发明名称 用于薄膜电晶体液晶显示器之影像处理方法
摘要 本发明提出用于TFT LCD之影像压缩、解压缩方法以及动态影像之侦测方法。先将时间上相邻的两图框影像之像素以舍进(round off)与平均的方式加以压缩。此两图框影像分别为前一时间与目前时间图框影像。再依照此两图框影像之两相对应像素被压缩后的资料,侦测此两像素中目前时间图框影像之像素是否为动态的。若为动态则将前一时间图框影像被压缩后的像素资料解压缩,再对目前时间图框影像未被压缩的像素资料与前一时间图框影像解压缩后的像素资料进行一过载驱动,以产生过载驱动输出。若并非动态则不进行一过载驱动。
申请公布号 TWI240220 申请公布日期 2005.09.21
申请号 TW093111657 申请日期 2004.04.26
申请人 中华映管股份有限公司 发明人 黄俊颖;曾文泽;郑建勋;温世松
分类号 G06T1/20 主分类号 G06T1/20
代理机构 代理人 蔡坤财 台北市中山区松江路148号12楼
主权项 1.一种用于薄膜电晶体液晶显示器之影像压缩方法,一影像被分为复数个像素,代表该影像之每一该些复数个像素之信号转换成为RGB形式资料,且该些RGB形式资料转变成为YUV形式资料,该方法至少包含:分别平均该些复数个像素的U成分与V成分,以分别得到所有该些复数个像素之相同的一Ua成分与一Va成分,每一该些复数个像素之Y成分、该Ua成分与该Va成分组成YUaVa资料。2.如申请专利范围第1项所述之影像压缩方法,其中该些YUV资料的Y成分系由B0个位元所代表,U成分系由B1个位元所代表,V成分系由B2个位元所代表,在得到每一该些复数个像素之该Ua成分与该Va成分后,更包含:转换每一该些复数个像素之该些YUaVa资料成为YmUmVm形式资料,其中Ym成分系由B3个位元所代表,Um成分系由B4个位元所代表,Vm成分系由B5个位元所代表,B3小于B0,B4小于B1,B5小于B2,其中Y成分加上2的(B0-B3-1)次方后再除以2的(B0-B3)次方所得之整数商就成为Ym成分,该Ua成分加上2的(B1-B4-1)次方后再除以2的(B1-B4)次方所得之整数商就成为Um成分,该Va成分加上2的(B2-B5-1)次方后再除以2的(B2-B5)次方所得之整数商就成为Vm成分。3.如申请专利范围第1项所述之影像压缩方法,其中YUV形式资料中的Y成分为亮度(luminance)成分,而U成分与V成分则为彩度(chrominance)成分。4.一种用于薄膜电晶体液晶显示器之影像解压缩方法,一影像被分为复数个像素,一第一时间图框影像之每一像素之压缩过的YmUmVm形式资料已经产生,称为YpUpVp资料,其中Yp成分系由B3个位元所代表,Up成分系由B4个位元所代表,Vp成分系由B5个位元所代表,且一第二时间图框影像之每一像素之压缩过的YmUmVm资料已经产生,称为YcUcVc资料,其中该第二时间晚于该第一时间,且该两图框影像在时间上相邻,该方法至少包含:比较该第一时间图框影像与该第二时间图框影像之相对应像素的YpUpVp资料与YcUcVc资料,再转换YpUpVp资料成为YdUdVd资料,其中Yd成分系由B0个位元所代表,Ud成分系由B1个位元所代表,Vd成分系由B2个位元所代表,B3小于B0,B4小于B1,B5小于B2,其中当Yp成分大于Yc成分时,Yp成分乘以2的(B0-B3)次方后,再加上2的(B0-B3)次方,再减掉1即成为Yd成分,反之则Yp成分乘以2的(B0-B3)次方后即成为Yd成分,其中当Up成分大于Uc成分时,Up成分乘以2的(B1-B4)次方后,再加上2的(B1-B4)次方,再减掉1即成为Ud成分,反之则Up成分乘以2的(B1-B4)次方后即成为Ud成分,以及其中当Vp成分大于Vc成分时,Vp成分乘以2的(B2-B5)次方后,再加上2的(B2-B5)次方,再减掉1即成为Vd成分,反之则Vp成分乘以2的(B2-B5)次方后即成为Vd成分。5.如申请专利范围第4项所述之影像解压缩方法,其中该第一时间图框影像之每一像素之压缩过的YmUmVm形式资料系依照申请专利范围第2项所述之方法而产生。6.如申请专利范围第4项所述之影像解压缩方法,其中该第二时间图框影像之每一像素之压缩过的YmUmVm形式资料系依照申请专利范围第2项所述之方法而产生。7.一种侦测动态影像之方法,适用于薄膜电晶体液晶显示器,一第一时间图框影像之一像素之压缩过的YmUmVm资料已经产生,称为YpUpVp资料,且一第二时间图框影像之一像素之压缩过的YmUmVm资料已经产生,称为YcUcVc资料,其中该两像素的位置相对应,该第二时间晚于该第一时间,该两图框影像在时间上相邻,且该第二时间图框影像为目前输入之图框影像,该方法至少包含:计算出该第一时间图框影像与该第二时间图框影像之该两相对应像素之Yp成分与Yc成分之间的一第一绝对値差,Up成分与Uc成分之间的一第二绝对値差,以及Vp成分与Vc成分之间的一第三绝对値差。8.如申请专利范围第7项所述的侦测动态影像之方法,更包含将该第一绝对値差与一第一临界値相比,将该第二绝对値差与一第二临界値相比,以及将该第三绝对値差与一第三临界値相比,其中当任一该第一绝对値差、该第二绝对値差与该第三绝对値差大于各自的该第一临界値、该第二临界値与该第三临界値时,则判断该两相对应像素中该第二时间图框影像之像素为动态的。9.如申请专利范围第8项所述的侦测动态影像之方法,当该第一绝对値差、该第二绝对値差与该第三绝对値差皆不大于各自的该第一临界値、该第二临界値与该第三临界値时,更包含判断该两相对应像素中该第二时间图框影像之像素为静态的。10.如申请专利范围第8项所述的侦测动态影像之方法,其中在判断该两相对应像素中该第二时间图框影像之像素为动态的之后,在该两相对应像素之间进行一过载驱动处理。11.如申请专利范围第7项所述的侦测动态影像之方法,其中该第一时间图框影像之该像素之压缩过的YmUmVm形式资料系依照申请专利范围第2项所述之方法而产生。12.如申请专利范围第7项所述的侦测动态影像之方法,其中该第二时间图框影像之该像素之压缩过的YmUmVm形式资料系依照申请专利范围第2项所述之方法而产生。13.如申请专利范围第8项所述的侦测动态影像之方法,其中该第一临界値、该第二临界値与该第三临界値可被调整以适用于在不同的杂讯状况下的图框影像。14.一种用于薄膜电晶体液晶显示器之影像处理方法,一影像可被分为复数个像素,该方法至少包含:转换代表一第一时间图框影像的一像素之信号成为RGB形式资料,再转换代表一第二时间图框影像的一像素之信号成为RGB形式资料,称为RcGcBc资料,其中该第二时间晚于该第一时间,该两图框影像在时间上相邻,且该第二时间图框影像为目前输入之图框影像;转变代表该第一时间图框影像与代表该第二时间图框影像之RGB形式资料成为YUV形式资料;压缩该第一时间图框影像之一像素的YUV形式资料成为YmUmVm资料,称为YpUpVp资料,以及压缩该第二时间图框影像之一像素的YUV形式资料成为YmUmVm资料,称为YcUcVc资料,其中该两像素的位置相对应;侦测该两相对应像素中该第二时间图框影像之像素是否为动态的;以及当该两相对应像素中该第二时间图框影像之像素为动态时,将YpUpVp资料解压缩成为YdUdVd资料,接着转换YdUdVd资料成为RGB形式资料,称为R'G'B'资料,再对该两相对应像素之RcGcBc资料与R'G'B'资料进行一过载驱动处理,以产生RoGoBo资料作为一输出,反之当该两相对应像素中该第二时间图框影像之像素并非动态时,提供RcGcBc资料作为一输出。15.如申请专利范围第14项所述之影像处理方法,其中YUV形式资料中的Y成分为亮度成分,而U成分与V成分则为彩度成分。16.如申请专利范围第14项所述之影像处理方法,其中该压缩步骤系依照申请专利范围第2项所述之方法而进行。17.如申请专利范围第14项所述之影像处理方法,其中该侦测步骤系依照申请专利范围第7项所述之方法而进行。18.如申请专利范围第14项所述之影像处理方法,其中该解压缩步骤系依照申请专利范围第4项所述之方法而进行。图式简单说明:第1图绘示TFT LCD之影像处理的一般过程。第2图绘示依照本发明一较佳实施例的TFT LCD之影像处理过程。
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