JP2010035187A - オープンな仕様環境におけるデータの位置を決定するための方法及び装置 - Google Patents

オープンな仕様環境におけるデータの位置を決定するための方法及び装置 Download PDF

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Abstract

【課題】信頼できる形で、データを格納するために用いられていなかったOPI(オープンプロセスインターフェース)パッケージを用いて、高解像度及び低解像度画像データを突き止める。
【解決手段】出版データ内のオブジェクトのための、データの潜在的パスネームを特定するために、該出版データ内のコメントとパスマッピングを比較し、該出版データ内の該オブジェクトデータの、該潜在的パスネームを特定するために、該コメントとサーチパスを比較し、該潜在的パスネームを確認するために、該出版データをプリスキャンし、該出版データの該コメントを、該確認されたパスネームに置換し、該確認されたパスネームに基づいて該データを検索して、該オブジェクトデータを該出版データに挿入し、そして、該出版データを、該出力装置を介して、該出力メディアに出力する。
【選択図】図2

Description

本発明は、出版データを解釈するための方法及び装置に関連する。更に詳細には、本発明は、オープンな仕様システムで作られ、出版データのオブジェクトと関連するコメントを処理するための方法及びシステムに向けられる。しかしながら、本発明はまた他の同様の応用にも適していることを理解して欲しい。
処理装置(例えばコンピュータ)の上に表示された文書は、一般的には、印刷前に、ポストスクリプト(Postscript)やPDFのようなページ記述言語(PDL)に変換される。ページレイアウト・アプリケーション(例えばページメイカー(PageMaker))は、これらの文書を生成したり、高解像度のデータ集中画像を挿入して操作するためにしばしば用いられる。データは一般的には多量であるので、そのような画像は、実行中には容易に操作(拡大,回転等)できない。それゆえ、ポストスクリプト及びPDF,PDLでは、その中の(可能であればクライアントコンピュータから離れた位置にある)対応ファイル中に文書の高解像度画像データ部分が格納される、ある方法(例えば、“オープンプロセスインターフェース”(以後「OPI」と呼ぶ。))が採用されてきた。対応する低解像度画像は生成され、可能であれば、高解像度画像とは別の位置に格納される。これらの低解像度画像、あるいは“プロキシ”画像はその後、高解像度バージョンへの引用とともに文書に挿入される。低解像度画像は、実質的により少ないデータを利用するので、ユーザにとって、そのような画像を、対応する高解像度の画像に比べて、非常により速く,そして、クライアントコンピュータの資源(ディスク空間,メモリ,プロセッサ時間)をより少なく用いるだけで操作することが可能である。文書に挿入された各プロキシ画像に対して、OPI仕様に従ったコメントの組が生成される。そして、これらのコメントが、高解像度画像の位置を引用するのみならず、対応する高解像度画像が印刷される前に、対応する高解像度画像に対してもなされなければならない、プロキシ画像に対してなされたいかなる操作をも指示する。プロキシ画像及びOPIコメントを生成するソフトウェアは、OPIプロデューサと呼ばれ、OPIパッケージの一部であるか、あるいは、ページレイアウトアプリケーションの一部である。
OPIを用いるページレイアウトアプリケーションとともに生成された、挿入画像の高解像度バージョンを含むを含む文書を印刷することが必要であれば、文書はPDLに変換され、印刷処理のために、サーバ、あるいは、いくつものサーバに送出される。印刷処理装置は、ポストスクリプトデータをにビットに翻訳するラスタ画像処理技術(RIP)に従ってPDLデータを分解する。この動作を実行する装置は、今後RIPサーバと呼ばれる。RIPの前あるいはRIPの実行中に、同じあるい別の装置がOPIコメントをPDLに翻訳し、高解像度画像データを検索して置換し、データを修正し、ユーザによってなされた操作をプロキシ画像に反映する。
以前は、OPIソフトウェアパッケージは、高解像度及び低解像度画像データの双方を格納し検索していた。伝統的なOPIパッケージは格納操作を実行するので、高解像度及び低解像度画像データの位置は知られていた。それゆえ、印刷動作を実行するためのデータの検索は容易に達成された。現在まで、信頼できる形で、データを格納するために用いられていなかったOPIパッケージを用いて、高解像度及び低解像度画像データを突き止めることは不可能であった。
本発明は、上述の問題等を解決する、新規な、改善された、装置及び方法を提供する。
文書データのストリーム内に引用された画像、の位置を決定するための方法によって、データストリーム内のコメントが発見される。画像の位置は、コメントの関数として決定される。
本発明の一つの面に従って、データストリーム内の画像への引用が、コメントの関数として特定される。画像の位置は、引用の関数として決定される。
本発明の他の面に従って、画像の位置は、画像の潜在的位置への潜在的マッピングを特定すること決定される。
本発明の更に限定された面に従って、画像の付加的な潜在的位置への付加的な潜在的マッピングが特定される。
本発明に従って出力を生成するためのシステム。 本発明に従って出力を生成するためのフローチャート。 図2でコールされた、画像サーチを実行するための方法。 図3でコールされた、異なるマッピングを突き止めることを試みるための方法。 図3でコールされた、異なるサーチパスを突き止めることを試みるための方法。
図1及び図2を参照する。電子出版10(例えば文書)は、ステップAで始まる方法14に従って、ネットワーク12で処理される。電子出版10を表すデータストリーム(出版データ)は、例えばPDLデータ(例えばポストスクリプトデータ)としてフォーマットされ、ビデオ表示装置20の上に、低解像度フォーマットで表された、様々なオブジェクト16(例えば画像)を含む。低解像度フォーマットによって、ユーザは出版10内で、オブジェクト16を、対応する高解像度バージョンのオブジェクト16で可能であるより、より高速に動かし、及び/又は、操作することができる。しかし、上述のように、出版10が出力装置24を介して生成される(例えば印刷される)ときには、出力メディア22の上に高解像バージョンのオブジェクト16を生成することが望ましい。好ましくは、一つの“可能な装置”、即ち、OPIコメントを処理するとともに、ラスター画像処理(RIP)動作をも実行する、印刷コントローラがあることを理解して欲しい。
好ましい実施例では、出力装置24は、ゼログラフィー環境で動作する、デジタル出力装置(例えば、デジタル印刷装置)である。オプションで、出力装置24はカラー出力装置である。
明確化のために、パスネームの語は、パス(ディレクトリを含む)及びファイルネーム、を意味すると想定される。
出版データ(即ちデータストリーム)は、高解像度及び低解像度の画像に対応する元データの位置を引用する、2つのタイプのオープン仕様(例えば、オープン印刷前仕様(Open Prepress Specification:“OPI”))コメントを含む。更に詳細には、例えば“イメージファイルネーム(ImagrFileName)”として引用された低解像度コメントは、低解像度画像のためのフルパスネーム(ファイルネームを含む)を提供する。そして、例えば“イメージID(ImageID)”として引用された高解像度コメントは、より緩やかに定義され、オプションで、高解像度画像のための、いくつかの識別子あるいはパスネームを提供する。出版データはまた、ページレイアウト・アプリケーションプログラム(例えばページメイカー(PageMaker))内のオブジェクト16に対してなされた修正(例えばスケーリング、配置、等)を表すコメントをも含みうることを理解して欲しい。
ラスター画像処理(RIP)技術に従って、出版データが処理される前に、システムアドミニストレータは、ネットワーク12内のオープン仕様標準環境を記述する。より詳細には、システムアドミニストレータは、ステップBで、画像パス情報のために、2つのタイプの潜在的識別子のうち、少なくとも一つを指定する。例えば、システムアドミニストレータは、パスマッピング及び/又はサーチパスを指定する。本発明の方法では、システムアドミニストレータによって入力された情報は、コメント値単独に比べて、より有用となりそうなことが想定される。更に、ImageIDコメントが出版データ内で供給されるなら、ImageIDコメントは、ImageFileNameコメントに比べて、高解像度画像を突き止めるために、より関連する情報を提供することが想定される。
もし、オブジェクト16の高解像度バージョンのためのデータが格納される場所で、コメントが格納位置へのパスを指定する傾向があるが、ネットワーク12中のRIPサーバ26(例えばプリンタコントローラ)によって認知されないようなやり方でパスを指定する傾向があれば、パスマッピングが用いられる。例えば、“プロデューサ”(例えばOPIパッケージあるいはページレイアウトアプリケーション)によるコメント内で認知され、記録されたパスは、ウインドウズNTあるいはマッキントッシュサーバ名で始まり得、その後にローカルディレクトリパス(例えば“d:\home\images\image1.jpg”)がつながり得る。しかし、ドライブ名の“d:\home”部分は、“/Home”のように、RIPサーバ装置(例えばユニックスサーバ)上に装填されている可能性がある。この場合には、システムアドミニストレータは、RIPサーバ装置がコメントを処理する際に、ユニックス等価(例えば“/Home”)として認識されるために、パスのいくつかの部分(例えば“d:\home”)を指定する。その後、コメントは、ネットワーク12内に装填されたパス及びファイルネームと置換される(例えば“Home\images\image1.jpg”)。
サーチパスは、フルの、明示的なパスネームを、ネットワーク12中の、一つあるいはそれ以上の(RIPサーバがアクセスできる)ディレクトリ(その中に一般的にデータが格納される)に提供するために、アドミニストレータによって指定される。以下に更に詳細に記述されるように、RIPサーバ26は、データストリームで名前が付けられたオブジェクトのために、これらのパスをサーチする。
ステップCでデータストリ−ムは、ネットワーク12内のオープン仕様標準(ステップBでアドミニストレータによって定義される)に従ってコメントを解釈するために、第一のサーバ32(例えばオープンプロセス仕様(OPI:Open Process Specification)サーバ)に送出される。コメントは、オープン仕様標準に従って(例えば、いかなる第三者のオープン印刷前インターフェース(“OPI”)プロデューサによって)生成されることが想定される。
ステップDで、走査前オプションが使用可能かどうかの決定がなされる。もし、走査前オプションが使用可能となっていなければ、データがRIPされることスケジューリングするために、制御はステップEに渡される。走査前オプションが使用可能であれば、制御は、データのある部分(例えば行あるいはコマンド)のプリスキャンをする(読み取り)するために、ステップFに渡される。
ステップFで、データの行がプリスキャンされた後に、コメントの組(例えばImageFileName及び/又はImageID)が、データの行内で検出されたか否かを決定するために、制御はステップGに渡される。もし、コメントがステップGで検出されなければ、データの終端に到達したか否か(即ち、データの最終行がプリスキャンされたかどうか)を決定するために、制御はステップHに渡される。もし、データの終端に到達していないことがステップHで決定されれば、データの次の行を走査するために、制御はステップFに戻る。もし、データの終端に到達していることがステップHで決定されれば、制御は、以下に説明されるように、プリスキャンされたデータ内に、何らかの誤りが含まれるか否かを決定するステップIに渡される。もしステップGでコメントが検出されれば、ネットワーク12内で画像の実際の位置を、検出されたコメントの関数1として特定するためのサーチを実行するために、制御はステップJに渡される。ステップJの更に詳細な議論は以下になされる。
ステップJで特定されたパスが有効か否かの決定が、ステップKでなされる。もしステップKでパスが無効であると決定されれば、誤りを記録するために、制御はステップLに渡る。その後、データのプリスキャンを継続するために、制御はステップFに戻る。もしステップKで、全てのパス値が有効であると決定されれば、ギャザリング機能が使用可能か否かを決定するために、制御はステップMに渡る。
もし、ギャザリング機能が使用可能でなければ、データストリーム中のImageIDコメントの値を、ステップJで特定された有効なパスと置換するために、制御はステップNに渡る。もし、ギャザリング機能が使用可能であれば、ステップJでの画像パス値によって指定された位置(例えば遠隔ネットワーク格納部34)からの画像データを検索するために、そして、ローカル格納装置36(例えばディスク)上の画像データを格納するために、制御はステップOに渡る。制御はその後、ImageIDコメント値を、ローカル格納装置36内の適切なローカルパスと置換するために、ステップPに渡る。その後、データの次の行をプリスキャンするために、制御は、ステップFに戻る。
ステップIを再度参照する。もし、データ中で誤りが検出されれば、誤りをきれいにするために、制御はステップQに渡る。その後制御は、ステップEに渡る。もし、ステップIで、誤りが検出されなければ、制御は(実行ステップQ無しに)ステップEに渡る。
上述のように、ステップEで、データストリームはRIPされるようにスケジュールされる。その後、ステップRで、プリスキャンによる何らかのパスアップデートを持つデータストリームが、処理装置30内に読み込まれる。ステップSで、置換機能が使用可能か否かの決定がなされる。もし、置換機能が使用可能でなければ、高解像度画像を検索する替わりに、データをプロキシ画像でRIPするために、制御はステップTに渡る。もし、置換機能が使用可能であれば、プリスキャン機能が使用可能か否かを決定するために、制御はステップUに渡る。
もし、ステップUで、プリスキャン機能が使用可能であると決定されれば、現在のパスを、ImageIDコメントの値に設定するために、制御はステップVに渡る。その後、現在のパスが有効か否かを決定するために、制御はステップWに渡る。もし、現在のパスが有効であると決定されれば、OPIサーバ32,遠隔ネットワーク格納部34、及び/又は、ローカルディスク36から高解像度画像を検索して、高解像度画像をデータストリームに置換するために、制御はステップXに渡る。もし、現在のパスが無効であると決定されれば、コメントで引用された画像のためのパス値を特定するための画像サーチを実行するために、制御はステップY(このステップについては以下で更に詳細に議論される)に渡る。そして、パス値が有効か否かを決定するために、制御はその後ステップZに渡る。もし、パス値が無効と決定されれば、ジョブをフォールトするために、制御はステップAAに渡る。もし、パス値が有効と決定されれば、制御はステップXに渡る。
もしパス値が無効と決定されれば、ユ−ザはオプションでマニュアルによってパスを画像に入力しうることを理解して欲しい。その後、データストリームは、再度プリスキャンされ得、あるいは、OPIアウェアのRIP(OPIに気づいているRIP)のために直接再スケジュールされ得る。
ステップXで、高解像度画像がデータに置換された後、データを分解するために、制御はステップTに渡る。その後、ステップBBで、もっと多くのデータが評価されるべきか否かの決定がなされる。もし、もっと多くのデータが存在すれば、制御は、ステップRに戻る。もし、もっと多くのデータが存在しなければ、出力装置24を介して、出力メディア22上にデータを生成するために、制御はステップCCに渡る。その後、工程はステップZZで停止する。
図3を参照する。画像サーチの実行工程(ステップJ及びYを見よ)はステップDD1で開始する。ステップDD2で、ImageIDコメントが、データストリームで入手可能(即ち指定されている)か否かの決定がなされる。もし、画像識別子が利用可能であれば、ImageIDコメントの値を現在のコメント及び現在のパスに割り当てるために、制御は、ステップDD3に渡る。その後、ステップDD4(以下で更に詳細に議論される)で、異なったマッピングが試みられる。ステップDD5で、ステップDD4で決定された現在のパスが有効か否かの決定がなされる。もし、現在のパスが有効であれば、工程を停止するために、制御は、ステップDD6に渡る。もし、現在のパスが無効であれば、(以下で更に詳細に議論される)異なるサーチパスを試みるために、制御は、ステップDD7に渡る。
ステップDD8で、現在のパスが有効か否かの決定がなされる。もし、現在のパスが有効であれば、制御は、ステップDD6に渡る。もし、現在のパスが無効であれば、現在のパスを、ステップDD4で計算される変換された画像識別子値として割り当てるために、制御はステップDD9に渡る。例えば、もし、それぞれ、ステップDD4あるいはDD7で特定されたマッピングあるいはサーチパスが、ユニックスのフォーマットで表されていれば、現在のパスの残りの部分もまた、ユニックスのフォーマットに変換される。ステップDD10で、現在のパスが有効か否かの決定がなされる。もし、現在のパスが有効であれば、制御はステップDD6に渡る。もし、現在のパスが無効であれば、現在のパスを、ImageFileNameコメントによって特定されたディレクトリと、ImageIDコメントによって指定されたファイルネーム、の連結として割り当てるために、制御はステップD11に渡る。その後、ステップDD12で、異なるマッピングが再度試みられる(図4を見よ)。
ステップDD13で、現在のパスが有効か否かの決定がなされる。もし、現在のパスが有効であれば、制御は、ステップDD6に渡る。もし、現在のパスが無効であれば、制御はDD14に渡る。ステップDD14は、(上述のように)、もし、ステップDD2でImageIDコメントが全く利用不可能であるときにもまた、実行される。ステップDD14では、ImageFileNameは、現在のコメント及び現在のパスとして割当てられる。その後、ステップDD15では、異なるマッピングが試みられる(図4を見よ)。
ステップDD16では、現在のパスが有効か否かの決定がなされる。もし、現在のパスが有効であれば、制御はステップDD6に渡る。もし、現在のパスが無効であれば、異なるサーチパス(図5を見よ)を試みるために、制御は、ステップDD17に渡る。その後、ステップDD18で、現在のパスが有効か否かの決定がなされる。もし、現在のパスが有効であれば、制御は、ステップDD6に渡る。もし、現在のパスが無効であれば、ImageFileName値を現在のパスとして割り当てるために、制御はステップDD19に渡る。その後、ステップDD20で、制御が、画像サーチを実行する工程を停止させるためのステップDD6に渡る前に、現在のパスの有効性がテストされる。
図4を参照する。異なるマッピングを試みるステップDD4とDD12及びDD15は、ステップEE1で開始する。ステップEE2で、何らかのマッピングが存在するか否か(即ち、ステップBでマッピングが指定されていたか否か)の決定がなされる。何らマッピングが存在しないとき、工程を停止させるために、制御は、ステップEE3に渡る。マッピングが存在するとき、現在のマッピングを選択するために、制御はステップEE4に渡る。その後、ステップEE5にて、選択されたマッピングと現在のコメントの部分との間に一致があるか否かの決定がなされる。例えば、もし、現在のコメント(例えば、ImageID)が、高解像度画像のためにd:\home\files\images\highのようなDOSのパスを指定し、選択されたマッピングが/home/filesで(即ち、ユニックスのフォーマットで)あれば、ステップEE5で一致が検出されうる。もし、一致が検出されなければ、より多くのマッピングが利用可能か否かを決定するために、制御は、ステップEE6に渡る。もし、より多くのマッピングが利用不可能であれば、工程を停止させるために、制御は、ステップEE3に渡る。もし、より多くのマッピングが利用可能であれば、次のマッピングを選択するために、制御は、ステップEE4に戻る。もし、ステップEE5で一致が検出されれば、制御はステップEE7に渡る。
ステップEE7では、現在のパスのうち一致した部分が、選択されたマッピングと置換される。更に詳細には、上述の例で、現在のImageIDコメントのd:\home\files部分が、\home\filesと置換される。その後、ステップEE8で、現在のコメントの残りが、現在のコメントのフォーマットに変換される。それゆえ、現在のコメントImageIDは、/home/files/images/highとなる。変換されたパスの有効性は、ステップEE9でテストされる(例えば、高解像度画像データがImageIDコメントで指定された位置に存在することが確認される)。その後、工程はステップEE3で停止する。
図5を参照する。異なるサーチパスを試みるステップDD7とDD17は、ステップFF1で開始する。ステップFF2で、サーチすべき何らかのパスが存在するか否か(例えば、ステップBで何らかのパスが指定されたか)の決定がなされる。もし、サーチすべきパスが存在しなければ、工程を停止するために、制御はステップFF3に渡る。もし、パスが存在すれば、現在のコメント(例えばImageIDコメント)からのファイルネームを決定するために、制御はステップFF4に渡る。例えば、もし現在のコメントがd:\home\files\images\high\image.jpgを指定するなら、ファイルネームはimage.jpgとして指定される。その後、ステップFF5にて、現在のサーチパスが選択される(例えば/home/high-resolution)。ステップFF6にて、現在のコメントが、サーチパス及びファイルネームの連鎖として設定される(例えば、ImageIDコメントが、/home/high-resolution/image.jpgとして設定される)。ステップFF7で、現在のコメントが有効か否か(例えば、データがImageIDコメントによって指定された位置に存在するか否か)の決定がなされる。もし現在のコメントが無効であれば、より多くのパスがサーチのために利用可能か否かを決定するために、制御は、ステップFF8に渡る。もし、より多くのパスが利用可能であれば、制御はステップFF5に戻る。もし、ステップFF8で、サーチのためにより多くのパスが利用可能では無いとの決定がなされれば、あるいは、もし、ステップFF7で、パスが有効であるとの決定がなされれば、工程を停止するために、制御はステップFF3に渡る。

Claims (5)

  1. データストリーム内でコメントを発見し、
    該コメントの関数としての画像の位置を決定するステップを含む、
    文書データのストリーム内で引用された画像の位置を決定するための方法。
  2. 上記発見するステップが、該コメントの関数として、該データストリーム内で該画像への引用を特定するステップを含み、
    上記決定するステップが、該引用の関数として、該画像の該位置を決定するステップを含む、請求項1に記載の画像の位置を決定する方法。
  3. 上記決定するステップが、
    該画像の潜在的位置への潜在的マッピングを特定し、
    該画像の付加的な潜在的位置への付加的な潜在的マッピングを特定するステップを含む、請求項1に記載の画像の位置を決定する方法。
  4. 出版データ内のオブジェクトのための、データの潜在的パスネームを特定するために、該出版データ内のコメントとパスマッピングを比較し、
    該出版データ内の該オブジェクトデータの、該潜在的パスネームを特定するために、該コメントとサーチパスを比較し、
    該潜在的パスネームを確認するために、該出版データをプリスキャンし、
    該出版データの該コメントを、該確認されたパスネームに置換し、
    該確認されたパスネームに基づいてデータを検索して、該オブジェクトデータを該出版データに挿入し、そして、
    該出版データを、出力装置を介して、出力メディアに出力するステップのうち、少なくとも一つを含む、
    出版データを出力装置を介して出力メディアに出力する方法。
  5. 少なくとも、(a)マッピング、又は、(b)サーチパス、の関数として、そして低解像度の画像を表すコメントの関数として、処理ネットワーク内の格納位置、及び、該格納位置に格納される高解像度バージョンの該画像に対応するデータ、を特定するための処理装置と、
    該格納位置に格納された該データの関数として、該高解像度バージョンの該画像をメディア上に生成するための、該処理装置と通信する出力装置、
    を備えた、高解像度バージョンの画像をメディア上に出力するためのシステム。
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