CN108334162A - 一种电子设备的显示处理方法及电子设备 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种电子设备的显示处理方法,所述显示处理方法包括:通过电子设备的屏幕的显示输出区域输出显示界面;获得所述显示界面的白色占比;基于所述白色占比,确定所述显示输出区域中的指纹采集区域的显示参数,以使得所述电子设备在执行指纹采集时能够基于所述指纹采集区域的光束获得指纹特征,所述指纹采集区域的光束与所述显示参数相关。本发明实施例还提供一种电子设备。
Description
技术领域
本发明涉及电子设备的显示处理技术,尤其涉及一种电子设备的显示处理方法及电子设备。
背景技术
随着智能终端等电子设备全屏化时代的来临,对于电子设备的鉴权,如开机解锁、指纹录入或支付宝密码输入等也采用基于光学式指纹识别的方式实现。
在基于光学式指纹识别的方式对电子设备进行鉴权时,电子设备屏幕的指纹识别区域与背景区域之间存在相互制约的关系。在背景区域的显示界面对应的白色占比高时,要求指纹识别区域的亮度也足够高能够实现指纹识别;但是亮度足够高的指纹识别区域对应的发光单元的供电值也大,降低发光单元的使用寿命。若降低指纹识别区域对应的屏幕亮度,或降低指纹识别区域的图像灰度,会导致不能有效地识别指纹,或者导致无法识别指纹。因此,如何权衡背景区域的显示界面的的白色占比与指纹识别区域的屏幕亮度之间的关系,使得电子设备具有稳定的识别指纹的性能是亟需解决的问题。
发明内容
本发明实施例提供一种电子设备的显示处理方法及电子设备,能至少解决现有技术中存在的上述问题。
本发明实施例的技术方案是这样实现的:
本发明实施例提供一种电子设备的显示处理方法,包括:
通过电子设备的屏幕的显示输出区域输出显示界面;
获得所述显示界面的白色占比;
基于所述白色占比,确定所述显示输出区域中的指纹采集区域的显示参数,以使得所述电子设备在执行指纹采集时能够基于所述指纹采集区域的光束获得指纹特征,所述指纹采集区域的光束与所述显示参数相关。
上述方案中,所述显示输出区域输出的显示界面不同,所述指纹采集区域的显示参数不同。
上述方案中,所述方法还包括:
当操作体位于所述指纹采集区域时,基于所述确定的所述指纹采集区域的显示参数调整所述指纹采集区域;所述显示参数为所述屏幕的亮度参数。
上述方案中,所述方法还包括:所述基于所述确定的所述指纹采集区域的的显示参数调整所述指纹采集区域,包括:
基于所述亮度参数调整与所述显示输出区域中的所述指纹采集区域对应的发光单元的供电值,以使得所述指纹采集区域满足与所述亮度参数对应的显示效果。
上述方案中,所述方法还包括:
当操作体位于所述指纹采集区域时,基于所述确定的所述指纹采集区域的显示参数调整所述指纹采集区域;所述显示参数为所述指纹采集区域的特定对象的灰阶参数。
上述方案中,所述基于所述确定的所述指纹采集区域的显示参数调整所述指纹采集区域,包括:
基于所述灰阶参数控制在所述显示输出区域中的所述指纹采集区域输出所述特定对象,以使得所述指纹采集区域满足与所述所述灰阶参数对应的显示效果。
本发明实施例还提供一种电子设备,所述电子设备包括:显示器和处理器;其中,
所述显示器,用于在自身的显示输出区域输出显示界面;
所述处理器,用于获得所述显示界面的白色占比;
基于所述白色占比,确定所述显示输出区域中的指纹采集区域的显示参数,以使得所述电子设备在执行指纹采集时能够基于所述指纹采集区域的光束获得指纹特征,所述指纹采集区域的光束与所述显示参数相关。
上述方案中,所述显示输出区域输出的显示界面不同,所述指纹采集区域的显示参数不同。
上述方案中,所述处理器,还用于当操作体位于所述指纹采集区域时,基于所述确定的所述指纹采集区域的屏幕的亮度参数调整所述指纹采集区域。
上述方案中,所述处理器,还用于当操作体位于所述指纹采集区域时,基于所述确定的所述指纹采集区域的特定对象的灰阶参数调整所述指纹采集区域。
上述方案中,所述处理器,具体用于基于所述亮度参数调整与所述显示输出区域中的所述指纹采集区域对应的发光单元的供电值,以使得所述指纹采集区域满足与所述亮度参数对应的显示效果。
上述方案中,所述处理器,具体用于基于所述灰阶参数控制在所述显示输出区域中的所述指纹采集区域输出所述特定对象,以使得所述指纹采集区域满足与所述所述灰阶参数对应的显示效果。
本发明实施例中,通过电子设备的屏幕的显示输出区域输出显示界面,获得所述显示界面的白色占比;基于所述白色占比,确定所述显示输出区域中的指纹采集区域的显示参数。如此,能够根据电子设备的屏幕的显示输出区域,动态调整指纹采集区域的显示参数,提高电子设备识别指纹的稳定性。
附图说明
图1-1为本发明实施例应用OLED及光学式指纹识别技术的电子设备的显示界面示意图一;
图1-2为本发明实施例应用OLED及光学式指纹识别技术的电子设备的显示界面示意图二;
图1-3为本发明实施例应用OLED及光学式指纹识别技术的电子设备的显示界面示意图三;
图2为本发明实施例显示输出区域的RGB比例与指纹采集区域的屏幕亮度之间的关系示意图;
图3为本发明实施例电子设备的一个可选的硬件结构示意图;
图4为本发明实施例一电子设备的显示处理方法的可选流程示意图;
图5为本发明实施例显示界面的白色占比与指纹采集区域的显示参数的对应关系示意图;
图6为本发明实施例中通过机器学习的方式确定指纹采集区域的显示参数的处理流程示意图;
图7为本发明实施例二电子设备的显示处理方法的可选流程示意图;
图8为本发明实施例三电子设备的显示处理方法的可选流程示意图;
图9为本发明实施例四电子设备的显示处理方法的可选流程示意图;
图10为本发明实施例五电子设备的显示处理方法的可选流程示意图;
图11为本发明实施例指纹采集区域的特定对象的示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步详细说明。
由于有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)具有高对比性、广色域以及低功耗等优点,越来越多地应用于电子设备,作为电子设备显示屏幕的发光单元。
本发明实施例应用OLED及光学式指纹识别技术的电子设备的显示界面图,如图1-1、图1-2及图1-3所示;包括显示输出区域及用于指纹输入及采集的指纹采集区域。指纹采集区域需要足够的亮度以及红绿蓝(Red Green Blue,RGB)颜色比例,电子设备才能实现光学指纹解锁的性能;并且,基于OLED屏幕的特性,显示输出区域的RGB比例与指纹采集区域的屏幕亮度之间的关系,如图2所示,当显示输出区域的RGB比例最低时,指纹采集区域的屏幕亮度最大;当显示输出区域的RGB比例最高时,指纹采集区域的屏幕亮度最小。
本发明实施例提供一种电子设备的显示处理方法,本发明提供的电子设备的显示处理方法可以采用各种方式来实施,如智能手机、笔记本电脑、平板电脑,以及任何其他能够基于光学式指纹识别进行鉴权的电子设备。
本发明实施例可提供为电子设备的显示处理方法及电子设备,实际应用中,电子设备中的各功能模块可以由电子设备的硬件资源,如处理器等计算资源、通信资源协同实现。图3示例性示出了电子设备10的一个可选的硬件结构示意图,包括处理器101、输入/输出接口103,以及存储器104。
处理器101可以采用中央处理器(Central Processing Unit,CPU)、微处理器(Microcontroller Unit,MCU)、专用集成电路(Application SpecificIntegratedCircuit,ASIC)或逻辑可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)实现。
输入/输出接口103可以采用如显示屏、触摸屏等输入/输出器件实现。
存储器104可以采用闪存、硬盘、光盘等非易失性存储介质实现,也可以采用双倍率(DDR,Double Data Rate)动态缓存等易失性存储介质实现,其中存储有用以执行电子设备的显示处理方法的可执行指令。
驱动层包括用于供操作系统106识别硬件层并与硬件层各组件通信的中间件105,例如可以为针对硬件层的各组件的驱动程序的集合。
操作系统106用于提供面向电子设备用户的显示界面,操作系统106支持用户经由显示界面对电子设备的控制。
本发明实施例对上述设备的软件环境如操作系统类型、版本不做限定,例如可以是Linux操作系统和UNIX操作系统等。
应用层包括用于实现电子设备的显示处理方法的相关应用,例如显示处理应用107,所述显示处理应用107中的输出单元,用于通过电子设备的屏幕的显示输出区域输出显示界面;所述显示处理应用107中的获得单元,用于获得所述显示界面的白色占比;所述显示处理应用107中的确定单元,用于基于所述白色占比,确定与所述显示界面对应的所述屏幕的所述显示输出区域中的指纹采集区域的显示参数,以使得所述电子设备在执行指纹采集时能够基于所述指纹采集区域的光束获得指纹特征,所述指纹采集区域的光束与所述显示参数相关。
需要指出地,上述关于应用层的功能结构的划分仅仅是示例性地,可以对部分功能单元进行拆分,或者对部分功能单元进行合并,在实施本发明实施例记载的显示处理方法的基础上,本发明实施例中不排除使用其他的功能结构。
实施例一
本发明实施例一提供的电子设备的显示处理方法的可选流程示意图,如图4所示,包括以下步骤:
步骤S101,通过电子设备的屏幕的显示输出区域输出显示界面。
这里,所述电子设备的屏幕的显示输出区域根据所述电子设备的应用场景输出显示界面。
步骤S102,获得所述显示界面的白色占比。
这里,所述白色占比是指白色的像素点的数量与所述显示界面中全部像素点的数量的比值。
步骤S103,基于所述白色占比,确定所述显示输出区域中的指纹采集区域的显示参数。
这里,电子设备的显示输出区域输出的显示界面不同,对应的指纹采集区域的显示参数也不同;也就是说,对于电子设备的显示输出区域对应的发光单元的电压或电流等供电值一定时,显示输出区域输出不同的显示界面时,对应的指纹采集区域的显示参数也不同。举例来说,在电子设备的显示输出区域对应的发光单元的电压或电流等供电值一定时,电子设备运行两个不同的应用,在电子设备的显示输出区域呈现不同的图像;那么,呈现不同的图像对应的指纹采集区域的显示参数也不同。
在一实施例中,可以预先设定电子设备的屏幕的显示界面的白色占比与指纹采集区域的显示参数的对应关系;基于获得的所述显示界面的白色占比,在预先设定的显示界面的白色占比与指纹采集区域的显示参数的对应关系中查找对应的指纹采集区域的显示参数;将查找得到的指纹采集区域的显示参数确定为显示输出区域中的指纹采集区域的显示参数。所述电子设备在执行才问采集时,能够基于所述指纹采集区域的显示参数相关的光束获得指纹特征。
这里,参见图5,为设定的显示界面的白色占比与指纹采集区域的显示参数的对应关系。可以看出,在显示界面的白色占比在0至10%之间时,表征电子设备的屏幕的显示界面整体偏暗,对应的指纹采集区域的显示参数在第一档位。在显示界面的白色占比在10%至20%之间时,表征电子设备的屏幕的显示界面整体偏亮,对应的指纹采集区域的显示参数在第二档位。在显示界面的白色占比在20%至30%之间时,表征电子设备的屏幕的显示界面整体相较于显示界面的白色占比在10%至20%之间时再偏亮,对应的指纹采集区域的显示参数在第三档位。依次类推,在显示界面的白色占比在90至100%之间时,表征电子设备的屏幕的显示界面整体最亮,对应的指纹采集区域的显示参数在第十档位。
其中,指纹采集区域的显示参数在第十档位,表征指纹采集区域的灰阶最亮,指纹采集区域的显示参数在第九档位时,指纹采集区域的灰阶相较于指纹采集区域的显示参数在第十档位时偏暗;也就是说,指纹采集区域的第N-1档位的显示参数比第N档位的显示参数的灰阶暗。如此,通过不同显示界面的白色占比与指纹采集区域的显示参数按照档位对应,在一定程度上延缓了指纹采集区域对应的发光单元的寿命。
在另一实施例中,可通过机器学习的方式确定指纹采集区域的显示参数;通过机器学习的方式确定指纹采集区域的显示参数的具体实现流程,如图6所示,包括以下步骤:
步骤S201,基于显示界面的白色占比数据样本构造训练样本。
步骤S202,标记训练样本对应的目标状态。
这里,根据显示界面的白色占比,确定所述显示界面的白色占比对应的指纹采集区域的显示参数;所确定的指纹显示区域的显示参数使得电子设备在执行指纹采集时,基于与所确定的指纹显示区域的显示参数相关的指纹采集区域的光束,能够获得指纹特征。
本发明实施例中,训练样本对应的目标状态是指显示界面的白色占比对应的指纹显示区域的显示参数。
步骤S203,基于所述训练样本,以及所述训练样本标记的目标状态,训练机器学习模型,使得所述机器学习模型具有根据所述训练样本预测相应的目标状态的性能。
步骤S204,将所述显示界面的白色占比输入机器学习模型,利用所述机器学习模型预测指纹采集区域的显示参数。
实施例二
本发明实施例二提供的电子设备的显示处理方法的一个可选处理流程示意图,如图7所示,包括以下步骤:
步骤S301,通过电子设备的屏幕的显示输出区域输出显示界面。
这里,所述电子设备的屏幕的显示输出区域根据所述电子设备的应用场景输出显示界面。
步骤S302,检测电子设备的显示界面,获得所述显示界面的白色占比。
在一实施例中,电子设备通过检测自身的显示界面呈现的图像,获得所述显示界面呈现的图像中各像素点对应的颜色,查找出对应的颜色为白色的像素点;根据查找出的白色的像素点的数量与所述显示界面中全部像素点的数量的比值,获得所述显示界面的白色占比。
步骤S303,基于所述白色占比,确定所述显示输出区域中的指纹采集区域的显示参数。
这里,电子设备的显示输出区域输出的显示界面不同,对应的指纹采集区域的显示参数也不同;也就是说,对于电子设备的显示输出区域对应的发光单元的电压或电流等供电值一定时,显示输出区域输出不同的显示界面时,对应的指纹采集区域的显示参数也不同。举例来说,在电子设备的显示输出区域对应的发光单元的电压或电流等供电值一定时,电子设备运行两个不同的应用,在电子设备的显示输出区域呈现不同的图像;那么,呈现不同的图像对应的指纹采集区域的显示参数也不同。
在一实施例中,可以预先设定电子设备的屏幕的显示界面的白色占比与指纹采集区域的显示参数的对应关系;基于获得的所述显示界面的白色占比,在预先设定的显示界面的白色占比与指纹采集区域的显示参数的对应关系中查找对应的指纹采集区域的显示参数;将查找得到的指纹采集区域的显示参数确定为显示输出区域中的指纹采集区域的显示参数。所述电子设备在执行才问采集时,能够基于所述指纹采集区域的显示参数相关的光束获得指纹特征。
这里,参见图5,为设定的显示界面的白色占比与指纹采集区域的显示参数的对应关系。可以看出,在显示界面的白色占比在0至10%之间时,表征电子设备的屏幕的显示界面整体偏暗,对应的指纹采集区域的显示参数在第一档位。在显示界面的白色占比在10%至20%之间时,表征电子设备的屏幕的显示界面整体偏亮,对应的指纹采集区域的显示参数在第二档位。在显示界面的白色占比在20%至30%之间时,表征电子设备的屏幕的显示界面整体相较于显示界面的白色占比在10%至20%之间时再偏亮,对应的指纹采集区域的显示参数在第三档位。依次类推,在显示界面的白色占比在90至100%之间时,表征电子设备的屏幕的显示界面整体最亮,对应的指纹采集区域的显示参数在第十档位。
其中,指纹采集区域的显示参数在第十档位,表征指纹采集区域的灰阶最亮,指纹采集区域的显示参数在第九档位时,指纹采集区域的灰阶相较于指纹采集区域的显示参数在第十档位时偏暗;也就是说,指纹采集区域的第N-1档位的显示参数比第N档位的显示参数的灰阶暗。如此,通过不同显示界面的白色占比与指纹采集区域的显示参数按照档位对应,在一定程度上延缓了指纹采集区域对应的发光单元的寿命。
在另一实施例中,也可以通过如图6所示的通过训练机器学习模型的方式确定所述显示输出区域中的指纹采集区域的显示参数。
实施例三
本发明实施例三提供的电子设备的显示处理方法的一个可选处理流程示意图,如图8所示,包括以下步骤:
步骤S401,通过电子设备的屏幕的显示输出区域输出显示界面。
这里,所述电子设备的屏幕的显示输出区域根据所述电子设备的应用场景输出显示界面。
步骤S402,通过检测所述显示界面对应的显示驱动获得的指示信息,确定所述显示界面的白色占比。
在一实施例中,电子设备检测所述显示界面对应的显示驱动,获得所述显示驱动的指示信息;所述指示信息用于指示显示界面呈现的图像中各像素点对应的颜色,查找出对应的颜色为白色的像素点;根据查找出的白色的像素点的数量与所述显示界面中全部像素点的数量的比值,获得所述显示界面的白色占比。
步骤S403,基于所述白色占比,确定所述显示输出区域中的指纹采集区域的显示参数。
这里,电子设备的显示输出区域输出的显示界面不同,对应的指纹采集区域的显示参数也不同;也就是说,对于电子设备的显示输出区域对应的发光单元的电压或电流等供电值一定时,显示输出区域输出不同的显示界面时,对应的指纹采集区域的显示参数也不同。举例来说,在电子设备的显示输出区域对应的发光单元的电压或电流等供电值一定时,电子设备运行两个不同的应用,在电子设备的显示输出区域呈现不同的图像;那么,呈现不同的图像对应的指纹采集区域的显示参数也不同。
在一实施例中,可以预先设定电子设备的屏幕的显示界面的白色占比与指纹采集区域的显示参数的对应关系;基于获得的所述显示界面的白色占比,在预先设定的显示界面的白色占比与指纹采集区域的显示参数的对应关系中查找对应的指纹采集区域的显示参数;将查找得到的指纹采集区域的显示参数确定为显示输出区域中的指纹采集区域的显示参数。所述电子设备在执行才问采集时,能够基于所述指纹采集区域的显示参数相关的光束获得指纹特征。
这里,参见图5,为设定的显示界面的白色占比与指纹采集区域的显示参数的对应关系。可以看出,在显示界面的白色占比在0至10%之间时,表征电子设备的屏幕的显示界面整体偏暗,对应的指纹采集区域的显示参数在第一档位。在显示界面的白色占比在10%至20%之间时,表征电子设备的屏幕的显示界面整体偏亮,对应的指纹采集区域的显示参数在第二档位。在显示界面的白色占比在20%至30%之间时,表征电子设备的屏幕的显示界面整体相较于显示界面的白色占比在10%至20%之间时再偏亮,对应的指纹采集区域的显示参数在第三档位。依次类推,在显示界面的白色占比在90至100%之间时,表征电子设备的屏幕的显示界面整体最亮,对应的指纹采集区域的显示参数在第十档位。
其中,指纹采集区域的显示参数在第十档位,表征指纹采集区域的灰阶最亮,指纹采集区域的显示参数在第九档位时,指纹采集区域的灰阶相较于指纹采集区域的显示参数在第十档位时偏暗;也就是说,指纹采集区域的第N-1档位的显示参数比第N档位的显示参数的灰阶暗。如此,通过不同显示界面的白色占比与指纹采集区域的显示参数按照档位对应,在一定程度上延缓了指纹采集区域对应的发光单元的寿命。
在另一实施例中,也可以通过如图6所示的通过训练机器学习模型的方式确定所述显示输出区域中的指纹采集区域的显示参数。
实施例四
本发明实施例四提供的电子设备的显示处理方法的流程图,如图9所示,本实施例的方法与实施例一、实施例二和实施例三所示的方法相似,其不同之处在于,在步骤S501执行的基于电子设备的显示界面的白色占比确定电子设备的屏幕的显示输出区域中的指纹采集区域的亮度参数之后,还包括:
步骤S502,用户触控所述指纹采集区域。
在一实施例中,可以是用户的操作体如手指触控所述指纹采集区域,即操作体位于所述指纹采集区域。
步骤S503,当操作体位于所述指纹采集区域时,电子设备基于所述确定的所述指纹采集区域的亮度参数调整所述指纹采集区域。
这里,所述指纹采集区域的显示参数为亮度参数。可以理解为,当用户的手指位于所述指纹采集区域时,便需要采集用户的指纹信息,以实现电子设备的鉴权。
在一实施例中,当所述显示参数为电子设备的屏幕的亮度参数时,基于确定的亮度参数调整所述显示输出区域中的所述指纹采集区域对应的发光单元的供电值,使得所述指纹采集区域满足与所述亮度参数对应的显示效果。所述供电值可以以电流参量表征,所述供电值也可以以电压参量表征,或者所述供电值以功率参量表征。
举例来说,在电子设备的显示输出区域输出的显示界面为第一亮度,发光单元对应的供电值为第一供电值;根据步骤S501确定出电子设备的屏幕的显示输出区域中的指纹采集区域的亮度参数。当用户的手指触摸所述指纹采集区域时,仅以确定出的指纹采集区域的亮度参数调整所述指纹采集区域的亮度为第二亮度,即调整指纹采集区域对应的发光单元的供电值为与第二亮度对应的第二供电值;电子设备的显示输出区域输出的显示界面中除所述指纹采集区域以外的区域对应的发光单元的供电值仍为第一供电值。
需要说明的是,本发明实施例四步骤S501中基于电子设备的显示界面的白色占比确定电子设备的屏幕的显示输出区域中的指纹采集区域的显示参数的具体实现过程,与上述实施例一、实施例二及实施例三中基于电子设备的显示界面的白色占比确定电子设备的屏幕的显示输出区域中的指纹采集区域的显示参数的实现过程相同,这里不再赘述。
实施例五
本发明实施例五提供的电子设备的显示处理方法的流程图,如图10所示,本实施例的方法与实施例一、实施例二和实施例三所示的方法相似,其不同之处在于,在步骤S601执行的基于电子设备的显示界面的白色占比确定电子设备的屏幕的显示输出区域中的指纹采集区域的特定对象的灰阶参数之后,还包括:
步骤S602,用户触控所述指纹采集区域。
在一实施例中,可以是用户的操作体如手指触控所述指纹采集区域,即操作体位于所述指纹采集区域。
步骤S603,当操作体位于所述指纹采集区域时,电子设备基于所述确定的所述指纹采集区域的特定对象的灰阶参数调整所述指纹采集区域。
这里,所述指纹采集区域的特定对象的示意图,如图11所示,可以为一白色图像、或者其他具有单一颜色的图像。
其中,灰度,是指将白色(最亮)与黑色(最暗)之间按对数关系划分的若干等级;灰度分为256阶,对于白色的图像,在灰阶为0时,该图像为黑色;在灰阶为256时,该图像为白色。
在一实施例中,通过调整所述指纹采集区域中具有单一颜色的图像的灰阶参数,来调整所述指纹采集区域的亮度;以使得所述指纹采集区域满足与所述所述灰阶参数对应的显示效果。
需要说明的是,本发明实施例五步骤S601中基于电子设备的显示界面的白色占比确定电子设备的屏幕的显示输出区域中的指纹采集区域的显示参数的具体实现过程,与上述实施例一、实施例二及实施例三中基于电子设备的显示界面的白色占比确定电子设备的屏幕的显示输出区域中的指纹采集区域的显示参数的实现过程相同,这里不再赘述。
实施例六
本发明实施例六还提供一种电子设备,所述电子设备包括显示器和处理器;其中,
所述显示器,用于在自身的显示输出区域输出显示界面。
所述处理器,用于获得所述显示界面的白色占比;基于所述白色占比,确定所述显示输出区域中的指纹采集区域的显示参数,以使得所述电子设备在执行指纹采集时能够基于所述指纹采集区域的光束获得指纹特征,所述指纹采集区域的光束与所述显示参数相关。
在一实施例中,所述显示输出区域输出的显示界面不同,所述指纹采集区域的显示参数不同。
在一实施例中,所述处理器,还用于当操作体位于所述指纹采集区域时,基于所述确定的所述指纹采集区域的显示参数调整所述指纹采集区域;所述显示参数为所述屏幕的亮度参数。
在一实施例中,所述处理器,具体用于基于所述亮度参数调整与所述显示输出区域中的所述指纹采集区域对应的发光单元的供电值,以使得所述指纹采集区域满足与所述亮度参数对应的显示效果。
在一实施例中,所述处理器,还用于当操作体位于所述指纹采集区域时,基于所述确定的所述指纹采集区域的显示参数调整所述指纹采集区域;所述显示参数为所述指纹采集区域的特定对象的灰阶参数。
在一实施例中,所述处理器,具体用于基于所述灰阶参数控制在所述显示输出区域中的所述指纹采集区域输出所述特定对象,以使得所述指纹采集区域满足与所述所述灰阶参数对应的显示效果。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序命令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:移动存储设备、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
或者,本发明上述集成的单元如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明实施例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中,包括若干命令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机、服务器、或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分。而前述的存储介质包括:移动存储设备、ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
Claims (10)
1.一种电子设备的显示处理方法,其特征在于,包括:
通过电子设备的屏幕的显示输出区域输出显示界面;
获得所述显示界面的白色占比;
基于所述白色占比,确定所述显示输出区域中的指纹采集区域的显示参数,以使得所述电子设备在执行指纹采集时能够基于所述指纹采集区域的光束获得指纹特征,所述指纹采集区域的光束与所述显示参数相关。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述显示输出区域输出的显示界面不同,所述指纹采集区域的显示参数不同。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当操作体位于所述指纹采集区域时,基于所述确定的所述指纹采集区域的显示参数调整所述指纹采集区域;所述显示参数为所述屏幕的亮度参数。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述基于所述确定的所述指纹采集区域的的显示参数调整所述指纹采集区域,包括:
基于所述亮度参数调整与所述显示输出区域中的所述指纹采集区域对应的发光单元的供电值,以使得所述指纹采集区域满足与所述亮度参数对应的显示效果。
5.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当操作体位于所述指纹采集区域时,基于所述确定的所述指纹采集区域的显示参数调整所述指纹采集区域;所述显示参数为所述指纹采集区域的特定对象的灰阶参数。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述基于所述确定的所述指纹采集区域的显示参数调整所述指纹采集区域,包括:
基于所述灰阶参数控制在所述显示输出区域中的所述指纹采集区域输出所述特定对象,以使得所述指纹采集区域满足与所述所述灰阶参数对应的显示效果。
7.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括:显示器和处理器;其中,
所述显示器,用于在自身的显示输出区域输出显示界面;
所述处理器,用于获得所述显示界面的白色占比;
基于所述白色占比,确定所述显示输出区域中的指纹采集区域的显示参数,以使得所述电子设备在执行指纹采集时能够基于所述指纹采集区域的光束获得指纹特征,所述指纹采集区域的光束与所述显示参数相关。
8.如权利要求7所述的电子设备,其特征在于,所述显示输出区域输出的显示界面不同,所述指纹采集区域的显示参数不同。
9.如权利要求8所述的电子设备,其特征在于,所述处理器,还用于当操作体位于所述指纹采集区域时,基于所述确定的所述指纹采集区域的屏幕的亮度参数调整所述指纹采集区域;
或,还用于当操作体位于所述指纹采集区域时,基于所述确定的所述指纹采集区域的特定对象的灰阶参数调整所述指纹采集区域。
10.根据权利要求9所述的电子设备,其特征在于,所述处理器,具体用于基于所述亮度参数调整与所述显示输出区域中的所述指纹采集区域对应的发光单元的供电值,以使得所述指纹采集区域满足与所述亮度参数对应的显示效果;
或,具体用于基于所述灰阶参数控制在所述显示输出区域中的所述指纹采集区域输出所述特定对象,以使得所述指纹采集区域满足与所述所述灰阶参数对应的显示效果。
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