JP4874904B2 - 画像処理装置及びその方法 - Google Patents
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Description
以下、本発明の第1の実施形態の画像処理装置について図1〜図15と図30〜図32に基づいて説明する。
図1は、本実施形態に係る画像処理装置のブロック図である。
画素値算出部101は、画面内に複数の画素を配し、これら画素の輝度を画素値として表した低解像度画像データが入力される。
領域分割部102は、低解像度画像データが入力され、この低解像度画像データに含まれる少なくとも1以上のフレームを、画素値の変化を基に2以上の領域に分割する。
対応位置算出部103は、低解像度画像データが入力され、この低解像画像データに含まれる1以上のフレームの中の複数の画素を1つずつ注目画素として順次設定する。
画素値変換部104は、画素値算出部101で算出された仮高解像度画像データの画素値と、前記低解像度画像データの画素値と、領域分割部102で算出された領域情報と、対応位置算出部103で算出された対応位置が入力される。
図2は、図1で説明した画像処理装置によって低解像度画像データから高解像度画像データを出力する動作を説明するためのフローチャートである。以下、図1及び図2を用いて、高解像度画像データの形成方法について説明する。
まず、仮高解像度画像データを生成する(ステップS201)。
次に、低解像度画像データを画素値の変化を基に2以上の領域に分割する(ステップS202)。
次に、画面空間における対応位置を算出する(ステップS203)。
次に、仮高解像度画像の画素値を変換する(ステップS204)。
次に、既定の繰り返し回数を終了しているかどうか判定する(ステップS205)。
次に、対応位置算出部103、画素値変換部104の動作について詳しく説明するために、図3〜図8を用いて、低解像度画像データ、基準フレーム、高解像度画像データの関係について説明する。
図3は、連続する低解像度画像(映像データ)を用いて、時間順序で高解像度映像を生成する様子を説明している。
図4は、基準フレームの低解像度画像フレームだけを用いて、フレーム内処理のみで拡大処理を行っている。静止画像の場合も、入力される低解像度画像は1枚だけなので、これを基準フレームに設定し、その基準フレーム1枚だけを用いて拡大処理する。便宜上、静止画像は1フレームであると表現する。
図5は、低解像度フレームの画面501と画素502と標本点503の位置関係を示す図である。
図6は、図5で示した画面を横2倍、縦2倍に高解像度化した図である。
図7は、元の低解像度画像フレームの画素を高解像度画像フレームと同じ間隔で示した図である。
図8は、低解像度画像フレームの画素の標本点を黒丸で、高解像度画像フレームの画素の標本点を白丸で示した図である。
次に、図1の領域分割部102及び図2のステップS202の画面空間における領域を分割する動作について、図30、図31、図33を用いて詳細に説明する。
図30は、被写体の輪郭線など、画素値変化が直線的に起こっているエッジ領域を検出する様子を示した図である。
図31は、セーターの網目や芝生といった細かな模様から成る、局所領域内での画素値の変化の大きな画素数が多いテクスチャ領域を検出する様子を示した図である。
dx11=(y11−y12)の絶対値、
dx12=(y12−y13)の絶対値、
dx21=(y21−y22)の絶対値、
dx22=(y22−y23)の絶対値、
dx31=(y31−y32)の絶対値、
dx32=(y32−y33)の絶対値、
として算出する。
dy11=(y11−y21)の絶対値、
dy12=(y12−y22)の絶対値、
dy13=(y13−y23)の絶対値、
dy21=(y21−y31)の絶対値、
dy22=(y22−y32)の絶対値、
dy23=(y23−y33)の絶対値、
として算出する。
図31を用いて、局所領域内での画素値変化が小さい平坦領域を検出する方法を説明する。
図32は、分離結果の例を示す図である。
次に、図1の対応位置算出部103及び図2のステップS203の画面空間における対応位置を算出する動作について、図9〜図14を用いて詳細に説明する。
図10〜図12を用いて、マッチング誤差補間法を用いた小数精度の対応位置算出方法について説明する。
図10に示すように、マッチング誤差補間法では、初めに、ブロックマッチング法のように画素間隔の精度で低解像度画像フレーム901から基準フレーム902へのフレーム間のマッチング誤差を算出するために、注目画素903を中心に低解像度画像フレーム901から数画素四方、例えば5×5画素や3×3画素の矩形のブロック1005を注目画像領域として取り出す。
図11は、低解像度画像フレーム901内の注目画素903の対応画素として、基準フレーム902内の画素1110が求まったことを示した図である。
図12は、上記した操作を施すことによって、小数精度の対応位置が算出されたことを表す図である。
次に、図13及び図14を用いて、オーバーサンプリング法を用いた小数精度の対応位置算出方法について説明する。
図13に示すように、オーバーサンプリング法では、初めに、注目画素903の注目画像領域1005を高解像度化して、高解像度な注目画像領域1305を作成する。
図14では、具体的に、オーバーサンプリング法によって、小数精度での対応位置が検出されている。
第3の対応位置算出方法は、図33に示すように、基準フレーム3301に注目画素3302が設定された場合であり、その標本点3303が、基準フレームの仮高解像度画像3304のどの位置に対応するかを算出する。この第3の対応位置算出方法は、エッジ領域とテクスチャ領域で選択される方法である。
x_HR=α×(x_LR+0.5)−0.5
y_HR=β×(y_LR+0.5)−0.5
と一義的に決まる。図33においては、
α=β=2、(x_LR,y_LR)=(3,1)
であり、上式によって、
(x_HR,y_HR)=(6.5,2.5)
と算出される。
次に、図1の画素値変換部104及び図2のステップS204で行う仮高解像度画像の画素値の変換について、図15を用いて具体例を挙げて詳細に説明する。
まず、領域分割部102で算出された領域情報から、全対応位置の中から、必要な対応位置を選択する。
次に、上記のように対応位置が決定されると、この対応位置に基づいて仮高解像度フレームの画素が持つ推定画素値を補正する。
差分値=(注目画素の撮影された画素値)−(注目画素の試算された画素値)
を算出する。この差分値を、試算した際の重みで分配すると、差分値は0になる。
次に、本発明の第2の実施形態に係る画像処理装置について図16に基づいて説明する。
第1の実施形態では、基準フレームの全画素について上記で説明した第1の対応位置算出方法〜第3の対応位置算出方法をそれぞれ用いて、対応位置をそれぞれ求めている。その後に分割された領域の種類(エッジ領域、テクスチャ領域、平坦領域)に基づいて、第1の対応位置算出方法〜第3の対応位置算出方法で決定した対応位置をそれぞれ選択している。
次に、本発明の第3の実施形態に係る画像処理装置について図17、図18に基づいて説明する。
次に、本発明の第4の実施形態に係る画像処理装置について図19、図20に基づいて説明する。
図19、図20は、本実施形態に係る画像処理装置のブロック図である。
図21は、図19、図20の画像処理装置の動作を説明するフローチャートである。図2のフローチャートとは、ステップS201とステップS202の間に、低解像度画像データの画素値を強調処理するステップが挿入されているところが異なり、他のステップは図2のフローチャートと同一であり同一の符号を付し、その説明は省略する。
これにより、本実施形態は、低解像度画像のボケが軽減され、注目した低解像度画素に含まれる仮高解像度画像の標本点から、注目画素の画素値が生成されるようになる。また、事前に低解像度画像を強調処理することよる仮高解像度画像のジャギーの強調を避けることができる。
次に、本発明の第5の実施形態に係る画像処理装置について図22、図23に基づいて説明する。
図22は、本実施形態に係る画像処理装置のブロック図である。
図23は、図22の画像処理装置の動作を説明するフローチャートである。
これにより、本実施形態は、平坦領域でのノイズが強調されない、鮮鋭な高解像度化を行うことができる。
次に、本発明の第6の実施形態に係る画像処理装置について図24、図25に基づいて説明する。
図24は、本実施形態に係る画像処理装置のブロック図である。
図25は、図24の画像処理装置の動作を説明するフローチャートである。
これにより、本実施形態は、平坦領域でのノイズが強調されない、鮮鋭な高解像度化を行うことができる。
次に、本発明の第7の実施形態に係る画像処理装置について図26、図27に基づいて説明する。
図26は、本実施形態に係る画像処理装置のブロック図である。
図27は、図26の画像処理装置の動作を説明するフローチャートである。
これにより、本実施形態は、平坦領域でのノイズが強調されない、鮮鋭な高解像度化を行うことができる。
次に、本発明の第8の実施形態に係る画像処理装置について図28、図29に基づいて説明する。
図28は、本実施形態に係る画像処理装置のブロック図である。
画素値算出部101は、図1で説明した動作と同様である。
領域分割部2802は、仮高解像度画像が入力され、基準フレーム内の対応位置を基に高解像度化する第1の領域と、低解像度の画像データに含まれる2以上のフレーム間の対応位置を基に高解像度化する第2の領域と、内挿処理で高解像度化する第3の領域とに分割し、領域情報を出力する。
第1の対応位置算出部2803は、1フレームの静止画からなる基準フレームの中の複数の画素を1つずつ注目画素として順次設定し、注目画素の基準フレームへの少なくとも1以上の小数精度の対応位置を算出する。
第2の対応位置算出部2804は、低解像度の画像データに含まれる少なくとも2以上のフレームの中の複数の画素を1つずつ注目画素として順次設定し、注目画素の基準フレームへの少なくとも1以上の小数精度の対応位置を算出する。
第1の画素値変換部2805は、注目画素の画素値と、仮高解像度画素値と第1の対応位置算出部で算出された対応位置を用いて生成した推定画素値との誤差が小さくなる方向に、仮高解像度画素値を加減算する。
第2の画素値変換部2806は、注目画素の画素値と、仮高解像度画素値と第2の対応位置算出部で算出された対応位置を用いて生成した推定画素値との誤差が小さくなる方向に、仮高解像度画素値を加減算する。
画素値選択部2807は、第1の領域では第1の画素値変換部2805で変換された仮高解像度画像の画素値を選択し、前記第2の領域では第2の画素値変換部2806で変換された仮高解像度画像の画素値を選択し、前記第3の領域では仮高解像度画像の画素値を選択する。
図29は、図28の画像処理装置の動作を説明するフローチャートである。
これにより、フレーム内劣化逆変換法による高解像度化画像、複数フレーム劣化逆変換法による高解像度化画像、内挿処理による高解像度化画像を画素単位でハイブリッドした、より鮮鋭な高解像度画像を生成することができる。また、本実施形態では、仮高解像度画像を領域分割することで画素値を選択したが、基準フレームを領域分割して画素値を選択することも可能である。
本実施形態による画像処理装置では、低解像度画像データを画素値の変化を基に領域分割し、領域分割情報で対応位置を選択して画素値変換を行うことで、誤った対応位置が検出された標本値での画素値変換が除去され、また、平坦領域のノイズ成分が強調することを避けることが可能になる。
なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。
102・・・領域分割部
103・・・対応位置算出部
104・・・画素値変換部
Claims (7)
- n個の画素からなる1枚の基準フレームの前記各画素の画素値に基づく内挿処理によって、m個(但し、m>nである)の画素からなる仮画像の各画素の推定画素値を算出する画素値算出部と、
前記基準フレームの各画素の画素値に基づいて、前記基準フレーム内を(1)エッジ領域とテクスチャ領域に分割するか、(2)前記エッジ領域と平坦領域に分割するか、(3)前記テクスチャ領域と前記平坦領域に分割するか、又は、(4)前記エッジ領域と前記テクスチャ領域と前記平坦領域に分割する分割部と、
前記基準フレームの前記各画素を1つずつ注目画素として順次設定し、前記注目画素が含まれる前記分割した前記エッジ領域、前記テクスチャ領域、又は、前記平坦領域に関する情報に基づいて、前記各注目画素に対応する前記仮画像への対応位置を小数精度で算出する位置算出部と、
前記注目画素の対応位置の周囲にある前記仮高解像度の前記推定画素値から求めた前記注目画素の試算画素値と、前記注目画素の画素値との差分が小さくなるように、前記各推定画素値を補正して補正画素値を求める変換部と、
前記補正画素値を有するm個の画素から構成される画像を出力する出力部と、
を有する画像処理装置。 - 前記位置算出部は、前記注目画素が含まれる前記分割した領域が、前記エッジ領域の場合には、前記基準フレームの各画素の画素値に加えて、前記基準フレームに対し、時系列的に前後する複数枚のフレームの各画素の画素値も用いて前記対応位置を算出する、
請求項1記載の画像処理装置。 - 前記位置算出部は、前記注目画素が含まれる前記分割した領域が、前記エッジ領域の場合には、前記基準フレームの各画素の画素値のみから前記対応位置を算出する、
請求項1記載の画像処理装置。 - 前記位置算出部は、前記注目画素が含まれる前記分割した領域が、前記テクスチャ領域の場合には、前記基準フレームの各画素の画素値のみから前記対応位置を算出する、
請求項1記載の画像処理装置。 - 前記画素変換部は、前記注目画素が含まれる前記分割した領域が、前記平坦領域の場合には、前記各推定画素値を補正画素値とする、
請求項1記載の画像処理装置。 - n個の画素からなる1枚の基準フレームの前記各画素の画素値に基づく内挿処理によって、m個(但し、m>nである)の画素からなる仮画像の各画素の推定画素値を算出する画素値算出ステップと、
前記基準フレームの各画素の画素値に基づいて、前記基準フレーム内を(1)エッジ領域とテクスチャ領域に分割するか、(2)前記エッジ領域と平坦領域に分割するか、(3)前記テクスチャ領域と前記平坦領域に分割するか、又は、(4)前記エッジ領域と前記テクスチャ領域と前記平坦領域に分割する分割ステップと、
前記基準フレームの前記各画素を1つずつ注目画素として順次設定し、前記注目画素が含まれる前記分割した前記エッジ領域、前記テクスチャ領域、又は、前記平坦領域に関する情報に基づいて、前記各注目画素に対応する前記仮画像への対応位置を小数精度で算出する位置算出ステップと、
前記注目画素の対応位置の周囲にある前記仮高解像度の前記推定画素値から求めた前記注目画素の試算画素値と、前記注目画素の画素値との差分が小さくなるように、前記各推定画素値を補正して補正画素値を求める変換ステップと、
前記補正画素値を有するm個の画素から構成される画像を出力する出力ステップと、
を有する画像処理方法。 - n個の画素からなる1枚の基準フレームの前記各画素の画素値に基づく内挿処理によって、m個(但し、m>nである)の画素からなる仮画像の各画素の推定画素値を算出する画素値算出機能と、
前記基準フレームの各画素の画素値に基づいて、前記基準フレーム内を(1)エッジ領域とテクスチャ領域に分割するか、(2)前記エッジ領域と平坦領域に分割するか、(3)前記テクスチャ領域と前記平坦領域に分割するか、又は、(4)前記エッジ領域と前記テクスチャ領域と前記平坦領域に分割する分割部と、
前記基準フレームの前記各画素を1つずつ注目画素として順次設定し、前記注目画素が含まれる前記分割した前記エッジ領域、前記テクスチャ領域、又は、前記平坦領域に関する情報に基づいて、前記各注目画素に対応する前記仮画像への対応位置を小数精度で算出する位置算出機能と、
前記注目画素の対応位置の周囲にある前記仮高解像度の前記推定画素値から求めた前記注目画素の試算画素値と、前記注目画素の画素値との差分が小さくなるように、前記各推定画素値を補正して補正画素値を求める変換機能と、
前記補正画素値を有するm個の画素から構成される画像を出力する出力機能と、
をコンピュータに実現させるための画像処理プログラム。
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