JPH03201172A - 画像処理装置 - Google Patents

画像処理装置

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JPH03201172A
JPH03201172A JP1341826A JP34182689A JPH03201172A JP H03201172 A JPH03201172 A JP H03201172A JP 1341826 A JP1341826 A JP 1341826A JP 34182689 A JP34182689 A JP 34182689A JP H03201172 A JPH03201172 A JP H03201172A
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JP
Japan
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image
data
filter
memory
processing
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Tokuichi Ito
徳一 伊藤
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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】
A、産業上の利用分野 本発明は、画像のぼかし等の特殊効果処理を行う画像処
理装置に関するものである。 88発明の概要 本発明は、入力された画像データに対してぼかし処理等
を施す画像処理装置において、入力画像データを非対称
フィルタ処理する際の画素の拡散方向を、フィルタに供
給される画像データに応じて、あるいは予め定められた
制御画像データに応じて決定することにより、不均一で
視覚的に好ましいぼかし効果を実現する。 C0従来の技術 近年、画像処理の研究と実用化が活発になってきている
。この画像処理は様々な目的で行われており、例えば、
画像の変換9画像の計測1画像のパターン認識、ii像
の生成等に用いられる。これらの中で上記画像変換は、
入力画像に対して種々の処理を施して処理された画像を
得るものであり、該処理としては、例えば、階調補正3
点演算、近傍処理、幾何学的処理、チフス“チャ処理。 フィルタリング、2次元変換、線や輪郭の抽出、fiI
域分割等の処理が挙げられる。また、これらの処理を組
み合わせた画像の強調2画像の復元等も含まれる。 画像処理で例えば画像をぼかす従来の方法として、上述
のような信号処理を伴わない最も簡単な方法としては、
撮影時にピントをずらすことにより光学的にぼかすもの
がある。また、信号処理によって画像をぼかす方法とし
ては、画像信号に対して例えば係数が一定のローパスフ
ィルタをかけてぼかす等の方法が考えられる。 D0発明が解決しようとする課題 ところで、上述のような従来のぼかし処理であるピント
ずらしゃローパスフィルタ処理のいずれの方法によって
も、画面全体が一様にぼけた画像しか得られず、例えば
水彩画風やにじみ風の視覚的に好ましい画像を得ること
ができない、すなわち、従来の画像処理では不均一なぼ
け方の画像を得ることができない。 本発明は、上述のような実情に鑑みて提案されたもので
あり、画像のぼける方向を不均一化して、視覚的に好ま
しいぼかし画像を得ることができるような画像信号処理
装置を提供することを目的とするものである。 80課題を解決するための手段 本発明に係る画像信号処理装置は、入力された画像デー
タに対して画素を拡散させるような非対称フィルタ処理
を少なくとも1回施すためのフィルタ手段と、このフィ
ルタ手段による非対称フィルタ処理の際の画素の拡散方
向を決定する拡散方向決定手段とを有して戒り、この拡
散方向決定手段は、上記フィルタ手段に供給される画像
データに応して拡散方向を決定するように、あるいは予
め定められた制御画像データに応じて拡散方向を決定す
るように構成することにより、上述の課題を解決する。 10作用 非対称フィルタ処理の際の画素の拡散方向が、上記フィ
ルタ手段に供給される画像データに応じて、あるいは予
め定められた制御画像データに応じて決定されて不均一
となるため、不均一なぼけ画像を得ることができる。 G、実施例 以下、本発明を適用した実施例について図面を参照しな
がら説明する。 第1図は、本発明の第1の実施例となる画像処理装置の
概略構成を示すブロック図である。 この第1図に示す画像処理装置において、入力端子lに
は、特殊効果としてのぼかし処理を施そうとする画像デ
ータが供給され、この画像データが切換スイッチ2の被
選択端子aを介して画像メモリ3に送られて書き込まれ
る0画像メモリ3に書き込まれた画像データは、所定の
処理手順に従って読み出されて非対称フィルタ4に送ら
れ、画素毎に変えられた非対称のフィルタ係数によるフ
ィルタ処理が施され、切換スイッチ2の被選択端子すを
介して画像メモリ3に再び書き込まれる。 この第1図に示す第1の実施例においては、画像メモリ
3から読み出された画素データが、画素の拡散方向決定
のための係数決定回路5に送られており、この画素デー
タの値に応じて非対称フィルタ4のフィルタ係数を決定
するような自己再帰型係数決定法の槽底を示している。 このようにして、非対称フィルタ4によるフィルタ処理
が所望回数だけ繰り返された後に、画像メモリ3からの
処理済画像データが読み出されて、出力端子6を介して
取り出される。 ここで、上記自己再帰型係数決定法によるぼかし処理の
具体例について説明する。 第2図は、処理が施される画素X33を中心とする近傍
の5×5個の画素を示しており、これらの25個の画素
X、〜XSSの各データの少なくとも一部に基づいて中
心画素X0のデータが計算されるような2次元フィルタ
処理が施される。具体的には、例えば中心画素x0に隣
接する8個の画素X0、Xo、Xo、Xo、Xsa、X
 ass X as及びX44について、それぞれ3×
3のフィルタをかけて得られるデータを算出する0例え
ば画素X。については、9個の画素X0、Lx、Xo、
X!1、X2ts xtx、Xo、X3を及びX3s(
D各テータを用い、これら9個のデータの重み付は加算
値(例えば平均値)を画素X■におけるフィルタ処理さ
れたデータとする。このようにして、上記中心画素X、
に隣接する8個の画素X0〜X 44についてのそれぞ
れ3×3のフィルタ処理データが得られ、これらの8個
のデータのうちのいずれかを、上記中心画素Xssにつ
いての5×5の非対称フィルタ処理データとする。これ
により、X33を中心とする5×5の領域に対して、8
種類の拡散方向を有する非対称フィルタ処理を実現でき
る。ここで、上記隣接8画素XtZ〜X44のいずれの
3×3フイルタ処理データを選択するか(すなわち上記
8種類のいずれの方向を画素の拡散方向とするか)につ
いては、例えば第3図に示すような拡散方向決定インデ
クスを用いて決定している。すなわち第3図は、上記第
2図の5×5個の画素X、〜XSSに対応する領域を示
し、図中の
〔0〕〜〔7〕は、上記中心画素X、のデー
タを決定するためのインデクスである。この第3図中の
〔0〕〜〔7〕の各位置毎の上記3×3フイルタ処理デ
ータのいずれを選択するかは、上記中心画素X0のデー
タ値に応じて求められるインデクス値により決定してい
る。具体的には、各画素データの値の範囲を8等分した
ときの下から何番目(第0〜第7番目)になるかをイン
デクス値としている0例えば、各画素データが16ビツ
トの2の補数表示データで32768〜+32767の
間の値をとるものとするときには、インデクス値IDX
は、 IDX = (D (Xss)/ 2 +16384)
 /4096ただし、D(X32)は画素XSSのデー
タ値4096−32768/ 8 となり、この値IDXに等しい数値を持つインデクス〔
0〕〜〔7〕の画素の上記3×3フイルタ処理データを
中心画素x、3の5×5の非対称フィルタ処理データと
する。このようにして、予め用意された8種類の方向の
うちのいずれかに、画素の拡散方向が決定される。 カラー画像の場合には、このような各画素毎の計算を、
R(赤)、G(緑)、B(青)の各色について独立に行
う。 この第1の実施例のような自己再帰型係数決定法によれ
ば、フィルタ係数をコントロールできないので、実際に
処理を行ってみないとどのような結果が得られるか分か
らない、という特徴を有するが、画素の拡散方向が非対
称であるため、不均一なぼけ方の、視覚的に好ましいぼ
かし処理が実現できる。 次に、第4図は、本発明の第2の実施例として、制御型
係数決定法による画像処理装置の概略構成を示している
。 この第4図において、入力端子11にはぼかし処理を施
そうとする画像データが供給され、切換スイッチ12の
被選択端子aを介して画像メモリ13に送られて書き込
まれる。m像メモリ13に書き込まれた画像データは、
所定の処理手順に従って読み出されて非対称フィルタ1
4に送られ、画素毎に変えられた非対称のフィルタ係数
によるフィルタ処理が施され、切換スイッチ12の被選
択端子すを介して画像メモリ13に再び書き込まれる。 この切換スイッチ12を端子すに切り換えた状態で、所
望のぼかし画像が得られるまで繰り返し処理を施す。 ここで、この第2の実施例においては、処理画像とは独
立の制御画像の各画素に基づいて、係数決定回路10が
非対称フィルタ14の係数を決定している。この場合は
、各画素のフィルタ係数をコントロールできるので、あ
る程度意図を持ったぼかしや拡散が可能となる。ここで
、全画素についてフィルタ係数を決めることは困難であ
るが、簡易的な方法として、次のような二つの方法が考
えられる。すなわち、先ず第1の方法として、入力端子
11に供給された原画像に対して、前記第1の実施例と
同様な、第2図及び第3図と共に説明したような手順で
フィルタ係数を求めて拡散方向を決定し、この決定され
た各画素毎のフィルタ係数を固定的に繰り返し用いる。 ・このためには、係数決定回路lOとして上記第1の実
施例の係数決定回路5と同じものを用い、第4図の破線
に示すように、係数決定回路lOに入力端子11からの
画像データを供給するように構成すればよい。 次に第2の方法として、画素の拡散をイメージした絵を
痛くものであり、どの色のときはどのように画素が拡散
するかを決めておき、それに基づいて絵を描いて、それ
に応じた処理画像を得ようとするものである。この第2
の方法の場合には、処理のことを知らない素人でも拡散
具合をコントロールできるという長所がある。 この第2の実施例によれば、制御画像を用いているため
各画素毎のフィルタ係数をコントロールでき、ある程度
意図を持ったぼかし画像を得ることができる。例えば、
制御画像として原画像を用いること(上記第1の方法)
により、原画像のイメージを残しながら、例えば絵の具
が水に滲んでゆくような画像が得られる。 なお、本発明は上記実施例に限定されず、例えば、非対
称フィルタの具体的な構成は、第2図や第3図に示す例
に限定されない。 H0発明の効果 以上の説明からも明らかなように、本発明に係る画像処
理装置によれば、フィルタ手段による非対称フィルタ処
理の際の画素の拡散方向が、上記フィルタ手段に供給さ
れる画像データに応じて、あるいは予め定められた制w
iI像データに応じて決定されて不均一となるため、例
えば水彩画風やにじみ風等の視覚的に好ましい不均一な
ぼけ画像を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明に係る画像処理装置の第1の実施例の概
略構成を示すブロック図、第2図及び第3図は該第1の
実施例の作用を説明するための説明図、第4図は本発明
に係る画像処理装置の第2の実施例の概略構成を示すブ
ロック図である。 1・・・・・・・・・・画像データ入力端子3・・・・
・・・・・・画像メモリ 4・・・・・・・・・・非対称フィルタ0・・・・・・
・・・・係数決定回路

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)入力された画像データに対して画素を拡散させる
    ような非対称フィルタ処理を複数回施すためのフィルタ
    手段と、 このフィルタ手段による非対称フィルタ処理の際の画素
    の拡散方向を、該フィルタ手段に供給される画像データ
    に応じて決定する拡散方向決定手段とを有して成る画像
    処理装置。(2)入力された画像データに対して画素を
    拡散させるような非対称フィルタ処理を少なくとも1回
    施すためのフィルタ手段と、 このフィルタ手段による非対称フィルタ処理の際の画素
    の拡散方向を予め定められた制御画像データに応じて決
    定する拡散方向決定手段とを有して成る画像処理装置。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008281940A (ja) * 2007-05-14 2008-11-20 Ricoh Co Ltd 画像処理方法及び画像表示装置
JP2011059950A (ja) * 2009-09-09 2011-03-24 Noritsu Koki Co Ltd 画像合成装置および画像合成方法
US8856494B2 (en) 2004-11-03 2014-10-07 Intel Corporation SIMD processor for performing data filtering and/or interpolation

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US8856494B2 (en) 2004-11-03 2014-10-07 Intel Corporation SIMD processor for performing data filtering and/or interpolation
JP2008281940A (ja) * 2007-05-14 2008-11-20 Ricoh Co Ltd 画像処理方法及び画像表示装置
JP2011059950A (ja) * 2009-09-09 2011-03-24 Noritsu Koki Co Ltd 画像合成装置および画像合成方法

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