WO2023146326A1 - 개용 표시 장치 - Google Patents

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WO2023146326A1
WO2023146326A1 PCT/KR2023/001244 KR2023001244W WO2023146326A1 WO 2023146326 A1 WO2023146326 A1 WO 2023146326A1 KR 2023001244 W KR2023001244 W KR 2023001244W WO 2023146326 A1 WO2023146326 A1 WO 2023146326A1
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WO
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grayscale value
blue
value
red
dog
Prior art date
Application number
PCT/KR2023/001244
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English (en)
French (fr)
Inventor
유봉현
강희진
김다미
Original Assignee
주식회사 써니웨이브텍
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Publication date
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Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01KANIMAL HUSBANDRY; CARE OF BIRDS, FISHES, INSECTS; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
    • A01K15/00Devices for taming animals, e.g. nose-rings or hobbles; Devices for overturning animals in general; Training or exercising equipment; Covering boxes
    • A01K15/02Training or exercising equipment, e.g. mazes or labyrinths for animals ; Electric shock devices ; Toys specially adapted for animals
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N9/00Details of colour television systems
    • H04N9/64Circuits for processing colour signals

Definitions

  • the present invention relates to a display device for dogs. More specifically, it relates to a dog display device that displays an image considering the dog's visual characteristics.
  • Humans have cone cells that perform the function of detecting color. Humans have three types of cone cells, each of which can be sensitive to different colors of light. For example, human L cones may be sensitive to light between yellow and green, M cones may be sensitive to light between cyan and blue, and S cones may be sensitive to light between blue and violet. In consideration of such human visual characteristics, display devices have been developed to display various colors by mixing red, green, and blue colors in an appropriate ratio.
  • dogs have two types of cone cells. Dogs can perceive red and green as yellow, and only distinguish colors from the combination of blue and yellow. Also, unlike humans, dogs can distinguish colors more easily when they are closer to ultraviolet light. That is, unlike humans, dogs have the highest color sensitivity to blue.
  • One object of the present invention is to provide a dog display device that converts input image data into image data considering the dog's visual characteristics.
  • a dog display device generates dog image data based on a display panel including pixels and input image data, and a first blue grayscale of the input image data.
  • a dog filter for determining a second blue grayscale value of the dog image data by summing the dog image data and a compensation value, generating data voltages based on the dog image data, and applying the data voltages to the pixels A display panel driver is included.
  • the display panel driving unit generates the data voltages based on the dog image data by activating the dog filter in a dog mode, and inactivates the dog filter in a human mode to generate the input image data. Based on this, the data voltages may be generated.
  • the dog filter converts the input image data into dog image data considering visual characteristics of the dog through a conversion table, and determines a difference between the dog image data and the input image data as the compensation value.
  • the dog filter determines the second blue grayscale value by adding the first blue grayscale value and the compensation value when the first red grayscale value of the input image data is greater than 0, and When 1 red grayscale value is 0, the first blue grayscale value may be determined as the second blue grayscale value.
  • the compensation value may increase as the first red grayscale value increases.
  • the dog filter when the first red grayscale value of the input image data is greater than the first blue grayscale value, the dog filter adds the first blue grayscale value and the compensation value to obtain the second blue grayscale value. and, when the first red grayscale value is less than or equal to the first blue grayscale value, the first blue grayscale value may be determined as the second blue grayscale value.
  • the compensation value may increase as a difference between the first red grayscale value and the first blue grayscale value increases.
  • the dog filter is configured to perform the filter when a first red grayscale value of the input image data is greater than the first blue grayscale value and the first red grayscale value is greater than a first green grayscale value of the input image data.
  • the second blue grayscale value is determined by adding the first blue grayscale value and the compensation value, and the first red grayscale value is greater than the first blue grayscale value and the first red grayscale value is the first green grayscale value. If it is less than or equal to, the first blue grayscale value is determined as the second blue grayscale value, and the first red grayscale value is less than or equal to the first blue grayscale value, and the first red grayscale value is the first green grayscale value.
  • the first blue grayscale value is determined as the second blue grayscale value
  • the first red grayscale value is less than or equal to the first blue grayscale value
  • the first red grayscale value is the first green grayscale value.
  • the first blue grayscale value may be determined as the second blue grayscale value.
  • the dog filter may perform the filter when a first red grayscale value of the input image data is greater than the first blue grayscale value and a first green grayscale value of the input image data is greater than the first blue grayscale value.
  • the second blue grayscale value is determined by summing the first blue grayscale value and the compensation value, and the first red grayscale value is greater than the first blue grayscale value and the first green grayscale value is the first blue grayscale value. If it is less than or equal to, the first blue grayscale value is determined as the second blue grayscale value, and the first red grayscale value is less than or equal to the first blue grayscale value, and the first green grayscale value is the first blue grayscale value.
  • the first blue grayscale value is determined as the second blue grayscale value
  • the first red grayscale value is less than or equal to the first blue grayscale value
  • the first green grayscale value is the first blue grayscale value.
  • the first blue grayscale value may be determined as the second blue grayscale value.
  • the compensation value may increase as a difference between the first red grayscale value and the first blue grayscale value increases.
  • the compensation value may increase as a difference between the first green grayscale value and the first blue grayscale value increases.
  • the compensation value may increase as the sum of the difference between the first red grayscale value and the first blue grayscale value and the difference between the first green grayscale value and the first blue grayscale value increases.
  • the dog filter determines the second blue grayscale value by adding the first blue grayscale value and the compensation value when the first green grayscale value of the input image data is greater than 0, and When 1 green grayscale value is 0, the first blue grayscale value may be determined as the second blue grayscale value.
  • the dog filter when the first green grayscale value of the input image data is greater than the first blue grayscale value, the dog filter adds the first blue grayscale value and the compensation value to obtain the second blue grayscale value. and, when the first green grayscale value is less than or equal to the first blue grayscale value, the first blue grayscale value may be determined as the second blue grayscale value.
  • the dog filter may perform the first green grayscale value of the input image data when the first green grayscale value is greater than the first blue grayscale value and the first green grayscale value is greater than the first red grayscale value of the input image data.
  • the second blue grayscale value is determined by summing the first blue grayscale value and the compensation value, and the first green grayscale value is greater than the first blue grayscale value and the first green grayscale value is the first red grayscale value. is less than or equal to, the first blue grayscale value is determined as the second blue grayscale value, and the first green grayscale value is less than or equal to the first blue grayscale value and the first green grayscale value is the first red grayscale value.
  • the first blue grayscale value is determined as the second blue grayscale value
  • the first green grayscale value is less than or equal to the first blue grayscale value and the first green grayscale value is the first red grayscale value.
  • the first blue grayscale value may be determined as the second blue grayscale value.
  • the dog filter converts a first red grayscale value of the RGB domain of the input image data into a sensitivity domain considering visual characteristics of the dog to generate a third red grayscale value, and generates a third red grayscale value of the RGB domain.
  • a third blue grayscale value may be generated by converting a blue grayscale value into the sensitivity domain
  • a third green grayscale value may be generated by converting a first green grayscale value of the RGB domain of the input image data into the sensitivity domain.
  • the dog filter determines the second blue grayscale value by adding the first blue grayscale value and the compensation value when the third red grayscale value is greater than the third blue grayscale value, and When the third red grayscale value is less than or equal to the third blue grayscale value, the first blue grayscale value may be determined as the second blue grayscale value.
  • the dog filter determines the first blue grayscale value and the compensation when the third red grayscale value is greater than the third blue grayscale value and the third red grayscale value is greater than the third green grayscale value.
  • the second blue grayscale value is determined by summing the values, and when the third red grayscale value is greater than the third blue grayscale value and the third red grayscale value is less than or equal to the third green grayscale value, the first A blue grayscale value is determined as the second blue grayscale value, and when the third red grayscale value is less than or equal to the third blue grayscale value and the third red grayscale value is greater than the third green grayscale value, the first When a blue grayscale value is determined as the second blue grayscale value, and the third red grayscale value is less than or equal to the third blue grayscale value, the third red grayscale value is less than or equal to the third green grayscale value.
  • a first blue grayscale value may be determined as the second blue grayscale value.
  • the dog filter determines the first blue grayscale value and the compensation when the third red grayscale value is greater than the third blue grayscale value and the third green grayscale value is greater than the third blue grayscale value.
  • the second blue grayscale value is determined by summing the values, and when the third red grayscale value is greater than the third blue grayscale value and the third green grayscale value is less than or equal to the third blue grayscale value, the first A blue grayscale value is determined as the second blue grayscale value, and when the third red grayscale value is less than or equal to the third blue grayscale value and the third green grayscale value is greater than the third blue grayscale value, the first When a blue grayscale value is determined as the second blue grayscale value, and the third red grayscale value is less than or equal to the third blue grayscale value, the third green grayscale value is less than or equal to the third blue grayscale value.
  • a first blue grayscale value may be determined as the second blue grayscale value.
  • the dog filter determines the second blue grayscale value by adding the first blue grayscale value and the compensation value when the third green grayscale value is greater than the third blue grayscale value, and When the third green grayscale value is less than or equal to the third blue grayscale value, the first blue grayscale value may be determined as the second blue grayscale value.
  • the dog filter determines the first blue grayscale value and the compensation when the third green grayscale value is greater than the third blue grayscale value and the third green grayscale value is greater than the third red grayscale value.
  • the second blue grayscale value is determined by summing the values, and when the third green grayscale value is greater than the third blue grayscale value and the third green grayscale value is less than or equal to the third red grayscale value, the first A blue grayscale value is determined as the second blue grayscale value, and when the third green grayscale value is less than or equal to the third blue grayscale value and the third green grayscale value is greater than the third red grayscale value, the first When a blue grayscale value is determined as the second blue grayscale value, and the third green grayscale value is less than or equal to the third blue grayscale value, the third green grayscale value is less than or equal to the third red grayscale value.
  • a first blue grayscale value may be determined as the second blue grayscale value.
  • a dog display device generates dog image data based on a display panel including pixels, input image data, and a first red color of the input image data.
  • a dog filter determining a second red grayscale value of the dog image data by subtracting a compensation value from a grayscale value, generating data voltages based on the dog image data, and applying the data voltages to the pixels It may include a display panel driving unit that does.
  • the dog filter determines the second red grayscale value by subtracting the compensation value from the first red grayscale value when the first red grayscale value is greater than 0, and determines the second red grayscale value. When is 0, the first red grayscale value may be determined as the second red grayscale value.
  • the dog filter when the first red grayscale value is greater than the first blue grayscale value of the input image data, the dog filter subtracts the compensation value from the first red grayscale value to obtain the second red grayscale value. and, when the first red grayscale value is less than or equal to the first blue grayscale value, the first red grayscale value may be determined as the second red grayscale value.
  • the dog filter may perform the first red grayscale value greater than the first blue grayscale value of the input image data when the first red grayscale value is greater than the first green grayscale value of the input image data.
  • the second red grayscale value is determined by subtracting the compensation value from the first red grayscale value, wherein the first red grayscale value is greater than the first blue grayscale value and the first red grayscale value is the first green grayscale value. is less than or equal to, the first red grayscale value is determined as the second red grayscale value, and the first red grayscale value is less than or equal to the first blue grayscale value, and the first red grayscale value is the first green grayscale value.
  • the first red grayscale value is determined as the second red grayscale value, and the first red grayscale value is less than or equal to the first blue grayscale value, and the first red grayscale value is the first green grayscale value.
  • the first red grayscale value may be determined as the second red grayscale value.
  • the dog filter may perform the first red grayscale value greater than the first blue grayscale value of the input image data when the first green grayscale value of the input image data is greater than the first blue grayscale value.
  • the second red grayscale value is determined by subtracting the compensation value from the first red grayscale value, wherein the first red grayscale value is greater than the first blue grayscale value and the first green grayscale value is the first blue grayscale value. is less than or equal to, the first red grayscale value is determined as the second red grayscale value, and the first red grayscale value is less than or equal to the first blue grayscale value, and the first green grayscale value is the first blue grayscale value.
  • the first red grayscale value is determined as the second red grayscale value, and the first red grayscale value is less than or equal to the first blue grayscale value, and the first green grayscale value is the first blue grayscale value.
  • the first red grayscale value may be determined as the second red grayscale value.
  • a display device for dogs generates dog image data based on a display panel including pixels and input image data, and includes a first step of the input image data.
  • a dog filter that determines a second green grayscale value of the dog image data by subtracting a compensation value from a green grayscale value, and generates data voltages based on the dog image data, and applies the data voltages to the pixels. It may include a display panel driving unit that applies.
  • a dog display device includes a display panel including pixels and a dog filter generating dog image data by increasing a blue ratio of input image data. and a display panel driver generating data voltages based on the dog image data and applying the data voltages to the pixels.
  • the dog filter converts the input image data of the RGB domain into the input image data of the HSV domain, and sets the color value of the input image data of the HSV domain to a first interval and a wavelength greater than the first interval. divided into a second interval having a high value of the HSV domain, extending the first interval and reducing the second interval to generate the plurality of image data of the HSV domain, and generating the plurality of image data of the RGB domain based on the plurality of image data of the HSV domain.
  • Dog image data can be created.
  • a display device for a dog increases a difference between a display panel including pixels and a luminance of a red region and a luminance of a green region of input image data to display a dog image. It includes a dog filter that generates data, and a display panel driver that generates data voltages based on the dog image data and applies the data voltages to the pixels.
  • a dog display device generates dog image data based on input image data, and sums a first blue grayscale value of the input image data and a compensation value to obtain a second blue grayscale value of the dog image data.
  • a dog filter that determines the blue color ratio of the displayed image, it is possible to increase it.
  • a dog display device generates dog image data based on input image data, and subtracts a compensation value from a first red grayscale value of the input image data to obtain a second red grayscale value of the dog image data. It is possible to reduce the red ratio of the displayed image by including the dog filter that determines.
  • a dog display device generates dog image data based on input image data, and subtracts a compensation value from a first green grayscale value of the input image data to obtain a second green grayscale value of the dog image data. It is possible to reduce the green ratio of the displayed image by including the dog filter that determines.
  • the display device for dogs increases the blue ratio, which can be distinguished relatively well by dogs from the dog's point of view, by increasing the blue ratio, reducing the red ratio, or reducing the green ratio. It can reduce the percentage of poorly differentiated yellow (i.e., the percentage of red to green). Accordingly, the input image data may be converted into image data considering the dog's visual characteristics.
  • the display device for dogs increases the difference between the luminance of the red region and the luminance of the green region of the input image data, so that the red image and the green image can be distinguished by the difference in luminance. Accordingly, a dog that is not good at distinguishing between red and green can discriminate between a red image and a green image.
  • 1A is a diagram illustrating an example in which a dog display device is used.
  • 1B is a block diagram illustrating a dog display device according to example embodiments.
  • 2 is a graph showing color coordinates of a person and a color coordinate of a dog.
  • FIG. 3A is a conceptual diagram illustrating an example of a dog filter of the dog display device of FIG. 1B .
  • 3B is a diagram illustrating an example of color change according to the dog filter of FIG. 3A.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram illustrating a dog filter of a dog display device according to embodiments of the present invention.
  • 5A is a conceptual diagram illustrating a dog filter of a dog display device according to embodiments of the present invention.
  • FIG. 5B is a diagram illustrating an example of color change according to the dog filters of FIG. 5B.
  • 6A is a conceptual diagram illustrating a dog filter of a dog display device according to embodiments of the present invention.
  • 6B is a diagram illustrating an example of color change according to the dog filter of FIG. 6A.
  • FIG. 7A is a conceptual diagram illustrating a dog filter of a dog display device according to embodiments of the present invention.
  • FIG. 7B is a diagram illustrating an example of color change according to the dog filters of FIG. 7A.
  • FIG. 8A is a conceptual diagram illustrating a dog filter of a dog display device according to embodiments of the present invention.
  • FIG. 8B is a diagram illustrating an example of color change according to the dog filter of FIG. 8A.
  • 9A is a conceptual diagram illustrating a dog filter of a dog display device according to embodiments of the present invention.
  • 9B is a diagram illustrating an example of color change according to the dog filter of FIG. 9A.
  • 10A is a conceptual diagram illustrating a dog filter of a dog display device according to embodiments of the present invention.
  • 10B is a diagram illustrating an example of color change according to the dog filters of FIG. 10A.
  • FIG. 11 is a graph showing the sensitivity of dogs and humans
  • FIG. 12 is a conceptual diagram illustrating a dog filter of a display device for dogs according to embodiments of the present invention.
  • FIG. 13 is a conceptual diagram illustrating a dog filter of a dog display device according to embodiments of the present invention.
  • FIG. 14 is a conceptual diagram illustrating a dog filter of a dog display device according to embodiments of the present invention.
  • 15 is a conceptual diagram illustrating a dog filter of a dog display device according to embodiments of the present invention.
  • 16 is a conceptual diagram illustrating a dog filter of a dog display device according to embodiments of the present invention.
  • 17 is a conceptual diagram illustrating a dog filter of a dog display device according to embodiments of the present invention.
  • FIG. 18 is a conceptual diagram illustrating dog filters of a dog display device according to embodiments of the present invention.
  • 19A, 20A, 21A, and 22 to 26 are conceptual diagrams illustrating dog filters of dog display devices according to embodiments of the present invention.
  • 19B is a diagram illustrating an example of color change according to the dog filters of FIG. 19A.
  • 20B is a diagram illustrating an example of color change according to the dog filters of FIG. 20A.
  • 21B is a diagram illustrating an example of color change according to the dog filters of FIG. 21A.
  • FIG. 27 is a diagram illustrating color coordinates of the dog display devices of FIGS. 19A to 26 .
  • 28A, 29A, and 30A are conceptual diagrams illustrating dog filters of dog display devices according to embodiments of the present invention.
  • 28B is a diagram illustrating an example of color change according to the dog filters of FIG. 28A.
  • FIG. 29B is a diagram illustrating an example of color change according to the dog filters of FIG. 29A.
  • 30B is a diagram illustrating an example of color change according to the dog filters of FIG. 30A.
  • 31 is a conceptual diagram illustrating a dog filter of a dog display device according to embodiments of the present invention.
  • 32 to 34 are conceptual views illustrating dog filters of dog display devices according to embodiments of the present invention.
  • 35 is a conceptual diagram illustrating a dog filter of a dog display device according to embodiments of the present invention.
  • FIG. 36 is a diagram illustrating color coordinates of the dog display devices of FIGS. 28A to 35 .
  • FIG. 37 is a diagram illustrating input image data and color values of dog image data of a dog display device according to embodiments of the present invention.
  • 38 is a diagram illustrating luminance for each color of a dog display device according to embodiments of the present invention.
  • 1A is a diagram illustrating an example in which a dog display device is used.
  • the display device for dogs is installed at a position (or height) that dogs can see, and can display an image based on image data considering the dog's visual characteristics. Concentration on the dog's image can be improved by displaying the image based on the image data considering the dog's visual characteristics. It is described in detail below.
  • FIG. 1B is a block diagram illustrating a display device 1000 for a dog according to example embodiments.
  • a dog display device 1000 may include a display panel 100 , a display panel driver 1100 , and a dog filter 500 .
  • the display panel driver 1100 may include a drive controller 200 , a gate driver 300 , and a data driver 400 .
  • the driving controller 200 and the data driver 400 may be integrated on a single chip.
  • the driving control unit 200, the data driving unit 400, and the dog filter 500 may be integrated on a single chip.
  • the dog filter 500 may be included in the driving control unit 200 . In another embodiment, the dog filter 500 may be integrated on a separate chip from the driving controller 200 . In another embodiment, dog filter 500 may be included in a host processor (eg, a graphics processing unit (GPU), etc.).
  • a host processor eg, a graphics processing unit (GPU), etc.
  • the display panel 100 may include a display area AA displaying an image and a peripheral area PA disposed adjacent to the display area AA.
  • the gate driver 300 may be mounted on the peripheral area PA.
  • the display panel 100 includes a plurality of gate lines GL, a plurality of data lines DL, and a plurality of pixels P electrically connected to the gate lines GL and the data lines DL. can do.
  • the gate lines GL may extend in a first direction D1
  • the data lines DL may extend in a second direction D2 crossing the first direction D1 .
  • the driving controller 200 may receive the input image data IMG and the input control signal CONT from the host processor.
  • the driving control unit 200 may receive dog image data DIMG from dog filters.
  • the driving controller 200 may receive dog image data DIMG in dog mode and receive input image data IMG in human mode.
  • the display panel driver 1100 may generate data voltages based on the dog image data DIMG in the dog mode and generate data voltages based on the input image data IMG in the human mode.
  • the input image data IMG and the dog image data DIMG may include red image data, green image data, and blue image data.
  • the input image data IMG and the dog image data DIMG may further include white image data.
  • the input control signal CONT may include a master clock signal and a data enable signal.
  • the input control signal CONT may further include a vertical synchronization signal and a horizontal synchronization signal.
  • the drive control unit 200 is shown as receiving dog image data DIMG and input image data IMG, but is not limited thereto.
  • the driving control unit 200 may receive the dog image data DIMG without receiving the input image data IMG without the dog mode and the human mode.
  • the dog display device 1000 may display an image based only on the dog image data DIMG.
  • the driving control unit 200 may receive the input image data IMG and may not receive the dog image data DIMG. .
  • the driving controller 200 generates a first control signal CONT1, a second control signal CONT2, and output image data based on the input image data IMG, dog image data DIMG, and the input control signal CONT. (OIMG).
  • the driving control unit 200 may generate a first control signal CONT1 for controlling the operation of the gate driving unit 300 based on the input control signal CONT and output the first control signal CONT1 to the gate driving unit 300 .
  • the first control signal CONT1 may include a vertical start signal and a gate clock signal.
  • the driving control unit 200 may generate a second control signal CONT2 for controlling the operation of the data driving unit 400 based on the input control signal CONT and output the second control signal CONT2 to the data driving unit 400 .
  • the second control signal CONT2 may include a horizontal start signal and a load signal.
  • the driving controller 200 may generate output image data OIMG by receiving input image data IMG, dog image data DIMG, and an input control signal CONT.
  • the driving control unit 200 may output the output image data OIMG to the data driving unit 400 .
  • the gate driver 300 may generate gate signals for driving the gate lines GL in response to the first control signal CONT1 received from the driving controller 200 .
  • the gate driver 300 may output gate signals to the gate lines GL.
  • the gate driver 300 may sequentially output gate signals to the gate lines GL.
  • the data driver 400 may receive the second control signal CONT2 and the output image data OIMG from the driving controller 200 .
  • the data driver 400 may generate data voltages obtained by converting the output image data OIMG into analog voltages.
  • the data driver 400 may output data voltages to the data line DL.
  • the dog filter 500 may generate dog image data DIMG based on the input image data IMG.
  • the dog image data DIMG may be image data considering the dog's visual characteristics. That is, the dog filter 500 may convert the input image data IMG into image data considering the dog's visual characteristics (ie, dog image data DIMG). A detailed description will be given later.
  • color 2 is a graph showing color coordinates of a person and a color coordinate of a dog.
  • the x-axis of the color coordinates is the percentage of red
  • the y-axis is the percentage of green
  • the numbers shown in the color space e.g., 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, and 620
  • a color space displayed by the dog display device 1000 may be determined as a first color space CS1 or a second color space CS2.
  • FIGS. 27 and 36 will be described based on the second color space CS2.
  • FIG. 3A is a conceptual diagram illustrating an example of the dog filter 500 of the dog display device 1000 of FIG. 1B
  • FIG. 3B is a diagram illustrating an example of color change according to the dog filter 500 of FIG. 3A
  • the graph on the left of FIG. 3B represents the color coordinates of a human with respect to the input image data IMG
  • the two graphs on the right represent the color coordinates of a human and color coordinates of a dog with respect to the dog image data DIMG, respectively.
  • the dog filter 500 generates dog image data DIMG based on the input image data IMG, and a first blue grayscale value of the input image data IMG.
  • the second blue grayscale value B' of the dog image data DIMG may be determined by adding (B) and the compensation value.
  • the dog filter 500 sums the first blue grayscale value (B) and the compensation value to obtain a second blue grayscale value (B').
  • the first blue grayscale value (B) may be determined as the second blue grayscale value (B').
  • the compensation value may be greater as the first red grayscale value (R) is greater. For example, the compensation value may be greater than zero.
  • Each of the pixels may include a sub-pixel displaying a red image, a sub-pixel displaying a blue image, and a sub-pixel displaying a green image.
  • the display panel driver 1100 generates data voltages applied to sub-pixels displaying a red image based on the first red grayscale value (R) or the second red grayscale value (R′), and the first blue grayscale value ( B) or based on the second blue grayscale value (B'), data voltages applied to sub-pixels displaying a blue image are generated, and the first green grayscale value (G) or the second green grayscale value (G') is generated. Based on this, data voltages applied to sub-pixels displaying a green image may be generated.
  • the input image data IMG includes a first red gradation value R, a first blue gradation value B, and a first green gradation value G in the range of 0 to 255
  • dog image data (DIMG) may include a second red grayscale value (R'), a second blue grayscale value (B'), and a second green grayscale value (G') in the range of 0 to 255.
  • a value in the range of 0 to 255 may indicate a displayed gradation.
  • the dog filter 500 may determine a second blue grayscale value (B′) by adding the first blue grayscale value (B) and the compensation value when the first red grayscale value (R) is greater than 0. Accordingly, when the first red grayscale value (R) is greater than 0, the second blue grayscale value (B') may be greater than the first blue grayscale value (B). That is, the dog filter 500 may convert the input image data IMG into dog image data DIMG having a high blue ratio.
  • the compensation value may be greater as the first red grayscale value (R) is greater. As the first red gradation value R increases, the blue ratio of the input image data IMG may decrease. Accordingly, the compensation value may increase as the first red grayscale value R increases.
  • the dog filter 500 may determine the first blue grayscale value (B) as the second blue grayscale value (B').
  • the dog filter 500 converts the first blue grayscale value B as it is to the second blue grayscale value B'. ) can be determined.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram illustrating a dog filter 500 of a dog display device according to embodiments of the present invention.
  • the dog display device according to the present embodiments is substantially the same as the dog display device 1000 of FIG. 1B except for the dog filter 500, the same reference numerals and reference symbols are used for the same or similar components, Redundant descriptions are omitted.
  • the dog filter 500 converts the input image data IMG into individual image data IMG' considering the visual characteristics of the dog through a conversion table, and converts the individual image data IMG'.
  • the dog image data DIMG may be generated by compensating for the input image data IMG.
  • the dog filter 500 may generate individual cognitive image data IMG' by applying a predetermined weight to the input image data IMG through a conversion table. For example, an image displayed based on the individual cognitive image data (IMG′) may consist of only blue and yellow. That is, the dog filter 500 may convert the input image data IMG into data about an image actually recognized by the dog.
  • the dog filter 500 may generate dog image data DIMG by compensating the input image data IMG based on a difference between the individual cognitive image data IMG′ and the input image data IMG. For example, the dog filter 500 may compensate the input image data IMG by the difference. For example, the dog filter 500 may compensate for the input image data IMG by a gray level difference between the individual cognitive image data IMG′ and the input image data IMG.
  • the display device for dogs can display the same image as the image actually recognized by the dog by compensating the input image data by the difference between the data for the image actually recognized by the dog and the input image data.
  • FIG. 5A is a conceptual diagram illustrating the dog filter 500 of the dog display device according to embodiments of the present invention
  • FIG. 5B is a diagram illustrating an example of color change according to the dog filter 500 of FIG. 5A.
  • the graph on the left of FIG. 5B represents the color coordinates of a human with respect to the input image data IMG
  • the two graphs on the right represent the color coordinates of a human and color coordinates of a dog with respect to the dog image data DIMG, respectively.
  • the dog display device according to the present embodiments is substantially the same as the dog display device 1000 of FIG. 1B except for the process of generating the dog image data DIMG, the same or similar elements have the same reference numerals. and reference symbols are used, and overlapping descriptions are omitted.
  • the second blue grayscale value is obtained by adding the first blue grayscale value (B) and the compensation value.
  • the value (B') is determined, and when the first red gradation value (R) is less than or equal to the first blue gradation value (B), the first blue gradation value (B) is set as the second blue gradation value (B'). can decide
  • the compensation value may increase as the difference between the first red grayscale value (R) and the first blue grayscale value (B) increases.
  • the dog filter 500 When the first red grayscale value (R) is greater than the first blue grayscale value (B), the dog filter 500 sums the first blue grayscale value (B) and the compensation value to obtain a second blue grayscale value (B′). can decide Accordingly, when the first red grayscale value (R) is greater than the first blue grayscale value (B), the second blue grayscale value (B') may be greater than the first blue grayscale value (B). That is, the dog filter 500 may convert the input image data IMG into dog image data DIMG having a high blue ratio.
  • the compensation value may increase as the difference between the first red grayscale value (R) and the first blue grayscale value (B) increases. As the difference between the first red grayscale value R and the first blue grayscale value B increases, the blue ratio of the input image data IMG may decrease. Accordingly, the compensation value may increase as the difference between the first red grayscale value (R) and the first blue grayscale value (B) increases.
  • the dog filter 500 may determine the first blue grayscale value (B) as the second blue grayscale value (B′) when the first red grayscale value (R) is less than or equal to the first blue grayscale value (B). .
  • the dog filter 500 sets the first blue grayscale value (B). may be determined as the second blue grayscale value (B').
  • FIG. 6A is a conceptual diagram illustrating the dog filter 500 of the dog display device according to embodiments of the present invention
  • FIG. 6B is a diagram illustrating an example of color change according to the dog filter 500 of FIG. 6A.
  • the graph on the left of FIG. 6B represents the color coordinates of a human with respect to the input image data IMG
  • the two graphs on the right represent the color coordinates of a human and color coordinates of a dog with respect to the dog image data DIMG, respectively.
  • the dog display device according to the present embodiments is substantially the same as the dog display device 1000 of FIG. 1B except for the process of generating the dog image data DIMG, the same or similar elements have the same reference numerals. and reference symbols are used, and overlapping descriptions are omitted.
  • the dog filter 500 has a first red grayscale value (R) greater than a first blue grayscale value (B) and a first red grayscale value (R) of the input image data (
  • a first green grayscale value (G) of the green image data of the IMG) is greater than the first blue grayscale value (B) and the compensation value
  • a second blue grayscale value (B′) is determined, and a first red grayscale value is determined.
  • the first blue gradation value (B) is converted to the second blue gradation value.
  • the first blue grayscale value (B) is determined as the second blue grayscale value (B′), and the first red grayscale value (R) is less than or equal to the first blue grayscale value (B), and the first red grayscale value (R) ) is less than or equal to the first green grayscale value (G), the first blue grayscale value (B) may be determined as the second blue grayscale value (B′).
  • the compensation value may increase as the difference between the first red grayscale value (R) and the first blue grayscale value (B) increases.
  • the dog filter 500 determines the first blue grayscale value when the first red grayscale value (R) is greater than the first blue grayscale value (B) and the first red grayscale value (R) is greater than the first green grayscale value (G).
  • the second blue grayscale value (B') may be determined by adding (B) and the compensation value. Accordingly, when the first red grayscale value R is greater than the first blue grayscale value B and the first red grayscale value R is greater than the first green grayscale value G, the second blue grayscale value B' may be greater than the first blue grayscale value (B). That is, the dog filter 500 may convert the input image data IMG into dog image data DIMG having a high blue ratio.
  • the compensation value may increase as the difference between the first red grayscale value (R) and the first blue grayscale value (B) increases. As the difference between the first red grayscale value R and the first blue grayscale value B increases, the blue ratio of the input image data IMG may decrease. Accordingly, the compensation value may increase as the difference between the first red grayscale value (R) and the first blue grayscale value (B) increases.
  • the dog filter 500 determines whether the first red grayscale value (R) is greater than the first blue grayscale value (B) and the first red grayscale value (R) is less than or equal to the first green grayscale value (G).
  • the grayscale value (B) is determined as the second blue grayscale value (B'), and the first red grayscale value (R) is less than or equal to the first blue grayscale value (B), and the first red grayscale value (R) is the second grayscale value (R).
  • the first blue gradation value (B) is determined as the second blue gradation value (B')
  • the first red gradation value (R) is greater than the first blue gradation value (B).
  • the first blue grayscale value B may be determined as the second blue grayscale value B′.
  • the dog filter 500 sets the first blue grayscale value (B). may be determined as the second blue grayscale value (B').
  • FIG. 7A is a conceptual diagram illustrating the dog filter 500 of the dog display device according to embodiments of the present invention
  • FIG. 7B is a diagram illustrating an example of color change according to the dog filter 500 of FIG. 7A.
  • the graph on the left of FIG. 7B represents the color coordinates of a person with respect to the input image data IMG
  • the two graphs on the right represent the color coordinates of a person and the color coordinates of a dog with respect to the dog image data DIMG, respectively.
  • the dog display device according to the present embodiments is substantially the same as the dog display device 1000 of FIG. 1B except for the process of generating the dog image data DIMG, the same or similar elements have the same reference numerals. and reference symbols are used, and overlapping descriptions are omitted.
  • a first red grayscale value R is greater than a first blue grayscale value B and a first green grayscale value G is a first blue grayscale value. If it is greater than the value B, a second blue grayscale value (B') is determined by adding the first blue grayscale value (B) and the compensation value, and the first red grayscale value (R) is the first blue grayscale value (B). ) and the first green gradation value (G) is less than or equal to the first blue gradation value (B), the first blue gradation value (B) is determined as the second blue gradation value (B′), and the first red gradation value (B) is determined.
  • the first blue grayscale value (B) is set to the second blue grayscale value (B). It is determined as the grayscale value (B'), wherein the first red grayscale value (R) is less than or equal to the first blue grayscale value (B), and the first green grayscale value (G) is less than the first blue grayscale value (B).
  • the first blue grayscale value (B) may be determined as the second blue grayscale value (B').
  • the compensation value may increase as the difference between the first red grayscale value (R) and the first blue grayscale value (B) increases.
  • the dog filter 500 determines the first blue grayscale value when the first red grayscale value R is greater than the first blue grayscale value B and the first green grayscale value G is greater than the first blue grayscale value B.
  • the second blue grayscale value (B') may be determined by adding (B) and the compensation value. Accordingly, when the first red grayscale value (R) is greater than the first blue grayscale value (B) and the first green grayscale value (G) is greater than the first blue grayscale value (B), the second blue grayscale value (B') may be greater than the first blue grayscale value (B). That is, the dog filter 500 may convert the input image data IMG into dog image data DIMG having a high blue ratio.
  • the compensation value may increase as the difference between the first red grayscale value (R) and the first blue grayscale value (B) increases. As the difference between the first red grayscale value R and the first blue grayscale value B increases, the blue ratio of the input image data IMG may decrease. Accordingly, the compensation value may increase as the difference between the first red grayscale value (R) and the first blue grayscale value (B) increases.
  • the compensation value may increase as the difference between the first green grayscale value (G) and the first blue grayscale value (B) increases. As the difference between the first green grayscale value (G) and the first blue grayscale value (B) increases, the blue ratio of the input image data IMG may decrease. Accordingly, the compensation value may increase as the difference between the first green grayscale value (G) and the first blue grayscale value (B) increases.
  • the compensation value is the sum of the difference between the first red grayscale value (R) and the first blue grayscale value (B) and the difference between the first green grayscale value (G) and the first blue grayscale value (B). The bigger the bigger the better.
  • the compensation value may increase as the difference between the first green grayscale value (G) and the first blue grayscale value (B) increases.
  • the dog filter 500 determines whether the first blue grayscale value R is greater than the first blue grayscale value B and the first green grayscale value G is less than or equal to the first blue grayscale value B.
  • the grayscale value (B) is determined as the second blue grayscale value (B'), and the first red grayscale value (R) is less than or equal to the first blue grayscale value (B), and the first green grayscale value (G) is When greater than 1 blue gradation value (B), the first blue gradation value (B) is determined as the second blue gradation value (B'), and the first red gradation value (R) is greater than the first blue gradation value (B).
  • the first blue grayscale value (B) may be determined as the second blue grayscale value (B′). Since the dog recognizes red and green as yellow and blue as blue, when either the first red grayscale value R or the first green grayscale value G is less than or equal to the first blue grayscale value, the input image The blue ratio of the data IMG may already be high. Accordingly, the dog filter 500 may determine the first blue grayscale value B as the second blue grayscale value B'.
  • FIG. 8A is a conceptual diagram illustrating the dog filter 500 of the dog display device according to embodiments of the present invention
  • FIG. 8B is a diagram illustrating an example of color change according to the dog filter 500 of FIG. 8A.
  • the graph on the left of FIG. 8B represents the color coordinates of a person with respect to the input image data IMG
  • the two graphs on the right represent the color coordinates of a person and the color coordinates of a dog with respect to the dog image data DIMG, respectively.
  • the dog display device according to the present embodiments is substantially the same as the dog display device 1000 of FIG. 1B except for the process of generating the dog image data DIMG, the same or similar elements have the same reference numerals. and reference symbols are used, and overlapping descriptions are omitted.
  • the dog filter 500 when the first green grayscale value (G) is greater than 0, adds the first blue grayscale value (B) and the compensation value to obtain a second blue grayscale value.
  • the first blue grayscale value B After determining the value B', and when the first green grayscale value G is 0, the first blue grayscale value B may be determined as the second blue grayscale value B'.
  • the compensation value may increase as the first green grayscale value (G) increases. For example, the compensation value may be greater than zero.
  • the dog filter 500 may determine the second blue grayscale value (B') by adding the first blue grayscale value (B) and the compensation value. Accordingly, when the first green grayscale value (G) is greater than 0, the second blue grayscale value (B') may be greater than the first blue grayscale value (B). That is, the dog filter 500 may convert the input image data IMG into dog image data DIMG having a high blue ratio.
  • the compensation value may increase as the first green grayscale value (G) increases. As the first green grayscale value (G) increases, the blue ratio of the input image data IMG may decrease. Accordingly, the compensation value may be greater as the first green grayscale value (G) is greater.
  • the dog filter 500 may determine the first blue grayscale value (B) as the second blue grayscale value (B′).
  • the dog filter 500 converts the first blue grayscale value (B) as it is to the second blue grayscale value (B'). ) can be determined.
  • FIG. 9A is a conceptual diagram illustrating the dog filter 500 of the dog display device according to embodiments of the present invention
  • FIG. 9B is a diagram illustrating an example of color change according to the dog filter 500 of FIG. 9A.
  • the graph on the left of FIG. 9B represents the color coordinates of a person with respect to the input image data IMG
  • the two graphs on the right represent the color coordinates of a person and the color coordinates of a dog with respect to the dog image data DIMG, respectively.
  • the dog display device is substantially the same as the dog display device of FIG. 8A except for the process of generating the dog image data DIMG, the same reference numerals and reference symbols are used for the same or similar components. is used, and duplicate descriptions are omitted.
  • the dog filter 500 calculates a first blue grayscale value (B) and a compensation value when the first green grayscale value (G) is greater than the first blue grayscale value (B).
  • a second blue gradation value (B′) is determined by summing , and when the first green gradation value (G) is less than or equal to the first blue gradation value (B), the first blue gradation value (B) is determined as the second blue gradation value (B). It can be determined by the gradation value (B').
  • the compensation value may increase as the difference between the first green grayscale value (G) and the first blue grayscale value (B) increases.
  • the dog filter 500 When the first green grayscale value (G) is greater than the first blue grayscale value (B), the dog filter 500 sums the first blue grayscale value (B) and the compensation value to obtain a second blue grayscale value (B′). can decide Accordingly, when the first green grayscale value (G) is greater than the first blue grayscale value (B), the second blue grayscale value (B') may be greater than the first blue grayscale value (B). That is, the dog filter 500 may convert the input image data IMG into dog image data DIMG having a high blue ratio.
  • the compensation value may increase as the difference between the first green grayscale value (G) and the first blue grayscale value (B) increases. As the difference between the first green grayscale value (G) and the first blue grayscale value (B) increases, the blue ratio of the input image data IMG may decrease. Accordingly, the compensation value may increase as the difference between the first green grayscale value (G) and the first blue grayscale value (B) increases.
  • the dog filter 500 may determine the first blue grayscale value (B) as the second blue grayscale value (B′) when the first green grayscale value (G) is less than or equal to the first blue grayscale value (B). .
  • the dog filter 500 sets the first blue grayscale value (B). may be determined as the second blue grayscale value (B').
  • FIG. 10A is a conceptual diagram illustrating the dog filter 500 of the dog display device according to embodiments of the present invention
  • FIG. 10B is a diagram illustrating an example of color change according to the dog filter 500 of FIG. 10A.
  • the graph on the left of FIG. 10B represents the color coordinates of a person with respect to the input image data IMG
  • the two graphs on the right represent the color coordinates of a person and the color coordinates of a dog with respect to the dog image data DIMG, respectively.
  • the dog display device is substantially the same as the dog display device of FIG. 8A except for the process of generating the dog image data DIMG, the same reference numerals and reference symbols are used for the same or similar components. is used, and duplicate descriptions are omitted.
  • a first green grayscale value G is greater than a first blue grayscale value B and a first green grayscale value G is a first red grayscale value.
  • the second blue grayscale value (B′) is determined by adding the first blue grayscale value (B) and the compensation value
  • the first green grayscale value (G) is the first blue grayscale value ( B) and when the first green grayscale value (G) is less than or equal to the first red grayscale value (R), the first blue grayscale value (B) is determined as the second blue grayscale value (B′)
  • the first blue gradation value (B) is set to the second gradation value (B).
  • the first blue grayscale value (B) may be determined as the second blue grayscale value (B′).
  • the compensation value may increase as the difference between the first green grayscale value (G) and the first blue grayscale value (B) increases.
  • the dog filter 500 determines the first blue gradation value when the first green gradation value G is greater than the first blue gradation value B and the first green gradation value G is greater than the first red gradation value R.
  • the second blue grayscale value (B') may be determined by adding (B) and the compensation value. Accordingly, when the first green gradation value G is greater than the first blue gradation value B and the first green gradation value G is greater than the first red gradation value R, the second blue gradation value B' may be greater than the first blue grayscale value (B). That is, the dog filter 500 may convert the input image data IMG into dog image data DIMG having a high blue ratio.
  • the compensation value may increase as the difference between the first green grayscale value (G) and the first blue grayscale value (B) increases. As the difference between the first green grayscale value (G) and the first blue grayscale value (B) increases, the blue ratio of the input image data IMG may decrease. Accordingly, the compensation value may increase as the difference between the first green grayscale value (G) and the first blue grayscale value (B) increases.
  • the dog filter 500 determines whether the first green grayscale value (G) is greater than the first blue grayscale value (B) and the first green grayscale value (G) is less than or equal to the first red grayscale value (R).
  • the grayscale value (B) is determined as the second blue grayscale value (B'), and the first green grayscale value (G) is less than or equal to the first blue grayscale value (B).
  • the first blue gradation value (B) is determined as the second blue gradation value (B')
  • the first green gradation value (G) is greater than the first blue gradation value (B).
  • the first blue grayscale value (B) may be determined as the second blue grayscale value (B′).
  • the dog filter 500 sets the first blue grayscale value (B). may be determined as the second blue grayscale value (B').
  • FIG. 11 is a graph showing dog and human sensitivity
  • FIG. 12 is a conceptual diagram illustrating a dog filter 500 of a dog display device according to embodiments of the present invention.
  • the graph on the left of FIG. 12 represents the color coordinates of a person with respect to the input image data IMG, and the two graphs on the right represent the color coordinates of a person and the color coordinates of a dog with respect to the dog image data DIMG, respectively.
  • the dog display device according to the present embodiments is substantially the same as the dog display device 1000 of FIG. 1B except for the process of generating the dog image data DIMG, the same or similar elements have the same reference numerals. and reference symbols are used, and overlapping descriptions are omitted.
  • the dog filter 500 converts the first red grayscale value (R) of the RGB domain into the sensitivity domain considering the visual characteristics of the dog, thereby generating a third red grayscale value (R"). is generated, the first blue grayscale value (B) of the RGB domain is converted into a sensitivity domain to generate a third blue grayscale value (B" in FIG. 11), and the first green grayscale value (G) of the RGB domain is converted into a sensitivity domain.
  • a third green grayscale value (G" in FIG. 12) may be generated by converting to a domain.
  • the dog filter 500 may convert the RGB domain into a sensitivity domain considering the dog's visual characteristics so that the dog's visual characteristics are well reflected.
  • the dog filter 500 assigns weights to a first red gradation value (R), a first green gradation value (G), and a first blue gradation value (B).
  • R red gradation value
  • G green gradation value
  • B first blue gradation value
  • a first weight may be applied to the first red gradation value R
  • a second weight may be applied to the first green gradation value G
  • a third weight may be applied to the first blue gradation value B. Since dog has the highest color sensitivity for blue, the third weight may be greater than the first and second weights. Since a dog has a higher color sensitivity for green than red, the second weight may be greater than the first weight.
  • the third red gradation value (R"), the third blue gradation value (B" in FIG. 11 ), and the third green gradation value (G" in FIG. 12 ) may be calculated using the formulas below. .
  • R1 is the first red gradation value
  • G1 is the first green gradation value
  • B1 is the first blue gradation value
  • R3 is the third red gradation value
  • G3 is the third green gradation value
  • B3 is the th 3 blue grayscale values
  • S1 may be a first weight
  • S2 may be a second weight
  • S3 may be a third weight.
  • the dog filter 500 generates dog image data DIMG based on the input image data IMG, and sums a first blue gradation value B and a compensation value for blue image data of the input image data IMG.
  • the second blue grayscale value B' of the blue image data of the dog image data DIMG may be determined.
  • the dog filter 500 determines a second blue grayscale value (B') by adding the first blue grayscale value (B) and the compensation value when the third red grayscale value (R") is greater than 0, and determines the third red grayscale value (B').
  • the grayscale value R" is 0, the first blue grayscale value B may be determined as the second blue grayscale value B'.
  • the compensation value may be greater as the third red grayscale value (R") is greater. For example, the compensation value may be greater than 0.
  • the dog filter 500 may determine the second blue grayscale value (B') by adding the first blue grayscale value (B) and the compensation value when the third red grayscale value (R") is greater than 0. Accordingly, When the third red grayscale value (R") is greater than 0, the second blue grayscale value (B') may be greater than the first blue grayscale value (B). That is, the dog filter 500 may convert the input image data IMG into dog image data DIMG having a high blue ratio.
  • the compensation value may increase as the third red grayscale value R" increases. As the third red grayscale value R" increases, the blue ratio of the input image data IMG may decrease. Accordingly, the compensation value may be greater as the third red grayscale value (R") is greater.
  • the dog filter 500 may determine the first blue grayscale value (B) as the second blue grayscale value (B') when the third red grayscale value (R") is 0.
  • the third red grayscale value (R") ) is 0, since the blue ratio of the input image data IMG is already high, the dog filter 500 may determine the first blue grayscale value B as the second blue grayscale value B'.
  • FIG. 13 is a conceptual diagram illustrating a dog filter 500 of a dog display device according to embodiments of the present invention.
  • the graph on the left of FIG. 13 represents the color coordinates of a person with respect to the input image data IMG, and the two graphs on the right represent the color coordinates of a person and the color coordinates of a dog with respect to the dog image data DIMG, respectively.
  • the dog display device is substantially the same as the dog display device of FIG. 12 except for the process of generating the dog image data DIMG, the same reference numerals and reference symbols are used for the same or similar components. is used, and duplicate descriptions are omitted.
  • the second blue grayscale value is obtained by adding the first blue grayscale value (B) and the compensation value.
  • (B') is determined, and when the third red gradation value (R") is less than or equal to the third blue gradation value (B"), the first blue gradation value (B) is determined as the second blue gradation value (B').
  • the compensation value may increase as the difference between the third red grayscale value (R") and the third blue grayscale value (B") increases.
  • the dog filter 500 adds the first blue grayscale value (B) and the compensation value to the second blue grayscale value (B'). ) can be determined. Accordingly, when the third red grayscale value (R") is greater than the third blue grayscale value (B"), the second blue grayscale value (B') may be greater than the first blue grayscale value (B). That is, the dog filter 500 may convert the input image data IMG into dog image data DIMG having a high blue ratio.
  • the compensation value may increase as the difference between the third red grayscale value (R") and the third blue grayscale value (B") increases. As the difference between the third red grayscale value R" and the third blue grayscale value B" increases, the blue ratio of the input image data IMG may decrease. Accordingly, the compensation value may increase as the difference between the third red grayscale value (R") and the third blue grayscale value (B") increases.
  • the dog filter 500 determines the first blue gradation value (B) as the second blue gradation value (B') when the third red gradation value (R") is less than or equal to the third blue gradation value (B").
  • the dog filter 500 has the first blue grayscale value ( B) may be determined as the second blue grayscale value (B') as it is.
  • FIG. 14 is a conceptual diagram illustrating a dog filter 500 of a dog display device according to embodiments of the present invention.
  • the graph on the left of FIG. 14 represents the color coordinates of a human with respect to the input image data IMG, and the two graphs on the right represent the color coordinates of a human and color coordinates of a dog with respect to the dog image data DIMG, respectively.
  • the dog display device is substantially the same as the dog display device of FIG. 12 except for the process of generating the dog image data DIMG, the same reference numerals and reference symbols are used for the same or similar components. is used, and duplicate descriptions are omitted.
  • the third red grayscale value (R") is greater than the third blue grayscale value (B") and the third red grayscale value (R") is the third green grayscale value. If it is greater than the value (G"), the second blue grayscale value (B') is determined by adding the first blue grayscale value (B) and the compensation value, and the third red grayscale value (R") is the third blue grayscale value.
  • the first blue gradation value (B) is determined as the second blue gradation value (B') and, when the third red gradation value (R") is less than or equal to the third blue gradation value (B") and the third red gradation value (R") is greater than the third green gradation value (G"), the first blue gradation value
  • the grayscale value B is determined as the second blue grayscale value B', and the third red grayscale value R" is less than or equal to the third blue grayscale value R".
  • the first blue grayscale value (B) may be determined as the second blue grayscale value (B').
  • the compensation value may increase as the difference between the third red grayscale value (R") and the third blue grayscale value (B") increases.
  • the dog filter 500 is a first filter when the third red gradation value (R") is greater than the third blue gradation value (B") and the third red gradation value (R") is greater than the third green gradation value (G").
  • a second blue grayscale value (B′) may be determined by adding 1 blue grayscale value (B) and a compensation value. Accordingly, when the third red grayscale value R" is greater than the third blue grayscale value B" and the third red grayscale value R" is greater than the third green grayscale value G", the second blue grayscale value (B′) may be greater than the first blue grayscale value (B). That is, the dog filter 500 may convert the input image data IMG into dog image data DIMG having a high blue ratio.
  • the compensation value may increase as the difference between the third red grayscale value (R") and the third blue grayscale value (B") increases. As the difference between the third red grayscale value R" and the third blue grayscale value B" increases, the blue ratio of the input image data IMG may decrease. Accordingly, the compensation value may increase as the difference between the third red grayscale value (R") and the third blue grayscale value (B") increases.
  • the third red grayscale value (R") is greater than the third blue grayscale value (B") and the third red grayscale value (R") is less than or equal to the third green grayscale value (G").
  • the first blue grayscale value (B) is determined as the second blue grayscale value (B')
  • the third red grayscale value (R") is less than or equal to the third blue grayscale value (B").
  • the first blue gradation value B is determined as the second blue gradation value B'
  • the third red gradation value R" is
  • the third blue gradation value (B) is less than or equal to the third red gradation value (R) is less than or equal to the third green gradation value (G)
  • the first blue gradation value (B) is set to the second blue gradation value. It can be determined by the value (B').
  • the dog filter 500 has the first blue grayscale value ( B) may be determined as the second blue grayscale value (B') as it is.
  • FIG. 15 is a conceptual diagram illustrating a dog filter 500 of a dog display device according to embodiments of the present invention.
  • the graph on the left of FIG. 15 represents the color coordinates of a person with respect to the input image data IMG, and the two graphs on the right represent the color coordinates of a person and the color coordinates of a dog with respect to the dog image data DIMG, respectively.
  • the dog display device is substantially the same as the dog display device of FIG. 12 except for the process of generating the dog image data DIMG, the same reference numerals and reference symbols are used for the same or similar components. is used, and duplicate descriptions are omitted.
  • the third red grayscale value (R") is greater than the third blue grayscale value (B") and the third green grayscale value (G") is the third blue grayscale value. If it is greater than the value (B"), the second blue grayscale value (B') is determined by adding the first blue grayscale value (B) and the compensation value, and the third red grayscale value (R") is the third blue grayscale value.
  • the first blue gradation value (B) is determined as the second blue gradation value (B') and, when the third red gradation value (R") is less than or equal to the third blue gradation value (B") and the third green gradation value (G") is greater than the third blue gradation value (B"), the first blue gradation value
  • the grayscale value B is determined as the second blue grayscale value B', and the third red grayscale value R" is less than or equal to the third blue grayscale value B" and the third green grayscale value G” ) is less than or equal to the third blue grayscale value B", the first blue grayscale value B may be determined as the second blue grayscale value B'.
  • the compensation value may increase as the difference between the third red grayscale value (R") and the third blue grayscale value (B") increases.
  • the dog filter 500 is a first filter when the third red gradation value (R") is greater than the third blue gradation value (B") and the third green gradation value (G") is greater than the third blue gradation value (B”).
  • a second blue grayscale value (B′) may be determined by adding 1 blue grayscale value (B) and a compensation value. Accordingly, when the third red grayscale value R" is greater than the third blue grayscale value B" and the third green grayscale value G" is greater than the third blue grayscale value B", the second blue grayscale value (B′) may be greater than the first blue grayscale value (B). That is, the dog filter 500 may convert the input image data IMG into dog image data DIMG having a high blue ratio.
  • the compensation value may increase as the difference between the third red grayscale value (R") and the third blue grayscale value (B") increases. As the difference between the third red grayscale value R" and the third blue grayscale value B" increases, the blue ratio of the input image data IMG may decrease. Accordingly, the compensation value may increase as the difference between the third red grayscale value (R") and the third blue grayscale value (B") increases.
  • the compensation value may increase as the difference between the third green grayscale value (G") and the third blue grayscale value (B") increases. As the difference between the third green grayscale value (G") and the third blue grayscale value (B") increases, the blue ratio of the input image data IMG may decrease. Accordingly, the compensation value may increase as the difference between the third green grayscale value (G") and the third blue grayscale value (B") increases.
  • the compensation value is the difference between the third red grayscale value (R") and the third blue grayscale value (B") and the third green grayscale value (G") and the third blue grayscale value (B”).
  • the input image data (IMG ) may have a low blue percentage. Accordingly, the compensation value may increase as the difference between the third green grayscale value (G") and the third blue grayscale value (B") increases.
  • the third red grayscale value R" is greater than the third blue grayscale value B" and the third green grayscale value G" is less than or equal to the third blue grayscale value B".
  • the first blue gradation value B is determined as the second blue gradation value B'
  • the third red gradation value R" is less than or equal to the third blue gradation value B" and the third green gradation value
  • the value (G) is greater than the third blue gradation value (B")
  • the first blue gradation value (B) is determined as the second blue gradation value (B')
  • the third red gradation value (R") is
  • the third blue gradation value (B") is less than or equal to the third green gradation value (G) is less than or equal to the third blue gradation value (B")
  • the first blue gradation value (B) is set to the second blue gradation value.
  • the dog filter 500 may determine the first blue grayscale value B as the second blue grayscale value B'.
  • FIG. 16 is a conceptual diagram illustrating a dog filter 500 of a dog display device according to embodiments of the present invention.
  • the graph on the left of FIG. 16 represents color coordinates of a person with respect to the input image data IMG, and two graphs on the right represent color coordinates of a person and color coordinates of a dog with respect to the dog image data DIMG, respectively.
  • the dog display device is substantially the same as the dog display device of FIG. 12 except for the process of generating the dog image data DIMG, the same reference numerals and reference symbols are used for the same or similar components. is used, and duplicate descriptions are omitted.
  • the two filters 500 add up the first blue grayscale value (B) and the compensation value when the third green grayscale value (G") is greater than 0 to obtain a second filter.
  • 2 Blue grayscale values (B') are determined, and when the third green grayscale value (G") is 0, the first blue grayscale value (B) may be determined as the second blue grayscale value (B').
  • the compensation value may increase as the third green grayscale value (G") increases. For example, the compensation value may be greater than 0.
  • the dog filter 500 may determine the second blue grayscale value (B') by adding the first blue grayscale value (B) and the compensation value when the third green grayscale value (G") is greater than 0. Accordingly, When the third green grayscale value (G") is greater than 0, the second blue grayscale value (B') may be greater than the first blue grayscale value (B). That is, the dog filter 500 may convert the input image data IMG into dog image data DIMG having a high blue ratio.
  • the compensation value may increase as the third green grayscale value G" increases. As the third green grayscale value G" increases, the blue ratio of the input image data IMG may decrease. Accordingly, the compensation value may increase as the third green grayscale value (G") increases.
  • the dog filter 500 may determine the first blue grayscale value (B) as the second blue grayscale value (B').
  • the third green grayscale value (G") ) is 0, since the blue ratio of the input image data IMG is already high, the dog filter 500 may determine the first blue grayscale value B as the second blue grayscale value B'.
  • FIG. 17 is a conceptual diagram illustrating a dog filter 500 of a dog display device according to embodiments of the present invention.
  • the graph on the left of FIG. 17 represents the color coordinates of a person with respect to the input image data IMG, and the two graphs on the right represent the color coordinates of a person and the color coordinates of a dog with respect to the dog image data DIMG, respectively.
  • the dog display device is substantially the same as the dog display device of FIG. 16 except for the process of generating dog image data DIMG, the same reference numerals and reference symbols are used for the same or similar components. is used, and duplicate descriptions are omitted.
  • the dog filter 500 sums the first blue grayscale value (B) and the compensation value when the third green grayscale value (G") is greater than the third blue grayscale value (B"). to determine the second blue gradation value (B'), and when the third green gradation value (G") is less than or equal to the third blue gradation value (B"), the first blue gradation value (B) is converted into a second blue gradation value. It can be determined by the gradation value (B').
  • the compensation value may increase as the difference between the third green grayscale value (G") and the third blue grayscale value (B") increases.
  • the dog filter 500 adds the first blue gradation value (B) and the compensation value to the second blue gradation value (B'). ) can be determined. Accordingly, when the third green grayscale value (G") is greater than the third blue grayscale value (B"), the second blue grayscale value (B') may be greater than the first blue grayscale value (B). That is, the dog filter 500 may convert the input image data IMG into dog image data DIMG having a high blue ratio.
  • the compensation value may increase as the difference between the third green grayscale value (G") and the third blue grayscale value (B") increases. As the difference between the third green grayscale value (G") and the third blue grayscale value (B") increases, the blue ratio of the input image data IMG may decrease. Accordingly, the compensation value may increase as the difference between the third green grayscale value (G") and the third blue grayscale value (B") increases.
  • the dog filter 500 determines the first blue gradation value (B) as the second blue gradation value (B') when the third green gradation value (G") is less than or equal to the third blue gradation value (B").
  • the dog filter 500 has a first blue grayscale value ( B) may be determined as the second blue grayscale value (B') as it is.
  • FIG. 18 is a conceptual diagram illustrating a dog filter 500 of a dog display device according to embodiments of the present invention.
  • the graph on the left of FIG. 18 represents the color coordinates of a person with respect to the input image data IMG, and the two graphs on the right represent the color coordinates of a person and the color coordinates of a dog with respect to the dog image data DIMG, respectively.
  • the dog display device is substantially the same as the dog display device of FIG. 16 except for the process of generating dog image data DIMG, the same reference numerals and reference symbols are used for the same or similar components. is used, and duplicate descriptions are omitted.
  • the third green grayscale value (G") is greater than the third blue grayscale value (B") and the third green grayscale value (G") is the third red grayscale value. If it is greater than the value (R"), the second blue grayscale value (B') is determined by adding the first blue grayscale value (B) and the compensation value, and the third green grayscale value (G") is the third blue grayscale value.
  • the first blue gradation value (B) is determined as the second blue gradation value (B') and, when the third green gradation value (G") is less than or equal to the third blue gradation value (B") and the third green gradation value (G") is greater than the third red gradation value (R"), the first blue gradation value
  • the grayscale value (B) is determined as the second blue grayscale value (B'), and the third green grayscale value (G") is less than or equal to the third blue grayscale value (B").
  • the first blue grayscale value B may be determined as the second blue grayscale value B'.
  • the compensation value may increase as the difference between the third green grayscale value (G) and the third blue grayscale value (B") increases.
  • the dog filter 500 is a first filter when the third green gradation value (G") is greater than the third blue gradation value (B") and the third green gradation value (G") is greater than the third red gradation value (R").
  • a second blue grayscale value (B′) may be determined by adding 1 blue grayscale value (B) and a compensation value. Accordingly, when the third green grayscale value (G") is greater than the third blue grayscale value (B") and the third green grayscale value (G") is greater than the third red grayscale value (R”), the second blue grayscale value (B′) may be greater than the first blue grayscale value (B). That is, the dog filter 500 may convert the input image data IMG into dog image data DIMG having a high blue ratio.
  • the compensation value may increase as the difference between the third green grayscale value (G") and the third blue grayscale value (B") increases. As the difference between the third green grayscale value (G") and the third blue grayscale value (B") increases, the blue ratio of the input image data IMG may decrease. Accordingly, the compensation value may increase as the difference between the third green grayscale value (G") and the third blue grayscale value (B") increases.
  • the third green gradation value (G") is greater than the third blue gradation value (B") and the third green gradation value (G") is less than or equal to the third red gradation value (R").
  • the first blue gradation value (B) is determined as the second blue gradation value (B')
  • the third green gradation value (G") is less than or equal to the third blue gradation value (B").
  • the first blue gradation value (B) is determined as the second blue gradation value (B'), and the third green gradation value (G") is
  • the third blue gradation value (B) is less than or equal to the third green gradation value (G") is less than or equal to the third red gradation value (R")
  • the first blue gradation value (B) is set to the second blue gradation value. It can be determined by the value (B').
  • the dog filter 500 has a first blue grayscale value ( B) may be determined as the second blue grayscale value (B') as it is.
  • FIGS. 19A, 20A, 21A, and 22 to 26 are conceptual diagrams illustrating dog filters 500 of dog display devices according to embodiments of the present invention
  • FIG. 20B is a diagram showing an example of color change according to the dog filter 500 of FIG. 20A
  • FIG. 21B is a diagram showing an example of color change according to the dog filter 500 of FIG. 21A
  • 27 is a diagram illustrating an example
  • FIG. 27 is a diagram illustrating color coordinates of the dog display devices of FIGS. 19A to 26 .
  • the graphs on the left of FIGS. 19B, 20B, and 21B represent the color coordinates of a person for the input image data IMG
  • the two graphs on the right represent the color coordinates of a person and the color coordinates of a dog for the dog image data DIMG, respectively.
  • Dog display devices are shown in FIGS. 1B, 5A, and 6A except that the compensation value is subtracted from the first red grayscale value (R) instead of adding the first blue grayscale value (B) and the compensation value.
  • R red grayscale value
  • B blue grayscale value
  • the same or similar components The same reference numerals and reference symbols are used, and overlapping descriptions are omitted.
  • the dog filter 500 subtracts a compensation value from the first red grayscale value R to obtain a second red grayscale value for red image data of the dog image data DIMG ( R') can be determined.
  • the compensation value may be greater than zero.
  • the second red grayscale value R′ is determined by subtracting the compensation value from the first red grayscale value R
  • the second red grayscale value R′ may be smaller than the first red grayscale value R.
  • the dog filter 500 may convert the input image data IMG into dog image data DIMG having a high blue ratio by lowering the yellow ratio (ie, the dog recognizes red and green as yellow).
  • the color space of FIG. 27 represents a conversion of the second color space CS2 of FIG. 2 .
  • the coordinates of red may be converted compared to the second color space CS2 .
  • FIGS. 28B, 29A, and 30A are conceptual diagrams illustrating dog filters 500 of display devices for dogs according to embodiments of the present invention
  • FIG. 28B is an example of color change according to the dog filter 500 of FIG. 28A
  • FIG. 29B is a diagram showing an example of color change according to the dog filter 500 of FIG. 29A
  • FIG. 30B is a diagram showing an example of color change according to the dog filter 500 of FIG. 30A
  • the graphs on the left of FIGS. 28B, 29B, and 30B represent the color coordinates of a person for the input image data IMG
  • the two graphs on the right represent the color coordinates of a person and the color coordinates of a dog for the dog image data DIMG, respectively.
  • the dog filter 500 subtracts the compensation value from the first green grayscale value G to obtain a second green grayscale value for green image data of the dog image data DIMG ( R') can be determined.
  • the compensation value may be greater than zero.
  • the second red grayscale value R′ is determined by subtracting the compensation value from the first red grayscale value R
  • the second red grayscale value R′ may be smaller than the first red grayscale value R.
  • the dog filter 500 may convert the input image data IMG into dog image data DIMG having a high blue ratio by lowering the green ratio (ie, the dog recognizes red and green as yellow).
  • FIG. 31 is a conceptual diagram illustrating a dog filter 500 of a dog display device according to embodiments of the present invention.
  • the graph on the left of FIG. 31 represents the color coordinates of a person with respect to the input image data IMG, and the two graphs on the right represent the color coordinates of a person and the color coordinates of a dog with respect to the dog image data DIMG, respectively.
  • the dog display device has the configuration of the dog display device of FIG. 7A except that the compensation value is subtracted from the first green grayscale value (G) instead of adding the first blue grayscale value (B) and the compensation value. Since it is substantially the same as, the same reference numerals and reference symbols are used for the same or similar components, and redundant descriptions are omitted.
  • the dog filter 500 may determine a second green grayscale value (R′) by subtracting a compensation value from a first green grayscale value (G). For example, the compensation value may be greater than zero.
  • the second red grayscale value R′ is determined by subtracting the compensation value from the first red grayscale value R
  • the second red grayscale value R′ may be smaller than the first red grayscale value R.
  • the dog filter 500 may convert the input image data IMG into dog image data DIMG having a high blue ratio by lowering the green ratio (ie, the dog recognizes red and green as yellow).
  • FIGS. 32 to 34 are conceptual diagrams illustrating dog filters 500 of dog display devices according to embodiments of the present invention.
  • the graphs on the left of FIGS. 32 to 34 represent the color coordinates of a person with respect to the input image data IMG, and the two graphs on the right respectively represent the color coordinates of a person and the color coordinates of a dog with respect to the dog image data DIMG.
  • the compensation value is subtracted from the first green grayscale value (G) instead of summing the first blue grayscale value (B) and the compensation value. Since it is substantially the same as the configuration of the devices (corresponding in order to FIGS. 32 to 34), the same reference numerals and reference symbols are used for the same or similar components, and redundant descriptions are omitted.
  • the dog filter 500 may determine a second green grayscale value R′ by subtracting a compensation value from the first green grayscale value G.
  • the compensation value may be greater than zero.
  • the second red grayscale value R′ may be smaller than the first red grayscale value R.
  • the dog filter 500 may convert the input image data IMG into dog image data DIMG having a high blue ratio by lowering the green ratio (ie, the dog recognizes red and green as yellow).
  • FIG. 35 is a conceptual diagram illustrating a dog filter 500 of a dog display device according to embodiments of the present invention.
  • the graph on the left of FIG. 35 represents the color coordinates of a person with respect to the input image data IMG, and the two graphs on the right represent the color coordinates of a person and the color coordinates of a dog with respect to the dog image data DIMG, respectively.
  • the dog display device has the configuration of the dog display device of FIG. 15 except that the compensation value is subtracted from the first green grayscale value (G) instead of adding the first blue grayscale value (B) and the compensation value. Since it is substantially the same as, the same reference numerals and reference symbols are used for the same or similar components, and redundant descriptions are omitted.
  • the dog filter 500 may determine a second green grayscale value (G′) by subtracting a compensation value from the first green grayscale value (G). For example, the compensation value may be greater than zero.
  • the second red grayscale value R′ is determined by subtracting the compensation value from the first red grayscale value R
  • the second red grayscale value R′ may be smaller than the first red grayscale value R.
  • the dog filter 500 may convert the input image data IMG into dog image data DIMG having a high blue ratio by lowering the green ratio (ie, the dog recognizes red and green as yellow).
  • FIG. 36 is a diagram illustrating color coordinates of the dog display devices of FIGS. 28A to 35 .
  • the color space of FIG. 36 represents a conversion of the second color space CS2 of FIG. 2 .
  • the coordinates of green may be converted compared to the second color space CS2 .
  • 37 is a diagram illustrating input image data IMG and color values (H_IMG, H_DIMG) of the dog image data DIMG of a dog display device according to embodiments of the present invention.
  • the dog display device according to the present embodiments is substantially the same as the dog display device 1000 of FIG. 1B except for the dog filter 500, the same reference numerals and reference symbols are used for the same or similar components, Redundant descriptions are omitted.
  • the dog filter 500 may generate dog image data DIMG by increasing the blue ratio of the input image data IMG.
  • the dog filter 500 converts input image data (IMG) of the RGB domain into input image data of the HSV domain, and extends the blue range (P1) of the color value (H_IMG) of the input image data of the HSV domain. and generates dog image data of the HSV domain by reducing the red interval (P2) of the color value (H_IMG) of the input image data of the HSV domain, and generates dog image data (DIMG) of the RGB domain based on the dog image data of the HSV domain.
  • the dog filter 500 may generate dog image data of the HSV domain by extending the blue section P1 and reducing the green section of the color value (H_IMG) of the input image data of the HSV domain.
  • the color value of the HSV domain may have a value of 0 ⁇ to 360 ⁇ .
  • the range of 240° to 300° represents the blue range P1, and the ranges of 300° to 360° and 0° to 30° may be the red range P2.
  • the dog filter 500 may expand the blue range P1 to 240° to 360° and reduce the red range P2 to 0° to 30°. Accordingly, the color of an image displayed based on input image data having a color value (H_IMG) of 300° and an image displayed based on dog image data having a color value (H_DIMG) of 360° may be the same.
  • an image displayed based on input image data having a color value (H_IMG) of 270° may have the same color as an image displayed based on dog image data having a color value (H_DIMG) of 300°. Accordingly, the blue ratio of the dog image data DIMG may be higher than the blue ratio of the input image data IMG.
  • 38 is a diagram illustrating luminance for each color of a dog display device according to embodiments of the present invention.
  • the dog display device according to the present embodiments is substantially the same as the dog display device 1000 of FIG. 1B except for the dog filter 500, the same reference numerals and reference symbols are used for the same or similar components. and duplicate descriptions are omitted.
  • the dog filter 500 generates dog image data DIMG by increasing the difference between the luminance of the red region RG and the luminance of the green region GG of the input image data IMG. can do.
  • the dog filter 500 may generate dog image data DIMG by converting RGB domain input image data IMG to luminance domain and converting the luminance of the luminance domain input image data. For example, the luminance of the red region RG of the input image data IMG may be reduced and the luminance of the green region GG may be increased. For example, the dog filter 500 may further reduce the luminance of the red region RG as the distance from yellow increases, and increase the luminance of the green region GG as the distance from yellow increases. Therefore, the red image and the green image can be distinguished by the difference in luminance. Accordingly, a dog that is not good at distinguishing between red and green can discriminate between a red image and a green image.
  • the present invention can be applied to a dog display device and an electronic device including the display device.
  • the present invention can be applied to digital TVs, 3D TVs, mobile phones, smart phones, tablet computers, VR devices, PCs, home electronic devices, notebook computers, PDAs, PMPs, digital cameras, music players, portable game consoles, navigation devices, and the like.
  • digital TVs 3D TVs
  • mobile phones smart phones
  • tablet computers VR devices
  • PCs home electronic devices
  • notebook computers PDAs, PMPs
  • digital cameras music players, portable game consoles, navigation devices, and the like.

Abstract

개용 표시 장치는 화소들을 포함하는 표시 패널, 입력 영상 데이터를 기초로 개 영상 데이터를 생성하고, 상기 입력 영상 데이터의 제1 청색 계조 값과 보상 값을 합산하여 상기 개 영상 데이터의 제2 청색 계조 값을 결정하는 개(dog) 필터, 및 상기 개 영상 데이터를 기초로 데이터 전압들을 생성하고, 상기 데이터 전압들을 상기 화소들에 인가하는 표시 패널 구동부를 포함한다.

Description

개용 표시 장치
본 발명은 개용 표시 장치에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 개의 시각적 특성을 고려한 영상을 표시하는 개용 표시 장치에 관한 것이다.
사람은 색상을 감지하는 기능을 수행하는 원추세포를 갖는다. 사람은 세 종류의 원추세포들을 가지며, 각각 서로 다른 색의 빛에 민감할 수 있다. 예를 들어, 사람의 L 원추세포는 노랑색에서 녹색 사이의 빛에 민감하고, M 원추세포는 청록색과 청색 사이의 빛에 민감하며, S 원추세포는 청색과 보라색 사이의 빛에 민감할 수 있다. 이러한 사람의 시각적 특성을 고려하여, 표시 장치는 적색, 녹색, 청색을 적당한 비율로 섞어서 다양한 색상을 표시하도록 개발되었다.
반면에, 개는 두 종류의 원추세포를 가진다. 개는 적색과 녹색을 황색으로 인식할 수 있고, 청색과 황색의 조합으로만 색상을 구분하게 된다. 또한, 사람과 달리, 개는 자외선에 가까울수록 색 구분을 쉽게 한다. 즉, 사람과 달리, 개는 색의 민감도(sensitivity)가 청색에서 제일 높다.
이와 같이, 개의 시각적 특성은 사람의 시각적 특성과 달라, 같은 영상을 사람과 동물이 서로 다르게 인식할 수 있다.
본 발명의 일 목적은 입력 영상 데이터를 개의 시각적 특성을 고려한 영상 데이터로 변환하는 개용 표시 장치를 제공하는 것이다.
다만, 본 발명의 해결하고자 하는 과제는 상기 언급된 과제에 한정되는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위에서 다양하게 확장될 수 있을 것이다.
본 발명의 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치는 화소들을 포함하는 표시 패널, 입력 영상 데이터를 기초로 개 영상 데이터를 생성하고, 상기 입력 영상 데이터의 제1 청색 계조 값과 보상 값을 합산하여 상기 개 영상 데이터의 제2 청색 계조 값을 결정하는 개(dog) 필터, 및 상기 개 영상 데이터를 기초로 데이터 전압들을 생성하고, 상기 데이터 전압들을 상기 화소들에 인가하는 표시 패널 구동부를 포함한다.
일 실시예에 있어서, 상기 표시 패널 구동부는 개 모드에서, 상기 개 필터를 활성화하여 상기 개 영상 데이터를 기초로 상기 데이터 전압들을 생성하고, 사람 모드에서, 상기 개 필터를 비활성화하여 상기 입력 영상 데이터를 기초로 상기 데이터 전압들을 생성할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 개 필터는 변환 테이블을 통하여 상기 입력 영상 데이터를 개의 시각적 특성을 고려한 개 인지 영상 데이터로 변환하고, 상기 개 인지 영상 데이터와 상기 입력 영상 데이터의 차이를 상기 보상 값으로 결정할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 개 필터는 상기 입력 영상 데이터의 제1 적색 계조 값이 0보다 큰 경우 상기 제1 청색 계조 값과 상기 보상 값을 합산하여 상기 제2 청색 계조 값을 결정하고, 상기 제1 적색 계조 값이 0인 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 보상 값은 상기 제1 적색 계조 값이 클수록 클 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 개 필터는 상기 입력 영상 데이터의 제1 적색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값 보다 큰 경우 상기 제1 청색 계조 값과 상기 보상 값을 합산하여 상기 제2 청색 계조 값을 결정하고, 상기 제1 적색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 작거나 같은 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 보상 값은 상기 제1 적색 계조 값과 상기 제1 청색 계조 값의 차이가 클수록 클 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 개 필터는 상기 입력 영상 데이터의 제1 적색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 크고 상기 제1 적색 계조 값이 상기 입력 영상 데이터의 제1 녹색 계조 값보다 큰 경우 상기 제1 청색 계조 값과 상기 보상 값을 합산하여 상기 제2 청색 계조 값을 결정하고, 상기 제1 적색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 크고 상기 제1 적색 계조 값이 상기 제1 녹색 계조 값보다 작거나 같은 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정하며, 상기 제1 적색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 작거나 같고 상기 제1 적색 계조 값이 상기 제1 녹색 계조 값보다 큰 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정하고, 상기 제1 적색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 작거나 같고 상기 제1 적색 계조 값이 상기 제1 녹색 계조 값보다 작거나 같은 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 개 필터는 상기 입력 영상 데이터의 제1 적색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 크고 상기 입력 영상 데이터의 제1 녹색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 큰 경우 상기 제1 청색 계조 값과 상기 보상 값을 합산하여 상기 제2 청색 계조 값을 결정하고, 상기 제1 적색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 크고 상기 제1 녹색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 작거나 같은 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정하며, 상기 제1 적색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 작거나 같고 상기 제1 녹색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 큰 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정하고, 상기 제1 적색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 작거나 같고 상기 제1 녹색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 작거나 같은 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 보상 값은 상기 제1 적색 계조 값과 상기 제1 청색 계조 값의 차이가 클수록 클 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 보상 값은 상기 제1 녹색 계조 값과 상기 제1 청색 계조 값의 차이가 클수록 클 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 보상 값은 상기 제1 적색 계조 값과 상기 제1 청색 계조 값의 차이와 상기 제1 녹색 계조 값과 상기 제1 청색 계조 값의 차이의 합이 클수록 클 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 개 필터는 상기 입력 영상 데이터의 제1 녹색 계조 값이 0보다 큰 경우 상기 제1 청색 계조 값과 상기 보상 값을 합산하여 상기 제2 청색 계조 값을 결정하고, 상기 제1 녹색 계조 값이 0인 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 개 필터는 상기 입력 영상 데이터의 제1 녹색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값 보다 큰 경우 상기 제1 청색 계조 값과 상기 보상 값을 합산하여 상기 제2 청색 계조 값을 결정하고, 상기 제1 녹색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 작거나 같은 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 개 필터는 상기 입력 영상 데이터의 제1 녹색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 크고 상기 제1 녹색 계조 값이 상기 입력 영상 데이터의 제1 적색 계조 값보다 큰 경우 상기 제1 청색 계조 값과 상기 보상 값을 합산하여 상기 제2 청색 계조 값을 결정하고, 상기 제1 녹색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 크고 상기 제1 녹색 계조 값이 상기 제1 적색 계조 값보다 작거나 같은 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정하며, 상기 제1 녹색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 작거나 같고 상기 제1 녹색 계조 값이 상기 제1 적색 계조 값보다 큰 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정하고, 상기 제1 녹색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 작거나 같고 상기 제1 녹색 계조 값이 상기 제1 적색 계조 값보다 작거나 같은 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 개 필터는 상기 입력 영상 데이터의 RGB 도메인의 제1 적색 계조 값을 개의 시각적 특성을 고려한 민감도 도메인으로 변환하여 제3 적색 계조 값을 생성하고, 상기 RGB 도메인의 상기 제1 청색 계조 값을 상기 민감도 도메인으로 변환하여 제3 청색 계조 값을 생성하며, 상기 입력 영상 데이터의 상기 RGB 도메인의 제1 녹색 계조 값을 상기 민감도 도메인으로 변환하여 제3 녹색 계조 값을 생성할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 개 필터는 상기 제3 적색 계조 값이 상기 제3 청색 계조 값 보다 큰 경우 상기 제1 청색 계조 값과 상기 보상 값을 합산하여 상기 제2 청색 계조 값을 결정하고, 상기 제3 적색 계조 값이 상기 제3 청색 계조 값보다 작거나 같은 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 개 필터는 상기 제3 적색 계조 값이 상기 제3 청색 계조 값보다 크고 상기 제3 적색 계조 값이 상기 제3 녹색 계조 값보다 큰 경우 상기 제1 청색 계조 값과 상기 보상 값을 합산하여 상기 제2 청색 계조 값을 결정하고, 상기 제3 적색 계조 값이 상기 제3 청색 계조 값보다 크고 상기 제3 적색 계조 값이 상기 제3 녹색 계조 값보다 작거나 같은 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정하며, 상기 제3 적색 계조 값이 상기 제3 청색 계조 값보다 작거나 같고 상기 제3 적색 계조 값이 상기 제3 녹색 계조 값보다 큰 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정하고, 상기 제3 적색 계조 값이 상기 제3 청색 계조 값보다 작거나 같고 상기 제3 적색 계조 값이 상기 제3 녹색 계조 값보다 작거나 같은 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 개 필터는 상기 제3 적색 계조 값이 상기 제3 청색 계조 값보다 크고 상기 제3 녹색 계조 값이 상기 제3 청색 계조 값보다 큰 경우 상기 제1 청색 계조 값과 상기 보상 값을 합산하여 상기 제2 청색 계조 값을 결정하고, 상기 제3 적색 계조 값이 상기 제3 청색 계조 값보다 크고 상기 제3 녹색 계조 값이 상기 제3 청색 계조 값보다 작거나 같은 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정하며, 상기 제3 적색 계조 값이 상기 제3 청색 계조 값보다 작거나 같고 상기 제3 녹색 계조 값이 상기 제3 청색 계조 값보다 큰 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정하고, 상기 제3 적색 계조 값이 상기 제3 청색 계조 값보다 작거나 같고 상기 제3 녹색 계조 값이 상기 제3 청색 계조 값보다 작거나 같은 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 개 필터는 상기 제3 녹색 계조 값이 상기 제3 청색 계조 값 보다 큰 경우 상기 제1 청색 계조 값과 상기 보상 값을 합산하여 상기 제2 청색 계조 값을 결정하고, 상기 제3 녹색 계조 값이 상기 제3 청색 계조 값보다 작거나 같은 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 개 필터는 상기 제3 녹색 계조 값이 상기 제3 청색 계조 값보다 크고 상기 제3 녹색 계조 값이 상기 제3 적색 계조 값보다 큰 경우 상기 제1 청색 계조 값과 상기 보상 값을 합산하여 상기 제2 청색 계조 값을 결정하고, 상기 제3 녹색 계조 값이 상기 제3 청색 계조 값보다 크고 상기 제3 녹색 계조 값이 상기 제3 적색 계조 값보다 작거나 같은 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정하며, 상기 제3 녹색 계조 값이 상기 제3 청색 계조 값보다 작거나 같고 상기 제3 녹색 계조 값이 상기 제3 적색 계조 값보다 큰 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정하고, 상기 제3 녹색 계조 값이 상기 제3 청색 계조 값보다 작거나 같고 상기 제3 녹색 계조 값이 상기 제3 적색 계조 값보다 작거나 같은 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정할 수 있다.
본 발명의 다른 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치는 화소들을 포함하는 표시 패널, 입력 영상 데이터를 기초로 개 영상 데이터를 생성하고, 상기 입력 영상 데이터의 제1 적색 계조 값에 보상 값을 감산하여 상기 개 영상 데이터의 제2 적색 계조 값을 결정하는 개(dog) 필터, 및 상기 개 영상 데이터를 기초로 데이터 전압들을 생성하고, 상기 데이터 전압들을 상기 화소들에 인가하는 표시 패널 구동부를 포함할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 개 필터는 상기 제1 적색 계조 값이 0보다 큰 경우 상기 제1 적색 계조 값에 상기 보상 값을 감산하여 상기 제2 적색 계조 값을 결정하고, 상기 제1 적색 계조 값이 0인 경우 상기 제1 적색 계조 값을 상기 제2 적색 계조 값으로 결정할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 개 필터는 상기 제1 적색 계조 값이 상기 입력 영상 데이터의 제1 청색 계조 값 보다 큰 경우 상기 제1 적색 계조 값에 상기 보상 값을 감산하여 상기 제2 적색 계조 값을 결정하고, 상기 제1 적색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 작거나 같은 경우 상기 제1 적색 계조 값을 상기 제2 적색 계조 값으로 결정할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 개 필터는 상기 제1 적색 계조 값이 상기 입력 영상 데이터의 제1 청색 계조 값보다 크고 상기 제1 적색 계조 값이 상기 입력 영상 데이터의 제1 녹색 계조 값보다 큰 경우 상기 제1 적색 계조 값에 상기 보상 값을 감산하여 상기 제2 적색 계조 값을 결정하고, 상기 제1 적색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 크고 상기 제1 적색 계조 값이 상기 제1 녹색 계조 값보다 작거나 같은 경우 상기 제1 적색 계조 값을 상기 제2 적색 계조 값으로 결정하며, 상기 제1 적색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 작거나 같고 상기 제1 적색 계조 값이 상기 제1 녹색 계조 값보다 큰 경우 상기 제1 적색 계조 값을 상기 제2 적색 계조 값으로 결정하고, 상기 제1 적색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 작거나 같고 상기 제1 적색 계조 값이 상기 제1 녹색 계조 값보다 작거나 같은 경우 상기 제1 적색 계조 값을 상기 제2 적색 계조 값으로 결정할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 개 필터는 상기 제1 적색 계조 값이 상기 입력 영상 데이터의 제1 청색 계조 값보다 크고 상기 입력 영상 데이터의 제1 녹색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 큰 경우 상기 제1 적색 계조 값에 상기 보상 값을 감산하여 상기 제2 적색 계조 값을 결정하고, 상기 제1 적색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 크고 상기 제1 녹색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 작거나 같은 경우 상기 제1 적색 계조 값을 상기 제2 적색 계조 값으로 결정하며, 상기 제1 적색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 작거나 같고 상기 제1 녹색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 큰 경우 상기 제1 적색 계조 값을 상기 제2 적색 계조 값으로 결정하고, 상기 제1 적색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 작거나 같고 상기 제1 녹색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 작거나 같은 경우 상기 제1 적색 계조 값을 상기 제2 적색 계조 값으로 결정할 수 있다.
본 발명의 또 다른 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치는 화소들을 포함하는 표시 패널, 입력 영상 데이터를 기초로 개 영상 데이터를 생성하고, 상기 입력 영상 데이터의 제1 녹색 계조 값에 보상 값을 감산하여 상기 개 영상 데이터의 제2 녹색 계조 값을 결정하는 개(dog) 필터, 및 상기 개 영상 데이터를 기초로 데이터 전압들을 생성하고, 상기 데이터 전압들을 상기 화소들에 인가하는 표시 패널 구동부를 포함할 수 있다.
본 발명의 또 다른 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치는 화소들을 포함하는 표시 패널, 입력 영상 데이터의 청색 비율을 증가시켜 개 영상 데이터를 생성하는 개(dog) 필터, 및 상기 개 영상 데이터를 기초로 데이터 전압들을 생성하고, 상기 데이터 전압들을 상기 화소들에 인가하는 표시 패널 구동부를 포함할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 개 필터는 RGB 도메인의 상기 입력 영상 데이터를 HSV 도메인의 입력 영상 데이터로 변환하고, 상기 HSV 도메인의 상기 입력 영상 데이터의 색상 값을 제1 구간 및 상기 제1 구간보다 파장이 높은 제2 구간으로 구분하며, 상기 제1 구간을 확장하고 상기 제2 구간을 축소하여 상기 HSV 도메인의 개 영상 데이터를 생성하고, 상기 HSV 도메인의 상기 개 영상 데이터를 기초로 상기 RGB 도메인의 상기 개 영상 데이터를 생성할 수 있다.
본 발명의 또 다른 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치는 화소들을 포함하는 표시 패널, 입력 영상 데이터의 적색 영역의 휘도와 녹색 영역의 휘도의 차이를 증가시켜 개 영상 데이터를 생성하는 개(dog) 필터, 및 상기 개 영상 데이터를 기초로 데이터 전압들을 생성하고, 상기 데이터 전압들을 상기 화소들에 인가하는 표시 패널 구동부를 포함한다.
본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치는 입력 영상 데이터를 기초로 개 영상 데이터를 생성하고, 입력 영상 데이터의 제1 청색 계조 값과 보상 값을 합산하여 개 영상 데이터의 제2 청색 계조 값을 결정하는 개(dog) 필터를 포함함으로써, 표시되는 영상의 청색 비율을 증가시킬 수 있다.
본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치는 입력 영상 데이터를 기초로 개 영상 데이터를 생성하고, 입력 영상 데이터의 제1 적색 계조 값에 보상 값을 감산하여 개 영상 데이터의 제2 적색 계조 값을 결정하는 개 필터를 포함함으로써, 표시되는 영상의 적색 비율을 감소시킬 수 있다.
본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치는 입력 영상 데이터를 기초로 개 영상 데이터를 생성하고, 입력 영상 데이터의 제1 녹색 계조 값에 보상 값을 감산하여 개 영상 데이터의 제2 녹색 계조 값을 결정하는 개 필터를 포함함으로써, 표시되는 영상의 녹색 비율을 감소시킬 수 있다.
본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치는 청색 비율을 증가시키거나, 적색 비율을 감소시키거나, 녹색 비율을 감소시킴으로써, 개의 시각에서 개가 상대적으로 잘 구분할 수 있는 청색 비율을 증가시키고 개가 상대적으로 잘 구분하지 못하는 황색 비율(즉, 적색과 녹색의 비율)을 감소시킬 수 있다. 이에 따라, 입력 영상 데이터는 개의 시각적 특성을 고려한 영상 데이터로 변환될 수 있다.
본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치는 입력 영상 데이터의 적색 영역의 휘도와 녹색 영역의 휘도의 차이를 증가시킴으로써, 적색 영상과 녹색 영상이 휘도의 차이에 의하여 구분될 수 있다. 이에 따라, 적색과 녹색을 잘 구분하지 못하는 개가 적색 영상과 녹색 영상을 구분할 수 있다.
다만, 본 발명의 효과는 상술한 효과에 한정되는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위에서 다양하게 확장될 수 있을 것이다.
도 1a는 개용 표시 장치가 사용되는 일 예를 나타내는 도면이다.
도 1b는 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치를 나타내는 블록도이다.
도 2는 사람의 색 좌표 및 개의 색 좌표를 나타내는 그래프이다.
도 3a는 도 1b의 개용 표시 장치의 개 필터의 일 예를 나타내는 개념도이다.
도 3b는 도 3a의 개 필터에 따른 색 변화의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 4는 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치의 개 필터를 나타내는 개념도이다.
도 5a는 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치의 개 필터를 나타내는 개념도이다.
도 5b는 도 5b의 개 필터에 따른 색 변화의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 6a는 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치의 개 필터를 나타내는 개념도이다.
도 6b는 도 6a의 개 필터에 따른 색 변화의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 7a는 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치의 개 필터를 나타내는 개념도이다.
도 7b는 도 7a의 개 필터에 따른 색 변화의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 8a는 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치의 개 필터를 나타내는 개념도이다.
도 8b는 도 8a의 개 필터에 따른 색 변화의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 9a는 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치의 개 필터를 나타내는 개념도이다.
도 9b는 도 9a의 개 필터에 따른 색 변화의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 10a는 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치의 개 필터를 나타내는 개념도이다.
도 10b는 도 10a의 개 필터에 따른 색 변화의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 11은 개 및 사람의 민감도를 나타내는 그래프이고, 도 12는 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치의 개 필터를 나타내는 개념도이다.
도 13은 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치의 개 필터를 나타내는 개념도이다.
도 14는 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치의 개 필터를 나타내는 개념도이다.
도 15는 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치의 개 필터를 나타내는 개념도이다.
도 16은 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치의 개 필터를 나타내는 개념도이다.
도 17은 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치의 개 필터를 나타내는 개념도이다.
도 18은 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치의 개 필터를 나타내는 개념도이다.
도 19a, 도 20a, 도 21a, 및 도 22 내지 도 26은 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치들의 개 필터들을 나타내는 개념도이다.
도 19b는 도 19a의 개 필터에 따른 색 변화의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 20b는 도 20a의 개 필터에 따른 색 변화의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 21b는 도 21a의 개 필터에 따른 색 변화의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 27은 도 19a 내지 도 26의 개용 표시 장치들의 색 좌표를 나타내는 도면이다.
도 28a, 도 29a, 및 도 30a는 본 발명의 실시예들에 다른 개용 표시 장치들의 개 필터들을 나타내는 개념도이다.
도 28b는 도 28a의 개 필터에 따른 색 변화의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 29b는 도 29a의 개 필터에 따른 색 변화의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 30b는 도 30a의 개 필터에 따른 색 변화의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 31은 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치의 개 필터를 나타내는 개념도이다.
도 32 내지 도 34은 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치들의 개 필터들을 나타내는 개념도이다.
도 35는 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치의 개 필터를 나타내는 개념도이다.
도 36은 도 28a 내지 도 35의 개용 표시 장치들의 색 좌표를 나타내는 도면이다.
도 37은 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치의 입력 영상 데이터 및 개 영상 데이터의 색상 값을 나타내는 도면이다.
도 38은 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치의 색별 휘도를 나타내는 도면이다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 발명을 보다 상세하게 설명하고자 한다.
도 1a는 개용 표시 장치가 사용되는 일 예를 나타내는 도면이다.
도 1a를 참조하면, 개용 표시 장치는 개가 볼 수 있는 위치(또는, 높이)에 설치되고, 개의 시각적 특성을 고려한 영상 데이터를 기초로 영상을 표시할 수 있다. 개의 시각적 특성을 고려한 영상 데이터를 기초로 영상을 표시함으로써, 개의 영상에 대한 집중력이 향상될 수 있다. 이하 구체적으로 설명한다.
도 1b은 본 발명의 실시예들에 따른 개(dog)용 표시 장치(1000)를 나타내는 블록도이다.
도 1b를 참조하면, 개용 표시 장치(1000)는 표시 패널(100), 표시 패널 구동부(1100), 및 개 필터(500)를 포함할 수 있다. 표시 패널 구동부(1100)는 구동 제어부(200), 게이트 구동부(300), 및 데이터 구동부(400)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 구동 제어부(200) 및 데이터 구동부(400)는 하나의 칩에 집적될 수 있다. 일 실시예에서, 구동 제어부(200), 데이터 구동부(400), 및 개 필터(500)는 하나의 칩에 집적될 수 있다.
일 실시예에서, 개 필터(500)는 구동 제어부(200)에 포함될 수 있다. 다른 실시예에서, 개 필터(500)는 구동 제어부(200)와 별개의 칩에 집적될 수 있다. 또 다른 실시예에서, 개 필터(500)는 호스트 프로세서(예를 들어, 그래픽 프로세싱 유닛(graphic processing unit; GPU) 등)에 포함될 수 있다.
표시 패널(100)은 영상을 표시하는 표시부(AA) 및 표시부(AA)에 이웃하여 배치되는 주변부(PA)를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 게이트 구동부(300)는 주변부(PA)에 실장될 수 있다.
표시 패널(100)은 복수의 게이트 라인들(GL), 복수의 데이터 라인들(DL) 및 게이트 라인들(GL)과 데이터 라인들(DL)에 전기적으로 연결된 복수의 화소들(P)을 포함할 수 있다. 게이트 라인들(GL)은 제1 방향(D1)으로 연장되고, 데이터 라인들(DL)은 제1 방향(D1)과 교차하는 제2 방향(D2)으로 연장될 수 있다.
구동 제어부(200)는 호스트 프로세서로부터 입력 영상 데이터(IMG) 및 입력 제어 신호(CONT)를 수신할 수 있다. 구동 제어부(200)는 개 필터로부터 개 영상 데이터(DIMG)를 수신할 수 있다. 예를 들어, 구동 제어부(200)는 개 모드에서 개 영상 데이터(DIMG)를 수신하고, 사람 모드에서 입력 영상 데이터(IMG)를 수신할 수 있다. 예를 들어, 표시 패널 구동부(1100)는 개 모드에서 개 영상 데이터(DIMG)를 기초로 데이터 전압들을 생성하고, 사람 모드에서 입력 영상 데이터(IMG)를 기초로 데이터 전압들을 생성할 수 있다. 예를 들어, 입력 영상 데이터(IMG) 및 개 영상 데이터(DIMG)는 적색 영상 데이터, 녹색 영상 데이터 및 청색 영상 데이터를 포함할 수 있다. 일 실시예에서, 입력 영상 데이터(IMG) 및 개 영상 데이터(DIMG)는 백색 영상 데이터를 더 포함할 수 있다. 입력 제어 신호(CONT)는 마스터 클럭 신호, 데이터 인에이블 신호를 포함할 수 있다. 입력 제어 신호(CONT)는 수직 동기 신호 및 수평 동기 신호를 더 포함할 수 있다.
도 1b에서 구동 제어부(200)는 개 영상 데이터(DIMG) 및 입력 영상 데이터(IMG)를 수신하는 것으로 나타냈지만 이에 한정되지 않는다. 예를 들어, 구동 제어부(200)는 개 모드 및 사람 모드 없이 입력 영상 데이터(IMG)를 수신하지 않고, 개 영상 데이터(DIMG)를 수신할 수 있다. 이 경우, 개용 표시 장치(1000)는 개 영상 데이터(DIMG)만을 기초로 영상을 표시할 수 있다. 또 다른 예를 들어, 구동 제어부(200)에 개 필터(500)가 포함되는 경우, 구동 제어부(200)는 입력 영상 데이터(IMG)를 수신하고, 개 영상 데이터(DIMG)를 수신하지 않을 수 있다.
구동 제어부(200)는 입력 영상 데이터(IMG), 개 영상 데이터(DIMG), 및 입력 제어 신호(CONT)에 기초하여 제1 제어 신호(CONT1), 제2 제어 신호(CONT2), 및 출력 영상 데이터(OIMG)를 생성할 수 있다.
구동 제어부(200)는 입력 제어 신호(CONT)에 기초하여 게이트 구동부(300)의 동작을 제어하기 위한 제1 제어 신호(CONT1)를 생성하여 게이트 구동부(300)로 출력할 수 있다. 제1 제어 신호(CONT1)는 수직 개시 신호 및 게이트 클럭 신호를 포함할 수 있다.
구동 제어부(200)는 입력 제어 신호(CONT)에 기초하여 데이터 구동부(400)의 동작을 제어하기 위한 제2 제어 신호(CONT2)를 생성하여 데이터 구동부(400)로 출력할 수 있다. 제2 제어 신호(CONT2)는 수평 개시 신호 및 로드 신호를 포함할 수 있다.
구동 제어부(200)는 입력 영상 데이터(IMG), 개 영상 데이터(DIMG), 및 입력 제어 신호(CONT)를 수신하여 출력 영상 데이터(OIMG)를 생성할 수 있다. 구동 제어부(200)는 출력 영상 데이터(OIMG)를 데이터 구동부(400)로 출력할 수 있다.
게이트 구동부(300)는 구동 제어부(200)로부터 입력 받은 제1 제어 신호(CONT1)에 응답하여 게이트 라인들(GL)을 구동하기 위한 게이트 신호들을 생성할 수 있다. 게이트 구동부(300)는 게이트 신호들을 게이트 라인들(GL)로 출력할 수 있다. 예를 들어, 게이트 구동부(300)는 게이트 신호들을 게이트 라인들(GL)에 순차적으로 출력할 수 있다.
데이터 구동부(400)는 구동 제어부(200)로부터 제2 제어 신호(CONT2) 및 출력 영상 데이터(OIMG)를 입력 받을 수 있다. 데이터 구동부(400)는 출력 영상 데이터(OIMG)를 아날로그 형태의 전압으로 변환한 데이터 전압들을 생성할 수 있다. 데이터 구동부(400)는 데이터 전압들을 데이터 라인(DL)로 출력할 수 있다.
개 필터(500)는 입력 영상 데이터(IMG)를 기초로 개 영상 데이터(DIMG)를 생성할 수 있다. 개 영상 데이터(DIMG)는 개의 시각적 특성을 고려한 영상 데이터일 수 있다. 즉, 개 필터(500)는 입력 영상 데이터(IMG)를 개의 시각적 특성을 고려한 영상 데이터(즉, 개 영상 데이터(DIMG))로 변환시킬 수 있다. 구체적인 설명은 후술한다.
도 2는 사람의 색 좌표 및 개의 색 좌표를 나타내는 그래프이다. 색 좌표의 x 축은 적색 비율이고, y축은 녹색 비율이며, 색 공간에 표시된 숫자(예를 들어, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 및 620)는 nm단위의 파장을 나타낼 수 있다(이하, 모든 색좌표에 동일하게 적용된다.).
도 2를 참조하면, 개는 적색과 녹색을 황색으로 인식할 수 있고, 청색과 황색의 조합으로만 색상을 구분하게 된다. 개용 표시 장치(1000)가 표시하는 색 공간은 제1 색 공간(CS1), 제2 색 공간(CS2) 등으로 결정될 수 있다. 이하, 도 27 및 도 36은 제2 색 공간(CS2)를 기준으로 설명한다.
도 3a는 도 1b의 개용 표시 장치(1000)의 개 필터(500)의 일 예를 나타내는 개념도이고, 도 3b는 도 3a의 개 필터(500)에 따른 색 변화의 일 예를 나타내는 도면이다. 도 3b의 왼쪽 그래프는 입력 영상 데이터(IMG)에 대한 사람의 색 좌표를 나타내고, 오른쪽 두 그래프는 각각 개 영상 데이터(DIMG)에 대한 사람의 색 좌표 및 개의 색 좌표를 나타낸다.
도 1b, 도 3a, 및 도 3b를 참조하면, 개 필터(500)는 입력 영상 데이터(IMG)를 기초로 개 영상 데이터(DIMG)를 생성하고, 입력 영상 데이터(IMG)의 제1 청색 계조 값(B)과 보상 값을 합산하여 개 영상 데이터(DIMG)의 제2 청색 계조 값(B')을 결정할 수 있다. 개 필터(500)는 입력 영상 데이터(IMG)의 제1 적색 계조 값(R)이 0보다 큰 경우 제1 청색 계조 값(B)과 보상 값을 합산하여 제2 청색 계조 값(B')을 결정하고, 제1 적색 계조 값(R)이 0인 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정할 수 있다. 상기 보상 값은 제1 적색 계조 값(R)이 클수록 클 수 있다. 예를 들어, 보상 값은 0보다 클 수 있다.
화소들 각각은 적색 영상을 표시하는 서브 화소, 청색 영상을 표시하는 서브 화소, 녹색 영상을 표시하는 서브 화소를 포함할 수 있다. 표시 패널 구동부(1100)는 제1 적색 계조 값(R) 또는 제2 적색 계조 값(R')을 기초로 적색 영상을 표시하는 서브 화소에 인가되는 데이터 전압들을 생성하고, 제1 청색 계조 값(B) 또는 제2 청색 계조 값(B')을 기초로 청색 영상을 표시하는 서브 화소에 인가되는 데이터 전압들을 생성하며, 제1 녹색 계조 값(G) 또는 제2 녹색 계조 값(G')을 기초로 녹색 영상을 표시하는 서브 화소에 인가되는 데이터 전압들을 생성할 수 있다. 예를 들어, 입력 영상 데이터(IMG)는 0~255범위의 제1 적색 계조 값(R), 제1 청색 계조 값(B), 및 제1 녹색 계조 값(G)을 포함하고, 개 영상 데이터(DIMG)는 0~255범위의 제2 적색 계조 값(R'), 제2 청색 계조 값(B'), 및 제2 녹색 계조 값(G')을 포함할 수 있다. 0~255범위의 값은 표시되는 계조를 나타낼 수 있다.
상술하였듯이, 개는 청색과 황색(개는 적색과 녹색을 황색으로 인식할 수 있다.)의 조합으로만 색상을 구분하고, 자외선에 가까울수록 색 구분을 쉽게 할 수 있다. 즉, 개는 청색 계열에서 색 구분을 쉽게 할 수 있다. 다시 말해, 개는 청색 비율이 높은 영상일수록 색 구분을 쉽게 할 수 있다. 개 필터(500)는 제1 적색 계조 값(R)이 0보다 큰 경우 제1 청색 계조 값(B)과 보상 값을 합산하여 제2 청색 계조 값(B')을 결정할 수 있다. 따라서, 제1 적색 계조 값(R)이 0보다 큰 경우 제2 청색 계조 값(B')은 제1 청색 계조 값(B)보다 클 수 있다. 즉, 개 필터(500)는 입력 영상 데이터(IMG)를 청색 비율이 높은 개 영상 데이터(DIMG)로 변환할 수 있다.
보상 값은 제1 적색 계조 값(R)이 클수록 클 수 있다. 제1 적색 계조 값(R)이 클수록 입력 영상 데이터(IMG)의 청색 비율이 낮을 수 있다. 따라서, 보상 값은 제1 적색 계조 값(R)이 클수록 클 수 있다.
개 필터(500)는 제1 적색 계조 값(R)이 0인 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정할 수 있다. 제1 적색 계조 값(R)이 0인 경우 입력 영상 데이터(IMG)의 청색 비율은 이미 높으므로, 개 필터(500)는 제1 청색 계조 값(B)을 그대로 제2 청색 계조 값(B')으로 결정할 수 있다.
도 4는 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치의 개 필터(500)를 나타내는 개념도이다.
본 실시예들에 따른 개용 표시 장치는 개 필터(500)를 제외하고 도 1b의 개용 표시 장치(1000)와 실질적으로 동일하므로, 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 번호 및 참조 기호를 사용하고, 중복되는 설명은 생략한다.
도 1b 및 도 4를 참조하면, 개 필터(500)는 변환 테이블을 통하여 입력 영상 데이터(IMG)를 개의 시각적 특성을 고려한 개 인지 영상 데이터(IMG')로 변환하고, 개 인지 영상 데이터(IMG')와 입력 영상 데이터(IMG)의 차이를 기초로 입력 영상 데이터(IMG)를 보상하여 개 영상 데이터(DIMG)를 생성할 수 있다.
개 필터(500)는 변환 테이블을 통하여 입력 영상 데이터(IMG)에 기 설정된 가중치를 적용하여 개 인지 영상 데이터(IMG')를 생성할 수 있다. 예를 들어, 개 인지 영상 데이터(IMG`)를 기초로 표시되는 영상은 청색과 황색만으로 이루어질 수 있다. 즉, 개 필터(500)는 입력 영상 데이터(IMG)를 개가 실제로 인식하는 영상에 대한 데이터로 변환할 수 있다.
개 필터(500)는 개 인지 영상 데이터(IMG')와 입력 영상 데이터(IMG)의 차이를 기초로 입력 영상 데이터(IMG)를 보상하여 개 영상 데이터(DIMG)를 생성할 수 있다. 예를 들어, 개 필터(500)는 상기 차이만큼 입력 영상 데이터(IMG)를 보상할 수 있다. 예를 들어, 개 필터(500)는 개 인지 영상 데이터(IMG')와 입력 영상 데이터(IMG)의 계조 차이만큼 입력 영상 데이터(IMG)를 보상할 수 있다.
따라서, 개용 표시 장치는 개가 실제로 인식하는 영상에 대한 데이터와 입력 영상 데이터의 차이만큼 입력 영상 데이터를 보상함으로써 개가 실제로 인식하는 영상과 동일한 영상을 표시할 수 있다.
도 5a는 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치의 개 필터(500)를 나타내는 개념도이고, 도 5b는 도 5a의 개 필터(500)에 따른 색 변화의 일 예를 나타내는 도면이다. 도 5b의 왼쪽 그래프는 입력 영상 데이터(IMG)에 대한 사람의 색 좌표를 나타내고, 오른쪽 두 그래프는 각각 개 영상 데이터(DIMG)에 대한 사람의 색 좌표 및 개의 색 좌표를 나타낸다.
본 실시예들에 따른 개용 표시 장치는 개 영상 데이터(DIMG)를 생성하는 과정을 제외하고 도 1b의 개용 표시 장치(1000)의 구성과 실질적으로 동일하므로, 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 번호 및 참조 기호를 사용하고, 중복되는 설명은 생략한다.
도 1b, 도 5a 및 도 5b를 참조하면, 제1 적색 계조 값(R)이 제1 청색 계조 값(B) 보다 큰 경우 제1 청색 계조 값(B)과 보상 값을 합산하여 제2 청색 계조 값(B')을 결정하고, 제1 적색 계조 값(R)이 제1 청색 계조 값(B)보다 작거나 같은 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정할 수 있다. 상기 보상 값은 제1 적색 계조 값(R)과 제1 청색 계조 값(B)의 차이가 클수록 클 수 있다.
개 필터(500)는 제1 적색 계조 값(R)이 제1 청색 계조 값(B) 보다 큰 경우 제1 청색 계조 값(B)과 보상 값을 합산하여 제2 청색 계조 값(B')을 결정할 수 있다. 따라서, 제1 적색 계조 값(R)이 제1 청색 계조 값(B) 보다 큰 경우 제2 청색 계조 값(B')은 제1 청색 계조 값(B)보다 클 수 있다. 즉, 개 필터(500)는 입력 영상 데이터(IMG)를 청색 비율이 높은 개 영상 데이터(DIMG)로 변환할 수 있다.
보상 값은 제1 적색 계조 값(R)과 제1 청색 계조 값(B)의 차이가 클수록 클 수 있다. 제1 적색 계조 값(R)과 제1 청색 계조 값(B)의 차이가 클수록 입력 영상 데이터(IMG)의 청색 비율이 낮을 수 있다. 따라서, 보상 값은 제1 적색 계조 값(R)과 제1 청색 계조 값(B)의 차이가 클수록 클 수 있다.
개 필터(500)는 제1 적색 계조 값(R)이 제1 청색 계조 값(B) 보다 작거나 같은 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정할 수 있다. 제1 적색 계조 값(R)이 제1 청색 계조 값(B) 보다 작거나 같은 경우 입력 영상 데이터(IMG)의 청색 비율은 이미 높으므로, 개 필터(500)는 제1 청색 계조 값(B)을 그대로 제2 청색 계조 값(B')으로 결정할 수 있다.
도 6a는 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치의 개 필터(500)를 나타내는 개념도이고, 도 6b는 도 6a의 개 필터(500)에 따른 색 변화의 일 예를 나타내는 도면이다. 도 6b의 왼쪽 그래프는 입력 영상 데이터(IMG)에 대한 사람의 색 좌표를 나타내고, 오른쪽 두 그래프는 각각 개 영상 데이터(DIMG)에 대한 사람의 색 좌표 및 개의 색 좌표를 나타낸다.
본 실시예들에 따른 개용 표시 장치는 개 영상 데이터(DIMG)를 생성하는 과정을 제외하고 도 1b의 개용 표시 장치(1000)의 구성과 실질적으로 동일하므로, 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 번호 및 참조 기호를 사용하고, 중복되는 설명은 생략한다.
도 1b, 도 6a 및 도 6b를 참조하면, 개 필터(500)는 제1 적색 계조 값(R)이 제1 청색 계조 값(B) 보다 크고 제1 적색 계조 값(R)이 입력 영상 데이터(IMG)의 녹색 영상 데이터에 대한 제1 녹색 계조 값(G)보다 큰 경우 제1 청색 계조 값(B)과 보상 값을 합산하여 제2 청색 계조 값(B')을 결정하고, 제1 적색 계조 값(R)이 제1 청색 계조 값(B)보다 크고 제1 적색 계조 값(R)이 제1 녹색 계조 값(G) 보다 작거나 같은 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정하며, 제1 적색 계조 값(R)이 제1 청색 계조 값(B)보다 작거나 같고 제1 적색 계조 값(R)이 제1 녹색 계조 값(G) 보다 큰 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정하고, 제1 적색 계조 값(R)이 제1 청색 계조 값(B)보다 작거나 같고 제1 적색 계조 값(R)이 제1 녹색 계조 값(G) 보다 작거나 같은 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정할 수 있다. 상기 보상 값은 제1 적색 계조 값(R)과 제1 청색 계조 값(B)의 차이가 클수록 클 수 있다.
개 필터(500)는 제1 적색 계조 값(R)이 제1 청색 계조 값(B) 보다 크고 제1 적색 계조 값(R)이 제1 녹색 계조 값(G)보다 큰 경우 제1 청색 계조 값(B)과 보상 값을 합산하여 제2 청색 계조 값(B')을 결정할 수 있다. 따라서, 제1 적색 계조 값(R)이 제1 청색 계조 값(B) 보다 크고 제1 적색 계조 값(R)이 제1 녹색 계조 값(G)보다 큰 경우 제2 청색 계조 값(B')은 제1 청색 계조 값(B)보다 클 수 있다. 즉, 개 필터(500)는 입력 영상 데이터(IMG)를 청색 비율이 높은 개 영상 데이터(DIMG)로 변환할 수 있다.
보상 값은 제1 적색 계조 값(R)과 제1 청색 계조 값(B)의 차이가 클수록 클 수 있다. 제1 적색 계조 값(R)과 제1 청색 계조 값(B)의 차이가 클수록 입력 영상 데이터(IMG)의 청색 비율이 낮을 수 있다. 따라서, 보상 값은 제1 적색 계조 값(R)과 제1 청색 계조 값(B)의 차이가 클수록 클 수 있다.
개 필터(500)는 제1 적색 계조 값(R)이 제1 청색 계조 값(B)보다 크고 제1 적색 계조 값(R)이 제1 녹색 계조 값(G) 보다 작거나 같은 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정하며, 제1 적색 계조 값(R)이 제1 청색 계조 값(B)보다 작거나 같고 제1 적색 계조 값(R)이 제1 녹색 계조 값(G) 보다 큰 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정하고, 제1 적색 계조 값(R)이 제1 청색 계조 값(B)보다 작거나 같고 제1 적색 계조 값(R)이 제1 녹색 계조 값(G) 보다 작거나 같은 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정할 수 있다. 제1 적색 계조 값(R)이 제1 청색 계조 값(B) 보다 작거나 같은 경우 입력 영상 데이터(IMG)의 청색 비율은 이미 높으므로, 개 필터(500)는 제1 청색 계조 값(B)을 그대로 제2 청색 계조 값(B')으로 결정할 수 있다.
도 7a는 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치의 개 필터(500)를 나타내는 개념도이고, 도 7b는 도 7a의 개 필터(500)에 따른 색 변화의 일 예를 나타내는 도면이다. 도 7b의 왼쪽 그래프는 입력 영상 데이터(IMG)에 대한 사람의 색 좌표를 나타내고, 오른쪽 두 그래프는 각각 개 영상 데이터(DIMG)에 대한 사람의 색 좌표 및 개의 색 좌표를 나타낸다.
본 실시예들에 따른 개용 표시 장치는 개 영상 데이터(DIMG)를 생성하는 과정을 제외하고 도 1b의 개용 표시 장치(1000)의 구성과 실질적으로 동일하므로, 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 번호 및 참조 기호를 사용하고, 중복되는 설명은 생략한다.
도 1b, 도 7a 및 도 7b를 참조하면, 개 필터(500)는 제1 적색 계조 값(R)이 제1 청색 계조 값(B) 보다 크고 제1 녹색 계조 값(G)이 제1 청색 계조 값(B)보다 큰 경우 제1 청색 계조 값(B)과 보상 값을 합산하여 제2 청색 계조 값(B')을 결정하고, 제1 적색 계조 값(R)이 제1 청색 계조 값(B)보다 크고 제1 녹색 계조 값(G)이 제1 청색 계조 값(B) 보다 작거나 같은 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정하며, 제1 적색 계조 값(R)이 제1 청색 계조 값(B)보다 작거나 같고 제1 녹색 계조 값(G)이 제1 청색 계조 값(B) 보다 큰 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정하며, 제1 적색 계조 값(R)이 제1 청색 계조 값(B)보다 작거나 같고 제1 녹색 계조 값(G)이 제1 청색 계조 값(B) 보다 작거나 같은 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정할 수 있다. 상기 보상 값은 제1 적색 계조 값(R)과 제1 청색 계조 값(B)의 차이가 클수록 클 수 있다.
개 필터(500)는 제1 적색 계조 값(R)이 제1 청색 계조 값(B) 보다 크고 제1 녹색 계조 값(G)이 제1 청색 계조 값(B)보다 큰 경우 제1 청색 계조 값(B)과 보상 값을 합산하여 제2 청색 계조 값(B')을 결정할 수 있다. 따라서, 제1 적색 계조 값(R)이 제1 청색 계조 값(B) 보다 크고 제1 녹색 계조 값(G)이 제1 청색 계조 값(B)보다 큰 경우 제2 청색 계조 값(B')은 제1 청색 계조 값(B)보다 클 수 있다. 즉, 개 필터(500)는 입력 영상 데이터(IMG)를 청색 비율이 높은 개 영상 데이터(DIMG)로 변환할 수 있다.
일 실시예에서, 보상 값은 제1 적색 계조 값(R)과 제1 청색 계조 값(B)의 차이가 클수록 클 수 있다. 제1 적색 계조 값(R)과 제1 청색 계조 값(B)의 차이가 클수록 입력 영상 데이터(IMG)의 청색 비율이 낮을 수 있다. 따라서, 보상 값은 제1 적색 계조 값(R)과 제1 청색 계조 값(B)의 차이가 클수록 클 수 있다.
일 실시예에서, 보상 값은 제1 녹색 계조 값(G)과 제1 청색 계조 값(B)의 차이가 클수록 클 수 있다. 제1 녹색 계조 값(G)과 제1 청색 계조 값(B)의 차이가 클수록 입력 영상 데이터(IMG)의 청색 비율이 낮을 수 있다. 따라서, 보상 값은 제1 녹색 계조 값(G)과 제1 청색 계조 값(B)의 차이가 클수록 클 수 있다.
일 실시예에서, 보상 값은 제1 적색 계조 값(R)과 제1 청색 계조 값(B)의 차이와 제1 녹색 계조 값(G)과 제1 청색 계조 값(B)의 차이의 합이 클수록 클 수 있다. 제1 적색 계조 값(R)과 제1 청색 계조 값(B)의 차이 및 제1 녹색 계조 값(G)과 제1 청색 계조 값(B)의 차이가 클수록 입력 영상 데이터(IMG)의 청색 비율이 낮을 수 있다. 따라서, 보상 값은 제1 녹색 계조 값(G)과 제1 청색 계조 값(B)의 차이가 클수록 클 수 있다.
개 필터(500)는 제1 적색 계조 값(R)이 제1 청색 계조 값(B)보다 크고 제1 녹색 계조 값(G)이 제1 청색 계조 값(B) 보다 작거나 같은 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정하며, 제1 적색 계조 값(R)이 제1 청색 계조 값(B)보다 작거나 같고 제1 녹색 계조 값(G)이 제1 청색 계조 값(B) 보다 큰 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정하며, 제1 적색 계조 값(R)이 제1 청색 계조 값(B)보다 작거나 같고 제1 녹색 계조 값(G)이 제1 청색 계조 값(B) 보다 작거나 같은 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정할 수 있다. 개는 적색과 녹색을 황색으로 인식하고 청색을 청색으로 인식하므로, 제1 적색 계조 값(R)과 제1 녹색 계조 값(G) 중 어느 하나가 제1 청색 계조 값보다 작거나 같은 경우 입력 영상 데이터(IMG)의 청색 비율은 이미 높을 수 있다. 따라서, 개 필터(500)는 제1 청색 계조 값(B)을 그대로 제2 청색 계조 값(B')으로 결정할 수 있다.
도 8a는 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치의 개 필터(500)를 나타내는 개념도이고, 도 8b는 도 8a의 개 필터(500)에 따른 색 변화의 일 예를 나타내는 도면이다. 도 8b의 왼쪽 그래프는 입력 영상 데이터(IMG)에 대한 사람의 색 좌표를 나타내고, 오른쪽 두 그래프는 각각 개 영상 데이터(DIMG)에 대한 사람의 색 좌표 및 개의 색 좌표를 나타낸다.
본 실시예들에 따른 개용 표시 장치는 개 영상 데이터(DIMG)를 생성하는 과정을 제외하고 도 1b의 개용 표시 장치(1000)의 구성과 실질적으로 동일하므로, 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 번호 및 참조 기호를 사용하고, 중복되는 설명은 생략한다.
도 1b, 도 8a, 및 도 8b를 참조하면, 개 필터(500)는 제1 녹색 계조 값(G)이 0보다 큰 경우 제1 청색 계조 값(B)과 보상 값을 합산하여 제2 청색 계조 값(B')을 결정하고, 제1 녹색 계조 값(G)이 0인 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정할 수 있다. 상기 보상 값은 제1 녹색 계조 값(G)이 클수록 클 수 있다. 예를 들어, 보상 값은 0보다 클 수 있다.
개 필터(500)는 제1 녹색 계조 값(G)이 0보다 큰 경우 제1 청색 계조 값(B)과 보상 값을 합산하여 제2 청색 계조 값(B')을 결정할 수 있다. 따라서, 제1 녹색 계조 값(G)이 0보다 큰 경우 제2 청색 계조 값(B')은 제1 청색 계조 값(B)보다 클 수 있다. 즉, 개 필터(500)는 입력 영상 데이터(IMG)를 청색 비율이 높은 개 영상 데이터(DIMG)로 변환할 수 있다.
보상 값은 제1 녹색 계조 값(G)이 클수록 클 수 있다. 제1 녹색 계조 값(G)이 클수록 입력 영상 데이터(IMG)의 청색 비율이 낮을 수 있다. 따라서, 보상 값은 제1 녹색 계조 값(G)이 클수록 클 수 있다.
개 필터(500)는 제1 녹색 계조 값(G)이 0인 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정할 수 있다. 제1 녹색 계조 값(G)이 0인 경우 입력 영상 데이터(IMG)의 청색 비율은 이미 높으므로, 개 필터(500)는 제1 청색 계조 값(B)을 그대로 제2 청색 계조 값(B')으로 결정할 수 있다.
도 9a는 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치의 개 필터(500)를 나타내는 개념도이고, 도 9b는 도 9a의 개 필터(500)에 따른 색 변화의 일 예를 나타내는 도면이다. 도 9b의 왼쪽 그래프는 입력 영상 데이터(IMG)에 대한 사람의 색 좌표를 나타내고, 오른쪽 두 그래프는 각각 개 영상 데이터(DIMG)에 대한 사람의 색 좌표 및 개의 색 좌표를 나타낸다.
본 실시예들에 따른 개용 표시 장치는 개 영상 데이터(DIMG)를 생성하는 과정을 제외하고 도 8a의 개용 표시 장치의 구성과 실질적으로 동일하므로, 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 번호 및 참조 기호를 사용하고, 중복되는 설명은 생략한다.
도 1b, 도 9a, 및 도 9b를 참조하면, 개 필터(500)는 제1 녹색 계조 값(G)이 제1 청색 계조 값(B) 보다 큰 경우 제1 청색 계조 값(B)과 보상 값을 합산하여 제2 청색 계조 값(B')을 결정하고, 제1 녹색 계조 값(G)이 제1 청색 계조 값(B)보다 작거나 같은 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정할 수 있다. 상기 보상 값은 제1 녹색 계조 값(G)과 제1 청색 계조 값(B)의 차이가 클수록 클 수 있다.
개 필터(500)는 제1 녹색 계조 값(G)이 제1 청색 계조 값(B) 보다 큰 경우 제1 청색 계조 값(B)과 보상 값을 합산하여 제2 청색 계조 값(B')을 결정할 수 있다. 따라서, 제1 녹색 계조 값(G)이 제1 청색 계조 값(B) 보다 큰 경우 제2 청색 계조 값(B')은 제1 청색 계조 값(B)보다 클 수 있다. 즉, 개 필터(500)는 입력 영상 데이터(IMG)를 청색 비율이 높은 개 영상 데이터(DIMG)로 변환할 수 있다.
보상 값은 제1 녹색 계조 값(G)과 제1 청색 계조 값(B)의 차이가 클수록 클 수 있다. 제1 녹색 계조 값(G)과 제1 청색 계조 값(B)의 차이가 클수록 입력 영상 데이터(IMG)의 청색 비율이 낮을 수 있다. 따라서, 보상 값은 제1 녹색 계조 값(G)과 제1 청색 계조 값(B)의 차이가 클수록 클 수 있다.
개 필터(500)는 제1 녹색 계조 값(G)이 제1 청색 계조 값(B) 보다 작거나 같은 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정할 수 있다. 제1 녹색 계조 값(G)이 제1 청색 계조 값(B) 보다 작거나 같은 경우 입력 영상 데이터(IMG)의 청색 비율은 이미 높으므로, 개 필터(500)는 제1 청색 계조 값(B)을 그대로 제2 청색 계조 값(B')으로 결정할 수 있다.
도 10a은 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치의 개 필터(500)를 나타내는 개념도이고, 도 10b는 도 10a의 개 필터(500)에 따른 색 변화의 일 예를 나타내는 도면이다. 도 10b의 왼쪽 그래프는 입력 영상 데이터(IMG)에 대한 사람의 색 좌표를 나타내고, 오른쪽 두 그래프는 각각 개 영상 데이터(DIMG)에 대한 사람의 색 좌표 및 개의 색 좌표를 나타낸다.
본 실시예들에 따른 개용 표시 장치는 개 영상 데이터(DIMG)를 생성하는 과정을 제외하고 도 8a의 개용 표시 장치의 구성과 실질적으로 동일하므로, 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 번호 및 참조 기호를 사용하고, 중복되는 설명은 생략한다.
도 1b, 도 10a, 및 도 10b을 참조하면, 개 필터(500)는 제1 녹색 계조 값(G)이 제1 청색 계조 값(B) 보다 크고 제1 녹색 계조 값(G)이 제1 적색 계조 값(R)보다 큰 경우 제1 청색 계조 값(B)과 보상 값을 합산하여 제2 청색 계조 값(B')을 결정하고, 제1 녹색 계조 값(G)이 제1 청색 계조 값(B)보다 크고 제1 녹색 계조 값(G)이 제1 적색 계조 값(R) 보다 작거나 같은 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정하며, 제1 녹색 계조 값(G)이 제1 청색 계조 값(B)보다 작거나 같고 제1 녹색 계조 값(G)이 제1 적색 계조 값(R) 보다 큰 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정하고, 제1 녹색 계조 값(G)이 제1 청색 계조 값(B)보다 작거나 같고 제1 녹색 계조 값(G)이 제1 적색 계조 값(R) 보다 작거나 같은 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정할 수 있다. 상기 보상 값은 제1 녹색 계조 값(G)과 제1 청색 계조 값(B)의 차이가 클수록 클 수 있다.
개 필터(500)는 제1 녹색 계조 값(G)이 제1 청색 계조 값(B) 보다 크고 제1 녹색 계조 값(G)이 제1 적색 계조 값(R)보다 큰 경우 제1 청색 계조 값(B)과 보상 값을 합산하여 제2 청색 계조 값(B')을 결정할 수 있다. 따라서, 제1 녹색 계조 값(G)이 제1 청색 계조 값(B) 보다 크고 제1 녹색 계조 값(G)이 제1 적색 계조 값(R)보다 큰 경우 제2 청색 계조 값(B')은 제1 청색 계조 값(B)보다 클 수 있다. 즉, 개 필터(500)는 입력 영상 데이터(IMG)를 청색 비율이 높은 개 영상 데이터(DIMG)로 변환할 수 있다.
보상 값은 제1 녹색 계조 값(G)과 제1 청색 계조 값(B)의 차이가 클수록 클 수 있다. 제1 녹색 계조 값(G)과 제1 청색 계조 값(B)의 차이가 클수록 입력 영상 데이터(IMG)의 청색 비율이 낮을 수 있다. 따라서, 보상 값은 제1 녹색 계조 값(G)과 제1 청색 계조 값(B)의 차이가 클수록 클 수 있다.
개 필터(500)는 제1 녹색 계조 값(G)이 제1 청색 계조 값(B)보다 크고 제1 녹색 계조 값(G)이 제1 적색 계조 값(R) 보다 작거나 같은 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정하며, 제1 녹색 계조 값(G)이 제1 청색 계조 값(B)보다 작거나 같고 제1 녹색 계조 값(G)이 제1 적색 계조 값(R) 보다 큰 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정하고, 제1 녹색 계조 값(G)이 제1 청색 계조 값(B)보다 작거나 같고 제1 녹색 계조 값(G)이 제1 적색 계조 값(R) 보다 작거나 같은 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정할 수 있다. 제1 녹색 계조 값(G)이 제1 청색 계조 값(B) 보다 작거나 같은 경우 입력 영상 데이터(IMG)의 청색 비율은 이미 높으므로, 개 필터(500)는 제1 청색 계조 값(B)을 그대로 제2 청색 계조 값(B')으로 결정할 수 있다.
도 11은 개(dog) 및 사람(human)의 민감도를 나타내는 그래프이고, 도 12는 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치의 개 필터(500)를 나타내는 개념도이다. 도 12의 왼쪽 그래프는 입력 영상 데이터(IMG)에 대한 사람의 색 좌표를 나타내고, 오른쪽 두 그래프는 각각 개 영상 데이터(DIMG)에 대한 사람의 색 좌표 및 개의 색 좌표를 나타낸다.
본 실시예들에 따른 개용 표시 장치는 개 영상 데이터(DIMG)를 생성하는 과정을 제외하고 도 1b의 개용 표시 장치(1000)의 구성과 실질적으로 동일하므로, 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 번호 및 참조 기호를 사용하고, 중복되는 설명은 생략한다.
도 1b, 도 11, 및 도 12를 참조하면, 개 필터(500)는 RGB 도메인의 제1 적색 계조 값(R)을 개의 시각적 특성을 고려한 민감도 도메인으로 변환하여 제3 적색 계조 값(R")을 생성하고, RGB 도메인의 제1 청색 계조 값(B)을 민감도 도메인으로 변환하여 제3 청색 계조 값(도 11의 B")을 생성하며, RGB 도메인의 제1 녹색 계조 값(G)을 민감도 도메인으로 변환하여 제3 녹색 계조 값(도 12의 G")을 생성할 수 있다.
사람은 색의 민감도가 청색보다 적색, 적색보다 녹색에서 높다. 사람과 달리, 개는 자외선에 가까울수록 색 구분을 쉽게 한다. 즉, 사람과 달리, 개는 색의 민감도가 청색에서 제일 높다. 따라서, 개 필터(500)는 이러한 개의 시각적 특성이 잘 반영되도록 RGB 도메인을 개의 시각적 특성을 고려한 민감도 도메인으로 변환할 수 있다.
예를 들어, RGB 도메인을 상기 민감도 도메인으로 변환하기 위하여 개 필터(500)는 제1 적색 계조 값(R), 제1 녹색 계조 값(G), 및 제1 청색 계조 값(B) 에 가중치를 적용할 수 있다. 제1 적색 계조 값(R)에 제1 가중치가 적용되고, 제1 녹색 계조 값(G)에 제2 가중치가 적용되며, 제1 청색 계조 값(B)에 제3 가중치가 적용될 수 있다. 개는 색의 민감도게 청색에서 제일 높으므로, 제3 가중치가 제1 가중치 및 제2 가중치보다 클 수 있다. 개는 색의 민감도가 적색보다 녹색에서 높으므로, 제2 가중치가 제1 가중치보다 클 수 있다. 예를 들어, 제3 적색 계조 값(R"), 제3 청색 계조 값(도 11의 B"), 및 제3 녹색 계조 값(도 12의 G")은 아래 수식을 이용하여 계산될 수 있다.
[수식]
Figure PCTKR2023001244-appb-img-000001
여기서, R1은 제1 적색 계조 값이고, G1은 제1 녹색 계조 값이며, B1은 제1 청색 계조 값이고, R3는 제3 적색 계조 값이며, G3는 제3 녹색 계조 값이고, B3는 제3 청색 계조 값이며, S1은 제1 가중치이고, S2는 제2 가중치이며, S3는 제3 가중치일 수 있다.
개 필터(500)는 입력 영상 데이터(IMG)를 기초로 개 영상 데이터(DIMG)를 생성하고, 입력 영상 데이터(IMG)의 청색 영상 데이터에 대한 제1 청색 계조 값(B)과 보상 값을 합산하여 개 영상 데이터(DIMG)의 청색 영상 데이터에 대한 제2 청색 계조 값(B')을 결정할 수 있다. 개 필터(500)는 제3 적색 계조 값(R")이 0보다 큰 경우 제1 청색 계조 값(B)과 보상 값을 합산하여 제2 청색 계조 값(B')을 결정하고, 제3 적색 계조 값(R")이 0인 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정할 수 있다. 상기 보상 값은 제3 적색 계조 값(R")이 클수록 클 수 있다. 예를 들어, 보상 값은 0보다 클 수 있다.
개 필터(500)는 제3 적색 계조 값(R")이 0보다 큰 경우 제1 청색 계조 값(B)과 보상 값을 합산하여 제2 청색 계조 값(B')을 결정할 수 있다. 따라서, 제3 적색 계조 값(R")이 0보다 큰 경우 제2 청색 계조 값(B')은 제1 청색 계조 값(B)보다 클 수 있다. 즉, 개 필터(500)는 입력 영상 데이터(IMG)를 청색 비율이 높은 개 영상 데이터(DIMG)로 변환할 수 있다.
보상 값은 제3 적색 계조 값(R")이 클수록 클 수 있다. 제3 적색 계조 값(R")이 클수록 입력 영상 데이터(IMG)의 청색 비율이 낮을 수 있다. 따라서, 보상 값은 제3 적색 계조 값(R")이 클수록 클 수 있다.
개 필터(500)는 제3 적색 계조 값(R")이 0인 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정할 수 있다. 제3 적색 계조 값(R")이 0인 경우 입력 영상 데이터(IMG)의 청색 비율은 이미 높으므로, 개 필터(500)는 제1 청색 계조 값(B)을 그대로 제2 청색 계조 값(B')으로 결정할 수 있다.
도 13은 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치의 개 필터(500)를 나타내는 개념도이다. 도 13의 왼쪽 그래프는 입력 영상 데이터(IMG)에 대한 사람의 색 좌표를 나타내고, 오른쪽 두 그래프는 각각 개 영상 데이터(DIMG)에 대한 사람의 색 좌표 및 개의 색 좌표를 나타낸다.
본 실시예들에 따른 개용 표시 장치는 개 영상 데이터(DIMG)를 생성하는 과정을 제외하고 도 12의 개용 표시 장치의 구성과 실질적으로 동일하므로, 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 번호 및 참조 기호를 사용하고, 중복되는 설명은 생략한다.
도 1b 및 도 13을 참조하면, 제3 적색 계조 값(R")이 제3 청색 계조 값(B") 보다 큰 경우 제1 청색 계조 값(B)과 보상 값을 합산하여 제2 청색 계조 값(B')을 결정하고, 제3 적색 계조 값(R")이 제3 청색 계조 값(B")보다 작거나 같은 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정할 수 있다. 상기 보상 값은 제3 적색 계조 값(R")과 제3 청색 계조 값(B")의 차이가 클수록 클 수 있다.
개 필터(500)는 제3 적색 계조 값(R")이 제3 청색 계조 값(B") 보다 큰 경우 제1 청색 계조 값(B)과 보상 값을 합산하여 제2 청색 계조 값(B')을 결정할 수 있다. 따라서, 제3 적색 계조 값(R")이 제3 청색 계조 값(B") 보다 큰 경우 제2 청색 계조 값(B')은 제1 청색 계조 값(B)보다 클 수 있다. 즉, 개 필터(500)는 입력 영상 데이터(IMG)를 청색 비율이 높은 개 영상 데이터(DIMG)로 변환할 수 있다.
보상 값은 제3 적색 계조 값(R")과 제3 청색 계조 값(B")의 차이가 클수록 클 수 있다. 제3 적색 계조 값(R")과 제3 청색 계조 값(B")의 차이가 클수록 입력 영상 데이터(IMG)의 청색 비율이 낮을 수 있다. 따라서, 보상 값은 제3 적색 계조 값(R")과 제3 청색 계조 값(B")의 차이가 클수록 클 수 있다.
개 필터(500)는 제3 적색 계조 값(R")이 제3 청색 계조 값(B") 보다 작거나 같은 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정할 수 있다. 제3 적색 계조 값(R")이 제3 청색 계조 값(B") 보다 작거나 같은 경우 입력 영상 데이터(IMG)의 청색 비율은 이미 높으므로, 개 필터(500)는 제1 청색 계조 값(B)을 그대로 제2 청색 계조 값(B')으로 결정할 수 있다.
도 14는 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치의 개 필터(500)를 나타내는 개념도이다. 도 14의 왼쪽 그래프는 입력 영상 데이터(IMG)에 대한 사람의 색 좌표를 나타내고, 오른쪽 두 그래프는 각각 개 영상 데이터(DIMG)에 대한 사람의 색 좌표 및 개의 색 좌표를 나타낸다.
본 실시예들에 따른 개용 표시 장치는 개 영상 데이터(DIMG)를 생성하는 과정을 제외하고 도 12의 개용 표시 장치의 구성과 실질적으로 동일하므로, 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 번호 및 참조 기호를 사용하고, 중복되는 설명은 생략한다.
도 1b 및 도 14를 참조하면, 개 필터(500)는 제3 적색 계조 값(R")이 제3 청색 계조 값(B") 보다 크고 제3 적색 계조 값(R")이 제3 녹색 계조 값(G")보다 큰 경우 제1 청색 계조 값(B)과 보상 값을 합산하여 제2 청색 계조 값(B')을 결정하고, 제3 적색 계조 값(R")이 제3 청색 계조 값(B")보다 크고 제3 적색 계조 값(R")이 제3 녹색 계조 값(G") 보다 작거나 같은 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정하며, 제3 적색 계조 값(R")이 제3 청색 계조 값(B")보다 작거나 같고 제3 적색 계조 값(R")이 제3 녹색 계조 값(G") 보다 큰 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정하고, 제3 적색 계조 값(R")이 제3 청색 계조 값(B")보다 작거나 같고 제3 적색 계조 값(R")이 제3 녹색 계조 값(G") 보다 작거나 같은 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정할 수 있다. 상기 보상 값은 제3 적색 계조 값(R")과 제3 청색 계조 값(B")의 차이가 클수록 클 수 있다.
개 필터(500)는 제3 적색 계조 값(R")이 제3 청색 계조 값(B") 보다 크고 제3 적색 계조 값(R")이 제3 녹색 계조 값(G")보다 큰 경우 제1 청색 계조 값(B)과 보상 값을 합산하여 제2 청색 계조 값(B')을 결정할 수 있다. 따라서, 제3 적색 계조 값(R")이 제3 청색 계조 값(B") 보다 크고 제3 적색 계조 값(R")이 제3 녹색 계조 값(G")보다 큰 경우 제2 청색 계조 값(B')은 제1 청색 계조 값(B)보다 클 수 있다. 즉, 개 필터(500)는 입력 영상 데이터(IMG)를 청색 비율이 높은 개 영상 데이터(DIMG)로 변환할 수 있다.
보상 값은 제3 적색 계조 값(R")과 제3 청색 계조 값(B")의 차이가 클수록 클 수 있다. 제3 적색 계조 값(R")과 제3 청색 계조 값(B")의 차이가 클수록 입력 영상 데이터(IMG)의 청색 비율이 낮을 수 있다. 따라서, 보상 값은 제3 적색 계조 값(R")과 제3 청색 계조 값(B")의 차이가 클수록 클 수 있다.
개 필터(500)는 제3 적색 계조 값(R")이 제3 청색 계조 값(B")보다 크고 제3 적색 계조 값(R")이 제3 녹색 계조 값(G") 보다 작거나 같은 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정하며, 제3 적색 계조 값(R")이 제3 청색 계조 값(B")보다 작거나 같고 제3 적색 계조 값(R")이 제3 녹색 계조 값(G") 보다 큰 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정하고, 제3 적색 계조 값(R")이 제3 청색 계조 값(B")보다 작거나 같고 제3 적색 계조 값(R")이 제3 녹색 계조 값(G") 보다 작거나 같은 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정할 수 있다. 제3 적색 계조 값(R")이 제3 청색 계조 값(B") 보다 작거나 같은 경우 입력 영상 데이터(IMG)의 청색 비율은 이미 높으므로, 개 필터(500)는 제1 청색 계조 값(B)을 그대로 제2 청색 계조 값(B')으로 결정할 수 있다.
도 15는 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치의 개 필터(500)를 나타내는 개념도이다. 도 15의 왼쪽 그래프는 입력 영상 데이터(IMG)에 대한 사람의 색 좌표를 나타내고, 오른쪽 두 그래프는 각각 개 영상 데이터(DIMG)에 대한 사람의 색 좌표 및 개의 색 좌표를 나타낸다.
본 실시예들에 따른 개용 표시 장치는 개 영상 데이터(DIMG)를 생성하는 과정을 제외하고 도 12의 개용 표시 장치의 구성과 실질적으로 동일하므로, 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 번호 및 참조 기호를 사용하고, 중복되는 설명은 생략한다.
도 1b 및 도 15를 참조하면, 개 필터(500)는 제3 적색 계조 값(R")이 제3 청색 계조 값(B") 보다 크고 제3 녹색 계조 값(G")이 제3 청색 계조 값(B")보다 큰 경우 제1 청색 계조 값(B)과 보상 값을 합산하여 제2 청색 계조 값(B')을 결정하고, 제3 적색 계조 값(R")이 제3 청색 계조 값(B")보다 크고 제3 녹색 계조 값(G")이 제3 청색 계조 값(B") 보다 작거나 같은 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정하며, 제3 적색 계조 값(R")이 제3 청색 계조 값(B")보다 작거나 같고 제3 녹색 계조 값(G")이 제3 청색 계조 값(B") 보다 큰 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정하며, 제3 적색 계조 값(R")이 제3 청색 계조 값(B")보다 작거나 같고 제3 녹색 계조 값(G")이 제3 청색 계조 값(B") 보다 작거나 같은 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정할 수 있다. 상기 보상 값은 제3 적색 계조 값(R")과 제3 청색 계조 값(B")의 차이가 클수록 클 수 있다.
개 필터(500)는 제3 적색 계조 값(R")이 제3 청색 계조 값(B") 보다 크고 제3 녹색 계조 값(G")이 제3 청색 계조 값(B")보다 큰 경우 제1 청색 계조 값(B)과 보상 값을 합산하여 제2 청색 계조 값(B')을 결정할 수 있다. 따라서, 제3 적색 계조 값(R")이 제3 청색 계조 값(B") 보다 크고 제3 녹색 계조 값(G")이 제3 청색 계조 값(B")보다 큰 경우 제2 청색 계조 값(B')은 제1 청색 계조 값(B)보다 클 수 있다. 즉, 개 필터(500)는 입력 영상 데이터(IMG)를 청색 비율이 높은 개 영상 데이터(DIMG)로 변환할 수 있다.
일 실시예에서, 보상 값은 제3 적색 계조 값(R")과 제3 청색 계조 값(B")의 차이가 클수록 클 수 있다. 제3 적색 계조 값(R")과 제3 청색 계조 값(B")의 차이가 클수록 입력 영상 데이터(IMG)의 청색 비율이 낮을 수 있다. 따라서, 보상 값은 제3 적색 계조 값(R")과 제3 청색 계조 값(B")의 차이가 클수록 클 수 있다.
일 실시예에서, 보상 값은 제3 녹색 계조 값(G")과 제3 청색 계조 값(B")의 차이가 클수록 클 수 있다. 제3 녹색 계조 값(G")과 제3 청색 계조 값(B")의 차이가 클수록 입력 영상 데이터(IMG)의 청색 비율이 낮을 수 있다. 따라서, 보상 값은 제3 녹색 계조 값(G")과 제3 청색 계조 값(B")의 차이가 클수록 클 수 있다.
일 실시예에서, 보상 값은 제3 적색 계조 값(R")과 제3 청색 계조 값(B")의 차이와 제3 녹색 계조 값(G")과 제3 청색 계조 값(B")의 차이의 합이 클수록 클 수 있다. 제3 적색 계조 값(R")과 제3 청색 계조 값(B")의 차이 및 제3 녹색 계조 값(G")과 제3 청색 계조 값(B")의 차이가 클수록 입력 영상 데이터(IMG)의 청색 비율이 낮을 수 있다. 따라서, 보상 값은 제3 녹색 계조 값(G")과 제3 청색 계조 값(B")의 차이가 클수록 클 수 있다.
개 필터(500)는 제3 적색 계조 값(R")이 제3 청색 계조 값(B")보다 크고 제3 녹색 계조 값(G")이 제3 청색 계조 값(B") 보다 작거나 같은 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정하며, 제3 적색 계조 값(R")이 제3 청색 계조 값(B")보다 작거나 같고 제3 녹색 계조 값(G")이 제3 청색 계조 값(B") 보다 큰 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정하며, 제3 적색 계조 값(R")이 제3 청색 계조 값(B")보다 작거나 같고 제3 녹색 계조 값(G")이 제3 청색 계조 값(B") 보다 작거나 같은 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정할 수 있다. 개는 적색과 녹색을 황색으로 인식하고 청색을 청색으로 인식하므로, 제3 적색 계조 값(R")과 제3 녹색 계조 값(G") 중 어느 하나가 제1 청색 계조 값보다 작거나 같은 경우 입력 영상 데이터(IMG)의 청색 비율은 이미 높을 수 있다. 따라서, 개 필터(500)는 제1 청색 계조 값(B)을 그대로 제2 청색 계조 값(B')으로 결정할 수 있다.
도 16은 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치의 개 필터(500)를 나타내는 개념도이다. 도 16의 왼쪽 그래프는 입력 영상 데이터(IMG)에 대한 사람의 색 좌표를 나타내고, 오른쪽 두 그래프는 각각 개 영상 데이터(DIMG)에 대한 사람의 색 좌표 및 개의 색 좌표를 나타낸다.
본 실시예들에 따른 개용 표시 장치는 개 영상 데이터(DIMG)를 생성하는 과정을 제외하고 도 12의 개용 표시 장치의 구성과 실질적으로 동일하므로, 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 번호 및 참조 기호를 사용하고, 중복되는 설명은 생략한다.
도 1b 및 도 16을 참조하면, 개 필터(500)는 개 필터(500)는 제3 녹색 계조 값(G")이 0보다 큰 경우 제1 청색 계조 값(B)과 보상 값을 합산하여 제2 청색 계조 값(B')을 결정하고, 제3 녹색 계조 값(G")이 0인 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정할 수 있다. 상기 보상 값은 제3 녹색 계조 값(G")이 클수록 클 수 있다. 예를 들어, 보상 값은 0보다 클 수 있다.
개 필터(500)는 제3 녹색 계조 값(G")이 0보다 큰 경우 제1 청색 계조 값(B)과 보상 값을 합산하여 제2 청색 계조 값(B')을 결정할 수 있다. 따라서, 제3 녹색 계조 값(G")이 0보다 큰 경우 제2 청색 계조 값(B')은 제1 청색 계조 값(B)보다 클 수 있다. 즉, 개 필터(500)는 입력 영상 데이터(IMG)를 청색 비율이 높은 개 영상 데이터(DIMG)로 변환할 수 있다.
보상 값은 제3 녹색 계조 값(G")이 클수록 클 수 있다. 제3 녹색 계조 값(G")이 클수록 입력 영상 데이터(IMG)의 청색 비율이 낮을 수 있다. 따라서, 보상 값은 제3 녹색 계조 값(G")이 클수록 클 수 있다.
개 필터(500)는 제3 녹색 계조 값(G")이 0인 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정할 수 있다. 제3 녹색 계조 값(G")이 0인 경우 입력 영상 데이터(IMG)의 청색 비율은 이미 높으므로, 개 필터(500)는 제1 청색 계조 값(B)을 그대로 제2 청색 계조 값(B')으로 결정할 수 있다.
도 17은 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치의 개 필터(500)를 나타내는 개념도이다. 도 17의 왼쪽 그래프는 입력 영상 데이터(IMG)에 대한 사람의 색 좌표를 나타내고, 오른쪽 두 그래프는 각각 개 영상 데이터(DIMG)에 대한 사람의 색 좌표 및 개의 색 좌표를 나타낸다.
본 실시예들에 따른 개용 표시 장치는 개 영상 데이터(DIMG)를 생성하는 과정을 제외하고 도 16의 개용 표시 장치의 구성과 실질적으로 동일하므로, 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 번호 및 참조 기호를 사용하고, 중복되는 설명은 생략한다.
도 1b 및 도 17을 참조하면, 개 필터(500)는 제3 녹색 계조 값(G")이 제3 청색 계조 값(B") 보다 큰 경우 제1 청색 계조 값(B)과 보상 값을 합산하여 제2 청색 계조 값(B')을 결정하고, 제3 녹색 계조 값(G")이 제3 청색 계조 값(B")보다 작거나 같은 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정할 수 있다. 상기 보상 값은 제3 녹색 계조 값(G")과 제3 청색 계조 값(B")의 차이가 클수록 클 수 있다.
개 필터(500)는 제3 녹색 계조 값(G")이 제3 청색 계조 값(B") 보다 큰 경우 제1 청색 계조 값(B)과 보상 값을 합산하여 제2 청색 계조 값(B')을 결정할 수 있다. 따라서, 제3 녹색 계조 값(G")이 제3 청색 계조 값(B") 보다 큰 경우 제2 청색 계조 값(B')은 제1 청색 계조 값(B)보다 클 수 있다. 즉, 개 필터(500)는 입력 영상 데이터(IMG)를 청색 비율이 높은 개 영상 데이터(DIMG)로 변환할 수 있다.
보상 값은 제3 녹색 계조 값(G")과 제3 청색 계조 값(B")의 차이가 클수록 클 수 있다. 제3 녹색 계조 값(G")과 제3 청색 계조 값(B")의 차이가 클수록 입력 영상 데이터(IMG)의 청색 비율이 낮을 수 있다. 따라서, 보상 값은 제3 녹색 계조 값(G")과 제3 청색 계조 값(B")의 차이가 클수록 클 수 있다.
개 필터(500)는 제3 녹색 계조 값(G")이 제3 청색 계조 값(B") 보다 작거나 같은 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정할 수 있다. 제3 녹색 계조 값(G")이 제3 청색 계조 값(B") 보다 작거나 같은 경우 입력 영상 데이터(IMG)의 청색 비율은 이미 높으므로, 개 필터(500)는 제1 청색 계조 값(B)을 그대로 제2 청색 계조 값(B')으로 결정할 수 있다.
도 18은 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치의 개 필터(500)를 나타내는 개념도이다. 도 18의 왼쪽 그래프는 입력 영상 데이터(IMG)에 대한 사람의 색 좌표를 나타내고, 오른쪽 두 그래프는 각각 개 영상 데이터(DIMG)에 대한 사람의 색 좌표 및 개의 색 좌표를 나타낸다.
본 실시예들에 따른 개용 표시 장치는 개 영상 데이터(DIMG)를 생성하는 과정을 제외하고 도 16의 개용 표시 장치의 구성과 실질적으로 동일하므로, 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 번호 및 참조 기호를 사용하고, 중복되는 설명은 생략한다.
도 1b 및 도 18을 참조하면, 개 필터(500)는 제3 녹색 계조 값(G")이 제3 청색 계조 값(B") 보다 크고 제3 녹색 계조 값(G")이 제3 적색 계조 값(R")보다 큰 경우 제1 청색 계조 값(B)과 보상 값을 합산하여 제2 청색 계조 값(B')을 결정하고, 제3 녹색 계조 값(G")이 제3 청색 계조 값(B")보다 크고 제3 녹색 계조 값(G")이 제3 적색 계조 값(R") 보다 작거나 같은 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정하며, 제3 녹색 계조 값(G")이 제3 청색 계조 값(B")보다 작거나 같고 제3 녹색 계조 값(G")이 제3 적색 계조 값(R") 보다 큰 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정하고, 제3 녹색 계조 값(G")이 제3 청색 계조 값(B")보다 작거나 같고 제3 녹색 계조 값(G")이 제3 적색 계조 값(R") 보다 작거나 같은 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정할 수 있다. 상기 보상 값은 제3 녹색 계조 값(G")과 제3 청색 계조 값(B")의 차이가 클수록 클 수 있다.
개 필터(500)는 제3 녹색 계조 값(G")이 제3 청색 계조 값(B") 보다 크고 제3 녹색 계조 값(G")이 제3 적색 계조 값(R")보다 큰 경우 제1 청색 계조 값(B)과 보상 값을 합산하여 제2 청색 계조 값(B')을 결정할 수 있다. 따라서, 제3 녹색 계조 값(G")이 제3 청색 계조 값(B") 보다 크고 제3 녹색 계조 값(G")이 제3 적색 계조 값(R")보다 큰 경우 제2 청색 계조 값(B')은 제1 청색 계조 값(B)보다 클 수 있다. 즉, 개 필터(500)는 입력 영상 데이터(IMG)를 청색 비율이 높은 개 영상 데이터(DIMG)로 변환할 수 있다.
보상 값은 제3 녹색 계조 값(G")과 제3 청색 계조 값(B")의 차이가 클수록 클 수 있다. 제3 녹색 계조 값(G")과 제3 청색 계조 값(B")의 차이가 클수록 입력 영상 데이터(IMG)의 청색 비율이 낮을 수 있다. 따라서, 보상 값은 제3 녹색 계조 값(G")과 제3 청색 계조 값(B")의 차이가 클수록 클 수 있다.
개 필터(500)는 제3 녹색 계조 값(G")이 제3 청색 계조 값(B")보다 크고 제3 녹색 계조 값(G")이 제3 적색 계조 값(R") 보다 작거나 같은 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정하며, 제3 녹색 계조 값(G")이 제3 청색 계조 값(B")보다 작거나 같고 제3 녹색 계조 값(G")이 제3 적색 계조 값(R") 보다 큰 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정하고, 제3 녹색 계조 값(G")이 제3 청색 계조 값(B")보다 작거나 같고 제3 녹색 계조 값(G")이 제3 적색 계조 값(R") 보다 작거나 같은 경우 제1 청색 계조 값(B)을 제2 청색 계조 값(B')으로 결정할 수 있다. 제3 녹색 계조 값(G")이 제3 청색 계조 값(B") 보다 작거나 같은 경우 입력 영상 데이터(IMG)의 청색 비율은 이미 높으므로, 개 필터(500)는 제1 청색 계조 값(B)을 그대로 제2 청색 계조 값(B')으로 결정할 수 있다.
도 19a, 도 20a, 도 21a, 및 도 22 내지 도 26은 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치들의 개 필터(500)들을 나타내는 개념도이고, 도 19b는 도 19a의 개 필터(500)에 따른 색 변화의 일 예를 나타내는 도면이며, 도 20b는 도 20a의 개 필터(500)에 따른 색 변화의 일 예를 나타내는 도면이고, 도 21b는 도 21a의 개 필터(500)에 따른 색 변화의 일 예를 나타내는 도면이며, 도 27은 도 19a 내지 도 26의 개용 표시 장치들의 색 좌표를 나타내는 도면이다. 도 19b, 도 20b, 및 도 21b의 왼쪽 그래프는 입력 영상 데이터(IMG)에 대한 사람의 색 좌표를 나타내고, 오른쪽 두 그래프는 각각 개 영상 데이터(DIMG)에 대한 사람의 색 좌표 및 개의 색 좌표를 나타낸다.
본 실시예들에 따른 개용 표시 장치들은 제1 청색 계조 값(B)과 보상 값을 합산하는 대신 제1 적색 계조 값(R)에 보상 값을 감산하는 것을 제외하고 도 1b, 도5a, 도 6a, 도7a, 도 12 내지 도 15의 개용 표시 장치들의 구성과 실질적으로 동일하므로(도 19a, 도 20a, 도 21a, 및 도 22 내지 도 26과 순서대로 대응됨), 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 번호 및 참조 기호를 사용하고, 중복되는 설명은 생략한다.
도 1b 및 도 19a 내지 도 27을 참조하면, 개 필터(500)는 제1 적색 계조 값(R)에 보상 값을 감산하여 개 영상 데이터(DIMG)의 적색 영상 데이터에 대한 제2 적색 계조 값(R')을 결정할 수 있다. 예를 들어, 보상 값은 0보다 클 수 있다. 제2 적색 계조 값(R')이 제1 적색 계조 값(R)에 보상 값을 감산하여 결정되는 경우, 제2 적색 계조 값(R')은 제1 적색 계조 값(R)보다 작을 수 있다. 따라서, 개 필터(500)는 황색 비율을 낮춤으로써(즉, 개는 적색과 녹색을 황색으로 인식하므로) 입력 영상 데이터(IMG)를 청색 비율이 높은 개 영상 데이터(DIMG)로 변환할 수 있다.
도 2 및 도 27을 참조하면, 도 27의 색 공간은 도 2의 제2 색 공간(CS2)이 변환된 것을 나타낸다. 도 19a 내지 도 26의 개용 표시 장치들의 변환된 색 공간은 제2 색 공간(CS2)에 비하여 적색(삼각형의 오른쪽 꼭지점)의 좌표가 변환될 수 있다.
도 28a, 도 29a, 및 도 30a는 본 발명의 실시예들에 다른 개용 표시 장치들의 개 필터(500)들을 나타내는 개념도이고, 도 28b는 도 28a의 개 필터(500)에 따른 색 변화의 일 예를 나타내는 도면이고, 도 29b는 도 29a의 개 필터(500)에 따른 색 변화의 일 예를 나타내는 도면이고, 도 30b는 도 30a의 개 필터(500)에 따른 색 변화의 일 예를 나타내는 도면이다. 도 28b, 도 29b, 및 도 30b의 왼쪽 그래프는 입력 영상 데이터(IMG)에 대한 사람의 색 좌표를 나타내고, 오른쪽 두 그래프는 각각 개 영상 데이터(DIMG)에 대한 사람의 색 좌표 및 개의 색 좌표를 나타낸다.
본 실시예들에 따른 개용 표시 장치들은 제1 청색 계조 값(B)과 보상 값을 합산하는 대신 제1 녹색 계조 값(G)에 보상 값을 감산하는 것을 제외하고 도 8a, 도 9a, 및 도 10a의 개용 표시 장치들의 구성과 실질적으로 동일하므로(도 28a, 도 29a, 및 도 30a와 순서대로 대응됨), 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 번호 및 참조 기호를 사용하고, 중복되는 설명은 생략한다.
도 1b 및 도 28a 내지 도 30b를 참조하면, 개 필터(500)는 제1 녹색 계조 값(G)에 보상 값을 감산하여 개 영상 데이터(DIMG)의 녹색 영상 데이터에 대한 제2 녹색 계조 값(R')을 결정할 수 있다. 예를 들어, 보상 값은 0보다 클 수 있다. 제2 적색 계조 값(R')이 제1 적색 계조 값(R)에 보상 값을 감산하여 결정되는 경우, 제2 적색 계조 값(R')은 제1 적색 계조 값(R)보다 작을 수 있다. 따라서, 개 필터(500)는 녹색 비율을 낮춤으로써(즉, 개는 적색과 녹색을 황색으로 인식하므로) 입력 영상 데이터(IMG)를 청색 비율이 높은 개 영상 데이터(DIMG)로 변환할 수 있다.
도 31은 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치의 개 필터(500)를 나타내는 개념도이다. 도 31의 왼쪽 그래프는 입력 영상 데이터(IMG)에 대한 사람의 색 좌표를 나타내고, 오른쪽 두 그래프는 각각 개 영상 데이터(DIMG)에 대한 사람의 색 좌표 및 개의 색 좌표를 나타낸다.
본 실시예들에 따른 개용 표시 장치는 제1 청색 계조 값(B)과 보상 값을 합산하는 대신 제1 녹색 계조 값(G)에 보상 값을 감산하는 것을 제외하고 도 7a의 개용 표시 장치의 구성과 실질적으로 동일하므로, 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 번호 및 참조 기호를 사용하고, 중복되는 설명은 생략한다.
도 1b 및 도 31을 참조하면, 개 필터(500)는 제1 녹색 계조 값(G)에 보상 값을 감산하여 제2 녹색 계조 값(R')을 결정할 수 있다. 예를 들어, 보상 값은 0보다 클 수 있다. 제2 적색 계조 값(R')이 제1 적색 계조 값(R)에 보상 값을 감산하여 결정되는 경우, 제2 적색 계조 값(R')은 제1 적색 계조 값(R)보다 작을 수 있다. 따라서, 개 필터(500)는 녹색 비율을 낮춤으로써(즉, 개는 적색과 녹색을 황색으로 인식하므로) 입력 영상 데이터(IMG)를 청색 비율이 높은 개 영상 데이터(DIMG)로 변환할 수 있다.
도 32 내지 도 34은 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치들의 개 필터(500)들을 나타내는 개념도이다. 도 32 내지 도 34의 왼쪽 그래프는 입력 영상 데이터(IMG)에 대한 사람의 색 좌표를 나타내고, 오른쪽 두 그래프는 각각 개 영상 데이터(DIMG)에 대한 사람의 색 좌표 및 개의 색 좌표를 나타낸다.
본 실시예들에 따른 개용 표시 장치들은 제1 청색 계조 값(B)과 보상 값을 합산하는 대신 제1 녹색 계조 값(G)에 보상 값을 감산하는 것을 제외하고 도 16 내지 도 18의 개용 표시 장치들의 구성과 실질적으로 동일하므로(도 32 내지 도 34와 순서대로 대응됨), 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 번호 및 참조 기호를 사용하고, 중복되는 설명은 생략한다.
도 1b 및 도 32 내지 도 34를 참조하면, 개 필터(500)는 제1 녹색 계조 값(G)에 보상 값을 감산하여 제2 녹색 계조 값(R')을 결정할 수 있다. 예를 들어, 보상 값은 0보다 클 수 있다. 제2 적색 계조 값(R')이 제1 적색 계조 값(R)에 보상 값을 감산하여 결정되는 경우, 제2 적색 계조 값(R')은 제1 적색 계조 값(R)보다 작을 수 있다. 따라서, 개 필터(500)는 녹색 비율을 낮춤으로써(즉, 개는 적색과 녹색을 황색으로 인식하므로) 입력 영상 데이터(IMG)를 청색 비율이 높은 개 영상 데이터(DIMG)로 변환할 수 있다.
도 35는 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치의 개 필터(500)를 나타내는 개념도이다. 도 35의 왼쪽 그래프는 입력 영상 데이터(IMG)에 대한 사람의 색 좌표를 나타내고, 오른쪽 두 그래프는 각각 개 영상 데이터(DIMG)에 대한 사람의 색 좌표 및 개의 색 좌표를 나타낸다.
본 실시예들에 따른 개용 표시 장치는 제1 청색 계조 값(B)과 보상 값을 합산하는 대신 제1 녹색 계조 값(G)에 보상 값을 감산하는 것을 제외하고 도 15의 개용 표시 장치의 구성과 실질적으로 동일하므로, 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 번호 및 참조 기호를 사용하고, 중복되는 설명은 생략한다.
도 1b 및 도 35를 참조하면, 개 필터(500)는 제1 녹색 계조 값(G)에 보상 값을 감산하여 제2 녹색 계조 값(G')을 결정할 수 있다. 예를 들어, 보상 값은 0보다 클 수 있다. 제2 적색 계조 값(R')이 제1 적색 계조 값(R)에 보상 값을 감산하여 결정되는 경우, 제2 적색 계조 값(R')은 제1 적색 계조 값(R)보다 작을 수 있다. 따라서, 개 필터(500)는 녹색 비율을 낮춤으로써(즉, 개는 적색과 녹색을 황색으로 인식하므로) 입력 영상 데이터(IMG)를 청색 비율이 높은 개 영상 데이터(DIMG)로 변환할 수 있다.
도 36은 도 28a 내지 도 35의 개용 표시 장치들의 색 좌표를 나타내는 도면이다.
도 2 및 도 36을 참조하면, 도 36의 색 공간은 도 2의 제2 색 공간(CS2)이 변환된 것을 나타낸다. 도 28a 내지 도 35의 개용 표시 장치들의 변환된 색 공간은 제2 색 공간(CS2)에 비하여 녹색(삼각형의 위쪽 꼭지점)의 좌표가 변환될 수 있다. 도 37은 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치의 입력 영상 데이터(IMG) 및 개 영상 데이터(DIMG)의 색상 값(H_IMG, H_DIMG)을 나타내는 도면이다.
본 실시예들에 따른 개용 표시 장치는 개 필터(500)를 제외하고 도 1b의 개용 표시 장치(1000)와 실질적으로 동일하므로, 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 번호 및 참조 기호를 사용하고, 중복되는 설명은 생략한다.
도 1b 및 도 37을 참조하면, 개 필터(500)는 입력 영상 데이터(IMG)의 청색 비율을 증가시켜 개 영상 데이터(DIMG)를 생성할 수 있다. 예를 들어, 개 필터(500)는 RGB 도메인의 입력 영상 데이터(IMG)를 HSV 도메인의 입력 영상 데이터로 변환하고, HSV 도메인의 입력 영상 데이터의 색상 값(H_IMG)의 청색 구간(P1)을 확장하고 HSV 도메인의 입력 영상 데이터의 색상 값(H_IMG)의 적색 구간(P2)을 축소하여 HSV 도메인의 개 영상 데이터를 생성하고, HSV 도메인의 개 영상 데이터를 기초로 RGB 도메인의 개 영상 데이터(DIMG)를 생성할 수 있다. 다른 실시예에서, 개 필터(500)는 청색 구간(P1)을 확장하고 HSV 도메인의 입력 영상 데이터의 색상 값(H_IMG)의 녹색 구간을 축소하여 HSV 도메인의 개 영상 데이터를 생성할 수 있다.
예를 들어, HSV 도메인의 색상 값은 0˚~360˚의 값을 가질 수 있다. 240~300˚ 구간은 청색 구간(P1)을 나타내고, 300˚~360˚ 및 0˚~30˚의 구간은 적색 구간(P2)일 수 있다. 개 필터(500)는 청색 구간(P1)을 240˚~360˚으로 확장하고, 적색 구간(P2)을 0˚~30˚으로 축소할 수 있다. 따라서, 색상 값(H_IMG)이 300˚인 입력 영상 데이터를 기초로 표시한 영상과 색상 값(H_DIMG)이 360˚인 개 영상 데이터를 기초로 표시한 영상의 색상을 동일할 수 있다. 예를 들어, 색상 값(H_IMG)이 270˚인 입력 영상 데이터를 기초로 표시한 영상과 색상 값(H_DIMG)이 300˚인 개 영상 데이터를 기초로 표시한 영상의 색상을 동일할 수 있다. 이에 따라, 개 영상 데이터(DIMG)의 청색 비율은 입력 영상 데이터(IMG)의 청색 비율보다 높을 수 있다.
도 38은 본 발명의 실시예들에 따른 개용 표시 장치의 색별 휘도를 나타내는 도면이다.
본 실시예들에 따른 개용 표시 장치는 개 필터(500)를 제외하고 도 1b의 개용 표시 장치(1000)의 구성과 실질적으로 동일하므로, 동일 또는 유사한 구성 요소에 대해서는 동일한 참조 번호 및 참조 기호를 사용하고, 중복되는 설명은 생략한다.
도 1b 및 도 38을 참조하면, 개 필터(500)는 입력 영상 데이터(IMG)의 적색 영역(RG)의 휘도와 녹색 영역(GG)의 휘도의 차이를 증가시켜 개 영상 데이터(DIMG)를 생성할 수 있다.
예를 들어, 개 필터(500)는 RGB 도메인의 입력 영상 데이터(IMG)를 휘도 도메인으로 변환하고, 휘도 도메인의 입력 영상 데이터의 휘도를 변환하여 개 영상 데이터(DIMG)를 생성할 수 있다. 예를 들어, 입력 영상 데이터(IMG)의 적색 영역(RG)의 휘도를 감소시키고, 녹색 영역(GG)의 휘도를 증가시킬 수 있다. 예를 들어, 개 필터(500)는 노란색에서 멀어질수록 적색 영역(RG)의 휘도를 더 감소시키고, 노란색에서 멀어질수록 녹색 영역(GG)의 휘도를 더 증가시킬 수 있다. 따라서, 적색 영상과 녹색 영상이 휘도의 차이에 의하여 구분될 수 있다. 이에 따라, 적색과 녹색을 잘 구분하지 못하는 개가 적색 영상과 녹색 영상을 구분할 수 있다.
본 발명은 개용 표시 장치 및 이를 포함하는 전자 기기에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 발명은 디지털 TV, 3D TV, 휴대폰, 스마트 폰, 태블릿 컴퓨터, VR 기기, PC, 가정용 전자기기, 노트북 컴퓨터, PDA, PMP, 디지털 카메라, 음악 재생기, 휴대용 게임 콘솔, 내비게이션 등에 적용될 수 있다.
이상 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
<부호의 설명>
1000: 표시 장치 1100: 표시 패널 구동부
100: 표시 패널 200: 구동 제어부
300: 게이트 구동부 400: 데이터 구동부
500: 개 필터

Claims (30)

  1. 화소들을 포함하는 표시 패널;
    입력 영상 데이터를 기초로 개 영상 데이터를 생성하고, 상기 입력 영상 데이터의 제1 청색 계조 값과 보상 값을 합산하여 상기 개 영상 데이터의 제2 청색 계조 값을 결정하는 개(dog) 필터; 및
    상기 개 영상 데이터를 기초로 데이터 전압들을 생성하고, 상기 데이터 전압들을 상기 화소들에 인가하는 표시 패널 구동부를 포함하는 개용 표시 장치.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 표시 패널 구동부는
    개 모드에서, 상기 개 필터를 활성화하여 상기 개 영상 데이터를 기초로 상기 데이터 전압들을 생성하고,
    사람 모드에서, 상기 개 필터를 비활성화하여 상기 입력 영상 데이터를 기초로 상기 데이터 전압들을 생성하는 것을 특징으로 하는 개용 표시 장치.
  3. 제 1 항에 있어서, 상기 개 필터는
    상기 입력 영상 데이터의 제1 적색 계조 값이 0보다 큰 경우 상기 제1 청색 계조 값과 상기 보상 값을 합산하여 상기 제2 청색 계조 값을 결정하고,
    상기 제1 적색 계조 값이 0인 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정하는 것을 특징으로 하는 개용 표시 장치.
  4. 제 3 항에 있어서, 상기 보상 값은 상기 제1 적색 계조 값이 클수록 큰 것을 특징으로 하는 개용 표시 장치.
  5. 제 1 항에 있어서, 상기 개 필터는
    상기 입력 영상 데이터의 제1 적색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값 보다 큰 경우 상기 제1 청색 계조 값과 상기 보상 값을 합산하여 상기 제2 청색 계조 값을 결정하고,
    상기 제1 적색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 작거나 같은 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정하는 것을 특징으로 하는 개용 표시 장치.
  6. 제 5 항에 있어서, 상기 보상 값은 상기 제1 적색 계조 값과 상기 제1 청색 계조 값의 차이가 클수록 큰 것을 특징으로 하는 개용 표시 장치.
  7. 제 1 항에 있어서, 상기 개 필터는
    상기 입력 영상 데이터의 제1 적색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 크고 상기 제1 적색 계조 값이 상기 입력 영상 데이터의 제1 녹색 계조 값보다 큰 경우 상기 제1 청색 계조 값과 상기 보상 값을 합산하여 상기 제2 청색 계조 값을 결정하고,
    상기 제1 적색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 크고 상기 제1 적색 계조 값이 상기 제1 녹색 계조 값보다 작거나 같은 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정하며,
    상기 제1 적색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 작거나 같고 상기 제1 적색 계조 값이 상기 제1 녹색 계조 값보다 큰 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정하고,
    상기 제1 적색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 작거나 같고 상기 제1 적색 계조 값이 상기 제1 녹색 계조 값보다 작거나 같은 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정하는 것을 특징으로 하는 개용 표시 장치.
  8. 제 1 항에 있어서, 상기 개 필터는
    상기 입력 영상 데이터의 제1 적색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 크고 상기 입력 영상 데이터의 제1 녹색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 큰 경우 상기 제1 청색 계조 값과 상기 보상 값을 합산하여 상기 제2 청색 계조 값을 결정하고,
    상기 제1 적색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 크고 상기 제1 녹색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 작거나 같은 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정하며,
    상기 제1 적색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 작거나 같고 상기 제1 녹색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 큰 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정하고,
    상기 제1 적색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 작거나 같고 상기 제1 녹색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 작거나 같은 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정하는 것을 특징으로 하는 개용 표시 장치.
  9. 제 8 항에 있어서, 상기 보상 값은 상기 제1 적색 계조 값과 상기 제1 청색 계조 값의 차이가 클수록 큰 것을 특징으로 하는 개용 표시 장치.
  10. 제 8 항에 있어서, 상기 보상 값은 상기 제1 녹색 계조 값과 상기 제1 청색 계조 값의 차이가 클수록 큰 것을 특징으로 하는 개용 표시 장치.
  11. 제 8 항에 있어서, 상기 보상 값은 상기 제1 적색 계조 값과 상기 제1 청색 계조 값의 차이와 상기 제1 녹색 계조 값과 상기 제1 청색 계조 값의 차이의 합이 클수록 큰 것을 특징으로 하는 개용 표시 장치.
  12. 제 1 항에 있어서, 상기 개 필터는
    상기 입력 영상 데이터의 제1 녹색 계조 값이 0보다 큰 경우 상기 제1 청색 계조 값과 상기 보상 값을 합산하여 상기 제2 청색 계조 값을 결정하고,
    상기 제1 녹색 계조 값이 0인 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정하는 것을 특징으로 하는 개용 표시 장치.
  13. 제 1 항에 있어서, 상기 개 필터는
    상기 입력 영상 데이터의 제1 녹색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값 보다 큰 경우 상기 제1 청색 계조 값과 상기 보상 값을 합산하여 상기 제2 청색 계조 값을 결정하고,
    상기 제1 녹색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 작거나 같은 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정하는 것을 특징으로 하는 개용 표시 장치.
  14. 제 1 항에 있어서, 상기 개 필터는
    상기 입력 영상 데이터의 제1 녹색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 크고 상기 제1 녹색 계조 값이 상기 입력 영상 데이터의 제1 적색 계조 값보다 큰 경우 상기 제1 청색 계조 값과 상기 보상 값을 합산하여 상기 제2 청색 계조 값을 결정하고,
    상기 제1 녹색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 크고 상기 제1 녹색 계조 값이 상기 제1 적색 계조 값보다 작거나 같은 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정하며,
    상기 제1 녹색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 작거나 같고 상기 제1 녹색 계조 값이 상기 제1 적색 계조 값보다 큰 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정하고,
    상기 제1 녹색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 작거나 같고 상기 제1 녹색 계조 값이 상기 제1 적색 계조 값보다 작거나 같은 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정하는 것을 특징으로 하는 개용 표시 장치.
  15. 제 1 항에 있어서, 상기 개 필터는
    상기 입력 영상 데이터의 RGB 도메인의 제1 적색 계조 값을 개의 시각적 특성을 고려한 민감도 도메인으로 변환하여 제3 적색 계조 값을 생성하고,
    상기 RGB 도메인의 상기 제1 청색 계조 값을 상기 민감도 도메인으로 변환하여 제3 청색 계조 값을 생성하며,
    상기 입력 영상 데이터의 상기 RGB 도메인의 제1 녹색 계조 값을 상기 민감도 도메인으로 변환하여 제3 녹색 계조 값을 생성하는 것을 특징으로 하는 개용 표시 장치.
  16. 제 15 항에 있어서, 상기 개 필터는
    상기 제3 적색 계조 값이 상기 제3 청색 계조 값 보다 큰 경우 상기 제1 청색 계조 값과 상기 보상 값을 합산하여 상기 제2 청색 계조 값을 결정하고,
    상기 제3 적색 계조 값이 상기 제3 청색 계조 값보다 작거나 같은 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정하는 것을 특징으로 하는 개용 표시 장치.
  17. 제 15 항에 있어서, 상기 개 필터는
    상기 제3 적색 계조 값이 상기 제3 청색 계조 값보다 크고 상기 제3 적색 계조 값이 상기 제3 녹색 계조 값보다 큰 경우 상기 제1 청색 계조 값과 상기 보상 값을 합산하여 상기 제2 청색 계조 값을 결정하고,
    상기 제3 적색 계조 값이 상기 제3 청색 계조 값보다 크고 상기 제3 적색 계조 값이 상기 제3 녹색 계조 값보다 작거나 같은 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정하며,
    상기 제3 적색 계조 값이 상기 제3 청색 계조 값보다 작거나 같고 상기 제3 적색 계조 값이 상기 제3 녹색 계조 값보다 큰 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정하고,
    상기 제3 적색 계조 값이 상기 제3 청색 계조 값보다 작거나 같고 상기 제3 적색 계조 값이 상기 제3 녹색 계조 값보다 작거나 같은 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정하는 것을 특징으로 하는 개용 표시 장치.
  18. 제 15 항에 있어서, 상기 개 필터는
    상기 제3 적색 계조 값이 상기 제3 청색 계조 값보다 크고 상기 제3 녹색 계조 값이 상기 제3 청색 계조 값보다 큰 경우 상기 제1 청색 계조 값과 상기 보상 값을 합산하여 상기 제2 청색 계조 값을 결정하고,
    상기 제3 적색 계조 값이 상기 제3 청색 계조 값보다 크고 상기 제3 녹색 계조 값이 상기 제3 청색 계조 값보다 작거나 같은 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정하며,
    상기 제3 적색 계조 값이 상기 제3 청색 계조 값보다 작거나 같고 상기 제3 녹색 계조 값이 상기 제3 청색 계조 값보다 큰 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정하고,
    상기 제3 적색 계조 값이 상기 제3 청색 계조 값보다 작거나 같고 상기 제3 녹색 계조 값이 상기 제3 청색 계조 값보다 작거나 같은 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정하는 것을 특징으로 하는 개용 표시 장치.
  19. 제 15 항에 있어서, 상기 개 필터는
    상기 제3 녹색 계조 값이 상기 제3 청색 계조 값 보다 큰 경우 상기 제1 청색 계조 값과 상기 보상 값을 합산하여 상기 제2 청색 계조 값을 결정하고,
    상기 제3 녹색 계조 값이 상기 제3 청색 계조 값보다 작거나 같은 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정하는 것을 특징으로 하는 개용 표시 장치.
  20. 제 15 항에 있어서, 상기 개 필터는
    상기 제3 녹색 계조 값이 상기 제3 청색 계조 값보다 크고 상기 제3 녹색 계조 값이 상기 제3 적색 계조 값보다 큰 경우 상기 제1 청색 계조 값과 상기 보상 값을 합산하여 상기 제2 청색 계조 값을 결정하고,
    상기 제3 녹색 계조 값이 상기 제3 청색 계조 값보다 크고 상기 제3 녹색 계조 값이 상기 제3 적색 계조 값보다 작거나 같은 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정하며,
    상기 제3 녹색 계조 값이 상기 제3 청색 계조 값보다 작거나 같고 상기 제3 녹색 계조 값이 상기 제3 적색 계조 값보다 큰 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정하고,
    상기 제3 녹색 계조 값이 상기 제3 청색 계조 값보다 작거나 같고 상기 제3 녹색 계조 값이 상기 제3 적색 계조 값보다 작거나 같은 경우 상기 제1 청색 계조 값을 상기 제2 청색 계조 값으로 결정하는 것을 특징으로 하는 개용 표시 장치.
  21. 화소들을 포함하는 표시 패널;
    입력 영상 데이터를 기초로 개 영상 데이터를 생성하고, 상기 입력 영상 데이터의 제1 적색 계조 값에 보상 값을 감산하여 상기 개 영상 데이터의 제2 적색 계조 값을 결정하는 개(dog) 필터; 및
    상기 개 영상 데이터를 기초로 데이터 전압들을 생성하고, 상기 데이터 전압들을 상기 화소들에 인가하는 표시 패널 구동부를 포함하는 개용 표시 장치.
  22. 제 21 항에 있어서, 상기 개 필터는
    상기 제1 적색 계조 값이 0보다 큰 경우 상기 제1 적색 계조 값에 상기 보상 값을 감산하여 상기 제2 적색 계조 값을 결정하고,
    상기 제1 적색 계조 값이 0인 경우 상기 제1 적색 계조 값을 상기 제2 적색 계조 값으로 결정하는 것을 특징으로 하는 개용 표시 장치.
  23. 제 21 항에 있어서, 상기 개 필터는
    상기 제1 적색 계조 값이 상기 입력 영상 데이터의 제1 청색 계조 값 보다 큰 경우 상기 제1 적색 계조 값에 상기 보상 값을 감산하여 상기 제2 적색 계조 값을 결정하고,
    상기 제1 적색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 작거나 같은 경우 상기 제1 적색 계조 값을 상기 제2 적색 계조 값으로 결정하는 것을 특징으로 하는 개용 표시 장치.
  24. 제 21 항에 있어서, 상기 개 필터는
    상기 제1 적색 계조 값이 상기 입력 영상 데이터의 제1 청색 계조 값보다 크고 상기 제1 적색 계조 값이 상기 입력 영상 데이터의 제1 녹색 계조 값보다 큰 경우 상기 제1 적색 계조 값에 상기 보상 값을 감산하여 상기 제2 적색 계조 값을 결정하고,
    상기 제1 적색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 크고 상기 제1 적색 계조 값이 상기 제1 녹색 계조 값보다 작거나 같은 경우 상기 제1 적색 계조 값을 상기 제2 적색 계조 값으로 결정하며,
    상기 제1 적색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 작거나 같고 상기 제1 적색 계조 값이 상기 제1 녹색 계조 값보다 큰 경우 상기 제1 적색 계조 값을 상기 제2 적색 계조 값으로 결정하고,
    상기 제1 적색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 작거나 같고 상기 제1 적색 계조 값이 상기 제1 녹색 계조 값보다 작거나 같은 경우 상기 제1 적색 계조 값을 상기 제2 적색 계조 값으로 결정하는 것을 특징으로 하는 개용 표시 장치.
  25. 제 21항에 있어서, 상기 개 필터는
    상기 제1 적색 계조 값이 상기 입력 영상 데이터의 제1 청색 계조 값보다 크고 상기 입력 영상 데이터의 제1 녹색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 큰 경우 상기 제1 적색 계조 값에 상기 보상 값을 감산하여 상기 제2 적색 계조 값을 결정하고,
    상기 제1 적색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 크고 상기 제1 녹색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 작거나 같은 경우 상기 제1 적색 계조 값을 상기 제2 적색 계조 값으로 결정하며,
    상기 제1 적색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 작거나 같고 상기 제1 녹색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 큰 경우 상기 제1 적색 계조 값을 상기 제2 적색 계조 값으로 결정하고,
    상기 제1 적색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 작거나 같고 상기 제1 녹색 계조 값이 상기 제1 청색 계조 값보다 작거나 같은 경우 상기 제1 적색 계조 값을 상기 제2 적색 계조 값으로 결정하는 것을 특징으로 하는 개용 표시 장치.
  26. 화소들을 포함하는 표시 패널;
    입력 영상 데이터를 기초로 개 영상 데이터를 생성하고, 상기 입력 영상 데이터의 제1 녹색 계조 값에 보상 값을 감산하여 상기 개 영상 데이터의 제2 녹색 계조 값을 결정하는 개(dog) 필터; 및
    상기 개 영상 데이터를 기초로 데이터 전압들을 생성하고, 상기 데이터 전압들을 상기 화소들에 인가하는 표시 패널 구동부를 포함하는 개용 표시 장치.
  27. 화소들을 포함하는 표시 패널;
    입력 영상 데이터의 청색 비율을 증가시켜 개 영상 데이터를 생성하는 개(dog) 필터; 및
    상기 개 영상 데이터를 기초로 데이터 전압들을 생성하고, 상기 데이터 전압들을 상기 화소들에 인가하는 표시 패널 구동부를 포함하는 개용 표시 장치.
  28. 제 27 항에 있어서, 상기 개 필터는
    RGB 도메인의 상기 입력 영상 데이터를 HSV 도메인의 입력 영상 데이터로 변환하고,
    상기 HSV 도메인의 상기 입력 영상 데이터의 색상 값의 청색 구간을 확장하고 상기 HSV 도메인의 상기 입력 영상 데이터의 색상 값의 적색 구간을 축소하여 상기 HSV 도메인의 개 영상 데이터를 생성하고,
    상기 HSV 도메인의 상기 개 영상 데이터를 기초로 상기 RGB 도메인의 상기 개 영상 데이터를 생성하는 것을 특징으로 하는 개용 표시 장치.
  29. 화소들을 포함하는 표시 패널;
    입력 영상 데이터의 적색 영역의 휘도와 녹색 영역의 휘도의 차이를 증가시켜 개 영상 데이터를 생성하는 개(dog) 필터; 및
    상기 개 영상 데이터를 기초로 데이터 전압들을 생성하고, 상기 데이터 전압들을 상기 화소들에 인가하는 표시 패널 구동부를 포함하는 개용 표시 장치.
  30. 화소들을 포함하는 표시 패널;
    변환 테이블을 통하여 입력 영상 데이터를 개의 시각적 특성을 고려한 개 인지 영상 데이터로 변환하고, 상기 개 인지 영상 데이터와 상기 입력 영상 데이터의 차이를 기초로 상기 입력 영상 데이터를 보상하여 개 영상 데이터를 생성하는 개(dog) 필터; 및
    상기 개 영상 데이터를 기초로 데이터 전압들을 생성하고, 상기 데이터 전압들을 상기 화소들에 인가하는 표시 패널 구동부를 포함하는 개용 표시 장치.
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