JPS61168078A - イメ−ジ処理方法 - Google Patents

イメ−ジ処理方法

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JPS61168078A
JPS61168078A JP60201910A JP20191085A JPS61168078A JP S61168078 A JPS61168078 A JP S61168078A JP 60201910 A JP60201910 A JP 60201910A JP 20191085 A JP20191085 A JP 20191085A JP S61168078 A JPS61168078 A JP S61168078A
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JP
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image
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value
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Application number
JP60201910A
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English (en)
Inventor
ウイリアム・ブーン・ペネベーカー
ジヨーン・ラヴアーン・ミツチエル
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International Business Machines Corp
Original Assignee
International Business Machines Corp
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Filing date
Publication date
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Pending legal-status Critical Current

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    • G—PHYSICS
    • G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06T—IMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T5/00—Image enhancement or restoration
    • G06T5/90—Dynamic range modification of images or parts thereof
    • G06T5/92—Dynamic range modification of images or parts thereof based on global image properties
    • G—PHYSICS
    • G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06T—IMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T5/00—Image enhancement or restoration
    • G06T5/40—Image enhancement or restoration using histogram techniques
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N1/00—Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof
    • H04N1/40—Picture signal circuits
    • H04N1/401—Compensating positionally unequal response of the pick-up or reproducing head
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N1/00—Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof
    • H04N1/40—Picture signal circuits
    • H04N1/407—Control or modification of tonal gradation or of extreme levels, e.g. background level
    • H04N1/4072—Control or modification of tonal gradation or of extreme levels, e.g. background level dependent on the contents of the original
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 A、産業上の利用分野 本発明はイメージデータ処理に関し、さらに詳しくいえ
ば、イメージデータにおける背景のノイズを減するため
の技術に関するものである。
B、開示の概要 以下に開示する技術はイメージデータ処理において、イ
メージデータの濃度レベルに関するヒストグラムを生成
しイメージデータにおける1以上の背景の範囲を識別し
て該各々の範囲をそれぞれ単一の値にに侯することによ
って、イメージデータにおける背景のノイズを減するよ
うにしたものである。
C6従来技術 米国特許第4314281号はシェーディング補整シス
テムを開示するものである。シェーディング信号は連続
的なブロックで処理される。その各ブロックは予じめセ
ットされた数のシェーディング信号を有する。その処理
の後、シェーディング信号はメモリに記憶され311常
の走査中にアクセスされる。シェーディング信号は動作
モードにおいて使用して、走査系によって生成されたイ
メーージ信号を補整する。。
米国特許第5746772号は走査された映像信号にお
けるシェーディング歪を補正するための技術を開示する
ものである。この特許に開示されたシェーディング補正
技術は、原信号の走査可能領域における選択された空間
的にまばらな複数の各々の点で必要なシェーディング補
正を表わす信号を記憶するための複数のロケーションを
有する記憶装置を提供するもので、両ラインの補正に関
して記憶された値と1つの領域の他の点に対するフレー
ムの走査方向との間の補間を行うための信号補間手段を
具備している。
米国特許第4554245号は、初めのセットアツプモ
ードで補正信号を生成し、これを記憶し補間してイメー
ジ信号に加えてシェーディング補正されたイメージを供
給するようなシェーディング誤差補正システムを開示す
るものである。
米国特許第4251831号は、複合信号から周期的な
信号成分を除去するフィルタを用いて、複合信号を表わ
す離散的なディジタル化標本を処理するシステムを開示
する。
米国特許第4526258号は書類の濃度階調の解像度
を変換するための技術を開示するものである。ここには
、1つのウィンドウ内で関連する画素を合計してそのウ
ィンドウがX軸およびY軸に対応する座標軸に沿う動き
に応じたウィンドウの和を生成するバイパスフィルター
モジュールも開示されている。このバイパスフィルター
モジュールは1つのウィンドウ内の選択された画素と関
連するウィンドウ和とを比較するための手段と、第1の
出力値および第2の出力値を生成するための所定の規準
を有する。
D1発明が解決しようとする問題点 白黒イメージおよびカラーイメージの両方において、背
景のノイズ全滅することに関していうと以上に示した従
来技術は満足の行くものではない。
したがって本発明の目的はイメージデータにおける背景
のノイズを減するための改善された技術を提供すること
にある。
E2問題点を解決するための手段 この目的を達成するため、本発明のイメージ処理方法は
、(alイメージの濃度レベルに関するヒストグラムを
生成するステップと、(b)イメージにおける1以上の
背景の範囲を識別するためにヒストグラムを解析するス
テップと、(e)背景の範囲の各々に対し、それぞれ一
定の濃度が得られるよう背景の範囲の各々をそれぞれ単
一の値に変換するステップと、を有することを特徴とし
ている。
F、実施例 はじめに本発明の作用と伴に本実施例の概略を説明する
。グレースケール手法を用いる本実施例のイメージ処理
技術は、イメージにおけるグレースケール値に関するヒ
ストグラムを生成し;イメージにおける1以上の背景の
範囲を識別するためにヒストグラムを解析し;イメージ
における各々の画素のシェーディング補正値を生成し;
シェ−ディング補正値を用いて各画素を補正し:平坦な
背景が得られるよう各々の背景範囲をそれぞれ一定の値
に変換し;補正されたイメージをグレースケールコーデ
ィング手法によりコード化し;コード化されたイメージ
データを受信側に伝送し:以下受信側では、コード化さ
れたイメージデータに含まれているパラメータから補正
値のテーブルを生成し;グレースケールデコーディング
アルゴリズムを用いてイメージデータをデコードし:符
号量子化ノイズを補正するため補正値テーブルを参照し
てデコードされたイメージの画素値を変換するものであ
る。上記シェーディング補正値を生成するステップは、
さらに、1つのブロックにおける所定の画素の値が背景
範囲に入っているかどうかを調べるステップと、そのブ
ロックにおいて背景範囲外の値を有する上記所定の画素
に先行ブロックの平均値を割り当てるステップと、ブロ
ック平均値を得るため背景範囲内の値を有する画素と上
記平均値の割り当てられた画素とを平均して平均値を生
成するステップと、符号付きの補正値を得るため上記平
均値を背景ピーク領分だけずらすステップと、背景範囲
外の値を有する最初のブロックの所定の画素に背景のエ
ツジに最も近い値を割り当てることによって最初のブロ
ックの画素のための先行ブロックの平均値を生成するス
テップと、を有する。
以下、図面を参照して本実施例を詳述する。
ビデオ会議システムは一般に少なくとも2つの局から成
り、各局は1以上のイメージを得るための幾つかの手段
を有している;効率のよい記憶および伝送に適したイメ
ージ処理手段と、電話回線等の伝送媒体を介するビデオ
会議中イメージプロセッサと他局との間の通信を制御す
るための手段でめる。
第2図はそうしたビデオ会議システムの簡単な構成を示
す図である。イメージはビジコン・カメラのような撮像
手段12によって得られ、汎用通信コントローラ16(
たとえばIBM  シリーズ/1)によって制御される
イメージプロセッサ14(たとえばMotorola社
の68000マイクロプロセツサ)で処理される。イメ
ージプロセッサ14は本発明に関する機能を提供する。
本発明の屯要な点は得られたイメージのヒストグラム解
析を行うというところにある。代表的なヒストグラムを
第1A図ないし第1E図に示した。
これらのヒストグラムはグレースケール値(横軸)に対
する画素数の分布(縦軸)を表わす図である。
背景が白(W)でデータが黒CB)である白黒イメージ
を想定すると、第1A図のヒストグラムはグレースケー
ル値の小さい方に大部分の画素を有しく書類の背景を表
わす)グレースケール値の大きい方にはあまり画素がな
い(書類上のグラフィックデータを表わす)ような白黒
イメージを表わす。
一般的に、グラフィックデータの書類というのは、90
チが背景で情報は10チ(またはそれ以下)しかない場
合が多い。これは第1A図に示すように、画素数の大き
なピークが白付近にあって黒付近では画素数が少なめで
あることによって表わされるものである。
第1B図のヒストグラムは、第1A図の白レベルよりも
大きい成るグレースケール値に背景ピークが存するよう
なイメージを表わすものである。
この背景ピークのグレースケール値は、背景が黒でデー
タが白であるような場合における黒レベルはど大きくは
ない。第1B図のヒストグラムは背景が中間的なグレー
スケール値を持った一定の色を有するような色付きの書
類を表わす代表的な例である。このような場合は、その
背景より小さいグレースケール値を有するデータおよび
その背景よシ大きいグレースケール値を有するデータの
両方が存在し得る。したがって第1B図では、背景ピー
クの両サイドに情報が含まれる。
第1C図に示すように、背景のグレースケール値をほぼ
1つの値に集中させることを本発明では意図している。
これに伴い背景ピークに対してグレースケール値の大き
いところおよび小さいところの両方の画素情報のグレー
スケール値もその分だけ背景ピークの方にずれる。
背景ピークのグレースケール値を1つの値に集中するプ
ロセスは1クリツピング(clipping)“または
“コアリング(coring)”と呼ばれる。
クリッピングは1つのピークの一方のサイドの全てのグ
レースケール値を1つの値に集中するプロセスであり、
コアリングは1つのピークのグレースケール値のまわシ
の所定の範囲を選択してその範囲内の全ての値を1つの
値に集中し、ピークの両サイドのその範囲以外のグレー
スケール値は、イメージが不連続とならないように、ピ
ークのグレースケール値の方にシフトさせるというプロ
セスである。これら2つの用語は、背景ピークのグレー
スケール値を決定しその背景の範囲のエツジを決定しそ
の範囲内のグレースケール値を1つの値に集中させて書
類の背景におけるノイズを除去するというプロセスのこ
とを指すときに用いる。
クリッピングは、ピークの一方のサイドが白レベルまた
は黒レベルのような端のグレースクール値であるような
コアリングの特別なケースである。
クリッピングは主に白黒イメージに関して用いられ、コ
アリングは複数の色付きのイメージに関して用いられる
。クリッピングにせよコアリングにせよその本質は、イ
メージの濃度レベルに関するヒストグラムを解析し背景
ピークをみつけて背景ピークの濃度レベルの所定の範囲
を選択した後、その範囲内の濃度を一定の値に集中する
ということにある。
下記の第1表はクリッピングの例を示す。この例は0(
00)から255(F’F)までの256個の階調を有
するグレースケールにおいて、背景ピークの範囲をプラ
ス・マイナス30単位と定義したもので、背景ピークの
片方のサイドのグレースケール値を単一の値(a8)に
クリッピングしでいる。背景の範囲のデルタを50とし
たので第1表に示すように、もう一方のサイドの全ての
グレースケール値はそれぞれ30単位だけずれている;
たとえば(00)→(1e)。
第1光 エンコーダのクリッピング(デルタ=30)1e if
 202122252425262728292a 2
b 2c 2d2e 2f 50ろ132555435
563738395a 5b 5c 5d5e 5f 
404142434445464748494a 4b
 4c 4d4e 4f 5051525!+ 545
5565758595a 5b 5c 5d5e 5f
 606162636465666768696a 6
b 6c 6d6e 6f 707172737475
767778797a 7b 7c 7d7e 7f 
808182858485868788898a 8b
 8c 8d8e 8f 9091929594959
69798999a 9b 9c 9d9e 9f a
Oal a2 a5 a4 a5 h6 a7 a8 
a8 a8 a8 a8 a8a8 a8 a8 a8
 a8 a8 a8 a8 a8 a8 a8 a8 
a8 a8 a8 a8a8 a8 a8 a8 a8
 a8 a8 a8 a8 a8 a8 a8 a8 
a8 a8 a8a8 a8 a8 a8 a8 a8
 a8 a8 a8 a8 a8 a8 a8 a8 
a8 a8a8°a8 a8 a8 a8 a8 a8
 a8 a8 a8 a8 a8 a8 a8 a8 
a8a8 a8 a848 a8 a8 a8 a8 
a8 a8 a8 a8 a8 a8 a8 a8a8
 a8 a8 a8 a8 a8 a8 a8 a8 
a8 a8 a8 a8 a8 a8 a8a8 a8
 a8 a8 a8 a8 a8 a8 a8 a8 
a8 a8 a8 a8 a8 a8第1D図および第
1E図はR−Y信号またはB−Y信号のようなカラーイ
メージの色差成分に関して、多重カラー背景イメージの
コアリング補正を行う前とその後のヒストグラムを示す
図である。
横軸に関するヒストグラムのピークの位置の違いは背景
カラーのグレースケール値がそれぞれ異なることを表わ
している。
第6A図および第6B図を参照しながら本実施例に従っ
た送信側におけるイメージ処理を説明する。第2図に示
した撮像手段12から処理すべきイメージが得られると
、イメージプロセッサ14は、まず、第1A図、第1B
図、または第1c図に示すようなヒストグラムを生成す
る。次にヒストグラムを解析して、最小、最大、ピーク
、および背景の範囲のエツジをみつける。
次いで、たとえば16ライン×32画素の1つのブロッ
クにおいて所与のラインにおける1つおきの画素の平均
をとり且つそのブロック内の1つおきのラインごとに得
られる総和を平均することによってそのブロック釦おけ
る画素を平均化してカラーイメージの輝度信号Yまたは
白黒イメージのグレースケール値のだめのシェーディン
グ補正マトリックスを生成する。そのイメージの最初の
ブロックの16ラインに対して、画素のグレースケール
値が背景イメージに入るようにクリッピングする。次に
、イメージの始点から始めて、16×32の画素のブロ
ックを平均する。背景範囲外の主要なイメージデータを
有するイメージ領域によるシェーディング補正正金なく
すため、背景範囲外のグレースケール値を有する各々の
画素に対して、前のブロックから導出されたシェーディ
ング補正値を用いる。
イメージの上縁、下縁、左縁、および右縁のところの不
連続性のため、イメージの左縁および右縁におけるブロ
ック平均のように、上縁および下縁のブロック平均を折
シ返してイメージの左縁および右縁に関する近似的な補
正を行う。ピークのグレー・スケール値を上記のように
して各ブロックごとに得られた平均値から減じて、各画
素のグレー・スケール値と組み合わすべき符号付きの補
正値を得て、グレー・スケール値の補正されたイメージ
を得る。
次に、最終的に補正されたイメージ(したかつて背景の
平坦化)を背景範囲のピーク値の1つのグレー・スケー
ル値にコアリングするため、ルックアップテーブルが生
成される。このテーブルは、たとえば0ないし255の
所定の範囲内に最終的なビデオ出力を保存するよう、端
部におけるクリッピングを行うものでもある。
コアリングの範囲は背景のピーク値を中心にすることが
できる。補正されたイメージは、代表的K、255個の
単位のうちのプラス・マイナス5単位が背景範囲である
ような非常に鋭いピークを持つものを例示した(第2表
)。補正されたイメージにおいて背景範囲が広めになる
場合は(第3表)、そのイメージがグラフィックイメー
ジである確率は低いので、コアリングは慎重に行うべき
である。したがってシェーディング補正されたイメージ
に関する解析は必要ない。コアリングの範囲が非常に狭
いので、このテーブルは、両端のクリッピング領域およ
び背景範囲のコアリング領域を除いて単調な傾き含有し
且つ第1次の不連続なく生成される。第2表に示すルッ
クアップテーブルは、シェーディング補正後に使用する
もので(第3A図の場合に対応)、背景は鋭いピークを
もつものと予想される。第3表に示すルックアップテー
ブルはシェーディング補正なしの場合のコアリングテー
ブルである(第3B図の場合に対応)。
第2表 エンコーダのコアリンク(デルタ=5)0506070
809 Da Ob Oc Od Oe Of 101
112131415161718191a 1b 1c
 ld 1e 1f 202122252425262
728292a 2b 2c 2d 2e 2f 50
5132333455565738393a 3b 3
c 3d 3e 3f 40414243444546
4748494a 4b 4c 4d 4e 4f 5
051525!+ 5455565758595a 5
b 5e 5d 5! 5f 60616265646
5666768696a 6b 6c 6d 6e 6
f 707172737475767778797a 
7b 7c 7d 7e 7f 8081828384
85868788898a 8b 8c 8d 8e 
8f 909192939495969798999a
 9b 9c 9d 9e 9f aOal a2 a
3 a4a5 a6 a7 aa aa aa aa 
aa aa aa aa aa aa aa、a9 a
aab ac ad as af bo bl b2 
b5 b4 b5 b6 b7 ba b9 babb
 be bd be bf co cl c2 c3 
cd c5 cd c7 ee c9 cacb cc
 cd ce cf do dl d2 d5 d4 
d5 d6 d7 da d9 dadb dcdd 
de df eOel e2 e3e4 e5 ed 
e7 ee e9 eaeb ec ed ee ef
 fOfl f2 f5 f4 f5 f6 f7 f
8 f9 fa第3表 エンコーダのコアリング(デルタ=30)シェーディン
グ補正なし:広い背景範囲Ie if 2021222
32425262728292a 2b 2c 2d2
e2f 50513235545556573B593
a6b5c5d5e 5f 404142454445
464748494a 4b 4c 4d4e 4f 
505152535455565758595a 5b
 5c 5d5e 5f 6061626364656
66768696a6b 6c 6d6e 6f 70
7172757475767778797a 7b 7
c 7d7e7f 8081828384858687
88898a8b8c8d8e 8f 9091929
39495969798999a 9b 9c 9d9
e 9f aOal a2 a3a4 a5 a6 a
7 aa aa aa aa aa a8a8 aa 
aa aa aa aa aa aa aa aa a
a aa aa aa aa a8a8 aa aa 
aa aa aa aa aa aa aa aa a
a aa aa aa a8a8 aa aa aa 
aa aa aa aa aa aa aa aa a
a aa aa a8a8 aa aa aa aa 
aa aa a9 aa ab ac ad ae a
f bOb1b2 b3 b4 b5 b6 b7 b
a b9 ba bb be bd be bf co
 c1c2 c6c4 c5 cd c7 ca c9
 ca cb cc cd ce cf do d1d
2 d3 d4 d5 d6 d7 da d9 da
 db dcdd de df eOe 1次に、前述
のようにして生成されたシェーディング補正値を画素の
グレー・スケール値と組み合わせて7エーデイング補正
されたイメージを得る。
このシェーディング補正マトリックスに対して双一次補
間を用いて各画素ごとに補正値を得る。
背景範囲外のグレー・スケール値を有する画素(すなわ
ち、イメージデータの内存を有する画素)に平滑化フィ
ルタを適用する。平滑化フィルタは1982年12月5
0日付の米国特許出願第454786号に開示されるよ
うな技術を利用してもよい。
補正されたイメージデータは、米国特許第436946
3号および1982年6月1日付の米国特許出願第58
3406号に開示されるようなグレー・スケール・コー
ディング手法を用いてコード化する。
以上第6A図および第6B図を参照して説明したプロセ
スは一般的にイメージの補正およびコーディングに関す
る。
コード化されたイメージデータは第5図に示す如く受信
側でデコードされる。そのイメージを復元して全ての画
素を、受信システムのダイナミックレンジおよびイメー
ジ形式に合うようリマツピングする。受信されたイメー
ジのストソー。キングを減じるため、出力データも若干
コアリングする。
第4A図および第4B図に、本実施例に従ったシェーデ
ィング補正およびコーディングを遂行するだめの装置の
ブロック図を示す。第4A図および第4B図に示す装置
のブロック図は第3A図および第3B図に示したプロセ
スにそれぞれ対応するものである。生のイメージデータ
がヒストグラム生成器40に入力されて、ヒストグラム
生成器40は背景範囲/ピーク検出器42およびシェー
ディング補正マトリックス48への出力を供給する。背
景範囲/ピーク検出器42は背景範囲のエツジおよびそ
の背景範囲のピークのところのグレー・スケール値を検
出する。シェーディング補正マトリックス48の出力を
シェーディング補正加算器52に供給する。この出力は
シェーディング補正加算器52でイメージデータと加え
られて、シェーディング補正されたイメージが得られる
。
シェーディング補正されたイメージはルックアップテー
ブル44に供給する。こうしてルックアップテーブル4
41′i、イメージの各々の背景範囲ごとに1つのグレ
ー・スケール値を与えるように、背景ピークのところに
1つのグレー・スケール値を生成する。背景でないグラ
フィックデータは前記米国特許出願第454785号に
開示されるような平滑化フィルタ46でろ波される。平
滑化されたデータはデータ圧縮エンコーダ54でコード
化して受信局に伝送するか、または後の使用に備えて記
憶する。
第5図を参照しながら受信側におけるデコーディング手
法について説明する。受信されたコード化データに含ま
れるパラメータを用いてコアリングテーブルを生成する
。このコアリングテーブルを用いて符号量子化のプロセ
ス中に発生したノイズを減少させる。次に、そのデータ
がグラフィックイメージであるのかまたはグレー・スケ
ール・イメージであるのかどうかを調べる。もしそのデ
ータがグラフィックイメージなら、ダイナミックレンジ
伸張ルーチンを用いてグレー・スケール値を黒レベルお
よび白レベルに引き伸ばしてエンコーダにおけるコアリ
ングプロセスまたはクリッピングプロセスのシフト量を
補正する。イメージがグラフィックイメージでない場合
は、このダイナミックレンジ伸張ルーチンは使用しない
。
次にイメージデータは1982年6月1日付の米国特許
出願第583406号および1982年12月30日付
の米国特許出願第454785号に開示されるようなグ
レースケールデコーディングアルゴリズムによプ画素ご
とにデコードされる。
次いで、受信されたパラメータから生成された第4表に
示すクリッピングテーブルまたは第5表に示すコアリン
グテーブル(そのイメージデータがエンコーダでクリッ
ピングされたかまたはシアリングされたかによる)を参
照して、デコードされたデータが変換され、平坦な背景
を有する再生成イメージが得られるよう符号量子化ノイ
ズが補正される。エンコーダでは背景範囲は60単位で
もよいが、デコーダで受信されたピーク値からの偏差デ
ルタは一般的には5単位以内になることに留意されたい
。第4表および第5表はデコーダにおける一般的なケー
スを処理できるものである。
第6図を参照しながら、本実施例に従ったデコーダにつ
いて説明する。
コード化された入力データは下記の第4表および第5表
に示すようなりリッピングテーブルおよびコアリングテ
ーブルを生成するクリッピング/コアリングテーブル生
成器62に供給される。テーブル生成器62は2つの出
力を有する。第1の出力はグレースケールデコーダ68
に接続され、第2の出力はグラフィックイメージ検出器
64に接続される。グラフィックイメージ検出器64は
グラフィックイメージが検出されたということを示す出
力を有しておシ、この出力はダイナミックレンジ伸張テ
ーブル66に入力される。グレースケールデコーダ68
はデコードされたイメージデータを変換/記憶マトリッ
クス70に供給する。
変換/記憶マトリックス70はテーブル缶成器62およ
びダイナミックレンジ伸張テーブル66とも直接的に通
信する。
第4表 デコーダのクリッピング(デルタ=5)0506070
8090aObOcOdOeOf 101112151
415161718191a 1b lc 1d 1e
 1f 202122252425262728292
a 2b 2c 2d 2e 2f 30513253
5455565738593a 3b 5c 5d 5
e 5f 40414245444546474849
4a 4b 4c 4d 4e 4f 5051525
35455565758595a 5b 5c 5d 
5e 5f (506162636465666768
69<Sa 6b 6c 6d 6e 6f70717
2737475767778797a 7b 7c 7
d 7e 7f 80818283848586878
8898a sb 8c 8d 8e 8f 9091
92959495969798999a 9b 9c 
9d 9e 9f ao al a2 a5 a4a5
 a6 a7 ae ae ae ae ae ae 
ae ae ae ae ae ae a8a8 ae
 ae ae ae ae ae ae ae ae 
ae ae ae ae ae a8a8 ae ae
 ae ae ae ae ae ae ae ae 
ae ae ae ae a8a8 ae ae ae
 ae ae ae ae ae ae ae ae 
ae ae ae a8a8 ae ae ae ae
 ae ae ae ae ae ae ae ae 
ae ae a8a8 ae ae ae ae ae
 ae ae ae ae ae ae ae ae 
ae a8第5表 デコーダのコアリング(デルタ=5) 05060708090a Ob Oc 0dOe O
f 1011121!+ 1415161718191
a Ib Ic Id Ie if 20212223
2425262728292a 2b 2c 2d 2
e 2f 30 !+152353455565758
393a 3b 5c 5d5e 3f 404142
434445464748494a 4b 4c 4d
 4e 4f 505152535455565758
595a 5b 5c 5d 5e 5f 60616
2636465666768696a 6b 6c 6
d 6e 6f707172737475767778
797a 7b 7c 7d 7e 7f 80818
2 B58485868788898a 8b 8c 
8d 8s+ 8f 909192939495969
798999719b 9e 9d 9e 9f ao
 al a2 a3 a4a5 a6 a7 ae a
e ae ae ae ae ae ae ae ae
 ae a9 aaab ac ad ae af b
Obl b2 b5 b4 b5 bd b7 be 
b9 babb be bd be bf cOcl 
e2 c3 c4 c5 c6 e7 ce c9 c
acb cc cd ce cf dOdi d2 d
3 d4 d5 d6 d7 da d9 dadb 
da dd de df eiOel e2 e3 e
4 e5 e6 e7 ee e9 ea@b ec 
ed ee ef fOfl f2 f5 f4 f5
 f6 f7 f8 f9 faイメージデータがデコ
ードされて、デコードされたデータか変換/記憶マトリ
ックス70に送られると、変換/記憶マトリックス70
はテーブル生成器62およびグラフィックイメージ用の
ダイナミックレンジ伸張テーブル66をアクセスして、
イメージのデコードされた各々の画素ごとに変換された
補正値を得る。これらの変換された補正値は記憶される
か、または表示画面(図示せず)上に表示される。
ダイナミックレンジ伸張テーブル66は下記の第6表に
示すようなルックアップテーブルで実現される。このテ
ーブルでは、口ないし55は0.55ないし75はリニ
ア、75ないし168は168のところが168になる
ように伸長、168ないし220は220のところが2
55になるように伸長、220ないし255は255、
となるように調整されている(ただしデルタ=55)。
第6表 デコーダのダイナミックレンジ伸長テーブル:デルタ=
35 oo oo oo oo oo oo oo oo o
o oo oo oo oo oo oo o。
oOoo oo oo no oo oo oo oo
 oo oo oo oo oo oo o。
000000 DO0102030405060708
090a Ob 0cOd Oe Of 101112
151415161718191a 1b 1c1d 
1e if 202223242627282a2b2
c2e2f3032653436575B !+a 5
b 3c 3e 5f 40424344464748
4a4b4c4e4f 50525354565758
5a5b5c 5e 5f 606265656667
696a 6b 6d 6e 6f 71727375
7677797a7b7d7e7f818283858
687898a 8b 8d 8e 8f 91929
5959697999a 9b9d 9e 9f al
 B2 h5 B5 B6 B8 B9 ab ad 
ae bOb2 b3b5 b7 ba ba be 
bd bf cl B2 B4 B6 B7 B9 c
b ce cedo dl d3 d5 db da 
da db dd df eOB2 B4 B5 B7
 e9ea ec ee ef fl f5 fd f
6 f8 f9 fb fd ff ff ff ff
ff ff ff ff ff jf ff ff f
f ff ff ff ff ff ff fffff
f ff ff ff ff ff ff ff ff
 ff ff ff ff ff ffテーブルの索引
を1つ減らす目的で、第4表のクリッピングテーブルと
第6表のダイナミックレンジ伸長テーブルとを組み合わ
せて下記の第7表のような1つのルックアップテーブル
にまとめてもよい。同様に第5表のコアリングテーブル
と第6表のダイナミックレンジ伸長テーブルとを組み合
わせて下記の第8表のような1つのルックアップテーブ
ルにまとめてることができる。
第7表 デコーダのダイナミックレンジ伸張 (クリッピング・デルタ=5) oo oo oo oo oo oo oo oo o
o oo oo oo oo oo oo o。
000000000000 DO00DO00DODO
00DO00010203040506070809D
a Ob Oc Od Oe Of 10111213
1415161718191a 1b 1c ld 1
e if 202223242627282a 2b 
2c 2e 2f 305233545657585a
 5b 3c 3e 5f 404243444647
484a 4b 4c4e 4f 505253545
657585a 5b 5c 5e 5f 60626
3656667696a 6b 6d 6e 6f 7
17275757677797a 7b 7d 7e 
7f 818285858687898a 8b 8d
8e 8f 919295959697999a 9b
 9d 9e 9f al a2a3 B5 h6 B
8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8
 B8 B8 B8 a8a8 B8 B8 B8 B
8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8
 B8 B8 a8a8 B8 B8 B8 B8 B
8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8
 B8 a8a8 B8 B8 B8 B8 B8 B
8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8
 a8a8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B
8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 a8
a8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B
8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 a88a表 デコーダのダイナミックレンジ伸長 (コアリング・デルタ=5) oo oo oo oo oo oo oo oo o
o oo oo oOoo oo oo o。
000000 DO0000000000000000
DO00DO0102050405060708090
a Ob Oc Od Oe Of 10111215
1415161718191a 1b 1c 1d I
e If 202225242627282a 2b 
2c 2e 2f 505255545637585a
5b 3c 5e 5140424344464748
4a 4b 4c4e 4f 50525354565
7585a 5b 5c 5e 5f 6062636
56667696a 6b 6d 6e 6f 717
275757677797a 7b 7d 7e 7f
 8182 B5858687898a 8b 8d8
e 8f 919295959697999a 9b 
9d 9e 9f at a2a3 B5 a6a8 
B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B
8 B8 B9 abad ae bOb2 b5 b
5 b7 ba ba be bd bf cl B2
 B4 c6c7 B9 cb cc ce dOdi
 d5 d5 db da da db dd df 
eOe2 B4 B5 B7 B9 ea ec ee
 ef fl f5 fd f6 f8 f9 fbf
d ff ff ff ff  ff ff ff  
ff  ff  ff  ff  ff  ff ff
 ffff  ff ff ff ff  ff  f
f ff ff ff ff  ff  ff  ff
 ff ffG0発明の詳細 な説明したように本発明によれば、ヒストグラムから1
以上の背景の範囲を識別された各々の範囲をそれぞれ単
一の値に変換するので、色付きの背景の場合でもカラー
情報を失うことなく背景のノイズを減することができる
。
さらに実施例によれば、照明、カメラの特性、および他
の要因によるシェーディングおよびダイナミックレンジ
の圧縮をなくすことができる。また、シェーディング補
正されたイメージはコード化の前に解析する必要がない
ので、コード化および補正のステップはオーバーラツプ
させることができ、その結果、シェーディング補正され
たイメージの伝送を速めることができる。さらに実施例
によれば、背景範囲の両サイドにおける情報は保存する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
第1A図ないし第1E図は本発明の詳細な説明するため
のヒストグラムを示す図、第2図は本発明が適用できる
ような映像会議ンステムの構成を示す図、第6A図およ
び第3B図は本発明に基づく送信側のイメージ処理方法
の実施例を説明する流れ図、第4A図および第4B図は
本発明に基づく送信側のイメージ処理装置の実施例を示
すブロック図、第5図は本発明に基づく受信側のイメー
ジ処理方法の実施例を説明する流れ図、第6図は本発明
に基づく受信側のイメージ処理装置の実施例を示すブロ
ック図である。 W                        
Bグレースケール値 しストグラム 第1A図 グし−ス九ル値 ヒストグラム jIIB図 グレースケール値。 ヒストグラ、乙、 第1C図 グし一スナー+L1 しストケ゛ラム グレースケ−1し41 ヒ又ドブラム 第1E図 送襠使」のイメージ処雇 第3A図 送信伎Iノのイメージ処瑠− 第3B図 生のイメージ°データ入力 送慎倫1のイメージ゛処理装置1 第4A図 生のイメージ゛チー9人力 送信倶jのイメージ処臘1 第4B図

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 (a)イメージの濃度レベルに関するヒストグラムを生
    成するステップと、 (b)前記イメージにおける1以上の背景の範囲を識別
    するために前記ヒストグラムを解析するステップと、 (c)前記背景の範囲の各々に対しそれぞれ一定の濃度
    が得られるよう前記背景の範囲の各々をそれぞれ単一の
    値に変換するステップと、 より成ることを特徴とするイメージ処理方法。
JP60201910A 1985-01-15 1985-09-13 イメ−ジ処理方法 Pending JPS61168078A (ja)

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