JPH0879545A - イメージ・マッピング方法、イメージ表示システム及びイメージ印刷システム - Google Patents

イメージ・マッピング方法、イメージ表示システム及びイメージ印刷システム

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JPH0879545A
JPH0879545A JP7181864A JP18186495A JPH0879545A JP H0879545 A JPH0879545 A JP H0879545A JP 7181864 A JP7181864 A JP 7181864A JP 18186495 A JP18186495 A JP 18186495A JP H0879545 A JPH0879545 A JP H0879545A
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display
luminance
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JP7181864A
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James M Kasson
ジェイムズ・マシューズ・カッソン
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International Business Machines Corp
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N9/00Details of colour television systems
    • H04N9/77Circuits for processing the brightness signal and the chrominance signal relative to each other, e.g. adjusting the phase of the brightness signal relative to the colour signal, correcting differential gain or differential phase
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N1/00Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof
    • H04N1/46Colour picture communication systems
    • H04N1/56Processing of colour picture signals
    • H04N1/60Colour correction or control
    • H04N1/6058Reduction of colour to a range of reproducible colours, e.g. to ink- reproducible colour gamut

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  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Image Processing (AREA)
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  • Controls And Circuits For Display Device (AREA)
  • Color Image Communication Systems (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【目的】デカルト・カラー空間においてカラー・イメー
ジを装置独立形式から装置従属形式にガマット・マッピ
ングするための方法及び装置を提供する。 【構成】ディジタル・イメージが任意の装置従属ガマッ
トにマッピングされる。それは、ガマット外の画素をそ
の指定された装置従属ガマットに強制するために必要な
輝度及びクロミナンス変化に対する視覚的応答を最小に
する方法で行われる。「近接ガマット・マッピング」技
法は各画素のマッピングの際に近隣の画素の主観的な視
覚的影響を考慮する。イメージの輝度は、一定の色相角
に対して最大のクロマ・マグニチュードが得られる装置
従属ガマットにおける輝度に向けてバイアスされる。マ
ッピングされたイメージのクロミナンスは、輝度の変化
の視覚的影響を補償するように微細に調節される。空間
的フィルタリングは、輝度及びクロミナンスの両方の変
化に対する極くわずかな視覚的応答の異なる空間周波数
領域を利用する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、概して云えば、カラー
・イメージを或る表現媒体から他の表現媒体に変換する
ためのディジタル・システムに関するものであり、詳し
く云えば、カラー・イメージをオリジナル形式から、そ
のオリジナル・イメージの主観的に正確な描画として観
察者には見える装置従属形式に変換するためのディジタ
ル・システムに関するものである。
【0002】
【従来の技術】イメージ・システムの実際の品質又は知
覚された品質は、主として、出力イメージがどの程度観
察者の主観的見解における入力イメージと一致するよう
に見えるかに依存する。入力カラー・イメージが出力カ
ラー・イメージとして再生又はコピーされるカラー・イ
メージ・ディスプレイ又は再生システムでは、入力イメ
ージと出力イメージとの間の主観的な忠実度はイメージ
のカラー内容及び無彩色な主題を含んでいる。即ち、イ
メージにおける種々な陰影及び種々なカラーの強度は、
オリジナル・イメージにおける場合と同じ相互関係を持
っているように見えなければならない。理想的には、出
力イメージのカラーは入力イメージのカラーから主観的
には区別不可能である。
【0003】出力イメージの適正な表示を確実にするた
めに、イメージ・システムは、出力ディスプレイ又は再
生装置において得られる限定された範囲のカラー(「ガ
マット(gamut)」)に対するオリジナル・イメー
ジの「ガマット・マッピング」を与えらければならな
い。如何なる特定のイメージ再生システムに対しても、
入力ガマット及び出力ガマットは同じ広がりにはなりそ
うもなく、一般には、実質的に非オーバラップの領域を
示す。
【0004】或るカラー・イメージ・システムでは、デ
ィジタル・イメージは「装置独立」形式で記憶される。
それは、感知性可視色空間全体の大部分を包含する1つ
のガマットを所持したイメージ感知装置でもってディジ
タル化されることを意味する。そのような形式では、イ
メージ・ファイルは、観察者に認識されたイメージ・カ
ラーを表すイメージ・ポイント(画素)データ値を含
む。イメージが表示され或いは印刷される時、イメージ
画素カラーは、ビーム電流(CRTディスプレイの場
合)、インク量(インクジェット・プリンタの場合)等
のような出力装置パラメータの適当な組合せに変換され
なければならない。装置独立の色空間において見られる
イメージ・カラーのうちの或るものが出力装置において
得ることができないということは、一般的には十分に起
こり得ることである。出力装置から得ることのできるカ
ラーの範囲は、本願では、「装置ガマット」と呼ばれ
る。装置独立のイメージ・カラーを装置従属のイメージ
・カラーに変換するプロセスは、本願では、「ガマット
・マッピング」と呼ばれ、それは装置ガマットの外にあ
るオリジナル・カラー(アウト・ガマット)に対して出
力ガマットの内にあるカラー(イン・ガマット)を代用
するプロセスを含む。多くのガマット・マッピングは、
各ピクセルを他のすべてのイメージ画素と無関係に扱う
プロシージャである「ポイント・プロセス」を使用して
達成可能である。そのようなプロシージャは「ポイント
・ガマット・マッピング」と呼ばれる。装置ガマットに
対して画素をマップする時に近くの画素カラーを考察す
る同様のプロシージャを、本願では、「近隣ガマット・
マッピング」と呼ぶ。
【0005】その分野で知られたポイント・ガマット・
マッピング(1990年10月発行の「Journal of Ima
ging Technology」誌、第18巻、5号、176乃至1
81ページにおける Gentile R.S. 他による記事「A Co
mparison of Techniques forColor Gamut Mismatch Con
pensation」)はクリッピング技法及び圧縮技法の両方
を含んでいる。クリッピング技法は、実現不可能な入力
イメージ・カラーを実現可能な出力ガマットの境界にマ
ップする技法である。圧縮技法は、入力イメージ色空間
のローカル部分をその実現可能な出力装置ガマットにマ
ップするようにローカル色空間スケーリングを行う。両
方の技法によって、特定の各入力カラーが、そのイメー
ジにおける画素のロケーション又は画素近隣カラー状態
に関係なく、いつも特定の出力カラーに変換される(1
対1マッピング)。
【0006】ポイント・ガマット・マッピングに対する
多くの改良がその分野の専門家によって提案されてい
る。この技術の多くは、ビデオ・イメージをハード・コ
ピーに変換することに関するものである。例えば、米国
特許第4,670,780号は、レジスタ・ドット・イン
クジェット・コピアのためにハード・コピー・カラーを
ディスプレイ・カラーに一致させるための方法を開示し
ている。その米国特許は、ガマット外のカラーをガマッ
ト・エッジに圧縮するポイント・プロセス・マッピング
技法を教示している。同様に、米国特許第4,751,5
35号は、CIEデカルト色空間のような線形ミキシン
グ・スペースを通してCRTイメージ座標を変形させる
ことによって、カラー印刷においてCRTディスプレイ
・カラーを一致させるための技法を開示している。同様
の技法は、米国特許第4,839,721号、同第4,9
41,038号、及び同第5,107,332号によって
も開示されている。前記米国特許第5,107,332号
は、更に、入力イメージと出力プリントとの間のシステ
ムにおける変化から生じたカラー・プリンタのカラー出
力のエラーを連続的に訂正するための方法及びシステム
を教示している。又、米国特許第5,185,661号
は、ディジタル・カラー・イメージをカラー・プリンタ
・ガマットにマップする前に、走査カラー・フィルタ・
セットにおけるカラー変換エラーを訂正するシステムを
開示している。その米国特許は、アウト・ガマット画素
の間のいくつかのカラー識別を保持する非線形クロマ
(chroma)圧縮法を望ましいものとしている。
【0007】米国特許第4,812,902号は、イメー
ジを出力ガマットまで減少させるために画素ベースでイ
メージ・クロミナンス要素を圧縮するシステムを開示し
ている。米国特許第4,812,903号は、新しい輝度
(luminance)と古い輝度との比に従ってクロミナンス
信号を調節することにより、クロマの大きさの主観的な
変化を補償するための試行及び空間的フィルタリングの
使用を通してコントラストを選択的に強調するシステム
を開示している。この米国特許は、イメージ・ガマット
を減少させるためにクリップド・クロミナンス圧縮法を
使用し、高い空間周波数輝度成分の選択的強化を可能に
するためにだけ空間的フィルタリングを使用する。この
米国特許は、クロミナンス圧縮の主観的な視覚的影響を
補償するために空間的フィルタリングを使用することを
考慮するものではなく、それを示唆するものでもない。
米国特許第4,831,434号は、輝度変化の主観的な
クロミナンスの影響を補償する試行においてコントラス
ト強調のために使用されるイメージ輝度の変化の比によ
ってクロミナンスをスケーリングする。
【0008】カラー写真のネガ処理及びプリント時のカ
ラー修正のための改良された方法を提案した専門家もい
る。例えば、米国特許第4,825,297号は、明瞭な
線形色空間のイメージ表示を構成するものではないが、
代わりに、或る指定されてない形式でオリジナル・イメ
ージを処理するコントラスト増幅のためのシステムを提
案している。この米国特許は、低域フィルタ及び高域フ
ィルタの両方を通してイメージを送って、イメージ信号
のダイナミック・レンジを圧縮する非線形増幅器でもっ
て高域フィルタの出力を増幅し、しかる後、その結果を
低域フィルタの出力と結合する前に、非線形ポイント・
プロセスを通してその結果を送る。それの望ましいコン
トラスト強調は、低輝度イメージ領域における低い空間
帯域及び高輝度イメージ領域における高い空間帯域から
生じる。この米国特許は、イメージのクロミナンス素子
に対するその方法の適用を考察するものではなく、それ
を示唆するものでもない。米国特許第4,933,754
号は、ランプと現像されたフィルム・ネガとの間に配置
されたマトリクス状の液晶素子を選択的に制御する場合
に使用するために、そのネガを走査しそしてイメージを
ディジタル化することによって写真プリントのコントラ
スト(輝度)を調節するためのシステムを開示してい
る。
【0009】ビデオ対ビデオの表示変換に適応可能なイ
メージ・ガマット・マッピングの改良を提案した専門家
もいる。例えば、米国特許第4,721,951号は、対
話式のユーザがガマット・マッピング・パラメータを変
化させそして横並びイメージ表示でその結果を観察する
ことを可能にする基本的な対話式カラー選択システムを
開示している。同様に、米国特許第5,012,333号
は、ディジタル・カラー・イメージの印刷に適用可能な
ダイナミック・レンジ調節のための対話式方法を開示し
ている。この米国特許は、高空間周波数イメージ成分に
おけるコントラスト(輝度)を保存又は強調しながら、
コントラスト(輝度)変化をイメージの低空間周波数成
分に制限することを教示している。ユーザは、ガマット
・マッピング曲線を調節すること及び横並び表示で入力
イメージ及び出力イメージを比較することによってシス
テムと対話することが可能である。
【0010】又、米国特許第5,138,303号は、隣
接した画素における明らかな輝度をディザリングするこ
とによって、ディジタル・イメージからの多数の輝度レ
ベルを出力イメージ表示によりサポートされた少数の輝
度レベルにマップするためのダイナミック・レンジ圧縮
システムを開示している。種々な数の隣接した画素を活
性化するすることは、所与のカラーに対する表示輝度レ
ベルが画素ドライバによってサポートされる表示輝度レ
ベルよりも高いという幻想を与える。
【0011】上記のポイント・プロセス・ガマット・マ
ッピング技法はすべて、イメージ画素を出力装置ガマッ
トに強制するために、クロミナンス輝度のクリッピング
又は圧縮に或る程度依存している。上記の米国特許第
5,012,333号は、人の視覚が低い空間周波数にお
ける輝度変化に敏感でないため(例えば、1968年9
月発行の「Journal of the Optical Society of Americ
a」誌、第58巻、9号、1300乃至1308ページ
における Davidson,M. による記事「Perturbation Appr
oach to Spatial Brightness Interaction in Human Vi
sion」、及び1967年10月発行の「Journal of the
Optical Society of America」誌、第57巻、10
号、1260乃至1266ページにおける van der Hor
st,G.J.C 他による記事「Transfer of Spatial Chromat
icity-Contrast at Threshold in the Human Eye」参
照)、輝度のガマット・マッピング調節を低い空間周波
数に制限することを提案している。
【0012】しかし、その米国特許第5,012,333
号は、イメージをガマットに適応させるために使用され
たクリッピング又は圧縮に起因する主観的なクロミナン
ス歪みを最小にするために隣接ガマット・マッピング技
法を最適化することを考察していないし、それを示唆し
てもいない。その米国特許は、低周波イメージ成分のコ
ントラスト(輝度)だけを調節し、高周波イメージ成分
のコントラストを保存又は強調する。イメージの輝度成
分の低域フィルタリングしそしてイメージの輝度成分の
高域フィルタリングされたものを生じるためにその結果
を輝度成分から減じることによって、その米国特許は、
最終イメージの輝度値を中間の低輝度に向かって実質的
に駆動し、一方、輝度の高周波変化(イメージの特徴)
を低下していない形で保存する。その米国特許は低周波
領域における可視クロミナンス歪みを避けるために低周
波輝度変化に対する人の不感知性を利用することを考慮
していないし、示唆してもいない。クロミナンスに対す
る人の空間周波数応答は空間周波数の増加によって急速
に落ちることが前記 van der Horst によって示された
けれども、今日まで、この人の視覚特性を利用するよう
に設計されたガマット・マッピング・システムの改良を
提案した専門家はいない。カラー・イメージ・ガマット
・マッピング・テクノロジにおける未解決の問題及び欠
陥に対する解決のための明らかな要求が、依然としてそ
の分野には存在する。過去におけるこれらの未解決の問
題及び欠陥のうちのいくつかが、後述のような方法で本
発明によって解決される。
【0013】
【発明が解決しようとする課題】本発明のシステムの目
的は、アウト・ガマット・イメージ・ポイントを出力表
示ガマットへ移動させるに必要な輝度及びクロミナンス
の主観的な影響を最小にすることである。画素の輝度が
画素色相角(hue angle)における最大クロマの利用可
能な方向において修正され、それによって、クロミナン
スに対する人の視覚応答の空間周波数フィーチャを利用
することが本発明の方法の1つの特徴である。結果とし
て生じる出力表示イメージの輝度は低い空間周波数の時
だけオリジナルと異なり、その場合、輝度変化に対する
人の視覚応答は最小になる。
【0014】本発明のもう1つの特徴は、画素の輝度に
生じる変化は近くの画素の特性(近接ガマット・マッピ
ング)に応答して生じるということである。更に、本発
明のシステムのもう1つの特徴は、オリジナル・イメー
ジにおけるイン・ガマット画素に対してわずかな輝度変
化しか生じないということである。最後に、本発明のシ
ステムの特徴は、ガマット・マッピング輝度の変化がそ
の画素及び近接画素のアウト・ガマット距離に従ってス
ケーリングされ、それによって、アウト・ガマット画素
相互間の距離を保持する。
【0015】
【課題を解決するための手段】本発明は、輝度及びクロ
ミナンスの両方に対する人の視覚応答の既知の空間周波
数特性を初めて利用する「近接ガマット・マッピング」
技法である。コントラスト強調の視覚的影響を最小にす
るために空間周波数フィルタリングが使用される(輝度
調整)。すべてのガマット・マッピング輝度変化はオリ
ジナルの色相角において得られる最高のクロマ・マグニ
チュードに向けてバイアスされ、それによって、カラー
・イメージにおけるコントラスト強調に起因するために
知られた視覚的影響を最小にする(クロマ調整)。出力
表示ガマット(アウト・ガマット)の外にある殆どの画
素は、輝度成分及びクロミナンス・イメージ成分の両方
のウェート付けされた補償として実施される空間フィル
タリング及び非線形圧縮の組合せを使用してガマットに
マップされる。最後に、殆どの遠隔の画素は、標準的な
ポイント・プロセスを使用してマップ可能である。
【0016】
【実施例】図1を参照すると、デカルト色空間の一般的
概念が示される。国際照明委員会(CIE)は、193
1年に(XYZ)色空間におけるすべての可視カラーの
陽画値を与えるための1つの変換を定義した。正規化に
よってこのXYZ色空間から取り出されたCIE xy
色度ダイアグラムは、可視スペクトル・カラーの色度を
表すポイントがそれらの波長に従ってナノメートル単位
で(380nm乃至680nm)プロットされたxy平
面における全体的には馬蹄系をしたスペクトル軌跡10
である。本質的には、軌跡10は、CIE xy色度空
間における視覚(human vision)システム
の3次元「ガマット」の投影を表す。
【0017】イメージの3次元カラー表示は、スペクト
ル表示よりもずっと実用的であるが、3次元情報でさ
え、理論上、明瞭に表すことは困難である。1つの一般
的な単純化は三刺激値の各々をそれらの和に正規化する
ことによってカラーの光度に関する情報を除去すること
である。このオペレーションは、1つの刺激のカラーの
測定をそれの強度又はそれの色度に関係なく生じる。X
YZ色空間がこのオペレーションによって正規化される
時、小文字によって表される3つの値は次の関係式に従
って形成される。即ち、 x=X/(X+Y+Z) y=Y/(X+Y+Z) z=Z/(X+Y+Z) x+y+z=1であるため、イメージ・ポイントの可視
特性を定義するためには、それら3つの内の2つしか必
要としない。その分野の伝統は、zを廃棄してx及びy
を残す。それらx及びyは、一緒に、図1に示されたx
y色度スペースを定義する。
【0018】三角形の軌跡12はビデオ表示ガマットを
表し、それは、カラー・ビデオ・ディスプレイ装置に対
して一般的に使用されるNTSC燐セットのような特定
の三原色カラー・システムによって表示可能なカラーの
境界となる。ガマット12のコーナは、その分野ではよ
く知られたRBG(赤、青、緑)原蛍光色を明示され
る。同様に、第2の三角形14は別のビデオ表示ガマッ
トを表し、それは、ビデオ表示ガマット12よりも更に
制限され、その分野では知られた代わりの燐セットから
得られるカラーを包含する。
【0019】不規則な多角形16は、特定の用紙に対す
るシアン・マゼンタ・イエロー(CMY)及び黒インク
のカラーを持ったインクジェット・プリンタのようなカ
ラー・プリンタによって発生可能なハード・コピーのカ
ラーを表す。CIE XYZ色空間は「線形ミキシン
グ」スペースであるため、表示ガマットの頂点における
カラーのミキシングはそのガマットにおけるカラーだけ
を発生することができる。従って、3つの加算的RGB
蛍光体に依存するガマット12及び14は三角形の形状
である。ガマット16は、3つの減算的CMY一次カラ
ーのみならず、重ねられたCMY一次カラーによって得
られる3つの追加の減算的RGB一次カラーに基づいて
いるため、ガマット16は、3つのCMY頂点の代わり
に6つの頂点を有する。その分野ではよく知られている
ように、それぞれ異なる表示ガマット境界によって表さ
れた数多くの種々のディスプレイ装置及び印刷装置がカ
ラー・イメージに対して考えられる。
【0020】多くの目的のために、軸の1つが輝度と関
連しそして他の2つの軸が色度関連の情報だけを含む3
次元色空間を持つことが望ましい。1976年に、CI
Eは、正式にはCIELUVとして知られているがCI
E1976(L**v)と呼ばれる色空間を標準化し
た。それは、知覚的にはほぼ一様な3次元色空間を構成
することによって人の視覚の精神物理学を説明するもの
である。CIELUVにおけるイメージ・ポイントの座
標は、その従来技術において定義されているように、X
YZにおけるポイントが「白ポイント」のXYZ座標に
関して正規化されることを必要とする。CIELUVの
1つの軸はCIE1976明度、即ち、L*と呼ばれ、
原点における直線セグメントと共にXYZにおける立方
根関数を使用して定義される。L*軸に沿ったカラーの
位置は、基準白ポイントに関連したそれの輝度から取り
出された情報だけを含む。CIELUVの他の2つの軸
はその基準白ポイントの色度に関連したイメージ・ポイ
ントの色度から得られる。イメージ・ポイントの色度と
基準白ポイントの色度との差をL*に比例した値に乗ず
ることは、明度の低いカラーを彩度の低いカラーのよう
に見させる精神物理的効果を真似させ、従って、CIE
LUVスペースにおける知覚的一様性に通じる。
【0021】CIELUVの円筒型の表示も有用であ
る。L*軸は変化しないままであるが、2つのデカルト
・クロミナンス軸によって定義された面は、色相に対応
した位相角及びクロマ・マグニチュードと関連した半径
によって表される。1976年に、CIEは、CIE
1976(L**b)と呼ばれるCIELUVと同様な
特性を持ったもう1つの知覚的に一様な色空間を標準化
した。それは、デカルト座標システム(L*a*b)又
は円筒座標システム(L*色相*クロマ)によっても表
示可能である。図2は、知覚的に一様な色空間における
3つのデカルト座標と2つの円筒座標との間の関係を示
す。本願では、3つのデカルト・ベースは、図示のよう
に、輝度(L)及びクロミナンス(C1,C2)と呼ばれ
る。デカルト・クロミナンス平面はクロマ・マグニチュ
ード(M)及び色相角(H)と呼ばれる2極クロミナン
ス・ベースによって示される。従って、図2に示される
ように及び知覚的に一様な色空間に対する分野では知ら
れているように、説明の便宜上、クロマ・マグニチュー
ド(M)は2つのクロミナンス値(C1及びC2)の二乗
の和の平方根として定義され、色相角(H)は2つのク
ロミナンス値の比(C2/C1)のアークタンジェントと
して定義される。
【0022】図1に示されたガマットが輝度に関係ない
表示制限だけを示すことは明らかである。図3は、図2
に示された空間からの一定色相角(H)の面に対する代
表的なガマット境界18を示す。即ち、図3の平面は、
図2に示された3次元座標システムの原点をを通る垂直
スライスを表す。ガマット18は、ゼロ輝度(L)にお
けるゼロ・クロマ・マグニチュード(M)から輝度LCM
における最大クロマ(MBX)を通って、或る高い値の輝
度においてゼロに戻るように変化することがわかる。即
ち、ガマット18によって表された表示は、一定の色相
角(H)に対して、或る輝度範囲内の各輝度において特
定の範囲のクロマ・マグニチュードを発生することがで
き、その範囲を越えると何も発生しない。従って、ガマ
ット18内では、各色相角(H)に対して少なくとも1
つの最大クロマ値(MBX)があり、このMBX値は、本願
ではLCMと呼ばれる単一の輝度値で生じる。ガマット1
8のような任意の特定の表示ガマットに対して、輝度L
CMが色相角の範囲全体にわたって色相角と共に変化す
ることは明らかである。
【0023】図3は2つの入力イメージ画素も示してい
る。画素20はガマット18内にあり、本願では、イン
・ガマット画素と呼ばれる。画素22はガマット18の
外にあり、アウト・ガマット画素と呼ばれる。基本的な
ガマット・マッピング問題は、画素20のようなイン・
ガマット画素によってアウト・ガマット画素22を表す
ことである。図3は一定の色相角を表すので、アウト・
ガマット画素が色相を変えることなしに図3の任意のイ
ン・ガマット画素によって置換可能であることは明らか
である。例えば、ガマット18の境界における画素24
は、輝度及びクロマ値の両方を最も近いガマット境界ポ
イント(LB及びMB)における値まで減少させることに
よって、入力画素22を表すように選択可能である。同
様に、色相角及び輝度の両方とも不変に保持可能であ
り、クロマはガマット境界上のポイント25におけるM
Bまで減少可能である。この代わりに、色相角及びクロ
マ・マグニチュードの両方とも一定に保持可能であり、
輝度値はガマット境界上のポイント26におけるLB
で減少可能である。都合の悪いことに、或るアウト・ガ
マット・ポイントは特定のイメージ色相角(HI)に対
する利用可能な最大クロマ(MBX)を越えるイメージ・
クロマ・マグニチュード(MI)を持つことがある。MI
>MBXである場合、輝度だけの変化は、イメージ画素を
ガマット境界18内にもたらすには不十分である。画素
22及びガマット境界18の間の最短距離は、輝度及び
クロマ・マグニチュードの両方における変化を必要と
し、それによって、観測者の対するイメージ再生の質を
低下させる。再生させるイメージのこの可視的低下の多
くをこれらの変化が克服するための補償が与えられるこ
とが、本発明の重要な特徴である。
【0024】図4は、前述の Davidson 及び van der H
orst 他の記事で報告された2つの視覚の正規化された
応答曲線を示す。1968年に、Davidson は輝度に対
する人の空間周波数応答を測定し、図4において曲線2
8として示されるように、幅広いピークが約8サイクル
/度で存在することを決定した。1967年に、vander
Horst 他は、クロミナンスに対する人の空間周波数応
答を測定し、青の色度(コントラスト=900td)に対
して曲線30として示されるように、応答の膝部が約1
サイクル/度で生じる時、高い空間周波数における感度
の減衰を検出した。
【0025】本発明の方法及びシステムは、部分的に
は、クロミナンスに対する人の視覚応答が強い(図4に
おいて1サイクル/度以下)まま輝度に対する人の視覚
応答が空間周波数領域において実質的に損なわれるとい
う予期しない有利な見解から生じる。更に詳しく云え
ば、この見解は、特定の表示フィーチャに従って輝度の
値を変更することによって、クロマ・マグニチュード
(色の飽和度)が低い空間周波数において改善可能であ
るという予期しない有利な発見に直接通じた。本発明の
方法及びシステムは、低い空間周波数において大きいク
ロマ・マグニチュードを可能にする方向に輝度変化をバ
イアスすることによってこれを達成する。
【0026】概して云えば出力装置、詳しく云えばプリ
ンタは、CCIR 601 YCbCr、CIE L**
b、CIE L**v、NTSC YIQ、及びMuns
ellのような通常の標準的色空間のうちのどれかにお
いて表される時、非常に不規則なガマットを有する。例
えば、CIE L**b又はL**vでは、イエローに
対して得られる最大クロマ・マグニチュードは高い輝度
値を生じ、一方、ブルーに対して得られる最大クロマ・
マグニチュードは低い輝度値で生じる。従って、輝度だ
けを変化させることによってアウト・ガマットを装置従
属のガマットにマッピングすることは、本発明の方法に
従って、最大クロマ・マグニチュードが得られる(色相
角を変化させることなく)その値の方向に輝度を動かす
ことによって更に効果的に行われる。この方法は、アウ
ト・ガマット画素クロミナンス値を考慮することなく同
じポイントに向けて輝度値を動かすという前記米国特許
第5,012,333号に開示されたものと同等であり、
最大クロマ・マグニチュードが画素色相角に依存して種
々の輝度値で生じるという予期した有利な見解を利用す
る。従って、本発明の「近接ガマット・マッピング」方
法は、画素クロミナンス値に関係なく同じ(最も近い境
界画素の)値に向けて輝度をいつも動かすのではなく、
イメージ画素色相角において得られる最大クロマの方向
に輝度を動かすことによって主観的な表示イメージ・レ
ンダリングを改良する。これは、各アウト・ガマット画
素の輝度が輝度LCMの方向に動かされるように、及び
人が輝度変動に比較的無感覚である低い空間周波数にお
いてのみそうなるように、入力イメージの輝度面を修正
する。次に、この方法を更に詳細に説明する。
【0027】図5は、本発明の方法の簡単な例示的実施
例を示す。図5に示された機能的手順は、ステップ32
において、(L,C1,C2)色空間におけるソース・イ
メージで始まる。輝度(L1)成分がステップ34にお
いて取り出され、2つのクロミナンス成分(CI1
I2)がステップ36において取り出される。ステップ
38では、色相角(H)が2つのクロミナンス成分の比
のアークタンジェントとして計算される。ステップ40
は、計算された色相角(H)においてクロマ・マグニチ
ュードを最大にする輝度(L)の値を与える。図3を参
照すると、ステップ40の出力が輝度値(LCM)を表
す。ステップ40の実施は、色相角イメージが量子化さ
れるエントリをすべての色相角に対して有する簡単な一
次元ルックアップ・テーブルを作成することによって達
成されるのが望ましい。そのような量子化は細かすぎて
これを実用化できない場合、もっと希薄な分布のルック
アップ・テーブルが補間法を用いて使用可能である。
【0028】ステップ42は、クロマ混合の輝度信号
(LCM)に関して遂行される低域空間フィルタ・オペレ
ーションである。本発明の方法は、最大クロマが得られ
る(色相角を変化させることなく)方向に各画素の輝度
を動かす方法で入力イメージの輝度を修正し、人が無感
覚の空間周波数領域における輝度変化だけが出力信号に
残るような方法でそれを行う。低域フィルタリング・ス
テップ42の目的は、表示イメージ輝度信号(LD)を
作成するためにステップ44においてイメージ輝度信号
と結合する前にクロマ最大の輝度信号(LCM)の高い空
間周波数成分を除去することである。
【0029】ステップ44におけるそのウェート付けさ
れた平均を形成するために使用されるオペレーション
は、 LD=WLCM+(1−W)LI (但し、Wはインターバル[0,1]におけるウェート
係数に等しい)のような簡単なウェート付け方程式であ
るのが望ましい。W=1である時、LDは元のイメージ
輝度LIに等しいだけであり、そしてW=0である時、
その結果のLDは、元のイメージにおける各画素の最大
クロマ(LCM)に対する輝度の青色バージョンである
(実際のイメージ処理には無用)。本発明の方法によれ
ば、Wの中間値は観察者にとって容易には見ることので
きない態様でクロマ・マグニチュードを改良するようそ
のマップされた輝度を修正することによって、有効な結
果を生じるであろう。
【0030】選択された色空間において表される装置従
属のガマットが図3によって例示された凸面特性を表す
ことは可能である。凹面の一定色相ガマット境界の場
合、最大クロマ(MBX)に向けて輝度(L)軸に沿って
画素を移動させることは、中間のポイントにおいてクロ
マ・マグニチュードを実際に減少させるかもしれない。
殆どの装置は凸状の一定色相ガマット境界を示すため、
この副次的な可能性は、後述のウェート(W)及び閾値
(T)パラメータを選択する場合に最もよく適応させら
れる。
【0031】図5では、2つのイメージ・クロミナンス
値がステップ46において訂正され、しかる後、処理さ
れた出力イメージを形成するようステップ48において
再結合する。ステップ46の目的は、ガマット・マッピ
ング・ステップ38乃至44によってもたらされた輝度
の変化に対してクロミナンス平面を訂正することであ
る。クロミナンス訂正は、輝度の増大と共に見掛けのク
ロマを増大させる観測された心理的効果を適用させる必
要がある。ステップ44において遂行される輝度訂正は
出力色空間における実際のクロマ・マグニチュードを増
大させるように動作するため、それらはイメージにおけ
るオブジェクト上の光照射の量を変化させることに等価
であると見なすことができる。クロミナンス訂正ステッ
プ46がない場合、暗くされたカラーは非常に色度があ
るように見え、明るくされたカラーは未飽和であるよう
に見えるであろう。本発明の方法によれば、クロミナン
ス訂正ステップ46はオプショナルであり、それが使用
される時、2つのクロマ成分がその結果の比LD/LI
比例して調整されるような簡単な比調整としては望まし
いものである。これは、前述の米国特許第4,812,9
03号に開示されている技法である。
【0032】図5に関連して上述した簡単な手順は、イ
ン・ガマット画素に対する不必要な輝度変化を除くよう
に改良可能である。1つのそのような改良が図6に示さ
れる。図6において、ステップ50乃至54が、ステッ
プ44と関連して上述したウェート(W)を取り出すた
めに加えられる。アウト・ガマット距離計算ステップ5
0は、図3を参照すると理解し易いアウト・ガマット画
素とクロマ・マグニチュード(MB)を有するガマット
境界上のポイントとの間の距離を表すガマット・エラー
信号(ME)生じさせるために補間法を使って3次元ル
ックアップ・テーブルを使用することが望ましい。図3
では、それぞれ異なるMBを有する3つのそのような境
界ポイント24、25、及び26が、ルックアップ・テ
ーブル実施ステップ50に関連した距離関係を例示する
ように働く。
【0033】アウト・ガマット距離を測定する場合の使
用に適した数多くの色空間があり、それらはCIE L*
*b又はL**vのような視覚的一様性を主張する色
空間を含むものである。これらCIE色空間の両方と
も、カラー相互間のユークリッド距離は、少なくとも小
さい距離に対しては、それらの間の見掛けの視覚差にほ
ぼ比例する。適当な色空間を選択した後、そのアウト・
ガマット距離を計算するために方法が設定される。
【0034】図3を参照すると、合理的な方法は、入力
画素22とガマット境界18(ポイント24として示さ
れる)との間の最短距離を選択するためのものである。
望ましい場合、入力画素22と境界ポイント26との間
の距離のような一定のクロマ距離(輝度の変化だけを必
要とする)が使用可能である。しかし、入力画素のクロ
マ・マグニチュードがMBXを越える場合、前述のよう
に、そのような距離は存在しない。この問題は、画素2
2がMBXを越える時にいつも使用されるべきアウト・ガ
マット距離パラメータに関する上限を設定することによ
って訂正可能である。このような構成の場合、すべての
ガマット・エラー距離は輝度変化だけで表示可能であ
る。
【0035】別の方法として、しかも、好ましくは、ガ
マット・エラー信号MEは、色相角又は輝度に対する変
化なしでオリジナル画素22のクロマ・マグニチュード
Iとガマット境界クロマ・マグニチュードMB(ポイン
ト25)との間の距離を選択することによって取り出さ
れる。この好ましい技法を使用すると、ガマット・エラ
ー信号MEは、イメージ画素がアウト・ガマットである
時にいつも正であり、そのイメージ画素のアウト・ガマ
ット距離の線形測定として変化するクロマ・イメージを
表す。
【0036】このガマット・エラー信号MEは、その
後、ステップ52において低域フィルタされ、しかる
後、平均化ステップ44によって使用されたウェート
(W)を作成するよう必要に応じてクリップ及びスケー
リングするために、ステップ54において処理される。
低域フィルタリング・ステップ52は、図4において曲
線28として示された人の視覚輝度応答を利用するよう
ために基準化される。即ち、輝度変化は、アウト・ガマ
ット・イメージ・ポイントを装置従属ガマット内に押し
込むに必要な輝度変化の影響から生じる人が認識したク
ロミナンス歪みを訂正するために、空間周波数領域の人
が無感覚の部分において行われる。これはステップ42
及び44において達成される。それは、特定の装置から
得られるクロマを増加させる方向における低周波輝度調
整を可能にしながら、これらステップが可視的輝度変化
を効果的に取り除く。このフィルタは、イメージにおけ
る画素位置から生じる境界付けられた視角の変化を補償
するようにも修正可能である。即ち、空間周波数パラメ
ータは、イメージのエッジにおける一定の画素によって
境界づけられた見掛けの視角に従って調節され、その画
素からイメージの中心までの距離及び観察者の眼までの
距離の間の関係を三角関数関係から生じた空間周波数の
増加を補償する。
【0037】図7乃至図9は、本発明のガマット・マッ
ピング方法の好適な実施例の機能的ブロック図を示し、
高速度の電子的実施のための好適なステップを含む。図
7におけるステップ56で、ソース・イメージが(L,
1,C2)色空間において発生され、輝度成分及びクロ
ミナンス成分がそれぞれステップ58及び60において
取り出される。CIE L**b色空間が本発明の方法
による使用に適している。ステップ62では、色相角が
式H=アークタンジェント(C2/C1)に従って計算さ
れる。ステップ64では、最大クロマMBXが出力装置ガ
マットから得られる輝度を含むルックアップ・テーブル
をアドレスするために、色相角(H)が使用される。殆
どのクロミナンス空間に対して、最大のクロマ・マグニ
チュードはC1及びC2に対する最大の得られる値の二乗
の和の平方根に等しい。
【0038】ステップ66において、クロマ最大の輝度
信号LCMが、高い周波数成分を除去するためにフィルタ
される。そのフィルタされた輝度信号は、ステップ68
において、符号を逆にすることによって反転され、しか
る後、ステップ72においてオリジナル・イメージの輝
度信号LIに加えられ、空間的にフィルタされたカラー
・バイアスされた輝度信号 LCB=LI−LCM を作成す
る。
【0039】しかる後、そのカラー・バイアスされた輝
度信号LCBは、ステップ74においてウェート(W)を
乗ぜられる。そのウェート付けされた信号は、ステップ
76において反転され、ステップ78においてオリジナ
ル・イメージの輝度信号LIに加えられ、ステップ80
において表示器度信号LDを作成する。
【0040】その表示器度信号LDは次のように書くこ
とができる。即ち、 LD=LI−(L'I−L'MC)W (式1)
【0041】式1において、(L')は低域フィルタさ
れた輝度(L)を表す。W=1である場合、表示輝度L
Dが最大クロマに対する輝度(L'CM)に平均的に(LI
=L'I)マップされる。アウト・ガマット画素輝度が5
0でありその画素の色相角における最大クロマに対する
輝度が20である場合、表示輝度は、LD=50−(5
0−20)*1=20である。W<1である場合、表示
輝度LDは最大クロマ(LCM)に対する輝度の方向に動
かされるが、その値まで全体的に動かされない。
【0042】図7に示された手順は、アウト・ガマット
であろうと、そうでなかろうと、すべての画素の輝度を
動かすように動作し、更に、ガマット境界からの距離の
量に関係なくアウト・ガマット・カラーを動かすように
動作する。これらの望ましくない特性を改善するために
必要な図8及び図9における付加的手順を次に説明す
る。
【0043】図8では、ステップ56においてソース・
イメージがステップ82におけるクロミナンス値の取り
出しのために与えられる。ステップ86では、イメージ
・クロマ・マグニチュードMIが2つのクロミナンス値
(C1,C2)の二乗の和の平方根として計算される。ス
テップ84は、選択された色空間における装置従属ガマ
ットの知識でもって作成される。ステップ84のマッピ
ング・オペレーションは、イメージ色相及び輝度に対応
したクロマ・マグニチュード次元でガマット境界ポイン
トを(例えば、図3では、ポイント25がイメージ・ポ
イント22対して発生される)を計算することが望まし
いが、必ずしも、そうするものでもない。これは、クロ
マ・マグニチュード(M)軸に沿った最も近いガマット
境界ポイントを表し、本願では、ガマット境界クロマ・
マグニチュード(MB)と呼ばれる信号を発生する。異
なる色相値及び輝度値でもってガマット境界クロマ・マ
グニチュード(MB)を作成するために、ステップ84
では他のマッピング方法が使用可能である。この好適な
実施例では、MBは、マッピングされつつあるイメージ
画素の色相角(HI)及び輝度(LI)を有するガマット
境界18上のポイントのクロマ・マグニチュード値を表
す。イン・ガマット画素(例えば、画素20)に対し
て、MBの値がMIにセットされる。
【0044】ステップ86では、選択された色空間にお
いて2つの等価なデカルト・クロミナンス信号(C1
2)を取り出すために、このクロマ信号が使用され
る。クロマ・マグニチュードMBはステップ88におい
て再計算され、ステップ92におけるオリジナル・イメ
ージのクロマ・マグニチュードMIとの結合に先立って
ステップ90において反転されてガマット・エラー信号
E=MI−MBを発生する。従って、ステップ92の出
力は、イン・ガマット画素(ME=MI−MB)に対して
はゼロとなり、画素がガマットの外にある時にはいつも
正になるクロマ・イメージMEである。
【0045】ステップ94では、閾値(T)以上のすべ
てのクロマ値をその閾値に強制するようにクロマ・エラ
ー信号(ME)がクリップされる。そこで、そのクリッ
プされた結果(MEC)はステップ96において低域フィ
ルタされ、そしてステップ98においてスケーリングさ
れてクロマ訂正信号を発生する。そのクロマ訂正信号
は、インターバル[0,1]において値を持つ正規化さ
れたクロマ訂正済みウェート(W)を表し、ステップ1
00において、図7と関連の前記プロセスの残りに送ら
れる。従って、遠隔のアウト・ガマット画素に関して
は、その遠隔のアウト・ガマット画素に対して行われる
輝度変化を制限するために一定の閾値ウェート(T)が
使用されることを除いて、アウト・ガマット画素は、そ
れらの距離アウト・ガマットに従ってウェート付けされ
る。なお、それらは、その後適用されるポイント・プロ
セス・ガマット・マッピング手順によって更に適正にク
リップされる。
【0046】図9は、図6におけるクロミナンス訂正ス
テップ46の好適な実施例の簡単な説明を与える。取り
出された輝度及びクロミナンス情報はステップ102に
おいて表示輝度信号LDと結合され、その輝度成分に対
して行われた変化に従ってクロミナンス成分のスケーリ
ングを可能にする。その結果はステップ104において
再結合されて、ステップ106において最終的なガマッ
ト・マップされた表示イメージを構成するに必要な残り
の情報を表す2つの表示クロミナンス成分(CD1
D2)を与える。
【0047】図10は、本発明の方法をディスプレイ・
アダプタとして実施するための代表的なディジタル・デ
ータ・システムを示す。プロセッサ110はキャッシュ
・メモリ112に接続され、そこから更にメイン・メモ
リ114及びローカル・バス・インターフェース116
に、その分野で知られた通常の方法で接続される。取り
外し可能媒体インターフェース118は入出力・バス1
20に接続され、そこから更にI/Oバス・インターフ
ェース122によってローカル・バス124に接続され
る。そのローカル・バス124はローカル・バス・イン
ターフェース116に接続される。データ記憶ディスク
126はディスク・コントローラ128を介してローカ
ル・バス124に接続される。本発明のシステムを具体
化するディスプレイ・アダプタ108はガマット・マッ
プされたイメージを表示するためのディスプレイ130
に、及び装置に無関係のイメージを記憶装置から受ける
ためのローカル・バス124にも接続される。
【0048】図11は、図10のディスプレイ・アダプ
タ108において表すことができる本発明のシステムの
例示的実施例を示す。図11に示された素子はすべて、
たとえこれら素子のうちの1つ又は複数個のものが必要
な機能を与えるためにその分野で知られたハードウエア
形式又は他の適当な形式で実施可能であっても、オブジ
ェクトとして表される。
【0049】図11を参照すると、オリジナル・イメー
ジ・データがイメージ信号入力オブジェクト132に与
えられ、そのオブジェクト132は、図示のように、輝
度成分(L1,CI1,CI2)を取り出すように動作す
る。その2つのクロミナンス成分が最大クロマ・ルック
アップ・テーブル・オブジェクト134に与えられ、そ
のオブジェクト134はクロマ最大化の輝度信号
(LCM)のための値を発生する。2つの低域フィルタ・
オブジェクト136及び137はそれら2つの輝度信号
から高い空間周波数の成分を除去する。そこで、それら
信号は、フィルタリングの後に減算器138において結
合される。しかる後、減算器138からのカラー・バイ
アスされた輝度信号L'CBは表示信号出力オブジェクト
140に与えられる。そのオブジェクト140は、クロ
マ訂正されたウェート信号(W)の効果に従ってイメー
ジ輝度(LI)をそのカラー・バイアスされた輝度信号
と結合し、表示輝度信号LDを発生させる。2つのクロ
ミナンス信号(CI1,CI2)はクロミナンス・スケーリ
ング・オブジェクト142にも与えられ、そのオブジェ
クト142は、比LD/LIに応答して2つの表示クロミ
ナンス信号(CI1,CI2)を発生する。それら3つの表
示信号は、回路144において結合されて表示イメージ
・データ出力を発生させる。
【0050】クロマ訂正オブジェクト146は、初期ク
ロミナンス信号及び閾値選択オブジェクト148により
発生された閾値信号(T)に応答して、クロマ訂正され
たウェート信号(W)を発生するために、多数のサブオ
ブジェクトを使用する。クロマ訂正オブジェクト146
では、ガマット境界ルックアップ・テーブル150がオ
リジナル・イメージにおける各画素のクロマ・マグニチ
ュード軸におけるアウト・ガマット距離を表すガマット
・エラー信号MEを発生する。クリッピング・オブジェ
クト152は負の値を除去し、正の値を閾値に制限して
クリップされたエラー信号MECを発生する。そこで、エ
ラー信号MECは低域フィルタ・オブジェクト154を通
して低域フィルタされる。そのフィルタ・オブジェクト
からのクロマ訂正信号MCはスケーリング・オブジェク
ト156においてスケーリングされ、インターバル
[0,1]に拘束された最後のクロマ訂正済みウェート
信号(W)を発生する。
【0051】まとめとして、本発明の構成に関して以下
の事項を開示する。
【0052】(1)第1の色空間から第2の色空間にお
ける境界づけられた表示ガマットにイメージをマッピン
グするための方法にして、クロマ強調された表示イメー
ジを作成するために、前記境界づけられた表示ガマット
における一定の色相角において得られるクロマ・マグニ
チュードを増加させる方向に輝度調節を行うことによっ
て前記イメージのアウト・ガマット部分を前記境界づけ
られた表示ガマットへ移動させるステップと、高い空間
周波数成分を除去するために前記輝度調節をフィルタす
るステップと、を含む方法。 (2)第1の色空間から第2の色空間における境界づけ
られた表示ガマットにイメージをマッピングするための
方法にして、前記第1の色空間及び第2の色空間の各々
は各々が1つの輝度(L)値及び2つのクロミナンス
(C1,C2)値を有する複数個のポイントに跨り、前記
2つのクロミナンス(C1,C2)値は色相角(H)値及
びクロマ・マグニチュード(M)値を表し、(a)前記
イメージを、イメージ色相角(HI=tan-1I2/CI2
及びイメージ・クロマ・マグニチュード(MI=sqrt
(C2 I1+C2 I2))を指定するイメージ輝度信号
(LI)及び2つのイメージ・クロミナンス信号
(CI1,CI2)を含む複数個の信号に変換するステップ
と、(b)前記第2の色空間において前記イメージ色相
角(HI)値で最大クロマ・マグニチュード(MBX)を
有する、前記表示ガマット境界上のポイントの輝度値を
表すクロマ最大の輝度信号(LCM)を発生するステップ
と、(c)カラー・バイアスされた輝度信号(LCB=L
I−LCM)を作成するために前記クロマ最大の輝度信号
(LCM)を前記イメージ輝度信号(LI)から減算する
ステップと、(d)前記イメージ・クロマ・マグニチュ
ード(MI)と前記第2の色空間において前記表示ガマ
ット境界上の第1ポイントのクロマ・マグニチュード
(MB)との差に対応するクロマ訂正されたウェート信
号(W、但し0≦W<1)を発生するステップと(但
し、MB≧MIの時、前記クロマ訂正されたウェート信号
(W)はゼロ値である)、(e)前記クロマ訂正された
ウェート信号(W)に従って前記カラー・バイアスされ
た輝度信号(LCB)及び前記イメージ輝度信号(LI
をウェート付けし、前記第2の色空間において前記マッ
プされたイメージの輝度を表す表示輝度信号(LD=W
CB+(1−W)LI)を発生するために前記ウェート
付けされたカラー・バイアスされた輝度信号(LCB)及
びイメージ輝度信号(LI)を結合するステップと、を
含む方法。 (3)前記減算するステップ(c)は、(c1)少なく
とも1つの前記輝度信号を低域フィルタして、前記カラ
ー・バイアスされた輝度信号(LCB)から複数個の高い
空間周波数成分を除去するためのステップを含むことを
特徴とする上記(2)に記載の方法。 (4)前記発生するステップ(d)は、(d1)ガマッ
ト・エラー信号(ME=MIーMB)を発生するために、
前記第2の色空間における前記表示ガマット境界上の前
記第1ポイントのクロマ・マグニチュード(MB)を前
記イメージ・クロマ・マグニチュード(MI)から減算
するステップと、(d2)ゼロの最小値及び所定の閾値
(T)に等しい最大値を有するクリップされたエラー信
号(MEC=[0,T])を発生するために前記ガマット
・エラー信号(ME)をクリップするステップと、(d
3)前記クリップされたエラー信号(MEC)の低い空間
周波数成分を表すクロマ訂正信号(MC)を発生するた
めに前記クリップされたエラー信号(MEC)を低域フィ
ルタするステップと、(d4)前記クロマ訂正されたウ
ェート信号(W、但し0≦W<1)を発生するために前
記クロマ訂正信号(MC)をスケーリングするステップ
と、を含むことを特徴とする上記(3)に記載の方法。 (5)(f)前記第2の色空間における前記マップされ
たイメージのクロミナンスを表す2つの表示クロミナン
ス信号(CD1,CD2)を発生するために前記表示輝度信
号(LD)に応答して前記イメージ・クロミナンス信号
(CI1,CI2)をスケーリングするステップを含むこと
を特徴とする上記(4)に記載の方法。 (6)前記イメージ・クロミナンス信号(CI1,CI2
の各々は、i=1及び2に対してCDi=CIiD/LI
なるように前記イメージ輝度信号(LI)における変化
に比例してスケーリングされることを特徴とする上記
(5)に記載の方法。 (7)前記表示ガマット境界上の前記第1ポイントは前
記イメージ輝度信号(LI)に等しい輝度値及び前記イ
メージ色相角(HI)に等しい色相角値を有することを
特徴とする上記(2)に記載の方法。 (8)(f)前記第2の色空間における前記マップされ
たイメージのクロミナンスを表す2つの表示クロミナン
ス信号(CD1,CD2)を発生するために前記表示輝度信
号(LD)に応答して前記イメージ・クロミナンス信号
(CI1,CI2)をスケーリングするステップを含むこと
を特徴とする上記(2)に記載の方法。 (9)前記発生するステップ(d)は、(d1)ガマッ
ト・エラー信号(ME=MIーMB)を発生するために、
前記第2の色空間における前記表示ガマット境界上の前
記第1ポイントのクロマ・マグニチュード(MB)を前
記イメージ・クロマ・マグニチュード(MI)から減算
するステップと、(d2)ゼロの最小値及び所定の閾値
(T)に等しい最大値を有するクリップされたエラー信
号(MEC=[0,T])を発生するために前記ガマット
・エラー信号(ME)をクリップするステップと、(d
3)前記クリップされたエラー信号(MEC)の低い空間
周波数成分を表すクロマ訂正信号(MC)発生するため
に前記クリップされたエラー信号(MEC)を低域フィル
タするステップと、(d4)前記クロマ訂正されたウェ
ート信号(W、但し0≦W<1)を発生するために前記
クロマ訂正信号(MC)をスケーリングするステップ
と、を含むことを特徴とする上記(2)に記載の方法。 (10)第1の色空間からのディジタル・イメージを第
2の色空間における境界づけられた表示ガマットにマッ
プすることによって可視形式で前記ディジタル・イメー
ジをレンダするためのイメージ表示システムにして、ク
ロマ強調された表示イメージを作成するために、前記境
界づけられた表示ガマットにおける一定の色相角におい
て得られるクロマ・マグニチュードを増加させる方向に
輝度調節を行うことによって前記イメージのアウト・ガ
マット部分を前記境界づけられた表示ガマットへ移動さ
せるためのイメージ変換手段と、前記イメージ変換手段
に接続され、高い空間周波数成分を除去するために前記
輝度調節をフィルタするための低域フィルタ手段と、を
含むイメージ表示システム。 (11)ディジタル・イメージを第1の色空間から第2
の色空間における境界づけられた表示ガマットにマップ
することによって可視形式で前記ディジタル・イメージ
をレンダするためのイメージ表示システムにして、前記
第1の色空間及び第2の色空間の各々は各々が1つの輝
度(L)値及び2つのクロミナンス(C1,C2)値を有
する複数個のポイントに跨り、前記2つのクロミナンス
(C1,C2)値は色相角(H)値及びクロマ・マグニチ
ュード(M)値を表し、前記イメージを、イメージ色相
角(HI=tan-1I2/CI2)及びイメージ・クロマ・マ
グニチュード(MI=sqrt(C2 I1+C2 I2))を指定す
るイメージ輝度信号(LI)及び2つのイメージ・クロ
ミナンス信号(CI1,CI2)を含む複数個の信号に変換
するためのイメージ信号入力手段と、前記イメージ信号
入力手段に接続され、前記第2の色空間における前記イ
メージ色相角(HI)値で最大クロマ・マグニチュード
(MBX)を有する、前記表示ガマット境界上のポイント
の輝度値を表すクロマ最大の輝度信号(LCM)を発生す
るための第1ルックアップ・テーブル手段と、前記第1
ルックアップ・テーブル手段及び前記イメージ信号入力
手段に接続され、カラー・バイアスされた輝度信号(L
CB=LI−LCM)を作成するために前記クロマ最大の輝
度信号(LCM)を前記イメージ輝度信号(LI)から減
算するための減算手段と、前記イメージ信号入力手段及
び前記第1ルックアップ・テーブル手段に接続され、前
記イメージ・クロマ・マグニチュード(MI)と前記第
2の色空間における前記表示ガマット境界上の第1ポイ
ントのクロマ・マグニチュード(MB)との差に対応す
るクロマ訂正されたウェート信号(W、但し0≦W<
1)を発生するためのクロマ訂正手段と(但し、MB
Iの時、前記クロマ訂正されたウェート信号(W)は
ゼロ値である)、前記クロマ訂正手段及び前記減算手段
に接続され、前記クロマ訂正されたウェート信号(W)
に従って前記カラー・バイアスされた輝度信号(LCB
及び前記イメージ輝度信号(LI)をウェート付けし、
前記第2の色空間における前記マップされたイメージの
輝度を表す表示輝度信号(LD=WLCB+(1−W)
I)を発生するために前記ウェート付けされたカラー
・バイアスされた輝度信号(LCB)及びイメージ輝度信
号(LI)を結合するための表示信号出力手段と、を含
むイメージ表示システム。 (12)前記減算手段に接続され、少なくとも1つの前
記輝度信号をフィルタして、前記カラー・バイアスされ
た輝度信号(LCB)から複数個の高い空間周波数成分を
除去するための第1低域フィルタ手段と、を含むことを
特徴とする上記(11)に記載のイメージ表示システ
ム。 (13)前記クロマ訂正手段は、前記第2の色空間にお
ける前記表示ガマット境界上の前記第1ポイントの前記
クロマ・マグニチュード(MB)と前記イメージ・クロ
マ・マグニチュード(MI)との差を表すガマット・エ
ラー信号(ME=MIーMB)を発生するための第2ルッ
クアップ・テーブル手段と、前記第2ルックアップ・テ
ーブル手段に接続され、ゼロの最小値及び所定の閾値
(T)に等しい最大値を有するクリップされたエラー信
号(MEC=[0,T])を発生するために前記ガマット
・エラー信号(ME)をクリップするためのクリッパ手
段と、前記クリップされたエラー信号(MEC)の低い空
間周波数成分を表すクロマ訂正信号(MC)を発生する
ために前記クリップされたエラー信号(MEC)をフィル
タするための第2低域フィルタ手段と、前記第2低域フ
ィルタ手段に接続され、前記クロマ訂正されたウェート
信号(W、但し0≦W<1)を発生するために前記クロ
マ訂正信号(MC)をスケーリングするためのスケーリ
ング手段と、を含むことを特徴とする上記(12)に記
載のイメージ表示システム。 (14)前記イメージ信号入力手段及び前記表示信号出
力手段に接続され、前記第2の色空間における前記マッ
プされたイメージのクロミナンスを表す2つの表示クロ
ミナンス信号(CD1,CD2)を発生するために前記表示
輝度信号(LD)に応答して前記イメージ・クロミナン
ス信号をスケーリングするためのクロミナンス・スケー
リング手段を含むことを特徴とする上記(13)に記載
のイメージ表示システム。 (15)前記クロミナンス・スケーリング手段は、i=
1及び2に対してCDi=CIiD/LIとなるように前記
イメージ・クロミナンス信号(CI1,CI2)の各々が前
記イメージ輝度信号(LI)における変化に比例してス
ケーリングされるよう、前記表示クロミナンス信号(C
D1,CD2)を発生することを特徴とする上記(14)に
記載のイメージ表示システム。 (16)前記イメージ信号入力手段及び前記表示信号出
力手段に接続され、前記第2の色空間における前記マッ
プされたイメージのクロミナンスを表す2つの表示クロ
ミナンス信号(CD1,CD2)を発生するために前記表示
輝度信号(LD)に応答して前記イメージ・クロミナン
ス信号をスケーリングするためのクロミナンス・スケー
リング手段を含むことを特徴とする上記(11)に記載
のイメージ表示システム。 (17)前記表示ガマット境界上の前記第1ポイントは
前記イメージ輝度信号(LI)に等しい輝度値及び前記
イメージ色相角(HI)に等しい色相角値を有すること
を特徴とする上記(11)に記載のイメージ表示システ
ム。 (18)クロマ強調された表示イメージを作成するため
に、前記境界づけられた表示ガマットにおける一定の色
相角において得られるクロマ・マグニチュードを増加さ
せる方向に輝度調節を行うことによって前記イメージの
アウト・ガマット部分を前記境界づけられた表示ガマッ
トへ移動させるためのイメージ変換手段と、前記イメー
ジ変換手段に接続され、高い空間周波数成分を除去する
ために前記輝度調節をフィルタするための低域フィルタ
手段と、を含むことを特徴とするカラー・イメージ印刷
システム。 (19)第1の色空間からのオリジナル・ディジタル・
イメージを第2の色空間における境界づけられた表示ガ
マットにマップすることによってカラー・イメージを印
刷するためのカラー・イメージ印刷システムにして、前
記第1の色空間及び第2の色空間の各々は各々が1つの
輝度(L)値及び2つのクロミナンス(C1,C2)値を
有する複数個のポイントに跨り、前記2つのクロミナン
ス(C1,C2)値は色相角(H)値及びクロマ・マグニ
チュード(M)値を表し、前記イメージを、イメージ色
相角(HI=tan-1I2/CI2)及びイメージ・クロマ・
マグニチュード(MI=sqrt(C2 I1+C2 I2))を指定
するイメージ輝度信号(LI)及び2つのイメージ・ク
ロミナンス信号(CI1,CI2)を含む複数個の信号に変
換するためのイメージ信号入力手段と、前記イメージ信
号入力手段に接続され、前記第2の色空間における前記
イメージ色相角(HI)値で最大クロマ・マグニチュー
ド(MBX)を有する、前記表示ガマット境界上のポイン
トの輝度値を表すクロマ最大の輝度信号(LCM)を発生
するための第1ルックアップ・テーブル手段と、前記第
1ルックアップ・テーブル手段及び前記イメージ信号入
力手段に接続され、カラー・バイアスされた輝度信号
(LCB=LI−LCM)を作成するために前記クロマ最大
の輝度信号(LCM)を前記イメージ輝度信号(LI)か
ら減算するための減算手段と、前記イメージ信号入力手
段及び前記第1ルックアップ・テーブル手段に接続さ
れ、前記イメージ・クロマ・マグニチュード(MI)と
前記第2の色空間における前記表示ガマット境界上の第
1ポイントのクロマ・マグニチュード(MB)との差に
対応するクロマ訂正されたウェート信号(W、但し0≦
W<1)を発生するためのクロマ訂正手段と(但し、M
B≧MIの時、前記クロマ訂正されたウェート信号(W)
はゼロ値である)、前記クロマ訂正手段及び前記減算手
段に接続され、前記クロマ訂正されたウェート信号
(W)に従って前記カラー・バイアスされた輝度信号
(LCB)及び前記イメージ輝度信号(LI)をウェート
付けし、前記第2の色空間における前記マップされたイ
メージの輝度を表す表示輝度信号(LD=WLCB+(1
−W)LI)を発生するために前記ウェート付けされた
カラー・バイアスされた輝度信号(LCB)及びイメージ
輝度信号(LI)を結合するための表示信号出力手段
と、を含むカラー・イメージ印刷システム。 (20)前記減算手段に接続され、少なくとも1つの前
記輝度信号をフィルタして前記カラー・バイアスされた
輝度信号(LCB)から複数個の高い空間周波数成分を除
去するための第1低域フィルタ手段と、を含むことを特
徴とする上記(19)に記載のカラー・イメージ印刷シ
ステム。 (21)前記クロマ訂正手段は、前記第2の色空間にお
ける前記表示ガマット境界上の前記第1ポイントの前記
クロマ・マグニチュード(MB)と前記イメージ・クロ
マ・マグニチュード(MI)との差を表すガマット・エ
ラー信号(ME=MIーMB)を発生するための第2ルッ
クアップ・テーブル手段と、前記第2ルックアップ・テ
ーブル手段に接続され、ゼロの最小値及び所定の閾値
(T)に等しい最大値を有するクリップされたエラー信
号(MEC=[0,T])を発生するために前記ガマット
・エラー信号(ME)をクリップするためのクリッパ手
段と、前記クリップされたエラー信号(MEC)の低い空
間周波数成分を表すクロマ訂正信号(MC)を発生する
ために前記クリップされたエラー信号(MEC)をフィル
タするための第2低域フィルタ手段と、前記第2低域フ
ィルタ手段に接続され、前記クロマ訂正されたウェート
信号(W、但し0≦W<1)を発生するために前記クロ
マ訂正信号(MC)をスケーリングするためのスケーリ
ング手段と、を含むことを特徴とする上記(20)に記
載のカラー・イメージ印刷システム。 (22)前記イメージ信号入力手段及び前記表示信号出
力手段に接続され、前記第2の色空間における前記マッ
プされたイメージのクロミナンスを表す2つの表示クロ
ミナンス信号(CD1,CD2)を発生するために前記表示
輝度信号(LD)に応答して前記イメージ・クロミナン
ス信号をスケーリングするためのクロミナンス・スケー
リング手段を含むことを特徴とする上記(21)に記載
のカラー・イメージ印刷システム。 (23)前記クロミナンス・スケーリング手段は、i=
1及び2に対してCDi=CIiD/LIとなるように前記
イメージ・クロミナンス信号(CI1,CI2)の各々が前
記イメージ輝度信号(LI)における変化に比例してス
ケーリングされるよう、前記表示クロミナンス信号(C
D1,CD2)を発生することを特徴とする上記(22)に
記載のカラー・イメージ印刷システム。 (24)前記イメージ信号入力手段及び前記表示信号出
力手段に接続され、前記第2の色空間における前記マッ
プされたイメージのクロミナンスを表す2つの表示クロ
ミナンス信号(CD1,CD2)を発生するために前記表示
輝度信号(LD)に応答して前記イメージ・クロミナン
ス信号をスケーリングするためのクロミナンス・スケー
リング手段を含むことを特徴とする上記(19)に記載
のカラー・イメージ印刷システム。 (25)前記表示ガマット境界上の前記第1ポイントは
前記イメージ輝度信号(LI)に等しい輝度値及び前記
イメージ色相角(HI)に等しい色相角値を有すること
を特徴とする上記(19)に記載のカラー・イメージ印
刷システム。
【0053】
【発明の効果】本発明によれば、アウト・ガマット・イ
メージ・ポイントを出力表示ガマットへ移動させるに必
要な輝度及びクロミナンスの主観的な影響を最小にする
ができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】CIE xy色度ダイアグラム線図におけるい
くつかの説明的な表示ガマットを示す従来技術における
カラー色空間図である。
【図2】デカルト(L,C1,C2)色空間座標と円筒
型(L,H,M)色空間座標との間の関係を示す従来技
術における図である。
【図3】一定の色相角に対する輝度及びクロマ・マグニ
チュードの関数として表された装置従属のガマット境界
を示す従来技術における図である。
【図4】輝度及びクロマ・マグニチュードに対する人の
空間周波数視覚応答を示す従来技術における図である。
【図5】本発明のガマット・マッピング法の第1の例示
的実施例を示す機能的ブロック図である。
【図6】本発明のガマット・マッピング法の第2の例示
的実施例を示す機能的ブロック図である。
【図7】本発明のガマット・マッピング法の好適な実施
例を示す機能的ブロック図の一部分である。
【図8】本発明のガマット・マッピング法の好適な実施
例を示す機能的ブロック図の一部分である。
【図9】本発明のガマット・マッピング法の好適な実施
例を示す機能的ブロック図の一部分である。
【図10】本発明のガマット・マッピング法を実施する
に適したディジタル・カラー・イメージ記憶及び表示シ
ステムの例示的実施例を示す機能的ブロック図である。
【図11】本発明のガマット・マッピング法を説明する
実施例を示す機能的ブロック図である。

Claims (25)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】第1の色空間から第2の色空間における境
    界づけられた表示ガマットにイメージをマッピングする
    ための方法にして、 クロマ強調された表示イメージを作成するために、前記
    境界づけられた表示ガマットにおける一定の色相角にお
    いて得られるクロマ・マグニチュードを増加させる方向
    に輝度調節を行うことによって前記イメージのアウト・
    ガマット部分を前記境界づけられた表示ガマットへ移動
    させるステップと、 高い空間周波数成分を除去するために前記輝度調節をフ
    ィルタするステップと、 を含む方法。
  2. 【請求項2】第1の色空間から第2の色空間における境
    界づけられた表示ガマットにイメージをマッピングする
    ための方法にして、前記第1の色空間及び第2の色空間
    の各々は各々が1つの輝度(L)値及び2つのクロミナ
    ンス(C1,C2)値を有する複数個のポイントに跨り、
    前記2つのクロミナンス(C1,C2)値は色相角(H)
    値及びクロマ・マグニチュード(M)値を表し、 (a)前記イメージを、イメージ色相角(HI=tan-1
    I2/CI2)及びイメージ・クロマ・マグニチュード(M
    I=sqrt(C2 I1+C2 I2))を指定するイメージ輝度信
    号(LI)及び2つのイメージ・クロミナンス信号(C
    I1,CI2)を含む複数個の信号に変換するステップと、 (b)前記第2の色空間において前記イメージ色相角
    (HI)値で最大クロマ・マグニチュード(MBX)を有
    する、前記表示ガマット境界上のポイントの輝度値を表
    すクロマ最大の輝度信号(LCM)を発生するステップ
    と、 (c)カラー・バイアスされた輝度信号(LCB=LI
    CM)を作成するために前記クロマ最大の輝度信号(L
    CM)を前記イメージ輝度信号(LI)から減算するステ
    ップと、 (d)前記イメージ・クロマ・マグニチュード(MI
    と前記第2の色空間において前記表示ガマット境界上の
    第1ポイントのクロマ・マグニチュード(MB)との差
    に対応するクロマ訂正されたウェート信号(W、但し0
    ≦W<1)を発生するステップと(但し、MB≧MI
    時、前記クロマ訂正されたウェート信号(W)はゼロ値
    である)、 (e)前記クロマ訂正されたウェート信号(W)に従っ
    て前記カラー・バイアスされた輝度信号(LCB)及び前
    記イメージ輝度信号(LI)をウェート付けし、前記第
    2の色空間において前記マップされたイメージの輝度を
    表す表示輝度信号(LD=WLCB+(1−W)LI)を発
    生するために前記ウェート付けされたカラー・バイアス
    された輝度信号(LCB)及びイメージ輝度信号(LI
    を結合するステップと、 を含む方法。
  3. 【請求項3】前記減算するステップ(c)は、 (c1)少なくとも1つの前記輝度信号を低域フィルタ
    して、前記カラー・バイアスされた輝度信号(LCB)か
    ら複数個の高い空間周波数成分を除去するためのステッ
    プを含むことを特徴とする請求項2に記載の方法。
  4. 【請求項4】前記発生するステップ(d)は、 (d1)ガマット・エラー信号(ME=MIーMB)を発
    生するために、前記第2の色空間における前記表示ガマ
    ット境界上の前記第1ポイントのクロマ・マグニチュー
    ド(MB)を前記イメージ・クロマ・マグニチュード
    (MI)から減算するステップと、 (d2)ゼロの最小値及び所定の閾値(T)に等しい最
    大値を有するクリップされたエラー信号(MEC=[0,
    T])を発生するために前記ガマット・エラー信号(M
    E)をクリップするステップと、 (d3)前記クリップされたエラー信号(MEC)の低い
    空間周波数成分を表すクロマ訂正信号(MC)を発生す
    るために前記クリップされたエラー信号(MEC)を低域
    フィルタするステップと、 (d4)前記クロマ訂正されたウェート信号(W、但し
    0≦W<1)を発生するために前記クロマ訂正信号(M
    C)をスケーリングするステップと、 を含むことを特徴とする請求項3に記載の方法。
  5. 【請求項5】(f)前記第2の色空間における前記マッ
    プされたイメージのクロミナンスを表す2つの表示クロ
    ミナンス信号(CD1,CD2)を発生するために前記表示
    輝度信号(LD)に応答して前記イメージ・クロミナン
    ス信号(CI1,CI2)をスケーリングするステップを含
    むことを特徴とする請求項4に記載の方法。
  6. 【請求項6】前記イメージ・クロミナンス信号(CI1
    I2)の各々は、i=1及び2に対してCDi=CIiD
    /LIとなるように前記イメージ輝度信号(LI)におけ
    る変化に比例してスケーリングされることを特徴とする
    請求項5に記載の方法。
  7. 【請求項7】前記表示ガマット境界上の前記第1ポイン
    トは前記イメージ輝度信号(LI)に等しい輝度値及び
    前記イメージ色相角(HI)に等しい色相角値を有する
    ことを特徴とする請求項2に記載の方法。
  8. 【請求項8】(f)前記第2の色空間における前記マッ
    プされたイメージのクロミナンスを表す2つの表示クロ
    ミナンス信号(CD1,CD2)を発生するために前記表示
    輝度信号(LD)に応答して前記イメージ・クロミナン
    ス信号(CI1,CI2)をスケーリングするステップを含
    むことを特徴とする請求項2に記載の方法。
  9. 【請求項9】前記発生するステップ(d)は、 (d1)ガマット・エラー信号(ME=MIーMB)を発
    生するために、前記第2の色空間における前記表示ガマ
    ット境界上の前記第1ポイントのクロマ・マグニチュー
    ド(MB)を前記イメージ・クロマ・マグニチュード
    (MI)から減算するステップと、 (d2)ゼロの最小値及び所定の閾値(T)に等しい最
    大値を有するクリップされたエラー信号(MEC=[0,
    T])を発生するために前記ガマット・エラー信号(M
    E)をクリップするステップと、 (d3)前記クリップされたエラー信号(MEC)の低い
    空間周波数成分を表すクロマ訂正信号(MC)発生する
    ために前記クリップされたエラー信号(MEC)を低域フ
    ィルタするステップと、 (d4)前記クロマ訂正されたウェート信号(W、但し
    0≦W<1)を発生するために前記クロマ訂正信号(M
    C)をスケーリングするステップと、 を含むことを特徴とする請求項2に記載の方法。
  10. 【請求項10】第1の色空間からのディジタル・イメー
    ジを第2の色空間における境界づけられた表示ガマット
    にマップすることによって可視形式で前記ディジタル・
    イメージをレンダするためのイメージ表示システムにし
    て、 クロマ強調された表示イメージを作成するために、前記
    境界づけられた表示ガマットにおける一定の色相角にお
    いて得られるクロマ・マグニチュードを増加させる方向
    に輝度調節を行うことによって前記イメージのアウト・
    ガマット部分を前記境界づけられた表示ガマットへ移動
    させるためのイメージ変換手段と、 前記イメージ変換手段に接続され、高い空間周波数成分
    を除去するために前記輝度調節をフィルタするための低
    域フィルタ手段と、 を含むイメージ表示システム。
  11. 【請求項11】ディジタル・イメージを第1の色空間か
    ら第2の色空間における境界づけられた表示ガマットに
    マップすることによって可視形式で前記ディジタル・イ
    メージをレンダするためのイメージ表示システムにし
    て、 前記第1の色空間及び第2の色空間の各々は各々が1つ
    の輝度(L)値及び2つのクロミナンス(C1,C2)値
    を有する複数個のポイントに跨り、前記2つのクロミナ
    ンス(C1,C2)値は色相角(H)値及びクロマ・マグ
    ニチュード(M)値を表し、 前記イメージを、イメージ色相角(HI=tan-1I2/C
    I2)及びイメージ・クロマ・マグニチュード(MI=sqr
    t(C2 I1+C2 I2))を指定するイメージ輝度信号
    (LI)及び2つのイメージ・クロミナンス信号
    (CI1,CI2)を含む複数個の信号に変換するためのイ
    メージ信号入力手段と、 前記イメージ信号入力手段に接続され、前記第2の色空
    間における前記イメージ色相角(HI)値で最大クロマ
    ・マグニチュード(MBX)を有する、前記表示ガマット
    境界上のポイントの輝度値を表すクロマ最大の輝度信号
    (LCM)を発生するための第1ルックアップ・テーブル
    手段と、 前記第1ルックアップ・テーブル手段及び前記イメージ
    信号入力手段に接続され、カラー・バイアスされた輝度
    信号(LCB=LI−LCM)を作成するために前記クロマ
    最大の輝度信号(LCM)を前記イメージ輝度信号
    (LI)から減算するための減算手段と、 前記イメージ信号入力手段及び前記第1ルックアップ・
    テーブル手段に接続され、前記イメージ・クロマ・マグ
    ニチュード(MI)と前記第2の色空間における前記表
    示ガマット境界上の第1ポイントのクロマ・マグニチュ
    ード(MB)との差に対応するクロマ訂正されたウェー
    ト信号(W、但し0≦W<1)を発生するためのクロマ
    訂正手段と(但し、MB≧MIの時、前記クロマ訂正され
    たウェート信号(W)はゼロ値である)、 前記クロマ訂正手段及び前記減算手段に接続され、前記
    クロマ訂正されたウェート信号(W)に従って前記カラ
    ー・バイアスされた輝度信号(LCB)及び前記イメージ
    輝度信号(LI)をウェート付けし、前記第2の色空間
    における前記マップされたイメージの輝度を表す表示輝
    度信号(LD=WLCB+(1−W)LI)を発生するため
    に前記ウェート付けされたカラー・バイアスされた輝度
    信号(LCB)及びイメージ輝度信号(LI)を結合する
    ための表示信号出力手段と、 を含むイメージ表示システム。
  12. 【請求項12】前記減算手段に接続され、少なくとも1
    つの前記輝度信号をフィルタして、前記カラー・バイア
    スされた輝度信号(LCB)から複数個の高い空間周波数
    成分を除去するための第1低域フィルタ手段と、 を含むことを特徴とする請求項11に記載のイメージ表
    示システム。
  13. 【請求項13】前記クロマ訂正手段は、 前記第2の色空間における前記表示ガマット境界上の前
    記第1ポイントの前記クロマ・マグニチュード(MB
    と前記イメージ・クロマ・マグニチュード(MI)との
    差を表すガマット・エラー信号(ME=MIーMB)を発
    生するための第2ルックアップ・テーブル手段と、 前記第2ルックアップ・テーブル手段に接続され、ゼロ
    の最小値及び所定の閾値(T)に等しい最大値を有する
    クリップされたエラー信号(MEC=[0,T])を発生
    するために前記ガマット・エラー信号(ME)をクリッ
    プするためのクリッパ手段と、 前記クリップされたエラー信号(MEC)の低い空間周波
    数成分を表すクロマ訂正信号(MC)を発生するために
    前記クリップされたエラー信号(MEC)をフィルタする
    ための第2低域フィルタ手段と、 前記第2低域フィルタ手段に接続され、前記クロマ訂正
    されたウェート信号(W、但し0≦W<1)を発生する
    ために前記クロマ訂正信号(MC)をスケーリングする
    ためのスケーリング手段と、 を含むことを特徴とする請求項12に記載のイメージ表
    示システム。
  14. 【請求項14】前記イメージ信号入力手段及び前記表示
    信号出力手段に接続され、前記第2の色空間における前
    記マップされたイメージのクロミナンスを表す2つの表
    示クロミナンス信号(CD1,CD2)を発生するために前
    記表示輝度信号(LD)に応答して前記イメージ・クロ
    ミナンス信号をスケーリングするためのクロミナンス・
    スケーリング手段を含むことを特徴とする請求項13に
    記載のイメージ表示システム。
  15. 【請求項15】前記クロミナンス・スケーリング手段
    は、i=1及び2に対してCDi=CIiD/LIとなるよ
    うに前記イメージ・クロミナンス信号(CI1,CI2)の
    各々が前記イメージ輝度信号(LI)における変化に比
    例してスケーリングされるよう、前記表示クロミナンス
    信号(CD1,CD2)を発生することを特徴とする請求項
    14に記載のイメージ表示システム。
  16. 【請求項16】前記イメージ信号入力手段及び前記表示
    信号出力手段に接続され、前記第2の色空間における前
    記マップされたイメージのクロミナンスを表す2つの表
    示クロミナンス信号(CD1,CD2)を発生するために前
    記表示輝度信号(LD)に応答して前記イメージ・クロ
    ミナンス信号をスケーリングするためのクロミナンス・
    スケーリング手段を含むことを特徴とする請求項11に
    記載のイメージ表示システム。
  17. 【請求項17】前記表示ガマット境界上の前記第1ポイ
    ントは前記イメージ輝度信号(LI)に等しい輝度値及
    び前記イメージ色相角(HI)に等しい色相角値を有す
    ることを特徴とする請求項11に記載のイメージ表示シ
    ステム。
  18. 【請求項18】クロマ強調された表示イメージを作成す
    るために、前記境界づけられた表示ガマットにおける一
    定の色相角において得られるクロマ・マグニチュードを
    増加させる方向に輝度調節を行うことによって前記イメ
    ージのアウト・ガマット部分を前記境界づけられた表示
    ガマットへ移動させるためのイメージ変換手段と、 前記イメージ変換手段に接続され、高い空間周波数成分
    を除去するために前記輝度調節をフィルタするための低
    域フィルタ手段と、 を含むことを特徴とするカラー・イメージ印刷システ
    ム。
  19. 【請求項19】第1の色空間からのオリジナル・ディジ
    タル・イメージを第2の色空間における境界づけられた
    表示ガマットにマップすることによってカラー・イメー
    ジを印刷するためのカラー・イメージ印刷システムにし
    て、 前記第1の色空間及び第2の色空間の各々は各々が1つ
    の輝度(L)値及び2つのクロミナンス(C1,C2)値
    を有する複数個のポイントに跨り、前記2つのクロミナ
    ンス(C1,C2)値は色相角(H)値及びクロマ・マグ
    ニチュード(M)値を表し、 前記イメージを、イメージ色相角(HI=tan-1I2/C
    I2)及びイメージ・クロマ・マグニチュード(MI=sqr
    t(C2 I1+C2 I2))を指定するイメージ輝度信号
    (LI)及び2つのイメージ・クロミナンス信号
    (CI1,CI2)を含む複数個の信号に変換するためのイ
    メージ信号入力手段と、 前記イメージ信号入力手段に接続され、前記第2の色空
    間における前記イメージ色相角(HI)値で最大クロマ
    ・マグニチュード(MBX)を有する、前記表示ガマット
    境界上のポイントの輝度値を表すクロマ最大の輝度信号
    (LCM)を発生するための第1ルックアップ・テーブル
    手段と、 前記第1ルックアップ・テーブル手段及び前記イメージ
    信号入力手段に接続され、カラー・バイアスされた輝度
    信号(LCB=LI−LCM)を作成するために前記クロマ
    最大の輝度信号(LCM)を前記イメージ輝度信号
    (LI)から減算するための減算手段と、 前記イメージ信号入力手段及び前記第1ルックアップ・
    テーブル手段に接続され、前記イメージ・クロマ・マグ
    ニチュード(MI)と前記第2の色空間における前記表
    示ガマット境界上の第1ポイントのクロマ・マグニチュ
    ード(MB)との差に対応するクロマ訂正されたウェー
    ト信号(W、但し0≦W<1)を発生するためのクロマ
    訂正手段と(但し、MB≧MIの時、前記クロマ訂正され
    たウェート信号(W)はゼロ値である)、 前記クロマ訂正手段及び前記減算手段に接続され、前記
    クロマ訂正されたウェート信号(W)に従って前記カラ
    ー・バイアスされた輝度信号(LCB)及び前記イメージ
    輝度信号(LI)をウェート付けし、前記第2の色空間
    における前記マップされたイメージの輝度を表す表示輝
    度信号(LD=WLCB+(1−W)LI)を発生するため
    に前記ウェート付けされたカラー・バイアスされた輝度
    信号(LCB)及びイメージ輝度信号(LI)を結合する
    ための表示信号出力手段と、 を含むカラー・イメージ印刷システム。
  20. 【請求項20】前記減算手段に接続され、少なくとも1
    つの前記輝度信号をフィルタして前記カラー・バイアス
    された輝度信号(LCB)から複数個の高い空間周波数成
    分を除去するための第1低域フィルタ手段と、 を含むことを特徴とする請求項19に記載のカラー・イ
    メージ印刷システム。
  21. 【請求項21】前記クロマ訂正手段は、 前記第2の色空間における前記表示ガマット境界上の前
    記第1ポイントの前記クロマ・マグニチュード(MB
    と前記イメージ・クロマ・マグニチュード(MI)との
    差を表すガマット・エラー信号(ME=MIーMB)を発
    生するための第2ルックアップ・テーブル手段と、 前記第2ルックアップ・テーブル手段に接続され、ゼロ
    の最小値及び所定の閾値(T)に等しい最大値を有する
    クリップされたエラー信号(MEC=[0,T])を発生
    するために前記ガマット・エラー信号(ME)をクリッ
    プするためのクリッパ手段と、 前記クリップされたエラー信号(MEC)の低い空間周波
    数成分を表すクロマ訂正信号(MC)を発生するために
    前記クリップされたエラー信号(MEC)をフィルタする
    ための第2低域フィルタ手段と、 前記第2低域フィルタ手段に接続され、前記クロマ訂正
    されたウェート信号(W、但し0≦W<1)を発生する
    ために前記クロマ訂正信号(MC)をスケーリングする
    ためのスケーリング手段と、 を含むことを特徴とする請求項20に記載のカラー・イ
    メージ印刷システム。
  22. 【請求項22】前記イメージ信号入力手段及び前記表示
    信号出力手段に接続され、前記第2の色空間における前
    記マップされたイメージのクロミナンスを表す2つの表
    示クロミナンス信号(CD1,CD2)を発生するために前
    記表示輝度信号(LD)に応答して前記イメージ・クロ
    ミナンス信号をスケーリングするためのクロミナンス・
    スケーリング手段を含むことを特徴とする請求項21に
    記載のカラー・イメージ印刷システム。
  23. 【請求項23】前記クロミナンス・スケーリング手段
    は、i=1及び2に対してCDi=CIiD/LIとなるよ
    うに前記イメージ・クロミナンス信号(CI1,CI2)の
    各々が前記イメージ輝度信号(LI)における変化に比
    例してスケーリングされるよう、前記表示クロミナンス
    信号(CD1,CD2)を発生することを特徴とする請求項
    22に記載のカラー・イメージ印刷システム。
  24. 【請求項24】前記イメージ信号入力手段及び前記表示
    信号出力手段に接続され、前記第2の色空間における前
    記マップされたイメージのクロミナンスを表す2つの表
    示クロミナンス信号(CD1,CD2)を発生するために前
    記表示輝度信号(LD)に応答して前記イメージ・クロ
    ミナンス信号をスケーリングするためのクロミナンス・
    スケーリング手段を含むことを特徴とする請求項19に
    記載のカラー・イメージ印刷システム。
  25. 【請求項25】前記表示ガマット境界上の前記第1ポイ
    ントは前記イメージ輝度信号(LI)に等しい輝度値及
    び前記イメージ色相角(HI)に等しい色相角値を有す
    ることを特徴とする請求項19に記載のカラー・イメー
    ジ印刷システム。
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001211342A (ja) * 1999-12-15 2001-08-03 Heidelberger Druckmas Ag 第1の画像データ組から、実際のプロセスに合った第2の画像データ組を発生する方法および色制御方法
JP2002245446A (ja) * 2001-02-20 2002-08-30 Nec Corp カラー画像処理装置及びその方法
JP2004506943A (ja) * 2000-08-15 2004-03-04 インテル・コーポレーション マルチカラー・ディスプレイのカラー・バランス調整
JP2010500839A (ja) * 2006-08-16 2010-01-07 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 画像色域マッピング
JP2013013060A (ja) * 2011-06-28 2013-01-17 Konica Minolta Laboratory Usa Inc 拡張rgb空間へのトーンマッピングを用いた高ダイナミックレンジ画像の処理方法

Families Citing this family (144)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE69430464T2 (de) * 1993-09-29 2002-10-31 Canon K.K., Tokio/Tokyo Bildverarbeitungsgerät und -verfahren
JP3436572B2 (ja) * 1993-10-27 2003-08-11 株式会社リコー 画像処理装置
JP3548205B2 (ja) 1993-10-29 2004-07-28 キヤノン株式会社 画像処理方法およびその装置
JP3400047B2 (ja) * 1993-10-30 2003-04-28 株式会社リコー 画像処理装置
WO1996009717A1 (en) * 1994-09-19 1996-03-28 Apple Computer, Inc. Generation of tone reproduction curves using psychophysical data
US5563724A (en) * 1994-10-21 1996-10-08 Eastman Kodak Company Color-to-ink transformation for extra-quarternary printing processes
JPH08130655A (ja) * 1994-10-31 1996-05-21 Canon Inc 画像処理方法及び装置
JPH10511588A (ja) * 1994-12-30 1998-11-10 アキュソン コーポレイション 体液の流れ又は組織の運動の画像を増強するための適応式時間フィルタリング
US5609155A (en) * 1995-04-26 1997-03-11 Acuson Corporation Energy weighted parameter spatial/temporal filter
AU5957496A (en) * 1995-06-06 1996-12-24 Apple Computer, Inc. A caching system for interpolation processing
US5699491A (en) * 1995-06-15 1997-12-16 Canon Information Systems, Inc. Printer driver having gamut-mapped colors
JP3376194B2 (ja) * 1995-12-15 2003-02-10 キヤノン株式会社 画像処理装置及び方法
WO1997028640A1 (en) * 1996-02-02 1997-08-07 Light Source Computer Images, Inc. Appearance-based technique for rendering colors on an output device
US5650942A (en) * 1996-02-02 1997-07-22 Light Source Computer Images, Inc. Appearance-based technique for rendering colors on an output device
US6128415A (en) * 1996-09-06 2000-10-03 Polaroid Corporation Device profiles for use in a digital image processing system
US6134029A (en) * 1996-09-09 2000-10-17 Light Source Acquisition Company Scanner calibration technique
JP4068673B2 (ja) * 1996-09-10 2008-03-26 ソニー株式会社 画像処理装置および方法
JP3907783B2 (ja) * 1996-12-12 2007-04-18 富士フイルム株式会社 色変換方法
US5920358A (en) * 1997-01-30 1999-07-06 Fuji Photo Film Co., Ltd. Method of transforming colors of image
US5870077A (en) * 1997-02-26 1999-02-09 Hewlett-Packard Company Method for tristimulus color data non-linear storage, retrieval, and interpolation
US6453074B1 (en) * 1997-03-31 2002-09-17 Canon Kabushiki Kaisha System for image decimation including selective filtering
US6005968A (en) * 1997-08-29 1999-12-21 X-Rite, Incorporated Scanner calibration and correction techniques using scaled lightness values
US6229626B1 (en) 1997-10-24 2001-05-08 Eastman Kodak Company Method apparatus and product providing direct calculation of the color gamut of color reproduction processes
US6239886B1 (en) * 1998-01-08 2001-05-29 Xerox Corporation Method and apparatus for correcting luminance and chrominance data in digital color images
US6268939B1 (en) * 1998-01-08 2001-07-31 Xerox Corporation Method and apparatus for correcting luminance and chrominance data in digital color images
US6181445B1 (en) 1998-03-30 2001-01-30 Seiko Epson Corporation Device-independent and medium-independent color matching between an input device and an output device
US6160644A (en) * 1998-03-30 2000-12-12 Seiko Epson Corporation Scanner calibration technique to overcome tone inversion
US6404517B1 (en) 1998-03-31 2002-06-11 Seiko Epson Corporation Color-patch sheet registration
JP3406226B2 (ja) * 1998-06-04 2003-05-12 シャープ株式会社 表示システム
JP3960694B2 (ja) * 1998-10-26 2007-08-15 富士通株式会社 色信号変換方法、色信号変換装置、記録媒体、デバイスドライバ及び色変換テーブル
US6326977B1 (en) 1998-11-03 2001-12-04 Sharp Laboratories Of America, Inc. Rendering of YCBCR images on an RGS display device
US6408103B1 (en) * 1998-12-31 2002-06-18 Eastman Kodak Company Method for preserving spatial detail and color content when adjusting the tone scale of a digital color image
US6211971B1 (en) * 1999-03-11 2001-04-03 Lockheed Martin Missiles & Space Co. Method and apparatus to compress multi-spectral images to a single color image for display
US6633657B1 (en) * 1999-07-15 2003-10-14 General Electric Company Method and apparatus for controlling a dynamic range of a digital diagnostic image
GB2352913A (en) * 1999-07-30 2001-02-07 Sony Uk Ltd Method of processing signals and apparatus for signal processing
US6690488B1 (en) * 1999-09-30 2004-02-10 Polaroid Corporation Method and apparatus for estimating the spatial frequency response of a digital image acquisition system from the images it produces
US6640005B1 (en) * 1999-10-21 2003-10-28 Sharp Laboratories Of America, Inc. Method for inconspicuously adding tracking data in coded images
US6646762B1 (en) 1999-11-05 2003-11-11 Xerox Corporation Gamut mapping preserving local luminance differences
US6954287B1 (en) 1999-11-05 2005-10-11 Xerox Corporation Gamut mapping preserving local luminance differences with adaptive spatial filtering
US6414690B1 (en) * 1999-12-08 2002-07-02 Xerox Corporation Gamut mapping using local area information
US6678406B1 (en) * 2000-01-26 2004-01-13 Lucent Technologies Inc. Method of color quantization in color images
US6721000B1 (en) * 2000-02-23 2004-04-13 Neomagic Corp. Adaptive pixel-level color enhancement for a digital camera
US7006105B2 (en) * 2000-05-18 2006-02-28 Minolta Co., Ltd. Color correction method and color correction program to obtain desired output image
US6944334B2 (en) * 2001-02-01 2005-09-13 Eastman Kodak Company Color cross reference selection system and method
US7209147B2 (en) * 2001-03-15 2007-04-24 Kodak Polychrome Graphics Co. Ltd. Correction techniques for soft proofing
US7307646B2 (en) * 2001-05-09 2007-12-11 Clairvoyante, Inc Color display pixel arrangements and addressing means
US7123277B2 (en) * 2001-05-09 2006-10-17 Clairvoyante, Inc. Conversion of a sub-pixel format data to another sub-pixel data format
US7221381B2 (en) 2001-05-09 2007-05-22 Clairvoyante, Inc Methods and systems for sub-pixel rendering with gamma adjustment
US7184066B2 (en) 2001-05-09 2007-02-27 Clairvoyante, Inc Methods and systems for sub-pixel rendering with adaptive filtering
US6826303B2 (en) * 2001-06-28 2004-11-30 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Software-based acceleration color correction filtering system
US6961477B2 (en) * 2001-07-12 2005-11-01 Canon Kabushiki Kaisha Image-based selection of gamut mapping
JP2003136783A (ja) * 2001-10-31 2003-05-14 Mitsumi Electric Co Ltd プリンタ
KR100416231B1 (ko) * 2001-11-08 2004-01-31 한국전자통신연구원 칼라 디바이스의 선형 색역폭 확장장치 및 그 방법
US6719392B2 (en) 2001-12-20 2004-04-13 International Business Machines Corporation Optimized color ranges in gamut mapping
US7492379B2 (en) 2002-01-07 2009-02-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Color flat panel display sub-pixel arrangements and layouts for sub-pixel rendering with increased modulation transfer function response
US7755652B2 (en) * 2002-01-07 2010-07-13 Samsung Electronics Co., Ltd. Color flat panel display sub-pixel rendering and driver configuration for sub-pixel arrangements with split sub-pixels
US7417648B2 (en) 2002-01-07 2008-08-26 Samsung Electronics Co. Ltd., Color flat panel display sub-pixel arrangements and layouts for sub-pixel rendering with split blue sub-pixels
KR20040009966A (ko) * 2002-07-26 2004-01-31 삼성전자주식회사 색 보정장치 및 방법
US6956581B2 (en) * 2002-09-19 2005-10-18 Lexmark International, Inc. Gamut mapping algorithm for business graphics
US7283662B1 (en) * 2002-11-19 2007-10-16 Adobe System Incorporated Protecting colors from clipping
JP2004200902A (ja) * 2002-12-17 2004-07-15 Nikon Corp 画像処理装置、電子カメラ、及び画像処理プログラム
US20040196302A1 (en) 2003-03-04 2004-10-07 Im Moon Hwan Systems and methods for temporal subpixel rendering of image data
US7167186B2 (en) 2003-03-04 2007-01-23 Clairvoyante, Inc Systems and methods for motion adaptive filtering
US7751081B2 (en) * 2003-03-31 2010-07-06 Lexmark International, Inc. Gamut mapping by controlling minimum and maximum color changes
US7352374B2 (en) 2003-04-07 2008-04-01 Clairvoyante, Inc Image data set with embedded pre-subpixel rendered image
US7483083B2 (en) * 2003-04-16 2009-01-27 Intervideo, Inc. Movie enhancement
US7155053B2 (en) * 2003-05-13 2006-12-26 Olympus Corporation Color image processing method and apparatus
US7230584B2 (en) 2003-05-20 2007-06-12 Clairvoyante, Inc Projector systems with reduced flicker
US7268748B2 (en) 2003-05-20 2007-09-11 Clairvoyante, Inc Subpixel rendering for cathode ray tube devices
US20040246280A1 (en) 2003-06-06 2004-12-09 Credelle Thomas Lloyd Image degradation correction in novel liquid crystal displays
US7209105B2 (en) 2003-06-06 2007-04-24 Clairvoyante, Inc System and method for compensating for visual effects upon panels having fixed pattern noise with reduced quantization error
US7327384B2 (en) * 2003-06-19 2008-02-05 Tektronix, Inc. Gamut false color display
US7598961B2 (en) * 2003-10-21 2009-10-06 Samsung Electronics Co., Ltd. method and apparatus for converting from a source color space to a target color space
US7176935B2 (en) * 2003-10-21 2007-02-13 Clairvoyante, Inc. Gamut conversion system and methods
US6980219B2 (en) * 2003-10-21 2005-12-27 Clairvoyante, Inc Hue angle calculation system and methods
US7728846B2 (en) * 2003-10-21 2010-06-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for converting from source color space to RGBW target color space
WO2005043507A1 (en) * 2003-10-21 2005-05-12 Clairvoyante, Inc Gamut conversion system and methods
US7084923B2 (en) 2003-10-28 2006-08-01 Clairvoyante, Inc Display system having improved multiple modes for displaying image data from multiple input source formats
US7525526B2 (en) 2003-10-28 2009-04-28 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for performing image reconstruction and subpixel rendering to effect scaling for multi-mode display
US7652808B2 (en) * 2003-12-11 2010-01-26 Xerox Corporation Spatially varying luminance compression gamut mapping system and method
KR101012790B1 (ko) * 2003-12-30 2011-02-08 삼성전자주식회사 4색 표시 장치의 영상 신호 변환 장치 및 방법, 그리고이를 포함하는 표시 장치
US7379207B2 (en) * 2004-01-14 2008-05-27 Xerox Corporation Method and system for device-independent color gamut mapping
US20050195415A1 (en) * 2004-03-02 2005-09-08 Agfa Corporation System and method for gamut mapping control
US7382915B2 (en) * 2004-03-16 2008-06-03 Xerox Corporation Color to grayscale conversion method and apparatus
US7619637B2 (en) * 2004-04-09 2009-11-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Systems and methods for improved gamut mapping from one image data set to another
US7301543B2 (en) * 2004-04-09 2007-11-27 Clairvoyante, Inc. Systems and methods for selecting a white point for image displays
US7248268B2 (en) 2004-04-09 2007-07-24 Clairvoyante, Inc Subpixel rendering filters for high brightness subpixel layouts
US7590299B2 (en) * 2004-06-10 2009-09-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Increasing gamma accuracy in quantized systems
US7319797B2 (en) * 2004-06-28 2008-01-15 Qualcomm Incorporated Adaptive filters and apparatus, methods, and systems for image processing
KR100691466B1 (ko) * 2004-09-20 2007-03-09 삼성전자주식회사 영상표시장치에서 색상 및 휘도를 조절하는 방법 및 장치
US7742206B2 (en) * 2005-02-08 2010-06-22 Sharp Laboratories Of America, Inc. Methods and systems for color gamut adjustment
US8643922B2 (en) * 2005-02-08 2014-02-04 Sharp Laboratories Of America, Inc. Gamut clipping with preprocessing
CN1882103B (zh) * 2005-04-04 2010-06-23 三星电子株式会社 实现改进的色域对映演算的系统及方法
KR101229886B1 (ko) * 2005-04-04 2013-02-07 삼성디스플레이 주식회사 저비용 색역 매핑 알고리즘을 구현하기 위한 시스템과 방법
US7483082B2 (en) * 2005-04-21 2009-01-27 Kolorific, Inc. Method and system for automatic color hue and color saturation adjustment of a pixel from a video source
KR100664958B1 (ko) * 2005-07-11 2007-01-04 삼성전자주식회사 미리 정의된 데이터와 색특성 정보를 이용하여 최적 변환된영상을 출력하는 방법 및 프린터
JP2007288470A (ja) * 2006-04-17 2007-11-01 Fuji Xerox Co Ltd 色調整装置及び方法、色変換パラメータ生成装置及び方法、色変換装置及び方法、色調整プログラム、色変換パラメータ生成プログラム、色変換プログラム、記憶媒体
US7592996B2 (en) * 2006-06-02 2009-09-22 Samsung Electronics Co., Ltd. Multiprimary color display with dynamic gamut mapping
JP4779843B2 (ja) * 2006-07-11 2011-09-28 富士ゼロックス株式会社 色変換ルックアップテーブル作成装置、色変換ルックアップテーブル作成方法、及び色変換ルックアップテーブル作成プログラム
US7876341B2 (en) 2006-08-28 2011-01-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Subpixel layouts for high brightness displays and systems
US8018476B2 (en) 2006-08-28 2011-09-13 Samsung Electronics Co., Ltd. Subpixel layouts for high brightness displays and systems
US7768671B2 (en) * 2006-09-18 2010-08-03 Xerox Corporation Color image gamut enhancement preserving spatial variation
WO2008039764A2 (en) * 2006-09-30 2008-04-03 Clairvoyante, Inc. Systems and methods for reducing desaturation of images rendered on high brightness displays
RU2446640C2 (ru) 2006-10-05 2012-03-27 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Способ для цветового перехода для системы внешнего или общего освещения
CN101554093A (zh) * 2006-12-08 2009-10-07 皇家飞利浦电子股份有限公司 用于生成具有可变颜色的光的设备
US7898706B2 (en) * 2007-07-20 2011-03-01 Texas Instruments Incorporated System and method for maintaining hue constancy
JP4893536B2 (ja) * 2007-08-27 2012-03-07 ブラザー工業株式会社 色域情報作成装置、色域情報作成方法および色域情報作成プログラム
WO2009040414A1 (en) * 2007-09-28 2009-04-02 Oce-Technologies B.V. Method, apparatus and computer program for transforming digital colour images
US8570341B1 (en) * 2007-12-07 2013-10-29 Ipera Technology, Inc. Method and system for enhancing color saturation
EP2120448A1 (en) 2008-05-14 2009-11-18 Thomson Licensing Method of processing of a compressed image into a gamut mapped image using spatial frequency analysis
US8289344B2 (en) * 2008-09-11 2012-10-16 Apple Inc. Methods and apparatus for color uniformity
US8027070B2 (en) * 2009-02-03 2011-09-27 Sharp Laboratories Of America, Inc. Methods and systems for hue adjustment
US8213055B2 (en) * 2009-02-20 2012-07-03 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Color separation into Neugebauer primary area coverage vectors
TWI399100B (zh) * 2009-03-06 2013-06-11 Wintek Corp 影像處理方法
US9368086B2 (en) * 2009-03-13 2016-06-14 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Minimizing unwanted changes of color during image processing
US8358441B2 (en) * 2009-04-01 2013-01-22 Sharp Laboratories Of America, Inc. Methods and systems for sampling and modeling of colorant-limited, multi-colorant color spaces
TWI392334B (zh) * 2009-04-22 2013-04-01 Mstar Semiconductor Inc 影像處理裝置以及影像處理方法
US8311355B2 (en) * 2009-06-05 2012-11-13 Apple Inc. Skin tone aware color boost for cameras
US8537177B2 (en) * 2009-06-15 2013-09-17 Marvell World Trade Ltd. System and methods for gamut bounded saturation adaptive color enhancement
US8401289B2 (en) * 2009-07-31 2013-03-19 Eastman Kodak Company Method for matching colors between two systems
TW201110057A (en) * 2009-09-01 2011-03-16 Novatek Microelectronics Corp Image color processing device and method
US9584700B2 (en) * 2009-10-26 2017-02-28 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Color separation table optimized for a printing process according to a print attribute by selecting particular Neugebauer primaries and Neugebauer primary area coverages
US8270032B2 (en) * 2009-10-26 2012-09-18 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Generating color lookup table
US8363273B2 (en) * 2009-10-26 2013-01-29 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Printing system
US8670167B2 (en) * 2009-10-26 2014-03-11 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Color gamut determination with neugebauer-primary area coverages for a print system
US8254646B2 (en) * 2010-01-25 2012-08-28 Apple Inc. Image preprocessing
US8358812B2 (en) * 2010-01-25 2013-01-22 Apple Inc. Image Preprocessing
US8244004B2 (en) * 2010-01-25 2012-08-14 Apple Inc. Image preprocessing
US8244003B2 (en) * 2010-01-25 2012-08-14 Apple Inc. Image preprocessing
JP5337310B2 (ja) * 2010-02-11 2013-11-06 シャープ株式会社 画像処理装置、表示装置および画像処理方法
EP2836983B1 (en) * 2012-10-08 2017-07-12 Koninklijke Philips N.V. Luminance changing image processing with color constraints
TWI520101B (zh) * 2014-04-16 2016-02-01 鈺創科技股份有限公司 美化影像中人體膚色的方法、美化影像中人體膚色的裝置、調整影像中人體膚色亮度的方法及調整影像中人體膚色亮度的裝置
EP3067882A1 (en) * 2015-03-10 2016-09-14 Thomson Licensing Adaptive color grade interpolation method and device
CN104967761B (zh) 2015-06-26 2018-03-20 深圳市华星光电技术有限公司 色域匹配方法
CN113810691A (zh) * 2015-07-08 2021-12-17 交互数字麦迪逊专利控股公司 用于使用交叉平面滤波的增强色度编码的方法和装置
CN108781290B (zh) * 2016-03-07 2023-07-04 皇家飞利浦有限公司 一种hdr视频编码器及其编码方法、hdr视频解码器及其解码方法
JP6780442B2 (ja) * 2016-10-27 2020-11-04 富士ゼロックス株式会社 色処理装置、色処理方法、色処理システムおよびプログラム
US11381849B2 (en) * 2018-03-15 2022-07-05 Comcast Cable Communications, Llc Systems, methods, and apparatuses for processing video
US10931977B2 (en) 2018-03-15 2021-02-23 Comcast Cable Communications, Llc Systems, methods, and apparatuses for processing video
CN108986769B (zh) * 2018-09-05 2020-01-14 成都索贝数码科技股份有限公司 一种低于Rec.2020色域显示设备最大化还原Rec.2020色域内容的方法
US10630867B2 (en) 2018-09-17 2020-04-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Perceptual hue preserved color-gamut transferring in non-uniform CIE-1931 color space
US11348553B2 (en) 2019-02-11 2022-05-31 Samsung Electronics Co., Ltd. Color gamut mapping in the CIE 1931 color space
US10606525B1 (en) * 2019-02-14 2020-03-31 Ricoh Company, Ltd. Color transforms for print job processing
CN110378861B (zh) * 2019-05-24 2022-04-19 浙江大华技术股份有限公司 一种图像融合方法及装置

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4721951A (en) * 1984-04-27 1988-01-26 Ampex Corporation Method and apparatus for color selection and production
US4839721A (en) * 1984-08-28 1989-06-13 Polaroid Corporation Method of and apparatus for transforming color image data on the basis of an isotropic and uniform colorimetric space
US4670780A (en) * 1985-05-28 1987-06-02 Tektronix, Inc. Method of matching hardcopy colors to video display colors in which unreachable video display colors are converted into reachable hardcopy colors in a mixture-single-white (MSW) color space
US4758885A (en) * 1985-06-17 1988-07-19 Canon Kabushiki Kaisha Method of processing color image
US4879595A (en) * 1985-10-22 1989-11-07 Konishiroku Photo Industry Co., Ltd. Technique for reproducing an image read from a color original
DE3629403C2 (de) * 1986-08-29 1994-09-29 Agfa Gevaert Ag Verfahren zur Korrektur der Farbsättigung bei der elektronischen Bildverarbeitung
DE3629409C2 (de) * 1986-08-29 1994-02-17 Agfa Gevaert Ag Verfahren und Vorrichtung zur Kontrastbewertung bei der elektronischen Bildverarbeitung
DE3629469C2 (de) * 1986-08-29 1994-10-06 Agfa Gevaert Ag Verfahren zur Einstellung der Farbsättigung bei der elektronischen Bildverarbeitung
DE3629396C2 (de) * 1986-08-29 1993-12-23 Agfa Gevaert Ag Verfahren zur elektronischen Bildverarbeitung
US4751535A (en) * 1986-10-15 1988-06-14 Xerox Corporation Color-matched printing
US4941038A (en) * 1987-05-11 1990-07-10 The Mead Corporation Method for color image processing
US4933754A (en) * 1987-11-03 1990-06-12 Ciba-Geigy Corporation Method and apparatus for producing modified photographic prints
US5012333A (en) * 1989-01-05 1991-04-30 Eastman Kodak Company Interactive dynamic range adjustment system for printing digital images
US5107332A (en) * 1989-05-17 1992-04-21 Hewlett-Packard Company Method and system for providing closed loop color control between a scanned color image and the output of a color printer
JP2543212B2 (ja) * 1990-01-30 1996-10-16 松下電器産業株式会社 カラ―画像処理方法及び装置
US5138303A (en) * 1989-10-31 1992-08-11 Microsoft Corporation Method and apparatus for displaying color on a computer output device using dithering techniques
JP2845523B2 (ja) * 1989-11-15 1999-01-13 コニカ株式会社 色推定方法
US5363218A (en) * 1990-11-26 1994-11-08 Konica Corporation Color estimation method for compressing color image data for image reproduction
JP3387509B2 (ja) * 1991-02-15 2003-03-17 キヤノン株式会社 画像処理方法及び画像処理装置
US5185661A (en) * 1991-09-19 1993-02-09 Eastman Kodak Company Input scanner color mapping and input/output color gamut transformation

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001211342A (ja) * 1999-12-15 2001-08-03 Heidelberger Druckmas Ag 第1の画像データ組から、実際のプロセスに合った第2の画像データ組を発生する方法および色制御方法
JP2004506943A (ja) * 2000-08-15 2004-03-04 インテル・コーポレーション マルチカラー・ディスプレイのカラー・バランス調整
JP2002245446A (ja) * 2001-02-20 2002-08-30 Nec Corp カラー画像処理装置及びその方法
JP4666274B2 (ja) * 2001-02-20 2011-04-06 日本電気株式会社 カラー画像処理装置及びその方法
JP2010500839A (ja) * 2006-08-16 2010-01-07 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 画像色域マッピング
JP2013013060A (ja) * 2011-06-28 2013-01-17 Konica Minolta Laboratory Usa Inc 拡張rgb空間へのトーンマッピングを用いた高ダイナミックレンジ画像の処理方法

Also Published As

Publication number Publication date
KR960009758A (ko) 1996-03-22
EP0696865A3 (en) 1996-07-17
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US5450216A (en) 1995-09-12

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