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Fターム[5B057CC02]の内容

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Fターム[5B057CC02]に分類される特許

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Qフィルタは、線形及び非線形のフィルタリング演算の連続体を実行する、再設定可能な手法である。Qフィルタは、Q測度と呼ばれる関数を利用する、ユニークな数学構造によってモデル化される。Q測度は、種々の有用な新規なフィルタリング演算及び従来のフィルタリング演算の効率的なハードウェア及びソフトウェア実装を可能とする、調整可能なカーネルパラメータのセットを用いて定義される。Q測度は新規であり、周知の菅野のQ測度の拡張に基づく。
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単色成分画像又は単色画像を表す画像データの処理方法及び装置を提供する。本方法及び装置においては、互いに異なるスクリーン角により画像データを複数通りに中間調スクリーニング処理し、複数通りの中間調スクリーニング処理結果同士を結び付けることにより複合画像データを生成する。この複合画像データには当該複数通りの中間調スクリーニング処理結果が複合的に反映しているため、これに基づき印刷を行ったときその色で形成される干渉模様は、割合に見苦しくないロゼット状又はダイアモンド状の干渉模様になる。
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ハーフトーン・スクリーンを用いて多色画像を生成する方法および装置は、1種類以上の色のドット構造ドット成長パターンおよび少なくとも2種類の他のライン構造ドット成長パターンを用いる。
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本出願は、ソース画像データを高輝度サブピクセル構成(例えば、RGBWディスプレイパネル)上にレンダリングするためのいくつかの方法、技術およびシステムを開示する。さらに、これらの技術は、同様にデータを3色ディスプレイ上にレンダリングする用途に適用される。 (もっと読む)


検出器(100)は、情報信号中の電子透かしの存在を検出する。前記情報信号は、相関結果のセット(64)を導出するため、電子透かしに対する前記情報信号の複数の相対位置のそれぞれについて、予期される電子透かし(Wi)と相関をとられる。結果(64)のクラスタについて、平均二乗値のようなメトリックが算出される。前記メトリックは、相関ピークの存在を表すクラスタを示す閾値hと比較される。結果バッファ(64)における全ての点において、形成されたクラスタについての前記メトリックが算出されても良い。代替として、相関ピークである見込みが高いものとして特定されたクラスタについてのみ、前記メトリックが算出されても良い。
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レーザ走査型顕微鏡において少なくとも1つの走査軸でスキャナを作動する方法であって、走査フィールドが複数の部分領域に区分され、1つの部分領域から往走査によって生成された第1の画像を、その部分領域から復走査によって生成された第2の画像と比較し、第1と第2の画像間の偏差から、スキャナ作動に対する補正値を決定する方法。 (もっと読む)


デジタル画像を処理するための方法と装置が提供される。該方法はホスト画像データを受信すること、音声データを受信することと、音声データが埋め込み画像から自由に回復可能な埋め込みデータを提供するために、ホスト画像データ内に音声データを埋め込むことを含む。該方法は、ホスト画像データ内に音声データを埋め込む前に短時間フーリエ変換(STFT)を使って音声データを処理することを含むことができる。該方法は、ホスト画像データ内に音声データを埋め込む前に音声データに含まれる音声信号を示すデジタルデータの量を削減する。ある実施形態において、該方法は、振幅データを量子化することと、埋め込みのために音声データを提供するため、音声信号の位相を廃棄することを含む。該方法は、D4格子のシェルと整合するために音声データを量子化することを含む。
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投影面の色や模様、周辺環境光により投影面が均一でない場合、プロジェクタで投影される再現画像が所望の色の見えとなるようにする。対応付け部(21)、対応関係記憶メモリ22、色情報獲得部(23)、色変換計算部(23)、色変換記憶メモリ(25)及び色補正部(26)を備える色補正装置を用いる。対応付け部(21)は、画像(5)を投影面(2)に投影し撮影した撮影画像(7)を取得し、画像(5)の画素と撮影画像(7)の画素との間の対応付けを行う。対応関係記憶メモリ(22)は、対応付けを記録する。色情報獲得部(23)は、撮影画像の画素毎の色情報としての第2色情報を獲得する。色変換計算部(23)は、第1色情報と第2色情報と対応付けとに基づいて、画像の画素毎に色変換を計算する。色変換記憶メモリ(25)は、色変換を記録する。色補正部(26)は、入力画像の画素毎に色変換を用いて色補正する。 (もっと読む)


本発明は、ホールド型ディスプレイ(101)に示されるビデオ信号の画像の動きボケを低減する方法、計算機プログラム、計算機プログラム製品及び装置を提供することであり、これらは、前記ビデオ信号の前記画像の動く成分の動きベクトルを推定するステップ(1102)と、前記ビデオ信号を空間周波数領域に対して帯域通過フィルタ処理を行うステップ(110,1101)であって、前記帯域通過フィルタ処理を行うステップが、少なくとも一部前記推定された動きベクトルに依存し、前記帯域通過フィルタ処理ステップの通過帯域が、前記推定された動きベクトルの長さが増加するに連れて高空間周波数から中間空間周波数に順応的に移動する帯域通過フィルタ処理ステップ(110,1101)と、前記ホールド型ディスプレイに関する入力ビデオ信号を生成するために、前記ビデオ信号及び前記帯域通過フィルタ処理されたビデオ信号を組み合わせるステップ(1104)と、を含む。
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本発明は、X線画像における欠陥を訂正する方法に関し、その方法においては、その画素の値(W(p))を、近接(n(p))において対応する値と比較することにより、欠陥の可能性がある画素(p)が正常動作中に作成されるX線画像(I)において特定される。もし画素(p)が、X線画像の特定の割合以上において「欠陥の可能性あり」と分類された場合、連続的にリフレッシュされる欠陥マップに入力される。その後欠陥マップは、別のX線画像を訂正するのに使用されることができる。
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本発明の実施形態では、ソース画像を平滑化して、平滑画像を生成し、エッジ検出器を用いて、エッジレイヤを生成する。混合コントローラを用いて、ソース画像と平滑画像とを混合する。混合された目標画像は、不要なノイズを除去するとともに、細部を維持している。
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フィルムグレインは、事前に確立されたブロックのプールからフィルムグレイン408の事前に確立されたブロックを使用して出力画像19においてシミュレートされる。連続するフィルムグレインブロックは、到来する画像におけるM×N画素のセットの連続する1つの平均強度にプールからのブロックの平均強度を整合させることで選択される。ひとたび画像からの全ての連続する画素ブロックが選択されたフィルムグレインブロックに整合されると、選択されたフィルムグレインブロックは「モザイクされ」、すなわち到来する画像にマッピングされるより大きな画像に分解される。
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画像処理装置は、透過型の照明(10)により照明された撮像対象(30)を、光学フィルタ(14)を介して、カメラ(18)で撮像し、分光特性推定部(22)及び色素量推定部(24)によって、上記撮像された多バンド画像から、撮像対象(30)の画素毎に上記撮像対象(30)に関連した物理量を計算するとき、上記計算する物理量の独立成分数に等しい数の光学フィルタ(14)を上記撮像に使用する。 (もっと読む)


デジタル画像においてテキスト状エッジを強調するシステム及び方法が説明される。一態様では、画像ピクセルのブロック(27)のピクセルが第1のピクセルクラス(29)及び第2のピクセルクラス(31)にセグメント化される。第1のクラス(29)及び第2のクラス(31)の強度分布をそれぞれ表す強度値を分離する距離の測度に基づいて、且つ第1のピクセルクラス(29)及び第2のピクセルクラス(31)の両方に対して計算された強度ヒストグラムの尖りの測度に基づいて、ピクセルブロック(27)が少なくとも1つのテキスト状エッジを含む可能性が高いという判断に応じて、このピクセルブロック(27)がエッジ強調される。 (もっと読む)


本発明の様々な実施例においては、望遠鏡(10)及び双眼鏡(110)などの光学画像生成システムは、画像の組を受け取る段階と、この画像の少なくとも一部の定量的な評価を実行することによってその画像の品質を評価する段階と、を有する画像処理方法を利用している。上記の画像の品質に基づいて、その画像のサブセットを選択し、この画像のサブセットを合成画像に合成する(32)。
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マイクロ流体装置の画像を処理する方法である。この方法は、マイクロ流体装置の第1画像を受信する。第1画像は第1状態に関連している。さらに、この方法は、マイクロ流体装置の第2画像を受信する。第2画像は第2状態に関連している。さらに、この方法は、第1画像と第2画像を第3座標空間に変換する。さらに、この方法は、変換された第1画像と変換された第2画像に関連した情報に少なくとも基づいて第3画像を取得し、また、第1状態と第2状態に関連した情報を取得するべく第3画像を処理する。
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本発明の実施例は、2次元(2D)データをフィルタリングする装置である。第1のフィルタは、複数のフィルタ・サイズについて第1の次元において画素ブロックにおける2次元(2D)データを処理する。ブロックは帯形状を有する。レジスタ・ファイルは、プログラム可能な情報に基づいて2次元データを記憶する。第2のフィルタは、記憶2次元データを第2の次元においてフィリタリングして、プログラム可能な情報に基づいて静的モードと動的モードとのうちの1つにおいてフィルタ出力を生成する。静的モードは、帯形状についてフィルタ出力を固定された状態にし、動的モードはフィルタ出力を画素単位で選択する。フィルタ出力は、第1のフィルタ出力及び第2のフィルタ出力を含む。

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カラー印刷装置をプロフィール化する技術は、修正Neugebauer色混合モデルを使用する。モデル化技術は、可変ドット利得値と“n係数”とを使用する。可変ドット利得調整値は、評価中の特定の三刺激値のチャネルに従って変化してもよい。更に、可変ドット利得値は、ハーフトーンドットが印刷される特定のNeugebauer原色に従って変化してもよい。従って、その技術は、カラーチャネルと重ね刷り状態との異なる配合に対応する異なるドット利得値及びn係数の配列に依存してもよい。更なる特徴として、その後術は、ハーフトーンドットの変化量(すなわち、フリンジ厚)をハーフトーンドットのサイズに関連付けるドット利得式に依存してもよい。この関係は、印刷機での実際のドット利得動作により類似したドット利得モデルを作る傾向にある。
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【課題】バスのデータ転送量やメモリ容量を増大させることなく歪補正処理を行うことができる画像処理装置を提供する。
【解決手段】光学系による光像をCCD1で撮像して得られる画像データをバス11を介して入力し記憶するフレームメモリ4と、このフレームメモリ4から画像データをブロック単位で行方向に読み出して入力し列方向に変換して出力する第1データ順序変換部5と、この第1データ順序変換部5とパイプライン処理可能に接続され画像処理を行うイメージプロセス部6と、このイメージプロセス部6とパイプライン処理可能に接続され歪補正処理を行う歪補正処理部7と、この歪補正処理部7とパイプライン処理可能に接続され列方向のブロックデータを行方向のブロックデータに戻して上記フレームメモリ4へ出力する第2データ順序変換部8と、を備えたデジタルカメラに適用された画像処理装置。 (もっと読む)


画像処理装置において、色の着色を用いて画像が作成され、記録され、操作され、再度作成される。ここで、色の着色は、カラーカードから複数のコンポーネント画像に、色に対するコンポーネントのマッピングを適用し、コンポーネント画像は、カラーカードの内容に基づいて着色された最終画像を形成することに結び付く。ある例においては、カラーカードは、各Nコンポーネントに対し1色をコード化し、その場合、最終画像は、N単色コンポーネント画像のおのおのがカラーコードによってコード化した色に着色されたものの結合というものになり得る。また、カラーカードが濃さやテクスチャをコード化する例もある。
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