[发明专利]一种OLED屏Demura数据无损压缩、解压缩方法在审
申请号: | 201810272063.0 | 申请日: | 2018-03-29 |
公开(公告)号: | CN108259911A | 公开(公告)日: | 2018-07-06 |
发明(设计)人: | 肖君军;姜红喜;陈显锋;刘品德 | 申请(专利权)人: | 苏州佳智彩光电科技有限公司 |
主分类号: | H04N19/42 | 分类号: | H04N19/42;H04N19/91 |
代理公司: | 苏州创元专利商标事务所有限公司 32103 | 代理人: | 马明渡 |
地址: | 215000 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 哈夫曼编码 无损压缩 图像数据 灰阶 哈夫 二进制 编码后数据 灰阶分布 灰阶排序 灰阶数据 精度要求 数据压缩 压缩比率 解压缩 读入 权重 替换 节约 统计 分析 保证 | ||
一种OLED屏Demura数据无损压缩方法,包括针对R、G、B进行Demura数据哈夫曼编码无损压缩。该数据压缩方法包括对读入的Demura图像数据的灰阶进行分析,统计出其各个灰阶出现的频率;根据当前的Demura图像数据的各个灰阶排序后的频率为权重进行哈夫曼树的构造;将构造后的哈夫曼树进行二进制哈夫曼编码;将原始的Demura图像数据中对应的灰阶值替换成哈夫曼编码值。本发明采用哈夫曼编码无损压缩保证了Deumra过程中的精度要求;由于Demura数据的特殊性,灰阶分布相对集中,频率高的灰阶数据占比较大等特点,编码后数据压缩比率较高,节约成本。
技术领域
本发明涉及OLED屏Demura数据压缩方法,具体涉及一种OLED屏Demura数据无损压缩、解压缩方法。
背景技术
哈夫曼编码是可变字长编码的一种,是Huffman于1952年提出的一种编码方法,该方法完全依据字符出现概率来构造异字头的平均长度最短的码字。哈夫曼树又称最优二叉树,是一种带权路径长度最短的二叉树。
一个影像可被定义是一个二维的函数 f(x,y),其中x和y是空间平面坐标,任意一对坐标轴(x,y)对应f的大小称为这幅影像在该点的强度或灰阶,也即灰阶是指地物电磁波辐射强度表现在黑白影像上的色调深浅的等级,是划分地物波谱特征的尺度。
OLED屏在生产过程中,其发光亮度的分布存在着mura(亮度不均匀)现象需要对其进行Demura修复,使其亮度分布更均匀,但Demura数据往往比较大,需要大容量的OLEDFLASH去存储Demura数据,而大容量的OLED FLASH相对成本较高,故需要将Demura数据进行压缩处理,以达到节约成本、方便处理的目的。传统的Demura压缩采用有损压缩,在一定程度上可以减少FLASH的成本,但由于其采用的是有损压缩方法,损失了Demura的精度,无法达到更好的效果。
发明内容
本发明目的是提供一种OLED屏Demura数据无损压缩、解压缩方法,通过采用哈夫曼编码无损压缩保证了Deumra修复过程中的精度要求。
为达到上述目的,本发明采用的技术方案是:
一种OLED屏Demura数据无损压缩方法,包括针对R、G、B进行Demura数据哈夫曼编码无损压缩。
包括以下步骤:
S1. 用相机采集OLED屏显示的图像数据,利用Demura算法对采集到的图像数据进行处理,得到原始的Demura图像数据;
S2. 依次读入原始的Demura图像数据,并对读入的Demura图像数据的灰阶进行分析,统计出其各个灰阶出现的频率;
S3. 将各个灰阶出现的频率按高到低的顺序进行排序;
S4. 根据当前的Demura图像数据的各个灰阶排序后的频率为权重进行哈夫曼树的构造;
S5. 将构造后的哈夫曼树进行二进制哈夫曼编码,权重越高,对应的二进制哈夫曼编码越短;
S6. 将构造的哈夫曼树频率所对应灰阶与S5中生成的二进制哈夫曼编码进行映射,生成哈夫曼编码表;
S7. 据根哈夫曼编码表将原始的Demura图像数据中对应的灰阶值替换成哈夫曼编码值,并生成经哈夫曼编码后的Demura图像数据;
S8. 将生成的哈夫曼编码后的Demura图像数据写入到OLED FLASH中。
所述S5中对构造后的哈夫曼树进行二进制哈夫曼编码的过程为:
S41.读入由步骤S4中得到的权重数据集合;
S42.计算权重数据集合的大小N;
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