JP4755490B2 - ブレ補正方法および撮像装置 - Google Patents
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Description
まず、本発明の実施の形態1にかかる撮像装置について説明する。図1は、この実施の形態1にかかる撮像装置の構成を示すブロック図である。また、図2は、この実施の形態1にかかる撮像装置の概要構成を示す斜視図である。図1に示すように、この実施の形態1にかかる撮像装置1は、被写体像を撮像して画像信号を生成する撮像部2と、撮像部2が生成した画像信号を処理する画像処理部3と、各種指示情報が入力される入力部4と、各種情報を表示する表示部5と、音声情報の入出力処理を行う音声入出力部6と、外部装置との間で情報通信を行う通信部7と、各種情報を記憶する記憶部8と、外部装置との間でデータの受け渡しを行うための携帯型記録媒体9と、撮像装置1の全体の処理および動作を制御する制御部Cとを備える。撮像部2、画像処理部3、入力部4、表示部5、音声入出力部6、通信部7、記憶部8および携帯型記録媒体9は、制御部Cに電気的に接続され、制御部Cは、これらの各構成部位を制御する。
X’=T・X+S ・・・(1)
ここで、アフィン変換前後の図形の対応する任意の点を示す位置ベクトルをそれぞれXおよびX’とし、アフィン変換の線形変換部分を示す変換係数であるマトリックスをTとし、アフィン変換のシフト変換部分を示す変換係数であるベクトルをSとしている。ただし、図3−2に示すようにシフトおよび回転からなる画像のブレの場合、線形変換を示すマトリックスTは、回転角がφである反時計回りの回転変換を示す回転マトリックスR(φ)に置き換えることができる。なお、対象画像G1および基準画像G0の一部の被写体は、基準画像G0中の被写体像U0と対象画像G1中の被写体像U1の関係に示すように、画像のブレとは別に位置および姿勢を変化させており、この変化は、アフィン変換によって補正されない。
Xc=(w1・X1+w2・X2+・・・+wn・Xn)/w ・・・(7)
Vc=(w1・V1+w2・V2+・・・+wn・Vn)/w ・・・(8)
また、回転マトリックスR(φ)は、次式(9)によって表わされる。
X’=R(φ)・X+{Xc−Vc−R(φ)・Xc} ・・・(11)
このアフィン変換では、画像処理部3は、座標原点O1を中心に対象画像G1を反時計周りに回転角φだけ回転し、この回転した対象画像G1をシフトベクトルS=Xc−Vc−R(φ)・Xcによってシフトする。
X’=(R(φ)・(X−Xc)+Xc)−Vc ・・・(12)
すなわち、式(11)に示したアフィン変換は、式(12)に示すように、位置重心ベクトルXcが示す各位置ベクトルXiの重み付き重心を中心に対象画像G1を反時計回りに回転角φだけ回転し、この回転した対象画像G1をベクトル(−Vc)によってシフトする変換に置き換えることができる。この場合、式(11)に示したアフィン変換の演算に比して、画像処理部3が行う演算を簡易にすることができ、画像処理部3の処理負荷を軽減して処理速度を向上させることができる。
X’=R(φ)・X−Vc ・・・(13)
wi=warea+(Vi・Vi)/k2 ・・・(15)
ただし、画素エリアAsに応じた重み付け係数をwareaとし、動きベクトルViの大きさを規格化する係数をkとしている。係数kは、動きベクトルViの大きさの最大値を画素数単位で想定した数値である。たとえば、動きの激しいスポーツ等を撮影する場合、動きベクトルViの大きさが大きくなる可能性が高いので係数kの値を大きく設定し、風景等を撮影する場合、動きベクトルViの大きさが大きくなる可能性が低いので係数kの値を小さく設定するようにすればよく、被写体に応じて適宜変更できるようにするとよい。
つぎに、本発明の実施の形態2について説明する。上述した実施の形態1では、対象画像を分割した各画素エリアAsから複数の対象画素ブロックBiを抽出し、画像のブレに対応するアフィン変換の変換係数を高精度に演算するようにしていたが、この実施の形態2では、対象画像の4つの隅領域から2つの対象画素ブロックBiを抽出し、簡易かつ高速にアフィン変換の変換係数を演算するようにしている。
S=VS1 ・・・(18)
2 撮像部
2a 撮像光学系
2b 撮像素子
2c A/D変換部
3 画像処理部
3a 画像処理制御部
3b 画像選択部
3c 画素エリア分割部
3d 画素ブロック抽出部
3e 動きベクトル演算部
3f 重み設定部
3g 変換係数演算部
3h 画像補正演算部
3i フレームメモリ
4 入力部
4a 撮影スイッチ
5 表示部
5a 表示モニター
6 音声入出力部
7 通信部
8 記憶部
9 携帯型記録媒体
9a カードインターフェース
A1〜A4 画素エリア
B1〜B6,B01,B02,B03,Bi,BS1,BS2,IB1〜IB4,OB1〜OB8 画素ブロック
G0,G1,Gt 対象画像
O1,O2,Os 座標原点
V1〜V3,VS1,VS2 動きベクトル
X,X1〜X3 位置ベクトル
Claims (14)
- 撮像装置によって撮像された複数の画像の中から、画像のブレを補正する対象となる対象画像および該補正の基準となる基準画像を選択する画像選択ステップと、
前記対象画像から、画像の中央部に近い内寄りに位置する対象画素ブロックと、画像の周辺部に近い外寄りに位置する対象画素ブロックの2つの対象画素ブロックを少なくとも抽出するブロック抽出ステップと、
前記ブロック抽出ステップによって抽出された各対象画素ブロックの位置に対応する前記基準画像上の位置から該各対象画素ブロックの位置までの移動量を示す動きベクトルを演算するベクトル演算ステップと、
前記ベクトル演算ステップによって演算された各動きベクトルの前記画像のブレに対する信頼度をもとに、前記各対象画素ブロックの重み付け係数を設定する重み設定ステップと、
所定の座標原点を基準とした前記各対象画素ブロックの位置ベクトル、前記各動きベクトルおよび前記重み設定ステップによって設定された各重み付け係数をもとに、前記対象画像をアフィン変換するための変換係数を演算する係数演算ステップと、
前記係数演算ステップの演算結果をもとに前記対象画像をアフィン変換して該対象画像のブレを補正する補正演算ステップと、
を有し、
前記重み設定ステップは、
(a)前記各対象画像で内寄りに位置する画素ブロックの重み付け係数よりも前記各対象画像で外寄りに位置する対象画素ブロックの重み付け係数を大きく設定する、
(b)前記各対象画素ブロックの動きベクトルの大きさが大きいほど重み付け係数を大きく設定する、
(c)前記各対象ブロックのうち、前記アフィン変換における前記変換係数の線形変換成分およびシフト成分にそれぞれ対応する回転マトリックスおよびシフトベクトルの演算精度に対する重要度が高いほど重み付け係数を大きく設定する、
の何れかの手順に基づいて前記各対象画素ブロックの重み付け係数を設定することを特徴とするブレ補正方法。 - 前記係数演算ステップは、前記各対象画素ブロックに対応する前記各位置ベクトル、前記各動きベクトルおよび前記各重み付け係数をそれぞれXi(i=1,2,・・・,n)、Vi(i=1,2,・・・,n)およびwi(i=1,2,・・・,n)とし、該各重み付け係数の総和をwとした場合、前記各位置ベクトルの重み付き重心を示す位置重心ベクトルXcをXc=(w1・X1+w2・X2+・・・+wn・Xn)/wによって演算し、前記各動きベクトルの重み付き重心を示す動き重心ベクトルVcをVc=(w1・V1+w2・V2+・・・+wn・Vn)/wによって演算し、前記変換係数の線形変換成分に対応する回転マトリックスの回転角φを数式1によって演算することを特徴とする請求項1に記載のブレ補正方法。
- 前記係数演算ステップは、前記変換係数のシフト成分に対応するシフトベクトルSをS=Xc−Vcによって演算し、
前記補正演算ステップは、前記回転マトリックスによって前記位置ベクトルの重み付き重心を中心に前記回転角だけ反時計周りに前記対象画像を回転した後、前記シフトベクトルによって該対象画像をシフトすることを特徴とする請求項2に記載のブレ補正方法。 - 前記ブロック抽出ステップおよび前記重み設定ステップは、前記位置重心ベクトルがゼロベクトルとなるように、それぞれ前記対象画素ブロックを抽出し、前記重み付け係数を設定することを特徴とする請求項2または3に記載のブレ補正方法。
- 前記係数演算ステップは、前記回転角φだけ反時計回りに回転変換を行う前記回転マトリックスをR(φ)として、前記変換係数のシフト成分に対応するシフトベクトルSをS=R(−φ)・(Xc−Vc)−Xcによって演算し、
前記補正演算ステップは、前記シフトベクトルによって前記対象画像をシフトした後、前記回転マトリックスによって前記座標原点を中心に前記回転角だけ反時計方向に該対象画像を回転することを特徴とする請求項2に記載のブレ補正方法。 - 前記ブロック抽出ステップは、前記対象画像の各隅に位置する隅領域のうち異なる2つの該隅領域のそれぞれから前記対象画素ブロックを抽出し、
前記係数演算ステップは、前記2つの隅領域から抽出された対象画素ブロックのうち一方の対象画素ブロックの位置を前記座標原点とし、該座標原点に位置する前記対象画素ブロックに対応する前記位置ベクトル、前記動きベクトルおよび前記重み付け係数をそれぞれX1,V1およびw1とし、前記重み設定ステップによって、前記座標原点に位置する対象画素ブロックに対する前記重み付け係数および他方の対象画素ブロックに対する前記重み付け係数がそれぞれ1および0に限りなく近づけられた場合、数式1を近似した数式3によって前記回転角φを演算することを特徴とする請求項2に記載のブレ補正方法。
- 前記複数の画像は、動画像であり、
前記各対象画素ブロックは、前記動画像の圧縮符号化処理中に行われるフレーム間予測処理の処理対象となるブロックであり、
前記各動きベクトルは、前記フレーム間予測処理中に演算されることを特徴とする請求項2〜7のいずれか一つに記載のブレ補正方法。 - 被写体からの光を集光して被写体像を結像する撮像光学系と、
前記被写体像に対応する画像を撮像する撮像手段と、
前記撮像手段によって撮像された複数の画像の中から、画像のブレを補正する対象となる対象画像および該補正の基準となる基準画像を選択する画像選択手段と、
前記対象画像から、画像の中央部に近い内寄りに位置する対象画素ブロックと、画像の周辺部に近い外寄りに位置する対象画素ブロックの2つの対象画素ブロックを少なくとも抽出するブロック抽出手段と、
前記ブロック抽出手段によって抽出された各対象画素ブロックの位置に対応する前記基準画像上の位置から該各対象画素ブロックの位置までの移動量を示す動きベクトルを演算するベクトル演算手段と、
前記ベクトル演算手段によって演算された各動きベクトルの前記画像のブレに対する信頼度をもとに、前記各対象画素ブロックの重み付け係数を設定する重み設定手段と、
所定の座標原点を基準とした前記各対象画素ブロックの位置ベクトル、前記各動きベクトルおよび前記重み設定手段によって設定された各重み付け係数をもとに、前記対象画像をアフィン変換するための変換係数を演算する係数演算手段と、
前記係数演算手段の演算結果をもとに前記対象画像をアフィン変換して該対象画像のブレを補正する補正演算手段と、
を備え、
前記重み設定手段は、
(d)前記各対象画像で内寄りに位置する画素ブロックの重み付け係数よりも前記各対象画像で外寄りに位置する対象画素ブロックの重み付け係数を大きく設定する、
(e)前記各対象画素ブロックの動きベクトルの大きさが大きいほど重み付け係数を大きく設定する、
(f)前記各対象ブロックのうち、前記アフィン変換における前記変換係数の線形変換成分およびシフト成分にそれぞれ対応する回転マトリックスおよびシフトベクトルの演算精度に対する重要度が高いほど重み付け係数を大きく設定する、
の何れかの処理に基づいて前記各対象画素ブロックの重み付け係数を設定することを特徴とする撮像装置。 - 前記係数演算手段は、前記各対象画素ブロックに対応する前記各位置ベクトル、前記各動きベクトルおよび前記各重み付け係数をそれぞれXi(i=1,2,・・・,n)、Vi(i=1,2,・・・,n)およびwi(i=1,2,・・・,n)とし、該各重み付け係数の総和をwとした場合、前記各位置ベクトルの重み付き重心を示す位置重心ベクトルXcをXc=(w1・X1+w2・X2+・・・+wn・Xn)/wによって演算し、前記各動きベクトルの重み付き重心を示す動き重心ベクトルVcをVc=(w1・V1+w2・V2+・・・+wn・Vn)/wによって演算し、前記変換係数の線形変換成分に対応する回転マトリックスの回転角φを数式4によって演算することを特徴とする請求項9に記載の撮像装置。
- 前記係数演算手段は、前記変換係数のシフト成分に対応するシフトベクトルSをS=Xc−Vcによって演算し、
前記補正演算手段は、前記回転マトリックスによって前記位置ベクトルの重み付き重心を中心に前記回転角だけ反時計周りに前記対象画像を回転した後、前記シフトベクトルによって該対象画像をシフトすることを特徴とする請求項10に記載の撮像装置。 - 前記ブロック抽出手段および前記重み設定手段は、前記位置重心ベクトルがゼロベクトルとなるように、それぞれ前記対象画素ブロックを抽出し、前記重み付け係数を設定することを特徴とする請求項10または11に記載の撮像装置。
- 前記ブロック抽出手段は、前記対象画像の各隅に位置する隅領域のうち異なる2つの該隅領域のそれぞれから前記対象画素ブロックを抽出し、
前記係数演算手段は、前記2つの隅領域から抽出された対象画素ブロックのうち一方の対象画素ブロックの位置を前記座標原点とし、該座標原点に位置する前記対象画素ブロックに対応する前記位置ベクトル、前記動きベクトルおよび前記重み付け係数をそれぞれX1,V1およびw1とし、前記重み設定手段によって、前記座標原点に位置する対象画素ブロックに対する前記重み付け係数および他方の対象画素ブロックに対する前記重み付け係数がそれぞれ1および0に限りなく近づけられた場合、数式4を近似した数式6によって前記回転角φを演算することを特徴とする請求項10に記載の撮像装置。
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