CN118069085A - 显示屏Mura消除方法、装置、设备、介质和产品 - Google Patents

显示屏Mura消除方法、装置、设备、介质和产品 Download PDF

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CN118069085A
CN118069085A CN202410148915.0A CN202410148915A CN118069085A CN 118069085 A CN118069085 A CN 118069085A CN 202410148915 A CN202410148915 A CN 202410148915A CN 118069085 A CN118069085 A CN 118069085A
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黄龙
李佳峻
杨锟
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Glenfly Tech Co Ltd
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Glenfly Tech Co Ltd
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Abstract

本申请涉及一种显示屏Mura消除方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。所述方法包括:响应于亮度调节指令,获取亮度调节指令中显示亮度值,以及待显示图像中像素点的灰阶数据;确定显示亮度值对应的灰阶亮度值;针对每个像素点,根据灰阶亮度值和所述灰阶数据,确定像素点的增益系数;根据增益系数和标准最大灰阶亮度下的补偿值,对像素点的灰阶进行补偿。采用本方法能够减少了Mura补偿不足的情况,保证了显示屏的Mura补偿效果。

Description

显示屏Mura消除方法、装置、设备、介质和产品
技术领域
本申请涉及显示技术领域,特别是涉及一种显示屏Mura消除方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。
背景技术
AMOLED(Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode,主动矩阵有机发光二极管)屏具有广色域,宽视角,独立发光的特性,根据用户在不同场景下的使用模式,一般情况下将AMOLED屏显示亮度划分为低亮模式(Low light mode),正常模式(normal mode),高亮模式(high bright mode)。低亮模式是为了适应在夜晚场景下,AMOLED显示画面对肉眼的刺激;正常模式通常为白天室内下用户浏览需要的显示信息;高亮模式则满足用户在强光下浏览屏幕信息。
Mura现象是指显示屏幕上的亮度不均匀或不一致的现象,通常表现为局部或区域性的亮度差异。这种不均匀性可能是由于显示屏生产过程中的瑕疵、材料差异、工艺误差等因素导致的。Mura现象通常会影响显示屏的清晰度和视觉效果,降低用户的观看体验。
然而,在传统技术中,driver IC sram(驱动芯片的存储)中只会正常模式下的补偿数据,导致在动态调整显示屏亮度时,会存在Mura补偿不足的情况,从而导致显示屏的Mura补偿效果不佳。
发明内容
基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种能够减少了Mura补偿不足的情况,保证了显示屏的Mura补偿效果的显示屏Mura消除方法、装置、计算机设备、计算机可读存储介质和计算机程序产品。
第一方面,本申请提供了一种显示屏Mura消除方法。所述方法包括:
响应于亮度调节指令,获取所述亮度调节指令中显示亮度值,以及获取待显示图像中像素点的灰阶数据;
确定所述显示亮度值对应的灰阶亮度值;
针对每个像素点,根据所述灰阶亮度值和所述灰阶数据,确定所述像素点的增益系数;
根据所述增益系数和标准最大灰阶亮度下的补偿值,对所述像素点的灰阶进行补偿。
在其中一个实施例中,所述确定所述显示亮度值对应的灰阶亮度值,包括:
获取显示亮度值与灰阶亮度值之间的第一对应表;
在所述第一对应表中,查找所述显示亮度值相应的灰阶亮度值;
在所述显示亮度值不在所述第一对应表中的情况下,根据所述显示亮度值对应的显示亮度区间的端点的显示亮度值和灰阶亮度值,确定所述显示亮度值对应的灰阶亮度值。
在其中一个实施例中,所述灰阶数据包括所述像素点在不同颜色通道下的灰阶值;所述根据所述灰阶亮度值和所述灰阶数据,确定所述像素点的增益系数,包括:
获取增益系数表,所述增益系数表包括在不同灰阶亮度值和颜色通道的参数组合下,不同灰阶绑点对应的增益系数;
从所述增益系数表中,获取与所述灰阶数据和所述灰阶亮度值对应的增益系数,作为所述像素点的增益系数。
在其中一个实施例中,所述方法还包括:
在所述增益系数表中不存在与所述灰阶亮度值和所述灰阶数据都对应的增益系数的情况下,获取端点的增益系数,作为所述像素点的增益系数;所述端点包括所述灰阶亮度值对应的灰阶亮度区间的端点或者所述灰阶数据对应的灰阶区间的端点中至少一组。
在其中一个实施例中,所述根据所述增益系数和标准最大灰阶亮度下的补偿值,对所述像素点的灰阶进行补偿,包括:
在所述增益系数表中存在与所述灰阶亮度值对应的增益系数、且不存在与所述灰阶数据对应的增益系数的情况下,根据所述灰阶亮度值对应的增益系数集合和所述灰阶数据对应的灰阶区间的增益系数集合,确定第一目标增益系数;
根据所述标准最大灰阶亮度下的补偿值,确定第一目标补偿值;
根据所述第一目标补偿值和所述第一目标增益系数,对所述像素点的灰阶进行补偿。
在其中一个实施例中,所述根据所述增益系数和标准最大灰阶亮度下的补偿值,对所述像素点的灰阶进行补偿,包括:
在所述增益系数表中存在与所述灰阶数据对应的增益系数、且不存在与所述灰阶亮度值对应的增益系数的情况下,根据所述灰阶数据对应的增益系数集合和所述灰阶亮度值对应的灰阶亮度区间的增益系数集合,确定第二目标增益系数;
将所述标准最大灰阶亮度下的补偿值中与所述灰阶数据对应的补偿值,作为第二目标补偿值;
根据所述第二目标补偿值和所述第二目标增益系数,对所述像素点的灰阶进行补偿。
在其中一个实施例中,所述根据所述增益系数和标准最大灰阶亮度下的补偿值,对所述像素点的灰阶进行补偿,包括:
在所述增益系数表中不存在与所述灰阶数据对应的增益系数、且不存在与所述灰阶亮度值对应的增益系数的情况下,根据所述灰阶亮度值对应的灰阶亮度区间的端点在不同灰阶绑点的增益系数、以及所述标准最大灰阶亮度下的补偿值,确定灰阶亮度区间的端点在不同灰阶绑点的补偿值;
从所述灰阶亮度区间的端点在不同灰阶绑点的补偿值中,获取与所述灰阶数据对应的灰阶绑点的补偿值;
根据与所述灰阶数据对应的灰阶绑点的补偿值,确定所述像素点的补偿值;
根据所述像素点的补偿值,对所述像素点的灰阶进行补偿。
在其中一个实施例中,所述增益系数表的生成步骤,包括:
针对每一灰阶亮度值和颜色通道的参数组合,获取多个拍摄数据,所述拍摄数据包括在同一灰阶亮度值和颜色通道的参数组合下,所拍摄预设数量的灰阶绑点的实际亮度值;
根据所述拍摄数据,确定相应的目标亮度值;
根据所述目标亮度值和所述拍摄数据中灰阶绑点的实际亮度值,确定每一灰阶亮度和颜色通道的显示参数组合下不同灰阶绑点的补偿值;
根据所述参数组合下不同灰阶绑点的补偿值,确定所述参数组合下的调节参数;
根据所述调节参数,确定每一灰阶亮度值和颜色通道的参数组合下不同灰阶绑点的增益系数,并生成增益系数表。
在其中一个实施例中,所述根据所述拍摄数据,确定相应的目标亮度值,包括:
获取所述拍摄数据中显示屏的中间区域的像素点作为目标像素点;
将所述目标像素点的实际亮度值的平均值,作为所述参数组合下的目标亮度值。
第二方面,本申请还提供了一种显示屏Mura消除装置。所述装置包括:
获取模块,用于响应于亮度调节指令,获取所述亮度调节指令中显示亮度值,以及获取待显示图像中像素点的灰阶数据;
第一确定模块,用于确定所述显示亮度值对应的灰阶亮度值;
第二确定模块,用于针对每个像素点,根据所述灰阶亮度值和所述灰阶数据,确定所述像素点的增益系数;
补偿模块,用于根据所述增益系数和标准最大灰阶亮度下的补偿值,对所述像素点的灰阶进行补偿。
第三方面,本申请还提供了一种计算机设备。所述计算机设备包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现以下步骤:
响应于亮度调节指令,获取所述亮度调节指令中显示亮度值,以及获取待显示图像中像素点的灰阶数据;
确定所述显示亮度值对应的灰阶亮度值;
针对每个像素点,根据所述灰阶亮度值和所述灰阶数据,确定所述像素点的增益系数;
根据所述增益系数和标准最大灰阶亮度下的补偿值,对所述像素点的灰阶进行补偿。
第四方面,本申请还提供了一种计算机可读存储介质。所述计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现以下步骤:
响应于亮度调节指令,获取所述亮度调节指令中显示亮度值,以及获取待显示图像中像素点的灰阶数据;
确定所述显示亮度值对应的灰阶亮度值;
针对每个像素点,根据所述灰阶亮度值和所述灰阶数据,确定所述像素点的增益系数;
根据所述增益系数和标准最大灰阶亮度下的补偿值,对所述像素点的灰阶进行补偿。
第五方面,本申请还提供了一种计算机程序产品。所述计算机程序产品,包括计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现以下步骤:
响应于亮度调节指令,获取所述亮度调节指令中显示亮度值,以及获取待显示图像中像素点的灰阶数据;
确定所述显示亮度值对应的灰阶亮度值;
针对每个像素点,根据所述灰阶亮度值和所述灰阶数据,确定所述像素点的增益系数;
根据所述增益系数和标准最大灰阶亮度下的补偿值,对所述像素点的灰阶进行补偿。
上述显示屏Mura消除方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品,响应于亮度调节指令,获取亮度调节指令中显示亮度值,以及待显示图像中像素点的灰阶数据;确定显示亮度值对应的灰阶亮度值;针对每个像素点,根据灰阶亮度值和所述灰阶数据,确定像素点的增益系数;根据增益系数和标准最大灰阶亮度下的补偿值,对像素点的灰阶进行补偿。采用本方法,在动态调整显示屏亮度时,通过灰阶亮度值和灰阶数据,确定像素点的增益系数,以通过增益系数和标准最大灰阶亮度下的补偿值,实现了对像素点的灰阶进行补偿,减少了Mura补偿不足的情况,保证了显示屏的Mura补偿效果,从而改善了显示屏中图像的显示效果。
附图说明
图1为一个实施例中显示屏Mura消除方法的流程示意图;
图2为一个实施例中显示设备中亮度滑动条的示意图;
图3为一个实施例中调光曲线的示意图;
图4为一个实施例增益系数表生成的流程示意图;
图5为一个实施例中灰阶补偿的流程示意图;
图6为另一个实施例中灰阶补偿的流程示意图;
图7为一个实施例中增益曲线的示意图;
图8为又一个实施例中灰阶补偿的流程示意图;
图9为另一个实施例中显示屏Mura消除方法的流程示意图;
图10为一个实施例中显示屏Mura消除装置的结构框图;
图11为一个实施例中计算机设备的内部结构图。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
在一个实施例中,如图1所示,提供了一种显示屏Mura消除方法的流程示意图,所述方法可以应用于显示设备,包括以下步骤:
步骤102,响应于亮度调节指令,获取所述亮度调节指令中显示亮度值,以及获取待显示图像中像素点的灰阶数据。
其中,显示设备可以包括但不限于个人计算机、笔记本电脑、智能手机、平板电脑。显示设备中显示面板可以为AMOLED。
亮度调节指令可以用于调整显示屏的显示亮度值。亮度调节指令中显示亮度值可对应显示面板中最大灰阶的显示亮度,显示面板中最大灰阶对应的显示亮度值发生改变后,其他灰阶对应的显示亮度值也会发生改变。具体的,当显示面板中最大灰阶对应的显示亮度值增大时,其他灰阶对应的显示亮度值也增大;当显示面板中最大灰阶对应的显示亮度值减小时,其他灰阶对应的显示亮度值也减小。也即,显示面板中最大灰阶对应的显示亮度值较大时,显示面板整体显示亮度较大;显示面板中最大灰阶对应的显示亮度值较小时,显示面板整体显示亮度较小。
待显示图像中存在多个像素点,像素点的数量可以与显示屏可以显示区域所能够显示的像素点的数量相同。
在手机、平板、电脑等显示设备中,亮度调节指令可以通过亮度滑动条进行控制。具体地,参考图2,示出了一个实施例中显示设备中亮度滑动条的示意图。当显示设备中的亮度滑动条将DBV设定到某一个值时,如1024,相对应的该显示屏的亮度规格也跟着改变。
示例性地,在显示设备接收到亮度调节指令的情况下,DDIC可以获取亮度调节指令中显示亮度值,以确定当前显示设备所能够显示的最大亮度值。同时,DDIC还会获取待显示图像中像素点的灰阶数据。
步骤104,确定所述显示亮度值对应的灰阶亮度值。
具体地,针对每批生产出来的显示屏,通过不同的51调光指令下,进行显示特定的亮度。在51调光指令中,通常会使用PWM(脉冲宽度调制)技术来调节LED灯的亮度。通过改变PWM信号的占空比,可以控制LED灯的平均电流,从而实现显示屏的亮度调节。
在具体实践中,针对每批生产出来的显示屏,在显示屏出厂时,通过51调光指令标定一条调光曲线。具体地,参考图3,示出了一个实施例中调光曲线的示意图。其中,调光曲线的横坐标为显示屏的显示亮度值DBV,纵坐标为显示屏的灰阶亮度值。
按照不同显示模式的显示需求,设定一定数量的显示亮度绑点,并将不同显示亮度绑点对应的灰阶亮度进行存储,从而可以根据存储的不同显示亮度绑点对应的灰阶亮度,确定相应的灰阶亮度值。
例如,在显示屏的标准显示亮度范围为0-2048,其对应的标准灰阶亮度范围可以为0至800nit的情况下,若显示设备在接收到亮度调节指令,亮度调节指令中的显示亮度值为1024,则将显示设备的显示亮度范围调整为0-1024,灰阶亮度范围随着显示亮度范围的减小而减小。
步骤106,针对每个像素点,根据所述灰阶亮度值和所述灰阶数据,确定所述像素点的增益系数。
其中,待显示图像中可以包括多个像素点,每个像素点存在对应的灰阶数据。灰阶数据可以包括像素点在不同通道下的灰阶。
示例性地,显示设备的存储区可以预先存储一定数量的增益系数,以根据灰阶亮度值和灰阶数据,确定该像素点的增益系数。
步骤108,根据所述增益系数和标准最大灰阶亮度下的补偿值,对所述像素点的灰阶进行补偿。
其中,标准最大灰阶亮度下的补偿值可以包括在标准最大灰阶亮度下,不同颜色通道的不同灰阶绑点对应的补偿值。也即,标准最大灰阶亮度下的补偿值的数量与设定的灰阶绑点数量相对应。
标准最大灰阶亮度下的补偿值可以在显示屏生产阶段进行测试所得到的。以灰阶范围为0-255为例,在显示屏的标准显示亮度范围为0-2048,其对应的标准最大灰阶亮度范围可以为0至800nit的情况下,对应的0至255灰阶的亮度为0至800nit。
以标准最大灰阶亮度为800nit为例,同一产线、同一工艺所生成的相同的显示屏,标准最大灰阶亮度下的补偿值的生成过程可以为,可以获取预设数量的显示屏作为测试显示屏。针对每一测试显示屏,通过测试图像,获取不同灰阶绑点的亮度与其对应的目标灰阶亮度的差值,以根据不同灰阶绑点的亮度与其对应的目标灰阶亮度,确定标准最大灰阶亮度为800nit的各个灰阶绑点的补偿值。
示例性地,根据增益系数和标准最大灰阶亮度下的补偿值,对像素点的灰阶进行补偿。具体地,根据增益系数和标准最大灰阶亮度下与灰阶数据相对应的灰阶绑点的补偿值,确定该像素点的补偿值,以对像素点的灰阶进行补偿,从而改变该像素点所发出的灰阶亮度,以消除显示屏的Mura现象。
上述显示屏Mura消除方法中,响应于亮度调节指令,获取亮度调节指令中显示亮度值,以及待显示图像中像素点的灰阶数据;确定显示亮度值对应的灰阶亮度值;针对每个像素点,根据灰阶亮度值和所述灰阶数据,确定像素点的增益系数;根据增益系数和标准最大灰阶亮度下的补偿值,对像素点的灰阶进行补偿。采用本方法,在动态调整显示屏亮度时,通过灰阶亮度值和灰阶数据,确定像素点的增益系数,以通过增益系数和标准最大灰阶亮度下的补偿值,实现了对像素点的灰阶进行补偿,减少了Mura补偿不足的情况,保证了显示屏的Mura补偿效果,从而改善了显示屏中图像的显示效果。
在一个实施例中,步骤104包括:
步骤1042,获取显示亮度值与灰阶亮度值之间的第一对应表。
具体地,第一对比表中只会记录几个显示亮度绑点以及相应的灰阶亮度值。显示亮度绑点的选定是根据客户所需的不同显示模式对应的灰阶亮度值所设定。例如,如表1所示。
表1
步骤1044,在所述第一对应表中,查找所述显示亮度值相应的灰阶亮度值。
具体地,第一对应表中存在显示亮度区间中端点对应的灰阶亮度值,显示亮度值与灰阶亮度值呈正相关,也即显示亮度值越大,灰阶亮度值也越大。以一显示设备的DBV范围为0-2048,其对应的灰阶亮度范围为0至800nit为例,在显示设备所响应的显示亮度值处于(50,378)之间的情况下,则该显示亮度值为当前显示设备可以显示的最大显示亮度值,对应的显示模式为Normal1。
具体地,第一对比表中只会存储几个显示亮度绑点相应的灰阶亮度值。
示例性地,若显示设备所响应的显示亮度值为第一对应表中显示亮度区间的端点对应的数值,则将该端点的灰阶亮度值作为显示设备所响应的显示亮度值对应的灰阶亮度值。
具体地,参考表1所示,若显示亮度值为50的情况下,对应的灰阶亮度值为20nit;若显示亮度值为1468的情况下,对应的灰阶亮度值为570nit。
步骤1046,在所述显示亮度值不在所述第一对应表中的情况下,根据所述显示亮度值对应的显示亮度区间的端点的显示亮度值和灰阶亮度值,确定所述显示亮度值对应的灰阶亮度值。
示例性地,在显示亮度值不在第一对应表中的情况下,可以通过线性插值进行计算显示亮度值对应的灰阶亮度值。具体地,计算过程可以为:
其中,为亮度调节指令中的显示亮度值;为显示亮度 值对应的显示亮度区间的两个端点值;()为对应的灰阶亮度区间的两个端点 值;为显示亮度值对应的灰阶亮度值。
例如,以亮度调节指令中的显示亮度值为600例,则对应的显示亮度值为600时,灰阶亮度值的大小为:
nit;
在上述实施例中,通过第一对应表进行显示亮度值对应的灰阶亮度值,加快了数据获取效率。并且,通过灰阶亮度值、灰阶数据以及标准最大灰阶亮度下的补偿值,实现了对像素点的灰阶进行补偿,减少了Mura补偿不足的情况,保证了显示屏的Mura补偿效果,从而改善了显示屏中图像的显示效果。
在一个实施例中,所述灰阶数据包括所述像素点在不同颜色通道下的灰阶值;步骤106包括:
步骤1062,获取增益系数表,所述增益系数表包括在不同灰阶亮度值和颜色通道的参数组合下,不同灰阶绑点对应的增益系数。
步骤1064,从所述增益系数表中,获取与所述灰阶数据和所述灰阶亮度值对应的增益系数,作为所述像素点的增益系数。
具体地,在显示设备中,烧录有增益系数表,增益系数表中包括在不同灰阶亮度值和颜色通道的参数组合下,不同灰阶绑点对应的增益系数。其中,如表2至表4,分别示出了R通道增益系数表、G通道增益系数表以及B通道增益系数表。
表2 R通道增益系数表
表3 G通道增益系数表
表4 B通道增益系数表
示例性地,针对每个像素点,获取该像素点在不同颜色通道下的灰阶值,从而从相应的RGB增益系数表中,获取与该像素点的灰阶数据和灰阶亮度值对应的增益系数,作为该像素点的增益系数。具体地,针对每个像素点,其对应的灰阶数据中包括在红色通道下的灰阶值、在绿色通道下的灰阶值以及在蓝色通道下的灰阶值。
具体地,在可以直接从增益系数表获取像素点的增益系数的情况下,可以根据像素点的增益系数和标准最大灰阶亮度下的补偿值,对像素点的灰阶进行补偿。
在上述实施例中,通过增益系数表,可以直接获取增益系数,提高了增益系数的获取效率。
在一个实施例中,所述方法还包括:
在所述增益系数表中不存在与所述灰阶亮度值和所述灰阶数据都对应的增益系数的情况下,获取端点的增益系数,作为所述像素点的增益系数;所述端点包括所述灰阶亮度值对应的灰阶亮度区间的端点或者所述灰阶数据对应的灰阶区间的端点中至少一组。
其中,端点可以包括灰阶亮度值对应的灰阶亮度区间的端点或者灰阶数据对应的灰阶区间的端点中至少一组。
具体地,在增益系数表中不存在与灰阶亮度值和灰阶数据都对应的增益系数的情况下,则存在三种情况,一种为增益系数表中存在与灰阶亮度值对应的增益系数、且不存在与灰阶数据对应的增益系数;一种为增益系数表中存在与灰阶数据对应的增益系数、且不存在与灰阶亮度值对应的增益系数;另一种为增益系数表中不存在与灰阶亮度值对应的增益系数、且不存在与灰阶数据对应的增益系数。根据上述情况,选定相应的端点的增益系数,作为像素点的增益系数。
在上述实施例中,在增益系数表中不存在与所述灰阶亮度值和所述灰阶数据都对应的增益系数的情况下,将增益系数表中端点的增益系数作为像素点的增益系数,实现了只需部分增益系数,对可以像素点的灰阶进行补偿,从而减少了增益系数所需的存储空间。
在一个实施例中,图4,示出了一个实施例中增益系数表生成的流程示意图。所述增益系数表的生成步骤,包括:
步骤402,针对每一灰阶亮度值和颜色通道的参数组合,获取多个拍摄数据,所述拍摄数据包括在同一灰阶亮度值和颜色通道的参数组合下,所拍摄预设数量的灰阶绑点的实际亮度值。
需要说明的是,拍摄数据是由图像采集装置、对显示屏以同一灰阶亮度值和颜色通道的参数组合下进行拍摄所得到的数据。针对每一灰阶亮度值和颜色通道的参数组合,通过显示屏进行显示在该参数组合下,预设数量的灰阶绑点的多张图像,并通过图像采集装置进行采集该显示屏所显示的图像,从而获取拍摄数据。
步骤404,根据所述拍摄数据,确定相应的目标亮度值。
需要说明的是,针对每一灰阶亮度值和颜色通道的参数组合,可以获取预设数量的灰阶绑点对应的拍摄数据。针对每一个灰阶绑点,存在相应的目标亮度值。
示例性地,获取拍摄数据中显示屏的中间区域的像素点作为目标像素点。将目标像素点的实际亮度值的平均值,作为参数组合下的目标亮度值。针对每一灰阶亮度值和颜色通道的参数组合,存在每一灰阶绑点下的目标亮度值。
步骤406,根据所述目标亮度值和所述拍摄数据中灰阶绑点的实际亮度值,确定每一灰阶亮度和颜色通道的显示参数组合下不同灰阶绑点的补偿值。
具体地,在同一灰阶亮度值和颜色通道的参数组合,针对每一灰阶绑点,根据目标亮度值和该灰阶绑点的实际亮度值,确定相应的补偿值。补偿值用于对像素点的灰阶进行补偿。
以灰阶亮度值和颜色通道的参数组合为例进行说明,例如,以灰阶亮度值为800nit,颜色通道为红色时,设定多个灰阶绑点,设定的绑点的灰阶为32,64,128,192,224,则将显示屏所显示的测试图像调整依次调整为不同灰阶绑点的红色测试图像,从而获取该图像中各个区域的灰阶值和亮度值,以进行拟合出在灰阶亮度值为800nit和颜色通道为红色的参数组合下的第一灰阶亮度曲线。并且,获取显示屏中的一个目标区域,将目标区域的亮度值作为目标亮度值,并拟合得到该目标区域的第二灰阶亮度曲线。
针对每一像素点的子像素,可以设定相应的方程组,从而得到相应的灰阶差,即补偿值。
=
其中,为第一灰阶亮度曲线的伽马值;为该灰阶绑点对应的 灰阶值;为第一灰阶亮度曲线的常数;为该灰阶绑点对应的实际亮度值。为第二灰阶亮度曲线的伽马值;为目标区域的像素点的子像素的灰阶绑 点对应的灰阶值;为第二灰阶亮度曲线的常数;为补偿值。
步骤408,根据所述参数组合下不同灰阶绑点的补偿值,确定所述参数组合下的调节参数。
需要说明的是,调节参数的大小是基于在试验中,同一批次的显示屏,针对同一灰阶绑点,当前最大灰阶亮度值的补偿值和标准最大灰阶亮度下的补偿值所设定的。例如,当前最大灰阶亮度值为730nit,标准最大灰阶亮度为800nit时,针对同一灰阶绑点,通过最大灰阶亮度值为730nit的补偿值和标准最大灰阶亮度为800nit补偿值,确定调节参数。
步骤410,根据所述调节参数,确定每一灰阶亮度值和颜色通道的参数组合下不同灰阶绑点的增益系数,并生成增益系数表。
其中,通常使用增益函数来确定同一灰阶亮度值和颜色通道下,不同灰阶绑点对应的增益系数。具体地,增益函数可以为:
其中,为标准最大灰阶亮度,即为显示设备所能够显示的最大灰 阶亮度;为当前最大灰阶亮度值,即为显示设备当前所能够显示的最大灰 阶亮度;为调节参数;一般为2.21;为增益系数。
例如,在R通道下,已知;响应于亮 度调节指令,亮度调节指令中显示亮度值处于(1469,1898)内,则对应的
在灰阶为32时,;在灰阶为64时,。则对应的灰阶为32时的增益 系数为:
对应灰阶为64时的增益系数为:
通过上述方式,可以得到在当前最大灰阶亮度值为730nit下的所有灰阶绑点的增益系数,从而得到每一灰阶亮度值和颜色通道的参数组合下不同灰阶绑点的增益系数,以生成增益系数表,并烧录至相应的存储区。
在上述实施例中,通过对每一灰阶亮度值和颜色通道的参数组合进行拍摄,并获取多个灰阶绑点的实际亮度值,实现对显示设备亮度输出的精确校准。根据目标亮度值和拍摄数据中灰阶绑点的实际亮度值,确定每一灰阶亮度和颜色通道的显示参数组合下不同灰阶绑点的补偿值,实现了对显示设备在不同灰阶亮度和颜色通道下的亮度偏差的校准,提高显示质量。根据参数组合下不同灰阶绑点的补偿值,确定该参数组合下的调节参数,从而生成增益系数表,通过增益系数表,实现了对像素点的灰阶进行更加精准地补偿,减少了Mura补偿不足的情况,保证了显示屏的Mura补偿效果,从而改善了显示屏中图像的显示效果。
在一个实施例中,参考图5,示出了一个实施例中灰阶补偿的流程示意图。步骤108,包括:
步骤502,在所述增益系数表中存在与所述灰阶亮度值对应的增益系数、且不存在与所述灰阶数据对应的增益系数的情况下,根据所述灰阶亮度值对应的增益系数集合和所述灰阶数据对应的灰阶区间的增益系数集合,确定第一目标增益系数。
具体地,灰阶亮度值对应的增益系数集合可以包括在同一灰阶亮度值下,不同颜色通道下不同灰阶绑点的增益系数。灰阶数据可以包括像素点在不同颜色通道下的灰阶值。灰阶数据对应的灰阶区间的增益系数集合可以包括该灰阶数据中不同颜色通道下灰阶区间的端点的增益系数。
示例性地,在增益系数表中存在与灰阶亮度值对应的增益系数、且不存在与灰阶数据对应的增益系数的情况下,将灰阶亮度值对应的增益系数集合和灰阶数据对应的灰阶区间的增益系数集合,取交集,根据交集中的增益系数,确定相应的第一目标增益系数。具体地,可以采用线性插值法进行计算相应的第一目标增益系数。
以表2为例,若对应颜色通道为红色,灰阶亮度值为310nit,灰阶绑点的灰阶值为48的情况下,可以根据Gain_R6和Gain_R7,确定相应的第一目标增益系数。
步骤504,根据所述标准最大灰阶亮度下的补偿值,确定第一目标补偿值。
具体地,标准最大灰阶亮度下的补偿值可以包括在标准最大灰阶亮度的情况下, 不同灰阶绑点的补偿值。例如,若灰阶绑点为32,64,128,192,224的情况下,对应的灰阶绑 点的补偿值可以表示为以及
第一目标补偿值可以通过进行计算。具体地,可以采用线性 插值,计算相应的第一目标补偿值。
步骤506,根据所述第一目标补偿值和所述第一目标增益系数,对所述像素点的灰阶进行补偿。
示例性地,针对每一像素点,存在三个子像素,根据三个子像素在不同颜色通道下的灰阶值,以及当前显示亮度值,确定每个子像素对应的增益系数以及相应的目标补偿值,从而计算每个子像素的补偿值,以对每个像素中的子像素的灰阶进行补偿。
在上述实施例中,在增益系数表中存在与灰阶亮度值对应的增益系数、且不存在与灰阶数据对应的增益系数的情况下,将灰阶亮度值对应的增益系数集合和灰阶数据对应的灰阶区间的增益系数集合,确定第一目标增益系数;根据标准最大灰阶亮度下的补偿值,确定第一目标补偿值,实现了对像素点的灰阶进行补偿,减少了Mura补偿不足的情况,保证了显示屏的Mura补偿效果,从而改善了显示屏中图像的显示效果。
在一个实施例中,参考图6,示出了另一个实施例中灰阶补偿的流程示意图。步骤108,包括:
步骤602,在所述增益系数表中存在与所述灰阶数据对应的增益系数、且不存在与所述灰阶亮度值对应的增益系数的情况下,根据所述灰阶数据对应的增益系数集合和所述灰阶亮度值对应的灰阶亮度区间的增益系数集合,确定第二目标增益系数。
其中,灰阶数据对应的增益系数集合可以包括在同一灰阶数据下对应的增益系数。灰阶亮度值对应的灰阶亮度区间的增益系数集合可以包括该亮度值对应的灰阶亮度区间的端点对应的增益系数。
示例性地,在增益系数表中存在与灰阶数据对应的增益系数、且不存在与灰阶亮度值对应的增益系数的情况下,将灰阶数据对应的增益系数集合和灰阶亮度值对应的灰阶亮度区间的增益系数集合,取交集,根据交集中的增益系数,确定相应的第二目标增益系数。具体地,可以采用线性插值法进行计算相应的第二目标增益系数。
步骤604,将所述标准最大灰阶亮度下的补偿值中与所述灰阶数据对应的补偿值,作为第二目标补偿值。
步骤606,根据所述第二目标补偿值和所述第二目标增益系数,对所述像素点的灰阶进行补偿。
示例性地,针对每一像素点,存在三个子像素,分别为红色通道下的子像素、绿色通道下的子像素以及蓝色通道下的子像素。根据三个子像素在不同颜色通道下的灰阶值,以及当前显示亮度值,确定每个子像素对应的增益系数以及相应的目标补偿值,从而计算每个子像素的补偿值,以对每个像素中的子像素的灰阶进行补偿。
以表2为例,若显示亮度值为600,对应的灰阶亮度值为L=234nit,则在红色通道下的灰阶为32的补偿值的计算过程为:
其中,为在红色通道下的灰阶为32的第二目标增益系数;为在红色通道下的灰阶为32下,灰阶亮度值为L=234nit对应的端点 的增益系数;为标准最大灰阶亮度下灰阶为32的补偿值。
在具体实践中,对于固定尺寸显示屏、同一产线、同一工艺、同一亮度拍摄环境,Mura增益曲线基本是一致的。针对同一批生产的显示屏,对应存在多条在不同灰阶绑点下的增益曲线。具体地,参考图7,示出了一个实施例中增益曲线的示意图。其中,增益曲线的横坐标为灰阶亮度值,纵坐标为增益系数。可以基于客户需求,设定多个灰阶亮度绑点,并将相邻的灰阶亮度绑点进行直线拟合,以得到每一段的增益方程。参考表5,示出了每一段的增益方程的计算方法。
表5 增益方程表
在上述实施例中,在增益系数表中存在与灰阶数据对应的增益系数、且不存在与灰阶亮度值对应的增益系数的情况下,根据灰阶数据对应的增益系数集合和灰阶亮度值对应的灰阶亮度区间的增益系数集合,确定第二目标增益系数,以根据标准最大灰阶亮度下的补偿值中与灰阶数据对应的补偿值和第二目标增益系数,实现了对像素点的灰阶进行补偿,减少了Mura补偿不足的情况,保证了显示屏的Mura补偿效果,从而改善了显示屏中图像的显示效果。
在一个实施例中,参考图8,示出了又一个实施例中灰阶补偿的流程示意图。步骤108,包括:
步骤802,在所述增益系数表中不存在与所述灰阶数据对应的增益系数、且不存在与所述灰阶亮度值对应的增益系数的情况下,根据所述灰阶亮度值对应的灰阶亮度区间的端点在不同灰阶绑点的增益系数、以及所述标准最大灰阶亮度下的补偿值,确定灰阶亮度区间的端点在不同灰阶绑点的补偿值。
步骤804,从所述灰阶亮度区间的端点在不同灰阶绑点的补偿值中,获取与所述灰阶数据对应的灰阶绑点的补偿值。
示例性地,在增益系数表中不存在与灰阶数据对应的增益系数、且不存在与灰阶亮度值对应的增益系数的情况下,根据灰阶亮度值对应的灰阶亮度区间的端点在不同灰阶绑点的增益系数和标准最大灰阶亮度下的补偿值,计算灰阶亮度区间的端点在不同灰阶绑点下的补偿值,并从中选定灰阶数据中灰阶值对应的补偿值。
步骤806,根据与所述灰阶数据对应的灰阶绑点的补偿值,确定所述像素点的补偿值。
具体地,像素点的补偿值可以根据与灰阶数据对应的灰阶绑点的补偿值进行线性插值得到。
步骤808,根据所述像素点的补偿值,对所述像素点的灰阶进行补偿。
示例性地,针对每一像素点,存在三个子像素,分别确定三个子像素的补偿值,以分别对每个像素中的子像素进行灰阶补偿。
在上述实施例中,在增益系数表中不存在相应的增益系数的情况下;根据区间对应的端点的增益系数和标准最大灰阶亮度下的补偿值,确定不同灰阶绑点的补偿值,以确定像素点的补偿值,通过补偿值对像素点的灰阶进行补偿,减少了Mura补偿不足的情况,保证了显示屏的Mura补偿效果,从而改善了显示屏中图像的显示效果。
为了更好地理解本发明实施例中显示屏Mura消除过程,以一完示例加以说明,参考图9,示出了另一个实施例中显示屏Mura消除方法的流程示意图。
步骤902,针对每一灰阶亮度值和颜色通道的参数组合,获取多个拍摄数据, 获取拍摄数据中显示屏的中间区域的像素点作为目标像素点;将目标像素点的实际亮度值的平均值,作为参数组合下的目标亮度值。
步骤904,根据目标亮度值和拍摄数据中灰阶绑点的实际亮度值,确定每一灰阶亮度和颜色通道的显示参数组合下不同灰阶绑点的补偿值,从而确定参数组合下的调节参数。
步骤906,根据调节参数,确定每一灰阶亮度值和颜色通道的参数组合下不同灰阶绑点的增益系数,并生成增益系数表。
步骤908,响应于亮度调节指令,获取亮度调节指令中显示亮度值,以及获取待显示图像中像素点的灰阶数据。
步骤910,在第一对应表中,查找显示亮度值相应的灰阶亮度值;在显示亮度值不在第一对应表中的情况下,根据显示亮度值对应的显示亮度区间的端点的显示亮度值和灰阶亮度值,确定显示亮度值对应的灰阶亮度值。
步骤912,从增益系数表中,获取与灰阶数据和灰阶亮度值对应的增益系数,作为像素点的增益系数。在增益系数表中不存在与灰阶亮度值和灰阶数据都对应的增益系数的情况下,获取端点的增益系数,作为像素点的增益系数。
步骤914,在增益系数表中存在与灰阶亮度值对应的增益系数、且不存在与灰阶数据对应的增益系数的情况下,确定第一目标增益系数以及第一目标补偿值;并根据第一目标补偿值和第一目标增益系数,对像素点的灰阶进行补偿。
步骤916,在增益系数表中存在与灰阶数据对应的增益系数、且不存在与灰阶亮度值对应的增益系数的情况下,确定第二目标增益系数和第二目标补偿值;并根据第二目标补偿值和第二目标增益系数,对像素点的灰阶进行补偿。
步骤918,在增益系数表中不存在对应的增益系数的情况下,确定灰阶亮度区间的端点在不同灰阶绑点的补偿值;获取与灰阶数据对应的灰阶绑点的补偿值,确定像素点的补偿值;根据像素点的补偿值,对像素点的灰阶进行补偿。
本实施例中,响应于亮度调节指令,获取亮度调节指令中显示亮度值,以及待显示图像中像素点的灰阶数据;确定显示亮度值对应的灰阶亮度值;针对每个像素点,根据灰阶亮度值和所述灰阶数据,确定像素点的增益系数;根据增益系数和标准最大灰阶亮度下的补偿值,对像素点的灰阶进行补偿。采用本方法,在动态调整显示屏亮度时,通过灰阶亮度值和灰阶数据,确定像素点的增益系数,以通过增益系数和标准最大灰阶亮度下的补偿值,实现了对像素点的灰阶进行补偿,减少了Mura补偿不足的情况,保证了显示屏的Mura补偿效果,从而改善了显示屏中图像的显示效果。
应该理解的是,虽然如上所述的各实施例所涉及的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,这些步骤可以以其它的顺序执行。而且,如上所述的各实施例所涉及的流程图中的至少一部分步骤可以包括多个步骤或者多个阶段,这些步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,这些步骤或者阶段的执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其它步骤或者其它步骤中的步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。
基于同样的发明构思,本申请实施例还提供了一种用于实现上述所涉及的显示屏Mura消除方法的显示屏Mura消除装置。该装置所提供的解决问题的实现方案与上述方法中所记载的实现方案相似,故下面所提供的一个或多个显示屏Mura消除装置实施例中的具体限定可以参见上文中对于显示屏Mura消除方法的限定,在此不再赘述。
在一个实施例中,如图10所示,提供了一种显示屏Mura消除装置,包括:获取模块1002、第一确定模块1004、第二确定模块1006和补偿模块1008,其中:
获取模块1002,用于响应于亮度调节指令,获取所述亮度调节指令中显示亮度值,以及获取待显示图像中像素点的灰阶数据;
第一确定模块1004,用于确定所述显示亮度值对应的灰阶亮度值;
第二确定模块1006,用于针对每个像素点,根据所述灰阶亮度值和所述灰阶数据,确定所述像素点的增益系数;
补偿模块1008,用于根据所述增益系数和标准最大灰阶亮度下的补偿值,对所述像素点的灰阶进行补偿。
在一些实施例中,第一确定模块1004,具体用于:获取显示亮度值与灰阶亮度值之间的第一对应表;在所述第一对应表中,查找所述显示亮度值相应的灰阶亮度值;在所述显示亮度值不在所述第一对应表中的情况下,根据所述显示亮度值对应的显示亮度区间的端点的显示亮度值和灰阶亮度值,确定所述显示亮度值对应的灰阶亮度值。
在一些实施例中,所述灰阶数据包括所述像素点在不同颜色通道下的灰阶值;第二确定模块1006,具体用于:获取增益系数表,所述增益系数表包括在不同灰阶亮度值和颜色通道的参数组合下,不同灰阶绑点对应的增益系数;从所述增益系数表中,获取与所述灰阶数据和所述灰阶亮度值对应的增益系数,作为所述像素点的增益系数。
在一些实施例中,第二确定模块1006,还具体用于:在所述增益系数表中不存在与所述灰阶亮度值和所述灰阶数据都对应的增益系数的情况下,获取端点的增益系数,作为所述像素点的增益系数;所述端点包括所述灰阶亮度值对应的灰阶亮度区间的端点或者所述灰阶数据对应的灰阶区间的端点中至少一组。
在一些实施例中,补偿模块1008,具体用于:在所述增益系数表中存在与所述灰阶亮度值对应的增益系数、且不存在与所述灰阶数据对应的增益系数的情况下,根据所述灰阶亮度值对应的增益系数集合和所述灰阶数据对应的灰阶区间的增益系数集合,确定第一目标增益系数;根据所述标准最大灰阶亮度下的补偿值,确定第一目标补偿值;根据所述第一目标补偿值和所述第一目标增益系数,对所述像素点的灰阶进行补偿。
在一些实施例中,补偿模块1008,具体用于:在所述增益系数表中存在与所述灰阶数据对应的增益系数、且不存在与所述灰阶亮度值对应的增益系数的情况下,根据所述灰阶数据对应的增益系数集合和所述灰阶亮度值对应的灰阶亮度区间的增益系数集合,确定第二目标增益系数;将所述标准最大灰阶亮度下的补偿值中与所述灰阶数据对应的补偿值,作为第二目标补偿值;根据所述第二目标补偿值和所述第二目标增益系数,对所述像素点的灰阶进行补偿。
在一些实施例中,补偿模块1008,具体用于:在所述增益系数表中不存在与所述灰阶数据对应的增益系数、且不存在与所述灰阶亮度值对应的增益系数的情况下,根据所述灰阶亮度值对应的灰阶亮度区间的端点在不同灰阶绑点的增益系数、以及所述标准最大灰阶亮度下的补偿值,确定灰阶亮度区间的端点在不同灰阶绑点的补偿值;从所述灰阶亮度区间的端点在不同灰阶绑点的补偿值中,获取与所述灰阶数据对应的灰阶绑点的补偿值;根据与所述灰阶数据对应的灰阶绑点的补偿值,确定所述像素点的补偿值;根据所述像素点的补偿值,对所述像素点的灰阶进行补偿。
在一些实施例中,所述装置包括:
拍摄数据获取模块,用于针对每一灰阶亮度值和颜色通道的参数组合,获取多个拍摄数据,所述拍摄数据包括在同一灰阶亮度值和颜色通道的参数组合下,所拍摄预设数量的灰阶绑点的实际亮度值;
目标亮度确定模块,用于根据所述拍摄数据,确定相应的目标亮度值;
补偿值确定模块,用于根据所述目标亮度值和所述拍摄数据中灰阶绑点的实际亮度值,确定每一灰阶亮度和颜色通道的显示参数组合下不同灰阶绑点的补偿值;
调节参数确定模块,用于根据所述参数组合下不同灰阶绑点的补偿值,确定所述参数组合下的调节参数;
系数表生成模块,用于根据所述调节参数,确定每一灰阶亮度值和颜色通道的参数组合下不同灰阶绑点的增益系数,并生成增益系数表。
在一些实施例中,目标亮度确定模块,具体用于:获取所述拍摄数据中显示屏的中间区域的像素点作为目标像素点;将所述目标像素点的实际亮度值的平均值,作为所述参数组合下的目标亮度值。
上述显示屏Mura消除装置中的各个模块可全部或部分通过软件、硬件及其组合来实现。上述各模块可以硬件形式内嵌于或独立于计算机设备中的处理器中,也可以以软件形式存储于计算机设备中的存储器中,以便于处理器调用执行以上各个模块对应的操作。
在一个实施例中,提供了一种计算机设备,该计算机设备可以是服务器,其内部结构图可以如图11所示。该计算机设备包括处理器、存储器、输入/输出接口(Input/Output,简称I/O)和通信接口。其中,处理器、存储器和输入/输出接口通过系统总线连接,通信接口通过输入/输出接口连接到系统总线。其中,该计算机设备的处理器用于提供计算和控制能力。该计算机设备的存储器包括非易失性存储介质和内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统、计算机程序和数据库。该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该计算机设备的数据库用于存储第一对应表、增益系数表以及标准最大灰阶亮度下的补偿值。该计算机设备的输入/输出接口用于处理器与外部设备之间交换信息。该计算机设备的通信接口用于与外部的终端通过网络连接通信。该计算机程序被处理器执行时以实现一种显示屏Mura消除方法。
该计算机设备的显示单元用于形成视觉可见的画面,可以是显示屏、投影装置或虚拟现实成像装置。显示屏可以是液晶显示屏或者电子墨水显示屏,该计算机设备的输入装置可以是显示屏上覆盖的触摸层,也可以是计算机设备外壳上设置的按键、轨迹球或触控板,还可以是外接的键盘、触控板或鼠标等。
本领域技术人员可以理解,图11中示出的结构,仅仅是与本申请方案相关的部分结构的框图,并不构成对本申请方案所应用于其上的计算机设备的限定,具体的计算机设备可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。
在一个实施例中,提供了一种计算机设备,包括存储器和处理器,存储器中存储有计算机程序,该处理器执行计算机程序时实现以下步骤:
响应于亮度调节指令,获取所述亮度调节指令中显示亮度值,以及获取待显示图像中像素点的灰阶数据;
确定所述显示亮度值对应的灰阶亮度值;
针对每个像素点,根据所述灰阶亮度值和所述灰阶数据,确定所述像素点的增益系数;
根据所述增益系数和标准最大灰阶亮度下的补偿值,对所述像素点的灰阶进行补偿。
在一个实施例中,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现以下步骤:
响应于亮度调节指令,获取所述亮度调节指令中显示亮度值,以及获取待显示图像中像素点的灰阶数据;
确定所述显示亮度值对应的灰阶亮度值;
针对每个像素点,根据所述灰阶亮度值和所述灰阶数据,确定所述像素点的增益系数;
根据所述增益系数和标准最大灰阶亮度下的补偿值,对所述像素点的灰阶进行补偿。
在一个实施例中,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现以下步骤:
响应于亮度调节指令,获取所述亮度调节指令中显示亮度值,以及获取待显示图像中像素点的灰阶数据;
确定所述显示亮度值对应的灰阶亮度值;
针对每个像素点,根据所述灰阶亮度值和所述灰阶数据,确定所述像素点的增益系数;
根据所述增益系数和标准最大灰阶亮度下的补偿值,对所述像素点的灰阶进行补偿。
需要说明的是,本申请所涉及的用户信息(包括但不限于用户设备信息、用户个人信息等)和数据(包括但不限于用于分析的数据、存储的数据、展示的数据等),均为经用户授权或者经过各方充分授权的信息和数据,且相关数据的收集、使用和处理需要遵守相关国家和地区的相关法律法规和标准。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本申请所提供的各实施例中所使用的对存储器、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和易失性存储器中的至少一种。非易失性存储器可包括只读存储器(Read-OnlyMemory,ROM)、磁带、软盘、闪存、光存储器、高密度嵌入式非易失性存储器、阻变存储器(ReRAM)、磁变存储器(Magnetoresistive Random Access Memory,MRAM)、铁电存储器(Ferroelectric Random Access Memory,FRAM)、相变存储器(Phase Change Memory,PCM)、石墨烯存储器等。易失性存储器可包括随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)或外部高速缓冲存储器等。作为说明而非局限,RAM可以是多种形式,比如静态随机存取存储器(Static Random Access Memory,SRAM)或动态随机存取存储器(Dynamic RandomAccess Memory,DRAM)等。本申请所提供的各实施例中所涉及的数据库可包括关系型数据库和非关系型数据库中至少一种。非关系型数据库可包括基于区块链的分布式数据库等,不限于此。本申请所提供的各实施例中所涉及的处理器可为通用处理器、中央处理器、图形处理器、数字信号处理器、可编程逻辑器、基于量子计算的数据处理逻辑器等,不限于此。
以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本申请专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (13)

1.一种显示屏Mura消除方法,其特征在于,所述方法包括:
响应于亮度调节指令,获取所述亮度调节指令中显示亮度值,以及获取待显示图像中像素点的灰阶数据;
确定所述显示亮度值对应的灰阶亮度值;
针对每个像素点,根据所述灰阶亮度值和所述灰阶数据,确定所述像素点的增益系数;
根据所述增益系数和标准最大灰阶亮度下的补偿值,对所述像素点的灰阶进行补偿。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定所述显示亮度值对应的灰阶亮度值,包括:
获取显示亮度值与灰阶亮度值之间的第一对应表;
在所述第一对应表中,查找所述显示亮度值相应的灰阶亮度值;
在所述显示亮度值不在所述第一对应表中的情况下,根据所述显示亮度值对应的显示亮度区间的端点的显示亮度值和灰阶亮度值,确定所述显示亮度值对应的灰阶亮度值。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述灰阶数据包括所述像素点在不同颜色通道下的灰阶值;所述根据所述灰阶亮度值和所述灰阶数据,确定所述像素点的增益系数,包括:
获取增益系数表,所述增益系数表包括在不同灰阶亮度值和颜色通道的参数组合下,不同灰阶绑点对应的增益系数;
从所述增益系数表中,获取与所述灰阶数据和所述灰阶亮度值对应的增益系数,作为所述像素点的增益系数。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在所述增益系数表中不存在与所述灰阶亮度值和所述灰阶数据都对应的增益系数的情况下,获取端点的增益系数,作为所述像素点的增益系数;所述端点包括所述灰阶亮度值对应的灰阶亮度区间的端点或者所述灰阶数据对应的灰阶区间的端点中至少一组。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述根据所述增益系数和标准最大灰阶亮度下的补偿值,对所述像素点的灰阶进行补偿,包括:
在所述增益系数表中存在与所述灰阶亮度值对应的增益系数、且不存在与所述灰阶数据对应的增益系数的情况下,根据所述灰阶亮度值对应的增益系数集合和所述灰阶数据对应的灰阶区间的增益系数集合,确定第一目标增益系数;
根据所述标准最大灰阶亮度下的补偿值,确定第一目标补偿值;
根据所述第一目标补偿值和所述第一目标增益系数,对所述像素点的灰阶进行补偿。
6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述根据所述增益系数和标准最大灰阶亮度下的补偿值,对所述像素点的灰阶进行补偿,包括:
在所述增益系数表中存在与所述灰阶数据对应的增益系数、且不存在与所述灰阶亮度值对应的增益系数的情况下,根据所述灰阶数据对应的增益系数集合和所述灰阶亮度值对应的灰阶亮度区间的增益系数集合,确定第二目标增益系数;
将所述标准最大灰阶亮度下的补偿值中与所述灰阶数据对应的补偿值,作为第二目标补偿值;
根据所述第二目标补偿值和所述第二目标增益系数,对所述像素点的灰阶进行补偿。
7.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述根据所述增益系数和标准最大灰阶亮度下的补偿值,对所述像素点的灰阶进行补偿,包括:
在所述增益系数表中不存在与所述灰阶数据对应的增益系数、且不存在与所述灰阶亮度值对应的增益系数的情况下,根据所述灰阶亮度值对应的灰阶亮度区间的端点在不同灰阶绑点的增益系数、以及所述标准最大灰阶亮度下的补偿值,确定灰阶亮度区间的端点在不同灰阶绑点的补偿值;
从所述灰阶亮度区间的端点在不同灰阶绑点的补偿值中,获取与所述灰阶数据对应的灰阶绑点的补偿值;
根据与所述灰阶数据对应的灰阶绑点的补偿值,确定所述像素点的补偿值;
根据所述像素点的补偿值,对所述像素点的灰阶进行补偿。
8.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述增益系数表的生成步骤,包括:
针对每一灰阶亮度值和颜色通道的参数组合,获取多个拍摄数据,所述拍摄数据包括在同一灰阶亮度值和颜色通道的参数组合下,所拍摄预设数量的灰阶绑点的实际亮度值;
根据所述拍摄数据,确定相应的目标亮度值;
根据所述目标亮度值和所述拍摄数据中灰阶绑点的实际亮度值,确定每一灰阶亮度和颜色通道的显示参数组合下不同灰阶绑点的补偿值;
根据所述参数组合下不同灰阶绑点的补偿值,确定所述参数组合下的调节参数;
根据所述调节参数,确定每一灰阶亮度值和颜色通道的参数组合下不同灰阶绑点的增益系数,并生成增益系数表。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述根据所述拍摄数据,确定相应的目标亮度值,包括:
获取所述拍摄数据中显示屏的中间区域的像素点作为目标像素点;
将所述目标像素点的实际亮度值的平均值,作为所述参数组合下的目标亮度值。
10.一种显示屏Mura消除装置,其特征在于,所述装置包括:
获取模块,用于响应于亮度调节指令,获取所述亮度调节指令中显示亮度值,以及获取待显示图像中像素点的灰阶数据;
第一确定模块,用于确定所述显示亮度值对应的灰阶亮度值;
第二确定模块,用于针对每个像素点,根据所述灰阶亮度值和所述灰阶数据,确定所述像素点的增益系数;
补偿模块,用于根据所述增益系数和标准最大灰阶亮度下的补偿值,对所述像素点的灰阶进行补偿。
11.一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至9中任一项所述的方法的步骤。
12.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至9中任一项所述的方法的步骤。
13.一种计算机程序产品,包括计算机程序,其特征在于,该计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至9中任一项所述的方法的步骤。
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