JP2015055988A - 画像処理装置、画像処理方法、及びプログラム - Google Patents
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Abstract
Description
<概要>
まず、実施例1の概要について説明する。実施例1では、連続撮影で得た画像データのうち一つを「基準画像」とし、それ以外を「対象画像」とする。実施例1では、基準画像内を画素単位で走査しながら、処理画素位置を中心としたブロック領域を用いて、対象画像中から類似する画素(以下、「合成候補画素」とする)群を探索し出力する。その際、出力した画素群の画素数が予め設定した合成に使用する画素数(以下、「合成画素数」とする)より少ない場合のみ基準画像内を走査し、合成候補画素を補充する。さらに、合成に使用する画素を合成候補画素群からランダムに合成画素数分だけ選択し合成を実現する。以下、実施例1の詳細について述べる。
図1は本実施例における画像処理装置、具体的には、撮像装置の構成を示す図である。具体的には、図1(a)は撮像装置の正面図であり、図1(b)は撮像装置の背面図である。撮像装置101は、光学部102と、撮影ボタン103と、表示部104と、操作ボタン105とからなる。光学部102は、ズームレンズと、フォーカスレンズと、ブレ補正レンズと、絞りと、シャッターとから構成され、被写体の光情報を集める。撮影ボタン103は、ユーザが撮影の開始を撮像装置101に指示するためのボタンである。表示部104は、液晶ディスプレイなどが用いられて構成されており、撮像装置101にて処理された画像データや各種データなどを表示する。操作ボタン105は、ユーザが撮影条件のパラメータなどを撮像装置101に指示するためのボタンである。
図2は本実施例における撮像装置101の内部構成を示すブロック図である。カラー撮像素子部201は、光学部102にて集められた光情報を電流値へと変換する素子であり、カラーフィルタなどと組み合わせて構成されることで色情報を取得する。CPU202は、各構成の処理すべてに関わり、ROM(Read Only Memory)203や、RAM(Rondom Access Memory)204に格納された命令を順次に読み込み、解釈し、その結果に従って処理を実行する。また、撮像系制御部205は、光学部102に対して、フォーカスを合わせる、シャッターを開く、絞りを調整するなどのCPU202から指示された制御を行う。制御部206は、撮影ボタン103や操作ボタン105からのユーザ指示によって、撮影動作の開始及び終了の制御を行う。キャラクタージェネレーション部207は、文字やグラフィックなどを生成する。A/D変換部208は、光学部102にて検知した被写体の光量をデジタル信号値に変換する。画像処理部209は、A/D変換部208にて変換されたデジタル信号の画像データに対して、画像処理を行う。エンコーダ部210は、画像処理部209にて処理した画像データをJpegなどのファイルフォーマットに変換する処理を行う。メディアI/F211は、PC/メディア213(例えば、ハードディスク、メモリカード、CFカード、SDカードなど)に画像データを送受信するためのインタフェースである。システムバス212は、データを送受信するためのバスである。
次に、本実施例における全体処理の流れを図5のフローチャートを用いて説明する。
図5のステップS505の合成処理について詳細に説明する。
図6のステップS606における処理対象画像内から合成候補画素を抽出(算出)し、合成候補リストに出力する方法について説明する。尚、ステップS606の処理では、基準画像の処理画素位置を中心とするブロック領域と、対象画像の任意の探索範囲内のブロック領域とを比較(ブロックマッチング)することで、合成候補画素を算出する。
実施例1では、現像後の画像データを用いて合成する方法について説明した。これに対し、実施例2では、現像する前のRAW画像データを合成する。デジタルカメラのRAW画像データは、各画素についてR、G,Bのいずれかの色しか持たずGが市松模様、RとBとが縦横に一つ置きに配置されるベイヤー配置であることが一般的であり、以下に説明する例ではベイヤー配置であるRAW画像データの合成を行う。
前述の実施例では、全ての基準画像に対して同様の処理を施す形態を例に説明した。しかしながら、本実施例によるノイズ低減処理と従来方法のノイズ低減処理とを画素ごとに切り替えるような形態にすることも可能である。複数の画像データ間の位置合わせをした後、対応する画素の画素値を平均する従来方法は、前述のとおり、平面に近似できない奥行きのあるシーンや移動被写体を撮影した場合など、適切に位置合わせができずに、多重像やボケを発生させてしまうことがある。そこで例えば、連続撮影によって得られる複数の画像データ間において位置合わせが可能な場合は、位置合わせをした後に従来方法の平均処理を施す。さらに、複数の画像データ間において位置合わせができない場合は、位置合わせはせずに本実施例によるノイズ低減処理を施す。このように画素毎、あるいは領域毎に切り替えることによって、適応的なノイズ低減処理を実行することも可能である。
Claims (9)
- 複数の画像データを合成する画像処理装置であって、
合成に使用する画素数を設定する合成画素数設定手段と、
前記複数の画像データのうち1つを基準画像とし、当該基準画像を除いた前記複数の画像データを対象画像としたとき、前記基準画像の処理画素位置における画素に類似する合成候補画素を前記対象画像から算出する合成候補画素算出手段と、
前記合成候補画素算出手段によって算出された前記合成候補画素の中から合成に使用する画素を選択する合成画素選択手段と、
前記合成画素選択手段によって選択した画素を合成する合成処理手段と
を備えたことを特徴とする画像処理装置。 - 前記合成候補画素算出手段により前記対象画像から算出された前記合成候補画素の数が、前記合成画素数設定手段により設定された前記合成に使用する画素数より少ないとき、前記合成候補画素算出手段は、前記基準画像から前記合成候補画素を算出することを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。
- 前記合成候補画素算出手段は、前記基準画像の処理画素位置を中心とした複数の画素から構成されるブロックを基準ブロックとし、前記対象画像の特定領域の複数の画素から構成されるブロックを対象ブロックとしたとき、前記基準ブロックと、当該対象ブロックとを比較することで前記合成候補画素を算出することを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。
- 前記合成候補画素算出手段は、前記基準画像の処理画素位置を中心とした複数の画素から構成されるブロックを基準ブロックとし、前記基準画像の特定領域の複数の画素から構成されるブロックを対象ブロックとしたとき、前記基準ブロックと、当該対象ブロックとを比較することで前記合成候補画素を算出することを特徴とする請求項2に記載の画像処理装置。
- 前記合成画素選択手段は、前記合成候補画素の中から合成に使用する画素をランダムに選択することを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。
- 前記合成処理手段は、前記合成候補画素の画素値と、当該合成候補画素に対する重み及び類似度とを用いて出力値を算出し、
前記対象画像から算出された前記合成候補画素に対する重みは、前記基準画像から算出された前記合成候補画素に対する重みより大きいことを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。 - 前記合成処理手段により合成された画像データに対して、現像処理を実行する現像処理手段を更に備えたことを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。
- 複数の画像データを合成する画像処理装置により実行される画像処理方法であって、
合成に使用する画素数を設定する設定ステップと、
前記複数の画像データのうち1つを基準画像とし、当該基準画像を除いた前記複数の画像データを対象画像としたとき、前記基準画像の処理画素位置における画素に類似する合成候補画素を前記対象画像から算出する算出ステップと、
前記算出ステップにおいて算出された前記合成候補画素の中から合成に使用する画素を選択する選択ステップと、
前記選択ステップにおいて選択した画素を合成する合成ステップと
を備えたことを特徴とする画像処理方法。 - コンピュータを請求項1乃至7のいずれか1項に記載の画像処理装置として機能させるためのプログラム。
Priority Applications (1)
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JP2013188464A JP6218520B2 (ja) | 2013-09-11 | 2013-09-11 | 画像処理装置、画像処理方法、及びプログラム |
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JP2015055988A5 JP2015055988A5 (ja) | 2016-10-20 |
JP6218520B2 JP6218520B2 (ja) | 2017-10-25 |
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JP2017228913A (ja) * | 2016-06-22 | 2017-12-28 | オリンパス株式会社 | 撮像装置 |
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