JP2006094524A - ルミナスチャンネル内の高周波数に対し高感度である人間のコントラスト機能を使用する画像依存型黒生成システム及び方法 - Google Patents

ルミナスチャンネル内の高周波数に対し高感度である人間のコントラスト機能を使用する画像依存型黒生成システム及び方法 Download PDF

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Abstract

【課題】ルミナスチャンネル内の高周波数に対し高感度である人間のコントラスト機能を使用する画像依存型黒生成システム及び方法を提供する。
【解決手段】2つのグレー成分置換ルックアップテーブルが生成され、黒顔料量で占められる。デジタル画像は、次に、高空間周波数を有する領域と通常の分布を有する領域の2つの異なる領域に分割される。画像の高周波数部分内の画素位置に対応するメタデータマップが次に生成される。各画素グループは次にグレー成分置換のため必要な黒顔料の量を決めるためフィルタ処理される。フィルタ処理されている画素グループがメタデータマップにあるとき、第1のルックアップテーブルが使用され、必要な顔料の量は新しい黒チャンネル内のルックアップテーブルに追加される。画素グループが通常の分布を有する領域に属するとき、顔料の量が第2のルックアップテーブル内の同じ黒チャンネルに書き込まれる。
【選択図】図2

Description

本発明は色空間変換におけるグレー成分置換のシステム及び方法に関する。より詳細には、本発明は、第1の色空間内のグレー成分の第2の色空間への置換を使用して色空間変換中にデジタル画像のハイライトエリア内のディテールの認識を高めるシステム及び方法に関する。
色空間は、一般的に3次元マップとして表現された色の特別なモデルである。国際カラーコンソーシアムのプロファイルフォーマットは、CIEXYZ、RGB及びCMYの3つの基本ファミリーに分割される多種多様な色空間をサポートする。CIEXYZの部分集合もまたコネクションスペースとして定義されることに注意すべきである。CIELAB、又は、「CIEL」色は、視覚的な色空間内で色の正確な3次元位置を記述するため3個の値を使用する色空間にその名前が由来し、CIEはカラーサイエンティストの国際的な組織である国際照明委員会を表し、その規格は色情報を正確に伝達することが可能であり、「L」は相対的な明度を記述し、「a」は相対的な赤から緑の量を表し、「b」は相対的な黄から青の量を表す。CIEXYZ構造は、指定された色空間内の特定の色のx、y及びz座標を格納する。
二次色シアン、マゼンタ、黄及び黒のそれぞれの量の観点から各色を記述する色モデルは、一般にCMYK色モデルと呼ばれる。CMYK系は印刷のため使用される。顔料を混合するためには、加法的ではなく減法的に混合する二次色を使用する方が良い。明るさ、シアン、マゼンタ及び黄の二次色は顔料の原色(青、緑及び黄)に対応する。さらに、黒はこれらの3色を同じ割合で混合することにより得られるが、4色印刷では、黒は典型的に別個の顔料として使用される。CMYKにおけるKは、RGB(赤、緑、青)におけるBと混同を生じることがないように、「キー(key)」又は「black」のkを表す。
当技術分野で知られているように、2つの色モデル間の違いは、色がどのように生成されるかに基づいている。赤、緑、及び青は投影光であり、シアン、マゼンタ、黄、及び黒は反射光である。様々な量の赤、緑及び青を組み合わせることにより、色のスペクトルが忠実に作成される。赤、緑及び青の量を変えることにより、像がモニタ又はテレビジョン画面の蛍光体に投影される。しかし、用紙に添加された顔料は、連続的に、用紙を暗くする。選択的な光色を使用することにより、白紙の上にスペクトルが再現される。このようにして、シアンは赤を吸収し、マゼンタは緑を吸収し、黄は青を吸収する。これらは、減法混色の原色、又は、二次色と呼ばれる。シアン、マゼンタ及び黄は明るいので、黒がグレー成分のため使用される。CYMKを使用することは一般に4色処理と呼ばれる。
CMYKのような4色のインク色を用いてグレー値を生成するとき、シアンインク、マゼンタインク、及び黄インクの一部を黒インクで置換することにより実質的なインクの節約が達成される。シアンインク、黄インク及びマゼンタインクの一部を黒インクで置換するため2つの方法として、下色除去(UCR)及びグレー成分置換(GCR)が使用される。UCRを使用するとき、単一の黒インクが、画像のシャドウ部にシアン、マゼンタ、黄によって生成されたグレーのシャドウのために使用される。GCRはグレー再現に使用される黒インクの量を増加し、同時に、消費されるシアンインク、マゼンタインク及び黄インクの量を削減する。GCRは、画像のあらゆる部分におけるシアン、マゼンタ及び黄の同等の成分の代わりに黒を使用する。この1対3置換の使用によって、画像の所定の部分のインク消費の2/3が削減される。インク使用量の削減は、全体的にインク被覆率を減少させ、グレーバランスを簡単化し、実行安定性及び色一致性を高め、印刷を高速化する。
典型的なGCRプロセスは、シアン−マゼンタ−黄(CMY)色の中性成分を比例した量の黒(K)で置き換える。CMYKへの変換のため選択されたCMYの組み合わせは、3色組み合わせの範囲内でのグレーの量の関数に基づく。シアンインク、黄インク、マゼンタインクの黒インクによる置換を規定する現行のGCRアルゴリズムは画像に限定されない。したがって、CMYからCMYKへの色変換の際に、高空間周波数を含む中性軸近傍のハイライトエリア、すなわち、CIELのLは、普通には処理されず、すなわち、黒インクで置換される。
したがって、色変換処理におけるハイライトエリアのグレー成分置換システム及び方法の必要性がある。
本発明は、第1の色空間内のグレー成分の第2の色空間への置換を使用して色空間変換中にデジタル画像のハイライトエリア内のディテールの認識を高める方法及びシステムを対象にする。
本発明によれば、第1の色空間から第2の色空間への色変換におけるグレー成分置換システムが提供される。このシステムは、第1の色空間画像をグレー成分置換手段に受信するため適合した手段を含む。グレー成分置換手段は、第1及び第2のグレー成分置換スキームを含む。システムは第1の色空間画像を2つの画像ファイルセグメントに分割するため適合した分割手段をさらに含む。第1のファイルセグメントは第1の定義済みの空間周波数レンジが関連付けられ、第2のファイルセグメントは、第1の周波数レンジから独立した第2の空間周波数レンジが関連付けられる。第1の画像ファイルセグメントは、通信手段を介して、第1のグレー成分置換スキームへ通信される。第2のファイルセグメントは、通信手段を介して、第2のグレー成分置換スキームへ通信される。システムは、第1及び第2の置換スキームからの出力に応じて第2の色空間画像を出力するため適合した手段をさらに含む。
一実施形態では、システムは、第1の置換スキームに対応した第1のルックアップテーブルと、第2の置換スキームに対応した第2のルックアップテーブルを使用する。第1のルックアップテーブルは第1の置換値の組によって占められる。第2の置換スキームは第2の置換値の組で占められた第2のルックアップテーブルを使用する。別の実施形態では、システムは、関連付けられた第2の色空間で符号化されたデジタル画像ファイルを出力する前に、第1の色空間又は第2の色空間デジタル画像ファイルから中性成分を表現するデータを選択的に除去するため適合した手段をさらに含む。
さらに、本発明によれば、第1の色空間から第2の色空間への色変換におけるグレー成分置換方法が提供される。この方法は、第1の色空間で符号化されたデジタル画像ファイルを、第1及び第2のグレー成分置換スキームを備えるグレー成分置換手段に受信するステップを含む。この方法は、第1の色空間画像ファイルを2つの画像ファイルセグメントに分割するステップをさらに含み、第1の画像ファイルセグメントは第1の空間周波数を有する画像データと関連付けられる。第2の画像ファイルセグメントは、第1の空間周波数とは異なる第2の空間周波数を有する画像データと関連付けられる。続いて、第1の画像ファイルセグメントは第1のグレー成分置換スキームへ通信され、第2の画像ファイルセグメントは第2のグレー成分置換スキームへ通信される。第2の色空間で符号化されたデジタル画像ファイルは、次に、グレー成分置換手段の出力に応じて出力される。
好ましい一実施形態では、第1のグレー成分置換スキームは、第1の置換値の組で占められた第1のルックアップテーブルを利用し、第2のグレー成分置換スキームは、第2の置換値の組で占められた第2のルックアップテーブルを利用する。一実施形態では、この方法は、第2の色空間で符号化されたデジタル画像ファイルを出力する前に、第1の色空間画像ファイルから中性成分データを選択的に除去するステップをさらに含む。好ましい一実施形態では、この方法は、画像の各画素に画像ファイルセグメントの1つを関連付けるステップ、画像ファイルセグメントとの関連性に基づいてグループ内の画素をフィルタリングするステップをさらに含む。
本発明のさらに別の効果、態様及び特徴は、本発明を実施するため最も適したベストモードの1つを単なる一例として、本発明の好ましい一実施形態が明らかにされ記載されている以下の説明から当業者に容易に理解されるであろう。当然のことながら、本発明は他の異なる実施形態が可能であり、そのいくつかの詳細は本発明の範囲から全く逸脱することなく種々の明白な態様において変更が可能である。したがって、図面及び明細書本文は、限定としてではなく本質的に例示とみなされる。
対象発明は添付図面と併せて明らかにされるある種の部品と部品に対する処理に関して説明され、添付図面は、明細書の一部を形成するが、対象発明を限定することを目的としない。
本発明は色空間変換におけるグレー成分置換システム及び方法を対象にする。特に、本発明は、第1の色空間内のグレー成分を、黒成分を含む第2の色空間へ置換して色空間変換中にデジタル画像のハイライトエリア内のディテールの認識を高めるシステム及び方法を対象にする。好ましい実施形態では、明細書本文に説明されるように、第1の色空間は適切にはシアン−マゼンタ−黄の色空間であり、第2の色空間は適切にはシアン−マゼンタ−黄−黒の色空間である。当業者は、本発明の範囲を逸脱することなく、その他の色空間も同様に利用可能であることを認めるであろう。
次に、好ましい実施形態を発表することではなく、例示することだけを目的とした説明図が示された図面を参照する。システム100を表す図が図1に示されている。本発明において、ユーザは文書処理装置102へのアクセスが可能にされる。好ましくは、文書処理装置は当技術分野で知られているような画像生成装置である。好ましくは、画像生成装置は、スキャニング装置、コピー装置、ファクシミリ装置、又は、多機能周辺装置である。より好ましくは、画像生成装置は多機能周辺装置である。適当な市販されている画像生成装置には、東芝eスタジオシリーズコントローラ(Toshiba e−Studio Series Controller)が含まれるが、それらに限定されない。画像生成装置は、画像生成装置の機能を制御するコントローラ104をさらに備える。
一実施形態では、ユーザは、適当な通信リンク108を介してコンピュータ又は文書データ装置106によって多機能周辺装置102にアクセスする。別の実施形態では、ユーザは、モバイル又はワイヤレス装置を介して多機能周辺装置にアクセスし、BlueTooth(商標)規格、802.11(x)及びその他の802.11に準拠した装置のうちの少なくとも1つを使用して接続する。当業者によって理解されるように、多機能周辺装置とコンピュータはいずれも、本発明が効率的に機能するために相互に連続的にデータ通信を行う必要はない。多機能周辺装置と文書データ装置のいずれか一方又は両方は、断続的に相互に適当に通信し、バッチモードで情報を送受信する。
好ましくは、多機能周辺装置102は本発明の方法を利用するため適合した手段を適切に含む。当業者によって理解されるように、対象発明は、ハードウェア、たとえば、特定用途向け集積回路、又は、ソフトウェア、たとえば、当技術分野で知られているあらゆるプログラミング言語を用いて実施することができる。多機能周辺装置102は、コンピュータもしくは文書データ装置106、又は、多機能周辺装置102上で利用できるその他の入力手段を介して、デジタル画像を受信するため適合した通信手段を適切に含む。当業者は、コントローラ104のようなマイクロプロセッサ又はその他の制御装置が以下に記載する方法を使用して本発明を利用するため同様に適合していることを認めるであろう。
次に、図2及び3を参照すると、本発明の色変換方法が説明されている。CMY画像をCMYK画像へ変換する方法は、ステップ202から始まり、2個以上のグレー成分置換3次元ルックアップテーブル、すなわち、ルックアップテーブルA 302及びルックアップテーブルB 304が生成される。説明の目的のためとして、主題発明は2個のグレー成分置換ルックアップテーブルを使用するが、当業者は2個以上のテーブルが本発明の範囲を逸脱することなく利用され得ることを認めるであろう。ルックアップテーブルA 302は、通常のルックアップテーブル、たとえば、所与の画像のハイライト部分におけるグレー成分置換が不足しているとして当業者に認識されるルックアップテーブルである。第2のルックアップテーブルであるルックアップテーブルB 304は、ハイライトにおけるグレー成分置換を示す。当業者によって認められるように、明細書で使用されるハイライトは、より高い空間周波数を収容するデジタル画像の部分を意味する。
同様に当業者によって認められるように、テーブルA及びBのようなルックアップテーブルは、従来型の黒生成曲線よりも柔軟性がある。図4は、従来型のグレー成分置換方法の従来型の黒生成曲線402と、本発明の高空間周波数のグレー成分置換方法の黒生成曲線404と、従来型と本発明のグレー成分置換方法の両方を使用して組み合わされた画像内のグレー成分置換の黒生成曲線406を例示する。実際の円錐形状は典型的に、黒生成を必要とする顔料混合を定義する非常に複雑な形状である。ルックアップテーブルA 302及びB 304は、「曖昧な」エッジを利用し、合成されたルックアップテーブル306に示された、2つの円錐形状の間の滑らかな併合を可能にする。当業者が認めるように、ルックアップテーブル内での円錐の使用は、例示の目的のためだけであり、その他のルックアップテーブルの形式も主題発明を逸脱することなく同様に使用され得る。
この方法はステップ204へ続き、画像が2個の別個の領域に分割される。この方法は、2個の画像のセグメントを生成するため、ニュートラルサーチアルゴリズム(neutral search algorithm)と共に高周波数空間探索アルゴリズムを利用する。当業者によって認められるように、本発明によって利用される探索アルゴリズムは当技術分野で知られた適当な探索アルゴリズムである。領域1はハイライトの中性色調に高空間周波数を収容し、領域2は当技術分野で知られているグレー成分置換が適切に適用される画像の残りの部分を収容する。ステップ206において、領域1の画素位置を指定するメタデータマップが知られている手段を使用して生成される。ステップ208において、画像は、グレー成分置換のため必要な黒顔料の量を得るため、画素グループ単位でフィルタを用いて調べられ、それによって、Kチャンネルを生成する。ステップ210において、現在画素グループがメタデータマップ内に位置付けられるかどうかの判定が行われ、それが領域1内に存在するかどうかを表す。
現在画素グループが領域1内に存在しないとき、この方法は、先へ進み、ステップ212においてルックアップテーブルBを選択する。黒顔料量は、ステップ214において同じKチャンネル内のルックアップテーブルBに書き込まれる。中性成分は、次に、当技術分野で知られたグレー成分置換方法を使用してステップ220においてCMY画像から除去される。たとえば、4%のシアン、62%のマゼンタ、及び、84%の黄として規定された色は、2%のシアン、60%のマゼンタ、82%の黄、及び、2%の黒として規定された色とカラーメトリックの点で等価である。当業者によって認められるように、中性成分の対応する量の黒顔料による置換は、色精度に悪影響を与えることなく高周波数の視感度を高める。CMYK画像は次に、同じKチャンネルをCMY画像と合成することによりステップ222において生成される。
現在画素グループが領域1内に存在するとき、ルックアップテーブルAがステップ216において選択される。ルックアップテーブルAの選択に続いて、黒顔料量はステップ218において新しいKチャンネル内のルックアップテーブルAに書き込まれる。CMY画像の中性成分は次にステップ220において除去される。ステップ220におけるCMY画像の中性成分の除去は当技術分野で知られたグレー成分置換アルゴリズムを使用して達成される。最終的なCMYK変換画像は次にステップ222において新しいKチャンネルとCMY画像を合成することにより出力される。当業者は、上記の方法の利用がより高価なカラーインクをより安価な黒インクで置換することを認めるであろう。
次に図5を参照すると、従来型の方法を使用するグレー成分置換と本発明を使用するグレー成分置換との間の比較が示されている。図5に示されるように、ピクチャ502は処理対象の画像の中心に位置付けられた高空間周波数エリア504を含む。当業者によって理解されるように、従来型のグレー成分置換方法を適用するとき、画像はピクチャ506へ変換される。当業者には明らかであるが、ピクチャ506の高空間周波数エリア508は著しく不明瞭である。これに対して、本発明の方法を適用するピクチャ512は、高空間周波数エリア514上でグレー成分置換を使用し、それによって、ハイライトエリア内のディテールの認識を高める。
次に図6を参照すると、黒生成を表す典型的な説明図が示されている。画像602は、画像のグレー成分の増加を意味する暗い方から明るい方への階調レベルの周波数の滑らかな増加を表現する。勾配曲線の表示604は黒から白まで変化する階調値を例示し、典型的なグレー成分置換が606に示されるように50パーセントレベルで生じる。当業者は、従来型の黒生成を必要とする典型的な階調レベルの部分が50パーセントから始まることに気付くであろう。当業者は、図6及び7の説明図が単なる例示の目的に過ぎず、本発明の応用を50パーセントの階調だけに限定するものとして解釈されるべきでないことを理解するであろう。
50パーセント階調で始まる従来型の黒生成のグレースケール表現は608に示されている。610では、黒生成のグレースケール表現が、表現610の右側のグレーエリアに示された高周波数成分を用いて表されている。上記の方法を表現602に適用した結果は612のように示され、新しい高周波数生成614は一番右寄りに示されている。当業者は、本発明を表現602に適用するとき、表現602の一番右寄りを取り囲むディテールの認識性が高まり、より鮮明な画像が見えるようにすることを認めるであろう。
図6の説明図は、図7に表された説明図を見るときに、よりよく理解される。次に図7を参照すると、低周波数の黒生成と高周波数の黒生成の比較を表す典型的な説明図が示されている。勾配曲線702及び704は、所与の画像の典型的な階調レベルを表す。曲線のグレースケール表現は706に示され、本発明による高空間周波数部分のグレー成分置換と組み合わされた50パーセントレベルの従来型のグレー成分置換を説明する。このように、50パーセントレベルの従来型の黒生成は708に示され、より高い周波数、たとえば、スケール708の右側のより明るい領域にはグレー成分置換がない。本発明の応用は合成されたグレースケール710に見ることができる。スケール710に表された高空間周波数グレー成分置換712の結果は、従来型のグレー成分方法が無視するエリアへのグレー成分置換の応用を説明する。
本発明は、ソースコード、オブジェクトコード、コード中間ソース、及び、(部分的にコンパイルされた形式のような)オブジェクトコードの形式、又は、本発明の実施で使用するため適したその他の形式のコンピュータプログラムにまで及ぶ。コンピュータプログラムは、適当にスタンドアローン型のアプリケーション、ソフトウェアコンポーネント、スクリプト、又は、他のアプリケーションへのプラグインである。本発明を組み込むコンピュータプログラムは、有利的には、たとえば、ROMもしくはRAMのような記憶媒体、CD−ROMのような光学記録媒体、又は、フレキシブルディスクのような磁気記録媒体などの、コンピュータプログラムを伝達することができるあらゆるエンティティ又は装置である担体上に具現化される。その担体は、電気的もしくは光学的ケーブルによって、又は、無線もしくはその他の手段によって搬送される電気的又は光学的信号のような任意の伝送可能な担体である。コンピュータプログラムはサーバからインターネットを介して適切にダウンロードされる。コンピュータプログラムは集積回路に組み込むことも可能である。コンピュータに上記のような本発明の原理を実質的に実行させるコードを含むこのようなありとあらゆる実施形態は本発明の範囲に包含される。
本発明の好ましい一実施形態の上記の説明は、実例と解説の目的のため提示されている。網羅的であること、又は、本発明を開示された形式そのままに限定することは意図されていない。明らかな変更又は変形は上記の教示の観点から可能である。実施形態は本発明の原理の最良の実例及びその実際的なアプリケーションを示すために選択され記載され、それによって、当業者は、本発明を種々の実施形態で、ならびに、考慮された特定の使用に適するように様々な変更を加えて使用することが可能になる。このような変更及び変形のすべては、公平に、法律的に、公正に権利付与された範囲に応じて解釈される請求項に記載された事項によって決められるような本発明の範囲に含まれる。
本発明のシステムを説明するブロック図である。 本発明によるCMYからCMYKへの変換プロセスを説明するフローチャートである。 本発明による3次元ルックアップテーブルを表す説明図である。 本発明によるグレー成分置換の黒生成曲線を表す説明図である。 本発明によるグレー成分置換の比較の説明図である。 黒生成を表す典型的な説明図である。 低周波数の黒生成と高周波数の黒生成の比較を表す典型的な説明図である。

Claims (32)

  1. 第1の色空間符号化デジタル画像ファイルを第1及び第2のグレー成分置換スキームが内部に定められたグレー成分置換手段に受信するため適合した手段と、
    前記第1の色空間符号化デジタル画像ファイルを、第1の定義済みの空間周波数レンジを有する画像データが関連付けられた第1の画像ファイルセグメントと、前記第1の空間周波数レンジとは独立に定義された第2の空間周波数レンジを有する画像データが関連付けられた第2の画像ファイルセグメントとに分割するため適合した分割手段と、
    前記第1の画像ファイルセグメントを前記第1のグレー成分置換スキームへ通信するため適合した手段と、
    前記第2の画像ファイルセグメントを前記第2のグレー成分置換スキームへ通信するため適合した手段と、
    前記グレー成分置換手段の出力に応じて第2の色空間符号化デジタル画像ファイルを出力するため適合した手段と、
    を備える、第1の色空間から第2の色空間への色変換におけるグレー成分置換システム。
  2. 前記第1のグレー成分置換スキームは第1の置換値の組で占められた第1のルックアップテーブルを利用し、
    前記第2のグレー成分置換スキームは第2の置換値の組で占められた第2のルックアップテーブルを利用する、
    請求項1に記載の第1の色空間から第2の色空間への色変換におけるグレー成分置換システム。
  3. 関連付けられた前記第2の色空間符号化デジタル画像ファイルを出力する前に、前記第1の色空間デジタル画像ファイルと前記第2の色空間デジタル画像ファイルの少なくとも一方から中性成分を表現するデータを選択的に除去するため適合した手段をさらに備える、請求項2に記載の第1の色空間から第2の色空間への色変換におけるグレー成分置換システム。
  4. 前記グレー成分置換手段が少なくとも第3のグレー成分置換スキームを含み、
    前記分割手段は、他の全ての空間周波数レンジに対して固有の空間周波数レンジに応じて、前記第1の色空間符号化デジタル画像ファイルを、前記第3のグレー成分置換スキームへ通信される少なくも第3の画像ファイルセグメントに分割するため適合した手段を含む、
    請求項3に記載の第1の色空間から第2の色空間への色変換におけるグレー成分置換システム。
  5. 前記第2の色空間は黒成分を含む、請求項1に記載の第1の色空間から第2の色空間への色変換におけるグレー成分置換システム。
  6. 前記第1の色空間はシアン−マゼンタ−黄の色空間であり、
    前記第2の色空間はシアン−マゼンタ−黄−黒の色空間である、
    請求項1に記載の第1の色空間から第2の色空間への色変換におけるグレー成分置換システム。
  7. 前記第1の色空間画像の複数の画素のそれぞれを前記第1の画像ファイルセグメントと前記第2の画像ファイルセグメントの一方と関連付けるため適合した手段と、
    前記第1の画像ファイルセグメントと前記第2の画像ファイルセグメントの一方との関連性に基づいて前記複数の画素グループをフィルタリングするため適合した手段と、
    をさらに備える、請求項1に記載の第1の色空間から第2の色空間への色変換におけるグレー成分置換システム。
  8. 前記第1のグレー成分置換スキームと前記第2のグレー成分置換スキームのそれぞれにおけるグレー成分置換のため必要な黒顔料の量を決定するため適合した手段をさらに備える、請求項7に記載の第1の色空間から第2の色空間への色変換におけるグレー成分置換システム。
  9. 第1の色空間符号化デジタル画像ファイルを第1及び第2のグレー成分置換スキームが内部に定められたグレー成分置換手段に受信するステップと、
    前記第1の色空間符号化デジタル画像ファイルを、第1の定義済みの空間周波数レンジを有する画像データが関連付けられた第1の画像ファイルセグメントと、前記第1の空間周波数レンジとは独立に定義された第2の空間周波数レンジを有する画像データが関連付けられた第2の画像ファイルセグメントとに分割するステップと、
    前記第1の画像ファイルセグメントを前記第1のグレー成分置換スキームへ通信するステップと、
    前記第2の画像ファイルセグメントを前記第2のグレー成分置換スキームへ通信するステップと、
    前記グレー成分置換手段の出力に応じて第2の色空間符号化デジタル画像ファイルを出力するステップと、
    を含む、第1の色空間から第2の色空間への色変換におけるグレー成分置換方法。
  10. 前記第1のグレー成分置換スキームは第1の置換値の組で占められた第1のルックアップテーブルを利用し、
    前記第2のグレー成分置換スキームは第2の置換値の組で占められた第2のルックアップテーブルを利用する、
    請求項9に記載の第1の色空間から第2の色空間への色変換におけるグレー成分置換方法。
  11. 関連付けられた前記第2の色空間符号化デジタル画像ファイルを出力する前に、前記第1の色空間デジタル画像ファイルと前記第2の色空間デジタル画像ファイルの少なくとも一方から中性成分を表現するデータを選択的に除去するステップをさらに含む、請求項10に記載の第1の色空間から第2の色空間への色変換におけるグレー成分置換方法。
  12. 前記グレー成分置換手段は少なくとも第3のグレー成分置換スキームを含み、
    前記第1の色空間符号化デジタル信号を分割するステップが、他の全ての空間周波数レンジに対して固有の空間周波数レンジに応じて、前記第1の色空間符号化デジタル画像ファイルを、前記第3のグレー成分置換スキームへ通信される少なくも第3の画像ファイルセグメントに分割するステップをさらに含む、
    請求項11に記載の第1の色空間から第2の色空間への色変換におけるグレー成分置換方法。
  13. 前記第2の色空間は黒成分を含む、請求項9に記載の第1の色空間から第2の色空間への色変換におけるグレー成分置換方法。
  14. 前記第1の色空間はシアン−マゼンタ−黄の色空間であり、
    前記第2の色空間はシアン−マゼンタ−黄−黒の色空間である、
    請求項9に記載の第1の色空間から第2の色空間への色変換におけるグレー成分置換方法。
  15. 前記第1の色空間画像の複数の画素のそれぞれを前記第1の画像ファイルセグメントと前記第2の画像ファイルセグメントの一方と関連付けるステップと、
    前記第1の画像ファイルセグメントと前記第2の画像ファイルセグメントの一方との関連性に基づいて前記複数の画素グループをフィルタリングするステップと、
    をさらに含む、請求項9に記載の第1の色空間から第2の色空間への色変換におけるグレー成分置換方法。
  16. 前記第1のグレー成分置換スキームと前記第2のグレー成分置換スキームのそれぞれにおけるグレー成分置換のため必要な黒顔料の量を決定するステップをさらに含む、請求項15に記載の第1の色空間から第2の色空間への色変換におけるグレー成分置換方法。
  17. 第1の色空間符号化デジタル画像ファイルを第1及び第2のグレー成分置換スキームが内部に定められたグレー成分置換手段に受信する命令と、
    前記第1の色空間符号化デジタル画像ファイルを、第1の定義済みの空間周波数レンジを有する画像データが関連付けられた第1の画像ファイルセグメントと、前記第1の空間周波数レンジとは独立に定義された第2の空間周波数レンジを有する画像データが関連付けられた第2の画像ファイルセグメントとに分割する命令と、
    前記第1の画像ファイルセグメントを前記第1のグレー成分置換スキームへ通信する命令と、
    前記第2の画像ファイルセグメントを前記第2のグレー成分置換スキームへ通信する命令と、
    前記グレー成分置換手段の出力に応じて第2の色空間符号化デジタル画像ファイルを出力する命令と、
    を含む、第1の色空間から第2の色空間への色変換におけるグレー成分置換の命令のコンピュータ読み取り可能な媒体。
  18. 前記第1のグレー成分置換スキームは第1の置換値の組で占められた第1のルックアップテーブルを利用し、
    前記第2のグレー成分置換スキームは第2の置換値の組で占められた第2のルックアップテーブルを利用する、
    請求項17に記載の第1の色空間から第2の色空間への色変換におけるグレー成分置換の命令のコンピュータ読み取り可能な媒体。
  19. 関連付けられた前記第2の色空間符号化デジタル画像ファイルを出力する前に、前記第1の色空間デジタル画像ファイルと前記第2の色空間デジタル画像ファイルの少なくとも一方から中性成分を表現するデータを選択的に除去する命令をさらに含む、請求項18に記載の第1の色空間から第2の色空間への色変換におけるグレー成分置換の命令のコンピュータ読み取り可能な媒体。
  20. 前記グレー成分置換手段は少なくとも第3のグレー成分置換スキームを含み、
    前記第1の色空間符号化デジタル信号を分割する命令は、他の全ての空間周波数レンジに対して固有の空間周波数レンジに応じて、前記第1の色空間符号化デジタル画像ファイルを、前記第3のグレー成分置換スキームへ通信される少なくも第3の画像ファイルセグメントに分割する命令をさらに含む、
    請求項19に記載の第1の色空間から第2の色空間への色変換におけるグレー成分置換の命令のコンピュータ読み取り可能な媒体。
  21. 前記第2の色空間は黒成分を含む、請求項17に記載の第1の色空間から第2の色空間への色変換におけるグレー成分置換の命令のコンピュータ読み取り可能な媒体。
  22. 前記第1の色空間はシアン−マゼンタ−黄の色空間であり、
    前記第2の色空間はシアン−マゼンタ−黄−黒の色空間である、
    請求項17に記載の第1の色空間から第2の色空間への色変換におけるグレー成分置換の命令のコンピュータ読み取り可能な媒体。
  23. 前記第1の色空間画像の複数の画素のそれぞれを前記第1の画像ファイルセグメントと前記第2の画像ファイルセグメントの一方と関連付ける命令と、
    前記第1の画像ファイルセグメントと前記第2の画像ファイルセグメントの一方との関連性に基づいて前記複数の画素グループをフィルタリングする命令と、
    をさらに含む、請求項17に記載の第1の色空間から第2の色空間への色変換におけるグレー成分置換の命令のコンピュータ読み取り可能な媒体。
  24. 前記第1のグレー成分置換スキームと前記第2のグレー成分置換スキームのそれぞれにおけるグレー成分置換のため必要な黒顔料の量を決定する命令をさらに含む、請求項23に記載の第1の色空間から第2の色空間への色変換におけるグレー成分置換の命令のコンピュータ読み取り可能な媒体。
  25. 第1の色空間符号化デジタル画像ファイルを第1及び第2のグレー成分置換スキームが内部に定められたグレー成分置換手段に受信するステップと、
    前記第1の色空間符号化デジタル画像ファイルを、第1の定義済みの空間周波数レンジを有する画像データが関連付けられた第1の画像ファイルセグメントと、前記第1の空間周波数レンジとは独立に定義された第2の空間周波数レンジを有する画像データが関連付けられた第2の画像ファイルセグメントとに分割するステップと、
    前記第1の画像ファイルセグメントを前記第1のグレー成分置換スキームへ通信するステップと、
    前記第2の画像ファイルセグメントを前記第2のグレー成分置換スキームへ通信するステップと、
    前記グレー成分置換手段の出力に応じて第2の色空間符号化デジタル画像ファイルを出力するステップと、
    を含む、コンピュータで実施される第1の色空間から第2の色空間への色変換におけるグレー成分置換方法。
  26. 前記第1のグレー成分置換スキームは第1の置換値の組で占められた第1のルックアップテーブルを利用し、
    前記第2のグレー成分置換スキームは第2の置換値の組で占められた第2のルックアップテーブルを利用する、
    請求項25に記載のコンピュータで実施される第1の色空間から第2の色空間への色変換におけるグレー成分置換方法。
  27. 関連付けられた前記第2の色空間符号化デジタル画像ファイルを出力する前に、前記第1の色空間デジタル画像ファイルと前記第2の色空間デジタル画像ファイルの少なくとも一方から中性成分を表現するデータを選択的に除去するステップをさらに含む、請求項26に記載のコンピュータで実施される第1の色空間から第2の色空間への色変換におけるグレー成分置換方法。
  28. 前記グレー成分置換手段は少なくとも第3のグレー成分置換スキームを含み、
    前記第1の色空間符号化デジタル信号を分割するステップが、他の全ての空間周波数レンジに対して固有の空間周波数レンジに応じて、前記第1の色空間符号化デジタル画像ファイルを、前記第3のグレー成分置換スキームへ通信される少なくも第3の画像ファイルセグメントに分割するステップをさらに含む、
    請求項27に記載のコンピュータで実施される第1の色空間から第2の色空間への色変換におけるグレー成分置換方法。
  29. 前記第2の色空間は黒成分を含む、請求項25に記載のコンピュータで実施される第1の色空間から第2の色空間への色変換におけるグレー成分置換方法。
  30. 前記第1の色空間はシアン−マゼンタ−黄の色空間であり、
    前記第2の色空間はシアン−マゼンタ−黄−黒の色空間である、
    請求項25に記載のコンピュータで実施される第1の色空間から第2の色空間への色変換におけるグレー成分置換方法。
  31. 前記第1の色空間画像の複数の画素のそれぞれを前記第1の画像ファイルセグメントと前記第2の画像ファイルセグメントの一方と関連付けるステップと、
    前記第1の画像ファイルセグメントと前記第2の画像ファイルセグメントの一方との関連性に基づいて前記複数の画素グループをフィルタリングするステップと、
    をさらに含む、請求項25に記載のコンピュータで実施される第1の色空間から第2の色空間への色変換におけるグレー成分置換方法。
  32. 前記第1のグレー成分置換スキームと前記第2のグレー成分置換スキームのそれぞれにおけるグレー成分置換のため必要な黒顔料の量を決定するステップをさらに含む、請求項31に記載のコンピュータで実施される第1の色空間から第2の色空間への色変換におけるグレー成分置換方法。
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