JPH11167378A - 画像をスケーリングする方法 - Google Patents

画像をスケーリングする方法

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JPH11167378A
JPH11167378A JP10212527A JP21252798A JPH11167378A JP H11167378 A JPH11167378 A JP H11167378A JP 10212527 A JP10212527 A JP 10212527A JP 21252798 A JP21252798 A JP 21252798A JP H11167378 A JPH11167378 A JP H11167378A
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image data
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data
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JP10212527A
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English (en)
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Joon Suan Ong
オン・ジョーン・スアン
Jin Fye Leong
レオン・ジン・フェ
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Hewlett Packard Co
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    • G09G5/36Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators characterised by the display of a graphic pattern, e.g. using an all-points-addressable [APA] memory
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    • G09G5/391Resolution modifying circuits, e.g. variable screen formats
    • GPHYSICS
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    • GPHYSICS
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    • G06F3/14Digital output to display device ; Cooperation and interconnection of the display device with other functional units
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Abstract

(57)【要約】 【課題】PDAの表示装置等に画像を表示する際に要求
される画像のスケーリングを、エイリアスの影響を低減
しつつ、高速で、かつコスト効果の高い方法で実現す
る。 【解決手段】本発明による方法は、画像の一部を形成す
る表示情報の第一の組をスケーリングして、スケーリン
グされた画面を形成する表示情報の第二の組にすること
を本質的に含む。スケーリング後、PDAの表示装置
は、スケーリングした画像部分の画面を表示するよう切
り替わる。スケーリング処理の間に、表示変換情報を含
む一連の参照テーブルを生成する。次に、効率的で高速
なスケーリング処理を達成するために、アドレスを指定
する技法を、参照テーブルと共に使用する。この方法
は、また、スムージング技法を使用して、さらに好まし
いスケーリング画像を提供する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、一般的には表示装
置に表示される画像のサイズ変更に関し、特に、スケー
ル係数による画像のスケーリングと、表示装置での表示
のためのスケーリングされた画像の生成のための方法に
関する。
【0002】
【従来の技術】コンピューティング、テレフォニ(電話
通信)、ファックス、ネットワーク機能を特徴とするハ
ンドヘルドデバイスの需要が高まるにつれて、産業界の
企業が、競争力を有する価格でよりよいハンドヘルドデ
バイスを供給する方向に向かうのは不可避である。たと
えば、セルラ電話、ファックス送信器、電子パーソナル
オーガナイザとして機能することができるペンベースで
操作するハンドヘルドデバイスの一種であるパーソナル
ディジタルアシスタント(PDA)は、市販されている
一般的な製品である。これらのPDAの一部は、さまざ
まなサイズのグラフィックス画像とテキスト画像を生成
し、表示するためのグラフィックスルーチンを有するオ
ペレーティングシステム(OS)によって制御される。
しかし、これらのPDAには、通常は小さい液晶表示
(LCD)画面が付属する。これらのLCD画面の表示
面積が小さいので、表示される画像は、結果的に非常に
小さく見え、したがって、見づらくなる可能性がある。
【0003】小さい表示面積を有するこれらのLCD画
面は、640×240画素の表示解像度を有するので、
これらの画素のそれぞれは、小さいサイズと間隔の表示
ドットを有する。さらに、LCD画面は、陰極線管(C
RT)モニタと比較して表示コントラストが低い。この
ような小さいLCD画面に表示されるテキスト画像は、
特にフォントサイズが小さい場合に、読み取ることが極
端に難しくなる。この読取りの問題に対する簡単な解決
策は、テキスト画像のウィンドウまたはその一部を拡大
することである。このような解決策は、既知のソフトウ
ェアまたはソフトウェアとハードウェアによるスケーリ
ング技法を使用して実施できる。
【0004】従来のPDAには、ビットマップスケーリ
ング技法に基づく単純なソフトウェアを適用する白黒表
示装置が付属する。しかし、このような技法は、グラフ
ィックまたはテキスト画像の斜めの縁のぎざぎざ、すな
わち、階段状の外見を強調する効果を有するエイリアス
の増大など、不満足な視覚的効果をもたらす。たとえ
ば、白の背景の上の黒の文字「A」の斜めの縁は、単純
な従来のソフトウェアベースのビットマップスケーリン
グ技法を使用して縦横に引き延ばされた時に、ぎざぎざ
が目立ち、不均一になる。従来のPDAで使用するため
のよりよいテキストフォントの設計は、従来のソフトウ
ェアベースのビットマップスケーリング技法によって引
き起こされるエイリアスの増大という問題を軽減するた
めの唯一の解決策であることがしばしばである。
【0005】ソフトウェア制御とハードウェアリソース
を使用するスケーリング技法は、一般的により複雑であ
り、したがって、コスト効率のよい実施態様ではない。
PDAのOSまたはハードウェアがそのようなスケーリ
ング動作をサポートできる場合でなければ、従来のソフ
トウェアベースのビットマップスケーリング技法が、通
常は好ましい選択肢である。
【0006】PDAと共に使用するためのより高度なグ
レイスケール表示を導入することによって、これらの表
示装置でのスケーリングされた画像の見栄えを改善でき
る。エイリアスの影響も、スムージング技法を適用する
ことによって、スケーリング動作中に減らすことができ
る。スムージング技法には、通常は、ぎざぎざの斜めの
縁を滑らかにするステップが含まれる。しかし、スムー
ジングされたスケーリング済み画像(scaled image)の
生成は、計算処理的には高価な作業(すなわちリソース
を多く消費する)になる可能性があり、したがって時間
を消費する可能性がある。どのスケーリング動作につい
ても、ほぼリアルタイムの性能が所望されることがしば
しばであるから、最少の計算リソースを使用するスケー
リング技法の探求が不可避である。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、前の段落で
説明した従来のソフトウェアベースのビットマップスケ
ーリング技法に存在する欠陥を含む、さまざまな従来技
術の欠陥に対する解決策を提供して、コスト効率が良
く、高速の画像スケーリング方法を提供する。
【0008】
【課題を解決するための手段】本発明は、一連の画像デ
ータとして画像バッファに格納された画像の事前に選択
された部分をスケーリングする方法を提供する。その結
果、スケーリングされた画像が生成され、一連のスケー
リング済み画像データとしてスケーリング済み画像バッ
ファに格納される。その後、一連のスケーリング済み画
像データを読み取り、そのスケーリング済み画像を表示
装置に表示する。
【0009】この方法には、スケーリング済み画像バッ
ファおよび一連の参照テーブルとして使用するためにメ
モリブロックを割り当てるという初期ステップが含まれ
る。その後、画像データの可能な異なる値を使用するこ
とによって、一連のテーブルデータを生成する。これら
のテーブルデータのそれぞれは、参照テーブルの一つの
中の対応する画像データの値によって示されるアドレス
位置に格納される。その後、表示装置に、スケーリング
済み画像バッファから読み取るように指令する。
【0010】参照テーブルを生成した後に、スケーリン
グ済み画像バッファに、一連のテーブルデータから変換
された一連のスケーリング済み画像データを書き込む。
これらのテーブルデータは、画像の事前に選択された部
分を形成する、対応する一連の画像データをアドレスイ
ンデックスとして使用することによって、参照テーブル
から取り出される。その後、表示装置は、スケーリング
済み画像バッファに格納されたスケーリング済み画像を
表示する。
【0011】
【発明の実施の形態】概要 前述の従来技術の欠陥に対する解決策としての本発明の
好ましい実施例を、図1に示すように、スケーリング動
作中にLCD画面(以下では、表示装置とも記載)13
に表示される画像12の事前に選択された部分11をス
ケーリングする方法として、以下の段落で説明する。L
CD画面13は、その後、画像12の代わりにスケーリ
ング済み画像15を表示する。通常、LCD画面13、
LCDコントローラおよびダイレクトメモリアクセスコ
ントローラ(DMAC)は、集合的に表示装置を形成す
る。この表示装置は、後の段落で説明する他のリソース
と共に、PDAハンドヘルドデバイス(図示せず)の表
示サブシステムを形成する。
【0012】基本的に、PDAのOSに含まれるグラフ
ィックスルーチンは、画像バッファ(図示せず)に表示
情報を書き込む。次にこの表示情報は、LCD画面13
に表示される。しかし、LCD画面13がスケーリング
済み画像15の表示に切り替わる時には、グラフィック
スルーチンは、LCD画面13が画像12を表示してい
るかのように画像バッファへの表示情報の書込みを継続
する。したがって、スケーリング動作の結果としてLC
D画面13に表示されるものは、OSに対して透過的で
ある。この透過性は、スケーリング動作をOSから独立
にするために重要である。
【0013】新規のスケーリング処理を実行するスケー
リングルーチンを呼び出すと、スケーリング動作がアク
ティブになり、それによって、複数のイベントがトリガ
される。まず、スケーリング済み画像15を形成する表
示情報が、画像12の事前に選択された部分11を形成
する表示情報から生成され、スケーリング済み画像バッ
ファ(図示せず)に格納される。それと同時に、元々は
画像バッファから読み取っていた表示装置13が、スケ
ーリング済み画像15を表示するために、スケーリング
済み画像バッファから読み取るように再プログラミング
される。その後、表示装置13は、スケーリング動作が
非アクティブにされるまで、スケーリング済み画像バッ
ファからの定期的な読取りを継続する。さらに、画像バ
ッファ内にある、画像12の事前に選択された部分11
を形成する表示情報も、変更に関して定期的に検査され
る。変更がある場合には、対応する変更が、スケーリン
グ済み画像バッファに格納されたスケーリング済み画像
15に対しても行われる。
【0014】ソフトウェア及びハードウェアリソース 図2及び図3は、PDAの表示サブシステムを形成する
ソフトウェア及びハードウェアリソースの間のデータフ
ローを示すブロック図であり、図2は通常表示動作中、
図3はスケーリング動作中のデータフローをそれぞれ示
している。通常表示動作中は、図2からわかるように、
OSグラフィックスルーチン21が表示情報を生成し、
この表示情報は、その後、PDAの読取り書込みメモリ
に常駐する画像バッファ22に格納される。画像バッフ
ァ22に格納された表示情報は、表示装置23によっ
て、たとえば70Hzの割合で、定期的に読み取られ、
表示装置23は、表示のための出力としてLCD画面1
3に表示情報を表示する。
【0015】図3では、スケーリング動作中の表示情報
のデータフロー経路が、図2に示されたデータフロー経
路と大きく異なることがわかる。基本的に、表示情報
は、画像バッファ22から表示装置23へ直接に流れる
のではなく、スケーリングルーチン24に経路を変更さ
れる。スケーリングルーチン24は、表示情報の一部に
対して、以下の段落で説明する新規のスケーリング処理
を実行する。新規のスケーリング処理の結果は、その
後、スケーリング済み画像バッファ25に格納される。
最後に、スケーリング済み画像バッファ25に格納され
た表示情報をLCD画面に表示するために、表示装置2
3が、スケーリング済み画像バッファ25から表示情報
を読み取るように再プログラミングされる。画像バッフ
ァ22内の表示情報は、OSグラフィックスルーチン2
1によって更新されるが、スケーリング済み画像バッフ
ァ25内の表示情報は、それに対応してスケーリングル
ーチン24によって更新される。
【0016】スケーリング済み画像バッファ25がスケ
ーリングルーチン24によって更新される割合は、画像
バッファ22に格納された表示情報の変更の割合によっ
て決定される。スケーリングルーチン24は、表示情報
の最初の組を用意し、スケーリング済み画像バッファ2
5に格納した後に、画像バッファ22を定期的に検査す
る。この検査の間に、スケーリングルーチン24は、画
像バッファ22に格納された画像12の事前に選択され
た部分11の表示情報に対してチェックサムテストパス
(checksum test pass)を実行する。現在のチェックサ
ムテストパスの結果と最後のチェックサムテストパスの
結果の間に不一致を検出した時には、スケーリングルー
チン24は、スケーリング済み画像バッファ25内の表
示情報を更新する。
【0017】スケーリング処理の流れ スケーリング動作中に新規のスケーリング処理を実行す
るスケーリングルーチン24の流れ図を、図4に示す。
スケーリング動作がアクティブにされた時に、スケーリ
ングルーチン24が、開始状態31に入る。その後すぐ
に、スケーリングルーチン24は、初期設定状態32に
入り、スケーリング動作を初期設定する。この初期設定
には、スケーリング済み画像バッファ25として使用す
るための連続したメモリのブロックの割振りが含まれ
る。初期設定には、参照テーブルの形式における1組の
表示変換情報の生成も含まれ、この参照テーブルは、読
取り書込みメモリに格納される。
【0018】初期設定状態32が完了した時に、スケー
リングルーチン24は、表示経路変更状態33に入り、
画像バッファ22からではなくスケーリング済み画像バ
ッファ25から読み取るように表示装置23を再プログ
ラミングする。前の段落で述べたように、表示情報の経
路変更は、OSグラフィックスルーチン21の動作に影
響しない。
【0019】その後、スケーリングルーチン24は、チ
ェックサムテスト状態34に入り、たとえば50ミリ秒
待った後に、前に説明したチェックサムテストパスを実
行する。画像バッファ22に格納された画像12の事前
に選択された部分11の表示情報に変更があるか、ある
いは、画像12の事前に選択された部分11をシフトす
る要求を入力検査状態36から受け取った場合には、ス
ケーリングルーチン24が更新動作を実行する。この更
新動作には、初期設定状態32で生成した表示変換情報
を使用することによる、スケーリング済み画像バッファ
25に格納するための表示情報の生成が含まれる。しか
し、スケーリングルーチン24の最初のパスでは、最初
のスケーリング済み画像15を用いてスケーリング済み
画像バッファ25を初期設定する必要があるので、チェ
ックサムテストパスを省略する。
【0020】スケーリングルーチン24は、チェックサ
ムテスト状態34を抜けた後に、ポインタ再マッピング
状態35に入り、もし、PDAにポインティング装置が
接続されていれば、それを再マッピングする。スケーリ
ング済み画像15の表示座標は画像12の表示座標と異
なるので、ポインティング装置の再マッピングが必要で
ある。
【0021】ポインティング装置を再マッピングした後
に、スケーリングルーチン24は、入力検査状態36に
入る。入力検査状態36では、スケーリングルーチン2
4が、画像12の事前に選択された部分11をシフトす
る要求に関して、PDAに接続された入力装置のすべて
を検査する。具体的に言うと、そのような要求に関し
て、ポインティング装置のキーボードをポーリングす
る。
【0022】開始状態31から入力検査状態36までの
パスの最後に、スケーリングルーチン24は、終了検査
状態37に入り、スケーリング動作の非アクティブ化の
指示に関して入力装置をポーリングする。スケーリング
動作を非アクティブ化する要求を受け取った場合、スケ
ーリングルーチン24は、前に述べたリソースをリセッ
トし、画像バッファ22からの表示情報の読取りに戻る
ように表示装置23を再プログラミングする。そうでな
い場合には、スケーリングルーチン24は、チェックサ
ムテスト状態34にループし、したがって、たとえば2
0Hz(すなわち50ミリ秒ごと)の割合で、画像バッ
ファ22に格納された画像12の事前に選択された部分
11の表示情報に対する変更を検査する。
【0023】スケーリングされた画像の初期設定と更新
スケーリングルーチン24が初期設定状態32とチェッ
クサムテスト状態34に入った時にスケーリングルーチ
ン24によって実行される動作を、以下の段落でより詳
細に説明する。この説明は、例示のために4:3のスケ
ーリング処理に特定のものとする。例として、1画素あ
たり2ビット(2BP)のグレイスケールのデバイスに
依存しないビットマップ(DIB)形式の表示装置23
を説明する。4:3スケーリング処理は、基本的に、画
像12に属する3画素の組が、スケーリング済み画像1
5の一部を形成する対応する4画素の組にスケーリング
されることを意味する。同様にして、画像12からの3
バイトの組が、スケーリング済み画像15の4バイトの
組にスケーリングされる。データ転送リソースの最適使
用とスケーリング処理の最適実施のために、この4:3
スケーリング処理では、画像12の3バイトを使用し
て、スケーリング済み画像15の4バイトを生成する。
したがって、説明を簡単にするため、画像12の3バイ
トのそれぞれを、画像データと呼び、それに対応するス
ケーリング済み画像15の4バイトを、スケーリング済
み画像データ(scaled image data)と呼ぶ。
【0024】4:3スケーリング処理は、4:3水平ス
ケーリング処理、4:3垂直スケーリング処理、また
は、水平スケーリング処理と垂直スケーリング処理の組
み合わせを含むことができる。したがって、以下の段落
では、独立したスケーリング処理としてそれぞれのスケ
ーリング処理を説明し、これらを実施のために別々に検
討できるようにする。
【0025】水平スケーリング 4:3水平スケーリング処理の初期設定中に、読取り書
込みメモリに関する複数のイベントが発生する。第1
に、スケーリングルーチン24は、スケーリング済み画
像バッファ25として使用するため、連続した読取り書
込みメモリのブロックを割り振る。第2に、一連のテー
ブルデータ41から形成される1組の表示変換情報をそ
れぞれが含む一連の参照テーブルが、スケーリングルー
チン24によって生成される。これらの参照テーブル
は、その後、連続した読取り書込みメモリのブロックに
格納される。
【0026】スケーリング済み画像データ41を生成す
るための画像データ40の使用は、互いに論理和を取ら
れるテーブルデータの組からなることを後に示すが、こ
れを図5に示す。一般に、表示情報の各バイトには、2
BPグレイスケールDIBのLCD画面13の場合には
4画素が含まれる。したがって、画像データ40のそれ
ぞれに、画像12内に水平に整列して表示される12画
素が含まれ、スケーリング済み画像データ41のそれぞ
れは、スケーリング済み画像15内に水平に整列した1
6画素からなる。スケーリング済み画像データ41の1
6画素のうちの12画素は、画像データ40の12画素
の複製である。したがって、残りの4画素は、ストレッ
チ画素(stretch pixel)として知られているが、スケ
ーリングルーチン24によって生成されなければならな
い。このストレッチ画素すなわち、スケーリング済み画
像データ41のストレッチ画素A 43、B 46、C
48、およびD 49は、12個の複製画素の間で均等
の間隔で配置される。図5には、スケーリング済み画像
データ41の4つのストレッチ画素A 43、B46、
C 48、およびD 49のそれぞれが、画像データ4
0の同一バイト内の隣接画素からコピーされる2つの複
製画素の間に挟まれることも示されている。たとえば、
スケーリング済み画像データ41のストレッチ画素A
43は、画像データ40の第1バイトからの第1の組の
隣接する画素42および画素44の複製画素の間に挟ま
れる。同様に、スケーリング済み画像データ41のスト
レッチ画素B 46は、やはり画像データ40の第1バ
イトからの第2の組の隣接する画素45および画素47
の複製画素の間に挟まれる。ストレッチ画素A 43、
B 46、C 48およびストレッチ画素D 49をこ
の位置に配置することの利点は、以下の段落で示すよう
に、多岐にわたる。
【0027】スケーリング済み画像データ41内の12
個の複製画素の間でストレッチ画素A 43、B 4
6、C 48およびD 49を均等の間隔にすることに
よって、スケーリング処理のストレッチ効果が、スケー
リング済み画像15全体に均等に分散される。その結
果、スケーリング済み画像15のより美しい表示が達成
される。また、ストレッチ画素A 43、B 46、C
48およびD 49は、スケーリング済み画像データ
41内の位置のおかげで、スケーリング済み画像15に
対するスムージング効果を達成する形で生成される。ス
トレッチ画素A 43、B 46、C 48およびD
49のそれぞれは、画像データ40内の隣接する画素か
らコピーされる対応する隣接複製画素を使用することに
よって、これらの隣接画素の表示輝度勾配を考慮して生
成される。たとえば、大きい表示輝度勾配を有する画像
データ40内の隣接する2画素によって引き起こされる
コントラストは、スケーリング済み画像データ41内の
対応する複製画素の間に中間の表示輝度のストレッチ画
素が表示されるならば、平滑化される。そのようなスム
ージング効果を達成するための、スケーリング処理での
好ましい実施態様は、対応する隣接複製画素の表示輝度
の平均値を使用することによってスケーリング済み画像
データ41内のストレッチ画素のそれぞれを生成するこ
とである。
【0028】しかし、スケーリング済み画像データ41
内でのストレッチ画素A 43、B46、C 48およ
びD 49の均等間隔配置の最も重要な長所は、図6に
示されるように、テーブルデータ51の生成、記憶およ
びその後のアクセスにある。図6では、スケーリング済
み画像バッファ25を更新する処理中の、読取り書込み
メモリとスケーリングルーチン24の間のデータの流れ
が、実線の矢印によって示されている。画像データ40
内の表示情報の各バイトの可能な値のすべてについて、
対応するテーブルデータ51が生成される。たとえば、
画素42および画素44の第1の隣接画素の組と、画素
45および画素47の第2の隣接画素の組を含む画像デ
ータ40の第1バイトを使用して、ストレッチ画素A
43およびB 46に加えて4つの複製画素を含むテー
ブルデータ51が生成される。テーブルデータ51の残
りには、0のビットが詰め込まれる。これらのテーブル
データ51のそれぞれは、その後、読取り書込みメモリ
内で、破線55によって示されるように、画像データ4
0内の対応するバイトの値によって指示されるアドレス
の位置に格納される。画像データ40には3バイトのデ
ータがあるので、この後、4:3水平スケーリング処理
の初期設定中に、3つの参照テーブル52、53および
54が生成される。さらに、参照テーブル52、53お
よび54のそれぞれには、テーブルデータ51の256
×4バイトが含まれる。というのは、画像データ40内
の表示情報の各バイトの可能な値が、28すなわち25
6個存在するからである。
【0029】4:3水平スケーリング処理の初期設定の
後に、参照テーブル52、53および54は、スケーリ
ングルーチン24がチェックサムテスト状態34に入っ
た時のスケーリング済み画像15の更新に使用される。
チェックサムテストパス中に画像12の事前に選択され
た部分11の一部または全体を形成する画像データ40
の変更を検出した時に、スケーリングルーチン24は、
その変更に関連する画像データ40を取得する。破線5
5によって示されるように、アドレスインデックスとし
てこの画像データ40の各バイトを使用して、対応する
テーブルデータ51が取り出される。影響を受けた各画
像データ40のそれぞれの対応する3バイトの表示情報
を使用して取り出された3つのテーブルデータの組56
の論理和をとって、スケーリング済み画像データ41の
それぞれを得る。このスケーリング済み画像データ41
は、その後、連続した読取り書込みメモリのブロックと
して割り当てられたスケーリング済み画像バッファ25
に格納される。
【0030】垂直スケーリング 4:3水平スケーリング処理の場合と同様に、4:3垂
直スケーリング処理の初期設定中に、読取り書込みメモ
リを使用する複数のイベントが発生する。第1に、スケ
ーリングルーチン24は、スケーリング済み画像バッフ
ァ25として使用するために、連続した読取り書込みメ
モリのブロックを割り振る。第2に、図7に示している
ように、一連のテーブルデータ62から形成される表示
変換情報の組をそれぞれが含む一連の参照テーブルが、
スケーリングルーチン24によって生成される。図7で
は、スケーリング済み画像バッファ25を更新する処理
中の読取り書込みメモリとスケーリングルーチン24の
間のデータの流れが、実線の矢印によって示されてい
る。これらの参照テーブルは、連続した読取り書込みメ
モリのブロックに格納される。
【0031】前の段落で説明したように、スケーリング
ルーチン24は、4:3水平スケーリング処理中に、水
平に整列した3バイトの表示情報からなる画像データ4
0を使用する。しかし、4:3垂直スケーリング処理中
には、スケーリングルーチン24は、垂直に積み重ねら
れた3バイトの表示情報からなる画像データ60を使用
する。したがって、4:3垂直処理中に使用するために
画像バッファ22から取り出される画像データ60内の
表示情報は、画像12から取り出された4画素3行から
なる。これらのスケーリング処理の間に存在するもう1
つの相違は、生成される異なるスケーリング済み画像デ
ータ内にある表示情報にある。4:3垂直スケーリング
処理中には、4画素からなる4行がスケーリング済み画
像データ61として生成されるが、4:3水平スケーリ
ング処理中には、それとは対照的に、12個の複製画素
の間に均等に配置された4つのストレッチ画素からなる
スケーリング済み画像データ41が生成される。
【0032】4:3垂直スケーリング処理中に生成され
るスケーリング済み画像データ61は、図7に示されて
いるように、上側の画像データ60の最終バイトと下側
の画像データ60の第1バイトの間に挟まれた4つの画
素からなる。たとえば、画素A 63は、上側の画像デ
ータ60の最終バイトの画素9(65)と、下側の画像
データ60の第1バイトの画素1(67)の間に挟まれ
る。同様に、画素B64は、上側の画像データ60の画
素10(66)と下側の画像データ60の第1バイトの
画素2(68)の間に挟まれる。上側の画像データ60
の最終バイトと下側の画像データ60の第1バイトの表
示輝度の間の大きいコントラストを平滑化するために、
画素A 63および画素B 64は、また、画素9(6
5)と画素1(67)、画素10(66)と画素2(6
8)の平均としてそれぞれ与えられる。
【0033】上側の画像データ60と下側の画像データ
60に関するスケーリング済み画像データ61内の画素
の配置に起因し、テーブルデータ62の効率的な生成の
ため、アドレス指定(address indexing)をもう一度使
用する。したがって、画素A63と画素B 64は、画
素9(65)、画素10(66)、画素1(67)およ
び画素2(68)の組み合わせから形成されるテーブル
インデックス69の値によって指定される読取り書込み
メモリ内のアドレス位置にあるテーブルデータ62内の
表示情報として格納される。基本的に、テーブルデータ
62内の表示情報として格納される画素対の値は、テー
ブルインデックス69の最初の2画素と次の2画素の平
均によって導出される。テーブルインデックス69の可
能な値のすべてが、テーブルデータ62の作成中に検討
される。したがって、この処理からは、参照テーブル7
0を形成する28すなわち、256個のテーブルデータ
62がもたらされる。
【0034】4:3垂直スケーリング処理の初期設定の
後に、参照テーブル70は、スケーリングルーチン24
がチェックサムテスト状態34に入った時のスケーリン
グ済み画像15の更新に使用される。スケーリングルー
チン24は、一定のチェックサムテストパスを実行する
ことによってチェックサムテスト状態34を開始する。
画像12の事前に選択された部分11の変更が検出され
た時には、影響を受けた画像データ60の複製が、画像
バッファ22からスケーリング済み画像バッファ25に
コピーされて、表示情報の最初の3行が書き込まれる
が、表示情報の第4行は空のまま残される。変更によっ
て影響を受けた画像データ60のすべてを複製した後
に、画像データ60の対応する画素をグループ化して、
テーブルインデックス69を形成する。このテーブルイ
ンデックス69は、その後、点線71によって示される
ように、参照テーブル70に格納されたテーブルデータ
62にアクセスするためのインデックスとして使用され
る。その後、テーブルデータ62をシフトし、他の対応
するテーブルデータ62との論理和をとって、スケーリ
ング済み画像バッファ25の第4行に書き込む。
【0035】水平スケーリング処理と垂直スケーリング
処理の両方が同時にアクティブにされるイベントの場
合、好ましい実施態様では、まず4:3水平スケーリン
グ処理を実行する。スケーリング済み画像バッファ25
にスケーリング済み画像データ41が書き込まれる時
に、このスケーリング済み画像データ41は、その後、
画像データ60として処理されて、最終的な垂直にスケ
ーリングされた画像バッファをもたらす。
【0036】前の段落で説明した本発明の好ましい実施
例は、制限として解釈すべきではない。たとえば、3:
2スケーリング動作も、ここに説明した方法を使用して
実施できる。一般に、m:nスケーリング動作は、画像
データのn画素がスケーリング済み画像データのm画素
にスケーリングされるが、本発明の範囲および趣旨から
逸脱することなく実施可能である。他の例では、2BP
グレイスケールDIBの表示装置の代わりに、1画素当
たり4ビットのグレイスケール表示装置を使用すること
ができる。さらに他の例では、2つの対応する隣接複製
画素のうちの1つをコピーすることによってスケーリン
グ済み画像データのストレッチ画素を生成して、スケー
リング動作中の初期設定期間を短縮することができる。
一方、既知の方法を使用してサブ画素レベルでストレッ
チ画素を生成して、スムージング効果を強化することが
できる。さらに他の例では、参照テーブルを事前に決定
し、読取り専用メモリに永久的に記憶し、常駐させるこ
とができる。したがって、この場合のスケーリング処理
の初期設定状態では、表示変換情報の組の生成が排除さ
れ、したがって、初期設定期間が短縮される。
【0037】以下においては、本発明の種々の構成要件
の組み合わせからなる例示的な実施態様を示す。
【0038】1.連続したメモリのブロックを有する装
置内における表示のためにスケーリング済み画像を形成
するため、複数の画像データから形成される、画像の事
前に選択された部分をスケーリングし、複数のスケーリ
ング済み画像データを生成する方法であって、第1のメ
モリブロックを、複数のテーブルデータを記憶するため
の参照テーブルにするべく割り当てるステップと、第2
のメモリブロックを、前記複数のスケーリング済み画像
データを記憶するためのスケーリング済み画像バッファ
にするべく割り当てるステップと、複数のテーブルデー
タを生成するために画像データを処理するステップと、
各テーブルデータが、対応する前記画像データの値によ
って指示されるメモリアドレスに存在するように、前記
参照テーブル内に前記複数のテーブルデータを格納する
ステップと、前記スケーリング済み画像バッファから読
み取るように前記装置に指示するステップと、前記複数
の画像データを、前記複数のテーブルデータの存在位置
を決定するためのアドレスインデックスとして使用し
て、前記参照テーブルから前記複数のテーブルデータを
アクセスするステップと、前記スケーリング済み画像バ
ッファへの格納のため、前記複数のテーブルデータを前
記複数のスケーリング済み画像データに変換するステッ
プとからなる方法。
【0039】2.前記画像の事前に選択された部分を形
成する、前記複数の画像データに対する変更を定期的に
検査するステップをさらに含むことからなる上項1の方
法。
【0040】3.前記複数の画像データを、前記複数の
テーブルデータの存在位置を決定するためのアドレスイ
ンデックスとして使用して、前記参照テーブルから前記
複数のテーブルデータをアクセスし、前記スケーリング
済み画像バッファへの格納のため、前記複数のテーブル
データを前記複数のスケーリング済み画像データに変換
することによって、前記複数の画像データにおける変更
の検出の際に、前記スケーリング済み画像バッファを更
新するステップをさらに含むことからなる上項2の方
法。
【0041】4.前記複数の画像データを処理する前記
ステップが、各画像データがn画素からなる複数のn画
素画像データを処理することをさらに含む、前記複数の
スケーリング済み画像データを生成するための上項1の
方法。
【0042】5.前記複数のテーブルデータを前記複数
のスケーリング済み画像データに変換する前記ステップ
が、水平スケーリング動作用である、上項4の方法。
【0043】6.前記複数のn画素画像データを処理す
る前記ステップが、各スケーリング済み画像データがm
画素からなる複数のm画素スケーリング済み画像データ
を生成するステップをさらに含む、前記複数のスケーリ
ング済み画像データを生成するための上項5の方法。
【0044】7.前記複数のn画素画像データを処理す
るステップにおいて前記複数のm画素スケーリング済み
画像データを生成する前記ステップが、1より大きい
m:nのスケーリング比を使用することをさらに含むこ
とからなる上項6の方法。
【0045】8.前記n画素画像データからの全画素
を、前記m画素スケーリング済み画像データにコピーし
て複製画素を形成するステップをさらに含むことからな
る上項7の方法。
【0046】9.複数のストレッチ画素を生成するステ
ップをさらに含み、前記ストレッチ画素および前記複製
画素が、前記m画素スケーリング済み画像データを形成
することからなる上項8の方法。
【0047】10.前記複数の複製画素の間に、前記複
数のストレッチ画素を実質的に均等の間隔に配置するス
テップをさらに含むことからなる上項9の方法。
【0048】11.前記複数のストレッチ画素のそれぞ
れが、それに対応する隣接する複製画素を使用すること
によって生成されることからなる上項10の方法。
【0049】12.前記複数のストレッチ画素のそれぞ
れが、それに隣接する複製画素の表示輝度値の平均を実
質的にとることによって得られる表示輝度値を有して生
成されることからなる上項11の方法。
【0050】13.前記複数のストレッチ画素のそれぞ
れが、それに隣接する複製画素のうちの1つからコピー
された表示輝度値を有して生成されることからなる上項
12の方法。
【0051】14.前記複数のテーブルデータを生成す
る際に、前記n画素画像データの可能な異なる値を使用
するステップをさらに含むことからなる上項4の方法。
【0052】15.前記複数のテーブルデータのそれぞ
れが、前記n画素画像データの値に対応することからな
る上項14の方法。
【0053】
【発明の効果】本発明によれば、エイリアスの影響を低
減するスムージング処理を伴う、画像のスケーリング処
理を高速かつ効率的に実行することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の好ましい実施例を使用するスケーリン
グ動作を示す図である。
【図2】図1の実施例に使用されるリソースのデータフ
ロー図である。
【図3】図1の実施例に使用されるリソースのデータフ
ロー図である。
【図4】図1の実施例の動作の流れ図である。
【図5】4:3水平スケーリング動作中の画像データお
よび対応するスケーリング済み画像データの画素配置を
示す図である。
【図6】4:3水平スケーリング動作のためにスケーリ
ング済み画像バッファを更新する処理中の、読取り書込
みメモリとスケーリングルーチンの間のデータフローを
示すデータフロー図である。
【図7】4:3垂直スケーリング動作のためにスケーリ
ング済み画像バッファを更新する処理中の、読取り書込
みメモリとスケーリングルーチンの間のデータフローを
示すデータフロー図である。
【符号の説明】
11 画像12の事前に選択された部分 12 画像 13 LCD画面 15 スケーリング済み画像 22 画像バッファ 25 スケーリング済み画像バッファ 51、62 テーブルデータ 52、53、54、70 参照テーブル

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】連続したメモリのブロックを有する装置内
    における表示のためにスケーリング済み画像を形成する
    ため、複数の画像データから形成される、画像の事前に
    選択された部分をスケーリングし、複数のスケーリング
    済み画像データを生成する方法であって、 第1のメモリブロックを、複数のテーブルデータを記憶
    するための参照テーブルにするべく割り当てるステップ
    と、 第2のメモリブロックを、前記複数のスケーリング済み
    画像データを記憶するためのスケーリング済み画像バッ
    ファにするべく割り当てるステップと、 複数のテーブルデータを生成するために画像データを処
    理するステップと、 各テーブルデータが、対応する前記画像データの値によ
    って指示されるメモリアドレスに存在するように、前記
    参照テーブル内に前記複数のテーブルデータを格納する
    ステップと、 前記スケーリング済み画像バッファから読み取るように
    前記装置に指示するステップと、 前記複数の画像データを、前記複数のテーブルデータの
    存在位置を決定するためのアドレスインデックスとして
    使用して、前記参照テーブルから前記複数のテーブルデ
    ータをアクセスするステップと、 前記スケーリング済み画像バッファへの格納のため、前
    記複数のテーブルデータを前記複数のスケーリング済み
    画像データに変換するステップとからなる方法。
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