CN112614454B - 显示亮度调节方法、装置和系统以及计算机可读存储介质 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例涉及一种显示亮度调节方法、装置及系统和一种计算机可读存储介质。所述显示亮度调节方法例如包括:获取亮度调节参数值;根据所述亮度调节参数值设定目标参数;以及根据所述目标参数对原始图像信号进行图像处理以得到目标图像信号、并根据所述目标图像信号生成脉冲宽度调制控制信号用于控制目标显示设备进行图像显示,其中所述图像处理包括伽马校正和亮度调节,且所述目标参数选自用于所述伽马校正的伽马值和用于所述亮度调节的逐灰阶亮度调节参数之一。本发明实施例对目标显示设备进行亮度调节时可以在人眼视觉上得到更平滑的灰阶过渡,藉此能够提升目标显示设备的图像显示质量。

Description

显示亮度调节方法、装置和系统以及计算机可读存储介质
技术领域
本发明涉及图像处理及显示控制技术领域,尤其涉及一种显示亮度调节方法、一种显示亮度调节装置、一种显示亮度调节系统以及一种计算机可读存储介质。
背景技术
随着LED(Light Emitting Diode,发光二极管)显示技术的发展,目前LED显示屏因其成本低、功耗小、可视性高、组装自由等优点被应用到各种领域。随着LED显示屏的应用场景越来越多,LED的显示亮度可调节性和普适性越来越被关注,越来越多的客户需要LED显示屏能够根据客户自身的需求(例如室外高亮度、室内低亮度等场景)调节显示亮度。
为了解决上述问题,目前现有技术主要采用调节电流法调节显示亮度。调节电流法是直接调节施加在LED上的电流大小来控制LED的发光亮度。虽然该方法可以有效调节LED的发光亮度,但是由于LED自身的发光特性,调节电流控制亮度容易产生色偏,造成色温参数需要重新调节的问题,而且没有考虑调节后人眼视觉特性随着最高亮度的变化。
因此,亟需一种可以自动适应各种亮度调节且符合人眼观感的显示亮度调节方法。
发明内容
有鉴于此,为克服现有技术的至少部分缺陷和不足,本发明实施例提出一种显示亮度调节方法、一种显示亮度调节装置、一种显示亮度调节系统以及一种计算机可读存储介质。
一方面,本发明实施例提出的一种显示亮度调节方法,包括:i)获取亮度调节参数值;ii)根据所述亮度调节参数值设定目标参数;以及iii)根据所述目标参数对原始图像信号进行图像处理以得到目标图像信号、并根据所述目标图像信号生成脉冲宽度调制控制信号用于控制目标显示设备进行图像显示,其中所述图像处理包括伽马校正和亮度调节,且所述目标参数选自用于所述伽马校正的伽马值和用于所述亮度调节的逐灰阶亮度调节参数之一。
本实施例的显示亮度调节方法,其基于获取的亮度调节参数值来设定伽马值或逐灰阶亮度调节参数,以实现伽马值自适应调节或非线性亮度调节,从而可以在人眼视觉上得到更平滑(smooth)的灰阶过渡,藉此能够提升目标显示设备的图像显示质量。
在本发明的一个实施例中,所述目标参数为所述伽马值,所述根据所述亮度调节参数值设定目标参数包括:基于亮度调节参数与伽马值之间的非线性映射关系,根据所述亮度调节参数值设定所述伽马值。所述根据所述目标参数对原始图像信号进行图像处理以得到目标图像信号、并根据所述目标图像信号生成脉冲宽度调制控制信号用于控制目标显示设备进行图像显示,包括:根据所述伽马值对所述原始图像信号进行所述伽马校正,以得到校正后图像信号;以及根据所述亮度调节参数值对所述校正后图像信号进行所述亮度调节以得到所述目标图像信号、并根据所述目标图像信号生成所述脉冲宽度调制控制信号。
在本发明的一个实施例中,所述亮度调节参数与伽马值之间的非线性映射关系表征伽马值随亮度调节参数值减小而减小。
在本发明的一个实施例中,所述目标参数为所述逐灰阶亮度调节参数,所述根据所述亮度调节参数值设定目标参数包括:根据所述亮度调节参数值设定所述逐灰阶亮度调节参数的取值,其中当所述亮度调节参数值表征亮度调节比例小于1时,所述逐灰阶亮度调节参数的取值随灰阶的减小而增大。所述根据所述目标参数对原始图像信号进行图像处理以得到目标图像信号、并根据所述目标图像信号生成脉冲宽度调制控制信号用于控制目标显示设备进行图像显示,包括:对所述原始图像信号进行所述伽马校正,以得到校正后图像信号;以及根据所述逐灰阶亮度调节参数的取值对所述校正后图像信号进行所述亮度调节以得到所述目标图像信号、并根据所述目标图像信号生成所述脉冲宽度调制控制信号。
在本发明的一个实施例中,所述逐灰阶亮度调节参数的取值不小于所述亮度调节参数值。
再一方面,本发明实施例提出的一种显示亮度调节装置,包括:参数获取模块,用于获取亮度调节参数值;参数设定模块,用于根据所述亮度调节参数值设定目标参数;以及图像处理模块,用于根据所述目标参数对原始图像信号进行图像处理以得到目标图像信号、并根据所述目标图像信号生成脉冲宽度调制控制信号用于控制目标显示设备进行图像显示,其中所述图像处理包括伽马校正和亮度调节,且所述目标参数选自用于所述伽马校正的伽马值和用于所述亮度调节的逐灰阶亮度调节参数之一。
本实施例的显示亮度调节装置,其基于参数获取模块获取的亮度调节参数值,利用参数设定模块设定伽马值或逐灰阶亮度调节参数,以通过图像处理模块实现伽马值自适应调节或非线性亮度调节,从而可以在人眼视觉上得到更平滑的灰阶过渡,藉此能够提升目标显示设备的图像显示质量。
在本发明的一个实施例中,所述目标参数为所述伽马值,所述参数设定模块包括:参数设定单元,用于基于亮度调节参数与伽马值之间的非线性映射关系,根据所述亮度调节参数值设定所述伽马值;所述图像处理模块包括:伽马校正单元,用于根据所述伽马值对所述原始图像信号进行所述伽马校正,以得到校正后图像信号;以及亮度控制单元,用于根据所述亮度调节参数值对所述校正后图像信号进行所述亮度调节以得到所述目标图像信号、并根据所述目标图像信号生成所述脉冲宽度调制控制信号。
在本发明的一个实施例中,所述亮度调节参数与伽马值之间的非线性映射关系表征伽马值随亮度调节参数值减小而减小。
在本发明的一个实施例中,所述目标参数为所述逐灰阶亮度调节参数,所述参数设定模块包括:参数设定单元,用于根据所述亮度调节参数值设定所述逐灰阶亮度调节参数的取值,其中当所述亮度调节参数值表征亮度调节比例小于1时,所述逐灰阶亮度调节参数的取值随灰阶的减小而增大;所述图像处理模块包括:伽马校正单元,用于对所述原始图像信号进行所述伽马校正,以得到校正后图像信号;以及亮度控制单元,用于根据所述逐灰阶亮度调节参数的取值对所述校正后图像信号进行所述亮度调节以得到所述目标图像信号、并根据所述目标图像信号生成所述脉冲宽度调制控制信号。
在本发明的一个实施例中,所述逐灰阶亮度调节参数的取值不小于所述亮度调节参数值。
另一方面,本发明实施例提出的一种显示亮度调节系统,包括:处理器和连接所述处理器的存储器;其中所述存储器存储有所述处理器执行的指令,且所述指令使得所述处理器执行操作以进行前述任意一个实施例所述的显示亮度调节方法。
又一方面,本发明实施例提出的一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质为非易失性存储器且存储有程序代码,当所述程序代码被计算机执行时实现前述任意一个实施例所述的显示亮度调节方法。
由上可知,本发明上述技术特征可以具有如下一个或多个有益效果:基于获取的亮度调节参数值来设定伽马值或逐灰阶亮度调节参数等目标参数,以实现伽马值自适应调节或非线性亮度调节,从而可以在人眼视觉上得到更平滑的灰阶过渡,藉此能够提升目标显示设备的图像显示质量。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,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为本发明第一实施例的一种显示亮度调节方法的流程示意图。
图2A为本发明第一实施例的另一种显示亮度调节方法的流程示意图。
图2B为相关于图2A所示实施方式的一种亮度调节参数与伽马值之间的映射关系曲线示意图。
图3A为本发明第一实施例的又一种显示亮度调节方法的流程示意图。
图3B为相关于图3A所示实施方式的一种逐灰阶亮度调节参数与灰阶之间的映射关系曲线示意图。
图4为本发明第二实施例的一种显示亮度调节装置的模块示意图。
图5为本发明第二实施例的另一种显示亮度调节装置的模块示意图。
图6为本发明第二实施例的又一种显示亮度调节装置的模块示意图。
图7为本发明第三实施例的一种显示亮度调节系统的结构示意图。
图8为本发明第四实施例的一种计算机可读存储介质的结构示意图。
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,本领域普通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。
【第一实施例】
如图1所示,本发明第一实施例提供的一种显示亮度调节方法,包括步骤:
S11:获取亮度调节参数值;
S13:根据所述亮度调节参数值设定目标参数;
S15:根据所述目标参数对原始图像信号进行图像处理以得到目标图像信号、并根据所述目标图像信号生成脉冲宽度调制控制信号用于控制目标显示设备进行图像显示,其中所述图像处理包括伽马校正和亮度调节,且所述目标参数选自用于所述伽马校正的伽马值和用于所述亮度调节的逐灰阶亮度调节参数之一。
如图2A所示,在一个具体实施方式中,所述步骤S13包括:S131,基于亮度调节参数与伽马值之间的非线性映射关系,根据所述亮度调节参数值设定所述伽马值;以及所述步骤S15包括:S151,根据所述伽马值对所述原始图像信号进行所述伽马校正,以得到校正后图像信号;以及S153,根据所述亮度调节参数值对所述校正后图像信号进行所述亮度调节以得到所述目标图像信号、并根据所述目标图像信号生成所述脉冲宽度调制控制信号。本实施例方式基于获取的亮度调节参数值来设定用于伽马校正的伽马值,其可以实现伽马值自适应调节,而伽马校正属于一种非线性校正,因此本实施方式可以实现非线性亮度调节,从而可在人眼视觉上得到更平滑的灰阶过渡,藉此提升目标显示设备的图像显示质量。
为便于更清楚地理解图1和图2A所示的显示亮度调节方法,下面将结合图2B进行举例说明。
本实施方式将亮度调节和伽马校正相结合来实现非线性亮度调节。其中,伽马校正为将输入的图像信号的n位灰阶数据映射到m位灰阶数据,设x为输入灰阶数据,值域为0到2n-1,y为伽马校正后的灰阶数据,值域为0到2m-1,γ为伽马值,映射关系如下:
Figure BDA0002425797510000061
举例来说,n的取值例如是8,m的取值例如是16,则上述映射关系为:
Figure BDA0002425797510000062
再者,亮度调节则是将前述伽马校正后的灰阶数据y逐一直接乘以所获取的亮度调节参数值,再转换成PWM控制信号以控制目标显示设备例如LED显示屏进行图像显示。
承上述,本实施方式在获取亮度调节参数值后,会自动根据此时目标显示设备的屏幕峰值亮度(或称最大亮度),计算出与人眼视觉匹配的伽马值对图像信号中的各个灰阶数据进行伽马校正、再基于所获取的亮度调节参数值对伽马校正后的各个灰阶数据进行亮度调节并生成相对应的PWM控制信号,这样能够通过自适应伽马值来实现符合人眼视觉的显示亮度调节方法。
参见图2B,其为本实施方式中的一种亮度调节参数与伽马值之间的非线性映射关系曲线。从图2B可以得知,所述亮度调节参数与伽马值之间的非线性映射关系表征伽马值随亮度调节参数值减小而减小,如此一来,在亮度调节参数值例如亮度调节比例很小的时候,屏幕的峰值亮度压得很低,此时可以自动的选择一个比较小的伽马值,这样能够保证暗区不会因为量化位宽不够造成细节丢失,更符合人眼视觉特性。
如图3A所示,在另一个具体实施方式中,所述步骤S13包括:S132,根据所述亮度调节参数值设定所述逐灰阶亮度调节参数的取值,其中当所述亮度调节参数值表征亮度调节比例小于1时,所述逐灰阶亮度调节参数的取值随灰阶的减小而增大;以及所述步骤S15包括:S152,对所述原始图像信号进行所述伽马校正,以得到校正后图像信号;以及S154,根据所述逐灰阶亮度调节参数的取值对所述校正后图像信号进行所述亮度调节以得到所述目标图像信号、并根据所述目标图像信号生成所述脉冲宽度调制控制信号。本实施例方式基于获取的亮度调节参数值来设定用于逐灰阶亮度调节参数,其可以实现针对不同的灰阶采用不同的亮度调节比例,因此可以实现非线性亮度调节,从而可以在人眼视觉上得到更平滑的灰阶过渡,藉此能够提升目标显示设备的图像显示质量。
为便于更清楚地理解图1和图3A所示的显示亮度调节方法,下面将结合图3B进行举例说明。
本实施方式不同于图2A和图2B所示实施方式,而是改用逐灰阶亮度调节参数来实现符合人眼感知的亮度变化曲线,且此处的逐灰阶亮度调节参数为一种非线性的亮度调节参数。
承上述,由于传统的线性亮度调节主要依靠一个固定的亮度调节参数值作用在所有的灰阶上,造成暗区灰阶合并严重,视觉体验很差。为符合人眼的观察,本实施方式提出使用自动亮度非线性调节方法,能够实现符合人眼视觉的亮度调节。
具体地,在本实施方式中,首先根据所获取的亮度调节参数值例如亮度调节比例自动计算出每一个灰阶的亮度调节参数的取值,称之为逐灰阶亮度调节参数的取值,其可能的调节曲线如图3B所示。从图3B可知,所述逐灰阶亮度调节参数的取值不小于所述亮度调节参数值;且当所获取的亮度调节参数值小于1时,所述逐灰阶亮度调节参数的取值随灰阶的减小而增大。举例来说,图3B所示的灰阶的取值范围可以是0~65535。
然后,在对输入的图像信号采用固定伽马值比如2.8进行伽马校正得到校正后图像信号后,将逐灰阶亮度调节参数应用在各个灰阶上并生成相对应的PWM控制信号以进行图像显示,这样也能达到符合人眼视觉的效果。举例来说,在所获取的亮度调节参数值=0.2的时候,若使用传统的线性亮度调节方法,则会在暗区产生很多灰阶合并,而使用本实施方式的非线性亮度调节方法则会减少灰阶合并现象,如下表所示。
输入灰阶 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
伽马校正后结果 0 0 1 2 4 6 9 12 16 20 25 30 36
线性亮度调节后结果 0 0 0 0 1 1 2 2 3 4 5 6 7
逐灰阶亮度调节参数值 0.7 0.69 0.68 0.67 0.66 0.65 0.64 0.63 0.62 0.61 0.60 0.58 0.56
非线性亮度调节后结果 0 0 1 1 3 4 6 8 10 12 15 17 20
由上表可以看到,使用传统的线性亮度调节(亮度调节参数值=0.2)方法的时候,低灰阶处已经出现严重合并,也即:4阶合并为0,2阶合并为1,2阶合并为2。而使用本实施方式的非线性亮度调节方法(亮度调节参数值=0.2),自适应更改每一个灰阶对应的亮度调节参数值,低灰阶处只出现了很少的灰阶合并。
综上所述,本发明第一实施例的显示亮度调节方法,以符合人眼视觉为目标,其好处是在亮度调节后更好的保护暗区细节,防止暗区色带的出现,也即从人眼视觉出发改善了调低目标显示设备例如LED显示屏的屏幕亮度后灰阶过度不顺的问题。特别是在某些极端场合,需要将LED显示屏的屏幕亮度调到很低并且会调整屏幕的色温,传统的显示亮度调节方法在低灰阶处很容易观测到色带和灰阶合并,而本实施例能极大的改善此类问题。
【第二实施例】
如图4所示,本发明第二实施例提供的一种显示亮度调节装置50,包括:参数获取模块51、参数设定模块53和图像处理模块55。
其中,所述参数获取模块51例如用于获取亮度调节参数值;所述参数设定模块53例如用于根据所述亮度调节参数值设定目标参数;以及所述图像处理模块55例如用于根据所述目标参数对原始图像信号进行图像处理以得到目标图像信号、并根据所述目标图像信号生成脉冲宽度调制控制信号用于控制目标显示设备进行图像显示,其中所述图像处理包括伽马校正和亮度调节,且所述目标参数选自用于所述伽马校正的伽马值和用于所述亮度调节的逐灰阶亮度调节参数之一。
至于参数获取模块51、参数设定模块53和图像处理模块55的具体功能细节可参考前述第一实施例中的详细描述,在此不再赘述。此外,值得一提的是,参数获取模块51、参数设定模块53和图像处理模块55可以为软件模块,存储于非易失性存储器中且由处理器执行相关操作以进行前述第一实施例中的步骤S11、S13和S15。
参见图5,在一个具体实施方式中,所述目标参数为所述伽马值,所述参数设定模块53包括:参数设定单元531,例如用于基于亮度调节参数与伽马值之间的非线性映射关系,根据所述亮度调节参数值设定所述伽马值。所述图像处理模块55包括:伽马校正单元551,例如用于根据所述伽马值对所述原始图像信号进行所述伽马校正,以得到校正后图像信号;以及亮度控制单元553,例如用于根据所述亮度调节参数值对所述校正后图像信号进行所述亮度调节以得到所述目标图像信号、并根据所述目标图像信号生成所述脉冲宽度调制控制信号。至于参数设定单元531、伽马校正单元551和亮度控制单元553的具体功能细节可参考前述第一实施例中相关于图2A及图2B的详细描述,在此不再赘述。本实施例方式基于获取的亮度调节参数值来设定用于伽马校正的伽马值,其可以实现伽马值自适应调节,而伽马校正属于一种非线性校正,因此本实施方式可以实现非线性亮度调节,从而可以在人眼视觉上得到更平滑的灰阶过渡,藉此能够提升目标显示设备的图像显示质量。
可选的,作为本发明的一个实施方式,所述亮度调节参数与伽马值之间的非线性映射关系表征伽马值随亮度调节参数值减小而减小。如此一来,在亮度调节参数值例如亮度调节比例很小的时候,屏幕的峰值亮度压得很低,此时可以自动的选择一个比较小的伽马值,这样能够保证暗区不会因为量化位宽不够造成细节丢失,更符合人眼视觉特性。
参见图6,在一个具体实施方式中,所述目标参数为所述逐灰阶亮度调节参数,所述参数设定模块53包括:参数设定单元531,例如用于根据所述亮度调节参数值设定所述逐灰阶亮度调节参数的取值,其中当所述亮度调节参数值表征亮度调节比例小于1时,所述逐灰阶亮度调节参数的取值随灰阶的减小而增大。所述图像处理模块55包括:伽马校正单元551,例如用于对所述原始图像信号进行所述伽马校正,以得到校正后图像信号;以及亮度控制单元553,例如用于根据所述逐灰阶亮度调节参数的取值对所述校正后图像信号进行所述亮度调节以得到所述目标图像信号、并根据所述目标图像信号生成所述脉冲宽度调制控制信号。至于参数设定单元531、伽马校正单元551和亮度控制单元553的具体功能细节可参考前述第一实施例中相关于图3A及图3B的详细描述,在此不再赘述。本实施例方式基于获取的亮度调节参数值来设定用于逐灰阶亮度调节参数,其可以实现针对不同的灰阶采用不同的亮度调节比例,因此可以实现非线性亮度调节,从而可以在人眼视觉上得到更平滑的灰阶过渡,藉此能够提升目标显示设备的图像显示质量。
可选的,作为本发明的一个实施方式,所述逐灰阶亮度调节参数的取值不小于所述亮度调节参数值。
综上所述,本实施例的显示亮度调节装置50,其基于参数获取模块51获取的亮度调节参数值,利用参数设定模块53设定伽马值或逐灰阶亮度调节参数,以通过图像处理模块55实现伽马值自适应调节或非线性亮度调节,从而可以在人眼视觉上得到更平滑的灰阶过渡,藉此能够提升目标显示设备的图像显示质量。
【第三实施例】
如图7所示,本发明第三实施例提供的一种显示亮度调节系统80,包括:处理器81和存储器83;其中,存储器83存储由处理器81执行的指令,且所述指令例如使得处理器81执行操作以进行前述第一实施例所述的显示亮度调节方法。
【第四实施例】
如图8所示,本发明第四实施例提供的一种计算机可读存储介质90,其为非易失性存储器且存储有程序代码,当所述程序代码被一个或多个处理器执行时,例如使得所述一个或多个处理器执行前述第一实施例所述的显示亮度调节方法。
另外,可以理解的是,前述各个实施例仅为本发明的示例性说明,在技术特征不冲突、结构不矛盾、不违背本发明的发明目的前提下,各个实施例的技术方案可以任意组合、搭配使用。
在本发明所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统,装置和/或方法,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/模块的划分,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,例如多路单元或模块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/模块可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元/模块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路网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元/模块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/模块可以集成在一个处理单元/模块中,也可以是各个单元/模块单独物理存在,也可以两个或两个以上单元/模块集成在一个单元/模块中。上述集成的单元/模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元/模块的形式实现。
上述以软件功能单元/模块的形式实现的集成的单元/模块,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。上述软件功能单元存储在一个存储介质中,包括若干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)的一个或多个处理器执行本发明各个实施例所述方法的部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
最后应说明的是:以上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 (12)

1.一种显示亮度调节方法,其特征在于,包括:
获取亮度调节参数值;
根据所述亮度调节参数值设定目标参数;以及
根据所述目标参数对原始图像信号进行图像处理以得到目标图像信号、并根据所述目标图像信号生成脉冲宽度调制控制信号用于控制目标显示设备进行图像显示,其中所述图像处理包括伽马校正和亮度调节,且所述目标参数选自用于所述伽马校正的伽马值和用于所述亮度调节的逐灰阶亮度调节参数之一;
其中,所述图像处理为所述亮度调节和所述伽马校正相结合的非线性亮度调节。
2.如权利要求1所述的显示亮度调节方法,其特征在于,所述目标参数为所述伽马值,所述根据所述亮度调节参数值设定目标参数包括:基于亮度调节参数与伽马值之间的非线性映射关系,根据所述亮度调节参数值设定所述伽马值;
所述根据所述目标参数对原始图像信号进行图像处理以得到目标图像信号、并根据所述目标图像信号生成脉冲宽度调制控制信号用于控制目标显示设备进行图像显示,包括:
根据所述伽马值对所述原始图像信号进行所述伽马校正,以得到校正后图像信号;以及
根据所述亮度调节参数值对所述校正后图像信号进行所述亮度调节以得到所述目标图像信号、并根据所述目标图像信号生成所述脉冲宽度调制控制信号。
3.如权利要求2所述的显示亮度调节方法,其特征在于,所述亮度调节参数与伽马值之间的非线性映射关系表征伽马值随亮度调节参数值减小而减小。
4.如权利要求1所述的显示亮度调节方法,其特征在于,所述目标参数为所述逐灰阶亮度调节参数,所述根据所述亮度调节参数值设定目标参数包括:根据所述亮度调节参数值设定所述逐灰阶亮度调节参数的取值,其中当所述亮度调节参数值表征亮度调节比例小于1时,所述逐灰阶亮度调节参数的取值随灰阶的减小而增大,所述逐灰阶亮度调节参数为一种非线性的亮度调节参数;
所述根据所述目标参数对原始图像信号进行图像处理以得到目标图像信号、并根据所述目标图像信号生成脉冲宽度调制控制信号用于控制目标显示设备进行图像显示,包括:
对所述原始图像信号进行所述伽马校正,以得到校正后图像信号;以及
根据所述逐灰阶亮度调节参数的取值对所述校正后图像信号进行所述亮度调节以得到所述目标图像信号、并根据所述目标图像信号生成所述脉冲宽度调制控制信号。
5.如权利要求4所述的显示亮度调节方法,其特征在于,所述逐灰阶亮度调节参数的取值不小于所述亮度调节参数值。
6.一种显示亮度调节装置,其特征在于,包括:
参数获取模块,用于获取亮度调节参数值;
参数设定模块,用于根据所述亮度调节参数值设定目标参数;以及
图像处理模块,用于根据所述目标参数对原始图像信号进行图像处理以得到目标图像信号、并根据所述目标图像信号生成脉冲宽度调制控制信号用于控制目标显示设备进行图像显示,其中所述图像处理包括伽马校正和亮度调节,且所述目标参数选自用于所述伽马校正的伽马值和用于所述亮度调节的逐灰阶亮度调节参数之一;
其中,所述图像处理为所述亮度调节和所述伽马校正相结合的非线性亮度调节。
7.如权利要求6所述的显示亮度调节装置,其特征在于,所述目标参数为所述伽马值,所述参数设定模块包括:
参数设定单元,用于基于亮度调节参数与伽马值之间的非线性映射关系,根据所述亮度调节参数值设定所述伽马值;
所述图像处理模块包括:
伽马校正单元,用于根据所述伽马值对所述原始图像信号进行所述伽马校正,以得到校正后图像信号;以及
亮度控制单元,用于根据所述亮度调节参数值对所述校正后图像信号进行所述亮度调节以得到所述目标图像信号、并根据所述目标图像信号生成所述脉冲宽度调制控制信号。
8.如权利要求7所述的显示亮度调节装置,其特征在于,所述亮度调节参数与伽马值之间的非线性映射关系表征伽马值随亮度调节参数值减小而减小。
9.如权利要求6所述的显示亮度调节装置,其特征在于,所述目标参数为所述逐灰阶亮度调节参数,所述逐灰阶亮度调节参数为一种非线性的亮度调节参数,所述参数设定模块包括:
参数设定单元,用于根据所述亮度调节参数值设定所述逐灰阶亮度调节参数的取值,其中当所述亮度调节参数值表征亮度调节比例小于1时,所述逐灰阶亮度调节参数的取值随灰阶的减小而增大;
所述图像处理模块包括:
伽马校正单元,用于对所述原始图像信号进行所述伽马校正,以得到校正后图像信号;以及
亮度控制单元,用于根据所述逐灰阶亮度调节参数的取值对所述校正后图像信号进行所述亮度调节以得到所述目标图像信号、并根据所述目标图像信号生成所述脉冲宽度调制控制信号。
10.如权利要求9所述的显示亮度调节装置,其特征在于,所述逐灰阶亮度调节参数的取值不小于所述亮度调节参数值。
11.一种显示亮度调节系统,其特征在于,包括:处理器和连接所述处理器的存储器;其中所述存储器存储有所述处理器执行的指令,且所述指令使得所述处理器执行操作以进行如权利要求1至5任意一项所述的显示亮度调节方法。
12.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质为非易失性存储器且存储有程序代码,当所述程序代码被计算机执行时实现如权利要求1至5任意一项所述的显示亮度调节方法。
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