本发明涉及颜色调节装置、颜色调节系统和颜色调节方法。
背景技术:在日本未审查专利申请公开No.2003-153020中,公开了一种颜色处理装置。在执行输入信号的色域映射到装置的较小色域的情况下,颜色处理装置提取输入信号的色域和装置的色域共有的共有区域。在执行输入信号的色域映射到装置的色域的情况下,颜色处理装置将通过从输入信号的色域去除共有区域获取的非共有区域映射到通过从装置的色域去除共有区域获取的区域。在日本未审查专利申请公开No.2001-36758中,公开了一种颜色校正处理方法。在该颜色校正处理方法中,使用通过减去可由第一和第二图像输出单元显示的黑色空间的值获取的颜色空间获取颜色转换参数;从待输出到第一图像输出单元的颜色空间的图像数据中减去可由第一图像输出单元显示的黑色空间的值;使用颜色转换参数执行颜色转换;以及添加可由第二图像输出单元显示的黑色空间的值。以此方式,对图像数据执行颜色转换。另外,在日本未审查专利申请公开No.2011-155496中,公开了一种图像处理方法。该图像处理方法被设计为,甚至使用各个输出装置的整个色域,将输入装置的颜色数据映射到输出装置的颜色数据。因此,防止通过映射获取的色域的大小减小。
技术实现要素:因此,理想地,在作为调节目标的图像显示装置上显示图像的情况下,作为调节目标的图像显示装置的颜色表达接近于作为获取目标的图像显示装置的颜色表达。根据本发明的第一方面,提供了一种颜色调节装置,包括颜色值获取单元、颜色特性值导出单元、校正项选择单元、目标特性值设置单元、校正系数导出单元和颜色调节配置文件生成单元。颜色值获取单元获取在作为显示图像的获取目标的多个图像显示装置上显示事先确定的图像的情况下的颜色值。颜色特性值导出单元从颜色值获取单元所获取的颜色值导出作为获取目标的图像显示装置的颜色特性的值。所述颜色特性为与颜色表达相关联并且事先确定的特性。校正项选择单元基于颜色特性值导出单元导出的颜色特性值从所述颜色特性中选择一个颜色特性作为共同校正项。所述校正项为用来执行对将显示在作为调节目标的图像显示装置上的图像进行颜色调节的项。目标特性值设置单元针对校正项选择单元所选择的校正项设置目标特性值,该目标特性值用作在对将显示在作为调节目标的图像显示装置上的图像执行颜色调节的情况下的共同目标,并且该目标特性值是被选择作为校正项的颜色特性的值。校正系数导出单元导出共同校正系数,该共同校正系数用于将被选择为校正项的颜色特性的值,校正为已由目标特性值设置单元设置的目标特性值。颜色调节配置文件生成单元基于校正系数导出单元导出的校正系数生成颜色调节配置文件,该颜色调节配置文件用来转换输入图像信号从而对将显示在作为调节目标的图像显示装置上的图像执行颜色调节。根据本发明的第二方面,根据第一方面的颜色调节装置还包括颜色转换单元,其使用颜色调节配置文件生成单元所生成的颜色调节配置文件转换输入图像信号。根据本发明的第三和第四方面中的任一方面,在根据第一和第二方面的相应之一的颜色调节装置中,目标特性值设置单元将通过执行反映作为获取目标的图像显示装置的使用频率的加权所获取的值设置为目标特性值。根据本发明的第五方面,在根据第一到第四方面任一的颜色调节装置中,校正项选择单元将下列各项中的至少一项选择为校正项:在显示在作为获取目标的图像显示装置上的黑色图像情况下的亮度,在显示在作为获取目标的图像显示装置上的白色图像情况下的色温,以及作为获取目标的图像显示装置中的每一个的色域的形状。根据本发明的第六和第七方面的每一方面,在根据第一到第五方面任一的颜色调节装置中,颜色值获取单元获取在显示在作为获取目标的图像显示装置上的白色图像情况下的颜色值、显示在作为获取目标的图像显示装置上的黑色图像情况下的颜色值、以及显示在作为获取目标的图像显示装置上的原色情况下的原色的颜色值,以作为显示事先确定的图像的情况下的颜色值。根据本发明的第八方面,提供了一种颜色调节系统,包括多个图像显示装置、颜色值获取单元、颜色特性值导出单元、校正项选择单元、目标特性值设置单元、校正系数导出单元和颜色调节配置文件生成单元。图像显示装置为显示图像的获取目标。颜色值获取单元获取在作为获取目标的多个图像显示装置上显示事先确定的图像的情况下的颜色值。颜色特性值导出单元从颜色值获取单元所获取的颜色值导出作为获取目标的各图像显示装置的颜色特性的值。颜色特性为与颜色表达相关联并且事先确定的特性。校正项选择单元基于颜色特性值导出单元导出的颜色特性值从颜色特性中选择一个颜色特性作为共同校正项。校正项为用来执行对将显示在作为调节目标的图像显示装置上的图像进行颜色调节的项。目标特性值设置单元针对校正项选择单元所选择的校正项设置目标特性值,该目标特性值用作在对将显示在作为调节目标的图像显示装置上的图像执行颜色调节的情况下的共同目标,并且该目标特性值是被选择为校正项的颜色特性的值。校正系数导出单元导出共同校正系数,该共同校正系数将被选择为校正项的颜色特性的值,校正为已由目标特性值设置单元设置的目标特性值。颜色调节配置文件生成单元基于校正系数导出单元导出的校正系数生成颜色调节配置文件,该颜色调节配置文件用来转换输入图像信号以对将显示在作为调节目标的图像显示装置上的图像执行颜色调节。根据本发明的第九方面,提供了一种颜色调节方法,包括以下步骤:获取在作为显示图像的获取目标的图像显示装置上显示事先确定的图像的情况下的颜色值;从获取的颜色值导出作为获取目标的多个图像显示装置的颜色特性值,颜色特性为与颜色表达相关联并且事先确定的特性;基于导出的颜色特性值从颜色特性中选择一个颜色特性作为共同校正项,校正项为用来执行对将显示在作为调节目标的图像显示装置上的图像进行颜色调节的项;针对选择的校正项设置目标特性值,该目标特性值用作在对将显示在作为调节目标的图像显示装置上的图像执行颜色调节的情况下的共同目标,并且该目标特性值是被选择作为校正项的颜色特性的值;导出共同校正系数,该共同校正系数将被选择为校正项的颜色特性的值,校正为已设置的目标特性值;以及基于导出的校正系数生成颜色调节配置文件,该颜色调节配置文件用来转换输入图像信号从而对将显示在作为调节目标的图像显示装置上的图像执行颜色调节。根据本发明的第一方面,与不具备本配置的颜色调节装置的情况相比,所述颜色调节装置能够在作为调节目标的图像显示装置上显示图像情况下,使得作为调节目标的图像显示装置的颜色表达更接近于作为获取目标的图像显示装置的颜色表达。根据本发明的第二方面,不具备本配置的颜色调节装置的情况相比,可以提供还执行颜色转换的颜色调节装置。根据本发明的第三和第四方面的任一方面,与不具有本配置的颜色调节装置的情况相比,可以利用更接近于作为获取目标的图像显示装置的颜色表达的颜色表达来调节图像,其中该图像显示装置的使用频率高。根据本发明的第五方面,与不具有本配置的颜色调节装置的情况相比,可以使用容易影响颜色表达的装置特性值来调节将显示在作为调节目标的图像显示装置上的图像。根据本发明的第六和第七方面的任一方面,与不具有本配置的颜色调节装置的情况相比,更容易导出事先确定的装置特性的值。根据本发明的第八方面,与不具备本配置的颜色调节系统的情况相比,所述颜色调节系统能够在作为调节目标的图像显示装置上显示图像的情况下,使得作为调节目标的图像显示装置的颜色表达更接近于作为获取目标的图像显示装置的颜色表达。根据本发明的第九方面,与不具备本配置的颜色调节方法的情况相比,所述颜色调节方法能够在作为调节目标的图像显示装置上显示图像的情况下,使得作为调节目标的图像显示装置的颜色表达更接近于作为获取目标的图像显示装置的颜色表达。附图说明将基于以下附图来具体描述本发明的示例性实施例,其中:图1是示出了根据本示例性实施例的颜色调节系统的整体配置示例的示图;图2是示出了终端设备的硬件配置的示图;图3A和3B是用于说明本示例性实施例中的颜色调节装置的功能配置示例的示图;图4是用于说明第一颜色转换配置文件生成部分的功能配置示例的示图;图5是用于说明第一颜色转换配置文件生成部分的操作示例的流程图;图6是用于说明目标特性值设置单元所执行的过程的示图,该过程用于在校正项选择单元选择黑亮度作为校正项的情况下设置黑亮度的目标特性值;图7是用于说明目标特性值设置单元所执行的过程的示图,该过程用于在校正项选择单元选择色温作为校正项的情况下设置色温的目标特性值;图8是示出了作为可针对各个监视器设置的值的色温上限值和下限值的示例的示图;图9是用于说明目标特性值设置单元所执行的过程的示图,该过程用于在校正项选择单元选择色域的形状作为校正项的情况下设置色域的形状的目标特性值;以及图10是用于说明本示例性实施例中的颜色调节装置的功能配置的另一示例的示图。具体实施方式下文将参考附图来详细描述本发明的示例性实施例。图1是示出了根据本示例性实施例的颜色调节系统1的整体配置示例的示图。这里,图1所示的颜色调节系统1包括终端设备10a、10b、10c和10d以及连接到终端设备10a到10d的网络30。注意,在下文给出的描述中,当不必彼此区分终端设备10a到10d时,终端设备10a到10d被称为“终端设备10”。而且,尽管图1中仅示出了四个终端设备10,但是可以提供五个或更多的终端设备10。尽管下文描述了各个终端设备10的细节,但是终端设备10是具有显示事先确定的图像的监视器的计算机设备。这里,终端设备10的示例可以包括个人计算机(PC)。网络30为通信介质,该通信介质用于在终端设备10中进行信息通信,并且例如为局域网(LAN)。注意,在本示例性实施例中,网络30不是必须的,各个终端设备10a到10d可以是所谓的独立设备。接下来,将描述各个终端设备10的硬件配置。图2是示出了终端设备10的硬件配置的示图。如图2所示,终端设备10包括作为计算单元的中央处理单元(CPU)、作为存储器的主存储器12以及硬盘驱动器(HDD)13。这里,CPU11执行各种类型的软件,例如操作系统(OS)和应用软件。而且,主存储器12用作存储区,其中存储各种类型的软件、用来执行各种类型的软件的数据等。HDD13用作存储区,其中存储输入给各种类型的软件的输入数据、从各种类型的软件输出的输出数据等。终端设备10进一步包括通信接口(I/F)14、监视器15和输入装置16。使用通信I/F14来执行与外部的通信。监视器15包括视频存储器、显示器等,并且是显示图像的图像显示装置的示例。输入装置16为键盘、鼠标等。注意,在此,监视器15的示例不仅包括用于PC的液晶监视器和阴极射线管监视器,还包括用于电视机的投影仪、液晶显示器和等离子显示器。另外,对于监视器15,用于一个终端设备10的监视器15的数量不限于1个,可以为一个终端设备10提供多个监视器15。这里,在监视器15上显示图像的情况下,理想地是,在终端设备10的所有单独监视器上以相同颜色表达显示图像。典型地,例如,在将输入图像信号转换成sRGB颜色空间的颜色信号以及在各个监视器15中使用支持sRGB颜色空间的组件的情况下,对于各监视器15的颜色表达,在各监视器15上显示图像所用的颜色表达趋于相同。然而,即使在将相同的sRGB输入图像信号输入到各监视器15时,因为各监视器15的作为与颜色表达相关联的特性的颜色特性彼此不同,所以在各单独监视器15上显示图像所用的颜色表达实际上不同。取决于监视器15的制造商或型号,颜色特性不同。而且,即使在监视器15为相同制造商生产并且具有相同型号的监视器时,取决于生产时出现的变化或随着时间的推移而出现的改变,通常监视器15的颜色特性也不同。因此,在本示例性实施例中,提供了内置于各个终端设备10中的颜色调节装置100。通过使用颜色调节装置100,从事先确定的颜色特性中选择作为更有用的校正项的颜色特性。针对选择的校正项设置各监视器15共同的目标特性值,并且校正输入图像信号,由此可以获取实质上相同的颜色表达。下文中,进一步具体描述上述各项。图3A和3B是用于说明本示例性实施例中的颜色调节装置100的功能配置示例的示图。图3A所示的颜色调节装置100包括第一颜色转换部分110、第二颜色转换部分120、第一颜色转换配置文件生成部分130和第二颜色转换配置文件生成部分140。第一颜色转换部分110为使用第一颜色转换配置文件(颜色调节配置文件)转换输入图像信号的颜色转换部分的示例。注意,在此,尽管在本示例性实施例中监视器15不包括在颜色调节装置100中,但是一起示出了使用输出图像信号来显示图像的监视器15。第一颜色转换部分110对输入图像信号执行第一颜色转换。这里,对于选择作为各监视器15共同的项的校正项,第一颜色...