JP4916341B2 - 画像処理装置及び画像処理プログラム - Google Patents
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Description
この発明の実施形態は、図1〜図10Dに示される第1の実施形態及び図11〜図17Cに示される第2の実施形態が対応する。請求項中の色空間変換手段は図1、図9、図11に示されるY/C分離部111が、請求項中の階調変換手段は図1、図3、図9に示される階調変換部112及び図11、図15に示される階調変換部602が、請求項中の関数設定手段は図1、図4、図9、図11に示される関数設定部113が、請求項中の彩度補正手段は図1、図7、図9、図11に示される彩度補正部114が対応する。また、請求項中の各ステップは図10A〜10D及び図17A〜17Cに示される対応する処理を実行するステップが対応する。
カラー映像信号を輝度と色信号に分離し、輝度信号に対して階調変換処理を行い、階調変換処理前後の輝度信号、色空間における輝度信号の最大値及びカラー映像信号の属する色相域において最大の彩度を示すときの輝度値をパラメータとして彩度補正処理用の関数を設定し、この関数を用いて色信号に対する彩度補正処理を行う。
階調変換処理に伴う輝度信号の変更に対応して色信号の彩度を適切に補正することができ、視覚的に違和感の少ない高品位かつ自然なカラー映像信号が得られる。また、色信号の彩度補正処理を関数を用いて行うようにしたことにより、彩度補正処理が単純化され、画像処理装置の高速化及び低コスト化が可能となる。
この発明の実施形態は、図1〜図10Dに示される第1の実施形態及び図11〜図17Cに示される第2の実施形態が対応する。請求項中の色空間変換手段は図1、図9、図11に示されるY/C分離部111が対応する。また、請求項中の各ステップは図10A〜10D及び図17A〜17Cに示される対応する処理を実行するステップが対応する。
複数のカラー映像信号を輝度信号と色信号へ分解する。
動画像に関して、階調変換処理に伴う輝度信号の変更に対応して色信号の彩度を適切に補正することができ、視覚的に違和感の少ない高品位なカラー映像信号が得られる。また、色信号の彩度補正処理を関数に基づき行うため、画像処理装置の高速化及び低コスト化が可能となる。
この発明の実施形態は、図1〜図10Dに示される第1の実施形態及び図11〜図17Cに示される第2の実施形態が対応する。請求項中の関数記録手段は図4に示される関数記録部307が、請求項中の色相情報算出手段は図4に示される色相算出部301が、請求項中の閾値設定手段は図4に示される閾値設定部302、閾値記録部303が、請求項中の関数選択手段は図4に示される第1比較部304、第2比較部306、関数読み出し部308がそれぞれ対応する。また、請求項中の各ステップは図10A〜10D及び図17A〜17Cに示される対応する処理を実行するステップが対応する。
予め記録した複数の関数に関して、色相情報から求めた閾値及び輝度信号及び階調変換処理後の輝度信号に基づき上記関数の一つを選択する。
本来の輝度信号、階調変換処理後の輝度信号、色相情報に基づき最適な関数を選択することにより、階調変換処理に伴う輝度信号の変更に対応して色信号の彩度を適切に補正することができ、視覚的に違和感の少ない高品位なカラー映像信号が得られる。
色空間の最大彩度値に対する比率を一定となるように設計された4種類の関数を用いて彩度補正処理を行う。
上記彩度補正処理によれば色空間の最大彩度値に対する比率が一定になるので、自然な色再現が得られる。また、4種類の関数は単純であり、記録するためのメモリ量を節約でき、画像処理装置の低コスト化が可能となる。
この発明の実施形態は、図1〜図10Dに示される第1の実施形態及び図11〜図17Cに示される第2の実施形態が対応する。請求項中の定数項確定手段は図4に示される定数項確定部309が対応する。また、請求項中のステップは図10A〜10D及び図17A〜17Cに示される対応する処理を実行するステップが対応する。
色信号の彩度補正処理に用いる関数の定数項を確定させる。
定数項が確定するため、後に上記関数を用いた彩度補正処理の演算を高速化することができ、処理時間の短縮化が可能となる。
この発明の実施形態は、図1〜図10Dに示される第1の実施形態及び図11〜図17Cに示される第2の実施形態が対応する。請求項中の第1の比較手段は図4に示される第1比較部304が、請求項中の第2の比較手段は第2比較部306が、請求項中の関数読み出し手段は関数読み出し部308がそれぞれ対応する。また、請求項中の各ステップは図10A〜10D及び図17A〜17Cに示される対応する処理を実行するステップが対応する。
予め記録した複数の関数の中から、色相情報から求めた閾値及び輝度信号及び階調変換処理後の輝度信号間の比較結果に基づき一つの関数を選択する。
色相情報から求めた閾値と本来の輝度信号、階調変換処理後の輝度信号間の比較結果に基づき最適な関数を選択することにより、階調変換処理に伴う輝度信号の変更に対応して色信号の彩度を適切に補正することができ、視覚的に違和感の少ない高品位なカラー映像信号が得られる。
この発明の実施形態は、図1〜図10Dに示される第1の実施形態及び図11〜図17Cに示される第2の実施形態が対応する。請求項中の色相情報算出手段は図4に示される色相算出部301が、請求項中の閾値設定手段は図4に示される閾値設定部302、閾値記録部303が、請求項中の定数項確定手段は図4に示される定数項確定部309がそれぞれ対応する。また、請求項中の各ステップは図10A〜10D及び図17A〜17Cに示される対応する処理を実行するステップが対応する。
色相情報から求めた閾値及び色空間における輝度信号の最大値に基づき関数の定数項を確定する。
閾値及び色空間における輝度信号の最大値に基づき関数の定数項を確定し、本来の輝度信号、階調変換処理後の輝度信号、定数項が確定した関数を使用することにより、階調変換処理に伴う輝度信号の変更に対応して色信号の彩度を適切に補正することができ、視覚的に違和感の少ない高品位なカラー映像信号が得られる。また、定数項が確定するため、後に上記関数を用いた彩度補正処理の演算を高速化することができ、処理時間の短縮化が可能となる。
この発明の実施形態は、図1〜図10Dに示される第1の実施形態及び図11〜図17Cに示される第2の実施形態が対応する。請求項中の彩度補正係数算出手段は図7に示される第1減算部402、除算値設定部404、除算値記録部405、第2減算部408、彩度補正係数算出部409が、請求項中の乗算手段は図7に示される乗算部411がそれぞれ対応する。また、請求項中の各ステップは図10A〜10D及び図17A〜17Cに示される対応する処理を実行するステップが対応する。
関数を用いて輝度信号及び階調変換処理後の輝度信号から彩度補正係数を算出し、色信号に乗算する。
関数に基づく彩度補正係数の算出及び色信号への乗算処理は高速に実行でき、処理時間の短縮化が可能となる。
この発明の実施形態は、図1〜図10Dに示される第1の実施形態及び図11〜図17Cに示される第2の実施形態が対応する。請求項中の第1の減算手段は図7に示される第1減算部402が、請求項中のテーブル手段は図7に示される除算値設定部404、除算値記録部405が、請求項中の第2の減算手段は図7に示される第2減算部408が、請求項中の彩度補正係数算出手段は図7に示される彩度補正係数算出部409が、請求項中の乗算手段は図7に示される乗算部411がそれぞれ対応する。
定数項が減算された輝度信号の逆数及び定数項が減算された階調変換処理後の輝度信号及び所定の定数項を乗算することで彩度補正係数を算出し、色信号に乗算する。
減算と乗算処理に基づく彩度補正係数の算出及び色信号への乗算処理は高速に実行でき、処理時間の短縮化が可能となる。
この発明の実施形態は、図1〜図10Dに示される第1の実施形態及び図11〜図17Cに示される第2の実施形態が対応する。請求項中のビットシフト手段は図7に示される第1ビットシフト部401、第2ビットシフト部407が対応する。また、請求項中のステップは図10A〜10D及び図17A〜17Cに示される対応する処理を実行するステップが対応する。
輝度信号及び階調変換処理後の輝度信号に対して所定の上位ビット成分を抽出する。
演算に要するハードウェア規模を縮小でき、画像処理装置の低コスト化が可能となる。また、微小なノイズ成分が除去されるため、処理の安定性、信頼性を向上できる。
この発明の実施形態は、図1〜図10Dに示される第1の実施形態及び図11〜図17Cに示される第2の実施形態が対応する。請求項中の比較手段は図7に示される最小値比較部403が、請求項中の設定手段は図7に示される固定補正量設定部410が対応する。
関数における分母項の大きさが所定の閾値より小さい場合には、彩度補正係数を1に設定する。
関数の演算処理に関する安定性が向上し、高品位なカラー映像信号が得られる。
この発明の実施形態は、図1〜図10Dに示される第1の実施形態及び図11〜図17Cに示される第2の実施形態が対応する。請求項中の更新制御手段は図11、図13、図14に示される更新制御部601が対応する。また、請求項中のステップは図10A〜10D及び図17A〜17Cに示される対応する処理を実行するステップが対応する。
所定の条件が満たされる場合のみ階調変換処理に用いる階調変換特性を更新する。
画像処理装置における不要な演算処理を回避することができ、処理時間の短縮化と省電力化が可能となる。
この発明の実施形態は、図1〜図10Dに示される第1の実施形態及び図11〜図17Cに示される第2の実施形態が対応する。請求項中の変化検出手段は図13に示される変化検出部700が、請求項中の更新動作制御手段は図13に示される更新動作制御部701が対応する。
撮影におけるシーン変化を検出し、シーン変化が検出された場合のみ階調変換処理に用いる階調変換特性を更新する。
画像処理装置における不要な演算処理を回避することができ、処理時間の短縮化と省電力化が可能となる。またシーン変化に基づく制御は精度が高く、高品位なカラー映像信号が得られる。
この発明の実施形態は、図1〜図10Dに示される第1の実施形態及び図11〜図17Cに示される第2の実施形態が対応する。請求項中の時間検出手段は図14に示される時間検出部702が、請求項中の更新動作制御手段は図14に示される更新動作制御部701がそれぞれ対応する。
撮影時間を検出し、所定の撮影時間が検出された場合のみ階調変換処理に用いる階調変換特性を更新する。
画像処理装置における不要な演算処理を回避することができ、処理時間の短縮化と省電力化が可能となる。また撮影時間に基づく制御は実装が容易で、画像処理装置の低コスト化が可能となる。
この発明の実施形態は、図1〜図10Dに示される第1の実施形態及び図11〜図17Cに示される第2の実施形態が対応する。請求項中の適正域抽出手段は図3、図15に示される適正域抽出部201が、請求項中のエッジ算出手段は図3、図15に示されるエッジ算出部202が、請求項中のヒストグラム作成手段は図3、図15に示されるヒストグラム作成部203が、請求項中の階調変換特性算出手段は図3、図15に示される階調変換特性算出部208が、請求項中の変換処理手段は図3、図15に示される変換処理部209がそれぞれ対応する。
階調変換処理を行うに必要な階調変換特性を輝度信号のエッジヒストグラムから適用的に算出して、算出された階調変換特性に基づき輝度信号に対して階調変換処理を行う。
輝度信号のエッジヒストグラムから適用的に階調変換特性を求めるため、多様なカラー映像信号に対して高精度かつ適切な階調変換処理が可能となる。
この発明の実施形態は、図1〜図10Dに示される第1の実施形態及び図11〜図17Cに示される第2の実施形態が対応する。請求項中の関心領域設定は図3に示される色相算出部205及び人物判断部206が、請求項中の重み係数設定手段は図3に示される重み係数設定部207が、請求項中のヒストグラム補正手段は図3に示されるヒストグラム補正部204がそれぞれ対応する。
人物などの関心領域に基づき階調変換特性を算出するためのヒストグラムに補正を行う。
関心領域に重きを置いた階調処理が行われるため、主観的に好ましい高品位なカラー映像信号が得られる。
この発明に関する実施形態は、図1〜図10Dに示される第1の実施形態及び図11〜図17Cに示される第2の実施形態が対応する。請求項中の分割手段は図15に示される分割部800が、請求項中の適正域抽出手段は図15に示される適正域抽出部201が、請求項中のエッジ算出手段は図15に示されるエッジ算出部202が、請求項中のヒストグラム作成手段は図15に示されるヒストグラム作成部203が、請求項中の階調変換特性算出手段は図15に示される階調変換特性算出部208が、請求項中の変換処理手段は図15に示される変換処理部209がそれぞれ対応する。
階調変換処理を行うに必要な階調変換特性を輝度信号のエッジヒストグラムから所定の領域ごとに独立かつ適用的に算出して、算出された階調変換特性に基づき輝度信号に対して階調変換処理を行う。
輝度信号のエッジヒストグラムから適用的に階調変換特性を求めるため、多様なカラー映像信号に対して高精度かつ適切な階調変換処理が可能となる。また、領域ごとに独立して階調変換特性を求めるため、より自由度が向上し、明暗比の大きいシーンに対しても高品位なカラー映像信号が得られる。
この発明の実施形態は、図1〜図10Dに示される第1の実施形態及び図11〜図17Cに示される第2の実施形態が対応する。請求項中の注目画素抽出手段は図15に示される抽出部802が、請求項中の距離算出手段は図15に示される距離算出部803が、請求項中の補間算出手段は図15に示される補間算出部804がそれぞれ対応する。
領域ごとに独立して求めた階調変換特性を補間演算にて合成して階調変換処理に用いる。
領域ごとに独立して求めた階調変換特性を合成するために、領域間での不連続性が発生せず、高品位なカラー映像信号が得られる。
この発明の実施形態は、図1〜図10Dに示される第1の実施形態及び図11〜図17Cに示される第2の実施形態が対応する。請求項中のYCbCr色空間またはYIQ色空間は図5、図8に示される。
撮像系からのカラー映像信号を輝度信号と色信号が分離した色空間へ変換する。
輝度信号と色信号が分離するため、高精度な階調変換処理または彩度補正処理が可能となり、視覚的に違和感の少ない高品位なカラー映像信号が得られる。また、YCbCr色空間またはYIQ色空間は変換が容易で、画像処理装置の高速化及び低コスト化が可能となる。
この発明の実施形態は、図1〜図10Dに示される第1の実施形態及び図11〜図17Cに示される第2の実施形態が対応する。請求項中の色空間逆変換手段は図1、図9、図11に示されるY/C合成部115が対応する。
階調変換処理後の輝度信号及び彩度補正処理後の色信号を本来のカラー映像信号へ変換する。
処理後の輝度信号及び色信号を本来のカラー映像信号へ変換するため、それ以降の処理系との互換性が維持され、多様なシステムとの組み合わせが可能となる。
この発明の実施形態は、図1〜図10Dに示される第1の実施形態及び図11〜図17Cに示される第2の実施形態が対応する。請求項中のBayer型原色フィルタは第2図に、請求項中の色差線順次型補色フィルタは図12に示される。
Bayer型原色フィルタまたは色差線順次型補色フィルタを前面に配置した撮像素子を用いる。
Bayer型原色フィルタまたは色差線順次型補色フィルタは現状の撮像系との親和性が高く、多様なシステムとの組み合わせが可能となる。
102 カラーフィルタ
103 CCD
112 階調変換部
113 関数設定部
114 彩度補正部
208 階調変換特性算出部
209 変換処理部
301 色相算出部
302 閾値設定部
303 閾値記録部
304 第1比較部
306 第2比較部
401 第1ビットシフト部
407 第1ビットシフト部
409 彩度補正係数算出部
600 カラーフィルタ
601 更新制御部
602 階調変換部
803 距離算出部
804 補間算出部
Claims (25)
- 撮像系から取り込まれたカラー映像信号に対して階調変換処理を行う画像処理装置において、
前記カラー映像信号を所定の色空間における輝度信号及び色信号へ変換する色空間変換手段と、
前記輝度信号に対して所定の階調変換特性に基づき階調変換処理を行う階調変換手段と、
前記階調変換処理前後の輝度信号、前記色空間における輝度信号の最大値及び前記カラー映像信号の属する色相域において最大の彩度を示すときの輝度値をパラメータとして彩度補正処理用の関数を設定する関数設定手段と、
前記輝度信号、前記階調変換処理後の輝度信号及び前記関数を用いて前記色信号に対する彩度補正処理を行う彩度補正手段と、
を有し、
前記関数設定手段は、
前記関数として前記輝度信号の値をy 0 、前記階調変換処理後の輝度信号の値をy 1 、定数項をa、b、c、dとした場合に次式で示される関数を使用し、
前記色相に関する情報に基づき、前記カラー映像信号の属する色相域において最大の彩度を示すときの輝度値を前記輝度信号及び前記階調変換処理後の輝度信号に対する閾値として設定する閾値設定手段と、
前記閾値及び前記色空間における輝度信号の最大値に基づき前記定数項a、b、c、dを確定する定数項確定手段と、
を有することを特徴とする画像処理装置。 - 請求項1に記載の画像処理装置において、
前記カラー映像信号は前記撮像系から時系列的に取り込まれた複数のカラー映像信号であり、
前記色空間変換手段は前記複数のカラー映像信号を前記色空間における輝度信号及び色信号へ変換する、
ことを特徴とする画像処理装置。 - 請求項1または2に記載の画像処理装置において、
前記関数設定手段は、
複数の所定の関数を記録する関数記録手段と、
前記輝度信号、前記階調変換処理後の輝度信号及び前記閾値に基づき前記関数記録手段に記録された複数の関数の一つを選択する関数選択手段と、
を有し、
前記関数記録手段は、前記輝度信号の値をy 0 、前記階調変換処理後の輝度信号の値をy 1 、定数項をa、b、c、dとした場合に次式で定義される4つの関数
前記定数項確定手段は、前記色空間における輝度信号の最大値をy max 、前記閾値設定手段で定められた閾値をy th とした場合に前記定数項a、b、c、dを次式
ことを特徴とする画像処理装置。 - 請求項3に記載の画像処理装置において、
前記関数選択手段は、
前記輝度信号と前記閾値を比較する第1の比較手段と、
前記階調変換処理後の輝度信号と前記閾値を比較する第2の比較手段と、
前記第1の比較手段及び前記第2の比較手段の比較結果に基づき前記関数記録手段が記録している4つの関数の中から一つを読み出す関数読み出し手段と、
を有することを特徴とする画像処理装置。 - 請求項1または2に記載の画像処理装置において、
前記彩度補正手段は、
前記設定された関数を用いて、前記輝度信号及び前記階調変換処理後の輝度信号から彩度補正係数を算出する彩度補正係数算出手段と、
前記色信号に対して前記彩度補正係数を乗算する乗算手段と、
を有することを特徴とする画像処理装置。 - 請求項1または3に記載の画像処理装置において、
前記彩度補正手段は、
前記輝度信号から所定の定数項を減算する第1の減算手段と、
前記定数項が減算された輝度信号からその逆数を出力するテーブル手段と、
前記階調変換処理後の輝度信号から所定の定数項を減算する第2の減算手段と、
前記定数項が減算された輝度信号の逆数及び前記定数項が減算された階調変換処理後の輝度信号及び所定の定数項を乗算することで彩度補正係数を算出する彩度補正係数算出手段と、
前記色信号に対して前記彩度補正係数を乗算する乗算手段と、
を有することを特徴とする画像処理装置。 - 請求項5または6に記載の画像処理装置において、
前記彩度補正手段は、前記輝度信号及び前記階調変換処理後の輝度信号に関して所定の上位ビット成分を抽出するビットシフト手段を更に有することを特徴とする画像処理装置。 - 請求項6に記載の画像処理装置において、
前記彩度補正手段は、
前記関数における分母項の大きさを所定の閾値と比較する比較手段と、
前記分母項の大きさが前記所定の閾値より小さい場合に前記彩度補正係数を1に設定する設定手段と、
を更に有することを特徴とする画像処理装置。 - 請求項2に記載の画像処理装置において、
所定の条件が満たされる場合のみ前記階調変換特性を更新するよう制御する更新制御手段を更に有することを特徴とする画像処理装置。 - 請求項9に記載の画像処理装置において、
前記更新制御手段は、
撮影におけるシーン変化を検出する変化検出手段と、
前記シーン変化が検出された場合に前記階調変換手段に対して階調変換特性を更新するよう制御する更新動作制御手段と、
を有することを特徴とする画像処理装置。 - 請求項9に記載の画像処理装置において、
前記更新制御手段は、
所定の撮影時間を検出する時間検出手段と、
前記所定の撮影時間が検出された場合に前記階調変換手段に対して階調変換特性を更新するよう制御する更新動作制御手段と、
を有することを特徴とする画像処理装置。 - 請求項1または2に記載の画像処理装置において、
前記階調変換手段は、
前記輝度信号に基づき適正露光域を抽出する適正域抽出手段と、
前記適正露光域に関してエッジ量を算出するエッジ算出手段と、
前記エッジ量に基づきヒストグラムを作成するヒストグラム作成手段と、
前記ヒストグラムに基づき階調変換特性を算出する階調変換特性算出手段と、
前記階調変換特性に基づき前記輝度信号に対して階調変換処理を行う変換処理手段と、
を有することを特徴とする画像処理装置。 - 請求項12に記載の画像処理装置において、
前記階調変換手段は、
前記カラー映像信号から関心領域を設定する関心領域設定手段と、
前記関心領域に関して重み係数を設定する重み係数設定手段と、
前記重み係数に基づき前記ヒストグラムに補正を行うヒストグラム補正手段と、
を更に有することを特徴とする画像処理装置。 - 請求項1または2に記載の画像処理装置において、
前記階調変換手段は、
前記輝度信号を複数の領域に分割する分割手段と、
前記領域ごとに前記輝度信号に基づき適正露光域を抽出する適正域抽出手段と、
前記領域ごとに前記適正露光域に関してエッジ量を算出するエッジ算出手段と、
前記領域ごとに前記エッジ量に基づきヒストグラムを作成するヒストグラム作成手段と、
前記領域ごとに前記ヒストグラムに基づき階調変換特性を算出する階調変換特性算出手段と、
前記階調変換特性に基づき前記輝度信号に対して階調変換処理を行う変換処理手段と、
を有することを特徴とする画像処理装置。 - 請求項14に記載の画像処理装置において、
前記変換処理手段は、
前記輝度信号から注目画素を抽出する注目画素抽出手段と、
前記注目画素と前記注目画素の近傍に位置する複数の前記領域の中心との距離情報を算出する距離算出手段と、
前記注目画素の近傍に位置する複数の前記領域の階調変換特性と前記距離情報に基づき前記注目画素の階調変換処理に用いる階調変換特性を補間演算にて算出する補間算出手段と、
を有することを特徴とする画像処理装置。 - 請求項1または2に記載の画像処理装置において、
前記色空間としてYCbCr色空間またはYIQ色空間のいずれかを用いることを特徴とする画像処理装置。 - 請求項1または2に記載の画像処理装置において、
前記階調変換処理後の輝度信号及び前記彩度補正処理がなされた色信号を階調処理がなされたカラー映像信号へ変換する色空間逆変換手段を更に有することを特徴とする画像処理装置。 - 請求項1または2に記載の画像処理装置において、
前記撮像系は、原色フィルタを前面に配置した単板撮像素子または色差線順次型補色フィルタを前面に配置した単板撮像素子を用いることを特徴とする画像処理装置。 - 撮像系から取り込まれたカラー映像信号に対して階調変換処理を行う画像処理プログラムにおいて、
前記カラー映像信号を所定の色空間における輝度信号及び色信号へ変換する色空間変換ステップと、
前記輝度信号に対して所定の階調変換特性に基づき階調変換処理を行う階調変換ステップと、
前記階調変換処理前後の輝度信号、前記色空間における輝度信号の最大値及び前記カラー映像信号の属する色相域において最大の彩度を示すときの輝度値をパラメータとして彩度補正処理用の関数を設定する関数設定ステップと、
前記輝度信号、前記階調変換処理後の輝度信号及び前記関数を用いて前記色信号に対する彩度補正処理を行う彩度補正ステップと、
をコンピュータに実行させ、
前記関数設定ステップは、
前記関数として前記輝度信号の値をy 0 、前記階調変換処理後の輝度信号の値をy 1 、定数項をa、b、c、dとした場合に次式で示される関数を使用し、
前記色相に関する情報に基づき、前記カラー映像信号の属する色相域において最大の彩度を示すときの輝度値を前記輝度信号及び前記階調変換処理後の輝度信号に対する閾値として設定する閾値設定ステップと、
前記閾値及び前記色空間における輝度信号の最大値に基づき前記定数項a、b、c、dを確定する定数項確定ステップと、
を有することを特徴とする画像処理プログラム。 - 請求項19に記載の画像処理プログラムにおいて、
前記カラー映像信号は前記撮像系から時系列的に取り込まれた複数のカラー映像信号であり、
前記色空間変換ステップは前記複数のカラー映像信号を前記色空間における輝度信号及び色信号へ変換する、
ことを特徴とする画像処理プログラム。 - 請求項19または20に記載の画像処理プログラムにおいて、
前記関数設定ステップは、
複数の所定の関数を記録する関数記録ステップと、
前記輝度信号、前記階調変換処理後の輝度信号及び前記閾値に基づき前記関数記録ステップに記録された複数の関数の一つを選択する関数選択ステップと、
を有し、
前記関数記録ステップは、前記輝度信号の値をy 0 、前記階調変換処理後の輝度信号の値をy 1 、定数項をa、b、c、dとした場合に次式で定義される4つの関数
前記定数項確定ステップは、前記色空間における輝度信号の最大値をy max 、前記閾値設定ステップで定められた閾値をy th とした場合に前記定数項a、b、c、dを次式
ことを特徴とする画像処理プログラム。 - 請求項21に記載の画像処理プログラムにおいて、
前記関数選択ステップは、
前記輝度信号と前記閾値を比較する第1の比較ステップと、
前記階調変換処理後の輝度信号と前記閾値を比較する第2の比較ステップと、
前記第1の比較ステップ及び前記第2の比較ステップの比較結果に基づき前記関数記録ステップで記録した4つの関数の中から一つを読み出す関数読み出しステップと、
を有することを特徴とする画像処理プログラム。 - 請求項19または20に記載の画像処理プログラムにおいて、
前記彩度補正ステップは、
前記設定された関数を用いて、前記輝度信号及び前記階調変換処理後の輝度信号から彩度補正係数を算出する彩度補正係数算出ステップと、
前記色信号に対して前記彩度補正係数を乗算する乗算ステップと、
を有することを特徴とする画像処理プログラム。 - 請求項23に記載の画像処理プログラムにおいて、
前記彩度補正ステップは、前記輝度信号及び前記階調変換処理後の輝度信号に関して所定の上位ビット成分を抽出するビットシフトステップを更に有することを特徴とする画像処理プログラム。 - 請求項20に記載の画像処理プログラムにおいて、
所定の条件が満たされる場合のみ前記階調変換特性を更新するよう制御する更新制御ステップを更に有することを特徴とする画像処理プログラム。
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