JP3584545B2 - Image display device for facsimile documents - Google Patents

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Description

【0001】
【産業上の利用分野】
本発明は白黒2値のファクシミリ文書をディスプレイに表示を行なうファクシミリ文書のイメージ表示装置に関する。
【0002】
コンピュータ技術の進展により、高性能のパーソナルコンピュータ(以下パソコンと称する)等の端末機器が安価に得られるようになり、各種企業において、1人1台の使用環境になりつつある。このような環境において、文書イメージデータよる通信は、ファクシミリ装置を介して通信を行なうのみではなく、ファクシミリモデムをパソコンや小型端末に接続して、ファクシミリ文書を取り込み、パソコン、小型端末のCRT(Cathode Ray Tube) やLCD (Liquid Crystal Display) に表示することにより通信を行うようにもなってきている。
【0003】
ファクシミリ装置による通信では、例えば、CCD(Charge−Coupled Device) 等を介して読み取った文書イメージデータを、MH、MR等の圧縮手順によりデータ圧縮して受信側に送出し、受信側では圧縮したデータを伸張してイメージ情報として出力する。このとき、一般的には、読み取ったイメージデータは出力側のイメージデータのドットと1対1で対応しているので、表示を行なう際にイメージデータの縮小(いわゆる間引き処理)は必要としない。
【0004】
ところが、パソコン等のCRTやLCDに表示する場合は、これらの表示装置の表示ドット数がファクシミリ装置のドット数よりは少ないので、縮小イメージデータを生成して表示することが必要である。また、スキャナから読み取った白黒2値のイメージデータをCRTやLCDに表示する時にも縮小イメージデータを生成することが必要である。
【0005】
かかる、縮小イメージデータの生成処理において、罫線のカスレや、ディザの潰れがなく、且つ高速で処理を行うことのできるイメージ表示装置が要求されている。
【0006】
【従来の技術】
図14は従来例を説明するブロック図を示す。図中の100はファクシミリ文書のイメージ表示装置を示し、10はファクシミリデータ蓄積回路であり、40はイメージ展開回路、41、42は展開イメージメモリであり、50はディスプレイ、80は縮小処理回路である。
【0007】
ここでは、ファクシミリ装置による通信の例で説明する。ファクシミリデータ蓄積回路10には図示省略の相手ファクシミリ装置から送信されてきたファクシミリ符号で符号化されたファクシミリデータを蓄積し、イメージ展開回路40でファクシミリデータの符号則にしたがってドット単位に復号し、展開イメージメモリ41に格納する。
【0008】
縮小処理回路80は展開した各ドットごとに、周辺イメージを参照して縮小後のイメージを決定して、展開イメージメモリ42に格納する。この縮小処理後のイメージデータを格納している展開イメージメモリ41をスキャンしディスプレイ50に表示を行う。ここでは、展開した展開イメージデータを展開イメージメモリ41に、縮小した展開イメージデータを展開イメージメモリ42に蓄積しているが、メモリの容量により、展開イメージメモリ41、42を1つのメモリで構成することも可能である。
【0009】
また、ランレングスを使用して縮小を行う回路では、横方向の縮小は迅速に行うことができるが、縦方向の縮小には、イメージデータへ展開してから縮小することが必要である。
【0010】
【発明が解決しようとする課題】
上述の従来例では、ファクシミリ符号をドット単位のイメージデータに展開してから縮小処理を行うので、展開したイメージデータを書き込んでおくための大容量の展開イメージメモリ41、42必要となる。さらに、イメージデータはデータ量が大きなことから縮小処理を行うための処理時間が長くなり、表示を行うまでの待ち時間が長くなる。
【0011】
また、ディスプレイ50に使用される一般的なLCDの表示ドット数は640×400程度のものが多く、このようなディスプレイ50においてファクシミリ文書を表示するときは、文書の左上を起点として、1/2程度に縮小して表示する。このとき、文書がディスプレイ50の縦方向に収まらない場合は縦方向にスクロールして表示する。そして、レイアウト表示を行なう場合は縮小率を大きくして、文書全体の構成がディスプレイ50上で頁単位で見えるようにして表示する。
【0012】
しかしながら、例えば、1/2に縮小しても、その文書がディスプレイ50の横方向に収まらない場合、さらに縮小率を大きくして、ディスプレイ50の横いっぱいに収まるようにして表示する。このようにして、縮小率を2より大きくした場合には、文字が読みにくくなり、逆に、縮小率が小さい場合には文書全体の構成が掴みにくくなる。
【0013】
さらに、ディザを含むファクシミリ文書を、上述の縮小処理で縮小すると、文書や表は正常に表示できるが、ディザを使った中間調の文書を正常に表示できない場合が生ずる。
【0014】
ファクシミリ通信では、一般的に、A4、B4で作成された文書の短辺を主走査方向としてデータを送信している。作成された文書が横方向で作成されている場合には、受信側で90度回転させることが必要であり、逆転した状態で送信された文書は受信側で180度回転(逆転)させてディスプレイ50に表示させる。このような、回転、逆転は、受信したファクシミリデータを一旦イメージデータに展開してから回転させるのが一般的であり、このような表示のための処理に使用するメモリに大容量のものが必要となり、パソコンでは実現できても、簡易ファクシミリ端末では実現できない。さらに、このような、回転、逆転のためのデータ処理量が大きくなり、表示開始までの時間が長くなる。
【0015】
本発明は縮小イメージデータの生成処理において、罫線のカスレや、ディザの潰れがなく、且つ高速で表示処理を行うことのできるイメージ表示装置を実現しようとする。
【0016】
【課題を解決するための手段】
図1は本発明の原理を説明するブロック図である。図中の100は 白黒2値のファクシミリ文書をディスプレイに表示を行なうイメージ表示装置である。
【0017】
図中の10は入力したファクシミリ符号によるファクシミリ文書を蓄積するファクシミリデータ蓄積回路であり、20は入力したファクシミリ文書をランレングスデータに復号し、所定の複数行のリンクデータの累積濃度の白黒の変化点位置情報から、縦方向に縮小を行なう縦方向縮小回路であり、30は縦方向縮小回路から出力されるランレングスデータを、所定の比率で横方向に縮小する横方向縮小回路である。
【0018】
また40は 縦方向、および、横方向に縮小されたランレングスデータを画面に表示するためにドット単位のイメージデータとして展開するイメージ展開回路であり、50はイメージ展開回路40の出力を表示するディスプレイであり、
ファクシミリ文書をランレングスデータに復号し、縦方向縮小回路20で縦方向の縮小を行った後、横方向縮小回路30で横方向の縮小を行い、ディスプレイ50に表示を行う。
【0019】
【作用】
ファクシミリ装置から送られてきたファクシミリ符号によるデータを復号して、且つ、縮小を行ないパソコンのディスプレイ等に表示するとき、文書を読み易い状態で、ディスプレイの有効な表示エリアいっぱいに表示することが必要である。
【0020】
本発明においては、
ァクシミリ符号によるファクシミリ文書を復号して、ランレングスデータを生成し、ランレングスデータの所定の複数行のリンクデータ全行の白黒変化点を左側から順次、濃度変化として計数する累積濃度カウンタの白黒変化点位置からランレングスデータを作成し、縦方向の縮小を行う。(請求項1)。
【0021】
受信したファクシミリ符号によるファクシミリ文書を復号して、ランレングスデータを生成し、縦方向縮小回路20でランレングスデータの所定の複数行の全行の左側から順次、白黒変化を濃度変化として計数する累積濃度カウンタの白黒変化点位置からランレングスデータの縮小を行う。そして、縦方向の縮小に縮小を行ったデータを横方向縮小回路30で横方向に縮小した後、イメージ展開回路40で表示を行うためのイメージデータとして展開し、これをディスプレイ50に表示する。(請求項2)
・横方向の縮小は、縦方向縮小回路20で縦方向に縮小したランレングスデータを入力として、第1の横方向縮小回路30Aで縮小比率を乗算することにより、横方向の縮小を行う。また、第1の横方向縮小回路30Aで縮小を行ったとき、縮小後の黒ランが白点になる場合には、第2の横方向縮小回路はこの黒ラン黒点を保存し、隣接する白点を削減する。(請求項3、4)
・また、データの入力時に、行数カウンタ21Aで受信したファクシミリ文書の行数をカウントし、この行数を、ディスプレイ50の表示可能行数と比較し、表示可能行数の方が大きい場合には、縮小率を小さくする。
また、受信したファクシミリ文書の1行の中の変化点数をカウントし、この値が所定の値を超えた場合には、ディザを含む行と判定して縦方向縮小回路20の動作を停止させる。(請求項5、6)
【0022】
【実施例】
図2は本発明の実施例を説明するブロック図を示す。図2は図1で説明した原理図にファクシミリモデムM、復号回路14、縦方向縮小制御回路20A、表示制御装置51、イメージ回転回路60、スクロール制御回路70を設けて構成したものである。また、F1は相手のファクシミリ装置であり、200は公衆網を示す。以下、それぞれの回路について動作を説明する。
【0023】
図3は本発明の実施例の縦方向縮小回路を示す。図中の21はリンクデータ生成回路であり、22は変化点位置検出回路であり、23は累積濃度カウンタであり、24は論理和データ生成回路であり、縦方向の縮小はランレングスデータの複数行の論理和を生成することにより実行する。
【0024】
図4は本発明の実施例の縦方向縮小回路の動作フローチャートを示す。図2に示す縦方向縮小回路20の動作をフローチャートのステップ(以下Sと示す)にしたがって説明する。
【0025】
S1;累積濃度カウンタ23、および、累積ランレングスを「0」にセットする。
S2;複数の行数のリンクデータを左側からスキャンし、データの変化点の最小値をサーチする。
【0026】
S3;S2で検出した変化点か白ランか否かを判定する。
S4A;白ランの場合には、累積濃度カウンタ23の値(図中Dと示す)を「+1」カウントする。
【0027】
S5A;累積濃度カウンタ23の値が「1」か否かを判定する。
S6A;「1」の場合には、それまで「0」であったものが、「1」に変化したことを示し、白ランが黒ランに変化することを意味する。そこで、1つ前のランレングスの変化点Ep−1 と今回のリンクデータの変化点Eと間を白ランとして登録する。
【0028】
S4B;S3で白ランではない、すなわち、黒ランと判定された場合には、累積濃度カウンタ23の値(図中Dと示す)を「−1」カウントする。
S5B;累積濃度カウンタ23の値が「0」か否かを判定する。
【0029】
S6B;「0」の場合には、それまで「1」、すなわち黒ランであったものが、「0」白ランに変化したことを意味する。そこで、1つ前のランレングスの変化点Ep−1 と今回のリンクデータの変化点Eと間を黒ランとして登録する。
【0030】
S7;白ラン、または黒ランの登録を行った後、次の変化点のサーチする処理に入る。
S8;複数行のランレングスデータの論理和処理が終了したか否かを判定し、終了の場合は、縮小処理を終了する。
【0031】
図5は本発明の実施例の論理和ランレングスの生成処理を説明する図である。図5においては、白ランから始まり、3、7、17、18が変化点のラインn、白ランから始まり、5、8、13、20が変化点のラインn+1、白ランから始まり、10、13、17、19が変化点のラインn+2の3ラインの論理和をとる処理を示す。また、各ラインの終りは23である。
【0032】
まず、図に示す白ランから始まっているn〜n+2行のリンクデータを左側からスキャンして、変化点の最小値をサーチする。図においては、nラインの「3」が白ランから黒ランの変化点として検出される。このとき、累積濃度カウンタ23の濃度は「0」から「1」に変化するので、白ランとして出発点「0」〜現在の累積ラン値E「3」の「3」を白ランとして登録する。次いで、さらに右方へスキャンすると、次の変化点として「5」が検出される。この位置は白ランから黒ランへの変化点であるので、累積濃度カウンタ23の濃度を「1」から「2」に加算してスキャンを継続する。
【0033】
そして、次の変化点としては黒ランから白ランへの変化点「7」が検出されるので、累積濃度カウンタ23の濃度を「2」から「1」に減算して、スキャンを継続する。次の変化点は黒ランから白ランへの変化点「8」が検出されるので、累積濃度カウンタ23の濃度を「1」から「0」に減算する。この場合は「1」から「0」になったので、黒ランとして前回白ランを登録した累積ラン値Ep−1 「3」と現在の累積ラン値E「8」の間を黒ランとして登録する。
【0034】
そして、さらにスキャンを行なうと白ランから黒ランへの変化点「10」が検出されるので、累積濃度カウンタ23の濃度を「0」から「1」に加算して、白ランとして前回黒ランを登録した累積ラン値Ep−1 「8」と現在の累積ラン値E「10」の間を白ランとして登録する。
【0035】
図中の丸付きの矢印は上向きの矢印が「0」から「1」への変化点、下向きの矢印が「1」から「0」への変化点を示す。
このような処理を繰り返すことにより、n〜n+2の3ラインのランレングスデータから、論理和ランレングスデータを生成する。ランレングスデータ量は実際のファクシミリ文書においては、イメージデータ量の1/10程度であるので、ビットイメージに展開してから論理和をとる処理よりも、格段に少ない処理量で論理和ランレングスデータを生成することができる。
【0036】
図6は本発明の実施例の横方向縮小回路を示す。(A)は第1の横方向縮小回路30Aの構成を示し、縮小比率を格納しておく縮小比率登録部32と図5の処理により論理和処理をとったランレングスデータを入力として、その変化点座標に縮小比率を乗算する縮小回路31から構成されている。
【0037】
白黒のランレングスデータで表現されているファクシミリ文書の縮小を行なう場合、第1の横方向縮小回路30Aで白黒の変化点の座標に、縮小比率を乗ずることにより変化点を求め、隣接する白黒変化点との距離から白あるいは黒のランレングスの値を求める。
【0038】
n番目の変化点の座標をCn、CnとCn−1との間のランレングスをRnとし、拡大縮小後のそれぞれの座標をC’n、C’n−1、R’nとすると、

Figure 0003584545
ここで、M=ファクシミリ文書のイメージデータのドット数
N=ディスプレイの表示ドット数
により、拡大縮小後のランレングスの値を求めることができる。
【0039】
また、(B)に示す第2の横方向縮小回路30Bには、第1の横方向縮小回路30Aの構成に加えて、縮小後の黒ランが「0」となったことを検出する黒ラン0検出回路33と黒ランが「0」となった場合その黒ランを保存する黒ドット保存回路34と、変数ドット登録部35を設けてある。この構成により、黒ラン0検出回路33が、縮小後の黒ラン「0」を検出した場合には、黒ドット保存回路34で強制的にその黒ランを「1」として残すことにより、横方向の潰れ、カスレの発生を回避することができる。このとき、変数ドット登録部35に「1」を登録しておき、引き続くランレングスの中で「2」以上のものがある場合、そのランレングスから「1」を減じ、変数ドット登録部35を「0」に設定することにより、全体の横方向の長さを一定にし、且つ、上下方向の位置ズレを最小限に抑えることができる。
【0040】
かかる処理により、ランレングスデータを縮小したとき、「0」となる黒ランレングスがなくなるので、カスレ保証処理を行なう必要がなくなり縮小処理の高速化を図ることができる。
【0041】
図7は本発明の実施例の縦方向縮小制御回路を説明する図である。縦方向縮小制御回路20Aは縦方向縮小回路20の動作を制御するものであり、受信したファクシミリ文書の行数をカウントする行数カウンタ21Aと、ディスプレイ50の表示可能行数を登録しておく表示可能行数登録部24Aと、受信したファクシミリ文書の行数とディスプレイの表示可能行数を比較する表示行数比較回路22Aと、縦方向縮小回路20の縮小率を調整する縦方向縮小率調整回路23Aから構成している。
【0042】
パソコン等の文字フォントを使用して送信されてくるファクシミリ文書を、縦方向、横方向に等倍の縮小を行なって、ディスプレイ等に表示すると、縦方向の潰れを起こし易く、表示が見にくくなることがある。そこで、図7の縦方向縮小制御回路20Aを使用して、ファクシミリ文書の受信時に行数カウンタ21Aで受信文書の行数をカウントしておき、ディスプレイの表示可能行数と表示行数比較回路22Aで比較し、その結果、表示可能行数の方が大きい場合には、縦方向縮小率調整回路23Aは縦方向の縮小処理を停止し、表示行数の方が小さい場合には、縦方向縮小率調整回路23Aは縦方向の縮小率を、例えば、1/2として、縮小処理を行なった後表示する。
【0043】
図8は本発明の実施例の縦方向縮小率の制御例を示す。(A)は受信文書を縦横方向に1/2に縮小してディスプレイ50に表示した例である。この場合には、受信文書の行数が少ないので、ディスプレイ50には下方に未表示領域がある。そこで、(B)では縦方向の縮小は行なわず横方向の縮小のみを行なって表示した例である。このように、ディスプレイ50の表示画面の余裕により縦方向の縮小率を制御することにより、表示画面を見易くすることが可能となる。
【0044】
図9は本発明の実施例のディザ文書の縦方向縮小の制御例を示す。ファクシミリ文書において中間調の画像を表現するためにディザを使用する。このようなディザを使用したファクシミリ文書をパソコン等へ表示するとき、論理和をとって縦方向縮小と横方向に縮小してカスレ防止を行なうと中間調の画像データが全体的に潰れてしまう場合が生じる。
【0045】
そこで、本発明では1ライン単位の白黒変化点をカウントする変化点数カウンタ(図示省略)を設け、変化点数をカウントする。ここで白黒変化点数をC、ライン数をL、ディザ指数をQdとすると、
Qd=C/L
とし、通称の行ではQdは40以下、ディザ行では100以上の値となる。そこで、ディザ指数Qdを求め、その結果から縦方向縮小回路20の動作をオン/オフすることにより中間調の画像データを見やすく表示する。
【0046】
また、白黒変化点数Cの代わりに、符号データ量Dcを使用することでも、同様の判定を行なうことができ(ディザ行では符号データ量Dcが大きくなる)、縦方向縮小回路20の動作を制御して中間調の画像データを見やすく表示する。
【0047】
変化点数、符号データ量Dcのカウントは行単位で判定するのではなく、複数行の平均値、頁単位で判定することも可能である。
図9(A)はこのような制御により、本発明の縦方向の縮小回路の動作をオフとして、間引き処理のみを行なって表示したものである。(B)は本発明の縦方向の縮小回路の動作をオンとした場合の表示であり、論理和をとることにより、黒ドットの量が増加し、全体的に黒っぽい表示となる。
【0048】
図10は本発明の実施例のファクシミリデータ蓄積回路の構成を示す。ファクシミリデータ蓄積回路10はファクシミリパラメータヘッダ領域11、ファクシミリ符号データ領域12、行ポインタ領域13からなり、ファクシミリパラメータヘッダ領域11にはID番号、符号則、紙サイズ、縦方向解像度等のパラメータが格納されている。本発明では、ファクシミリ符号データの受信時に符号チェック処理を行なうと同時に各ファクシミリイメージラインの表示開始位置をファイルの絶対をアドレスして書き込む構成としている。
【0049】
ファクシミリ符号化されたファクシミリ文書の途中から復号化を行なうには表示開始ラインを求めるための処理時間が必要になる。特に、左右90度の回転、倒立文書データの復号表示処理は、ファクシミリ符号の途中から復号して表示することが必要である。そこで、本発明においては、表示行数が指定されると、行開始位置ポインタ領域13に書き込まれたビット位置から復号化を開始することにより、頁の途中から復号を行なうので高速で復号化を行なうことができる。
【0050】
図11は本発明の実施例の倒立文書のスクロール処理を示す。(A)は倒立した受信文書であり、(B)はスクロール処理を示し、(C)、(D)はディスプレイ50の表示を示す。
【0051】
(A)はファクシミリ符号で受信した文書であり、倒立している。これを復号化してディスプレイに表示するには、先ず(B)の▲1▼で示した部分の復号化を行ない、ディスプレイ50に表示し、(C)の状態となる。次いで、例えば、キーボード等の操作によりスクロールを行なうと、(B)の▲2▼の部分表示を行なう。このとき1B、1Cの部分はディスプレイ50の画面上で上方向に送られ、新たに復号化された2の部分がディスプレイ50の下部に表示され、(D)の状態となる。さらにスクロールを行なうと、1C、2の部分は上方向に送られ、新たに復号化された3の部分がディスプレイ50の下部に表示される。
【0052】
このように、スクロールして新たに画面表示する部分のみを、復元開始行を基準として復号化するので、高速で復号化ができ、且つ高速表示が可能となる。
図12は本発明の実施例の表示処理のフローチャートを示す。図は縦方向、横方向の縮小および回転を行なう処理の例を示す。
【0053】
S1;受信文書の復号を行ないランレングスデータとする。
S2;受信文書行数とディスプレイ行数を比較する。
S3;ディスプレイ行数が小さい場合はS5へ進む。
【0054】
S4;ディスプレイ行数が大きい場合は縮小は行なわず、ランレングスデータをそのまま保存する。
S5;保存しているランレングスデータがあるか否かを判定する。
【0055】
S6;保存ランレングスデータがある場合は、複数行の論理和を生成する。
S7;ランレングスデータを画面表示メモリ上にイメージ展開する。
S8;画面の回転があるか否かを判定する。
【0056】
S9;回転が指示されている場合には、画面回転を行なう。
S10;1画面分のイメージ展開が終了したか否かを判定し、終了していない場合には、S1に戻って、復号化処理を継続する。
【0057】
図13は本発明の通信システムでの実施例を説明する図を示す。F1はファクシミリ装置、MはFAXモデム、PCはパソコン、F2はディスプレイ50を備えるファクシミリ装置(図中のKはテンキーを示す)、100は本発明のファクシミリ文書のイメージ表示装置、200は公衆網である。
【0058】
(A)の構成では、公衆網200を経由して送られてくるファクシミリ装置F1からのデータをFAXモデムMを介してパソコンPC内に取り込み蓄積する。そして、ファクシミリ文書のイメージ表示装置100で縮小、回転を行ないディスプレイに表示する。
【0059】
(B)の構成では公衆網200を経由して送られてくるファクシミリ装置F1からのデータを一旦、ファクシミリ装置F2の図示省略のファクシミリデータ蓄積回路に格納する。そして、ファクシミリ文書のイメージ表示装置100で縮小、回転を行ないディスプレイ50に表示し、例えば、感熱紙への出力の要否を判断した後、出力が必要な文書は出力処理を行なう。
【0060】
【発明の効果】
本発明によれば、ランレングスデータのままで所定の複数行のリンクデータ全行の白黒変化点を濃度変化として計数する累積濃度カウンタの白黒変化点位置からランレングスデータの縦方向縮小を行なうので高速で縦方向の縮小を行なうことができる。
さらに横方向の縮小は縦方向の縮小を行なった後横方向の縮小を行なうので、横方向の縮小も高速で行なうことができる。
【0061】
また、このような縦方向、横方向の縮小において、ディザを使用する中間調のイメージデータもカスレ、潰れの発生を少なくし見やすく表示することができる。
【0062】
そして、文書の90度回転、180度回転においても、ファクシミリ符号データを受信時に、イメージラインの開始ビット位置をイメージライン開始位置ポインタ領域に書き込んでおき、表示位置を指定されたとき、イメージライン開始位置ポインタから復号化開始位置を指定して、復号化を開始することにより、高速で復号化を行なうことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の原理を説明するブロック図
【図2】本発明の実施例を説明するブロック図
【図3】本発明の実施例の縦方向縮小回路
【図4】本発明の実施例の縦方向縮小回路の動作フローチャート
【図5】本発明の実施例の論理和ランレングスの生成処理を説明する図
【図6】本発明の実施例の横方向縮小回路
【図7】本発明の実施例の縦方向縮小制御回路
【図8】本発明の実施例の縦方向縮小率の制御例
【図9】本発明の実施例のディザ文書の縦方向縮小の制御例のディスプレー上に表示した中間調画像
【図10】本発明の実施例のファクシミリデータ蓄積回路の構成
【図11】本発明の実施例の倒立文書のスクロール処理
【図12】本発明の実施例の表示処理のフローチャート
【図13】本発明の通信システムでの実施例を説明する図
【図14】従来例を説明するブロック図
【符号の説明】
100 ファクシミリ文書のイメージ表示装置
10 ファクシミリデータ蓄積回路
11 ファクシミリパラメータヘッダ領域
12 ファクシミリ符号データ領域
13 行ポインタ領域
14 復号回路
20 縦方向縮小回路
21 リンクデータ生成回路
22 変化点位置検出回路
23 累積濃度カウンタ
24 論理和データ生成回路
20A 縦方向縮小制御回路
21A 行数カウンタ
22A 表示行数比較回路
23A 縦方向縮小率調整回路
24A 表示可能行数登録部
30 横方向縮小回路
30A 第1の横方向縮小回路
30B 第2の横方向縮小回路
31 縮小回路
32 縮小比率登録部
33 黒ラン0検出回路
34 黒ドット保存回路
35 変数ドット登録部
40 イメージ展開回路
41、42 展開イメージメモリ
50 ディスプレイ
51 表示制御回路
60 イメージ回転回路
70 スクロール制御回路
80 縮小処理回路
200 公衆網
F1、F2 ファクシミリ装置
M ファクシミリモデム
K テンキー
PC パソコン[0001]
[Industrial applications]
The present invention relates to a facsimile document image display apparatus for displaying a monochrome binary facsimile document on a display.
[0002]
With the advancement of computer technology, terminal devices such as high-performance personal computers (hereinafter, referred to as personal computers) have become available at low cost, and various companies have begun to use one device at a time. In such an environment, communication using document image data is performed not only through a facsimile apparatus but also by connecting a facsimile modem to a personal computer or a small terminal, taking in a facsimile document, and using a CRT (Cathode) of the personal computer or the small terminal. Communication is also being performed by displaying on a Ray Tube) or an LCD (Liquid Crystal Display).
[0003]
In communication by a facsimile apparatus, for example, document image data read via a CCD (Charge-Coupled Device) or the like is subjected to data compression by a compression procedure such as MH and MR, and is transmitted to a receiving side. Is decompressed and output as image information. At this time, in general, the read image data has a one-to-one correspondence with the dots of the image data on the output side, so that the image data does not need to be reduced (so-called thinning processing) when displaying.
[0004]
However, when displaying on a CRT or LCD of a personal computer or the like, it is necessary to generate and display reduced image data because the number of dots displayed on these display devices is smaller than the number of dots on a facsimile device. Also, when displaying black and white binary image data read from a scanner on a CRT or LCD, it is necessary to generate reduced image data.
[0005]
In such reduced image data generation processing, there is a demand for an image display device capable of performing high-speed processing without blurring of ruled lines and collapse of dither.
[0006]
[Prior art]
FIG. 14 is a block diagram illustrating a conventional example. In the figure, 100 is a facsimile document image display device, 10 is a facsimile data storage circuit, 40 is an image development circuit, 41 and 42 are development image memories, 50 is a display, and 80 is a reduction processing circuit. .
[0007]
Here, an example of communication by a facsimile machine will be described. The facsimile data storage circuit 10 stores facsimile data encoded by a facsimile code transmitted from a counterpart facsimile apparatus (not shown), and decodes the image data in a dot unit according to the facsimile data coding rule by the image expansion circuit 40, and expands the data. It is stored in the image memory 41.
[0008]
The reduction processing circuit 80 determines the reduced image with reference to the peripheral image for each developed dot and stores the image in the developed image memory 42. The expanded image memory 41 storing the reduced image data is scanned and displayed on the display 50. Here, the expanded image data that has been expanded is stored in the expanded image memory 41, and the reduced expanded image data is stored in the expanded image memory 41. 42 However, depending on the capacity of the memory, the expanded image memory 41, 42 Can be configured with one memory.
[0009]
Further, in a circuit that performs reduction using run length, reduction in the horizontal direction can be performed quickly, but reduction in the vertical direction requires reduction after expansion to image data.
[0010]
[Problems to be solved by the invention]
In the above-described conventional example, since the facsimile code is expanded into dot-based image data and then the reduction process is performed, a large-capacity expanded image memory 41 for writing the expanded image data is provided. 42 Required. Furthermore, since the image data has a large data amount, the processing time for performing the reduction processing is long, and the waiting time until displaying is long.
[0011]
In addition, the number of display dots of a general LCD used for the display 50 is often about 640 × 400, and when displaying a facsimile document on such a display 50, a half of the document starts from the upper left of the document. It is displayed in a reduced size. At this time, if the document does not fit in the vertical direction of the display 50, the document is scrolled and displayed in the vertical direction. When the layout display is performed, the reduction ratio is increased, and the entire document is displayed on the display 50 in a page unit.
[0012]
However, for example, if the document does not fit in the horizontal direction of the display 50 even after being reduced to 1 /, the reduction ratio is further increased so that the document is displayed so as to fit the entire width of the display 50. In this way, when the reduction ratio is larger than 2, characters are difficult to read, and conversely, when the reduction ratio is small, it is difficult to grasp the configuration of the entire document.
[0013]
Further, when a facsimile document including dither is reduced by the above-described reduction processing, a document or a table can be displayed normally, but a halftone document using dither cannot be displayed normally.
[0014]
In facsimile communication, data is generally transmitted with the short side of a document created in A4 or B4 as the main scanning direction. When the created document is created in the horizontal direction, it is necessary to rotate the document by 90 degrees on the receiving side, and the document transmitted in the reversed state is rotated by 180 degrees (reverse) on the receiving side and displayed. 50 is displayed. Such rotation and reverse rotation are generally performed by first expanding received facsimile data into image data and then rotating the image data. A large-capacity memory is required for such display processing. Therefore, even if it can be realized with a personal computer, it cannot be realized with a simple facsimile terminal. Further, the amount of data processing for such rotation and reverse rotation becomes large, and the time until the start of display becomes long.
[0015]
An object of the present invention is to realize an image display device capable of performing display processing at high speed without causing blurring of ruled lines or crushing of dither in the generation processing of reduced image data.
[0016]
[Means for Solving the Problems]
FIG. 1 is a block diagram illustrating the principle of the present invention. Reference numeral 100 in the figure denotes an image display device for displaying a monochrome binary facsimile document on a display.
[0017]
In the figure, reference numeral 10 denotes a facsimile data storage circuit for storing a facsimile document based on an input facsimile code, and 20 decodes the input facsimile document into run-length data. From the black and white change point position information of the cumulative density of the link data of a plurality of predetermined lines, A vertical downscaling circuit for downscaling in the vertical direction, 30 is output from the downscaling circuit. Rura This is a horizontal reduction circuit for reducing the length data in the horizontal direction at a predetermined ratio.
[0018]
Reference numeral 40 denotes an image developing circuit for developing run-length data reduced in the vertical and horizontal directions as image data in dot units for displaying on a screen, and 50 denotes a display for displaying an output of the image developing circuit 40. And
The facsimile document is decoded into run-length data, reduced in the vertical direction by the vertical reduction circuit 20, then reduced in the horizontal direction by the horizontal reduction circuit 30, and displayed on the display 50.
[0019]
[Action]
When decoding facsimile code data sent from a facsimile device and reducing the size of the data to be displayed on the display of a personal computer, it is necessary to display the document in an easy-to-read state and fill the entire effective display area of the display. It is.
[0020]
In the present invention,
H Decodes a facsimile document with facsimile code, generates run-length data, The run-length data is created from the black-and-white change point position of the cumulative density counter that counts the black-and-white change points of all the predetermined lines of link data of all the lines as the density change sequentially from the left side, Perform vertical reduction . ( Claim 1).
[0021]
The received facsimile document is decoded by the facsimile code to generate run-length data, and the vertical reduction circuit 20 counts black-and-white changes as density changes sequentially from the left side of all predetermined plural lines of the run-length data. The run length data is reduced from the black and white change point position of the density counter. Then, after the data reduced in the vertical direction is reduced in the horizontal direction by the horizontal reduction circuit 30, the data is expanded as image data for display by the image expansion circuit 40, and is displayed on the display 50. (Claim 2)
The horizontal reduction is performed by the vertical reduction circuit 20 in the vertical direction. Tara With the input of the length data, the first horizontal reduction circuit 30A multiplies the reduction ratio by the reduction ratio to perform the horizontal reduction. If the black run after the reduction becomes a white point when the first horizontal reduction circuit 30A performs the reduction, the second horizontal reduction circuit stores the black run black point, Reduce points. (Claims 3 and 4)
Also, at the time of data input, the number of lines of the received facsimile document is counted by the line number counter 21A, and this line number is compared with the number of displayable lines on the display 50. If the number of displayable lines is larger, Reduces the reduction ratio.
Further, the number of change points in one line of the received facsimile document is counted, and when this value exceeds a predetermined value, it is determined that the line includes dither and the operation of the vertical reduction circuit 20 is stopped. (Claims 5 and 6)
[0022]
【Example】
FIG. 2 is a block diagram illustrating an embodiment of the present invention. FIG. 2 shows a configuration in which the facsimile modem M, the decoding circuit 14, the vertical reduction control circuit 20A, the display control device 51, the image rotation circuit 60, and the scroll control circuit 70 are provided in the principle diagram described in FIG. F1 is the other party's facsimile machine, and 200 is a public network. The operation of each circuit will be described below.
[0023]
FIG. 3 shows a vertical reduction circuit according to an embodiment of the present invention. In the figure, 21 is a link data generation circuit, 22 is a change point position detection circuit, 23 is a cumulative density counter, 24 is a logical sum data generation circuit, and the vertical reduction is a plurality of run length data. It does this by generating a logical OR of the rows.
[0024]
FIG. 4 shows an operation flowchart of the vertical reduction circuit according to the embodiment of the present invention. The operation of the vertical reduction circuit 20 shown in FIG. 2 will be described in accordance with the steps of the flowchart (hereinafter referred to as S).
[0025]
S1: The cumulative concentration counter 23 and the cumulative run length are set to "0".
S2: Scan the link data of a plurality of rows from the left side, and search for the minimum value of the data change point.
[0026]
S3: It is determined whether the change point detected in S2 is a white run or not.
S4A: In the case of a white run, the value (shown as D in the figure) of the cumulative density counter 23 is counted up by "+1".
[0027]
S5A: It is determined whether or not the value of the cumulative concentration counter 23 is "1".
S6A: In the case of “1”, it indicates that what was previously “0” has changed to “1”, meaning that a white run changes to a black run. Therefore, the change point E of the immediately preceding run length p-1 And the change point E of this link data p And are registered as white runs.
[0028]
S4B: If it is determined in S3 that it is not a white run, that is, it is determined that a black run, the value of the cumulative density counter 23 (indicated by D in the figure) is counted down by "-1".
S5B: It is determined whether or not the value of the cumulative concentration counter 23 is "0".
[0029]
S6B: In the case of "0", it means that the "1", that is, the black run was changed to the "0" white run. Therefore, the change point E of the immediately preceding run length p-1 And the change point E of this link data p And are registered as black runs.
[0030]
S7: After registering the white run or the black run, the process starts to search for the next change point.
S8: It is determined whether the logical sum processing of the run-length data of a plurality of rows has been completed, and if so, the reduction processing is completed.
[0031]
FIG. 5 is a diagram illustrating a process of generating a logical sum run length according to the embodiment of this invention. In FIG. 5, starting from the white run, 3, 7, 17, and 18 start from the line n of the change point and the white run, 5, 8, 13, and 20 start from the line n + 1 of the change point, and start from the white run. Reference numerals 13, 17, and 19 denote processing for calculating the logical sum of three lines of the line n + 2 at the change point. The end of each line is 23.
[0032]
First, the link data of rows n to n + 2 starting from the white run shown in the figure is scanned from the left side, and the minimum value of the change point is searched. In the figure, “3” on the n-th line is detected as a transition point between white and black runs. At this time, since the density of the cumulative density counter 23 changes from “0” to “1”, the starting point “0” to the current cumulative run value E p “3” of “3” is registered as a white run. Next, when scanning is further performed to the right, “5” is detected as the next change point. Since this position is a change point from the white run to the black run, the scan is continued by adding the density of the cumulative density counter 23 from “1” to “2”.
[0033]
Then, since the transition point “7” from the black run to the white run is detected as the next transition point, the density of the cumulative density counter 23 is subtracted from “2” to “1”, and scanning is continued. At the next change point, the change point “8” from the black run to the white run is detected, so the density of the cumulative density counter 23 is subtracted from “1” to “0”. In this case, since the value has changed from “1” to “0”, the accumulated run value E in which the white run was registered last time as the black run. p-1 "3" and the current cumulative run value E p “8” is registered as a black run.
[0034]
When a further scan is performed, a change point “10” from white run to black run is detected, so that the density of the cumulative density counter 23 is added from “0” to “1”, and the previous black run is set as a white run. Run value E that registered p-1 “8” and the current cumulative run value E p “10” is registered as a white run.
[0035]
In the figure, circled arrows indicate points of change where the upward arrow changes from “0” to “1”, and points where the downward arrow changes from “1” to “0”.
By repeating such processing, OR run-length data is generated from the run-length data of three lines of n to n + 2. The run-length data amount is about 1/10 of the image data amount in an actual facsimile document, so that the logical sum run-length data requires a much smaller processing amount than the processing of developing a bit image and calculating the logical sum. Can be generated.
[0036]
FIG. 6 shows a horizontal reduction circuit according to an embodiment of the present invention. (A) shows the configuration of a first horizontal reduction circuit 30A, which receives as input a reduction ratio registration unit 32 that stores a reduction ratio and run-length data obtained by performing a logical sum process by the processing of FIG. It comprises a reduction circuit 31 for multiplying the point coordinates by a reduction ratio.
[0037]
When a facsimile document represented by black-and-white run-length data is reduced, the first horizontal reduction circuit 30A multiplies the coordinates of the black-and-white change point by the reduction ratio to obtain a change point, and the adjacent black-and-white change. The value of the white or black run length is obtained from the distance from the point.
[0038]
If the coordinates of the n-th change point are Cn, the run length between Cn and Cn-1 is Rn, and the respective coordinates after scaling are C'n, C'n-1, R'n,
Figure 0003584545
Here, M = dot number of image data of facsimile document
N = number of dots displayed on the display
Thus, the value of the run length after scaling can be obtained.
[0039]
The second horizontal reduction circuit 30B shown in (B) has the same configuration as the first horizontal reduction circuit 30A, but also includes a black run for detecting that the reduced black run has become “0”. A zero detection circuit 33, a black dot storage circuit 34 for storing the black run when the black run becomes "0", and a variable dot registration unit 35 are provided. With this configuration, when the black run 0 detection circuit 33 detects the reduced black run “0”, the black run is forcibly left as “1” by the black dot storage circuit 34 so that the horizontal Collapse and blurring can be avoided. At this time, “1” is registered in the variable dot registration unit 35, and if there is more than “2” in the subsequent run lengths, “1” is subtracted from the run length, and the variable dot registration unit 35 By setting to “0”, the overall length in the horizontal direction can be made constant, and the positional deviation in the vertical direction can be minimized.
[0040]
By this processing, when the run length data is reduced, there is no black run length that becomes "0", so that it is not necessary to perform the blurring guarantee processing, and the reduction processing can be speeded up.
[0041]
FIG. 7 is a diagram for explaining the vertical reduction control circuit according to the embodiment of the present invention. The vertical direction reduction control circuit 20A controls the operation of the vertical direction reduction circuit 20, and includes a line number counter 21A for counting the number of lines of the received facsimile document, and a display for registering the number of lines that can be displayed on the display 50. A possible line number registration unit 24A, a display line number comparison circuit 22A for comparing the number of lines of the received facsimile document with the number of displayable lines on the display, and a vertical reduction ratio adjustment circuit for adjusting the reduction ratio of the vertical reduction circuit 20 23A.
[0042]
When a facsimile document transmitted using a character font from a personal computer or the like is displayed on a display or the like after being reduced in the vertical and horizontal directions by the same size, the vertical direction is easily collapsed and the display becomes difficult to see. There is. Therefore, using the vertical reduction control circuit 20A of FIG. 7, the number of lines of the received document is counted by the line number counter 21A when the facsimile document is received, and the number of displayable lines on the display and the number of display lines comparison circuit 22A As a result, if the number of displayable rows is larger, the vertical reduction ratio adjustment circuit 23A stops the vertical reduction processing. If the number of display rows is smaller, the vertical reduction The rate adjusting circuit 23A sets the vertical reduction rate to, for example, 1 /, and displays it after performing the reduction processing.
[0043]
FIG. 8 shows a control example of the vertical reduction ratio according to the embodiment of the present invention. FIG. 7A is an example in which a received document is reduced to 縦 in the vertical and horizontal directions and displayed on the display 50. In this case, since the number of lines of the received document is small, the display 50 has an undisplayed area below. Therefore, FIG. 3B shows an example in which the image is displayed by performing only the reduction in the horizontal direction without performing the reduction in the vertical direction. As described above, by controlling the reduction ratio in the vertical direction according to the margin of the display screen of the display 50, the display screen can be easily viewed.
[0044]
FIG. 9 shows a control example of the reduction of the dither document in the vertical direction according to the embodiment of the present invention. Dither is used to represent halftone images in facsimile documents. When displaying a facsimile document using such a dither on a personal computer or the like, if the logical sum is taken to reduce the vertical and horizontal directions to prevent blurring, the halftone image data will be totally crushed. Occurs.
[0045]
Therefore, in the present invention, a change point number counter (not shown) for counting black and white change points in units of one line is provided, and the number of change points is counted. Here, assuming that the number of black and white change points is C, the number of lines is L, and the dither index is Qd,
Qd = C / L
In a commonly known row, Qd is 40 or less, and in a dither row, Qd is 100 or more. Therefore, the dither index Qd is obtained, and the operation of the vertical reduction circuit 20 is turned on / off from the result to display the halftone image data in an easily viewable manner.
[0046]
The same determination can be made by using the code data amount Dc instead of the black-and-white change point number C (the code data amount Dc increases in the dither row), and the operation of the vertical reduction circuit 20 is controlled. To display the halftone image data in an easily viewable manner.
[0047]
The number of change points and the count of the code data amount Dc may be determined not on a line-by-line basis but on an average value of a plurality of lines or on a page-by-page basis.
FIG. 9 (A) shows a display in which the operation of the vertical reduction circuit of the present invention is turned off and only the thinning processing is performed by such control. (B) is a display when the operation of the vertical reduction circuit of the present invention is turned on. By taking the logical sum, the amount of black dots is increased, and the display becomes blackish as a whole.
[0048]
FIG. 10 shows the configuration of the facsimile data storage circuit according to the embodiment of the present invention. The facsimile data storage circuit 10 includes a facsimile parameter header area 11, a facsimile code data area 12, and a row pointer area 13. The facsimile parameter header area 11 stores parameters such as an ID number, a coding rule, a paper size, and a vertical resolution. ing. In the present invention, a code check process is performed when facsimile code data is received, and at the same time, the display start position of each facsimile image line is written by addressing the absolute of the file.
[0049]
Performing decoding from the middle of a facsimile-encoded facsimile document requires a processing time for obtaining a display start line. In particular, in the case of rotating the document 90 degrees left and right and decoding and displaying the inverted document data, it is necessary to decode and display the facsimile code in the middle. Therefore, in the present invention, when the number of display lines is specified, the decoding is started from the bit position written in the line start position pointer area 13 and the decoding is performed from the middle of the page. Can do it.
[0050]
FIG. 11 shows scroll processing of an inverted document according to the embodiment of the present invention. (A) shows an inverted received document, (B) shows a scroll process, and (C) and (D) show a display on the display 50.
[0051]
(A) is a document received by facsimile code, which is inverted. In order to decode this and display it on the display, first, the part indicated by (1) in (B) is decoded, and the result is displayed on the display 50 to be in the state of (C). Next, for example, when scrolling is performed by operating a keyboard or the like, a partial display of (B) (2) is performed. At this time, the portions 1B and 1C are sent upward on the screen of the display 50, and the newly decoded portion 2 is displayed at the lower portion of the display 50, and the state of (D) is established. When scrolling is further performed, the portions 1C and 2 are sent upward, and the newly decoded portion 3 is displayed at the lower portion of the display 50.
[0052]
As described above, only the portion that is scrolled and newly displayed on the screen is decoded based on the restoration start row, so that decoding can be performed at high speed and high-speed display can be performed.
FIG. 12 shows a flowchart of the display processing according to the embodiment of the present invention. The figure shows an example of processing for performing reduction and rotation in the vertical and horizontal directions.
[0053]
S1: The received document is decrypted to be run-length data.
S2: Compare the number of received document lines with the number of display lines.
S3: If the number of display lines is small, the process proceeds to S5.
[0054]
S4: If the number of display lines is large, no reduction is performed, and the run-length data is stored as it is.
S5: It is determined whether there is run-length data stored.
[0055]
S6: If there is stored run-length data, a logical sum of a plurality of rows is generated.
S7: The run-length data is image-developed on the screen display memory.
S8: It is determined whether or not the screen is rotated.
[0056]
S9: When rotation is instructed, screen rotation is performed.
S10: It is determined whether or not the image development for one screen has been completed. If not, the process returns to S1 to continue the decoding process.
[0057]
FIG. 13 is a diagram illustrating an embodiment of the communication system according to the present invention. F1 is a facsimile machine, M is a facsimile modem, PC is a personal computer, F2 is a facsimile machine having a display 50 (K indicates a numeric keypad), 100 is a facsimile document image display device of the present invention, and 200 is a public network. is there.
[0058]
In the configuration (A), data from the facsimile machine F1 sent via the public network 200 is captured and stored in the personal computer PC via the FAX modem M. Then, the image is reduced and rotated by the facsimile document image display device 100 and displayed on the display.
[0059]
In the configuration (B), data from the facsimile machine F1 sent via the public network 200 is temporarily stored in a facsimile data storage circuit (not shown) of the facsimile machine F2. The facsimile document image is reduced and rotated by the image display device 100 and displayed on the display 50. For example, it is determined whether or not the output to the thermal paper is necessary.
[0060]
【The invention's effect】
According to the present invention, run-length data Predetermined Multi-line From the black-and-white change point position of the cumulative density counter that counts the black-and-white change points of all lines of link data as density changes, the run-length data Since the vertical reduction is performed, the vertical reduction can be performed at high speed.
Further, since the reduction in the horizontal direction is performed after the reduction in the vertical direction is performed, the reduction in the horizontal direction is performed at a high speed.
[0061]
In such vertical and horizontal reductions, halftone image data using dither can also be displayed with less blurring and crushing and with better visibility.
[0062]
Even when the document is rotated by 90 degrees or 180 degrees, when the facsimile code data is received, the start bit position of the image line is written in the image line start position pointer area, and when the display position is designated, the image line start is started. By specifying the decoding start position from the position pointer and starting decoding, high-speed decoding can be performed.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a block diagram illustrating the principle of the present invention.
FIG. 2 is a block diagram illustrating an embodiment of the present invention.
FIG. 3 is a vertical reduction circuit according to an embodiment of the present invention;
FIG. 4 is an operation flowchart of a vertical reduction circuit according to an embodiment of the present invention;
FIG. 5 is a diagram illustrating a process of generating a logical sum run length according to the embodiment of this invention.
FIG. 6 is a horizontal reduction circuit according to an embodiment of the present invention.
FIG. 7 is a vertical reduction control circuit according to an embodiment of the present invention.
FIG. 8 is a control example of a vertical reduction ratio according to the embodiment of the present invention.
FIG. 9 is a halftone image displayed on a display in a control example of the vertical reduction of a dither document according to the embodiment of the present invention.
FIG. 10 shows a configuration of a facsimile data storage circuit according to an embodiment of the present invention.
FIG. 11 is a process of scrolling an inverted document according to the embodiment of the present invention;
FIG. 12 is a flowchart of a display process according to the embodiment of the present invention.
FIG. 13 is a view for explaining an embodiment in the communication system of the present invention.
FIG. 14 is a block diagram illustrating a conventional example.
[Explanation of symbols]
100 Facsimile document image display device
10 Facsimile data storage circuit
11 Facsimile parameter header area
12 Facsimile code data area
13 Row pointer area
14 Decoding circuit
20 Vertical reduction circuit
21 Link data generation circuit
22 Change point position detection circuit
23 Cumulative concentration counter
24 OR Data Generation Circuit
20A Vertical reduction control circuit
21A Line counter
22A Display row number comparison circuit
23A Vertical reduction ratio adjustment circuit
24A displayable line number registration unit
30 Horizontal reduction circuit
30A First horizontal reduction circuit
30B Second horizontal reduction circuit
31 Reduction circuit
32 Reduction ratio registration section
33 Black run 0 detection circuit
34 Black dot storage circuit
35 Variable dot registration section
40 Image expansion circuit
41, 42 Expanded image memory
50 Display
51 Display control circuit
60 image rotation circuit
70 Scroll control circuit
80 Reduction processing circuit
200 public network
F1, F2 facsimile machine
M facsimile modem
K numeric keypad
PC PC

Claims (6)

白黒2値のファクシミリ文書をディスプレイに表示を行なうイメージ表示装置における入力したファクシミリ符号によるデータを縮小する縦方向縮小回路であって、
前記入力したファクシミリデータをランレングスデータに復号し、
前記復号したランレングスデータの所定の複数行のリンクデータを取り出すリンクデータ生成回路と、
前記取り出したリンクデータの各行毎の白黒の変化点位置を検出する変化点位置検出回路と、
前記変化点位置検出回路で検出した前記リンクデータ全行の変化点位置を小さい変化点位置から、順次変化点位置の大きい変化点位置をソートして前記各変化点位置における白黒変化を濃度変化として計数する累積濃度カウンタと、
前記累積濃度カウンタの累積濃度の白黒変化点からランレングスデータを生成する論理和データ生成回路と、
を備えたことを特徴とするファクシミリデータの縦方向縮小回路。
A vertical reduction circuit for reducing input facsimile code data in an image display device for displaying a black and white binary facsimile document on a display ,
Decoding the facsimile data the input to run-length data,
A link data generating circuit for extracting link data of a predetermined plurality of rows of the decoded run-length data;
A change point position detection circuit that detects a black and white change point position for each row of the extracted link data;
The change point positions of all the lines of the link data detected by the change point position detection circuit are sorted from small change point positions to sequentially large change point positions, and the black and white change at each of the change point positions is defined as a density change. A cumulative concentration counter for counting,
An OR data generation circuit that generates run-length data from a black-and-white change point of the cumulative density of the cumulative density counter,
A vertical reduction circuit for facsimile data, comprising:
白黒2値のファクシミリ文書をディスプレイに表示を行なうイメージ表示装置であって、
入力したファクシミリ符号によるファクシミリ文書を蓄積するファクシミリデータ蓄積回路と、
前記入力したファクシミリ符号によるデータをランレングスデータに復号し、
前記復号したランレングスデータの所定の複数行数のリンクデータを取り出すリンクデータ生成部及び、前記取り出したリンクデータの各行毎の白黒の変化点位置をソートする変化点位置検出部及び、前記変化点位置検出部で検出した前記リンクデータ全行の変化点位置を小さい変化点位置から、順次変化点の大きい変化点位置をソートして前記各変化点位置における白黒変化を濃度変化として計数する累積濃度カウンタ及び、前記累積濃度カウンタの累積濃度の白黒変化点からランレングスデータを生成する論理和データ生成部とで構成する縦方向縮小回路と、
前記縦方向縮小回路から出力されるランレングスデータを所定の比率で横方向に縮小する横方向縮小回路と、
縦方向、および、横方向に縮小されたランレングスデータを画面に表示するためにドット単位のイメージデータとして展開するイメージ展開回路と、
前記イメージ展開回路の出力を表示するディスプレイと、
から構成することを特徴とするファクシミリ文書のイメージ表示装置。
An image display device for displaying a black and white binary facsimile document on a display,
A facsimile data storage circuit for storing a facsimile document based on the input facsimile code;
Decoding the input facsimile code data into run-length data,
A link data generation unit for extracting link data of a predetermined plurality of lines of the decoded run-length data; a change point position detection unit for sorting black and white change point positions for each line of the extracted link data; and the change point Cumulative density in which the change point positions of all the lines of link data detected by the position detection unit are sorted from the small change point position to the change point positions with the large change points sequentially, and the black and white change at each of the change point positions is counted as a density change. A vertical reduction circuit comprising a counter and an OR data generation unit that generates run-length data from a black-and-white change point of the cumulative density of the cumulative density counter;
A horizontal reduction circuit for reducing the run length data output from the vertical reduction circuit in the horizontal direction at a predetermined ratio,
An image expansion circuit that expands run-length data reduced in the vertical and horizontal directions as image data in dot units for display on a screen;
A display for displaying an output of the image developing circuit;
A facsimile document image display device.
請求項2記載のファクシミリ文書のイメージ表示装置の横方向縮小回路であって
縮小比率を登録する縮小比率登録部と、
請求項2記載の前記縦方向縮小回路から出力される前記ランレングスデータに、前記縮小比率の乗算を行なう縮小回路と、
で構成したことを特徴とする請求項2記載のファクシミリ文書のイメージ表示装置。
3. A horizontal reduction circuit for a facsimile document image display device according to claim 2 , wherein:
A reduction ratio registration unit for registering a reduction ratio;
The run-length data outputted from the vertical direction reduction circuit according to claim 2, wherein, a reduction circuit for multiplying the reduction ratio,
3. A facsimile document image display apparatus according to claim 2, wherein:
請求項3記載のファクシミリ文書のイメージ表示装置の横方向縮小回路であって
前記横方向縮小回路で縮小を行なったとき、縮小後の黒ランが白点になったことを検出する黒ラン0検出回路と、
前記黒ラン0検出回路で、縮小後の黒ランが白点になったことを検出した場合は、縮小前の黒ランを保存し、隣接する白ドットを削減する黒ドット保存回路を更に設けたことを特徴とする請求項3記載のファクシミリ文書のイメージ表示装置の横方向縮小回路。
4. The horizontal reduction circuit of a facsimile document image display device according to claim 3 , wherein:
A black run 0 detection circuit for detecting that a black run after the reduction has become a white point when the reduction is performed by the horizontal reduction circuit;
When the black run 0 detection circuit detects that the black run after reduction has become a white point, a black dot storage circuit for storing the black run before reduction and reducing adjacent white dots is further provided. 4. The horizontal reduction circuit of a facsimile document image display device according to claim 3, wherein:
請求項2記載のファクシミリ文書のイメージ表示装置であって、
ファクシミリ文書の受信時に、受信したファクシミリ文書の行数をカウントする行数カウンタと、
前記ディスプレイの表示可能行数と前記行数カウンタでカウントした受信文書の行数とを比較する表示行数比較回路と、
前記表示行数比較回路で比較した結果、表示可能行数が大きい場合は前記縦方向縮小回路の縮小率を小さくする縦方向縮小率調整回路と、
更に設けたことを特徴とする請求項2記載のファクシミリ文書のイメージ表示装置。
3. An image display device for facsimile documents according to claim 2, wherein
When receiving a facsimile document, a line counter for counting the number of lines of the received facsimile document;
A display line number comparison circuit that compares the number of displayable lines of the display with the number of lines of the received document counted by the line number counter,
As a result of comparison by the display row number comparison circuit, when the number of displayable rows is large, a vertical reduction rate adjustment circuit that reduces the reduction rate of the vertical reduction circuit;
The facsimile document image display device according to claim 2, further comprising:
請求項2記載のファクシミリ文書のイメージ表示装置であって、
ファクシミリ文書の受信時に、受信したファクシミリ文書の1行内の白黒変化点数をカウントする変化点数カウンタと、
前記変化点数カウンタの出力が所定の値を超えたとき、前記縦方向縮小回路の動作を停止させる縦方向縮小回路停止回路と、
更に設けたことを特徴とする請求項2記載のファクシミリ文書のイメージ表示装置。
3. An image display device for facsimile documents according to claim 2 , wherein
A change point counter for counting the number of black and white change points in one line of the received facsimile document when receiving the facsimile document;
When the output of the change point counter exceeds a predetermined value, a vertical reduction circuit stop circuit that stops the operation of the vertical reduction circuit,
The facsimile document image display device according to claim 2, further comprising:
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