CN116061563B - 一种喷墨打印方法、装置、设备及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例提供了一种喷墨打印方法、装置、设备及存储介质,其中,该方法,包括:获取绘制的每个封闭图形,并确定所述封闭图形的外轮廓线;确定所述外轮廓线的图像像素大小,并基于所述外轮廓线的图像像素大小创建斜坡灰度图像;确定每个封闭图形的灰度值,将具有所述灰度值的封闭图形绘制到所述斜坡灰度图像中,得到目标灰度图像;对所述目标灰度图像进行抽点,对抽取点进行喷墨打印处理。本发明实施例提供的技术方案,可以精确控制出墨,应用于产品工艺上,满足用户需求。
Description
技术领域
本发明实施例涉及喷墨打印技术领域,尤其涉及一种喷墨打印方法、装置、设备及存储介质。
背景技术
喷墨打印技术是将墨水经喷头喷嘴变成墨滴喷射到打印介质上,从而得到图像产品的技术。该技术为非接触打印,具有打印速度快,污染小,色彩鲜艳,图像保存期长,能适应多种打印介质等优点。喷墨打印主要通过控制喷嘴喷出的墨量多少来实现同一颜色的墨水呈现不同颜色深度的打印效果。
其中,针对墨量的控制非常重要,墨量控制不佳会导致一系列的打印故障,从而影响印刷产品的质量。因此,需要在喷墨打印过程中找到一种合适的出墨方法是十分必要的。
发明内容
本发明实施例提供了一种喷墨打印方法、装置、设备及存储介质,可以精确控制出墨,应用于产品工艺上,满足用户需求。
第一方面,本发明实施例提供了一种喷墨打印方法,包括:
获取绘制的每个封闭图形,并确定所述封闭图形的外轮廓线;
确定所述外轮廓线的图像像素大小,并基于所述外轮廓线的图像像素大小创建斜坡灰度图像;
确定每个封闭图形的灰度值,将具有所述灰度值的封闭图形绘制到所述斜坡灰度图像中,得到目标灰度图像;
对所述目标灰度图像进行抽点,对抽取点进行喷墨打印处理。
第二方面,本发明实施例提供了一种喷墨打印装置,包括:
获取绘制的每个封闭图形,并确定所述封闭图形的外轮廓线;
确定所述外轮廓线的图像像素大小,并基于所述外轮廓线的图像像素大小创建斜坡灰度图像;
确定每个封闭图形的灰度值,将具有所述灰度值的封闭图形绘制到所述斜坡灰度图像中,得到目标灰度图像;
对所述目标灰度图像进行抽点,对抽取点进行喷墨打印处理。
第三方面,本发明实施例提供了一种电子设备,所述电子设备包括:
至少一个处理器;以及
与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,
所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的计算机程序,所述计算机程序被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行本发明实施例提供的方法。
第四方面,本发明实施例提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机指令,所述计算机指令用于使处理器执行时实现本发明实施例提供的方法。
本发明实施例的技术方案,通过获取绘制的每个封闭图形,并确定封闭图形的外轮廓线;确定外轮廓线的图像像素大小,并基于外轮廓线的图像像素大小创建斜坡灰度图像;确定每个封闭图形的灰度值,将具有所述灰度值的封闭图形绘制到所述斜坡灰度图像中,得到目标灰度图像;对目标灰度图像进行抽点,对抽取点进行喷墨打印处理,即本发明实施例通过得到目标灰度图像,并对将目标灰度图像进行抽点,对抽取点进行喷墨打印处理方法应用于产品工艺上,可以精确控制出墨,满足用户需求。
应当理解,本部分所描述的内容并非旨在标识本发明的实施例的关键或重要特征,也不用于限制本发明的范围。本发明的其它特征将通过以下的说明书而变得容易理解。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是根据本发明实施例提供的一种喷墨打印方法流程图;
图2是8×8的抖动表;
图3是根据本发明实施例提供的一种喷墨打印方法流程图;
图4是根据本发明实施例提供的一种喷墨打印装置结构框图;
图5是本发明实施例提供的一种电子设备结构示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。
需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
图1是本发明实施例提供的一种喷墨打印方法流程图,所述方法可以由喷墨打印装置来执行,所述装置可以由软件和/或硬件来实现,所述装置可以配置在计算机等电子设备中,所述方法可以应用于对绘制的封闭图像进行喷墨打印的情况。如图1所示,本发明实施例提供的技术方案包括:
S110:获取绘制的每个封闭图形,并确定所述封闭图形的外轮廓线。
在本发明实施例中,可以通过CAD绘制封闭图形,其中,封闭图形可以根据用户需求进行绘制,CAD绘制图形后生成dxf格式文件,解析文件实体段LwPolylines可以获取每个封闭图形以及封闭图形的多线段顶点坐标,将所有多线段顶点坐标存入容器中。其中,每个封闭图形相互独立,或者封闭图形之间是嵌套的关系。
在本发明实施例的一个实施方式中,可选的,所述确定所述封闭图形的外轮廓线,包括:所述确定所述封闭图形的外轮廓线,包括:获取绘制的每个封闭图形的多线段顶点坐标;基于所述多线段顶点坐标生成所有封闭图形的外轮廓线。具体的,可以基于CAD封闭图形基准参考点和多线顶点坐标生成一个XLD轮廓线,其中,封闭图形可以是多边形,可以是规则图形,或者也可以是非规则图形。
S120:确定所述外轮廓线的图像像素大小,并基于所述外轮廓线的图像像素大小创建斜坡灰度图像。
在本发明实施例的一个实施方式中,可选的,所述确定所述外轮廓线的图像像素大小,包括:基于所述外轮廓线生成与坐标轴平行的外接矩形;基于外接矩形的角像素坐标确定外轮廓线的图像像素大小。其中,外接矩形的角像素坐标为外接矩形的顶点坐标。其中,顶点坐标中包括X轴方向的最大像素坐标以及最小像素坐标,还包括Y轴方向的最大像素坐标以及最小像素坐标。
在本发明实施例的一个实施方式中,可选的,所述基于外接矩形的角像素坐标确定外轮廓线的图像像素大小,包括:基于所述外接矩形在X轴的最大像素坐标和最小像素坐标,确定所述外轮廓线在X轴方向的像素大小;基于所述外接矩形在Y轴的最大像素坐标和最小像素坐标,确定所述外轮廓线在Y轴方向的像素大小。具体的,外接矩形在X轴的最大像素坐标与最小像素坐标相减,可以得到外轮廓线在X轴方向的像素大小,外接矩形在Y轴的最大像素坐标和最小像素坐标相减,可以得到外轮廓线在Y轴方向的像素大小。
在本发明实施例的一个实施方式中,可选的,可以基于如下公式创建斜坡灰度图像:
ImageGrayRamp(r,c)=alpha(r-row)+beta(c-column)+mean;
在本发明实施例中,alpha为行方向的渐变,beta为列方向的渐变,mean为平均灰度值,row为参考点的行坐标,column为参考点的列坐标,图像的大小由Width和Height决定,其中,Width即为外轮廓线在X轴方向的像素大小,Height即为外轮廓线在Y轴方向的像素大小。
S130:确定每个封闭图形的灰度值,将具有所述灰度值的封闭图形绘制到所述斜坡灰度图像中,得到目标灰度图像。
在本发明实施例的一个实施方式中,可选的,所述确定每个封闭图形的灰度值,包括:基于每个所述封闭图形的预设密度,确定每个所述封闭图形的灰度值。具体的,可以设置封闭图形的密度,其中,Dxf文件中封闭图形区域设置对应的抽点密度范围可以是(0,1),可以通过解析Dxf文件,计算封闭图形的区域数量,识别每个封闭图形对应的密度,计算每个封闭图形的面积,并将面积与其对应的密度关联。其中,用遍历的方法获取其他区域封闭图形的顶点坐标,生成XLD轮廓线并创建一个Region区域。根据布雷森汉姆算法对轮廓线进行采样,由Region区域对应的密度大小计算其对应的灰度值,将具有恒定灰度值的Region中给定的区域绘制到斜坡灰度图像中,得到目标灰度图像。
S140:对所述目标灰度图像进行抽点,对抽取点进行喷墨打印处理。
在本发明实施例的一个实施方式中,可选的,所述对抽取点进行喷墨打印处理,包括:若满足如下公式,则喷墨打印表征出墨的黑点;否则,喷墨打印表征不出墨的白点;
If(g[y][x]>>2)>bayer[y&7][x&7];
其中,g[y][x]表示在所述目标灰度图像的封闭图形中,像素坐标为(x,y)的点的灰度值;bayer为8×8的抖动表。其中,8×8抖动表可以参考图2。
在本发明实施例中,(x,y)为封闭图形的像素坐标,g[y][x]表示在所述目标灰度图像的封闭图形中,像素坐标为(x,y)的点的灰度值。具体的,假设目标灰度图像是256灰度级,首先可以将灰度值右移两位,变成64级,然后将x,y做模8运算,找到bayer表(8×8的抖动表)中的对应点,将两者进行比较,从而基于上述的公式进行判断处理。
在本发明实施例中,实际上,模8运算使得封闭图形分成了一个个8×8的小块,每个小块和8×8的Bayer表相对应,小块中的每个点都参与了比较,模8运算实质上是引入了随机成分,但这种随机成分还是有一定规律的,用封闭图形里的点的(x,y)坐标与Bayer表的尺寸取余,随着图片上取点的位置一格一格的移动,Bayer表里取数的位置也在移动,对于一个足够大的区域来说,这个区域呈现的色彩可以均匀的被Bayer表里的所有元素”判断”一遍,在宏观上呈现预期的概率分布。其中,在墨滴大小不变的情况下,通过改变外轮廓线中封闭图形中的墨滴的数量,可以达到灰度渐变,这种灰度渐变过程算法可以通过对目标灰度图像进行有规则的抖动算法得到。
本发明实施例的技术方案,通过获取绘制的每个封闭图形,并确定封闭图形的外轮廓线;确定外轮廓线的图像像素大小,并基于外轮廓线的图像像素大小创建斜坡灰度图像;确定每个封闭图形的灰度值,将具有所述灰度值的封闭图形绘制到所述斜坡灰度图像中,得到目标灰度图像;对目标灰度图像进行抽点,对抽取点进行喷墨打印处理,即本发明实施例将目标灰度图像进行抽点的方法应用于产品工艺上,可以精确控制出墨,满足用户需求。
图3是本发明实施例提供的一种喷墨打印方法流程图,在本实施例中,可选的,所述确定所述封闭图形的外轮廓线,包括:
获取绘制的每个封闭图形的多线段顶点坐标;
基于所述多线段顶点坐标生成所有封闭图形的外轮廓线。
可选的,所述确定所述外轮廓线的图像像素大小,包括:
基于所述外轮廓线生成与坐标轴平行的外接矩形;
基于外接矩形的角像素坐标确定外轮廓线的图像像素大小。
可选的,所述确定每个封闭图形的灰度值,包括:
基于每个所述封闭图形的预设密度,确定每个所述封闭图形的灰度值。
如图3所示,本发明实施例提供的技术方案包括:
S210:获取绘制的每个封闭图形,获取绘制的每个封闭图形的多线段顶点坐标,并基于所述多线段顶点坐标生成所有封闭图形的外轮廓线。
S220:基于所述外轮廓线生成与坐标轴平行的外接矩形。
S230:基于外接矩形的角像素坐标确定外轮廓线的图像像素大小。
S240:基于每个所述封闭图形的预设密度,确定每个所述封闭图形的灰度值,将具有所述灰度值的封闭图形绘制到所述斜坡灰度图像中,得到目标灰度图像。
S250:对所述目标灰度图像进行抽点,对抽取点进行喷墨打印处理。
其中,S210-S250的介绍,可以参考上述实施例。
图4是本发明实施例提供的一种喷墨打印装置结构框图,如图4所示,所述装置包括:第一确定模块310、创建模块320、第二确定模块330和抽点模块340。
第一确定模块310,用于获取绘制的每个封闭图形,并确定所述封闭图形的外轮廓线;
创建模块320,用于确定所述外轮廓线的图像像素大小,并基于所述外轮廓线的图像像素大小创建斜坡灰度图像;
第二确定模块330,用于确定每个封闭图形的灰度值,将具有所述灰度值的封闭图形绘制到所述斜坡灰度图像中,得到目标灰度图像;
抽点模块340,用于对所述目标灰度图像进行抽点,对抽取点进行喷墨打印处理。
可选的,所述对抽取点进行喷墨打印处理,包括:
若满足如下公式,则喷墨打印表征出墨的黑点;否则,喷墨打印表征不出墨的白点;
If(g[y][x]>>2)>bayer[y&7][x&7];
其中,g[y][x]表示在所述目标灰度图像的封闭图形中,像素坐标为(x,y)的点的灰度值;bayer为8×8的抖动表。
可选的,所述确定所述封闭图形的外轮廓线,包括:
获取绘制的每个封闭图形的多线段顶点坐标;
基于所述多线段顶点坐标生成所有封闭图形的外轮廓线。
可选的,所述确定所述外轮廓线的图像像素大小,包括:
基于所述外轮廓线生成与坐标轴平行的外接矩形;
基于外接矩形的角像素坐标确定外轮廓线的图像像素大小。
可选的,所述基于外接矩形的角像素坐标确定外轮廓线的图像像素大小,包括:
基于所述外接矩形在X轴的最大像素坐标和最小像素坐标,确定所述外轮廓线在X轴方向的像素大小;
基于所述外接矩形在Y轴的最大像素坐标和最小像素坐标,确定所述外轮廓线在Y轴方向的像素大小。
可选的,所述确定每个封闭图形的灰度值,包括:
基于每个所述封闭图形的预设密度,确定每个所述封闭图形的灰度值。
可选的,所述每个封闭图形相互独立,或者所述封闭图形之间是嵌套的关系。
本发明实施例所提供的装置可执行本发明任意实施例所提供的方法,具备执行方法相应的功能模块和有益效果。
图5示出了可以用来实施本发明的实施例的电子设备10的结构示意图。电子设备旨在表示各种形式的数字计算机,诸如,膝上型计算机、台式计算机、工作台、个人数字助理、服务器、刀片式服务器、大型计算机、和其它适合的计算机。电子设备还可以表示各种形式的移动装置,诸如,个人数字处理、蜂窝电话、智能电话、可穿戴设备(如头盔、眼镜、手表等)和其它类似的计算装置。本文所示的部件、它们的连接和关系、以及它们的功能仅仅作为示例,并且不意在限制本文中描述的和/或者要求的本发明的实现。
如图5所示,电子设备10包括至少一个处理器11,以及与至少一个处理器11通信连接的存储器,如只读存储器(ROM)12、随机访问存储器(RAM)13等,其中,存储器存储有可被至少一个处理器执行的计算机程序,处理器11可以根据存储在只读存储器(ROM)12中的计算机程序或者从存储单元18加载到随机访问存储器(RAM)13中的计算机程序,来执行各种适当的动作和处理。在RAM 13中,还可存储电子设备10操作所需的各种程序和数据。处理器11、ROM 12以及RAM 13通过总线14彼此相连。输入/输出(I/O)接口15也连接至总线14。
电子设备10中的多个部件连接至I/O接口15,包括:输入单元16,例如键盘、鼠标等;输出单元17,例如各种类型的显示器、扬声器等;存储单元18,例如磁盘、光盘等;以及通信单元19,例如网卡、调制解调器、无线通信收发机等。通信单元19允许电子设备10通过诸如因特网的计算机网络和/或各种电信网络与其他设备交换信息/数据。
处理器11可以是各种具有处理和计算能力的通用和/或专用处理组件。处理器11的一些示例包括但不限于中央处理单元(CPU)、图形处理单元(GPU)、各种专用的人工智能(AI)计算芯片、各种运行机器学习模型算法的处理器、数字信号处理器(DSP)、以及任何适当的处理器、控制器、微控制器等。处理器11执行上文所描述的各个方法和处理,例如喷墨打印方法。
在一些实施例中,喷墨打印方法可被实现为计算机程序,其被有形地包含于计算机可读存储介质,例如存储单元18。在一些实施例中,计算机程序的部分或者全部可以经由ROM 12和/或通信单元19而被载入和/或安装到电子设备10上。当计算机程序加载到RAM 13并由处理器11执行时,可以执行上文描述的喷墨打印方法的一个或多个步骤。备选地,在其他实施例中,处理器11可以通过其他任何适当的方式(例如,借助于固件)而被配置为执行喷墨打印方法。
本文中以上描述的系统和技术的各种实施方式可以在数字电子电路系统、集成电路系统、场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)、专用标准产品(ASSP)、芯片上系统的系统(SOC)、负载可编程逻辑设备(CPLD)、计算机硬件、固件、软件、和/或它们的组合中实现。这些各种实施方式可以包括:实施在一个或者多个计算机程序中,该一个或者多个计算机程序可在包括至少一个可编程处理器的可编程系统上执行和/或解释,该可编程处理器可以是专用或者通用可编程处理器,可以从存储系统、至少一个输入装置、和至少一个输出装置接收数据和指令,并且将数据和指令传输至该存储系统、该至少一个输入装置、和该至少一个输出装置。
用于实施本发明的方法的计算机程序可以采用一个或多个编程语言的任何组合来编写。这些计算机程序可以提供给通用计算机、专用计算机或其他可编程数据处理装置的处理器,使得计算机程序当由处理器执行时使流程图和/或框图中所规定的功能/操作被实施。计算机程序可以完全在机器上执行、部分地在机器上执行,作为独立软件包部分地在机器上执行且部分地在远程机器上执行或完全在远程机器或服务器上执行。
在本发明的上下文中,计算机可读存储介质可以是有形的介质,其可以包含或存储以供指令执行系统、装置或设备使用或与指令执行系统、装置或设备结合地使用的计算机程序。计算机可读存储介质可以包括但不限于电子的、磁性的、光学的、电磁的、红外的、或半导体系统、装置或设备,或者上述内容的任何合适组合。备选地,计算机可读存储介质可以是机器可读信号介质。机器可读存储介质的更具体示例会包括基于一个或多个线的电气连接、便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM或快闪存储器)、光纤、便捷式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)、光学储存设备、磁储存设备、或上述内容的任何合适组合。
为了提供与用户的交互,可以在电子设备上实施此处描述的系统和技术,该电子设备具有:用于向用户显示信息的显示装置(例如,CRT(阴极射线管)或者LCD(液晶显示器)监视器);以及键盘和指向装置(例如,鼠标或者轨迹球),用户可以通过该键盘和该指向装置来将输入提供给电子设备。其它种类的装置还可以用于提供与用户的交互;例如,提供给用户的反馈可以是任何形式的传感反馈(例如,视觉反馈、听觉反馈、或者触觉反馈);并且可以用任何形式(包括声输入、语音输入或者、触觉输入)来接收来自用户的输入。
可以将此处描述的系统和技术实施在包括后台部件的计算系统(例如,作为数据服务器)、或者包括中间件部件的计算系统(例如,应用服务器)、或者包括前端部件的计算系统(例如,具有图形用户界面或者网络浏览器的用户计算机,用户可以通过该图形用户界面或者该网络浏览器来与此处描述的系统和技术的实施方式交互)、或者包括这种后台部件、中间件部件、或者前端部件的任何组合的计算系统中。可以通过任何形式或者介质的数字数据通信(例如,通信网络)来将系统的部件相互连接。通信网络的示例包括:局域网(LAN)、广域网(WAN)、区块链网络和互联网。
计算系统可以包括客户端和服务器。客户端和服务器一般远离彼此并且通常通过通信网络进行交互。通过在相应的计算机上运行并且彼此具有客户端-服务器关系的计算机程序来产生客户端和服务器的关系。服务器可以是云服务器,又称为云计算服务器或云主机,是云计算服务体系中的一项主机产品,以解决了传统物理主机与VPS服务中,存在的管理难度大,业务扩展性弱的缺陷。
应该理解,可以使用上面所示的各种形式的流程,重新排序、增加或删除步骤。例如,本发明中记载的各步骤可以并行地执行也可以顺序地执行也可以不同的次序执行,只要能够实现本发明的技术方案所期望的结果,本文在此不进行限制。
上述具体实施方式,并不构成对本发明保护范围的限制。本领域技术人员应该明白的是,根据设计要求和其他因素,可以进行各种修改、组合、子组合和替代。任何在本发明的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明保护范围之内。
Claims (10)
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对抽取点进行喷墨打印处理,包括:
若满足如下公式,则喷墨打印表征出墨的黑点;否则,喷墨打印表征不出墨的白点;
If(g[y][x]>>2)>bayer[y&7][x&7];
其中,g[y][x]表示在所述目标灰度图像的封闭图形中,像素坐标为(x,y)的点的灰度值;bayer为8×8的抖动表。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定所述封闭图形的外轮廓线,包括:
获取绘制的每个封闭图形的多线段顶点坐标;
基于所述多线段顶点坐标生成所有封闭图形的外轮廓线。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定所述外轮廓线的图像像素大小,包括:
基于所述外轮廓线生成与坐标轴平行的外接矩形;
基于外接矩形的角像素坐标确定外轮廓线的图像像素大小。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述基于外接矩形的角像素坐标确定外轮廓线的图像像素大小,包括:
基于所述外接矩形在X轴的最大像素坐标和最小像素坐标,确定所述外轮廓线在X轴方向的像素大小;
基于所述外接矩形在Y轴的最大像素坐标和最小像素坐标,确定所述外轮廓线在Y轴方向的像素大小。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定每个封闭图形的灰度值,包括:
基于每个所述封闭图形的预设密度,确定每个所述封闭图形的灰度值。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述每个封闭图形相互独立,或者所述封闭图形之间是嵌套的关系。
9.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括:
至少一个处理器;以及
与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,
所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的计算机程序,所述计算机程序被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行权利要求1-7中任一项所述的方法。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有计算机指令,所述计算机指令用于使处理器执行时实现权利要求1-7中任一项所述的方法。
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