本发明属于led显示屏领域,涉及数据分析技术,具体是一种led显示屏的控制方法。
背景技术:
1、led显示屏控制系统是按照用户需求控制led大屏幕正确显示的系统,按照联网方式分为联网版和单机版两大类。联网版又称为led信息发布控制系统,可以通过云端系统控制各个led终端。
2、现有的led显示屏控制方法仅能够对led显示状态进行监测与控制,在异常时进行预警,但是无法根据异常特征对优化处理决策进行分析,从而导致led显示屏的显示状态无法得到有效改善。
3、针对上述技术问题,本技术提出一种解决方案。
技术实现思路
1、本发明的目的在于提供一种led显示屏的控制方法,用于解决现有的led显示屏控制方法无法根据异常特征对优化处理决策进行分析的问题;
2、本发明需要解决的技术问题为:如何提供一种可以根据异常特征对优化处理决策进行分析的led显示屏的控制方法。
3、本发明的目的可以通过以下技术方案实现:
4、一种led显示屏的控制方法,包括以下步骤:
5、步骤一:对led显示屏的运行状态进行检测分析:将led显示屏标记为检测对象,生成检测周期,获取检测对象在检测周期内的频闪数据ps、色差数据sc以及发热数据fr并进行数值计算得到运行系数yx,通过运行系数yx对检测对象在检测周期内的显示状态是否满足要求进行判定;
6、步骤二:对led显示屏显示状态进行优化决策分析:在检测周期结束后,将所有检测对象按照运行系数yx由小到大的顺序进行排列,对排序靠前的s1个检测对象以及排序靠后的s1个检测对象进行截取并分别标记为前置截取序列与后置截取序列,将前置截取序列与后置截取序列中的检测对象进行一对一的匹配得到s1个对象组,获取刷新数据sx、时钟数据sz以及消隐数据xy并进行数值计算得到异质系数yz,通过异质系数yz将led显示屏的优化决策标记为硬件优化或参数优化;
7、步骤三:对led显示屏的显示参数进行优化分析并获取到参数优化区间,通过参数优化区间对led显示屏在下一检测周期内的显示参数进行调节。
8、作为本发明的一种优选实施方式,闪频数据ps为检测对象在检测周期内的闪频次数;色差数据sc的获取过程包括:对检测对象在检测周期内的显示图像进行逐帧提取并将提取到的图像标记为检测图像,将检测图像放大为像素格图像并进行灰度变换,对像素格图像所有像素格的灰度值进行求和取平均值得到灰度均值hj,通过公式hjmin=m1*hj与hjmax=m2*m1*hj得到灰均阈值hjmin与hjmax,其中m1与m2均为比例系数,且0.45≤m1≤0.55,1.45≤m2≤1.55,由灰均阈值hjmin与hjmax构成灰均范围,将灰度值位于灰均范围之外的像素格的数量标记为色差值,通过存储模块获取到色差阈值,将色差值与色差阈值进行比较:若色差值小于色差阈值,则判定检测图像的显示色差满足要求;若色差值大于等于色差阈值,则判定检测图像的显示色差不满足要求,将对应的检测图像标记为色差图像;将检测周期内的色差图像数量标记为色差数据sc;发热数据fr的获取过程包括:在显示屏的背面设置若干个检测点,实时获取检测点的温度值,将检测点的温度值在检测周期内的最大值标记为检测点的温高值,对所有检测点的温高值进行求和取平均值得到检测对象的发热数据fr。
9、作为本发明的一种优选实施方式,对检测对象在检测周期内的显示状态是否满足要求进行判定的具体过程包括:通过存储模块获取到运行阈值yxmax,将检测对象在检测周期内的运行系数yx与运行阈值yxmax进行比较:若运行系数yx≤运行阈值yxmax,则判定检测对象在检测周期内的显示状态满足要求,将对应的检测对象标记为正常对象;若运行系数yx大于运行阈值yxmax,则判定检测对象在检测周期内的显示状态不满足要求,将对应的检测对象标记为异常对象。
10、作为本发明的一种优选实施方式,刷新数据sx的获取过程包括:将对象组中两个检测对象的刷新频率差值的绝对值标记为刷新值,将刷新值与预设的刷新阈值进行比较:若刷新值小于刷新阈值,则将对象组标记为刷新同质组;若刷新值大于等于刷新阈值,则将对象组标记为刷新异质组,将刷新异质组的数量标记为刷新数据sx;
11、时钟数据sz的获取过程包括:将对象组中两个检测对象的移位时钟频率差值的绝对值标记为时钟值,将时钟值与预设的时钟阈值进行比较:若时钟值小于时钟阈值,则将对象组标记为时钟同质组;若时钟值大于等于时钟阈值,则将对象组标记为时钟异质组,将时钟异质组的数量标记为时钟数据sz;
12、消隐数据xy的获取过程包括:将对象组中两个检测对象的行消隐时间差值的绝对值标记为消隐值,将消隐值与预设的消隐阈值进行比较:若消隐值小于消隐阈值,则将对象组标记为消隐同质组;若消隐值大于等于消隐阈值,则将对象组标记为消隐异质组,将消隐异质组的数量标记为消隐数据xy。
13、作为本发明的一种优选实施方式,通过异质系数yz将led显示屏的优化决策标记为硬件优化或参数优化的具体过程包括:通过存储模块获取到异质阈值yzmax,将异质系数yz与异质阈值yzmax进行比较:若异质系数yz小于异质阈值yzmax,则将led显示屏的优化决策标记为硬件优化,生成硬件优化信号并将硬件优化信号发送至控制平台;若异质系数yz大于等于异质阈值yzmax,则将led显示屏的优化决策标记为参数优化,生成参数优化信号并将参数优化信号发送至控制平台,控制平台接收到参数优化信号后将参数优化信号发送至参数优化模块。
14、作为本发明的一种优选实施方式,参数优化区间的获取过程包括:由前置截取序列中检测对象的刷新频率最大值与刷新频率最小值构成刷新区间,由前置截取序列中检测对象的移位时钟频率最大值与最小值构成时钟区间,由前置截取序列中检测对象的行消隐时间最大值与最小值构成消隐区间;由刷新区间、时钟区间以及消隐区间构成参数优化区间。
15、作为本发明的一种优选实施方式,应用于led显示屏的控制系统当中,包括控制平台,所述控制平台通信连接有显示检测模块、优化分析模块、参数优化模块以及存储模块;
16、所述显示检测模块用于对led显示屏的运行状态进行检测分析并将led显示屏标记为正常对象或异常对象;
17、所述优化分析模块用于对led显示屏显示状态进行优化决策分析并将优化决策标记为硬件优化或参数优化;
18、所述参数优化模块用于对led显示屏的显示参数进行优化分析并得到参数优化区间,通过参数优化区间对led显示屏在下一检测周期内的显示参数进行调节。
19、本发明具备下述有益效果:
20、1、通过显示检测模块可以对led显示屏的运行状态进行检测分析,通过对led显示屏在检测周期内的多项显示状态参数进行综合分析与计算得到运行系数,通过运行系数对led显示屏的显示状态好坏程度进行反馈,从而在显示状态异常时进行预警;
21、2、通过优化分析模块可以对led显示屏显示状态进行优化决策分析,通过生成的前置截取序列与后置截取序列对显示参数与显示状态的关联程度进行反馈,从而通过计算得到的异质系数对优化决策进行标记,根据优化决策对led显示屏进行显示优化;
22、3、通过参数优化模块可以对led显示屏的显示参数进行优化分析,通过前置截取序列中的检测对象的显示参数进行分析得到参数优化区间,然后通过参数优化区间对下一检测周期的led显示屏的显示参数进行调节,提高led显示屏的显示效果。