RU2406261C2 - Устойчивое интерактивное цветовое редактирование - Google Patents

Устойчивое интерактивное цветовое редактирование Download PDF

Info

Publication number
RU2406261C2
RU2406261C2 RU2006105122/09A RU2006105122A RU2406261C2 RU 2406261 C2 RU2406261 C2 RU 2406261C2 RU 2006105122/09 A RU2006105122/09 A RU 2006105122/09A RU 2006105122 A RU2006105122 A RU 2006105122A RU 2406261 C2 RU2406261 C2 RU 2406261C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
values
color space
cache
uniquely determined
color
Prior art date
Application number
RU2006105122/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006105122A (ru
Inventor
Девон Лин СТРОН (US)
Девон Лин СТРОН
Эрик Джоэл СТОЛЛНИТЦ (US)
Эрик Джоэл СТОЛЛНИТЦ
Генри А. СОВИЗРАЛ (US)
Генри А. СОВИЗРАЛ
Original Assignee
Майкрософт Корпорейшн
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 Майкрософт Корпорейшн filed Critical Майкрософт Корпорейшн
Publication of RU2006105122A publication Critical patent/RU2006105122A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2406261C2 publication Critical patent/RU2406261C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • B01D21/003Sedimentation tanks provided with a plurality of compartments separated by a partition wall
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • B01D21/01Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation using flocculating agents
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • B01D21/28Mechanical auxiliary equipment for acceleration of sedimentation, e.g. by vibrators or the like
    • B01D21/286Means for gentle agitation for enhancing flocculation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/52Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Image Processing (AREA)
  • Facsimile Image Signal Circuits (AREA)
  • Color Image Communication Systems (AREA)
  • Processing Or Creating Images (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области графического редактирования, в частности к системе и способу для преобразования цветовых пространств. Техническим результатом является обеспечение сохранения хорошо определенных цветовых составляющих при преобразовании из первого во второе цветовое пространство. Технический результат достигается тем, что цветовые составляющие помещают в кэш-память, когда они являются хорошо определенными после преобразования цветового пространства. Когда после преобразования составляющие становятся неопределенными, помещенные в кэш-память значения используют вместо использования произвольного значения по умолчанию. Получающаяся в результате система цветового редактирования является «устойчивой» в том, что она соответствует ожиданиям пользователей, ограждая их от внезапных сбоев, происходящих при использовании произвольных значений для неопределенных цветовых составляющих. 4 н. и 12 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение в основном относится к области графического редактирования. Более конкретно, настоящее изобретение относится к системе и способу для преобразования цветовых пространств, которое сохраняет хорошо определенные цветовые составляющие при преобразовании из первого во второе цветовое пространство.
Уровень техники
В графических приложениях цвета определяют с использованием элементов управления, которые отражают значения цветовых составляющих в различных цветовых пространствах. Как правило, получающийся в результате цвет сохраняют в терминах единого канонического цветового пространства. На Фиг.1 представлены три приводимых в качестве примера цветовых пространства: Куб RGB («Зеленый, Красный, Синий»), Конус HSB («Оттенок, Насыщенность, Яркость») и Двойной Конус HLS («Оттенок, Яркость, Насыщенность»). Другие цветовые пространства существуют и известны специалистам в данной области техники, однако, они не показаны на Фиг.1. Элемент управления цветовым редактором позволяет преобразовывать цвета в цветовых пространствах с тем, чтобы позволить пользователю редактировать канонический цвет в терминах отличающихся цветовых пространств.
Побочный эффект преобразования в цветовых пространствах состоит в том, что индивидуальные составляющие могут быть определены в первоначальном пространстве, но не определены в целевом цветовом пространстве, в зависимости от значения входного цвета. Например, «черный», представленный в цветовом пространстве RGB, это (0,0,0). Эквивалентный цвет, выраженный в цветовом пространстве HSB, имеет хорошо определенную составляющую яркости, но неопределенные составляющие оттенка и насыщенности.
Упрощенный подход к решению этой проблемы может заключаться в том, чтобы выполнять преобразование из RGB в HSB и временно вводить замещение произвольными значениями по умолчанию для неопределенных составляющих оттенка и насыщенности. Однако пользователь мог уже определить значения для этих составляющих, которые, ожидается, что будут сохранены, даже если составляющие являются неопределенными. На Фиг.2 представлен недостаток, являющийся следствием этого упрощенного, неустойчивого подхода. В цветовом пространстве HSB, когда пользователь уменьшает насыщенность до нуля (см. этапы A) - C)), первоначальное значение оттенка отбрасывают в силу неоднозначного преобразования. Это неожиданное поведение имеет недостатки и неудобства, потому что при перемещении пользователем уровня насыщенности выше (см. этапы D) и E)) оттенок остается на произвольном уровне, назначенном цветовым редактором на этапе C) (в этом случае - 0). Таким образом, тогда как на этапах A) и E) изменяется только насыщенность, оттенок изменяется на этапе C), и пользователь не способен возвратиться к первоначальному цвету на этапе A).
Соответственно, имеется потребность в системе, которая сохраняет значения цветовых составляющих, когда они являются хорошо определенными после преобразования цветового пространства. Хотя составляющие и не определены после преобразования, вместо простого выбора произвольного значения по умолчанию могут быть использованы сохраненные значения. Настоящее изобретение обеспечивает такое решение.
Сущность изобретения
Настоящее изобретение направлено на обеспечение способов преобразования в цветовых пространствах, где цветовые составляющие помещают в кэш-память, когда они являются хорошо определенными после преобразования цветового пространства. Когда составляющие после преобразования становятся неопределенными, помещенные в кэш-память значения используют вместо использования произвольного значения по умолчанию. Получающаяся в результате система цветового редактирования является «устойчивой» в том, что она соответствует ожиданиям пользователей, ограждая их от внезапных сбоев, происходящих при использовании произвольных значений для неопределенных цветовых составляющих.
Дополнительные признаки и преимущества настоящего изобретения очевидны из нижеследующего подробного описания иллюстративных вариантов осуществления, которые приведены со ссылками на сопровождающие чертежи.
Краткое описание чертежей
Предшествующее описание сущности изобретения, так же как и следующее далее подробное описание предпочтительных вариантов осуществления, более понятно при рассмотрении совместно с приложенными чертежами. В целях иллюстрации изобретения на чертежах представлены приводимые в качестве примера конструкции, выполненные в соответствии с изобретением, однако, изобретение не является ограниченным только конкретными раскрытыми способами и элементами. На чертежах:
фиг.1 - схема приводимых в качестве примера цветовых пространств;
фиг.2 - редактирование в цветовом пространстве в соответствии с известным уровнем техники;
фиг.3 - структурная схема приводимой в качестве примера вычислительной среды, в которой могут быть осуществлены варианты изобретения;
фиг.4 - процесс преобразования из цветового пространства RGB в цветовое пространство НSB в соответствии с настоящим изобретением;
фиг.5 - процесс преобразования из цветового пространства HSB в цветовое пространство RGB в соответствии с настоящим изобретением.
фиг.6 - редактирование в цветовом пространстве в соответствии с настоящим изобретением.
Приводимая в Качестве Примера Вычислительная Среда
На Фиг.3 представлен пример подходящей вычислительной системной среды 100, в которой может быть осуществлено изобретение. Вычислительная системная среда 100 представляет собой только один пример подходящей вычислительной среды и не предназначена для введения какого-либо ограничения объема использования или функциональных возможностей изобретения. При этом вычислительную среду 100 также не следует понимать, как имеющую какую-либо зависимость от или обусловленность любой из составляющих, представленных в приводимой в качестве примера среде 100, или совокупности таких составляющих.
Изобретение может работать в многочисленных других универсальных или специальных вычислительных системных средах или конфигурациях. Не ограничивающими примерами известных вычислительных систем, сред и/или конфигураций, которые подходят для использования в них изобретения, являются персональные компьютеры, серверные компьютеры, карманные или портативные устройства, многопроцессорные системы, системы на основе микропроцессора, установочные верхние блоки, программируемая бытовая электроника, сетевые ПК, миникомпьютеры, универсальные (большие) компьютеры, распределенные вычислительные среды, которые включают в себя любые из вышеупомянутых систем или устройств, и подобные устройства.
Изобретение может быть описано в общем контексте компьютерно-исполнимых команд, типа программных модулей, исполняемых компьютером. Обычно программные модули включают в себя подпрограммы, программы, объекты, составляющие, структуры данных и т.д., которые выполняют конкретные задачи или реализуют конкретные абстрактные типы данных. Изобретение может быть также использовано в распределенных вычислительных средах, где задачи выполняют удаленными устройствами обработки, которые связаны посредством сети связи или другой среды передачи данных. В распределенной вычислительной среде программные модули и другие данные могут быть расположены как в локальных, так и в удаленных компьютерных носителях данных, включающих в себя запоминающие устройства хранения.
Как представлено на Фиг.3, приводимая в качестве примера система для осуществления изобретения включает в себя универсальное вычислительное устройство в виде компьютера 110. Составляющие компьютера 110 могут включать в себя, без ограничения только этими устройствами, процессор 120, системную память 130 и системную шину 121, которая связывает с процессором 120 различные системные составляющие, включающие в себя системную память. Системная шина 121 может относиться к любому из нескольких типов шинных структур, включающих в себя шину памяти или контроллер памяти, периферийную шину и локальную шину, использующие любую из разнообразных шинных архитектур. В качестве не ограничивающего примера, такая архитектура включает в себя шину Архитектуры Промышленного Стандарта (ISA), шину Микроканальной Архитектуры (МСА), шину Расширенной ISA (EISA), локальную шину стандарта Ассоциации по Стандартам в Области Видеоэлектроники (VESA), шину Межсоединения Периферийных Компонентов (PCI) (также известную, как шина второго уровня), Экспресс Межсоединения Периферийных Компонентов (PCI-Express) и Системную Управляющую Шину (SMBus).
Компьютер 110 обычно включает в себя разнообразные читаемые компьютером носители. Читаемые компьютером носители могут быть любыми доступными носителями, к которым можно осуществлять доступ посредством компьютера 110, и включают в себя как энергозависимые, так и энергонезависимые носители, сменные и несменные носители. В качестве примера, а не ограничения, компьютерные читаемые носители могут включать в себя компьютерные носители данных и носитель связи. Компьютерные носители данных включают в себя как энергозависимые, так и энергонезависимые, сменные и несменные носители, выполненные любым способом и по любой технологии хранения информации, такой как читаемые компьютером команды, структуры данных, программные модули или другие данные. Компьютерные носители данных включают в себя, но не ограничены только этим, ОЗУ(RAM), ПЗУ(ROM), ЭСППЗУ(EEPROM), флэш-память или память другой технологии, CD-ROM, цифровые многофункциональные диски (DVD) или другие оптические дисковые хранилища, магнитные кассеты, магнитную ленту, магнитные дисковые хранилища или другие магнитные устройства хранения или любую другую среду, которая может быть использована для хранения желаемой информации и к которой может иметь доступ компьютер 110. Носитель связи обычно заключает в себе читаемые компьютером команды, структуры данных, программные модули или другие данные в модулируемом сигнале данных, таком как несущая или другой транспортный механизм и содержит любую среду доставки информации. Термин «модулированный сигнал данных» означает сигнал, который имеет один или несколько своих наборов характеристик или измененный таким образом, чтобы кодировать информацию в сигнале. Посредством примера, и без ограничения только им, носитель связи включает в себя проводные носители, такие как проводная сеть или подключение по проводной линии, и беспроводные носители, такие как акустические, РЧ, инфракрасные и другие беспроводные носители. Комбинация любых из вышеупомянутых также входит в объем читаемого компьютером носителя.
Системная память 130 включает в себя компьютерные носители данных в виде энергозависимой и/или энергонезависимой памяти типа ПЗУ 131 и оперативной памяти 132. Базовая система 133 ввода-вывода (BIOS) содержит основные подпрограммы, которые помогают передавать информацию между элементами в компьютере 110, такие, как те, что обычно сохраняют в ПЗУ 131 при запуске. Оперативная память 132 обычно содержит данные и/или программные модули, которые являются незамедлительно доступными для процессора 120 и/или которые в настоящий момент выполняются им. Посредством не ограничивающего примера на Фиг.3 представлена операционная система 134, прикладные программы 135, другие программные модули 136 и программные данные 137.
Компьютер 110 может также включить в себя другие сменные/несменные энергозависимые/энергонезависимые компьютерные носители данных. Только для примера, на Фиг.3 представлен накопитель 141 на жестком диске, который считывает с несменного энергонезависимого магнитного носителя или записывает на него, накопитель 151 на магнитном диске, который считывает со сменного энергонезависимого магнитного диска 152 или записывает на него, и накопитель 155 на оптическом диске, который считывает со сменного энергонезависимого оптического диска 156, типа CD-ROM или другого оптического носителя. Другие сменные/несменные энергозависимые/энергонезависимые компьютерные носители данных, которые могут быть использованы в приводимой в качестве примера рабочей среде, включают в себя, без ограничения только этими устройствами, кассеты с магнитной лентой, карты флэш-памяти, цифровые многофункциональные диски, цифровую видеоленту, полупроводниковое ОЗУ, полупроводниковое ПЗУ и подобные устройства. Накопитель 141 на жестком диске обычно подключен к системной шине 121 посредством несменного интерфейса памяти, такого как интерфейс 140, а накопитель 151 на магнитном диске и накопитель 155 на оптическом диске обычно подключены к системной шине 121 посредством сменного интерфейса памяти, такого как интерфейс 150.
Накопители и их соответствующие компьютерные носители данных, рассмотренные выше и представленные на Фиг.3, обеспечивают хранение читаемых компьютером команд, структур данных, программных модулей и других данных для компьютера 110. На Фиг.3, например, показано, что в накопителе 141 на жестком диске хранят операционную систему 144, прикладные программы 145, другие программные модули 146 и программные данные 147. Следует отметить, что эти составляющие могут быть теми же самыми, что и операционная система 134, прикладные программы 135, другие программные модули 136 и программные данные 137 или могут быть отличными от них. Операционной системе 144, прикладным программам 145, другим программным модулям 146 и программным данным 147 здесь присвоены различные ссылочные позиции, чтобы проиллюстрировать, что, как минимум, они представляют собой различные копии. Пользователь может вводить команды и информацию в компьютер 110 посредством устройства ввода данных, такого как клавиатура 162, и координатно-указательного устройства 161, обычно называемого мышью, шаровым манипулятором или сенсорной площадкой. Другие устройства ввода данных (не показаны) могут включать в себя микрофон, джойстик, игровую клавиатуру, спутниковую антенну, сканер или подобные устройства. Эти и другие устройства ввода данных часто подключают к процессору 120 посредством пользовательского интерфейса 160 ввода, который связан с системной шиной, но могут быть присоединены посредством другого интерфейса и шинных структур, таких как параллельный порт, игровой порт или универсальная последовательная шина (USB). Монитор 191 или устройство отображения другого типа также связан с системной шиной 121 посредством интерфейса, такого как видеоинтерфейс 190. В дополнение к монитору компьютеры могут также включать в себя другие периферийные устройства вывода, такие как громкоговорители 197 и принтер 196, которые могут быть присоединены посредством периферийного интерфейса 195 вывода.
Компьютер 110 может работать в сетевой среде, используя логические соединения с одним или несколькими удаленными компьютерами, такими как удаленный компьютер 180. Удаленный компьютер 180 может быть персональным компьютером, сервером, маршрутизатором, сетевым ПК, равноправным (одноранговым) устройством или другим общим сетевым узлом и обычно включает в себя многие или все из тех элементов, которые были описаны выше применительно к компьютеру 110, хотя на Фиг.3 было показано только устройство 181 хранения в памяти. Показанные логические соединения включают в себя локальную сеть (ЛС, LAN) 171 и глобальную сеть (ГС, WAN) 173, но могут также включать в себя и другие сети. Такие сетевые среды являются общераспространенными в офисах, компьютерных сетях в масштабах предприятия, сетях интранет и Интернет.
При использовании в сетевой среде ЛС компьютер 110 соединен с ЛС 171 посредством сетевого интерфейса или адаптера 170. При использовании в сетевой среде ГС компьютер 110 обычно включает в себя модем 172 или другое средство для установления связи по ГС 173, такое как Интернет. Модем 172, который может быть внутренним или внешним, может быть связан с системной шиной 121 посредством пользовательского интерфейса 160 ввода или другим подходящим механизмом. В сетевой среде программные модули, изображенные применительно к компьютеру 110 или его частям, могут быть сохранены в удаленном устройстве хранения в памяти. Посредством не ограничивающего примера, на Фиг.3 представлены удаленные прикладные программы 185 как находящиеся в устройстве 181 памяти. Очевидным является, что показанные сетевые соединения приведены в качестве примера и для установления линии связи между компьютерами могут быть использованы другие средства.
Приводимые в Качестве Примера Варианты Осуществления Устойчивого Интерактивного Цветового Редактирования
Процессы по настоящему изобретению описаны со ссылкой на Фиг.4-6. Обычно параметрами являются:
1. Каноническое цветовое пространство.
2. Цветовое пространство для преобразования в него (то есть, цветовое пространство «дисплея»).
3. Процесс цветового преобразования.
4. Механизм кэширования.
На Фиг.4 представлен процесс преобразования из RGB в HSB, при поддержании хорошо определенных цветовых значений. В смысле, используемом в настоящем описании, «хорошо определенный» означает, что конкретный цвет определен однозначно уникальной тройкой компонентов цветового пространства (то есть, значениями H, S и B) в этом пространстве. На этапе 200 вводят значения компонент RGB. На этапе 202 определяют, являются ли значения RGB ахроматическими. Если это так, то на этапе 206 значения оттенка, яркости и насыщенности рассчитывают в соответствии с хорошо известным преобразованием. Поскольку это хорошо определенное цветовое значение, новые значения HSB на этапе 208 помещают в кэш-память. На этапе 218 значения составляющих HSB выдают пользователю.
Если на этапе 202 результатом является «да», то на этапе 204 определяют, является ли цвет черным (R=G=B=0). В противном случае, затем на этапе 210 используют помещенное в кэш-память значение для оттенка, насыщенность устанавливают на нуль и вычисляют яркость. На этапе 212 помещенное в кэш-память значение насыщенности обновляют на основании результата этапа 210 и значения составляющих HSB выдают на этапе 218. Если цвет на этапе 204 является черным, то используют помещенные в кэш-память значения оттенка и насыщенности, а яркость устанавливают на нуль на этапе 214. Помещенные в кэш-память значения не обновляют в связи с этим условием (этап 216) и получающиеся в результате значения цветовых составляющих выдают на этапе 218.
На Фиг.5 представлен процесс преобразования из НSB в RGB при поддержании хорошо определенных цветовых значений. На этапе 220 вводят значения составляющих HSB. На этапе 222 определяют, является ли значение насыщенности нулевым. Если это так, то на этапе 234 значения красной, зеленой и синей составляющих вычисляют в соответствии с хорошо известным преобразованием. Поскольку это хорошо определенное цветовое значение, новые значения RGB на этапе 236 помещают в кэш-память. На этапе 238 значения составляющих RGB выдают пользователю.
Если на этапе 222 результатом является «да», то на этапе 224 определяют, является ли яркость нулевой. Если да, то на этапе 230 вычисляют значения красной, зеленой и синей составляющих. На этапе 232 помещенные в кэш-память значения оттенка и насыщенности представляют собой значения, введенные на этапе 220. Затем на этапе 238 выдают значения составляющих RGB. Если яркость на этапе 224 не является нулевой, то на этапе 226 вычисляют значения красной, зеленой и синей составляющих. Однако помещенные в кэш-память значения не обновляют в связи с этим условием (этап 224) и получающиеся в результате значения цветовых составляющих RGB выдают на этапе 238.
Таким образом, в соответствии с настоящим изобретением сохраняют в кэш-памяти наиболее недавние хорошо определенные значения для цветовых составляющих и используют их, когда:
1. Цветовая составляющая становится неопределенной после пребывания хорошо определенной: используют помещенные в кэш-память значения для неопределенной составляющей вместо произвольного значения по умолчанию.
2. Цветовая составляющая становится хорошо определенной после пребывания неопределенной: используют помещенные в кэш-память значения для составляющей, когда цветовое преобразование отходит от сингулярности.
Возможны несколько механизмов кэширования. Например, вектор подхода в сингулярные точки в преобразованном цветовом пространстве может быть сохранен и использован для воссоздания составляющих, как только преобразованный цвет отходит от сингулярной точки. В предпочтительном выполнении значения составляющих просто кэшируют.
На Фиг.6 представлено преобразование цветового пространства по Фиг.2, показывающее цветовое редактирование с использованием настоящего изобретения. На Фиг.6 представлены усовершенствования по настоящему изобретению, являющиеся результатом устойчивого подхода. В цветовом пространстве HSB, когда пользователь снижает насыщенность до нуля (см. этапы A) - C)), первоначальное значение оттенка отбрасывают в связи с неоднозначным преобразованием. Однако, в соответствии с настоящим изобретением, для оттенка используют хорошо определенное, помещенное в кэш-память значение. При перемещении пользователем уровня насыщенности выше (см. этапы D) и E)) используют находящееся в кэш-памяти значение оттенка, и, в конечном счете, пользователь получает возможность возвратиться к первоначальному цвету на этапе A).
Хотя настоящее изобретение было описано в приводимых в качестве примера терминах относительно преобразования из RGB в HSB (и наоборот), другие преобразования из различных цветовых пространств раскрыты в следующей далее формуле изобретения.
Несмотря на то что настоящее изобретение было описано в связи с предпочтительными вариантами осуществления по различным фигурам чертежей, очевидным является, что могут быть использованы другие подобные варианты осуществления или модификации и могут быть сделаны добавления к описанным вариантам осуществления для выполнения одной и той же функции по настоящему изобретению, без изменения его сущности. Например, для специалиста в данной области техники очевидным является, что настоящее изобретение, как описано в настоящих материалах, может быть применено в любом вычислительном устройстве или среде, как проводных, так и беспроводных, и может быть применено в любом количестве таких вычислительных устройств, связанных сетью связи и взаимодействующих в сети. Кроме того, следует отметить, что предполагается использование разнообразных компьютерных платформ, включающих в себя операционные системы карманных устройств и другие прикладные операционные системы, тем более, что число сетевых беспроводных устройств продолжает расти. Более того, настоящее изобретение может быть осуществлено во множестве или на множестве обрабатывающих микросхем или устройств, и средство хранения может подобным образом быть осуществлено на множестве устройств. Таким образом, настоящее изобретение не является ограниченным каким-либо отдельным вариантом его осуществления, а наоборот, должно быть рассмотрено во всей широте объема следующей далее формулы изобретения.

Claims (16)

1. Способ преобразования из первого цветового пространства во второе цветовое пространство, использующий процессор, включающий в себя
получение значений первых составляющих, относящихся к упомянутому первому цветовому пространству, при этом значения указанных первых составляющих являются красными, синими и зелеными значениями составляющих;
оценку, посредством процессора, упомянутых значений первых составляющих для определения, представляют ли они собой значения однозначно определенных составляющих в, по меньшей мере, одном из упомянутого первого цветового пространства и упомянутого второго цветового пространства, при это указанные значения однозначно определенных составляющих содержат значения оттенка, насыщенности и яркости;
преобразование посредством процессора из упомянутого первого цветового пространства в упомянутое второе цветовое пространство для определения значений вторых составляющих, связанных с упомянутым вторым цветовым пространством; и
кэширование упомянутых однозначно определенных значений составляющих в кэш-памяти
определение, посредством процессора, равны ли упомянутые значения красной, синей и зеленой;
и, если нет, вычисление упомянутых значений оттенка, насыщенности и яркости из упомянутых значений красной, синей и зеленой; и
обновление упомянутой кэш-памяти вычисленными значениями оттенка, насыщенности и яркости.
2. Способ по п.1, в котором, если упомянутые значения красной, синей и зеленой являются равными, упомянутый способ дополнительно включает в себя определение, является ли черным цвет, определенный значениями красной, синей и зеленой; и, если нет, вычисление значения яркости и обновление упомянутой кэш-памяти упомянутым расчетным значением яркости; и, если так, установление яркости в нуль без обновления упомянутой кэш-памяти.
3. Способ по п.1, дополнительно включающий в себя использование одного из упомянутых однозначно определенных значений составляющих в упомянутой кэш-памяти, когда одно из упомянутых значений первых составляющих или упомянутых значений вторых составляющих становится неопределенным.
4. Способ по п.1, дополнительно включающий в себя использование одного из упомянутых однозначно определенных значений составляющих в упомянутой кэш-памяти, когда одно из упомянутых значений первых составляющих или упомянутых значений вторых составляющих становится однозначно определенным после пребывания неопределенным.
5. Способ преобразования из первого цветового пространства во второе цветовое пространство, использующий процессор, включающий в себя получение значений первых составляющих, относящихся к упомянутому первому цветовому пространству,
оценку, посредством процессора, упомянутых значений первых составляющих для определения, представляют ли они собой значения однозначно определенных составляющих в, по меньшей мере, одном из упомянутого первого цветового пространства и упомянутого второго цветового пространства, при это указанные значения однозначно определенных составляющих содержат значения оттенка, насыщенности и яркости;
преобразование посредством процессора из упомянутого первого цветового пространства в упомянутое второе цветовое пространство для определения значений вторых составляющих, связанных с упомянутым вторым цветовым пространством; и
кэширование упомянутых однозначно определенных значений составляющих в кэш-памяти;
определение, посредством процессора, является ли нулевой упомянутая насыщенность;
и, если так, вычисление значений красной, синей и зеленой; и
обновление упомянутой кэш-памяти упомянутым значением оттенка.
6. Способ по п.5, в котором, если упомянутая насыщенность не является нулевой, упомянутый способ дополнительно включает в себя определение, является ли нулевым упомянутое значение яркости; и, если так, вычисление значений красной, синей и зеленой, и значения яркости, и обновление упомянутой кэш-памяти упомянутыми значениями оттенка и насыщенности; и, если нет, не обновление упомянутой кэш-памяти.
7. Способ по п.5, дополнительно включающий в себя использование одного из упомянутых однозначно определенных значений составляющих в упомянутой кэш-памяти, когда одно из упомянутых значений первых цветовых составляющих или упомянутых значений вторых цветовых составляющих становится неопределенным.
8. Способ по п.5, дополнительно включающий в себя использование одного из упомянутых однозначно определенных значений составляющих в упомянутой кэш-памяти, когда одно из упомянутых первых значений составляющих или вторых составляющих становится однозначно определенной после пребывания неопределенным.
9. Считываемый компьютером носитель информации, имеющий сохраненные на нем исполняемые компьютерные команды для преобразования из первого цветового пространства во второе цветовое пространство, включающий в себя
получение значений первых составляющих, относящихся к упомянутому первому цветовому пространству, при этом значения указанных первых составляющих являются красными, синими и зелеными значениями составляющих;
оценку упомянутых значений первых составляющих для определения, представляют ли они собой однозначно определенные значения составляющих в, по меньшей мере, одном из упомянутого первого цветового пространства и упомянутого второго цветового пространства, при это указанные значения однозначно определенных составляющих содержат значения оттенка, насыщенности и яркости;
преобразование из упомянутого первого цветового пространства в упомянутое второе цветовое пространство для определения значений вторых составляющих, связанных с упомянутым вторым цветовым пространством; и
кэширование упомянутых однозначно определенных значений составляющих в кэш-памяти;
определение равны ли упомянутые значения красной, синей и зеленой;
и, если нет, вычисление упомянутых значений оттенка, насыщенности и яркости из упомянутых значений красной, синей и зеленой; и
обновление упомянутой кэш-памяти вычисленными значениями оттенка, насыщенности и яркости.
10. Считываемый компьютером носитель по п.9, в котором, если упомянутые значения красной, синей и зеленой являются равными, упомянутый считываемый компьютером носитель дополнительно включает в себя команды для определения, является ли черным цвет, определенный значениями красной, синей и зеленой; и, если нет, вычисления значения яркости и обновление упомянутой кэш-памяти упомянутым расчетным значением яркости; и, если так, установления яркости в нуль без обновления упомянутой кэш-памяти.
11. Считываемый компьютером носитель по п.9, дополнительно включающий в себя команды для использования одного из упомянутых однозначно определенных значений составляющих в упомянутой кэш-памяти, когда одно из упомянутых значений первых составляющих или упомянутых значений вторых составляющих становится неопределенным.
12. Считываемый компьютером носитель по п.9, дополнительно включающий в себя команды для использования одного из упомянутых однозначно определенных значений составляющих в упомянутой кэш-памяти, когда одно из упомянутых значений первых составляющих или упомянутых значений вторых составляющих становится однозначно определенным после пребывания неопределенным.
13. Считываемый компьютером носитель информации, имеющий сохраненные на нем исполняемые компьютерные команды для преобразования из первого цветового пространства во второе цветовое пространство, включающий в себя
получение значений первых составляющих, относящихся к упомянутому первому цветовому пространству, при этом значения указанных первых составляющих являются красными, синими и зелеными значениями составляющих;
оценку упомянутых значений первых составляющих для определения, представляют ли они собой однозначно определенные значения составляющих в, по меньшей мере, одном из упомянутого первого цветового пространства и упомянутого второго цветового пространства, при этом указанные значения однозначно определенных составляющих содержат значения оттенка, насыщенности и яркости;
преобразование из упомянутого первого цветового пространства в упомянутое второе цветовое пространство для определения значений вторых составляющих, связанных с упомянутым вторым цветовым пространством; и
кэширование упомянутых однозначно определенных значений составляющих в кэш-памяти;
определения, является ли нулевой значение упомянутой насыщенности;
и, если так, вычисления значений красной, синей и зеленой; и
обновления упомянутой кэш-памяти упомянутым значением оттенка.
14. Считываемый компьютером носитель по п.13, в котором, если упомянутая насыщенность не является нулевой, упомянутый считываемый компьютером носитель дополнительно включает в себя команды для определения, является ли нулевым упомянутое значение яркости; и, если так, вычисления значений красной, синей и зеленой, и значения яркости, и обновления упомянутой кэш-памяти упомянутыми значениями оттенка и насыщенности; и, если нет, не обновления упомянутой кэш-памяти.
15. Считываемый компьютером носитель информации по п.13, дополнительно включающий в себя инструкции для использование одного из упомянутых однозначно определенных значений составляющих в упомянутой кэш-памяти, когда одно из упомянутых значений первых цветовых составляющих или упомянутых значений вторых цветовых составляющих становится неопределенным.
16. Считываемый компьютером носитель информации по п.13, дополнительно включающий в себя инструкции для использования одного из упомянутых однозначно определенных значений составляющих в упомянутой кэш-памяти, когда одно из упомянутых значений первых цветовых составляющих или упомянутых значений вторых цветовых составляющих становится однозначно определенной после пребывания неопределенным.
RU2006105122/09A 2005-03-21 2006-02-20 Устойчивое интерактивное цветовое редактирование RU2406261C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/085,501 2005-03-21
US11/085,501 US7499060B2 (en) 2005-03-21 2005-03-21 Robust interactive color editing

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006105122A RU2006105122A (ru) 2007-09-27
RU2406261C2 true RU2406261C2 (ru) 2010-12-10

Family

ID=36808879

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006105122/09A RU2406261C2 (ru) 2005-03-21 2006-02-20 Устойчивое интерактивное цветовое редактирование

Country Status (10)

Country Link
US (1) US7499060B2 (ru)
EP (1) EP1708480A3 (ru)
JP (2) JP2006270928A (ru)
KR (1) KR20060101852A (ru)
CN (1) CN1838175B (ru)
AU (1) AU2006200315B2 (ru)
BR (1) BRPI0600506A (ru)
CA (1) CA2535101A1 (ru)
MX (1) MXPA06002071A (ru)
RU (1) RU2406261C2 (ru)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7589866B2 (en) 2005-12-28 2009-09-15 Kwe International, Inc. Editing of digital images, including (but not limited to) color-to-monochromatic conversion and changing the color of a monochromatic image
US7639396B2 (en) 2005-12-28 2009-12-29 Kwe International, Inc. Editing of digital images, including (but not limited to) highlighting and shadowing of image areas
US7639398B2 (en) 2005-12-28 2009-12-29 Kwe International, Inc. Color coordinate systems and image editing
WO2007076408A2 (en) * 2005-12-28 2007-07-05 Kwe International, Inc. Color coordinate systems and image editing
US8340416B2 (en) * 2010-06-25 2012-12-25 Microsoft Corporation Techniques for robust color transfer
EP3029926A1 (en) * 2014-12-02 2016-06-08 Thomson Licensing Method and apparatus for interactive color manipulation
WO2021216942A1 (en) * 2020-04-23 2021-10-28 Wexenergy Innovations Llc System and method of measuring distances related to an object utilizing ancillary objects

Family Cites Families (12)

* 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
US5260695A (en) * 1990-03-14 1993-11-09 Hewlett-Packard Company Color map image fader for graphics window subsystem
EP0536892B1 (en) * 1991-10-07 1997-02-05 Xerox Corporation Image editing system and method have improved color key editing
US5371844A (en) * 1992-03-20 1994-12-06 International Business Machines Corporation Palette manager in a graphical user interface computer system
US5452017A (en) * 1992-12-31 1995-09-19 Hickman; Charles B. Method and apparatus for electronic image color modification using hue and saturation levels
US6272257B1 (en) * 1997-04-30 2001-08-07 Canon Kabushiki Kaisha Decoder of variable length codes
US6738526B1 (en) * 1999-07-30 2004-05-18 Microsoft Corporation Method and apparatus for filtering and caching data representing images
US6522427B1 (en) * 1999-09-21 2003-02-18 Seiko Epson Corporation Color table manipulations for contour reduction
KR100609178B1 (ko) * 2000-03-13 2006-08-02 엘지전자 주식회사 칼라 왜곡 정보를 이용한 내용기반 멀티미디어 데이터 검색 방법
US7009733B2 (en) * 2001-07-02 2006-03-07 Coral Corporation Manual correction of an image color
CN1190755C (zh) * 2002-11-08 2005-02-23 北京工业大学 基于感知器的彩色图像无损压缩方法
US7423696B2 (en) * 2005-01-07 2008-09-09 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Concurrent luminance-saturation adjustment of digital images

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
А.ТАЙЦ и др. Самоучитель Adobe Photoshop 7. - С.-Пб., 2004, с.129-131, 140-143. *

Also Published As

Publication number Publication date
CA2535101A1 (en) 2006-09-21
CN1838175B (zh) 2010-12-01
AU2006200315B2 (en) 2010-09-23
RU2006105122A (ru) 2007-09-27
US20060209324A1 (en) 2006-09-21
EP1708480A2 (en) 2006-10-04
BRPI0600506A (pt) 2006-11-28
JP2006270928A (ja) 2006-10-05
US7499060B2 (en) 2009-03-03
EP1708480A3 (en) 2010-06-02
AU2006200315A1 (en) 2006-10-05
KR20060101852A (ko) 2006-09-26
CN1838175A (zh) 2006-09-27
MXPA06002071A (es) 2006-09-22
JP2012195972A (ja) 2012-10-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2406261C2 (ru) Устойчивое интерактивное цветовое редактирование
US7584220B2 (en) System and method for determining target failback and target priority for a distributed file system
US8612741B2 (en) System and method for configuring plural software profiles
KR100918532B1 (ko) 알파 채널 인식 환경에서 비알파 채널 영상 데이터를 이용하는 코프로세싱 장치 및 컴퓨팅 장치
US20160306807A1 (en) Managing consistent data objects
JP2010517143A (ja) ユーザーインターフェースの表示を管理する方法
JP2006244451A (ja) リソース管理システムおよびリソース管理プログラム、並びにリソース管理方法
JP2006244465A (ja) リッチなユーザインターフェースのデザインのためのスタイリングメカニズム
JP2006211686A (ja) 画像メタデータを調停するシステムおよび方法
US20090327206A1 (en) Forecasting by blending algorithms to optimize near term and long term predictions
US20040249863A1 (en) Data conversion apparatus, data conversion system, and data conversion program
KR20130092240A (ko) 디지털 사진의 드로잉 변환 방법
US7756594B2 (en) Systems and methods for parsing flexible audio codec topologies
JP2008067308A (ja) 色処理装置、色処理方法およびプログラム
JP2009535707A (ja) プレゼンスに関する統一された概念
KR20200064221A (ko) 가중치 특징점을 이용한 이미지 정합 방법 및 그 시스템
JP4498245B2 (ja) 色処理方法およびその装置
US8402245B2 (en) System and computer program product for dynamically resizing file systems
JP2000032482A (ja) 信号処理装置、信号処理方法及び記憶媒体
JP6078038B2 (ja) 画像処理装置、画像処理方法、および、プログラム
US11488375B2 (en) Illumination color prediction method, image processing method, apparatus and storage medium
US20090210648A1 (en) System and computer program product for dynamically resizing file systems
US20040193720A1 (en) Dependent context trees for related network offerings
US20140297903A1 (en) Reliable Socket Transfer
JPH11296635A (ja) Pcカード

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130221