CN102055882B - 图像处理装置、图像形成装置及图像处理方法 - Google Patents

图像处理装置、图像形成装置及图像处理方法 Download PDF

Info

Publication number
CN102055882B
CN102055882B CN2010105306265A CN201010530626A CN102055882B CN 102055882 B CN102055882 B CN 102055882B CN 2010105306265 A CN2010105306265 A CN 2010105306265A CN 201010530626 A CN201010530626 A CN 201010530626A CN 102055882 B CN102055882 B CN 102055882B
Authority
CN
China
Prior art keywords
pixel
image
section
view data
image data
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN2010105306265A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102055882A (zh
Inventor
平山泰崇
后藤牧生
南雅范
大平雅和
细木贵史
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sharp Corp
Original Assignee
Sharp Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from JP2009251484A external-priority patent/JP2011097479A/ja
Priority claimed from JP2009251482A external-priority patent/JP4990340B2/ja
Application filed by Sharp Corp filed Critical Sharp Corp
Publication of CN102055882A publication Critical patent/CN102055882A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102055882B publication Critical patent/CN102055882B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N1/00Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof
    • H04N1/40Picture signal circuits
    • H04N1/40012Conversion of colour to monochrome
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N1/00Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof
    • H04N1/46Colour picture communication systems
    • H04N1/56Processing of colour picture signals
    • H04N1/60Colour correction or control
    • H04N1/6016Conversion to subtractive colour signals

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Facsimile Image Signal Circuits (AREA)
  • Color Image Communication Systems (AREA)
  • Image Processing (AREA)

Abstract

本发明提供图像处理装置、图像形成装置及图像处理方法,该图像处理装置(3)具备的双色化处理部(20)包括亮度彩度算出部(201)、图像数据判定部(203)及输出色生成部(205)。亮度彩度算出部(201)基于输入图像数据,计算出亮度值及彩度值。图像数据判定部(203)将彩度值为规定阈值以上的输入图像数据判定为构成双色图像中的有彩色的第一输入图像数据,将彩度值小于阈值的输入图像数据判定为构成双色图像中的无彩色的第二输入图像数据。然后,输出色生成部(205)对第一输入图像数据基于亮度值和彩度值,且对第二输入图像数据基于亮度值,生成CMY图像数据。

Description

图像处理装置、图像形成装置及图像处理方法
技术领域
本发明涉及进行图像处理的图像处理装置、图像形成装置、以及图像处理方法。
背景技术
在数字彩色复印机及复合机等图像形成装置中,具有除具备输出全彩色图像的全彩色模式、输出单色图像的单色模式以外还具备输出双色图像的双色彩色模式的图像形成装置。
在双色彩色模式时,图像形成装置通过用操作者预先指定的有彩色(例如,红色)输出原稿中的全有彩色、或操作者从原稿中抽取预先指定的有彩色,且用无彩色(黑色)输出原稿中的其他色部分,可以得到比全彩色模式时更抑制调色剂消耗量、比单色模式时更具有表现力的输出图像。
特开2008-67068号公报公开了一种可输出双色图像的图像处理装置。特开2008-67068号公报公开的图像处理装置具有生成双色像素构成的图像数据的数据处理部。该数据处理部在根据所输入的RGB(R:红色、G:绿色、B:蓝色)数据生成由红色和黑色构成的双色印刷图像数据时,以所输入的R、G、B各色的浓度数据为基础,将各像素区别为双色印刷的红色/黑色中任一色,基于适用于红色/黑色各自的计算方法,求出区别开的红色/黑色浓度数据。
但是,在特开2008-67068号公报公开的图像处理装置中,对所输入的RGB数据用红色/黑色分别地实施图像处理,生成输出图像数据,因此用红色/黑色两色输出的双色图像会发生在红色的有彩色部分和黑色的无彩色部分的边界部分颜色的变化明显不良、即所谓的色调间隔。
发明内容
因此,本发明的目的在于,提供一种图像处理装置、图像形成装置、及图像处理方法,其在输出由有彩色和无彩色双色构成的双色图像时,能够降低双色图像的有彩色部分和无彩色部分之间的色调间隔。
本发明提供一种图像处理装置,具备将读取原稿输入的RGB输入图像数据变换为用于输出由有彩色和无彩色双色构成的双色图像的CMY图像数据的双色化处理部,其特征在于,
双色化处理部包含:
基于所述RGB输入图像数据,计算出亮度值及彩度值的亮度彩度算出部;
将所述彩度值为规定阈值以上的输入图像数据判定为构成所述双色图像中的有彩色的第一输入图像数据,将所述彩度值小于阈值的输入图像数据判定为构成所述双色图像中的无彩色的第二输入图像数据的图像数据判定部;
对所述第一输入图像数据基于所述彩度值和亮度值,且对所述第二输入图像数据基于所述亮度值,生成CMY图像数据的输出色生成部。
根据本发明,图像处理装置具备将RGB输入图像数据变换为用于输出由有彩色和无彩色双色构成的双色图像的CMY图像数据的双色化处理部。该双色化处理部包括亮度彩度算出部、图像数据判定部和输出色生成部。亮度彩度算出部基于RGB输入图像数据,计算出亮度值及彩度值。图像数据判定部将彩度值为规定阈值以上的输入图像数据判定为构成双色图像中的有彩色的第一输入图像数据,将彩度值小于阈值的输入图像数据判定为构成双色图像中的无彩色的第二输入图像数据。然后,输出色生成部对第一输入图像数据基于亮度值和彩度值,且对第二输入图像数据基于亮度值,生成CMY图像数据。
这样,图像处理装置的双色化处理部具有的输出色生成部对构成双色图像中的有彩色的第一输入图像数据,基于亮度值和彩度值,生成CMY图像数据,因此C、M、Y各平面(plane)的浓度值的最小值不是零,可生成K(黑色)信号。因此,图像处理装置能够降低双色图像的有彩色部分和无彩色部分之间的色调间隔。
另外,在本发明中,双色化处理部还具备基于R、G、B各平面的像素值,判定是否为作为操作者用有彩色输出的色对应于从原稿中抽取预先指定的抽取色的输入图像数据的指定抽取色判定部,所述图像数据判定部优选将所述彩度值为规定阈值以上、且由所述指定抽取色判定部判定为对应于抽取色的输入图像数据判定为第一输入图像数据。
根据本发明,图像处理装置的双色化处理部还包括指定抽取色判定部。该指定抽取色判定部对输入图像数据,基于R、G、B各平面的像素值,判定是否为操作者作为用有彩色输出的颜色从原稿中抽取并预先指定的抽取色所对应的输入图像数据。然后,图像数据判定部将彩度值为规定阈值以上、且由指定抽取色判定部判定为对应于抽取色的输入图像数据判定为第一输入图像数据。
由此,图像处理装置可输出原稿中的操作者指定的色为有彩色、其他色为无彩色的双色图像,能够降低该双色图像的有彩色部分和无彩色部分之间的色调间隔。
另外,在本发明中,双色化处理部还包括彩度调节处理部,所述彩度调节处理部对所述第一输入图像数据,调节所述彩度值使彩度变高,所述输出色生成部优选对所述第一输入图像数据,基于由所述彩度调节处理部的调节后的彩度值和所述亮度值,且对所述第二输入图像数据,基于所述亮度值,生成CMY图像数据。
根据本发明,图像处理装置的双色化处理部还包括彩度调节处理部。该彩度调节处理部对第一输入图像数据,调节彩度值使彩度变高。然后,输出色生成部对第一输入图像数据,基于彩度调节处理部的调节后的彩度值和亮度值,且对第二输入图像数据,基于亮度值,生成CMY图像数据。
这样,图像处理装置的双色化处理部具有的输出色生成部对构成双色图像中的有彩色的第一输入图像数据,基于彩度调节处理部的调节后的彩度值和亮度值,生成CMY图像数据,因此,即使在输入图像数据的各像素之间R、G、B各平面的像素值的差较小的情况下,也能够生成浓度差高的CMY图像数据。例如,在由扫描器读取的R、G、B各平面的像素值的差存在较小倾向时(例如,蓝色和绿色系的信号)下,为了输出具有灰度性的图像,只要进行上述彩度调节处理即可。
在本发明中,图像处理装置优选具备在由所述双色化处理部变换处理之前,对RGB图像数据中的规定像素进行平滑化处理的平滑化处理部。
根据本发明,平滑化处理部对RGB图像数据中的规定像素进行平滑化处理。平滑化处理部在图像数据包含复合格雷码数据时,通过将构成该复合格雷码数据的像素设为所述规定像素进行平滑化处理,向构成该复合格雷码数据的像素色信息调入周围像素的色信息,进行平均化。由此,双色化处理部可以将构成复合格雷码数据的像素判定为无彩色。因此,本发明的图像处理装置能够将包含复合格雷码数据的图像数据变换为双色印刷用图像数据、即可以形成高画质的格雷码图像的图像数据。
另外,在本发明中,图像处理装置还具备网点判定部,所述网点判定部在由所述双色化处理部变换处理之前,判定RGB图像数据中的像素是否为网点区域像素,所述平滑化处理部优选构成为,将由所述网点判定部判定为是网点区域像素的像素设为所述规定像素,并对该规定像素进行平滑化处理。
根据本发明,图像处理装置还具备网点判定部,平滑化处理部对网点判定部判定的网点区域像素进行平滑化处理。因此,本发明的图像处理装置不会使文字区域及连续灰度区域界限不清,能够将包含复合格雷码数据的输入图像数据变换为可以形成高画质的格雷码图像的双色印刷用的图像数据。
另外,在本发明中,图像处理装置还具备对所述规定像素取得与线数关联的信息的线数关联信息取得部,所述平滑化处理部优选构成为,基于由所述线数关联信息取得部取得的信息,变更平滑化的强度,进行平滑化处理。
根据本发明,图像处理装置还具备线数关联信息取得部,平滑化处理部基于由线数关联信息取得部取得的信息,变更平滑化的强度,进行平滑化处理。由此,平滑化处理部对每一图像数据都能够进行最适的平滑化处理。因此,本发明的图像处理装置能够将包含复合格雷码数据的输入图像数据变换为可以形成更高画质的格雷码图像的双色印刷用图像数据。
另外,在本发明中,所述平滑化处理部优选构成为,在表示变更平滑化强度的指示的指示信号从图像处理装置的外部输入时,变更平滑化的强度。
根据本发明,平滑化处理部在从图像处理装置的外部、例如用户输入表示变更平滑化强度的指示的指示信号时,变更平滑化的强度。因此,平滑化处理部能够通过来自外部的指示对每一图像数据进行最适的平滑化处理。因此,本发明的图像处理装置能够将包含复合格雷码数据的输入图像数据变换为可以形成更高画质的格雷码图像的双色印刷用图像数据。
另外,本发明提供一种图像形成装置,其特征在于具备所述图像处理装置。
根据本发明,图像形成装置具备所述图像处理装置。因此,图像形成装置能够形成降低了有彩色部分和无彩色部分之间的色调间隔的双色图像。
另外,由于具备本发明的图像处理装置,因此在双色印刷时,能够形成高画质的格雷码图像。
另外,本发明提供一种图像处理方法,其包含将读取原稿输入的RGB输入图像数据变换为用于输出由有彩色和无彩色双色构成的双色图像的CMY图像数据的双色化处理工序,其特征为,双色化处理工序包括:亮度彩度算出工序,其基于所述RGB输入图像数据,计算出亮度值及彩度值;图像数据判定工序,其将所述彩度值为规定阈值以上的输入图像数据判定为所述构成双色图像中的有彩色的第一输入图像数据,将所述彩度值小于阈值的输入图像数据判定为所述构成双色图像中的无彩色的第二输入图像数据;输出色生成工序,其对所述第一输入图像数据基于所述亮度值和所述彩度值,且对所述第二输入图像数据基于所述亮度值,生成CMY图像数据。
根据本发明,图像处理方法包括将RGB输入图像数据变换为用于输出由有彩色和无彩色双色构成的双色图像的CMY图像数据的双色化处理工序。该双色化处理工序包括亮度彩度算出工序、图像数据判定工序和输出色生成工序。亮度彩度算出工序基于RGB输入图像数据,计算出亮度值及彩度值。在图像数据判定工序中,将彩度值为规定阈值以上的输入图像数据判定为构成双色图像中的有彩色的第一输入图像数据,将彩度值小于阈值的输入图像数据判定为构成双色图像中的无彩色的第二输入图像数据。然后,在输出色生成工序中,对第一输入图像数据基于彩度值和亮度值,且对第二输入图像数据基于亮度值,生成CMY图像数据。
这样,在图像处理方法的双色化处理工序的输出色生成工序中,对构成双色图像中的有彩色的第一输入图像数据基于彩度值和亮度值,生成CMY图像数据,因此C、M、Y各平面的浓度值的最小值不是零,可生成K(黑色)信号。因此,在图像处理方法中,能够降低双色图像的有彩色部分和无彩色部分之间的色调间隔。
在本发明中,图像处理方法具备在由所述双色化处理部变换处理之前,对RGB图像数据中的规定像素进行平滑化处理的平滑化处理工序,所述双色化处理工序优选将平滑化处理后的RGB输入图像数据,变换为用于形成由有彩色和无彩色双色构成的双色图像的CMY图像数据。
根据本发明,通过平滑化处理工序,对RGB图像数据中的规定像素进行平滑化处理。在平滑化处理工序中,在图像数据包含复合格雷码数据时,通过将构成该复合格雷码数据的像素设为所述规定像素进行平滑化处理,向构成复合格雷码数据的像素的色信息调入周围像素的色信息,进行平均化。由此,在双色化处理步骤中,可以将构成复合格雷码数据的像素判定为无彩色。因此,在本发明的图像处理方法,能够将包含复合格雷码数据的图像数据变换为双色印刷用图像数据、即可以形成高画质的格雷码图像的图像数据。
另外,本发明提供一种可计算机读取的记录介质,该记录介质记录有用于使计算机作为上述的图像处理装置的所述双色化处理部发挥功能的图像处理程序。
根据本发明,图像处理程序是用于使计算机作为上述图像处理装置的所述双色化处理部发挥功能的程序。这种图像处理程序能够用软件对可以降低双色图像的有彩色部分和无彩色部分之间的色调间隔的图像处理进行控制。另外,图像处理程序能够用软件控制将包含复合格雷码数据的输入图像数据变换为双色印刷用图像数据、即可以形成高画质的格雷码图像的图像数据的图像处理。
另外,记录介质是记录有所述图像处理程序且可计算机读取的记录介质,因此通过从可计算机读取的记录介质读出的程序,能够在计算机上实现所述图像处理装置。
本发明的目的、特色、及优点从下述的详细说明和附图就会变得更明确。
附图说明
图1是表示本发明第一实施方式的图像形成装置的构成的方框图。
图2是表示双色化处理部的构成的方框图。
图3是表示在色指定模式时双色化处理部执行处理的处理顺序的流程图。
图4A~图4C是示意地表示双色化处理部生成的CMY图像数据的各平面的浓度值、和黑色生成/底色去除部生成的C′M′Y′K图像数据的各平面的浓度值的图。
图5是表示在有彩色抽取模式时双色化处理部执行处理的处理顺序的流程图。
图6是用于对图像形成装置显示预览时的处理进行说明的图。
图7A及图7B是表示输出灰度修正部使用γ曲线的例子的图。
图8A及图8B是用于对全彩色模式及单彩色模式时的图像处理进行说明的图。
图9A及图9B是用于对全彩色模式及单彩色模式时显示预览时的处理进行说明的图。
图10是表示本发明第二实施方式的图像形成装置的构成的方框图。
图11是表示本发明第三实施方式的图像形成装置的构成的方框图。
图12是用于对图像形成装置显示预览时的处理进行说明的图。
图13A及图13B是用于对全彩色模式及单彩色模式时的图像处理进行说明的图。
图14A及图14B是用于对全彩色模式及单彩色模式时显示预览时的处理进行说明的图。
图15A及图15B是表示平滑化滤波器F1及平滑化滤波器F2的图。
图16是表示平滑化处理部的构成的方框图。
图17是表示由平滑化处理部对一个注目像素处理的流程图。
图18是表示可选择平滑化滤波器时由平滑化处理部对一个注目像素处理的流程图。
图19是表示本发明第四实施方式的图像形成装置的构成的方框图。
图20是表示平滑化处理部的构成的方框图。
图21A及图21B是用于对从实际空间向频率空间的离散傅里叶变换进行说明的图。
图22A~图22D是用于说明FFT的一个例子的图。
图23是表示强度矢量R3a的图。
图24是表示区域A0及区域A1的图。
图25A~图25D是用于对150线的网点图像的FFT进行说明的图。
图26是表示强度矢量R7a的图。
图27A~图27D是用于对200线的网点图像的FFT进行说明的图。
图28是表示强度矢量R11a的图。
图29是表示由平滑化处理部对一个注目像素处理的流程图。
图30是表示本发明第五实施方式的图像形成装置的构成的方框图。
具体实施方式
下面,参照附图对本发明的最佳实施方式进行详细地说明。
图1是表示本发明第一实施方式的图像形成装置1的构成的方框图。图像形成装置1是当选择复印模式、打印模式、传真发送模式、传真接收模式、图像发送模式中任一模式时执行所选择的模式的数码彩色复合机。
复印模式(复制模式)是读入图像数据(读取原稿生成图像数据)且将该图像数据的图像印刷于用纸的模式。另外,打印模式是将从连接于图像形成装置1的终端装置发送来的图像数据的图像印刷于用纸的模式。传真发送模式是将读取原稿得到的图像数据通过电话线路发送到外部装置的通常的传真模式、和将上述图像数据添附于邮件经由网络发送的网络传真模式。传真接收模式是从外部装置通过传真接收图像数据且将接收到的图像数据的图像印刷于用纸的模式。图像发送模式是(1)将读取原稿生成的图像数据添附于电子邮件并发送到所指定的地址的模式(scan to e-mail模式);(2)将读取原稿生成的图像数据发送到由操作者(用户)指定的文件夹的模式(scan to ftp模式);(3)将读取原稿生成的图像数据发送到安装于图像形成装置1的USB存储器等的模式(scan to usb模式)。
在操作者(用户)从操作面板指定复印模式或打印模式的情况下,图像形成装置1基于操作者的指定执行输出黑白图像的黑白模式、输出全色图像的全彩色模式、输出仅由操作者所希望的一色构成的单色图像的单彩色模式、输出由操作者所希望的有彩色的一色和无彩色(黑色)构成的双色图像的双色彩色模式中的任一动作。
在图像形成装置1中,在复印模式或打印模式时,当利用操作面板等指定单彩色模式时,输出单色图像,当指定双色彩色模式时,输出双色图像。另外,图像形成装置1在单彩色模式时,当利用操作面板等从R(红色)、G(绿色)、B(蓝色)、C(青绿色)、M(深红色)及Y(黄色)中指定所希望的一色时输出由所指定的一色构成的单色图像。
图像形成装置1在双色彩色模式时,基于来自操作面板等的操作者的指定,执行有彩色抽取模式及色指定模式中任一动作。图像形成装置1在利用操作面板等指定了有彩色抽取模式的情况下,抽取原稿中的全有彩色,并用操作者事先指定的有彩色(指定输出色)输出该全有彩色,用无彩色(黑色)输出原稿中的其他色部分。另外,图像形成装置1在利用操作面板等指定色指定模式的情况下,从原稿中抽取操作者事先指定的有彩色(指定抽取色),并用操作者事先指定的有彩色(指定输出色)输出该指定抽取色的***色,用无彩色(黑色)输出原稿中的其他色部分。另外,在图像形成装置1中,上述指定抽取色及上述指定输出色,利用操作面板等,从R(红色)、G(绿色)、B(蓝色)、C(青绿色)、M(深红色)及Y(黄色)中指定所希望的一色。
另外,在本实施方式中,图像形成装置1在复印模式时,可以设定自动判别模式。在设有该自动判别模式的情况下,图像形成装置1进行判别复印对象是彩色原稿还是黑白原稿的自动色彩判别处理(ACS),在判别为彩色原稿的情况下,以全彩色模式进行输出处理,在判别为黑白原稿的情况下,以黑白模式进行输出处理,
图像形成装置1的构成包括:图像输入装置2、本发明的图像处理装置3、图像输出装置4、图像显示装置5、控制部6、存储装置7、接收装置8、发送装置9。
图像输入装置2在复印模式、传真发送模式、图像发送模式时,是构成为可输入彩色图像数据的图像读取部,读取原稿生成图像数据。更具体而言,图像输入装置2通过具备CCD(Charge Coupled Device)图像传感器的扫描器来实现。图像输入装置2将来自原稿的反射光像设为RGB(R:红色、G:绿色、B:蓝色)模拟信号,并用CCD图像传感器读取,将RGB模拟图像数据输出到图像处理装置3。另外,图像输入装置2即使是选择全彩色模式、单彩色模式、双色彩色模式中任一模式的情况,也用全色进行原稿图像的读取。另外,图像输入装置2即使是在图像处理装置3中进行上述的自动色彩判别处理的情况,也用全色进行原稿图像的读取。
图像处理装置3的详细情况将在后面进行叙述,其是对从图像输入装置2输入的图像数据(图像信号)实施图像处理的集成电路,且由ASIC(Application specific integrated circuit)构成。图像处理装置3在复印模式、传真发送模式、图像发送模式时,对从图像输入装置2输入的图像数据进行图像处理,在打印模式时,对从终端装置发送来的图像数据进行图像处理,在传真接收模式时,对从外部装置接收到的图像数据进行图像处理。而且,图像处理装置3在复印模式、打印模式、传真接收模式时,将实施了图像处理的图像数据发送到图像输出装置4,在传真发送模式时,将实施了图像处理的图像数据发送到发送装置9。另外,图像处理装置3在图像发送模式的“scan to e-mail”模式时,将实施了图像处理的图像数据发送到邮件处理部(未图示),在“scan to ftp”模式时,将实施了图像处理的图像数据发送到规定的文件夹,在“scan to usb”模式时,将实施了图像处理的图像数据发送到规定的USB存储器。
图像输出装置4用电子照相方式或喷墨方式等打印机实现,基于图像处理装置3进行了图像处理的图像数据,将输出图像印刷(形成)于记录材(例如,记录用纸等)上。另外,本实施方式的“印刷”的意思是指打印模式的印刷、复印模式的印刷、传真接收模式的印刷中的任一种。
图像显示装置5是设置于图像形成装置1的操作面板(未图示)的液晶显示器,是可显示彩色图像的显示部。另外,图像显示装置5被触摸面板覆盖,具有作为图像形成装置1的输入接口的功能。即,在图像显示装置5显示用于对图像形成装置1进行各种指令的输入的GUI(图示用户接口)及操作引导。
另外,在本实施方式的图像形成装置1中,在复印模式或传真接收模式时,在执行印刷前,可以将成为印刷对象的图像的预览显示于图像显示装置5。另外,在本实施方式的图像形成装置1中,在传真发送模式或图像发送模式的执行发送前,可以将成为发送对象的图像的预览显示于图像显示装置5。另外,在图像形成装置1中,在复印模式或图像发送模式时,在选择全彩色模式的情况下,将全色图像的预览显示于图像显示装置5,在选择单彩色模式的情况下,将单色图像的预览显示于图像显示装置5,在选择双色彩色模式的情况下,将双色图像的预览显示于图像显示装置5。另外,图像显示装置5不局限于液晶显示器,也可以为液晶显示器以外的显示部(例如,有机EL显示器、等离子显示器等)。
接收装置8连接于电话线路网或互联网,是通过传真通信从外部装置接收图像数据的装置。另外,发送装置9连接于电话线路网或互联网,是将由图像输入装置2输入的图像数据通过传真通信发往外部装置的装置。
存储装置7是用于暂时保存由图像处理装置3处理的图像数据的硬盘。另外,控制部6是包含CPU(Central Processing Unit)或DSP(Digital Signal Processor)等处理器的计算机,全面地控制设置于图像形成装置1各种硬件。另外,控制部6还具有控制设置于图像形成装置1各硬件间的数据传输的功能。
本发明的图像处理装置3具有A/D(模拟/数字)变换部10、黑点修正部11、输入处理部12、原稿类别自动判别部13、区域分离处理部14、压缩部17、区域分离信号压缩部15、解码部18、区域分离信号解码部16、画质调节部19、双色化处理部20、色修正部21、黑色生成/底色去除部22、空间滤波部23、变倍部24、输出灰度修正部25及中间调生成部26的各块。
对复印模式、传真发送模式、传真接收模式、图像发送模式的各模式,在图像处理装置3的各块执行的处理内容进行详细地说明。另外,在本实施方式的图像处理装置3中,存在着在选择某模式a时动作,但在选择与上述模式a不同的模式b时不动作的块。在此,模式a及模式b为复印模式、传真发送模式、传真接收模式、图像发送模式中的任一模式。另外,在图像处理装置3中也存在着根据所选择的模式(全彩色模式、单彩色模式、双色彩色模式)变更处理内容的块。另外,在图像处理装置3中存在即使所选择的模式(全彩色模式、单彩色模式、双色彩色模式)相同,也在印刷用(发送用)图像数据的处理时动作,但是在预览用图像数据的处理时不动作的块、以及在印刷用(发送用)图像数据的处理时和预览用图像数据的处理时变更处理内容的块。因此,以下,就图像处理装置3所含的各块执行的处理内容,分模式进行说明,并且分别就印刷处理时(或发送处理时)和预览显示时进行说明。
(1)双色彩色模式的图像处理动作
(1-1)印刷处理时(图像印刷作业时)
借助图1对复印模式且指定双色彩色模式时的图像处理装置3的图像处理动作进行说明。
图像处理装置3将从图像输入装置2输入的RGB(R:红色、G:绿色、B:蓝色)的模拟图像数据(RGB模拟信号)依次输送到A/D变换部10、黑点修正部11、输入处理部12、原稿类别自动判别部13、区域分离处理部14及压缩部17,且暂时存储于存储装置7。其后,从存储装置7读出的图像数据依次输送到解码部18、画质调节部19、双色化处理部20、色修正部21、黑色生成/底色去除部22、空间滤波部23、变倍部24、输出灰度修正部25、中间调生成部26,且作为CMYK(C:青绿色、M:深红色、Y:黄色、K:黑色)的数字彩色信号,向图像输出装置4输送。另外,在双色彩色模式时,在图像处理装置3中,不执行色修正部21的处理动作,直接通过。
A/D变换部10将从图像输入装置2输入的RGB模拟图像数据变换为数字图像数据(RGB数字信号),输送到黑点修正部11。黑点修正部11对从A/D变换部10输送来的数字RGB图像数据,进行消除在图像输入装置2的照明***、成像***及摄像***产生的失真处理。输入处理部12对从黑点修正部11输送来的RGB图像数据的各数据,实施γ修正处理等灰度变换处理。
原稿类别自动判别部13基于由输入处理部12实施了γ修正等灰度变换处理的RGB图像数据(RGB浓度信号),进行由图像输入装置2读取的原稿的类别的判定。在此,作为判定的原稿的类别,具有文字原稿、印刷照相原稿、文字和印刷照相混合的文字印刷照相原稿等。另外,原稿类别自动判别部13也可以基于上述图像数据进行所读取的原稿是彩色原稿还是黑白原稿的判别的处理的自动色彩判别处理(ACS:Auto Color Selection)、及进行是否为空白原稿(是否为全白原稿)的判定处理。另外,从原稿类别自动判别部13输出的RGB图像数据输入到区域分离处理部14及压缩部17。
区域分离处理部14基于从原稿类别自动判别部13输送来的RGB图像数据,对每一输入图像的像素,都判别该像素分类于哪个图像区域,且进行生成表示该判别结果的区域分离信号的处理。在此,在区域分离处理部14中,判别的图像区域具有黑色文字区域、彩色文字区域、网点区域等。另外,区域分离处理部14也可以不是对每一像素都进行图像区域的判定的形态,而是对每一由多个像素构成的块进行图像区域的判定的形态。
压缩部17对从原稿类别自动判别部13输送来的RGB图像数据进行编码处理。另外,上述编码基于例如JPEG(Joint Photographic ExpertsGroup)方式进行。
区域分离信号压缩部15针对每一像素所生成的区域分离信号实施压缩处理。另外,区域分离信号压缩部15的压缩处理基于例如可逆压缩方法即MMR(Modified Modified Reed)方式或MR(Modified Reed)方式进行。
控制部6将从压缩部17输出的编码代码(编码后的图像数据)和从区域分离信号压缩部15输出的区域分离信号代码(压缩后的区域分离信号)暂时保存于存储部7,作为归档数据进行管理。然后,控制部6在指示了复制输出动作的情况下,将上述编码代码及对应于该编码代码的区域分离信号代码从存储部7读出,分别交给解码部18、区域分离信号解码部16。
另外,控制部6将上述编码代码的保存地址或数据名、和区域分离信号代码的保存地址对应地记入管理表格。即,控制部6利用该管理表格进行编码代码及区域分离信号代码的读出或写入的控制。
解码部18通过对上述编码代码实施解码处理,将上述编码代码扩展为RGB图像数据。另外,区域分离信号解码部16对上述区域分离信号代码实施解码处理。解码后的区域分离信号交给黑色生成/底色去除部22、空间滤波部23及中间调生成部26。然后,在黑色生成/底色去除部22、空间滤波部23及中间调生成部26中,根据图像区域的类型,进行图像处理内容的切换。
画质调节部19对从解码部18输送来的RGB图像数据,进行基底的检测,并进行基底去除修正。另外,画质调节部19基于由操作者(用户)利用操作面板(未图示)输入的设定信息,进行RGB的平衡(色彩调节、红色蓝色之类的整体的色彩调节)、明亮度、鲜艳度的调节。从画质调节部19输出的图像数据在双色彩色模式时为RGB图像数据。
双色化处理部20在选择了双色彩色模式的情况下,进行将从画质调节部19输送来的RGB图像数据变换为CMY(C:青绿色、M:深红色、Y:黄色)图像数据的处理。另外,双色化处理部20在选择了全彩色模式的情况下,不对从画质调节部19输出的RGB图像数据进行任何处理,而是直接将该图像数据交给色修正部21(直接通过)。另外,双色化处理部20在选择了单彩色模式的情况下,不对从画质调节部19输出的CMY图像数据进行任何处理,而是直接将该图像数据交给色修正部21。
图2是表示双色化处理部20的构成的方框图。双色化处理部20将从画质调节部19输送来的RGB图像数据变换为用于输出由有彩色和无彩色双色构成的双色图像的CMY图像数据。双色化处理部20的构成包括亮度彩度算出部201、指定抽取色判定部202、203、彩度调节处理部204、输出色生成部205。
如上所述,图像形成装置1在双色彩色模式时,基于来自操作面板等的操作者的指定,执行有彩色抽取模式及色指定模式中的任一动作。将有彩色抽取模式及色指定模式区别对待,以下对双色彩色模式的双色化处理部20的处理进行说明。
在图像形成装置1中,在利用操作面板等指定了色指定模式的情况下,图像处理装置3从原稿中抽取操作者预先指定的有彩色(指定抽取色),用操作者预先指定的有彩色(指定抽取色),输出该指定抽取色的***色,用无彩色(黑色)输出原稿中的其他色部分。另外,上述指定抽取色及上述指定输出色,利用操作面板等,从R(红色)、G(绿色)、B(蓝色)、C(青绿色)、M(深红色)及Y(黄色)中指定所希望的一色。
图3是表示色指定模式时双色化处理部20执行处理的处理顺序的流程图。本发明的图像处理方法用图像处理装置3执行,图像处理方法的双色化处理工序用双色化处理部20执行。在色指定模式时双色化处理部20执行的双色化处理工序包含:亮度彩度算出工序、指定抽取色判定工序、图像数据判定工序、彩度调节处理工序、输出色生成工序。
在步骤s1的亮度彩度算出工序中,亮度彩度算出部201对从画质调节部19输送来的RGB图像数据,计算出亮度值及彩度值。由亮度彩度算出部201用下述变换式(1)进行亮度值(Lum)的算出。
(式1)
Lum=Coefficient_R×In_R+Coefficient_G×In_G+Coefficient_B×In_B    …(1)
在变换式(1)中,In_R、In_G及In_B表示从画质调节部19输送来的RGB图像数据的R、G、B各平面的像素值。另外,变换式(1)中的Coefficient_R、Coefficient_G及Coefficient_B为预先设定的变换系数,例如,只要设定为Coefficient_R=0.3、Coefficient_G=0.6、Coefficient_B=0.1即可。
由亮度彩度算出部201用下述变换式(2)进行彩度值(Chroma)的算出。
(式2)
Chroma=Max(In_R,In_G,In_B)-Min(In_R,In_G,In_B)    …(2)
另外,在变换式(2)中,In_R、In_G及In_B表示从画质调节部19输送来的RGB图像数据的R、G、B各平面的像素值。
接着,在步骤s2的指定抽取色判定工序中,指定抽取色判定部202对从画质调节部19输送来的RGB图像数据,基于R、G、B各平面的像素值的大小关系的比较,判定是否为操作者预先指定的对应于原稿中的有彩色(指定抽取色)的输入图像数据。具体而言,指定抽取色判定部202利用下表1判定是否为对应于指定抽取色的输入图像数据。
表1
Figure BSA00000330856000161
例如,在操作者作为指定抽取色指定了R(红色)的情况下,参照表1的“R(红色)”栏,在满足In_R>R_JudgeR、In_G<R_JudgeG及In_B<R_JudgeB时,指定抽取色判定部202判定为是对应于指定抽取色(R:红色)的输入图像数据,将其以外的图像数据判定为是不对应于指定抽取色的输入图像数据。
另外,表1中的In_R、In_G及In_B表示从画质调节部19输送来的RGB图像数据的R、G、B各平面的像素值。表1中的R_JudgeR、R_JudgeG及R_JudgeB是指定抽取色为R(红色)时的预先设定的阈值;G_JudgeR、G_JudgeG及G_JudgeB是指定抽取色为G(绿色)时的预先设定的阈值;B_JudgeR、B_JudgeG及B_JudgeB是指定抽取色为B(蓝色)时的预先设定的阈值;C_JudgeR、C_JudgeG及C_JudgeB是指定抽取色为C(青绿色)时的预先设定的阈值;M_JudgeR、M_JudgeG及M_JudgeB是指定抽取色为M(深红色)时的预先设定的阈值;Y_JudgeR、Y_JudgeG及Y_JudgeB是指定抽取色为Y(黄色)时的预先设定的阈值。这些阈值例如设定为如下表2所示的值。
(表2)
 R_JudgeR  200  G_JudgeR  40  B_JudgeR  40  C_JudgeR  40  M_JudgeR  200  Y_JudgeR  200
 R_JudgeG  40  G_JudgeG  200  B_JudgeG  40  C_JudgeG  200  M_JudgeG  40  Y_JudgeG  200
 R_JudgeB  40  G_JudgeB  40  B_JudgeB  200  C_JudgeB  200  M_JudgeB  200  Y_JudgeB  40
接着,在步骤s3的图像数据判定工序中,图像数据判定部203基于亮度彩度算出部201算出的彩度值、和指定抽取色判定部202判定的判定结果,判定从画质调节部19输送来的RGB图像数据是否为第一输入图像数据、第二输入图像数据中的任一个。
具体而言,图像数据判定部203将亮度彩度算出部201算出的彩度值为规定的阈值(例如,20)以上、且由指定抽取色判定部202判定为对应于指定抽取色的RGB输入图像数据,判定为构成双色图像中的有彩色的第一输入图像数据。另外,图像数据判定部203将满足第一输入图像数据以外的RGB输入图像数据即亮度彩度算出部201算出的彩度值小于规定的阈值(例如,20)的条件、及由指定抽取色判定部202判定为不对应于指定抽取色的条件中至少一个条件的RGB输入图像数据,判定为构成双色图像中的无彩色的第二输入图像数据。
接着,在步骤s4的彩度调节处理工序中,彩度调节处理部204对图像数据判定部203判定为是第一输入图像数据的RGB输入图像数据,调节彩度值使彩度变高。具体而言,彩度调节处理部204利用下述变换式(3)对第一输入图像数据实施彩度调节处理。另外,彩度调节处理部204不对第二输入图像数据实施彩度调节处理。
(式3)
Out_Chroma=Coefficient_Int×In_Chroma          …(3)
变换式(3)中的Out_Chroma表示由彩度调节处理部204彩度调节处理后的彩度值,In_Chroma表示亮度彩度算出部201算出的彩度值,Coefficient_Int是预先设定的常数(例如,1.5)。
接着,在步骤s5的输出色生成工序中,输出色生成部205生成CMY图像数据。具体而言,如下述变换式(4)所示,输出色生成部205对第一输入图像数据,基于由彩度调节处理部204彩度调节处理后的彩度值(Out_Chroma)、和亮度彩度算出部201算出的亮度值(Lum),生成CMY图像数据。
(式4)
Out_C=255-Lum+Out_Chroma×Coefficient_OutR
Out_M=255-Lum+Out_Chroma×Coefficient_OutG    …(4)
Out_Y=255-Lum+Out_Chroma×Coefficient_OutB
变换式(4)中的Out_C、Out_M及Out_Y表示输出色生成部205生成的CMY图像数据的各平面的浓度值。另外,变换式(4)中的Coefficient_OutR、Coefficient_OutG及Coefficient_OutB是根据操作者指定的指定输出色预先设定的变换系数,基于下表3规定。
表3
Figure BSA00000330856000181
例如,在操作者作为指定输出色指定了R(红色)的情况下,参照属于表3的“R(红色)”栏的Coefficient_OutR、Coefficient_OutG及Coefficient_OutB的值,选择Coefficient_OutR=0、Coefficient_OutG=1、Coefficient_OutB=1。
另外,如下述变换式(5)所示,输出色生成部205对第二输入图像数据,基于亮度彩度算出部201算出的亮度值(Lum),生成CMY图像数据。
(式5)
Out_C=255-Lum
Out_M=255-Lum
Out_Y=255-Lum                            …(5)
变换式(5)中的Out_C、Out_M及Out_Y表示输出色生成部205生成CMY图像数据的各平面的浓度值。
如上所述由双色化处理部20生成的CMY图像数据交给色修正部21。色修正部21在选择了双色彩色模式的情况下,不对从双色化处理部20输出的CMY图像数据进行任何处理,直接将该图像数据交给黑色生成/底色去除部22。
黑色生成/底色去除部22在选择了双色彩色模式的情况下,根据从色修正部21输出的CMY图像数据即双色化处理部20生成的CMY图像数据,对K(黑色)图像数据进行基于下述变换式(6)生成的黑色生成。
(式6)
K=min(C,M,Y)                           …(6)
另外,如下述变换式(7)所示,黑色生成/底色去除部22在选择了双色彩色模式的情况下,从色修正部21输出的CMY图像数据减去K(黑色)图像数据,生成新的CMY图像数据即C′M′Y′图像数据。
(式7)
C′=C-K
M′=M-K                                  …(7)
Y′=Y-K
如上所述,在双色彩色模式时,黑色生成/底色去除部22对双色化处理部20生成的CMY图像数据,生成K(黑色)图像数据,并且实施底色去除处理,生成C′M′Y′K图像数据。
在此,利用图4A~图4C对双色化处理部20生成的CMY图像数据、及黑色生成/底色去除部22生成的C′M′Y′K图像数据的浓度值进行说明。
图4A~图4C是示意地表示双色化处理部20生成的CMY图像数据的各平面的浓度值、和黑色生成/底色去除部22生成的C′M′Y′K图像数据的各平面的浓度值的图。而且,图4A表示双色化处理部20对第一输入图像数据生成的CMY图像数据的浓度值、和由黑色生成/底色去除部22黑色生成底色去除处理后生成的C′M′Y′K图像数据的浓度值的关系。图4B表示双色化处理部20对第二输入图像数据生成的CMY图像数据的浓度值、和由黑色生成/底色去除部22黑色生成底色去除处理后生成的C′M′Y′K图像数据的浓度值的关系。另外,图4C表示现有技术的图像处理装置的对第一输入图像数据生成的CMY图像数据的浓度值、和由黑色生成/底色去除部22黑色生成底色去除处理后生成的C′M′Y′K图像数据的浓度值的关系。
例如,在色指定模式时指定为指定抽取色为R(红色)且指定输出色为R(红色)的情况下,如图4A所示,图像处理装置3的双色化处理部20具有的输出色生成部205对构成双色图像的有彩色(R:红色)的第一输入图像数据,基于彩度值和亮度值,生成CMY图像数据,因此C、M、Y各平面的浓度值的最小值不是零,在黑色生成/底色去除部22,K(黑色)信号可以生成。另外,如图4B所示,输出色生成部205对构成双色图像的无彩色的第二输入图像数据,基于亮度值,生成C、M、Y各平面的浓度值等量的CMY图像数据,通过由黑色生成/底色去除部22黑色生成底色去除处理,生成K(黑色)信号,并且生成C′M′Y′各平面的浓度值为零的C′M′Y′K图像数据。
如上所述,在本实施方式的图像处理装置3中,输出色生成部205对第一输入图像数据,基于彩度值和亮度值,生成C、M、Y各平面的浓度值的最小值不为零的CMY图像数据,因此对构成双色图像的有彩色的第一输入图像数据,也可实现K(黑色)信号的生成,因此,图像处理装置3能够减低在双色图像的有彩色部分和无彩色部分的边界部分颜色的变化明显的不良情况即所谓的色调间隔。
与此相对,在现有技术的图像处理装置中,仅使用彩度值对第一输入图像数据生成CMY图像数据,因而例如在指定抽取色指定为R(红色)且指定输出色指定为R(红色)的情况下,如图4C所示,会生成C平面的浓度值为零的CMY图像数据。所以,在现有技术的图像处理装置中,当向对第一输入图像数据生成的CMY图像数据实施黑色生成底色去除处理时,不会生成K(黑色)信号,K平面的浓度值为零。因此,在现有技术的图像处理装置中,在双色图像的有彩色部分和无彩色部分之间会产生较大的色调间隔。
另外,在本实施方式中,双色化处理部20具有的输出色生成部205对第一输入图像数据,基于由彩度调节处理部204彩度调节处理后的彩度值和亮度值,生成CMY图像数据,因此,即使在RGB输入图像数据的各像素间R、G、B各平面的像素值的差小的情况下,也能够生成浓度差大的CMY图像数据。
图5是表示在有彩色抽取模式时双色化处理部20执行处理的处理顺序的流程图。在有彩色抽取模式时双色化处理部20执行的双色化处理工序包含:亮度彩度算出工序、图像数据判定工序、彩度调节处理工序、输出色生成工序。
在图像形成装置1中利用操作面板等指定了有彩色抽取模式的情况下,图像处理装置3抽取原稿中的全有彩色,并用操作者事先指定的有彩色(指定输出色)输出该全有彩色,用无彩色(黑色)输出原稿中的其他色部分。另外,上述指定输出色,利用操作面板等,从R(红色)、G(绿色)、B(蓝色)、C(青绿色)、M(深红色)及Y(黄色)中指定所希望的一色。
在步骤a1的亮度彩度算出工序中,亮度彩度算出部201对从画质调节部19输送来的RGB图像数据,计算出亮度值及彩度值。由亮度彩度算出部201用上述变换式(1)进行亮度值(Lum)的算出。另外,由亮度彩度算出部201用上述变换式(2)进行彩度值(Chroma)的算出。另外,在有彩色抽取模式时,不进行指定抽取色判定部202的判定处理。
接着,在步骤a2的图像数据判定工序中,图像数据判定部203基于亮度彩度算出部201算出的彩度值,判定从画质调节部19输送来的RGB图像数据是否为第一输入图像数据、第二输入图像数据中的任一个。
具体而言,图像数据判定部203将亮度彩度算出部201算出的彩度值为规定的阈值(例如,20)以上的RGB输入图像数据,判定为构成双色图像的有彩色的第一输入图像数据。另外,图像数据判定部203将第一输入图像数据以外的RGB输入图像数据即亮度彩度算出部201算出的彩度值小于规定的阈值(例如,20)的RGB输入图像数据,判定为构成双色图像的无彩色的第二输入图像数据。
接着,在步骤a3的彩度调节处理工序中,彩度调节处理部204对图像数据判定部203判定为是第一输入图像数据的RGB输入图像数据,调节彩度值使彩度变高。具体而言,彩度调节处理部204利用上述变换式(3)对第一输入图像数据实施彩度调节处理。另外,彩度调节处理部204不对第二输入图像数据实施彩度调节处理。
接着,在步骤a4的输出色生成工序中,输出色生成部205生成CMY图像数据。具体而言,如上述变换式(4)所示,输出色生成部205对第一输入图像数据,基于由彩度调节处理部204彩度调节处理后的彩度值(Out_Chroma)、和亮度彩度算出部201算出的亮度值(Lum),生成CMY图像数据。另外,如上述变换式(5)所示,输出色生成部205对第二输入图像数据,基于亮度彩度算出部201算出的亮度值(Lum),生成CMY图像数据。
如上所述由双色化处理部20生成的CMY图像数据交给色修正部21。色修正部21在选择了双色彩色模式的情况下,不对从双色化处理部20输出的CMY图像数据进行任何处理,直接将该图像数据交给黑色生成/底色去除部22。
然后,在有彩色抽取模式时,黑色生成/底色去除部22对双色化处理部20生成的CMY图像数据,实施与上述的色指定模式时同样的黑色生成底色去除处理,生成C′M′Y′K图像数据。
在有彩色抽取模式时,图像处理装置3的双色化处理部20具有的输出色生成部205对构成双色图像的有彩色的第一输入图像数据,基于彩度值和亮度值,生成CMY图像数据,因此C、M、Y各平面的浓度值的最小值不是零,K(黑色)信号可以生成。因此,图像处理装置3能够降低双色图像的有彩色部分和无彩色部分之间的色调间隔。
空间滤波部23对从黑色生成/底色去除部22输出的C′M′Y′K图像数据,基于区域分离信号(区域识别信号),进行由数字滤波器进行空间滤波处理(强调处理、平滑化处理等)。即,在空间滤波部23中,基于区域分离信号,对各图像区域进行不同的图像处理。
变倍部24对从空间滤波部23输出的C′M′Y′K图像数据,基于经由操作面板由操作者(用户)输入的变倍指令(表示印刷图像的倍率的信息),进行图像的放大或缩小处理。输出灰度修正部25对从变倍部24输出的C′M′Y′K图像数据,进行用于向记录用纸等记录材输出的输出γ修正处理。另外,中间调生成部26对从输出灰度修正部25输出的C′M′Y′K图像数据,利用误差扩散法及高频振动法,执行在图像输出装置4中为印刷图像而必要的灰度再现处理(中间调生成处理)。
然后,从中间调生成部26输出的C′M′Y′K图像数据交给图像输出装置4,图像输出装置4将该图像数据的双色图像印刷在记录用纸上。
(1-2)预览显示时
图6是用于对图像形成装置1显示预览时的处理进行说明的图。利用图6对复印模式且指定了双色彩色模式时的图像处理装置3的预览显示动作进行说明。
在预览显示时,在图像处理装置3中,关于A/D变换部10、黑点修正部11、输入处理部12、原稿类别自动判别部13、区域分离处理部14、压缩部17、区域分离信号压缩部15、解码部18、画质调节部19及双色化处理部20的处理,与上述的印刷处理时相同,因此在下述中省略其说明。
如图6所示,区域分离信号解码部16在预览显示时,将解码后的区域分离信号交给空间滤波部23及输出灰度修正部25。另外,在双色彩色模式的预览显示时,色修正部21进行将从双色化处理部20输出的CMY图像数据变换为R′G′B′图像数据的处理。即,色修正部21进行将适合印刷处理的印刷特性的CMY图像数据变换为适合图像显示装置5的显示特性的R′G′B′图像数据的处理。另外,将CMY图像数据变换为R′G′B′图像数据的处理,通过生成将输入值(CMY)和输出值(R′G′B′)对应的LUT(查阅表),且从生成的LUT中检索输出值来实现。
黑色生成/底色去除部22在预览显示时,不对从色修正部21输出的R′G′B′图像数据进行任何处理,直接将该图像数据交给后面的空间滤波部23。空间滤波部23在预览显示时,对从黑色生成/底色去除部22输出的R′G′B′图像数据,基于区域分离信号,进行由数字滤波器实现的空间滤波处理(强调处理、平滑化处理等)。即,在空间滤波部23中,与印刷处理时同样,基于区域分离信号,对各图像区域执行不同的图像处理。
变倍部24在预览显示时,进行将从空间滤波部23输出的由R′G′B′图像数据构成的图像的像素数变换为图像显示装置5的像素数的中间剔除处理(减少图像数的处理)。当与进行印刷的图像数据的解像度比较时,设置于图像形成装置1的操作面板的图像显示装置5为低解像度,通常为极小型的显示器。因此,在预览显示时,需要中间剔除图像数据。另外,在变倍部24中,基于从设置于图像形成装置1的操作面板输入的变倍指令(表示倍率的信息,例如,2~4倍等固定倍率),实施图像的放大或缩小处理。
输出灰度修正部25在预览显示时,对从变倍部24输出的由R′G′B′图像数据,基于区域分离信号,进行输出γ修正处理。更具体而言,输出灰度修正部25基于区域分离信号,根据图像区域选择不同的γ曲线,对每一图像区域,都使输出γ修正处理的内容不同。例如,对文字以外的区域,选择图像显示装置5的显示特性相应的γ曲线,对文字区域,选择用于清楚地显示文字的γ曲线。
图7A及图7B是表示输出灰度修正部25使用的γ曲线的例子的图。图7A是图像显示装置5的显示特性相应的γ曲线。另外,图7B的实线所示的曲线是用于清楚地显示文字的γ曲线。另外,图7B的虚线是图像显示装置5的显示特性相应的γ曲线,是为与用于清楚地显示文字的γ曲线进行比较而图示的曲线。另外,在本实施方式中,输出灰度修正部25基于区域分离信号,进行γ曲线的选择,但也可以不进行基于区域分离信号的选择,而是仅利用图7A的γ曲线,进行输出灰度修正。
然后,中间调生成部26在预览显示时,不对从输出灰度修正部25输出的R′G′B′图像数据进行任何处理,直接将该图像数据交给后面的图像显示装置5。由此,图像显示装置5可以基于R′G′B′图像数据显示成为复制对象的图像的预览。
另外,输出灰度修正部25中执行的输出γ修正处理也可以由画质调节部19执行。
以上,在选择了复印模式的情况下,对进行预览显示时的处理进行了说明,但在选择了图像发送模式时,也可以根据模式,选择信号变换、处理,并进行预览显示。
(2)全彩色模式及单彩色模式的图像处理动作
(2-1)印刷处理时(图像印刷作业时)
利用图8A及图8B对复印模式且指定全彩色模式时、或复印模式且指定单彩色模式时的图像处理装置3的图像处理动作进行说明。图8A及图8B是用于对全彩色模式及单彩色模式时的图像处理进行说明的图。图8A是对全彩色模式时的图像处理进行说明的图,而图8B是对单彩色模式时的图像处理进行说明的图。在全彩色模式及单彩色模式时,在图像处理装置3中,关于A/D变换部10、黑点修正部11、输入处理部12、原稿类别自动判别部13、区域分离处理部14、压缩部17、区域分离信号压缩部15、解码部18及区域分离信号解码部16的处理,与上述的双色彩色模式时的处理相同,因此以下省略其说明。
首先,在全彩色模式时,画质调节部19对从解码部18输送来的RGB图像数据,进行基底的检测,并进行基底去除修正。另外,画质调节部19基于由操作者(用户)利用操作面板输入的设定信息,进行RGB的平衡(色彩调节、红色蓝色之类的整体的色彩调节)、明亮度、鲜艳度的调节。从画质调节部19输出的图像数据在全彩色模式时为RGB图像数据。
如图8A所示,双色化处理部20在选择了全彩色模式的情况下,不对从画质调节部19输送来的RGB图像数据进行任何处理,直接将该图像数据交给色修正部21。
色修正部21在选择了全彩色模式的情况下,进行将从双色化处理部20输出的RGB图像数据变换为CMY图像数据的色修正处理,并且对该图像数据实施提高色再现性的处理。另外,上述色修正处理通过生成将输入值(RGB)和输出值(CMY)对应的LUT(查阅表),且从生成的LUT中检索输出值来实现。
黑色生成/底色去除部22在选择了全彩色模式的情况下,进行根据从色修正部21输出的CMY图像数据生成K(黑色)图像数据黑色生成,并且从原来的CMY图像数据中减去K(黑色)图像数据,生成新的CMY图像数据即C′M′Y′图像数据。如上所述,在全彩色模式时,黑色生成/底色去除部22对色修正部21生成的CMY图像数据,生成K(黑色)图像数据,并且实施底色去除处理,生成C′M′Y′K图像数据。
空间滤波部23对从黑色生成/底色去除部22输出的C′M′Y′K图像数据,基于区域分离信号(区域识别信号),进行由数字滤波器实现的空间滤波处理(强调处理、平滑化处理等)。即,在空间滤波部23中,基于区域分离信号,对各图像区域执行不同的图像处理。
变倍部24对从空间滤波部23输出的C′M′Y′K图像数据,基于经由操作面板由操作者(用户)输入的变倍指令(表示印刷图像的倍率的信息),进行图像的放大或缩小处理。输出灰度修正部25对从变倍部24输出的C′M′Y′K图像数据,进行用于输出至记录用纸等记录材的输出γ修正处理。另外,中间调生成部26对从输出灰度修正部25输出的C′M′Y′K图像数据,利用误差扩散法及高频振动法,执行在图像输出装置4中为印刷图像而必要的灰度再现处理(中间调生成处理)。然后,从中间调生成部26输出的C′M′Y′K图像数据交给图像输出装置4,图像输出装置4将该图像数据的全彩色图像印刷于记录用纸上。
接着,利用图8B对单彩色模式时的图像处理装置3的图像处理动作进行说明。
画质调节部19在选择了单彩色模式的情况下,进行将从解码部18输送来的RGB图像数据变换为成为RGB的补色的CMY图像数据的处理。在此,单彩色模式时的从RGB图像数据向CMY图像数据的变换处理通过利用下述变换式(8)来进行。
(式8)
C M Y = r 1 · a 1 r 1 · a 2 r 1 · a 3 r 2 · a 1 r 2 · a 2 r 2 · a 3 r 3 · a 1 r 3 · a 2 r 3 · a 3 × R G B + r 1 · c r 2 · c r 3 · c . . . ( 8 )
(式中,a1=-0.23046875、a2=-0.79296875、a3=0.0234375、c=255)
上述变换式(8)的变换系数r1~r3基于下述表4而定。
(表4)
Figure BSA00000330856000272
例如,在操作者(用户)在单彩色模式时作为所希望的输出色指定了C(青绿色)的情况下,参照属于表4的“C(青绿色)”栏的r1~r3的值,选择r1=1、r2=0、r3=0。选择了单彩色模式时的来自画质调节部19的输出为CMY图像数据。
另外,画质调节部19进行的鲜艳度的调节,通过在变更了变换式(8)矩阵的r1~r3及a1~a3的各值以后,利用该矩阵可以实现。因此,关于上述鲜艳度的调节、和单彩色模式时的图像数据的变换处理(从RGB向CMY的变换),可以共用矩阵,可以共用图像处理电路。因而,在本实施方式中,上述鲜艳度的调节、和单彩色模式时的图像数据的变换处理用同一处理部(画质调节部)进行。
如图8B所示,双色化处理部20、色修正部21及黑色生成/底色去除部22在选择了单彩色模式的情况下,不对从画质调节部19输出的CMY图像数据进行任何处理,直接将该图像数据交给空间滤波部23。
在单彩色模式时,空间滤波部23对从黑色生成/底色去除部22输出的CMY图像数据,基于区域分离信号(区域识别信号),进行由数字滤波器实现的空间滤波处理(强调处理、平滑化处理等)。即,在空间滤波部23中,基于区域分离信号,对各图像区域执行不同的图像处理。
变倍部24对从空间滤波部23输出的CMY图像数据,基于经由操作面板由操作者(用户)输入的变倍指令(表示印刷图像的倍率的信息),进行图像的放大或缩小处理。输出灰度修正部25对从变倍部24输出的CMY图像数据,进行用于输出至记录用纸等记录材的输出γ修正处理。另外,中间调生成部26对从输出灰度修正部25输出的CMY图像数据,利用误差扩散法及高频振动法,执行在图像输出装置4中为印刷图像而必要的灰度再现处理(中间调生成处理)。然后,从中间调生成部26输出的CMY图像数据交给图像输出装置4,图像输出装置4将该图像数据的单彩色图像印刷在记录用纸上。
(2-2)预览显示时
利用图9A及图9B对复印模式且指定全彩色模式、或复印模式且指定单彩色模式时的图像处理装置3的预览显示动作进行说明。图9A及图9B是用于对全彩色模式及单彩色模式时预览显示时的处理进行说明的图。图9A是对全彩色模式时的处理进行说明的图,而图9B是对单彩色模式时的处理进行说明的图。在全彩色模式及单彩色模式时,在图像处理装置3中,关于A/D变换部10、黑点修正部11、输入处理部12、原稿类别自动判别部13、区域分离处理部14、压缩部17、区域分离信号压缩部15、解码部18及区域分离信号解码部16的处理,与上述的双色彩色模式时的处理相同,因此以下省略其说明。
首先,在全彩色模式时,画质调节部19对从解码部18输送来的RGB图像数据,进行基底的检测,并进行基底去除修正。另外,画质调节部19基于由操作者(用户)利用操作面板输入的设定信息,进行RGB的平衡(色彩调节、红色蓝色之类的整体的色彩调节)、明亮度、鲜艳度的调节。从画质调节部19输出的图像数据在全彩色模式时为RGB图像数据。
如图9A所示,双色化处理部20在选择了全彩色模式的情况下,不对从画质调节部19输出的RGB图像数据进行任何处理,而是直接将该图像数据交给色修正部21。
在全彩色模式的预览显示时,色修正部21进行将从双色化处理部20输出的RGB图像数据变换为R′G′B′图像数据的处理。在此,输入到色修正部21的RGB图像数据为适合图像输入装置2(扫描器)的色空间的数据。然后,色修正部21进行将该RGB图像数据向适合图像显示装置5的色空间的R′G′B′图像数据变换的处理。
即,色修正部21进行将适合图像输入装置2的图像读取特性的RGB图像数据变换为适合图像显示装置5的显示特性的R′G′B′图像数据的处理。另外,将RGB图像数据变换为R′G′B′图像数据的处理,通过生成将输入值(RGB)和输出值(R′G′B′)对应的LUT,且从生成的LUT中检索输出值来实现。而且,在本实施方式中,在全彩色模式时,关于印刷处理时的从RGB图像数据向CMYK图像数据的变换处理、和预览显示时的从RGB图像数据向R′G′B′图像数据的变换处理,共用图像处理回路。
黑色生成/底色去除部22在预览显示时,不对从色修正部21输出的R′G′B′图像数据进行任何处理,直接将该图像数据交给后面的空间滤波部23。空间滤波部23在预览显示时,对从黑色生成/底色去除部22输出的R′G′B′图像数据,基于区域分离信号,进行由数字滤波器实现的空间滤波处理(强调处理、平滑化处理等)。即,在空间滤波部23中,与印刷处理时同样,基于区域分离信号,对各图像区域执行不同的图像处理。
全彩色模式的预览显示时,比空间滤波部23更后面的变倍部24、输出灰度修正部25及中间调生成部26的处理与双色彩色模式的预览显示时的处理相同,省略其说明。
接着,利用图9B对单彩色模式时的图像处理装置3的预览显示动作进行说明。
单彩色模式的预览显示时的画质调节部19与单彩色模式的印刷处理时相同,进行将从解码部18输出的RGB图像数据变换为成为RGB的补色的CMY图像数据的处理。如图9B所示,双色化处理部20在选择了单彩色模式的情况下,不对从画质调节部19输出的CMY图像数据进行任何处理,而是直接将该图像数据交给色修正部21。
在单彩色模式的预览显示时,色修正部21进行将从双色化处理部20输出的CMY图像数据变换为R′G′B′图像数据的处理。即,色修正部21进行将适合印刷处理的印刷特性的CMY图像数据变换为适合图像显示装置5的显示特性的R′G′B′图像数据的处理。另外,将CMY图像数据变换为R′G′B′图像数据的处理,通过生成将输入值(CMY)和输出值(R′G′B′)对应的LUT,且从所生成的LUT中检索输出值来实现。
黑色生成/底色去除部22在预览显示时,不对从色修正部21输出的R′G′B′图像数据进行任何处理,直接将该图像数据交给后面的空间滤波部23。空间滤波部23在预览显示时,对从黑色生成/底色去除部22输出的R′G′B′图像数据,基于区域分离信号,进行由数字滤波器实现的空间滤波处理(强调处理、平滑化处理等)。即,在空间滤波部23中,与印刷处理时同样,基于区域分离信号,对各图像区域执行不同的图像处理。
另外,在单彩色模式的预览显示时,比空间滤波部23更后面的变倍部24、输出灰度修正部25及中间调生成部26的处理与双色彩色模式的预览显示时的处理同样,省略其说明。
图10是表示本发明第二实施方式的图像形成装置30的构成的方框图。图像形成装置30与上述的图像形成装置1类似,关于对应的部分采用同一参照符号,省略其说明。图像形成装置30设置有图像处理装置31,以代替设置于图像形成装置1的图像处理装置3。
设置于图像形成装置30的图像处理装置31构成为,在对从图像输入装置2输送的RGB模拟图像数据进行区域分离处理及原稿类别判别处理之前,将RGB图像数据编码,并暂时存储于存储装置7,对从存储装置7读出的解码后的图像数据,实施原稿类别自动判别部13的原稿类别判别处理、及区域分离处理部14的区域分离处理。
图11是表示本发明第三实施方式的图像形成装置40的构成的方框图。图像形成装置40与上述的图像形成装置1类似,关于对应的部分采用同一参照符号,省略其说明。图像形成装置40设置有图像处理装置41,以代替设置于图像形成装置1的图像处理装置3。
本发明的图像处理装置41具有A/D(模拟/数字)变换部10、黑点修正部11、输入处理部12、原稿类别自动判别部13、区域分离处理部14、压缩部17、区域分离信号压缩部15、解码部18、区域分离信号解码部16、画质调节部19、平滑化处理部100、双色化处理部20、色修正部21、黑色生成/底色去除部22、空间滤波部23、变倍部24、输出灰度修正部25及中间调生成部26各块。
详细内容将在后面进行叙述,图像处理装置41的特征为具有平滑化处理部100及双色化处理部20。双色化处理部20是将所输入的RGB图像数据变换为CMY图像数据即用于形成由有彩色和无彩色双色构成的双色图像的图像数据的双色化处理部。平滑化处理部100是在由双色化处理部20进行变换处理之前对RGB图像数据中的规定像素进行平滑化处理的平滑化处理部。
(1)双色彩色模式的图像处理动作
(1-1)印刷处理时(图像印刷作业时)
平滑化处理部100在选择了双色彩色模式的情况下,对从画质调节部19输送来的RGB图像数据中的规定像素进行平滑化处理,关于平滑化处理部100的详细将在后面进行叙述。
双色化处理部20在选择了双色彩色模式的情况下,进行将从平滑化处理部100输送来的RGB图像数据变换为CMY(C:青绿色、M:深红色、Y:黄色)图像数据的处理。另外,平滑化处理部100及双色化处理部20在选择了全彩色模式的情况下,不对从画质调节部19输出的RGB图像数据进行任何处理,而是直接将该图像数据交给色修正部21(直接通过)。另外,平滑化处理部100及双色化处理部20在选择了单彩色模式的情况下,不对从画质调节部19输出的CMY图像数据进行任何处理,而是直接将该图像数据交给色修正部21。
(1-2)预览显示时
图12是用于对图像形成装置40显示预览时的处理进行说明的图。复印模式且指定了双色彩色模式时的、图像处理装置41的预览显示动作与第一实施方式的情况同样,省略其说明。
(2)全彩色模式及单彩色模式的图像处理动作
(2-1)印刷处理时(图像印刷作业时)
利用图13A及图13B对复印模式且指定全彩色模式时、或复印模式且指定单彩色模式时的图像处理装置41的图像处理动作进行说明。图13A及图13B是用于对全彩色模式及单彩色模式时的图像处理进行说明的图。图13A是对全彩色模式时的图像处理进行说明的图,而图13B是对单彩色模式时的图像处理进行说明的图。在全彩色模式及单彩色模式时,在图像处理装置41中,关于A/D变换部10、黑点修正部11、输入处理部12、原稿类别自动判别部13、区域分离处理部14、压缩部17、区域分离信号压缩部15、解码部18及区域分离信号解码部16的处理,与上述的双色彩色模式时的处理相同,因此以下省略其说明。另外,在本实施方式中,关于全彩色模式及单彩色模式时的画质调节部19、色修正部21、黑色生成/底色去除部22及空间滤波部23的处理,与图8A及图8B所示的处理同样,省略其说明。
如图13A所示,平滑化处理部100及双色化处理部20在选择了全彩色模式的情况下,不对从画质调节部19输送来的RGB图像数据进行任何处理,直接将该图像数据交给色修正部21。
如图13B所示,平滑化处理部100、双色化处理部20、色修正部21及黑色生成/底色去除部22在选择了单彩色模式的情况下,不对从画质调节部19输送来的CMY图像数据进行任何处理,直接将该图像数据交给空间滤波部23。
(2-2)预览显示时
利用图14A及图14B对复印模式且指定全彩色模式、或复印模式且指定单彩色模式时的图像处理装置41的预览显示动作进行说明。图14A及图14B是用于对全彩色模式及单彩色模式时预览显示时的处理进行说明的图。图14A是对全彩色模式时的处理进行说明的图,而图14B是对单彩色模式时的处理进行说明的图。在全彩色模式及单彩色模式时,在图像处理装置41中,关于A/D变换部10、黑点修正部11、输入处理部12、原稿类别自动判别部13、区域分离处理部14、压缩部17、区域分离信号压缩部15、解码部18及区域分离信号解码部16的处理,与上述的双色彩色模式时的处理相同,因此以下省略其说明。另外,在本实施方式中,关于全彩色模式及单彩色模式时的画质调节部19、色修正部21、黑色生成/底色去除部22及空间滤波部23的处理,与图9A及图9B所示的处理同样,省略其说明。
如图14A所示,平滑化处理部100及双色化处理部20在选择了全彩色模式的情况下,不对从画质调节部19输出的RGB图像数据进行任何处理,而是直接将该图像数据交给色修正部21。
单彩色模式的预览显示时的画质调节部19与单彩色模式的印刷处理时相同,进行将从解码部18输出的RGB图像数据变换为成为RGB的补色的CMY图像数据的处理。如图14B所示,平滑化处理部100及双色化处理部20在选择了单彩色模式的情况下,不对从画质调节部19输出的CMY图像数据进行任何处理,而是直接将该图像数据交给色修正部21。
接着,对本发明的特征部分即平滑化处理部100进行详细地说明。在下述中,图像形成装置40设为选择了双色彩色模式。如上所述,平滑化处理部100在由双色化处理部20进行变换处理之前,对RGB图像数据中的规定像素进行平滑化处理。图像处理装置41可指定各种各样的像素作为规定像素。
图像处理装置41构成为,例如,将输入图像数据中的、经由图像显示装置5的操作面板由用户指定的像素(例如,只要利用操作面板指定范围、或利用键盘及鼠标指定范围即可)设为平滑化处理部100进行平滑化处理的规定像素。在这种情况下,在图像形成装置40为双色彩色模式时,图像处理装置41在图像显示装置5显示基于输入图像数据的图像。图像处理装置41将由用户指定的规定范围内的全部像素设为平滑化处理部100进行平滑化处理的规定像素。由此,用户可以将显示于图像显示装置5的图像中的任意部分指定为平滑化处理部100进行平滑化处理的规定像素。
平滑化处理部100对设为规定像素所指定的像素进行平滑化处理。例如,图15A及图15B所示,平滑化处理部100利用平滑化滤波器F1、平滑化滤波器F2等平滑化滤波器进行平滑化处理。
图15A及图15B是表示平滑化滤波器F1及平滑化滤波器F2的图。在图15A及图15B中,矩阵内的数值表示滤波系数。平滑化滤波器F1、平滑化滤波器F2都使用构成为矩阵中心的滤波系数的值大而越向矩阵的周边滤波系数的值越小的加重平均滤波器,但也可以使用其他平滑化滤波器。
平滑化处理部100通过将平滑化滤波器F1、平滑化滤波器F2等平滑化滤波器应用于输入图像数据,进行平滑化处理。更详细而言,平滑化处理部100例如用以下的(K1)~(K2)的方法进行平滑化处理。
(K1)将输入图像数据的全像素一个一个地设为注目像素来选择。
(K2)在注目像素为平滑化处理部100进行平滑化处理的规定像素的情况下,进行以下的(K3)~(K6)的处理。
(K3)使注目像素和平滑化滤波器(例如,平滑化滤波器F 1)的中央的滤波系数对应,且使输入图像数据的注目像素的周边像素和平滑化滤波器的周边的滤波系数对应。
(K4)计算滤波系数和相对应的位置的像素的R浓度值之积。
(K5)计算所算出的值的合计值除以滤波系数的合计值的值。也同样地计算出G浓度值、B浓度值。
(K6)将关于R浓度值、G浓度值、B浓度值所算出的三个值分别设为平滑化处理后的图像数据的具有与注目像素的坐标相同的坐标的像素的R浓度值、G浓度值、B浓度值。
(K7)在注目像素不为平滑化处理部100进行平滑化处理的规定像素的情况下,将该注目像素的R浓度值、G浓度值、B浓度值分别设为平滑化处理后的图像数据的具有与注目像素的坐标相同的坐标的像素的R浓度值、G浓度值、B浓度值。
由平滑化处理部100进行了平滑化处理后的图像数据输出到双色化处理部20。如上所述,双色化处理部20对从滑化处理部100输入的RGB图像数据,对每一构成该图像数据的像素都判定彩度。双色化处理部20基于所判定的彩度,将所输入的RGB图像数据变换为CMY图像数据即用于形成由有彩色和无彩色双色构成的双色图像的图像数据(双色印刷用图像数据)。如上所述,由双色化处理部20生成的双色印刷用图像数据输出到黑色生成/底色去除部22。
根据如上所述构成的图像处理装置41,用户作为平滑化处理部100进行平滑化处理的规定像素可以指定输入图像数据中的构成格雷码数据的像素。因此,在格雷码数据为复合格雷码数据的情况下,通过利用平滑化处理部100将复合格雷码数据中的注目像素平滑化,能够向该注目像素调入该注目像素的周围的色信息,将该注目像素平均化。
这样,通过将构成复合格雷码数据的像素平滑化(平均化),双色化处理部20易将构成复合格雷码数据的像素判定为无彩色。在现有图像处理装置中,在构成复合格雷码数据的有彩色的网点区域像素被判定为有彩色的状态下,通过输入图像数据变换为双色印刷用图像数据,会导致复合格雷码图像变换为有彩色和无彩色混合的图像,但是,根据图像处理装置41,能够抑制这种不良情况的发生。因此,根据图像处理装置41,能够将包含复合格雷码数据的图像数据变换为双色印刷用图像数据、即可以形成高画质的格雷码图像的图像数据。
图像处理装置41不是将用户指定的像素设为平滑化处理部100进行平滑化处理的规定像素的构成,优选以将输入图像数据中的网点区域像素设为该规定像素构成。例如,如图16所示,平滑化处理部100包括区域分离信号选择部101和滤波部102,构成为,利用从区域分离处理部14输出的区域分离处理结果,对输入图像数据中的网点区域像素进行平滑化处理。此时,区域分离处理部14作为在由双色化处理部20进行变换处理之前判定图像数据中的像素是否为网点区域像素的网点判定部发挥功能。
区域分离处理部14利用例如特开2002-232708号公报记载的区域分离处理方法进行区域分离处理。特开2002-232708号公报记载的区域分离处理方法为以下的(L1)~(L2)所示的方法。
(L1)对RGB的各色成分,计算出图像数据中的包含注目像素的n×m(例如,7像素×5像素)的像素块的最小浓度值及最大浓度值。对RGB的各色成分也进行以下的(L2)~(L8)。
(L2)利用由上述(L1)算出的最小浓度值及最大浓度值,计算出最大浓度差。
(L3)计算注目像素的浓度值和邻接于注目像素的像素的浓度值的浓度差、绝对值的总和即总和浓度繁杂度(例如,对在主扫描方向及副扫描方向上邻接的像素算出的值的和)。
(L4)进行由上述(L2)算出的最大浓度差和预定的最大浓度差阈值的比较、及由上述(L3)算出的总和浓度繁杂度和预定的总和浓度繁杂度阈值的比较。
(L5)在最大浓度差<最大浓度差阈值、及总和浓度繁杂度<总和浓度繁杂度阈值时,判断为注目像素属于基底/感光纸照相区域。
(L6)在不满足上述(L5)的条件时,判断为注目像素属于文字/网点区域。
(L7)在判断为属于基底/感光纸照相区域的注目像素满足最大浓度差<预定的基底/感光纸照相判定阈值的条件时,将该注目像素分类为基底区域像素,在不满足该条件时,分类为感光纸照相区域像素。
(L8)在判断为属于文字/网点区域的注目像素满足总和浓度繁杂度<(最大浓度差×预定的文字/网点判定阈值)的条件时,将该注目像素分类为文字区域像素,在不满足该条件时,分类为网点区域像素。
(L9)如上述(L1)~(L8)所述,在对RGB的各色成分进行了区域分离处理之后,基于各色成分的区域分离处理的结果、及规定的优先顺序,进行注目像素的区域判定。进行区域判定时的优先顺序设定为例如(M1)网点、(M2)文字、(M3)感光纸照相、(M4)基底。在这种设定的情况下,例如,当R成分为网点区域像素、G成分为文字区域像素、B成分为基底区域像素时,区域分离后的一个注目像素被判定为网点区域像素。
平滑化处理部100也可以不构成为参照区域分离结果进行平滑化处理,而是构成为将输入图像数据的全部像素设为该规定像素。在这种情况下,图像处理装置41构成为,在图像形成装置40为双色彩色模式、且图像输入装置2读取的原稿的原稿类别为由印刷照相构成的原稿(网点原稿)时,将输入图像数据的全部像素设为平滑化处理部100进行平滑化处理的规定像素。图像处理装置41也可以构成为,将图像输入装置2读取的原稿的原稿类别设为经由图像显示装置5的操作面板而用户指定的原稿类别,也可以构成为,设为原稿类别自动判别部13的判别结果。原稿类别自动判别部13利用例如与上述的区域分离处理部14相同的方法进行区域分离,且利用区域分离结果进行原稿类别的判别。在这种情况下,只要可以判别原稿的类别即可,因此也可以在进行像素的判别时,不是将全部像素设为对象,而是对像素进行抽样(对区域分离结果进行抽样),并进行原稿类别的判别,或者,在进行区域分离时,将阈值附近的具有特征量的像素排除,选择可以可靠地进行区域分离的像素,进行原稿类别的判别。
原稿类别自动判别部13分别将区域分离处理的结果、判定为基底区域像素的像素的像素数、判定为文字区域像素的像素的像素数、判定为网点区域像素的像素的像素数、及判定为感光纸照相区域像素的像素的像素数存储。原稿类别自动判别部13根据所存储的各区域像素的像素数和预定的判定阈值,进行原稿类别的判别。更详细而言,原稿类别自动判别部13基于以下的(N1)~(N8)的标准,进行原稿类别的判别。
(N1)将文字区域像素数为全部区域像素数的30%以上、且网点区域像素数小于全部区域像素数的20%、且感光纸照相区域像素数小于全部区域像素数的10%的图像数据设为文字原稿。
(N2)将文字区域像素数小于全部区域像素数的30%、且网点区域像素数为全部区域像素数的20%以上、且感光纸照相区域像素数小于全部区域像素数的10%的图像数据设为网点原稿。
(N3)将文字区域像素数小于全部区域像素数的30%、且网点区域像素数小于全部区域像素数的20%、且感光纸照相区域像素数为全部区域像素数的10%以上的图像数据设为感光纸照相原稿。
(N4)将文字区域像素数为全部区域像素数的30%以上、且网点区域像素数为全部区域像素数的20%以上、且感光纸照相区域像素数小于全部区域像素数的10%的图像数据设为文字/网点原稿。
(N5)将文字区域像素数为全部区域像素数的30%以上、且网点区域像素数小于全部区域像素数的20%、且感光纸照相区域像素数为全部区域像素数的10%以上的图像数据设为文字/感光纸照相原稿。
在如上所述由原稿类别自动判别部13判别的原稿类别为网点原稿的情况、或由用户指示为原稿类别为网点原稿的情况下,平滑化处理部100对输入图像数据的全部像素进行平滑化处理。如上所述,平滑化处理部100利用平滑化滤波器F1、平滑化滤波器F2等平滑化滤波器进行平滑化处理。由平滑化处理部100进行了平滑化处理的图像数据输入到双色化处理部20。
这样,图像处理装置41在原稿类别为网点原稿时,对输入图像数据的全部像素进行平滑化处理。在网点原稿的格雷码彩色图像由复合格雷码图像构成时,通过对输入图像数据的全部像素进行平滑化处理,即使用户未指定格雷码图像区域,也能够将输入图像数据中的复合格雷码数据平滑化。
由此,如上所述,能够将构成复合格雷码数据的像素平滑化。因此,能够抑制导致复合格雷码图像变换为有彩色和无彩色混合的图像。因而,即使用户未指定格雷码图像区域,也能够将包含复合格雷码数据的图像数据变换为可以形成高画质的格雷码图像的双色印刷用图像数据。
图16是表示平滑化处理部100的构成的方框图。区域分离信号选择部101以全部像素为对象而每一个像素都设为注目像素来选择。经由区域分离信号解码部16,向区域分离信号选择部101输入从区域分离处理部14输出的区域分离处理结果。区域分离信号选择部101在注目像素为网点区域像素的情况下,将该注目像素判断为平滑化处理部100进行平滑化处理的规定像素,将该注目像素的坐标向滤波部102输出。区域分离信号选择部101在注目像素不是网点区域像素的情况下,将该注目像素的R、G、B浓度值设为由平滑化处理部100平滑化处理后的图像数据的、具有与该注目像素的坐标相同的坐标的像素的R、G、B浓度值。
滤波部102存储平滑化滤波器F 1及平滑化滤波器F2等平滑化滤波器。如上所述,滤波部102根据从区域分离信号选择部101输入的注目像素的坐标、和输入到平滑化处理部100的输入图像数据,利用平滑化滤波器,对输入了坐标的注目像素进行平滑化处理。滤波部102将通过平滑化处理而得到的R、G、B浓度值设为平滑化处理后的图像数据的、具有与注目像素的坐标相同的坐标的像素的R、G、B浓度值。
图17是表示由平滑化处理部100进行对一个注目像素的处理的流程图。首先,区域分离信号选择部101从输入图像数据中设定一个像素作为注目像素(步骤s101)。接着,区域分离信号选择部101判断注目像素是否为网点区域像素(步骤s102)。在步骤s102中判断为注目像素是网点区域像素的情况下,区域分离信号选择部101将该注目像素的坐标向滤波部102输出。滤波部102基于从区域分离信号选择部101输入的注目像素的坐标,对该注目像素进行平滑化处理,且将通过平滑化处理而得到的R、G、B浓度值设为平滑化处理后的图像数据的、具有与该注目像素的坐标相同的坐标的像素的R、G、B浓度值(步骤s103)。在步骤s102中判断为注目像素不是网点区域像素的情况下,滤波部102不进行该注目像素的平滑化处理,区域分离信号选择部101将该注目像素的R、G、B浓度值设为由平滑化处理部100平滑化处理后的图像数据的、具有与该注目像素的坐标相同的坐标的像素的R、G、B浓度值(步骤s104)。平滑化处理部100当结束步骤s103或步骤s104的处理时,结束对一个注目像素的处理。
平滑化处理部100对输入图像数据的全部像素进行这种对一个注目像素的处理,对输入图像数据中的网点区域像素进行平滑化处理。由此,平滑化处理部100生成输入图像数据中的网点区域像素进行了平滑化处理后的图像数据。由平滑化处理部100生成的图像数据向双色化处理部20输入。
这样,在图像处理装置41中,平滑化处理部100利用从区域分离处理部14输出的区域分离处理结果,对输入图像数据中的网点区域像素进行平滑化处理。由于复合格雷码数据是分别具有多种有彩色的网点区域像素的集合,因此根据图像处理装置41,即使用户未指定格雷码图像区域,也能够将输入图像数据中的复合格雷码数据平滑化。另外,由于图像处理装置41并不是对输入图像数据中的全部像素进行平滑化处理,因此不会使文字区域及连续灰度区域界限不清,能够将复合格雷码数据平滑化。
由此,如上所述,能够将构成复合格雷码数据的像素平滑化。因此,能够抑制复合格雷码图像变换为有彩色和无彩色混合的图像。因而,即使用户未指定格雷码图像区域,也能够将包含复合格雷码数据的图像数据变换为可以形成高画质的格雷码图像的双色印刷用图像数据。
这样,图像处理装置41利用包含平滑化处理步骤和双色化处理步骤的图像处理方法,生成可以形成高画质的格雷码图像的双色印刷用图像数据,其中,所述平滑化处理步骤,对所输入的RGB图像数据中的规定像素进行平滑化处理;所述双色化处理步骤,将在该平滑化处理步骤中进行了平滑化处理的图像数据变换为CMY图像数据、即用于形成由有彩色和无彩色双色构成的双色图像的图像数据(双色印刷用图像数据)。
另外,图像处理装置41的平滑化处理部100,作为用于平滑化处理的平滑化滤波器,既可以存储平滑化滤波器F1,也可以存储平滑化滤波器F2。平滑化滤波器F1和平滑化滤波器F2的差别为构成平滑化滤波器的矩阵的大小。如图15A所示,平滑化滤波器F1的滤波器尺寸小,适用于注目像素的周围比较小的范围。当利用平滑化滤波器F1进行平滑化处理时,能够保留图像的鲜明性,同时能够进行图像的平滑化。
如图15B所示,平滑化滤波器F2的滤波器尺寸大,适用于注目像素的周围比较大的范围。当利用平滑化滤波器F2进行平滑化处理时,能够使图像更平滑地进行图像的平滑化。即,与平滑化滤波器F1相比,平滑化滤波器F2会较高地构成平滑化的强度(平滑化强度)。
在上述图像处理装置41中,平滑化处理部100也可以为如下构成,即,在从图像处理装置41的外部输入表示变更平滑化强度指示的指示信号时(例如,经由图像显示装置5的操作面板,由用户输入变更平滑化强度的指示时),变更平滑化强度。例如,平滑化处理部100存储有平滑化滤波器F1及平滑化滤波器F2任一个滤波器,构成为,在没有来自用户的指示的情况下,利用平滑化滤波器F1进行平滑化处理,在用户指示使平滑化强度提高时,利用平滑化滤波器F2进行平滑化处理。另外,例如,图像处理装置41也可以构成为,在由平滑化处理部100平滑化处理前,将“使平滑”及“使更平滑”显示于图像显示装置5,促使用户进行平滑化强度的选择。在这种情况下,图像处理装置41构成为,当用户按下“使平滑”时,平滑化处理部100利用平滑化强度较低的平滑化滤波器F1进行平滑化处理,当用户按下“使更平滑”时,平滑化处理部100利用平滑化强度较高的平滑化滤波器F2进行平滑化处理。
对这样构成为可从外部选择平滑化滤波器的图像处理装置41的平滑化处理部100的处理进行说明。在此,平滑化处理部100包含区域分离信号选择部101和滤波部102而构成,以使其利用原稿类别自动判别部13的区域分离结果,对网点区域像素进行平滑化处理。另外,滤波部102存储有平滑化滤波器F1和平滑化滤波器F2。
图18是表示可选择平滑化滤波器时由平滑化处理部100对一个注目像素的处理的流程图。首先,区域分离信号选择部101从输入图像数据中设定一个像素作为注目像素(步骤s201)。接着,区域分离信号选择部101判断注目像素是否为网点区域像素(步骤s202)。在步骤s202中判断为注目像素是网点区域像素的情况下,区域分离信号选择部101将该注目像素的坐标向滤波部102输出。
滤波部102判断由用户选择的平滑化滤波器是平滑化滤波器F1还是平滑化滤波器F2(步骤s203)。在步骤s203中判断为由用户选择的平滑化滤波器是平滑化滤波器F1的情况下,滤波部102基于从区域分离信号选择部101输入的注目像素的坐标,利用平滑化滤波器F1对该注目像素进行平滑化处理,且将通过平滑化处理而得到的R、G、B浓度值设为平滑化处理后的图像数据的、具有与该注目像素的坐标相同的坐标的像素的R、G、B浓度值(步骤s204)。在步骤s203中判断为由用户选择的平滑化滤波器是平滑化滤波器F2的情况下,滤波部102基于从区域分离信号选择部101输入的注目像素的坐标,利用平滑化滤波器F2对该注目像素进行平滑化处理,且将通过平滑化处理而得到的R、G、B浓度值设为平滑化处理后的图像数据的、具有与该注目像素的坐标相同的坐标的像素的R、G、B浓度值(步骤s205)。
在步骤s202中判断为注目像素不是网点区域像素的情况下,滤波部102不进行该注目像素的平滑化处理,区域分离信号选择部101将该注目像素的R、G、B浓度值设为平滑化处理部100的平滑化处理后的图像数据的、具有与该注目像素的坐标相同的坐标的像素的R、G、B浓度值(步骤s206)。平滑化处理部100当结束步骤s204、步骤s205、或步骤s206的处理时,结束对一个注目像素的处理。
通过这样构成图像处理装置41,用户能够选择平滑化处理部100用于平滑化处理的平滑化滤波器。另外,平滑化滤波器F1、F2是平滑化滤波器的一个例子,平滑化处理部100也可以使用除这些之外的平滑化滤波器。
另外,图像处理装置41也可以构成为,选择是否边看使用用户所选择的平滑化滤波器时的预览边输出图像数据。例如,图像处理装置41将平滑化处理部100使用用户所选择的平滑化滤波器进行平滑化处理时的预览,显示于图像显示装置5。用户可以边看显示于图像显示装置5的预览,边经由图像显示装置5的操作面板,选择允许输出或拒绝输出的任一个。另外,此时,用户也可以通过操作操作面板,将放大了预览的任意部分的放大图像显示于图像显示装置5。图像处理装置41仅在由用户选择了允许输出的情况下,才将图像数据输出到图像输出装置4。
根据这样构成的图像处理装置41,由于选择是否边看使用所选择的平滑化滤波器时的预览边输出图像数据,因此用户能够选择适当的平滑化滤波器,且使平滑化处理部100进行平滑化处理,能够输出可以形成更高画质的格雷码图像的双色印刷用图像数据。
接着,对本发明第四实施方式的设置于图像形成装置40A的图像处理装置41A进行说明。图19是表示本发明第四实施方式的图像形成装置40A的构成的方框图。图像形成装置40A与上述的图像形成装置40类似,关于对应的部分采用同一参照符号,省略其说明。图像形成装置40A设置有图像处理装置41A,以代替设置于图像形成装置40的图像处理装置41。
图像处理装置41A具备平滑化处理部100A,以代替平滑化处理部100,除还具备线数关联信息取得部103以外,与图像处理装置41的构成相同。线数关联信息取得部103是对平滑化处理部100A进行平滑化处理的规定像素取得与线数关联的信息(线数关联信息)的线数关联信息取得部。另外,“线数”是形成图像时的网点的密度,在本发明中,在表述为“规定像素的线数”等的情况下,意思是“以规定像素为中心的规定范围的线数”。
图像处理装置41A的特征在于构成为,平滑化处理部100A基于由线数关联信息取得部103取得的线数关联信息,变更平滑化强度进行平滑化处理。即,本发明第三实施方式的设置于图像形成装置40的图像处理装置41是平滑化处理部100使用用户所选择的平滑化滤波器进行平滑化处理的图像处理装置,与此相对,本发明第四实施方式的设置于图像形成装置40A的图像处理装置41A是以如下方式构成的图像处理装置,即,基于来自线数关联信息取得部103的线数关联信息,选择平滑化处理部100A用于平滑化处理的平滑化滤波器。
例如,图像处理装置41A构成为,线数关联信息取得部103利用原稿类别自动判别部13的区域分离信号,取得图像数据中的网点区域像素的线数关联信息,平滑化处理部100A将网点区域像素设为进行平滑化处理的规定像素,基于线数关联信息,选择用于该平滑化处理的平滑化滤波器。在这种情况下,图像处理装置41A的构成为,除具备图像处理装置41的构成以外,还具备线数关联信息取得部103,具备图20所示的平滑化处理部100A,以代替平滑化处理部100。
图20是表示平滑化处理部100A的构成的方框图。平滑化处理部100A包含区域分离信号选择部101、线数信号选择部104、存储平滑化滤波器F1的高线数用滤波部102A、和存储平滑化滤波器F2的低线数用滤波部102B。区域分离信号选择部101与平滑化处理部100具备的区域分离信号选择部101相同。
线数关联信息取得部103对规定像素取得线数关联信息,且输出到存储装置7。在本实施方式中,取得线数关联信息的对象即规定像素为网点区域像素。线数关联信息是例如规定像素的线数的值、及规定像素的线数是否为预定的规定阈值以上等与线数关联的信息。在本实施方式中,线数关联信息是网点区域像素的线数是否为预定的规定阈值以上的信息。
线数关联信息取得部103判定作为注目像素的网点区域像素的线数是否为预定的规定阈值以上(是高线数还是低线数)。
平滑化处理部100A基于输入到区域分离信号选择部101的注目像素是否为网点区域像素的信息(区域分离信号)、和输入到线数信号选择部104的注目像素是否为构成复合格雷码数据的像素的信息、及注目像素是高线数还是低线数的信息(线数信号),进行平滑化处理。平滑化处理部100A对网点区域像素且为高线数的注目像素,利用高线数用滤波部102A存储的平滑化滤波器F1,进行平滑化处理。另外,平滑化处理部100A对网点区域像素且不是高线数(即,为低线数)的注目像素,利用低线数用滤波部102B存储的平滑化滤波器F2,进行平滑化处理。另外,平滑化处理部100A对不是网点区域像素的注目像素不进行平滑化处理。平滑化处理部100A的详细将在后面进行叙述。
线数关联信息取得部103的线数关联信息的取得处理大致由以下的(O1)~(O4)的处理构成。
(O1)对实际空间的图像数据(RGB输入图像数据)中的、包含注目像素的规定范围的像素的R浓度值进行离散傅里叶变换,可以得到频率空间的表示各块的强度的数据(强度矢量数据)。
(O2)分别计算出频率空间中的规定的两个区域的、各块的强度的平均值。
(O3)将上述规定的两个区域的平均值进行比较,在R平面时,判定注目像素的线数是否为预定的规定阈值以上。
(O4)关于G平面、B平面,也进行上述(O1)~(O3)的处理。
由线数关联信息取得部103线数关联信息的取得处理方法也可以为除这些以外的方法。例如,以下列举的(P1)~(P4)四种方法。
(P1)在上述(O1)中,对注目像素的亮度值Y(=0.3×R+0.59×G+0.11×B)进行离散傅里叶变换,得到频率空间的表示各块的强度的数据(强度矢量数据),进行与上述(O2)、(O3)同样的处理,判定注目像素的线数是否为预定的规定阈值以上的方法。
(P2)在判定为是网点区域的局部块中,利用规定的阈值,计算出二值数据的反转次数的平均值,基于该平均值判定线数的方法(特开2006-203703号公报记载的方法)。
(P3)变更阈值且检出网点区域像素,利用网点区域像素数的比率,判定是高线数还是低线数的方法(特开2004-328292号公报记载的方法)。
(P4)利用二值数据的反转次数,判定线数的方法(特开2006-197037号公报记载的方法)。
下面,对线数关联信息取得部103的上述(O1)~(O4)的处理进行详细地说明。图21A及图21B是用于对从实际空间向频率空间的离散傅里叶变换进行说明的图。在上述(O1)中,线数关联信息取得部103通过应用像素掩模G,分别向输入图像数据的规定范围的像素分配用于傅里叶变换的坐标(x,y)。
图21A表示用于傅里叶变换的像素掩模G。本实施方式使用的像素掩模G由配置为正方形状的多个像素构成,像素数为16×16(=256)。像素掩模G构成为,在用(x,y)表示像素掩模中的坐标时,在图21A中,左上角的像素B1为(x,y)=(1,1),右上角的像素B2为(x,y)=(16,1),左下角的像素B3为(x,y)=(1,16),右下角的像素B4为(x,y)=(16,16),右方向X为x成分增加的方向,下方向Y为y成分增加的方向。另外,作为像素掩模,也可以是任意的m×n的像素。但是,在本实施方式中,作为用于傅里叶变换的算法,使用FFT(Fast Fourier Transform:高速傅里叶变换),因此m、n都设定为2的k次方。
像素掩模G的中央的像素B5((x,y)=(8,8)的像素)为注目像素。设频率空间的坐标为(u,v),设坐标(x,y)的R浓度值(进行G平面的FFT时设为G浓度值,进行B平面的FFT时设为B浓度值)为I(x,y),设强度为|F(u,v)|时,利用下述式(9)进行FFT。
(式9)
| F ( u , v ) | = | Σ x = 1 16 Σ y = 1 16 exp { 2 πj ( x 16 u + y 16 v ) } | . . . ( 9 )
(π为圆周率,j为虚数单位)
线数关联信息取得部103将由上述式(9)得到的强度|F(u,v)|设为频率空间的对应于坐标为(u,v)的位置的强度,得到强度矢量数据。例如,在频率空间,对应于坐标(u,v)=(0,0)(直流成分)的位置的强度为|F(0,0)|。
图21B表示频率空间。在图21B中,频率空间用u向右方向、v向下方向增加的坐标系表示。频率的u、v的绝对值增加的方向为高频率。另外,在该坐标系中,右下设为第一象限,右上设为第二象限,左下设为第三象限,左上设为第四象限。在本实施方式中,利用第一象限的数据进行说明。
例示这种线数关联信息取得部103的FFT的一个例子。图22A~图22D是用于说明FFT的一个例子的图。图22A表示原稿图像R1。原稿图像R1是线数为85线的网点图像。
图22B表示R平面的第一象限的强度矢量R2。图22C表示G平面的第一象限的强度矢量R3。图22D表示B平面的第一象限的强度矢量R4。
在图22B、图22C、及图22D中,强度|F(u,v)|高的部位(强度|F(u,v)|为3000左右)明亮(白),强度|F(u,v)|低的部位(强度|F(u,v)|为0左右)黑暗(黑色),利用明暗表示第一象限的对应于各坐标的位置的强度|F(u,v)|。如图22B、图22C、及图22D所示,R平面、G平面、B平面各平面的强度矢量R2、R3、R4为非常接近的形状。
另外,线数关联信息取得部103使用的不是明暗信息,而是各平面的实际的强度|F(u,v)|的数值。图23是表示强度矢量R3a的图。强度矢量R3a用数值表示G平面的第一象限的强度矢量R3。线数关联信息取得部103利用如强度矢量R3a所示的、8×8区域的、各自的位置的强度|F(u,v)|,判定注目像素的线数是否为预定的规定阈值以上。
在上述(O2)中,具体而言,线数关联信息取得部103分别计算出频率空间的规定的两个区域A0、A1的、各强度|F(u,v)|的平均值。图24是表示区域A0及区域A1的图。区域A0是在第一象限Q1中(u,v)值小的一侧的区域,是从4×4的频率区域排除了直流成分B6的区域。区域A1是从第一象限Q1排除了直流成分B6及区域A0的区域。
线数关联信息取得部103在区域A0、区域A1各区域中计算出强度|F(u,v)|的平均值。例如,在强度矢量R3的情况下,区域A0的强度|F(u,v)|的平均值为1518.4,区域A1的强度|F(u,v)|的平均值为276.5625。
在上述(O3)、(O4)中,具体而言,线数关联信息取得部103通过将区域A0的强度|F(u,v)|的平均值、和区域A1的强度|F(u,v)|的平均值进行比较,对各平面判定注目像素的线数是否为预定的规定阈值以上。线数关联信息取得部103在区域A0的强度|F(u,v)|的平均值为区域A1的强度|F(u,v)|的平均值以上的情况下,判定为注目像素的线数为低线数,且小于预定的规定阈值,在区域A0的强度|F(u,v)|的平均值小于区域A1的强度|F(u,v)|的平均值的情况下,判定为注目像素的线数为高线数,且为预定的规定阈值以上。
如本实施方式所述,将第一象限Q1区分为区域A0及区域A1,在将各自的区域的强度|F(u,v)|的平均值进行比较时,线数的预定的规定阈值相当于例如175线。因此,在本实施方式中,线数关联信息取得部103在线数小于175线的情况下,判定为低线数,在线数为175线以上的情况下,判定为高线数。另外,线数小于175线的图像数据是读取例如报纸、话费单、广告单等得到的图像数据。另外,线数为175线以上的图像数据是读取例如普通的印刷物得到的图像数据。在本实施方式中,作为阈值设为175线,但也可以设定其他线数。在那种情况下,只要变更算出强度|F(u,v)|的平均值的区域A0及区域A1的范围即可。另外,不是低线数、高线数两种,也可以分为低线数、中线数、高线数,并设定对应于各自线数的平滑化滤波器。
在上述G平面的强度矢量R3a中,区域A0的强度|F(u,v)|的平均值为1518.4,区域A1的强度|F(u,v)|的平均值为276.5625,因此区域A0的强度|F(u,v)|的平均值为区域A1的强度|F(u,v)|的平均值以上。因此,线数关联信息取得部103判定为,基于原稿像素R1的输入图像数据中的注目像素(原稿像素R1的坐标(x,y)=(8,8)的像素)的、G平面的线数小于175线,为低线数。
图25A~图25D是用于对150线的网点图像的FFT进行说明的图。图25A表示原稿图像R5。图25B表示R平面的第一象限的强度矢量R6,图25C表示G平面的第一象限的强度矢量R7,图25D表示B平面的第一象限的强度矢量R8。图26是表示强度矢量R7a的图。强度矢量R7a用数值表示G平面的第一象限的强度矢量R7。
如上所述,关于G平面的强度矢量R7a,当计算出区域A0的强度|F(u,v)|的平均值时,为568.4667,当计算出区域A1的强度|F(u,v)|的平均值时,为154.4167。因此,在这种情况下,线数关联信息取得部103判定为注目像素的线数为低线数。
图27A~图27D是用于对200线的网点图像的FFT进行说明的图。图27A表示原稿图像R9。图27B表示R平面的第一象限的强度矢量R10,图27C表示G平面的第一象限的强度矢量R11,图27D表示B平面的第一象限的强度矢量R12。图28是表示强度矢量R11a的图。强度矢量R11a用数值表示G平面的第一象限的强度矢量R11。
如上所述,关于G平面的强度矢量R11a,当计算出区域A0的强度|F(u,v)|的平均值时,为72.4,当计算出区域A1的强度|F(u,v)|的平均值时,为238.9583。因此,在这种情况下,线数关联信息取得部103判定为注目像素的线数为高线数。
线数关联信息取得部103对所有网点区域像素都进行是高线数还是低线数的判定,将注目像素是高线数还是低线数的信息(线数信号)向存储装置7输出。
平滑化处理部100A基于经由区域分离信号解码部16从区域分离处理部14输入的区域分离信号、及经由存储装置7从线数关联信息取得部103输入的线数信号,进行平滑化处理。
区域分离信号选择部101以全部像素为对象,每一像素都选择为注目像素。经由区域分离信号解码部16,向区域分离信号选择部101输入从区域分离处理部14输出的区域分离处理结果。区域分离信号选择部101在注目像素为网点区域像素的情况下,将该注目像素的坐标向线数信号选择部104输出。区域分离信号选择部101在注目像素不是网点区域像素的情况下,将该注目像素的R、G、B浓度值设为平滑化处理部100A的平滑化处理后的图像数据的、具有与该注目像素的坐标相同的坐标的像素的R、G、B浓度值。
经由存储装置7,向线数信号选择部104输入从线数关联信息取得部103的线数信号。线数信号选择部104在由区域分离信号选择部101输入了坐标的注目像素为高线数的情况下,将该注目像素判断为平滑化处理部100A进行平滑化处理的规定像素,并将该注目像素的坐标向高线数用滤波部102A输出。线数信号选择部104在由区域分离信号选择部101输入了坐标的注目像素不是高线数(即,低线数)的情况下,将该注目像素判断为平滑化处理部100A进行平滑化处理的规定像素,并将该注目像素的坐标向低线数用滤波部102B输出。
高线数用滤波部102A存储平滑化滤波器F1等高线数用平滑化滤波器。高线数用平滑化滤波器是平滑化强度低的平滑化滤波器,且是通过利用该平滑化滤波器进行平滑化处理能够高效地降低线数为预定的阈值(在本实施方式中,175线)以上的线数的注目像素的强度|F(u,v)|的平滑化滤波器。高线数用滤波部102A根据从线数信号选择部104输入的注目像素的坐标、和输入到平滑化处理部100A的输入图像数据,与滤波部102同样地,利用平滑化滤波器F1,对输入了坐标的注目像素进行平滑化处理。高线数用滤波部102A将通过平滑化处理得到的R、G、B浓度值设为平滑化处理后的图像数据的、具有与注目像素的坐标相同的坐标的像素的R、G、B浓度值。
低线数用滤波部102B存储平滑化滤波器F2等低线数用平滑化滤波器。低线数用平滑化滤波器是平滑化强度高的平滑化滤波器,且是如下的平滑化滤波器,即,通过利用该平滑化滤波器进行平滑化处理,不仅能够高效地降低线数为预定的阈值(在本实施方式中,175线)以上的线数的注目像素的强度|F(u,v)|,而且也能够高效地降低小于该规定阈值的线数的注目像素的强度|F(u,v)|。低线数用滤波部102B根据从线数信号选择部104输入的注目像素的坐标、和输入到平滑化处理部100A的输入图像数据,与滤波部102同样地,利用平滑化滤波器F2,对输入了坐标的注目像素进行平滑化处理。低线数用滤波部102B将通过平滑化处理得到的R、G、B浓度值设为平滑化处理后的图像数据的、具有与注目像素的坐标相同的坐标的像素的R、G、B浓度值。
图29是表示由平滑化处理部100A对一个注目像素的处理的流程图。首先,区域分离信号选择部101从输入图像数据中设定一个像素作为注目像素(步骤s301)。接着,区域分离信号选择部101判断注目像素是否为网点区域像素(步骤s302)。在步骤s302中判断为注目像素是网点区域像素的情况下,区域分离信号选择部101将该注目像素的坐标向线数信号选择部104输出。
线数信号选择部104判断由区域分离信号选择部101输入了坐标的注目像素是否为高线数(步骤s303)。在步骤s303中判断为注目像素是高线数的情况下,线数信号选择部104将该注目像素的坐标向高线数用滤波部102A输出。高线数用滤波部102A基于从线数信号选择部104输入的注目像素的坐标,利用平滑化滤波器F1对该注目像素进行平滑化处理,且将通过平滑化处理而得到的R、G、B浓度值设为平滑化处理后的图像数据的、具有与该注目像素的坐标相同的坐标的像素的R、G、B浓度值(步骤s304)。
在步骤s303中判断为注目像素不是高线数(即,低线数)的情况下,线数信号选择部104将该注目像素的坐标向低线数用滤波部102B输出。低线数用滤波部102B基于从线数信号选择部104输入的注目像素的坐标,利用平滑化滤波器F2对该注目像素进行平滑化处理,且将通过平滑化处理而得到的R、G、B浓度值设为平滑化处理后的图像数据的、具有与该注目像素的坐标相同的坐标的像素的R、G、B浓度值(步骤s305)。
在步骤s302中判断为注目像素不是网点区域像素的情况下,平滑化处理部100A不进行平滑化处理(步骤s306)。更详细而言,在步骤s302中判断为注目像素不是网点区域像素的情况下,区域分离信号选择部101将注目像素的R、G、B浓度值设为平滑化处理部100A的平滑化处理后的图像数据的、具有与该注目像素的坐标相同的坐标的像素的R、G、B浓度值。
平滑化处理部100A当结束步骤s304、步骤s305、或步骤s306的处理时,结束对一个注目像素的处理。
平滑化处理部100A对输入图像数据的全部像素进行这种对一个注目像素的处理,并对输入图像数据中的网点区域像素进行平滑化处理。由此,平滑化处理部100A生成输入图像数据中的网点区域像素进行了平滑化处理后的图像数据。由平滑化处理部100A生成的图像数据向双色化处理部20输入。
这样,在图像处理装置41A中,平滑化处理部100A基于线数关联信息取得部103取得的线数关联信息,选择最适平滑化滤波器,对输入图像数据中的网点区域进行平滑化处理。因此,根据图像处理装置41A,在输入图像数据包含构成复合格雷码数据的像素的情况下,即使用户未指定平滑化强度,也能够对各图像数据,利用最适平滑化滤波器,将构成复合格雷码数据的像素平滑化。另外,由于图像处理装置41A并不是对输入图像数据的全部像素进行平滑化处理,而是识别网点区域像素,并对该像素进行平滑化处理,因此不会使文字区域及连续灰度区域界限不清,能够高画质地进行平滑化。
由此,与图像处理装置41同样地,能够将构成复合格雷码数据的像素平均化。因此,能够抑制导致复合格雷码数据变换为有彩色和无彩色混合的图像。因而,即使用户未指定格雷码图像区域,也能够将包含复合格雷码数据的图像数据变换为可以形成高画质的格雷码图像的双色印刷用图像数据。
另外,图像处理装置41A也可以如图像处理装置41那样将用户指定的范围的像素设为平滑化处理部100A进行平滑化处理的规定像素。在这种情况下,图像处理装置41A将经由操作面板向用户指定的范围的像素设为注目像素,线数关联信息取得部103判定设为注目像素的像素的线数是否为预定的规定阈值以上。平滑化处理部100A基于输入到线数信号选择部104的、注目像素是高线数还是低线数的信息(线数信号),进行平滑化处理。
平滑化处理部100A对用户指定的范围的像素且为高线数的注目像素,利用高线数用滤波部102A存储的平滑化滤波器F1,进行平滑化处理。另外,平滑化处理部100A对用户指定的范围的像素且是低线数的注目像素,利用低线数用滤波部102B存储的平滑化滤波器F2,进行平滑化处理。另外,平滑化处理部100A对不是用户指定的范围的像素注目像素不进行平滑化处理。
另外,图像处理装置41A也可以如图像处理装置41那样将图像数据的全部像素设为平滑化处理部100A进行平滑化处理的规定像素。在这种情况下,图像处理装置41A的线数关联信息取得部103判定设为注目像素的像素的线数是否为预定的规定阈值以上。平滑化处理部100A基于输入到线数信号选择部104的、注目像素是高线数还是低线数的信息(线数信号),进行平滑化处理。
平滑化处理部100A对高线数的注目像素,利用高线数用滤波部102A存储的平滑化滤波器F1,进行平滑化处理。另外,平滑化处理部100A对低线数的注目像素,利用低线数用滤波部102B存储的平滑化滤波器F2,进行平滑化处理。
接着,对本发明第五实施方式的设置于图像形成装置40B的图像处理装置41B进行说明。图30是表示本发明第五实施方式的图像形成装置40B的构成的方框图。图像形成装置40B与上述的图像形成装置40类似,关于对应的部分采用同一参照符号,省略其说明。图像形成装置40B设置有图像处理装置41B,以代替设置于图像形成装置40的图像处理装置41。
图像处理装置41B构成为,在对从图像输入装置2输入的RGB图像数据进行区域分离处理及原稿类别判别处理之前,将RGB图像数据编码且暂时存储于存储装置7,对从存储装置7读出解码的图像数据实施原稿类别自动判别部13的原稿类别判别处理及区域分离处理。对于除这些以外的构成,图像处理装置41B与图像处理装置41同样。
另外,作为本发明的其他实施方式,为了使计算机作为上述的图像处理装置3、31、41、41B发挥功能,也可以提供用于使计算机执行的程序代码(执行形式程序、中间代码程序及源程序中至少一种)、及存储有该程序代码的可计算机读取的记录介质。根据本实施方式,可以携带方便地提供进行上述的图像处理方法的记录有程序代码的记录介质。
另外,作为记录程序代码的记录介质,为了用微型计算机进行处理,未图示的存储器、例如CD-ROM(Compact Disc-Read OnlyMemory)之类的存储器也可以为程序介质,另外,未图示地作为外部存储装置,也可以是通过设置程序读取装置且将记录介质***该程序读取装置来读取的程序介质。
在任一情况下,所存储的程序代码都可以是微处理机进行存取并使其执行的构成,或者,任一情况都可以为如下方式,即,读出程序代码,所读出的程序代码下载于微型计算机的未图示的程序存储区域,从而执行其程序代码。该下载用的程序预先存储于主体装置。
上述程序介质也可以是可与主体分离地构成的记录介质,且是磁带或小型录音带等带类、软(注册商标)盘或硬盘等磁盘及CD-ROM/MO(Magneto Opticaldisc)/MD(Mini Disc)/DVD(Digital VersatileDisc)等光盘的磁盘类、IC(Integrated Circuit)卡(包含存储卡)/光卡等卡类、或包含掩模ROM、EPROM(Erasable Programmable ReadOnly Memory)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read OnlyMemory)、闪存ROM等实现的半导体存储器的固定地担载程序的介质。
另外,也可以是如下的介质,即,通过具有可连接包含互联网的通信网络的***构成,流动地担载程序代码,以使其从通信网络下载程序代码。另外,在这样从通信网络下载程序代码的情况下,其下载用的程序也可以是预先存储于主体装置、或从另外的记录介质安装的程序。另外,本发明也可以用以电子传输实现了上述程序代码的、混入传输波的计算机数据信号的方式实现。
上述记录介质通过利用设置于数字彩色图像形成装置及计算机***的程序读取装置来读取,执行上述的图像处理方法。
本发明可以不脱离其精神或主要特征地用其他各种实施方式实施。因此,上述实施方式在所有点上只不过是简单的例示,本发明的范围记载于权利要求书,说明书本文不受任何约束。另外,属于权利要求书的变形及变更全部是本发明范围内的变形及变更。

Claims (10)

1.一种图像处理装置,具备双色化处理部,该双色化处理部将读取原稿输入的RGB输入图像数据变换为用于输出由有彩色和无彩色双色构成的双色图像的CMY图像数据,所述图像处理装置的特征在于,双色化处理部包括:
亮度彩度算出部,该亮度彩度算出部基于所述RGB输入图像数据计算出亮度值和彩度值;
图像数据判定部,该图像数据判定部将所述彩度值为规定阈值以上的输入图像数据判定为构成所述双色图像中的有彩色的第一输入图像数据,且将所述彩度值小于阈值的输入图像数据判定为构成所述双色图像中的无彩色的第二输入图像数据;和
输出色生成部,该输出色生成部对所述第一输入图像数据按CMY的每个色成分将所述彩度值和所述亮度值相加而生成CMY图像数据,且对所述第二输入图像数据按CMY的每个色成分生成由所述亮度值构成的CMY图像数据。
2.如权利要求1所述的图像处理装置,其特征在于:
双色化处理部还包括指定抽取色判定部,该指定抽取色判定部基于R、G、B各平面的像素值,判定是否为操作者作为用有彩色输出的颜色从原稿中抽取并预先指定的抽取色所对应的输入图像数据,
所述图像数据判定部将所述彩度值为规定阈值以上、且由所述指定抽取色判定部判定为与抽取色对应的输入图像数据判定为第一输入图像数据。
3.如权利要求1所述的图像处理装置,其特征在于:
双色化处理部还包括彩度调节处理部,该彩度调节处理部对所述第一输入图像数据调节所述彩度值使彩度变高,
所述输出色生成部对所述第一输入图像数据按CMY的每个色成分将由所述彩度调节处理部调节后的彩度值和所述亮度值相加而生成CMY图像数据,且对所述第二输入图像数据按CMY的每个色成分生成由所述亮度值构成的CMY图像数据。
4.如权利要求1所述的图像处理装置,其特征在于:
所述图像处理装置还具备平滑化处理部,该平滑化处理部在由所述双色化处理部进行变换处理之前,对RGB图像数据中的规定像素进行平滑化处理。
5.如权利要求4所述的图像处理装置,其特征在于:
所述图像处理装置还具备网点判定部,该网点判定部在由所述双色化处理部进行变换处理之前,判定RGB图像数据中的像素是否为网点区域像素,
所述平滑化处理部构成为:将由所述网点判定部判定为是网点区域像素的像素作为所述规定像素,并对该规定像素进行平滑化处理。
6.如权利要求4所述的图像处理装置,其特征在于:
所述图像处理装置还具备对所述规定像素取得与线数关联的信息的线数关联信息取得部,
所述平滑化处理部构成为:基于由所述线数关联信息取得部取得的信息,变更平滑化的强度进行平滑化处理。
7.如权利要求4所述的图像处理装置,其特征在于:
所述平滑化处理部构成为:在表示变更平滑化强度的指示的指示信号从图像处理装置的外部输入时,变更平滑化的强度。
8.一种图像形成装置,其特征在于:
具备权利要求1所述的图像处理装置。
9.一种图像处理方法,包括双色化处理工序,该双色化处理工序将读取原稿输入的RGB输入图像数据变换为用于输出由有彩色和无彩色双色构成的双色图像的CMY图像数据,所述图像处理方法的特征在于,双色化处理工序包括:
亮度彩度算出工序,基于所述RGB输入图像数据计算出亮度值和彩度值;
图像数据判定工序,将所述彩度值为规定阈值以上的输入图像数据判定为构成所述双色图像中的有彩色的第一输入图像数据,且将所述彩度值小于阈值的输入图像数据判定为构成所述双色图像中的无彩色的第二输入图像数据;和
输出色生成工序,对所述第一输入图像数据按CMY的每个色成分将所述亮度值和所述彩度值相加而生成CMY图像数据,且对所述第二输入图像数据按CMY的每个色成分生成由所述亮度值构成的CMY图像数据。
10.如权利要求9所述的图像处理方法,其特征在于:
还具备平滑化处理工序,该平滑化处理工序在由所述双色化处理工序进行变换处理之前,对RGB图像数据中的规定像素进行平滑化处理,
所述双色化处理工序将经平滑化处理的RGB输入图像数据,变换为用于形成由有彩色和无彩色双色构成的双色图像的CMY图像数据。
CN2010105306265A 2009-10-30 2010-10-29 图像处理装置、图像形成装置及图像处理方法 Expired - Fee Related CN102055882B (zh)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009251484A JP2011097479A (ja) 2009-10-30 2009-10-30 画像処理装置、画像形成装置、画像処理方法、画像処理プログラム、および画像処理プログラムを記録した記録媒体
JP2009-251482 2009-10-30
JP2009-251484 2009-10-30
JP2009251482A JP4990340B2 (ja) 2009-10-30 2009-10-30 画像処理装置、画像形成装置、画像処理方法、画像処理プログラムおよび記録媒体

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102055882A CN102055882A (zh) 2011-05-11
CN102055882B true CN102055882B (zh) 2013-12-25

Family

ID=43925159

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2010105306265A Expired - Fee Related CN102055882B (zh) 2009-10-30 2010-10-29 图像处理装置、图像形成装置及图像处理方法

Country Status (2)

Country Link
US (1) US8599456B2 (zh)
CN (1) CN102055882B (zh)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5948737B2 (ja) * 2011-05-30 2016-07-06 株式会社リコー 画像処理装置、画像処理方法及び画像処理プログラム
JP6231799B2 (ja) * 2013-07-18 2017-11-15 キヤノン株式会社 画像処理装置および画像処理方法とプログラム
US9648293B2 (en) * 2014-03-24 2017-05-09 Gopro, Inc. Color model look-up table generation
JP6472336B2 (ja) * 2014-06-18 2019-02-20 キヤノン株式会社 画像処理装置、画像処理方法およびプログラム
CN104463768B (zh) * 2014-11-28 2018-05-15 苏州速显微电子科技有限公司 使用人机界面进行绘图的方法和***
CN108304147B (zh) * 2018-01-30 2021-02-19 珠海奔图电子有限公司 双色图像生成方法和装置
JP2023013472A (ja) * 2021-07-16 2023-01-26 セイコーエプソン株式会社 印刷装置
US11941937B2 (en) * 2021-08-02 2024-03-26 Xerox Corporation Methods and systems for automatically identifying IR security marks based on known halftone frequency and color information

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007228115A (ja) * 2006-02-22 2007-09-06 Kyocera Mita Corp 色分類装置、色分類方法及び画像形成装置
CN101166225A (zh) * 2006-10-19 2008-04-23 村田机械株式会社 图像处理装置和图像处理方法
CN101272445A (zh) * 2007-03-22 2008-09-24 村田机械株式会社 图像处理装置

Family Cites Families (41)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0548894A (ja) 1991-08-20 1993-02-26 Omron Corp 画像処理装置
JP3060640B2 (ja) * 1991-09-05 2000-07-10 松下電器産業株式会社 色変換装置
US5754697A (en) * 1994-12-02 1998-05-19 Fu; Chi-Yung Selective document image data compression technique
DE4418782C2 (de) * 1993-05-21 1997-01-09 Mitsubishi Electric Corp System und Verfahren zum Einstellen eines Farbbildes
JPH0884268A (ja) 1993-09-09 1996-03-26 Canon Inc 画像処理方法及び装置
US5680230A (en) 1993-09-09 1997-10-21 Canon Kabushiki Kaisha Image processing method and apparatus thereof
JP3284769B2 (ja) * 1994-07-07 2002-05-20 ミノルタ株式会社 色材の濃度データ決定方法
US6449060B1 (en) * 1996-07-22 2002-09-10 Canon Kabushiki Kaisha Image processing apparatus and method
US6268939B1 (en) * 1998-01-08 2001-07-31 Xerox Corporation Method and apparatus for correcting luminance and chrominance data in digital color images
US7177465B1 (en) * 1999-07-16 2007-02-13 Fuji Photo Film Co., Ltd. Method of compressing/extending color reproducing space, color reproducing method and color reproducing apparatus
KR20010051599A (ko) * 1999-11-11 2001-06-25 마츠시타 덴끼 산교 가부시키가이샤 색 정보 정규화 방법과 색 정보 교환 방법 및 그 장치
JP4095765B2 (ja) * 2000-04-14 2008-06-04 富士通株式会社 カラー画像処理装置
JP3784649B2 (ja) 2001-02-06 2006-06-14 シャープ株式会社 画像処理装置及びそれを備えた画像形成装置並びに画像処理方法
US6757426B2 (en) * 2001-03-21 2004-06-29 Eastman Kodak Company System and method for image processing by automatic color dropout
US6980691B2 (en) * 2001-07-05 2005-12-27 Corel Corporation Correction of “red-eye” effects in images
US7006686B2 (en) * 2001-07-18 2006-02-28 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Image mosaic data reconstruction
US7200252B2 (en) * 2002-10-28 2007-04-03 Ventana Medical Systems, Inc. Color space transformations for use in identifying objects of interest in biological specimens
JP4194363B2 (ja) * 2002-12-24 2008-12-10 キヤノン株式会社 画像形成装置
JP4141310B2 (ja) 2003-04-16 2008-08-27 株式会社リコー 画像処理装置、画像処理方法、およびコンピュータが実行するためのプログラム
JP4064289B2 (ja) 2003-04-23 2008-03-19 シャープ株式会社 画像処理装置および画像処理方法並びにそれを備えた画像形成装置、プログラム、記録媒体
US7382915B2 (en) * 2004-03-16 2008-06-03 Xerox Corporation Color to grayscale conversion method and apparatus
JP2005303339A (ja) * 2004-04-06 2005-10-27 Brother Ind Ltd カラー画像形成装置の色ずれ検出方法、制御装置、制御プログラムおよびカラー画像形成装置の色ずれ検出用画像形成物
JP2006121266A (ja) * 2004-10-20 2006-05-11 Toshiba Corp 画像処理装置、画像処理プログラム
US20060082832A1 (en) * 2004-10-20 2006-04-20 Kabushiki Kaisha Toshiba Image processing device and image processing program
JP4115999B2 (ja) 2005-01-11 2008-07-09 シャープ株式会社 画像処理装置、画像形成装置、画像読取処理装置、画像処理方法、画像処理プログラムおよびコンピュータ読み取り可能な記録媒体
JP4137890B2 (ja) 2005-01-21 2008-08-20 シャープ株式会社 画像処理装置、画像形成装置、画像読取処理装置、画像処理方法、画像処理プログラムおよびコンピュータ読み取り可能な記録媒体
US7965305B2 (en) * 2006-05-08 2011-06-21 Global Oled Technology Llc Color display system with improved apparent resolution
US20070285685A1 (en) * 2006-06-12 2007-12-13 Kabushiki Kaisha Toshiba Image forming apparatus and image forming method
KR100914515B1 (ko) * 2006-06-23 2009-09-02 주식회사 칼라짚미디어 색상 기반 이미지 코드의 색상 판별 방법
US7893945B2 (en) * 2006-08-21 2011-02-22 Texas Instruments Incorporated Color mapping techniques for color imaging devices
JP4329797B2 (ja) * 2006-09-06 2009-09-09 村田機械株式会社 画像色判定装置、画像色判定方法及びプログラム
EP1898625A3 (en) * 2006-09-06 2009-10-14 Murata Machinery Ltd. Apparatus and method for deciding image color
JP4748800B2 (ja) 2006-09-07 2011-08-17 株式会社リコー 画像処理装置
EP1914978A3 (en) 2006-10-19 2009-08-19 Murata Machinery Ltd. Image processing apparatus and image processing method
JP2009031978A (ja) * 2007-07-26 2009-02-12 Seiko Epson Corp ぬりえ、ぬりえ製造装置、ぬりえ製造方法及びそのプログラム
JP4855458B2 (ja) * 2008-08-27 2012-01-18 シャープ株式会社 画像処理装置、画像形成装置、画像処理方法、画像処理プログラムおよび画像処理プログラムを記録する記録媒体
JP5132517B2 (ja) * 2008-10-22 2013-01-30 キヤノン株式会社 画像処理装置および画像処理方法
US8085435B2 (en) * 2008-10-24 2011-12-27 Eastman Kodak Company Adaptive color transform to control color inconstancy
JP2010183456A (ja) * 2009-02-06 2010-08-19 Sharp Corp 画像処理装置、画像読取処理装置、画像形成装置、画像処理方法、画像処理プログラム、記録媒体
US8223402B2 (en) * 2009-05-04 2012-07-17 Xerox Corporation Color trapping on a halftoned bi-level bitmap
JP4903851B2 (ja) * 2009-10-30 2012-03-28 シャープ株式会社 画像処理装置、画像形成装置、画像処理方法、画像処理プログラムおよび記録媒体

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007228115A (ja) * 2006-02-22 2007-09-06 Kyocera Mita Corp 色分類装置、色分類方法及び画像形成装置
CN101166225A (zh) * 2006-10-19 2008-04-23 村田机械株式会社 图像处理装置和图像处理方法
CN101272445A (zh) * 2007-03-22 2008-09-24 村田机械株式会社 图像处理装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
JP特开平5-68166A 1993.03.19

Also Published As

Publication number Publication date
CN102055882A (zh) 2011-05-11
US8599456B2 (en) 2013-12-03
US20110102869A1 (en) 2011-05-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102055882B (zh) 图像处理装置、图像形成装置及图像处理方法
US8305645B2 (en) Image processing and/or forming apparatus for performing black generation and under color removal processes on selected pixels, image processing and/or forming method for the same, and computer-readable storage medium for storing program for causing computer to function as image processing and/or forming apparatus for the same
CN101640754B (zh) 图像压缩方法、图像压缩装置以及图像形成装置
CN100477719C (zh) 图像处理装置、图像形成装置、图像处理方法
CN100454963C (zh) 图像处理装置和方法、图像形成装置、图像读取装置
JP4495197B2 (ja) 画像処理装置、画像形成装置、画像処理プログラムおよび画像処理プログラムを記録する記録媒体
CN100568911C (zh) 图像的处理装置、方法和程序、图像形成装置和记录介质
CN101098387A (zh) 图像处理设备和图像处理方法
CN101662565B (zh) 图像处理装置、图像形成装置以及图像处理方法
CN101902549A (zh) 图像处理装置及图像处理方法
CN102065202A (zh) 图像处理装置、图像形成装置和图像处理方法
US8594367B2 (en) Image processing apparatus, image forming apparatus, recording medium and image processing method
CN101860654A (zh) 图像处理装置、图像形成装置以及图像处理方法
CN101662570A (zh) 图像处理装置、图像形成装置和图像处理方法
EP1976263A1 (en) Image processing apparatus and method for detcting a background color
JP4329797B2 (ja) 画像色判定装置、画像色判定方法及びプログラム
US8073251B2 (en) Image processing apparatus and method including page-background process capability, and non-transitory computer readable storage medium for causing computer to function as the same
CN102055883B (zh) 图像处理装置、图像形成装置和图像处理方法
US20070070463A1 (en) Image forming apparatus
JP2021027434A (ja) 画像処理装置
CN101742049A (zh) 图像处理装置、图像形成装置以及图像处理方法
JP4470958B2 (ja) 画像処理装置
JP4545766B2 (ja) 画像処理装置、画像形成装置、画像読取装置、画像処理プログラムおよび記録媒体
CN100452827C (zh) 图像处理方法、图像处理设备和图像形成设备
CN101662563A (zh) 图像处理装置、图像形成装置和图像处理装置的控制方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20131225

Termination date: 20201029

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee