JPH06105955B2 - 印刷用画像データ圧縮・復元システム - Google Patents

印刷用画像データ圧縮・復元システム

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JPH06105955B2
JPH06105955B2 JP1189318A JP18931889A JPH06105955B2 JP H06105955 B2 JPH06105955 B2 JP H06105955B2 JP 1189318 A JP1189318 A JP 1189318A JP 18931889 A JP18931889 A JP 18931889A JP H06105955 B2 JPH06105955 B2 JP H06105955B2
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    • G11B11/10Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field
    • G11B11/105Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field using a beam of light or a magnetic field for recording by change of magnetisation and a beam of light for reproducing, i.e. magneto-optical, e.g. light-induced thermomagnetic recording, spin magnetisation recording, Kerr or Faraday effect reproducing
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    • G11B11/10586Record carriers characterised by the selection of the material or by the structure or form characterised by the selection of the material

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Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本発明は印刷用画像データを伝送、保存する際に、デー
タの伝送効率や保存効率を向上させ得るようにした印刷
用画像データ圧縮・復元システムに関するものである。
[従来の技術] 最近のデジタル画像処理技術の進歩に伴い、印刷の分野
においても、例えば印刷用画像をデジタルデータ化し
て、集版、レタッチ作業を行なうトータルスキャナーが
導入されてきている。この場合、印刷用画像データを伝
送(例えば、出版社と工場間、工場相互間、地方と工場
間で)、保存(データベースに)する必要があり、種々
の方式が試みられているが、最良の方式はまだ提案され
ていない。これは、印刷用画像データは、通常のデジタ
ルデータに対して、そのデータ量が膨大なものであるた
めである。例えば、A4サイズの印刷用画像1枚を15本/m
mの解像度で4色の成分で表現するためには、次式で示
すように56MByteのデータが必要となる。ここでは、1
画素を4Byte(=8bit(1Byte)×1(色)のデータで表
わすこととする。
210mm×297mm×(15本/mm) ×4Byte/点=56MByte このため、このA4サイズの印刷用画像1枚分のデータを
伝送する場合、通常の公衆回線を(9600bit/sec)を利
用すると13時間も必要であり、たとえ高速デジタル回線
を利用しても2時間弱必要である。また、データベース
を構築するために印刷用画像データを保存する場合で
も、光ディスク(1〜2GByte)を利用しても、前述のA4
サイズの画像データは18〜36枚分しか格納できず、画像
データベースの構築を行なうには画像の保存枚数が不足
である。以上のように、印刷用画像データはその取扱い
が煩雑であり、データ伝送、保存の際にその処理時間が
かかる。
一方、テレビジョン、ファクシミリの分野においては、
モニター用画像データの伝送効率や保存効率を向上させ
るために、モニター用画像(静止画)データの圧縮が行
なわれている。そして、この種のテレビジョン用静止画
の圧縮装置としては、最近優れた圧縮装置(例えば、AD
CT方式による圧縮装置)が提唱されてきている。このAD
CT方式による圧縮装置は、画像データを8×8のブロッ
ク単位に2次元離散コサイン変換で変換し、その変換係
数のしきい値処理、量子化処理を行なった後、その係数
を可変長符号化して符号データを得るものである。そこ
で、このような圧縮装置を用いて印刷用画像データを圧
縮することにより、データ伝送、保存の際の処理時間を
短縮することが考えられる。
[発明が解決しようとする課題] しかしこの場合、モニター用画像データはR,G,Bの輝度
データ、すなわち電気信号の値(電流あるいは電圧)を
8bit(0〜255)データであるのに対して、印刷用画像
データはY,M,C,Kデータの上、網点%(0〜100%)を8b
it(0〜255)データである。そのため、このような圧
縮装置を印刷用画像データの圧縮にそのまま適用する
と、色再現上の差(特に、ハイライト部(例えば、ポジ
網点%で0〜20%)に)が生じる。すなわち、ある印刷
物において、人間の目はライト部に対しては感度が良
く、シャドウ部に対しては感覚が鈍い。従って、グラデ
ーションに段差、例えば等高線のようなパターンがで
き、階調特性が低下する(階調の滑らかさがなく調子が
悪くなる)という問題がある。
さらに、モニター用画像データはR,G,Bのデータである
のに対して、印刷用画像データはY,M,C,Kのデータであ
る。そのため、このような圧縮装置を印刷用画像データ
の圧縮にそのまま適用すると、色再現上の差が生ずる、
すなわち色再現の際に画質が低下する(本来の色と異な
る等)という問題もある。
本発明は上述のような問題を解決するために成されたも
ので、色再現の際の画質を低下させることなく、かつ階
調特性を低下させることなく印刷用画像データの圧縮・
復元を行ない、印刷用画像データを伝送、保存する際の
伝送効率、保存効率の向上を図ることが可能な信頼性の
高い印刷用画像データ圧縮・復元システムを提供するこ
とを目的とする。
[課題を解決するための手段] 上記の目的を達成するために、印刷用画像データを圧縮
装置で圧縮し、この圧縮した印刷用画像データを復元装
置で復元するものにおいて、 まず第1の発明では、圧縮装置の前処理手段として、印
刷用画像データを構成するY,M,C,Kの各データをY,M,Cデ
ータとKデータとに分離し、Y,M,Cの各データに対して
その網点面積のライト部に重みづけをするように量子化
関数による補正演算を行なって、モニター用画像系の階
調を持ったY′,M′,C′の各データに変換し、当該各デ
ータをKデータと共に出力する圧縮用ルック・アップ・
テーブル部を備えると共に、圧縮用ルック・アップ・テ
ーブル部からのY′,M′,C′,Kの各データをY′,M′,
C′データとKデータとに分離し、Y′,M′,C′の各デ
ータに対して[3×n]マトリックス(n:R,G,Bの組合
せで決まる数)からなるマスキング・マトリックスの演
算を行なってR,G,Bの各データに変換し、当該各データ
をKデータと共に圧縮装置へ入力する圧縮用色座標変換
部を備え、また復元装置の後処理手段として、復元装置
から出力される印刷用画像データを構成するR,G,B,Kの
各データをR,G,BデータとKデータとに分離し、R,G,Bの
各データに対してマスキング・マトリックスの逆マトリ
ックスの演算を行なってY′,M′,C′の各データに変換
し、当該各データをKデータと共に出力する復元用色座
標変換部を備えると共に、復元用色座標変換部からの
Y′,M′,C′,Kの各データをY′,M′,C′データとKデ
ータとに分離し、Y′,M′,C′の各データに対して量子
化関数の逆関数による補正演算を行なってY,M,Cの各デ
ータに変換し、当該各データをKデータと共に出力する
復元用ルック・アップ・テーブル部を備えて構成してい
る。
さらに第2の発明では、圧縮装置の前処理手段として、
印刷用画像データを構成するY,M,C,Kの各データをY,M,C
データとKデータとに分離し、Y,M,Cの各データに対し
て[3×n]マトリックス(n:R,G,Bの組合せで決まる
数)からなるマスキング・マトリックスの演算を行なっ
てR,G,Bの各データに変換し、当該各データをKデータ
と共に出力する圧縮用色座標変換部を備えると共に、圧
縮用色座標変換部からのR,G,B,Kの各データをR,G,Bデー
タとKデータとに分離し、R,G,Bの各データに対してそ
の網点面積のライト部に重みづけをするように量子化関
数による補正演算を行なって、モニター用画像系の階調
を持ったR′,G′,B′の各データに変換し、当該各デー
タをKデータと共に圧縮装置へ入力する圧縮用ルック・
アップ・テーブル部を備え、また復元装置の後処理手段
として、復元装置から出力される印刷用画像データを構
成するR′,G′,B′,Kの各データをR′,G′,B′データ
とKデータとに分離し、R′,G′,B′の各データに対し
て量子化関数の逆関数による補正演算を行なってR,G,B
の各データに変換し、当該各データをKデータと共に出
力する復元用ルック・アップ・テーブル部を備えると共
に、復元用ルック・アップ・テーブル部からのR,G,Bの
各データに対してマスキング・マトリックスの逆マトリ
ックスの演算を行なってY,M,Cの各データに変換し、当
該各データをKデータと共に出力する復元用色座標変換
部を備えて構成している。
[作 用] 従って、第1の本発明の印刷用画像データ圧縮・復元シ
ステムにおいては、Y,M,Cの各データに対してその網点
面積のライト部に重みづけをするように、すなわちライ
ト部にビットの割当てを大,シャドウ部にビットの割当
てを小とするように、量子化関数による補正演算を行な
って、モニター用画像系の階調を持ったY′,M′,C′の
各データに変換し、さらに、当該Y′,M′,C′の各デー
タに対して[3×n]マトリックスからなるマスキング
・マトリックスの演算を行なってR,G,Bの各データに変
換されて、当該各データがKデータと共に圧縮装置へ入
力されると共に、復元装置か出力されるR,G,Bの各デー
タに対してマスキング・マトリックスの逆マトリックス
の演算を行なってY′,M′,C′の各データに変換し、さ
らに当該Y′,M′,C′の各データに対して量子化関数の
逆関数による補正演算を行なってY,M,Cの各データに変
換し、当該各データがKデータと共に出力される。
また、第2の本発明の印刷用画像データ圧縮・復元シス
テムにおいては、Y,M,Cの各データに対して[3×n]
マトリックスからなるマスキング・マトリックスの演算
を行なってR,G,Bの各データに変換し、さらに当該R,G,B
の各データに対してその網点面積のライトに重みづけを
するように量子化関数による補正演算を行なって、モニ
ター用画像系の階調を持ったR′,G′,B′の各データに
変換されて、当該各データがKデータと共に圧縮装置へ
入力されると共に、復元装置から出力されるR′,G′,
B′の各データに対して量子化関数の逆関数による補正
演算を行なってR,G,Bの各データに変換し、当該R,G,Bの
各データに対してマスキング・マトリックスの逆マトリ
ックスの演算を行なってY,M,Cの各データに変換し、当
該各データがKデータと共に出力される。
これにより、色再現の際の画質低下させることなく、か
つ階調特性を低下させないようにしつつ、印刷用画像デ
ータの圧縮・復元を行なうことが可能となる。
[実施例] 以下、本発明の一実施例について図面を参照して説明す
る。
第1図は、本発明による印刷用画像データ圧縮システム
の構成例を示すブロック図である。本実施例の印刷用画
像データ圧縮システムは第1図に示す如く、圧縮装置の
前処理手段としての圧縮用ルック・アップ・テーブル部
(以下、圧縮用LUT部と称する)1、および圧縮用色座
標変換部(以下、圧縮用色座標変換部と称する)2と、
ADCT方式による圧縮装置3とから構成している。
ここで、圧縮用LUT部1は、印刷原稿の画像データ構成
するY(イエロー),M(マゼンタ),C(シアン),K(ブ
ラック)の各データを入力して、これらをY,M,Cデータ
とKデータとに分離し、Y,M,Cの各データに対しての
み、そのポジ網点面積のライト部に重みづけをするよう
に、すなわちライト部にビットの割当てを大,シャドウ
部にビットの割当てを小とするように、量子化関数によ
る補正演算を行なって、モニター用画像系の階調を持っ
たY′,M′,C′の各データに変換し、当該各データを無
変換のままのKデータと共に出力するものである。この
場合、量子化関数としては例えば第2図に示すような量
子化関数特性を有している。また、ポジ網点面積のライ
ト部は、印刷原稿の絵柄と人間の感覚によって異なる
が、本例ではポジ網点面積が20〜30%以下をライト部、
ポジ網点面積が70〜80%以上をシャドウ部としてそれぞ
れ定義する。
また、圧縮用色座標変換部2は、圧縮用LUT部1からの
Y′,M′,C′,Kの各データをY′,M′,C′データとKデ
ータとに分離し、Y′,M′,C′の各データに対して
[A]=[3×n]マトリックス(n:R,G,Bの組合せで
決まる数)からなるマスキング・マトリックスの演算を
行なってR,G,Bの各データに変換し、当該各データをK
データと共に圧縮装置3へ入力するものである。この場
合、nはR,G,Bの組合せで決まる数であり、本例では、
例えば1次色として下記のような[3×3]マトリック
スからなるマスキング・マトリックスを有している。
一方、圧縮装置3は、その詳細な構成例を第3図のブロ
ック図に示すように、輝度・色差変換部31と、サブサン
プリング部32と、8×8ブロック化部33と、DCT部34
と、量子化部35と、ジグザグスキャン部36と、不等長符
号化部37とから成っている。ここで、輝度・色差変換部
31は、圧縮用色座標変換部2から出力されるR,G,Bの各
データを入力し、これらを輝度データYと色差データ
CR,CBに変換して出力するものである。また、サブサン
プリング部32は、輝度・色差変換部31からの輝度データ
Yと色差データCR,CB、および圧縮用色座標変換部2か
ら出力されるKデータを入力し、その解像度を輝度デー
タYに比べて色差データCR,CBの解像度が低下するよう
に変更(修正)するものである。さらに、8×8ブロッ
ク化部33は、サブサンプリング部32からのデータを入力
し、DCTを行なう際の演算量が多くならないように、デ
ータ量を最適化(8×8ブロック化)するものである。
一方、DCT部34は、直交変換機能を有するもので、X,Y座
標軸上にあるY,CR,CBの各データを、周波数軸(水平,
垂直方向)FX,FY上にある各データY′,CR′,CB′に変
換するものである。また、量子化部35は、DCT部34から
のデータY′,CR′,CB′を入力し、これらに対してその
低周波分にビットの割当てを大,高周波分にビットの割
当てを小とするように、データの割当てを行なうもので
ある。さらに、ジグザグスキャン部36は、量子化部35か
らのデータを入力し、これを低周波分のデータ側から高
周波分のデータ側へのデータの並び換えを行なうもので
ある。さらにまた、不等長符号化部37は、ジグザグスキ
ャン部36からの並び換えられたデータを不等長符号化し
て、符号データすなわち圧縮データY″,CR″,CB″を出
力するものである。
次に、以上の如く構成した印刷用画像データ圧縮システ
ムの作用について説明する。
図において、印刷原稿の画像データを構成するY(イエ
ロー),M(マゼンタ),C(シアン),K(ブラック)の各
データは、圧縮装置2へ入力する以前に圧縮用LUT部1
に入力される。圧縮用LUT部1では、これらのデータY,
M,C,KがY,M,CデータとKデータとに分離される。そし
て、このうちY,M,Cの各データは、そのポジ網点面積の
ライト部に重みづけをするように、すなわちライト部に
ビットの割当てを大,シャドウ部にビットの割当て小と
するように、第2図のような量子化関数による補正演算
を行なって、モニター用画像系の階調を持ったY′,
M′,C′の各データに変換され、またKのデータは何も
変換を行なわずにそのまま圧縮用色座標変換部2へ入力
される。
また、圧縮用色座標変換部2では、これらのデータ
Y′,M′,C′,KがY′,M′,C′データとKデータとに分
離される。そして、このうちY′,M′,C′の各データ
は、前述のような[3×3]マトリックスからなるマス
キング・マトリックスの演算を行なってR,G,Bの各デー
タに変換され、またKのデータは何も変換を行なわずに
そのまま圧縮装置3へ入力される。
一方、圧縮装置3においては、圧縮用色座標変換部2か
らのR,G,Bの各データが、輝度・色差変換部31で輝度デ
ータYと色差データCR,CBに変換されてサブサンプリン
グ部32に入力される。サブサンプリング部32では、輝度
・色差変換部31からの輝度データYと色差データCR,
CB、および圧縮用色座標変換部2からのKデータを解像
度を、輝度データYに比べて色差データCR,CBの解像度
が低下するように変更されて8×8ブロック化部33に入
力される。そして、8×8ブロック化部33では、サブサ
ンプリング部32からのデータに対して、DCTを行なう際
の演算量が多くならないように、データ量が最適化(8
×8ブロック化)されてDCT部34に入力される。
一方、DCT部34では、X,Y座標上にあるY,CR,CBの各デー
タが、周波数軸(水平,垂直方向)FX,FY上にある各デ
ータY′,CR′,CB′に変換されて量子化部35に入力され
る。量子化部35では、DCT部34からのデータY′,CR′,C
B′に対して、その低周波分にビットの割当てを大,高
周波分にビットの割当てを小とするように、データを割
当てが行なわれる。そして、ジグザグスキャン部36で
は、量子化部35からのデータが、低周波分のデータ側か
ら高周波分のデータ側へのデータの並び換えが行なわ
れ、さらに不等長符号化部37で、ジグザグスキャン部36
からのデータが不等長符号化されて、その符号データが
圧縮データY″,CR″,CB″として出力される。
上述したように、本実施例の印刷用画像データ圧縮シス
テムは、ADCT方式による圧縮装置3の前処理手段とし
て、印刷原稿の画像データを構成するY,M,C,Kの各デー
タをY,M,CデータとKデータとに分離し、Y,M,Cの各デー
タに対してそのポジ網点面積のライト部に重みづけをす
るように量子化関数による補正演算を行なって、モニタ
ー用画像系の階調を持ったY′,M′,C′の各データに変
換し、当該各データをKデータと共に出力する圧縮用LU
T部1と、この圧縮用LUT部1からのY′,M′,C′,Kの各
データをY′,M′,C′データとKデータとに分離し、
Y′,M′,C′の各データに対して[3×3]マトリック
スからなるマスキング・マトリックスの演算を行なって
R,G,Bの各データに変換され、当該各データをKデータ
と共に圧縮装置3へ入力する圧縮用色座標変換部2とを
備えるようしたものである。
従って、印刷原稿の画像データを構成するY,M,Cの各デ
ータを、そのポジ網点面積のライト部にビットの割当て
を大,シャドウ部にビットの割当てを小とするように、
量子化関数による補正を行なって、モニター用画像系の
階調を持ったY′,M′,C′の各データに変換され、さら
にこのY′,M′,C′の各データに対して[3×3]マト
リックスからなるマスキング・マトリックスの演算を行
なってR,G,Bの各データに変換され、これが圧縮装置3
でADCT方式でデータ圧縮されるため、印刷原稿の絵柄と
人間の感覚によって異なるライト部にデータ量を多く持
たせて階調特性の滑らかさを確保すると共に、圧縮処理
の際の計算速度を速くし、かつ色再現の際の許容範囲の
画質を確保しつつ(印刷原稿の本来の色と異なる等の問
題を生ずることなく)、印刷原稿の画像データの圧縮を
行なうことが可能となる。これにより、印刷用画像デー
タを伝送、保存する際の伝送効率、保存効率の著しい著
しい向上を図ることができる。
尚、上記実施例では、圧縮処理の前処理として、圧縮用
ルック・アップ・テーブル部で量子化関数による補正演
算を行なった後に、圧縮用色座標変換部でマスキング・
マトリックスの演算を行なう場合について述べたが、こ
れに限らず圧縮装置の前処理手段として、印刷用画像デ
ータを構成するY,M,C,Kの各データをY,M,CデータとKデ
ータとに分離し、Y,M,Cの各データに対して[3×n]
マトリックス(n:R,G,Bの組合せで決まる数)からなる
マスキング・マトリックスの演算を行なってR,G,Bの各
データに変換し、当該各データをKデータと共に出力す
る圧縮用色座標変換部を備えると共に、圧縮用色座標変
換部からR,G,B,Kの各データをR,G,BデータとKデータと
に分離し、R,G,Bの各データに対してその網点面積のラ
イト部に重みづけをするように量子関数による補正演算
を行なって、モニター用画像系の階調を持ったR′,
G′,B′の各データに変換し、当該各データをKデータ
と共に前記圧縮装置へ入力する圧縮用ルック・アップ・
テーブル部を備えて構成してもよい。
また、上記実施例では、本発明を印刷用画像データ圧縮
システムに適用した場合について述べたが、これに限ら
ず印刷用画像データ復元システムについても、本発明を
同様に適用できるものである。
この場合、印刷用画像データ復元システムとしては、AD
CT方式による復元装置の後処理手段として、復元装置か
ら出力される印刷用画像データを構成するR,G,B,Kの各
データをR,G,BデータとKデータとに分離し、R,G,Bの各
データに対して、前述のマスキング・マトリックス
[A]の逆マトリックス[A-1]の演算、すなわち の演算を行なってY′,M′,C′の各データに変換し、当
該各データをKデータと共に出力する復元用色座標変換
部を備え、さらにこの復元用色座標変換部からのY′,
M′,C′,Kの各データをY′,M′,C′データとKデータ
とに分離し、Y′,M′,C′の各データに対して、前述の
第2図の量子化関数の逆関数による補正演算を行なって
Y,M,Cの各データに変換し、当該各データをKデータと
共に出力する復元用LUT部を備えて構成すればよい。
また、復元装置から出力される印刷用画像データを構成
するR′,G′,B′,Kの各データにR′,G′,B′データと
Kデータとに分離し、R′,G′,B′の各データに対して
前述の第2図の量子化関数の逆関数による補正演算を行
なってR,G,Bの各データに変換し、当該各データをKデ
ータと共に出力する復元用ルック・アップ・テーブル部
を備え、さらにこの復元用ルック・アップ・テーブル部
からのR,G,Bの各データに対して前述のマスキング・マ
トリックス[A]の逆マトリックス[A-1]の演算を行
なってY,M,Cの各データに変換し、当該各データをKデ
ータと共に出力する復元用色座標変換部を備えて構成す
るようにしてもよい。
一方、上記実施例では、圧縮用LUT部および圧縮用色座
標変換部をそれぞれ一つだけ備えた場合について述べた
が、これに限らず圧縮用LUT部として、互いに異なる量
子化関数特性を有した複数の圧縮用LUT部をそれぞれ備
えると共に、圧縮用色座標変換部として、互いに異なる
マスキング・マトリックスを有した複数の圧縮用色座標
変換部をそれぞれ備え、印刷原稿の種類(ハイキー、標
準、ローキー)に応じて最適な圧縮用LUT部を選択して
処理すると共に、印刷原稿のインキの色相条件に応じて
最適な圧縮用色座標変換部を選択して処理するようにし
てもよく、より一層高い精度を得ることができるもので
ある。また、復元用LUT部、および復元用色座標変換部
についてもそれぞれ全く同様にすることが可能である。
また、上記実施例では、ポジ網点面積が20〜30%以下を
ライト部、ポジ網点面積が70〜80%以上をシャドウ部と
してそれぞれ定義したが、ポジ網点面積のライト部は印
刷原稿の絵柄と人間の感覚によって異なることから、何
らこの範囲に限定されるものではなく、例えばポジ網点
面積が15%以下をライト部、ポジ網点面積が85%以上を
シャドウ部としてそれぞれ定義するようにしてもよい。
さらに、上記実施例では、[3×3]マトリックスから
なるマスキング・マトリックスの演算を行なう場合につ
いて述べたが、何らこれに限定されるものではなく、例
えば[3×9]マトリックス(2次色の場合)、または
[3×6]マトリックス(2次色簡易型の場合)、ある
いは[3×11]マトリックス(3次色簡易型の場合)か
らなるマスキング・マトリックスの演算を行なうように
してもよい。
[発明の効果] 以上説明したように本発明によれば、色再現の際の画質
を低下させることなく、かつ階調特性を低下させること
なく印刷用画像データの圧縮・復元を行ない、印刷用画
像データを伝送、保存する際の伝送効率、保存効率の向
上を図ることが可能な極めて信頼性の高い印刷用画像デ
ータ圧縮・復元システムが提供できる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明による印刷用画像データ圧縮システムの
一実施例を示すブロック図、第2図は同実施例における
圧縮用LUT部の量子化関数特性の一例を示す図、第3図
は同実施例における圧縮装置の構成例を示すブロック図
である。 1……圧縮用LUT部、2……圧縮用色座標変換部、3…
…圧縮装置、31……輝度・色差変換部、32……サブサン
プリング部、33……8×8ブロック化部、34……DCT
部、35……量子化部、36……ジグザグスキャン部、37…
…不等長符号化部。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 宮下 俊章 東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印 刷株式会社内 (72)発明者 田代 勝章 東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印 刷株式会社内 (56)参考文献 特開 昭62−283776(JP,A)

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】印刷用画像データを圧縮装置で圧縮し、こ
    の圧縮した印刷用画像データを復元装置で復元するもの
    において、 前記圧縮装置の前処理手段として、前記印刷用画像デー
    タを構成するY,M,C,Kの各データをY,M,CデータとKデー
    タとに分離し、前記Y,M,Cの各データに対してその網点
    面積のライト部に重みづけをするように量子化関数によ
    る補正演算を行なって、モニター用画像系の階調を持っ
    たY′,M′,C′の各データに変換し、当該各データを前
    記Kデータと共に出力する圧縮用ルック・アップ・テー
    ブル部を備えると共に、前記圧縮用ルック・アップ・テ
    ーブル部からのY′,M′,C′,Kの各データをY′,M′,
    C′データとKデータとに分離し、前記Y′,M′,C′の
    各データに対して[3×n]マトリックス(n:R,G,Bの
    組合せで決まる数)からなるマスキング・マトリックス
    の演算を行なってR,G,Bの各データに変換し、当該各デ
    ータを前記Kデータと共に前記圧縮装置へ入力する圧縮
    用色座標変換部を備え、 前記復元装置の後処理手段として、前記復元装置から出
    力される前記印刷用画像データを構成するR,G,B,Kの各
    データをR,G,BデータとKデータとに分離し、前記R,G,B
    の各データに対して前記マスキング・マトリックスの逆
    マトリックスの演算を行なってY′,M′,C′の各データ
    に変換し、当該各データを前記Kデータと共に出力する
    復元用色座標変換部を備えると共に、前記復元用色座標
    変換部からのY′,M′,C′,Kの各データをY′,M′,C′
    データとKデータとに分離し、前記Y′,M′,C′の各デ
    ータに対して前記量子化関数の逆関数による補正演算を
    行なってY,M,Cの各データに変換し、当該各データを前
    記Kデータと共に出力する復元用ルック・アップ・テー
    ブル部を備えて 成ることを特徴とする印刷用画像データ圧縮・復元シス
    テム。
  2. 【請求項2】印刷用画像データを圧縮装置で圧縮し、こ
    の圧縮した印刷用画像データを復元装置で復元するもの
    において、 前記圧縮装置の前処理手段として、前記印刷用画像デー
    タを構成するY,M,C,Kの各データをY,M,CデータとKデー
    タとに分離し、前記Y,M,Cの各データに対して[3×
    n]マトリックス(n:R,G,Bの組合せで決まる数)から
    なるマスキング・マトリックスの演算を行なってR,G,B
    の各データに変換し、当該各データを前記Kデータと共
    に出力する圧縮用色座標変換部を備えると共に、前記圧
    縮用色座標変換部からのR,G,B,Kの各データをR,G,Bデー
    タとKデータとに分離し、前記R,G,Bの各データに対し
    てその網点面積のライト部に重みづけをするように量子
    化関数による補正演算を行なって、モニター用画像系の
    階調を持ったR′,G′,B′の各データに変換し、当該各
    データを前記Kデータと共に前記圧縮装置へ入力する圧
    縮用ルック・アップ・テーブル部を備え、 前記復元装置の後処理手段として、前記復元装置から出
    力される前記印刷用画像データを構成するR′,G′,
    B′,Kの各データをR′,G′,B′データとKデータとに
    分離し、前記R′,G′,B′の各データに対して前記量子
    化関数の逆関数による補正演算を行なってR,G,Bの各デ
    ータに変換し、当該各データを前記Kデータと共に出力
    する復元用ルック・アップ・テーブル部を備えると共
    に、前記復元用ルック・アップ・テーブル部からのR,G,
    Bの各データに対して前記マスキング・マトリックスの
    逆マトリックスの演算を行なってY,M,Cの各データに変
    換し、当該各データを前記Kデータと共に出力する復元
    用色座標変換部を備えて 成ることを特徴とする印刷用画像データ圧縮・復元シス
    テム。
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JP4192640B2 (ja) * 2003-03-19 2008-12-10 セイコーエプソン株式会社 ブロック内のエッジを検出しながら処理を行う画像処理装置、および画像処理方法

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