WO1996022659A1 - Dispositif et procede pour convertir la couleur de donnees image - Google Patents

Dispositif et procede pour convertir la couleur de donnees image Download PDF

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WO1996022659A1
WO1996022659A1 PCT/JP1996/000072 JP9600072W WO9622659A1 WO 1996022659 A1 WO1996022659 A1 WO 1996022659A1 JP 9600072 W JP9600072 W JP 9600072W WO 9622659 A1 WO9622659 A1 WO 9622659A1
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color conversion
color
image data
signal
circuit
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PCT/JP1996/000072
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Inventor
Shozo Into
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Sony Corporation
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N9/00Details of colour television systems
    • H04N9/64Circuits for processing colour signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N9/00Details of colour television systems
    • H04N9/64Circuits for processing colour signals
    • H04N9/643Hue control means, e.g. flesh tone control
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    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N9/00Details of colour television systems
    • H04N9/64Circuits for processing colour signals
    • H04N9/74Circuits for processing colour signals for obtaining special effects
    • H04N9/75Chroma key

Definitions

  • the second invention relates to, for example, an image data C 'color conversion device and an image data o color conversion method used for synthesizing a video signal by a synchro notch.
  • a video signal supplied from a camera or the like is supplied to a color conversion circuit.
  • the color conversion circuit is a circuit that performs color conversion on a video signal.
  • the video signal that has been subjected to color conversion by the color conversion circuit is supplied to the switcher.
  • the video output signal synthesized by the switcher is
  • the switcher combines a video signal, which has been subjected to color conversion, with a video signal using a wipe, a mix, or the like.
  • the wipe inserts the same or another image while erasing a certain image with a specific pattern and pushing it out of the screen. Mixing is to feed out one image while feeding in another image.
  • the video signal synthesized by the switcher is not shown in the drawing; it is recorded on a recording V-notch R.
  • One is a first color conversion circuit that performs the same conversion on the entire input video signal. For example, for the input video signal L .. Correct it to a reddish color as a whole; In other words, it applies.
  • the other is a second color conversion circuit that specifies a specific color in the input video signal and performs color conversion only on that specific color: For example, a reddish color (: This conversion is used when a specific e-color) is set as an area and the color of that area is to be corrected to a more saturated red (or color).
  • a second color conversion circuit is connected after the second color conversion circuit ( ⁇ . ');
  • the output signal subjected to color conversion by the conversion circuit is a signal obtained by performing color conversion on the input video signal, but the output signal of the first color conversion circuit is: Since the color conversion has already been performed, when the specific color is specified by the second color conversion circuit, the specific color cannot be accurately specified. Depending on the specific color ⁇ ⁇ designation in the color conversion circuit or the output result of the first color conversion circuit, it cannot be accurately performed.
  • the output signal of the first color conversion circuit has a red sign ⁇ with respect to the input video signal as a whole. In the second color conversion circuit to which the reddish i is input, if a reddish color that is a specific color is specified, the area that should be originally specified is also specified. This will be the case.
  • the first color conversion circuit color conversion is performed so that a color component is eliminated and a black-and-white video signal is obtained. Then, the video signal that is input to the KG No. color conversion circuit afterwards .. The color component is not specified. Then, the specific color can be specified by the No. 2 color conversion circuit. > s In other words, depending on the color conversion circuit, the color conversion can be performed.
  • the image data output from the first color conversion circuit can be accurately obtained by the second color conversion circuit without being affected by the color conversion by the first color conversion circuit. It is intended to provide a color conversion device capable of performing color conversion.
  • the image data color conversion device is a color conversion device for image data for performing color correction or color conversion of image data, and performs a first color conversion for input image data.
  • Color conversion means
  • the first color conversion means performs the first color conversion on the image data
  • the second color conversion means outputs the image output from the first O color conversion means.
  • a second color conversion is performed on a specific area of the data by adding a correction signal corrected so as to offset the first color conversion performed by the first color conversion means. Since the key signal is generated from the image data supplied to the first color conversion means by the key signal generation means, the output result of the color conversion means of the subsequent specific color is the entire image of the preceding stage. Can be affected by
  • the image color conversion apparatus includes the first color
  • the first color conversion of the image data performed by the conversion means is canceled.
  • the correction signal thus corrected is used by the second color conversion means. This is to prevent the image from undergoing color conversion CI of one thousand data c
  • the image data provided by the first color conversion means is used by the second color conversion means using the positive signal corrected so as to cancel out the first color conversion. Accordingly, the color conversion of the image data performed by the second color conversion means is not affected; therefore, the color conversion of the entire image and the color conversion of the specific color: And do not affect each other.
  • the key i generating means has color mark rotating means for specifying a coordinate direction of a color for generating a key signal.
  • the key signal generating means has the color coordinate rotating means for specifying the coordinate direction of the color for generating the key signal. Then, the coordinates ⁇ representing the color space can be rotated to match.
  • the color conversion method for image data according to the fourth aspect of the present invention is based on the first and second color conversion methods for image data for performing color correction or color conversion of an image data, and the first method for input image data.
  • the first color change a key symbol is generated from the output image data, and the i-th ⁇ k '.
  • the first color conversion is added to the second color conversion (., A specific color) by adding a correction coefficient corrected to cancel the i-th color conversion performed by the first color conversion. O region-Beta color conversion is performed;
  • the second stage ⁇ the color conversion of the specific color is not affected by the output result of the color conversion of the whole image in the first stage. You can do two things.
  • the color conversion method and the correction signal of the image rotator according to the fifth invention are such that the key signal is multiplied by image data indicating a color area obtained by subtracting the converted image data from the image data of a specific color. is there.
  • a correction signal is easily generated by generating image data indicating a color area obtained by subtracting converted image data from image data of a specific color. This comes.
  • the first color conversion data for performing color conversion on the entire image of the image data and the image data of the specific color are input from input means. is there.
  • the image data color conversion device is the image data color conversion device for performing color conversion on input image data, wherein the first color conversion parameter and the second color conversion parameter are provided.
  • Parameter input means for inputting data and color designation parameters, first color conversion means for performing the first color conversion on the input image data, and input image data Key signal generating means for generating a key signal indicating an area having a color designated by the above-mentioned color designation parameter; and output image data output from the color conversion means of A second color conversion unit for performing a second color conversion on the indicated area, and a color conversion corresponding to the first O color conversion parameter, wherein the first color conversion is performed. And supplying the first control signal to the first color conversion means.
  • the second O-color conversion circuit so that the second color conversion is a color conversion obtained by canceling the first O-color conversion from the second O-color conversion parameter ::: : A control means for supplying the second G control signal.
  • the first color conversion parameter, the second color conversion parameter and the 'color designation parameter' are input and controlled respectively. Accordingly, in the eighth to twelfth inventions as well, a desired color is designated and the output result of the specific color O color conversion of the subsequent stage is output to the output result of the color conversion of the entire image of the previous stage.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an image data color conversion device G of the present invention—an embodiment.
  • FIG. 2 is a circuit diagram showing a detailed configuration of the image data color conversion device C of the present invention—the color conversion circuit 10 and the color conversion circuit 20 of the embodiment.
  • FIG. 3 is a circuit diagram showing a detailed configuration of the key signal generation circuit 30 of an embodiment of the image data color conversion apparatus according to the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram showing the operation of the coordinate rotation circuit 50 of the embodiment of the image data color conversion apparatus according to the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram showing the offset and absolute value operation of the key process of one embodiment of the image data color conversion apparatus of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram showing offset and gain operations of a key process of an embodiment of the image data color conversion apparatus of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram showing the limit operation of the key process of one embodiment of the image data color conversion apparatus of the present invention.
  • Figure 8 shows the key signal in the invention CJ color conversion apparatus embodiment O color space of the image data of this H] and Ru t
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a control example of an embodiment of a G color conversion device f ′.
  • Image data of the present invention o Color converter: In this example, Input the first color conversion parameter, the second color conversion parameter, and the color designation parameter into the input image data, perform the first color conversion on the input image data, and A key signal indicating an area having a color specified by the data color specification parameter is generated, and a key signal of the area indicated by the key signal of the output image data subjected to the first color conversion is generated. A second color conversion is performed, and the first color conversion is controlled so that the first color conversion corresponds to the first color conversion parameter, and the second color conversion is controlled by the second color conversion. By controlling the second color conversion so that the color conversion corresponding to the first color conversion is offset from the color conversion corresponding to the second color conversion parameter, the color conversion of a specific color at the subsequent stage is performed.
  • the output result of the second color conversion circuit is the output result of the first color conversion circuit that performs color conversion of the entire image in the previous stage. Some things are not affected.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an embodiment of an image data color conversion apparatus according to the present invention.
  • This image data color conversion device includes a first color conversion circuit 10 for performing the same color conversion on input image data as a whole, and an image data output from the first color conversion circuit 10. And a second color conversion circuit 20 for performing color conversion of only a specific color region.
  • the color conversion device for image data includes a key signal generation circuit 30 for generating a key signal based on the input image data, a first color conversion circuit i 0 and a second color conversion circuit 20.
  • a control circuit 40 for supplying a control signal to the key signal generation circuit 30; a first color conversion parameter indicating a color conversion performed by the first color conversion circuit 10; and a second color A second color conversion parameter for indicating color conversion of only a specific area by the conversion circuit 20; and a specific color specified by the key signal generation circuit 30. It has an operation panel 42 for inputting color designation parameters and the like. Further, the control circuit 40 has an input image data 1 and a memory 41 for storing first color conversion parameters. / 226
  • the first color conversion circuit 10 is the first color conversion means
  • the second color conversion circuit 20 is the second color conversion means
  • the key ⁇ the word generation circuit 30 is the key signal generation means
  • the control circuit 40 comprises control means
  • the memory 41 comprises storage means
  • the operation panel 42 comprises input means.
  • the input image data 1 is first supplied to the first color conversion circuit 10.
  • the operator operates the operation panel 42 to manually input the first color conversion parameter to the first color conversion circuit 10.
  • the first color conversion parameter is supplied to the control circuit 40.
  • the control signal 40 is supplied from the control circuit 40 to the first color conversion circuit 10 based on the first color conversion parameter.
  • the first color conversion circuit 10 performs overall color conversion on the input image data 1 by the control signal 6.
  • the image data 2 that has been entirely subjected to color conversion by the first color conversion circuit 10 is supplied to the second color conversion circuit 20.
  • the input image data 1 and the first color conversion parameter are supplied to the memory 41 to indicate the color conversion performed by the first color conversion circuit 10.
  • the operator operates the operation panel 42 to input the second color conversion parameter and the color designation parameter.
  • the operator inputs the second color conversion parameter as a color conversion parameter necessary for obtaining further converted image data 3 from the input image data.
  • the second color conversion parameter is a color conversion parameter indicating a color conversion for obtaining the image data 3 further converted from the input image data 1.
  • the color conversion indicating the second color conversion performed by the O color conversion circuit that is, the color conversion indicating the color conversion to obtain the color-converted image data 2 and the color-converted image data 3. It is not a conversion parameter.
  • the operator determines a specific signal for determining a key signal generated by the key signal generation circuit 30. Enter the color specification parameter to indicate.
  • the control circuit 40 generates a key control signal 5 for indicating a specific O color based on the color designation parameters input from the operation panel 42. Further, the control circuit 40 supplies the key control signal to the key signal generation circuit 30.
  • the input image data is supplied to the first color conversion circuit 10 and also supplied to the key signal generation circuit 30.
  • the key signal generation circuit 30 generates a key signal 4 based on a key control signal provided from the control circuit 40.
  • the key signal 4 is a signal indicating an area having a specific color specified by the key control signal 5.
  • the generated key signal 4 is supplied to a second color conversion circuit 20.
  • the control circuit 40 converts the input image data stored in the memory 41, the first C color conversion parameter, and the second color conversion parameter input from the operation panel 42. Based on this, a second control signal 7 is generated.
  • the second control signal 7 is not a control signal indicating a color conversion corresponding to the second color conversion parameter. That is, the second control signal 7 is a control signal indicating a color conversion obtained by canceling the first color conversion from the color conversion corresponding to the second color conversion parameter.
  • the second CD color conversion circuit 20 receives the color-converted image data 2 output from the first color conversion circuit 10 and the key signal 4 output from the key signal generation circuit 30. Lined up. Further, the second G control signal 7 is supplied from the control circuit 40. This !: (:) color conversion circuit 20 applies the second G control signal 7 to the area specified by the key ⁇ 4.
  • this correction signal is added to the image data 2 supplied from the first color conversion circuit 10 and subjected to color conversion. Accordingly, the second O-color conversion can be performed only on the area indicated by the key signal 4.
  • the second O color conversion is a color conversion obtained by canceling the first color conversion from the color conversion corresponding to the second color conversion parameter. Therefore, color conversion specified by the second color conversion parameter can be performed without being affected by the first color conversion circuit 10).
  • FIG. 2 is a circuit diagram showing a detailed configuration of the first color conversion circuit 10 and the second color conversion circuit 20 of the embodiment of the image data color conversion device of the present invention.
  • the control circuit 40 shown in FIG. 1 is omitted.
  • the first color conversion circuit 10 includes a gain register 11 1 having a gain of ⁇ and a gain having a gain obtained by multiplying the gain coefficient 9 and the color conversion data sin 0.
  • Gain register 1 1 2 gain register 1 13 having gain multiplied by gain coefficient and color conversion data c 0 s ⁇ , and gain obtained by multiplying gain coefficient ⁇ and color conversion data sin 0
  • a gain register 115 having a gain obtained by multiplying the gain coefficient ⁇ and the color conversion data sin 6.
  • a first color conversion circuit i 0 a multiplier 11 for multiplying the component signal Y, O image deck by the gain of the key register 11 1; Multiplication ⁇ 1? For multiplying the component signals V and O image data by the bin register 111 2 O gain, and the component data and the image signal A multiplier i 3 for multiplying the gate of the resistor 1 I: with the gain of the gain resistor 1 I 4 is provided.
  • the second color conversion circuit 20 is ⁇ . V, a gain register 122 to which the color conversion data indicated by is supplied, a gain register 122 to which the color conversion data indicated by is supplied, and V. And a gain register 123 to which the color conversion data indicated by.
  • the color conversion data (Y, I;, V.) supplied to the gain register 122, the gain register 122, and the gain register i23 are stored in the memory.
  • a second control signal generated based on the input image data and the first color conversion parameter stored in the memory 41 and the second color conversion parameter input from the operation panel 42. This is data indicating the color conversion by 7.
  • the second color conversion circuit 20 has a key signal 4 and a gain Y of the gain register 12 1. And the gain of the key signal 4 and the gain register 122. Multiplier 2 2 multiplies the signal 4 and the gain ⁇ 'of the gain register 1 2 3. And a multiplier 23 for multiplying by. Further, the second color conversion circuit 20 includes a adder 4 for adding the component signal Y 2 output from the i-th C ′ color conversion circuit 10 and the output of the multiplier 21, An adder 25 for adding the component signal and the multiplier 22 C output, and an adder for adding the component:: 'signal V: and the output of the multiplier 23 2G.
  • the component signals Y, U,, V, as the data, are supplied to the multipliers 11, 13, 13 and 15 of the first color conversion circuit 10.
  • the component signals ⁇ , ,,, V, are expressed as ⁇ : R — —, ⁇ -- ⁇ . This signal may be a signal of R, G: ⁇ .
  • the gain register 11 1 multiplies the gain of the component signal ⁇ , by a multiplier 11 1: this 4 ′.
  • the gain register 113 combines the gain of the component, the signal and the gain / 3 c 0 s with the multiplier 13:.
  • the gain register 115 supplies the component signal Y; ⁇ in /? S in (to the multiplier 15.
  • the component signal 1 * signal V is supplied to the multiplier 12:-
  • the input register 112 supplies the component signal, and V and O gain ⁇ sin 6 to the multiplier 12.
  • the outputs of the multipliers 12 and 13 are supplied to the adder 16 and added.
  • the component signal ' is supplied to the multiplication device 14.
  • the gain register 114 supplies the component signal V, and the gain 3 s i ⁇ ⁇ ⁇ to the multiplying device 14.
  • the outputs of the multipliers 14 and 15 are supplied to the adder 17 and added.
  • Y 2 or Y, ': 1): U. U,.
  • Expression (1) is the luminance component ⁇ ⁇ , which means that the gain of the luminance component ( ⁇ ) of the component signal is changed by multiplying by a coefficient.
  • Equation (2) is obtained by rotating a color point in three-dimensional color coordinates, which is composed of lightness, saturation, and hue, by 0 on the hue plane. This means that the hue is changed by rotating the color component (chroma) of the component signal, and by multiplying by 3, the gain of the color component is changed to change the saturation. are doing.
  • the color conversion matrix ⁇ ⁇ used for the color conversion in the first color conversion circuit 10 is calculated by the operator operating the operation panel 42 shown in FIG. This is performed by the control circuit 40 based on the first color conversion parameter specified for 10.
  • the gain of the luminance component Y is changed by the multiplication device 11 and the gain register 11 1.
  • the multipliers 12, 13, 14, 15, and the adders 16, 17 apply the above-described 2 ⁇ 2 matrix A to the color components and V, so that The gain of the color components can be adjusted.
  • the first color conversion circuit 10 changes the gains of the luminance component Y of the component signal and the color components U and V of the component signal, respectively. To perform the first color conversion. Next, in the first color conversion circuit 10, the component signals Y 2 , ⁇ 2, and V 2 that have undergone the first O color conversion are added to the adders 24 and 24 of the second color conversion circuit 20. Supplied to 25, 2 G.
  • First signal 4 is Nomino unit 2 i .. 2 2 2 3 c V fin is supplied to the re g 1 2 1 Koh emission port One-component signal ⁇ , ⁇ color conversion data Y. Multiply by 3 ⁇ 4 1.
  • Gain register 122 Component signal: C) Color conversion data. Is supplied to the multiplier 22. Is the component signal V z O color conversion data V. Is supplied to Nominoki 23.
  • the output correction signals of the multipliers 21, 22, and 2 are obtained by multiplying the key signal 4 by the respective color conversion data (Y, 1 :, V 0).
  • This O correction signal, adders 2 4 2 5, 2 6:.. Are children 3 ⁇ 4 co emission port one year old, down bets signals Upsilon 2, is ⁇ on pressurized Ki.
  • the key signal 4 ⁇ . ,,,, ⁇ , Are multiplied to generate a capture i- signal. Then, the second color conversion is performed by adding this correction signal to the component signals, U, and V, respectively.
  • the second combo Ichine down preparative signals Upsilon 3 was color conversion acting only in color ⁇ region existing key signal 4, U 3, V 3 Ru can and this for outputting.
  • the 20th color conversion is a color conversion obtained by canceling the first color conversion from the color conversion corresponding to the second color conversion parameter. Therefore, the color conversion specified by the second color conversion parameter can be accurately performed without being affected by the color conversion of the first color conversion circuit 10. That is, from the input image data ⁇ ,, ⁇ ⁇ ,, V, the output image data ⁇ 3 , ⁇ 3
  • V3 and the color conversion specified by the second color conversion parameter will be the same.
  • FIG. 3 is a circuit diagram showing a detailed configuration of a C) key signal generation circuit 30 according to an embodiment of the color conversion device for image data of the present invention. Note that the control circuit 40 shown in FIG. 1 is omitted in FIG. First, the structure of the key signal generation circuit 3 () (7) will be described.-The key signal generation circuit 30, the key i signal is generated, and the color signal is generated in the direction of the target. V, ⁇ ⁇ ⁇ 0 5 0 0 0 0 0 ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ]
  • the coordinate rotation circuit 50 includes a gain register 51 to which the gain of the color conversion data si ⁇ ⁇ ? 'Is supplied and a gain register to which the gain of the color conversion data c0s0' is supplied.
  • the coordinate rotation circuit 50 the component signal ⁇ ', the G image data and the gain register.
  • An adder 55 for adding the output of the multiplier 52 and an adder 56 for adding the output of the multiplier 53 and the output of the multiplier 54 are provided.
  • Each of the gains supplied to the gain register 15 1, the gain register 15 2, the gain register 15 3, and the gain register 15 4 is input from the operation panel 4 2. It is specified by the key control signal 5 generated based on the color specification parameter.
  • the key process circuit 31 includes a component register,, ′, an offset register 1 having an offset value 0 L for matching the origin of the component signal 'with the point of the designated color.
  • the key process circuit 31 is an absolute value circuit for converting the reset component signals ⁇ , ⁇ so that the outputs are all positive. 3 2 ⁇ , Offset 11 1
  • the absolute value circuit 3 2 B that converts all the outputs to be positive with respect to the output power of the component signal V, ' Value circuit 3 2 C.
  • the key process circuit 31 has an offset value CL that specifies the width of the origin of the specified color with respect to the component signal Y, 'converted into the absolute value. It has a component register 1333A and an offset value C: which specifies the width of the origin of the color specified for ', the component signal converted to the absolute value. Offset register 1333 Specifies the width of the origin of the color specified for the component 3B and the component symbol ⁇ V, 'converted to the absolute value. Offset register I 33 ⁇ having the reset value C ⁇ , the absolute value converted component signal,, 'and the offset register i 33 A
  • the adder 33 A that adds the offset value CL and the absolute signal converted to the absolute value, “ ⁇ ” and “offset” 13 13 B are the same. .
  • the C value is added to C, and the result is converted to a 3 ⁇ 4 value.
  • R con 10-: signal V, 'and offset,' trace '13 13 CO dimensions 7,'; And an adder 3 3 C for adding
  • Gain register 13 34 A having a pin GL to make an inclination to clarify the area of the color specified for the input signals Y and ', and an offset set component ⁇
  • a gain register 13 4 ⁇ having a gain G s for inclining the region of the color specified for ', and an offset component signal V, 'and gain G 4 gain-les Soo data 1 3 having Eta C for applying a gradient to the region of the specified color for, O Fuse Tsu Sorted co emission port Ichine down preparative signal ⁇ [' gay A multiplier 34 A for multiplying the gain G of the register i 34 A and a gain G of the gain register 13 B by the offset component signal a multiplier 3 4 B for multiplying the s, OH Fuse Tsu Sorted co Npone down DOO signal V, 'and gain les' Soo 1 3 4 multiplier 3 for multiplying the C of gain G H 4 that have a and C.
  • the key process circuit 31 includes a limiter 35 A for converting the component signal Y, 'having a gradient in the designated color area into a value between 0 and 1; A limiter 35B that converts the component signal U, 'with a slope to the specified color area to a value C) between 0 and 1 and a slope to the specified color area And a limiter 35C for converting the attached component signal V, 'into an O value between 0 and 1.
  • the component signal Y, as the image data, and the component signal Y, as it is, are supplied to the adder 31A of the key signal generation circuit 30. Be done
  • the component signal, V is supplied to the coordinate conversion circuit ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ 2 2 2- ⁇ ⁇ -Gain register-i ⁇ 2 is a component signal
  • the gain of the color conversion data c 0:; ⁇ is supplied to the multiplier 52.
  • Rotation angle register] 5 ⁇ The gain of the color conversion data cos 6 ′ for the bone signal V, is supplied to a multiplier 54.
  • the component signal V is supplied to the multiplier 51.
  • Rotation angle Register! Numeral 51 supplies the gain of the color conversion data sine 'for the component 1 and the input signals V and I; to the multiplier 51.
  • the outputs of the multiplications 51 and 52 are supplied to the kamino 55, added, added to a component signal, and output as'.
  • Component signal is squared! : Container 5 3: This is supplied.
  • the rotation angle register 15 3 supplies the gain of the component f signal and V, (the color conversion data si ⁇ ⁇ ′) to the multiplier 53.
  • the outputs of 5 3 and 5 4 are supplied to an adder 56, added, and output as component signals V, ' c
  • the color conversion matrix K is
  • Fig. 4 Color designated by operator to extract as key ⁇ ;-Direction of 3: This is so that the U axis is in position. Only degrees and V ⁇ are rotated. Also, in another O expression, the operation of rotating the designated color point 4 3 so that it is positioned on the edge is expressed in such a way that there is no hue component for the designated color point 4 3. It can be said that this is a literary work that gives an offset to the children. Therefore, in Fig. 4, the hue of the specified point 43 in the Y'U'V "coordinate system is 0 and the saturation of the specified point 43 in the Y'U'V 'coordinate system is the origin. It is expressed as a distance from
  • the offset register 13 1 ⁇ ⁇ ⁇ supplies the adder 31 A with the offset value ⁇ L of the component signal Y, ′.
  • Pressurized Ki unit 3 1 A is Ri by the offset value 0 L, combo Ichine down DOO signal Y, to match the origin of the coordinate ⁇ to the specified color points'.
  • O Fuse Tsu preparative register 1 3 1 B is Ji co Npone down bets signals, supplies O Fuse Tsu preparative value 0 s to the adder 3 1 B of the '.
  • the adder 31B uses the offset value 0 s to match the point of the component signal U, ′ at the coordinate “b” with the origin of the specified color.
  • Offset register 1 3 1 C supplies a co Npone down preparative signal V 'offset value 0 "adder 3 to 1 C.
  • Adder 3 1 C is Ri by the offsets Bok value 0 H, The origin of the coordinate axes of the component signals V and 'is matched with the specified color point.
  • the output of the adder 31 A is supplied to an absolute value circuit (ABS) 32 A.
  • the output of the adder 31B is supplied to an absolute value circuit (ABS) 32B.
  • the output of the adder 31C is supplied to an absolute value circuit (ABS) 32C.
  • the luminance component Y, 'in the Y'U'V' coordinate system since the luminance component Y, 'in the Y'U'V' coordinate system has not been converted by the coordinate rotation circuit 50, the luminance component Y, 'is set to 0 by adding 0L. That is, as shown in Fig. 4, the origin of the Y coordinate (from the back to the front of the drawing) is offset so that the specified color 43 is placed on the V plane. The sort operation is performed.
  • the color components U, 'in the Y', ', and' V 'coordinate system are represented by the distance from the origin of the ⁇ '1; This is the case.
  • the color component V, 'in the Y', 'V' coordinate system is 0 because the point 43 exists on the I: 'axis. Therefore, the zero color component, ', represents the saturation, and the color component V,' represents the hue.
  • the coordinate rotation circuit 50 can be omitted, if the coordinate rotation circuit 50 is omitted, the three-dimensional space of the component signals Y,, U,, V, is obtained.
  • the adder 3] C and the offset register are used to specify that the color signal 43 specifying the component signal V, V “V” is moved so as to move from the origin. Use 1 3 1 C.
  • FIG. 5 is a diagram showing the operation of the offset and the absolute value of an embodiment of the image data color conversion apparatus of the present invention.
  • the absolute values of the component signals Y, ', I;,', V, and ' are given after giving a dimension so that the output becomes 0 for each input.
  • the component signal Y the offset value CL of the component signal Y, '..' is added to the addition value 33 A.
  • the addition value 33 A was converted from the fit to the fit value by the offset value CL.
  • Adder 33 E the combo whose absolute value has been converted by the offset value C s ;;
  • the offset register 1333C supplies the offset value C H of the component signal V, 'to the adder 33C.
  • 3 C is Ri by the off cell Tsu preparative value C H, the absolute value converting the child down port one down I signal V, specify the width for color O point specified for '.
  • the outputs of the adders 33A and 33B33C are supplied to the multipliers 34A, 34B and 34C, respectively.
  • Multiplier 34 A that supplies gain GL of component signal Y, 'to multiplier 34 A, multiplier G!
  • the gain star 13B component: ⁇ and the gain G s of the “ ⁇ ” is supplied to the multiplier 3.1 B. , R ⁇ r: 2 :. Bounce signal, and add a slope to e ⁇ ; No--: .. '-i34C:' , 'G keyin G multiplied by 3', which is supplied to C.
  • Multiplication 3 4 C is calculated by gay: Gford.
  • FIG. 6 is a diagram showing the operation of specifying the width and the inclination of the origin of the color designated as the key i of this embodiment. is there.
  • Fig. 6 shows the operation of the key process (offset, gate, and gain).
  • the dotted line portion is converted to a solid line portion by giving an offset, and a value of 60 is specified, and the width across the input line is specified.
  • operation 61 it is elongated in the output direction and tilted.
  • the multiplier 3 4 A, 3 4 B, 3 4 CO output Li Mi Noda 3 5 A, 3 5 B, 3 respectively 5 C supply of.
  • Ru e first Ma diagram Kipuro cell off. Li of It is a figure which shows a mitting operation.
  • FIG. 7 as shown by a dotted line portion and a solid line portion obtained by the gain operation shown in FIG. 6, the signal is converted into a key signal having a value between 0 and 1.
  • the key signal 62 has a center 63 obtained by the operation of the absolute value shown in FIG. 5, and a width 64 and a slope 6 obtained by the operation of the offset and gain shown in FIG. With 5.
  • Limiters Components according to 5A, 35B, 35C
  • the signals Y, '-. U,', V, ⁇ are respectively converted into a key signal G 2 shown in FIG.
  • the output of the limiter 35 A, 35 [;, 35 C is supplied to the output N ⁇ M times 36.
  • ⁇ A1 circuit 3 synthesizes 2 with key i supplied from limits 35A and 35E35C.
  • the key signal synthesized by the AM circuit 36, the space OL, S, and the like are also shown in FIG.
  • V In the three-dimensional space of V, it can be represented as a rectangular solid 67 with the specified color 66 as the center. That is, .. the length of one side of this rectangular parallelepiped 6 7 is the width for the specified color.
  • the area indicated by the output from the NAM circuit 36 is an area indicated outside the rectangular parallelepiped 67.
  • the inverting circuit 37 is a circuit for exchanging the key signal G) 0 and the 1 ⁇ part. That is, if the input is k and the output is k ', then k
  • a key signal having a value of 0 to] can be generated in a color area of a portion where color conversion is to be performed, and supplied to the second color conversion circuit 20.
  • the key signal 4 is formed from the component signals Y,, U,, V, which have not been subjected to color conversion and are supplied to the first color conversion circuit 10. There is no influence from the first color conversion circuit 10. Therefore, no matter what kind of color conversion is performed in the first color conversion circuit 10, the color area of the color conversion performed in the second color conversion circuit 20 does not change. With such a configuration, different screen effects can be obtained by changing the color conversion control.
  • FIG. 9 is a diagram showing a control example of the image data color conversion apparatus O of the present invention.
  • the color conversion data Y on the key signal 4 in the second color conversion circuit 20 is a diagram showing a control example of the image data color conversion apparatus O of the present invention.
  • the color conversion data Y on the key signal 4 in the second color conversion circuit 20 is a diagram showing a control example of the image data color conversion apparatus O of the present invention.
  • the color conversion data Y on the key signal 4 in the second color conversion circuit 20 same.
  • V u is calculated to cancel the color conversion performed in the first color conversion circuit 10.
  • the color of the area indicated by the signal is the G-color conversion circuit in the preceding stage] 0 C Unaffected 7J ⁇ 0
  • realm of a circle the color out to make a key signal (Y,, Ji, V,.) Ma C, and the other region (Y D>I; u, V ⁇ ) when a 7 5, the circular area even in good to the first color conversion circuit 1 0 ⁇ :, U, V 2) 1, the other regions (Y t ⁇ U t, V ⁇ ) 7 6
  • the second circle ⁇ area 71 and the rest ⁇ area 76 are both converted by the first ⁇ color conversion circuit 10 to perform the first color conversion.
  • the key signal generation circuit 30 generates a key signal 4 indicated by a non-zero circle area G 1 in a hatched portion from ( ⁇ ,, I;,, V,) 70.
  • This key signal 4 is ⁇ co-lined with the second C color conversion circuit 20 ⁇ multiplier 22 ⁇ to 23 ⁇ indicated by the dotted line.
  • color change
  • a planar correction signal (Y 3 ⁇ 2, J 3 —U z , V 3 ⁇ V 2 ) 73 having the color specified in the circle area specified by the key signal is generated. Is done. Correction signal (Y 3 - Y z, U 3 - U 2, V 3 - ⁇ '2). 7 3 is Te what is specified region by the key signal, adder 2 4, 2 5 yen in two 6 O Y page, (Y 2 , J :: .V,: 7 1) Therefore, the original ( ⁇ , I;!, V,) 7 ⁇ circle area. Circle O i region (Y 3, V) 3; V 3
  • the first color conversion circuit i 0 Kokoru (Y, .U,, ⁇ ",; 70 :, '.: ( ⁇ :. I: 2, V,)!
  • the color transformation matrix ⁇ used is C 0 s ⁇ s ⁇ n ⁇
  • Each value of the gain coefficient, the gain coefficient?, And the color conversion matrix A is determined based on the first color conversion parameter input from the operation panel 43.
  • the Oth color conversion performed by the second « ⁇ ' color conversion circuit 20 is expressed by the following G G
  • the gain coefficient ⁇ ′, the gain coefficient, and : are determined based on the values of the color conversion matrix ⁇ and the second color conversion parameter input from the operation panel 43.
  • the memory 41 stores the values of the gain coefficient ⁇ ′ ′, the gain coefficient / S ′, the color conversion matrix ⁇ , the input image, and the data ⁇ ⁇ ⁇ ,: ′. ,, ⁇ , Are stored.
  • the control circuit 40 calculates the gain coefficient ⁇ ⁇ ⁇ and the input image data ⁇ , which are input from the operation panel, the gain coefficient ⁇ ⁇ , and the input image data ⁇ , which are stored in the memory.
  • control circuit 40 supplies the calculated color conversion data to the gain register 121.
  • control circuit 40 ⁇ operation-'° 7- geometry ir- input ⁇ ⁇ ' 3 ⁇ 4... Or .. gain? .. color conversion matrix A ⁇ each value and memory 4 Note 1: Determined gain factor, Gain: Coefficient. & Conversion ⁇ ⁇ column ⁇ ⁇ Each value R ⁇ Picture take,, V, Color conversion data from above ⁇ 1 : C The value of the color conversion is the same, and from Equations (5) and (7),
  • control circuit 40 calculates the calculated color conversion data
  • control circuit 40 calculates the gain coefficient ⁇ ′ input from the operation panel, the gain coefficient 9, the color conversion matrix ⁇ , and the gain coefficient ⁇ ′ stored in the memory 41.
  • V 0 V 3-V 2
  • control circuit 40 converts the calculated color conversion data V 0 into the gain register 1 2 2 To be served.
  • offset registers 13 1 A, 13 1 B, 13 1 C, 13 3 A, 1 33 B, 1:: 3 C, gain registers 13 A, 13.4 B, and 13 C are controlled by the control circuit 40 shown in FIG. 1 respectively. Needless to say, it has been rolled.
  • the i-th color conversion circuit 10 the first color conversion in the above is a linear conversion, but may be a non-linear conversion such as gamma correction.
  • FIG. 2 and FIG. In the figure, an example is shown in which the component signals Y,, U,, V, are used as the image data. Can work.
  • the first color conversion circuit 10 performs the first O color conversion on the input image data
  • the second color conversion circuit 20 as the color conversion means performs a specific O region of the image data output by the first color conversion means by the first color conversion means.
  • the second color conversion is performed by adding a correction signal corrected so as to cancel the first color conversion, and the key signal generation time as the key signal generation means is reduced by one.
  • the signal 4 is used as the first color conversion means.
  • the O is generated from the image data supplied to the i-th color conversion circuit 0.
  • the second stage O O The specific color and the 20th color conversion by the color conversion unit The result of the output of the 200th color or the image at the preceding stage can be used as the C color conversion means.
  • Fig. G Use the i-th color conversion circuit as the first color conversion circuit. 1) Use the following: 1) Perform the one-color conversion. The corrected ft number is used as the color conversion means in the ⁇ 'th color conversion circuit 20:-). On the 1st G color conversion means O The color conversion of the image data performed by the first color conversion circuit 10 o To avoid the influence o The color conversion of the whole image and the color conversion for the specific G color are performed at the same time ::: You can do it, and you don't give each other ::: shadow ⁇ .
  • the key signal generating circuit 30 as the key signal generating means serves as color coordinate rotating means for specifying the coordinate direction of the color for generating the key signal 4.
  • the coordinate rotation circuit ⁇ ) 0 since the coordinate rotation circuit ⁇ ) 0 has the key ⁇ , it is rotated so that the coordinates 22 representing the color space match the direction of the color in which the key ⁇ symbol 4 is to be generated.
  • the image data is an image to be subjected to color correction or color conversion.
  • Performs conversion generates a key signal from the input image data, and adds a correction signal corrected to cancel the first color conversion to a specific page area of the image data that has been subjected to the first color conversion
  • the second color conversion is performed by _ and the key signal 4 is generated from the input image data, and the key signal 4 indicating the area of the specific color is multiplied by the first color converted image data.
  • the second color conversion of only the specific color ⁇ color region end 4 is performed.
  • the correction signal:]:;! .. Specific color ⁇ The image data subjected to the i-th color conversion is subtracted from the image data.
  • the key signal 4 is multiplied by the image data indicating the area of the specified area. ”
  • the specified color is converted from the image data to the second color. Generating an image take 1: Easily generate a corrected ill number 3:
  • the first G color conversion ′ that applies the i-th color conversion to the entire image of the image data and the second ⁇ color conversion of the specific C color are performed.
  • the second color conversion parameter to be applied is an operation panel 42 as input means, and the first color conversion parameter and the second color conversion parameter are inputted.
  • the first color conversion is performed on the input image data by the first color conversion means, and the first color conversion is performed by the second G color conversion means on the first color conversion means.
  • a correction signal corrected so as to cancel the first color conversion performed by the first color conversion means is added to a specific area of the image data output from the second area.
  • the color conversion is performed, and the key signal is generated by the key i-number generation means from the image data supplied to the first O color conversion means.
  • the correction is performed so as to cancel out the first color conversion performed by the first color conversion device K described above.
  • P color change 3 ⁇ 4 means ⁇ 1 ⁇ color conversion means: 2 ⁇ :) ⁇ ' ⁇ Color conversion G: To avoid the influence of the image.
  • ⁇ ' Simultaneous color conversion is performed at the same time. Can be prevented.
  • the key signal generating means and the color coordinate rotating means for specifying the coordinate direction of the color for generating the soil-indicating signal, C ' It can be rotated so that the coordinates “b” representing the color space match the direction of the t ′ color that generated the signal.
  • the color conversion method for image data is an image data & color conversion method for performing color correction or color conversion of image data.
  • the first color conversion is performed on input image data. Generates a key signal from the input image data, adds the first color-converted image data, and adds a correction signal, which has been corrected to offset the first color conversion, to a specific area
  • the second color conversion is performed, and the color conversion of only the specific color o region is performed, so that the output result of the color conversion of the specific color in the subsequent stage is the color conversion of the entire image in the preceding stage. It can be unaffected by output results.
  • the correction signal is obtained by subtracting the image data subjected to the first color conversion from the image data of the specific color to the image data indicating the color area.
  • the key signal is multiplied to generate image data indicating a color area obtained by subtracting the image data subjected to the first color conversion from the image data of a specific color:: Easier to capture than above A positive signal can be generated.
  • the image take o color conversion method of the present invention is as follows: 1) applying the first 'color conversion to the entire image of the image data; o the color conversion parameter and the specific color; The second color conversion panel which performs the second O color conversion on the first color conversion computer and the second O color conversion Palais ⁇ ".
  • the first o-color conversion parameter, the second o-color conversion parameter, and the color designation parameter are input, respectively. Ri by the and the child to control. by specifying the desired o color, that have been and child to cormorants'm not being affected by the output result of the color conversion of the specific color of the rear-stage or pre-stage 0 the entire image o color conversion G output results c Industrial availability
  • C clarification (according to the color conversion device for image data and the color conversion method for image data) is suitable for use in a color collector for performing color conversion on image data.
  • I ' clarification (according to the color conversion device for image data and the color conversion method for image data) is suitable for use in a color collector for performing color conversion on image data.

Description

明細書
発明の名称 画像テータ ο色変換装置および画像データの色変 換方法
技術分野
二の発明は、 例えば、 ビデオ信号をスィ ノ チ ヤ一によ り合成す る際 Ο画像 Ο色変換に用いる画像テータ C'色変換装置および画像 データ o色変換方法に関する。
背景技術
従来、 映像信号の編集過程において、 カ メ ラ等から供給された 映像信号は、 色変換回路に供給される。 色変換回路は、 映像信号 に色変換を施す回路である。
色変換回路によ り色変換を施された映像信号は、 ス ィ ッ チ ヤ ー に供給される。 スィ ツチヤーにより 合成されたビデオ出力信号を
、 記録 V T Rに供給されてビデオテープに記録する こ とにより 、 色変換を施したビデオ信号を記録したビデオテープを得るこ とが てきる。
スィ ッチヤーは、 色変換を施された映像信号に、 ワ イ プ、 ミ ツ クス等により映像信号を合成するものである。 こ こで、 ワイ プは . ある画像を特定のパター ンでぬ ぐい去るよう に消しながら、 あ るいは画面から押し出しながら、 同 Β · 他 Ο画像を挿入してい く ものである。 ミ ン ク スは、 ある画像をフ ュ ー ドアウ ト させ がら 、 同時に他の画像をフヱー ド イ ンさせる ものてある。 ス ィ ッ チ ャ 一によ り合成された映像信号は図示;^ない記録 V 丁 Rに洪¾さ こ こ . 前述の色変換回路に 、 大き ; 分けて 2 つ Ο色 換か 存在する。 1 つ 、 入力映像 号 全域に対して、 全て同し 変 換を行う第 1 色変換回路てある。 例えば、 入力映像 ί 号に対 L て.. 全体的に赤みがかった色に補正し ;^いと きな か、 _ » ¾ g 換に当てはまる。 他方は、 入力映像信号における特定の色を指定 して、 その特定色に対してのみ、 色変換を行う第 2 の色変換回 てある: 例えば、 入力映像信号にお :づ る赤みがかった色 (特定 e 色) を領域と して、 その領域の色をよ り 彩度 高い赤(、·色に補正 したいときなどがこの変換に当て ま る。
このよう な、 2 つの色変換を行う ため 、 第 〗 (Γ.'色変換回 の後段に第 2 の色変換回路を接^する ;: とが考え られる。 こ G場 合、 第 1 の色変換回路によ -、て色変換が施された出力信号は、 入 力映像信号に対して色変換が行われている信号である。 しかし、 その第 1 の色変換回路の出力信号に: -ょ既に色変換が行われている のて、 第 2 の色変換回路によって特定 ί 色を指定したときに、 そ の特定の色を正確に指定する こ とがてきない。 言い換える と、 第 2 の色変換回路における特定の色 Ο指定か、 第 1 の色変換回路の 出力結果に影響されて、 正確に行う こ とができないこ とになる。 以下に、 一例と して上述の例で説明する。 第 1 の色変換回路の 出力信号は、 入力映像信号に対して全体的に赤みがかつた ^号と なっている。 その赤みがかった i 号を入力し た第 2 の色変換回路 において、 特定の色となる赤みかかった色を指定する と、 本来指 定されるべき領域てなかつた領域までも、 指定される こ とになつ て しま う。
また、 さ らに分かり易 く 説明する ために以下に特殊な例を考え る。 例えは、 第 1 ©色変換回路において、 色成分を無 く して白黒 の映像信号となるよう に色^換する。 する と、 後 K G第 色変 換回路に入力される映像信号は.. 色成分が 、まれていない ,て . 第 2 色変換回路によ て、 特定 色を指定する こ とがてき -:: > s すなわち、 色変換回路によ -、て、 色変換かて'き い二 - · にな o。
このよ う に . 入力映像信号二対し ":全体 0勺な色変換を行 .¾ 1 の色変換回路と特定の色に色変換を行う第 2 の色変換回路を備え た場合、 第 1 の色変換回路の後段に第 2 の色変換回路を接続する と、 後段の第 2 の色変換回路によ って正確な色変換が行えないこ とがあった。
この発明は、 前段の第 】 の色変換回路による色変換の影響を受 けずに、 後段の第 2 の色変換回路によって、 第 1 の色変換回路か ら出力された画像データに対して正確に色変換を行う こ とのてき る色変換装置の提供を目的とする。
発明の開示
この第 1 の発明の画像データの色変換装置は、 画像データの色 補正または色変換を行う画像データの色変換装置てあって、 入力 画像データに対して第 1 の色変換を行う第 1 の色変換手段と、 第
1 の色変換手段により 出力された画像データの特定 o領域に対し て、 第 1 の色変換手段により行われる第 1 の色変換を相殺するよ うに補正された補正信号を加算する こ とにより、 第 2 の色変換を 行う第 2 の色変換手段と、 キー信号を第 1 の色変換手段に供袷さ れる画像データから生成するキー信号発生手段とを有するもので ある。
この第 1 の発明によれば、 第 1 の色変換手段により画像データ に対して第 1 の色変換を行い、 第 2 の色変換手段によ り、 第 1 O 色変換手段から出力された画像データに特定の領域に対して、 第 1 の色変換手段により行われる第 1 の色変換を相殺するよ う に補 正された補正信号を加算する こ とにより、 第 2 の色変換を行い .. キー信号発生手段により キー信号を第 1 の色変換手段に供給され る画像データから生成するので、 後段の特定色の色変換手段の出 力結果が前段の画像全体 β色変換手段の出力結果に影響され い ようにする こ とができ る。
また、 この第 2 の発明の画像千"ータ 色変換装置は、 第 1 の色 変換手段によ り行われる画像データ の第 1 の色変換を相殺す : よ うに補正された補正信号を第 2 Θ色変換手段で使用する こ こ : り、 第 1 の色変換手段によ り 行われる画像千 一タの色変換 CI を受けないよ う にする ものである c
また、 この第 2 の発明によれば、 第 1 の色変換手段によ 二つ れる画像テータ '第 1 Ο色変換を相殺するよ う に補正された 正 信号を第 2 の色変換手段 使用する こ とによ り 、 第 〖 の色変 ¾手 段により行われる画像データの色変換 影響を受けないよう ;す るので、 画像全体の色変換と、 特定 色:こ対する色変換を^ : ニ 行う こ とができ、 しかも、 互いに影響を与えないよう にす ; ができ る。
また、 こ の第 3 の発明の画像データ の色変換装置は、 キー i号 発生手段は、 キー信号を生成する色の座標方向を指定する色 標 回転手段を有する ものである。
また、 この第 3 の発明によれば、 キー信号発生手段は、 キー信 号を生成する色の座標方向を指定する色座標回転手段を有す の で、 キー信号を発生させたい色の方向に、 色空間を表す座標 ¾を 合わせるように回転させる こ とがてき る。
また、 こ の第 4 の発明の画像データ の色変換方法は、 画信 ニ ー タの色補正または色変換を行う画像テータの色変換方法て ί 一、' 、 入力画像データに対して第 1 の色変換を施し、 第 1 の色変 :こ より出力された画像データからキー ί言号を生成し、 第 i ω k ' . をされた画像デ一タに特定 o領域にお して 、 第 1 の色変換三 - :: より行われる第 i の色变換を相殺する よ う に補正された補 ΙΞ 号 を加算する こ 上によ り第 2 の色変換を (. 、 特定の色 O領 - β色変換を施すよ う に したものてある;
また、 ニ 0第 4 0発明によれ . 後段 ϋ特定色の色変換 二力 結果が前段の画像全体の色変換の出力 ¾果 影響されな I、 - に する 二 とができ る。
また、 こ の第 5 の発明の画像ぞータの色変換方法 、 補正信号 は、 特定の色の画像データから変換画像データを引いた色の領域 を示す画像データをキー信号に乗算する ものである。
また、 こ の第 5 の発明によれは'、 特定の色の画像データから変 換画像データを引いた色の領域を示す画像データを生成する こ と によ り 、 容易に補正信号を生成する こ とがてきる。
また、 こ の第 6 発明の画像データの色変換方法は、 画像デー タの画像全体に色変換を施す第 1 の色変換データおよび上記特定 の色の画像データは入力手段から入力されるものである。
また、 この第 6 の発明によれは、 特定の色の画像テータを入力 する こ とにより、 容易に補正信号を生成するための画像テータを 生成する こ とができる。
また、 この第 7 の発明の画像データの色変換装置は、 入力画像 データに色変換を行う画像データの色変換装置において、 第 1 の 色変換パラ メ ータ、 第 2 の色変換パラ メ ータ及ひ'色指定パラ メ一 タ とを夫々入力するパラ メ ータ入力手段と、 上記入力画像データ に対して上記第 1 の色変換を行う第 1 の色変換手段と、 上記入力 画像テータの上記色指定パラメ ータによって指定された色を有す る領域を示すキー信号を究生するキー信号発生手段と、 上記第 】 の色変換手段から出力された出力画像データ Ο上記キー信号で示 される領域に対して第 2 の色変換を行う第 2 の色変換手段と、 上 記第 1 の色変換が上記第 1 O色変換パ ラ メ ータ に対応した色変換 となるよう に、 上記第 1 の色変換手段に第 1 の制御信号を供袷 ' る と共に、 上記第 2 の色変換が上記第 2 O色変換バラ メ一タ ::: ¾ £·した 変換から上記第 1 O色変換を相殺した色変換となるよ に、 上記第 2 O色変換回路:こ第 2 G制御信号を供袷する制御手段 とを備えたものである。 また、 こ の第 7 の発明によれば、 第 1 の色変換バラ メ ータ 、 第 2 の色変換パラ メ一タ及ひ '色指定パう メ 一タ とを夫々入力して制 御する こ とによ り 、 ま た第 8 〜第 1 2 の発明も同様に、 所望の色 を指定して、 後段の特定色 O色変換 '出力結果が前段の画像全休 の色変換の出力結果に影響されないよ う にする こ とがてきる 図面の簡単な説明
第 1 図は、 こ しつ発明の画像データ 色変換装置 G—実施例の構 成を示すブ口 ッ ク図である。
第 2図は、 この発明の画像データ の色変換装置 C —実施例の色 変換回路 1 0 および色変換回路 2 0 の詳細な構成を示す回路図で ある。
第 3図は、 こ の発明の画像データ の色変換装置 一実施例のキ 一信号発生回路 3 0 の詳細な構成を示す回路図である。
第 4図は、 この発明の画像データ の色変換装置の一実施例の座 標回転回路 5 0 の動作を示す図である。
第 5図は、 この発明の画像データ の色変換装置の一実施例のキ 一プロセスのオ フセ ッ トよび絶対値の勛作を示す図である。
第 6図は、 この発明の画像データの色変換装置の一実施例のキ 一プロセ スのオ フセ ッ トおよびゲィ ン の動作を示す図である。
第 7図は、 こ の発明の画像テータの色変換装置の一実施例のキ 一プロ セスの リ ミ ツ ト番力作を示す図てある。
第 8図は、 こ の発明 CJ画像データ の色変換装置 一実施例 O色 空間におけるキー信号 示す H]て る t
第 9図は、 この発明 ύ画像デー ? G色変換装置 f'一実施例の制 御例を示す図である
発明を実施するため e最良し 形態
こ の発明の画像データ o色変換装置:よ、 この例においては、 特 に、 第 1 の色変換バラ メ ータ、 第 2 の色変換パラ メ ータ及び色指 定パラメ ータ とを夫々入力し、 入力画像データに対して第 1 の色 変換を行い、 入力画像データ の色指定パラ メ ータ によ って指定さ れた色を有する領域を示すキー信号を発生させ、 第 1 の色変換を 施された出力画像データのキー信号で示される領域に対して第 2 の色変換を行い、 第 1 の色変換が第 1 の色変換パラ メ ータ に対応 した色変換となるよう に第 1 の色変換を制御すると共に、 第 2 の 色変換が第 2 の色変換バラ メ ータ に対応した色変換から第 1 の色 変換を相殺した色変換となるよ う に第 2 の色変換を制御する こ と により、 後段の特定色の色変換を行う第 2 の色変換回路の出力結 果が前段の画像全体の色変換を行う第 1 の色変換回路の出力結果 に影響されないよ う にする ものてある。
第 1 図は、 この発明の画像データの色変換装置の一実施例の構 成を示すブロ ッ ク図である。 まず、 この画像データの色変換装置 の構成を説明する。 こ の画像データ の色変換装置は、 入力画像デ ータに対して全体的に同じ色変換を施す第 1 の色変換回路 1 0 と 、 第 1 の色変換回路 1 0から出力された画像データに特定の色の 領域のみの色変換を施す第 2 の色変換回路 2 0 とを有する。 また 、 こ の画像データ の色変換装置は、 入力画像データ に基づいてキ 一信号を生成するキー信号発生回路 3 0 と、 第 1 の色変換回路 i 0 と第 2 の色変換回路 2 0 とキー信号発生回路 3 0 とに夫々制御 信号を供給する制御回路 4 0 と、 第 1 の色変換回路 1 0 によ つて 行う色変換を示す第 1 の色変換パラ メ ータ 、 第 2 の色変換回路 2 0 による特定の領域のみの色変換を示すための第 2 の色変換パ -了' メ ータ及び、 キー信号発生回路 3 0 によ って指定される特定の色 を指定するための色指定パ ラ メ一タ等を入力する操作パ ル 4 2 を有している。 また、 制御回路 4 0 は、 入力画像テ ータ 1 及び第 1 の色変換パラ メ ータを記憶するためのメ モ リ 4 1 を有している /226
こ こ て 、 第 1 の色変換回路 1 0 は第 1 の色変換手段、 第 2 の色 変換回路 2 0 は第 2 の色変換手段、 キー {言号発生回路 3 0 はキー 信号発生手段、 制御回路 4 0 制御手段、 メ モ リ 4 1 は記憶手段 、 操作パネル 4 2 は入力手段をそれぞれ構成する。
次に、 こ のよ う に構成された画像テータの色変換装置の動作を 説明する。 入力画像データ 1 は、 まず最初に第 1 の色変換回路 1 0 に供袷される。 オペ レータ ーは操作パ %ル 4 2 を操作して第 ] の色変換回路 1 0 に第 1 の色変換パラ メ ータを人力する。 第 1 の 色変換パラメ ータは制御回路 4 0 に供給される。 制御回路 4 0 か ら第 1 の色変換回路 1 0 に第 1 の色変換パラ メ ータに基づ く 制御 信号 6 が供給される。 第 1 の色変換回路 1 0 は、 制御信号 6 によ り入力画像データ 1 に対して全体的に色変換を施す。 そ して、 第 1 の色変換回路 1 0 によ り全体的に色変換を施された画像データ 2 は第 2 の色変換回路 2 0 に供給される。 また、 第 1 の色変換回 路 1 0 によって行われた色変換を示すために、 入力画像データ 1 、 第 1 の色変換バラメ ータは、 メ モ リ 4 1 に供給される。
次に、 オペ レータ一は操作バネル 4 2 を操作して、 第 2 の色変 換パラ メ ータ及び色指定パラメ ータを入力する。 オペレーターは -、 入力画像データからさ らに変換された画像データ 3 を得るため に必要な色変換パラメ ータ と して、 こ の第 2 の色変換パラ メ ータ を入力する。 つま り、 こ の第 2 の色変換パラ メ ータ は、 入力画像 データ 1 からさ らに変換された画像テータ 3 を得るための色変換 を示す色変換パラ メ ータてあつて、 第 2 O色変換回路て行わ ύる 第 2 の色変換を示す色変換.、 即ち、 色変換された画像テ一ク 2 さ らに色変換された画像デ一タ 3得るため 色 換を示す色変 換パラ メ 一タではない。 また、 ォベ レーターは、 キー 号発生回 路 3 0 によ って発生されるキー信号を决定す る ための特定 O ¾を 示すための色指定パラメ ータを入力する。
制御回路 4 0 は、 操作パ ネ ル 4 2 から入力された色指定パ ラ メ 一タ に基づいて、 特定 O色を示すためのキー制御信号 5 を発生す る。 また、 制御回路 4 0 は、 そのキー制御信号をキー信号発生 ^ 路 3 0 に供 する。
入力画像データ は、 第 1 の色変換回路 1 0 に供袷される と共に 、 キー信号発生回路 3 0 に も供袷される。 キー信号発生回路 3 0 は、 制御回路 4 0 から供 されるキー制御信号に基づいて、 キー 信号 4 を発生する。 こ のキー信号 4 は、 キー制御信号 5 によ って 指定された特定の色を有する領域を示す信号である。 発生された キー信号 4 は、 第 2 の色変換回路 2 0 に供給される。
制御回路 4 0 は、 メ モ リ 4 1 に記憶された入力画像データ及 ' 第 1 C 色変換バラメ ータ と操作パ ネ ル 4 2 から入力された第 2 の 色変換パラ メ ータ とに基づいて、 第 2 の制御信号 7 を生成する。 こ こで、 この第 2 の制御信号 7 は、 第 2 の色変換パラ メ ータ に対 応じた色変換を示す制御信号ではない点を注意すべきである。 つ まり、 こ の第 2 の制御信号 7 は、 第 2 の色変換バラ メ ータ に対応 した色変換から第 1 の色変換を相殺した色変換を示す制御信号で あ 。
第 2 CD色変換回路 2 0 には、 第 1 の色変換回路 1 0 から出力さ れた色変換された画像データ 2 と、 ー信号発生回路 3 0 から出 力されたキー信号 4 とが供袷される。 また、 制御回路 4 0 から 、 第 2 G制御信号 7 が供給される„ こ の第!: (:)色変換回路 2 0 は 、 キー^号 4 によって指定される颌域に対して、 第 2 の制御信号 :こよ って指定される色変換テ 一ク f Y。 , U。 : V ) を乗算す る こ と によ って補正 i言号を生成する。 つま り 、 こ の補正信号: 、 ー信号によ つて指定される領域のみ 、 第 2 C'制御信号によ -. て指定される色变換データ ( Y。 . ;。 , V。 j を有 してい 平 面状のデータである。 次に、 こ の補正信号は、 第 1 の色変換回路 1 0 から供給され Γこ色変換された画像データ 2 に加算される。 二 れによ って、 キー信号 4 て示される領域にのみ第 2 O色変換 を行う こ とができ る。 また、 こ の第 2 O色変換は、 第 2 の色変換 パラ メ ータ 対応した色変換から第 1 〇色変換を相殺した色変換 ある。 従って、 第 1 し)色変換回路 1 0 の影響をう けずに、 第 2 の色変換パ ラ メ ータで指定した色変換を行う こ とができ る
第 2 図は、 こ O発明の画像テータの色変換装置 一実施例の第 1 の色変換回路 1 0 およ '第 2 の色変換回路 2 0 の詳耙な構成を 示す回路図である。 なお . 第 2 図においては、 第 1 図に示した制 御回路 4 0 は省略する。 まず、 こ の第 1 の色変換回路 1 0 および 第 2 の色変換回路 2 0 Θ構成を説明する。 第 1 の色変換回路 1 0 は、 ゲイ ン係数 αのゲイ ンを有するゲ イ ン レ ジス タ 1 1 1 と、 ゲ ィ ン係数 9 と色変換データ s i n 0 をかけたゲイ ンを有するゲイ ン レ ジスタ 1 1 2 と、 ゲイ ン係数 と色変換データ c 0 s Θ をか けたゲイ ンを有するゲイ ン レジスタ 1 1 3 と、 ゲイ ン係数 ^ と色 変換データ ー s i n 0 をかけたゲイ ンを有するゲイ ン レ ジスタ 1 1 4 と、 ゲイ ン係数 ^ と色変換データ s i n 6 をかけたゲイ ンを 有するゲイ ン レ ジス タ 1 1 5 とを有する。
また、 第 1 の色変換回路 i 0 : 、 コ ンポーネ ン ト信号 Y , O画 像デ一ク とケ"イ ン レ ジス タ 1 1 1 のゲ イ ン とを乗算する乗算器 1 1 と、 コ ンボ一 ン ト信号 V , O画像 一タ と ィ ン レ ジス タ 1 1 2 Oゲイ ン とを乗算する乗算 ¾ 1 ? と、 コ ンポ一 、 卜信号 , o画像テー タ とゲイ ノ レ ジ ス 1 I : の イ ンとを乗^する乗 算器 i 3 と、 コ ンポ一 :ノ ト ί言号し , Ο画像デ一々 とゲ イ ン レ ン ス タ 1 I 4 のゲイ ン. とを乗算する乗算^ 1 4 と 、 コ ンボ一 ン ! 信号 V , Ο画像データ と ゲ ィ ン レ ジ ス タ 1 1 5 Ο Υ ": ン とを乗^ する乗算器 1 5 と、 乗算器 1 2 の出力ご乗 ΪΪ器 1 3 の出力とを加 算する加算器 1 6 と、 乗算器 1 4 の出力と乗算器 1 5 の出力とを 加算する加算器 1 7 とを有する e なお、 ゲィ ン レ ジスタ 1 1 1 、 ゲイ ン レジ ス タ 1 1 2 、 ゲイ ン レ ジス タ 1 1 3 、 ゲイ ン レジス タ 1 1 4 およびゲイ ン レ ジスタ 1 1 5 の各 'イ ンテータ は, 制御回 路 4 0 によって、 操作パネル 4 2 から入力された第 1 の色変換パ ラメ ータに基づいてそれぞれ演算され、 制御回路 4 0 によって各 ゲイ ンデータがそれぞれ供給される。
第 2 の色変換回路 2 0 は、 \ 。 で示される色変換データが供耠 されるゲイ ン レジス タ 1 2 1 と、 し ひ 示される色変換データが 供給されるゲイ ン レジス タ 1 2 2 と、 V。 で示される色変換デー タが供給されるゲイ ン レ ジス タ 1 2 3 とを有する。 なお、 ゲイ ン レジス タ 1 2 1 、 ゲイ ン レ ジスタ 1 2 2 およびゲ'ィ ン レ ジス タ i 2 3 に供給される色変換データ ( Y。 、 I;。 、 V。 ) は、 メ モ リ 4 1 に記憶された入力画像データ及び第 1 の色変換パラ メ ータ と 操作バネル 4 2から入力された第 2 の色変換バラメ ータ とに基づ いて生成された第 2 の制御信号 7 による色変換を示すデータであ る。
また、 第 2 の色変換回路 2 0 は、 キー信号 4 とゲイ ン レジ ス タ 1 2 1 のゲイ ン Y。 とを乗算する乗算器 2 1 と、 キー信号 4 とゲ イ ン レジス タ 1 2 2 のゲイ ン じ。 とを乗箕する乗算器 2 2 と、 キ —信号 4 とゲイ ン レジスタ 1 2 3 のゲイ ン \'。 とを乗算する乗算 器 2 3 とを有する。 また、 第 2 の色変換回路 2 0 は、 第 i C'色変 換 回路 1 0から出力されるコ ンボーネ ン ト信号 Y 2 と乗算器 2 1 の出力とを加算する加^器 4 と、 コ ンボ一ネ ン ト信号 , と 乗算器 2 2 C 出力とを加箕する加算 2 5 と、 コ ン 一;:' ン ト信 号 V : と乗算器 2 3 の出力とを加算する加算器 2 G とを有する。 次に、 こ のよ う に構成された第 1 の色変換回路 1 0 および第 2 の色変換回路 2 0 の動作を説明する 第 2図:こおいて、 両像デー タ と してのコ ンポーネ ン ト信号 Y , U , , V , は、 第 1 の色変 換回路 1 0 の乗算器 1 1 、 1 3 、 1 5 :こ供給される。 コ ンボーネ ン 卜信号 Υ , じ, , V , は、 Υ : R — Υ , Β - - Υで表される {言 号てある。 こ の信号は、 R , G : Β の信号てもよい。
ゲイ ン レ ジス タ 1 1 1 はコ ンポ一 ン ト信号 Υ , のゲ イ ン を 乗算器 1 1 :こ供4 ' する。 ゲイ ン レ ジス タ 1 1 3 はコ ンポ一 ヌ、 ン ト 信号し- , の ゲ イ ン /3 c 0 s を乗算器 1 3 :.こ i! 合する。 ゲィ ン レ ジス タ 1 1 5 はコ ンポーネ ン ト信号 Y ; の τ イ ン /? s i n ( を乗 算器 1 5 に供給する。
また、 コ ンポーネ ン ト信 1*号 V , 乗算器 1 2 に供給される: -
2
ィ ン レ ジスタ 1 1 2 はコ ンポーネ ン ト信号じ , および V , Oゲイ ン ^ s i n 6 を乗算器 1 2 に供給す る。 乗算器 1 2 およこ、: 1 3 の出力は加算器 1 6 に供給され、 加算される。 コ ンポーネ ン ト信 号し', は乗箕器 1 4 に供給される。 ゲイ ン レジスタ 1 1 4 はコ ン ボーネ ン ト信号 V , およびし' , のゲイ ン— 3 s i η Θ を乗箕器 1 4 に供袷する。 乗算器 1 4 および 1 5 の出力は加箕器 1 7 に供給 され、 加算される。
こ こて、 色変換行列 Αを
c 0 s ^ & Ί η Θ )
A = ; :
— s i n ^ c 0 5 Θ '
とする と、 ;: の第 l O色変換回路 〗 0 によ って示される色変換は
Y 2 = or Y , ': 1 ) : U . U , .
: : = β A ' ( 2 ",
1 V 2 - 1 V ,
とい う式て表現する こ とができ る。 :: Ο式 ( 1 ) は、 輝度成分 閬する変換であって、 係数 を乗算する こ とによ って コ ンボ一 ン ト信号の輝度成分 ( Υ ) のゲイ ンを変更している こ とを意味し ている。 また、 こ の式 ( 2 ) は、 明度、 彩度及び色相の各幸由から 構成される 3次元色座標における色点を、 色相平面上て · 0だけ回 転する こ とによ ってコ ンポーネ ン ト信号の色成分 (ク ロマ ) を回 転して色相を変更し、 3を乗算する こ とによつて色成分のゲィ ン を変えて彩度を変更している こ とを意味している。
なお、 第 1 の色変換回路 1 0 における色変換に用いられる色変 換行列 Αは、 オ ペ レーターが第 1 図に示した操作パネル 4 2 を操 作する ことにより、 第 】 の色変換回路 1 0 に対して指定された第 1 の色変換パラ メ ーターに基づいて制御回路 4 0 によ って演箕さ れる。
すなわち、 乗箕器 1 1 およびゲイ ン レジスタ 1 1 1 によ って輝 度成分 Y , のゲイ ンの変更を行う。 また、 乗算器 1 2、 1 3、 1 4、 1 5 および加算器 1 6、 1 7 によ って、 上述した 2 x 2 の 行列演箕 Aを色成分 および V , に施すこ とて、 色成分のゲイ ンの調整を行う こ とがてき る。
即ち、 こ の第 1 の色変換回路 1 0 は、 このコ ンポーネ ン ト信号 の輝度成分 Y, とコ ンポーネ ン ト信号の色成分 U , および V , の ゲイ ンをそれぞれ変更する こ とによ って第 1 の色変換を行う。 次に、 第 1 の色変換回路 1 0 において、 第 1 O色変換が行わ たコ ンポーネ ン ト信号 Y 2 , ϋ 2 , V 2 は、 第 2 の色変換回路 2 0 の加算器 2 4 、 2 5、 2 G に供給される。
また、 後述するキー信号発生回路 3 0 から 0 -す-一信号 4 は乗箕 器 2 i .. 2 2 . 2 3 にそれぞれ供給される c Vィ ン レ ジ ス 1 2 1 はコ ンポ一ネ ン ト信号 Υ , Λ色変換デ一タ Y。 を乗算 ¾ 1 供給する。 ゲ'ィ ン レ ジ スタ 1 2 2 :ίコ ンポ一 ン 卜信号 : C)色 変換データ 。 を乗算器 2 2 に供給する ゲィ ン レ シ ス タ i ■ 3 はコ ンポーネ ン ト信号 V z O色変換データ V。 を乗箕器 2 3 に供 袷する。 キー信号 4 にそれぞれ色変換; ータ ( Y 。 、 1:。 、 V 0 ) を乗算した乗算器 2 1 、 2 2 、 2 の出力 補正信号となる。 こ O補正信号 、 それぞれ加算器 2 4 . 2 5 、 2 6 :こ供¾され. コ ンポ一才、 ン ト信号 Υ 2 , ϋ 上加箕される。
つま り、 第 2 の色変換回路 2 0 に いては、 キー信号 4 Υ 。 、 し、 、 \、 をそれぞれ乗じて捕正 i—号を生成する。 そ して .、 コ ンボー ン ト信号 , U , V に こ の補正信号をそれぞれ加 える こ とによって第 2 の色変換を行う。 これにより、 キー信号 4 の存在する色 Ο領域にのみ作用する第 2 の色変換を行ったコ ンボ 一ネ ン ト信号 Υ 3 , U 3 , V 3 を出力する こ とができ る。
ま 、 こ Ο第 2 0色変換は、 第 2 色変換パラ メ ータに対応し た色変換から第 1 の色変換を相殺した色変換である。 従って、 第 1 の色変 回路 1 0 の色変換の影響を受けずに、 第 2 の色変換パ ラメ ータ て指定した色変換を正確に行う こ とができ る。 つま り、 入力画像データ γ , , υ , , V , から出力画像データ γ 3 , υ 3
, V 3 への色変換と、 第 2 Γリ色変換パ ラ メ ータ で指定した色変換 は一致する こ とになる。
第 3図は、 この発明の画像テー々 の色変換装置の一実施例 C)キ 一信号発生回路 3 0 の詳細な構成を示す回路図である。 なお、 第 .2 図においては、 第 1 図に示した制御回路 4 0 は省略する。 まず 、 こ のキー信号発生回路 3 () (7)構成 説明する - キー信号発生叵 路 3 0 、 キー i 号を発生させた '、、色 ϋ標铀の方向に二' ン ボ - ン Μ言号し', . V , Ο各座標軸を回 ^させる座摞回 回 5 0 と , キー ί言号を発生させたい色を原点 してキー ^号を ¾生 ^ たい色の領域の幅や傾 を作成する キ一プロ セ ス回路:! 】 と 、 一— ' セ ス回路 3 1 からの出力 、 -) ち〇 i ナ、値を出力する N A〉.: 回¾ 3 6 と、 N A M回路 3 6 O出力を反転させる反転回 ¾ 3 - 上 を有する。
座標回転回路 5 0 は、 色変換テータ s i η έ? ' のゲイ ンが供給 されるゲイ ン レ ジス タ 】 5 1 と、 色変換データ c 0 s 0 ' のゲイ ンが供袷されるゲイ ンレジ ス タ 1 5 2 と、 色変換データ - s i n θ, のゲイ ンが供 $ されるゲィ ン レ ジスタ 1 5 3 と、 色変換デ一 タ c 0 s Θ ' のゲイ ンが供袷されるゲ'ィ ン レジスタ 1 5 4 とを有 する。
また、 座標回転回路 5 0 、 コ ンボ一 ン ト信号 \' , G画像テ ' ータ とゲイ ン レ ジスタ. 1 δ 1 のゲイ ン とを
δ 乗算する乗算器 5 1 と 、 コ ンポーネ ン ト信号!;, の画像データ とゲ イ ン レジス タ 1 5 2 のゲイ ン とを乗算する乗算器 5 2 と、 コ ン ポーネ ン ト信号 ; , Ο 画像データ とゲイ ン レ ジ ス タ 1 5 3 のゲイ ン とを乗算する乗算器 5 3 と、 コ ンポーネ ン ト信号 V , の画像データ とゲイ ン レ ジ スタ 1 5 のゲイ ンとを乗算する乗算器 5 4 と、 乗算器 5 1 の出力と 乗算器 5 2 の出力とを加算する加算器 5 5 と、 乗算器 5 3 の出力 と乗算器 5 4 の出力とを加算する加算器 5 6 とを有する。 なお、 ゲイ ン レジスタ 1 5 1 、 ゲイ ン レ ジスタ 1 5 2 、 ゲイ ン レジスタ 1 5 3 およびゲイ ン レ ジス タ 1 5 4 に供給される各ゲイ ン は、 操 作パネル 4 2から入力された色指定パラ メ一タ に基づいて生成さ れたキー制御信号 5 によ って指定される。
キープロセ ス回路 3 1 、 コ ンポーネ ン ト信号 Υ , , I; , . V , のそれぞれの系統について同様の回路を有しいる。 キープロ セ ス回路 3 1 は、 コ ンポーネ ン ト信号 Υ , ' について座標 ί由 Ο原点 と指定された色の点とを一致させるオ フセ ノ ト値 0 L を有するォ フセ ッ ト レ ジス タ 1 3 】 Α と、 コ ン 一 :' ト信号じ , ' につい て座標蚰の原点と指定さ た色 O点とを一 ¾させるォつ'セ , :· ϋπ 0 s を有するオ フセ ノ ト レ ジス タ 1 3 1 Β と、 コ ンボ一 . ン ト - 号 V , ' について座標蚰 G原点と指定された色 点とを一- ¾させ る オ フ セ ソ ト値 0 H を有するオ フ セ ッ ト レ ジ ス タ 1 3 1 C と 、 コ ンボーネ ニ ト信号 Y , ' とオ フ セ ト し ジ ス タ 1 3 1 A のオ フ 七 ノ ト値 0 L とを加算する加算器 3 1 A と、 コ ンポー ネ ン ト信号じ , ' とオ フ セ ノ ト レ ジ ス タ 1 3 1 B C 'オ フ セ ッ ト値 0:; とを加 する加算器 3 】 B と、 コ ンボ一 、 卜 i 号 \' , , とオフセ .ノ ト L ジス タ 1 3 1 C のオ フ セ ソ ト値 0 κ 上を加箕す る加算 H 3 1 C と を有する。
また、 キ ー ロ セ ス回路 3 1 は、 ォ っ セ ッ 卜 されたコ ン ポ一 , ·; ン ト信号 Υ , ' について出力がすへて正になるよ う に変換する絶 対値回路 3 2 Αと、 オ フ セ1 1 ソ 卜 された コ ン ポーネ ン ト信号し, '
6
について出力がすべて正になるよ う に変換する絶対値回路 3 2 B と、 オ フ セ ノ ト さ れた コ ンポー ネ ト 号 V , ' について出力力■ すべて正になるよう に変換する铯対値回路 3 2 C とを有する。
また、 キープロ セ ス回路 3 1 は、 絶対値に変換されたコ ン ボ一 ネ ン ト信号 Y , ' について指定された色の原点の幅を指定するォ フ セ ソ ト値 C L を有するオ フ セ ソ ト レ ジ ス タ 1 3 3 Aと、 絶対値 に変換されたコ ン ポーネ ン ト信号じ, ' について指定された色の 原点の幅を指定するオ フ セ ッ ト値 C: を有するオ フ セ ッ ト レ ジ ス タ 1 3 3 B と、 絶対値に変換されたコ ン ボーネ ン ト ΐ言号 V , ' に ついて指定された色の原点の幅を指定 - るオ フ セ ソ ト値 C Η を有 するオフセ ソ ト レジスタ I 3 3 Γ, と、 ¾対値に変換さ たコ ボ 一ネ ン ト信号 Υ , ' とオ フ セ ッ ト レ ス タ i 3 3 A Οオ フ セ ッ ί 値 C L とを加算する加算器 3 3 A 、 ½対値に変換さ コ ン 十 一 ン ト信号じ , ' とオ フ セ ノ ト レ 'ン ス タ 1 3 3 B のォ — セ . ' 値 C とを加算する加箕器 3 3 B と、 ¾ 値に変換され r: コ ン 十 - : 信号 V , ' とオ フセ ,' ト レ ' ス タ 1 3 C O寸 っ 七 ,' ; 値 とを加算する加算器 3 3 C とを有する,
また、 キープロセ ス回路 3 1 .、 オ フセ ' !· されたコ ンォ'一 .1'. ン ト信号 Y , ' について指定された色の領域を明確にするために 傾きをつけるため Ο ィ ン G L を有するゲィ ン レジスタ 1 3 4 A と、 オフセ ッ 卜 されたコ ンボ一 ン ト ί當号じ, ' について指定さ れた色の領域に傾きをつけるためのゲィ ン G s を有するゲイ ン レ ジスタ 1 3 4 Β と、 オ フセ ソ 卜 されたコ ン ポーネ ン ト信号 V , ' について指定された色の領域に傾きをつけるためのゲイ ン G Η を 有するゲイ ン レ ジス タ 1 3 4 C と、 オ フセ ッ ト されたコ ンポ一ネ ン ト信号 Υ【 ' とゲイ ン レジス タ i 3 4 Aのゲイ ン Gし とを乗算 する乗算器 3 4 Aと、 オ フ セ ッ ト されたコ ンポーネ ン ト信号じ, ' とゲイ ン レジスタ 1 3 4 B のゲイ ン G s とを乗算する乗算器 3 4 B と、 オ フセ ッ ト されたコ ンポーネ ン ト信号 V , ' とゲイ ン レ 'ジス タ 1 3 4 C のゲイ ン G H とを乗算する乗算器 3 4 C とを有す る。
また、 キープロ セ ス回路 3 1 は、 指定された色の領域に傾きを つけられたコ ンポーネ ン ト信号 Y , ' を 0から 1 の間の値に変換 する リ ミ ッタ 3 5 Aと、 指定された色の領域に傾きをつけられた コ ンポーネ ン ト信号 U , ' を 0から 1 の間 C)値に変換する リ ミ ツ タ 3 5 B と、 指定された色の領域に傾きをつけられたコ ンボーネ ン ト信号 V , ' を 0 から 1 の間 O値に変換する リ ミ ッ タ 3 5 C と を有する。
次に、 こ のよ う に構成されたキー信号発生回路 3 0 の動作を說 明する。 第 3図において、 画像データ と してのコ ンボーネ ン ト信 号 Y , 、 そのま ま コ ンポーネ ン ト信号 Y , ' と してキ一信号発 生回路 3 0 の加算器 3 1 Aに供 ½される
こ こ て、 コ ンボーネ : ト信号じ , V , は座標面転回路 < ϋ 内 Ο乗箕器 5 2、 5 4 それぞれ供給される - ゲィ ン レジ - i ό 2 はコ ンボーネ ン ト信号し' , ついての色変換データ c 0 :; Θ ' のゲイ ンを乗算器 5 2 に供袷する。 回転角 レ ジ スタ 】 5 <ί コ :' ボーネ ン ト信号 V , についての色変換テータ c o s 6 ' のゲイ ン を乗算器 5 4 に供 ¾する。 また、 コ ン ポ一 ン ト信号 V , 乗算 器 5 1 に供給さ る。 回転角 レジス タ ! 5 1 はコ ンホ'一 、 ン ト信 号 V , および I; , についての色変換データ s i n e ' のゲィ ンを 乗算器 5 1 に供給する。 乗算 5 1 および 5 2 O出力は加箕器 5 5 に供給'され、 加算されてコ ンポー . ン ト信号し , ' と して出力 される。 コ ンポーネ ン ト信号じ, は乗!:器 5 3 :こ供給される。 回 転角 レ ジス タ 1 5 3 はコ ンポーネ ン ト f 号じ , および V , につ( ' ての色変換データ ー s i η θ ' のゲイ ンを乗算器 5 3 に供^する 。 乗算器 5 3 および 5 4 の出力は加算器 5 6 に供袷され、 加算さ れてコ ンポーネ ン ト信号 V , ' と して出力される c
こ こて、 色変換行列 Kを
Figure imgf000020_0001
とする と こ の座標変換回路 5 0 によ って示される座標変換は、 ί f し
I
= Κ ( 3 )
( V ^ V J
という式で表現する こ とができ る。 :: の式 ( 3 ) は、 明度、 彩度 および色相の各蚰から構成される 3 次元色座標における、 彩度軸 及び色相铀の両蚰を回転角 ' 度だけ彩度一色相平面に平行に回 転させる こ とを意味している また、 n o回転角 は、 操作パ ネル 4 2 から入力された色指定パ '' ータによ つて指定された色 か、 変換された ' 铀上に位置するよ う に演算される。 つま - .
'二 第 4 図において示されるよ う :二 . オ ペ レータ ーによつてキ― ί; と して抜き出すために指定された色 -; 3 の方向:こ U軸が位置 よう に、 Θ ' 度だけじおよび V铀か回転される。 また、 指定した色の点 4 3 がし'蚰上に位置するよう に回転させ る動作を、 別 O表現で言い換える と、 指定した色の点 4 3 に対し て色相の成分が無く なるよ う にオ フセ ッ トを与えるための書力作で ある と言える。 よって、 第 4 図においては、 Y ' U ' V " 座標系 における指定された点 4 3 の色相は 0 で、 Y ' じ ' V ' 座標系に おける指定された点 4 3 の彩度は原点からの距離で表される こ と 。
次に、 オ フセ ッ ト レ ジス タ 1 3 1 Α は加算器 3 1 Aにコ ンポ一 ネ ン ト信号 Y , ' のオ フセ ッ ト値〇 L を供給する。 加箕器 3 1 A は、 オフセ ッ ト値 0 L によ り 、 コ ンボ一ネ ン ト信号 Y , ' の座標 蚰の原点を指定された色の点に一致させる。 オ フセ ッ ト レジス タ 1 3 1 B はコ ンポーネ ン ト信号じ , ' のオ フセ ッ ト値 0 s を加算 器 3 1 B に供給する。 加算器 3 1 B は、 オフセ ッ ト値 0 s によ り 、 コ ンポーネ ン ト信号 U , ' の座標蚰の点を指定された色の原点 に一致させる。 オフセ ッ ト レジスタ 1 3 1 C はコ ンポーネ ン ト信 号 V ' オフセ ッ ト値 0„ を加算器 3 1 Cに供給する。 加算器 3 1 C は、 オフセ ッ 卜値 0 H によ り 、 コ ンボ一ネ ン ト信号 V , ' の座標軸の原点を指定された色の点に一致させる。
加算器 3 1 Aの出力は絶対値回路 ( A B S ) 3 2 Aに供給され る。 加算器 3 1 B の出力は铯対値回路 ( A B S ) 3 2 B に供 ¾さ れる。 加算器 3 1 Cの出力は絶対値回路 ( A B S ) 3 2 C に供給 される。
本実施例においては、 Y ' U ' V ' 座標系における輝度成分 Y , ' は、 座標回転回路 5 0 によって変換を受けていないので、 0 L を加える こ とにより輝度成分 Y , ' を 0 とする こ とがてき る 即ち、 第 4 図て示され.る Y座標 (図面裏面から表面の方向) の原 点が、 指定された色 4 3 を舍むじ一 V面に 、まれるよう にォフセ ソ ト動作が行われる。 また、 Y ' し' ' V ' 座標系における色成分 U , ' は、 第 4 図に 示されるよ う に、 Υ ' 1; ' V ' 座標の原点か.ら点 4 3 ま Ο距離 で表すこ とがてき る。 また、 Y ' じ ' V ' 座標系における色成分 V , ' 、 第 4 図に示されるよ う に 、 点 4 3 が I: ' 軸上に存在す るのて、 0 である。 従って、 こ 0色成分じ, ' が彩度を表し、 こ の色成分 V , ' が色相を表す こ とにな る。
よ って、 色成分じ , ' にオ フセ ソ 卜値〇 s を加える こ と によ つ て、 色成分じ, ' を 0 とする こ とが き る。 即ち、 第 4 lて示さ れるよ う に、 指定された点 4 3 に、 V ' 铀が変換され V " 軸と なるよ う にオ フ セ ソ ト動作が行われる。 また、 色成分 V , ' は才 フ セ ソ ト を加え るまて もな く 既に 0 とな っている ので、 こ 〇実施 例におけるオ フ セ ノ ト値〇 H は 0 である c
ただし、 座標回転回路 5 0 は省略する こ とが可能であるので、 座標回転回路 5 0 を省略した場合には、 コ ンボーネ ン ト信号 Y , , U , , V , の 3 次元空間となる のて、 コ ンポーネ ン ト信号 V , について V " 轴を指定している色 4 3 を原点に舍むよう に移動す る こ とを指定する ために、 加算器 3 】 Cおよびオ フセ ソ ト レジス タ 1 3 1 Cを使用する。
第 5図は、 この発明の画像データ の色変換装置の一実施例のォ フ セ ン トおよび絶対値の動作を示す図である。 第 5 図において、 コ ンポーネ ン ト信号 Y , ' 、 I; , ' 、 V , ' について、 それぞれ 入力に対して出力が 0 になるよ う に寸フ セ ソ トを与えた後に、 铯 対値をと り、 負の部分を折り返す つま り .. 点線部分からオ フ セ ト動作 5 7 を与えて実線部分に変換し、 さ らに铯対値 ^作 ( A E S ) 5 S を行って出力がすベて正になるよう に折り返す
次に铯対値 O変換を された二' ボー : ト信号 Y , ' 、 し , '
、 V , ' について指定された色 G点 対する輻および色 o r.?域に 対する傾きを指定する動作を説明する: こ こて、 色に対する幅と は、 指定された色の点を中心と して、 どれだけ近傍の色までをキ 一信号と して使用するかを決定するための幅てあり 、 また、 色 G 領域に対する傾き とは , 千" ジタル信号 1 で示されるキー頒域と デ ィ ジタ ル信号 ϋ て示されるそれ以外 Ο領域との境界を決定する ための傾きである。 铯対値回路 ( A Β 5 ) 3 2 A、 3 2 E 、 3 2 C の出力は加算 S 3 A、 3 3 B , 3 3 C にそ ήぞ ίι供 ¾さ ηる 。 ま た、 オフセ ノ ト レ ジスタ 1 3 3 Α は加算器 3 3 Aに コ ン ポ一 ネ ン ト信号 Y , ' のオ フセ .. ' ト値 C L を供^する。 加算 ¾ 3 3 A は、 オ フセ ソ ト値 C L により .、 铯対 fitの変換をされたコ ンポ一ネ ン ト信号 Y , ' について指定された色の点に対する幅を指定する 。 オ フセ ッ ト レ ジ ス タ 1 3 3 B コ ンボ一ネ ン ト信号 I; , ' のォ フセ ッ ト値 C s を加算器 3 3 B に供铪する。 加算器 3 3 E 、 ォ フセ ッ ト値 C s により、 絶対値の変換をされたコ ンボー;;'、 ト信 号し', ' について指定された色の点に対する幅を指定する。 オ フ セ ッ ト レジスタ 1 3 3 C はコ ンポーネ ン ト信号 V , ' のオ フ セ ッ ト値 C H を加算器 3 3 Cに供袷する。 加算器 3 3 C は、 オフ セ ッ ト値 C H によ り 、 絶対値の変換をされた コ ンポ一 ン I 信号 V , ' について指定された色 O点に対する幅を指定する。
ま た、 加算器 3 3 A、 3 3 B 3 3 C の出力は乗算器 3 4 A、 3 4 B , 3 4 Cにそれぞれ供給される - ゲ 'イ ン レ ジスタ i :'' 4 A は乗算器 3 4 Aにコ ンポー ネ ン ト信号 Y , ' のゲイ ン G L を供 $ する 乗算器 3 4 Λ 、 ゲイ ン G! によ り .、 オ フ セ ノ ト さ ήた コ ンボーネ ン ト信号 Υ , ' に傾きをつける。 ゲイ ン い ン スタ 1 3 B コ ンポ一 : ト ^号し, " のゲイ ン G s を乗算器 3 .1 B に伊 給する 乗箕 ¾ 4 B は、 ィ : · G s ::よ 、 オ フ セ ' さ ή r: 二 :. ボー ス ン ト信号じ , · に傾きをつけ e τ ; ノ レ - :··. '- i 3 4 C コ : 'ボー ン ト f言号 V , ' Gケ' イ ン G を乗 3 」 C に 供給する ¾ 乗算 3 4 Cは、 ゲイ : G„ によ り 、 ォ 七 ノ ト さ ή たコ ンポーネ ン ト信号 V , ' に傾きをつける。
第 6 図は、 この究明 Ο画像テ ー (!)色変換装置 O—実施例のキ 一 i 号と して指定された色の原点の幅およ 傾 -さを指定す 動作 を示す図てある。 第 6 図において上^したキープロセス Οオフセ , トおよびゲ イ ンの動作を示す。 第 f 図において、 点線部分をォ フ セ ,' ト番力作 6 0 を付与する こ とによ り実線部分に変換して、 入 力铀を横切る幅を指定し、 さ らにゲ'ィ ン動作 6 1 を付与す こ と によ り 出力铀方向に引き延ばされ、 傾きがつけ れる。
次に、 乗算器 3 4 A、 3 4 B 、 3 4 C O出力はリ ミ ノ タ 3 5 A 、 3 5 B 、 3 5 Cにそれぞれ供給さ . る e 第マ 図はキープロ セ フ. のリ ミ 卜動作を示す図である。 第 7 図において、 第 6図に示し たゲィ ン動作により得られた点線部分 、 実線部分て示すよう に 、 0 から 1 の間の値を持つよう なキー信号に変換される。 キー信 号 6 2 は第 5図に示した絶対値の動作により求めた中心 6 3 と、 第 6 図に示したオ フセ ッ トおよびゲイ ンの動作によ り求めた幅 6 4 および傾き 6 5 を有する。
二 のよ う に して、 キープ π セ ス回路を構成する加算器 3 1 A 、 3 i B 、 3 1 C、 絶対値回路 3 2 A、 3 2 B 、 3 2 C、 加箕器 3 3 A、 3 3 B , 3 3 C、 乗算器 3 4 A 、 3 4 B 、 4 C . リ ミ ツ タ : 5 A、 3 5 B 、 3 5 C によ って, コ ンポ - ネ ン ト信号 Y , ' -. U , ' 、 V , · がそれぞれ第 7 図に示すキ一信号 G 2 に変換さ れる。 次に .. リ ミ ッ 夕 3 5 A 、 3 5 [; 、 3 5 C の出力 N Λ M回 3 6 に供 ¾される。 \ A 1回路 3 は、 リ ミ ッ 3 5 A 、 3 5 E 3 5 Cから供 ½されたキー i 号に 2 を合成す 。 へ M回路 .3 6 、 リ ッ タ 3 5 ,\ . 3 5 B . :) 5 C i)、 . ¾袷され キ 一 M 号 6 2 oう ち o最大値を出力する回路 rある ;
従つて . 、く A M回路 3 6 によ り合成さ ήたキ一信号 、 Ε空 O L , S , Ηまた:よ第 Π図に示すよ う ニコ ンボー ン ト " Υ . じ, Vの 3次元空間において、 指定された色 6 6 を中心に持つ直 方体 6 7 と して表すこ とができ る。 つま り .. この直方体 6 7 の一 辺の長さ力 指定された色に対する幅となっている。 また、 N A M回路 3 6 からの出力によって示される領域は、 こ Ο直方体 6 7 の外部で示される領域である。
N A Μ回路 3 6 により合成されたキー i 号 、 反転回路 3 7 に 供袷される。 反転回路 3 7 は、 キー信号 G) 0 と 1 〇部分とを入れ 替える回路である。 つま り、 入力を k、 出力を k ' とする と、 k
2
' = 1 一 kの閭係となる。 反転回路 3 7 から出力されるキー信号
3
4 は第 2図に示した第 2 の色変換回路 2 0 に供 ¾される。 こ れに より、 色変換を行いたい部分の色の領域て 0 から 】 の値を有する キー信号を発生させて、 第 2 の色変換回路 2 0 に供給する こ とが てきる。
こ のよ う に、 キー信号 4 は、 第 1 の色変換回路 1 0 に供給され る色変換が施されていないコ ンポーネ ン ト信号 Y , , U , , V , から作られているのて、 第 1 の色変換回路 1 0 の影響を受ける こ とがない。 従って、 第 1 の色変換回路 1 0 において、 どんな色変 換を行っても、 第 2 の色変換回路 2 0 で行う色変換の色の領域か 変わる こ とがない。 このよう に構成する こ とにより、 色変換 Ο制 御を変える こ とて異なった画面効果を得る こ とができ るよ う にな つた。
第 9図は、 こ O発明の画像データの色変換装置 O—実施例〇制 御例を示す図である。 こ の例においては、 特に、 第 色 ¾換回 路 2 0 において、 キー信号 4 に乗 る色変換データ Y。 、 じ。
V u をそれぞれ .、 第 1 色変換回路 1 0 おいて行われている色 変換を相殺するよ う に演算する。 二れによ つて . ー信号で示さ れる領域の色だけ、 前段 G第 色変換回路 】 0 C 影響を受けな い つ ·· 7Jヽ 0 第 9図において、 一例と して、 キー信号を作り 出す色を円の領 域 ( Y , , じ , . V , ) マ C , それ以外の領域を ( Y D > I; u , V Ρ ) 7 5 と した とき、 第 1 の色変換回路 1 0 によ て例え 円 の領域は 〖 Υ : , U , V 2 ) 1 、 それ以外の領域は ( Y t · U t , V Ε ) 7 6 に変換される: なお.. 二 の円 Ο領域 7 1 及ひそ れ以外 Ο領域 7 6 は共に、 第 1 Ο色変換回路 1 0 によ って同し,第 1 の色変換がされる。 また、 ( Υ , , I; , , V , ) 7 0 からキー 信号発生回路 3 0 によ って斜線部分の 0以外の円の領域 G 1 て示 すキー信号 4 が生成される。 こ のキー信号 4 が点線て示す第 2 C 色変換回路 2 0 Ο乗算器 2 2 〗 〜 2 3 に {共袷される。 こ こ て 、 色変
4
換データ と して ( Y。 、 じ。 、 V。 ) ( Y 3 - Y 2 , U 3 — し V 3 — V 2 ) 7 :: を付与す了し . キー信号 4 で示される 域 に対して、 この色変換データが乗算器 2 1 、 2 2、 2 3 により乗 算される。
こ れによ り 、 キー信号で指定された円の領域に指定された色を 有する平面状の補正信号 ( Y 3 - Υ 2 , じ 3 — U z , V 3 - V 2 ) 7 3 が生成される。 補正信号 ( Y 3 - Y z , U 3 - U 2 , V 3 - \' 2 ) 7 3 はキー信号によって領域が指定されているのて、 加 算器 2 4 、 2 5 . 2 6 において円 O ΐ頁域の ( Y 2 , じ:: . V , : 7 1 と加算される。 従って、 本来 ( Υ , I;! , V , ) 7 Π てあ つた円 Ο領域 . 補正 if号 よつて円 O i域 ( Y 3 , V) 3 ; V 3
) ·: 4 となる。 そ ή以外 O 域 ( Y E , じ E , V E 1 6 はそ O まま出力される。 つて .. こ O円 < )領域: 第 1 色変換回路 i G O影!1を受けない二 とになる。
以下に 、 オ フセ .' ト デ一タ ( Y . U 0 , V 0 > の値を求め ;,.
。 第 1 の色変換回路 i 0 :こおける ( Y , . U , , \" , ; 7 0 :、' . : ( Υ : . I: 2 , V , ) 7 1 への第 ! 〇色変換に用いられる色変換 行列 Αを、 C 0 s θ s Ί n Θ
A =
- s n Θ c ^ Θ i
とする と、 こ の第 1 の色変換回路 1 0 によ って示される色変換 γ 2 = a 1 ( 4
U z ' , ; L"
= β A [ ( δ ) V j [ V β C 0 s Θ β s, i n θ U
、 — /? s i n 5 β c o s θ : V , j
と表すこ とができ る。
なお、 こ のゲイ ン係数な、 ゲイ ン係数 ?及び色変換行列 Aの各 値は、 操作パネル 4 3 から入力された第 1 の色変換パラ メ ータ に 基づいて決定される。
次に、 第 1 の色変換回路 1 0 およひ'第 2 の色変換回路 2 0 によ る ( Y , , じ, , V , ) 7 0 から ( Y 3 , し : 3 V a ) 4 への 第 2 の色変換に用いられる色変換行列 Bを、
c 0 z ψ s i n ^ ·:
色変換行列 B = :
\ η φ c 0 ^ Φ ' とする と、 第 2 «Γ'色変換回路 2 0 に 行わ る第 O色変換は以下 G ¾ 式て表される
Y u Y i !: 6 :'
厶 0 r U
B
V V
C 0 s φ β l n U
■ — /3 ' ε i n ø β ' c o s (? ' V , ;
なお、 こ のゲイ ン係数 α ' 、 ゲイ ン係数 及こ、' :色変換行列 Β の各値 、 操作パネ ル 4 3 から入力された第 2 の色変換パう メ 一 夕に基づいて决定される。 また . 第 1 色変換が行われる と、 メ モ リ 4 1 には、 ゲイ ン係数 α' ' 、 ゲイ ン係数 / S ' 及び色変換行列 Βの各値及び入力画像、データ Υ , : し', , \ , が記憶さ ている つぎに、 制御回路 4 0 は、 操作パネルから入力されたゲイ ン係 数 とメ モ リ に記憶されたゲィ ン係 ¾ α及び入力画像データ Υ , とから色変換データ Υ « を演算する こ の色変換データ Υ。 の値 は、 数式 ( 4 ) 及び ( 6 ) より 、
Υ = Υ - Υ ,
= a ' Y , - a Ύ t
= ( ' - α- ) Υ ,
となる。 従って、 制御回路 4 0 は、 こ Ο演算さ れた色変換テ一 タ をゲイ ン レ ジ ス タ 1 2 1 に供 ½す る 。
同様に、 制御回路 4 0 , }¾作 -' ° 7- 几 ir- 入力さ ήたゲ ·' ン ¾ or .. ゲイ ン係 ? .. 色変換行列 A Ο各値とメ モ リ 4 こ記 1:きさ れたゲイ ン係 、 ゲ イ : 係数 . &変換 ΐτ列 Λ Ο各値 R Λ 画 テ ー ク じ , , V , 上から色変換テ ー タ し · を;1算するり : c 色変換 一 タ じ Ο値 、 ¾式 ( 5 ) およ ( 7 ) よ り、
U = U , - I; 2 = U , β ' c o s ø - V , β ' s i n ø - U , β s Θ —
V i Z \ I Θ
= U , ( β ' c o 3 ^ - /5 c o s ^ ) - V L ( β ' s i n ^ - /5 s i n 5 )
となる。 従って、 制御回路 4 0 は、 この演算された色変換テータ
I; 0 をゲイ ン レ ジス タ 1 2 2 に供耠する。
同様に、 制御回路 4 0 は、 操作パネルから入力されたゲイ ン係 数 α'、 ゲイ ン係数 9、 色変換行列 Αの各値とメ モ リ 4 1 に記憶さ れたゲイ ン係数 α'、 ゲイ ン係数 っ、 色変換行列 Αの各値及 入力 画像データ U , , V , とから色変換データ V。 を演算する, この 色変換データ V n の値は、 数式 ( 5 ) および ( 7 ) より、
V 0 = V 3 一 V 2
=一 し I β ' s i n ^ V I β c o s 0 — し i /3 s i n i?
- V , β c o s θ
= U , (一 /? ' s i n 0 十 ^ s i n 0 ) + V 1 ( ? ' c o s となる。 従って、 制御回路 4 0 は、 この演算された色変換データ V 0 をゲイ ン レ ジスタ 1 2 2 に供袷する。
また、 上例において、 第 2 図における後段の第 2 C 色変換回路 2 0 におけるキー i 号 4 に乗じる色変換千'一タ Y。 - じ。 、 \' 0 をそれぞれ、 前段 O第 1 の色変換回路 1 0 において行われている 第 1 の色変換を盔り込んだ値にするよ う 制御する こ と によ り 、 前段の第 1 の色変換回路 1 0 および後段の第 2 の色変換回路 2 n の物理的な位置か:入れ替わっ たよう に動作させるよ う に しても良 い c すなわち、 特定 O色を変換した後に、 あたか bそれを舎めた 全体 O画像の色変換を行っているよう ;こする :: とがてき る。
¾ た、 第 2 図に示 したゲイ ン レ ジ ス タ 1 1 1 . 1 1 2 , 1 1 ::: 、 1 1 -, 】 1 5 、 1 2 1 、 1 2 , 1 2 3 . 第 3図に示 たゲ イ ン レ ジス タ 1 5 1 、 1 5 2 、 1 5 3 . 1 5 4 、 オ フセ ン ト レ ジ ス タ 1 3 1 A、 1 3 1 B 、 1 3 1 C , 1 3 3 A , 1 3 3 B 、 1 :; 3 C 、 ゲイ ン レ ジス タ 1 3 4 A、 1 3 .4 B 、 1 3 4 C は、 それぞ 第 1 図に示した制御回 4 0 によ つてコ ン ト ロールされている こ と はい う まで も い。
また、 上洌では、 第 2 図において . 第 i の色変換回路 1 0 :ニお ける第 1 の色変換は、 線形変換と したが、 例えば、 ガンマ補正等 ©非線形変換と しても良い。
また、 上例では、 第 2 図および第 。:, 図において 、 画像データ と してコ ンボ一ネ ン ト信号 Y , , U , , V , を用いる例を示したか 、 R G B信号ゃコ ンボジ ト信号を用いて も同様の構成て同様 C' 作用をする こ とが き る。
上例によれば、 第 1 図において、 第 1 の色変換手段と してレっ第 1 の色変換回路 1 0 によ り入力画像テータに対して第 l O色変換 を行い、 第 2 の色変換手段と しての第 2 の色変換回路 2 0 によ り 第 1 の色変換手段により 出力された画像データの特定 O領域に対 して、 第 1 の色変換手段によ り行われる第 1 の色変換を相殺する よ う に補正された補正信号を加算する こ と によ り第 2 レっ色変換を 行い、 キー信号発生手段と してのキー信号発生回 3 0 よ り 一信号 4 を第 1 の色変換手段と して Ο第 i の色変換回路 0 に供 袷される画像データから生成する Oて . 後段 O特定色 色変換手 段と L ての第 2 0色変換回 2 0 0出力結果か前段の画像 休 C 色変換手段と して O第 1 の色変換回 i 0 出力结果に ^ ^さ 'いよ う にする 二 とが き る。
また . 上例によれば . 第 G図:こ ¾いて、 第 i 色変換手^ し て O第 1 の色変換回路 1 ϋ :こよ り行 る ¾ 1 色変換 ¾殺 ÷ るよ う :こ補正された捕正 ft号を第: 色変換手段と して Ω第」 色変換回路 2 0 で使用する こ と:こよ -) . 第 1 G色变換手段上 し て O第 1 の色変換回路 1 0 によ り行われる画像データ の色変換 o影 響を受けないよう にする oて、 画像全体の色変換と、 特定 G色に 対する色変換を同時:::行う こ とかでき、 しかも、 互い:::影^を与 えな 、よ う にする 二 が き る。
また、 上例によれば、 第 3図において、 キー信号発生手段と ^ てのキー信号発生回路 3 0 は、 キー信号 4 を生成する色の座標方 向を指定する色座標回転手段と しての座標回転回路 Γ) 0 を有する のて、 第 4 図に示したよう に、 キー ί言号 4 を発生させたい色の方 向に、 色空間を表す座標蚰 2を合わせるよう に回転させる こ とがで
9
き る。
また、 上例によれば、 第 9図に示すよ う に、 画像データ Ο色補 正または色変換を行う画像.データ Ο色変換方法てあって、 入力画 像データに対して第 1 の色変換を施し、 入力画像データからキー 信号を生成し、 第 1 の色変換を施された画像データの特定 頁域 に対して、 第 1 の色変換を相殺するよう に補正された補正信号を 加算する _ とにより第 2 の色変換を施し、 入力画像データからキ 一信号 ; を生成し、 第 1 の色変換を施された画像データ二特定の 色の領钕を示すキー信号 4 を乗 た補正信号 3 を加算する こ と によ り 、 特定 Ο色 Ο領域了 4 のみの第 2 の色変換を施すよ にす るの . 後段 Ο特定色の第 2 Ο色変換の出力結果が前段の画像全 体の第 1 CD色変換の出力結果に影響されないよ う にする こ とかで § る <_
た、 上例によ ή 、 第 9図に示すよう に、 補正信号 :】 :;!. . 特定 色 Ο画像テ ータから第 i 色変換を施された画像テ ー を 引 I 'た £の領域を示す画像デ一 をキー信号 4 に乗算した 」. て ある Oて、 特定 色 画像テ ータから第 】 ø色変換を施 r:: 像 —クを引い rこ色 G領域を示す画像テ ークを生成する 1 :: り . 容易に補正 ill号 3 を生成する :: とか て き る。 また、 上例によれば、 第 1 図に示すよ う に、 画像データの画像 全体に第 i の色変換を施す第 1 G 色変換 ' ラ メ 一 および特定 C 色の第 2 〇色変換を施す第 2 の色変換パ メ 一タ は入力手段と し ての操作パ ル 4 2 力、ら入力される Oて 、 第 1 し 色変換パラ メ 一 タおよび第 2 の色変換パ ラ メ ータを人力する :: とにより 、 容易に 補正信号を生成するた ft O画像テ一タを生成する こ とができ る t また、 上例によれば、 第 1 図に示すよ に、 第 1 の色変換パラ メ ータ 、 第 2 の色変換パラ メ 一タ及 色指定 ":ラ ,' 一タ とを夫 入力して制御する こ とによ り、 所望の色を指定して、 後段の特定 色の色変換の出力結果が前段 G画像全体の色変換 O出力結果に影 響されないよ う にする こ とができ る。
こ o発明によれば以下の効果を茭する:
この発明の画像データの色変換装置によれは' . 第 1 の色変換手 段により入力画像データ に対して第 1 の色変換を行い、 第 2 G色 変換手段により第 1 の色変換手段によ り出力された画像データ の 特定の領域に対して、 第 1 の色変換手段により行われる第 1 の色 変換を相殺するよう に補正された補正信号を加箕する こ とにより 、 第 2 ©色変換を行い、 キー i 号発生手段により キー信号を第 1 O色変換手段に供 ¾される画像デ一タから生成するのて、 後段 特定色の色変換を行う第 2 の色変換手段 O出力詰果が前段の画像 全体の色変換を行う第 1 の色変換回路の出力結果:こ影 されな '. よう にする こ とがてき る。
また、 二 t 発明の画像デークの色 ^換装置によれば.. 上述に いて、 第 1 〇色変換手 Kによ 行:^ ? Ί る第 1 の色変換を相殺する よ う 補正さ ήた楠正信号を ¾ 1: P色変 ¾手段て ^用す 二 - に よ 、 第 1 Ο色変換手段:二 ·:) Γΐ ' る 像 一 ? Ο色^換 G : 響を受けないよ う にする て . 画像全体 Ο色変換上 . 定 ' :二 ¾する色変換を同時に行う こ と てき、 しかも、 互い:こ影 を与 えないよう にする こ とができ る。
また、 こ の発明の画像デー タ O色変換装置によれば、 上述に いて、 キー信号発生手段 、 土一信号を生成する色の座標方向を 指定する色座標回転手段を有する C'て、 キー信号を発生させた t ' 色の方向に、 色空間を表す座標蚰を合 せるよ う に回 させる こ とができる。
また、 この発明の画像デー タ の色変換方法は、 画像テ 一 ク C 色 補正または色変換を行う画像デー タ &色変換方法であって . 入力 画像データに対して第 1 しつ色変換を施し、 入力画像データからキ 一信号を生成し、 第 1 の色変換を施された画像データし 特定の領 域に対して、 第 1 の色変換を相殺するよう に補正された補正信号 を加算する こ とにより第 2 の色変換を施し、 特定の色 o 域のみ. の色変換を施すよう にするのて、 後段の特定色の色変換の出力結 果が前段の画像全体の色変換の出力結果に影響されないよう にす る こ とができ る。
また、 この究明の画像データの色変換方法は、 上述において、 補正信号は、 特定の色の画像デー タから第 1 の色変換を施された 画像データを引いた色の領域を示す画像データをキー信号に乗算 するのて、 特定の色の画像データから第 1 ο色変換を施された画 像データを引いた色の領域を示す画像デー 々を生成する :: 上 よ り、 容易に捕正信号を生成する こ とがてき る。
また、 こ の発明の画像テ ー ク o色変換方法は、 上逑:こおいて . 画像データ の画像全体に第 1 '色変換を施す第 】 o色変換パ ラ メ ータおよび特定の色に第 2 O色変換を施す第 2 の色変換パ ニ ノ ー タは入力手段から入力さ η も 'て る Gて、 第 1 Ο色変換パ ュ メ ータおよ 第 2 O色 ¾換パ レ ■" . "
ー クを人力 ^ _
易に補正信号を生成する た O画像千一 を生成する :: とが き る。 2 2 また、 二の発明の画像データの色変換装置によれば、 第 1 o色 変換パラ メ ータ 、 第 2 o色変換パラ メ 一タ及び色指定バ ラ 、 一 とを夫々入力して制御する こ とによ り . 所望 o色を指定して、 後 段の特定色の色変換の出力結果か前段 0画像全体 o色変換 G出力 結果に影響されないよ う にする こ と て き る c 産業上 O利用可能性
以上のよ う に、 : C '究明( 画像テ ー の色変換装置 よ 画像 データの色変換方法によれば、 画像テ ー に対して色変換を行う カ ラーコ レ ク ターに用い る のに適 して I ' る。

Claims

請求の範囲
. 画像データの色補正また: 色変換を行う画像データの色変換 装置であつて、
入力画像データに対して第 1 し 色変換を行う第 1 の色変換手 段と、
上記第 1 の色変換手段によ り 出力された画像データ C 特定 C' 領域に対して、 上記第 i o色変換手段により行われる上記第 1 の色変換を相殺するよう に補正された補正 号を加箕する こ と により、 第 2 Ο色変換を行う第 ' O色変換手段と、
上記キー信号を上記第 1 の色変換手段に供給される上記画像 データから生成するキー信号発生手段とを有する こ とを特徵と する画像データの色変換装置。
. 請求 C 範囲第 1 項記載の画像デ一タの色変換装置において、 上記第 1 の色変換手段により行われる上記第 1 の色変換を相 殺するように補正された補正信号を上記第 2 の色変換手段で使 用する こ とによ り 、 上記第 1 の色変換手段により行われる上記 画像データの色変換の影響を受けないよ う にする こ とを特徴と する面像データの色変換装置。
. 請求の範囲第 〗 項記載の画像子ータの色変換装置において、 上記キー信号発生手段は . 上記キー^号を生成する色の座標 方向を指定する色座標回転手段を有する こ とを特 ¾とする画像 データの色変換装置。
. 画像テ一タの色 正 変換を τう画像データ G色変換 方法であって、
入力画像 '一 :ι Μ して第 I ο色変換を施し.、
入力画像デー からキー 号を生成し、
第 1 の色変換を施された画像テ一タ ο特定 ο領域に ¾し て . 第 〗 CD色変換を相殺するよう に補正 た補正信号を加算 、 こ とにより第 2 の色変換を施し、
特定の色の領域のみの色変換を施すよ う に したこ 上を特 ¾と する画像データ の色変換方法。
5 . 請求の範囲第 4 項記載 Ο画像テータ O色変換方法において、 δ 上記補正信号は、 上記特定 Ο色 G画像データから上記第 1 色変換を施された画像テータを引いた色 Ο領域を示す画像テ一 タをキー信号に乗算する ものてあ 二 とを特徴とする画像.了 -一 タ の色変換方法。
6 . 請求の範囲第 'ί 項記毂 Ο画像データの色変換方法において、 0 上記第 1 の色変換を施す第 1 ο色変換パラ メ ータおよび上記 特定の色の第 2 の色変換を施す第 2 Ο色変換.'、'ラ メ ー タ : 入力 手段から入力される こ とを特 とする画像データ の色変換方法
7 . 入力画像データ に色変換を行う画像データ の色変換装置:こお 5 いて、
第 1 の色変換パラ メ ータ、 第 2 の色変換バラメ ータ及び色指 定パラメ ータ とを夫々入力するパラ メ 一ク入力手段と、 上記入力画像データ に対して上記第 1 の色変換を行う第 1 の 色変換手段と、
20 上記入力画像データ の上 己色指定パラ メ 一タによ って指定さ れた色を有する ί項域を示すキー信号を究生するキー i 号発生手 段と、
上記第 1 o色変換手 ¾から出力さ πた出力画像デー の上^ キー信号て示 ϊ しる ^ ¾に刘 して第 2 ©色変換を ί亍ぅ第 2 の色
25 変換手段と、
上記第 i O色^換 上。己第 I ΰ色変換パ ノ 一タ に Γし.し 色変換となるよ う に、 上記第 ! 手段に第 1 の制 ffii {≤号 を供袷する と共に、 上記第 2 色 ¾換か上 第 2 O in JL . ■ -: メ ータに対応した色変換から上記第 1 の色変換を相殺した色変 換となるよう に、 上記第 2 の色変換回路に第 2 ( 制御 i 号を供 袷する制御手段とを備えた こ とを特 とする画像デーク 色変 換装置。
5 8 . 請求の範囲第 項記載の画像データ の色変換装置において -、 上記制御手段は、 上記入力画像データ及び上記第 1 の制御信 号を記憶する記憶手段を有したこ とを特散上する画像データの 色変換装置。
9 . 請求の範囲第 8項記載の画像データの色変換装置において、 10 上記制御手段は、 上記記憶手段に記憶された上記入力画像デ ータ及び上記第 〗 の制御信号と、 上記操作パネルから入力され た上記第 2 の色変換パラ メ ータ に基づいて、 上記第 2 の制御信 号を生成する こ とを特徴とする画像データ の色変換装置。
1 0 . 請求の範囲第 項記載の画像データの色変換装置において Y Z , U 3 - U Z 及び V 3 - V 2 て 変換データ Y u 、 じ。 V u を演算 第 2 の制御信号は、 上記複数の色変 れる こ とを特¾とする画像 一 ' : 第 1 の色変換手段 ο出力画像デー : 第 2 の色変換手段の出力画像 ー
Figure imgf000037_0001
載の画像千一:ク ο色変換装置:こおい 上記第 2 の色変換手段 、 上記キー信号と上^複数の色 ¾換
-r一ク とを乗算する乗算する乗算手段と、 上 ^乗算手 ¾ ら 出力信号と上記第 2 の色変換回路か ^の出力画像デー々を加算 する加算手段とを備えた こ とを特 とする両像テ'一 々 O色変換 2 . 請求の c囲第 1 ϋ項記載 画像 一 々 o色変換装置::: ; 上記複¾の色変換 ÷一 々 Υ。 、 し Λ び V。 は、
Υ 0 ^ { a - a ) Y ,
U 0 = U ( β ' c ο 5 φ β ) V , ( ^ ' , i
Figure imgf000038_0001
V ο = I: » ( 一 β ' s i η ^ - ε i η ί? ) - \' , ( β ' し ο ζ φ — i3 c o s 6 )
で表される こ 上を特徴とする画像-マ ータ O色変換装置。
但し、 Y , , U , , V , : 入カ画像テータ
Y 2 , し ' 2 、 V 2 : 第 1 の色変換手段の出力画像.デー タを示す。
Y 3 , U 3 、 V 3 : 第 2 ί)色変換手段の出力画像デー タを示す。
: 第 1 の色変換回路における輝度成分 ( Υ ) に対す るゲィ ン係钕
Ρ : 第 1 の色変換回路における色 号成分 し . Υ ) に対する ゲ ィ ン係数
Θ I; ! , \" , から じ - . V 2 への色変換に る 座 if の回奉云角
' : 第 2 o色変換回 に け る 度成分 に ; :: n する f ン係 ¾
つ ' : 第 2 の色変換回^ :二 :ナ 色 is号成分 (' . に対する ': ソ係 ¾
Φ : U , . ,、Λ から Γ . '、、' で、 へ 色 換に ^: '· ;·,色 o 5
座標の回転角 とする
0
5
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