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【課題】X−Yアドレス型の撮像素子を用いた撮像装置において、フレーム間手ぶれ補正およびフレーム内手ぶれ補正を行ない、撮像画像の歪を軽減することができる方法および装置を提供する。
【解決手段】撮影時の撮像素子の、撮像画像の水平方向および/または垂直方向の位置的変化による撮像画像の歪みを補正する方法である。撮像画像のフレーム周期で、撮像素子の位置的変化に対応するフレーム間補正量を検出し、当該フレーム間補正量に基づいて、隣接するフレーム間における撮像画像の位置ずれを無くすように補正する。撮像画像の1画面内の複数位置において撮像素子の位置的変化に対応するフレーム内補正量を算出し、当該フレーム内補正量に基づいて、撮像画像の1画面内における位置的変化よる撮像画像の歪みを補正する。 (もっと読む)


本発明のいくつかの実施形態は、例えばプログラム可能な生体内撮像器といったプログラム可能な生体内撮像のための装置、システム、及び方法と、このプログラム可能な生体内撮像器を使用するための方法及びシステムに関する。
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【課題】撮影モードの変更に当たり、プログラムを外部から取り込んでダウンロードし、デジタルカメラにセットアップするようにしたのでは、撮影モードを実行するプログラムを格納するメモリとしてフラッシュメモリを用いる必要があるため、カメラシステムのコンパクト化および低コスト化の妨げになる。
【解決手段】撮影モードにおける各メソッドの処理内容を決めるパラメータを撮影モードの各メソッドごとにテーブル化して不揮発性メモリ16に記憶して持ち、このテーブルを用いて所望の撮影モードを実現する一方、テーブルのパラメータを任意に変更することによって新しい撮影モードを実現するようにする。 (もっと読む)


更新されたまたは新たな広告メッセージのデータが、デジタルカメラがリサイクルされる過程の中で、デジタルカメラの不揮発性メモリにロードされる。したがって、カメラのユーザは、カメラをリサイクルする一部として、更新されたまたは新たな広告メッセージを受け取る。広告メッセージをカメラの写真プレビュースクリーン上に表示しかつ/またはカメラにあるスピーカによって再生成することができるいくつかの方法がある。広告メッセージは、カメラによって収集された写真と共に、または別々の時間に表示することができる。
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【課題】 ユーザが予め登録した画像の撮影条件を設定して撮影する場合において、適切な画像の撮影条件を設定することができるようにする。
【解決手段】 「シーン名を入力してください」と表示させ(SD4)、ユーザが、例えば「家族」とキー入力すると、これを受け付ける(SD5)。「シーン説明を入力してください」と表示させ(SD7)、例えば「数人のグループを写します」とキー入力すると、これを受け付ける(SD8)。「アドバイス情報を入力してください」と表示させ(SD10)、ユーザがキー入力すると、これを受け付ける(SD11)。確定指示を行うと、登録処理が実行される(SD13)。撮影条件を設定する際には、画像とともにユーザが入力したシーン、シーン説明、アドバイス情報を標示し、これを視認することにより、ユーザは適切な撮影条件が設定される画像を選択することができる。 (もっと読む)


【課題】画像処理制御情報または撮影条件の編集作業を実行することができる画像データの生成装置を提供すること。
【解決手段】CPU161は、ユーザにより選択された画像データをメモリカードMCから選択するし、選択した画像データに関連付けられた画像処理制御情報を、液晶ディスプレイ19上に表示する。CPU161は画像処理制御情報の編集が終了すると、画像処理制御情報が変更されたか否かを判定し、画像処理制御情報が変更されたと判定した場合には、画像データに記述されている画像処理制御情報GIを更新する。この結果、画像処理制御情報が更新される。 (もっと読む)


【課題】 本発明は、コントローラからの遠隔操作により、頻繁に画像の撮影と閲覧を繰り返し行うことができるリモートカメラシステムを提供する。
【解決手段】 リモートカメラシステムは、レンズ101を備えるリモートカメラ100と、液晶ディスプレイ201を備えるコントローラ200とから成り、レンズ101を介してリアルタイムに入力されるファインダ画像又はリモートカメラ100で撮影された画像をリモートカメラ100からコントローラ200に送信し、リモートカメラ100から受信するファインダ画像及び保存した画像をコントローラ200の液晶ディスプレイ201に表示する。 (もっと読む)


【課題】 複数回の撮影を行って撮影画像を合成する場合に、複数の画像の位置合わせを精度よく行うことができるようにする。
【解決手段】 本発明に係るデジタルカメラによれば、1回目の撮影を行って撮影画像を取得する際に撮影画像内に第1のマーカ画像を付加し、1回目の撮影により取得された撮影画像内における背景画像の特定点と第1のマーカ画像との距離を算出し、2回目の撮影において取得しようとする画像内において背景画像の特定点からの距離が算出された距離と同一になる位置に第2のマーカ画像を付加し、第1のマーカ画像を含む撮影画像及び第2の撮影により撮影しようとする第2のマーカ画像を含む画像を表示画面上に表示するとともに、第1のマーカ画像の位置と第2の撮影により撮影しようとする画像の第2のマーカ画像の位置が一致するか否かを判断し、一致する場合に、その旨をブザー音により通知する。 (もっと読む)


【課題】 手振れを伴うことなく任意の時間間隔で連写を行うことができるようにする。
【解決手段】 シャッターキーが全押し操作されたか否かを判断し(ステップS103)、全押し操作されると、撮影処理を実行し1枚目の画像データをメモリに記録する(ステップS104)。この全押し操作したシャッターキーから指を離す開放操作がなされたか否かを判断する(ステップS105)。開放操作がなされたならば、撮影処理を実行し、2枚目の画像データをメモリカード18に記録する(ステップS107)。これにより、メモリには、ユーザが押下操作したシャッターキーを開放操作するまでの任意の時間間隔で連写された1枚目及び2枚目の画像データが記録されることとなる。また、ユーザの操作は、押下したシャッターキーを開放するものであることから、シャッターキーの押下を連続して繰り返した場合のように、手振れが発生するおそれがない。 (もっと読む)


【課題】 距離が変化する被写体であっても鮮明に連続撮影することができ、かつ、動きの激しい被写体であっても所望の状態を含む画像を撮影することができるようにする。
【解決手段】 フォーカスホールディングキーが押下中でないならば(S107;NO)、オートフォーカス処理(S104)からの処理を繰り返す。よって、フォーカスホールディングキーが押下されずに、シャッターキーのみが押下中である場合には、フォーカス追従モードが設定されて、S105でのオートフォーカス処理を伴う連続撮影が実行される。フォーカスホールディングキーが押下中であるならば(S107;YES)、S104の処理を実行することなく、S106で連続撮影が実行される。よって、シャッターキーとともにフォーカスホールディングキーが押下中である場合には、フォーカス維持モードが設定されて、フォーカスレンズを現在位置に維持したまま、連続撮影が実行される。 (もっと読む)


【課題】 フォトムービーを観賞する環境に応じて、フォトムービーの素材として使用される静止画の画質の良否を容易に判別することを可能にする。
【解決手段】 フォトムービーの作成時に、フォトムービーを観賞するための再生表示機器を予め指定する。複数の静止画の中からフォトムービーの素材として使用する静止画を選択するための画像選択画面には、指定された再生表示機器の画面解像度に基づいて大きさの異なるサムネイル画像が表示される。画質の良好な静止画はサムネイル画像のサイズが大きく、画質の劣る静止画はサムネイル画像のサイズが小さいので、画像選択画面上には、画質の良好な静止画のサムネイル画像がより多く表示される。サムネイル画像のサイズが大きい静止画を選択することで見映えのよいフォトムービーを作成できる。 (もっと読む)


【課題】 本発明の目的は、このような問題に鑑みて、動画撮影および静止画撮影が可能なデジタルカメラにおいて、簡単かつ合理的な操作性を実現することである。
【解決手段】 本発明のデジタルカメラは、動画撮影と静止画撮影が可能なデジタルカメラにおいて、第1制御部、および第2制御部を備える。第1制御部は、第1開始信号の入力に応じて動画のバッファリングを開始し、第1開始信号の解除に応じてバッファリング中の動画を保存せずに解除する。第2制御部は、第2開始信号の入力に応じて静止画の撮影および保存記録を実施し、かつ第2開始信号に同期してバッファリング中の動画を保存記録する。 (もっと読む)


【課題】表示画面もしくは投影画像を撮影する場合に、撮影画面に照明光が写り込むことを防止するカメラ付き電子機器を得る。
【解決手段】電子カメラ11の機能設定を行うための設定情報が符号化された二次元コード30を、パーソナルコンピュータ21のディスプレイ21aに表示させる。電子カメラ11は、レリーズ指示に応じてディスプレイ21aに表示されている二次元コード30を撮影し、撮影画像に含まれる二次元コード30に基づいて所定の機能設定処理を行う。ディスプレイ21aに表示する二次元コード30の中に、ディスプレイ21aに表示されていることを示す識別パターン30aを埋め込んで表示させる。電子カメラ11の制御部112(図2)は、本撮影処理に先立つスルー画像表示用の画像データから識別パターン30aを検出した場合に、設定されている閃光装置116(図2)の発光モードにかかわらず閃光装置116(図2)の発光を禁止する。
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【課題】 演算時間を大幅に短縮することができ、これによりタイムラグが小さくかつ検出能力の非常に高い焦点検出装置およびその制御方法を提供する。
【解決手段】 被写体からの反射光を複数の受光部で受光して光電変換するオートフォーカスセンサ3と、このオートフォーカスセンサ3の出力をデジタル信号に変換するA/D変換部8と、このA/D変換部8の出力を記憶するメモリ部14と、メモリ部14内のデータに基づいて複数の焦点検出演算を並行して同時に実行する第2AF演算部11と、を備えている。 (もっと読む)


【課題】 パーソナルコンピュータに好適な映像信号のストリーミング配信をすることできるようにする。
【解決手段】 受信先との間の伝送速度が所定値未満である場合、撮像素子において混合する画素の間隔を変更する。 (もっと読む)


物体Oの拡大像を結像する顕微鏡ユニット10と、この顕微鏡ユニット10の作動を制御する顕微鏡制御装置20とからなる顕微鏡2と、顕微鏡2に取付けられ、物体Oの拡大像を検出する撮像素子を有するカメラヘッドユニット30と、撮像素子から出力された検出信号を取得して物体Oの画像情報を出力するカメラ制御装置40とからなる撮像装置3とを有して構成される顕微鏡デジタル画像取得システム1において、顕微鏡制御装置20とカメラ制御装置40とが外部から送信された制御コマンドに基づいて動作するように構成され、両装置30,40に接続されて、両装置30,40との間の通信を行う接続ケーブル52を有し、両装置30,40が、接続ケーブル52を介して制御コマンドを相互に送受信することで協調して動作するように構成する。
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【課題】 本発明の主題は、全動作フレームレートで画像当たり百万ピクセル以上を有する高解像度の画像を提供できるネットワークビデオカメラである。
【解決手段】 本発明で開示されたカメラは、高解像度のイメージセンサ101と、イメージセンサにより発生された画像データストリームの送信のためのコンピュータネットワークインターフェース117と、イメージセンサの出力レートで画像データの処理及び圧縮が可能な多ステージのパイプライン化されたデジタル画像プロセッサとを備え、画像プロセッサは、多重の別個のステージにより形成された画像処理パイプラインを備え、ステージの大部分は別個に異なる画像処理動作を実行し、各ステージは出力ラッチ又はバッファ116を有し、画像データはステージからステージに伝播し、各ステージはそれぞれの動作を実行する他の大部分のステージと並列に及び同期して画像データに対して動作を実行する。 (もっと読む)


【課題】 複数のCPUを搭載する電子機器でも、分担する処理のために起動が必要な間だけCPUを起動することにより、省電力な電子機器を提供する。
【解決手段】 電源制御を行う特定のCPUを、他のCPUの電源制御時のみ起動する。特定のCPUが電源制御以外の所定の機能を持つ場合は、所定の機能に必要な間だけ起動する。 (もっと読む)


【課題】複数のアナログ信号から所要の音声のアナログ信号を選択し、A/D変換する。
【解決手段】 音声信号を含む複数のアナログ信号をA/D変換するA/D変換手段と、前記A/D変換手段で前記音声信号をA/D変換する際のサンプリング周波数の整数倍の周波数で動作するタイマと、前記タイマの出力に応じて、前記複数のアナログ信号から1つのアナログ信号を選択して、前記A/D変換手段に供給する選択供給手段とを備えた撮像装置で前記課題を解決する。 (もっと読む)


【課題】フォーカルプレーン歪みを良好に抑圧する。
【解決手段】画像信号Vinは、CMOS型イメージセンサ101で撮像して得られた画像信号である。補間処理部114に、補正対象フレームであるmフレームの他に、その前後のフレームの画像信号を供給する。制御部115は、走査線(画素行)の位置情報に対応した補間係数aを、係数テーブル117から読み出し、補間処理部114に供給する。補間処理部114は、mフレームの基準時点to(例えばN本の走査線の略中心に位置する走査線nの露光タイミング)に対応した各画素位置の画素データを、線形補間の処理で生成する。これにより、補間処理部114からは、フォーカルプレーン歪みを抑圧するように補正された画像信号Voutが得られる。 (もっと読む)


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