CN113596362B - 暗场画面补偿方法、装置、显示设备和可读存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种暗场画面补偿方法、装置、显示设备和可读存储介质,应用于对显示设备进行暗场画面的补偿。该暗场画面补偿方法包括:计算出视频信号中每一帧画面的亮度平均像素值;利用预设门槛值以及每一帧画面的所述亮度平均像素值筛选出所述视频信号中暗场帧画面;利用预设算法生成暗场帧画面相应的暗场补偿增益以及暗场补偿曲线;将暗场补偿增益以及暗场补偿曲线叠加至原始伽马曲线对相应暗场帧画面进行补偿。本发明通过对视频信号的暗场帧画面的筛选,仅对暗场帧画面的补偿,以在对视频暗场细节增强的过程中,避免对亮场画面的影响,并且通过暗场补偿增益以及暗场补偿曲线叠加至显示设备原始伽马曲线中,可以实现动态提升暗场细节的效果。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,具体而言,涉及一种暗场画面补偿方法、装置、显示设备和可读存储介质。
背景技术
现有技术中,显示设备,包括显示器和电视机等,都会设置有亮度调节以及伽马曲线(EOTF)调节,以便显示设备在进行亮度较低的暗场画面进行一定的亮度补偿,从而避免因暗场的原因而丢失部分画面细节。但是,受限于显示设备本身发光的亮度,以及显示设备中的伽马曲线是固定的,并且需要人工根据需求进行调整,因此通过显示设备无法根据显示的暗场画面进行自调整,在暗场画面中还是不可避免的产生大量的画面细节丢失,并且亮度调节以及伽马曲线调节是对显示设备整体上的调节,因此还会影响到亮场画面的显示。
发明内容
鉴于上述问题,本发明提供了一种暗场画面补偿方法、装置、显示设备和可读存储介质,以实现动态提升暗场细节的效果,以及避免对亮场画面的影响。
为了实现上述目的,本发明采用如下的技术方案:
一种暗场画面补偿方法,包括:
计算出视频信号中每一帧画面的亮度平均像素值;
利用预设门槛值以及每一帧画面的所述亮度平均像素值筛选出所述视频信号中暗场帧画面;
利用预设算法生成暗场帧画面相应的暗场补偿增益以及暗场补偿曲线;
将所述暗场补偿增益以及所述暗场补偿曲线叠加至原始伽马曲线对相应暗场帧画面进行补偿。
优选地,所述的暗场画面补偿方法中,所述“计算出视频信号中每一帧画面的亮度平均像素值”包括:
将所述视频信号的颜色空间转换至预设标准的颜色空间;
获取所述视频信号中当前帧画面的预设标准的颜色空间的直方分布图;
根据直方分布图计算出当前帧画面的所述亮度平均像素值。
优选地,所述的暗场画面补偿方法中,所述预设标准的颜色空间包括HSL颜色空间或HSY颜色空间。
优选地,所述的暗场画面补偿方法中,所述“利用预设门槛值以及每一帧画面的所述亮度平均像素值筛选出所述视频信号中暗场帧画面”包括:
利用帧画面的所述亮度平均像素值与所述预设门槛值进行对比,判断所述亮度平均像素值是否小于或等于所述预设门槛值;
将小于或等于所述预设门槛值的帧画面筛选为暗场帧画面。
优选地,所述的暗场画面补偿方法中,所述“利用预设算法生成暗场帧画面相应的暗场补偿增益以及暗场补偿曲线”包括:
根据预设的增益上限值以及所述亮度平均像素值计算相应暗场帧画面的暗场补偿增益;
对暗场帧画面进行直方图均衡化计算获得相应的暗场补偿曲线。
优选地,所述的暗场画面补偿方法中,所述“将暗场补偿增益以及暗场补偿曲线叠加至原始伽马曲线对相应暗场帧画面进行补偿”包括:
利用所述暗场补偿增益乘以暗场补偿曲线,生成动态补偿曲线;
将所述动态补偿曲线叠加至所述原始伽马曲线,生成动态伽马补偿曲线;
利用所述动态伽马补偿曲线对相应的暗场帧画面进行画面补偿。
本发明还提供一种暗场画面补偿装置,包括:
像素值计算模块,用于计算出视频信号中每一帧画面的亮度平均像素值;
暗场筛选模块,用于利用预设门槛值以及每一帧画面的所述亮度平均像素值筛选出所述视频信号中暗场帧画面;
补偿生成模块,用于利用预设算法生成暗场帧画面相应的暗场补偿增益以及暗场补偿曲线;
补偿叠加模块,用于将所述暗场补偿增益以及所述暗场补偿曲线叠加至原始伽马曲线对相应暗场帧画面进行补偿。
优选地,所述的暗场画面补偿装置中,所述像素值计算模块包括:
颜色空间转换单元,用于将所述视频信号的颜色空间转换至预设标准的颜色空间;
直方图获取单元,用于获取所述视频信号中当前帧画面的预设标准的颜色空间的直方分布图;
像素值计算单元,用于根据直方分布图计算出当前帧画面的所述亮度平均像素值。
本发明还提供一种显示设备,包括存储器以及处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器运行所述计算机程序以使所述显示设备执行所述的暗场画面补偿方法。
本发明还提供一种可读存储介质,其存储有计算机程序,所述计算机程序在处理器上运行时执行所述的暗场画面补偿方法。
本发明提供一种暗场画面补偿方法,该暗场画面补偿方法包括:计算出视频信号中每一帧画面的亮度平均像素值;利用预设门槛值以及每一帧画面的所述亮度平均像素值筛选出所述视频信号中暗场帧画面;利用预设算法生成暗场帧画面相应的暗场补偿增益以及暗场补偿曲线;将暗场补偿增益以及暗场补偿曲线叠加至原始伽马曲线对相应暗场帧画面进行补偿。本发明的暗场画面补偿方法,通过对视频信号的暗场帧画面的筛选,仅对暗场帧画面的补偿,以在对视频暗场细节增强的过程中,避免对亮场画面的影响,并且通过暗场补偿增益以及暗场补偿曲线叠加至显示设备原始伽马曲线中,可以实现动态提升暗场细节的效果。
为使本发明的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。
附图说明
为了更清楚地说明本发明的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对本发明保护范围的限定。在各个附图中,类似的构成部分采用类似的编号。
图1是本发明实施例1提供的一种暗场画面补偿方法的流程图;
图2是本发明实施例1提供的一种亮度平均像素值计算方法的流程图;
图3是本发明实施例1提供的一种筛选暗场帧画面的流程图;
图4是本发明实施例2提供的一种补偿增益及补偿曲线生成的流程图;
图5是本发明实施例2提供的一种暗场补偿增益的示意图;
图6是本发明实施例2提供的一种补偿叠加的流程图;
图7是本发明实施例3提供的一种暗场画面补偿装置的结构示意图;
图8是本发明实施例3提供的一种像素值计算模块的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中附图,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。
通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的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。
在下文中,可在本发明的各种实施例中使用的术语“包括”、“具有”及其同源词仅意在表示特定特征、数字、步骤、操作、元件、组件或前述项的组合,并且不应被理解为首先排除一个或更多个其它特征、数字、步骤、操作、元件、组件或前述项的组合的存在或增加一个或更多个特征、数字、步骤、操作、元件、组件或前述项的组合的可能性。
此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
除非另有限定,否则在这里使用的所有术语(包括技术术语和科学术语)具有与本发明的各种实施例所属领域普通技术人员通常理解的含义相同的含义。所述术语(诸如在一般使用的词典中限定的术语)将被解释为具有与在相关技术领域中的语境含义相同的含义并且将不被解释为具有理想化的含义或过于正式的含义,除非在本发明的各种实施例中被清楚地限定。
实施例1
图1是本发明实施例1提供的一种暗场画面补偿方法的流程图,该方法包括如下步骤:
步骤S11:计算出视频信号中每一帧画面的亮度平均像素值。
现有技术中,显示设备包括显示器和电视机等,都会设置有亮度调节以及伽马曲线(EOTF)调节,以便显示设备在进行亮度较低的暗场画面进行一定的亮度补偿,从而避免因暗场的原因而丢失部分画面细节。但是,受限于显示设备本身发光的亮度,以及显示设备中的伽马曲线是固定的,并且需要人工根据需求进行调整,因此通过显示设备无法根据显示的暗场画面进行自调整,在暗场画面中还是不可避免的产生大量的画面细节丢失,并且亮度调节以及伽马曲线调节是对显示设备整体上的调节,因此还会影响到亮场画面的显示。而本申请则提出了一种基于视频信号的暗场帧画面生成动态暗场补偿,从而对相应的暗场画面进行细节补偿。
本发明实施例中,首先是要进行视频信号中暗场帧画面的筛选,筛选出需要进行补偿的暗场画面,从而减少补偿带来的运算量,并且使补偿过程不会影响到两场画面。在显示设备接收到视频信号后,首先计算出视频信号中每一帧画面的亮度平均像素值(APL-Average Pixel Level)。其中,原始的视频信号是基于哪种颜色空间,这里并不限定,具体地可以包括但不限于HSL/HSY(Hue,Saturation,Lightness,色相,饱和度,亮度),RGB(红绿蓝),YUV/YCbCr(明亮度,色度),Lab(亮度,颜色通道)等颜色空间,但是为了减少显示设备的后续补偿的运算量,以及降低显示设备的成本,这里可以优选HSL/HSY颜色空间,也即在计算视频的帧画面的亮度平均像素值时利用HSL/HSY颜色空间的帧画面来计算。在显示设备在接收视频信号后,可以通过软件或硬件将视频信号转换为HSL/HSY颜色空间的视频信号,或帧画面,这里不做限定。
本发明实施例中,在显示设备中可以设置有算法或应用程序,计算出视频信号的每一帧画面的亮度平均像素值,例如,在显示设备中可以设置有应用程序,在显示设备接收到视频信号后,可以将当前帧画面输入至应用程序中,由应用程序计算出该当前帧画面的亮度平均像素值。
步骤S12:利用预设门槛值以及每一帧画面的所述亮度平均像素值筛选出所述视频信号中暗场帧画面。
本发明实施例中,在计算出视频信号当前帧画面的亮度平均像素值后,可以利用预设的门槛值以及该亮度平均像素值判断当前帧画面是不是暗场帧画面,从而筛选出视频信号中的暗场帧画面,并进行后续的补偿过程,以避免补偿过程对亮场画面的影响。其中,上述筛选过程可以利用算法或应用程序来实现,例如在显示设备中设置有用于筛选暗场帧画面的应用程序,用于筛选出亮度平均像素值低于或等于预设门槛值的帧画面为暗场帧画面。或者,在视频信号为实时直播信号时,在接收到当前帧画面后可以通过亮度平均像素值以及与预设门槛值的对比,判断该当前帧画面是不是暗场帧画面,这里不做限定。
步骤S13:利用预设算法生成暗场帧画面相应的暗场补偿增益以及暗场补偿曲线。
本发明实施例中,对于筛选出来的暗场帧画面,基于该暗场帧画面将利用预设算法生成相应的暗场补偿增益以及暗场补偿曲线,由于每一个暗场帧画面向表达的画面细节不同,因此对于不同的暗场帧画面来说,对应的暗场补偿增益以及暗场补偿曲线均不相同,从而确保了每一帧画面暗场细节的补偿显示。其中,该利用算法生成暗场补偿增益以及暗场补偿曲线的过程可以利用基于预设算法的应用程序来实现,例如在显示设备中预先设置有该应用程序,在筛选出暗场帧画面,或者获得当前的暗场帧画面后,可以基于该暗场帧画面应用该应用程序计算出相应的暗场补偿增益以及暗场补偿曲线。
本发明实施例中,该暗场补偿曲线还可以由调试显示设备的工作人员来进行调试,也即在利用视频信号对显示设备进行调试期间,可以由调试工作人员进行预设算法中各项参数的调节,从而使暗场补偿曲线的效果更加理想。同理也可以由工作人员对暗场补偿增益进行调节,这里不做限定。
步骤S14:将暗场补偿增益以及暗场补偿曲线叠加至原始伽马曲线对相应暗场帧画面进行补偿。
本发明实施例中,在计算出暗场帧画面相应的暗场补偿增益以及暗场补偿曲线后,可以将该暗场补偿增益以及暗场补偿曲线叠加至显示设备原始伽马曲线后,对暗场帧画面进行暗场画面的补偿。该补偿过程可以是显示器自动进行的,也即显示器自动利用叠加后的伽马曲线对暗场画面进行补偿,动态提升暗场画面细节。同时,在显示设备中还可以保留有调节伽马值的按键,与现有技术区别的是,在通过按键进行调节的时候,将利用叠加后的动态伽马补偿曲线进行暗场画面的调节。
本发明实施例中,通过对视频信号的暗场帧画面的筛选,仅对暗场帧画面的补偿,以在对视频暗场细节增强的过程中,避免对亮场画面的影响,并且通过暗场补偿增益以及暗场补偿曲线叠加至显示设备原始伽马曲线中,可以实现动态提升暗场细节的效果。
图2是本发明实施例1提供的一种亮度平均像素值计算方法的流程图,包括如下步骤:
步骤S21:将所述视频信号的颜色空间转换至预设标准的颜色空间。
本发明实施例中,所述预设标准的颜色空间包括HSL颜色空间或HSY颜色空间。也即,将视频信号的颜色空间转换至HSL颜色空间或HSY颜色空间,可以减少后续的亮度平均像素值计算以及补偿曲线和补偿增益的计算的运算量,从而提高整体暗场补偿的效率,并且降低显示设备的硬件成本。其中,上述转换过程可以利用算法或应用程序来实现,这里不做限定。
步骤S22:获取所述视频信号中当前帧画面的预设标准的颜色空间的直方分布图。
本发明实施例中,在将视频信号的色彩空间标准转换至HSL颜色空间或HSY颜色空间后,可以获取视频信号每一帧画面或当前帧画面的直方分布图,通过直方分布图可以更快获取到该帧画面的像素值亮度。
步骤S23:根据直方分布图计算出当前帧画面的所述亮度平均像素值。
本发明实施例中,在获得帧画面的直方分布图后,可以根据该直方分布图的亮度分量计算出该帧画面的亮度平均像素值。其中该计算过程可以利用应用程序来实现,例如可以在显示设备中设置有用于根据直方分布图计算亮度平均像素值的应用程序,这里不做限定。
图3是本发明实施例1提供的一种筛选暗场帧画面的流程图,包括如下步骤:
步骤S31:利用帧画面的所述亮度平均像素值与所述预设门槛值进行对比,判断所述亮度平均像素值是否小于或等于所述预设门槛值。
步骤S32:将小于或等于所述预设门槛值的帧画面筛选为暗场帧画面。
本发明实施例中,通过预设门槛值以及亮度平均像素值可以将视频信号中的暗场帧画面筛选出来,也即将视频信号的暗场帧画面与亮场帧画面区别开来,以便后续仅对暗场帧画面进行暗场补偿过程,而不会影响到亮场帧画面,避免亮场帧画面的细节流失。其中,上述判断以及筛选过程同样可以利用算法或应用程序来实现,这里不做限定。
实施例2
图4是本发明实施例2提供的一种补偿增益及补偿曲线生成的流程图,该包括如下步骤:
步骤S41:根据预设的增益上限值以及所述亮度平均像素值计算相应暗场帧画面的暗场补偿增益。
本发明实施例中,在显示设备中设置有暗场补偿增益的上限值,从而可以避免过度的增益反而导致暗场细节的丢失。而该暗场补偿增益也可以通过一个增益函数,或者是查找表来计算获得,例如作为一个增益函数时,具体可以如图5所示,X轴为亮度平均像素值APL,而Y轴为相应的增益Gain,Dark Scene Threshold即为门槛值,根据暗场帧画面的亮度平均像素值可以找到相应的暗场补偿增益。其中,该增益函数中每一点的斜率都是可以由显示设备的工作人员进行调试后得出的,因此为了使暗场画面细节更加理想,这里并不对增益函数或查找表来进行限定。
步骤S42:对暗场帧画面进行直方图均衡化计算获得相应的暗场补偿曲线。
本发明实施例中,暗场补偿曲线可以通过直方图均衡化的方式计算出来,具体地,可以在显示设备中设置有直方图均衡化的应用程序,在筛选出暗场帧画面后利用该应用程序计算出相应的暗场补偿曲线。其中,在调试显示设备时,该暗场补偿曲线还可以由显示设备的调试人员进行手动调试,以获得理想效果的暗场补偿曲线。
图6是本发明实施例2提供的一种补偿叠加的流程图,该包括如下步骤:
步骤S61:利用所述暗场补偿增益乘以暗场补偿曲线,生成动态补偿曲线。
本发明实施例中,在生成暗场帧画面向对应的暗场补偿增益以及暗场补偿曲线后,首先可以利用暗场补偿增益与暗场补偿曲线相乘,生成动态补偿曲线,该动态补偿曲线可以针对相应的暗场帧画面进行画面暗场的补偿。其中,这里可以直接使用动态补偿曲线对相应的暗场帧画面进行补偿,而不用叠加至显示设备的原始伽马曲线上。
步骤S62:将所述动态补偿曲线叠加至所述原始伽马曲线,生成动态伽马补偿曲线。
步骤S63:利用所述动态伽马补偿曲线对相应的暗场帧画面进行画面补偿。
本发明实施例中,在获得暗场帧画面对应的动态补偿曲线后,可以叠加至显示设备的原始伽马曲线中,生成动态伽马补偿曲线,从而可以利用该动态伽马补偿曲线对相应的暗场帧画面进行暗场画面的补偿,由于每个暗场帧画面都会有相应的动态伽马补偿曲线,因此可以实现整个视频的暗场自适应补偿。
实施例3
图7是本发明实施例3提供的一种暗场画面补偿装置的结构示意图。
该暗场画面补偿装置700包括:
像素值计算模块710,用于计算出视频信号中每一帧画面的亮度平均像素值;
暗场筛选模块720,用于利用预设门槛值以及每一帧画面的所述亮度平均像素值筛选出所述视频信号中暗场帧画面;
补偿生成模块730,用于利用预设算法生成暗场帧画面相应的暗场补偿增益以及暗场补偿曲线;
补偿叠加模块740,用于将所述暗场补偿增益以及所述暗场补偿曲线叠加至原始伽马曲线对相应暗场帧画面进行补偿。
如图8所示,该像素值计算模块710包括:
颜色空间转换单元711,用于将所述视频信号的颜色空间转换至预设标准的颜色空间;
直方图获取单元712,用于获取所述视频信号中当前帧画面的颜色空间预设标准的颜色空间的直方分布图;
像素值计算单元713,用于根据直方分布图计算出当前帧画面的所述亮度平均像素值。
本发明实施例中,上述各个模块更加详细的功能描述可以参考前述实施例中相应部分的内容,在此不再赘述。
此外,本发明还提供了一种显示设备,该显示设备可以包括智能电话、平板电脑、车载电脑、智能穿戴设备等。该显示设备包括存储器和处理器,存储器可用于存储计算机程序,处理器通过运行所述计算机程序,从而使显示设备执行上述方法或者上述暗场画面补偿装置中的各个模块的功能。
存储器可包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据显示设备的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等)等。此外,存储器可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。
本实施例还提供了一种可读存储介质,用于储存上述显示设备中使用的计算机程序。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,也可以通过其它的方式实现。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,附图中的流程图和结构图显示了根据本发明的多个实施例的装置、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、程序段或代码的一部分,所述模块、程序段或代码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。也应当注意,在作为替换的实现方式中,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,结构图和/或流程图中的每个方框、以及结构图和/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。
另外,在本发明各个实施例中的各功能模块或单元可以集成在一起形成一个独立的部分,也可以是各个模块单独存在,也可以两个或更多个模块集成形成一个独立的部分。
所述功能如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。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或者该技术方案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中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是智能手机、个人计算机、服务器、或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。
Claims (8)
1.一种暗场画面补偿方法,其特征在于,包括:
计算出视频信号在HSL或HSY颜色空间中的每一帧画面的亮度平均像素值;
利用预设门槛值以及每一帧画面的所述亮度平均像素值筛选出所述视频信号中暗场帧画面;
根据预设的增益上限值以及所述亮度平均像素值,结合预设增益函数或查找表计算相应暗场帧画面的暗场补偿增益;
计算相应暗场帧画面的暗场补偿曲线;
利用所述暗场补偿增益乘以暗场补偿曲线,生成动态补偿曲线;
将所述动态补偿曲线叠加至原始伽马曲线,生成动态伽马补偿曲线;
利用所述动态伽马补偿曲线对相应的暗场帧画面进行画面补偿。
2.根据权利要求1所述的暗场画面补偿方法,其特征在于,所述“计算出视频信号在HSL或HSY颜色空间中的每一帧画面的亮度平均像素值”包括:
将所述视频信号的颜色空间转换至预设标准的HSL或HSY颜色空间;
获取所述视频信号中当前帧画面的预设标准的HSL或HSY颜色空间的直方分布图;
根据直方分布图计算出当前帧画面的所述亮度平均像素值。
3.根据权利要求1所述的暗场画面补偿方法,其特征在于,所述“利用预设门槛值以及每一帧画面的所述亮度平均像素值筛选出所述视频信号中暗场帧画面”包括:
利用帧画面的所述亮度平均像素值与所述预设门槛值进行对比,判断所述亮度平均像素值是否小于或等于所述预设门槛值;
将小于或等于所述预设门槛值的帧画面筛选为暗场帧画面。
4.根据权利要求1所述的暗场画面补偿方法,其特征在于,所述“计算相应暗场帧画面的暗场补偿曲线”包括:
对暗场帧画面进行直方图均衡化计算获得相应的暗场补偿曲线。
5.一种暗场画面补偿装置,其特征在于,包括:
像素值计算模块,用于计算出视频信号在HSL或HSY颜色空间中的每一帧画面的亮度平均像素值;
暗场筛选模块,用于利用预设门槛值以及每一帧画面的所述亮度平均像素值筛选出所述视频信号中暗场帧画面;
补偿生成模块,用于根据预设的增益上限值以及所述亮度平均像素值,结合预设增益函数或查找表计算相应暗场帧画面的暗场补偿增益,并计算相应暗场帧画面的暗场补偿曲线;
补偿叠加模块,用于利用所述暗场补偿增益乘以暗场补偿曲线,生成动态补偿曲线;将所述动态补偿曲线叠加至原始伽马曲线,生成动态伽马补偿曲线;利用所述动态伽马补偿曲线对相应的暗场帧画面进行画面补偿。
6.根据权利要求5所述的暗场画面补偿装置,其特征在于,所述像素值计算模块包括:
颜色空间转换单元,用于将所述视频信号的颜色空间转换至预设标准的HSL或HSY颜色空间;
直方图获取单元,用于获取所述视频信号中当前帧画面的预设标准的HSL或HSY颜色空间的直方分布图;
像素值计算单元,用于根据直方分布图计算出当前帧画面的所述亮度平均像素值。
7.一种显示设备,其特征在于,包括存储器以及处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器运行所述计算机程序以使所述显示设备执行根据权利要求1至4中任一项所述的暗场画面补偿方法。
8.一种可读存储介质,其特征在于,其存储有计算机程序,所述计算机程序在处理器上运行时执行权利要求1至4中任一项所述的暗场画面补偿方法。
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2020
- 2020-04-30 CN CN202010367929.3A patent/CN113596362B/zh active Active
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