RU2024214C1 - Способ цветокоррекции сигнала изображения - Google Patents

Способ цветокоррекции сигнала изображения

Info

Publication number
RU2024214C1
RU2024214C1 SU4882323A RU2024214C1 RU 2024214 C1 RU2024214 C1 RU 2024214C1 SU 4882323 A SU4882323 A SU 4882323A RU 2024214 C1 RU2024214 C1 RU 2024214C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
color
signal
digital
signals
coordinates
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
С.М. Ибатуллин
Ю.М. Титов
Original Assignee
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им.В.И.Ульянова (Ленина)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им.В.И.Ульянова (Ленина) filed Critical Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им.В.И.Ульянова (Ленина)
Priority to SU4882323 priority Critical patent/RU2024214C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2024214C1 publication Critical patent/RU2024214C1/ru

Links

Images

Abstract

Использование: в телевидении, в частности при цветокоррекции сигналов изображения. Сущность изобретения: способ цветокоррекции сигнала изображения, при котором формируют суммарный сигнал из сигналов цветного изображения, преобразуют суммарный сигнал в цифровой код сигнала цветности, при этом после формирования суммарного сигнала цветного изображения определяют параметры оптимальных спектральных характеристик для каждой координаты из N участков нормированного цветового треугольника, замещают цифровые коды сигналов цветности на цифровые коды скорректированных сигналов цветности. Устройство цветокоррекции сигнала изображения содержит сумматор 1, два аналого-цифровых преобразователя 2, 3, цветоанализирующую матрицу 4, матрицу корректоров яркости 5, три цифроаналоговых преобразователя 6, 7, 8, блок вычитания 9. Цель изобретения - повышение точности. 2 ил.

Description

Изобретение относится к телевидению, в частности, к методам цветокоррекции сигналов изображения, и может быть использовано для минимизации искажений цветопередачи, вызванных отличием спектральных характеристик цветной телевизионной камеры, или среды, или источника освещения от идеальных.
Под реставрацией понимается процедура восстановления или оценивания элементов изображения, целью которой является коррекция искажений и наилучшая аппроксимация идеального неискаженного изображения. В этом смысле под цветовой реставрацией следует понимать такое преобразование сигналов датчика цветного изображения, имеющего произвольные спектральные характеристики чувствительности, при котором выходные сигналы цветного изображения преобразующего узла минимально отличаются от входных, полученных от цветной камеры с колориметрической системой потребителя (глаза, кинескопа, измерительной системы) при равномерной, в пределах оптического диапазона длин волн λ∈(λmin, λmax), спектральной характеристике среды Т(λ) и освещении объектов опорным источником света со спектральной характеристикой δо(λ).
Известно несколько способов цветовой коррекции сигналов изображения, позволяющих получить определенное приближение к колориметрически верной цветопередаче или к реставрации цветовой структуры изображения.
В одних из них с целью уменьшения цветоискажений, вызванных несоответствием спектральных характеристик чувствительности датчика кривым смешения колориметрической системы приемника, определяемой координатами основных цветов воспроизводящего устройства (Х, У)ρ , (Х, У)γ , (Х, У)β и координатами равносигнального цвета (Х, У)Б, используются методы сужения главных ветвей спектральных характеристик и электронной цветокоррекции, при которой выходные сигналы цветного изображения Uквых,Uзвых,Uсвых формируются из входных Uквх,Uзвх, Uсвхпри помощи линейной матрицы цветокоррекции
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005
Figure 00000006
Figure 00000007
Figure 00000008
Figure 00000009

(1) где коэффициенты матрицирования αij рассчитываются на ЭВМ методом итераций. Критерием правильности расчета служит получение наименьших искажений цветности для набора испытательных цветов, рекомендованных Международной комиссией по освещению, с нормированными спектральными характеристиками отражения, при заданной (опорной) спектральной характеристике источника освещения δо(λ).
С целью адаптации к спектральной характеристике источника освещения коррекция цветопередачи осуществляется путем использования приводных светофильтров со специально подобранными спектральными характеристиками пропускания, которые приводят спектральное распределение излучения используемого источника освещения δ(λ). к опорному распределению δо(λ)., т.е. к тому, для которого рассчитывалась цветопередача камеры.
Однако изготовление светофильтров с произвольной спектральной характеристикой пропускания, рассчитанных на любой источник освещения или учитывающих поглощение среды, также, как и формирование спектральных характеристик чувствительности камеры необходимой формы, вызывает практические трудности. Поэтому оказывается затруднительным реализовать вышеперечисленными способами системы коррекции с малыми ошибками.
Недостатком метода матричной цветокоррекции является тот факт, что при необходимости сохранения цветового баланса и верности воспроизведения цвета коэффициенты αij зависят от спектрального распределения излучения источника света или спектральных свойств среды. Это вызвано тем, что выходные сигналы камеры Uквх, Uзвх,Uсвхявляются результатом преобразований вида
Figure 00000010
Figure 00000011
Figure 00000012
Figure 00000013

(2) где R(λ), G( λ), В(λ ) - спектральные характеристики чувствительности датчика; Коб(λ) - спектральный коэффициент отражения объекта.
Поскольку плавно изменять коэффициенты матрицы цветокоррекции во всем диапазоне цветовых температур источника освещения и при произвольных спектральных характеристиках поглощения среды затруднительно, в большинстве камер несмотря на неполную и неравномерную компенсацию ошибок цветопередачи используются 2-3 переключаемые цветокорректирующие матрицы для определенных цветовых температур источников света.
Наиболее близким по технической реализации к предлагаемому способу является статистический анализатор сигналов цветности телевизионного изображения авт. св., в котором реализован способ коррекции сигналов цветности, заключающийся в том, что исходные сигналы цветного изображения Uк, Uз, Uс подвергают масштабированию, нормировке по отношению к суммарному сигналу UΣ и аналого-цифровому преобразованию, в результате чего формируются цифровые коды текущих значений координат цветности m и n
m =
Figure 00000014
=
Figure 00000015
; n =
Figure 00000016
=
Figure 00000017
.
При этом изменения входных сигналов изображения Uк и Uз в αи β раз соответственно без изменения величины суммарного сигнала UΣ и осуществление сдвига постоянных составляющих этих сигналов на Uко и Uзосоответственно, выполняемые блоком масштабирования, приводят к формированию на выходе устройства новой системы координат цветности m' и n' с законом преобразования координатной системы
m'= αm-mo; n'= βn-no, где
mo=
Figure 00000018
и no=
Figure 00000019
..
Минимизация цветоискажений при этом может быть частично достигнута в результате того, что при обработке сигналов цветного изображения параметры масштабирования α, β, mo, no определяются априорными данными о цветовом составе изображения и спектральных характеристиках искажающих факторов.
Недостатком прототипа является линейность связи исходной цветовой системы с формируемой, что в реальном случае нелинейных преобразований не может полностью устранить ошибок цветопередачи при появлении спектральных свойств среды либо источника освещения. Кроме того, не осуществляется коррекция суммарного сигнала, несущего информацию о яркости элементов изображения и не восстанавливаются скорректированные сигналы цветного изображения.
Цель изобретения - минимизация искажений при цветовой реставрации изображений.
Цель достигается тем, что при способе цветовой реставрации изображения, заключающемся в формировании из сигналов цветного изображения суммарного сигнала UΣ I и цифровых кодов сигналов цветности, цифровые коды сигналов цветности формируют путем нормирования исходных сигналов цветного изображения и аналого-цифрового преобразования, а формирование цифровых кодов скорректированных сигналов цветности осуществляют путем перекодировки цифровых кодов сигналов цветности, формируют скорректированный при помощи коэффициентов коррекции яркости ζiсуммарный сигнал UΣ *i UΣ I , а восстановленные сигналы цветного изображения формируют путем цифроаналогового преобразования цифровых кодов скорректированных сигналов цветности и денормирования их по отношению к скорректированному суммарному сигналу, при этом перекодировку цифровых кодов сигналов цветности осуществляют при помощи изначально сформированного матричного оператора θ, присваивающего значениям искаженных координат цветности (m' , n' )i значения скорректированных координат цветности (m*, n*)i так, что m
Figure 00000020
mi,n
Figure 00000021
ni, c этой целью предварительно определяют параметры оптимальных спектральных характеристик Si(λ), i=
Figure 00000022
, для каждой области (m, n)i из N областей нормированного цветового пространства колориметрической системы потребителя, определяемой кривыми смешения ρ(λ), γ(λ),β(λ) и спектральной характеристикой опорного источника освещения δо(λ), путем решения системы уравнений
Figure 00000023
Figure 00000024
Figure 00000025
Figure 00000026

(3)
вычисляют для каждой оптимальной спектральной характеристики значения искаженных координат цветности (m' , n' )i как
Figure 00000027
Figure 00000028
Figure 00000029
Figure 00000030

(4) и коэффициенты коррекции яркости ζi=
Figure 00000031
.
(5)
Неизвестны технические решения, в которых для цветовой реставрации изображения предварительно рассчитываются преобразующий оператор перекодировки цветности θи коэффициенты коррекции яркости ζiколориметрического (цветового) пространства потребителя при известных спектральных характеристиках опорного и применяемого источников освещения, поглощающей среды и спектральных характеристиках чувствительности телевизионного датчика, формируются цифровые коды сигналов цветности и в результате перекодировки в соответствии с оператором θ цифровые коды скорректированных сигналов цветности, производится коррекция суммарного сигнала и формируются восстановленные сигналы цветного изображения. Так как реставрация осуществляется для всех дискретных значений цветового пространства, то такое преобразование приводит по сравнению с известными способами к снижению ошибок цветопередачи, определяемых числом элементарных областей цветности и таким образом осуществляет более точное приближение к реставрации изображения. На этом основании делается заключение о существенности отличий предлагаемого способа.
На фиг. 1 представлено нормированное цветовое пространство (НЦП) системы и вид оптимальных спектральных характеристик для некоторых точек НЦП; на фиг. 2 - структурная схема устройства, реализующего предлагаемый способ.
Предложенный способ заключается в том, что на основе известных кривых смешения колориметрической системы потребителя ρ(λ),γ(λ),β(λ) , определяемых по координатам основных цветов (Х, У)ρ, (Х, У)γ , (Х, У)β и координатам опорного (равносигнального) цвета (Х, У)Б в системе ХУZ, вычисляют параметры оптимальных спектраль- ных характеристик для координат цветности (m, n)i каждой области этой системы. Под оптимальными спектральными характеристиками (ОСХ) понимаются зависимости спектрального коэффициента отражения или пропускания от длины волны имеющие на участке оптического диапазона значения равные 0 или 1 при наличии не более двух переходов между этими значениями и математически записываемые
Si(λ) =
Figure 00000032
Figure 00000033
Figure 00000034
Figure 00000035
Figure 00000036
Figure 00000037
Figure 00000038
Figure 00000039
Figure 00000040
где аi=
Figure 00000041
. При этомλmin≅λ1i≅λ2i≅λmax.
Выбор вида ОСХ, т.е. параметра аi для заданных координат, осуществляется по принципу определения принадлежности (m, n)i к одной из двух областей НЦП
ai=
Figure 00000042
Figure 00000043
Figure 00000044
Figure 00000045
Figure 00000046
Figure 00000047
Figure 00000048
где функции F1(m,n), F2(m,n) являются решением систем уравнений (6) и (7) соответственно
Figure 00000049
Figure 00000050
Figure 00000051
Figure 00000052

(6)
Figure 00000053
Figure 00000054
Figure 00000055
Figure 00000056
Figure 00000057

(7) где D(x)=0, если х x∉(0, λmax - λmin) и D(x)=1, если х∈[0, λmax- λmin], а функция F3(m,n) определяется F3(m,n)= (μ21)n+(ν12)m+(ν211+(μ121 , где
μ1=
Figure 00000058
m
Figure 00000059
Figure 00000060
; μ2=
Figure 00000061
m
Figure 00000062
Figure 00000063
;
ν1=
Figure 00000064
m
Figure 00000065
Figure 00000066
; ν2=
Figure 00000067
m
Figure 00000068
Figure 00000069
.
Параметры (λ1, λ2)i вычисляются путем решения системы уравнений (8), являющейся результатом преобразования системы (3)
Figure 00000070
Figure 00000071
Figure 00000072
Figure 00000073
Figure 00000074

(8) где q(λ)=ρ(λ)+γ(λ)+β(λ) .
Системы (6), (7) и (8) могут быть решены различными методами, например, методом наискорейшего спуска. Таким образом, с каждой областью с координатами цветности (m, n)i сопоставляется своя ОСХ с параметрами (λ12,a)i , при этом общее число N таких областей при равномерном квантовании НЦП равно
N =
Figure 00000075
, где р - число уровней квантования по каждой из ординат m и n; затем вычисляются смещения цветностей ОСХ, вызванные отличием спектральных характеристик чувствительности датчика R(λ), G(λ), B(λ) от кривых смешения колориметрической системы потребителя и в результате влияния спектральных свойств среды Т(λ) и источника освещения δ(λ) путем решения системы уравнений (9), являющейся результатом преобразования системы (4),
Figure 00000076
Figure 00000078
Figure 00000079
Figure 00000080

(9)
где Q(λ)=R(λ)+G(λ)+B(λ) .
Таким образом, можно установить однозначные соответствия между исходными координатами цветности (m, n)i и смещенными - в результате влияния искажающих факторов - координатами (m' , n' )i и на основании этих соответствий, сформировать обратные им, т.е. реставрирующий матричный оператор θпреобразования (m' , n' )i в (m*, n*)i, где mi*=mi, ni*=ni, если (m ', n ')i являются искаженными координатами только одной ОСХ Si(λ) и mi* ≈mi, ni*≈ni, если (m' , n' )i являются искаженными координатами нескольких ОСХ; при этом за mi*, ni* принимаются результаты усреднения значений исходных координат всех, порождающих данную искаженную цветность (m' , n' )i, ОСХ. Кроме того, осуществляется коррекция суммарного сигнала; это проводится при помощи коэффициентов коррекции яркости ζi, вычисляемых по (10), в результате преобразования (5)
ζi =
Figure 00000081
.
(10)
При этом UΣ *i UΣ'.
Эти предварительные расчеты могут быть осуществлены при помощи программных средств.
Данным оператором θи коэффициентами коррекции яркости ζi можно осуществить достаточно точную реставрацию цвета объектов со спектральными характеристиками отражения, близкими к Si(λ). В то же время влияние искажающих факторов или неколориметричности цветового пространства датчика на объект с гладкой спектральной характеристикой Коб(λ) и значениями координат цвета
Figure 00000082
Figure 00000083

(11) и на оптимальный цвет с ОСХ Si(λ), параметры ( λ1, λ2, а)i, которого таковы, что координаты цветности соответствуют координатам цветности Коб(λ), т. е. mi=mоб, ni=nоб, а суммарный сигнал UΣ i цвета с характеристикой hiSi (λ) равен суммарному сигналу объекта, т.е. U
Figure 00000084
=U
Figure 00000085
, при этом U
Figure 00000086
= hiai
Figure 00000087
q(λ)δo(λ)dλ+hi(1-2ai)
Figure 00000088
q(λ)δo(λ)dλ вызывает смещения координат
Figure 00000089
Figure 00000090
и (m' , n' , UΣ')i соответственно, где
U
Figure 00000091
= hiai
Figure 00000092
Q(λ)δ(λ)Tλ(λ)dλ+hi(1-2ai)
Figure 00000093
Q(λ)δ(λ)T(λ)dλ , при этом значения смещенных координат объекта и оптимального цвета hiSi(λ) близки друг к другу, т.е. m'
Figure 00000094
m'i, n'
Figure 00000095
n'i,U
Figure 00000096
U
Figure 00000097
', и попадают в центральные части зон разброса цветности и яркости, полученных по методу спектральных метамеров.
Поэтому применение матричного оператора θи коэффициентов коррекции яркости ζi, рассчитанных на реставрацию оптимальных цветов hiSi(λ) к реальным объектам, практически всегда имеющим гладкую спектральную характеристику Коб(λ), приведет к восстановлению координат цвета объекта mоб*, nоб*, U
Figure 00000098
так, что m
Figure 00000099
mоб, n
Figure 00000100
nоб, U
Figure 00000101
U
Figure 00000102
, с последующим формированием путем цифроаналогового преобразования цифровых кодов скорректированных сигналов цветности и денормирования их по отношению к скорректированному суммарному сигналу отреставрированных сигналов цветного изображения U
Figure 00000103
, U
Figure 00000104
, U
Figure 00000105
.
При этом параметры mоб, nоб, Uоб, вычисленные по системе (II) и соответствующие выходным сигналам Uквх, UзвхиUсвх датчика с колориметрической системой потребителя и при отсутствии искажающих факторов, будут минимально отличаться от полученных при помощи матричного оператора θи коэффициентов коррекции яркости ζiпараметров mоб*, nоб*, U
Figure 00000106
и соответствующих им сигналов Uквых *,Uзвых *, Uсвых *,формируемых по правилу
Figure 00000107
Figure 00000108
Figure 00000109
Figure 00000110
Figure 00000111
Figure 00000112

Устройство для осуществления способа цветовой реставрации изображений содержит (фиг. 2) сумматор 1, функциональные аналого-цифровые преобразователи (ФАЦП) 2 и 3, цветоанализирующую матрицу (ЦАМ) 4, матрицу корректоров яркости (МКЯ) 5, функциональные цифроаналоговые преобразователи (ФЦАП) 6, 7 и 8, блок вычитания 9, и работает следующим образом.
Сигналы цветного изображения, красный Uквх' и зеленый Uзвх', в общем случае искаженные, поступают на вход ФАЦП 2 и вход ФАЦП 3 соответственно и суммируются с сигналом синего Uсвх' на сумматоре 1. Выходной сигнал сумматора 1, представляющий собой суммарный сигнал UΣ'=Uквх'+ Uзвх'+Uсвх', поступает на вторые входы ФАЦП 2 и ФАЦП 3. ФАЦП 2 и ФАЦП 3 выполняют одновременно функции нормировки и аналого-цифрового преобразования, в результате чего формируются цифровые коды сигналов цветности m'i=Uквх'/UΣ' и n'i= Uзвх'/UΣ' cоответственно. Таким образом, на выходах ФАЦП 2 и ФАЦП 3 формируются цифровой код сигнала цветности, являющийся комбинацией цифрового кода координаты m'iи цифрового кода координаты n'i. На выходах ЦАМ 4, представляющей собой запоминающее устройство, в качестве адресного сигнала которого выступает цифровой код сигнала цветности (m' , n' )i, формируется содержимое адресуемых ячеек памяти - цифровой код скорректированного сигнала цветности (m*, n*)i, являющийся результатом перекодировки цветности в соответствии с матричным оператором θ, вычисленным согласно заявляемому способу.
Заполнение ЦАМ 4 значениями матричного оператора θ может производиться различными способами, в частности при помощи ЭВМ, путем коммутации адресных входов ЦАМ 4 на шину ЭВМ и занесения данных по шине данных.
Цифровой код скорректированного сигнала цветности поступает на адресные входы запоминающего устройства МКЯ 5 и вызывает содержимое адресуемой ячейки памяти, соответствующее цифровому коду коэффициента коррекции яркости ζi, вычисленному (10) также в соответствии с заявляемым способом. Заполнение МКЯ 5 значениями может производиться способом, аналогичным способу заполнения ЦАМ 4 значениями матричного оператора.
Цифровой код коэффициента коррекции яркости преобразуется вместе с суммарным сигналом UΣ Iнас ФЦАП 8, включенном в умножающем режиме, в аналоговый скорректированный суммарный сигнал UΣ * = ζiUΣ' , и этот последний поступает на вторые входы ФЦАП 6 и ФЦАП 7, на первые входы которых поступают цифровые коды скорректированных сигналов цветности mi* и ni* соответственно. В процессе обработки на ФЦАП 6 и ФЦАП 7 производится цифроаналоговое преобразование цифровых кодов mi* и ni*, их денормировка по отношению к скорректированному сигналу UΣ * и формирование на выходах ФЦАП 6 и ФЦАП 7 восстановленных красного и зеленого сигналов цветного изображения Uквых *= mi * UΣ *и Uзвых *=ni * UΣ *соответственно. Блок вычитания 9 формирует восстановленный синий сигнал изображения: Uсвых *=UΣ *-Uквых *-Uзвых *. Все преобразования (при заполненных ЦАМ 4 и МКЯ 5) производятся со скоростью поступления входной информации, т.е. в реальном времени. Поскольку метод масштабирования не учитывает нелинейности преобразования (2), коррекция данным методом приводит к более заметным искажениям цвета, нежели коррекция, реализованная предлагаемым способом. Таким образом, подтверждается достижимость положительного эффекта и к преимуществам данного способа следует отнести следующее: реальное осуществление коррекции с малыми ошибками (реставрации) искажений цвета, вызванных несоответствием спектральных характеристик чувствительности телевизионного датчика кривым смешения колориметрической системы потребителя, несоответствием спектральной характеристики применяемого источника освещения спектральной характеристике опорного источника, влиянием спектральных свойств среды, причем эта коррекция осуществляется для всех дискретных областей НЦП; возможность осуществления коррекции сигналов цветного изображения в реальном времени при отсутствии флуктуаций нормированных спектральных характеристик источника освещения, среды и спектральных характеристик чувствительности датчика, и при наличии таких флуктуаций возможность достаточно быстрой замены реставрирующих матричного оператора θи коэффициентов коррекции яркости; осуществимость преобразования колориметрической системы датчика в колориметрическую систему приемника; малые технические и стоимостные затраты на изготовление устройства, реализующего предложенный способ, и возможность выполнения устройства в малых габаритах при помощи технологии больших интегральных схем.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ЦВЕТОКОРРЕКЦИИ СИГНАЛА ИЗОБРАЖЕНИЯ, при котором формируют суммарный сигнал U
    Figure 00000113
    из сигналов цветного изображения R, G, B, преобразуют их и полученный суммарный сигнал в цифровой код сигнала цветности путем перекодировки цифровых кодов сигналов цветности, отличающийся тем, что, с целью повышения точности цветокоррекции, после формирования суммарного сигнала цветного изображения определяют параметры оптимальных спектральных характеристик Si(λ) , i = 1 для каждой координаты (m, n) из участков нормированного цветного треугольника, решая систему уравнений
    Figure 00000114
    Figure 00000115
    Figure 00000116
    Figure 00000117

    где ρ(λ) , γ(λ) , β(λ) - кривые смещения;
    δ0( λ ) - спектральная характеристика опорного источника освещения,
    вычисляют для каждой оптимальной спектральной характеристики значения искаженных координат цветности (m′ , n′)i как
    Figure 00000118
    Figure 00000119
    Figure 00000120
    Figure 00000121

    где R( λ ) , G(λ) ,B( λ ) - спектральные характеристики чувствительности источников цветного изображения;
    δ( λ ) - спектральная характеристика используемого источника освещения;
    T( λ ) - спектральная характеристика поглощения среды;
    замещают цифровые коды сигналов цветности, соответствующие искаженным координатам цветности (m
    Figure 00000122
    ,n
    Figure 00000123
    )i , на цифровые коды скорректированных сигналов цветности соответствующих координат (m* , n*) , при этом за mi * , ni * принимают усредненные значения координат цветности (m, ni) оптимальных спектральных характеристик, формируют скорректированный суммарный сигнал U * Σ = ζU
    Figure 00000124
    , при этом цифровые коды коэффициентов коррекции яркости определяют как
    ζi=
    Figure 00000125
    ,
    преобразуют цифровой код в аналоговый сигнал, полученный сигнал цветного изображения денормируют по отношению к скорректированному суммарному сигналу.
SU4882323 1990-11-11 1990-11-11 Способ цветокоррекции сигнала изображения RU2024214C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4882323 RU2024214C1 (ru) 1990-11-11 1990-11-11 Способ цветокоррекции сигнала изображения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4882323 RU2024214C1 (ru) 1990-11-11 1990-11-11 Способ цветокоррекции сигнала изображения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2024214C1 true RU2024214C1 (ru) 1994-11-30

Family

ID=21545141

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4882323 RU2024214C1 (ru) 1990-11-11 1990-11-11 Способ цветокоррекции сигнала изображения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2024214C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2407222C2 (ru) * 2005-05-27 2010-12-20 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Обработка изображений на основе весов
RU2740153C2 (ru) * 2016-06-22 2021-01-12 Долби Лэборетериз Лайсенсинг Корпорейшн Визуализирующая широкая цветовая гамма, двумерные (2м) изображения на трехмерных (3м) устройствах отображения

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 754702, кл. H 04N 9/00, 1986. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2407222C2 (ru) * 2005-05-27 2010-12-20 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Обработка изображений на основе весов
US9087365B2 (en) 2005-05-27 2015-07-21 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Weight based image processing
US9466125B2 (en) 2005-05-27 2016-10-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Weight based image processing
RU2740153C2 (ru) * 2016-06-22 2021-01-12 Долби Лэборетериз Лайсенсинг Корпорейшн Визуализирующая широкая цветовая гамма, двумерные (2м) изображения на трехмерных (3м) устройствах отображения
US11303861B2 (en) 2016-06-22 2022-04-12 Dolby Laboratories Licensing Corporation Rendering wide color gamut two-dimensional (2D) images on three-dimensional (3D) capable displays

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI459820B (zh) 色彩及幾何失真校正系統及方法
US7706608B2 (en) Image processing device, image processing method and image processing program
US7072511B2 (en) Methodology for color correction with noise regulation
US4660082A (en) Output correction in image reproduction
US7356198B2 (en) Method and system for calculating a transformed image from a digital image
CN102124744B (zh) 图像处理装置、图像处理方法和成像设备
KR101051604B1 (ko) 화상 처리 장치 및 방법
US5149960A (en) Method of converting scanner signals into colorimetric signals
CN1956551B (zh) 图像处理方法和装置及成像装置和方法
JP2005535010A (ja) 光学異常の電子補正のためのシステムおよび方法
JPH0355078B2 (ru)
US5646750A (en) Method and apparatus for compressing video in a manner characteristic of photographic film
US7317482B2 (en) Distance calculating method and imaging device
JP2969773B2 (ja) カラー補正装置
EP0397712B1 (en) Method for approximating a value which is a nonlinear function of the linear average of pixel data
RU2024214C1 (ru) Способ цветокоррекции сигнала изображения
JP2005027301A (ja) 対数変換を使用するビデオ補正システム及び方法
KR20020067051A (ko) 아날로그 컬러 신호 처리 방법 및 아날로그 컬러 신호처리 장치 및 컬러 카메라
JP3316054B2 (ja) 色補正方法および装置
JP3655935B2 (ja) ビデオ信号フィルム状圧縮方式
KR950005067B1 (ko) 디지탈 카메라의 색재현성 보정회로
Martin High-resolution color ccd camera
Kharitonenko et al. Image color correction in DCT domain
CN115643387A (zh) 校正方法、装置、设备、可读存储介质及程序产品
JPH04217173A (ja) 画像データ変換方法及び画像データ変換装置