JPH10178528A - 画像格納方式及び装置 - Google Patents

画像格納方式及び装置

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JPH10178528A
JPH10178528A JP9350971A JP35097197A JPH10178528A JP H10178528 A JPH10178528 A JP H10178528A JP 9350971 A JP9350971 A JP 9350971A JP 35097197 A JP35097197 A JP 35097197A JP H10178528 A JPH10178528 A JP H10178528A
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昭宏 片山
Yasuhiko Yasuda
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 入力画像を効率良いデータ形態で格納するこ
とのできる画像格納方式を提供することを目的とする。 【解決手段】 多値画像データを入力する入力ステップ
と、前記多値画像データが示す所定領域内の画像を、一
様に同色として表現した第1画像データを発生し、所定
の格納手段に格納する第1格納ステップと、前記多値画
像データが示す前記所定領域内の画像を、可逆形式とし
て表現した第2画像データを発生し、前記所定の格納手
段に格納する第2格納ステップと、前記多値画像データ
が示す前記所定領域内の画像を、非可逆形式として表現
した第3画像データを発生し、前記所定の格納手段に格
納する第3格納ステップとを有し、前記多値画像データ
を、第1乃至第3格納ステップの何れかを選択的に用い
て前記所定の格納手段に格納する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は入力画像を複数のデ
ータ形式で格納することのできる画像格納方式及び装置
に関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来、カラー画像を符号化する方法とし
て、画像をブロックに分割し、直交変換を施した後、そ
の係数を量子化、符号化するものが知られていた。
【0003】ところが、上記従来例では、直交変換後の
係数を量子化するため、高周波成分が失われ、エッジ部
でリンギング(Ringing)を起こし、原稿の文字
部の品位が低下していた。
【0004】また、低ビットレートで符号化する場合に
ブロックとブロックの境界においてブロック歪を生じ、
文字のアウトラインが見苦しくなっていた。
【0005】これに対し、最も使用頻度高い黒文字及び
複数色の文字の品位を向上させるために、複数色文字部
とそれ以外の部分を分離して符号化する技術が本出願人
により提案されている。
【0006】この方式においては、文字とその他の部分
を分離した後、その他の部分に対して、DCT符号化を
行っている。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、DCT
符号化においては、YCbCr信号に変換され、Y、C
b、CrそれぞれをDCT符号化して変換係数を量子化
し、一次元系列に変換してハフマン符号化しているた
め、「白」信号、つまり、入力信号値がブロック内です
べて255、であった場合に対しても、それぞれの信号
(Y、Cb、Cr)に対して少くとも各1ビット計3ビ
ット/blockのデータ量が必要である。また、直交
変換の結果得られるDC成分は別の符号化(DPCM)
を用いているため、さらに最低でも1ビット/bloc
k必要となり、符号化効率の損失が大きい。
【0008】また、入力画像データの所定の色の線画部
分を抽出し、その部分を他の部分と分離して符号化する
際に、単に線画部のみを除去するのみでは、抽出手段の
精度等の関係上、不十分であり例えば色文字周辺の高周
波部分が残ってしまう場合がある。このような問題は、
符号化以外の画像処理、例えば色変換処理等、において
も生じていた。
【0009】本発明は上記従来例に鑑みて成されたもの
であり、画像を効率良いデータ形態で格納することので
きる画像格納方式を提供することを目的とする。
【0010】
【課題を解決するための手段】上述の課題を解決するた
めに本発明の画像格納方式によれば、多値画像データを
入力する入力ステップと、前記多値画像データが示す所
定領域内の画像を、一様に同色として表現した第1画像
データを発生し、所定の格納手段に格納する第1格納ス
テップと、前記多値画像データが示す所定領域内の画像
を、可逆形式として表現した第2画像データを発生し、
前記所定の格納手段に格納する第2格納ステップと、前
記多値画像データが示す前記所定領域内の画像を、非可
逆形式として表現した第3画像データを発生し、前記所
定の格納手段に格納する第3格納ステップとを有し、前
記多値画像データを、第1乃至第3格納ステップの何れ
かを選択的に用いて前記所定の格納手段に格納すること
を特徴とする。
【0011】
【発明の実施の形態】以下図面を用いて本発明の好適な
実施の形態を説明する。
【0012】1.図1は、本発明の第1の実施の形態の
画像符号化装置の全体構成を示す図である。
【0013】図1において、1は原稿を表す画像信号を
入力する画像入力部であり、CCDラインセンサーによ
り原稿を走査し、画素毎にR(レッド)、G(グリー
ン)、B(ブルー)各々8ビットの色成分信号を出力す
るイメージセンサーにより構成される。2はエッジ検出
部であり、後述の方法により原稿画像の高周波成分の部
分を検出する。3は色検出部であり、所定の色成分の画
素を検出する。4は、ブロック内の画素値がすべて特定
の色(例えばすべて白)であるか否かを判定する特定色
判定回路である。5は色文字判定部であり、エッジ部か
つ所定の色成分の画素を判定する。6は、第1の算術符
号化回路であり、特定色判定回路4からの出力を動的算
術符号化のアルゴリズムにより符号化する。7は2値系
列変換部であり、複数色を表す画素データを算術符号化
に適した2値系列信号に変換する。8は、第2の算術符
号化部であり、特定色判定回路4より出力された信号に
より、符号化しようとする注目画素が特定色で構成され
たブロックであるならば、何も処理せず、特定色でない
ならば、2値系列信号を動的算術符号化により符号化す
る。9は色文字除去部であり、色文字と判定された画素
のデータをその画素の属するブロックの平均値データで
置換する。10は直交変換部であり、ブロック毎にDC
T(Discrete Cosine Transfo
rm)を行い、更にハフマン符号化を行う、いわゆるA
DCT方式の符号化を行う。但し、第2の算術符号化部
8の時と同様に、ADCT符号化を行なおうとする注目
ブロックが、特定色であるならば、その処理を行なわ
ず、特定色でないときのみADCT符号化を行なう。1
1は、符号データ送信部であり、第1の算術符号化部6
及び第2の算術符号化部8及び直交変換部10の出力を
統合し、送信すべき符号データを生成する。12は、符
号データ受信部であり、受信した符号データを2つの算
術符号系列とハフマン符号系列に分離する。13は第1
の逆算術符号化部であり、算術符号を復号し、特定色ブ
ロックか否かの信号を出力する。14は、第2の逆算術
符号化部であり、算術符号を復号し、色文字データを出
力する。15は逆直交変換部であり、ハフマン復号化、
逆直交変換を行い、多値画像データを出力する。
【0014】第2の逆算術符号化部14及び逆直交変換
部15は、それぞれ注目画素及び注目ブロックが特定色
であるとき、それぞれの復号の動作を止め、特定色の値
を出力し、特定色でないときは、それぞれ復号動作を行
ない、復号データを出力する。16は平滑化部であり復
号化された画像のブロック歪みを除去すべく、平滑化を
行う。17は合成部であり色文字と多値画像データを合
成し、再生すべき画像データを出力する。18は画像出
力部であり、画像データを可視画像形成する。
【0015】以下各部について説明する。
【0016】〈エッジ検出部2〉エッジ検出部2におい
ては、注目画素Xに対して、図2に示す様に周辺画素
A、B、C、Dとのあいだで以下に示す様な演算を行
い、RGB空間における2点間の距離を算出し、画像中
のエッジを検出する。即ち、いま注目画素及び周辺画素
の画像データをそれぞれ(Xr、Xg、Xb)(Ar、
Ag、Ab)とすると、 S=((Xr−Ar)2+(Xg−Ag)2+(Xb−Ab)21/2…(1) S>TH1(=100)…(2) を満たすとき、XとAとの間にはエッジがあると判定す
る。
【0017】同様にして、B、C、Dとの間においても
エッジの有無を判定し、A、B、C、Dのいずれか1つ
でもエッジと判定されれば、注目画素Xはエッジである
と判定する。
【0018】この様に、注目画素と周辺画素との3次元
の色空間上の距離を算出することにより、エッジの有無
を判定するので、例えば、同じ明度で色相や彩度が異な
る色エッジも判定することができる。従って、本発明に
おいて色文字を検出するうえで極めて有効である。
【0019】上記画素ごとのエッジ判定に加え、後述の
色文字除去、直交変換を行なう8×8画素ブロック内に
エッジ画素が含まれているか否かの判定も行ない、その
判定信号も出力する。
【0020】なお、周辺画素の取り方は上述の例に限ら
ず、例えば周辺8画素を取ってもよい。
【0021】又、例えば、A、B、C、Dの画像データ
の平均値を算出し、その平均値と画素Xとの間で上記演
算を行なってもよい。
【0022】〈色検出部3〉色検出部3は、下記の式に
より所定の複数の限定色カラーの検出を行なう。いま、
注目画素Xの画像データを(r、g、b)とすると、 r、g、b<th1かつ |r−g|、|g−b|、|b−r|<th3…(3) のとき、注目画素XをK(黒)と判定する。
【0023】同様にして、 r>th2かつg、b<th1かつ|g−b|<th3…(4) のとき、X=R(赤)、 g>th2かつr、b<th1かつ|r−b|<th3…(5) のとき、X=G(緑)、 b>th2かつr、g<th1かつ|r−g|<th3…(6) のとき、X=B(青)、 r、g>th2かつb<th1かつ|r−g|<th3…(7) のとき、X=Y(イエロー)、 r、b>th2かつg<th1かつ|r−b|<th3…(8) のとき、X=M(マゼンタ)、 g、b>th2かつr<th1かつ|g−b|<th3…(9) のとき、X=C(シアン)、として色検出を行なう。
【0024】なお、ここでth1、th2、th3は所
定の閾値であり、例えば、th1=50、th2=20
5、th3=30とすると、検出結果が良好である。
【0025】色検出信号は(R、G、B)の3ビットで
表され、各検出色とR、G、Bの値との対応関係は図3
に示す通りである。
【0026】〈特定色判定部4〉特定色判定部4は、ブ
ロック中の画素値が、すべて特定色値と一致したとき
に、特定色ブロックと判定する。
【0027】〈色文字判定部5〉色文字判定部5は、エ
ッジ検出部2によりエッジに該当する画素が存在すると
判定されたブロック内の画素であって、色検出部3によ
り上記式(3)〜(9)のいずれかを満たす画素を色文
字と判定する。
【0028】〈第1算術符号化部6〉算術符号化部6に
おいては、2値信号を可逆符号化である算術符号により
符号化する。算術符号化の方法及び回路構成は、特開平
2−65372号公報に示される通りである。
【0029】〈2値系列変換部7〉2値系列変換部7
は、3ビットの色文字判定信号により表される8色の色
信号を図3に示す2値系列信号に変換する。
【0030】2値系列変換部7のブロック図を図4に示
す。入力データ200〜202はROM等で構成される
変換テーブル91で、画素ごとに図3に示した最大7ビ
ットの信号212に変換され、信号出力器92に入力さ
れる。ここで、変換テーブル91に、出現頻度の多い色
に短いビット長を割り当てられるように、複数のROM
が用意し、コントロール信号300に応じて複数のRO
Mを選択できる様にしてもよい。
【0031】信号出力器92はシフトレジスタの構成を
とっており、7ビットの入力信号212が並列に入力さ
れ、MSBから1ビットずつシリアルに出力される。こ
れが2値系列信D203である。信号出力器92は2値
系列信号が1になったとき、または0を7個出力したと
き、1画素の色信号の出力を終了させ、次の入力データ
を受け取る。また、信号出力器92からは現在出力して
いるbitが2値系列信号の何bit目かを表す信号B
t204が出力される。
【0032】このように、3ビットの色文字判定信号を
2値系列変換して、1ビットのシリアル信号として符号
化することにより、互いに相関性をもった3ビットの信
号を別々に符号化することなく、色相関性を保存したま
まで符号化ができる。しかも、例えば算術符号化のごと
く、注目画素を予測しながら符号化を行なう際に、R、
G、Bの色成分毎に予測、符号化を行なうことなく、色
情報として予測、符号化ができ、符号化効率を上げるこ
とができる。
【0033】また、各画素の色を表すR、G、Bの各色
成分が1つのデータとして表されるので、復号時に1つ
データを復号することで、各画素に対応するR、G、B
信号を一度に得ることができ、カラー画像の再生を迅速
に行なうことができる。
【0034】〈算術符号化部8〉算術符号化部8におい
ては、数色を表す2値系列信号を可逆符号化である算術
符号化により符号化する。算術符号化の方法及び回路構
成は特開平2−65372号公報に示される通りであ
る。但し、ここでは非特定色ブロックのデータのみ符号
化処理が行われ、特定色ブロックのデータは、符号化さ
れない。
【0035】〈色文字除去部9〉色文字除去部9は、上
記色文字判定部5により色文字と判定された画素のデー
タを該画素の属するブロック中の他の画素のデータに応
じた値を用いて置換する。
【0036】即ち、図5(a)のように色文字の存在す
る画像から図5(b)のように色文字データを除去す
る。またその際に、色文字を差し引くことによって図5
(b)のように生じるエッジも除去するため図5(c)
のように色文字の周囲の画素であって、色文字画素と同
様の色相を有する画素のデータも合わせて差し引き、ブ
ロック内の他の画素データの平均値で置換する。
【0037】このとき、色文字除去処理のブロックと後
述の直交変換のブロックのサイズは同一とする。
【0038】色文字除去部9の構成を図6に示す。
【0039】各8ビットの画素画像データr、g、bは
色検出器71に入力され、上記式(3)〜(9)に基づ
いて除去すべき色の画素を検出する。その際、色文字周
辺部も検出される様にするため、閾値を例えば下記の様
に定める。
【0040】 th1=120、th2=130、th3=30 このように、前述の色検出の閾値を変更して色検出部3
よりも広い範囲で色検出を行なうことにより、色文字に
近似する色味の部分を抽出することができ、この部分の
入力画像データも除去することができる。
【0041】色検出器71の検出信号R′、G′、B′
のうち少なくとも1つが1の場合に、除去すべき色が存
在する画素と判断し、減算回路72において該画素の
r、g、bの値を0とする。次に平均値演算回路73に
おいて、8x8画素ブロック内のr、g、bデータの平
均値を演算し、置換部74において、その平均値を色が
除去された画素の画像データとして置換し、r′、
g′、b′として出力する。
【0042】なお、平均値での置換に限らず、もっとも
頻度の多い値に置き換えること、或はメディアンフィル
タを用いてブロック内の画素の中央値に置き換えること
もできる。
【0043】また、色文字周囲の画素であって、色文字
に近似する色実の部分のみをより正確に抽出するため
に、色文字判定信号R、G、BのORをとった信号と第
6図の2つのOR回路の出力信号のANDをとって、減
算回路72及び置換部74における処理を行う様にして
もよい。
【0044】〈直交変換部10〉直交変換部10は、8
×8画素ブロック単位で2次元離散コサイン変換を行な
い、得られた変換係数を量子化した後ハフマン符号化す
る、いわゆるADCT方式の符号化を行なう。
【0045】図7に直交変換部10の構成を示す。前処
理部81において、画素毎にr′、g′、b′の8ビッ
トの信号が、輝度信号Y及び色度信号Cr、Cbに変換
される。次に、サブサンプリング部82においてCr、
Cb信号は2×2画素ブロック毎に平均値がとられる。
これは、色度信号の劣化が輝度信号の劣化に比べて人間
の視覚にとらえられにくいという性質を利用したもので
ある。最後に、直交変換部83において、Y、Cr、C
bの各面について、独立にADCT方式の符号化を行な
う。この符号化は、専用の演算回路を構成し、あるいは
コンピュータのソフトウエアにより実行することができ
る。
【0046】但し、この直交変換部10は、処理しよう
とするブロックが非特定色のときのみ符号化処理を行
い、特定色の場合は符号化を行わない。通常Cb、Cr
データは、サブサンプリングにより2つのブロックが1
つのブロックに変換されるがこの2つのブロックのう
ち、1つが特定色だった場合は、サブサンプリングを行
わず、非特定色のブロックのCb、Crデータをそのま
ま直交変換に用いる。
【0047】〈符号データ送信部11〉符号データ送信
部11においては、最初に色文字のパターン符号が送信
され、次に、Y、Cr、Cbの符号データが面順次に送
信される。各面の送信に先立って、そのデータがどの成
分であるかを示すフラッグが送信される。このとき、各
データの送信順序に応じた時間的なずれを補償するため
のメモリを有する。
【0048】以上の様に、色文字パターンを可逆符号化
により、符号化することで色文字の品位を保ちつつ、高
能率のデータ圧縮を行なうことができる。
【0049】一方、色文字をオリジナルデータから分離
する際にその周囲の部分も含めて所定の置換を行なうこ
とにより、直交変換符号化の効率を向上させることがで
きる。
【0050】〈符号データ受信部12〉符号データ受信
部12は、送信部11からの符号データを受信し、フラ
ッグに基づき算術符号であるかY、Cr、Cbのいずれ
かのハフマン符号であるかを判断し、それぞれのデータ
を逆算術符号化部11、逆直交変換符号化部12に出力
する。
【0051】〈第1逆算術符号化部13、第2逆算術符
号化部14、逆直交変換符号化部15〉第1逆算術符号
化部13、第2逆算術符号化部14、逆直交変換符号化
部15は、算術符号化、直交変換符号化と逆の手順で、
特定色ブロックを表すデータ、色文字データ、および
r′、g′、b′の多値データを復号化する。但し、第
2逆算術符号化部14及び逆直交変換部15で復号され
るデータは、特定色ブロックを除いた部分のデータであ
るので、それぞれにおいて、特定色ブロック部分を補っ
て再構成する必要がある。たとえば、ここでいう特定色
を白とする。説明を簡単にするために全体の画像サイズ
を8×8画素、ブロックサイズを2×2画素とする。
【0052】図8(a)のように特定色ブロックが存在
したとする。ただし、1が特定色ブロックを表わし、0
が非特定色ブロックを表わすものとする。第2逆算術符
号化部14において復号されるデータ数は、非特定ブロ
ックの部分のみであり、ここでは20画素分(4×5ブ
ロック)である。従って、図8(b)に示すように、特
定色ブロックに対応する部分には、特定色0を補い、復
号データを非特定色ブロックに対応する部分(図の斜線
部)に挿入していく。逆直交変換部15も同様に動作す
る。
【0053】復号化されたr′、g′、b′の多値デー
タは、平滑化部16において、それぞれの面で平滑化さ
れる。色文字データに対して平滑化を行なわず、多値デ
ータのみに平滑化を行なうのは、色文字の解像度の劣化
を防止し、鮮明な色文字を再生するためである。
【0054】〈合成部17〉合成部17は、復号化され
た色文字データとr′、g′、b′多値データとを合成
する。
【0055】即ち、色文字データ(R、G、B)に所定
の係数aを乗算した結果(R×a、G×a、B×a)と
多値データ(r′、g′、b′)とを合成する。この合
成に際しては、色文字の存在する画素の画像データとし
て色文字データを優先させる様にする。これにより、色
文字をくっきりと再現することができる。
【0056】〈画像出力部18〉画像出力部18は、例
えばレーザービームプリンタ、LEDプリンタ、液晶プ
リンタ、熱転写プリンタ、ドットプリンタ、インクジェ
ットプリンタ等の画像出力装置、CRT等の画像表示装
置であり、再生信号に応じて記録媒体上に可視画像形成
を行なう。
【0057】特に、インクジェットプリンタには、熱エ
ネルギーを利用した膜沸騰により液滴を吐出させるタイ
プのヘッドを用いたいわゆるバブルジェットプリンタが
含まれる。
【0058】2.図9は、本発明の2つの算術符号化部
を一部変更した場合の実施例である。1〜18は図1と
同様なので、その説明は省略する。41は色文字データ
と特定色ブロック判定データを混合する混合器である。
たとえば、この混合器は各ブロックのデータの先頭に特
定色ブロック判定データを挿入する。混合器41からの
出力を図で表わすと図10になる。斜線部が特定色ブロ
ック判定データである。このように構成することによ
り、算術符号化部を複数個用いなくて済む。算術符号化
部8では、特定色ブロック判定データは必ず符号化され
るが、その他の色文字データの符号化は、前述の通り特
定色ブロックのデータならば符号化されず、非特定色ブ
ロックのデータのときのみ符号化される。図9中の42
は、復号された特定色ブロック判定データを格納するメ
モリである。
【0059】3.本発明は、カラーファクシミリ等の画
像通信装置に限らず、画像ファイル等の記憶装置にも適
用することができる。
【0060】図11は、本発明を記憶装置に用いた場合
の例である。図11において、1〜18は図1と同様な
のでその説明は省略する。21は、ハードディスク、R
OM、RAMなどにより構成される画像ファイルであ
り、複数の画像を記憶することができる。記憶時には、
前記算術符号とハフマン符号を別々に記憶させても良
く、画像ごとにまとめて記憶させても良い。また、例え
ば、文字部のみをディスプレイやハードコピーで利用し
たい場合には、算術符号のみを復号化すれば良く、その
場合には処理時間を短縮することができる。
【0061】4.本実施の形態は、第1の実施形態の構
成に加え、復号化時の画像合成部14の後に、更に平滑
化部31を設けたものである。
【0062】平滑化のためには、例えば3×3画素ブロ
ックの平滑フィルターを用いることができる。また、フ
ィルター係数として、注目画素と周辺画素の加重平均を
とる様な係数を用いても良い。
【0063】本実施の形態によれば、色文字と多値画像
の合成後にも平滑化を行なうので、色文字部と多値画像
との境界が不自然になるのを防止することができる。こ
れは特にCCDセンサーにより文字と自然画像の混在し
た原稿を読み取った場合に有効である。従って、例え
ば、コンピュータグラフィックスの様に、文字をはっき
り分離できる様な画像の場合には、この平滑化を行なわ
ない様にしても良い。
【0064】以上の様に、本発明の上記実施の形態によ
れば、入力画像中の出現頻度の高い特定色(例えば白)
で構成されたブロックを抽出し、特定色ブロック部分
は、符号化しないことにより、符号化効率を向上させる
ことができる。
【0065】入力画像に存在する色文字部分を同時に検
出し、これらを同時に符号化する様にしたので、複数の
色文字を迅速に符号化することができ、しかも、階調画
像部とは、別に符号化することにより、高品位を保ちな
がら高能率の符号化を行なうことができる。即ち、階調
画像に対しては非可逆の高能率符号化を行ない、この階
調画像の符号化により高周波成分が失われるという欠点
を補うために、エッジ部、特に色文字部に対してはエン
トロピー符号化することによりリンギングを防止し、色
文字部を高品位に再現することができる。
【0066】また、色文字部に加え、色文字部とほぼ等
しい色相の周囲の色部分も階調画像から除去し、所定の
置換を行なうことにより、階調画像の効率が格段に向上
する。
【0067】なお、上記画像入力部1はCCDラインセ
ンサーに限らず、コンピュータの処理結果を出力するイ
ンターフェース、静止画像を記録するスチルビデオカメ
ラ、動画像を記録するビデオカメラなどであってもよ
い。
【0068】特に、コンピュータのインターフェースと
しては、例えば、ポストスクリプト、PCLなどのペー
ジ記述言語のインタープリンタが含まれる。
【0069】また、入力信号もR、G、Bの色成分に限
らず例えば、(Y、I、Q)、(L*、a*、b*)、
(L*、u*、v*)、(Y、M、C)などの信号であっ
てもよい。
【0070】また、色検出のための色成分信号も同様に
上述のR、G、B信号に限らない。
【0071】また、上記色文字の符号化方法は2値系列
変換、算術符号化に限らず、ランレングス符号化、M
H、MR、MMRなど他の可逆符号化であってもよい。
【0072】また、多値画像の符号化方法もADCTに
限らず、ベクトル量子化や他の直交変換符号化であって
もよい。
【0073】また検出する色文字の種類や数も上述の例
に限らない。
【0074】また、本発明を上述の様な可逆符号化と不
可逆符号化のハイブリッド方式にではなく、通常のDC
Tのみによる符号化装置に適用してもよい。この場合
は、図13の様な構成になる。1〜18は図1と同じな
ので説明は省略する。
【0075】また完全にブロック内のすべての画素が白
(レベル255)の場合だけでなく、例えばブロック内
の平均値が一定レベル以上(極めて白に近い)のブロッ
クを特定色ブロックとしてもよい。
【0076】また、逆に黒の多い画像の場合には、ブロ
ック内の画素がすべて黒(レベル0)のブロックを特定
色ブロックとしてもよい。また、青、赤、緑等を特定色
としてもよい。
【0077】また、本発明は、符号化装置に限らず、画
素処理装置、特に、色変換処理、線画抽出処理を行なう
複写機、カラー画像編集装置等に適用可能である。
【0078】
【発明の効果】以上の様に本発明によれば、画像を一様
に同色として表現したデータ形態、或いは画像を可逆形
式として表現したデータ形態、或いは画像を非可逆形式
として表現したデータ形態を選択的に用いて格納手段に
格納するので、画像を効率良いデータ形態で格納するこ
とが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1の実施の形態の符号化装置のブロ
ック図。
【図2】エッジ検出を説明する図。
【図3】2値系列変換を説明する図。
【図4】2値系列変換部の構成を示すブロック図。
【図5】色文字除去を説明する図。
【図6】色文字除去部の構成を示すブロック図。
【図7】直交変換部の構成を示すブロック図。
【図8】特定色ブロックと復号処理における補間を説明
する図。
【図9】本発明の第2実施の形態の構成を示すブロック
図。
【図10】特定色ブロックの判定データを2値信号系列
中のどの位置に挿入するかを示すための図。
【図11】本発明の第3の実施の形態の構成を示すブロ
ック図。
【図12】本発明の第4の実施の形態の構成を示すブロ
ック図。
【図13】本発明をDCTのみによる、符号化装置に適
用した例を示すブロック図。
【符号の説明】
4 特定色判定部 6 第1算術符号化部
フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 FI H04N 11/04 H04N 7/13 Z

Claims (7)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 多値画像データを入力する入力ステップ
    と、 前記多値画像データが示す所定領域内の画像を、一様に
    同色として表現した第1画像データを発生し、所定の格
    納手段に格納する第1格納ステップと、 前記多値画像データが示す前記所定領域内の画像を、可
    逆形式として表現した第2画像データを発生し、前記所
    定の格納手段に格納する第2格納ステップと、 前記多値画像データが示す前記所定領域内の画像を、非
    可逆形式として表現した第3画像データを発生し、前記
    所定の格納手段に格納する第3格納ステップとを有し、 前記多値画像データを、第1乃至第3格納ステップの何
    れかを選択的に用いて前記所定の格納手段に格納するこ
    とを特徴とする画像格納方式。
  2. 【請求項2】 前記所定の格納手段は、ハードディスク
    又はROM又はRAMであることを特徴とする請求項1
    に記載の画像格納方式。
  3. 【請求項3】 更に前記第1画像データは可逆符号化方
    式で符号化されたものであることを特徴とする請求項1
    に記載の画像格納方式。
  4. 【請求項4】 更に前記第2画像データは可逆符号化方
    式で符号化されたものであることを特徴とする請求項1
    に記載の画像格納方式。
  5. 【請求項5】 更に前記第2画像データは非可逆方式で
    符号化されたものであることを特徴とする請求項1に記
    載の画像格納方式。
  6. 【請求項6】 前記第1乃至第3格納ステップの選択
    は、前記所定領域毎に行われることを特徴とする請求項
    1に記載の画像格納方式。
  7. 【請求項7】 多値画像データを入力する入力手段と、 前記入力手段により入力された多値画像データが示す所
    定領域内の画像を、一様に同色として表現した第1画像
    データを発生する第1発生手段と、 前記入力手段により入力された多値画像データが示す前
    記所定領域内の画像を、可逆形式として表現した第2画
    像データを発生する第2発生手段と、 前記入力手段により入力された多値画像データが示す前
    記所定領域内の画像を、非可逆形式として表現した第3
    画像データを発生する第3発生手段と、 前記第1乃至第3発生手段の何れかから発生した前記第
    1乃至第3画像データを選択的に格納する格納手段を有
    することを特徴とする画像格納装置。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP2001313569A (ja) * 2000-04-28 2001-11-09 Denso Corp 画像圧縮方法及び装置、記録媒体
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