JP3985160B2 - Colorimetric display method - Google Patents
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Description
【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、測色表示方法、特に被測色対象画像をマンセル表色に変換して、被測色対象画像の色構成比でもってマンセル表色により定量的に表示する測色表示方法に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
一般に、風景、市街地、絵画、カラー写真の測色は、人間の知覚により、被測定対象の色と例えばマンセル色表とを対比して、被測定対象の色と一番近いマンセル色表の値を読みとる方法により実施されてきた。しかし、この方法は、曖昧な人間の知覚に依存しているため、高度な熟練測色者を要するのみならず、熟練測色者であっても個人差があり、多大な時間と労力を要する割には、客観的で正確な測定は困難であった。
【0003】
近年、これらの問題点を解決するため、コンピュータによる測色が試みられている。例えば下記特許文献1では、全マンセル表色をマンセル表色系HVC値(H→色相、V→明度、C→彩度)としてコンピュータに記憶させておく手段と、被測色対象のカラー写真画像の各画素をRGB値としてコンピュータに取り込む手段と、取り込まれた各画素のRGB値を近似のマンセル表色系HVC値に変換する手段と、変換結果を二次元画像情報として出力する手段とを含む測色装置を開示している。この測色装置によれば、従来は1点ごとにしかできなかったマンセル表色系のHVC値の測定を画像全体に対して一度に行なうことができるとされている。
【0004】
【特許文献1】
特開平6−180755号公報
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、特許文献1記載の発明では、被測色画像の各画素からのRGB値の採取は一箇所であるため、測色信頼性に限界がある。また被測色画素RGB値からマンセル表色系HVC値への変換には、特殊なニューラルネットワークを使用しており、利用簡便性を欠く。特に被測色画素RGB値からマンセル表色系HVC値に変換した結果の表示方法に関しては、二次元画像情報として表示するとのみ記載されているだけで具体性がなく、被測色画像の色構成比を定量的かつ直感的に視認できるか不明である。
【0006】
本発明は、前記のごとき課題を解決したもので、被測色画像の色構成比を定量的かつ直感的に示す測色表示方法を提供することを目的としている。
【0007】
また本発明は、被測色画像の色構成比でもって、産業上利用できる種々の図柄作成方法を提供することを目的としている。
【0008】
【課題を解決するための手段】
前記目的を達成した本発明の測色表示方法は、全マンセル表色をマンセル記号毎にコンピュータに記憶させておくステップと、カメラで撮影した被測色対象画像の各画素をRGB値でコンピュータに取り込むステップと、取り込まれた各画素の一画素あたり少なくとも3点のRGB値を測定し、もっとも多い同一RGB値をその画素の代表RGB値と認定するステップと、認定された代表RGB値を、前記コンピュータの記憶装置に格納されたマンセル表色を参照し、マンセル表色のRGB値のそれぞれを(R1、G1、B1)(R2、G2、B2)(R3、G3、B3)……(Rn、Gn、Bn)とし、各画素の代表RGB値(Rx、Gx、Bx)を下記数1の式の値が一番小さくなるnを求めて、これを近似マンセル表色として選定するステップと、この選定された近似マンセル表色をマンセル記号で索引付けするステップと、近似マンセル表色として選定された代表RGB値を索引付けされたマンセル記号毎にカウントするステップと、カウントされた代表RGB値を同一マンセル記号をもっとも多く持つ画素から降順に配列するステップと、並べられた代表RGB値を一定面積の区画に対応させてマトリックス表示するステップと、各区画をマンセル記号に対応するマンセル表色で色付けし、被測色対象画像の色構成比を定量的に表示するステップとを含むことを特徴としている。
【0010】
本発明では、被測色対象のカラー写真画像の撮影にあたっては、標準色見本を同時に撮影して、写真画像の変色を補正することもできる。
【0011】
【発明の実施の形態】
図1において、マンセル色表から全マンセル表色(1,358個)をスキャナーで走査してコンピュータに読み込み、対応するマンセル記号を付してマンセルデータとして記憶媒体に格納する。
【0012】
一方、被測色対象は、例えばカメラで撮影し、図2に示すように二次元の被測色カラー写真画像とする。この被測色対象は、風景でも、絵画、その他、内容は問わない。また二次元のカラー写真画像として出力せず、電子カメラの電子データを直接利用することも可能である。撮影の際には、カメラ、現像、スキャナー走査、経時変化などによる画像の変質を補正するため、撮影時被測色対象とともに標準色を撮影しておき、この標準色の変質から元の標準色を推定して、被測色対象の元の色を復元するのが望ましい。
【0013】
被測色カラー写真画像のコンピュータへの取り込みは、スキャナーでの走査による。このとき、被測色画像の各画素(ピクセル)から少なくとも3点のRGB値を測定する。測定したRGB値のうち、最も多い同一RGB値をその画素の代表RGB値とする。例えば、一画素当たり9箇所のRGB値を測定した場合、5箇所が同一RGB値を示し、他がそれぞれ異なるRGB値を示せば、5箇所のRGB値をその画素の代表RGB値と認定する。本発明では、また二次元写真画像に代えて、電子カメラで撮影された電子データをスキャナーを介さずそのままオンラインでコンピュータに取り込み、各画素のRGB値から同様に代表RGB値を認定することもできる。
【0014】
認定されたRGB値は、あらかじめコンピュータの記憶装置に格納されたマンセル表色を参照し、これと比較照合して近似のマンセル表色を選定し、選定されたマンセル表色のマンセル記号で索引付けする。この選定は、例えばマンセル表色のRGB値のそれぞれを(R1、G1、B1)(R2、G2、B2)(R3、GG3、B3)……(Rn、Gn、Bn)とし、各画素の代表RGB値(Rx、Gx、Bx)を数1の式により一番小さくなるnを求めて、これを近似マンセル表色とすればよい。本発明では、この簡易近似値方式により、家庭用のパソコンやスキャナーでも簡単に測色できる。
【0015】
【数1】
【0016】
次いで、このようにしてマンセル記号を付された全画素をカウントし、マンセル記号順、望ましくは、同一マンセル記号をもっとも多く持つ画素から降順に配列する。本発明の好ましい態様としては、この配列表示にあたり、被測色画素の一画素につき一定面積の区画で表示する。例えば、一画素につき20×20ピクセルの区画をもつ方眼紙様にマトリックス表示する。最後に、各区画をマンセル記号に対応するマンセル表色で色付けする。
【0017】
図3は、図2の風景を前述の手順でマンセル表色に変換し、マンセル記号にしたがって多い方から降順で表示したものである。図3において、原風景画像の色構成比は、一画素につき一定面積の方形でマトリックス表示されている。したがって、原風景の色構成比は、マンセル表示色により定量的かつ直感的に視認できる。各マンセル表色の画素数は、マンセル記号毎に百分率で示すこともできる。
【0018】
図4は、ブラックの絵を測色したもので、その色構成比を定量的にグラフ表示している。図5は、図4のブラックの絵の色構成比でもって、図3の一定面積の方形によるマトリックス表示とは異なり、任意の図柄を構成している。この手法を適用すれば、例えば所望の風景や絵画、その他の色構成比でもって、ハンカチや洋服をデザインしたり、室内の壁あるいは橋梁のカラーコンディショニングを簡単に行なうことができる。
【0019】
【発明の効果】
本発明によれば、以下の実用上の利点があり、無限の商業的デザインへの適用が可能である。
(1)人による測色に比べ、熟練を要せず、効率的で正確な測色、定量表示かできる。
(2)特許文献1に示すごときマンセル色表を利用したコンピュータによる測色に比べると、一画素当たりのRGB測定値が多く、信頼性が高い。またRGB値からマンセル表色への変換に簡易近似方式を採用することにより、家庭用のパソコンとスキャナーで簡便に測色できる。
(3)特に、マンセル表色変換結果を一画素当たり一定の面積を有する区画にマトリックス表示することで、被測色対象の色構成比を定量的かつ直感的に視認できる。
(4)また種々の被測色対象の色構成比でもって、商業的に有用で美しいデザインを簡単に作成できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明による測色方法の一例を示すフローチャートである。
【図2】測色対象画像の一例を示す風景写真である。
【図3】図2の風景画の色構成比を画素ごとに一定の面積の区画で、該当マンセル記号の多い方から降順でマトリックス表示した写真である。
【図4】測色対象画像としてのブラックの絵画写真と、その色構成比のグラフで示す写真である。
【図5】図5のブラックの絵画の色構成比でもって、異なった図柄を表示した写真である。[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a colorimetric display method, and more particularly to a colorimetric display method for converting a measured color target image into a Munsell color specification and displaying quantitatively by the Munsell color specification with the color composition ratio of the measured color target image. It is.
[0002]
[Prior art]
In general, colorimetry of landscapes, urban areas, paintings, and color photographs is based on human perception, comparing the color of the object to be measured with the Munsell color table, for example, and the value of the closest Munsell color table to the value of the object to be measured Has been implemented by the method of reading. However, since this method relies on vague human perception, it requires not only highly skilled colorimeters, but even skilled colorimeters have individual differences and require a great deal of time and effort. However, objective and accurate measurement was difficult.
[0003]
In recent years, colorimetry by a computer has been attempted in order to solve these problems. For example, in
[0004]
[Patent Document 1]
Japanese Patent Laid-Open No. 6-180755
[Problems to be solved by the invention]
However, in the invention described in
[0006]
An object of the present invention is to solve the above-described problems, and to provide a colorimetric display method that quantitatively and intuitively indicates a color composition ratio of a color image to be measured.
[0007]
Another object of the present invention is to provide various design creation methods that can be used industrially with the color composition ratio of the color image to be measured.
[0008]
[Means for Solving the Problems]
The colorimetric display method of the present invention that achieves the above-described object includes the step of storing all Munsell colors in a computer for each Munsell symbol, and each pixel of a colorimetric object image photographed by a camera as an RGB value. a step of capturing comprises the steps of measuring the RGB values of at least three points per pixel of each pixel captured certifies largest same RGB value representative RGB value of the pixel, a recognized representative RGB value, the With reference to the Munsell color specification stored in the storage device of the computer, each of the RGB values of the Munsell color specification is (R1, G1, B1) (R2, G2, B2) (R3, G3, B3) (Rn, Gn, Bn), and the representative RGB value (Rx, Gx, Bx) of each pixel is obtained as n where the value of the following
[0010]
In the present invention, when photographing a color photographic image to be measured, a standard color sample can be photographed at the same time to correct the discoloration of the photographic image.
[0011]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
In FIG. 1, all Munsell color colors (1,358) are scanned from a Munsell color table with a scanner and read into a computer, and the corresponding Munsell symbols are added to store them in a storage medium as Munsell data.
[0012]
On the other hand, the object to be measured is photographed with a camera, for example, and is taken as a two-dimensional color image of the color to be measured as shown in FIG. The color to be measured may be a landscape, a painting, or any other content. It is also possible to directly use the electronic data of the electronic camera without outputting it as a two-dimensional color photographic image. At the time of shooting, in order to correct image deterioration due to camera, development, scanner scanning, changes over time, etc., a standard color is taken together with the color to be measured at the time of shooting. It is desirable to restore the original color of the color object to be measured.
[0013]
Incorporation of the measured color photographic image into the computer is performed by scanning with a scanner. At this time, at least three RGB values are measured from each pixel of the color image to be measured. Among the measured RGB values, the most same RGB value is set as the representative RGB value of the pixel. For example, when nine RGB values are measured per pixel, if the five RGB values indicate the same RGB value and the others indicate different RGB values, the five RGB values are recognized as the representative RGB values of the pixel. In the present invention, instead of a two-dimensional photographic image, electronic data captured by an electronic camera can be directly imported to a computer without using a scanner, and the representative RGB value can be similarly recognized from the RGB value of each pixel. .
[0014]
The certified RGB values refer to the Munsell color table stored in advance in a computer storage device, compare with this, select an approximate Munsell color, and index with the Munsell symbol of the selected Munsell color To do. In this selection, for example, each of the RGB values of the Munsell color is (R1, G1, B1) (R2, G2, B2) (R3, GG3, B3) (Rn, Gn, Bn) and each pixel is represented. The RGB value (Rx, Gx, Bx) may be determined as the smallest Munsell color by obtaining n which is the smallest by the formula (1). In the present invention, this simple approximate value method enables easy color measurement even with a home personal computer or scanner.
[0015]
[Expression 1]
[0016]
Next, all the pixels to which the Munsell symbols are added in this way are counted and arranged in the order of Munsell symbols, preferably from the pixel having the same Munsell symbols in descending order. As a preferable aspect of the present invention, in this array display, each pixel to be measured is displayed in a section having a certain area. For example, a matrix display is made like a graph paper having a section of 20 × 20 pixels per pixel. Finally, each section is colored with the Munsell color corresponding to the Munsell symbol.
[0017]
FIG. 3 shows the landscape of FIG. 2 converted to Munsell color by the above procedure and displayed in descending order according to Munsell symbols. In FIG. 3, the color composition ratio of the original landscape image is displayed in a matrix with a square having a constant area per pixel. Therefore, the color composition ratio of the original landscape can be visually recognized quantitatively and intuitively by the Munsell display color. The number of pixels of each Munsell color can also be shown as a percentage for each Munsell symbol.
[0018]
FIG. 4 shows a color measurement of a black picture, and the color composition ratio is quantitatively displayed in a graph. FIG. 5 has an arbitrary design, which is different from the matrix display of the fixed area square in FIG. 3 with the color composition ratio of the black picture in FIG. By applying this method, for example, a handkerchief or clothes can be designed with a desired landscape, painting, or other color composition ratio, and color conditioning of indoor walls or bridges can be easily performed.
[0019]
【The invention's effect】
The present invention has the following practical advantages and can be applied to an unlimited number of commercial designs.
(1) Compared to color measurement by humans, it is possible to perform efficient and accurate color measurement and quantitative display without requiring skill.
(2) Compared with computer color measurement using the Munsell color table as shown in
(3) In particular, by displaying the Munsell color conversion result in a matrix having a certain area per pixel, the color composition ratio of the color to be measured can be visually recognized quantitatively and intuitively.
(4) Commercially useful and beautiful designs can be easily created with various color composition ratios of the objects to be measured.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a flowchart showing an example of a color measurement method according to the present invention.
FIG. 2 is a landscape photograph showing an example of a colorimetric object image.
FIG. 3 is a photograph in which the color composition ratio of the landscape image in FIG. 2 is displayed in a matrix in descending order from the one with the most Munsell symbols in a section of a certain area for each pixel.
FIG. 4 is a picture of a black painting as a colorimetric object image and a graph showing its color composition ratio.
FIG. 5 is a photograph displaying different designs with the color composition ratio of the black painting of FIG. 5;
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