JP5538996B2 - 画像処理装置、画像処理方法、プログラム、および記憶媒体 - Google Patents
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Description
[システム構成]
図1に、本発明の一実施形態としての画像処理装置の全体ブロック図を示す。本発明の実施形態における画像処理装置はスキャン、プリント、コピーを行うMFP(Multi Functional Printer)を想定している。画像処理装置は、コントローラ101、スキャナ102、プリンタ103、通信IF104、メモリ105から構成されている。
上記のように2×2画素の取りうる組み合わせを踏まえて、画像圧縮部212にて行われる圧縮処理の処理フローを、図5を用いて説明する。入力としては、例えばRGB(Red Green Blue)それぞれ8bitの256階調を持っており、またデータとしては8bitデータの点順次で1画素辺り24bit画像として説明を行う。なお、圧縮処理を行う画像データは、予めブロックのサイズに分割されていても良いし、本画像処理装置が分割手段を有しても良い。
続いて、入力された画像データを圧縮した際のデータ構造について述べる。上記タイル単位にて圧縮を行うことを前提とし、そのタイルの圧縮データごとにヘッダを有する。ヘッダにはページID、タイル座標、色空間、画素データのビット数、タイルのデータサイズ等を記述する。ページIDには、ページ単位にユニークなID番号を付与する。タイル座標には、そのタイルがページ単位のラスタ画像上どの位置にあるかを記述してある。タイル座標には、X座標とY座標と2次元で座標が示されているとする。
第1色画素データのデータサイズ(各ブロック24bit):24×16×16/8=768Byte
第2,3,4色画素データのデータサイズ(各ブロック最大72bit):最大72×16×16/8=2304Byte
なお、第2,3,4色画素データのデータサイズは、画像データによって異なり、最小は0Byteである。
タイルの座標、パケットサイズ、パケットが置かれているアドレスをリストとして列挙し、パケット管理テーブルとして作成することで、任意のパケットへのアクセスが可能になる。パケット管理テーブルの例を図10(A)に示す。このようにしてタイル単位で画像データをパケットとしてメモリへ書き出すと図11のようにパケット毎にサイズが異なり、それぞれのパケットの先頭アドレスが一定の間隔ごとではなくなってしまう。そのためパケット管理テーブルを用いて、任意の座標のパケットにおける先頭アドレスを探索する。このようにタイル単位に任意のデータへのアクセスが可能になるので、画像データの部分的な処理が可能になる。
図12は、本発明の第一の実施形態における画像処理装置の動作を示すフローチャートである。第一の実施形態では、画像データがスキャナから読み込まれ、その画像データに対して合成処理が行われプリンタに出力されるまでを述べる。特に画像合成のフローに関して詳述する。以下の説明で用いるサンプルの画像データのサイズは64×96画素、解像度は600dpiとする(図19(A)は合成処理前の画像の例である)。また、パケット生成時のタイルの大きさは32×32画素とする。合成を行う画像データのサイズは300dpi相当で16×16画素とする。また、パケットヘッダの大きさは16Byteとする。なお、本実施形態において、特に明記している場合を除き、本処理はメモリ105等の記憶部に格納されたプログラムをCPU201が読み出して実行するものとする。
以下、画像合成部231における合成処理(S208)の詳細について述べる。図15は図12におけるS208の詳細を示したフローチャートである。まず、メモリ105に格納されている合成を行うべき位置を示す合成位置情報より該当するパケットを特定し、そのアドレスをパケット管理テーブルより特定する(S301)。本実施形態では、合成位置情報を図14に示した合成情報に含めていないが、含める構成としても良い。次に合成情報を参照し、パケット内の合成すべき複数のブロックのアドレスを特定する(S302)。具体例を示しながらブロックのアドレス特定について説明する。
図17に第2,3,4色画素データのアドレス特定までのフローチャートを示す。なお、本実施形態において、特に明記している場合を除き、本処理はメモリ105等の記憶部に格納されたプログラムをCPU201が読み出して実行するものとする。まず、当該パケットにおけるパターンフラグ格納部に格納されている最初のパターンフラグから順に、パターンフラグの読み出しを行う(S401)。パターンフラグの値に応じて、その後の処理を分岐する(S402)。パターンフラグが0であれば第2,3,4色画素データのアドレスに0を加える(S403)。パターンフラグが1〜7であれば第2,3,4色画素データのアドレスに3を加える(S404)。パターンフラグが8〜Dであれば第2,3,4色画素データのアドレスに6を加える(S405)。パターンフラグがEであれば第2,3,4色画素データのアドレスに9を加える(S406)。これらパターンフラグの値に応じて加算するアドレスの値は、パケットの色空間や画素データのビット数に応じて変化する。また、アドレスに加算する値は、図16に示した値と同等である。
本実施形態では第一の実施形態で述べたラスタ画像に加え、画素データに付随する属性データの合成に関して説明する。本実施形態における画像処理装置の構成は図1と、コントローラ101の構成は図2と同一である。
属性データの第1色画素データ格納部のデータサイズ(各ブロック8bit):8×16×16/8=256Byte
属性データの第2,3,4色画素データ格納部のデータサイズ(各ブロック最大24bit):最大24×16×16/8=768Byte
第2,3,4色画素データのデータサイズは、画像データによって異なり、最小は0Byteである。
以下、画像合成部231における合成処理(S507)の詳細について述べる。第二の実施形態におけるS507の詳細を示したフローチャートは図15と同様である。本実施形態におけるブロックのアドレス特定について説明する。本実施形態に係るパケット管理テーブルを図22(B)に示す。図22(B)に示した合成位置情報より、例えば合成を行うパケットは座標(1,2)で表されるパケット(以降、パケット(1,2)と示す)であると判定できたとする。パケット(1,2)のデータ構造について図23に示す。まず、画像合成部231は、パケット管理テーブルを参照しパケット(1,2)のアドレス(0x10005000)を特定する。次に、パケットのヘッダのサイズである16Byteを加算し(0x10005010)、パターンフラグ格納部のアドレスへアクセスして、第2,3,4色画素データのアドレス特定を行う。図24(A)にパケット(1,2)のパターンフラグの並びとそこから算出される第2,3,4色画素データのアドレスを示す。パケット(1,2)の第2,3,4色画素データの先頭アドレスは、パケットの先頭アドレス(0x10005000)にヘッダ、パターンフラグ、及び第1色画素データ分のサイズを加算した0x10005390である。合成処理対象のブロックのうち、最初に現れる座標(0,3)で表されるブロック(以降、ブロック(0,3)と示す)を例にとると、アクセスすべきアドレスは、第1色画素データ:0x10005096、第2,3,4色画素データ:0x10005399となる。
また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実施形態の機能を実現するソフトウェア(プログラム)を、ネットワーク又は各種記憶媒体を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ(またはCPUやMPU等)がプログラムを読み出して実行する処理である。
Claims (9)
- 入力された画像データを、所定の画素数単位のタイルごとに分割するタイル分割手段と、
前記タイル分割手段で分割された各タイルを、M×N画素のサイズのブロックごとに分割するブロック分割手段と、
前記ブロック分割手段で分割された各ブロックを順に処理対象とし、当該処理対象のブロック内の各画素の色データを比較することにより、前記各ブロックに含まれる色データの配置パターンを示すパターンフラグを特定するパターンフラグ特定手段と、
前記各ブロックの予め定義された位置の画素から第1色の色データを抽出し、更に、前記ブロックに含まれる色データの数が2〜4のいずれかであると判断したブロックからは、当該特定されたパターンフラグで定義されている配置パターンに対応する第2〜4色の色データを抽出する抽出手段と、
前記パターンフラグ特定手段で特定された各ブロックのパターンフラグと、前記抽出手段で抽出された第1色の色データと、前記抽出手段で抽出された第2〜4色の色データとをメモリに保持させる第1の保持手段と、
合成する合成画像データに基づいて、合成処理対象となるブロックの前記第1色の色データと前記第2〜4色の色データとが保持されている前記メモリにおけるアドレスを特定するアドレス特定手段と、
前記アドレス特定手段により特定されたアドレスに保持されている、前記合成処理対象となるブロックに関する前記第1色の色データと前記第2〜4色の色データとを、前記合成画像データの色データに基づいて書き換える合成手段と、
を有することを特徴とする画像処理装置。 - 前記入力された画像データの各画素は、前記色データに加えて属性データを有し、
前記画像処理装置は、
前記ブロック分割手段で分割された各ブロックを順に処理対象にし、当該処理対象のブロック内の各画素の属性データを比較することにより、各ブロックに含まれる属性データの配置パターンを示す第2のパターンフラグを特定する第2パターンフラグ特定手段と、
前記各ブロックの予め定義された位置の画素から第1の属性データを抽出し、更に、前記ブロックに含まれる属性データの数が2〜4のいずれかであると判断したブロックからは、当該特定された第2のパターンフラグで定義されている配置パターンに対応する第2〜4の属性データを抽出する第2抽出手段と、
前記第2パターンフラグ特定手段で特定された各ブロックの第2のパターンフラグと、前記第2抽出手段で抽出された第1の属性データと、前記第2抽出手段で抽出された第2〜4の属性データとを前記メモリに保持させる第2の保持手段と、
を更に有し、
前記アドレス特定手段は、前記合成画像データに基づいて、合成処理対象となるブロックの前記第1色の色データと前記第2〜4色の色データと前記第1の属性データと前記第2〜4の属性データとが保持されている前記メモリにおけるアドレスを特定し、
前記合成手段は、前記アドレス特定手段により特定されたアドレスに保持されている、前記合成処理対象となるブロックに関する前記第1色の色データと前記第2〜4色の色データと前記第1の属性データと前記第2〜4の属性データとを、前記合成画像データの色データと属性データとに基づいて書き換えることを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。 - 前記ブロックのサイズは、2×2画素のサイズであることを特徴とする請求項1または2のいずれかに記載の画像処理装置。
- 前記タイルのサイズは、32×32画素のサイズであることを特徴とする請求項3に記載の画像処理装置。
- 前記アドレス特定手段は、前記入力された画像データの解像度と前記合成画像データの解像度とに基づいて、前記合成処理対象となるブロックの各データが保持されている前記メモリにおけるアドレスを特定することを特徴とする請求項1乃至4のいずれか一項に記載の画像処理装置。
- 前記合成画像データは、合成位置を示す位置情報、解像度、合成画像の形状を示す形状情報、合成条件、画素それぞれの色情報、画素それぞれの位置情報、属性データ、のうちの少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項1乃至5のいずれか一項に記載の画像処理装置。
- タイル分割手段が、入力された画像データを、所定の画素数単位のタイルごとに分割するタイル分割工程と、
ブロック分割手段が、前記タイル分割工程で分割された各タイルを、M×N画素のサイズのブロックごとに分割するブロック分割工程と、
パターンフラグ特定手段が、前記ブロック分割工程で分割された各ブロックを順に処理対象とし、当該処理対象のブロック内の各画素の色データを比較することにより、各ブロックに含まれる色データの配置パターンを示すパターンフラグを特定するパターンフラグ特定工程と、
抽出手段が、前記各ブロックの予め定義された位置の画素から第1色の色データを抽出し、更に、前記ブロックに含まれる色データの数が2〜4のいずれかであると判断したブロックからは、当該特定されたパターンフラグで定義されている配置パターンに対応する第2〜4色の色データを抽出する抽出工程と、
第1の保持手段が、前記パターンフラグ特定工程で特定された各ブロックのパターンフラグと、前記抽出工程で抽出された第1色の色データと、前記抽出工程で抽出された第2〜4色の色データとをメモリに保持させる第1の保持工程と、
アドレス特定手段が、合成する合成画像データに基づいて、合成処理対象となるブロックの前記第1色の色データと前記第2〜4色の色データとが保持されている前記メモリにおけるアドレスを特定するアドレス特定工程と、
合成手段が、前記アドレス特定工程で特定されたアドレスに保持されている、前記合成処理対象となるブロックに関する前記第1色の色データと前記第2〜4色の色データとを、前記合成画像データの色データに基づいて書き換える合成工程と、
を有することを特徴とする画像処理方法。 - コンピュータを、
入力された画像データを、所定の画素数単位のタイルごとに分割するタイル分割手段、
前記タイル分割手段で分割された各タイルを、M×N画素のサイズのブロックごとに分割するブロック分割手段、
前記ブロック分割手段で分割された各ブロックを順に処理対象にし、当該処理対象のブロック内の各画素の色データを比較することにより、各ブロックに含まれる色データの配置パターンを示すパターンフラグを特定するパターンフラグ特定手段、
前記各ブロックの予め定義された位置の画素から第1色の色データを抽出し、更に、前記ブロックに含まれる色データの数が2〜4のいずれかであると判断したブロックからは、当該特定されたパターンフラグで定義されている配置パターンに対応する第2〜4色の色データを抽出する抽出手段、
前記パターンフラグ特定手段で特定された各ブロックのパターンフラグと、前記抽出手段で抽出された第1色の色データと、前記抽出手段で抽出された第2〜4色の色データとをメモリに保持させる第1の保持手段、
合成する合成画像データに基づいて、合成処理対象となるブロックの前記第1色の色データと前記第2〜4色の色データとが保持されている前記メモリにおけるアドレスを特定するアドレス特定手段、
前記アドレス特定手段により特定されたアドレスに保持されている、前記合成処理対象となるブロックに関する前記第1色の色データと前記第2〜4色の色データとを、前記合成画像データの色データに基づいて書き換える合成手段、
として機能させるためのプログラム。 - 請求項8に記載のプログラムを格納した、コンピュータが読取可能な記憶媒体。
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