发明内容
本申请提供一种视频处理方法、装置、系统、电子设备及存储介质,旨在提供一种使用低分辨率屏幕将高分辨率视频完全展示的方法,降低为了将高分辨率视频的效果完全展示所产生的金钱成本。
第一方面,本申请提供一种视频处理方法,包括:
确定高分辨率视频;
对所述高分辨率视频进行画面分割和画面重组,得到四个低分辨率视频;
将每一个低分辨率视频分别在对应的低分辨率显示屏上显示;所述低分辨率显示屏的显示分辨率与所述低分辨率视频的图像分辨率相等;所述低分辨率显示屏的数量与所述低分辨率视频的数量相同。
通过将高分辨率视频进行等距离分割和画面重组,可以得到四个低分辨率视频。由于所述低分辨率显示屏的显示分辨率与所述低分辨率视频的图像分辨率相等,所述低分辨率显示屏的数量与所述低分辨率视频的数量相同,因此可以达到将高分辨率视频的内容分割为四个低分辨率视频的内容,并可以显示在四个低分辨率显示屏上的目的,从而可以通过将较小的屏幕拼接起来完全展示高分辨率视频,与使用一块可以完全展示高分辨率视频的高分辨率显示屏相比,虽然四个低分辨率视频在对应的低分辨率显示屏上显示时,图像分辨率降低了,但是由于低分辨率视频是由高分辨率视频仅经过画面分割和画面重组得到的,没有损失高分辨率视频任何一个像素点,因此通过上述方法可以实现在完全展示高分辨视频的同时,不丢失高分辨率视频的任何一个像素点,并降低了金钱成本。
可选的,所述对所述高分辨率视频进行画面分割和画面重组,得到四个低分辨率视频,包括:
基于第一方向,对所述高分辨率视频进行等距离分割,得到四个分辨率相同的子视频;
基于第二方向,针对每一个子视频,对所述子视频的视频画面进行两次画面提取,并将两次画面提取的视频画面确定为所述子视频对应的两个子视频片段;所述子视频片段为所述子视频二分之一的视频画面;
将所述子视频片段进行画面重组,确定四个低分辨率视频;
其中,第一方向为水平方向或者垂直方向;所述第二方向与所述第一方向互相垂直。
通过对高分辨率视频进行等距离分割、提取子视频片段、重组子视频片段,可以将原本的一个高分辨率视频,在视频内容不变的基础上,拆分为四个低分辨率视频,从而便于后续可以使用对应数量的低分辨率屏幕,把高分辨率视频的视频效果完全展现出来。
可选的,所述基于第一方向,对所述高分辨率视频进行等距离分割,得到四个分辨率相同的子视频,包括:
基于第一方向,将所述高分辨视频等距离分割为第一视频和第二视频;所述第一视频和所述第二视频的分辨率相同;
基于第一方向,对第一视频进行等距离分割,得到第一子视频和第二子视频;
基于第一方向,对第二视频进行等距离分割,得到第三子视频和第四子视频。
通过对高分辨率视频进行两次等距离分割,确定四个子视频,便于后续提取子视频的子视频片段后进行画面重组,且通过两次等距离分割,不受限于高分辨率视频的具体分辨率的大小,提高画面分割的数据处理效率。
可选的,所述将所述子视频片段进行画面重组,确定四个低分辨率视频,包括:
所述四个低分辨率视频包括第一低分辨率视频、第二低分辨率视频、第三低分辨率视频和第四低分辨率视频;
将所述第一子视频的子视频片段一与所述第二子视频的子视频片段一进行画面重组,确定第一低分辨率视频;所述第一子视频的子视频片段一与所述第二子视频的子视频片段一在视频画面中相邻;
将所述第一子视频的子视频片段二与所述第二子视频的子视频片段二进行画面重组,确定第二低分辨率视频;所述第一子视频的子视频片段二与所述第二子视频的子视频片段二在视频画面中相邻;
将所述第三子视频的子视频片段一与所述第四子视频的子视频片段一进行画面重组,确定第三低分辨率视频;所述第三子视频的子视频片段一与所述第四子视频的子视频片段一在视频画面中相邻;
将所述第三子视频的子视频片段二与所述第四子视频的子视频片段二进行画面重组,确定第四低分辨率视频;所述第三子视频的子视频片段二与所述第四子视频的子视频片段二在视频画面中相邻。
通过将第一子视频与第二子视频的相邻子视频片段进行画面重组,将第三子视频与第四子视频的子视频片段进行画面重组,可以将高分辨率视频转换为低分辨率视频,便于后续将低分辨率视频在对应的低分辨率显示屏上显示。
可选的,所述方法还包括:
当所述低分辨率视频在对应的低分辨率显示屏上显示异常时,判断异常原因并对所述异常原因进行对应的处理。
通过判断异常原因并对异常原因进行对应的处理,可以保障低分辨率视频正常的在对应的低分辨率屏幕上显示,进而可以正常实现使用多块低分辨率视频拼接而成的屏幕显示高分辨率视频的功能。
可选的,所述对所述高分辨率视频进行画面分割和画面重组,得到四个低分辨率视频,包括:
基于第一方向,对所述高分辨率视频进行等距离分割,得到两个分辨率相同的子视频;
基于第二方向,针对每一个子视频,对所述子视频的视频画面进行两次画面提取,并将两次画面提取的视频画面确定为所述低分辨率视频;所述低分辨率视频为所述子视频二分之一的视频画面;
基于低分辨率显示屏的排列顺序,将所述低分辨率视频进行画面重组,得到所述四个低分辨率视频;
其中,第一方向为水平方向或者垂直方向;所述第二方向与所述第一方向互相垂直。
通过对高分辨率视频进行一次等距离分割,将高分辨率视频均分为两个分辨率相等的子视频,并对子视频的视频画面进行画面提取,得到四个低分辨率视频,这个过程更加简洁,提升了处理高分辨率视频的处理效率。
第二方面,本申请提供一种视频处理装置,包括:
视频确定模块,用于确定高分辨率视频;
低分辨率视频确定模块,用于对所述高分辨率视频进行画面分割和画面重组,得到四个低分辨率视频;
视频显示模块,用于将每一个低分辨率视频分别在对应的低分辨率显示屏上显示;所述低分辨率显示屏的显示分辨率与所述低分辨率视频的图像分辨率相等;所述低分辨率显示屏的数量与所述低分辨率视频的数量相同。
可选的,所述低分辨率视频确定模块,具体用于:
基于第一方向,对所述高分辨率视频进行等距离分割,得到四个分辨率相同的子视频;
基于第二方向,针对每一个子视频,对所述子视频的视频画面进行两次画面提取,并将两次画面提取的视频画面确定为所述子视频对应的两个子视频片段;所述子视频片段为所述子视频二分之一的视频画面;
将所述子视频片段进行画面重组,确定四个低分辨率视频。
其中,第一方向为水平方向或者垂直方向;所述第二方向与所述第一方向互相垂直。
可选的,所述低分辨率视频确定模块在基于第一方向,对所述高分辨率视频进行等距离分割,得到四个分辨率相同的子视频时,具体用于:
基于第一方向,将所述高分辨视频等距离分割为第一视频和第二视频;所述第一视频和所述第二视频的分辨率相同;
基于第一方向,对第一视频进行等距离分割,得到第一子视频和第二子视频;
基于第一方向,对第二视频进行等距离分割,得到第三子视频和第四子视频。
可选的,所述低分辨率视频确定模块在将所述子视频片段进行画面重组,确定四个低分辨率视频时,具体用于:
所述四个低分辨率视频包括第一低分辨率视频、第二低分辨率视频、第三低分辨率视频和第四低分辨率视频;
将所述第一子视频的子视频片段一与所述第二子视频的子视频片段一进行画面重组,确定第一低分辨率视频;所述第一子视频的子视频片段一与所述第二子视频的子视频片段一在视频画面中相邻;
将所述第一子视频的子视频片段二与所述第二子视频的子视频片段二进行画面重组,确定第二低分辨率视频;所述第一子视频的子视频片段二与所述第二子视频的子视频片段二在视频画面中相邻;
将所述第三子视频的子视频片段一与所述第四子视频的子视频片段一进行画面重组,确定第三低分辨率视频;所述第三子视频的子视频片段一与所述第四子视频的子视频片段一在视频画面中相邻;
将所述第三子视频的子视频片段二与所述第四子视频的子视频片段二进行画面重组,确定第四低分辨率视频;所述第三子视频的子视频片段二与所述第四子视频的子视频片段二在视频画面中相邻。
可选的,所述方法还包括:异常处理模块,用于:
当所述低分辨率视频在对应的低分辨率显示屏上显示异常时,判断异常原因并对所述异常原因进行对应的处理。
可选的,所述低分辨率视频确定模块,具体用于:
基于第一方向,对所述高分辨率视频进行等距离分割,得到两个分辨率相同的子视频;
基于第二方向,针对每一个子视频,对所述子视频的视频画面进行两次画面提取,并将两次画面提取的视频画面确定为所述低分辨率视频;所述低分辨率视频为所述子视频二分之一的视频画面;
基于低分辨率显示屏的排列顺序,将所述低分辨率视频进行画面重组,得到所述四个低分辨率视频;
其中,第一方向为水平方向或者垂直方向;所述第二方向与所述第一方向互相垂直。
第三方面,本申请提供一种视频处理系统,包括:视频处理装置、四个视频显示装置;所述视频处理装置与所述四个视频显示装置相连;
所述视频处理装置用于将高分辨率视频分割重组为四个低分辨率视频;
所述四个视频显示装置用于分别显示四个低分辨率视频。
第四方面,本申请提供一种电子设备,包括:存储器和处理器,所述存储器上存储有能够被处理器加载并执行如第一方面任一种方法的计算机程序。
第五方面,本申请提供一种计算机可读存储介质,存储有能够被处理器加载并执行如第一方面任一种方法的计算机程序。
通过将高分辨率视频进行等距离分割和画面重组,可以得到四个低分辨率视频。由于所述低分辨率显示屏的显示分辨率与所述低分辨率视频的图像分辨率相等,所述低分辨率显示屏的数量与所述低分辨率视频的数量相同,因此可以达到将高分辨率视频的内容分割为四个低分辨率视频的内容,并可以显示在四个低分辨率显示屏上的目的,从而可以通过将较小的屏幕拼接起来完全展示高分辨率视频,与使用一块可以完全展示高分辨率视频的高分辨率显示屏相比,虽然四个低分辨率视频在对应的低分辨率显示屏上显示时,图像分辨率降低了,但是由于低分辨率视频是由高分辨率视频仅经过画面分割和画面重组得到的,没有损失高分辨率视频任何一个像素点,因此通过上述方法可以实现在完全展示高分辨视频的同时,不丢失高分辨率视频的任何一个像素点,并降低了金钱成本。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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。
另外,本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,如无特殊说明,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
下面结合说明书附图对本申请实施例作进一步详细描述。
图1为本申请提供的一种应用场景示意图,在本场景中需要将一个高分辨率视频完全展示出来。为了使高分辨率视频的显示效果符合预期效果,高分辨视频的显示需要同样分辨率的高分辨率显示屏。但是高分辨率显示屏的显示分辨率越大,显示屏的价格就越高昂。因此为了能在使高分辨率视频的显示效果符合预期效果的基础上,降低高分辨率视频展示的金钱成本,应用本申请的方法对高分辨率视频进行处理。具体的,可以将本申请的视频处理方法部署在服务器中。当有视频处理需求时,服务器执行本申请的方法,对高分辨率视频进行视频处理,从而使处理后的高分辨率视频可以在若干块低分辨率显示屏上完全展示出来。
服务器处具体的处理过程的实现方式可以参考以下实施例。
图2为本申请一实施例提供的一种视频处理方法的流程图。本实施例的方法用于高分辨率视频显示时,对高分辨率视频进行分辨率调整,可以应用于上述场景中的服务器,也可应用于其它具有计算能力的电子设备。如图2所示的,本实施例的方法包括:
S201、确定高分辨率视频。
在一些场景中,高分辨率视频可以直接从高分辨率视频信号源获取。
在一些实施例中,高分辨率视频可以是8K视频。在一些具体的实现方式中,可以通过8K视频信号源,确定8K视频为高分辨率视频。
S202、对所述高分辨率视频进行画面分割和画面重组,得到四个低分辨率视频。
其中,低分辨率视频是相对于高分辨率视频而言的。例如,在一些场景中高分辨率视频可以是8K视频,低分辨率视频可以是4K视频;或者,高分辨率视频可以是4K视频,低分辨率视频可以是2K视频,在这里高低仅表示两个视频的分辨率的相对大小关系,对待处理的视频本身的分辨率不作任何要求。
具体的,对高分辨率视频的画面进行画面分割,在一些具体的实现方式中,可以对高分辨率视频的每一帧图像进行画面分割和画面重组,并将处理后的每一帧图像重新合成为视频,最终得到四个低分辨率视频。
S203、将每一个低分辨率视频分别在对应的低分辨率显示屏上显示;所述低分辨率显示屏的显示分辨率与所述低分辨率视频的图像分辨率相等;所述低分辨率显示屏的数量与所述低分辨率视频的数量相同。
由于所述低分辨率显示屏的显示分辨率与所述低分辨率视频的图像分辨率相等,且低分辨率显示屏的数量与所述低分辨率视频的数量相同,因此可以实现将每一个低分辨率视频分别在对应的低分辨率显示屏上显示。
具体的,可以将显示屏按照预先设定好的顺序进行摆放,确保每一个低分辨率视频在对应的低分辨率显示屏上显示后,可以拼接成和原来视频画面相同的画面,达到通过低分辨率屏幕拼接在一起显示高分辨率视频的目的。
通过将高分辨率视频进行等距离分割和画面重组,可以得到四个低分辨率视频。由于所述低分辨率显示屏的显示分辨率与所述低分辨率视频的图像分辨率相等,所述低分辨率显示屏的数量与所述低分辨率视频的数量相同,因此可以达到将高分辨率视频的内容分割为四个低分辨率视频的内容,并可以显示在四个低分辨率显示屏上的目的,从而可以通过将较小的屏幕拼接起来完全展示高分辨率视频,与使用一块可以完全展示高分辨率视频的高分辨率显示屏相比,在实现了完全展示高分辨视频的同时,降低了金钱成本。
在一些实施例中,低分辨视频的获取过程包括:基于第一方向,对所述高分辨率视频进行等距离分割,得到四个分辨率相同的子视频;基于第二方向,针对每一个子视频,对所述子视频的视频画面进行两次画面提取,并将两次画面提取的视频画面确定为所述子视频对应的两个子视频片段;所述子视频片段为所述子视频二分之一的视频画面;将所述子视频片段进行画面重组,确定四个低分辨率视频;其中,第一方向为水平方向或者垂直方向;所述第二方向与所述第一方向互相垂直。
在一些实现方式中,可以通过一次等距离分割,得到四个分辨率相同的子视频。在一些具体的实现方式中,可以基于第一方向和高分辨率视频的分辨率,计算得出高分辨率视频在第一方向上的像素数量,通过等分像素数量,达到等距离分割的效果,得到四个分辨率相同的子视频。
在另一些实现方式中,还可以通过多次等距离分割,得到四个分辨率相同的子视频,这个过程包括:基于第一方向,将所述高分辨视频等距离分割为第一视频和第二视频;所述第一视频和所述第二视频的分辨率相同;基于第一方向,对第一视频进行等距离分割,得到第一子视频和第二子视频;基于第一方向,对第二视频进行等距离分割,得到第三子视频和第四子视频。
具体的,基于第一方向,可以先将高分辨率视频等距离分割成两份(平均分成两份),分别为第一视频和第二视频,然后针对第一视频,基于第一方向,对第一视频进行等距离分割(平均分成两份),得到第一子视频和第二子视频;针对第二视频,基于第一方向,对第二视频进行等距离分割(平均分成两份),得到第三子视频和第四子视频。
图3为本实施提供一种画面分割方法的示意图,在本实施例中,第一方向为水平方向,此时可以以水平方向为基线,对高分辨率视频进行等距离分割,得到第一视频和第二视频;然后仍然以水平方向为基线,针对第一视频,进行等距离分割,得到第一子视频和第二子视频;针对第二视频,进行等距离分割,得到第三子视频和第四子视频。
这种通过多次分割确定四个分辨率相同的子视频的实现方式,不受限于高分辨率视频的具体分辨率的大小,可以提高画面分割的数据处理效率。
在一些具体的实现方式中,第一方向可以是水平方向,第二方向可以是垂直方向,高分辨率视频可以是8K视频。那么,可以以水平方线为基线,对8K视频进行等距离分割,从而得到四个1920×4320的子视频;然后以垂直方向为基线,对每一个1920×4320的子视频的视频画面进行两次画面提取,由于每次画面提取会提取上述子视频画面内容的二分之一,因此,在以垂直方向为基线,对上述子视频进行画面提取的情况下,可以确定上述子视频的上半部分为该子视频的子视频片段一,下半部分为该子视频的子视频片段二。如此,四个子视频会产生四个上半部分画面和四个下半部分画面,共计八个视频画面作为子视频片段,最后将上述八个子视频片段进行画面重组,最终确定四个低分辨率视频。
通过对高分辨率视频进行等距离分割、提取子视频片段、重组子视频片段,可以将原本的一个高分辨率视频,在视频内容不变的基础上,拆分为四个低分辨率视频,从而便于后续可以使用对应数量的低分辨率屏幕,把高分辨率视频的视频效果完全展现出来。
在另一些实施例中,四个低分辨视频的获取过程,包括:基于第一方向,对所述高分辨率视频进行等距离分割,得到两个分辨率相同的子视频;基于第二方向,针对每一个子视频,对所述子视频的视频画面进行两次画面提取,并将两次画面提取的视频画面确定为所述低分辨率视频;所述低分辨率视频为所述子视频二分之一的视频画面;基于低分辨率显示屏的排列顺序,将所述低分辨率视频进行画面重组,得到所述四个低分辨率视频;其中,第一方向为水平方向或者垂直方向;所述第二方向与所述第一方向互相垂直。
在一些具体的实施例中,第一方向可以是水平方向,第二方向可以是垂直方向。基于水平方向对高分辨率视频进行等距离分割(平均分为两份),可以得到两个分辨率相同的子视频,然后基于处置方向,对两个子视频分别进行画面提取,由于每次画面提取会提取上述子视频画面内容的二分之一,因此针对每一个子视频,可以提取到子视频的上半部分为该子视频的子视频片段一,下半部分为该子视频的子视频片段二。如此,两个子视频会产生两个上半部分画面和两个下半部分画面,共计四个视频画面作为子视频片段,每一个子视频片段即为一个低分辨率视频。基于预先的低分辨率屏幕的排列顺序,将所述四个低分辨率视频进行画面重组,使其可以在对应的低分辨率屏幕上显示。
通过对高分辨率视频进行一次等距离分割,将高分辨率视频均分为两个分辨率相等的子视频,并对子视频的视频画面进行画面提取,得到四个低分辨率视频,这个过程更加简洁,提升了处理高分辨率视频的处理效率。
在一些实施例中,将子视频的子视频片段进行画面重组的过程包括:所述四个低分辨率视频包括第一低分辨率视频、第二低分辨率视频、第三低分辨率视频和第四低分辨率视频;将所述第一子视频的子视频片段一与所述第二子视频的子视频片段一进行画面重组,确定第一低分辨率视频;所述第一子视频的子视频片段一与所述第二子视频的子视频片段一在视频画面中相邻;将所述第一子视频的子视频片段二与所述第二子视频的子视频片段二进行画面重组,确定第二低分辨率视频;所述第一子视频的子视频片段二与所述第二子视频的子视频片段二在视频画面中相邻;将所述第三子视频的子视频片段一与所述第四子视频的子视频片段一进行画面重组,确定第三低分辨率视频;所述第三子视频的子视频片段一与所述第四子视频的子视频片段一在视频画面中相邻;将所述第三子视频的子视频片段二与所述第四子视频的子视频片段二进行画面重组,确定第四低分辨率视频;所述第三子视频的子视频片段二与所述第四子视频的子视频片段二在视频画面中相邻。
具体的,基于上述实施例中,对高分辨率视频进行等距离分割可以得到四个分辨率相同的子视频,并基于第二方向,分别对每一子视频进行两次画面提取,每次画面提取提取每一子视频二分之一的视频画面,那么此时,每一子视频可以生成两个子视频片段,分别为该子视频的子视频片段一和子视频片段二。因而,可以将相邻子视频片段进行画面组合,得到低分辨率视频,即以将第一子视频的子视频片段一与第二子视频的子视频片段一进行画面重组,可以得到第一低分辨率视频;将第一子视频的子视频片段二与第二子视频的子视频片段二进行画面重组,可以得到第二低分辨率视频;将第三子视频的子视频片段一与第四子视频的子视频片段一,可以得到第三低分辨率视频;第三子视频的子视频片段二与第四视频的子视频片段二,可以得到第四低分辨率视频。
图4为本申请一实施例提供的一种画面重组方法的示意图,在本实施例中,可以以水平方向为第一方向,垂直方向为第二方向。此时基于水平方向对高分辨视频进行等距离分割,可以得到四个分辨率相同的子视频,针对每一个子视频,画面提取每一子视频上半部分(二分之一)的视频画面作为该子视频的子视频片段一,画面提取每一子视频的下半部分(二分之一)的视频画面作为该子视频的子视频片段二。此时,第一子视频的子视频片段一与第二子视频的子视频片段一在视频画面中是左右相邻的两个子视频片段,第一子视频的子视频片段二与第二子视频的子视频片段二是左右相邻的子视频片段,第三子视频的子视频片段一与第四子视频的子视频片段一在视频画面中是左右相邻的两个子视频片段,第三子视频的子视频片段二与第四视频的子视频片段二是左右相邻的子视频片段。那么,可以将第一子视频的子视频片段一与第二子视频的子视频片段一进行画面重组,可以得到第一低分辨率视频;将第一子视频的子视频片段二与第二子视频的子视频片段二进行画面重组,可以得到第二低分辨率视频;将第三子视频的子视频片段一与第四子视频的子视频片段一,可以得到第三低分辨率视频;第三子视频的子视频片段二与第四视频的子视频片段二,可以得到第四低分辨率视频。如此,通过本实施例可以得到四个低分辨率视频,并将低分辨率视频显示在对应的低分辨率显示屏上,实现使用多块低分辨率显示屏拼接显示高分辨率视频的功能。
在一些场景中,当所述低分辨率视频在对应的低分辨率显示屏上显示异常时,判断异常原因并对所述异常原因进行对应的处理。
具体的,在对高分辨率视频进行等距离分割和画面重组的过程中,可能由于高分辨率视频带有一些特殊的信号,例如,HDCP信号,可能会导致低分辨率视频在对应的低分辨率显示屏上显示异常,因此,可以判断异常原因并对异常原因进行对应的处理。
通过判断异常原因并对异常原因进行对应的处理,可以保障低分辨率视频正常的在对应的低分辨率屏幕上显示,进而可以正常实现使用多块低分辨率视频拼接而成的屏幕显示高分辨率视频的功能。
图5a、图5b、图5c为本申请一实施例提供的一种视频处理方法的示意图,本实施例中的高分辨率视频为8K视频,以下为对8K视频的处理步骤:
(1)如图5a所示,本申请通过视频处理单元芯片模块一将信号源8K(7,680 × 4,320)视频分割形成如图5b中的1和2的3840X4320的两个部分视频传输到的芯片模块二和芯片模块三,再进行一次对1和2的3840X4320两个部分视频分割形成如图5b中的4个1920X4320,1-1输入8K芯片模块四,1-2输入8K芯片模块五,2-1输入8K芯片模块六,2-2输入8K芯片模块七,其中8K芯片模块四到8K芯片模块七的作用将一个输入1920X4320输出两个一样的1920X4320的视频。
(2)视频在经过(1)的处理得到如图5b中1-1的1920X4320在8K芯片模块四输出2个1920X4320(子视频片段),按照图5c说明分别输入图像重组模块一和图像重组模块二中。
(3)本发明经过(1)(2)视频处理单元处理分别形成#1、#2、#3、#4四个2160X3840的视频分辨率,通过指令控制单元的微型计算芯片通过数据链传输2把组合数据传输到视频处理单元,将四个视频模块进行组合,可以形成如图5b所示的显示8KX4K的视频,操作同时可以通过PC端软件发送指令一定组合7680X4320的8K分辨率形成超高清显示。
特别说明:图5a中图像重组模块单元处理流程,以#1、#2为列子,#3、#4图像处理过程与图四中一致,图5c中1-1、1-2图像分辨率1920X4320,#1图像是由图像重组模块一处理1-1和1-2图像中1-1-1、1-2-1中图像部分得到的,#2是由图像重组模块二处理1-1和1-2图像中1-1-2、1-2-2中图像部分得到的,因此#3、#4图像处理2-1、2-2同以上文字描述处理得到图像单元。
图6为本申请一实施例提供的一种色彩处理装置的结构示意图,如图6所示的,本实施例的数据传输装置600包括:
视频确定模块601,用于确定高分辨率视频;
低分辨率视频确定模块602,用于对所述高分辨率视频进行画面分割和画面重组,得到四个低分辨率视频;
视频显示模块603,用于将每一个低分辨率视频分别在对应的低分辨率显示屏上显示;所述低分辨率显示屏的显示分辨率与所述低分辨率视频的图像分辨率相等;所述低分辨率显示屏的数量与所述低分辨率视频的数量相同。
可选的,所述低分辨率视频确定模块602,具体用于:
基于第一方向,对所述高分辨率视频进行等距离分割,得到四个分辨率相同的子视频;
基于第二方向,针对每一个子视频,对所述子视频的视频画面进行两次画面提取,并将两次画面提取的视频画面确定为所述子视频对应的两个子视频片段;所述子视频片段为所述子视频二分之一的视频画面;
将所述子视频片段进行画面重组,确定四个低分辨率视频。
其中,第一方向为水平方向或者垂直方向;所述第二方向与所述第一方向互相垂直。
可选的,所述低分辨率视频确定模块602在基于第一方向,对所述高分辨率视频进行等距离分割,得到四个分辨率相同的子视频时,具体用于:
基于第一方向,将所述高分辨视频等距离分割为第一视频和第二视频;所述第一视频和所述第二视频的分辨率相同;
基于第一方向,对第一视频进行等距离分割,得到第一子视频和第二子视频;
基于第一方向,对第二视频进行等距离分割,得到第三子视频和第四子视频。
可选的,所述低分辨率视频确定模块602在将所述子视频片段进行画面重组,确定四个低分辨率视频时,具体用于:
所述四个低分辨率视频包括第一低分辨率视频、第二低分辨率视频、第三低分辨率视频和第四低分辨率视频;
将所述第一子视频的子视频片段一与所述第二子视频的子视频片段一进行画面重组,确定第一低分辨率视频;所述第一子视频的子视频片段一与所述第二子视频的子视频片段一在视频画面中相邻;
将所述第一子视频的子视频片段二与所述第二子视频的子视频片段二进行画面重组,确定第二低分辨率视频;所述第一子视频的子视频片段二与所述第二子视频的子视频片段二在视频画面中相邻;
将所述第三子视频的子视频片段一与所述第四子视频的子视频片段一进行画面重组,确定第三低分辨率视频;所述第三子视频的子视频片段一与所述第四子视频的子视频片段一在视频画面中相邻;
将所述第三子视频的子视频片段二与所述第四子视频的子视频片段二进行画面重组,确定第四低分辨率视频;所述第三子视频的子视频片段二与所述第四子视频的子视频片段二在视频画面中相邻。
可选的,所述方法还包括:异常处理模块604,用于:
当所述低分辨率视频在对应的低分辨率显示屏上显示异常时,判断异常原因并对所述异常原因进行对应的处理。
可选的,所述低分辨率视频确定模块602,具体用于:
基于第一方向,对所述高分辨率视频进行等距离分割,得到两个分辨率相同的子视频;
基于第二方向,针对每一个子视频,对所述子视频的视频画面进行两次画面提取,并将两次画面提取的视频画面确定为所述低分辨率视频;所述低分辨率视频为所述子视频二分之一的视频画面;
基于低分辨率显示屏的排列顺序,将所述低分辨率视频进行画面重组,得到所述四个低分辨率视频;
其中,第一方向为水平方向或者垂直方向;所述第二方向与所述第一方向互相垂直。
本实施例的装置,可以用于执行上述任一实施例的方法,其实现原理和技术效果类似,此处不再赘述。
图7为本申请一实施例提供的一种视频处理系统,包括:视频处理装置701、四个视频显示装置702;所述视频处理装置701与所述四个视频显示装置702相连;
所述视频处理装置701用于将高分辨率视频分割重组为四个低分辨率视频;
所述四个视频显示装置702用于分别显示四个低分辨率视频。
图8为本申请一实施例提供的一种电子设备的结构示意图,如图8所示,本实施例的电子设备800可以包括:存储器801和处理器802。
存储器801上存储有能够被处理器802加载并执行上述实施例中方法的计算机程序。
其中,处理器802和存储器801相连,如通过总线相连。
可选地,电子设备800还可以包括收发器。需要说明的是,实际应用中收发器不限于一个,该电子设备800的结构并不构成对本申请实施例的限定。
处理器802可以是CPU(Central Processing Unit,中央处理器),通用处理器,DSP(Digital Signal Processor,数据信号处理器),ASIC(Application SpecificIntegrated Circuit,专用集成电路),FPGA(Field Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)或者其他可编程逻辑器件、晶体管逻辑器件、硬件部件或者其任意组合。其可以实现或执行结合本申请公开内容所描述的各种示例性的逻辑方框,模块和电路。处理器602也可以是实现计算功能的组合,例如包含一个或多个微处理器组合,DSP和微处理器的组合等。
总线可包括一通路,在上述组件之间传送信息。总线可以是PCI(PeripheralComponent Interconnect,外设部件互连标准)总线或EISA(Extended Industry StandardArchitecture,扩展工业标准结构)总线等。总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
存储器801可以是ROM(Read Only Memory,只读存储器)或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备,RAM(Random Access Memory,随机存取存储器)或者可存储信息和指令的其他类型的动态存储设备,也可以是EEPROM(Electrically ErasableProgrammable Read Only Memory,电可擦可编程只读存储器)、CD-ROM(Compact DiscRead Only Memory,只读光盘)或其他光盘存储、光碟存储(包括压缩光碟、激光碟、光碟、数字通用光碟、蓝光光碟等)、磁盘存储介质或者其他磁存储设备、或者能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。
存储器801用于存储执行本申请方案的应用程序代码,并由处理器802来控制执行。处理器802用于执行存储器801中存储的应用程序代码,以实现前述方法实施例所示的内容。
其中,电子设备包括但不限于:移动电话、笔记本电脑、数字广播接收器、PDA(个人数字助理)、PAD(平板电脑)、PMP(便携式多媒体播放器)、车载终端(例如车载导航终端)等等的移动终端以及诸如数字TV、台式计算机等等的固定终端。还可以为服务器等。图8示出的电子设备仅仅是一个示例,不应对本申请实施例的功能和使用范围带来任何限制。
本实施例的电子设备,可以用于执行上述任一实施例的方法,其实现原理和技术效果类似,此处不再赘述。
本申请还提供一种计算机可读存储介质,存储有能够被处理器加载并执行如上实施例中的方法的计算机程序。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述各方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成。前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中。该程序在执行时,执行包括上述各方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。