JPH0638021A - カラー画像処理装置 - Google Patents
カラー画像処理装置Info
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- JPH0638021A JPH0638021A JP4188144A JP18814492A JPH0638021A JP H0638021 A JPH0638021 A JP H0638021A JP 4188144 A JP4188144 A JP 4188144A JP 18814492 A JP18814492 A JP 18814492A JP H0638021 A JPH0638021 A JP H0638021A
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Landscapes
- Editing Of Facsimile Originals (AREA)
- Color Image Communication Systems (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【目的】 原稿中の領域に応じて、特定の読取色とその
読取色の画像部分に対する色変換や消去等の画像処理の
組み合わせを変えることができるようにする。 【構成】 編集コード生成用記憶手段103は、読取色
判定手段101によって生成された原稿画像の読取色を
示す読取色コード114と領域判定手段102によって
生成されたマーカーによって指定された領域内か否かを
示す領域コード115を入力し、領域毎および読取色毎
に設定された出力色設定コード116や他のコード11
7〜119を出力する。ドロップ設定コード118とド
ロップ部濃度レベル設定コード119によって制御され
るデータ選択手段105、107は、濃度データ12
0、地肌濃度検出手段104によって生成された地肌濃
度データ121、真白レベル濃度データ123のいずれ
かを選択して濃度データ124として出力する。
読取色の画像部分に対する色変換や消去等の画像処理の
組み合わせを変えることができるようにする。 【構成】 編集コード生成用記憶手段103は、読取色
判定手段101によって生成された原稿画像の読取色を
示す読取色コード114と領域判定手段102によって
生成されたマーカーによって指定された領域内か否かを
示す領域コード115を入力し、領域毎および読取色毎
に設定された出力色設定コード116や他のコード11
7〜119を出力する。ドロップ設定コード118とド
ロップ部濃度レベル設定コード119によって制御され
るデータ選択手段105、107は、濃度データ12
0、地肌濃度検出手段104によって生成された地肌濃
度データ121、真白レベル濃度データ123のいずれ
かを選択して濃度データ124として出力する。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、カラー原稿中の特定の
色に対して、色変換等の特定の画像処理を行うカラー画
像処理装置に関する。
色に対して、色変換等の特定の画像処理を行うカラー画
像処理装置に関する。
【0002】
【従来の技術】ディジタルカラー複写機は、カラー原稿
をフルカラーセンサで読み取り、2色以上の色で印刷す
るものである。このディジタルカラー複写機では、カラ
ー原稿をアナログ値で読み取り、その後ディジタル値に
変換するため、この変換後に編集等の処理が容易になる
という特徴を有する。このディジタルカラー複写機の編
集機能には、マーカー等によって指定された領域に対し
て削除や反転等の処理を行う機能や、特定の読取指定色
を指定された変換指定色に変換して出力する機能等があ
る。
をフルカラーセンサで読み取り、2色以上の色で印刷す
るものである。このディジタルカラー複写機では、カラ
ー原稿をアナログ値で読み取り、その後ディジタル値に
変換するため、この変換後に編集等の処理が容易になる
という特徴を有する。このディジタルカラー複写機の編
集機能には、マーカー等によって指定された領域に対し
て削除や反転等の処理を行う機能や、特定の読取指定色
を指定された変換指定色に変換して出力する機能等があ
る。
【0003】例えば特開昭63−141448号公報に
は、画像編集用の属性を画像の所定領域毎に設定でき、
その設定した属性情報を属性記憶手段に記憶し、記憶さ
れた編集用属性情報に基づいて、色濃度読取手段により
読み取られたカラー原稿のデータを編集する技術(以
下、第1の従来技術という。)が示されている。
は、画像編集用の属性を画像の所定領域毎に設定でき、
その設定した属性情報を属性記憶手段に記憶し、記憶さ
れた編集用属性情報に基づいて、色濃度読取手段により
読み取られたカラー原稿のデータを編集する技術(以
下、第1の従来技術という。)が示されている。
【0004】また、特開昭63−46071号公報に
は、カラー画像の読取特定色を他の指定された指定色に
変換できると共に、読取特定色および変換指定色を各々
複数の色から選択できるようにした技術(以下、第2の
従来技術という。)が示されている。
は、カラー画像の読取特定色を他の指定された指定色に
変換できると共に、読取特定色および変換指定色を各々
複数の色から選択できるようにした技術(以下、第2の
従来技術という。)が示されている。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】ところで今、図13
(a)に示すような箱の設計図があるものとする。な
お、この図において設計者の印(縦長の長円中に富士の
文字)は赤色で、他は黒色であるとする。この箱の寸法
の一部である横寸法を“200”から“180”へ変更
しただけで他は図13(a)と同一の寸法の箱が必要と
なり、図13(a)に赤色のペンで、引出し線および
“180に変更”という文字(以下、これらをコメント
という。)を記入し、図13(b)を得たとする。な
お、この図に示すように、引出し線は図中の“箱”とい
う文字と重なって記入されている。新たな寸法の箱を作
成するに当たり、横寸法の“200”とコメントの2つ
の部分を削除した図13(c)に示す設計図が必要とな
る。そこで、ディジタルカラー複写機によって、図13
(b)を原稿として読み取り、編集処理を施して図13
(c)に示す設計図のコピーを得たいとする。ところ
が、このような場合に前記第1および第2の従来技術で
は次のような問題点があった。
(a)に示すような箱の設計図があるものとする。な
お、この図において設計者の印(縦長の長円中に富士の
文字)は赤色で、他は黒色であるとする。この箱の寸法
の一部である横寸法を“200”から“180”へ変更
しただけで他は図13(a)と同一の寸法の箱が必要と
なり、図13(a)に赤色のペンで、引出し線および
“180に変更”という文字(以下、これらをコメント
という。)を記入し、図13(b)を得たとする。な
お、この図に示すように、引出し線は図中の“箱”とい
う文字と重なって記入されている。新たな寸法の箱を作
成するに当たり、横寸法の“200”とコメントの2つ
の部分を削除した図13(c)に示す設計図が必要とな
る。そこで、ディジタルカラー複写機によって、図13
(b)を原稿として読み取り、編集処理を施して図13
(c)に示す設計図のコピーを得たいとする。ところ
が、このような場合に前記第1および第2の従来技術で
は次のような問題点があった。
【0006】第1の従来技術の場合、引出し線が“箱”
という文字と重なっていることから、“200”とコメ
ントの2つの部分だけを包含する領域の設定はできな
い。従って、この2つの部分だけを削除して図13
(c)に示すコピーを得ることができない。例えば、領
域を図13(d)に示すループ100の内部と設定し、
属性情報として出力禁止を設定してコピーを取ったとし
ても、確かに“200”とコメントの2つの部分は削除
されるが、“箱”という文字も同時に削除されてしま
う。なお、第1の従来技術では、領域毎に印字色を指定
できる機能もあるが、この機能を用いて図13(d)に
示すループ1の内部の印字色を白に設定しても、やはり
“200”とコメントの2つの部分と共に、“箱”とい
う文字も同時に白に変換されて消えてしまう。
という文字と重なっていることから、“200”とコメ
ントの2つの部分だけを包含する領域の設定はできな
い。従って、この2つの部分だけを削除して図13
(c)に示すコピーを得ることができない。例えば、領
域を図13(d)に示すループ100の内部と設定し、
属性情報として出力禁止を設定してコピーを取ったとし
ても、確かに“200”とコメントの2つの部分は削除
されるが、“箱”という文字も同時に削除されてしま
う。なお、第1の従来技術では、領域毎に印字色を指定
できる機能もあるが、この機能を用いて図13(d)に
示すループ1の内部の印字色を白に設定しても、やはり
“200”とコメントの2つの部分と共に、“箱”とい
う文字も同時に白に変換されて消えてしまう。
【0007】第2の従来技術の場合、読取特定色毎に指
定色を選択して色変換を行うことができるので、図13
(b)を原稿として読み取り、読取特定色として赤、変
換指定色として白を設定することが考えられる。しかし
ながら、この設定でコピーを取ると、確かにコメントは
削除されるが、赤色である設計者の印も同時に削除され
てしまう。また、“200”の文字は残ってしまう。
定色を選択して色変換を行うことができるので、図13
(b)を原稿として読み取り、読取特定色として赤、変
換指定色として白を設定することが考えられる。しかし
ながら、この設定でコピーを取ると、確かにコメントは
削除されるが、赤色である設計者の印も同時に削除され
てしまう。また、“200”の文字は残ってしまう。
【0008】また、ここまでは、従来技術では図13
(b)における“200”とコメントの2つの部分のみ
を削除することができないことを説明したが、“20
0”とコメントの2つの部分のみを他の色に変換するこ
とや、“200”とコメントの2つの部分と、同じ赤色
の設計者の印の部分とを、互いに異なる色に変換するよ
うな処理もできなかった。
(b)における“200”とコメントの2つの部分のみ
を削除することができないことを説明したが、“20
0”とコメントの2つの部分のみを他の色に変換するこ
とや、“200”とコメントの2つの部分と、同じ赤色
の設計者の印の部分とを、互いに異なる色に変換するよ
うな処理もできなかった。
【0009】ところで、ディジタル複写機の機能に一つ
に、予め決められた濃度レベルまたは原稿の地肌部分の
濃度レベル以下の濃度の部分を真白レベルに変換する地
肌除去機能がある。この機能を有するディジタル複写機
において、全面が写真等の中間調画像の場合、地肌除去
を行うと忠実な画像の再現、つまり中間調再現ができに
くくなることから、地肌除去を行わない設定をすること
がある。こうした地肌除去を行わない領域の内部に消去
したい部分があって、第1の従来技術にて属性情報を出
力禁止とした領域を設定した場合や、第2の従来技術に
て変換指定色として白を設定した場合には、いずれの場
合も、変換後の濃度は“0”(白)となり、画像を消去
した部分が周囲の地肌部分から白く浮き出てしまい、使
用者に違和感を与える画像となってしまうという問題点
がある。
に、予め決められた濃度レベルまたは原稿の地肌部分の
濃度レベル以下の濃度の部分を真白レベルに変換する地
肌除去機能がある。この機能を有するディジタル複写機
において、全面が写真等の中間調画像の場合、地肌除去
を行うと忠実な画像の再現、つまり中間調再現ができに
くくなることから、地肌除去を行わない設定をすること
がある。こうした地肌除去を行わない領域の内部に消去
したい部分があって、第1の従来技術にて属性情報を出
力禁止とした領域を設定した場合や、第2の従来技術に
て変換指定色として白を設定した場合には、いずれの場
合も、変換後の濃度は“0”(白)となり、画像を消去
した部分が周囲の地肌部分から白く浮き出てしまい、使
用者に違和感を与える画像となってしまうという問題点
がある。
【0010】そこで本発明の第1の目的は、原稿中の領
域に応じて、特定の読取色とその読取色の画像部分に対
する画像処理の組み合わせを変えることができるように
したカラー画像処理装置を提供することにある。
域に応じて、特定の読取色とその読取色の画像部分に対
する画像処理の組み合わせを変えることができるように
したカラー画像処理装置を提供することにある。
【0011】本発明の第2の目的は、原稿中の特定の読
取色を指定された変換指定色に変換することができると
共に、原稿中の領域に応じて読取色と変換指定色の組み
合わせを変えることができるようにしたカラー画像処理
装置を提供することにある。
取色を指定された変換指定色に変換することができると
共に、原稿中の領域に応じて読取色と変換指定色の組み
合わせを変えることができるようにしたカラー画像処理
装置を提供することにある。
【0012】本発明の第3の目的は、原稿中の特定の読
取色の部分を消去することができると共に、原稿中の領
域に応じて消去する色を変えることができるようにした
カラー画像処理装置を提供することにある。
取色の部分を消去することができると共に、原稿中の領
域に応じて消去する色を変えることができるようにした
カラー画像処理装置を提供することにある。
【0013】本発明の第4の目的は、上記第2または第
3の目的に加え、周囲との違和感を与えないようにして
特定の読取色の部分を消去できるようにしたカラー画像
処理装置を提供することにある。
3の目的に加え、周囲との違和感を与えないようにして
特定の読取色の部分を消去できるようにしたカラー画像
処理装置を提供することにある。
【0014】
【課題を解決するための手段】請求項1記載の発明のカ
ラー画像処理装置は、原稿中の特定の領域を認識する領
域認識手段と、この領域認識手段によって認識される領
域毎に、読取指定色とその読取指定色の画像部分に対す
る画像処理との組み合わせを設定する設定手段と、原稿
を読み取って得られるカラー画像情報に対して、領域認
識手段によって認識された領域毎に、設定手段によって
設定された組み合わせに従って画像処理を行う画像処理
手段とを備えたものである。
ラー画像処理装置は、原稿中の特定の領域を認識する領
域認識手段と、この領域認識手段によって認識される領
域毎に、読取指定色とその読取指定色の画像部分に対す
る画像処理との組み合わせを設定する設定手段と、原稿
を読み取って得られるカラー画像情報に対して、領域認
識手段によって認識された領域毎に、設定手段によって
設定された組み合わせに従って画像処理を行う画像処理
手段とを備えたものである。
【0015】このカラー画像処理装置では、領域認識手
段によって認識される領域毎に、設定手段によって読取
指定色とその読取指定色の画像部分に対する画像処理と
の組み合わせが設定され、この組み合わせに従って画像
処理手段によって画像処理が行われる。
段によって認識される領域毎に、設定手段によって読取
指定色とその読取指定色の画像部分に対する画像処理と
の組み合わせが設定され、この組み合わせに従って画像
処理手段によって画像処理が行われる。
【0016】請求項2記載の発明のカラー画像処理装置
は、原稿中の特定の領域を認識する領域認識手段と、こ
の領域認識手段によって認識される領域毎に読取指定色
と変換指定色の組み合わせを設定する設定手段と、原稿
を読み取って得られるカラー画像情報に対して、領域認
識手段によって認識された領域毎に、設定手段によって
設定された組み合わせに従って、読取指定色の画像部分
の色を変換指定色に変換する処理を行う色変換手段とを
備えたものである。
は、原稿中の特定の領域を認識する領域認識手段と、こ
の領域認識手段によって認識される領域毎に読取指定色
と変換指定色の組み合わせを設定する設定手段と、原稿
を読み取って得られるカラー画像情報に対して、領域認
識手段によって認識された領域毎に、設定手段によって
設定された組み合わせに従って、読取指定色の画像部分
の色を変換指定色に変換する処理を行う色変換手段とを
備えたものである。
【0017】このカラー画像処理装置では、領域認識手
段によって認識される領域毎に、設定手段によって読取
指定色と変換指定色の組み合わせが設定され、この組み
合わせに従って色変換手段によって、読取指定色の画像
部分の色が変換指定色に変換される。
段によって認識される領域毎に、設定手段によって読取
指定色と変換指定色の組み合わせが設定され、この組み
合わせに従って色変換手段によって、読取指定色の画像
部分の色が変換指定色に変換される。
【0018】請求項3記載の発明のカラー画像処理装置
は、原稿中の特定の領域を認識する領域認識手段と、こ
の領域認識手段によって認識される領域毎に、読取指定
色と、白を含む変換指定色との組み合わせを設定する設
定手段と、原稿の地肌部分の濃度を検出する地肌濃度検
出手段と、原稿を読み取って得られるカラー画像情報に
対して、領域認識手段によって認識された領域毎に、設
定手段によって設定された組み合わせに従って、読取指
定色の画像部分の色を変換指定色に変換する処理を行う
色変換手段と、この色変換手段によって白に変換される
画像部分の濃度を、地肌濃度検出手段によって検出され
た地肌濃度に変換する濃度変換手段とを備えたものであ
る。
は、原稿中の特定の領域を認識する領域認識手段と、こ
の領域認識手段によって認識される領域毎に、読取指定
色と、白を含む変換指定色との組み合わせを設定する設
定手段と、原稿の地肌部分の濃度を検出する地肌濃度検
出手段と、原稿を読み取って得られるカラー画像情報に
対して、領域認識手段によって認識された領域毎に、設
定手段によって設定された組み合わせに従って、読取指
定色の画像部分の色を変換指定色に変換する処理を行う
色変換手段と、この色変換手段によって白に変換される
画像部分の濃度を、地肌濃度検出手段によって検出され
た地肌濃度に変換する濃度変換手段とを備えたものであ
る。
【0019】このカラー画像処理装置では、請求項2記
載の発明と同様に、領域毎に、読取指定色の画像部分の
色が変換指定色に変換されると共に、白に変換される画
像部分の濃度が原稿の地肌濃度に変換される。
載の発明と同様に、領域毎に、読取指定色の画像部分の
色が変換指定色に変換されると共に、白に変換される画
像部分の濃度が原稿の地肌濃度に変換される。
【0020】請求項4記載の発明のカラー画像処理装置
は、請求項3記載の発明における領域認識手段、設定手
段、地肌濃度検出手段および色変換手段と、色変換手段
によって白に変換される画像部分の濃度を原稿の地肌濃
度に変換するか白の濃度に変換するかを選択する選択手
段と、色変換手段によって白に変換される画像部分の濃
度を、選択手段によって選択された濃度に変換する濃度
変換手段とを備えたものである。
は、請求項3記載の発明における領域認識手段、設定手
段、地肌濃度検出手段および色変換手段と、色変換手段
によって白に変換される画像部分の濃度を原稿の地肌濃
度に変換するか白の濃度に変換するかを選択する選択手
段と、色変換手段によって白に変換される画像部分の濃
度を、選択手段によって選択された濃度に変換する濃度
変換手段とを備えたものである。
【0021】このカラー画像処理装置では、請求項2記
載の発明と同様に、領域毎に、読取指定色の画像部分の
色が変換指定色に変換されると共に、白に変換される画
像部分の濃度が、原稿の地肌濃度と白の濃度のうちの選
択した濃度に変換される。
載の発明と同様に、領域毎に、読取指定色の画像部分の
色が変換指定色に変換されると共に、白に変換される画
像部分の濃度が、原稿の地肌濃度と白の濃度のうちの選
択した濃度に変換される。
【0022】請求項5記載の発明のカラー画像処理装置
は、原稿中の特定の領域を認識する領域認識手段と、こ
の領域認識手段によって認識される領域毎に、消去する
読取指定色を設定する設定手段と、原稿を読み取って得
られるカラー画像情報に対して、領域認識手段によって
認識された領域毎に、設定手段によって設定された読取
指定色の画像部分を消去する処理を行う色消去手段とを
備えたものである。
は、原稿中の特定の領域を認識する領域認識手段と、こ
の領域認識手段によって認識される領域毎に、消去する
読取指定色を設定する設定手段と、原稿を読み取って得
られるカラー画像情報に対して、領域認識手段によって
認識された領域毎に、設定手段によって設定された読取
指定色の画像部分を消去する処理を行う色消去手段とを
備えたものである。
【0023】このカラー画像処理装置では、領域認識手
段によって認識される領域毎に、設定手段によって消去
する読取指定色が設定され、色消去手段によって読取指
定色の画像部分が消去される。
段によって認識される領域毎に、設定手段によって消去
する読取指定色が設定され、色消去手段によって読取指
定色の画像部分が消去される。
【0024】請求項6記載の発明のカラー画像処理装置
は、請求項5記載の発明における領域認識手段、設定手
段および色消去手段と、原稿の地肌部分の濃度を検出す
る地肌濃度検出手段と、色消去手段によって消去される
読取指定色の画像部分の濃度を、地肌濃度検出手段によ
って検出された地肌濃度に変換する濃度変換手段とを備
えたものである。
は、請求項5記載の発明における領域認識手段、設定手
段および色消去手段と、原稿の地肌部分の濃度を検出す
る地肌濃度検出手段と、色消去手段によって消去される
読取指定色の画像部分の濃度を、地肌濃度検出手段によ
って検出された地肌濃度に変換する濃度変換手段とを備
えたものである。
【0025】このカラー画像処理装置では、請求項5記
載の発明と同様に、領域毎に、読取指定色の画像部分が
消去されると共に、消去される画像部分の濃度が原稿の
地肌濃度に変換される。
載の発明と同様に、領域毎に、読取指定色の画像部分が
消去されると共に、消去される画像部分の濃度が原稿の
地肌濃度に変換される。
【0026】請求項7記載の発明のカラー画像処理装置
は、請求項6記載の発明における領域認識手段、設定手
段、色消去手段および地肌濃度検出手段と、設定手段に
よって設定された読取指定色の画像部分の濃度を原稿の
地肌濃度に変換するか白の濃度に変換するかを選択する
選択手段と、色消去手段によって消去される読取指定色
の画像部分の濃度を、選択手段によって選択された濃度
に変換する濃度変換手段とを備えたものである。
は、請求項6記載の発明における領域認識手段、設定手
段、色消去手段および地肌濃度検出手段と、設定手段に
よって設定された読取指定色の画像部分の濃度を原稿の
地肌濃度に変換するか白の濃度に変換するかを選択する
選択手段と、色消去手段によって消去される読取指定色
の画像部分の濃度を、選択手段によって選択された濃度
に変換する濃度変換手段とを備えたものである。
【0027】このカラー画像処理装置では、請求項5記
載の発明と同様に、領域毎に、読取指定色の画像部分が
消去されると共に、消去される画像部分の濃度が、原稿
の地肌濃度と白の濃度のうちの選択した濃度に変換され
る。
載の発明と同様に、領域毎に、読取指定色の画像部分が
消去されると共に、消去される画像部分の濃度が、原稿
の地肌濃度と白の濃度のうちの選択した濃度に変換され
る。
【0028】
【実施例】以下、図面を参照して本発明の実施例につい
て説明する。図1ないし図12は本発明の一実施例に係
るものである。
て説明する。図1ないし図12は本発明の一実施例に係
るものである。
【0029】図1は本実施例の概略の構成を示すブロッ
ク図である。この図に示すように、本実施例のカラー画
像処理装置は、原稿を読み取って得られる赤、緑、青
(以下、信号に関してはこれらをR、G、Bと記す。)
の3原色のカラーディジタル画像信号111、112、
113を入力し、このうちGの画像信号112を画像濃
度データ120としている。カラー画像処理装置は、画
像信号111、112、113を入力し、これらを基に
原稿上の画像の読取色を判定し、判定した読取色を読取
色コード114として出力する読取色判定手段101
と、読取色コード114からマーカーと判定された色コ
ードを基に、画素毎にマーカーによって指定された領域
内か否かを判定し、コード化された領域コード115を
出力する領域判定手段102と、領域毎かつ読取色毎に
設定された各種編集コードを記憶し、読取色コード11
4と領域コード115に応じた編集コードを出力する編
集コード生成用記憶手段103とを備えている。
ク図である。この図に示すように、本実施例のカラー画
像処理装置は、原稿を読み取って得られる赤、緑、青
(以下、信号に関してはこれらをR、G、Bと記す。)
の3原色のカラーディジタル画像信号111、112、
113を入力し、このうちGの画像信号112を画像濃
度データ120としている。カラー画像処理装置は、画
像信号111、112、113を入力し、これらを基に
原稿上の画像の読取色を判定し、判定した読取色を読取
色コード114として出力する読取色判定手段101
と、読取色コード114からマーカーと判定された色コ
ードを基に、画素毎にマーカーによって指定された領域
内か否かを判定し、コード化された領域コード115を
出力する領域判定手段102と、領域毎かつ読取色毎に
設定された各種編集コードを記憶し、読取色コード11
4と領域コード115に応じた編集コードを出力する編
集コード生成用記憶手段103とを備えている。
【0030】編集コード生成用記憶手段103が出力す
る編集コードは、出力色設定コード116、地肌除去可
設定コード117、ドロップ設定コード118およびド
ロップ部濃度レベル設定コード119の4つである。出
力色設定コード116は黒と赤の2つの出力色のうちの
一方を選択するコードである。地肌除去可設定コード1
17は地肌除去を行うか否かを選択するコードである。
ドロップ設定コード118は特定の色の画像を消去する
(以下、ドロップするともいう。)か否かを選択するコ
ードである。ドロップ部濃度レベル設定コード119
は、特定の色の画像を消去する場合に画像の濃度を地肌
レベルに変換するか真白レベルに変換するかを選択する
コードである。
る編集コードは、出力色設定コード116、地肌除去可
設定コード117、ドロップ設定コード118およびド
ロップ部濃度レベル設定コード119の4つである。出
力色設定コード116は黒と赤の2つの出力色のうちの
一方を選択するコードである。地肌除去可設定コード1
17は地肌除去を行うか否かを選択するコードである。
ドロップ設定コード118は特定の色の画像を消去する
(以下、ドロップするともいう。)か否かを選択するコ
ードである。ドロップ部濃度レベル設定コード119
は、特定の色の画像を消去する場合に画像の濃度を地肌
レベルに変換するか真白レベルに変換するかを選択する
コードである。
【0031】カラー画像処理装置は、さらに、画像濃度
データ120を入力して原稿の地肌部分の濃度を検出
し、地肌濃度データ121を出力する地肌濃度検出手段
104と、ドロップ設定コード118に応じて画像濃度
データ120と地肌濃度データ121の一方を選択して
出力するデータ選択手段(1)105と、ドロップ設定
コード118とドロップ部濃度レベル設定コード119
の論理積をとるアンドゲート106と、このアンドゲー
ト106の出力に応じて、データ選択手段(1)105
の出力122と真白レベル濃度データ123の一方を選
択して出力するデータ選択手段(2)107と、このデ
ータ選択手段(2)107の出力124を入力し、地肌
除去可設定コード117に応じて地肌除去処理を行って
画像濃度データ125として出力する地肌除去手段10
8とを備えている。
データ120を入力して原稿の地肌部分の濃度を検出
し、地肌濃度データ121を出力する地肌濃度検出手段
104と、ドロップ設定コード118に応じて画像濃度
データ120と地肌濃度データ121の一方を選択して
出力するデータ選択手段(1)105と、ドロップ設定
コード118とドロップ部濃度レベル設定コード119
の論理積をとるアンドゲート106と、このアンドゲー
ト106の出力に応じて、データ選択手段(1)105
の出力122と真白レベル濃度データ123の一方を選
択して出力するデータ選択手段(2)107と、このデ
ータ選択手段(2)107の出力124を入力し、地肌
除去可設定コード117に応じて地肌除去処理を行って
画像濃度データ125として出力する地肌除去手段10
8とを備えている。
【0032】図1に示す各手段のうち、編集コード生成
用記憶手段103は例えばランダム・アクセス・メモリ
(以下、RAMと記す。)によって実現されるルックア
ップテーブル(以下、LUTと記す。)によって構成さ
れ、領域コード115と読取色コード114をアドレス
入力として各編集コードを出力するようになっている。
また、データ選択手段105、107は例えばセレクタ
によって構成される。その他の手段については後で詳し
く説明する。
用記憶手段103は例えばランダム・アクセス・メモリ
(以下、RAMと記す。)によって実現されるルックア
ップテーブル(以下、LUTと記す。)によって構成さ
れ、領域コード115と読取色コード114をアドレス
入力として各編集コードを出力するようになっている。
また、データ選択手段105、107は例えばセレクタ
によって構成される。その他の手段については後で詳し
く説明する。
【0033】編集コード生成用記憶手段103における
入力と出力の関係は、以下の表1に示すように予め設定
されている。なお、この表1において、第1領域内かつ
第2領域内の各設定コードについては、第1の領域と第
2の領域のうちの優先する処理の領域と同じとする。ま
た、マーカー色に指定された色は自動的にドロップ設定
コードが“1”に設定され、これによりマーカーを消去
することができる。
入力と出力の関係は、以下の表1に示すように予め設定
されている。なお、この表1において、第1領域内かつ
第2領域内の各設定コードについては、第1の領域と第
2の領域のうちの優先する処理の領域と同じとする。ま
た、マーカー色に指定された色は自動的にドロップ設定
コードが“1”に設定され、これによりマーカーを消去
することができる。
【0034】
【表1】
【0035】また、図1および表1における各コードの
ビット数および意味は、以下の表2の通りである。
ビット数および意味は、以下の表2の通りである。
【0036】
【表2】
【0037】次に、図1に示すカラー画像処理装置の動
作について説明する。本実施例では、2色のマーカーペ
ンを用いて同一原稿上で2種類の領域を指定できるよう
になっている。原稿上の画像を例えば電荷結合素子(以
下、CCDと記す。)を用いたフルカラーイメージセン
サで読み取り、このセンサから出力されるR、G、Bの
アナログ信号をディジタル信号に変換した画像信号11
1、112、113は、読取色判定手段101に入力さ
れる。この読取色判定手段101では、画像信号11
1、112、113に基づいて、色の3属性のうちの色
相と彩度を算出する演算処理を行い、この色相と彩度か
ら原稿上の画像の読取色を画素毎に判定する。判定され
た読取色はコード化され、読取色コード114として編
集コード生成用記憶手段103および領域判定手段10
2に入力される。領域判定手段102は、読取色コード
114からマーカーと判定された色コードを基に、原稿
上の各画素に対して、マーカーによる閉ループの内側に
存在するのか外側に存在するのかの判定を行い、コード
化された領域コード115を編集コード生成用記憶手段
103へ出力する。
作について説明する。本実施例では、2色のマーカーペ
ンを用いて同一原稿上で2種類の領域を指定できるよう
になっている。原稿上の画像を例えば電荷結合素子(以
下、CCDと記す。)を用いたフルカラーイメージセン
サで読み取り、このセンサから出力されるR、G、Bの
アナログ信号をディジタル信号に変換した画像信号11
1、112、113は、読取色判定手段101に入力さ
れる。この読取色判定手段101では、画像信号11
1、112、113に基づいて、色の3属性のうちの色
相と彩度を算出する演算処理を行い、この色相と彩度か
ら原稿上の画像の読取色を画素毎に判定する。判定され
た読取色はコード化され、読取色コード114として編
集コード生成用記憶手段103および領域判定手段10
2に入力される。領域判定手段102は、読取色コード
114からマーカーと判定された色コードを基に、原稿
上の各画素に対して、マーカーによる閉ループの内側に
存在するのか外側に存在するのかの判定を行い、コード
化された領域コード115を編集コード生成用記憶手段
103へ出力する。
【0038】編集コード生成用記憶手段103は、領域
コード115と読取色コード114をアドレス入力とし
て、領域毎および読取色毎に設定された出力色設定コー
ド116、地肌除去可設定コード117、ドロップ設定
コード118およびドロップ部濃度レベル設定コード1
19を出力する。出力色設定コード116によって、原
稿上の指定された領域毎に、指定した読取指定色を他の
指定した変換指定色に置換することが可能となる。
コード115と読取色コード114をアドレス入力とし
て、領域毎および読取色毎に設定された出力色設定コー
ド116、地肌除去可設定コード117、ドロップ設定
コード118およびドロップ部濃度レベル設定コード1
19を出力する。出力色設定コード116によって、原
稿上の指定された領域毎に、指定した読取指定色を他の
指定した変換指定色に置換することが可能となる。
【0039】また、Gの画像信号112は画像濃度デー
タ120として地肌濃度検出手段104およびデータ選
択手段(1)105に入力される。地肌濃度検出手段1
04は、濃度が設定された上限値および下限値の範囲内
にあるか否かを画素毎に判定し、範囲内にある画素を4
画素毎にサンプリングして最新の4画素の平均濃度を求
めることにより地肌濃度を検出し、地肌濃度データ12
1として出力する。この地肌濃度データ121はデータ
選択手段(1)105に入力される。このデータ選択手
段(1)105には、ドロップ設定コード118が制御
信号として入力される。データ選択手段(1)105
は、ドロップ設定コード118が“0”のときは画像濃
度データ120を選択して出力し、ドロップ設定コード
118が“1”のときは地肌濃度データ121を選択し
て出力する。このように、ドロップ設定コード118に
よって、画像を消去する部分の濃度を地肌濃度に置換す
ることができ、周囲との違和感を与えないようにして特
定の読取色の部分を消去することが可能となる。
タ120として地肌濃度検出手段104およびデータ選
択手段(1)105に入力される。地肌濃度検出手段1
04は、濃度が設定された上限値および下限値の範囲内
にあるか否かを画素毎に判定し、範囲内にある画素を4
画素毎にサンプリングして最新の4画素の平均濃度を求
めることにより地肌濃度を検出し、地肌濃度データ12
1として出力する。この地肌濃度データ121はデータ
選択手段(1)105に入力される。このデータ選択手
段(1)105には、ドロップ設定コード118が制御
信号として入力される。データ選択手段(1)105
は、ドロップ設定コード118が“0”のときは画像濃
度データ120を選択して出力し、ドロップ設定コード
118が“1”のときは地肌濃度データ121を選択し
て出力する。このように、ドロップ設定コード118に
よって、画像を消去する部分の濃度を地肌濃度に置換す
ることができ、周囲との違和感を与えないようにして特
定の読取色の部分を消去することが可能となる。
【0040】データ選択手段(1)105の出力122
はデータ選択手段(2)107に入力される。このデー
タ選択手段(2)107には、ドロップ設定コード11
8とドロップ部濃度レベル設定コード119の論理積で
あるアンドゲート106の出力が制御信号として入力さ
れる。データ選択手段(2)107は、制御信号が
“0”のときはデータ選択手段(1)105の出力を選
択して出力し、制御信号がが“1”のときは真白レベル
濃度データ123を選択して出力する。このデータ選択
手段(2)107により、画像を消去する部分の濃度を
地肌濃度と真白レベル濃度のいずれかを選択することが
可能となる。
はデータ選択手段(2)107に入力される。このデー
タ選択手段(2)107には、ドロップ設定コード11
8とドロップ部濃度レベル設定コード119の論理積で
あるアンドゲート106の出力が制御信号として入力さ
れる。データ選択手段(2)107は、制御信号が
“0”のときはデータ選択手段(1)105の出力を選
択して出力し、制御信号がが“1”のときは真白レベル
濃度データ123を選択して出力する。このデータ選択
手段(2)107により、画像を消去する部分の濃度を
地肌濃度と真白レベル濃度のいずれかを選択することが
可能となる。
【0041】なお、上記データ選択手段(2)107の
出力124は、ドロップ設定コード118とドロップ部
濃度レベル設定コード119の組み合わせに応じて、以
下の3通りになる。すなわち、ドロップ設定コード11
8が“0”のときはドロップ部濃度レベル設定コード1
19が“0”か“1”かに関わらず、画像濃度データ1
20がそのままデータ選択手段105、107を通過し
て出力124となる。また、ドロップ設定コード118
が“1”で、ドロップ部濃度レベル設定コード119が
“0”のときは、データ選択手段(1)105で画像濃
度データ120が地肌濃度データ121に置換され、こ
の地肌濃度データ121がデータ選択手段(2)107
を通過して出力124となる。また、ドロップ設定コー
ド118が“1”で、ドロップ部濃度レベル設定コード
119が“1”のときは、データ選択手段(1)105
で画像濃度データ120が地肌濃度データ121に置換
されるが、データ選択手段(2)107で真白レベル濃
度データ123が選択されるため、この真白レベル濃度
データ123が出力124となる。
出力124は、ドロップ設定コード118とドロップ部
濃度レベル設定コード119の組み合わせに応じて、以
下の3通りになる。すなわち、ドロップ設定コード11
8が“0”のときはドロップ部濃度レベル設定コード1
19が“0”か“1”かに関わらず、画像濃度データ1
20がそのままデータ選択手段105、107を通過し
て出力124となる。また、ドロップ設定コード118
が“1”で、ドロップ部濃度レベル設定コード119が
“0”のときは、データ選択手段(1)105で画像濃
度データ120が地肌濃度データ121に置換され、こ
の地肌濃度データ121がデータ選択手段(2)107
を通過して出力124となる。また、ドロップ設定コー
ド118が“1”で、ドロップ部濃度レベル設定コード
119が“1”のときは、データ選択手段(1)105
で画像濃度データ120が地肌濃度データ121に置換
されるが、データ選択手段(2)107で真白レベル濃
度データ123が選択されるため、この真白レベル濃度
データ123が出力124となる。
【0042】データ選択手段(2)107の出力124
は地肌除去手段108に入力される。この地肌除去手段
108には地肌除去可設定コード117が制御信号とし
て入力される。地肌除去手段108は制御信号が“0”
のときは地肌除去を行わず、制御信号が“1”のときは
地肌除去を行う。
は地肌除去手段108に入力される。この地肌除去手段
108には地肌除去可設定コード117が制御信号とし
て入力される。地肌除去手段108は制御信号が“0”
のときは地肌除去を行わず、制御信号が“1”のときは
地肌除去を行う。
【0043】本実施例では、読取色に対するドロップ設
定コード118を“1”に設定し、かつドロップ部濃度
レベル設定コード119を“1”に設定すれば特定の読
取色の画像部分が真白になり、読取色に対するドロップ
設定コード118を“1”に設定し、かつドロップ部濃
度レベル設定コード119を“0”に設定すれば特定の
読取色の画像部分の濃度は地肌濃度と同じになる。従っ
て、特定の読取色の画像部分を消去する場合に、ドロッ
プ設定コード118を“1”に設定すると共にドロップ
部濃度レベル設定コード119を“0”に設定すれば、
特定の読取色の画像部分を地肌濃度と同じ濃度で出力す
ることができ、これにより、周囲との違和感を与えない
ようにして特定の読取色の部分を消去することが可能と
なる。この場合、特に出力色設定コード116を“0”
に設定した場合には周囲の地肌部分を黒色で出力する場
合に周囲との違和感を与えないようにして特定の読取色
の部分を消去することができ、出力色設定コード116
を“1”に設定した場合には周囲の地肌部分を赤色で出
力する場合に周囲との違和感を与えないようにして特定
の読取色の部分を消去することができる。
定コード118を“1”に設定し、かつドロップ部濃度
レベル設定コード119を“1”に設定すれば特定の読
取色の画像部分が真白になり、読取色に対するドロップ
設定コード118を“1”に設定し、かつドロップ部濃
度レベル設定コード119を“0”に設定すれば特定の
読取色の画像部分の濃度は地肌濃度と同じになる。従っ
て、特定の読取色の画像部分を消去する場合に、ドロッ
プ設定コード118を“1”に設定すると共にドロップ
部濃度レベル設定コード119を“0”に設定すれば、
特定の読取色の画像部分を地肌濃度と同じ濃度で出力す
ることができ、これにより、周囲との違和感を与えない
ようにして特定の読取色の部分を消去することが可能と
なる。この場合、特に出力色設定コード116を“0”
に設定した場合には周囲の地肌部分を黒色で出力する場
合に周囲との違和感を与えないようにして特定の読取色
の部分を消去することができ、出力色設定コード116
を“1”に設定した場合には周囲の地肌部分を赤色で出
力する場合に周囲との違和感を与えないようにして特定
の読取色の部分を消去することができる。
【0044】次に、図1に示すカラー画像処理装置をデ
ィジタルカラー複写機に適用した場合を例に取って詳し
く説明する。
ィジタルカラー複写機に適用した場合を例に取って詳し
く説明する。
【0045】このディジタルカラー複写機は、フルカラ
ーイメージセンサで原稿を読み取り、種々の画像処理、
画像編集を行った画像データを蓄えるページメモリを搭
載したイメージスキャナ部と、このイメージスキャナ部
で蓄えられた画像データを2色でプリントするプリント
部とで構成されている。イメージスキャナ部には、コピ
ー枚数や種々の画像処理・編集機能等をユーザが指定す
るためのコントロールパネルが設けられており、このコ
ントロールパネルによる指定によって所望のコピーを得
ることができるようになっている。
ーイメージセンサで原稿を読み取り、種々の画像処理、
画像編集を行った画像データを蓄えるページメモリを搭
載したイメージスキャナ部と、このイメージスキャナ部
で蓄えられた画像データを2色でプリントするプリント
部とで構成されている。イメージスキャナ部には、コピ
ー枚数や種々の画像処理・編集機能等をユーザが指定す
るためのコントロールパネルが設けられており、このコ
ントロールパネルによる指定によって所望のコピーを得
ることができるようになっている。
【0046】図2はイメージスキャナ部の構成を示すブ
ロック図である。イメージスキャナ部220は、CCD
を用いたイメージセンサ308を有し、このイメージセ
ンサ308はCCDドライブ回路200上に取り付けら
れている。CCDドライブ回路200の後段には順に、
アナログ回路201、ビデオ(1)回路202、ビデオ
(2)回路203、カラー回路204、ディジタルフィ
ルタ回路(以下、DF回路と記す。)206および中間
調処理回路(以下、HTP回路と記す。)207が設け
られている。また、カラー回路204には領域認識回路
(以下、AR回路と記す。)205が接続され、HTP
回路207には編集回路(以下、EDIT回路と記
す。)208が接続されている。また、ビデオ(1)回
路202〜HTP回路207、AR回路205およびE
DIT回路208とこれらを制御する中央処理装置(以
下、CPUと記す。)(1)回路209とは、システム
バスの規格の一つであるVMEバス16によって互いに
接続されている。また、回路202〜209を画像処理
部214とする。
ロック図である。イメージスキャナ部220は、CCD
を用いたイメージセンサ308を有し、このイメージセ
ンサ308はCCDドライブ回路200上に取り付けら
れている。CCDドライブ回路200の後段には順に、
アナログ回路201、ビデオ(1)回路202、ビデオ
(2)回路203、カラー回路204、ディジタルフィ
ルタ回路(以下、DF回路と記す。)206および中間
調処理回路(以下、HTP回路と記す。)207が設け
られている。また、カラー回路204には領域認識回路
(以下、AR回路と記す。)205が接続され、HTP
回路207には編集回路(以下、EDIT回路と記
す。)208が接続されている。また、ビデオ(1)回
路202〜HTP回路207、AR回路205およびE
DIT回路208とこれらを制御する中央処理装置(以
下、CPUと記す。)(1)回路209とは、システム
バスの規格の一つであるVMEバス16によって互いに
接続されている。また、回路202〜209を画像処理
部214とする。
【0047】HTP回路207の後段にはデータ処理回
路210が接続されている。このデータ処理回路210
にはCPU(2)回路211およびページメモリ回路2
12が接続されている。また、CPU(2)回路211
にはコントロールパネル213が接続されている。デー
タ処理回路210は画像データ215をプリント部22
1に出力すると共に、プリント部221からの制御信号
238を入力するようになっている。また、CPU
(2)回路211は制御データ線120を介してCPU
(1)回路209と接続されていると共に、制御データ
線237を介してプリント部236の制御部に接続され
ている。
路210が接続されている。このデータ処理回路210
にはCPU(2)回路211およびページメモリ回路2
12が接続されている。また、CPU(2)回路211
にはコントロールパネル213が接続されている。デー
タ処理回路210は画像データ215をプリント部22
1に出力すると共に、プリント部221からの制御信号
238を入力するようになっている。また、CPU
(2)回路211は制御データ線120を介してCPU
(1)回路209と接続されていると共に、制御データ
線237を介してプリント部236の制御部に接続され
ている。
【0048】図3はプリント部の構成を示すブロック図
である。プリント部221は、イメージスキャナ部22
0からの画像データ215を入力するデータ分離部23
1と、このデータ分離部231の後段に設けられた第1
色画像データメモリ232および第2色画像データメモ
リ234と、第1色画像データメモリ232の後段に設
けられた第1色レーザ駆動部233と、第2色画像デー
タメモリ234の後段に設けられた第2色レーザ駆動部
235と、以上の各部を制御する制御部236とを備え
ている。制御部236は制御データ線237を介してイ
メージスキャナ部220のCPU(2)回路211に接
続されていると共に、制御信号238をイメージスキャ
ナ部220のデータ処理回路210へ送るようになって
いる。
である。プリント部221は、イメージスキャナ部22
0からの画像データ215を入力するデータ分離部23
1と、このデータ分離部231の後段に設けられた第1
色画像データメモリ232および第2色画像データメモ
リ234と、第1色画像データメモリ232の後段に設
けられた第1色レーザ駆動部233と、第2色画像デー
タメモリ234の後段に設けられた第2色レーザ駆動部
235と、以上の各部を制御する制御部236とを備え
ている。制御部236は制御データ線237を介してイ
メージスキャナ部220のCPU(2)回路211に接
続されていると共に、制御信号238をイメージスキャ
ナ部220のデータ処理回路210へ送るようになって
いる。
【0049】図4はイメージスキャナ部の断面の一部を
示す説明図である。イメージスキャナ部は、原稿搬送路
の上側に設けられた複数の原稿フィードローラ302、
303と、原稿搬送路の下側に設けられ原稿フィードロ
ーラ302、303と共に原稿310をニップする複数
のローラ304、305とを備えている。原稿搬送路の
途中の下側には図示しないプラテンガラスが設けられ、
このプラテンガラス上にプラテンローラ311が設けら
れている。プラテンガラスの下側には光源306と、C
CDドライブ回路200上に取り付けられたイメージセ
ンサ308と、光源306によって照明された原稿31
0の像をイメージセンサ308上に結像する収束性ロッ
ドレンズアレー309とが設けられている。また、原稿
挿入部には原稿310を検出するセンサ301が設けら
れている。プラテンローラ311の周囲には、複数の平
面を有しプラテンローラ311の中心軸を中心として回
転可能な基準板312が設けられている。この基準板3
12は黒レベルの基準となる黒色面と白レベルの基準と
なる白色面とを有し、これらの面をプラテンガラスとプ
ラテンローラ311の間に選択的に介装できるようにな
っている。
示す説明図である。イメージスキャナ部は、原稿搬送路
の上側に設けられた複数の原稿フィードローラ302、
303と、原稿搬送路の下側に設けられ原稿フィードロ
ーラ302、303と共に原稿310をニップする複数
のローラ304、305とを備えている。原稿搬送路の
途中の下側には図示しないプラテンガラスが設けられ、
このプラテンガラス上にプラテンローラ311が設けら
れている。プラテンガラスの下側には光源306と、C
CDドライブ回路200上に取り付けられたイメージセ
ンサ308と、光源306によって照明された原稿31
0の像をイメージセンサ308上に結像する収束性ロッ
ドレンズアレー309とが設けられている。また、原稿
挿入部には原稿310を検出するセンサ301が設けら
れている。プラテンローラ311の周囲には、複数の平
面を有しプラテンローラ311の中心軸を中心として回
転可能な基準板312が設けられている。この基準板3
12は黒レベルの基準となる黒色面と白レベルの基準と
なる白色面とを有し、これらの面をプラテンガラスとプ
ラテンローラ311の間に選択的に介装できるようにな
っている。
【0050】図2におけるCPU(1)回路209は、
CPU、リード・オンリ・メモリ(以下、ROMと記
す。)、RAM等を備え、画像処理部214内の各回路
の制御およびCPU(2)回路211との通信を行うよ
うになっている。
CPU、リード・オンリ・メモリ(以下、ROMと記
す。)、RAM等を備え、画像処理部214内の各回路
の制御およびCPU(2)回路211との通信を行うよ
うになっている。
【0051】図2において、ユーザが所望のコピー枚数
や各種の画像処理・編集をコントロールパネル213か
ら指定すると、CPU(2)回路211上のCPUが制
御データ線120を通してCPU(1)回路209上の
CPUに対して、コントロールパネル213で選択され
ている各種の画像処理・編集情報を送る。また、CPU
(2)回路211上のCPUは、コントロールパネル2
13によって選択されている用紙サイズ等の情報を制御
データ線237を通してプリント部221の制御部23
6へ送る。
や各種の画像処理・編集をコントロールパネル213か
ら指定すると、CPU(2)回路211上のCPUが制
御データ線120を通してCPU(1)回路209上の
CPUに対して、コントロールパネル213で選択され
ている各種の画像処理・編集情報を送る。また、CPU
(2)回路211上のCPUは、コントロールパネル2
13によって選択されている用紙サイズ等の情報を制御
データ線237を通してプリント部221の制御部23
6へ送る。
【0052】制御データ線120を通して送られてきた
各種の画像処理・編集情報はCPU(1)回路209内
のCPUによって解読される。CPUは画像処理・編集
情報に対応した各種のパラメータ(制御データ)をVM
Eバス16を通して画像処理部214内の各回路202
〜208の所定のレジスタやRAMに設定する。
各種の画像処理・編集情報はCPU(1)回路209内
のCPUによって解読される。CPUは画像処理・編集
情報に対応した各種のパラメータ(制御データ)をVM
Eバス16を通して画像処理部214内の各回路202
〜208の所定のレジスタやRAMに設定する。
【0053】次に、図4において、イメージスキャナ部
220に原稿310を挿入すると、センサ301がオン
し、これをCPU(1)回路209内のCPUが検知
し、図示しない原稿フィード用のモータを駆動し、原稿
310が原稿フィードローラ302、303で搬送され
る。搬送された原稿310がプラテンローラ311に達
すると、光源306によって照射され原稿310で反射
した光307がイメージセンサ308に入射し、CCD
ドライブ回路200によって駆動されるイメージセンサ
308によって原稿像が読み取られ、CCDビデオ信号
9がアナログ回路201によって順次処理されていく。
220に原稿310を挿入すると、センサ301がオン
し、これをCPU(1)回路209内のCPUが検知
し、図示しない原稿フィード用のモータを駆動し、原稿
310が原稿フィードローラ302、303で搬送され
る。搬送された原稿310がプラテンローラ311に達
すると、光源306によって照射され原稿310で反射
した光307がイメージセンサ308に入射し、CCD
ドライブ回路200によって駆動されるイメージセンサ
308によって原稿像が読み取られ、CCDビデオ信号
9がアナログ回路201によって順次処理されていく。
【0054】アナログ回路201では、CCDドライブ
回路200からのCCDビデオ信号9から有効な画像信
号が抽出され、自動利得制御、イメージセンサ308の
暗電流による出力変化の除去、自動オフセット制御が行
われ、アナログ−ディジタル変換(以下、A/D変換と
記す。)された画像データがビデオ(1)回路202に
送られる。
回路200からのCCDビデオ信号9から有効な画像信
号が抽出され、自動利得制御、イメージセンサ308の
暗電流による出力変化の除去、自動オフセット制御が行
われ、アナログ−ディジタル変換(以下、A/D変換と
記す。)された画像データがビデオ(1)回路202に
送られる。
【0055】ビデオ(1)回路202では、アナログ回
路201からの画像データに対して以下のような処理が
行われる。すなわち、本実施例で使用されているイメー
ジセンサ308は千鳥状に配列された複数のチップから
構成されているため、まず、2つのチップ群で読み取っ
たデータを原稿の同一ラインを読み取ったデータに直す
CCDギャップ補正が行われる。次に、このCCDギャ
ップ補正後の出力画素データ列はR、G、Bのデータが
シリアルに並んだものであるが、これをR、G、Bごと
の画素データ列に直す処理が行われる。次に、このよう
にR、G、Bに分離された画素データに対して暗シェー
ディング補正が行われ、ビデオ(2)回路203に送ら
れる。なお、暗シェーディング補正とは、基準板312
の黒色面を読み取った画像データを各画素ごとにメモリ
に記憶しておき、実際に原稿を読み取ったときの各画素
の画像データから各画素ごとに記憶していた黒色面読取
データを減算する処理である。
路201からの画像データに対して以下のような処理が
行われる。すなわち、本実施例で使用されているイメー
ジセンサ308は千鳥状に配列された複数のチップから
構成されているため、まず、2つのチップ群で読み取っ
たデータを原稿の同一ラインを読み取ったデータに直す
CCDギャップ補正が行われる。次に、このCCDギャ
ップ補正後の出力画素データ列はR、G、Bのデータが
シリアルに並んだものであるが、これをR、G、Bごと
の画素データ列に直す処理が行われる。次に、このよう
にR、G、Bに分離された画素データに対して暗シェー
ディング補正が行われ、ビデオ(2)回路203に送ら
れる。なお、暗シェーディング補正とは、基準板312
の黒色面を読み取った画像データを各画素ごとにメモリ
に記憶しておき、実際に原稿を読み取ったときの各画素
の画像データから各画素ごとに記憶していた黒色面読取
データを減算する処理である。
【0056】ビデオ(2)回路203では、ビデオ
(1)回路202からの画像データに対して、まず明シ
ェーディング補正が行われる。明シェーディング補正と
は、基準板312の白色面を読み取った画像データを各
画素ごとにメモリに記憶しておき、実際に原稿を読み取
ったときの各画素の画像データを、記憶していた各画素
ごとの白色面読取データで正規化(除算)する処理であ
る。次に、この明シェーディング補正後のデータに対し
てRGB位置ずれ補正が行われる。本実施例で使用され
ているイメージセンサ308はB、G、Rの画素が並ん
で配列されているため、B、G、R間で実際の原稿読み
取り位置がずれている。このことは、次段のカラー回路
204で色を判断する場合に誤判断を生じるので、R、
G、Bの読み取り位置が同一仮想点となるような補正を
行うのがRGB位置ずれ補正である。また、本実施例で
は、広巾の原稿を読み取るために複数のイメージセンサ
308を使用しているので、次に、これら複数のイメー
ジセンサ308のずれを補正するセンサ位置ずれ補正が
行われる。この補正後の出力画像データは主走査方向に
複数のブロックに分割され、ブロックごとの画像データ
として順次カラー回路204に送られる。
(1)回路202からの画像データに対して、まず明シ
ェーディング補正が行われる。明シェーディング補正と
は、基準板312の白色面を読み取った画像データを各
画素ごとにメモリに記憶しておき、実際に原稿を読み取
ったときの各画素の画像データを、記憶していた各画素
ごとの白色面読取データで正規化(除算)する処理であ
る。次に、この明シェーディング補正後のデータに対し
てRGB位置ずれ補正が行われる。本実施例で使用され
ているイメージセンサ308はB、G、Rの画素が並ん
で配列されているため、B、G、R間で実際の原稿読み
取り位置がずれている。このことは、次段のカラー回路
204で色を判断する場合に誤判断を生じるので、R、
G、Bの読み取り位置が同一仮想点となるような補正を
行うのがRGB位置ずれ補正である。また、本実施例で
は、広巾の原稿を読み取るために複数のイメージセンサ
308を使用しているので、次に、これら複数のイメー
ジセンサ308のずれを補正するセンサ位置ずれ補正が
行われる。この補正後の出力画像データは主走査方向に
複数のブロックに分割され、ブロックごとの画像データ
として順次カラー回路204に送られる。
【0057】図5はカラー回路204のブロック図であ
る。カラー回路204は、ビデオ(2)回路203から
の画像データ29を入力する色相判断部41と、この色
相判断部41の後段に順に設けられたゴーストキャンセ
ル部42、バッファメモリ43、色編集部44および濃
度補正部45と、上記各部41〜45を制御する制御部
46とを備えている。制御部46はVMEバス16に接
続されていると共に、ビデオ(2)回路203からの制
御信号30と、AR回路205からの制御信号49とを
入力し、DF回路206とAR回路205に対してそれ
ぞれ制御信号50、51を送るようになっている。カラ
ー回路204に入力される画像データ29はR、G、B
のカラー画像信号であり、色相判断部41にて原稿上の
画像の色を判断しコード化した読取色コードと濃度デー
タとが生成される。この色相判断部41が図1における
読取判定手段101に対応する。
る。カラー回路204は、ビデオ(2)回路203から
の画像データ29を入力する色相判断部41と、この色
相判断部41の後段に順に設けられたゴーストキャンセ
ル部42、バッファメモリ43、色編集部44および濃
度補正部45と、上記各部41〜45を制御する制御部
46とを備えている。制御部46はVMEバス16に接
続されていると共に、ビデオ(2)回路203からの制
御信号30と、AR回路205からの制御信号49とを
入力し、DF回路206とAR回路205に対してそれ
ぞれ制御信号50、51を送るようになっている。カラ
ー回路204に入力される画像データ29はR、G、B
のカラー画像信号であり、色相判断部41にて原稿上の
画像の色を判断しコード化した読取色コードと濃度デー
タとが生成される。この色相判断部41が図1における
読取判定手段101に対応する。
【0058】図6は色相判断部41の構成を示すブロッ
ク図である。この色相判断部41は、RデータからBデ
ータを減算する減算器401と、RデータからGデータ
を減算する減算器402と、減算器401、402によ
って得られたB−R、G−Rの両データをアドレス入力
として読取色コードを出力するLUTとして動作するR
AM403とを備えている。この色相判断部41では、
減算器401、402によって、それぞれB−R、G−
Rが求められる。RAM403は、B−R、G−Rの両
データから以下の式によって求められる色相(H)およ
び彩度(C)の組み合わせに応じた読取色コード404
を出力する。また、この色相判断部41に入力されるG
データはそのまま濃度データ405として出力される。
ク図である。この色相判断部41は、RデータからBデ
ータを減算する減算器401と、RデータからGデータ
を減算する減算器402と、減算器401、402によ
って得られたB−R、G−Rの両データをアドレス入力
として読取色コードを出力するLUTとして動作するR
AM403とを備えている。この色相判断部41では、
減算器401、402によって、それぞれB−R、G−
Rが求められる。RAM403は、B−R、G−Rの両
データから以下の式によって求められる色相(H)およ
び彩度(C)の組み合わせに応じた読取色コード404
を出力する。また、この色相判断部41に入力されるG
データはそのまま濃度データ405として出力される。
【0059】
【数1】 H=tan-1{(G−R)/(B−R)} C=√{(B−R)2 +(G−R)2 }
【0060】RAM403の内部データを書き換えるこ
とによって出力される読取色コードを変えることができ
る。また、RAM403において各読取色コードを出力
する色相と彩度の組み合わせを変更することによって読
取可能な色の範囲を変更することができるので、様々な
色をマーカーとして使用することができる。RAM40
3の内部データの書き換えは、図2のコントロールパネ
ル213から、CPU(2)回路211およびCPU
(1)回路209を介して行う。この操作によってマー
カー色として読み取る色の範囲の調整を行う。
とによって出力される読取色コードを変えることができ
る。また、RAM403において各読取色コードを出力
する色相と彩度の組み合わせを変更することによって読
取可能な色の範囲を変更することができるので、様々な
色をマーカーとして使用することができる。RAM40
3の内部データの書き換えは、図2のコントロールパネ
ル213から、CPU(2)回路211およびCPU
(1)回路209を介して行う。この操作によってマー
カー色として読み取る色の範囲の調整を行う。
【0061】色相判断部41の次段のゴーストキャンセ
ル部42は、色相判断部41で生成された読取色コード
の補正を行うものである。これは、ビデオ(2)回路2
03のRGB位置ずれ補正の結果、例えば原稿上の黒画
像のエッジ部等で誤った色相判断がなされ、無彩色以外
の読取色コードを発生する場合があるので、この読取色
コードを無彩色の読取色コードに直す処理である。この
誤った読取色コードのことをゴーストと称し、ゴースト
が発生したときの読取色コードの変化パターンが予め分
かっているので、このパターンが一致したときに読取色
コードを無彩色に直すようにしている。
ル部42は、色相判断部41で生成された読取色コード
の補正を行うものである。これは、ビデオ(2)回路2
03のRGB位置ずれ補正の結果、例えば原稿上の黒画
像のエッジ部等で誤った色相判断がなされ、無彩色以外
の読取色コードを発生する場合があるので、この読取色
コードを無彩色の読取色コードに直す処理である。この
誤った読取色コードのことをゴーストと称し、ゴースト
が発生したときの読取色コードの変化パターンが予め分
かっているので、このパターンが一致したときに読取色
コードを無彩色に直すようにしている。
【0062】色相判断部41は白と黒を同一の無彩色と
して扱い、同一の読取色コード404を与える。無彩色
は濃度が地肌濃度以下か否かによって白であるか黒であ
るかが決定される。そのため、ゴーストキャンセル部4
2内には、地肌濃度を検出する地肌濃度検出回路が設け
られている。この地肌濃度検出回路が図1の地肌濃度検
出手段104に対応する。
して扱い、同一の読取色コード404を与える。無彩色
は濃度が地肌濃度以下か否かによって白であるか黒であ
るかが決定される。そのため、ゴーストキャンセル部4
2内には、地肌濃度を検出する地肌濃度検出回路が設け
られている。この地肌濃度検出回路が図1の地肌濃度検
出手段104に対応する。
【0063】図7は地肌濃度検出回路の構成を示すブロ
ック図である。この地肌濃度検出回路は、濃度データ1
20を一時保持し順次出力するフリップフロップ(以
下、FFと記す。)131と、このFF131からの濃
度データが設定された上限値および下限値の範囲内にあ
るか否かを画素毎に判定し範囲内にある濃度データを出
力するウインドウコンパレータ132と、このウインド
ウコンパレータ132の出力を順次1画素分ずつ保持す
る3つのFF133〜135と、クロック141を所定
の周期でサンプリングしてウインドウコンパレータ13
2とFF133〜135に供給するサンプリング回路1
36と、ウインドウコンパレータ132とFF133〜
135の出力の平均値を演算する平均値演算回路137
と、この平均値演算回路137からの平均値データに所
定のオフセット濃度を加算して地肌濃度データ121と
して出力する加算回路138とを備えている。
ック図である。この地肌濃度検出回路は、濃度データ1
20を一時保持し順次出力するフリップフロップ(以
下、FFと記す。)131と、このFF131からの濃
度データが設定された上限値および下限値の範囲内にあ
るか否かを画素毎に判定し範囲内にある濃度データを出
力するウインドウコンパレータ132と、このウインド
ウコンパレータ132の出力を順次1画素分ずつ保持す
る3つのFF133〜135と、クロック141を所定
の周期でサンプリングしてウインドウコンパレータ13
2とFF133〜135に供給するサンプリング回路1
36と、ウインドウコンパレータ132とFF133〜
135の出力の平均値を演算する平均値演算回路137
と、この平均値演算回路137からの平均値データに所
定のオフセット濃度を加算して地肌濃度データ121と
して出力する加算回路138とを備えている。
【0064】この地肌濃度検出回路では、ウインドウコ
ンパレータ132によって上限値および下限値の範囲内
にある濃度データが分離され、範囲内にある最新の4画
素の平均濃度が平均値演算回路137によって求めら
れ、この平均濃度に加算回路138でオフセット濃度が
加算され、地肌濃度データ121として出力される。
ンパレータ132によって上限値および下限値の範囲内
にある濃度データが分離され、範囲内にある最新の4画
素の平均濃度が平均値演算回路137によって求めら
れ、この平均濃度に加算回路138でオフセット濃度が
加算され、地肌濃度データ121として出力される。
【0065】ゴーストキャンセル部42では、濃度デー
タを上記地肌濃度データ121と比較して、地肌濃度デ
ータ以下の場合に“1”、他の場合に“0”となる地肌
フラグを生成する。
タを上記地肌濃度データ121と比較して、地肌濃度デ
ータ以下の場合に“1”、他の場合に“0”となる地肌
フラグを生成する。
【0066】図5の色相判断部41およびゴーストキャ
ンセル部42によって生成された濃度データおよび読取
色コードは順次バッファメモリ43に格納されていく。
一方読取色コード47および地肌フラグはAR回路20
5に送られる。本実施例では、マーカーペンを用いて原
稿上に書かれたマーカーで囲まれた領域に対して種々の
編集をリアルタイムで行うことができるようになってお
り、マーカーで囲まれた領域を検出するのがAR回路2
05である。このAR回路205が図1における領域判
定手段102に対応する。
ンセル部42によって生成された濃度データおよび読取
色コードは順次バッファメモリ43に格納されていく。
一方読取色コード47および地肌フラグはAR回路20
5に送られる。本実施例では、マーカーペンを用いて原
稿上に書かれたマーカーで囲まれた領域に対して種々の
編集をリアルタイムで行うことができるようになってお
り、マーカーで囲まれた領域を検出するのがAR回路2
05である。このAR回路205が図1における領域判
定手段102に対応する。
【0067】図8はAR回路205のブロック図であ
る。AR回路205は、カラー回路204からの読取色
コード47を入力するマーカーフラグ生成部61と、こ
のマーカーフラグ生成部61の後段に順に設けられたパ
ラレル−シリアル変換(以下、PS変換と記す。)部6
2、領域認識部63およびシリアル−パラレル変換(以
下、SP変換と記す。)部64と、上記各部61〜64
を制御する制御部65とを備えている。制御部65はV
MEバス16に接続されていると共に、カラー回路20
4からの制御信号51を入力し、カラー回路204に対
して制御信号49を送るようになっている。
る。AR回路205は、カラー回路204からの読取色
コード47を入力するマーカーフラグ生成部61と、こ
のマーカーフラグ生成部61の後段に順に設けられたパ
ラレル−シリアル変換(以下、PS変換と記す。)部6
2、領域認識部63およびシリアル−パラレル変換(以
下、SP変換と記す。)部64と、上記各部61〜64
を制御する制御部65とを備えている。制御部65はV
MEバス16に接続されていると共に、カラー回路20
4からの制御信号51を入力し、カラー回路204に対
して制御信号49を送るようになっている。
【0068】カラー回路204から順次送られてきた読
取色コード47は各ブロックごとの信号になっている。
まず、マーカーフラグ生成部61では読取色コードから
マーカーの画像であるか否かを判断し、マーカーの画像
である場合にマーカーフラグを生成する。次に、ブロッ
ク処理されたマーカーフラグを1ラインの信号に直すの
がPS変換部62である。このようにして得られた1ラ
インのマーカーフラグからマーカーで囲まれた領域を認
識するのが領域認識部63であり、ここで領域内を示す
領域コードが生成される。この生成された領域コードは
SP変換部64で再び各ブロックごとに分割され、領域
コード48として順次カラー回路204の色編集部44
に出力される。カラー回路204においてバッファメモ
リ43が設けられている理由は、AR回路204で領域
を認識するのに時間がかかるため、この間読取色コード
と濃度データを記憶しておきAR回路204からの領域
コード48とタイミングを合わせるためである。
取色コード47は各ブロックごとの信号になっている。
まず、マーカーフラグ生成部61では読取色コードから
マーカーの画像であるか否かを判断し、マーカーの画像
である場合にマーカーフラグを生成する。次に、ブロッ
ク処理されたマーカーフラグを1ラインの信号に直すの
がPS変換部62である。このようにして得られた1ラ
インのマーカーフラグからマーカーで囲まれた領域を認
識するのが領域認識部63であり、ここで領域内を示す
領域コードが生成される。この生成された領域コードは
SP変換部64で再び各ブロックごとに分割され、領域
コード48として順次カラー回路204の色編集部44
に出力される。カラー回路204においてバッファメモ
リ43が設けられている理由は、AR回路204で領域
を認識するのに時間がかかるため、この間読取色コード
と濃度データを記憶しておきAR回路204からの領域
コード48とタイミングを合わせるためである。
【0069】マーカーフラグ生成部61は、読取色コー
ド47を入力して領域指定用マーカー色である画素を検
出して領域色フラグを生成する領域色フラグ生成回路
と、この領域色フラグ生成回路で生成される領域色フラ
グの連結補正を行ってマーカーフラグとして出力する連
接補正回路とを備えている。
ド47を入力して領域指定用マーカー色である画素を検
出して領域色フラグを生成する領域色フラグ生成回路
と、この領域色フラグ生成回路で生成される領域色フラ
グの連結補正を行ってマーカーフラグとして出力する連
接補正回路とを備えている。
【0070】図9は領域指定用マーカーを同時に2種類
使用する場合の領域色フラグ生成回路の構成を示すブロ
ック図である。この領域色フラグ生成回路は、第1領域
色の読取色コードを保持する第1領域色レジスタ441
と、第2領域色の読取色コードを保持する第2領域色レ
ジスタ442と、第1領域色レジスタ441からの第1
領域色の読取色コードとゴーストキャンセル部42から
の読取色コード47とを比較し両者が一致した場合に
“1”、その他の場合には“0”とする第1領域色フラ
グ445aを出力する比較器443と、第2領域色レジ
スタ442からの第2領域色の読取色コードと読取色コ
ード47とを比較し両者が一致した場合に“1”、その
他の場合には“0”とする第2領域色フラグ445bを
出力する比較器444とを備えている。この領域色フラ
グ生成回路431では、比較器443、444にて各画
素ごとに第1領域色または第2領域色と一致するか否か
が判定され、一致した画素には領域色フラグ“1”が付
与される。
使用する場合の領域色フラグ生成回路の構成を示すブロ
ック図である。この領域色フラグ生成回路は、第1領域
色の読取色コードを保持する第1領域色レジスタ441
と、第2領域色の読取色コードを保持する第2領域色レ
ジスタ442と、第1領域色レジスタ441からの第1
領域色の読取色コードとゴーストキャンセル部42から
の読取色コード47とを比較し両者が一致した場合に
“1”、その他の場合には“0”とする第1領域色フラ
グ445aを出力する比較器443と、第2領域色レジ
スタ442からの第2領域色の読取色コードと読取色コ
ード47とを比較し両者が一致した場合に“1”、その
他の場合には“0”とする第2領域色フラグ445bを
出力する比較器444とを備えている。この領域色フラ
グ生成回路431では、比較器443、444にて各画
素ごとに第1領域色または第2領域色と一致するか否か
が判定され、一致した画素には領域色フラグ“1”が付
与される。
【0071】ところで、原稿に対してマーカーを記入す
る場合、色むらや掠れがないように記入することが難し
く、数画素のマーカーの途切れが発生することがある。
この途切れが発生した場合には、マーカーによって指定
される領域を誤判定する可能性がある。そこで、領域の
誤判定を防ぐために連結補正回路でマーカーの途切れの
補正を行い、各画素ごとのマーカーフラグを決定する。
る場合、色むらや掠れがないように記入することが難し
く、数画素のマーカーの途切れが発生することがある。
この途切れが発生した場合には、マーカーによって指定
される領域を誤判定する可能性がある。そこで、領域の
誤判定を防ぐために連結補正回路でマーカーの途切れの
補正を行い、各画素ごとのマーカーフラグを決定する。
【0072】このマーカーフラグは図8のPS変換部に
て1ライン分の1ラインの信号に変換され、領域認識部
63に入力される。この領域認識部63は領域判定回路
と、その後段に設けられた領域コード生成回路とで構成
されている。
て1ライン分の1ラインの信号に変換され、領域認識部
63に入力される。この領域認識部63は領域判定回路
と、その後段に設けられた領域コード生成回路とで構成
されている。
【0073】図10は領域判定回路の構成を示すブロッ
ク図である。この領域判定回路600は、PS変換部6
2の出力(マーカーフラグおよび地肌フラグ)611を
アドレス入力とするLUT601と、このLUT601
の出力を入力するラッチ(1)602およびバッファ6
03と、このバッファ603に接続されたRAM604
およびラッチ(2)605とを備えている。ラッチ
(1)602の出力612およびラッチ(2)605の
出力はLUT601のアドレス入力となるようになって
いる。また、RAM604からは最終ステータス613
が出力されるようになっている。なお、本実施例では図
9に示すように2つの領域色フラグが生成されるので領
域判定回路600は各領域色フラグ用に2つ設けられ
る。
ク図である。この領域判定回路600は、PS変換部6
2の出力(マーカーフラグおよび地肌フラグ)611を
アドレス入力とするLUT601と、このLUT601
の出力を入力するラッチ(1)602およびバッファ6
03と、このバッファ603に接続されたRAM604
およびラッチ(2)605とを備えている。ラッチ
(1)602の出力612およびラッチ(2)605の
出力はLUT601のアドレス入力となるようになって
いる。また、RAM604からは最終ステータス613
が出力されるようになっている。なお、本実施例では図
9に示すように2つの領域色フラグが生成されるので領
域判定回路600は各領域色フラグ用に2つ設けられ
る。
【0074】図11は領域コード生成回路の構成を示す
ブロック図である。この領域コード生成回路620は、
2つの領域判定回路600からの最終ステータス613
a、613bを入力し一時保持して出力するラッチ62
1と、最終ステータスによって示される領域のうちどの
領域を指定領域とするかを示すARモードデータを出力
するARモードレジスタ622と、ラッチ621からの
最終ステータス613a、613bおよびARモードレ
ジスタ622からのARモードデータをアドレス入力と
して領域コードを生成するLUT623と、このLUT
623の出力を一時保持して各マーカー色ごとの領域コ
ード625a、625bとして出力するラッチ624と
を備えている。
ブロック図である。この領域コード生成回路620は、
2つの領域判定回路600からの最終ステータス613
a、613bを入力し一時保持して出力するラッチ62
1と、最終ステータスによって示される領域のうちどの
領域を指定領域とするかを示すARモードデータを出力
するARモードレジスタ622と、ラッチ621からの
最終ステータス613a、613bおよびARモードレ
ジスタ622からのARモードデータをアドレス入力と
して領域コードを生成するLUT623と、このLUT
623の出力を一時保持して各マーカー色ごとの領域コ
ード625a、625bとして出力するラッチ624と
を備えている。
【0075】領域判定回路600はマーカーフラグおよ
び地肌フラグを用いて各画素の状態を判定して画素毎の
ステータスおよび履歴を出力する。ステータス、履歴は
領域判定のために各画素に対して与えられる状態であ
る。ステータスには閉ループの外部、閉ループの内部、
マーカー等がある。また、履歴はマーカーを超えた回数
を表わし、奇数回ならば“1”、偶数回ならば“0”と
なる。本実施例では、ラインイメージセンサを使用した
線順次処理のため、領域判定は3方向から行っている。
判定の手順は、まず第1段階として主走査方向の判定を
行い、注目画素の上方向からの連続性と左方向からの連
続性によって注目画素の仮ステータス/履歴を決める。
次に第2段階として主走査方向の判定によって求められ
た仮ステータス/履歴を基に、右方向からの連続性によ
って注目画素の最終ステータス/履歴を決める。領域判
定は、注目画素がマーカー部であるのか画像部であるの
か地肌部であるのかという情報(マーカーフラグおよび
地肌フラグ)と、周囲の画素のステータス/履歴のパタ
ーンとによって行う。
び地肌フラグを用いて各画素の状態を判定して画素毎の
ステータスおよび履歴を出力する。ステータス、履歴は
領域判定のために各画素に対して与えられる状態であ
る。ステータスには閉ループの外部、閉ループの内部、
マーカー等がある。また、履歴はマーカーを超えた回数
を表わし、奇数回ならば“1”、偶数回ならば“0”と
なる。本実施例では、ラインイメージセンサを使用した
線順次処理のため、領域判定は3方向から行っている。
判定の手順は、まず第1段階として主走査方向の判定を
行い、注目画素の上方向からの連続性と左方向からの連
続性によって注目画素の仮ステータス/履歴を決める。
次に第2段階として主走査方向の判定によって求められ
た仮ステータス/履歴を基に、右方向からの連続性によ
って注目画素の最終ステータス/履歴を決める。領域判
定は、注目画素がマーカー部であるのか画像部であるの
か地肌部であるのかという情報(マーカーフラグおよび
地肌フラグ)と、周囲の画素のステータス/履歴のパタ
ーンとによって行う。
【0076】図10の領域判定回路600では以下の手
順で判定動作を行う。 (A)主走査方向の判定 1)RAM604のアドレスを設定する。 2)RAM604から1画素上のステータス/履歴をリ
ードする。 3)1画素上のステータス/履歴をラッチ(2)にラッ
チすると共に注目画素のマーカーフラグおよび地肌フラ
グ611をLUT601に入力する。 4)RAM604のリードサイクルを終えると共にバッ
ファ603をオンにする。 5)LUT601から仮ステータス/履歴が出力され
る。なお、1画素左の仮ステータス/履歴はラッチ
(1)602の出力612によって与えられる。 6)RAM604へ仮ステータス/履歴を書き込む。 7)RAM604のライトサイクルを終えると共にLU
T601の出力をラッチ(1)602にラッチする。ま
たバッファ603はオフにする。 8)RAM604のアドレスをインクリメントする。 9)2)〜8)を主走査方向全画素分繰り返す。 (B)反主走査方向の判定 10)LUT601を反主走査方向の判定用に切り替え
る。 11)ラッチ(1)602の内容をクリアする。 12)RAM604から右端の仮ステータス/履歴をリ
ードする。 13)右端の仮ステータス/履歴をラッチ(2)605
にラッチする。 14)RAM604のリードサイクルを終えると共にバ
ッファ603をオンにする。 15)LUT601からステータス/履歴が出力され
る。なお、1画素右のステータス/履歴はラッチ(1)
602の出力612によって与えられる。 16)RAM604へステータス/履歴を書き込む。 17)RAM604のライトサイクルを終えると共にL
UT601の出力をラッチ(1)602にラッチする。
また、バッファ603をオフにする。 18)RAM604のアドレスをディクリメントする。 19)12)〜18)を主走査方向全画素分繰り返す。
順で判定動作を行う。 (A)主走査方向の判定 1)RAM604のアドレスを設定する。 2)RAM604から1画素上のステータス/履歴をリ
ードする。 3)1画素上のステータス/履歴をラッチ(2)にラッ
チすると共に注目画素のマーカーフラグおよび地肌フラ
グ611をLUT601に入力する。 4)RAM604のリードサイクルを終えると共にバッ
ファ603をオンにする。 5)LUT601から仮ステータス/履歴が出力され
る。なお、1画素左の仮ステータス/履歴はラッチ
(1)602の出力612によって与えられる。 6)RAM604へ仮ステータス/履歴を書き込む。 7)RAM604のライトサイクルを終えると共にLU
T601の出力をラッチ(1)602にラッチする。ま
たバッファ603はオフにする。 8)RAM604のアドレスをインクリメントする。 9)2)〜8)を主走査方向全画素分繰り返す。 (B)反主走査方向の判定 10)LUT601を反主走査方向の判定用に切り替え
る。 11)ラッチ(1)602の内容をクリアする。 12)RAM604から右端の仮ステータス/履歴をリ
ードする。 13)右端の仮ステータス/履歴をラッチ(2)605
にラッチする。 14)RAM604のリードサイクルを終えると共にバ
ッファ603をオンにする。 15)LUT601からステータス/履歴が出力され
る。なお、1画素右のステータス/履歴はラッチ(1)
602の出力612によって与えられる。 16)RAM604へステータス/履歴を書き込む。 17)RAM604のライトサイクルを終えると共にL
UT601の出力をラッチ(1)602にラッチする。
また、バッファ603をオフにする。 18)RAM604のアドレスをディクリメントする。 19)12)〜18)を主走査方向全画素分繰り返す。
【0077】上記処理によって決定した最終ステータス
/履歴は、次のラインの主走査方向の判定時にRAM6
04から出力される。
/履歴は、次のラインの主走査方向の判定時にRAM6
04から出力される。
【0078】図10の領域判定回路600から出力され
る最終ステータス/履歴613は図11の領域コード生
成回路620に入力される。領域コード生成回路620
では、注目画素の最終ステータス/履歴613とARモ
ードレジスタ622からのARモードデータをアドレス
入力として、LUT623から領域コードが出力され
る。ARモードレジスタ622はARモードデータによ
って例えば、マーカー上のみを領域内部とする、マ
ーカーは含まず閉ループ内のみを領域内部とする、マ
ーカーを含んだ閉ループ内を領域内部とする、という3
種類のモードを設定することができる。LUT623は
各モードに応じて注目画素が領域内部か否かを示す領域
コードを出力する。
る最終ステータス/履歴613は図11の領域コード生
成回路620に入力される。領域コード生成回路620
では、注目画素の最終ステータス/履歴613とARモ
ードレジスタ622からのARモードデータをアドレス
入力として、LUT623から領域コードが出力され
る。ARモードレジスタ622はARモードデータによ
って例えば、マーカー上のみを領域内部とする、マ
ーカーは含まず閉ループ内のみを領域内部とする、マ
ーカーを含んだ閉ループ内を領域内部とする、という3
種類のモードを設定することができる。LUT623は
各モードに応じて注目画素が領域内部か否かを示す領域
コードを出力する。
【0079】図8の領域認識部63で生成された領域コ
ードはSP変換部64で再び各ブロックごとに分割さ
れ、順次図5のカラー回路204に出力される。
ードはSP変換部64で再び各ブロックごとに分割さ
れ、順次図5のカラー回路204に出力される。
【0080】カラー回路204では、AR回路205か
ら出力されたブロック分割された領域コード48は色編
集部44に入力され、AR回路205からの制御信号4
9は制御部46に入力される。制御部46は領域コード
48と同期して対応する画素の濃度データと読取色コー
ドをバッファメモリ43から読み出し色編集部44に送
る。この色編集部44が図1における編集コード生成用
記憶手段103に対応し、ここで、各編集コード116
〜119が生成される。なお、編集コード生成用記憶手
段103に対する各編集コード116〜119の設定
は、図2のコントロールパネル213からCPU(2)
回路211、CPU(1)回路209を介して行う。ま
た、表1における第1領域内かつ第2領域内の各設定コ
ードについては、コントロールパネル213から第1の
領域と第2の領域のうちの優先する処理を入力すれば、
この優先する処理の領域と同じ設定コードが設定され
る。
ら出力されたブロック分割された領域コード48は色編
集部44に入力され、AR回路205からの制御信号4
9は制御部46に入力される。制御部46は領域コード
48と同期して対応する画素の濃度データと読取色コー
ドをバッファメモリ43から読み出し色編集部44に送
る。この色編集部44が図1における編集コード生成用
記憶手段103に対応し、ここで、各編集コード116
〜119が生成される。なお、編集コード生成用記憶手
段103に対する各編集コード116〜119の設定
は、図2のコントロールパネル213からCPU(2)
回路211、CPU(1)回路209を介して行う。ま
た、表1における第1領域内かつ第2領域内の各設定コ
ードについては、コントロールパネル213から第1の
領域と第2の領域のうちの優先する処理を入力すれば、
この優先する処理の領域と同じ設定コードが設定され
る。
【0081】このようにして生成された編集コード11
6〜119と濃度データは順次濃度補正部45に送られ
る。濃度補正部45はドロップ設定コード118の立っ
ている画素の濃度データを白にしたり(消したり)、原
稿上の色ごとに(読取色コードごとに)独立した濃度調
整ができるようにするためのものである。図1における
データ選択手段105、107は、この濃度補正部45
における一機能である。このようにして処理された出力
色設定コード、地肌除去可設定コード、領域コード、濃
度データ等の出力52は、順次DF回路206に送られ
る。
6〜119と濃度データは順次濃度補正部45に送られ
る。濃度補正部45はドロップ設定コード118の立っ
ている画素の濃度データを白にしたり(消したり)、原
稿上の色ごとに(読取色コードごとに)独立した濃度調
整ができるようにするためのものである。図1における
データ選択手段105、107は、この濃度補正部45
における一機能である。このようにして処理された出力
色設定コード、地肌除去可設定コード、領域コード、濃
度データ等の出力52は、順次DF回路206に送られ
る。
【0082】DF回路206では、カラー回路204か
らの出力に対して、地肌除去可設定コードの立っている
部分の原稿の地肌部を白くする地肌除去処理や、ディジ
タルフィルタによる選択されている画像モードに応じた
エッジ強調やスムージング処理や、スムージング処理に
よって画像エッジ部の地肌濃度が持ち上がった場合にそ
の持ち上がった地肌画素の出力色設定コードを画像部の
出力色設定コードと同じにする補正処理が行われ、HT
P回路207に送られる。図1における地肌除去手段1
08は、このDF回路206内の一機能である。
らの出力に対して、地肌除去可設定コードの立っている
部分の原稿の地肌部を白くする地肌除去処理や、ディジ
タルフィルタによる選択されている画像モードに応じた
エッジ強調やスムージング処理や、スムージング処理に
よって画像エッジ部の地肌濃度が持ち上がった場合にそ
の持ち上がった地肌画素の出力色設定コードを画像部の
出力色設定コードと同じにする補正処理が行われ、HT
P回路207に送られる。図1における地肌除去手段1
08は、このDF回路206内の一機能である。
【0083】図12は地肌除去手段108の構成を示す
ブロック図である。この地肌検出手段108は、カラー
回路204からの濃度データ124を入力して地肌濃度
を検出する地肌濃度検出回路151と、濃度データ12
4と地肌濃度検出回路151からの地肌濃度データとを
比較して濃度データ124が地肌濃度データよりも小さ
いときは“1”、他のときは“0”となる地肌フラグ1
62を出力する比較器152と、この比較器152から
の地肌フラグ162とカラー回路204からの地肌除去
可設定コード117との論理積をとるアンドゲート15
3と、このアンドゲート153の出力を制御信号として
濃度データ124と真白レベル濃度データ163の一方
を選択して濃度データ125として出力するセレクタ1
54とを備えている。地肌濃度検出回路151の構成は
図7に示すものと同様である。
ブロック図である。この地肌検出手段108は、カラー
回路204からの濃度データ124を入力して地肌濃度
を検出する地肌濃度検出回路151と、濃度データ12
4と地肌濃度検出回路151からの地肌濃度データとを
比較して濃度データ124が地肌濃度データよりも小さ
いときは“1”、他のときは“0”となる地肌フラグ1
62を出力する比較器152と、この比較器152から
の地肌フラグ162とカラー回路204からの地肌除去
可設定コード117との論理積をとるアンドゲート15
3と、このアンドゲート153の出力を制御信号として
濃度データ124と真白レベル濃度データ163の一方
を選択して濃度データ125として出力するセレクタ1
54とを備えている。地肌濃度検出回路151の構成は
図7に示すものと同様である。
【0084】この地肌除去手段108では、地肌濃度検
出回路151で地肌濃度が検出され、濃度データ124
が地肌濃度データよりも小さいときは比較器152から
地肌フラグ“1”が出力される。そして、地肌除去可設
定コード117も“1”のとき、セレクタ154におい
て真白レベル濃度データ163が選択され、地肌部の濃
度が0に置換される。一方、濃度データ124が地肌濃
度データ以上のときは濃度データ124がそのまま出力
される。
出回路151で地肌濃度が検出され、濃度データ124
が地肌濃度データよりも小さいときは比較器152から
地肌フラグ“1”が出力される。そして、地肌除去可設
定コード117も“1”のとき、セレクタ154におい
て真白レベル濃度データ163が選択され、地肌部の濃
度が0に置換される。一方、濃度データ124が地肌濃
度データ以上のときは濃度データ124がそのまま出力
される。
【0085】この地肌除去手段108を含むDF回路2
06の後段のHTP回路207では、ブロックごとの画
像データ列をラインごとの並列処理ができる画像データ
列に変換する処理や、縮拡大処理や、濃度調整や、多値
画像データを面積階調をとった4値化データに変換する
中間調処理や、この4値化データを複数画素分の画像デ
ータ(4値の濃度データと出力色設定コード)をまとめ
たデータ97に変換する4値化データ変換処理が行わ
れ、このデータ97がデータ処理回路210に出力され
る。
06の後段のHTP回路207では、ブロックごとの画
像データ列をラインごとの並列処理ができる画像データ
列に変換する処理や、縮拡大処理や、濃度調整や、多値
画像データを面積階調をとった4値化データに変換する
中間調処理や、この4値化データを複数画素分の画像デ
ータ(4値の濃度データと出力色設定コード)をまとめ
たデータ97に変換する4値化データ変換処理が行わ
れ、このデータ97がデータ処理回路210に出力され
る。
【0086】EDIT回路208では以下の処理が行わ
れる。まず、HTP回路207で変換されたラインごと
のデータに基づいて矩形領域認識処理が行われる。本実
施例では、マーカーで囲んで領域を指定する方法の他
に、原稿上にマーカーで書かれた点やコントロールパネ
ル213から指定された点によって矩形領域を指定する
ことができ、矩形領域認識処理は、この矩形領域の認識
および矩形領域内の画素それぞれに対応して領域コード
を生成する処理である。この矩形領域認識処理で生成さ
れた領域コードはHTP回路207に送られ、地肌フラ
グ、出力色設定コード、濃度データと共に縮拡大処理が
行われる。縮拡大処理が行われた画像データはEDIT
回路208でミラー編集、ネガポジ編集、濃度調整およ
びあみかけ編集の各処理が施される。ミラー編集は鏡像
を得るもので、ネガポジ編集は白と黒が反転したネガポ
ジ反転画像を得るものである。あみかけ編集はコントロ
ールパネル213から選択されたあみパターンで画像に
あみかけを行ったり、領域内を消去(マスキング)した
り、領域外を消去(トリミング)したりするものであ
る。ミラー編集、ネガポジ編集、あみかけ編集は指定さ
れた領域あるいは全面について行うことができる。こう
して順次処理された画像データはHTP回路に送られ、
前述の濃度調整、中間調処理、4値化データ変換処理が
施される。
れる。まず、HTP回路207で変換されたラインごと
のデータに基づいて矩形領域認識処理が行われる。本実
施例では、マーカーで囲んで領域を指定する方法の他
に、原稿上にマーカーで書かれた点やコントロールパネ
ル213から指定された点によって矩形領域を指定する
ことができ、矩形領域認識処理は、この矩形領域の認識
および矩形領域内の画素それぞれに対応して領域コード
を生成する処理である。この矩形領域認識処理で生成さ
れた領域コードはHTP回路207に送られ、地肌フラ
グ、出力色設定コード、濃度データと共に縮拡大処理が
行われる。縮拡大処理が行われた画像データはEDIT
回路208でミラー編集、ネガポジ編集、濃度調整およ
びあみかけ編集の各処理が施される。ミラー編集は鏡像
を得るもので、ネガポジ編集は白と黒が反転したネガポ
ジ反転画像を得るものである。あみかけ編集はコントロ
ールパネル213から選択されたあみパターンで画像に
あみかけを行ったり、領域内を消去(マスキング)した
り、領域外を消去(トリミング)したりするものであ
る。ミラー編集、ネガポジ編集、あみかけ編集は指定さ
れた領域あるいは全面について行うことができる。こう
して順次処理された画像データはHTP回路に送られ、
前述の濃度調整、中間調処理、4値化データ変換処理が
施される。
【0087】図2において、データ処理回路210はH
TP回路207から送られてきた画像データをページメ
モリ回路212に送り、このページメモリ回路212内
のページメモリに記憶する。このようにして原稿を全て
読み終えたら、CPU(1)回路209のCPUは、制
御データ線120を通してCPU(2)回路211のC
PUに情報を送る。すると、CPU(2)回路211の
CPUは、制御データ線237を通してプリント部22
1の制御部236に用紙の搬送とページメモリ内に画像
データが記憶されていることを連絡する。
TP回路207から送られてきた画像データをページメ
モリ回路212に送り、このページメモリ回路212内
のページメモリに記憶する。このようにして原稿を全て
読み終えたら、CPU(1)回路209のCPUは、制
御データ線120を通してCPU(2)回路211のC
PUに情報を送る。すると、CPU(2)回路211の
CPUは、制御データ線237を通してプリント部22
1の制御部236に用紙の搬送とページメモリ内に画像
データが記憶されていることを連絡する。
【0088】図3において、プリント部221の制御部
236は所定の用紙を搬送すると共に、制御信号238
によってデータ処理回路210からページメモリ内の画
像データ215を所定のタイミングで読み出す。読み出
された画像データ215はデータ分離部231に送られ
る。データ分離部231は出力色設定コードによって濃
度データを振り分ける機能を持っており、例えば出力色
設定コードが“0”のときは濃度データを第1色画像デ
ータメモリ232に送り、第2色画像データメモリ23
4には白データを送り、出力色設定コードが“1”のと
きは濃度データを第2色画像データメモリ234に送
り、第1色画像データメモリ232には白データを送
る。プリント部221はゼログラフィ技術を用いてプリ
ントするものであり、チャージコロトロン、現像器等は
第1色用と第2色用の2つを持っており、感光体(ドラ
ム)上の2色画像を用紙に同時に転写し、定着を行うも
のである。そして、露光用の半導体レーザは、第1色用
と第2色用をそれぞれ設け、これを画像データを基に駆
動制御するのが、第1色レーザ駆動部233および第2
色レーザ駆動部235である。
236は所定の用紙を搬送すると共に、制御信号238
によってデータ処理回路210からページメモリ内の画
像データ215を所定のタイミングで読み出す。読み出
された画像データ215はデータ分離部231に送られ
る。データ分離部231は出力色設定コードによって濃
度データを振り分ける機能を持っており、例えば出力色
設定コードが“0”のときは濃度データを第1色画像デ
ータメモリ232に送り、第2色画像データメモリ23
4には白データを送り、出力色設定コードが“1”のと
きは濃度データを第2色画像データメモリ234に送
り、第1色画像データメモリ232には白データを送
る。プリント部221はゼログラフィ技術を用いてプリ
ントするものであり、チャージコロトロン、現像器等は
第1色用と第2色用の2つを持っており、感光体(ドラ
ム)上の2色画像を用紙に同時に転写し、定着を行うも
のである。そして、露光用の半導体レーザは、第1色用
と第2色用をそれぞれ設け、これを画像データを基に駆
動制御するのが、第1色レーザ駆動部233および第2
色レーザ駆動部235である。
【0089】以上説明したように本実施例によれば、編
集コード生成用記憶手段103の設定コードを任意に設
定することにより、原稿中の領域に応じて、特定の読取
色とその読取色の画像部分に対する色変換や消去等の画
像処理の組み合わせを変えることができる。また、本実
施例によれば、特定の読取色の画像部分の濃度を真白レ
ベルか地肌レベルかに選択的に置換することができるの
で、周囲との違和感を与えないようにして特定の読取色
の部分を消去することができる。
集コード生成用記憶手段103の設定コードを任意に設
定することにより、原稿中の領域に応じて、特定の読取
色とその読取色の画像部分に対する色変換や消去等の画
像処理の組み合わせを変えることができる。また、本実
施例によれば、特定の読取色の画像部分の濃度を真白レ
ベルか地肌レベルかに選択的に置換することができるの
で、周囲との違和感を与えないようにして特定の読取色
の部分を消去することができる。
【0090】なお、本実施例では、Gの画像信号112
を濃度データ120としたが、R、G、Bの画像データ
111〜113の演算によって明度を求め、これを濃度
データとしても良い。
を濃度データ120としたが、R、G、Bの画像データ
111〜113の演算によって明度を求め、これを濃度
データとしても良い。
【0091】
【発明の効果】以上説明したように請求項1記載の発明
によれば、領域認識手段によって認識される領域毎に、
読取指定色とその読取指定色の画像部分に対する画像処
理との組み合わせが設定され、この組み合わせに従って
画像処理が行われるので、原稿中の領域に応じて、特定
の読取色とその読取色の画像部分に対する画像処理の組
み合わせを変えることができるという効果がある。
によれば、領域認識手段によって認識される領域毎に、
読取指定色とその読取指定色の画像部分に対する画像処
理との組み合わせが設定され、この組み合わせに従って
画像処理が行われるので、原稿中の領域に応じて、特定
の読取色とその読取色の画像部分に対する画像処理の組
み合わせを変えることができるという効果がある。
【0092】また、請求項2記載の発明によれば、領域
認識手段によって認識される領域毎に、読取指定色と変
換指定色の組み合わせが設定され、この組み合わせに従
って読取指定色の画像部分の色が変換指定色に変換され
るので、原稿中の特定の読取色を指定された変換指定色
に変換することができると共に、原稿中の領域に応じて
読取色と変換指定色の組み合わせを変えることができる
という効果がある。
認識手段によって認識される領域毎に、読取指定色と変
換指定色の組み合わせが設定され、この組み合わせに従
って読取指定色の画像部分の色が変換指定色に変換され
るので、原稿中の特定の読取色を指定された変換指定色
に変換することができると共に、原稿中の領域に応じて
読取色と変換指定色の組み合わせを変えることができる
という効果がある。
【0093】また、請求項3または4記載の発明によれ
ば、上記請求項2記載の発明の効果に加え、白に変換さ
れる画像部分の濃度を原稿の地肌濃度に変換することが
できるので、周囲との違和感を与えないようにして特定
の読取色の部分を消去することができるという効果があ
る。
ば、上記請求項2記載の発明の効果に加え、白に変換さ
れる画像部分の濃度を原稿の地肌濃度に変換することが
できるので、周囲との違和感を与えないようにして特定
の読取色の部分を消去することができるという効果があ
る。
【0094】また、請求項5記載の発明によれば、領域
認識手段によって認識される領域毎に、消去する読取指
定色が設定され、この読取指定色の画像部分が消去され
るで、原稿中の特定の読取色の部分を消去することがで
きると共に、原稿中の領域に応じて消去する色を変える
ことができるという効果がある。
認識手段によって認識される領域毎に、消去する読取指
定色が設定され、この読取指定色の画像部分が消去され
るで、原稿中の特定の読取色の部分を消去することがで
きると共に、原稿中の領域に応じて消去する色を変える
ことができるという効果がある。
【0095】また、請求項6または7記載の発明によれ
ば、上記請求項5記載の発明の効果に加え、消去される
画像部分の濃度を原稿の地肌濃度に変換することができ
るので、周囲との違和感を与えないようにして特定の読
取色の部分を消去することができるという効果がある。
ば、上記請求項5記載の発明の効果に加え、消去される
画像部分の濃度を原稿の地肌濃度に変換することができ
るので、周囲との違和感を与えないようにして特定の読
取色の部分を消去することができるという効果がある。
【図1】 本発明の一実施例のカラー画像処理装置の概
略の構成を示すブロック図である。
略の構成を示すブロック図である。
【図2】 本発明の一実施例を適用したディジタル複写
機におけるイメージスキャナ部の構成を示すブロック図
である。
機におけるイメージスキャナ部の構成を示すブロック図
である。
【図3】 本発明の一実施例を適用したディジタル複写
機におけるプリント部の構成を示すブロック図である。
機におけるプリント部の構成を示すブロック図である。
【図4】 図2のイメージスキャナ部の断面の一部を示
す説明図である。
す説明図である。
【図5】 図2のカラー回路のブロック図である。
【図6】 図5の色相判断部のブロック図である。
【図7】 図5のゴーストキャンセル部内の地肌濃度検
出回路のブロック図である。
出回路のブロック図である。
【図8】 図2のAR回路のブロック図である。
【図9】 図8のマーカーフラグ生成部内の領域色フラ
グ生成回路のブロック図である。
グ生成回路のブロック図である。
【図10】 図8の領域認識部内の領域判定回路のブロ
ック図である。
ック図である。
【図11】 図8の領域認識部内の領域コード生成回路
のブロック図である。
のブロック図である。
【図12】 図1の地肌除去手段のブロック図である。
【図13】 従来技術の問題点を説明するための説明図
である。
である。
101…読取色判定手段、102…領域判定手段、10
3…編集コード生成用記憶手段、104…地肌濃度検出
手段、105…データ選択手段(1)、106…アンド
ゲート、107…データ選択手段(2)、108…地肌
除去手段
3…編集コード生成用記憶手段、104…地肌濃度検出
手段、105…データ選択手段(1)、106…アンド
ゲート、107…データ選択手段(2)、108…地肌
除去手段
Claims (7)
- 【請求項1】 原稿中の特定の領域を認識する領域認識
手段と、 この領域認識手段によって認識される領域毎に、読取指
定色とその読取指定色の画像部分に対する画像処理との
組み合わせを設定する設定手段と、 原稿を読み取って得られるカラー画像情報に対して、前
記領域認識手段によって認識された領域毎に、前記設定
手段によって設定された組み合わせに従って画像処理を
行う画像処理手段とを具備することを特徴とするカラー
画像処理装置。 - 【請求項2】 原稿中の特定の領域を認識する領域認識
手段と、 この領域認識手段によって認識される領域毎に、読取指
定色と変換指定色の組み合わせを設定する設定手段と、 原稿を読み取って得られるカラー画像情報に対して、前
記領域認識手段によって認識された領域毎に、前記設定
手段によって設定された組み合わせに従って、読取指定
色の画像部分の色を変換指定色に変換する処理を行う色
変換手段とを具備することを特徴とするカラー画像処理
装置。 - 【請求項3】 原稿中の特定の領域を認識する領域認識
手段と、 この領域認識手段によって認識される領域毎に、読取指
定色と、白を含む変換指定色との組み合わせを設定する
設定手段と、 原稿の地肌部分の濃度を検出する地肌濃度検出手段と、 原稿を読み取って得られるカラー画像情報に対して、前
記領域認識手段によって認識された領域毎に、前記設定
手段によって設定された組み合わせに従って、 読取指定色の画像部分の色を変換指定色に変換する処理
を行う色変換手段と、 この色変換手段によって白に変換される画像部分の濃度
を、前記地肌濃度検出手段によって検出された地肌濃度
に変換する濃度変換手段とを具備することを特徴とする
カラー画像処理装置。 - 【請求項4】 原稿中の特定の領域を認識する領域認識
手段と、 この領域認識手段によって認識される領域毎に、読取指
定色と、白を含む変換指定色との組み合わせを設定する
設定手段と、 原稿の地肌部分の濃度を検出する地肌濃度検出手段と、 原稿を読み取って得られるカラー画像情報に対して、前
記領域認識手段によって認識された領域毎に、前記設定
手段によって設定された組み合わせに従って、読取指定
色の画像部分の色を変換指定色に変換する処理を行う色
変換手段と、 この色変換手段によって白に変換される画像部分の濃度
を原稿の地肌濃度に変換するか白の濃度に変換するかを
選択する選択手段と、 前記色変換手段によって白に変換される画像部分の濃度
を、前記選択手段によって選択された濃度に変換する濃
度変換手段とを具備することを特徴とするカラー画像処
理装置。 - 【請求項5】 原稿中の特定の領域を認識する領域認識
手段と、 この領域認識手段によって認識される領域毎に、消去す
る読取指定色を設定する設定手段と、 原稿を読み取って得られるカラー画像情報に対して、前
記領域認識手段によって認識された領域毎に、前記設定
手段によって設定された読取指定色の画像部分を消去す
る処理を行う色消去手段とを具備することを特徴とする
カラー画像処理装置。 - 【請求項6】 原稿中の特定の領域を認識する領域認識
手段と、 この領域認識手段によって認識される領域毎に、消去す
る読取指定色を設定する設定手段と、 原稿の地肌部分の濃度を検出する地肌濃度検出手段と、 原稿を読み取って得られるカラー画像情報に対して、前
記領域認識手段によって認識された領域毎に、前記設定
手段によって設定された読取指定色の画像部分を消去す
る処理を行う色消去手段と、 この色消去手段によって消去される読取指定色の画像部
分の濃度を、前記地肌濃度検出手段によって検出された
地肌濃度に変換する濃度変換手段とを具備することを特
徴とするカラー画像処理装置。 - 【請求項7】 原稿中の特定の領域を認識する領域認識
手段と、 この領域認識手段によって認識される領域毎に、消去す
る読取指定色を設定する設定手段と、 原稿の地肌部分の濃度を検出する地肌濃度検出手段と、 前記設定手段によって設定された読取指定色の画像部分
の濃度を原稿の地肌濃度に変換するか白の濃度に変換す
るかを選択する選択手段と、 原稿を読み取って得られるカラー画像情報に対して、前
記領域認識手段によって認識された領域毎に、前記設定
手段によって設定された読取指定色の画像部分を消去す
る処理を行う色消去手段と、 この色消去手段によって消去される読取指定色の画像部
分の濃度を、前記選択手段によって選択された濃度に変
換する濃度変換手段とを具備することを特徴とするカラ
ー画像処理装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP4188144A JPH0638021A (ja) | 1992-07-15 | 1992-07-15 | カラー画像処理装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP4188144A JPH0638021A (ja) | 1992-07-15 | 1992-07-15 | カラー画像処理装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0638021A true JPH0638021A (ja) | 1994-02-10 |
Family
ID=16218521
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP4188144A Pending JPH0638021A (ja) | 1992-07-15 | 1992-07-15 | カラー画像処理装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0638021A (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR100762189B1 (ko) * | 2000-07-03 | 2007-10-04 | 유니챰 가부시키가이샤 | 쇼츠 |
| JP2010114503A (ja) * | 2008-11-04 | 2010-05-20 | Ricoh Co Ltd | 画像処理装置、画像処理方法、画像処理プログラム及び記録媒体 |
-
1992
- 1992-07-15 JP JP4188144A patent/JPH0638021A/ja active Pending
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR100762189B1 (ko) * | 2000-07-03 | 2007-10-04 | 유니챰 가부시키가이샤 | 쇼츠 |
| JP2010114503A (ja) * | 2008-11-04 | 2010-05-20 | Ricoh Co Ltd | 画像処理装置、画像処理方法、画像処理プログラム及び記録媒体 |
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