JP5605778B2 - 画像処理装置及び画像処理方法 - Google Patents
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Description
出力画素:画素Xの位置
出力値:3画素の和
画素値(X−1)+画素値(X)+画素値(X+1)
属性値:特に処理せず、出力属性値(X)=入力属性値(X)
この場合、出力値を算出するために出力属性値(X)を用いるが、最終的な出力値が決まるのは、画素(X+1)が入力されたタイミングとなる。そのため、第1の属性値管理部405においては、出力画素値(X)が画像処理部413から出力属性値処理部407に送られるタイミングで遅延器406に既に保持されている属性値(X)を取り出し、出力属性値処理部407に出力する。すなわち、画素(X)より後に入力される画素(X+1)を用いた出力画素値(X)の演算が終了するまで、出力画素値(X)の属性値となる属性値(X)を遅延器406で保持する。以下、これと同様に、出力画素値(X)の出力タイミングとなるまで出力画素値(X)の属性値となる値を遅延器406で保持する。
例えば、画像処理部413が、以下の処理を行なうとする。
入力画素:連続する3入力画素(画素(X−1)、画素(X)、画素(X+1))
出力画素:画素Xの位置
出力値:3画素の和を属性値で除算する
(画素値(X−1)+画素値(X)+画素値(X+1))÷属性値(X)
属性値:特に処理せず、出力属性値(X)=入力属性値(X)
この場合、画像処理部413においては、入力画素値(X+1)が入ってきたタイミングで入力属性値(X)が必要となる。そのため、遅延器406において、画像処理部413への入力属性値(X)の入力を遅延させる。
(表1)
この設定は、処理用画像データが図4に示すフォーマット301である場合に好適である。この場合、処理用画像データ(すなわち、96bit)は、全て画素値フィールド(画素値フィールド32bit x 3)で構成される。この設定では、入力属性値処理部403は、属性値フィールドに全て0(標準値)を設定する。なお、この場合、画素値が32bitあるので、Bit拡張器404は動作しない。
この設定は、処理用画像データが図4に示すフォーマット302である場合に好適である。この場合、処理用画像データ(すなわち、96bit)は、画素値フィールドの24bit x 3と、属性値フィールドの8bit x 3とから構成される。この設定では、入力属性値処理部403は、属性値フィールドに全て0(標準値)を設定(上書き)する。これにより、画像処理部413においては、適応的な画像処理ではなく、静的な画像処理が行なわれる。また、この場合、画素値が24bitなので、Bit拡張器404は、「24bit」から「32bit」へのBit拡張を行なう。この「Get_Mode11」の設定は、例えば、他のサブモジュールの処理内容を属性値として生成し、それを設定する役割を果たすモジュール等で用いられる。例えば、「Get_Mode11」を実行するサブモジュールでは、画像の特徴を抽出する処理(エッジ部であるか否かの判定等)を行ない、元の画素値とともに出力する。この場合、「Get_Mode11」を実行するサブモジュールでは、画像処理部413において、画素値フィールドの画素値に基づき画像の特徴を抽出する。そして、その判定結果を属性値として生成し、生成した属性値を属性値フィールドに設定する。また、なんら加工や補正を行なっていない画素値を画素値フィールドに設定する。その後、出力属性値処理部407において、処理用画像データを出力する。この処理用画像データがスイッチマトリクス17を介して後続のサブモジュールへ転送される。すると、後続のサブモジュールでは、受け取った処理用画像データの属性値フィールドに設定された属性値を用いて、画素値に対する処理内容を決定して適応的に画像処理を実行する。また、この「Get_Mode11」の設定では、入力属性値処理部403において、属性値フィールドに0を設定してしまうため、属性値の伝播を中止できる。なお、属性値の伝播の中止のみを行なうのであれば、属性値フィールドに0を設定した処理用画像データを出力すればよいので、属性値の出力側、すなわち、出力属性値処理部407において、この処理(0パディング)を行なうようにしてもよい。更に、属性値の伝播を中止するとともに、新たに生成した属性値を属性値フィールドに設定する場合には、入力属性値処理部403で属性値を0にしなくてもよい。具体的には、画像処理部413において、属性値を用いずに画像処理を実施し、新たに生成した属性値を、属性値の出力側、すなわち、出力属性値処理部407において、属性値フィールドに設定する。そして、出力属性値処理部407において、処理用画像データを出力する。「Get_Mode11」を設定した場合、サブモジュール単体で処理が閉じることになるので、人為的ミス等が介在する可能性を低減させることができる。
この設定は、処理用画像データが図4に示すフォーマット302である場合に好適である。この設定では、入力属性値処理部403は、入力された処理用画像データに含まれる属性値をそのまま設定することになる。「Get_Mode12」の設定は、例えば、属性値を使用して適応的な画像処理を行なう場合に用いられる。
この設定は、上述した「Get_Mode11」とほぼ同じ動作となる。処理用画像データが図4に示すフォーマット303〜305である場合に好適である。「Get_Mode11」との相違点としては、属性値及び画素値のBit数にある。「Get_Mode13」を設定した場合、Bit拡張器404によるBitの拡張度合いは、「16bit」から「32bit」となる。
この設定は、上述したGet_Mode12とほぼ同じ動作となる。処理用画像データが図4に示すフォーマット303〜305である場合に好適である。「Get_Mode12」との相違点としては、属性値及び画素値のBit数にある。「Get_Mode14」を設定した場合、Bit拡張器404によるBitの拡張度合いは、「16bit」から「32bit」となる。
(表2)
この設定は、出力する処理用画像データが図4に示すフォーマット301である場合に好適である。この場合、処理用画像データ(すなわち、96bit)は、全て画素値フィールド(画素値フィールド 32bit x 3)で構成される。この設定では、出力属性値処理部407では属性値を設定しない。また、画素値が32bitあるので、Bit圧縮器408も動作しない。
この設定は、出力する処理用画像データが図4に示すフォーマット302である場合に好適である。この場合、処理用画像データ(すなわち、96bit)は、画素値フィールドの24bit x 3と、属性値フィールドの8bit x 3とから構成される。この設定では、出力属性値処理部407は、属性値フィールドに全て0(標準値)を設定(上書き)する。これにより、他のサブモジュールに向けては、属性値が無効な状態の処理用画像データが出力されることになる。また、画素値が32bitあるので、Bit圧縮器408は、「32bit」から「24bit」へのBit圧縮を行なう。この「Put_Mode21」の設定は、例えば、自身(当該サブモジュール)は、属性値を用いた適応的な画像処理を実施するが、他のサブモジュールでは、属性値を用いない静的な画像処理を実施させる場合に用いられる。「Put_Mode21」の設定では、属性値フィールドに0を設定するため、属性値の伝播を中止できる。なお、属性値の入力側、すなわち、入力属性値処理部403において、この処理(0パディング)を行なうようにしてもよい。「Put_Mode21」を設定した場合、他の属性値非対応サブモジュールでの弊害発生確率を低減させることができる。
この設定は、上述した「Put_Mode21」とほぼ同じ動作となる。処理用画像データが図4に示すフォーマット302である場合に好適である。この設定の場合、出力属性値処理部407は、画像処理部413から出力された属性値をそのまま用いて属性値を設定する。また、画素値が32bitあるので、Bit圧縮器408は、「32bit」から「24bit」へのBit圧縮を行なう。「Put_Mode22」の設定は、例えば、他のサブモジュールの処理内容を属性値として生成し、それを設定する役割を果たすモジュール等で用いられる。
この設定は、上述した「Put_Mode21」とほぼ同じ動作となる。処理用画像データが図4に示すフォーマット303〜305である場合に好適である。「Put_Mode21」との相違点としては、属性値及び画素値のBit数にある。「Put_Mode23」を設定した場合、Bit圧縮器408によるBitの圧縮度合いが「32bit」から「16bit」となる。
この設定は、上述した「Put_Mode22」とほぼ同じ動作となる。処理用画像データが図4に示すフォーマット303〜305である場合に好適な設定である。「Put_Mode22」との相違点としては、属性値及び画素値のBit数にある。「Put_Mode24」を設定した場合、Bit圧縮器408によるBitの圧縮度合いが「32bit」から「16bit」となる。
(表3)
この設定では、画像処理に属性値を使用しない。すなわち、第2の属性値管理部411において、属性値を画像処理部413に入力しない。この場合、サブモジュールは、属性値非対応サブモジュールとして動作する。この設定は、例えば、画像処理部413で静的な画像処理を実施する場合に好適である。画像処理部413に静的な画像処理を実施させる方法は種々あるが、例えば、画像処理部413に伝達される属性値を全て0(標準値)とすればよい。「表1」に示す「Get_Mode11」を設定した場合にも、属性値フィールドを0に設定できるが、「In_Mode30」を設定した場合には、他のサブモジュールから受け取った属性値自体を0に変更するのではないため、属性値の伝播は継続される。
この設定は、複数の属性値フィールド(A0〜A2)の内、属性値フィールドA0のみを用いて画素値フィールド全て(3チャネル)に対して適応的な画像処理を実施する場合に好適である。「In_Mode31」を設定した場合、画像処理は、他の属性値フィールド(A1、A2)を用いずに行なわれる。「In_Mode31」を設定した場合、同一の属性値を用いて画素値フィールドの全チャネル(RGB)に対して適応的な画像処理を実施できる。ここで、A0は、図4に示すフォーマット302の属性値フィールド3024であり、A1は、図4に示すフォーマット302の属性値フィールド3025であり、A2は、図4に示すフォーマット302の属性値フィールド3026である。以下の実施形態1〜5において、A0〜A2は、属性値フィールド3024〜3026を指す。
この設定は、複数の属性値フィールド(A0〜A2)の内、属性値フィールドA1のみを用いて画素値フィールド全て(3チャネル)に対して適応的な画像処理を実施する場合に好適である。「In_Mode32」を設定した場合、画像処理は、他の属性値フィールド(A0、A2)を用いずに行なわれる。「In_Mode32」を設定した場合、同一の属性値を用いて画素値フィールドの全チャネル(RGB)に対して適応的な画像処理を実施できる。
この設定は、複数の属性値フィールド(A0〜A2)の内、属性値フィールドA2のみを用いて画素値フィールド全て(3チャネル)に対して適応的な画像処理を実施する場合に好適である。「In_Mode33」を設定した場合、画像処理は、他の属性値フィールド(A0、A1)を用いずに行なわれる。「In_Mode33」を設定した場合、同一の属性値を用いて画素値フィールドの全チャネル(RGB)に対して適応的な画像処理を実施できる。
この設定は、属性値フィールドA0を画素値R、属性値フィールドA1を画素値G、属性値フィールドA2を画素値B、に用いて適応的な画像処理を実施する場合に好適である。
(表4)
この設定は、自身(当該サブモジュール)において属性値の設定を行なわない場合に好適である。すなわち、出力属性値は、入力属性値そのままとなり、両者は同じ値となる。
この設定は、複数の属性値フィールド(A0〜A2)の内、属性値フィールドA0のみを新たに設定する場合に好適である。「Out_Mode41」を設定した場合、他の属性値フィールド(A1、A2)は更新されない。
この設定は、複数の属性値フィールド(A0〜A2)の内、属性値フィールドA1のみを新たに設定する場合に好適である。「Out_Mode42」を設定した場合、他の属性値フィールド(A0、A2)は更新されない。
この設定は、複数の属性値フィールド(A0〜A2)の内、属性値フィールドA2のみを新たに設定する場合に好適である。「Out_Mode43」を設定した場合、他の属性値フィールド(A0、A1)は更新されない。
この設定は、複数の属性値フィールドA0〜A2の全てを新たに設定する場合に好適である。
図7は、3つの属性値対応サブモジュールにおいて、外部から伝達された3つの属性値各々を使用して画像処理を行なう場合の概要を示している。ここでは、写真印刷に際して、逆光補正、赤目補正、ノイズ補正を行なう場合を例に挙げて説明する。なお、処理用画像データのフォーマットは、図4に示すフォーマット302(属性値フィールドが3つ)であるものとする。
逆光補正処理サブモジュール11−1:逆光補正処理(一次元ルックアップテーブルによる階調変換処理:属性値0で補正なし、属性値1で補正あり)
赤目補正処理サブモジュール11−2:赤目補正処理(三次元ルックアップテーブルによる色変換処理:属性値0で補正なし、属性値1で補正あり)
ノイズ補正処理サブモジュール11−3:ノイズ補正処理(二次元平面フィルタによる平滑化処理:属性値0で補正なし、属性値1で補正あり)
なお、補正の有無については、あくまで一例であり、属性値の値(8bit時:0〜255)を補正強度としてもよい。また、属性値によって補正の有り・無しを指定するのではなく、属性値によって参照するルックアップテーブルやフィルタ係数を切り替えるようにしてもよい。その場合、例えば、第1のルックアップテーブルを補正無しのテーブルとし、第2のルックアップテーブルを補正有りのテーブルとして設け、互いを切り替えて使用する。また更に、第3のルックアップテーブルを設け、逆方向の補正を行なうようにしてもよい。この場合、例えば、ぼかし〜補正なし〜エッジ強調等の処理を属性値により切り替えることができる。
属性値フィールドA0 逆光補正属性値(0:補正不要、1:補正必要)
属性値フィールドA1 赤目補正属性値(0:補正不要、1:補正必要)
属性値フィールドA2 ノイズ補正属性値(0:補正不要、1:補正必要)
入力データ処理 Get_Mode12 属性値A0〜A2を抽出
属性値入力処理 In_Mode31 逆光補正属性値A0に基づいて画像処理
属性値出力処理 Out_Mode40 属性値の更新はなし
出力データ処理 Put_Mode22 属性値A0〜A2を設定(逆光補正出力画素値と結合)して出力
[赤目補正処理サブモジュール]
入力データ処理 Get_Mode12 属性値A0〜A2を抽出
属性値入力処理 In_Mode32 赤目補正属性値A1に基づいて画像処理
属性値出力処理 Out_Mode40 属性値の更新はなし
出力データ処理 Put_Mode22 属性値A0〜A2を設定(赤目補正出力画素値と結合)して出力
[ノイズ補正処理サブモジュール]
入力データ処理 Get_Mode12 属性値A0〜A2を抽出
属性値入力処理 In_Mode33 ノイズ補正属性値A2に基づいて画像処理
属性値出力処理 Out_Mode40 属性値の更新はなし
出力データ処理 Put_Mode22 属性値A0〜A2を設定(ノイズ除去出力画素値と結合)して出力
次に、図9を用いて、上述したケースと別のユースケースとして、画素値RGB各々に対して個別にぼかし度合いを切り替えてノイズ除去補正を実施する場合について説明する。なお、処理用画像データのフォーマットは、図4に示すフォーマット302(属性値フィールドが3つ)であるものとする。
逆光補正処理サブモジュール11−1 動作しない
赤目補正処理サブモジュール11−2 動作しない
ノイズ補正処理サブモジュール11−3 ノイズ補正処理(二次元平面フィルタによる平滑化処理。属性値A0が0でR補正なし、属性値A0が1でR補正あり、属性値A1が0でG補正なし、属性値A1が1でG補正あり、属性値A2が0でB補正なし、属性値A2が1でB補正あり)
属性値フィールドA0 ノイズ補正属性値R(0:R補正不要、1:R補正必要)
属性値フィールドA1 ノイズ補正属性値G(0:G補正不要、1:G補正必要)
属性値フィールドA2 ノイズ補正属性値B(0:B補正不要、1:B補正必要)
入力データ処理 Get_Mode12 属性値A0〜A2を抽出
属性値入力処理 In_Mode34 属性値A0〜A2に基づいて画像処理
属性値出力処理 Out_Mode40 属性値の更新はなし
出力データ処理 Put_Mode22 属性値A0〜A2を設定(ノイズ除去出力画素値と結合)して出力
次に、図10を用いて、上述したケースと別のユースケースとして、コピー時に文字領域と写真領域とを像域分離し、写真領域には写真用の色補正処理、文字領域には文字加工処理を行なう場合について説明する。なお、処理用画像データのフォーマットは、図4に示すフォーマット302(属性値フィールドが3つ)であるものとする。
像域分離処理サブモジュール11−0 像域分離処理(注目画素の画素値と注目画素周辺にある周辺画素の画素値との比較処理:文字領域は属性値を0に設定、写真領域は属性値を1に設定)
色補正処理サブモジュール11−2 色補正処理(三次元ルックアップテーブルによる色変換処理:属性値0で補正なし、属性値1で補正あり)
文字加工処理サブモジュール11−3 文字加工処理(二次元平面フィルタによる平滑化処理:属性値0で補正あり、属性値1で補正なし)
ここで、像域分離処理サブモジュールに11−0という符号を使用している。これは、図7及び図8の逆光補正処理サブモジュール11−1が補正処理を行なうのに対して、当該補正処理とは異なる像域分離処理を行なうサブモジュールであることを明示するため便宜上付与した符号である。つまり、像域分離処理サブモジュール11−0は、図3に示すサブモジュール11−1に該当するサブモジュールである。
入力データ処理 Get_Mode12 属性値A0〜A2を抽出
属性値入力処理 In_Mode30 属性値未使用
属性値出力処理 Out_Mode41 像域分離属性値A0を更新
出力データ処理 Put_Mode22 属性値A0〜A2を設定(像域分離出力画素値と結合)して出力
[色補正処理サブモジュール]
入力データ処理 Get_Mode12 属性値A0〜A2を抽出
属性値入力処理 In_Mode31 像域分離属性値A0に基づいて画像処理
属性値出力処理 Out_Mode40 属性値の更新はなし
出力データ処理 Put_Mode22 属性値A0〜A2を設定(赤目補正出力画素値と結合)して出力
[文字加工処理サブモジュール]
入力データ処理 Get_Mode12 属性値A0〜A2を抽出
属性値入力処理 In_Mode31 像域分離属性値A0に基づいて画像処理
属性値出力処理 Out_Mode40 属性値の更新はなし
出力データ処理 Put_Mode22 属性値A0〜A2を設定(ノイズ除去出力画素値と結合)して出力
次に、属性値対応サブモジュールと属性値非対応サブモジュールとが混在する場合について説明する。図11には、2つの属性値対応サブモジュールと、1つの属性値非対応サブモジュールとが示される。ここでは、2つの属性値対応サブモジュールにおいて、外部から伝達された属性値を使用して画像処理を行なった後、属性値非対応サブモジュールにおいて、画像処理を行なう場合について説明する。
逆光補正処理サブモジュール11−1 逆光補正処理(一次元ルックアップテーブルによる階調変換処理:属性値0で補正なし、属性値1で補正あり)
赤目補正処理サブモジュール11−2 赤目補正処理(三次元ルックアップテーブルによる色変換処理:属性値0で補正なし、属性値1で補正あり)
ノイズ補正処理サブモジュール11−4 ノイズ補正処理(二次元平面フィルタによる平滑化処理:全画素に対して一律に同じフィルタ係数で処理を行なう)
属性値フィールドA0 逆光補正属性値 (0:補正不要、1:補正必要)
属性値フィールドA1 赤目補正属性値 (0:補正不要、1:補正必要)
属性値フィールドA2 設定なし
入力データ処理 Get_Mode12 属性値A0〜A2を抽出
属性値入力処理 In_Mode31 逆光補正属性値A0に基づいて画像処理
属性値出力処理 Out_Mode40 属性値の更新はなし
出力データ処理 Put_Mode22 属性値A0〜A2を逆光補正出力画素値と結合
[赤目補正処理サブモジュール]
入力データ処理 Get_Mode128bit 属性値A0〜A2を抽出
属性値入力処理 In_Mode32 赤目補正属性値A1に基づいて画像処理
属性値出力処理 Out_Mode40 属性値の更新はなし
出力データ処理 Put_Mode20 属性値を用いず、赤目補正出力画素値を各チャネル拡張(32bit)して出力
[ノイズ補正処理サブモジュール]
静的画像処理 RGB各チャネル32bitの画素値を入力し、フィルタ処理を画像全体に対して一律に実施した後、RGB各チャネル32bitのフィルタ出力画素値を出力
次に、図12を用いて、属性値対応サブモジュールと属性値非対応サブモジュールとが混在し、更に、属性値伝達ラッパー層110を設けた場合について説明する。ここでは、属性値非対応サブモジュールにおいて、画像処理を行なった後、2つの属性値対応サブモジュールにおいて、外部から伝達された属性値を使用して画像処理を行なう場合について説明する。
逆光補正処理サブモジュール11−5 逆光補正処理(一次元ルックアップテーブルによる階調変換処理:全画素に対して一律同じ処理を行なう)
赤目補正処理サブモジュール11−2 赤目補正処理(三次元ルックアップテーブルによる色変換処理:属性値0で補正なし、属性値1で補正あり)
ノイズ補正処理サブモジュール11−3 ノイズ補正処理(二次元平面フィルタによる平滑化処理:属性値0で補正なし、属性値1で補正あり)
属性値フィールドA0 未設定
属性値フィールドA1 赤目補正属性値 (0:補正不要、1:補正必要)
属性値フィールドA2 ノイズ補正属性値(0:補正不要、1:補正必要)
入力データ処理 Get_Mode12 属性値A0〜A2を抽出
出力データ処理 Put_Mode22 属性値A0〜A2を設定(逆光補正出力画素値と結合)して出力
[赤目補正処理サブモジュール]
入力データ処理 Get_Mode12 属性値A0〜A2を抽出
属性値入力処理 In_Mode32 赤目補正属性値A1に基づいて画像処理
属性値出力処理 Out_Mode40 属性値の更新はなし
出力データ処理 Put_Mode22 属性値A0〜A2を設定(赤目補正出力画素値と結合)して出力
[ノイズ補正処理サブモジュール]
入力データ処理 Get_Mode12 属性値A0〜A2を抽出
属性値入力処理 In_Mode33 ノイズ補正属性値A2に基づいて画像処理
属性値出力処理 Out_Mode40 属性値の更新はなし
出力データ処理 Put_Mode22 属性値A0〜A2を設定(ノイズ除去出力画素値と結合)して出力
ここでは、図4に示すフォーマット303(属性値フィールドが6つ)を用いて各サブモジュールにおいて処理を行なう場合について説明する。
(表5)
この設定では、画像処理に属性値を使用しない。すなわち、第2の属性値管理部411において、属性値を画像処理部413に入力しない。この場合、サブモジュールは、属性値非対応サブモジュールとして動作する。
この設定は、複数の属性値フィールド(A0〜A5)の内、いずれかの属性値フィールド(In_Mode51時はA0〜In_Mode56時はA5)を用いて画素値フィールド全て(3チャネル)に対して適応的な画像処理を実施する場合に好適である。「In_Mode51〜56」を設定した場合、画像処理は、他の属性値フィールドを用いずに行なわれる。
この設定は、複数の属性値フィールド(A0〜A5)の内、属性値フィールドA0を画素値R、属性値フィールドA2を画素値G、属性値フィールドA4を画素値B、に用いて適応的な画像処理を実施する場合に好適である。「In_Mode57」を設定した場合、画像処理は、他の属性値フィールド(A1、A3、A5)を用いずに行なわれる。
この設定は、複数の属性値フィールド(A0〜A5)の内、属性値フィールドA1を画素値R、属性値フィールドA3を画素値G、属性値フィールドA5を画素値B、に用いて適応的な画像処理を実施する場合に好適である。「In_Mode58」を設定した場合、画像処理は、他の属性値フィールド(A0、A2、A4)を用いずに行なわれる。
2)2つのサブモジュールにおいて、それぞれ3つずつの属性値を使用してRGB個別の画像処理
3)3つのサブモジュールにおいて、それぞれ異なる属性値を使用してRGB共通の画像処理を行なうとともに、更に、1つのサブモジュールにおいて、3つの属性値を利用してRGB個別の画像処理
(表6)
この設定は、自身(当該サブモジュール)において属性値の設定を行なわない場合に好適である。すなわち、出力属性値は、入力属性値そのままとなり、両者は同じ値となる。
この設定は、複数の属性値フィールド(A0〜A5)の内、いずれかの属性値フィールド(Out_Mode61時はA0〜Out_Mode66時はA5)のみを新たに設定する場合に好適である。「Out_Mode61〜66」を設定した場合、他の属性値フィールドは更新されない。
この設定は、複数の属性値フィールド(A0〜A5)の内、属性値フィールドA0、A2、A4のみを新たに設定する場合に好適である。「Out_Mode67」を設定した場合、他の属性値フィールド(A1、A3、A5)は更新されない。
この設定は、複数の属性値フィールド(A0〜A5)の内、属性値フィールドA1、A3、A5のみを新たに設定する場合に好適である。「Out_Mode68」を設定した場合、他の属性値フィールド(A0、A2、A4)は更新されない。
2)2つのサブモジュールにおいて、それぞれ3つずつの属性値を設定するケース
3)3つのサブモジュールにおいて、それぞれ異なる属性値を設定するとともに、1つのサブモジュールにおいて、3つの属性値を設定するケース
ここでは、図4に示すフォーマット305(属性値フィールドが4つ)を用いて各サブモジュールにおいて処理を行なう場合について説明する。本実施形態において、A0は、図4に示すフォーマット305の属性値フィールド3054であり、A1は、図4に示すフォーマット305の属性値フィールド3055である。また、A2は、図4に示すフォーマット305の属性値フィールド3056であり、A3は、図4に示すフォーマット305の属性値フィールド3057である。フォーマット305では、上述した通り、属性値フィールドA0及び属性値フィールドA1は、16bit幅で構成されているのに対して、属性値フィールドA2及び属性値フィールドA3は、8bit幅で構成されている。そして、属性値フィールドA2と属性値フィールドA3は、連続した16bit幅の属性値として取り扱ってもよいし、また、それぞれ8bitずつの異なる属性値として取り扱ってもよい。また更に、属性値フィールドA0及びA2と、属性値フィールドA1及びA3として、24bit幅の属性値として取り扱ってもよい。
(表7)
この設定では、画像処理に属性値を使用しない。すなわち、第2の属性値管理部411において、属性値を画像処理部413に入力しない。この場合、サブモジュールは、属性値非対応サブモジュールとして動作する。
この設定は、複数の属性値フィールド(A0〜A3)の内、属性値フィールドA0のみを用いて画素値フィールド全て(3チャネル)に対して適応的な画像処理を実施する場合に好適である。「In_Mode71」を設定した場合、画像処理は、他の属性値フィールド(A1、A2、A3)を用いずに行なわれる。
この設定は、複数の属性値フィールド(A0〜A3)の内、属性値フィールドA1のみを用いて画素値フィールド全て(3チャネル)に対して適応的な画像処理を実施する場合に好適である。「In_Mode72」を設定した場合、画像処理は、他の属性値フィールド(A0、A2、A3)を用いずに行なわれる。
この設定は、複数の属性値フィールド(A0〜A3)の内、属性値フィールドA2及びA3を1つの属性値(16bit)として用いて、画素値フィールド全て(3チャネル)に対して適応的な画像処理を実施する場合に好適である。「In_Mode73」を設定した場合、画像処理は、他の属性値フィールド(A0、A1)を用いずに行なわれる。
この設定は、複数の属性値フィールド(A0〜A3)の内、属性値フィールドA0を画素値R、属性値フィールドA1を画素値G、属性値フィールドA2及びA3を1つの属性値(16bit)として画素値Bに用いる。このような属性値の使い方により、適応的な画像処理を実施する場合に好適である。
この設定は、複数の属性値フィールド(A0〜A3)の内、属性値フィールドA0及びA2を1つの属性値(24bit)として用いて、画素値フィールド全て(3チャネル)に対して適応的な画像処理を実施する場合に好適である。「In_Mode75」を設定した場合、画像処理は、他の属性値フィールド(A1、A3)を用いずに行なわれる。
この設定は、複数の属性値フィールド(A0〜A3)の内、属性値フィールドA1及びA3を1つの属性値(24bit)として用いて、画素値フィールド全て(3チャネル)に対して適応的な画像処理を実施する場合に好適である。「In_Mode76」を設定した場合、画像処理は、他の属性値フィールド(A0、A2)を用いずに行なわれる。
この設定は、複数の属性値フィールド(A0〜A3)の内、属性値フィールドA2を1つの属性値(8bit)として用いて、画素値フィールド全て(3チャネル)に対して適応的な画像処理を実施する場合に好適である。「In_Mode77」を設定した場合、画像処理は、他の属性値フィールド(A0、A1、A3)を用いずに行なわれる。
この設定は、複数の属性値フィールド(A0〜A3)の内、属性値フィールドA3を1つの属性値(8bit)として用いて、画素値フィールド全て(3チャネル)に対して適応的な画像処理を実施する場合に好適である。「In_Mode78」を設定した場合、画像処理は、他の属性値フィールド(A0、A1、A2)を用いずに行なわれる。
(表8)
この設定は、自身(当該サブモジュール)において属性値の設定を行なわない場合に好適である。すなわち、出力属性値は、入力属性値そのままとなり、両者は同じ値となる。
この設定は、複数の属性値フィールド(A0〜A3)の内、属性値フィールドA0のみを新たに設定する場合に好適である。「Out_Mode81」を設定した場合、他の属性値フィールド(A1、A2、A3)は更新されない。
この設定は、複数の属性値フィールド(A0〜A3)の内、属性値フィールドA1のみを新たに設定する場合に好適である。「Out_Mode82」を設定した場合、他の属性値フィールド(A0、A2、A3)は更新されない。
この設定は、属性値フィールドA2及びA3を1つの属性値(16bit)として取り扱うとともに、当該フィールドに対して新たに設定する場合に好適である。「Out_Mode83」を設定した場合、他の属性値フィールド(A0、A1)は更新されない。
この設定は、複数の属性値フィールド(A0〜A3)全てに新たに設定する場合に好適である。この場合、属性値フィールドA2&A3は、1つの属性値(16bit)として取り扱われる。
この設定は、属性値フィールドA0及びA2を1つの属性値(24bit)として取り扱うとともに、当該フィールドに対して新たに設定する場合に好適である。「Out_Mode85」を設定した場合、他の属性値フィールド(A1、A3)は更新されない。
この設定は、属性値フィールドA1及びA3を1つの属性値(24bit)として取り扱うとともに、当該フィールドに対して新たに設定する場合に好適である。「Out_Mode86」を設定した場合、他の属性値フィールド(A0、A2)は更新されない。
この設定は、複数の属性値フィールド(A0〜A3)の内、属性値フィールドA2のみを新たに設定する場合に好適である。「Out_Mode87」を設定した場合、他の属性値フィールド(A0、A1、A3)は更新されない。
この設定は、複数の属性値フィールド(A0〜A3)の内、属性値フィールドA3のみを新たに設定する場合に好適である。「Out_Mode88」を設定した場合、他の属性値フィールド(A0、A1、A2)は更新されない。
上述した説明では、属性値を用いた画像処理について説明したが、ここでは、I/Oポート9等において、受信した画像に属性値を設定する処理について説明する。
ここで、実施形態8においては、入力デバイス(入力機器:読取部や読取装置)により読み取られた画像にムラが生じているものとする。このムラは、読取部の読取センサの読取特性(例えば、読取精度等)を起因として、読取部の走査方向(以下、主走査方向と呼ぶ)に沿って周期的に生じている。そのため、処理対象となる画像に対して、このムラを補正する処理を行なう必要がある。なお、このムラは、画像内のオブジェクト(文字領域や写真領域等)には依らない。
次に、実施形態8の変形例として、出力デバイス(出力機器:記録部、表示部)の記録特性や表示特性に応じて画像を補正する場合について説明する。ここで、記録部がインクジェット方式で構成される場合、記録部においては、記録ヘッド52を記録媒体に対して相対的に走査して、画像処理モジュール4の画像処理結果に基づいた記録を行なう。また、表示部がLCD方式のディスプレイ装置であるか、プラズマ方式のディスプレイ装置であるかに従って、画像データを補正して表示する。このとき、出力デバイスによる記録結果は、記録部が備える記録素子の特性ばらつきやインクの昇温に伴った影響を受ける。そのため、記録ヘッド52の走査方向(以下、主走査方向と呼ぶ)と直交する方向(以下、副走査方向と呼ぶ)に沿って画像を補正する処理が必要となる。また、出力デバイスによる表示結果は、表示素子/発光素子の特性ばらつきの影響を受ける。なお、出力デバイス(記録部)の記録特性は、画像内のオブジェクト(文字領域や写真領域等)に依らない。
次に、上述した実施形態8及び9で説明した処理を組み合わせて実施する場合について説明する。すなわち、画像の主走査方向と副走査方向との両方に補正を加える属性値の設定を行なう。
次に、上述した実施形態8〜10で説明した処理ブロックのサイズを固定化する場合について説明する。図20、図21には、処理ブロックのサイズm x n(m、nは1以上の整数)を固定化し、処理ブロックに対して2種類(属性A及び属性B)の属性値を設定した場合の一例が示される。ここで、図20及び図21に示す画像は、各々その全体領域のサイズが異なっている。この場合、画像の左端から当該画像を処理ブロックに周期的に分割する。そして、複数種類(この場合、2種類)の属性値を主走査方向に交互に付与する。これにより、あらゆる画像のサイズに対して対応することができる。
Claims (18)
- 画像処理の対象になる画像データを入力する入力手段と、
前記画像データが表す画像内における各画素の位置および画像デバイスの特性に関する特性情報を取得する取得手段と、
前記取得手段により取得された前記画像内における各画素の位置および前記特性情報に応じた複数の処理ブロックに、前記画像の少なくとも一部を分割する分割手段と、
前記分割手段により分割された処理ブロック毎に、前記取得手段により取得された前記画像内における各画素の位置および前記特性情報に応じて各画素に対する属性値を決定する決定手段と、
前記決定手段により決定した属性値に基づいて前記画像データの画素に対して画像処理を実行する処理手段と、
を備えることを特徴とする画像処理装置。 - 前記決定手段は、前記処理ブロック毎に、前記処理ブロック内の各画素に対する属性値の設定方法を決定し、該決定した設定方法により各画素の属性値を決定することを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。
- 前記決定手段は、前記処理ブロック毎に、前記処理ブロック内の各画素に対して同一の属性値を設定するか、又は前記処理ブロック内の各画素に対して異なる属性値を設定するかを決定することを特徴とする請求項2に記載の画像処理装置。
- 前記画像を各画素に対応した画素値に編集する編集手段をさらに備えることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の画像処理装置。
- 前記編集手段は、前記画像のデータ形式が面順次または線順次の方式で取り込まれた形式である場合、当該データ形式を点順次の形式に編集することを特徴とする請求項4に記載の画像処理装置。
- 前記編集手段により編集されたデータ形式の画素値と、当該画素値に対応した属性値とを含む処理用画像データを生成する生成手段をさらに備えることを特徴とする請求項4又は5に記載の画像処理装置。
- 前記分割手段は、前記画像のうち前記処理手段により画像処理が必要な領域を処理ブロックに分割することを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載の画像処理装置。
- 前記分割手段は、前記画像を所定サイズの処理ブロックに分割することを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載の画像処理装置。
- 前記分割手段は、前記画像を一端部側から所定サイズの処理ブロックに分割することを特徴とする請求項8に記載の画像処理装置。
- 前記分割手段は、前記画像を縦方向と横方向とにおける所定サイズの処理ブロックに分割することを特徴とする請求項8に記載の画像処理装置。
- 前記特性情報は、画像入力デバイスの特性ばらつきに関する情報、画像出力デバイスの特性ばらつきに関する情報、画像出力デバイスの状態情報、画像入力デバイスに起因して前記画像に生じる特性に関する情報、および画像出力デバイスに起因して前記画像に生じる特性に関する情報のうち少なくとも1つを含むことを特徴とする請求項1乃至10のいずれか1項に記載の画像処理装置。
- 前記画像出力デバイスの状態情報は、記録剤の昇温に伴う影響に関する情報を含むことを特徴とする請求項11に記載の画像処理装置。
- 前記分割手段は、前記処理手段により画像を記録する記録ヘッドの走査方向に生じるムラを補正する場合、前記画像を前記走査方向に複数に分割したブロックを処理ブロックとすることを特徴とする請求項1乃至7のいずれか1項のいずれか1項に記載の画像処理装置。
- 前記分割手段は、前記処理手段により画像を記録する記録ヘッドの走査方向と交差する方向のムラを補正する場合、前記画像を前記走査方向と交差する方向に複数に分割したブロックを処理ブロックとすることを特徴とする請求項1乃至7のいずれか1項に記載の画像処理装置。
- 前記入力手段により入力された画像データの画素値を有する画素値フィールドと、前記決定手段により決定した属性値を有する属性値フィールドと、を含む処理用画像データを作成する作成手段をさらに備え、
前記処理手段は、前記属性値フィールドの属性値に基づいて、前記処理用画像データの画素値に対して画像処理を実行することを特徴とする請求項1乃至14のいずれか1項に記載の画像処理装置。 - 前記処理手段により処理された前記画像を印刷する印刷手段を前記画像デバイスとしてさらに備えることを特徴とする請求項1乃至15のいずれか1項に記載の画像処理装置。
- 前記画像の読み取りを行う読取手段を前記画像デバイスとしてさらに備えることを特徴とする請求項1乃至16のいずれか1項に記載の画像処理装置。
- 画像処理の対象になる画像データを入力し、
前記画像データが表す画像内における各画素の位置および画像デバイスの特性に関する特性情報を取得し、
取得された前記画像内における各画素の位置および前記特性情報に応じた複数の処理ブロックに、前記画像の少なくとも一部を分割し、
分割された処理ブロック毎に、取得された前記画像内における各画素の位置および前記特性情報に応じて各画素に対する属性値を決定し、
決定した属性値に基づいて前記画像データの画素に対して画像処理を実行することを特徴とする画像処理方法。
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