WO2020021915A1 - 画像処理装置、画像処理方法及び記憶媒体 - Google Patents

画像処理装置、画像処理方法及び記憶媒体 Download PDF

Info

Publication number
WO2020021915A1
WO2020021915A1 PCT/JP2019/024150 JP2019024150W WO2020021915A1 WO 2020021915 A1 WO2020021915 A1 WO 2020021915A1 JP 2019024150 W JP2019024150 W JP 2019024150W WO 2020021915 A1 WO2020021915 A1 WO 2020021915A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
color
color conversion
image processing
color space
processing apparatus
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/024150
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
浦谷 充
Original Assignee
キヤノン株式会社
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
Application filed by キヤノン株式会社 filed Critical キヤノン株式会社
Publication of WO2020021915A1 publication Critical patent/WO2020021915A1/ja
Priority to US17/152,626 priority Critical patent/US11392807B2/en

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K15/00Arrangements for producing a permanent visual presentation of the output data, e.g. computer output printers
    • G06K15/02Arrangements for producing a permanent visual presentation of the output data, e.g. computer output printers using printers
    • G06K15/18Conditioning data for presenting it to the physical printing elements
    • G06K15/1867Post-processing of the composed and rasterized print image
    • G06K15/1872Image enhancement
    • G06K15/1878Adjusting colours
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K15/00Arrangements for producing a permanent visual presentation of the output data, e.g. computer output printers
    • G06K15/02Arrangements for producing a permanent visual presentation of the output data, e.g. computer output printers using printers
    • G06K15/18Conditioning data for presenting it to the physical printing elements
    • G06K15/1867Post-processing of the composed and rasterized print image
    • G06K15/1872Image enhancement
    • G06K15/1878Adjusting colours
    • G06K15/188Adjusting colours with provisions for treating some of the print data differently
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K15/00Arrangements for producing a permanent visual presentation of the output data, e.g. computer output printers
    • G06K15/02Arrangements for producing a permanent visual presentation of the output data, e.g. computer output printers using printers
    • G06K15/18Conditioning data for presenting it to the physical printing elements
    • G06K15/1801Input data handling means
    • G06K15/1803Receiving particular commands
    • G06K15/1806Receiving job control commands
    • G06K15/1807Receiving job control commands relating to the print image preparation
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K15/00Arrangements for producing a permanent visual presentation of the output data, e.g. computer output printers
    • G06K15/02Arrangements for producing a permanent visual presentation of the output data, e.g. computer output printers using printers
    • G06K15/18Conditioning data for presenting it to the physical printing elements
    • G06K15/1801Input data handling means
    • G06K15/1822Analysing the received data before processing
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K15/00Arrangements for producing a permanent visual presentation of the output data, e.g. computer output printers
    • G06K15/02Arrangements for producing a permanent visual presentation of the output data, e.g. computer output printers using printers
    • G06K15/18Conditioning data for presenting it to the physical printing elements
    • G06K15/1801Input data handling means
    • G06K15/1825Adapting the print data to an output condition, e.g. object trapping
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K15/00Arrangements for producing a permanent visual presentation of the output data, e.g. computer output printers
    • G06K15/02Arrangements for producing a permanent visual presentation of the output data, e.g. computer output printers using printers
    • G06K15/18Conditioning data for presenting it to the physical printing elements
    • G06K15/1867Post-processing of the composed and rasterized print image
    • G06K15/1868Post-processing of the composed and rasterized print image for fitting to an output condition, e.g. paper colour or format
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K15/00Arrangements for producing a permanent visual presentation of the output data, e.g. computer output printers
    • G06K15/02Arrangements for producing a permanent visual presentation of the output data, e.g. computer output printers using printers
    • G06K15/18Conditioning data for presenting it to the physical printing elements
    • G06K15/1867Post-processing of the composed and rasterized print image
    • G06K15/1882Post-processing of the composed and rasterized print image involving operator action
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K15/00Arrangements for producing a permanent visual presentation of the output data, e.g. computer output printers
    • G06K15/02Arrangements for producing a permanent visual presentation of the output data, e.g. computer output printers using printers
    • G06K15/18Conditioning data for presenting it to the physical printing elements
    • G06K15/1867Post-processing of the composed and rasterized print image
    • G06K15/1882Post-processing of the composed and rasterized print image involving operator action
    • G06K15/1884Post-processing of the composed and rasterized print image involving operator action for choosing a level of output quality
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T1/00General purpose image data processing
    • 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

Definitions

  • the present invention relates to a printing system that performs color conversion on a document image and performs printing.
  • CMYK workflow Color management of a printing system used in commercial printing is controlled mainly by using a device-dependent color space defined by a color material (hereinafter, also referred to as “ink”) used in a printing press.
  • a color material hereinafter, also referred to as “ink”
  • CMYK workflow A series of printing processes according to the CMYK color space is also called “CMYK workflow”.
  • RGB which is the color space of the color filters of displays, cameras, and scanners, which are the main peripheral devices of personal computers
  • RGB the color space of the color filters of displays, cameras, and scanners, which are the main peripheral devices of personal computers
  • RGB workflow Such a series of printing processes in accordance with the RGB color space is also called “RGB workflow”.
  • Patent Literature 1 discloses a method of performing printing a plurality of times separately for a part according to a CMYK workflow and a part according to an RGB workflow.
  • the axis of the color space of the input original image is aligned with the axis of the device-dependent color space of the printing press that outputs the image, but this alone is not the intention of the person who created the original image. Print results that do not meet the requirements.
  • the color space conversion represented by the ICC profile is basically based on the premise that the color reproducibility before and after the conversion is kept high. Therefore, a simple conversion from CMYK to CMYK does not guarantee the ink composition after conversion. For example, if the chromaticity of the ink in the color space of the input original image and the chromaticity of the ink in the device-dependent color space are different, for the part where the specific ink is designated as a single color for the purpose of maintaining color reproducibility, after conversion, Ink can enter. Furthermore, even when a document image is created by an RGB workflow and is to be output by commercial printing, there are contents in which the quality and cost are controlled by controlling the ink used for printing, as in the CMYK workflow. In such a case, simply converting from RGB to RGB cannot achieve the purpose because the ink itself cannot be controlled.
  • the present invention provides a printing system capable of performing desired color conversion even when a portion where quality and cost are to be controlled by printing only with a specific ink and another portion are mixed in one print job.
  • the purpose is to do.
  • An image processing apparatus is an image processing apparatus ⁇ ⁇ for printing an image using a plurality of color materials based on document image data included in a print job.
  • Color conversion means for converting the image data into an output device-dependent color space defined by a plurality of color materials, and output means for outputting the document image data converted to the device-dependent color space.
  • the object includes one type of object and a second type of object different from the first type
  • data corresponding to the first type of object is converted to a first type of object.
  • a second color conversion method for selectively converting to a single print job.
  • the present invention it is possible to appropriately use the color conversion method in an area where it is preferable to print using only a specific color material in an original image of one print job and another area.
  • FIG. 3A is a diagram illustrating an example of a case where three CMY plates are overlapped without displacement
  • FIG. 4B is a diagram illustrating an example of a case where printing is performed by designating a single C color.
  • FIGS. 7A and 7B are diagrams illustrating an example of a UI screen ⁇ of a document creation application.
  • FIGS. Diagram showing an example of an editing screen in a manuscript editing application Diagram showing an example of the configuration of a printing system Diagram showing the sequence of the printing process (A) And (b) is a figure which shows an example of the relationship between an input signal value and an output signal value.
  • FIGS. 7A and 7B are diagrams illustrating an example of a UI screen on which a user sets conversion parameters used in a color space conversion process.
  • FIGS. 7A and 7B are diagrams illustrating an example of a UI screen for setting an entire color.
  • FIGS. 4A to 4D are diagrams illustrating an example of a UI screen for setting individual colors.
  • FIG. 1A illustrates an example of a case where three CMY plates are overlapped with no shift and an example of a case where three plates are stacked with a shift.
  • FIG. 1B shows an example of a case where printing is performed by designating the C single color. Note that, here, an example of misregistration in commercial printing has been described as an example. However, similar problems occur due to misregistration of landing positions of color materials even in an ink jet printing machine that does not use a plate. Also, UCR and GCR techniques are known in which the process black portion composed of three CMY inks is replaced with a single color K ink to reduce the total ink consumption.
  • RGB workflow using an RGB color space as a color space when a document image is created especially in the case of a photo document, sRGB that is conscious of general-purpose display output is used.
  • DCI-P3 or BT DCI-P3 or BT.
  • a wide color gamut RGB color space such as 2020 is used.
  • FIG. 2 is a diagram in which the sRGB color gamut and the color gamut of a standard commercial printing press are plotted on the ab plane in the CIE @ Lab space.
  • the device color space based on the printing press ink is much smaller than the general purpose sRGB color space.
  • the number of channels increases in accordance with the number of colors of ink, the amount of data required to maintain gradation information in the RGB color space tends to increase. From these facts, in the RGB workflow, the conversion to the device-dependent color space of the printing press is performed at the end of the color conversion. It is desirable to use space.
  • ink such as characters and lines
  • FIGS. 3A and 3B are diagrams illustrating an example of a UI screen displayed on a monitor or the like of a client PC (not shown) on which a document creation application is installed.
  • the UI screen 300 of FIG. 3A includes a file name input field 301, a paper direction setting field 302, and a paper size input field 303.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the editing UI screen.
  • the editing UI screen 400 has a menu bar 401 and a toolbar 404.
  • the operator operates these to arrange desired objects on the document image 402.
  • Object types are roughly classified into image, graphic, and text. If it is not necessary to specify a work color space at the time of new creation, a color space can be specified for each object in the subwindow 405 displayed when an object is selected.
  • the color space definition column 406 is used when a more detailed color space definition is desired. Further, a gradation value can be directly set for a graphic or character object.
  • the document image created in this way can be stored in a predetermined file format such as PDF while retaining information on the type of object, color space, and gradation value, and can be input to the printing system.
  • the printing system according to the present exemplary embodiment is a system for commercial printing in which a document image file is directly opened to perform printing, or a print management application such as a workflow RIP receives a print job created based on the document image file and performs printing. Is assumed. Further, it is assumed that an ink jet printing method is employed, and the inks used for printing are four colors of cyan, magenta, yellow and black. Since the printing method of the ink jet method is a well-known technique and is not a feature of the present invention, a detailed description thereof will be omitted.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a configuration of a printing system including an image processing apparatus and a printing apparatus according to the present embodiment.
  • the image processing apparatus 500 performs a print instruction to the printing apparatus 510, transfer necessary information and data, and performs conversion processing to a device-dependent color space.
  • Data transfer between the image processing apparatus 500 and the printing apparatus 510 is performed via an interface such as a network, a USB, or a local bus.
  • the image processing apparatus 500 includes a UI unit 501, a working memory 502, a data input / output unit 503, a calculation unit 504, and a large-capacity storage unit 505.
  • the UI unit 501 has a user interface function for a user to perform various inputs including a color setting described below and to display information necessary for the user.
  • the UI unit 501 generally includes an input device such as a keyboard and a mouse and an output device such as a liquid crystal display.
  • the UI unit 501 may be a touch panel having an input / output function.
  • the large-capacity storage unit 505 is configured by an HDD or SSD, and stores and manages data such as various setting values and parameters necessary for various processes, in addition to software such as an OS and a system program.
  • the arithmetic unit 504 is configured by a CPU, a GPU, or the like, and executes the software stored in the large-capacity storage unit 505 by using the working memory 502. That is, the arithmetic unit 504 is realized by instructing each unit in the apparatus to perform each step described below and transmitting information.
  • the data input / output unit 503 is an interface for inputting a print job and transferring data to the printing apparatus 510.
  • the printing device 510 includes a data transfer unit 511, a print control unit 512, an image processing unit 513, a large-capacity storage unit 514, and a print engine 515.
  • the print job output from the image processing device 500 is received by the data transfer unit 511.
  • the print job includes original image data, print setting information, color space information (information on a device-dependent color space after color conversion and its area), and the like.
  • the data transfer unit 511 sends the document image data and the color space information of the received print job to the image processing unit 513, and sends the print setting information to the print control unit 512.
  • the print control unit 512 controls the operation of the print engine 515 according to the print setting information.
  • the print engine 515 includes a recording head that discharges ink, a supply system that supplies ink to the recording head, and the like.
  • the printing engine 515 performs printing of ink in accordance with image data after a series of image processing performed by an image processing unit 513 described below. The ejection operation is performed.
  • the image processing device 500 and the printing device 510 are configured as independent devices. However, the image processing device 500 may be included in the printing device 510, for example.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a sequence of a printing process in the printing system according to the present embodiment.
  • the print job input to the image processing apparatus 500 is an object created in an RGB working color space defined by RGB luminance signal values, or created in a CMYK working color space defined by CMYK ink usage. Objects are mixed.
  • rendering processing is performed on the document image data in the print job. Then, after the rendering process, a process of determining the content to be applied in the next color conversion step 601 is performed on the image signal value of the target object in the document image.
  • the color conversion step 601 of the present embodiment two color conversion methods, a color material control color space conversion 602 and a standard color space conversion 603, are selectively switched and applied. Therefore, prior to execution of the color conversion step 601, it is determined whether to apply the color material control color space conversion 602 or the standard color space conversion 603 to the image signal value of the target object in the document image. . This determination method will be described later.
  • the color material control color space conversion 602 is a conversion that maintains a pure color state of the color material so that another color material is not mixed in a portion to be printed with only a specific single color material (in the present embodiment, ink).
  • Perform The standard color space conversion 603 does not guarantee the pure color state of the color material, and performs conversion with an emphasis on color reproducibility that allows a specific color material to be mixed with another color material.
  • the conversion parameters stored in the large-capacity storage unit 505 are used.
  • CMYK or RGB is arbitrarily determined by the user in consideration of the conversion parameter creation skill, restrictions by the conversion parameter creation tool, and the like.
  • the ink used for printing includes not only four colors of CMYK but also special colors such as orange, green, and blue, it is difficult to create conversion parameters that ensure color reproducibility. Therefore, the color separation is left to the subsequent color separation step 604, and RGB is selected instead of CMYK.
  • the color space after conversion in the color material control color space conversion 602 depends on the ink used for printing and is only CMYK, so that it is not converted to RGB.
  • the RGB image signal values are converted into CMYK signal values corresponding to the ink colors used in the printing apparatus 510 in the color separation step 604.
  • a three-dimensional look-up table (LUT) stored in the large-capacity storage unit 514 is referred to, and the RGB signal values are used as input values and converted into CMYK signal values associated with the LUT.
  • the CMYK signal value which is the output value obtained in the color separation step 604 or the CMYK signal value converted in the color conversion step 601 in the image processing device 500 is input to the gradation correction step 605.
  • the gradation correction step 605 a primary conversion is performed for each ink so that the density expressed on the recording medium (paper) can maintain a linear relationship with the input signal value.
  • a one-dimensional LUT for each ink, which is stored in the large-capacity storage unit 514 in advance, is referred to. Note that all of the signal value conversion processes performed in the color conversion step 601, the color separation step 604, and the gradation correction step 605 are performed on multi-valued signals of about 8 bits.
  • the multivalued data subjected to the gradation correction is input to the quantization step 606, and for each ink, dot recording is converted into binary data indicating "1" and non-recording as "0". Thereafter, the binary data is sent to the print engine 515, and an ejection operation is performed from the recording head according to the binary data.
  • FIG. 7A is a diagram illustrating an example of a relationship between an input signal value and an output signal value in the first conversion pattern.
  • the input CMYK signal values from the rendering step 600 are converted into a device-dependent CMYK color space, and the converted output CMYK signal values are input to the gradation correction step 605.
  • the color is regarded as a pure color.
  • the portion where the signal value is 0% remains at 0%, and is input to the gradation correction step 605 to maintain the pure color state.
  • the simplest conversion method to achieve this is as follows. First, as for the pure color, as shown in “Output-1 (maintaining pure color)” in FIG. 7A, the color material control color space conversion 602 does not perform conversion. For a color other than the pure color, as shown in “Output-2 (normal conversion)” in FIG. 7A, conversion is performed with emphasis on color reproducibility in the standard color space conversion 603. In the present embodiment, the color space after conversion in the color material control color space conversion 602 is CMYK, but is not limited to this.
  • a conversion parameter used in the color separation step 604 a conversion parameter designed to maintain a pure color as shown in FIG. 7B described later is prepared separately from a normal conversion parameter, and the conversion parameter to be used is appropriately switched.
  • the same effect can be obtained while the color space after the conversion in the color material control color space conversion 602 is set to RGB.
  • the input / output value is expressed as 0-100%, which means that, for example, when the signal value is represented by 8 bits, the signal value of 100% is “255”. are doing.
  • FIG. 7B is a diagram illustrating an example of a relationship between an input signal value and an output signal value in the second conversion pattern.
  • the input RGB signal values from the rendering step 600 are converted into a device-dependent CMYK color space, and the converted output CMYK signal values are input to the gradation correction step 605.
  • the input signal value is expressed in the RGB color space, unlike the case where the input signal value is expressed in the CMYK color space, it is necessary to consider the correspondence between the RGB signal value and each ink color, and there is no conversion. It cannot be done.
  • the CMYK complementary color conversion is performed on the input RGB signal value to obtain the complementary color, and it is determined whether the color specified by the input RGB signal value is a pure color based on the obtained complementary color. If it is determined that the color component is a pure color, a color component having a signal value of 0% in the result of the CMYK complementary color conversion is set to have an output signal value of 0%. Equation (1) shown below is an example of the CMYK complementary color conversion equation used in the present embodiment.
  • MIN (x, y, z) is a function that returns the minimum value of x, y, z.
  • the result obtained by using the above equation (1) is shown as “Complementary color conversion result for pure color determination” in FIG. 7B.
  • the “complementary color conversion result for pure color determination” when one of the CMYK signal values is a value other than 0% and the other signal values are 0%, the color is a pure color, and the signal value is 0. The portion of% is kept as it is to maintain a pure color state.
  • the above equation (1) is a conversion equation for determining whether the color is pure.
  • the actual output CMYK signal value is a value to which a dot gain or the like is added as shown in “Output-1 (maintaining pure color)” in FIG. 7B.
  • FIG. 8A is a definition table showing how to use four types of general CMYK inks on the gray axis, where the vertical axis indicates ink duty and the horizontal axis indicates brightness.
  • the K ink is used from a portion having a high lightness, the granularity becomes conspicuous, and the image quality is reduced. Therefore, when emphasis is placed on image quality, a method is employed in which gray portions are expressed only with CMY inks in portions having high lightness, and K ink is used from low portions in which lightness is lower than a certain level.
  • FIG. 8B is a definition table showing how to use the K ink when expressing the color of the gray axis only with the K ink (pure color).
  • the K ink is not used, but a large amount of CMY ink is used instead. Therefore, the definition table of FIG. 8A is modified so as to be close to the definition table of FIG. 8B, and is changed as shown in FIG.
  • the output value based on FIG. 8C is indicated by “Output-2 ′” in FIG. 7B. Accordingly, it is possible to suppress a decrease in image quality due to switching between the color material control color space conversion 602 and the standard color space conversion 603.
  • black ink has been described as an example of ink that maintains a pure color state, but chromatic ink can also be applied in the same manner.
  • the pure color state may be maintained for all the chromatic inks, or the pure color state may be maintained for some of the inks (for example, yellow ink).
  • the pure color state is maintained at any gradation value as long as it is a pure color.
  • the pure color state is maintained only when the input signal value is equal to or more than a certain value (for example, 100%). May be maintained.
  • FIGS. 9A and 9B are examples of a UI screen displayed on the UI unit 501 of the image processing apparatus 500 for the user to set the conversion parameters used in the color conversion step 601. Both conversion parameters of the color material control color space conversion 602 and the standard color space conversion 603 are set and stored in association with a recording medium (hereinafter, referred to as “media”) such as paper used in the printing system.
  • media such as paper used in the printing system.
  • the media list screen 900 illustrated in FIG. 9A is a UI screen for the user to perform display and registration of media for use in the printing system.
  • the menu button 901 has five types of buttons, and can accept instructions from the user, such as adding new media, editing / deleting existing media, and importing / exporting files.
  • a media setting screen 910 shown in FIG. 9B is displayed.
  • the [Name] column 911 of the media setting screen 910 the name of the media is input, and in the [Weight] column 912, the weight per unit area of the media is input.
  • the [Coating] column 913 is for designating the type of coating on the medium surface, and the user can select from the candidates displayed in a pull-down display.
  • the [Standard] column 914 of [Output Profile] conversion parameters used in the standard color space conversion 603 are specified.
  • a file selection dialog (not shown) is displayed, and when a user selects an arbitrary file, a conversion parameter specified by the file is set.
  • the [Pure color] column 917 is for specifying a conversion parameter used in the color material control color space conversion 602, and is set in the same manner as the above-mentioned [Standard] column 914.
  • color conversion settings There are two types of color conversion settings in the present embodiment, “whole color settings” for the entire printing system and “individual color settings” for individual print jobs.
  • a description will be given assuming that the overall color setting for the entire printing system is applied in principle, and that if a color setting is individually specified for a print job, that color setting is preferentially applied.
  • which color setting is prioritized is arbitrary.
  • FIGS. 10A and 10B are diagrams illustrating an example of a UI screen for setting the entire color, which is displayed on the UI unit 501 of the image processing apparatus 500.
  • FIG. 10A On the entire color setting UI screen 1000 shown in FIG. 10A, settings for conversion to a device color space are performed for each color space set for an object in an input document image.
  • RGB @ source 1001 on the entire color setting UI screen 1000, a color space to be applied when a detailed color space is not specified for an RGB input document image is set. If sRGB is set, the processing is performed assuming that the definition of the input RGB signal value is sRGB.
  • “RGB rendering intent” 1002 a compression method at the time of color space conversion from RGB is set.
  • “Perceptual”, “Saturation”, “Relative Colorimetric”, and “Absolute Colorimetric” are generally well known. In the present embodiment, these four types can be specified.
  • “Absolute @ Colorimetric” the standard color space conversion 603 may always be applied with priority given to color reproducibility, without depending on various automatic determinations described below.
  • “Pure @ Color” 1003 it is set whether or not to perform conversion by the color material control color space conversion 602 at the time of color space conversion from RGB.
  • “auto” is a setting for performing automatic switching according to the option setting.
  • an “Option” button 1004 is pressed, an option setting screen 1020 described later is displayed.
  • CMYK @ source 1005 corresponds to “RGB @ source” 1001 described above, and sets a color space to be applied when a detailed color space is not specified for an input document image of CMYK.
  • Reference numerals 1006 to 1008 correspond to the above described 1002 to 1004, respectively.
  • "Grayscale @ source” 1009 also corresponds to the above-mentioned "RGB @ source” 1001, and a color space to be applied when a detailed color space is not specified for a grayscale input document image.
  • Reference numerals 1010 to 1012 correspond to the above-described 1002 to 1004, respectively.
  • the pull-down menu 1021 indicates whether to apply the color material control color space conversion 602 (Pure @ Color) or the standard color space conversion 603 (Standard) to each of the image, graphic, and text objects. Is set.
  • the initial setting is, for example, "Standard” because it is desired that the image is converted with emphasis on reproducibility, and "Pure @ Color” is used for text and graphics in order to avoid misregistration of characters and lines.
  • These settings can also be made when the color space set for the object of the input document image is CMYK or grayscale. For example, since most photos are input in RGB, “Standard” is set for the image in the option setting of “RGB @ input”. In addition, since most decorative characters are input in CMYK, “Pure @ Color” is set for the image in the option setting of “CMYK @ input”. In this way, the conversion by the color material control color space conversion 602 and the color conversion by the standard color space conversion 603 can be automatically switched without individually processing each object of the input image. Printing can be performed.
  • FIGS. 11A to 11D are diagrams showing examples of UI screens for individual color setting. These screens are similar to the UI screen 1000 for setting the entire color, and are the UI unit 501 of the image processing apparatus 500. Will be displayed. On the individual color setting UI screen 1100 shown in FIG. 11A, individual settings for the target print job are made. In the “page setting” 1101 on the individual color setting UI screen 1100, a page to which the individual setting is applied is specified. If “common to all pages” is specified in “page setting” 1101, the content specified in “color conversion setting” 1102 is applied to all pages in the job.
  • the above-described option setting screen 1020 is displayed.
  • the contents that can be set on the option setting screen 1020 are as described above.
  • “Photo quality priority” is specified in “Color conversion setting” 1102
  • the standard color space conversion 603 is applied to the entire page, and when “Character / line quality priority” is specified, color The material control color space conversion 602 is applied, and color conversion is performed for each.
  • “automatic priority determination” is specified, the occupied area of each object included in the page is calculated for each page, and based on the calculation result, the color material control color space conversion 602 is applied or the standard color It is determined whether the spatial transform 603 is to be applied.
  • the standard color space conversion 603 is applied to the entire page, and the object other than the image object occupies the largest area in the page.
  • the color material control color space conversion 602 is applied.
  • a color material control color space conversion 602 is applied to the entire page of a page in which the object occupying the largest area among the objects in the page is a text object.
  • the standard color space conversion 603 may be applied to a page in which objects other than the text object occupy the largest area.
  • the color conversion method to be applied may be determined based on whether the occupied area of the image object or the text object exceeds a predetermined ratio or a predetermined threshold.
  • Print media includes media having different surface qualities on the front and back surfaces.
  • the front surface has a surface quality for glossy photo printing
  • the back surface has a surface quality for matte character printing.
  • tabs (front and back tabs) 1104 of “Front” and “Back” appear as shown in FIG. Can be set for each color.
  • a color conversion method for a portion where printing quality or cost is desired to be controlled by printing using only a specific color material, and for a portion other than that. This makes it possible to perform desired color conversion even when a single print job includes a portion where importance is placed on the color reproducibility of a document and a portion where print quality and cost are to be controlled.
  • a program realizing one or more functions of the above-described embodiments is supplied to a system or an apparatus via a network or a non-volatile storage medium, and one or more processors in a computer of the system or the apparatus execute the program.
  • a process of reading and executing can also be realized by a circuit (for example, an ASIC) that realizes one or more functions.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Color Image Communication Systems (AREA)
  • Image Processing (AREA)
  • Facsimile Image Signal Circuits (AREA)

Abstract

1つの印刷ジョブにおいて、特定のインクのみを用いて印刷することが好ましい領域と他の領域とが混在する場合でも、適切な色変換を実行可能な画像処理装置を提供する。 印刷ジョブに含まれる原稿画像データに基づいて、複数の色材を用いて画像を印刷するための画像処理装置において、原稿画像データに対し、入力色空間を複数の色材で規定された出力デバイス依存色空間へ変換する色変換手段と、前記デバイス依存色空間に変換された原稿画像データを出力する出力手段と、を備え、原稿画像データ が、第1の種類のオブジェクトと前記第1の種類とは異なる第2の種類のオブジェクトとを含む場合に、前記色変換手段における前記変換では、前記第1の種類のオブジェクトに対応するデータを第1の色空間で表されるデータに変換する第一の色変換方式と、前記第2の種類のオブジェクトに対応するデータを前記第1の色空間とは異なる第2の色空間で表されるデータに変換する第二の色変換方式とが、1つの印刷ジョブ内で選択的に適用される、ことを特徴とする。

Description

画像処理装置、画像処理方法及び記憶媒体
 本発明は、原稿画像に対し色変換を行って印刷を行う印刷システムに関する。
 商業印刷で使用される印刷システムのカラーマネージメントは、主に印刷機で使用する色材(以下、「インク」ともいう)で規定されたデバイス依存色空間を用いて制御される。これは、出力の品質やコストを管理するために、印刷に使用する色材を直接制御することが合理的だからである。そのため、印刷用の原稿画像も最初から色材色で規定されたCMYK色空間で作成されるのが一般的である。このCMYK色空間に従った一連の印刷工程は「CMYKワークフロー」とも呼ばれている。
 一方、パソコンの周辺機器として用いられるインクジェットプリンタなどにおけるカラーマネージメントは、主にRGB色空間が用いられ、商業印刷におけるインクとは異なる軸で規定されたデバイス依存色空間を用いて制御される。これは、パソコンの主たる周辺機器であるディスプレイ、カメラ、スキャナのカラーフィルタの色空間であるRGBを用いることが、写真のようなRGB由来データの色や階調などの再現性を高く保つために合理的であるからである。このため、パソコン上で作成される画像は印刷用の原稿画像も含めてRGB色空間で作成されていることが多い。このようなRGB色空間に従った一連の印刷工程は「RGBワークフロー」とも呼ばれている。
 このような背景の中、近年のデジタル化された商業印刷では、従来のCMYKワークフローで作成された原稿画像に加え、RGBワークフローで作成された原稿画像も多くなっている。さらには、1つの印刷ジョブにおいて、CMYKワークフローで作成された原稿画像とRGBワークフローで作成された原稿画像とを、例えばページ単位やページ内で混在させたいこともある。これまでは、RGBワークフローに係る部分の再現性を犠牲にしてCMYK色空間で表現された原稿画像へ一括変換したり、或いはCMYKワークフローに従う部分とRGBワークフローに従う部分とを分けて印刷するという方法で対処していた。例えばCMYKワークフローに従う部分とRGBワークフローに従う部分とに分けて複数回の印刷を行う方法を開示する文献として、特許文献1がある。
特開2013-183184号公報
 上記従来の対処法はいずれも、入力された原稿画像の色空間の軸と出力する印刷機のデバイス依存色空間の軸とを揃えるものであるが、これだけでは、原稿画像を作成した者の意図に沿わない印刷結果となることがある。
 ICCプロファイルに代表される色空間変換は、基本的には変換前後の色再現性を高く保つことが前提になっている。そのため、CMYKからCMYKへの単純な変換では、変換後のインク構成は保証されない。例えば、入力された原稿画像の色空間とデバイス依存色空間のインクの色度が違う場合には、色再現性を保つ目的で特定のインクが単色で指定されている部分について、変換後に他のインクが入ってしまうことがあり得る。さらに、RGBワークフローで作成された原稿画像であっても、商業印刷で出力する場合は、CMYKワークフローと同様、印刷に使用するインクを制御して品質やコストを管理したい内容もある。このような場合、RGBからRGBに単純に変換しても、インク自体の制御は出来ないため、その目的を果たすことはできない。
 そこで本発明は、1つの印刷ジョブにおいて、特定のインクのみで印刷する事で品質やコストをコントロールしたい部分とそれ以外の部分とが混在する場合でも、それぞれ望ましい色変換が可能な印刷システムを提供することを目的とする。
 本発明に係る画像処理装置は、印刷ジョブに含まれる原稿画像データに基づいて、複数の色材を用いて画像を印刷するための画像処理装置 であって、原稿画像データに対し、入力色空間を複数の色材で規定された出力デバイス依存色空間へ変換する色変換手段と、前記デバイス依存色空間に変換された原稿画像データを出力する出力手段と、を備え、原稿画像データ が、第1の種類のオブジェクトと前記第1の種類とは異なる第2の種類のオブジェクトとを含む場合に、前記色変換手段における前記変換では、前記第1の種類のオブジェクトに対応するデータを第1の色空間で表されるデータに変換する第一の色変換方式と、前記第2の種類のオブジェクトに対応するデータを前記第1の色空間とは異なる第2の色空間で表されるデータに変換する第二の色変換方式とが、1つの印刷ジョブ内で選択的に適用される、ことを特徴とする。
 本発明によれば、1つの印刷ジョブの原稿画像における、特定の色材のみを用いて印刷することが好ましい領域と他の領域とで、適切に色変換法を使い分けることができる。
 本発明の更なる特徴は、添付の図面を参照して行う以下の実施形態の説明より明らかになる。
(a)はCMYの3つの版をずれなく重ねた場合とずれて重ねた場合の一例を示す図、(b)はC単色を指定して印刷した場合の一例を示す図 インクで規定されたデバイス依存色空間と汎用的なRGB色空間の色域を示す図 (a)及び(b)は、原稿作成アプリケーションのUI画面 の一例を示す図 原稿編集アプリケーションにおける編集画面の一例を示す図 印刷システムの構成の一例を示す図 印刷処理工程のシーケンスを示す図 (a)及び(b)は、入力信号値と出力信号値の関係の一例を示す図 グレー軸におけるインクの使い方を示す定義テーブル (a)及び(b)は、色空間変換工程で使用される変換パラメータをユーザが設定するためのUI画面の一例示す図 (a)及び(b)は、全体色設定用のUI画面の一例を示す図 (a)~(d)は、個別色設定用のUI画面の一例を示す図
 以下、添付の図面を参照して、本発明を実施する形態について説明する。なお、以下の実施例において示す構成は一例に過ぎず、本発明は図示された構成に限定されるものではない。
実施形態1
 原稿画像を作成する際の色空間がCMYK色空間のCMYKワークフローでは、画像内の文字や線の色がCMYK毎に例えば8ビットの階調値(0~255)で指定される。多くの商業印刷用の印刷機は、インク別の版を作製して塗り重ねていくという手法をとる。そのため、塗り重ねる版の位置がずれると、文字や線が太くなったり、ぼやけたり、別の色に見えたりする。図1(a)は、CMYの3つの版をずれなく重ねた場合とずれて重ねた場合の一例を示している。そこで、各版がずれても影響が出ないように、文字や線について単色のインクを指定することで、印刷品質をコントロールする手法が知られている。図1(b)は、C単色を指定して印刷した場合の一例を示している。なお、ここでは商業印刷に多い版ずれを例に説明したが、版を用いないインクジェット方式の印刷機であっても、色材の着弾位置のずれによって同様の問題が発生する。また、CMYの3色のインクで構成されるプロセスブラック部分を、単色のKインクに置き換えることで総インク使用量を抑えるUCRやGCRという手法も良く知られている。
 原稿画像を作成する際の色空間にRGB色空間を用いるRGBワークフローにおいて、特に写真原稿の場合には、汎用ディスプレイ出力を意識したsRGBが用いられる。或いは、広色域を意識したDCI-P3やBT.2020などの広色域RGB色空間を用いる場合もある。これらの色空間は演算により相互変換が可能であるが、広い色空間から狭い色空間へ変換すると情報が欠落してしまう。そのため、色の再現性を維持するために、狭い色空間への変換は、出来るだけ後工程で行うようにするのが一般的である。図2は、CIE Lab空間のab平面上に、sRGBの色域と標準的な商業印刷機(Press)の色域をプロットした図である。図2に示すように、印刷機のインクを元にしたデバイス色空間は、汎用的なsRGB色空間に比べてはるかに狭い。また、インクの色数に従ってチャンネル数は増えるため、RGB色空間上での階調情報を維持するために必要なデータ量が大きくなる傾向がある。これらのことから、RGBワークフローでは、印刷機のデバイス依存色空間への変換は色変換の最後に行い、かつ、インクで規定されたデバイス依存色空間ではなく、RGBなどチャンネル数が比較的少ない色空間を用いることが望ましい。
 一方で、RGBワークフローで作成されたRGBの原稿画像であっても、商業印刷においては、文字や線等のオブジェクトについて、インクを単色で使用できる事が望ましい。その際には、例えばRGB=(100%,100%,0%)がCMYK=(100%,0%,0%,0%)となるように、RGB色空間からでもインクを単色で制御できる色変換が行われなくてはならない。
 (印刷用原稿画像の作成方法)
 本実施形態の特徴となる技術事項の説明に入る前に、一般的な印刷用原稿画像の作成方法を説明しておく。印刷用原稿画像の作成には、専用の原稿作成アプリケーションが用いられる。図3(a)及び(b)は、原稿作成アプリケーションがインストールされたクラインアントPC(不図示)等のモニタなどに表示されるUI画面の一例を示す図である。図3(a)のUI画面300には、ファイル名称入力欄301、用紙方向設定欄302、用紙サイズ入力欄303が含まれ、新規に印刷用原稿画像を作成する場合は、用紙(原稿)の向きや用紙サイズ等の用紙設定を行う必要がある。また、図3(b)のUI画面300’のように、作業色空間設定欄305をさらに有する専用アプリケーションも存在する。この場合は1ページ内に複数の作業色空間を混在できないことを意味している。ただし、ページ単位で作った原稿画像を、別のアプリケーションでマージして1つの印刷用原稿画像とすることもできる。そのため、上述のような原稿作成アプリケーションを用いて印刷用原稿画像を作っても、1つの印刷ジョブ内に複数の作業色空間が混在することがあり得る。用紙設定が完了した時点で、作成ボタン304を押下すると、空の(コンテンツの無い)原稿画像が存在する編集用UI画面が表示される。図4は、編集用UI画面の一例を示す図である。編集用UI画面400には、メニューバー401とツールバー404があり、作業者はこれらを操作して原稿画像402上に所望のオブジェクトを配置していく。オブジェクトの種類(属性)には大別してイメージ・グラフィック・テキストがある。新規作成時の作業色空間指定が不要だった場合は、オブジェクトを選択した時に表示されるサブウインドウ405で、オブジェクト毎に色空間の指定ができる。色空間定義欄406は、さらに詳細な色空間定義を行いたい場合に使用する。また、グラフィックや文字のオブジェクトに対しては、階調値を直接設定することもできる。このようにして作成した原稿画像は、PDFなど所定のファイルフォーマットで、オブジェクトの種類や色空間および階調値の情報を保持したまま保存して、印刷システムに入力することができる。
 (印刷システムの構成)
 続いて、本実施形態の印刷システムについて説明する。本実施形態の印刷システムは、原稿画像ファイルを直接開いて印刷を行う、或いは、ワークフローRIPなどの印刷管理アプリケーションが原稿画像ファイルを元に作成した印刷ジョブを受け取って印刷を行う、商業印刷向けシステムを想定している。また、インクジェット方式の印刷手法を採用し、印刷に使用するインクはシアン、マゼンタ、イエローおよびブラックの4色であるものとする。なお、インクジェット方式の印刷手法は周知技術であり、本発明の特徴とするところではないため、その詳細な説明は省略する。
 図5は、本実施形態に係る、画像処理装置と印刷装置とで構成される印刷システムの構成の一例を示す図である。画像処理装置500は、印刷装置510への印刷指示、必要な情報及びデータの転送、およびデバイス依存色空間への変換処理などを行う。画像処理装置500と印刷装置510との間のデータ転送は、ネットワークやUSBまたはローカルバスなどのインターフェースを介して行なう。
 まず、画像処理装置500について説明する。画像処理装置500は、UI部501、作業メモリ502、データ入出力部503、演算部504、大容量記憶部505を備えている。UI部501は、ユーザが後述の色設定等を含む各種の入力を行なったり、ユーザに必要な情報を表示したりするためのユーザインターフェース機能を担う。UI部501は、キーボードやマウス等の入力機器と液晶ディスプレイ等の出力機器で構成されるのが一般的であるが、入出力の機能を兼ね備えたタッチパネルなどでもよい。
 大容量記憶部505は、HDDやSSDで構成され、OSやシステムプログラムのようなソフトウェアのほか、各種設定値や各種処理に必要なパラメータ等のデータを記憶管理する。演算部504は、CPUやGPUなどで構成され、大容量記憶部505に格納された上記ソフトウェアを、作業メモリ502を用いて実行する。すなわち、演算部504は、以下の説明する各工程を、装置内の各部に指示し、情報伝達を行うことにより実現する。データ入出力部503は印刷ジョブの入力や印刷装置510へのデータ転送を行うインターフェースである。
 次に、印刷装置510について説明する。印刷装置510は、データ転送部511、印刷制御部512、画像処理部513、大容量記憶部514、印刷エンジン515を備えている。画像処理装置500から出力される印刷ジョブは、データ転送部511で受信される。印刷ジョブは、原稿画像データ、印刷設定情報、色空間情報(色変換後のデバイス依存色空間とその領域に関する情報)などで構成されている。データ転送部511は、受信した印刷ジョブのうち、原稿画像データと色空間情報は画像処理部513に送り、印刷設定情報は印刷制御部512に送る。印刷制御部512は、印刷設定情報に従って、印刷エンジン515の動作を制御する。印刷エンジン515は、インクを吐出する記録ヘッドや記録ヘッドにインクを供給する供給系などで構成され、後述する画像処理部513での一連の画像処理が施された後の画像データに従って、インクの吐出動作を実行する。
 なお、図5に示す印刷システムは、画像処理装置500と印刷装置510とがそれぞれ独立した装置として構成されているが、例えば印刷装置510に画像処理装置500が内包されていてもよい。
 (印刷システムのシーケンス)
 図6は、本実施形態の印刷システムにおける印刷処理工程のシーケンスを示す図である。ここで、画像処理装置500に入力される印刷ジョブは、RGBの輝度信号値で規定されたRGB作業色空間で作成されたオブジェクト、あるいはCMYKのインク使用量で規定されたCMYK作業色空間で作成されたオブジェクトが混在しているものとする。
 まず、レンダリング工程600において、印刷ジョブ内の原稿画像データに対してレンダリング処理がなされる。そして、レンダリング処理後には、原稿画像内の対象オブジェクトの画像信号値に対し、次の色変換工程601で適用する内容を決定する処理がなされる。本実施形態の色変換工程601では、色材制御用色空間変換602と標準色空間変換603の2つの色変換方式が、選択的に切り換えて適用される。そのため色変換工程601の実行に先立って、原稿画像内の対象オブジェクトの画像信号値に対し、色材制御用色空間変換602を適用するか、標準色空間変換603を適用するかが決定される。この決定方法については後述する。
 色変換工程601の内容が決定すると、決定内容に従った色空間変換が実行される。色材制御用色空間変換602は、特定の単一の色材(本実施形態では、インク)のみで印刷したい部分に他の色材が混ざらないように、色材の純色状態を維持する変換を行なう。標準色空間変換603は、色材の純色状態を保証せず、特定の色材に他の色材が混ざることを許容する、色再現性を重視した変換を行う。いずれの色空間変換においても、大容量記憶部505に保持された変換パラメータが用いられる。このとき、CMYKとRGBのどちらを選択するかは、ユーザが、変換パラメータ作成のスキルや変換パラメータ作成ツールによる制約などを考慮し、任意に決定する。例えば、印刷で使用するインクがCMYKの4色だけでなく、オレンジ、グリーン、ブルーなどの特色も含む場合は、色再現性を確保した変換パラメータの作成が困難である。よって、色分解は後続の色分解工程604に任せ、CMYKではなくRGBを選択する。なお、色材制御用色空間変換602における変換後の色空間は、印刷に使用するインクに依存し、CMYKのみとなるため、RGBに変換されることはない。
 標準色空間変換603にてRGB色空間に変換された場合、RGB画像信号値は、色分解工程604において、印刷装置510で使用するインク色に対応したCMYK信号値に変換される。この際は、大容量記憶部514に予め格納されている3次元のルックアップテーブル(LUT)が参照され、RGB信号値を入力値として、LUTによって対応付けられたCMYK信号値に変換される。
 その後、色分解工程604によって得られた出力値であるCMYK信号値、或いは画像処理装置500での色変換工程601で変換された後のCMYK信号値は、階調補正工程605に入力される。階調補正工程605では、記録媒体(用紙)上で表現される濃度が入力信号値と線形関係を維持できるように、インク毎に一次変換が行われる。この際は、大容量記憶部514に予め格納されている、インク毎の1次元のLUTが参照される。なお、これら、色変換工程601、色分解工程604、及び階調補正工程605で行われる信号値変換処理は、全て8ビット程度の多値信号で行われるものとする。
 階調補正が施された多値データは、量子化工程606に入力され、各インクについて、ドットの記録を“1”非記録を“0”で示す2値データに変換される。その後、2値データは、印刷エンジン515に送られ、記録ヘッドから当該2値データに従った吐出動作が行われる。
 (色材制御用色空間変換の詳細)
 次に、上述の色材制御用色空間変換602での変換方法について詳しく説明する。本実施形態においては、入力CMYK信号値がデバイス依存色空間の出力CMYK信号値に変換される第1の変換パターンと、入力RGB信号値がデバイス依存色空間の出力CMYK信号値に変換される第2の変換パターンの2種類がある。以下、それぞれの変換パターンについて説明する。
 まず、第1の変換パターンについて説明する。図7(a)は、第1の変換パターンにおける入力信号値と出力信号値の関係の一例を示す図である。第1の変換パターンの場合、レンダリング工程600からの入力CMYK信号値がデバイス依存のCMYK色空間に変換され、変換後の出力CMYK信号値が階調補正工程605に入力される。この第1の変換パターンの場合、入力CMYK信号値のうち、CMYKいずれか1つの信号値が0%以外の値で、それ以外の信号値が0%であるときを純色とする。そして、信号値が0%の部分については0%のままで、階調補正工程605へ入力することで純色の状態を維持する。これを実現するための最も単純な変換方法は、以下のとおりである。まず、純色については、図7(a)の「Output-1(純色維持)」に示すように、色材制御用色空間変換602において変換を行わない。そして、純色以外の色については、図7(a)の「Output-2(通常変換)」に示すように、標準色空間変換603で色再現性を重視した変換を行う。なお、本実施形態では、色材制御用色空間変換602における変換後の色空間をCMYKとしているが、これに限定されない。例えば、色分解工程604で用いる変換パラメータとして、後述の図7(b)に示すような純色維持の設計を施したものを通常の変換パラメータとは別に用意し、使用する変換パラメータを適宜切り替えるようにする。これにより色材制御用色空間変換602における変換後の色空間をRGBとしながら、同様の効果を得ることができる。また、本実施形態では、入出力値を0-100%で表現しているが、これは例えば信号値が8ビットで表される場合、100%の信号値は“255”であることを意味している。
 次に、第2の変換パターンについて説明する。図7(b)は、第2の変換パターンにおける入力信号値と出力信号値の関係の一例を示す図である。第2の変換パターンの場合、レンダリング工程600からの入力RGB信号値がデバイス依存のCMYK色空間に変換され、変換後の出力CMYK信号値が階調補正工程605に入力される。入力信号値がRGB色空間で表現されている場合は、入力信号値がCMYK色空間で表現されている場合と違い、RGB信号値と各インク色との対応関係を考慮する必要があり無変換で済ますことはできない。そこで、この第2の変換パターンでは、入力RGB信号値に対しCMYK補色変換を行ってその補色を求め、求めた補色に基づき、入力RGB信号値で特定される色が純色かどうかを判定する。そして、純色であると判定される場合は、CMYK補色変換の結果においてその信号値が0%である色成分については、出力信号値においても0%になるようにする。以下に示す式(1)は、本実施形態で用いるCMYK補色変換式の一例である。
R=G=Bのとき
    Cyan=0%
    Magenta=0%
    Yellow=0%
    Black=100%-R
  上記以外
    A=MIN(100%-R、100%-G、100%-B)
    Cyan=(100%-R-A)/(100%-A)
    Magenta=(100%-G-A)/(100%-A)
    Yellow=(100%-B-A)/(100%-A)
    Black=0%
                           ・・・式(1)
 上記式(1)において、MIN(x,y,z)は、x,y,zの最小値を返す関数である。そして、上記式(1)を用いて得られた結果が、図7(b)の「純色判定用補色変換結果」で示されている。「純色判定用補色変換結果」において、CMYK信号値のいずれか1つが0%以外の値で、かつ、その他の信号値が0%である場合、その色は純色であるので、信号値が0%の部分はそのままにして純色の状態を維持する。なお、上記式(1)はあくまでも純色かどうかを判定するための変換式である。実際の出力CMYK信号値は、図7(b)の「Output-1(純色維持)」に示すように、ドットゲインなどが加味された値となる。
 このとき、色材制御用色空間変換602の出力結果である「Output-1(純色維持)」と、標準色空間変換603の出力結果である「Output-2(通常変換)」との間に大きな隔たりがあると、双方の出力結果が隣接する場合の境界部分が不自然になる。以下、詳しく説明する。
 図8(a)は、グレー軸における一般的なCMYK4種のインクの使い方を示す定義テーブルであり、縦軸がインクデューティ、横軸が明度を示す。一般にKインクを明度が高い部分から使うと、粒状感が目立ってしまうため、画質が低下する。よって、画質を重視する場合、明度が高い部分はCMYインクのみでグレーを表現し、明度が一定以下の低い部分からKインクを使い始めるという手法が採られる。図8(b)は、Kインクのみ(純色)でグレー軸の色を表現する場合のKインクの使い方を示す定義テーブルである。ここで、あるオブジェクトの入力CMYK信号値が(C,M,Y,K)=(0%,0%,0%,30%)に対して、図8(b)の定義テーブルを用いて色材制御用色空間変換602を行ったとする。そして、当該オブジェクトに隣接するオブジェクトの入力CMYK信号値が(C,M,Y,K)=(0%,0%,1%,30%)であると、この入力CMYK信号値に対しては、図8(a)の定義テーブルを用いて標準色空間変換603を適用する。その結果、入力画像の色空間上では、見た目のほとんど変わらないオブジェクト同士が、印刷結果においては、オブジェクトの画質が異なるものとして視認されてしまう。この場合において、色材制御用色空間変換602で用いる図8(b)の定義テーブルを変えてしまうと、純色の状態を維持できなくなる。そこで、標準色空間変換603で用いる図8(a)の定義テーブルの方を以下のように修正する。
 そもそも図8(a)の定義テーブルと図8(b)の定義テーブルとの違いは、(C,M,Y,K)=(0%,0%,0%,30%)のとき、図8(a)ではKインクを使わず、その代わりにCMYインクを多く使っていることである。そこで、図8(a)の定義テーブルを図8(b)の定義テーブルに近づける修正を行い、図8(c)のように変更する。この図8(c)に基づく出力値が、前述の図7(b)における「Output-2’」で示されている。これにより、色材制御用色空間変換602と標準色空間変換603との切り替えに伴う画質の低下を抑制することができる。
 なお、本実施形態では、純色の状態を維持するインクとしてブラックインクを例に説明したが、有彩色インクについても同様に適用可能である。その際には、全ての有彩色インクについて純色の状態が維持されるようにしてもよいし、その中の一部のインク(例えばイエローインク)のみ純色の状態が維持されるようにしてもよい。さらに、本実施形態では、純色であれば、どの階調値でも純色の状態が維持されるようにしているが、例えば入力信号値が一定以上の場合(例えば100%の場合)のみ純色の状態が維持されるようにしてもよい。
 (変換パラメータ設定用UI)
 図9の(a)及び(b)は、画像処理装置500のUI部501に表示される、色変換工程601で使用される変換パラメータをユーザが設定するためのUI画面の一例である。色材制御用色空間変換602と標準色空間変換603のいずれの変換パラメータも、印刷システムで使用する用紙等の記録媒体(以下、「メディア」と表記)に紐付けられて、設定・保存される。図9(a)に示すメディアリスト画面900は、印刷システムで使用するためのメディアの表示・登録等をユーザが行うためのUI画面である。メニューボタン901には5種類のボタンがあり、ユーザから、新規メディアの追加、既存メディアの編集・削除、ファイルによるインポートとエクスポート等の指示を受け付けることができる。「Add」もしくは「Edit」ボタンが押下されると、図9(b)に示すメディアセッティング画面910が表示される。メディアセッティング画面910内の[Name]欄911にはメディアの名称が入力され、[Weight]欄912にはメディアの単位面積当たりの重さが入力される。[Coating]欄913は、メディア表面のコーティングの種類を指定するためのもので、ユーザはプルダウン表示される候補の中から選択可能である。[Output Profile]の[Standard]欄914において、標準色空間変換603で使用される変換パラメータが指定される。参照ボタン915の押下によってファイル選択ダイアログ(不図示)が表示され、ユーザが任意のファイルを選択すると当該ファイルで規定される変換パラメータが設定される。この際、プルダウンメニュー916を用いて変換後の色空間を設定する必要があるが、変換パラメータによって一意に決まるため、設定された変換パラメータの中身をシステム側で解析して自動設定してもよい。[Pure color]欄917は、色材制御用色空間変換602で使用する変換パラメータを指定するためのもので、上述の[Standard]欄914と同様の方法で設定される。なお、「Add」ボタンの押下によってメディアセッティング画面910が表示される場合は、各項目は空白もしくは仮の値が入っている。
 (色変換工程の内容決定処理)
 次に、色変換工程の内容を決定する処理について詳しく説明する。この決定処理では、レンダリング処理後の原稿画像の画像信号値に対し、色材制御用色空間変換602と標準色空間変換603のいずれを適用するのかが、画像処理装置500における色変換の条件を規定する設定(色変換設定)に基づき決定される。
 本実施形態における色変換設定には、印刷システム全体を対象とする「全体色設定」と、個別の印刷ジョブを対象とする「個別色設定」の2種類がある。本実施形態では、印刷システム全体を対象とする全体色設定が原則として適用され、印刷ジョブに対して個別に色設定が指定されればそちらが優先適用されるものとして説明を行う。しかし、いずれの色設定を優先させるかは任意である。
 図10(a)及び(b)は、全体色設定用のUI画面の一例を示す図であり、画像処理装置500のUI部501に表示される。図10(a)に示す全体色設定用UI画面1000では、入力原稿画像内のオブジェクトに対して設定されている色空間毎に、デバイス色空間への変換に関する設定が行われる。全体色設定用UI画面1000において、「RGB source」1001では、RGBの入力原稿画像に対する詳細な色空間の指定が無かった場合に適用する色空間が設定される。仮に、sRGBが設定された場合は、入力されたRGB信号値の定義がsRGBとみなして処理が行われる。「RGB rendering intent」1002では、RGBからの色空間変換時における圧縮方法が設定される。圧縮方法としては、“Perceptual”、“Saturation”、“Relative Colorimetric”、“Absolute Colorimetric”が一般的に良く知られており、本実施形態でもこれら4種類を指定可能とする。なお、“Absolute Colorimetric”が設定された場合は、以下に述べる様々な自動判定に拠らず、色再現性を優先して標準色空間変換603が常に適用されるようにしてもよい。
 「Pure Color」1003では、RGBからの色空間変換時に、色材制御用色空間変換602による変換を行うかどうかが設定される。この設定には“on”、“off”、“auto”の3種類がある。“on”は全ての入力RGB信号値を色材制御用色空間変換602で変換する設定、“off”は全ての入力RGB信号値を標準色空間変換603で変換する設定である。また、“auto”はオプション設定に従って自動切り替えを行う設定で、「Option」ボタン1004を押下することで、後述のオプション設定画面1020が表示される。「CMYK source」1005では、上述の「RGB source」1001に相当し、CMYKの入力原稿画像に対する詳細な色空間の指定が無かった場合に適用する色空間が設定される。符号1006~1008は上述の1002~1004にそれぞれ対応する。「Grayscale source」1009も、上述の「RGB source」1001に相当し、グレースケールの入力原稿画像に対する詳細な色空間の指定が無かった場合に適用する色空間が設定される。符号1010~1012は上述の1002~1004にそれぞれ対応する。
 オプション設定画面1020では、プルダウンメニュー1021では、イメージ、グラフィック、テキストの各オブジェクトに対して色材制御用色空間変換602(Pure Color)と標準色空間変換603(Standard)のどちらを適用するかが設定される。
 初期設定は、例えば、イメージについては再現性を重視して変換されるようにしたいので“Standard”とし、テキストとグラフィックについては文字や線の版ずれが回避されるようにしたいので“Pure Color”とする。これらの設定は、入力原稿画像のオブジェクトに対して設定されている色空間がCMYK或いはグレースケールである場合にも行うことができる。例えば、写真の多くはRGBで入力されるので、「RGB input」におけるオプション設定では、イメージに対し“Standard”が設定される。また、装飾文字の多くはCMYKで入力されるので、「CMYK input」のオプション設定では、イメージに対し“Pure Color”が設定される。こうすることによって、入力画像の一つ一つのオブジェクトに対して個別に処理をしなくても、自動的に色材制御用色空間変換602による変換と標準色空間変換603による色変換を切り替えて印刷を行うことができる。
 図11(a)~(d)は、個別色設定用のUI画面の一例を示す図であり、これらの画面は、全体色設定用UI画面1000と同様に、画像処理装置500のUI部501に表示される。図11(a)に示す個別色設定用UI画面1100では、対象の印刷ジョブに対する個別設定がなされる。個別色設定用UI画面1100において、「ページ設定」1101では、個別設定を適用するページが指定される。「ページ設定」1101で「全ページ共通」が指定された場合は、「色変換設定」1102で指定された内容が、ジョブ中のすべてのページに適用される。「色変換設定」1102で「auto」が指定されて「Option」ボタン1103が押下されると、前述のオプション設定画面1020が表示される。オプション設定画面1020で設定され得る内容は前述のとおりである。「色変換設定」1102で「写真品位優先」が指定された場合は、ページ全体に対し標準色空間変換603が適用され、「文字・線品位優先」が指定された場合はページ全体に対し色材制御用色空間変換602が適用されて、それぞれ色変換がなされる。「自動優先判別」が指定された場合は、ページ内に含まれる各オブジェクトの占有面積がページ毎に算出され、算出結果に基づき、色材制御用色空間変換602が適用されるか、標準色空間変換603が適用されるかが決定する。例えば、各オブジェクトのうち占有面積が最も大きいオブジェクトがイメージオブジェクトであるページに対しては、そのページ全体に対し標準色空間変換603が適用され、イメージオブジェクト以外のオブジェクトが最も大きい面積を占めるページに対しては、色材制御用色空間変換602が適用される。或いは、テキストオブジェクトを基準に、そのページ内のオブジェクトのうち占有面積が最も大きいオブジェクトがテキストオブジェクトであるページには、そのページ全体に対し色材制御用色空間変換602が適用される。そして、テキストオブジェクト以外のオブジェクトが最も大きい面積を占めるページに対し標準色空間変換603が適用される形態であってもよい。或いは、イメージオブジェクトやテキストオブジェクトの占有面積が、所定の比率もしくは所定の閾値を超えているかどうかの判定に基づいて、適用する色変換方式が決定される形態であってもよい。
 さらに、「ページ設定」1101において、ページ別の設定を異ならせてもよい。印刷用メディアには、表面と裏面で面質が異なるメディアがある。例えば、表面は光沢のある写真印刷向けの面質、裏面はマットな文字印刷向けの面質を有するメディアである。このようなメディアへの両面印刷においては、表面に対しては再現性を重視した印刷を行い、裏面に対しては文字や線の品位を保つ印刷を行うことが好まれる。この場合、「ページ設定」1101で「表裏」が選択されると、図11(b)に示すように「Front」と「Back」のタブ(表裏タブ)1104が現れ、ユーザは、表面と裏面のそれぞれについて色設定を行うことができる。また、ユーザが、複数ページのまとまり(ページ群)に対して共通の色設定を行いたい場合には、「ページ設定」1101で「任意指定」を選択する。すると、図11(c)に示すように、「+」ボタン(タブ追加ボタン)1105が現れる。この状態ではまだ、全ページに同じ設定が適用される。タブ追加ボタン1105が押下されると、図11(d)に示すタブ作成画面1110が現れる。そして、ユーザが「ページ指定」欄1111に、同じ設定を適用したい複数ページのページ番号を入力する。「作成」ボタン1112が押下されると、入力されたページ番号に対応したページ群タブ1106が現れ、今まで表示されていた設定画面には「その他」のタブ1107が付く。ページ群タブ1106は、タブ追加ボタン1105が繰り返し押下されることで複数作成されるが、既に作成されているページ群に含まれるページが再度指定された場合は、「作成」ボタン1112が押下された際にエラーが通知される。
 以上のように、本実施形態によれば、特定の色材のみを用いて印刷することにより印刷品質やコストをコントロールしたい部分とそれ以外の部分について、色変換方式を使い分けることができる。これにより、1つの印刷ジョブ内に、原稿の色再現性を重視したい部分と、印刷品質やコストをコントロールしたい部分とが混在する場合でも、それぞれ望ましい色変換を行うことができる。
 (その他の実施例)
 本発明は、上述の実施形態の1以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は不揮発性の記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにおける1つ以上のプロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。また、1以上の機能を実現する回路(例えば、ASIC)によっても実現可能である。
本発明は上記実施の形態に制限されるものではなく、本発明の精神及び範囲から離脱することなく、様々な変更及び変形が可能である。従って、本発明の範囲を公にするために以下の請求項を添付する。
本願は、2018年7月25日提出の日本国特許出願特願2018-139280を基礎として優先権主張するものであり、その記載内容の全てをここに援用する。

Claims (18)

  1.  印刷ジョブに含まれる原稿画像データに基づいて、複数の色材を用いて画像を印刷するための画像処理装置であって、
     原稿画像データに対し、入力色空間を複数の色材で規定された出力デバイス依存色空間へ変換する色変換手段と、
     前記デバイス依存色空間に変換された原稿画像データを出力する出力手段と、
    を備え、
     原稿画像データが、第1の種類のオブジェクトと前記第1の種類とは異なる第2の種類のオブジェクトとを含む場合に、前記色変換手段における前記変換では、前記第1の種類のオブジェクトに対応するデータを第1の色空間で表されるデータに変換する第一の色変換方式と、前記第2の種類のオブジェクトに対応するデータを前記第1の色空間とは異なる第2の色空間で表されるデータに変換する第二の色変換方式とが、1つの印刷ジョブ内で選択的に適用される、
     ことを特徴とする画像処理装置。
  2.  原稿画像データにおいて単一の色で表現される部分に対し、前記第一の色変換方式では単一の色材で表現されるように色材の使用が制限され、前記第二の色変換方式では複数の色材で表現することができるように色材の使用が許容されることを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。
  3.  1つの印刷ジョブ内で、前記第一の色変換方式と前記第二の色変換方式のいずれを適用するのかを、前記変換の条件を規定する色変換設定に基づいて決定する決定手段をさらに備えたことを特徴とする請求項1または2に記載の画像処理装置。
  4.  前記色変換設定は、入力されるすべての印刷ジョブを対象とする第一の色変換設定と、入力される個別の印刷ジョブを対象とする第二の色変換設定とが含まれることを特徴とする請求項3に記載の画像処理装置。
  5.  前記第一の色変換設定では、原稿画像データが作成されたときの作業色空間に対応付けて、前記第一の色変換方式と前記第二の色変換方式のいずれを適用するかが設定されることを特徴とする、請求項4に記載の画像処理装置。
  6.  前記決定手段が前記第一の色変換設定に基づいて適用する色変換方式を決定する場合、1つの印刷ジョブ内で選択的に適用する単位は、原稿画像データに含まれるオブジェクトの種類であることを特徴とする、請求項4に記載の画像処理装置。
  7.  前記第二の色変換設定では、印刷時に優先する品位が指定され、
     前記決定手段は、
      前記印刷時に優先する品位として写真品位が指定された場合、前記第二の色変換方式を適用する色変換方式として決定し、
      前記印刷時に優先する品位として文字又は線の品位が指定された場合、前記第一の色変換方式を適用する色変換方式として決定する、
     ことを特徴とする、請求項4に記載の画像処理装置。
  8.  前記第二の色変換設定では、印刷の際に優先する品位を自動で判別するかどうかが指定され、
     前記決定手段は、前記自動で判別する指定がなされた場合、原稿画像データの各ページ内に含まれるオブジェクトの占有面積をページ毎に算出し、当該算出結果に基づき、前記第一の色変換方式と前記第二の色変換方式のいずれを適用するかを決定することを特徴とする、請求項4に記載の画像処理装置。
  9.  前記決定手段は、前記算出結果に基づき、占有面積が最も大きいオブジェクトがイメージオブジェクトであるページに対しては、前記第二の色変換方式を、適用する色変換方式として決定することを特徴とする、請求項8に記載の画像処理装置。
  10.  前記決定手段は、前記算出結果に基づき、占有面積が最も大きいオブジェクトがテキストオブジェクトであるページに対しては、前記第一の色変換方式を、適用する色変換方式として決定することを特徴とする、請求項8に記載の画像処理装置。
  11.  前記決定手段は、前記第二の色変換設定に基づいて決定する場合、1つの印刷ジョブ内で選択的に適用する単位が、両面印刷における表と裏のそれぞれの面であることを特徴とする、請求項4に記載の画像処理装置。
  12.  前記色変換設定をユーザから受け付ける受付手段をさらに備えることを特徴とする請求項3に記載の画像処理装置。
  13.  前記第1の種類はイメージであり、前記第2の種類は文字もしくは線画であることを特徴とする請求項1乃至12のいずれか1項に記載の画像処理装置。
  14.  前記色変換手段は、原稿画像データの色空間がCMYKであり、前記デバイス依存色空間がCMYKである場合、原稿画像データの入力CMYK信号値のうち、1つの信号値が0%以外の値で、それ以外の信号値が0%である部分を、単一の色材で表現される部分として、複数の色材で表現されないように色変換することを特徴とする請求項1乃至13のいずれか1項に記載の画像処理装置。
  15.  前記色変換手段は、原稿画像データの色空間がRGBであり、前記デバイス依存色空間がCMYKである場合、原稿画像データの入力RGB信号値に対しCMYK補色変換を行ない、得られたCMYK信号値のいずれか1つが0%以外の値で、かつ、その他の信号値が0%である部分を、単一の色で表現される部分として、複数の色材で表現されないように色変換することを特徴とする請求項1乃至13のいずれか1項に記載の画像処理装置。
  16.  前記色変換手段は、前記変換を、ルックアップテーブル又は関数を用いて行うことを特徴とする、請求項1乃至15のいずれか1項に記載の画像処理装置。
  17.  印刷ジョブに含まれる原稿画像データに基づいて、複数の色材を用いて画像を印刷するための画像処理方法であって、
     原稿画像データに対し、入力色空間を、複数の色材で規定された出力デバイス依存色空間へ変換する色変換ステップと、
     前記デバイス依存色空間に変換された原稿画像データを出力する出力ステップと、
    を含み、
     前記色変換ステップでは、原稿画像データが第1の種類のオブジェクトと前記第1の種類とは異なる第2の種類のオブジェクトとを含む場合に、前記第1の種類のオブジェクトに対応するデータを第1の色空間で表されるデータに変換する第一の色変換方式と、前記第2の種類のオブジェクトに対応するデータを前記第1の色空間とは異なる第2の色空間で表されるデータに変換する第二の色変換方式とが、1つの印刷ジョブ内で選択的に適用される、
     ことを特徴とする画像処理方法。
  18.  請求項17に記載の画像処理方法の各ステップをコンピュータに実行させるためのプログラムを記憶した不揮発性の記憶媒体。
PCT/JP2019/024150 2018-07-25 2019-06-18 画像処理装置、画像処理方法及び記憶媒体 WO2020021915A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US17/152,626 US11392807B2 (en) 2018-07-25 2021-01-19 Image processing apparatus, image processing method, and storage medium

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018-139280 2018-07-25
JP2018139280A JP7182931B2 (ja) 2018-07-25 2018-07-25 印刷システム、印刷方法、画像処理装置及び画像処理方法

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US17/152,626 Continuation US11392807B2 (en) 2018-07-25 2021-01-19 Image processing apparatus, image processing method, and storage medium

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020021915A1 true WO2020021915A1 (ja) 2020-01-30

Family

ID=69181628

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/024150 WO2020021915A1 (ja) 2018-07-25 2019-06-18 画像処理装置、画像処理方法及び記憶媒体

Country Status (3)

Country Link
US (1) US11392807B2 (ja)
JP (1) JP7182931B2 (ja)
WO (1) WO2020021915A1 (ja)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6915629B2 (ja) * 2016-12-27 2021-08-04 ソニーグループ株式会社 製品デザインシステムおよびデザイン画像修正装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005354414A (ja) * 2004-06-10 2005-12-22 Canon Inc 画像処理装置及びその方法
JP2007208531A (ja) * 2006-01-31 2007-08-16 Canon Inc 多色印刷装置及びその制御方法
JP2008160476A (ja) * 2006-12-22 2008-07-10 Canon Inc 画像処理装置及びその処理方法
JP2013090261A (ja) * 2011-10-21 2013-05-13 Konica Minolta Business Technologies Inc 色調整方法、色調整装置、色調整プログラム及び色調整プログラムを格納した媒体

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4011963B2 (ja) 2002-04-30 2007-11-21 キヤノン株式会社 データ処理装置およびその方法、並びに、画像処理装置
JP3787534B2 (ja) 2002-05-20 2006-06-21 キヤノン株式会社 画像処理装置、画像処理方法及び画像処理プログラム
US7804630B2 (en) * 2006-01-31 2010-09-28 Canon Kabushiki Kaisha Image processing apparatus and image processing method
JP4835721B2 (ja) * 2009-05-01 2011-12-14 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 色変換設定プログラムおよび色変換設定方法
US8456709B2 (en) 2009-11-17 2013-06-04 Canon Kabushiki Kaisha Image processing apparatus, image processing method, and lookup table generation method
JP5751952B2 (ja) * 2011-06-28 2015-07-22 キヤノン株式会社 画像形成装置及び画像形成装置の制御方法
JP5971984B2 (ja) 2012-02-29 2016-08-17 キヤノン株式会社 データ処理装置およびデータ処理方法
JP6506683B2 (ja) * 2015-11-30 2019-04-24 株式会社沖データ 画像形成装置及び画像処理方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005354414A (ja) * 2004-06-10 2005-12-22 Canon Inc 画像処理装置及びその方法
JP2007208531A (ja) * 2006-01-31 2007-08-16 Canon Inc 多色印刷装置及びその制御方法
JP2008160476A (ja) * 2006-12-22 2008-07-10 Canon Inc 画像処理装置及びその処理方法
JP2013090261A (ja) * 2011-10-21 2013-05-13 Konica Minolta Business Technologies Inc 色調整方法、色調整装置、色調整プログラム及び色調整プログラムを格納した媒体

Also Published As

Publication number Publication date
US11392807B2 (en) 2022-07-19
JP7182931B2 (ja) 2022-12-05
JP2020017846A (ja) 2020-01-30
US20210142130A1 (en) 2021-05-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1286535A2 (en) Color printing apparatus that reduces toner amount
JP5553139B2 (ja) 画像処理装置、画像処理プログラム
US10817234B2 (en) Image processing device and non-transitory computer-readable computer medium storing image processing program
US8330970B2 (en) Image processing device, image processing method, and recording medium
JP2002359748A (ja) 色変換プログラムを記録した媒体、色変換プログラム、色変換テーブルの作成方法、色変換テーブルデータを記録した媒体、色変換装置、色変換方法および色変換テーブル
CN102035993B (zh) 图像处理器、图像形成***以及图像处理方法
JP4893791B2 (ja) 画像処理方法および画像処理装置
KR20180087842A (ko) 화상 처리 장치 및 그 제어 방법
JP2005335372A (ja) 印刷装置
KR100699493B1 (ko) 미리보기이미지 구현방법 및 장치
JP2007208531A (ja) 多色印刷装置及びその制御方法
US6894805B2 (en) Method and system for applying black overprint, anti-aliasing, and trapping on a page basis
JPH1074255A (ja) 中間調処理におけるマトリックスを使用したグレイ成分の置換
US8335016B2 (en) Image processing apparatus and program product using index vale or presentation image to decide consumption of recording material
US20090066986A1 (en) Image forming apparatus, information processing apparatus, and image forming method
US10432826B2 (en) Automatic suppression of unrecognized spot colors from a raster image
JP2002314832A (ja) 画像処理装置、画像処理方法、プログラムおよび記録媒体
WO2020021915A1 (ja) 画像処理装置、画像処理方法及び記憶媒体
JP4682628B2 (ja) 画像処理装置、方法、及びプログラム
JP2015002442A (ja) 画像処理装置および方法
JP5625664B2 (ja) 画像処理装置、画像処理方法、画像形成装置、および画像処理プログラム
JP7490447B2 (ja) 画像処理装置、その制御方法及びプログラム
JP7005796B2 (ja) 画像形成装置、その制御方法、及びプログラム
JP4524578B2 (ja) 画像処理装置、画像処理方法、プログラムおよび記録媒体
US20200401860A1 (en) Method of optimizing printing

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19839826

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 19839826

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1