JP3547792B2 - Image data recording device - Google Patents

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Description

【0001】
【産業上の利用分野】
本発明は、所定の画像サイズの画像データから階層的画像データを作製して、情報記録媒体に記録する画像データ記録装置に係り、とくに、規定の画像サイズに満たないサイズの画像データを処理する画像データ記録装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
階層的符号化方法の典型的な一例として、P.J Burt 他による”The LaplacianPyramid as a Compact Image Code”, IEEE Trans. Commun., COM−31, 第 4号、第532 〜540 頁(1983年 4月)に記載のように、ラプラシアンピラミッド符号化方式が知られている。これは、フィリップス・コダック社によるフォトCD規格等の画像データのファイルにおいて行なわれているように、階層状のファイル構造において縮小または拡大画像を生成し、記録するものである。これは、たとえば米国特許第4,969,204 (特表平4−503295に対応)および特表平4−504039号公報などに開示されている。
【0003】
このフォトCD規格では、たとえば撮影後の写真フィルムから高解像度にて読み取られた3072×2048画素で構成される原画像の三原色画像データを処理して第0階層の3072×2048画素の16Baseの画像データを作製する。この16Base画像データは、順次縮小処理されて、第1階層では1024×1535画素の4Base 画像データ、第2階層では 512×768 画素Baseの画像データ、第3階層では 256×384 画素のBase/4画像データおよび第4階層では 128×192 画素のBase/16 画像データの4階層の縮小画像データが作製される。このようにして作製された縮小画像データと16Base画像データとは、補間処理、演算処理および符号化処理などの処理を経て、書き込み可能なコンパクトディスク(CD−R;Compact Disc−Recordable)であるフォトCDに書き込まれる。
【0004】
これら解像度別の階層にて作製された画像データは、それぞれの階層別に画像データの再生画像の用途がおおむね決まっている。たとえば、16Base画像データは、フォトCDから読み出されて所定の信号処理の後プリンタなどの印刷装置に出力されて記録紙に3072×2048画素の16Base画像が形成され、また、たとえばBase画像データは、フォトCDから読み出されて所定の信号処理の後テレビモニタ装置に出力されて 512×768 画素のBase画像がその画面に表示される。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
上述のフォトCD規格において、入力画像データの画素数が規定の画素数3072×2048画素に満たない場合には、その不足した画素部分を補って作製された3072×2048画素の画像データを符号化することが考えられる。この画素を補う方法として画像の周辺を枠組みする方法がある。
【0006】
しかしながら、上述のように枠付き画像を作製する場合、枠の色や柄などの仕様をどうするかという問題があった。たとえば枠付きの画像がテレビモニタ装置に出力されるならば枠の色は青あるいは黒が適当と思われる。記録紙に印刷出力される場合には枠の色は白が適当と思われる。また、感光紙に出力する場合には模様付きの枠が好まれるかもしれない。しかしこの付加枠は、所望の枠を表わす枠データを入力画像データに加えることにより作製されるので、それぞれの解像度に応じた再生に適するように、色や模様の枠をそれぞれ付加することができないという問題があった。この結果、テレビモニタ装置に出力される画像や記録紙に印刷出力される画像に付加される枠の種類をそれぞれ変えて、フォトCDなどの情報記録媒体に記録することができなかった。
【0007】
本発明は、入力画像の画像サイズが規定のサイズに満たないときでも、それぞれの階層の画像を再生する場合に適切な画像となるように不足分の画像データを補うことのできる画像データ記録装置を提供することを目的とする。
【0008】
【課題を解決するための手段】
本発明は上述の課題を解決するために、所定の画像サイズを有する原画像を処理して複数の画像サイズからなる階層的画像データを作製し、この作製された画像データを情報記録媒体に記録する画像データ記録装置において、この装置は、原画像を表わす第1の画像データを処理して複数の階層からなる階層的画像データの第2の画像データを作製する階層化処理手段と、第2の画像データを選択する切替手段と、この切替手段の接続動作を制御する制御手段とを有し、この制御手段は、第1の画像データに基づいてこの第1の画像データの画像サイズを判定するデータ判定手段と、このデータ判定手段にて判定された画像サイズに応じて、切替手段における第2の画像データの選択を制御する切替制御手段とを有し、階層化処理手段は、さらにデータ判定手段にて判定された第1の画像データの画像サイズが所定の画像サイズに満たない場合、少なくとも所定の画像サイズを満たすための画像を表わす第3の画像データを生成するデータ生成手段を備え、切替手段は、切替制御手段の制御に基づいて、複数の階層からなる第2の画像データと、第3の画像データとを選択して切り替えることを特徴とする。
【0009】
この場合、データ生成手段は、第1の画像データの画像サイズが所定の画像サイズに満たない場合、少なくとも所定の画像サイズを満たす枠画像用の第3の画像データを生成するとよい。
【0010】
また、データ生成手段は、第1の画像データの画像サイズが所定の画像サイズに満たない場合、少なくとも所定の画像サイズを満たす任意の色の枠画像を表わす第3の画像データを生成するとよい。
【0011】
また、データ生成手段は、所定の絵柄を有した枠画像を表わす第3の画像データを生成するとよい。
【0012】
また、階層化処理手段は、原画像を表わす第1の画像データを解像度の階層に応じて順次、縮小する複数の縮小処理手段と、この縮小処理手段にて縮小された縮小画像データを処理して第2の画像データを生成する演算手段とを備え、データ生成手段は、データ判定手段にて判定された画像サイズが所定の画像サイズに満たない場合に、少なくとも所定の画像サイズを満たす枠画像用の第3の画像データを生成するとよい。
【0013】
また、この装置は、前記切替手段にて選択されたデータを符号化する符号化手段を備えるとよい。
【0014】
また、所定の画像サイズの画像データが記録される情報記録媒体は、光ディスクであるとよい。
【0015】
【作用】
本発明の画像データ記録装置によれば、原画像を表わす第1の画像データが階層化処理手段にて処理されて複数の階層からなる階層的画像データの第2の画像データが作製される。一方、データ判定手段にて判定された第1の画像データの画像サイズに応じて、所定の画像サイズに満たない第1の画像データに対して、少なくとも所定の画像サイズを満たすための第3の画像データが階層化処理手段のデータ生成手段にて生成される。
【0016】
これら作製および生成された第2の画像データと、第3の画像データとは、切替制御手段の制御に基づいた切替手段の動作により選択されて切り替えられる。これにより、所定の画像サイズに満たない第1の画像データが入力された場合、その不足分の画像データを、データ生成手段にて生成された第3の画像データで補うことができ、この不足した画素が補われた画像データを情報記録媒体に記録し得る。
【0017】
【実施例】
次に添付図面を参照して、本発明による画像データ記録装置の実施例を詳細に説明する。図1を参照すると、本発明が適用される画像データ記録装置の一実施例が示されている。同図を参照すると、画像データ記録装置10は、入力される画像データを解像度ごとの複数の階層(第0階層〜第4階層)からなる階層的画像データ構造に変換して、入力画像データの画像サイズが所定の画像サイズに満たない場合に、それぞれの解像度の画像データに枠画像を表わす枠データを付加して圧縮符号化し、符号化処理された画像データをたとえば書き込み可能なコンパクトディスク(CD−R)などの情報記録媒体に記録する画像データ記録装置である。なお、同図において画像データ記録装置10は、本発明を説明するための一例に過ぎず、また同図には説明の便宜上、必要な部分のみを示し、本発明に直接関係のない他の部分はその図示を省略してある。
【0018】
この画像データ記録装置10は、入力画像データを階層的画像データに変換して枠データを付加する階層化処理回路12と、階層化処理回路12にて処理されたデータを符号化する符号化回路14と、画像データ記録装置10に入力される画像データに応じた制御を行なう制御回路16とを備えている。詳しくは、階層化処理回路12は、入力画像データGを順次縮小処理して、階層的画像データ(ガウシアンプレーン)G〜GM−1を作製する画像縮小処理部1(1 〜1M−1)と、画像縮小処理部1 にて作成された階層的画像データG〜GM−1を拡大処理する補間処理部2(2 〜2M−1)と、画像縮小処理部1 および補間処理部2 にてそれぞれ作製された2つの画像データ間の差分データ(ラプラシアンプレーン)L〜LM−2を算出する演算器3(3 〜3M−2)と、各階層毎の枠のデータを生成する枠データ生成部4(4 〜4M−1)と、各階層毎の画像領域のデータと枠領域のデータとを択一的に選択する切替器5(5 〜5M−1)とを備えている。なお、この明細書において大文字の記号「M」は、階層的画像データ構造の階層数を表わすものとする。
【0019】
画像縮小処理部1 は、入力画像データGを帯域制限する低域通過フィルタリング機能を有し、また、画像縮小処理部1 は、サブサンプリングによるn×n画素(nは自然数)からなるブロックを単位とする画像データを1画素の画像データに変換する処理部である。この画像縮小処理部1 は、入力100 に入力された入力画像データを縦横とも1/n の画像サイズに縮小する。それぞれの階層の画像縮小処理部1(1 〜1M−1)は、順次複数の階層的画像データG(G 〜GM−1) を作製する。それぞれの階層の画像縮小処理部1 にて作製された階層的画像データG(G 〜GM−1) は、画像データGとともに概念的なガウシアンピラミッドを構成する。
【0020】
補間処理部2 は、画像縮小処理部1 にて縮小処理された画像データGの補間処理を行なう処理部である。たとえば補間処理部2 は、ある階層の画像データGの各画素にn×n個の「0」データを付加して補間しn×n倍の画像へ拡大する。補間された画像データは、それぞれ1段下位の階層の画像Gm−1と同じ画像サイズとなり、これら画像データは、1段下位の階層の演算器3m−1 に入力される。この補間処理は1段下位の階層の画像データとの差分データを求めるために行なわれ、画像縮小処理部1 にて縮小処理された画像データは、それぞれ1段下位の階層の画像と同一の画像サイズに変換される。補間で付加する数値は記録データ量が少なくなりしかも復号が簡単に行える数値が好ましく、この実施例では「0」が用いられる。
【0021】
演算器3 は、2個の画素のデータ値の差を算出する処理部である。実施例のm階層目の演算器3 に基づいて説明すると、演算器3 は画像データGと、そのm階層より1段上層の補間処理部2m+1 にて補間処理された画像データGm+1 とのそれぞれ同一アドレス上の2個の画素データ値の差を算出する。この演算器3 によって得られたラプラシアンピラミッドを構成する差分データL(ラプラシアンプレーンL)は、好ましくはラプラシアンプレーンのデータを保持する記憶回路(図示せず)にて保持された後、切替器5(5 〜5M−2)のそれぞれ一方の入力端子18に入力される。また縮小処理部1M−1 にて縮小処理された画像データLM−1は切替器5M−1 の一方の入力端子19に入力される。
【0022】
枠データ生成部4(4 〜4M−1)は、各階層毎の枠領域のデータを生成するデータ生成処理部である。詳しくは枠データ生成部4 は、それぞれ各階層の枠を表わすデータと、その階層より1段上位の階層の枠を表わすデータとの差に相当する枠データを生成する。たとえば枠データ生成部4 は、第0階層の枠画像を表わすデータとその階層より1段上位の第1階層の枠画像を表わすデータとの差分データに相当する枠データを生成する。また枠データ生成部4M−1 は、最上位の階層における枠を表わす枠データを生成する。枠データ生成部4 にて生成される枠データの構成は、それぞれガウシアンピラミッドを構成する画像データとほぼ同様の構成でよい。
【0023】
枠データ生成部4(4 〜4M−1)にて生成される枠データは、たとえば図2に示す構成にて生成される。同図において、ガウシアンピラミッドの階層画像記憶部Gb 〜GbM−1 に、直接各階層毎の画像データに付加したい所望の色の枠画像を表わす枠画像データを複数の解像度ごとにそれぞれ設定する。最上位段の第(M−1)段目を除く各階層では、それぞれ補間処理部2 にて補間された上位の階層の枠画像データと各階層の枠画像データとの差分データが演算器3 にてそれぞれ算出され、算出されたデータが枠データとなる。この枠データは、画像データと同一手順によって得ているため、画像データの余白部分へこの枠データを挿入した場合、画像データと同一の手順により元の画像が復元される。
【0024】
このような枠データを生成する図2に示す構成は枠データ生成部4 にそのまま備えられてもよいが、この実施例では、このようにして生成された枠データをたとえばROM(Read Only Memory) などの記憶素子に書き込む。枠データ生成部4 にはその枠データが書き込まれたROM (図示せず)が備えられている。
【0025】
詳しくはこの実施例では、第0および第1階層における枠データ生成部4 および4 は、白色の枠画像を表わす枠データであって、それぞれ1段階上位の階層の枠を表わす画像データとの差に対応する枠データを生成する。また、第2階層における枠データ生成部4 は青色の枠画像を表わす枠データであって、1段階上位の階層の枠を表わす画像データとの差に対応する枠データを生成する。したがって、第1階層の枠データ生成部4 は、1段上位の階層の第2階層における青色の枠画像を表わすデータと、第1階層の青色の枠画像を表わすデータとの差に対応する枠データを生成する。
【0026】
枠データ生成部4 は、入力22に現れる基準信号に基づいて枠データをそれぞれ生成し、生成した枠データを出力19に出力する。したがって枠データ生成部4 より出力される枠データの出力タイミングは、入力22に現れる基準信号に基づいて規定される。枠データ生成部4 の出力19は切替器5 の他方の入力端子19にそれぞれ接続されている。
【0027】
ここで、縮小処理部1 、補間処理部2 、演算器3 および枠データ生成部4 にてそれぞれ処理された第1階層および第2階層のデータが表わす画像の概略を図3に示す。同図には縮小処理部1 〜1 にてそれぞれ縮小処理された縮小画像データG〜GM−1と、補間処理部2 および2 にてそれぞれ補間された画像データ300 および302 と、演算器3 および3 にて算出された差分データLおよびLと、枠データ生成部4 および4 にて生成された枠データ304 および306 とが示されている。この図において、一点鎖線にて示した部分は、その階層における規定の画素数の画像サイズを表わす枠である。
【0028】
この規定の画像サイズは、たとえば縮小画像データGの第1階層では、4Base 画像を表わす1024×1536画素であり、縮小画像データGの第2階層では、Base画像を表わす 512×768 画素である。また、枠データ304 は、1段階上位の階層の枠を表わす画像データとの差に対応する枠データであり、枠データ304 は、1段上位の階層の第2階層における青色の枠画像を表わすデータと、第1階層の青色の枠画像を表わすデータとの差に対応する枠データである。この実施例では、切替器5にて、差分データと、枠データとを切り替えることにより、規定された画像サイズを満たさない部分に枠画像を補う処理を行なう。
【0029】
図1に戻って、切替器5(5 〜5M−1)は、各階層毎の画像領域のデータと枠領域のデータとを択一的に選択する切替器である。詳しくは切替器5(5 〜5M−1)は、それぞれ制御入力24に現れる切替制御信号に応動して、それぞれの階層にて作成された画像データが現れる入力端子18と、それぞれの階層の枠データ生成部4 にて生成された枠データが現れる入力端子19とを択一的に選択し、選択した入力端子に現れたデータをその出力30に接続する。この切替動作は制御回路16の制御に基づいて行なわれる。したがって、入力した画像データの画像サイズが規定の3072×2048画素の16Base画像であって、この画像サイズを満たしている場合には、枠データの取り込みが行われず入力端子18を選択した切替器5 の接続状態が図示のように保持される。切替器5(5 〜5M−1)のそれぞれの出力30は、階層化処理回路12の出力を構成し、この出力30は符号化回路14に接続されている。
【0030】
符号化回路14は、階層化処理回路12にて作成された階層的な画像データをそれぞれ符号化する符号化処理回路である。詳しくは符号化回路14は、切替器5(5 〜5M−1)より出力されたデータをそれぞれ符号化する符号器6(6 〜6M−1)を備えている。符号器6(6 〜6M−1)にて符号化されたデータは、本実施例では光ディスクなどの記録媒体に記録される。
【0031】
制御回路16は、入力した画像データに応じて階層化処理回路12を制御する制御回路である。詳しくは制御回路16は、入力した画像データGの画像サイズを判別するデータ判別部7と、データ判別部7における判別結果に基づいて階層化処理回路12の切替器5 を制御する切替制御部8とを備えている。詳しくはデータ判別部7は、入力画像データGの画素数を表わす画像サイズを判定する機能を有し、入力100 に現れる画像データGが規定の画像サイズであるか否かを判定する。この実施例ではデータ判別部7は、入力画像データGのアドレスに基づいてその画像データGの画像サイズを判定し、とくに3072×2048画素の16Base画像よりも少ない画素にて構成された画像サイズの画像データが入力100 に現れたことを認識すると、この認識結果に対応する判定結果信号を出力20に出力する。データ判別部7の出力20は切替制御部8に接続されている。またデータ判別部7は、枠データ生成部4 にて生成される枠データの生成タイミングを規定する基準信号を生成する機能を有している。データ判別部7は生成した基準信号22をそれぞれ枠データ生成部4(4 〜4M−1)に出力する。
【0032】
切替制御部8は、入力20に現れた判定結果信号に基づいて切替器5(5 〜5M−1)の切り替えを制御する切替信号を生成する切替制御部である。詳しくは、切替制御部8は、各階層の画像縮小処理部1 、補間処理部2 および演算器3 により作製されたラプラシアンピラミッドを構成するデータL〜LM−1(ラプラシアンプレーン)と、枠データ生成部4(4 〜4M−1)にてそれぞれ生成された枠データとのいずれかを、枠画像の付加位置に応じて選択するための切替信号を生成する。このとき切替制御部8は、入力画像データのアドレスに対応した判別結果信号に基づいて、切替器5(5 〜5M−1)のそれぞれを制御する切替信号を出力24にそれぞれ出力する。また、切替制御部8は、画像データGの入力に際して、判定結果信号がデータ判別部7より通知されない場合には、それぞれ図示のような接続状態にて切替器5 を保持するように制御する。切替制御部8の出力24は切替器5(5 〜5M−1)にそれぞれ接続されている。
【0033】
上記の各機能部によって実施例の画像データ記録装置10は構成される。この画像データ記録装置10に入力される原画像データGの画像サイズが規定の画像サイズである2048×3072画素に満たない場合の画像データ記録装置10の動作を以下に説明する。まず、ラプラシアンピラミッドを構成する差分データL(L〜LM−1) の作製方法について説明すると、原画像データGの入力が行なわれ、入力された画像データGは、縮小処理部1(1 〜1M−1)にてそれぞれ順次1/n の画素数に縮小され、縮小された縮小画像データG〜GM−1が作製される。これにより縮小画像データG〜GM−1のおよび原画像データGそれぞれのガウシアンプレーンにて構成された第0層〜第4層のM段のガウシアンピラミッドが作製される。
【0034】
次に、ガウシアンピラミッドの最上位の階層の縮小画像データGM−1(LM−1)は、第4階層のラプラシアンプレーンLM−1を構成し、この縮小画像データGM−1は切替器5M−1 の入力端子18に入力される。一方、この縮小画像データGM−1は、補間処理部2M−1 に入力されて補間される。補間処理を受けた画像データは、演算器3M−1 のマイナス側の入力に入力され、そのプラス側の入力に入力される1段下位の階層の縮小画像データGM−2との差分が算出される。算出された差分データLM−2は、ラプラシアンピラミッドの第3階層の差分データLM−2(ラプラシアンプレーン)を構成する。以下同様の処理が補間処理部2 〜2 および演算器3 〜3 にてそれぞれ行なわれて、第2階層の差分データL、第1階層の差分データLおよび第0階層の差分データLがそれぞれ作製される。
【0035】
次に、枠データ生成部4(4 〜4M−1)における枠データの作製について説明する。まず、制御回路16のデータ判別部7に原画像データGが入力されると、このデータGが3072×2048画素の規定の画像サイズであるか否かが判定される。この場合、規定の画像サイズに満たない画像データGの入力が検出されると、この検出結果を表わす判定結果信号がデータ判別部7の出力20に出力されるとともに、枠データが生成されるタイミングを規定する基準信号が出力22に出力される。
【0036】
データ判別部7の出力22に出力された基準信号に基づいて、それぞれの階層の枠データ生成部4 にて枠データが生成され、生成された枠データは、それぞれ切替器5 の入力端子19に入力される。このとき一方では、データ判別部7の出力20に出力された判定結果信号が切替制御部8に入力される。この判定結果信号に基づいて、画像データと枠データとを択一的に選択する切替信号が切替制御部8からそれぞれの切替器5 に出力され、この切替信号に応じて選択されたデータが出力される。
【0037】
このようにして、2048×3072画素の規定の画像サイズに満たない画像データGが画像データ記録装置10に入力された場合、その不足した画素分の画像サイズに対応する枠画像を表わす枠データが入力画像データに付加される。この切替器5 にて選択された、枠データおよび画像データは、その階層の符号器6 〜6M−1 に入力される。符号器6 〜6M−1 にそれぞれ入力されたデータは、たとえばハフマン符号化などの符号化処理を受ける。符号化されたそれぞれの階層の符号化データは、最終的にはそれぞれの階層ごとの所定の記録形式にて、たとえばフォトCDのような書き込み可能なコンパクトディスク(CD−R)などの情報記録媒体に記録される。また情報記録媒体としては、半導体メモリ素子を利用したICメモリカードなども有利に利用できる。
【0038】
また、2048×3072画素の規定の画像サイズの画像データが階層化処理回路12に入力した場合には、制御回路16のデータ判別部7にて判定結果信号が生成されず、切替制御部8には判定結果信号が通知されない。したがって、切替器5 のそれぞれの接続状態は図示のような状態のままとなる。これにより階層化処理回路12にて生成されたそれぞれの階層のラプアシアンプレーン(L 〜LM−1) がそのまま符号化回路14にて符号化される。
【0039】
以上説明したように、入力画像データの画像サイズが規定された画像サイズに満たない場合であっても、最終的には、規定の画像サイズの画像データを切替器5 より出力し、符号化回路14にて符号化することができる。符号化された符号化データは、たとえば光ディスクなどの情報記録媒体に記録される。このようにして情報記録媒体に記録された符号化データを再生すると、それぞれの階層ごとの異なる色を有した枠が補われた再生画像を得ることができる。したがって、再生画像を形成する媒体や再生装置に適した色や絵柄の枠画像が付与された画像を得ることができる。
【0040】
なお、上述の実施例は本発明の好適な実施の一例ではあるがこれに限定されるものではなく本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々変形実施可能である。たとえば、実施例では枠のデータを階層毎に準備しておくこととしたが、階層にこだわらず複数の枠データを準備しておき、準備された枠データの中から選択的に用いる方法でもよい。さらに枠データ生成処理部4 にて生成される枠データは、階層ごとに異なる色の枠を表わすだけではなく、枠そのものに絵柄を有するものであってもよい。
【0041】
また、図2に示した枠データを生成する構成は、図1に示した同一の参照符号で示す補間処理部2 および演算器3 そのものでよく、この場合、階層化処理回路12は、各階層の解像度に対応した枠画像を表わすガウシアンプレーンを用意する構成を備え、補間処理部2 および演算器3 にて生成された枠データを、たとえば切り替えにより各階層の枠データ生成部4 にそれぞれ入力させる構成としてもよい。この場合、各階層の枠データ生成部4 は、入力された枠データを保持する機能を有し、この保持した枠データをデータ判別部7より通知される基準信号に基づいた出力タイミングにて切替器5 に出力するように構成されていてよいことは言うまでもない。
【0042】
【発明の効果】
このように本発明によれば、原画像を表わす第1の画像データが階層化処理手段にて処理されて複数の階層からなる階層的画像データの第2の画像データが作製され、一方、データ判定手段にて判定された第1の画像データの画像サイズに応じて、所定の画像サイズに満たない第1の画像データに対して、少なくとも所定の画像サイズを満たすための第3の画像データが階層化処理手段のデータ生成手段にて生成される。これら作製および生成された第2の画像データと、第3の画像データとは、切替制御手段の制御に基づいた切替手段の動作により選択されて切り替えられる。
【0043】
これにより、所定の画像サイズに満たない第1の画像データが入力された場合、その不足分の画像データをデータ生成手段にて生成された第3の画像データで補うことができ、この不足分が補われた画像データを情報記録媒体に記録することができる。さらにこの場合、第3の画像データの元となる画像は、所望の色にて構成された画像とすることができるので、それぞれの階層ごとに所望の色の画像にて第1の画像データが表わす画像を補うことができる。
【0044】
このようにして得られたデータは、最終的には情報記録媒体に記録される。この情報記録媒体に記録されたデータを再生する場合、各階層ごとに所望の色の画像が補われた再生画像を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の画像データ記録装置の一実施例を示すブロック図である。
【図2】図1に示した実施例の枠データ生成部における枠データの生成を行なうための構成の一例を示すブロック図である。
【図3】図1に示した実施例における階層化処理回路にて作製されるデータの概要を示した概念図である。
【符号の説明】
〜1M−1 画像縮小処理部
〜2M−1 補間処理部
〜3M−2 演算器
〜4M−1 枠データ生成部
〜5M−1 切替器
〜6M−1 符号器
7 データ判別部
8 切替制御部
14 符号化回路
16 制御回路
[0001]
[Industrial applications]
The present invention relates to an image data recording apparatus that creates hierarchical image data from image data of a predetermined image size and records the image data on an information recording medium, and in particular, processes image data of a size smaller than a specified image size. The present invention relates to an image data recording device.
[0002]
[Prior art]
As a typical example of the hierarchical encoding method, P.I. J Burt et al., "The Laplacian Pyramid as a Compact Image Code", IEEE Trans. Commun. , COM-31, No. 4, pp. 532-540 (April 1983), a Laplacian pyramid coding method is known. This is to generate and record a reduced or enlarged image in a hierarchical file structure as performed in a file of image data such as the Photo CD standard by Philips Kodak Company. This is disclosed in, for example, U.S. Pat. No. 4,969,204 (corresponding to Japanese Patent Publication No. 4-503295) and Japanese Patent Publication No. 4-504039.
[0003]
In this Photo CD standard, for example, three primary color image data of an original image composed of 3072 × 2048 pixels read at a high resolution from a photographic film after photographing is processed, and a 16Base image of 3072 × 2048 pixels on the 0th layer is processed. Create data. The 16Base image data is sequentially subjected to a reduction process, so that 4Base image data of 1024 × 1535 pixels in the first layer, 512 × 768 pixel Base image data in the second layer, and Base / 4 of 256 × 384 pixels in the third layer. In the image data and the fourth layer, reduced image data of four layers of Base / 16 image data of 128 × 192 pixels is created. The reduced image data and 16Base image data produced in this way are subjected to interpolation processing, arithmetic processing, encoding processing, and other processing, and are written on a compact disc (CD-R; compact disc-recordable) photo. Written to CD.
[0004]
The use of the reproduced image of the image data is generally determined for each layer of the image data created in each layer of each resolution. For example, 16Base image data is read from a photo CD, and after being subjected to predetermined signal processing, output to a printing device such as a printer to form a 16Base image of 3072 × 2048 pixels on a recording sheet. After reading out from the photo CD and performing predetermined signal processing, it is output to the television monitor device, and a Base image of 512 × 768 pixels is displayed on the screen.
[0005]
[Problems to be solved by the invention]
In the above-mentioned Photo CD standard, when the number of pixels of the input image data is less than the specified number of pixels of 3072 × 2048 pixels, the image data of 3072 × 2048 pixels produced by compensating for the insufficient pixel portion is encoded. It is possible to do. As a method of supplementing these pixels, there is a method of framing the periphery of an image.
[0006]
However, when an image with a frame is produced as described above, there is a problem of how to specify the color and pattern of the frame. For example, if an image with a frame is output to a television monitor device, the color of the frame may be blue or black. When printed out on recording paper, the color of the frame is considered to be white. When outputting to photosensitive paper, a frame with a pattern may be preferred. However, since this additional frame is created by adding frame data representing a desired frame to the input image data, it is not possible to add a frame of a color or a pattern so as to be suitable for reproduction according to each resolution. There was a problem. As a result, it has not been possible to change the type of frame added to the image output to the television monitor device or the image printed out on the recording paper, and record it on an information recording medium such as a photo CD.
[0007]
The present invention is directed to an image data recording apparatus capable of compensating for insufficient image data so as to be an appropriate image when reproducing an image of each layer even when the image size of an input image is less than a prescribed size. The purpose is to provide.
[0008]
[Means for Solving the Problems]
In order to solve the above-described problems, the present invention processes an original image having a predetermined image size to create hierarchical image data having a plurality of image sizes, and records the created image data on an information recording medium. An image data recording apparatus for processing a first image data representing an original image to generate second image data of hierarchical image data composed of a plurality of layers; Switching means for selecting the image data, and control means for controlling the connection operation of the switching means. The control means determines the image size of the first image data based on the first image data. And a switching control unit that controls the selection of the second image data by the switching unit according to the image size determined by the data determining unit. Data generating means for generating, when the image size of the first image data determined by the data determining means is smaller than the predetermined image size, at least third image data representing an image for satisfying the predetermined image size Wherein the switching unit selects and switches between the second image data having a plurality of layers and the third image data based on the control of the switching control unit.
[0009]
In this case, when the image size of the first image data is smaller than the predetermined image size, the data generation unit may generate third image data for a frame image that satisfies at least the predetermined image size.
[0010]
Further, when the image size of the first image data is smaller than the predetermined image size, the data generation means may generate third image data representing a frame image of an arbitrary color that satisfies at least the predetermined image size.
[0011]
Further, the data generation means may generate third image data representing a frame image having a predetermined picture.
[0012]
The hierarchical processing means includes a plurality of reduction processing means for sequentially reducing the first image data representing the original image in accordance with the resolution hierarchy, and processes the reduced image data reduced by the reduction processing means. Calculating means for generating the second image data by using a frame image which satisfies at least the predetermined image size when the image size determined by the data determining means is smaller than the predetermined image size. It is preferable to generate third image data for use.
[0013]
The apparatus may further include an encoding unit that encodes the data selected by the switching unit.
[0014]
The information recording medium on which image data of a predetermined image size is recorded is preferably an optical disk.
[0015]
[Action]
According to the image data recording device of the present invention, the first image data representing the original image is processed by the layering processing means, and the second image data of hierarchical image data composed of a plurality of layers is created. On the other hand, in accordance with the image size of the first image data determined by the data determination means, at least a third image for satisfying at least the predetermined image size for the first image data smaller than the predetermined image size. Image data is generated by the data generation unit of the hierarchical processing unit.
[0016]
The produced and generated second image data and third image data are selected and switched by the operation of the switching unit based on the control of the switching control unit. Thus, when the first image data smaller than the predetermined image size is input, the insufficient image data can be supplemented by the third image data generated by the data generating means, and The image data with the supplemented pixels can be recorded on the information recording medium.
[0017]
【Example】
Next, an embodiment of an image data recording apparatus according to the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. FIG. 1 shows an embodiment of an image data recording apparatus to which the present invention is applied. Referring to FIG. 1, the image data recording apparatus 10 converts input image data into a hierarchical image data structure including a plurality of layers (0th to 4th layers) for each resolution, and When the image size is smaller than the predetermined image size, frame data representing a frame image is added to the image data of each resolution and compression-encoded, and the encoded image data is, for example, written on a compact disc (CD). -R) is an image data recording device for recording information on an information recording medium. In FIG. 1, the image data recording apparatus 10 is merely an example for explaining the present invention, and for convenience of explanation, FIG. 2 shows only necessary parts, and other parts not directly related to the present invention. Are not shown.
[0018]
The image data recording apparatus 10 includes a hierarchical processing circuit 12 for converting input image data into hierarchical image data and adding frame data, and an encoding circuit for encoding data processed by the hierarchical processing circuit 12. And a control circuit 16 for performing control according to the image data input to the image data recording device 10. More specifically, the hierarchization processing circuit 12 0 Are sequentially reduced to obtain hierarchical image data (Gaussian plane) G 0 ~ G M-1 Image reduction processing unit 1 for producing m (1 1 ~ 1 M-1 ) And the image reduction processing unit 1 m Hierarchical image data G created in 1 ~ G M-1 Processing unit 2 for expanding the image m (2 1 ~ 2 M-1 ) And the image reduction processing unit 1 m And interpolation processing unit 2 m Data (Laplacian plane) L between the two image data created respectively in 0 ~ L M-2 Calculator 3 for calculating m (3 0 ~ 3 M-2 ), And a frame data generating unit 4 for generating frame data for each layer m (4 0 ~ 4 M-1 ), And a switch 5 for selectively selecting image area data and frame area data for each layer. m (5 0 ~ 5 M-1 ). In this specification, the uppercase symbol “M” represents the number of layers in the hierarchical image data structure.
[0019]
Image reduction processing unit 1 m Is the input image data G 0 Has a low-pass filtering function for band-limiting the image, m Is a processing unit that converts image data in units of blocks of n × n pixels (n is a natural number) by subsampling into image data of one pixel. This image reduction processing unit 1 m Reduces the input image data input to the input 100 to an image size of 1 / n both vertically and horizontally. Image reduction processing unit 1 of each layer m (1 1 ~ 1 M-1 ) Indicates a plurality of hierarchical image data G sequentially. m (G 1 ~ G M-1 ) Is prepared. Image reduction processing unit 1 of each layer m Hierarchical image data G produced in m (G 1 ~ G M-1 ) Indicates the image data G 0 Together form a conceptual Gaussian pyramid.
[0020]
Interpolation processing unit 2 m Is the image reduction processing unit 1 m Image data G reduced by m Is a processing unit that performs the interpolation processing of. For example, interpolation processing unit 2 m Is the image data G of a certain hierarchy m , N × n “0” data are added to each pixel, and interpolation is performed to enlarge the image to n × n times. Each of the interpolated image data is an image G of the next lower hierarchy. m-1 , And these image data are stored in the arithmetic unit 3 in the next lower hierarchy. m-1 Is input to This interpolation processing is performed to obtain difference data from the image data of the next lower hierarchy, and the image reduction processing unit 1 m Each of the image data subjected to the reduction processing is converted into the same image size as the image of the lower hierarchy. The numerical value to be added by interpolation is preferably a numerical value that reduces the amount of recording data and allows easy decoding. In this embodiment, "0" is used.
[0021]
Arithmetic unit 3 m Is a processing unit that calculates a difference between data values of two pixels. The arithmetic unit 3 of the m-th hierarchy in the embodiment m Explaining based on m Is the image data G m And an interpolation processing unit 2 one layer above the m-th layer m + 1 Image data G interpolated by m + 1 And the difference between the two pixel data values on the same address. This arithmetic unit 3 m Data L forming the Laplacian pyramid obtained by m (Laplacian plane L m ) Is preferably stored in a storage circuit (not shown) for storing data of the Laplacian plane, m (5 0 ~ 5 M-2 ) Is input to one of the input terminals 18. In addition, reduction processing section 1 M-1 Image data L reduced by M-1 Is the switch 5 M-1 Is input to one of the input terminals 19.
[0022]
Frame data generator 4 m (4 0 ~ 4 M-1 ) Is a data generation processing unit that generates data of a frame area for each hierarchy. For details, frame data generation unit 4 m Generates frame data corresponding to the difference between the data representing the frame of each hierarchy and the data representing the frame of the hierarchy one level higher than that hierarchy. For example, frame data generation unit 4 0 Generates frame data corresponding to the difference data between the data representing the frame image of the 0th layer and the data representing the frame image of the first layer one level higher than that layer. Also, the frame data generation unit 4 M-1 Generates frame data representing a frame in the highest hierarchy. Frame data generator 4 m May be substantially the same as the image data forming the Gaussian pyramid.
[0023]
Frame data generator 4 m (4 0 ~ 4 M-1 The frame data generated in ()) is generated by, for example, the configuration shown in FIG. In the figure, the hierarchical image storage unit Gb of the Gaussian pyramid 0 ~ Gb M-1 Then, frame image data representing a frame image of a desired color to be directly added to the image data of each layer is set for each of a plurality of resolutions. In each of the hierarchies except the (M-1) -th stage, the interpolation processing unit 2 m The difference data between the frame image data of the higher layer and the frame image data of each layer interpolated by m Are calculated respectively, and the calculated data becomes frame data. Since this frame data is obtained by the same procedure as that of the image data, when this frame data is inserted into the margin of the image data, the original image is restored by the same procedure as the image data.
[0024]
The configuration shown in FIG. 2 for generating such frame data is shown in FIG. m In this embodiment, the frame data thus generated is written into a storage element such as a ROM (Read Only Memory). Frame data generator 4 m Is provided with a ROM (not shown) in which the frame data is written.
[0025]
Specifically, in this embodiment, the frame data generation unit 4 in the 0th and 1st layers 0 And 4 1 Is frame data representing a white frame image, and generates frame data corresponding to the difference from the image data representing the frame of the next higher hierarchy. Further, the frame data generation unit 4 in the second hierarchy 2 Is frame data representing a blue frame image, and generates frame data corresponding to the difference from the image data representing the frame of the next higher hierarchy. Therefore, the frame data generation unit 4 of the first hierarchy 1 Generates frame data corresponding to the difference between the data representing the blue frame image in the second hierarchy one level higher and the data representing the blue frame image in the first hierarchy.
[0026]
Frame data generator 4 m Generates frame data based on the reference signal appearing at the input 22, and outputs the generated frame data to the output 19. Therefore, the frame data generation unit 4 m The output timing of the output frame data is defined based on the reference signal appearing at the input 22. Frame data generator 4 m Output 19 of the switch 5 m Are connected to the other input terminals 19 of the respective terminals.
[0027]
Here, the reduction processing unit 1 m , Interpolation processing unit 2 m , Arithmetic unit 3 m And frame data generation unit 4 m FIG. 3 shows an outline of an image represented by the data of the first hierarchy and the data of the second hierarchy processed respectively. FIG. 1 ~ 1 3 The reduced image data G respectively subjected to the reduction processing 1 ~ G M-1 And the interpolation processing unit 2 2 And 2 3 , And image data 300 and 302 interpolated by 1 And 3 2 Differential data L calculated by 1 And L 2 And frame data generation unit 4 1 And 4 2 The frame data 304 and 306 generated by are shown. In this figure, a portion indicated by a dashed line is a frame representing an image size of a prescribed number of pixels in the hierarchy.
[0028]
The specified image size is, for example, reduced image data G 1 1024 × 1536 pixels representing a 4Base image, and the reduced image data G 2 In the second hierarchy, 512 × 768 pixels representing a Base image. The frame data 304 is frame data corresponding to the difference from the image data representing the frame of the next higher hierarchy, and the frame data 304 represents a blue frame image in the second hierarchy of the next higher hierarchy. This is frame data corresponding to the difference between the data and the data representing the blue frame image of the first hierarchy. In this embodiment, the switching unit 5 switches between the difference data and the frame data, thereby performing processing for supplementing the frame image to a portion that does not satisfy the specified image size.
[0029]
Returning to FIG. m (5 0 ~ 5 M-1 ) Is a switch for selectively selecting data of an image area and data of a frame area for each layer. Specifically, switch 5 m (5 0 ~ 5 M-1 ) Corresponds to the switching control signal appearing at the control input 24, the input terminal 18 at which the image data created at each level appears, and the frame data generating unit 4 at each level. m And the input terminal 19 in which the frame data generated in step (1) appears. This switching operation is performed based on the control of the control circuit 16. Therefore, when the image size of the input image data is a specified 1672 image of 3072 × 2048 pixels, and the image size is satisfied, the frame data is not taken in and the switching device 5 that selects the input terminal 18 is selected. m Is maintained as shown. Switch 5 m (5 0 ~ 5 M-1 ) Constitute an output of the hierarchical processing circuit 12, and the output 30 is connected to the encoding circuit 14.
[0030]
The encoding circuit 14 is an encoding processing circuit that encodes each of the hierarchical image data created by the hierarchical processing circuit 12. Specifically, the encoding circuit 14 includes the switch 5 m (5 0 ~ 5 M-1 Encoder 6 for encoding the data output from m (6 0 ~ 6 M-1 ). Encoder 6 m (6 0 ~ 6 M-1 In this embodiment, the data encoded in ()) is recorded on a recording medium such as an optical disk.
[0031]
The control circuit 16 is a control circuit that controls the hierarchical processing circuit 12 according to the input image data. Specifically, the control circuit 16 controls the input image data G 0 A data discriminating unit 7 for discriminating the image size of the image data, and a switch 5 m And a switching control unit 8 for controlling the Specifically, the data discriminating unit 7 determines whether the input image data G 0 Has the function of determining the image size representing the number of pixels of the image data G 0 Is a specified image size. In this embodiment, the data discriminating unit 7 determines that the input image data G 0 Of the image data G based on the 0 When it is recognized that image data having an image size composed of fewer pixels than the 16Base image of 3072 × 2048 pixels appears in the input 100, a determination result signal corresponding to the recognition result is obtained. Output to output 20. The output 20 of the data discriminating unit 7 is connected to the switching control unit 8. Further, the data discriminating unit 7 includes the frame data generating unit 4 m Has a function of generating a reference signal that defines the generation timing of the frame data generated by. The data discriminating unit 7 converts the generated reference signal 22 into the frame data generating unit 4 m (4 0 ~ 4 M-1 ).
[0032]
The switching controller 8 controls the switching unit 5 based on the determination result signal appearing at the input 20. m (5 0 ~ 5 M-1 ) Is a switching control unit that generates a switching signal for controlling the switching of the above. More specifically, the switching control unit 8 controls the image reduction processing unit 1 of each layer. m , Interpolation processing unit 2 m And arithmetic unit 3 m L that constitutes the Laplacian pyramid created by 0 ~ L M-1 (Laplacian plane) and frame data generation unit 4 m (4 0 ~ 4 M-1 ) Generates a switching signal for selecting one of the frame data respectively generated in accordance with the added position of the frame image. At this time, the switching controller 8 switches the switch 5 based on the determination result signal corresponding to the address of the input image data. m (5 0 ~ 5 M-1 ) Is output to the output 24. Further, the switching control unit 8 controls the image data G 0 When the determination result signal is not notified from the data determination unit 7 at the time of input of the m Is controlled to be maintained. The output 24 of the switching control unit 8 is m (5 0 ~ 5 M-1 ).
[0033]
The image data recording device 10 of the embodiment is configured by the above-described respective functional units. Original image data G input to the image data recording device 10 0 The operation of the image data recording apparatus 10 when the image size of the image data is smaller than the specified image size of 2048 × 3072 pixels will be described below. First, difference data L forming the Laplacian pyramid m (L 0 ~ L M-1 ) Is described below. 0 Is input, and the input image data G 0 Is the reduction processing unit 1 m (1 0 ~ 1 M-1 ), The number of pixels is sequentially reduced to 1 / n, and the reduced image data G 1 ~ G M-1 Is produced. As a result, the reduced image data G 1 ~ G M-1 And original image data G 0 An M-th stage Gaussian pyramid of the 0th to 4th layers composed of the respective Gaussian planes is manufactured.
[0034]
Next, the reduced image data G at the highest level of the Gaussian pyramid M-1 (L M-1 ) Is the Laplacian plane L of the fourth hierarchy. M-1 And the reduced image data G M-1 Is the switch 5 M-1 Is input to the input terminal 18. On the other hand, this reduced image data G M-1 Is the interpolation processing unit 2 M-1 And is interpolated. The image data that has undergone the interpolation processing is output to the arithmetic unit 3 M-1 Is input to the input on the minus side, and is input to the input on the plus side. M-2 Is calculated. Calculated difference data L M-2 Is the difference data L of the third layer of the Laplacian pyramid M-2 (Laplacian plane). Hereinafter, the same processing is performed by the interpolation processing unit 2. 1 ~ 2 3 And arithmetic unit 3 0 ~ 3 2 Respectively, and the difference data L of the second hierarchy 2 , The first-layer difference data L 1 And difference data L of the 0th hierarchy 0 Are respectively produced.
[0035]
Next, the frame data generation unit 4 m (4 0 ~ 4 M-1 ) Will be described. First, the original image data G is stored in the data determination unit 7 of the control circuit 16. 0 Is input, this data G 0 Is determined to be a prescribed image size of 3072 × 2048 pixels. In this case, the image data G smaller than the specified image size 0 Is detected, the determination result signal representing the detection result is output to the output 20 of the data determination unit 7, and the reference signal defining the timing at which the frame data is generated is output to the output 22.
[0036]
Based on the reference signal output to the output 22 of the data discriminating unit 7, the frame data generating unit 4 of each layer m , Frame data is generated, and the generated frame data is m Is input to the input terminal 19 of the. At this time, on the other hand, the determination result signal output to the output 20 of the data determination unit 7 is input to the switching control unit 8. On the basis of this determination result signal, a switching signal for selectively selecting image data and frame data is transmitted from the switching control unit 8 to each switching unit 5. m And the data selected according to the switching signal is output.
[0037]
In this manner, the image data G that is smaller than the specified image size of 2048 × 3072 pixels 0 Is input to the image data recording apparatus 10, frame data representing a frame image corresponding to the image size of the missing pixel is added to the input image data. This switch 5 m The frame data and the image data selected by the 0 ~ 6 M-1 Is input to Encoder 6 0 ~ 6 M-1 Are subjected to an encoding process such as Huffman encoding. The encoded data of each layer is finally stored in an information recording medium such as a writable compact disc (CD-R) such as a photo CD in a predetermined recording format for each layer. Recorded in. Further, as the information recording medium, an IC memory card using a semiconductor memory element can be advantageously used.
[0038]
When image data of a prescribed image size of 2048 × 3072 pixels is input to the hierarchical processing circuit 12, a determination result signal is not generated by the data determination unit 7 of the control circuit 16 and the switching control unit 8 Does not notify the judgment result signal. Therefore, the switch 5 m Are kept as shown in the drawing. Thereby, the Laplacian plane (L) of each layer generated by the layering processing circuit 12 0 ~ L M-1 ) Is encoded by the encoding circuit 14 as it is.
[0039]
As described above, even when the image size of the input image data is smaller than the specified image size, the image data of the specified image size is eventually switched to the switch 5. m And can be encoded by the encoding circuit 14. The encoded data is recorded on an information recording medium such as an optical disk. When the encoded data recorded on the information recording medium is reproduced in this way, it is possible to obtain a reproduced image in which a frame having a different color for each layer is supplemented. Therefore, it is possible to obtain an image to which a frame image of a color or a pattern suitable for a medium or a reproducing apparatus for forming a reproduced image is added.
[0040]
The above embodiment is an example of a preferred embodiment of the present invention, but the present invention is not limited to this, and various modifications can be made without departing from the gist of the present invention. For example, in the embodiment, the frame data is prepared for each hierarchy. However, a method may be used in which a plurality of frame data is prepared regardless of the hierarchy and selectively used from the prepared frame data. . Further, a frame data generation processing unit 4 m The frame data generated by may not only represent a frame of a different color for each layer, but also have a picture in the frame itself.
[0041]
The configuration for generating the frame data shown in FIG. 2 corresponds to the interpolation processing unit 2 shown by the same reference numeral shown in FIG. m And arithmetic unit 3 m In this case, the layering processing circuit 12 has a configuration for preparing a Gaussian plane representing a frame image corresponding to the resolution of each layer, and the interpolation processing unit 2 m And arithmetic unit 3 m The frame data generated in step 4 is changed, for example, by switching, m , Respectively. In this case, the frame data generation unit 4 of each hierarchy m Has a function of holding the input frame data, and switches the held frame data at the output timing based on the reference signal notified from the data discriminating unit 7. m It is needless to say that it may be configured to output to
[0042]
【The invention's effect】
As described above, according to the present invention, the first image data representing the original image is processed by the hierarchical processing means to produce the second image data of the hierarchical image data composed of a plurality of layers. According to the image size of the first image data determined by the determining means, the first image data smaller than the predetermined image size is replaced by at least third image data satisfying the predetermined image size. It is generated by the data generating means of the hierarchical processing means. The produced and generated second image data and third image data are selected and switched by the operation of the switching unit based on the control of the switching control unit.
[0043]
Thus, when the first image data smaller than the predetermined image size is input, the insufficient image data can be supplemented by the third image data generated by the data generating means, and the shortage can be compensated. Can be recorded on the information recording medium. Further, in this case, since the image serving as the source of the third image data can be an image composed of a desired color, the first image data is formed of an image of a desired color for each layer. The image to be represented can be supplemented.
[0044]
The data thus obtained is finally recorded on the information recording medium. When reproducing data recorded on the information recording medium, a reproduced image in which an image of a desired color is supplemented for each layer can be obtained.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of an image data recording apparatus according to the present invention.
FIG. 2 is a block diagram showing an example of a configuration for generating frame data in a frame data generation unit of the embodiment shown in FIG. 1;
FIG. 3 is a conceptual diagram showing an outline of data produced by a hierarchical processing circuit in the embodiment shown in FIG. 1;
[Explanation of symbols]
1 1 ~ 1 M-1 Image reduction processing unit
2 1 ~ 2 M-1 Interpolation processing section
3 0 ~ 3 M-2 Arithmetic unit
4 0 ~ 4 M-1 Frame data generator
5 0 ~ 5 M-1 Switch
6 0 ~ 6 M-1 Encoder
7 Data discriminator
8 Switching control unit
14 Encoding circuit
16 Control circuit

Claims (5)

所定の画像サイズを有する原画像を処理して複数の画像サイズの階層画像データを所定解像度ごとの階層にて作製し、該作製された画像データを情報記録媒体に記録する画像データ記録装置において、該装置は、
前記原画像を表わす第1の画像データを処理して複数の画像サイズの階層からなる階層的画像データの第2の画像データを前記それぞれの階層にて作製する階層化処理手段と、
前記第2の画像データを選択する切替手段と、
該切替手段の接続動作を制御する制御手段とを有し、
該制御手段は、前記第1の画像データに基づいて該第1の画像データの画像サイズを判定するデータ判定手段と、
該データ判定手段にて判定された前記第1の画像データの画像サイズが前記所定の画像サイズに満たない場合、前記切替手段における第2の画像データの選択を制御する切替制御手段とを有し、
前記階層化処理手段は、前記原画像を表わす第1の画像データを解像度の階層に応じて順次、縮小する複数の縮小処理手段と、
該縮小処理手段にて縮小された縮小画像データを処理して第2の画像データを生成する演算手段と、
前記各階層における画像がそれぞれの階層の画像サイズを満たすように前記各階層の画像の周囲に付与する枠画像を表す枠データであって、それぞれ現階層の枠画像を表すデータと前記現階層よりも1段上位の階層の枠画像を表すデータとの差分に相当する枠データを第3の画像データとして生成するデータ生成手段とを含み
前記切替手段は、前記データ判定手段にて判定された前記第1の画像データの画像サイズが前記所定の画像サイズに満たない場合、前記切替制御手段の制御に基づいて、前記各階層の第2の画像データから前記第3の画像データに前記選択を切り替えて出力することを特徴とする画像データ記録装置。
In an image data recording apparatus for processing an original image having a predetermined image size to produce hierarchical image data of a plurality of image sizes in a hierarchy for each predetermined resolution , and recording the produced image data on an information recording medium, The device comprises:
Hierarchization processing means for processing first image data representing the original image and producing second image data of hierarchical image data composed of a plurality of image size hierarchies in the respective hierarchies ;
Switching means for selecting the second image data;
Control means for controlling the connection operation of the switching means,
The control means includes: data determination means for determining an image size of the first image data based on the first image data;
Switching control means for controlling selection of the second image data by the switching means when the image size of the first image data determined by the data determination means is smaller than the predetermined image size; ,
A plurality of reduction processing means for sequentially reducing first image data representing the original image in accordance with a resolution hierarchy;
Calculating means for processing the reduced image data reduced by the reduction processing means to generate second image data;
Wherein a frame data representing a frame image to be applied around the image of the image size less than Suyo each level of the image in each layer is respectively hierarchy data and the current hierarchy, each representing a frame image of the current hierarchy and a data generating means for generating frame data corresponding to the difference between the data representing the hierarchy of the frame image of one stage higher than the third image data,
Said switching means, said data when the image size of the first image data determined by the determining means is less than the predetermined image size, under the control of the switching control means, a second of said each hierarchy An image data recording device for switching the selection from the image data to the third image data and outputting the selected image data.
請求項に記載の画像データ記録装置において、前記データ生成手段は、前記第1の画像データの画像サイズが前記所定の画像サイズに満たない場合、少なくとも前記所定の画像サイズを満し、各階層別に任意の色の枠画像を表わす第3の画像データを生成することを特徴とする画像データ記録装置。In the image data recording apparatus according to claim 1, wherein the data generating means, when the image size of the first image data is less than the predetermined image size, and fill at least the prescribed image size, each layer An image data recording apparatus for generating third image data separately representing a frame image of an arbitrary color. 請求項に記載の画像データ記録装置において、前記データ生成手段は、各階層別に所定の絵柄を有した枠画像を表わす第3の画像データを生成することを特徴とする画像データ記録装置。2. The image data recording apparatus according to claim 1 , wherein said data generating means generates third image data representing a frame image having a predetermined picture for each layer . 請求項1に記載の画像データ記録装置において、該装置は、前記切替手段にて選択されたデータを符号化する符号化手段を備えることを特徴とする画像データ記録装置。2. The image data recording apparatus according to claim 1, further comprising an encoding unit that encodes the data selected by said switching unit. 請求項1に記載の画像データ記録装置において、前記所定の画像サイズの画像データが記録される情報記録媒体は、光ディスクであることを特徴とする画像データ記録装置。2. The image data recording apparatus according to claim 1, wherein the information recording medium on which the image data of the predetermined image size is recorded is an optical disk.
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