CN107943444B - 一种拼接墙图像拼接方法及系统 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种拼接墙图像拼接方法及系统,拼接墙图像拼接方法包括步骤如下:对所述长方形显示模块的ID标记和三角形显示模块的ID标记进行识别从而识别每块拼接显示单元的模块类型;根据识别每块拼接单元的类型和相邻拼接单元的连接方式绘制拼接墙形状;判断标准视频图像是否能覆盖所述绘制拼接墙形状,若是,将需要显示的标准视频图像和绘制的所述拼接墙形状进行叠加,若否,调整视频图像的显示分辨率,再进行标将需要显示的标准视频图像和绘制的所述拼接墙形状进行叠加;叠加后的所述视频图像,根据显示模块的数量进行分割,分割后的图像块生生对应图像块的标记和坐标下发显示。本发明解决了非规则形状的显示器中,图像无法完整显示的问题。

Description

一种拼接墙图像拼接方法及系统
技术领域
本发明涉及屏幕拼接技术领域,尤其涉及一种拼接墙图像拼接方法及系统。
背景技术
屏幕拼接是指将一个完整的图像信号划分成N块后分配给N个显示器,再由多个拼接在一起的显示器构成拼接显示墙来动态显示图像,但是传统上N个显示器的基本形状为长方形,拼接出来的显示区域也是长方形。
随着人们对显示需求地不断提升,在不同的场合要求不同的显示形状,如一些模拟中心,需要显示区域和实际场景完美结合;或者在商场橱窗,要求一些非规则形状的显示器得以展示等等。
在实际工程应用中,这些非规则形状的显示器,画面的完整性是重要性能指标之一,因此,对于这些非规则形状的显示器,如何将图像数据完整且适应性地在非规则显示器中显示是亟待解决的问题。
发明内容
本发明任务之一提供一种拼接墙图像拼接方法,实现非规则形状的显示器上的图像完整显示。
本发明任务的技术方案一种拼接墙图像拼接方法,包括步骤如下:
对所述长方形显示模块的ID标记和三角形显示模块的ID标记进行识别从而识别每块拼接显示单元的模块类型;
根据识别每块拼接单元的类型和相邻拼接单元的连接方式绘制拼接墙形状;
判断标准视频图像是否能覆盖所述绘制拼接墙形状,若是,将需要显示的标准视频图像和绘制的所述拼接墙形状进行叠加,若否,调整视频图像的显示分辨率,再进行标将需要显示的标准视频图像和绘制的所述拼接墙形状进行叠加;
叠加后的所述视频图像,根据显示模块的数量进行分割,分割后的图像块生生对应图像块的标记和坐标下发显示。
本方案通过判断标准视频图像是否能覆盖所述绘制拼接墙形状,若是,将需要显示的标准视频图像和绘制的所述拼接墙形状进行叠加,若否,调整视频图像的显示分辨率,再进行标将需要显示的标准视频图像和绘制的所述拼接墙形状进行叠加,从而解决了非规则形状的显示器中,图像无法完整显示的问题。
优选地,所述三角形为正三角形,其边长长度等于所述长方形长的长度,其边长长度等于所述长方形宽度的两倍。
优选地,所述三角形显示模块,行列之间像素点数量的关系为:
预设N行M列像素点在所述三角形显示区域中,M为奇数,起始行为1个像素点,列数为m=(n-1)*2+1,n为当前行数,m为当前第n行时的列数;
每行的第
Figure BDA0001518028350000021
个像素点与第一行的像素点在同一列上。
优选地,根据显示模块的数量进行分割,分割后的图像块生生对应图像块的标记和坐标步骤之后,所述三角形显示模块对应的图像块根据其标记和坐标,进行预设角度的视频图像旋转,重新生成所述三角形显示模块对应的图像块的坐标进行下发显示。
一种拼接墙图像拼接系统,其特征在于,
显示模块识别单元,用于对所述长方形显示模块的ID标记和三角形显示模块的ID标记进行识别从而识别每块拼接显示单元的模块类型;
拼接墙形状绘制单元,用于根据识别每块拼接单元的类型和相邻拼接单元的连接方式绘制拼接墙形状;
标准视频图像叠加单元,将需要显示的标准视频图像和绘制的所述拼接墙形状进行叠加,判断是否能叠加,若是,标准视频图像叠加,若否,调整视频图像的显示分辨率,再进行标准视频图像叠加;
显示模块坐标生成单元,用于叠加后的所述视频图像,根据显示模块的数量进行分割,分割后的图像块生生对应图像块的标记和坐标下发显示。
优选地,所述三角形为正三角形,其边长长度等于所述长方形长的长度,其边长长度等于所述长方形宽度的两倍。
优选地,所述三角形显示模块,行列之间像素点数量的关系为:
预设N行M列像素点在所述三角形显示区域中,M为奇数,起始行为1个像素点,列数为m=(n-1)*2+1,n为当前行数,m为当前第n行时的列数;
每行的第
Figure BDA0001518028350000031
个像素点与第一行的像素点在同一列上。
优选地,显示模块坐标生成单元,还用于叠加后的所述视频图像,根据显示模块的数量进行分割,三角形显示模块对应的图像块根据其标记和坐标,进行预设角度的视频图像旋转,重新生成所述三角形显示模块对应的图像块的坐标进行下发显示。
本方案通过判断标准视频图像是否能覆盖所述绘制拼接墙形状,若是,将需要显示的标准视频图像和绘制的所述拼接墙形状进行叠加,若否,调整视频图像的显示分辨率,再进行标将需要显示的标准视频图像和绘制的所述拼接墙形状进行叠加,从而解决了非规则形状的显示器中,图像无法完整显示的问题。
附图说明
图1是本发明提供的实施例1的拼接墙图像拼接方法的流程示意图;
图2是本发明提供的实施例2的拼接墙图像拼接方法的流程示意图;
图3是本发明的实施例的拼接墙图像拼接系统结构示意图;
图4(a)至(d)为显示模块应用示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
参见图1,是本发明提供的实施例1的拼接墙图像拼接方法的流程图。
本实施例的拼接墙图像拼接方法,包括步骤如下:
步骤S11:对所述长方形显示模块的ID标记和三角形显示模块的ID标记进行识别从而识别每块拼接显示单元的模块类型。
本步骤中,所述三角形为正三角形,其边长长度等于所述长方形长的长度,其边长长度等于所述长方形宽度的两倍。所述三角形显示模块,行列之间像素点数量的关系为:预设N行M列像素点在所述三角形显示区域中,M为奇数,起始行为1个像素点,列数为,n为当前行数,m为当前第n行时的列数;每行的第
Figure BDA0001518028350000041
个像素点与第一行的像素点在同一列上。
步骤S12:根据识别每块拼接单元的类型和相邻拼接单元的连接方式绘制拼接墙形状。
步骤S13:判断标准视频图像是否能覆盖所述绘制拼接墙形状,若是,跳转步骤S15,若否,跳转步骤S14。
步骤S14:调整视频图像的显示分辨率,再跳转步骤S15。
步骤S15:将需要显示的标准视频图像和绘制的所述拼接墙形状进行叠加。
步骤S16:叠加后的所述视频图像,根据显示模块的数量进行分割,分割后的图像块生生成对应的标记和坐标下发显示。
参见图2,是本发明提供的实施例2的拼接墙图像拼接方法的流程图。
本实施例的拼接墙图像拼接方法,包括步骤如下:
步骤S21:对所述长方形显示模块的ID标记和三角形显示模块的ID标记进行识别从而识别每块拼接显示单元的模块类型。
本步骤中,所述三角形为正三角形,其边长长度等于所述长方形长的长度,其边长长度等于所述长方形宽度的两倍。所述三角形显示模块,行列之间像素点数量的关系为:预设N行M列像素点在所述三角形显示区域中,M为奇数,起始行为1个像素点,列数为,n为当前行数,m为当前第n行时的列数;每行的第
Figure BDA0001518028350000051
个像素点与第一行的像素点在同一列上。
三角形显示模块,行列之间像素点数量的关系为:
预设N行M列像素点在所述三角形显示区域中,M为奇数,起始行为1个像素点,列数为m=(n-1)*2+1,n为当前行数,m为当前第n行时的列数;
每行的第
Figure BDA0001518028350000052
个像素点与第一行的像素点在同一列上。
步骤S22:根据识别每块拼接单元的类型和相邻拼接单元的连接方式绘制拼接墙形状。
本步骤中,识别出模块类型之后,可以根据连接方式自动绘制拼墙的显示形状,同时会提供手动绘制功能。
步骤S23:判断标准视频图像是否能覆盖所述绘制拼接墙形状,若是,跳转步骤S25,若否,跳转步骤S24。
本步骤中,当特别形状的拼墙形状绘制出来后,把需要显示的标准视频图像进行叠加。因为需要显示的分辨率图像大小不一致,所以此时需要判断是否可以覆盖。
步骤S24:调整视频图像的显示分辨率,再跳转步骤S25。
本步骤中,当不能覆盖的情况下,可以对输入的视频分辨率进行适当调整,来覆盖拼墙形状。
步骤S25:将需要显示的标准视频图像和绘制的所述拼接墙形状进行叠加。
本步骤中,当输出的图像可以覆盖拼墙显示区域后,进行图像显示区域的叠加。
步骤S26:叠加后的所述视频图像,根据显示模块的数量进行分割,三角形显示模块对应的图像块根据其标记和坐标,进行预设角度的视频图像旋转,重新生成所述三角形显示模块对应的图像块的坐标进行下发显示。
本步骤中,把输入的视频图像,根据显示模块的数量进行分割,此时还可以根据形状的特殊需要,对图像的进行旋转设置,达到异形拼接的效果;分割后的图像块分别标记和给出一个坐标,最后把图像和标记、坐标数据通过V-by-one接口进行输出,完成了视频图像的下发。每个显示模块接收到相应的图像和控制数据后,按照相应规则进行分别显示,全部模块协调合作,最终完成了整个特殊形状的显示输出。
参见图3,是本发明提供的实施例3的拼接墙图像拼接系统的结构图。
本实施例的拼接墙图像拼接系统,包括
显示模块识别单元31,用于对所述长方形显示模块的ID标记和三角形显示模块的ID标记进行识别从而识别每块拼接显示单元的模块类型;
拼接墙形状绘制单元32,用于根据识别每块拼接单元的类型和相邻拼接单元的连接方式绘制拼接墙形状;
标准视频图像叠加单元33,判断标准视频图像是否能覆盖所述绘制拼接墙形状,若是,将需要显示的标准视频图像和绘制的所述拼接墙形状进行叠加,若否,调整视频图像的显示分辨率,再进行标将需要显示的标准视频图像和绘制的所述拼接墙形状进行叠加;
显示模块坐标生成单元34,用于叠加后的所述视频图像,根据显示模块的数量进行分割,分割后的图像块生生对应图像块的标记和坐标下发显示,显示模块坐标生成单元34,还用于叠加后的所述视频图像,根据显示模块的数量进行分割,三角形显示模块对应的图像块根据其标记和坐标,进行预设角度的视频图像旋转,重新生成所述三角形显示模块对应的图像块的坐标进行下发显示。
驱动单元,其内设一三角形模块显示驱动电路,该驱动电路包括分解模块,用于分解视频信号和包含有显示区域形状的控制信号数据;微控制模块,用于识别所述显示区域形状为三角形,以及调取三角形显示区域形状行列之间的逻辑程序;配置模块,用于存储所述三角形显示区域形状行列之间的逻辑程序;行列驱动模块,包括与行数据驱动模块连接的一计数器,所述行列驱动模块用于根据所述视频信号将扫描到第几行的当前行数存放至所述计数器,以及,用于根据所述当前行数和所述逻辑程序来扫描三角形显示区域形状的列数;
以及显示模块,其包括拼接在一起的若干长方形显示模块和若干三角形显示模块,所述三角形为正三角形,其边长长度等于所述长方形长的长度,其边长长度等于所述长方形宽度的两倍;且三角形显示模块,行列之间像素点数量的逻辑程序关系为:预设N行M列像素点在所述三角形显示区域中,M为奇数,起始行为1个像素点,列数为m=(n-1)*2+1,n为当前行数,m为当前第n行时的列数;每行的第
Figure BDA0001518028350000071
个像素点与第一行的像素点在同一列上。
如图4(a)至(d)本实施例中的显示模块,可以是两种基本形状的模块,一个是正三角形,一个是长方形。正三角形得边长的长度是长方形的长,长方形的宽是长的一半。显示模块不采用液晶,一般是使用LED或者OLED的显示模块,采用定制方式完成。基于2中基本的显示模块,可以搭建出如图4(a)至(d)中形状各种不同的显示区域来,当然,在实际使用过程中,还可以根据需要搭建其他不同形状的显示区域,来达到更加逼真的显示效果。从图中可以看到,有些显示模块是选择了60°来放置的,有些是到过来放置的。这些放置方式,通过直接输出图像显示是不行的,在观察者开来,图像就是被旋转了的,达不到视觉效果。因此,还必须开发一种包含60°*n旋转功能显示驱动来满足该种非规则显示区域的应用。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-Only Memory,ROM)或随机存储记忆体(Random AccessMemory,RAM)等。
以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本发明的保护范围。

Claims (6)

1.一种拼接墙图像拼接方法,其特征在于,包括步骤如下:
对长方形显示模块的ID标记和三角形显示模块的ID标记进行识别从而识别每块拼接显示单元的模块类型;
根据识别每块拼接单元的类型和相邻拼接单元的连接方式绘制拼接墙形状;
判断标准视频图像是否能覆盖所述绘制拼接墙形状,若是,将需要显示的标准视频图像和绘制的所述拼接墙形状进行叠加,若否,调整视频图像的显示分辨率,再将需要显示的标准视频图像和绘制的所述拼接墙形状进行叠加;
叠加后的所述视频图像,根据显示模块的数量进行分割,分割后的图像块生成对应图像块的标记和坐标下发显示;
其中,所述三角形为正三角形,其边长长度等于所述长方形长的长度,其边长长度等于所述长方形宽度的两倍。
2.如权利要求1所述的拼接墙图像拼接方法,所述三角形显示模块,其特征在于,行列之间像素点数量的关系为:
预设N行M列像素点在所述三角形显示区域中,M为奇数,起始行为1个像素点,列数为m=(n-1)*2+1,n为当前行数,m为当前第n行时的列数;
每行的第个像素点与第一行的像素点在同一列上。
3.如权利要求1-2中任一权利要求所述的拼接墙图像拼接方法,其特征在于,在所述叠加后的所述视频图像,根据显示模块的数量进行分割,分割后的图像块在对应图像块的标记和坐标步骤之后,所述三角形显示模块对应的图像块根据其标记和坐标,进行预设角度的视频图像旋转,重新生成所述三角形显示模块对应的图像块的坐标进行下发显示。
4.一种拼接墙图像拼接系统,其特征在于,
显示模块识别单元,用于对长方形显示模块的ID标记和三角形显示模块的ID标记进行识别从而识别每块拼接显示单元的模块类型;
拼接墙形状绘制单元,用于根据识别每块拼接单元的类型和相邻拼接单元的连接方式绘制拼接墙形状;
标准视频图像叠加单元,将需要显示的标准视频图像和绘制的所述拼接墙形状进行叠加,判断是否能叠加,若是,标准视频图像叠加,若否,调整视频图像的显示分辨率,再进行标准视频图像叠加;
显示模块坐标生成单元,将叠加后的所述视频图像,根据显示模块的数量进行分割,分割后的图像块生成对应图像块的标记和坐标下发显示;
其中,所述三角形为正三角形,其边长长度等于所述长方形长的长度,其边长长度等于所述长方形宽度的两倍。
5.如权利要求4所述的拼接墙图像拼接系统,所述三角形显示模块,其特征在于,行列之间像素点数量的关系为:
每行的第个像素点与第一行的像素点在同一列上。
6.如权利要求4-5中任一权利要求所述的拼接墙图像拼接系统,其特征在于,显示模块坐标生成单元,还用于叠加后的所述视频图像,根据显示模块的数量进行分割,三角形显示模块对应的图像块根据其标记和坐标,进行预设角度的视频图像旋转,重新生成所述三角形显示模块对应的图像块的坐标进行下发显示。
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