CN108711396B - 像素数据的处理方法及处理装置、显示装置及显示方法 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例提供一种像素数据的处理方法及处理装置、显示装置及显示方法,涉及显示技术领域,能够解决现有技术中,因白色亚像素的点亮时间过长导致的显示装置寿命降低的问题;该像素数据的处理方法包括:根据预设规则确定一待修订显示帧图像的像素点中的目标像素点的位置,像素点包括S个不同基色的初始像素数据和一个白色初始像素数据,其中S为正整数;将目标像素点中的白色初始像素数据换算为S个不同基色的等效像素数据;将目标像素点的S个不同基色的等效像素数据与目标像素点的S个不同基色的初始像素数据分别对应叠加,以获取目标像素点的S个不同基色的目标像素数据和一个白色目标像素数据;其中,白色目标像素数据对应0灰阶。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种像素数据的处理方法及处理装置、显示装置及显示方法。
背景技术
有机发光二极管(Organic Light Emitting Diode,简称OLED)显示器因其具有自发光、轻薄、功耗低、高对比度、高色域、可实现柔性显示等优点,已被广泛地应用于包括电脑、手机等电子产品在内的各种电子设备中。
其中,RGBW(红、绿、蓝、白四色技术)能够让OLED显示装置的透光率提升,亮度增加,在画面上给用户更加晶莹剔透的感觉,而广泛的应用至OLED显示装置中。其中,OLED显示装置中,白色亚像素W的点亮时间相对于红色亚像素R、绿色亚像素G、蓝色亚像素B的点亮时间长很多,从而导致了白色亚像素W的老化速度加快,进而造成显示装置的寿命缩短。
发明内容
本发明的实施例提供一种像素数据的处理方法及处理装置、显示装置及显示方法,能够解决现有技术中,因白色亚像素的点亮时间过长导致的显示装置寿命降低的问题。
为达到上述目的,本发明的实施例采用如下技术方案:
本发明实施例一方面提供一种像素数据的处理方法,所述处理方法包括:根据预设规则确定一待修订显示帧图像的像素点中的目标像素点的位置,所述像素点包括S个不同基色的初始像素数据和一个白色初始像素数据,其中S为正整数;将所述目标像素点中的白色初始像素数据换算为S个不同基色的等效像素数据;将所述目标像素点的S个不同基色的等效像素数据与所述目标像素点的S个不同基色的初始像素数据分别对应叠加,以获取所述目标像素点的S个不同基色的目标像素数据和一个白色目标像素数据;其中,所述白色目标像素数据对应0灰阶。
可选的,所述根据预设规则确定一待修订显示帧图像的像素点中的目标像素点的位置包括:获取任一显示帧图像中所有像素点的S个不同基色的初始像素数据和一个白色初始像素数据;在所述显示帧图像中所有像素点的白色初始像素数据对应的亮度之和与全部的初始像素数据对应的亮度之和的比值,大于或等于第一阈值的情况下,则确定该显示帧图像为所述待修订显示帧图像,并确定所述待修订显示帧图像的像素点中的目标像素点的位置。
可选的,所述第一阈值大于或等于70%。
可选的,所述根据预设规则确定一待修订显示帧图像的像素点中的目标像素点的位置包括:将所述待修订显示帧图像的像素点中的部分像素点确定为目标像素点。
可选的,n个连续的所述待修订显示帧图像构成一待修订显示帧组;所述待修订显示帧组中,不同的待修订显示帧图像的目标像素点的位置不同,且所述n个连续的待修订显示帧图像的所有目标像素点的位置与一显示帧图像的所有像素点的位置一一对应。
可选的,所述将所述一待修订显示帧图像的像素点中的部分像素点确定为目标像素点包括:将所述待修订显示帧组中第i个待修订显示帧图像的第i+n*k列像素点确定为所述目标像素点;其中,N为一显示帧图像中像素点的总列数。
可选的,所述将所述一待修订显示帧图像的像素点中的部分像素点确定为目标像素点包括:将所述待修订显示帧组中第j个待修订显示帧图像的第j+n*k行像素点确定为所述目标像素点;其中,M为一显示帧图像中像素点的总行数。
本发明实施例另一方面还提供一种显示装置的显示方法,所述显示装置包括多个像素单元,每一所述像素单元包括S个不同基色亚像素和一个白色亚像素,所述显示方法包括:采用如前述的像素数据的处理方法,获取待修订显示帧图像中的目标像素点的S个不同基色的目标像素数据和一个白色目标像素数据;在所述待修订显示帧图像中所有的像素点均为所述目标像素点的情况下,控制与所述目标像素点对应的像素单元按照对应原色的目标像素数据进行显示;或者,在所述待修订显示帧图像中部分像素点为所述目标像素点的情况下,控制与所述目标像素点对应的像素单元按照对应原色的目标像素数据进行显示,与所述目标像素点以外的像素点对应的像素单元按照对应原色的初始像素数据进行显示。
本发明实施例再一方面还提供一种像素数据处理装置,包括存储器、处理器;所述存储器上存储有可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器用于执行所述计算机程序,以实现如前述的处理方法。
本发明实施例再一方面还提供一种计算机可读介质,其存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如前述的处理方法。
本发明实施例再一方面还提供一种像素数据处理装置,包括:位置确定模块,用于根据预设规则确定一待修订显示帧图像的像素点中的目标像素点的位置,所述像素点包括S个不同基色的初始像素数据和一个白色初始像素数据,其中S为正整数;换算模块,用于将所述目标像素点中的白色初始像素数据换算为S个不同基色的等效像素数据;目标像素数据获取模块,用于将所述目标像素点的S个不同基色的等效像素数据与所述目标像素点的S个不同基色的初始像素数据分别对应叠加,以获取所述目标像素点的S个不同基色的目标像素数据和一个白色目标像素数据;其中,所述白色目标像素数据对应0灰阶。
本发明实施例再一方面还提供一种显示装置,所述显示装置包括多个像素单元,每一所述像素单元包括S个不同基色亚像素和一个白色亚像素;所述显示装置还包括如前述的像素数据处理装置。
本发明实施例提供一种像素数据的处理方法及处理装置、显示装置及显示方法,该像素数据的处理方法包括:根据预设规则确定一待修订显示帧图像的像素点中的目标像素点的位置,像素点包括S个不同基色的初始像素数据和一个白色初始像素数据,其中S为正整数;将目标像素点中的白色初始像素数据换算为S个不同基色的等效像素数据;将目标像素点的S个不同基色的等效像素数据与目标像素点的S个不同基色的初始像素数据分别对应叠加,以获取目标像素点的S个不同基色的目标像素数据和一个白色目标像素数据;其中,白色目标像素数据对应0灰阶。
综上所述,本发明中通过将目标像素点的白色初始像素数据换算为S个不同基色的等效像素数据,并将S个不同基色的等效像素数据与该目标像素点的S个不同基色的初始像素数据分别对应叠加,以获取该目标像素点的S个不同基色的目标像素数据和一个白色目标像素数据,其中,该白色目标像素数据对应0灰阶;也即当该目标像素点在进行显示时,与白色目标像素数据对应的亚像素为暗态(不点亮);而与S个不同基色的目标像素数据分别对应的亚像素在显示S个不同基色的初始像素数据对应的初始亮度的同时,还通过共同作用等效的显示出白色初始像素数对应的亮度;这样一来,在白色目标像素数据对应0灰阶(也即白色目标像素数据对应的亚像素不被点亮)的情况下,仅通过S个不同基色的目标像素数据即可实现对应像素点S个不同基色的初始像素数据和一个白色初始像素数据的显示效果,并且减少了白色目标像素数据对应的亚像素的点亮时间,进而解决了现有技术中,因白色亚像素的点亮时间过长导致的显示装置寿命降低的问题。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,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的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的一种像素数据的处理方法的流程图;
图2为本发明实施例提供的一种像素数据的处理方法中部分步骤的流程图;
图3a为本发明实施例提供的一种待修订显示帧图像对应的亚像素的点亮示意图之一;
图3b为本发明实施例提供的一种待修订显示帧图像对应的亚像素的点亮示意图之一;
图3c为本发明实施例提供的一种待修订显示帧图像对应的亚像素的点亮示意图之一;
图3d为本发明实施例提供的一种待修订显示帧图像对应的亚像素的点亮示意图之一;
图4a为本发明实施例提供的一种待修订显示帧图像对应的亚像素的点亮示意图之一;
图4b为本发明实施例提供的一种待修订显示帧图像对应的亚像素的点亮示意图之一;
图4c为本发明实施例提供的一种待修订显示帧图像对应的亚像素的点亮示意图之一;
图4d为本发明实施例提供的一种待修订显示帧图像对应的亚像素的点亮示意图之一;
图5为本发明实施例提供的一种像素驱动电路的示意图。
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做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。
除非另外定义,本发明实施例中使用的技术术语或者科学术语应当为本发明所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本发明实施例中使用的“第一”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性,而只是用来区分不同的组成部分。“包括”或者“包含”等类似的词语意指出现该词前面的元件或者物件涵盖出现在该词后面列举的元件或者物件及其等同,而不排除其他元件或者物件。“连接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,而是可以包括电性的连接,不管是直接的还是间接的。“上”、“下”、“左”、“右”等仅用于表示相对位置关系,当被描述对象的绝对位置改变后,则该相对位置关系也可能相应地改变。
本发明实施例提供一种像素数据的处理方法,如图1所示,该像素数据的理方法包括:
步骤S101、根据预设规则确定一待修订显示帧图像的像素点中的目标像素点的位置,像素点包括S个不同基色的初始像素数据和一个白色初始像素数据,其中S为正整数。
此处需要说明的是,本发明中对于上述S个不同基色的具体颜色不作限定,可以分别是红色、绿色、蓝色三种基原色,也可以是红色、绿色、蓝色三种基原色的补色:青色、品红、黄色三种颜色,当然还可以是其他用于显示的颜色,本发明对此不作限定,只要该S个不同基色能够实现不同色彩的画面显示即可;以下实施例均是以S个不同基色为红色、绿色、蓝色三种基原色为例对本发明做进一步的说明,也即像素点包括:红色初始像素数据R1、绿色初始像素数据G1、蓝色初始像素数据B1和白色初始像素数据W1。
步骤S102、将目标像素点中的白色初始像素数据换算为S个不同基色的等效像素数据。
例如,可以是将白色初始像素数据W1换算为红色等效像素数据R2、绿色等效像素数据G2、蓝色等效像素数据B2。
具体的,应当理解到,特定亮度的白色可以等效为特定比例的红色、蓝色和绿色;也即通过将目标像素点中的白色初始像素数据W1换算为红色等效像素数据R2、绿色等效像素数据G2、蓝色等效像素数据B2,从而能够在通过红色等效像素数据R2、绿色等效像素数据G2、蓝色等效像素数据B2在进行显示时,达到与白色初始像素数据W1显示时相同亮度的白色效果(也即LW1=LR2+LG2+LB2)。
步骤S103、将目标像素点的S个不同基色的等效像素数据与目标像素点的S个不同基色的初始像素数据分别对应叠加,以获取目标像素点的S个不同基色的目标像素数据和一个白色目标像素数据;其中,白色目标像素数据对应0灰阶。
此处需要说明的是,上述将目标像素点的S个不同基色的等效像素数据与目标像素点的S个不同基色的初始像素数据分别对应叠加是指,将对应颜色相同的等效像素数据与初始像素数据分别进行叠加;当然,此处的“叠加”可以是直接相加,也可以是加权相加等等,本发明对此不作具体限定,实际中可以根据需要选择相应的叠加方式即可。
具体的,可以将红色初始像素数据R1与红色等效像素数据R2进行叠加得到红色目标像素数据R’(即,R’=R1+R2);将绿色初始像素数据G1与绿色等效像素数据G2进行叠加得到绿色目标像素数据G’(即,G’=G1+G2);将蓝色初始像素数据B1与蓝色等效像素数据B2进行叠加得到蓝色目标像素数据B’(即,B’=B1+B2);由于与白色初始像素数据W1通过红色等效像素数据R2、绿色等效像素数据G2、蓝色等效像素数据B2进行等效替换,在此情况下,白色目标像素数据对应0灰阶,也即在进行显示时,白色亚像素数据对应的亚像素为暗态(即不点亮)。
综上所述,本发明中通过将目标像素点的白色初始像素数据换算为S个不同基色的等效像素数据,并将S个不同基色的等效像素数据与该目标像素点的S个不同基色的初始像素数据分别对应叠加,以获取该目标像素点的S个不同基色的目标像素数据和一个白色目标像素数据,其中该白色目标像素数据对应0灰阶;也即当该目标像素点在进行显示时,与白色目标像素数据对应的亚像素为暗态(不点亮);而与S个不同基色的目标像素数据分别对应的亚像素在显示S个不同基色的初始像素数据对应的初始亮度的同时,还通过共同作用等效的显示出白色初始像素数对应的亮度;这样一来,在白色目标像素数据对应0灰阶(也即白色目标像素数据对应的亚像素不被点亮)的情况下,仅通过S个不同基色的目标像素数据即可实现对应像素点S个不同基色的初始像素数据和一个白色初始像素数据的显示效果,并且减少了白色目标像素数据对应的亚像素的点亮时间,进而解决了现有技术中,因白色亚像素的点亮时间过长导致的显示装置寿命降低的问题。
在此基础上,以下对上述步骤S101中,根据预设规则确定一待修订显示帧图像的像素点中的目标像素点的位置做进一步的解释说明。
具体的,参考图2,上述步骤S101可以包括:
步骤S1011、获取任一显示帧图像中所有像素点的S个不同基色的初始像素数据和一个白色初始像素数据。
步骤S1012、在该显示帧图像中所有像素点的白色初始像素数据对应的亮度之和与全部的初始像素数据对应的亮度之和的比值I,大于或等于第一阈值A的情况下,则确定该显示帧图像为待修订显示帧图像,并确定待修订显示帧图像的像素点中的目标像素点的位置。
具体的,通过将一显示帧图像中所有像素点的白色初始像素数据对应的亮度之和LW1(总),与全部的初始像素数据对应的亮度之和LW1(总)+LR1(总)+LG1(总)+LB1(总)的比值I,与第一阈值A进行比较,如果I大于或等于A时,则确定该显示帧图像为待修订显示帧图像,并确定待修订显示帧图像的像素点中的目标像素点的位置;当然,如果I小于A时,则该显示帧图像不作任何修订(也即不进行上述的像素数据处理),按照初始像素数据进行显示即可。
此处需要说明的是,上述比值I大于或等于第一阈值A,可以是指I>A;也可以是I≥A。
另外,一般优选的,上述第一阈值A大于或等于70%;可以是A≥70%,也可以是A>70%。
具体的,当一显示帧图像中所有像素点的白色初始像素数据对应的亮度之和与全部的初始像素数据对应的亮度之和的比值小于70%时,表明该显示帧图像在进行显示时,白色亚像素被点亮的数量较少,也即认为在该显示帧图像对白色亚像素的寿命降低的程度很小,因此为了有效的提高白色亚像素的寿命,本发明优选的,第一阈值A大于或等于70%,例如可以取A=80%。
在此基础上,对于上述确定一待修订显示帧图像的像素点中的目标像素点而言,可以是将待修订显示帧图像的像素点中的部分像素点确定为目标像素点;也可以是将待修订显示帧图像的像素点中的所有像素点确定为目标像素点,本发明对此不作限定,实际中可以根据需要进行选择设置。
综上,应当理解到,对于本发明中待修订显示帧图像的确定,可以如前述通过比较比值I与第一阈值A的大小进行确定;但本发明并不限制于此,实际中也可以直接将每一显示帧图像均视为待修订显示帧图像;或者设置其他的确定规则,例如偶数显示帧图像,或者奇数显示帧图像,又或者偶数显示帧图像与奇数显示帧图像交替,作为待修订显示帧图像,本发明对此不作限定;当然,在将每一显示帧图像视为待修订显示帧图像的情况下,必然是将待修订显示帧图像的像素点中的部分像素点确定为目标像。
上述通过比较比值I与第一阈值A的大小来确定待修订显示帧图像作为本发明的一种优选方式,以下实施例均是以此为例,对本发明做进一步的说明。
在此基础上,考虑到,目标像素点是白色目标像素数据对应0灰阶,是将白色初始像素数据W1通过红色等效像素数据R2、绿色等效像素数据G2、蓝色等效像素数据B2进行等效替换,相当于在进行显示时,延长了红色亚像素、绿色亚像素和蓝色亚像素的发光时长,基于此,为了避免过多的延长红色亚像素、绿色亚像素和蓝色亚像素的发光时长,导致红色亚像素、绿色亚像素和蓝色亚像素的寿命大幅降低,因此实际中,一般优选的,将待修订显示帧图像的像素点中的部分像素点确定为目标像素点,以平衡红色亚像素、绿色亚像素、蓝色亚像素、白色亚像素的寿命,从而有效的提高显示装置的寿命。
在上述将待修订显示帧图像的像素点中的部分像素点确定为目标像素点的基础上,为了能够保证各亚像素寿命的均匀性,一般优选的,将n个连续的待修订显示帧图像中,设置不同的待修订显示帧图像的目标像素点的位置不同,且该n个连续的待修订显示帧图像的目标像素点的位置与一显示帧图像的所有像素点的位置一一对应;将该n个连续的待修订显示帧图像视为一个待修订显示帧组T,从而在一个待修订显示帧组T中的n个连续的待修订显示帧图像进行显示时,显示装置中每一个亚像素能够分别对应1次目标像素点。
在此情况下,应当理解到,现有的显示方式,针对n个连续的显示帧图像通过显示装置进行显示时,显示装置中白色亚像素点亮约n次,而采用本发明中的技术方案,n个连续的待修订显示帧图像通过显示装置进行显示时,白色亚像素点亮约n-1次,相当于白色亚像素的寿命延长1/n;例如,n=4时,即延长约25%的寿命。
此处需要说明的是,上述一个待修订显示帧组T中n个连续的待修订显示帧图像是指:具有目标像素点的多个显示帧图像中n个连续的显示帧图像,该n个连续的待修订显示帧图像可能是n个连续的显示帧图像;也可以是非连续的n个显示帧图像;当然,不同的待修订显示帧图像位于不同的待修订显示帧组T。
以n=4为例,对于连续的10个显示帧图像,如果第1,2,3,4个显示帧图像为待修订显示帧图像,则该第1,2,3,4个显示帧图像为4个连续的待修订显示帧图像,构成一个待修订显示帧组T;如果第1,4,6,9个显示帧图像为待修订显示帧图像,则该第1,4,6,9个显示帧图像为4个连续的待修订显示帧图像,构成一个待修订显示帧组T。
在此基础上,以下提供两种优选的,确定针对待修订显示帧组中,满足上述,不同的待修订显示帧图像的目标像素点的位置不同,且n个连续的待修订显示帧图像的所有目标像素点的位置与一显示帧图像的所有像素点的位置一一对应的方式。
以n=4,参考图3a至图4d中示出的,显示装置中包括M行×N列像素单元;示意的,参考图3a的关于显示单元01的放大图;一显示单元01包括依次设置的红色亚像素R、绿色亚像素G、蓝色亚像素B、白色亚像素W;其中,黑色的亚像素框代表白色亚像素未点亮(即0灰阶、暗态),同时应当理解到,具有黑色的亚像素框的像素单元与目标像素点对应;当然,应当理解到,本发明中i,j,M,N,n均为正整数,k为自然数。
方式一
示意的,以N=20(此时显示装置中具有80列亚像素),n=4为例,参考图3a、图3b、图3c、图3d,将待修订显示帧组T的4个连续的待修订显示帧图像中,第i个待修订显示帧图像的第i+4*k列像素点确定为目标像素点;其中,k={0,1,2,3,4}。
具体的,在第1个待修订显示帧图像时,将第1,5,9,13,17列像素点确定为目标像素点(参考图3a中,第1,5,9,13,17列白色亚像素为暗态的像素单元),也即将每一待修订显示帧组T中的第1列像素点确定为目标像素点;在第2个待修订显示帧图像时,将第2,6,10,14,18列像素点确定为目标像素点(参考图3b中,第2,6,10,14,18列白色亚像素为暗态的像素单元),也即将每一待修订显示帧组T中的第2列像素点确定为目标像素点;在第3个待修订显示帧图像时,将第3,7,11,15,19列像素点确定为目标像素点(参考图3c中,第3,7,11,15,19列白色亚像素为暗态的像素单元),也即将每一待修订显示帧组T中的第3列像素点确定为目标像素点;在第4个待修订显示帧图像时,将第4,8,12,16,20列像素点确定为目标像素点(参考图3d中,第4,8,12,16,20列白色亚像素为暗态的像素单元),也即将每一待修订显示帧组T中的第4列像素点确定为目标像素点。
方式二
示意的,N=12,n=4为例,参考图4a、图4b、图4c、图4d,将待修订显示帧组T的4个连续的待修订显示帧图像中,第j个待修订显示帧图像的第i+4*k行像素点确定为目标像素点;其中,k={0,1,2,3,4}。
具体的,在第1个待修订显示帧图像时,将第1,5,9行像素点确定为目标像素点(参考图3a中,第1,5,9行白色亚像素为暗态的像素单元),也即将每一待修订显示帧组T中的第1行像素点确定为目标像素点;在第2个待修订显示帧图像时,将第2,6,10行像素点确定为目标像素点(参考图3b中,第2,6,10行白色亚像素为暗态的像素单元),也即将每一待修订显示帧组T中的第2行像素点确定为目标像素点;在第3个待修订显示帧图像时,将第3,7,11行像素点确定为目标像素点(参考图3c中,第3,7,11行白色亚像素为暗态的像素单元),也即将每一待修订显示帧组T中的第3行像素点确定为目标像素点;在第4个待修订显示帧图像时,将第4,8,12行像素点确定为目标像素点(参考图3d中,第4,8,12行白色亚像素为暗态的像素单元),也即将每一待修订显示帧组T中的第4行像素点确定为目标像素点。
当然,上述仅是示意的按照将每一待修订显示帧组T逐行的像素点或者逐列的像素点确定为目标像素点,本发明并不限制于此,也可以调整其先后次序。
本发明实施例还提供一种显示装置的显示方法,该显示装置包括多个像素单元,每一像素单元包括S个不同基色亚像素和一个白色亚像素。
该显示方法包括:
步骤201、采用如前述实施例提供的像素数据的处理方法,获取待修订显示帧图像中的目标像素点的S个不同基色的目标像素数据和一个白色目标像素数据。
步骤202、在待修订显示帧图像中所有的像素点均为目标像素点的情况下,控制与所述目标像素点对应的像素单元按照对应原色的目标像素数据进行显示。
或者,在待修订显示帧图像中部分像素点为目标像素点的情况下,控制与目标像素点对应的像素单元按照对应原色的目标像素数据进行显示,与目标像素点以外的像素点对应的像素单元按照对应原色的初始像素数据进行显示。
该显示装置与前述的像素数据的处理方法对应的,采用前述的像素数据的处理方法,获取待修订显示帧图像中的目标像素点的S个不同基色的目标像素数据和一个白色目标像素数据,在通过该显示装置进行显示时,白色目标像素数据对应0灰阶(也即白色目标像素数据对应的亚像素不被点亮),仅通过S个不同基色的目标像素数据即可实现对应像素点S个不同基色的初始像素数据和一个白色初始像素数据的显示效果,并且减少了白色目标像素数据对应的亚像素的点亮时间,进而解决了现有技术中,因白色亚像素的点亮时间过长导致的显示装置寿命降低的问题。
本发明实施例还提供一种计算机可读介质,其存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现如前述实施例的像素数据的处理方法。
示例性的,计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。该可用介质可以是磁性介质,(例如,软盘,硬盘、磁带)、光介质(例如,DVD)或者半导体介质(例如固态硬盘SolidState Disk(SSD))等
本发明实施例还提供一种像素数据处理装置,包括存储器、处理器;存储器上存储有可在处理器上运行的计算机程序,处理器用于执行该计算机程序,以实现前述的像素数据的处理方法。
示例性的,上述的存储器可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失存储器,例如磁盘存储器件、闪存器件或其他易失性固态存储器件等。
示例性的,上述的处理器可以是中央处理器(Central Processing Unit,CPU),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(FieldProgrammable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、晶体管逻辑器件、硬件部件或者其任意组合。其可以实现或执行结合本申请公开内容所描述的各种示例性的逻辑方框,模块和电路。所述处理器也可以是实现计算功能的组合,例如包含一个或多个微处理器组合,DSP和微处理器的组合等等。
本发明实施例还提供另一种像素数据处理装置,该像素数据处理装置包括:
位置确定模块,用于根据预设规则确定一待修订显示帧图像的像素点中的目标像素点的位置,像素点包括S个不同基色的初始像素数据和一个白色初始像素数据,其中S为正整数。
换算模块,用于将目标像素点中的白色初始像素数据换算为S个不同基色的等效像素数据。
目标像素数据获取模块,用于将目标像素点的S个不同基色的等效像素数据与目标像素点的S个不同基色的初始像素数据分别对应叠加,以获取目标像素点的S个不同基色的目标像素数据和一个白色目标像素数据;其中,白色目标像素数据对应0灰阶。
进一步优选的,上述位置确定模块,还可以包括:初始像素数据获取单元和位置确定单元。
上述初始像素数据获取单元,用于获取任一显示帧图像中所有像素点的S个不同基色的初始像素数据和一个白色初始像素数据。
上述位置确定单元,用于在显示帧图像中所有像素点的白色初始像素数据对应的亮度之和与全部的初始像素数据对应的亮度之和的比值,大于或等于第一阈值的情况下,则确定该显示帧图像为待修订显示帧图像,并确定待修订显示帧图像的像素点中的目标像素点的位置。
实际中,一般优选的,将待修订显示帧图像的像素点中的部分像素点确定为目标像素点。
进一步优选的,将n个连续的待修订显示帧图像构成一待修订显示帧组;并且,待修订显示帧组中,不同的待修订显示帧图像的目标像素点的位置不同,且n个连续的待修订显示帧图像的所有目标像素点的位置与一显示帧图像的所有像素点的位置一一对应。
基于此,优选的,上述位置确定单元可以包括:帧计数器以及数据处理器。
通过帧计数器对待修订显示帧组中的待修订显示帧图像进行计数;在此基础上,数据处理器根据帧计数器的计数结果X,将待修订显示帧组T中,第i个待修订显示帧图像的第i+n*k列像素点确定为目标像素点;其中,N为一显示帧图像中像素点的总列数。
或者,通过帧计数器对待修订显示帧组中的待修订显示帧图像进行计数,在此基础上,数据处理器根据帧计数器的计数结果X,将待修订显示帧组中,第j个待修订显示帧图像的第j+4*k行像素点确定为目标像素点;其中,M为一显示帧图像中像素点的总行数。
需要说明的是,第一,对于该像素数据处理装置中相关模块的其他的相关内容(例如有益效果、相关解析说明等),可以对应的参考前述像素数据的处理方法的实施例中的对应部分,此处不再赘述;对于前述像素数据的处理方法的其他相关处理方式,可以参考上述像素数据处理装置,调整相应的模块结构,此处不再一一赘述。
第二,上述帧计数器的计数方式不作限定,可以依次加1,也可以依次减1;可以在计数结果X计数至n后,进行重置,重新开始计数,此时i=n=X;可以是累计计数,此时,X在每次达到n的整数倍后,i与X对应的依次加1或者减1;本发明对此均不作限定,实际中可以根据需要选择适当的计数方式即可。
第三,通过以上的实施方式的描述,所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,仅以上述各功能模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成,即将装置的内部结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。上述描述的装置,模块和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
本发明实施例还提供一种显示装置,该显示装置包括多个像素单元,每一像素单元包括S个不同基色亚像素和一个白色亚像素;该显示装置还包括前述实施例提供的任一种像素数据处理装置。
当然,每一亚像素中均设置有像素驱动电路(示意的参考图5),通过像素数据处理器处理后得到的目标像素数据对应的像素电压通过数据线DATA(在栅线开启的情况下)输入至像素驱动电路,以驱动发光二极管OLED进行发光,从而实现正常的显示。
当然,图5仅是示意的提供了一种像素驱动电路,但本发明中对像素驱动电路的具体结构不作限定,可以根据实际的需要选择合适的像素驱动电路即可。
还需要说明的是,在本发明实施例中,显示装置具体至少可以包括有机发光二极管显示面板,但并不限制于此,例如还可以是量子点发光显示面板。该显示面板可以应用至显示器、电视、数码相框、手机或平板电脑等任何具有显示功能的产品或者部件中。
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 (12)
1.一种像素数据的处理方法,其特征在于,所述处理方法包括:
根据预设规则确定一待修订显示帧图像的像素点中的目标像素点的位置,所述像素点包括S个不同基色的初始像素数据和一个白色初始像素数据,其中S为正整数;
将所述目标像素点中的白色初始像素数据换算为S个不同基色的等效像素数据;
将所述目标像素点的S个不同基色的等效像素数据与所述目标像素点的S个不同基色的初始像素数据分别对应叠加,以获取所述目标像素点的S个不同基色的目标像素数据和一个白色目标像素数据;其中,所述白色目标像素数据对应0灰阶。
2.根据权利要求1所述的处理方法,其特征在于,所述根据预设规则确定一待修订显示帧图像的像素点中的目标像素点的位置包括:
获取任一显示帧图像中所有像素点的S个不同基色的初始像素数据和一个白色初始像素数据;
在所述显示帧图像中所有像素点的白色初始像素数据对应的亮度之和与全部的初始像素数据对应的亮度之和的比值,大于或等于第一阈值的情况下,则确定该显示帧图像为所述待修订显示帧图像,并确定所述待修订显示帧图像的像素点中的目标像素点的位置。
3.根据权利要求2所述的处理方法,其特征在于,所述第一阈值大于或等于70%。
4.根据权利要求1或2所述的处理方法,其特征在于,所述根据预设规则确定一待修订显示帧图像的像素点中的目标像素点的位置包括:
将所述待修订显示帧图像的像素点中的部分像素点确定为目标像素点。
5.根据权利要求4所述的处理方法,其特征在于,n个连续的所述待修订显示帧图像构成一待修订显示帧组,n为正整数;
所述待修订显示帧组中,不同的待修订显示帧图像的目标像素点的位置不同,且所述n个连续的待修订显示帧图像的所有目标像素点的位置与一显示帧图像的所有像素点的位置一一对应。
8.一种显示装置的显示方法,所述显示装置包括多个像素单元,每一所述像素单元包括S个不同基色亚像素和一个白色亚像素,其特征在于,所述显示方法包括:
采用如权利要求1-7任一项所述的像素数据的处理方法,获取待修订显示帧图像中的目标像素点的S个不同基色的目标像素数据和一个白色目标像素数据;
在所述待修订显示帧图像中所有的像素点均为所述目标像素点的情况下,控制与所述目标像素点对应的像素单元按照对应原色的目标像素数据进行显示;
或者,在所述待修订显示帧图像中部分像素点为所述目标像素点的情况下,控制与所述目标像素点对应的像素单元按照对应原色的目标像素数据进行显示,与所述目标像素点以外的像素点对应的像素单元按照对应原色的初始像素数据进行显示。
9.一种像素数据处理装置,其特征在于,包括存储器、处理器;所述存储器上存储有可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器用于执行所述计算机程序,以实现如权利要求1-7任一项所述的处理方法。
10.一种计算机可读介质,其存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1-7任一项所述的处理方法。
11.一种像素数据处理装置,其特征在于,包括:
位置确定模块,用于根据预设规则确定一待修订显示帧图像的像素点中的目标像素点的位置,所述像素点包括S个不同基色的初始像素数据和一个白色初始像素数据,其中S为正整数;
换算模块,用于将所述目标像素点中的白色初始像素数据换算为S个不同基色的等效像素数据;
目标像素数据获取模块,用于将所述目标像素点的S个不同基色的等效像素数据与所述目标像素点的S个不同基色的初始像素数据分别对应叠加,以获取所述目标像素点的S个不同基色的目标像素数据和一个白色目标像素数据;其中,所述白色目标像素数据对应0灰阶。
12.一种显示装置,其特征在于,所述显示装置包括多个像素单元,每一所述像素单元包括S个不同基色亚像素和一个白色亚像素;
所述显示装置还包括如权利要求9或11所述的像素数据处理装置。
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