[发明专利]一种三维色域边界描述方法无效
申请号: | 201310014613.6 | 申请日: | 2013-01-15 |
公开(公告)号: | CN103106888A | 公开(公告)日: | 2013-05-15 |
发明(设计)人: | 孙帮勇 | 申请(专利权)人: | 西安理工大学 |
主分类号: | G09G5/02 | 分类号: | G09G5/02 |
代理公司: | 西安弘理专利事务所 61214 | 代理人: | 李娜 |
地址: | 710048*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | 本发明公开了一种三维色域边界描述方法,按照以下步骤实施:步骤1、设定电子色靶数据;步骤2、调整显示器周围的环境设置;步骤3、提取设备色域边界时需要从所有样本点中选择出处于立方体外表面的数据,再提取6个外接面的RGB值;步骤4、从所有的特性化建模数据中提取出RGB空间的色域边界离散点,RGB立方体的一个外接面产生128个三角形;步骤5、描述RGB色域外观;步骤6、将所有的三角形顶点的RGB值转换成测量获得的CIELAB值,在CIELAB空间中对所有三角形进行封闭贴片,得到色域外观图,即成。本发明的方法,步骤简便、运算快速,能够精确提取该设备类型的色域边界。 | ||
搜索关键词: | 一种 三维 边界 描述 方法 | ||
【主权项】:
一种三维色域边界描述方法,其特征在于,按照以下步骤实施:步骤1、设定电子色靶数据根据用户所需控制的输出及测量时间进行调整,默认设置是R、G、B单通道被均匀划分成9级,即单通道驱动值的离散取值范围是[0 32 64 96 128 160 192 224 255],如果用户设备的驱动信号范围为0~1,则以上驱动值取值范围为[0 32 64 96 128 160 192 224 255]/255,所建立的电子色靶中,色块RGB驱动值按照以上取值范围混合渐变,总共包含9×9×9=729个色块;步骤2、调整显示器周围的环境设置设定色温为6500K,设定Gamma值;预热后,显示色靶上的所有色块,用分光光度计测量对应的CIELAB值,将每个色块的RGB值及CIELAB值对应存储;步骤3、在RGB颜色空间中,其色域外观是规则的立方体结构,提取设备色域边界时需要从所有样本点中选择出处于立方体外表面的数据,采用步骤1中默认的色靶数据,提取RGB立方体的边界信息,对于所有12条边的离散边界点颜色信息,在三个通道中,其中一个通道颜色值在0~255间渐变,而另外两个通道都固定处于0或者255的极值状态,所以提取的12条边上每条边包含9个边界点,对应的RGB值分别为:L1:R=[0 32 64 96 128 160 192 224 255];G=0;B=0,L2:R=[0 32 64 96 128 160 192 224 255];G=0;B=255,L3:R=[0 32 64 96 128 160 192 224 255];G=255;B=0,L4:R=[0 32 64 96 128 160 192 224 255];G=255;B=255,L5:G=[0 32 64 96 128 160 192 224 255];R=0;B=0,L6:G=[0 32 64 96 128 160 192 224 255];R=0;B=255,L7:G=[0 32 64 96 128 160 192 224 255];R=255;B=0,L8:G=[0 32 64 96 128 160 192 224 255];R=255;B=255,L9:B=[0 32 64 96 128 160 192 224 255];G=0;R=0,L10:B=[0 32 64 96 128 160 192 224 255];G=0;R=255,L11:B=[0 32 64 96 128 160 192 224 255];G=255;R=0,L12:B=[0 32 64 96 128 160 192 224 255];G=255;R=255,另外,RGB色域包含6个外接面,这6个外接面中的边界点信息中,都是一个通道值处于极值,另外两个通道值渐变,所以6个外接面中每个外接面均包含有81个边界点,6个外接面的RGB值分别为:F1:R=0;G=[0 32 64 96 128 160 192 224 255];B=[0 32 64 96 128 160 192 224 255],F2:R=255;G=[0 32 64 96 128 160 192 224 255];B=[0 32 64 96 128 160 192 224 255],F3:G=0;R=[0 32 64 96 128 160 192 224 255];B=[0 32 64 96 128 160 192 224 255],F4:G=255;R=[0 32 64 96 128 160 192 224 255];B=[0 32 64 96 128 160 192 224 255],F5:B=0;G=[0 32 64 96 128 160 192 224 255];R=[0 32 64 96 128 160 192 224 255],F6:B=255;G=[0 32 64 96 128 160 192 224 255];R=[0 32 64 96 128 160 192 224 255];步骤4、利用步骤3的数据信息,从所有的特性化建模数据中提取出RGB 空间的色域边界离散点,利用每个外接面中的81个边界点,先将每四个相邻的边界点组成一个正方形,再利用每个正方形左上角和右下角两点组成的对角线将其分割成两个三角形,这样RGB立方体的一个外接面总共产生128个三角形;步骤5、描述RGB色域外观针对步骤4对RGB立方体6个外接面分割产生的三角形,对它们进行颜色填充,对每个三角形填充颜色时,根据每个三角形的三个顶点的信息,在RGB空间中进行颜色填充,其颜色值用下式表示:Ti=(Ai+Bi+Ci)/3,其中i代表顶点的颜色通道R、G或B,Ti为需要填充的颜色值,A、B、C为三角形的三个顶点,对所有三角形进行封闭填充,得到RGB立方体色域外观;步骤6、利用步骤4提取出的RGB立方体色域边界点,在步骤2存储的测量数据中进行查找,找出对应的CIELAB值,将这些边界点的离散形式描述到CIELAB空间中,然后按照RGB立方体中的6个外接面、每个外接面中的128个三角形构造顺序,将所有的三角形顶点的RGB值转换成测量获得的CIELAB值,在CIELAB空间中对所有三角形进行封闭贴片,得到色域外观图,即成。
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