CN109792560B - 显示装置及其控制方法 - Google Patents

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Abstract

提供了一种显示装置。显示装置包括:显示器,包括多个屏幕;图像接收器,被配置为接收输入图像;以及处理器,被配置为在所述输入图像内获得至少一个选定区域,将所述输入图像转换为与所述多个屏幕的布置形状相对应的输出图像,使得在所述多个屏幕的主要部分上显示所述输出图像中与所述输入图像的所述至少一个选定区域相对应的至少一个选定区域,并且输出所述输出图像以在所述多个屏幕上进行显示。

Description

显示装置及其控制方法
技术领域
根据一个或多个示例性实施例的装置和方法涉及一种显示装置及其控制方法,更具体地,涉及一种用于在多个屏幕上显示图像的显示装置及其控制方法。
背景技术
多显示技术涉及将多个显示器用作单个显示器。根据多个显示器被布置和连接的方式,通过组合多个显示器而形成的屏幕可以具有各种形状。矩形是由多个显示器形成的组合屏幕的典型形状,其中,组合屏幕的行和列由显示器填充。然而,组合屏幕的形状不限于矩形,并且显示器可以以各种形状连接。
发明内容
技术问题
在组合屏幕具有典型的矩形形状的情况下,在这种典型的屏幕上显示图像一般不会有问题。由于要在屏幕上显示的大多数图像具有类似于屏幕的矩形形状,因此可以通过将输出图像调整到组合屏幕的水平和竖直长度,来在不丢失任何图像的情况下在组合屏幕上显示图像。
另一方面,如果组合屏幕具有非典型的形状并且要显示矩形图像,则由于图像和屏幕的形状不同,导致可能存在图像的一部分未在屏幕上显示的问题。即使以与组合屏幕具有矩形形状时相同的方式将输出图像调整到组合屏幕的水平和竖直长度,也可能存在该问题。如果由于组合屏幕和图像之间的形状差异而未显示图像的重要部分,则该问题会恶化。
如果图像仅显示在组合屏幕的最大矩形区域上,则由于组合屏幕的剩余部分未被使用,因此效率较低。
技术方案
一个或多个示例性实施例的各个方面提供了一种显示装置,其以较少的丢失在多个屏幕上显示图像。
一个或多个示例性实施例的各个方面提供了一种显示装置,其以最小的丢失在多个屏幕上显示图像的重要部分。
根据示例性实施例的一方面,提供了一种显示装置,包括:显示器,包括多个屏幕;图像接收器,被配置为接收输入图像;以及处理器,被配置为在所述输入图像内获得至少一个选定区域,将所述输入图像转换为与所述多个屏幕的布置形状相对应的输出图像,使得所述输出图像中与所述输入图像的所述至少一个选定区域相对应的至少一个选定区域显示在所述多个屏幕的主要部分上,并且输出所述输出图像以在所述多个屏幕上进行显示。
处理器还可以被配置为将所述输入图像转换为输出图像,使得所述输出图像中的至少一个选定区域具有大于或等于预定级别的着重级别,并且基于以下至少一项确定着重级别:所述至少一个选定区域中的每一个占据了所述多个屏幕的多少;所述至少一个选定区域中的每一个与所述多个屏幕的中心的接近度;以及所述多个屏幕中用于显示所述至少一个选定区域中的每一个的屏幕的重要性级别。
所述处理器还可以被配置为通过在多个屏幕上执行对所述输入图像的缩放和对所述输入图像的移位中的至少一个,将所述输入图像转换为所述输出图像。
所述处理器还被配置为将所述输出图像确定为通过逐渐改变所述缩放和所述移位中的至少一个的程度而获得的多个候选输出图像中具有最大着重级别的输出图像。
所述处理器还可以被配置为:将所述输出图像确定为多个候选输出图像中具有最大着重级别的输出图像,其中所述多个候选输出图像是通过从所述输入图像的包括所述至少一个选定区域中的至少一个区域在内的图像部分的中心与所述多个屏幕的中心对齐的状态开始,逐渐改变所述缩放和所述移位中的至少一个的程度而获得的。
所述处理器还可以被配置为基于所述至少一个选定区域中的每一个的重要性级别,确定着重级别。
所述至少一个选定区域中的每一个的重要性级别可以包括所述输入图像中的每个区域的大小、位置和显示频率中的至少一个。
所述处理器还可以被配置为:将所述输出图像确定为多个候选输出图像中具有最大着重级别的输出图像,其中所述多个候选输出图像是通过从所述输入图像的所述至少一个选定区域中被确定为具有最高重要性级别的区域位于所述多个屏幕的中心的状态开始,逐渐改变所述缩放和所述移位中的至少一个的程度而获得的。
所述处理器还可以被配置为裁剪所述输入图像的一部分以转换为所述输出图像。
所述输入图像的经裁剪的部分可以包括所述至少一个选定区域中的第一选定区域和第二选定区域之间的图像。
根据另一示例性实施例的一方面,提供了一种控制包括多个屏幕的显示装置的方法,所述方法包括:接收输入图像;在接收到的输入图像内获得至少一个选定区域;将所述接收到的输入图像转换为与所述多个屏幕的布置形状相对应的输出图像,使得所述输出图像中与所述输入图像的所述至少一个选定区域相对应的至少一个选定区域显示在所述多个屏幕的主要部分上;以及输出所述输出图像以在所述多个屏幕上进行显示。
所述转换可以包括:将所述输入图像转换为输出图像,使得所述输出图像中的至少一个选定区域具有大于或等于预定级别的着重级别,并且基于以下至少一项确定着重级别:所述至少一个选定区域中的每一个占据了所述多个屏幕的多少;所述至少一个选定区域中的每一个与所述多个屏幕的中心的接近度;以及所述多个屏幕中用于显示所述至少一个选定区域中的每一个的屏幕的重要性级别。
所述转换可以包括:通过在所述多个屏幕上执行对所述输入图像的缩放和对所述输入图像的移位中的至少一个,将所述输入图像转换为所述输出图像。
所述转换还可以包括:将所述输出图像确定为通过逐渐改变所述缩放和所述移位中的至少一个的程度而获得的多个候选输出图像中具有最大着重级别的输出图像。
所述转换还可以包括:将所述输出图像确定为多个候选输出图像中具有最大着重级别的输出图像,其中所述多个候选输出图像是通过从所述输出图像的包括所述至少一个选定区域中的至少一个区域在内的图像部分的中心与所述多个屏幕的中心对齐的状态开始,逐渐改变所述缩放和所述移位中的至少一个的程度而获得的。
所述转换可以包括基于所述至少一个选定区域中的每一个的重要性级别,确定所述着重级别。
所述至少一个选定区域中的每一个的重要性级别可以包括所述输入图像中的每个区域的大小、位置和显示频率中的至少一个。
所述转换可以包括:将所述输出图像确定为多个候选输出图像中具有最大着重级别的输出图像,其中所述多个候选输出图像是通过从所述输出图像的所述至少一个选定区域中被确定为具有最高重要性级别的区域位于所述多个屏幕的中心的状态开始,逐渐改变所述缩放和所述移位中的至少一个的程度而获得的。
所述转换可以包括裁剪所述输入图像的一部分以转换为所述输出图像。
所述输入图像的经裁剪的部分可以包括所述至少一个选定区域中的第一选定区域和第二选定区域之间的图像。
根据另一示例性实施例的一方面,提供了一种记录有程序的非暂时性计算机可读记录介质,所述程序可被计算机执行以执行方法。
根据另一示例性实施例的一方面,提供了一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括存储有计算机程序的计算机可读介质,当所述计算机程序被计算机设备执行时,使所述计算机设备执行方法。
计算机可读程序可以存储在服务器中的计算机可读存储介质中,并且通过网络下载到计算设备。
根据另一示例性实施例的一方面,提供了一种图像处理装置,包括:图像接收器,被配置为接收输入图像;以及处理器,被配置为将所述输入图像转换为与多个屏幕的布置形状相对应的输出图像,使得所述输入图像内的至少一个选定区域在所述输出图像中具有大于或等于预定级别的着重级别。
所述处理器可以被配置为基于以下至少一项确定着重级别:所述至少一个选定区域中的每一个占据了所述多个屏幕的多少;所述至少一个选定区域中的每一个与所述多个屏幕的中心的接近度;以及所述多个屏幕中用于显示所述至少一个选定区域中的每一个的屏幕的重要性级别。
所述处理器还可以被配置为通过在多个屏幕上执行对所述输入图像的缩放和对所述输入图像的移位中的至少一个,将所述输入图像转换为所述输出图像。
所述处理器还被配置为将所述输出图像确定为通过逐渐改变所述缩放和所述移位中的至少一个的程度而获得的多个候选输出图像中具有最大着重级别的输出图像。
所述处理器还可以被配置为:将所述输出图像确定为多个候选输出图像中具有最大着重级别的输出图像,其中所述多个候选输出图像是通过从包括所述至少一个选定区域中的至少一个区域在内的图像部分的中心与所述多个屏幕的中心对齐的状态开始,逐渐改变所述缩放和所述移位中的至少一个的程度而获得的。
所述处理器还可以被配置为:将所述输出图像确定为多个候选输出图像中具有最大着重级别的输出图像,其中所述多个候选输出图像是通过从所述至少一个选定区域中被确定为具有最高重要性级别的区域位于所述多个屏幕的中心的状态开始,逐渐改变所述缩放和所述移位中的至少一个的程度而获得的。
有益效果
根据示例性实施例的一个方面,在多个屏幕的主要部分上显示输出图像中与输入图像的至少一个选定区域相对应的至少一个选定区域,使得当从输入图像转换到输出图像以在多个屏幕上进行显示时,以较少的丢失显示输出图像。
附图说明
图1示出了根据示例性实施例的显示装置的示意性操作;
图2示出了根据示例性实施例的每个选定区域相对于组合屏幕的占据区域以及每个选定区域与组合屏幕的中心的接近度,作为用于确定每个选定区域的着重级别的因素的示例;
图3示出了根据示例性实施例的用于显示每个选定区域的每个屏幕的重要性,作为用于确定着重级别的因素的示例;
图4示出了根据示例性实施例的计算着重级别的示例;
图5示出了根据示例性实施例的用于缩放和移位的转换范围的示例,作为转换输入图像的方法;
图6示出了根据示例性实施例的将输入图像转换为输出图像的方法的流程图;
图7示出了根据另一示例性实施例的将输入图像转换为输出图像的方法的流程图;
图8示出了根据示例性实施例的基于显示装置中的过程的另一示例来根据图像计算着重级别的示例;
图9示出了根据示例性实施例的选定区域的重要性,作为用于确定着重级别的因素的示例;
图10是示出了根据另一示例性实施例的操作显示装置的方法的流程图;
图11是示出了根据示例性实施例的显示装置的组件的框图;
图12是示出了根据示例性实施例的显示装置中的处理器的组件的框图;以及
图13是示出了根据示例性实施例的控制显示装置的方法的流程图。
具体实施方式
下面将参考附图更详细地描述示例性实施例。然而,以下示例性实施例中示出的结构和功能不应被解释为限制本发明构思以及关键结构和功能。在以下描述和附图中,如果确定公知的功能或元件会模糊本发明构思的主旨,则可以省略关于它们的描述。
在以下描述中,只要在上下文中没有明确给出不同的含义,单数表述就可以包含复数表述。在以下描述中,诸如“包括”、“包含”或“具有”的术语不排除存在或添加一个或多个其它特征、数字、步骤、操作、元件、组件及其组合。此外,“模块”或“部分”可以执行至少一个功能或操作,由硬件或软件或硬件和软件的组合来实现,并且多个“模块”或多个“部分”可以被模块化为至少一个处理器。
此外,应当理解,虽然术语“第一”、“第二”等可以在本文用于描述各种元件,但是这些元件不应该受这些术语的限制。上述术语仅用于将一个组件与另一组件区分开来。例如,在不背离本公开教导的情况下,下面讨论的第一组件可以被称为第二组件,并且类似地,第二组件也可以被称为第一组件。本文中所使用的术语“和/或”和术语“……中的至少一个”包括相关联列出项目中的一个或多个的任意和所有组合。
图1示出了根据示例性实施例的显示装置的示意性操作。根据示例性实施例的显示装置可以是(但不限于)电视(TV)、智能电话、平板计算机、移动电话、个人计算机、多媒体播放器、电子相框、数字广告牌、大型显示器(LFD)、标牌、机顶盒、智能手表、可穿戴设备(例如,头戴式显示器(HMD))、智能家用电器(例如,冰箱)以及能够处理并输出接收到的图像的类似装置。
参考图1,显示装置显示包括多个屏幕110。各个屏幕111至114可以彼此独立地显示不同的图像,或者多个屏幕110可以彼此连接并且将一个图像显示为组合或联合的画面。各个屏幕111至114可以是或包括单独的显示模块或处理器,或者可以是由一个显示模块或处理器单独划分和控制的区域。多个屏幕110可以属于单个显示装置,或者屏幕111至114可以分别属于单独的显示装置。在后一种情况下,另一显示装置(或者可以包括或可以不包括显示装置的专用或单独的图像处理装置)可以单独用于整体地控制各个屏幕111至114,或者可以在显示装置像块一样一个接一个地自由连接时,动态设置所连接的显示装置之一,以便整体地控制组合的显示装置而不需要用于该目的的任何单独或专用的显示装置。根据布置和连接各个屏幕111至114的方式,由多个屏幕100形成的组合屏幕可以具有各种形状。例如,组合屏幕可以具有如图3(301、302、303和304)所示的自由形状,或者可以是矩形,其中行和列被相应的屏幕111至114完全填充。
在本示例性实施例中,显示装置被配置为接收输入图像120。输入图像是要进行转换和/或图像处理并显示在多个屏幕上的图像,并且包括广播节目、图像、运动图像、三维(3D)图像、360/虚拟现实(VR)图像等中的至少一种。输入图像可以是可显示在显示装置的屏幕上的任何图像。此外,对输入图像的内容没有特定限制,对接收输入图像的路径(例如,传播、分发、有线或广播路径)也没有特定限制。可以通过通信器、调谐器、接口(例如,HDMI)等从显示装置的外部接收输入图像,或者可以从显示装置的内部存储器读取输入图像。此外,对输入图像的形状没有特定限制。为了便于描述,下面将代表性地描述具有矩形输入的输入图像。
本示例性实施例中的显示装置将输入图像120转换(或被配置为转换)为与多个屏幕110的布置形状相对应的输出图像103,然后在多个屏幕(104)上显示输出图像103。这里,多个屏幕110可以具有各种形状,并且输入图像120根据多个屏幕110的形状被转换,使得输入图像120可以适当地显示在多个屏幕110上。作为将输入图像120转换为输出图像103的方法,可以相对于多个屏幕110对输入图像进行放大或缩小(下文中,称为“缩放”)、和/或移位。下面将描述转换方法的细节。
显示装置将输入图像120转换为输出图像103,使得在多个屏幕的主要部分上显示输出图像103中的至少一个选定区域,该至少一个选定区域与在输入图像120内选择的至少一个选定区域121至123(下文中,称为“选定区域”)相对应。例如,多个屏幕的主要部分包括(但不限于)多个屏幕内用户容易看到的部分。
显示装置还可以将输入图像120转换为输出图像103,使得输出图像103中与在输入图像120内选择的至少一个选定区域121至123相对应的至少一个选定区域具有大于或等于预定级别的着重级别。
选定区域121至123是输入图像120的部分区域,使得不管组合时多个屏幕110的形状如何,期望将输出图像中的相应区域显示在多个屏幕的主要部分上,或者期望以大于或等于预定级别的着重级别将输出图像中的相应区域显示在多个屏幕110上。选定区域121至123用作评估从输入图像120转换的输出图像103的标准,以与多个屏幕110的布置形状相对应。选定区域121至123可以由用户选择或者可以由显示装置选择。如果选定区域121至123由显示装置选择,则显示装置可以通过分析输入图像(例如,考虑输入图像内的对象的大小、位置、显示频率(例如,跨越多个或预定数量的图像帧)等中的至少一个),来选择区域中的至少一个。
在本示例性实施例中,着重级别是指在显示输出图像103时,如何显著地显示或者以向显示装置的用户突出的方式输出图像103中的区域,该区域与输入图像120的选定区域121至123相对应。可以通过各种因素(例如输入图像或选定区域内的图像的类型或内容、用户的品味或偏好、显示图像的目的等)确定或评估着重级别。例如,着重级别可以反映或基于以下至少一个:输出图像103中与输入图像120的选定区域相对应的区域占据了多个屏幕中的多少、该区域与多个屏幕的中心的接近度、用于显示该区域的屏幕在多个屏幕中的重要性等。在本示例性实施例中,显示装置转换输入图像120,使得通过上述因素计算、确定或获得的输出图像103中与输入图像120的选定区域121至123相对应的区域的着重级别大于或等于预定级别。可以根据在输出图像103中期望输出图像103中与输入图像120的选定区域121至123相对应的区域的着重级别有多高来设置预定级别。如果期望从输入图像转换的输出图像在多个可选择的输出图像中具有最大着重级别(例如,多个可选择的输出图像的着重级别中的最高着重级别),则可以利用“最高级别”设置预定级别。预定级别可以在显示装置中预先设置、由用户设置、可以从服务器或其他外部装置接收等。
参考图1,下面将描述根据示例性实施例的显示装置的上述转换操作的结果,并与未进行前述转换操作的结果进行比较。在输入图像120显示在所布置的多个屏幕110上的情况下,如果将输入图像120转换为仅与多个屏幕110的竖直长度相对应,而不应用根据一个或多个示例性实施例的转换方法,则由于所布置的多个屏幕110的竖直长度大于水平长度,因此显示在多个屏幕102上的输出图像101具有明显的遗漏。
另一方面,在根据一个或多个示例性实施例的转换方法应用于多个屏幕110和输入图像120的情况下,考虑了选定区域和选定区域的着重级别。例如,根据示例性实施例的显示装置或用户可以选择或确定选定区域121至123(即,第一选定区域121、第二选定区域122和第三选定区域123)。根据示例性实施例的显示装置转换输入图像120,以使选定区域121至123具有大于或等于预定级别的着重级别,使得可以在多个屏幕104上显示输出图像103。与根据本示例性实施例显示的输出图像103相比,输出图像101示出了第一选定区域121的削减的面部,并且未示出第三选定区域123。同时,根据本示例性实施例显示的输出图像103示出了第一选定区域121的未经削减的面部,并且部分地示出了第三选定区域123。因此,根据示例性实施例,当在多个屏幕上显示输入图像时,在输入图像内选择的至少一个区域被以较少的丢失显示。
下面,将参考图2至图4描述根据示例性实施例的用于确定着重级别的因素的示例和根据一个或多个示例性实施例的基于所述因素计算着重级别的示例。
图2示出了根据示例性实施例的每个选定区域相对于组合屏幕110的占据区域以及每个选定区域与组合屏幕110的中心的接近度,作为用于确定每个选定区域的着重级别的因素的示例。图2在附图标记201处示出了每个选定区域占据组合屏幕110的程度,即,每个选定区域相对于组合屏幕110的占据区域值或级别。如果在输入图像120(例如,图1的输入图像120)内选择或确定了三个选定区域121至123,则相应的着重级别取决于每个选定区域占据组合屏幕110的多少。假设“1”是为占据多个屏幕中的一个屏幕的情况所赋的值,则每个选定区域占据组合屏幕110如下:第一选定区域121具有占据区域值“1”(即,以“1”占据组合屏幕110),第二选定区域122具有占据区域值“1/4”,第三选定区域123具有占据区域值“1/3”。
图2的附图标记202示出了每个选定区域与组合屏幕110的中心的接近度,即,每个选定区域相对于组合屏幕110的中心的接近度值或级别。如果在输入图像120(例如,图1的输入图像120)内选择或确定了三个选定区域121至123,则相应的着重级别取决于每个选定区域与组合屏幕110的中心的接近度。假设“1”是为最接近组合屏幕110的中心的区域所赋的值,并且“0”是为距组合屏幕110的中心最远的区域所赋的值,则每个选定区域相对于组合屏幕110的中心具有如下接近度值:第一选定区域121具有接近度值“0.5”(即,以“0.5”接近组合屏幕110的中心),第二选定区域122具有接近度值“0.9”,第三选定区域123具有接近度值“0.4”。作为参考,仅以在观看组合屏幕110时用户的眼睛聚焦或居中的位置的示例性区域之一作为组合屏幕110的中心。备选地,可以使用用户的眼睛可能保持在的另一位置作为标准。根据另一示例性实施例,可以基于组合屏幕110中包括的屏幕的数量、大小和相对布置中的至少一个来确定组合屏幕110的中心。例如,可以将中心确定为位于组合屏幕的总水平长度的中点,和/或位于组合屏幕的总竖直高度的中点。
图3示出了根据示例性实施例的用于显示选定区域的每个屏幕的重要性,作为用于确定着重级别的因素的示例。可以基于每个屏幕的大小、位置、分辨率等中的至少一个来计算、确定或获得组合屏幕中每个屏幕的重要性级别(例如,优先级或相对重要性值)。例如,图3示出了基于与每个屏幕相邻的屏幕的数量来计算重要性级别的方法。在该情况下,如果与一个屏幕相邻的屏幕越多,则该屏幕被赋予越高的重要性值。
例如,参考图3的附图标记301,由于仅一个屏幕112与屏幕111相邻,因此赋予“1”作为屏幕111的重要性级别或值。另一方面,由于两个屏幕111和113与屏幕112相邻,因此赋予“2”作为屏幕112的重要性级别。以这种方式,屏幕113和114分别具有重要性级别“2”和“1”。
图3在附图标记302至304处示出了各种布置的屏幕中的每个屏幕在其中心所计算(如上面参考附图标记301所计算或确定)的重要性级别。
图4示出了根据示例性实施例的计算着重级别的示例。可以基于前述因素中的一个或多个(例如,所有)计算着重级别,这些因素是:每个选定区域相对于组合屏幕的占据区域、每个选定区域与组合屏幕的中心的接近度以及用于显示选定区域的每个屏幕的重要性。图4示出了基于所有前述因素计算着重级别的示例。图4的组合屏幕的形状、输入图像、选定区域和输出图像与图1和图2中的相同,并且计算每个选定区域相对于组合屏幕的占据区域以及每个选定区域与组合屏幕110的中心的接近度的结果(如图4的附图标记401和402所示)与图2中的相同。图4在附图标记403处示出了针对用于显示每个选定区域的每个屏幕的重要性级别的结果。第一选定区域121的一部分(大约2/3)显示在屏幕113上,第一选定区域121的剩余部分(大约1/3)显示在屏幕114上。此外,屏幕113和114的重要性级别分别是“2”和“1”。因此,显示第一选定区域的屏幕具有重要性级别(2/3×2)+(1/3×1)=5/3。同样,第二选定区域122和第三选定区域123部分地显示在各自具有重要性级别“2”的屏幕上。因此,用于显示第二和第三选定区域的屏幕也具有重要性级别“2”。
根据示例性实施例,可以通过将选定区域的占用区域级别、接近度级别和重要性级别相乘来确定选定区域的着重级别。此外,根据示例性实施例,可以通过将各个选定区域的着重级别相加来确定所有选定区域相对于输出图像401的着重级别。图4在附图标记404处示出了前述计算过程。如果基于每个选定区域的占据区域级别、每个选定区域相对于屏幕的中心的接近度级别以及用于显示每个选定区域的屏幕的重要性级别中的至少一个计算了选定区域的着重级别,则相应选定区域更完整地显示在多个屏幕上、更接近中心地显示和/或显示在更重要的屏幕上。
将参考图5描述根据示例性实施例的将输入图像转换为输出图像的细节。根据示例性实施例的显示装置可以通过针对多个屏幕执行输入图像的缩放和输入图像的移位中的至少一个,将输入图像转换为输出图像。可以针对缩放和移位中的每一个设置特定转换范围。图5示出了缩放和移位的转换范围的一个示例。参考图5,组合屏幕包括竖直长度长于水平长度的多个屏幕110。
图5在附图标记501和502处分别示出了输入图像的缩放的上限和下限。在组合屏幕的竖直长度长于水平长度的情况下,可以执行缩放以使经转换的图像的竖直长度不再长于(或小于或等于)组合屏幕的竖直长度。如果经转换的图像的竖直长度长于组合屏幕的竖直长度,则经转换的图像在水平和竖直长度两个方面都大于组合屏幕。因此,如图5的附图标记501处所示给出上限,使得以不会将输入图像放大为超过上限的方式执行缩放。此外,可以执行缩放以使经转换的图像的水平长度不短于组合屏幕的水平长度。另一方面,如果经转换的图像的水平长度短于组合屏幕的水平长度,则组合屏幕可能具有过大的未显示图像的空闲区域。因此,如图5的附图标记502处所示给出下限,使得以不会将输入图像缩小为低于下限的方式执行缩放。
图5在附图标记504和505处分别示出了输入图像的移位的两个边缘范围。在输入图像在多个屏幕上移位的情况下,可以如图5的附图标记504处所示设置移位的左上端点,使得经转换的图像的上边缘和右边缘分别与组合屏幕的上边缘和右边缘对齐。如果输入图像的位置比附图标记504的位置更向上或向左移动,则组合屏幕具有过大的空闲区域503。另一方面,可以如图5的附图标记505处所示设置移位的右下端点,使得经转换的图像的下边缘和左边缘分别与组合屏幕的下边缘和左边缘对齐。如果输入图像的位置比图5的附图标记505的位置更向下或向右移动,则组合屏幕具有过大的空闲区域。
由于在将输入图像转换为输出图像时针对缩放和移位中的每一个设置了特定转换范围,因此显示装置可以逐渐地调整缩放和移位中的至少一个的程度,从而确定输出图像,使得选定区域可以在输出图像内具有最大着重级别(下文中,称为“输出图像搜索操作”)。在这方面,将参考图6描述根据示例性实施例的用于通过显示装置接收输入图像并且在多个屏幕上显示输出图像的整体过程。
参考图6,根据本示例性实施例的显示装置确定或获得多个屏幕的布置形状(操作S601)。此外,显示装置在输入图像内选择将计算着重级别的至少一个区域(操作S602)。区域的选择可以基于用户的输入或者可以由显示装置自动执行(例如,由一个或多个硬件处理器经由图像分析(例如对象识别、背景识别、焦点识别等中的至少一个)来执行)。然后,显示装置在逐渐改变缩放和移位中的至少一个的程度的同时,确定选定区域具有最大着重级别的输出图像(操作S603)。可以通过计算和比较在下限和上限之间的转换范围内经过缩放和移位的所有经转换的图像的着重级别来确定输出图像。然而,应理解,一个或多个其他示例性实施例不限于此。例如,根据另一示例性实施例,可以逐渐改变或调整缩放和移位中的至少一个的程度,直到确定输出图像的选定区域具有大于或等于预定值(例如,阈值)的着重级别为止。当确定了输出图像时,显示装置将输入图像转换为与所确定的输出图像匹配或相对应的输出图像(操作S604)。此外,将经转换的输出图像显示在多个屏幕上(操作S605)。因此,选定区域被显示在组合屏幕上,使得选定区域可以具有最大着重级别(或者,根据另一示例性实施例,大于或等于预定值的着重级别)。
根据另一示例性实施例,可以基于选定区域执行输出图像搜索操作。图7示出了根据示例性实施例的基于选定区域确定输出图像的方法的流程图。
与图6中所示的示例性实施例一样,根据本示例性实施例的显示装置确定或获得多个屏幕的布置形状(操作S701),并且在输入图像内选择至少一个区域(操作S702)。然而,与图6中所示的示例性实施例不同的是,显示装置在包括选定区域中的至少一个区域的图像的每个中心与多个屏幕的中心对齐的情况下,在逐渐改变缩放和移位中的至少一个的程度的同时,确定选定区域具有最大着重级别的输出图像(操作S703)。因此,由于目的是确定选定区域具有最大着重级别的输出图像,因而输出图像的确定可以在选定区域周围开始,而不考虑转换范围内可能的所有缩放和移位情况。
例如,如果输入图像和选定区域如图1所示,则可以通过在以下状态下开始确定输出图像来提高确定输出图像的速度:根据选定区域的组合,每个选定区域位于多个屏幕的中心。关于仅包括第一选定区域的部分图像、仅包括第二选定区域的部分图像、仅包括第三选定区域的部分图像、包括第一和第二选定区域的部分图像、包括第二和第三选定区域的部分图像、包括第一、第二和第三选定区域的部分图像,每个图像的中心与多个屏幕的中心对齐。从该对齐开始,在逐渐改变缩放和移位中的至少一个的程度(只要每个部分图像在多个屏幕内即可)的同时,针对每个部分图像选择输出图像的候选,在该输出图像中包括在每一个部分图像中的选定区域具有最大着重级别。然后,在输出图像的候选中确定选定区域具有最大着重级别的输出图像。通过该方法,由于与考虑转换范围内的缩放和移位的所有情况相比,确定操作的数量减少,因此确定输出图像的速度变得更快。
现在将参考图8描述根据上述参考图7的方法的通过计算每个图像的着重级别来确定输出图像的细节。
图8在附图标记801处示出了通过基于包括第一、第二和第三选定区域的部分图像执行输出图像搜索操作而确定的输出图像的第一候选。此外,图8在附图标记802处示出了通过基于包括第一和第二选定区域的部分图像执行输出图像搜索操作而确定的输出图像的第二候选。此外,图8在附图标记803处示出了通过基于包括第二和第三选定区域的部分图像执行输出图像搜索操作而确定的输出图像的第三候选。在输出图像的第一、第二和第三候选中,选择选定区域具有最大着重级别的图像作为输出图像。这可以通过针对输出图像的候选计算并比较选定区域的着重级别来实现。
如果选定区域的着重级别是通过选定区域占据屏幕的级别、选定区域与屏幕的中心接近的级别以及显示选定区域的屏幕的重要性级别中的所有级别彼此相乘而计算出的,则针对输出图像的第一、第二和第三候选计算选定区域的着重级别的过程和结果分别如图8中的附图标记801、802和803处所示。参考图8,由于第二候选中的第一、第二和第三选定区域具有最大着重级别,因此第二候选被确定为输出图像。
根据本示例性实施例的显示装置还可以在计算每个选定区域的着重级别时反映选定区域的重要性级别。这里,可以通过对以下至少一项进行数字化来获得选定区域的重要性级别:选定区域在输入图像中的重要性(例如,与图像的其他部分相比)、选定区域在输入图像中起重要作用的程度、与其他选定区域相比输入图像的观看者对选定区域的感兴趣程度等等。可以基于各种标准评估选定区域的重要性级别。例如,可以考虑输入图像内的选定区域的大小、位置、显示频率等中的至少一个。
图9示出了根据示例性实施例的通过另外反映或考虑选定区域的重要性级别来计算每个选定区域的着重级别的示例。参考图9,在附图标记901处,当前示例的输入图像120和选定区域121至123如图1中所示。例如,选定区域121至123中的每一个指示戏剧图像的角色。根据本示例性实施例,可以根据每个角色是否是戏剧中的主角、角色在戏剧中的作用有多大、每个选定区域在输入图像中的大小是多少、所确定的角色的对话量和/或集中在角色上的对话量中的至少一项,将重要性级别赋予选定区域或针对选定区域确定重要性级别。图9的901示出了赋予每个选定区域的重要性级别的范围在最大“1”和最小“0”之间的示例,其中,为第一、第二和第三选定区域分别赋予“0.9”、“0.7”和“0.5”的重要性级别。第二选定区域122比第三选定区域123占据更少的输入图像120,但是指示或包括与第三选定区域123相比发挥更大作用的角色。因此,第二选定区域122的重要性级别比第三选定区域123的重要性级别高。
图9在附图标记902处示出了从输入图像120转换的输出图像901的示例,且图9在附图标记903处示出了通过另外考虑选定区域相对于输出图像901的重要性级别来计算选定区域的着重级别的示例。本示例性实施例示出了除了图4的前述示例性实施例的因素(即,选定区域相对于组合屏幕的占据区域级别和选定区域相对于组合屏幕的中心的接近度级别)之外,通过反映或考虑选定区域的重要性级别来计算选定区域的着重级别。也就是说,计算选定区域的着重级别的结果根据上述三个因素而变化,包括选定区域的重要性级别。因此,选定区域的重要部分被进一步着重并显示在屏幕上。
类似于根据示例性实施例的基于选定区域来提高确定输出图像的速度的上述方法(如图7所示),可以基于选定区域的重要性级别提高确定输出图像的速度。图10示出了根据示例性实施例的基于选定区域的重要性级别将输入图像转换为输出图像的方法的流程图。
参考图10,根据本示例性实施例的显示装置确定或获得多个屏幕的布置形状(操作S1001),并且在输入图像内选择至少一个区域(操作S1002)。与上述参考图6和图7描述的示例性实施例不同,根据本示例性实施例的显示装置另外计算每个选定区域的重要性级别(操作S1003),如图10所示。此外,与上述参考图6和图7描述的示例性实施例不同,根据本示例性实施例的显示装置在选定区域中具有高重要性级别的区域位于多个屏幕的中心的状态下(与上面参考图7描述的示例性实施例不同),在逐渐改变缩放和移位中的至少一个的程度的同时,确定与最大着重级别相对应的输出图像,而不需要在缩放和移位的所有转换范围内执行输出图像搜索操作(操作S1004)。由于对多个屏幕上的中心执行缩放和移位,因此选定区域中具有高重要性级别的区域使选定区域的着重级别提高,从而可以通过从着重级别可能很高的状态开始输出图像搜索操作来提高输出图像搜索操作的速度。这样,跳过或省略了具有高重要性级别的区域偏离多个屏幕的范围中的输出图像搜索操作。此外,可以通过在输出图像的中心上仅布置选定区域中具有最高重要性级别的一个区域之后,执行输出图像搜索操作来确定输出图像。此外,可以在输出图像的候选中选择输出图像,这些候选是通过在将选定区域按照重要性级别的顺序布置在输出图像的中心上之后,通过对各个选定区域施加输出图像搜索操作而获得的。
除了上述缩放和/或移位之外或者作为它们的备选,将输入图像转换为输出图像的方法可以包括部分裁剪输入图像。输入图像中要裁剪的部分可以包括位于一个选定区域和另一选定区域之间的图像,和/或可以包括位于输入图像的外部部分上的图像。换句话说,可以通过在两个选定区域之间裁剪图像,将输入图像转换为输出图像。这在与前景相比背景在输入图像中没那么重要时(例如,当选定区域都与3D对象相关且背景无意义时)可能是有用的。也就是说,为了将前景的选定区域中未显示在屏幕上的丢失区域最小化,可以通过控制(例如,裁剪)选定区域之间的背景的一部分的转换,来与具有低重要性级别的背景相比更多地显示具有高重要性级别的前景。因此,输出图像被显示在屏幕上,使得选定区域可以具有更高的着重级别。
下面,将参考图11描述根据示例性实施例的显示装置的元件或组件。根据示例性实施例的显示装置包括图像接收器1101、处理器1102(例如,至少一个硬件处理器)和显示器1103。根据一个或多个示例性实施例的显示装置可以包括与图11中所示的元件不同或除图11中所示的元件之外的元件。也就是说,根据示例性实施例的显示装置可以包括除图11中所示的元件之外的另一元件,或者从图11中所示的元件中排除至少一个元件。在本示例性实施例中,“模块”、“单元”或任何其他显示的元件可以执行至少一个功能或操作,由硬件、软件或硬件和软件的组合来实体化,以电路或芯片的形式来实现,并且包括至少一个模块来实现或者由至少一个处理器实施。
图像接收器1101接收包括输入图像的图像信号。信号接收器1101可以包括用于接收图像信号的调谐器。调谐器可以调谐到多个信道中由用户选择用于接收广播信号的特定信道。图像接收器1101可以从图像处理设备(例如,机顶盒、数字多功能盘(DVD)播放器、个人计算机(PC)等)、移动设备(例如,智能电话等)或通过互联网从服务器接收图像信号。
处理器1102控制显示装置的一般元件进行操作,并且将诸如信号处理的各种处理应用于输入图像。用于执行控制的单元可以设置在处理器1102内部,或者可以与处理器1102分开地设置。处理器1102可以包括用于实现控制和处理操作的程序、安装有上述程序的非易失性存储器、至少部分地加载所安装的程序的易失性存储器以及用于执行所加载的程序的至少一个微处理器或中央处理单元(CPU)。程序可以包括以基本输入/输出系统(BIOS)、设备驱动程序、操作系统(OS)、固件、平台和应用程序中的至少一个形式给出的程序。根据示例性实施例,应用程序可以在制造显示装置时预先安装或存储在显示装置中,或者可以基于在使用时接收的(例如,在制造之后从外部源接收的)应用程序的数据安装在显示装置中。例如,可以从诸如应用市场之类的外部服务器将应用程序的数据下载到显示装置。
根据示例性实施例,处理器1102控制图像接收器1101接收输入图像。此外,处理器1102控制显示器1103在多个屏幕上显示输出图像,该输出图像从输入图像转换而来以与多个屏幕的布置形状相对应,并且其中从输入图像选择的至少一个区域具有大于或等于预定级别的着重级别。
显示器1103显示图像。例如,显示器1103可以通过以下各种显示器类型实体化或包括以下各种显示器类型:液晶、等离子、发光二极管(LED)、有机发光二极管(OLED)、表面传导电子发射器、碳纳米管、纳晶等,而不限于此。在液晶显示类型器的情况下,显示器1103可以包括液晶显示器(LCD)面板、用于向LCD面板发光的背光单元和用于驱动LCD面板的面板驱动基板等。备选地,显示器1103可以在没有背光单元的OLED面板中实体化。
图12示出了根据示例性实施例的显示装置中的处理器1102的详细框图。根据示例性实施例的显示装置的处理器1102可以包括屏幕连接传感器1201、屏幕布置形状确定器1202、区域选择器1203、输出图像确定器1205和输出图像显示器1209。区域选择器1203可以包括区域重要性级别确定器1204。输出图像确定器1205可以包括输出图像搜索器1206、着重级别计算器1207和输出图像选择器1208。输出图像显示器1209可以包括图像转换器1210。
屏幕连接传感器1201感测屏幕是连接到显示装置还是与显示装置分离。屏幕布置形状确定器1202确定组合屏幕的布置形状(例如,包括在组合屏幕中的每个屏幕的相对位置、包括在组合屏幕中的每个屏幕的相对大小等中的至少一个)。区域选择器1203在输入图像内选择选定区域,并且包括区域重要性级别确定器1204,用于确定占据输入图像的每个选定区域的重要性级别。输出图像确定器1205基于选定区域的着重级别(例如,多个候选输出图像的每一个中的选定区域的着重级别)确定输出图像。如果输出图像确定器1205包括输出图像搜索器1206、着重级别计算器1207和输出图像选择器1208,则输出图像搜索器1206在预定范围内逐渐改变缩放和移位中的至少一个的程度的同时,搜索输出图像。此外,着重级别计算器1207计算输出图像的候选的着重级别。附加地,输出图像选择器1208选择输出图像的候选之一。输出图像显示器1209在多个屏幕上显示所确定的输出图像。如果输出图像显示器1209包括图像转换器1210,则图像转换器1210根据所确定的输出图像转换输入图像。
图13示出了根据示例性实施例的用于控制显示装置的方法的流程图。参考图13,显示装置接收输入图像(操作S1301)并且在多个屏幕上显示输出图像(操作S1302),该输出图像根据多个屏幕的布置形状从输入图像转换而来,并且其中在输入图像内选择的至少一个区域具有大于或等于预定级别的着重级别。
如上所示,根据示例性实施例,以较少的丢失在多个屏幕上显示图像。
此外,根据示例性实施例,以最小丢失重要部分的方式在多个屏幕上显示图像。
尽管示出并描述了一些示例性实施例,然而本领域技术人员将认识到可以对这些示例性实施例做出改变。例如,上述示例性实施例可以以与前述方法的顺序不同的顺序实现。此外,系统、结构、装置、电路等的元件可以以与前述系统的元件不同的形式组装或组合,或者可以用其他元件或其等同物替换或替代。因此,本发明构思不限于前述示例性实施例和附图,并且应当理解,其他实体化、其他实施例、所附权利要求及其等同物属于权利要求的范围。此外,提出上述公开不是为了限制性目的,而是为了说明的目的。

Claims (15)

1.一种显示装置,包括:
显示器,包括多个屏幕,所述多个屏幕被组合以具有布置形状;
图像接收器,被配置为接收输入图像;以及
处理器,被配置为:
在所述输入图像内获得至少一个选定区域,
将所述输入图像转换为与经组合后的所述多个屏幕的布置形状相对应的输出图像,使得所述输出图像中与所述输入图像的所述至少一个选定区域相对应的至少一个选定区域显示在所述多个屏幕的主要部分上,并且
输出所述输出图像以在所述多个屏幕上进行显示。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述处理器还被配置为将所述输入图像转换为输出图像,使得所述输出图像中的至少一个选定区域具有大于或等于预定级别的着重级别,并且基于以下至少一项确定所述着重级别:
所述至少一个选定区域中的每一个占据了所述多个屏幕的多少;
所述至少一个选定区域中的每一个与所述多个屏幕的中心的接近度;以及
所述多个屏幕中用于显示所述至少一个选定区域中的每一个的屏幕的重要性级别。
3.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述处理器还被配置为通过在所述多个屏幕上执行对所述输入图像的缩放和对所述输入图像的移位中的至少一个,将所述输入图像转换为所述输出图像。
4.根据权利要求3所述的显示装置,其中,所述处理器还被配置为将所述输出图像确定为通过逐渐改变所述缩放和所述移位中的至少一个的程度而获得的多个候选输出图像中具有最大着重级别的输出图像。
5.根据权利要求3所述的显示装置,其中,所述处理器还被配置为将所述输出图像确定为多个候选输出图像中具有最大着重级别的输出图像,其中所述多个候选输出图像是通过从所述输入图像的包括所述至少一个选定区域中的至少一个区域在内的图像部分的中心与所述多个屏幕的中心对齐的状态开始,逐渐改变所述缩放和所述移位中的至少一个的程度而获得的。
6.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述处理器还被配置为基于所述至少一个选定区域中的每一个的重要性级别,确定所述输出图像的着重级别。
7.根据权利要求6所述的显示装置,其中,所述至少一个选定区域中的每一个的重要性级别包括所述输入图像中的每个区域的大小、位置和显示频率中的至少一个。
8.根据权利要求3所述的显示装置,其中,所述处理器还被配置为将所述输出图像确定为多个候选输出图像中具有最大着重级别的输出图像,其中所述多个候选输出图像是通过从所述输入图像的所述至少一个选定区域中被确定为具有最高重要性级别的区域位于所述多个屏幕的中心的状态开始,逐渐改变所述缩放和所述移位中的至少一个的程度而获得的。
9.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述处理器还被配置为裁剪所述输入图像的一部分以转换为所述输出图像。
10.根据权利要求9所述的显示装置,其中,所述输入图像的被裁剪的部分包括所述至少一个选定区域中的第一选定区域和第二选定区域之间的图像。
11.一种控制包括多个屏幕的显示装置的方法,其中所述多个屏幕被组合以具有布置形状,所述方法包括:
接收输入图像;
在接收到的输入图像内获得至少一个选定区域;
将所述接收到的输入图像转换为与经组合后的所述多个屏幕的布置形状相对应的输出图像,使得所述输出图像中与所述输入图像的所述至少一个选定区域相对应的至少一个选定区域显示在所述多个屏幕的主要部分上;以及
输出所述输出图像以在所述多个屏幕上进行显示。
12.根据权利要求11所述的方法,其中,所述转换包括:将所述输入图像转换为输出图像,使得所述输出图像中的至少一个选定区域具有大于或等于预定级别的着重级别,并且基于以下至少一项确定所述着重级别:
所述至少一个选定区域中的每一个占据了所述多个屏幕的多少;
所述至少一个选定区域中的每一个与所述多个屏幕的中心的接近度;以及
所述多个屏幕中用于显示所述至少一个选定区域中的每一个的屏幕的重要性级别。
13.根据权利要求11所述的方法,其中,所述转换包括:通过在所述多个屏幕上执行对所述输入图像的缩放和对所述输入图像的移位中的至少一个,将所述输入图像转换为所述输出图像。
14.根据权利要求13所述的方法,其中,所述转换还包括:将所述输出图像确定为通过逐渐改变所述缩放和所述移位中的至少一个的程度而获得的多个候选输出图像中具有最大着重级别的输出图像。
15.根据权利要求11所述的方法,其中,所述转换包括:基于所述至少一个选定区域中的每一个的重要性级别,确定所述输出图像的着重级别,
其中,所述至少一个选定区域中的每一个的重要性级别包括所述输入图像中的每个区域的大小、位置和显示频率中的至少一个。
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