JP4191241B2 - 視覚処理装置、視覚処理方法、プログラム、表示装置および集積回路 - Google Patents
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Description
階調処理とは、着目画素の周辺の画素とは無関係に、着目画素ごとにルックアップテーブル(以下、「LUT」という)を用いて画素値の変換を行う処理であり、ガンマ補正と呼ばれることもある。たとえば、コントラスト強調するとき、原画像での出現頻度の高い階調レベルを強調するようなLUTを用いて画素値の変換が行われる。LUTを用いた階調処理として、原画像全体にひとつのLUTを決定して用いる階調処理と、原画像を複数に分割した画像領域のそれぞれについてLUTを決定して用いる階調処理とが知られている。
空間処理とは、フィルタ適用の対象となる着目画素の値とその周辺の画素の値とを用い、着目画素の値を変換するものである。この空間処理された画像信号を用いて、原画像のコントラスト強調を行う技術がある(たとえば、特許文献1を参照)。
一方、人間の視覚に近い画質改善処理として、着目画素の値とその周辺領域にある画素の値との対比にもとづいて着目画素の値を変換する視覚処理がある。このような視覚処理では、処理効果をより高めるため、着目画素の位置を中心に広範囲の領域から明るさ情報を抽出する。このため、着目画素の値とその周辺領域にある画素の値とを用いて着目画素の値を決定する視覚処理では、周辺領域にある画素の値により着目画素の値が変化する。特に、エッジ領域の割合が少ない画像、階調数が少ない画像、隣接画素との輝度差が小さく、類似した値が連続して多く発生する画像、または、複数に分割されたブロック画像で高周波成分が含まれるブロック数の割合が少ない画像など(以下、このような画像を「特殊画像」という)に対して視覚処理を行った場合、エッジ近傍領域で、輝度が大きく変化する。
本発明は、このような課題を解決するものであり、特殊画像が入力された場合であっても、副作用を抑制することができ、かつ、簡単な構成で、画像の視覚処理の強さを変更することができる視覚処理装置、視覚処理方法、プログラム、表示装置および集積回路を提供することを目的とする。
(課題を解決するための手段)
第1の発明は、周辺画像情報抽出部と、視覚処理部と、特殊画像検出部と、効果調整部と、を備える視覚処理装置である。周辺画像情報抽出部は、1枚の画像を形成することができる画像信号の周辺画像情報を抽出する。視覚処理部は、画像信号と周辺画像情報とにもとづいて画像信号を視覚処理した処理信号を出力する。特殊画像検出部は、画像信号により形成される1枚の画像内に含まれる所定の領域における統計的な情報の偏りを検出し、検出された統計的な情報の偏りに基づいて、1枚の画像が特殊画像である度合いを示す特殊画像度合いを算出し、算出された特殊画像度合いに基づいて効果調整信号を出力する。効果調整部は、効果調整信号に応じて、1枚の画像を形成する画像信号に対する視覚処理の効果を設定するように視覚処理部を制御する。
これにより、特殊画像でない通常の画像が入力された場合には視覚処理効果を維持でき、特殊画像が入力された場合であっても、副作用を抑制することができ、かつ、簡単な構成で、画像の視覚処理の強さを変更することができる。
また、「1枚の画像内に含まれる所定の領域」とは、1枚の画像内に含まれる所定の大きさを有する画像領域のことをいい、例えば、1枚の画像が表示装置に表示されるときの表示画面全体に対して、表示画面の中心から8割の面積を占める画像領域や、1枚の画像が表示装置に表示されるときに表示画面周辺に表示される黒の部分(表示装置のアスペクト比と表示する画像のアスペクト比とが異なる場合に、表示装置の表示画面に表示される黒の部分で、例えば、16:9のアスペクト比の表示画面を持つ表示装置に4:3のアスペクト比の画像(映像)を表示させたときに表示画面の左右両端に表示される黒の部分(NTSC方式等のテレビジョン信号のペデスタルレベルの映像信号に相当。))を除いた画像領域等がこれに該当する。なお、「1枚の画像内に含まれる所定の領域」には、1枚の画像が表示装置に表示されるときの表示画面全体の領域(1枚の画像の全画像領域)が含まれることは言うまでもない。
これによれば、さらに、画像信号の画像中における濃淡が変化する領域の割合または濃淡が変化しない領域の割合から、1枚の画像についての統計的な情報の偏りを検出できる。
第3の発明は、第2の発明であって、特殊画像検出部は、濃淡が変化する領域の割合が少ない程、または濃淡が変化しない領域の割合が多い程、特殊画像度合いを高くする。
これによれば、さらに、特殊画像である度合いを的確に検出でき、特殊画像の処理に適した効果調整信号を出力できる。
例えば、効果調整信号が「0」から「1」の値をとるものであり、効果調整信号が「1」である場合、効果調整部による視覚処理の効果を最大とし、効果調整信号が「0」である場合、効果調整部による視覚処理の効果が最小(効果なしとする場合を含む。)とすると、濃淡変化領域率が第1の値より小さい場合、効果調整信号レベルを「0」に固定し、濃淡変化領域率が第1の値以上で、かつ、第2の値(>第1の値)より小さい場合、濃淡変化領域率に対して、効果調整信号レベルが単調増加となるように設定し(「0」〜「1」の値に設定し)、濃淡変化領域率が第2の値以上である場合、効果調整信号レベルを「1」に固定する。
したがって、この視覚処理装置では、どのようなタイプの画像が入力された場合であっても、最適な視覚処理効果を施すことができる。
第5の発明は、第3または第4の発明であって、特殊画像検出部は、画像中のエッジ成分を検出することで濃淡が変化する領域の割合を検出する。
これによれば、さらに、画像中のエッジ成分から濃淡が変化する領域の割合を検出できる。
これによれば、さらに、画像中の平坦度合いから濃淡が変化しない領域の割合を検出できる。なお、1枚の画像を形成する画像信号において、画像を構成する各画素のとりうる階調数の偏りを検出することで、画像中の平坦度合いを求めることができる。
第7の発明は、第6の発明であって、特殊画像検出部は、階調レベル数または類似画素の連続長にもとづいて平坦度合いを検出する。
これによれば、さらに、画像中の階調レベル数または類似画素の連続長から平坦度合いを検出できる。
第8の発明は、第5の発明であって、特殊画像検出部は、画像信号により形成される1枚の画像内に含まれる所定の領域にあるエッジを構成する画素の数であるエッジ画素数に基づいて統計的な情報の偏りを検出する。
第9の発明は、第5の発明であって、特殊画像検出部は、画像信号により形成される1枚の画像内に含まれる所定の領域にあるエッジ画素を検出するエッジ検出部と、エッジ画素の数を算出するエッジ画素数算出部と、エッジ画素数算出部により算出されたエッジ画素の数に応じて効果調整信号を出力する第1の効果調整信号発生部と、を有する。
第10の発明は、第5の発明であって、特殊画像検出部は、画像信号により形成される1枚の画像内に含まれる所定の領域を構成する画素数に対するエッジ画素数の割合であるエッジ画素比率に基づいて統計的な情報の偏りを検出する。
第11の発明は、第5の発明であって、特殊画像検出部は、画像信号から画素ごとにエッジ量を検出するエッジ検出部と、エッジ量が所定の値以上であるエッジ画素を検出し、画像信号の全画素数に対するエッジ画素数の割合であるエッジ画素比率を算出するエッジ密度算出部と、エッジ画素比率に応じて効果調整信号を出力する第2の効果調整信号発生部と、を有する。
これによれば、さらに、画像中のエッジから特殊画像を検出でき、特殊画像におけるエッジ画素の割合の偏りに応じた効果調整信号を生成できる。
エッジ画素比率が2割以上である場合、画像信号により形成される画像が自然画像である可能性が高いと判断できるので、この場合、この視覚処理装置では、効果調整信号の出力値を第1閾値以上の値とすることで、効果調整信号を自然画像用の視覚効果を実現させるように調整し、適切な視覚処理を実現することができる。なお、自然画像とは、人為的・人工的に作成された画像(テストパターン画像のような、その画像を形成する画素のとりうる階調値が偏っている(階調数が少ない)画像)ではなく、例えば、風景画像(カメラで風景を撮影した画像等)のような画像を形成する画素がとりうる階調数(階調値の数)が多い(階調値分布が広い)画像のことをいう。また、第1閾値は、エッジ画素比率が2割以上である場合、効果調整信号より自然画像用の視覚効果を実現させるために、ある程度高い値とすることが望ましい。効果調整信号が「0」から「1」の値をとるものであり、効果調整信号が「1」である場合、効果調整部による視覚処理の効果を最大とし、効果調整信号が「0」である場合、第1閾値を、例えば、「0.8」とすればよい。
これによれば、さらに、画像中の高周波ブロックを数に基づいた効果調整信号を生成できる。また、例えば、1枚の画像内に含まれる所定の領域のブロック数KKを所定の閾値Kthと比較し、閾値Kthを超えている場合、ブロック数KKを変数とする連続関数ff(KK)により統計的な情報の偏りを検出するようにしてもよい。なお、ここで、「ブロック」は、複数画素から構成されるものである。
第14の発明は、第3または第4の発明であって、特殊画像検出部は、画像信号により形成される1枚の画像内に含まれる所定の領域に存在する、高周波成分を含むブロックである高周波ブロックを検出する高周波ブロック検出部と、所定の領域に存在する高周波ブロックの数を算出する高周波ブロック数算出部と、高周波ブロック算出部により算出された高周波ブロック数に応じて効果調整信号を出力する第3の効果調整信号発生部と、を有する。
第15の発明は、第3または第4の発明であって、特殊画像検出部は、画像信号により形成される1枚の画像内に含まれる所定の領域に存在する、全ブロック数に対する高周波ブロック数の割合である高周波ブロック比率に基づいて統計的な情報の偏りを検出する。
第16の発明は、第3または第4の発明であって、特殊画像検出部は、複数のブロックに分割された画像信号から高周波成分を含む高周波ブロックを検出する高周波ブロック検出部と、複数のブロック数に対する高周波ブロック数の割合を検出する高周波ブロック密度検出部と、割合に応じて効果調整信号を出力する第4の効果調整信号発生部と、を有する。
これによれば、さらに、画像中の高周波ブロックを検出することで特殊画像を検出でき、特殊画像における高周波ブロックの割合の偏りに応じた効果調整信号を生成できる。
第17の発明は、第7の発明であって、特殊画像検出部は、画像信号から階調レベルごとの頻度を検出する頻度検出部と、階調レベルごとの頻度と所定の閾値とを比較し、所定の閾値より頻度が大きい階調レベルを検出する頻度判定部と、頻度判定部により頻度が大きいと判定された階調レベル数を検出する階調数検出部と、階調レベル数に応じて効果調整信号を出力する第5の効果調整信号発生部と、を有する。
第18の発明は、第7の発明であって、特殊画像検出部は、画像信号から隣接画素との輝度差が所定の値以下となる類似画素を検出する類似輝度検出部と、類似画素が連続している連続長を検出する連続長検出部と、連続長検出部で検出された複数の連続長を平均することで平均連続長を算出する平均連続長算出部と、平均連続長に応じて効果調整信号を出力する第6の効果調整信号発生部と、を有する。
これによれば、さらに、画像中の類似画素の平均連続長から特殊画像を検出でき、特殊画像における平均連続長の偏りに応じた効果調整信号を生成できる。
第19の発明は、第1から第18のいずれかの発明であって、効果調整部は、効果調整信号に応じて画像信号と周辺画像情報との割合を変えて合成した第1の合成信号を出力し、視覚処理部は、第1の合成信号と画像信号とにもとづいて画像信号を視覚処理する。
第20の発明は、第1から第18のいずれかの発明であって、効果調整部は、効果調整信号に応じて画像信号と処理信号との割合を変えて合成した第2の合成信号を出力する。
これによれば、さらに、効果調整信号に応じて画像信号と処理信号との割合を変えて出力でき、視覚処理の効果を異ならせることができる。
第21の発明は、第1から第18のいずれかの発明であって、視覚処理部は、2次元ルックアップテーブルを有し、2次元ルックアップテーブルに設定される特性データにもとづいて視覚処理を行うものであって、効果調整部は、効果調整信号に応じて視覚処理の効果が異なる複数の特性データの割合を変えて合成した特性データを視覚処理部に設定する。
第22の発明は、第1から第21のいずれかの発明であって、特殊画像検出部は、画像信号が縮小されている縮小画像を入力し、縮小画像から統計的な情報の偏りを有する特殊画像を検出し、統計的な情報の偏りにもとづいて効果調整信号を出力する。
これによれば、さらに、特殊画像を検出するときのノイズの影響を抑えられる。また、処理の演算量を少なくできる。
第23の発明は、第1から第22のいずれかの発明であって、特殊画像検出部は、画像信号がフレーム画像のときにはひとつ以上前のフレーム画像から、もしくは画像信号がフィールド画像のときにはひとつ以上前のフィールド画像から統計的な情報の偏りを検出する。
第24の発明は、第23の発明であって、効果調整信号を連続的に変化させるための連続変化処理部をさらに備え、連続変化処理部は、効果調整信号がフレーム単位で出力されるときはフレーム間で、効果調整信号がフィールド単位で出力されるときはフィールド間で、効果調整信号を連続的に変化させる。
これによれば、さらに、フレーム間での効果調整信号の急な変化を抑え、フレーム間の画像のちらつきを抑えることができる。また、フィールド間での効果調整信号の急な変化を抑え、フィールド間の画像のちらつきを抑えることができる。
このような構成により、画像の明るさ調整で視覚処理の強さをリアルタイムに変更して表示装置で表示できる。なお、表示装置以外に視覚処理装置を備える撮影装置または携帯情報装置を実現することもできる。
撮影装置は、画像の撮影を行う撮影部と、撮影部により撮影された画像を入力信号として視覚処理を行う視覚処理装置とを備えた構成であってもよい。
このような構成により、撮影装置でも視覚処理装置と同様の効果を得ることが可能となる。
このような構成により、携帯情報装置でも視覚処理装置と同様の効果を得ることが可能となる。
また、携帯情報装置は、画像の撮影を行う撮影部と、撮影部により撮影された画像を入力信号として視覚処理をして出力信号を出力する視覚処理装置と、視覚処理された出力信号を送信するデータ送信部とを備えた構成であってもよい。
このような構成により、携帯情報装置でも視覚処理装置と同様の効果を得ることが可能となる。
これにより、特殊画像でない通常の画像が入力された場合には視覚処理効果を維持でき、特殊画像が入力された場合であっても、副作用を抑制することができ、かつ、簡単な構成で、画像の視覚処理の強さを変更することができる。
第27の発明は、コンピュータに、周辺画像情報抽出ステップと、視覚処理ステップと、特殊画像検出ステップと、効果調整ステップと、を実行させるプログラムである。周辺画像情報抽出ステップでは、1枚の画像を形成することができる画像信号の周辺画像情報を抽出する。視覚処理ステップでは、画像信号と周辺画像情報とにもとづいて画像信号を視覚処理する。特殊画像検出ステップでは、画像信号により形成される1枚の画像内に含まれる所定の領域における統計的な情報の偏りを検出し、検出された統計的な情報の偏りに基づいて、1枚の画像が特殊画像である度合いを示す特殊画像度合いを算出し、算出された特殊画像度合いにもとづいて効果調整信号を出力する。効果調整ステップでは、効果調整信号に応じて、1枚の画像を形成する画像信号に対する視覚処理の効果を設定する。
第28の発明は、周辺画像情報抽出部と、視覚処理部と、特殊画像検出部と、効果調整部と、を備える集積回路である。周辺画像情報抽出部は、1枚の画像を形成することができる画像信号の周辺画像情報を抽出する。視覚処理部は、画像信号と周辺画像情報とにもとづいて画像信号を視覚処理した処理信号を出力する。特殊画像検出部は、画像信号により形成される1枚の画像内に含まれる所定の領域における統計的な情報の偏りを検出し、検出された統計的な情報の偏りに基づいて、1枚の画像が特殊画像である度合いを示す特殊画像度合いを算出し、算出された特殊画像度合いを効果調整信号として出力する。効果調整部は、効果調整信号に応じて、1枚の画像を形成する画像信号に対する視覚処理の効果を設定するように視覚処理部を制御する。
(発明の効果)
本発明によれば、特殊画像が入力された場合であっても、副作用を抑制することができ、かつ、簡単な構成で、画像の視覚処理の強さを変更することができる視覚処理装置、視覚処理方法、プログラム、表示装置および集積回路を提供することができる。
[第1実施形態]
一般に、自然画像は階調数が多く、自然画像に視覚処理を行うことで局所的な明暗比などを強調した鮮明な画像を得ることができる。一方、特殊画像は画像信号の画像中における濃淡が変化する領域の割合が極端に少ないか、または画像信号の画像中における濃淡が変化しない領域の割合が極端に多いといった統計的な情報の偏りをもつ。このような特殊画像では、画像中で平坦な領域が多い。このため、急峻なエッジがある特殊画像に視覚処理を施した場合には、副作用が目立ちやすい。この副作用(この副作用は「Halo」と呼ばれることもある。)は、画像が表示装置に表示された場合において、画像上の細かな変化・テクスチャーなどが少ない箇所で目につきやすい(人間の目には不自然に見える)。まして、人間が経験的に均一な明るさ・濃度であることを知識として知っているような幾何学パターンを有する画像では、さらに、画像上の僅かな明るさのうねりでも不自然に見えやすい(不自然な画像であると感じやすい)。この副作用を抑えるため、視覚処理を弱くすると、自然画像に対しても処理が弱くなり鮮明でない画像となってしまう。
本発明の第1実施形態における視覚処理装置は、画像信号から統計的な情報の偏りを有する特殊画像を検出し、この統計的な情報の偏りの度合いにもとづいて効果調整信号を生成し、生成された効果調整信号に応じて視覚処理の効果を異ならせる(変更する)ように調整するものである。
ここで、視覚処理とは、人間の目の見え方に近い特性を持たせた処理であり、入力された画像信号の対象画素の値とその周辺画素の値(明るさ)との対比に応じて出力信号の値を決定する処理である。視覚処理は、逆光補正、ニー処理、ダイナミックレンジ(以下、「DR」という。)圧縮処理、色処理、または、明るさ調整(階調処理、コントラスト調整を含む)などに適用される。
本発明の第1実施形態である視覚処理装置について、図1〜図8を用いて説明する。図1は、本発明の第1実施形態における視覚処理装置1の構成を示すブロック図である。
図1において、本発明の第1実施形態における視覚処理装置1は、入力された画像信号ISから周辺画像情報(アンシャープ信号)USを抽出する空間処理部10と、画像信号ISから統計的な情報の偏りを有する特殊画像を検出し、統計的な情報の偏りの度合いにもとづいて視覚処理の効果を異ならせるための特殊画像用効果調整信号DSを出力する特殊画像検出部40と、特殊画像用効果調整信号DSをフレーム間で連続的に変化させた効果調整信号MODを出力する連続変化処理部50と、効果調整信号MODに応じて画像信号ISと周辺画像情報USとの割合を変えて合成した合成信号MUSを出力する効果調整部20と、効果調整部20からの合成信号MUSにしたがって画像信号を視覚処理した処理出力OSを出力する視覚処理部30とを備えている。
これにより、特殊画像が入力された場合であっても、視覚処理装置1は特殊画像を検出でき、特殊画像に対して視覚処理部30は視覚処理の効果を異ならせ、副作用を抑えることができる。
以下、視覚処理装置1の各機能部について説明する。
空間処理部10は、画像信号ISから対象画素の値と対象画素の周辺領域にある画素(以下、「周辺画素」という)の値とを抽出し、抽出された画素の値を用いて画像信号ISに対してフィルタ処理を行う。
US=(Σ[Wij]×[Aij])/(Σ[Wij])
ここで、[Wij]は、対象画素および周辺画素において、i行j列目に位置する画素の重み係数であり、[Aij]は、対象画素および周辺画素において、i行j列目に位置する画素の値である。また、「Σ」は、対象画素および周辺画素のそれぞれの画素についての合計の計算を行うことを意味している。
なお、対象画素の画素値と周辺画素の画素値との差の絶対値が大きいほど小さい値の重み係数が与えられてもよいし、対象画素から距離が大きいほど小さい重み係数を与えるようにしてもよい。また、周辺画素の領域サイズは効果に応じてあらかじめ設定される大きさであり、所定のサイズより大きくすると視覚効果を高めることができる。たとえば、対象とする画像の大きさが縦1024画素および横768画素であれば、縦横がそれぞれ80画素以上の領域からアンシャープ信号USを生成することにより、それぞれ縦横3画素程度の局所領域に比較してより視覚効果を高めることができる。
つぎに、効果調整部20は、連続変化処理部50から出力される効果調整信号MODに応じて画像信号ISとアンシャープ信号USとを補間処理により合成し、合成信号MUSを出力する。合成信号MUSは、たとえば、効果調整信号MODに応じて、以下の(式1)のように内分演算される。連続変化処理部50については後述する。
MUS=US×MOD+IS×(1.0−MOD) (式1)
ここで、効果調整信号MODの値は「0.0」から「1.0」までの範囲で変化し、効果調整信号MODが「0.0」で視覚処理の効果なし、効果調整信号MODが「1.0」で視覚処理の効果が最大となる。なお、(式1)は、(式2)のように変形させることもでき、同様に、合成信号MUSを生成できる。
つぎに、視覚処理部30は、効果調整部20からの合成信号MUSにしたがって、画像信号ISを階調変換する。
視覚処理部30は、たとえば、図2に示す、2次元階調変換特性にもとづいて階調変換を行う。ここで、2次元階調変換とは、合成信号MUSと画像信号ISとの2つの入力に対して出力の値が決定される階調変換をいう。視覚処理部30は、2次元階調変換特性にもとづいて画像信号ISと合成信号MUSとに対して処理信号OSを出力する。この階調変換特性によって様々な視覚効果を出すことができる。
図2を用いて、2次元階調変換特性を説明する。図2は、2次元階調変換特性を説明するための説明図である。ここで、横軸は入力された画像信号IS、縦軸は変換された処理信号OSの出力である。
図2に示す2次元階調変換特性によれば、視覚処理部30は、入力された画像信号ISが値「a」に対して、周囲領域の階調値が小さいときにMUS0を選択することで処理出力OSの値は「P」となり、逆に、周囲領域の階調値が大きいときにMUSnを選択することで処理出力OSの値は「Q」となる。このように、入力された画像信号ISが値「a」であっても、周囲領域の階調値の変化によって処理出力OSは値「P」から値「Q」まで大きく変化させることができる。これにより、暗部のコントラストを合成信号MUSに応じて強調することができる。
なお、この2次元階調変換特性を変更することで、様々な視覚処理の効果を出すことができ、ニー処理、DR圧縮処理、色処理、または、明るさ調整(階調処理、コントラスト調整を含む)などに適用可能となる。
つぎに、視覚処理部30において、合成信号MUSにもとづいて視覚処理の効果を異ならせたときの処理出力OSについて図3を用いて説明する。図3は、処理信号OSの出力を説明するための説明図である。
合成信号MUSは、たとえば、効果調整信号MODの値を「0.5」としたときには、画像信号ISとアンシャープ信号USの中間的な出力となる。
このとき、図3(b)に示すように、画像信号ISのみにもとづいて視覚処理した処理信号OSをOS(IS,IS)とし、画像信号ISとアンシャープ信号USとにもとづいて視覚処理の処理信号OSをOS(IS,US)とすれば、画像信号ISと合成信号MUSにしたがって視覚処理された処理信号OSであるOS(IS,MUS)は、OS(IS,IS)とOS(IS,US)との中間的な出力となる。
よって、効果調整信号MODが「1.0」のとき、合成信号MUS=USとなり、視覚処理の「効果が最大」である処理信号OS(IS,US)を出力する。一方、効果調整信号MODが「0.0」のとき、合成信号MUS=ISとなり、視覚処理の「効果なし」である処理信号OS(IS,IS)を出力する。
なお、視覚処理装置1において、2次元階調変換特性を変更することで、ニー処理、DR圧縮処理、色処理なども実現することができる。
また、視覚処理部30は、2次元ルックアップテーブル(以下、「2次元LUT」という)を有してもよい。この場合、視覚処理部30の2次元LUTは、図2に示す、特性データ(以下、「プロファイル」という)を設定することで、階調変換する。
つぎに、図4、図5、図6および図7を用いて、特殊画像検出部40について説明する。ここでは、特殊画像の情報の偏りを、画像中における濃淡が変化する領域の割合から検出する場合について説明する。また、濃淡の変化はエッジ成分より検出する。
図4(a)は特殊画像検出部40の構成を示すブロック図、図5は特殊画像を説明するための説明図、図6はエッジ画素を説明するための説明図、図7は特殊画像用効果調整信号DSの出力を説明するための説明図である。
これにより、視覚処理装置1において、階調レベル数が極端に少なく、エッジ成分が描画画像の輪郭領域に限定される特殊画像を検出でき、その情報の偏りを検出することができる。
自然画像には、連続的で複雑な明るさ変化をしている箇所が至る所にある。つまり、自然画像には、小さな変化のエッジ(弱いエッジ)が至る所にある(エッジの数が多い)。一方、特殊画像には、均一な明るさの部分が多く、特殊画像を形成する画素がとりうる階調数は少ない。つまり、特殊画像には、大きな変化のエッジ(強いエッジ)が少ない比率で存在する。
また、特殊画像検出部40は、画像信号がフレーム画像のときには、1フレーム以上前のフレーム画像より統計的な情報の偏りを検出し、もしくは画像信号がフィールド画像のときには、1フィールド以上前のフィールド画像から統計的な情報の偏りを検出するようにする。これにより、視覚処理装置1は、フレームまたはフィールドの先頭から特殊画像の情報の偏りに応じた特殊画像用効果調整信号DSを使用することができる。
たとえば、特殊画像検出部40は、図5に示す特殊画像200を処理する場合について、説明する。ここで、図5に示すように、特殊画像200は、背景領域201、パターングループ202、パターングループ203およびパターングループ204を有し、いずれの領域も濃淡値が一定または変動が小さいものとする。各グループは、形状は異なるが、濃淡値がほぼ同じものとする。
エッジ量判定部42は、あらかじめ設定された閾値とエッジ量とを画素ごとに比較し、エッジ量が所定の閾値以上のときにエッジ画素と判定する。
たとえば、エッジ量判定部42により、特殊画像200を処理することで、図6に示すような出力300が得られる。
図6において、エッジ画素は、エッジ画素301、エッジ画素302およびエッジ画素303であり、特殊画像200の図形パターンの輪郭領域に発生する。
エッジ密度=エッジ画素数÷全画素数
ここで、エッジ密度は、画像信号ISがフレーム画像であればフレーム内の全画素に対するエッジ画素数の割合とする。また、画像信号ISがフィールド画像であればフィールド内の全画素に対するエッジ画素数の割合とする。
効果調整信号発生部44は、エッジ密度に応じて、出力を調整する。つまり、効果調整信号発生部44は、エッジ密度が大きくなるほど特殊画像用効果調整信号DSの信号レベル(値)が大きくなるように出力する。たとえば、図7に示すように、エッジ密度が所定の値Tha以上から所定の値Thbまでの範囲で特殊画像用効果調整信号DSの信号レベルを増加させる。このように閾値を設けることにより、特殊画像が含まれる閾値「Tha」以下の場合は視覚効果を完全になくした特殊画像用効果調整信号DSを生成できる。一方、特殊画像でない通常の画像が含まれる閾値「Yhb」以上の場合は視覚効果を弱めずに処理するための特殊画像用効果調整信号DSを生成できる。ここで、横軸はエッジ密度、縦軸は特殊画像用効果調整信号DSの出力である。なお、出力される特殊画像用効果調整信号DSの信号レベルの出力する範囲を「0.0」から「1.0」としたが、視覚処理の強度に応じて「0.2」から「1.0」などに調整するようにしてもよい。また、特殊画像用効果調整信号DSの信号レベルが大きいほど視覚処理の効果が強いものになるように、視覚処理装置1を構成する。
図8(a),(b)に示すように、画像信号ISがフレーム画像の場合には、1フレーム以上前のフレーム画像から統計的な情報の偏りを検出するため、複数のフレーム画像が視覚処理装置1に入力される。もしくは、画像信号ISがフィールド画像の場合には、1フィールド以上前のフィールド画像から統計的な情報の偏りを検出するため、複数のフィールド画像が視覚処理装置1に入力される(S101)。視覚処理装置1に、複数のフレーム画像もしくは複数のフィールド画像が入力された後、特殊画像検出部40は、検出対象となるフレーム画像もしくはフィールド画像である画像信号ISから特殊画像を検出し、検出された特殊画像の統計的な偏りに応じた特殊画像用効果調整信号DSを出力する(S102)。ここで、統計的な情報の偏りを検出するために、1フレーム(フィールド)以上前のフレーム画像(フィールド画像)を視覚処理装置1に入力しているのは、現在、視覚処理の対象としているフレーム画像(フィールド画像)に対して、即処理を開始させるためである。つまり、視覚処理装置1に画像信号ISを、統計的な情報の偏りに応じた特殊画像用効果調整信号DSが出力されるまで遅延させることなく、画像信号ISに対して視覚処理を実行させるためである。通常は、近接するフレーム(フィールド)画像間では、相関性が高いため、このように、1フレーム(フィールド)以上前(ただし、ある程度現フレーム(現フィールド)に近接しているフレーム数(フィールド数)分前までに限る。)のフレーム画像(フィールド画像)から統計的な情報の偏りを検出しても問題ない。なお、現フレーム画像(現フィールド画像)から統計的な情報の偏りを検出し、それに応じた特殊画像用効果調整信号DSを出力させるようにしてもよい。この場合、現フレーム画像(現フィールド画像)を構成する画像信号ISを、特殊画像用効果調整信号DSが出力されるまで遅延させ(例えば、フレーム(フィールド)メモリ等を用いて遅延させる。)、特殊画像用効果調整信号DSが出力されるようになると、その特殊画像用効果調整信号DSを用いて、現フレーム画像(現フィールド画像)を構成する画像信号ISに対して視覚処理を行うようにすればよい。
つぎに、視覚処理装置1は、効果調整部20により、効果調整信号MODに応じて画像信号ISと空間処理部10からのアンシャープ信号USとを合成した合成信号MUSを生成する(S106)。
視覚処理装置1は、視覚処理部30により、合成信号MUSに応じて図2に示す2次元階調変換特性の曲線のひとつを選択し、画像信号ISを変換する(S107)。
つぎに、視覚処理装置1は、つぎに処理するフレーム画像があるか否かを判断する(S108)。つぎに処理が必要なフレーム画像がない場合は、視覚処理を完了する。一方、つぎに処理が必要なフレーム画像がある場合は、ステップS101に戻り、つぎのフレーム画像を入力する。以後、処理が必要なフレームがなくなるまで、S101からS108までのステップを繰り返し実行する。
また、視覚処理装置1において、図4(a)に示した特殊画像検出部40の代わりに、図4(b)に示した特殊画像検出部40’を用いてもよい。特殊画像検出部40’は、画像信号ISから、画像信号ISにより形成される1枚の画像の画像領域に含まれるエッジ画素を検出するエッジ検出部41’と、エッジ検出部41’により検出されたエッジ画素の数をエッジ画素数として算出するエッジ画素数算出部45と、エッジ画素数に応じて効果調整信号を出力する効果調整信号発生部44’と、を備える。
特殊画像検出部40’では、例えば、効果調整信号発生部44’において、エッジ画素数算出部45により算出されたエッジ画素数NNを変数とする関数ffn(NN)(関数ffn(NN)としては、例えば、NN<tth1で、ffn(NN)=0、tth1≦NN≦tth2で、ffn(NN)=(NN−tth1)/(tth2−tth1)、NN>tth2で、ffn(NN)=1(tth2>tth1))に基づいて特殊画像用効果調整信号DSを出力させる。この特殊画像用効果調整信号DSを用いて、視覚処理装置1による視覚処理を実現することができる。
なお、統計的な偏りを検出する方法は、前述した特殊画像検出部40の方法に限定されない。特殊画像は、画像信号ISの画像中における濃淡が変化する領域の割合が極端に少ないか、または画像信号ISの画像中における濃淡が変化しない領域の割合が極端に多いといった統計的な情報の偏りをもつ。
<変形例>
以下、統計的な偏りを検出する方法について、他の変形例について説明する。
まず、特殊画像検出部40の変形例1について説明する。変形例1では、画像信号ISの画像中における濃淡が変化しない領域の割合から統計的な情報の偏りを検出する。濃淡が変化しない領域は、画像の平坦度合いにより検出することができる。この平坦度合いを検出する方法として、画像信号ISから階調数の偏りを検出する方法を採る。画像を構成する各画素のとりうる階調レベル数(階調数)が極端に少ない画像(各画素がとる階調レベル数の分布が極端に狭い画像)では、濃淡が一定である領域が広いため、画像中における平坦度合いは高くなる。この情報の偏りから特殊画像の度合いを求めることができる。
図9、図10および図11を用いて、画像信号ISから階調数の偏りを検出する場合の変形例1について説明する。図9は変形例1の特殊画像検出部70の構成を示すブロック図、図10は変形例1の頻度検出部71で検出される頻度分布を説明するための説明図、図11は変形例1の特殊画像検出部70から出力される特殊画像用効果調整信号DSを説明するための説明図である。
頻度検出部71は、ヒストグラム法により、画像信号から階調レベルごとの頻度を検出する。たとえば、画像信号が256階調であれば、「0」から「255」までの各階調レベルの出現頻度を検出する。
頻度判定部72は、階調レベルごとの頻度と所定の閾値とを比較し、所定の閾値より頻度が大きい階調レベルを検出する。
階調数検出部73は、頻度判定部72で頻度が大きいと判定された階調レベルの数を計数する。
効果調整信号発生部74は、計数された階調レベル数に応じて、階調数が大きくなるほど特殊画像用効果調整信号DSの信号レベル(値)を大きくするようにして、特殊画像用効果調整信号DSを出力する。たとえば、図11に示すように、計数された階調レベル数が所定の値Thc以上から所定の値Thdまでの範囲で特殊画像用効果調整信号DSの信号レベル(値)を増加させる。
以上のように、変形例1の特殊画像検出部70によれば、画像信号から画像情報の偏りに応じて特殊画像の度合いを検出でき、特殊画像検出部40を特殊画像検出部70に置き換えることが可能となる。
つぎに、特殊画像検出部40の変形例2について説明する。変形例2では、画像信号ISの画像中における濃淡が変化しない領域の割合から統計的な情報の偏りを検出する。濃淡が変化しない領域は、画像の平坦度合いにより検出することができる。この平坦度合いを検出する方法として、画像信号ISから隣接画素との輝度差が所定の値以下となる類似画素が連続している連続長を検出し、検出された複数の連続長を平均した平均連続長を検出する方法を採る。これにより、特殊画像の度合いを検出することができる。特殊画像では、濃淡が一定である領域が広いため、画像中における平坦度合いは高くなり、類似輝度の画素が多く連続する。つまり、統計的な情報の偏りから特殊画像の度合いを検出できる。
図12は変形例2の特殊画像検出部80の構成を示すブロック図、図13は画像における類似画素の連続長を説明するための説明図、図14は変形例2の特殊画像用効果調整信号DSを説明するための説明図である。
図12に示すように、変形例2の特殊画像検出部80は、画像信号ISから隣接画素との輝度差が所定の値以下となる類似画素を検出する類似輝度検出部81と、類似画素が連続している連続長を検出する連続長検出部82と、連続長検出部82で検出された複数の連続長を平均することで平均連続長を算出する平均連続長算出部83と、平均連続長に応じて特殊画像用効果調整信号DSを出力する効果調整信号発生部84とを備えている。
連続長検出部82は、類似画素が連続している連続長を検出する。連続長は、たとえば、図13に示すように、縦方向503、縦方向504および縦方向505などの縦方向と、横方向500、横方向501および横方向502などの横方向とにおいて、類似画素が連続している画素数を連続長として検出する。
平均連続長算出部83は、連続長検出部82で検出された複数の連続長を平均することで平均連続長を算出する。
効果調整信号発生部84は、平均連続長に応じて、平均連続長が長くなるほど特殊画像用効果調整信号DSの信号レベル(値)を小さくするように出力する。たとえば、図14に示すように、検出された平均連続長が所定の値「The」以上から所定の値「Thf」までの範囲で特殊画像用効果調整信号DSの信号レベル(値)を減少させる。ここで、横軸は平均連続長、縦軸は特殊画像用効果調整信号DSの出力である。
なお、出力される特殊画像用効果調整信号DSの値の範囲を「0.0」から「1.0」としたが、視覚処理の強度に応じて「0.2」から「1.0」などに調整するようにしてもよい。また、特殊画像用効果調整信号DSの値が大きいほど視覚処理の効果が強いものになるように、視覚処理装置1を構成する。
以上のように、変形例2の特殊画像検出部80によれば、画像信号から画像情報の偏りを有する特殊画像の度合いを検出でき、特殊画像検出部40を特殊画像検出部80に置き換えることが可能となる。
つぎに、特殊画像検出部40の変形例3について説明する。変形例3では、画像信号ISの画像中における濃淡が変化する領域の割合から統計的な情報の偏りを検出する。濃淡が変化する領域は、画像中の高周波成分により検出することができる。ここでは、分割された複数のブロックから高周波成分を含む高周波ブロックを検出し、分割されたブロックの全数に対する高周波ブロックの数の割合を検出することで、特殊画像である度合いを検出する。
図15、図16および図17を用いて、高周波ブロックの数の割合を検出する変形例3の場合について説明する。図15(a)は変形例3の特殊画像検出部90の構成を示すブロック図、図16はブロック画像を説明するための説明図、図17は変形例3の特殊画像用効果調整信号DSを説明するための説明図である。
高周波ブロック検出部91は、入力された画像信号がMPEGやJPEGなどの符号化された圧縮画像である場合、符号化ブロックごとに高周波成分を検出することができる。たとえば、符号化ブロックごとのAC係数を検出することで高周波成分を抽出できる。
高周波ブロック検出部91は、所定の値以上の高周波成分が検出されたときのブロックを高周波ブロックと判断する。
高周波ブロック検出部91は、ブロック600には画像パターンのエッジが含まれるため、高周波成分を検出し、「高周波ブロックである」と判定する。一方、高周波ブロック検出部91は、ブロック601、ブロック602はほぼ一定の濃淡値であるため、高周波成分を検出できず、それぞれを「高周波ブロックでない」と判定する。以下、分割されたすべてのブロックに対して、同様に判定を行う。
高周波ブロック密度検出部92は、複数に分割された全ブロック数に対する高周波ブロック数の割合(以下、「ブロック密度」という)を検出する。
効果調整信号発生部93は、ブロック密度に応じて、ブロック密度が高いほど特殊画像用効果調整信号DSの値を大きくするようにして、特殊画像用効果調整信号DSを出力する。たとえば、図17に示すように、検出されたブロック密度が所定の値Thg以上から所定の値Thhまでの範囲で特殊画像用効果調整信号DSの値を増加させる。このように閾値を設けることにより、効果調整信号発生部93は、特殊画像が含まれる閾値「Thg」以下の場合は視覚効果を完全になくした特殊画像用効果調整信号DSを生成できる。一方、効果調整信号発生部93は、特殊画像でない通常の画像が含まれる閾値「Thh」以上の場合は視覚効果を弱めずに処理するための特殊画像用効果調整信号DSを生成できる。ここで、横軸はブロック密度、縦軸は特殊画像用効果調整信号DSの出力である。なお、出力される特殊画像用効果調整信号DSの値の範囲を「0.0」から「1.0」としたが、視覚処理の強度に応じて「0.2」から「1.0」などに調整するようにしてもよい。また、特殊画像用効果調整信号DSの値が大きいほど視覚処理の効果が強いものになるように、視覚処理装置1を構成する。
特殊画像検出部90’では、例えば、効果調整信号発生部93’において、高周波ブロック数算出部94により算出された高周波ブロック数KKをエッジ画素数KKを変数とする関数ffk(KK)(関数ffk(KK)としては、例えば、KK<kth1で、ffk(KK)=0、kth1≦KK≦kth2で、ffk(KK)=(KK−kth1)/(kth2−kth1)、KK>kth2で、ffk(KK)=1(kth2>kth1))に基づいて特殊画像用効果調整信号DSを出力させる。この特殊画像用効果調整信号DSを用いて、視覚処理装置1による視覚処理を実現することができる。
なお、画像信号が縮小されているサムネイル画像などの縮小画像から統計的な情報の偏りを有する特殊画像を検出し、この統計的な情報の偏りにもとづいて効果調整信号を出力するようにしてもよい。
また、画像信号と特殊画像検出部40(70、80、90)との間に画像信号を縮小する縮小処理部(図示せず)を備え、縮小処理部で生成された縮小画像から統計的な情報の偏りを有する特殊画像を検出し、この統計的な情報の偏りにもとづいて効果調整信号を出力するようにしてもよい。
[第2実施形態]
本発明の第1実施形態に係る視覚処理装置1では、効果調整信号MODに応じて画像信号ISと周辺画像情報(アンシャープ信号)USとの割合を変えて合成した合成信号MUSを出力し、視覚処理部30は効果調整部20からの合成信号MUSにしたがって画像信号を視覚処理した処理出力OSを出力するようにしたが、本発明の第2実施形態に係る視覚処理装置2では、効果調整部21によって、視覚処理された処理出力OSと画像信号ISとを効果調整信号に応じて合成した合成出力OUTを出力するようにする。本実施形態に係る視覚処理装置2について、図18を用いて説明する。
図18において、視覚処理部30は、画像信号ISと空間処理部10の出力USとにもとづいて処理出力OSを出力する。
効果調整部21は、画像信号ISと処理出力OSとを、効果調整信号MODに応じて内分演算することで、視覚処理の効果を異ならせる。たとえば、効果調整部21からの出力OUTは、以下の(式3)のように内分演算によって算出される。
OUT=OS×MOD+IS×(1.0−MOD) (式3)
なお、(式3)は、(式4)のように変形しても実現できる。
以上のように、本発明の第2実施形態の視覚処理装置2によれば、効果調整信号MODに応じて、処理信号OSと画像信号ISとの割合を変化させて合成した合成信号OUTを出力でき、視覚処理の効果を異ならせることができる。
なお、特殊画像検出部40を本発明の第1実施形態の特殊画像検出部70に置き換えてもよい。これによっても、同様に特殊画像を検出でき、画像情報の偏りに応じた効果調整信号MODを生成できる。
また、特殊画像検出部40を本発明の第1実施形態の特殊画像検出部80に置き換えてもよい。これによっても、同様に特殊画像を検出でき、画像情報の偏りに応じた効果調整信号MODを生成できる。
[第3実施形態]
本発明の第1実施形態に係る視覚処理装置1では、効果調整信号MODに応じて画像信号ISと周辺画像情報(アンシャープ信号)USとの割合を変えて合成した合成信号MUSを出力し、視覚処理部30は効果調整部20からの合成信号MUSにしたがって画像信号を視覚処理した処理出力OSを出力するようにしたが、本発明の第3実施形態に係る視覚処理装置3では、効果調整部22は、効果調整信号MODに応じて視覚処理の効果の異なる複数のプロファイルそれぞれからの出力の割合を変えて合成したプロファイル(以下、「合成プロファイル」という)を作成し、視覚処理部30のLUTに設定するようにしている。この本実施形態について、図19を用いて説明する。
効果調整部22は、視覚処理の強度が異なる第1プロファイル60と第2プロファイル61とを効果調整信号MODに応じて内分演算により合成し、合成プロファイルを作成して視覚処理部30のLUTに設定する。なお、外分演算によって合成プロファイルを生成してもよい。
視覚処理部30は、LUTに設定された合成プロファイルにより、視覚処理の強弱、視覚効果の度合いを異ならせた視覚処理を行うことができる。
以上のように、本発明の第3実施形態の視覚処理装置3によれば、効果調整信号MODに応じて視覚処理の強度、効果が異なる複数のプロファイルを合成し、合成プロファイルを視覚処理部30のLUTに設定することで、視覚処理の効果を異ならせることができる。
また、特殊画像検出部40を本発明の第1実施形態における特殊画像検出部80に置き換えてもよい。これによっても、同様に特殊画像を検出でき、情報の偏りに応じた効果調整信号MODを生成できる。
また、特殊画像検出部40を本発明の第1実施形態における特殊画像検出部90に置き換えてもよい。これによっても、同様に特殊画像を検出でき、情報の偏りに応じた効果調整信号MODを生成できる。
[第4実施形態]
本発明の第1実施形態から本発明の第3実施形態までの視覚処理装置では、2次元階調変換特性にもとづく階調変換値を出力するようにしていたが、本発明の第4実施形態では、ゲイン出力を用いて階調変換を行うゲイン型視覚処理システム4について、図20、図21を用いて説明する。
図20において、ゲイン型視覚処理システム4は、画像信号ISを視覚処理したゲイン信号GAINを出力するゲイン型視覚処理装置5と、ゲイン信号GAINと画像信号ISとを乗算する乗算器11とを備えている。
また、ゲイン型視覚処理装置5は、画像信号ISを視覚処理した処理信号OSを出力する視覚処理装置1と、処理信号OSを画像信号ISで除算する除算器12とを備えている。ここで、視覚処理装置1は、画像信号ISの出力を視覚処理した階調変換値を出力するもので、この階調変換値を画像信号ISで除算することで、ゲイン型視覚処理装置5を実現できる。
なお、視覚処理部30において、図21に示す、2次元ゲイン特性を持つプロファイルを直接に用いて処理するようにしてもよい。ここで、図21の縦軸はゲイン出力GN、横軸は画像信号ISである。図21に示す2次元ゲイン特性は、図2に示す2次元階調特性のプロファイルの出力を画像信号ISで除算して得たものと等価である。この2次元ゲイン特性を持つプロファイルを視覚処理装置1の視覚処理部30のLUTに設定してもよい。このように、2次元ゲイン特性のプロファイルを視覚処理部30のLUTにあらかじめ設定すれば、ゲイン出力GNとゲイン信号GAINは等価となるため、除算器12を削除してもゲイン型視覚処理装置5を実現することができる。
なお、本発明の第1実施形態の視覚処理装置1は、本発明の第2実施形態における視覚処理装置2に置き換えてもよい。これによっても、同様にゲイン型視覚処理装置5を実現できる。
また、本発明の第1実施形態における視覚処理装置1は、本発明の第3実施形態における視覚処理装置3に置き換えてもよい。これによっても、同様にゲイン型視覚処理装置5を実現できる。
[他の実施形態]
上記本発明の実施形態で説明した視覚処理装置または視覚処理システムにおける特殊画像度合いの算出については、入力画像信号により形成される1枚の画像の全画素について特殊画像度合いを算出するようにしてもよいし、入力画像信号により形成される1枚の画像の所定の領域を構成する画素について特殊画像度合いを算出するようにしてもよい。
例えば、図23(a)に示すように、4:3のアスペクト比を有する画像2302を、16:9のアスペクト比を有する表示画面2301に表示させるために、画像の左右両端に黒の部分2304および2305を追加したような画像信号を処理する場合、この黒の部分2304および2305に相当する画像信号(画素)を除き、4:3のアスペクト比を有する画像2302に相当する画像信号(画素)のみについて、特殊画像度合いを算出し、特殊画像用効果調整信号を生成するようにしてもよい。
なお、上記アスペクト比は一例であり、他のアスペクト比であっても同様の処理を行うことができるのは、言うまでもない。また、図23(a)および(b)は、説明のための便宜図であり、正確なアスペクト比により描画したものではない。
また、1つの表示画面において複数の画像が分割されて表示されるような場合の画像信号において、分割表示される画像単位に、特殊画像度合いを算出するようにしてもよい。例えば、図24に示すように、表示画面2401において、左側の領域に特殊画像2302を表示し、右側の領域に一般画像2403を表示する画像信号の場合、左側の領域の特殊画像2302を形成する画像信号(画素)のみにより、特殊画像度合いを算出し、特殊画像用効果調整信号を生成し、そして、右側の領域の自然画像2303を形成する画像信号(画素)のみにより、特殊画像度合いを算出し、特殊画像用効果調整信号を生成するようにしてもよい。つまり、分割表示される画像単位に、特殊画像度合いを算出し、特殊画像用効果調整信号を生成するようにしてもよい。
まず、上記各種機能をハードウェアで実施する場合は、本発明の実施形態での各機能を個別に集積回路としてもよいし、一部またはすべてを含むように1チップ化された集積回路としてもよい。なお、ここでの集積回路とは、LSIに限らず、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術による集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。たとえば、バイオ技術の進歩により、バイオコンピュータの適用などが考えられる。
つぎに、上記各種機能をソフトウェアで実施する場合について、図22を用いて説明する。図22は、本発明の実施形態におけるコンピュータの構成を示すブロック図である。
図22において、コンピュータ6は、各種プログラムの命令を実行するCPU100と、プログラムなどが格納されているリードオンリーメモリ101(以下、「ROM101」という)と、一時記憶のデータを格納するランダムアクセスメモリ102(以下、「RAM102」という)と、画像を入力する入力部103と、画像を出力する出力部104と、プログラムや各種データを記憶する記憶部105とを備えている。
また、各機能部はバス110を経由して制御信号、データなどの送受信を行う。
CPU100は、ROM101に記憶されているプログラムにしたがって各種機能の処理を実行する。
ROM101は、プログラム、プロファイルなどを記憶する。
RAM102は、CPU100により各種機能の処理に必要なデータを一時記憶する。
入力部103は、画像を入力する。たとえば、電波を受信し、受信した受信信号を復号化することで映像信号を取得する。また、直接に有線を経由してデジタル画像を取得するようにしてもよい。
記憶部105は、磁気メモリなどで構成され、種々のプログラム、データを記憶する。
通信部106は、ネットワーク111に接続され、ネットワーク111を経由してプログラムを取得、または必要に応じて記憶部105に取得したプログラムをインストールするようにしてもよい。これにより、コンピュータ6は、通信部106によりプログラムのダウンロードが可能となる。
ドライブ107は、情報記憶媒体を適宜接続し、情報記憶媒体に記憶されている記憶情報を取得する。情報記憶媒体は、たとえば、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスクなどのディスク108、または半導体メモリなどのメモリカード109などである。
また、プログラムは、あらかじめコンピュータに専用のハードウェアで組み込んでもよいし、ROM101、記憶部105にあらかじめ組み込んで提供してもよい。
また、プログラムは、情報処理装置、表示装置、デジタルカメラ、携帯電話、PDAなどの画像を取り扱う機器に適用できる。プログラムは、画像を取り扱う機器に内蔵、あるいは接続され、上記実施形態で説明した視覚処理装置または視覚処理システムが実現する視覚処理と同様の視覚処理を実行する。
なお、視覚処理装置を表示装置などに適用した場合には、特殊画像を検出したときに表示モードを切り替えるようにしてもよい。
なお、本発明の具体的な構成は、前述の実施形態に限られるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更および修正が可能である。
4 ゲイン型視覚処理システム
5 ゲイン型視覚処理装置
6 コンピュータ
10 空間処理部
11 乗算器
12 除算器
20,21,22 効果調整部
30 視覚処理部
40,40’,70,80,90,90’ 特殊画像検出部
41,41’ エッジ検出部
42 エッジ量判定部
43 エッジ密度算出部
44,44’,74,84,93,93’ 効果調整信号発生部
45 エッジ画素数算出部
50 連続変化処理部
60 第1プロファイル
61 第2プロファイル
71 頻度検出部
72 頻度判定部
73 階調数検出部
81 類似輝度検出部
82 連続長検出部
83 平均連続長算出部
91,91’ 高周波ブロック検出部
92 高周波ブロック密度検出部
94 高周波ブロック数算出部
100 CPU
101 ROM
102 RAM
103 入力部
104 出力部
105 記憶部
106 通信部
107 ドライブ
108 ディスク
109 メモリカード
110 バス
111 ネットワーク
200 特殊画像
Claims (31)
- 入力画像の注目画素について、前記注目画素の周囲画素領域の画素集合から前記画素集合の明るさ情報を含む周囲画像情報を抽出する周囲画像情報抽出部と、
前記注目画素の画素値と前記周囲画像情報とを入力とし、前記注目画素の画素値を変換して変換された画素値とし、前記変換された画素値を持つ変換された注目画素の集合で構成される出力画像を出力する視覚処理部であって、前記変換は、前記注目画素の画素値を固定した場合、前記周囲画像情報が大きくなるに従い前記変換された画素値を小さくする単調減少特性を有する変換である視覚処理部と、
前記入力画像に含まれる所定の領域における濃淡の変化を検出し、濃淡が変化する領域の割合が少ない程、前記視覚処理の効果を弱める効果調整信号を出力する、または、前記所定の領域における濃淡が変化しない領域の割合が多い程、前記視覚処理の効果を弱める効果調整信号を出力する特殊画像検出部と、
前記効果調整信号に応じて、前記入力画像に対する前記視覚処理の効果を調整する効果調整部と、
を備える視覚処理装置。 - 入力画像の注目画素について、前記注目画素の周囲画素領域の画素集合から前記画素集合の明るさ情報を含む周囲画像情報を抽出する周囲画像情報抽出部と、
前記注目画素の画素値と前記周囲画像情報とを合成し合成周囲画像情報を生成するとして前記視覚処理部へ出力する効果調整部と、
前記注目画素の画素値と前記合成周囲画像情報とを入力とし、前記注目画素の画素値を変換して変換された画素値とし、前記変換された画素値を持つ変換された注目画素の集合で構成される出力画像を出力する視覚処理部であって、前記変換は、前記注目画素の画素値を固定した場合、前記合成周囲画像情報が大きくなるに従い前記変換された画素値を小さくする単調減少特性を有する変換である視覚処理部と、
前記入力画像に含まれる所定の領域における濃淡の変化を検出し、濃淡が変化する領域の割合が少ない程、前記視覚処理の効果を弱める効果調整信号を出力する、または、前記所定の領域における濃淡が変化しない領域の割合が多い程、前記視覚処理の効果を弱める効果調整信号を出力する特殊画像検出部と
を備え、前記効果調整部における、前記注目画素の画素値と前記周囲画像情報との合成は、前記効果調整信号が前記視覚処理の効果を弱めるものである程、前記注目画素の画素値の割合が大きいものである、
視覚処理装置。 - 入力画像の注目画素について、前記注目画素の周囲画素領域の画素集合から前記画素集合の明るさ情報を含む周囲画像情報を抽出する周囲画像情報抽出部と、
前記注目画素の画素値と前記周囲画像情報とを入力とし、前記注目画素の画素値を変換して変換された画素値とし、前記変換された画素値を持つ変換された注目画素の集合で構成される出力画像を出力する視覚処理部であって、前記変換は、前記注目画素の画素値を固定した場合、前記周囲画像情報が大きくなるに従い前記変換された画素値を小さくする単調減少特性を有する変換である視覚処理部と、
前記入力画像に含まれる所定の領域における濃淡の変化を検出し、濃淡が変化する領域の割合が少ない程、前記視覚処理の効果を弱める効果調整信号を出力する、または、前記所定の領域における濃淡が変化しない領域の割合が多い程、前記視覚処理の効果を弱める効果調整信号を出力する特殊画像検出部と、
前記入力画像と前記出力画像とを合成し合成出力画像として出力する効果調整部であって、前記合成出力画像は、前記効果調整信号が前記視覚処理の効果を弱めるものである程、前記入力信号の合成の割合が大きいものである効果調整部と、
を備える視覚処理装置。 - 入力画像の注目画素について、前記注目画素の周囲画素領域の画素集合から前記画素集合の明るさ情報を含む周囲画像情報を抽出する周囲画像情報抽出部と、
前記注目画素の画素値と前記周囲画像情報とを入力とし、前記注目画素の画素値を変換して変換された画素値とし、前記変換された画素値を持つ変換された注目画素の集合で構成される出力画像を出力する視覚処理部であって、前記変換は、前記注目画素の画素値を固定した場合、前記周囲画像情報が大きくなるに従い前記変換された画素値を小さくする単調減少特性を有する変換である視覚処理部と、
前記入力画像に含まれる所定の領域における濃淡の変化を検出し、濃淡が変化する領域の割合が少ない程、前記視覚処理の効果を弱める効果調整信号を出力する、または、前記所定の領域における濃淡が変化しない領域の割合が多い程、前記視覚処理の効果を弱める効果調整信号を出力する特殊画像検出部と、
前記視覚処理部の単調減少特性を、前記効果調整信号が前記視覚処理の効果を弱めるものである程、単調減少の度合いが小さいものに変更する効果調整部と、
を備える視覚処理装置。 - 前記効果調整信号は、値が小さい程、前記視覚処理の効果を弱めるものであり、
前記特殊画像検出部は、前記濃淡が変化する領域の割合である濃淡変化領域率が第1の値より小さい場合、前記効果調整信号の信号レベルを第1の効果調整信号レベル用閾値より小さい値とし、
前記濃淡変化領域率が前記第1の値以上で、かつ、第2の値(>第1の値)より小さい場合、前記濃淡変化領域率が大きな値となる程、前記効果調整信号の信号レベルを大きな値とし、
前記濃淡変化領域率が前記第2の値以上である場合、前記濃淡変化領域率を前記第1の効果調整信号レベル用閾値より大きな値である第2の効果調整信号レベル用閾値より大きな値とする、
請求項1乃至4に記載の視覚処理装置。 - 前記特殊画像検出部は、前記入力画像に含まれる所定の領域のエッジ成分を検出することで前記濃淡の変化を検出する、
請求項1乃至5に記載の視覚処理装置。 - 前記特殊画像検出部は、前記入力画像に含まれる所定の領域の平坦度合いを検出することで前記濃淡の変化を検出する、
請求項1乃至5に記載の視覚処理装置。 - 前記特殊画像検出部は、類似画素の連続長にもとづいて前記平坦度合いを検出する、
請求項7に記載の視覚処理装置。 - 前記特殊画像検出部は、前記エッジ成分を構成する画素の数であるエッジ画素数に基づいて前記濃淡が変化する領域の割合を検出する、
請求項6に記載の視覚処理装置。 - 前記特殊画像検出部は、前記入力画像に含まれる所定の領域を構成する画素数に対するエッジ画素数の割合であるエッジ画素比率に基づいて前記濃淡が変化する領域の割合を検出する、
請求項9に記載の視覚処理装置。 - 前記効果調整信号は、値が小さい程、前記視覚処理の効果を弱めるものであり、
前記特殊画像検出部は、エッジ画素比率が2割以上である場合、前記効果調整信号の出力値を第1閾値以上の値として出力する、
請求項10に記載の視覚処理装置。 - 前記特殊画像検出部は、前記入力画像に含まれる所定の領域に存在する、高周波成分を含むブロックである高周波ブロックの数に基づいて前記濃淡が変化する領域の割合を検出する、
請求項1乃至5に記載の視覚処理装置。 - 前記特殊画像検出部は、前記入力画像に含まれる所定の領域に存在する、全ブロック数に対する高周波成分を含むブロックである高周波ブロック数の割合である高周波ブロック比率に基づいて前記濃淡が変化する領域の割合を検出する、
請求項1乃至5に記載の視覚処理装置。 - 前記特殊画像検出部は、
前記入力画像に含まれる所定の領域の隣接画素との輝度差が所定の値以下となる類似画素を検出する類似輝度検出部と、
前記類似画素が連続している連続長を検出する連続長検出部と、
前記連続長検出部で検出された複数の前記連続長を平均することで平均連続長を算出する平均連続長算出部と、
を有し、
前記平均連続長に応じて前記効果調整信号を出力する、
請求項8に記載の視覚処理装置。 - 入力画像の注目画素について、前記注目画素の周囲画素領域の画素集合から前記画素集合の明るさ情報を含む周囲画像情報を抽出する周囲画像情報抽出部と、
前記注目画素の画素値と前記周囲画像情報とを入力とし、前記注目画素の画素値を変換して変換された画素値とし、前記変換された画素値を持つ変換された注目画素の集合で構成される出力画像を出力する視覚処理部であって、前記変換は、前記注目画素の画素値を固定した場合、前記周囲画像情報が大きくなるに従い前記変換された画素値を小さくする単調減少特性を有する変換である視覚処理部と、
前記入力画像に含まれる所定の領域を縮小した縮小画像に含まれる所定の領域における濃淡の変化を検出し、濃淡が変化する領域の割合が少ない程、前記視覚処理の効果を弱める効果調整信号を出力する、または、前記所定の領域における濃淡が変化しない領域の割合が多い程、前記視覚処理の効果を弱める効果調整信号を出力する特殊画像検出部と、
前記効果調整信号に応じて、前記入力画像に対する前記視覚処理の効果を調整する効果調整部と、
を備える視覚処理装置。 - 前記特殊画像検出部は、前記入力画像がフレーム画像のときにはひとつ以上前のフレーム画像から、もしくは前記入力画像がフィールド画像のときにはひとつ以上前のフィールド画像から前記濃淡の変化を検出する、
請求項1乃至15に記載の視覚処理装置。 - 前記効果調整信号を連続的に変化させるための連続変化処理部をさらに備え、
前記連続変化処理部は、前記効果調整信号がフレーム単位で出力されるときは前記フレーム間で、前記効果調整信号がフィールド単位で出力されるときは前記フィールド間で、前記効果調整信号を連続的に変化させる、
請求項16に記載の視覚処理装置。 - 通信または放送された画像データを受信するデータ受信部と、
受信された前記画像データを映像データに復号する復号部と、
復号された前記映像データを視覚処理して出力信号を出力する請求項1乃至17に記載の視覚処理装置と、
前記視覚処理装置により視覚処理された前記出力信号の表示を行う表示部と、
を備える表示装置。 - 入力画像の注目画素について、前記注目画素の周囲画素領域の画素集合から前記画素集合の明るさ情報を含む周囲画像情報を抽出する周囲画像情報抽出ステップと、
前記注目画素の画素値と前記周囲画像情報とを入力とし、前記注目画素の画素値を変換して変換された画素値とし、前記変換された画素値を持つ変換された注目画素の集合で構成される出力画像を出力する視覚処理ステップであって、前記変換は、前記注目画素の画素値を固定した場合、前記周囲画像情報が大きくなるに従い前記変換された画素値を小さくする単調減少特性を有する変換である視覚処理ステップと、
前記入力画像に含まれる所定の領域における濃淡の変化を検出し、濃淡が変化する領域の割合が少ない程、前記視覚処理の効果を弱める効果調整信号を出力する、または、前記所定の領域における濃淡が変化しない領域の割合が多い程、前記視覚処理の効果を弱める効果調整信号を出力する特殊画像検出部ステップと、
前記効果調整信号に応じて、前記入力画像に対する前記視覚処理の効果を調整する効果調整部ステップと、
を備える視覚処理方法。 - 入力画像の注目画素について、前記注目画素の周囲画素領域の画素集合から前記画素集合の明るさ情報を含む周囲画像情報を抽出する周囲画像情報抽出ステップと、
前記注目画素の画素値と前記周囲画像情報とを合成し合成周囲画像情報を生成するとして前記視覚処理ステップへ出力する効果調整ステップと、
前記注目画素の画素値と前記合成周囲画像情報とを入力とし、前記注目画素の画素値を変換して変換された画素値とし、前記変換された画素値を持つ変換された注目画素の集合で構成される出力画像を出力する視覚処理ステップであって、前記変換は、前記注目画素の画素値を固定した場合、前記合成周囲画像情報が大きくなるに従い前記変換された画素値を小さくする単調減少特性を有する変換である視覚処理ステップと、
前記入力画像に含まれる所定の領域における濃淡の変化を検出し、濃淡が変化する領域の割合が少ない程、前記視覚処理の効果を弱める効果調整信号を出力する、または、前記所定の領域における濃淡が変化しない領域の割合が多い程、前記視覚処理の効果を弱める効果調整信号を出力する特殊画像検出ステップと
を備え、前記効果調整ステップにおける、前記注目画素の画素値と前記周囲画像情報との合成は、前記効果調整信号が前記視覚処理の効果を弱めるものである程、前記注目画素の画素値の割合が大きいものである、
視覚処理方法。 - 入力画像の注目画素について、前記注目画素の周囲画素領域の画素集合から前記画素集合の明るさ情報を含む周囲画像情報を抽出する周囲画像情報抽出ステップと、
前記注目画素の画素値と前記周囲画像情報とを入力とし、前記注目画素の画素値を変換して変換された画素値とし、前記変換された画素値を持つ変換された注目画素の集合で構成される出力画像を出力する視覚処理ステップであって、前記変換は、前記注目画素の画素値を固定した場合、前記周囲画像情報が大きくなるに従い前記変換された画素値を小さくする単調減少特性を有する変換である視覚処理ステップと、
前記入力画像に含まれる所定の領域における濃淡の変化を検出し、濃淡が変化する領域の割合が少ない程、前記視覚処理の効果を弱める効果調整信号を出力する、または、前記所定の領域における濃淡が変化しない領域の割合が多い程、前記視覚処理の効果を弱める効果調整信号を出力する特殊画像検出ステップと、
前記入力画像と前記出力画像とを合成し合成出力画像として出力する効果調整ステップであって、前記合成出力画像は、前記効果調整信号が前記視覚処理の効果を弱めるものである程、前記入力信号の合成の割合が大きいものである効果調整ステップと、
を備える視覚処理方法。 - 入力画像の注目画素について、前記注目画素の周囲画素領域の画素集合から前記画素集合の明るさ情報を含む周囲画像情報を抽出する周囲画像情報抽出ステップと、
前記注目画素の画素値と前記周囲画像情報とを入力とし、前記注目画素の画素値を変換して変換された画素値とし、前記変換された画素値を持つ変換された注目画素の集合で構成される出力画像を出力する視覚処理ステップであって、前記変換は、前記注目画素の画素値を固定した場合、前記周囲画像情報が大きくなるに従い前記変換された画素値を小さくする単調減少特性を有する変換である視覚処理ステップと、
前記入力画像に含まれる所定の領域における濃淡の変化を検出し、濃淡が変化する領域の割合が少ない程、前記視覚処理の効果を弱める効果調整信号を出力する、または、前記所定の領域における濃淡が変化しない領域の割合が多い程、前記視覚処理の効果を弱める効果調整信号を出力する特殊画像検出ステップと、
前記視覚処理ステップでの単調減少特性を、前記効果調整信号が前記視覚処理の効果を弱めるものである程、単調減少の度合いが小さいものに変更する効果調整ステップと、
を備える視覚処理方法。 - コンピュータに、
入力画像の注目画素について、前記注目画素の周囲画素領域の画素集合から前記画素集合の明るさ情報を含む周囲画像情報を抽出する周囲画像情報抽出ステップと、
前記注目画素の画素値と前記周囲画像情報とを入力とし、前記注目画素の画素値を変換して変換された画素値とし、前記変換された画素値を持つ変換された注目画素の集合で構成される出力画像を出力する視覚処理ステップであって、前記変換は、前記注目画素の画素値を固定した場合、前記周囲画像情報が大きくなるに従い前記変換された画素値を小さくする単調減少特性を有する変換である視覚処理ステップと、
前記入力画像に含まれる所定の領域における濃淡の変化を検出し、濃淡が変化する領域の割合が少ない程、前記視覚処理の効果を弱める効果調整信号を出力する、または、前記所定の領域における濃淡が変化しない領域の割合が多い程、前記視覚処理の効果を弱める効果調整信号を出力する特殊画像検出ステップと、
前記効果調整信号に応じて、前記入力画像に対する前記視覚処理の効果を調整する効果調整ステップと、
を実行させるプログラム。 - コンピュータに、入力画像の注目画素について、前記注目画素の周囲画素領域の画素集合から前記画素集合の明るさ情報を含む周囲画像情報を抽出する周囲画像情報抽出ステップと、
前記注目画素の画素値と前記周囲画像情報とを合成し合成周囲画像情報を生成するとして前記視覚処理ステップへ出力する効果調整ステップと、
前記注目画素の画素値と前記合成周囲画像情報とを入力とし、前記注目画素の画素値を変換して変換された画素値とし、前記変換された画素値を持つ変換された注目画素の集合で構成される出力画像を出力する視覚処理ステップであって、前記変換は、前記注目画素の画素値を固定した場合、前記合成周囲画像情報が大きくなるに従い前記変換された画素値を小さくする単調減少特性を有する変換である視覚処理ステップと、
前記入力画像に含まれる所定の領域における濃淡の変化を検出し、濃淡が変化する領域の割合が少ない程、前記視覚処理の効果を弱める効果調整信号を出力する、または、前記所定の領域における濃淡が変化しない領域の割合が多い程、前記視覚処理の効果を弱める効果調整信号を出力する特殊画像検出ステップと
を実行させるプログラムであって、
前記効果調整ステップにおける、前記注目画素の画素値と前記周囲画像情報との合成は、前記効果調整信号が前記視覚処理の効果を弱めるものである程、前記注目画素の画素値の割合が大きいものである、
プログラム。 - コンピュータに、
入力画像の注目画素について、前記注目画素の周囲画素領域の画素集合から前記画素集合の明るさ情報を含む周囲画像情報を抽出する周囲画像情報抽出ステップと、
前記注目画素の画素値と前記周囲画像情報とを入力とし、前記注目画素の画素値を変換して変換された画素値とし、前記変換された画素値を持つ変換された注目画素の集合で構成される出力画像を出力する視覚処理ステップであって、前記変換は、前記注目画素の画素値を固定した場合、前記周囲画像情報が大きくなるに従い前記変換された画素値を小さくする単調減少特性を有する変換である視覚処理ステップと、
前記入力画像に含まれる所定の領域における濃淡の変化を検出し、濃淡が変化する領域の割合が少ない程、前記視覚処理の効果を弱める効果調整信号を出力する、または、前記所定の領域における濃淡が変化しない領域の割合が多い程、前記視覚処理の効果を弱める効果調整信号を出力する特殊画像検出ステップと、
前記入力画像と前記出力画像とを合成し合成出力画像として出力する効果調整ステップであって、前記合成出力画像は、前記効果調整信号が前記視覚処理の効果を弱めるものである程、前記入力信号の合成の割合が大きいものである効果調整ステップと、
を実行させるプログラム。 - コンピュータに、
入力画像の注目画素について、前記注目画素の周囲画素領域の画素集合から前記画素集合の明るさ情報を含む周囲画像情報を抽出する周囲画像情報抽出ステップと、
前記注目画素の画素値と前記周囲画像情報とを入力とし、前記注目画素の画素値を変換して変換された画素値とし、前記変換された画素値を持つ変換された注目画素の集合で構成される出力画像を出力する視覚処理ステップであって、前記変換は、前記注目画素の画素値を固定した場合、前記周囲画像情報が大きくなるに従い前記変換された画素値を小さくする単調減少特性を有する変換である視覚処理ステップと、
前記入力画像に含まれる所定の領域における濃淡の変化を検出し、濃淡が変化する領域の割合が少ない程、前記視覚処理の効果を弱める効果調整信号を出力する、または、前記所定の領域における濃淡が変化しない領域の割合が多い程、前記視覚処理の効果を弱める効果調整信号を出力する特殊画像検出ステップと、
前記視覚処理ステップでの単調減少特性を、前記効果調整信号が前記視覚処理の効果を弱めるものである程、単調減少の度合いが小さいものに変更する効果調整ステップと、
を実行させるプログラム。 - 入力画像の注目画素について、前記注目画素の周囲画素領域の画素集合から前記画素集合の明るさ情報を含む周囲画像情報を抽出する周囲画像情報抽出部と、
前記注目画素の画素値と前記周囲画像情報とを入力とし、前記注目画素の画素値を変換して変換された画素値とし、前記変換された画素値を持つ変換された注目画素の集合で構成される出力画像を出力する視覚処理部であって、前記変換は、前記注目画素の画素値を固定した場合、前記周囲画像情報が大きくなるに従い前記変換された画素値を小さくする単調減少特性を有する変換である視覚処理部と、
前記入力画像に含まれる所定の領域における濃淡の変化を検出し、濃淡が変化する領域の割合が少ない程、前記視覚処理の効果を弱める効果調整信号を出力する、または、前記所定の領域における濃淡が変化しない領域の割合が多い程、前記視覚処理の効果を弱める効果調整信号を出力する特殊画像検出部と、
前記効果調整信号に応じて、前記入力画像に対する前記視覚処理の効果を調整する効果調整部と、
を備える集積回路。 - 入力画像の注目画素について、前記注目画素の周囲画素領域の画素集合から前記画素集合の明るさ情報を含む周囲画像情報を抽出する周囲画像情報抽出部と、
前記注目画素の画素値と前記周囲画像情報とを合成し合成周囲画像情報を生成するとして前記視覚処理部へ出力する効果調整部と、
前記注目画素の画素値と前記合成周囲画像情報とを入力とし、前記注目画素の画素値を変換して変換された画素値とし、前記変換された画素値を持つ変換された注目画素の集合で構成される出力画像を出力する視覚処理部であって、前記変換は、前記注目画素の画素値を固定した場合、前記合成周囲画像情報が大きくなるに従い前記変換された画素値を小さくする単調減少特性を有する変換である視覚処理部と、
前記入力画像に含まれる所定の領域における濃淡の変化を検出し、濃淡が変化する領域の割合が少ない程、前記視覚処理の効果を弱める効果調整信号を出力する、または、前記所定の領域における濃淡が変化しない領域の割合が多い程、前記視覚処理の効果を弱める効果調整信号を出力する特殊画像検出部と
を備え、
前記効果調整部における、前記注目画素の画素値と前記周囲画像情報との合成は、前記効果調整信号が前記視覚処理の効果を弱めるものである程、前記注目画素の画素値の割合が大きいものである、
集積回路。 - 入力画像の注目画素について、前記注目画素の周囲画素領域の画素集合から前記画素集合の明るさ情報を含む周囲画像情報を抽出する周囲画像情報抽出部と、
前記注目画素の画素値と前記周囲画像情報とを入力とし、前記注目画素の画素値を変換して変換された画素値とし、前記変換された画素値を持つ変換された注目画素の集合で構成される出力画像を出力する視覚処理部であって、前記変換は、前記注目画素の画素値を固定した場合、前記周囲画像情報が大きくなるに従い前記変換された画素値を小さくする単調減少特性を有する変換である視覚処理部と、
前記入力画像に含まれる所定の領域における濃淡の変化を検出し、濃淡が変化する領域の割合が少ない程、前記視覚処理の効果を弱める効果調整信号を出力する、または、前記所定の領域における濃淡が変化しない領域の割合が多い程、前記視覚処理の効果を弱める効果調整信号を出力する特殊画像検出部と、
前記入力画像と前記出力画像とを合成し合成出力画像として出力する効果調整部であって、前記合成出力画像は、前記効果調整信号が前記視覚処理の効果を弱めるものである程、前記入力信号の合成の割合が大きいものである効果調整部と、
を備える集積回路。 - 入力画像の注目画素について、前記注目画素の周囲画素領域の画素集合から前記画素集合の明るさ情報を含む周囲画像情報を抽出する周囲画像情報抽出部と、
前記注目画素の画素値と前記周囲画像情報とを入力とし、前記注目画素の画素値を変換して変換された画素値とし、前記変換された画素値を持つ変換された注目画素の集合で構成される出力画像を出力する視覚処理部であって、前記変換は、前記注目画素の画素値を固定した場合、前記周囲画像情報が大きくなるに従い前記変換された画素値を小さくする単調減少特性を有する変換である視覚処理部と、
前記入力画像に含まれる所定の領域における濃淡の変化を検出し、濃淡が変化する領域の割合が少ない程、前記視覚処理の効果を弱める効果調整信号を出力する、または、前記所定の領域における濃淡が変化しない領域の割合が多い程、前記視覚処理の効果を弱める効果調整信号を出力する特殊画像検出部と、
前記視覚処理部の単調減少特性を、前記効果調整信号が前記視覚処理の効果を弱めるものである程、単調減少の度合いが小さいものに変更する効果調整部と、
を備える集積回路。 - 請求項27から30のいずれかに記載の集積回路を備えた画像表示装置。
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