JP4979564B2 - 情報処理システム、画像入出力装置及びデータ処理方法 - Google Patents

情報処理システム、画像入出力装置及びデータ処理方法 Download PDF

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Description

本発明は、画像データを可視像として出力可能なプリンタ機器や複合機等の画像入出力装置、当該画像入出力装置を有する情報処理システム及び当該情報処理システムにおけるデータ処理方法に関するものである。
ネットワーク環境の普及に伴い、ネットワークに接続可能なプリンタ装置やMFP(Multi-Function Peripheral)が登場している。特にオフィス環境において、複数のユーザで複数のMFPを共有して使用する環境が一般的になってきた。このような環境では、MFPはユーザから離れた場所に設置されることが多い。そのためMFPの機械的なトラブルや、多量のジョブが入力される等により、ユーザが発行したジョブが実行されなかったり、或はジョブの実行が遅延することが考えられる。そのような場合、ユーザがそのMFPが設置されている場所に行って初めて、そのユーザが発行したジョブの印刷物が出力されていないことを確認してジョブが未実行であると気づく場合が多い。このためユーザがストレスを感じることが多かった。
このような問題を解決するための技術として特許文献1には、ジョブの処理状況や機器のステータス(正常/異常)を、ネットワークを介してリモートで取得する技術が記載されている。
また特許文献2によれば、共有する機器が複数ある場合、それら機器間でジョブを転送することで快適な印刷を行う技術が提案されている。
特開平11−053130号公報 特開平11−191043号公報
ユーザが離れた場所にある機器でのジョブの状況を確認する手順は煩わしく、また、ジョブの状況は常に変化するため、ユーザがモニタから離れている場合には、状況の把握が難しいという欠点がある。
また複数の機器を共有している場合には、自動或は手動で他の機器にジョブを転送するのが望ましい。このような場合、ユーザがジョブの中止や、ジョブの転送先を変更するといったジョブに対する操作を行う場合、ジョブの実体が何処に存在するか分からないと処理が出来ない。例えば、図5でクライアント1のPC(データ処理装置)は、複合機A〜Cの3台の機器を共有可能なLAN上に存在している。図5において、クライアント1から複合機Aに対してPDLデータによる印刷ジョブを発行する。次に図6でクライアント1のジョブ要求先である複合機Aがトナー無しや部品の故障等で停止していることにユーザが気づき、そのジョブを複合機Aから複合機Bに転送するように要求する。このような場合、複合機Aではプリント待機中のジョブが複数溜まっていることが予想され、他のジョブも、別の複合機に転送されるように要求されている可能性がある。このため、クライアント1のPCのユーザが発行したジョブが複合機Aから複合機Bに転送されるタイミングがいつになるか分からない。このため、そのユーザが複合機Bで印刷されていると予想して印刷物を複合機Bに取りに行ったときに、そのジョブがまだ複合機Aに存在していて複合機Bに転送されていない事態が生じ得る。このような場合に、そのジョブを中止する、或は複合機Aから複合機Bではなく複合機Cにジョブを転送するような操作を行うとする場合、ユーザは複合機Aの場所に戻る必要がある。この場合、複合機Aと複合機Bの距離が離れていると、ユーザが複合機Aの場所に移動したときには、複合機Aから複合機Bへのジョブの転送が完了することも考えられ、転送を設定したジョブのハンドリングは非常に難しくなる。
本発明の目的は上記従来技術の問題点を解決することにある。
本願発明の特徴は、ジョブの転送元と転送先の画像入出力装置のいずれからでも、容易にジョブのハンドリングを行うことができる技術を提供することにある。
上記目的を達成するために本発明の一態様に係る情報処理システムは以下のような構成を備える。即ち、数の画像入出力装置が互いに通信可能な情報処理システムであって、第1の画像入出力装置内のジョブを第2の画像入出力装置へ転可能なジョブ転送手段と、前記ジョブを前記第2の画像入出力装置から操作可能にするべく前記ジョブを特定するためのジョブハンドルを生成するジョブハンドル生成手段とを具備し、前記ジョブ転送手段による前記ジョブの転送に先立って、前記ジョブハンドル生成手段により生成された前記ジョブハンドルを前記第1の画像入出力装置から前記第2の画像入出力装置に送信することを特徴とする。
上記目的を達成するために本発明の一態様に係る画像入出力装置は以下のような構成を備える。即ち、の画像入出力装置と通信可能な画像入出力装置であって、ジョブを前記他の画像入出力装置へ転送可能なジョブ転送手段と、前記ジョブを前記他の画像入出力装置から操作可能にするべく前記ジョブを特定するためのジョブハンドルを生成するジョブハンドル生成手段と、前記ジョブ転送手段による前記ジョブの転送に先立って、前記ジョブハンドル生成手段により生成された前記ジョブハンドルを、前記の画像入出力装置に送信する送信手段と、を有することを特徴とする。
本発明によれば、ジョブの転送元と転送先の画像入出力装置のいずれからでもジョブのハンドリングを行うことが可能となる。
以下、添付図面を参照して本発明の好適な実施の形態を詳しく説明する。尚、以下の実施の形態は特許請求の範囲に係る本発明を限定するものでなく、また本実施の形態で説明されている特徴の組み合わせの全てが本発明の解決手段に必須のものとは限らない。
図1は、本発明の実施の形態に係るコントローラが搭載された画像入出力装置1の構成を示すブロック図である。尚、この実施の形態では、この画像入出力装置は、コピー機能、ファクシミリ機能、プリンタ機能等を有する複合機の場合で説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。
この画像入出力装置1は、イーサネット(登録商標)等のLAN(通信媒体)400を介してホストコンピュータ(第一、第二のホストコンピュータ3,4)と互いに通信可能に接続されている。
この画像入出力装置1は、画像データの読取処理を行うリーダ装置(リーダ部)2と、画像データの印刷処理を行うプリンタ装置(プリンタ部)6、操作部7、ハードディスク(画像記憶部)8及びこれらを制御するコントローラ9とを有している。操作部7は、ユーザIDやパスワード等を入力可能なキーボード及び画像データや各種機能の表示/設定などを行う液晶パネルとを備える。画像記憶部8は、リーダ部2を制御して読み込んだ画像データや、LAN400を介してホストコンピュータ3,4より受信したコードデータから生成される画像データを格納/保存する。コントローラ9は、これら各構成要素に接続され、これら構成要素を制御する。
リーダ部2は、原稿を搬送する原稿給送ユニット10と、原稿を光学的に読み取って電気信号としての画像データに変換するスキャナユニット11とを有している。またプリンタ部6は、シートを収容する複数段の給紙カセットを備えた給紙ユニット12と、画像データをシートに転写/定着するマーキングユニット13を有している。更に、印刷されたシートにソート処理やステイプル処理を施して外部に排出する排紙ユニット14を有している。
コントローラ9は、リーダ部2を制御して原稿の画像データを読込み、プリンタ部6を制御して、その画像データをシートに印刷するコピー機能を提供する。また、リーダ部2から読取った画像データをコードデータに変換し、ネットワーク400を介してホストコンピュータ3,4へ送信するスキャナ機能を有している。またホストコンピュータ3,4からネットワーク400を介して受信したコードデータを画像データに変換し、プリンタ部6に出力して印刷するプリンタ機能やその他の機能ブロックを有している。
図2は、本実施の形態に係る画像入出力装置1のリーダ部2及びプリンタ部6の詳細を示す図である。
リーダ部2では、原稿給送ユニット10に積層された原稿がその積層順に従って、先頭から順次1枚ずつプラテンガラス15上に給送される。この原稿は、スキャナユニット11で読み取られた後、プラテンガラス15から原稿給送ユニット10に排出される。またスキャナユニット11では、原稿がプラテンガラス15上に搬送されてくるとランプ16が点灯し、次いで光学ユニット17の移動が開始されて読み取り位置で固定される。光学ユニット17は、搬送される原稿を下方から照射し、走査する。そして原稿からの反射光は、複数のミラー18〜20及びレンズ21を介してCCDイメージセンサ(以下、CCD)22へと導かれCCD22によって読み取られる。こうしてCCD22で読み取られた画像データは、所定の処理が施された後、コントローラ9(図1)に転送される。また或は、プラテンガラス15上に載置された原稿を同様にランプ16を点灯し光学ユニット17の移動を開始させて原稿を下方から照射し走査することにより、原稿をCCD22によって読み取ることが可能である。
次いでプリンタ部6では、コントローラ9から出力された画像データに対応するレーザ光が、レーザドライバ(不図示)により駆動されるレーザ発光部24から発光される。このレーザ光はマーキングユニット13の感光ドラム25を照射して静電潜像を形成し、その静電潜像に現像器26より供給されるトナー(現像剤)が付着する。
一方、レーザ光の照射開始と同期したタイミングで、給紙ユニット12(給紙カセット12a,12b)からシート(記録用紙)が給紙されて転写部27に搬送され、これに感光ドラム25に付着しているトナー像が転写される。こうして画像データが転写されたシートは定着部28に搬送され、加熱及び加圧処理により画像データがシートに定着される。
そして、画像データをシートに片面記録する場合は、定着部28を通過したシートは排出ローラ29によってそのまま排紙ユニット14に排出される。排紙ユニット14は、その排出されたシートを束ねて仕分けを行い、また、仕分けされたシートのステイプル処理を行う。また画像データを記シートに両面印刷する場合は、排出ローラ29までシートを搬送した後、排出ローラ29の回転方向を逆転させ、フラッパ30によって再給紙搬送路31へ転写済みシートを導く。こうして再給紙搬送路31に導かれたシートは上述と同様にして転写部27に搬送される。
コントローラ9は、上述したように単一の電子部品で構成され、リーダ部2で読み取った画像データをコードに変換し、LAN400を介して第一及び第二のホストコンピュータ3、4に送信するスキャナ機能を実現している。更に、ホストコンピュータ3、4からLAN400を介して受信したコードデータを画像データに変換し、プリンタ部6に出力して印刷するプリンタ機能、及びその他の機能ブロックを有している。
図3は、本実施の形態に係るコントローラ9の構成を説明するブロック図である。
メインコントローラ32は、CPU33とバスコントローラ34と後述する各種コントローラ回路を含む機能ブロックとを内蔵している。またROMI/F35を介してROM36と接続され、DRAMI/F37を介してDRAM38と接続されている。更に、コーデックI/F39を介してコーデック40と接続され、また、ネットワークI/F41を介してネットワークコントローラ42と接続されている。
ROM36は、メインコントローラ32のCPU33で実行される各種制御プログラムや演算データを格納している。DRAM38は、CPU33が動作するための作業領域や画像データを蓄積するための領域として使用される。コーデック40はDRAM38に蓄積されたラスターイメージデータをMH/MR/MMR/JBIGなどの周知の圧縮方式で圧縮し、また圧縮されたデータをラスターイメージに伸長する。またコーデック40にはSRAM43が接続されており、このSRAM43はコーデック40の一時的な作業領域として使用される。ネットワークコントローラ42は、コネクタ44を介してLAN400との間で所定の制御動作を行う。
またメインコントローラ32はスキャナバス45を介してスキャナI/F46と接続されている。またプリンタバス47を介してプリンタI/F48に接続され、さらにPCIバス等の汎用高速バス49を介して拡張ボードを接続するための拡張コネクタ50及び入出力制御部(I/O制御部)51に接続されている。I/O制御部51は、リーダ部2やプリンタ部6との間で制御コマンドを送受信するための調歩同期式のシリアル通信コントローラ52を2チャンネル装備している。そしてシリアル通信コントローラ52はI/Oバス53を介してスキャナI/F46及びプリンタI/F48に接続されている。
スキャナI/F48は、第一の調歩同期シリアルI/F54及び第一のビデオI/F55を介してスキャナコネクタ56に接続されている。さらに、このスキャナコネクタ56は、リーダ部2のスキャナユニット11に接続されている。そしてスキャナI/F46は、スキャナユニット11から受信した画像データに対して2値化処理や、主走査方向及び/又は副走査方向の変倍処理を行う。またスキャナユニット11から送られてきたビデオ信号に基づいて制御信号を生成し、スキャナバス45を介してメインコントローラ32に転送する。
またプリンタI/F48は、第2の調歩同期シリアルI/F57及び第2のビデオI/F58を介してプリンタコネクタ59に接続されている。更に、このプリンタコネクタ59は、プリンタ部6のマーキングユニット13に接続されている。そして、プリンタI/F48は、メインコントローラ32から出力された画像データにスムージング処理を施し、その画像データをマーキングユニット13に出力する。さらにマーキングユニット13から送られたビデオ信号に基づいて、生成された制御信号をプリンタバス47に出力する。
CPU33は、ROM36からROMI/F35を介して読み込まれた制御プログラムに基づいて動作し、例えば、第1及び第2のホストコンピュータ3,4から受信したPDL(ページ記述言語)データを解釈し、ラスターイメージデータに展開処理を行う。またバスコントローラ34は、スキャナI/F46、プリンタI/F48、その他拡張コネクタ50等に接続された外部機器から入出力されるデータ転送を制御し、バス競合時のアービトレーション(調停)やDMAデータ転送の制御を行う。即ち、例えば、上述したDRAM38とコーデック40との間のデータ転送や、スキャナユニット11からDRAM38へのデータ転送、DRAM38からマーキングユニット13へのデータ転送等は、バスコントローラ34によって制御され、DMA転送される。
I/O制御部51は、LCDコントローラ60及びキー入力I/F61を介してパネルI/F62と接続されている。このパネルI/F62は操作部7と接続されている。またI/O制御部51は、E−IDEコネクタ63を介してハードディスクドライブ8a及び8bに接続されている。さらに、機器内で管理する日付と時刻を更新/保存するリアルタイムクロックモジュール64に接続されている。尚、このリアルタイムクロックモジュール64は、バックアップ用電池65に接続され、このバックアップ用電池65によりバックアップされている。
図4は、本実施の形態に係るメインコントローラ32の内部詳細を示すブロック構成図である。
バスコントローラ34は、4×4の64ビットクロスバススイッチで構成され、64ビットのプロセッサバス(Pバス)を介してCPU33に接続されている。またメモリ専用のローカルバス(Mバス)を介してキャッシュメモリを備えたメモリコントローラ69に接続されている。尚、メモリコントローラ69は、ROM36やDRAM38などのメモリと接続され、これらのメモリ類の動作を制御する。
またバスコントローラ34は、グラフィックスバス(Gバス)70を介してGバスアービタ71及びスキャナ・プリンタコントローラ72と接続されている。また入出力バス(Bバス)73を介して、Bバスアービタ74、Gバスアービタ71、インタラプトコントローラと接続されている。更に、各種機能ブロック(電力管理ユニット76、UARTなどのシリアルI/Fコントローラ77、USBコントローラ78と接続されている。更に、IEEE1284等のパラレルI/Fコントローラ79、LANコントローラ80、汎用入出力コントローラ81、Bバス73とPCIバスとの間でI/F動作を司るPCIバスI/F82、及びスキャナ・プリンタコントローラ72と接続されている。
Bバスアービタ74は、Bバス73を協調制御するアービトレーションであり、Bバス73のバス使用要求を受け付け、調停の後、選択された一つのマスタに使用許可が与えられる。これにより、同時に2つ以上のマスタがバスアクセスを行うのを禁止している。尚、アービトレーション方式は3段階の優先権を有し、それぞれの優先権に複数のマスタが割り当てられる。
インタラプトコントローラ75は、上述した各機能ブロック及びコントローラ9の外部からインタラプトを集積し、CPU33がサポートするコントローラ類72,77〜82及びノンマスカブルインタラプト(NMI)に再配分する。
電力管理ユニット76は、機能ブロック毎に電力を管理し、更に、1チップで構成されている電子部品としてコントローラ9の消費電力量の監視を行う。即ち、コントローラ9は、CPU33を内蔵した大規模なASIC(特定用途向けIC)で構成されている。このため、全ての機能ブロックが同時に動作すると大量の熱を発生して、コントローラ9自体が破壊されてしまう虞がある。そこで、このような事態の発生を防止するために各機能ブロック毎に消費電力を管理し、各機能ブロックの消費電力量はパワーマネージメントレベルとして電力管理ユニット76に集積される。そして、電力管理ユニット76では、各機能ブロックの消費電力量を合計し、該消費電力量が限界消費電力を超えないように各機能ブロックの消費電力量を一括して監視する。
Gバスアービタ71は、中央アービトレーション方式によりGバス70を協調制御しており、各バスマスタに対して専用の要求信号と許可信号とを発行する。尚、バスマスタへの優先権の付与方式には、全てのバスマスタを同じ優先順で公平にバス権を付与する公平アービトレーションモードと、いずれか1つのバスマスタに対して優先的にバスを使用させる優先アービトレーションモードのいずれかがある。
上述のような構成の画像入出力装置を例に挙げ、本実施の形態を図7から図11、図15と図12から図14、図16、図17のフローチャートを用いて説明する。図7から図11では、本実施の形態及びその効果を説明するために、想定されるシステムの全体の構成例と本実施の形態に係るデータの流れとデータ構造を図示した。また図12から図14では、転送プリントする際の転送元と転送先の機器の制御をフローチャートで示している。
以下、図12から図14を中心に本実施の形態の前提となる転送プリントの処理について説明する。ここで説明の便宜上、本実施の形態に係る画像入出力装置は全て複合機とし、画像入出力装置1と同じ構成であることとするが、ネットワークに接続可能で画像を可視像として出力可能な画像入出力装置であれば他の装置であっても構わない。
図7は、本実施の形態に係る情報処理システムにおいて複合機Aでトラブルが発生した状態を示す図である。
図において、クライアント1から複合機Aにプリントジョブ701が発行される。このプリントジョブには、そのジョブのユーザ名(ユーザID)とそれに対応したパスワード、或はジョブを操作するための単独のパスワードを付加することが可能である。複合機AのCPU33(図3,図4)は、そのジョブを受信すると、そのジョブのIDと対応付けてDRAM38或はハードディスクドライブ8a(又は8b)に、そのジョブのユーザ名とそれに対応したパスワードを保存する。また、プリントジョブは暗号化して送ることも可能で、この場合には暗号化をされたデータを復号するためのパスワードも、そのジョブのジョブ属性として付加することが可能である。
複合機AのCPU33は、その受信したジョブを図7のプリント待機中ジョブキュー702に登録する。このこのキューは、DRAM38或はハードディスクドライブ8a(または8b)に記憶されて管理される。図7では、このキュー702には、ジョブ1からジョブ8までが順に格納されており、通常は、この格納順にプリントされる。
いま複合機Aにトラブルが発生し、複合機Aでのプリントが不可能な状態になったとする。このトラブルは、トナー無しや紙無し等のユーザがリカバリ可能なものであっても良く、或は、部品の故障等のサービス会社に連絡しなければリカバリできないものであっても構わない。この場合、複合機Aにプリントジョブを発行したユーザは、複合機Aの操作部7を操作して、そのプリントジョブを他の複合機に転送して印刷するように設定できる。尚、このプリントジョブ転送指示は、機器にトラブルが発生しない場合でも可能である。
また、ジョブの転送指示は、機器やジョブに対して予め設定できるようにしても良い。例えば、複合機Aでは「22:00」以降に受信したプリントジョブは全て複合機Bに転送する。或は、ユーザPCが投入したプリントジョブは、その投入後、10分経過しても印刷されなかった場合には複合機Cに転送される等の転送指示が考えられる。
703は、こうして転送が指示されて待機中のジョブのキューを示している。ここではジョブ2,4,7が複合機Bに転送されるように設定されており、ジョブ1は複合機Cに転送されるように設定されている。
次に図12のフローチャートを参照して、図7でジョブの転送の指示(イベント)が発生した場合の転送元の画像出力装置(複合機A)の制御を説明する。
図12は、本実施の形態に係る画像出力装置におけるプリントジョブの転送処理を説明するフローチャートである。尚、このフローチャートを実行するプログラムは実行時にはDRAM38に記憶されておりCPU33の制御の下に実行される。
複合機AのCPU33は、ジョブの転送指示を受け付けるとステップS1で、そのジョブが、キュー702にキューイングされているプリント待機中のジョブであるかどうかを判断する。プリント待機中のジョブでない場合には既にプリント実行しているか、プリント終了している等により、複合機Aにジョブが存在しないケースのいずれかであるので転送は行わず処理を終了する。
ステップS1で、プリント待機中のジョブであると判断した場合はステップS2に進み、CPU33は、そのジョブを「プリント待機中ジョブのキュー」702から「転送待機中のジョブのキュー」703へ移動する。なお、ここでCPU33は、「プリント待機中ジョブのキュー」、「転送待機中のジョブのキュー」、「転送ジョブのジョブハンドルのキュー」、「転送されたジョブハンドルのキュー」の4つのキューを管理する。「プリント待機中ジョブのキュー」では自機でプリント待機中となっているジョブを管理し、「転送待機中のジョブのキュー」では自機から転送設定され転送待機中となっているジョブを管理する。また「転送ジョブのジョブハンドルのキュー」では、自機から転送設定されたジョブのジョブハンドルのキューを管理する。更に「転送されたジョブハンドルのキュー」では、他の機器から転送されてきたジョブのジョブハンドルのキューを管理する。
図7の例では、ジョブIDが「2」のジョブ2と、ジョブIDが「4」のジョブ4と、ジョブIDが「7」のジョブ7が複合機Bへ転送するように設定されている。またジョブIDが「1」のジョブ1が複合機Cへ転送するように設定されて、それぞれ順番に「転送待機中のジョブのキュー」703に登録されている。
こうしてステップS2でCPU33が、ジョブのキューの間の移動を行った後、ステップS3に進んで転送用のジョブハンドルを作成し(ジョブハンドル生成)、そのジョブハンドルを「転送ジョブのジョブハンドルのキュー」801に登録する(図8参照)。このときのジョブハンドルの状態を、図8の「転送ジョブハンドルのデータ構造」802に図示した。
図8は、図12のステップS3でジョブハンドルを作成した状態を示す図である。
図8において、「転送ジョブのジョブハンドルのキュー」801には、ユーザからのリクエスト順に転送ジョブのハンドルが、転送ジョブのジョブハンドルの転送要求待ちキュー801に格納されている。
このハンドルデータのデータ構造は、802で示すように、「転送ジョブ状態」、「転送元機器アドレス」、「転送元機器ジョブID」、「有効転送先機器アドレス」を含んでいる。更に「転送先機器アドレス1」、「転送先機器アドレス2」、「転送先機器アドレス3」...と、そのパスIDを含んでいる。例として、複合機A内部のジョブ7のジョブハンドルデータの内容を説明する。
「転送ジョブ状態」には、転送ジョブの状態を「初期状態」「受信済」「転送待ち」「転送済」の情報を設定することで管理する。複合機Aは、クライアント1から受信、転送待ちをしている状態なので「転送待ち」を設定する。
「転送元機器アドレス」、「転送元機器ジョブID」には、複合機Aがジョブを転送する開始元となるので、自機のIPアドレスを「転送元機器アドレス」に設定する。また、ジョブ7のジョブIDである「7」を「転送元機器ジョブID」に設定する。
また「有効転送先アドレス」には、転送先である複合機Bのアドレスを設定し、同じアドレスを「転送先機器アドレス1」設定する。そして「転送先機器アドレス2」以降は、可変長のデータとなる、この使用方法は後述する。図8に示す複合機Aでは該当するアドレスが無いため付加しない。また各転送機器アドレスの次には必ずパスIDを付加する。このパスIDの使用方法については後述の実施の形態2で説明する。ここではパスIDは「1」で初期化されるものとする。
転送ジョブのジョブハンドルは、機器内部の「転送ジョブのジョブハンドルキュー」の最後に保持し、他の機器に転送する際にはCPU33が部分的に書き換えを行う。
次にステップS4に進み、CPU33は、ステップS3で作成したジョブハンドルをコピーし、転送先の機器に転送する。ここでCPU33は、ジョブの転送に先立って転送前にコピーしたジョブハンドルの「転送ジョブ状態」を「初期状態」に書き換えた後に転送を行う。(図9の903)
そしてステップS5で、転送ジョブのデータを転送先の機器に転送する(図9の903)。
図9では、ジョブ2の複合機Bへの転送が完了すると、そのジョブ2が複合機Aの「転送待機中のジョブのキュー」から削除される。また「転送ジョブのジョブハンドルのキュー」のジョブ2のデータの「転送ジョブ状態」を「転送済」に変更する(901)。
以上で、転送元(複合機A)におけるジョブ転送時の動作の説明とする。
次に転送先の機器(複合機B)の動作を、複合機BのCPU33の制御を例に図13及び図14を用いて説明する。
図13は、プリントジョブが転送された転送先の複合機におけるジョブハンドルの受信処理を説明するフローチャートである。
図14は、ジョブハンドルの後に送られてくるジョブを受信する処理を説明するフローチャートである。尚、これらフローチャートを実行するプログラムは実行時にはDRAM38に記憶されておりCPU33の制御の下に実行される。
図13の処理は、複合機BのCPU33がジョブのハンドルを受信することにより開始され、まずステップS11において、複合機BのCPU33はジョブのハンドルを受信すると機器内の新規ジョブとしてジョブIDを割り付ける。次にステップS12で、CPU33は、転送ジョブのハンドル中の「有効転送先アドレス」を「0」に設定して、複合機Bの「転送されたジョブハンドルのキュー」に登録する(図9の902)。
次にジョブを受信する処理について図14のフローチャートを用いて説明する。
ステップS21で、CPU33はジョブ情報を解析し、転送ジョブのジョブハンドルが既に転送されているかを「転送されたジョブハンドルのキュー」902を参照して確認する。ここで、既にジョブハンドルを受信している場合は、転送ジョブとして扱うためステップS22に処理を進める。ステップS22では、既に受信したジョブハンドルとそのジョブIDと対応付けて管理し、「プリント待機中ジョブのキュー」に、そのジョブを登録する(図9の902)。
一方、ステップS21で、ジョブハンドルがないと判断した場合はステップS23に進み、新規ジョブとしてIDを発行し、「プリント待機中ジョブのキュー」に登録して処理を終了する。以上で転送先の機器(ここでは複合機B)の動作の説明を完了する。
上述の転送プリントの制御シーケンスを踏まえ、以下、本発明の代表的な実施の形態である転送ジョブを転送元と転送先の機器の両方から操作可能とする手順について説明する。
[実施の形態1]
図10は、本発明の実施の形態1に係る情報処理システム(印刷システム)の構成を示す図である。ここでは転送先の機器(複合機B(第2の画像入出力装置))から転送元の機器(複合機A(第1の画像入出力装置))のジョブの制御を行う状態を示す図である。また図11は、本発明の実施の形態1に係る情報処理システムにおいて、転送元の機器(複合機A)から転送先の機器(複合機B)のジョブを制御する状態を示す図である。
図10では、複合機Aでトラブルが発生し、ジョブ4とジョブ7を複合機Bに転送し、ジョブ1を複合機Cへ転送するように設定されている。そしてジョブ2の複合機Bへの転送が完了し、ジョブ4を複合機Bへ転送中であり、ジョブ1を複合機Cへ転送中である。複合機Bでは、転送完了したジョブ2がプリント待機中ジョブのキューに登録されている。この状態で複合機Bに、ジョブ7の処理を中止するようにジョブ制御要求が入力されると、1003で、転送元の複合機Aに対してジョブ7の制御要求を発行する。尚、このジョブの制御要求には、ジョブの中止、ジョブの転送中止、ジョブのパスワードの変更、ジョブの転送先の変更要求が含まれる。
図11では、複合機Aでトラブルが発生し、ジョブ4とジョブ7を複合機Bに転送し、ジョブ1を複合機Cへ転送するように設定されている。そしてジョブ2の複合機Bへの転送が完了し、ジョブ4を複合機Bへ転送中であり、ジョブ1を複合機Cへ転送中である。複合機Bでは、転送されたジョブ2がプリント待機中ジョブのキューに登録されている。この状態で複合機Aに、ジョブ2の処理を中止するようにジョブ制御要求が入力されると、1101で、転送先の複合機Bに対してジョブ2の制御要求(中止)を発行する。尚、このジョブの制御要求には、ジョブの中止、ジョブの転送中止、ジョブのパスワードの変更、ジョブの転送先の変更要求が含まれる。
実施の形態1として、ジョブの中止の制御について図15及び図16と図17のフローチャートを参照して説明する。
図15は、本実施の形態1における複数の複合機の間での転送ジョブの制御を説明するシーケンス図である。
この転送ジョブの制御は、前述のジョブハンドルのデータを使用して実行する。処理の流れとしては図15のシーケンスに記述したようになる。図15では、複合機Aで発生したジョブが複合機Bに転送され、転送要求は複合機Bから複合機Cへ、更には複合機Cから複合機Dへ発行されている例で示している。
1500で、ジョブ制御要求、即ち本実施の形態ではジョブの中止要求(以下、ジョブ中止要求)が複合機Cへ発行される。次に1501で、複合機Cからジョブ中止要求が複合機Bに発行される。
このとき複合機Cは、該当するジョブハンドルの「転送ジョブ状態」を参照し、ジョブが複合機Cにまだ到達していないことが判断できる。よって、ジョブの制御要求を転送元である複合機Bに発行する。これにより複合機Bは、ジョブの操作、即ちジョブの中止を実行する(1502)。このジョブは複合機Bで転送待機中の状態であるが、ジョブの中止が行われることで転送、印刷のいずれの処理も行わない。こうして複合機Bがジョブを中止(ジョブの操作を実行)した後、1503で、ジョブハンドルの削除要求を、そのジョブの転送元である複合機Aと、転送先である複合機Cへ発行する。これにより複合機Aは、そのジョブハンドルを削除する。そして1504で、ジョブハンドルの削除が完了したことを複合機Bに通知する。
また複合機Cは、ジョブハンドル削除要求1503を受けると、そのジョブの転送先である複合機Dにジョブハンドル削除要求を発行する(1505)。これにより複合機Dはジョブハンドルを削除し、1506で、ジョブハンドル削除完了通知を複合機Cに返す。これにより複合機Cは、複合機Dからのジョブハンドル削除完了通知1506を受けるとジョブハンドルを削除する。そして、そのジョブハンドルを削除したことを複合機Bに通知する(1507)。そして複合機Bは、転送先である複合機Cと転送元の複合機Aからのジョブハンドル削除通知1504,1507を受けると、1508でジョブハンドルを削除して処理を終了する。
以上のように、いずれかの複合機にジョブ制御要求が入力されると、ジョブの転送経路に沿ってジョブが存在する機器にジョブ制御依頼を発行する。これにより、そのジョブが存在する機器は、そのジョブの処理を行った後で、ジョブハンドルの変更或は削除の要求を転送先の機器と転送元の機器に発行する。これにより転送元の機器と転送先の機器では、そのジョブの転送経路に沿ってジョブハンドルの変更要求を送信し、返信があった時点で自機のジョブハンドルを操作し、要求元にジョブハンドルの変更或は削除完了の通知を行う。そしてジョブの存在する機器は、転送元の機器と転送先の機器からのジョブハンドル操作が完了した旨の通知を受けると自機のジョブハンドルを削除する。
このようにジョブハンドルが転送された機器間で上述のシーケンスを実行することで、転送元の機器或は転送先の機器の全てからのジョブの中止要求を処理することが可能となるが、実際の機器の動作を図16及び図17のフローチャートに沿って説明する。
図16は、本実施の形態1に係る転送ジョブの制御を説明するフローチャートである。ここでは、複合機がユーザ或は転送元の機器、転送先の機器のいずれかからジョブの制御要求を受けたときの複合機のCPU33の動作を説明している。尚、このフローチャートを実行するプログラムは実行時にはDRAM38に記憶されておりCPU33の制御の下に実行される。
ジョブの中止要求を受けた複合機のCPU33は、最初に該当ジョブのユーザIDとパスワードの入力とその確認要求を操作部7から受け付ける。ジョブのユーザアカウントは、ジョブ投入時にオプションとして設定でき、ジョブの属性としてHDD8a或は8bに保存される。ユーザ名とアカウントの一致が確認された時点で、このジョブの操作が可能となる。
先ずステップS31で、ユーザIDとパスワードの入力を受け付けると、CPU33は、ステップS32で、そのジョブが自機に存在するかを確認する。ここで、そのジョブが自機に存在する場合は処理をステップS33に進み、そうでない場合はステップS41に進む。
ステップS33では、CPU33は、ジョブの属性であるユーザ名及びパスワードと、ステップS31で入力されたユーザIDとパスワードとが正しいかどうかを照合する。ステップS34では、ステップS31で入力されたユーザアカウントとパスワードの確認要求が他の機器からのものであればステップS35に処理を移し、要求元に結果を通知する。この場合、認証が正しい場合は、要求元からジョブの操作要求が発生する可能性があるのでステップS37に進む。
一方、ステップS34で、要求元が自機の操作部7であると判断した場合はステップS36に進み、ユーザアカウントが正しく認証されたかを判定し、正しいと判定するとステップS37に進んで、ジョブの処理要求を待つ。
一方ステップS32で、CPU33が、ジョブが機内に存在しないと判断した場合はステップS41に進む。ステップS41でCPU33は、そのジョブのジョブハンドルの「転送ジョブ状態」を参照し、ジョブが転送元の機器にあるか、転送先の機器にあるかを判断する。ジョブが転送元の機器にある場合はステップS42に進み、CPU33は、転送元の機器にジョブのユーザアカウント照合を依頼する。このように転送元の機器にアカウント照合を依頼した場合は、転送元の機器はジョブハンドルを参照し、必要に応じて更に転送元の機器にアカウントの照合依頼を行う(これはステップS31からの処理に該当する)。そしてステップS43で、転送元の機器から照合結果を受信するのを待ち、受信するとステップS34に進む。尚、このステップS34以降の処理は前述した内容と同じであるため、その説明を省略する。
又ステップS41で、CPU33が、ジョブが転送先の機器にあると判断した場合はステップS44に進み、転送先の機器へ順次ジョブのユーザアカウントの確認を依頼する。ここで転送先の機器にアカウント照合を依頼した場合は、転送先の機器はジョブハンドルを参照し、必要に応じて更に転送元の機器にアカウントの照合依頼を行う(ステップS31からの処理が該当する)。そしてステップS45で、転送先の機器からの照合結果を受信するのを待ち、受信するとステップS34に進む。このステップS34以降の処理は前述したものと同じなので説明は省略する。
こうしてステップS37に進むと、ジョブの制御要求を待ち、その制御要求に応じてステップS38(ジョブの中止)、ステップS39(ジョブの属性変更)、ステップS40(ジョブの転送中止)に処理を分岐する。尚、ここでジョブの制御要求以外が入力されるとステップS37に戻る。
図17は、図16のステップS38のジョブの中止制御を説明するフローチャートである。
ジョブ中止要求を受信したCPU33は、まずステップS51で、そのジョブが機内あるか否かを判断する。ステップS51で、そのジョブが自機にあると判断した場合は処理をステップS52へ進め、そうでない場合にはステップS60に処理を移行する。ステップS52では、CPU33は機内の該当ジョブの実行を中止する。次にステップS53に処理を移行し、そのジョブの転送先が設定されているか「転送ジョブのジョブハンドルのキュー」を確認する。転送先が設定されていれば処理をステップS54に進め、そうでない場合には処理をステップS56へ移行する。ステップS54では、CPU33は転送先の機器へジョブハンドルの削除の要求を発行する。ここでは前述の図15のシーケンスに従って、転送先の機器は順次、転送先へジョブハンドルの削除要求を発行する。こうしてジョブハンドルの削除後、転送先の機器はジョブハンドルの削除完了を要求元の機器に通知する。このためステップS55で、CPU33は転送先の機器からのジョブハンドルの削除完了通知を待つ。
ステップS55で、転送先の機器からのジョブハンドルの削除完了通知を受信するとCPU33は処理をステップS56へ移行し、そのジョブの転送元があるか否かをジョブハンドルを参照することで確認する。転送元がある場合は処理をステップS57へ進め、そうでない場合は処理をステップS59に移行する。ステップS57からステップS58では、ステップS54からステップS55の処理と同様の処理を転送元の機器に対して実行する。そうしてステップS58で、転送元からのジョブハンドルの削除完了通知を受けるとステップS59に進み、そのジョブハンドルを削除して処理を終了する。
尚、ステップS54からステップS55の処理と、ステップS57からステップS58の処理はCPU33に実装されるソフトウェア構造によって同時に行うことが可能であるので同時に行っても構わない。本実施の形態では説明の都合上、順次処理する構成で記述している。
次に該当ジョブが機内に存在しなかった場合の処理についてステップS60以降を参照して説明する。
ステップS60では、CPU33は、機内にジョブが存在しないため、転送元か或は転送先のジョブが存在する機器に対してジョブの中止を要求する。転送元、転送先のどちらに要求を発行するかはジョブハンドル内の「転送ジョブ状態」を参照することで判断する。こうしてジョブの中止を要求すると、そのジョブを保持している機器から転送ジョブハンドルの削除要求が発行される(図15のシーケンス図参照)。これによりステップS61で、CPU33はジョブハンドルの削除要求を受信するのを待つ。ここで転送元の機器からジョブハンドルの削除要求を受信した場合はステップS62に進み、そうでない場合(転送先の機器からジョブハンドルの削除要求)には処理をステップS67に移行する。
ステップS62とステップS67では、それぞれ更にジョブの転送先、或は転送元が存在するかを確認する。ここで転送先や転送元が存在する場合にはそれぞれステップS63或はステップS68に進み、ジョブのハンドル削除要求を発行する。この削除要求の発行後、CPU33は、ステップS64或はステップS69で、ジョブハンドルの削除完了通知を受信するのを待つ。こうして受信するとステップS65、ステップS70で、機内のジョブハンドルを削除する。そしてステップS66或はステップS71に進み、要求元に対してジョブハンドル削除完了を通知して処理を終了する。
以上説明したように本実施の形態1によれば、ジョブの転送後も、転送元、転送先の機器の全てからジョブの中止処理を指示し、ジョブの中止を実行することが可能となる。
[実施の形態2]
前述の実施の形態1では、ジョブ制御の一例としてジョブを中止する場合で説明した。な、このジョブ制御の他の例であるジョブを転送する構成において、転送先或は転送元の機器からの操作としては、ジョブ属性を書き換えることが考えられる。このジョブ属性の書き換えとしては例えば、パスワードの変更や、既に設定されている転送先の変更等の処理が考えられる。
本実施の形態2では、このジョブ属性の書き換え処理について図18のフローチャート及び図19を参照して説明する。尚、この実施の形態2においても、図16のフローチャートと同じ処理を実行する。又、各機器の構成は前述の実施の形態1の複合機の構成と同じであるため、その説明を省略する。
この実施の形態2では、図16のステップS37において、ジョブ属性の書き換えの要求があった場合にはCPU33は処理をステップS39へ移行することにより実行される。
図18は、実施の形態2に係るジョブの属性変更処理(図16のステップS39)を説明するフローチャートである。
先ずステップS81で、CPU33は、ジョブが機内に存在するかを確認する。ここで機内にジョブが存在すると判断した場合はステップS82に進み、機内のジョブの属性の書き換えを実施する。一方、機内にジョブが存在しないと判定した場合はステップS83に進み、ジョブが存在するジョブの転送元の機器、或は転送先の機器の方向に対してジョブ属性の変更要求を発行する。尚、このジョブが存在する機器の方向は、ジョブハンドルの「転送ジョブ状態」を参照することで判断する。こうしてジョブの属性書き換え要求を受けた機器は、図18のステップS81からの処理を実行する。即ち、ジョブが存在する機器まで要求は転送され続けられる。
そしてステップS83で、ジョブの属性書き換え要求を発行したCPU33は、ステップS84で、ジョブ属性の書き換え完了通知を受信すると、この処理を終了する。
図19は、実施の形態2において、ジョブの転送先の機器を変更した場合のジョブハンドルの内容を説明する図である。
図19では、機器Aから機器B、機器C、機器Dへ、順次ジョブが転送するように設定されていて、ジョブが機器Bで転送待機中であるとする。機器Aから機器Dのいずれかの操作部7から、機器Bのジョブの転送先を機器Eに書き換える。こうして機器Bのジョブが機器Eに転送された場合、機器B内のジョブハンドルのデータは、転送ジョブハンドルのデータ1901で示されるようになる。
この転送ジョブハンドルのデータ1901では、「転送元機器アドレス」及び「転送元機器ジョブID」には、機器Bの転送元の機器Aのアドレス及びジョブIDが設定されている。
また機器Bにおいて転送先が変更になったので、「有効転送先アドレス」には、機器Eのアドレスが設定されている。また転送先機器アドレスには、機器C,Dのアドレスが順に設定され、そのときパスのIDは「1」に設定される。また新規に変更された機器Eの転送先は末尾に、「転送先機器アドレス3(E)」として追加され、このパスIDは「2」に設定される。このようにパスIDを設定することで、機器Bではジョブの転送後もジョブハンドルを持つ機器が2つに分岐して存在することを認識できる。CPU33は自機で転送先が分岐していることを確認し、ジョブ制御の依頼先の機器や、ハンドル操作の依頼先の機器を特定することが可能となる。
以上のような処理を実行することで、ジョブの転送後も転送元、転送先の全ての機器からジョブの属性を変更することが可能となる。
[実施の形態3]
前述の実施の形態1ではジョブを中止する方法について、また実施の形態2ではジョブの属性を書き換える方法について説明した。これに対して本実施の形態3では、ジョブの転送処理を中止する方法について図20のフローチャートを用いて説明する。
本実施の形態3では、ジョブの転送処理を中止する処理について図20のフローチャートを参照して説明する。尚、この実施の形態3においても、図16のフローチャートと同じ処理を実行する。又、各機器の構成は前述の実施の形態1の複合機の構成と同じであるため、その説明を省略する。
この実施の形態3では、図16のステップS37において、ジョブの転送中止要求があった場合にはCPU33は処理をステップS40へ移行することにより実行される。
図20は、実施の形態3に係るジョブの転送中止処理(図16のステップS40)を説明するフローチャートである。
先ずステップS91で、転送中止要求を受けた機器のCPU33は、そのジョブが機内に存在するかを確認する。ジョブが機内に存在すると判断した場合はCPU33は処理をステップS92へ進め、そうでない場合はステップS101に進める。なお、このステップS101の処理は他の機器への問い合わせであり、前述の実施の形態1のステップS60〜ステップS71(図17)の処理と同じであるので説明を省略する。
ステップS92では、CPU33は機器内のジョブが転送中であるか否かを確認する。転送中でない場合には処理をステップS93に進め、ジョブハンドルを一次的にDRAM38にコピーし、「転送ジョブのジョブハンドルのキュー」からジョブハンドルデータを削除する。更に、そのジョブを「転送待機中のジョブのキュー」から「プリント待機中ジョブのキュー」へ移動する。
次にステップS94に進み、ステップS93で一時的にコピーしたジョブハンドルデータから転送先の機器が存在するかを判定する。ここで転送先の機器が存在すると判定するとステップS95に進み、その転送先の機器へジョブハンドルの削除要求を行う。そしてステップS96で、その転送先の機器からのジョブハンドル削除完了通知を受けるとCPU33は処理を終了する。一方、ステップS94で、転送先の機器が存在しない場合にはCPU33はそのまま処理を終了する。
一方、ステップS92でCPU33が、ジョブの転送中であると判断した場合はステップS97に進み、そのジョブが送信中であるかを判断する。ここでジョブが送信中であると判定するとステップS98に進み、そうでない場合には処理をステップS99へ進む。ステップS98では、CPU33は実行中の送信処理をキャンセルしてステップS93に進む。
またステップS99では、受信中のジョブを全て受信した後、そのジョブの削除を実施する。次にステップS100に進み、転送元の機器が発行するジョブハンドル削除要求の受信を待つ。ここで削除要求を受信するとステップS94に進み、前述した処理を実行する。
以上のような処理を実行することで、ジョブの転送後も転送元、転送先の全ての機器からジョブの転送処理を中止することが可能となる。
以上、様々な実施形態を詳述したが、本発明は、複数の機器から構成されるシステムに適用してもよいし、また、一つの機器からなる装置に適用してもよい。例えば、プリンタ、ファクシミリ、PC、サーバとクライアントとを含むコンピュータシステムなどの如くである。
本発明は、前述した実施形態の各機能を実現するソフトウェアプログラムを、システム若しくは装置に対して直接または遠隔から供給し、そのシステム等に含まれるコンピュータが該供給されたプログラムコードを読み出して実行することによっても達成される。
従って、本発明の機能・処理をコンピュータで実現するために、該コンピュータにインストールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、上記機能・処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も本発明の一つである。
その場合、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタにより実行されるプログラム、OSに供給するスクリプトデータ等、プログラムの形態を問わない。
プログラムを供給するための記録媒体としては、例えば、フレキシブルディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、MO、CD−ROM、CD−R、CD−RWなどがある。また、記録媒体としては、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ROM、DVD(DVD−ROM,DVD−R)などもある。
また、プログラムは、クライアントコンピュータのブラウザを用いてインターネットのホームページからダウンロードしてもよい。すなわち、該ホームページから本発明のコンピュータプログラムそのもの、もしくは圧縮され自動インストール機能を含むファイルをハードディスク等の記録媒体にダウンロードしてもよいのである。また、本発明のプログラムを構成するプログラムコードを複数のファイルに分割し、それぞれのファイルを異なるホームページからダウンロードすることによっても実現可能である。つまり、本発明の機能処理をコンピュータで実現するためのプログラムファイルを複数のユーザに対してダウンロードさせるWWWサーバも、本発明の構成要件となる場合がある。
また、本発明のプログラムを暗号化してCD−ROM等の記憶媒体に格納してユーザに配布してもよい。この場合、所定条件をクリアしたユーザにのみ、インターネットを介してホームページから暗号化を解く鍵情報をダウンロードさせ、その鍵情報で暗号化されたプログラムを復号して実行し、プログラムをコンピュータにインストールしてもよい。
また、コンピュータが、読み出したプログラムを実行することによって、前述した実施形態の機能が実現されてもよい。なお、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼動しているOSなどが、実際の処理の一部または全部を行ってもよい。もちろん、この場合も、前述した実施形態の機能が実現され得る。
さらに、記録媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれてもよい。そのプログラムの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるCPUなどが実際の処理の一部または全部を行ってもよい。このようにして、前述した実施形態の機能が実現されることもある。
以上、本発明の好ましい実施例について説明したが、本発明はこれらの実施例に限定されないことはいうまでもなく、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。
本発明の実施の形態に係るコントローラが搭載された画像入出力装置の構成を示すブロック図である。 本実施の形態に係る画像入出力装置のリーダ部及びプリンタ部の詳細を示す図である。 本実施の形態に係るコントローラの構成を説明するブロック図である。 本実施の形態に係るメインコントローラの内部詳細を示すブロック構成図である。 クライアントのPCと複合機A〜Cの3台の機器をLANで接続する一般的な印刷環境を説明する図である。 図5の一般的な印刷環境で複合機Aにトラブルが発生した状態を説明する図である。 本実施の形態に係る情報処理システムにおいて複合機Aでトラブルが発生した状態を示す図である。 図12のステップS3でジョブハンドルを作成した状態を示す図である。 本実施の形態に係る転送プリント時の転送元と転送先の機器内のジョブのキューの状態およびジョブハンドルのキューの状態を表す図である。 本発明の実施の形態1に係るシステムにおいて、転送先の機器(複合機B)から転送元の機器(複合機A)のジョブの制御を行う状態を示す図である。 本発明の実施の形態1に係るシステムにおいて、転送元の機器(複合機A)から転送先の機器(複合機B)のジョブを制御する状態を示す図である。 本実施の形態に係る画像出力装置におけるプリントジョブの転送処理を説明するフローチャートである。 プリントジョブが転送された転送先の複合機におけるジョブハンドルの受信処理を説明するフローチャートである。 ジョブハンドルの後に送られてくるジョブを受信する処理を説明するフローチャートである。 本実施の形態1における複数の複合機の間での転送ジョブの制御を説明するシーケンス図である。 本実施の形態1に係る転送ジョブの制御を説明するフローチャートである。 図16のステップS38のジョブの中止制御を説明するフローチャートである。 実施の形態2に係るジョブの属性変更処理(図16のステップS39)を説明するフローチャートである。 実施の形態2において、ジョブの転送先の機器を変更した場合のジョブハンドルの内容を説明する図である。 実施の形態3に係るジョブの転送中止処理(図16のステップS40)を説明するフローチャートである。

Claims (15)

  1. 数の画像入出力装置が互いに通信可能な情報処理システムであって、
    第1の画像入出力装置内のジョブを第2の画像入出力装置へ転可能なジョブ転送手段と、
    前記ジョブを前記第2の画像入出力装置から操作可能にするべく前記ジョブを特定するためのジョブハンドルを生成するジョブハンドル生成手段とを具備し、
    前記ジョブ転送手段による前記ジョブの転送に先立って、前記ジョブハンドル生成手段により生成された前記ジョブハンドルを前記第1の画像入出力装置から前記第2の画像入出力装置に送信することを特徴とする情報処理システム。
  2. 前記第2の画像入出力装置へ送信された前記ジョブハンドルにより前記ジョブを特定することで、前記ジョブの転送前に前記第2の画像入出力装置から前記ジョブの実行中止可能になることを特徴とする請求項1に記載の情報処理システム。
  3. 前記第2の画像入出力装置へ送信された前記ジョブハンドルにより前記ジョブを特定することで、前記ジョブの転送前に前記第2の画像入出力装置から前記ジョブの転送中止可能になることを特徴とする請求項1又は2に記載の情報処理システム。
  4. 前記第2の画像入出力装置へ送信された前記ジョブハンドルにより前記ジョブを特定することで、前記ジョブの転送前に前記第2の画像入出力装置から前記ジョブの属性変更可能になることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の情報処理システム。
  5. ユーザIDが付加されたジョブを前記第1の画像入出力装置に供給するデータ処理装置を更に有し、
    前記第1の画像入出力装置は、
    ユーザIDをユーザが入力可能な入力手段と、
    前記入力手段より入力されるユーザIDを認証する認証手段とを有し、
    前記ジョブ転送手段は、前記認証手段により認証されたユーザIDを有するジョブ前記第1の画像入出力装置から前記第2の画像入出力装置へ転送可能であることを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の情報処理システム。
  6. 前記第1の画像入出力装置は、前記ジョブハンドル生成手段により生成された前記ジョブハンドルを保存する保持手段を更に備え
    前記保持手段に保存された前記ジョブハンドルに基づいて、前記ジョブの転送後に前記第2の画像入出力装置のジョブを特定可能であることを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載の情報処理システム。
  7. 前記ジョブの属性は、前記ジョブの転送先の情報又は前記ジョブのパスワードであることを特徴とする請求項4に記載の情報処理システム。
  8. の画像入出力装置と通信可能な画像入出力装置であって、
    ジョブを前記他の画像入出力装置へ転送可能なジョブ転送手段と、
    前記ジョブを前記他の画像入出力装置から操作可能にするべく前記ジョブを特定するためのジョブハンドルを生成するジョブハンドル生成手段と、
    前記ジョブ転送手段による前記ジョブの転送に先立って、前記ジョブハンドル生成手段により生成された前記ジョブハンドルを、前記の画像入出力装置に送信する送信手段と、
    を有することを特徴とする画像入出力装置。
  9. ユーザIDをユーザが入力可能な入力手段と、
    前記入力手段より入力されるユーザIDを認証する認証手段とを更に備え、
    前記ジョブは、前記認証手段により認証されたユーザIDを有するジョブであることを特徴とする請求項8に記載の画像入出力装置。
  10. 前記ジョブハンドルを保存する保持手段を更に備え、
    前記保持手段に保存された前記ジョブハンドルに基づいて、前記ジョブの転送後に前記他の画像入出力装置内のジョブを特定可能であることを特徴とする請求項8又は9に記載の画像入出力装置。
  11. の画像入出力装置と通信可能な画像入出力装置であって、
    前記他の画像入出力装置内のジョブの転送に先立って、前記ジョブを操作可能にするべく前記ジョブを特定するためのジョブハンドルを受信する受信手段と、
    前記受信手段により受信した前記ジョブハンドルに基づいて、前記他の画像入出力装置内の前記ジョブを特定して前記ジョブの操作を行うように制御する制御手段と、
    を有することを特徴とする画像入出力装置。
  12. 前記ジョブの操作は、前記ジョブの実行中止又は前記ジョブの転送中止であることを特徴とする請求項11に記載の画像入出力装置。
  13. 前記ジョブの操作は、前記ジョブの属性の変更であることを特徴とする請求項11又は12に記載の画像入出力装置。
  14. 前記ジョブの属性は、前記ジョブの転送先を示す情報又は前記ジョブのパスワードであることを特徴とする請求項13に記載の画像入出力装置。
  15. 数の画像入出力装置が互いに通信可能な情報処理システムにおけるデータ処理方法であって、
    第1の画像入出力装置内のジョブを第2の画像入出力装置へ転送する指示を受け付ける工程と、
    前記ジョブを第2の画像入出力装置から操作可能にするべく前記ジョブを特定するためのジョブハンドルを生成する生成工程と、
    前記ジョブの転送に先立って、前記生成工程により生成された前記ジョブハンドルを前記第1の画像入出力装置から前記第2の画像入出力装置に送信する工程と、
    を有することを特徴とするデータ処理方法。
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