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Fターム[5C066EC01]の内容

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色彩補間方法は、色彩補間の対象とする画素に関する第1の欠落した色彩サブピクセル値を取得するために第1の補間関数(F1)を用い、色彩補間の対象とする画素に関する第2の欠落した色彩サブピクセル値を取得するために第2の補間関数(F2)を用いる。第1の方向(D1)において拡張するエッジを表す第1のメトリック(V)が取得される。第2の方向(D2)において拡張するエッジを表す第2のメトリック(H)が取得される。該二つのメトリックは、第1と第2の重み付け係数(k1、k2)を生成するために用いられる。該複数の重み付け係数の決定において、一のメトリックについて他のメトリックと比較してより多くの強調を置くために確信係数値が用いられ得る。一実施例においては、補完されるサブピクセル値は、該第1の欠落した色彩サブピクセル値を乗じた該第1の重み付け係数と該第2の欠落した色彩サブピクセル値を乗じた該第2の重み付け係数とを加算した重み付けられた合計である。
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【課題】 撮影時において、ユーザが自由に指定した色を残してそれ以外の色成分を消す色変換を簡易な操作で実現可能とする。
【解決手段】 撮像部と、撮像部で得られた画像データを処理する画像処理部と、画像処理部より出力される画像データを記録する記録部とを備えた撮像装置において、撮像部によって撮像され、画像処理部より出力される画像データに基づいて画像を表示する電子ビューファインダが表示される(S402〜S407)。この電子ビューファインダに表示中の画像の所定領域に含まれる色情報に基づいて指定色が決定される(S408〜S410)。そして、決定された指定色以外の色を消した色変換するように画像処理部のパラメータが設定される(S411)。 (もっと読む)


【課題】 高分子製フィルム、および、高分子製両面テープからなる光学的ローパスフィルタを用いた撮像装置において、光学的ローパスフィルタが紫外線によって変質してしまっても良好な色再現性を維持することが可能な撮像装置を提供すること。
【解決手段】 光学ローパスフィルタ変質検知手段によって光学的ローパスフィルタの変質が検知されると、ホワイトバランス補正手段を用いてホワイトバランス制御手段の補正を行うことで、光学的ローパスフィルタが変質してしまっても良好な色再現性を維持することを可能とした。 (もっと読む)


【課題】動画像データのフレーム画像を色調整する際の処理負荷を軽減する。
【解決手段】他のフレームを参照しない色調整フレームの場合、色調整フレーム画像全体から輝度成分を抽出して輝度成分画像および低周波輝度成分画像を作成し、輝度成分画像および低周波輝度成分画像を用いて色調整フレーム画像を色調整する。一方、他のフレームを参照する場合、色調整フレーム画像の変化領域を検出し、変化領域の輝度成分を色調整フレーム画像から抽出し、参照フレーム画像の輝度成分と合成して色調整フレームの輝度成分画像を生成し、更新画像領域の低周波輝度成分を輝度成分画像から抽出し、参照フレーム画像の低周波輝度成分と合成して色調整フレームの低周波輝度成分画像を生成し、色調整フレーム画像を色調整する。 (もっと読む)


【課題】 例えば屋外光と屋内光等の複数種類の光源が混在したミックス光源であっても適切なホワイトバランス制御を可能とする。
【解決手段】 スポットWB演算部202は、撮像部201より出力される画像データに基づいて、ホワイトバランスの制御処理に係る複数の評価値を演算し、マルチ調整演算部207は、それら複数の評価値に基づいて、ホワイトバランスを制御するためのホワイトバランス制御値を演算し、ホワイトバランス制御部210は、そのホワイトバランス制御値に基づいて、撮像部201より出力される画像データのホワイトバランスを制御する。 (もっと読む)


【課題】 補正対象画像において補正対象となる領域とそれ以外の領域の彩度バランスの崩れにより、補正画像が不自然なものになることを防ぐ。
【解決手段】 前記画像の補正対象とする色を代表色として抽出する代表色抽出手段と、前記画像の補正対象とする色の補正目標色を記憶する目標色記憶手段と、前記画像の補正対象とする代表色を含む色領域を設定する色領域設定手段と、前記画像の補正対象とする位置領域を設定する位置領域設定手段と、前記代表色抽出手段で抽出された代表色と前記目標色記憶手段に記憶された目標色との差に基づき、前記位置領域設定手段で設定された色領域内であり、かつ前記画像の前記色領域設定手段で設定された色領域内である色を補正すると共に、前記色領域内の色の彩度変換量に応じて、前記位置設定手段で設定された位置領域外近傍の彩度を変換する色補正手段を有することを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】 水中撮影時におけるモニター表示画像の色味を好適なものとすることのできる撮影装置を得る。
【解決手段】 被写体像を示す画像信号に対して表示される前記被写体像のホワイトバランスの調整を予め設定された調整量で行うWB調整部37を備えると共に、前記ホワイトバランスの調整用のカラーチャート画像情報及び当該カラーチャートに含まれる色毎の前記調整量で、かつ水中において表示された際に最も白色に見える色に対応するものをWB調整部37に設定することにより前記ホワイトバランスを適正に調整することができる前記調整量を示す調整量情報をメモリ48により予め記憶しておき、水中においてLCD38により表示された前記カラーチャートから最も白色に見えるものとして指定された色を示す指定色情報を入力し、当該指定色情報により示される色に対応する調整量をメモリ48から取得してWB調整部37に設定する。 (もっと読む)


【課題】入力画像のコントラストを色相毎に適切且つ高速に調整可能な画像処理装置及び画像処理方法を実現すること。
【解決手段】CPU21は、カメラ用I/F部26を介して入力された入力画像のコントラスト変換を行う際、先ず、当該変換を行う画像データの色相に対応する3次元ルックアップテーブル(3D−LUT)を3D−LUT群230の中から選択する。例えば、肌色系の色域の画像データをコントラスト変換する際は、肌色系の3D−LUTを選択する。そして、その選択した3D−LUTに基づいて、画像データの入力L*値を出力L*値に変換する。入力画像の色域の色相に応じて、3D−LUTを選択して、コントラスト変換を行った後、プリンタ用I/F部27を介してプリンタへ出力する。 (もっと読む)


【課題】画像の投影対象となるスクリーンの色の影響を考慮し、常に不自然さのない色合いの投影画像及び手書きによる書込み情報を撮影して、後にそれらを再現する。
【解決手段】入力される画像信号に応じた投影を行なうSOM27、投影レンズ12を含む投影系と、投影範囲を撮影する撮影レンズ13、CCD39を含む撮影系と、投影系により全面白色の画像を投影させた状態で撮影系により投影範囲を撮影させ、得た画像情報から画像信号との第1の色補正値を算出し、第1の色補正値に従って投影する画像の色補正を施し、キースイッチ部15で投影画像の記録が指示されると、投影系により全面白色の画像を投影させた状態で撮影系により投影範囲を撮影させ、得た画像情報に第1の色補正値の情報を付加し、はじめに投影した画像に対応付けて画像記録部37に記録させる制御部35とを備える。 (もっと読む)


【課題】 撮影画像を好ましい色で再現することを目的とする。
【解決手段】 入力手段により獲得された入力色信号を獲得する入力信号獲得手段と、該入力手段における色信号補正情報を補正するプロファイル情報を獲得するプロファイル獲得手段と、該入力色信号を、該プロファイル情報に基づいて補正する入力色信号補正手段と、該入力色信号補正手段により補正された入力色信号より出力色信号に変換するための色変換情報を格納する出力色信号変情報格納手段と、該出力色信号変情報格納手段に格納された色変換情報を用いて該入力色信号補正手段により補正された入力色信号を出力手段によって出力される出力色信号に変換する色変換手段とを具備する。 (もっと読む)


【課題】 所定の色空間で色が表現された画像データを、4次元以上の色空間で色が表現された画像データに変換する色変換装置および色変換プログラムに関し、種々のシーンの画像に対して適切な色変換を、色変換定義を用いて行うことができるものを提供する。
【解決手段】
与えられた画像に該当するシーンを判別するシーン判別部と、
シーン判別部によって判別されたシーンに応じた色変換定義を選択する色変換定義選択部と、
上記画像を表す画像データを、色変換定義選択部で選択された色変換定義に基づいて変換する色変換部とを備える。 (もっと読む)


【課題】この発明は、例えばグレイスケールフォント等のように複数の階調を有するフォントに対してハイライト変換を容易に実現し得るようにした映像出力装置及び映像出力方法を提供することを目的としている。
【解決手段】複数の階調を有するオンスクリーン信号を生成する生成手段18と、入力された色情報と階調数とに基づいて、オンスクリーン信号が有する各階調に対応する色情報を得る取得手段16と、取得手段16で得られた各階調に対応する色情報に基づいて、オンスクリーン信号にハイライト変換処理を施す変換手段16とを備える。 (もっと読む)


【課題】 緑色(G)が飽和した領域において、高輝度で発生する紫色の偽色を赤色,青色のダイナミックレンジを減少させることなく抑制する。
【解決手段】 固体撮像素子から出力されるR(赤),G(緑),B(青)の色信号に対してホワイトバランス補正を施し画像信号として出力する信号処理装置において、ホワイトバランス補正後のR,G,Bの各色信号の信号レベルを比較しG信号が飽和した際にR信号とB信号の両方共がG信号レベルより高い場合にはG信号レベルをR信号レベルとB信号レベルの内の低い方の信号レベルに合わせる補正を行う。 (もっと読む)


【課題】 パープルフリンジ等の偽色の補正処理において、縮小画像を適用したパラメータ算出を行い、リアルタイムでの補正を実現する装置および方法を提供する。
【解決手段】 画素に対応する偽色度を算出し、算出した偽色度に基づいて各画素の彩度削減処理を実行する。補正パラメータとしての偽色度の算出処理において縮小画像を生成し、白とび検出処理を縮小画像に基づいて実行する。本構成により、計算量の削減、処理時間の短縮が実現される。また、偽色度算出に適用する紫度を現フレーム(n)に基づいて取得し、白とび度を前フレーム(n−1)に基づいて取得する構成としたので、処理時間の遅延を防止し、所定フレームレートで入力する動画像データのリアルタイムでの補正を実現し、パープルフリンジ等の偽色の彩度削減処理およびぼかし処理による高品質画像データの高速生成を実現した。 (もっと読む)


【課題】 ストロボパネル・キセノン管が発光回数や経時変化に伴って変質しても、良好な色再現性を得る。
【解決手段】 ストロボ発光色測色手段によって、ストロボ発光色を測色し、その測色値をもとにホワイトバランス補正値を算出する。そして、そのホワイトバランス補正値に基づいてホワイトバランス制御を行う。 (もっと読む)


【課題】 高精度な色再現性を実現できる画質調整方法を提供する。
【課題手段】 R,G,B毎の色特性データを測定する色特性測定工程と、出力画像の色特性目標データを設定する目標データ設定工程と、ルックアップテーブルを作成するルックアップテーブル作成工程と、作成したルックアップテーブルを表示装置に組み込む画質調整工程とを備える。ルックアップテーブル作成工程は、信号レベル設定工程S31と、RGB毎の第1の色特性データを求める第1の色特性算出工程S32と、第1の輝度値を算出する第1の輝度値算出工程S33と、RGB毎の第2の色特性データを求める第2の色特性算出工程S34と、第2の輝度値を算出する第2の輝度値算出工程S35と、ルックアップテーブルデータを算出するルックアップテーブルデータ算出工程S36とを備え、信号レベルを変更しながら、S32〜S36を繰り返してルックアップテーブルを作成する。 (もっと読む)


【課題】画像表現に対する看る者の好みが被写体の種類によって異なることに対応した動画像の処理を行う動画像処理装置及び方法を提供する。
【解決手段】撮像画像の中から動体領域または静止体領域を認識する認識部10と、
色、階調、輪郭、ノイズのいずれかの画像処理のパラメータを定めるパラメータ制御部20と、画像処理パラメータに基づいて撮像画像に画像処理を施す画像処理部6と、画像処理パラメータを変更するためのパラメータ入力部とを備える。そして、動体領域の一部または全体に前記画像処理を施すパラメータは、静止体領域の一部または全体に画像処理を施すパラメータとは異なる。 (もっと読む)


【課題】外部照明の色が変化しても適切な色再現が可能な画像処理方法、画像表示装置および記録媒体を提供することを課題とする。
【解決手段】本発明による入力される画像データに対して所望の画像処理を行って画像を表示する画像表示装置よれば、測定手段によって、前記画像表示装置の色成分毎の出力特性と、所定の外部照明の各色成分比とが測定される。そして、補正カーブ生成手段によって、当該測定された外部照明の各色成分比の差を解消するように前記出力特性を補正する補正カーブが生成され、生成された補正カーブに基づいて、入力画像データに対して画像処理が行われる。 (もっと読む)


【課題】動画像から静止画像を抽出したときにも適切なホワイトバランスや露出が得られる画像記録再生装置を提供すること。
【解決手段】再生中の動画像に対し、静止画像の抽出指示がなされると、メモリカード17から抽出するフレーム画像データが取得され(ステップS12)、抽出されたフレーム画像データに対応するWBデータが取得される(ステップS13)。そして、フレーム画像データが逆階調補正されて(ステップS14)、この逆階調補正されたフレーム画像データがWBデータに基づいて補正される(ステップS18、ステップS19)。その後、得られたフレーム画像データがメモリカード17に記録される(ステップS22)。 (もっと読む)


ラインロックされたサンプル領域において櫛型フィルタにおける誤差を補償する方法において、入力ビデオ信号CVBSは、第一及び第二の遅延された信号を得るために第一及び第二の整数のラインにより遅延されるLD1,LD2。入力ビデオ信号CVBSと第一及び第二の遅延された信号のうちの少なくとも2つの間で位相差が測定されるPM。入力ビデオ信号CVBSの位相、第二の遅延された信号の位相は、位相差に依存して第一の遅延された信号に関して補正されるPC1,PC2。
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