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一种液晶电视及其背光调节方法与流程

2022-07-30 11:12:49 来源:中国专利 TAG:


1.本发明涉及电视机技术领域,尤其涉及一种液晶电视及其背光调节方法。


背景技术:

2.电视是目前最常用的视听设备之一,视觉效果是影响用户视听体验的重要因素之一,其中最佳的背光效果可以给用户的视觉感受带来极致的体验。根据人眼的视觉特性,环境光的强弱直接影响人眼观看电视影像的效果。一般来说,环境光太亮,电视背光太暗时,人眼会看不清影像,十分影响观看体验;反之,环境光太暗,电视背光太亮时,人眼会明显感到刺眼,这种情况对人眼健康具有极大的危害。目前的液晶电视大多都是通过遥控器来调节电视背光,这种方式调节背光的效果往往是由用户的主观判断决定,对于没有专业光学理论基础的用户来说,使用这种背光调节方式调节出来的背光效果往往并不科学健康合理导致其对观看用户的眼睛造成一定程度的损害。


技术实现要素:

3.针对上述所显示出来的问题,本发明提供了一种液晶电视及其背光调节方法用以解决背景技术中提到的现有方式调节背光的效果往往是由用户的主观判断决定,对于没有专业光学理论基础的用户来说,使用这种背光调节方式调节出来的背光效果往往并不科学健康合理导致其对观看用户的眼睛造成一定程度的损害的问题。
4.一种液晶电视,该装置包括:
5.液晶屏、背光模组和塑料后壳,所述液晶屏和所述塑料后壳通过若干螺栓一固定连接,所述背光模组设置在所述塑料后壳内,并通过若干螺栓二与所述液晶屏连接固定;
6.所述背光模组,包括:
7.高清摄像头,用于采集液晶电视的观看人员的人脸图像集;
8.亮度检测器,用于检测液晶电视所处空间的环境亮度;
9.处理器,同时与所述高清摄像头和亮度检测器连接,用于根据所述人脸图像集判断其疲劳状态,根据疲劳状态和环境亮度选择适配的目标背光值;
10.第一控制器,与所述处理器连接,用于控制背光调节组件将液晶电视的当前背光值调整为所述目标背光值。
11.优选的,所述塑料后壳的四周侧设置有若干散热口,所述塑料后壳内朝向所述散热口设置有若干个散热模组,每个所述散热模组包括:
12.第一散热单元,包括靠近所述液晶屏的热源部的吸热板和靠近所述散热口的散热片组件,所述吸热板与所述散热片组件之间通过热管连接,所述散热片组件对自所述吸热板吸收并通过所述热管传递来的热量进行散发,所述散热片组件上设置有若干个并行排列的散热鳍片;
13.第二散热单元,包括靠近所述散热口的散热风叶、驱动所述散热风叶旋转散热的驱动电机以及连接所述散热风叶和所述驱动电机的传动件;
14.温度检测模块,包括若干个温度传感器,间隔设置在所述液晶屏的背面,用于检测所述液晶屏散发出来的热量的温度值;
15.温度分析模块,用于接收温度检测模块检测到的各个温度值数据,并对于各个温度值数据计算温度平均值及温度标准偏差,当温度平均值高于预设温度阀值和/或温度标准偏差大于预设温度标准偏差时,发出警报信号;
16.第二控制器,用于接收所述温度分析模块发出的警报信号,并控制所述驱动电机启动并带动所述散热风叶进行散热处理。
17.优选的,所述吸热板通过胶垫与所述液晶屏(1)背面的热源部紧密连接,所述热源部包括若干个电路板和/或显示屏;
18.所述热管包括管道本体和套装固定在所述管道本体内壁的吸热芯体,所述吸热芯体内装设有工质。
19.一种背光调节方法,包括以下步骤:
20.采集观看人员的人脸图像集并对其进行预处理;
21.根据预处理后的人脸图像集确定观看人员的疲劳状态,根据所述疲劳状态确定第一推荐背光值;
22.检测液晶电视所处目标空间的环境亮度,基于所述环境亮度确定液晶电视的第二推荐背光值;
23.根据所述第一推荐背光值和第二推荐背光值综合确定液晶电视的调节背光值并对所述液晶电视进行背光调节。
24.优选的,在采集观看人员的人脸图像集并对其进行预处理之前,所述方法还包括:
25.获取所述液晶电视显示内容在目标空间内的视觉覆盖区域;
26.根据所述视觉覆盖区域设置电视观看人员判定条件;
27.提取在所述覆盖区域下的观看测试人员的坐姿特征指标和视觉特征指标;
28.根据所述电视观看人员判定条件和所述观看测试人员的坐姿特征指标和视觉特征指标构建液晶电视的观看评估模型;
29.利用所述观看评估模型筛选出在所述视觉覆盖区域内的活动人员中符合观看要求的目标人员。
30.优选的,所述采集观看人员的人脸图像集并对其进行预处理,包括:
31.检测观看人员与所述液晶电视之间的目标距离;
32.根据所述目标距离设置曝光时间和拍摄像素;
33.通过设置参数采集观看人员的人脸图像,检测所述人脸图像的模糊尺度,确认所述模糊尺度是否小于等于预设尺度,若是,确认所述人脸图像合格,否则,确认所述人脸图像不合格,重新调整设置参数来采集人脸图像直到采集的人脸图像合格为止;
34.将采集的观看人员的周期性人脸图像进行组合以获得观看人员的人脸图像集;
35.对所述人脸图像集进行去燥和像素优化的预处理工作。
36.优选的,所述根据预处理后的人脸图像集确定观看人员的疲劳状态,根据所述疲劳状态确定第一推荐背光值,包括:
37.根据所述预处理后的人脸图像集提取出观看人员的人脸特征集和人眼特征集;
38.根据所述人脸特征集确定观看人员的神态疲劳状态,根据所述人眼特征集确定观
看人员的视觉疲劳状态;
39.根据所述神态疲劳状态和视觉疲劳状态确定观看人员的眼部疲劳系数和神态疲劳系数;
40.根据所述眼部疲劳系数和神态疲劳系数确定适宜观看人员的第一推荐背光值。
41.优选的,所述检测液晶电视所处目标空间的环境亮度,基于所述环境亮度确定液晶电视的第二推荐背光值,包括:
42.确定所述环境亮度对应的光强度值;
43.根据所述光强度值计算出环境亮度对于液晶电视的背光值的影响系数;
44.获取所述液晶电视的背光分区,根据所述背光分区确定液晶电视的当前背光值和背光系数;
45.根据所述当前背光值和背光系数以及环境亮度对于液晶电视的背光值的影响系数影响系数计算出液晶电视的第二推荐背光值。
46.优选的,根据所述第一推荐背光值和第二推荐背光值综合确定液晶电视的调节背光值并对所述液晶电视进行背光调节,包括:
47.分别确定所述第一推荐背光值和第二推荐背光值各自对应的背光级;
48.利用预设背光扩散函数分别根据第一推荐背光值和第二推荐背光值及其各自对应的背光级计算出二者各自的背光扩散分布值;
49.根据所述第一推荐背光值和第二推荐背光值各自对应的背光扩散分布值构建液晶电视的背光调节组件的调光矩阵;
50.获取所述调光矩阵中重复出现的矩阵因子;
51.根据所述重复出现的矩阵因子构建背光矩阵;
52.在预设数据库中获取所述背光矩阵对应的目标背光值作为液晶电视的调节背光值;
53.根据液晶电视的背光分区中每个分区的背光系数结合所述调节背光值计算出该分区的背光调节值;
54.根据每个分区的背光调节值生成该分区的独立背光调节信号对所述液晶电视进行背光调节。
55.优选的,所述根据所述第一推荐背光值和第二推荐背光值各自对应的背光扩散分布值构建液晶电视的背光调节组件的调光矩阵,包括:
56.获取所述第一推荐背光值和第二推荐背光值各自对应的背光扩散分布值并将其确认为第一背光扩散分布值和第二背光扩散分布值;
57.基于所述第一背光扩散分布值建立第一原始矩阵,同时基于所述第二背光扩散分布值建立第二原始矩阵;
58.分别获取每一原始矩阵对应的行数、列数,同时分别获取所述第一原始矩阵对应的第一秩和第二原始矩阵对应的第二秩;
59.获取所述第一秩与第一原始矩阵对应行数之间的第一行差,以及所述第一秩与第一原始矩阵对应列数之间的第一列差;
60.分别判断所述第一行差和第一列差是否在第一预设范围内,并将判断结果输入到预设逻辑与门中,获取逻辑结果;
61.若所述逻辑结果为0确定所述第一原始矩阵属于第一低秩矩阵;
62.同时,获取所述第二秩与对应行数之间的第二行差,以及所述第二秩与对应列数之间的第二列差;
63.分别判断所述第二行差和第二列差是否在第二预设范围内,并将判断结果输入到预设逻辑与门中,获取逻辑结果;
64.若所述逻辑结果为0确定所述第二原始矩阵属于第二低秩矩阵;
65.利用初始卷积核分别对每一低秩矩阵进行适应训练,获取对应的第一卷积核和第二卷积核;
66.获取所述第一卷积核的第一尺寸,记作n1*n1,获取所述第二卷积核的第二尺寸,记作n2*n2;
67.基于所述第一尺寸、第二尺寸,生成对应的第一分解因子n1*1、第二分解因子n2*1;
68.利用所述第一分解因子依次分解所述第一低秩矩阵中的每一元素,消除所述第一低秩矩阵的冗余,生成第一背光矩阵;
69.利用所述第二分解因子依次分解所述第二低秩矩阵中的每一元素,消除所述第二低秩矩阵的冗余,生成第二背光矩阵;
70.将所述第一背光矩阵和第二背光矩阵同位元素进行相互适应训练,构建液晶电视的背光调节组件的调光矩阵。
71.本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在所写的说明书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
72.下面通过附图和实施例,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。
附图说明
73.附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。
74.在附图中,部件和标号的对应关系如下:
75.1、液晶屏;2、塑料后壳;3螺栓一;4、散热口;5、背光模组;6、螺栓二;
76.图1为本发明所提供的一种液晶电视的结构示意图;
77.图2为本发明所提供的一种液晶电视中背光模组的结构示意图;
78.图3为本发明所提供的一种液晶电视中散热模组的结构示意图;
79.图4为本发明所提供的一种背光调节方法的工作流程图;
80.图5为本发明所提供的一种背光调节方法的另一工作流程图;
81.图6为本发明所提供的一种背光调节方法的又一工作流程图。
具体实施方式
82.这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。
83.电视是目前最常用的视听设备之一,视觉效果是影响用户视听体验的重要因素之一,其中最佳的背光效果可以给用户的视觉感受带来极致的体验。根据人眼的视觉特性,环境光的强弱直接影响人眼观看电视影像的效果。一般来说,环境光太亮,电视背光太暗时,人眼会看不清影像,十分影响观看体验;反之,环境光太暗,电视背光太亮时,人眼会明显感到刺眼,这种情况对人眼健康具有极大的危害。目前的液晶电视大多都是通过遥控器来调节电视背光,这种方式调节背光的效果往往是由用户的主观判断决定,对于没有专业光学理论基础的用户来说,使用这种背光调节方式调节出来的背光效果往往并不科学健康合理导致其对观看用户的眼睛造成一定程度的损害,为了解决上述问题,本发明提供了一种液晶电视及其背光调节方法。
84.一种液晶电视,如图1所示,该装置包括:
85.液晶屏1、背光模组5和塑料后壳2,所述液晶屏1和所述塑料后壳2通过若干螺栓一3固定连接,所述背光模组5设置在所述塑料后壳2内,并通过若干螺栓二6与所述液晶屏1连接固定。
86.上述技术方案的工作原理和有益效果为:通过设置螺栓一3,有利于实现对所述液晶屏1和所述塑料后壳2的安装和拆卸,在液晶屏1损坏时,方便维修人员进行更换和维修;通过设置螺栓二6,有利于对所述背光模组5进行安装拆卸,非常的方便实用,通过设置背光模组5可以快速地根据环境亮度的变化情况来对液晶屏的显示背光进行智能调节,使得调节后的显示背光更加可靠和实用,避免了用户主观调节背光而造成视力损害情况的发生,提高了稳定性,解决了现有技术中现有方式调节背光的效果往往是由用户的主观判断决定,对于没有专业光学理论基础的用户来说,使用这种背光调节方式调节出来的背光效果往往并不科学健康合理导致其对观看用户的眼睛造成一定程度的损害的问题。
87.在一个实施例中,如图2所示,所述背光模组5,包括:
88.高清摄像头501,用于采集液晶电视的观看人员的人脸图像集;
89.亮度检测器502,用于检测液晶电视所处空间的环境亮度;
90.处理器503,同时与所述高清摄像头和亮度检测器连接,用于根据所述人脸图像集判断其疲劳状态,根据疲劳状态和环境亮度选择适配的目标背光值;
91.第一控制器504,与所述处理器连接,用于控制背光调节组件将液晶电视的当前背光值调整为所述目标背光值。
92.上述技术方案的有益效果为:通过评估观看人员的疲劳状态结合环境亮度来综合的确定液晶电视的调节背光值可以使得其既符合环境亮度播放需求同时还又保证了对于观看人员的视力保护,进一步地提高了用户的观看体验感。
93.在一个实施例中,参见图3,所述塑料后壳2的四周侧设置有若干散热口4。塑料后壳2内朝向所散热口4设置有若干个散热模组,每个所述散热模组7包括:
94.第一散热单元701,包括靠近液晶屏1的热源部的吸热板和靠近散热口4的散热片组件,吸热板采用导热性能好的材料。吸热板通过胶垫与液晶屏1背面的热源部紧密连接,优选吸热板的尺寸大小与液晶屏1的热源部的尺寸相当,既能很好的吸收热量,又不会相互干扰和遮挡,热源部包括若干个电路板和/或显示屏,是液晶屏1主要发热的部件。
95.吸热板与散热片组件之间通过热管连接,散热片组件对自所述吸热板吸收并通过所述热管传递来的热量进行散发,散热片组件上设置有若干个并行排列的散热鳍片,散热
鳍片可以增加散热面积,提升散热效果。
96.上述技术方案中的热管包括管道本体和套装固定在管道本体内壁的吸热芯体,吸热芯体内装设有工质,工质一般采用制冷剂或者水蒸汽等,当吸热板从液晶屏1的热源部吸收到热量后,使热管靠近吸热板的一端受热,从而使得吸热芯体内的工质受热蒸发,工质蒸气传输到热管的靠近散热片组件的一端时接触到温度低的吸液芯而放出热量,从而冷凝成液态,之后通过毛细作用将冷凝液再传输到靠近吸热板的一端,完成循环过程。这样,通过工质的蒸发和冷凝就能够把热量由吸热板传递到散热组件,从而实现了对液晶屏1的热源部的散热,实现了基础散热。
97.散热模组7还包括第二散热单元702,第二散热单元702包括靠近散热口4的散热风叶、驱动所述散热风叶旋转散热的驱动电机以及连接所述散热风叶和所述驱动电机的传动件;通过第二散热单元702能够对传导到靠近散热片组件的热量快速散热,实现进一步加速散热;
98.温度检测模块703,包括若干个温度传感器,间隔设置在液晶屏1的背面,用于检测所述液晶屏1散发出来的热量的温度值;通过温度检测模块可以实现对液晶屏1散发出来的热量实时监控,以避免超出不必要的限度;
99.温度分析模块705,用于接收温度检测模块检测到的各个温度值数据,并对于各个温度值数据计算温度平均值及温度标准偏差,当温度平均值高于预设温度阀值和/或温度标准偏差大于预设温度标准偏差时,发出警报信号;
100.第二控制器705,用于接收所述温度分析模块发出的警报信号,并控制所述驱动电机启动并带动所述散热风叶进行散热处理。
101.当第二控制器705接收到警报信号时,说明塑料后壳2内部的液晶屏1散发出来的热量已经堆积或者积累的较多,需要尽快排出,此时及时启动驱动电机,通过驱动电机带动散热风叶增加散热效率,因此本发明中的第一散热单元701可以确保实时的将液晶屏1散热的热量传导出来进行基础散热,当基础散热无法满足需求时,第二控制器705控制散热风叶同步进行散热,不仅可以提升散热效果,而且可以节省能源,确保散热风叶只在需要的时候启动,提高散热针对性,有效降低成本。
102.上述技术方案的有益效果为:通过设置散热模组7可以有效地对液晶屏1进行散热从而保证其工作效率和工作稳定性,间接地延长了液晶屏的使用寿命和用户的观看体验感。
103.本实施例还公开了一种背光调节方法,适用于上述技术方案提出的液晶电视,如图4所示,包括以下步骤:
104.步骤s101、采集观看人员的人脸图像集并对其进行预处理;
105.步骤s102、根据预处理后的人脸图像集确定观看人员的疲劳状态,根据所述疲劳状态确定第一推荐背光值;
106.步骤s103、检测液晶电视所处目标空间的环境亮度,基于所述环境亮度确定液晶电视的第二推荐背光值;
107.步骤s104、根据所述第一推荐背光值和第二推荐背光值综合确定液晶电视的调节背光值并对所述液晶电视进行背光调节;
108.在本实施例中,上述预处理可以为图像去燥、图像增强、图像平滑处理和图像滤波
中的一种或多种;
109.上述第一推荐背光值可以为在观看人员的当前疲劳状态对其眼睛损害度最小的背光值;
110.上述第二推荐背光值为在环境亮度的影响下最适宜用户观看的电视背光值;
111.上述技术方案的工作原理为:采集观看人员的人脸图像集并对其进行预处理,根据预处理后的人脸图像集确定观看人员的疲劳状态,根据所述疲劳状态确定第一推荐背光值,检测液晶电视所处目标空间的环境亮度,基于所述环境亮度确定液晶电视的第二推荐背光值,根据所述第一推荐背光值和第二推荐背光值综合确定液晶电视的调节背光值并对所述液晶电视进行背光调节。
112.上述技术方案的有益效果为:通过根据观看人脸的疲劳状态和液晶电视所处目标空间的环境亮度来综合地确定液晶电视的背光值既可以保证液晶电视在环境亮度下的显示效果同时还可以最大程度地避免对于观看人员的视力损伤,提高了用户的观看体验也提高了液晶电视的显示效果,同时也提高了实用性。
113.在一个实施例中,在采集观看人员的人脸图像集并对其进行预处理之前,所述方法还包括:
114.获取所述液晶电视显示内容在目标空间内的视觉覆盖区域;
115.根据所述视觉覆盖区域设置电视观看人员判定条件;
116.提取在所述覆盖区域下的观看测试人员的坐姿特征指标和视觉特征指标;
117.根据所述电视观看人员判定条件和所述观看测试人员的坐姿特征指标和视觉特征指标构建液晶电视的观看评估模型;
118.利用所述观看评估模型筛选出在所述视觉覆盖区域内的活动人员中符合观看要求的目标人员;
119.在本实施例中,上述视觉覆盖区域为液晶电视的显示屏显示内容在其目标空间内人眼可以完整观察到的区域;
120.上述观看人员判定条件可以为:在所述视觉覆盖区域内停留时长大于等于预设时长的人员则将其判定为观看人员。
121.上述技术方案的有益效果为:通过根据测试结果和判定条件构建液晶电视的观看评估模型可以快速准确地对在视觉覆盖区域内的活动人员进行观看人员判定,避免了误识别情况的发生,提高了判定准确率和工作效率。
122.在一个实施例中,所述采集观看人员的人脸图像集并对其进行预处理,包括:
123.检测观看人员与所述液晶电视之间的目标距离;
124.根据所述目标距离设置曝光时间和拍摄像素;
125.通过设置参数采集观看人员的人脸图像,检测所述人脸图像的模糊尺度,确认所述模糊尺度是否小于等于预设尺度,若是,确认所述人脸图像合格,否则,确认所述人脸图像不合格,重新调整设置参数来采集人脸图像直到采集的人脸图像合格为止;
126.将采集的观看人员的周期性人脸图像进行组合以获得观看人员的人脸图像集;
127.对所述人脸图像集进行去燥和像素优化的预处理工作。
128.上述技术方案的有益效果为:通过根据观看人员与液晶电视的距离智能设置曝光时间和拍摄像素可以更加清晰和高响应效率地获取观看人员的人脸图像集,为后续进行疲
劳状态判定工作奠定了基础个,进一步地,通过对人脸图像集进行去燥和像素优化的预处理工作可以使得人脸图像集更加清晰,进一步地提高了实用性和后续工作效率。
129.在一个实施例中,如图5所示,所述根据预处理后的人脸图像集确定观看人员的疲劳状态,根据所述疲劳状态确定第一推荐背光值,包括:
130.步骤s201、根据所述预处理后的人脸图像集提取出观看人员的人脸特征集和人眼特征集;
131.步骤s202、根据所述人脸特征集确定观看人员的神态疲劳状态,根据所述人眼特征集确定观看人员的视觉疲劳状态;
132.步骤s203、根据所述神态疲劳状态和视觉疲劳状态确定观看人员的眼部疲劳系数和神态疲劳系数;
133.步骤s204、根据所述眼部疲劳系数和神态疲劳系数确定适宜观看人员的第一推荐背光值;
134.在本实施例中,上述人脸特征集和人眼特征集的提取方法为参数提取法;
135.上述眼部疲劳系数和神态疲劳系数是根据预设疲劳系数计算公式计算出来的。
136.上述技术方案的有益效果为:通过分别确定观看人员的眼部疲劳系数和神态疲劳系数可以从观看人员的整体脸部特征全方位地解读出观看人员的疲劳参数进而快速地确定第一推荐背光值,提高了背光值确定结果的合理性和客观性以及准确性,使得观看人员可以有更加完美的观看体验。
137.在一个实施例中,如图6所示,所述检测液晶电视所处目标空间的环境亮度,基于所述环境亮度确定液晶电视的第二推荐背光值,包括:
138.步骤s301、确定所述环境亮度对应的光强度值;
139.步骤s302、根据所述光强度值计算出环境亮度对于液晶电视的背光值的影响系数;
140.步骤s303、获取所述液晶电视的背光分区,根据所述背光分区确定液晶电视的当前背光值和背光系数;
141.步骤s304、根据所述当前背光值和背光系数以及环境亮度对于液晶电视的背光值的影响系数影响系数计算出液晶电视的第二推荐背光值;
142.在本实施例中,上述环境亮度对于液晶电视的背光值的影响系数表示为环境亮度在液晶电视的当前背光值下的显示清晰度相较于原显示清晰度的差值。
143.上述技术方案的有益效果为:通过根据液晶电视的背光系数和环境亮度来计算出第二推荐背光值可以在考虑到外界环境亮度和显示屏背光参数的多方位角度来综合地计算出最终的推荐背光值,使得其既与外界环境亮度相兼容同时也保证了显示效果不被影响,进一步地提高了稳定性和实用性。
144.在本实施例中,上述根据所述光强度值计算出环境亮度对于液晶电视的背光值的影响系数,包括:
145.检测所述液晶电视的已工作时长;
146.根据所述已工作时长评估出液晶电视的背光组件的性能指数;
147.确定所述液晶电视的当前背光值对应的光通量及其衰减系数;
148.根据上述参数计算出环境亮度对于液晶电视的背光值的影响系数:
[0149][0150]
其中,β表示为环境亮度对于液晶电视的背光值的影响系数,ln表示为自然对数,p表示为液晶电视的显示内容的最大光通量,p'表示为液晶电视的当前背光值对应的光通量,α表示为液晶电视的当前背光值对应的光通量对应的衰减系数,t表示为液晶电视的已工作时长,t'表示为液晶电视的理想化周期工作时长,γ表示为液晶电视的背光组件的性能指数,a表示为环境亮度对应的光强度值,a1表示为液晶电视的当前背光值对应的光强度值,a2表示为不影响观看人员视觉观看效果的光强度差值;
[0151]
所述根据所述当前背光值和背光系数以及环境亮度对于液晶电视的背光值的影响系数影响系数计算出液晶电视的第二推荐背光值,包括:
[0152][0153]
其中,γ表示为液晶电视的第二推荐背光值,γ1表示为液晶电视的当前背光值,a表示为当前背光值和背光系数,b表示为液晶电视的背光组件的光照补偿,e表示为自然常数,k表示为背光组件的利用系数;
[0154]
其中,当的计算结果大于等于0.5时,上述公式采取γ1 γ1*

的计算方式,当的计算结果小于0.5时,上述公式采取γ
1-γ1*

的计算方式;
[0155]
在本实施例中,上述液晶电视的已工作时长表示为液晶电视在此次启动后的工作时长;
[0156]
上述技术方案的有益效果为:通过计算环境亮度对于液晶电视的背光值的影响系数可以直观地评估出环境亮度对于液晶电视显示的影响度从而为后续计算第二推荐背光值奠定了数据参考条件,进一步地,通过计算出液晶电视的第二推荐背光值可根据背光组件的自身参数以及环境亮度带来的影响因子合理准确地计算出最适宜的推荐背光值,可有效地保证显示效果,进一步地提高了实用性和稳定性。
[0157]
在一个实施例中,根据所述第一推荐背光值和第二推荐背光值综合确定液晶电视的调节背光值并对所述液晶电视进行背光调节,包括:
[0158]
分别确定所述第一推荐背光值和第二推荐背光值各自对应的背光级;
[0159]
利用预设背光扩散函数分别根据第一推荐背光值和第二推荐背光值及其各自对应的背光级计算出二者各自的背光扩散分布值;
[0160]
根据所述第一推荐背光值和第二推荐背光值各自对应的背光扩散分布值构建液
晶电视的背光调节组件的调光矩阵;
[0161]
获取所述调光矩阵中重复出现的矩阵因子;
[0162]
根据所述重复出现的矩阵因子构建背光矩阵;
[0163]
在预设数据库中获取所述背光矩阵对应的目标背光值作为液晶电视的调节背光值;
[0164]
根据液晶电视的背光分区中每个分区的背光系数结合所述调节背光值计算出该分区的背光调节值;
[0165]
根据每个分区的背光调节值生成该分区的独立背光调节信号对所述液晶电视进行背光调节;
[0166]
在本实施例中,上述背光级表示为第一推荐背光值和第二推荐背光值的所属背光等级;
[0167]
上述背光扩散分布值表示为第一推荐背光值和第二推荐背光值在目标空间内的背光扩散区间中每个分布点的亮度值。
[0168]
上述技术方案的有益效果为:通过构建背光矩阵可以全方位地参考第一推荐背光值和第二推荐背光值来获得既适应人眼同时又适应环境亮度的最佳背光值,进一步地提高了实用性,进一步地,通过计算出每个分区的背光调节值并生成该分区的独立背光调节信号对所述液晶电视进行背光调节可以针对液晶电视的不同背光分区的背光参数来精准地计算出该分区的背光调节值并独立调节,不受其他分区影响从而进一步地保证了显示结果和稳定性。
[0169]
在本实施例中,根据每个分区的背光调节值生成该分区的独立背光调节信号对所述液晶电视进行背光调节的步骤包括:
[0170]
将每个分区的独立背光调节信号转化为时序信号;
[0171]
获取每个分区的光点分布;
[0172]
根据每个分区的光点分布确定该分区的背光调节方式;
[0173]
根据每个分区的背光调节方式将所述时序信号通过第一驱动电路或者第二驱动电路传输至该分区以进行背光调节;
[0174]
其中,所述第一驱动电路为水平驱动电路,第二驱动电路为垂直驱动电路。
[0175]
上述技术方案的有益效果为:通过确定每个分区的背光调节方式可以更加稳定和精准地选择驱动电路来控制该分区的背光调节工作,提高了控制稳定性的同时也进一步地提高了实用性,进一步地,通过将独立背光信号转化为时序信号可以对后续进行稳定控制和信号传输工作提供了更快和更稳定的效率。
[0176]
在一个实施例中,所述根据所述第一推荐背光值和第二推荐背光值各自对应的背光扩散分布值构建液晶电视的背光调节组件的调光矩阵,包括:
[0177]
获取所述第一推荐背光值和第二推荐背光值各自对应的背光扩散分布值并将其确认为第一背光扩散分布值和第二背光扩散分布值;
[0178]
基于所述第一背光扩散分布值建立第一原始矩阵,同时基于所述第二背光扩散分布值建立第二原始矩阵;
[0179]
分别获取每一原始矩阵对应的行数、列数,同时分别获取所述第一原始矩阵对应的第一秩和第二原始矩阵对应的第二秩;
[0180]
获取所述第一秩与第一原始矩阵对应行数之间的第一行差,以及所述第一秩与第一原始矩阵对应列数之间的第一列差;
[0181]
分别判断所述第一行差和第一列差是否在第一预设范围内,并将判断结果输入到预设逻辑与门中,获取逻辑结果;
[0182]
若所述逻辑结果为0确定所述第一原始矩阵属于第一低秩矩阵;
[0183]
同时,获取所述第二秩与对应行数之间的第二行差,以及所述第二秩与对应列数之间的第二列差;
[0184]
分别判断所述第二行差和第二列差是否在第二预设范围内,并将判断结果输入到预设逻辑与门中,获取逻辑结果;
[0185]
若所述逻辑结果为0确定所述第二原始矩阵属于第二低秩矩阵;
[0186]
利用初始卷积核分别对每一低秩矩阵进行适应训练,获取对应的第一卷积核和第二卷积核;
[0187]
获取所述第一卷积核的第一尺寸,记作n1*n1,获取所述第二卷积核的第二尺寸,记作n2*n2;
[0188]
基于所述第一尺寸、第二尺寸,生成对应的第一分解因子n1*1、第二分解因子n2*1;
[0189]
利用所述第一分解因子依次分解所述第一低秩矩阵中的每一元素,消除所述第一低秩矩阵的冗余,生成第一背光矩阵;
[0190]
利用所述第二分解因子依次分解所述第二低秩矩阵中的每一元素,消除所述第二低秩矩阵的冗余,生成第二背光矩阵;
[0191]
将所述第一背光矩阵和第二背光矩阵同位元素进行相互适应训练,构建液晶电视的背光调节组件的调光矩阵。
[0192]
该实例中,第一原始矩阵表示根据第一背光扩散分布值的分布情况建立的等规格的矩阵;
[0193]
该实例中,第二原始矩阵表示根据第二背光扩散分布值的分布情况建立的等规格的矩阵;
[0194]
该实例中,低秩矩阵表示矩阵中含有大量无效元素的矩阵;
[0195]
该实例中,第一背光矩阵表示消除第一原始矩阵中的冗余后生成的矩阵;
[0196]
该实例中,第二背光矩阵表示消除第二原始矩阵中的冗余后生成的矩阵;
[0197]
该实例中,相互适应训练表示将第一背光矩阵和第二背光矩阵同一元素位置上的元素进行收敛,使两个元素区域一个固定值的过程。
[0198]
上述技术方案的工作原理:首先根据第一背光扩散分布值和第二背光扩散分布值建立第一原始矩阵和第二原始矩阵,根据每一原始矩阵的秩与其矩阵行数和列数的差值分析该矩阵是否属于低秩矩阵,若该矩阵属于低秩矩阵则表示该矩阵中含有大量冗余信息,利用初始卷积核来获取该矩阵的实际卷积核,将实际卷积核化解为对应的分解因子,利用分解因子消除原始矩阵中的冗余,可以得到两个背光矩阵,最后对两个背光矩阵进行相互适应训练,构建出调光矩阵。
[0199]
上述技术方案的有益效果:调光矩阵是进行调光的根本,所以在构建调光矩阵时需要考虑多方面因素,首先根据背光扩散系数生成初始矩阵,对初始矩阵进行分析,消除其中的冗余信息,再执行构建工作,这样一来不仅达到了调光的目的,而且消除了冗余信息,
减少了调光时长,在最短的时间内给用户提供最好的调光效果。
[0200]
本领域技术用户员在考虑说明书及实践这里公开的公开后,将容易想到本公开的其它实施方案。本技术旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
[0201]
应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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