JPH09238265A - 画像処理装置、方法及びコンピュータ可読媒体 - Google Patents

画像処理装置、方法及びコンピュータ可読媒体

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JPH09238265A
JPH09238265A JP8345438A JP34543896A JPH09238265A JP H09238265 A JPH09238265 A JP H09238265A JP 8345438 A JP8345438 A JP 8345438A JP 34543896 A JP34543896 A JP 34543896A JP H09238265 A JPH09238265 A JP H09238265A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 常に画像に適した色空間変換特性を提供する
ことを目的とする。 【解決手段】 画像入力手段で入力した所望の画像を示
す該画像入力手段に依存した色空間のディジタル色画像
データを転送する転送手段と、前記画像入力手段に依存
した色空間を他の色空間に変換するための色空間変換特
性を抽出する抽出手段とを有し、前記転送手段は、前記
画像入力手段に依存した色空間のディジタル色画像デー
タと前記色空間特性を転送する画像処理装置が開示され
る。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明はディジタル色画像デ
ータに対する色マッチング処理及び該色マッチング処理
に用いるプロファイルの転送に関する画像処理装置及び
方法に関する。
【0002】
【従来の技術】近年ディジタル符号化技術の発展によ
り、画像データを圧縮符号化しディジタル伝送する方式
が確立され、ビデオカメラなどで撮影した映像を高品質
のまま伝送することが可能になってきた。一方、ホスト
コンピュータを中心としたマルチメディアシステムにお
いては、画像データの入力装置と出力装置の間で色見を
合わせるためのカラーマッチングシステム(以後CMS
と表記)の研究が盛んになってきている。代表的なCM
Sの枠組の一つであるApple社のColorSyn
cでは入力装置の固有色空間(Device Depe
ndent Color Space)から、共通の色
空間(Independent Color Spac
e)への変換を行うことにより、共通化されたCMSを
実現している。この変換処理のために固有色空間の変換
特性を表したデータ(Profile)が、ホストコン
ピュータ内に各装置ごとに用意され、変換の際に自動も
しくは手動で選ばれた変換特性によって色空間が変換さ
れる。
【0003】図21は従来の画像伝送技術とCMSの関
係を示す図である。送信側において、端子1601より
入力されたディジタル画像データは、誤り訂正符号化回
路1602において伝送路上のデータ誤りを訂正するた
めのパリティデータを付加され、伝送路符号化回路16
03において伝送路に送出するためのパケット化、変調
等の処理を受け、端子1604より伝送される。受信側
のホストコンピュータ1605において、端子1606
より供給される伝送データは、伝送路復号化回路160
7において復号、伝送パケットよりのデータブロック抽
出等が行われたのち、誤り訂正回路1608において伝
送路誤りの訂正処理が行われ、ディジタル画像データと
して端子1609より出力される。一方CMSのための
色空間特性データはあらかじめホストコンピュータのd
ata file 1610として固定的に用意される
ため、伝送されたディジタル画像データの特性を動的に
反映したものではない。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】従来のシステムは、フ
ラットベッドスキャナのようにホストコンピュータに直
接接続され、入力装置自体の特性も変化しない状況では
ホストコンピュータに備えられた変換特性データを使う
ことによってCMSの効果が期待できる。しかしながら
圧縮符号化されたディジタル画像データの様に実際の取
り込み時の特性が特定できないもの、特にビデオカメラ
画像のように撮影時の調整状態に大きく左右される信号
を、ディジタル符号化し伝送されたデータを入力として
CMSを行いたい場合、ホストコンピュータ内に用意さ
れた変換特性データでは十分な効果が期待できないばか
りか、適合しない特性により誤った変換となることが問
題であった。
【0005】本発明は上述の点に鑑みて従来よりも好ま
しい画像処理を行える様にすることを第1の目的とす
る。
【0006】また本発明は、常に画像に適した色空間変
換特性を提供できるようにすることを他の目的とする。
【0007】また、本発明は、撮影条件に適したプロフ
ァイルを選択できるようにすることを更に他の目的とす
る。
【0008】また、本発明は動画像に対して色がマッチ
ングした再生画像を得ることができるようにすることを
更に他の目的とする。
【0009】又本発明は新規な色処理方法を提供するこ
とを更に他の目的とする。
【0010】又、本発明は動画像データの処理に適合し
た色処理方法を提供することを更に他の目的とする。
【0011】
【課題を解決するための手段】上記かかる目的を達成す
るために本発明の好ましい一実施形態は画像入力手段で
入力した所望の画像を示す該画像入力手段に依存した色
空間のディジタル色画像データを転送する転送手段と、
前記画像入力手段に依存した色空間を他の色空間に変換
するための色空間変換特性を抽出する抽出手段とを有
し、前記転送手段は、前記画像入力手段に依存した色空
間のディジタル色画像データと前記色空間変換特性を転
送する。
【0012】又本願の他の実施形態は所望の撮影条件に
対応したプロファイルを複数格納する格納手段と、所望
の画像を得た時の撮影条件を入力する入力手段と、前記
撮影条件に適したプロファイルを前記格納されている複
数のプロファイルの中から選択する選択手段と、前記所
望の画像を示す画像データと前記選択されたプロファイ
ルを対応させて転送する転送手段を有する。
【0013】又更に本発明の別の実施形態は、動画像入
力し、色マッチング処理を行い、所望の画像出力手段に
出力する画像処理方法であって、前記動画像を入力し、
前記動画像の色見が前記画像出力手段で忠実に再現され
るように、前記画像出力手段のプロファイルに基づき色
マッチング処理を行い、前記色マッチング処理された動
画像を前記画像出力手段に出力する。
【0014】
【発明の実施の形態】
<実施例>図1は、システム構成の1例を示したブロッ
ク図である。該システムは、入出装置である撮像器11
及びスキャナと、編集処理及びCMS処理等を行うホス
トコンピュータ10と、出力装置であるモニタ21及び
プリンタ22で構成されている。
【0015】撮像器11はビデオカメラやデジタルカメ
ラ等であり、撮影時の環境条件及び調整状態が様々であ
る。よって撮影時ごとに様々な入力特性を有することに
なり、入力特性を特定することができない。
【0016】また、撮像器11は、動画及び静止画の両
方を扱うことができる。
【0017】スキャナー12は原稿を露光し、反射光を
受光素子で読み取ることにより画像データを発生するも
のである。よって読み取り環境は実質的には安定してい
る。したがって、予め入力特性を特定することができ
る。
【0018】モニタ21は、RGBの加法混色法を用い
て画像を出力するものである。
【0019】プリンタ22は減法混色法を用いて記録媒
体上に記録材を用いて画像を形成する。
【0020】なお、モニタ21及びプリンタ22は、モ
ニタの発光素子及びプリンタの記録材は予め特定するこ
とができるので予め出力特性を特定することができる。
【0021】ホストコンピュータ10はCPU17がR
OM18に格納されているプログラムに基づきRAM1
9を用いて各処理部を制御することにより画像入力装置
からの入力画像データを編集及びCMS処理し、出力装
置例えばモニタ21、又はプリンタ22に出力する。
【0022】データ受信部13は図4の伝送路復号化1
08、誤り訂正109及びデータ分離110で構成され
るものである。編集アプリ16は例えばDTPソフト等
の画像入力装置から入力した複数の入力画像を合成した
りするものであり、入力画像に対して編集処理を行うも
のである。
【0023】CMS処理部14は、図4に示す様な各装
置間のcolor appearanceをマッチング
するための画像処理を行う。
【0024】本システムは入力装置−出力装置の組み合
わせとして以下に示す組み合わせがある。
【0025】画像入力装置(撮像器11又はスキャナ
12)−モニタ21 画像入力装置(撮像器11又はスキャナ12)−プリ
ンタ22 プリンタ22−モニタ21 モニタ21−プリンタ22 はプレビュー処理と呼ばれる処理であり、予めプリン
タ22で形成されるであろう画像をモニタ21の表示画
像によって確認するための処理である。
【0026】このような各組み合わせに対応したCMS
処理を行うCMS処理部14の構成を図3に示す。
【0027】CMS処理部14は入力装置対応CMS処
理部23及び出力装置対応CMS処理部24で構成され
ている。各CMS処理部はプロファイル格納部15から
入出力装置の各々に対応したプロファイルを読み出す。
【0028】ここでプロファイルは装置依存の色空間と
装置非依存の色空間との関係を示す変換データが格納さ
れている。よって、入力プロファイル25には各入力装
置依存の色空間を装置非依存の色空間に変換する変換デ
ータ(入力プロファイルデータ)が格納されている。こ
れに対して、出力プロファイル26には装置非依存の色
空間を出力装置依存の色空間に変換する変換データ(出
力プロファイルデータ)が格納されている。
【0029】なお、出力プロファイルデータは、入力画
像データを出力装置内の色再現範囲内に変換する色空間
圧縮処理を含んだ変換データでも構わない。
【0030】CMS処理部14は、入力装置−出力装置
の組み合わせに基づき、まず、入力装置の種類に対応す
る入力プロファイルデータを入力プロファイル格納部2
5から読み出し、該入力プロファイルデータを用いて、
入力装置に依存する入力画像データを装置非依存の色空
間上の画像データに変換する。次に、出力装置の種類に
対応する出力プロファイルデータを出力プロファイル格
納部26から読み出し、該出力プロファイルデータを用
いて、装置非依存の画像データを出力装置依存の色空間
上の画像データに変換する。
【0031】以上の様に、CMS処理部14で用いるプ
ロファイルデータは、装置の特性に基づいた変換データ
である。
【0032】上述した様に、スキャナー12、モニタ2
1及びプリンタ22は、予め特性を特定できるので、該
特定された特性に対応した変換データをプロファイルと
して格納することができる。
【0033】これに対して、撮像器は入力画像ごとに多
種多様な特性を有するので、予め入力画像に適したプロ
ファイルを格納しておくと漠大なメモリ容量が必要とな
り、システム構成上効率が悪い。
【0034】そこで、本実施形態ではプロファイルデー
タ(即ち色空間特性データ)を画像データとともに、撮
像器からホストコンピュータに送信することにより、常
に画像データに適したプロファイルデータを用いてCM
S処理が行えるようにした。
【0035】以下、本実施形態について、図面を参照し
て説明する。尚、ディジタル画像データは、DCT等を
用いる圧縮符号化技術によって圧縮符号化されたもので
あってもかまわない。
【0036】図4は本実施形態のディジタル画像伝送方
式を示す図である。
【0037】送信側において、端子101にはディジタ
ル画像データが供給され、端子102には前記ディジタ
ル画像データの色空間特性を表す色空間特性データが
(即ち、プロファイルデータ)供給される。データ多重
化回路103では前記ディジタル画像データのフォーマ
ット内に色空間特性データを多重化する。データ多重化
の例を図5に示す。この例では画像データ内のサブコー
ドエリアに色空間特性データが多重化されている。多重
化されたデータは、誤り訂正符号化回路104において
伝送路上のデータ誤りを訂正するためのパリティデータ
を付加され、伝送路符号化回路105において伝送路に
送出するためのパケット化、変調等の処理を受け、端子
106より伝送される。
【0038】受信側において、端子107より供給され
る伝送データは、伝送路復号化回路108において復
号、伝送パケットよりのデータブロック抽出等が行われ
たのち、誤り訂正回路109において伝送路誤りの訂正
処理が行われる。データ分離回路110では、たとえば
図5の例で示されるように画像データ内のサブコードエ
リアを用いて伝送された色空間特性データを分離し、端
子111に画像データを、端子112に色空間特性デー
タを供給する。このように伝送された画像データに対す
る色空間特性データを同時に得ることができるため、受
信側でCMS処理を行う場合、最適な特性データに基づ
いた処理が可能となる。
【0039】(実施形態2)図6はディジタル画像伝送
方式の実施形態2を示す図である。送信側において、端
子301にはディジタル画像データが供給され、端子3
02には前記ディジタル画像データの色空間特性を表す
色空間特性データが供給される。伝送パケット化回路3
03、304では各々のデータを伝送するためのパケッ
ト化処理が行われる。画像データと色空間特性データを
伝送するためのパケット形式は異なるものであってもか
まわず、ここでは伝送路をIEEE1394と呼ばれる
規格に従ったシリアルバス(以下1394バス)で実現
して、パケット形式は1394バスの転送方式であるア
イソクロナス転送方式と、アシンクロナス転送方式に基
づいてパケットを形成する。データ量が多い画像データ
のパケット化はアイソクロナス転送方式に基づいて、行
われる。データ量が少なく時々転送される色空間特性デ
ータのパケット化にはアシンクロナス転送方式に基づい
てパケット化がされ、転送される。
【0040】ここでアシンクロナス転送のパケットフォ
ーマット図を図22に、アイソクロナス転送のパケット
フォーマット図を図23に示す。
【0041】アシンクロナスパケットには、データ部及
び誤り訂正用のデータCRCの他にはヘッダ部があり、
そのヘッダ部には図22に示したような、目的ノードI
D、ソースノードID、転送データ長さや各種コードな
どが書き込まれ、転送が行なわれる。
【0042】アイソクロナスパケットは与えられたチャ
ネル番号で分類されており、各種のパケットにはそれぞ
れデータ部及び誤り訂正用のデータCRCの他にヘッダ
部があり、そのヘッダ部には図23に示したような、転
送データ長やチャネルNO、その他各種コード及び誤り
訂正用のヘッダCRCなどが書き込まれ、転送が行なわ
れる。
【0043】画像データのパケット化回路303では図
23のようなパケットを構成し、色空間特性データのパ
ケット化回路304では図22のようなパケットが構成
される。
【0044】換言すれば画像データは図23のデータフ
ィールドにパケット化され、色空間特性データは図22
のデータフィールドにパケット化される。
【0045】図22において図中の各フィールドの意味
を以下に示す。
【0046】目的ノードID:トランザクション相手の
ノードID番号 tl(トランザクション・ラベル):自分と相手に関係
するトランザクションであることを認識できるようにす
るための固有値 tr(リトライ):ビジー時のリトライ方法に関する情
報 tCode:このパケットが規定されるトランザクショ
ンコード ソース:ノードID:送り元のID番号 packet type specific info
rmation:rCode(応答が失敗したか成功し
たかを示す値)等を格納する<要求パケットでは読み出
し要求を出すアドレスを示す> データ長さ:データ・フィールドの長さを示す ヘッダ/データCRC:誤り訂正用のCRC(要求パケ
ットではヘッダCRCのみ) データ・フィールド:転送されるアイソクロナスデータ
(応答パケットのみ)
【0047】又図23において図中の各フィールドの意
味を以下に示す。
【0048】データ長:ヘッダの後に続くデータ・フィ
ールドのバイト長を規定する TAG:アイソクロナスが運ぶデータのフォーマットを
指定 チャネルNo.:パケットデータの転送に与えらた論理
的な番号 tCode:このパケットのトランザクション・コード
(ここではアイソクロナス転送を示す) sy:トランザクションレイヤ専用の同期情報をやり取
りする為の値 ヘッダCRC:ヘッダに対する誤り訂正用のCRC(リ
ンクレイヤにて生成される) アイソクロナスデータ:転送されるアイソクロナスデー
タ データCRC:データに対する誤り訂正用のCRC(リ
ンクレイヤにて生成される)
【0049】パケットコントローラ306は伝送すべき
各々のデータ、及び伝送路の状態に応じてパケットスイ
ッチ305を切替え、画像データパケット、色空間特性
データパケットを時間軸多重する。このときの多重のし
かたは、1394バスの仕様に則ったものであり、所定
のアイソクロナスサイクルに乗じて、図7のような各パ
ケットの遷移状態となるように処理される。伝送路符号
化回路307では時間軸多重されたパケットを伝送路に
送出するための変調処理等を行い、端子308より送出
する。多重化され伝送路に送出されるパケットの例を図
7に示す。
【0050】受信側において、端子309より供給され
る伝送データは、伝送路復号化回路310において復号
処理等が行われたのち、パケット選択回路311におい
て画像データパケットと色空間特性データパケットが選
別され、各々データ分離回路312、313に供給され
る。データ分離回路312、313では伝送パケットか
らのデータ抽出が行われ、画像データは端子314、色
空間特性データは端子315に各々供給される。
【0051】(実施形態3)図8は画像データの入力特
性によって色空間特性データを選択し、伝送する場合の
送信側の構成例である。端子501にはディジタル画像
データが供給され、端子502には前記ディジタル画像
データの入力特性データが供給される。画像入力特性デ
ータの例としてはビデオカメラのホワイトバランス、A
E、ガンマといった入力装置の調整情報、測色装置等の
外部測定に基づく測定情報、撮影者がマニュアルで指定
した撮影情報等が考えられる。またこれらの情報を統括
的にした、各出力機器、例えばビデオカメラの各機種毎
に基づいた特性データによることも考えられる。
【0052】画像入力特性データは色空間特性データ変
換回路503において、前述のような色空間特性データ
に変換される。データ多重化回路504では前記ディジ
タル画像のデータのフォーマット内に、例えば図5のよ
うにサブコードエリアを用いて色空間特性データを多重
化する。多重化されたデータは、誤り訂正符号化回路5
05において伝送路上のデータ誤りを訂正するためのパ
リティデータを付加され、伝送路符号化回路506にお
いて伝送路に送出するためのパケット化、変調等の処理
を受け、端子507より伝送される。
【0053】503における画像入力特性データから色
空間特性データへの変換は、入力装置の特性を表す関数
を用いた写像によっても可能であるが、回路構成の簡単
化のためにあらかじめ用意されたテーブルを用いる例を
図6に示す。端子601より入力された画像入力特性デ
ータは、色空間特性INDEX変換回路602において
色空間特性データを検索するためのINDEXに変換さ
れる。
【0054】このINDEXは、あらかじめ画像入力特
性データに対して測定された色空間特性データを対応さ
せて番号付けを行ったものである。この実施例ではIN
DEXに関しても入力特性に対するインデックステーブ
ル603を用いて変換を行っているが、単純な閾値処理
で近似できるような入力システムにおいては色空間特性
INDEX変換回路602を閾値回路を使って構成する
こともできる。602から供給されるINDEXに従っ
て、色空間特性データ検索回路604ではプロファイル
テーブル605から、あらかじめ測定された色空間特性
データを検索し、端子606より出力する。
【0055】処理する入力特性の数(レンジ)Mと変換
後の色空間特性データの個数Nは一致する必要はなく、
あるレンジの入力を同一の色空間特性データに変換する
ことによりプロファイル及びプロファイルテーブルのデ
ータ量を削減することも可能である。例えば、図10に
おいて、画像入力特性の晴天に相当するレンジはPro
file#1に、同様に曇天はProfile#2に、
屋内はProfile#3に変換することにより、撮影
条件の大きく異なった場合の特性を、3種の色空間特性
データによって補正することが可能である。これは図9
603のインデックステーブルにおいて、図11に示
すように、あるレンジの入力特性に対して同一のIND
EXを出力し、605のプロファイルテーブルはこれに
対応した色空間特性データを持つことによって実現でき
る。
【0056】色空間特性データのかわりに、色空間特性
INDEXを画像データに多重化して伝送する実施例を
図12に示す。端子901にはディジタル画像データが
供給され、端子902には前記ディジタル画像データの
入力特性データが供給される。画像入力特性データは色
空間特性INDEX変換回路903において、前述のよ
うな色空間特性INDEXに変換される。データ多重化
回路904では前記ディジタル画像データのフォーマッ
ト内に、例えば図16のようにサブコードエリアを用い
て色空間特性INDEXを多重化する。多重化されたデ
ータは、誤り訂正符号化回路905において伝送路上の
データ誤りを訂正するためのパリティデータを付加さ
れ、伝送路符号化回路906において伝送路に送出する
ためのパケット化、変調等の処理を受け、端子907よ
り伝送される。
【0057】903における画像入力特性データから色
空間特性INDEXへの変換は、入力装置の特性を表す
関数を用いた写像によっても可能であるが、回路構成の
簡単化のためにあらかじめ用意されたテーブルを用いる
例を図13に示す。端子1001より入力された画像入
力特性データは、色空間特性INDEX変換回路100
2において色空間特性データを検索するためのINDE
Xに変換され、端子1003より出力される。このIN
DEXは、あらかじめ画像入力特性データに対して測定
され、受信側に用意されている色空間特性データを対応
させて番号付けを行ったものである。この実施例では入
力特性に対するINDEX Table1004を用い
て変換を行っているが、単純な閾値処理で近似できるよ
うな入力システムにおいては色空間特性INDEX変換
回路1002を閾値回路を使って構成することもでき
る。
【0058】図14に受信側の構成例を示す。端子11
01より供給される伝送データは、伝送路復号化回路1
102において復号、伝送パケットよりのデータブロッ
ク抽出等が行われた後、誤り訂正回路1103において
伝送路誤りの訂正処理が行われる。データ分離回路11
04では、たとえば図16の例で示されるように画像デ
ータ内のサブコードエリアを用いて伝送された色空間特
性INDEXを分離し、端子1105に画像データを、
色空間特性データ検索回路1106に色空間特性IND
EXを供給する。色空間特性データ検索回路1106で
は図15で示されるように、プロファイルテーブル12
03から、あらかじめ測定された色空間特性データを検
索し、端子1107より出力する。
【0059】図17は色空間特性INDEXを画像デー
タとは異なる伝送パケットによって伝送する実施例であ
る。端子1401にはディジタル画像データが供給さ
れ、端子1402には前記ディジタル画像データの入力
特性データが供給される。画像入力特性データは色空間
特性INDEX変換回路1403において、前述のよう
な色空間特性INDEXに変換される。伝送パケット化
回路1404、1405では各々のデータを伝送するた
めの1394規格に従ったパケット化処理が行われる。
画像データと色空間特性INDEXを伝送するためのパ
ケット形式は異なるものであってもかまわない。例え
ば、ここでは画像データを前記したアイソクロナス転送
方式に基づいてパケット化し、色特性INDEXをアシ
ンクロナス転送方式に基づいてパケット化するものとす
る。
【0060】パケットコントローラ1407は伝送すべ
き各々のデータ量、及び伝送路の状態に応じてパケット
スイッチ1406を切替え、画像データパケット、色空
間特性INDEXパケットを1394バスの仕様に則っ
た、所定のアイソクロナスサイクルに乗じて、図18の
ような各パケットの遷移状態となるように多重化する。
伝送路符号化回路1408では時間軸多重されたパケッ
トを伝送路に送出するための変調処理等を行い、端子1
409より送出する。多重化され伝送路に送出されるパ
ケットの例を図18に示す。受信側において、図6の例
で説明したようにパケットを選別、データ抽出したの
ち、得られた色空間特性INDEXから図12の色空間
特性データ検索回路1202を用いて色空間特性データ
に変換することによって、受信した画像データに対する
色空間特性データを再生することができる。さらに、選
択する色空間特性INDEXを例えば階層構造の情報に
して、上位階層をビデオカメラ等の各機種名でプロファ
イルのグループを分類し、下位階層を各機種における色
空間特性INDEXとして構成してもよく、この時は機
種名に関する情報をアシンクロナス転送で、ビデオカメ
ラからホストコンピュータへ転送し、一度機種名(プロ
ファイルのグループ)を選択、固定しておいた上で、そ
の中のINDEXデータを画像データと多重してアイソ
クロナス転送で送信する。このように構成することで、
より忠実なCMSが可能になる。
【0061】なお、テープに記録した画像データを出力
する場合は、撮像情報もテープ上のサブコードに保存し
てあるものを用いて、再生時に画像データと共にPCへ
送信する。
【0062】この時、再生機の機種名は撮影時と変わっ
ていることがあるので、基本的にテープに記録されてい
るサブコード情報を元にして、色空間特性を求めるよう
にする。
【0063】(実施形態4)以下、実施形態4として動
画像データに対するCMS処理を図面を用いて説明す
る。
【0064】本実施形態では実施形態1に示した様なサ
ブコードエリアに色空間特性データを多重化する場合の
構成を図19に示す。なお、もちろん実施形態2に示し
た様にパケット伝送に適応しても構わない。
【0065】動画像データは、図20に示す様に図5に
示される画像データ同期ブロックが連続的に接続されて
構成されている。
【0066】本実施形態では、色空間特性データは、各
ブロック毎にサブコードとして付加されている。
【0067】このように動画像データは、伝送路復号化
110、誤り訂正109及びデータ分離110で構成さ
れるデータ受信部13によって、1ブロック分の画像デ
ータと色空間特性データに分離される。
【0068】色空間特性データは、プロファイル格納部
15に入力画像データに対するプロファイルとして格納
される。CMS処理部14では、格納されたプロファイ
ルを入力プロファイルとして用いて、入力装置対応CM
S処理を行うとともに、予め設定されている出力装置に
対応する出力装置対応CMS処理を行う。
【0069】ここで、対象画像データが動画像であるの
で、シーンチェンジ等によって画像の途中で色空間特性
データが変化する可能性がある。したがって、ブロック
毎に分離された色空間特性データが前ブロックに付加さ
れていた色空間特性データと異なるか否かをCPU17
が判定し、異なった場合に該色空間特性データを入力プ
ロファイルとしてプロファイル格納部15に格納すると
ともに、入力装置CMS処理を該入力プロファイルを用
いたCMS処理に変更する。
【0070】このように、本実施形態によれば、動画像
の途中における色空間変換特性の変化に対応したCMS
処理をリアルタイムに行うことができる。
【0071】また、CMS処理部14を図2に示すよう
に入力装置対応CMS処理23及び出力装置対応CMS
処理24で構成することにより、出力装置対応CMS処
理は変更せず、ブロック毎に付加される色空間特性デー
タの変更に基づき入力装置対応CMS処理のみを変更す
ることによりシーンチェンジに対応することができる。
【0072】なお、色空間特性データはブロック毎に付
加せずに、特性が変化するブロックのみに付加するよう
にしても構わない。
【0073】また、上述の各実施例におけるプロファイ
ルは例えば3×3のマトリクス等の変換関数を示すデー
タでも構わないし、テーブルデータでも構わない。もち
ろん、Inter Color Profile等の所
望の規格にそった形式でも構わない。
【0074】又実施例の処理の手順をコンピュータで実
施する様にしてもよい。
【0075】かかる場合には上述の各処理の手順を示す
プログラムコンピュータにより読み取り可能に予め媒体
に格納しておき、コンピュータによりかかるプログラム
を読み出すようにする場合も本発明に含まれる。かかる
場合媒体としてはROM、RAM、コンピュータにより
読み取り可能なディスク等であってもよい。
【0076】
【発明の効果】本願第1の発明によれば、常に画像に適
した色空間変換特性を提供することができる。
【0077】また、本願第2の発明によれば、撮影条件
に適したプロファイルを選択することができる。
【0078】また、本願第3の発明によれば動画像に対
して色がマッチングした再生画像を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施例のシステムの構成の1例を示
す図である。
【図2】CMS処理における入力装置と出力装置の組み
合わせ例を示す図である。
【図3】CMS処理部の構成の1例を示す図である。
【図4】ディジタル画像伝送方式の構成例を示す図であ
る。
【図5】画像データ内のサブコードエリアに多重化され
た色空間特性データを示す図である。
【図6】色空間特性データと画像データとは異なる伝送
パケットで伝送する例を示す図である。
【図7】多重化され伝送路に送出されるパケットの例を
示す図である。
【図8】画像データの入力特性によって色空間特性デー
タを選択し、伝送する場合の送信側の構成例を示す図で
ある。
【図9】画像入力特性データから色空間特性データへの
変換を示す図である。
【図10】あるレンジの入力を同一の色空間特性データ
に変換することを示す図である。
【図11】あるレンジの入力特性に対して同一のIND
EXを出力するINDEX Tableの図である。
【図12】色空間特性INDEXを画像データに多重化
して伝送する例を示す図である。
【図13】画像入力特性データから色空間特性INDE
Xへの変換を示す図である。
【図14】多重化された色空間特性INDEXを受信す
る構成例を示す図である。
【図15】色空間特性INDEXから色空間特性データ
への変換を示す図である。
【図16】画像データ内のサブコードエリアに多重化さ
れた色空間特性INDEXを示す図である。
【図17】色空間特性INDEXを画像データとは異な
る伝送パケットで伝送する例を示す図である。
【図18】多重化され伝送路に送出されるパケットの例
を示す図である。
【図19】動画対象のホストンピュータの構成例を示す
図である。
【図20】動画の画像データの構成を示す図である。
【図21】従来の画像伝送技術とCMSの関係を示す図
である。
【図22】本実施例のデータ転送のアシンクロナス転送
のパケットフォーマットを示す図。
【図23】本実施例のデータ転送のアイソクロナス転送
のパケットフォーマットを示す図。

Claims (23)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 画像入力手段で入力した所望の画像を示
    す該画像入力手段に依存した色空間のディジタル色画像
    データを転送する転送手段、 前記画像入力手段に依存した色空間を他の色空間に変換
    するための色空間変換特性を抽出する抽出手段、 前記転送手段は、前記画像入力手段に依存した色空間の
    ディジタル色画像データと前記色空間変換特性を転送す
    る画像処理装置。
  2. 【請求項2】 前記転送手段は、前記色空間変換特性に
    基づき前記ディジタル色画像データに対して色マッチン
    グ処理を行う画像処理手段に転送することを特徴とする
    請求項1記載の画像処理装置。
  3. 【請求項3】 前記色空間変換特性を前記ディジタル画
    像データのサブコード情報内に付加して転送することを
    特徴とする請求項1記載の画像処理装置。
  4. 【請求項4】 前記色空間変換特性を前記ディジタル画
    像データとは異なるデータとして時間的に多重化して転
    送することを特徴とする請求項1記載の画像処理装置。
  5. 【請求項5】 更に、画像データを圧縮符号化する圧縮
    符号化手段を有することを特徴とする請求項1記載の画
    像処理装置。
  6. 【請求項6】 前記ディジタル色画像データは圧縮符号
    化処理を行い、前記色空間変換特性は圧縮符号化処理し
    ないことを特徴とすることを特徴とする請求項5記載の
    画像処理装置。
  7. 【請求項7】 前記転送手段は非同期転送手段と同期転
    送手段とを有することを特徴とする請求項1記載の画像
    処理装置。
  8. 【請求項8】 前記転送手段は1394規格に適合した
    転送手段であることを特徴とする請求項7記載の画像処
    理装置。
  9. 【請求項9】 前記色空間変換特性は前記非同期転送手
    段を用いて転送させることを特徴とする請求項7記載の
    画像処理装置。
  10. 【請求項10】 複数の撮影条件に夫々対応した複数の
    プロファイルを格納する格納手段;所望の画像を得た時
    の撮影条件を入力する入力手段;前記撮影条件に適した
    プロファイルを前記格納されている複数のプロファイル
    の中から選択する選択手段;前記所望の画像を示す画像
    データと前記選択されたプロファイルを対応させて転送
    する転送手段とを有することを特徴とする画像処理装
    置。
  11. 【請求項11】 前記撮影条件は撮像手段が有する外部
    測定部によって、前記所望の画像を撮像した際に測定さ
    れた測定情報であることを特徴とする請求項10記載の
    画像処理装置。
  12. 【請求項12】 前記撮影条件は撮像手段によって前記
    所望の画像を撮像した際の調整情報であることを特徴と
    する請求項10記載の画像処理装置。
  13. 【請求項13】 前記調整情報はホワイトバランスに関
    する情報であることを特徴とする請求項12記載の画像
    処理装置。
  14. 【請求項14】 前記撮影条件は撮像手段によって前記
    所望の画像を撮像した際に撮影者がマニュアルで指定し
    た撮影情報であることを特徴とする請求項10記載の画
    像処理装置。
  15. 【請求項15】 前記格納手段に格納されている複数の
    プロファイルは撮影環境に対応していることを特徴とす
    る請求項10記載の画像処理装置。
  16. 【請求項16】 前記撮影環境は、天気であることを特
    徴とする請求項10記載の画像処理装置。
  17. 【請求項17】 前記転送手段は非同期転送手段と同期
    転送手段とを有することを特徴とする請求項10記載の
    画像処理装置。
  18. 【請求項18】 前記転送手段は1394規格に適合し
    た転送手段であることを特徴とする請求項17記載の画
    像処理装置。
  19. 【請求項19】 前記色空間変換特性は前記非同期転送
    手段を用いて転送させることを特徴とする請求項17記
    載の画像処理装置。
  20. 【請求項20】 夫々撮影条件に対応したプロファイル
    をインデックス情報に対応させて複数格納する格納手段
    を有する受信装置にディジタル色画像データを転送する
    画像処理方法であって撮像手段で撮像した所望の画像を
    示す該撮像手段に依存した色空間のディジタル色画像デ
    ータを転送し、 前記撮像手段に依存した色空間を他の色空間に変換する
    ための色空間変換特性を前記所望の画像を選択し、 前記撮像手段に依存した色空間のディジタル色画像デー
    タと前記選択された色空間変換特性を示すインデックス
    情報を転送することを特徴とする画像処理方法。
  21. 【請求項21】 所望の撮影条件に対応したプロファイ
    ルを複数格納し、 所望の画像を得た時の撮影条件を入力し、 前記撮影条件に適したプロファイルを前記格納されてい
    る複数のプロファイルの中から選択し、 前記選択されたプロファイルを用いて前記所望の画像に
    対して色マッチング処理を色マッチング処理する画像処
    理方法。
  22. 【請求項22】 動画像入力し、色マッチング処理を行
    い、所望の画像出力手段に出力する画像処理方法、 前記動画像を入力し、 前記動画像の色見が前記画像出力手段で忠実に再現され
    るように、前記画像出力手段のプロファイルに基づき色
    マッチング処理を行い、 前記色マッチング処理された動画像を前記画像出力手段
    に出力することを特徴とする画像処理方法。
  23. 【請求項23】 請求項20、21、22の各ステップ
    をコンピュータにより読み取り可能に格納したコンピュ
    ータ可読媒体。
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