CN114245144A - 插帧方法及电子设备 - Google Patents

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CN114245144A
CN114245144A CN202111519902.2A CN202111519902A CN114245144A CN 114245144 A CN114245144 A CN 114245144A CN 202111519902 A CN202111519902 A CN 202111519902A CN 114245144 A CN114245144 A CN 114245144A
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兰永城
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Vivo Mobile Communication Co Ltd
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Vivo Mobile Communication Co Ltd
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/50Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding
    • H04N19/503Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving temporal prediction
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Abstract

本申请公开了一种插帧方法及电子设备,属于终端设备技术领域。该电子设备包括:数据处理器、运动补偿显示插帧芯片和显示屏;数据处理器包括第一输出端和第二输出端,第一帧图像数据和第二帧图像数据的输出同步;运动补偿显示插帧芯片包括图像数据缓存器和运动补偿显示插帧模块,图像数据缓存器包括第一输入端、第二输入端、第一输出端和第二输出端,图像数据缓存器用于缓存两帧图像数据,图像数据缓存器的第一输入端与数据处理器的第一输出端连接,图像数据缓存器的第二输入端与数据处理器的第二输出端连接,图像数据缓存器的第一输出端和第二输出端均与运动补偿显示插帧模块连接,运动补偿显示插帧模块的输出端与显示屏连接。

Description

插帧方法及电子设备
技术领域
本申请属于终端设备技术领域,具体涉及一种插帧方法及电子设备。
背景技术
随着终端设备的不断发展,用户对显示效果及画质的要求也不断提高。当前的终端设备采用独立显示增强芯片,对视频源进行插帧运动补偿(Motion Estimation andMotion Compensation,MEMC),以使得画面进行高帧率显示。
但高帧率显示设计,需要前后相邻的两帧图像才可以实现MEMC插帧,而一些实例中,两帧图像之间的传输存在延时(33.33ms或16.67ms),这就导致用户在开启MEMC功能,经历33.33ms或16.67ms延迟时间后才启动插帧,影响用户体验。
发明内容
本申请实施例提供一种插帧方法及电子设备,能够解决现有的MEMC功能开启时延迟插帧的问题。
第一方面,本申请实施例提供了一种电子设备,包括:数据处理器、运动补偿显示插帧芯片和显示屏;
所述数据处理器包括第一输出端和第二输出端,其中,所述第一输出端和所述第二输出端用于输出相邻的两帧图像数据,且第一帧图像数据和第二帧图像数据的输出同步;
所述运动补偿显示插帧芯片包括图像数据缓存器和运动补偿显示插帧模块,所述图像数据缓存器包括第一输入端、第二输入端、第一输出端和第二输出端,其中,所述图像数据缓存器用于缓存所述两帧图像数据,所述图像数据缓存器的第一输入端与所述数据处理器的第一输出端连接,所述图像数据缓存器的第二输入端与所述数据处理器的第二输出端连接,所述图像数据缓存器的第一输出端和所述第二输出端均与所述运动补偿显示插帧模块连接,所述运动补偿显示插帧模块对所述两帧图像数据进行插帧处理,所述运动补偿显示插帧模块的输出端与所述显示屏连接,所述显示屏用于显示插帧后的图像数据。
第二方面,本申请实施例提供一种插帧方法,应用于第一方面所述的电子设备,所述方法包括:
在数据处理器接收到待显示于显示屏的图像数据的情况下,所述数据处理器将所述图像数据发送至运动补偿显示插帧芯片的图像数据缓存器,其中,所述图像数据中的第一帧图像数据和第二帧图像数据的输出同步;
所述图像数据缓存器将缓存的所述两帧图像数据发送至所述运动补偿显示插帧芯片的运动补偿显示插帧模块,其中,所述图像数据缓存器用于缓存两帧图像数据;
所述运动补偿显示插帧模块对所述图像数据进行插帧处理,并将插帧处理后的图像数据发送至所述显示屏进行显示。
第三方面,本申请实施例提供一种电子设备,该电子设备包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如第二方面所述的方法的步骤。
第四方面,本申请实施例提供一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如第二方面所述的方法的步骤。
第五方面,本申请实施例提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现如第二方面所述的方法。
在本申请实施例中,该电子设备包括数据处理器、运动补偿显示插帧芯片和显示屏,数据处理器包括第一输出端和第二输出端,第一输出端和第二输出端用于输出相邻的两帧图像数据,且第一帧图像数据和第二帧图像数据的输出同步,运动补偿显示插帧芯片包括图像数据缓存器和运动补偿显示插帧模块,图像数据缓存器包括第一输入端、第二输入端、第一输出端和第二输出端,图像数据缓存器用于缓存两帧图像数据,图像数据缓存器的第一输入端与数据处理器的第一输出端连接,图像数据缓存器的第二输入端与数据处理器的第二输出端连接,图像数据缓存器的第一输出端和第二输出端均与运动补偿显示插帧模块连接,运动补偿显示插帧模块对两帧图像数据进行插帧处理,运动补偿显示插帧模块的输出端与显示屏连接,显示屏用于显示插帧后的图像数据。本申请实施例,通过在数据处理器增加一条输出通路,以及在运动补偿显示插帧芯片中增加一条接收通路,使得第一帧图像数据和第二帧图像数据可以同时传输到运动补偿显示插帧芯片中,运动补偿显示插帧芯片在接收到两帧图像数据时即可立即进行插帧处理,减少延迟,提高插帧速率,提升用户体验。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:
图1是本申请的一个实施例提供的一种电子设备的结构示意图;
图2是本申请的一个实施例提供的一种电子设备的结构示意图;
图3是本申请的一个实施例提供的一种插帧方法的流程图;
图4是本申请的一个实施例提供的一种电子设备的结构示意图;
图5是本申请的一个实施例提供的一种电子设备的硬件结构示意图。
图中,100-数据处理器;200-运动补偿显示插帧芯片;300-显示屏。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,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,都属于本申请保护的范围。
本申请的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,说明书以及权利要求中“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
下面结合附图1-5,通过具体的实施例及其应用场景对本申请实施例提供的一种插帧方法及电子设备进行详细地说明。
如图1所示,该电子设备可以包括:数据处理器100、运动补偿显示插帧芯片200和显示屏300。
数据处理器100包括第一输出端和第二输出端,其中,第一输出端和第二输出端用于输出相邻的两帧图像数据,且第一帧图像数据和第二帧图像数据的输出同步;运动补偿显示插帧芯片200包括图像数据缓存器和运动补偿显示插帧模块,图像数据缓存器包括第一输入端、第二输入端、第一输出端和第二输出端,其中,图像数据缓存器用于缓存两帧图像数据,图像数据缓存器的第一输入端与数据处理器100的第一输出端连接,图像数据缓存器的第二输入端与数据处理器100的第二输出端连接,图像数据缓存器的第一输出端和第二输出端均与运动补偿显示插帧模块连接,运动补偿显示插帧模块对两帧图像数据进行插帧处理,运动补偿显示插帧模块的输出端与显示屏300连接,显示屏300用于显示插帧后的图像数据。
值得说明的是,通过运动补偿(Motion Estimation and Motion Compensation,MEMC)显示插帧芯片中的MEMC显示插帧模块,对视频进行插帧处理,可以提升视频的帧率,例如,视频源的视频帧率为30每秒传输帧率(frames per second,fps),经过MEMC显示插帧模块后,视频帧率可以提升至60fps或90fps。
在本申请实施例中,该电子设备包括数据处理器100、运动补偿显示插帧芯片200和显示屏300,数据处理器100包括第一输出端和第二输出端,第一输出端和第二输出端用于输出相邻的两帧图像数据,且第一帧图像数据和第二帧图像数据的输出同步,运动补偿显示插帧芯片200包括图像数据缓存器和运动补偿显示插帧模块,图像数据缓存器包括第一输入端、第二输入端、第一输出端和第二输出端,图像数据缓存器用于缓存两帧图像数据,图像数据缓存器的第一输入端与数据处理器100的第一输出端连接,图像数据缓存器的第二输入端与数据处理器100的第二输出端连接,图像数据缓存器的第一输出端和第二输出端均与运动补偿显示插帧模块连接,运动补偿显示插帧模块对两帧图像数据进行插帧处理,运动补偿显示插帧模块的输出端与显示屏300连接,显示屏用于显示插帧后的图像数据。本申请实施例,通过在数据处理器100增加一条输出通路,以及在运动补偿显示插帧芯片200中增加一条接收通路,使得第一帧图像数据和第二帧图像数据可以同时传输到运动补偿显示插帧芯片200中,运动补偿显示插帧芯片200在接收到两帧图像数据时即可立即进行插帧处理,减少延迟,提高插帧速率,提升用户体验。
在本申请的一个可能的实施方式中,第一输出端用于输出除第二帧图像数据外的图像数据,第二输出端用于输出第二帧图像数据。
在本申请实施例中,在第二帧图像数据之后可以只通过第一输出端输出图像数据。由于插帧处理、运算处理等需要一定时间,第二帧图像数据之后可以串行传输,使得传输数据更加方便,同时不会影响插帧速率,不会产生插帧延迟。
也就是说,在第二帧图像后,第二输出端关闭,后续的图像数据均通过第一输出端进行传输。
在本申请的一个可能的实施方式中,如图2所示,所述图像数据缓存器包括第一图像数据缓存单元和第二图像数据缓存单元,其中,所述第一图像数据缓存单元用于缓存第2N-1帧图像数据,所述第二图像数据缓存单元用于缓存第2N帧图像数据,N为大于0的整数。
也就是说,图像数据缓存器的第一输出端对应第一帧图像数据,第二输出端对应第二帧图像数据,在运动补偿显示插帧模块的插帧功能开启时,第一图像数据缓存单元中对应的是数据处理器100输出的第一帧图像数据,第二图像数据缓存单元中对应的是数据处理器100输出的第二帧图像数据;在第二次插帧处理时,第一图像数据缓存单元中对应的是数据处理器100输出的第三帧图像数据,第二图像数据缓存单元中对应的是数据处理器100输出的第二帧图像数据;在第三次插帧处理时,第一图像数据缓存单元中对应的是数据处理器100输出的第三帧图像数据,第二图像数据缓存单元中对应的是数据处理器100输出的第四帧图像数据,依此类推,可以避免MEMC模块获取前后视频图像数据出错的情况发生,使得插帧处理更加准确,效率更高。
在本申请的一个可能的实施方式中,运动补偿显示插帧芯片200包括存储缓冲器指针,存储缓冲器指针用于在数据处理器100接收到第三帧图像数据及其之后的图像数据时,指向第三帧图像数据及其之后的图像数据所存储的图像数据缓存单元的位置。
也就是说,可以通过存储缓冲器指针来指示数据处理器100输出的图像数据缓存的位置,避免后续MEMC模块获取图像数据时出错。
在本申请的一个可能的实施方式中,数据处理器100包括第一数据压缩模块和第二数据压缩模块,运动补偿显示插帧芯片200包括第一数据解压模块和第二数据解压模块。
具体地,第一数据压缩模块用于将图像数据压缩后经数据处理器100的第一输出端发出,第二数据压缩模块用于将图像数据压缩后经数据处理器100的第二输出端发出,第一数据解压模块用于解压经数据处理器100的第一输出端发出的图像数据,并发送至图像数据缓存器,第二数据解压模块用于解压经数据处理器100的第二输出端发出的图像数据,并发送至图像数据缓存器。
也就是说,在数据处理器100中的数据可以先经过压缩后发送至运动补偿显示插帧芯片200,相应地,运动补偿显示插帧芯片200中也需要数据解压模块对压缩后的数据进行解压处理。通过压缩和解压处理可以减小数据的占用空间,使得数据的发送接收更快,提升数据处理速度。
如图3所示,本申请实施例还提供了一种插帧方法,应用于上述任一实施例提供的电子设备。该插帧方法可以包括S301至S303所示的步骤。
在S301中,在数据处理器100接收到待显示于显示屏300的图像数据的情况下,数据处理器100将图像数据发送至运动补偿显示插帧芯片200的图像数据缓存器。
其中,图像数据中的第一帧图像数据和第二帧图像数据的输出同步。
在S302中,图像数据缓存器将缓存的两帧图像数据发送至运动补偿显示插帧芯片200的运动补偿显示插帧模块。
其中,图像数据缓存器用于缓存两帧图像数据。
在S303中,运动补偿显示插帧模块对图像数据进行插帧处理,并将插帧处理后的图像数据发送至显示屏300进行显示。
在本申请实施例中,首先在数据处理器100接收到待显示于显示屏300的图像数据的情况下,数据处理器100将图像数据发送至运动补偿显示插帧芯片200的图像数据缓存器,其中,图像数据中的第一帧图像数据和第二帧图像数据的输出同步;然后图像数据缓存器将缓存的两帧图像数据发送至运动补偿显示插帧芯片200的运动补偿显示插帧模块,其中,图像数据缓存器用于缓存两帧图像数据;最后运动补偿显示插帧模块对图像数据进行插帧处理,并将插帧处理后的图像数据发送至显示屏300进行显示。本申请实施例,通过在数据处理器100增加一条输出通路,以及在运动补偿显示插帧芯片200中增加一条接收通路,使得第一帧图像数据和第二帧图像数据可以同时传输到运动补偿显示插帧芯片200中,运动补偿显示插帧芯片200在接收到两帧图像数据时即可立即进行插帧处理,减少延迟,提高插帧速率,提升用户体验。
在本申请的一个可能的实施方式中,数据处理器100包括第一输出端和第二输出端,数据处理器100将图像数据发送至运动补偿显示插帧芯片200的图像数据缓存器,可以包括以下步骤。
数据处理器100通过第一输出端将除第二帧图像数据外的图像数据发送至运动补偿显示插帧芯片200的图像数据缓存器;数据处理器100通过第二输出端将第二帧图像数据发送至运动补偿显示插帧芯片200的图像数据缓存器。
在本申请实施例中,在第二帧图像数据之后可以只通过第一输出端输出图像数据。由于插帧处理、运算处理等需要一定时间,第二帧图像数据之后可以串行传输,使得传输数据更加方便,同时不会影响插帧速率,不会产生插帧延迟。
也就是说,在第二帧图像后,第二输出端关闭,后续的图像数据均通过第一输出端进行传输。
在本申请的一个可能的实施方式中,图像数据缓存器包括第一图像数据缓存单元和第二图像数据缓存单元,在图像数据缓存器将缓存的两帧图像数据发送至运动补偿显示插帧芯片200的运动补偿显示插帧模块之前,该插帧方法还可以包括:图像数据缓存器将接收的第2N-1帧图像数据缓存在第一图像数据缓存单元中;图像数据缓存器将接收的第2N帧图像数据缓存在第二图像数据缓存单元中。
其中,N为大于0的整数。
也就是说,图像数据缓存器的第一输出端对应第一帧图像数据,第二输出端对应第二帧图像数据,在运动补偿显示插帧模块的插帧功能开启时,第一图像数据缓存单元中对应的是数据处理器100输出的第一帧图像数据,第二图像数据缓存单元中对应的是数据处理器100输出的第二帧图像数据;在第二次插帧处理时,第一图像数据缓存单元中对应的是数据处理器100输出的第三帧图像数据,第二图像数据缓存单元中对应的是数据处理器100输出的第二帧图像数据;在第三次插帧处理时,第一图像数据缓存单元中对应的是数据处理器100输出的第三帧图像数据,第二图像数据缓存单元中对应的是数据处理器100输出的第四帧图像数据,依此类推,可以避免MEMC模块获取前后视频图像数据出错的情况发生,使得插帧处理更加准确,效率更高。
在本申请的一个可能的实施方式中,在数据处理器100将图像数据发送至运动补偿显示插帧芯片200的图像数据缓存器之前,该插帧方法还可以包括:对图像数据进行压缩处理,得到压缩数据。
相应地,在图像数据缓存器将接收的数据图像进行缓存之前,该插帧方法还可以包括:对压缩数据进行解压处理,得到图像数据。
也就是说,在数据处理器100中的数据可以先经过压缩后发送至运动补偿显示插帧芯片200,相应地,运动补偿显示插帧芯片200中也需要数据解压模块对压缩后的数据进行解压处理。通过压缩和解压处理可以减小数据的占用空间,使得数据的发送接收更快,提升数据处理速度。
可选地,如图4所示,本申请实施例还提供一种电子设备500,包括处理器501,存储器502,存储在存储器502上并可在所述处理器501上运行的程序或指令,该程序或指令被处理器501执行时实现上述插帧方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
需要说明的是,本申请实施例中的电子设备包括上述所述的移动电子设备和非移动电子设备。
图5为实现本申请实施例的一种电子设备的硬件结构示意图。
该电子设备600包括但不限于:射频单元601、网络模块602、音频输出单元603、输入单元604、传感器605、显示单元606、用户输入单元607、接口单元608、存储器609、以及处理器610等部件。
本领域技术人员可以理解,电子设备600还可以包括给各个部件供电的电源(比如电池),电源可以通过电源管理系统与处理器610逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。图5中示出的电子设备结构并不构成对电子设备的限定,电子设备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,在此不再赘述。
其中,处理器610,用于在数据处理器100接收到待显示于显示屏300的图像数据的情况下,数据处理器100将图像数据发送至运动补偿显示插帧芯片200的图像数据缓存器,其中,图像数据中的第一帧图像数据和第二帧图像数据的输出同步;图像数据缓存器将缓存的两帧图像数据发送至运动补偿显示插帧芯片200的运动补偿显示插帧模块,其中,图像数据缓存器用于缓存两帧图像数据;运动补偿显示插帧模块对图像数据进行插帧处理,并将插帧处理后的图像数据发送至显示屏300进行显示。
在本申请实施例中,首先在数据处理器100接收到待显示于显示屏300的图像数据的情况下,数据处理器100将图像数据发送至运动补偿显示插帧芯片200的图像数据缓存器,其中,图像数据中的第一帧图像数据和第二帧图像数据的输出同步;然后图像数据缓存器将缓存的两帧图像数据发送至运动补偿显示插帧芯片200的运动补偿显示插帧模块,其中,图像数据缓存器用于缓存两帧图像数据;最后运动补偿显示插帧模块对图像数据进行插帧处理,并将插帧处理后的图像数据发送至显示屏300进行显示。本申请实施例,通过在数据处理器100增加一条输出通路,以及在运动补偿显示插帧芯片200中增加一条接收通路,使得第一帧图像数据和第二帧图像数据可以同时传输到运动补偿显示插帧芯片200中,运动补偿显示插帧芯片200在接收到两帧图像数据时即可立即进行插帧处理,减少延迟,提高插帧速率,提升用户体验。
应理解的是,本申请实施例中,输入单元604可以包括图形处理器(GraphicsProcessing Unit,GPU)6041和麦克风6042,图形处理器6041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。显示单元606可包括显示面板6061,可以采用液晶显示器、有机发光二极管等形式来配置显示面板6061。用户输入单元607包括触控面板6071以及其他输入设备6072。触控面板6071,也称为触摸屏。触控面板6071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其他输入设备6072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆,在此不再赘述。存储器609可用于存储软件程序以及各种数据,包括但不限于应用程序和操作系统。处理器610可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器610中。
本申请实施例还提供一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储有程序或指令,该程序或指令被处理器执行时实现上述插帧方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
其中,所述处理器为上述实施例中所述的电子设备中的处理器。所述可读存储介质,包括计算机可读存储介质,如计算机只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等。
本申请实施例另提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现上述插帧方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为系统级芯片、系统芯片、芯片系统或片上系统芯片等。
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、物品或者装置不仅包括那些要素,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、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。此外,需要指出的是,本申请实施方式中的方法和装置的范围不限按示出或讨论的顺序来执行功能,还可包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序来执行功能,例如,可以按不同于所描述的次序来执行所描述的方法,并且还可以添加、省去、或组合各种步骤。另外,参照某些示例所描述的特征可在其他示例中被组合。
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,本申请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ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本申请的实施例进行了描述,但是本申请并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本申请的启示下,在不脱离本申请宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本申请的保护之内。

Claims (10)

1.一种电子设备,其特征在于,包括:数据处理器、运动补偿显示插帧芯片和显示屏;
所述数据处理器包括第一输出端和第二输出端,其中,所述第一输出端和所述第二输出端用于输出相邻的两帧图像数据,且第一帧图像数据和第二帧图像数据的输出同步;
所述运动补偿显示插帧芯片包括图像数据缓存器和运动补偿显示插帧模块,所述图像数据缓存器包括第一输入端、第二输入端、第一输出端和第二输出端,其中,所述图像数据缓存器用于缓存所述两帧图像数据,所述图像数据缓存器的第一输入端与所述数据处理器的第一输出端连接,所述图像数据缓存器的第二输入端与所述数据处理器的第二输出端连接,所述图像数据缓存器的第一输出端和所述第二输出端均与所述运动补偿显示插帧模块连接,所述运动补偿显示插帧模块对所述两帧图像数据进行插帧处理,所述运动补偿显示插帧模块的输出端与所述显示屏连接,所述显示屏用于显示插帧后的图像数据。
2.根据权利要求1所述的电子设备,其特征在于,所述第一输出端用于输出除第二帧图像数据外的图像数据,所述第二输出端用于输出所述第二帧图像数据。
3.根据权利要求1所述的电子设备,其特征在于,所述图像数据缓存器包括第一图像数据缓存单元和第二图像数据缓存单元,其中,所述第一图像数据缓存单元用于缓存第2N-1帧图像数据,所述第二图像数据缓存单元用于缓存第2N帧图像数据,N为大于0的整数。
4.根据权利要求3所述的电子设备,其特征在于,所述运动补偿显示插帧芯片包括存储缓冲器指针,所述存储缓冲器指针用于在所述数据处理器接收到第三帧图像数据及其之后的图像数据时,指向所述第三帧图像数据及其之后的图像数据所存储的图像数据缓存单元的位置。
5.根据权利要求1所述的电子设备,其特征在于,所述数据处理器包括第一数据压缩模块和第二数据压缩模块,所述运动补偿显示插帧芯片包括第一数据解压模块和第二数据解压模块;
所述第一数据压缩模块用于将图像数据压缩后经所述数据处理器的所述第一输出端发出,所述第二数据压缩模块用于将图像数据压缩后经所述数据处理器的所述第二输出端发出,所述第一数据解压模块用于解压经所述数据处理器的所述第一输出端发出的图像数据,并发送至所述图像数据缓存器,所述第二数据解压模块用于解压经所述数据处理器的所述第二输出端发出的图像数据,并发送至所述图像数据缓存器。
6.一种插帧方法,应用于如权利要求1-5任一项所述的电子设备,其特征在于,所述方法包括:
在数据处理器接收到待显示于显示屏的图像数据的情况下,所述数据处理器将所述图像数据发送至运动补偿显示插帧芯片的图像数据缓存器,其中,所述图像数据中的第一帧图像数据和第二帧图像数据的输出同步;
所述图像数据缓存器将缓存的所述两帧图像数据发送至所述运动补偿显示插帧芯片的运动补偿显示插帧模块,其中,所述图像数据缓存器用于缓存两帧图像数据;
所述运动补偿显示插帧模块对所述图像数据进行插帧处理,并将插帧处理后的图像数据发送至所述显示屏进行显示。
7.根据权利要求6所述的插帧方法,其特征在于,所述数据处理器包括第一输出端和第二输出端,所述数据处理器将所述图像数据发送至所述运动补偿显示插帧芯片的图像数据缓存器,包括:
所述数据处理器通过所述第一输出端将除第二帧图像数据外的图像数据发送至所述运动补偿显示插帧芯片的图像数据缓存器;
所述数据处理器通过所述第二输出端将所述第二帧图像数据发送至所述运动补偿显示插帧芯片的图像数据缓存器。
8.根据权利要求6所述的插帧方法,其特征在于,所述图像数据缓存器包括第一图像数据缓存单元和第二图像数据缓存单元,在所述图像数据缓存器将缓存的两帧图像数据发送至所述运动补偿显示插帧芯片的运动补偿显示插帧模块之前,所述方法还包括:
所述图像数据缓存器将接收的第2N-1帧图像数据缓存在所述第一图像数据缓存单元中;
所述图像数据缓存器将接收的第2N帧图像数据缓存在所述第二图像数据缓存单元中;
其中,N为大于0的整数。
9.根据权利要求8所述的插帧方法,其特征在于,在所述数据处理器将所述图像数据发送至所述运动补偿显示插帧芯片的图像数据缓存器之前,所述方法还包括:
对所述图像数据进行压缩处理,得到压缩数据;
在所述图像数据缓存器将接收的数据图像进行缓存之前,所述方法还包括:
对所述压缩数据进行解压处理,得到图像数据。
10.一种电子设备,其特征在于,包括处理器,存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求6-9任一项所述的插帧方法的步骤。
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