JPS61236274A - 画デ−タ処理方式 - Google Patents
画デ−タ処理方式Info
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- JPS61236274A JPS61236274A JP60076793A JP7679385A JPS61236274A JP S61236274 A JPS61236274 A JP S61236274A JP 60076793 A JP60076793 A JP 60076793A JP 7679385 A JP7679385 A JP 7679385A JP S61236274 A JPS61236274 A JP S61236274A
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- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims abstract description 20
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 claims abstract description 5
- 238000003672 processing method Methods 0.000 claims description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 7
- 239000000284 extract Substances 0.000 abstract 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06T—IMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
- G06T5/00—Image enhancement or restoration
- G06T5/20—Image enhancement or restoration by the use of local operators
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
[技術分野]
本発明はファクシミリやディジタルコピアあるいは計算
機等の画像入力装置に好適な画データ処理方式に関する
。
機等の画像入力装置に好適な画データ処理方式に関する
。
[従来技術]
一般にこの種の画像入力装置においては、解像度の向上
のためにMTF補正処理を、また、そのときの画質に応
じた最適走査線密度の画データを得るため走査線密度変
換処理を行なっている。しかしながら、従来装置におい
ては、これら2つの両データの処理をそれぞれ別々のモ
ジュールで行なっていたため、アーキテクチャ上重複す
る部分が多く構成上の無駄を生じていた。
のためにMTF補正処理を、また、そのときの画質に応
じた最適走査線密度の画データを得るため走査線密度変
換処理を行なっている。しかしながら、従来装置におい
ては、これら2つの両データの処理をそれぞれ別々のモ
ジュールで行なっていたため、アーキテクチャ上重複す
る部分が多く構成上の無駄を生じていた。
[目的コ
本発明は、MTF補正処理と走査線密度変換処理を同時
に行なうことにより、効率の良い画データ処理方式を提
供することを目的とする。
に行なうことにより、効率の良い画データ処理方式を提
供することを目的とする。
[構成]
この目的を達成するため本発明は、MTF補正処理も走
査線密度変換処理も共に1周辺画素にある係数を乗じた
ものの和の形式つまり周辺画素の線型和で表現されるこ
とに着目し、その係数を適宜設定することにより、MT
F補正処理と走査線密度変換処理とを同時に行ない得る
ようにしたことを特徴としている。
査線密度変換処理も共に1周辺画素にある係数を乗じた
ものの和の形式つまり周辺画素の線型和で表現されるこ
とに着目し、その係数を適宜設定することにより、MT
F補正処理と走査線密度変換処理とを同時に行ない得る
ようにしたことを特徴としている。
以下、本発明の実施例を図面を参照して説明する。今、
第1図に示すように、2次元方向に一定間隔りでサンプ
リングした画素データD(isj)に最隣接する4画素
データによるMTF補正を施したときの補正画素データ
D(i、j)は、一般に次式で与えられる。
第1図に示すように、2次元方向に一定間隔りでサンプ
リングした画素データD(isj)に最隣接する4画素
データによるMTF補正を施したときの補正画素データ
D(i、j)は、一般に次式で与えられる。
D(itj)=λDb、j)十μCD(IIj−1)+
D(i*j+1)+ D(i−1,j)+D(i+l、
j)]・・・・・・(1) ここで、λ千4μ=1 ・・・・・・(2)λ≧
1 ・・・・・・(3) 上記(2)式は、全ての画素データが同じ値を示すとき
は補正画素データもそれと同じ値を取ることを保証(以
下、これを一様性の保証という)する条件であり、上記
(3)式は、変化を際立たせることを保証する条件であ
る。通常、λ=3、μ=−1が用いられる。
D(i*j+1)+ D(i−1,j)+D(i+l、
j)]・・・・・・(1) ここで、λ千4μ=1 ・・・・・・(2)λ≧
1 ・・・・・・(3) 上記(2)式は、全ての画素データが同じ値を示すとき
は補正画素データもそれと同じ値を取ることを保証(以
下、これを一様性の保証という)する条件であり、上記
(3)式は、変化を際立たせることを保証する条件であ
る。通常、λ=3、μ=−1が用いられる。
一方、第2図に示すように、実線の格子点で示す、一定
間隔りの画素データD(IIj)を、鎖線の格子点で示
す一部間隔し′の画素データに走査線密度を変換した場
合、その画素データD(X、Y)は、次式%式% ここで、S (X)式は標本化関数を表わし、次式で与
えられる。
間隔りの画素データD(IIj)を、鎖線の格子点で示
す一部間隔し′の画素データに走査線密度を変換した場
合、その画素データD(X、Y)は、次式%式% ここで、S (X)式は標本化関数を表わし、次式で与
えられる。
このように、走査線密度変換は上記(5)式に基づいて
行なわれるが、これをリアルタイムで実現するために、
図示の如く注目画素D(X、Y)の周囲4X4画素で近
似する。この近似値をD(X、Y)とすると、 ・・・・・・(6) と表わせる。上記(6)式は一様性の保証の条件を満た
すことが必要があるから、 δX2 答5(X−i)・S(Y j)=1 −−
(7)1+*a J震G 従って、 となり、 ・・・・・・(9) と置くことにより、前記(6)式は、 ・・・・・・(10) で表わせる。また、前記(7)式と(9)式より、が得
られる。
行なわれるが、これをリアルタイムで実現するために、
図示の如く注目画素D(X、Y)の周囲4X4画素で近
似する。この近似値をD(X、Y)とすると、 ・・・・・・(6) と表わせる。上記(6)式は一様性の保証の条件を満た
すことが必要があるから、 δX2 答5(X−i)・S(Y j)=1 −−
(7)1+*a J震G 従って、 となり、 ・・・・・・(9) と置くことにより、前記(6)式は、 ・・・・・・(10) で表わせる。また、前記(7)式と(9)式より、が得
られる。
以上に説明したように、MTF補正処理は前記(1)式
により、一方、走査線密度変換処理は(10)式により
行なわれるが、これら(1)式と(1o)式は共に、周
辺画素の線型和となっており、一様性の保証の条件も同
じである。
により、一方、走査線密度変換処理は(10)式により
行なわれるが、これら(1)式と(1o)式は共に、周
辺画素の線型和となっており、一様性の保証の条件も同
じである。
そこで、まず、画素データD(i、j)にMTF補正を
施しD(j、j)を作成し、その後、線密度変換を行な
うと、変換後の画素データD(X、Y)は次式で表わす
ことができる。
施しD(j、j)を作成し、その後、線密度変換を行な
うと、変換後の画素データD(X、Y)は次式で表わす
ことができる。
・・・・・・(12)
ここでi、jが各々−1から4までになっているのは、
MTF補正処理の際に、走査線密度変換処理要な最外周
の画素データより更に外側の1画素を各辺で取り込むか
らである。しかし、線密度変換に及ぼす影響は変換すべ
き画素から遠ざかるに従って小さくなり、この余分の周
辺画素の係数K(i、j)は他の画素の係数に比して十
分に小さくなる。
MTF補正処理の際に、走査線密度変換処理要な最外周
の画素データより更に外側の1画素を各辺で取り込むか
らである。しかし、線密度変換に及ぼす影響は変換すべ
き画素から遠ざかるに従って小さくなり、この余分の周
辺画素の係数K(i、j)は他の画素の係数に比して十
分に小さくなる。
この結果、前記(12)式を次の(13)式のように近
似しても画素データ像の劣化はほとんど生じない。
似しても画素データ像の劣化はほとんど生じない。
ここで、一様性の保証の条件から次式が得られる。
上記(13) 、 (14)式から明らかなように、結
局、密度変換式における各画素の重み係数K(IIj)
の値を適宜邊択設定すれば、MTF補正も同時に実現で
きることか判る。
局、密度変換式における各画素の重み係数K(IIj)
の値を適宜邊択設定すれば、MTF補正も同時に実現で
きることか判る。
第3図は、これを実現する構成例を示したもので、1は
2次元に広がる4X4の画素データを貯えるレジスタ、
2は対応する4×4の係数データを貯えるレジスタ、3
は積和演算回路、4はタイミング発生器である。
2次元に広がる4X4の画素データを貯えるレジスタ、
2は対応する4×4の係数データを貯えるレジスタ、3
は積和演算回路、4はタイミング発生器である。
レジスタ2には予め線密度に応じて前記(13) 。
(14)式を満足する各画素の係数K(IIj)を記憶
させておく。タイミング発生器4からのタイミング信号
により、レジスタ1およびレジスタ2から順次1つずつ
画素データ0(i、j)およびK(iej)を読み出し
、積和演算回路3でその積を取り累算して16個の積和
演算をする毎にMTF補正および線密度変換済み画素デ
ータD(X、Y)を取り出す。また、レジスタ1には画
素データを1個出力すると同時に次の新しい画素データ
を1個入力する。このような動作を繰り返し実行させる
ことにより、画素データのMTF補正処理と走査線密度
変換処理を同時に施した画素データを得ることができる
。ここで、レジスタ1、レジスタ2、積和演算回路3は
RAM、ROM、CPU等で置換し得ることは言う迄も
ない。
させておく。タイミング発生器4からのタイミング信号
により、レジスタ1およびレジスタ2から順次1つずつ
画素データ0(i、j)およびK(iej)を読み出し
、積和演算回路3でその積を取り累算して16個の積和
演算をする毎にMTF補正および線密度変換済み画素デ
ータD(X、Y)を取り出す。また、レジスタ1には画
素データを1個出力すると同時に次の新しい画素データ
を1個入力する。このような動作を繰り返し実行させる
ことにより、画素データのMTF補正処理と走査線密度
変換処理を同時に施した画素データを得ることができる
。ここで、レジスタ1、レジスタ2、積和演算回路3は
RAM、ROM、CPU等で置換し得ることは言う迄も
ない。
ところで、上述したMTF補正処理および走査線密度変
換処理を主走査(1次元)方向にのみ適用し、副是査方
向は送り量を変えて行なうようにしても良い。この場合
の処理データD(X)は次式で表わすことができる。
換処理を主走査(1次元)方向にのみ適用し、副是査方
向は送り量を変えて行なうようにしても良い。この場合
の処理データD(X)は次式で表わすことができる。
lj。
1駆O
MTF補正係数をλ=3、μ=1とすれば上記(15)
式は次式のように表わすことができる。
式は次式のように表わすことができる。
・・・・・・(17)
[効果]
以上のように本発明によれば、 MTF補正処理と走査
線密度変換処理とを同時に同一のアーキテクチャで行な
えるので装置の小型化、高速化が安価な手段で達成でき
る。
線密度変換処理とを同時に同一のアーキテクチャで行な
えるので装置の小型化、高速化が安価な手段で達成でき
る。
第1図はMTF補正処理を説明するための画素データ配
置説明図、第2図は線密度変換処理を説明するための画
素データ配置説明図、第3図は本発明の一実施例に係る
処理装置の構成図である。 1・・・4×4画素データレジスタ、2・・・4×4係
数データレジスタ、3・・・積和演算回路、4・・・タ
イミング発生器。 第7図 第2図
置説明図、第2図は線密度変換処理を説明するための画
素データ配置説明図、第3図は本発明の一実施例に係る
処理装置の構成図である。 1・・・4×4画素データレジスタ、2・・・4×4係
数データレジスタ、3・・・積和演算回路、4・・・タ
イミング発生器。 第7図 第2図
Claims (1)
- 読取走査によって得られるサンプル画データにMTF補
正処理および走査線密度変換処理を施す画データ処理方
式において、前記サンプル画データから補間によって走
査線密度を変換するための各周辺画素データを入力保持
する手段と、これら各周辺画素データにそれぞれ対応す
る各重み係数をMTF補正係数と走査線密度変換係数と
に応じた値に設定保持する手段と、前記入力保持された
各周辺画素データと前記設定保持された各重み係数との
積和演算を行なう手段とを備え、前記サンプル画データ
にMTF補正処理と走査線密度変換処理を同時に施すこ
とを特徴とする画データ処理方式。
Priority Applications (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP60076793A JPS61236274A (ja) | 1985-04-12 | 1985-04-12 | 画デ−タ処理方式 |
DE19863612231 DE3612231A1 (de) | 1985-04-12 | 1986-04-11 | Bilddaten-verarbeitungssystem |
US07/170,081 US4817181A (en) | 1985-04-12 | 1988-03-11 | Image data processing system for image input device |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP60076793A JPS61236274A (ja) | 1985-04-12 | 1985-04-12 | 画デ−タ処理方式 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS61236274A true JPS61236274A (ja) | 1986-10-21 |
Family
ID=13615506
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP60076793A Pending JPS61236274A (ja) | 1985-04-12 | 1985-04-12 | 画デ−タ処理方式 |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US4817181A (ja) |
JP (1) | JPS61236274A (ja) |
DE (1) | DE3612231A1 (ja) |
Cited By (2)
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JPH01233962A (ja) * | 1988-03-15 | 1989-09-19 | Dainippon Printing Co Ltd | 画素密度変換装置 |
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JP3313399B2 (ja) * | 1991-09-20 | 2002-08-12 | 株式会社リコー | 画像処理装置 |
KR0149517B1 (ko) * | 1992-07-18 | 1998-10-15 | 강진구 | 에지 검출과 노이즈 제거를 위한 다단식 비선형 필터 |
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1985
- 1985-04-12 JP JP60076793A patent/JPS61236274A/ja active Pending
-
1986
- 1986-04-11 DE DE19863612231 patent/DE3612231A1/de active Granted
-
1988
- 1988-03-11 US US07/170,081 patent/US4817181A/en not_active Expired - Fee Related
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Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DE3612231C2 (ja) | 1988-12-08 |
US4817181A (en) | 1989-03-28 |
DE3612231A1 (de) | 1986-10-16 |
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