JP2012514263A - 画像ブレンドプロセス及び画像ブレンド装置 - Google Patents
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Abstract
Description
・色変換。
・地形変換。(例えば、アフィン変換:転換、回転、スケーリング、せん断、ミラーリング、およびシンメトリ。
・選択およびブレンド。“プレーン”と呼ばれる様々なソースが、単純なオーバーレイまたはより複雑な透過性効果によって、背景から前景まで積層される。
・真のブレンド機能が適用される場合には、前景プレーン情報は、値が[0,1]の範囲にある10進数の係数で重み付けされ、一方で、背景プレーンは、この因数−1で重み付けされる。透過性情報は、次のいくつかのソースに基づく。
− 層毎のグローバル透過性情報。
− 色値からの透過性情報(クロマキーとも呼ばれる)
− 画像値からの透過性情報
− 透過性パラメータ(T)を、1ビット透過性パラメータ(T’)に変換するために、アルファプレーンにディザリング法を適用するステップと、
− 1ビット透過性パラメータ(T’)を用いて、前景画像(A)と、背景画像(B)と、をそれぞれ受信する2つの入力を有する、多重化ユニットを制御するステップと、を含む。
−上記透過性パラメータ(T)を1ビット透過性パラメータ(T’)に変換するために、アルファプレーンにディザリング法を適用する手段と、
−上記1ビット透過性パラメータ(T’)を、上記多重化手段に適用する手段と、によって特徴付けられる。
− 上記1ビット透過性パラメータT’を、例えば8ビットに符号化された、連続する値の範囲の2つの極値に変換する手段と、
− ブレンドプロセスにおいて、5レベル透過性パラメータを生成するために、前景画像(A)に対して4画素補間法を行う手段と、
− 前景画像と背景画像との改善されたブレンドを達成するために、上記5レベル透過性パラメータを適用して、上記多重化手段を制御する手段と、をさらに含む。
(T(x,y),RA(x,y),GA(x,y),BA(x,y))
または、つまり、(T,RA,GA,BA)である。
− データ表現に割り当てられたレベルの出力数に従って、初期量が量子化される。
− 量子化された値を元の量まで減算することにより、誤差値が計算される
− 誤差は、以下のパターンおよび重みに従って、隣接する画素に加算される。
− 画像スキャンは、通常のラスタスキャンによって実行可能であるが、いくつかのアルゴリズムは、ラインスキャニングを、ライン番号パリティに応じて、左から右と、右から行(line)とで、交互に行う。
T’=1であれば、T”=0xFF、
T’の値=0であれば、T”=0x00。
(MSBバイトとしての値)
0,1/4,1/2,3/4および1。
T”i(x,y)=1/4(T”(x,y)+T”(x+1,y)+T”(x,y+1)+T”(x+1,y+1))
および
RA i,GA i,BA iは、同様のやり方で補間される。
RA i(x,y)=1/4(RA(x,y)+RA(x+1,y)+RA(x,y+1)+RA(x+1,y+1))
GA i(x,y)=1/4(GA(x,y)+GA(x+1,y)+GA(x,y+1)+GA(x+1,y+1))
BA i(x,y)=1/4(BA(x,y)+BA(x+1,y)+BA(x,y+1)+BA(x+1,y+1))
Claims (11)
- 前景画像(B)を、背景画像(A)とブレンドするプロセスであって、
前記前景画像および前記背景画像は、画素に配置され、前記画素の色を定義する色表現(R,G,B)を有し、
前記前景画像は、前記前景画像に適用する透過性を表すアルファプレーンを定義する、Nビットにわたって符号化された透過性パラメータ(T(x,y))をさらに有し、
前記プロセスは、
前記アルファプレーンにディザリング法を適用し、前記透過性パラメータ(T)を、1ビット透過性パラメータ(T’)に変換するステップと、
前記1ビット透過性パラメータ(T’)を用いて、前記前景画像(A)と、前記背景画像(B)とをそれぞれ受信する、2つの入力を有する多重化ユニットを制御するステップと、を含むプロセス。 - 前記1ビット透過性パラメータT’を、例えば8ビットに符号化された、連続する値の範囲の2つの極値に変換するステップと、
前記前景画像(A)に対して4画素補間法を適用し、ブレンドプロセスにおいて、5レベル透過性パラメータを生成するステップと、
前記5レベル透過性パラメータを用いて多重化回路を制御し、前記前景画像と前記背景画像とのブレンドを達成するステップと、をさらに備える、請求項1に記載のプロセス。 - 前記1ビット透過性パラメータT’は、00またはFFのいずれかに変換される、ことを特徴とする請求項2に記載のプロセス。
- 前記ディザリング法は、フロイド−スタインバーグディザリング法である、ことを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載のプロセス。
- 前記ディザリング法は、ハーフトーニング(Halftoning)またはディザード配列(dithered order)である、ことを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれかに記載のプロセス。
- 前景画像(B)を、背景画像(A)とブレンドするグラフィック回路であって、
前記前景画像および前記背景画像は、画素に配置され、前記画素の色を定義する色表現(R,G,B)を有し、
前記前景画像は、前記前景画像に適用する透過性を表すアルファプレーンを定義する、透過性パラメータ(T(x,y))をさらに有し、
前記回路は、
背景画像(B)または前景画像(A)からの色成分のいずれかを多重化する多重化手段を含み、さらに、
前記アルファプレーンにディザリング法を適用し、前記透過性パラメータ(T)を、1ビット透過性パラメータ(T’)に変換する手段と、
前記1ビット透過性パラメータ(T’)を、前記多重化手段に適用する手段と、を含むことを特徴とするグラフィック回路。 - 前記1ビット透過性パラメータT’を、例えば8ビットに符号化された、連続する値の範囲の2つの極値に変換する手段と、
前記前景画像(A)に対して4画素補間法を行い、ブレンドプロセスにおいて、5レベル透過性パラメータを生成する手段と、
前記5レベル透過性パラメータを適用して、前記多重化手段を制御し、前記前景画像と前記背景画像との改善されたブレンドを達成する手段と、をさらに含むことを特徴とする請求項6に記載のグラフィック回路。 - 前記透過性パラメータT’を、00またはFFのいずれかに変換する手段を備える、ことを特徴とする請求項6に記載のグラフィック回路。
- 前記ディザリング法は、フロイド−スタインバーグディザリング法である、ことを特徴とする請求項6または7に記載のグラフィック回路。
- 前記ディザリング法は、ハーフトーニング(Halftoning)またはディザード配列(dithered order)である、ことを特徴とする請求項6または7のいずれかに記載のグラフィック回路。
- 請求項6乃至9のいずれかに記載のグラフィック回路を備える、携帯電話またはハンドヘルド。
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