渐进调整数字图象彩色成分的方法及装置的制作方法

文档序号:7569019阅读:142来源:国知局
专利名称:渐进调整数字图象彩色成分的方法及装置的制作方法
技术领域
本发明涉及一种数字图像处理方法及装置,特别是涉及一种渐进调整数字图象彩色成份的方法及装置。
现今的多媒体时代,数字图象处理扮演着重要的角色。因此,现在的多媒体产品必须具有高度逼真性及弹性范围较大的视觉效果,而数字图象数据可通过广泛的操作处理,进而产生许多的视觉效果。以数字图象数据来说,通常彩色是由三个成份所组成,例如,以自然(RGB)彩色空间的R(红)、G(绿)、B(蓝),或是以亮度一色度彩色(YCbCr)空间的Y、Cb、Cr成份来表示全范围的彩色。上述的彩色成份可被处理以产生一些特殊的效果,例如改变彩色强度、改变色相、改变饱和度或改变彩色亮度。组合上述的效应,就可进一步产生多样的视觉效果(如淡进淡出效果),也就是将一沿时间轴的数字数据的连续图象画素降低或增加。
以数字图象数据来说,通常每一彩色成份用8位来表示。因此,提供一真彩色范围给电脑荧幕或电视图象扫描器。在自然彩色空间中的R、G、B成份与亮度一色度彩色空间的Y成份可以用强度来表示其彩色成份,并且,通常这些彩色成份是以单调递增法来加以编码,换句话说,就是以8位自0至255来表示,其中,0表示最低强度,而255表示最高强度。此外,以色度表示彩色成份如亮度一色度彩色空间的Cb、Cr成份,这些成份则是以刻度方法来加以编码。换句话说,在以8位表示时,其中间值128表示最低色度,而端值0与255则表示不同色度座标系的最高色度(如0彩色的不同色相)。更进一步的说,就是当值是从128至255而增加时,就意味沿一组色相而增强彩度,而当值是自128至0而减少时,就意味沿另一组色相而增强彩度。因此,在以亮度一色度彩色空间的亮度与色度来处理图象数据进而形成多样的视觉效果时,需要有一些不同的处理程序。
承上所述,在调整亮度方面,其原始值可被调整为以8位所表示的0至255的间的值。而在调整色度成份方面,除非欲达成极大的色相调整量,否则其调整后的值应位于与原始值的相同座标,以防止色相大幅变化。因此,对一8位色度成份的渐进调整来说,如果该原始值是位于128至255之间时,该调整后的值也应该在128至255之间;而如果该原始值位于0至128之间时,该调整后的值也应该在0至128之间。
本发明的主要目的在提供一种可对亮度成份渐进调整的方法及装置,以达到彩色的辉度上产生一特殊的淡进淡出效果。
本发明的另一主要目的在提供一种可对色度成份渐进调整的方法及装置,以达到彩色的彩度上产生一特殊的淡进淡出效果。
本发明的主要特征是提供一种渐进调整数字图象彩色成份的方法,包含a)提供一偏置值;b)将该偏置值与图象数据的连续画像的每一画素的彩色成份相加,以产生一调整彩色成份;c)设定一表示偏置值的调整时间的频率因数,该频率因数相当于每一偏置值对应的连续画像的个数;d)依据该频率因数,以一预定方式调整该偏置值,使达于彩色上产生特殊的淡进淡出的效果。
本发明的另一主要特征是提供一种渐进调整数字图象彩色成份的装置,包含a)偏置值提供装置;b)加法装置,用于将该偏置值与图象数据的连续画像的每一画素的彩色成份相加,以产生一调整彩色成份;c)设定装置,用于设定表示偏置值的调整时间的频率因数,该频率因数相当于每一偏置值对应的连续画像的个数;d)调整装置,该装置根据该频率因数以一预定方式调整该偏置值,以达到彩色上产生特殊的淡进淡出的效果。
本发明大致包括偏置值提供装置、加法装置、设定装置及调整装置,其中,该偏置值提供装置包含一偏置值暂存器;该加法装置电连接于该偏置值暂存器,可以以该偏置值暂存器接收该偏置值,并且,该加法装置将该偏置值与图象数据的连续画像的每一画素的彩色成份相加,以产生一调整彩色成份;该调整装置包含一阶跃因数提供装置;一与该阶跃因数提供装置电连接的加法器,该加法器将该阶跃因数与来自该偏置值暂存器的偏置值相加;以及阶跃因数的符号决定装置,使该偏置值可以选择以第一方式或第二方式来调整,该第一方式是在每次的调整时间中,通过该阶跃因数使该偏置值上升,而该第二方式是在每次的调整时间中,通过该阶跃因数使该偏置值下降;该设定装置包含一个用以储存频率因数的暂存器及一个用以接收外部更新时钟脉冲与频率因数的更新计数器,该更新计数器电连接至该偏置值暂存器,并且在每次调整中,激励该偏置值暂存器,以储存该加法器的输出。
在第一实施例中,彩色成份是以单调上升法来加以编码,使最小的码表示最小强度,而使最大的码表示最大强度,而该彩色成份是可为自然彩色空间中的R、G、B彩色成份或亮度一色度彩色空间的Y彩色成份。此外,该装置还可包含一该偏置值的符号决定装置,当每一图象数据的连续画像的画素的彩色成份增加时,则该偏置值为正,而当每一图象数据的连续画像的彩色成份减小时,则该偏置值为负。
在第二实施例中,该彩色成份可以一中间值表示最小强度,而上端值与下端值表示不同色度座标的最大强度的数字编码方式编码,且该彩色成份可以是亮度-色度彩色空间的Cb或Cr彩色成份。此外,该装置还包含该偏置值的符号决定装置,当彩色成份小于中间值时,则该偏置值为正,而当彩色成份大于中间值时,则该偏置值为负。
通过上述构造,本发明的渐进调整数字图象彩色成份装置就可达到彩色上产生一特殊的淡进淡出的效果。
下面结合附图及实施例对本发明进行详细说明。


图1是本发明的渐进调整数字图象彩色成份的装置的第一实施例的简略方块图。
图2是本发明的渐进调整数字图象彩色成份的装置的第一实施例的时序说明图。
图3是本发明的渐进调整数字图象彩色成份的装置的第二实施例的简略方块图。
图4是本发明的渐进调整数字图象彩色成份的装置的第二实施例的时序说明图。
如图1所示,本发明的的渐进调整数字图象彩色成份的装置的第一实施例适用于处理自然(RGB)彩色空间的R(红)、G(绿)、B(蓝)或是亮度-色度彩色(YCbCr)间的Y彩色成份,而在本实施例中只以亮度-色度彩色空间的Y彩色成份为例来说明。虽然本实施例的装置是以硬件装置的方块图来达成,但也可将其程序化,以一计算功能强大的微处理器来达成。
在第一实施例中,渐进调整数字图象彩色成份的装置包含暂存器10、状态控制11、第一反相电路12、加法器13、一饱和电路14、偏置值暂存器15、更新计数器16、第二反相电路17、加法与饱和电路18。
该暂存器档10用以指定淡进淡出的控制参数,包含一用于指定阶跃因数(S)的第一暂存器10a、用于指定操作状态(M)的第二暂存器10b、用于指定频率因数(F)的第三暂存器10c,该阶跃因数(S)在每一调整时间中增加或减少储存在该偏置值暂存器15中的偏置值(Ya),该频率因数(F)用于指定该偏置值(Ya)的调整频率。此外,在本实施例中,操作状态包含一个正常状态与三个淡进淡出状态,该三个淡进淡出状态包括增加、减少、及恢复状态,增加状态是渐进地增加原始画素的Y成份,而该减少状态是渐进地和原始画素的Y成份,该正常状态可保持该原始画素的Y成份不变,该恢复状态是当前一状态为增加时,则相反地使该原始画素的Y成份减少;而当前一状态为减少时,则相反地使该原始画素的Y成份增加。因此,在第一实施例中,可能的操作状态是可有以下五种情况,分别为(1)自目前的值增加至上端值;(2)自增加恢复至常态;(3)自目前的值减少至下端值;(4)自减少恢复至常态;(5)限定现值至常态。在此,该暂存器10可以一外部程式来设定该阶跃因数(S)、操作状态(M)及频率因数(F)。
该状态控制器11根据设定在该暂存器10中的前一操作状态与目前的操作状态(M)来操作,并且当该目前操作状态为恢复状态时,则产生一致动信号19至该第一反相电路12,并输出几个饱和控制信号至饱和电路14,以截止该偏置值(Ya)。也就是当调整后的偏置值(Ya)超过255时,则将该值截止为255;而当调整后的偏置值(Ya)小于0时,则将该值载止为0。此外,当该操作状态为减少状态或自减少状态转为恢复状态时,则向第二反相电路17输出另一致动信号20。
而且,第一反相电路12用于接收来自第一暂存器10a的阶跃因数(S)与来自状态控制器11的致动信号19,当该致动信号19为致动状态时,该第一反相电路12可产生负值的阶跃因数(S)。
另外,该第一反相电路12的输出输入至该加法器13的一输入端,且来自该偏置值暂存器15的前偏置值输入至该加法器的另一存输入端。该加法器13的输出端被连接至饱和电路14的输入端。饱和电路14接收来自状态控制器11的控制信号,使当操作状态为增加或减少状态时,可将该加法器13的输出截止于最大值255,当操作状态为恢复或常态状态时,可将该加法器13的输出截止于最小值0。
而且,该偏置值暂存器15根据来自更新计数器16的加载信号而将饱和电路14的输出储存于其中,同时,该偏置值暂存器15也将该偏置值(Ya)输出至该加法器13。
此外,该更新计数器16接收自该暂存器10所输出的频率因数(F),并且对更新时钟脉冲数计数以产生输出至偏置值暂存器15的加载指令。该偏置值(Ya)是每F个连续图象画像被调整一次。另外,上述加载指令也输出至状态控制器11,使其同步该致动信号20。
第二反相电路17用以接收来自偏置值暂存器15的偏置值(Ya),并且受来自状态控制器11的致动信号20的控制,使产生一与原始画素的Y成份相加的值(Yd),当操作状态为减少状态或自减少状态转为恢复状态时,则该致动信号20将激励该第二反相电路17,使该第二反相电路17的输出为偏置值(Ya)的补数。
该加法与饱和电路18接收该修正后的值(Yd)与原始的Y值(YI),并将该值(Yd)与原始的Y值(YI)相加,而获得一经调整的Y值(YO)。图2是本实施例的操作的时序图。图中,其状态是以增加、恢复、减少、恢复、及常态的顺序排列,在增加状态50期间,S=8且F=2,同时,该致动信号19并未产生致动,因此以每2个更新脉冲增加8个单位,所以在该偏置值暂存器15中的偏置值(Ya)是根据每一来自更新计数器16的加载信号增加8个单位。在此,由于该致动信号20未致动,所以第二反相电路17的输出Y值(Yd)等于该偏置值(Ya)。其次,在恢复状态51期间,S=5且F=3,同时,该致动信号19产生致动,因此是以每3个更新脉冲减少5个单位,所以在该偏置值暂存器15中的偏置值(Ya)是依每一来自更新计数器16的加载信号减少5个单位。在此,由于该致动信号20仍未致动,所以第二反相电路17的输出Y值(Yd)等于该偏置值(Ya)。而且,在减少状态52期间,S=7且F=2,同时,该致动信号19未产生致动,因此是以每2个更新脉冲增加7个单位,所以在该偏置值暂存器15中的偏置值(Ya)是依每一来自更新计数器16的加载信号增加7个单位。在此,由于该致动信号20被致动,所以第二反相电路17的输出Y值(Yd)等于该偏置值(Ya)的补数。其次,在恢复状态53期间,S=3且F=4,同时,该致动信号19产生致动,因此是以每4个更新脉冲减少3个单位,所以在该偏置值暂存器15中的偏置值(Ya)是依每一来自更新计数器16的负载信号减少3个单位。在此,由于该致动信号20被致动,所以第二反相电路17的输出值(Yd)等于该偏置值(Ya)的补数。最后,在常态状态54期间,由于该状态控制器11激励该饱和电路14,使该加法器13的输出一直截止为0,所以该偏置值(Ya)被限定为0,而该原始象素的Y彩色成份仍维持不变。
图2底下所示是连续输入的原始象素序列的Y成份(YI)以及经调整后所获得的Y成份(YO)。经调整后所获得的Y成份(YO)通过加法与饱和电路18载止于0至255之间。
如图3所示,本发明的渐进调整数字图象彩色成份装置的第二实施例适用于处理亮度-色度彩色(YCbCr)空间的Cb或Cr彩色成份,该彩色成份以8位来表示,其范围是自0至255,其中,128是表示无色,而0与255分别表示不同色相的最强色度。虽然本实施例的装置是以硬件装置来达成,但也可将其程序化,以一计算功能强大的微处理器来实现。
本实施例大致与第一实施例相似,主要的不同点在于该第二反相电路37的控制。如图3所示,本实施例的渐进调整数字图象彩色成份装置包含暂存器30、状态控制器31、第一反相电路32、加法器33、饱和电路34、偏置值暂存器35、更新计数器36、第二反相电路37、加法与饱和电路38,以及计算电路41。
该暂存器30用以指定淡进淡出的控制参数,包含一用以指定阶跃因数(S)的第一暂存器30a、一用以指定操作状态(M)的第二暂存器30b、一用以指定频率因数(F)的第三暂存器30c,其中,该阶跃因数(S)在每一调整时间中增加或减少存储于该偏置值暂存器35中的偏置值(Ca),该频率因数(F)用以指定该偏置值(Ca)的调整频率。此外,在本实施例中,操作状态包含一常态与三个淡进淡出状态,该三个淡进淡出状态包括增加、减少、及恢复状态,当原始色度值比128小时,增加和减少状态是渐进地增加原始画素至无色值128,当原始色度值比128大时,增加和减少状态渐进地减少原始画素至无色值128,该常状态保持该原始画素的色度成份不变,该恢复状态是当色度值是比128小时,相反地使该原始画素的色度成份减少,而当色度值比128大时,则相反地使该原始画素的色度成份增加。因此,在第二实施例中,可能的操作有以下五种情况,分别为(1)自目前的值增加至无色值;(2)自增加恢复至常态;(3)自目前的值减少至无色值;(4)自减少恢复至常态;(5)限定现值至常态。在此,该暂存器30可以一外部程序来设定该阶跃因数(S)、操作状态(M)及频率因数(F)。
该状态控制器31根据设定于该暂存器30中的前一操作状态与目前的操作状态(M)来操作,并且当该目前操作状态是为恢复状态时,则产生一致动信号39送至该第一反相电路32,并输出几个饱和控制信号送至饱和电路34,以截止该偏置值(Ca),也就是当操作状态为增加或减少状态时,将该偏置值(Ca)截止为128,而当操作状态为常态状态或恢复态时,则该偏置值(Ca)是被截止为0。
而且,第一反相电路32用于接收来自第一暂存器30a的阶跃因数(S)与来自状态控制器31的致动信号39,当该致动信号39为致动状态时,则该第一反相电路32可产生负值的阶跃因数(S)。
另外,该第一反相电路32的输出输入至该加法器33的一输入端,且来自该偏置值暂存器35的前偏置值输入至该加法器的另一输入端。
该加法器33的输出端被连接至饱和电路34的输入端。该饱和电路34接收来自状态控制器31的控制信号,使当操作状态为增加或减少状态时,可将该加法器33的输出截止于最大值128,当操作状态为恢复或常态状态时,可将该加法器33的输出截止于最小值0。
而且偏置值暂存器35是根据来自更新计数器36的载入信号而将饱和电路34的输出储存于其中,同时,该偏置值暂存器35也将该偏置值(Ca)输出至该加法器33。
此外,更新计数器36接收自该暂存器档30所输出的频率因数(F),并且对更新时钟脉冲数进行计数以产生输出至偏置值暂存器35的加载指令。该偏置值(Ca)是每F个连续图象画像被调整一次。
该计算电路41用于计算色度值(CI)减128的值,并于该色度值(CI)比128大时,产生一个致动信号40。
该第二反相电路37用以接收来自偏置值暂存器35的偏置值(Ca),并且受来自计算电路41的致动信号40的控制,产生一与色度成份(CI)相加的值(Cd)。当该色度值(CI)比128大时,则该致动信号40将激励该第二反相电路37,使该第二反相电路37的输出为偏置值(Ca)的补数。该加法与饱和电路38接收该修正后的值(Cd)与原始的色度C值(CI),并将该值(Cd)与原始色度值(CI)相加,而获得一经调整的色度值(CO)。
图4是本实施例的操作的时序图。图中,其状态是以增加、恢复、减少、恢复及常态的顺序排列,在增加状态60期间,S=8且F=2,同时,该致动信号39并未产生致动,因此是以每2个更新脉冲增加8个单位,所以在该设值暂存器35中的偏置值(Ca)根据每一来自更新计数器36的加载信号增加8个单位。当色度值(CI)比128大时,该修正值(Cd)等于该偏置值(Ca)的补数,否则,该修正值(Cd)等于该偏置值(Ca)。其次,在恢复状态61期间,S=5且F=3,同时,该致动信号39产生致动,因此是以每3个更新脉冲减少5个单位,所以在该偏置值暂存器35中的偏置值(Ca)根据每一来自更新计器36的负载信号减少5个单位。再者,在减少状态62期间,S=7且F=2,同时,该致动信号39未产生致动,因此是以每2个更新脉冲增加7个单位,所以在该偏置值暂存器35中的偏置值(Ca)是依每一来自更新计数器36的负载信号增加7个单位。其次,在恢复状态63期间,S=3且F=*4,同时,该致动信号39产生致动,因此是以每4个更新脉冲减少3个单位,所以在该偏置值暂存器35中的偏置值(Ca)是依每一来自更新计数器36的加载信号减少3个单位。最后,在常态状态64期间,由于该状态控制器31激励该饱和电路34,使该加法器33的输出一直截止为0,所以该偏置值(Ca)被限定为0,而该原始画素的色度成份(CI)仍维持不变。
权利要求
1.一种渐进调整数字图象彩色成份的方法,其特征在于包括以下的步骤a)提供一偏置值;b)将该偏置值与图象数据的连续画像的每一画素的彩色成份相加,以产生一调整彩色成份;c)设定一用以表示偏置值的调整时间的频率因数,该频率因数相当于每一偏置值对应的连续画像的个数;d)依据该频率因数,而以一预定方式调整该偏置值。
2.如权利要求1所述的渐进调整数字图象彩色成份的方法,其特征在于该彩色成份是以数字式单调上升法来加以编码,使最小的码表示最小强度,而使最大的码表示最大强度。
3.如权利要求2所述的渐进调整数字图象彩色成份的方法,其特征在于该彩色成份为自然彩色空间中的R、G、B彩色成份或亮度-色度彩色空间的Y彩色成份。
4.如权利要求2所述的渐进调整数字图象彩色成份的方法,其特征在于该方法还包含一该偏置值的符号决定步骤,当图象数据的连续画像的画素的彩色成份增加时,则该偏置值为正,而当图象数据的连续画像的画素的彩色成份减小时,则该偏置值为负。
5.如权利要求1所述的渐进调整数字图象彩色成份的方法,其特在于该方法还包含一提供阶跃因数的步骤,上述的偏置值是可以选择以第一方式或第二方式来调整,该第一方式是在每次的调整时间中,通过该阶跃因数使该偏置值上升,而该第二方式是在每次的调整时间中,通过该阶跃因数使该偏置值下降。
6.如权利要求5所述的渐进调整数字图象彩色成份的方法,其特征在于该偏置值还可以选择以第三方式来调整,该第三方式是将该偏置值受迫为0。
7.如权利要求1所述的渐进调整数字图象彩色成份的方法,其特征在于该方法还包含一饱和步骤,使该偏置值超过端值时,能将该偏置值限定为一端值。
8.如权利要求1所述的渐进调整数字图象彩色成份的方法,其特征在于该彩色成份以一中间值表示最小强度,而上端值与下端值是表示不同色度座标的最大强度的数字编码方式编码。
9.如权利要求8所述的渐进调整数字图象彩色成份的方法,其特征在于该彩色成份为亮度-色度彩色空间的Cb或Cr彩色成份。
10.如权利要求8所述的渐进调整数字图象彩色成份的方法,其特征在于该方法还包含一该偏置值的符号决定步骤,当彩色成份小于中间值时,则该偏置值为正,而当彩色成份大于中间值时,则该偏置值为负。
11.一种渐进调整数字图象彩色成份的装置,其特征在于包括以下装置a)偏置值提供装置;b)加法装置,将该偏置值与图象数据的连续画像的每一象素的彩色成份相加,使产生一调整彩色成分;c)设定装置,设定用以表示偏置值的调整时间的频率因数,该频率因数相当于每一偏置值对应的连续画像的个数;d)调整装置,依据该频率因数,而以一预定方式调整该偏置值的装置。
12.如权利要求11所述的渐进调整数字图象彩色成份的装置,其特征在于该彩色成份是以单调上升法来加以编码,使最小的码表示最小强度,而使最大的码表示最大强度。
13.如权利要求12所述的渐进调整数字图象彩色成份的装置,其特征在于该彩色成份为自然彩色空间中的R、G、B彩色成份或亮度-色度彩色空间的Y彩色成份。
14.如权利要求12所述的渐进调整数字图象彩色成份的装置,其特征在于该装置还包含一该偏置值的符号决定装置,当图象数据的连续画像的画素的彩色成份增加时,则该偏置值为正,而当图象数据的连续画像的画素的彩色成份减小时,则该偏置值为负。
15.如权利要求11所述的渐进调整数字图象彩色成份的装置,其特征在于该装置还包含一阶跃因数提供装置,上述的偏置值可以选择以第一方式或第二方式来,调整该第一方式是在每次的调整时间中,藉由该阶跃因数使该偏置值上升,而该第二方式是在每次的调整时间中,藉由该阶跃因数使该偏置值下降。
16.如权利要求15所述的渐进调整数字图象彩色成份的装置,其特征在于该偏置值还可以选择以第三方式来调整,该第三方式是将该偏置值受迫为0。
17.如权利要求11所述的渐进调整数字图象彩色成份的装置,其特征在于该装置还包含一饱和装置,使该偏置值超过端值时,能将该偏置值限定为一端值。
18.如权利要求11所述的渐进调整数字图象彩色成份的装置,其特征在于该彩色成份是以一中间值表示最小强度,而上端值与下端值是表示不同色度座标的最大强度的数字编码方式编码。
19.如权利要求18所述的渐进调整数字图象彩色成份的装置,其特征在于该彩色成份为亮度-色度彩色空间的Cb或Cr彩色成份。
20.如权利要求18所述的渐进调整数字图象彩色成份的装置,其特征在于该装置还包含一该偏置值的符号决定装置,当彩色成份小于中间值时,则该偏置值为正,而当彩色成份大于中间值时,则该设值为负。
21.如权利要求11所述的渐进调整数字图象彩色成份的装置,其特征在于该偏置值提供装置包含一偏置值暂存器;该加法电连接至该偏置值暂存器,使可自该偏置值暂存器接收该偏置值,并且,该加法装置将该偏置值与图象数据的连续画像的每一画素的彩色成份相加,使产生一调整彩色成份该调整装置包含一阶跃因数提供装置;一与该阶跃因数提供装置电性连接的加法器,该加法器将该阶跃因数与来自该偏置值暂存器的偏置值相加;以及一阶跃因数的符号决定装置,使该偏置值可以选择以第一方式或第二方式来调整,该第一方式在每次的调整时间中,通过该阶跃因数使该偏置值上升,而该第二方式是在每次的调整时间中,通过该阶跃因数使该偏置值下降;该设定装置包含一用以储存频率因数的暂存器及一用以接收外部更新时钟脉冲与频率因数的更新计数器,该更新计数器是电连接至该偏置值暂存器,并且在每次调整中,激励该偏置值暂存器,使储存该加法器的输出。
22.如权利要求21所述的渐进调整数字图象彩色成份的装置,其特征在于该装置还包含一饱和电路,该饱和电路连接于该加法器与偏置值暂存器之间,且可使偏置值可选择以第三方式来调整,该第三方式是将该偏置值受迫为0。
23.如权利要求22所述的渐进调整数字图象彩色成份的装置,其特征在于该饱和电路是在该偏置值超过端值时,可将该偏置值截止为端值。
24.如权利要求21所述的渐进调整数字图象彩色成份的装置,其特征在于该彩色成份是以数字式单调上升来加以编码,使最小的码表示最小强度,而使最大的码表示最大强度,且该装置还包含一偏置值的符号决定装置,当图象数据的连续画像的画素的彩色成份增加时,则该偏置值为正,而当图象数据的连续画像的画素的彩色成份减小时,则该偏置值为负。
25.如权利要求21所述的渐进调整数字图象彩色成份的装置,其特征在于该彩色成份是以一中间值表示最小强度,而上端值与下端值表示不同色度座标的最大强度的数字编码方式编码,且该装置更包含一用以测定该彩色成份是否比中间值大或小的测定装置以及一偏置值的符号决定装置,当彩色成份小于中间值时,则该偏置值为正,而当彩色成份大于中间值时,则该偏置值为负。
全文摘要
本发明为一种数字图像处理的方法及装置。本发明提供一偏置值,并将该偏置值与图像数据的连续画像的每一画素的彩色成分合并处理,使产生一调整彩色成分;设定一表示偏置值的调整时间的频率因数,该频率因数相当于每一偏设值对应的连续画像的个数,依据该频率因数,而以一预定方式调整该偏置值,以于彩色上产生一特殊的淡进淡出的效果。
文档编号H04N5/222GK1169635SQ9610834
公开日1998年1月7日 申请日期1996年6月25日 优先权日1996年6月25日
发明者徐荣富 申请人:华邦电子股份有限公司
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