CN113299245A - 显示设备局部背光调节方法、装置、显示设备及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种显示设备局部背光调节方法,该方法包括根据接收到的帧图像数据,获取帧图像的分区灰度值;然后根据所述分区灰度值,获得所述帧图像的各分区背光亮度原始值;并对所述帧图像的各分区背光亮度原始值做滤波处理,以获得背光亮度调节值;最后根据所述背光亮度调节值,调节所述帧图像各分区背光亮度。本发明还公开了一种显示设备局部背光调节装置、显示设备及存储介质。本发明将帧图像中导致画面出现明显分割线或分层痕迹的分区具有的突兀的背光亮度原始值替换为平滑的背光亮度调节值,再利用得到的背光亮度调节值,调节显示帧图像数据的背光亮度,进而实现显示设备局部背光调节,最终达到显示屏幕画面平滑显示的效果。
Description
技术领域
本发明涉及显示设备领域,尤其涉及一种显示设备局部背光调节方法、装置、显示设备及存储介质。
背景技术
在一些电子设备中的屏幕的点亮及画面的显示,是通过安装在屏幕背后的背光源发光而形成的,在这里可以将背光源发出的光表示为背光。
为了提高屏幕对比度并减小功耗,local dimming(局部背光调节)功能应运而生,它能降低整机实时功耗,提升对比度,扩展增强HDR功能,使显示画面更好。目前localdimming功能是对视频信号中的每一帧图像(YUV或RGB)做直方图统计,然后计算出区域背光亮度值,通过通信总线发送给背光控制芯片,达到根据当前视频画面实时调整区域背光灯亮度的功能,而在实时调整区域背光灯亮度的过程中,会出现明显的画面间层问题,即明显的分割线或分层痕迹。
上述内容仅用于辅助理解本发明的技术方案,并不代表承认上述内容是现有技术。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种显示设备局部背光调节方法、装置、显示设备及存储介质,旨在解决现有技术中存在的显示设备在实时调整区域背光灯亮度的过程中出现的明显画面间层的技术问题。
为实现上述目的,本发明提出一种显示设备局部背光调节方法,所述显示设备局部背光调节方法包括以下步骤:
根据接收到的帧图像数据,获取帧图像的分区灰度值;
根据所述分区灰度值,获得所述帧图像的各分区背光亮度原始值;
对所述帧图像的各分区背光亮度原始值做滤波处理,以获得背光亮度调节值;
根据所述背光亮度调节值,调节所述帧图像各分区背光亮度。
可选的,根据接收到的帧图像数据,获取帧图像的分区灰度值步骤,具体包括:
根据接收到的帧图像数据对帧图像做画面分区;
对所述帧图像的每一分区画面做直方图处理,获得所述帧图像的每一分区画面的分区灰度值。
可选的,根据所述分区灰度值,获得所述帧图像的各分区背光亮度原始值步骤,具体包括:
根据所述帧图像的分区灰度值,按图像灰度值与背光亮度值的预设转换规则将各分区灰度值转换为各分区背光亮度原始值。
可选的,对所述帧图像的各分区背光亮度原始值做滤波处理,以获得背光亮度调节值步骤,具体包括:
利用均值滤波模型将所述各分区背光亮度原始值滤波处理得到各分区背光亮度调节值。
可选的,显示设备局部背光调节方法,还包括:
获取用于均值滤波处理的均值滤波模型尺寸和邻域权重;
根据所述均值滤波模型尺寸和邻域权重,获得均值滤波模型。
可选的,根据所述背光亮度调节值,调节所述帧图像各分区背光亮度步骤,具体包括:
根据所述背光亮度调节值,控制所述显示设备的背光驱动电路,以调节所述帧图像各分区背光亮度。
可选的,根据所述背光亮度调节值,控制所述显示设备的背光驱动电路,以调节所述帧图像各分区背光亮度步骤,还包括:
根据接收到的帧图像数据,获取帧图像的显示时长;
根据所述背光亮度调节值,在所述帧图像的显示时长内控制所述显示设备的背光驱动电路,以在所述帧图像的显示时长内调节所述帧图像各分区背光亮度。
此外,为实现上述目的,本发明还提出一种显示设备局部背光调节装置,所述显示设备局部背光调节装置包括:
灰度值获取模块,用于根据接收到的帧图像数据,获取帧图像的分区灰度值;
背光亮度获取模块,用于根据所述分区灰度值,获得所述帧图像的各分区背光亮度原始值;
滤波模块,用于对所述帧图像的各分区背光亮度原始值做滤波处理,以获得背光亮度调节值;
调节模块,用于根据所述背光亮度调节值,调节所述帧图像各分区背光亮度。
此外,为实现上述目的,本发明还提出一种显示设备,所述显示设备包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的显示设备局部背光调节程序,所述显示设备局部背光调节程序被所述处理器执行时实现所述的显示设备局部背光调节方法的步骤。
此外,为实现上述目的,本发明还提出一种存储介质,所述存储介质存储有显示设备局部背光调节程序,所述显示设备局部背光调节程序被处理器执行时实现所述的显示设备局部背光调节方法中的步骤。
本发明中,根据接收到的帧图像数据,获取帧图像的分区灰度值;然后根据所述分区灰度值,获得所述帧图像的各分区背光亮度原始值;并对所述帧图像的各分区背光亮度原始值做滤波处理,以获得背光亮度调节值;最后根据所述背光亮度调节值,调节所述帧图像各分区背光亮度。本发明将帧图像中导致画面出现明显分割线或分层痕迹的分区具有的突兀的背光亮度原始值替换为平滑的背光亮度调节值,再利用得到的背光亮度调节值,调节显示帧图像数据的背光亮度,进而实现显示设备局部背光调节,最终达到显示屏幕画面平滑显示的效果。
附图说明
图1为本发明实施例方案涉及的硬件运行环境和显示设备的结构示意图。
图2为本发明显示设备局部背光调节方法第一实施例的流程示意图。
图3为本发明显示设备局部背光调节方法第二实施例的流程示意图。
图4为本发明第二实施例选取的均值滤波模型。
图5为本发明第二实施例利用选取的均值滤波模型对背光亮度原始值做均值滤波处理示意图。
图6为本发明显示设备局部背光调节方法第三实施例的流程示意图。
图7为本发明显示设备局部背光调节装置实施例的结构框图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
参照图1,图1为本发明实施例方案涉及的硬件运行环境和显示设备结构示意图。
如图1所示,该显示设备可以包括:处理器1001,例如中央处理器(CentralProcessing Unit,CPU),通信总线1002、用户接口1003,网络接口1004,存储器1005。其中,通信总线1002用于实现这些组件之间的连接通信。用户接口1003可以包括显示屏(Display),可选用户接口1003还可以包括标准的有线接口、无线接口,对于用户接口1003的有线接口在本发明中可为USB接口。网络接口1004可选的可以包括标准的有线接口、无线接口(如无线保真(WIreless-FIdelity,WI-FI)接口)。存储器1005可以是高速的随机存取存储器(RandomAccessMemory,RAM)存储器,也可以是稳定的存储器(Non-volatileMemory,NVM),例如磁盘存储器。存储器1005可选的还可以是独立于前述处理器1001的存储装置。
本领域技术人员可以理解,图1中示出的结构并不构成对显示设备的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
如图1所示,认定为一种计算机存储介质的存储器1005中可以包括操作系统、网络通信模块、用户接口模块以及显示设备局部背光调节程序。
在图1所示的显示设备中,网络接口1004主要用于连接后台服务器,与后台服务器进行数据通信;用户接口1003主要用于连接用户设备;显示设备通过处理器1001调用存储器1005中存储的显示设备局部背光调节程序,并执行本发明实施例提供的显示设备局部背光调节方法。
本发明中,处理器1001配置为执行显示设备局部背光调节程序以执行下述操作:
根据接收到的帧图像数据,获取帧图像的分区灰度值;
根据所述分区灰度值,获得所述帧图像的各分区背光亮度原始值;
对所述帧图像的各分区背光亮度原始值做滤波处理,以获得背光亮度调节值;
根据所述背光亮度调节值,调节所述帧图像各分区背光亮度。
进一步地,显示设备通过处理器1001调用存储器1005中存储的显示设备局部背光调节程序以执行下述操作:
根据接收到的帧图像数据对帧图像做画面分区;
对所述帧图像的每一分区画面做直方图处理,获得所述帧图像的每一分区画面的分区灰度值。
进一步地,显示设备通过处理器1001调用存储器1005中存储的显示设备局部背光调节程序以执行下述操作:
根据所述帧图像的分区灰度值,按图像灰度值与背光亮度值的预设转换规则将各分区灰度值转换为各分区背光亮度原始值。
进一步地,显示设备通过处理器1001调用存储器1005中存储的显示设备局部背光调节程序以执行下述操作:
利用均值滤波模型将所述各分区背光亮度原始值滤波处理得到各分区背光亮度调节值。
进一步地,显示设备通过处理器1001调用存储器1005中存储的显示设备局部背光调节程序以执行下述操作:
获取用于均值滤波处理的均值滤波模型尺寸和邻域权重;
根据所述均值滤波模型尺寸和邻域权重,获得均值滤波模型。
进一步地,显示设备通过处理器1001调用存储器1005中存储的显示设备局部背光调节程序以执行下述操作:
根据所述背光亮度调节值,控制所述显示设备的背光驱动电路,以调节所述帧图像各分区背光亮度。
进一步地,显示设备通过处理器1001调用存储器1005中存储的显示设备局部背光调节程序以执行下述操作:
根据接收到的帧图像数据,获取帧图像的显示时长;
根据所述背光亮度调节值,在所述帧图像的显示时长内控制所述显示设备的背光驱动电路,以在所述帧图像的显示时长内调节所述帧图像各分区背光亮度。
基于上述显示设备硬件结构,提出本发明显示设备局部背光调节方法的实施例。
参照图2,图2为本发明显示设备局部背光调节方法第一实施例的流程示意图,提出本发明显示设备局部背光调节方法第一实施例。
在第一实施例中,显示设备局部背光调节方法包括以下步骤:
步骤S10:根据接收到的帧图像数据,获取帧图像的分区灰度值。
需要说明的是,本实施方式的方法的执行主体为显示设备,显示设备可以为手机、平板、电脑等电子设备装设的通过安装在屏幕背后的背光源发光而显示的设备。当然,还可以为其他具有相似功能的设备,本实施方式对此不加以限制。
在具体实现中,接收帧图像数据以及获取所述帧图像的分区灰度值等过程,可以通过调用显示设备中处理芯片设置的local dimming硬件模块(即局部背光调节硬件模块)来实现。本领域人员可以理解的是,local dimming硬件模块为显示设备中SOC(System-on-a-Chip,即片上系统)处理芯片配置的功能模块,通过该功能模块可以对显示设备接收的视频图像数据进行分析处理,得到用以调节局部背光亮度值的控制信号。本领域人员可以理解的是,处理芯片为显示设备中用于对显示设备接收的视频图像数据进行分析处理的处理器,所述处理芯片用于根据接收到的帧图像数据,获取帧图像的分区灰度值,并根据所述分区灰度值,获得所述帧图像的各分区背光亮度原始值,进而对所述帧图像的各分区背光亮度原始值做滤波处理,以获得背光亮度调节值;所述处理芯片可采用SOC,全称为System-on-a-Chip,即片上系统。
在本实施例中,调用local dimming硬件模块包括如下实现过程:
配置local dimming硬件模块用于图像数据获取的相关寄存器,获取显示设备接收的视频帧图像数据;
配置local dimming硬件模块用于帧图像分区处理的分区参数,对获取的帧图像进行分区;
配置local dimming硬件模块用于直方图统计的相关寄存器,获取帧图像直方图处理后的灰度值数据;
读取local dimming硬件模块用于获取分区灰度值的相关寄存器,获取接收的帧图像数据以及所述帧图像的分区灰度值。
具体的,根据接收到的帧图像数据,获取帧图像的分区灰度值步骤,包括:
根据接收到的帧图像数据对帧图像做画面分区;对所述帧图像的每一分区画面做直方图处理,获得所述帧图像的每一分区画面的分区灰度值。
需要说明的是,本实施例在获取所述帧图像的分区灰度值过程中,先由获取的帧图像数据对帧图像做画面分区,再对帧图像的每一画面分区做直方图处理,即可通过统计得到该帧图像每一分区的灰度值。
步骤S20:根据所述分区灰度值,获得所述帧图像的各分区背光亮度原始值。
需要说明的是,获得所述帧图像的各分区背光亮度原始值需预先获取帧图像的图像灰度值与背光亮度值的预设转换规则,根据该预设转换规则,可将获取的帧图像的分区灰度值转换为各分区背光亮度原始值。
在本实施例中,对RGB图像做直方图处理时,图像灰度值与背光亮度值的预设转换规则可以为:Brightness(亮度值)=0.3×R+0.6×G+0.1×B。当然,本实施例对预设转换规则的具体转换方式以及获取预设转换规则的具体方式不做限定,本领域技术人员可根据实际需要进行选择和设置。
在具体实现过程中,可预先将帧图像的图像灰度值与背光亮度值的预设转换规则存储于处理芯片的存储器中,在获取帧图像的分区灰度值后,调用存储器中存储的预设转换规则对帧图像的分区灰度值进行处理。
在另一个可行实施例中,可将帧图像的图像灰度值与背光亮度值的预设转换规则与帧图像数据一同传输至显示设备,由显示设备对接收的打包数据解析得到帧图像的图像灰度值与背光亮度值的预设转换规则,并对该预设转换规则进行存储,用以后续预设时段内的帧图像灰度值处理使用,处理芯片在该预设时段内获取各分区背光亮度原始值时采用该预设转换规则进行转换计算。
步骤S30:对所述帧图像的各分区背光亮度原始值做滤波处理,以获得背光亮度调节值。
需要理解的是,在获得由处理芯片对帧图像数据数据处理得到的背光亮度原始值后,若采用背光亮度原始值驱动局部背光调节芯片对显示屏幕的各分区进行实时的背光亮度调节,会出现的明显画面间层。
为了避免上述现象的出现,将获得的背光亮度原始值做空间滤波处理,用以将背光亮度原始值转换处理为背光亮度优化值,采用该背光亮度优化值驱动局部背光调节芯片对显示屏幕进行背光亮度调节,达到显示屏幕画面平滑显示的效果,以此解决画面间层问题。
需要说明的是,对背光亮度原始值所做的空间滤波处理可以为均值滤波、中值滤波等,本实施例不做限定,本领域技术人员可根据实际需要进行选择和设置。
步骤S40:根据所述背光亮度调节值,调节所述帧图像各分区背光亮度。
需要理解的是,在处理芯片获得经空间滤波处理后的背光亮度优化值后,通过与处理芯片通信连接的局部背光调节芯片根据该背光亮度优化值调节帧图像各分区的背光亮度。本领域人员可以理解的是,局部背光调节芯片为显示设备中用于根据所述背光亮度优化值调节所述帧图像各分区背光亮度的处理器,所述局部背光亮度控制芯片可直接对显示屏幕的各分区进行背光亮度调节,所述局部背光亮度控制芯片可采用各种处理器,例如MCU,全称为Microcontroller Unit,即单片机。
需要说明的是,显示设备中处理芯片与局部背光调节芯片的通信方式可以为SPI通信协议,本实施例不做限定,本领域技术人员可根据实际需要进行选择和设置。
在第一实施例中,通过调用处理芯片中的local dimming硬件模块对接收的帧图像数据做直方图和分区处理,进而得到接收帧图像的分区灰度值,基于获得的分区灰度值计算转换为背光亮度原始值,在经过空间滤波处理后将背光亮度原始值转换为用于驱动局部背光调节芯片的背光亮度优化值,最后通过局部背光调节芯片根据背光亮度优化值调节帧图像各分区的背光亮度,从而实现显示设备局部背光调节,达到显示屏幕画面平滑显示的效果,以此解决画面间层问题。
基于上述图2所示的第一实施例,提出本发明显示设备局部背光调节方法第二实施例。
在第二实施例中,采用均值滤波模型对所述帧图像的各分区背光亮度原始值做滤波处理。
具体的,步骤S30:对所述帧图像的各分区背光亮度原始值做滤波处理,以获得背光亮度调节值的步骤,具体包括:
步骤S310:利用均值滤波模型将所述各分区背光亮度原始值滤波处理得到各分区背光亮度调节值。
需要理解的是,在图像处理领域,均值滤波作为线性滤波算法,其采用的原理为邻域平均法,即对图像中每个像素值采用其邻域像素的均值替换,以此来对图像中像素值突兀的区域的像素值进行调节,进而得到画面更加平滑的图像。
在本实施例中,获得均值滤波模型后,将各分区背光亮度原始值导入该均值滤波模型,利用均值滤波模型的邻域平均原理,将每个分区背光亮度原始值采用其邻域分区背光亮度原始值的均值替换,得到该分区背光亮度优化值,进而得到帧图像所有分区的背光亮度优化值。
利用均值滤波模型处理过后的背光亮度优化值驱动局部背光调节芯片调节各分区的背光亮度,达到显示屏幕画面平滑显示的效果。
参照图3,图3为本发明显示设备局部背光调节方法第二实施例的流程示意图,基于上述图2所示的第一实施例,提出本发明显示设备局部背光调节方法的另一可行实施例。
在另一可行实施例中,如图3所示,在步骤S10:根据接收到的帧图像数据,获取帧图像的分区灰度值之前,还包括均值滤波模型获取步骤:
步骤A10:获取用于均值滤波处理的均值滤波模型尺寸和邻域权重;
步骤A20:根据所述均值滤波模型尺寸和邻域权重,获得均值滤波模型。
在本实施例中,在接收到帧图像数据之前,需要选取用于对背光亮度原始值做滤波处理的均值滤波模型,本领域人员可以根据需要选择并创建不同模型尺寸和邻域权重的均值滤波模型。
均值滤波模型可根据需要选择3×3、5×5或7×7等不同尺寸;同样的均值滤波模型可根据需要选择滤波模型的邻域权重。如图4所示,本实施例采用尺寸为3×3的8邻域,且邻域权重为4邻域与D邻域之比为4:1的均值滤波模型。
如图5所示,本实施例基于选取的均值滤波模型对背光亮度原始值做均值滤波处理计算为:light_value=(50*1/28)+(200*4/28)+(30*1/28)+(150*4/28)+(80*8/28)+(255*4/28)+(220*1/28)+(100*4/28)+(30*1/28)=135,即当前蓝色分区的背光亮度值从原始的80经过均值滤波后变成了135。利用该均值滤波模型对背光亮度原始值处理后,使得该分区的背光亮度值调整为更靠近其邻域背光亮度值。
对帧图像的各分区背光亮度原始值调整为各分区背光亮度优化值后,能够明显改善帧图像画面中与其相邻分区差值较大的分区的背光亮度,进而通过局部背光调节芯片调节整个分区的背光亮度,实现整个画面平滑显示的效果。
在第二实施例中,提出采用尺寸为3×3,邻域权重为4邻域与D邻域之比为4:1的均值滤波模型对处理芯片获取的各分区背光亮度原始值做线性滤波,将帧图像画面分区中与其相邻分区差值较大的分区的背光亮度进行均值调整,得到该分区的背光亮度优化值。采用该滤波模型能够显著改善帧图像中背光亮度突兀的分区,调整整个画面平滑度,解决显示设备在实时调整区域背光灯亮度的过程中出现的明显画面间层的问题。
基于上述图3所示的第二实施例,提出本发明显示设备局部背光调节方法的第三实施例。
在第三实施例中,步骤S40:根据所述背光亮度调节值,调节所述帧图像各分区背光亮度步骤,具体包括:
步骤S410:根据所述背光亮度调节值,控制所述显示设备的背光驱动电路,以调节所述帧图像各分区背光亮度。
需要说明的是,在本实施例中,所述显示设备还包括背光驱动电路,背光驱动电路与局部背光亮度控制芯片通信连接,该背光驱动电路接收局部背光亮度控制芯片根据背光亮度优化值生成的各分区背光调节参数,用以调节显示屏幕在帧图像各分区的背光亮度。
参照图6,图6为本发明显示设备局部背光调节方法第三实施例的流程示意图,基于上述图3所示的第二实施例,提出本发明显示设备局部背光调节方法的另一可行实施例。
在另一可行实施例中,如图6所示,步骤S410:根据所述背光亮度调节值,控制所述显示设备的背光驱动电路,以调节所述帧图像各分区背光亮度步骤,还包括:
步骤S410a:根据接收到的帧图像数据,获取帧图像的显示时长。
步骤S410b:根据所述背光亮度调节值,在所述帧图像的显示时长内控制所述显示设备的背光驱动电路,以在所述帧图像的显示时长内调节所述帧图像各分区背光亮度。
需要说明的是,显示设备对连续的视频帧图像进行处理时,每一帧对应分区的灰度值并不相同,上一帧获取的该分区背光亮度优化值在下一帧图像的背光亮度调节时并不适用。
在本实施例中,处理芯片在将背光亮度优化值传输至局部背光亮度控制芯片时,可一同发送该帧图像的显示时长,局部背光亮度控制芯片在接收到背光亮度优化值后,根据其显示时长仅在当前帧的时间期间内调节对应分区的背光亮度,在获得下一帧图像信息时,则根据更新的背光亮度优化值重新调节对应分区的背光亮度。
在第三实施例中,通过局部背光亮度控制芯片在获取各分区的背光亮度优化值后,控制显示设备的背光驱动电路在当前帧期间内根据所述背光亮度优化值调节对应分区的背光亮度,能够避免如剪切视频导致的帧率变化进而影响视频帧画面的整体平滑度,进一步改善显示设备在实时调整区域背光灯亮度的过程中出现的明显画面间层的问题。
此外,参照图7,本发明实施例还提出一种显示设备局部背光调节装置,显示设备局部背光调节装置包括:
灰度值获取模块10,用于根据接收到的帧图像数据,获取帧图像的分区灰度值;
背光亮度获取模块20,用于根据所述分区灰度值,获得所述帧图像的各分区背光亮度原始值;
滤波模块30,用于对所述帧图像的各分区背光亮度原始值做滤波处理,以获得背光亮度调节值;
调节模块40,用于根据所述背光亮度调节值,调节所述帧图像各分区背光亮度。
本发明所述的显示设备局部背光调节装置的其他实施例或具体实现方式可参照上述各方法实施例,此处不再赘述。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者系统不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括....个限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者系统中还存在另外的相同要素。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如只读存储器镜像(ReadOnlyMemoryimage,ROM)/随机存取存储器(RandomAccessMemory,RAM)、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
Claims (10)
1.一种显示设备局部背光调节方法,其特征在于,所述显示设备局部背光调节方法包括以下步骤:
根据接收到的帧图像数据,获取帧图像的分区灰度值;
根据所述分区灰度值,获得所述帧图像的各分区背光亮度原始值;
对所述帧图像的各分区背光亮度原始值做滤波处理,以获得背光亮度调节值;
根据所述背光亮度调节值,调节所述帧图像各分区背光亮度。
2.如权利要求1所述的显示设备局部背光调节方法,其特征在于,所述根据接收到的帧图像数据,获取帧图像的分区灰度值步骤,具体包括:
根据接收到的帧图像数据对帧图像做画面分区;
对所述帧图像的每一分区画面做直方图处理,获得所述帧图像的每一分区画面的分区灰度值。
3.如权利要求1所述的显示设备局部背光调节方法,其特征在于,所述根据所述分区灰度值,获得所述帧图像的各分区背光亮度原始值步骤,具体包括:
根据所述帧图像的分区灰度值,按图像灰度值与背光亮度值的预设转换规则将各分区灰度值转换为各分区背光亮度原始值。
4.如权利要求1所述的显示设备局部背光调节方法,其特征在于,所述对所述帧图像的各分区背光亮度原始值做滤波处理,以获得背光亮度调节值步骤,具体包括:
利用均值滤波模型将所述各分区背光亮度原始值滤波处理得到各分区背光亮度调节值。
5.如权利要求4所述的显示设备局部背光调节方法,其特征在于,所述显示设备局部背光调节方法,还包括:
获取用于均值滤波处理的均值滤波模型尺寸和邻域权重;
根据所述均值滤波模型尺寸和邻域权重,获得均值滤波模型。
6.如权利要求1所述的显示设备局部背光调节方法,其特征在于,所述根据所述背光亮度调节值,调节所述帧图像各分区背光亮度步骤,具体包括:
根据所述背光亮度调节值,控制所述显示设备的背光驱动电路,以调节所述帧图像各分区背光亮度。
7.如权利要求6所述的显示设备局部背光调节方法,其特征在于,所述根据所述背光亮度调节值,控制所述显示设备的背光驱动电路,以调节所述帧图像各分区背光亮度步骤,还包括:
根据接收到的帧图像数据,获取帧图像的显示时长;
根据所述背光亮度调节值,在所述帧图像的显示时长内控制所述显示设备的背光驱动电路,以在所述帧图像的显示时长内调节所述帧图像各分区背光亮度。
8.一种显示设备局部背光调节装置,其特征在于,所述显示设备局部背光调节装置包括:
灰度值获取模块,用于根据接收到的帧图像数据,获取帧图像的分区灰度值;
背光亮度获取模块,用于根据所述分区灰度值,获得所述帧图像的各分区背光亮度原始值;
滤波模块,用于对所述帧图像的各分区背光亮度原始值做滤波处理,以获得背光亮度调节值;
调节模块,用于根据所述背光亮度调节值,调节所述帧图像各分区背光亮度。
9.一种显示设备,其特征在于,所述显示设备包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的显示设备局部背光调节程序,所述显示设备局部背光调节程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至7中任一项所述的显示设备局部背光调节方法的步骤。
10.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质存储有显示设备局部背光调节程序,所述显示设备局部背光调节程序被处理器执行时实现如权利要求1至7中任一项所述的显示设备局部背光调节方法中的步骤。
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