JP7795583B2 - 画像処理装置、画像処理方法及び画像処理プログラム - Google Patents
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Description
P値を大きく(圧縮率を高く)してビットレートが処理能力を超えないように制限し、発生符号量が小さくなると、QP値を小さく(圧縮率を低く)して高画質化を図っている。
ド及び第2動画撮影モードに応じて、各動画撮影モードにより撮影される動画に対して好
適な圧縮処理を行うことができる画像処理装置、撮影装置、画像処理方法及び画像処理プログラムを提供することを目的とする。
圧縮する場合に適用される量子化パラメータのとり得る範囲を異ならせ、第1動画撮影モードの場合、第1範囲内で量子化パラメータを決定し、第2動画撮影モードの場合、第1範囲よりも狭い第2範囲内で量子化パラメータを決定する。特に第2範囲の第2上限値は第1範囲の第1上限値よりも小さくし、第2範囲の第2下限値は第1範囲の第1下限値よりも大きくすることで、第2動画撮影モードにより撮影される動画に対する圧縮処理は、第1動画撮影モードにより撮影される動画に対する圧縮処理に比べて、動画の全てのフレームに対して一定の画質を保ちつつ、ビットレートが過大にならないように圧縮処理を行うことができる。
式により動画を圧縮することが好ましい。MPEG符号化方式は、動画を圧縮する代表的な符号化方式であり、MPEG-2、MPEG-4、及びH.264/AVC等を含む。
、画像データを圧縮する圧縮処理機能と、をコンピュータに実現させる画像処理プログラムであって、圧縮処理機能は、第1動画撮影モードの場合、第1範囲内で量子化パラメータを決定し、第2動画撮影モードの場合、第2範囲内で量子化パラメータを決定し、第2範囲の第2上限値は第1範囲の第1上限値よりも小さく、第2範囲の第2下限値は第1範囲の第1下限値よりも大きい。
図1は、本発明に係る撮影装置を斜め前方から見た斜視図であり、図2は撮影装置の背面図である。
たユーザに対して各種の情報を通知する通知部として機能する。MENU/OKキー27は、液晶モニタ216の画面上にメニューを表示させる指令を行うためのメニューボタンとしての機能と、選択内容の確定及び実行などを指令するOKボタンとしての機能とを兼備した操作キーである。十字キー28は、上下左右の4方向の指示を入力する操作部であり、メニュー画面から項目を選択したり、各メニューから各種設定項目の選択を指示したりするマルチファンクションキーとして機能する。また、十字キー28の上キー及び下キーは撮影時のズームスイッチあるいは再生モード時の再生ズームスイッチとして機能し、左キー及び右キーは再生モード時のコマ送り(順方向及び逆方向送り)ボタンとして機能する。また、液晶モニタ216に表示された複数の被写体から焦点調節を行う任意の被写体を指定する操作部としても機能する。
[交換レンズ]
図3は、撮影装置10の内部構成の実施形態を示すブロック図である。
図3に示す撮影装置10を構成するカメラ本体200は、イメージセンサ201、イメージセンサ制御部202、アナログ信号処理部203、A/D(Analog/Digital)変換器204、画像入力コントローラ205、デジタル信号処理部206、RAM207、圧縮伸張処理部208、メディア制御部210、メモリカード212、表示制御部214、液晶モニタ216、本体側CPU220、操作部222、時計部224、フラッシュROM226、ROM228、AF(Autofocus)制御部230、AE(Auto Exposure)制御部232、ホワイトバランス補正部234、無線通信部236、GPS(Global Positioning System)受信部238、電源制御部240、バッテリ242、本体側通信部250、本体マウント260、内蔵フラッシュ30(図1)を構成するフラッシュ発光部270、フラッシュ制御部272、フォーカルプレーンシャッタ(FPS:focal-plane shutter)280、及びFPS制御部296を備える。
カラーイメージセンサにより構成されている。尚、イメージセンサ201は、CMOS型に限らず、XYアドレス型、又はCCD(Charge Coupled Device)型のイメージセンサ
でもよい。
にて駆動することができ、特にFPS280を開放した状態でローリングシャッタ方式にて動画の撮影、又はライブビュー画像の撮影を行う機能を有する。
の場合には、例えばMPEG符号化方式の一つであるH.264/AVC(Advanced Video Coding)方式で圧縮する。圧縮伸張処理部208により圧縮された画像データは、メディア制御部210を介してメモリカード212に記録される。また、圧縮伸張処理部208は、再生モード時にメディア制御部210を介してメモリカード212から得た圧縮された画像データに対して伸張処理を施し、非圧縮の画像データを生成する。
れているが、液晶モニタ216の代わりに有機エレクトロルミネッセンスなどの表示デバイスによって構成してもよい。
く、それぞれ個別のスイッチを設けてS1オンの信号、S2オンの信号を出力しても良い。
算出し、Rデータ、Gデータ及びBデータに、それぞれ算出したWBゲインGr,Gg,Gb
を乗算することによりホワイトバランス補正を行う。ここで、WBゲインGr,Gg,Gbの
算出方法としては、被写体の明るさ(EV値)によるシーン認識(屋外、屋内の判定等)及び周囲光の色温度等に基づいて被写体を照明している光源種を特定し、予め光源種毎に適切なWBゲインが記憶されている記憶部から特定した光源種に対応するWBゲインを読み出す方法が考えられるが、少なくともEV値を使用してWBゲインGr,Gg,Gbを求め
る他の公知の方法が考えられる。
標)等の規格の近距離無線通信を行う部分であり、周辺のデジタル機器(スマートフォン、等の携帯端末)との間で必要な情報の送受信を行う。
行し、カメラ本体200の緯度、経度、及び高度からなるGPS情報を取得する。取得されたGPS情報は、撮影された画像の撮影位置を示す付属情報として画像ファイルのヘッダに記録することができる。
フラッシュであり、フラッシュ発光部270と、フラッシュ制御部272とから構成されている。
図4は、本発明に係る画像処理装置の第1実施形態を示すブロック図であり、特にカメラ本体200内の圧縮伸張処理部208の圧縮処理部に関して示している。
C方式で圧縮するものとする。
ムの情報のみが圧縮され、時間的に前後する他のフレームとの相関情報を用いないI(Intra)フレームと、時間的に過去のフレームからの相関情報で表わされるP(Predictive)フレームと、時間的に前後するフレームからの相関情報で表されるB(Bidirectionally)フレームとが含まれており、1GOPの先頭のフレームは、少なくともIフレームである。
し、直交変換係数を算出する。
Variable Length Coding) と、算術符号化のいずれかを選択することができる。符号化
部330により更に圧縮された圧縮データ350(符号化データ)は、ビットストリームとしてメディア制御部210(図3)に送出される。尚、メディア制御部210は、圧縮された通常の動画及び静止画抽出用の動画の圧縮データを、メモリカード212に記録する動画記録部として機能する。
とらえるために、通常の動画に比べてフレームレートを高くすること(単位時間当りのフレーム数を多くすること)が好ましい。
及びMax.1は、1~51の範囲内で設定される。Min.1及びMax.1は、動画全体の画質を考
慮して設定することが好ましい。
きのあるシーンのフレームやGOPを量子化すると、量子化後の発生符号量は、急激に増加する。この場合、ビットレート制御部340は、VBVバッファが破綻(VBVバッファ占有量がオーバーフロー)しないようにQP値を大きくする。
いるため、量子化後の発生符号量は急激に減少する。ビットレート制御部340は、発生符号量の減少により、VBVバッファが破綻(VBVバッファ占有量がアンダーフロー)しないようにQP値を小さくする。
に動きのあるシーンのフレームやGOPを量子化する場合に、量子化後の発生符号量が大幅に増加しないように設定する。
量子化後の発生符号量の増加を抑制することができる。
てMax.2が使用されたフレームでも、そのフレームが静止画として所望の画質を保持でき
る値に設定する。
図7は、本発明に係る画像処理装置の第2実施形態を示すブロック図であり、特にカメラ本体200内の圧縮伸張処理部208の圧縮処理部に関して示している。尚、図7に示す第2実施形態において、図4に示した第1実施形態と共通する部分には同一の符号を付し、その詳細な説明は省略する。
や動体の有無等の撮影シーンを動画から判別し、その判別結果から「瞬間的に変化するシーン」かどうかを判定してQP値の範囲を決めてもよい。また、静止画抽出用の第2動画撮影モードとして、更に「瞬間変化切り出しモード」と「通常の切り出しモード(瞬間変化切り出しモード以外のモード)」とを設け、ユーザーが「瞬間変化切り出しモード」を選択した場合は、「通常の切り出しモード」よりもQP値の範囲(第2範囲)を狭くしてもよい。
急激にシーンが変わる場面としては、例えば、雷撮影が考えられる。
フレームレートが30fpsから60fpsに変化する場合、データ量が単純に2倍になる。
も上げる。) させることが好ましい。これにより、30fpsと60fpsの圧縮後のビットレートが同じようにでき、フレームレートが30fpsから60fpsになっても画質の劣化が抑制出来る。
図8は、本発明に係る画像処理方法の実施形態を示すフローチャートである。以下、主として図4に示した圧縮処理部208-1の各部の処理動作について説明する。
影モード指令により、通常の動画用の第1動画撮影モードが選択されているか、又は静止画抽出用の第2動画撮影モードが選択されているかを判別する(ステップS10)。
値Max.1)内でQP値を決定し、静止画抽出用の動画の場合には、ステップS13で設定
された第2範囲(第2下限値Min.2、第2上限値Max.2)内でQP値を決定する。
図9は、本発明の撮影装置の一実施形態であるスマートフォン500の外観を示すものである。図9に示すスマートフォン500は、平板状の筐体502を有し、筐体502の一方の面に表示部としての表示パネル521と、入力部としての操作パネル522とが一体となった表示入力部520を備えている。また、係る筐体502は、スピーカ531と、マイクロホン532、操作部540と、カメラ部541とを備えている。尚、筐体502の構成はこれに限定されず、例えば、表示部と入力部とが独立した構成を採用したり、折り畳み構造やスライド機構を有する構成を採用することもできる。
主制御部501とを備える。
クタイプ(hard disk type)、マルチメディアカードマイクロタイプ(multimedia card micro type)、カードタイプのメモリ(例えば、Micro SD(登録商標)メモリ等)、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)などの記録媒体を用いて実現される。
を介して接続される外部オーディオビデオ機器、無線接続される外部オーディオビデオ機器、有/無線接続されるスマートフォン、有/無線接続されるパーソナルコンピュータ、有/無線接続されるPDA、及びイヤホンなどがある。外部入出力部は、このような外部機器から伝送を受けたデータをスマートフォン500の内部の各構成要素に伝達し、又はスマートフォン500の内部のデータを外部機器に伝送することが可能である。
パネル522を通じたユーザ操作を検出する操作検出制御を実行する。
(Charge-Coupled Device)などの撮像素子を用いて電子撮影するデジタルカメラであり
、図1に示した撮影装置10に相当する。また、カメラ部541は、主制御部501の制御により、撮影によって得た静止画の画像データを、例えばJPEG(Joint Photographic coding Experts Group)で圧縮し、又は動画の画像データを、例えばH.264/AVCで圧縮して記録部550に記録したり、外部入出力部560や無線通信部510を通じて出力することができる。図9に示すようにスマートフォン500において、カメラ部541は表示入力部520と同じ面に搭載されているが、カメラ部541の搭載位置はこれに限らず、表示入力部520の背面に搭載されてもよいし、或いは、複数のカメラ部541が搭載されてもよい。尚、複数のカメラ部541が搭載されている場合、撮影に供するカメラ部541を切り替えて単独にて撮影したり、或いは、複数のカメラ部541を同時に使用して撮影することもできる。
本実施形態では、H.264/AVCの符号化方式を例に説明したが、これに限らず、MPEG-2、MPEG-4等の他の符号化方式で圧縮する場合にも適用できる。例えば、MPEG-2では、QP値は、1~31の範囲に規定されている。したがって、通常の動画と静止画抽出用の動画とで異なるQP値の範囲(下限値と上限値)を設定する場合、符号化方式に応じて設定する必要がある。
20 ファインダ窓
22 シャッタレリーズスイッチ
23 シャッタスピードダイヤル
24 露出補正ダイヤル
25 電源レバー
26 接眼部
27 MENU/OKキー
28 十字キー
29 再生ボタン
30 内蔵フラッシュ
100 交換レンズ
102 撮影光学系
104 レンズ群
108 絞り
116 フォーカスレンズ制御部
118 絞り制御部
120 レンズ側CPU
122 RAM
124 ROM
126 フラッシュROM
150 レンズ側通信部
160 レンズマウント
200 カメラ本体
201 イメージセンサ
202 イメージセンサ制御部
203 アナログ信号処理部
204 A/D変換器
205 画像入力コントローラ
206 デジタル信号処理部
207 RAM
208 圧縮伸張処理部
208-1、208-2 圧縮処理部
210 メディア制御部
212 メモリカード
214 表示制御部
216 液晶モニタ
220 本体側CPU
222 操作部
224 時計部
226 フラッシュROM
228 ROM
230 AF制御部
232 AE制御部
234 ホワイトバランス補正部
236 無線通信部
238 GPS受信部
240 電源制御部
242 バッテリ
244 レンズ電源スイッチ
250 本体側通信部
260 本体マウント
260A 端子
270 フラッシュ発光部
272 フラッシュ制御部
296 FPS制御部
300 動画
302 動画取得部
310 直交変換器
320 量子化部
330 符号化部
340 ビットレート制御部
350 圧縮データ
360 撮影モード選択部
370 シーン選択部
500 スマートフォン
501 主制御部
502 筐体
510 無線通信部
520 表示入力部
521 表示パネル
522 操作パネル
530 通話部
531 スピーカ
532 マイクロホン
540 操作部
541 カメラ部
550 記録部
551 内部記憶部
552 外部記憶部
560 外部入出力部
562 外部記憶部
570 GPS受信部
570 受信部
580 モーションセンサ部
590 電源部
Max.1 第1上限値
Max.2 第2上限値
Min.1 第1下限値
Min.2 第2下限値
S10~S28 ステップ
Claims (16)
- プロセッサを備え、
前記プロセッサは、
第1動画撮影モード、又は前記第1動画撮影モードとは撮影条件が異なる第2動画撮影モードで撮影された動画を取得し、
当該動画を構成するフレームの画像データを、量子化パラメータに基づいて圧縮する画像処理を実行し、
同一のフレームレートにおいて、前記画像処理に使用する前記第2動画撮影モードにおける前記量子化パラメータである第2量子化パラメータの上限は、前記第1動画撮影モードにおける前記量子化パラメータである第1量子化パラメータの上限より小さく、
前記第2動画撮影モードは、前記第1動画撮影モードに対してシャッタスピード、オートフォーカスの速度、自動露出の追従速度、ホワイトバランスの追従速度及びフレームレートの少なくとも1つが高速に設定される、
ことを特徴とする画像処理装置。 - 前記同一のフレームレートは、予め定めたフレームレートの設定値である、
ことを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。 - 前記第2量子化パラメータの上限は、前記設定値に応じて変化する、
ことを特徴とする請求項2に記載の画像処理装置。 - 前記第2量子化パラメータの上限は、外部からの指示を入力する指示入力部からの入力に応じて変化する、
ことを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の画像処理装置。 - 前記第2動画撮影モードは、静止画の抽出に適した撮影条件で動画を撮影する動画撮影モードである、
ことを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の画像処理装置。 - 前記プロセッサは、
当該動画のシーンに応じて前記第2量子化パラメータの上限を異ならせる、
ことを特徴とする請求項1から5のいずれか1項に記載の画像処理装置。 - プロセッサを備え、
前記プロセッサは、
第1動画撮影モード、又は前記第1動画撮影モードとは撮影条件が異なる第2動画撮影モードで撮影された動画を取得し、
当該動画を構成するフレームの画像データを、量子化パラメータに基づいて圧縮する画像処理を実行し、
同一のフレームレートにおいて、前記画像処理に使用する前記第2動画撮影モードにおける前記量子化パラメータである第2量子化パラメータの下限は、前記第1動画撮影モードにおける前記量子化パラメータである第1量子化パラメータの下限より大きく、
前記第2動画撮影モードは、前記第1動画撮影モードに対してシャッタスピード、オートフォーカスの速度、自動露出の追従速度、ホワイトバランスの追従速度及びフレームレートの少なくとも1つが高速に設定される、
ことを特徴とする画像処理装置。 - 前記同一のフレームレートは、予め定めたフレームレートの設定値である、
ことを特徴とする請求項7に記載の画像処理装置。 - 前記第2量子化パラメータの下限は、前記設定値に応じて変化する、
ことを特徴とする請求項8に記載の画像処理装置。 - 前記第2量子化パラメータの下限は、外部からの指示を入力する指示入力部からの入力に応じて変化する、
ことを特徴とする請求項7又は8に記載の画像処理装置。 - 前記第2動画撮影モードは、静止画の抽出に適した撮影条件で動画を撮影する動画撮影モードである、
ことを特徴とする請求項7から10のいずれか1項に記載の画像処理装置。 - 前記プロセッサは、
当該動画のシーンに応じて前記第2量子化パラメータの下限を異ならせる、
ことを特徴とする請求項7から11のいずれか1項に記載の画像処理装置。 - 第1動画撮影モード、又は前記第1動画撮影モードとは撮影条件が異なる第2動画撮影モードで撮影された動画を取得する機能と、
当該動画を構成するフレームの画像データを、量子化パラメータに基づいて圧縮する画像処理を実行する機能と、
をコンピュータに実現させる画像処理プログラムであって、
同一のフレームレートにおいて、前記画像処理に使用する前記第2動画撮影モードにおける前記量子化パラメータである第2量子化パラメータの上限は、前記第1動画撮影モードにおける前記量子化パラメータである第1量子化パラメータの上限より小さく、
前記第2動画撮影モードは、前記第1動画撮影モードに対してシャッタスピード、オートフォーカスの速度、自動露出の追従速度、ホワイトバランスの追従速度及びフレームレートの少なくとも1つが高速に設定される、
ことを特徴とする画像処理プログラム。 - 第1動画撮影モード、又は前記第1動画撮影モードとは撮影条件が異なる第2動画撮影モードで撮影された動画を取得する機能と、
当該動画を構成するフレームの画像データを、量子化パラメータに基づいて圧縮する画像処理を実行する機能と、
をコンピュータに実現させる画像処理プログラムであって、
同一のフレームレートにおいて、前記画像処理に使用する前記第2動画撮影モードにおける前記量子化パラメータである第2量子化パラメータの下限は、前記第1動画撮影モードにおける前記量子化パラメータである第1量子化パラメータの下限より大きく、
前記第2動画撮影モードは、前記第1動画撮影モードに対してシャッタスピード、オートフォーカスの速度、自動露出の追従速度、ホワイトバランスの追従速度及びフレームレートの少なくとも1つが高速に設定される、
ことを特徴とする画像処理プログラム。 - プロセッサが、第1動画撮影モード、又は前記第1動画撮影モードとは撮影条件が異なる第2動画撮影モードで撮影された動画を取得するステップと、
前記プロセッサが、当該動画を構成するフレームの画像データを、量子化パラメータに基づいて圧縮する画像処理を実行するステップと、
を含む画像処理方法であって、
同一のフレームレートにおいて、前記画像処理に使用する前記第2動画撮影モードにおける前記量子化パラメータである第2量子化パラメータの上限は、前記第1動画撮影モードにおける前記量子化パラメータである第1量子化パラメータの上限より小さく、
前記第2動画撮影モードは、前記第1動画撮影モードに対してシャッタスピード、オートフォーカスの速度、自動露出の追従速度、ホワイトバランスの追従速度及びフレームレートの少なくとも1つが高速に設定される、
ことを特徴とする画像処理方法。 - プロセッサが、第1動画撮影モード、又は前記第1動画撮影モードとは撮影条件が異なる第2動画撮影モードで撮影された動画を取得するステップと、
前記プロセッサが、当該動画を構成するフレームの画像データを、量子化パラメータに基づいて圧縮する画像処理を実行するステップと、
を含む画像処理方法であって、
同一のフレームレートにおいて、前記画像処理に使用する前記第2動画撮影モードにおける前記量子化パラメータである第2量子化パラメータの下限は、前記第1動画撮影モードにおける前記量子化パラメータである第1量子化パラメータの下限より大きく、
前記第2動画撮影モードは、前記第1動画撮影モードに対してシャッタスピード、オートフォーカスの速度、自動露出の追従速度、ホワイトバランスの追従速度及びフレームレートの少なくとも1つが高速に設定される、
ことを特徴とする画像処理方法。
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