JP2014063376A - 画像処理装置およびプログラム - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 画像処理装置は、入力画像を取得する取得部と、入力画像を複数の領域に分割する領域分割部と、統合処理部とを備える。統合処理部は、領域内の画像の特徴を用いて領域を統合する。また、統合処理部は、入力画像上で離散的に分布し、特徴がそれぞれ類似する複数の第1領域をグループ化する。そして、統合処理部は、複数の第1領域をグループ単位で第1領域とは異なる第2領域に統合する。
【選択図】 図1
Description
図1は、一の実施形態での画像処理装置の構成例を示す図である。一の実施形態では、画像処理装置の一例として、入力画像の領域分割処理を行うコンピュータを説明する。
図3は、一の実施形態における領域分割処理の例を示す流れ図である。図3の流れ図の処理は、ユーザからの指示を受け付けたときに、CPU20がプログラムを実行することによって開始される。
次に、図4の流れ図を参照しつつ、統合処理(図3の#104)のサブルーチンの例を説明する。
図10(a)〜(c)は、#215の第1処理の概要を示す図である。第1処理での統合処理部17は、繰り返しパターンの領域を段階的に統合する。
図11(a),(b)は、#215の第2処理の概要を示す図である。第2処理での統合処理部17は、グループ化された繰り返しパターンの領域が特徴の異なる複数の領域に隣接するときに、隣接する領域の個数の多さに応じて統合先を設定する。
図12(a),(b)は、#215の第3処理の概要を示す図である。第3処理での統合処理部17は、グループ化された繰り返しパターンの領域が特徴の異なる複数の領域に隣接するときに、境界の接している長さに応じて統合先の領域を設定する。
次に、領域情報を用いた画像処理(#105)について詳述する。例えば、#105でのCPU20は、以下の(1)〜(8)の画像処理を画像処理部19に実行させることができる。
例えば、CPU20は、領域情報(エッジ画像)を塗り絵用の元画像として出力してもよい。なお、画像処理部19は、必要に応じて線幅の正規化やスパイクノイズ除去などの処理をエッジ画像に施して塗り絵用の元画像を生成してもよい。
画像処理部19は、入力画像の注目領域に対してレタッチを施してもよい。
画像処理部19は、ユーザの指定した注目領域に対してタグ情報(メタデータ)を付与してもよい(図16参照)。タグ情報は、例えば、注目領域の属性(人名、山、建物等)やユーザのコメントを記述したテキスト情報や、領域の画像サイズ、画像のデータ量、色情報、入力画像上での領域の位置、などの画像情報を含む概念である。タグ情報のうち、テキスト情報は例えばユーザによって入力され、画像情報は例えば画像処理装置11によって生成される。なお、上記のタグ情報は、例えば、画像検索のツールや、ユーザのメモとして使用することができる。
画像処理部19は、領域分割の結果を用いて、入力画像から所定の認識対象を抽出する処理を実行してもよい。この場合、画像の特徴により認識対象か否かを判別する識別器を画像処理部19に予め準備する。上記の識別器は、例えば、ニューラルネットワークによる識別モデルや、サポートベクターマシンなどの公知のパターン認識手段で構成される。そして、画像処理部19は、入力画像の各領域をそれぞれ識別器に入力し、領域毎に認識対象であるか否かを判定する。そして、画像処理部19は、認識対象と判定された領域を示す表示を入力画像に重畳させて表示装置に表示させる。なお、画像内での認識対象の有無や認識対象の位置の情報は、例えば、画像のシーン認識や、類似画像の検索に用いることもできる。
各々の撮影位置が異なる複数の画像から立体画像を復元するときに、画像処理部19は、領域分割の結果を用いて画像間の対応点を探索してもよい。
また、画像処理部19は、領域分割の結果を用いて2画像間の類否を判定してもよい。
また、画像処理部19は、領域分割の結果を用いて、分割された領域単位で画像の圧縮率を変化させてもよい。例えば、画像処理部19は注目領域の画像の圧縮率を低くし、注目領域以外の画像の圧縮率を高くしてもよい(図20参照)。上記の場合には、ユーザが注目する主要被写体の情報を保持しつつ、画像全体のデータ量を効率よく削減することができる。なお、画像の圧縮率は、ユーザの指定や、ROI(Region of Interest)の領域内での注目度の平均値や、領域内での高周波数成分の量に応じて変更してもよい。
また、画像処理部19は、領域分割の結果を用いて、動画撮影時に分割された領域単位で被写体の動きベクトルを求めてもよい(図21参照)。上記の場合には、通常のブロックよりも大きなサイズの領域単位でマッチングを行うことでマッチングの回数を少なくできる。また、領域の面積や形状の特徴を考慮してマッチングを行うことで、フレーム間で大きな動きがある場合にも誤検出のおそれを低減させることができる。
図22は、他の実施形態での撮像装置の構成例を示す図である。他の実施形態は、上記の一の実施形態の画像処理装置11を電子カメラ31に実装した例であって、電子カメラ31の撮像部33から画像処理装置が入力画像を取得する。
Claims (18)
- 入力画像を取得する取得部と、
前記入力画像を複数の領域に分割する領域分割部と、
領域内の画像の特徴を用いて前記領域を統合する統合処理部と、を備え、
前記統合処理部は、前記入力画像上で離散的に分布し、前記特徴がそれぞれ類似する複数の第1領域をグループ化し、複数の前記第1領域をグループ単位で前記第1領域とは異なる第2領域に統合する画像処理装置。 - 請求項1に記載の画像処理装置において、
前記統合処理部は、前記第1領域と前記特徴が類似するとともに前記第1領域に隣接していない領域を注目する前記第1領域から所定範囲内で探索し、前記探索で検出された領域を前記第1領域としてグループ化する処理を繰り返す画像処理装置。 - 請求項1または請求項2に記載の画像処理装置において、
前記統合処理部は、前記第1領域を囲繞する背景領域を前記第2領域に設定し、複数の前記第1領域をグループ単位で前記背景領域に統合する画像処理装置。 - 請求項3に記載の画像処理装置において、
前記統合処理部は、複数の前記第1領域をグループ単位で前記背景領域に統合した後、前記背景領域および他の第3領域に隣接するとともに、異なるグループに属する第1領域をさらに前記背景領域に統合する画像処理装置。 - 請求項1または請求項2に記載の画像処理装置において、
前記統合処理部は、グループ化された複数の前記第1領域がそれぞれ前記特徴の異なる複数の領域に隣接するときに、グループ内の前記第1領域のうちで隣接する個数がより多い領域を前記第2領域に設定する画像処理装置。 - 請求項1または請求項2に記載の画像処理装置において、
前記統合処理部は、グループ化された複数の前記第1領域がそれぞれ前記特徴の異なる複数の領域に隣接するときに、グループ内の前記第1領域の境界がより長く接している領域を前記第2領域に設定する画像処理装置。 - 入力画像を取得する取得部と、
前記入力画像を複数の領域に分割する領域分割部と、
領域内の画像の特徴を用いて前記領域を統合する統合処理部と、を備え、
前記統合処理部は、注目領域に隣接するとともに、前記注目領域に対して領域全体で前記特徴が類似する統合候補領域を抽出し、前記注目領域と前記統合候補領域との境界部分での前記特徴が類似するときに、前記注目領域および前記統合候補領域を統合する画像処理装置。 - 請求項1から請求項7のいずれか1項に記載の画像処理装置において、
前記統合処理部によって領域が統合された画像に対して、画像処理を施す画像処理部をさらに備える画像処理装置。 - 請求項8に記載の画像処理装置において、
前記画像処理部は、前記領域分割された画像を用いて塗り絵用の元画像を生成する画像処理装置。 - 請求項8に記載の画像処理装置において、
前記画像処理部は、前記領域分割された画像に対して、注目領域の被写体の削除、注目領域の被写体の移動、注目領域への局所的なフィルタ処理の少なくとも1つを行う画像処理装置。 - 請求項8に記載の画像処理装置において、
前記画像処理部は、前記領域分割された画像の注目領域に対して、タグ情報を付与する画像処理装置。 - 請求項8に記載の画像処理装置において、
前記画像処理部は、前記領域分割された画像を用いて、所定の認識対象を抽出する画像処理装置。 - 請求項8に記載の画像処理装置において、
前記画像処理部は、前記領域分割された画像を用いて、立体画像を復元するときの対応点を探索する画像処理装置。 - 請求項8に記載の画像処理装置において、
前記画像処理部は、それぞれ領域分割された基準画像および処理対象画像を領域単位でマッチングして、前記基準画像に対する前記処理対象画像の類否を判定する画像処理装置。 - 請求項8に記載の画像処理装置において、
前記画像処理部は、前記領域分割された画像に対して、領域単位で圧縮率を変化させた画像圧縮を行う画像処理装置。 - 請求項8に記載の画像処理装置において、
前記画像処理部は、前記領域分割された画像を用いて、領域単位で動きベクトルを求める画像処理装置。 - 入力画像を取得する処理と、
前記入力画像を複数の領域に分割する領域分割処理と、
領域内の画像の特徴を用いて前記領域を統合する統合処理と、をコンピュータに実行させ、
前記統合処理では、前記入力画像上で離散的に分布し、前記特徴がそれぞれ類似する複数の第1領域をグループ化し、複数の前記第1領域をグループ単位で前記第1領域とは異なる第2領域に統合するプログラム。 - 入力画像を取得する処理と、
前記入力画像を複数の領域に分割する領域分割処理と、
領域内の画像の特徴を用いて前記領域を統合する統合処理と、をコンピュータに実行させ、
前記統合処理では、注目領域に隣接するとともに、前記注目領域に対して領域全体で前記特徴が類似する統合候補領域を抽出し、前記注目領域と前記統合候補領域との境界部分での前記特徴が類似するときに、前記注目領域および前記統合候補領域を統合するプログラム。
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