RU63086U1 - Устройство определения цветоструктурных характеристик обрамления для заданной области изображения - Google Patents

Устройство определения цветоструктурных характеристик обрамления для заданной области изображения Download PDF

Info

Publication number
RU63086U1
RU63086U1 RU2007100337/22U RU2007100337U RU63086U1 RU 63086 U1 RU63086 U1 RU 63086U1 RU 2007100337/22 U RU2007100337/22 U RU 2007100337/22U RU 2007100337 U RU2007100337 U RU 2007100337U RU 63086 U1 RU63086 U1 RU 63086U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
group
color
image
inputs
Prior art date
Application number
RU2007100337/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Анатольевич Мальцев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Ви Ай Пи Колор"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Ви Ай Пи Колор" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Ви Ай Пи Колор"
Priority to RU2007100337/22U priority Critical patent/RU63086U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU63086U1 publication Critical patent/RU63086U1/ru

Links

Landscapes

  • Facsimile Image Signal Circuits (AREA)
  • Color Image Communication Systems (AREA)
  • Image Processing (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области обработки данных для специальных применений и может быть использована, в частности, в цифровых системах для формирования данных при коррекции изображения и определения цветоструктурных характеристик его обрамления, а также для моделирования и исследования этих процессов.
Требуемый технический результат, заключающийся в расширении функциональных возможностей, достигается в устройстве, содержащем блок обработки данных, блок сканирования изображения, дешифратор, группу элементов И, группу счетчиков, группу делителей, регистр памяти плотности цветоструктурных характеристик изображения, счетчик, генератор тактовых импульсов, блок определения максимума и блок определения цвета обрамления.

Description

Полезная модель относится к области обработки данных для специальных применений и может быть использована, в частности, в цифровых системах для формирования данных при определении цветоструктурных характеристик обрамления изображения или его частей, а также для моделирования и исследования этих процессов.
Известно устройство, содержащее блоки двух типов, локальные контроллеры, соединенные с этими устройствами, центральный контроллер и устройство выдачи карточек [Патент США №5225977, кл. G06F 15/30].
Недостатком устройства является относительно узкие функциональные возможности.
Наиболее близким по технической сущности к предложенному является система обработки информации, содержащая устройство обработки информации, включающее элементы идентифицирующей информации, средство вывода идентифицирующей информации, средство сравнения, средство избирательного приема, а также первое и второе средство обработки данных с соответствующими связями [RU, 2236703, С2, G06F 19/00, 20.09.2004].
Недостатком устройства является относительно узкие функциональные возможности, обусловленные тем, что, оно позволяет осуществлять обработку информации, но не позволяет определить цветоструктурные характеристик обрамления изображения или его частей
Требуемый технический результат заключается в расширении функциональных возможностей.
Требуемый технический результат достигается тем, что, в устройство, содержащее блок обработки данных, введены блок сканирования изображения, выход которого соединен с входом блока обработки данных, дешифратор, вход которого соединен с выходом блока обработки данных, группа элементов И, первые входы каждого из которых соединены с соответствующим выходом дешифратора, группа счетчиков, счетные входы каждого из которых соединены с выходом соответствующего элемента И группы, группа делителей первые входы каждого из которых соединены с выходом соответствующего счетчика группы, регистр памяти плотности цветоструктурных характеристик изображения, информационные входы которого соединены с выходами группы делителей, счетчик, выход которого соединен со вторыми входами делителей группы, генератор тактовых импульсов (ГТИ), выход которого соединен со вторыми входами элементов И группы и со счетным входом счетчика, выход переполнения которого соединен с управляющим входом регистра памяти плотности цветоструктурных характеристик изображения, блок определения максимума, вход которого соединен с выходом регистра памяти плотности цветоструктурных характеристик изображения, и блок определения цвета обрамления, вход которого соединен с выходом блока определения максимума.
На чертеже представлена электрическая структурная схема устройства определения цветоструктурных характеристик обрамления для заданной области изображения
Устройство определения цветоструктурных характеристик обрамления для заданной области изображения содержит блок 1 обработки данных, блок 2 сканирования изображения, выход которого соединен с входом блока 1 обработки данных, дешифратор 3, вход которого соединен с выходом блока 1 обработки данных, группа 4 элементов И, первые входы каждого из которых соединены с соответствующим выходом дешифратора 3, группа 5 счетчиков, счетные входы каждого из которых соединены с
выходом соответствующего элемента И группы 4, группа 6 делителей первые входы каждого из которых соединены с выход соответствующего счетчика группы 5, регистр 7 памяти плотности цветоструктурных характеристик изображения, информационные входы которого соединены с выходами группы 6 делителей, счетчик 8, выход которого соединен со вторыми входами делителей группы 6, генератор 9 тактовых импульсов (ГТИ), выход которого соединен со вторыми входами элементов И группы 4 и со счетным входом счетчика 8, выход переполнения которого соединен с управляющим входом регистра 7 памяти плотности цветоструктурных характеристик изображения, блок 10 определения максимума, вход которого соединен с выходом регистра 7 памяти плотности цветоструктурных характеристик изображения, и блок 11 определения цвета обрамления, вход которого соединен с выходом блока 10 определения максимума.
В качестве блока 2 сканирования изображения может быть использован цветной сканер [см., например, Планшетные сканеры. Тестирование. «Компьютер Пресс», 2001, №7]. В качестве блока 1 обработки данных, выполняющего функции кодировки цвета и охарактеризованного на функциональном уровне, может быть использовано программируемое (настраиваемое) многофункциональное средство, например, программируемое запоминающее устройство (ПЗУ), в котором каждому из заданных кодов на входе (адресам) соответствует требуемый код на выходе. Аналогичным образом в виде программируемых (настраиваемых) многофункциональных средств, например, программируемых запоминающих устройств (ПЗУ), могут быть выполнены блоки 10 и 11. Приведенные ниже примеры работы этих блоков в составе устройства достаточны для их технической реализации (изготовления, программирования).
Остальные блоки устройства являются стандартными элементами вычислительной техники.
Работает устройство определения цветоструктурных характеристик обрамления для заданной области изображения следующим образом.
Исходное изображение (оригинал) или заданная его область сканируется с помощью блока 2. На выходе блока 2, который, как указано выше, может быть выполнен в виде стандартного сканера, формируется цифровой сигнал, включающий множество (последовательность) взаимосвязанных отсчетов пространственных и цветовых координат оригинала, образующих вектор-отсчет. Для прямоугольной системы координат пространственные координаты задаются отсчетами по оси Х и Y, а цветовые координаты задаются вектором цветов. При использовании триплета (трехмерного вектора RGB), на каждом базовом цифровом канале (канале соответствующей цветовой составляющей) уровень цвета задается, как правило, в виде 8-ми битового кода. Таким образом, вектор-отсчет характеризуется пятью составляющими, два из которых характеризуют пространственные координату (пространственный вектор), а три - взаимосвязанную с ней цветовую координату (цветной вектор).
Потактно формируемые три составляющие вектора-отсчета элементов изображения, характеризующие цветовую координату (цветной вектор), поступают на вход блока 1 обработки данных, выполняющего функции блока кодировки цвета. Это блок сужает множество цветов и их оттенков до некоторого фиксированного числа цветов, на которых формируется плотность их распределения в изображении.
В качестве примера рассмотрим пример сужения числа цветов, положенного в основу программирования блока 1. Например, отсчет, (цветовой вектор), формируемый на выходе блока 2, описывается вектором R35G35G35B35, т.е. затемненный оттенок серого без искажений собственно серого цвета, т.е. без нарушения баланса цветов, что является существенным признаком серого. Поэтому при формировании блоком 2 цветового вектора R35G35B35 он заменяется в блоке 1 на R132G132B132. На такой же вектор
заменяются все вектора с близкими по величине составляющими, т.е. в которых соблюдается примерный баланс составляющих вектора.
Эти отсчеты поступают в дешифратор 3, в котором каждому из цветов, которые используются при построении плотности их распределения и до числа которых они сужено блоком 1, соответствует уровень логической единицы на соответствующем выходе дешифратора 3 при уровнях логических нулей на других выходах.
Одновременно с работой блока 2 начинает работать генератор 9 тактовых импульсов (ГТИ), который, как правило, синхронизирован с работой блока 2. Импульсы ГТИ 9 поступают на входы элементов И группы 4, поэтому уровень логической единицы на соответствующем выходе дешифратора 3 преобразуется в импульсы, число которых подсчитывается соответствующим счетчиком группы 3. Кроме того, импульсы ГТИ 9 поступают на вход счетчика 8, на выходе которого формируется общее число сформированных отсчетов заданного сканируемого изображения, а объем счетчика 8 соответствует общему числу отсчетов изображения. Число подсчитанных импульсов в счетчиках группы 5 делится в делителях группы 6 на общее число сформированных отсчетов. При заполнении счетчика 8 сигнал с его выхода переполнения поступает на управляющий вход регистра 7, поэтому в его ячейки записываются составляющие статистической плотности распределения цветоструктурных характеристик изображения.
Блок определения максимума 10 работает в соответствии со стандартным математическим алгоритмом определения максимального числа из множества чисел, занесенных в ячейки регистра 7. В соответствии с этим на выходе блока 10, соответствующему максимальному сигналу, формируется, например, уровень логической единицы, а на остальных выходах - уровень логического нуля.
Поскольку выход регистра 7 жестко связан с определенным цветом, то максимуму сигнала на соответствующем его выходе соответствует
информация о преобладающем цвете в изображении или в его фрагменте (части). Поэтому блок 11 определения цвета обрамления может быть запрограммирован на любой художественно-дизайнерский подход. Например, преобладающему желтому цвету в изображении может соответствовать синий цвет обрамления и т.п. Поэтому при наличии максимального сигнала, соответствующему желтому цвету, блок 11 формирует код, соответствующий синему цвету.
Таким образом, благодаря усовершенствованию известного устройства существенно расширяются его функциональные возможности, поскольку оно позволяет при обработке данных формировать и цвет обрамления изображения или его частей.

Claims (1)

  1. Устройство определения цветоструктурных характеристик обрамления для заданной области изображения, содержащее блок обработки данных, отличающееся тем, что введены блок сканирования изображения, выход которого соединен с входом блока обработки данных, дешифратор, вход которого соединен с выходом блока обработки данных, группа элементов И, первые входы каждого из которых соединены с соответствующим выходом дешифратора, группа счетчиков, счетные входы каждого из которых соединены с выходом соответствующего элемента И группы, группа делителей первые входы каждого из которых соединены с выходом соответствующего счетчика группы, регистр памяти плотности цветоструктурных характеристик изображения, информационные входы которого соединены с выходами группы делителей, счетчик, выход которого соединен со вторыми входами делителей группы, генератор тактовых импульсов (ГТИ), выход которого соединен со вторыми входами элементов И группы и со счетным входом счетчика, выход переполнения которого соединен с управляющим входом регистра памяти плотности цветоструктурных характеристик изображения, блок определения максимума, вход которого соединен с выходом регистра памяти плотности цветоструктурных характеристик изображения, и блок определения цвета обрамления, вход которого соединен с выходом блока определения максимума.
    Figure 00000001
RU2007100337/22U 2007-01-11 2007-01-11 Устройство определения цветоструктурных характеристик обрамления для заданной области изображения RU63086U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007100337/22U RU63086U1 (ru) 2007-01-11 2007-01-11 Устройство определения цветоструктурных характеристик обрамления для заданной области изображения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007100337/22U RU63086U1 (ru) 2007-01-11 2007-01-11 Устройство определения цветоструктурных характеристик обрамления для заданной области изображения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU63086U1 true RU63086U1 (ru) 2007-05-10

Family

ID=38108428

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007100337/22U RU63086U1 (ru) 2007-01-11 2007-01-11 Устройство определения цветоструктурных характеристик обрамления для заданной области изображения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU63086U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA022480B1 (ru) * 2010-12-23 2016-01-29 Тельман Аббас Оглы Алиев Способ распознавания и идентификации узоров и орнаментов и интеллектуально-информационная система для его реализации

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA022480B1 (ru) * 2010-12-23 2016-01-29 Тельман Аббас Оглы Алиев Способ распознавания и идентификации узоров и орнаментов и интеллектуально-информационная система для его реализации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104202583B (zh) 图像处理装置和方法
CN111738923A (zh) 图像处理方法、设备及存储介质
TW200417240A (en) Scanning device calibration system and method
Machacek et al. Advanced system for consumption meters with recognition of video camera signal
US9600893B2 (en) Image processing device, method, and medium for discriminating a type of input image using non-common regions
CN109859204A (zh) 卷积神经网络模型检验方法及装置
CN107797784B (zh) 获取拼接处理器的适配分辨率的方法及装置
JPH07203234A (ja) カラー画像変換装置
RU63086U1 (ru) Устройство определения цветоструктурных характеристик обрамления для заданной области изображения
JPH0926948A (ja) ニューラルネットワークによる情報処理装置
CN106951811A (zh) 一种图像处理方法及终端
RU63085U1 (ru) Устройство для определения плотности цветоструктурных характеристик изображения
CN106920264B (zh) 一种基于可形变部件模型算法的目标检测硬件结构
KR101484003B1 (ko) 얼굴 분석 평가 시스템
CN115988197A (zh) 一种动态模拟数据产生系统
CN105181705A (zh) 一种基于多重滤波的陶瓷外观分析方法
CN106156674A (zh) 一种识别方法及电子设备
CN104639842A (zh) 影像处理装置及曝光控制方法
RU52646U1 (ru) Устройство формирования ассоциативных изображений
CN106682717A (zh) 一种半色调二维码的生成方法和系统
Bidarte et al. Adaptive image brightness and contrast enhancement circuit for real-time vision systems
CN110211113A (zh) 一种坡口异常的检测算法及计算设备
EP0380090B1 (en) Image processing system
RU2802157C1 (ru) Система идентификации личности человека по изображению лица с выдачей удостоверяющих документальных данных
Dong et al. Design of the image acquisition and processing system for color sorter based on FPGA

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20090112