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[국내논문] 저전력 디스플레이를 위한 영상처리 원문보기

인포메이션 디스플레이 = Information display, v.15 no.5, 2014년, pp.3 - 9  

김창수 (고려대학교 전기전자공학부)

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문제 정의

  • 우선 기본적인 대조비 향상 기법인 히스토그램 등화의 최신 경향을 살펴보았다. 그리고 히스토그램 등화를 이용한 OLED를 위한 저전력 영상처리 기법과, LCD를 위한 저전력 영상처리 기법들을 소개했다. 저전력 영상처리 기법은 비교적 새로운 연구 주제로써 앞으로 더 효과적인 기법들이 개발될 것으로 기대된다.
  • 본고에서는 모바일 환경에서 디스플레이의 전력 소모량을 줄이기 위한 소프트웨어적 접근 방식인 저전력 영상처리 기법들을 소개했다. 우선 기본적인 대조비 향상 기법인 히스토그램 등화의 최신 경향을 살펴보았다.
  • 본고에서는 저전력 디스플레이를 위하여 그동안 개발된 영상처리 기술 중 대표적인 기법들[2,3]을 소개한다. 2장에서는 대조비 향상을 위한 히스토그램 등화(equalization) 기법을 서술한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
대조비 개선을 위해 많이 사용되는 히스토그램 등화 기법에서는 무엇을 사용하는가? 대조비 개선을 위해 많이 사용되는 히스토그램 등화 기법은 입력 영상의 1-D 히스토그램을 사용한다. hk를 입력 영상에서 화소값이 k인 화소들의 개수라고 하자.
1-D 히스토그램 등화 기법의 목표는 무엇인가? 1-D 히스토그램 등화 기법의 목표는 출력 영상의 히스토그램을 균일(uniform)하게 만드는 것이다. 그러나 그림 3에 보인 것처럼 고화질 영상이 항상 균일한 히스 그림 3.
1-D 히스토그램 기법의 주요 문제는 어떠한 것들인가? 다시 말해 1-D 히스토그램 기법이 오히려 입력 영상에 비해 출력 영상의 화질을 저하시킬 수 있다. 즉 과도한 대조비 향상, 분위기 변화, 노이즈 증폭 등이 히스토그램 등화 기법의 주요 문제이다.
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참고문헌 (12)

  1. P.-S. Tsai, C.-K. Liang, T.-H. Huang, and H. H. Chen, "Image enhancement for backlight-scaled TFT-LCD displays," IEEE Trans. Circuits Syst. Video Technol. , 19, 574 (2009). 

  2. C. Lee, C. Lee, Y.-Y. Lee, and C.-S. Kim, "Powerconstrained contrast enhancement for emissive displays based on histogram equalization," IEEE Trans. Image Process., 21, 80 (2012). 

  3. C. Lee, J.-H. Kim, C. Lee, and C.-S. Kim, "Optimized brightness compensation and contrast enhancement for transmissive liquid crystal displays," IEEE Trans. Circuits Syst. Video Technol., 24, 576 (2014). 

  4. C. Lee, C. Lee, and C.-S. Kim, "Contrast enhancement based on layered difference representation of 2-D histograms," IEEE Trans. Image Process ., 22, 5372 (2013). 

  5. T. Celik and T. Tjahjadi, "Contextual and variantional contrast enhancement," IEEE Trans. Image Process ., 20, 1921 (2009). 

  6. T.-C. Jen, B. Hsieh, and S.-J. Wang, "Image contrast enhancement based on intensity-pair distribution," Proc. ICIP, I, 913 (2005). 

  7. X. Shu and X. Wu,"Image enhancement revisited: From first order to second order statistics," Proc. ICIP 2013 , 886 (2013). 

  8. Y.-O. Nam, D.-Y. Choi, and B. C. Song, "Powerconstrained contrast enhancement algorithm using multiscale retinex for OLED display," IEEE Trans. Image Proc ., 23, 3308 (2014). 

  9. N. Chang, I. Choi, and H. Shim, "DLS: Dynamic backlight luminance scaling of liquid crystal display," IEEE Trans. Very Large Scale Integr.Syst., 12, 837 (2004). 

  10. L. Cheng, S. Mohapatra, M. E. Zarki, N. Dutt, and N. Venkatasubramanian, "Quality-based backlight optimization for video playback on handheld devices," Adv. Multimedia, 4 (2007). 

  11. W.-C. Cheng and M. Pedram, "Power minimization in a backlit TFT-LCD display by concurrent brightness and contrast scaling," IEEE Trans. Consum. Electron., 50, 25 (2004). 

  12. A. Iranli, W. Lee, and M. Pedram, "HVS-aware dynamic backlight scaling in TFT-LCDs," IEEE Trans. Very Large Scale Integr. Syst., 14, 1103 (2006). 

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