JP2010170302A - 画像処理装置及び方法並びに画像表示装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】中間画像生成手段(1)で、入力画像(DIN)の特定の周波数帯域の成分を取り出して水平方向中間画像(D1h)及び垂直方向中間画像(D1v)を生成し、中間画像処理手段(2)で、中間画像(D1h、D1v)に対して非線形処理(2A)及び高周波数成分生成(2B)を行うことで水平方向画像(D2Bh)及び垂直方向画像(D2Bv)を生成し、これらの水平方向及び垂直方向の画像を画素ごとに重み付け加算して統合して中間画像(D2)を得て、入力画像(DIN)を加算して(3)、強調処理を施された出力画像(DOUT)を得る。
【選択図】図1
Description
入力画像の水平方向に関して特定の周波数帯域の成分を取り出した第1の水平方向中間画像と、前記入力画像の垂直方向に関して特定の周波数帯域の成分を取り出した第1の垂直方向中間画像を生成する中間画像生成手段と、
前記第1の水平方向中間画像及び前記第1の垂直方向中間画像をもとに第2の中間画像を生成する中間画像処理手段と、
前記入力画像と前記第2の中間画像を加算する第1の加算手段を有し、
前記中間画像処理手段は、
前記第1の水平方向中間画像の画素に応じて処理の内容を変化させる水平方向非線形処理手段と、
前記第1の垂直方向中間画像の画素に応じて処理の内容を変化させる垂直方向非線形処理手段とを含み、
前記中間画像処理手段は、
前記第1の水平方向中間画像と、
前記第1の垂直方向中間画像と、
前記水平方向非線形処理手段の出力を処理した第2の水平方向中間画像と、
前記垂直方向非線形処理手段の出力を処理した第2の垂直方向中間画像と
を加算して、加算結果を前記第2の中間画像として出力する第2の加算手段を有し、
第2の加算手段は、
前記第1の水平方向中間画像と前記第1の垂直方向中間画像を重み付け加算して統合する第1の水平垂直統合手段と、
前記第2の水平方向中間画像と前記第2の垂直方向中間画像を重み付け加算して統合する第2の水平垂直統合手段の少なくとも一方を有することを特徴とする。
入力画像がその周波数スペクトルにおいて、高周波数成分側に折り返し成分を含んでいる場合や、高周波数成分を十分に含んでいない場合でも十分に画像の強調処理を行うことができる。また、回路規模を増大させることなく、入力画像に含まれるエッジの方向に依存して生じる強調処理のアーティファクトを防ぐことができる。
図1は本発明の実施の形態1による画像処理装置の構成を表す図であり、図示の画像処理装置は例えば画像表示装置の一部として用いることができる。
中間画像生成手段1は、入力画像DINから特定の周波数帯域の成分(即ち第1の周波数(第1の所定の周波数)から第2の周波数(第2の所定の周波数)までの成分)を取り出した中間画像(第1の中間画像)D1を生成する。
中間画像処理手段2は、画像D1に後述する処理を行った中間画像(第2の中間画像)D2を生成する。
加算手段3は、入力画像DINと中間画像D2を加算する。加算手段3による加算結果が出力画像DOUTとして出力される。
まず、中間画像生成手段1の詳細な動作について説明する。
まず、中間画像生成手段1は、高周波数成分画像生成手段1Aにおいて、入力画像DINの第1の周波数以上の高周波数成分のみを取り出した画像D1Aを生成する。高周波数成分の取り出しは、ハイパスフィルタ処理を行うことで可能である。高周波数成分の取り出しは画像の水平方向及び垂直方向それぞれについて行う。即ち高周波数成分画像生成手段1Aは、入力画像DINに対し、水平方向のハイパスフィルタ処理を行って水平方向についてのみ第1の水平方向周波数以上の高周波数成分を取り出した画像D1Ahを生成する水平方向高周波数成分画像生成手段1Ahと、垂直方向のハイパスフィルタ処理を行って垂直方向についてのみ第1の垂直方向周波数以上の高周波数成分を取り出した画像D1Avを生成する垂直方向高周波数成分画像生成手段1Avとを有し、画像D1Aは画像D1Ahと画像D1Avから成る。
まず、中間画像処理手段2は、非線形処理手段2Aにおいて、中間画像D1に対して後述する非線形処理を行った画像D2Aを生成する。非線形処理は、水平方向及び垂直方向それぞれについて行う。即ち非線形処理手段2Aは、画像D1Bhに対して後述する非線形処理を行って画像D2Ahを生成する水平方向非線形処理手段2Ahと、画像D1Bvに対して後述する非線形処理を行って画像D2Avを生成する垂直方向非線形処理手段2Avとを有し、画像D2Aは画像D2Ahと画像D2Avから成る。
水平方向非線形処理手段2Ahからは画像D2Ahとして非線形処理画像D312hが出力される。
垂直方向非線形処理手段2Avからは画像D2Avとして非線形処理画像D312vが出力される。
以上が非線形処理手段2Aの動作である。
なお、加算手段2Cで加算されるのは、画像D1h、D1v、D2Bh、及びD2Bvの、互いに同じ画素についての値であり、入力画像DINの供給から加算手段2Cの入力側までの間に画像が受ける処理に要する時間が異なる場合(水平方向の処理と垂直方向の処理とで処理に要する時間が異なる場合など)には、加算手段2Cの入力側にタイミングを合わせるための遅延手段などが設けられているが、その図示を省略する。
重み係数生成手段401は、画像D1hと画像D1vから、後述する演算により水平方向成分に対する重み係数D512hと垂直方向成分に対する重み係数D512vを求める。重み係数D512hと重み係数D512vの和は常に一定、例えば「1」である。
第1の水平垂直統合手段411は、重み係数生成手段401で求められた重み係数D512h及びD512vにしたがって画像D1hと画像D1vを重み付け加算し、水平方向成分と垂直方向成分が統合された画像D1hvを出力する。
第2の水平垂直統合手段412は、同じく重み係数生成手段401で求められた重み係数D512h及びD512vにしたがって画像D2Bhと画像D2Bvを重み付け加算し、水平方向成分と垂直方向成分が統合された画像D2Bhvを出力する。
中間画像加算手段42は、画像D1hvと画像D2Bhvを加算して画像D2Cを出力する。
エッジ方向推定手段511は、画像D1hと画像D1vの二つの信号からエッジ方向(角度)に対応する量としてのエッジ方向推定量D511を算出する。例えば、画像D1hの絶対値をdH、画像D1vの絶対値をdVとしたとき、これら二つの値の差分dH−dVを、エッジ方向推定量D511として出力する。
D512h=0.5+Kα(dH−dV) …(1a)
重み係数D512vは、
D512v=1−D512h=0.5−Kα(dH−dV) …(1b)
により算出している。ただし、Kαは図5(A)及び(B)における直線の傾き(従って(dh−dV)の増加に対するD512h,D512vの変化の割合)を表す正の定数とし、上記計算結果が「0」を下回る場合は「0」となり、「1」を上回る場合は「1」となるようにする。
上記のように定められる重み係数D512h及びD512vは、両者の和が常に1である。
以上が、重み係数生成手段401の動作である。
以上が加算手段2Cの動作である。
なお、加算手段3で加算されるのは、入力画像DIN及び中間画像D2の、互いに同じ画素についての値であり、入力画像DINの供給から加算手段3の入力側までの間に画像が受ける処理に要する時間が互いに異なる場合には、加算手段3の入力側にタイミングを合わせるための遅延手段などが設けられているが、その図示を省略する。
水平方向ゼロ挿入手段U1Aは原画DORGの水平方向に関して画素値0を持つ画素を適宜挿入した(原画DORGの水平方向に隣接する画素列相互間に、画素値0の画素から成る画素列を1列ずつ挿入した)画像DU1Aを生成する。
水平方向低周波数成分通過手段U1Bはローパスフィルタ処理により画像DU1Aの低周波数成分のみを取り出した画像DU1Bを生成する。
垂直方向ゼロ挿入手段U1Cは画像DU1Bの垂直方向に関して画素値0を持つ画素を適宜挿入した(画像DU1Bの垂直方向に隣接した画素行相互間に、画素値0の画素から成る画素行を1行ずつ挿入した)画像DU1Cを生成する。
垂直方向低周波数成分通過手段DU1Dは画像DU1Cの低周波数成分のみを取り出した画像DU1Dを生成する。
画像DU1Dが原画DORGが、水平方向及び垂直方向ともに2倍した画像DU1として、画像拡大手段U1から出力される。
垂直方向ゼロ挿入手段U1Cは図8(C)に示す画像DU1Bに対して、垂直方向の1画素につき1個、画素値0をもった画素を挿入し(即ち、画像DU1Bの垂直方向に隣接する画素行相互間に一つの、画素値0の画素から成る画素行を挿入し)、図8(D)に示す画像DU1Cを生成する。垂直方向低周波数成分通過手段U1Dは図8(D)に示す画像DU1Cに対して、ローパスフィルタ処理を施し、図8(E)に示す画像DU1Dを生成する。
以上の処理により原画DORGを水平方向及び垂直方向ともに2倍に拡大した画像DU1Dが生成される。
原画DORGの画素数は入力画像DINの半分であり、言い換えると原画DORGのサンプリング間隔は入力画像DINのサンプリング間隔の2倍である。したがって原画DORGのナイキスト周波数は入力画像DINのナイキスト周波数の半分即ち、Fn/2である。
図10(A)〜(E)は入力画像DIN(もしくは画像DU1)として原画DORGを拡大して得られた画像DU1Dが入力された場合の、入力画像DINから中間画像D1を生成する際の作用、効果を模式的に表した図であり、
図10(A)は入力画像DINの周波数スペクトルを、図10(B)は高周波数成分画像生成手段1Aの周波数応答を、図10(C)は低周波数成分画像生成手段1Bの周波数応答を、図10(D)は中間画像生成手段1の周波数応答を、図10(E)は中間画像D1の周波数スペクトルを表す。なお、図10(A)〜(E)においても図9(A)〜(E)と同様の理由で周波数軸は1本しか用いていない。
図12(A)〜(C)及び図13(A)〜(C)はステップエッジをサンプリングした際に得られる信号について表した図である。
図12(A)はステップエッジとサンプリング間隔S1を表しており、図12(B)はステップエッジをサンプリング間隔S1でサンプリングした際に得られる信号を表しており、図12(C)は図12(B)に表された信号の高周波数成分を表している。一方、図13(A)はステップエッジとサンプリング間隔S1より間隔の広いサンプリング間隔S2を表しており、図13(B)はステップエッジをサンプリング間隔S2でサンプリングした際に得られる信号を表しており、図13(C)は図13(B)に表された信号の高周波数成分を表している。以下の説明ではサンプリング間隔S2の長さはサンプリング間隔S1の長さの半分であるとする。
また、取り出された画像D2Bはサンプリング間隔S1に対応した周波数成分を含む信号であるといえる。言い換えると、高周波数成分画像生成手段2Bには非線形処理手段2Aで生成された高周波数成分のみを取り出す効果がある。
したがって中間画像D1と画像D2Bを加算した画像D2Cを入力画像DINに加算することで、折り返し成分を強調することなく高周波数成分を加算することが可能となり、画像の解像感を高めることが可能となる。
(イ)水平方向のエッジが含まれている場合(図15(A))、
(ロ)斜め方向のエッジが含まれている場合(図16(A))、
(ハ)垂直方向のエッジが含まれている場合(図17(A))
を考える。それぞれの場合において、画素の信号を水平方向に左から右へという順に供給されたときの信号(水平方向高周波成分画像生成手段1Ahで処理の対象となる信号(ここでは符号「DINh」で表わす)の強度を図15(B)、図16(B)、及び図17(B)に示し、画素の信号を垂直方向に上から下へという順に供給されたときの信号(垂直方向高周波成分画像生成手段1Avで処理の対象となる信号(ここでは符号「DINv」で表わす))の強度を図15(C)、図16(C)、及び図17(C)に示す。
それぞれの場合におけるエッジを水平成分及び垂直成分に分解して考えると、(イ)、(ハ)では水平成分及び垂直成分のどちらか一方のみの成分でステップエッジが構成されているのに対し、(ロ)では水平成分と垂直成分の両方でステップエッジが構成されている。
具体的には、dH−dVが大きな値であるほど画像D1hに対する重みをより大きくし、D1vに対する重みをより小さくする。一方、dH−dVが負の値で、その絶対値が大きな値であるほど、画像D1hに対する重みをより大きくし、画像D1vに対する重みをより小さくする。さらに、dH−dVが0に近づくほど、重みが1/2に近づくようにしている。このようにすることで、上記の解像感を高める効果を損なうことなく、かつアーティファクトを目立たせない高画質な補正を実現することができる。即ち、画像D1、D2Bをそのまま加算する場合に比べて、その問題点を解消することができ、かつ画像D1、D2Bを加算することによって得られる、先に述べた効果と同様の効果が得られる。
実施の形態2による画像処理装置は、加算手段2Cの内部構成のみが実施の形態1と異なり、加算手段2Cにおいて、画像D2Bhと画像D2Bvを統合する際に用いる重み係数を、画像D2Bh及びD2Bvから求めるよう構成したものである。
水平垂直統合手段(第1の水平垂直統合手段)411は、重み係数生成手段401で求められた重み係数D512h及びD512vにしたがって画像D1hと画像D1vを重み付け加算し、水平方向成分と垂直方向成分が統合された画像D1hvを得る。
上記の処理と並行して、重み係数生成手段(第2の重み係数生成手段)402は、画像D2Bh及びD2Bvから、画像D2Bhに対する重み係数D522hと、画像D2Bvに対する重み係数D522vを求める。重み係数D522h及びD522vの求め方は重み係数生成手段401における重み係数D512h及びD512vの求め方と同様に、例えば、図5(A)及び(B)と同様の関係(但し、横軸は画像D2Bhの絶対値dH’と画像D2Bvの絶対値dV’の差(dH’−dV’)を表し、縦軸は重み係数D522h、D522vを表すものとする)を持つように用いて重み係数D522h及びD522vを求めることができる。この場合、dH’−dV’に対するD522h及びD522vの関係を、dH−dVに対するD512h及びD512vの関係と全く同じにしても良く、互いに異なるものとしても良い。
水平垂直統合手段(第2の水平垂直統合手段)412は、重み係数生成手段402で求められた重み係数D522h及びD522vにしたがって画像D2Bhと画像D2Bvを重み付け加算し、水平方向成分と垂直方向成分が統合された画像D2Bhvを得る。
中間画像加算手段42は、画像D1hvと画像D2Bhvを加算して画像D2Cを出力する。
図19は本発明の実施の形態3による画像処理方法のフローを表す図であり、本発明の実施の形態3による画像処理方法は、中間画像生成ステップST1、中間画像処理ステップST2、及び加算ステップST3を含む。
高周波数成分画像生成ステップST1Aでは、図示しない画像入力ステップにて入力された入力画像DINに対し、以下のような処理が行われる。
まず、水平方向高周波数成分画像生成ステップST1Ahでは、水平方向のハイパスフィルタ処理によって、入力画像DINから水平方向の高周波数成分を取り出した画像D1Ahを生成する。
垂直方向高周波数成分画像ステップST1Avでは、垂直方向のハイパスフィルタ処理によって、入力画像DINから垂直方向の高周波数成分を取り出した画像D1Avを生成する。
このように、高周波数成分画像生成ステップST1Aは、入力画像DINから、画像D1Ah及び画像D1Avから成る画像D1Aを生成する。この動作は高周波数成分画像生成手段1Aと同等である。
垂直方向低周波数成分画像生成ステップST1Bvでは、垂直方向のローパスフィルタ処理によって、画像D1Avから垂直方向の低周波数成分を取り出した画像D1Bvを生成する。
このように、低周波数成分画像生成ステップST1Bは、画像D1Aから、画像D1Bh及び画像D1Bvから成る画像D1Bを生成する。この動作は低周波数成分画像生成手段1Bと同等である。
まず、非線形処理ステップST2Aでは中間画像D1に対し、以下のような処理を行う。
まず、水平方向高周波数成分画像生成ステップST2Bhでは、画像D2Ahに対し水平方向のハイパスフィルタ処理を行った画像D2Bhを生成する。即ち、水平方向高周波数成分画像生成ステップST2Bhは、水平方向高周波数成分画像生成手段2Bhと同様の処理を行う。
以上の加算ステップST2Cの動作は、加算手段2Cの動作と同等である。
以上が本発明の実施の形態3における画像処理方法の動作である。
実施の形態4による画像処理方法は、実施の形態3における画像処理方法の加算ステップST2Cにおいて、画像D2Bhと画像D2Bvを統合する際に用いる重み係数を、画像D2Bh及びD2Bvから求めるものである。
次に、水平垂直統合ステップST411では、重み係数生成ステップST401で求められた重み係数D512h及びD512vを用いて画像D1hと画像D1vを重み付け加算し、水平方向成分と垂直方向成分が統合された画像D1hvを得る。
次に、水平垂直統合ステップST412において、重み係数生成ステップST402で求められた重み係数D522h及びD522vにしたがって画像D2Bhと画像D2Bvを重み付け加算し、水平方向成分と垂直方向成分が統合された画像D2Bhvを得る。
Claims (15)
- 入力画像の水平方向に関して特定の周波数帯域の成分を取り出した第1の水平方向中間画像と、前記入力画像の垂直方向に関して特定の周波数帯域の成分を取り出した第1の垂直方向中間画像を生成する中間画像生成手段と、
前記第1の水平方向中間画像及び前記第1の垂直方向中間画像をもとに第2の中間画像を生成する中間画像処理手段と、
前記入力画像と前記第2の中間画像を加算する第1の加算手段を有し、
前記中間画像処理手段は、
前記第1の水平方向中間画像の画素に応じて処理の内容を変化させる水平方向非線形処理手段と、
前記第1の垂直方向中間画像の画素に応じて処理の内容を変化させる垂直方向非線形処理手段とを含み、
前記中間画像処理手段は、
前記第1の水平方向中間画像と、
前記第1の垂直方向中間画像と、
前記水平方向非線形処理手段の出力を処理した第2の水平方向中間画像と、
前記垂直方向非線形処理手段の出力を処理した第2の垂直方向中間画像と
を加算して、加算結果を前記第2の中間画像として出力する第2の加算手段を有し、
第2の加算手段は、
前記第1の水平方向中間画像と前記第1の垂直方向中間画像を重み付け加算して統合する第1の水平垂直統合手段と、
前記第2の水平方向中間画像と前記第2の垂直方向中間画像を重み付け加算して統合する第2の水平垂直統合手段の少なくとも一方を有することを特徴とする画像処理装置。 - 前記第2の加算手段は、
前記第1の水平方向中間画像と前記第1の垂直方向中間画像をもとに第1の重み係数を求める第1の重み係数生成手段をさらに有し、
前記第1の水平垂直統合手段及び前記第2の水平垂直統合手段の少なくとも一方は、
前記第1の重み係数をもとに前記重み付け加算を行うことを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。 - 前記第1の重み係数生成手段は、
前記第1の水平方向中間画像と前記第1の垂直方向中間画像をもとに前記入力画像のエッジの方向に対応するエッジ方向推定量を求める第1のエッジ方向推定手段と、
前記第1のエッジ方向推定量をもとに前記第1の重み係数を決定する第1の重み係数決定手段とを有する
ことを特徴とする請求項2に記載の画像処理装置。 - 前記第1のエッジ方向推定手段は、
前記第1の水平方向中間画像と前記第1の垂直方向中間画像の各画素の絶対値の差分を前記第1のエッジ方向推定量として出力する
ことを特徴とする請求項3に記載の画像処理装置。 - 前記第1の重み係数決定手段は、
前記第1の水平方向中間画像に対する重み係数を前記第1のエッジ方向推定量に対して単調増加する特性により決定し、
前記第1の垂直方向中間画像に対する重み係数を前記第1のエッジ方向推定量に対して単調減少する特性により決定し、
前記第1の水平方向中間画像に対する重み係数と前記第1の垂直方向中間画像に対する重み係数の和はつねに一定となる関係を満たすことを特徴とする請求項4に記載の画像処理装置。 - 前記第2の加算手段は、
前記第2の水平方向中間画像と前記第2の垂直方向中間画像をもとに第2の重み係数を求める第2の重み係数生成手段をさらに有し、
前記第1の水平垂直統合手段は前記第1の重み係数をもとに前記重み付け加算を行い、
前記第2の水平垂直統合手段は前記第2の重み係数をもとに前記重み付け加算を行う、
ことを特徴とする請求項2乃至5のいずれかに記載の画像処理装置。 - 前記第2の重み係数生成手段は、
前記第2の水平方向中間画像と前記第2の垂直方向中間画像をもとに前記入力画像のエッジの方向に対応するエッジ方向推定量を求める第2のエッジ方向推定手段と、
前記第2のエッジ方向推定量をもとに前記第2の重み係数を決定する第2の重み係数決定手段とを有する
ことを特徴とする請求項6に記載の画像処理装置。 - 前記第2のエッジ方向推定手段は、
第2の水平方向中間画像と第2の垂直方向中間画像の各画素の絶対値の差分を前記第2のエッジ方向推定量として出力する
ことを特徴とする請求項7に記載の画像処理装置。 - 前記第2の重み係数決定手段は、
第2の水平方向中間画像に対する重み係数を前記第2のエッジ方向推定量に対して単調増加する特性により決定し、
第2の垂直方向中間画像に対する重み係数を前記第2のエッジ方向推定量に対して単調減少する特性により決定し、
前記第2の水平方向中間画像に対する重み係数と前記第2の垂直方向中間画像に対する重み係数の和はつねに一定となる関係を満たす
ことを特徴とする請求項8に記載の画像処理装置。 - 前記中間画像生成手段は、
前記入力画像の各画素の水平方向の近傍に存在する画素を用いて第1の所定の水平方向周波数以上の高周波数成分を取り出した第1の水平方向高周波数成分画像を生成する第1の水平方向高周波数成分画像生成手段と、
前記入力画像の各画素の垂直方向の近傍に存在する画素を用いて第1の所定の垂直方向周波数以上の高周波数成分を取り出した第1の垂直方向高周波数成分画像を生成する第1の垂直方向高周波数成分画像生成手段と、
前記第1の水平方向高周波数成分画像の第2の所定の水平方向周波数以下の低周波数成分のみを取り出して前記第1の水平方向中間画像を生成する水平方向低周波数成分画像生成手段と、
前記第1の垂直方向高周波数成分画像の第2の所定の垂直方向方向周波数以下の低周波数成分のみを取り出して前記第1の垂直方向中間画像を生成する垂直方向低周波数成分画像生成手段を有する
ことを特徴とする請求項1乃至9のいずれかに記載の画像処理装置。 - 前記水平方向非線形処理手段は、前記第1の水平方向中間画像の各画素値を画素に応じて変化させた増幅率で増幅した水平方向非線形処理画像を生成し、
前記水平方向非線形処理手段は、前記第1の垂直方向中間画像の各画素値を画素に応じて変化させた増幅率で増幅した垂直方向非線形処理画像を生成し、
前記中間画像処理手段は、
前記水平方向非線形処理画像の各画素の水平方向の近傍に存在する画素を用いて第3の所定の水平方向周波数以上の高周波数成分のみを取り出して前記第2の水平方向中間画像を生成する第2の水平方向高周波数成分画像生成手段と、
前記垂直方向非線形処理画像の各画素の垂直方向の近傍に存在する画素を用いて第3の所定の垂直方向周波数以上の高周波数成分のみを取り出して前記第2の垂直方向中間画像を生成する第2の垂直方向高周波数成分画像生成手段をさらに有する
ことを特徴とする請求項10に記載の画像処理装置。 - 前記水平方向非線形処理手段は、
前記第1の水平方向中間画像の画素値が正から負へ、もしくは負から正へと変化する箇所をゼロクロス点として判定する水平方向ゼロクロス点判定手段と、
前記水平方向ゼロクロス点判定手段の判定結果に応じて前記第1の水平方向中間画像の各画素に対する増幅率を決定する水平方向信号増幅手段を有し、
前記垂直方向非線形処理手段は、
前記第1の垂直方向中間画像の画素値が正から負へ、もしくは負から正へと変化する箇所をゼロクロス点として判定する垂直方向ゼロクロス点判定手段と
前記垂直方向ゼロクロス点判定手段の判定結果に応じて前記第1の垂直方向中間画像の各画素に対する増幅率を決定する垂直方向信号増幅手段を有する
ことを特徴とする請求項11に記載の画像処理装置。 - 請求項1乃至12のいずれかに記載の画像処理装置を備えたことを特徴とする画像表示装置。
- 入力画像の水平方向に関して特定の周波数帯域の成分を取り出した第1の水平方向中間画像と、前記入力画像の垂直方向に関して特定の周波数帯域の成分を取り出した第1の垂直方向中間画像を生成する中間画像生成ステップと、
前記第1の水平方向中間画像及び前記第1の垂直方向中間画像をもとに第2の中間画像を生成する中間画像処理ステップと、
前記入力画像と前記第2の中間画像を加算する第1の加算ステップを有し、
前記中間画像処理ステップは、
前記第1の水平方向中間画像の画素に応じて処理の内容を変化させる水平方向非線形処理ステップと、
前記第1の垂直方向中間画像の画素に応じて処理の内容を変化させる垂直方向非線形処理ステップと
を含み、
前記中間画像処理ステップは、
前記第1の水平方向中間画像と、
前記第1の垂直方向中間画像と、
前記水平方向非線形処理ステップの出力を処理した第2の水平方向中間画像と、
前記垂直方向非線形処理ステップの出力を処理した第2の垂直方向中間画像と
を加算して、加算結果を前記第2の中間画像として出力する第2の加算ステップを有し、
第2の加算ステップは、
前記第1の水平方向中間画像と前記第1の垂直方向中間画像を重み付け加算して統合する第1の水平垂直統合ステップと、
前記第2の水平方向中間画像と前記第2の垂直方向中間画像を重み付け加算して統合する第2の水平垂直統合ステップの少なくとも一方を有することを特徴とする画像処理方法。 - 請求項14に記載の画像処理方法により処理された画像を表示する画像表示装置。
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