JPH07282238A - 電子カメラのデジタル画像記憶装置 - Google Patents
電子カメラのデジタル画像記憶装置Info
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Abstract
とのできる汎用的な装置としてのデジタル記憶装置を実
現する。 【構成】 電子カメラ12にメモリカード10が接続さ
れる。メモリカード10は、複数のアルゴリズムを記憶
するアルゴリズムメモリ22と、信号伝送を行う信号イ
ンタフェース24とを備える。プロセッサ20は、信号
インタフェース24を介して供給された電子カメラ12
からの書き込み指令信号に応じて、アルゴリズムメモリ
22に記憶されたアルゴリズムを選択し、供給された画
像信号にその選択されたアルゴリズムを適用して画像信
号を処理する。
Description
取り外し可能なデジタル画像記憶装置に捕らえた画像を
記憶する電子スチルカメラにおける画像記憶処理に関す
る。
ルコンピュータの大容量記憶装置として広く用いられて
いる取り外し可能なデジタル記憶装置を使用する傾向に
ある。かかる記憶装置は画像データのみを記憶するわけ
ではなく、あらゆる種類の電子データ、例えば、データ
ベース情報やワードプロセッサ文書、ソフトウェアプロ
グラム、その他を記憶することができる。カリフォルニ
ア州サニーベイル所在のPersonal Compu
ter Memory Card Internati
onal Association(PCMCIA)発
行のPCMCIA・PCカード・スタンダード・リリー
ス2.0(1991年9月)に準拠したPCメモリカー
ドもそのうちの一つといえる。このようなメモリカード
を電子カメラで使用するには、電子カメラが画像データ
を処理、変形して、カード・インタフェース・スタンダ
ード(規格)に準拠させる。その規格に則った画像デー
タはカードを支持するハード側のインタフェースを介し
てメモリカードに取り込まれる。
第5018017号に開示される。この米国特許によれ
ば、露光値やシャッタスピードといった画像側の情報
と、画像処理システムや圧縮モードといったカメラ本体
側の情報とが、メモリカードの1つのディレクトリ(di
rectory )に取り込まれる。1992年4月14日に本
出願人が出願した米国特許出願第868163号「Me
mory Card with Programmab
le Interleaving」に記載される技術が
上回っている点は、メモリカードが、ホストシステムか
ら入力されるインタリーブ要因を記憶する制御回路を持
つことである。インタリーブ要因の記憶によって、メモ
リカード内の複数の記憶装置にデータを分配する方法が
特定される。インタリーブ要因を変化させると、ホスト
システムは特定の用途にデータ転送速度を関連づけるこ
とができる。例えば、ホストシステムとしてパーソナル
コンピュータを用いた場合、低い転送速度を許容するこ
とができるため、インタリーブ要因を小さくしたり、不
要とすることができる。ところが、ホストシステムが高
解像度カメラとなると、転送をリアルタイムで行うため
にインタリーブ要因が大きくなるであろう。米国特許第
4887161号には他の画像に特化した例が示されて
いる。この米国特許では、メモリカードがディスプレイ
を備える。記憶された画像をメモリカードのプロセッサ
が読み出し、ディスプレイ上に表示する。このプロセッ
サは、カメラ本体から入力された取消要求に応じて、不
必要な画像を消去することができる。
CIA準拠のメモリカードを採用する傾向の中で、デジ
タル記憶装置に画像特有の能力を持たせる提案がなされ
ているにも拘わらず、依然として電子カメラ側が画像デ
ータを記憶に適した形態に変形し、処理する状況が変化
してはいない。しばしば数メガバイトのデータ量に達す
る大量のバイナリデータで画像が表現されるため、記憶
に際し、電子カメラ本体側がデータを圧縮しなければな
らない。例えば、色空間や精細画像の処理等もそういっ
た処理の一部となる。結果的に、デジタル記憶装置にデ
ータを記憶しても、元々そのデータを変形/処理した型
のカメラやプロセッサでなければ読み出すことができな
い。現行の技術的利点を活かしながら、様々な型のカメ
ラやプロセッサに対応することのできる汎用的な装置と
してのデジタル記憶装置を実現する記憶技術が待望され
ている。
るデジタル記憶装置は、色空間や圧縮といった画像特有
のデータ処理能力を備え、画像データの取扱いや処理を
記憶装置自体において行うことが可能になる。外部から
見れば、このデジタル記憶装置は「ブラックボックス」
のようにデータの形式を問わず動作することとなる。画
像はカメラによって撮影された後、記憶装置に記憶され
る。その際、カメラ側は、画像データの処理や記憶のた
めに要する演算処理の負担から解放される。このため、
画像データを記憶装置から読み出して、元のままの画像
を画像読み出し機に表示することには記憶装置側が責任
を負うこととなる。記憶装置によっては、画像を他の形
態に加工して画像読み出し機に表示させることもできよ
う。
外し可能に電子カメラに接続され、この電子カメラは、
画像信号を生成してその画像信号を出力部から出力す
る。デジタル記憶装置は、画像信号を処理するための複
数のアルゴリズムを記憶するアルゴリズムメモリと、電
子カメラの出力部との間で信号伝送を行う信号インタフ
ェースとを備える。電子カメラから信号インタフェース
を介して書き込み指令信号が入力されると、プロセッサ
は、アルゴリズムメモリに記憶されたアルゴリズムのう
ちの1つを選択し、その選択されたアルゴリズムに従っ
て、インタフェースを介して供給された画像信号を処理
する。処理された画像信号は画像メモリ部に記憶される
実施例を説明する。なお、CCDセンサを使用する電子
カメラやデジタル記憶装置は周知であるため、特に本発
明に係る装置と直接的に関連し、あるいは装置の一部と
なる要素についてのみ説明する。特に言及されていない
要素を当業者が適宜選択することも自由である。さら
に、図面は本発明の1具体例を示すに過ぎず、他の型の
インタフェース等も本発明の範囲内と解釈される。以下
の説明では、本発明をスチルカメラに適用している例が
示されるが、本発明は、電子動画カメラによるデジタル
動画の記憶媒体としても使用することができる。
憶装置が適用される電子スチルカメラ12を示す。この
記憶装置としては、例えば、EEPROMメモリ、フラ
ッシュメモリ、スタティックRAMメモリ、ダイナミッ
クRAMメモリ、磁気メモリ(フロッピーやハードディ
スク)、光学メモリ等が様々なものが用いられる。図示
例においては、固体集積回路メモリを用いるメモリカー
ド10がインテリジェント記憶装置として用いられてい
る。ハード磁気ドライブを含む同形状の記憶カードを利
用してもよい。メモリカード10は、入力インタフェー
ス16からカード10へ入力される画像データを記憶す
る複数の不揮発性EEPROMメモリ装置14a,14
b,14cを備える。図示例では、3つのEEPROM
メモリ装置のみ示されるが、通常それ以上の数のものが
用いられる。また図示されるパラレルインタフェースの
他、シリアルインタフェースや光学式インタフェース、
その他を用いることができる。メモリカード10は、イ
ンタフェースアドレスや、インタフェース16から入力
される制御信号をラッチするバッファ18、プログラム
可能なプロセッサ20、不揮発性アルゴリズムメモリ2
2を備える。データバス23はこれらの素子を接続す
る。このメモリカードの特性は、後述するように、特性
テーブル21に記憶される。入力インタフェース16は
カード側コネクタ24を備え、このコネクタ24は電子
カメラ12のカメラ側コネクタ26と接続されるように
形作られる。
ず)からの光を画像センサ32に向ける露光部30を備
える。この露光部30の光学系34は、画像からの光を
ダイアフラム36に通過させる。ダイアフラム36は光
学アパーチャを調整する。露光部30のシャッタ38は
露光時間を調整する。画像の画素に対応するフォトサイ
ト(photosites)行列を含むセンサ32は、周知のイン
ターライン転送(interline transfer)またはフレーム
転送(frame transfer)技術を用いた周知の電荷結合素
子(CCD)である。センサ32はカラーフィルタアレ
イ40で覆われる。センサ32は画像光で露光され、ア
ナログの画像電荷情報が各フォトサイトごとに生成され
る。出力部42に供給された電荷情報は、各画素に対応
するアナログ画像信号に変換される。アナログ画像信号
はA/D変換器44に供給され、各画素ごとにアナログ
入力信号からデジタル画像信号を形成する。
る。この画像バッファ46は、少なくとも1画像分の記
憶容量を有するランダムアクセスメモリ(RAM)で構
成される。記憶された信号はデジタル信号プロセッサ4
8に送られ、このデジタル信号プロセッサ48がホワイ
トバランスやガンマ補正等の信号補正を行う。補正され
たデジタル信号は出力インタフェース49へ送られる。
制御プロセッサ50は露光を初期化したり制御したりす
る。露光を制御するには、ダイアフラム36およびシャ
ッタ38を作動させたり、水平方向クロックや垂直方向
クロックを形成してセンサ32を駆動し、センサからの
画像データにクロックを与えたりする。制御プロセッサ
50はユーザ入力部52からの指示を受信する。指示に
は、撮影指令、使用すべき圧縮アルゴリズムの選択等が
含まれる。後述するように、指示には、色空間といった
アルゴリズムの選択を含めてもよい。制御プロセッサ5
0はフォトセル54から露光状態を検知し、表示装置5
6にて作動条件を表示させる。表示装置56にはカード
10によって提供される諸機能が表示され、ユーザ入力
部52の操作で所望の機能が選択される。露光条件によ
っては、プロセッサ50によってフラッシュユニット5
8が作動する。カメラ12の作動コードはROMメモリ
60に記憶される。
入力部52からの撮影指令に応答して撮影シーケンスが
初期化される。ダイアフラム36がアパーチャをセット
し、シャッタ38の最適な露光時間が選択される。この
選択は、フォトセル54を通じて得られた周囲の光量デ
ータおよびフラッシュユニット58の使用等の情報に従
う。その結果得られる画像は画像センサ32から読み出
され、A/D変換器44にてデジタル信号に変換され、
メモリカード10に記憶するためにデジタル信号プロセ
ッサ48で処理される。制御プロセッサ50は、適切な
制御信号を出力インタフェース49に設定する。本発明
によれば、決められた制御信号によってメモリカード1
0が行うべき処理が指示される。例えば、ユーザ入力部
52が全く損失のない圧縮を選択するか視覚的に損失の
ない圧縮を選択するかによって別個の制御信号がインタ
フェース49に供給される。その他、書き込みや読み出
し、消去を指示する制御信号もある。制御信号によって
データラインにデータが現れていることが特定される
が、特定のアドレス指定はメモリカード10のプロセッ
サ20によってなされる。
る。書き込み機能と読み出し機能である。ここで、書き
込み機能とは、カード10の状態を変化させる指令をい
うものとし、読み出し機能とは、物理的状態を変えない
ものをいう。図2〜図4は、これらの機能をフローチャ
ートの形で示す。「画像書き込み」機能によれば、特定
の解像度の画像を画像カード10に記憶することができ
る。本実施例では「画像書き込み」機能には2つのタイ
プがある。「損失のない画像書き込み」と「視覚レベル
で損失のない画像書き込み」である。これらの「画像書
き込み」機能に加えて、書き込み機能には管理型機能が
含まれる。管理型機能には、画像カードの能力に応じて
適切な「画像カード消去」や「選択的画像消去」といっ
たものが含まれる。「画像読み出し」機能に加えて、読
み出し機能には管理型機能が含まれる。この管理型機能
には、「画像カード特性読み出し」や「画像カウント読
み出し」等が含まれる。読み出し機能は、カメラ12か
らだけでなく、プレーヤ、プリンタ、表示装置等の読み
出し装置からも行える。管理型機能も含め、カード機能
の数に制限はなく、例えば、本実施例では、以下の機能
を含んでいる。
れた画像は、いかなるデータの損失を伴わずに再構成さ
れることとなる。全体としても数学的にも損失はない。
無損失アルゴリズムのためのコードはアルゴリズムメモ
リ22に記憶される。損失のない符号化としてはランレ
ングス(run-length)符号化が挙げられる。このランレ
ングス符号化は、同一キャラクタの連なりを単一の数値
として符号化するデータ圧縮方法である。医療分野のよ
うに画像処理が適用されるある種の分野では、画像が圧
縮されたり変形されたりすることに極めて神経質にな
る。かかる場合にはカメラ12は全く損失のない形で画
像を記憶する必要がある。この場合でもカメラ12はユ
ーザ入力部52からの入力に従って出力インタフェース
49に対して制御信号を供給するだけである。この制御
信号は、メモリカード10では、損失のない圧縮アルゴ
リズムが用いられるべきことを指示する。制御信号を受
信すると、プロセッサ20は、アルゴリズムメモリ22
から無損失アルゴリズムを復元し、このアルゴリズムに
従って入力デジタル信号を圧縮し、その圧縮された信号
をEEPROM14a,14b,14cに記憶する。
込み」機能に従って記憶された画像は、視覚的レベルで
は損失がないように再構成される。つまり視覚的に許容
し得る程度の損失で再構成される。視覚的無損失符号化
としては、離散コサイン変換や微分パルスコード変調を
用いる圧縮技術がある。この機能は、カメラ12からの
指令によって選択されてもよく画像カードに選択させて
もよい。どちらにするかは画像カードの利用可能な記憶
空間に依存する。画像カードに選択させる場合、記憶容
量が許すならば、画像カードは「損失のない画像書き込
み」に従って画像を記憶することを選択できるようにし
てもよい。この記憶方法では、視覚レベルで損失のない
ように画像を再構成することもできるからである。損失
のない画像書き込みと同様に、カードへ適切な制御信号
が入力されると、プロセッサ20はアルゴリズムメモリ
22から視覚的無損失の圧縮アルゴリズムを復元し、こ
の圧縮アルゴリズムに従って入力デジタル画像信号を処
理する。いずれかの機能に用いられるある種の画像圧縮
では、このように「ブラックボックス」様のアプローチ
技術に基づき、外部に対して差し障りのないものとなっ
ている。
ータを全く持たない状態に画像カードを初期化するため
に用いられる。消去機能のためのコードはアルゴリズム
メモリ22に記憶され、カメラからの消去命令に従って
アクセスされる。
ードから1つの画像を選択的に消去し、後で記憶される
べき別の画像のための空間を確保しておくために用いら
れる。この機能のためのコードはアルゴリズムメモリ2
2に記憶される。
に含まれる特定された画像を画像カード10からカメラ
12へ転送する。転送先は他の読み出し装置(図示せ
ず)、例えば、ディスプレイ、プリンタであってもよ
い。どんな画像データを再構成するにしても、画像の色
空間を用いて画像データをカメラへ転送する際に、どん
な画像データを再構成するにしても画像カード側が責任
を持つ。特に、「画像読み出し」信号によって、プロセ
ッサ20はアルゴリズムメモリ22からの適切な伸張ア
ルゴリズムを引き出す。続いて、カード10の中で伸張
処理が行われ、伸張されたデータは、インタフェース1
6、19を通じてカード10からカメラ12に読み出さ
れる。画像カードからは圧縮された画像データの形で読
み出されることがないので、このカードは本質的に広範
囲の撮影や処理装置に対して汎用性を有するものであ
る。
は、使用する画像カードの画像記憶機能性や画像処理機
能性に関して画像カードの能力を決定するために用いら
れる。カード特性は特性テーブル21に含まれ、インタ
フェース16からの命令に従ってアクセスされる。この
機能によって得られる情報には以下のものが含まれる。
色空間、出力特性(output rendering)、圧縮等の型と
いった被支援機能のリスト。データ転送速度。「画像特
性」のバイト。この機能の1つの使い方では、被支援機
能のリストは、制御プロセッサ50によってテーブル2
1から読み出され、カメラ12のディスプレイ56で表
示される。そこでカメラ(もしくは読み出し装置)の使
用者は適切な機能を選択し、選択された機能に従ってカ
ード10が画像データを処理する。
カメラ12(もしくは読み出し装置)が、画像カード1
0に記憶されている画像の数を決定する。この機能のた
めのコードはアルゴリズムメモリ22に記憶される。
フローチャートによって示される。どの場合にも、指令
バイトはインタフェース16から伝送され、プロセッサ
20によって読み出される。指令バイトは様々な形をと
るが、フローチャートでは以下のように示される。
れた機能が遂行される。例えば、損失のない画像書き込
み機能および視覚レベルで損失のない画像書き込み機能
は、ともにカメラ側から画像特性バイトを獲得し、カメ
ラは、画像カードに記憶されている画像データの形式、
即ち用いられる色空間や画素当たりのバイト数等を特定
することができる。画像特性バイトはカードに記憶され
る。次に画像のX方向およびY方向寸法が獲得され、そ
の寸法によって必要な記憶スペースが決定される。画像
データは転送されて記憶される。そのとき、どのアルゴ
リズムが要求されるかによって損失のないデータまたは
視覚レベルで損失のないデータとして記憶される。書き
込みに基づいた消去機能は、図3に示すように作用す
る。特に、選択的画像消去に注意を払っている。この選
択的画像消去では、カメラから得られた画像番号によっ
て消去が制限され、消去に続いて残りの画像は詰められ
る。読み出し機能は、書き込み機能の反対の動作を行
う。先ずカメラ(もしくは読み出し装置)から所望の画
像番号を獲得し、続いてカメラ(もしくは読み出し装
置)に画像特性バイトやX−Y方向寸法を供給する。最
後に画像データは、適切な伸張処理または他の処理によ
って復元され、カメラ(もしくは読み出し装置)へ転送
される。
16は、特に画像関連データだけを記憶するように設計
されている。画像カードに提供され得る画像データフォ
ーマットとしては、既存の色空間の24ビットRGB
(赤色、緑色、青色)が挙げられる。この画像データフ
ォーマットは、カラーデータの濃度もしくは差量ばかり
でなく、異なる色空間をカバーし、種々のアプリケーシ
ョンに適応させることができる。このフォーマットにお
いては、画像カードインタフェース16により、ある画
像サイズ、すなわち、あるX/Y寸法の24ビットRG
B画像データの記憶および再現が可能である。画像カー
ドインタフェースにおける画像データの色空間は「カー
ド特性」テーブル21によって特定され、用途ごとの画
像カードの形式や型番によって異なってもよい。言い換
えれば、どの色空間がカードによって支援されるかは
「カード特性」テーブル21によって決定される。色空
間には、例えば、(ニューヨーク州、ロチェスタのイー
ストマンコダック社によって公表され、そのフォトCD
システムにおいて用いられている)「フォトYCC」色
空間や一般的に広く知られているCCIR709、CI
ELabもしくはCIELuvといった標準的な色空間
がある。画像カードは、選択/特定された色空間で画像
データが提供されていることを想定し、他の指令がない
限り、画像再生の際にはこの色空間内で画像を再構成す
ることになる。仮に指令があった場合には、カード10
は、アルゴリズムメモリ22から選択された色空間アル
ゴリズムを復元し、それに従って画像データを新たな色
空間に変換する。
記憶された画像データを送り出すアルゴリズム、すなわ
ち特定の出力経路もしくは使用形式に先だって画像デー
タを処理するアルゴリズムを含んでもよい。例えば、カ
ードに記憶された画像データは、特定の色空間で作動す
る出力プリント装置に送り出される。この場合、「特定
出力の記憶」機能といった付加的な書き込み機能が設け
られる。このような効果を得る制御信号は、制御プロセ
ッサ50によって発行され、適切な送り出しアルゴリズ
ムがアルゴリズムメモリ22から復元され、形成される
画像出力を出力装置に適合した形式に変形する。
らのエネルギを使ってプロセッサ20によって行われ
る。実質的に、このような処理はカメラおよびその使用
者に対し理解しやすいものである。圧縮、色空間変換、
色送り出しといった「ブラックボックス」的な画像デー
タ処理は、カード10による受信後直ちに行われるか、
遅れてもよい。どのくらい遅れてもよいかは、カードの
条件や必要な処理形式に応じて決められる。例えば、画
像の撮影および記憶後すぐに処理を行ってもよいし、撮
影指令を待つ「待機」モードからカメラが脱出するまで
処理を遅れさせることもできる。さらに処理を遅らせ
て、カード10が接続を解かれて取り外されるのを待っ
てもよい。後者の場合には、カード自体が内部のプロセ
ッサ20や他素子を駆動させる電源を備えることにな
る。
画像記憶を行うことができる。画像カードに画像を書き
込む際には、画像のX/Y方向寸法が与えられる。画像
カードから画像を読み出す際には、画像カードは、画像
データの転送に先だって画像のX/Y方向寸法をホスト
に供給する。その他、画像を読み出す際には、サブサン
プル(subsampled)もしくはスケール(scaled)化して
カード10から画像を読み出すこともできる。例えば、
プロセッサ20にアルゴリズムメモリ22から特殊なサ
ブサンプリングアルゴリズムを復元させ、それに従って
記憶された画像データをサブサンプルさせるようにした
「クロップ読み出し(cropped read)」指示を含んでい
る。
ットが付与されると、赤色(8ビット)、緑色(8ビッ
ト)及び青色(8ビット)データでその順に画像データ
の画素が形成される。この3−バイトシーケンス(3-by
te sequence )は、RGBトリプレット(triplet )と
言われる。典型的な書き込み/読み出しシーケンスは、
次のようになっている。画像データを画像カードに書き
込む場合は、ホストカメラは、画像の上部左の隅から始
めて左から右へ、そして上から下へ移動するRGBトリ
プレットデータを形成する。また画像データを画像カー
ドからホストカメラに読み出す場合は、画像カードは、
画像の上部左の隅から始めて左から右へ、そして上から
下へ移動するRGBトリプレットデータを形成する。画
像カード10のデータバス23は、例えば高速データ転
送を可能にする付加的な制御ラインを備えた8ビットの
パラレスバスである。その最大データ転送速度は、画像
カードのバージョン/モデルによって変化することがで
きる。
発明を詳細に説明したが、本発明思想の範囲内で変更や
変形が可能である。例えば、画像カードをカメラ12に
結合させるために用いた技術としては、図1から分かる
ように金属製ピン/ソケット結合でよく、また実質的に
光学式のものでもよい。更に別のものとしては、高速直
列インタフェースであってもよい。インタフェースの形
式は必ずしもこれらに限定されるものではなく、その他
の形式を採用し得る。更に、アルゴリズムメモリ22に
ついては、一定数の記憶されたアルゴリズムを有する例
を説明したが、既存のアルゴリズムを変更し或いは新た
な機能を付加させるために、書き込み保護機能を介して
適宜のホストプロセッサから更新するようにしてもよ
い。
ンピュータ記憶媒体に対して主として以下の利点を有す
る。第1に、撮影装置は、画像データを物理的媒体に記
憶するための通常の論理的処理を行う必要がない。第2
に、撮影装置は、画像データを記憶する際に必要とされ
る圧縮等の実際の画像処理を行う必要がない。このよう
な「ブラックボックス」的なアプローチによれば、読み
出し装置が物理的媒体からの画像データを演算処理して
再現する必要がなく、その上、記憶の際に圧縮されてい
ても画像データを伸張する必要がない。さらに、この
「ブラックボックス」的なアプローチによれば、記憶、
その後のディスプレイやプリントのための再現に際して
画質の一貫性が確立される。そのために、記憶装置自体
において均一な画像処理が行われる。カメラはいずれに
しろ画像記憶装置のインタフェースの規格に随伴しなけ
ればならないため、本発明の画像記憶装置の考え方によ
れば、電子撮影装置にとって電子的画像記憶の標準化に
貢献することになる。そして、異なる能力を備えた画像
記憶装置が、共通のインタフェースに適合したカメラと
協働する。
装置を含む電子画像処理システムの構成図である。
書き込み機能を示すフローチャートである。
書き込み機能を示すフローチャートである。
読み出し機能を示すフローチャートである。
a,14b,14c メモリ装置、16 インタフェー
ス、18 バッファ、20 プログラム可能なプロセッ
サ、21 特性テーブル、22 アルゴリズムメモリ、
23 データバス、24 カードエッジコネクタ、26
カメラエッジコネクタ、30 露光部、32 画像セ
ンサ、34 光学系、36 ダイアフラム、38 シャ
ッタ、40カラーフィルタアレイ、42 出力部、44
A/D変換器、46 画像バッファ、48 デジタル
信号プロセッサ、49 出力インタフェース、50 制
御プロセッサ、52 ユーザ入力部、54 フォトセ
ル、56 表示装置、58フラッシュユニット、60
ROMメモリ。
Claims (4)
- 【請求項1】 画像信号を生成し、その画像信号を出力
部に送り出す電子カメラに取り外し可能に接続されるデ
ジタル記憶装置において、 画像信号の処理に供される複数のアルゴリズムを記憶す
るアルゴリズムメモリと、 電子カメラの出力部との間で信号伝送を行う信号インタ
フェースと、 前記信号インタフェースを介して供給されたカメラから
の書き込み指令信号に応じて、前記アルゴリズムメモリ
に記憶されたアルゴリズムを選択し、前記信号インタフ
ェースを介して供給された画像信号にその選択されたア
ルゴリズムを適用して画像信号を処理するプロセッサ
と、 処理された画像信号を記憶する画像メモリ部と、を備え
る電子カメラのデジタル画像記憶装置。 - 【請求項2】 請求項1に記載のデジタル記憶装置にお
いて、 前記アルゴリズムには、少なくとも1つの圧縮アルゴリ
ズムが含まれる電子カメラのデジタル画像記憶装置。 - 【請求項3】 請求項1に記載のデジタル記憶装置にお
いて、 前記アルゴリズムには、画像メモリ部に記憶された1以
上の画像信号を消去する消去アルゴリズムが含まれる電
子カメラのデジタル画像記憶装置。 - 【請求項4】 請求項1に記載のデジタル記憶装置にお
いて、 このデジタル記憶装置は、画像信号を処理するために用
いられるアルゴリズムの同一性を保持し、 前記プロセッサは、前記信号インタフェースからの読み
出し指令に応じて、前記画像メモリ部に記憶された画像
信号を選択し、選択した画像信号を元の画像信号または
他の形態に再現する、電子カメラのデジタル画像記憶装
置。
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