JPH07222012A - Color image processor - Google Patents

Color image processor

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Publication number
JPH07222012A
JPH07222012A JP6010475A JP1047594A JPH07222012A JP H07222012 A JPH07222012 A JP H07222012A JP 6010475 A JP6010475 A JP 6010475A JP 1047594 A JP1047594 A JP 1047594A JP H07222012 A JPH07222012 A JP H07222012A
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JP
Japan
Prior art keywords
color
black
signals
density
background
Prior art date
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Pending
Application number
JP6010475A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Yoriyuki Inoue
順行 井上
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Fujifilm Business Innovation Corp
Original Assignee
Fuji Xerox Co Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Fuji Xerox Co Ltd filed Critical Fuji Xerox Co Ltd
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Publication of JPH07222012A publication Critical patent/JPH07222012A/en
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Abstract

PURPOSE:To convert color image information into optimum black/white image information by providing a means for converting a density of character/graphic information to the processing unit so as to give a simple command. CONSTITUTION:An image input gradation correction section 5 converts received color component signals R, G, B into luminance signals R', G', B'. The signals R', G', B' are inputted to a standardizing signal section 6, in which the signals are converted into signals L*, a*, b* of the CIE color rendering system. A UCR/ black color generating section 11 of a density conversion correction section 7 converts the inputted signals L*, a*, b* into density signals C, M, Y. The UCR/black color generating section 11 has two kinds of coefficient for a full color and a mono color and adjusts the density by revising the coefficient multiplying the signal L* and the constant term based on an instruction from an external operation display device, and implements saturation/hue adjustment by revising coefficients multiplying the signals a*, b* and the constant terms. Furthermore, the UCR/black color generating section 11 implements UCR (underlying color elimination) and black level signal generating processing.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、カラー画像信号をデジ
タル化して処理し、画像の形成あるいは通信を行うカラ
ー複写機、カラーファクシミリ等のカラー画像処理装置
に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a color image processing apparatus such as a color copying machine or a color facsimile which digitizes and processes a color image signal to form or communicate an image.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来のカラー画像処理装置、例えばカラ
ー白黒自動判別機能を有するカラー複写機においては、
白黒コピーとして処理したいにも拘わらず、カラーペー
パーのように原稿等の地肌が有彩色であれば、文字、図
形がいくら白黒情報であってもカラー原稿とみなし、カ
ラーコピーとして処理してしまう。
2. Description of the Related Art In a conventional color image processing apparatus, for example, a color copying machine having a color black and white automatic discrimination function,
Despite wanting to process as a black-and-white copy, if the background of the original such as color paper is chromatic, no matter how much black-and-white information may be included in the characters and figures, it is regarded as a color original and processed as a color copy.

【0003】また、反対に、白黒原稿であるにも拘わら
ずカラー画像入力装置のカラーセンサの読み取り精度が
良くない場合には、黒文字周辺の無彩色画素を有彩色と
誤判断し、カラーコピーとして処理してしまうという問
題があった。
On the other hand, when the reading accuracy of the color sensor of the color image input device is not good despite the fact that it is a black and white original, the achromatic pixels around the black character are erroneously determined to be chromatic and a color copy is made. There was a problem of processing.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】これを改良するものと
して、原稿等の地肌色に代表される特定色を操作者が指
定入力し、カラー白黒自動判定する際に当該特定色を判
定対象から除外することにより、地肌色等を除去するも
の(例えば、特開平4−90675号公報等)が提案さ
れているが、操作者によって装置への指示を与えるとい
う煩雑さが生じるという点で、完全な自動判定は達成さ
れていない。
In order to improve this, an operator designates and inputs a specific color represented by a background color of an original or the like, and excludes the specific color from a determination target when automatic color black and white determination is performed. By doing so, a background color removing device (for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 4-90675) has been proposed, but it is completely complicated in that an operator gives an instruction to the device. Automatic judgment has not been achieved.

【0005】また、カラーペーパーのような一様な地肌
色の上の少なくとも有彩色一色の文字や図形情報等は、
濃度に階調性を持った黒色で十分の場合が多い。このよ
うな場合の装置への指示は、前記文献等の場合、複数回
特定色を指示するか、もしくは別の指示を与えなければ
ならないという欠点がある。
Characters of at least one chromatic color and graphic information on a uniform background color such as color paper are
In many cases, black, which has gradation in density, is sufficient. In such a case, the instruction to the apparatus in such a case has a drawback that the specific color must be instructed plural times or another instruction must be given.

【0006】また、それ以上に、地肌色と有彩色の文
字、図形等の色相は異なるが、各色の明度(濃度)が同
じであるカラー原稿等を白黒コピーした場合には、原稿
とは似ても似つかない白黒コピーとなってしまうという
問題があった。
Further, even if the hues of the background color and chromatic color characters, figures, etc. are different, color documents having the same lightness (density) of each color are copied in black and white. However, there was a problem that it became a black and white copy that did not look like.

【0007】かかる問題は、カラーファクシミリ装置の
カラー画像処理においては特に重大である。すなわち、
不要なカラー通信による通信時間と通信料金の浪費を避
けるため、前記のようなカラー原稿を白黒で送信したい
場合には、一度白黒コピーを行ってその複写状態を確
認、即ち原稿の地肌濃度が消えていることや、色文字等
の黒再現状態を確認した上で送信しなければならないと
いう欠点があった。
Such a problem is particularly serious in color image processing of a color facsimile machine. That is,
To avoid wasting communication time and communication charges due to unnecessary color communication, if you want to send a color original in black and white as described above, make a black and white copy once and check the copy status, that is, the background density of the original disappears. However, there is a drawback that it is necessary to confirm the black reproduction state of color characters and the like before sending.

【0008】本発明は上記課題を解決するためのもの
で、カラー画像をカラー処理するか、白黒処理するかは
操作者側の意向にまかせ、白黒処理したい場合にのみ装
置に簡単な指示を与えることで、カラー画像情報から最
適な白黒画像情報に変換するカラー画像処理装置を提供
することを目的とする。
The present invention is intended to solve the above problems. It is up to the operator to decide whether to color-process or color-process a color image, and give a simple instruction to the apparatus only when black-and-white processing is desired. Therefore, it is an object of the present invention to provide a color image processing device that converts color image information into optimum black and white image information.

【0009】[0009]

【課題を解決するための手段】そのため本発明のカラー
画像処理装置においては、入力画像が有彩色か無彩色か
を判定する判定手段と、画像の地肌情報を検知する検知
手段と、地肌情報を除去する地肌除去手段と、文字・図
形情報を抽出する抽出手段とを備えるカラー画像処理装
置において、抽出手段により抽出された文字・図形情報
の濃度を変換する濃度変換手段を備えることを特徴とす
る。
Therefore, in the color image processing apparatus of the present invention, a determination unit that determines whether the input image is chromatic or achromatic, a detection unit that detects background information of the image, and a background information A color image processing apparatus comprising a background removing unit for removing and a extracting unit for extracting character / graphic information, characterized by comprising a density converting unit for converting the density of the character / graphic information extracted by the extracting unit. .

【0010】[0010]

【作用】本発明では、地肌色を自動的に除去する手段を
設け、さらに、文字・図形情報を抽出する抽出手段を設
けるとともに、抽出された文字・図形情報の濃度を変換
できる濃度変換手段を設けているので、操作者が白黒処
理を行いたいときに自動的に地肌色が除去処理されて不
要なカラー処理を防止でき、しかもその際に、必要な文
字・図形情報までもが除去されたり不鮮明になったりす
ることを確実に防止でき、最適な白黒画像情報を得るこ
とが可能となる。
According to the present invention, the means for automatically removing the background color is provided, and further the extraction means for extracting the character / graphic information is provided, and the density converting means for converting the density of the extracted character / graphic information is provided. Since it is provided, when the operator wants to perform black and white processing, the background color is automatically removed and unnecessary color processing can be prevented, and at the same time, necessary character and graphic information is also removed. It is possible to reliably prevent blurring and obtain optimum black and white image information.

【0011】[0011]

【実施例】以下、図面を参照しつつ実施例を説明する。
図1は本発明に係るカラー画像処理装置の一実施例の基
本構成を示す図であり、1はカラー画像入力装置、2は
操作表示装置、3はカラー画像処理装置、4はカラー画
像出力装置である。
Embodiments will be described below with reference to the drawings.
FIG. 1 is a diagram showing a basic configuration of an embodiment of a color image processing apparatus according to the present invention. 1 is a color image input device, 2 is an operation display device, 3 is a color image processing device, and 4 is a color image output device. Is.

【0012】この図1に基づいて、各装置間の信号の基
本的な流れを説明する。カラー複写機等のカラー画像入
力装置1内に配置されたカラー原稿を露光ランプ等で照
明し、その反射像をCCD等のカラーイメージセンサ部
に結像し、得られたアナログ画像信号を色成分毎に必要
とするレベル値まで増幅し、アナログ/デジタル変換器
等でデジタル化する。このデジタル化された信号は、画
像入力系の黒レベルの感度、また、CCDセンサの暗電
流の不安定さや各CCDセンサ間の感度のばらつき、さ
らには光学系光量のばらつきや白レベル感度等、種々の
要因に起因する画像歪みを持っているため、当該デジタ
ル化信号に対して黒補正及びシェーディング補正(白補
正)を行うことで、各色成分毎に白・黒レベルが均一に
補正された、各色8ビットのデジタル信号からなるR
(赤)信号、G(緑)信号及びB(青)信号を得る。
The basic flow of signals between the devices will be described with reference to FIG. A color original arranged in the color image input device 1 such as a color copying machine is illuminated by an exposure lamp or the like, and the reflected image is formed on a color image sensor unit such as CCD, and the obtained analog image signal is converted into color components. Each time it is amplified to the required level value and digitized by an analog / digital converter. This digitized signal indicates the sensitivity of the black level of the image input system, the instability of the dark current of the CCD sensor, the variation of the sensitivity among the CCD sensors, the variation of the light amount of the optical system, the white level sensitivity, etc. Since there is image distortion due to various factors, black and shading correction (white correction) is performed on the digitized signal, so that the white and black levels are uniformly corrected for each color component. R consisting of 8-bit digital signal for each color
Obtain a (red) signal, a G (green) signal and a B (blue) signal.

【0013】これら各色成分のR,G,B信号がカラー
画像処理装置3に入力され、ここでカラー画像の加工、
編集、保存、転送等に必要な各処理が行われた後、減法
混色系の出力信号であるC(シアン)信号、M(マゼン
タ)信号、Y(黄)信号及びK(黒)信号を得る。な
お、これらのC、M、Y、K信号も、各色8ビットのデ
ジタル信号である。これらの各色成分の信号(C,M,
Y,K信号)がカラー画像出力装置4に送られ、レーザ
方式、インクジェット方式及び熱転写方式等を利用した
記録体の上にカラー情報を与え、最終的にフルカラーハ
ードコピー等として出力される。
The R, G, B signals of each of these color components are input to the color image processing device 3, where the color image processing,
After each processing required for editing, saving, transferring, etc., a C (cyan) signal, an M (magenta) signal, a Y (yellow) signal, and a K (black) signal that are output signals of the subtractive color mixture system are obtained. . The C, M, Y, and K signals are also 8-bit digital signals for each color. The signals (C, M,
(Y, K signals) are sent to the color image output device 4, color information is provided on a recording medium using a laser system, an inkjet system, a thermal transfer system, etc., and finally output as a full-color hard copy.

【0014】また、上記全ての操作者による必要な操作
及び装置の反応表示(メッセージ)は、操作表示装置2
によって行われる。
The operation display device 2 displays the operations and device reaction displays (messages) required by all the above operators.
Done by

【0015】次に、図2は、図1に示した一実施例の基
本構成のうち、カラー画像処理装置3の一構成例を説明
するための基本ブロック図であり、5は画像入力階調補
正部、6は規格化信号部、7は濃度変換補正部である。
Next, FIG. 2 is a basic block diagram for explaining an example of the structure of the color image processing apparatus 3 in the basic structure of the embodiment shown in FIG. 1, and 5 is an image input gradation. A correction unit, 6 is a standardization signal unit, and 7 is a density conversion correction unit.

【0016】このような構成を採用する理由は、人間の
感覚的な色知覚表示を物理的手段による数値表示に変換
することができ、入力される色と出力される色との条件
等色情報を取り扱い易いようにするためである。すなわ
ち、従来の構成では、画像入力階調補正部5、濃度変換
補正部7による輝度(RGB)−濃度(CMY)変換の
みであり、画像入出力装置が固定の場合は問題ないが、
画像入出力特性の変化、即ち画像入出力装置の変更の場
合は、その都度濃度変換補正等の演算係数を修正する必
要があった。
The reason for adopting such a configuration is that the human perceptual color perception display can be converted into a numerical display by physical means, and the condition color matching information of the input color and the output color can be obtained. This is to make it easier to handle. That is, in the conventional configuration, only the brightness (RGB) -density (CMY) conversion is performed by the image input gradation correction unit 5 and the density conversion correction unit 7, and there is no problem if the image input / output device is fixed.
When the image input / output characteristic changes, that is, when the image input / output device is changed, it is necessary to correct the calculation coefficient such as the density conversion correction each time.

【0017】本実施例では、これら画像入力階調補正部
5、濃度変換補正部7の間に、色知覚の基準(数値)の
みを考慮すれば良いような規格化信号部6を設けること
によって、上記のような修正の煩雑さを解消しており、
画像入出力装置とは独立した処理が可能になるという利
点、換言すればどのような画像入出力装置にも接続でき
るというという汎用性が得られるものである。
In this embodiment, a standardization signal section 6 is provided between the image input gradation correction section 5 and the density conversion correction section 7 so that only the reference (numerical value) of color perception needs to be considered. , The complicatedness of the above correction is eliminated,
The advantage is that processing independent of the image input / output device is possible, in other words, the versatility of being connectable to any image input / output device is obtained.

【0018】ここで、規格化信号部6における規格化信
号は、CIE表色系の均等色空間座標L* ,a* ,b*
(CIE1976L*** )信号を用いている。これ
は図3のL*** 表色系立体図に示すように、L*
明度、a* ,b* が彩度を表しており、L* ,a* ,b
* で全ての色を表現する色空間を形成するものであり、
入出力系の色差を知ることや、カラー画像信号の加工、
編集、修正等の変換がやり易いことから、上記表色系を
採用している。
Here, the standardized signal in the standardized signal section 6 is the uniform color space coordinates L * , a * , b * of the CIE color system .
(CIE1976L * a * b * ) signal is used. This is because, as shown in the L * a * b * color system three-dimensional view of FIG. 3, L * is the lightness, a *, b * are represent chroma, L *, a *, b
* Forms a color space that represents all colors,
Knowing the color difference between input and output systems, processing color image signals,
Since the conversion such as editing and correction is easy, the above color system is adopted.

【0019】図4は、上記図1及び図2で説明した基本
構成を備えた本発明の一実施例の、さらに詳細なブロッ
ク図である。以下、図4に基づいて詳しく説明する。
FIG. 4 is a more detailed block diagram of an embodiment of the present invention having the basic structure described in FIGS. 1 and 2. Hereinafter, a detailed description will be given with reference to FIG.

【0020】さて、カラー画像入力装置1から画像入力
階調補正部5に供給された色成分信号であるR,G,B
信号は、ここでカラー画像入力装置1のγ補正やダイナ
ミックレンジの補正等の階調補正が行われると共に、反
射率比例の信号を輝度(明度)比例の信号であるR′,
G′,B′信号に変換し、最終的に図5に示すようなγ
補正直線に則るような入出力関係を得る。なお、ここで
の階調補正は、原稿が文字原稿か、写真原稿か、または
その双方を含む文字・写真原稿かによって入力されるγ
特性が異なっており、また後述するように原稿の地肌
(下地)濃度が淡いか、濃いか等、操作者もしくは自動
機能による変更を可能にするという観点から、図6に示
すように、各種の補正量を半導体メモリであるSRAM
に内蔵するルックアップテーブル(LUT)構成にして
いる。
Now, the color component signals R, G, B supplied from the color image input device 1 to the image input gradation correction section 5 are inputted.
The signal is subjected to gradation correction such as γ correction of the color image input device 1 and correction of the dynamic range, and a signal proportional to reflectance is a signal proportional to luminance (brightness) R ′,
G ', B'signals are converted into γ as shown in FIG.
Obtain an input / output relationship that follows the correction straight line. Note that the gradation correction here is input depending on whether the original is a text original, a photo original, or a text / photo original including both of them.
As shown in FIG. 6, from the viewpoint that the characteristics are different, and as will be described later, it is possible to change the background (background) density of the original document by the operator or the automatic function, such as whether the background (base) density is light or dark. SRAM that is a semiconductor memory for the correction amount
It has a look-up table (LUT) configuration built in the.

【0021】このようにして補正された各色成分の
R′,G′,B′信号は、次に規格化信号部6に入力さ
れ、前記説明のように、CIE表色系のL* ,a* ,b
* 信号に変換される。この変換方法は、下式に従う公知
のCIEのXYZ表色系の色の3刺激値X,Y,Zから
演算手段を用いて逐次求めるようにしても良いし、ま
た、予め3刺激値等から求めた値を実験的に確認修正し
た値を係数としてLUT内に入力しておき、これを読み
出して演算するようにしても良い。
The R ', G', and B'signals of the respective color components corrected in this manner are then input to the standardization signal section 6, and as described above, L * , a of the CIE color system. * , B
* Converted to signal. This conversion method may be performed by sequentially calculating the tristimulus values X, Y, Z of the color of the known CIE XYZ color system according to the following equation using a calculation means, or from the tristimulus values and the like in advance. The obtained value may be experimentally confirmed and corrected and input as a coefficient into the LUT, and the value may be read out and calculated.

【0022】L* = 116(Y/Y01/3 −16, Y
/Y0 ≧ 0.008856 a* = 500{(X/X01/3 −(Y/Y01/3 } b* = 200{(Y/Y01/3 −(Z/Z01/3 } ここで、L* はL*** 表色系における明度指数であ
り、a* ,b* はL*** 表色系におけるクロマティ
クネス指数であり、X,Y,ZはXYZ系における3刺
激値であり、XO ,Y0 ,Z0 は完全拡散反斜面のXY
Z系における3刺激値である。なお、上記の式は、JI
SZ8722及びJISZ8727に規定されている3
刺激値X,Y,Zによるものである。
L * = 116 (Y / Y 0 ) 1 / 3-16, Y
/ Y 0 ≧ 0.008856 a * = 500 {(X / X 0 ) 1 / 3− (Y / Y 0 ) 1/3 } b * = 200 {(Y / Y 0 ) 1 / 3− (Z / Z 0 ) 1/3 } where L * is a lightness index in the L * a * b * color system, a * and b * are chromaticness indices in the L * a * b * color system, and X, Y and Z are tristimulus values in the XYZ system, and X O , Y 0 , and Z 0 are XY of the perfect diffusion antislope.
It is a tristimulus value in the Z system. Note that the above equation is JI
3 specified in SZ8722 and JISZ8727
This is based on the stimulation values X, Y, and Z.

【0023】この実施例では後者を採用し、入力信号
R′,G′,B′に対してLUTから適当な係数を読み
出し、当該係数を用いた演算により、入力信号に対応付
けられた出力信号L* ,a* ,b* が出力させるように
している。
In this embodiment, the latter is adopted, an appropriate coefficient is read from the LUT for the input signals R ', G', B ', and the output signal associated with the input signal is calculated by using the coefficient. L * , a * , and b * are output.

【0024】さて、規格化信号部6にて規格化変換され
た信号L* ,a* ,b* は、濃度変換補正部7、原稿/
地肌検知部8、色/黒検知部9、及び文字・写真分離部
10に入力されるが、基本的な信号の流れに沿って説明
するために、まず濃度変換補正部7から説明する。
The signals L * , a * , and b * standardized and converted by the standardization signal unit 6 are output to the density conversion correction unit 7 and the original document /
Although input to the background detection unit 8, the color / black detection unit 9, and the character / photo separation unit 10, the density conversion correction unit 7 will be described first in order to explain the basic signal flow.

【0025】この濃度変換補正部7は、UCR/墨生成
部11、色修正・マスキング部12及び出力階調補正部
13からなり、このUCR/墨生成部11に入力された
*,a* ,b* 信号は、前記規格化信号部6とは逆
に、L* ,a* ,b* 信号を濃度信号であるC,M,Y
信号に変換する。この変換は、規格化信号部6と同様に
LUT構成で達成可能であるが、本実施例においては、
自動もしくは操作者による外部操作表示装置2からの修
正・編集に応じられるように、L* ,a* ,b*に掛か
る係数等を変更できるようになっている。即ち、フルカ
ラー(4色または3色)用とモノカラー(白黒を含む)
用の2種類の係数を持ち、L* に掛かる乗算係数と定数
項の値をソフトウェアにて変更できるようにすることで
濃度調整を、またa* ,b* に掛かる乗算係数と定数項
の値の変更で彩度/色相調整ができるようになってい
る。
The density conversion / correction unit 7 comprises a UCR / black generation unit 11, a color correction / masking unit 12, and an output gradation correction unit 13, and the L * and a * input to the UCR / black generation unit 11 . , B * signals are the density signals C, M, Y which are L * , a * , b * signals, which are the reverse of those in the standardization signal section 6.
Convert to signal. This conversion can be achieved by the LUT structure like the standardization signal unit 6, but in the present embodiment,
The coefficients and the like applied to L * , a * , and b * can be changed so as to be able to respond to corrections / edits from the external operation display device 2 automatically or by the operator. That is, full-color (4 or 3 colors) and mono-color (including black and white)
There are two kinds of coefficients for use, and the density can be adjusted by changing the multiplication coefficient and constant term value multiplied by L * by software, and the multiplication coefficient and constant term value multiplied by a * and b *. The saturation and hue can be adjusted by changing the.

【0026】さらにこのUCR/墨生成部11では、U
CR(Under Color Removal :下色除去)と墨生成
(k)処理を行っている。基本的には、図7に示すよう
に、C,M,Yが重なった部分から墨生成を行い、その
分のC,M,Y成分を除去(下色除去)する処理で、フ
ルブラック及びスケルトンブラックと呼ばれる公知の処
理であるが、ここでは4色フルカラー、3色フルカラー
及びモノカラー等のモードにより各処理が切り換えられ
るようになっているものとする。
Further, in the UCR / black generating unit 11, U
CR (Under Color Removal) and black generation (k) processing are performed. Basically, as shown in FIG. 7, black generation is performed from a portion in which C, M, and Y overlap, and C, M, and Y components corresponding to the black generation are removed (undercolor removal). Although it is a known process called skeleton black, it is assumed here that each process can be switched depending on a mode such as 4-color full-color, 3-color full-color, and mono-color.

【0027】上記のようにUCR/墨生成部11で処理
生成されたC,M,Y信号は、次に色修正・マスキング
部12に送られ、入出力系の補正、即ち前記カラー画像
処理装置1の理想分光感度のずれ、照明方法の分光光度
計との違い等や、前記カラー画像出力装置4に使用され
る色材の物性的な制限要因等を補正するために、これも
よく知られている線形マスキング法及び非線形マスキン
グ法等を採用して補正(マスキング処理)されたC,
M,Y信号を得る。ここでは、前記L* ,a* ,b*
号を利用した最小2乗法で原稿と出力ハードコピーの色
差が最小になるようにマスキング係数を定めているもの
とする。
The C, M and Y signals processed and generated by the UCR / black generation unit 11 as described above are then sent to the color correction / masking unit 12 to correct the input / output system, that is, the color image processing apparatus. This is also well known in order to correct the deviation of the ideal spectral sensitivity of No. 1, the difference of the illumination method from the spectrophotometer, the limiting factor of the physical properties of the color material used in the color image output device 4, and the like. C which has been corrected (masking processing) by adopting the linear masking method and the non-linear masking method,
Obtain M, Y signals. Here, it is assumed that the masking coefficient is determined so that the color difference between the original and the output hard copy is minimized by the least squares method using the L * , a * , and b * signals.

【0028】なお、以上の説明では、UCR/墨生成部
11の後に色修正・マスキング部12を接続するものと
して説明したが、このUCR/墨生成部11と色修正・
マスキング部12の位置関係を前後してもよいし、一括
並行処理してもよいことは当業者ならば当然に理解でき
るであろう。
In the above description, the color correction / masking unit 12 is connected after the UCR / black generation unit 11, but the UCR / black generation unit 11 and the color correction / masking unit 12 are connected.
Those skilled in the art will naturally understand that the positional relationship of the masking unit 12 may be changed, or batch parallel processing may be performed.

【0029】上記マスキング処理されたC,M,Y信号
及びK信号は、出力階調補正部13へ入力される。
The masked C, M, Y and K signals are input to the output gradation correction unit 13.

【0030】ここでは使用する前記カラー画像出力装置
4のγ特性やダイナミック特性に合わせた補正を主に行
うが、前記画像入力階調補正部5と同様に、原稿の種
類、原稿/地肌検知部8で検知した原稿の地肌レベルを
基に、原稿の地肌を除去する地肌除去部や、モノカラー
出力時のY/M/C/K各色の比率を決定する乗算器
部、階調補正時の特性を図8に示すような直線特性にす
るか、高γ特性にするかを選択でき、且つリアルタイム
に切り換えられるように、図9に示すようにSRAMを
使用したLUT構成にしている。こうして当該出力階調
補正部13で補正処理されたC′,M′,Y′及びK信
号が最終的にカラー画像出力装置4に供給されて、前記
説明済みのようにフルカラーハードコピーとして出力さ
れる。
Here, the correction is mainly performed according to the γ characteristic and the dynamic characteristic of the color image output device 4 to be used. However, like the image input gradation correction section 5, the type of the original and the original / background detection section are used. Based on the background level of the original detected in 8, the background removing section for removing the background of the original, the multiplier section for determining the ratio of each color of Y / M / C / K at the time of mono-color output, As shown in FIG. 9, the LUT structure using SRAM is provided so that the linear characteristic as shown in FIG. 8 or the high γ characteristic can be selected and can be switched in real time. Thus, the C ′, M ′, Y ′ and K signals corrected by the output tone correction unit 13 are finally supplied to the color image output device 4 and output as a full color hard copy as described above. It

【0031】さて、本発明の一実施例では、上述してき
た基本的な信号の流れを形成する構成要素の他に、原稿
/地肌検知部8、色/黒検知部9、及び文字・写真分離
部10を持つものであり、以下続けて説明する。
Now, in one embodiment of the present invention, in addition to the components forming the basic signal flow described above, the original / background detection unit 8, the color / black detection unit 9 and the character / photo separation are provided. It has a section 10 and will be described subsequently.

【0032】まず、原稿/地肌検知部8は、コピー動作
に入る前に一度カラー画像入力装置1によるプリスキャ
ン動作を行う際に起動される。即ち、プリスキャン時に
画像データのサンプリングを行い、図10に示すように
原稿全面の地肌色濃度分布ヒストグラムを作成する。サ
ンプリングが終了したら、ヒストグラムの度数を高濃度
(低明度)側から調べ、所定度数を越えた最初の濃度エ
リアを基に、地肌除去閾値レベル(TH)を決定する。
この地肌除去閾値レベル(TH)は、コピー動作時に地
肌色を除去する旨の指示があれば、前記レベルでの画像
情報の除去動作がなされるものである。このようにして
作成された原稿の地肌の色(a* ,b*)及びその濃度
(明度:L* )の除去閾値レベル(TH)は、原稿/地
肌検知部8内の内部レジスタ(図示せず)に、同じく図
示しないCPUによって格納される。なお、本実施例で
はここで原稿サイズ、位置等の検出も行っている。
First, the document / background detection unit 8 is activated when the prescan operation by the color image input apparatus 1 is once performed before the copy operation is started. That is, the image data is sampled during the prescan, and the background color density distribution histogram of the entire surface of the document is created as shown in FIG. After the sampling is completed, the frequency of the histogram is examined from the high density (low brightness) side, and the background removal threshold level (TH) is determined based on the first density area exceeding the predetermined frequency.
This background removal threshold level (TH) is such that if there is an instruction to remove the background color during the copy operation, the image information removal operation at that level is performed. The removal threshold level (TH) of the background color (a * , b * ) and its density (brightness: L * ) of the document thus created is set in the internal register (not shown) in the document / background detection unit 8. No.) is also stored by the CPU (not shown). In this embodiment, the document size, position, etc. are also detected here.

【0033】次に、色/黒検知部9においては、後述す
る文字・写真分離部10により抽出された文字や図形等
の有彩・無彩を判定するために、L* 信号(明度信号)
とa* ,b* (彩度)信号を使用して抽出された文字や
図形等が何色(白黒を含む)であるかを検知する。
Next, in the color / black detecting section 9, the L * signal (brightness signal) is used in order to determine the chromatic / achromatic state of the characters and figures extracted by the character / photo separating section 10 described later.
And a * , b * (saturation) signals are used to detect what color (including black and white) the extracted character or figure is.

【0034】この色/黒検知部9の検知動作について、
前記原稿/地肌検知部8の検知動作と大きく異なるとこ
ろは、地肌の場合は広面積を占めるために、その抽出サ
ンプリング間隔が粗いことに対し、文字・図形等に対し
ては画素単位で判定していることである。ただし、判定
領域は文字・写真分離部10により抽出された文字や図
形等の輪郭内の限定画素に限ることにより、装置が過剰
に複雑になることを避けている。
Regarding the detecting operation of the color / black detecting section 9,
The main difference from the detection operation of the original / background detection unit 8 is that since the background occupies a large area, the sampling sampling interval is rough. It is that. However, the determination area is limited to the limited pixels within the outline of the character or the graphic extracted by the character / photo separation unit 10, so that the device is prevented from becoming excessively complicated.

【0035】また、文字・図形分離部10は、テキスト
イメージ分離としてよく知られているものである。すな
わち、本実施例では抽出部の特異性に着目し、例えば文
字・図形などに関して白黒であれば、濃度(明度)の高
レベルと低レベルの画素が輪郭に沿って連続的に続くこ
と、またカラーであればその濃度(明度)だけでなく彩
度(色度)の連続性が存在することにより検知してい
る。さらに、写真であれば、印刷や新聞等に代表される
網点写真と、カメラフィルム等に代表される銀塩写真と
に分け、前者の場合はその特異性である網点形状を公知
のパターンマッチング法等により抽出し、後者の場合
は、その特異性である多値情報が階調性を持ち、多くの
部分で中間値を持つことを利用した弁別法を採用して、
正確な文字(図形も含む)・写真分離を文字・写真分離
部10で達成する。そして、リアルタイムにその分離情
報を出力階調補正部13に伝達することにより、最適な
解像度と階調性を持つフルカラーハードコピーが得られ
るようになっている。
The character / graphic separation unit 10 is well known as text image separation. That is, in the present embodiment, attention is paid to the peculiarity of the extraction unit. For example, if the characters and figures are black and white, high-level and low-level pixels of density (brightness) continuously continue along the contour. In the case of a color, not only the density (brightness) but also the continuity of chroma (chromaticity) is detected. Further, in the case of a photograph, it is divided into a halftone dot photograph typified by printing and newspapers and a silver salt photograph typified by a camera film etc., and in the former case, the peculiar halftone dot shape is a known pattern. Extracted by a matching method, etc., and in the latter case, the discrimination method that utilizes the fact that the multivalued information that is its peculiarity has gradation and has an intermediate value in many parts is adopted.
The character / photo separation unit 10 achieves accurate character (including graphic) / photo separation. Then, by transmitting the separation information to the output gradation correction unit 13 in real time, a full color hard copy having optimum resolution and gradation can be obtained.

【0036】次に、このような構成を持つ一実施例の装
置における作用について、さらに説明する。
Next, the operation of the apparatus of the embodiment having such a configuration will be further described.

【0037】まず、操作者が扱う原稿の種類には以下の
ものがある。 (1) 無彩色の地肌で、無彩色一色か、少なくとも有彩
色一色を持つ、もしくはその混在する文字・図形等を有
す原稿。 (2) 有彩色の地肌で、無彩色一色か、少なくとも有彩
色一色を持つ、もしくはその混在する文字・図形等を有
す原稿。
First, there are the following types of documents handled by the operator. (1) A manuscript with an achromatic background and at least one achromatic color, or at least one chromatic color or a mixture of characters and figures. (2) A manuscript having a chromatic background and one achromatic color, at least one chromatic color, or a mixture of characters and figures.

【0038】このような原稿をカラーコピーする場合
は、従来技術に係る装置でも多色再現・認知ができるの
で何等支障はないが、従来技術に係る装置で白黒コピー
した場合には、次のような問題がでる。すなわち、地肌
色の濃度と、文字・図形色の濃度が同じで、その認識が
不能になる場合があり、それを避けるために地肌除去す
ると、文字や図形等も除去されてしまう、もしくは不鮮
明になる場合があるのである。
When making a color copy of such an original, there is no problem because multi-color reproduction / recognition can be performed by the device according to the prior art, but when black and white copy is made by the device according to the prior art, the following is performed. I have a problem. In other words, the background color density and the character / graphic color density are the same, which may make recognition impossible.If the background is removed in order to avoid it, the characters and figures are also removed or become unclear. In some cases.

【0039】本実施例ではこれを改良できるものであ
り、操作者が前記操作表示装置2によって図示しない白
黒モードキーを押下してコピーすると、前記原稿/地肌
検知部8により、地肌色の有無、すなわち、地肌色を有
せば、その濃度(明度)と彩度を調べ、それがプラテン
カバーなどからの裏写り(透過)により発生するような
無彩色地肌であれば、前記画像入力階調補正部5内のγ
補正直線(図5)に示すようにRGB入力レベルに閾値
(Th )を設けることで、自動地肌除去を行い、有彩色
の場合であれば、前記出力階調補正部13内のγ補正曲
線(図8)に示すような入力レベルに閾値(Th )を設
けることで、地肌除去を自動的に行う。
In the present embodiment, this can be improved. When the operator presses a black and white mode key (not shown) on the operation display device 2 to make a copy, the original / background detection section 8 determines whether or not there is a background color. That is, if there is a background color, its density (brightness) and saturation are checked, and if it is an achromatic background that occurs due to show-through (transmission) from the platen cover etc., the image input gradation correction Γ in part 5
As shown in the correction straight line (FIG. 5), the RGB input levels are provided with threshold values (Th) to perform automatic background removal, and in the case of chromatic colors, the γ correction curve (in the output gradation correction unit 13 By providing a threshold value (Th) for the input level as shown in FIG. 8), the background removal is automatically performed.

【0040】このとき、前記文字・写真分離部10及び
前記色/黒検知部9により、無彩色、有彩色の文字や図
形などの濃度(明度)が地肌色の濃度(明度)と同じか
もしくは近似している場合は、前記出力階調補正部13
内の前記γ補正曲線(図8)に示すような高γ曲線を選
択するか、もしくは前記UCR/墨生成部11のL*
号の値をソフト的に変更することにより、文字や図形等
の濃度(明度)出力レベルを地肌色の濃度(明度)以上
の高濃度(低明度)に変更することで、地肌を除去した
場合に文字/図形等が一緒に除去されたり、あるいは不
鮮明となったりすることを避けることができるようにな
っている。
At this time, the character / photo separation unit 10 and the color / black detection unit 9 determine whether the density (brightness) of achromatic or chromatic characters or figures is the same as the background color density (brightness). If they are similar, the output gradation correction unit 13
By selecting a high γ curve as shown in the γ correction curve (FIG. 8) in the above, or changing the value of the L * signal of the UCR / black generating unit 11 by software, a character or a figure By changing the density (brightness) output level to a higher density (lower brightness) than the background color density (brightness), when the background is removed, characters / figures etc. are removed together or become unclear. You can avoid doing it.

【0041】以上のように構成することにより、カラー
原稿をカラーあるいは白黒でコピーすることも、また白
黒原稿を白黒でコピーすることも、いずれの場合も操作
者側の意向で自由に行うことができ、しかも、原稿の状
況の如何によらず白黒コピーあるいはファクシミリによ
って白黒送信したい場合にのみ、単に前記操作表示装置
2の図示しない白黒選択キーを押下するだけで、上記の
原稿/地肌検知部8、色/黒検知部9、及び文字・写真
分離部10を起動して、鮮明な白黒コピーを得ることが
可能となるのである。
With the above configuration, it is possible to freely copy a color original in color or black and white, and to copy a black and white original in black and white, depending on the intention of the operator. Only when it is desired to perform black-and-white copying or black-and-white transmission by facsimile regardless of the condition of the original, simply press the black-and-white selection key (not shown) of the operation display device 2 to detect the original / background detection unit 8 described above. By activating the color / black detection unit 9 and the character / photo separation unit 10, it is possible to obtain a clear black-and-white copy.

【0042】また、従来のようにカラー原稿を白黒、白
黒原稿をカラーと判別させないための装置の複雑さも必
要としないで済むという利点がある。
Further, there is an advantage that it is not necessary to complicate the apparatus for distinguishing a color original from black and white and a black and white original from color as in the prior art.

【0043】以上の一実施例では、特に地肌色と文字・
図形等の濃度(明度)が近似しているような原稿につい
て地肌除去処理を施した際に、文字・図形等について白
黒での鮮明な再現性が簡単に得られる装置について説明
したが、さらに、前記カラー画像処理装置3に各色に対
応した階調濃度特性を内蔵し、例えば疑似中間処理のデ
ィザ法等を前記出力階調補正部13にLUTとして内蔵
すると一段と効果がある。
In the above embodiment, especially the background color and the characters
We have explained the device that can easily obtain clear black and white reproducibility of characters and figures when the background removal process is applied to a document with similar density (brightness) of figures, etc. It is even more effective if the color image processing device 3 has a built-in gradation density characteristic corresponding to each color, for example, a dither method of pseudo intermediate processing is built in the output gradation correction unit 13 as an LUT.

【0044】例えば、図7、図10に示すようなグラフ
内が異なる有彩色の場合を白黒コピーした場合に、元有
彩色の濃度再現だけでなく、多種多様の変化に富んだ階
調性(例えば 256階調を各色に一致させる)を与えるこ
とで、白黒再現性を一段と豊かにすることができる。
For example, in the case of black-and-white copying of different chromatic colors in the graphs shown in FIGS. 7 and 10, not only the density reproduction of the original chromatic color, but also a variety of gradation characteristics ( For example, by giving 256 gradations to each color), the black-and-white reproducibility can be further enhanced.

【0045】なお、本発明は上記一実施例の構成に限定
されるものではなく、種々の変形が可能である。例え
ば、上記一実施例では、地肌色を除去した後の文字・図
形等の白黒再現性に着目したが、反対に地肌色を除去し
たくないような画像で文字・図形等の良好な白黒再現性
も得ることも可能である。すなわち、前記一実施例の装
置において、地肌色の濃度と、文字・図形色の濃度が近
似していて、このまま白黒コピーした場合に、その内容
の認識が不能になる場合で、地肌を残したいような場合
には、前記UCR/墨生成部11のL* 信号の値を明る
い方に変更することで、地肌濃度よりも淡い(明るい)
文字・図形等が白黒再現でき、かつその内容認識も良好
になるという効果がある。
The present invention is not limited to the configuration of the above-described embodiment, and various modifications can be made. For example, in the above-mentioned one embodiment, attention was paid to the black-and-white reproducibility of characters and figures after the background color was removed, but on the contrary, good black-and-white reproduction of characters and figures in an image in which the background color was not desired to be removed. It is also possible to obtain sex. That is, in the apparatus of the one embodiment, the density of the background color and the density of the character / graphic color are close to each other, and when the black and white copy is made as it is, the content cannot be recognized. In this case, by changing the value of the L * signal of the UCR / black generation unit 11 to a lighter one, it is lighter (brighter) than the background density.
There is an effect that characters and figures can be reproduced in black and white, and that the contents can be recognized well.

【0046】[0046]

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明
によれば、どのようなカラー画像を白黒画像に変換する
場合でも、簡単な操作により、原画の品位を落とすこと
なく原画に忠実な白黒再現が可能となる。しかも、不要
な背景(地肌情報)を最適除去することで消耗品である
インクやトナー及び通信情報を削減でき、料金の節約を
図ることができる。
As is apparent from the above description, according to the present invention, no matter what kind of color image is converted into a black-and-white image, the original image can be faithfully reproduced without degrading the original image by a simple operation. It is possible to reproduce in black and white. Moreover, by optimally removing unnecessary background (background information), it is possible to reduce ink and toner, which are consumable items, and communication information, and to save money.

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

【図1】 本発明の一実施例に係るカラー画像処理装置
の基本構成を示したブロック図である。
FIG. 1 is a block diagram showing a basic configuration of a color image processing apparatus according to an embodiment of the present invention.

【図2】 本発明の一実施例に係るカラー画像処理装置
の基本構成のうち、カラー画像処理装置の一構成例を示
すブロック図である。
FIG. 2 is a block diagram showing a configuration example of a color image processing device in the basic configuration of the color image processing device according to the embodiment of the invention.

【図3】 CIE表色系の均等色空間座標を表した表色
系立体図である。
FIG. 3 is a color system three-dimensional diagram showing the uniform color space coordinates of the CIE color system.

【図4】 本発明の一実施例を示すブロック図である。FIG. 4 is a block diagram showing an embodiment of the present invention.

【図5】 画像入力階調補正部内のγ補正直線図であ
る。
FIG. 5 is a γ correction straight line diagram in the image input gradation correction unit.

【図6】 画像入力階調補正部内のLUTの概略構成図
である。
FIG. 6 is a schematic configuration diagram of an LUT in the image input gradation correction unit.

【図7】 UCR/墨生成の原理図である。FIG. 7 is a principle diagram of UCR / black generation.

【図8】 出力階調補正部内のγ補正曲線図である。FIG. 8 is a γ correction curve diagram in the output gradation correction unit.

【図9】 出力階調補正部内のLUTの概略構成図であ
る。
FIG. 9 is a schematic configuration diagram of an LUT in the output gradation correction unit.

【図10】 原稿/地肌検知部内の地肌色濃度分布ヒス
トグラムである。
FIG. 10 is a background color density distribution histogram in a document / background detection unit.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1…カラー画像入力装置、2…操作表示装置、3…カラ
ー画像処理装置、4…カラー画像出力装置、5…画像入
力階調補正部、6…規格化信号部、7…濃度変換補正
部、8…原稿/地肌検知部、9…色/黒検知部、10…
文字・写真分離部、11…UCR/墨生成部、12…色
修正・マスキング部、13…出力階調補正部。
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Color image input device, 2 ... Operation display device, 3 ... Color image processing device, 4 ... Color image output device, 5 ... Image input gradation correction part, 6 ... Normalization signal part, 7 ... Density conversion correction part, 8 ... Original / background detection section, 9 ... Color / black detection section, 10 ...
Character / photo separation unit, 11 ... UCR / black generation unit, 12 ... Color correction / masking unit, 13 ... Output tone correction unit.

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所 H04N 1/46 H04N 1/40 F 1/46 C ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (51) Int.Cl. 6 Identification number Office reference number FI Technical display location H04N 1/46 H04N 1/40 F 1/46 C

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】入力画像が有彩色か無彩色かを判定する判
定手段と、 画像の地肌情報を検知する検知手段と、 地肌情報を除去する地肌除去手段と、 文字・図形情報を抽出する抽出手段とを備えるカラー画
像処理装置において、 抽出手段により抽出された文字・図形情報の濃度を変換
する濃度変換手段を備えることを特徴とするカラー画像
処理装置。
1. A determination unit for determining whether an input image is chromatic or achromatic, a detection unit for detecting background information of the image, a background removal unit for removing background information, and an extraction for extracting character / graphic information. A color image processing apparatus comprising: means for converting the density of the character / graphic information extracted by the extracting means.
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