JP2006101153A - 画像生成装置およびその方法 - Google Patents

画像生成装置およびその方法 Download PDF

Info

Publication number
JP2006101153A
JP2006101153A JP2004284340A JP2004284340A JP2006101153A JP 2006101153 A JP2006101153 A JP 2006101153A JP 2004284340 A JP2004284340 A JP 2004284340A JP 2004284340 A JP2004284340 A JP 2004284340A JP 2006101153 A JP2006101153 A JP 2006101153A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
image
quantization table
image data
compression
data
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2004284340A
Other languages
English (en)
Other versions
JP4630618B2 (ja
Inventor
Yoshinobu Sato
佳宣 佐藤
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Canon Inc
Original Assignee
Canon Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Canon Inc filed Critical Canon Inc
Priority to JP2004284340A priority Critical patent/JP4630618B2/ja
Priority to US11/231,274 priority patent/US7729547B2/en
Publication of JP2006101153A publication Critical patent/JP2006101153A/ja
Priority to US12/758,446 priority patent/US7889936B2/en
Application granted granted Critical
Publication of JP4630618B2 publication Critical patent/JP4630618B2/ja
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N1/00Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof
    • H04N1/00127Connection or combination of a still picture apparatus with another apparatus, e.g. for storage, processing or transmission of still picture signals or of information associated with a still picture
    • H04N1/00132Connection or combination of a still picture apparatus with another apparatus, e.g. for storage, processing or transmission of still picture signals or of information associated with a still picture in a digital photofinishing system, i.e. a system where digital photographic images undergo typical photofinishing processing, e.g. printing ordering
    • H04N1/00167Processing or editing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N1/00Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof
    • H04N1/32Circuits or arrangements for control or supervision between transmitter and receiver or between image input and image output device, e.g. between a still-image camera and its memory or between a still-image camera and a printer device
    • H04N1/333Mode signalling or mode changing; Handshaking therefor
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N1/00Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof
    • H04N1/387Composing, repositioning or otherwise geometrically modifying originals
    • H04N1/3872Repositioning or masking
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N1/00Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof
    • H04N1/387Composing, repositioning or otherwise geometrically modifying originals
    • H04N1/3877Image rotation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/102Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding
    • H04N19/124Quantisation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/134Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or criterion affecting or controlling the adaptive coding
    • H04N19/146Data rate or code amount at the encoder output
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/134Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or criterion affecting or controlling the adaptive coding
    • H04N19/154Measured or subjectively estimated visual quality after decoding, e.g. measurement of distortion
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/169Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding
    • H04N19/17Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being an image region, e.g. an object
    • H04N19/172Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being an image region, e.g. an object the region being a picture, frame or field
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/60Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using transform coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N2101/00Still video cameras
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N2201/00Indexing scheme relating to scanning, transmission or reproduction of documents or the like, and to details thereof
    • H04N2201/32Circuits or arrangements for control or supervision between transmitter and receiver or between image input and image output device, e.g. between a still-image camera and its memory or between a still-image camera and a printer device
    • H04N2201/333Mode signalling or mode changing; Handshaking therefor
    • H04N2201/33307Mode signalling or mode changing; Handshaking therefor of a particular mode
    • H04N2201/33342Mode signalling or mode changing; Handshaking therefor of a particular mode of transmission mode
    • H04N2201/33357Compression mode

Abstract

【課題】 JPEG方式で圧縮された画像データを、伸張、回転し、回転された画像を圧縮する画像処理装置で、回転に伴う画質の低下を比較的少なく抑える事が出来る画像処理装置を提供する。
【解決手段】 第1の画像データを伸張し、回転後、回転された画像を圧縮する時は、第1の画像データの圧縮率より低い圧縮率で圧縮する。
【選択図】 図5

Description

本発明は、画像データの伸張、圧縮を可能とする画像生成装置およびその方法に関する。
従来、デジタタルカメラ等の画像処理装置では、JPEG方式で圧縮されて記録された原画像の一部を切り取って、切り取った画像を記録するトリミング機能がある。
また、撮影画像データと共に記録されている撮影時姿勢状態とが合致するか否かの判定結果に基づき、撮影画像データが正しい方向で表示されるように撮影画像データに対して画像回転処理を行い、画像を回転表示しても画像全体が表示されるように変倍処理を行うようにしているものがある。
また、ファクシミリ装置において、送信画像の副走査方向に走査線単位で符号化していたため、主走査方向での(同一走査線上での)画素変化が副走査方向の画素変化に比べて少ない画像に対しては良い圧縮率が得られるが、そうでない画像の場合には、あまりよい圧縮率は得られなかった。
そのため、圧縮前の画像データに対して任意の方向へ所定の回転角度で回転処理を施し、回転前後のデータを圧縮し、回転前後のデータ量を比較し、符号データ量のより小さい圧縮画像を蓄積するようにしているものがある。
また、ファクシミリ装置において、原稿を読み取るときに、原稿センサで原稿の大きさと読取方向を検出して圧縮された原稿の画像デ−タとともに原稿蓄積メモリに格納する。送信するとき、原稿蓄積メモリに記憶された画像デ−タを1ペ−ジ分ずつ伸張して送信画像デ−タとしてページメモリに格納する。回転判断部で送信先受信機性能と原稿蓄積メモリに記憶された原稿の大きさと読取方向から送信画像デ−タを回転すると判断したとき、回転処理部は送信画像デ−タを所定角度回転し、画像圧縮伸張部11で圧縮して送信するようにしているものがある。
印刷制御装置において、プリンタドライバが取得されたプリンタの状態が所定の用紙がないことを示しているときに他の用紙サイズに切り替えることを指定し、該指定に基づき、送信される符号化画像データの向きが指定された用紙の向きと異なる場合に、送信される符号化画像データを復号して得られた画像データを回転して符号化する構成を特徴とする。
カラー画像通信装置において、基準画像データと参照画像データについて画像客観評価した結果に基づいて、再圧縮パラメータを設定しているので、再圧縮した画情報の圧縮率を落とすことなく、受信側で画質の良好な受信画像を再生することができるという効果を得る。
特開2000−312329(第37頁、図14) 特開平11−112755(第10頁、図6) 特開平8−279895(請求項1) 特開2001−331299(請求項1) 特開2004−193968(請求項1)
しかしながら従来このような画像処理装置において、特開平11−112755号公報に開示されている多機能画像形成装置では、回転前後のデータ量を比較し、符号データ量のより小さい圧縮画像を選択する事から、画質の低下がおこり、デジタタルカメラ等の処理としては、出力画像をカラープリンタへ出力或いは、ディスプレイ等で鑑賞するには適していなかった。
また、特開2004−193968号公報に開示されているカラー画像通信装置では、第1の画像データを、第1の符号化パラメータを適用して圧縮符号化した後、復号化を行った第2の画像データとを、基準画像データおよび比較画像データとしてそれぞれ適用し上記画像客観評価手段により評価し、評価結果が所定の水準値を下回る場合には、第1の符号化パラメータを、復号化画像の画質がより高画質になるよう変更するもので、処理に伴う演算量が多く処理時間が長くなり、デジタルカメラには適していなかった。
本発明に係る画像生成装置は、圧縮された第1の画像データを伸張する伸張手段と、前記伸張手段によって得られた画像データを画像処理する画像処理手段と、複数の量子化テーブルと、前記量子化テーブルから前記第1の画像データの圧縮率より低い圧縮率となる量子化テーブルを選択する量子化テーブル選択手段と、前記画像処理手段によって得られた画像データを圧縮する圧縮手段を有し、前記量子化テーブル選択手段で選択された量子化テーブルを用いて前記圧縮手段により画像を圧縮し画像データを生成することを特徴とする。
また、本発明に係る画像生成装置は、圧縮された第1の画像データを伸張する伸張手段と、前記第1の画像データの量子化テーブル情報を取得する量子化テーブル取得手段と、前記伸張手段によって得られた画像データをトリミング処理するトリミング手段と、前記トリミング手段によって得られた画像データを圧縮する圧縮手段を有し、前記量子化テーブル取得手段で得られた量子化テーブルを用いて前記圧縮手段により画像を圧縮し画像データを生成することを特徴とする。
また、本発明に係る画像生成装置は、YUV422フォーマットで圧縮された第1の画像データを伸張する伸張手段と、画像データを回転処理する回転手段と、画像データをYUV420フォーマットに変換する変換手段と、YUV420フォーマットで圧縮する圧縮手段とを有し、前記伸張手段により伸張された画像データを、前記回転手段により回転処理し、前記変換手段で変換し、前記圧縮手段により圧縮して画像を生成することを特徴とする。
また、本発明に係る画像生成装置は、被写体を撮影するカメラレンズを有する撮像手段と、前記撮像手段によって撮影された画像データを信号処理する信号処理手段と、前記信号処理手段により信号処理されたデータを回転する回転手段と、少なくとも2つ以上の量子化テーブルと、前記量子化テーブルから一つを選択する量子化テーブル選択手段と画像データを圧縮する手段を有し、第1の量子化テーブルは、低い圧縮率になる量子化テーブルであり、第2の量子化テーブルは、前記第1の量子化テーブルより高い圧縮率になる量子化テーブルであり、前記量子化テーブル選択手段は、前記信号処理手段により信号処理されたデータを圧縮する際には前記第2の量子化テーブルを選択し、前記回転手段により回転されたデータを圧縮する際には、前記第1の量子化テーブルを選択し、前記量子化テーブル選択手段で選択された量子化テーブルを用いて前記圧縮手段により画像を圧縮し画像データを生成することを特徴とする。
また、本発明に係る画像生成方法は、圧縮された第1の画像データを伸張する伸張工程と、前記伸張工程によって得られた画像データを画像処理する画像処理工程と、複数の量子化テーブルと、前記量子化テーブルから前記第1の画像データの圧縮率より低い圧縮率となる量子化テーブルを選択する量子化テーブル選択工程と、前記画像処理工程によって得られた画像データを圧縮する圧縮工程を有し、前記量子化テーブル選択工程で選択された量子化テーブルを用いて前記圧縮工程により画像を圧縮し画像データを生成することを特徴とする。
また、本発明に係る画像生成方法は、圧縮された第1の画像データを伸張する伸張工程と、前記第1の画像データの量子化テーブル情報を取得する量子化テーブル取得工程と、前記伸張工程によって得られた画像データをトリミング処理するトリミング工程と、前記トリミング工程によって得られた画像データを圧縮する圧縮工程を有し、前記量子化テーブル取得工程で得られた量子化テーブルを用いて前記圧縮工程により画像を圧縮し画像データを生成することを特徴とする。
また、本発明に係る画像生成方法は、YUV422フォーマットで圧縮された第1の画像データを伸張する伸張工程と、画像データを回転処理する回転工程と、画像データをYUV420フォーマットに変換する変換工程と、YUV420フォーマットで圧縮する圧縮工程とを有し、前記伸張工程により伸張された画像データを、前記回転工程により回転処理し、前記変換工程で変換し、前記圧縮工程により圧縮して画像を生成することを特徴とする。
また、本発明に係る画像生成方法は、被写体を撮影するカメラレンズを有する撮像工程と、前記撮像工程によって撮影された画像データを信号処理する信号処理工程と、前記信号処理工程により信号処理されたデータを回転する回転工程と、少なくとも2つ以上の量子化テーブルと、前記量子化テーブルから一つを選択する量子化テーブル選択工程と画像データを圧縮する工程を有し、第1の量子化テーブルは、低い圧縮率になる量子化テーブルであり、第2の量子化テーブルは、前記第1の量子化テーブルより高い圧縮率になる量子化テーブルであり、前記量子化テーブル選択工程は、前記信号処理工程により信号処理されたデータを圧縮する際には前記第2の量子化テーブルを選択し、前記回転工程により回転されたデータを圧縮する際には、前記第1の量子化テーブルを選択し、前記量子化テーブル選択工程で選択された量子化テーブルを用いて前記圧縮工程により画像を圧縮し画像データを生成することを特徴とする。
以上詳述したように本発明の画像生成方法によれば、元画像を回転し、回転された画像を記録する場合に、回転に伴う画質の低下を比較的少なく抑える事が可能である。
また、回転、リサイズを伴わないトリミング画像を記録する場合には、ほぼ圧縮率が変わらないため必要以上にファイルサイズを増大する事が無い。
また、YUV422フォーマットの画像を回転後YUV420フォーマットで圧縮する事で、より効率良く圧縮する事が可能となる。
(実施例)
(第1の実施の形態)
まず、本発明の第1の実施の形態を図1〜図3に基づき説明する。
図1は、本実施の形態に係る撮像装置のシステム構成を示すブロック図である。同図において、100はCPU(Central Processor Unit:中央処理装置)で、本システム全体をコントロールするものである。101はCPU100のためのインターフェース回路(I/F)、102はメモリカード等の記憶媒体、103は記憶媒体102のためのインターフェース回路(I/F)である。104はシステムコントローラで、本システムのシーケンシャルな制御やバスアービトレーション等のコントロールを司るものである。106はDRAM(Dynamic Random Access Memory:随時書き込み読み出しメモリ)で、画像データやプログラム等を記憶するためのメモリである。またメモリ制御回路105は、記憶媒体102上のJPEG圧縮データをインターフェース回路103、システムコントローラ104を介し、DRAM106にDMA転送するためのダイレクトメモリアクセスコントローラ(以下DMAC)である。
またメモリ制御回路105は、DRAM106上のJPEG圧縮データをシステムコントローラ104、インターフェース回路103を介し、記憶媒体102にDMA転送するためのものである。またメモリ制御回路105は、後述する変倍回路111の出力をDRAM106にDMA転送するためのものである。またメモリ制御回路105は、DRAM106上のデータを後述する圧縮/伸張回路118にDMA転送するためのものである。
またメモリ制御回路105は、後述するYUV変換回路124の出力をDRAM106にDMA転送するためのものである。またメモリ制御回路105は、後述する圧縮/伸張回路118の出力をDRAM106にDMA転送するためのものである。またメモリ制御回路105は、DRAM106上の画像データを後述する回転回路119にDMA転送するためのものである。またメモリ制御回路105は、後述する回転回路119の出力をDRAM106にDMA転送するためのものである。またメモリ制御回路105は、DRAM106上の画像データを後述する変倍回路120にDMA転送するためのものである。またメモリ制御回路105は、後述する変倍回路120の出力をDRAM106にDMA転送するためのものである。またメモリ制御回路105は、DRAM106上の画像データを後述する再生回路121にDMA転送するためのものである。
107は撮像レンズ、108は撮像素子で、1チップ構成のCCD(電荷結合素子)からなる。109はA/D変換器で、アナログ信号をデジタル信号に変換するものである。110は信号処理回路、111は変倍回路で、既知の技術である間引き処理、線形補間処理等によって、水平、垂直方向に画素データの縮小処理を施すものである。118は圧縮/伸張回路で、JPEG(Joint Photographic Expert Group:カラー静止画像の圧縮方式)等のブロック符号化処理および圧縮符号化された画像データを伸張復元する。
124はYUV変換回路で、後述する422画像データを444画像データへ変換する又は444画像データを422画像データ変換する又は422画像データを420画像データへ色差信号を既知の技術である補完及び間引き処理によって画像ファーマットを変換するものである。
119は回転回路で、DRAM106への書き込み及び読み出し時に、画像回転処理を行う。120は変倍回路で、間引き処理、線形補間処理等によって、水平、垂直方向に画素データの縮小処理を施すものである。121は再生回路で、画像データに対して変調、同期信号の付加、DAコンバート等を行なって、ビデオ信号を生成するものである。122は表示部である液晶モニタである。アナログのビデオ信号で説明したが、デジタルビデオ信号を出力しても良い。
123はスイッチSMODE、スイッチSFWD、スイッチSREV、スイッチSROT、スイッチSREC、スイッチRESIZE、スイッチTRIMMING等の各種スイッチである。
次に、CPU100に接続されている各種スイッチ123について説明する。
スイッチSMODEは、撮影モードと再生モードを切り換え指示するスイッチであり、このスイッチSMODEをオンする毎に、撮影状態である撮影モードと記録媒体に記録された画像を液晶モニタに表示する状態である再生モードを切り換えるスイッチである。また、スイッチSFWDは、再生する画像を1つ進めるスイッチであり、スイッチSREVは、再生する画像を1つ戻すスイッチである。
スイッチSROTは、再生画像を回転するスイッチであり、スイッチSROTがオンする毎に、所定角度、例えば90度、270度、0度、または90度、180度、270度、0度の順で画像を回転するスイッチである。
スイッチSRESIZEは、再生画像を所定のサイズにリサイズを指示するスイッチであり、スイッチがオン状態でリサイズを許可するスイッチである。
スイッチSTRIMMINGは、再生画像から所定のサイズをトリミング指示するスイッチであり、スイッチがオン状態でトリミングを許可するスイッチである。
スイッチSRECは、撮影モードでは撮影画像の記録を指示するスイッチであり、このスイッチSRECをオンすると撮影画像が記録媒体に記録される。
また、再生モードでは、所定処理された画像の記録を指示するスイッチであり、このスイッチSRECをオンするとその画像が記録媒体に記録される。所定処理は、例えば回転、リサイズ、トリミング等の処理である。本実施例では、回転処理について説明する。
図3は、YUV422方式の画像を回転処理した場合の回転前後の関係を説明するための図である。同図(a)、(d)はYUV422のY、U,Vの画素データの関係を示し、同図(b)、(c)はYUV444のY、U,Vの画素データの関係を示し、同図(e)はYUV420のY、U,Vの画素データの関係を示す、
(a)、(b)は回転前の状態を示し、(c)、(d)、(e)は回転後の状態を示している。
次に、本実施の形態に係る画像生成方法について図2を基に説明する。
YUV422データ形式のJPEG圧縮データを伸張、回転、再圧縮する時について説明する。
CPU100は、スイッチSMODEをオンと判別すると、再生モードとなり、ステップS1では、初期化が行われ再生に必要な設定および回転状態を初期化する。ステップS2では、記録媒体102から所望の圧縮された画像ファイルをインターフェース回路103、システムコントローラ104を介し、DRAM106に書き込むことによって、圧縮された画像ファイルがDRAM106に転送される。
次にモニタ122上に画像を表示すべく、ステップS3では、DRAM106上の圧縮された画像ファイルを圧縮/伸張回路118へ入力し、圧縮/伸張回路118では、圧縮された画像ファイルを画像データへ伸張復元し、YUV422データ形式でDRAM106に転送される。これにより、DRAM106には、図3(a)に示すYUV422データ形式の画像が生成されると共に量子化テーブルを記録する。
ステップS4では、DRAM106上の伸張復元された画像データを変倍回路120へ入力し、変倍回路120では、元画像のサイズから、液晶モニタ122の画素数に変倍処理が行われ、液晶モニタ122の画素数の画像データがDRAM106に転送される。
ステップS5では、DRAM106上の液晶モニタ122の画素数の画像データを再生回路121へ入力し、再生画像が、液晶モニタ122へ表示される。
ステップS6では、スイッチSMODEの状態を判別し、スイッチSMODEがオンであると判別すると、再生モードを終了し、スイッチSMODEがオフであると判別すると再生状態を継続し次のステップへ移行する。
ステップS7では、画像の回転状態を判別し、画像が90度、270度、または180度の回転状態とを判別すると、画像の記録指示を判別するステップS8へ移行する。
また、画像が0度、回転していない状態とを判別すると、ステップS16へ移行する。
初期状態は、画像が0度、回転していない状態であり、ステップS16へ移行する。
ステップS16では、スイッチSROTの状態を判別し、スイッチSROTがオンであると判別すると、画像の回転処理を行うステップS26へ移行する。スイッチSROTがオフであると判別すると、ステップS17へ移行する。
スイッチSROTがオンであると判別すると、ステップS26へ移行し、ステップS26では、DRAM106上の図3(a)に示すYUV422データ形式の画像を読出し、YUV変換回路124へ入力し、YUV変換回路124では、入力されたYUV422データ形式の画像を図3(b)に示すYUV444データ(輝度信号Y4画素に対して色差信号U,Vは4画素)形式の画像に変換が行われ、YUV444データ形式の画像が、DRAM106に転送される。
次にDRAM106上の図3(b)に示すYUV444データ形式の画像を読出し、回転回路119へ入力し、回転回路119では、入力されたYUV444データ形式の画像を図3(c)に示すYUV444データの回転が行われ、90度回転された画像が、DRAM106に転送される。
これにより、DRAM106には、図3(c)に示すYUV444データ形式の画像が生成される。
次にDRAM106上の図3(c)に示すYUV444データ形式の画像を読出し、YUV変換回路124へ入力し、YUV変換回路124では、入力されたYUV444データ形式の画像を図3(d)に示すYUV422データ(輝度信号Y2画素に対して色差信号U,Vは1画素)形式の画像に変換が行われ、YUV422データ形式の画像が、DRAM106に転送される。
これにより、DRAM106には、図3(d)に示すYUV422データ形式の画像が生成される。
ステップS27では、DRAM106上のYUV444データ形式の90度回転された画像データを変倍回路120へ入力し、変倍回路120では、入力された画像サイズから、液晶モニタ122の画素数に変倍処理が行われ、液晶モニタ122の画素数の画像がDRAM106に転送される。
ステップS27では、DRAM106上の90度回転された画像データを変倍回路120へ入力し、変倍回路120では、元画像の90度回転された画像サイズから、液晶モニタ122の画素数に変倍処理が行われ、液晶モニタ122の画素数の画像がDRAM106に転送される。
ステップS28では、DRAM106上の液晶モニタ122の画素数の画像データを再生回路121へ入力し、再生画像が、液晶モニタ122へ表示される。
これにより、液晶モニタ122へは不図示の縦長の90度回転された画像が表示される。
以後、ステップS28〜S7と移行し、ユーザが回転した画像の記録を指示するスイッチSRECをオンした場合について説明する。
ステップS7では、画像の回転状態が90度である事から、画像の記録指示を判別するステップS8へ移行する。
ステップS8では、ステップS16と同様にスイッチSROTの状態を判別し、スイッチSROTがオンであると判別すると、画像の回転処理を行うステップS26へ移行する。スイッチSROTがオフであると判別すると、ステップS9へ移行する。ここでは、SROTがオフである事から、ステップS9へ移行する。
ステップS9では、スイッチSRECの状態を判別し、スイッチSRECがオンであると判別すると、回転した画像の記録を行うステップS10へ移行する。スイッチSRECがオフであると判別すると、ステップS6へ移行する。ここでは、SRECがオンである事から、ステップS10へ移行する。
ステップS10では、スイッチSRESIZEの状態を判別し、スイッチSRESIZEがオンであると判別すると、再生画像を所定のサイズへリサイズを行うステップS11へ移行する。スイッチSRESIZEがオフであると判別すると、ステップS14へ移行する。ここでは、スイッチSRESIZEがオフである事から、ステップS14へ移行する。
ステップS14では、スイッチSTRIMMINGの状態を判別し、スイッチSTRIMMINGがオンであると判別すると、再生画像から所定のサイズをトリミングを行うステップS15へ移行する。スイッチSTRIMMINGがオフであると判別すると、ステップS15へ移行する。ここでは、スイッチSTRIMMINGがオフである事から、ステップS12へ移行する。
ステップS12では、複数の量子化テーブルから、一番低い圧縮率になる量子化テーブルを設定する。
低い圧縮率になる量子化テーブルの選択には、
1.予め用意された複数の量子化テーブルから一番低い圧縮率となるであろう量子化テーブルを選択する方法。
2.伸張時に用いた逆量子化テーブルから求めた量子化テーブルより誤差の少ない量子化テーブルを選択する方法。言い換えると、回転前の同じ画像を符号化した場合に低い圧縮率となるであろう量子化テーブルを選択する方法。
3.再圧縮を繰り返して低い圧縮率となる量子化テーブルを求める方法が考えられる。
1と2の方法は、回転した画像を再符合化する為に画像が異なってしまい低い圧縮率となる保証はないが、ほとんどの場合は低い圧縮率となり実使用上は問題とならない。再符号化処理が不要となり、1パスで処理可能となる利点がある。
ステップS13では、DRAM106上の90度回転された画像データを圧縮/伸張回路118へ入力し、圧縮/伸張回路118では、設定された量子化テーブルに基づきブロック符号化処理が行われ、圧縮されたJPEG画像データがDRAM106に転送される。
以上のように、本実施の形態に係る画像生成方法によれば、回転後に記録された画像データは、低い圧縮率で記録される。
このため、回転された画像を記録する場合に、回転に伴う画質の低下を比較的少なく抑える事ができる。
また、本実施の形態に係る画像生成方法によれば、ユーザーの指示により回転された画像データを記録する形態で説明を行ったが、デジタルカメラに接続されたプリンタへJPEGファイルを転送する場合に於いても同様に可能である。
また、各処理をハードウェアで行う説明をしたが、ソフトウェアで構成する事も可能である。
(第2の実施の形態)
次に、本発明の第2の実施の形態を図4を用いて説明する。
尚、本実施の形態に係る画像生成方法の基本的なシステム構成は、上述した第1の実施の形態の図1及び図2と同一であり、これら各図を流用して説明する。
本実施の形態は、再生画像を回転、再圧縮する機能を有するデジタルカメラに適用したものである。
次に、本実施の形態に係る画像生成方法を具体的に説明する。
YUV422データ形式のJPEG圧縮データを回転する時について説明する。
上述した第1の実施の形態と異なる点は、図2ステップS12低圧縮の量子化テーブルの設定方法である。
ステップ12について図4を用いて説明する。
ステップS100では、複数の量子化テーブルから、一番低い圧縮率になる量子化テーブルと、図2ステップS3で記録された量子化テーブルと比較し、記憶された量子化テーブルの方が低い圧縮率になると判別すると、ステップS101へ移行する。記憶された量子化テーブルの方が高い圧縮率になると判別すると、ステップS102へ移行する。
ステップS101では、ステップS3で記録された量子化テーブルを設定する。
ステップS102では、低圧縮の量子化テーブルを設定する。
以上のように、本実施の形態に係る画像生成方法によれば、回転後に記録される画像データは、伸張された画像データの量子化テーブルと所定の量子化テーブルから圧縮率が低くなる量子化テーブルを選択し、低い圧縮率で記録される。
このため、回転された画像を記録する場合に、回転に伴う画質の低下を比較的少なく抑える事ができる。
また、本実施の形態に係る画像生成方法によれば、ユーザーの指示により回転された画像データを記録する形態で説明を行ったが、デジタルカメラに接続されたプリンタへJPEGファイルを転送する場合に於いても同様に可能である。
また、各処理をハードウェアで行う説明をしたが、ソフトウェアで構成する事も可能である。
(第3の実施の形態)
次に、本発明の第3の実施の形態を説明する。
尚、本実施の形態に係る画像生成方法の基本的なシステム構成は、上述した第1の実施の形態の図1及び図2と同一であり、これら各図を流用して説明する。
本実施の形態は、再生画像をリサイズ、再圧縮する機能を有するデジタルカメラに適用したものである。
次に、本実施の形態に係る画像生成方法を具体的に説明する。
YUV422データ形式のJPEG圧縮データをリサイズする時について説明する。
上述した第1の実施の形態と同様にステップS1〜ステップS7と移行し、DRAM106上の液晶モニタ122の画素数の画像データを再生回路121へ入力し、再生画像が、液晶モニタ122へ表示される。
ステップS7では、画像の回転状態を判別し、初期状態は、画像が0度、回転していない状態であり、ステップS16へ移行する。
ステップS16では、スイッチSROTの状態を判別し、スイッチSROTがオフであると判別すると、ステップS17へ移行する。
ステップS17では、スイッチSRECの状態を判別し、スイッチSRECがオンであると判別すると、回転した画像の記録を行うステップS18へ移行する。スイッチSRECがオフであると判別すると、ステップS6へ移行する。ここでは、SRECがオンである事から、ステップS18へ移行する。
ステップS18では、スイッチSRESIZEの状態を判別し、スイッチSRESIZEがオンであると判別すると、再生画像を所定のサイズへリサイズを行うステップS19へ移行する。スイッチSRESIZEがオフであると判別すると、ステップS22へ移行する。ここでは、スイッチSRESIZEがオンである事から、ステップS19へ移行する。
ステップS19では、DRAM106上の伸張復元された画像データを変倍回路120へ入力し、変倍回路120では、元画像のサイズから、所定のサイズに変倍処理が行われ、所定のサイズにリサイズされた画像がDRAM106に転送される。
ステップS20では、複数の量子化テーブルから、一番低い圧縮率になる量子化テーブルを設定する。
ステップS21では、DRAM106上の所定のサイズにリサイズされた画像データを圧縮/伸張回路118へ入力し、圧縮/伸張回路118では、設定された量子化テーブルに基づきブロック符号化処理が行われ、圧縮されたJPEG画像データがDRAM106に転送され、記録媒体に記録される。
以上のように、本実施の形態に係る画像生成方法によれば、所定のサイズにリサイズ後記録された画像データは、低い圧縮率で記録される。
このため、回転された画像を記録する場合に、リサイズに伴う画質の低下を比較的少なく抑える事ができる。
また、本実施の形態に係る画像生成方法によれば、ユーザーの指示によりリサイズされた画像データを記録する形態で説明を行ったが、デジタルカメラに接続されたプリンタへJPEGファイルを転送する場合に於いても同様に可能である。
また、第2の実施の形態のように伸張された画像データの量子化テーブルと所定の量子化テーブルから圧縮率が低くなる量子化テーブルを選択し、低い圧縮率で記録する事が可能である。
また、各処理をハードウェアで行う説明をしたが、ソフトウェアで構成する事も可能である。
(第4の実施の形態)
次に、本発明の第4の実施の形態を説明する。
尚、本実施の形態に係る画像生成方法の基本的なシステム構成は、上述した第3の実施の形態の図1及び図2と同一であり、これら各図を流用して説明する。
本実施の形態は、再生画像をトリミング、再圧縮する機能を有するデジタルカメラに適用したものである。
次に、本実施の形態に係る画像生成方法を具体的に説明する。
YUV422データ形式のJPEG圧縮データをトリミングする時について説明する。
上述した第1の実施の形態と同様にステップS1〜ステップS7と移行し、DRAM106上の液晶モニタ122の画素数の画像データを再生回路121へ入力し、再生画像が、液晶モニタ122へ表示される。
ステップS7では、画像の回転状態を判別し、初期状態は、画像が0度、回転していない状態であり、ステップS16へ移行する。
ステップS16では、スイッチSROTの状態を判別し、スイッチSROTがオフであると判別すると、ステップS17へ移行する。
ステップS17では、スイッチSRECの状態を判別し、スイッチSRECがオンであると判別すると、回転した画像の記録を行うステップS18へ移行する。スイッチSRECがオフであると判別すると、ステップS6へ移行する。ここでは、SRECがオンである事から、ステップS18へ移行する。
ステップS18では、スイッチSRESIZEの状態を判別し、スイッチSRESIZEがオンであると判別すると、再生画像を所定のサイズへリサイズを行うステップS19へ移行する。スイッチSRESIZEがオフであると判別すると、ステップS22へ移行する。ここでは、スイッチSRESIZEがオフである事から、ステップS22へ移行する。
ステップS22では、スイッチSTRIMMINGの状態を判別し、スイッチSTRIMMINGがオンであると判別すると、再生画像から所定のサイズをトリミングを行うステップS23へ移行する。スイッチSRESIZEがオフであると判別すると、ステップS6へ移行する。ここでは、スイッチSRESIZEがオンである事から、ステップS23へ移行する。
ステップS23では、ステップS3で記録された量子化テーブルを設定する。
ステップS24では、DRAM106上の伸張復元された画像データからトリミング指示さらた所定のサイズの画像データを圧縮/伸張回路118へ入力し、圧縮/伸張回路118では、設定された量子化テーブルに基づきブロック符号化処理が行われ、圧縮されたJPEG画像データがDRAM106に転送される。
以上のように、本実施の形態に係る画像生成方法によれば、所定のサイズにトリミング後記録された画像データは、伸張された画像と同等の圧縮率で記録される。
このため、トリミングされた画像を記録する場合に、画質の低下がなく伸張画像と同等の画質の圧縮ができる。
また、本実施の形態に係る画像生成方法によれば、ユーザーの指示によりトリミングされた画像データを記録する形態で説明を行ったが、デジタルカメラに接続されたプリンタへJPEGファイルを転送する場合に於いても同様に可能である。
また、各処理をハードウェアで行う説明をしたが、ソフトウェアで構成する事も可能である。
(第5の実施の形態)
次に、本発明の第5の実施の形態を説明する。
尚、本実施の形態に係る画像生成方法の基本的なシステム構成は、上述した第1及び第4の実施の形態の図1及び図2と同一であり、これら各図を流用して説明する。
本実施の形態は、再生画像を回転及びトリミング、再圧縮する機能を有するデジタルカメラに適用したものである。
次に、本実施の形態に係る画像生成方法を具体的に説明する。
YUV422データ形式のJPEG圧縮データを回転トリミングする時について説明する。
上述した第1の実施の形態と同様にステップS1〜ステップS7と移行し、DRAM106上の液晶モニタ122の画素数の画像データを再生回路121へ入力し、再生画像が、液晶モニタ122へ表示される。
ステップS7では、画像の回転状態を判別し、初期状態は、画像が0度、回転していない状態であり、ステップS16へ移行する。
ステップS16では、スイッチSROTの状態を判別し、スイッチSROTがオンであると判別すると、ステップS26へ移行する。
ステップS26では、DRAM106上の伸張復元された画像データを読出し、90度回転された画像が、DRAM106に転送される。
ステップS27では、DRAM106上の90度回転された画像データを変倍回路120へ入力し、変倍回路120では、元画像の90度回転された画像サイズから、液晶モニタ122の画素数に変倍処理が行われ、液晶モニタ122の画素数の画像がDRAM106に転送される。
ステップS28では、DRAM106上の液晶モニタ122の画素数の画像データを再生回路121へ入力し、再生画像が、液晶モニタ122へ表示される。
これにより、液晶モニタ122へは不図示の縦長の90度回転された画像が表示される。
以後、ステップS28〜S7と移行し、ユーザが回転した画像からトリミングを指示するスイッチSTRIMMINGをオンした場合について説明する。
ステップS7では、画像の回転状態が90度である事から、画像の記録指示を判別するステップS8へ移行する。
ステップS8では、スイッチSROTの状態を判別し、スイッチSROTがオンであると判別すると、画像の回転処理を行うステップS26へ移行する。スイッチSROTがオフであると判別すると、ステップS9へ移行する。ここでは、SROTがオフである事から、ステップS9へ移行する。
ステップS9では、スイッチSRECの状態を判別し、スイッチSRECがオンであると判別すると、回転した画像の記録を行うステップS10へ移行する。スイッチSRECがオフであると判別すると、ステップS6へ移行する。ここでは、SRECがオンである事から、ステップS10へ移行する。
ステップS10では、スイッチSRESIZEの状態を判別し、スイッチSRESIZEがオンであると判別すると、再生画像を所定のサイズへリサイズを行うステップS11へ移行する。スイッチSRESIZEがオフであると判別すると、ステップS14へ移行する。ここでは、スイッチSRESIZEがオフである事から、ステップS14へ移行する。
ステップS14では、スイッチSTRIMMINGの状態を判別し、スイッチSTRIMMINGがオンであると判別すると、再生画像から所定のサイズをトリミングを行うステップS15へ移行する。スイッチSTRIMMINGがオフであると判別すると、ステップS12へ移行する。ここでは、スイッチSTRIMMINGがオンである事から、ステップS15へ移行する。
ステップS15では、複数の量子化テーブルから、一番低い圧縮率になる量子化テーブルを設定する。
ステップS29では、DRAM106上の90度回転された画像データからトリミング指示さらた所定のサイズの画像データを圧縮/伸張回路118へ入力し、圧縮/伸張回路118では、設定された量子化テーブルに基づきブロック符号化処理が行われ、圧縮されたJPEG画像データがDRAM106に転送され、記録媒体に記録される。
以上のように、本実施の形態に係る画像生成方法によれば、90度回転された画像データから所定のサイズにトリミング後記録された画像データは、低い圧縮率で記録される。
このため、回転、トリミングされた画像を記録する場合に、回転に伴う画質の低下を比較的少なく抑える事ができる。
また、本実施の形態に係る画像生成方法によれば、ユーザーの指示により回転、トリミングされた画像データを記録する形態で説明を行ったが、デジタルカメラに接続されたプリンタへJPEGファイルを転送する場合に於いても同様に可能である。
また、第2の実施の形態のように、伸張された画像データの量子化テーブルと所定の量子化テーブルから圧縮率が低くなる量子化テーブルを選択し、低い圧縮率で記録する事も可能である。
また、各処理をハードウェアで行う説明をしたが、ソフトウェアで構成する事も可能である。
(第6の実施の形態)
次に、本発明の第6の実施の形態を図5を用いて説明する。
尚、本実施の形態に係る画像生成方法の基本的なシステム構成は、上述した第1の実施の形態の図1と同一であり、これら各図を流用して説明する。
本実施の形態は、自動で撮影画像を回転する機能を有するデジタルカメラに適用したものである。
次に、本実施の形態に係る画像生成方法を具体的に説明する。
CPU100は、スイッチSMODEのオフを判別すると、撮影モードとなり、スイッチSRECの状態を判別し、スイッチSRECがオンであると判別すると、撮影動作を開始する。
撮像レンズ107の光軸上には、撮像素子108が配設され、撮像レンズ107で撮影された被写体(図示省略)の撮影像が、撮像素子108の撮像面に結像するようになっている。
撮像素子108の撮像面に結像した被写体像は、この撮像素子108により光電変換されてCCD信号として順次読み出され、次段のA/D変換器109でアナログ信号からデジタル信号に変換される。デジタル化された画像信号は信号処理回路110へ入力される。この信号処理回路110は、ホワイトバランス調整回路、ガンマ補正回路、YC処理回路を含み、これらの回路によって処理されたYUV422のデータは変倍回路111へ入力される。変倍回路111は、記録するサイズに合わせて画素データの間引き処理、線形補間処理等によって、水平、垂直方向に画素データを縮小変倍し、メモリ制御回路105に出力する。このメモリ制御回路105は、DRAM106に書き込むことによって、撮影された画像データがDRAM106に転送される。
これにより、DRAM106には、図3(a)に示すYUV422データ形式の画像が生成される。
次に、圧縮符号化処理について図5のフローチャートを基に説明する。
ステップS501では、撮影レンズの状態を判別し、撮影レンズが90度または、270度の回転状態であると判別すると、画像を回転する指示をするステップS502へ移行する。
撮影レンズが0度、つまり回転していない状態であると判別すると、ステップS504へ移行する。
ここでは、撮影レンズが90度回転された状態であると判別し、ステップS502へ移行する。
ステップS502では、DRAM106上の図3(a)に示すYUV422データ形式の画像を読出し、YUV変換回路124へ入力し、YUV変換回路124では、入力されたYUV422データ形式の画像をYUV444データ形式の画像に変換が行われ、YUV444データ形式の画像が、DRAM106に転送される。
これにより、DRAM106には、図3(b)に示すYUV444データ形式の画像が生成される。
また、DRAM106上の図3(b)に示すYUV444データ形式の画像を読出し、回転回路119へ入力し、回転回路119では、回転が行われ、90度回転された画像が、DRAM106に転送される。
これにより、DRAM106には、図3(c)に示すYUV422データ形式の画像が生成される。
また、DRAM106上の図3(c)に示すYUV444データ形式の画像を読出し、YUV変換回路124へ入力し、YUV変換回路124では、入力されたYUV444データ形式の画像をYUV422データ形式の画像に変換が行われ、YUV422データ形式の画像が、DRAM106に転送される。
これにより、DRAM106には、図3(d)に示すYUV422データ形式の画像が生成される。
ステップS503では、所定の量子化テーブルで圧縮符号化される圧縮率より低い圧縮率になるよう、圧縮符号化データの量子化テーブルを設定し、DRAM106上の90度回転された画像データを圧縮/伸張回路118へ入力し、圧縮/伸張回路118では、設定された量子化テーブルに基づきブロック符号化処理が行われ、圧縮されたJPEG画像ファイルがDRAM106に転送される。
次にCPU100は、DRAM106上のJPEG画像ファイルをメモリ制御回路105、システムコントローラ104、インターフェース回路103を介し、記録媒体102に書き込むことによって、圧縮された画像ファイルが記録媒体102に転送される。
また、ステップS501で、撮影レンズが0度、つまり回転していない状態と判別すると、ステップS504へ移行する。
ステップS504では、所定の量子化テーブルを設定し、DRAM106上の画像データを圧縮/伸張回路118へ入力し、圧縮/伸張回路118では、設定された量子化テーブルに基づきブロック符号化処理が行われ、圧縮されたJPEG画像ファイルがDRAM106に転送される。
次にCPU100は、DRAM106上のJPEG画像ファイルをメモリ制御回路105、システムコントローラ104、インターフェース回路103を介し、記録媒体102に書き込むことによって、圧縮された画像ファイルが記録媒体102に転送される。
これにより、回転後に記録されたJPEG画像ファイルは、回転されないJPEG画像ファイルの圧縮率より低い圧縮率で記録される。
また、各処理をハードウェアで行う説明をしたが、ソフトウェアで構成する事も可能である。
(第7の実施の形態)
次に、本発明の第7の実施の形態を図3、図6を用いて説明する。
尚、本実施の形態に係る画像生成方法の基本的なシステム構成は、上述した第1の実施の形態の図1と同一であり、これら各図を流用して説明する。
本実施の形態は、再生画像を回転、再圧縮する機能を有するデジタルカメラに適用したものである。
次に、本実施の形態に係る画像生成方法を具体的に説明する。
YUV422データ形式のJPEG圧縮データを回転する時について説明する。
上述した第1の実施の形態と同様にステップS701〜ステップS707は、ステップS1〜ステップS7と同様である。
ステップS701〜ステップS707と移行し、DRAM106上の液晶モニタ122の画素数の画像データを再生回路121へ入力し、再生画像が、液晶モニタ122へ表示される。
ステップS707では、画像の回転状態を判別し、初期状態は、画像が0度、つまり回転していない状態であり、ステップS716へ移行する。
ステップS716では、スイッチSROTの状態を判別し、スイッチSROTがオンであると判別すると、ステップS717へ移行する。
ステップS717では、DRAM106上の伸張復元された画像データを読出し、90度回転された画像が、DRAM106に転送される。
ステップS718では、DRAM106上の90度回転された画像データを変倍回路120へ入力し、変倍回路120では、元画像の90度回転された画像サイズから、液晶モニタ122の画素数に変倍処理が行われ、液晶モニタ122の画素数の画像がDRAM106に転送される。
ステップS719では、DRAM106上の液晶モニタ122の画素数の画像データを再生回路121へ入力し、再生画像が、液晶モニタ122へ表示される。
これにより、液晶モニタ122へは不図示の縦長の90度回転された画像が表示される。
以後、ステップS706〜S707と移行し、ユーザが回転した画像の記録を指示するスイッチSRECをオンした場合について説明する。
ステップS707では、画像の回転状態が90度である事から、画像の記録指示を判別するステップS708へ移行する。
ステップS708では、ステップS716と同様にスイッチSROTの状態を判別し、スイッチSROTがオンであると判別すると、画像の回転処理を行うステップS717へ移行する。スイッチSROTがオフであると判別すると、ステップS709へ移行する。ここでは、SROTがオフである事から、ステップS709へ移行する。
ステップS709では、スイッチSRECの状態を判別し、スイッチSRECがオンであると判別すると、回転した画像の記録を行うステップS710へ移行する。スイッチSRECがオフであると判別すると、ステップS706へ移行する。ここでは、SRECがオンである事から、ステップS710へ移行する。
ステップS710では、DRAM106上の図3(d)に示すYUV422データ形式の画像を読出し、YUV変換回路124へ入力し、YUV変換回路124では、入力されたYUV422データ形式の画像を図3(e)に示すYUV420データ(輝度信号Y4画素に対して色差信号U,Vは1画素)形式の画像に変換が行われ、YUV420データ形式の画像が、DRAM106に転送される。
ステップS711では、複数の量子化テーブルから、一番低い圧縮率になる量子化テーブルを設定する。
ステップS712では、DRAM106上の90度回転されたYUV420データ形式の画像データを圧縮/伸張回路118へ入力し、圧縮/伸張回路118では、設定された量子化テーブルに基づきYUV420フォーマットでブロック符号化処理が行われ、圧縮されたJPEG画像データがDRAM106に転送され、記録媒体に記録される。
以上のように、本実施の形態に係る画像生成方法によれば、回転後に記録された画像データは、低い圧縮率でYUV420のJPEGが記録される。
このため、回転された画像を記録する場合に、回転に伴う画質の低下を比較的少なく抑える事ができる。
90度または270度の回転処理によるYUV422データの画像が有する情報量について説明する。原画像YUV422(図3a)からYUV444に変換後(図3b)は、画素数は増えても含まれる情報量はYUV422の情報量のままである。次に回転した後はYUV444(図3c)であるが、回転により水平成分と垂直成分が入れ替わる為、含まれる情報量はYUV440に相当する。次に422変換によりYUV444をYUV422に変換処理すると、データはYUV422(図3d)であるが、変換前のYUV440に含まれる情報量は、変換により水平成分の情報が抑圧されてYUV420相当となる。さらに420変換によりYUV422をYUV420(図3e)に変換処理すると、もともとYUV422に含まれる情報量はYUV420相当であったので、変換後の情報量はYUV420のままとなる。
従って、画像に含まれる情報量が同じであれば、YUV422で圧縮符合化するよりは、YUV420で圧縮符合化した方が、圧縮後のデータ量は低減できるので、YUV420として圧縮符号化する方が画質が劣化する事もなく全体的な圧縮効率は良くなる事になる。
つまり、YUV420を許すシステムに於いては、YUV422画像を回転処理した画像は、YUV420で圧縮符合化し、記録または伝送する方が符合化効率が改善される。
YUV420ファーマットで記録することにより、YUV422と比較しデータ量が少ない為、高い圧縮率で記録する事ができる。
また、第2の実施の形態のように伸張された画像データの量子化テーブルと所定の量子化テーブルから圧縮率が低くなる量子化テーブルを選択し、低い圧縮率で記録する事も可能である。
また、本実施の形態に係る画像生成方法によれば、ユーザーの指示により回転された画像データを記録する形態で説明を行ったが、デジタルカメラに接続されたプリンタへJPEGファイルを転送する場合に於いても同様に可能である。
また、各処理をハードウェアで行う説明をしたが、ソフトウェアで構成する事も可能である。
以上の実施の形態に記載が無いが、回転とトリミングとリサイズのそれぞれを組み合わせた他の場合に於いても同様に可能である。
本発明の実施の形態に係るシステム構成を示すブロック図である。 本発明の実施の形態に係る第1の実施例の流れを示すフローチャートである。 本発明の実施の形態に係るデータ形式を説明するための図である。 本発明の実施の形態に係るる第2の実施例の流れを示すフローチャートである。 本発明の実施の形態に係る第6の実施例の流れを示すフローチャートである。 本発明の実施の形態に係る第7の実施例の流れを示すフローチャートである。
符号の説明
100 CPU
101 インターフェース(I/F)
102 記録媒体
103 インターフェース(I/F)
104 システムコントローラ
105 メモリ制御回路
106 DRAM
107 撮像レンズ
108 撮像素子(CCD)
109 A/D変換器
110 信号処理回路
111 変倍回路
118 圧縮/伸張回路
119 回転回路
120 変倍回路
121 再生回路
122 モニタ
123 各種スイッチ
124 YUV変倍回路

Claims (15)

  1. 圧縮された第1の画像データを伸張する伸張手段と、前記伸張手段によって得られた画像データを画像処理する画像処理手段と、複数の量子化テーブルと、前記量子化テーブルから前記第1の画像データの圧縮率より低い圧縮率となる量子化テーブルを選択する量子化テーブル選択手段と、前記画像処理手段によって得られた画像データを圧縮する圧縮手段を有し、前記量子化テーブル選択手段で選択された量子化テーブルを用いて前記圧縮手段により画像を圧縮し画像データを生成することを特徴とする画像生成装置。
  2. 前記量子化テーブル選択手段は、同一画像を圧縮した場合に低い圧縮率となる量子化テーブルを選択する事を含む事を特徴とする、請求項1に記載の画像生成装置。
  3. 前記画像処理手段は、画像の回転処理である事を特徴とする請求項1または2に記載の画像生成装置。
  4. さらに、前記画像処理手段は、少なくとも画像のリサイズ処理とトリミング処理の何れかを含む事を特徴とする請求項3に記載の画像生成装置。
  5. 前記画像処理手段は、画像のリサイズ処理である事を特徴とする請求項1または2に記載の画像生成装置。
  6. さらに、前記画像処理手段は、画像のトリミング処理を含む事を特徴とする請求項5に記載の画像生成装置。
  7. 圧縮された第1の画像データを伸張する伸張手段と、前記第1の画像データの量子化テーブル情報を取得する量子化テーブル取得手段と、前記伸張手段によって得られた画像データをトリミング処理するトリミング手段と、前記トリミング手段によって得られた画像データを圧縮する圧縮手段を有し、前記量子化テーブル取得手段で得られた量子化テーブルを用いて前記圧縮手段により画像を圧縮し画像データを生成することを特徴とする画像生成装置。
  8. YUV422フォーマットで圧縮された第1の画像データを伸張する伸張手段と、画像データを回転処理する回転手段と、画像データをYUV420フォーマットに変換する変換手段と、YUV420フォーマットで圧縮する圧縮手段とを有し、前記伸張手段により伸張された画像データを、前記回転手段により回転処理し、前記変換手段で変換し、前記圧縮手段により圧縮して画像を生成することを特徴とする画像生成装置。
  9. 被写体を撮影するカメラレンズを有する撮像手段と、前記撮像手段によって撮影された画像データを信号処理する信号処理手段と、前記信号処理手段により信号処理されたデータを回転する回転手段と、少なくとも2つ以上の量子化テーブルと、前記量子化テーブルから一つを選択する量子化テーブル選択手段と画像データを圧縮する手段を有し、第1の量子化テーブルは、低い圧縮率になる量子化テーブルであり、第2の量子化テーブルは、前記第1の量子化テーブルより高い圧縮率になる量子化テーブルであり、前記量子化テーブル選択手段は、前記信号処理手段により信号処理されたデータを圧縮する際には前記第2の量子化テーブルを選択し、前記回転手段により回転されたデータを圧縮する際には、前記第1の量子化テーブルを選択し、前記量子化テーブル選択手段で選択された量子化テーブルを用いて前記圧縮手段により画像を圧縮し画像データを生成することを特徴とする画像生成装置。
  10. 圧縮された第1の画像データを伸張する伸張工程と、前記伸張工程によって得られた画像データを画像処理する画像処理工程と、複数の量子化テーブルと、前記量子化テーブルから前記第1の画像データの圧縮率より低い圧縮率となる量子化テーブルを選択する量子化テーブル選択工程と、前記画像処理工程によって得られた画像データを圧縮する圧縮工程を有し、前記量子化テーブル選択工程で選択された量子化テーブルを用いて前記圧縮工程により画像を圧縮し画像データを生成することを特徴とする画像生成方法。
  11. 圧縮された第1の画像データを伸張する伸張工程と、前記第1の画像データの量子化テーブル情報を取得する量子化テーブル取得工程と、前記伸張工程によって得られた画像データをトリミング処理するトリミング工程と、前記トリミング工程によって得られた画像データを圧縮する圧縮工程を有し、前記量子化テーブル取得工程で得られた量子化テーブルを用いて前記圧縮工程により画像を圧縮し画像データを生成することを特徴とする画像生成方法。
  12. YUV422フォーマットで圧縮された第1の画像データを伸張する伸張工程と、画像データを回転処理する回転工程と、画像データをYUV420フォーマットに変換する変換工程と、YUV420フォーマットで圧縮する圧縮工程とを有し、前記伸張工程により伸張された画像データを、前記回転工程により回転処理し、前記変換工程で変換し、前記圧縮工程により圧縮して画像を生成することを特徴とする画像生成方法。
  13. 被写体を撮影するカメラレンズを有する撮像工程と、前記撮像工程によって撮影された画像データを信号処理する信号処理工程と、前記信号処理工程により信号処理されたデータを回転する回転工程と、少なくとも2つ以上の量子化テーブルと、前記量子化テーブルから一つを選択する量子化テーブル選択工程と画像データを圧縮する工程を有し、第1の量子化テーブルは、低い圧縮率になる量子化テーブルであり、第2の量子化テーブルは、前記第1の量子化テーブルより高い圧縮率になる量子化テーブルであり、前記量子化テーブル選択工程は、前記信号処理工程により信号処理されたデータを圧縮する際には前記第2の量子化テーブルを選択し、前記回転工程により回転されたデータを圧縮する際には、前記第1の量子化テーブルを選択し、前記量子化テーブル選択工程で選択された量子化テーブルを用いて前記圧縮工程により画像を圧縮し画像データを生成することを特徴とする画像生成方法。
  14. 前記請求項1から請求項9記載の画像生成装置によって生成された画像データを、記録媒体に記録する事を特徴とする画像生成装置。
  15. 前記請求項10から請求項13記載の画像生成方法によって生成された画像データを、記録媒体に記録する事を特徴とする画像生成方法。
JP2004284340A 2004-09-29 2004-09-29 画像生成装置およびその方法 Expired - Fee Related JP4630618B2 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2004284340A JP4630618B2 (ja) 2004-09-29 2004-09-29 画像生成装置およびその方法
US11/231,274 US7729547B2 (en) 2004-09-29 2005-09-20 Image forming apparatus and image forming method
US12/758,446 US7889936B2 (en) 2004-09-29 2010-04-12 Image forming apparatus and image forming method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2004284340A JP4630618B2 (ja) 2004-09-29 2004-09-29 画像生成装置およびその方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2006101153A true JP2006101153A (ja) 2006-04-13
JP4630618B2 JP4630618B2 (ja) 2011-02-09

Family

ID=36099154

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2004284340A Expired - Fee Related JP4630618B2 (ja) 2004-09-29 2004-09-29 画像生成装置およびその方法

Country Status (2)

Country Link
US (2) US7729547B2 (ja)
JP (1) JP4630618B2 (ja)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4974619B2 (ja) * 2005-11-09 2012-07-11 キヤノン株式会社 画像データ処理装置、画像データ処理方法、プログラム及び記録媒体
US7652806B2 (en) * 2007-12-20 2010-01-26 Xerox Corporation Optimal node placement for multi-dimensional profile luts for arbitrary media and halftones using parameterized minimization
GB201122022D0 (en) 2011-12-20 2012-02-01 Imagination Tech Ltd Method and apparatus for compressing and decompressing data
CN104081381B (zh) * 2012-03-29 2017-08-04 企业服务发展公司有限责任合伙企业 用于实施概念服务的方法和装置
JP6536180B2 (ja) * 2015-05-29 2019-07-03 ブラザー工業株式会社 複写装置
US10440376B2 (en) * 2017-01-05 2019-10-08 Nokia Of America Corporation Compressive sensing with joint signal compression and quality control

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08180194A (ja) * 1994-12-26 1996-07-12 Canon Inc 符号化装置及び方法
JPH0993422A (ja) * 1995-09-28 1997-04-04 Fujitsu Ltd 圧縮対象画像の画像枠を補正する画像処理装置および方法
JPH10126779A (ja) * 1996-10-23 1998-05-15 Fuji Xerox Co Ltd 符号化装置
JPH10336427A (ja) * 1997-05-29 1998-12-18 Hitachi Ltd 画像符号化データ表示変換方法
JP2001309182A (ja) * 2000-04-18 2001-11-02 Canon Inc 画像処理装置および方法
JP2004193968A (ja) * 2002-12-11 2004-07-08 Ricoh Co Ltd カラー画像通信装置

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08279895A (ja) 1995-04-05 1996-10-22 Ricoh Co Ltd ファクシミリ装置
JP3432392B2 (ja) * 1997-04-07 2003-08-04 三菱電機株式会社 画像符号化装置、画像符号化方法および画像蓄積/伝送装置
JPH11112755A (ja) 1997-09-30 1999-04-23 Canon Inc 多機能画像形成装置及びその画像蓄積方法
JP2000312329A (ja) 1999-02-26 2000-11-07 Canon Inc 画像処理装置、画像処理システム、画像処理制御方法、及び記憶媒体
JP2001331299A (ja) 2000-05-19 2001-11-30 Canon Inc 印刷制御装置および印刷制御方法および記憶媒体
JP3788414B2 (ja) * 2002-09-26 2006-06-21 ブラザー工業株式会社 Jpeg再圧縮データの通信装置および通信方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08180194A (ja) * 1994-12-26 1996-07-12 Canon Inc 符号化装置及び方法
JPH0993422A (ja) * 1995-09-28 1997-04-04 Fujitsu Ltd 圧縮対象画像の画像枠を補正する画像処理装置および方法
JPH10126779A (ja) * 1996-10-23 1998-05-15 Fuji Xerox Co Ltd 符号化装置
JPH10336427A (ja) * 1997-05-29 1998-12-18 Hitachi Ltd 画像符号化データ表示変換方法
JP2001309182A (ja) * 2000-04-18 2001-11-02 Canon Inc 画像処理装置および方法
JP2004193968A (ja) * 2002-12-11 2004-07-08 Ricoh Co Ltd カラー画像通信装置

Also Published As

Publication number Publication date
US20060067584A1 (en) 2006-03-30
US20100194913A1 (en) 2010-08-05
US7729547B2 (en) 2010-06-01
US7889936B2 (en) 2011-02-15
JP4630618B2 (ja) 2011-02-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4350809B2 (ja) ディジタルカメラ
US8098959B2 (en) Method and system for frame rotation within a JPEG compressed pipeline
JP4067281B2 (ja) 画像処理方法とその方法を利用可能な画像符号化装置および画像復号装置
EP2974285B1 (en) Image processing apparatus and image processing method
EP2974265B1 (en) Imaging apparatus and imaging apparatus control method
US7889936B2 (en) Image forming apparatus and image forming method
JP4497945B2 (ja) 撮像装置
JP2015076782A (ja) 画像処理装置、その制御方法、および制御プログラム
JP2004112713A (ja) 映像信号処理装置及び方法
JP6741532B2 (ja) 撮像装置および記録方法
JP3406924B2 (ja) 画像処理装置及びその方法
JP4430731B2 (ja) ディジタルカメラおよび撮影方法
JP2004214985A (ja) 画像処理装置及び画像再生装置
JP2021118403A (ja) 画像処理装置、その制御方法、プログラム並びに画像処理システム
JP3360808B2 (ja) 電子スチルカメラの圧縮率設定装置
JP5034717B2 (ja) 復号装置、及び復号方法
JP3655734B2 (ja) 画像圧縮装置および画像表示装置
JP3151244B2 (ja) 画像記録装置
JP2001016591A (ja) 圧縮符号化装置および方法
JP2002112086A (ja) カメラシステム、画像符号化装置および画像復号化装置
JP2016005086A (ja) 画像記録システムおよび画像記録再生装置
JPH0686130A (ja) 画像処理装置
JP4247695B2 (ja) 情報処理システム、情報処理装置、情報処理方法、および、記憶媒体
JP3253537B2 (ja) 画像処理装置
JP3109855B2 (ja) 電子カメラ、画像信号圧縮装置及びその方法

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20070919

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20090916

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20090929

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20091119

RD04 Notification of resignation of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424

Effective date: 20100201

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20100601

RD01 Notification of change of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7421

Effective date: 20100630

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20100721

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20100817

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20101013

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20101102

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20101115

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20131119

Year of fee payment: 3

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 4630618

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees