JP5905341B2 - フィードバックベースの複数の対象の最適化を介したスポットカラーの描写 - Google Patents
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Description
次に、図1のブロック図100を参照する。このブロック図は、プリンタの制御システム(図3)が用いるソリューションを初期化するために用いられる最適化の一実施形態を示す。プリンタのモデルだけが使用可能な場合は、図1のフィードバック制御装置を最終ソリューションとして使用することができる。図1では、プリンタモデル102は、CMYKの初期設定値を部分的に含むベクトルuを受け取り、一連のL*a*b*の値104を生成し、112、114、及び116でそれぞれ画質属性g、m、vsを生成する。L*、a*、b*の値104は色差生成装置108へ送られる。生成装置108は、一連の対象のL*a*b*の値106とL*a*b*の値104の色差を判定する。一回目の試行では、差分計算回路108により計算された差110(ΔEで示す)を低い精度でベクトルu101を示すコストJaとみなすことができ、続く試行では、低い精度でベクトルu124を示すコストを見なすことができる。選択された一連の画質属性の(112、114、及び116)及び色差110はコスト関数生成装置118へ送られ、そこで全累積コストJT120が決定される。試行ごとに、閾値126により所望される精度のレベルが実現されたかどうか、さもなければ最大試行回数に達したかどうかが判定される。所望される精度が実現された場合は、次いでモジュール126が、値JT、装置依存型着色剤、及び対象画質属性の値g、m、及びvs(128)を記憶装置130に格納し、フィードバックループは処理を終了させる。各試行の後、最適化ブロック122はコストJT120を受け取り、累積コストJTを最小化し、ベクトルu124を出力する。ベクトルu124は、フィードバックとして次の試行を開始するモデル102に送られる。このフィードバックループは、閾値126の条件が一致されるまで続けられる。アクチュエータベクトルであるソリューションu*が、実際のプリンタで試行されてコストを改善するために用いる設定値を含むことができるように、対象の色ごとに種々の処理設定値を変更する必要があることを理解されたい。その実施形態は関しては図3で説明する。
しかし、このアプローチの一つの短所は、一度に単一の色に対してでしか最適化を行うことができないことである。したがって、ほとんどの色が、その画質属性に関して最適に近い形でプリントされるように、処理アクチュエータが最適な画質属性の設定値でセットアップされる必要がある。そこで次に説明することは、カラー画像の描写において改善された画質属性に対する最適な処理設定値を判定する方法である。画質属性は、上記の斑点、ハーフトーンノイズ、粒状性等の選択された一連の画質パラメータに関して計測される。
鋭敏な色を識別するために、まずCMYK及び処理パラメータ(アクチュエータとして)を画質属性(反応として)に関連させるモデルを作成する。次いで、問題となる色の各グループ(例えば、PANTONE(登録商標)フォーミュラガイドのコート紙用の色のリストの中のデジタルカラープリンタに関して約560色の色域内の全色)に関して、様々な処理設定値の組合せのもとで対象のL*a*b*を作り出すことができる、あらゆるCMYKの組合せを色のモデルを用いて徹底的に検索する。そして、これらのCMYKの組合せを、対応する処理設定値を有する画質属性のモデルに与えて、所与の色に関して有効な、予測される画質属性の範囲を識別する(画質属性値の範囲が高いほど、その設定でより鋭敏な色が処理される)。次いで、有効な画質属性の範囲に基づいてグループ内の色を順位付けして、次の工程で処理を行うために上位N色(例えば、10)の鋭敏な色を取り出す。但し、色のグループは均一に抽出された色L*a*b*の色域内の一連の色でもよい。ステップ(2)の間に全色域体積が縮小しないよう、必要に応じて色、例えば、その色域の頂点にある色を追加することができる。
ここで、複数の対象のコスト関数を用いる処理設定値をどのようにして見出して、スポットカラーを描写するときの画質属性を改善するのかを議論する。次に、2ステップのアプローチ(ステップA/B)を説明する。まず、処理アクチュエータを最適化して(ステップA)固定された着色剤レシピを用いて画質属性を改善する。第2のステップ(ステップB)と適用して、第1ステップで得られた処理アクチュエータを固定した状態で、着色剤レシピを変更するための検索を行って、この一連の色に関する画質属性を改善する。これについて以下で説明する。
値uを5つの要素を含む入力ベクトルとする。入力ベクトルuから得られる出力xを推定するモデルをPに画定させる。この場合、入力ベクトルu=[ETAC、FuseTemp、XferCurrent、TC、TA]を、モデルP(ETACはトナー領域の範囲、FuseTempは定着器の温度、TCはトナー密度、TAはトナー有効期間)に適用したときのxはベクトル[L*a*b*m]である。変数mは画質属性のレベルを示す(この場合、入力ベクトルuを用いたときの画質属性のパラメータとしてNMFで示される斑点)。但し、Pは実際のプリンタに関しても用いることができる。低い精度でi番目のスポットカラーの色を示すためのコストを値
値
実行の結果
次に、処理パラメータに対して最も鋭敏性を有する画質属性を有する一連の鋭敏な色の画質属性を改善するために、上記の2ステップによるアプローチを、どのように適用するかについて説明する。このケースに関して、20色の鋭敏な色が選択され、それにプラス14色が追加される(色域の頂点の色)。後者の一連の色は、処理アクチュエータを最適化している間、色域が縮小しないことを保証するために選択する。第1のステップで同時摂動確率近似(SPSA)アルゴリズムを用いる。入力u=[ETAC、FuseTemp、XferCurrent、TC、TA]は、調整するための5つの要素を含む。各色に関するコスト関数は、20色の鋭敏な色に関して
Claims (22)
- カラーマーキング装置における画質を改善する方法であって、
一連の問題となるスポットカラーを選択するステップと、
前記選択された問題となるスポットカラーに関する、改善されることが望まれる一連の画質属性を選択するステップと、
前記カラーマーキング装置を用いて前記選択された問題となる色が描写されたときに前記画質属性の関数が最小になるように、カラーマーキング装置の処理アクチュエータ及びカラーレシピに関する設定値を調整するステップと、
前記カラーマーキング装置を用いて前記スポットカラーのうちの少なくとも1つを描写するステップと、
を含み、
前記設定値及び前記カラーレシピを調整するステップは、カラーレシピの値及び処理アクチュエータを、画像の色及び前記画質属性に関連づける、色と画質属性のモデルを用いることを含む、方法。 - 前記一連の画質属性には、色の不具合と、粒状性、斑点、及び色の安定性のうちの少なくとも一つと、が含まれる、請求項1に記載の方法。
- 前記設定値には、感光体の電圧、ドナー及び磁気ロールの電圧、定着器の温度、転写電流、トナー密度、媒体、及びハーフトーンのうちのいずれかが含まれる、請求項1に記載の方法。
- 前記一連の問題となるスポットカラーを選択するステップは、
問題となる色の各グループ内の各色に関して、異なる設定値の組合せのもとで、カラーモデルを用いてその色を作り出す全てのカラーレシピの組合せを選択することと、
前記選択されたカラーレシピの各組合せを、それらに対応する設定値と共に、前記設定値に対する前記画質属性のモデルに通して、前記設定値に対する前記画質属性の感度を判定することと、
判定された各色の感度に基づいて前記色を順位付けすることと、
それらの順位に基づいて一部の前記色を選択することを含む、請求項1に記載の方法。 - 前記問題となる色のグループは、均一に抽出された色域内の一連の色を含む、請求項4に記載の方法。
- 前記画質属性の関数は、問題となるi番目の色に関する改善すべき画質属性に関する個々のコスト関数の加重和を含む、請求項1に記載の方法。
- 前記問題となるスポットカラーに加えて、前記カラーマーキング装置の色域の頂点の色を選択し、これにより、前記色域全体を縮小させないステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- カラーマーキング装置上で改善されたスポットカラーの描写を行うフィードバック制御システムであって、
メモリ及び記憶媒体と、
前記記憶媒体及び前記メモリと通信するプロセッサであって、前記プロセッサは方法を行うためのマシン可読命令を実行し、前記方法は、
一連の問題となるスポットカラーを選択するステップと、
前記選択された問題となるスポットカラーに関する、改善されることが望まれる一連の画質属性を選択するステップと、
前記カラーマーキング装置を用いて前記選択された問題となる色が描写されたときに前記画質属性の関数が最小となるように、カラーマーキング装置の処理アクチュエータ及びカラーレシピに関する設定値を調整するステップを含む、プロセッサと、を含み、
前記設定値及び前記カラーレシピを調整するステップは、カラーレシピの値及び処理アクチュエータを、画像の色及び前記画質属性に関連づける、色と画質属性のモデルを用いることを含む、フィードバック制御システム。 - 前記一連の画質属性には、色の不具合と、粒状性、斑点、及び色の安定性のうちの少なくとも一つと、が含まれる、請求項10に記載のフィードバック制御システム。
- 前記設定値には、感光体の電圧、ドナー及び磁気ロールの電圧、定着器の温度、転写電流、トナー密度、媒体、及びハーフトーンのうちのいずれかが含まれる、請求項10に記載のフィードバック制御システム。
- 前記一連の問題となるスポットカラーを選択するステップは、
問題となる色の各グループ内の各色に関して、異なる設定値の組合せのもとで、カラーモデルを用いてその色を作り出す全てのカラーレシピの組合せを選択することと、
前記選択されたカラーレシピの各組合せを、それらに対応する設定値と共に、前記設定値に対する前記画質属性のモデルに通して、前記設定値に対する前記画質属性の感度を判定することと、
判定された各色の感度に基づいて前記色を順位付けすることと、
それらの順位に基づいて一部の前記色を選択することを含む、請求項10に記載のフィードバック制御システム。 - 前記問題となる色のグループは、均一に抽出された色域内の一連の色を含む、請求項13に記載のフィードバック制御システム。
- 前記問題となるスポットカラーに加えて、前記カラーマーキング装置の色域の頂点の色を選択し、これにより、前記色域全体を縮小させないことをさらに含む、請求項10に記載のフィードバック制御システム。
- 前記画質属性の関数は、前記問題となるスポットカラーに関する改善すべき画質属性の各々に対して決定される個々の関数の加重和を含む、請求項10に記載のフィードバック制御システム。
- カラーマーキング装置における画質を改善する方法であって、
問題となるスポットカラーを選択するステップと、
前記選択された問題となるスポットカラーに関する、改善されることが望まれる一連の画質属性を選択するステップと、
前記選択された問題となるカラースポットのカラーレシピ、及び関連の前記カラーマーキング装置の設定値を含むベクトルuを生成するステップと、
画質属性JTの関数を最小化するようにベクトルuを修正するステップと、
前記修正されたベクトルを記憶媒体に記憶するステップ、
を含み、
ベクトルuの各要素は、L≦u≦Hを満たし、L及びHはそれぞれ下限及び上限であり、前記ベクトルuの修正は、前記カラーマーキング装置のプリンタモデル及び前記カラーマーキング装置から取得した測定値のいずれかに基づく、方法。 - 前記一連の画質属性には、色の不具合と、粒状性、斑点、及び色の安定性のうちの少なくとも一つと、が含まれる、請求項19に記載の方法。
- 前記設定値には、感光体の電圧、ドナー及び磁気ロールの電圧、定着器の温度、転写電流、トナー密度、媒体、及びハーフトーンのうちのいずれかが含まれる、請求項19に記載の方法。
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