JP4973428B2 - 画像処理装置、電子カメラ、および画像処理プログラム - Google Patents
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Description
また、好ましくは、前記補間部は、前記ゲイン情報に応じて、像高が低いほど補間に用いる周辺画素情報が少なく、前記像高が高いほど補間に用いる周辺画素情報が多い補間処理を行っても良い。
制御部20は、補間に用いるカーネルのサイズを、ステップS4で決定した周辺減光補正係数に基づいて決定する。例えば、注目画素をRとし、Gの出力を補間に用いる場合を考える。制御部20は、例えば、図5に示すように、中央部(ゲイン=1.0程度)では、カーネルサイズを”3×3”とし、周辺部(ゲイン=4.0程度)では、カーネルサイズを”7×7”とする。また、中央部と周辺部との中間部(ゲイン=2.0程度)では、カーネルサイズを”5×5”とする。このように、像高(r)が高くなるほどカーネルサイズを大きくすることにより、補間に用いる周辺画素情報量を多くすることができる。
制御部20は、補間時に、画像構造における方向判定を行い、画像構造を維持しつつ補間を行う。画像構造における方向判定は、まず、注目画素について、第1の評価値として、注目画素の上下に近接する同色の画素の画素値の差分を算出する。次に、第2の評価値として、注目画素の左右に近接する同色の画素の画素値の差分を算出する。さらに、第3の評価値として、第1の評価値と第2の評価値との差分を算出する。そして、この第3の評価値と所定の閾値とを比較して、画像構造における方向判定を行う。
制御部20は、補間時の注目画素の画素値の重み付け量を、ステップS4で決定した周辺減光補正係数に基づいて決定する。例えば、図7に示すように、中央部(ゲイン=1.0程度、像高(r)=0近傍)では、注目画素の画素値の重み付け量を1とし、周辺部(ゲイン=4.0程度、像高(r)=1.0近傍)では、注目画素の画素値の重み付け量を0.25程度とする。このように、像高(r)が高くなるほど注目画素の画素値の重み付け量を小さくすることにより、ローパス効果を高くすることができる。なお、図7では、図4で説明した周辺減光カーブと同様の傾向を有するカーブ(4)を例示している。また、像高(r)に応じて、注目画素の画素値の重み付け量をリニアに変更しても良い。
Claims (6)
- 処理対象の画像の周辺減光補正にかかわるゲイン情報を取得する取得部と、
前記ゲイン情報に応じた補間処理を前記処理対象の画像に対して施す補間部と
を備え、
前記補間部は、前記周辺減光補正が施された後の前記処理対象の画像に対して前記補間処理を施す
ことを特徴とする画像処理装置。 - 請求項1に記載の画像処理装置において、
前記補間部は、補間時に、画像構造における方向判定を行い、画像構造を維持しつつ前記補間処理を行う
ことを特徴とする画像処理装置。 - 請求項1に記載の画像処理装置において、
前記補間部は、前記ゲイン情報に応じて、像高が低いほど補間に用いる周辺画素情報が少なく、前記像高が高いほど補間に用いる周辺画素情報が多い補間処理を行う
ことを特徴とする画像処理装置。 - 請求項1に記載の画像処理装置において、
前記補間部は、前記ゲイン情報に応じて、像高が低いほどローパス効果が低く、前記像高が高いほどローパス効果が高い補間処理を行う
ことを特徴とする画像処理装置。 - 撮影レンズを介して被写体像を撮像して画像を生成する撮像部と、
請求項1から請求項4の何れか1項に記載の画像処理装置とを備え、
前記取得部は、前記撮影レンズに関する情報に基づいて、前記ゲイン情報を取得し、
前記補間部は、前記ゲイン情報に応じた補間処理を前記撮像部により生成した画像に対して施す
ことを特徴とする電子カメラ。 - 処理対象の画像とともに、前記画像の周辺減光補正にかかわるゲイン情報と、前記ゲイン情報の算出に用いる情報との少なくとも一方を取得する取得ステップと、
前記取得ステップにおいて取得した情報に応じた補間処理を前記周辺減光補正が施された後の前記処理対象の画像に対して施す補間ステップと
をコンピュータで実現することを特徴とする画像処理プログラム。
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