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Fターム[5C076BB44]の内容

FAX原画の編集 (39,696) | 変倍、画素密度変換実行手段 (1,525) | 特殊変倍処理 (59) | 疑似中間調画像に対して変倍を行なうもの (12)

Fターム[5C076BB44]に分類される特許

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【課題】より確実に画像からぼけを除去できるようにする。
【解決手段】ぼけ検出部23は、ケプストラム解析により入力画像上の被写体のぼけの大きさを検出する。縮小部24は、ぼけの大きさの検出結果に基づいて、ぼけの大きさの分だけ入力画像を縮小し、入力画像からぼけを除去する。拡大部25は、縮小された入力画像を、縮小前のもとの大きさに拡大する。これにより、入力画像の画質を劣化させることなく、より簡単な処理で、より確実に入力画像からぼけを除去することができる。本発明は、画像処理装置に適用することができる。 (もっと読む)


【課題】 入力された画像データに対し高解像度化処理を施して出力する場合に、高解像度化処理後の画像データを全体として保持することなく、高解像度の能力をより活かして文字等のエッジを滑らかに再現することができる画像処理装置を提供する。
【解決手段】 画像処理装置は、入力された画像データにおける各画素をエッジ画素および非エッジ画素の何れかに分離する領域分離手段と、各エッジ画素についてエッジ方向を判定するエッジ方向判定手段と、各画素の画素値を量子化値に変換する量子化処理手段と、画像データに対し高解像度化処理を施す高解像度化処理手段と、エッジ画素のエッジ方向に基づいて、所定のディザマトリクスを選択するディザ処理選択手段と、各エッジ画素に対応した複数の画素に対して、該ディザマトリクスを用いてディザ処理を施すディザ処理手段とを備える。 (もっと読む)


【課題】 画素を挿入することにより、画像データの画像拡大補正を行なう画像処理装置、画像形成装置、プログラムおよび記録媒体を提供すること。
【解決手段】本発明の画像処理装置(100)は、対象となる画像データ中、既定濃度以上の階調値が設定される画素からなる画像領域の略中央を、挿入画素の挿入位置として特定する挿入位置特定手段(254)と、前記画像領域の画素よりも低濃度の階調値が設定される挿入画素を、前記特定された挿入位置に挿入し、前記挿入に応じて画素を拡大方向にシフトさせる画素挿入手段(252)とを含んで構成され、対象となる画像データに対して画像拡大補正を行なう。 (もっと読む)


【課題】特別な機構を設けることなく、ドットの不規則な連結による印刷画質の劣化を低
減することが可能な印刷装置、印刷装置制御プログラム及び印刷装置制御方法、印刷用画
像データ生成装置、印刷用画像データ生成プログラム及び印刷用画像データ生成方法、並
びに前記プログラムを記録した記録媒体を提供する。
【解決手段】印刷装置100を、階調数M(M≧2)の画像データに基づき、階調数N(
Nは、M≧N≧2の自然数)の印刷用画像データを生成する印刷用画像データ生成部12
と、印刷用画像データに基づき後述する印字ヘッド200を用いて印刷を実行する印刷部
14とを含んだ構成とし、印刷用画像データ生成部12において、印字ヘッド200で印
字するドットパターンを、2個以上のドットが連結した構成の連結ドットが、ドット2個
分以上の間隔おきに形成されるドットパターンとすることができる印刷用画像データを生
成する。 (もっと読む)


【課題】ディザマトリクスを共通化して量子化処理が可能な画像形成装置の提供。
【解決手段】 媒体に画像を形成する際の出力解像度の縦横比を取得する出力解像度比取得手段3と、形成すべき画像における連続調の入力画像値を入力する入力手段4と、入力画像値と予め保持しているディザマトリクスの閾値とを比較し量子化値を得るディザ処理手段5と、量子化値に基づいてドットパターンを割り当ててドットデータを作成するパターン割り当て手段6と、を備え、ディザマトリクスは所定の縦横比に対して最適にドット分散されたものであり、入力画像値の解像度の縦横比は所定の縦横比と一致するものであり、ドットパターンのサイズは入力画像値の解像度と出力解像度に応じて決定されるものであることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】低解像度のグリフ・イメージから高忠実度のグリフ・プロトタイプを作成することを円滑にするシステムを提供すること。
【解決手段】システムは、フォントにおける文字の特徴的形状を特定し、それぞれが同一のグリフ・イメージの別個のインスタンスである複数のグリフ・イメージを受け取る。次に、システムは、所与のグリフ・イメージの黒さが、所与のグリフ・イメージの中における黒のピクセルの数である、それら複数のグリフ・イメージの平均の黒さを算出する。次に、それら複数のグリフ・イメージから複合グレースケール・グリフ・イメージを作成する。最後に、システムは、その複合グレースケール・グリフ・イメージから、それら複数のグリフ・イメージの平均の黒さと同一の黒さを有するモノクロ・グリフ・イメージを作成する。 (もっと読む)


【課題】画素単位でディザ状模様にした画像を非整数倍で拡大しても、ディザ状模様を規則的にして線状のむらを発生させず、画質を向上させることを課題とする。
【解決手段】拡大前画像I1を構成する複数の画素P1のうち近隣するN画素(Nは2以上の整数)を処理単位B1として拡大前画像I1の拡大の際に処理単位B1におけるN画素の階調データの並びを繰り返して拡大画像I2を生成し、該拡大画像I2を構成する各画素P2の階調データに基づいて該拡大画像I2をプリンタ(印刷装置)に印刷させる制御を行う。さらに、拡大画像I2を構成する複数の画素P2のうち近隣するM画素(Mは2以上の整数)を処理単位として該処理単位毎に各画素P2の階調データをドットの形成有無により表現した階調データに変換するとともに、拡大前画像I1のN画素を拡大画像I2のM画素と同じ並びにする。 (もっと読む)


【課題】画素単位でディザ状模様にした画像を非整数倍で拡大しても、線状のむらを発生させず、画質を向上させることを課題とする。
【解決手段】拡大前画像I1の拡大の際に拡大前画像I1の各画素P1の階調データを画素単位で繰り返して拡大画像I2の各画素P2を生成し、前記階調データの繰り返し状況に基づいて前記階調データの繰り返し数の例外箇所を判別し、拡大画像I2を構成する複数の画素P2のうち近隣するM画素(Mは2以上の整数)を処理区分として該処理区分が例外箇所であるか否かを判断し、例外箇所でないと判断した処理区分については該処理区分の単位で各画素P2の階調データをドットの形成有無により表現した階調データに変換し、前記例外箇所であると判断した処理区分については該処理区分よりも少ない数の画素を単位として画素P2の階調データをドットの形成有無により表現した階調データに変換する。 (もっと読む)


【課題】優れたバイナリ分解能変換機能を有するデータ処理装置および方法を提供すること。
【解決手段】データ処理装置および方法が、画像の水平および垂直のエッジと前記画像の水平および垂直の細線に関連する第1のデータグループを受信する第1の1−bitデータ入力と、前記画像の傾斜したエッジおよび傾斜した線と前記画像の対象物に関連する第2のデータグループを受信する第2の1−bitデータ入力と、画像エッジおよび画像細線の検出データに関連するデータを受信する1−bitタグデータ入力と、タグデータ入力が画像エッジまたは画像細線を示す場合には、第1のデータ入力がデータ出力を提供し、そうでない場合には、第2のビデオデータ入力がデータ出力を提供する1−bitデータ出力を含むデータ処理モジュールを具備する。 (もっと読む)


【課題】交差処理方向における解像度を向上させる、改善された印刷システム及び方法を提供する。
【解決手段】画像を準備するラスタ画像プロセッサ101、画像のドットを並べ替えする変換装置102、そして画像を印刷するプリントヘッド103を含む印刷システム100において、ラスタ画像プロセッサ101により準備した画像のピクセルを、変換装置102により並べ替える。このとき、準備した画像に対し、並べ替えした画像の解像度を、プリントヘッド103の解像度に応じて変更する。 (もっと読む)


【課題】スクリーン角度の崩れがない良好な画質を得ることができる画像処理装置及び画像形成方法を提供する。
【解決手段】画像処理装置及び画像処理方法は、入力される画像データの斜め情報を補正し処理する画像処理装置及び方法であって、前記画像データが位置する位置情報を取得する位置取得部(工程)と、該位置取得部によって取得された位置情報に基づいた前記画像データの斜め補正情報を受け、前記画像データを補正する斜め補正部(工程)と、斜め補正後の画像データに対してディザ処理を行うディザ処理部(工程)と、を備えることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】 文字等のエッジ部分については高い解像度でその再現性を高め、全体として処理速度の高速化を図り、さらに、ハーフトーン処理の過程で生成されるデータ容量を削減する。
【解決手段】 印刷装置100は、入力画像の中に白色と黒色のみで構成される白黒エッジ部分があれば、その部分については、黒データテーブルと呼ばれるテーブルを参照しつつ入力時の解像度を保ったままハーフトーン処理を行う。一方、その他の部分については、一旦、解像度を半分に落として順序値マトリクスと呼ばれるマトリクスを参照しつつハーフトーン処理を行う。そして、最終的に両部分を合成して印刷を行う。こうすることで、白色と黒色のみから構成される文字等については、高解像度のまま明瞭な印刷を行うことができ、その他の背景部分については、データ量を削減しつつ高速にハーフトーン処理を行うことができる。 (もっと読む)


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