JPH01161993A - カラー画像情報の符号化方法 - Google Patents

カラー画像情報の符号化方法

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JPH01161993A
JPH01161993A JP62319009A JP31900987A JPH01161993A JP H01161993 A JPH01161993 A JP H01161993A JP 62319009 A JP62319009 A JP 62319009A JP 31900987 A JP31900987 A JP 31900987A JP H01161993 A JPH01161993 A JP H01161993A
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color
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bits
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achromatic
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JP62319009A
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Kenichi Ota
健一 太田
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  • Color Television Systems (AREA)
  • Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)

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。

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本発明はカラー画像情報の符号化方式に関し、特にm×
n画素の3原色信号を明度信号と色差信号に分離して圧
縮符号化するカラー画像情報の符号化方式に関する。
[従来の技術] 第4図は従来の画像処理装置のブロック構成図である。
図において、201はリーダであり、例えばカラーペー
ジスキャナやTVカメラの様なものでる。該リーダ20
1は画像の色分解信号R,G、Bについてのデジタル画
像データR1G、Bをパラレルに出力する。2o2はL
” a″b1変換回路であり、デジタル画像データR9
G、Bを例えばCIE均等色空間における明度信号L1
と色差信号a”、b″に分離する。2o3は4ライン分
のラインバッファであり、画像データLll 、 am
 、 b*について各4×4画素毎のブロック処理が行
えるように画像データL8゜a”、b″を蓄える。20
4は直交変換回路であり、明度信号L“を4×4画素毎
に直交変換する。直交変換は例えばアダマール変換、コ
サイン変換等である。この直交変換された情報は適当に
スカラ量子化される。205はベクトル量子化器であ°
す、直交変換され、スカラ量子化された情報をベクトル
量子化(情報圧縮)して所定ビット数の符号化コードC
Lを出力する。一方、206゜207は平均化回路(Σ
)であり、ブロック内の各色差信号a“、b′を夫々平
均化して平均値丁“、τ″を出力する0色差信号a“、
b゛を平均化するのは、人間の視覚特性として色差信号
に対する空間的解像度が明度信号のそれよりも劣るとい
う事実に基づいている。208はルックアップテーブル
であり、色差信号a“、b″の平均値を符号化して所定
ビット数のコードCabを出力する。209はラッチで
あり、コードCL及びCabを合成した形(Ci、 ”
 Cab)でラッチする。+は論理的に結合することを
意味する。210は画像メモリであり、1ペ一ジ分のコ
ードデータ(CL+cab)を蓄える。こうして膨大な
量の画像データR,G、Bはコンパクトに縮退符号化さ
れ、画像メモリ210に格納される。211は復号回路
であり、コードデータ(C+、+Cab)を画素毎の画
像データL II、  “、b“に復号化し、更に4色
のカラーデータY、M、C,Kに変換出力する。212
はカラーY、M、C,Kによるプリンタであり、Y、M
、C,に信号に基づいてカラー画像を形成する。
ところで、上記コードCL及びCabのビット配分を考
えると、コードCLにはブロック内の微細な明度構造が
失われない程度のビット数が必要であり、一方、Cab
には、色がなめらかに変化する平坦部においては、色の
とびが生じない程度のビット数が必要であり、全体のビ
ット配分はこれら両者がつりあう様に決定される。
しかし、一般に入力画像が文書等である場合は、画像の
殆どが無彩色の文字であり、色相変化はほとんどないに
もかかわらずコードCabにビット数をとられていた。
このため、コードCLのビット数を制限しただけ再生画
像の文字品位(シャープネス)の劣化を招くことになっ
た。
また無彩色に色相信号のビットを割り当てたために、結
果として冗長度が無意味に増大してしまうことにもなっ
た。
[発明が解決しようとする問題点] 本発明は上述した従来技術の欠点を除去するものであり
、その目的とする所は、カラー画像情報の効率良い符号
化が行なえるカラー画像情報の符号化方式を提案するこ
とにある。
[問題点を解決するための手段] 本発明のカラー画像情報の符号化方式は上記の目的を達
成するために、m×n画素の3原色信号を明度信号と色
差信号に分離して圧縮符号化するカラー画像情報の符号
化方式において、前記色差信号が所定の範囲内に含まれ
る場合には前記明度信号のみを圧縮符号化することをそ
の概要とする。
[作用] かかる構成において、色差信号が所定の範囲内に含まれ
る場合には既知の単一色又は無彩色であリ、故に色差信
号を符号化する必要はなく、前記明度信号のみを圧縮符
号化して多くのビットを割り当てる。
[実施例の説明] 以下、添付図面に従って本発明による実施例を詳細に説
明する。
[第1実施例] 第1図は第1実施例の画像処理装置のブロック構成図で
ある。第4図の構成で本実施例に利用できるものには同
一の符号を付して説明を省略する。第1図において、1
05はベクトル量子化器であり、直交変換されたベクト
ル情報をベクトル量子化(情報圧縮)して第1の所定ビ
ット数の符号化コードCLIを出力する。また106も
ベクトル量子化器であり、直交変換されたベクトル情報
をベクトル量子化して第2の所定ビット数の符号化コー
ドCL2を出力する。一方、109はルックアップテー
ブルであり、色差データa”、b″の平均値をコードC
abに量子化すると供に、該色差データa”、b”の平
均値に基づき当該ブロックが無彩色か否かを判定し、1
ビツトの判定フラグSを出力する。無彩色か否かの判定
方法としては、色差データa“、b”の各平均値が“0
”のときに無彩色を表わすので、予め、閾値Tを設定し
ておき、11“ 12+1τ“ 12くTのとき、S=
1 (無彩色)となり、それ以外では5=O(有彩色)
となる様にルックアップテーブル1゜9を作成しておく
。110はラッチであり、コード(CL++Cab+S
)をラッチする。111もラッチであり、コード(CL
2+S)をラッチする;112はセレクタであり、ラッ
チ110,111の出力を切り換えて出力する。即ち、
S=1の場合は無彩色と判定され、ラッチ111の(C
L2+S)を符号化データとして画像メモリ210に出
力する。またS=Oの場合は有彩色と判定されて、ラッ
チ110の(CL++Cab+S)を符号化データとし
て画像メモリ210に出力する。
第2図(A)、(B)は第1実施例の符号化コードのビ
ット配分を示す図である。
第2図(A)はS=Oの有彩色のビット配分を示す図に
係り、全ビット数が例えば32ビツト固定長であったと
すると、例えばnl =21ビット、m、=10ピット
、S=1ビットのビット配分になる。
第2図(B)はS=1の無彩色のビット配分を示す図に
係り、例えばn2=31ビツト、S=1ビットのビット
配分になる。無彩色のブロックでは明度信号の量子化ビ
ット数が10ビツトも増加することになり、黒文字等の
品位劣化(シャープネス)が著しく改善されることにな
る。
第1図に戻り、114は復号回路であり、コード(CL
l+Cab)をプリンタ用カラーデータy、、Mt、C
I+  Klに復号化する。115も復号回路であり、
コードCL2に適当な仮の色相コードCab′を与えて
、これらをプリンタ用カラーデータY2 、M2 、C
2、に2に復号化する。
116はセレクタであり、画像メモリ210からの判定
フラグビットSに従い、5=0(有彩色)のときはカラ
ーデータY+ 、M+ 、C+ 、に+をプリンタ21
2へ送出し、S#1(無彩色)のときはカラーデータY
2.M2.C2,に2をプリンタ212へ送出する。
[第2実施例] 第2実施例では、処理ブロックの色相が無彩色であるか
否かを判定するフラグビットSを出力するところまでは
第1実施例と同様である。そしてS=1 (無彩色)と
判定されたブロックに対しては明度信号のみを5=0(
有彩色)のときと同様のコード化を行う様に構成する。
即ち、第1図のベクトル量子化器105と106は全く
同じ量子化を行うものと考えれば良い。
第3図(A)、(B)は第2実施例の符号化コードのビ
ット配分を示す図である。
第3図(A)は5=0(有彩色)の場合であり、明度信
号をnl ビットのコードCLIに、色差信号をm、ビ
ットのコードC,lhに量子化し、夫々に1ビツトのフ
ラグSを付加する。 。
・第3図(B)はS=t (無彩色)の場合であり、明
度信号のみを第3図(A)と同−n!ビットのコードC
LIに符号化し、1ビツトのフラグSを付加する。
以上の方式を採用すると、得られるコード列は可変長符
号となるので、本来は語頭符号を構成する必要があるが
、第3図(A)の様にnu =m。
とじておぎ、明度信号、色差信号ともにフラグビットS
を付加しておけばコード列は定型化され、第3図(A)
と(B)の区別をすることが可能となる。このようにし
て、無彩色部ではビット数が1/2となり画像メモリ2
10が節約され、通信する場合は通信時間の減少をはか
ることが可能となる。
尚、上述実施例では黒文字を対象としているために無彩
色か否かの判定を行ったが、これは他の色相、例えば、
赤文字や青文字等へも適用することができるのは勿論で
ある。
また第3実施例として、第1図の復号回路115におい
て、第1実施例のように無彩色部でS=1となる様に構
成しである場合は、カラーデータY2 =M2=C2=
Oとし、K2のみを出力する様にしても良い。
また第4実施例として、第1図の復号回路115に与え
る仮の色相コードC,b′ を赤、青等の有彩色のコー
ドとして与えておけば、黒文字を他の色の文字に変換し
て出力することも可能である。
[発明の効果] 以上述べた如く本発明によれば、カラー画像データを効
率良く圧縮符号化でき、かつ高解像度が要求される黒文
字の劣化も最小限にとどめたり、あるいは一般に出現確
率の高い黒文字文書に対して情報量の削減をはかること
ができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は第1実施例の画像処理装置のブロック構成図、 第2図(A)、(B)は第1実施例の符号化コードのビ
ット配分を示す図、 第3図(A)、(B)は第2実施例の符号化コードのビ
ット配分を示す図、 第4図は従来の画像処理装置のブロック構成図である。 図中、206,207・・・平均化回路(Σ)である。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 m×n画素の3原色信号を明度信号と色差信号に分離し
    て圧縮符号化するカラー画像情報の符号化方式において
    、 前記色差信号が所定の範囲内に含まれる場合には前記明
    度信号のみを圧縮符号化することを特徴とするカラー画
    像情報の符号化方式。
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