Subversion Repositories Scribus

Rev

Rev 4430 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
4430 cbradney 1
/*
2
For general Scribus (>=1.3.2) copyright and licensing information please refer
3
to the COPYING file provided with the program. Following this notice may exist
4
a copyright and/or license notice that predates the release of Scribus 1.3.2
5
for which a new license (GPL+exception) is in place.
6
*/
3107 subik 7
#include "colorblind.h"
8
#include "colorblind.moc"
9
 
10
#include <math.h>
11
 
12
//#define CLAMP(x, low, high)  (((x) > (high)) ? (high) : (((x) < (low)) ? (low) : (x)))
13
 
14
 
15
VisionDefectColor::VisionDefectColor(int r, int g, int b)
16
{
17
        red = (double)r;
18
        green = (double)g;
19
        blue = (double)b;
20
        originalColor = QColor(r, g, b);
21
        init();
22
}
23
 
24
VisionDefectColor::VisionDefectColor(QColor c)
25
{
26
        red = (double)c.red();
27
        green = (double)c.green();
28
        blue = (double)c.blue();
29
        originalColor = c;
30
        init();
31
}
32
 
6549 fschmid 33
VisionDefectColor::VisionDefectColor()
34
{
35
        red = 0.0;
36
        green = 0.0;
37
        blue = 0.0;
38
        originalColor = QColor(0, 0, 0);
39
        init();
40
}
41
 
3107 subik 42
void VisionDefectColor::init()
43
{
44
        rgb2lms[0] = 0.05059983;
45
        rgb2lms[1] = 0.08585369;
46
        rgb2lms[2] = 0.00952420;
47
 
48
        rgb2lms[3] = 0.01893033;
49
        rgb2lms[4] = 0.08925308;
50
        rgb2lms[5] = 0.01370054;
51
 
52
        rgb2lms[6] = 0.00292202;
53
        rgb2lms[7] = 0.00975732;
54
        rgb2lms[8] = 0.07145979;
55
 
56
        lms2rgb[0] =    30.830854;
57
        lms2rgb[1] = -29.832659;
58
        lms2rgb[2] =     1.610474;
59
 
60
        lms2rgb[3] =    -6.481468;
61
        lms2rgb[4] =    17.715578;
62
        lms2rgb[5] =    -2.532642;
63
 
64
        lms2rgb[6] =    -0.375690;
65
        lms2rgb[7] =    -1.199062;
66
        lms2rgb[8] =    14.273846;
67
 
68
        gammaRGB[0] = 2.1;
69
        gammaRGB[1] = 2.0;
70
        gammaRGB[2] = 2.1;
71
}
72
 
73
void VisionDefectColor::convertDefect()
74
{
75
        double tmp;
76
 
77
        /* Remove gamma to linearize RGB intensities */
78
        red   = pow(red, 1.0 / gammaRGB[0]);
79
        green = pow(green, 1.0 / gammaRGB[1]);
80
        blue  = pow(blue, 1.0 / gammaRGB[2]);
81
 
82
        /* Convert to LMS (dot product with transform matrix) */
83
        double redOld   = red;
84
        double greenOld = green;
85
 
86
        red   = redOld * rgb2lms[0] + greenOld * rgb2lms[1] + blue * rgb2lms[2];
87
        green = redOld * rgb2lms[3] + greenOld * rgb2lms[4] + blue * rgb2lms[5];
88
        blue  = redOld * rgb2lms[6] + greenOld * rgb2lms[7] + blue * rgb2lms[8];
89
 
90
        switch (deficiency)
91
        {
92
                case normalVision:
93
                        break;
94
                case deuteranopeVision:
95
                        setupDefect();
96
                        tmp = blue / red;
97
                        /* See which side of the inflection line we fall... */
98
                        if (tmp < inflection)
99
                                green = -(a1 * red + c1 * blue) / b1;
100
                        else
101
                                green = -(a2 * red + c2 * blue) / b2;
102
                        break;
103
                case protanopeVision:
104
                        setupDefect();
105
                        tmp = blue / green;
106
                        /* See which side of the inflection line we fall... */
107
                        if (tmp < inflection)
108
                                red = -(b1 * green + c1 * blue) / a1;
109
                        else
110
                                red = -(b2 * green + c2 * blue) / a2;
111
                        break;
112
                case tritanopeVision:
113
                        setupDefect();
114
                        tmp = green / red;
115
                        /* See which side of the inflection line we fall... */
116
                        if (tmp < inflection)
117
                                blue = -(a1 * red + b1 * green) / c1;
118
                        else
119
                                blue = -(a2 * red + b2 * green) / c2;
120
                        break;
121
                case colorBlindnessVision:
122
                {
123
                        double gray = clamp(0.3 * originalColor.red()
124
                                                + 0.59 * originalColor.green()
125
                                                + 0.11 * originalColor.blue(), 0, 255);
126
                        red = gray;
127
                        green = gray;
128
                        blue = gray;
129
                        return; // no other transformations!
130
                }
131
                default:
132
                        break;
133
        }
134
 
135
        /* Convert back to RGB (cross product with transform matrix) */
136
        redOld   = red;
137
        greenOld = green;
138
 
139
        red   = redOld * lms2rgb[0] + greenOld * lms2rgb[1] + blue * lms2rgb[2];
140
        green = redOld * lms2rgb[3] + greenOld * lms2rgb[4] + blue * lms2rgb[5];
141
        blue  = redOld * lms2rgb[6] + greenOld * lms2rgb[7] + blue * lms2rgb[8];
142
 
143
        /* Apply gamma to go back to non-linear intensities */
144
        red   = pow(red, gammaRGB[0]);
145
        green = pow(green, gammaRGB[1]);
146
        blue  = pow(blue, gammaRGB[2]);
147
 
148
        /* Ensure that we stay within the RGB gamut */
149
        /* *** FIX THIS: it would be better to desaturate than blindly clip. */
150
        red   = clamp(red, 0.0, 255.0);
151
        green = clamp(green, 0.0, 255.0);
152
        blue  = clamp(blue, 0.0, 255.0);
153
}
154
 
6549 fschmid 155
QColor VisionDefectColor::convertDefect(QColor c, int d)
156
{
157
        red = (double)c.red();
158
        green = (double)c.green();
159
        blue = (double)c.blue();
160
        originalColor = c;
161
        init();
162
        deficiency = d;
163
        convertDefect();
164
        return getColor();
165
}
166
 
3107 subik 167
void VisionDefectColor::setupDefect()
168
{
169
        double anchor_e[3];
170
        double anchor[12];
171
 
172
        /*
173
        Load the LMS anchor-point values for lambda = 475 & 485 nm (for
174
        protans & deutans) and the LMS values for lambda = 575 & 660 nm
175
        (for tritans)
176
        */
177
        anchor[0] = 0.08008;  anchor[1]  = 0.1579;    anchor[2]  = 0.5897;
178
        anchor[3] = 0.1284;   anchor[4]  = 0.2237;    anchor[5]  = 0.3636;
179
        anchor[6] = 0.9856;   anchor[7]  = 0.7325;    anchor[8]  = 0.001079;
180
        anchor[9] = 0.0914;   anchor[10] = 0.007009;  anchor[11] = 0.0;
181
 
182
        /* We also need LMS for RGB=(1,1,1)- the equal-energy point (one of
183
        * our anchors) (we can just peel this out of the rgb2lms transform
184
        * matrix)
185
        */
186
        anchor_e[0] = rgb2lms[0] + rgb2lms[1] + rgb2lms[2];
187
        anchor_e[1] = rgb2lms[3] + rgb2lms[4] + rgb2lms[5];
188
        anchor_e[2] = rgb2lms[6] + rgb2lms[7] + rgb2lms[8];
189
 
190
        switch (deficiency)
191
        {
192
                case deuteranopeVision:
193
                        /* find a,b,c for lam=575nm and lam=475 */
194
                        a1 = anchor_e[1] * anchor[8] - anchor_e[2] * anchor[7];
195
                        b1 = anchor_e[2] * anchor[6] - anchor_e[0] * anchor[8];
196
                        c1 = anchor_e[0] * anchor[7] - anchor_e[1] * anchor[6];
197
                        a2 = anchor_e[1] * anchor[2] - anchor_e[2] * anchor[1];
198
                        b2 = anchor_e[2] * anchor[0] - anchor_e[0] * anchor[2];
199
                        c2 = anchor_e[0] * anchor[1] - anchor_e[1] * anchor[0];
200
                        inflection = (anchor_e[2] / anchor_e[0]);
201
                        break;
202
                case protanopeVision:
203
                        /* find a,b,c for lam=575nm and lam=475 */
204
                        a1 = anchor_e[1] * anchor[8] - anchor_e[2] * anchor[7];
205
                        b1 = anchor_e[2] * anchor[6] - anchor_e[0] * anchor[8];
206
                        c1 = anchor_e[0] * anchor[7] - anchor_e[1] * anchor[6];
207
                        a2 = anchor_e[1] * anchor[2] - anchor_e[2] * anchor[1];
208
                        b2 = anchor_e[2] * anchor[0] - anchor_e[0] * anchor[2];
209
                        c2 = anchor_e[0] * anchor[1] - anchor_e[1] * anchor[0];
210
                        inflection = (anchor_e[2] / anchor_e[1]);
211
                        break;
212
                case tritanopeVision:
213
                        /* Set 1: regions where lambda_a=575, set 2: lambda_a=475 */
214
                        a1 = anchor_e[1] * anchor[11] - anchor_e[2] * anchor[10];
215
                        b1 = anchor_e[2] * anchor[9]  - anchor_e[0] * anchor[11];
216
                        c1 = anchor_e[0] * anchor[10] - anchor_e[1] * anchor[9];
217
                        a2 = anchor_e[1] * anchor[5]  - anchor_e[2] * anchor[4];
218
                        b2 = anchor_e[2] * anchor[3]  - anchor_e[0] * anchor[5];
219
                        c2 = anchor_e[0] * anchor[4]  - anchor_e[1] * anchor[3];
220
                        inflection = (anchor_e[1] / anchor_e[0]);
221
                        break;
222
        }
223
}
224
 
225
uint VisionDefectColor::getRed()
226
{
227
        return (uint)red;
228
}
229
 
230
uint VisionDefectColor::getGreen()
231
{
232
        return (uint)green;
233
}
234
 
235
uint VisionDefectColor::getBlue()
236
{
237
        return (uint)blue;
238
}
239
 
240
QColor VisionDefectColor::getColor()
241
{
242
        return QColor(getRed(), getGreen(), getBlue());
243
}
244
 
245
double VisionDefectColor::clamp(double x, double low, double high)
246
{
247
        double ret;
248
        (x > high) ? ret = high : ((x < low) ? ret = low : ret = x);
249
        return ret;
250
}