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JP4996316B2 - 画像処理装置及び画像処理方法、画像処理システム、プログラム、並びに記憶媒体 - Google Patents
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画像処理装置及び画像処理方法、画像処理システム、プログラム、並びに記憶媒体 Download PDF

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本発明は、画像に色変換を施す画像処理技術に関する。
近年、デジタルカメラ等の撮像装置で撮影された画像データについて、3次元格子点データ等により撮影画像に対して所望の色変換処理を施す技術が提案されている。更に、ユーザがパーソナルコンピュータ(以下、PC)等において上記色変換処理を利用する場合を想定し、画像データと3次元格子点データとを関連付けて記憶する技術が提案されている(例えば、特許文献1参照)
更に、ユーザがPC等の画像編集アプリケーション(以下、PCアプリケーション)を利用して、画像データに所望の色変換処理を施す技術が提案されている。また、このPCアプリケーションを利用して作成された3次元格子点データを、デジタルカメラやPCアプリケーションで利用可能なようにファイルとして保存しておく技術も提案されている。
一般に、デジタルカメラではハードウェアの規模や実処理時間が優先されることから、PCアプリケーションで利用する3次元格子点データよりも精度の低い低次の3次元格子点データが利用されることがある。しかしながら、デジタルカメラで撮影された画像ファイルをPCアプリケーションで利用するために、画像ファイルのヘッダ領域に高次の3次元格子点データを格納するとファイルサイズが大きくなるといった問題点がある。一方、画像ファイルのヘッダ領域にデジタルカメラで利用する低次の3次元格子点データを書き込むことにより、PCアプリケーション側で低次の3次元格子点データを利用可能とした方法もある。
特開2006−262451号公報
しかしながら、上述した従来技術では、画像ファイルに格納された高次の3次元格子点データをPCアプリケーションで利用可能であっても、画像ファイルには低次の3次元格子点データしか格納されていない。このため、PCアプリケーションでは常に低次の3次元格子点データを利用することになり、高次の3次元格子点データを利用した精度の高い色変換処理を行うことができない。
本発明は、上記課題に鑑みてなされ、その目的は、画像のファイルサイズを大きくせずに、精度の高い色変換を実行できる画像処理技術を実現することである。
上記課題を解決し、目的を達成するために、本発明の画像処理装置は、色変換用データを含む画像ファイルに格納された画像データに色変換を実行する画像処理装置であって、色調整パラメータから生成された第1の色変換用データと、当該色調整パラメータから生成された、当該第1の色変換用データより精度の高い第2の色変換用データとを記憶する記憶手段と、前記記憶手段に記憶されている前記第1の色変換用データと、前記画像ファイルに格納され前記色変換用データとを比較する比較手段と、前記比較手段による比較によって、前記記憶手段に前記画像ファイルに格納され前記色変換用データと同じ前記第1の色変換用データがあれば、当該第1の色変換用データに対応する第2の色変換用データを利用して前記画像ファイルに格納された画像データに色変換を実行し、前記記憶手段に前記画像ファイルに格納された前記色変換用データと同じ前記第1の色変換用データがなければ、前記画像ファイルに格納された前記色変換用データを利用して前記画像ファイルに格納された画像データに色変換を実行する色変換手段と、を有する。
また、本発明の画像処理方法は、色変換用データを含む画像ファイルに格納された画像データに色変換を実行する画像処理装置における画像処理方法であって、色調整パラメータから生成された第1の色変換用データと、当該色調整パラメータから生成された、当該第1の色変換用データより精度の高い第2の色変換用データと記憶手段に記憶する記憶ステップと、前記記憶ステップで記憶されている前記第1の色変換用データと、前記画像ファイルに格納された前記色変換用データとを比較する比較ステップと、前記比較ステップによる比較によって、前記記憶手段に前記画像ファイルに格納され前記色変換用データと同じ前記第1の色変換用データがあれば、当該第1の色変換用データに対応する第2の色変換用データを利用して前記画像ファイルに格納された画像データに色変換を実行し、前記記憶手段に前記画像ファイルに格納された前記色変換用データと同じ前記第1の色変換用データがなければ、前記画像ファイルに格納された前記色変換用データを利用して前記画像ファイルに格納された画像データに色変換を実行する色変換ステップと、を有する。
また、本発明の画像処理システムは、撮像装置と画像処理装置とが通信可能に接続された画像処理システムであって、前記画像処理装置は、前記撮像装置から入力した画像データに色変換を実行する色変換手段と、前記色変換に利用されたパラメータに基づいて、第1の色変換用データと、当該第1の色変換用データより精度の高い第2の色変換用データとを生成する生成手段と、生成された前記第1及び第2の色変換用データを記憶する記憶手段と、前記記憶手段に記憶された色変換用データから、前記撮像装置に転送する第1の色変換用データを選択する選択手段と、選択された前記第1の色変換用データを前記撮像装置に転送する転送手段と、を有し、前記撮像装置は、前記画像処理装置から転送された第1の色変換用データに従って画像データの色変換を実行し、当該第1の色変換用データを格納した画像ファイルを生成する手段を有する。
本発明によれば、画像のファイルサイズを大きくせずに、精度の高い色変換を実行できる画像処理技術を実現することができる。
以下、本発明に係る一実施形態について図面を参照して詳細に説明する。
尚、以下に説明する実施形態は、本発明の実現手段としての一例であり、本発明が適用される装置の構成や各種条件によって適宜修正又は変更されるべきものであり、本発明は以下の実施形態に限定されるものではない。
本実施形態の画像処理システムは、動画や静止画等を撮影するデジタルカメラ等の撮像装置400と、PCアプリケーションにより撮影画像の色変換処理を実行するPC等の画像処理装置(図4参照)とが通信可能に接続されて構成されている。
図1は、本発明に係る実施形態のPCアプリケーションの色変換データ生成部100の構成を示すブロック図である。
図1において、101は撮像装置等の外部機器やメモリ媒体から画像データを入出力するデータ入出力部である。102は画像データに対して色変換処理を実行する画像処理部である。103はユーザが画像データに対して色変換処理に係る条件としての色調整パラメータ(色変換条件)を設定するための操作入力部である。104は操作入力部103で指定された色調整パラメータや画像処理部102による色変換処理結果をディスプレイ等に表示する表示部である。105は画像データや色変換処理を施した箇所、色調整パラメータの変更履歴、色変換処理前後のプロファイル等の各種データを保持するためのデータ保持部である。106は最終的な色変換処理に利用された色調整パラメータから、図5で後述する低次(第1の色変換用データ)と高次(第2の色変換用データ)からなる色変換データファイル(色変換用データファイル)を生成する色変換データ出力部である。この色変換データ出力部106は、生成した色変換データファイルを外部のメモリ媒体に出力し保存する。
次に、図2を参照して、本実施形態の色変換データ生成部による色変換データ生成処理について説明する。
図2において、先ずデータ入出力部101を介して撮像装置等で撮影された画像データを入力し(S201)、データ保持部105の入力データ記憶領域に格納する(S202)。
次に、画像処理部102は、操作入力部103を介してユーザにより指定された色調整パラメータに基づいて、データ保持部105に格納された画像データに対して色変換処理を実行する(S203)。ここでは、ユーザが直感的に操作しやすい色空間、例えばHSL空間等に公知の技術を用いても良い。また、通常の場合、色変換処理は複数回繰り返し行うことが多い。
S203で色変換処理が完了すると、色変換処理に利用された色変換データをデータ保持部105のデータ記憶領域に格納し(S204)、色変換処理を行う毎に色変換処理後の画像データ及び色変換データを表示部104に表示する(S205)。
次に、色変換データ出力部106は、最終的な色変換処理に利用された色変換データファイルを生成し外部のメモリ媒体に出力する(S206)。
図3は、ユーザが色調整パラメータの設定操作を行うためのGUI(設定手段)を例示している。
図3のGUI(グラフィックユーザインタフェース)は大きく分けて、次の4つの機能ブロック301〜305を備える。即ち、301は色変換処理前の元画像データ(色変換前の画像データ)を表示する処理前画像表示部である。302は色変換処理後の画像データ(色変換後の画像データ)を表示する処理後画像表示部である。303は画像を詳細に色調整するための操作部を有する画像調整部である。304は色調整パラメータの変更履歴を表示する変更履歴表示部である。
データ入出力部101に入力されたデータは、図2のS202においてデータ保持部105の入力データ記憶領域に格納される。データ保持部105に格納された元画像データが図1の表示部104の一部を構成する処理前画像表示部301に表示される。図1の操作入力部103を構成するパラメータ設定部303は、元画像データについて色変換を行う範囲をユーザが指定した色調整パラメータに基づいて変更して、画像処理部102に転送する。色調整パラメータとしては、例えば、色合い(色相)、色の濃さ(彩度)、明るさ(明度)が含まれる。
画像処理部102は、上記ユーザにより設定された色調整パラメータから色変換データを生成しデータ保持部105のデータ記憶領域に格納する(S204)。また、色変換処理後の画像データを表示部104の一部を構成する処理後画像表示部302に表示する(S205)。
そして、ユーザによる設定操作に応じて色変換処理を少なくとも1回(通常は複数回)行い、ユーザが満足するような色変換処理結果が得られたならば色変換処理を終了する。この際、変更履歴表示部304に色調整パラメータが表示され、データ保持部105の色調整パラメータ記憶領域に記憶される。更に、ユーザは保存ボタン305を押すことで、色変換データ出力部106から最終的な色変換処理に利用された色変換データファイルが外部のメモリ媒体に出力され保存される(S206)。
詳細については後述するが、色変換データファイルは、撮像装置での色変換処理に利用される低次の3次元格子点データと、PCアプリケーションでの色変換処理に利用される高次の3次元格子点データの両方を含んでいる。
図4は、本実施形態の画像処理システムを構成する撮像装置とPCとにより構成される画像処理システムを示すブロック図である。
図4において、撮像装置400において、撮像部401は、図示しない撮影レンズ、CMOSセンサやCCD等の撮像素子、その駆動回路、ゲイン回路等からなり、撮影レンズに結像された光学像を撮像素子により電気信号に変換する。撮像部401から出力されるアナログ信号は、A/D変換器402によりデジタル信号に変換される。タイミング発生回路403は、撮像部401、A/D変換器402、D/A変換器407等にクロック信号や制御信号を供給するものであり、メモリコントローラ404により制御される。
メモリコントローラ404は、A/D変換器402、タイミング発生回路403、バッファメモリ405、D/A変換器407等を制御する。また、メモリコントローラ404は、ホワイトバランス処理部410、現像処理部411、3次元格子点データ処理部412、JPEG圧縮部413、RAW圧縮部414等を制御する。
A/D変換器402でデジタル信号に変換された画像データは、メモリコントローラ404を介してバッファメモリ405に書き込まれる。ホワイトバランス処理部410は、バッファメモリ405に書き込まれた画像データに対して公知のホワイトバランス処理を行う。現像処理部411は、ホワイトバランス処理が施されたバッファメモリ405の画像データに対して、公知の画素補間処理、階調処理、色マトリクス処理等を施す。3次元格子点データ処理部412は、現像処理部411で現像処理が施された画像データに対して、後述する色変換データを用いて色変換処理を行う。
外部記憶媒体422は、半導体メモリからなるメモリカード等で構成され、撮像装置に対して着脱自在である。バッファメモリ405に蓄積された画像データは、メモリコントローラ404及びI/F421を介して、外部記憶媒体422に書き込まれる。画像表示部408は、D/A変換器407を介して撮影画像の表示を行う。システム制御回路420は、撮像装置全体を制御するものであり、不揮発性メモリ406や不図示の調光、AF、AE等の撮影制御も行う。I/F(インタフェース)423は、PC500のI/F511を介してPC500に搭載された色変換データファイル書込部510と接続されている。
色変換データファイル書込部510は、記憶部513に格納された色変換データファイルのうち、低次の3次元格子点データを撮像装置400に転送する機能を有し、I/F512を介して記憶部513と接続されている。記憶部513は、図1の色変換データ生成部100で作成された色変換データファイルを記憶している。
図5は記憶部513に保存される色変換データファイルの構造を例示している。
図5に示すように、色変換データファイル5110,5120,5130は、ファイルを識別するためのファイルヘッダ5111,5121,5131を有する。また、色変換データファイル5110,5120,5130は、低次3次元格子点データ5112,5122,5132、高次3次元格子点データ5113,5123,5133を有する。
ここで、図6のフローチャートを参照して、PC500から撮像装置400に色変換データファイル5110を転送する処理について説明する。
図6において、色変換データファイル書込部510は、I/F423,511を介してシステム制御回路420との通信を確立する(S601)。
通信OKならばS602に進み、NGならば再び通信が確立するまで待つ。
次に、ユーザが色変換データファイル書込部510の図示しないGUIを介して、記憶部513に保存された色変換データファイル5110を選択する(S602)。
次に、ユーザにより選択された色変換データファイル5110の中の低次3次元格子点データ5112が色変換データファイル書込部510に取り込まれ、I/F423,511を介して撮像装置400に転送される。撮像装置400では、PC500から受信した低次3次元格子点データ5112を不揮発性メモリ406に格納し(S603)、データ転送が終了したら通信を終了する(S604)。
また、上記S603において、色変換データファイル書込部510は、撮像装置400の不揮発性メモリ406に対して、低次3次元格子点データ5112と共に関連する付帯情報も同時に転送可能である。また、ここでは、選択された1つの低次3次元格子点データ5112を撮像装置400に転送したが、複数の3次元格子点データ(例えば、低次3次元格子点データ5122,5132)を選択し同時に転送することもできる。このようにして撮像装置400での色変換処理に利用する3次元格子点データをPC500から撮像装置400に転送可能となる。
図4に戻り、3次元格子点データ処理部412について説明する。
3次元格子点データ処理部412は、現像処理部411で現像処理された画像データに対して、3次元格子点データによりY,U,VをY’,U’,V’へ変換する。本実施形態では、3次元格子点データとして不揮発性メモリ406に格納された低次3次元格子点データ5112が利用されるものとする。一般的には、ハードウェアでは回路規模や実処理時間やメモリ容量を優先する必要がある。本実施形態では、YUV信号をそれぞれ8分割した、9x9x9の3次元代表格子点データにおけるYUVの格子点データを用意する。尚、これら格子点以外のYUV信号は補間処理により求められる。
図9は3次元格子点データの概念図であり、各格子点には変換後のYUV値が入ることになる。補間方法の詳細は公知のため説明は省略するが、一般的な補間処理が行われる。
3次元格子点データ処理部412は、作成された3次元格子点データを元に下記式1を用いた変換処理を実行する。
(Yout,Uout,Vout)=DATA[Y,U,V]・・・(1)
例えば、3次元格子点データ処理部412への入力データが点901のYUV値であった場合、上記式1による変換処理を実行した結果、点902におけるYUV値が(Yout,Uout,Vout)となる。
図4の説明に戻り、3次元格子点データ処理部412で色変換処理が施された画像データは、JPEG圧縮部413において公知のJPEG圧縮処理が施されて、I/F421を介して外部記憶媒体422に出力され記憶される。
また、RAW圧縮部414は、A/D変換器402でデジタル信号に変換されバッファメモリ405に書き込まれたデータのままロスレス圧縮処理を施す。このロスレス圧縮処理を施したRAWデータと共に、ファイルヘッダや低次3次元格子点データ、サムネイル(縮小)画像、表示用画像データから構成された画像ファイルが、I/F421を介して外部記憶媒体422に出力され記憶される。
このように、撮像装置400では、RAWデータと共に色変換処理に利用された3次元格子点データが格納された画像ファイルが生成され記憶される。
次に、図1の色変換データ生成部100で作成された色変換データファイルをPCアプリケーションで画像処理する場合について説明する。
このPCアプリケーションはPC500上に予めインストールされており、PC500の記憶部513には、図5の色変換データファイルが記憶されている。
図7は、図1の色変換データ生成部100で生成された色変換データファイルを利用してPCアプリケーションで色変換処理を行う場合のフローチャートである。
図7において、PCアプリケーションは、撮像装置400から入力された図8の画像ファイル801のファイルヘッダをデコードして低次3次元格子点データ802を取り出す(S701)。
次に、PCアプリケーションは、記憶部513に記憶した3次元格子点データと、画像ファイルから取り出した低次3次元格子点データ802とを比較し、記憶部513に低次3次元格子点データ802と一致するものが存在するか検索する(S702)。そして、S703で記憶部513に低次3次元格子点データ802と同じものが存在するならば、図8(a)のように、PC500の記憶部513に記憶された色変換データファイルの高次3次元格子点データ804を利用して色変換処理を実行する(S704)。
図8(a)では、画像ファイル801に格納された画像データをデコードしてRAWデータ803を取り出し、画像処理805を行った後、3次元格子点データ処理806を行う。この3次元格子点データ処理806は、図5の色変換データファイルから高次3次元格子点データ(例えば、33x33x33)を取り出し、これをPCアプリケーションで利用する。本実施形態の色変換データには、図5で述べたように、9x9x9より高次の33x33x33の3次元格子点データが含まれている。PCアプリケーションによる色変換処理では、デジタルカメラに比べてメモリ容量にも余裕があるため、デジタルカメラでの処理と比較して代表格子点が約50倍となる高次の3次元格子点データが利用できるので、より精度の高い色変換処理が可能となる。
一方、S703で一致するものが存在しない場合は、図8(b)に示すように、撮像装置400から入力した画像ファイル801に格納された低次3次元格子点データ814を利用して画像処理を実行する(S705)。
図8(b)では、画像ファイル801に格納された画像データをデコードしてRAWデータ803を取り出し、画像処理815を行った後、3次元格子点データ処理816を行う。この3次元格子点データ処理816は、画像ファイル801に格納された低次3次元格子点データ814を利用する。このように、PC500上に色変換データが用意されていない場合は、画像ファイルに格納されている低次3次元格子点データ814を利用して画像処理を行う。
上述したように、図1の色変換データ生成部100で作成された色変換データファイルがPC500上に記憶され、PCアプリケーションで利用可能である場合は、高次3次元格子点データを利用して精度の高い画像処理を行うことが可能となる。
[他の実施形態]
本発明の目的は次のような方法によっても達成される。即ち、前述した各実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記録した記憶媒体(又は記録媒体)を、システムあるいは装置に供給する。そして、そのシステムあるいは装置のコンピュータ(又はCPUやMPU)が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出し実行する。この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる。また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、前述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、本発明には次のような場合も含まれる。即ち、プログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上で稼働しているオペレーティングシステム(OS)等が実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される。
更に、次のような場合も本発明に含まれる。すなわち、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能拡張カードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリーに書込まれる。その後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張カードや機能拡張ユニットに備わるCPU等が実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される。
本発明を上記記憶媒体に適用する場合、その記憶媒体には、先に説明した手順に対応するプログラムコードが格納されることになる。
本発明に係る実施形態のPCアプリケーションの色変換データ生成部の構成を示すブロック図である。 本発明に係る実施形態の色変換データ生成処理を示すフローチャートである。 ユーザが色調整パラメータの設定操作を行うためのグラフィックユーザインタフェースを例示する図である。 本発明に係る実施形態の画像処理システムの構成を示すブロック図である。 色変換データファイルの構造を例示する図である。 PCから撮像装置に色変換データファイルを転送する処理を示すフローチャートである。 図1の色変換データ生成部で生成された色変換データファイルを利用してPCアプリケーションで色変換処理を行う場合のフローチャートである。 本発明に係る実施形態のPCでの色変換処理を説明する図である。 3次元格子点データの概念図である。
符号の説明
100 色変換データ生成部
101 データ入出力部
102 画像処理部
103 操作入力部
104 表示部
105 データ保持部
106 色変換データ出力部
400 撮像装置
412 3次元格子点データ処理部
414 RAW圧縮部
500 PC
510 色変換データファイル書込部
513 記憶部
5110,5120,5130 色変換データファイル
5112,5122,5132 低次3次元格子点データ
5113,5123,5133 高次3次元格子点データ

Claims (18)

  1. 色変換用データを含む画像ファイルに格納された画像データに色変換を実行する画像処理装置であって、
    色調整パラメータから生成された第1の色変換用データと、当該色調整パラメータから生成された、当該第1の色変換用データより精度の高い第2の色変換用データとを記憶する記憶手段と、
    前記記憶手段に記憶されている前記第1の色変換用データと、前記画像ファイルに格納され前記色変換用データとを比較する比較手段と、
    前記比較手段による比較によって、前記記憶手段に前記画像ファイルに格納され前記色変換用データと同じ前記第1の色変換用データがあれば、当該第1の色変換用データに対応する第2の色変換用データを利用して前記画像ファイルに格納された画像データに色変換を実行し、前記記憶手段に前記画像ファイルに格納された前記色変換用データと同じ前記第1の色変換用データがなければ、前記画像ファイルに格納された前記色変換用データを利用して前記画像ファイルに格納された画像データに色変換を実行する色変換手段と、を有することを特徴とする画像処理装置。
  2. 前記色調整パラメータから、前記第1の色変換用データ及び前記第2の色変換用データを生成する生成手段を更に有することを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。
  3. 前記画像ファイルには、被写体の画像を撮影する撮像装置で画像データを生成する際に色変換に利用された色変換用データと、当該色変換用データによる色変換が行われていない像データが格納されていることを特徴とする請求項1または2に記載の画像処理装置。
  4. 前記画像ファイルには、色変換用データと、当該色変換用データによる色変換が行われた画像データと、当該色変換用データによる色変換が行われていない画像データが格納されていることを特徴とする請求項1または2に記載の画像処理装置。
  5. 前記記憶手段に記憶されている色変換用データから、像装置に転送する第1の色変換用データを選択する選択手段と、
    選択された前記第1の色変換用データを前記撮像装置に転送する転送手段と、を更に備えることを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の画像処理装置。
  6. 変換に利用する色調整パラメータを設定する設定手段と、
    色変換前及び色変換後のそれぞれの画像データと、当該色変換に利用される色調整パラメータとを表示する表示手段と、を更に備えることを特徴とする請求項1乃至のいずれか1項に記載の画像処理装置。
  7. 前記色変換用データは、3次元格子点データであることを特徴とする請求項1乃至のいずれか1項に記載の画像処理装置。
  8. 色変換用データを含む画像ファイルに格納された画像データに色変換を実行する画像処理装置における画像処理方法であって、
    色調整パラメータから生成された第1の色変換用データと、当該色調整パラメータから生成された、当該第1の色変換用データより精度の高い第2の色変換用データと記憶手段に記憶する記憶ステップと、
    前記記憶ステップで記憶されている前記第1の色変換用データと、前記画像ファイルに格納された前記色変換用データとを比較する比較ステップと、
    前記比較ステップによる比較によって、前記記憶手段に前記画像ファイルに格納され前記色変換用データと同じ前記第1の色変換用データがあれば、当該第1の色変換用データに対応する第2の色変換用データを利用して前記画像ファイルに格納された画像データに色変換を実行し、前記記憶手段に前記画像ファイルに格納された前記色変換用データと同じ前記第1の色変換用データがなければ、前記画像ファイルに格納された前記色変換用データを利用して前記画像ファイルに格納された画像データに色変換を実行する色変換ステップと、を有することを特徴とする画像処理方法。
  9. 前記色調整パラメータから、前記第1の色変換用データ及び前記第2の色変換用データを生成する生成ステップを更に有することを特徴とする請求項8に記載の画像処理方法。
  10. 前記画像ファイルには、被写体の画像を撮影する撮像装置で画像データを生成する際に色変換に利用された色変換用データと、当該色変換用データによる色変換が行われていない像データが格納されていることを特徴とする請求項8または9に記載の画像処理方法。
  11. 前記画像ファイルには、色変換用データと、当該色変換用データによる色変換が行われた画像データと、当該色変換用データによる色変換が行われていない画像データが格納されていることを特徴とする請求項8または9に記載の画像処理方法。
  12. 記記憶手段に記憶されている色変換用データから、像装置に転送する第1の色変換用データを選択する選択ステップと、
    記選択ステップにより選択された前記第1の色変換用データを前記撮像装置に転送する転送ステップと、を更に備えることを特徴とする請求項8乃至11のいずれか1項に記載の画像処理方法。
  13. 変換に利用する色調整パラメータを設定する設定ステップと、
    変換前及び色変換後のそれぞれの画像データと、当該色変換に利用される色調整パラメータとを表示する表示ステップと、を更に備えることを特徴とする請求項乃至12のいずれか1項に記載の画像処理方法。
  14. 前記色変換用データは、3次元格子点データであることを特徴とする請求項乃至13のいずれか1項に記載の画像処理方法。
  15. 色変換用データを含む画像ファイルに格納された画像データに色変換を実行する画像処理装置における画像処理方法であって、
    色調整パラメータから、前記色変換用データと同じ精度の第1の色変換用データまたは当該第1の色変換用データより精度の高い第2の色変換用データを生成する生成ステップと、
    前記生成ステップにより生成された前記第1の色変換用データまたは前記第2の色変換用データを記憶手段に記憶する記憶ステップと、
    前記記憶手段に前記画像ファイルに格納された前記色変換用データに対応する前記第2の色変換用データがあれば、当該第2の色変換用データを利用して前記画像ファイルに格納された画像データに色変換を実行し、前記記憶手段に前記画像ファイルに格納された前記色変換用データに対応する前記第2の色変換用データがなければ、前記画像ファイルに格納された前記色変換用データを利用して前記画像ファイルに格納された画像データに色変換を実行する色変換ステップと、を有することを特徴とする画像処理方法。
  16. 撮像装置と画像処理装置とが通信可能に接続された画像処理システムであって、
    前記画像処理装置は、
    前記撮像装置から入力した画像データに色変換を実行する色変換手段と、
    前記色変換手段の色変換に利用されたパラメータに基づいて、第1の色変換用データと、当該第1の色変換用データより精度の高い第2の色変換用データとを生成する生成手段と、
    前記生成手段により生成された前記第1及び第2の色変換用データを記憶する記憶手段と、
    前記記憶手段に記憶された色変換用データから、前記撮像装置に転送する第1の色変換用データを選択する選択手段と、
    選択された前記第1の色変換用データを前記撮像装置に転送する転送手段と、を有し、
    前記撮像装置は、
    前記画像処理装置から転送された第1の色変換用データに従って画像データの色変換を実行し、当該第1の色変換用データを格納した画像ファイルを生成する手段を有することを特徴とする画像処理システム。
  17. 請求項乃至15のいずれか1項に記載の画像処理方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。
  18. 請求項17に記載のプログラムを記憶したことを特徴とするコンピュータによる読み取り可能な記憶媒体。
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