JP2994656B2 - Image processing apparatus - Google Patents

Image processing apparatus

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JP2994656B2 JP1031419A JP3141989A JP2994656B2 JP 2994656 B2 JP2994656 B2 JP 2994656B2 JP 1031419 A JP1031419 A JP 1031419A JP 3141989 A JP3141989 A JP 3141989A JP 2994656 B2 JP2994656 B2 JP 2994656B2
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Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本発明は画像処理装置に関する。 DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [FIELD OF THE INVENTION The present invention relates to an image processing apparatus.

[従来技術] 従来複写機に代表される画像処理装置のカラー化に伴い、特定原稿特に紙幣の偽造の危惧が生じている。 With the color of the [prior art] image processing apparatus typified by a conventional copying machine, the fear of a particular document, especially banknotes counterfeiting has occurred.

[発明が解決しようとする課題] 上述した危惧に対して、上記特定原稿の判定をおこない、その結果から複写処理を制御する複写装置が提案されてきている。 Relative [0007] fear described above, a determination of the specific original, a copying apparatus has been proposed to control the copying process from the result.

しかしながら、かかる複写装置では、複写処理を原稿からの反射光をそのまま用いて潜像を形成する構成とは別途原稿の特徴を検出する構成を設けて、この構成によりこの原稿が特定原稿であるか判定していたので、悪意の操作者がこの構成に細工をすることにより判定を妨害されてしまうという問題があった。 However, if in such a copying apparatus, is configured to form a latent image by directly using the reflected light of the copying process from the document separately provided structure for detecting a feature of a document is the document is the specific document by this arrangement since was determined, malicious operator there is a problem that is interfering with the determination by the crafted this configuration.

一方、特定原稿の判定を行なう際には、特定原稿の特徴を判定する必要があるが、特定原稿の階調変化が小さい部分を判定に用いた場合には特定原稿の系時変化(汚れ等)により判定が必ずしも良好に行なえないという問題がある。 On the other hand, when performing the determination of the specific original, it is necessary to determine the characteristics of the specific document, the system time change of the specific document in the case of using the determined gradation change is small portion of the specific original (dirt ) by there is a problem that can not be performed necessarily good judgment.

また、文字、線画部等を判定対象とし、2値判定結果を出力する構成では、判定対象の画像の位置ずれ等により、誤判定が発生する可能性がある。 Further, characters, line drawings portion like a determination target, in the configuration in which outputs a binary determination result, the positional deviation or the like of the determination target image, it is possible that misjudgment occurs.

本発明は、上記問題を解決する画像処理装置を提供することを目的とする。 The present invention aims to provide an image processing apparatus to solve the above problems.

[課題を解決するための手段] 上記課題を解決するために本発明は、カラー画像を形成するカラー画像形成装置において前記カラー画像の形成に用いる複数色成分信号を入力する入力手段(本実施例では、例えば第4図408に相当)、 特定画像に含まれる文字領域を有する朱印が前記カラー画像に存在するか否かの判定に用いる基準データを記憶する記憶手段(本実施例では、例えばROM418に相当) 前記複数色成分信号を用いて、前記基準データと前記カラー画像内の所定領域との類似度を判定し、前記カラー画像形成装置における偽造防止を実施させるか否かを制御する判定結果を出力する出力手段(本実施例では、 [Means for Solving the Problems] The present invention in order to solve the above problems, an input means (the embodiment for inputting a plurality of color component signals used for forming the color image in a color image forming apparatus for forming a color image in, for example, corresponds to FIG. 4 408), in the storage unit (this embodiment is a red seal having a character area included in the specific image storing reference data for use in determining whether or not present in the color image, for example, ROM418 considerable) using said plurality of color component signals, wherein the reference data to determine the similarity between the predetermined region in the color image, the color image forming apparatus determination result to control whether to implement the anti-counterfeit in the output unit (in this embodiment that outputs,
図10、1009の結果、図4レジスタ408にFFをセットするC Results of Figure 10,1009, C to set the FF in FIG register 408
PUに相当)とを有することを特徴とする。 Characterized in that it has considerable) and the PU.

〔実施例〕 〔Example〕

以下、好ましい実施例に基づき、本発明を説明する。 Hereinafter, on the basis of preferred embodiments The present invention will be described.

以下の実施例では本発明の適用例として複写装置が示されるが、これに限るものでなく他の種々の装置に適用出来ることは勿論である。 The following examples copying device is shown as an application example of the present invention can of course be applied to various other devices not limited to this.

第2図に本発明の第1の実施例の装置の外観図を示す。 It shows an external view of the apparatus of the first embodiment of the present invention in Figure 2.

第2図において201はイメージスキヤナ部であり、原稿を読取り、デイジタル信号処理を行う部分である。 In 201 the second view is an image scanner section reads an original, a part for performing digital signal processing. また、202はプリンタ部であり、イメージスキヤナ201に読取られた原稿画像に対応した画像を用紙にフルカラーでプリント出力する部分である。 Further, 202 denotes a printer unit, a part that prints a full-color image corresponding to the read document image to the image scanner 201 on a sheet.

イメージスキヤナ部201において、200は鏡面圧板であり、原稿台ガラス(以下プラテン)203上の原稿204は、 In image scanner unit 201, 200 denotes a mirror surface pressure plate, the original 204 on the platen glass (hereinafter platen) 203,
ランプ205で照射され、ミラー206,207,208に導かれ、レンズ209により3ラインセンサ(以下CCD)210上に像を結び、フルカラー情報レツド(R)、グリーン(G)、 Irradiated by a lamp 205, is guided to the mirror 206, 207, 208, forms an image by the lens 209 to the three-line sensor (hereinafter CCD) 210 on, full-color information-intensity (R), green (G), and
ブルー(B)成分として信号処理部211に送られる。 It is sent to the signal processing section 211 as a blue (B) component.
尚、205,206は速度vで、207,208は1/2vでラインセンサの電気的走査方向に対して垂直方向に機械的に動くことによって原稿全面を走査する。 Incidentally, 205 and 206 at a velocity v, 207, 208 scans the entire surface of the original by mechanically moving in a direction perpendicular to the electrical scanning direction of the line sensor 1 / 2v. 信号処理部211では読取られた信号を電気的に処理し、マゼンタ(M)、シアン(C)、イエロー(Y)、ブラツク(Bk)の各成分に分解し、プリンタ部202に送る。 Electrically processes the signal processing unit 211 in the read was signals, magenta (M), is decomposed into each component of cyan (C), yellow (Y), wander (Bk), transmitted to the printer unit 202. また、イメージスキヤナ部201における一回の原稿走査(スキヤナ)につき、M, Further, per single original scanning in image scanner section 201 (Sukiyana), M,
C,Y,Bkのうちひとつの成分がプリンタ部202に送られ、 C, Y, is one component of Bk is sent to the printer section 202,
計4回の原稿走査により一回のプリントアウトが完成する。 One-time print-out of the original scanning a total of four times is completed.

イメージスキヤナ部201より送られてくるM,C,Yまたは M sent from image scanner unit 201, C, Y or
Bkの画信号は、レーザドライバ212に送られる。 Image signal Bk is sent to the laser driver 212. レーザドライバ212は画信号に応じ、半導体レーザ213を変調駆動する。 The laser driver 212 according to image signals, modulates and drives a semiconductor laser 213. レーザ光はポリゴンミラー214、f−θレンズ2 Laser beam polygon mirror 214, f-theta lens 2
15、ミラー216を介し、感光ドラム217上を走査する。 15, via the mirror 216, and scans the photosensitive drum 217.

218は回転現像器であり、マゼンタ現像部219、シアン現像部220、イエロー現像部221、ブラツク現像部222より構成され、4つの現像器が交互に感光ドラム217に接し、感光ドラム217上に形成された静電潜像をトナーで現像する。 218 is a rotary developing device, a magenta developing section 219, a cyan developing section 220, a yellow developing unit 221, is composed of wander developing section 222, four developing units in contact photosensitive drum 217 alternately formed on the photosensitive drum 217 the electrostatic latent image is developed with toner.

223は転写ドラムで、用紙カセツト224又は225より給紙されてきた用紙をこの転写ドラム223に巻きつけ、感光ドラム217上に現像された像を用紙に転写する。 223 denotes a transfer drum, winding a paper that has been fed from the paper cassette 224 or 225 to the transfer drum 223 to transfer the developed image on the photosensitive drum 217 to the sheet.

この様にしてM,C,Y,Bkの4色が順次転写された後に、 Such a manner M, C, Y, and after the four colors of Bk are sequentially transferred,
用紙は定着ユニツト226を通過して排紙される。 Paper is paper discharge through the fixing Yunitsuto 226.

以下、本実施例においては、偽造防止の対象となる原稿の1例として日本銀行券1万円札の偽造防止機能を例にとって詳しく説明するが本発明はかかる対象に限定されるものではないことは勿論である。 Hereinafter, in the present embodiment, it is described in detail as an example forgery prevention function of Bank of Japan notes 10,000 yen bills as an example of a document to be anti-counterfeiting but the present invention is not limited to such a subject it is a matter of course.

本実施例においては、前述の様に合計で4回の読取動作(スキヤン)において複写を行うわけであるが、各スキヤン時におけるイメージスキヤナ201及びプリンタ202 In the present embodiment, although not perform copying in the reading operation four times in total as described above (Sukiyan), image scanner 201 and the printer 202 at the time of each Sukiyan
の動作を第3図に示す。 It shows the operation in Figure 3.

即ち、1万円札の偽造防止が行われようとした場合第1回目のスキヤン時においては、イメージスキヤナでは、モード1の状態で1万円札のすかしのおおまかな位置を検出し、プリンタ部ではマゼンタの出力を行う。 That is, in the first round of time Sukiyan if 10,000 yen bill counterfeit prevention is attempted, the image scanner to detect a rough position of the watermark 10,000 yen bills in the state of Mode 1, in the printer unit performs the output of magenta.

第2回目のスキヤン時においては、イメージスキヤナはモード2の状態で、正確な位置及び置かれている角度を検出する。 During the second Sukiyan, image scanner in the state of the mode 2, detects the angle that the exact position and placed.

第3回目のスキヤン時においては、イメージスキヤナは、モード3の状態にあり第2回目のスキヤンにおいて検出された位置及び角度より算出された1万円札の朱印の位置を算出して、朱印を抽出してメモリにたくわえ、 During the third round of Sukiyan, image scanner calculates the detected position and the position of the red seal of 10,000 yen bill, which is calculated from the angle in the second round of Sukiyan is in the state of the mode 3, a red seal extract the keep in memory,
朱印であるかどうかの判定をする。 The determination of whether it is a red seal. プリンタ部ではイエローの出力をする。 The printer unit to the output of yellow.

4回目スキヤン時においては、イメージスキヤナはモード4の状態にあり、3回目スキヤン時に偽造が行われようとしたと判定された場合、偽造防止の具体的処理を行う。 During fourth Sukiyan, image scanner is in the state of the mode 4, if the forged during third Sukiyan is determined to be attempted, performs specific processing of the anti-fake.

第5図は本実施例のイメージスキヤナ部における各部の動作をタイミング図である。 FIG. 5 is a timing diagram the operation of each unit in the image scanner unit of the present embodiment.

VSYNC信号は、副走査方向の画像有効区間信号であり、“1"の区間において、画像読取り(スキヤン)を行う順次(C)、(M)、(Y)、(Bk)の出力信号を生成する。 VSYNC signal is an image effective interval signal in the sub-scanning direction, in the section "1", sequentially reading the image (Sukiyan) (C), (M), generates an output signal (Y), (Bk) to. VEは主走査方向の画像有効区間信号であり、 VE is an image effective interval signal in the main scanning direction,
“1"の区間において画像が有効になる。 Image is enabled in the section of "1". HSYNC信号は主走査同期信号であり、“1"の区間において主走査開始位置のタイミングをとる。 HSYNC signal is a main scan synchronization signal, timing the main scanning start position in the interval of "1". CLK信号は画素同期信号であり、0→1の立上りタイミングで画像データを転送する。 CLK signal is a pixel synchronization signal, and transfers image data at the rise timing of the 0 → 1. CLK16は16画素おきのタイミング信号であり、0→ CLK16 is a timing signal of 16 every other pixel, 0 →
1の立上りタインミングで後述の16×16のブロツク処理された信号のタイミングをとる。 Timing the block processed signal below the 16 × 16 1 rising Tainmingu.

[イメージスキヤナ部] 第4図にイメージスキヤナ201の内部ブロツクを示す。 [Image scanner unit] shows the internal block of the image scanner 201 in Figure 4. 210−1、210−2、210−3は、それぞれレツド(R)、グリーン(G)、ブルー(B)の分光感度特性をもつCCDであり、0〜255に8bitに量子化された信号が出力される。 210-1, respectively-intensity (R), green (G), and a CCD having spectral sensitivity characteristics of the blue (B), the signal is quantized to 8bit 0 to 255 is output.

本実施例において用いられているセンサ210−1,210− Sensor used in this embodiment 210-1,210-
2,210−3は、第1図に示す様に距離を隔てて配置されている為、デイレイ素子401及び402においてその空間的ずれが補正される。 2,210-3, because they are arranged at a distance as shown in Figure 1, its spatial shift in Deirei elements 401 and 402 are corrected.

403,404,405はlog変換器で、ルツクアツプテーブルRO 403, 404, and 405 is a log converter, look-up table RO
Mにより構成され、輝度信号が濃度信号に変換される。 Is composed of M, the luminance signal is converted into a density signal. 4 Four
06は公知のマスキング及びUCR回路であり、詳しい説明は省略するが、入力された3原色信号により、出力のためのY,M,C,Bkの信号が各読取動作のたびに順次所定のビツト長例えば8bitで出力される。 06 is a known masking and UCR circuit, the detailed description is omitted, the input three primary color signals, for output Y, M, C, signal Bk is sequentially given for each of the reading operation bit It is output in the long example 8bit.

407はORゲート回路であり、レジスタ408に保持されている値と論理ORがとられる。 407 is an OR gate circuit, the values ​​a logic OR which is stored in the register 408 is taken. レジスタ408には、通常OO H The register 408 is usually OO H
が書込まれており、406の出力がそのままプリンタ部へ出力されるが、偽造防止処理の際には、CPU417がデータバスを介してレジスタ408にFF Hをセツトしておくことによりトナーで塗りつぶしたイメージを出力することができる。 There have been written, the output of 406 is directly output to the printer unit, during the anti-counterfeit processing, fill it with toner by previously excisional the FF H CPU 417 is in the register 408 via the data bus image can be output was.

417はCPUであり各モードにおいて装置の制御を行う。 417 controls the device in each mode have the CPU.
408はウインドコンパレータであり、CPU417の指示する特定レベル信号が入力されたかどうかの判定を行い、モード1及び2においては、地肌レベルが検出され、モード3においては朱印が検出される。 408 is a window comparator, a determination is made whether the inputted specific level signal instructing the CPU 417, in the mode 1 and 2, is detected background level, in the mode 3 red seal is detected. ブロー処理回路409 Blow processing circuit 409
では、16×16のブロツク処理を行い、ウインドウコンパレータ408の出力を16×16のブロツクごとに処理する。 In performs block processing of 16 × 16, processing for each block of outputs 16 × 16 of the window comparator 408.

412は読書き可能なランダムアクセスメモリ(RAM)であり、セレクタ411においてそのデータが切り換えられセレクタ413においてアドレスが切換えられる。 412 is a random access memory capable of reading and writing (RAM), the address is switched by the selector 413 is switched its data in the selector 411.

一方、419は主走査カウンタであり、HSYNC信号によりリセツトされ、CLK信号のタイミングでカウントアツプされ13ビツトの主走査アドレス(以下Xアドレス)X12 Meanwhile, 419 is a main scanning counter is reset by HSYNC signal, counting up-to 13 bits in the main scanning address at the timing of CLK signal (hereinafter X address) X12
〜X0を発生する。 To generate a ~X0.

420は副走査アドレスカウンタであり、VSYNC信号の“0"の区間でリセツトされHSYNC信号のタイミングでカウントアツプされ、13ビツトの副走査アドレス(Yアドレス)Y12〜Y0を発生する。 420 is a sub-scanning address counter is counted up-timing of reset by HSYNC signal in a section "0" of the VSYNC signal, to generate a sub-scanning address (Y address) Y12~Y0 of 13 bits.

CPU417は各モードに応じてセレクタ411、413,415,41 CPU417, depending on each mode selector 411,413,415,41
6、アドレスデコーダ414をコントロールし、RAM412に対してデータの読書きを行う。 6, controls the address decoders 414, reads from or writes data to RAM 412. 418はCPU417に付加されたR 418 was added to the CPU 417 R
AM/ROMである。 It is an AM / ROM. 410は紙幣のすかし部分を検知するすかし検知回路である。 410 is a watermark detection circuit for detecting a watermark part of the banknote.

第6図は第4図示のウインドウコンパレータ408のブロツク図である。 FIG. 6 is a block diagram of the window comparator 408 of the fourth illustrated. 601,602,603,604,605,606はCPU417のデータバスに直結されたレジスタであり、CPU417により所望の値が書込まれる。 601,602,603,604,605,606 is a register that is directly connected to the data bus of CPU 417, is written desired value written by CPU 417.

607,608,609,610,611,612はコンパレータであり、入力A,Bに対しA>Bが成立したときのみに出力が1となる。 607,608,609,610,611,612 are comparators, the input A, the output only when A> B is satisfied becomes 1 to B.

613はANDゲートであり、全てのコンパレータの出力が1になったときのみ1を出力し、それ以外では0を出力する。 613 is an AND gate, outputs only 1 when the output of all the comparators becomes 1, otherwise outputs 0. いま、レジスタ601,602,603,604,605,606にそれぞれR H ,R L ,G H ,G L ,B H ,B Lなる値が書込まれているとき、 Now, when each R H in the register 601,602,603,604,605,606, R L, G H, G L, B H, B L becomes the value is being written,
入力信号R,G,Bに対し R L <R<R Hかつ G L <G<G Hかつ B L <B<B Hが全て成立しているときにのみウインドウコンパレータ Input signals R, G, window comparator only when R L <R <R H and G L <G <G H and the B L <B <B H are all established to B
408の出力は“1"になり、それ以外では“0"となる。 The output of 408 becomes "1", "0" otherwise.

第7図は第4図示ブロツク処理回路409の内部詳細を示す図である。 FIG. 7 is a diagram showing the internal details of the fourth illustrated block processor 409.

701,702,703,…,714,715は15コの直列に配置されたD 701, 702, ..., 714 and 715 arranged in series of 15 co D
フリツフロツク(以下DFF)であり、入力信号を画素クロツクCLK信号で順次遅延させるものであり、VE=“0" A Furitsufurotsuku (hereinafter DFF), are those sequentially delays the input signal by the pixel clock CLK signal, VE = "0"
すなわち、非画像区間で“0"にクリアされる。 That is cleared to "0" in the non-image period.

738は5bitのアツプダウンカウンタ、737はORゲート、 738 is an up-down counter of 5bit, 737 denotes an OR gate,
740はANDゲートであり、動作は次の表に基づく。 740 is an AND gate, the operation is based on the following table.

すなわちカウンタ738の出力は、VSYNC又はVEが“0"の区間で0にクリアされ、X t =X t-15のときには保持され、X t =1かつX t-15 =0のときにはカウントアツプされX t =0かつX t-15 =1のときにはカウントダウンされる。 That is, the output of the counter 738, VSYNC or VE is cleared to 0 in the interval of "0" is held at the time of X t = X t-15, is counted up-when the X t = 1 and X t-15 = 0 It is decremented when the X t = 0 and X t-15 = 1.

即ち、結果としては、X t 〜X t-15の16のデータの総和(=1の数)を出力する。 That is, as a result outputs the sum of the 16 data X t ~X t-15 (= the number of 1).

更にその出力は、DFF739を経て、1ライン単位のフアースト・イン・フアースト・アウト・メモリ(FIFO)72 Furthermore its output, through the DFF739, Fuasuto-in-Fuasuto Out memory of one line unit (FIFO) 72
1,722,723,…,734,735により16ライン分のデータが同時に加算器741に入力され、その総和が出力される。 1,722,723, ..., 16 lines of data by 734, 735 are input to the adder 741 at the same time, the sum is output. 結果として、16×16のウインドウの中の1の数の総和SUMが0〜256で出力される。 As a result, the first number of the sum SUM in the 16 × 16 window is output at 0 to 256.

742はデイジタルコンパレータであり、加算器741の出力SUMと、CPU417により予め定められた比較値TWとを比較し、その結果が“0"又は“1"で出力される。 742 is a digital comparator compares the output SUM from the adder 741, and a comparison value TW predetermined by CPU 417, the result is output at "0" or "1".

そこで、適当な値を予めTWにセツトしておくことで16 Therefore, 16 that you excisional beforehand TW suitable values
×16のブロツク単位でのノイズ除去を行うことができる。 It is possible to perform noise removal in block units of × 16.

第8図はすかし検知回路410を説明する図である。 FIG. 8 is a diagram for explaining a watermark detection circuit 410.

819,820,…,821は18個のFIFOであり、それぞれ1ラインの遅延を与え、19ラインが同時に処理される。 819 and 820, ..., 821 is a 18 amino FIFO, gives a delay of 1 line, 19 lines are processed simultaneously.

801,802,803,…,804,805,806,807,…,808,…,809,81 801, 802, 803, ..., 804, 805, 806, and 807, ..., 808, ..., 809,81
0,811,…,812,…,813,814,815,…,816は、19ラインの出力に対し、それぞれに10コ直列に配置されたDFFであり、…817,818はDFF812の後段に更に9コ直列に配置されたDFFであり、全てのDFFはCLK16により駆動される。 0,811, ..., 812, ..., 813,814,815, ..., 816, to the output of the 19 lines, a DFF arranged in 10 co series respectively, ... 817 and 818 are disposed further 9 co series downstream of DFF812 a DFF, all DFF is driven by CLK16. A A
NDゲート823,824,825を経て、DFF804,808,…,812,816 Through the ND gate 823,824,825, DFF804,808, ..., 812,816
(たて19)ブロツク)及びDFF809,810,811,812,817,818 (Vertical 19) block) and DFF809,810,811,812,817,818
(ヨコ19ブロツク)の出力が全て“1"であったときに1 1 when the output of the (horizontal 19 blocks) were all "1"
が出力され、そのときのPositionがラツチされCPUへ送られる。 There is output, Position at that time is sent to the CPU is latched.

第9図はアドレスデコーダ414のブロツク図である。 Figure 9 is a block diagram of the address decoder 414.

901,902,903,904,905,906,907,908,909はCPUのデータバスに連結されたレジスタであり、CPUにより所望の値が書き込まれる。 901,902,903,904,905,906,907,908,909 is a register coupled to the data bus of CPU, the desired value is written by the CPU.

910,911,912,913は、全て同じ構造である為に910のみを説明する。 910,911,912,913 will be described only 910 for all the same structure.

914,915は減算器であり、入力A,Bに対しA−Bが出力され、出力のMSBは符号ビツトであり、負になった場合にはMSB=1として出力される。 914 and 915 are subtractors, the input A, the A-B is output to B, MSB of the output is a sign bit, when it becomes negative are output as MSB = 1.

916,917はコンパレータであり、入力A,Bに対しA<B 916, 917 is a comparator, input A, B to the A <B
の場合“1"が出力される様になっている。 In the case of "1" is given as the output. ただし、Aの However, the A
MSBが“1"の場合にはBの入力にかかわらず“0"が出力される。 MSB is the case of "1" is output "0" regardless of the input of the B.

918,919,920はそれぞれANDゲートであり、結果としてレジスタ909にBXYなる値が書き込まれているとき 918,919,920 are each AND gate, when the resulting BXY will register 909 the value is written が成り立つときに限り、 Only when the holds, が出力される。 There is output.

同様にして911では In 911 in the same manner のときに限り、 X2=Xアドレス−RX2 Y2=Yアドレス−RY2 E2=1 なる出力が出力される。 Iff, X2 = X address -RX2 Y2 = Y address -RY2 E2 = 1 becomes the output is outputted.

同様にして912では In 912 in the same manner のときに限り、 X3=Xアドレス−RX3 Y3=Yアドレス−RY3 E3=1 なる出力が出力される。 Iff, X3 = X address -RX3 Y3 = Y address -RY3 E3 = 1 becomes the output is outputted.

同様にして913では In 913 in the same manner のときに限り、 X4=Xアドレス−RX4 Y4=Yアドレス−RY4 E4=1 なる出力が出力される。 Iff, X4 = X address -RX4 Y4 = Y address -RY4 E4 = 1 becomes the output is outputted.

914,915,916,917,918はそれぞれORゲートであり、条件(1),(2),(3),(4)は、2つ以上同時に成立しない様にRX1,RY1,…RX4,RY4がセツトされているとき、 914からはX1,X2…X4のうちいずれか一つが出力され、 917からはいずれの条件が成立しているときに“1"が出力され、 918からはY1,Y2…Y4のうちいずれか一つが出力される。 914,915,916,917,918 is OR gates, the condition (1), (2), (3), (4), so as not to hold two or more simultaneously RX1, RY1, ... RX4, when RY4 is excisional, 914 is output any one of X1, X2 ... X4 from, from 917 outputs "1" when any of the conditions are satisfied, the one of Y1, Y2 ... Y4 from 918 is output.

また、915,916からは次表のとおり出力される。 Further, the output listed in the following table from 915 and 916.

〔処理の流れ〕 第3図には、本装置における第1回目スキヤンから第4回目スキヤンまでの4回のスキヤンと、イメージスキヤナにおけるモード1からモード4までの4つのモード及びプリンタ部における出力内容を示す。 The [flow of processing] FIG. 3, the output of the four modes and the printer unit from the first round Sukiyan in the present apparatus and four Sukiyan up 4th Sukiyan, from the mode 1 in the image scanner to mode 4 showing the contents.

第10図には、CPU制御による処理フローを示す。 The FIG. 10 shows a processing flow by the CPU control. 第10 Chapter 10
図において、1001で第1回目スキヤンのためのモード1 In the figure, the mode 1 for the first time Sukiyan 1001
をCPUはセツトする。 The CPU is excisional. モード1においては、プリンタにおいてマゼンタの出力をするとともに、紙幣の中のすかしの部分の大まかな位置を検出する。 In mode 1, as well as the output of magenta in the printer, for detecting the rough position of the watermark portion in the bill. その為に、CPUはウインドコンパレータ408においては、札の地肌を検出することができる様な値を第6図に示すレジスタ601〜6 Therefore, in the CPU window comparator 408, the register indicating the kind of value can be detected background tags in Figure 6 601-6
06に書き込む。 Write to 06.

この状態で1002において、第1回目のスキヤンが開始される。 In 1002 in this state, the first Sukiyan is started.

第1図に、1万円札が原稿台におかれた様子を示すが、1stスキヤン即ちモード1においては、ウインドコンパレータの出力は第1図中の斜線の部分すなわち、すかしと周辺の部分において“1"となる。 In Figure 1, 10,000 yen bills but showing a state in which placed on the document table, in the 1st Sukiyan That mode 1, the hatched portion i.e., the watermark and the surrounding portion of the in the output first diagram window comparator It becomes "1" in.

更に、すかし含分においては、これがタテ/ヨコに一定画素以上続くので、第1図中(Xc,Yc)に相当する部分ですかし検知回路410においては(Xc,Yc)に対するアドレスがラツチされCPUに送られる。 Further, in the watermark content, since this continues certain pixels or more in length / width, in partial Is detected circuit 410 corresponds in FIG. 1 (Xc, Yc) is the address for the (Xc, Yc) latch It is sent to the CPU.

CPUは札の中心である(Xc,Yc)の値を大まかに知ることができる。 CPU can know roughly the value of the center of the tag (Xc, Yc).

次に第10図において1003でモード2の為のセツトが行われる。 Then excisional is performed for the mode 2 in 1003 in Figure 10. 即ち、モード2においてはセレクタ411はAにセツトされ、セレクタ413及び415,416はA側にセツトされ、アドレスデコーダ414においては、 That is, the selector 411 is in mode 2 is excisional to A, the selector 413 and 415 and 416 are excisional to the A side, the address decoder 414, なる値をあらかじめ書きこんでおく。 The value that will keep elaborate written in advance.

このとき、1004の第2回目スキヤンにおいては、RAM4 In this case, the 1004 second round Sukiyan of, RAM4
12においてはTを128mm程度に相当する値に設定しておけば、破線の部分内において、斜線の部分のみが“1"であるようなビツトマツプを得ることができる。 By setting a value corresponding to T to approximately 128mm in 12, in the dashed line portion, it is possible to obtain a bit map such that only the hatched portion is "1". 尚、かかる128mmは紙幣の種類や載置された角度に限らず紙幣が第1図に示す破線の内部に含まれる様な数値として設定されている。 Incidentally, such a 128mm banknote not limited to the type and placed angular of the bill is set as a number, such as contained within the dashed lines shown in Figure 1.

更にCPU417はこのビツトマツプから1005において札の正確な位置及び角度を検出する。 Further CPU417 detects the exact position and angle of the tag in 1005 from the bit map. その際にCPUはセレクタ411をCに、413をBにセレクトし、RAM412の中を自由に読取る。 The CPU selector 411 when the and C, a selection of 413 B, read freely in the RAM 412. 第10図にその原理を示すが、札の周辺4すみを検知する方法をとる。 It shows the principle in FIG. 10, employ a method of detecting the near four corners of the tag. すなわち、第11図のようにおかれた場合、ビツトマツプ中の1である部分のうち That is, when placed as FIG. 11, of the portion 1 in the bit map また、 Also, となることを利用して4つのすみを検出する。 By utilizing the fact that the detecting the 4 Tsunosumi.

詳しい説明は省略するが、(5)又は(6)の条件のいずれかを使いわけ用いることで、どの様な角度でおかれても4つのすみを検出することができる。 Detailed description is omitted, it is possible to detect any By using a user-So, 4 Tsunosumi be placed at any such angle conditions (5) or (6).

そこで第1図において Therefore Figure 1 in なる式において角度θも算出される。 The angle θ is calculated in becomes equation.

更に、求められた角度と位置より朱印の位置を割り出す。 Further, determine the position of the red seal from the obtained angle and position. 紙幣は上向き、下向き、うら/おもてのいずれかに置かれているため、第1図中の(X S1 ,Y S1 ),(X S2 , Since the bill is placed upward, downward, to either the Ura / table, in FIG. 1 (X S1, Y S1), (X S2,
Y S2 ),(X S3 ,Y S3 ),(X S4 ,Y S4 )のいずれかが朱印の位置である。 Y S2), (X S3, Y S3), is any position of the red seal of (X S4, Y S4). これらは簡単な演算で(X 0 ,Y 0 ),θにより算出される。 These are simple calculation (X 0, Y 0), it is calculated by theta.

次にステツプ1006において、3rdスキヤンのためのモード3がセツトされる。 Then in step 1006, the mode 3 for 3rd Sukiyan is excisional. 即ち、セレクタ411はBにセツトされ、セレクタ413はAにセツトされ、セレクタ415,4 That is, the selector 411 is excisional to B, the selector 413 is excisional to A, the selector 415,4
16はBにセツトされる。 16 is excisional to B.

アドレスデコーダ414においては、朱印の位置が RX 1 =X S1 RY 1 =Y S1 RX 2 =X S2 RY 2 =Y S2 RX 3 =X S3 RY 3 =Y S3 RX 4 =X S4 RY 4 =Y S4 (1画素単位) となる様にセツトされ、BXYには第1図の朱印を充分カバーする位の30mm程度に相当する画素数がセツトされる。 Address in the decoder 414, RX 1 = X S1 is the position of the red seal RY 1 = Y S1 RX 2 = X S2 RY 2 = Y S2 RX 3 = X S3 RY 3 = Y S3 RX 4 = X S4 RY 4 = Y S4 It is excisional as a (one pixel unit), the number of pixels corresponding to about position of 30mm to sufficiently cover the red seal of Figure 1 in BXY is excisional.

次に朱印の朱の部分だけ1を出力する様な値を第4図示のウインドコンパレータ408内の各レジスタにセツトしておく。 Then keep excisional a value such as to output only a Zhu portion of red seal in the registers in the fourth illustrated window comparator 408.

次に1007において、第3回目のスキヤンが行なわれ、 Next, in 1007, the third Sukiyan is performed,
第1図の朱印の位置と思われる4箇所において、ウインドコンパレータ408の出力がRAM412に書き込まれる。 In four positions seems to be the position of the red seal of FIG. 1, the output of the window comparator 408 is written into the RAM 412.

更に、1008において後述のアルゴリズムにより朱印が抽出され1009において判定され、もし偽造される可能性がない、即ち朱印が検出されなかった場合には、1010において4thスキヤンが行なわれ、通常の動作でY,M,C,Bk Further, it is determined in 1009 is extracted red seal the algorithm described later in 1008, if there is no possibility of being forged, that is, if the red seal is not detected, 4th Sukiyan is performed in 1010, Y in normal operation , M, C, Bk
の4色のトナーで現像され1012で定着出力される。 And fixed output by 1012 developed with toners of four colors.

一方、1009において、偽造の可能性ありと判定された場合、即ち朱印が検出された場合には、1011において偽造防止等がとられる。 On the other hand, in 1009, if it is determined that there is a possibility of counterfeiting, that is, if the red seal is detected, forgery prevention are taken in 1011. 具体的には、第4図408のレジスタにFF Hをセツト(通常はOO Hがセツトされている)することで、プリンタ部へはFF Hが送られ、Bkのトナーが全面に付着して、コピーができなくなる。 Specifically, by the fourth excisional the registers FF H of FIG. 408 (usually OO H is excisional), is to the printer section FF H is sent, the toner of the Bk are attached to the entire surface , it can not be copied.

[パターンマツチング] 次に、1008の朱印のパターンマツチングについて詳しく説明する。 Pattern pine quenching will now be described in detail pattern pine quenching the red seal of 1008.

尚、紙幣の朱印は表と裏では異なるため1種類の紙幣を判別するためにはパターンマツチングを行うに際して2つの朱印のパターンが予め登録されている。 Incidentally, a red seal of paper money pattern of two red seal are registered in advance when performing pattern pine quenching in order to determine one type of bills for different in front and back.

特定原稿の特定部分がRAM412に書きこまれると、次に When a particular part of the particular document is written to RAM 412, then
CPU417はRAM412の内容を参照して、パターン照合動作を行なう。 CPU417 refers to the contents of the RAM 412, performs a pattern matching operation. パターン照合のフローチヤートを第12図に示す。 The flow chart of the pattern matching is shown in Figure 12. RAM412には特定部分の候補として4通りの2値化データが格納されている。 Binarization data four kinds as a candidate for a particular part is stored in the RAM 412. これをエリア1〜エリア4と名付ける。 Named to as Area 1 Area 4.

まずエリア1に対して2102以降の処理が行なわれる。 2102 subsequent processing is performed on first area 1.
2102では、ノイズ除去のためのウインドウ処理を行なう。 In 2102, it performs window processing for removing noise.

エリア1の2値画像が2201であったとする。 Binary image area 1 and was 2201. ここで小さい四角が1画素を表わし、白ヌキの画素が白画素、斜線部が黒画素であるとする。 Here small square represents one pixel, the pixel of white is white pixels, hatched portions and a black pixel. これを2202で示す2×2画素のウインドウで走査し、ウインドウ内の黒画素数をカウントし、カウント値が2をこえる部分を新たに黒画素とする。 This was scanned with 2 × 2 pixels window indicated by 2202, and counts the number of black pixels in the window, the count value as a new black pixel portion more than 2. こうすることにより処理結果は2203に示すようにタテ、ヨコ各1/2に縮小され、ノイズ除去されたパターンが得られる。 Processing result Thereby the vertical as shown in 2203, is reduced to transverse each 1/2 denoised pattern. 2202の位置でのウインドウ内の黒画素数は1であるので、白画素として2204の位置におきかえられている。 Since 2202 number of black pixels in the window at the position of a certain one, it is replaced with a position of 2204 as white pixels.

次に2203のパターンの重心位置が算出される。 Then the center of gravity of the pattern 2203 is calculated.

これは2203のパターンをタテ方向、ヨコ方向に射影することにより周知の方法で算出することができる。 This can be calculated in known manner by projecting a pattern of 2203 vertical direction, in the transverse direction.

次に標準パターンマツチングにより、類似度を算出する。 Then the standard pattern pine quenching, the similarity is calculated. まず2105であらかじめ辞書として登録されている標準パターンを第4図のROM418からCPU内によみこむ。 First read standard patterns stored in advance as a dictionary in 2105 from ROM418 of FIG. 4 in the CPU. 標準パターンとはいま対象としている紙幣の朱印パターンのことであるが、2103まで抽出されたパターンは、紙幣が原稿台におかれる角度によって回転している可能性があり、これを単一の標準パターンと比較しても満足な結果は得られない。 Although the standard pattern is that the red seal pattern of the bill as an object now is pattern extracted to 2103, there is a possibility that a bill is rotated by an angle which is placed on the original table, which single standard no satisfactory results are obtained even when compared with the pattern.

この状態を第23図に示す。 This state is shown in FIG. 23. そこで標準パターンとしては、朱印パターンを数度おきに回転させた複数のパターンを作ってあらかじめにROMに記憶しておき、この中から適当なパターンを選択してCPUへよみこむようにすれば良い。 So as the standard pattern, is stored in the ROM in advance to create a plurality of patterns obtained by rotating the red seal pattern several times every may be to read to the CPU by selecting the appropriate pattern from the. 複数のパターンとしては例えば朱印を0度〜36 The plurality of patterns such as a red seal 0 ° to 36
0度まで15度おきに回転させた合計24パターンを用い、 With a total of 24 patterns rotated 15 degree intervals from 0 °,
また選択の方法としては、既に検出されている紙幣のおかれている角度θを参照し、−8≦θ<8度のときは、 Also as a method for selection refers to the angle theta which is placed the banknotes already been detected, -8 ≦ theta <When 8 degrees,
回転角φ度の標準パターン、8≦θ≦24度のときは、回転角15度のパターン、24≦θ<40度のときは回転角30度のパターン…というように、行えば充分な精度で類似度算出を実行することができる。 Standard pattern of the rotation angle φ of 8 when the ≦ theta ≦ 24 °, the pattern of the rotation angle 15 degrees, 24 ≦ theta <and so the pattern of the rotation angle of 30 degrees ... when the 40 °, can be sufficient accuracy in it is possible to execute the similarity calculating.

ここで紙幣の回転角θと、朱印の回転角との間には明らかに180度の不確定分が存在するので実際には回転角φ度の標準パターンを選択した場合、回転角180度の標準パターンも選択する必要があり、同様に15度のときは Here the rotation angle of the bill theta, if you select the apparently 180 degree standard pattern of actually rotating angle φ degree because uncertainty exists between the rotation angle of the red seal, the rotation angle of 180 degrees must also be selected standard pattern, as well as when the 15 degrees
195度、30度のときは210度も同時に選択しなければならず、従って類似度算出は必ず2回行なわれることになる。 195 degrees, must also be selected at the same time 210 degrees when the 30 degrees, therefore the similarity calculation will be performed always twice.

次に2106で類似度の算出を行なう、類似度の算出に関しては、種々の方法が考えられるが、例えば次のようなものが考えられる。 Then to calculate the similarity in 2106, for the calculation of the similarity, various methods can be considered, it is considered as follows, for example. 第15図に示すように、前述までで抽出されたパターンを(a)または上記方法により選択された所定回転角の標準パターンを(b)とし、それぞれB(i,j),P(i,j)と表わす。 As shown in FIG. 15, a standard pattern of a predetermined rotation angle selected by (a) or the method the extracted pattern to above the (b), respectively B (i, j), P (i, j) to represent. (B(i,j),P(i,j)は黒画素のとき1、白画素のときφの値をとる)また第12 (B (i, j), 1 case of P (i, j) is a black pixel takes the value of φ when a white pixel) The 12th
図2104で得られているB(i,j)の重心座標を(i BC , B that have been obtained in FIG. 2104 (i, j) the barycentric coordinates of (i BC,
j BC )、同様にして得られるP(i,j)の重心座標を(i j BC), obtained in the same manner as P (i, barycentric coordinates of j) (i
PC ,j PC )とすると両者の類似度CORは次式となる。 PC, similarity COR therebetween When j PC) becomes the following equation.

はPとBの排他的論理和を表わし、(1)式はパターンB(i,j)とパターンP(i,j)の重心をそろえたときのハミング距離を表わすことになる。 Represents the exclusive OR of P and B, would represent the Hamming distance when aligned the center of gravity of (1) the pattern B (i, j) and the pattern P (i, j). CORが大きいほど両者の類似度は大きい。 As the COR is greater both of the degree of similarity is large.

本実施例では類似度の信頼性を向上し、誤認式等の発生を極力抑えるため(1)式を変形した(2)式を用いて類似度CORを求めている。 In the present embodiment improves the similarity of reliability, seeking the similarity COR using a modification of the utmost in order to suppress the generation of false formula (1) (2).

ここで・は論理積、▲, Here, the logical product, ▲,
▼はPの判定を表わしており、P,Bとも黒画素のときはC ▼ represents the determination of P, P, C when the black pixels with B
ORを2加算し、P=0,B=1のときはCORから1減算するというものであり、認識精度を大きく向上させることができる。 The OR 2 adds, when the P = 0, B = 1 are those that 1 is subtracted from COR, it is possible to greatly improve the recognition accuracy.

以上により類似度CORが算出されると2107であらかじめ求められた閾値ThとCORの比較を行なう。 Thus to compare the threshold value Th and COR previously obtained by the similarity COR is calculated 2107.

COR>Thの場合には、朱印が存在するという判定となり、紙幣あり(2108)として照合動作は終了する。 In the case of the COR> Th becomes a determination that the red seal is present, the matching operation as there is a bill (2108), and the process is terminated.

COR<Thの場合には現処理エリアには朱印は存在しないと判定されたことになり、nが4より小さいときは、 COR <will have been determined in the current process area red seal is not present in the case of Th, when n is less than 4,
nは1加算し、次のエリアnに対して2101〜2109の照合動作をくり返す。 n is 1 adds, repeating the matching operation of 2101-2109 for the next area n. 2109でn=4である場合には第1〜第4エリアのいずれにも朱印パターンが存在しないということになり、紙幣なし(2110)として照合動作が終了する。 If n = a 4 2109 will be that there is no red seal pattern in any of the first to fourth areas, verification operation ends as no bill (2110).

[他の実施例] 本明細は、日本銀行券1万円札の偽造防止について述べたが、その応用範囲は広く、比較的広い地肌と、朱印や文様等の特徴的なパターンを含むものであれば、有価証券、他国券、新しい改定された券等への応用は、容易に可能である。 Other Embodiments herein has been described forgery prevention of Bank of Japan notes 10,000 yen bills, its application range is wide, those containing a relatively large scalp, a characteristic pattern, such as a red seal or motifs if, securities, other countries tickets, new revised application to the ticket, and the like are easily possible.

また、電子写真方式の複写機に限るものではなく、更には単なるイメージスキヤナーや、プリンター単体としての付加機能としても重要である。 Further, not limited to an electrophotographic copying machine, and further is also important as an additional function as a mere image sukiya toner and printer alone.

又本実施例においては予め登録されているパターンとのパターンマツチングを行う前に原稿台に載置されている原稿の大きさや位置を判別していたが、フアクシミリの様に原稿がラインセンサを有するリーダ部に順に送られる様な装置においても、同じ原稿を数回スキヤン出来る様に例えば原稿を前記リーダ部に対して往復動する様にすればよい。 Also it was determined the size and position of the document placed on the document table before performing pattern pine quenching of the pattern that has been registered in advance in this embodiment, the original is line sensor as the facsimile even in devices such as are sequentially transmitted to the reader unit having, Sukiyan a for example document as it several times to the same document may be so as to reciprocate with respect to the reader unit.

以上説明したように、本実施例に依れば地肌の部分により紙幣等の位置と角度を検出し、朱印を検出し、パターンマツチングすることで、任意の位置と角度におかれた紙幣等の偽造を未然に防ぐことができる。 As described above, to detect the position and angle of a banknote or the like by the background portion according to the present embodiment, detects a red seal, by pattern pine quenching, banknotes or the like placed at an arbitrary position and angle it is possible to prevent the forgery.

[発明の効果] 以上の様に本発明によれば、カラー画像を形成するカラー画像形成装置において前記カラー画像の形成に用いる複数色成分信号を入力し、この複数色成分信号を用いて、基準データとの判定を行なうので、悪意の操作者が判定に用いるデータに細工を行なった場合には、形成される画像に対しても影響を及ぼすことになり、悪意の操作者の妨害に強い装置を提供できる。 According to the present invention as described above [Effect of the Invention], and enter a plurality of color component signals used for forming the color image in a color image forming apparatus for forming a color image using the plurality of color component signals, the reference since it is determined the data, when the malicious operator makes a crafted data used for the determination it is also made to affect the image to be formed, strong interference malicious operator device It can provide.

また、特定画像に含まれる文字領域を有する朱印が前記カラー画像に存在するか否かの判定に用いる基準データを記憶する記憶手段、前記複数色成分信号を用いて、 The storage means is a red seal having a character area included in the specific image storing reference data for use in determining whether or not present in the color image, using the plurality of color component signals,
前記基準データと前記カラー画像内の所定領域との類似度を判定し、前記カラー画像形成装置における偽造防止を実施させるか否かを制御する判定結果を出力する出力手段を構成とすることで、特定原稿の階調変化が小さい部分を判定に用いた場合に生じる、特定原稿の系時変化(汚れ等)により判定が必ずしも良好に行なえないといった欠点を低減できる。 Wherein the reference data to determine the similarity between the predetermined region in the color image, with the construction of the output means for outputting the determination result to control whether to implement the anti-counterfeit in the color image forming apparatus, occur when used in determining the gradation change is small portion of the specific original, can be reduced drawback can not be performed necessarily better determined by the system when the change in the specific document (dirt).

【図面の簡単な説明】 BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

第1図は原稿台上に置かれた紙幣を表す図、 第2図は本実施例の装置の概観図、 第3図は4回のスキヤンと各モードの関係を示す図、 第4図はイメージスキヤナのブロツク図、 第5図はタイミング図、 第6図は第4図に示したウインドコンパレータのブロツク図、 第7図は第4図に示したブロツク処理部の図、 第8図は第4図に示したすかし検出部の図、 第9図は第4図に示したアドレスデコーダの図、 第10図は装置の動作を示すフローチヤート、 第11図は位置検出の原理図、 第12図〜第15図はパターンマツチングを説明する図である。 Figure Figure 1 is representing a bill placed on the platen, schematic view of FIG. 2 apparatus of this embodiment, FIG. 3 is a diagram showing a four Sukiyan and relationship of each mode, Fig. 4 block diagram of the image scanner, Fig. 5 timing diagram, block diagram of FIG. 6 is a window comparator shown in FIG. 4, FIG. 7 is diagram of block processing unit shown in FIG. 4, FIG. 8 is watermark detection unit of FIG shown in FIG. 4, FIG. 9 is diagram of the address decoder shown in FIG. 4, the flow chart FIG. 10 showing the operation of the apparatus, FIG. 11 is a principle diagram of a detection position, Figure 12 - FIG. 15 is a diagram illustrating the pattern pine quenching. 210−1〜210−3……CCD 408……ウインドコンパレータ 412……RAM 417……CPU 210-1~210-3 ...... CCD 408 ...... window comparator 412 ...... RAM 417 ...... CPU

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 昭54−32322(JP,A) 特開 昭60−229572(JP,A) 特開 昭61−213998(JP,A) 特開 昭55−131877(JP,A) 特開 昭60−215294(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl. 6 ,DB名) H04N 1/40 - 1/409 H04N 1/46 H04N 1/60 ────────────────────────────────────────────────── ─── of the front page continued (56) reference Patent Sho 54-32322 (JP, a) JP Akira 60-229572 (JP, a) JP Akira 61-213998 (JP, a) JP Akira 55- 131877 (JP, a) JP Akira 60-215294 (JP, a) (58 ) investigated the field (Int.Cl. 6, DB name) H04N 1/40 - 1/409 H04N 1/46 H04N 1/60

Claims (1)

    (57)【特許請求の範囲】 (57) [the claims]
  1. 【請求項1】カラー画像を形成するカラー画像形成装置において前記カラー画像の形成に用いる複数色成分信号を入力する入力手段、 特定画像に含まれる文字領域を有する朱印が前記カラー画像に存在するか否かの判定に用いる基準データを記憶する記憶手段、 前記複数色成分信号を用いて、前記基準データと前記カラー画像内の所定領域との類似度を判定し、前記カラー画像形成装置における偽造防止を実施させるか否かを制御する判定結果を出力する出力手段とを有することを特徴とする画像処理装置。 1. A input means for inputting a plurality of color component signals used in a color image forming apparatus for forming a color image formation of the color image, or the red seal having a character area included in the specific image existing in the color image storage means for storing reference data to be used for whether the determination, using the plurality of color component signals, to determine the similarity between the predetermined region of the reference data and the inner color image, prevention counterfeiting in the color image forming apparatus the image processing apparatus characterized by an output means for outputting the determination result to control whether to implement.
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