CN108416722A - 一种图像显示方法、存储介质及终端设备 - Google Patents
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Abstract
本发明属于计算机技术领域,尤其涉及一种图像显示方法、存储介质及终端设备。所述方法首先获取待显示的目标图像,将所述目标图像划分为两个以上的子图像,然后根据所述目标图像生成包含两帧以上变换图像的图像序列,最后按照预设的显示间隔依次循环显示所述图像序列。由于所述变换图像为将所述目标图像中一个以上的子图像实施隐藏处理后得到的图像,因此任意一帧显示出来的图像都是不完整的,不法用户通过下载、截屏、拍照等方式获取的都是不完整的图像,有效保证了作者的合法权益。同时,由于在连续的两帧变换图像中,任意一个子图像至少在一个变换图像中未被实施隐藏处理且所述显示间隔小于人体的视觉暂留时间,用户感受到的仍是完整的图像。
Description
技术领域
本发明属于计算机技术领域,尤其涉及一种图像显示方法、存储介质及终端设备。
背景技术
随着社会经济的不断发展,人们越来越习惯于互联网上分享自己的照片或者摄影、绘画作品,但在一些情况下,作者为了保障自己的版权,往往希望用户只在互联网上观赏自己的作品,而不希望用户翻版自己的作品。在现有技术中,一般通过两种方式来解决这一问题,一种方式是通过设置禁止下载的方式防止用户直接下载作者的作品,但是,某些不法用户仍可以通过截屏或者拍照的方式来获取到该作品,给作者带来了巨大的经济损失。另一种方式是在作品中加入水印,但这样会降低作品的美观度,影响用户的观赏体验。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例提供了一种图像显示方法、存储介质及终端设备,以解决在现有技术中无法兼顾用户观赏体验和作者权益保障的问题。
本发明实施例的第一方面提供了一种图像显示方法,可以包括:
获取待显示的目标图像;
将所述目标图像划分为两个以上的子图像;
根据所述目标图像生成包含两帧以上变换图像的图像序列,其中,所述变换图像为将所述目标图像中一个以上的子图像实施隐藏处理后得到的图像,在连续的两帧变换图像中,任意一个子图像至少在一个变换图像中未被实施隐藏处理;
按照预设的显示间隔依次循环显示所述图像序列,所述显示间隔小于人体的视觉暂留时间。
本发明实施例的第二方面提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机可读指令,所述计算机可读指令被处理器执行时实现如下步骤:
获取待显示的目标图像;
将所述目标图像划分为两个以上的子图像;
根据所述目标图像生成包含两帧以上变换图像的图像序列,其中,所述变换图像为将所述目标图像中一个以上的子图像实施隐藏处理后得到的图像,在连续的两帧变换图像中,任意一个子图像至少在一个变换图像中未被实施隐藏处理;
按照预设的显示间隔依次循环显示所述图像序列,所述显示间隔小于人体的视觉暂留时间。
本发明实施例的第三方面提供了一种图像显示终端设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机可读指令,所述处理器执行所述计算机可读指令时实现如下步骤:
获取待显示的目标图像;
将所述目标图像划分为两个以上的子图像;
根据所述目标图像生成包含两帧以上变换图像的图像序列,其中,所述变换图像为将所述目标图像中一个以上的子图像实施隐藏处理后得到的图像,在连续的两帧变换图像中,任意一个子图像至少在一个变换图像中未被实施隐藏处理;
按照预设的显示间隔依次循环显示所述图像序列,所述显示间隔小于人体的视觉暂留时间。
本发明实施例与现有技术相比存在的有益效果是:本发明实施例首先获取待显示的目标图像,将所述目标图像划分为两个以上的子图像,然后根据所述目标图像生成包含两帧以上变换图像的图像序列,最后按照预设的显示间隔依次循环显示所述图像序列。由于所述变换图像为将所述目标图像中一个以上的子图像实施隐藏处理后得到的图像,因此任意一帧显示出来的图像都是不完整的,不法用户通过下载、截屏、拍照等方式获取的都是不完整的图像,有效保证了作者的合法权益。同时,由于在连续的两帧变换图像中,任意一个子图像至少在一个变换图像中未被实施隐藏处理且所述显示间隔小于人体的视觉暂留时间,用户在正常观赏时,主观感受到的仍是完整的图像,即在保障作者合法权益的同时也可以带给用户较佳的观赏体验。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1为本发明实施例中一种图像显示方法的一个实施例流程图;
图2为本发明实施例中一种图像显示方法的步骤S103在一个应用场景下的示意流程图;
图3为本发明实施例中一种图像显示装置的一个实施例结构图;
图4为本发明实施例中一种图像显示终端设备的示意框图。
具体实施方式
为使得本发明的发明目的、特征、优点能够更加的明显和易懂,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,下面所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而非全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1,本发明实施例中一种图像显示方法的一个实施例可以包括:
步骤S101、获取待显示的目标图像。
所述目标图像可以为在互联网上分享的照片或者摄影、绘画作品等。
步骤S102、将所述目标图像划分为两个以上的子图像。
其中,所述子图像为所述目标图像的局部图像,每个子图像均是所述目标图像的一部分,各个子图像可以组成完整的所述目标图像。
建立笛卡尔坐标系,将所述目标图像在该坐标系中的区域可以表示为Area(Xleft,Xright,Ytop,Ybottom),其中,Xleft为所述目标图像最左侧的横坐标,Xright为所述目标图像最右侧的横坐标,Ytop为所述目标图像最顶部的纵坐标,Ybottom为所述目标图像最底部的纵坐标。
对所述目标图像的划分方式可以是多种多样的,下述几种划分方式仅作为示例:
图像划分方式一:将所述目标图像纵向均分为N个子图像,其中,N≥2,则N个子图像分别可以表示为:
SubArean(Xleft_n,Xright_n,Ytop,Ybottom)。
其中,Xleft_n=Xleft+(n-1)*Δx,Xright_n=Xleft+n*Δx,Δx=(Xright-Xleft)/N,1≤n≤N。
图像划分方式二:将所述目标图像横向均分为N个子图像,其中,N≥2,则N个子图像分别可以表示为:
SubArean(Xleft,Xright,Ytop_n,Ybottom_n)。
其中,Ybottom_n=Ybottom+(n-1)*Δy,Ytop_n=Ytop+n*Δy,Δy=(Ytop-Ybottom)/N,1≤n≤N。
图像划分方式三:将所述目标图像均分为S*T=N个子图像,其中,N≥2,S为在纵向上均分的个数,T为在横向上均分的个数,则N个子图像分别可以表示为:
SubAreast(Xleft_s,Xright_s,Ytop_t,Ybottom_t)。
其中,Xleft_s=Xleft+(s-1)*Δx,Xright_s=Xleft+s*Δx,Δx=(Xright-Xleft)/S,Ybottom_t=Ybottom+(t-1)*Δy,Ytop_t=Ytop+t*Δy,Δy=(Ytop-Ybottom)/T,1≤s≤S,1≤t≤T。
特别需要说明的是,以上各种划分方式仅为示例,在此基础上还可以衍生出其它的划分方式。
步骤S103、根据所述目标图像生成包含两帧以上变换图像的图像序列。
其中,所述变换图像为将所述目标图像中一个以上的子图像实施隐藏处理后得到的图像,在连续的两帧变换图像中,任意一个子图像至少在一个变换图像中未被实施隐藏处理。
如图2所示,步骤S103具体可以包括如下过程:
步骤S1031、确定每帧变换图像中需隐藏处理的子图像的第一数目。
所述第一数目可以根据实际情况进行设置,例如,可以设置所述第一数目与所述目标图像被划分成的子图像的总个数正相关。子图像的总个数越多,则需隐藏处理的子图像的第一数目也越多。
步骤S1032、初始化预设的帧数计数值。
所述帧数计数值可以用f来表示,其初始化过程可以表示为:f=0。
步骤S1033、从所述目标图像中选取第一数目的子图像。
具体的选取方式可以是多种多样的,下述几种选取方式仅作为示例:
选取方式一:首先,获取所述帧数计数值,然后根据所述帧数计数值以及预设的第一函数关系确定需隐藏处理的子图像的序号,所述第一函数关系为所述帧数计数值与需隐藏处理的子图像的序号之间的函数关系,最后,选取与确定出的序号对应的子图像。
例如,所述第一函数关系可以为:
其中,N为所述目标图像被划分成的子图像的总个数,N1为所述第一数目,Mod为求余函数,Floor为向下取值函数,SNn为确定出的需隐藏处理的子图像的序号。
当N=100,N1=10,f=0时,可得:SN1=1,SN2=11,SN3=21,……,SN10=91,也即第一帧选取序号为1、11、21、……、91的子图像,f=1时,可得:SN1=2,SN2=12,SN3=22,……,SN10=92,也即第二帧选取序号为2、12、22、……、92的子图像,f=2时,可得:SN1=3,SN2=13,SN3=23,……,SN10=93,也即第一帧选取序号为3、13、23、……、93的子图像,以此类推。
选取方式二:获取所述帧数计数值,若所述帧数计数值为0,则按照预设的各个子图像的选取概率从所述目标图像中随机选取第一数目的子图像;若所述帧数计数值不为0,则按照各个子图像的所述选取概率从候选子图像集合中随机选取第一数目的子图像,所述候选子图像集合为已选子图像集合在所述目标图像中的补集,所述已选子图像集合为在上一帧变换图像生成过程中选取的子图像的集合。
其中各个子图像的选取概率的预设过程可以包括:
首先,分别计算所述目标图像中各个子图像的信息熵,具体的计算公式为:
其中,Hn为第n个子图像的信息熵,pni为灰度值为i的像素点在第n个子图像中的占比。
然后对所述信息熵进行求和,得到所述目标图像的总信息熵。若将所述目标图像的总信息熵用H表示,则:
最后,计算任一子图像的信息熵与所述总信息熵的比值,将所述比值确定为所述子图像的选取概率。若将第n个子图像的选取概率用pn′表示,则:
通过上述方式计算得到的选取概率与信息熵的大小成正比,某个子图像的信息熵越大,则其被选取的概率也越大,反之,某个子图像的信息熵越小,则其被选取的概率也越小,最极端的情况,当某个子图像只有一种灰度值,则其信息熵为0,那么其被选取的概率也为0。
步骤S1034、对选取的所述子图像实施隐藏处理,生成一帧变换图像。
具体地,可以将选取的所述子图像设置为纯白色,也即将其各个像素点的灰度值均设置为255。对其它的子图像不做任何处理,保持其原有状态。
步骤S1035、将生成的所述变换图像添加入所述图像序列中。
所述图像序列是按照所述变换图像生成的先后顺序排列的,即先生成的变换图像排列在较前的位置,后生成的变换图像排列在较后的位置。
步骤S1036、将所述帧数计数值增加一个计数单位。
也即f=f+1。
步骤S1037、判断所述帧数计数值是否小于预设的所述图像序列的总帧数。
若所述帧数计数值小于预设的所述图像序列的总帧数,则返回执行步骤S1033及其后续步骤。
若所述帧数计数值等于预设的所述图像序列的总帧数,则执行步骤S1038。
步骤S1038、保存所述图像序列。
也即在所述图像序列中已有了足够的变换图像帧之后,不再生成新的变换图像,直接将现有的图像序列保存下来即可。
步骤S104、按照预设的显示间隔依次循环显示所述图像序列。
所述显示间隔小于人体的视觉暂留时间。例如,所述显示间隔可以设置为0.01秒、0.02秒、0.04秒等等。
视觉暂留现象是光对视网膜所产生的视觉在光停止作用后,仍保留一段时间的现象,其具体应用是电影的拍摄和放映。原因是由视神经的反应速度造成的。是动画、电影等视觉媒体形成和传播的根据。视觉实际上是靠眼睛的晶状体成像,感光细胞感光,并且将光信号转换为神经电流,传回大脑引起人体视觉。感光细胞的感光是靠一些感光色素,感光色素的形成是需要一定时间的,这就形成了视觉暂停的机理。
当按照所述显示间隔依次循环显示所述图像序列,每次显示的图片都只显示部分信息,而不是显示全部的信息,但通过人眼的视觉暂留特性,可以将这些信息组合成一个完整的图片信息,在人眼看来显示了完整的图片,而机器设备不具有这样的特性,因而,利用任何截屏手段在任意时刻截获到的屏幕显示,都只是该时刻显示的局部图片数据,从而达到保护完整待显示图片不被复制盗用的目的。
综上所述,本发明实施例首先获取待显示的目标图像,将所述目标图像划分为两个以上的子图像,然后根据所述目标图像生成包含两帧以上变换图像的图像序列,最后按照预设的显示间隔依次循环显示所述图像序列。由于所述变换图像为将所述目标图像中一个以上的子图像实施隐藏处理后得到的图像,因此任意一帧显示出来的图像都是不完整的,不法用户通过下载、截屏、拍照等方式获取的都是不完整的图像,有效保证了作者的合法权益。同时,由于在连续的两帧变换图像中,任意一个子图像至少在一个变换图像中未被实施隐藏处理且所述显示间隔小于人体的视觉暂留时间,用户在正常观赏时,主观感受到的仍是完整的图像,即在保障作者合法权益的同时也可以带给用户较佳的观赏体验。
应理解,上述实施例中各步骤的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。
对应于上文实施例所述的一种图像显示方法,图3示出了本发明实施例提供的一种图像显示装置的一个实施例结构图。
本实施例中,一种图像显示装置可以包括:
目标图像获取模块301,用于获取待显示的目标图像;
子图像划分模块302,用于将所述目标图像划分为两个以上的子图像;
图像序列生成模块303,用于根据所述目标图像生成包含两帧以上变换图像的图像序列,其中,所述变换图像为将所述目标图像中一个以上的子图像实施隐藏处理后得到的图像,在连续的两帧变换图像中,任意一个子图像至少在一个变换图像中未被实施隐藏处理;
图像序列显示模块304,用于按照预设的显示间隔依次循环显示所述图像序列,所述显示间隔小于人体的视觉暂留时间。
进一步地,所述图像序列生成模块可以包括:
第一数目确定单元,用于确定每帧变换图像中需隐藏处理的子图像的第一数目;
计数值初始化单元,用于初始化预设的帧数计数值;
子图像选取单元,用于从所述目标图像中选取第一数目的子图像;
变换图像生成单元,用于对选取的所述子图像实施隐藏处理,生成一帧变换图像;
变换图像添加单元,用于将生成的所述变换图像添加入所述图像序列中;
计数值累加单元,用于将所述帧数计数值增加一个计数单位;
图像序列保存单元,用于若所述帧数计数值等于预设的所述图像序列的总帧数,则保存所述图像序列。
进一步地,所述子图像选取单元可以包括:
计数值获取子单元,用于获取所述帧数计数值;
子图像序号确定子单元,用于根据所述帧数计数值以及预设的第一函数关系确定需隐藏处理的子图像的序号,所述第一函数关系为所述帧数计数值与需隐藏处理的子图像的序号之间的函数关系;
子图像选取子单元,用于选取与确定出的序号对应的子图像。
进一步地,所述子图像选取单元还可以包括:
第一选取子单元,用于若所述帧数计数值为0,则按照预设的各个子图像的选取概率从所述目标图像中随机选取第一数目的子图像;
第二选取子单元,用于若所述帧数计数值不为0,则按照各个子图像的所述选取概率从候选子图像集合中随机选取第一数目的子图像,所述候选子图像集合为已选子图像集合在所述目标图像中的补集,所述已选子图像集合为在上一帧变换图像生成过程中选取的子图像的集合。
进一步地,所述子图像选取单元还可以包括:
信息熵计算子单元,用于分别计算所述目标图像中各个子图像的信息熵;
总信息熵计算子单元,用于对所述信息熵进行求和,得到所述目标图像的总信息熵;
选取概率计算子单元,用于计算任一子图像的信息熵与所述总信息熵的比值,将所述比值确定为所述子图像的选取概率。
图4示出了本发明实施例提供的一种图像显示终端设备的示意框图,为了便于说明,仅示出了与本发明实施例相关的部分。
在本实施例中,所述图像显示终端设备4可以是手机、平板电脑、桌上电脑及云端服务器等计算设备。该图像显示终端设备4可包括:处理器40、存储器41以及存储在所述存储器41中并可在所述处理器40上运行的计算机可读指令42,例如执行上述的图像显示方法的计算机可读指令。所述处理器40执行所述计算机可读指令42时实现上述各个图像显示方法实施例中的步骤,例如图1所示的步骤S101至S104。或者,所述处理器40执行所述计算机可读指令42时实现上述各装置实施例中各模块/单元的功能,例如图3所示模块301至304的功能。
示例性的,所述计算机可读指令42可以被分割成一个或多个模块/单元,所述一个或者多个模块/单元被存储在所述存储器41中,并由所述处理器40执行,以完成本发明。所述一个或多个模块/单元可以是能够完成特定功能的一系列计算机可读指令段,该指令段用于描述所述计算机可读指令42在所述图像显示终端设备4中的执行过程。
所述处理器40可以是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),还可以是其它通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其它可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
所述存储器41可以是所述图像显示终端设备4的内部存储单元,例如图像显示终端设备4的硬盘或内存。所述存储器41也可以是所述图像显示终端设备4的外部存储设备,例如所述图像显示终端设备4上配备的插接式硬盘,智能存储卡(Smart Media Card,SMC),安全数字(Secure Digital,SD)卡,闪存卡(Flash Card)等。进一步地,所述存储器41还可以既包括所述图像显示终端设备4的内部存储单元也包括外部存储设备。所述存储器41用于存储所述计算机可读指令以及所述图像显示终端设备4所需的其它指令和数据。所述存储器41还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。
在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,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,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或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,包括若干计算机可读指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步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、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计算机可读指令的介质。
以上所述实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (10)
1.一种图像显示方法,其特征在于,包括:
获取待显示的目标图像;
将所述目标图像划分为两个以上的子图像;
根据所述目标图像生成包含两帧以上变换图像的图像序列,其中,所述变换图像为将所述目标图像中一个以上的子图像实施隐藏处理后得到的图像,在连续的两帧变换图像中,任意一个子图像至少在一个变换图像中未被实施隐藏处理;
按照预设的显示间隔依次循环显示所述图像序列,所述显示间隔小于人体的视觉暂留时间。
2.根据权利要求1所述的图像显示方法,其特征在于,所述根据所述目标图像生成包含两帧以上变换图像的图像序列包括:
确定每帧变换图像中需隐藏处理的子图像的第一数目;
初始化预设的帧数计数值;
从所述目标图像中选取第一数目的子图像;
对选取的所述子图像实施隐藏处理,生成一帧变换图像;
将生成的所述变换图像添加入所述图像序列中;
将所述帧数计数值增加一个计数单位;
若所述帧数计数值小于预设的所述图像序列的总帧数,则返回执行所述从所述目标图像中选取第一数目的子图像的步骤;
若所述帧数计数值等于预设的所述图像序列的总帧数,则保存所述图像序列。
3.根据权利要求2所述的图像显示方法,其特征在于,所述从所述目标图像中选取第一数目的子图像包括:
获取所述帧数计数值;
根据所述帧数计数值以及预设的第一函数关系确定需隐藏处理的子图像的序号,所述第一函数关系为所述帧数计数值与需隐藏处理的子图像的序号之间的函数关系;
选取与确定出的序号对应的子图像。
4.根据权利要求2所述的图像显示方法,其特征在于,所述从所述目标图像中选取第一数目的子图像包括:
获取所述帧数计数值;
若所述帧数计数值为0,则按照预设的各个子图像的选取概率从所述目标图像中随机选取第一数目的子图像;
若所述帧数计数值不为0,则按照各个子图像的所述选取概率从候选子图像集合中随机选取第一数目的子图像,所述候选子图像集合为已选子图像集合在所述目标图像中的补集,所述已选子图像集合为在上一帧变换图像生成过程中选取的子图像的集合。
5.根据权利要求4所述的图像显示方法,其特征在于,所述选取概率的预设过程包括:
分别计算所述目标图像中各个子图像的信息熵;
对所述信息熵进行求和,得到所述目标图像的总信息熵;
计算任一子图像的信息熵与所述总信息熵的比值,将所述比值确定为所述子图像的选取概率。
6.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机可读指令,其特征在于,所述计算机可读指令被处理器执行时实现如权利要求1至5中任一项所述的图像显示方法的步骤。
7.一种图像显示终端设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机可读指令,其特征在于,所述处理器执行所述计算机可读指令时实现如下步骤:
获取待显示的目标图像;
将所述目标图像划分为两个以上的子图像;
根据所述目标图像生成包含两帧以上变换图像的图像序列,其中,所述变换图像为将所述目标图像中一个以上的子图像实施隐藏处理后得到的图像,在连续的两帧变换图像中,任意一个子图像至少在一个变换图像中未被实施隐藏处理;
按照预设的显示间隔依次循环显示所述图像序列,所述显示间隔小于人体的视觉暂留时间。
8.根据权利要求7所述的图像显示终端设备,其特征在于,所述根据所述目标图像生成包含两帧以上变换图像的图像序列包括:
确定每帧变换图像中需隐藏处理的子图像的第一数目;
初始化预设的帧数计数值;
从所述目标图像中选取第一数目的子图像;
对选取的所述子图像实施隐藏处理,生成一帧变换图像;
将生成的所述变换图像添加入所述图像序列中;
将所述帧数计数值增加一个计数单位;
若所述帧数计数值小于预设的所述图像序列的总帧数,则返回执行所述从所述目标图像中选取第一数目的子图像的步骤;
若所述帧数计数值等于预设的所述图像序列的总帧数,则保存所述图像序列。
9.根据权利要求8所述的图像显示终端设备,其特征在于,所述从所述目标图像中选取第一数目的子图像包括:
获取所述帧数计数值;
若所述帧数计数值为0,则按照预设的各个子图像的选取概率从所述目标图像中随机选取第一数目的子图像;
若所述帧数计数值不为0,则按照各个子图像的所述选取概率从候选子图像集合中随机选取第一数目的子图像,所述候选子图像集合为已选子图像集合在所述目标图像中的补集,所述已选子图像集合为在上一帧变换图像生成过程中选取的子图像的集合。
10.根据权利要求9所述的图像显示终端设备,其特征在于,所述选取概率的预设过程包括:
分别计算所述目标图像中各个子图像的信息熵;
对所述信息熵进行求和,得到所述目标图像的总信息熵;
计算任一子图像的信息熵与所述总信息熵的比值,将所述比值确定为所述子图像的选取概率。
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