基于对比度敏感理论的LED视频叠加显示方法.pdf
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1、Microcomputer Applications Vol.39,No.9,2023文章编号:10 0 7-7 5 7 X(2 0 2 3)0 9-0 19 3-0 4开发应用基于对比度敏感理论的LED视频叠加显示方法微型电脑应用2 0 2 3年第39 卷第9 期张成挺,叶志晖,徐琦,王文娟(浙江中烟工业有限责任公司宁波卷烟厂,浙江,宁波315 0 0 0)摘要:为使LED视频呈现效果更贴合人眼视觉,提出基于对比度敏感理论的LED视频叠加显示方法。依据人眼对比敏感度函数搭建亮度、对立色彩视觉特性模型,依据人眼视觉图像误差阈值创建自适应量化表;实现LED视频自适应压缩处理,获取更符合人眼视觉感
2、知的LED视频图像,采用自适应牛顿插值算法计算、比较像素相关因子,插值处理自适应量化压缩后图像,更好保留压缩处理后LED视频图像信息。结果表明,处理后LED视频图像边缘平滑且顺畅,效果较佳,且结构相似度SSIM归一化值显著提升,信息炳、NIMA、BI Q I 三类指标均表现优秀,叠加显示后图像质量更好。关键词:对比度;敏感理论;LED视频;叠加显示中图分类号:TP391文献标志码:AOverlay Display Method of LED Video Based on Contrast Sensitivity TheoryZHANG Chengting,YE Zhihui,XU Qi,WAN
3、G Wenjuan(China Tobacco Zhejiang Industrial Co.,Ltd.,Ningbo 315000,China)Abstract:In order to make the display effect of LED video more suitable to human vision,an LED video superimposed displaymethod based on contrast sensitivity theory is proposed.According to the human eye contrast sensitivity fu
4、nction,we build amodel for the brightness and opposite color based on visual characteristics,and create an adaptive quantization table based onthe human visual image error threshold.It realizes the LED video adaptive compression processing,and obtains the LED videoimage that is better for the human
5、visual perception,The adaptive Newton interpolation algorithm is used to calculate and com-pare the pixel correlation factors,and the interpolation process adaptively quantizes the compressed image,which better retainsthe LED video image information after the compression process.The results show tha
6、t the edge of the LED video image issmooth,the effect is better,and the normalized value of structural similarity SSIM is significantly improved.The three indexesof information entropy,NIMA and BIQI perform well,and the image quality is better after superimposed display.Key words:contrast;sensitivit
7、y theory;LED video;overlay display0引言伴随传媒形式转变,单一信息显示转为互联网信息与人类交互显示1-3。作为媒体信息载体的智能LED显示屏的发展吸引社会广泛关注4-5 。近年来,研究基于人眼视觉特性的LED显示图像技术成为研究热点6-7 。王骁等L81提出HDR图像显示方法,将LCD显示融合LED显示,采取双调制方式搭建创新显示器,该方法使得图像亮度细节更加细致,但操作较繁琐,不具备通用性;罗谨哲9 提出红外融合可见光图像方法,在增强对比度和两尺度分解基础上增强图像可视性,在视觉质量和客观评价两方面表现较好,但该方法在多尺度领域进行分析时成本较高。本文提出一
8、种基于对比度敏感理论的LED视频叠加显示方法,研究结果表明该方法处理后的视频更贴合人眼视觉对比特性,用户可获得更舒适的视觉观看效果。作者简介:张成挺(198 5 一),男,本科,工程师,研究方向为计算机网络安全、计算机应用;叶志晖(198 6 一),男,本科,工程师,研究方向为软件工程及企业管理信息化;徐琦(198 3一),男,硕士,工程师,研究方向为计算机应用及物流工程;王文娟(198 7 一),女,硕士,工程师,研究方向为企业管理信息化、计算机应用。1LED视频叠加显示方法1.1LED视频图像自适应量化LED视频图像自适应量化处理时,量化表是控制视频图像压缩比的核心,能显著影响压缩效果。分
9、析人眼视觉特性计算出量化表,搭建量化表时综合考量人眼视觉特性,获取的量化表使其阈值则更加贴合人眼最真实效果。因此,依据人眼亮度敏感而对色度不敏感的视觉特性,得到可实现LED视频图像压缩处理的量化表。1.1.1人眼对比度敏感理论LED视频图像视觉清晰水平用对比度描述,分为颜色与亮度,式(1)描述亮度对比:C=LILLL观察对象清晰水平取决于对比度感觉,图像视觉质量高低依赖于其自身对比度高低。人眼对比度灵敏度阈值决定193(1)Microcomputer Applications Vol.39,No.9,2023人眼观察到的图像。1.1.2人眼对比度敏感视觉模型将窄带带通滤波器视作人眼视觉系统空间
10、频率响应10 1,用人眼对比敏感度函数CSF11描述视觉系统。利用人眼亮度CSFL方法进行描述,在此基础上融合指数型数学模型求解获取量化表。(1)人眼亮度视觉特性模型用式(2)表示CSFL(fo)=2.6(0.0192+0.114fo)exp(0.114fo)1-1)(2)式中,f。描述模型角频率:元f。=180arcsin(2)人眼对立色彩视觉特性模型用下式表示:CSFc(fo)=a expb(fo)f=12180arctan(式中,K为LED显示器分辨率。视觉区域内求解角频率即求解单位视角内刺激人眼观察目标的周期数值。综合考虑DCT变换特征,将该模型均分6 4块。1.1.3自适应量化表构建
11、利用人眼察觉图像误差值搭建完成自适应量化表12 。该量化表搭建流程如下。(1)用YC,C色空间形容图像,采用三分量方式像素分割为子块,完成视频图像DCT变换。(2)基于亮度及色度视觉模型计算各子块、各空间频率对应角频率。(3)人眼对比度觉察阈值求解。(4)将LED视频图像各分量图子块DCT变换系数求解,同时纳入图变换域频谱系数获取自适应量化表。1.2基于自适应牛顿插值算法的LED视频显示采用自适应牛顿插值算法进行计算,保留压缩处理后LED视频图像高频信息,消除图像边缘模糊现象,以获取更好的视频显示视觉效果。在传统牛顿插值算法基础上改进、优化算法,使其适应人眼视觉效果。1.2.1传统牛顿插值算法
12、各插值节点处,插值多项式在n无限接近极值时未必会收敛至实际值。采用恰当的插值次数至关重要,并非单一盲目追求高次插值。1.2.2自适应牛顿插值算法优化传统牛顿插值算法,创建自适应牛顿插值算法,改善图像边缘模糊问题。鉴于压缩视频内部资源的局限性,选取2 阶自适应牛顿插值算法缩放处理视频图像,以满足LED视频显示需求13。用式(6)与式(7)描述自适应牛顿插值算法定义:I z o /=/1-ao 1|=|-=2-21+式中,像素相关程度随像素相关因子缩小而提升。用式(8)、式(9)描述自适应牛顿插值算法:开发应用120|i|时:Nz(i)=f(o)w()+fo,iwi()+fo,ai,a2w2()(
13、8)N,()=f()w()+fi,2wi()+fi,2,sW2()(9)对水平、垂直方向分别进行自适应牛顿插值处理14,自适应牛顿插值处理过程如图1所示。L水平!垂u+(3)/1+d2(4)元Vu?+u2(2.5 4)Kd微型电脑应用2 0 2 3年第39 卷第9 期直插值(5)图1自适应牛顿插值处理示意图1.2.3自适应牛顿插值算法处理流程自适应牛顿插值算法分判别、系数生成及选择3个步骤,用图2 描述算法流程示意图。遍历所有列垂直插值缩小是否遍历所有行水平插值缩小计算水平、垂直缩小系数输入视缩小工开始放大/缩小频数据放大计算水平、垂直放大系数水平插值放大遍历所有行是垂直插值放大是遍历所有列图
14、2 自适应牛顿插值算法流程示意图设输入LED视频数据分辨率为8 0 0 6 0 0,LED显示屏物理分辨率为12 8 0 10 8 0,放大插值处理每一帧视频图像(列方向放大至1.8 倍,行方向放大至1.6 倍)。放大系数用m描述,放大系数描述如下:(6)m=(7)放大倍数自适应牛顿插值处理图像水平方向,设1代表输入顿图像的相邻像素间的距离单位,放大处理时采用间隔m_x,重194是输出视频数据结束4输出视频数据1(10)Microcomputer Applications Vol.39,No.9,2023新采集像素样本,则为放大后相邻像素的间隔,依次选取4个点灰度值15 ,利用像素相关因子较小
15、组进行插值计算,计算各项系数,获取插值点灰度值;处理完水平区域后对垂直方向进行自适应牛顿插值处理。2实验分析截取两张LED视频图像作为实验对象,利用本文方法和文献8 、文献9 的方法,对LED视频图像进行处理,验证本文方法的效果。表1和表2 为实验图像的色度量化表。表1实验图像1色度量化表1712131315151518172123345065719117141618192121283140426594129143190从表1和表2 所示的自适应量化表中的数据可知,高频分量之间的量化间隔较大,低频分量之间的量化间隔较小,说明亮度图像的色度特征与人眼视觉特征是相符的。依据主、客观两种方式评价图像
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