CN113257177B - 亮度控制方法、装置及电子设备 - Google Patents

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Abstract

本公开涉及一种亮度控制方法、装置及电子设备,该方法包括:在屏幕显示方式为区域显示时,确定显示屏的显示区域中的显示像素数与显示屏的总像素数的比值;在该比值满足亮度调节条件时,根据目标亮度值与当前亮度值,确定目标图像的调节增益;根据该调节增益调节目标图像亮度,从而将显示画面亮度控制在适当的范围内。通过上述方法能够提高用户观看时的视觉舒适性,同时满足用户对于功能的需求。

Description

亮度控制方法、装置及电子设备
技术领域
本公开涉及显示技术领域,尤其涉及一种亮度控制方法、装置及电子设备。
背景技术
目前,电流驱动的显示屏,例如OLED屏、LED屏等,在显示的图像占屏幕比例较小的情况下,显示区域亮度会迅速增高,使得用户在观看图像时可能会产生不适。对于这一问题,一般采用的解决方案是无论图像在屏幕中显示区域多大,都将屏幕亮度调节成图像全屏显示时的亮度。这种解决方案虽然可以将屏幕亮度降低,但是有可能导致亮度过低以至于无法完成用户的某些需求,例如:指纹识别等。
发明内容
有鉴于此,本公开提出了一种亮度控制的技术方案
根据本公开的一方面,提供了一种亮度控制方法,所述方法包括:
在显示屏的显示方式为区域显示的情况下,确定所述显示屏的显示区域中的显示像素数与所述显示屏的总显示像素数之间的第一比值;
在所述第一比值满足亮度调节条件的情况下,根据预设的目标亮度值以及所述显示区域的当前亮度值,确定目标图像的调节增益,所述目标图像为在所述显示区域中显示的图像;
根据所述调节增益,对所述目标图像进行亮度调节,输出调节后的目标图像。
在一种可能的实现方式中,根据所述调节增益,对所述目标图像进行亮度调节,输出调节后的目标图像,包括:
根据所述调节增益及所述目标图像各个像素点初始的第一灰度值,分别确定各个像素点的第二灰度值;
根据所述第二灰度值,输出所述调节后的目标图像。
在一种可能的实现方式中,根据预设的目标亮度值以及所述显示区域的当前亮度值,确定目标图像的调节增益,包括:
根据所述目标亮度值与所述当前亮度值之间的第二比值,确定所述目标图像的调节增益。
在一种可能的实现方式中,所述亮度调节条件包括:
所述第一比值小于或等于第一阈值;或
所述第一比值大于或等于第二阈值,
其中,所述第二阈值大于所述第一阈值。
根据本公开的另一方面,提供了一种亮度控制装置,所述装置包括:
图像识别模块,用于在显示屏的显示方式为区域显示的情况下,确定所述显示屏的显示区域中的显示像素数与所述显示屏的总显示像素数之间的第一比值;
增益选择模块,用于在所述第一比值满足亮度调节条件的情况下,根据预设的目标亮度值以及所述显示区域的当前亮度值,确定目标图像的调节增益,所述目标图像为在所述显示区域中显示的图像;
图像输出模块,用于根据所述调节增益,对所述目标图像进行亮度调节,输出调节后的目标图像。
在一种可能的实现方式中,所述图像输出模块用于:
根据所述调节增益及所述目标图像各个像素点初始的第一灰度值,分别确定各个像素点的第二灰度值;
根据所述第二灰度值,输出所述调节后的目标图像。
在一种可能的实现方式中,所述增益选择模块用于:
根据所述目标亮度值与所述当前亮度值之间的第二比值,确定所述目标图像的调节增益。
在一种可能的实现方式中,所述亮度调节条件包括:
所述第一比值小于或等于第一阈值;或
所述第一比值大于或等于第二阈值,
其中,所述第二阈值大于所述第一阈值。
根据本公开的另一方面,提供了一种电子设备,包括:显示屏、上述亮度控制装置。
在一种可能的实现方式中,所述电子设备包括显示器、智能手机或便携设备,所述显示屏包括发光二极管显示屏、有机发光二极管显示屏、OLED显示屏中的任意一种。
根据本公开的实施例,能够在显示屏为区域显示时,确定显示像素数与总像素数的比值;在比值满足亮度调节条件时,根据目标亮度值与当前亮度值,确定图像的调节增益;根据该调节增益调节图像亮度,从而将显示画面亮度控制在适当的范围内,提高用户观看时的视觉舒适性,同时满足用户对于功能的需求。
根据下面参考附图对示例性实施例的详细说明,本公开的其它特征及方面将变得清楚。
附图说明
包含在说明书中并且构成说明书的一部分的附图与说明书一起示出了本公开的示例性实施例、特征和方面,并且用于解释本公开的原理。
图1示出根据本公开实施例的一种亮度控制方法的流程图。
图2示出根据本公开实施例的全屏显示和区域显示的示意图。
图3示出根据本公开实施例的亮度控制过程的示意图。
图4示出根据本公开实施例的一种亮度控制装置的框图。
图5示出根据本公开实施例的电子设备的框图。
具体实施方式
以下将参考附图详细说明本公开的各种示例性实施例、特征和方面。附图中相同的附图标记表示功能相同或相似的元件。尽管在附图中示出了实施例的各种方面,但是除非特别指出,不必按比例绘制附图。
在这里专用的词“示例性”意为“用作例子、实施例或说明性”。这里作为“示例性”所说明的任何实施例不必解释为优于或好于其它实施例。本公开实施例中的“第一”和“第二”用于区分所描述的对象,而不应当理解为对描述对象的次序等其它限定。
另外,为了更好的说明本公开,在下文的具体实施方式中给出了众多的具体细节。本领域技术人员应当理解,没有某些具体细节,本公开同样可以实施。在一些实例中,对于本领域技术人员熟知的方法、手段、元件和电路未作详细描述,以便于凸显本公开的主旨。
随着电子设备(例如个人电脑、智能手机、平板电脑等)的应用普及,工作、学习、生活等等方面都离不开电子设备的使用。在视觉层面,用户主要通过电子设备的屏幕与电子设备产生交互。
目前,以电流驱动的显示屏是电子设备主要使用的显示屏幕。在一些特定场景下,屏幕中的显示区域比较小,并非全屏显示。这时,屏幕亮度会大幅提高,在不做屏幕亮度调整的情况下,容易引发用户眼睛疲劳,不利于眼睛的健康和视力保护。然而,如果按照通常的做法,将屏幕的亮度简单地调到全屏显示时的亮度,屏幕的亮度又不能满足功能需要,无法实现用户的需求。
因此,本公开实施例提出一种亮度控制方法,适用于在显示区域较小且对亮度有较高要求的应用场景,使得屏幕在能够完成既定功能的前提下,屏幕的亮度能够符合用户眼部舒适需求。
图1示出根据本公开实施例的一种亮度控制方法的流程图。如图1所示,该亮度控制方法包括:
步骤S11,在显示屏的显示方式为区域显示的情况下,确定所述显示屏的显示区域中的显示像素数与所述显示屏的总显示像素数之间的第一比值。
在一种可能的实现方式中,显示屏(屏幕)可以包括发光二极管显示屏、有机发光二级管显示屏、OLED显示屏中的任意一种。本公开对显示屏的具体类型不作限制。
在一种可能的实现方式中,该显示屏可以安装于显示器、便携式电脑、平板电脑、工业显示面板、手机等电子设备中,本公开对电子设备的类型不作限制。
图2示出根据本公开实施例的全屏显示和区域显示的示意图。从图像在屏幕上的显示区域占显示屏的比例来划分,显示屏的显示方式可以包括全屏显示和区域显示,如图2所示,在显示屏的显示方式为全屏显示时,以白色代表显示屏的显示区域21;在显示屏的显示方式为区域显示时,黑色代表显示屏的非显示区域22,白色圆形区域代表显示区域23。
区域显示为图像在显示屏上显示时图像未占据全部显示屏的显示方式。在显示屏的显示方式为区域显示时,定义被显示的图像占据显示屏的像素数量为显示像素数;定义显示屏本身的像素数量为总显示像素数,即显示屏的单行包含的像素数与单列包含的像素数的乘积。这时,通过获得显示像素数与显示屏的总显示像素数的比值,即第一比值,可以确定显示区域占据显示屏的比例。
应当理解,第一比值可能有多种情况,根据不同使用场景,可以确定多种第一比值,本公开实施例对此不作限制。
步骤S12,在所述第一比值满足亮度调节条件的情况下,根据预设的目标亮度值以及所述显示区域的当前亮度值,确定目标图像的调节增益,所述目标图像为在所述显示区域中显示的图像。
在获得第一比值之后,可判断第一比值是否满足预先设定的亮度调节条件。该亮度调节条件可以为第一比值满足某一数值或在某一范围内。可以根据应用场景确定亮度调节条件的个数和具体数值或范围。
在一种可能的实现方式中,可预先设定一个与亮度调节条件对应的目标亮度值,使待显示的目标图像可以在显示区域内,按照期望的亮度值显示在屏幕上。当第一比值满足亮度调节条件时,获得显示区域当前的亮度与目标亮度的差异,该差异可以是目标亮度与当前亮度的差值,也可以是比值等,以确定目标图像的调节增益。这里的调节增益,是指对于目标图像亮度的增益。
示例性地,将亮度调节条件设置为:当第一比值小于或等于5%时,开始对显示在显示区域的目标图像进行亮度调节。并且显示区域预设的目标亮度为1000尼特(nit)。
例如,在采用差值的情况下,当目标图像的显示区域小于或等于5%时,显示区域的当前亮度为1500nit,目标亮度与当前亮度的差值为-500nit,利用该差值确定目标图像的调节增益。
例如,在采用比值的情况下,当目标图像的显示区域小于或等于5%时,显示区域的当前亮度为1500nit,目标亮度与当前亮度的比值为0.67。在这种情况下,可以根据该比值确定目标图像的调节增益。
在一种可能的实现方式中,目标图像至少包括一帧画面。目标图像可以为静态的一幅图像,可以为包含多帧画面的影像动画。本公开对此不作限制。
步骤S13,根据所述调节增益,对所述目标图像进行亮度调节,输出调节后的目标图像。
图3示出根据本公开实施例的亮度控制的示意图。如图3所示,利用在步骤S12中获得的调节增益,可在步骤S13中调整图像各像素的亮度,达到调节目标图像亮度的目的。
根据本公开实施例的亮度控制方法,能够在显示屏为区域显示时,确定显示像素数与总像素数的比值;在比值满足亮度调节条件时,根据目标亮度值与当前亮度值,确定图像的调节增益;根据该调节增益调节图像亮度,从而将显示画面亮度控制在适当的范围内,提高用户观看时的视觉舒适性,同时满足用户对于功能的需求。
下面根据本公开实施例的亮度控制方法进行展开说明。
如前所述,电子设备首先对于屏幕的显示方式进行判断,在显示方式为区域显示的情况下,在步骤S11中,确定屏幕中显示区域的显示像素数与屏幕总显示像素数的第一比值。
电子设备将利用第一比值对是否满足亮度调节条件进行判断,在满足的情况下,完成步骤S12中,根据预设的目标亮度值以及所述显示区域的当前亮度值,确定目标图像的调节增益。
待确定调节增益后,目标图像将在步骤S13中,利用增益调节进行亮度调节。电子设备输出调节后的目标图像。
在一种可能的实施方式中,在指纹识别的场景下,在步骤S12中根据预设的目标亮度值以及所述显示区域的当前亮度值,确定目标图像的调节增益,包括:根据所述目标亮度值与所述当前亮度值之间的第二比值,确定所述目标图像的调节增益。
示例性地,设置显示区域的目标亮度为1000尼特(nit)。当目标图像的显示区域满足预先设定的亮度条件时,获得当前亮度为1500nit,因此,可以计算出目标亮度与当前亮度的第二比值为0.67,利用第二比值0.67作为目标图像调节增益基础值。这里的调节增益基础值,表示在实际应用中,通过调试,在这个调节增益基础值的附近可以找到能使显示区域达到目标亮度的调节增益。这样,可以提高确定调节增益的效率。
在一种可能的实施方式中,在步骤S13中根据所述调节增益,对所述目标图像进行亮度调节,包括:根据所述调节增益及所述目标图像各个像素点初始的第一灰度值,分别确定各个像素点的第二灰度值;根据所述第二灰度值,输出所述调节后的目标图像。
目标图像为RGB色彩模式。这种色彩模式是通过三原色红(R)、绿(G)、蓝(B)三色通道各自的变化和它们之间的叠加来获得各种颜色。红、绿、蓝三种颜色,每一种颜色都有256阶灰度,可用数字表示为0、1、…、255。因此,在RGB色彩模式下,目标图像中的每一个像素点将对应一组表示红、绿、蓝三个颜色的灰度值。通过这三个灰度值,可以确定该像素点的颜色、亮度。显然,可以通过调节各像素点的红、绿、蓝三个颜色的灰度值,来调节图像的亮度值。
在伽马电路中,灰度值也可以称为伽马值。这里的伽马电路属于现有技术,此处不再赘述。
在使用伽马电路的电子设备中,可以通过对伽马值的调整,实现对像素点灰度的调节,进而实现对图像亮度的调节。当伽马值增大时,像素点亮度提高;当伽马值减小时,像素点亮度降低。
第一灰度值为目标图像各个像素点初始的R\G\B三种颜色的灰度值,各像素点的R\G\B三个灰度值各对应一个初始伽马值。将第一灰度值与调节增益的乘积确定为第二灰度值。第二灰度值为经过亮度增益后,图像中各像素点获得的新的R\G\B三种颜色的灰度值。新获得的这三个灰度值各会对应一个新的伽马值。通过这种方式,利用调节增益值对图像中各像素点的R\G\B的第一灰度值进行校正,以完成对目标图像亮度的调整。
通过调整伽马值来调节图像的亮度,避免重新设计电路,能够节约时间成本和资金成本。
示例性地,图像中,某像素点的第一灰度值中红颜色的灰度值为255,调节增益为0.6,那么该像素点第二灰度值中的红颜色的灰度值应为153。同理,可以获得该像素点中蓝颜色的灰度值以及绿颜色的灰度值。运用相同的方法对图像中的各像素点的第一灰度值进行调整,从而达到降低目标图像亮度的目的。
在一种可能的实施方式中,步骤S12中的亮度调节条件,包括:所述第一比值小于或等于第一阈值;或所述第一比值大于或等于第二阈值,其中,所述第二阈值大于所述第一阈值。
示例性地,在电子设备进行指纹识别的应用场景下,一般指纹显示区域占屏幕的1%,可以将亮度调节条件设定为:第一比值小于或等于5%。电子设备能够保证指纹识别功能正常进行的屏幕亮度为至少1000nit,当屏幕亮度超过1000nit时,会引起人的眼部疲劳,所以将这种应用场景的目标亮度设置为1000nit。
在用户进行指纹识别时,电子设备获取当前显示区域的亮度为1500nit,所以,调节增益基础值为0.67。此时,某一像素的第一灰度值中红颜色灰度值为255。经过实际调试,获得达到目标亮度的调节增益为0.6,因此,利用第一灰度值与调节增益相乘,可以获得该像素的第二灰度值。第二灰度值中红色灰度值为153,目标图像的红、绿、蓝三种颜色的第一灰度值通过调节增益进行调整,使得目标图像的亮度降低。
由于电流驱动的屏幕,随着显示区域的增大,亮度会降低,但是如果亮度太低,将不能满足电子设备的功能需要。例如,在一种场景下,屏幕显示区域占据屏幕的60%以上,完成某种功能需要的亮度为1000nit。
可以将亮度调节条件设定为:第一比值大于或等于60%。当满足此条件时,获取到某一像素的第一灰度值中红颜色灰度值为150。当前显示区域的亮度为600nit。因此,可以获得第二比值为1.67。以1.67作为调节增益基础值,对显示区域的亮度进行调试,获得达到目标亮度1000nit时的调节增益。然后,通过调节增益对图像各像素点的第一灰度值进行调整,提高图像亮度。
通过为每个场景设置合适的阈值,以设定亮度调节条件,使得电子设备在功能需要的时候进行亮度调节,避免浪费存储资源,提高电子设备处理效率。
需要说明的是,尽管上述实施例作为示例介绍了图像区域亮度控制方法,但本领域技术人员能够理解,本公开应不限于此。事实上,用户完全可根据个人喜好和/或实际应用场景灵活设定第一比值和亮度调节条件,只要符合本公开的技术方案即可。
图4示出根据本公开实施例的亮度控制装置20的框图。如图4所示,所述装置20包括:
图像识别模块21,用于在显示屏的显示方式为区域显示的情况下,确定所述显示屏的显示区域中的显示像素数与所述显示屏的总显示像素数之间的第一比值;
增益选择模块22,用于在所述第一比值满足亮度调节条件的情况下,根据预设的目标亮度值以及所述显示区域的当前亮度值,确定目标图像的调节增益,所述目标图像为在所述显示区域中显示的图像;
图像输出模块23,用于根据所述调节增益,对所述目标图像进行亮度调节,输出调节后的目标图像。
在一种可能的实现方式中,所述图像输出模块23用于:
根据所述调节增益及所述目标图像各个像素点初始的第一灰度值,分别确定各个像素点的第二灰度值;
根据所述第二灰度值,输出所述调节后的目标图像。
在一种可能的实现方式中,所述增益选择模块22用于:
根据所述目标亮度值与所述当前亮度值之间的第二比值,确定所述目标图像的调节增益。
在一种可能的实现方式中,所述亮度调节条件包括:
所述第一比值小于或等于第一阈值;或
所述第一比值大于或等于第二阈值,
其中,所述第二阈值大于所述第一阈值。
图5是根据一示例性实施例示出的一种用于亮度控制的装置800的框图。例如,装置800可以是移动电话,计算机,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等。
参照图5,装置800可以包括以下一个或多个组件:处理组件802,存储器804,电源组件806,多媒体组件808,音频组件810,输入/输出(I/O)的接口812,传感器组件814,以及通信组件816。
处理组件802通常控制装置800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。处理组件802可以包括一个或多个处理器820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802可以包括一个或多个模块,便于处理组件802和其他组件之间的交互。例如,处理组件802可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件808和处理组件802之间的交互。
存储器804被配置为存储各种类型的数据以支持在装置800的操作。这些数据的示例包括用于在装置800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804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。
电源组件806为装置800的各种组件提供电力。电源组件806可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为装置800生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件808包括在所述装置800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808包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当装置800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810被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件810包括一个麦克风(MIC),当装置800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804或经由通信组件816发送。在一些实施例中,音频组件810还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O接口812为处理组件802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814包括一个或多个传感器,用于为装置800提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件814可以检测到装置800的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如所述组件为装置800的显示器和小键盘,传感器组件814还可以检测装置800或装置800一个组件的位置改变,用户与装置800接触的存在或不存在,装置800方位或加速/减速和装置800的温度变化。传感器组件814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814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814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816被配置为便于装置800和其他设备之间有线或无线方式的通信。装置800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,通信组件816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,所述通信组件816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,装置800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,还提供了一种非易失性计算机可读存储介质,例如包括计算机程序指令的存储器804,上述计算机程序指令可由装置800的处理器820执行以完成上述方法。
本公开可以是系统、方法和/或计算机程序产品。计算机程序产品可以包括计算机可读存储介质,其上载有用于使处理器实现本公开的各个方面的计算机可读程序指令。
计算机可读存储介质可以是可以保持和存储由指令执行设备使用的指令的有形设备。计算机可读存储介质例如可以是――但不限于――电存储设备、磁存储设备、光存储设备、电磁存储设备、半导体存储设备或者上述的任意合适的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、静态随机存取存储器(SRAM)、便携式压缩盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能盘(DVD)、记忆棒、软盘、机械编码设备、例如其上存储有指令的打孔卡或凹槽内凸起结构、以及上述的任意合适的组合。这里所使用的计算机可读存储介质不被解释为瞬时信号本身,诸如无线电波或者其他自由传播的电磁波、通过波导或其他传输媒介传播的电磁波(例如,通过光纤电缆的光脉冲)、或者通过电线传输的电信号。
这里所描述的计算机可读程序指令可以从计算机可读存储介质下载到各个计算/处理设备,或者通过网络、例如因特网、局域网、广域网和/或无线网下载到外部计算机或外部存储设备。网络可以包括铜传输电缆、光纤传输、无线传输、路由器、防火墙、交换机、网关计算机和/或边缘服务器。每个计算/处理设备中的网络适配卡或者网络接口从网络接收计算机可读程序指令,并转发该计算机可读程序指令,以供存储在各个计算/处理设备中的计算机可读存储介质中。
用于执行本公开操作的计算机程序指令可以是汇编指令、指令集架构(ISA)指令、机器指令、机器相关指令、微代码、固件指令、状态设置数据、或者以一种或多种编程语言的任意组合编写的源代码或目标代码,所述编程语言包括面向对象的编程语言—诸如Smalltalk、C++等,以及常规的过程式编程语言—诸如“C”语言或类似的编程语言。计算机可读程序指令可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络—包括局域网(LAN)或广域网(WAN)—连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。在一些实施例中,通过利用计算机可读程序指令的状态信息来个性化定制电子电路,例如可编程逻辑电路、现场可编程门阵列(FPGA)或可编程逻辑阵列(PLA),该电子电路可以执行计算机可读程序指令,从而实现本公开的各个方面。
这里参照根据本公开实施例的方法、装置(系统)和计算机程序产品的流程图和/或框图描述了本公开的各个方面。应当理解,流程图和/或框图的每个方框以及流程图和/或框图中各方框的组合,都可以由计算机可读程序指令实现。
这些计算机可读程序指令可以提供给通用计算机、专用计算机或其它可编程数据处理装置的处理器,从而生产出一种机器,使得这些指令在通过计算机或其它可编程数据处理装置的处理器执行时,产生了实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作的装置。也可以把这些计算机可读程序指令存储在计算机可读存储介质中,这些指令使得计算机、可编程数据处理装置和/或其他设备以特定方式工作,从而,存储有指令的计算机可读介质则包括一个制造品,其包括实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作的各个方面的指令。
也可以把计算机可读程序指令加载到计算机、其它可编程数据处理装置、或其它设备上,使得在计算机、其它可编程数据处理装置或其它设备上执行一系列操作步骤,以产生计算机实现的过程,从而使得在计算机、其它可编程数据处理装置、或其它设备上执行的指令实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作。
附图中的流程图和框图显示了根据本公开的多个实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或指令的一部分,所述模块、程序段或指令的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
以上已经描述了本公开的各实施例,上述说明是示例性的,并非穷尽性的,并且也不限于所披露的各实施例。在不偏离所说明的各实施例的范围和精神的情况下,对于本技术领域的普通技术人员来说许多修改和变更都是显而易见的。本文中所用术语的选择,旨在最好地解释各实施例的原理、实际应用或对市场中的技术的改进,或者使本技术领域的其它普通技术人员能理解本文披露的各实施例。

Claims (10)

1.一种亮度控制方法,其特征在于,包括:
在显示屏的显示方式为区域显示的情况下,确定所述显示屏的显示区域中的显示像素数与所述显示屏的总显示像素数之间的第一比值,所述第一比值用于确定所述显示区域占据所述显示屏的比例;
在所述第一比值满足亮度调节条件的情况下,根据预设的目标亮度值以及所述显示区域的当前亮度值,确定目标图像的调节增益,所述目标图像为在所述显示区域中显示的图像;
根据所述调节增益,对所述目标图像进行亮度调节,输出调节后的目标图像。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述调节增益,对所述目标图像进行亮度调节,输出调节后的目标图像,包括:
根据所述调节增益及所述目标图像各个像素点初始的第一灰度值,分别确定各个像素点的第二灰度值;
根据所述第二灰度值,输出所述调节后的目标图像。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据预设的目标亮度值以及所述显示区域的当前亮度值,确定目标图像的调节增益,包括:
根据所述目标亮度值与所述当前亮度值之间的第二比值,确定所述目标图像的调节增益。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述亮度调节条件包括:
所述第一比值小于或等于第一阈值;或
所述第一比值大于或等于第二阈值,
其中,所述第二阈值大于所述第一阈值。
5.一种亮度控制装置,其特征在于,包括:
图像识别模块,用于在显示屏的显示方式为区域显示的情况下,确定所述显示屏的显示区域中的显示像素数与所述显示屏的总显示像素数之间的第一比值,所述第一比值用于确定所述显示区域占据所述显示屏的比例;
增益选择模块,用于在所述第一比值满足亮度调节条件的情况下,根据预设的目标亮度值以及所述显示区域的当前亮度值,确定目标图像的调节增益,所述目标图像为在所述显示区域中显示的图像;
图像输出模块,用于根据所述调节增益,对所述目标图像进行亮度调节,输出调节后的目标图像。
6.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述图像输出模块用于:
根据所述调节增益及所述目标图像各个像素点初始的第一灰度值,分别确定各个像素点的第二灰度值;
根据所述第二灰度值,输出所述调节后的目标图像。
7.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述增益选择模块用于:
根据所述目标亮度值与所述当前亮度值之间的第二比值,确定所述目标图像的调节增益。
8.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述亮度调节条件包括:
所述第一比值小于或等于第一阈值;或
所述第一比值大于或等于第二阈值,
其中,所述第二阈值大于所述第一阈值。
9.一种电子设备,其特征在于,包括:
显示屏;
根据权利要求5-8中任意一项所述的亮度控制装置。
10.根据权利要求9所述的电子设备,其特征在于,所述电子设备包括显示器、智能手机或便携设备,
所述显示屏包括发光二极管显示屏、有机发光二极管显示屏、OLED显示屏中的任意一种。
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