CN101123663B - 图像处理设备和方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种图像处理设备和方法。该图像处理设备可以考虑输出装置(复印机和打印机)的打印特性判断代码数据的图像质量,其包括:代码数据输入部件,用于输入要加到图像的代码数据;打印精度数据输入部件,用于输入指出打印装置打印代码数据的打印精度的打印精度数据;以及图像质量判断部件,用于当打印装置打印代码数据时,基于代码数据和打印精度数据来判断图像质量。

Description

图像处理设备和方法 
技术领域
本发明涉及一种用于在打印图像中嵌入数据的图像处理技术。 
背景技术
近年来,流行着一种图像处理方法,该方法将待嵌入的数据转换成需要进行某些解码处理的代码数据,并在打印介质上打印代码数据。 
例如,这种代码数据与数据进行二维嵌入,并被称为二维(2D)代码。 
用户不能在未对打印的代码数据进行处理的情况下识别出其内容。当用户使用读取器读取作为图像数据的代码数据并对该图像数据进行相应的解码处理时,他或她可以识别出代码数据的内容。 
通常,读取的图像数据被传输到计算机中,然后由运行在计算机上的应用程序对图像数据进行解码。然而,解码方法不限于这种具体方法。例如,兼容二维代码的移动电话可以在其读取器内部对代码数据进行解码,或具有多种功能的复印机可以在其内部对代码数据进行解码。 
通常,代码数据连同待打印的文本和图像一起被打印在打印介质上。作为用于在打印介质上打印代码数据的技术,已知一种用于考虑打印所用的代码数据和纸张大小为计算矩形大小提供指导并向该矩形中嵌入代码数据的技术(例如,见日本特开第2003-101762号公报)。 
当对打印介质(主要是纸张)应用代码数据时,在合并了要 与代码数据一起打印的文本和图像之后,代码数据的数据大小(代码大小)与图像质量具有权衡(tradeoff)关系。例如,如果用于打印的纸张大小维持不变,那么要加上的代码数据的大小随着要嵌入的数据增加而增加。当增强了误差鲁棒性时,该代码数据的大小更进一步地增加。因此,在合并了要打印的文本和图像之后,因为代码数据看起来像噪音,所以代码数据损害了图像质量。因此,为了加上代码数据而不损害图像质量,则必须将需要增强例如误差校正代码大小等误差鲁棒性的数据大小限制在一定程度。 
为此,日本特开第2004-104494号公报公开了一种调整在代码数据与要打印文本和图像合并之后的图像质量以及调整误差鲁棒性的技术。 
然而,传统的代码数据生成处理未考虑输出装置(复印机或打印机)的打印特性,而打印特性因个体差异、环境改变和时间差异而不同。 
发明内容
考虑到上述问题做出本发明,本发明的目的在于考虑易于改变的打印特性来判断代码数据的图像质量。 
本发明的另一个目的是:考虑改变的打印特性来生成代码数据。例如,本发明的一个目的是提供一种图像处理设备,该设备依靠从输出装置输出的点形成状态来控制误差鲁棒性和图像质量,以便生成要打印到打印介质上的代码数据。 
根据本发明的一方面,提供一种图像处理设备,包括:代码数据输入部件,用于输入要加到图像区域的代码数据;打印精度数据输入部件,用于输入指出打印装置打印代码数据的打印精度的打印精度数据;单元格大小设置部件(203),用于通过将所述图像区域的大小除以所述代码数据的数据大小,来决定能够打印所述代码数据的单元格大小;以及图像质量判断部件(205),用于当 打印装置打印所述代码数据时,通过计算包括在所述单元格大小中的表示所述打印精度数据的点尺寸的比率来判断图像质量。 
根据本发明的另一个方面,提供一种图像处理方法,包括以下步骤:输入要加到图像区域的代码数据;输入表示打印装置打印代码数据的精度的打印精度数据;通过将所述图像区域的大小除以所述代码数据的数据大小,来决定能够打印所输入的所述代码数据的单元格大小;以及当所述打印装置打印所述代码数据时,通过计算包括在所述单元格大小中的表示所述打印精度数据的点尺寸的比率来判断图像质量。 
根据下面参考附图对典型实施例的说明,本发明的其它特征将更加明显。 
附图说明
包含于说明书并构成说明书一部分的附图示出了本发明的实施例,并与说明书文字部分一起用于解释本发明的原理。 
图1是示出根据本发明的图像处理设备和打印装置的框图; 
图2是示出根据第一实施例的数据处理单元102的结构的框图; 
图3是示出在第一实施例中说明的打印代码数据的处理的流程图; 
图4示出允许用户选择代码数据源的窗口的例子; 
图5示出用于指定误差校正代码大小的查找表的例子; 
图6示出用于指定冗余的查找表的例子; 
图7示出第二代码数据嵌入处理的例子; 
图8示出允许用户设置鲁棒性和质量的窗口的例子; 
图9A~图9D示出用于测量打印精度的评价图案的例子; 
图10是示出用于确定打印精度的处理的例子的流程图; 
图11A~图11B示出用于点检测的掩模图案的例子; 
图12示出点定义表的例子; 
图13是示出在第二实施例中说明的用于打印代码数据的处理的流程图;以及 
图14是示出根据第二实施例的图像处理设备的框图。 
具体实施方式
下面将参考附图详细说明本发明的各个典型实施例、特征和方面。 
第一实施例
本实施例说明一种基于其打印特性判断图像质量并生成相对于打印介质最优的代码数据的打印装置,更具体地,说明一种具有多种功能的复印机。 
图1示出根据本发明的打印装置。 
打印装置1包括下列处理单元。附图标记100表示例如扫描仪等的图像输入单元。附图标记101表示例如用户接口(UI,user interface)面板等的配置控制单元。附图标记102表示例如视频控制器等的数据处理单元。附图标记103表示例如硬盘(HD)等的存储单元。附图标记104表示例如网络接口(I/F)板、传真等的数据传送/接收单元;而附图标记105表示例如打印机等的图像输出单元。本实施例将说明使用连接到主机116的复印机的实施例,且本实施例包括打印机和扫描仪,从而集成复印、传真等功能。然而,本发明不限于这种具体实施例。 
数据处理单元102包括下列处理器。附图标记110表示输入单元I/F;附图标记111表示控制单元I/F;附图标记112表示输出单元I/F;附图标记113表示传送/接收单元I/F;以及附图标记114表示存储单元I/F。附图标记106表示存储数据处理和控制程序的程序ROM。附图标记107表示数据ROM;附图标记108表示CPU;附图标记109表示作为主存储器的RAM;以及附图标记115表示计时器(计时功能)。上述处理器经由内部总线117互连。 
数据处理单元102使用图像输入单元100扫描输入图像来取得图像数据,或经由图像传送/接收单元104接收从外部主机或外部传真或网络发送的图像数据来取得图像数据。 
将数据处理单元102取得的图像数据根据图像输入单元100设置的操作配置或包含于外部发送的图像数据中的操作配置数据进行图像处理。然后,当打印装置打印了已进行图像处理的图像数据时,将该图像数据输出到图像输出单元105。当将打印数据发送到外部网络时,将图像数据输出到数据传送/接收单元104。当在打印装置中存储图像数据,将图像数据输出到存储单元103。 
当数据处理单元102处理图像数据时,根据需要参考数据ROM 107等中的数据。根据经由控制单元/IF 111获得的处理操作配置,从程序ROM 106读出程序,并使用RAM 109、存储单元103等执行图像处理。 
图2是示出本实施例的结构的框图。 
数据输入单元201输入要嵌入到图像中的嵌入数据,并将输入的嵌入数据转换为代码数据。鲁棒性数据添加单元202接收代码信息,将鲁棒性信息添加到输入的代码数据中,并生成并添加添加了鲁棒性数据的代码数据预定的次数。单元格大小设置单元203基于鲁棒性数据添加单元202添加了鲁棒性数据的代码数据的代码大小来决定单元格尺寸,并决定打印介质上将打印图像的区域。另一方面,打印精度数据输入单元204接收记录在存储单元103中的打印精度数据。图像质量判断单元205基于单元格大小设置单元203设置的单元格尺寸中的点密度以及输入到打印精度数据输入单元204中的打印精度数据来判断图像质量。鲁棒性数据添加单元202根据图像质量判断单元205判断的图像质量结果来控制鲁棒性数据的大小。当用户满意图像质量判断单元205判断的图像质量结果时,数据输出单元206将代码数据作为打印数据输出。 
下面将根据图3所示的代码数据生成处理详细说明本实施例的代码数据生成处理。 
步骤S301:输入要编码的数据。基于来自打印装置用户或管理员的指令,从配置控制单元101或连接到打印装置1的主机116上的专用应用程序、打印机驱动程序(未示出)等输入要编码的数据。在这种情况下,可以直接输入例如文本等的数据或可以指定要编码数据的位置,并且可以从指定位置将该数据下载到应用程序或打印装置。可选地,可以输入并编码例如用户ID、打印日期和时间、打印作业ID等的元数据。注意:不但打印装置的用户或管理员可以指定数据,而且打印装置内部保持的数据(用户ID、打印日期和时间、打印作业ID等)可以被自动地指定为要编码的数据。 
图4示出允许用户从打印装置主体选择要输入的数据的窗口的例子。选择窗口允许用户经由配置控制单元101选择所显示的项目。附图标记401表示允许用户直接输入要编码的数据的密钥输入项。附图标记402表示允许用户选择预存在存储单元103中的数据的BOX指定项。附图标记403表示允许用户指定操作员管理组的组ID指定项。附图标记404表示允许用户指定主体机体号码的机体ID项。附图标记405表示允许用户指定输出日期的日期指定项。附图标记406表示允许用户指定具体输出用户的ID的用户ID指定项。附图标记407表示用于完成设置的OK键;而附图标记408表示用于取消设置的取消键。 
步骤S302:将步骤S301中输入或指定的数据转换成代码 数据。首先,数据输入单元201分析步骤S301中输入或指定的数据序列。然后,将输入数据序列转换成预定的位序列,并且按照需要将指定模式(数值字符、字母字符、8位字节、日本汉字等)的说明符和终端图案添加到数据中。然后将该数据转换为预定的位代码。最后,在步骤S302中,生成具有代码大小S(位)的代码数据。注意:该代码变换方法不是具体指定的,并且在确保与解码算法的一致性之后,将数据转换为代码数据。注意:代码数据可进行例如加密等的算术处理。 
步骤S303:误差校正代码作为增强代码数据鲁棒性的鲁棒性数据加到代码数据中。图5示出查找表501,该表保持在打印装置1的存储单元103中,用于判断误差校正代码大小。列502指出用于指定误差校正代码大小的索引,而列503指出对应的误差校正代码大小的比率(误差校正代码大小对代码大小S的比率)。在本实施例中,误差校正代码大小取决于图5中的数值。可选地,用户或管理员可以直接或经由网络来改变或创建查找表501。 
首先,查找表501中的索引2(误差校正代码大小=20%)被指定为默认值。指定误差校正代码大小之后,通过向步骤S302中转换的代码数据加上误差校正代码来生成具有代码大小N(位)的代码数据。 
N=S+X        (1) 
其中,X表示:增加了误差校正代码大小的代码大小(位)。 
作为误差校正代码方法,采用了假设在2D代码上的BCH码、兼容到多维代码的Reed-Solomon码、LDPC(低密度奇偶校验码,low-density parity check code)码等。然而,本发明不限于这些具体码。 
步骤S304:作为能够更进一步增强鲁棒性的鲁棒性数据, 冗余A被加到步骤S303中生成的具有代码大小N的代码数据中。图6示出用于决定冗余的查找表601。列602表示用于指定冗余的索引,列603表示对应的冗余量。在本实施例中,冗余A取决于图6中的数值。可选地,用户或管理员可以直接或经由网络来改变或创建查找表601。 
在查找表601中,指定索引5(重复次数=10)。如果在稍后说明的步骤S308中图像质量不满足,则在步骤S304更新已确定的索引。 
步骤S305:要最终打印在打印介质上的代码数据的代码大小M取决于: 
M=A×N       (2) 
其中,A表示:冗余(代码数据的重复次数N) 
步骤S306:基于步骤S305中决定的代码大小M来决定其中将嵌入代码数据的单元格的大小。 
通过根据代码大小M划分要嵌入代码数据的文档区域来定义单元格大小,并且可以对每个单元格大小嵌入代码大小M的一位或多位。 
本发明以一组点的形式表示代码数据。然而,作为一种在单元格中嵌入一组点的方法,每个单元格可表示代码数据(一个单元格表示“1”或“0”)或一个单元格可表示多位。在本实施例中,一个单元格表示1位。例如,当一个单元格表示1位时,如果一个点位于单元格中心之上时,它代表“1”;如果一个点位于单元格中心之下时,它代表“0”。 
因为根据步骤S305要嵌入文档区域的数据大小为M位,所以所需的单元格数量最小为M。如图7所示,可以形成在要打印W像素(主扫描方向)×H像素(辅助扫描方向)的图像大小上的单元格尺寸取决于:
单元格大小(P×Q)[S]=[W×H/M]       (3) 
[S]:小于S的最大整数。 
假定图像大小为W=4961像素、H=7016像素以及M=600千比特,则单元格尺寸(P×Q)=58。如果给定P=Q为前提,则获得P=7(像素)。在P≠Q的条件下,可以计算像素大小。在这种情况下,基于定义单元格尺寸的因子以及P和Q的比率来计算最优像素大小。 
图7中的单元格704是加上了一个点尺寸(dot size)702的例子,而单元格705是加上了两个点尺寸702的例子。 
在图7中,文档尺寸(document size)703的全部区域被分成多个单元格尺寸。然而,仅仅部分文档尺寸区域可根据要嵌入的数据大小被分成多个单元格尺寸。 
步骤S307:基于在步骤S306中决定的单元格尺寸和稍后说明的表示一个点的像素数目来计算图像质量。 
在本实施例中,假定3×3像素的点尺寸被确定为可以明确由输出装置根据点定义表(稍后说明)来进行再现,而点定义表描述了由稍后说明的打印精度判断处理生成的打印精度数据。因此,在图7的情况下,以3×3像素作为最小单元的点尺寸702代替表示在单元格中的点尺寸,由此计算出一个点的最大像素数目Y。通过在M个单元格尺寸中为沿主扫描方向上的P个像素和辅助扫描方向上的Q(在P=Q的情况下,为P)个像素搜索点(本实施例中以黑色表示)的最大像素数目,来获得一个点的最大像素数目Y。例如,如果打印精度判断处理判断的点尺寸是3×3像素,并且在全部单元格尺寸中由1个点表示数据,则Y值为9。 
此外,如果由打印精度判断处理判断的点尺寸是3×3像素,且每个单元格由1个或2个点表示数据,则Y值为18。
如果在全部单元格中以相同密度形成点,则仅仅需要计算一个单元格中的最大像素数目。 
此时,如果单元格中的点的最大像素数目超过单元格的图像大小P×Q,因为不能打印代码数据,则在步骤S308中判断为不满足图像质量。 
在图7中,因为用单元格尺寸中的一个点表示单元格704,所以点尺寸是3×3=9个像素。因为单元格705由两个点表示,所以点尺寸是3×3×2=18个像素。 
接下来,通过以下公式来计算图像质量Qu: 
Qu=Y/(P×Q)           (4) 
步骤S308:使用下列公式评价步骤S307中计算出的Qu: 
Qu≤α1:      高       (5) 
α1<Qu≤α2:   中       (6) 
α2<Qu:       低       (7) 
图像质量Qu取决于占据单元格的点的比率,如等式(4)所示。根据条件公式(5)~(7),通过设置α1<α2(α1和α2大于等于0),如果满足不等式(5),则占据单元格的点密度较低。因此,在这种状态下,判断出图像质量较高。反之,如果满足不等式(7),则图像质量可能劣化,但是对输出打印材料的鲁棒性可以变得比满足不等式(5)或(6)时的鲁棒性更高。因此,在这种状态下,判断为鲁棒性高。α1和α2的值可以根据打印装置特点而任意确定。 
条件公式(5)~(7)与图8所示的用于设置鲁棒性/质量的窗口相链接。图8允许用户按照三种级别选择鲁棒性和图像质量:“鲁棒性优先”级别801、“图像质量优先”级别803,以及“中间优先”级别802。用户还可以根据要添加的文档数据使用配置控制单元101来选择条件。注意:附图标记804表示用于完成 所选条件的OK键;而附图标记805表示用于取消所选条件的取消键。 
级别801对应于代表鲁棒性优先的不等式(7)。级别803对应于设置最高图像质量的不等式(5)。级别802对应于设置中间级别的不等式(6)。在本实施例中,假定级别802被设置成默认设置。 
如果在步骤S308中判断出不满足图像质量Qu,则再次查找冗余的查找表601。索引被设置为“5”以作为默认设置。然而,当重新设置冗余时,索引设置成降低一个级别的“4”以调整冗余。 
然后,重复相同的处理直到满足图像质量Qu。如果满足预定的图像质量Qu,则在步骤S309中生成数据。如果不满足图像质量Qu,则重复该处理,直到图5所示的索引值指为“0”。 
如果图6中更新的索引602指为“0”,则配置控制单元101通知操作员不能基于指定的鲁棒性/质量设置嵌入代码数据。 
如果在步骤S308中满足相应的条件公式,则处理前进到步骤S309。 
步骤S309:如果在步骤S308中满足对应的条件公式,则生成作为打印数据的代码数据,从而结束处理。 
生成的代码数据与数据处理单元内部的来自扫描仪100的图像数据、来自主机116的PDL数据等相结合,并由图像输出单元105输出结合后的数据。 
打印精度判断处理
独立于代码数据生成处理来执行打印精度判断处理。使用作为打印标准的打印装置可打印的最小点尺寸来判断打印精度。用户或管理员周期性地或在任意时刻开始打印精度判断处理,并且将处理结果存储在打印装置1中。
图10是示出用于决定打印精度的处理的流程图。 
步骤S1001:输出测量小片(patch)(图像)。在本实施例中,图9A~图9D所示的四种图案被作为测量小片输出。通过在输出纸张大小的九个点上打印相同的点尺寸的数据来获得每个图案。附图标记901表示要输出的纸张大小;附图标记902(图9A)表示1×1点尺寸;附图标记903(图9B)表示2×2点尺寸;附图标记904(图9C)表示3×3点尺寸;以及附图标记905(图9D)表示4×4点尺寸。在步骤S1001中,启动存储在存储单元103中的图案生成程序,并且CPU108在RAM109上确保预定存储区。在生成图9A中的测量小片数据之后,将生成的图像数据输出到图像输出单元105中并由图像输出单元105进行打印。 
要输出的测量小片不限于黑色的测量小片。例如,可以生成并输出多块彩色小片. 
步骤S1002:图像输入单元100扫描在步骤S1001中输出的测量小片。扫描的小片图像经由输入单元I/F110临时存储在RAM109中以作为小片图像数据。 
在使用彩色扫描仪的情况下,每个小片图像数据被分成三种信道(红、绿、蓝)的信号,并且以多值数据的形式获得这些信号。在使用一个信道的扫描仪情况下,每个小片图像数据都作为灰度信号进行扫描,并且作为多值数据获得。 
步骤S1003:检查在步骤S1002中存储的小片图像数据中是否打印了可检测点。 
通过图11A和图11B所示掩模图案之间的卷积运算和步骤S1002中临时存储在RAM109中的小片图像数据来判断打印精度。图11A和图11B所示的掩模图案根据要判断的小片图像数据的大小而具有不同的大小和系数。 
例如,图11A用作通过扫描图9A和图9B所示测量小片所获 得的小片图像数据,而图11B用作通过扫描图9C和图9D所示测量小片所获得的小片图像数据。这些掩模图案预先存储在存储单元103中。CPU108在RAM109中存储卷积运算结果。 
作为卷积运算的结果,在每次处理一个小片图像数据时,峰值就出现在小片图像数据平面中的九个位置。本实施例使用下列公式计算检测值: 
|检测值|=min(∑峰值)       (8) 
接着,检测值与阈值Thre进行比较以获得判断: 
如果(检测值≥Thre[i]) 
判断[i]=1           (9) 
否则判断[i]=0       (10) 
其中,i是小片图像数据的数目。因此,在第一次扫描中,设置了判断[0]的判断结果。如果判断结果是“1”,表明小片大小可以用于嵌入代码数据;如果结果是“0”,表明几乎检测不到打印点,而且小片大小不能用于嵌入代码数据。 
因为适应性地根据小片大小来切换阈值Thre,所以本实施例采用切换阈值的处理。 
步骤S1004:确认是否处理了最后的小片。重复步骤S1001~S1003直到处理完最后的小片。 
图12示出由本处理所生成的点定义表1201。列1202表明对应于要确认的每个点尺寸的索引。列1203存储该流程所判断的结果。作为要用于本实施例的点尺寸,采用列1203描述为“1”并对应于最小索引的点尺寸。在图12的情况下,要用于2D数据生成的点尺寸是图9C中索引=2所指出的3×3的点尺寸。 
在本处理中,将测量小片打印在多个页上,并且扫描了已打印的小片。可选地,各测量小片可以一起打印在一页上,也可以在扫描时分别分析。
在本实施例中,当识别出输出装置的特性时,四个不同的点尺寸被验证。可选地,可以使用多个大于四个的尺寸。 
此外,当点定义表1201存储全部操作结果=“0”时,就是说,当在全部点尺寸处识别到无法检测的状态时,配置控制单元101向用户通知其内容。该通知可以简单地显示在配置控制单元101上。此外,数据可以被发送到在主机116中使用的驱动器(未示出)。此外,可将通知发送到管理服务器(未示出)。 
如上所述,依据本实施例,可以考虑改变打印特性来判断代码数据的图像质量。此外,可以考虑改变打印特性来生成代码数据。 
注意:表示鲁棒性/质量的条件的数量不限于三个,并且可采用更多数量的条件来进行灵活判断。 
第二实施例
如图13所示,本实施例将说明不仅改变冗余还改变误差校正代码大小的处理。相同的附图标记表示与第一实施例相同的组件,并且避免对其进行重复说明。下面将仅仅说明不同之处。 
在步骤S1301中,查找表501的索引被确认。如果在步骤S1302中判断为不满足图像质量Qu,则再次在步骤S1301中设置误差校正代码大小。 
这时,同时查找误差校正代码大小的查找表501,并且将索引更新为更低的值。如果指定“2”为索引的默认值,则在当前查找中将索引更新为“1”(误差校正代码大小=15%)。接着,在步骤S1302中评定图像质量Qu以更新索引。然而,当在索引指为“0”后查找误差校正代码大小的查找表501时,配置控制单元101通知操作员不能基于指定的鲁棒性/质量设置来嵌入代码数据。 
在步骤S304中,查找冗余的查找表601以将图6中的索引更 新为更低的值。如果指定“5”为索引的默认值,则在当前查找中将索引更新为“4”(冗余=5次)。接着,在步骤S1302中评定图像质量Qu以更新索引。然而,当在索引指为“0”后查找误差校正代码大小的查找表501时,配置控制单元101通知操作员不能基于指定的鲁棒性/质量设置来嵌入代码数据。采用该实施例的处理,可以获得与第一实施例相同的效果。 
第三实施例
第一实施例以例如MFP等具备高级功能的打印装置说明了本发明实施例。然而,本发明可以应用于由多个装置(例如,主机、接口装置、扫描仪、打印机等)构成的系统。 
图14是用于说明基于本实施例的图像处理系统的结构的框图。注意:使用图14所示的全部功能对于实现该图像处理设备而言并非是不可缺少的。 
参考图14,计算机1401可以是通常流行的个人计算机,其可以接收由例如扫描仪等的图像输入装置1417扫描的图像,并且可以编辑和存储接收到的图像。此外,计算机1401可以使用打印机1416打印由图像输入装置1417获得的图像。注意:用户经由鼠标1413和键盘1414输入各种指令等。 
在计算机1401内部,如下所述的各个模块经由总线1407连接,并且可以交换各种数据。参考图14,MPU1402控制计算机1401中各个模块的操作,或可以执行内部存储的程序。主存储器1403是为MPU1402要执行的处理临时存储要处理的程序和图像数据的装置。硬盘驱动程序(HDD)1404是预先存储转移到主存储器1403等中的程序和图像数据,并可以保存处理后的图像数据的装置。 
扫描仪接口(I/F)1415是连接到扫描文档、胶片等以生成图像数据的扫描仪1417的接口,并且扫描仪接口可以接收由扫描 仪1417扫描得到图像数据。打印机I/F1408是连接到打印图像数据的打印机1416的I/F,并且可以向打印机1416发送要打印的图像数据。CD驱动器1409可以读出在作为一种外部存储介质的CD(CD-R/CD-RW)中存储的数据或向CD写入数据的装置。软盘驱动器(FD)1411是可以从FD读出数据或如同在CD驱动器1409中那样向FD写入数据的装置。DVD驱动器1410是可以从DVD中读出数据或可以如同在FD1411中那样向DVD写入数据的装置。当CD、FD、DVD等存储图像编辑程序或打印机驱动程序时,这些程序被安装在HDD1404上,并且在需要时被传输到主存储器1403。 
接口(I/F)1412是连接到鼠标1413和键盘1414以从它们接收输入指令的I/F。监视器1406是可以显示水印信息提取处理的结果和过程的显示装置。此外,视频控制器1405是用于将显示数据发送到监视器1406的装置。 
作为与图1所示的图像处理设备的对应关系,图像输入单元100对应于扫描仪1417,而配置控制单元101对应于监视器1406。数据处理单元102对应于主存储器1403和MPU1402,存储单元103对应于HDD1404,图像传输接收单元104对应于I/F1408和1415,而图像输出单元105对应于打印机1416。 
其它实施例
此外,本发明不限于第一~第三实施例,并且只要可以获得相同的效果,就允许进行各种变形。 
例如,在第一和第二实施例中,加上了作为鲁棒性数据的误差校正代码和冗余。可选地,可作为鲁棒性数据加上这些数据之一。在第一~第三实施例中,基于加上了鲁棒性数据的代码数据的数据大小来判断图像质量。可选地,可以仅仅基于没有加鲁棒性数据的代码数据来判断图像质量。
在第一和第二实施例中,如果通过检测图像质量Qu不满足条件,则通过改变误差校正代码大小和冗余来进行用于实现用户所指定的鲁棒性/质量的处理。作为另一种方法,仅仅通过更新误差校正代码大小来验证图像质量Qu。如果仍然不满足图像质量Qu,那么可以更新冗余。 
此外,在第一和第二实施例中,使用条件公式(5)~(7)来判断图像质量Qu。然而,本发明不限于此。例如,图像质量Qu和确定阈值α′之间的大小关系可以用作条件。例如,如果图像质量Qu大于阈值α′,那么放弃生成和打印代码数据。可选地,配置控制单元101可以向用户显示表明不能生成代码数据的消息。 
其它实施例
注意:本发明可用于包括单个装置的设备或用于由多个装置构成的系统。 
此外,通过直接或间接地向系统或设备提供实现上述实施例功能的软件程序,用该系统或设备的计算机读取所提供的程序代码,然后执行该程序代码,可以实现本发明。在这种情况下,只要系统或设备具有该程序的功能,实现形式不需依赖于程序。 
因此,因为本发明的功能由计算机实现,所以安装在计算机中的程序代码也可实现本发明。换句话说,本发明的权利要求也覆盖了用于实现本发明功能的计算机程序。 
在这种情况下,只要该系统或设备具有该程序的功能,就可以以例如目标代码、由解释器执行的程序或提供给操作系统的脚本数据的任意形式来执行该程序。 
可用于提供该程序的存储介质的例子可以是:软盘、硬盘、光盘、磁光盘、CD-ROM、CD-R、CD-RW、磁带、非易 失型存储器卡、ROM和DVD(DVD-ROM、DVD-R)。 
作为提供程序的方法,客户计算机可以使用客户计算机的浏览器连接到因特网上的网站,并且可以将本发明的计算机程序或该程序的自动安装压缩文件下载到例如硬盘之类的记录介质。此外,可以通过将组成程序的程序代码分割为多个文件,并从不同网站下载这些文件来提供本发明的程序。换句话说,向多个用户下载由计算机实现本发明功能的程序文件的WWW(万维网)服务器也被本发明的权利要求所覆盖。 
也可能在例如CD-ROM的存储介质上加密和存储本发明的程序,向用户分发这种存储介质,允许满足某些必要条件的用户经由因特网从网站下载解密密钥信息,并由于程序安装在用户计算机中,故允许这些用户通过使用密钥信息对已加密的程序进行解密。 
除通过计算机执行读出的程序来实现根据这些实施例的上述功能的情况外,运行在计算机上的操作系统等可以执行全部或一部分实际的处理,以便可以通过该处理实现上述实施例的功能。 
此外,在从存储介质读出的程序被写入到插入计算机中的功能扩展卡中或被写入到连接到计算机的功能扩展单元中的存储器中时,安装在功能扩展卡或功能扩展单元上的CPU等可以执行全部或一部分实际的处理,以便可以通过该处理实现上述实施例的功能。 
虽然已经参考典型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典型实施例。所附权利要求的范围符合最宽的解释,以便包含全部这种变形和等同结与功能。

Claims (9)

1.一种图像处理设备,包括:
代码数据输入部件(201),用于输入要加到图像区域的代码数据;
打印精度数据输入部件(204),用于输入指出打印装置打印所述代码数据的打印精度的打印精度数据;
单元格大小设置部件(203),用于通过将所述图像区域的大小除以所述代码数据的数据大小,来决定能够打印所述代码数据的单元格大小;以及
图像质量判断部件(205),用于当打印装置打印所述代码数据时,通过计算包括在所述单元格大小中的表示所述打印精度数据的点尺寸的比率来判断图像质量。
2.根据权利要求1所述的图像处理设备,其特征在于,还包括用于将鲁棒性数据加到所述代码数据的添加部件(202),
其中,所述添加部件基于图像质量的判断结果来调整所述鲁棒性数据的数据大小。
3.根据权利要求2所述的图像处理设备,其特征在于,还包括用于指定图像质量的指定部件,
其中,当所述指定部件指定的图像质量不匹配由所述图像质量判断部件判断的图像质量时,所述鲁棒性数据的数据大小被调整。
4.根据权利要求2所述的图像处理设备,其特征在于,所述添加部件添加误差校正代码和冗余中的至少一个作为所述鲁棒性数据。
5.根据权利要求1所述的图像处理设备,其特征在于,还包括用于输出所述代码数据的输出部件(206)。
6.根据权利要求5所述的图像处理设备,其特征在于,当所述图像质量判断部件的判断结果满足预定图像质量时,所述输出部件输出所述代码数据。
7.根据权利要求1所述的图像处理设备,其特征在于,所述打印精度数据表示打印装置满足打印精度的最小点的尺寸。
8.根据权利要求1所述的图像处理设备,其特征在于,还包括:
输出部件,用于输出用于测量图像质量的图像;
输入部件,用于输入所述图像;
打印精度判断部件,用于基于由所述输入部件输入的所述图像来判断打印精度;
生成部件,用于基于由所述打印精度判断部件判断的判断结果来生成打印精度数据。
9.一种图像处理方法,包括以下步骤:
输入要加到图像区域的代码数据;
输入表示打印装置打印所述代码数据的打印精度的打印精度数据;
通过将所述图像区域的大小除以所述代码数据的数据大小,来决定能够打印所述代码数据的单元格大小;以及
当所述打印装置打印所述代码数据时,通过计算包括在所述单元格大小中的表示所述打印精度数据的点尺寸的比率来判断图像质量。
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