[发明专利]支持自动立体显示器上的实时3D 图像渲染的多核心处理器有效
申请号: | 201080065984.1 | 申请日: | 2010-04-01 |
公开(公告)号: | CN102835119A | 公开(公告)日: | 2012-12-19 |
发明(设计)人: | C·李;Y·杜;Q·李;Y·张 | 申请(专利权)人: | 英特尔公司 |
主分类号: | H04N13/04 | 分类号: | H04N13/04 |
代理公司: | 永新专利商标代理有限公司 72002 | 代理人: | 刘瑜;王英 |
地址: | 美国加*** | 国省代码: | 美国;US |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 支持 自动 立体 显示器 实时 图像 渲染 多核 处理器 | ||
1.一种在多核心处理器中进行的方法,包括:
识别图像的具有大深度梯度的第二部分,所述大深度梯度大于最大阈值,其中,与具有小于所述最大阈值的小深度梯度的第一部分相比,所述第二部分小得多,
将所述第二部分的所述大深度梯度变换为线性变化的形状,
使用低强度、低通滤波技术来平滑所述线性变化的形状,
使用单指令多数据技术对所述图像的行像素进行向量化,以及
对在所述图像的行像素以及多个视图图像的行像素上的三维图像包裹操作进行并行化,所述图像和所述多个视图图像一起形成要在自动立体显示器上渲染的三维图像。
2.如权利要求1所述的方法,其中,识别所述第二部分包括:
选择第一像素和第二像素,
确定根据所述第一像素的第一深度值和所述第二像素的第二深度值之差而产生的差值,以及
将所述差值与所述最大阈值进行比较。
3.如权利要求2所述的方法,其中,所述第二像素是与所述第一像素相邻的像素。
4.如权利要求2所述的方法,其中,变换所述大深度梯度包括:如果所述第二深度值与所述第一像素的所述第一深度值之差大于所述最大阈值,则将所述第一深度值设置为新深度值。
5.如权利要求4所述的方法,其中,所述新深度值是基于所述第二深度值与所述最大阈值之差来确定的。
6.如权利要求1所述的方法,还包括:在将所述大深度梯度变换为所述线性变化的形状时,维持前景深度信息。
7.如权利要求1所述的方法,其中,对所述图像的行像素进行向量化包括:将任务分解成子任务,以降低所述任务之间的数据依赖性。
8.如权利要求7所述的方法,其中,对所述图像的行像素进行向量化用于提供数据级并行性。
9.如权利要求1所述的方法,包括:支持应用程序编程接口,所述应用程序编程接口用于支持对所述多个图像的行像素的所述三维图像包裹进行并行化。
10.如权利要求9所述的方法,其中,对所述多个图像的行像素的所述三维图像包裹进行并行化用于提供线程级并行性。
11.一种图像渲染设备,包括:
深度梯度逻辑,其中,所述深度梯度逻辑用于:
识别图像的具有大深度梯度的第二部分,所述大深度梯度大于最大阈值,其中,与具有小于所述最大阈值的小深度梯度的第一部分相比,所述第二部分小得多,以及
将所述第二部分的所述大深度梯度变换为线性变化的形状,
平滑器,其耦合到所述深度梯度逻辑,其中,所述平滑器用于使用低强度、低通滤波器来执行所述线性变化的形状的深度平滑,
向量化逻辑,其耦合到所述平滑器,其中,所述向量化逻辑用于使用单指令多数据技术对所述图像的行像素进行向量化,以及
并行化逻辑,其耦合到所述向量化逻辑,其中,所述并行化逻辑用于对在所述图像的行像素以及多个视图图像的行像素上的三维图像包裹操作进行并行化,所述图像和所述多个视图图像一起形成要在自动立体显示器上渲染的三维图像。
12.如权利要求11所述的图像渲染设备,其中,所述深度梯度逻辑用于:
从所述图像选择第一像素和第二像素,
确定根据所述第一像素的第一深度值和所述第二像素的第二深度值之差而产生的差值,以及
将所述差值与所述最大阈值进行比较。
13.如权利要求12所述的图像渲染设备,其中,所述第二像素是与所述第一像素相邻的像素。
14.如权利要求12所述的图像渲染设备,其中,所述深度梯度逻辑用于:如果所述第二深度值与所述第一像素的所述第一深度值之差大于所述上限值,则将所述第一深度值设置为新深度值。
15.如权利要求14所述的图像渲染设备,其中,所述深度梯度逻辑用于基于所述第二深度值与所述最大阈值之差来产生所述新深度值。
16.如权利要求11所述的图像渲染设备,其中,所述平滑器用于在执行所述线性变化的形状的深度平滑时,维持前景深度信息。
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