CN101060577B - 传真方法、系统和传真计算机 - Google Patents
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Abstract
一种传真方法,包括以下步骤:接收需要发送传真的原始图像;将原始图像解码成同色线段;及将同色线段直接编码后以传真形式发送。同时提供一种传真系统及传真计算机。本发明实施例通过对同色线段直接进行编码,避免使用像素点进行编码占用较大的传真计算机的内存空间,及占用较多的CPU,提高了传真的效率,使得传真系统在一对多传真的时候也可以稳定的传输,传真系统的稳定性得到提高,减少了传真计算机宕机情况的发生。
Description
技术领域
本发明涉及计算机传真技术,尤其涉及一种使用计算机传真技术的传真方法、系统和传真计算机。
背景技术
随着计算机技术的发展,现代传真机的一个重要发展方向就是计算机传真技术。计算机传真通常计算机是把传真文件转换成为传真信号,然后通过有线网络或无线网络发送给接收端传真机。接收端传真机把接收到的信号还原成图像,打印到纸上。
目前,业界的做法是采用国际电信联盟(ITU,InternationalTelecommunication Union)推荐的T.4和T.6编码中的1D和2D编码格式。该传真方法中编码方法为:将图像分成黑白交替的小线段的组合后,再把每种黑白的小线段分割成为像素点得到像素点集,然后对上述像素点集进行编码。
发明人在实现本发明的过程中发现上述现有技术中至少存在以下缺点:如果传真的图像包含的像素点很多,例如1728×2200像素的图像,包含3.6M个像素点左右,并且需要传真的图像数量较多时,存放这些像素点所使用的内存空间较大。再对这些像素点进行编码的时候,占用传真机的中央处理器(CPU,Central Processing Unit)量较大。特别是在一对多的传真系统中,发送传真机的稳定性会由于内存和CPU资源占用较大,系统稳定性较差,经常宕机。
发明内容
有鉴于此,实有必要提供一种节省传真计算机CPU及内存资源,并且 性能稳定的传真发送方法。
基于上述传真方法的构思,提供一种节省传真计算机CPU及内存资源,并且性能稳定的传真系统。
同时,提供一种节省传真计算机CPU及内存资源,并且性能稳定的传真计算机。
一种传真方法,包括以下步骤:
接收需要发送传真的原始图像;
按照标准压缩文件格式,将所述原始图像解码成同色线段集;及
将所述同色线段集直接编码得到同色线段编码图像并以传真形式发送。
一种传真方法,包括如下步骤:
接收同色线段集直接编码得到同色线段编码图像;及
解码所述同色线段编码图像得到解码图像。
一种传真系统,包括:发送传真计算机和接收传真计算机;
所述发送传真计算机用于发送传真,所述接收传真计算机用于接收传真;
所述发送传真计算机接收需要发送传真的原始图像,按照标准压缩文件格式,将原始图像解码成同色线段集,及将同色线段集直接编码得到同色线段编码图像后发送给所述接收传真计算机。
一种传真计算机,包括:
原始图像接收单元,用于接收需要发送传真的原始图像;
原始图像解码单元,用于按照标准压缩文件格式,将所述原始图像解码成同色线段集;及
线段编码单元:用于将所述同色线段集直接线段编码得到同色线段编码图像;及
传真发送单元,用于将所述同色线段编码图像以传真形式发送。
一种传真计算机,其特征在于:所述传真计算机包括:
传真接收单元,用于接收所述同色线段编码图像;及
线段解码单元:用于解码所述同色线段编码图像得到解码图像。
从上述方案可以看出,本发明实施例通过对所述同色线段直接进行编码,避 免使用像素点进行编码占用较大的传真计算机的内存空间,及占用较多的CPU,提高了传真的效率,使得传真系统在一对多传真的时候也可以稳定的传输,传真系统的稳定性得到提高,减少了传真计算机宕机情况的发生。以3G主频CPU和1G内存的传真计算机发送测试为例,本发明实施例在处理原始图像为1728×2200时,以点像素发送传真时占用内存大概在11MB左右,以本发明实施例技术方案发送传真占用内存大概在0.4MB左右。对于原始图像为1728×2200的计算时间,点像素发送传真需要19000ms左右,而以本发明实施例仅需要28ms。
附图说明
图1为本发明实施例的传真方法流程图。
图2为本发明实施例的线段编码实现示意图。
图3为本发明实施例的线段解码实现示意图。
图4为本发明实施例的传真系统框图。
具体实施方式
请参看图1,一种较佳实施方式的传真方法,包括以下步骤:接收需要发送传真的原始图像;将所述原始图像解码成同色线段;及将所述同色线段直接编码后以传真形式发送同色线段编码图像。该传真方法具体包括如下步骤:
步骤102,发送传真计算机接收需要发送传真的原始图像。本实施例中,所述原始图像为静态图像,如标记图像文件格式(TIFF,Tagged Image FileFormat)文件或纸件等形式输入。若为TIFF格式文件可以以T.4 T.6编码中的1D或2D编码格式进行编码。
步骤104,发送传真计算机将所述原始图像解码成同色线段。本实施例中,如果以TIFF格式文件的T.4标准压缩文件格式,按照标准压缩文件格式进行解码将所述原始图像解码成黑色和白色的同色线段即可。如果以纸件 形式输入,将纸件形式的图像,读出以同色线段的形式描述。为方便描述,本实施方式,以输入黑白色的纸件形式为例进行说明,彩色文件的输入与之类似,不同之处在于,彩色文件需要记录颜色的种类。
步骤106,发送传真计算机将所述同色线段编码图像以传真形式发送。以国际电信联盟ITU-T推荐的T.4和T.6编码中的1D和2D编码格式为例。所述传真计算机使用1D编码用一系列的小线段的组合描述一个图像,每个小线段的颜色为同一颜色。每个图像由多行的数据组成,每行数据由一系列的黑白交替的线段组成。1D编码把每种黑线段或白线段的长度都用一个特定的位码流来代替,把行结束符号也使用一个特定的位码流来代替。比如,00110101表示白线段长度为0,0000110111表示黑线段的长度为0,页结束符为:000000000001等等。这样一幅图像最终会被表示为这些特定的位码流的集合。2D编码是1D编码的扩展。其第一行是按照1D的方式编码的,后面的n行都在前一行的基础上给出本行某个的线段的端点相对前一行相应的端点来说的位置偏移。把2D方式的编码解码后还是一条一条的线段。
本实施例中,不再继续将同色线段分割成为像素点,而直接利用同色线段来标识原始图像,直接对同色线段进行编码。首先需要对1D或2D格式的源图像进行解码,解码结果得到一系列黑白相间的线段。但是解码为黑白相间的线段后,不是按照传统的方法把这些线段转换为点集在点集的基础上进行图像的放缩、转换;而是直接对目前解码得到的黑白相间的线段进行转换得到目的图像的黑白相间的线段集。
请结合参看图2,本实施例中,将图像放缩、转换算法都根据放缩特征找到计算目的图像某像素颜色所使用的源图像的像素集。同样可以使用类似的方法可以找到与某源象素颜色相关的目的像素集。例如,对于双线性Bilinear图像处理算法,可以使用如图所示的方法找到源像素与目的像素的对应关系。如果原始图像缩小一半,则原始图像的像素1与2与目的图像的1相对应,而如果图像放大一倍,源图像的像素1与2与目的像素的1到4相对应。由此可见这种源像素与目的像素的对应关系会随着放缩因数的变化 而变化。对于单色的传真图像来说,解码结果是一系列黑白相间的小线段。计算出与原始图像的线段对应的目的图像的每一条小线段的长度,从而得到目的图像的线段集,进而得到同色线段编码图像。该图像转换可以读取当前线段编码的长度值,设定此长度值为进行线段编码的循环次数,根据此循环次数,依次对所述线段进行编码。
步骤108,接收传真计算机接收上述同色线段编码图像的传真。
步骤110,接收传真计算机解码所述同色线段编码图像得到解码图像。请结合参看图3,本实施例中,按照步骤106中编码的逆过程进行解码。如果原始图像缩小一半,则原始图像的像素1与2与目的图像的1相对应,而如果图像放大一倍,源图像的像素1与2与目的像素的1到4相对应。由此可见这种源像素与目的像素的对应关系会随着放缩因数的变化而变化。对于单色的传真图像来说,解码结果是一系列黑白相间的小线段。计算出与原始图像的线段对应的目的图像的每一条小线段的长度,从而得到目的图像的线段集,进而得到同色线段编码图像。
步骤112,接收传真计算机存储接收到的传真。本实施例中,以带有存储功能的传真计算机为例,故包括此存储原始图像文件的步骤。对于本领域技术人员来说,所述传真计算机可以不包括存储功能,而直接处理后发送传真。
步骤114,接收传真计算机显示接收到的传真图像。本实施例中,以带有显示功能的传真计算机为例,故包括此显示原始图像的步骤。对于本领域技术人员来说,所述传真计算机也可以不包括显示功能。
步骤116,接收传真计算机打印收到的传真图像。本实施例中,以带有打印功能的传真计算机为例,故包括此打印接收到的传真图像的步骤。对于本领域技术人员来说,所述传真计算机也可以不包括打印功能。
从上述方案可以看出,本发明实施例通过对所述同色线段直接进行编码,避免使用像素点进行编码占用较大的传真计算机的内存空间,及占用较多的CPU,提高了传真的效率,使得传真系统在一对多传真的时候也可以稳 定的传输,传真系统的稳定性得到提高,减少了传真计算机宕机情况的发生。以3G主频CPU和1G内存的传真计算机发送测试为例,本发明实施例在处理原始图像为1728×2200时,以点像素发送传真时占用内存大概在11MB左右,以本发明实施例技术方案发送传真占用内存大概在0.4MB左右。对于原始图像为1728×2200的计算时间,点像素发送传真需要19000ms左右,而以本发明实施例仅需要28ms。通过显示所述接收到的传真图像,使得用户可以不需要打印出传真即可浏览所述图像。通过存储所述接收到的传真图像,使得用户在没有打印纸的情况,可以暂时不打印所述传真图像,并且可以长期存储上述传真图像,方便了用户。
请结合参看图4,基于上述传真方法的构思,提供一种传真系统,包括发送传真计算机200和接收传真计算机300。所述发送传真计算机200用于发送传真,所述接收传真计算机300用于接收传真。所述发送传真计算机200将原始图像同色线段编码后发送给所述接收传真计算机300。
其中所述发送传真计算机200进一步包括:原始图像接收单元202、原始图像解码单元204、线段编码单元206和传真发送单元208。
原始图像接收单元202用于接收需要发送传真的原始图像。
原始图像解码单元204用于将所述原始图像解码成同色线段。本实施例中,如果以TIFF格式文件的T.4标准压缩文件格式,按照标准压缩文件格式进行解码将所述原始图像解码成黑色和白色的同色线段即可。如果以纸件形式输入,将纸件形式的图像,读出以同色线段的形式描述。为方便描述,本实施方式,以输入黑白色的纸件形式为例进行说明,彩色文件的输入与之类似,不同之处在于,彩色文件需要记录颜色的种类。
线段编码单元206用于将所述同色线段直接线段编码得到同色线段编码图像。以国际电信联盟ITU-T推荐的T.4和T.6编码中的1D和2D编码格式为例。所述传真计算机使用1D编码用一系列的小线段的组合描述一个图像,每个小线段的颜色为同一颜色。每个图像由多行的数据组成,每行数据由一系列的黑白交替的线段组成。1D编码把每种黑线段或白线段的长度 都用一个特定的位码流来代替,把行结束符号也使用一个特定的位码流来代替。比如,00110101表示白线段长度为0,0000110111表示黑线段的长度为0,页结束符为:000000000001等等。这样一幅图像最终会被表示为这些特定的位码流的集合。2D编码是1D编码的扩展。其第一行是按照1D的方式编码的,后面的n行都在前一行的基础上给出本行某个的线段的端点相对前一行相应的端点来说的位置偏移。把2D方式的编码解码后还是一条一条的线段。
本实施例中,不再继续将同色线段分割成为像素点,而直接利用同色线段来标识原始图像,直接对同色线段进行编码。首先需要对1D或2D格式的源图像进行解码,解码结果得到一系列黑白相间的线段。但是解码为黑白相间的线段后,不是按照传统的方法把这些线段转换为点集在点集的基础上进行图像的放缩、转换;而是直接对目前解码得到的黑白相间的线段进行转换得到目的图像的黑白相间的线段集。
请结合参看图2,本实施例中,将图像放缩、转换算法都根据放缩特征找到计算目的图像某像素颜色所使用的源图像的像素集。同样可以使用类似的方法可以找到与某源象素颜色相关的目的像素集。例如,对于双线性Bilinear图像处理算法,可以使用如图所示的方法找到源像素与目的像素的对应关系。如果原始图像缩小一半,则原始图像的像素1与2与目的图像的1相对应,而如果图像放大一倍,源图像的像素1与2与目的像素的1到4相对应。由此可见这种源像素与目的像素的对应关系会随着放缩因数的变化而变化。对于单色的传真图像来说,解码结果是一系列黑白相间的小线段。计算出与原始图像的线段对应的目的图像的每一条小线段的长度,从而得到目的图像的线段集,进而得到同色线段编码图像。该图像转换可以读取当前线段编码的长度值,设定此长度值为进行线段编码的循环次数,根据此循环次数,依次对所述线段进行编码。
传真发送单元208用于将所述同色线段编码图像以传真形式发送。
所述接收传真计算机300包括:传真接收单元302、线段解码单元304、 存储单元306、显示单元308和图像打印单元310。
传真接收单元302用于接收上述同色线段编码图像的传真。
线段解码单元304用于解码所述同色线段编码图像得到解码图像。请结合参看图3,本实施例中,按照线段编码单元206编码的逆过程进行解码。如果原始图像缩小一半,则原始图像的像素1与2与目的图像的1相对应,而如果图像放大一倍,源图像的像素1与2与目的像素的1到4相对应。由此可见这种源像素与目的像素的对应关系会随着放缩因数的变化而变化。对于单色的传真图像来说,解码结果是一系列黑白相间的小线段。计算出与原始图像的线段对应的目的图像的每一条小线段的长度,从而得到目的图像的线段集,进而得到同色线段编码图像。
存储单元306用于存储接收到的传真图像。
显示单元308用于显示接收到的传真图像
图像打印单元310用于打印收到的传真图像。
从上述方案可以看出,本发明实施例通过原始图像编码单元204对所述同色线段直接进行编码,避免使用像素点进行编码占用较大的传真计算机的内存空间,及占用较多的CPU,提高了传真的效率,使得传真系统在一对多传真的时候也可以稳定的传输,传真系统的稳定性得到提高,减少了传真计算机宕机情况的发生。以3G主频CPU和1G内存的传真计算机发送测试为例,本发明实施例在处理原始图像为1728×2200时,以点像素发送传真时占用内存大概在11MB左右,以本发明实施例技术方案发送传真占用内存大概在0.4MB左右。对于原始图像为1728×2200的计算时间,点像素发送传真需要19000ms左右,而以本发明实施例仅需要28ms。通过显示单元308显示所述接收到的传真图像,使得用户可以不需要打印出传真即可浏览所述图像。通过存储单元306存储所述接收到的传真图像,使得用户在没有打印纸的情况,可以暂时不打印所述传真图像,并且可以长期存储上述传真图像,方便了用户。
综上所述,以上仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的 保护范围。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (11)
1.一种传真方法,包括以下步骤:
接收需要发送传真的原始图像;
按照标准压缩文件格式,将所述原始图像解码成同色线段集;及
将所述同色线段集直接编码得到同色线段编码图像,并以传真形式发送。
2.如权利要求1所述的传真方法,其特征在于:所述发送传真计算机将所述同色线段集直接编码的步骤具体为:计算所述同色线段的长度,并且对所述同色线段的长度以一定的缩放比例进行比例缩放。
3.如权利要求2所述的传真方法,其特征在于:所述比例缩放的缩放比例为1/2或者为2。
4.如权利要求3所述的传真方法,其特征在于:所述比例缩放的缩放算法包括:点过滤算法、矩形过滤算法、三角形过滤算法、椭圆形过滤算法或线性转换算法中至少一种。
5.如权利要求2所述的传真方法,其特征在于:所述比例缩放为等比例缩放。
6.一种传真方法,其特征在于:所述传真方法包括如下步骤:
接收同色线段集直接编码得到同色线段编码图像;及
解码所述同色线段编码图像得到解码图像。
7.如权利要求6所述的传真方法,其特征在于:所述传真方法还包括步骤:打印所述解码图像。
8.一种传真系统,其特征在于:该传真系统包括:发送传真计算机和接收传真计算机;所述发送传真计算机用于发送传真,所述接收传真计算机用于接收传真;所述发送传真计算机接收需要发送传真的原始图像,按照标准压缩文件格式,将所述原始图像解码成同色线段集,及将所述同色线段集直接编码得到同色线段编码图像后发送给所述接收传真计算机。
9.一种传真计算机,包括:
原始图像接收单元,用于接收需要发送传真的原始图像;
原始图像解码单元,用于按照标准压缩文件格式,将所述原始图像解码成同色线段集;及
线段编码单元:用于将所述同色线段集直接线段编码得到同色线段编码图像;及
传真发送单元,用于将所述同色线段编码图像以传真形式发送。
10.一种传真计算机,其特征在于:所述传真计算机包括:
传真接收单元,用于接收同色线段集直接线段编码得到同色线段编码图像;及
线段解码单元:用于解码所述同色线段编码图像得到解码图像。
11.如权利要求10所述的传真计算机,其特征在于:所述传真计算机还包括:图像打印单元:用于打印所述解码图像。
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