JP2009010923A - デジタル画像のカラービニング - Google Patents
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Abstract
【解決手段】デジタル画像は少なくとも3つの異なる色のカラーマスク内に配列されたピクセルからなる。カラーマスクは、一つの赤ピクセル、2つの緑ピクセル,一つの青ピクセルからなるBayerマスクであってもよい。ピクセルビニングは、各色のいくつかのピクセルを選択することからなる。例えば、ファクター2の解像度の低減を得るために4つの赤ピクセルをビニングして1つの赤マクロピクセルを生成し、8つの緑ピクセルをビニングして2つの緑マクロピクセルを生成する。例えば1つだけ青ピクセルを選択し、そのピクセルを使って1つの青マクロピクセルを生成することにより、マクロピクセルの光学的中心は画像上に均等に分布するようになる。
【選択図】図4
Description
− カラーマスクを使ってデジタルカラー画像を記録し、
− 第1の正方形のアウトラインであるn×nの第1のピクセルを選択し、それら選択されたn×nピクセルの値を用いて第1のマクロピクセルの値を生成し、
− 第1の正方形に対して45度回転され水平にシフトされた第2の正方形のアウトラインであるn×nの第2のピクセルを選択し、それら選択されたn×nピクセルの値を用いて第2のマクロピクセルの値を生成し、
− 第1の正方形に対して45度回転され垂直にシフトされた第3の正方形のアウトラインであるn×nの第3のピクセルを選択し、それら選択されたn×nピクセルの値を用いて第3のマクロピクセルの値を生成し、
第1、第2、第3のマクロピクセルは各々、マクロピクセルの値を生成するのに用いたピクセルの相対的位置によって決められる光学的中心を有し、
第1、第2、第3のマクロピクセルの値を生成するのに用いたピクセルは、第1、第2、第3のマクロピクセル各々の光学的中心の位置が第1、第2、第3のマクロピクセル各々の内部で同一の位置となるように選択されて、これらの光学的中心が均一のグリッドを形成するようになっており、
− 第1の正方形に対して同一方向を向き対角線状にシフトされた第4の正方形のアウトラインであるn×nの第4のピクセルからM個のピクセルを選択し、但しMは0より大きくn×n以下であって、M個のピクセルの値を用いて第4のマクロピクセルの値を生成する、
ことからなるデジタルカラー画像の解像度を低減する方法を提供することにより得ることが出来る。
− n×nが偶数でない整数のとき、M=n×nはD=0という結果になり、
− n×nが偶数の整数のとき、Mのいくつかの値について、M=n×nはD>0という結果になり、M<n×nはD=0という結果になる、ようになっていることからなる。
− 1個の第4のピクセルを選択し、その1個のピクセルの値を用いて第4のマクロピクセルの値を生成し、選択されたピクセルとその結果生じる光学的中心は、均一なグリッドに対して距離Dが0で、残りの3つの第4のピクセルは無視されることからなる。
− 4個の第4のピクセルを選択し、その4個のピクセルの値を用いて第4のマクロピクセルの値を生成し、選択されたピクセルは均一なグリッドに対して距離Dを有する光学的中心を提供することからなる。
− 均一なグリッドに対して距離Dが0の1個の第4のピクセルを選択し、最初に選択した1個の第4のピクセルに最も近い2個の第4のピクセルを選択し、その3個の選択した第4のピクセルを用いて第4のマクロピクセルの値を生成し、選択されたピクセルは均一なグリッドに対して削減された距離を有する光学的中心を提供し、残り1つの第4のピクセルは無視されることからなる。
カラーマスクを使ってデジタルカラー画像を記録し、
16ピクセルの各セットについて、
− 4つの第1のピクセルを選択し、それら4つのピクセルの値を用いて第1のマクロピクセルの値を生成し、
− 4つの第2のピクセルを選択し、それら4つのピクセルの値を用いて第2のマクロピクセルの値を生成し、
− 4つの第3のピクセルを選択し、それら4つのピクセルの値を用いて第3のマクロピクセルの値を生成し、
第1、第2、第3のマクロピクセルは各々、マクロピクセルの値を生成するのに用いたピクセルの相対的位置によって決められる光学的中心を有し、
第1、第2、第3のマクロピクセルの値を生成するのに用いたピクセルは、第1、第2、第3のマクロピクセル各々の光学的中心の位置が第1、第2、第3のマクロピクセル各々の内部で同一の位置となるように選択されて、これらの光学的中心が均一のグリッドを形成するようになっており、
第4のマクロピクセルの値を、
− 1個の第4のピクセルを選択し、その1個のピクセルの値を用いて第4のマクロピクセルの値を生成し、選択されたピクセルは均一なグリッドに対して距離が0の光学的中心を提供し、残りの3つの第4のピクセルは無視する、または
− 4個の第4のピクセルを選択し、その4個のピクセルの値を用いて第4のマクロピクセルの値を生成し、選択されたピクセルは均一なグリッドに対して距離の光学的中心を提供する、または
− 均一なグリッドに対して距離が0の1個の第4のピクセルを選択し、最初に選択した1個の第4のピクセルに最も近い2個の第4のピクセルを選択し、その3個の選択した第4のピクセルを用いて第4のマクロピクセルの値を生成し、選択されたピクセルは均一なグリッドに対して削減された距離を有する光学的中心を提供し、残り1つの第4のピクセルは無視する、
のいずれかを使って生成する
ことからなるデジタルカラー画像の解像度を水平と垂直の両方向にファクター2で低減する方法に関する。
− 第1の正方形のアウトラインであるn×nの第1のピクセルを選択し、それら選択されたn×nピクセルの値を用いて第1のマクロピクセルの値を生成し、
− 第1の正方形に対して45度回転され水平にシフトされた第2の正方形のアウトラインであるn×nの第2のピクセルを選択し、それら選択されたn×nピクセルの値を用いて第2のマクロピクセルの値を生成し、
− 第1の正方形に対して45度回転され垂直にシフトされた第3の正方形のアウトラインであるn×nの第3のピクセルを選択し、それら選択されたn×nピクセルの値を用いて第3のマクロピクセルの値を生成する選択手段であって、
第1、第2、第3のマクロピクセルは各々、マクロピクセルの値を生成するのに用いたピクセルの相対的位置によって決められる光学的中心を有し、
第1、第2、第3のマクロピクセルの値を生成するのに用いたピクセルは、第1、第2、第3のマクロピクセル各々の光学的中心の位置が第1、第2、第3のマクロピクセル各々の内部で同一の位置となるように選択されて、これらの光学的中心が均一のグリッドを形成するようになっているものからなり、
前記システムは更に、
− 第1の正方形に対して同一方向を向き対角線状にシフトされた第4の正方形のアウトラインであるn×nの第4のピクセルからM個のピクセルを選択し、但しMは0より大きくn×n以下であって、M個のピクセルの値を用いて第4のマクロピクセルの値を生成する選択手段からなる、
デジタルカラー画像の解像度を低減するシステムに関する。
− a)第1の正方形のアウトラインであるn×nの第1のピクセルを選択し、それら選択されたn×nピクセルの値を用いて第1のマクロピクセルの値を生成する、
− b)第1の正方形に対して45度回転され水平にシフトされた第2の正方形のアウトラインであるn×nの第2のピクセルを選択し、それら選択されたn×nピクセルの値を用いて第2のマクロピクセルの値を生成する、
− c)第1の正方形に対して45度回転され垂直にシフトされた第3の正方形のアウトラインであるn×nの第3のピクセルを選択し、それら選択されたn×nピクセルの値を用いて第3のマクロピクセルの値を生成する、
− d)第1の正方形に対して同一方向を向き対角線状にシフトされた第4の正方形のアウトラインであるn×nの第4のピクセルからM個のピクセルを選択し、但しMは0より大きくn×n以下であって、M個のピクセルの値を用いて第4のマクロピクセルの値を生成する、
というステップa、b、c、dの少なくともひとつを実行するように構成されている選択手段からなり、
第1、第2、第3のマクロピクセルは各々、マクロピクセルの値を生成するのに用いたピクセルの相対的位置によって決められる光学的中心を有し、
第1、第2、第3のマクロピクセルの値を生成するのに用いたピクセルは、第1、第2、第3のマクロピクセル各々の光学的中心の位置が第1、第2、第3のマクロピクセル各々の内部で同一の位置となるように選択されて、これらの光学的中心が均一のグリッドを形成するようになっている、電子チップデバイスに関する。
− 電子チップデバイスによって実行されたステップa、b、c、dに相当するマクロピクセルの値と、
− 電子チップデバイスによって実行されなかったステップa、b、c、dに相当する第1、第2、第3および/または第4のピクセルの値、
からなる出力画像データを提供するように構成され、
出力画像データは、デジタルカラー画像の解像度を低減するように構成されているカメラ、システムまたは外部処理装置が、出力画像データ内のマクロピクセルの値と第1、第2、第3および/または第4のピクセルの値を用意に識別できるようにフォーマットされている。
− 偶数のn×nについては、第4の正方形はn−1ピクセル水平にかつn−1ピクセル垂直にシフトされる(位置1101)か、n+1ピクセル水平にかつn−1ピクセル垂直にシフトされる(位置1102)か、n+1ピクセル水平にかつn+1ピクセル垂直にシフトされる(位置1103)か、n−1ピクセル水平にかつn+1ピクセル垂直にシフトされる(位置1104)。第4の正方形SBは第1の正方形SRに対して対角線状にシフトされるというような記述が言及されるときはいつでも、これは上述した第4の正方形をシフトする可能性のいずれも、即ち、図11に示された位置1101−1104、を含むものと解釈されるべきである、ことが理解されるべきである。
いくつかのピクセルの値がたとえば加算のように処理され得ることを意味する、ことを理解されるべきである。例えばn×n個の選択されたピクセル(R1−R4またはB1−B4)のうちの1個のピクセル(R1またはB1)の値がチップで処理し得て、残りのn×n−1またはM−1個のピクセル(R2−R4またはB2−B4)が外部処理装置1211で処理し得る。他の例では、n×n個の選択されたピクセル(R1−R4)のうちの2個の値がチップの選択手段1220で処理し得て、残りのn×n−2またはM−2個のピクセルが外部処理装置1211の選択手段1220で処理し得る。一般的な例では、n×n個の選択されたピクセルのうちのQ個のピクセルのQ個の値が電子チップデバイス1213または処理回路1215で処理し得て、残りのn×n−QまたはM−Q個のピクセルが外部処理装置1211またはその他の処理装置1215の一つ以上で処理し得る。チップまたは外部処理装置における値の処理は、値の加算、値の平均、または他の値の数学的処理からなり得る。
Claims (18)
- デジタルカラー画像(100)の解像度を低減する方法であって、デジタルカラー画像は少なくとも3つの異なる色のカラーマスク(102)内に配列されたピクセル(101)からなり、ピクセルは第1のピクセル(R)、第2のピクセル(G)、第3のピクセル(g)、第4のピクセル(B)からなり、
− カラーマスク(102)を使ってデジタルカラー画像を記録し、
− 第1の正方形(SR)のアウトラインであるn×nの第1のピクセル(R)を選択し、それら選択されたn×nピクセルの値を用いて第1のマクロピクセル(202、RR)の値を生成し、
− 第1の正方形(SR)に対して45度回転され水平にシフトされた第2の正方形(SG)のアウトラインであるn×nの第2のピクセル(G)を選択し、それら選択されたn×nピクセルの値を用いて第2のマクロピクセル(202、GG)の値を生成し、
− 第1の正方形(SR)に対して45度回転され垂直にシフトされた第3の正方形(Sg)のアウトラインであるn×nの第3のピクセル(g)を選択し、それら選択されたn×nピクセルの値を用いて第3のマクロピクセル(202、gg)の値を生成し、
第1、第2、第3のマクロピクセルは各々、マクロピクセル(202)の値を生成するのに用いたピクセルの相対的位置によって決められる光学的中心(201、CR、CG、Cg)を有し、
第1、第2、第3のマクロピクセルの値を生成するのに用いたピクセルは、第1、第2、第3のマクロピクセル各々の光学的中心(201)の位置が第1、第2、第3のマクロピクセル各々の内部で同一の位置となるように選択されて、これらの光学的中心が均一のグリッド(WG)を形成するようになっており、
− 第1の正方形(SR)に対して同一方向を向き対角線状にシフトされた第4の正方形(SB)のアウトラインであるn×nの第4のピクセル(B)からM個のピクセルを選択し、但しMは0より大きくn×n以下であって、M個のピクセルの値を用いて第4のマクロピクセル(202、BB)の値を生成する、
ことからなるデジタルカラー画像の解像度を低減する方法。 - 選択されたM個のピクセルとその結果生じる光学的中心(CB,201)は、均一なグリッド(WG)に対して距離(D)ずれており、距離(D)はMと第4の正方形(SB)に対するM個のピクセルの位置の両方に依存して、
− n×nが偶数でない整数のとき、M=n×nはD=0という結果になり、
− n×nが偶数の整数のとき、Mのいくつかの値について、M=n×nはD>0という結果になり、M<n×nはD=0という結果になる、
ようになっている請求項1の方法。 - 距離(D)はMと第4の正方形(SB)に対するM個のピクセルの位置の両方に依存して、
− n×n=4のとき、M=1はD=0、M>1はD>0という結果になる
ようになっている請求項2の方法。 - 距離(D)はMと第4の正方形(SB)に対するM個のピクセルの位置の両方に依存して、
− n×n=16のとき、M=1とM=9はD=0という結果になる
ようになっている請求項2の方法。 - 第2の正方形(SG)は第1の正方形(SR)と重なり、第3の正方形(Sg)は第1の正方形(SR)と重なり、第4の正方形(SB)は第1、第2、第3の正方形のひとつ以上と重なる、請求項1の方法。
- n×n=4、M=1であって、従って方法は、
− 1個の第4のピクセル(B)を選択し、その1個のピクセルの値を用いて第4のマクロピクセル(BB)の値を生成し、選択されたピクセルとその結果生じる光学的中心(CB)は、均一なグリッド(WG)に対して距離(D)が0で、残りの3つの第4のピクセル(B)は無視されることからなる、請求項1の方法。 - n×n=4、M=4であって、従って方法は、
− 4個の第4のピクセル(B)を選択し、その4個のピクセルの値を用いて第4のマクロピクセル(BB)の値を生成し、選択されたピクセルは均一なグリッド(WG)に対して距離(D)を有する光学的中心(CB)を提供することからなる、請求項1の方法。 - n×n=4、M=3であって、従って方法は、
− 均一なグリッド(WG)に対して距離(D)が0の1個の第4のピクセル(B)を選択し、最初に選択した1個の第4のピクセルに最も近い2個の第4のピクセル(B)を選択し、その3個の選択した第4のピクセルを用いて第4のマクロピクセル(BB)の値を生成し、選択されたピクセルは均一なグリッド(WG)に対して削減された距離(D)を有する光学的中心(CB)を提供し、残り1つの第4のピクセルは無視されることからなる、請求項1の方法。 - デジタルカラー画像の解像度を水平と垂直の両方向にファクター2で低減する方法であって、デジタルカラー画像は16個のピクセルの複数セットに配置され、4つの第1のピクセル(R)、4つの第2のピクセル(G)、4つの第3のピクセル(g)、4つの第4のピクセル(B)からなる各セットが、第1のマクロピクセル(RR)、第2のマクロピクセル(GG)、第3のマクロピクセル(gg)、第4のマクロピクセル(BB)からなる4つのマクロピクセルの値を生成するピクセルの集まりを構成し、
カラーマスクを使ってデジタルカラー画像を記録し、
16ピクセルの各セットについて、
− 4つの第1のピクセル(R1、R2,R3,R4)を選択し、それら4つのピクセルの値を用いて第1のマクロピクセル(202、RR)の値を生成し、
− 4つの第2のピクセル(G1、G2、G3、G4)を選択し、それら4つのピクセルの値を用いて第2のマクロピクセル(202、GG)の値を生成し、
− 4つの第3のピクセル(g1、g2、g3、g4)を選択し、それら4つのピクセルの値を用いて第3のマクロピクセル(202、gg)の値を生成し、
第1、第2、第3のマクロピクセルは各々、マクロピクセル(202)の値を生成するのに用いたピクセルの相対的位置によって決められる光学的中心(201)を有し、
第1、第2、第3のマクロピクセル(202)の値を生成するのに用いたピクセルは、第1、第2、第3のマクロピクセル各々の光学的中心(201)の位置が第1、第2、第3のマクロピクセル各々の内部で同一の位置となるように選択されて、これらの光学的中心が均一のグリッド(WG)を形成するようになっており、
第4のマクロピクセル(BB)の値を、
− 1個の第4のピクセル(B1)を選択し、その1個のピクセルの値を用いて第4のマクロピクセル(BB)の値を生成し、選択されたピクセルは均一なグリッド(WG)に対して距離(D)が0の光学的中心(CB)を提供し、残りの3つの第4のピクセル(B2−B4)は無視する、または
− 4個の第4のピクセル(B1−B4)を選択し、その4個のピクセルの値を用いて第4のマクロピクセル(BB)の値を生成し、選択されたピクセルは均一なグリッド(WG)に対して距離(D)の光学的中心(CB)を提供する、または
− 均一なグリッド(WG)に対して距離(D)が0の1個の第4のピクセル(B4)を選択し、最初に選択した1個の第4のピクセル(B4)に最も近い2個の第4のピクセル(B2、B3)を選択し、その3個の選択した第4のピクセルを用いて第4のマクロピクセル(BB)の値を生成し、選択されたピクセルは均一なグリッド(WG)に対して削減された距離(D)を有する光学的中心(CB)を提供し、残り1つの第4のピクセルは無視する、
のいずれかを使って生成する
ことからなるデジタルカラー画像の解像度を水平と垂直の両方向にファクター2で低減する方法。 - カラーマスクは、一つの赤ピクセル(R)、2つの緑ピクセル(g、G),一つの青ピクセル(B)からなるBayerマスクである、請求項1または9の方法。
- 第1のピクセルは赤ピクセル(R)、第2のピクセルは緑ピクセル(G)、第3のピクセルは緑ピクセル(g)、第4のピクセルは青ピクセル(B)である、請求項1または9の方法。
- 第1、第2、第3、第4のピクセル(R、G、g、B)それぞれの選択されたピクセルの値は、第1、第2、第3、第4のマクロピクセル(RR、GG、gg、BB)それぞれの値を生成するために加算される、請求項1または9の方法。
- 第1、第2、第3、第4のピクセル(R、G、g、B)それぞれの選択されたピクセルの値は、第1、第2、第3、第4のマクロピクセル(RR、GG、gg、BB)それぞれの値を生成するために平均される、請求項1または9の方法。
- デジタルカラー画像(100)の解像度を低減するように構成されたシステム(1210)であって、デジタルカラー画像は少なくとも3つの異なる色のカラーマスク(102)内に配列されたピクセル(101)からなり、ピクセルは第1のピクセル(R)、第2のピクセル(G)、第3のピクセル(g)、第4のピクセル(B)からなり、システムは、
− 第1の正方形(SR)のアウトラインであるn×nの第1のピクセル(R)を選択し、それら選択されたn×nピクセルの値を用いて第1のマクロピクセル(202、RR)の値を生成し、
− 第1の正方形(SR)に対して45度回転され水平にシフトされた第2の正方形(SG)のアウトラインであるn×nの第2のピクセル(G)を選択し、それら選択されたn×nピクセルの値を用いて第2のマクロピクセル(202、GG)の値を生成し、
− 第1の正方形(SR)に対して45度回転され垂直にシフトされた第3の正方形(Sg)のアウトラインであるn×nの第3のピクセル(g)を選択し、それら選択されたn×nピクセルの値を用いて第3のマクロピクセル(202、gg)の値を生成する選択手段(1220)であって、
第1、第2、第3のマクロピクセルは各々、マクロピクセル(202)の値を生成するのに用いたピクセルの相対的位置によって決められる光学的中心(201、CR、CG、Cg)を有し、
第1、第2、第3のマクロピクセルの値を生成するのに用いたピクセルは、第1、第2、第3のマクロピクセル(202)各々の光学的中心(201)の位置が第1、第2、第3のマクロピクセル各々の内部で同一の位置となるように選択されて、これらの光学的中心が均一のグリッド(WG)を形成するようになっているものからなり、
前記システム(1210)は更に、
− 第1の正方形(SR)に対して同一方向を向き対角線状にシフトされた第4の正方形(SB)のアウトラインであるn×nの第4のピクセル(B)からM個のピクセルを選択し、但しMは0より大きくn×n以下であって、M個のピクセルの値を用いて第4のマクロピクセル(BB)の値を生成する選択手段(1220)からなる、
デジタルカラー画像の解像度を低減するシステム。 - カラーマスク(102)を使って記録されたデジタルカラー画像(100)の解像度を低減することが出来るコンピュータプログラム製品であって、デジタルカラー画像(100)は少なくとも3つの異なる色のカラーマスク内に配列されたピクセル(101)からなり、ピクセルは第1のピクセル(R)、第2のピクセル(G)、第3のピクセル(g)、第4のピクセル(B)からなり、前記コンピュータプログラム製品は請求項1または請求項9の方法を実施するように構成されている、コンピュータプログラム製品。
- デジタルカラー画像(100)の解像度を低減するように構成されている電子チップデバイス(1213、1215)であって、デジタルカラー画像は少なくとも3つの異なる色のカラーマスク(102)内に配列されたピクセル(101)からなり、ピクセルは第1のピクセル(R)、第2のピクセル(G)、第3のピクセル(g)、第4のピクセル(B)からなり、電子チップデバイスは、
− a)第1の正方形(SR)のアウトラインであるn×nの第1のピクセル(R)を選択し、それら選択されたn×nピクセルの値を用いて第1のマクロピクセル(202、RR)の値を生成する、
− b)第1の正方形(SR)に対して45度回転され水平にシフトされた第2の正方形(SG)のアウトラインであるn×nの第2のピクセル(G)を選択し、それら選択されたn×nピクセルの値を用いて第2のマクロピクセル(202、GG)の値を生成する、
− c)第1の正方形(SR)に対して45度回転され垂直にシフトされた第3の正方形(Sg)のアウトラインであるn×nの第3のピクセル(g)を選択し、それら選択されたn×nピクセルの値を用いて第3のマクロピクセル(202、gg)の値を生成する、
− d)第1の正方形(SR)に対して同一方向を向き対角線状にシフトされた第4の正方形(SB)のアウトラインであるn×nの第4のピクセル(B)からM個のピクセルを選択し、但しMは0より大きくn×n以下であって、M個のピクセルの値を用いて第4のマクロピクセル(BB)の値を生成する、
というステップa、b、c、dの少なくともひとつを実行するように構成されている選択手段(1220)からなり、
第1、第2、第3のマクロピクセルは各々、マクロピクセル(202)の値を生成するのに用いたピクセルの相対的位置によって決められる光学的中心(201、CR、CG、Cg)を有し、
第1、第2、第3のマクロピクセルの値を生成するのに用いたピクセルは、第1、第2、第3のマクロピクセル(202)各々の光学的中心(201)の位置が第1、第2、第3のマクロピクセル各々の内部で同一の位置となるように選択されて、これらの光学的中心が均一のグリッド(WG)を形成するようになっている、電子チップデバイス。 - 電子チップデバイス(1213、1215)によって実行されなかったステップa、b、c、dの残りのステップを提供するためのカメラ(1212)またはシステム(1210)において使われる請求項16の電子チップデバイス(1213,1215)であって、電子チップデバイスは、
− 電子チップデバイス(1213、1215)によって実行されたステップa、b、c、dに相当するマクロピクセルの値と、
− 電子チップデバイスによって実行されなかったステップa、b、c、dに相当する第1、第2、第3および/または第4のピクセルの値、
からなる出力画像データを提供するように構成され、
出力画像データは、デジタルカラー画像の解像度を低減するように構成されているカメラ(1212)、システム(1210)または外部処理装置(1211)が、出力画像データ内のマクロピクセルの値と第1、第2、第3および/または第4のピクセルの値を用意に識別できるようにフォーマットされている、電子チップデバイス。 - 出力画像データは、電子チップデバイス(1213、1215)とデジタルカラー画像の解像度を低減するように構成されているカメラ(1212)、システム(1210)または外部処理装置(1211)のいずれかとの間でデータを交換するための予め決められたフォーマットに基づいてフォーマットされている、請求項17の電子チップデバイス(1213、1215)。
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