JP6793281B2 - 色域マッピング方法及び色域マッピング装置 - Google Patents

色域マッピング方法及び色域マッピング装置 Download PDF

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Description

本発明は、画像処理の分野に関し、特に色域マッピング方法及び色域マッピング装置に関するものである。
科学技術の継続的な発展により、マルチメディアデバイスは徐々に多様化の傾向を表している。異なるディスプレイデバイスには異なる色展示方法があるが、各ディスプレイデバイス間の色域マッピングとマッチングの問題もますます顕著になっている。
図1に示すように、現段階で一般的に使用されるHPMINDEアルゴリズムは、超色域の問題に対して、色域外の色をすべて目標色域境界上に切り出し、色域内の色をそのまま出力する。図2に示すように、色域内の点は、色域内の色の正確な表示が確保されるようにそのまま出力され、色域外の点は、輝度軸における点に向かう方向に沿ってマッピングされる。色域外の領域の色は、色域境界上に順次マッピングされる。色域面積とマッピング線分には大きな差が存在し、マッピングの均一性の低下が直接引き起こされる。
色域マッピングアルゴリズムの場合、特に大きな色域から小さな色域へのマッピングのプロセスでは、一般的なアルゴリズムは、小さな色域の外側に位置する色点について、いずれも輝度軸におけるある点に向かう方向に沿ってマッピングする。例えば、小面積の色域ABHGは、ABとして目標領域に投影され、大面積の色域EFJIは、EFとして目標領域に投影される。EFがABよりも明らかに短いため、マッピングの均一性の不足や色の詳細レベルの不十分などの問題が引き起こされる。
本発明によって解決される技術的問題は、面積比によってマッピング点の座標を取得し、マッピング方向を特定し、境界上にマッピングされる色点の均一性や詳細レベルなどの問題を改善する色域マッピングアルゴリズムを提供することである。
上記の技術的問題を解決するために、本発明によれば、色域マッピング方法であって、
同じ色域空間においてオリジナル色域のマッピング目標色域であって、面積が前記オリジナル色域の面積よりも小さいマッピング目標色域を特定するステップと、
オリジナル色域における色点のLab値を取得し、前記Lab値に基づいて前記オリジナル色域に対応する色相平面における前記色点の座標位置を特定するステップと、
前記座標位置に基づいて前記色点が前記マッピング目標色域外に位置するか否かを判定するステップと、
前記色点が前記マッピング目標色域外に位置する場合、前記色点が位置する水平線と、前記オリジナル色域の境界線及び前記マッピング目標色域の境界線との交点を特定するステップと、
前記交点及び前記オリジナル色域と座標軸の交点で囲まれる図形の面積と、前記オリジナル色域と前記マッピング目標色域の面積差との比率に基づいて、前記マッピング目標色域の境界線における前記色点のマッピング点を特定するステップと、
比率に基づいて、前記交点及び前記オリジナル色域と座標軸の交点で囲まれる図形が前記座標軸に位置する対応点を特定し、前記対応点と前記色点の接続線と、前記マッピング目標色域の境界線との交点を前記マッピング目標色域の境界線における前記色点のマッピング点として特定するステップと、
前記マッピング目標色域の境界線におけるマッピング点に基づいて前記マッピング目標色域の境界線における各線分のマッピング点の分布を取得するステップと、
前記マッピング目標色域の境界線における各線分のマッピング点の分布に基づいて、前記マッピング目標色域の境界線の単位長さにおけるマッピング点の数が同じになるように、前記マッピング目標色域外における色点のマッピング方向を調整するステップと、
マッピング方向が調整された後の色点のLab値を新たにRGB諧調値に変換して出力するステップと、を含む色域マッピング方法が提供される。
上記の技術的問題を解決するために、本発明によれば、別の色域マッピング方法であって、
同じ色域空間においてオリジナル色域のマッピング目標色域であって、面積が前記オリジナル色域の面積よりも小さいマッピング目標色域を特定するステップと、
オリジナル色域における色点のLab値を取得し、前記Lab値に基づいて前記オリジナル色域に対応する色相平面における前記色点の座標位置を特定するステップと、
前記座標位置に基づいて前記色点が前記マッピング目標色域外に位置するか否かを判定するステップと、
前記色点が前記マッピング目標色域外に位置する場合、前記色点が位置する水平線と、前記オリジナル色域の境界線及び前記マッピング目標色域の境界線との交点を特定するステップと、
前記交点及び前記オリジナル色域と座標軸の交点で囲まれる図形の面積と、前記オリジナル色域と前記マッピング目標色域の面積差との比率に基づいて、前記マッピング目標色域の境界線における前記色点のマッピング点を特定するステップと、を含む色域マッピング方法が提供される。
上記の技術的問題を解決するために、本発明によれば、互いに電気的に接続されるコントローラ及びデータコレクタを含む色域マッピング装置であって、
前記コントローラは、同じ色域空間においてオリジナル色域のマッピング目標色域であって、面積が前記オリジナル色域の面積よりも小さいマッピング目標色域を特定するために用いられ、
前記データコレクタは、オリジナル色域における色点のLab値を取得し、前記Lab値に基づいて前記オリジナル色域に対応する色相平面における前記色点の座標位置を特定するために用いられ、
前記コントローラはさらに、前記座標位置に基づいて前記色点が前記マッピング目標色域外に位置するか否かを判定し、
前記色点が前記マッピング目標色域外に位置する場合、前記色点が位置する水平線と、前記オリジナル色域の境界線及び前記マッピング目標色域の境界線との交点を特定し、
前記交点及び前記オリジナル色域と座標軸の交点で囲まれる図形の面積と、前記オリジナル色域と前記マッピング目標色域の面積差との比率に基づいて、前記マッピング目標色域の境界線における前記色点のマッピング点を特定するために用いられる色域マッピング装置がさらに提供される。
本発明によれば、従来技術とは異なり、同じ色域空間においてオリジナル色域のマッピング目標色域を特定し、オリジナル色域における色点のLab値を取得してからLab値に基づいて前記オリジナル色域に対応する色相平面における前記色点の座標位置を特定し、座標位置に基づいて色点のマッピング目標色域を判定し、色点が前記マッピング目標色域外に位置する場合、色点が位置する水平線と、オリジナル色域の境界線及びマッピング目標色域の境界線との交点を特定し、交点及びオリジナル色域と座標軸の交点で囲まれる図形の面積と、オリジナル色域とマッピング目標色域の面積差との比率に基づいて、マッピング目標色域の境界線における色点のマッピング点を特定する。上記の方法によれば、境界上にマッピングされる色点の均一性が改善され、色の詳細レベルが向上する。
従来技術のHPMINDEアルゴリズムによる目標色域境界への色域外の色の切り出しを示す概略図である。 従来技術のHPMINDEアルゴリズムによる対応境界線分への色域外の領域のマッピングを示す概略図である。 本発明に係る色域マッピング方法の実施例を示す概略フローチャートである。 図3の色域マッピング方法の色点彩度値の実施例の計算を示す概略図である。 図3の色域マッピング方法に対応するマッピング方法の実施例を示す概略図である。 図3の色域マッピング方法に対応するマッピング方法の別の実施例を示す概略図である。 本発明に係る色域マッピング装置の実施形態の構造を示す概略図である。
図3を参照して、図3は、本発明に係る色域マッピング方法の実施例を示す概略フローチャートである。本実施例における色域マッピング方法は、以下のステップを含む。
301では、同じ色域空間においてオリジナル色域のマッピング目標色域であって、面積がオリジナル色域の面積よりも小さいマッピング目標色域を特定する。
オプションとして、オリジナル色域とマッピング目標色域には、コンピュータグラフィックス色域空間、CIE色域空間及びテレビシステム色域空間が含まれてもよい。例えば、当該オリジナル色域はsRGB色域であり、当該マッピング目標色域はLab色域である。他の実施形態では、他の二つの異なる色域に互いにマッピングされてもよく、ここでは限定しない。
具体的には、オリジナル色域とマッピング目標色域は、すべての色空間を確認し、色域空間を同じ座標系に配置する。
302では、オリジナル色域における色点のLab値を取得し、Lab値に基づいて前記オリジナル色域に対応する色相平面における前記色点の座標位置を特定する。
具体的には、まずオリジナル色域における色点のRGB諧調値を取得し、当該RGB諧調値に基づいてオリジナル色域における色点のLab値を取得する。そして、オリジナル色域における色点のLab値によって、オリジナル色域における色点と輝度軸を通る平面を作成し、オリジナル色域に対応する色相平面における色点の彩度値と色相角を取得する。そして、彩度値と色相角とに基づいてオリジナル色域に対応する色相平面における色点の座標位置を特定する。
上記のプロセスを明確に説明するために、図4に示す具体的な実施例を用いる。図4は、図3の色域マッピング方法の色点彩度値の実施例の計算を示す概略図である。図4では、横軸が彩度であり、縦軸が輝度である。当該座標系では、オリジナル色域における色点のLab値、すなわち輝度値L、赤緑の色値a及び青黄の色値bによって、任意の点P(C、L)と輝度軸を通る平面を作成し、オリジナル色域の三次元空間を二次元平面に変換する。そして、赤緑の色値aと青黄の色値bによって、現在P点の色相角Hと彩度値(C、L)を特定する(具体的には、次式(1)から(3)を参照する)。
Figure 0006793281
ここでは、オリジナル色域における色点のLab値を取得するためには、オリジナル色域における色点のRGB諧調値を取得した後、変換方程式によってオリジナル色域における色点のRGB諧調値をオリジナル色域における色点のRGB光学値に変換する。次に、オリジナル色域における色点のRGB光学値をオリジナル色域における色点の三刺激値に変換する。最後に、オリジナル色域における色点の三刺激値をオリジナル色域における色点のLab値に変換する。
オリジナル色域における色点のRGB諧調値は、Gamma2.2によってオリジナル色域における色点の光学値に変換されることが好ましい。
ここでは、Gamma2.2は、特殊なトーンカーブである。Gamma値が1に等しい場合、カーブは座標軸に対して45°の直線になる。このとき、入力と出力の密度が同じであることを意味する。Gamma2.2が1を超えると、出力が明るくなる。
オリジナル色域における色点のRGB光学値は、変換行列によってオリジナル色域における色点の三刺激値に変換されることが好ましい。
一般的には、RGB諧調値をLab値に直接変換することはできない。XYZ三刺激値に変換してからLab値に変換する必要がある(すなわち:RGB諧調値−XYZ三刺激値−Lab値)。変形の実施形態では、RGB諧調値をまずXYZ三刺激値に変換する。
具体的には、r、g、bが画素の三つのチャネルであり、数値範囲がいずれも[0,255]である場合、変換式は、次のとおりである。
Figure 0006793281
ただし、変換行列は次のとおりである。
Figure 0006793281
次の式と同等である。
Figure 0006793281
X赤原色刺激量、Y緑原色刺激量及びZ青原色刺激量を取得した後、これらをLab値に変換する。
Figure 0006793281
ただし、Xは赤原色刺激量であり、Yは緑原色刺激量であり、Zは青原色刺激量である。Xn、Yn、Znは、それぞれ95.047、100.0、108.883であるデフォルト値を使用する。f(t)は補正関数であり、tは補正パラメータである。Lは輝度値であり、aは赤緑の色値であり、bは青黄の色値である。
303では、座標位置に基づいて色点が前記マッピング目標色域外に位置するか否かを判定する。
変形の実施形態では、座標位置と前記マッピング目標色域の境界線関数とを比較して、前記色点が前記マッピング目標色域外に位置するか否かを判定する。
具体的には、オリジナル色域における色点のLab値を取得した後、輝度値L、赤緑の色値a、青黄の色値bを取得する。上記の式(1)から(3)に基づいて二次元平面の色相角Hと二次元平面の彩度値(C、L)を取得し、取得された色相角と彩度値を目標色域の境界線関数に代入して色点の位置関係を判定する。
304では、色点がマッピング目標色域外に位置する場合、色点が位置する水平線と、オリジナル色域の境界線及びマッピング目標色域の境界線との交点を特定する。
具体的には、図5は、図3の色域マッピング方法に対応するマッピング方法の実施例を示す概略図である。図中のP点を通る水平線hを作成し、水平線hは点Nでオリジナル色域の境界線と交差し、点Mでマッピング目標色域の境界線と交差する。
ここで、色点が前記マッピング目標色域内に位置する場合、前記色点のLab値をRGB諧調値に直接変換して出力する。
305では、交点及びオリジナル色域と座標軸の交点で囲まれる図形の面積と、オリジナル色域とマッピング目標色域の面積差との比率に基づいて、マッピング目標色域の境界線における色点のマッピング点を特定する。
変形の実施形態では、比率に基づいて、交点及びオリジナル色域と座標軸の交点で囲まれる図形が座標軸に位置する対応点を特定し、対応点と色点の接続線と、前記マッピング目標色域の境界線との交点をマッピング目標色域の境界線における色点のマッピング点として特定する。対応点がマッピング目標色域縦座標から離れる差分値とマッピング目標色域縦座標との比が上記比率に等しい。
具体的には、図5に示すように、オリジナル色域とマッピング目標色域の差分値面積をSとすると、S=S△(LDO)−S△(LTO)が得られる。マッピング目標色域外における任意の色点Pを通る水平線hを作成し、M、Nで二つの境界と交差させる。MNと色域の境界で囲まれる領域はA、すなわちA=S△(LMN)である。A/S=L/LOとなるように、pを通る線分を作成し、点Lで縦軸と交差させ、点p´でマッピング目標色域の境界と交差させる。Lの座標値が得られ、色点Pの座標値を組み合わせて線分LPの関数を確認する。上記の結果をマッピング目標色域の境界の関数に代入するとマッピング点p´が得られる。
さらに、マッピング目標色域の境界線におけるマッピング点に基づいてマッピング目標色域の境界線における各線分のマッピング点の分布を取得する。次にマッピング目標色域の境界線における各線分のマッピング点の分布に基づいて、マッピング目標色域の境界線の単位長さにおけるマッピング点の数が同じになるように、前記マッピング目標色域外における色点のマッピング方向を調整する。一般的には、マッピング目標色域の境界線の各単位長さにおけるマッピング点の数が上下に幅10%以下となるように保証されればよい。その後、マッピング方向が調整された後の色点のLab値を新たにRGB諧調値に変換して出力する。
具体的には、図6は、図3の色域マッピング方法に対応するマッピング方法の別の実施例を示す概略図である。上記の方法によりマッピング目標色域の境界線におけるオリジナル色域における各色点のマッピング点の分布が得られる。また、マッピングの均一性は単位長さあたりのマッピング点の数によって表され、すなわちβ=面積S/長さLである。図における線分ABに対応する色領域のように、マッピング線分におけるマッピング点の数が少ない場合、元の領域ABQPを領域ABJIに大きくする。すなわち、領域ABJIにおける色点とそれに対応するマッピング点との接続線の方向が線分AB内に固定されるように、色点のマッピング方向を調整する。図におけるEFに対応する色領域のように、マッピング線分におけるマッピング点の数が多い場合、元のマッピング対応線分EFを線分EKまで伸ばす。すなわち、方向が線分EK内に固定されるように、すなわち元の領域EFHGが線分EK方向にマッピングされるように、領域EFHGにおける色点とそれに対応するマッピング点との接続線の方向を調整する。マッピング方向が調整された後の色点のLab値を三刺激値に変換し、具体的な式は次式(9)及び式(10)に示す。次に三刺激値を変換行列によってRGB光学値に変換し、最後にGamma2.2によってRGB諧調値に変換して出力する。
Figure 0006793281
ただし、Xn、Yn、Znは、それぞれ95.047、100.0、108.883であるデフォルト値を使用する。Lは輝度値であり、aは赤緑の色値であり、bは青黄の色値である。tは補正パラメータであり、f(t)は補正関数である。
具体的な実施例では、sRGB色域空間に入力し、sRGB色域空間における各色点のRGB諧調値を順次gamma2.2関数並びにTM変換行列及び変換方程式によって、RGB諧調値をLab値に変換する。Lab値に基づいて各色点が位置する領域を確認し、マッピング目標色域外における各色点をシミュレーション計算によって(具体的には、上記の各実施例の通り)、各点のマッピング方向を変更し、マッピング方向が調整された後の色点のLab値を新たにRGB諧調値に変換して出力する。
本実施例によれば、従来技術とは異なり、同じ色域空間においてオリジナル色域のマッピング目標色域を特定し、オリジナル色域における色点のLab値を取得してからLab値に基づいて前記オリジナル色域に対応する色相平面における前記色点の座標位置を特定し、座標位置に基づいて色点のマッピング目標色域を判定し、色点が前記マッピング目標色域外に位置する場合、色点が位置する水平線と、オリジナル色域の境界線及びマッピング目標色域の境界線との交点を特定し、交点及びオリジナル色域と座標軸の交点で囲まれる図形の面積と、オリジナル色域とマッピング目標色域の面積差との比率に基づいて、マッピング目標色域の境界線における色点のマッピング点を特定する。上記の方法によれば、境界上にマッピングされる色点の均一性が改善され、色の詳細レベルが向上する。
本発明によれば、色域マッピング装置がさらに提供される。図7は、本発明に係る色域マッピング装置の実施形態の構造を示す概略図である。互いに電気的に接続されるコントローラ701及びデータコレクタ702を含む。コントローラ701は、同じ色域空間においてオリジナル色域のマッピング目標色域であって、面積がオリジナル色域の面積よりも小さいマッピング目標色域を特定するために用いられる。データコレクタ702は、オリジナル色域における色点のLab値を取得し、Lab値に基づいてオリジナル色域に対応する色相平面における色点の座標位置を特定するために用いられる。コントローラ701はさらに、座標位置に基づいて色点が前記マッピング目標色域外に位置するか否かを判定し、色点が前記マッピング目標色域外に位置する場合、色点が位置する水平線と、オリジナル色域の境界線及びマッピング目標色域の境界線との交点を特定し、交点及びオリジナル色域と座標軸の交点で囲まれる図形の面積と、オリジナル色域とマッピング目標色域の面積差との比率に基づいて、マッピング目標色域の境界線における色点のマッピング点を特定するために用いられる。
具体的な実行プロセスについては、図3から図6及び任意の実施形態の関連する文字の説明を参照して、ここでは再び詳述しない。
本実施例によれば、従来技術とは異なり、同じ色域空間においてオリジナル色域のマッピング目標色域を特定し、オリジナル色域における色点のLab値を取得してからLab値に基づいて前記オリジナル色域に対応する色相平面における前記色点の座標位置を特定し、座標位置に基づいて色点のマッピング目標色域を判定し、色点が前記マッピング目標色域外に位置する場合、色点が位置する水平線と、オリジナル色域の境界線及びマッピング目標色域の境界線との交点を特定し、交点及びオリジナル色域と座標軸の交点で囲まれる図形の面積と、オリジナル色域とマッピング目標色域の面積差との比率に基づいて、マッピング目標色域の境界線における色点のマッピング点を特定する。上記の方法によれば、境界上にマッピングされる色点の均一性が改善され、色の詳細レベルが向上する。
さらに、本実施例によれば、色域マッピング装置によって色域マッピング処理の煩雑な計算プロセスをさらに単純化し、色域マッピング装置によって色域外の色をすべて目標色域境界上に切り出すことにより、各色点のマッピング方向が最適化され、境界上にマッピングされる色点の均一性や詳細レベルなどの問題が改善される。
上記は、本発明の実施形態に過ぎず、これにより本発明の特許範囲を制限するものではない。本発明の明細書及び図面の内容によってなされる同等の構造若しくは同等のプロセス変換、又は他の関連技術分野への直接的若しくは間接的な適用は、いずれも同様に本発明の特許保護範囲に含まれる。

Claims (20)

  1. 色域マッピング方法であって、
    同じ色域空間においてオリジナル色域のマッピング目標色域であって、面積が前記オリジナル色域の面積よりも小さいマッピング目標色域を特定するステップと、
    オリジナル色域における色点のLab値を取得し、前記Lab値に基づいて前記オリジナル色域に対応する色相平面における前記色点の座標位置を特定するステップと、
    前記座標位置に基づいて前記色点が前記マッピング目標色域外に位置するか否かを判定するステップと、
    前記色点が前記マッピング目標色域外に位置する場合、前記色点が位置する水平線と、前記オリジナル色域の境界線及び前記マッピング目標色域の境界線との交点を特定するステップと、
    前記交点及び前記オリジナル色域と座標軸の交点で囲まれる図形の面積と、前記オリジナル色域と前記マッピング目標色域の面積差との比率に基づいて、前記マッピング目標色域の境界線における前記色点のマッピング点を特定するステップと、
    比率に基づいて、前記交点及び前記オリジナル色域と座標軸の交点で囲まれる図形が前記座標軸に位置する対応点を特定し、前記対応点と前記色点の接続線と、前記マッピング目標色域の境界線との交点を前記マッピング目標色域の境界線における前記色点のマッピング点として特定するステップと、
    前記マッピング目標色域の境界線におけるマッピング点に基づいて前記マッピング目標色域の境界線における各線分のマッピング点の分布を取得するステップと、
    前記マッピング目標色域の境界線における各線分のマッピング点の分布に基づいて、前記マッピング目標色域の境界線の単位長さにおけるマッピング点の数が同じになるように、前記マッピング目標色域外における色点のマッピング方向を調整するステップと、
    マッピング方向が調整された後の色点のLab値を新たにRGB諧調値に変換して出力するステップと、を含む、色域マッピング方法。
  2. 前記対応点がマッピング目標色域縦座標から離れる差分値と前記マッピング目標色域縦座標との比が前記比率に等しい、請求項1に記載の色域マッピング方法。
  3. オリジナル色域における色点のLab値を取得し、前記Lab値に基づいて前記オリジナル色域に対応する色相平面における前記色点の座標位置を特定する前記ステップは、
    前記オリジナル色域における色点のRGB諧調値を取得し、前記RGB諧調値に基づいてオリジナル色域における色点のLab値を取得するステップと、
    前記オリジナル色域における色点のLab値によって、前記オリジナル色域における色点と輝度軸を通る平面を作成し、前記オリジナル色域に対応する色相平面における前記色点の彩度値と色相角を取得するステップと、
    前記彩度値と前記色相角とに基づいて前記オリジナル色域に対応する色相平面における前記色点の座標位置を特定するステップと、を含む、請求項1に記載の色域マッピング方法。
  4. 前記オリジナル色域における色点のRGB諧調値を取得し、前記RGB諧調値に基づいてオリジナル色域における色点のLab値を取得する前記ステップは、
    前記オリジナル色域における色点のRGB諧調値を取得し、前記オリジナル色域における色点のRGB諧調値をオリジナル色域における色点のRGB光学値に変換するステップと、
    前記オリジナル色域における色点のRGB光学値をオリジナル色域における色点の三刺激値に変換するステップと、
    前記オリジナル色域における色点の三刺激値をオリジナル色域における色点のLab値に変換するステップと、を含む、請求項3に記載の色域マッピング方法。
  5. 前記オリジナル色域における色点のRGB光学値は、変換行列によって前記オリジナル色域における色点の三刺激値に変換される、請求項4に記載の色域マッピング方法。
  6. 前記座標位置に基づいて前記色点が前記マッピング目標色域外に位置するか否かを判定する前記ステップは、
    前記座標位置と前記マッピング目標色域の境界線関数とを比較して、前記色点が前記マッピング目標色域外に位置するか否かを判定する、請求項1に記載の色域マッピング方法。
  7. 色域マッピング方法であって、
    同じ色域空間においてオリジナル色域のマッピング目標色域であって、面積が前記オリジナル色域の面積よりも小さいマッピング目標色域を特定するステップと、
    オリジナル色域における色点のLab値を取得し、前記Lab値に基づいて前記オリジナル色域に対応する色相平面における前記色点の座標位置を特定するステップと、
    前記座標位置に基づいて前記色点が前記マッピング目標色域外に位置するか否かを判定するステップと、
    前記色点が前記マッピング目標色域外に位置する場合、前記色点が位置する水平線と、前記オリジナル色域の境界線及び前記マッピング目標色域の境界線との交点を特定するステップと、
    前記交点及び前記オリジナル色域と座標軸の交点で囲まれる図形の面積と、前記オリジナル色域と前記マッピング目標色域の面積差との比率に基づいて、前記マッピング目標色域の境界線における前記色点のマッピング点を特定するステップと、を含む、色域マッピング方法。
  8. 前記交点及び前記オリジナル色域と座標軸の交点で囲まれる図形の面積と、前記オリジナル色域と前記マッピング目標色域の面積差との比率に基づいて、前記マッピング目標色域の境界線における前記色点のマッピング点を特定する前記ステップは、
    比率に基づいて、前記交点及び前記オリジナル色域と座標軸の交点で囲まれる図形が前記座標軸に位置する対応点を特定するステップと、
    前記対応点と前記色点の接続線と、前記マッピング目標色域の境界線との交点を前記マッピング目標色域の境界線における前記色点のマッピング点として特定するステップと、を含む、請求項7に記載の色域マッピング方法。
  9. 前記対応点がマッピング目標色域縦座標から離れる差分値と前記マッピング目標色域縦座標との比が前記比率に等しい、請求項8に記載の色域マッピング方法。
  10. オリジナル色域における色点のLab値を取得し、前記Lab値に基づいて前記オリジナル色域に対応する色相平面における前記色点の座標位置を特定する前記ステップは、
    前記オリジナル色域における色点のRGB諧調値を取得し、前記RGB諧調値に基づいてオリジナル色域における色点のLab値を取得するステップと、
    前記オリジナル色域における色点のLab値によって、前記オリジナル色域における色点と輝度軸を通る平面を作成し、前記オリジナル色域に対応する色相平面における前記色点の彩度値と色相角を取得するステップと、
    前記彩度値と前記色相角とに基づいて前記オリジナル色域に対応する色相平面における前記色点の座標位置を特定するステップと、を含む、請求項7に記載の色域マッピング方法。
  11. 前記オリジナル色域における色点のRGB諧調値を取得し、前記RGB諧調値に基づいてオリジナル色域における色点のLab値を取得する前記ステップは、
    前記オリジナル色域における色点のRGB諧調値を取得し、前記オリジナル色域における色点のRGB諧調値をオリジナル色域における色点のRGB光学値に変換するステップと、
    前記オリジナル色域における色点のRGB光学値をオリジナル色域における色点の三刺激値に変換するステップと、
    前記オリジナル色域における色点の三刺激値をオリジナル色域における色点のLab値に変換するステップと、を含む、請求項10に記載の色域マッピング方法。
  12. 前記オリジナル色域における色点のRGB光学値は、変換行列によって前記オリジナル色域における色点の三刺激値に変換される、請求項11に記載の色域マッピング方法。
  13. 前記座標位置に基づいて前記色点が前記マッピング目標色域外に位置するか否かを判定する前記ステップは、
    前記座標位置と前記マッピング目標色域の境界線関数とを比較して、前記色点が前記マッピング目標色域外に位置するか否かを判定する、請求項7に記載の色域マッピング方法。
  14. 前記交点及び前記オリジナル色域と座標軸の交点で囲まれる図形の面積と、前記オリジナル色域と前記マッピング目標色域の面積差との比率に基づいて、前記マッピング目標色域の境界線における前記色点のマッピング点を特定する前記ステップの後は、
    前記マッピング目標色域の境界線におけるマッピング点に基づいて前記マッピング目標色域の境界線における各線分のマッピング点の分布を取得するステップと、
    前記マッピング目標色域の境界線における各線分のマッピング点の分布に基づいて、前記マッピング目標色域の境界線の単位長さにおけるマッピング点の数が同じになるように、前記マッピング目標色域外における色点のマッピング方向を調整するステップと、
    マッピング方向が調整された後の色点のLab値を新たにRGB諧調値に変換して出力するステップと、をさらに含む、請求項7に記載の色域マッピング方法。
  15. 前記色点が前記マッピング目標色域外に位置する場合、前記色点が位置する水平線と、前記オリジナル色域の境界線及び前記マッピング目標色域の境界線との交点を特定する前記ステップは、
    前記色点が前記マッピング目標色域内に位置する場合、前記色点のLab値をRGB諧調値に直接変換して出力するステップをさらに含む、請求項7に記載の色域マッピング方法。
  16. 互いに電気的に接続されるコントローラ及びデータコレクタを含む色域マッピング装置であって、
    前記コントローラは、同じ色域空間においてオリジナル色域のマッピング目標色域であって、面積が前記オリジナル色域の面積よりも小さいマッピング目標色域を特定するために用いられ、
    前記データコレクタは、オリジナル色域における色点のLab値を取得し、前記Lab値に基づいて前記オリジナル色域に対応する色相平面における前記色点の座標位置を特定するために用いられ、
    前記コントローラはさらに、前記座標位置に基づいて前記色点が前記マッピング目標色域外に位置するか否かを判定し、
    前記色点が前記マッピング目標色域外に位置する場合、前記色点が位置する水平線と、前記オリジナル色域の境界線及び前記マッピング目標色域の境界線との交点を特定し、
    前記交点及び前記オリジナル色域と座標軸の交点で囲まれる図形の面積と、前記オリジナル色域と前記マッピング目標色域の面積差との比率に基づいて、前記マッピング目標色域の境界線における前記色点のマッピング点を特定するために用いられる、色域マッピング装置。
  17. 前記コントローラは、
    比率に基づいて、前記交点及び前記オリジナル色域と座標軸の交点で囲まれる図形が前記座標軸に位置する対応点を特定し、
    前記対応点と前記色点の接続線と、前記マッピング目標色域の境界線との交点を前記マッピング目標色域の境界線における前記色点のマッピング点として特定するために用いられる、請求項16に記載の色域マッピング装置。
  18. 前記データコレクタは、
    前記オリジナル色域における色点のRGB諧調値を取得し、前記RGB諧調値に基づいてオリジナル色域における色点のLab値を取得し、
    前記オリジナル色域における色点のLab値によって、前記オリジナル色域における色点と輝度軸を通る平面を作成し、前記オリジナル色域に対応する色相平面における前記色点の彩度値と色相角を取得し、
    前記彩度値と前記色相角とに基づいて前記オリジナル色域に対応する色相平面における前記色点の座標位置を特定するために用いられる、請求項16に記載の色域マッピング装置。
  19. 前記データコレクタは、
    前記オリジナル色域における色点のRGB諧調値を取得し、前記オリジナル色域における色点のRGB諧調値をオリジナル色域における色点のRGB光学値に変換し、
    前記オリジナル色域における色点のRGB光学値をオリジナル色域における色点の三刺激値に変換し、
    前記オリジナル色域における色点の三刺激値をオリジナル色域における色点のLab値に変換するために用いられる、請求項18に記載の色域マッピング装置。
  20. 前記コントローラはさらに、
    前記マッピング目標色域の境界線におけるマッピング点に基づいて前記マッピング目標色域の境界線における各線分のマッピング点の分布を取得し、
    前記マッピング目標色域の境界線における各線分のマッピング点の分布に基づいて、前記マッピング目標色域の境界線の単位長さにおけるマッピング点の数が同じになるように、前記マッピング目標色域外における色点のマッピング方向を調整し、
    マッピング方向が調整された後の色点のLab値を新たにRGB諧調値に変換して出力するために用いられる、請求項16に記載の色域マッピング装置。
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