JPS5825767A - Picture processing device - Google Patents

Picture processing device

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JPS5825767A
JPS5825767A JP56123093A JP12309381A JPS5825767A JP S5825767 A JPS5825767 A JP S5825767A JP 56123093 A JP56123093 A JP 56123093A JP 12309381 A JP12309381 A JP 12309381A JP S5825767 A JPS5825767 A JP S5825767A
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JP
Japan
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dither
picture
image
density value
pixel
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JP56123093A
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JPS6156665B2 (en
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Yoshiharu Okino
美晴 沖野
Osamu Asada
修 浅田
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Oki Electric Industry Co Ltd
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Oki Electric Industry Co Ltd
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N1/00Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof
    • H04N1/40Picture signal circuits

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Image Processing (AREA)
  • Editing Of Facsimile Originals (AREA)
  • Facsimile Image Signal Circuits (AREA)

Abstract

PURPOSE:To improve the gradation while keeping resolution, by estimating density values of corresponding picture elements of an original dither picture corresponding to respective noticed picture elements in an expanded/reduced dither picture and assuming these estimated density values as density values of respective noticed picture elements. CONSTITUTION:After an original dither picture S(X,Y) is stored in an original dither picture memory 1, a coordinate counter 51 in a controlling circuit 5 starts outputting successively coordinates of noticed picture elements in an expanded/ reduced dither picture. A dither position detecting circuit 53 in the controlling circuit 5 detects dither positions L1-L16 from coordinates (X,Y) of an objective picture element and gives this signal to a density value estimating circuit 2 as 4-bit information. A 9-bit pattern around the objective picture element is given from the original dither picture memory 1 to the density value estimating circuit 2, and an estimated density value is read out from a density value estimate table on a basis of these 13-bit signals and is given to a dither matrix circuit 3, and thus, expanded/reduced binary information of the noticed picture element is generated.

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は、ディプ画像の拡大縮小を行う画像処理装置に
関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION The present invention relates to an image processing device for enlarging and reducing a dip image.

各画素が2値情報で表現された画像を、画像処理によっ
て拡大縮小する方法の一つとして、ニヤリスト拳ネイポ
ア(Nearest Neighbor )と称される
方法がある。この方法は拡大縮小画像の画素位置(x、
y)を倍率に従って原画面の画素位置(x、y)に対応
させ、対応した位置に最も近い画素の2値情報を拡大縮
小画像の2値情報として決定するものである。
One of the methods of enlarging or reducing an image in which each pixel is expressed as binary information by image processing is a method called "Nearest Neighbor". This method uses the pixel position (x,
y) is made to correspond to the pixel position (x, y) of the original screen according to the magnification, and the binary information of the pixel closest to the corresponding position is determined as the binary information of the enlarged/reduced image.

ディザ画像も2値情報で表現されたものでアシ1、ニヤ
リスト・ネイポア法によって画像の拡大縮小を行うこと
はできるが、中間調情報は大きく損なわれる。すなわち
、ディプ画像では、ディプ・マトリックスと称されるし
きい値マトリックスによって各画素の2値情報(白、黒
)が決定され、画像の中間調が画素密度の大小によって
擬似的に表現される。
A dithered image is also expressed as binary information, and the image can be enlarged or reduced by the nearist-Napore method, but the halftone information is greatly impaired. That is, in a deep image, the binary information (white, black) of each pixel is determined by a threshold matrix called a deep matrix, and the intermediate tone of the image is expressed in a pseudo manner by the magnitude of the pixel density.

従って、拡大縮小画の画素と対応づけられた原画の画素
が、ディプ・マトリックスのどのしきい値に対応するか
によって、拡大縮小画の画質は大きく異なシ、結果とし
て、中間調情報は大きく損われる。
Therefore, the image quality of the enlarged/reduced image varies greatly depending on which threshold value in the dip matrix the pixels of the original image that are associated with the pixels of the enlarged/reduced image correspond to, and as a result, the halftone information is significantly lost. be exposed.

他方、ディプ・マトリックスに対応する複数の画素で構
成される単位は、ディザ・マトリックスの大きさでの分
解能で濃度値を表現しているので、この濃度値を復調し
、これを拡大縮小画像のディザ・マトリックスで再度2
値化することによって中間調を表現することも考えられ
るが、この場合は、ディプ画像本来の分解能が大きく損
なわれる。
On the other hand, a unit consisting of multiple pixels corresponding to the dip matrix expresses the density value with the resolution of the dither matrix size, so this density value is demodulated and used as a scaled image. Dither matrix again 2
Although it is possible to express halftones by converting into values, in this case, the original resolution of the dip image will be greatly impaired.

本発明は、原ディザ画像を本質的にはニヤリスト・ネイ
ポア法によって拡大縮小するものであって、その目的は
、分解能などのディザ画像本来の特質を維持しつつ階調
性を向上させることにあムこれを、原ディザ画像の対応
画素位置を含み、その近傍の複数の画素のピット−やタ
ーンと、対応画素位置のディプ位置(ディザ・マトリッ
クス内での位置)とによって、着目画素の濃度値を着目
画素毎に推定し、予め用意しておいた拡大縮小画像のデ
ィプ・マトリックスによって前記推定濃度値を2値判定
し、これを拡大縮小の2値情報として出力することによ
って達成したものである。
The present invention essentially scales the original dithered image using the Nearist-Napore method, and the purpose is to improve the gradation while maintaining the original characteristics of the dithered image such as resolution. The density value of the pixel of interest is calculated based on the pits and turns of multiple pixels in the vicinity of the original dither image, including the corresponding pixel position, and the dip position (position within the dither matrix) of the corresponding pixel position. This was achieved by estimating the density value for each pixel of interest, performing a binary judgment on the estimated density value using a dip matrix of a scaled image prepared in advance, and outputting this as binary scaled information. .

以下、詳細に説明する。This will be explained in detail below.

本発明は、原画像としてディザ画像を対象とする。The present invention targets a dithered image as an original image.

第1図は、原ディプ画像の説明図であシ、原稿・ディプ
マトリックス・ディプ画像における小さな矩形は1つの
画素に対応する。
FIG. 1 is an explanatory diagram of the original dip image, and a small rectangle in the original, dip matrix, and dip image corresponds to one pixel.

第1図において、原稿の画素に付した数字は原稿におけ
る各画素の真の濃度値の例を示し、ディプ・マトリック
スDMにおける0〜15なる数字はしきい値の例を示し
、ディプ画像における0゜1なる2値はディザ画像のピ
ット・クターンを示すものである。
In FIG. 1, the numbers attached to the pixels of the document indicate examples of the true density values of each pixel in the document, and the numbers 0 to 15 in the dip matrix DM indicate examples of threshold values, and 0 to 15 in the dip matrix DM indicate examples of threshold values. A binary value of 1 indicates a pit/cutan of the dithered image.

第1図に示したディザ番マトリックスはペイヤ(bay
er )形と称されている17階調表示の1つのタイプ
であシ、原稿の濃度値をこのようなディザ・マトリック
スの対応したしきい値で2値判定することによって、デ
ィプ画像となる。
The dither number matrix shown in Figure 1 is
This is one type of 17-gradation display called er) type, and a deep image is obtained by binary-judging the density value of the original using the corresponding threshold value of such a dither matrix.

本発明では、拡大縮小ディプ画像における各画素位置を
倍率に応じて原ディプ画像の1つの画素位置と対応づけ
る。
In the present invention, each pixel position in the enlarged/reduced dip image is associated with one pixel position in the original dip image according to the magnification.

第2図は、1/2なる倍率の縮小像と2なる倍率の拡大
画像について、原画面との画素位置の対応関係の一例を
示すものである。
FIG. 2 shows an example of the correspondence of pixel positions with the original screen for a reduced image with a magnification of 1/2 and an enlarged image with a magnification of 2.

第2図において、縮小ディプ画像では、縮小ディプ画像
の隣接した画素位置は原ディプ画像の1つおきの画素位
置と対応づけられ、拡大ディザ画像では、隣接した4画
素位置を組として原ディザ画像の1つの画素位置と対応
づけられる。
In FIG. 2, in the reduced dip image, adjacent pixel positions in the reduced dip image are associated with every other pixel position in the original dip image, and in the enlarged dither image, adjacent 4 pixel positions are grouped into the original dither image. is associated with one pixel position.

本発明では、拡大縮小ディザ画像における各着目画素に
対応した、原ディザ画像における対応画素の濃度値を推
定し、この推定濃度値を各着目画素の濃度値として決定
する。
In the present invention, the density value of the corresponding pixel in the original dithered image corresponding to each pixel of interest in the enlarged/reduced dithered image is estimated, and this estimated density value is determined as the density value of each pixel of interest.

濃度値の推定は、濃度値推定表を予め記憶させておき、
推定すべき対象画素のディプ位置と対象画素を含む近傍
のピッ) pJ?ターンとで、濃度推定衣を指定するこ
とによって行われる。
To estimate the concentration value, store a concentration value estimation table in advance,
pJ? This is done by specifying the concentration estimation clothes in turns.

この場合、ディプ位置は近傍ピットパターンにおけるし
きい値配列と対応づけることができる・第3図は、近傍
画素のピットツヤターンとして対象画素の2値情報b5
を含む9画素のピットパターンb、−1)sを用いた例
であシ、ディプ・マトリックスは第1図で示したものを
用いている。
In this case, the dip position can be associated with the threshold array in the neighboring pit pattern. Figure 3 shows the binary information b5 of the target pixel as the pit gloss turn of the neighboring pixel.
In this example, a pit pattern of 9 pixels including b, -1)s is used, and the dip matrix shown in FIG. 1 is used.

第3図において、対象画素(ピッ)bsに対応)のディ
プ位置がり、の場合、ビットパターンb!。
In FIG. 3, if the dip position of the target pixel (corresponding to bs) is high, then the bit pattern b! .

b2r ba  r bn  r bs  *・・・、
bgのディプ位置はL16#L13 r Ll4 a 
L 4  e Ll  +・・・+L6であシ、そのし
きい値は5,15,7,10,0.・・・。
b2r ba r bn r bs *...,
bg dip position is L16#L13 r Ll4 a
L 4 e Ll +...+L6, and the threshold values are 5, 15, 7, 10, 0... ....

4であシ、対象画素のディザ位置がL4の場合、ビット
パターンbl 、b、yt13  +b4 +bS  
l、・・・pbgのディプ位置はLl5 s IJ16
・Ll3・L3・L4+・・・+L5であシ、そのしき
い値は13 、5゜15.2,10.・・・、12であ
る。この場合、対応画素近傍t4ターンは9ピツトで表
わされておシ、この近傍パターンにおけるしきい値配列
はフイザ位置L1%L1.の一つで代表されておシ、デ
ィザ位置L4〜Ltsは4ビツトで表わすことができる
ので、計13ビットで濃度値推定表を指定し、推定する
4, if the dither position of the target pixel is L4, the bit pattern bl, b, yt13 +b4 +bS
l,... pbg dip position is Ll5 s IJ16
・Ll3・L3・L4+...+L5, the threshold value is 13.5°15.2,10. ..., 12. In this case, the corresponding pixel neighborhood t4 turn is represented by 9 pits, and the threshold array in this neighborhood pattern is at the zoomer position L1%L1. Since the dither positions L4 to Lts can be represented by 4 bits, the density value estimation table is specified and estimated using 13 bits in total.

次の表は、濃度を推定しようとしている対象画素のディ
プ値がLlの場合について、実際の画像における濃度値
の出現回数を示したものである。
The following table shows the number of times a density value appears in an actual image when the depth value of the target pixel whose density is to be estimated is Ll.

なお、この場合のサンプル画像は女性の半身像(東京大
学生産技術研究所標準画像データベース5IDBAにお
いてGirtと称されている画像)である。
Note that the sample image in this case is a half-body image of a woman (an image called Girt in the standard image database 5IDBA of the Institute of Industrial Science, the University of Tokyo).

なお、この表は、データ収集の都合上、0〜15までの
16階調表示としている。
Note that this table is displayed in 16 gradations from 0 to 15 for convenience of data collection.

この表において、Bは近傍ピットパターンb。In this table, B is the neighboring pit pattern b.

〜b9を16進数で表わしたものであシ、G/liO〜
15までの実際の濃度値、Hは実際の出現回数である。
~b9 expressed in hexadecimal, G/liO~
The actual density value is up to 15, H is the actual number of occurrences.

B=(000)、すなわちbl  l bl r・・・
、bs = (00000’000’0)O場合は、実
際の画像においても対象画素の濃度も0のみであった0
B=(010)、すなわちbl  rb2  p・・・
、b9=(ooooioooo)の場合、濃度値が3で
ある場合が最も多く、次いで、濃度値が211.4.5
の場合もこの順に現われていた。B=(IFF)すなわ
ちbl’、bl、・・・、 bl =(1111111
11)の場合、濃度が15である場合が殆んどであるが
、14.13である場合もあった。近傍ピットパターン
bulbsは9ビツトであるので、512通シのノやタ
ーンが考えられるが、第1表では51通シしか現われて
いない。濃度値推定表では、ディザ位置L1〜L16及
びピットノ!ターンbl〜b9による8192通り(1
3ピツト対応)の場合について、第1表に示した如き濃
度値の出現回数を代表的画像について検出し、それずれ
最も多く出現した濃度値を推定濃度値として記憶させる
ことKよって作成する。代表的画像において出現しなか
った指定情報(Ll〜L16sl)1〜be  )につ
いては、そのピッ) ノfターンbtへbsにおいて′
l”(黒)を取る画素の一最小しきい値と′0”(白)
を取る最大しきい値の平均値を推定濃度値とする−こと
ができ、また、そのピットノ量ターンb1〜b9がオー
ル″′0#又はオール″″l#(1):a、合はそれぞ
れ0又は15を推定濃度値とすることができる。
B=(000), that is, bl l bl r...
, bs = (00000'000'0)O, the density of the target pixel is only 0 in the actual image.
B=(010), that is, bl rb2 p...
, b9=(ooooiooooo), the density value is most often 3, followed by the density value 211.4.5.
They also appeared in this order. B = (IFF), that is, bl', bl, ..., bl = (1111111
In the case of 11), the concentration was 15 in most cases, but in some cases it was 14.13. Since the neighboring pit pattern BUBS has 9 bits, 512 consecutive numbers and turns are possible, but only 51 consecutive numbers appear in Table 1. In the concentration value estimation table, dither positions L1 to L16 and pit no! 8192 ways (1
In the case of 3-pit correspondence), the number of occurrences of density values as shown in Table 1 is detected for representative images, and the density value that appears most frequently is stored as the estimated density value. For the specified information (Ll to L16sl) 1 to be) that did not appear in the representative image, the corresponding pip) nof turn bt to bs'
One minimum threshold value of a pixel that takes l” (black) and '0” (white)
The average value of the maximum threshold values taken can be taken as the estimated concentration value, and if the pit no amount turns b1 to b9 are all "'0# or all""l# (1): a, respectively The estimated concentration value can be 0 or 15.

本発明では、こうして推定した対象画素の推定濃度値を
拡大縮小画素における各着目画素の濃度として見做し、
これを拡大縮小画像のディザ・マトリックスで2値判定
して拡大縮小ディプ画像を得る。
In the present invention, the estimated density value of the target pixel estimated in this way is regarded as the density of each pixel of interest in the enlarged/reduced pixel,
This is subjected to binary judgment using a dither matrix of the enlarged/reduced image to obtain an enlarged/reduced dip image.

第4図は、縮小ディプ画像の説明図であシ、原f4デ画
像に付した数字は対象画素の推定濃度値を示し、縮小デ
ィプ・マトリ、クスの数字はそのしきい値を示し、縮小
rイブ画像の数字はその2値情報を示している。
Figure 4 is an explanatory diagram of a reduced dip image.The numbers attached to the original f4 image indicate the estimated density value of the target pixel, the reduced dip matrix, and the numbers in boxes indicate its threshold value. The numbers in the rive image indicate its binary information.

第5図は、本発明の一実施例を示すブロック図であり、
1は原ディザ画像メモリ、2は濃度値推定回路、3はデ
ィプ・マトリックス回路、4は拡大縮小ディザ画像メモ
リ、5は制御回路である。
FIG. 5 is a block diagram showing an embodiment of the present invention,
1 is an original dither image memory, 2 is a density value estimation circuit, 3 is a dip matrix circuit, 4 is an enlarged/reduced dither image memory, and 5 is a control circuit.

第5図におhて、原ディプ画像s(x、y)が原f4ザ
画像メモリ1に記憶された後、制御回路5における座標
カウンタ5ノが拡大縮小ディプ画像S(x、y)におけ
る着目画素の座標を順次出力し始める。各着目画素座標
(x、y)の出力状態において、制御回路5における座
標計算回路52が次式に従って対象画素の座標(x、 
y)を計算し、制御回路5は原ディプ画像メモリ1から
対象画素近傍のピットノ臂ターンb!〜b9を読み出し
、この9ビツト、の情報を濃度値推定回路2へ出力させ
る。
In FIG. 5h, after the original dip image s(x, y) is stored in the original f4 image memory 1, the coordinate counter 5 in the control circuit 5 calculates the value of the enlarged/reduced dip image S(x, y). Start sequentially outputting the coordinates of the pixel of interest. In the output state of each target pixel coordinate (x, y), the coordinate calculation circuit 52 in the control circuit 5 calculates the coordinate (x, y) of the target pixel according to the following equation.
y), and the control circuit 5 calculates the pit nochlear turn b! in the vicinity of the target pixel from the original dip image memory 1. ~b9 is read out, and this 9-bit information is output to the density value estimation circuit 2.

なお、上式において、Rは設定された倍率であシ、〔〕
はガウス記号であシ、0.5は座標の対応を4捨5人で
行うためのバイアス値であって、これを省略した場合は
小数点以下切捨ての対応づけを行わせることになる・ また、制御回路5におけるディプ位置検出回路53は対
象画素の座標(x、y)からディプ位置L1’=L16
を検出し、濃度値推定回路2へ4ビツトの情報として与
える。濃度値推定回路2は、これら13ビツトの情報に
対応した推定濃度値を濃度値推定表(図示せず)から読
み出し、7’(ザ・マトリックス回路3へ与える。ディ
プ・マトリックス回路3には着目画素の座標(x、y)
に対応した拡大縮小ディプ・マトリックスのディプ位置
が制御回路5から与えられておシ、ディザ・マトリック
ス回路3は、このディプ位置に対応したしきい値で推定
濃度値を2値判定し、拡大縮小ディプ画像における着目
画素の2値情報s (x r y )として出力する。
In addition, in the above formula, R is the set magnification, []
is a Gaussian symbol, and 0.5 is a bias value for matching coordinates by 5 people to the nearest 400. If this is omitted, the matching will be rounded down to the nearest whole number. The dip position detection circuit 53 in the control circuit 5 detects the dip position L1'=L16 from the coordinates (x, y) of the target pixel.
is detected and provided to the density value estimation circuit 2 as 4-bit information. The concentration value estimation circuit 2 reads the estimated concentration value corresponding to these 13 bits of information from the concentration value estimation table (not shown), and provides it to the matrix circuit 3. Pixel coordinates (x, y)
The control circuit 5 gives the dip position of the scaling dip matrix corresponding to It is output as binary information s (x ry ) of the pixel of interest in the deep image.

着目画素の2値情報S(x、y)は、制御回路5におけ
る座標カウンタ51で指定されて拡大縮小ディザ画像メ
モリへ書き込まれる。
The binary information S(x, y) of the pixel of interest is specified by the coordinate counter 51 in the control circuit 5 and written into the enlarged/reduced dither image memory.

以上の説明から明らかなように、本発明では、着目画素
毎に濃度値を推定し、それを再び拡大縮第3閃 手続補正書(方式) 1.事件の表示 昭和56年 特許 願第 1230’93 号2、発明
の名称 画像処理装置 3、補正をする者 事件との関係       特 許 出 願 人任 所
(〒105)  東京都港区虎ノ門1丁目7番12号名
称(029)   沖ll1g!L工li1株式会社代
表者       取締役社長三 毛止 男4、代理人 居 所(〒105)  東京都港区虎ノ門1丁目791
2号5、補正命令の日付 昭和57年1月26日(発送日) 6、補正の対象 Z補正の内容 (1)明細書第4w第6行[矩形は1つの画素に対応し
ている。」とあるを次の通り補正する。
As is clear from the above description, in the present invention, the density value is estimated for each pixel of interest, and the density value is re-enlarged/reduced in the third flash procedure correction form (method). Indication of the case 1982 Patent Application No. 1230'93 2, Name of the invention Image processing device 3, Person making the amendment Relationship to the case Patent application Office (105) 1-7 Toranomon, Minato-ku, Tokyo Number 12 Name (029) Okill1g! L-Koli1 Co., Ltd. Representative Director and President San Ketome 4, Agent Address (105) 1-791 Toranomon, Minato-ku, Tokyo
No. 2 5. Date of correction order: January 26, 1980 (shipment date) 6. Subject of correction Z Contents of correction (1) Specification No. 4w, line 6 [A rectangle corresponds to one pixel. '' should be corrected as follows.

「矩形は1つの画素に対応している。第1図は、左側か
ら順に、原稿、ディザマ) IJソックス原ディプ画像
を示している。」 (2)明細書第5頁第3行「関係を示すものである。」
とあるを次の通シ補正する。「関係を示すものである。
"A rectangle corresponds to one pixel. Figure 1 shows, from the left side, the original, dithered, and IJ sock original dip images." (2) Page 5 of the specification, line 3, "Relationship It shows.”
The statement has been corrected as follows. “It shows a relationship.

第2図は、左側から順に、拡大ディザ画像、原ディザ画
像、縮小ディザ画像を示している。」 (3)明細書第6頁第2行「ックスは第1図で示したも
のを用いている。」とあるを「ックスは第1図で示した
ものを用いている。第3図は、左側から順に、対象画素
の近傍のビット・母ターン、それに対応づけたディザマ
) IJソックス位置、その位置に対応したディザマト
リックスのしきい値を示している。」 (4)明細書第10頁第16行「得る。」とあるを次の
通シ補正する。「得る。第4図は、左第4図
FIG. 2 shows, in order from the left, an enlarged dithered image, an original dithered image, and a reduced dithered image. (3) On page 6 of the specification, line 2, "The box shown in Figure 1 is used." is replaced with "The box shown in Figure 1 is used. The box shown in Figure 3 is used." , from the left side, the bits/mother turns in the vicinity of the target pixel, the ditherers associated with them), the IJ sock positions, and the threshold values of the dither matrix corresponding to those positions.'' (4) Page 10 of the specification. In line 16, the phrase ``obtain.'' is corrected as follows. "Get. Figure 4 is the left figure 4.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 倍率に応じて、拡大縮小ディプ画像における着目画素の
位置に対応した原ディプ画像における対応画素位置を決
定する手段と、原rイデ画像の前記対応画素位置を含み
、その近傍の位置における複数の画素のピッ) t4タ
ー/と前記対応画素位置のディプ位置とを検出する手段
と、濃度値推定衣に記憶されている推定濃度値を前記ビ
ットパターンと前記ディザ位置とで指定して前記着目画
素位置の推定濃度値として出力する濃度値推定手段と、
拡大縮小率に応じて予め設定しである7”4デ・マトリ
ックスによって前記推定濃度値を2値判定して前記着目
画素の2値情報として出力する手段と、を備えているこ
とを特徴とした画像処理装置。
means for determining a corresponding pixel position in the original deep image corresponding to the position of the pixel of interest in the enlarged/reduced deep image according to the magnification; means for detecting t4ter/ and the dip position of the corresponding pixel position, and specifying the estimated density value stored in the density value estimator by the bit pattern and the dither position to determine the pixel position of interest. concentration value estimating means for outputting an estimated concentration value of
The image forming apparatus is characterized by comprising means for performing a binary judgment on the estimated density value using a 7"4 de-matrix that is preset according to an enlargement/reduction ratio and outputting it as binary information of the pixel of interest. Image processing device.
JP56123093A 1981-08-07 1981-08-07 Picture processing device Granted JPS5825767A (en)

Priority Applications (1)

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JP56123093A JPS5825767A (en) 1981-08-07 1981-08-07 Picture processing device

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JP56123093A JPS5825767A (en) 1981-08-07 1981-08-07 Picture processing device

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JPS6156665B2 JPS6156665B2 (en) 1986-12-03

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