CN110087052A - 色域映射方法、装置及存储介质 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例公开了一种色域映射方法、装置及存储介质。该色域映射方法包括:在同一色域空间内确定面板色域对应映射的目标色域;若目标色域和面板色域中白点不重合,构建Lab空间的面板色域,并将目标色域中的色域点映射至Lab空间的面板色域;将Lab空间的面板色域中目标色域对应的色域点转换为面板色域中色域点的数位值;将面板色域中色域点的数位值,映射到面板色域中。本发明实施例中,在目标色域和面板色域中白点不重合时,针对目标色域白点与面板色域白点不重合的情形进行色域重构处理,随后进行色域映射操作,改进后的色域映射方法适用于目标色域和面板色域坐标为任意值的情形,提高了色域映射方法的实用性。

Description

色域映射方法、装置及存储介质
技术领域
本发明涉及图像处理技术领域,具体涉及一种色域映射方法、装置及存储介质。
背景技术
随着科技的不断发展,多媒体设备逐渐呈现多样化的趋势。在跨媒体颜色复制过程中,色域映射一直都是国际上颜色科学与图像复制领域的研究重点。色域是指一个技术系统所能表现的颜色范围,不同的显示设备有不同的颜色展示方式,然而各显示设备之间的色域映射和匹配问题也日益突出。
为了确保在不同色域的目标设备上最佳地再现图像,研究人员提了一系列的色域映射算法。现有的色域映射算法主要分为两种,第一种是点对点色域映射算法(Point-wisegamut mapping algorithms),第二种是空间域色域映射算法(Spatial gamut mappingalgorithms)。
点对点色域映射算法主要分为设备到设备色域映射算法(Device-to-devicegamut mapping algorithms)和图像到设备色域映射算法(Image-to-device gamutmapping algorithms)。空间域色域映射算法主要分为基于视网膜模型(Retinex-based)的色域映射算法、基于视觉感知最小(Image-difference minimization)的色域映射算法和基于频率机制(Frequency-based)的色域映射算法。
传统色域映射方法针对目标色域(Target)与面板色域(CSOT)白点重合时的情形进行处理,而实际情形中的白点大多不重合,算法实用性较差。另外对于白点不重合的情形,传统方法在此边界轮廓下的映射操作也不易进行,且映射处理后白点位置与面板白点仍不重合,与色域映射的目标不符。
发明内容
本发明实施例提供一种色域映射方法、装置及存储介质,在目标色域和面板色域中白点不重合时,针对目标色域白点与面板色域白点不重合的情形进行色域重构处理,随后进行色域映射操作,改进后的色域映射方法适用于目标色域和面板色域坐标为任意值的情形,提高了色域映射方法的实用性。
为解决上述问题,第一方面,本申请提供一种色域映射方法,所述色域映射方法包括:
在同一色域空间内确定面板色域对应映射的目标色域;
若所述目标色域和所述面板色域中白点不重合,构建Lab空间的面板色域,并将所述目标色域中的色域点映射至所述Lab空间的面板色域;
将所述Lab空间的面板色域中所述目标色域对应的色域点转换为所述面板色域中色域点的数位值;
将所述面板色域中色域点的数位值,映射到所述面板色域中。
进一步的,所述构建Lab空间的面板色域,并将所述目标色域中的色域点映射至所述Lab空间的面板色域,包括:
构建Lab空间的面板色域;
构建Lab空间的目标色域;
根据所述Lab空间的目标色域,将所述目标色域中色域点转换为Lab空间的Lab值;
将所述目标色域中色域点对应Lab空间的Lab值,映射至所述Lab空间的面板色域。
进一步的,所述构建Lab空间的面板色域,包括:
确定Lab空间中,所述面板色域里可显现的标准灰度轴上的亮度最高点;
获取所述亮度最高点对应的坐标及亮度及所述面板色域的色域顶点数位值;
根据所述亮度最高点对应的坐标及亮度、所述面板色域的色域顶点数位值求解转换矩阵,构建Lab空间的面板色域。
进一步的,所述构建Lab空间的目标色域包括:
获取所述目标色域的色域顶点数位值;
根据所述亮度最高点对应的坐标及亮度、所述目标色域的色域顶点数位值求解转换矩阵,构建Lab空间的目标色域。
进一步的,所述方法还包括:
若所述目标色域和所述面板色域中白点重合,将所述面板色域中的色域点直接映射到所述目标色域内。
第二方面,本申请提供一种色域映射装置,所述色域映射装置包括:
确定单元,用于在同一色域空间内确定面板色域对应映射的目标色域;
第一映射单元,用于若所述目标色域和所述面板色域中白点不重合,构建Lab空间的面板色域,并将所述目标色域中的色域点映射至所述Lab空间的面板色域;
转换单元,用于将所述Lab空间的面板色域中所述目标色域对应的色域点转换为所述面板色域中色域点的数位值;
第二映射单元,用于将所述面板色域中色域点的数位值,映射到所述面板色域中。
进一步的,所述第一映射单元具体用于:
构建Lab空间的面板色域;
构建Lab空间的目标色域;
根据所述Lab空间的目标色域,将所述目标色域中色域点转换为Lab空间的Lab值;
将所述目标色域中色域点对应Lab空间的Lab值,映射至所述Lab空间的面板色域。
进一步的,所述第一映射单元具体用于:
确定Lab空间中,所述面板色域里可显现的标准灰度轴上的亮度最高点;
获取所述亮度最高点对应的坐标及亮度及所述面板色域的色域顶点数位值;
根据所述亮度最高点对应的坐标及亮度、所述面板色域的色域顶点数位值求解转换矩阵,构建Lab空间的面板色域。
进一步的,所述第一映射单元具体还用于:
获取所述目标色域的色域顶点数位值;
根据所述亮度最高点对应的坐标及亮度、所述目标色域的色域顶点数位值求解转换矩阵,构建Lab空间的目标色域。
进一步的,所述色域映射装置还包括:
第三映射单元,用于若所述目标色域和所述面板色域中白点重合,将所述面板色域中的色域点直接映射到所述目标色域内。
第三方面,本申请还提供一种存储介质,所述存储介质存储有多条指令,所述指令适于处理器进行加载,以执行第一方面中任一项所述的色域映射方法中的步骤。
本发明实施例方法通过在同一色域空间内确定面板色域对应映射的目标色域;若目标色域和面板色域中白点不重合,构建Lab空间的面板色域,并将目标色域中的色域点映射至Lab空间的面板色域;将Lab空间的面板色域中目标色域对应的色域点转换为面板色域中色域点的数位值;将面板色域中色域点的数位值,映射到面板色域中。本发明实施例中,在目标色域和面板色域中白点不重合时,针对目标色域白点与面板色域白点不重合的情形进行色域重构处理,随后进行色域映射操作,改进后的色域映射方法适用于目标色域和面板色域坐标为任意值的情形,提高了色域映射方法的实用性。
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色域映射方法的一个实施例流程示意图;
图2是本发明实施例提供色域映射方法中步骤S102的一个实施例流程示意图;
图3是本发明实施例中色域映射装置的一个实施例结构示意图;
图4是本发明实施例中电子设备的一个实施例结构示意图。
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,本领域技术人员在没有作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。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
在本申请中,“示例性”一词用来表示“用作例子、例证或说明”。本申请中被描述为“示例性”的任何实施例不一定被解释为比其它实施例更优选或更具优势。为了使本领域任何技术人员能够实现和使用本发明,给出了以下描述。在以下描述中,为了解释的目的而列出了细节。应当明白的是,本领域普通技术人员可以认识到,在不使用这些特定细节的情况下也可以实现本发明。在其它实例中,不会对公知的结构和过程进行详细阐述,以避免不必要的细节使本发明的描述变得晦涩。因此,本发明并非旨在限于所示的实施例,而是与符合本申请所公开的原理和特征的最广范围相一致。
本发明实施例提供一种色域映射方法、装置及存储介质,以下分别进行详细说明。
首先,本发明实施例中提供一种色域映射方法,所述色域映射方法包括:在同一色域空间内确定面板色域对应映射的目标色域;若所述目标色域和所述面板色域中白点不重合,构建Lab空间的面板色域,并将所述目标色域中的色域点映射至所述Lab空间的面板色域;将所述Lab空间的面板色域中所述目标色域对应的色域点转换为所述面板色域中色域点的数位值;将所述面板色域中色域点的数位值,映射到所述面板色域中。
如图1所示,为本发明实施例中色域映射方法的一个实施例示意图,该方法包括:
S101、在同一色域空间内确定面板色域对应映射的目标色域。
本发明实施例中,面板色域和目标色域可以为计算机图形色域空间、CIE色域空间或电视系统色域空间,比如该面板色域为sRGB色域,该目标色域可以为Adobe RGB色域、DCI-P3色域、72%NTSC色域,在其他实施方式中也可以是其他两个不同的色域相互映射,在此不做具体限定。
具体地,面板色域和目标色域确认全部颜色空间,并将色域空间放到同一坐标系中。
S102、若所述目标色域和所述面板色域中白点不重合,构建Lab空间的面板色域,并将所述目标色域中的色域点映射至所述Lab空间的面板色域。
具体的,判断所述目标色域和所述面板色域中白点是否重合,若所述目标色域和所述面板色域中白点不重合,构建Lab空间的面板色域,并将所述目标色域中的色域点映射至所述Lab空间的面板色域。若所述目标色域和所述面板色域中白点重合,将所述面板色域中的色域点直接映射到所述目标色域内。
S103、将所述Lab空间的面板色域中所述目标色域对应的色域点转换为所述面板色域中色域点的数位值。
S104、将所述面板色域中色域点的数位值,映射到所述面板色域中。
本发明实施例中,在目标色域和面板色域中白点不重合时,针对目标色域白点与面板色域白点不重合的情形进行色域重构处理,随后进行色域映射操作,改进后的色域映射方法适用于目标色域和面板色域坐标为任意值的情形,提高了色域映射方法的实用性。
在本发明一些实施例中,如图2所示,步骤S102中构建Lab空间的面板色域,并将所述目标色域中的色域点映射至所述Lab空间的面板色域,可以包括:
S201、构建Lab空间的面板色域。
为了构建ab空间的面板色域,首先需要得到面板色域中各色域点的Lab值,而为了得到面板色域中各色域点的Lab值,获取原始面板色域内的各色域点的RGB灰度值之后,通过转化方程将面板色域内的各色域点的RGB灰度值转化为面板色域内的各色域点的RGB光学值(RGB数位值);再将面板色域内的各色域点的RGB光学值转化成面板色域内的各色域点的三刺激值;最后再将面板色域内的各色域点的三刺激值转化成面板色域内的各色域点的Lab值。其中,RGB光学值转换为各色域点的三刺激值,Lab值和三刺激值的转换均为本领域公知常识,本发明实施例中不再进行赘述。
具体的,所述构建Lab空间的面板色域可以包括:确定Lab空间中,所述面板色域里可显现的标准灰度轴上的亮度最高点(即最大亮度的白点);获取所述亮度最高点对应的坐标及亮度及所述面板色域的色域顶点数位值;根据所述亮度最高点对应的坐标及亮度、所述面板色域的色域顶点数位值求解转换矩阵,构建Lab空间的面板色域。在Lab空间中,可以确定面板色域里可显现的标准灰度轴上的亮度最高点,再通过直接获取面板色域的色域顶点数位值,根据所述亮度最高点对应的坐标及亮度、所述面板色域的色域顶点数位值求解转换矩阵,构建Lab空间的面板色域。其中,根据Lab空间中色域亮度最高点对应的坐标及亮度、色域的色域顶点数位值求解转换矩阵,构建Lab空间的色域为本领域公知常识,因此此处不再详细介绍。
S202、构建Lab空间的目标色域。
本发明实施例中,构建Lab空间的目标色域与步骤S201中构建Lab空间的面板色域类似。其中,所述构建Lab空间的目标色域可以包括:获取所述目标色域的色域顶点数位值;根据所述亮度最高点对应的坐标及亮度、所述目标色域的色域顶点数位值求解转换矩阵,构建Lab空间的目标色域。
S203、根据所述Lab空间的目标色域,将所述目标色域中色域点转换为Lab空间的Lab值。
S204、将所述目标色域中色域点对应Lab空间的Lab值,映射至所述Lab空间的面板色域。
为了更好实施本发明实施例中色域映射方法,在色域映射方法基础之上,本发明实施例中还提供一种色域映射装置,该色域映射装置位于带显示器的电子设备中,如图3所示,所述色域映射装置300包括:
确定单元301,用于在同一色域空间内确定面板色域对应映射的目标色域;
第一映射单元302,用于若所述目标色域和所述面板色域中白点不重合,构建Lab空间的面板色域,并将所述目标色域中的色域点映射至所述Lab空间的面板色域;
转换单元303,用于将所述Lab空间的面板色域中所述目标色域对应的色域点转换为所述面板色域中色域点的数位值;
第二映射单元304,用于将所述面板色域中色域点的数位值,映射到所述面板色域中。
进一步的,所述第一映射单元302具体用于:
构建Lab空间的面板色域;
构建Lab空间的目标色域;
根据所述Lab空间的目标色域,将所述目标色域中色域点转换为Lab空间的Lab值;
将所述目标色域中色域点对应Lab空间的Lab值,映射至所述Lab空间的面板色域。
进一步的,所述第一映射单元302具体用于:
确定Lab空间中,所述面板色域里可显现的标准灰度轴上的亮度最高点;
获取所述亮度最高点对应的坐标及亮度及所述面板色域的色域顶点数位值;
根据所述亮度最高点对应的坐标及亮度、所述面板色域的色域顶点数位值求解转换矩阵,构建Lab空间的面板色域。
进一步的,所述第一映射单元302具体还用于:
获取所述目标色域的色域顶点数位值;
根据所述亮度最高点对应的坐标及亮度、所述目标色域的色域顶点数位值求解转换矩阵,构建Lab空间的目标色域。
进一步的,所述色域映射装置300还包括:
第三映射单元,用于若所述目标色域和所述面板色域中白点重合,将所述面板色域中的色域点直接映射到所述目标色域内。
本发明实施例中,在目标色域和面板色域中白点不重合时,针对目标色域白点与面板色域白点不重合的情形进行色域重构处理,随后进行色域映射操作,改进后的色域映射装置适用于目标色域和面板色域坐标为任意值的情形,提高了色域映射装置的实用性。
参阅图4,图4是本发明一种电子设备一实施方式的结构示意图。其中,电子设备可以是具有图像显示功能,且用户能够通过该电子设备对图像进行处理编辑操作的电子设备,具体可以是电视机、手机、笔记本电脑、平板电脑、MP4等。该电子设备10包括:处理器11、通信电路12及存储器13,其中,通信电路12可以为显示屏。处理器11耦接通信电路12及存储器13,处理器11、通信电路12及存储器13能够共同执行上述本发明色域映射方法实施方式中的步骤。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见上文针对其他实施例的详细描述,此处不再赘述。
本领域普通技术人员可以理解,上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤可以通过指令来完成,或通过指令控制相关的硬件来完成,该指令可以存储于一计算机可读存储介质中,并由处理器进行加载和执行。
为此,本发明实施例提供一种存储介质,其中存储有多条指令,该指令能够被处理器进行加载,以执行本发明实施例所提供的任一种色域映射方法中的步骤。
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,上述描述的系统,装置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。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统,装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,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。
以上各个操作的具体实施可参见前面的实施例,在此不再赘述。
以上对本发明实施例所提供的一种色域映射方法、装置及存储介质进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (10)

1.一种色域映射方法,其特征在于,所述色域映射方法包括:
在同一色域空间内确定面板色域对应映射的目标色域;
若所述目标色域和所述面板色域中白点不重合,构建Lab空间的面板色域,并将所述目标色域中的色域点映射至所述Lab空间的面板色域;
将所述Lab空间的面板色域中所述目标色域对应的色域点转换为所述面板色域中色域点的数位值;
将所述面板色域中色域点的数位值,映射到所述面板色域中。
2.根据权利要求1所述的色域映射方法,其特征在于,所述构建Lab空间的面板色域,并将所述目标色域中的色域点映射至所述Lab空间的面板色域,包括:
构建Lab空间的面板色域;
构建Lab空间的目标色域;
根据所述Lab空间的目标色域,将所述目标色域中色域点转换为Lab空间的Lab值;
将所述目标色域中色域点对应Lab空间的Lab值,映射至所述Lab空间的面板色域。
3.根据权利要求2所述的色域映射方法,其特征在于,所述构建Lab空间的面板色域,包括:
确定Lab空间中,所述面板色域里可显现的标准灰度轴上的亮度最高点;
获取所述亮度最高点对应的坐标及亮度及所述面板色域的色域顶点数位值;
根据所述亮度最高点对应的坐标及亮度、所述面板色域的色域顶点数位值求解转换矩阵,构建Lab空间的面板色域。
4.根据权利要求3所述的色域映射方法,其特征在于,所述构建Lab空间的目标色域包括:
获取所述目标色域的色域顶点数位值;
根据所述亮度最高点对应的坐标及亮度、所述目标色域的色域顶点数位值求解转换矩阵,构建Lab空间的目标色域。
5.根据权利要求1所述的色域映射方法,其特征在于,所述方法还包括:
若所述目标色域和所述面板色域中白点重合,将所述面板色域中的色域点直接映射到所述目标色域内。
6.一种色域映射装置,其特征在于,所述色域映射装置包括:
确定单元,用于在同一色域空间内确定面板色域对应映射的目标色域;
第一映射单元,用于若所述目标色域和所述面板色域中白点不重合,构建Lab空间的面板色域,并将所述目标色域中的色域点映射至所述Lab空间的面板色域;
转换单元,用于将所述Lab空间的面板色域中所述目标色域对应的色域点转换为所述面板色域中色域点的数位值;
第二映射单元,用于将所述面板色域中色域点的数位值,映射到所述面板色域中。
7.根据权利要求6所述的色域映射装置,其特征在于,所述第一映射单元具体用于:
构建Lab空间的面板色域;
构建Lab空间的目标色域;
根据所述Lab空间的目标色域,将所述目标色域中色域点转换为Lab空间的Lab值;
将所述目标色域中色域点对应Lab空间的Lab值,映射至所述Lab空间的面板色域。
8.根据权利要求7所述的色域映射装置,其特征在于,所述第一映射单元具体用于:
确定Lab空间中,所述面板色域里可显现的标准灰度轴上的亮度最高点;
获取所述亮度最高点对应的坐标及亮度及所述面板色域的色域顶点数位值;
根据所述亮度最高点对应的坐标及亮度、所述面板色域的色域顶点数位值求解转换矩阵,构建Lab空间的面板色域。
9.根据权利要求8所述的色域映射装置,其特征在于,所述第一映射单元具体还用于:
获取所述目标色域的色域顶点数位值;
根据所述亮度最高点对应的坐标及亮度、所述目标色域的色域顶点数位值求解转换矩阵,构建Lab空间的目标色域。
10.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质存储有多条指令,所述指令适于处理器进行加载,以执行权利要求1至5任一项所述的色域映射方法中的步骤。
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