CN102196128B - 输出装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种输出装置。数据获取单元获取由成像装置生成的成像数据。成像数据表示静止图像或运动图像。运动图像由多个帧图像构成,多个帧图像以时间顺序彼此连续。图像处理单元对于静止图像执行第一处理以根据第一布局输出静止图像,并且对于运动图像执行第二处理。第二处理与第一处理不同。图像处理单元当表示运动图像的成像数据满足规定条件时,根据第一布局输出运动图像的多个帧图像中的一个帧图像。
Description
技术领域
本发明涉及输出装置和非暂时计算机可读存储介质,该非暂时计算机可读存储介质用于存储安装在输出装置上并且由该输出装置执行的一组程序指令,该输出装置用于输出表示成像数据的内容的图像。
背景技术
当前广泛使用能够捕获静止图像和运动图像的成像装置。这些成像装置包括:数字静止图像照相机,其不仅具有捕获静止图像的功能,而且具有用于捕获运动图像的功能;以及,数字运动图像摄像机,其不仅具有用于捕获运动图像的功能,而且具有用于捕获静止图像的功能。为了打印表示由这样的成像装置生成的成像数据的内容的图像,日本专利申请公报No.2005-130524公开了一种技术,用于基于文件结构确定成像数据表示静止图像还是运动图像,并且用于基于该确定来不同地处理成像数据。
然而,在一些情况下,上述成像装置之一的用户可能在本想将对象捕获为静止图像的情况下意外地将该对象捕获为运动图像。因此,用户必须执行复杂的操作,以将捕获的运动图像数据的内容作为表示静止图像的数据来打印。
发明内容
根据上述情况,本发明的目的是提供一种输出装置和一种非暂时计算机可读存储介质,所述非暂时计算机可读存储介质存储一组程序指令,所述一组程序指令能够适当地处理当成像装置的用户本想捕获静止图像时被捕获为运动图像的数据。
为了实现上面和其他的目的,本发明提供了一种输出装置,包括:数据获取单元、确定单元和图像处理单元。数据获取单元获取由成像装置生成的成像数据,成像数据表示静止图像或运动图像。运动图像由多个帧图像构成,该多个帧图像以时间顺序一个与另一个连续。图像处理单元对于静止图像执行第一处理以根据第一布局输出静止图像,并且对于运动图像执行第二处理。第二处理与第一处理不同。当表示运动图像的成像数据满足规定条件时,图像处理单元根据第一布局输出运动图像的多个帧图像中的一个帧图像。
附图说明
在附图中:
图1是图示根据本发明的实施例的多功能装置的电气配置的框图;
图2是示出用于打印表示成像数据的内容的图像的处理的概况的说明图;
图3是概念性地图示图1中的多功能装置的RAM的输入图像信息存储区域的视图;
图4是概念性地图示RAM的运动图像信息存储区域的视图;
图5是概念性地图示RAM的布局信息存储区域的视图;
图6是由多功能装置的CPU执行的介质图像打印处理的流程图;
图7是示出在多功能装置的显示单元上显示的缩略图的说明图;以及
图8是在图7的打印图像选择处理期间执行的输出图像产生处理的流程图。
具体实施方式
[1.总体配置]
首先,将参考图1来描述根据本发明的实施例的多功能装置10(以下称为“MFD 10”)的总体配置。
MFD 10具有各种功能,包括打印机功能、扫描仪功能和彩色复印机功能。如图1中所示,MFD 10具有通过信号线彼此互连的CPU 11、ROM 12、内部存储器(RAM)13、扫描单元14、打印单元15、LCD单元16、输入单元17和介质卡槽18。
CPU 11执行MFD 10的所有计算。ROM 12预先存储CPU 11执行以实现如下所述的处理(如在图6至9中所示)的程序。RAM 13临时存储由CPU 11执行的计算的结果、输入数据等。下面将描述RAM 13的细节。
打印单元15打印已经对其发出打印命令的图像数据。打印单元15能够使用青色、洋红、黄色和黑色的四种颜色的墨粉或墨水来以彩色打印图像。
LCD单元16在紧凑型彩色液晶显示器上显示图像(包括消息的字符串的图像)。
输入单元17具有用户能够按下的各种操作键,并且基于按下的键来输入信息。更具体地,输入单元17包括:上键、下键、左键和右键,用于将光标向上、下、左和右移动;以及OK键,用于接受选择(未示出所有按键)。
介质卡槽18接受诸如安全数字(SD)卡或紧凑式闪存(CF)卡(即,非易失性柔性存储介质)的各种介质卡的插入。这些介质卡用在诸如能够获取静止图像和运动图像的数字运动图像摄像机和数字静止图像照相机的成像装置中,并且用于存储由这些成像装置生成的成像数据(表示静止图像或运动图像的图像数据)。MFD 10还具有直接打印功能,用于从在介质卡槽18中插入的介质卡直接地读取成像数据,并且打印由成像数据表示的图像。
作为直接打印功能的目标的成像数据不仅是表示静止图像的静止图像数据,而且是表示由多个帧图像构成的运动图像的运动图像数据,该多个帧图像以时间顺序彼此连续。如图2中所示,当作为打印的目标的成像数据是静止图像数据时,MFD 10根据其中只有由静止图像数据表示的静止图像被布局在单页输出图像中的布局(以下称为“用于静止图像输出的布局”)来打印由静止图像数据表示的静止图像。
另一方面,当作为打印目标的成像数据是运动图像数据时,MFD10提取构成由该运动图像数据表示的运动图像的帧图像中的预定数目(在本实施例中为9个)的图像,生成其中提取的帧图像被以时间顺序布置在单页输出图像内的帧布局图像(以下称为“用于运动图像输出的布局”),并且随后打印帧布局图像。在此,由MFD 10提取的9个帧图像包括:在构成运动图像的所有帧图像中的第一和最后帧图像;以及,第一和最后帧图像之间的位于将运动图像划分为8个相等的片段的位置(或当帧图像的总数不能被均匀地划分时在大致的位置)的7个帧图像。因此,MFD 10提取运动图像中以相等的间隔隔开并且以时间顺序排序的9个帧图像。
然而,在一些例外情况中,成像装置的用户可能想要将对象捕获为静止图像,即使作为打印的目标的成像数据是运动图像数据。如果MFD 10推断涉及的运动图像数据本想被捕获为静止图像(即,如果满足推理条件),则MFD 10从构成由该运动图像数据表示的运动图像的所有帧图像仅提取一个代表帧图像(在本实施例中,第一帧图像),并且以用于静止图像输出的布局来打印该代表帧图像。在本实施例中,满足推理条件的成像数据是其记录时间处于规定的时间长度内的运动图像的运动图像数据。因此,MFD 10推断具有短的记录时间的成像数据是用于捕获静止图像的目的。推理条件对应于规定条件。
MFD 10被构造为在LCD单元16上显示缩略图81(参见图7)。缩略图81具有足够的大小,以便用户识别成像数据的主要内容,使得用户能够从由在介质卡上存储的成像数据表示的多个图像当中选择表示期望的图像的成像数据作为打印目标。一旦用户已经选择了缩略图81,则MFD 10打印由与缩略图81相关联的成像数据表示的图像。
[2.内部存储器中的存储区域]
接下来,将描述RAM 13的存储区域。如图1中所示,在RAM 13中分配各种存储区域以存储信息。这些存储区域包括输入图像信息存储区域31、运动图像信息存储区域32、布局信息存储区域33、帧图像数据存储区域34、缩略图数据存储区域35、输出图像数据存储区域36、打印数据存储区域37和临时变量存储区域38。
输入图像信息存储区域31用于存储关于在介质卡槽18中插入的介质卡上存储的成像数据的信息。更具体地,如图3中所示,输入图像信息存储区域31被划分为输入图像ID存储区域51、输入图像文件名存储区域52和输入图像文件大小存储区域53。
输入图像ID存储区域51用于存储在介质卡上存储的多个成像数据组的ID。基于在介质卡上存储的成像数据组的数目,从0开始顺序地分配ID(以下称为“输入图像ID”)。以已经从介质卡读取数据组的顺序将输入图像ID分配到已经从介质卡读取的成像数据组。
输入图像文件名存储区域52用于存储在介质卡上存储的成像数据组的文件名。在本实施例中,在输入图像文件名存储区域52中存储的每一个文件名由到对应的成像数据组的完整路径系统地构成。例如,如果为每一个文件名提供256字节的存储区域,则MFD 10存储256个字符的字符数据(包括不表示任何字符的信息)(每个字符一个字节)。
输入图像文件大小存储区域53用于存储表示在介质卡上存储的成像数据组的数据大小(文件大小)的数值(在这个示例中为以千字节为单位的值)。
运动图像信息存储区域32用于暂时存储用于处理的运动图像数据的从介质卡读取的信息。具体地,如图4中所示,运动图像信息存储区域32具有格式类型存储区域61、编解码器类型存储区域62、水平大小存储区域63、垂直大小存储区域64、总帧数存储区域65和FPS信息存储区域66。
格式类型存储区域61存储用于处理的运动图像数据的文件格式的类型的数据。在本实施例中,格式类型存储区域61可以存储已经预先分配给三种文件格式之一的值0、1和2中的一个:对于AVI格式为0,对于MOV格式为1,并且对于MPEG格式为2。
编解码器类型存储区域62存储处理的运动图像文件的编解码器的类型的数据。在本实施例中,编解码器类型存储区域62可以存储已经预先分配给三种类型的编解码器之一的值0、1和2中的一个:对于MotionJPEG编解码器为0,对于MPEG1编解码器为1,并且对于DivX编解码器为2。
水平大小存储区域63存储表示在构成处理的运动图像数据的每一个帧图像中的在水平方向上的像素的数目的数值。
垂直大小存储区域64存储表示在构成处理的运动图像数据的每一个帧图像中的在垂直方向上的像素的数目的数值。
总帧数存储区域65存储表示构成处理的运动图像数据的帧图像的总数(帧数)的数值。
FPS信息存储区域66存储每秒帧(FPS)信息,该信息表示当回放由目标运动图像数据表示的运动图像时每秒应当产生的帧的数目。
返回图1,布局信息存储区域33用于存储用于从成像数据产生输出图像数据的布局信息。为每种布局提供布局信息存储区域33。在本实施例中,存在两种布局,包括用于运动图像输出的布局和用于静止图像输出的布局。
如图5中所示,布局信息存储区域33包括布局图像数存储区域71、水平输出图像大小存储区域72、垂直输出图像大小存储区域73、水平布局区域大小存储区域74、垂直布局区域大小存储区域75和布局坐标信息存储区域76。
布局图像数存储区域71存储在单页输出图像中布局的图像的数目。在本实施例中,在布局图像数存储区域71中存储值“9”作为用于运动图像输出的布局中的图像的数目,并且存储“1”作为用于静止图像输出的布局中的图像的数目。
水平输出图像大小存储区域72存储表示输出图像的水平像素大小的数值,其中输出图像是从在一页上布置一个或多个图像获得的图像。垂直输出图像大小存储区域73存储表示输出图像的垂直像素大小的数值。
水平布局区域大小存储区域74存储表示一页输出图像中的其中布置了一个图像的区域的水平像素大小的数值。在本实施例中,仅存储一个值,因为在运动图像输出布局中的所有图像的布局区域具有相同的大小,但是当每个区域的大小根据每个图像而改变时可以存储多个值。这一点对于接下来描述的垂直布局区域大小存储区域75同样如此。
垂直布局区域大小存储区域75存储表示一页输出图像中的其中布置了一个图像的区域的垂直像素大小的数值。
布局坐标信息存储区域76存储在单页输出图像中布局的每个图像的坐标。在本实施例中,通过将位于图像左上的像素与在布局坐标信息存储区域76中存储的对应的布局坐标对齐来将每个图像布局在页面上。
因为可以动态地产生在这些区域中存储的信息,因此在RAM 13中分配上面的存储区域,但是存储的信息是预先确定的。
返回图1,帧图像数据存储区域34用于存储从运动图像数据提取的帧图像数据(多个帧图像数据组)。根据基于运动图像数据的类型的特定格式(JPEG格式或MPEG格式)来压缩在帧图像数据存储区域34中存储的帧图像数据。
缩略图数据存储区域35用于暂时存储缩略图数据,缩略图数据表示在LCD单元16上显示以允许用户选择期望的成像数据来打印的缩略图81。
输出图像数据存储区域36用于暂时存储表示基于成像数据的输出图像(打印图像)的输出图像数据。具体地,基于静止图像数据的输出图像由单个图像构成。因此,表示该单个图像的图像数据被布局在整个输出图像数据存储区域36中。另一方面,基于运动图像数据的输出图像由9个图像构成。因此,表示每个帧图像的图像数据分别被布局在输出图像数据存储区域36内的9个均匀划分的布局区域中。
打印数据存储区域37用于暂时存储用于实际打印由输出图像数据表示的图像的图像数据(CMYK二进制图像数据等)。
临时变量存储区域38暂时地存储变量、计数和其他信息。
[3.由CPU 11执行的处理]
在介质卡槽18中插入存储多个成像数据组的介质卡的情况下,当用户在输入单元17上执行操作以选择‘介质图像打印模式’时,CPU 11执行图6的介质图像打印处理。将参考图6的流程图来描述由CPU 11执行的介质图像打印处理。
在S101中,在介质图像打印处理的开始,CPU 11执行介质信息提取处理。具体地,CPU 11读取在介质卡中存储的每个成像数据组的信息(文件名和文件大小),并且在输入图像信息存储区域31的输入图像文件名存储区域52和输入图像文件大小存储区域53中与表示已经读取成像数据组的顺序的输入图像ID相关联地顺序地存储读取的信息。在介质信息执行处理中,从0开始的输入图像ID被分别存储在输入图像ID存储区域51中。
在S102中,CPU 11执行打印图像选择处理,以在LCD单元16上显示表示在介质卡上存储的成像数据组的内容的缩略图81,并且提示用户选择要打印的成像数据组的期望文件。
更具体地,如图7中所示,CPU 11在LCD单元16上显示缩略图81。其后,CPU 11基于用户在输入单元17中按下上、下、左或右键的操作来将在LCD单元16上显示的缩略图81改变为其他成像数据组的缩略图81。当用户按下OK键时,CPU 11选择与在按下OK键时显示的缩略图81对应的成像数据组作为打印目标。
在本实施例中的运动图像数据的情况下,CPU 11将运动图像数据的第一帧图像显示为缩略图81,并且在规定位置(在缩略图81中的左上位置,如图7的示例中所示)显示图标82以表示该数据是运动图像数据。在静止图像数据的情况下,CPU 11将静止图像简单地显示为缩略图81(而不显示图标82)。
通过减小原始图像(静止图像或运动图像的第一帧图像)来产生表示缩略图81的图像数据,并且将该图像数据存储在缩略图数据存储区域35中。随后,在LCD单元16上显示由该图像数据表示的缩略图81。
在S103中,CPU 11执行输出图像生成处理以基于在S102中选择作为打印目标的成像数据组产生表示输出图像的输出图像数据。接下来将参考图8中的流程图更详细地描述输出图像生成处理。
在S201中,在图8中的输出图像生成处理的开始,CPU 11从输入图像ID存储区域51读取作为打印的目标的成像数据组的输入图像ID。在S202中,CPU 11通过参考在输入图像ID中的头信息确定与在S201中读取的输入图像ID相关联的成像数据组的类型被分类为静止图像数据还是运动图像数据。例如,以JPEG格式压缩的静止图像数据以十六进制头“FFD8”开始,而具有AVI格式的运动图像数据以字符串“RIFF”开始。因此,通过分析成像数据的前几个字节,CPU 11能够确定数据的类型。
然而,CPU 11可以基于例如成像数据组的文件名的扩展名来确定成像数据组的类型,并且本实施例不限于上述确定方法。然而,因为可能的是,在文件中存储的信息可能不与扩展名匹配,所以如实施例中描述的分析成像数据组的前几个字节是优选的确定方法。
如果CPU 11在S202中确定成像数据组的类型是运动图像数据,则在S203中,CPU 11从该运动图像数据获取各种信息。具体地,CPU 11获取与运动图像相关的格式类型信息、编解码器类型信息、水平大小信息、垂直大小信息、总帧数信息和FPS信息。各种获取的信息被分别存储在运动图像信息存储区域32的格式类型存储区域61、编解码器类型存储区域62、水平大小存储区域63、垂直大小存储区域64、总帧数存储区域65和FPS信息存储区域66中。通常,这些参数被包括在运动图像数据等的头中。
在S204中,CPU 11确定由运动图像数据表示的运动图像的记录时间是否处于规定时间(在本实施例中为2秒)内。根据下面的等式来计算记录时间。
记录时间=总帧数/FPS
本实施例的规定时间已经被设置为2秒,这是通过试验并且利用经验确定的值,但是本发明不限于此值。
如果CPU 11在S204中确定运动图像的记录时间没有处于规定时间内,则在S205中,CPU 11将该运动图像数据的输出图像格式设置为“运动图像”,并且从布局信息存储区域33读取用于运动图像输出布局的布局信息。随后,CPU 11前进到S207。
然而,如果CPU 11在S204中确定由该运动图像数据表示的运动图像的记录时间处于规定时间内,则在S206中,CPU 11将用于该运动图像数据的输出图像格式设置为“静止图像”,并且从布局信息存储区域33读取用于静止图像输出布局的布局信息。随后,CPU 11前进到S207。
在S207中,CPU 11根据在S205或S206中设置的输出图像格式的布局信息来设置帧图像的提取位置和提取数目,并且在临时变量存储区域38中存储该位置和数目。更具体地,在运动图像输出布局的情况下,CPU 11将提取位置(要提取的帧图像)设置为总共9个帧图像,包括第一帧图像、最后的帧图像和7个均匀间隔的帧图像,该7个均匀间隔的帧图像将第一和最后的帧图像之间的运动图像数据中的总数的帧划分为8个相等的片段。即,CPU 11基于通过将“总帧数-1”除以“提取帧数-1”(9-1=8)获得的值来设置提取位置。如果“总帧数-1”不能被“提取帧数-1”整除,则可以将提取位置设置为接近这些值的帧图像(诸如与在将数字舍入为小数点右边之后获得的值对应的帧数)。
当使用用于静止图像输出的布局时,CPU 11将提取位置仅设置为运动图像数据中的第一帧图像。
在S208中,CPU 11从在S207中设置的提取位置中提取与还没有提取帧图像数据的一个提取位置对应的一个帧图像的数据。
在S209中,CPU 11在帧图像数据存储区域34中存储在S208中提取的帧图像数据(还没有展开的压缩图像数据)。在S210中,CPU 11对于在S209中在帧图像数据存储区域34中存储的帧图像数据执行展开处理,以将帧图像数据转换为能够进行像素计算的格式(在范围0-255内的表示每个像素的RGB值的图像数据)。
在S211中,CPU 11根据在S205或S206中从布局信息存储区域33读取的布局信息在输出图像数据存储区域36中布局(存储)展开的帧图像数据。
在S212中,CPU 11确定是否已经从在S207中设置的所有提取位置提取帧图像的数据并且将其布局在输出图像数据存储区域36中。为了更详细地进行描述,在输出图像生成处理的开始时在临时变量存储区域38中存储被设置为“0”的初始值的计数器。每次执行S208-S211中的处理时,将这个计数器递增1。因此,当这个计数器值达到在S207中设置的帧图像的提取数目时,CPU 11能够在S212中确定所有的帧图像已经被布局在输出图像数据存储区域36中。
当在S212中确定剩余帧图像要布局在输出图像数据存储区域36中时,CPU 11返回到S208,并且在确定已经布局了所有的帧图像时,结束输出图像生成处理。在此,在输出图像数据存储区域36中存储的图像数据是基于运动图像数据生成的输出图像数据。
另一方面,如果CPU 11在S202中确定成像数据组的类型是静止图像数据,则在S213中,CPU 11对于该静止图像数据执行展开处理,以将数据转换为其中能够计算像素的格式,如上对于S210中的处理所描述的。
在S214中,CPU 11根据用于静止图像输出的布局来将展开的图像数据布局在输出图像数据存储区域36中,并且随后结束输出图像生成处理。此时,在输出图像数据存储区域36中存储的图像数据是基于静止图像数据生成的输出图像数据。
返回到图6中的流程图,在S104中,CPU 11执行图像打印处理,以打印由在输出图像数据存储区域36中存储的输出图像数据表示的图像。在这个处理中,CPU 11以单行为单位将在输出图像数据存储区域36中存储的输出图像数据复制到打印数据存储区域37,对于数据的每个行单元执行颜色转换处理(RGB→CMYK)和阈值(二进制化)处理,并且向打印控制单元15输出结果。在接收到数据时,打印控制单元15基于二进制数据执行打印操作。随后,介质卡图像打印处理结束。
[4.效果]
如上所述,根据本实施例的MFD 10当成像数据组是静止图像数据时根据静止图像输出布局来打印静止图像,并且当成像数据组是运动图像数据时打印构成根据运动图像输出布局布置的运动图像的多个帧图像。然而,即使成像数据组是运动图像数据,当运动图像的记录时间处于规定时间内时,MFD 10可以推断该成像数据组本想要被捕获为静止图像。在该情况下,MFD 10将运动图像的第一帧图像选择为代表帧图像,并且根据静止图像输出布局打印该图像。
利用这种构造,根据本实施例的MFD 10能够当成像装置的用户想要将对象捕获为静止图像时,根据静止图像输出布局来打印表示被捕获为运动图像的成像数据组的内容的图像。因此,MFD 10能够像表示静止图像的成像数据组那样来处理由被捕获为运动图像的成像数据组表示的图像。
更具体地,本实施例的MFD 10被构造为推断具有短记录时间的成像数据组本想要被捕获为静止图像。因此,MFD 10能够基于运动图像本身来推断表示运动图像的成像数据组是否本想被捕获为静止图像。换句话说,成像装置的用户将能够在意识到他或她在本想将对象捕获为静止图像时已经错误地开始将对象拍摄为运动图像时停止拍摄。在该情况下,运动图像的记录时间通常很短。因此,MFD 10能够当运动图像的记录时间处于规定时间内时推断用户本想捕获静止图像。
另外,当成像装置的用户在本想捕获静止图像时意外地捕获了运动图像时,第一帧图像,即运动图像的开始处的图像可以对应于用户本想捕获为静止图像的图像。因此,根据本实施例的MFD 10将来自满足推理条件的运动图像数据的第一帧图像提取为代表帧图像,并且仅根据静止图像输出布局来打印该代表帧图像,由此打印运动图像中最适合的图像。
[5.实施例的变化]
虽然已经参考本发明的特定实施例详细描述了本发明,但是对于本领域内的技术人员来说显然的是,在不偏离本发明的精神的情况下,可以进行许多修改和改变,本发明的范围由权利要求限定。
在上述本实施例中,用于推断用户本想将成像数据捕获为静止图像的推理条件要求运动图像的记录时间处于规定时间内。因此,当成.像数据满足该推理条件时,MFD 10推断用户本想捕获静止图像(S204),但是本发明不限于此推理条件。
例如,MFD 10可以基于在S203中获取的总帧数信息,特别是当运动图像的总帧数处于规定数目内时,确定成像数据满足推理条件。
如上所述,成像装置的用户可以在意识到他或她在本想将对象捕获为静止图像时已经错误地开始将对象拍摄为运动图像时停止运动图像的拍摄。因为该运动图像中的帧的总数通常很少,所以当运动图像的总帧数处于规定数目内时,MFD 10可以推断用户的意愿是捕获静止图像。例如,当运动图像中的总帧数不满足运动图像输出布局的提取帧数(在本实施例中为9)时,MFD 10可以确定成像数据满足推理条件。
替代地,MFD 10可以识别规定间隔内的构成运动图像的帧图像当中的变化量,并且当规定间隔内的变化量处于规定数目内时可以确定成像数据满足推理条件。
例如,当拍摄的对象是人时,当成像装置的用户捕获静止图像时人通常试图保持静止。因此,如果成像装置的用户当本想捕获静止图像时错误地开始拍摄运动图像,则拍摄的对象很可能在运动图像开始后至少短时间内仍然保持静止。因为在从运动图像的第一帧图像开始的规定间隔期间,帧图像的变化量小,所以当帧图像的变化量在从运动图像的第一帧图像开始并且在位于最后的帧图像之前的帧图像结束的间隔(例如,从运动图像的开始起固定时间长度的间隔,诸如2秒)内不大于规定量时,MFD 10能够推断用户本想将对象捕获为静止图像。然而,间隔不是必须从第一帧图像开始。
具体地,MFD 10可以计算规定间隔内所有的帧图像的两个连续帧图像之间的变化量,并且将这些变化的和作为规定间隔内帧图像的变化量。在此,可以通过总计两个帧图像中的每一个像素的像素值之间的绝对差来获得帧图像之间的变化量,但是本实施例不限于此计算方法。例如,可以使用在根据公知的光流方法等计算的图像中的运动向量的长度来计算帧图像之间的差。
然而,这些处理产生大的处理负荷。因此,通过下述方式来简化该处理:将规定间隔中的第一和最后帧图像之间的变化量作为规定间隔中的帧图像的变化量。例如,MFD 10可以仅在规定间隔的第一和最后帧图像内,根据光流法等计算运动向量。而且,如果已经根据MPEG-4或使用帧图像之间的差(向量长度)的另外的压缩算法来压缩数据,则不需要计算帧图像之间的差。
替代地,推理条件可以是基于上述记录时间、总帧数和帧之间的变化量以及其他方面的多个与条件或者或条件。例如,当数据具有处于规定时间内的记录时间和处在规定量内的规定间隔期间的变化量时,CPU 11可以确定成像数据满足推理条件。此外,可以允许用户选择要应用多个条件中的哪个。
此外,推理条件不限于关于由成像数据表示的运动图像的条件。例如,MFD 10可以响应于用户操作执行处理来设置操作模式,使得成像数据总是被当作静止图像,并且当已经对于涉及的成像数据建立该设置时,可以确定该成像数据满足推理条件。
如上所述,用户基于在LCD单元16上显示的缩略图81来选择要打印的成像数据。然而,当选择成像数据时,也可以允许用户修改打印设置。除了用于例如纸张尺寸、纸张类型和打印质量的公共设置之外,MFD 10还提供被称为“总是打印为静止图像(开启/关闭)”的设置。因此,当对于特定的成像数据将“总是打印为静止图像”的设置设置为开启时,MFD 10根据静止图像输出布局来打印该成像数据,而不管该数据是否具有运动图像的特性。以这种方式,MFD 10能够推断即使当成像数据具有运动图像的特性时,用户也想要将成像数据捕获为静止图像。
还能够对于成像装置本身执行“总是打印为静止图像(开启/关闭)”的设置。在该情况下,MFD 10获取表示对于成像装置进行的设置的信息,并且根据静止图像输出布局来打印具有被设置为开启的“总是打印为静止图像”的设置的任何成像数据,而不管该成像数据是否具有运动图像的特性。因此,能够获得与当对于MFD 10进行设置时相同的效果。
在上述本实施例中,MFD 10从满足推理条件的运动图像数据提取第一帧图像作为代表帧图像,并且根据静止图像输出布局来仅打印代表帧图像。然而,MFD 10可以提取除了第一帧图像之外的帧图像以用作代表帧图像。
在上述本实施例中,MFD 10将运动图像数据的第一帧图像显示为缩略图81,并且另外在缩略图81的左上角显示图标82,以表示该数据是运动图像数据(参见图7)。然而,例如,可以将根据运动图像输出布局的输出图像(9个帧图像)显示为缩略图(打印预览)。
在上述本实施例中,作为运动图像输出布局的示例,9个帧图像以时间顺序被布置在一页输出图像上。然而,例如,可以布局多个帧图像以一个与另一个重叠,而与时间顺序无关。
在上述本实施例中,MFD 10当成像数据是静止图像数据时根据静止图像输出布局来打印静止图像,并且当成像数据是运动图像数据时根据运动图像输出布局来打印来自运动图像的多个帧图像,但是本实施例不限于此方法。例如,即使当用户对于运动图像数据执行打印操作(将运动图像数据选择为打印目标的操作)时,MFD 10可以被构造为将不打印与运动图像相关联的9个帧图像作为规则,并且仅将当运动图像数据满足推理条件时,根据静止图像输出布局来打印来自运动图像的代表帧图像作为例外。
在上述本实施例中,本实施例被应用到作为图像输出装置的一个示例的MFD 10,但是本实施例不限于该装置。例如,本实施例可以被应用到除了多功能装置之外的打印装置,诸如没有扫描仪功能的打印装置,并且不限于打印装置,而是可以应用到输出表示由能够捕获静止图像和运动图像的成像装置生成的成像数据的内容的图像的装置。换句话说,图像输出的范围不仅涵盖打印图像,而且涵盖例如显示图像。因此,例如,本实施例也可以应用到诸如个人计算机的数据处理器和在数据处理器上执行的程序。
Claims (9)
1.一种输出装置,包括:
数据获取单元,所述数据获取单元获取由成像装置生成的成像数据,所述成像数据表示静止图像或运动图像,所述运动图像由多个帧图像构成,所述多个帧图像以时间顺序彼此连续;
确定单元,所述确定单元确定通过所述数据获取单元所获取的成像数据是表示静止图像还是运动图像的成像数据;
图像处理单元,所述图像处理单元对于所述静止图像执行第一处理以根据用于输出一个静止图像的第一布局来输出所述一个静止图像,并且对于所述运动图像执行第二处理以根据用于输出所述多个帧图像中的预定数目的帧图像的第二布局来输出所述预定数目的帧图像,所述预定数目多于一个,所述第二处理与所述第一处理不同,
其中,当表示所述运动图像的所述成像数据不满足规定条件时,所述图像处理单元执行所述第二处理,并且,当表示所述运动图像的所述成像数据满足所述规定条件时,所述图像处理单元不执行所述第二处理而根据所述第一布局来执行所述第一处理以输出所述运动图像的所述多个帧图像中的一个帧图像。
2.根据权利要求1所述的输出装置,其中,所述输出装置进一步包括记录时间识别单元,所述记录时间识别单元基于FPS信息和总帧数来识别由所述成像数据表示的所述运动图像的记录时间,所述FPS信息表示当回放所述运动图像时每秒产生的帧的数目,所述总帧数是构成所述运动图像的帧图像的总数目,以及
其中,当所述运动图像的所述记录时间处于规定时间内时,表示所述运动图像的所述成像数据满足所述规定条件。
3.根据权利要求1所述的输出装置,其中,所述输出装置进一步包括总帧数识别单元,所述总帧数识别单元识别由所述成像数据表示的所述运动图像的总帧数,以及
其中,当所述运动图像的所述总帧数处于规定数目内时,表示所述运动图像的所述成像数据满足所述规定条件。
4.根据权利要求1所述的输出装置,其中,所述输出装置进一步包括变化量识别单元,所述变化量识别单元识别规定间隔内所述多个帧图像中的一些帧图像当中的变化量,以及
其中,当所述变化量处于规定量内时,表示所述运动图像的所述成像数据满足所述规定条件。
5.根据权利要求4所述的输出装置,其中,所述多个帧图像包括:第一帧图像,所述第一帧图像位于所述运动图像的开头;最后的帧图像,所述最后的帧图像位于所述运动图像的结尾;以及至少一个帧图像,所述至少一个帧图像位于所述第一帧图像和所述最后的帧图像之间,
其中,所述规定间隔从所述第一帧图像开始,并且在所述至少一个帧图像中的一个帧图像结束。
6.根据权利要求4和5中的任何一项所述的输出装置,其中,所述一些帧图像包括:第一帧图像,所述第一帧图像位于所述一些帧图像的开头;以及最后的帧图像,所述最后的帧图像位于所述一些帧图像的结尾,以及
其中,所述变化量识别单元识别所述第一帧图像和所述最后的帧图像的变化量。
7.根据权利要求1所述的输出装置,进一步包括设置获取单元,所述设置获取单元被构造为响应于用户操作来获取表示所述运动图像的所述成像数据的操作模式,所述操作模式指示表示所述运动图像的所述成像数据总是被当作静止图像,以及
其中,当表示所述运动图像的所述成像数据被设置为所述操作模式时,表示所述运动图像的所述成像数据满足所述规定条件。
8.根据权利要求1所述的输出装置,其中,所述一个帧图像是位于所述运动图像的开头的第一帧图像。
9.根据权利要求1所述的输出装置,其中,所述图像处理单元打印所述静止图像以便输出所述静止图像,并且打印所述一个帧图像以便输出所述一个帧图像。
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