轮廓强调方法及其电路的制作方法

文档序号:7607084阅读:273来源:国知局
专利名称:轮廓强调方法及其电路的制作方法
技术领域
本发明涉及在数字图象信号处理中,当强调轮廓时,通过考虑轮廓的方向性,强调轮廓的轮廓强调方法及其电路。
背景技术
已有的这种轮廓强调电路,如第1图所示,由水平轮廓检测电装置29,垂直轮廓检测电装置30,将这些水平轮廓检测电装置29和垂直轮廓检测电装置30的输出加起来的加法电路31,和将从上述加法电路31输出的轮廓成分信号加到图象信号上的加法电路32构成。
上述水平轮廓检测装置29由与图象信号输入端子10,直接连接的轮廓检测滤波器19a,通过1个1点延迟电路11连接的轮廓检测滤波器19b,通过2个1点延迟电路11连接的轮廓检测滤波器19c,将上述轮廓检测滤波器19a,19b,19c的各输出加起来的加法电路20,乘以预先设定的系数K1的系数乘法电路21,和与这个系数乘法电路21连接的1线延迟电路34构成。即,从目的象素和目的象素的1点前后的象素检测水平方向的轮廓成分。延迟电路34是为了实现与垂直轮廓检测装置30的输出的定时同步。
上述垂直轮廓检测装置30,由与图象信号输入端子10,通过1个1点延迟电路11连接的轮廓检测滤波器19a,通过1个1点延迟电路11和1个1线延迟电路12连接的轮廓检测滤波器19b,通过1个1点延迟电路11和2个1线延迟电路12连接的轮廓检测滤波器19c,将上述轮廓检测滤波器19a,19b,19c的各输出加起来的加法电路20,乘以预先设定的系数K2的系数乘法电路21构成。即,从目的象素和目的象素的1线前后的象素检测垂直方向的轮廓成分。
在以上那样的已有电路构成中,在图象信号输入端子10,输入如第2图(a)所示的在水平方向和垂直方向上具有轮廓的数字图象信号。这里,是轮廓显示出连续的亮度差的情形,在存在亮度差但不连续的情形中,就谈不上什么轮廓。在第2图(a)所示的例子中,我们将在水平方向和垂直方向上连续出现亮度“8”和亮度“4”的地方看作轮廓。
在这种情形中,当用水平轮廓检测装置29进行处理时,轮廓检测滤波器19a,19b,19c的输出,分别将它们各自的系数取为-1/4,2/4。-1/4,将第2图(a)的第3行第1列的象素作为目的象素X1时,8×(-1/4),8×(2/4),8×(-1/4)=-2,+4,-2,加法电路20的输出=0。同样,将第3行第2列的象素作为目的象素X2时,8×(-1/4),8×(2/4),4×(-1/4)=-2,+4,-1,加法电路20的输出=+1,将第3行第3列的象素作为目的象素X3时,8×(-1/4),4×(2/4),4×(-1/4)=-2,+2,-1,加法电路20的输出=-1,将第3行第4列的象素作为目的象素X4时,4×(-1/4),4×(2/4),4×(-1/4)=-1,+2,-1,加法电路20的输出=0。
在这个第2图(a)中,只存在这样的4个例子。系数乘法电路21的系数K1=1时,它的输出成为第2图(b)所示的那样。
在用垂直轮廓检测装置30进行处理时,因为也只存在Y1,Y2,Y3,Y4这样4个的例子,所以与上述同样,系数乘法电路21的系数K2=1时,它的输出成为第2图(c)所示的那样。
当用加法电路31将这些值加起来,并进一步用加法电路32加到原来的图象信号上时,在图象输出端子23上,如第2图(d)所示,基本上,亮度“8”的轮廓所在处成为8+1=9,和亮度“4”的轮廓所在处成为4-1=3,轮廓被强调出来。
其次,在已有电路构成中,在图象信号输入端子10,输入第3图(a)所示的右上斜方向上具有由亮度“8”和亮度“4”形成的轮廓的数字图象信号。
在这种情形中,当用水平轮廓检测装置29进行处理时,轮廓检测滤波器19a,19b,19c的输出为,将第3行第3列的象素作为目的象素X1时,8×(-1/4),8×(2/4),4×(-1/4)=-2,+4,-1,加法电路20的输出=+1,将第3行第4列的象素作为目的象素X2时,8×(-1/4),4×(2/4),4×(-1/4)=-2,+2,-1,加法电路20的输出=-1。
当用垂直轮廓检测装置30进行处理时也同样地将第3行第3列的象素作为目的象素Y1时,8×(-1/4),8×(2/4),4×(-1/4)=-2,+4,-1,加法电路20的输出=+1,将第3行第4列的象素作为目的象素Y2时,8×(-1/4),4×(2/4),4×(-1/4)=-2,+2,-1,加法电路20的输出=-1。
用加法电路31将这些值加起来,并进一步用加法电路32与原来的图象信号相加,在图象输出端子23上,如第2图(b)所示,轮廓被强调出来。
在输入第2图(a)所示的水平方向和垂直方向上具有轮廓的数字图象的情形中,在水平轮廓和垂直轮廓交叉的地方,如第2图(d)中O所示,亮度“8”的轮廓所在处因为无论水平和垂直中任何一个中都没有强调轮廓的作用,所以“8”保持不变,但是亮度“4”的轮廓所在处水平和垂直两方都有强调轮廓的作用,由于4-1-1=2,轮廓被更多地强调出来。轮廓,在连续的同一亮度中,存在着即便在1个地方有特异点,也十分显眼那样的问题。
又,在输入如第3图(a)所示的45度方向上具有轮廓的数字图象信号的情形中,因为对在水平轮廓和垂直轮廓交叉的地方进行连续地处理,如第3图(b)中O所示,亮度“8”的轮廓所在处,水平和垂直两方都有强调轮廓的作用,得到8+1+1=10,亮度“4”的轮廓所在处,水平和垂直两方也都有强调轮廓的作用,得到4-1-1=2。因此,存在着倾斜的轮廓所在处的“8”变成“10”,“4”变成“2”被过分地强调出来,而且十分显眼那样的问题。
本发明的目的是提供,通过检测轮廓方向性,能够将在水平轮廓与垂直轮廓的交差点和斜的轮廓点处的轮廓强调处理成为更自然的轮廓的轮廓强调方法及其电路。

发明内容
本发明涉及廓强调方法,该轮廓强调方法的特征是为了解决水平轮廓和垂直轮廓的交差点的问题,分别对以数字图象信号中的目的象素为中心与该象素邻接的水平,垂直,右上方向倾斜,左上方向倾斜的各个方向的象素之间的亮度差分最大的方向的象素的亮度和上述目的象素的亮度加上权重得到轮廓强调值,将这个轮廓强调值加到上述目的象素上。
本发明涉及廓强调方法,该轮廓强调方法的特征是不仅为了解决水平轮廓和垂直轮廓的交差点的问题,而且为了解决在倾斜轮廓点上的问题,分别对以数字图象信号中的目的象素为中心与该象素邻接的水平,垂直,右上方向倾斜,左上方向倾斜的各个方向的象素之间的亮度差分最大的方向的象素的亮度和上述目的象素的亮度加上权重得到轮廓强调值,同样地,顺次地重复将与上述目的象素连续的象素作为新的目的象素,当这些连续的2个轮廓强调值的符号相同时,原封不动地采用与这2个轮廓强调值连续的前后轮廓强调值,当这些连续的2个轮廓强调值的符号不同时,进行使与这2个轮廓强调值连续的前后轮廓强调值为0的倾斜最佳化处理,将经过这个倾斜最佳化处理的轮廓强调值分别加到对应的上述目的象素上。


第1图是已有的轮廓强调电路的方框图。
第2图是表示当将具有在水平方向和垂直方向上延伸的轮廓的信号输入到第1图中的轮廓强调电路时的各部分信号的图,(a)是表示从图象输入端子10输入的数字信号的原来图象的图,(b)是表示水平轮廓检测装置29的输出信号的图,(c)是表示垂直轮廓检测装置30的输出信号的图,(d)是表示图象输出端子23的输出信号的图。
第3图是表示当将具有在倾斜方向延伸的轮廓的信号输入到第1图中的轮廓强调电路时的各部分信号的图,(a)是表示从图象输入端子10输入的数字信号的原来图象的图,(b)是表示图象输出端子23的输出信号的图。
第4图是表示根据本发明的轮廓强调电路的第1实施例的方框图。
第5图是用于说明第4图的工作的说明图。
第6图是表示第4图中的轮廓强调电路的各部分的信号的图,(a)是表示从图象输入端子10输入的数字信号的原来图象的图,(b)是表示轮廓检测装置18的输出信号的图,(c)是表示图象输出端子23的输出信号的图。
第7图是表示根据本发明的轮廓强调电路的第2实施例的方框图。
第8图是用于说明第5图中的倾斜最佳化电路25的工作的说明图。
第9图是表示第7图中的轮廓强调电路的各部分的信号的图,(a)是表示从图象输入端子10输入的数字信号的原来图象的图,(b)是表示加法电路20的输出信号的图,(c)是表示由倾斜最佳化电路25进行倾斜最佳化处理后的输出信号的图,(d)是表示图象输出端子23的输出信号的图。
具体实施例方式
本发明通过只采用以某个象素为中心,与该象素邻接的水平,垂直,右上方向倾斜,左上方向倾斜的各象素之间的绝对值最大方向的轮廓强调值,不进行超过必要的在水平轮廓与垂直轮廓的交差点和倾斜轮廓点上的轮廓强调,又,通过使不进行轮廓强调的地方具有适当的轮廓强调作用,进行更自然的轮廓强调。这样,通过对在水平轮廓与垂直轮廓的交差点和倾斜轮廓点上的轮廓强调进行双重处理,并消除由于不实施必要的轮廓强调作用引起的不合适,能够进行更自然的轮廓处理。
本发明,进一步,不仅为了解决水平轮廓和垂直轮廓的交差点的问题,而且为了解决在倾斜轮廓点上的问题,当加上权重的连续的2个轮廓强调值的符号相同时,原封不动地采用与这2个轮廓强调值连续的前后轮廓强调值,当这些加上权重的连续的2个轮廓强调值的符号不同时,进行使与这2个轮廓强调值连续的前后轮廓强调值为0的倾斜最佳化处理,将经过这个倾斜最佳化处理的轮廓强调值加到上述目的象素上。
我们根据第4到第6图说明本发明的第1实施例。
在第4图中,为了使以第5图所示的B2为中心,与这个B2象素邻接的水平象素B1,B3,垂直象素A2,C2,右上方向倾斜的象素C1,A3,左上方向倾斜的象素A1,C3等9个象素的时间一致,6个1点延迟电路11和2个1线延迟电路12与图象信号输入端子10耦合。
更详细地说,为了从图象信号输入端子10直接取出的没有时间延迟的C3时间一致,用1个1点延迟电路11使C2延迟1个象素,用2个1点延迟电路11使C1延迟2个象素,用1个1线延迟电路12使B3延迟1条线,以下同样地,使B2延迟1条线,1个象素,使B1延迟1条线,2个象素,使A3延迟2条线,使A2延迟2条线,1个象素,使A1延迟2条线,2个象素。
这些A1,A2,A3,B1,B2,B3,C1,C2,C3经过轮廓方向检测装置24,轮廓检测装置18与加法电路22连接,并进一步与图象输入端出子23连接。
当详细说明上述轮廓方向检测装置24时,以B2为中心,水平方向的B1和B3,顺次地与检测它们之差的减法电路13a和绝对值运算电路14a连接,右上倾斜方向的C1和A3,顺次地与检测它们之差的减法电路13b和绝对值运算电路14b连接,垂直方向的A2和C2,顺次地与检测它们之差的减法电路13c和绝对值运算电路14c连接,左上方向倾斜的A1和C3,顺次地与检测它们之差的减法电路13d和绝对值运算电路14d连接。
这些绝对值运算电路14a~14d与最大值检测电路15连接,这个最大值检测电路15输出用于从第1选择电路16和第2选择电路17中选择水平象素B1,B3,垂直象素A2,C2,右上方向倾斜的C1和A3,和左上方向倾斜的A1和C3中任何一个的信号。
分别地,上述第1选择电路16的输出与轮廓检测装置18的轮廓检测滤波器19a连接,上述第2选择电路17的输出与轮廓检测滤波器19c连接,B2与轮廓检测滤波器19b连接,进一步,这些轮廓检测滤波器19a,19b,19c与加法电路20连接,经过系数乘法电路21和B2一起与加法电路22连接。
下面我们说明以上那样构成的作用。
输入到图象信号输入端子10的数字图象信号,如第6图(a)所示,在水平方向和垂直方向上具有轮廓。
通过1点延迟电路11和1线延迟电路12,使A1,A2,A3,B1,B2,B3,C1,C2,C3成为同一时间那样地取得同步,用减法电路13,绝对值运算电路14,最大值检测电路15检测水平象素B1,B3,垂直象素A2,C2,右上方向倾斜象素C1,A3,左上方向倾斜象素A1,C3的各个差分,并且求得它们的绝对值,从中检测出最大值。
如果令轮廓检测滤波器19a,19b,19c的各个系数为-1/4,2/4,-1/4,和水平象素的绝对值|B1-B3|为最大值,则在轮廓检测装置18中,进行(-B1+2B2-B3)/4的运算,如果垂直象素的绝对值|A2-C2|为最大值,则在轮廓检测装置18中,进行(-A2+2B2-C2)/4的运算,如果右上方向倾斜象素的绝对值|C1-A3|为最大值,则在轮廓检测装置18中,进行(-C1+2B2-A3)/4的运算,如果左上方向倾斜象素的绝对值|A1-C3|为最大值,则在轮廓检测装置18中,进行(-A1+2B2-C3)/4的运算。
例如,在第6图(a)中,因为在Z1围着9个象素的情形中,左上方向倾斜象素的绝对值|A1-C3|为最大值,所以进行(-A1+2B2-C3)/4的运算,这时的B2,如第6图(b)所示,成为+1。
因为在Z2围着9个象素的情形中,水平象素的绝对值|B1-B3|,垂直象素的绝对值|A2-C2|,左上方向倾斜象素的绝对值|C1-A3|中任何一个都为最大值,所以可选择任何一个进行运算,这时的B2,如第6图(b)所示,成为-1。
同样,在X1围着9个象素的情形中,为+1,在X2围着9个象素的情形中,为-1,在Y1围着9个象素的情形中,为+1,在Y2围着9个象素的情形中,为-1,由轮廓检测装置18得到如第6图(b)所示的轮廓强调值。
用加法电路22将由轮廓检测装置18得到的轮廓强调值与B2加起来,成为如第6图(c)所示的经过轮廓强调的图象信号。
从这个第6图(c)可见,在水平轮廓和垂直轮廓的交叉点上能够以更自然的状态进行轮廓强调。
其次,我们根据第7到第9图说明本发明的第2实施例。
在上述第4图的第1实施例中,能够对水平方向和垂直方向的轮廓实施完全没有问题的轮廓强调作用,但是对于倾斜的轮廓存在着轮廓被过度强调那样的若干问题。
例如,如第9图(a)所示,在具有右上方向轮廓的情形中,如果根据第4图所示的第1实施例,则在X1围着9个象素的情形中,为+1,在X2围着9个象素的情形中,为+1,在X3围着9个象素的情形中,为-1,在X4围着9个象素的情形中,为-1,如第9图(b)的斜线所示,因为+1连续有2个象素,其次,-1连续有2个象素,所以轮廓被过度强调。
因此,在本发明发明的第2实施例中,如第7图所示,在轮廓检测装置18中,通过在加法电路20和系数乘法电路21之间插入倾斜最佳化电路25,除去上述那样的不适合。
在这个倾斜最佳化电路25中,将3个1点延迟电路11串联连接起来,在第1号1点延迟电路11和加法电路20之间插入切换装置27,在第3号1点延迟电路11和系数乘法电路21之间插入切换装置28,使比较这些符号的符号比较装置26与第1号1点延迟电路11的输出侧和第2号1点延迟电路11输出侧连接,根据这个符号比较装置26的输出对上述切换装置27和切换装置28进行切换控制。此外,为了使由于插入这个倾斜最佳化电路25引起的信号B2的时间一致,在加法电路22的前段插入3点延迟电路33。
下面我们说明以上那样构成的轮廓强调电路的作用。
在轮廓检测装置18中的加法电路20的输出是与第1实施例相同的,与第9图(a)中的X1,X2,X3,X4对应,得到第9图(b)那样的轮廓强调值a1=+1,a2=+1,a3=-1,a4=-1。
在符号比较装置26中对第1号1点延迟电路11的输出a2和第2号1点延迟电路11的输出a3的符号进行比较。在这个例子中,因为a2的符号为+,a3的符号为-,符号不同,所以将切换装置27和切换装置28设定在0。从而,a1,a4都成为0,如第9图(c)所示,得到轮廓强调值a1=0,a2=+1,a3=-1,a4=0。同样,当a1=0,a2=+1,a3=+1,a4=-1时,因为a2和a3的符号相同,所以原封不动地输出a1=0,a2=+1,a3=+1,a4=-1,当a1=+1,a2=-1,a3=-1,a4=0时,也因为a2和a3的符号相同,所以原封不动地输出a1=+1,a2=-1,a3=-1,a4=0。
结果,如第9图(d)所示,我们看到即便对于倾斜的轮廓也能够以更自然的状态进行轮廓强调。
在第4图和第7图中,轮廓检测装置18的轮廓检测滤波器19a,19b,19c的系数分别取-1/4,1/2。-1/4,但是不限于此,也可以是将3个系数加起来等于0那样的,例如,-1/5,2/5,-1/5等。
又,在上述实施例中,每次处理3×3=9个象素,但是不限于此,也可以每次处理5×5=25个象素。例如,在取A1~A5,B1~B5,C1~C5,D1~D5,E1~E5的情形中,C3是成为中心的象素,又,作为亮度的差分在水平方向,检测出C1与C5的差分和C2与C4的差分。因此,例如也可以使各系数为-1/16,-2/16,6/16,-2/16,-1/16等。这时,并不是25个象素都成为运算对象,从检测对象中除去A2,A4,B1,B5,D1,D5,E2,E4等8个象素,只有水平,垂直,右上方向倾斜,左上方向倾斜的17个象素成为运算对象。
如上所述根据本发明的轮廓强调方法和电路,即便在输入在水平轮廓与垂直轮廓交叉的地方和倾斜方向上具有轮廓的数字图象信号的情形中,也能够以自然状态强调轮廓,能够利用由数字图象信号驱动的PDP和LCD的自然的轮廓强调。
权利要求
1.轮廓强调方法,它的特征是分别对以数字图象信号中的目的象素为中心与该象素邻接的水平,垂直,右上方向倾斜,左上方向倾斜的各个方向的象素之间的亮度差分最大的方向的象素的亮度和上述目的象素的亮度加上权重得到轮廓强调值,将这个轮廓强调值加到上述目的象素上。
2.轮廓强调方法,它的特征是分别对以数字图象信号中的目的象素为中心与该象素邻接的水平,垂直,右上方向倾斜,左上方向倾斜的各个方向的象素之间的亮度差分最大的方向的象素的亮度和上述目的象素的亮度加上权重得到轮廓强调值,同样地,顺次地重复将与上述目的象素连续的象素作为新的目的象素,当这些连续的2个轮廓强调值的符号相同时,原封不动地采用与这2个轮廓强调值连续的前后轮廓强调值,当这些连续的2个轮廓强调值的符号不同时,进行使与这2个轮廓强调值连续的前后轮廓强调值为0的倾斜最佳化处理,将经过这个倾斜最佳化处理的轮廓强调值分别加到对应的上述目的象素上。
3.轮廓强调电路,它的特征是它具备用于使以数字图象信号中的目的象素为中心与该象素邻接的水平,垂直,右上方向倾斜,左上方向倾斜的各个方向中的所有象素的时间一致的1点延迟电路11和1线延迟电路12构成的时间一致装置,检测由这个时间一致装置实现时间一致的水平,垂直,右上方向倾斜,左上方向倾斜的各个方向的象素之间的亮度的差分绝对值最大的象素方向的轮廓方向检测装置24,用于分别对由这个轮廓方向检测装置24检测出的方向的象素的亮度和上述目的象素的亮度加上权重得到轮廓强调值的轮廓检测装置18,和用于将由这个轮廓检测装置18加上权重的轮廓强调值加到上述目的象素上的加法电路22。
4.权利要求3记载的轮廓强调电路,它的特征是它是由时间一致装置,轮廓方向检测装置24,轮廓检测装置18和加法电路22构成的,其中时间一致装置由用于使以目的象素B2为中心,与这个象素B2邻接的水平B1,B3,垂直A2,C2,右上方向倾斜C1,A3,左上方向倾斜A1,C3方向的全部9个象素的时间一致的1点延迟电路11和1线延迟电路12构成,轮廓方向检测装置24由检测由上述时间一致装置实行了时间一致的水平B1,B3,垂直A2,C2,右上方向倾斜C1,A3,左上方向倾斜A1,C3的各个方向的象素之间的亮度差分的减法电路13,求得它的绝对值的绝对值运算电路14,检测绝对值最大值的象素的方向的最大值检测电路15,和根据这个检测信号选出并输出水平B1,B3,垂直A2,C2,右上方向倾斜C1,A3,左上方向倾斜A1,C3中的任何一个方向的从第1选择电路16和第2选择电路17构成,轮廓检测装置18具备分别对由上述轮廓方向检测装置24检测出的方向的象素亮度加上权重的轮廓检测滤波器19a,19c,对上述目的象素B2的亮度加上权重的轮廓检测滤波器19b和将这些亮度加起来的加法电路20,加法电路22将由上述轮廓检测装置18加上权重的轮廓强调值加到上述目的象素B2上。
5.权利要求4记载的轮廓强调电路,它的特征是分别使对由轮廓方向检测装置24检测出的方向的象素亮度加上权重的轮廓检测滤波器19a,19c的系数为-1/4,-1/4,使对目的象素B2的亮度加上权重的轮廓检测滤波器19b的系数为1/2。
6.轮廓强调电路,它的特征是它具备时间一致装置,轮廓方向检测装置24,轮廓检测装置18和加法电路22,其中时间一致装置由以数字图象信号中的目的象素为中心,为了使与这个象素邻接的水平,垂直,右上方向倾斜,左上方向倾斜的全部象素的时间一致的1点延迟电路11和1线延迟电路12构成,轮廓方向检测装置24检测由上述时间一致装置实行了时间一致的水平,垂直,右上方向倾斜,左上方向倾斜的各个方向的象素之间的亮度差分的绝对值最大的象素的方向,轮廓检测装置18具备通过分别对由这个轮廓方向检测装置24检测出的方向的象素的亮度和上述目的象素的亮度加上权重得到轮廓强调值,同样地,顺次地重复将与上述目的象素连续的象素作为新的目的象素,当这些连续的2个轮廓强调值的符号相同时,原封不动地采用与这2个轮廓强调值连续的前后轮廓强调值,当这些连续的2个轮廓强调值的符号不同时,进行使与这2个轮廓强调值连续的前后轮廓强调值为0的倾斜最佳化处理的倾斜最佳化处理25,加法电路22将由这个轮廓检测装置18实施倾斜最佳化处理后的轮廓强调值分别加到对应的上述目的象素上。
7.权利要求6记载的轮廓强调电路,它的特征是轮廓检测装置18具备分别对由轮廓方向检测装置24检测出的方向的象素的亮度加上权重的轮廓检测滤波器19a,19c,对上述目的象素B2的亮度加上权重的轮廓检测滤波器19b,当连续的2个轮廓强调值的符号相同时,原封不动地采用与这2个轮廓强调值连续的前后轮廓强调值,当连续的2个轮廓强调值的符号不同时,进行使与这2个轮廓强调值连续的前后轮廓强调值为0的倾斜最佳化处理的倾斜最佳化处理25。
8.权利要求3或6记载的轮廓强调电路,它的特征是它是由时间一致装置,轮廓方向检测装置24,轮廓检测装置18和加法电路22构成的,其中时间一致装置使由以目的象素C3为中心形成与这个象素C3邻接的水平C1和C5,C2和C4,垂直A3和E3,B3和D3,右上方向倾斜E1和A5,D2和B4,左上方向倾斜A1和E5,B2和D4各对的全部17个象素的时间一致的1点延迟电路11和1线延迟电路12构成,轮廓方向检测装置24由检测形成由上述时间一致装置实行了时间一致的水平C1和C5,C2和C4,垂直A3和E3,B3和D3,右上方向倾斜E1和A5,D2和B4,左上方向倾斜A1和E5,B2和D4各对的象素之间的亮度差分的减法电路13,求得这个差分的绝对值的绝对值运算电路14,检测绝对值最大的象素的方向的最大值检测电路15,和根据这个检测信号选出并输出水平C1和C5,C2和C4,垂直A3和E3,B3和D3,右上方向倾斜E1和A5,D2和B4,左上方向倾斜A1和E5,B2和D4中的任何一个方向的第1选择电路16和第2选择电路17构成,轮廓检测装置18具备分别对由上述轮廓方向检测装置24检测出的方向的象素的亮度加上权重的轮廓检测滤波器19a,19b,19d,19e,对上述目的象素C3的亮度加上权重的轮廓检测滤波器19c和将这些亮度加起来的加法电路20,加法电路22将由上述轮廓检测装置18加上权重的轮廓强调值加到上述目的象素C3上。
9.权利要求8记载的轮廓强调电路,它的特征是分别使对由轮廓方向检测装置24检测出的方向的象素的亮度加上权重的轮廓检测滤波器19a,19b,19d,19e的系数为-1/16,-1/8,-1/8,-1/16,使对目的象素B2的亮度加上权重的轮廓检测滤波器19c的系数为3/8。
全文摘要
如果根据本发明,则以通过检测轮廓的方向性,在水平轮廓与垂直轮廓的交差点和倾斜轮廓点上,进行更自然的轮廓强调处理为目的,使以目的象素为中心与该象素邻接的水平,垂直,右上方向倾斜,左上方向倾斜的各个方向的全部象素的时间一致,分别对各个方向的象素之间的亮度差分最大的象素的亮度和上述目的象素的亮度加上权重得到轮廓强调值,将这个轮廓强调值加到上述目的象素上。又,为了解决倾斜轮廓点上的问题,当加权后的连续的2个轮廓强调值的符号相同时,原封不动地采用前后的轮廓强调值,当符号不同时,进行使前后的轮廓强调值为0的倾斜最佳化处理,并加到目的象素上。从而,能够进行更自然的轮廓强调处理。
文档编号H04N5/262GK1382342SQ00814832
公开日2002年11月27日 申请日期2000年10月25日 优先权日1999年10月30日
发明者松永诚司 申请人:富士通将军股份有限公司
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