JP6560726B2 - 画像処理装置および画像処理方法 - Google Patents
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Description
この手法によれば、物体の反射特性を表す変角反射特性(BRDF)と、物体表面の高さ変動を表す凹凸特性を用いることで、物体の反射強度をその表面凹凸による反射方向の変化を加味して再現することができる。そのため、バンプマップを用いて精度の良いテクスチャ再現を実現するには、BRDF、及び凹凸の測定値が必要となる。
前記第1BRDFと前記データとに基づいて、前記第1BRDFよりも高解像度な前記物体の第2BRDFを出力する出力手段と
を有することを特徴とする。
●装置構成
図1は、本実施形態における画像処理装置の構成を示すブロック図である。同図において入力部101はユーザからの指示やデータを入力する装置であって、キーボードやマウス等のポインティングデバイスを含む。表示部102はGUIを実現する表示デバイスであり、CRTや液晶ディスプレイ等である。データ保存部103は画像データやプログラムを蓄積する装置であり、通常はハードディスクが用いられる。CPU104は上記各構成における全ての処理に関わる。ROM105とRAM106は処理に必要なプログラム、データ、作業領域等をCPU104に提供する。なお、処理に必要な制御プログラムがデータ保存部103やROM105に格納されている場合には、該プログラムがRAM106に読み込まれてから実行される。また、通信部107を経由して装置がプログラムを受信する場合には、これをデータ保存部103に記録した後にRAM106に読み込むか、または通信部107からRAM106に直接読み込まれて実行される。通信部107は機器間の通信を行うためのI/Fであり、例えば周知のEthernet(登録商標)やUSB、IEEE、Bluetooth(登録商標)等の通信方式に準じる。なお、本実施形態における画像処理装置には上記以外にも様々な構成要素が存在するが、本発明の主眼ではないためその説明は省略する。
本実施形態の画像処理装置においては、CG技術を用いて物体の質感を忠実に再現した表示を行う。以下、本実施形態における画像処理の概要を図2のフローチャートに示し、画像処理装置における機能構成を示す図3と併せて説明する。
式(1)において、θinが入射仰角、φinが入射方位角、θoutが出射仰角、φoutが出射方位角であって、これら入射角と出射角の関係は図5(b)に示すとおりである。図5(b)は、測定光源501から試料面502に照射された光の反射光を、各角度において測色器503で測定することで、変角反射特性BRDFを得る様子を示している。なお本実施形態では、変角反射特性を反射光の三刺激値としたが、入射・出射角度ごとの反射光に関するデータであればこの例に限らず、RGB値や分光反射率等であっても良い。
以下、上記S1003における高解像度変角反射特性の推定処理について説明する。S1003では、低解像度で測定された変角反射特性データ203から、再現したいテクスチャの解像度を実現するのに十分な、高解像度の変角反射特性データを推定する。
図8に、式(3)による法線算出の概念を示す。式(3)における各変数は図8に示すように、法線の算出対象である注目画素701に対し、Zaは左隣接画素A点702の高さ、Zbは右隣接画素703の高さ、Zcは上隣接画素704の高さ、Zdは下隣接画素705の高さ、Pは画素間の距離、を示す。そして凹凸特性から算出された第2の解像度の法線群から、元の変角反射特性の測定解像度(第1の解像度)に応じた領域単位で、図8(b)に示すような2次元法線ヒストグラム801(Hist(θ,φ))を作成する。
そしてS2005で、S2004での除算結果である高解像度変角反射特性のフーリエ変換結果Fbrdf_outに対し、下式(5)に従って逆フーリエ変換を施すことで、高解像度の変角反射特性BRDFXYZoutを得る。これにより、S1003における高解像度変角反射特性の推定処理を終了する。
以下、上記S1004における、高解像度の変角反射特性を用いたレンダリング処理について、図9のフローチャートを用いて詳細に説明する。
なお、XYZ値からディスプレイ表示用のRGB値への変換方法は上記の例に限らず、例えば周知のAdobeRGBへの変換式を用いても良い。
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 (13)
- 物体の第1BRDFと、該物体の表面の凹凸に関するデータと、を取得する取得手段と、
前記第1BRDFと前記データとに基づいて、前記第1BRDFよりも高解像度な前記物体の第2BRDFを出力する出力手段と
を有することを特徴とする画像処理装置。 - 前記データは、前記表面の凹凸の高さを表すデータであることを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。
- 前記データは、前記表面の傾きを表すデータであることを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。
- 前記データは、前記表面の法線に関するデータであることを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。
- 前記データは、前記表面の法線の分布を表すデータであることを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。
- 前記出力手段は、前記第1BRDFと前記法線とのデコンボリューションによって得られた前記第2BRDFを出力することを特徴とする請求項4又は請求項5に記載の画像処理装置。
- 前記取得手段は、ユーザインターフェースを介して入力されたユーザの指示に応じて、前記第1BRDFと前記データとを取得することを特徴とする請求項1乃至請求項6のいずれか一項に記載の画像処理装置。
- 更に、前記第2BRDFを有する前記物体の画像を表す画像データを生成する生成手段を有することを特徴とする請求項1乃至請求項7のいずれか一項に記載の画像処理装置。
- 前記生成手段は、前記物体を観察するための仮想環境を作成し、該仮想環境の中に前記第2BRDFを有する前記物体を設定した場合の反射光に関するデータを前記画像データとしてレンダリングによって生成することを特徴とする請求項8に記載の画像処理装置。
- 前記生成手段は、前記画像データを外部装置に出力することを特徴とする請求項8又は請求項9に記載の画像処理装置。
- 前記外部装置はディスプレイであることを特徴とする請求項10に記載の画像処理装置。
- コンピュータを請求項1乃至請求項11のいずれか一項に記載の画像処理装置の各手段として機能させるためのプログラム。
- 物体の第1BRDFと、該物体の表面の凹凸に関するデータと、を取得する取得ステップと、
前記第1BRDFと前記データとに基づいて、前記第1BRDFよりも高解像度な前記物体の第2BRDFを出力する出力ステップと
を有することを特徴とする画像処理方法。
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