CN107340986A - 画面修复方法、电子设备及计算机可读存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明提出一种画面修复方法,包括:显示预设灰阶图像,并通过外部图像采集设备拍摄显示的所述预设灰阶图像;根据拍摄的所述预设灰阶图像,确定各子显示区域中的Mura子显示区域;根据Mura子显示区域的亮度,按照不同插帧频率插入补偿帧,使得Mura子显示区域的亮度趋近于各其它子显示区域的亮度;在Mura子显示区域与各其它子显示区域亮度相同时,记录当前插入的补偿帧以及插帧频率,作为Mura补偿数据进行存储。本发明还提供一种电子设备及计算机可读储存介质。本发明能够提高电子设备的显示效果。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种画面修复方法、电子设备及计算机可读存储介质。
背景技术
随着光电与半导体技术的演进,也带动移动终端等电子设备朝着大屏化发展。然而,无论电子设备的屏幕是AMOLED,还是LCD等其它类型,屏幕的显示面板在批量生产时,难免会因为一些工艺缺陷,导致屏幕亮度不均匀,形成各式各样的Mura(偏亮或偏暗)区域。显然的,Mura区域的存在将严重影响电子设备的显示效果。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种画面修复方法、电子设备及计算机可读存储介质,旨在提高电子设备的显示效果。
为实现上述目的,本发明提供一种画面修复方法,将电子设备屏幕的显示区域划分为多个子显示区域,该画面修复方法包括:
显示预设灰阶图像,并通过外部图像采集设备拍摄显示的所述预设灰阶图像;
根据拍摄的所述预设灰阶图像,确定各子显示区域中的Mura子显示区域;
根据Mura子显示区域的亮度,按照不同插帧频率插入补偿帧,使得Mura子显示区域的亮度趋近于各其它子显示区域的亮度;
在Mura子显示区域与各其它子显示区域亮度相同时,记录当前插入的补偿帧以及插帧频率,作为Mura补偿数据进行存储。
进一步地,本发明还提供一种电子设备,将电子设备屏幕的显示区域划分为多个子显示区域,该电子设备包括:
存储有画面修复程序的存储器;
处理器,与所述存储器通信且配置为执行所述画面修复程序以实现以下步骤:
显示预设灰阶图像,并通过外部图像采集设备拍摄显示的所述预设灰阶图像;
根据拍摄的所述预设灰阶图像,确定各子显示区域中的Mura子显示区域;
根据Mura子显示区域的亮度,按照不同插帧频率插入补偿帧,使得Mura子显示区域的亮度趋近于各其它子显示区域的亮度;
在Mura子显示区域与各其它子显示区域亮度相同时,记录当前插入的补偿帧以及插帧频率,作为Mura补偿数据进行存储。
进一步地,本发明还提供一种计算机可读存储介质,将电子设备屏幕的显示区域划分为多个子显示区域,该计算机可读存储介质上存储有画面修复程序,所述画面修复程序被处理器执行时实现以下步骤:
显示预设灰阶图像,并通过外部图像采集设备拍摄显示的所述预设灰阶图像;
根据拍摄的所述预设灰阶图像,确定各子显示区域中的Mura子显示区域;
根据Mura子显示区域的亮度,按照不同插帧频率插入补偿帧,使得Mura子显示区域的亮度趋近于各其它子显示区域的亮度;
在Mura子显示区域与各其它子显示区域亮度相同时,记录当前插入的补偿帧以及插帧频率,作为Mura补偿数据进行存储。
本发明通过提前将电子设备屏幕的显示区域划分为多个子显示区域,然后显示预设灰阶图像,并通过外部图像采集设备拍摄显示的所述预设灰阶图像;根据拍摄的所述预设灰阶图像,确定各子显示区域中的Mura子显示区域;根据Mura子显示区域的亮度,按照不同插帧频率插入补偿帧,使得Mura子显示区域的亮度趋近于各其它子显示区域的亮度;在Mura子显示区域与各其它子显示区域亮度相同时,记录当前插入的补偿帧以及插帧频率,作为Mura补偿数据进行存储。从而在正常显示图像时,能够使用储存的Mura补偿数据进行Mura补偿,使得整个屏幕的显示亮度一致,达到提高电子设备显示效果的目的。
附图说明
图1为本发明电子设备一个可选地的结构示意图;
图2为本发明画面修复方法第一实施例的流程示意图;
图3为本发明画面修复方法第一实施例中电子设备显示预设灰阶图像的示意图。
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。
如图1所示,图1是本发明实施例方案涉及的硬件运行环境的电子设备的结构示意图。
如图1所示,该电子设备可以包括:处理器1001,例如CPU,网络接口1004,用户接口1003,存储器1005,通信总线1002。其中,通信总线1002用于实现这些组件之间的连接通信。用户接口1003可以包括显示屏(Display)、输入单元比如键盘(Keyboard),可选用户接口1003还可以包括标准的有线接口、无线接口等。网络接口1004可选的可以包括标准的有线接口、无线接口(如Wi-Fi接口)。存储器1005可以是高速RAM存储器,也可以是稳定的存储器(non-volatile memory),例如磁盘存储器。存储器1005可选的还可以是独立于前述处理器1001的存储装置。
本领域技术人员可以理解,图1中示出的电子设备的结构并不构成对电子设备的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
如图1所示,在本发明电子设备的一实施例中,作为一种计算机存储介质的存储器1005中可以包括操作系统、网络通信模块、用户接口模块以及画面修复程序。
在图1所示的电子设备中,网络接口1004主要用于连接后台服务器,与后台服务器进行数据通信;用户接口1003主要用于连接客户端(用户端),与客户端进行数据通信;首先,将电子设备屏幕(图1未示出)的显示区域而处理器1001可以用于调用存储器1005中存储的画面修复程序,并执行以下操作:
显示预设灰阶图像,并通过外部图像采集设备拍摄显示的预设灰阶图像;
根据拍摄的预设灰阶图像,确定各子显示区域中的Mura子显示区域;
根据Mura子显示区域的亮度,按照不同插帧频率插入补偿帧,使得Mura子显示区域的亮度趋近于各其它子显示区域的亮度;
在Mura子显示区域与各其它子显示区域亮度相同时,记录当前插入的补偿帧以及插帧频率,作为Mura补偿数据进行存储。
进一步地,处理器1001可以用于调用存储器1005中存储的画面修复程序,还执行以下操作:
步骤A1,按第一预设步长值降低预设灰阶图像除Mura子显示区域外的各其它子显示区域的灰阶值,做为补偿帧,将预设最小插帧频率作为目标插帧频率;
步骤B1,按照目标插帧频率插入显示补偿帧,并通过外部图像采集设备拍摄插入补偿帧后所显示的预设灰阶图像,判断插入补偿帧后所显示的预设灰阶图像中,Mura子显示区域与各其它子显示区域的亮度是否相同,是则停止插帧,否则转入执行步骤C1;
步骤C1,按第二预设步长值增加目标插帧频率,并判断增加后的目标插帧频率是否小于或等于预设最大插帧频率,是则转入执行步骤B1,否则转入执行步骤D1;
步骤D1,按照第一预设步长值降低补偿帧中除Mura子显示区域外的各其它子显示区域的灰阶值,将目标插帧频率更新为最小插帧频率,并转入执行步骤B1。
进一步地,处理器1001可以用于调用存储器1005中存储的画面修复程序,还执行以下操作:
步骤A2,按第三预设步长值降低预设灰阶图像Mura子显示区域的灰阶值,做为补偿帧,将预设最小插帧频率作为目标插帧频率;
步骤B2,按照目标插帧频率插入显示补偿帧,并通过外部图像采集设备拍摄插入补偿帧后所显示的预设灰阶图像,判断插入补偿帧后所显示的预设灰阶图像中,Mura子显示区域与各其它子显示区域的亮度是否相同,是则停止插帧,否则转入执行步骤C2;
步骤C2,按第四预设步长值增加目标插帧频率,并判断增加后的目标插帧频率是否小于或等于预设最大插帧频率,是则转入执行步骤B2,否则转入执行步骤D2;
步骤D2,按照第三步长值降低补偿帧中Mura子显示区域的灰阶值,将目标插帧频率更新为最小插帧频率,并转入执行步骤B2。
进一步地,处理器1001可以用于调用存储器1005中存储的画面修复程序,还执行以下操作:
选中除Mura子显示区域外的各其它子显示区域中的任一子显示区域,并计算选中子显示区域与Mura子显示区域的亮度差值;
在计算的亮度差值位于预设差值区间内时,确定Mura子显示区域与各其它子显示区域的亮度相同。
进一步地,处理器1001可以用于调用存储器1005中存储的画面修复程序,还执行以下操作:
确定各子显示区域中是否存在偏色子显示区域。
进一步地,处理器1001可以用于调用存储器1005中存储的画面修复程序,还执行以下操作:
在存在偏色子显示区域时,对补偿帧偏色子区域的颜色进行修正,以使得Mura子显示区域的亮度趋近于各其它子显示区域的亮度的同时,偏色子区域的颜色趋近于其它子显示区域的颜色。
进一步地,处理器1001可以用于调用存储器1005中存储的画面修复程序,还执行以下操作:
确定补偿帧偏色子区域中偏色的颜色分量的相对颜色分量;
降低补偿帧偏色子区域中确定的相对颜色分量的灰阶值。
进一步地,前述预设灰阶图像包括灰阶值为128或255的灰阶图像。
进一步地,本发明还提供一种画面修复方法,应用于图1所示的电子设备,参照图2,在本发明画面修复方法的第一实施例中,将电子设备屏幕的显示区域划分为多个子显示区域,该画面修复方法包括:
步骤S10,显示预设灰阶图像,并通过外部图像采集设备拍摄显示的预设灰阶图像;
步骤S20,根据拍摄的预设灰阶图像,确定各子显示区域中的Mura子显示区域;
步骤S30,根据Mura子显示区域的亮度,按照不同插帧频率插入补偿帧,使得Mura子显示区域的亮度趋近于各其它子显示区域的亮度;
步骤S40,在Mura子显示区域与各其它子显示区域亮度相同时,记录当前插入的补偿帧以及插帧频率,作为Mura补偿数据进行存储。
在本发明实施例中,为提升画面的修复效率,需要预先将屏幕的显示区域划分为多个子显示区域。其中,对于如何划分子显示区域,本发明不做具体限制,可由领域技术人员根据实际需要进行划分。例如,对于分辨率为720*1080的屏幕,可设定8*8的像素点区域为一个子显示区域,则共可划分得到90*135=12150(个)子显示区域。
为了准确进行画面修复,首先由电子设备显示预设灰阶图像,其中,对于预设灰阶图像灰阶值的选择,本发明不做具体限制,可由本领域技术人员根据实际需要进行选择。较佳的,本发明选择灰阶值为128或者255的灰阶图像作为预设灰阶图像。之后,电子设备通过外部的图像采集设备拍摄显示的预设灰阶图像,具体的,可以采用高分辨率色彩分析仪(对于采用何种品牌以及何种型号的高分辨率色彩分析仪,本发明不做具体限定,可以由本领域技术人员根据实际需要选择)对显示的预设灰阶图像进行拍摄。其中,对于电子设备和外部图像采集设备采用何种通信方式,本发明不做具体限制,可以采用有线通信,也可以采用无线通信,例如,在采用有线通信方式时,可将电子设备与外部图像采集设备通过适配的USB连接线进行连接,以建立二者间的通信连接;又例如,在采用无线通信方式时,可将电子设备与外部图像采集设备通过蓝牙方式建立通信连接。
电子设备在通过外部图像采集设备拍摄得到显示的预设灰阶图像之后,进一步根据拍摄的预设灰阶图像,确定各子显示区域中是否存在Mura子显示区域,此处存在Mura子显示区域。例如,参照图3,电子设备将确定子显示区域中存在一个偏暗的Mura子显示区域。
容易理解的是,在实际应用中,可能存在多个Mura子显示区域的情况,为便于处理,本实施例中仅将亮度差异最大的Mura子显示区域标记为Mura子显示区域进行处理。
在确定各子显示区域中的Mura子显示区域之后,电子设备根据Mura子显示区域的亮度,按照不同插帧频率插入补偿帧,来改变Mura子显示区域的亮度或者改变Mura子显示区域外各其它子显示区域的亮度,以使得Mura子显示区域的亮度趋近于各其它子显示区域的亮度。例如,在确定的Mura子显示区域偏暗时,可以按照不同插帧频率插入补偿帧,降低Mura子显示区域之外各其它子显示区域的亮度,以使得Mura子显示区域的亮度趋近于各其它子显示区域的亮度;又例如,在确定的Mura子显示区域偏亮时,可以按照不同插帧频率插入补偿帧,降低Mura子显示区域的亮度,以使得Mura子显示区域的亮度趋近于各其它子显示区域的亮度。
在通过不断插入补偿帧使得Mura子显示区域与各其它子显示区域亮度相同时,电子设备记录当前插入的补偿帧以及插帧频率,作为Mura补偿数据进行存储,从而在正常显示图像时,能够使用储存的Mura补偿数据进行Mura补偿,使得整个屏幕的显示亮度一致,例如,电子设备在显示桌面时,按照记录的插帧频率插入显示记录的补偿帧,使得整个桌面的亮度一致。
本发明提出的画面修复方法,提前将电子设备屏幕的显示区域划分为多个子显示区域,然后显示预设灰阶图像,并通过外部图像采集设备拍摄显示的所述预设灰阶图像;根据拍摄的所述预设灰阶图像,确定各子显示区域中的Mura子显示区域;根据Mura子显示区域的亮度,按照不同插帧频率插入补偿帧,使得Mura子显示区域的亮度趋近于各其它子显示区域的亮度;在Mura子显示区域与各其它子显示区域亮度相同时,记录当前插入的补偿帧以及插帧频率,作为Mura补偿数据进行存储。从而在正常显示图像时,能够使用储存的Mura补偿数据进行Mura补偿,使得整个屏幕的显示亮度一致,达到提高电子设备显示效果的目的。
进一步地,基于第一实施例,提出本发明画面修复方法的第二实施例,在本实施例中,在Mura子显示区域的亮度小于各其它子显示区域的亮度时,步骤S30包括:
步骤A1,按第一预设步长值降低预设灰阶图像除Mura子显示区域外的各其它子显示区域的灰阶值,做为补偿帧,将预设最小插帧频率作为目标插帧频率;
步骤B1,按照目标插帧频率插入显示补偿帧,并通过外部图像采集设备拍摄插入补偿帧后所显示的预设灰阶图像,判断插入补偿帧后所显示的预设灰阶图像中,Mura子显示区域与各其它子显示区域的亮度是否相同,是则停止插帧,否则转入执行步骤C1;
步骤C1,按第二预设步长值增加目标插帧频率,并判断增加后的目标插帧频率是否小于或等于预设最大插帧频率,是则转入执行步骤B1,否则转入执行步骤D1;
步骤D1,按照第一预设步长值降低补偿帧中除Mura子显示区域外的各其它子显示区域的灰阶值,将目标插帧频率更新为最小插帧频率,并转入执行步骤B1。
需要说明的是,与前述第一实施例的区别在于,本实施例针对Mura子显示区域偏暗的情况,增加了修复Mura子显示区域的具体描述,其它可参照前述第一实施例,此处不再赘述。
具体的,在本发明实施例中,当Mura子显示区域的亮度偏暗时,也即是Mura子显示区域的亮度小于各其它子显示区域的亮度时,电子设备以预设灰阶图像为基础,按照第一预设步长值降低预设灰阶图像除Mura子显示区域外的各子显示区域的灰阶值,作为初始插入的补偿帧,同时,将预设最小插帧频率作为目标插帧频率。其中,对于第一预设步长值和预设最小插帧频率,可由本领域技术人员根据实际需要进行设置,本发明不做具体限制,例如,本发明实施例将第一预设步长值值设置为1,将预设最小插帧频率设置为1Hz。
之后,按照目标插帧频率插入补偿帧,并通过外部图像采集设备实时拍摄插入补偿帧后所显示的预设灰阶图像,根据拍摄得到的插入补偿帧后所显示的预设灰阶图像,判断插入补偿帧后所显示的预设灰阶图像中,Mura子显示区域与各其它子显示区域的亮度是否相同,显然的,若Mura子显示区域与各其它子显示区域的亮度相同,则可停止插帧,若Mura子显示区域与各其它子显示区域的亮度不同,则按照第二预设步长值增加目标插帧频率,如此往复,直至Mura子显示区域与各其它子显示区域的亮度相同。如果将目标插帧频率增加到预设最大插帧频率,Mura子显示区域的亮度还是小于各其它子显示区域的亮度,则再次按照第一预设步长值降低补偿帧中除Mura子显示区域外的各其它子显示区域的灰阶值,将目标插帧频率更新为最小插帧频率,再插入更新后补偿帧,如此往复,直至Mura子显示区域与各其它子显示区域的亮度相同。其中,对于第二预设步长值和预设最大插帧频率,可由本领域技术人员根据实际需要进行设置,本发明不做具体限制,例如,本发明实施例将第二预设步长值值设置为1,根据屏幕的实际刷新频率将预设最大插帧频率设置为120Hz。
简而言之,以预设最小插帧频率为1Hz,预设最大插帧频率为120Hz为例,假设根据拍摄的预设灰阶图像确定存在偏暗的Mura子显示区域,则以Mura子显示区域的亮度为目标亮度,将预设灰阶图像除Mura子显示区域外的各其它子显示区域的灰阶值降低第一预设步长值,作为初始补偿帧,然后插帧的目标插帧频率由1Hz逐渐增加到120Hz,如果插帧后的Mura子显示区域还是暗于各其它子显示区域,则再次将补偿帧中各其它子显示区域的灰阶值降低第一预设步长值,插帧的目标频率依然由1Hz逐渐增加到120Hz,如此往复,直至各其它子显示区域的亮度达到目标亮度。
进一步地,基于第一实施例,提出本发明画面修复方法的第三实施例,在本实施例中,在Mura子显示区域的亮度大于各其它子显示区域的亮度时,步骤S30包括:
步骤A2,按第三预设步长值降低预设灰阶图像Mura子显示区域的灰阶值,做为补偿帧,将预设最小插帧频率作为目标插帧频率;
步骤B2,按照目标插帧频率插入显示补偿帧,并通过外部图像采集设备拍摄插入补偿帧后所显示的预设灰阶图像,判断插入补偿帧后所显示的预设灰阶图像中,Mura子显示区域与各其它子显示区域的亮度是否相同,是则停止插帧,否则转入执行步骤C2;
步骤C2,按第四预设步长值增加目标插帧频率,并判断增加后的目标插帧频率是否小于或等于预设最大插帧频率,是则转入执行步骤B2,否则转入执行步骤D2;
步骤D2,按照第三步长值降低补偿帧中Mura子显示区域的灰阶值,将目标插帧频率更新为最小插帧频率,并转入执行步骤B2。
需要说明的是,与前述第一实施例的区别在于,本实施例针对Mura子显示区域偏亮的情况,增加了修复Mura子显示区域的具体描述,其它可参照前述第一实施例,此处不再赘述。
具体的,在本发明实施例中,当Mura子显示区域的亮度偏亮时,也即是Mura子显示区域的亮度大于各其它子显示区域的亮度时,电子设备以预设灰阶图像为基础,按照第三预设步长值降低预设灰阶图像中Mura子显示区域的灰阶值,作为初始插入的补偿帧,同时,将预设最小插帧频率作为目标插帧频率。其中,对于第三预设步长值和预设最小插帧频率,可由本领域技术人员根据实际需要进行设置,本发明不做具体限制,例如,本发明实施例将第三预设步长值值设置为1,将预设最小插帧频率设置为1Hz。
之后,按照目标插帧频率插入补偿帧,并通过外部图像采集设备实时拍摄插入补偿帧后所显示的预设灰阶图像,根据拍摄得到的插入补偿帧后所显示的预设灰阶图像,判断插入补偿帧后所显示的预设灰阶图像中,Mura子显示区域与各其它子显示区域的亮度是否相同,显然的,若Mura子显示区域与各其它子显示区域的亮度相同,则可停止插帧,若Mura子显示区域与各其它子显示区域的亮度不同,则按照第四预设步长值增加目标插帧频率,如此往复,直至Mura子显示区域与各其它子显示区域的亮度相同。如果将目标插帧频率增加到预设最大插帧频率,Mura子显示区域的亮度还是大于各其它子显示区域的亮度,则再次按照第三预设步长值降低补偿帧中Mura子显示区域的灰阶值,将目标插帧频率更新为最小插帧频率,再插入更新后补偿帧,如此往复,直至Mura子显示区域与各其它子显示区域的亮度相同。其中,对于第四预设步长值和预设最大插帧频率,可由本领域技术人员根据实际需要进行设置,本发明不做具体限制,例如,本发明实施例将第四预设步长值值设置为1,根据屏幕的实际刷新频率将预设最大插帧频率设置为120Hz。
简而言之,以预设最小插帧频率为1Hz,预设最大插帧频率为120Hz为例,假设根据拍摄的预设灰阶图像确定存在偏亮的Mura子显示区域,则以除Mura子显示区域之外的各其它子显示区域的亮度为目标亮度,将预设灰阶图像中Mura子显示区域的灰阶值降低第三预设步长值,作为初始补偿帧,然后插帧的目标插帧频率由1Hz逐渐增加到120Hz,如果插帧后的Mura子显示区域还是亮于各其它子显示区域,则再次将补偿帧中Mura子显示区域的灰阶值降低第三预设步长值,插帧的目标频率依然由1Hz逐渐增加到120Hz,如此往复,直至Mura子显示区域的亮度达到目标亮度。
进一步地,基于第二或第三实施例,提出本发明画面修复方法的第四实施例,在本实施例中,前述判断插入补偿帧后所显示的预设灰阶图像中,Mura子显示区域与各其它子显示区域的亮度是否相同的步骤包括:
选中除Mura子显示区域外的各其它子显示区域中的任一子显示区域,并计算选中子显示区域与Mura子显示区域的亮度差值;
在计算的亮度差值位于预设差值区间内时,确定Mura子显示区域与各其它子显示区域的亮度相同。
需要说明的是,本实施例在前述第二或第三实施例的基础上,增加了对Mura子显示区域与各其它子显示区域的亮度判断操作的具体描述,其他可参照前述第二或第三实施例的相关描述,此处不再赘述。
在本实施例中,电子设备在判断Mura子显示区域与各其它子显示区域的亮度是否相同时,具体选中除Mura子显示区域外的各其它子显示区域中的任一子显示区域,计算选中子显示区域与Mura子显示区域的亮度差值;然后判断计算的亮度差值是否位于预设差值区间之内,若是,则确定Mura子显示区域与各其它子显示区域的亮度相同。
其中,预设差值区间设置的范围越大,Mura补偿效果越差,预设差值区间设置的范围越小,Mura补偿效果越好,相应的,该预设差值区间的设置可由本领域技术人员根据实际需要进行设置。例如,本发明实施例同时考虑到修复效率以及Mura补偿效果,将预设差值区间设置为[-50,50],也即是Mura子显示区域与其它子显示区域的差值不大于50个亮度单位时,则认为Mura子显示区域和各其它子显示区域的亮度相同。
进一步地,基于第二或第三实施例,提出本发明画面修复方法的第五实施例,在本实施例中,在执行步骤S20的同时,还执行以下步骤:
确定各子显示区域中是否存在偏色子显示区域。
容易理解的是,电子设备屏幕除了容易出现Mura区域之外,还容易出现偏色区域,为此,本发明实施例在确定各子显示区域中的Mura子显示区域的同时,还确定各子显示区域中是否存在偏色子显示区域,若存在偏色子显示区域,则可在对Mura子显示区域进行修复的同时,对偏色子显示区域进行修复。
进一步地,在本实施例中,前述确定各子显示区域中是否存在偏色子显示区域的步骤之后,按照目标插帧频率插入显示补偿帧之前,还包括以下步骤:
在存在偏色子显示区域时,对补偿帧偏色子区域的颜色进行修正,以使得Mura子显示区域的亮度趋近于各其它子显示区域的亮度的同时,偏色子区域的颜色趋近于其它子显示区域的颜色。
在具体实施时,前述对待插入的补偿帧的颜色进行修正包括:
确定补偿帧偏色子区域中偏色的颜色分量的相对颜色分量;
降低补偿帧偏色子区域中确定的相对颜色分量的灰阶值。
其中,在降低补偿帧偏色子区域中确定的相对颜色分量的灰阶值时,按照第五预设步长值进行调整,该第五预设步长值具体可由本领域技术人员根据实际需要进行设置,本发明实施例不做限制,例如,可以设置第五预设步长值为1。
进一步地,若在将目标插帧频率更新为最小插帧频率的同时,偏色子区域的颜色仍然不同于其它子显示区域的颜色,则再次降低补偿帧偏色子区域中确定的相对颜色分量的灰阶值,如此往复,直至偏色子区域的颜色与其他子显示区域的颜色相同。
例如,电子设备确定屏幕存在Mura子显示区域之外,还确定屏幕存在偏色区域,具体为偏黄,则可进一步确定黄色分量的相对颜色分量为红色分量和绿色分量,然后按照第五预设步长值降低补偿帧中偏色子区域红色分量和绿色分量的灰阶值。跟随对目标插帧频率的不断调整,在将目标插帧频率调整至预设最大插帧频率之后,若偏色子区域的颜色仍然不同于其它子显示区域的颜色,则判断x坐标偏大还是y坐标偏大,x坐标偏大就降低绿色分量的灰阶值多一些(如按照两倍的第五预设步长值降低绿色分量的灰阶值),y坐标偏大就降低红色分量的灰阶值多一些(如按照两倍的第五预设步长值降低红色分量的灰阶值),如此往复,直至偏色子区域的颜色与其他子显示区域的颜色相同。
进一步地,本发明还提供一种计算机可读存储介质,在一实施例中,该计算机可读存储介质上存储有画面修复程序,该画面修复程序被处理器1001执行时实现如下操作:
显示预设灰阶图像,并通过外部图像采集设备拍摄显示的预设灰阶图像;
根据拍摄的预设灰阶图像,确定各子显示区域中的Mura子显示区域;
根据Mura子显示区域的亮度,按照不同插帧频率插入补偿帧,使得Mura子显示区域的亮度趋近于各其它子显示区域的亮度;
在Mura子显示区域与各其它子显示区域亮度相同时,记录当前插入的补偿帧以及插帧频率,作为Mura补偿数据进行存储。
进一步地,前述画面修复程序被处理器1001执行时,还实现如下操作:
步骤A1,按第一预设步长值降低预设灰阶图像除Mura子显示区域外的各其它子显示区域的灰阶值,做为补偿帧,将预设最小插帧频率作为目标插帧频率;
步骤B1,按照目标插帧频率插入显示补偿帧,并通过外部图像采集设备拍摄插入补偿帧后所显示的预设灰阶图像,判断插入补偿帧后所显示的预设灰阶图像中,Mura子显示区域与各其它子显示区域的亮度是否相同,是则停止插帧,否则转入执行步骤C1;
步骤C1,按第二预设步长值增加目标插帧频率,并判断增加后的目标插帧频率是否小于或等于预设最大插帧频率,是则转入执行步骤B1,否则转入执行步骤D1;
步骤D1,按照第一预设步长值降低补偿帧中除Mura子显示区域外的各其它子显示区域的灰阶值,将目标插帧频率更新为最小插帧频率,并转入执行步骤B1。
进一步地,前述画面修复程序被处理器1001执行时,还实现如下操作:
步骤A2,按第三预设步长值降低预设灰阶图像Mura子显示区域的灰阶值,做为补偿帧,将预设最小插帧频率作为目标插帧频率;
步骤B2,按照目标插帧频率插入显示补偿帧,并通过外部图像采集设备拍摄插入补偿帧后所显示的预设灰阶图像,判断插入补偿帧后所显示的预设灰阶图像中,Mura子显示区域与各其它子显示区域的亮度是否相同,是则停止插帧,否则转入执行步骤C2;
步骤C2,按第四预设步长值增加目标插帧频率,并判断增加后的目标插帧频率是否小于或等于预设最大插帧频率,是则转入执行步骤B2,否则转入执行步骤D2;
步骤D2,按照第三步长值降低补偿帧中Mura子显示区域的灰阶值,将目标插帧频率更新为最小插帧频率,并转入执行步骤B2。
进一步地,前述画面修复程序被处理器1001执行时,还实现如下操作:
选中除Mura子显示区域外的各其它子显示区域中的任一子显示区域,并计算选中子显示区域与Mura子显示区域的亮度差值;
在计算的亮度差值位于预设差值区间内时,确定Mura子显示区域与各其它子显示区域的亮度相同。
进一步地,前述画面修复程序被处理器1001执行时,还实现如下操作:
确定各子显示区域中是否存在偏色子显示区域。
进一步地,前述画面修复程序被处理器1001执行时,还实现如下操作:
在存在偏色子显示区域时,对补偿帧偏色子区域的颜色进行修正,以使得Mura子显示区域的亮度趋近于各其它子显示区域的亮度的同时,偏色子区域的颜色趋近于其它子显示区域的颜色。
进一步地,前述画面修复程序被处理器1001执行时,还实现如下操作:
确定补偿帧偏色子区域中偏色的颜色分量的相对颜色分量;
降低补偿帧偏色子区域中确定的相对颜色分量的灰阶值。
进一步地,前述预设灰阶图像包括灰阶值为128或255的灰阶图像。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其它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它要素,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如上所述的一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台电子设备(如手机、平板电脑等)执行本发明上述实施例所述的方法。
上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,这些均属于本发明的保护之内。
Claims (10)
1.一种画面修复方法,其特征在于,将电子设备屏幕的显示区域划分为多个子显示区域,所述画面修复方法包括以下步骤:
显示预设灰阶图像,并通过外部图像采集设备拍摄显示的所述预设灰阶图像;
根据拍摄的所述预设灰阶图像,确定各子显示区域中的Mura子显示区域;
根据Mura子显示区域的亮度,按照不同插帧频率插入补偿帧,使得Mura子显示区域的亮度趋近于各其它子显示区域的亮度;
在Mura子显示区域与各其它子显示区域亮度相同时,记录当前插入的补偿帧以及插帧频率,作为Mura补偿数据进行存储。
2.根据权利要求1所述的画面修复方法,其特征在于,在所述Mura子显示区域的亮度小于各其它子显示区域的亮度时,所述根据Mura子显示区域的亮度,按照不同插帧频率插入补偿帧包括:
步骤A1,按第一预设步长值降低所述预设灰阶图像除Mura子显示区域外的各其它子显示区域的灰阶值,做为补偿帧,将预设最小插帧频率作为目标插帧频率;
步骤B1,按照目标插帧频率插入显示补偿帧,并通过外部图像采集设备拍摄插入补偿帧后所显示的预设灰阶图像,判断插入补偿帧后所显示的预设灰阶图像中,Mura子显示区域与各其它子显示区域的亮度是否相同,是则停止插帧,否则转入执行步骤C1;
步骤C1,按第二预设步长值增加目标插帧频率,并判断增加后的目标插帧频率是否小于或等于预设最大插帧频率,是则转入执行步骤B1,否则转入执行步骤D1;
步骤D1,按照第一预设步长值降低补偿帧中除Mura子显示区域外的各其它子显示区域的灰阶值,将目标插帧频率更新为最小插帧频率,并转入执行步骤B1。
3.根据权利要求1所述的画面修复方法,其特征在于,在所述Mura子显示区域的亮度大于各其它子显示区域的亮度时,所述根据Mura子显示区域的亮度,按照不同插帧频率插入补偿帧包括:
步骤A2,按第三预设步长值降低所述预设灰阶图像Mura子显示区域的灰阶值,做为补偿帧,将预设最小插帧频率作为目标插帧频率;
步骤B2,按照目标插帧频率插入显示补偿帧,并通过外部图像采集设备拍摄插入补偿帧后所显示的预设灰阶图像,判断插入补偿帧后所显示的预设灰阶图像中,Mura子显示区域与各其它子显示区域的亮度是否相同,是则停止插帧,否则转入执行步骤C2;
步骤C2,按第四预设步长值增加目标插帧频率,并判断增加后的目标插帧频率是否小于或等于预设最大插帧频率,是则转入执行步骤B2,否则转入执行步骤D2;
步骤D2,按照第三步长值降低补偿帧中Mura子显示区域的灰阶值,将目标插帧频率更新为最小插帧频率,并转入执行步骤B2。
4.根据权利要求2或3所述的画面修复方法,其特征在于,所述判断插入补偿帧后所显示的预设灰阶图像中,Mura子显示区域与各其它子显示区域的亮度是否相同的步骤包括:
选中除Mura子显示区域外的各其它子显示区域中的任一子显示区域,并计算选中子显示区域与所述Mura子显示区域的亮度差值;
在计算的亮度差值位于预设差值区间内时,确定Mura子显示区域与各其它子显示区域的亮度相同。
5.根据权利要求2或3所述的画面修复方法,其特征在于,在确定各子显示区域中的Mura子显示区域的同时,还执行以下步骤:
确定各子显示区域中是否存在偏色子显示区域。
6.根据权利要求5所述的画面修复方法,其特征在于,所述确定各子显示区域中是否存在偏色子显示区域的步骤之后,所述按照目标插帧频率插入显示补偿帧之前,还包括以下步骤:
在存在偏色子显示区域时,对补偿帧偏色子区域的颜色进行修正,以使得Mura子显示区域的亮度趋近于各其它子显示区域的亮度的同时,偏色子区域的颜色趋近于其它子显示区域的颜色。
7.根据权利要求6所述的画面修复方法,其特征在于,所述对待插入的补偿帧的颜色进行修正包括:
确定补偿帧偏色子区域中偏色的颜色分量的相对颜色分量;
降低补偿帧偏色子区域中确定的相对颜色分量的灰阶值。
8.根据权利要求1所述的画面修复方法,其特征在于,所述预设灰阶图像包括灰阶值为128或255的灰阶图像。
9.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括:
存储有画面修复程序的存储器;
处理器,与所述存储器通信且配置为执行所述画面修复程序以实现以下步骤:
显示预设灰阶图像,并通过外部图像采集设备拍摄显示的所述预设灰阶图像;
根据拍摄的所述预设灰阶图像,确定各子显示区域中的Mura子显示区域;
根据Mura子显示区域的亮度,按照不同插帧频率插入补偿帧,使得Mura子显示区域的亮度趋近于各其它子显示区域的亮度;
在Mura子显示区域与各其它子显示区域亮度相同时,记录当前插入的补偿帧以及插帧频率,作为Mura补偿数据进行存储。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有画面修复程序,所述画面修复程序被处理器执行时实现以下步骤:
显示预设灰阶图像,并通过外部图像采集设备拍摄显示的所述预设灰阶图像;
根据拍摄的所述预设灰阶图像,确定各子显示区域中的Mura子显示区域;
根据Mura子显示区域的亮度,按照不同插帧频率插入补偿帧,使得Mura子显示区域的亮度趋近于各其它子显示区域的亮度;
在Mura子显示区域与各其它子显示区域亮度相同时,记录当前插入的补偿帧以及插帧频率,作为Mura补偿数据进行存储。
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