JP2000099704A - Image processor - Google Patents

Image processor

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JP2000099704A
JP2000099704A JP10270921A JP27092198A JP2000099704A JP 2000099704 A JP2000099704 A JP 2000099704A JP 10270921 A JP10270921 A JP 10270921A JP 27092198 A JP27092198 A JP 27092198A JP 2000099704 A JP2000099704 A JP 2000099704A
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Japan
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image
area
image processing
processing
image data
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JP10270921A
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Japanese (ja)
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Atsushi Takane
高根  淳
Norio Sato
典夫 佐藤
Kunio Nakanishi
邦夫 中西
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Hitachi Ltd
Original Assignee
Hitachi Ltd
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  • Image Processing (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To perform a complicated image processing in real time by defining an image processing part as an optional area that is designated in an image against image data which are repetitively inputted in a frame unit and replacing the selectively processed image data to the original position of an input image. SOLUTION: An area designated by a control computer 207 is sent from image data which are stored once in an image memory 203 to an application image processing part 201 to execute image processing. The said area is downloaded into a CPU of the part 201 from the computer 207 to execute an arithmetic program. The image data in an optional partial area designated in an image that is processed by the part 201 are sent again to the memory 203 and replaced to the position of the original image data. Thus, it's possible to perform the complicated image processing in real time to improve the image quality without damaging the information regarding the position in the measured image.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、画像処理装置の画
質改善処理に係わり、特に画質改善処理を施した視認性
の良い画像を実時間で連続的に表示する機能を持つ画像
処理装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to image quality improvement processing of an image processing apparatus, and more particularly to an image processing apparatus having a function of continuously displaying, in real time, an image having improved image quality and good visibility.

【0002】[0002]

【従来の技術】近年の画質改善のための画像処理は、画
像に対する高度な要求から処理の複雑さが増してきてお
り、さらにそのデータ量の多さから処理時間の長さが問
題になってきている。特に電子顕微鏡装置では、検出さ
れる信号が微弱であるため、S/N比が極めて悪いとい
う特徴があり、入力信号に対しては、S/N比を改善す
るための画像処理を施したり、微細構造のコントラスト
を向上させるために、複雑なコントラスト強調型フィル
タ処理を施したりする必要がある。
2. Description of the Related Art In recent years, image processing for improving image quality has been increasing in complexity due to a high demand for an image, and the length of processing time has become a problem due to the large amount of data. ing. In particular, an electron microscope apparatus has a feature that an S / N ratio is extremely poor because a detected signal is weak, and an input signal is subjected to image processing for improving the S / N ratio, In order to improve the contrast of the fine structure, it is necessary to perform complicated contrast emphasis type filter processing.

【0003】そこで、それらの画像処理に対し、現在で
は簡単な基本画像処理をハードウェアの専用回路が実行
し、より複雑な画像処理に対しては、画像データを一旦
高速のパーソナルコンピュータに取り込み、ソフトウェ
アで処理を行っている。つまり、現状の従来技術では、
より複雑な画像処理を行う場合に、外付けのパーソナル
コンピュータ等で処理させるオフライン処理が通常行わ
れており、画像データを取り込みながら処理結果を表示
して行くリアルタイム処理は困難であった。
[0003] Therefore, at present, simple basic image processing is executed by hardware dedicated circuits for the image processing, and image data is once taken into a high-speed personal computer for more complicated image processing. Processing by software. In other words, in the current conventional technology,
When performing more complicated image processing, off-line processing for processing by an external personal computer or the like is usually performed, and real-time processing of displaying a processing result while capturing image data is difficult.

【0004】また、ここで、撮影領域を極力狭くして目
的の部分のみが画像化されるようにすることでデータ量
を少なくし、より複雑な処理に対しても処理時間を短縮
させることも考えられる。しかし、そうした場合、目的
の部分のみの画像となるため、全体との位置関係がつか
みづらく、目的部分を探しながら観察を行う場合には適
用困難である。
[0004] Further, the amount of data can be reduced by narrowing the photographing area as much as possible so that only the intended portion is imaged, and the processing time can be shortened even for more complicated processing. Conceivable. However, in such a case, since only the target portion is an image, it is difficult to grasp the positional relationship with the entirety, and it is difficult to apply when observing while searching for the target portion.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】上記のように従来の技
術では、画質向上のための複雑な画像処理を行う場合、
撮影された画像全体に対し一様な処理を施していたた
め、データ量の多さと処理の複雑さから処理時間がかか
り、画像データを取り込みながら処理結果を表示して行
くリアルタイム処理が困難であった。
As described above, in the prior art, when performing complicated image processing for improving image quality,
Since uniform processing was performed on the entire captured image, processing time was required due to the large amount of data and the complexity of the processing, and real-time processing of displaying the processing results while capturing image data was difficult. .

【0006】本発明の目的は、フレーム単位に繰り返し
入力される画像データに対し、計測された画像内の位置
に関する情報を損うことなく、画像改善のための複雑な
画像処理をリアルタイム処理として実現することであ
る。
SUMMARY OF THE INVENTION It is an object of the present invention to realize a complex image processing for improving an image as real-time processing without losing information on a position in a measured image with respect to image data repeatedly input in frame units. It is to be.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、請求項1の発明は、フレーム単位で繰り返し入力さ
れる画像データに対し、画像処理する部分を画像内の指
定した任意領域として、選択的に処理された領域を入力
された画像データの元の位置に置換する手段を用いる。
In order to achieve the above object, according to the first aspect of the present invention, a part to be subjected to image processing is defined as an arbitrary area designated in an image for image data repeatedly input in frame units. Means for replacing the selectively processed area with the original position of the input image data is used.

【0008】請求項2の発明は、請求項1の任意領域に
関し、領域指定のために予め撮影した画像上で使用者が
対話的に指定できる手段を用いる。
[0008] The invention of claim 2 relates to the arbitrary area of claim 1, and uses a means that allows a user to interactively designate on an image taken in advance for area designation.

【0009】請求項3の発明は、請求項1の任意領域に
関し、撮影領域の中央の一定比率の領域とする手段を用
いる。
According to a third aspect of the present invention, there is provided an image forming apparatus according to the first aspect, wherein a predetermined ratio is set at the center of the photographing area.

【0010】請求項4の発明は、請求項1の選択された
任意領域を連続的に表示される画質改善した画像データ
上に領域枠として表示する手段を用いる。
According to a fourth aspect of the present invention, there is provided means for displaying a selected arbitrary area of the first aspect as an area frame on continuously displayed image data of improved image quality.

【0011】請求項5の発明は、請求項1の任意領域に
関し、探続的に表示される画像上に領域枠として表示
し、それを使用者が対話的にしかもリアルタイムに変更
できる手段を用いる。
According to a fifth aspect of the present invention, the arbitrary area of the first aspect is displayed as an area frame on an intermittently displayed image, and means for allowing the user to change the area interactively and in real time is used. .

【0012】即ち、請求項1にかかる画像処理装置で
は、フレーム単位で繰り返し入力される画像データに対
し、画像処理する部分を画像内の指定した任意領域と
し、選択的に処理された画像ダータを入力画像の元の位
置に置換する。つまり、指定された任意領域内のみに画
像処理を施すので処理するデータ量が減り処理時間を短
縮でき、画像改善した画像を連続して表示できる。ま
た、計測された画像内に処理後のデータを戻し、画像全
体を表示するため、計測された画像内の位置に関する情
報を失うことがない。
That is, in the image processing apparatus according to the first aspect, a part to be subjected to image processing is set to a designated arbitrary area in an image for image data repeatedly input in frame units, and the selectively processed image data is processed. Replace with the original position of the input image. That is, since the image processing is performed only in the designated arbitrary area, the amount of data to be processed is reduced, the processing time can be reduced, and images with improved images can be displayed continuously. In addition, since the processed data is returned to the measured image and the entire image is displayed, information regarding the position in the measured image is not lost.

【0013】請求項2にかかる画像処理装置では、請求
項1の任意領域を予め撮影した画像上で使用者が対話的
に指定できるので、画像内の位置関係を確認しながら、
画質改善を効率よく行うことができる。
[0013] In the image processing apparatus according to the second aspect, the user can interactively specify the arbitrary area of the first aspect on an image photographed in advance.
Image quality can be improved efficiently.

【0014】請求項3にかかる画像処理装置では、請求
項1の任意領域を撮影領域の中央の一定比率の領域とす
ることで使用者の負荷を低減する。
In the image processing apparatus according to the third aspect, the load on the user is reduced by setting the arbitrary area in the first aspect as an area having a fixed ratio at the center of the photographing area.

【0015】請求項4にかかる画像処理装置では、請求
項1の選択領域を連続的に表示される画質改善した画像
データ上に領域枠として表示するので、画質改善領域を
使用者が認識することができる。
In the image processing apparatus according to the fourth aspect, the selected area of the first aspect is displayed as an area frame on the continuously displayed image data of improved image quality, so that the user can recognize the image quality improved area. Can be.

【0016】請求項5にかかる画像処理装置では、請求
項1の任意領域が、連続的に表示される画像上に領域枠
として表示され、それを使用者が対話的にしかもリアル
タイムに変更でき、それに伴い画像処理も行われるの
で、画像内の位置関係を確認しながら、画質改善領域を
効率よく選択または変更できる。
In the image processing apparatus according to the fifth aspect, the arbitrary area of the first aspect is displayed as an area frame on a continuously displayed image, and the user can change it interactively and in real time. Since the image processing is also performed accordingly, the image quality improvement area can be efficiently selected or changed while confirming the positional relationship in the image.

【0017】[0017]

【発明の実施の形態】図1は、本発明の画像処理装置の
一実施例である電子顕微鏡装置の構成概要のブロック図
である。101は電子顕微鏡の鏡体部であり、電子銃1
02から発せられた電子線103が図には描かれていな
い電子レンズによって収束され、試料105に照射され
る。電子線照射によって、試料表面から発生する二次電
子、或いは反射電子の強度が電子検出器106によって
検出され、増幅器107で増幅される。104は電子線
の位置を移動させる偏向器であり、110の制御用計算
機の制御信号108によって電子線を試料表面上でラス
タ走査させる。増幅器107から出力される信号を画像
処理プロセッサ109内でAD変換し、デジタル画像デ
ータを作る。111は、その画像データを表示する表示
装置である。また、109は、デジタル画像データを格
納する画像メモリと各種の画像処理を行う画像処理回
路,表示制御を行う表示制御回路を持つ。制御用計算機
110には、キーボードやマウス等の入力手段112が
接続される。
FIG. 1 is a block diagram showing a schematic configuration of an electron microscope apparatus as an embodiment of an image processing apparatus according to the present invention. Reference numeral 101 denotes a mirror of an electron microscope, and an electron gun 1
The electron beam 103 emitted from 02 is converged by an electron lens not shown in the figure, and is irradiated on the sample 105. The intensity of secondary electrons or reflected electrons generated from the sample surface by electron beam irradiation is detected by the electron detector 106 and amplified by the amplifier 107. Reference numeral 104 denotes a deflector for moving the position of the electron beam, and the electron beam is raster-scanned on the surface of the sample by the control signal 108 of the control computer 110. The signal output from the amplifier 107 is AD-converted in the image processor 109 to create digital image data. A display device 111 displays the image data. Reference numeral 109 also includes an image memory for storing digital image data, an image processing circuit for performing various types of image processing, and a display control circuit for performing display control. Input means 112 such as a keyboard and a mouse is connected to the control computer 110.

【0018】図2は、本発明の一実施例である画像処理
装置の概略図である。201が画質改善のための複雑な
画像処理を行う応用画像処理部であり、202は、S/
N改善のための処理等を行う基本画像処理部である。入
力された画像信号は204でA/D変換されデジタル信
号とされる。基本的な画像処理は202の基本画像処理
部で行われ203の画像メモリから205の表示制御回
路を通って206の表示装置へ送られる。通常、基本画
像処理部で行われる画像処理は、比較的簡単な基本処理
であるため202に組み込まれているハードウェアが処
理を実行し、フレーム単位で入力される画像のリアルタ
イム処理が行われる。
FIG. 2 is a schematic diagram of an image processing apparatus according to one embodiment of the present invention. Reference numeral 201 denotes an applied image processing unit that performs complicated image processing for improving image quality, and 202 denotes an S / S
This is a basic image processing unit that performs processing for improving N. The input image signal is A / D converted at 204 to be a digital signal. The basic image processing is performed by the basic image processing unit 202 and sent from the image memory 203 to the display device 206 via the display control circuit 205. Normally, the image processing performed by the basic image processing unit is a relatively simple basic processing, so that hardware incorporated in the unit 202 executes the processing, and performs real-time processing of an image input in frame units.

【0019】ここで本発明で対象とする画質改善のため
の複雑な処理を行う場合は、203の画像メモリに一旦
格納された画像データから207の制御用計算機により
指定された領域を201の応用画像処理部へ送り処理が
実行される。通常、201の応用画像処理部は様々な演
算処理を行うため、CPUを持ち、ソフトウェアで処理
を実行するように構成される。そのための演算プログラ
ムは、207の制御用計算機から201のCPUへダウ
ンロードされ実行される。201で処理された部分領域
の画像データは、再び203の画像メモリに送られ、元
の画像データの位置に置換される。そのデータを205
の表示制御回路から206の表示装置へ送り表示する。
Here, when performing complicated processing for improving the image quality, which is the object of the present invention, the area designated by the control computer at 207 is extracted from the image data once stored in the image memory at 203. The sending process is executed to the image processing unit. Usually, the applied image processing unit 201 has a CPU for performing various arithmetic processing, and is configured to execute processing by software. The calculation program for this is downloaded from the control computer 207 to the CPU 201 and executed. The image data of the partial area processed in 201 is sent again to the image memory in 203 and is replaced with the position of the original image data. 205
Is sent from the display control circuit to the display device 206 for display.

【0020】図3は、本発明を実施する場合の処理時間
のタイムチャートである。301は画像データを計測す
る時間であり、図2の204から202をへて203の
画像メモリの格納されるまでの時間に対応する。302
は、データ転送時間であり、図2では、203から20
1へデータが送られる時間である。また、この時間には
並行して201から203へ処理データを送る時間も含
まれる。303は、画質改善のための画像処理を行う時
間であり、図2の201の処理時間である。ここで、3
04の計測時間が30msで305のデータ転送時間が1
0msの場合を例に考えると、306の画像処理に要して
も良い時間は20ms以下となる。
FIG. 3 is a time chart of the processing time when the present invention is carried out. Reference numeral 301 denotes a time for measuring the image data, which corresponds to the time from 204 to 202 in FIG. 302
Is the data transfer time, and in FIG.
1 is the time at which data is sent. This time also includes the time for sending processing data from 201 to 203 in parallel. Reference numeral 303 denotes a time for performing image processing for improving image quality, which is the processing time of 201 in FIG. Where 3
04 measurement time is 30 ms and 305 data transfer time is 1
Taking the case of 0 ms as an example, the time that may be required for the image processing of 306 is 20 ms or less.

【0021】つまり、連続して入力されるデータは、3
04の入力から308で転送され309で画像処理され
るようなパイプライン処理によって、入力とほぼ同時の
リアルタイム処理が可能になる。この場合、画像データ
が512×512とすると全データを処理すると1画素
当たり76.3ns 以下(20ms×(512×512)−7
6.3ns)で処理しなくてはならない計算になる。画質改
善のための処理が複雑さを増すと1画素当たりこの時間
で処理しきれなくなり、リアルタイム処理が不可能にな
る。
That is, the continuously input data is 3
The pipeline processing such that the input is transferred at 308 from the input of 04 and the image is processed at 309 enables real-time processing almost simultaneously with the input. In this case, assuming that the image data is 512 × 512, if all the data are processed, 76.3 ns or less per pixel (20 ms × (512 × 512) −7)
6.3 ns). When the processing for improving the image quality is increased in complexity, processing cannot be performed per pixel in this time, and real-time processing becomes impossible.

【0022】そこで、例えば本発明ように処理する領域
を中央の256×256領域にすると処理するデータ量
が少なくなるため、1画素当たり305.2ns までの処
理を行うことが可能になる。したがって、1画素当たり
305.2ns までの複雑な画質改善処理を行ってもリア
ルタイム処理が可能であると言うことになる。
Therefore, for example, if the area to be processed is set to the central 256 × 256 area as in the present invention, the amount of data to be processed is reduced, so that processing up to 305.2 ns per pixel can be performed. Therefore, it can be said that real-time processing is possible even when performing complicated image quality improvement processing up to 305.2 ns per pixel.

【0023】図4は、本発明の一実施例である指定領域
を画像処理した画像である。401の点線内が画質改善
処理された領域である。401の領域は、請求項2の様
に予め撮影してある画像に対し、使用者が対話的に指
定,設定する。また、請求項3のように常に撮影領域の
中央の一定比率の領域とすることで、使用者が領域設定
を行う手間を省くことができる。
FIG. 4 is an image obtained by performing image processing on a designated area according to an embodiment of the present invention. The area inside the dotted line 401 is the area subjected to the image quality improvement processing. The user designates and sets an area 401 interactively with respect to an image photographed in advance. Further, by always setting the area at a fixed ratio at the center of the photographing area as in claim 3, the user can save time and effort in setting the area.

【0024】図5は、本発明の一実施例である画質改善
領域の指定枠を表示した画像である。501の領域枠内
が常に画像処理される。501のさな領域枠は、通常表
示画面上には表示しないが、選択している領域を使用者
に認識させるために請求項4の様に表示させることも可
能である。
FIG. 5 is an image showing a designated frame of an image quality improvement area according to an embodiment of the present invention. Image processing is always performed in the area frame 501. The small area frame 501 is not normally displayed on the display screen, but may be displayed as in claim 4 so that the user can recognize the selected area.

【0025】図6は、本発明の一実施例である画質改善
する領域を表示画像上でリアルタイムに変更する場合の
例である。請求項5の様に画質改善領域を連続的に表示
される画像上に領域枠として表示し、それを使用者がリ
アルタイムに変更でき、しかもそれに伴う画像処理もリ
アルタイムに行われる。このような場合、画質改善領域
と画像全体との位置関係を確認しながら対話的にしかも
リアルタイムに変更することができるので使用者にとっ
ては領域を効率よく選択できる。
FIG. 6 shows an embodiment of the present invention in which an area for improving image quality is changed in real time on a display image. The image quality improvement area is displayed as an area frame on the continuously displayed image, and the user can change it in real time, and the image processing accompanying it is also performed in real time. In such a case, it is possible to interactively change the image quality improvement region and the entire image while confirming the positional relationship between the image and the image in real time, so that the user can efficiently select the region.

【0026】[0026]

【発明の効果】本発明は、以上説明してきたように構成
されているので以下に記載されるような効果を奏する。
データ量の多さと処理の複雑さから、画像データを取り
込みながらのリアルタイム処理が困難な画像処理を行う
場合、請求項1では、画像処理する部分を指定した任意
領域とし、処理された画像データを入力画像の元の位置
に置換する。したがって、指定された任意領域内のみに
画像処理するのでデータ量が減り処理時間を短縮でき、
画質改善した画像を連続して表示できる。また、元の画
像内に処理後のデータを戻し、画像全体を表示するた
め、計測された画像内の位置に関する情報を失うことが
ない。
Since the present invention is configured as described above, it has the following effects.
When performing image processing in which real-time processing is difficult while capturing image data due to the large amount of data and the complexity of the processing, in claim 1, a part to be subjected to image processing is designated as an arbitrary area, and the processed image data is Replace with the original position of the input image. Therefore, since the image processing is performed only in the specified arbitrary area, the data amount is reduced, and the processing time can be shortened.
Images with improved image quality can be displayed continuously. In addition, since the processed data is returned to the original image and the entire image is displayed, the information on the measured position in the image is not lost.

【0027】請求項2では、請求項1の任意領域を予め
撮影した画像上で使用者が対話的に指定できるので、画
像内の位置関係を確認しながら、画質改善を効率よく行
うことができる。請求項3では、請求項1の任意領域を
撮影領域の中央の一定比率の領域とすることで使用者の
負荷を低減する。請求項4では、請求項1の選択領域を
連続的に表示される画質改善した画像データ上に領域枠
として表示するので、画質改善領域を使用者が認識する
ことができる。請求項5では、請求項1の任意領域が、
連続的に表示される画像上に領域枠として表示され、そ
れを使用者が対話的にしかもリアルタイムに変更でき、
それに伴い画像処理も行われるので、画像内の位置関係
を確認しながら、画質改善領域を効率よく選択または変
更できる。
According to the second aspect, the user can interactively specify the arbitrary area of the first aspect on an image taken in advance, so that the image quality can be efficiently improved while confirming the positional relationship in the image. . According to the third aspect, the load on the user is reduced by setting the arbitrary area of the first aspect as an area having a fixed ratio at the center of the photographing area. According to the fourth aspect, the selected area of the first aspect is displayed as an area frame on the continuously displayed image data of improved image quality, so that the user can recognize the image quality improved area. In claim 5, the optional region of claim 1 is:
It is displayed as an area frame on a continuously displayed image, and the user can change it interactively and in real time,
Since the image processing is also performed accordingly, the image quality improvement area can be efficiently selected or changed while confirming the positional relationship in the image.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の画像処理装置の一実施例である電子顕
微鏡装置の構成概要のブロック図。
FIG. 1 is a block diagram of a schematic configuration of an electron microscope apparatus which is an embodiment of an image processing apparatus according to the present invention.

【図2】本発明の一実施例である画像処理装置の概略
図。
FIG. 2 is a schematic diagram of an image processing apparatus according to an embodiment of the present invention.

【図3】本発明を実施する場合の処理時間のタイムチャ
ート。
FIG. 3 is a time chart of processing time when the present invention is implemented.

【図4】本発明の一実施例である指定領域を画像処理し
た画像図。
FIG. 4 is an image diagram showing an image of a designated area according to an embodiment of the present invention.

【図5】本発明の実施例である指定領域を画像処理した
画像図。
FIG. 5 is an image diagram in which a designated area is image-processed according to the embodiment of the present invention.

【図6】本発明の実施例である指定領域を画像処理した
画像図。
FIG. 6 is an image diagram in which a designated area is image-processed according to the embodiment of the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

101…電子顕微鏡の鏡体部、102…電子銃、103
…電子線、104…偏向器、105…試料、106…電
子検出器、107…増幅器、108…制御信号、109
…画像処理プロセッサ、110…制御用計算機、111
…表示装置、112…入力手段。
101: mirror section of electron microscope, 102: electron gun, 103
.., Electron beam, 104, deflector, 105, sample, 106, electron detector, 107, amplifier, 108, control signal, 109
... Image processing processor, 110 ... Control computer, 111
... Display device, 112 ... Input means.

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 中西 邦夫 茨城県ひたちなか市大字市毛882番地 株 式会社日立製作所計測器事業部内 Fターム(参考) 5B057 AA07 BA24 CA12 CB12 CC03 ────────────────────────────────────────────────── ─── Continued on the front page (72) Inventor Kunio Nakanishi 882 Momo, Oaza-shi, Hitachinaka-shi, Ibaraki F-term in the measuring instruments division of Hitachi, Ltd. 5B057 AA07 BA24 CA12 CB12 CC03

Claims (5)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】フレーム単位で繰り返し入力される画像デ
ータに対し、そのデータを記憶する第1の手段と、画質
改善のための画像処理を施す第2の手段と処理された画
像データを表示する第3の手段を持つ画像処理装置にお
いて、画像処理する部分を画像内の指定した任意領域と
する第4の手段と、第4の手段によって選択的に処理さ
れた領域を第1の手段によって記憶された画像データの
元の位置に置換する第5の手段を持ち、指定された任意
領域内のみに画像処理を施すことで処理時間を短縮し、
画質改善した画像データを連続して表示できるようにす
ることを特徴とする画像処理装置。
1. A first means for storing image data repeatedly input in frame units, a second means for performing image processing for improving image quality, and displaying the processed image data. In the image processing apparatus having the third means, a fourth means for making a portion to be image-processed a designated arbitrary area in the image, and an area selectively processed by the fourth means being stored by the first means The fifth means for replacing the original image data at the original position, and performing image processing only in the designated arbitrary area to reduce the processing time,
An image processing apparatus capable of continuously displaying image data with improved image quality.
【請求項2】前記第4の手段の任意領域に関し、領域指
定のために予め撮影した画像上で使用者が対話的に指定
できることを特徴とする請求項1記載の画像処理装置。
2. An image processing apparatus according to claim 1, wherein a user can interactively designate an arbitrary area of said fourth means on an image taken in advance for area designation.
【請求項3】前記第4の手段の任意領域に関し、撮影領
域の中央の一定比率の領域とすることを特徴とする請求
項1記載の画像処理装置。
3. An image processing apparatus according to claim 1, wherein an arbitrary area of said fourth means is an area having a fixed ratio at the center of a photographing area.
【請求項4】前記第4の手段によって選択された任意領
域を連続的に表示される画質改善した画像データ上に領
域枠として表示することを特徴とする請求項1記載の画
像処理装置。
4. An image processing apparatus according to claim 1, wherein an arbitrary area selected by said fourth means is displayed as an area frame on image data of continuously displayed images with improved image quality.
【請求項5】前記第4の手段の任意領域に関し、連続的
に表示される画像上に領域枠として表示され、それを使
用者が対話的にしかもリアルタイムに変更でき、それに
伴い画像処理も行われることを特徴とする請求項1記載
の画像処理装置。
5. An arbitrary area of the fourth means is displayed as an area frame on a continuously displayed image, which can be changed interactively and in real time by a user, and image processing is also performed accordingly. The image processing apparatus according to claim 1, wherein
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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