JPH047679A - 画像縮小装置 - Google Patents

画像縮小装置

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JPH047679A
JPH047679A JP2109107A JP10910790A JPH047679A JP H047679 A JPH047679 A JP H047679A JP 2109107 A JP2109107 A JP 2109107A JP 10910790 A JP10910790 A JP 10910790A JP H047679 A JPH047679 A JP H047679A
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JP
Japan
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reduced
density
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Pending
Application number
JP2109107A
Other languages
English (en)
Inventor
Tadahisa Kamiyama
忠久 神山
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sanyo Electric Co Ltd
Original Assignee
Sanyo Electric Co Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Sanyo Electric Co Ltd filed Critical Sanyo Electric Co Ltd
Priority to JP2109107A priority Critical patent/JPH047679A/ja
Publication of JPH047679A publication Critical patent/JPH047679A/ja
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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】 (イ)産業上の利用分野 本発明は、デジタル情報で表される画像を縮小する画像
縮小装置に関する。
(ロ)従来の技術 従来、デジタル情報で表される画像を扱う装置、例えば
ファクシミリ装置やワードプロセッサ、画像の編集を行
うイメージ処理装置等においては、ある大きさの画像を
適当な大きさに縮小する縮小処理が頻繁に行われる。
通常、縮小処理は、縮小率に応じて原画像の中の画素を
適当に間引いたり、あるいは縮小率に応じた隣接する複
数の画素間で論理和を取ることで行われている。
第4図Aに示される原画像を、3/10の縮小率で縮小
した画像を第4図B、Cに示す。
第4図Bは、間引き処理により縮小処理を行ったもので
、印を付けたライン以外のラインを間弓いており(間引
くラインは、原画像の大きさと縮小率の合わせて適当な
アルゴリズムにより決定される)、縮小画像は所謂”抜
け”の多いものとなってしまう。
また、第4図Cは、論理和演算により縮小処理を行った
もので、適当なアルゴリズムにより、第4図Aで示した
隣接する166画素12画素あるいは9画素で論理和を
取ったおり、縮小画像には、抜け”はないものの、所謂
”つぶれ”が生じている。
更にまた、白黒の2値により疑似的に中間階調を表す方
法に、白黒画素の分布により画像の濃度(階調)を表す
デイザ法があるが、デイザ法によって表現された画像を
縮小する場合、上述のような間引き処理により画像の縮
小を行うと、濃度分布が乱れ、著しく画質が劣化する。
そこで、例えばデイザ画像から元の画像(画素)の濃度
を推定し、推定された画像に対して縮小処理を施す特開
昭62−164369号公報のように、デイザ画像に対
する専用の縮小装置が提案されている。
(ハ)発明が解決しようとする課題 上述のように画像情報を縮小する場合、画素データの抜
けやつぶれが生じて、原画像に比べて大幅に白黒画素の
分布が乱れてしまったり、複雑な縮小処理を必要とする
本発明は、斯様な点に鑑みて成されたもので、簡単な処
理により、原画像を、原画像の白黒画素の分布に対して
乱れの少ない画像に縮小する縮小装置を提供するもので
ある。
(ニ)課題を解決するための手段 本発明は、デジタル情報で表される原画像を縮小する画
像縮小装置であって、原画像の画素が縮小後の画素に対
応する割合から縮小後の画素の濃度パラメータを演算す
るパラメータ演算手段と、該パラメータ演算手段で演算
された濃度パラメータから縮小画像の画素データを決定
する画素データ決定手段とを備えるものである。
(ホ)作用 パラメータ演算手段により、縮小後の画素に対応する原
画像の画素の夫々が縮小後の画素に対応する割合から縮
小後の画素の濃度パラメータを演算し、画素データ決定
手段でその濃度パラメータによって縮小後の画素の画素
データを決定するので、原画像の白黒分布に対して乱れ
の少ない縮小画像を得ることができる。
(へ)実施例 第1図は、本発明画像縮小装置の一実施例の概略構成図
である。
(1)は原画像の画素データを主走査方向の順に入力し
、図示しない制御手段から指示される縮小率に従って、
原画像の各画素が縮小後の画素に対応する割合に応じて
濃度パラメータを演算し、原画像の主走査方向の縮小を
行う主走査方向濃度パラメータ演算回路、(2)は該主
走査方向濃度パラメータ演算回路(1)で得られた濃度
パラメータを格納する一次濃度パラメータメモリである
(3)は、主走査方向濃度パラメータ演算回路(1)で
演算され一次濃度パラメータメモリ(2)に記憶された
濃度パラメータを、副走査方向(Y方向)の順に入力し
、図示しない制御手段から指示される縮小率に従って、
原画像の各画素が縮小後の画素に対応する割合に応じて
濃度パラメータを演算し、原画像の副走査方向の縮小を
行う副走査方向濃度パラメータ演算回路である。
(4)は、主走査方向濃度パラメータ演算回路(1)及
び副走査方向濃度パラメータ演算回路(3)で演算され
、主走査方向及び副走査方向の縮小がされた濃度パラメ
ータに基づいて縮小画像の各画素の画素データを決定す
る画素データ決定手段としての画素データ判定回路であ
る。
今、第2図Aに示す原画像(第4図Aと同じ画像)を3
710に縮小する場合を考える。
主走査方向の1ラインを考えたとき、原画像の1画素が
縮小画像の1画素に対応する割合は、縮小率の3/10
である。そして、原画像の各画素と縮小画像の各画素と
の対応関係は第3図に示す通りで、例えば、縮小画像の
左端の画素(DI)には、原画像の左端から3番目まで
の画素(Sl、S2、S3)が夫々3/10、左から4
番目の画素(S4)が1/10が対応している。
原画像の画素が縮小画像の画素に対応する割合から、画
素D1の濃度パラメータは次のように演算される。
DI=[S1]X 3/10+[S2]X 3/10+
[53]X 3/10+[S4]X 1/10また、縮
小画像の他の画素(D 2. D 3)についても、そ
の画素に対応する原画像の画素の割合がら次のような演
算で求められる。
D2=[S4]X 2/10+[S5]X 3/10+
[S6]x 3/10+[S7]X 2/10D3=(
S7)X 1 /10+[S8]X 3/10+ (S
 91x 3 / 10+[S 10]x 3 /10
尚、これらの式で(Sl)や(S2)等の()でくくっ
たものは、夫々の画素の画素データを示し、画素が黒で
あるならば1、白であるならば0が当てはめられる。
原画像の画素データは、まず、主走査方向の順に主走査
方向濃度パラメータ演算回路(1)に入力され、主走査
方向濃度パラメータ演算回路(1)では、各主走査方向
のライン毎に上述の演算を行って濃度パラメータを得、
得た濃度パラメータを一次濃度パラメータメモリ(2)
に記憶する。第2図Aの原画像について主走査方向濃度
パラメータ演算回路(1)で演算された濃度パラメータ
を第2図Bに示す。この主走査方向濃度パラメータ演算
回路(1)における濃度パラメータの演算により原画像
の主走査方向の縮小がされる。
主走査方向濃度パラメータ演算回路(1)による濃度パ
ラメータの演算が終了したら、−次濃度パラメータメモ
リ (2)に記憶された濃度パラメータを、副走査方向
の順に副走査方向濃度パラメータ演算回路(3)に入力
する。副走査方向濃度パラメータ演算回路(3)でも、
の主走査方向濃度パラメータ演算回路(1)と同様に、
縮小画像の画素に対応する原画像の画素の割合に応じて
、上述と同じような演算を行う。第2図Cに、−次濃度
パラメータメモリ(2)に記憶された第2図Bに示す濃
度パラメータから、副走査方向濃度パラメータ演算回路
(3)で得られた濃度パラメータを示す。この副走査方
向濃度パラメータ演算回路(3)における濃度パラメー
タの演算により原画像の副走査方向の縮小がされる。
斯様にして、原画像の主走査方向、副走査方向の縮小が
され、副走査方向濃度パラメータ演算回路(3)から得
られる各濃度パラメータが順に、画素データ判定回路(
4)に入力され、適当な閾値(ここでは1/2とする)
を基準に濃度パラメータから各画素の画素データ(黒か
臼)を決定する。
而して、第2図りに示すように、原画像(第2図A)を
3710に縮小した縮小画像が得られる。
同じ原画像を従来の方法で縮小した第4図Bや第4図C
に比べると、抜けやつぶれの発生が少なく、原画像に対
して比較的忠実に画像の縮小が為されていることが分か
る。
尚、本実施例では、主走査方向と副走査方向の両方向の
濃度パラメータを演算した後に縮小画像の画素データを
決定しているが、主走査方向の濃度パラメータを求めた
後、−旦主走査方向に縮小した画像の画素データを決定
し、決定した画素データから副走査方向の濃度パラメー
タを演算して副走査方向の縮小を行い、そして副走査方
向にも縮小を行った濃度パラメータから縮小画像の画素
データを決定するようにしてもよい。
また、画素データ判定回路による画素データの決定を、
一定の閾値によるものではなく、得られた濃度パラメー
タを推定濃度と見なして、推定濃度に対応する適当なデ
イザマトリクスにより画素データを決定するようにして
もよい。
(ト)発明の効果 本発明は、以上の説明から明らかなように、濃度パラメ
ータ演算回路において、縮小後の画素に対応する原画像
の画素の夫々が縮小後の画素に対応する割合から縮小後
の画素の濃度パラメータを演算して求め、その得られた
濃度パラメータから縮小画像の各画素の画素データを画
素データ判定回路で決定するので、通常の2値画像やデ
イザ法による疑似中間調画像に対して、原画像の濃度分
布と比較して乱れの少ない縮小処理を行うことができる
。また、画素データの値を決定する際に、閾値を変える
ことで、縮小画像の濃度の調節をすることも可能である
更に、本発明の縮小処理装置は、画素単位で縮小処理を
行い、走査方向に連続する画素データからなる画像情報
に対する縮小処理ができるので、ファクシミリ装置等の
画像処理装置にも適用することができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明画像縮小装置の一実施例の概略構成図、
第2図は本発明装置一実施例の動作説明図、第3図は本
発明に係る縮小動作の説明図、第4図は従来の縮小処理
の説明図である。 (1)・・・主走査方向濃度パラメータ演算回路(パラ
メータ演算手段)、(2)・・・−次濃度パラメータメ
モリ、(3)・・・副走査方向濃度パラメータ演算回路
(パラメータ演算手段)、(4)・・・画素データ判定
回路(画素データ決定手段)。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)デジタル情報で表される原画像を縮小する画像縮
    小装置において、 原画像の画素が縮小後の画素に対応する割合から縮小後
    の画素の濃度パラメータを演算するパラメータ演算手段
    と、該パラメータ演算手段で演算された濃度パラメータ
    から縮小画像の画素データを決定する画素データ決定手
    段とを備えることを特徴とする画像縮小装置。
JP2109107A 1990-04-25 1990-04-25 画像縮小装置 Pending JPH047679A (ja)

Priority Applications (1)

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JP2109107A JPH047679A (ja) 1990-04-25 1990-04-25 画像縮小装置

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JP2109107A JPH047679A (ja) 1990-04-25 1990-04-25 画像縮小装置

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JPH047679A true JPH047679A (ja) 1992-01-13

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ID=14501751

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JP2109107A Pending JPH047679A (ja) 1990-04-25 1990-04-25 画像縮小装置

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