JPH0773308A - デジタル画像処理装置 - Google Patents
デジタル画像処理装置Info
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- JPH0773308A JPH0773308A JP5219601A JP21960193A JPH0773308A JP H0773308 A JPH0773308 A JP H0773308A JP 5219601 A JP5219601 A JP 5219601A JP 21960193 A JP21960193 A JP 21960193A JP H0773308 A JPH0773308 A JP H0773308A
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- circuit
- input data
- cumulative histogram
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- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06T—IMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
- G06T5/00—Image enhancement or restoration
- G06T5/20—Image enhancement or restoration using local operators
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N5/00—Details of television systems
- H04N5/14—Picture signal circuitry for video frequency region
- H04N5/20—Circuitry for controlling amplitude response
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- Physics & Mathematics (AREA)
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- Multimedia (AREA)
- Signal Processing (AREA)
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- Image Analysis (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【目的】 ヒストグラム頻度の少ない画像部分において
も、最適なコントラスト変換を行なうことが可能なデジ
タル画像処理装置を提供する。 【構成】 入力データIdをサンプリング回路1で離散
的にサンプリングして、そのデータをもとに累積ヒスト
グラム作成回路2により複数本の累積ヒストグラムを作
成する。入力データIdは累積ヒストグラムの値を用い
て補間回路3によりコントラスト変換される。コントラ
スト変換されたデータはガンマ回路4によりガンマ特性
を付与される。ガンマ回路4の出力と入力データIdを
加算回路5に入力してガンマ回路出力と入力データId
を所定の割合で加算平均することで見やすいコントラス
ト画面とする。
も、最適なコントラスト変換を行なうことが可能なデジ
タル画像処理装置を提供する。 【構成】 入力データIdをサンプリング回路1で離散
的にサンプリングして、そのデータをもとに累積ヒスト
グラム作成回路2により複数本の累積ヒストグラムを作
成する。入力データIdは累積ヒストグラムの値を用い
て補間回路3によりコントラスト変換される。コントラ
スト変換されたデータはガンマ回路4によりガンマ特性
を付与される。ガンマ回路4の出力と入力データIdを
加算回路5に入力してガンマ回路出力と入力データId
を所定の割合で加算平均することで見やすいコントラス
ト画面とする。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明はテレビカメラ、モニタ等
の映像信号のコントラストを変換して諧調性を改善する
デジタル画像処理装置に関する。
の映像信号のコントラストを変換して諧調性を改善する
デジタル画像処理装置に関する。
【0002】
【従来の技術】テレビカメラ、モニタ等の映像信号を扱
う機器では、従来例えば図8に示すような累積ヒストグ
ラムを用いたコントラスト変換により諧調性を改善する
構成が公知である。
う機器では、従来例えば図8に示すような累積ヒストグ
ラムを用いたコントラスト変換により諧調性を改善する
構成が公知である。
【0003】図8において、Aは入力画像データのヒス
トグラム分布を、BはAのヒストグラムを輝度レベル方
向に積分した累積ヒストグラムを示す。入力画像データ
Aを累積ヒストグラムBで濃度変換した結果がCのヒス
トグラムである。
トグラム分布を、BはAのヒストグラムを輝度レベル方
向に積分した累積ヒストグラムを示す。入力画像データ
Aを累積ヒストグラムBで濃度変換した結果がCのヒス
トグラムである。
【0004】このような、累積ヒストグラムを変換特性
とすることにより、コントラスト差が大きい映像に対し
てもヒストグラムが一様に分布するようなデジタル画像
処理装置を構成した例として、特開昭61ー27607
1号(以下、従来例1とする)、特開昭63ー1679
83号(以下、従来例2とする)がある。
とすることにより、コントラスト差が大きい映像に対し
てもヒストグラムが一様に分布するようなデジタル画像
処理装置を構成した例として、特開昭61ー27607
1号(以下、従来例1とする)、特開昭63ー1679
83号(以下、従来例2とする)がある。
【0005】また図9は、別の従来技術として特開平3
ー177981号(以下、従来例3とする)に開示され
たデジタル画像処理装置の構成を示す。図9において、
画像ディレイ部81は入力画像データを1垂直走査期間
遅延させ、累積ヒストグラム計算部82は入力画像デー
タの累積ヒストグラムを計算し、結果をROMまたはR
AMにて構成されるヒストグラム形状変換部83に入力
する。ヒストグラム形状変換部83の出力と画像ディレ
イ部81の出力は輝度変換回路部84に入力される。
ー177981号(以下、従来例3とする)に開示され
たデジタル画像処理装置の構成を示す。図9において、
画像ディレイ部81は入力画像データを1垂直走査期間
遅延させ、累積ヒストグラム計算部82は入力画像デー
タの累積ヒストグラムを計算し、結果をROMまたはR
AMにて構成されるヒストグラム形状変換部83に入力
する。ヒストグラム形状変換部83の出力と画像ディレ
イ部81の出力は輝度変換回路部84に入力される。
【0006】この従来例3の動作は基本的には従来例1
および従来例2と類似しているが、累積ヒストグラムを
直接変換特性として用いるのではなく、ヒストグラム形
状変換部83において変換特性を変更するものであり、
従来例1および従来例2における変換後のコントラスト
が強すぎる場合の対策としている。
および従来例2と類似しているが、累積ヒストグラムを
直接変換特性として用いるのではなく、ヒストグラム形
状変換部83において変換特性を変更するものであり、
従来例1および従来例2における変換後のコントラスト
が強すぎる場合の対策としている。
【0007】上記のように、従来例1乃至従来例3は、
入力データを変換することでコントラスト変換を実施す
るものである。
入力データを変換することでコントラスト変換を実施す
るものである。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】しかし、上記従来例1
および従来例2では、ヒストグラムの頻度が少ない画像
部分のコントラストが極端に圧縮されて、諧調が非常に
小さくなり認識しにくくなるといった問題がある。
および従来例2では、ヒストグラムの頻度が少ない画像
部分のコントラストが極端に圧縮されて、諧調が非常に
小さくなり認識しにくくなるといった問題がある。
【0009】これを図9に示す従来技術の特性図に基づ
き説明すると、頻度の多いAの部分と頻度の少ないBの
部分を従来例1または従来例2の方式に従って変換する
と、夫々A´、B´となり、B´の部分の諧調性が極端
に劣化しているのが解る。
き説明すると、頻度の多いAの部分と頻度の少ないBの
部分を従来例1または従来例2の方式に従って変換する
と、夫々A´、B´となり、B´の部分の諧調性が極端
に劣化しているのが解る。
【0010】上記従来例3においては、ヒストグラム形
状変換部のROMまたはRAMを最適に設定することで
この問題点を回避しようとするが、様々な入力データに
対してROMまたはRAMを最適化することには非常な
困難が伴う。
状変換部のROMまたはRAMを最適に設定することで
この問題点を回避しようとするが、様々な入力データに
対してROMまたはRAMを最適化することには非常な
困難が伴う。
【0011】また、上記従来例1乃至従来例3では、回
路規模が大となり価格的にも高価になるという問題点が
ある。さらに、上記従来例1乃至従来例3では、コント
ラスト変換された出力データは一様に分布するものの、
ブラウン管のガンマ特性が考慮された通常の映像信号の
ガンマ特性にはならないので、ブラウン管で見た場合明
るい部分のコントラストが大きく、一方暗い部分が沈ん
だ調子に見えるといった問題がある。
路規模が大となり価格的にも高価になるという問題点が
ある。さらに、上記従来例1乃至従来例3では、コント
ラスト変換された出力データは一様に分布するものの、
ブラウン管のガンマ特性が考慮された通常の映像信号の
ガンマ特性にはならないので、ブラウン管で見た場合明
るい部分のコントラストが大きく、一方暗い部分が沈ん
だ調子に見えるといった問題がある。
【0012】本発明はこのような従来技術の問題点を解
決するため為されたものであり、その目的はヒストグラ
ム頻度の少ない画像部分においても、最適なコントラス
ト変換を行なうことが可能なデジタル画像処理装置を提
供することである。
決するため為されたものであり、その目的はヒストグラ
ム頻度の少ない画像部分においても、最適なコントラス
ト変換を行なうことが可能なデジタル画像処理装置を提
供することである。
【0013】そして他の目的は、回路規模の小さい低価
格のデジタル画像処理装置を提供することである。
格のデジタル画像処理装置を提供することである。
【0014】さらに他の目的は、ブラウン管のガンマ特
性を考慮したコントラスト変換が可能なデジタル画像処
理装置を提供することである。
性を考慮したコントラスト変換が可能なデジタル画像処
理装置を提供することである。
【0015】さらに他の目的は、コントラスト変換によ
り、入力データの蛍光灯フリッカーを低減できるデジタ
ル画像処理装置を提供することである。
り、入力データの蛍光灯フリッカーを低減できるデジタ
ル画像処理装置を提供することである。
【0016】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
本発明に係るデジタル画像処理装置は、入力データから
累積ヒストグラムを作成する累積ヒストグラム作成回路
と、累積ヒストグラムを用いて入力データのコントラス
トを変換する補間回路と、補間回路出力と入力データを
所定の割合で加算平均する加算回路とを備えることを特
徴とする。
本発明に係るデジタル画像処理装置は、入力データから
累積ヒストグラムを作成する累積ヒストグラム作成回路
と、累積ヒストグラムを用いて入力データのコントラス
トを変換する補間回路と、補間回路出力と入力データを
所定の割合で加算平均する加算回路とを備えることを特
徴とする。
【0017】さらに前記累積ヒストグラム作成におい
て、入力データを離散的にサンプリングするサンプリン
グ回路を備えることを特徴とする。
て、入力データを離散的にサンプリングするサンプリン
グ回路を備えることを特徴とする。
【0018】また前記補間回路出力に基づいて、加算回
路に出力するガンマ回路を備えることを特徴とする。
路に出力するガンマ回路を備えることを特徴とする。
【0019】また前記累積ヒストグラム作成回路出力に
基づいて1乃至複数垂直走査期間累積ヒストグラムを保
持して加算回路に出力するラッチ回路を備えることを特
徴とする。
基づいて1乃至複数垂直走査期間累積ヒストグラムを保
持して加算回路に出力するラッチ回路を備えることを特
徴とする。
【0020】さらに前記補間回路に入力される入力デー
タを1垂直走査期間遅延させる画像メモリーを備えるこ
とを特徴とする。
タを1垂直走査期間遅延させる画像メモリーを備えるこ
とを特徴とする。
【0021】
【作用】前記構成の本発明によれば、コントラスト変換
によって諧調性の劣化したヒストグラムの頻度の少ない
画像の部分に対し、元の画像の入力データと所定の割合
で加算平均することにより、良好な諧調性が維持され
る。
によって諧調性の劣化したヒストグラムの頻度の少ない
画像の部分に対し、元の画像の入力データと所定の割合
で加算平均することにより、良好な諧調性が維持され
る。
【0022】さらに本発明によれば、累積ヒストグラム
の作成時に画像の全入力データを用いる必要がないので
小規模回路でよく、よって低価格構成が実現される。
の作成時に画像の全入力データを用いる必要がないので
小規模回路でよく、よって低価格構成が実現される。
【0023】さらに本発明によれば、コントラスト変換
後にガンマ特性を付与する処理を施すので、ブラウン管
上での自然な画像表示が実現される。
後にガンマ特性を付与する処理を施すので、ブラウン管
上での自然な画像表示が実現される。
【0024】さらに本発明によれば、ラッチ回路を用い
て3垂直走査期間の累積ヒストグラムで入力データをコ
ントラスト変換することで、3垂直走査期間周期で起き
る蛍光灯フリッカーの影響の低減が実現される。
て3垂直走査期間の累積ヒストグラムで入力データをコ
ントラスト変換することで、3垂直走査期間周期で起き
る蛍光灯フリッカーの影響の低減が実現される。
【0025】
【実施例】以下、添付図面の図1から図6に示した本発
明の実施例により、本発明を詳細に説明する。
明の実施例により、本発明を詳細に説明する。
【0026】図1は、本発明に係るデジタル画像処理装
置第1実施例のブロック図であり、図2は本発明に係る
デジタル画像処理装置第2実施例のブロック図である。
以下に、図2に基づき第2実施例の構成を説明する。
置第1実施例のブロック図であり、図2は本発明に係る
デジタル画像処理装置第2実施例のブロック図である。
以下に、図2に基づき第2実施例の構成を説明する。
【0027】図2において、21は入力データIdを離
散的にサンプリングするサンプリング回路であり、離散
的にサンプリングされたデータは累積ヒストグラム作成
回路22に入力される。
散的にサンプリングするサンプリング回路であり、離散
的にサンプリングされたデータは累積ヒストグラム作成
回路22に入力される。
【0028】累積ヒストグラム作成回路22は離散的に
サンプリングされたデータの累積ヒストグラムを作成す
る。累積ヒストグラム作成回路22は例えば図3に示す
ように、デコーダ回路31とカウンター回路32から構
成される。
サンプリングされたデータの累積ヒストグラムを作成す
る。累積ヒストグラム作成回路22は例えば図3に示す
ように、デコーダ回路31とカウンター回路32から構
成される。
【0029】累積ヒストグラム作成回路22で作成され
た累積ヒストグラムはラッチ回路23で3垂直走査期間
ラッチされ、入力データIdと共に補間回路24に接続
される。
た累積ヒストグラムはラッチ回路23で3垂直走査期間
ラッチされ、入力データIdと共に補間回路24に接続
される。
【0030】補間回路24によって諧調変換されたデー
タは、ガンマ回路25でガンマ特性処理される。ガンマ
回路25の出力は入力データIdと共に加算回路26に
入力され、かようにしてコントラスト変換済の出力デー
タOdとなる。
タは、ガンマ回路25でガンマ特性処理される。ガンマ
回路25の出力は入力データIdと共に加算回路26に
入力され、かようにしてコントラスト変換済の出力デー
タOdとなる。
【0031】次に前記第2実施例の動作について説明す
る。サンプリング回路21では入力データIdをある間
隔で離散的にサンプリングしている。具体例につき述べ
ると、2次元の画像データである入力データIdは、2
次元空間を垂直32分割、水平32分割した格子上の1
024点のデータとしてサンプリングされる。累積ヒス
トグラム作成回路22は、この1024点のデータから
累積ヒストグラムを作成する。
る。サンプリング回路21では入力データIdをある間
隔で離散的にサンプリングしている。具体例につき述べ
ると、2次元の画像データである入力データIdは、2
次元空間を垂直32分割、水平32分割した格子上の1
024点のデータとしてサンプリングされる。累積ヒス
トグラム作成回路22は、この1024点のデータから
累積ヒストグラムを作成する。
【0032】累積ヒストグラム作成回路22の構成例を
図3に示す。図3では、累積ヒストグラムを作成するの
に離散的にサンプリングされた入力データの上位3ビッ
トを用いて、8本の累積ヒストグラムを作成する。
図3に示す。図3では、累積ヒストグラムを作成するの
に離散的にサンプリングされた入力データの上位3ビッ
トを用いて、8本の累積ヒストグラムを作成する。
【0033】デコーダー31は図4に示すようなデコー
ド特性をもつ論理回路であり、またカウンター32は8
個の10ビットカウンターから成り、デコーダーの出力
に基づいて各々計数する。
ド特性をもつ論理回路であり、またカウンター32は8
個の10ビットカウンターから成り、デコーダーの出力
に基づいて各々計数する。
【0034】1垂直走査期間中、この計数を繰り返すこ
とにより、2次元の画像データの累積ヒストグラムの値
が各々のカウンターに形成される。このようにして得ら
れた累積ヒストグラムの各々は、ラッチ回路23により
3垂直走査期間保持される。
とにより、2次元の画像データの累積ヒストグラムの値
が各々のカウンターに形成される。このようにして得ら
れた累積ヒストグラムの各々は、ラッチ回路23により
3垂直走査期間保持される。
【0035】この3垂直走査期間保持は、蛍光灯フリッ
カー対策に関するものであって、モニターの60Hzの
垂直走査周波数に対して蛍光灯が100Hzで点滅して
いる場合、フリッカー成分は20Hzとなり、3垂直走
査間隔で入力データのフリッカー成分と相関性があるこ
とによる。
カー対策に関するものであって、モニターの60Hzの
垂直走査周波数に対して蛍光灯が100Hzで点滅して
いる場合、フリッカー成分は20Hzとなり、3垂直走
査間隔で入力データのフリッカー成分と相関性があるこ
とによる。
【0036】前記のように構成することによって、入力
データと入力データを変換する累積ヒストグラムとの相
関性を保つことができる。
データと入力データを変換する累積ヒストグラムとの相
関性を保つことができる。
【0037】ラッチ回路23の出力は、補間回路24に
入力される。補間回路24では、入力データの上位3ビ
ットに基づいて形成された8本の累積ヒストグラムの中
から上位の値の累積ヒストグラムと、それよりひとつ小
さい累積ヒストグラムの2本を選び出し、入力データの
下位ビットでこれら2本の累積ヒストグラムの値の補間
をとることで、コントラスト変換を行う。
入力される。補間回路24では、入力データの上位3ビ
ットに基づいて形成された8本の累積ヒストグラムの中
から上位の値の累積ヒストグラムと、それよりひとつ小
さい累積ヒストグラムの2本を選び出し、入力データの
下位ビットでこれら2本の累積ヒストグラムの値の補間
をとることで、コントラスト変換を行う。
【0038】入力データが上位3ビット、下位3ビット
から成る6ビットの場合の補間回路の構成例を図5に示
す。補間回路24の出力はガンマ回路25に入力され、
ガンマ回路25はブラウン管のガンマ特性の逆変換を行
う。
から成る6ビットの場合の補間回路の構成例を図5に示
す。補間回路24の出力はガンマ回路25に入力され、
ガンマ回路25はブラウン管のガンマ特性の逆変換を行
う。
【0039】ガンマ回路25の出力は、入力データId
とともに加算回路26に入力され、加算回路26はコン
トラストを変換したデータと入力データIdをある所定
の割合、例えば単純平均で加算平均して、出力データO
dとなす。
とともに加算回路26に入力され、加算回路26はコン
トラストを変換したデータと入力データIdをある所定
の割合、例えば単純平均で加算平均して、出力データO
dとなす。
【0040】このように第2実施例によれば、コントラ
ストが極端に差がある部分を含む画像の入力データを、
最適なコントラストに容易に変換することが可能とな
る。
ストが極端に差がある部分を含む画像の入力データを、
最適なコントラストに容易に変換することが可能とな
る。
【0041】また、サンプリング回路21で入力データ
を離散的にサンプリングしているので、累積ヒストグラ
ム作成回路22が規模の小さい回路で実現できるという
利点がある。
を離散的にサンプリングしているので、累積ヒストグラ
ム作成回路22が規模の小さい回路で実現できるという
利点がある。
【0042】また、ラッチ回路23で累積ヒストグラム
を3垂直走査期間ラッチしているので、蛍光灯フリッカ
ーの影響を減少させることができる。
を3垂直走査期間ラッチしているので、蛍光灯フリッカ
ーの影響を減少させることができる。
【0043】さらに、補間回路24により複数本の累積
ヒストグラムからヒストグラム変換ができるので、簡単
な回路でヒストグラム変換が実現できる。
ヒストグラムからヒストグラム変換ができるので、簡単
な回路でヒストグラム変換が実現できる。
【0044】また、ガンマ回路25によって、ブラウン
管のガンマ特性に合わせたヒストグラム変換が可能とな
る。
管のガンマ特性に合わせたヒストグラム変換が可能とな
る。
【0045】また、加算回路26がコントラスト変換済
データと元の入力データとを加算平均するので、コント
ラスト変換によってヒストグラム頻度が少なくなった部
分の諧調も保たれるという効果がある。
データと元の入力データとを加算平均するので、コント
ラスト変換によってヒストグラム頻度が少なくなった部
分の諧調も保たれるという効果がある。
【0046】図6は、本発明に係るデジタル画像処理装
置の第3実施例の構成を示すものである。同図におい
て、61はサンプリング回路、62は累積ヒストグラム
作成回路、63は累積ヒストグラム作成回路からのデー
タを1垂直走査期間ラッチするラッチ回路、64は補間
回路、65はガンマ回路、66は加算回路、67は入力
データを1垂直走査期間遅らせるメモリーである。
置の第3実施例の構成を示すものである。同図におい
て、61はサンプリング回路、62は累積ヒストグラム
作成回路、63は累積ヒストグラム作成回路からのデー
タを1垂直走査期間ラッチするラッチ回路、64は補間
回路、65はガンマ回路、66は加算回路、67は入力
データを1垂直走査期間遅らせるメモリーである。
【0047】次に前記第3実施例の動作について説明す
る。サンプリング回路61、累積ヒストグラム作成回路
62、補間回路64、ガンマ回路65、加算回路66は
第2実施例と同じ動作をする。
る。サンプリング回路61、累積ヒストグラム作成回路
62、補間回路64、ガンマ回路65、加算回路66は
第2実施例と同じ動作をする。
【0048】ラッチ回路63は1垂直走査期間累積ヒス
トグラムを遅らせるためのラッチを行う。第2実施例と
異なり、入力データがメモリー67で1垂直走査期間遅
れているから、ラッチ回路63は1垂直走査期間のラッ
チのみでよい。
トグラムを遅らせるためのラッチを行う。第2実施例と
異なり、入力データがメモリー67で1垂直走査期間遅
れているから、ラッチ回路63は1垂直走査期間のラッ
チのみでよい。
【0049】この第3実施例では、入力データのコント
ラスト変換をその入力データから作成した累積ヒストグ
ラムに基づいて行うから、よって蛍光灯フリッカーの影
響を考慮する必要がない。
ラスト変換をその入力データから作成した累積ヒストグ
ラムに基づいて行うから、よって蛍光灯フリッカーの影
響を考慮する必要がない。
【0050】このように、前記第3実施例によれば、入
力データを1垂直走査期間遅延させるメモリー67を備
えることにより、前記第2実施例と同様の効果を得るも
のである。
力データを1垂直走査期間遅延させるメモリー67を備
えることにより、前記第2実施例と同様の効果を得るも
のである。
【0051】なお、蛍光灯フリッカーの影響を考慮する
必要のない使用状況では、上記第2実施例において、ラ
ッチ回路23を1垂直走査期間のラッチ回路として構成
してもよい。また、上記第2、第3実施例では1垂直走
査期間の入力データで累積ヒストグラムを作成している
が、2垂直走査期間の入力データまたは複数の垂直走査
期間の入力データから累積ヒストグラムを作成する構成
とすることも可能である。
必要のない使用状況では、上記第2実施例において、ラ
ッチ回路23を1垂直走査期間のラッチ回路として構成
してもよい。また、上記第2、第3実施例では1垂直走
査期間の入力データで累積ヒストグラムを作成している
が、2垂直走査期間の入力データまたは複数の垂直走査
期間の入力データから累積ヒストグラムを作成する構成
とすることも可能である。
【0052】
【発明の効果】以上説明したように、本発明に係るデジ
タル画像処理装置は、累積ヒストグラムからコントラス
ト変換したデータと入力データとを加算回路で加算平均
しているので、ヒストグラムの頻度の少ない画像部分で
も良好な諧調性が維持されるという効果を有する。
タル画像処理装置は、累積ヒストグラムからコントラス
ト変換したデータと入力データとを加算回路で加算平均
しているので、ヒストグラムの頻度の少ない画像部分で
も良好な諧調性が維持されるという効果を有する。
【0053】さらに本発明によれば、サンプリング回路
で離散的にサンプリングした入力データを用いて累積ヒ
ストグラムを作成するので、回路規模を小さくすること
ができ、低価格で実現できるという効果を有する。
で離散的にサンプリングした入力データを用いて累積ヒ
ストグラムを作成するので、回路規模を小さくすること
ができ、低価格で実現できるという効果を有する。
【0054】さらに本発明によれば、コントラスト変換
後のデータに対してガンマ特性処理を施すので、ブラウ
ン管上で自然な諧調性が得られるという効果を有する。
後のデータに対してガンマ特性処理を施すので、ブラウ
ン管上で自然な諧調性が得られるという効果を有する。
【0055】さらに本発明によれば、変換する入力デー
タと変換に用いる累積ヒストグラムが同じ入力データか
らか、もしくは3垂直走査期間前の入力データから作成
された累積ヒストグラムを用いているので、蛍光灯フリ
ッカーの影響が少ないという効果がある。
タと変換に用いる累積ヒストグラムが同じ入力データか
らか、もしくは3垂直走査期間前の入力データから作成
された累積ヒストグラムを用いているので、蛍光灯フリ
ッカーの影響が少ないという効果がある。
【図1】本発明に係るデジタル画像処理装置の第1実施
例のブロック図
例のブロック図
【図2】本発明に係るデジタル画像処理装置の第2実施
例のブロック図
例のブロック図
【図3】本発明の第2、第3実施例における累積ヒスト
グラム作成回路の構成図
グラム作成回路の構成図
【図4】図3に示すデコーダの論理図
【図5】本発明の第2、第3実施例における補間回路の
説明図
説明図
【図6】本発明に係るデジタル画像処理装置の第3実施
例のブロック図
例のブロック図
【図7】累積ヒストグラムによる従来技術のコントラス
ト変換の説明図
ト変換の説明図
【図8】従来のデジタル画像処理装置のブロック図
【図9】従来技術の特性の説明図
1、21 サンプリング回路 2、22 累積ヒストグラム作成回路 3、24 補間回路 4、25 ガンマ回路 23 ラッチ回路 Id 入力データ Od 出力データ
Claims (5)
- 【請求項1】 入力データから累積ヒストグラムを作成
する累積ヒストグラム作成回路と、累積ヒストグラムを
用いて入力データのコントラストを変換する補間回路
と、補間回路出力と入力データを所定の割合で加算平均
する加算回路とを備えたデジタル画像処理装置。 - 【請求項2】 前記累積ヒストグラム作成において、入
力データを離散的にサンプリングするサンプリング回路
を備えた請求項1記載のデジタル画像処理装置。 - 【請求項3】 前記補間回路出力に基づいて加算回路に
出力するガンマ回路を備えた請求項1または請求項2記
載のデジタル画像処理装置。 - 【請求項4】 前記累積ヒストグラム作成回路出力に基
づいて1乃至複数垂直走査期間累積ヒストグラムを保持
して加算回路に出力するラッチ回路を備えた請求項1ま
たは請求項2または請求項3記載のデジタル画像処理装
置。 - 【請求項5】 前記補間回路に入力される入力データを
1垂直走査期間遅延させる画像メモリーを備えた請求項
1または請求項2または請求項3記載のデジタル画像処
理装置。
Priority Applications (5)
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