[发明专利]图像调整大小处理装置及图像调整大小处理方法无效
| 申请号: | 200910150325.7 | 申请日: | 2009-06-23 |
| 公开(公告)号: | CN101616236A | 公开(公告)日: | 2009-12-30 |
| 发明(设计)人: | 秦野敏信 | 申请(专利权)人: | 松下电器产业株式会社 |
| 主分类号: | H04N1/387 | 分类号: | H04N1/387;H04N1/393;G06K9/00;H04N5/232 |
| 代理公司: | 永新专利商标代理有限公司 | 代理人: | 杨 谦;胡建新 |
| 地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 图像 调整 大小 处理 装置 方法 | ||
技术领域
本发明涉及加工及修整图像数据的修饰(retouch)处理,尤其涉及将图像的至少一部分调整大小的图像调整大小处理装置及图像调整大小处理方法。
背景技术
近年来,不需要胶片和显像的数字静态照相机呈现繁荣状况,便携式电话中照相机搭载型也占据主流。于是,对于由照相机获取的影像信号或图像信号的处理的高速化和影像或图像的高画质化,相关技术的改进和普及是显著的。
另一方面,与技术的进步无关,作为拍摄摄有人物的照片时的人的本质要求,被拍摄者大多持有“想要拍得更漂亮”这样的愿望。作为实现这种愿望的现有技术,公开了对获取的图像数据进行修饰处理的技术。
例如,数字照相机一旦拍摄了人物之后,一般进行以下处理,即:将拍摄后的图像数据读取至PC(个人计算机:Personal Computer),并启动照片修饰软件等进行整体的平衡的校正或任意部位的校正。另外,还公开了以下技术等,即:通过照相机主体,作为在水平方向及垂直方向上以均匀比率进行的调整大小处理来实现的技术,或者,利用面部检测来进行人物图像的修饰处理的技术。
专利文献1(日本特开平11-88906号公报)中,公开了数码照相机装置自身进行保存前的图像的色调的调整的技术。
图14是表示专利文献1中记载的数字照相机装置的结构的框图。该图的数字照相机装置700自身进行保存处理前的图像的色调的调整。数字照相机装置700的目的在于,使该图像处理变得容易,而且,得到高画质的图像。
数字照相机装置700具备:拍摄装置701、输入装置702、图像处理装置703、记录装置704和输出装置705。输入装置702通过分别对与RGB对应的按钮开关702Ra、702Rb、702Ga、702Gb、702Ba及702Bb,和用于指示继续该图像处理的按钮开关702c进行切换,从而改变图像的色调。另外,图像处理装置703具备:存储器711、数据提取部712、表制作部713和图像形式变换部714。
由拍摄装置701读取的被摄体的图像数据存储于存储器711。数据提取部712从记录于存储部711的图像数据中,提取用于颜色调整的特定部分的数据来制作直方图。表制作部713根据由数据提取部712制作的直方图,制作用于将图像变换为合适色调的颜色变换表数据。图像形式变换部714根据由表制作部713制作的颜色变换表数据,将存储器711中存储的图像数据变换为一般的照片大小的图像格式,并输出至记录装置704及输出装置705。记录装置704保存从图像形式变换部714输出的图像数据。另外,输出装置705对从图像形式变换部714输出的图像数据进行画面显示。
用户观察在输出装置705上画面显示的图像,通过输入装置702操作各按钮开关,从而调整RGB的各色的平衡,并将其色调校正为更自然的色调,或者调整为喜欢的色调。
如上所述,在专利文献1记载的数字照相机装置700所具备的图像处理装置703中,为了得到更漂亮的图像,着眼于色调而对图像数据进行变换。即,通过对执行保存处理之前的图像的色调进行调整,从而能够容易地进行图像处理,进而,能够得到高画质的图像。
另外,专利文献2(日本特开2004-64710号公报)中,公开了具备以下功能的拍摄装置,即:对于数字化的图像数据,校正由拍摄透镜引起的失真像差(畸变:distortion)。
图15A是表示专利文献2记载的拍摄装置的畸变校正电路的结构的图。拍摄装置为了校正畸变,具备帧存储器800和畸变校正电路810。
帧存储器800具备图像处理区域801和畸变校正后区域802,在各区域存储图像。畸变校正电路810具备处理器部811、输入用缓冲器812、输出用缓冲器813和DMA(直接内存存取:Direct Memory Access)转发部814。
畸变校正电路810在存储器中展开由拍摄构件(未图示)获取的1帧量的数字数据,对于该1帧内的全部的像素,矫正由拍摄透镜引起的畸变。
图15B是表示畸变校正中的像素的处理顺序的图。畸变校正电路810对于帧900,以作为与光轴对应的帧的中心附近的原点为中心,通过正交的水平轴(X轴)及垂直轴(Y轴)这2个轴分割为第一象限(Q1)至第四象限(Q4)这4个象限。将该分割的各象限内的像素,以与Y轴平行的线为单位,并且,从靠近X轴侧开始依次读取,在每个象限执行畸变的校正处理。
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