CN108877701B - 一种显示图像的方法和装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种显示图像的方法和装置,属于显示技术领域。所述方法运用于终端,终端包括显示面板,显示面板包括多个像素对应的显示单元,每个显示单元包括白色通道对应的子显示单元和多个基色通道分别对应的子显示单元,所述方法包括:根据每个色彩通道对应的子显示单元的透光率,调节所述显示面板的背光强度,确定在调节后的背光强度下待显示图像的图像数据,基于所述调节后的背光强度,对确定出的图像数据进行显示输出。采用本发明,可以节省显示图像时背光损耗的电能。

Description

一种显示图像的方法和装置
技术领域
本发明涉及显示技术领域,特别涉及一种显示图像的方法和装置。
背景技术
显示面板是电子设备上最常见的输入输出设备之一,显示面板具有显示文字信息和图像信息的能力,液晶显示面板是一种常见的显示面板。
液晶显示面板中包括多个像素的显示单元,每个像素的显示单元又可以分为红绿蓝三色通道对应的子显示单元,每个子显示单元可以由驱动电路、液晶层、彩色滤光片组成。液晶显示面板中还可以包括用于为每个子显示单元提供光线的背光源,和用于改变光线方向的偏光板。
在实现本发明的过程中,发明人发现现有技术至少存在以下问题:
不论何种图像,图像中的每一个像素均由光线透过彩色滤光片形成的红绿蓝三色光线构成,而由于彩色滤光片的透光能力比较差,这样,显示图像时损耗的电能较多。
发明内容
为了解决现有技术的问题,本发明实施例提供了一种显示图像的方法和装置。所述技术方案如下:
第一方面,提供了一种显示图像的方法,所述方法运用于终端,所述终端包括显示面板,所述显示面板包括多个像素对应的显示单元,每个显示单元包括白色通道对应的子显示单元和多个基色通道分别对应的子显示单元,所述方法包括:
根据每个色彩通道对应的子显示单元的透光率,调节所述显示面板的背光强度;
确定在调节后的背光强度下待显示图像的图像数据;
基于所述调节后的背光强度,对确定出的图像数据进行显示输出。
可选的,所述确定在调节后的背光强度下待显示图像的图像数据,包括:
如果待显示图像为灰度图像,则保持所述待显示图像中每个像素的多个基色通道的通道值不变,并根据所述每个像素的多个基色通道的通道值确定所述每个像素的白色通道的通道值。
这样,对于灰度图像,在背光强度减少的情况下,可以直接通过白色通道来提高图像的整体亮度,同时可以实现节省背光功耗的目的。
可选的,所述确定在调节后的背光强度下待显示图像的图像数据,包括:
获取待显示图像中目标像素的多个基色通道的通道值;
如果目标像素为单通道像素,则根据所述每个色彩通道对应的子显示单元的透光率,调节所述目标像素的多个基色通道的通道值;
如果目标像素为多通道像素,则将目标像素的白色通道的通道值确定为所述多个基色通道的通道值中的最小值,并将所述多个基色通道的通道值分别减去所述白色通道的通道值;
其中,所述单通道像素为仅有一个基色通道的通道值不为零的像素,所述多通道像素为至少有两个基色通道的通道值不为零的像素。
这样,对于彩色图像,在背光强度减少的情况下,可以通过调节个色彩通道的通道值来达到同样的亮度,同时可以保留原图像的色彩饱和度。
可选的,所述确定在调节后的背光强度下待显示图像的图像数据,包括:
获取待显示图像中目标像素的多个基色通道的通道值;
如果目标像素为单通道像素,则根据所述每个色彩通道对应的子显示单元的透光率,调节所述目标像素的多个基色通道的通道值;
如果目标像素为多通道像素,则根据所述多个基色通道的通道值中的最小值确定所述白色通道的通道值,并根据所述多个基色通道的通道值之比和所述白色通道的通道值,重新确定所述多个基色通道的通道值;
其中,所述单通道像素为仅有一个基色通道的通道值不为零的像素,所述多通道像素为至少有两个基色通道的通道值不为零的像素。
这样,对于彩色图像,在背光强度减少的情况下,可以通过调节个色彩通道的通道值来达到同样的亮度,同时可以保留原图像的色彩饱和度。
可选的,所述多个基色通道对应的子显示单元的显示面积相等,所述白色通道对应的子显示单元的显示面积大于每个基色通道对应的子显示单元的显示面积。
这样,对于一定的屏幕亮度,所需的背光强度较低,从而可以节省显示图像时背光损耗的功率。
第二方面,提供了一种显示图像的装置,所述装置包括显示面板,所述显示面板包括多个像素对应的显示单元,每个显示单元包括白色通道对应的子显示单元和多个基色通道分别对应的子显示单元,所述装置包括:
调节模块,用于根据每个色彩通道对应的子显示单元的透光率,调节所述显示面板的背光强度;
确定模块,用于确定在调节后的背光强度下待显示图像的图像数据;
显示模块,用于基于所述调节后的背光强度,对确定出的图像数据进行显示输出。
可选的,所述确定模块,具体用于:
如果待显示图像为灰度图像,则保持所述待显示图像中每个像素的多个基色通道的通道值不变,并根据所述每个像素的多个基色通道的通道值确定所述每个像素的白色通道的通道值。
可选的,所述确定模块,包括:
第一获取单元,用于获取待显示图像中目标像素的多个基色通道的通道值;
第一调节单元,用于如果目标像素为单通道像素,则根据所述每个色彩通道对应的子显示单元的透光率,调节所述目标像素的多个基色通道的通道值;
第一确定单元,用于如果目标像素为多通道像素,则将目标像素的白色通道的通道值确定为所述多个基色通道的通道值中的最小值,并将所述多个基色通道的通道值分别减去所述白色通道的通道值;
其中,所述单通道像素为仅有一个基色通道的通道值不为零的像素,所述多通道像素为至少有两个基色通道的通道值不为零的像素。
可选的,所述确定模块,包括:
第二获取单元,用于获取待显示图像中目标像素的多个基色通道的通道值;
第二调节单元,用于如果目标像素为单通道像素,则根据所述每个色彩通道对应的子显示单元的透光率,调节所述目标像素的多个基色通道的通道值;
第二确定单元,用于如果目标像素为多通道像素,则根据所述多个基色通道的通道值中的最小值确定所述白色通道的通道值,并根据所述多个基色通道的通道值之比和所述白色通道的通道值,重新确定所述多个基色通道的通道值;
其中,所述单通道像素为仅有一个基色通道的通道值不为零的像素,所述多通道像素为至少有两个基色通道的通道值不为零的像素。
可选的,所述多个基色通道对应的子显示单元的显示面积相等,所述白色通道对应的子显示单元的显示面积大于每个基色通道对应的子显示单元的显示面积。
第三方面,提供一种显示图像的装置,所述装置包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为执行上述第一方面的方法。
本发明实施例提供的技术方案带来的有益效果是:
本发明实施例中,在显示图像时,终端可以根据每个色彩通道对应的子显示单元的透光率,调节显示面板的背光强度,然后确定在调节后的背光强度下待显示图像的图像数据,进而基于调节后的背光强度,对确定出的图像数据进行显示输出。这样,由于显示单元中增加了透光率较高的白色通道对应的子显示单元,故而当需要一定的屏幕亮度时,背光强度的需求较低,从而显示图像时背光损耗的电能较少。
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是本发明实施例提供的一种显示面板的结构示意图;
图2是本发明实施例提供的一种显示图像的方法流程图;
图3是本发明实施例提供的一种子显示单元的显示面积示意图
图4是本发明实施例提供的一种显示单元的结构示意图;
图5是本发明实施例提供的一种显示单元的结构示意图;
图6是本发明实施例提供的一种显示图像的装置结构示意图;
图7是本发明实施例提供的一种显示图像的装置结构示意图;
图8是本发明实施例提供的一种显示图像的装置结构示意图;
图9是本发明实施例提供的一种终端的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明实施方式作进一步地详细描述。
本发明实施例提供了一种显示图像的方法,该方法的执行主体为终端。其中,终端可以是具有显示图像功能的任意终端,如手机、计算机等,图像可以是能够在终端上显示的任意图像,如照片、视频图像、应用图像等。终端中可以设置有处理器、存储器、屏幕,处理器可以用于对显示图像的过程进行处理,存储器可以用于存储下述处理过程中需要的数据以及产生的数据,屏幕可以用于显示下述处理过程中需要显示给用户的内容,如目标图像,屏幕中可以包括显示面板,显示面板包括多个像素对应的显示单元,每个显示单元包括白色通道对应的子显示单元和多个基色通道分别对应的子显示单元,如图1所示。终端中还可以设置有屏幕、输入单元、通信部件,输入单元可以用于用户向终端输入指令或设置信息。本实施例中,以终端为手机,多个基色通道为红、绿、蓝三色通道进行方案的详细说明,其它情况与之类似,本实施例不再累述。
下面将结合具体实施方式,对图2所示的处理流程进行详细的说明,内容可以如下:
步骤201,根据每个色彩通道对应的子显示单元的透光率,调节显示面板的背光强度。
其中,透光率可以是光线穿过时,能够保留的光线强度的比例。
在实施中,终端包括的显示面板中包括多个像素对应的显示单元,每个显示单元包括白色通道对应的子显示单元和红、绿、蓝三色通道分别对应的子显示单元。可以理解,每个子显示单元中均具备有对应颜色的彩色滤光片,每个彩色滤光片的颜色不同,其透光能力也相应不同,即可以通过透光率来表示。此处,基于大量测试,可以大致估算出不同子显示单元中的彩色滤光片的透光率(也可称为子显示单元的透光率),具体可以如下:红色滤光片R的透光率约为15%,绿色滤光片G的透光率约为50%,蓝色滤光片B的透光率约为10%,白色滤光片W的透光率约为95%。需要说明的是,上述透光率均属于举例说明,不对本方案进行限定。
这样,可以基于每个色彩通道对应的子显示单元的透光率,以及每个色彩通道对应的子显示单元的显示面积,确定出一个显示单元的透光率,具体的,假设白色通道对应的子显示单元的显示面积占一个显示单元的显示面积1/3,进而一个显示单元的透光率可以为:2/3*1/3*(15%+50%+10%)+1/3*95%=0.16+0.32=0.48=48%。考虑到传统显示面板的每个显示单元中仅包括红、绿、蓝三色通道对应的子显示单元,则传统显示面板中一个显示单元的透光率可以为:1/3*(15%+50%+10%)=25%。故而,相对而言,本申请中采用的显示面板的透光率为传统显示面板的透光率的1.92倍(48/25=1.92),即透光率增加了92%,从而在相同背光强度下,终端屏幕的亮度提高了92%,这样,如果想要终端屏幕达到相同的亮度,相对于传统显示面板,采用本申请中的显示面板则可以根据上述结果将显示面板的背光强度调低,具体的,可以将背光强度减少到原来的52%(25/48=0.52)。当然,考虑到由于增加了白色通道对应的子显示单元的走线和BM区域,则本申请中的显示面板的透光率可能会下降一点,可以假定为80%。
步骤202,确定在调节后的背光强度下待显示图像的图像数据。
在实施中,终端处于待机状态下,其屏幕的背光关闭,屏幕上无任何显示内容,用户可以在终端上进行操作,以控制终端显示用户想要浏览的图像(即待显示图像),在显示待显示图像前,终端则可以接收到待显示图像的显示指令,从而可以获取该待显示图像的图像数据,其图像数据可以包含待显示图像的所有像素对应的像素值,而每个像素对应的像素值可以由多个基色通道的通道值组成。进一步的,由于现有图像的图像数据一般为固定的红绿蓝三基色的图像数据,即每个像素的图像数据均只包含红色通道、绿色通道和蓝色通道三种基色通道的通道值,而本方案所涉及的终端同时包含多个基色通道和白色通道,这样,为了保证在调节显示面板的背光强度后,终端显示出来的图像颜色和原始图像颜色相差不大,则需要对待显示图像的图像数据进行转换,即确定在调节后的背光强度下待显示图像的图像数据。
可选的,针对不同的待显示图像,步骤202可以有如下多种处理方式:
方式一,如果待显示图像为灰度图像,则保持待显示图像中每个像素的多个基色通道的通道值不变,并根据每个像素的多个基色通道的通道值确定每个像素的白色通道的通道值。
在实施中,终端在显示待显示图像前,可以对待显示图像进行分析,判断待显示图像的图像类型。分析图像类型的处理多种多样,本实施例不再进行具体限定和详细说明。如果待显示图像为灰度图像,则可以获取待显示图像的图像数据,即获取待显示图像中每个像素的多个基色通道的通道值R、G、B,然后保持该多个基色通道的通道值不变,相当于确定出的本实施例选用的显示面板的多个基色通道的通道值Rt、Gt、Bt,与上述获取到的多个基色通道的通道值相同,即Rt=R、Gt=G、Bt=B。而对于每个像素的白色通道的通道值,则可以根据上述多个基色通道的通道值来确定,具体的,可以将多个基色通道的通道值(R、G、B)转换为亮度值Y,如可以采用公式“Y=0.299R+0.587G+0.114B”来确定,然后将白色通道的通道值确定为该亮度值Y。
方式二,获取待显示图像中目标像素的多个基色通道的通道值;如果目标像素为单通道像素,则根据每个色彩通道对应的子显示单元的透光率,调节目标像素的多个基色通道的通道值;如果目标像素为多通道像素,则将目标像素的白色通道的通道值确定为多个基色通道的通道值中的最小值,并将多个基色通道的通道值分别减去白色通道的通道值;
其中,单通道像素为仅有一个基色通道的通道值不为零的像素,多通道像素为至少有两个基色通道的通道值不为零的像素。
在实施中,终端在显示待显示图像前,可以获取待显示图像中每个像素的多个基色通道的通道值,并逐一对每个像素进行如下处理。终端可以按顺序或者随机选取带显示图像中的一个像素(即目标像素),然后判断该目标像素是单通道像素还是多通道像素。如果目标像素为单通道像素,则可以根据每个色彩通道对应的子显示单元的透光率,调节目标像素的多个基色通道的通道值。具体的,基于步骤201中的分析,如果本申请中采用的显示面板的透光率为传统显示面板的透光率的1.92倍,背光强度减少到原来的52%,则可以将该目标像素的通道值增大至1.92倍,例如,目标像素RGB三色通道的通道值为(0,G,0),则调节后的目标像素RGB三色通道的通道值为(0,1.92G,0),同时,关闭白色通道对应的子显示单元,或者,将白色通道的通道值确定为0。而如果目标像素为多通道像素,则可以先将目标像素的白色通道的通道值确定为多个基色通道的通道值中的最小值,然后再将多个基色通道的通道值分别减去白色通道的通道值,例如,目标像素RGB三色通道的通道值为(R,G,B),则白色通道的通道值W=MIN(R,G,B),确定后的三色通道的通道值Rt、Gt、Bt分别为:Rt=R-W、Gt=G-W、Bt=B-W。
方式三,获取待显示图像中目标像素的多个基色通道的通道值;如果目标像素为单通道像素,则根据每个色彩通道对应的子显示单元的透光率,调节目标像素的多个基色通道的通道值;如果目标像素为多通道像素,则根据多个基色通道的通道值中的最小值确定白色通道的通道值,并根据多个基色通道的通道值之比和白色通道的通道值,重新确定多个基色通道的通道值;
其中,单通道像素为仅有一个基色通道的通道值不为零的像素,多通道像素为至少有两个基色通道的通道值不为零的像素。
在实施中,终端在显示待显示图像前,可以获取待显示图像中每个像素的多个基色通道的通道值,并逐一对每个像素进行如下处理。终端可以按顺序或者随机选取带显示图像中的一个像素(即目标像素),然后判断该目标像素是单通道像素还是多通道像素。如果目标像素为单通道像素,则可以根据每个色彩通道对应的子显示单元的透光率,调节目标像素的多个基色通道的通道值。具体的,基于步骤201中的分析,如果本申请中采用的显示面板的透光率为传统显示面板的透光率的1.92倍,背光强度减少到原来的52%,则可以将该目标像素的通道值增大至1.92倍,例如,目标像素RGB三色通道的通道值为(0,G,0),则调节后的目标像素RGB三色通道的通道值为(0,1.92G,0),同时,关闭白色通道对应的子显示单元,或者,将白色通道的通道值确定为0。而如果目标像素为多通道像素,则可以先根据多个基色通道的通道值中的最小值确定白色通道的通道值,然后再并根据多个基色通道的通道值之比和白色通道的通道值,重新确定多个基色通道的通道值。具体的,可以将白色通道的通道值确定为多个基色通道的通道值中的最小值和预设系数的乘积,该预设系数大于0且小于1,不同的显示面板对应的预设系数不同,该预设系数可以是显示面板的开发人员经过测试后确定的。例如,目标像素RGB三色通道的通道值为(R,G,B),则白色通道的通道值W=k*MIN(R,G,B),0<k<1。之后,可以计算目标像素中每两个基色通道的通道值之比,并使重新确定后的多个基色通道的通道值加上白色通道的通道值后,每两个和之间的比值与上述计算出的每两个基色通道的通道值之比相等。例如,目标像素RGB三色通道的通道值为(R,G,B),白色通道的通道值为W,每两个基色通道的通道值之比为:a=R/G、b=R/B、c=G/B,确定后的三色通道的通道值Rt、Gt、Bt应满足:a=(W+Rt)/(W+Gt)、b=(W+Rt)/(W+Bt)、c=(W+Gt)/(W+Bt),这样则可以根据上述算式确定出三色通道的通道值Rt、Gt、Bt。
步骤203,基于调节后的背光强度,对确定出的图像数据进行显示输出。
在实施中,终端在确定了待显示图像的图像数据后,可以将确定出的图像数据转换为电压信号,从而通过数据电路将电压信号提供给显示面板中各个色彩通道对应的每个子显示单元,这样,终端则可以基于调节后的背光强度,对确定出的图像数据进行显示输出。
本发明实施例中,在显示图像时,终端可以根据每个色彩通道对应的子显示单元的透光率,调节显示面板的背光强度,然后确定在调节后的背光强度下待显示图像的图像数据,进而基于调节后的背光强度,对确定出的图像数据进行显示输出。这样,由于显示单元中增加了透光率较高的白色通道对应的子显示单元,故而当需要一定的屏幕亮度时,背光强度的需求较低,从而显示图像时背光损耗的电能较少。
本发明另一实施例还公开了一种显示面板,用于实现上述显示图像的方法,内容可以如下:
显示面板包括多个像素的显示单元,每个显示单元包括白色通道对应的子显示单元和多个基色通道对应的子显示单元,其中,如图3所示,多个基色通道对应的子显示单元的显示面积相等,白色通道对应的子显示单元的显示面积大于每个基色通道对应的子显示单元的显示面积。
可选的,多个基色通道包括红色通道、蓝色通道和绿色通道。
这样,可以基于红色、绿色、蓝色三种基色通道形成不同颜色的像素。
可选的,多个基色通道对应的子显示单元和白色通道对应的子显示单元的显示区域为并列排布的、长度相等的长方形显示区域。
可选的,每个显示单元中各子显示单元的长方形显示区域按照相同的排列顺序,采用长边竖直的方式并列排布。
可选的,每个显示单元中各子显示单元的长方形显示区域按照相同的排列顺序,采用长边水平的方式并列排布。
可选的,白色通道对应的子显示单元的显示面积小于显示单元的显示面积的一半。
这样,可以避免白色通道对像素颜色的准确度影响过大。
可选的,白色通道对应的子显示单元的显示面积占显示单元的显示面积的1/3。
可选的,每个子显示单元均包括一个TFT(薄膜场效应晶体管,Thin FilmTransistor)。
可选的,如图4所示,显示面板包括门电路和数据电路,每个TFT的栅极与门电路相连,源极与数据电路相连。
这样,可以由统一的门电路控制白色通道和各基色通道对应的子显示单元中的TFT的导通与否。
可选的,如图5所示,显示面板包括第一门电路、第二门电路和数据电路,每个TFT开关的源极与数据电路相连,每个基色通道对应的子显示单元的TFT开关的栅极与第一门电路相连,每个白色通道对应的子显示单元的TFT开关的栅极与第二门电路相连。
这样,可以由第一门电路和第二门电路分别控制白色通道和各基色通道对应的子显示单元中的TFT的导通与否。
基于相同的技术构思,本发明实施例还提供了一种显示图像的装置,所述装置包括显示面板,所述显示面板包括多个像素对应的显示单元,每个显示单元包括白色通道对应的子显示单元和多个基色通道分别对应的子显示单元,如图6所示,所述装置包括:
调节模块601,用于根据每个色彩通道对应的子显示单元的透光率,调节所述显示面板的背光强度;
确定模块602,用于确定在调节后的背光强度下待显示图像的图像数据;
显示模块603,用于基于所述调节后的背光强度,对确定出的图像数据进行显示输出。
可选的,所述确定模块602,具体用于:
如果待显示图像为灰度图像,则保持所述待显示图像中每个像素的多个基色通道的通道值不变,并根据所述每个像素的多个基色通道的通道值确定所述每个像素的白色通道的通道值。
可选的,如图7所示,所述确定模块602,包括:
第一获取单元6021,用于获取待显示图像中目标像素的多个基色通道的通道值;
第一调节单元6022,用于如果目标像素为单通道像素,则根据所述每个色彩通道对应的子显示单元的透光率,调节所述目标像素的多个基色通道的通道值;
第一确定单元6023,用于如果目标像素为多通道像素,则将目标像素的白色通道的通道值确定为所述多个基色通道的通道值中的最小值,并将所述多个基色通道的通道值分别减去所述白色通道的通道值;
其中,所述单通道像素为仅有一个基色通道的通道值不为零的像素,所述多通道像素为至少有两个基色通道的通道值不为零的像素。
可选的,如图8所示,所述确定模块602,包括:
第二获取单元6024,用于获取待显示图像中目标像素的多个基色通道的通道值;
第二调节单元6025,用于如果目标像素为单通道像素,则根据所述每个色彩通道对应的子显示单元的透光率,调节所述目标像素的多个基色通道的通道值;
第二确定单元6026,用于如果目标像素为多通道像素,则根据所述多个基色通道的通道值中的最小值确定所述白色通道的通道值,并根据所述多个基色通道的通道值之比和所述白色通道的通道值,重新确定所述多个基色通道的通道值;
其中,所述单通道像素为仅有一个基色通道的通道值不为零的像素,所述多通道像素为至少有两个基色通道的通道值不为零的像素。
可选的,所述多个基色通道对应的子显示单元的显示面积相等,所述白色通道对应的子显示单元的显示面积大于每个基色通道对应的子显示单元的显示面积。
本发明实施例中,在显示图像时,终端可以根据每个色彩通道对应的子显示单元的透光率,调节显示面板的背光强度,然后确定在调节后的背光强度下待显示图像的图像数据,进而基于调节后的背光强度,对确定出的图像数据进行显示输出。这样,由于显示单元中增加了透光率较高的白色通道对应的子显示单元,故而当需要一定的屏幕亮度时,背光强度的需求较低,从而显示图像时背光损耗的电能较少。
需要说明的是:上述实施例提供的显示图像的装置在显示图像时,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。另外,上述实施例提供的显示图像的装置与显示图像的方法实施例属于同一构思,其具体实现过程详见方法实施例,这里不再赘述。
本公开还一示例性实施例示出了一种终端的结构示意图。该终端可以是手机、平板电脑、计算机等。
参照图9,终端900可以包括以下一个或多个组件:处理组件902,存储器904,电源组件906,多媒体组件908,音频组件910,输入/输出(I/O)的接口912,传感器组件914,以及通信组件916。
处理组件902通常控制终端900的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理元件902可以包括一个或多个处理器920来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件902可以包括一个或多个模块,便于处理组件902和其他组件之间的交互。例如,处理部件902可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件908和处理组件902之间的交互。
存储器904被配置为存储各种类型的数据以支持在终端900的操作。这些数据的示例包括用于在终端900上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器904可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电力组件906为终端900的各种组件提供电力。电力组件906可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为音频输出设备900生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件908包括在所述终端900和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。所述触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与所述触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件908包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当终端900处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。
音频组件910被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件910包括一个麦克风(MIC),当音频输出设备900处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器904或经由通信组件916发送。
I/O接口912为处理组件902和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
传感器组件914包括一个或多个传感器,用于为终端900提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件914可以检测到终端900的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如所述组件为终端900的显示器和小键盘,传感器组件914还可以检测终端900或终端900一个组件的位置改变,用户与终端900接触的存在或不存在,终端900方位或加速/减速和终端900的温度变化。传感器组件914可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件914还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件914还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。
通信组件916被配置为便于终端900和其他设备之间有线或无线方式的通信。终端900可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,2G或3G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信部件916经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,所述通信部件916还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,终端900可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述方法。
在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器904,上述指令可由终端900的处理器920执行以完成上述方法。例如,所述非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
本公开的又一实施例提供了一种非临时性计算机可读存储介质,当所述存储介质中的指令由终端的处理器执行时,使得终端能够执行上述实施例中的显示图像的方法。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分步骤可以通过硬件来完成,也可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (11)

1.一种显示图像的方法,其特征在于,所述方法运用于终端,所述终端包括显示面板,所述显示面板包括多个像素对应的显示单元,每个显示单元包括白色通道对应的子显示单元和多个基色通道分别对应的子显示单元,所述方法包括:
根据所述显示单元中每个色彩通道对应的子显示单元的透光率以及每个色彩通道对应的子显示单元的显示面积,确定所述显示单元的透光率,并根据所述显示单元的透光率,调节所述显示面板的背光强度;
确定在调节后的背光强度下待显示图像的图像数据;
基于所述调节后的背光强度,对确定出的图像数据进行显示输出。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定在调节后的背光强度下待显示图像的图像数据,包括:
如果待显示图像为灰度图像,则保持所述待显示图像中每个像素的多个基色通道的通道值不变,并根据所述每个像素的多个基色通道的通道值确定所述每个像素的白色通道的通道值。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定在调节后的背光强度下待显示图像的图像数据,包括:
获取待显示图像中目标像素的多个基色通道的通道值;
如果目标像素为单通道像素,则根据所述每个色彩通道对应的子显示单元的透光率,调节所述目标像素的多个基色通道的通道值;
如果目标像素为多通道像素,则将目标像素的白色通道的通道值确定为所述多个基色通道的通道值中的最小值,并将所述多个基色通道的通道值分别减去所述白色通道的通道值;
其中,所述单通道像素为仅有一个基色通道的通道值不为零的像素,所述多通道像素为至少有两个基色通道的通道值不为零的像素。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定在调节后的背光强度下待显示图像的图像数据,包括:
获取待显示图像中目标像素的多个基色通道的通道值;
如果目标像素为单通道像素,则根据所述每个色彩通道对应的子显示单元的透光率,调节所述目标像素的多个基色通道的通道值;
如果目标像素为多通道像素,则根据所述多个基色通道的通道值中的最小值确定所述白色通道的通道值,并根据所述多个基色通道的通道值之比和所述白色通道的通道值,重新确定所述多个基色通道的通道值;
其中,所述单通道像素为仅有一个基色通道的通道值不为零的像素,所述多通道像素为至少有两个基色通道的通道值不为零的像素。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述多个基色通道对应的子显示单元的显示面积相等,所述白色通道对应的子显示单元的显示面积大于每个基色通道对应的子显示单元的显示面积。
6.一种显示图像的装置,其特征在于,所述装置包括显示面板,所述显示面板包括多个像素对应的显示单元,每个显示单元包括白色通道对应的子显示单元和多个基色通道分别对应的子显示单元,所述装置包括:
调节模块,用于根据所述显示单元中每个色彩通道对应的子显示单元的透光率以及每个色彩通道对应的子显示单元的显示面积,确定所述显示单元的透光率,并根据所述显示单元的透光率,调节所述显示面板的背光强度;
确定模块,用于确定在调节后的背光强度下待显示图像的图像数据;显示模块,用于基于所述调节后的背光强度,对确定出的图像数据进行显示输出。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述确定模块,具体用于:
如果待显示图像为灰度图像,则保持所述待显示图像中每个像素的多个基色通道的通道值不变,并根据所述每个像素的多个基色通道的通道值确定所述每个像素的白色通道的通道值。
8.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述确定模块,包括:
第一获取单元,用于获取待显示图像中目标像素的多个基色通道的通道值;
第一调节单元,用于如果目标像素为单通道像素,则根据所述每个色彩通道对应的子显示单元的透光率,调节所述目标像素的多个基色通道的通道值;
第一确定单元,用于如果目标像素为多通道像素,则将目标像素的白色通道的通道值确定为所述多个基色通道的通道值中的最小值,并将所述多个基色通道的通道值分别减去所述白色通道的通道值;
其中,所述单通道像素为仅有一个基色通道的通道值不为零的像素,所述多通道像素为至少有两个基色通道的通道值不为零的像素。
9.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述确定模块,包括:
第二获取单元,用于获取待显示图像中目标像素的多个基色通道的通道值;
第二调节单元,用于如果目标像素为单通道像素,则根据所述每个色彩通道对应的子显示单元的透光率,调节所述目标像素的多个基色通道的通道值;
第二确定单元,用于如果目标像素为多通道像素,则根据所述多个基色通道的通道值中的最小值确定所述白色通道的通道值,并根据所述多个基色通道的通道值之比和所述白色通道的通道值,重新确定所述多个基色通道的通道值;
其中,所述单通道像素为仅有一个基色通道的通道值不为零的像素,所述多通道像素为至少有两个基色通道的通道值不为零的像素。
10.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述多个基色通道对应的子显示单元的显示面积相等,所述白色通道对应的子显示单元的显示面积大于每个基色通道对应的子显示单元的显示面积。
11.一种显示图像的装置,其特征在于,所述装置包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为执行上述权利要求1-5所述的方法。
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