CN103428404A - 颜色处理装置及颜色处理方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种颜色处理装置及颜色处理方法。显示控制器在显示设备上显示由用户指示的用于调整显示颜色的要调整的颜色、以及限定包括要调整的颜色的第一颜色范围的多个候选颜色。选择器基于用户指令选择多个候选颜色中的一个。显示控制器在所述显示设备上显示所选择的候选颜色作为要调整的颜色,并且还在显示设备上显示限定包括要调整的颜色的第二颜色范围的多个候选颜色。所述第二颜色范围比所述第一色彩范围窄。
Description
技术领域
本发明涉及颜色处理装置及颜色处理方法,更具体地涉及显示设备的颜色调整所需的颜色处理装置及颜色处理方法。
背景技术
已知调整诸如监视器或投影仪的显示设备的颜色的各种方法。这些颜色调整方法包括直接调整RGB值的方法,调整色调、亮度以及饱和度值的方法等。例如,日本专利特开第2003-250058号公报(文献1)公开了如下技术:由于当分别调整色调、饱和度和亮度值时难以调整颜色,所以分别对对象颜色的亮度、饱和度和色调值提供调整值,即,用于调整9(=3×3)种参数的技术。
使用这些颜色调整方法,不仅用于将显示设备的颜色调整为用户期望的颜色,还用于匹配显示设备与例如打印物的效果的操作(下文中被称为“配色操作”)。日本专利特开第2006-203622号公报(文献2)公开了一种包括配色操作的颜色调整技术。即,基于用户的配色实验存储配色特性,并且选择与用户识别信息相对应的配色特性以执行颜色转换。除上述颜色调整方法以外,文献2还描述了一种从多个色标(color patch)中选择期望的颜色的色标并进行颜色调整的方法。
然而,如文献1所述,诸如RGB值以及亮度、色调和饱和度值的参数的调整方法允许更高的用户的自由度,反而难以判断要调整的参数及其调整程度,导致颜色调整繁琐。此外,即使当指定了参数时,也难以判断该值是否是最优的。
另外,从多个色标中选择色标的方法使得用户能够从所呈现的色标中选择与期望的颜色接近的色标,但用户有时无法选择期望的颜色本身。结果,为了获得期望的颜色调整结果,用户必须调整诸如RGB值以及色调、亮度和饱和度值的参数,从而引起与上述相同的问题。
发明内容
在一方面中,提供了一种用于进行显示设备的显示颜色的调整的颜色处理装置,该颜色处理装置包括:显示控制器,其被配置为在所述显示设备上显示能够由用户指定的要调整的对象颜色、以及用户可以优先于所述对象颜色选择的多个候选颜色,所述多个候选颜色限定包括所述要调整的对象颜色的第一颜色范围;以及选择器,其被配置为基于用户指令选择所述多个候选颜色中的一个,其中,在选择所述候选颜色中的一个之后,所述显示控制器在所述显示设备上显示限定第二颜色范围的另外多个候选颜色,所述第二颜色范围包括作为要调整的第二对象颜色的所选择的候选颜色,并且其中,所述第二颜色范围比所述第一颜色范围窄。
在另一方面中,提供了一种进行显示设备的显示颜色的调整的颜色处理方法,所述颜色处理方法包括以下步骤:在所述显示设备上显示能够由用户指定的要调整的对象颜色、以及可以优先于所述对象颜色选择的多个候选颜色,所述多个候选颜色限定包括所述要调整的对象颜色的第一颜色范围;以及基于用户指令选择所述多个候选颜色中的一个,其中,在选择所述候选颜色中的一个之后,在所述显示设备上显示所选择的候选颜色被作为要调整的第二对象颜色,并且在所述显示设备上显示限定第二颜色范围的另外多个候选颜色,所述第二颜色范围包括所述要调整的第二对象颜色,并且其中,所述第二颜色范围比所述第一颜色范围窄。
根据这些方面,有利于显示设备的显示颜色的调整。
通过以下参照附图对示例性实施例的描述,本发明的其他特征将变得清楚。
附图说明
图1是示出根据第一实施例的颜色处理装置的结构的框图。
图2是示出AP窗口(GUI)的示例的图。
图3A和图3B是示出其他GUI的示例的图。
图4是用于说明与颜色调整相关的颜色处理的功能结构的框图。
图5是用于说明由显示控制器执行的颜色处理的流程图。
图6A和图6B是示出a*b*空间上候选颜色的位置的图。
图7是示出根据第二实施例的颜色处理装置的结构的框图。
图8是用于说明根据第二实施例的与颜色调整相关的颜色处理的功能结构的框图。
图9是用于说明根据第二实施例的颜色处理的流程图。
图10示出了代表性的配色函数。
图11是用于说明根据第三实施例的与颜色调整相关的颜色处理的功能结构的框图。
图12是用于说明根据第三实施例的颜色处理的流程图。
图13是示出初始的要调整的颜色(调整的中心点P)和颜色范围的初始值的图。
图14示出了根据视角的配色函数。
图15是用于说明根据第四实施例的与颜色调整相关的颜色处理的功能结构的框图。
图16是用于说明根据第四实施例的颜色处理的流程图。
图17是示出根据第四实施例的GUI的示例的图。
图18是示出将视觉特性的个人差异与视角反映到要调整的颜色的测量值的色度(chromaticity)值a*和b*的分布的图。
具体实施例
下文中,将参照附图详细描述根据本发明的实施例的与颜色处理装置和颜色处理方法相关的颜色处理。
第一实施例
[装置的结构]
下面将参照图1所示的框图描述根据第一实施例的颜色处理装置的结构。
微处理器(CPU)201使用诸如随机存取存储器(RAM)的主存储器202作为工作存储器执行存储在只读存储器(ROM)209和硬盘驱动器(HDD)203中的程序,并且通过系统总线206控制稍后描述的单元。请注意,ROM209和HDD203存储实现稍后描述的颜色处理所需的程序和各种数据。
诸如键盘和鼠标的指令输入单元207,以及诸如USB存储器、存储卡、光盘驱动器或硬盘驱动器的外部存储设备208,连接到诸如USB(通用串行总线)或IEEE1394的通用接口(I/F)204。作为连接到提供诸如HDMI(高清晰度多媒体接口)的接口的视频卡(VC)210的显示设备的监视器205,在CPU201的控制下显示用户界面(UI)以及表示中间处理结果和处理结果的信息。
例如,CPU201根据经由指令输入单元207输入的用户指令将存储在ROM209、HDD203或外部存储设备208中的应用程序(AP)加载到主存储器202的预定区域中。然后,CPU201执行AP,并根据AP将UI显示在监视器205上。
接下来,CPU201根据UI上的用户操作将存储在HDD203或外部存储设备208中的各种数据加载到主存储器202的预定区域中。然后,CPU201根据AP对加载到主存储器202中的数据应用预定的计算处理。然后,CPU201根据UI上的用户操作将计算处理结果显示在监视器205上或将计算处理结果存储在HDD203或外部存储设备208中。
请注意,CPU201还能够经由连接到系统总线206的网络I/F(未示出)与网络上的服务器装置交换程序、数据和计算处理结果。当使用互联网作为网络时,CPU201能够从特定主页下载程序和各种数据,并能够以电子邮件的附件的形式获取这些程序和数据。
[GUI]
当CPU201开始执行与颜色调整相关的AP时,其将应用窗口(下文中被称为AP窗口)作为图像用户界面(GUI)显示在监视器205上。
图2示出了AP窗口(GUI)的示例。在AP窗口的候选部301中,布置了用于调整监视器205上的显示颜色的候选颜色BT1至BT4。当用户选择要调整的候选颜色中的一个时,所选择的颜色(下文中称为“要调整的颜色”)被显示在所选颜色窗口302中,并且在候选部301中布置与要调整的颜色接近的候选颜色BT1到BT4。如稍后详细描述的,在用户选择要调整的颜色之后,用户能够通过选择或反复选择候选部301中布置的颜色来将要调整的颜色调整为期望的显示颜色。
请注意,可以通过各种方法设置要调整的候选颜色。例如,作为要调整的候选颜色,可以使用记忆色、具有六种色调(红色、黄色、绿色、青色、蓝色、品红色)的饱和度S=100和亮度B=100的颜色、以及具有由用户设置的HSB值的颜色。作为另选方案,可以使用从颜色选取器中选择的颜色、Web颜色、(潘通(注册商标))颜色作为要调整的候选颜色。当仅要调整一种候选颜色时,不需要选择要调整的候选颜色,并且从一开始要调整的颜色被布置在所选颜色窗口302中,候选颜色BT1至BT4被布置在候选部301中。此外,要调整的候选颜色的数量不限于4,并且只要颜色能够被显示在GUI上,就可以使用任意数量的颜色。
在选择要调整的颜色之后,当用户在候选颜色BT1至BT4上移动鼠标光标时,由鼠标光标303指示的候选颜色BT1至BT4303中的一个被显示在所选颜色窗口302中。然后,当用户点击(选择)候选颜色BT1至BT4中的一个时,基于所选颜色的信息,下一候选颜色BT1至BT4被显示在候选部301中。
如果在候选部301中不包括期望的颜色,则用户按下“返回”按钮,或使用文本框304和305调整候选颜色之间的颜色的相对距离Δa*和Δb*,以改变候选颜色范围。此外,用户能够通过操作在文本框304和305旁边显示的调节按钮306和307来调整距离Δa*和Δb*。即,文本框304和305以及调节按钮306和307用作使得用户能够输入色度范围的输入部。
以这种方式,用户反复选择候选颜色并调整距离Δa*和Δb*,直到期望的颜色被显示在所选颜色窗口302中。当期望的颜色被显示在所选颜色窗口302中时,用户按下“结束”按钮。请注意,图2所示的GUI是示例,只要能够显示和选择候选颜色,能够显示所选择的颜色,能够调整距离Δa*和Δb*,就可以使用任何其他GUI。图3A和图3B示出了UI的其他示例。
图3A示出了以所选颜色窗口302作为中心并将候选颜色布置在四个方向上的GUI。即,如果所选择的颜色的色度值是(a0,b0),则该GUI具有如下关系:在红色方向上为颜色(a0+Δa,b0),在黄色方向上为颜色(a0,b0+Δb),在绿色方向上为颜色(a0-Δa,b0),在蓝色方向上为颜色(a0,b0-Δb)。此外,图3B所示的GUI具有如下关系:在橙色方向上为颜色(a0+Δa,b0+Δb),在黄绿色方向上为颜色(a0-Δa,b0+Δb),在青色方向上为颜色(a0-Δa,b0-Δb),在紫色方向上为颜色(a0+Δa,b0-Δb)。当然,可以使用作为图3A和图3B的组合的候选颜色的布局。
[功能结构]
下面将参照图4所示的框图描述与颜色调整相关的颜色处理的功能结构。请注意,当CPU201执行颜色调整AP时,能够实现图4所示的结构。
显示控制器102将由输入图像数据表示的要调整的候选颜色显示在图2或图3A或3B所示的GUI上。用户通过操作由GUI和指令输入单元207构成的选择器101来指定监视器205的显示颜色作为要调整的颜色,输入在GUI上显示的颜色的选择信息,并改变颜色范围的值。接下来,显示控制器102基于所指定的要调整的颜色、输入的选择信息、颜色范围的改变值以及按钮操作(下文中被称为“用户输入”),来执行下面描述的处理。
[颜色调整]
下面将参照图5所示的流程图描述由显示控制器102执行的颜色处理。请注意,下面将描述存在多个要调整的候选颜色的情况。然而,当仅存在一种要调整的候选颜色时,处理从步骤S604开始。
显示控制器102输入存储在主存储器202、HDD203或外部存储设备208中的要调整的候选颜色的图像数据(例如,sRGB值)(S601),并将要调整的候选颜色显示在GUI上(S602)。然后,显示控制器102等待用户输入(要调整的颜色的选择)(S603)。请注意,当监视器205不是sRGB监视器时,显示控制器102执行用于将sRGB值转换为监视器的设备RGB值的颜色处理。
在选择要调整的颜色之后,显示控制器102将要调整的颜色的图像数据转换为与设备无关的颜色空间上的颜色值,并将所获得的颜色值设置作为颜色调整的中心值P(L0,a0,b0)(S604)。例如,假设由每种颜色8位的sRGB值给出图像数据,并且与设备无关的颜色空间是CIELab空间,则通过以下算法将图像数据转换为颜色值:
Xn、Yn和Zn是监视器205的白色点的X、Y和Z值,并且
if(t>0.008856)f(t)=t1/3,
if(t≤0.008856)f(t)=(903.3t+16)/116。
等式(1)表示sRGB值到CIEXYZ值的转换示例。然而,当由其他设备RGB值给出图像数据时,能够设置根据该设备的颜色特性的伽马值γ和矩阵系数。当然,使用与由等式(1)描述的计算相对应的三维查找表(3DLUT)以及插值计算,可以将sRGB值转换为XYZ值和Lab值。
接下来,显示控制器102获取颜色范围Δa*和Δb*的初始值Δa和Δb(S605),并基于颜色调整的中心值(L0,a0,b0)和颜色范围的值设置候选颜色的颜色值(S606)。
BT1=(L0,a0+Δa,b0+Δb);
BT2=(L0,a0+Δa,b0-Δb);
BT3=(L0,a0-Δa,b0-Δb);
BT4=(L0,a0-Δa,b0+Δb); ...(2)
图6A和6B示出了a*b*空间上候选颜色的位置。如图6A所示,显示控制器102将与颜色范围的矩形的顶点相对应的四种颜色作为候选颜色显示在GUI上(S607)。在这种情况下,显示控制器102将候选颜色的颜色值转换为XYZ值,并进一步将XYZ值转换为监视器205的设备RGB值。
接下来,显示控制器102等待用户输入(S608)。如果由用户输入选择了候选颜色,则显示控制器102使用所选择的候选颜色的颜色值更新颜色调整的中心值P(S609)。请注意,为了对用户按下“返回”按钮的情况进行准备,将中心值P、候选颜色的颜色值等备份到主存储器202上的预定区域。例如,当用户选择候选颜色BT1时,以如下方式更新中心值P。
P(L0,a0,b0)→P(L0,a0+Δa,b0+Δb)...(3)
接下来,显示控制器102将颜色范围乘以表示预定比率的系数k和k'(S610),如下所述:
Δa=kΔa;
Δb=k'Δb;...(4)
for0<k<1,and
0<k'<1.
然后,处理返回到步骤S606。
即,显示控制器102使用更新后的颜色调整的中心值P和改变后的颜色范围Δa和Δb更新候选颜色的颜色值(S606),并重新显示更新后的要调整的颜色和候选颜色(S607)。
BT1={L0,a0+(1+k)Δa,b0+(1+k')Δb};
BT2={L0,a0+(1+k)Δa,b0-(1+k')Δb};
BT3={L0,a0-(1+k)Δa,b0-(1+k')Δb};
BT4={L0,a0-(1+k)Δa,b0+(1+k')Δb};...(5)
即,如图6B所示,显示控制器102将更新的中心值P以及与要调整的颜色的四个点相对应的颜色作为新候选颜色显示在GUI上(S607)。也就是说,由于颜色范围乘以系数k和k',因此由新候选颜色界定的区域比由图6A所示的候选颜色界定的区域窄。图6B示出了当系数k和k'是k=k'=0.5时的示例。然而,系数k和k'可以假设相同的值或不同的值。
如果在步骤S608中通过用户输入改变颜色范围,则显示控制器102将颜色范围的值改变为指示值(S611),并且处理返回到步骤S606。即,显示控制器102使用颜色调整的中心值P和改变的颜色范围Δa和Δb更新候选颜色的颜色值(S606),并重新显示更新后的候选颜色(S607)。
如果用户按下“结束”按钮,则显示控制器102将颜色调整的中心值P作为与要调整的颜色(例如,sRGB值)相对应的显示颜色(Lab值)存储在HDD203或外部存储设备208的预定区域中(S612),从而结束该处理。
要调整的颜色(例如,sRGB值)和相应的显示颜色(Lab值)之间的关系被存储在与监视器205相关联的表中。该表的数据被反映作为例如当在监视器205上显示图像时的颜色处理中使用的3DLUT的网格点的数据,并且当输入与要调整的颜色相对应的图像数据时,相应的显示颜色被显示在监视器205上。
以这种方式,从与要调整的颜色相对应的多个候选颜色中选择一种颜色,并且以所选择的颜色作为要调整的颜色来显示多个候选颜色。在这种情况下,每当选择候选颜色时,候选颜色的颜色范围被缩小。因此,当用户反复选择接近期望的颜色的颜色时,颜色范围被逐渐缩小,并能够最终设置与要调整的颜色相对应的期望的显示颜色。在这种情况下,每当选择候选颜色时,候选颜色的颜色变得彼此更接近,用户能够严格比较颜色差异,从而提高期望的显示颜色的设置精度。
例示了仅通过监视器上的显示实现颜色调整的情况。然而,当将由其他监视器或投影仪显示的颜色或打印物的颜色与GUI上的显示颜色进行比较的同时,也能够进行颜色调整,从而获得相同的效果。
第二实施例
下面将描述根据本发明的第二实施例的颜色处理装置和颜色调整方法。请注意,在第二实施例中,相同的附图标记表示与第一实施例相同的部件,并且将不重复其详细描述。
第一实施例例示了从显示在监视器205上的要调整的候选颜色中选择要调整的颜色的情况。第二实施例将例示调整对象的颜色被获取并被设置为要调整的颜色的示例。请注意,调整对象的颜色包括打印物的颜色(打印机的颜色)、由诸如监视器或投影仪的设备显示的颜色、或各种物品和物体的颜色。
下面将参照图7所示的框图描述根据第二实施例的颜色处理装置的结构。与图1所示的颜色处理装置不同,测量装置211被连接到通用I/F204。请注意,作为测量装置211,可以使用照度计、RGB传感器、光谱辐射计、数码照相机等。当接收到CPU201的测量指令时,测量设备211测量调整对象的颜色,并将该颜色的比色(colorimetric)值(设备RGB值、CIELab值或CIEXYZ值)输入到颜色处理装置。
下面将参照图8所示的框图详细描述根据第二实施例的与颜色调整相关联的颜色处理的功能结构。请注意,当CPU201执行颜色调整AP时,实现图8所示的结构。除图4所示的功能结构以外,第二实施例的功能结构包括获取比色值的颜色获取单元103。
下面将参照图9所示的流程图描述第二实施例的颜色处理。颜色获取单元103控制测量装置211以获取调整对象的颜色的比色值(S621)。显示控制器102以所获取的比色值作为初始的要调整的颜色,来设置颜色调整的中心值P(S622)。请注意,当比色值是设备RGB值或XYZ值时,显示控制器102将比色值转换为Lab值。后续处理与图5所示的步骤S605和后续步骤中的处理相同,将不重复其详细描述。
以这种方式,基于通过测量调整对象的颜色获得的比色值设置初始的要调整的颜色。为此,通过考虑到作为调整对象的设备、物品或物体的类型以及环境光的影响来设置初始的要调整的颜色,能够减少设置初始的要调整的颜色的用户的负担。
此外,可以仅通过监视器上的显示进行颜色调整。然而,当参照调整对象(设备显示、打印物、物品、物体等)的颜色选择候选颜色时,能够设置与调整对象的颜色更接近的显示颜色。
例示了设备RGB值、XYZ值、Lab值等用作要比较的设备的颜色的比色值的情况。然而,在光源颜色的情况下,能够使用光谱辐射值。此外,在诸如打印物的对象颜色的情况下,能够使用环境光或观测光的光谱辐射值以及打印物的光谱反射值。
第三实施例
下面将描述根据本发明的第三实施例的颜色处理装置和颜色调整方法。请注意,在第三实施例中,相同的附图标记表示与在第一和第二实施例相同的部件,并且将不重复其详细描述。
第三实施例将例示通过使用表示视觉特性的个人差异的信息设置颜色范围来显示候选颜色的情况。
作为表示视觉特性的个人差异的信息,HDD203或外部存储设备208存储个人配色函数,即,表示个人对光波长的视觉灵敏度的值。图10示出了针对四个人的代表性的配色函数。能够通过针对具有代表性的视觉特性的多个被试验者(例如,不同年龄的多个被试验者)进行配色实验来获取这种数据。
下面将参照图11所示的框图描述根据第三实施例的与颜色调整相关的颜色处理的功能结构。请注意,当CPU201执行颜色调整AP时,实现图11所示的结构。除图8所示的功能结构以外,第三实施例的功能结构还包括获取代表性的配色函数的视觉特性获取单元104。
下面将参照图12所示的流程图描述第三实施例的颜色处理。颜色获取单元103控制测量装置211以获取要调整的颜色的测量值(光谱辐射值或光谱辐射值和光谱反射值)(S631)。视觉特性获取单元104获取存储在例如HDD203中的代表性的配色函数(S632)。显示控制器102使用所获取的测量值和代表性的配色函数决定初始的要调整的颜色(S633)。后续处理与图5所示的步骤S606和后续步骤中的处理相同,将不重复其详细描述。
在获取配色函数之后,显示控制器102通过下面的等式计算人物A的XYZ值:
XAv=Σλ=380 780S(λ)xA(λ)dλ;
YAv=Σλ=380 780S(λ)yA(λ)dλ;
ZAv=Σλ=380 780S(λ)zA(λ)dλ;...(6)
其中,S(λ)是测量值的光谱辐射值,并且
xA(λ),yA(λ),zA(λ)是人物A的配色函数。
另一方面,当测量值是光谱辐射值和光谱反射率的组合时,显示控制部102通过下面的等式计算人物A的XYZ值:
XAv=Σλ=380 780S(λ)R(λ)xA(λ)dλ;
YAv=Σλ=380 780S(λ)R(λ)yA(λ)dλ;
ZAv=Σλ=380 780S(λ)R(λ)zA(λ)dλ;...(6')
其中,R(λ)是测量值的光谱反射值。
当获取多个配色函数时,显示控制器102类似地计算其XYZ值。例如,当获取人物A、B、C和D的配色函数时,显示控制器102计算下面的XYZ值。将XYZ值转换为Lab值使得能够获得与具有与人物A、B、C和D相同的视觉特性的人物的效果相对应的Lab值。
A:(XAv,YAv,ZAv)
(LAv,aAv,bAv)
B:(XBv,YBv,ZBv)
(LBv,aBv,bBv)
C:(XCv,YCv,ZCv)
(LCv,aCv,bCv)
D:(XDv,YDv,ZDv)
(LDv,aDv,bDv)
然后,显示控制器102通过以下等式决定初始的要调整的颜色的Lab值(调整的中心点P)以及颜色范围的初始值:
L0=(LAv+LBv+LCv+LDv)/4;
a0=(aAv+aBv+aCv+aDv)/4;
b0=(bAv+bBv+bCv+bDv)/4;
Δa={MAX(aAv,aBv,aCv,aDv)}/2-MIN(aAv,aBv,aCv,aDv);
Δb={MAX(bAv,bBv,bCv,bDv)}/2-MIN(bAv,bBv,bCv,bDv);...(7)
图13示出了初始的要调整的颜色(调整的中心点P)和颜色范围的初始值的示例。由于根据表示从代表性的配色函数计算的色度值a*和b*的Av、Bv、Cv和Dv决定中心点P和颜色范围,所以能够获得覆盖从视觉特性期望的效果的范围的颜色范围的候选颜色,如图13所示。请注意,与Av、Bv、Cv和Dv相对应的初始候选颜色可以用作候选颜色来代替颜色BT1至BT4。
以这种方式,使用视觉特性的个人差异设置候选颜色,并且显示基于具有代表性的视觉特性的人物的效果的候选颜色。因此,能够初始显示与用户的视觉特性接近的候选颜色。
例示了个人配色函数被用作个人视觉特性的情况。例如,也可以使用LMS锥体的灵敏度特性、由CIE1931限定的用于配色函数的校正系数或基于个人视觉特性的a*b*分布信息以获得相同的效果。
第四实施例
下面将描述根据本发明的第四实施例的与颜色调整相关的颜色处理。请注意,在第四实施例中,相同附图标记表示与第一至第三实施例相同的部件,并且将不重复对其详细描述。
第三实施例例示了使用代表性的个人配色函数作为视觉特性设置候选颜色的情况。第四实施例例示了使用根据视角的配色函数设置候选颜色的情况。请注意,已知配色函数根据视角改变(例如,见CIE170-1(视觉特性的可变模型)和日本专利特开第2011-515894号公报)。
下面将参照图14描述根据视角的配色函数。通过针对各代表性视角(例如,2°、4°和10°)进行配色实现来从具有代表性的视觉特性的观察者获取图14所示的配色函数。即,在第四实施例中,针对例如四个人的根据视角的配色函数被存储在HDD203或外部存储设备208中。
下面将参照图15所示的框图描述根据第四实施例的与颜色调整相关的颜色处理的功能结构。请注意,当CPU201执行颜色调整AP时实现图15所示的结构。除图11所示的功能结构之外,第四实施例的功能结构包括获取视角的视角获取单元105。
下面将参照图16所示的流程图描述第四实施例的颜色处理。颜色获取单元103控制测量装置211以获取要调整的颜色的测量值(光谱辐射值或光谱辐射值和光谱反射值)(S641)。
接下来,视角获取单元105从GUI获取视角(S642)。图17示出了第四实施例的GUI的示例。用户通过操作用于在GUI上设置视角的滑动条1901来输入视角。请注意,滑动条1901的“小”、“中”和“大”分别对应于例如2°、4°以及10°。此外,当设置“小”和“中”之间的中间角时,例如,使用通过插值2°和4°的配色函数而获得的3°的配色函数。同样地,当设置“中”和“大”之间的中间角度时,使用通过插值4°和10°的配色函数获得的7°的配色函数。
接下来,视觉特性获取单元104从例如HDD203获取与所设置的视角相对应的代表性的配色函数(S643)。然后,显示控制器102使用所获取的测量值以及与所设置的视角相对应的代表性的配色函数决定初始的要调整的颜色以及颜色范围(S644)。后续处理与图5所示的步骤S606以及后续步骤相同,将不重复其详细描述。
图18示出将视觉特性的个人差异以及视角反映到要调整的颜色的测量值的色度值a*和b*的分布。即,当通过将作为要调整的颜色的测量值的光谱辐射值乘以与视角相对应的代表性配色函数来将光谱辐射值转换为Lab值时,获得图18所示的色度分布。请注意,图18示出了当设置视角=4°时的色度值Av、Bv、Cv和Dv的示例。然而,由于在第三实施例中已经说明了色度计算,因此不给出其描述。图18所示的箭头A表示取决于个人差异的颜色效果的改变方向,箭头B表示取决于视角的颜色效果的改变方向。
以这种方式,通过基于视觉特性的个人差异以及视角设置候选颜色,显示基于具有代表性的视觉特性人的效果以及视角的候选颜色。因此,可以初始显示与用户的视觉特性和视角接近的候选颜色。
例示了使用GUI获取视角的情况。例如,也可以使用眼跟踪器基于视线的移动获取视角。作为另选方案,可以通过使用传感器测量用户和监视器205之间的距离来计算视角。
实施例的变形例
上述实施例例示了CIELab空间被用作用于决定候选颜色的颜色空间。然而,能够使用诸如CIELuv空间、CIECAM02空间以及LCH空间的其他与设备无关的颜色空间。
上述实施例示了在固定亮度值L*的同时改变色度值a*和b*的情况。然而,在亮度值L*也被改变的三维空间上的颜色调整也是可行的。在这种情况下,例如,只需针对要调整的颜色P布置8种候选颜色即可。
上述实施例例示了候选颜色被布置在以要调整的颜色作为中心的色度范围的矩形的顶点的情况。例如,候选颜色可以被布置在以要调整的颜色作为中心的菱形的顶点(见图3A)。
上述实施例例示了顶点被用于限定颜色范围的情况。然而,只需使限定颜色范围的点位于颜色范围的边界。
上述实施例例示了候选颜色的数目是4的情况。然而,候选颜色的数目不特别限定,只要显示两种或多种颜色即可。然而,由于太多的候选颜色会困扰用户,因此上限为约10种颜色。
其他实施例
本发明的各方面还能够通过读出并执行记录在存储装置上的用于执行上述实施例的功能的程序的系统或设备的计算机(或诸如CPU或MPU的装置)、以及由系统或设备的计算机例如读出并执行记录在存储装置上的用于执行上述实施例的功能的程序来执行步骤的方法来实现。鉴于此,例如经由网络或者从用作存储装置的各种类型的记录介质(例如计算机可读介质)向计算机提供程序。
虽然参照示例性实施例对本发明进行了说明,但是应当理解,本发明不限于所公开的示例性实施例。所附权利要求的范围符合最宽的解释,以使其涵盖所有这种变型、等同结构及功能。
下面的声明构成说明书的一部分。权利要求遵循这些声明并如下所示。
1.一种用于调整显示设备的显示颜色的颜色处理装置,所述颜色处理装置包括:
显示控制器,其被配置为在所述显示设备上显示被用户指定的用于调整所述显示颜色的要调整的颜色,以及限定包括所述要调整的颜色的第一颜色范围的多个候选颜色;以及
选择器,其被配置为基于用户指令选择所述多个候选颜色中的一个,
其特征在于,所述显示控制器在所述显示设备上显示所选择的候选颜色作为所述要调整的颜色,并且在所述显示设备上显示限定包括所述要调整的颜色的第二颜色范围的多个候选颜色,
其中,通过缩小所述第一颜色范围获得所述第二颜色范围。
2.根据声明1所述的颜色处理装置,其中,所述候选颜色对应于所述颜色范围的顶点。
3.根据前述声明所述的颜色处理装置,其中,所述要调整的颜色位于所述第一颜色范围和所述第二颜色范围中的各个的中心。
4.根据前述声明所述的颜色处理装置,其中,所述第一颜色范围和所述第二颜色范围中的各个是与设备无关的颜色空间上的色度范围,并且每当所述候选颜色被选择时,所述显示控制器以预定的比率设置通过缩小所述色度范围而获得的颜色范围。
5.根据声明4所述的颜色处理装置,该颜色处理装置还包括:
输入部,其被配置为使得用户能够输入所述色度范围,
其中,在输入了所述色度范围的情况下,所述显示控制器在所述显示设备上针对所述要调整的颜色显示与所输入的色度范围的顶点相对应的多个候选颜色。
6.根据前述声明所述的颜色处理装置,该颜色处理装置还包括:
第一获取单元,其被配置为根据用户指令获取所述要调整的对象颜色。
7.根据声明6所述的颜色处理装置,该颜色处理装置还包括:
第二获取单元,其被配置为获取多个代表性的视觉特性,
其中,所述显示控制器基于所述多个视觉特性决定所述第一颜色范围和所述第二颜色范围。
8.根据声明7所述的颜色处理装置,该颜色处理装置还包括:
第三获取单元,其被配置为获取观察所述显示设备的观察者的视角,
其中,所述第二获取单元基于所述视角获取所述多个视觉特性。
9.根据声明7或8所述的颜色处理装置,其中,所述视觉特性被表示为配色函数。
10.根据声明1至5中任一项所述的颜色处理装置,其中,所述显示控制器在所述显示设备上显示要调整的多个候选颜色,并且
其中,所述选择器基于用户指令选择所述要调整的多个候选颜色中的一个作为所述要调整的颜色。
11.一种调整显示设备(205)的显示颜色的颜色处理方法,所述颜色处理方法包括以下步骤:
在所述显示设备上显示被用户指定的用于调整所述显示颜色的要调整的颜色,以及限定包括所述要调整的颜色的第一颜色范围的多个候选颜色;以及
基于用户指令选择所述多个候选颜色中的一个,
其特征在于,在所述显示步骤中,所选择的候选颜色被作为要调整的颜色显示在所述显示设备上,并且限定包括所述要调整的颜色的第二颜色范围的多个候选颜色被显示在所述显示设备上,
其中,通过缩小所述第一颜色范围获得所述第二颜色范围。
12.一种存储用于对处理装置进行编程以执行根据声明11所述的方法的程序代码的存储介质。
Claims (10)
1.一种用于进行显示设备的显示颜色的调整的颜色处理装置,所述颜色处理装置包括:
显示控制器,其被配置为在所述显示设备上显示能够由用户指定的要调整的对象颜色、以及用户可以优先于所述对象颜色选择的多个候选颜色,所述多个候选颜色限定包括所述要调整的对象颜色的第一颜色范围;以及
选择器,其被配置为基于用户指令选择所述多个候选颜色中的一个,
其中,在选择所述候选颜色中的一个之后,所述显示控制器在所述显示设备上显示限定第二颜色范围的另外多个候选颜色,所述第二颜色范围包括作为要调整的第二对象颜色的所选择的候选颜色,并且
其中,所述第二颜色范围比所述第一颜色范围窄。
2.根据权利要求1所述的颜色处理装置,其中,所述候选颜色限定所述第一颜色范围和所述第二颜色范围的顶点。
3.根据权利要求1所述的颜色处理装置,其中,所述要调整的对象颜色分别位于所述第一颜色范围和所述第二颜色范围中的各个的中心。
4.根据权利要求1所述的颜色处理装置,其中,所述第一颜色范围和所述第二颜色范围中的各个是与设备无关的颜色空间上的色度范围,并且每当所述候选颜色被选择时,所述显示控制器以预定的比率设置更窄的第二色度范围。
5.根据权利要求4所述的颜色处理装置,该颜色处理装置还包括:
输入部,其被配置为使得用户能够输入所述色度范围,
其中,在输入所述色度范围的情况下,所述显示控制器在所述显示设备上针对所述要调整的对象颜色显示与所输入的色度范围的顶点相对应的多个候选颜色。
6.根据权利要求1所述的颜色处理装置,该颜色处理装置还包括:
第一获取单元,其被配置为根据用户指令获取所述要调整的对象颜色。
7.根据权利要求6所述的颜色处理装置,该颜色处理装置还包括:
第二获取单元,其被配置为获取多个代表性的视觉特性,
其中,所述显示控制器基于所述多个视觉特性决定所述第一颜色范围和所述第二颜色范围。
8.根据权利要求7所述的颜色处理装置,该颜色处理装置还包括:
第三获取单元,其被配置为获取观察所述显示设备的观察者的视角,
其中,所述第二获取单元基于所述视角获取所述多个视觉特性。
9.根据权利要求7所述的颜色处理装置,其中,所述视觉特性被表示为配色函数。
10.一种进行显示设备的显示颜色的调整的颜色处理方法,所述颜色处理方法包括以下步骤:
在所述显示设备上显示能够由用户指定的要调整的对象颜色、以及可以优先于所述对象颜色选择的多个候选颜色,所述多个候选颜色限定包括所述要调整的对象颜色的第一颜色范围;以及
基于用户指令选择所述多个候选颜色中的一个,
其中,在选择所述候选颜色中的一个之后,在所述显示设备上显示所选择的候选颜色被作为要调整的第二对象颜色,并且在所述显示设备上显示限定第二颜色范围的另外多个候选颜色,所述第二颜色范围包括所述要调整的第二对象颜色,并且
其中,所述第二颜色范围比所述第一颜色范围窄。
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