0,并小于或等于N。
此外,为实现上述目的,本发明还提供一种桌面图标显示方法,包括:
获取终端桌面上图标的主体颜色向量C1;
获取所述图标所在背景区域;
获取所述图标所在背景区域的主体颜色向量C2;
若所述图标的主体颜色向量C1与所述图标所在背景区域的主体颜色向量C2处于同一个预设的颜色区间时,调整所述图标内指定像素的颜色向量,使所述图标与所述图标所在的背景区域有区分。
可选地,所述调整所述图标内指定像素的颜色向量,使所述图标与所述图标所在的背景区域有区分的步骤为:
将所述背景区域的主体颜色向量C2的每一个元素值取反,获得所述背景区域的主体颜色向量C2的反差颜色向量C3;
将所述图标内与所述图标的主体颜色向量C1处于同一个预设的所述颜色区间的所有像素的颜色向量调整为所述反差颜色向量C3。
可选地,所述调整所述图标内指定像素的颜色向量,使所述图标与所述图标所在的背景区域有区分的步骤为:
提取所述图标的轮廓,获取所述图标的边缘像素集;
针对所述边缘像素集进行遍历并进行如下处理:
提取当前边缘像素在所述图标所在的背景区域的相邻像素;
获取所述相邻像素的颜色向量C4;
将所述相邻像素的颜色向量C4的每一个元素值取反,获得所述相邻像素的颜色向量C4的反差颜色向量C5;
将所述当前边缘像素的颜色向量调整为所述反差颜色向量C5。
可选地,所述获取所述桌面上所述图标的所述主体颜色向量C1的步骤包括:
根据预设的所述颜色区间对所述图标的所有像素的颜色进行分类统计;
将计数量最高的所述颜色区间的代表颜色向量选为所述主体颜色向量C1,
所述获取所述图标所在所述背景区域的所述主体颜色向量C2的步骤包括:
根据预设的所述颜色区间对所述图标所在所述背景区域的所有像素的颜色进行分类统计;
将计数量最高的所述颜色区间的代表颜色向量选为所述主体颜色向量C2。
可选地,获取所述图标在所述背景区域的步骤包括:
获取所述图标的中心在终端桌面的坐标位置(X_p,Y_p);
当X_lt[i,j]<X_p<X_rb[i,j]、Y_lt[i,j]<Y_p<Y_rb[i,j]时,获取i和j的取值;
将左上角坐标为(X_lt[i,j],Y_lt[i,j])、右下角坐标为(X_rb[i,j],Y_rb[i,j])的宫格区域截取为所述图标的所述背景区域,
其中:
X_lt[i,j]=W_g*(j-1);
Y_lt[i,j]=H_g*(i-1);
X_rb[i,j]=W_g*j;
Y_rb[i,j]=H_g*i;
W_g=W_d/N;
H_g=H_d/M;
W_d为所述终端桌面的宽度;
H_d为所述终端桌面的高度;
W_g为所述宫格的宽度;
H_g为所述宫格的高度;
M为桌面可排列宫格的总行数;
N为桌面可排列宫格的总列数;
i为当前宫格的行数,大于或等于0,并小于或等于M;
j为当前宫格的列数,大于或等于0,并小于或等于N。
本发明提出的桌面图标显示方法及装置,通过对比获取的终端桌面上图标的主体颜色向量C1与该图标所在背景区域的主体颜色向量C2,若图标的主体颜色向量C1与图标所在背景区域的主体颜色向量C2处于同一个预设的颜色区间时,则调整所述图标内指定像素的颜色向量,使所述图标与所述图标所在的背景区域有区分,从而避免由于图标的主体颜色与其所处桌面位置的背景颜色相近或相同,造成该图标的辨识度较低,用户很难从将该图标从桌面背景中区别开来的这一技术问题。达到了使图标与其所处的背景区域产生色彩差异的目的,用户可以很容易的将该图标从桌面背景之中区别开来,提高用户的操作效率,提升用户的使用体验的技术效果。并且这种处理简单有效,计算量不大,不会增加系统的负担。
附图说明
图1为实现本发明各个实施例一个可选的移动终端的硬件结构示意图;
图2为如图1所示的移动终端的无线通信系统示意图;
图3为本发明桌面图标显示装置的第一实施例的功能模块示意图;
图4为本发明桌面图标显示装置的第二实施例的处理模块204细化功能模块示意图;
图5为本发明桌面图标显示装置的第三实施例的处理模块204细化功能模块示意图;
图6为本发明桌面图标显示装置的第四实施例的图标主体颜色获取模块201细化功能模块示意图;
图7为本发明桌面图标显示装置的第四实施例的背景区域主体颜色获取模块203细化功能模块示意图;
图8为本发明桌面图标显示装置的第五实施例的背景区域获取模块202细化功能模块示意图;
图9为本发明桌面图标显示方法的第一实施例的流程示意图;
图10为本发明桌面图标显示方法的第二实施例的步骤S40的细化流程示意图;
图11为本发明桌面图标显示方法的第三实施例的步骤S40的细化流程示意图;
图12为本发明桌面图标显示方法的第四实施例的步骤S10的细化流程示意图;
图13为本发明桌面图标显示方法的第四实施例的步骤S30的细化流程示意图;
图14为本发明桌面图标显示方法的第五实施例的步骤S20的细化流程示意图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
现在将参考附图描述实现本发明各个实施例的移动终端。在后续的描述中,使用用于表示元件的诸如“模块”、“部件”或“单元”的后缀仅为了有利于本发明的说明,其本身并没有特定的意义。因此,"模块"与"部件"可以混合地使用。
移动终端可以以各种形式来实施。例如,本发明中描述的终端可以包括诸如移动电话、智能电话、笔记本电脑、数字广播接收器、PDA(个人数字助理)、PAD(平板电脑)、PMP(便携式多媒体播放器)、导航装置等等的移动终端以及诸如数字TV、台式计算机等等的固定终端。下面,假设终端是移动终端。然而,本领域技术人员将理解的是,除了特别用于移动目的的元件之外,根据本发明的实施方式的构造也能够应用于固定类型的终端。
图1为实现本发明各个实施例一个可选的移动终端的硬件结构示意。
移动终端100可以包括无线通信单元110、提高图标识别度处理单元120、用户输入单元130、输出单元150、存储器160、接口单元170、控制器180和电源单元190等等。图1示出了具有各种组件的移动终端,但是应理解的是,并不要求实施所有示出的组件。可以替代地实施更多或更少的组件。将在下面详细描述移动终端的元件。
无线通信单元110通常包括一个或多个组件,其允许移动终端100与无线通信系统或网络之间的无线电通信。例如,无线通信单元可以包括移动通信模块112和无线互联网模块113中的至少一个。
移动通信模块112将无线电信号发送到基站(例如,接入点、节点B等等)、外部终端以及服务器中的至少一个和/或从其接收无线电信号。这样的无线电信号可以包括语音通话信号、视频通话信号、或者根据文本和/或多媒体消息发送和/或接收的各种类型的数据。
无线互联网模块113支持移动终端的无线互联网接入。该模块可以内部或外部地耦接到终端。该模块所涉及的无线互联网接入技术可以包括WLAN(无线LAN)(Wi-Fi)、Wibro(无线宽带)、Wimax(全球微波互联接入)、HSDPA(高速下行链路分组接入)等等。
提高图标识别度处理单元120用于检测在显示单元151上所显示的图标与其背景区域的主体颜色,当图标的主体颜色与其背景区域的主体颜色相等或相似时,调整图标的指定像素颜色,从而使图标与其背景区域产生颜色差异。
用户输入单元130可以根据用户输入的命令生成键输入数据以控制移动终端的各种操作。用户输入单元130允许用户输入各种类型的信息,并且可以包括键盘、锅仔片、触摸板(例如,检测由于被接触而导致的电阻、压力、电容等等的变化的触敏组件)、滚轮、摇杆等等。特别地,当触摸板以层的形式叠加在显示单元151上时,可以形成触摸屏。
接口单元170用作至少一个外部装置与移动终端100连接可以通过的接口。例如,外部装置可以包括有线或无线头戴式耳机端口、外部电源(或电池充电器)端口、有线或无线数据端口、存储卡端口、用于连接具有识别模块的装置的端口、音频输入/输出(I/O)端口、视频I/O端口、耳机端口等等。识别模块可以是存储用于验证用户使用移动终端100的各种信息并且可以包括用户识别模块(UIM)、客户识别模块(SIM)、通用客户识别模块(USIM)等等。另外,具有识别模块的装置(下面称为"识别装置")可以采取智能卡的形式,因此,识别装置可以经由端口或其它连接装置与移动终端100连接。接口单元170可以用于接收来自外部装置的输入(例如,数据信息、电力等等)并且将接收到的输入传输到移动终端100内的一个或多个元件或者可以用于在移动终端和外部装置之间传输数据。
另外,当移动终端100与外部底座连接时,接口单元170可以用作允许通过其将电力从底座提供到移动终端100的路径或者可以用作允许从底座输入的各种命令信号通过其传输到移动终端的路径。从底座输入的各种命令信号或电力可以用作用于识别移动终端是否准确地安装在底座上的信号。输出单元150被构造为以视觉、音频和/或触觉方式提供输出信号(例如,音频信号、视频信号、警报信号、振动信号等等)。输出单元150可以包括显示单元151等等。
显示单元151可以显示在移动终端100中处理的信息。例如,当移动终端100处于电话通话模式时,显示单元151可以显示与通话或其它通信(例如,文本消息收发、多媒体文件下载等等)相关的用户界面(UI)或图形用户界面(GUI)。当移动终端100处于视频通话模式或者图像捕获模式时,显示单元151可以显示捕获的图像和/或接收的图像、示出视频或图像以及相关功能的UI或GUI等等。
同时,当显示单元151和触摸板以层的形式彼此叠加以形成触摸屏时,显示单元151可以用作输入装置和输出装置。显示单元151可以包括液晶显示器(LCD)、薄膜晶体管LCD(TFT-LCD)、有机发光二极管(OLED)显示器、柔性显示器、三维(3D)显示器等等中的至少一种。这些显示器中的一些可以被构造为透明状以允许用户从外部观看,这可以称为透明显示器,典型的透明显示器可以例如为TOLED(透明有机发光二极管)显示器等等。根据特定想要的实施方式,移动终端100可以包括两个或更多显示单元(或其它显示装置),例如,移动终端可以包括外部显示单元(未示出)和内部显示单元(未示出)。触摸屏可用于检测触摸输入压力以及触摸输入位置和触摸输入面积。
存储器160可以存储由控制器180执行的处理和控制操作的软件程序等等,或者可以暂时地存储己经输出或将要输出的数据(例如,电话簿、消息、静态图像、视频等等)。而且,存储器160可以存储关于当触摸施加到触摸屏时输出的各种方式的振动和音频信号的数据。
存储器160可以包括至少一种类型的存储介质,所述存储介质包括闪存、硬盘、多媒体卡、卡型存储器(例如,SD或DX存储器等等)、随机访问存储器(RAM)、静态随机访问存储器(SRAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、可编程只读存储器(PROM)、磁性存储器、磁盘、光盘等等。而且,移动终端100可以与通过网络连接执行存储器160的存储功能的网络存储装置协作。
控制器180通常控制移动终端的总体操作。例如,控制器180执行与语音通话、数据通信、视频通话等等相关的控制和处理。另外,控制器180可以执行模式识别处理,以将在触摸屏上执行的手写输入或者图片绘制输入识别为字符或图像。
电源单元190在控制器180的控制下接收外部电力或内部电力并且提供操作各元件和组件所需的适当的电力。
这里描述的各种实施方式可以以使用例如计算机软件、硬件或其任何组合的计算机可读介质来实施。对于硬件实施,这里描述的实施方式可以通过使用特定用途集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理装置(DSPD)、可编程逻辑装置(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、处理器、控制器、微控制器、微处理器、被设计为执行这里描述的功能的电子单元中的至少一种来实施,在一些情况下,这样的实施方式可以在控制器180中实施。对于软件实施,诸如过程或功能的实施方式可以与允许执行至少一种功能或操作的单独的软件模块来实施。软件代码可以由以任何适当的编程语言编写的软件应用程序(或程序)来实施,软件代码可以存储在存储器160中并且由控制器180执行。
至此,己经按照其功能描述了移动终端。下面,为了简要起见,将描述诸如折叠型、直板型、摆动型、滑动型移动终端等等的各种类型的移动终端中的滑动型移动终端作为示例。因此,本发明能够应用于任何类型的移动终端,并且不限于滑动型移动终端。
如图1中所示的移动终端100可以被构造为利用经由帧或分组发送数据的诸如有线和无线通信系统以及基于卫星的通信系统来操作。
现在将参考图2描述其中根据本发明的移动终端能够操作的通信系统。
这样的通信系统可以使用不同的空中接口和/或物理层。例如,由通信系统使用的空中接口包括例如频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)、码分多址(CDMA)和通用移动通信系统(UMTS)(特别地,长期演进(LTE))、全球移动通信系统(GSM)等等。作为非限制性示例,下面的描述涉及CDMA通信系统,但是这样的教导同样适用于其它类型的系统。
参考图2,CDMA无线通信系统可以包括多个移动终端100、多个基站(BS)270、基站控制器(BSC)275和移动交换中心(MSC)280。MSC280被构造为与公共电话交换网络(PSTN)290形成接口。MSC280还被构造为与可以经由回程线路耦接到基站270的BSC275形成接口。回程线路可以根据若干己知的接口中的任一种来构造,所述接口包括例如E1/T1、ATM,IP、PPP、帧中继、HDSL、ADSL或xDSL。将理解的是,如图2中所示的系统可以包括多个BSC2750。
每个BS270可以服务一个或多个分区(或区域),由多向天线或指向特定方向的天线覆盖的每个分区放射状地远离BS270。或者,每个分区可以由用于分集接收的两个或更多天线覆盖。每个BS270可以被构造为支持多个频率分配,并且每个频率分配具有特定频谱(例如,1.25MHz,5MHz等等)。
分区与频率分配的交叉可以被称为CDMA信道。BS270也可以被称为基站收发器子系统(BTS)或者其它等效术语。在这样的情况下,术语"基站"可以用于笼统地表示单个BSC275和至少一个BS270。基站也可以被称为"蜂窝站"。或者,特定BS270的各分区可以被称为多个蜂窝站。
在图2中,示出了几个全球定位系统(GPS)卫星300。卫星300帮助定位多个移动终端100中的至少一个。
在图2中,描绘了多个卫星300,但是理解的是,可以利用任何数目的卫星获得有用的定位信息。替代GPS跟踪技术或者在GPS跟踪技术之外,可以使用可以跟踪移动终端的位置的其它技术。另外,至少一个GPS卫星300可以选择性地或者额外地处理卫星DMB传输。
作为无线通信系统的一个典型操作,BS270接收来自各种移动终端100的反向链路信号。移动终端100通常参与通话、消息收发和其它类型的通信。特定基站270接收的每个反向链路信号被在特定BS270内进行处理。获得的数据被转发给相关的BSC275。BSC提供通话资源分配和包括BS270之间的软切换过程的协调的移动管理功能。BSC275还将接收到的数据路由到MSC280,其提供用于与PSTN290形成接口的额外的路由服务。类似地,PSTN290与MSC280形成接口,MSC与BSC275形成接口,并且BSC275相应地控制BS270以将正向链路信号发送到移动终端100。
基于上述移动终端硬件结构以及通信系统,提出本发明方法各个实施例。
如图3所示,本发明桌面图标显示装置第一实施例提供一种桌面图标显示装置,包括:
图标主体颜色获取模块201,用于获取终端桌面上图标的主体颜色向量C1。即针对终端桌面上的图标内所有像素进行统计,然后提取出现概率最高的颜色(该图标的主要颜色)作为主体颜色,并获取该颜色的颜色向量C1。
其中,可选用的颜色向量模式可以采用包括但不限于:RGB(Red红色通道,Green绿色通道,Blue蓝色通道)模式;CMYK(Cyan青色通道,Magenta洋红色(品红)通道,Yellow黄色通道,KeyPlate黑色通道)模式;HSB(Hue色相通道,Saturation饱和度通道,Brightness亮度通道)模式;Lab(L明度通道,A红绿通道,B黄蓝通道)颜色模式。为了便于理解,本发明的实施例选用最常用的RGB模式来进行解释说明,其它颜色模式的处理方法与RGB模式类似。
背景区域获取模块202,用于获取所述图标所在背景区域。即由于终端桌面一般设定为壁纸图像,因此获取的背景区域是指依据该图标在该桌面中所处的位置所截取的的壁纸图像的部分区域,并且该截取区域的尺寸要大于该图标的尺寸,从而保证该图标能被该截取区域所包含。
背景区域主体颜色获取模块203,用于获取所述图标所在背景区域的主体颜色向量C2。即针对背景区域获取模块202所截取的背景区域,采用类似与图标主体颜色获取模块201的方法计算该区域内出现概率最高的颜色作为主体颜色,并获取该颜色的颜色向量C2。
处理模块204,用于若所述图标的主体颜色向量C1与所述图标所在背景区域的主体颜色向量C2处于同一个预设的颜色区间时,则调整所述图标内指定像素的颜色向量,使所述图标与所述图标所在的背景区域有区分。即判断图标主体颜色获取模块201所获得的图标的主体颜色向量C1和背景区域主体颜色获取模块203所获得背景区域的主体颜色向量C2是否处在同一个预设的颜色区间,当判断处于同一个预设的颜色区间时,将图标内的指定像素的颜色向量进行调整。例如,图标的主体颜色墨绿色对应的颜色向量C1为[05,119,72],而背景区域的主体颜色深绿色对应的颜色向量C2为[12,137,24]。虽然这两个向量存在差异,但是从视觉效果来看这两种颜色都属于绿色,而且视觉的区别不大。因此可以预设一个绿色的颜色向量的区间,这两种颜色归为同一种绿色。当上述图标的主体颜色墨绿色的颜色向量C1和背景区域的主体颜色深绿色的颜色向量C2落入该预设的绿色的颜色向量区间时,则判定图标的主体颜色与背景区域的主体颜色相似或相同,则对图标内的指定像素的颜色向量进行调整,从而使图标与背景区域产生色彩差异。
本实施例通过上述方案,可以使图标的与其所处的背景区域产生色彩差异,用户可以很容易的将该图标从桌面背景之中区别开来,从而提高用户的操作效率,提升用户的使用体验。同时,可以使装置的处理简单有效,计算量不大,不会增加系统的负担。
参照图4,本发明第二实施例提供一种桌面图标显示装置,基于上述图3的实施例,所述处理模块204包括:
反差颜色计算单元2041a,用于将所述背景区域的主体颜色向量C2的每一个元素值取反,获得所述主体颜色向量C2的反差颜色向量C3。即分别将背景区域的主体颜色向量C2=[C2_Red,C2_Green,C2_Blue]的三种颜色元素值按照下述公式进行取反,
C3_Red=255–C2_Red;
C3_Green=255–C2_Green;
C3_Blue=255–C2_Blue。
将取反所得的三种颜色元素值C3_Red,C3_Green,C3_Blue所对应的向量[C3_Red,C3_Green,C3_Blue]作为背景区域的主体颜色的反差颜色的颜色向量C3。
图标颜色调整单元2042a,用于将所述图标内与所述图标的主体颜色向量C1处于同一个预设的颜色区间的所有像素的颜色向量调整为所述反差颜色向量C3。即遍历图标内的所有像素,当该像素的颜色向量与图标主体颜色向量C1处于同一个预设的颜色区间时,将该像素的颜色向量调整为反差色向量C3。
本实施例通过上述方案,可以得到与背景区域主体颜色所对应的反差颜色,使背景主题颜色与其反差颜色形成视觉上的最大对比,并且将该反差颜色替换图标的主体颜色,从而增强了图标的辨识度,使用户能很轻松的将图标从背景中区分开来,提升了用户操作效率并提高了用户的使用体验。
进一步,由于上述获取反差颜色的方法可能会造成所获得的反差颜色过亮或过暗,从而使调整后的图标主体颜色相对背景主体颜色的视觉效果不佳,因此可以对反差颜色的颜色向量C3进行相应的明亮调整,具体的处理步骤包括:
首先,把RGB颜色模式的颜色向量C3=[C3_Red,C3_Green,C3_Blue]转换为LAB颜色模式的颜色向量[C3_L,C3_A,C3_B];
其次,将转换为LAB模式颜色向量[C3_L,C3_A,C3_B]的明度通道的数值C3_L调整为nC3_L,使nC3_L与背景区域主体颜色的亮度值保持一致;
最后,将调整后的LAB颜色模式颜色向量[nC3_L,C3_A,C3_B]再转换为RGB模式的颜色向量[nC3_Red,nC3_Green,nC3_Blue]=nC3。将颜色向量C3更新为亮度调整后的颜色向量nC3并应用于后续的操作。
以上所述内容之中的不同模式颜色向量的变换可以采用本领域的常规方法。处理模块204通过使用上述的这种调整颜色亮度方法,可以在不改变上述反差颜色的色调基础之上,调整反差颜色的亮度,从而使调整后的反差颜色与背景主体颜色在亮度上保持一致,避免调整后的反差色相对背景主体颜色过亮或过暗,提高了图标的可识别度,增强了视觉显示效果。
参照图5,本发明第三实施例提供一种桌面图标显示装置,基于上述图3的实施例,所述处理模块204包括:
图标轮廓提取单元2041b,用于提取所述图标的轮廓,获取所述图标的边缘像素集。即根据采用图像处理之中常用的轮廓检测算法来提取图标的轮廓,获取所述图标的边缘像素集。
边缘像素处理单元2042b,用于针对所述边缘像素集进行遍历并进行如下处理:
提取当前边缘像素在所述图标所在的背景区域的相邻像素;
获取所述相邻像素的颜色向量C4;
将所述相邻像素的颜色向量C4的每一个元素值取反,获得所述相邻像素的颜色向量C4的反差颜色向量C5;
将所述当前边缘像素的颜色向量调整为所述反差颜色向量C5。
即在提取当前边缘像素在图标所在的背景区域的相邻像素并获取相邻像素的颜色向量C4之后,将所述相邻像素的颜色向量C4=[C4_Red,C4_Green,C4_Blue]的三种颜色元素值按照下述公式进行取反:
C5_Red=255–C4_Red;
C5_Green=255–C4_Green;
C5_Blue=255–C4_Blue。
再将上述计算所得三种颜色元素值C5_Red,C5_Green,C5_Blue所构成的向量[C5_Red,C5_Green,C5_Blue]作为所述的相邻像素的颜色向量C4的反差颜色向量C5。最后将当前边缘像素的颜色向量调整为反差颜色向量C5。
本实施例通过上述方案,可以使图标的轮廓颜色与其所处的背景区域产生色彩差异,从而使用户可以很容易的将该图标从桌面背景之中区别开来,提高用户的操作效率。并且这种方法不影响图标的整体构图与纹理,避免了反差颜色与背景颜色的不搭配所造成的视觉上的负担和突兀感,提升用户的使用体验。
参照图6,本发明第四实施例提供一种桌面图标显示装置,基于上述图3的实施例,所述图标主体颜色获取模块201包括:
图标分类统计单元2011,用于根据预设的颜色区间对所述图标的所有像素的颜色进行分类统计。即对图标内所有的像素进行遍历的同时,依据该像素的颜色向量所落入的预设的颜色区间来判断该像素的颜色类别,并对落入各个预设的颜色区间内的像素数进行统计。
图标主体颜色获取单元2012,用于将计数量最高的所述颜色区间的代表颜色向量选为所述主体颜色向量C1。即将落入预设的颜色区间内像素数最多的颜色区间所代表的颜色作为该图标的主体颜色。优选地,其代表颜色向量为落入该颜色区间内所有像素的颜色向量的平均值,或者落入该颜色区间内所有像素数最多的那种颜色向量,或者预设的该颜色区间的颜色向量。
例如,微信的图标主要是由绿色和白色这两种颜色所构成的,其中大部分像素的颜色是绿色,而属于白色的像素总数相对较少。由于在设计时为了增强图标的显示效果,图标内部采用颜色渐变模式进行填充。即属于绿色的像素的颜色向量之间存在差异,在一定的波动范围内随着像素所处的位置按照一定的模式逐渐变化。所有属于绿色的像素数占图标像素总数的60%以上,而白色像素数只占图标像素总数的40%以下,并且任意一种具有相同绿色向量的像素数没有属于白色的像素总数多。如果单纯按照颜色向量来统计的话,获得的图标主体颜色应该为白色。虽然这些像素渐变的绿色的颜色向量存在差异,但是从人眼的视觉感知来说,这些渐变颜色的差别不大,都属于绿色。因此根据常识,图标的主体颜色应该为绿色。
因此本实施例通过上述方案,以避免了那种单纯依据颜色向量来进行统计的方法所造成的获取的主体颜色误判断的发生。并且,这种预设颜色区间的方法简单可靠,计算量不大,不会增加系统的负担。
进一步,参照图7,本发明第四实施例提供一种桌面图标显示装置,基于上述图3的实施例,所述背景区域主体颜色获取模块203包括:
背景区域分类统计单元2031,用于根据预设的颜色区间对所述图标所在所述背景区域的所有像素的颜色进行分类统计。即对背景区域内所有的像素进行遍历的同时,依据该像素的颜色向量所落入的预设的颜色区间来判断该像素的颜色类别,并对落入各个预设的颜色区间内的像素数进行统计。
背景区域主体颜色获取单元2032,用于将计数量最高的所述颜色区间的代表颜色向量选为所述主体颜色向量C2。即将落入预设的颜色区间内像素数最多的颜色区间所代表的颜色作为该背景区域的主体颜色。优选地,其代表颜色向量为落入该颜色区间内所有像素的颜色向量的平均值,或者落入该颜色区间内所有像素数最多的那种颜色向量,或者预设的该颜色区间的颜色向量值。
与上述微信图标的主体颜色判断例子同理,本实施例通过上述方案,可以避免了那种单纯依据颜色向量来进行统计的方法所造成的获取的背景区域主体颜色误判断的发生。并且,这种预设颜色区间的方法简单可靠,计算量不大,不会增加系统的负担。
参照图8,本发明第五实施例提供一种桌面图标显示装置,基于上述图3的实施例,所述背景区域获取模块202包括:
图标中心点坐标获取单元2021,用于获取所述图标的中心在终端桌面的坐标位置(X_p,Y_p)。即获取图标的中心点在桌面的坐标位置(X_p,Y_p),其中X_p为横坐标,Y_p为纵坐标。
背景区域位置获取单元2022,用于获取当X_lt[i,j]<X_p<X_rb[i,j]、Y_lt[i,j]<Y_p<Y_rb[i,j]时i和j的取值。即获取当X_lt[i,j]<X_p<X_rb[i,j]、以及Y_lt[i,j]<Y_p<Y_rb[i,j]时图标所在的第i行第j列宫格位置,即当前图标所在的宫格区域可以看做是图标的背景区域。
背景区域截取单元2023,用于将左上角坐标为(X_lt[i,j],Y_lt[i,j])、右下角坐标为(X_rb[i,j],Y_rb[i,j])的宫格区域截取为所述图标的所述背景区域。即以该宫格左上角(X_lt[i,j],Y_lt[i,j])以及右下角(X_rb[i,j],Y_rb[i,j])的终端桌面的矩形区域截取为该图标的背景区域。
其中:
X_lt[i,j]=W_g*(j-1);
Y_lt[i,j]=H_g*(i-1);
X_rb[i,j]=W_g*j;
Y_rb[i,j]=H_g*i;
W_g=W_d/N;
H_g=H_d/M;
W_d为所述终端桌面的宽度;
H_d为所述终端桌面的高度;
W_g为所述宫格的宽度;
H_g为所述宫格的高度;
M为桌面可排列宫格的总行数;
N为桌面可排列宫格的总列数;
i为当前宫格的行数,大于或等于0,并小于或等于M;
j为当前宫格的列数,大于或等于0,并小于或等于N。
由于桌面背景的尺寸参数W_d、H_d是由显示屏幕来决定的,图标的排列参数M、N是由用户来设定的,并且桌面的图标的布局一般是按照宫格区域来设置的,图标的尺寸小于宫格区域的尺寸,并且图标处于宫格的居中位置。因此,本实施例通过上述方案,可以自动获得桌面上各个宫格区域的坐标值;并且,可以根据不同的参数自动获得相适应的宫格区域,能够自动适用于不同的系统平台。此外,通过事先计算获得的宫格区域划分,即减轻了图标背景区域的运算量,降低了计算的复杂度,并且能够快速而准确的获取背景区域。
本发明进一步提供桌面图标显示方法。
上述本发明桌面图标显示装置第一实施例可以由本发明第一实施例所提供的桌面图标显示方法来实现。
参照图9,图9为本发明一种桌面图标显示方法的第一实施例的流程示意图。
该桌面图标显示方法包括:
步骤S10、获取终端桌面上图标的主体颜色向量C1。
即针对终端桌面上的图标内所有像素进行统计,然后提取出现概率最高的颜色(该图标的主要颜色)作为主体颜色,并获取该颜色的颜色向量C1。
步骤S20、获取图标所在背景区域。由于终端桌面一般设定为壁纸图像,因此获取的背景区域是指依据该图标在该桌面中所处的位置所截取的壁纸图像的部分区域,并且该截取区域的尺寸要大于该图标的尺寸,从而保证该图标能被该截取区域所包含。
步骤S30、获取图标所在背景区域的主体颜色向量C2。即针对步骤S20所截取的背景区域,采用类似与步骤S10的方法计算该区域内出现概率最高的颜色作为主体颜色,并获取该颜色的颜色向量C2。
步骤S40、若C1与C2处于同一个预设的颜色区间时,则调整图标内指定像素的颜色向量,使图标与图标所在的背景区域有区分。即判断步骤S10所获得的图标的主体颜色向量C1和步骤S30所获得背景区域的主体颜色向量C2是否处在同一个预设的颜色区间,当判断处于同一个预设的颜色区间时,将图标内的指定像素的颜色向量进行调整。
例如,图标的主体颜色墨绿色对应的颜色向量C1为[05,119,72],而背景区域的主体颜色深绿色对应的颜色向量C2为[12,137,24]。虽然这两个向量存在差异,但是从视觉效果来看这两种颜色都属于绿色,而且视觉的区别不大。因此可以预设一个绿色的颜色向量的区间,这两种颜色归为同一种绿色。当上述图标的主体颜色墨绿色的颜色向量C1和背景区域的主体颜色深绿色的颜色向量C2落入该预设的绿色的颜色向量区间时,则判定图标的主体颜色与背景区域的主体颜色相似或相同,则对图标内的指定像素的颜色向量进行调整,从而使图标与背景区域产生色彩差异。
本实施例通过上述方案,可以使图标的与其所处的背景区域产生色彩差异,用户可以很容易的将该图标从桌面背景之中区别开来,从而提高用户的操作效率,提升用户的使用体验。同时,这种方法处理简单有效,计算量不大,不会增加系统的负担。
上述本发明桌面图标显示装置第二实施例可以由本发明第二实施例所提供的桌面图标显示方法来实现。
参照图10,图10为本发明一种桌面图标显示方法的第二实施例的步骤S40的细化流程示意图。如图10所示,基于上述图9的实施例,所述步骤S40的流程包括:
步骤S41a、将背景区域的主体颜色向量C2的每一个元素值取反。即分别将背景区域的主体颜色向量C2=[C2_Red,C2_Green,C2_Blue]的三种颜色元素值按照下述公式进行取反,
C3_Red=255–C2_Red;
C3_Green=255–C2_Green;
C3_Blue=255–C2_Blue。
步骤S42a、获得主体颜色向量C2的反差颜色向量C3。即将步骤S41a所得的三种颜色元素值C3_Red,C3_Green,C3_Blue所对应的向量[C3_Red,C3_Green,C3_Blue]作为背景主体颜色的反差色的颜色向量C3。
步骤S43a、将图标内与主体颜色向量C1处于同一个预设的颜色区间的所有像素的颜色向量调整为反差颜色向量C3。即遍历图标内的所有像素,当该像素的颜色向量与图标主体颜色向量C1处于同一个预设的颜色区间时,将该像素的颜色向量调整为反差色向量C3。
本实施例通过上述方案,可以得到与背景区域主体颜色所对应的反差颜色,使背景主题颜色与其反差颜色形成视觉上的最大对比,并且将该反差颜色替换图标的主体颜色,从而增强了图标的辨识度,使用户能很轻松的将图标从背景中区分开来,提升了用户操作效率并提高了用户的使用体验。
进一步,由于上述获取反差颜色的方法可能会造成所获得的反差颜色过亮或过暗,从而使调整后的图标主体颜色相对背景主体颜色的视觉效果不佳,因此可以对反差颜色的颜色向量C3进行相应的明亮调整,具体的处理步骤包括:
首先,把RGB颜色模式的颜色向量C3=[C3_Red,C3_Green,C3_Blue]转换为LAB颜色模式的颜色向量[C3_L,C3_A,C3_B];
其次,将转换为LAB模式颜色向量[C3_L,C3_A,C3_B]的明度通道的数值C3_L调整为nC3_L,使nC3_L与背景区域主体颜色的亮度值保持一致;
最后,将调整后的LAB颜色模式颜色向量[nC3_L,C3_A,C3_B]再转换为RGB模式的颜色向量[nC3_Red,nC3_Green,nC3_Blue]=nC3。将颜色向量C3更新为亮度调整后的颜色向量nC3并应用于后续的操作。
以上步骤之中的不同模式颜色向量的变换可以采用本领域的常规方法。通过上述的这种调整颜色亮度方法,可以在不改变上述反差颜色的色调基础之上,调整反差颜色的亮度,从而使调整后的反差颜色与背景主体颜色在亮度上保持一致,避免调整后的反差色相对背景主体颜色过亮或过暗,提高了图标的可识别度,增强了视觉显示效果。
上述本发明桌面图标显示装置第三实施例可以由本发明第三实施例所提供的桌面图标显示方法来实现。
参照图11,图11为本发明一种桌面图标显示方法的第三实施例的步骤S40的细化流程示意图。如图11所示,基于上述图9的实施例,所述步骤S40的流程包括:
步骤S41b、提取图标的轮廓。即采用图像处理之中常用的轮廓检测算法来提取图标的轮廓。
步骤S42b、获取图标的边缘像素集。即根据步骤S41b所获取的图标轮廓,获取所述图标的边缘像素集。
步骤S43b、判断边缘像素集是否遍历完。当判断没有遍历完时,执行步骤S44b,否则执行步骤S48b。
步骤S44b、提取当前边缘像素在图标所在的背景区域的相邻像素。
步骤S45b、获取相邻像素的颜色向量C4。
步骤S46b、将颜色向量C4的每一个元素值取反从而获得C4的反差颜色向量C5。即将相邻像素的颜色向量C4=[C4_Red,C4_Green,C4_Blue]的三种颜色元素值按照下述公式进行取反:
C5_Red=255–C4_Red;
C5_Green=255–C4_Green;
C5_Blue=255–C4_Blue。
将上述计算所得三种颜色元素值C5_Red,C5_Green,C5_Blue所构成的向量[C5_Red,C5_Green,C5_Blue]作为相邻像素的颜色向量C4的反差颜色向量C5。
步骤S47b、将当前边缘像素的颜色向量调整为反差颜色向量C5。
步骤S48b、结束边缘像素集的处理。
本实施例通过上述方案,可以使图标的轮廓颜色与其所处的背景区域产生色彩差异,从而使用户可以很容易的将该图标从桌面背景之中区别开来,提高用户的操作效率。并且这种方法不影响图标的整体构图与纹理,避免了反差颜色与背景颜色的不搭配所造成的视觉上的负担和突兀感,提升用户的使用体验。
上述本发明桌面图标显示装置第四实施例可以由本发明第四实施例所提供的桌面图标显示方法来实现。
参照图12,图12为本发明一种桌面图标显示方法的第四实施例的步骤S10的细化流程示意图。如图12所示,基于上述图9的实施例,所述步骤S10的流程包括:
步骤S11、根据预设的颜色向量区间对图标的所有像素的颜色进行分类统计。即对图标内所有的像素进行遍历的同时,依据该像素的颜色向量所落入的预设的颜色区间来判断该像素的颜色类别,并对落入各个预设的颜色区间内的像素数进行统计。
步骤S12、将计数量最高的颜色区间的代表颜色向量选为主体颜色向量C1。即将落入预设的颜色区间内像素数最多的颜色区间所代表的颜色作为该图标的主体颜色。优选地,其代表颜色向量为落入该颜色区间内所有像素的颜色向量的平均值,或者落入该颜色区间内所有像素数最多的那种颜色向量,或者预设的该颜色区间的颜色向量。
例如,微信的图标主要是由绿色和白色这两种颜色所构成的,其中大部分像素的颜色是绿色,而属于白色的像素总数相对较少。由于在设计时为了增强图标的显示效果,图标内部采用颜色渐变模式进行填充。即属于绿色的像素的颜色向量之间存在差异,在一定的波动范围内随着像素所处的位置按照一定的模式逐渐变化。所有属于绿色的像素数占图标像素总数的60%以上,而白色像素数只占图标像素总数的40%以下,并且任意一种具有相同绿色向量的像素数没有属于白色的像素总数多。如果单纯按照颜色向量来统计的话,获得的图标主体颜色应该为白色。虽然这些像素渐变的绿色的颜色向量存在差异,但是从人眼的视觉感知来说,这些渐变颜色的差别不大,都属于绿色。因此根据常识,图标的主体颜色应该为绿色。因此,本实施例通过上述方案,避免了那种单纯依据颜色向量来进行统计的方法所造成的获取的主体颜色误判断的发生。并且,这种预设颜色区间的方法简单可靠,计算量不大,不会增加系统的负担。
进一步,如图13所示,基于上述图9的实施例,所述步骤S30的流程包括:
步骤S31、根据预设的颜色区间对图标所在背景区域的所有像素的颜色进行分类统计。即对背景区域内所有的像素进行遍历的同时,依据该像素的颜色向量所落入的预设的颜色区间来判断该像素的颜色类别,并对落入各个预设的颜色区间内的像素数进行统计。
步骤S32、将计数量最高的颜色区间的代表颜色向量选为主体颜色向量C2。即将落入预设的颜色区间内像素数最多的颜色区间所代表的颜色作为该背景区域的主体颜色。优选地,其代表颜色向量为落入该颜色区间内所有像素的颜色向量的平均值,或者落入该颜色区间内所有像素数最多的那种颜色向量,或者预设的该颜色区间的颜色向量。
与上述微信图标的主体颜色判断例子同理,本实施例通过上述方案,避免了那种单纯依据颜色向量来进行统计的方法所造成的获取的主体颜色误判断的发生。并且,这种预设颜色区间的方法简单可靠,计算量不大,不会增加系统的负担。
上述本发明桌面图标显示装置第五实施例可以由本发明第五实施例所提供的桌面图标显示方法来实现。
参照图14,图14为本发明桌面图标显示方法的第五实施例的步骤S20的细化流程示意图。如图14所示,基于上述图9的实施例,所述步骤S20的流程包括:
步骤S21、获取所述图标的中心在终端桌面的坐标位置(X_p,Y_p)。即获取图标的中心点在桌面的坐标位置(X_p,Y_p),其中X_p为横坐标,Y_p为纵坐标。
步骤S22、获取当前宫格所在的行数i和列数j的取值。即获取当X_lt[i,j]<X_p<X_rb[i,j]、以及Y_lt[i,j]<Y_p<Y_rb[i,j]时图标所在的第i行第j列宫格位置,即当前图标所在的宫格区域可以看做是图标的背景区域。
步骤S23、将当前宫格区域截取为所述图标的所述背景区域。即以该宫格左上角(X_lt[i,j],Y_lt[i,j])以及右下角(X_rb[i,j],Y_rb[i,j])的终端桌面的矩形区域截取为该图标的背景区域。
其中:
X_lt[i,j]=W_g*(j-1);
Y_lt[i,j]=H_g*(i-1);
X_rb[i,j]=W_g*j;
Y_rb[i,j]=H_g*i;
W_g=W_d/N;
H_g=H_d/M;
W_d为所述终端桌面的宽度;
H_d为所述终端桌面的高度;
W_g为所述宫格的宽度;
H_g为所述宫格的高度;
M为桌面可排列宫格的总行数;
N为桌面可排列宫格的总列数;
i为当前宫格的行数,大于或等于0,并小于或等于M;
j为当前宫格的列数,大于或等于0,并小于或等于N。
由于桌面背景的尺寸参数W_d、H_d是由显示屏幕来决定的,图标的排列参数M、N是由用户来设定的,并且桌面的图标的布局一般是按照宫格区域来设置的,图标的尺寸小于宫格区域的尺寸,并且图标处于宫格的居中位置。因此本实施例通过上述方案,可以自动获得桌面上各个宫格区域的坐标值;并且,可以根据不同的参数自动获得相适应的宫格区域,能够自动适用于不同的系统平台。此外,通过事先计算获得的宫格区域划分,即减轻了图标背景区域的运算量,降低了计算的复杂度,并且能够快速而准确的获取背景区域。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。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(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
以上仅为本发明的优选实施例,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)

1.一种桌面图标显示装置,其特征在于,包括:
图标主体颜色获取模块,用于获取终端桌面上图标的主体颜色向量C1;
背景区域获取模块,用于获取所述图标所在背景区域;
背景区域主体颜色获取模块,用于获取所述图标所在背景区域的主体颜色向量C2;
处理模块,用于若所述图标的主体颜色向量C1与所述图标所在背景区域的主体颜色向量C2处于同一个预设的颜色区间时,调整所述图标内指定像素的颜色向量,使所述图标与所述图标所在的背景区域有区分。
2.如权利要求1所述的桌面图标显示装置,其特征在于,所述处理模块包括:
反差颜色计算单元,用于将所述背景区域的主体颜色向量C2的每一个元素值取反,获得所述主体颜色向量C2的反差颜色向量C3;
图标颜色调整单元,用于将所述图标内与所述图标的主体颜色向量C1处于同一个预设的颜色区间的所有像素的颜色向量调整为所述反差颜色向量C3。
3.如权利要求1所述的桌面图标显示装置,其特征在于,所述处理模块包括:
图标轮廓提取单元,用于提取所述图标的轮廓,获取所述图标的边缘像素集;
边缘像素处理单元,用于针对所述边缘像素集进行遍历并进行如下处理:
提取当前边缘像素在所述图标所在的背景区域的相邻像素;
获取所述相邻像素的颜色向量C4;
将所述相邻像素的颜色向量C4的每一个元素值取反,获得所述相邻像素的颜色向量C4的反差颜色向量C5;
将所述当前边缘像素的颜色向量调整为所述反差颜色向量C5。
4.如权利要求1~3任一项所述的桌面图标显示装置,其特征在于,
所述图标主体颜色获取模块包括:
图标分类统计单元,用于根据预设的颜色区间对所述图标的所有像素的颜色进行分类统计;
图标主体颜色获取单元,用于将计数量最高的所述颜色区间的代表颜色向量选为所述主体颜色向量C1,
所述背景区域主体颜色获取模块包括:
背景区域分类统计单元,用于根据预设的颜色区间对所述图标所在所述背景区域的所有像素的颜色进行分类统计;
背景区域主体颜色获取单元,用于将计数量最高的所述颜色区间的代表颜色向量选为所述主体颜色向量C2。
5.如权利要求4所述的桌面图标显示装置,其特征在于,所述背景区域获取模块包括:
图标中心点坐标获取单元,用于获取所述图标的中心在终端桌面的坐标位置(X_p,Y_p);
背景区域位置获取单元,用于获取当X_lt[i,j]<X_p<X_rb[i,j]、Y_lt[i,j]<Y_p<Y_rb[i,j]时i和j的取值;
背景区域截取单元,用于将左上角坐标为(X_lt[i,j],Y_lt[i,j])、右下角坐标为(X_rb[i,j],Y_rb[i,j])的宫格区域截取为所述图标的所述背景区域,
其中:
X_lt[i,j]=W_g*(j-1);
Y_lt[i,j]=H_g*(i-1);
X_rb[i,j]=W_g*j;
Y_rb[i,j]=H_g*i;
W_g=W_d/N;
H_g=H_d/M;
W_d为所述终端桌面的宽度;
H_d为所述终端桌面的高度;
W_g为所述宫格的宽度;
H_g为所述宫格的高度;
M为桌面可排列宫格的总行数;
N为桌面可排列宫格的总列数;
i为当前宫格的行数,大于或等于0,并小于或等于M;
j为当前宫格的列数,大于或等于0,并小于或等于N。
6.一种桌面图标显示方法,其特征在于,包括:
获取终端桌面上图标的主体颜色向量C1;
获取所述图标所在背景区域;
获取所述图标所在背景区域的主体颜色向量C2;
若所述图标的主体颜色向量C1与所述图标所在背景区域的主体颜色向量C2处于同一个预设的颜色区间时,调整所述图标内指定像素的颜色向量,使所述图标与所述图标所在的背景区域有区分。
7.如权利要求6所述的桌面图标显示方法,其特征在于,所述调整所述图标内指定像素的颜色向量,使所述图标与所述图标所在的背景区域有区分的步骤为:
将所述背景区域的主体颜色向量C2的每一个元素值取反,获得所述背景区域的主体颜色向量C2的反差颜色向量C3;
将所述图标内与所述图标的主体颜色向量C1处于同一个预设的所述颜色区间的所有像素的颜色向量调整为所述反差颜色向量C3。
8.如权利要求6所述的桌面图标显示方法,其特征在于,所述调整所述图标内指定像素的颜色向量,使所述图标与所述图标所在的背景区域有区分的步骤为:
提取所述图标的轮廓,获取所述图标的边缘像素集;
针对所述边缘像素集进行遍历并进行如下处理:
提取当前边缘像素在所述图标所在的背景区域的相邻像素;
获取所述相邻像素的颜色向量C4;
将所述相邻像素的颜色向量C4的每一个元素值取反,获得所述相邻像素的颜色向量C4的反差颜色向量C5;
将所述当前边缘像素的颜色向量调整为所述反差颜色向量C5。
9.如权利要求6~8任一项所述的桌面图标显示方法,其特征在于,
所述获取所述桌面上所述图标的所述主体颜色向量C1的步骤包括:
根据预设的所述颜色区间对所述图标的所有像素的颜色进行分类统计;
将计数量最高的所述颜色区间的代表颜色向量选为所述主体颜色向量C1,
所述获取所述图标所在所述背景区域的所述主体颜色向量C2的步骤包括:
根据预设的所述颜色区间对所述图标所在所述背景区域的所有像素的颜色进行分类统计;
将计数量最高的所述颜色区间的代表颜色向量选为所述主体颜色向量C2。
10.如权利要求9所述的桌面图标显示方法,其特征在于,获取所述图标在所述背景区域的步骤包括:
获取所述图标的中心在终端桌面的坐标位置(X_p,Y_p);
当X_lt[i,j]<X_p<X_rb[i,j]、Y_lt[i,j]<Y_p<Y_rb[i,j]时,获取i和j的取值;
将左上角坐标为(X_lt[i,j],Y_lt[i,j])、右下角坐标为(X_rb[i,j],Y_rb[i,j])的宫格区域截取为所述图标的所述背景区域,
其中:
X_lt[i,j]=W_g*(j-1);
Y_lt[i,j]=H_g*(i-1);
X_rb[i,j]=W_g*j;
Y_rb[i,j]=H_g*i;
W_g=W_d/N;
H_g=H_d/M;
W_d为所述终端桌面的宽度;
H_d为所述终端桌面的高度;
W_g为所述宫格的宽度;
H_g为所述宫格的高度;
M为桌面可排列宫格的总行数;
N为桌面可排列宫格的总列数;
i为当前宫格的行数,大于或等于0,并小于或等于M;
j为当前宫格的列数,大于或等于0,并小于或等于N。
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