图像处理方法和用于执行该图像处理方法的图像处理装置的制造方法_3

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像110的视觉状态在第一调节时间Fl的在后帧(post-frame)从第一视觉状态水平JNDl被突然改变为第二视觉状态水平(例如,ZERO水平),其中,在前帧是刚好在第一调节时间之前的一帧,在后帧是刚好在第一调节时间之后的一帧。
[0079]图3A至图3D中示出了内容图像110的视觉状态的逐渐改变。在图3A至图3D中,以内容图像110、120、130和140的阴影的改变说明了视觉状态的改变。
[0080]如图3A中所示,在m-2帧(Fm_2)的内容图像110可具有与原始内容图像的视觉状态基本相同的视觉状态。m-2帧(Fm-2)可以是起始帧。由于内容图像110具有与原始内容图像的视觉状态基本相同的视觉状态,因此在m-2帧(Fm-2)的视觉状态水平JND可具有ZERO水平。
[0081]如图3B中所示,在m-Ι帧(Fm-1)的内容图像120的视觉状态可被细微地改变。例如,在m-Ι帧(Fm-1)的内容图像120的视觉状态水平JND从ZERO水平被细微地增加。然而,视觉状态水平JND从m-2帧(Fm-2)到m_l帧(Fm-1)的增加太小以致无法被眼睛识别。虽然图3B中示出的内容图像120可与图3A中示出的内容图像110被区分开,但是在m_l帧(Fm-1)的内容图像120与在m-2帧(Fm_2)的内容图像110相似,使得眼睛无法将在m_l帧(Fm-1)的内容图像120与在m-2帧(Fm_2)的内容图像110区分开。
[0082]如图3C中所示,在m帧(Fm)的内容图像130的视觉状态被细微改变。例如,在m帧(Fm)的内容图像130的视觉状态水平JND从在m_l帧(Fm-1)的视觉状态水平JND被细微地增加。然而,视觉状态水平JND从m-Ι帧(Fm-1)到m帧(Fm)的增加太小以致无法被眼睛识别。虽然图3C中示出的内容图像130可与图3B中示出的内容图像120被区分开,但是在m帧(Fm)的内容图像130与在m_l帧(Fm-1)的内容图像120相似,使得眼睛无法将在m帧(Fm)的内容图像130与在m_l帧(Fm-1)的内容图像120区分开。
[0083]如图3D中所示,在m+1帧(Fm+1)的内容图像140的视觉状态被突然改变。例如,在m+1帧(Fm+1)的内容图像140的视觉状态水平JND从在m帧(Fm)的视觉状态水平JND被不连续地(即,突然)减小。例如,在m+1帧(Fm+1)的视觉状态水平JND和在m帧(Fm)的视觉状态水平JND之间具有大的视觉状态水平差Λ JND。m帧(Fm)是第一调节时间Fl的在前帧,m+1帧(Fm+1)是第一调节时间Fl的在后帧。观看者可下意识地识别出在第一调节时间Fl的视觉状态的突然改变。
[0084]内容图像140与内容图像130被区分开,使得观看者可识别内容图像140和130之间的视觉状态的改变。在第一调节时间F1,观看者可下意识地眨眼。内容图像110的视觉状态的突然改变可按预定周期被重复。例如,如图2A中所示,内容图像110的视觉状态水平JND直到第一调节时间Fl之前被逐渐增加到第一视觉状态水平JND1,并且内容图像110的视觉状态水平JND在第一调节时间Fl从第一视觉状态水平JNDl被突然减小到ZERO水平。
[0085]此后,视觉状态水平JND直到第二调节时间F2之前再次被逐渐增加到第一视觉状态水平JND1,并且视觉状态水平JND在第二调节时间F2再次从第一视觉状态水平JNDl被突然减小到ZERO水平。观看者分别在第一调节时间Fl和第二调节时间F2下意识地眨眼。由于在调节时间Fl和F2的视觉状态的突然改变能够被眼睛识别,因此在第一调节时间Fl的第一视觉状态差Λ JNDl和在第二调节时间F2的第二视觉状态差Λ JND2可具有大于阈值的值。
[0086]例如,第一视觉状态差Λ JNDl和第二视觉状态差Λ JND2中的每一个具有大于能够被眼睛识别出的颜色的最小改变、色温的最小改变、亮度的最小改变或伽马指数的最小改变的值。根据图2Α,观看者无法识别内容图像110、120和130的视觉状态从起始帧到第一调节时间Fl的在前帧的逐渐改变,并且观看者无法识别视觉状态从第一调节时间Fl的在后帧到第二调节时间F2的在前帧的逐渐改变。但是观看者可识别内容图像130和140的视觉状态在第一调节时间Fl的在后帧的突然改变,并且观看者可识别视觉状态在第二调节时间F2的在后帧的突然改变。因此,观看者在每个调节时间Fl和F2下意识地眨眼。另外,图1的方法不插入与内容图像110、120、130和140不同的任何另外的帧图像,并且不过度地使内容图像110、120、130和140失真,使得观看者能够在没有任何干扰的情况下持续专注于内容图像110、120、130和140。
[0087]在示例实施例中,内容图像110的视觉状态根据图2Β的图被改变。例如,内容图像110的视觉状态在第三调节时间F3之前被维持为第三视觉状态水平JND3,并且内容图像110的视觉状态在第三调节时间F3从第三视觉状态水平JND3被突然改变为第四视觉状态水平JND4。在第三调节时间F3的视觉状态的突然改变能够被眼睛识别。此后,内容图像110的视觉状态从第三调节时间F3开始到第四调节时间F4为止被维持为第四视觉状态水平JND4,并且内容图像110的视觉状态在第四调节时间F4再次从第四视觉状态水平JND4被突然改变为第三视觉状态水平JND3。
[0088]在第四调节时间F4的视觉状态的突然改变能够被眼睛识别。在调节时间F3和F4之前被维持的视觉状态(例如,JND3和JND4)与原始内容图像的视觉状态(例如,ZERO水平)相似,以使在调节时间F3和F4之前显示的内容图像110的失真最小化。例如,第三视觉状态水平JND3和第四视觉状态水平JND4接近于ZERO水平,使得观看者不能将在调节时间F3和F4之前显示的内容图像110与原始内容图像区分开。然而,由于突然改变需要能够被眼睛识别,因此在第三调节时间F3的第三视觉状态水平差Λ JND3和在第四调节时间F4的第四视觉状态水平差Λ JND4具有大于阈值的值。
[0089]例如,第三视觉状态水平JND3和第四视觉状态水平JND4具有大于阈值的差。因此,观看者能够在每个调节时间F3和F4下意识地眨眼。根据图2Β,在每个调节时间F3和F4,内容图像110的视觉状态在第三视觉状态水平JND3和第四视觉状态水平JND4之间转换。由于第三视觉状态水平JND3和第四视觉状态水平JND4中的每一个都接近于ZERO水平,因此显示在显示单元上的内容图像110与原始内容图像的视觉状态相似。因此,观看者可稳定地观看未失真的内容,并且观看者可容易在每个调节时间F3和F4眨眼。
[0090]在示例实施例中,内容图像110的视觉状态根据图2C的图被改变。例如,内容图像I1的视觉状态在第五调节时间F5的在前帧之前被维持为第五视觉状态水平JND5。内容图像110的视觉状态在第五调节时间F5的在后帧从第五视觉状态水平JND5被突然改变为第八视觉状态水平JND8。在第五调节时间F5的在后帧之后,内容图像110的视觉状态再次从第八视觉状态水平JND8被突然改变为第六视觉状态水平JND6。
[0091]另外,内容图像110的视觉状态从第五调节时间F5的在后帧之后到第六调节时间F6的在前帧为止被维持为第六视觉状态水平JND6。内容图像110的视觉状态在第六调节时间F6的在后帧从第六视觉状态水平JND6被突然改变为第七视觉状态水平JND7。在第六调节时间F6的在后帧之后,内容图像110的视觉状态再次从第七视觉状态水平JND7被突然改变为第五视觉状态水平JND5。例如,内容图像110的视觉状态水平JND在每个调节时间F5和F6都具有峰值。因此,图1的方法在每个调节时间F5和F6极大地刺激了观看者的眼睛,并且观看者被迫在每个调节时间F5和F6下意识地眨眼。
[0092]在调节时间F5和F6的在前帧之前维持的视觉状态水平(例如,JND5和JND6)与原始内容图像的视觉状态水平(例如,ZERO水平)相似,以使在调节时间F5和F6的在前帧之前显示的内容图像110的失真最小化。例如,第五视觉状态水平JND5和第六视觉状态水平JND6接近于ZERO水平,使得观看者无法将在调节时间F5和F6的在前帧之前显示的内容图像110与原始内容图像区分开。然而,由于视觉状态在调节时间F5和F6的在后帧的改变需要能够被眼睛识别,因此在第五调节时间F5的第五视觉状态水平差Λ JND5和在第六调节时间F6的第六视觉状态水平差Λ JND6具有大于阈值的值。
[0093]如图2C中所示,第五视觉状态水平差Λ JND5是第五视觉状态水平JND5和第八视觉状态水平JND8之间的差,第六视觉状态水平差Λ JND6是第六视觉状态水平JND6和第七视觉状态水平JND7之间的差。例如,第五视觉状态水平差Λ JND5和第六视觉状态水平差Δ JND6具有大约大于阈值的五倍的值。在示例实施例中,内容图像110仅在调节时间F5和F6之后的一个帧具有第七视觉状态水平JND7和第八视觉状态水平JND8。
[0094]由于第七视觉状态水平JND7和第八视觉状态水平JND8与ZERO水平具有很大差异,因此,内容图像I1的颜色、色温、亮度或伽马指数在调节时间F5和F6被过度改变。因此,内容图像110在调节时间F5和F6的在后帧具有失真的颜色、失真的色温、失真的亮度或失真的伽马指数,但是具有失真的视觉状态的内容图像仅在一个帧被显示,使得失真的视觉状态很难能由观看者识别。因此,观看者在调节时间F5和F6下意识地眨眼,并且观看者可持续地专注于内容。
[0095]图4是示出在图1的方法中使用的麦克亚当椭圆的示例的色度图。图5是示出使用图4的麦克亚当椭圆改变内容图像的视觉状态的方法的示图。
[0096]参照图4和图5,在示例实施例中,图1的方法基于麦克亚当椭圆200改变内容图像I1的视觉状态。麦克亚当椭圆200是指色度图上的包含这样的所有颜色的区域:眼睛无法将所述所有颜色与椭圆200的中心处的中心颜色210区分开。S卩,视觉状态基于预定颜色的麦克亚当椭圆而被改变,其中,所述预定颜色是麦克亚当椭圆的中心处的中心颜色。因此,眼睛无法将麦克亚当椭圆200中的颜色与中心颜色210区分开。例如,CIE 1931被用作色度图,但是色度图不受以上示例限制。
[0097]在图4中,示出了在CIE 1931上的麦克亚当椭圆200。图1的方法基于麦克亚当椭圆200改变内容图像110的视觉状态。例如,如图5中所示,图1的方法直到调节时间Fl至F6之前沿着连续轨迹CPl或CP2逐渐改变内容图像110的颜色。图1的方法在调节时间Fl至F6沿着非连续轨迹DP突然改变内容图像110的颜色。例如,当图1的方法根据图2A的
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