一种屏幕显示的控制方法、系统和计算机处理设备
技术领域
本发明涉及光学技术领域,尤其涉及一种屏幕显示的控制方法、系统和计算机处理设备。
背景技术
随着社会和科技的发展,移动终端成为人们生活中必不可少的工具。用户在使用移动终端时,在待机时通常屏幕都是熄灭的,在需要使用时可主动点亮屏幕。移动终端的背光亮度通常是通过调节电流大小进行控制的,例如采用亮度自动调节的模式下,在较黑暗的情况下,就会将背光电流较小,因此移动终端的背光亮度较低,让屏幕看起来没有那么刺眼,可以保护眼睛。
现有技术中屏幕的亮度一般均是通过调整背光亮度实现的,然而,单一的调整背光亮度会让移动终端的屏幕显示受到诸多不利影响,例如背光亮度的调节是通过调节背光电流的大小实现的,但背光电流拥有下限值,因为如果背光电流小于下限值,则会因电流过小不足以点亮屏幕。在这种情况下就无法继续调低背光亮度,也就无法调低屏幕显示亮度。这样在黑暗的情况下,例如在睡眠后醒来直接看手机,会觉得眼睛受到亮度刺激。
因此,如何提供一种显示亮度调整范围更大的屏幕显示的控制方法,成为本领域亟需解决的问题。
发明内容
本发明的目的是一种显示亮度调整范围更大的屏幕显示的控制方法、系统和计算机处理设备。
本发明的目的是通过以下技术方案来实现的:
一种屏幕显示的控制方法,该方法包括:
获取屏幕点亮指令;
获取当前环境下的光线强度;
根据环境光线强度与屏幕亮度的对应关系,获取对应的当前屏幕亮度,根据当前屏幕亮度调整背光亮度和预显示图像的亮度;
将调整后的预显示图像在调整后的背光亮度下显示。
优选的,所述方法具体包括:
若所述对应的当前屏幕亮度小于最低背光亮度,则将背光亮度调至最低,并将预显示图像的亮度调低至预设亮度;
将亮度调低至预设亮度的预显示图像在最低背光亮度下显示。
优选的,所述将预显示图像的亮度调低至预设亮度的步骤具体包括:按照预显示图像的显示顺序,从预设低阶亮度逐渐提高至预设高阶亮度。
优选的,相邻的预显示图像之间的预设亮度的差值相同。
优选的,所述预设高阶亮度为最低背光亮度。
优选的,所述方法进一步包括:在预设时间内,从预设低阶亮度逐渐提高至预设高阶亮度。
优选的,所述预显示图像为同一张图像;所述按照预显示图像的显示顺序,从预设低阶亮度逐渐提高至预设高阶亮度的步骤具体包括:将预显示图像按照预设数量复制,将复制后的预显示图像按照亮度递增的顺序,从预设低阶亮度到预设高阶亮度进行显示排序。
优选的,所述预显示图像包括至少两张不同的图像;所述按照预显示图像的显示顺序,从预设低阶亮度逐渐提高至预设高阶亮度的步骤具体包括:按照显示顺序对至少两张不同的图像按照亮度递增的顺序,从预设低阶亮度到预设高阶亮度进行显示排序。
一种计算机处理设备,包括处理器及计算机可读存储介质,所述处理器获取所述计算机可读存储介质上的计算机程序,并执行如上述任一所述方法的步骤。
一种屏幕显示的控制系统,包括:
第一获取模块,用于获取屏幕点亮指令;
第二获取模块,用于获取当前环境下的光线强度;
调整模块,用于根据环境光线强度与屏幕亮度的对应关系,获取对应的当前屏幕亮度,根据当前屏幕亮度调整背光亮度和预显示图像的亮度;
显示模块,用于将调整后的预显示图像在调整后的背光亮度下显示。
本发明的屏幕显示的控制方法由于包括获取屏幕点亮指令;获取当前环境下的光线强度;根据环境光线强度与屏幕亮度的对应关系,获取对应的当前屏幕亮度,根据当前屏幕亮度调整背光亮度和预显示图像的亮度;将调整后的预显示图像在调整后的背光亮度下显示。采用这种方式在获取屏幕点亮指令后就可以获取当前环境下的光纤强度,然后根据环境光线强度与屏幕亮度的对应关系,得到此时应该将屏幕亮度调整到何值才会让用户观看屏幕时更加舒适,然后根据这个屏幕亮度值去调整背光亮度和预显示图像的亮度,让背光亮度和预显示图像的亮度叠加后符合该屏幕亮度值,从而调整屏幕显示的亮度,不仅可以符合用户的屏幕显示要求,而且本发明的这种方式使用背光亮度和预显示图像的亮度组合的方式实现屏幕显示亮度的调整,从而拥有更大的屏幕亮度的调整范围,适用范围更广。
附图说明
图1是本发明实施例的一种屏幕显示的控制方法的流程图;
图2是本发明实施例的又一种屏幕显示的控制方法的流程图;
图3是本发明实施例的一种智能枕头的控制系统的示意图。
具体实施方式
虽然流程图将各项操作描述成顺序的处理,但是其中的许多操作可以被并行地、并发地或者同时实施。各项操作的顺序可以被重新安排。当其操作完成时处理可以被终止,但是还可以具有未包括在附图中的附加步骤。处理可以对应于方法、函数、规程、子例程、子程序等等。
计算机设备包括用户设备与网络设备。其中,用户设备或客户端包括但不限于电脑、智能手机、PDA等;网络设备包括但不限于单个网络服务器、多个网络服务器组成的服务器组或基于云计算的由大量计算机或网络服务器构成的云。计算机设备可单独运行来实现本发明,也可接入网络并通过与网络中的其他计算机设备的交互操作来实现本发明。计算机设备所处的网络包括但不限于互联网、广域网、城域网、局域网、VPN网络等。
在这里可能使用了术语“第一”、“第二”等等来描述各个单元,但是这些单元不应当受这些术语限制,使用这些术语仅仅是为了将一个单元与另一个单元进行区分。这里所使用的术语“和/或”包括其中一个或更多所列出的相关联项目的任意和所有组合。当一个单元被称为“连接”或“耦合”到另一单元时,其可以直接连接或耦合到所述另一单元,或者可以存在中间单元。
这里所使用的术语仅仅是为了描述具体实施例而不意图限制示例性实施例。除非上下文明确地另有所指,否则这里所使用的单数形式“一个”、“一项”还意图包括复数。还应当理解的是,这里所使用的术语“包括”和/或“包含”规定所陈述的特征、整数、步骤、操作、单元和/或组件的存在,而不排除存在或添加一个或更多其他特征、整数、步骤、操作、单元、组件和/或其组合。
下面结合附图和较佳的实施例对本发明作进一步说明。
如图1所示,本实施例中公开一种屏幕显示的控制方法,该方法包括:
S101、获取屏幕点亮指令;
S102、获取当前环境下的光线强度;
S103、根据环境光线强度与屏幕亮度的对应关系,获取对应的当前屏幕亮度,根据当前屏幕亮度调整背光亮度和预显示图像的亮度;
S104、将调整后的预显示图像在调整后的背光亮度下显示。
采用这种方式在获取屏幕点亮指令后就可以获取当前环境下的光纤强度,然后根据环境光线强度与屏幕亮度的对应关系,得到此时应该将屏幕亮度调整到何值才会让用户观看屏幕时更加舒适,然后根据这个屏幕亮度值去调整背光亮度和预显示图像的亮度,让背光亮度和预显示图像的亮度叠加后符合该屏幕亮度值,从而调整屏幕显示的亮度,不仅可以符合用户的屏幕显示要求,而且本发明的这种方式使用背光亮度和预显示图像的亮度组合的方式实现屏幕显示亮度的调整,从而拥有更大的屏幕亮度的调整范围,适用范围更广。例如将背光亮度调整到最低,将预显示图像的亮度调整至最低,就可以得到比之前单独调整背光亮度的方式更低的屏幕亮度;而将背光亮度调整至最高,将预显示图像亮度调整至最高,就可以得到比单独调整背光亮度的方式更高的屏幕亮度;拥有更加广泛的屏幕亮度调整范围,以满足不同场合和用户的需求。
人眼对屏幕亮度的感知,并非由背光亮度唯一决定的。其中图片本身的亮度也可以改变人的视觉上对图片的亮度感知。例如,将原始图片(预显示图像)的亮度调低30堪德拉每平米(cd/m2),而将背光亮度调高30cd/m2,将调低的图片和调高后的背光亮度组合后,得到的组合图片在人眼视觉看来与原始图片的亮度是一眼的。这样就可以通过这种组合的方式让图片的亮度可自由调整,并且拥有更大的屏幕亮度的调整范围。
本实施例中环境光线强度与屏幕亮度的对应关系可以通过实验测得,例如在已知环境光线强度的情况下测得适合用户观看屏幕的屏幕亮度,取样本后绘制对应关系的曲线,当然也可以采用现有技术中测得对应关系曲线,从而方便使用。
例如,原本移动终端的屏幕中,背光亮度范围为50至200cd/m2,其下限值为50cd/m2,无法再继续调低。因为一旦接通背光电流,当背光电流最小时,背光亮度就是50cd/m2,背光电流继续减小则会导致屏幕熄灭,因此背光亮度无法继续调小。而图像本身(预显示图像)的亮度也可以调节,例如默认的图像亮度为20cd/m2,人眼可以查看到的最小亮度为-10cd/m2,不失真的情况下可以查看的最大亮度为60cd/m2。在本实施例中屏幕亮度的调整下限就可以为50cd/m2加上-10cd/m2预显示图像本身的亮度之后所得到的屏幕亮度值,即40cd/m2,从而让屏幕亮度的调整下限进一步降低;而屏幕亮度的调整上限就可以为200cd/m2加上60cd/m2预显示图像本身的亮度之后所得到的屏幕亮度值,即260cd/m2,从而让屏幕亮度的调整上限进一步增加。这样就可以得到更加广阔的屏幕亮度调整范围,在这个范围内,用户可以任意调整移动终端的屏幕显示亮度,从而获得自己想要的屏幕亮度。并且,本实施例中背光亮度和预显示图像的亮度组合可以自由组合,如同加法一样,例如屏幕亮度为180cd/m2,可以采用140cd/m2的背光亮度加40cd/m2的预显示图像亮度的组合,也可以采用160cd/m2的背光亮度加20cd/m2的预显示图像亮度的组合,或采用其他组合均可。一般情况下,图像的最大可调亮度都会比最小背光亮度大,或相等。即使出现图像的最大可调亮度都会比最小背光亮度小的情况下,那也可以继续调节。
本实施例中,手机等移动终端的每一帧的数据,都是放在framebuffer(帧缓冲)中然后交给手机等移动终端进行显示的,因此本实施例中预显示图像的处理可以统一在图像缓冲到framebuffer(帧缓冲)后进行图像的处理,调整图预显示图像的亮度等,提前framebuffer(帧缓冲)里的数据做润色处理。
其中,Framebuffer(帧缓冲)是用一个视频输出设备从包含完整的帧数据的一个内存缓冲区中来驱动一个视频显示设备。在内存缓冲区中标准上包含了屏幕上每个像素的色彩值组成。色彩值通常存储成1-bit(黑白色彩),4-bit调色版,8-bit调色版,16-bit高色彩,24-bit真色彩格式。一个额外的alpha通道有时用来保存像素透明度信息。帧缓冲设备提供了显卡的抽象描述。他同时代表了显卡上的显存,应用程序通过定义好的接口可以访问显卡,而不需要知道底层的任何操作。该设备使用特殊的设备节点,通常位于/dev目录,如/dev/fb*。
根据其中一个示例,如图2所示,本实施例中公开一种屏幕显示的控制方法,该方法包括:
S201、获取屏幕点亮指令;
S202、获取当前环境下的光线强度;
S203、根据环境光线强度与屏幕亮度的对应关系,获取对应的当前屏幕亮度,若所述对应的当前屏幕亮度小于最低背光亮度,则将背光亮度调至最低,并将预显示图像的亮度调低至预设亮度;
S204、将亮度调低至预设亮度的预显示图像在最低背光亮度下显示。
采用这种方式就可以在背光亮度到达下限值,无法继续调低的情况下,通过降低预显示图像的亮度,来让屏幕亮度继续降低,从而符合人眼的查看,不会太刺眼。
例如,在一个很暗的环境下,例如半夜睡醒之后,用户点亮手机屏幕,此时即使手机的背光亮度达到最小亮度值,在睡眠后醒来直接看手机,仍然会觉得眼睛受到亮度刺激。原因是手机的屏幕的背光电流,即使达到最小值让屏幕最暗,但相对于黑暗的环境,还是很亮很刺眼。而手机无法继续让电流变小了,因为电流过小就不足以使屏幕点亮。而本实施例中可以让手机等移动终端在这样黑暗的情况下,屏幕显示亮度进一步降低,从而用户在此环境下查看手机屏幕时不再那么刺眼。
当然,本实施例中,如果对应的当前屏幕亮度大于最高背光亮度,则将背光亮度调整到最高值,并将预显示图像的亮度调高至预设亮度;然后将亮度调高到与预设亮度的预显示图像在最高背光亮度下显示。从而得到更加高的屏幕亮度的显示,方便用户查看和使用。
本实施例中预显示图像的数量并不做限制,可根据用户的操作进行处理。例如,用户仅查看了锁屏界面,或仅查看了一张图像,那么预显示图像可以仅为一个。如果用户解锁了查看了其他图像,或切换到其他软件或显示界面中,则预显示图像的数量可以为两张或以上。
具体的,本实施例中,所述将预显示图像的亮度调低至预设亮度的步骤具体包括:按照预显示图像的显示顺序,从预设低阶亮度逐渐提高至预设高阶亮度。
采用这种方式就,不管预显示图像为一张或两张以上,都可以采用逐步提升预显示图像的亮度的方式,让屏幕亮度逐渐提高,从而使用户逐渐适应,不仅减少对人眼的刺激,而且还可以让用户方便查看屏幕,看清屏幕显示的内容。其中,预设低阶亮度可以是预显示图像在人眼可查看清晰的最低亮度,也可以是根据用户设置的亮度,也可以默认设置的任一亮度。预设高阶亮度可以是根据用户需要的设置的亮度,或预显示图像在人眼可查看清晰的最高亮度,或者默认的其他任一亮度,当然预设高阶亮度也可以为最低背光亮度,这样就可以在到达最低背光亮度之后,调整屏幕亮度的方式更为单一调整背光亮度,方便亮度的调整。一般情况下,图像的最大可调亮度都会比最小背光亮度大,或相等。即使出现图像的最大可调亮度都会比最小背光亮度小的情况下,那也可以继续调节,只是无法将预设高阶亮度设为最低背光亮度,这并不影响本实施例的屏幕亮度调节。当然,也可以继续采用背光亮度与预显示图像亮度组合的方式调整。
并且,相邻的预显示图像之间的预设亮度的差值相同。采用这种方式可以在显示预显示图像时变化更为平缓,从而让用户的眼睛接受起来更加柔和,减少刺激。例如第一张预显示图像与第二预显示图像之间的亮度差值为2cd/m2,第二张预显示图像与第三张预显示图像的亮度差值也为2cd/m2,第三张预显示图像与第四张预显示图像的亮度差值也为2cd/m2,依此推算。
具体的本实施例中,所述方法进一步包括:在预设时间内,从预设低阶亮度逐渐提高至预设高阶亮度。这样就可以在预想的时间内完成调整,从而让用户的眼睛适应亮度变化,让屏幕亮度在预想的时间内到达正常的观看亮度,方便用户使用。预设时间可以是0.5秒,0.8秒,1秒,2秒,3秒或4秒等等,当然预设时间不宜过长或过短,过长会使用户较长时间内处于查看较低亮度的屏幕的状况,影响用户查看屏幕内容并且损伤眼睛;过短会使亮度转换过快,仍然刺眼。本实施例中,例如预设时间为2秒,默认的原始图像亮度为30cd/m2,预设低阶亮度-10cd/m2,预设高阶亮度为50cd/m2,那么就在两秒内将预显示图像按照-10cd/m2到50cd/m2的亮度进行显示。本实施例中,还可以将预显示图像的亮度按照时间进行分级,例如,分为100级,则每张预显示图像的之间的亮度差值为60/100=6cd/m2。或者分为200级,则每张预显示图像的之间的亮度差值为60/200=3cd/m2。预显示图像可以为同一种图像,也可以为至少两张不同的图像,或者既有相同的图像,也有不同的图像。本实施例中,预显示图像的类型和图样并不影响显示,本实施例中只需要根据显示顺序调整亮度即可,可以将同一张或不同张预显示图像按照上述方式进行亮度分级处理,不同的显示顺序之间的图像以等差亮度的形式排列,从而进行显示即可。
其中,所述预显示图像为同一张图像时;所述按照预显示图像的显示顺序,从预设低阶亮度逐渐提高至预设高阶亮度的步骤具体包括:将预显示图像按照预设数量复制,将复制后的预显示图像按照亮度递增的顺序,从预设低阶亮度到预设高阶亮度进行显示排序。这样在同一种图像时,就可以复制后进行不同亮度的显示,例如分级为100级,则复制99张,每张的亮度不同,而相邻的差值相同,从而进行显示。
其中,所述预显示图像包括至少两张不同的图像时;所述按照预显示图像的显示顺序,从预设低阶亮度逐渐提高至预设高阶亮度的步骤具体包括:按照显示顺序对至少两张不同的图像按照亮度递增的顺序,从预设低阶亮度到预设高阶亮度进行显示排序。这样就可以将不同图像进行亮度分级处理后显示,例如有两张图像时,分为100亮度级时,1到50级可全部使用第一张图像,对第一张图像进行亮度分级处理;51-100级可全部使用第二张图像,对第二张图像进行亮度分级处理。当然也开始时1-40级使用第一张图像,41-100级使用第二张图像。当然,也可以根据不同图像的显示时间确定。本实施例中与图像的显示内容、样式无关,只需要对预显示图像进行亮度分级接口。
本实施例中示例的,可采用以下方法处理:
(1)当用户在一个比较暗的环境下,睡醒后,按下电源键的时候,手机屏先不亮,光感传感器先打开,检测下周围的环境光情况;
(2)当检测到很暗的话,例如低于阈值,则可开启护眼模式;
(3)开启护眼模式的情况下,把修图的润色级别调整为100级别;可设置为2秒的时间,做100级处理,即每20毫秒改变一级润色处理;
(4)获取当前framebuffer里面的图片数据,手机每一帧的数据,都是放在framebuffer中交给手机显示的,提前framebuffer里的数据做润色处理,相当于每次显示出来的图片,都经过润色后的;
(5)每次对framebuffer的图像数据做润色,从第一次开始计时后,每20毫秒增加一级润色;2秒钟可以完成100级的润色;假设同一张图片,经过1级到100级的润色处理,把100张该图片在连续播放,可以看到一个由很暗到正常图片的渐变过程;
(6)即使用户没到2秒就滑动手机到其他界面等,例如,用户在按下电源键后的第1秒钟就开始解锁滑动,那门滑动解锁的过程的每一帧图像,仍然在framebuffer里,然后对其正常进行第51级的润色处理。使用户在解锁滑动过程中,仍然可以看到一个渐变的过程;
(7)润色处理的1-100级,1级是最暗处理,把图片颜色变得最深。第100级是最轻微处理或原始图像;完成后的图像仍然放回framebuffer进行显示。
本实施例中公开一种计算机处理设备,包括处理器及计算机可读存储介质,所述处理器获取所述计算机可读存储介质上的计算机程序,并执行如上述任一所述方法的步骤。
如图3所示,本实施例中公开一种屏幕显示的控制系统,包括:
第一获取模块301,用于获取屏幕点亮指令;
第二获取模块302,用于获取当前环境下的光线强度;
调整模块303,用于根据环境光线强度与屏幕亮度的对应关系,获取对应的当前屏幕亮度,根据当前屏幕亮度调整背光亮度和预显示图像的亮度;
显示模块304,用于将调整后的预显示图像在调整后的背光亮度下显示。
采用这种方式在获取屏幕点亮指令后就可以获取当前环境下的光纤强度,然后根据环境光线强度与屏幕亮度的对应关系,得到此时应该将屏幕亮度调整到何值才会让用户观看屏幕时更加舒适,然后根据这个屏幕亮度值去调整背光亮度和预显示图像的亮度,让背光亮度和预显示图像的亮度叠加后符合该屏幕亮度值,从而调整屏幕显示的亮度,不仅可以符合用户的屏幕显示要求,而且本发明的这种方式使用背光亮度和预显示图像的亮度组合的方式实现屏幕显示亮度的调整,从而拥有更大的屏幕亮度的调整范围,适用范围更广。例如将背光亮度调整到最低,将预显示图像的亮度调整至最低,就可以得到比之前单独调整背光亮度的方式更低的屏幕亮度;而将背光亮度调整至最高,将预显示图像亮度调整至最高,就可以得到比单独调整背光亮度的方式更高的屏幕亮度;拥有更加广泛的屏幕亮度调整范围,以满足不同场合和用户的需求。
人眼对屏幕亮度的感知,并非由背光亮度唯一决定的。其中图片本身的亮度也可以改变人的视觉上对图片的亮度感知。例如,将原始图片(预显示图像)的亮度调低30堪德拉每平米(cd/m2),而将背光亮度调高30cd/m2,将调低的图片和调高后的背光亮度组合后,得到的组合图片在人眼视觉看来与原始图片的亮度是一眼的。这样就可以通过这种组合的方式让图片的亮度可自由调整,并且拥有更大的屏幕亮度的调整范围。
本实施例中环境光线强度与屏幕亮度的对应关系可以通过实验测得,例如在已知环境光线强度的情况下测得适合用户观看屏幕的屏幕亮度,取样本后绘制对应关系的曲线,当然也可以采用现有技术中测得对应关系曲线,从而方便使用。
例如,原本移动终端的屏幕中,背光亮度范围为50至200cd/m2,其下限值为50cd/m2,无法再继续调低。因为一旦接通背光电流,当背光电流最小时,背光亮度就是50cd/m2,背光电流继续减小则会导致屏幕熄灭,因此背光亮度无法继续调小。而图像本身(预显示图像)的亮度也可以调节,例如默认的图像亮度为20cd/m2,人眼可以查看到的最小亮度为-10cd/m2,不失真的情况下可以查看的最大亮度为40cd/m2。在本实施例中屏幕亮度的调整下限就可以为50cd/m2加上-10cd/m2预显示图像本身的亮度之后所得到的屏幕亮度值,即40cd/m2,从而让屏幕亮度的调整下限进一步降低;而屏幕亮度的调整上限就可以为200cd/m2加上40cd/m2预显示图像本身的亮度之后所得到的屏幕亮度值,即240cd/m2,从而让屏幕亮度的调整上限进一步增加。这样就可以得到更加广阔的屏幕亮度调整范围,在这个范围内,用户可以任意调整移动终端的屏幕显示亮度,从而获得自己想要的屏幕亮度。并且,本实施例中背光亮度和预显示图像的亮度组合可以自由组合,如同加法一样,例如屏幕亮度为180cd/m2,可以采用140cd/m2的背光亮度加40cd/m2的预显示图像亮度的组合,也可以采用160cd/m2的背光亮度加20cd/m2的预显示图像亮度的组合,或采用其他组合均可。
本实施例中,手机等移动终端的每一帧的数据,都是放在framebuffer(帧缓冲)中然后交给手机等移动终端进行显示的,因此本实施例中预显示图像的处理可以统一在图像缓冲到framebuffer(帧缓冲)后进行图像的处理,调整图预显示图像的亮度等,提前framebuffer(帧缓冲)里的数据做润色处理。
其中,Framebuffer(帧缓冲)是用一个视频输出设备从包含完整的帧数据的一个内存缓冲区中来驱动一个视频显示设备。在内存缓冲区中标准上包含了屏幕上每个像素的色彩值组成。色彩值通常存储成1-bit(黑白色彩),4-bit调色版,8-bit调色版,16-bit高色彩,24-bit真色彩格式。一个额外的alpha通道有时用来保存像素透明度信息。帧缓冲设备提供了显卡的抽象描述。他同时代表了显卡上的显存,应用程序通过定义好的接口可以访问显卡,而不需要知道底层的任何操作。该设备使用特殊的设备节点,通常位于/dev目录,如/dev/fb*。
根据其中一个示例,本实施例中公开一种屏幕显示的控制系统,该方法包括:
第一获取模块,用于获取屏幕点亮指令;
第二获取模块,用于获取当前环境下的光线强度;
调整模块,用于根据环境光线强度与屏幕亮度的对应关系,获取对应的当前屏幕亮度,若所述对应的当前屏幕亮度小于最低背光亮度,则将背光亮度调至最低,并将预显示图像的亮度调低至预设亮度;
显示模块,用于将亮度调低至预设亮度的预显示图像在最低背光亮度下显示。
采用这种方式就可以在背光亮度到达下限值,无法继续调低的情况下,通过降低预显示图像的亮度,来让屏幕亮度继续降低,从而符合人眼的查看,不会太刺眼。
例如,在一个很暗的环境下,例如半夜睡醒之后,用户点亮手机屏幕,此时即使手机的背光亮度达到最小亮度值,在睡眠后醒来直接看手机,仍然会觉得眼睛受到亮度刺激。原因是手机的屏幕的背光电流,即使达到最小值让屏幕最暗,但相对于黑暗的环境,还是很亮很刺眼。而手机无法继续让电流变小了,因为电流过小就不足以使屏幕点亮。而本实施例中可以让手机等移动终端在这样黑暗的情况下,屏幕显示亮度进一步降低,从而用户在此环境下查看手机屏幕时不再那么刺眼。
当然,本实施例中,如果对应的当前屏幕亮度大于最高背光亮度,则将背光亮度调整到最高值,并将预显示图像的亮度调高至预设亮度;然后将亮度调高到与预设亮度的预显示图像在最高背光亮度下显示。从而得到更加高的屏幕亮度的显示,方便用户查看和使用。
本实施例中预显示图像的数量并不做限制,可根据用户的操作进行处理。例如,用户仅查看了锁屏界面,或仅查看了一张图像,那么预显示图像可以仅为一个。如果用户解锁了查看了其他图像,或切换到其他软件或显示界面中,则预显示图像的数量可以为两张或以上。
以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明的保护范围。