太阳城集团

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图像处理装置、图像形成装置以及图像形成方法.pdf

摘要
申请专利号:

CN201010288554.8

申请日:

2010.09.15

公开号:

太阳城集团CN102143301B

公开日:

2015.01.07

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情: 授权|||实质审查的生效IPC(主分类):H04N 1/405申请日:20100915|||公开
IPC分类号: H04N1/405; H04N1/00 主分类号: H04N1/405
申请人: 富士施乐株式会社
发明人: 河野裕之
地址: 日本东京都
优先权: 2010.02.01 JP 2010-020161
专利代理机构: 北京三友知识产权代理有限公司 11127 代理人: 李辉;汤俏
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法律状态
申请(专利)号:

CN201010288554.8

授权太阳城集团号:

太阳城集团102143301B||||||

法律状态太阳城集团日:

2015.01.07|||2012.11.07|||2011.08.03

法律状态类型:

授权|||实质审查的生效|||公开

摘要

太阳城集团本发明涉及图像处理装置、图像形成装置以及图像形成方法。图像处理装置包括:计算单元,在经半色调点处理后的由各打印颜色的多个色板组成的二进制图像数据上顺序选择像素作为目标像素,并基于所选目标像素周围的多个预设区域中的像素状态计算这些区域中各自的特征量;判定单元,基于计算单元计算的各区域的特征量,判定目标像素是否是要进行叠加处理的像素;确定单元,其对各色板,基于各色板的半色调点处理属性确定当改变目标像素的像素值时要参照的像素的位置;以及改变单元,若判定单元判定了目标像素是要进行叠加处理的像素,则将在叠加处理中要改变像素值的打印颜色的色板的图像数据的目标像素的像素值改变为由确定单元确定的位置的像素值。

权利要求书

1: 一种图像处理装置, 该图像处理装置包括 : 计算单元, 其在经过了半色调点处理之后的由各个打印颜色的多个色板组成的二进制 图像数据上, 顺序地选择各像素作为目标像素, 并且基于所选择的目标像素周围的多个预 设区域中的像素的状态, 来计算每一个所述区域中的特征量 ; 判定单元, 其基于由所述计算单元计算出的各个所述区域中的特征量, 判定所述目标 像素是否是要进行叠加处理的像素 ; 确定单元, 其针对各个所述色板, 基于各个所述色板的半色调点处理属性, 确定当改变 所述目标像素的像素值时要参照的像素的位置 ; 以及 改变单元, 如果由所述判定单元判定了所述目标像素是要进行叠加处理的像素, 则所 述改变单元将在叠加处理中要改变像素值的打印颜色的色板的图像数据的目标像素的像 素值, 改变为由所述确定单元确定的位置的像素值。
2: 根据权利要求 1 所述的图像处理装置, 其中, 所述确定单元针对各个色板, 基于半色 调点处理中的网板角度和网板线, 确定当改变目标像素的像素值时要参照的像素的位置。
3: 一种图像处理装置, 该图像处理装置包括 : 计算单元, 其在经过了半色调点处理之后的由各个打印颜色的多个色板组成的二进制 图像数据上, 顺序地选择各像素作为目标像素, 并且基于所选择的目标像素周围的多个预 设区域中的像素的状态, 来计算每一个所述区域中的特征量 ; 判定单元, 其基于由所述计算单元计算出的各个所述区域中的特征量, 判定所述目标 像素是否是要进行叠加处理的像素 ; 以及 改变单元, 如果由所述判定单元判定了所述目标像素是要进行叠加处理的像素, 则所 述改变单元将在叠加处理中要改变像素值的打印颜色的色板的图像数据的目标像素的像 素值, 改变为基于各个色板的半色调点处理属性的预设位置的像素值。
4: 根据权利要求 1 至 3 中的任一项所述的图像处理装置, 其中, 所述计算单元基于在叠加处理中不改变像素值的打印颜色的色板的图像数据的 各个区域中的像素在 ON 与 OFF 之间改变的改变点的数量, 并且基于是否各个所述区域中的 所有像素都是 ON 或 OFF, 来计算特征量 ; 并且 如果判定了在叠加处理中不改变像素值的打印颜色的色板的图像数据的目标像素的 像素值为 ON, 并且还基于由所述计算单元计算出的特征量而判定了图像的边界部分包括在 所述区域中的任一个中, 则所述判定单元判定所述目标像素是要进行叠加处理的像素。
5: 一种图像形成装置, 该图像形成装置包括 : 计算单元, 其在经过了半色调点处理之后的由各个打印颜色的多个色板组成的二进制 图像数据上, 顺序地选择各像素作为目标像素, 并且基于所选择的目标像素周围的多个预 设区域中的像素的状态, 来计算每一个所述区域中的特征量 ; 判定单元, 其基于由所述计算单元计算出的各个所述区域中的特征量, 判定所述目标 像素是否是要进行叠加处理的像素 ; 确定单元, 其针对各个所述色板, 基于各个所述色板的半色调点处理属性, 确定当改变 所述目标像素的像素值时要参照的像素的位置 ; 改变单元, 如果由所述判定单元判定了所述目标像素是要进行叠加处理的像素, 则所 述改变单元将在叠加处理中要改变像素值的打印颜色的色板的图像数据的目标像素的像 2 素值, 改变为由所述确定单元确定的位置的像素值 ; 以及 图像输出单元, 其基于由所述改变单元进行了目标像素值改变处理的图像数据而输出 图像。
6: 一种图像形成装置, 该图像形成装置包括 : 计算单元, 其在经过了半色调点处理之后的由各个打印颜色的多个色板组成的二进制 图像数据上, 顺序地选择各像素作为目标像素, 并且基于所选择的目标像素周围的多个预 设区域中的像素的状态, 来计算每一个所述区域中的特征量 ; 判定单元, 其基于由所述计算单元计算出的各个区域中的特征量, 判定所述目标像素 是否是要进行叠加处理的像素 ; 改变单元, 如果由所述判定单元判定了所述目标像素是要进行叠加处理的像素, 则所 述改变单元将在叠加处理中要改变像素值的打印颜色的色板的图像数据的目标像素的像 素值, 改变为基于各个色板的半色调点处理属性的预设位置的像素值 ; 以及 图像输出单元, 其基于由所述改变单元进行了目标像素值改变处理的图像数据而输出 图像。
7: 一种图像形成方法, 该图像形成方法包括以下步骤 : 在经过了半色调点处理之后的由各个打印颜色的多个色板组成的二进制图像数据上, 顺序地选择各像素作为目标像素, 并且基于所选择的目标像素周围的多个预设区域中的像 素的状态, 来计算每一个所述区域中的特征量 ; 基于所计算出的各个所述区域中的特征量, 判定所述目标像素是否是要进行叠加处理 的像素 ; 针对各个色板, 基于各个色板的半色调点处理属性, 确定当改变目标像素的像素值时 要参照的像素的位置 ; 以及 如果判定了所述目标像素是要进行叠加处理的像素, 则将在叠加处理中要改变像素值 的打印颜色的色板的图像数据的目标像素的像素值, 改变为所确定的当改变目标像素的像 素值时要参照的位置的像素值。
8: 一种图像形成方法, 该图像形成方法包括以下步骤 : 在经过了半色调点处理之后的由各个打印颜色的多个色板组成的二进制图像数据上, 顺序地选择各像素作为目标像素, 并且基于所选择的目标像素周围的多个预设区域中的像 素的状态, 来计算每一个所述区域中的特征量 ; 基于所计算出的各个所述区域中的特征量, 判定所述目标像素是否是要进行叠加处理 的像素 ; 以及 如果判定了所述目标像素是要进行叠加处理的像素, 则将在叠加处理中要改变像素值 的打印颜色的色板的图像数据的目标像素的像素值, 改变为基于各个色板的半色调点处理 属性的预设位置的像素值。

说明书


图像处理装置、 图像形成装置以及图像形成方法

    【技术领域】
     本发明涉及图像处理装置、 图像形成装置以及图像形成方法。背景技术 日本特开 2002-165104 号公报公开了一种图像处理装置, 所述图像处理装置提取 要在彩色图像上进行补漏处理的区域的边界 ; 在所提取的边界的两侧限定要进行补漏处理 的补漏区域 ; 并且还针对各个指定的补漏区域限定补漏颜色。
     日本特开 2006-180376 号公报公开了一种图像处理装置, 其根据经过了网板处理 (screen processing) 的图像数据中的构成图像轮廓区域的轮廓像素的周边像素的网板点 的输出状态, 来判定是否针对图像数据的轮廓像素输出点。
     发明内容 因此, 本发明旨在提供一种图像处理装置、 图像形成装置以及图像形成方法, 其能 够对经过了半色调点 (halftone-dot) 处理 ( 网板处理 ) 的二进制图像数据进行重叠处理 ( 补漏处理 )。
     【图像处理装置】
     本发明的第一方面在于一种图像处理装置, 该图像处理装置包括 : 计算单元, 其在 经过了半色调点处理之后的由各个打印颜色的多个色板 (color plate) 组成的二进制图像 数据上, 顺序地选择像素作为目标像素, 并且基于所选择的目标像素周围的多个预设区域 中的像素的状态, 来计算这些区域中的每一个区域中的特征量 ; 判定单元, 其基于由所述计 算单元计算出的各个区域中的特征量, 判定所述目标像素是否是要进行叠加处理的像素 ; 确定单元, 其针对各个色板, 基于各个色板的半色调点处理属性, 确定当改变目标像素的像 素值时要参照的像素的位置 ; 以及改变单元, 如果所述判定单元判定了所述目标像素是要 进行叠加处理的像素, 则所述改变单元将在叠加处理中要改变像素值的打印颜色的色板的 图像数据的目标像素的像素值, 改变为由所述确定单元确定的位置的像素值。
     本发明的第二方面在于根据第一方面的图像处理装置, 其中, 所述确定单元针对 各个色板, 基于半色调点处理中的网板角和网板线, 确定当改变目标像素的像素值时要参 照的像素的位置。
     本发明的第三方面在于一种图像处理装置, 该图像处理装置包括 : 计算单元, 其 在经过了半色调点处理之后的由各个打印颜色的多个色板组成的二进制图像数据上, 顺序 地选择像素作为目标像素, 并且基于所选择的目标像素周围的多个预设区域中的像素的状 态, 来计算这些区域中的每一个区域中的特征量 ; 判定单元, 其基于由所述计算单元计算出 的各个区域中的特征量, 判定所述目标像素是否是要进行叠加处理的像素 ; 以及改变单元, 如果所述判定单元判定了所述目标像素是要进行叠加处理的像素, 则所述改变单元将在叠 加处理中要改变像素值的打印颜色的色板的图像数据的目标像素的像素值, 改变为基于各 个色板的半色调点处理属性的预设位置的像素值。
     本发明的第四方面在于根据第一方面至第三方面的任一个所述的图像处理装置, 其中, 所述计算单元可以基于下述的改变点的数量、 并且基于是否各个区域中的所有像素 都是 ON 或 OFF, 来计算特征量, 在所述改变点, 在叠加处理中不改变像素值的打印颜色的色 板的图像数据的各个区域中的像素在 ON 与 OFF 之间改变, 并且, 如果判定了在叠加处理中 不改变像素值的打印颜色的色板的图像数据的目标像素的像素值为 ON、 并且还基于由所述 计算单元计算出的特征量而判定了图像的边界部分包括在这些区域中的任一个中, 则所述 判定单元可以判定所述目标像素是要进行叠加处理的像素。
     【图像形成装置】
     本发明的第五方面在于一种图像形成装置, 该图像形成装置包括 : 计算单元, 其 在经过了半色调点处理之后的由各个打印颜色的多个色板组成的二进制图像数据上, 顺序 地选择像素作为目标像素, 并且基于所选择的目标像素周围的多个预设区域中的像素的状 态, 来计算这些区域中的每一个区域中的特征量 ; 判定单元, 其基于由所述计算单元计算出 的各个区域中的特征量, 判定所述目标像素是否是要进行叠加处理的像素 ; 确定单元, 其针 对各个色板, 基于各个色板的半色调点处理属性, 确定当改变所述目标像素的像素值时要 参照的像素的位置 ; 改变单元, 如果所述判定单元判定了所述目标像素是要进行叠加处理 的像素, 则所述改变单元将在叠加处理中要改变像素值的打印颜色的色板的图像数据的目 标像素的像素值, 改变为由所述确定单元确定的位置的像素值 ; 以及图像输出单元, 其基于 由所述改变单元进行了目标像素值改变处理的图像数据而输出图像。
     本发明的第六方面在于一种图像形成装置, 该图像形成装置包括 : 计算单元, 其 在经过了半色调点处理之后的由各个打印颜色的多个色板组成的二进制图像数据上, 顺序 地选择像素作为目标像素, 并且基于所选择的目标像素周围的多个预设区域中的像素的状 态, 来计算这些区域中的每一个区域中的特征量 ; 判定单元, 其基于由所述计算单元计算出 的各个区域中的特征量, 判定所述目标像素是否是要进行叠加处理的像素 ; 改变单元, 如果 所述判定单元判定了所述目标像素是要进行叠加处理的像素, 则所述改变单元将在叠加处 理中要改变像素值的打印颜色的色板的图像数据的目标像素的像素值, 改变为基于各个色 板的半色调点处理属性的预设位置的像素值 ; 以及图像输出单元, 其基于由所述改变单元 进行了目标像素值改变处理的图像数据而输出图像。
     【图像形成方法】
     本发明的第七方面在于一种图像形成方法, 该图像形成方法包括以下步骤 : 在经 过了半色调点处理之后的由各个打印颜色的多个色板组成的二进制图像数据上, 顺序地选 择像素作为目标像素, 并且基于所选择的目标像素周围的多个预设区域中的像素的状态, 来计算这些区域中的每一个区域中的特征量 ; 基于所计算出的各个区域中的特征量, 判定 所述目标像素是否是要进行叠加处理的像素 ; 针对各个色板, 基于各个色板的半色调点处 理属性, 确定当改变所述目标像素的像素值时要参照的像素的位置 ; 并且, 如果判定了所述 目标像素是要进行叠加处理的像素, 则将在叠加处理中要改变像素值的打印颜色的色板的 图像数据的目标像素的像素值, 改变为所确定的当改变所述目标像素的像素值时要参照的 位置的像素值。
     本发明的第八方面在于一种图像形成方法, 该图像形成方法包括以下步骤 : 在经 过了半色调点处理之后的由各个打印颜色的多个色板组成的二进制图像数据上, 顺序地选择像素作为目标像素, 并且基于所选择的目标像素周围的多个预设区域中的像素的状态, 来计算这些区域中的每一个区域中的特征量 ; 基于所计算出的各个区域中的特征量, 判定 所述目标像素是否是要进行叠加处理的像素 ; 并且, 如果判定了所述目标像素是要进行叠 加处理的像素, 则将在叠加处理中要改变像素值的打印颜色的色板的图像数据的目标像素 的像素值, 改变为基于各个色板的半色调点处理属性的预设位置的像素值。
     根据本发明的第一方面, 可以提供一种图像处理装置, 其能够对经过了半色调点 处理的二进制图像数据进行叠加处理。
     根据本发明的第二方面, 除了本发明第一方面获得的效果之外, 还可以提供一种 图像处理装置, 其能够更精确地确定当改变目标像素的像素值时要参照的像素的位置。
     根据本发明的第三方面, 预先设置了各个色板的半色调点处理属性。 因此, 可以提 供一种图像处理装置, 其能够对经过了半色调点处理的二进制图像数据进行叠加处理。
     根据本发明的第四方面, 除了本发明的第一方面至第三方面中的任一项取得的效 果之外, 还可以提供一种图像处理装置, 其能够更快地判定计算了各个区域中的特征量的 目标像素是否是要进行叠加处理的像素。
     根据本发明的第五方面, 可以提供一种图像形成装置, 其能够对经过了半色调点 处理的二进制图像数据进行叠加处理。 根据本发明的第六方面, 预先设置了各个色板的半色调点处理属性。 因此, 可以提 供一种图像形成装置, 其能够对经过了半色调点处理的二进制图像数据进行叠加处理。
     根据本发明的第七方面, 可以提供一种图像形成方法, 其能够对经过了半色调点 处理的二进制图像数据进行叠加处理。
     根据本发明的第八方面, 预先设置了各个色板的半色调点处理属性。 因此, 可以提 供一种图像处理方法, 其能够对经过了半色调点处理的二进制图像数据进行叠加处理。
     附图说明 根据以下附图详细地描述本发明的示例性实施方式, 在附图中 :
     图 1 示出根据本发明示例性实施方式的图像形成装置 10 的系统结构 ;
     图 2 是示出本发明示例性实施方式中的图像形成装置 10 的硬件结构的框图 ;
     图 3 是示出本发明示例性实施方式中的图像形成装置 10 的功能结构的框图 ;
     图 4 是示出图 3 的补漏处理部 35 的结构的框图 ;
     图 5 示出根据本发明示例性实施方式的设置在目标像素 41 周围的四个预设区域 51 至 54 ;
     图 6A 和图 6B 分别单独示出预设区域 51 和预设区域 52 ;
     图 7A 和图 7B 分别单独示出预设区域 53 和预设区域 54 ;
     图 8A 至图 8D 分别示出根据本发明示例性实施方式的 M、 C、 Y 和 K 的色板的网板属 性;
     图 9A 和图 9B 分别示出 M 板和 C 板上的参照位置的示例 ;
     图 10A 和图 10B 分别示出 Y 板和 K 板上的参照位置的示例 ;
     图 11 是示出根据本发明示例性实施方式的图像形成装置 10 中的补漏处理部 35 的操作的流程图 ;
     图 12 是详细说明图 11 的流程图中的步骤 S101 的处理的流程图 ;
     图 13 示出根据本发明示例性实施方式的要进行补漏处理的图像 ;
     图 14 例示图 13 中所示的图像的各个色板的状态 ;
     图 15 示出图 13 中所示的图像上的目标像素 41 的位置 ;
     图 16 例示在目标像素 41 处于图 15 中所示的位置的情况下 K 板上的预设区域 51 至 54 中的各个像素的状态 ;
     图 17 例示在目标像素 41 处于图 15 中所示的位置的情况下 M 板上的预设区域 51 至 54 中的各个像素的状态 ;
     图 18 例示对图 13 中所示的图像示例的 M- 板图像数据执行补漏处理的状态 ; 以及
     图 19 是说明图 18 中所示的补漏处理的状态的剖视图。 具体实施方式
     接着, 将参照附图详细地描述本发明的示例性实施方式。
     图 1 是示出根据本发明示例性实施方式的图像形成系统的构造的框图。
     如图 1 所示, 根据本发明的示例性实施方式的图像形成系统由通过网络 30 互联的 图像形成装置 10 和终端装置 20 组成。终端装置 20 生成打印数据, 并通过网络 30 将生成 的打印数据发送到图像形成装置 10。图像形成装置 10 接收从终端装置 20 发送的打印数 据, 并在打印片材上输出对应于打印数据的图像。
     接着, 图 2 示出根据此示例性实施方式的图像形成系统中的图像形成装置 10 的硬件结构。 如图 2 所示, 图像形成装置 10 包括 CPU 11、 存储器 12、 例如硬盘驱动器 (HDD) 的 存储装置 13、 用于通过网络 30 在图像形成装置 10 和外部装置等之间进行数据发送 / 接收 的通信接口 (IF)14、 包括触摸板或液晶显示器和键盘的用户接口 (UI) 装置 15、 扫描仪 16 以及打印引擎 17。这些部件通过控制总线 18 互联。
     CPU 11 根据在存储器 12 或存储装置 13 中存储的控制程序执行预定的处理, 以控 制图像形成装置 10 的操作。
     应当注意, 在此示例性实施方式中, CPU 11 读取并执行在存储器 12 或存储装置 13 中存储的控制程序。然而, 也可以如下设置 : 将程序存储在例如 CD-ROM 的存储介质中并提 供给 CPU 11。
     图 3 是示出通过执行上述控制程序而实现的图像形成装置 10 的功能结构的框图。
     如图 3 所示, 根据此示例性实施方式的图像形成装置 10 包括打印数据接收部 31、 打印数据存储部 32、 图像处理装置 40 以及图像输出部 36。
     打印数据接收部 31 接收从终端装置 20 发送的打印数据, 以使得可以将打印数据 存储在打印数据存储部 32 内。图像处理装置 40 对打印数据存储部 32 内存储的打印数据 执行各种图像处理, 从而生成用于执行打印处理的图像数据, 以将图像数据输出至图像输 出部 36。
     图像处理装置 40 包括光栅化处理部 33、 网板处理部 34 以及补漏处理部 35。应当 注意, 在此示例性实施方式中, 为简化说明, 不描述图像处理装置 40 中的例如颜色转换处 理和色调校正处理的各种处理。
     光栅化处理部 33 对打印数据存储部 32 中存储的打印数据执行光栅化处理 ( 显影 处理 ), 从而生成可打印的图像数据。
     网板处理部 34 对由光栅化处理部 33 进行了光栅化处理的图像数据执行网板处理 ( 半色调点处理 )。应当注意, 网板处理是根据半色调点 ( 网板线 ) 的数量和密度创建颜色 色调的处理。
     补漏处理部 35 对由网板处理部 34 进行了网板处理的 CMYK 的各个色板的图像数 据执行补漏处理 ( 重叠处理 )。
     补漏处理是如下的处理 : 即使当出现各个色板之间的失调时, 也防止不同打印颜 色的图像之间出现间隙。更具体地讲, 补漏处理是用于在不同打印颜色的相邻图像之间的 边界上提供两个图像重叠的部分的处理。
     在该补漏处理时, 通常做出将颜色浅的图像朝着颜色深的图像延伸的设置, 以便 防止重叠部分显眼。因此, 应当注意, 在此示例性实施方式中, 将使用其中执行补漏处理以 将 CMY 色图像朝着 K 色图像延伸的情况进行描述。然而, 在使用其他颜色的组合来执行的 补漏处理的情况中, 可以以与此示例性实施方式的方式相同的方式实现本发明。
     图像输出部 36 基于由补漏处理部 35 进行了补漏处理的图像数据, 在打印片材上 输出图像。 同样, 如图 4 所示, 补漏处理部 35 由特征量计算部 351、 判定部 352、 参照位置确定 部 353 以及改变部 354 组成。
     特征量计算部 351 在经过了网板处理后的由各打印颜色的多个色板组成的二进 制图像数据上, 顺序地选择像素作为目标像素, 并且根据所选择目标像素周围的多个预设 区域中的像素的状态, 计算这些预设区域中的每一个中的特征量。
     更具体地讲, 特征量计算部 351 根据如下的改变点的数量、 并且根据各个预设区 域内的所有像素是否均为 ON 或 OFF, 来计算特征量, 在所述改变点处, 在补漏处理中像素值 不变的打印颜色的色板 (K 板 ) 的图像数据的各个预设区域内的像素在 ON(1) 和 OFF(0) 之 间变化。
     参照图 5 至图 7B, 描述这些预设区域的具体示例。例如, 如图 5 所示, 四个预设区 域 51 至 54 设置在目标像素 41 周围。预设区域 51 至 54 各自均由包含目标像素 41 的 4×4 的像素组成。因为其中四个预设区域 51 至 54 叠加的图 5 的可见性较差, 所以为了能够容 易地看见, 将这些预设区域 51 至 54 分别独立地在图 6A、 图 6B、 图 7A 和图 7B 中示出。
     判定部 352 根据由特征量计算部 351 计算出的各个预设区域内的特征量, 判定目 标像素是否为要进行补漏处理的像素。
     更具体地讲, 如果判定了在补漏处理中像素值不变的打印颜色的色板 (K 板 ) 图像 数据的目标像素的像素值为 ON, 并且还根据由特征量计算部 351 计算出的特征量而判定了 图像的边界部分包含在任一个预设区域内, 则判定部 352 判定目标像素是要进行重叠处理 的像素。判定处理的进一步细节将在稍后描述。
     参照位置确定部 353 针对 CMKY 的各个色板, 根据各个色板的网板属性 ( 半色调点 处理属性 ), 确定当改变目标像素的像素值时要参照的像素的参照位置。
     在此示例性实施方式中, 参照位置确定部 353 针对 CMKY 的各个色板, 根据网板处 理中的网板角和网板线, 确定当改变目标像素的像素值时要参照的像素的参照位置。
     在假设 M( 品红色 ) 板、 C( 青色 ) 板、 Y( 黄色 ) 板、 K( 黑色 ) 板的各个色板的网板 属性分别如图 8A 至图 8D 所示的情况下做出描述。
     参照图 8A 到图 8D, 可以看出 M 板、 C 板、 Y 板和 K 板的网板角分别为 45°、 135°、 180°和 90°。这里, 网板线被设为固定值。
     当设置了这些网板属性时, 参照位置确定部 353 针对各个色板设置参照位置, 如 图 9A 至图 10B 所示。
     例如, 因为 M 板的网板角为 45°, 所以如图 9A 所示, 参照位置确定部 353 将相对 于目标像素 41 成 45 度的方向 ( 和 225 度的方向 ) 的像素, 设置为参照位置 61 和参照位置 62。
     同样地, 因为 C 板的网板角为 135°, 所以如图 9B 所示, 参照位置确定部 353 将相 对于目标像素 41 成 135 度的方向 ( 和 315 度的方向 ) 的像素, 设置为参照位置 71 和参照 位置 72。
     同样地, 因为 Y 板的网板角为 180°, 所以如图 10A 所示, 参照位置确定部 353 将相 对于目标像素 41 成 180 度的方向 ( 和 0 度的方向 ) 的像素, 设置为参照位置 81 和参照位 置 82。
     同样地, 因为 K 板的网板角为 90°, 所以如图 10B 所示, 参照位置确定部 353 将相 对于目标像素 41 成 90 度的方向 ( 和 270 度的方向 ) 的像素, 设置为参照位置 91 和参照位 置 92。
     如果判定部 352 判定了目标像素是要进行补漏处理的像素, 则改变部 354 将在补 漏处理中要改变的像素值的打印颜色的各个色板 (CMY 板 ) 的图像数据的目标像素的像素 值, 改变为由参照位置确定部 353 针对各个色板判定的两个参照位置中的任一个的像素 值。
     应当注意, 可以基于各个色板的网板处理属性针对 CMYK 的各个色板预设参照位 置, 而不是通过参照位置确定部 353 计算参照位置。在这种情况下, 如果判定部 352 判定了 目标像素为要进行补漏处理的像素, 则改变部 354 将在补漏处理中要改变的像素值的打印 颜色的色板的图像数据的目标像素的像素值, 改变为基于各个色板的半色调点处理属性的 预设参照位置的像素值。
     将由改变部 354 改变了像素值的图像数据发送至图像输出部 36。图像输出部 36 根据由改变部 354 执行了目标像素值改变处理的图像数据, 输出图像。
     接着, 参照附图详细地描述根据此示例性实施方式的图像形成装置 10 的操作。
     应当注意, 仅仅在补漏处理部 35 对经过网板处理的 CMYK 的各个色板的二进制图 像数据执行补漏处理的操作的角度, 给出以下描述。图 11 是示出根据此示例性实施方式的 图像形成装置 10 中的补漏处理部 35 的操作的流程图。
     首先, 在补漏处理部 35 中, 特征量计算部 351 根据目标像素周围的预设区域内的 像素值计算的特征量, 并且判定部 352 根据所计算出的特征量, 判定是否改变目标像素的 像素值 ( 步骤 S101)。将参照图 12 的流程图描述步骤 S101 中的处理细节。
     如果满足步骤 S201 至步骤 S204 中的所有条件, 则判定部 352 判定目标像素为要 改变像素值的像素 ( 步骤 S205)。在另一方面, 如果步骤 S201 至步骤 S204 中的任一个条件 得不到满足, 则处理结束。更 具 体地 说, 首先, 判 定部 352 判定 K 板的 目标 像素 的值 是否 为 1(ON)( 步 骤 S201)。如果 K 板的目标像素不为 1( 在步骤 S201 中为否 ), 则处理结束。
     如果 K 板的目标像素的值为 1( 在步骤 S201 中为是 ), 则判定部 352 判定在 K 板的 四个预设区域 51 至 54 中的所有像素是否不是 1 或 0( 步骤 S202)。同样, 判定部 352 判定 K 板的四个预设区域 51 至 54 中的像素值在 1 与 0 之间变化的改变点的数量是否小于阈值 ( 步骤 S203)。
     在步骤 S202 和步骤 S203 的处理中, 判定 K 板的四个预设区域 51 至 54 是否包括 全白或全黑的区域, 或者是否四个预设区域 51 至 54 内的全部像素都具有相同的灰度级。
     在步骤 S203 中, 将像素值在 1 与 0 之间变化的改变点的数量与阈值进行比较。这 是因为, 1 与 0 之间的改变点的数量大于阈值则意味着预设区域内的所有像素已经通过网 板处理进行了半色调处理。
     此外, 判定部 352 判定除 K 板之外的 CMY 板这些色板中的任一项的预设区域内的 像素值为 1 的像素的数量是否等于或小于阈值 ( 步骤 S204)。
     如果满足上述的步骤 S201 至步骤 S204 中示出的所有条件, 则判定部 352 判定 K 板图像与 CMY 板图像之间的边界部分包括在四个预设区域 51 至 54 中的任一项内, 并且判 定目标像素为要改变像素值的像素。 例如, 从对图 13 所示的图像执行补漏处理的情况的角度进行描述。为便于说明, 假设图 13 中所示的图像仅由黑色和品红组成, 各个 CMYK 色板被构造为如图 14 所示。即, K 板和 M 板的像素包括 1, Y 板和 C 板的所有像素均为 0。
     在此图像中, 当目标像素 41 位于图 15 所示的位置时, K 板的预设区域 51 至 54 中 的各个像素的状态如图 16 所示, 并且 M 板的预设区域 51 至 54 中的各个像素的状态如图 17 所示。
     就是说, 在 K 板上, 如图 16 所示, 预设区域 51 和 53 中的所有像素均为 1, 而预设 区域 52 和 54 中的每一个中的像素包括 1 和 0。在 M 板上, 如图 17 所示, 预设区域 51 和 53 中的像素值为 1 的像素的数量等于或小于阈值。
     因此, 当目标像素 41 存在于图 15 所示的位置时, 判定要改变目标像素 41 的像素 值。
     回到参照图 11, 当作为如上所述进行的对目标像素的判定的结果, 判定了不改变 CMY 板的目标像素的像素值时, 如果尚未完成对所有像素的判定 ( 步骤 S105), 则处理进行 到下一个目标像素 ( 步骤 S106), 并且处理从步骤 S101 继续。
     在另一方面, 如果在步骤 S101 中判定了要改变 CMY 板的目标像素的像素值 ( 步骤 S102 中的是 ), 则参照位置确定部 353 根据各个色板的网板属性来确定各个色板的参照位 置 ( 步骤 S103), 并且根据各个色板的参照位置来改变各个 CMY 板的目标像素的值 ( 步骤 S104)。
     然后, 判定是否已经完成了对所有像素的判定 ( 步骤 S105)。 处理进行到下一个目 标像素 ( 步骤 S106), 并且处理从步骤 S101 继续, 直到完成了对所有像素的判定。
     图 18 和图 19 例示如下的状态 : 其中, 按这种方式对图 13 和图 14 所示的图像示例 的 M 板的图像数据执行补漏处理。参照图 18, 可以看出, M 板的图像被修改为朝着 K( 黑 ) 色图像延伸。图 19 是示出这种补漏处理的状态的剖视图。参照图 19, 可以看出 M 板图像延
     伸, 从而叠加在 K 板图像上。
     应当注意, 在此示例性实施方式中, 就对经过了网板处理的二进制图像数据执行 补漏处理的情况做出了描述。然而, 本发明不仅可以应用于每像素 1 比特的二进制图像数 据, 而且可以按相同的方式应用于二进制和多值图像数据。
     例如, 当各个像素由 8 比特表示的形式上多值的图像数据实际上是仅有两个像素 值 (0 或 255) 的二进制图像数据时, 本发明甚至可以按相同方式应用于该图像数据。
     此外, 应当注意, 在此示例性实施方式中, 使用网板线和网板角来确定当改变目标 像素的像素值时要参照的像素的位置。另选的是, 可以使用网板的形状或抖动矩阵内容 ( 各个矩阵元素的值, 即, 点和线的生长顺序 ), 由此可以更加精确地确定要参考的像素位 置。
     应当注意, 在叠加处理中可以将这些网板属性设置为固定值。
太阳城集团     对本发明示例性实施方式的前述描述是为了例示和描述的目的而提供的。 其并非 旨在穷举或者将本发明限于所公开的确切形式。显然, 许多变型和修改对于本领域技术人 员是显而易见的。 选择并描述这些示例性实施方式是为了最好地说明本发明的原理及其实 际应用, 从而使得本领域其他技术人员能够理解本发明的适用于所构想特定用途的各种实 施方式和各种变型。旨在由所附权利要求书及其等同物来限定本发明的范围。

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