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算第一算法补偿参数,以及根据原始Demura数第一算法补偿参数和第一Demura数据发送至显够通过二次demura补偿降低亮度衰减对显示效2响应于二次demura指令,根据获取到的根据原始算法补偿参数、所述二次补偿增益系数和第一预设算将所述第一算法补偿参数和所述第一Demura数据发送至所述显示终终端将所述原始算法补偿参数和所述原始Demura数据更新为所述第一算法补偿参数和所述二次补偿增益系数和第一预设算法计算第一算法补偿参数,以及根据原始Demura数据、所述原始算法补偿参数、所述第一算法补偿参数以及第二预设算法计算第一Demura数据,根据所述原始Demura数据、所述原始算法补偿参数、所述默认算法将所述默认算法补偿参数和所述默认Demura数据发送至所述显示终终端将所述原始算法补偿参数和所述原始Demura数据替换为所述默认算法补偿参数和所所述原始算法补偿参数、所述默认算法补偿参数以及第三预设算法计算默认Demura数据,响应于二次demura指令,根据获取到的根据所述默认算法补偿参数、所述二次补偿增益系数和第一预设算将所述第一算法补偿参数和所述第一Demura数据发送至所述显示终端3终端将所述默认算法补偿参数和所述默认Demura数据更新为所述第一算法补偿参数和所接收所述服务器根据预设亮度衰减关系和二次补偿模型对所述显示终端的点亮时间、所述原始算法补偿参数和所述原始Demura数据进行计算得到的第一算法补偿参数和第一及将第二存储区域中的所述原始算法补偿参数更新为所接收所述服务器根据所述显示终端的所述原始算法补偿参数和所述原始Demura数据进行计算得到的默将所述存储模块的第一存储区域中的所述原始Demura数据替换为默认Dem第一计算模块,用于响应于二次demura指令,根据获取输入模块,用于将所述第一亮度衰减程度输入至二次补偿模型,得到二第二计算模块,用于根据原始算法补偿参数、所述二次补偿参数以及第二预设算法计算第一Demura数据;所述原始算法补偿参数和所述原始Demura数据为所述显示终端从存储模块中读第一发送模块,用于将所述第一算法补偿参数和所述第一Demu第二发送模块,用于将所述显示终端的点亮时间、原始算法补第三接收模块,用于接收所述服务器根据预设亮度衰减替换模块,用于将存储模块的第一存储区域中的所述原始Demu4所述处理器执行所述计算机程序指令时实现如权利要求1-7中任一项所述的mura补偿10.一种计算机存储介质,其特征在于,所述计算机存储介质上存储有计算机程序指令,所述计算机程序指令被处理器执行时实现如权利要求1-7中任一项所述的mura补偿方5管)、MiniLED(MiniLight-EmittingDiode,次毫米发光二极管)或者MicroLED(Micro法补偿参数和原始Demura数据更新为第一算法补偿参数和第一6法补偿参数和原始Demura数据替换为默认算法补偿参数和默认[0021]在一些实施例中,将默认算法补偿参数和默认Demura数法补偿参数和默认Demura数据更新为第一算法补偿参数和第一算法补偿参数和原始Demura数据进行计算得到的第一算法补偿参数和第一D7使显示终端将原始算法补偿参数和原始Demura数据更新为第一算法补偿参数和第一[0044]替换模块,用于将存储模块的第一存储区域中的原始Demura数据更新为第一参数和第一Demura数据发送至显示终端后,显示终端可以将原始算法补偿参数和原始8[0057]下面将详细描述本申请的各个方面的特征和示例性实施例,为了使本申请的目实施例的描述仅仅是为了通过示出本申请的示例来提供对本申请的更[0063]图1示出了本申请一个实施例提供的mura补偿方法的流程示意图。mura补偿方法9原始算法补偿参数和原始Demura数据更新为第一算法补偿参数和第一De则原始算法补偿参数重新变化为与默认算法补偿一次的二次demura调整后的显示效果的基础上,通过调整点亮时间来进一步优化显示效[0077]在S120中,服务器可以将计算得到的第一亮度衰减程度[0079]在显示终端的生产过程中,会对显示终端的各个发光像以根据用户输入的第一点亮时间计算出显示终端在用户使用的这段时间内对应的第一亮像素的原有的mura补偿参数中的Demura数据与新的mura补偿参数中的Demura数据存在零产过程中测试得到的实际发光亮度以及显示终端经过用户使用一段时间后发生亮度衰减的新的实际发光亮度。由于两个实际发光亮度之间可以采用第一亮度衰减程度进行表示,算法补偿参数与第一Demura数据的对应关系是一致的,在其他三种数据均已知的情况下,始算法补偿参数保持一致,即上述第一预设算法的公式中,Default_para也可以替换为[0095]需要说明的是,在显示终端的默认算法补偿参数与原始二次demura。若要在显示终端已经执行过二次demura之后,对显示终端重新进行二次[0098]compensate_data/Defaul一算法补偿参数与第一Demura数据的商值和原始Demura数据与原始算法补偿参数的商值例如,存储芯片可以是编码型快闪记忆体(FlashIC)、随机存取存储器(RAM,RandomAccessMemory)、同步动态随机存储器(SDRAM,synchronousdynamicrandom-access增益系数可以计算得到原始算法补偿参数对应的第一算法补偿参数以及第一算法补偿参原始算法补偿参数和原始Demura数据替换为默认算法补偿参数和默认De端是否已经完成二次demura。在显示终端已经实现二次demura后,可以将已经经过二次demura的算法补偿参数和Demura数据重置为显示终端出厂时的算法补偿参数和Demura数令。恢复设置指令中可以包括显示终端的默认算法补偿参数、原始算法补偿参数和原始[0111]可以理解的是,显示终端在发送默认算法补偿参数、原始算法补偿参数和原始在此之前并未进行二次demura,则默认算法补偿参数与原始算法补偿参数应当保持一致;可以是将k设置为1,将k与默认算法补偿参数Default_para相乘后与原始算法补偿参数current_para进行比较,若两者数据相等,则可以确定此时显示终端并未进行过二次原始Demura数据为已经经过二次demura补偿后的Demura数据,通过二次demura补偿后的[0120]compensate_data/curren偿后的算法补偿参数和Demura数据回退为出厂时的算法补偿参数和De法补偿参数和默认Demura数据更新为第一算法补偿参数和第一得第一点亮时间并不能够完全准确地表示显示终端内发光像素的实[0131]在第一点亮时间所对应的发光时长与显示终端内发光像素的实际发光时长存在补偿参数和Demura数据回退为出厂时的算法补偿参数和Demura数据,并再次通过二次[0134]在第二次输入点亮时间时,用户可以输入与第一点亮时从而使得后一次的二次demura补偿的实际补偿效果与前一次的二次demura补偿的实际补[0139]S330,接收服务器根据预设亮度衰减关系和二次补偿模型对显示终端的点亮时[0140]S340,将存储模块的第一存储区域中的原始Demura数据更新为示终端的点亮时间,并将点亮时间与原始算法补偿参数和原始Demura数据发送至服务器。服务器根据预设亮度衰减关系和二次补偿模型计算出第一算法补偿参数和第一Demura数[0146]可以理解的是,显示终端在进行二次demura补偿时,其存储模块中所存储的过二次demura补偿。显示终端确定存储模块中所存储的Demura数据是否已经经过二次算法补偿参数和原始算法补偿参数进行比较,以判断显示终端是否进行二次demura补偿。二存储区域中的原始算法补偿参数更新为第一算法补偿参数,从而实现算法补偿参数和Demura数据进行计算得到的默认De和原始Demura数据计算出默认Demur[0159]在S430中,显示终端在接收服务器返回的默认算法补偿参数和默认Demura数据显示终端的算法补偿参数和Demura数据是否为经过二次demura以使显示终端将原始算法补偿参数和原始Demura数据更新为第一算法补偿参数和第一[0169]第三接收模块603,用于接收服务器根据预设亮度衰减关系和二次补偿模型对显[0170]替换模块604,用于将存储模块的第一存储区域中的原始Demura数据更新为第一[0182]需要明确的是,本申请并不局限于上文所描述并在图中示出的特定配置和处[0185]上面参考根据本公开的实施例的方法、装置(系统)和计算机程序产品的流程图和/

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