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Fターム[5C057EF05]の内容

カラーテレビジョン方式 (2,742) | ビデオ信号の識別;判別 (21) | 相関検出 (11)

Fターム[5C057EF05]に分類される特許

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【課題】絵柄間において輝度差のない色差のみがあるシーンにおいても確実に動きベクトルの検出を可能とする。
【解決手段】入力されたビデオ信号R,G,Bの中の一画素の最大値から最小値の色成分差を、カラーコントラスト抽出部11でカラーコントラストとして抽出する。カラーコントラスト抽出部11で抽出されたコントラストを、コントラスト比向上部12で例えば2倍に向上させる。ビデオ信号R,G,Bの輝度信号成分を輝度信号生成部14で生成する。コントラスト比向上部12から出力されるコントラストと輝度信号生成部14で生成された輝度信号を加算部13で加算し、その加算値をグレースケールサイズ以下調整部15に供給し、グレースケールのデータサイズ以下となるように調整する。これにより、絵柄間において輝度差のない色差のみがあるシーンにおける被動き検出用の信号を得ることができる。 (もっと読む)


【課題】 YCbCr4:2:2形式による画像データによる文字と同一色の背景による下地からなる画像をプロジェクタで表示させる場合に文字に不要な縁を発生させることがない画像処理を可能にする。
【解決手段】 外部から入力される画像データによる画像をスクリーンに投影させるプロジェクタにおける色差成分補正装置70であって、上記画像データをYCbCr4:4:4形式に変換させるデータ形式検出用変換部71と、色差成分を検出する色差検出部72と、各画素の色差成分において2画素毎の隣り合う画素の色差成分が全て一致するか否かを判定する色差判定部73と、2画素毎の隣り合う画素の色差成分が全て一致すると判定されると上記色差成分を補正させる色差補正部74と、補正された色差成分による画像データを再度RGB形式データに変換させる補正データ形式変換部75とを備える。 (もっと読む)


【課題】より高画質の画像を生成する。
【解決手段】帯域判定部121乃至123は、第1の画像データを構成する複数のコンポーネント信号の信号帯域を判定する。クラス分類部13は、それらの信号帯域の判定結果に基づいて、複数のコンポーネント信号間の相関性を求め、複数のコンポーネント信号の信号帯域の判定結果と、複数のコンポーネント信号間の相関性との組み合わせに基づいて、複数のコンポーネント信号のそれぞれから、第2の画像データの注目している画素である注目画素を予測する予測演算に用いるためのタップとして、注目画素に対応する、第1の画像データの対応画素を含む、対応画素の周囲に存在する複数の画素を抽出する際のタップ形状を、複数のコンポーネント信号ごとに決定し、そのタップを用いて注目画素のクラス分類を行う。本発明は、例えば、画像処理装置に適用できる。 (もっと読む)


【課題】画像の画質を保持しながら画像の圧縮率を高める。
【解決手段】スキャナにより取り込んだ画像データを複数のブロックに分割し、分割したブロック毎にエッジを検出して検出されたエッジの個数に基づいてブロック内の画像データの種類を判定する。画像データがテキストと判定されると、ブロック内の画像データの色成分を周波数成分に変換するDCTを実行し(S410)、DCTにより得られるDCT係数のうち重要な成分である重要周波数成分を選定し(S412)、選定した重要周波数成分とテキストのエッジが構成される方向に応じて異なる周波数分布を有する複数のパターンとを比較してパターンマッチング処理を行ない(S414)、各周波数成分のうちパターンとマッチしない成分を抑制または除去することによりDCT係数を調整する(S416)。 (もっと読む)


映像再生性能を向上させる適応フィルタリング技術を説明する。色類似性メトリックを、画像変換操作を受けるソース画素に対して計算し、ターゲット画素位置のカラー値を決定する。色類似性メトリックの値は、どのアルゴリズムを使用してソース画素からターゲット画素位置のカラー値を決定するかを定義する。色類似性メトリックの計算により各画素に対する追加の指示が導入される一方、従来の常識とは対照的に、より簡素な指示の組で十分である場合に、不必要に複雑な補間指示の組を回避することによる膨大な性能の節約は、追加の指示によるいかなるそのようなコストにも勝る。
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エンハンスド・ダイナミックレンジは、画素の単一色成分に関して8よりも多いビット表現を要求する。このために、標準の色分解能の画像及び高い色分解能の画像が適用可能である。下位互換性は、カラーエンハンスメント層、及びカラーベース層としての従来の画像を用いる階層化アプローチによって達成され得る。いずれの層も同じ空間的及び時間的な分解能を有する。カラーエンハンスメント層のエンコードは、予測及び残余を用いる。最適化されたカラーエンハンスメント予測のための方法が開示される。色ビット深さの予測は、ブロックの1つの色成分の全ての画素についてカラーベース層からカラーエンハンスメント層を近似する多項式を組み立てることによって行われる。高色分解能画像の予測されたバージョン、及び残余が生成され、残余によって更新される。係数は、データストリームへメタデータとして圧縮及び付加される。
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【課題】コントラスト改善の場合のように映像フレーム内の動き情報が大事でない場合に使用できる場面転換装置及びその方法を提供する。
【解決手段】場面が転換したか否かを検出するための二つの映像フレームデータがそれぞれ保存される第1及び第2フレームバッファ、第1及び第2フレームバッファに保存された信号をそれぞれ色空間変換して所定の色信号を出力する第1及び第2色空間変換部、第1及び第2色空間変換部で変換された所定の色信号についてそれぞれヒストグラムを算出する第1及び第2ヒストグラム検出部と、第1ヒストグラム検出部で算出した第1ヒストグラムと、第2ヒストグラム検出部で算出した第2ヒストグラム間に相関値を算出するクロス相関係数算出部、及びクロス相関係数算出部で算出された値を所定の臨界値と比較して場面転換信号を出力する判断部を備える。 (もっと読む)


【課題】画像間の類似牲を評価するための改良された方法を提供する。
【解決手段】少なくとも1つの画像を表現する方法は、画像の少なくとも1つの領域の色情報及び色相関情報に基づいて少なくとも1つの記述子を導出することを含み、記述子は、上記領域内の画素の値を用いて導出される少なくとも1つの記述子要素を有し、或る領域の少なくとも1つの記述子要素は非ウェーブレット変換を用いて導出される。表現は画像の比較に用いることができる。 (もっと読む)


【課題】解像度劣化やブロック雑音の発生を抑えて映像の品質を確保しながら、データ圧縮を可能とする。
【解決手段】映像信号は水平垂直フィルタ10を通ってFNR回路30に供給され、フレーム相関抽出回路34でフレームメモリ31での1フレーム前の映像信号との相関が抽出される。特性制御回路20は、この相関値に応じて水平垂直フィルタ10の水平,垂直方向の周波数特性を制御する。FNR回路30は、この相関に応じた割合で水平垂直フィルタ10からの映像信号とフレームメモリ31からの映像信号とを加算する巡回フィルタを有する。相関が低いとき、水平垂直フィルタ10は映像信号を帯域制限して狭帯域の映像信号とし、FNR回路30では、巡回フィルタが作用せず、相関が高いとき、水平垂直フィルタ10は帯域制限せず、FNR回路30では、巡回フィルタが作用してランダム雑音を抑圧する。 (もっと読む)


【課題】 低遅延でフラッシュフレームを検出できる方法および装置を提供する。
【解決手段】 フレーム#1がフラッシュか否かを判定するフラッシュフラグ判定部11、フレーム#2とフレーム#1の相関性、フレーム間の輝度差分和を計算する輝度情報演算部12、フレーム#2とフレーム#1の相関性を判定するフレーム相関性判定部13、フレーム#1がフラッシュの場合にフレーム#2の輝度差分単純和の絶対値が所定分増加しているか否かを判定する輝度情報比較部15、フレーム#2の輝度差分単純和の絶対値が所定分増加している場合にフレーム#2とフレーム#1の色差差分絶対値和を計算する色差情報演算部16、フレーム#2とフレーム#1の色差差分絶対値和が所定範囲内であるか否かを判定する色差情報比較部17、およびフレーム#2とフレーム#1の色差差分絶対値和が所定の範囲内であれば、フレーム#2をフラッシュシーンと特定してフラグを設定するシーン判定部18を備える。 (もっと読む)


画像フレームにおける画素を適応的にセグメント化する方法(100)及びシステム(600)を開示する。方法は、画素を少なくとも1つの第1領域に選択基準(110)によってセグメント化する工程、関連した第1領域内部の各画素に関連した情報に基づいて選択基準(150)を精緻化する工程、及び画像画素を少なくとも1つの第2領域に精緻化選択基準(150)に基づいてセグメント化する工程(160)を備える。
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