JP5133214B2 - Image processing apparatus, image processing method, image processing program, and recording medium - Google Patents
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Description
本発明は、画像処理装置、画像処理方法、画像処理プログラム及び記録媒体に関するものである。 The present invention relates to an image processing apparatus, an image processing method, an image processing program, and a recording medium.
従来より、読み取った画像データに画像処理を実施し、その画像データを自装置内の記憶装置(HDD)や自装置外のUSBメモリ、SDカード(登録商標)等の可搬型記憶装置に格納する画像処理装置が提案されている。 Conventionally, image processing is performed on the read image data, and the image data is stored in a portable storage device such as a storage device (HDD) in the device itself, a USB memory outside the device, or an SD card (registered trademark). An image processing apparatus has been proposed.
画像データはテキストデータ等と比較してデータ量が大きい場合が多く、画像データを蓄積する際に記憶装置の空き容量が不足する場合が生じることがある。従来の画像処理装置では、実際に画像を読み取ってHDD、USBメモリ等に画像データを転送する最中に、HDD、USBメモリ等の空き容量が不足していることを認識する。そのため、実際に画像データを記憶するには、HDD、USBメモリ等に蓄積されている画像データを削除してから、再び原稿を読み取る必要があり、使用者にとって大変煩わしいことがある。このような問題に関連する技術として、下記の特許文献1〜4記載の技術が知られている。
In many cases, the amount of image data is large compared to text data or the like, and the storage device may have insufficient free space when storing the image data. The conventional image processing apparatus recognizes that the free space of the HDD, USB memory, etc. is insufficient while actually reading the image and transferring the image data to the HDD, USB memory, etc. Therefore, in order to actually store the image data, it is necessary to delete the image data stored in the HDD, USB memory, etc., and then read the document again, which may be very troublesome for the user. As techniques related to such a problem, techniques described in
特許文献1には、可搬型記憶装置の空き容量が画像データの容量未満の場合に、可搬型記憶装置に記憶されている画像データを表示し、選択された画像データを削除し、空き容量を大きくすることにより、データを可搬型記憶装置に記憶する技術が掲載されている。
In
特許文献2には、外部記憶媒体の空き容量及び設定された解像度に基づいて、解像度の設定変更の必要性を判定する技術が掲載されている。 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-228561 describes a technique for determining the necessity of changing the resolution setting based on the free space of the external storage medium and the set resolution.
特許文献3には、入力された読み取り条件で画像データを読み取った場合の画像データのデータ量を予測し、予測されたデータ量と記憶手段の空き容量とに基づいて画像データの読み取りの可否を判定する技術が掲載されている。
特許文献4には、入力された画像データを画像の種類に応じて複数の領域に区画し、その画像の種類に関連付けられて設定された処理の方法及び順序にしたがって、領域ごとに画像データのデータ量の削減のための処理を行い、画像データの全体のデータ量が設定されたデータ量以下となったときに画像データのデータ量の削減のための処理を終了する技術が掲載されている。
In
特許文献1掲載の技術によれば、確かに使用者の利便性は向上するが、不要な画像データを必ず削除しなければならないので、不要な画像データが全く無い場合又は可搬型記憶装置が借り物等のためにどの画像データを削除してよいかわからない場合には利用することができない。
According to the technique disclosed in
特許文献2掲載の技術では、外部記憶媒体の空き容量に応じた解像度に設定変更されてしまうので、画像の中の必要な箇所の解像度まで低下してしまい、当該箇所の視認性が悪化してしまう。
In the technique disclosed in
特許文献3掲載の技術によれば、予測されたデータ量と記憶手段の空き容量とに基づいて画像データの読み取りの可否を判定し、記憶手段の空き容量が足りない場合には、読み取り動作を実行する前に読み取り不可と使用者に知らせることで、使用者に余計な手間をかけさせないことができる。しかし、前述したように、記憶手段の中身を削除してよいかわからない場合や記憶手段の中に削除する画像データが無い場合には利用することができない。
According to the technique disclosed in
特許文献4掲載の技術によれば、画像の種類に関連付けられて設定された処理の方法及び順序にしたがって、領域ごとに画像データのデータ量の削減のための処理を行っているため、使用者が意図した(所望する)情報が大きく劣化してしまうことが起こり得る。
According to the technique disclosed in
本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、使用者が所望する情報が大きく劣化してしまうことをできるだけ避けつつ、画像データのデータ量を低減することが可能な画像処理装置、画像処理方法、画像処理プログラム及び記録媒体を提供することを目的としている。 The present invention has been made in view of the above, and an image processing apparatus and an image that can reduce the data amount of image data while avoiding that the information desired by the user is greatly deteriorated as much as possible. It is an object to provide a processing method, an image processing program, and a recording medium.
上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明にかかる画像処理装置は、画像データを入力する画像入力手段と、前記画像データを記憶する記憶手段と、使用者による所望する画質に関する画質情報の設定を受け付ける設定手段と、前記記憶手段に記憶された前記画像データのデータ量が所定値以下ではない場合に、前記画質情報及び前記画像データのデータ量と前記所定値との割合に応じて前記画像データのうちから使用者が選択した領域に対して、ビット数を減少させる減色処理を実施するとともに、前記減色処理によって低減された前記データ量が前記所定値以下となる範囲において、前記領域の解像度を増加させる解像度増加処理を実施することにより、前記所定値以下のデータ量の画像データを生成する画像処理手段と、を備えたことを特徴とする。 In order to solve the above-described problems and achieve the object, an image processing apparatus according to the present invention relates to an image input means for inputting image data, a storage means for storing the image data, and an image quality desired by a user. A setting unit that receives setting of image quality information; and a ratio between the image quality information and the data amount of the image data and the predetermined value when the data amount of the image data stored in the storage unit is not less than a predetermined value. In response, a color reduction process for reducing the number of bits is performed on an area selected by the user from the image data, and the amount of data reduced by the color reduction process is within the predetermined value. by carrying out the resolution increasing process of increasing the resolution of the region, and an image processing means for generating image data of the predetermined value or less amount of data, Characterized by comprising.
また、本発明にかかる画像処理方法は、画像データを入力する画像入力ステップと、前記画像データを記憶する記憶ステップと、使用者による所望する画質に関する画質情報の設定を受け付ける設定ステップと、前記記憶ステップにおいて記憶された前記画像データのデータ量が所定値以下ではない場合に、前記画質情報及び前記画像データのデータ量と前記所定値との割合に応じて前記画像データのうちから使用者が選択した領域に対して、ビット数を減少させる減色処理を実施するとともに、前記減色処理によって低減された前記データ量が前記所定値以下となる範囲において、前記領域の解像度を増加させる解像度増加処理を実施することにより、前記所定値以下のデータ量の画像データを生成する画像処理ステップと、を有することを特徴とする。 An image processing method according to the present invention includes an image input step for inputting image data, a storage step for storing the image data, a setting step for receiving setting of image quality information relating to a desired image quality by a user, and the storage When the data amount of the image data stored in the step is not less than or equal to a predetermined value, the user selects from among the image data according to the image quality information and the ratio between the data amount of the image data and the predetermined value A color reduction process for reducing the number of bits is performed on the area, and a resolution increase process for increasing the resolution of the area in a range where the data amount reduced by the color reduction process is equal to or less than the predetermined value. by, to have an image processing step of generating image data of the predetermined value or less amount of data And features.
また、本発明にかかる画像処理プログラムは、請求項8乃至14のいずれか1つに記載された画像処理方法をコンピュータで実行させることを特徴とする。 An image processing program according to the present invention causes a computer to execute the image processing method according to any one of claims 8 to 14.
また、本発明にかかる記録媒体は、請求項15に記載された画像処理プログラムを格納したコンピュータの読み取り可能な記録媒体であることを特徴とする。 A recording medium according to the present invention is a computer-readable recording medium storing the image processing program according to claim 15.
本発明によれば、使用者が所望する画質に関する画質情報及び画像データのデータ量と所定値との割合に応じて、所定値以下のデータ量の画像データを生成することができる。これにより、使用者が所望する情報が大きく劣化してしまうことをできるだけ避けつつ、画像データのデータ量を低減することが可能となるという効果を奏する。 According to the present invention, image data having a data amount equal to or less than a predetermined value can be generated according to the ratio between the image quality information relating to the image quality desired by the user and the data amount of the image data and the predetermined value. As a result, it is possible to reduce the data amount of the image data while avoiding that the information desired by the user is greatly deteriorated as much as possible.
以下に添付図面を参照して、この発明にかかる画像処理装置、画像処理方法、画像処理プログラム及び記録媒体の最良な実施の形態を詳細に説明する。 Exemplary embodiments of an image processing apparatus, an image processing method, an image processing program, and a recording medium according to the present invention are explained in detail below with reference to the accompanying drawings.
(本発明の実施の形態)
図1は、本発明にかかる画像処理装置を複合機(MFP)に適用した場合の全体構成の一例を示すブロック図である。
(Embodiment of the present invention)
FIG. 1 is a block diagram showing an example of the overall configuration when the image processing apparatus according to the present invention is applied to a multifunction peripheral (MFP).
この画像処理装置10は、本発明の画像入力手段としての読取り部11と、第1の画像データ処理部12と、バス制御部13と、本発明の画像処理手段としての第2の画像データ処理部14と、ハードディスクドライブ(HDD)15と、CPU16と、本発明の記憶手段としてのメモリ17と、プロッタインタフェース(I/F)部18と、プロッタ部19と、本発明の設定手段、表示手段、入力手段、通知手段としての操作表示部20と、サウスブリッジ(SB)21と、ROM22と、回線インタフェース(I/F)部23と、第1の外部インタフェース(I/F)部24と、第2の外部インタフェース(I/F)部25と、を有する。
The
読取り部11は、CCD光電変換素子を有するラインセンサと、A/Dコンバータと、それらを駆動する駆動回路と、を含み、セットされた原稿をスキャンすることで得られる原稿の濃淡情報に基づいて、RGB各8ビットのディジタル画像データを生成して第1の画像データ処理部12に出力する。
The
第1の画像データ処理部12は、読取り部11から入力されるディジタル画像データに対して、予め定めた特性に統一する処理を実施して出力する。統一された特性の画像データは、画像処理装置10内部に蓄積され、その後再利用する場合に、出力先の変更に適する特性で出力される。
The first image
図2は、第1の画像データ処理部12の内部構成の一例を示すブロック図である。図2に示すように、第1の画像データ処理部12は、ガンマ変換処理部40と、フィルタ処理部41と、色変換処理部42と、変倍処理部43と、を含んでいる。
FIG. 2 is a block diagram illustrating an example of an internal configuration of the first image
ガンマ変換処理部40は、読取り部11から入力されるRGB画像データに対して、その明るさを予め定めた特性に統一してフィルタ処理部41に出力する。本実施形態では、例えば、ガンマ変換処理部40は、読取り部11から入力されるRGB画像データを明度リニアな特性に変換する。
The gamma
フィルタ処理部41は、入力されるRGB画像データに対して、その鮮鋭性を予め定めた特性に統一して色変換部42に出力する。本実施形態では、例えば、フィルタ処理部41は、基準チャートをスキャンしたときに、線数毎に対して予め定めたMTF特性値になるように変換する。
The filter processing unit 41 unifies the sharpness of the input RGB image data into predetermined characteristics and outputs the data to the
色変換処理部42は、入力されるRGB画像データに対して、その色を予め定めた特性に統一して変倍処理部43に出力する。本実施形態では、例えば、色変換処理部42は、色空間がAdobe社で定義されるAdobe−RGB色空間になるように変換する。
The color
変倍処理部43は、色変換後のRGB画像データに対して、そのサイズ(解像度)を使用者(ユーザ)が設定した解像度に変換(変更)する処理を実施する。ただし、副走査方向に関しては、変倍処理部43を使用せずに、読取り部11の読み取り速度を変更することでRGB画像データの解像度を変更するようにしても良い。また、読取り部11の読み取り速度と変倍処理部43とを組み合わせてRGB画像データの解像度を変更するようにしても良い。また、RGB画像データの再利用性を考慮して、使用者の設定値に関わらず、RGB画像データの解像度をある所定の値(例えば、600dpi等)に変換するようにしても良い。
The scaling processing unit 43 performs processing for converting (changing) the size (resolution) of the RGB image data after color conversion into a resolution set by the user (user). However, regarding the sub-scanning direction, the resolution of the RGB image data may be changed by changing the reading speed of the
再び図1を参照すると、バス制御部13は、画像処理装置10内で必要な画像データや制御コマンド等の各種データの送受信を行うデータバスの制御回路であり、複数種のバス規格間のブリッジ機能を有している。本実施形態では、バス制御部13は、第1の画像データ処理部12、第2の画像データ処理部14、CPU16とはPCI−Expressバスで接続し、また、HDD15とはIDEを拡張して規格化されたATAバスで接続してASIC化されている。
Referring to FIG. 1 again, the
第2の画像データ処理部14は、第1の画像データ処理部12により予め定めた特性に統一されたディジタル画像データに対し、ユーザから指定される出力先に適した画像処理を実施して出力する。
The second image
図3は、第2の画像データ処理部14の内部構成の一例を示すブロック図である。図3に示すように、第2の画像データ処理部14は、地肌除去処理部50と、孤立点除去処理部51と、フィルタ処理部52と、色変換処理部53と、変倍処理部54と、階調処理部55と、圧縮処理部56と、を含んでいる。
FIG. 3 is a block diagram illustrating an example of an internal configuration of the second image
地肌除去処理部50は、RGB画像データの地肌部をラインごとに追従しながら算出し、適切な地肌値を除去する処理を実施する。
The background
孤立点除去処理部51は、RGB画像データ中の孤立点を検出して削除する処理を実施する。
The isolated point
フィルタ処理部52は、プロッタ部19に出力する場合の再現性が良くなるように、RGB画像データの鮮鋭性を補正する処理を実施する。具体的には、フィルタ処理部52は、ユーザが所望するモード情報(画質情報)に従って、鮮鋭化/平滑化処理をRGB画像データに対して実施する。例えば、文字原稿モードでは、フィルタ処理部52は、文字をハッキリ/クッキリさせるために、鮮鋭化処理をRGB画像データに対して実施する。また、写真原稿モードでは、フィルタ処理部52は、滑らかに階調性を表現するために、平滑化処理をRGB画像データに対して実施する。
The
色変換処理部53は、RGB各8ビットの画像データを指定される色空間に変換する処理を実施する。本実施形態においては、色変換処理部53のデフォルトの処理を、USBメモリへの画像データの配信で一般的に使用されるsRGB色空間にRGB各8ビットの画像データを変換する処理とする。
The color
変倍処理部54は、sRGB画像データのサイズ(解像度)を、指定されたUSBメモリへの画像データの配信で送受される解像度に変換する処理を実施する。なお、第1の画像データ処理部12内の変倍処理部43(図2参照)においてRGB画像データの解像度が使用者によって設定された解像度以下に既に変換されている場合には、変倍処理部54は何もしなくても良い。
The scaling
階調処理部55は、画像データの階調数を使用者によって指定された階調数に変換する処理を実施する。本実施形態においては、階調処理部55のデフォルトの処理を、画像データの階調をRGB各8ビット(約1677万色に相当)に変換する処理とする。
The
圧縮処理部56は、画像データに対して圧縮処理を実施する。本実施形態では、代表的な圧縮処理として、画像データが多値データの場合にはJPEG圧縮を利用し、画像データが二値データの場合にはMMR圧縮を利用するものとする。
The
再び図1を参照すると、HDD15は、パーソナルコンピュータ等にも使用されている電子データを保存するための大型の記憶装置であり、主にディジタル画像データ及びディジタル画像データの付帯情報を蓄積(記憶)するためのものである。なお、本実施形態では、HDD15としては、例えば、ATAバス接続のハードディスクを使用することができる。 Referring again to FIG. 1, the HDD 15 is a large-sized storage device for storing electronic data that is also used in personal computers and the like, and mainly stores (stores) digital image data and accompanying information of the digital image data. Is to do. In the present embodiment, as the HDD 15, for example, an ATA bus-connected hard disk can be used.
CPU16は、画像処理装置10の制御全体を司るマイクロプロセッサである。なお、本実施形態では、近年普及してきたCPUコア単体に種々の機能を追加したIntegrated CPUを使用することができ、例えば、PMC社のRM11100(商標)で、汎用規格I/Fとの接続機能や、クロスバースイッチを使ったこれらバス接続機能がインテグレートされたCPUを使用することができる。CPU16は、USBメモリ33のリード/ライトを制御しており、USBメモリ33の残容量等を検出する。
The
メモリ17は、複数種のバス規格間をブリッジする際の速度差や、接続された部品自体の処理速度差を吸収するために、一時的にデータを記憶したり、CPU16が画像処理装置10の制御を行う際に、プログラムや中間処理データを一時的に記憶する揮発性メモリである。CPU16は、高速処理が求められるため、通常起動時にROM22に記憶されたブートプログラムを実行することによってシステムを起動し、その後は高速にアクセス可能なメモリ17に展開されたプログラムを実行することによって処理を行う。本実施形態では、規格化されパーソナルコンピュータに使用されているDIMMを使用することができる。
The
プロッタインタフェース(I/F)部18は、CPU16にインテグレートされた汎用規格I/Fを経由して送出されてくるCMYKのディジタル画像データを受け取ると、プロッタ部9の専用I/Fに出力するバスブリッジ処理を行う。本実施形態では、汎用規格I/Fとして、例えば、PCI−Expressバスを使用することができる。
When the plotter interface (I / F)
プロッタ部19は、CMYKのディジタル画像データを受け取ると、レーザビームを用いた電子写真プロセスを使用して、転写紙に受け取った画像データを出力する。
When the
SB21は、パーソナルコンピュータに使用されるチップセットのひとつであり、汎用の電子デバイスである。SB21は、主にPCI−ExpressとISA(Industry Standard Architecture)ブリッジを含むCPUシステムを構築する際によく使用されるバスのブリッジ機能を汎用回路化したもので、PCI−ExpressバスとROM22との間をブリッジしている。
The
ROM22は、CPU16が画像処理装置10の制御を行う際のプログラム(ブートプログラムを含む)が格納されるメモリである。
The
操作表示部20は、画像処理装置10とユーザ(使用者)のインタフェースを行う部分であり、LCD(液晶表示装置)とキースイッチを含んで構成され、画像処理装置10の各種状態や操作方法をLCDに表示し、ユーザからのキースイッチ入力を受け付ける。本実施形態では、操作表示部20は、PCI−Expressバスを介してCPU16に接続されている。使用者は、所望する画質に関する画質情報の設定を操作表示部20に行うことができる。
The
回線インタフェース(I/F)部23は、PCI−Expressバスと電話回線とを接続する回路であり、この回線インタフェース(I/F)部23により、画像処理装置10は電話回線を介して各種データの送受信を行うことが可能になる。
The line interface (I / F) unit 23 is a circuit for connecting a PCI-Express bus and a telephone line. The line interface (I / F) unit 23 allows the
第1の外部インタフェース(I/F)部24は、PCI−Expressバスと外部装置を接続する回路であり、この第1の外部インタフェース(I/F)部24により、画像処理装置10は外部装置と各種データのやり取りを行うことが可能になる。本実施形態では、第1の外部インタフェース(I/F)部24の接続インタフェースとしてネットワーク(イーサネット(登録商標))を使用する。すなわち、画像処理装置10は、第1の外部インタフェース(I/F)部24を介してネットワークに接続されている。
The first external interface (I / F) unit 24 is a circuit for connecting a PCI-Express bus and an external device. The first external interface (I / F) unit 24 allows the
第2の外部インタフェース(I/F)部25は、第1の外部インタフェース(I/F)部24と同様に、PCI−Expressバスと外部装置とを接続する回路である。本実施形態で、第2の外部インタフェース(I/F)部25の接続インタフェースとしてUSB(Universal Serial Bus)を使用する。 Similar to the first external interface (I / F) unit 24, the second external interface (I / F) unit 25 is a circuit that connects the PCI-Express bus and an external device. In this embodiment, a USB (Universal Serial Bus) is used as a connection interface of the second external interface (I / F) unit 25.
FAX31は、一般的なファクシミリ装置であり、電話回線を介して画像処理装置10と画像データの送受信を行う。
The
PC32は、いわゆるパーソナルコンピュータである。PC32にインストールされたアプリケーションソフトウェアやドライバソフトウェアを介して、ユーザは画像処理装置10に対して各種制御や画像データの入出力を行う。
The
USBメモリ33は、フラッシュメモリ及びUSBインタフェース回路を含んで構成される。USBメモリ33は、USB接続ポートを備える機器であれば利用可能であるため、利便性が大変高い可搬型記憶装置である。本実施形態では、画像処理装置10が、画像処理を実施した後の画像データを第2の外部インタフェース(I/F)部25を介してUSBメモリ33に格納する。
The
(コピー動作)
上記構成の画像処理装置10のコピー動作の概略を説明する。ユーザは読取り部11に原稿をセットし、所望するモード等の設定とコピー開始の入力を操作表示部20に行う。操作表示部20は、ユーザから入力された情報(コピーモード等)を、機器内部の制御コマンドデータに変換して発行する。発行された制御コマンドデータは、PCI−Expressバスを介してCPU16に通知される。
(Copy operation)
An outline of the copy operation of the
CPU16は、コピー開始の制御コマンドデータに従って、コピー動作プロセスのプログラムを実行し、コピー動作に必要な設定や動作を実行する。以下に動作プロセスを説明する。
The
まず、読取り部11で原稿をスキャンして得られるRGB各8ビットのディジタル画像データ(以下、「RGB画像データ」と称する。)は、第1の画像データ処理部12で予め定めた特性に統一され、バス制御部13に送られる。
First, RGB 8-bit digital image data (hereinafter referred to as “RGB image data”) obtained by scanning a document with the
バス制御部13は、第1の画像データ処理部12から入力されるRGB画像データを、CPU16を介してメモリ17に蓄積する。メモリ17に蓄積されたRGB画像データは、CPU16およびバス制御部13を介して、第2の画像データ処理部14に送られる。
The
第2の画像データ処理部14は、受け取ったRGB画像データを、プロッタ出力用のCMYK画像データに変換して、バス制御部13に出力する。バス制御部13は、第2の画像データ処理部14から入力されるCMYK画像データを、CPU16を介してメモリ17に蓄積する。
The second image
次に、メモリ17に蓄積されたCMYK画像データは、CPU16およびプロッタインタフェース(I/F)部18を介して、プロッタ部19に送られる。プロッタ部19は、受け取ったCMYK画像データを転写紙に出力し、原稿のコピーが生成される。
Next, the CMYK image data stored in the
(スキャナ配信動作)
上記構成の画像処理装置10のスキャナ配信動作の概略を説明する。まず、ユーザは原稿を読取り部11にセットし、所望するモード等の設定とスキャナ配信開始の入力を操作表示部20に行う。操作表示部20は、ユーザから入力された情報を、機器内部の制御コマンドデータに変換し発行する。発行された制御コマンドデータはPCI−Expressバスを介してCPU16に通知される。
(Scanner delivery operation)
An outline of the scanner delivery operation of the
CPU16は、スキャナ配信開始の制御コマンドデータに従って、スキャナ配信動作プロセスのプログラムを実行し、スキャナ配信動作に必要な設定や動作を順に行っていく。以下に動作プロセスを順に説明する。
The
読取り部11で原稿をスキャンして得られたRGB各8ビットのディジタル画像データ(以下、「RGB画像データ」と称する。)は、第1の画像データ処理部12により予め定めた特性に統一され、バス制御部13に送られる。バス制御部13は、第1の画像データ処理部12から入力されるRGB画像データを、CPU16を介してメモリ17に蓄積する。
The RGB 8-bit digital image data (hereinafter referred to as “RGB image data”) obtained by scanning the document with the
次に、メモリ17に蓄積されたRGB画像データは、CPU16およびバス制御部13を介して、第2の画像データ処理部14に送られる。第2の画像データ処理部14は、入力されるRGB画像データを、スキャナ配信用の画像データ(RGB多値、グレースケール、モノクロ二値等)に変換してバス制御部13に出力する。
Next, the RGB image data stored in the
バス制御部13は、第2の画像データ処理部14から入力される画像データを、CPU16を介してメモリ17に蓄積する。メモリ17に蓄積された画像データは、CPU16を介して、第1の外部インタフェース(I/F)部24に送られる。第1の外部インタフェース(I/F)部24は、入力される画像データを、ネットワークを介して接続されるPC32に送信する。
The
(USBメモリ配信動作)
上記構成の画像処理装置10のUSBメモリ配信動作の概略を説明する。まず、ユーザは原稿を読取り部11にセットし、所望するモード(画質情報)等の設定とUSBメモリ配信開始の入力を操作表示部20に行う。操作表示部20は、ユーザから入力された情報を、機器内部の制御コマンドデータに変換し発行する。発行された制御コマンドデータはPCI−Expressバスを介してCPU16に通知される。
(USB memory distribution operation)
An outline of the USB memory distribution operation of the
CPU16は、USBメモリ配信開始の制御コマンドデータに従って、USBメモリ配信動作プロセスのプログラムを実行し、USBメモリ配信動作に必要な設定や動作を順に行っていく。以下に動作プロセスを順に説明する。
The
図4は、本実施の形態にかかる画像処理装置10のUSBメモリ配信動作の手順を示すフローチャートである。
FIG. 4 is a flowchart showing a procedure of USB memory distribution operation of the
読取り部11で原稿をスキャンして得られたRGB各8ビットのディジタル画像データ(以下、「RGB画像データ」と称する。)は、第1の画像データ処理部12によって、予め定めた特性に統一され、バス制御部13に送られる(ステップS1)。
The RGB 8-bit digital image data (hereinafter referred to as “RGB image data”) obtained by scanning the document with the
バス制御部13は、第1の画像データ処理部12から入力されるRGB画像データを、CPU16を介してメモリ17に蓄積する(ステップS2)。
The
次に、メモリ17に蓄積されたRGB画像データは、CPU16およびバス制御部13を介して、第2の画像データ処理部14に送られる(ステップS3)。
Next, the RGB image data stored in the
第2の画像データ処理部14は、入力されるRGB画像データに対して、地肌除去処理、孤立点除去処理、フィルタ処理、色変換処理、変倍処理、階調処理、圧縮処理等を実施し、USBメモリ配信用の画像データ(RGB多値、グレースケール、モノクロ二値等)に変換してバス制御部13に出力する。バス制御部13は、第2の画像データ処理部14から入力される画像データを、CPU16を介してメモリ17に蓄積する(ステップS4)。
The second image
CPU16は、第2の外部インタフェース(I/F)部25を介してUSBメモリ33の空き容量を算出し、メモリ17に蓄積された画像データのデータ量とUSBメモリ33の空き容量とを比較し、画像データのデータ量がUSBメモリ33の空き容量以下である(画像データサイズ≦USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS5)。
The
そして、CPU16が、画像データのデータ量が所定値(ここでは、USBメモリ33の空き容量)以下であると判定した場合(ステップS5:Yes)、メモリ17に蓄積された画像データは、CPU16を介して第2の外部インタフェース(I/F)部25に送られる(ステップS6)。
When the
第2の外部インタフェース(I/F)部25は、受け取った画像データを、USBで接続したUSBメモリ33に送信する(ステップS7)。
The second external interface (I / F) unit 25 transmits the received image data to the
また、CPU16が、画像データのデータ量がUSBメモリ33の空き容量よりも大きい(画像データサイズ>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS5:No)、画像データがUSBメモリ33に納まらないため、画像データのデータ量がUSBメモリ33の空き容量以下になるようにデータ変換(画像処理)を行う必要がある。そこで、CPU16は、メモリ17に蓄積されている画像データをバス制御部13を介して第2の画像データ処理部14に再び送信する(ステップS8)。
If the
ステップS8において第2の画像データ処理部14に再び送信される画像データは、(a)第1の画像データ処理部12から出力されたステップS2終了時の画像データ、(b)第2の画像データ処理部14で一度処理を行った後のステップS4終了時の画像データ、のいずれであっても良い。ステップS8において上記(a)、(b)のいずれの画像データを第2の画像データ処理部14に再び送信することとしても、本発明を適用することができる。
The image data transmitted again to the second image
ステップS8において上記(a)の画像データを第2の画像データ処理部14に再び送信することとすると、ステップS3以降においても上記(a)の画像データを保持しておく必要があるので、メモリ17に2頁分(上記(a)及び(b)の画像データ)の容量が必要になる。しかし、上記(a)の画像データは圧縮(ステップS4)前の画像データであり、再圧縮が発生しないので、上記(b)の画像データを第2の画像データ処理部14に再び送信する場合よりも画質的には有利である。そこで、本実施形態では、ステップS8において上記(a)の画像データを第2の画像データ処理部14に再び送信する場合について説明するものとする。
If the image data of (a) is transmitted again to the second image
第2の画像データ変換部14は、再び送信された画像データに対してデータ変換処理(画像処理)を実施する(ステップS9)。しかし、本実施形態においては、データ変換処理の内容は使用者の設定(画質情報)に応じて異なってくるので、データ変換処理の内容の詳細は後述する。第2の画像データ変換部14は、後述するデータ変換処理を行い、画像データのデータ量がUSBメモリ33の空き容量以下になると、その画像データをメモリ17に蓄積する。
The second image
そして、データ変換後の画像データをCPU16又は第2の画像データ処理部14によってプレビュー画面用の画像に変換し、操作表示部20に送信することで、変換後の画像データのプレビュー画面を表示する(ステップS10)。使用者はプレビュー画面を見て、変換後の画像が許容できるかどうかを確認する。許容できるのであればステップS6(前述)の処理に進み、変換後の画像データを許容できないのであれば処理をここで中止するようにしても良い。場合によっては入力原稿と変換後の画像が大きく異なることがあるので、入力原稿と変換後の画像との差異を許容できるか否かを使用者に選択可能とさせることで、使用者の利便性の向上を図ることができる。
Then, the image data after the data conversion is converted into an image for a preview screen by the
次に、データ変換処理(ステップS9)の内容について詳細に説明する。
先に説明したように、データ変換処理(ステップS9)の内容は、使用者の設定(画質情報)に応じて異なってくる。本実施形態においては、
(1)文字原稿モードの場合
(2)写真原稿モードの場合
(3)地図原稿モードの場合
(4)蛍光ペン原稿モードの場合
(5)ACS判定:モノクロ最大の場合
(6)高階調読み取りの場合
(7)ハイコントラスト設定の場合
の7つの場合を例に挙げて、データ変換処理の内容について説明する。なお、本発明はこれらの設定に限られるものではなく、これら以外の設定を可能とするようにしても良い。
Next, the contents of the data conversion process (step S9) will be described in detail.
As described above, the content of the data conversion process (step S9) varies depending on the user setting (image quality information). In this embodiment,
(1) In character original mode (2) In photo original mode (3) In map original mode (4) In highlight pen original mode (5) ACS judgment: Monochrome maximum (6) High gradation reading Case (7) The contents of the data conversion process will be described by taking seven cases of high contrast setting as an example. The present invention is not limited to these settings, and settings other than these may be made possible.
ここで、データ変換処理の内容の説明に先立って、上記(1)〜(7)の全ての場合の説明において使用する「データA」、「データB」という言葉を定義する。 Here, prior to the description of the contents of the data conversion process, the terms “data A” and “data B” used in the description of all cases (1) to (7) are defined.
図5は、データA及びデータBの概要及び送信順序を示す図である。
データBとは、第1の画像データ処理部12で処理されメモリ17に蓄積された画像データに対して使用者に領域選択をしてもらい、その領域選択された箇所のみを抽出した画像データのことをいうものとする。また、データAとは、データBをメモリ17から第2の画像データ処理部14に送信し、第2の画像データ処理部14において処理された後の画像データのことをいうものとする。
FIG. 5 is a diagram showing an outline and transmission order of data A and data B.
Data B is image data obtained by allowing the user to select a region for the image data processed by the first image
(実施例1) 文字原稿モード
使用者が画質情報として、以下の情報を設定するものとする。なお、特に設定しない項目に関しては、デフォルト値(初期設定値)を使用することにする。
・原稿種類:文字原稿
・カラー/モノクロ:フルカラー(RGB各8ビット)
・設定解像度:200dpi(主200dpi×200dpi)
・ファイルフォーマット:PDF
(Example 1) Character document mode Assume that the user sets the following information as image quality information. For items that are not particularly set, default values (initial setting values) are used.
-Original type: Text original-Color / monochrome: Full color (RGB each 8 bits)
Setting resolution: 200 dpi (main 200 dpi × 200 dpi)
・ File format: PDF
図6は、本実施の形態にかかる画像処理装置10のUSBメモリ配信の文字原稿モード時のデータ変換処理の手順を示すフローチャートである。
FIG. 6 is a flowchart showing a procedure of data conversion processing in the character document mode of USB memory distribution of the
CPU16は、画像データのデータ量がUSBメモリ33の空き容量よりも大きいか否かを判定する(ステップS11)。図6に示すデータ変換処理は、ステップS5(図4参照)において画像データのデータ量がUSBメモリ33の空き容量よりも大きいと判定された場合に実行されるので、画像データのデータ量はUSBメモリ33の空き容量よりも大きい。
The
そして、CPU16は、画像データのデータ量がUSBメモリ33の空き容量よりも大きいと判定した場合(ステップS11:Yes)、メモリ17に蓄積されている画像データ(前述したように、画像データ処理部12から出力された画像データ)のプレビュー画像を作成し、そのプレビュー画像を操作表示部20に表示し、USBメモリ33に送信する領域を使用者に選択させる(ステップS12)。
If the
図7は、プレビュー画面の一例を示す図である。図7に示すプレビュー画面60においては、文書(報告書)の画像61が表示されている。また、画像61のどの程度がUSBメモリ33に送信可能であるかの目安(ここでは、約60%)を表す文字列が表示されている。使用者は、画像61の文字の無い余白部やあまり必要のない箇所を除き、画像61の必要な箇所のみを選択するようにすると良い。ここでは、使用者は、画像61内の左上方部の点61a及び右下方部の点61bを指定し、点61a、61bで定まる矩形領域61cを選択するものとする。そして、使用者が操作表示部20のプレビュー画面60内の「完了」ボタン(アイコン)62を押すと、矩形領域61cの左上座標(点61aの座標)と右下座標(点61bの座標)の数値が拡張バスを介してCPU16に通知される。なお、ここでは使用者に必要領域を選択させるようにしたが、余白部のみを検出して必要領域を選択する処理を画像処理装置(MFP)10自身が自動で行うようにしてもよい。
FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a preview screen. In the
再び図6を参照すると、CPU16は、上記の点61a、61bの座標の数値に基づいて、使用者が選択した領域61cの画像データ(前述したように、データBと呼ぶ。)を画像データ処理部14に送信し、画像データ処理部14は、データBに対して、前述したステップS4と同様の処理(地肌除去処理、孤立点除去処理、フィルタ処理、色変換処理、変倍処理、階調処理、圧縮処理等)を実施し、USBメモリ配信用の画像データ(RGB多値、グレースケール、モノクロ二値等)に変換してバス制御部13に出力する。バス制御部13は、第2の画像データ処理部14から入力される画像データ(前述したように、データAと呼ぶ。)を、CPU16を介してメモリ17に蓄積する(ステップS13)。
Referring to FIG. 6 again, the
CPU16は、新たに蓄積されたデータAのデータ量とUSBメモリ33の空き容量とを比較し、データAのデータ量がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS14)。
The
そして、CPU16は、データAのデータ量がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS14:No)、処理を終了する。この場合、前述したステップS6〜S7(図4参照)においてデータAがUSBメモリ33に書き込まれることになる。
If the
また、CPU16は、データAのデータ量がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS14:Yes)、データAのデータ量がUSBメモリ33の空き容量に対してどれくらい大きいのかを判定し、その割合に応じて、複数(本実施例においては、第1〜第7の7つ)のデータ変換処理を切り換えて実施する(ステップS15〜ステップS27)。例えば、メモリ17に蓄積されたデータAのデータ量とUSBメモリ33の空き容量がほとんど同じであり、あと少しだけデータAのデータ量を削減すればUSBメモリ33に格納可能である場合と、データAのデータ量に対してUSBメモリ33の空き容量が大幅に不足しており、データAのデータ量を大幅に削減しないとなかなかUSBメモリ33に格納できない場合とでは、はじめからデータ変換処理のアプローチを切り分けることが好適である。そこで、ステップS15以降においては、データAのデータ量がUSBメモリ33の空き容量に対してどれくらい大きいのかに応じて、第1〜第7のデータ変換処理を切り換えて実施することとしている。
On the other hand, when the
なお、ステップS15以降においては、データAのデータ量がUSBメモリ33の空き容量に対してどれくらい大きいのかを判定するためにデータAのデータ量に乗じる値として98%、95%、50%等の値を使用しているが、これらの値はあくまで一例であり、本発明はこれらの値に限定されるものではない。実際には、様々な原稿をテストし、どの程度の値を使用することが妥当であるかを求め、設定すると好適である。
In step S15 and subsequent steps, 98%, 95%, 50%, and the like are multiplied by the data amount of the data A to determine how much the data amount of the data A is larger than the free capacity of the
また、図8に、第1〜第7のデータ変換処理の内容の一覧を示す。これらの変換処理もあくまで一例であり、趣旨が同じであれば、いかなる変換処理を行っても良い。図8に示す第1〜第7のデータ変換処理の内の幾つかにおいて、QF(Quality Factor:JPEGの圧縮率と相関のある係数で5〜95の範囲で設定可能であり、QFの値が大きいほど圧縮率は小さく、QFの値が小さいほど圧縮率は大きい。)を新たに設定するが、その新たなQFの値は、デフォルト値(初期設定値)からのパーセンテージで算出している。たとえば、「QF=QF×0.5」という記載であれば、QFの値をデフォルト設定値の50%(例えば、QFのデフォルト設定値が「70」の場合には「35」)に設定しなおすという意味である。また、QFのデフォルト設定値は、解像度に応じて異なるようにしても良い。このQFのデフォルト設定値からのパーセンテージの値もあくまで一例である。 FIG. 8 shows a list of contents of the first to seventh data conversion processes. These conversion processes are merely examples, and any conversion process may be performed as long as the purpose is the same. In some of the first to seventh data conversion processes shown in FIG. 8, QF (Quality Factor: a coefficient having a correlation with the JPEG compression rate can be set in the range of 5 to 95, and the value of QF is The larger the value is, the smaller the compression ratio is, and the smaller the QF value is, the larger the compression ratio is.), The new QF value is calculated as a percentage from the default value (initial setting value). For example, if “QF = QF × 0.5” is described, the QF value is set to 50% of the default setting value (for example, “35” when the QF default setting value is “70”). It means to correct. Further, the default setting value of QF may be different depending on the resolution. The percentage value from the default setting value of QF is merely an example.
再び図6を参照すると、CPU16は、データAのデータ量がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS14:Yes)、データAのデータ量に0.98を乗じた値(データAのデータ量の98%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の98%>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS15)。
Referring to FIG. 6 again, if the
そして、CPU16が、データAのデータ量に0.98を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の98%≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS15:No)、第2の画像データ処理部14が、データBに対して、第1のデータ変換処理を実施する(ステップS16)。
When the
再び図8を参照すると、第1のデータ変換処理は、文字原稿で最も重要視される鮮鋭性が劣化しにくい孤立点除去処理及び地肌除去処理を含んでいる。孤立点除去処理及び地肌除去処理は文字自体の性質をそれほど変えず、それ以外の背景部に影響を与えるものであるためである。むしろ、地肌濃度や孤立点を減少(画像に関する第2の種類の情報を低減)させることでコントラストが向上し(画質情報によって定まる画像の特徴に関する第1の種類の情報を増加)、鮮鋭性が向上するという効果を奏すると考えられる。また、画像データのデータサイズ(データ量)を小さくするために、通常の処理よりも多少強く効くように設定すると好適である。孤立点除去処理及び地肌除去処理を実施することで、JPEGのQFを変更しなくても圧縮効率が高まり、データBのデータ量を低減することができる。更に、第1のデータ変換処理では、QFに0.98を乗じて、QFの値をわずかに減少させるようにしている。これにより、画像データのデータ量を更に低減することができる。 Referring to FIG. 8 again, the first data conversion process includes an isolated point removal process and a background removal process in which the sharpness regarded as most important in a character document is less likely to deteriorate. This is because the isolated point removal process and the background removal process do not change the character of the character itself so much and affect other background parts. Rather, the contrast is improved by reducing the background density and isolated points (reducing the second type of information about the image) (increasing the first type of information about the image characteristics determined by the image quality information), and sharpness is improved. It is thought that there is an effect of improving. In order to reduce the data size (data amount) of the image data, it is preferable to set the image data so that it is more effective than normal processing. By performing the isolated point removal process and the background removal process, the compression efficiency can be increased without changing the JPEG QF, and the data amount of the data B can be reduced. Further, in the first data conversion process, QF is multiplied by 0.98 to slightly reduce the value of QF. Thereby, the data amount of image data can further be reduced.
再び図6を参照すると、CPU16は、データAのデータ量に0.98を乗じた値(データAのデータ量の98%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の98%>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS15:Yes)、データAのデータ量に0.95を乗じた値(データAのデータ量の95%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の95%>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS17)。
Referring to FIG. 6 again, the
そして、CPU16が、データAのデータ量に0.95を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の95%≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS17:No)、第2の画像データ処理部14が、データBに対して、第2のデータ変換処理を実施する(ステップS18)。
When the
再び図8を参照すると、第2のデータ変換処理は、第1のデータ変換処理と比較して、ハイコントラスト化処理を更に含んでいる。コントラストは、色変換処理部53(図3参照)の中で色相ごとに色空間の一次変換を行う際に、その傾きのパラメータにより調整可能である。ここでは、傾きを通常よりも大きくすることでコントラストを強めることとする。コントラストが強くなるとRGB各値で最低値、最大値に飽和する画素が増えるので、JPEG等の圧縮効率が高まる。なお、コントラストを大きくする(画質情報によって定まる画像の特徴に関する第1の種類の情報を増加)と、絵柄部に関しては階調性や色再現性の面で悪影響を及ぼすが、文字部に関しては原稿忠実ではなくなってしまうものの文字原稿で重要視される鮮鋭性が向上し判読性が向上する。コントラストをどれくらい強くするかは、USBメモリ33の空き容量がデータAのデータ量の95%なのか、96%なのか、97%なのか等の割合に応じてコントラストのパラメータを切り替えるようにしても良い。また、第2のデータ変換処理においては、QFに0.95を乗じて、QFの値をわずかに減少させるようにしている。これにより、画像データのデータ量を更に低減することができる。
Referring to FIG. 8 again, the second data conversion process further includes a high contrast process as compared with the first data conversion process. The contrast can be adjusted by a parameter of the inclination when performing the primary conversion of the color space for each hue in the color conversion processing unit 53 (see FIG. 3). Here, it is assumed that the contrast is strengthened by making the inclination larger than usual. When the contrast is increased, the number of pixels that are saturated to the minimum and maximum values of each RGB value increases, so that the compression efficiency of JPEG or the like increases. Increasing the contrast (increasing the first type of information related to the image characteristics determined by the image quality information) has an adverse effect on the gradation and color reproducibility of the pattern portion, but the character portion of the document Although it is not faithful, the sharpness regarded as important in the text manuscript is improved and the legibility is improved. How much the contrast is increased may be achieved by switching the contrast parameter in accordance with a ratio such as whether the free capacity of the
再び図6を参照すると、CPU16は、データAのデータ量に0.95を乗じた値(データAのデータ量の95%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の95%>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS17:Yes)、データAのデータ量に0.50を乗じた値(データAのデータ量の50%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の50%>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS19)。
Referring to FIG. 6 again, the
そして、CPU16が、データAのデータ量に0.50を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の50%≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS19:No)、第2の画像データ処理部14が、データBに対して、第3のデータ変換処理を実施する(ステップS20)。
When the
再び図8を参照すると、第3のデータ変換処理は、第2のデータ変換処理と比較して、減色処理(ビット数減少処理)及び解像度変換処理(ここでは、解像力アップ処理(解像度増加処理))を更に含んでいる。文字原稿の場合、色の再現性はあまり重要でなく、色が違うことさえ判れば良いことが多い。例えば、黒、赤、青、緑などの主要な8色のみさえ判れば良いのであれば、RGBをそれぞれ1ビットにすることができ、圧縮前の状態と単純に比較すると画像データのデータ量を8分の1に低減できるし、その中間色も入れてRGBをそれぞれ2ビットにしても画像データのデータ量を4分の1に低減できる。そこで、第2のデータ変換処理では、減色(画像に関する第2の種類の情報を低減)処理を実施することとしている。この減色処理は、第2の画像データ処理部14の階調処理変換部55(図3参照)の階調処理方式や閾値パラメータを変更することで実現可能である。このように文字原稿にあまり必要でない色情報を低減することにより、画像データのデータ量を大幅に減少させることができるので、その分、解像度増加処理を実施して、文字原稿で重要視される解像度を増加(画質情報によって定まる画像の特徴に関する第1の種類の情報を増加)させることができる。これが第3のデータ変換処理の狙いである。
Referring to FIG. 8 again, the third data conversion process is compared with the second data conversion process in a color reduction process (bit number reduction process) and a resolution conversion process (here, resolution increasing process (resolution increase process)). ). In the case of a text document, color reproducibility is not so important, and it is often sufficient to know that the colors are different. For example, if only eight main colors such as black, red, blue, and green need to be known, RGB can be set to 1 bit, and the amount of image data can be reduced by simply comparing with the state before compression. The amount of image data can be reduced to one-fourth even if the intermediate colors are included and RGB is set to 2 bits. Therefore, in the second data conversion process, a color reduction process (reduction of the second type of information regarding the image) is performed. This color reduction processing can be realized by changing the gradation processing method and the threshold parameter of the gradation processing conversion unit 55 (see FIG. 3) of the second image
解像度増加処理は、第2の画像データ処理部14の変倍処理部54(図3参照)で変倍率(解像度)を大きくする方向にパラメータを設定することで実現可能である。解像度を増加することで文字の判読性が向上し、文字原稿の特徴的な情報が増加する。USBメモリ33の空き容量とデータAのデータ量との割合に応じて、解像度の増加具合を調整可能とすると、使用者により良い画像データを提供することができる。
The resolution increasing process can be realized by setting a parameter in the direction of increasing the scaling factor (resolution) in the scaling unit 54 (see FIG. 3) of the second image
例えば、減色処理によりRGB各8ビットからRGB各2ビット(64色相当)にビット数(色数)を低減することとすると、圧縮前の画像データ(RAWデータ)の単純計算で、USBメモリ33の空き容量がデータAの70%のときには解像度を2.8倍まで上げることができ、USBメモリ33の空き容量がデータAの60%のときには解像度を2.4倍まで上げることができ、USBメモリ33の空き容量がデータAの50%のときには解像度を2倍まで上げることができる。そのため、解像度指定200dpi×200dpiの場合、変倍処理部54において、USBメモリ33の空き容量がデータAのデータ量の70%のときは330dpi×330dpiに、USBメモリ33の空き容量がデータAのデータ量の60%のときは300dpi×300dpiに、USBメモリ33の空き容量がデータAのデータ量の50%のときは250dpi×250dpiに設定することにする。また、第3のデータ変換処理では、QFをデフォルト設定値の80%に設定しているが、解像度を増加させているため、全体の視認性の劣化も小さい。
For example, assuming that the number of bits (number of colors) is reduced from 8 bits for each RGB to 2 bits for each RGB (corresponding to 64 colors) by color reduction processing, the
再び図6を参照すると、CPU16は、データAのデータ量に0.50を乗じた値(データAのデータ量の50%)がUSBメモリ33の空き容量よりも大きい(データAのデータ量の50%>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS19:Yes)、データAのデータ量に0.20を乗じた値(データAのデータ量の20%)がUSBメモリ33の空き容量よりも大きい(データAのデータ量の20%>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS21)。
Referring to FIG. 6 again, the
そして、CPU16が、データAのデータ量に0.20を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量×20%≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS21:No)、第2の画像データ処理部14が、データBに対して、第4のデータ変換処理を実施する(ステップS22)。
When the
再び図8を参照すると、第4のデータ変換処理は、第3のデータ変換処理と比較して、減色処理に代えてグレースケール化処理を含んでいる。グレースケール化処理は、第2の画像データ処理部14の色変換処理部53(図3参照)においてRGB各8ビットからK8ビットに変換し、階調処理部55(図3参照)において階調数を8ビットから適切なビット数に変換することで、実現可能である。例えば、K4ビットにグレースケール化する場合は、圧縮前のRAW画像データとの比較でデータ量が25%になるため、その分、第3のデータ変換処理と同様に、解像度増加処理を実施することができる。すなわち、色情報・濃度情報を劣化させる(画像に関する第2の種類の情報を低減)ことで、文字原稿で重要視される鮮鋭性を向上(画質情報によって定まる画像の特徴に関する第1の種類の情報を増加)させることができる。なお、階調値が大きいほど、画像の濃淡だけでなく、感色性も高くなり、色の違いを認識することが可能となる。そのため、どの程度の色の違いまで配慮する必要があるのかに応じて階調値を設定し、その設定値と、USBメモリ33の空き容量が画像データのデータ量の何%であるのかと、に応じて、第3のデータ変換処理(ステップS20)と同様に、解像度の値を決定すると良い。QFの値に関しても、第3のデータ変換処理と同様である。
Referring to FIG. 8 again, the fourth data conversion process includes a gray scale process instead of the color reduction process, as compared with the third data conversion process. In the gray scale processing, the RGB conversion unit 53 (see FIG. 3) of the second image
また、色文字がグレースケール化(モノクロ化)されても元の色がわかるように、色文字の箇所に模様や囲いを新たに付加(画質情報によって定まる画像の特徴に関する第1の種類の情報を低減した代替として第1の種類の情報以外の画像に関する第2の種類の情報を付加)させてもよい。 In addition, a new pattern or enclosure is added to the position of the color character so that the original color can be recognized even if the color character is converted to grayscale (monochrome) (first type information regarding the image characteristics determined by the image quality information) Alternatively, a second type of information related to an image other than the first type of information may be added).
図9は、マーカーで装飾が施された文字原稿の原画像及びデータ変換後の画像の一例を示す図である。 FIG. 9 is a diagram illustrating an example of an original image of a character document decorated with markers and an image after data conversion.
図9に示す原画像70は、赤色のマーカーで装飾された領域70aと、緑色のマーカーで装飾された領域70bと、を有している。データ変換後の画像71では、領域70aに対応する領域71aが点線によって囲われて表示されており、領域70bに対応する領域にはマーク71bが付加されている。また、領域71aの近傍には、原画像70の領域70aに装飾されていた色名を表す「(赤)」という文字列71cが付加されており、領域71bの近傍には、原画像70の領域70bに装飾されていた色名を表す「(緑)」という文字列71dが付加されている。
The
なお、USBメモリ33の空き容量がデータAのデータ量の20%程度であれば、第3のデータ変換処理の中の減色処理によっても、データBのデータ量をUSBメモリ33の空き容量以下まで低減することが可能であることも考えられる。しかしながら、文字原稿で重要視される鮮鋭性(解像度)の向上(画質情報によって定まる画像の特徴に関する第1の種類の情報を増加)を重視し、色情報などのそれほど重要でないと思われる情報を低減(画像に関する第2の種類の情報を低減)させるようにデータ変換を行い、画像の特徴的な情報をなるべく劣化させず、むしろ増大させるというのが、本発明の本質的な特徴の1つである。
If the free space of the
再び図6を参照すると、CPU16は、データAのデータ量に0.20を乗じた値(データAのデータ量の20%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の20%>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS21:Yes)、データAのデータ量に0.08を乗じた値(データAのデータ量の8%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の8%>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS23)。
Referring to FIG. 6 again, the
そして、CPU16が、データAのデータ量に0.08を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の8%≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS23:No)、第2の画像データ処理部14が、データBに対して、第5のデータ変換処理を実施する(ステップS24)。
When the
再び図8を参照すると、第5のデータ変換処理は、第4のデータ変換処理と比較して、グレースケール化処理に代えてモノクロ二値化(画像に関する第2の種類の情報を低減)を含んでいる。また、第5のデータ変換処理においては、圧縮方法が変更されている。モノクロ二値化は、第2の画像データ処理部14の色変換処理部53(図3参照)においてRGB各8ビットからK8ビットに変換し、更に階調処理部55(図3参照)において1つの閾値を用いて誤差拡散処理などを行いK8ビットからK1ビットに変換することで、実現可能である。また、圧縮方法は、前述したように、二値化の場合はMMR圧縮を利用することとする。解像度増加処理(画質情報によって定まる画像の特徴に関する第1の種類の情報を増加)に関しては、第3、第4のデータ変換処理と同様であり、画像データのデータ量とUSBメモリ33の空き容量の割合に応じて解像度の増加率を切り換えるようにすれば良い。
Referring to FIG. 8 again, the fifth data conversion process performs monochrome binarization (reduction of the second type of information regarding the image) instead of the gray scale process, as compared with the fourth data conversion process. Contains. In the fifth data conversion process, the compression method is changed. The monochrome binarization is performed by converting the RGB 8 bits into K8 bits in the color conversion processing unit 53 (see FIG. 3) of the second image
なお、USBメモリ33の空き容量がデータAのデータ量の8%程度であれば、第4のデータ変換処理の中のグレースケール化処理によっても、データBのデータ量をUSBメモリ33の空き容量以下まで低減することが可能であることも考えられる。しかしながら、画像の濃淡、感色性などよりも鮮鋭性(コントラスト・解像度)を重視し、第5のデータ変換処理を実施することが好適である。
If the free capacity of the
再び図6を参照すると、CPU16は、データAのデータ量に0.08を乗じた値(データAのデータ量の8%)がUSBメモリ33の空き容量よりも大きい(データAのデータ量の8%>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS23:Yes)、データAのデータ量に0.02を乗じた値(データAのデータ量の2%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の2%>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS25)。
Referring to FIG. 6 again, the
そして、CPU16が、データAのデータ量に0.02を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の2%≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS25:No)、第2の画像データ処理部14が、データBに対して、第6のデータ変換処理を実施する(ステップS25)。
When the
再び図8を参照すると、第6のデータ変換処理は、第5のデータ変換処理と比較して、解像力アップ処理(解像度増加処理)に代えて解像力ダウン処理(解像度減少処理)を含んでいる。これは、文字原稿の画像データをUSBメモリ33に格納することが最優先であるため、文字原稿にとって重要な解像度も他の要素と同様に減少させることとしたものである。この解像度減少処理において、データAのデータ量とUSBメモリ33の空き容量との比率に応じて、解像度を下げるようにすれば良い。
Referring to FIG. 8 again, the sixth data conversion process includes a resolution down process (resolution reduction process) instead of a resolution increase process (resolution increase process) as compared with the fifth data conversion process. This is because the highest priority is to store the image data of the text document in the
再び図6を参照すると、CPU16が、データAのデータ量に0.02を乗じた値(データAのデータ量の2%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の2%>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS25:Yes)、第2のデータ変換処理部14が、データBに対して、第7のデータ変換処理を実施する(ステップS27)。
Referring to FIG. 6 again, the value obtained by multiplying the data amount of data A by 0.02 (2% of the data amount of data A) is larger than the free space of the USB memory 33 (2 of the data amount of data A). %> Free capacity of the USB memory 33) (step S25: Yes), the second data
再び図8を参照すると、第7のデータ変換処理は、OCRテキスト化処理を含んでいる。詳細には、第2の画像データ処理部14が、データBに対して、モノクロ二値化処理を行い、圧縮処理を行わずに、再びメモリ17に蓄積する。そして、CPU16が、その画像データに対してOCR処理を行って文字データを抽出し、テキストファイルを作成する。そして、USBメモリ33には、画像データを送信せずに、このテキストファイルを送信する。
Referring to FIG. 8 again, the seventh data conversion process includes an OCR text conversion process. Specifically, the second image
この第7のデータ変換処理では、USBメモリ33の空き容量が画像データのデータ量より非常に少ないために文字原稿の特徴的な情報を削除せざるを得ないが、その特徴を補完するテキストデータという別の情報を付加することで、文字原稿の特徴的な情報の劣化をできるだけ低減している。
In the seventh data conversion process, the free space of the
なお、第N(ここでは、Nは、1〜6までの整数)のデータ変換処理を実施した場合には、第2の画像データ処理部14から第Nのデータ変換処理後の画像データを再びメモリ17に蓄積し、第Nのデータ変換処理後の画像データとUSBメモリ33の空き容量とを再び比較し、第Nのデータ変換処理後の画像データのデータ量がUSBメモリ33の空き容量よりも大きい場合は、第(N+1)のデータ変換処理をデータBに対して実施するようにしても良い。例えば、データAのデータ量に0.98を乗じた値(データAのデータ量の98%)がUSBメモリ33の空き容量以下ではない場合にはデータBに対して第1のデータ変換処理を実施することになる(ステップS15〜S16参照)。その後、CPU16が、第1のデータ変換処理後の画像データのデータ量がUSBメモリ33の空き容量より大きいか否かを判定し、第1のデータ変換処理後の画像データのデータ量がUSBメモリ33の空き容量より大きいと判定した場合は、ステップS18に遷移して、データBに対して第2のデータ変換処理を実施し、第2のデータ変換処理後の画像データのデータ量とUSBメモリ33の空き容量とを再び比較するようにしても良い。すなわち、画像データをUSBメモリ33に格納できるようになるまで第1〜第7のデータ変換処理を順次実行するようにしても良い。これをハードウェア的な観点から見ると、メモリ17に蓄積されているデータBを何度も第2の画像データ処理部14に送信し、第1〜第7のデータ変換処理が終了した画像データを再びメモリ17に蓄積して画像データのデータ量を確認するという動作が繰り返されることになる。また、最終的なデータ変換処理(本実施例においては、第7のデータ変換処理(ステップS27参照))を実施した後の画像データをUSBメモリ33に格納できない場合は、操作表示部20を用いて、使用者にその旨を通知(エラー通知)するようにしても良い。
When the Nth (N is an integer from 1 to 6) data conversion process is performed, the image data after the Nth data conversion process is again sent from the second image
(実施例2) 写真原稿モード
使用者が画質情報として、以下の情報を設定するものとする。なお、特に設定しない項目に関しては、デフォルト値(初期設定値)を使用することにする。
・原稿種類:写真原稿
・カラー/モノクロ:フルカラー(RGB各8ビット)
・設定解像度:200dpi(主200dpi×200dpi)
・ファイルフォーマット:PDF
(Example 2) Photo original mode Assume that the user sets the following information as image quality information. For items that are not particularly set, default values (initial setting values) are used.
-Original type: Photo original-Color / Monochrome: Full color (RGB each 8 bits)
Setting resolution: 200 dpi (main 200 dpi × 200 dpi)
・ File format: PDF
図10は、本実施の形態にかかる画像処理装置10のUSBメモリ配信の写真原稿モード時のデータ変換処理の手順を示すフローチャートである。
FIG. 10 is a flowchart showing a procedure of data conversion processing in the photo document mode of USB memory distribution of the
CPU16は、画像データのデータ量がUSBメモリ33の空き容量よりも大きいか否かを判定する(ステップS31)。図10に示すデータ変換処理は、ステップS5(図4参照)において画像データのデータ量がUSBメモリ33の空き容量よりも大きいと判定された場合に実行されるので、画像データのデータ量はUSBメモリ33の空き容量よりも大きい。
The
そして、CPU16は、画像データのデータ量がUSBメモリ33の空き容量よりも大きいと判定した場合(ステップS31:Yes)、メモリ17に蓄積されている画像データ(前述したように、画像データ処理部12から出力された画像データ)のプレビュー画像を作成し、そのプレビュー画像を操作表示部20に表示し、USBメモリ33に送信する領域を使用者に選択させる(ステップS32)。写真原稿であるので、使用者が対象物(人物やモノ)を選択し、それ以外の背景部を削除することなどが考えられる。
If the
CPU16は、使用者が選択した領域の画像データ(前述したように、データBと呼ぶ。)を画像データ処理部14に送信し、画像データ処理部14は、データBに対して、前述したステップS4と同様の処理(地肌除去処理、孤立点除去処理、フィルタ処理、色変換処理、変倍処理、階調処理、圧縮処理等)を実施し、USBメモリ配信用の画像データ(RGB多値、グレースケール、モノクロ二値等)に変換してバス制御部13に出力する。バス制御部13は、第2の画像データ処理部14から入力される画像データ(前述したように、データAと呼ぶ。)を、CPU16を介してメモリ17に蓄積する(ステップS33)。
The
CPU16は、新たに蓄積されたデータAのデータ量とUSBメモリ33の空き容量とを比較し、データAのデータ量がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS34)。
The
そして、CPU16は、データAのデータ量がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS34:No)、処理を終了する。
If the
また、CPU16は、データAのデータ量がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS34:Yes)、データAのデータ量がUSBメモリ33の空き容量に対してどれくらい大きいのかを判定し、その割合に応じて、複数(本実施例においては、第1〜第6の6つ)のデータ変換処理を切り換えて実施する(ステップS35〜ステップS45)。
When the
図11に、第1〜第6のデータ変換処理の内容の一覧を示す。これらの変換処理もあくまで一例であり、趣旨が同じであれば、いかなる変換処理を行ってもかまわない。 FIG. 11 shows a list of contents of the first to sixth data conversion processes. These conversion processes are merely examples, and any conversion process may be performed as long as the purpose is the same.
再び図10を参照すると、CPU16は、データAのデータ量がUSBメモリ33の空き容量よりも大きい(データAのデータ量>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS34:Yes)、データAのデータ量に0.95を乗じた値(データAのデータ量の95%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の95%>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS35)。
Referring to FIG. 10 again, if the
そして、CPU16が、データAのデータ量に0.95を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の95%≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS35:No)、第2の画像データ処理部14が、データBに対して、第1のデータ変換処理を実施する(ステップS36)。
When the
再び図11を参照すると、第1のデータ変換処理は、平滑度アップ処理(平滑度増加処理)を含んでいる。この平滑度増加処理により、写真原稿に有利となる平滑性(なめらかさ)をデフォルトよりも少し強く効かせ(画質情報によって定まる画像の特徴に関する第1の種類の情報を増加)、より圧縮効率が高くなるようにしている。平滑性の調整は、第2の画像データ処理部14のフィルタ処理部52(図3参照)において平滑用のフィルタの係数を調整することにより、実現可能である。また、第1のデータ変換処理においては、QFに0.9を乗じて、QFの値をわずかに減少させるようにしている。これにより、画像データのデータ量を更に減少させることができる。QFの値をあまり小さくしすぎるとブロックノイズなどが目立ち写真画像に影響が出るが、QFの値をわずかに減少させる程度であれば高周波成分が減少し、なめらかさが増す方向になるので、それほど写真原稿に影響を与えることはない。
Referring to FIG. 11 again, the first data conversion process includes a smoothness increasing process (smoothness increasing process). By this smoothness increasing process, the smoothness (smoothness) that is advantageous for a photographic document is made slightly stronger than the default (the first type of information about the image characteristics determined by the image quality information is increased), and the compression efficiency is increased. Try to be high. The smoothness adjustment can be realized by adjusting the coefficient of the smoothing filter in the filter processing unit 52 (see FIG. 3) of the second image
再び図10を参照すると、CPU16は、データAのデータ量に0.95を乗じた値(データAのデータ量の95%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の95%>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS35:Yes)、データAのデータ量に0.50を乗じた値(データAのデータ量の50%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の50%>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS37)。
Referring to FIG. 10 again, the
そして、CPU16が、データAのデータ量に0.50を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の50%≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS37:No)、第2の画像データ処理部14が、データBに対して、第2のデータ変換処理を実施する(ステップS38)。
When the
再び図11を参照すると、第2のデータ変換処理は、第1のデータ変換処理と比較して、平滑度アップ処理(平滑度増加処理)に代えて、解像度変換処理(ここでは、解像度減少処理)を含んでいる。解像度減少処理においては、USBメモリ33の空き容量に応じて、画像データの解像度を減少させるようにすると良い。
Referring to FIG. 11 again, the second data conversion process is replaced with a resolution conversion process (here, a resolution reduction process) instead of the smoothness increase process (smoothness increase process) as compared with the first data conversion process. ) Is included. In the resolution reduction process, the resolution of the image data may be reduced according to the free space of the
また、第2のデータ変換処理は、JPEG圧縮方式の変更処理を含んでいる。JPEG圧縮方式の変更においては、写真原稿に必要である色味成分(色の再現性)をなるべく劣化させないように、JPEG圧縮のサンプリングファクタを4:1:1(Y:Cr:Cb)から4:2:2(Y:Cr:Cb)に変更したり、量子化テーブルを変更したりするようにすると良い。すなわち、デフォルトの設定よりも色情報が増加(画質情報によって定まる画像の特徴に関する第1の種類の情報を増加)する方向に一部の処理を変更すると良い。また、階調性・色再現性を向上させるために、解像度減少処理に代えて階調数増加処理を実施(画質情報によって定まる画像の特徴に関する第1の種類の情報を増加)するようにしても良い。RGB各8ビットの階調数の増加を実現する一例として、あらかじめ読取り部11(図1参照)で例えばRGB各10ビットで原稿を読み取っておき、RGB各10ビットの画像データをそのまま第1の画像データ処理部12で処理し、第1の画像データ処理部12の処理結果の画像データをメモリ17に蓄積しておき、その画像データを第2の画像データ処理部14の入力データとすることで、階調数の増加を容易に実現することができる(むしろ、RGB各8ビット化が階調数を小さくしていたと考えることもできる。)。ただし、sRGB色空間はRGB各8ビットのデータに対して規定されているものであるため、RGB各10ビットを扱う際にsRGB色空間を使用することはできないので、他の色空間を使用する必要がある。また、第2のデータ変換処理においては、第1のデータ変換処理と同様に、QFに0.9を乗じて、QFの値をわずかに減少させるようにしている。これにより、解像力(解像度)等は大幅に減少する(画像に関する第2の種類の情報を低減)が、写真原稿に重要な色の再現性や階調性はむしろ向上する(画質情報によって定まる画像の特徴に関する第1の種類の情報を増加)と考えられる。
The second data conversion process includes a JPEG compression method change process. In changing the JPEG compression method, the sampling factor of JPEG compression is changed from 4: 1: 1 (Y: Cr: Cb) to 4 so as not to deteriorate the color component (color reproducibility) necessary for a photographic document as much as possible. : 2: 2 (Y: Cr: Cb) or a quantization table may be changed. That is, it is preferable to change a part of the processing in a direction in which the color information is increased (the first type information related to the image feature determined by the image quality information is increased) as compared with the default setting. In addition, in order to improve the gradation and color reproducibility, the gradation number increasing process is performed instead of the resolution decreasing process (the first type of information regarding the image characteristics determined by the image quality information is increased). Also good. As an example of realizing an increase in the number of gradations of 8 bits for each RGB, a document is read in advance with, for example, 10 bits for each RGB by the reading unit 11 (see FIG. 1), and the image data for each 10 bits for RGB is directly used as the first image. By processing in the
再び図10を参照すると、CPU16は、データAのデータ量に0.50を乗じた値(データAのデータ量の50%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の50%>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS37:Yes)、データAのデータ量に0.33を乗じた値(データAのデータ量の33%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の33%>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS39)。
Referring to FIG. 10 again, the
そして、CPU16が、データAのデータ量に0.33を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の33%≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS39:No)、第2の画像データ処理部14が、データBに対して、第3のデータ変換処理を実施する(ステップS40)。
When the
再び図11を参照すると、第3のデータ変換処理は、第2のデータ変換処理と同様に、解像度変換処理(ここでは、解像度減少処理)を含んでいる。また、第3のデータ変換処理においては、QFに0.85を乗じて、第2のデータ変換処理よりもQFの値を減少させることで、画像データのデータ量を減少させるようにしている。すなわち、色の再現性や階調性をなるべく劣化させない方法でデータ変換処理を行う。 Referring to FIG. 11 again, the third data conversion process includes a resolution conversion process (here, a resolution reduction process) as in the second data conversion process. In the third data conversion process, the amount of image data is reduced by multiplying QF by 0.85 and reducing the QF value more than in the second data conversion process. That is, the data conversion process is performed by a method that does not degrade the color reproducibility and gradation as much as possible.
再び図10を参照すると、CPU16は、データAのデータ量に0.33を乗じた値(データAのデータ量の33%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の33%>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS39:Yes)、データAのデータ量に0.20を乗じた値(データAのデータ量の20%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の20%>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS41)。
Referring to FIG. 10 again, the
そして、CPU16が、データAのデータ量に0.20を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の20%≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS41:No)、第2の画像データ処理部14が、データBに対して、第4のデータ変換処理を実施する(ステップS42)。
When the
USBメモリ33の空き容量がデータAのデータ量の33%より少ない場合は、解像度変換処理(解像度減少処理)だけで圧縮を行うと視認性が非常に悪化していくため、以後のステップでは写真原稿に重要である階調性・色再現性のどちらか又は両方を劣化させざるを得ないと考えられる。そこで、USBメモリ33の空き容量に応じて、解像度だけでなく、ハイコントラスト化処理と減色処理(ビット数減少処理)も強めていき、圧縮効率を高めていくこととする。
When the free space of the
再び図11を参照すると、第4のデータ変換処理は、解像度変換処理(ここでは、解像度減少処理)、ハイコントラスト化処理、減色処理を含んでいる。更に、第4のデータ変換処理においては、QFに0.8を乗じて、QFの値を減少させるようにしている。これは、解像度と色情報の劣化を併せて行うことが、写真原稿の特徴的な情報を残すのに最も有効であるためである。 Referring to FIG. 11 again, the fourth data conversion process includes a resolution conversion process (here, resolution reduction process), a high contrast process, and a color reduction process. Further, in the fourth data conversion process, QF is multiplied by 0.8 to reduce the value of QF. This is because it is most effective to leave the characteristic information of the photographic original by performing the degradation of the resolution and the color information.
再び図10を参照すると、CPU16は、データAのデータ量に0.20を乗じた値(データAのデータ量の20%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の20%>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS41:Yes)、データAのデータ量に0.08を乗じた値(データAのデータ量の8%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の8%>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS43)。
Referring to FIG. 10 again, the
そして、CPU16が、データAのデータ量に0.08を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の8%≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS43:No)、第2の画像データ処理部14が、データBに対して、第5のデータ変換処理を実施する(ステップS44)。
When the
再び図11を参照すると、第5のデータ変換処理は、第4のデータ変換処理と比較して、減色処理に代えて色情報を削除するグレースケール化処理を含んでいる。また、USBメモリ33の空き容量がデータAのデータ量の20%程度であれば、第2のデータ変換処理と同様に階調数増加処理も併せて行い、色情報・解像度を劣化させた分、写真原稿に重要である階調性を向上させる。なお、色情報はグレースケール化(モノクロ化)により完全になくなってしまう(画質情報によって定まる画像の特徴に関する第1の種類の情報を低減)が、その分階調数を向上させたグレースケール(モノクロ)の感色性で何とかその情報を補うことができる(第1の種類の情報を低減した代替として第1の種類の情報以外の画像に関する第2の種類の情報を付加)と考えられる。
Referring to FIG. 11 again, the fifth data conversion process includes a gray scale process for deleting color information instead of the color reduction process, as compared with the fourth data conversion process. If the free space of the
再び図10を参照すると、CPU16がデータAのデータ量に0.08を乗じた値(データAのデータ量の8%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の8%>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS43:Yes)、第2のデータ変換処理部14が、データBに対して、第6のデータ変換処理を実施する(ステップS45)。
Referring to FIG. 10 again, the value obtained by the
再び図11を参照すると、第6のデータ変換処理は、解像度変換処理(ここでは、解像度減少処理)、モノクロ二値化処理、圧縮方法の変更(ここでは、MMR変換の利用に変更)を含んでおり、これらを実施することで何とかUSBメモリ33内に画像データを格納しようという処理である。このように画像データのデータ量と比較してUSBメモリ33の空き容量が非常に少ない場合は、写真原稿の特徴的な情報もほとんど劣化してしまう結果となる。
Referring to FIG. 11 again, the sixth data conversion process includes a resolution conversion process (here, resolution reduction process), a monochrome binarization process, and a compression method change (here, change to use of MMR conversion). In this process, image data is stored in the
なお、実施例1と同様に、第N(ここでは、Nは、1〜5までの整数)のデータ変換処理を実施した場合には、第2の画像データ処理部14から第Nのデータ変換処理後の画像データを再びメモリ17に蓄積し、第Nのデータ変換処理後の画像データとUSBメモリ33の空き容量とを再び比較し、第Nのデータ変換処理後の画像データのデータ量がUSBメモリ33の空き容量よりも大きい場合は、第(N+1)のデータ変換処理をデータBに対して実施するようにしても良い。また、最終的なデータ変換処理(本実施例においては、第6のデータ変換処理(ステップS45参照))を実施した後の画像データをUSBメモリ33に格納できない場合は、操作表示部20を用いて、使用者にその旨を通知(エラー通知)するようにしても良い。
As in the first embodiment, when the Nth data conversion process (here, N is an integer from 1 to 5) is performed, the second image
(実施例3) 地図原稿モード
使用者が画質情報として、以下の情報を設定するものとする。なお、特に設定しない項目に関しては、デフォルト値(初期設定値)を使用することにする。
・原稿種類:地図原稿
・カラー/モノクロ:フルカラー(RGB各8ビット)
・設定解像度:200dpi(主200dpi×200dpi)
・ファイルフォーマット:PDF
(Example 3) Map manuscript mode It is assumed that the user sets the following information as image quality information. For items that are not particularly set, default values (initial setting values) are used.
-Document type: Map document-Color / monochrome: Full color (RGB each 8 bits)
Setting resolution: 200 dpi (main 200 dpi × 200 dpi)
・ File format: PDF
地図原稿は、等高線や地図記号等のように非常に細い線が多数存在する可能性があるため、解像力が重要な要素となる。 Since a map manuscript may have many very thin lines such as contour lines and map symbols, resolution is an important factor.
図12は、本実施の形態にかかる画像処理装置10のUSBメモリ配信の地図原稿モード時のデータ変換処理の手順を示すフローチャートである。
FIG. 12 is a flowchart showing a procedure of data conversion processing in the map document mode of USB memory distribution of the
CPU16は、画像データのデータ量がUSBメモリ33の空き容量よりも大きいか否かを判定する(ステップS51)。図12に示すデータ変換処理は、ステップS5(図4参照)において画像データのデータ量がUSBメモリ33の空き容量よりも大きいと判定された場合に実行されるので、画像データのデータ量はUSBメモリ33の空き容量よりも大きい。
The
そして、CPU16は、画像データのデータ量がUSBメモリ33の空き容量よりも大きいと判定した場合(ステップS51:Yes)、メモリ17に蓄積されている画像データ(前述したように、画像データ処理部12から出力された画像データ)のプレビュー画像を作成し、そのプレビュー画像を操作表示部20に表示し、USBメモリ33に送信する領域を使用者に選択させる(ステップS52)。
If the
地図原稿では、出発地と目的地をつなぐ経路のみわかれば、それ以外の箇所は必要ない場合が多いため、領域選択がデータ量の削減には効果的であると考えられる。 In the case of a map manuscript, if only the route connecting the starting point and the destination is known, there are many cases where no other part is necessary. Therefore, it is considered that area selection is effective in reducing the data amount.
図13−1は、プレビュー画面の一例を示す図である。図13−1に示すプレビュー画面80においては、地図の画像81が表示されている。また、出発地と目的地の選択を操作者に促す文字列及び画像81の内のどの程度がUSBメモリ33に送信可能であるかの目安(ここでは、約80%)を表す文字列が表示されている。画像81において出発地81aと目的地81bを操作者に選択させ、出発地81aの座標及び目的地81bの座標を操作表示部20からCPU16が受け取り、図13−2に示すように、出発地81a及び目的地81bの座標を焦点とした楕円形81cの画像データを切り出しても良い。また、目的地81bから半径何cmの範囲が必要であるかを操作者に指定してもらい、目的地81bを中心とし指定された半径を有する円形の画像データを切り出してもよい。いずれの場合においても、切り出した後の画像データのことを実施例1と同様に「データB」と呼ぶことにする。
FIG. 13A is a diagram illustrating an example of a preview screen. In the
再び図12を参照すると、CPU16は、使用者が選択した領域の画像データ(前述したように、データBと呼ぶ。)を画像データ処理部14に送信し、画像データ処理部14は、データBに対して、前述したステップS4と同様の処理(地肌除去処理、孤立点除去処理、フィルタ処理、色変換処理、変倍処理、階調処理、圧縮処理等)を実施し、USBメモリ配信用の画像データ(RGB多値、グレースケール、モノクロ二値等)に変換してバス制御部13に出力する。バス制御部13は、第2の画像データ処理部14から入力される画像データ(前述したように、データAと呼ぶ。)を、CPU16を介してメモリ17に蓄積する(ステップS53)。
Referring to FIG. 12 again, the
CPU16は、新たに蓄積されたデータAのデータ量とUSBメモリ33の空き容量とを比較し、データAのデータ量がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS54)。
The
そして、CPU16は、データAのデータ量がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS54:No)、処理を終了する。
If the
また、CPU16は、データAのデータ量がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS54:Yes)、データAのデータ量がUSBメモリ33の空き容量に対してどれくらい大きいのかを判定し、その割合に応じて、複数(本実施例においては、第1〜第7の7つ)のデータ変換処理を切り換えて実施する(ステップS55〜ステップS67)。
When the
図14に、第1〜第7のデータ変換処理の内容の一覧を示す。これらの変換処理もあくまで一例であり、趣旨が同じであれば、いかなる変換処理を行っても良い。 FIG. 14 shows a list of contents of the first to seventh data conversion processes. These conversion processes are merely examples, and any conversion process may be performed as long as the purpose is the same.
再び図12を参照すると、CPU16は、データAのデータ量がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS54:Yes)、データAのデータ量に0.98を乗じた値(データAのデータ量の98%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の98%>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS55)。
Referring to FIG. 12 again, if the
そして、CPU16が、データAのデータ量に0.98を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の98%≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS55:No)、第2の画像データ処理部14が、データBに対して、第1のデータ変換処理を実施する(ステップS56)。
When the
再び図14を参照すると、第1のデータ変換処理は、孤立点除去処理を含んでいる。地図原稿では、前述の通り細い線等が多く、地肌除去処理等を実施すると細い線が薄くなって消えてしまう可能性があるので、文字原稿には実施する地肌除去処理を実施することができない。一方、第2の画像データ処理部14に入力されるデータBは原稿の地肌がほとんど除去されていないので、原稿のわずかな汚れ等がデータB中にたくさんの孤立点として存在する可能性がある。そのため、孤立点除去処理を実施することで、JPEGの圧縮効率が上がるため、地図原稿の特性をほとんど損なわずに画像のデータ量を低減することができると考えられる。むしろ、等高線等の鮮鋭性が向上(画質情報によって定まる画像の特徴に関する第1の種類の情報を増加)する効果が期待できる。ただし、孤立点除去処理をあまり強くしすぎると地図上の大事な点や線等を消してしまうという副作用が起こり得るため、適正な値を設定する必要がある。また、QFをデフォルト設定値より少し大きい値(1.05倍)に設定することで、地図原稿に重要である解像力を向上(画質情報によって定まる画像の特徴に関する第1の種類の情報を増加)させている。なお、QFの数値を上げるのでなく、解像度変換処理(ここでは、解像度増加処理)を実施するようにしても良い。
Referring to FIG. 14 again, the first data conversion process includes an isolated point removal process. In map manuscripts, as described above, there are many thin lines, etc., and if background removal processing, etc. is performed, thin lines may become thin and disappear. . On the other hand, since the data B input to the second image
再び図12を参照すると、CPU16は、データAのデータ量に0.98を乗じた値(データAのデータ量の98%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の98%>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS55:Yes)、データAのデータ量に0.95を乗じた値(データAのデータ量の95%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の95%>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS57)。
Referring to FIG. 12 again, the
そして、CPU16が、データAのデータ量に0.95を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の95%≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS57:No)、第2の画像データ処理部14が、データBに対して、第2のデータ変換処理を実施する(ステップS58)。
When the
再び図14を参照すると、第2のデータ変換処理は、第1のデータ変換処理と比較して、濃度変換処理を更に含んでいる。濃度変換処理は第2の画像データ処理部14の色変換処理部53(図3参照)の中で色相ごとに一次変換を行なう際に、シャドウ部側をより飽和させることで圧縮効率を向上させるものである。
Referring to FIG. 14 again, the second data conversion process further includes a density conversion process as compared with the first data conversion process. In the density conversion process, when the primary conversion is performed for each hue in the color conversion processing unit 53 (see FIG. 3) of the second image
図15は、濃度変換処理の濃度変換特性(入出力特性)の一例を示す図である。ハイライト部が消えないようにするために、図15に示すように、シャドウ部側を飽和させ、ハイライト部側を飽和させないような濃度変換を行なうようにすると良い。すなわち、地図原稿に重要な細い線等をしっかり残し、それ以外の階調性等があまり必要でない要素を低減(画像に関する第2の種類の情報を低減)することとしている。 FIG. 15 is a diagram illustrating an example of density conversion characteristics (input / output characteristics) of density conversion processing. In order to prevent the highlight part from disappearing, as shown in FIG. 15, it is preferable to perform density conversion so that the shadow part side is saturated and the highlight part side is not saturated. In other words, important thin lines or the like remain in the map document, and other elements that do not require much gradation are reduced (the second type of information about the image is reduced).
再び図12を参照すると、CPU16は、データAのデータ量に0.95を乗じた値(データAのデータ量の95%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の95%>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS57:Yes)、データAのデータ量に0.50を乗じた値(データAのデータ量の50%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の50%>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS59)。
Referring to FIG. 12 again, the
そして、CPU16が、データAのデータ量に0.50を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の50%≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS59:No)、第2の画像データ処理部14が、データBに対して、第3のデータ変換処理を実施する(ステップS60)。
When the
再び図14を参照すると、第3のデータ変換処理は、第2のデータ変換処理と比較して、減色処理及び解像力アップ処理(解像度増加処理)を更に含んでいる。減色処理を実施することにより、地図原稿にあまり必要ではない色情報を削減(画像に関する第2の種類の情報を低減)し、USBメモリ33の空き容量よりも画像データのデータ量を大きく低減することが期待される。また、解像度増加処理(変倍処理部54(図3参照)により実施される)により、地図原稿に必要な解像力を向上(画質情報によって定まる画像の特徴に関する第1の種類の情報を増加)させるようにしている。文字原稿の場合と同様に、USBメモリ33の空き容量と画像データのデータ量の割合に応じて、解像度の増加率を変化させるようにすると良い。更に、第3のデータ変換処理では、QFに0.9を乗じて、QFの値を減少させるようにしている。
Referring to FIG. 14 again, the third data conversion process further includes a color reduction process and a resolution increasing process (resolution increasing process) as compared with the second data conversion process. By performing the color reduction processing, color information that is not so necessary for the map document is reduced (the second type of information about the image is reduced), and the data amount of the image data is greatly reduced from the free space of the
再び図12を参照すると、CPU16は、データAのデータ量に0.50を乗じた値(データAのデータ量の50%)がUSBメモリ33の空き容量よりも大きい(データAのデータ量の50%>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS59:Yes)、データAのデータ量に0.20を乗じた値(データAのデータ量の20%)がUSBメモリ33の空き容量よりも大きい(データAのデータ量の20%>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS61)。
Referring to FIG. 12 again, the
そして、CPU16が、データAのデータ量に0.20を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の20%≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS61:No)、第2の画像データ処理部14が、データBに対して、第4のデータ変換処理を実施する(ステップS62)。
When the
再び図14を参照すると、第4のデータ変換処理は、第3のデータ変換処理と比較して、減色処理に代えてグレースケール化処理を含んでいる。色情報を削除しグレースケール化(モノクロ化)することで画像データのデータ量を大きく低減することが期待できるので、その分、第3のデータ変換処理(ステップS60参照)と同様に、解像度増加処理を実施することによって、地図原稿に必要な解像力を向上(画質情報によって定まる画像の特徴に関する第1の種類の情報を増加)させている。更に、第4のデータ変換処理では、QFに0.8を乗じて、QFの値を減少させるようにしている。 Referring to FIG. 14 again, the fourth data conversion process includes a gray scale process instead of the color reduction process, as compared with the third data conversion process. Since it can be expected that the amount of image data will be greatly reduced by deleting the color information and making it grayscale (monochrome), the resolution will be increased accordingly, as in the third data conversion process (see step S60). By executing the processing, the resolving power required for the map document is improved (the first type of information related to the image characteristics determined by the image quality information is increased). Further, in the fourth data conversion process, QF is multiplied by 0.8 to reduce the value of QF.
再び図12を参照すると、CPU16は、データAのデータ量に0.20を乗じた値(データAのデータ量の20%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の20%>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS61:Yes)、データAのデータ量に0.08を乗じた値(データAのデータ量の8%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の8%>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS63)。
Referring to FIG. 12 again, the
そして、CPU16が、データAのデータ量に0.08を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の8%≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS63:No)、第2の画像データ処理部14が、データBに対して、第5のデータ変換処理を実施する(ステップS64)。
When the
再び図14を参照すると、第5のデータ変換処理は、第4のデータ変換処理と比較して、グレースケール化処理に代えてモノクロ二値化処理及び圧縮方法の変更(ここでは、MMR圧縮を利用するようにする。)を含んでいる。第5のデータ変換処理の基本的な考え方は、第3、第4のデータ変換処理と同様であり、色情報や階調性の情報を削除することで、解像力を向上させるようにしている。 Referring to FIG. 14 again, the fifth data conversion process is different from the fourth data conversion process in that it replaces the gray scale process and changes the monochrome binarization process and compression method (here, MMR compression is performed). Included). The basic concept of the fifth data conversion process is the same as that of the third and fourth data conversion processes, and resolution is improved by deleting color information and gradation information.
再び図12を参照すると、CPU16は、データAのデータ量に0.08を乗じた値(データAのデータ量の8%)がUSBメモリ33の空き容量よりも大きい(データAのデータ量×8%>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS63:Yes)、データAのデータ量に0.005を乗じた値(データAのデータ量の0.5%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の0.5%>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS65)。
Referring to FIG. 12 again, the
そして、CPU16が、データAのデータ量に0.005を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量×0.5%≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS65:No)、第2の画像データ処理部14が、データBに対して、第6のデータ変換処理を実施する(ステップS65)。
Then, the
再び図14を参照すると、第6のデータ変換処理は、第5のデータ変換処理と比較して、解像力アップ処理(解像度増加処理)に代えて解像度を下げる処理(解像度減少処理(又は間引き処理))を含んでいる。これは、地図原稿を画像データとして何とかUSBメモリ33に格納することが最優先であるため、地図原稿にとって重要な解像度情報も他の要素と同様に減少させることとしたものである。
Referring to FIG. 14 again, the sixth data conversion process is a process of reducing the resolution (resolution reduction process (or thinning process)) instead of the resolution increasing process (resolution increase process) as compared with the fifth data conversion process. ) Is included. This is because it is top priority to somehow store the map document as image data in the
なお、文字原稿の場合は、OCR処理を実施してテキスト化すればある程度特徴的な情報を残すことができる。しかしながら、地図原稿の場合は、画像によって位置が判るというのが最大の情報であるため、文字原稿の場合よりも最終処理(第7のデータ変換処理(後述))に遷移する閾値(USBメモリ33の空き容量と画像データのデータ量との割合(%)を非常に小さくしている。本実施形態においては、文字原稿の場合には2%としていたが(図6のステップS25参照)、地図原稿の場合には0.5%としている。 In the case of a text document, characteristic information can be left to some extent by performing OCR processing and converting it into text. However, in the case of a map manuscript, the maximum information is that the position can be determined by the image, so the threshold value (USB memory 33) for transitioning to the final processing (seventh data conversion processing (described later)) is more than that of a character manuscript. The ratio (%) between the free space and the data amount of the image data is very small, which is 2% in the case of a text document in this embodiment (see step S25 in FIG. 6), but is a map. In the case of a manuscript, it is 0.5%.
再び図12を参照すると、CPU16が、データAのデータ量に0.005を乗じた値(データAのデータ量の0.5%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量×0.5%>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS65:Yes)、第2のデータ変換処理部14が、データBに対して、第7のデータ変換処理を実施する(ステップS67)。
Referring to FIG. 12 again, the value obtained by multiplying the data amount of data A by 0.005 (0.5% of the data amount of data A) is larger than the free capacity of the USB memory 33 (the data amount of data A). If it is determined that × 0.5%> the available capacity of the USB memory 33 (step S65: Yes), the second data
再び図14を参照すると、第7のデータ変換処理は、抽象化処理を含んでいる。詳細には、まず文字原稿の場合と同様に、第2の画像データ処理部14が、画像データを二値化してメモリ17に格納し、CPU16が、文字データに対してはOCR処理を実施し、テキスト情報とその位置を別途メモリ17に記憶する。また、CPU16は、文字又は文字列に対する辞書データとのマッチング(OCR処理)だけでなく、地図記号に対してもマッチングを行い、地図記号を文字又は文字列データに変換し、その位置情報とともにメモリ17に記憶する。
Referring to FIG. 14 again, the seventh data conversion process includes an abstraction process. Specifically, as in the case of a character document, first, the second image
図16は、地図画像の一例及び当該地図画像に抽象化処理を実施して得られたテキストデータの一例を示す図である。図16に示す地図画像90は、出発地90a、目的地90b、畑の地図記号90c、警察署の地図記号90d、神社の地図記号90e、保健所の地図記号90f、市役所の地図記号90g、寺院の地図記号90hを有している。CPU16は、OCR結果、地図記号マッチング結果、使用者が設定した出発地座標、目的地座標を使用して、図16に示すテキストデータ91を作成する。テキストデータ91において、出発地90aに対応する位置には「出発地」という文字列91aが、目的地90bに対応する位置には「目的地」という文字列91bが、畑の地図記号90cに対応する位置には「畑」という文字91cが、警察署の地図記号90dに対応する位置には「警察署」という文字列91dが、それぞれ配置されている。また、テキストデータ91において、神社の地図記号90eに対応する位置には「神社」という文字列91eが、保健所の地図記号90fに対応する位置には「保健所」という文字列91fが、市役所の地図記号90gに対応する位置には「市役所」という文字列91gが、寺院の地図記号90hに対応する位置には「寺院」という文字列91hが、それぞれ配置されている。
それ以外は、文字原稿モードの第7のデータ変換処理(図6のステップS27参照)と同様である。
FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a map image and an example of text data obtained by performing an abstraction process on the map image. A map image 90 shown in FIG. 16 includes a starting point 90a, a
Other than that, it is the same as the seventh data conversion process in the character document mode (see step S27 in FIG. 6).
なお、実施例1、2と同様に、第N(ここでは、Nは、1〜6までの整数)のデータ変換処理を実施した場合には、第2の画像データ処理部14から第Nのデータ変換処理後の画像データを再びメモリ17に蓄積し、第Nのデータ変換処理後の画像データとUSBメモリ33の空き容量とを再び比較し、第Nのデータ変換処理後の画像データのデータ量がUSBメモリ33の空き容量よりも大きい場合は、第(N+1)のデータ変換処理をデータBに対して実施するようにしても良い。また、最終的なデータ変換処理(本実施例においては、第7のデータ変換処理(ステップS67参照))を実施した後の画像データをUSBメモリ33に格納できない場合は、操作表示部20を用いて、使用者にその旨を通知(エラー通知)するようにしても良い。
As in the first and second embodiments, when the N-th (N is an integer from 1 to 6) data conversion process is performed, the second image
(実施例4) 蛍光ペン原稿モード
使用者が画質情報として、以下の情報を設定するものとする。なお、特に設定しない項目に関しては、デフォルト値(初期設定値)を使用することにする。
・原稿種類:蛍光ペン原稿
・カラー/モノクロ:フルカラー(RGB各8ビット)
・設定解像度:200dpi(主200dpi×200dpi)
・ファイルフォーマット:PDF
(Example 4) Highlight pen original mode It is assumed that the user sets the following information as image quality information. For items that are not particularly set, default values (initial setting values) are used.
・ Document type: Highlighter document ・ Color / Monochrome: Full color (RGB each 8 bits)
Setting resolution: 200 dpi (main 200 dpi × 200 dpi)
・ File format: PDF
本実施例において、蛍光ペン原稿とは、黒文字に様々な色の蛍光ペンで装飾(マーカー)が施されている原稿のことをいう。蛍光ペン原稿を通常の文字原稿モードでスキャンした場合、蛍光ペンで装飾されたマーカー部の明度が高すぎて、マーカー部同士の色の違いがわかりにくかったり、原稿を目視した場合と見た目が明らかに違う色になって出力されてしまったりする。そのため、蛍光ペン原稿モードの場合は、第2の画像データ処理部14のフィルタ処理部52(図3参照)の中でガンマ処理を実施し、ダイナミックレンジを切り換え、色変換処理部53(図3参照)の中の色相ごとに係数の異なる一次変換処理の中で、上記の問題点が修正するように通常の文字原稿モードの場合と係数を変更するようにしている。
In the present embodiment, the highlighter document refers to a document in which black characters are decorated (markers) with highlighters of various colors. When a highlighter original is scanned in the normal text original mode, the brightness of the marker part decorated with the highlighter is too high, making it difficult to see the color difference between the marker parts, and the appearance is clear when looking at the original May be output in a different color. Therefore, in the highlight pen document mode, gamma processing is performed in the filter processing unit 52 (see FIG. 3) of the second image
図17は、本実施の形態にかかる画像処理装置10のUSBメモリ配信の蛍光ペン原稿モード時のデータ変換処理の手順を示すフローチャートである。
FIG. 17 is a flowchart illustrating a procedure of data conversion processing in the highlight pen document mode of USB memory distribution of the
CPU16は、画像データのデータ量がUSBメモリ33の空き容量よりも大きいか否かを判定する(ステップS71)。図17に示すデータ変換処理は、ステップS5(図4参照)において画像データのデータ量がUSBメモリ33の空き容量よりも大きいと判定された場合に実行されるので、画像データのデータ量はUSBメモリ33の空き容量よりも大きい。
The
そして、CPU16は、画像データのデータ量がUSBメモリ33の空き容量よりも大きいと判定した場合(ステップS71:Yes)、メモリ17に蓄積されている画像データ(前述したように、画像データ処理部12から出力された画像データ)のプレビュー画像を作成し、そのプレビュー画像を操作表示部20に表示し、USBメモリ33に送信する領域を使用者に選択させる(ステップS72)。
When the
CPU16は、使用者が選択した領域の画像データ(前述したように、データBと呼ぶ。)を画像データ処理部14に送信し、画像データ処理部14は、データBに対して、前述したステップS4と同様の処理(地肌除去処理、孤立点除去処理、フィルタ処理、色変換処理、変倍処理、階調処理、圧縮処理等)を実施し、USBメモリ配信用の画像データ(RGB多値、グレースケール、モノクロ二値等)に変換してバス制御部13に出力する。バス制御部13は、第2の画像データ処理部14から入力される画像データ(前述したように、データAと呼ぶ。)を、CPU16を介してメモリ17に蓄積する(ステップS73)。
The
CPU16は、新たに蓄積されたデータAのデータ量とUSBメモリ33の空き容量とを比較し、データAのデータ量がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS74)。
The
そして、CPU16は、データAのデータ量がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS74:No)、処理を終了する。
If the
また、CPU16は、データAのデータ量がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS74:Yes)、データAのデータ量がUSBメモリ33の空き容量に対してどれくらい大きいのかを判定し、その割合に応じて、複数(ここでは、第1〜第6の6つ)のデータ変換処理を切り換えて実施する(ステップS75〜ステップS85)。
When the
図18に、第1〜第6のデータ変換処理の内容の一覧を示す。これらの変換処理もあくまで一例であり、趣旨が同じであれば、いかなる変換処理を行っても良い。 FIG. 18 shows a list of contents of the first to sixth data conversion processes. These conversion processes are merely examples, and any conversion process may be performed as long as the purpose is the same.
再び図17を参照すると、CPU16は、データAのデータ量がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS74:Yes)、データAのデータ量に0.40を乗じた値(データAのデータ量の40%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の40%>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS75)。
Referring to FIG. 17 again, if the
そして、CPU16が、データAのデータ量に0.40を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の40%≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS75:No)、第2の画像データ処理部14が、データBに対して、第1のデータ変換処理を実施する(ステップS76)。
When the
再び図18を参照すると、第1のデータ変換処理は、孤立点除去処理、地肌除去処理、ハイコントラスト化処理、減色処理(ビット数減少処理)、解像力アップ処理(解像度増加処理)を含んでいる。 Referring to FIG. 18 again, the first data conversion process includes an isolated point removal process, a background removal process, a high contrast process, a color reduction process (bit number reduction process), and a resolution increase process (resolution increase process). .
蛍光ペン原稿では、基本的に色文字が無いこと、蛍光ペンの色の違いがある程度判れば良いこと等を考慮すると、あまり色の再現性や階調性は必要ないことが考えられる。そのため、孤立点除去処理、地肌除去処理、ハイコントラスト化処理、減色処理(画像に関する第2の種類の情報を低減)によって、画像データのデータ量を低減することとしている。一方、色地上の文字の判読性を向上させるには、解像度を上げ、QFの値を上げることが好ましい。QFの値が小さいと、色地上ではモスキートノイズがより目立ってしまうことが考えられるためである。そのため、解像度を上げ、QFの値をデフォルト設定値よりも大きな値に設定する(ここでは、1.1倍する)ことで、蛍光ペン原稿の特徴的な情報を増大(画質情報によって定まる画像の特徴に関する第1の種類の情報を増加)させている。 In consideration of the fact that there is basically no color character in the highlighter original and that the difference in color of the highlighter should be understood to some extent, it is considered that the color reproducibility and gradation are not so necessary. Therefore, the data amount of the image data is reduced by the isolated point removal process, the background removal process, the high contrast process, and the color reduction process (reducing the second type of information regarding the image). On the other hand, in order to improve the legibility of characters on the color ground, it is preferable to increase the resolution and the QF value. This is because if the value of QF is small, mosquito noise may be more noticeable on the color ground. Therefore, by increasing the resolution and setting the QF value to a value larger than the default setting value (in this case, 1.1 times), the characteristic information of the highlighter original is increased (the image determined by the image quality information). The first type of information about the feature is increased).
また、一般に、色地上の文字のほうが白地上の文字よりも判読性が悪いため、実施例1の文字原稿モードよりも減色処理等を強くして(画像に関する第2の種類の情報を低減)、その分解像度を上げたりQFの値を上げる(画質情報によって定まる画像の特徴に関する第1の種類の情報を増加)ことが好ましい。 In general, since characters on the color ground are less readable than characters on the white background, the color reduction processing or the like is made stronger than the character document mode of the first embodiment (reducing the second type of information about the image). Therefore, it is preferable to increase the resolution or QF value (increase the first type of information related to the image characteristics determined by the image quality information).
再び図17を参照すると、CPU16は、データAのデータ量に0.40を乗じた値(データAのデータ量の40%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の40%>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS75:Yes)、データAのデータ量に0.15を乗じた値(データAのデータ量の15%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の15%>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS77)。
Referring to FIG. 17 again, the
そして、CPU16が、データAのデータ量に0.15を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の15%≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS77:No)、第2の画像データ処理部14が、データBに対して、第2のデータ変換処理を実施する(ステップS78)。
When the
再び図18を参照すると、第2のデータ変換処理は、第1のデータ変換処理と比較して、解像力アップ処理(解像度増加処理)を含んでいない。また、QFの値をデフォルト設定値より小さな値に設定している(ここでは、0.9倍している)。 Referring to FIG. 18 again, the second data conversion process does not include a resolution increasing process (resolution increasing process) as compared with the first data conversion process. Also, the QF value is set to a value smaller than the default setting value (here, it is multiplied by 0.9).
蛍光ペン原稿において、色の正確な再現性はあまり重要ではないが、モノクロ化してしまうと、蛍光ペン原稿モードの目的であるマーカー部の色の識別ができなくなってしまう。そのため、最大RGB各1ビットまで減色処理を実施し、画像データのデータ量をできる限り低減して、なるべくグレースケール化(モノクロ化)のステップ(後述するステップS80)に遷移しないようにする。第2のデータ変換処理では、色情報を無くさないことが何より重要であるので、第1のデータ変換処理(ステップS76)のように解像力アップ処理(解像度増加処理)やQFの値を上げる処理は実施しない。 In a highlighter pen document, accurate color reproducibility is not so important, but if the document is made monochrome, the color of the marker portion, which is the purpose of the highlighter document mode, cannot be identified. For this reason, the color reduction processing is performed up to 1 bit for each maximum RGB, and the data amount of the image data is reduced as much as possible so that the transition to the gray scale (monochrome) step (step S80 described later) is avoided as much as possible. In the second data conversion process, it is most important not to lose the color information. Therefore, as in the first data conversion process (step S76), the resolution increasing process (resolution increasing process) and the process of increasing the QF value are not performed. Not implemented.
再び図17を参照すると、CPU16は、データAのデータ量に0.15を乗じた値(データAのデータ量の15%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の15%>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS77:Yes)、データAのデータ量に0.10を乗じた値(データAのデータ量の10%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の10%>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS79)。
Referring to FIG. 17 again, the
そして、CPU16が、データAのデータ量に0.10を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の10%≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS79:No)、第2の画像データ処理部14が、データBに対して、第3のデータ変換処理を実施する(ステップS80)。
When the
再び図18を参照すると、第3のデータ変換処理は、第2のデータ変換処理と比較して、減色処理及びQFの値を下げる処理に代えて、グレースケール化処理、解像力アップ処理(解像度増加処理)、色模様付加処理を含んでいる。 Referring to FIG. 18 again, the third data conversion process is a gray scale process, a resolution increasing process (an increase in resolution), instead of the color reduction process and the process of lowering the QF value, as compared with the second data conversion process. Processing) and color pattern addition processing.
第3のデータ変換処理においては、データAのデータ量とUSBメモリ33の空き容量との差が大きいため、蛍光ペン原稿で重要な色情報を削除(画質情報によって定まる画像の特徴に関する第1の種類の情報を低減)してグレースケール化(モノクロ化)し、画像データのデータ量を大きく削減する。ただし、単純にグレースケール化(モノクロ化)するのではなく、色情報に置き換わる別の情報を付加する必要がある。本実施例では、色変換処理部53(図3参照)において色相分割処理を行う際に、色情報の代わりに色味に応じた模様や囲い線を新たに付加(第1の種類の情報を低減した代替として第1の種類の情報以外の画像に関する第2の種類の情報を付加)する色模様付加処理(図9参照)を実施することで、色情報の削除を補うこととしている。更に、図9に示すように、模様や囲い線の近傍に色名を付加するようにしても良い。また、色情報を削除することでUSBメモリ33の空き容量に多少の余裕ができることが期待されるので、その分、解像度増加処理を実施して、地図原稿に重要な解像度を向上させるようにしても良い。
In the third data conversion process, since the difference between the data amount of the data A and the free space of the
再び図17を参照すると、CPU16は、データAのデータ量に0.10を乗じた値(データAのデータ量の10%)がUSBメモリ33の空き容量よりも大きい(データAのデータ量の10%>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS79:Yes)、データAのデータ量に0.08を乗じた値(データAのデータ量の8%)がUSBメモリ33の空き容量よりも大きい(データAのデータ量の8%>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS81)。
Referring to FIG. 17 again, the
そして、CPU16が、データAのデータ量に0.08を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の8%≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS81:No)、第2の画像データ処理部14が、データBに対して、第4のデータ変換処理を実施する(ステップS82)。
When the
再び図18を参照すると、第4のデータ変換処理は、色情報の削除を補うための色模様付加処理を含んでいること以外は、基本的に文字原稿モードの第5のデータ変換処理(図6のステップS24参照)と同じであり、孤立点除去処理、地肌除去処理、ハイコントラスト化処理、モノクロ二値化処理、解像力アップ処理(解像度増加処理)、色模様付加処理、圧縮方法変更処理を含んでいる。 Referring again to FIG. 18, the fourth data conversion process basically includes the fifth data conversion process (see FIG. 5) in the character document mode, except that it includes a color pattern addition process for compensating for the deletion of color information. 6 (see step S24), the isolated point removal process, the background removal process, the high contrast process, the monochrome binarization process, the resolution increasing process (resolution increasing process), the color pattern adding process, and the compression method changing process. Contains.
再び図17を参照すると、CPU16は、データAのデータ量に0.08を乗じた値(データAのデータ量の8%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の8%>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS81:Yes)、データAのデータ量に0.02を乗じた値(データAのデータ量の2%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の2%>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS83)。
Referring to FIG. 17 again, the
そして、CPU16が、データAのデータ量に0.02を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の2%≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS83:No)、第2の画像データ処理部14が、データBに対して、第5のデータ変換処理を実施する(ステップS84)。
When the
再び図18を参照すると、第5のデータ変換処理は、色情報の削除を補うための色模様付加処理を含んでいること以外は、基本的に文字原稿モードの第6のデータ変換処理(図6のステップS26参照)と同じであり、孤立点除去処理、地肌除去処理、ハイコントラスト化処理、モノクロ二値化処理、色模様付加処理、解像力ダウン処理(解像度減少処理)、圧縮方法変更処理を含んでいる。 Referring again to FIG. 18, the fifth data conversion process basically includes the sixth data conversion process (see FIG. 6) in the character document mode, except that it includes a color pattern addition process for supplementing the deletion of color information. 6 (see step S26), and the isolated point removal process, background removal process, high contrast process, monochrome binarization process, color pattern addition process, resolution reduction process (resolution reduction process), and compression method change process are performed. Contains.
再び図17を参照すると、CPU16は、データAのデータ量に0.02を乗じた値(データAのデータ量の2%)がUSBメモリ33の空き容量よりも大きい(データAのデータ量の2%>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS83:Yes)、第2のデータ変換処理部14が、データBに対して、第6のデータ変換処理を実施する(ステップS85)。
Referring to FIG. 17 again, the
再び図18を参照すると、第6のデータ変換処理は、OCRテキスト化処理及び色情報抽象化処理を含んでいる。色情報抽象化処理においてどのように色情報をテキストファイル化するかに関しては、マーカーの装飾が付加されていた文字自体を色字に変更してもよいし、マーカーの装飾が付加されていた色ごとに太字やイタリック体等にフォントを変更すること等で色の違いを表現するようにしてもよい。また、マーカーの装飾が付加されていた文字の近傍に(赤)、(青)など色名を直接記載するようにしても良い。 Referring to FIG. 18 again, the sixth data conversion process includes an OCR text conversion process and a color information abstraction process. With regard to how color information is converted into a text file in the color information abstraction process, the character with the marker decoration added may be changed to a color character, or the color with the marker decoration added. You may make it express a color difference by changing a font to a bold type, an italic type, etc. for every. In addition, a color name such as (red) or (blue) may be directly written in the vicinity of the character to which the marker decoration is added.
なお、実施例1〜3と同様に、第N(ここでは、Nは、1〜5までの整数)のデータ変換処理を実施した場合には、第2の画像データ処理部14から第Nのデータ変換処理後の画像データを再びメモリ17に蓄積し、第Nのデータ変換処理後の画像データとUSBメモリ33の空き容量とを再び比較し、第Nのデータ変換処理後の画像データのデータ量がUSBメモリ33の空き容量よりも大きい場合は、第(N+1)のデータ変換処理をデータBに対して実施するようにしても良い。また、最終的なデータ変換処理(本実施例においては、第6のデータ変換処理(ステップS85参照))を実施した後の画像データをUSBメモリ33に格納できない場合は、操作表示部20を用いて、使用者にその旨を通知(エラー通知)するようにしても良い。
As in the first to third embodiments, when the N-th (here, N is an integer from 1 to 5) data conversion process is performed, the second image
(実施例5) ACS判定:モノクロ最大の場合
使用者が画質情報として、以下の情報を設定するものとする。なお、特に設定しない項目に関しては、デフォルト値(初期設定値)を使用することにする。
・原稿種類:文字原稿
・カラー/モノクロ:フルカラー(RGB各8ビット)
・設定解像度:200dpi(主200dpi×200dpi)
・ファイルフォーマット:PDF
・ACSカラー/モノクロ判定基準:モノクロ最大
(Example 5) ACS determination: When monochrome is maximum The user sets the following information as image quality information. For items that are not particularly set, default values (initial setting values) are used.
-Original type: Text original-Color / monochrome: Full color (RGB each 8 bits)
Setting resolution: 200 dpi (main 200 dpi × 200 dpi)
・ File format: PDF
ACS color / monochrome criteria: Monochrome maximum
ACS(auto color selection)のカラー/モノクロ判定基準とは、読取り部11(図1参照)で読み取った画像データがカラー原稿であるかモノクロ原稿であるかを判定する際に、カラー寄りの判定にするかモノクロ寄りの判定にするかの基準のことを言う。本実施例では、この基準がモノクロ寄り最大(使用者が設定した設定値)である場合(できるだけモノクロ原稿と判定してほしいということを意味する。)について、デフォルトの基準値(初期設定値)の場合と適宜比較しながら、説明する。 The ACS (auto color selection) color / monochrome determination standard is used to determine whether the image data read by the reading unit 11 (see FIG. 1) is a color document or a monochrome document. This is the standard for determining whether to make a monochrome decision. In this embodiment, when this reference is the maximum near monochrome (a setting value set by the user) (meaning that the document should be determined as a monochrome document as much as possible), the default reference value (initial setting value). This will be described by comparing with the case of.
図19は、本実施の形態にかかる画像処理装置10のUSBメモリ配信のACS判定:モノクロ最大の場合の手順を示すフローチャートである。また、図20は、本実施の形態にかかる画像処理装置10のUSBメモリ配信のACS判定:デフォルトの場合の手順を示すフローチャートである。
FIG. 19 is a flowchart illustrating a procedure in the case of ACS determination for USB memory delivery: monochrome maximum in the
図19及び図20を参照すると、ACS判定:モノクロ最大(使用者が設定した設定値)の場合(図19)とACS判定:デフォルト(初期設定値)の場合(図20)との差異は、次の通りである。 Referring to FIGS. 19 and 20, the difference between ACS determination: monochrome maximum (setting value set by the user) (FIG. 19) and ACS determination: default (initial setting value) (FIG. 20) is as follows. It is as follows.
第1に、ACS判定:モノクロ最大(使用者が設定した設定値)の場合には、ステップS99においてデータAのデータ量に0.65を乗じた値(データAのデータ量の65%)とUSBメモリ33の空き容量とを比較しているのに対し、ACS判定:デフォルト(初期設定値)の場合には、ステップS119においてデータAのデータ量に0.50を乗じた値(データAのデータ量の50%)とUSBメモリ33の空き容量とを比較している点である。
First, in the case of ACS determination: monochrome maximum (set value set by the user), a value obtained by multiplying the data amount of data A by 0.65 (65% of the data amount of data A) in step S99. In contrast to the comparison with the free space of the
第2に、ACS判定:モノクロ最大(使用者が設定した設定値)の場合には、ステップS101においてデータAのデータ量に0.30を乗じた値(データAのデータ量の30%)とUSBメモリ33の空き容量とを比較しているのに対し、ACS判定:デフォルト(初期設定値)の場合には、ステップS121においてデータAのデータ量に0.20を乗じた値(データAのデータ量の20%)とUSBメモリ33の空き容量とを比較している点である。
Second, in the case of ACS determination: monochrome maximum (setting value set by the user), a value obtained by multiplying the data amount of data A by 0.30 (30% of the data amount of data A) in step S101. In contrast to the comparison with the free space of the
図19を参照すると、CPU16は、画像データのデータ量がUSBメモリ33の空き容量よりも大きいか否かを判定する(ステップS91)。図19に示すデータ変換処理は、ステップS5(図4参照)において画像データのデータ量がUSBメモリ33の空き容量よりも大きいと判定された場合に実行されるので、画像データのデータ量はUSBメモリ33の空き容量よりも大きい。
Referring to FIG. 19, the
そして、CPU16は、画像データのデータ量がUSBメモリ33の空き容量よりも大きいと判定した場合(ステップS91:Yes)、メモリ17に蓄積されている画像データ(前述したように、画像データ処理部12から出力された画像データ)のプレビュー画像を作成し、そのプレビュー画像を操作表示部20に表示し、USBメモリ33に送信する領域を使用者に選択させる(ステップS92)。
If the
CPU16は、使用者が選択した領域の画像データ(前述したように、データBと呼ぶ。)を画像データ処理部14に送信し、画像データ処理部14は、データBに対して、前述したステップS4と同様の処理(地肌除去処理、孤立点除去処理、フィルタ処理、色変換処理、変倍処理、階調処理、圧縮処理等)を実施し、USBメモリ配信用の画像データ(RGB多値、グレースケール、モノクロ二値等)に変換してバス制御部13に出力する。バス制御部13は、第2の画像データ処理部14から入力される画像データ(前述したように、データAと呼ぶ。)を、CPU16を介してメモリ17に蓄積する(ステップS93)。
The
CPU16は、新たに蓄積されたデータAのデータ量とUSBメモリ33の空き容量とを比較し、データAのデータ量がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS94)。
The
そして、CPU16は、データAのデータ量がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS94:No)、処理を終了する。
If the
また、CPU16は、データAのデータ量がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS94:Yes)、データAのデータ量がUSBメモリ33の空き容量に対してどれくらい大きいのかを判定し、その割合に応じて、複数(本実施例においては、第1〜第7の7つ)のデータ変換処理を切り換えて実施する(ステップS95〜ステップS107)。
When the
図21に、ACS判定:モノクロ最大の場合及びACS判定:デフォルトの場合の第1〜第7のデータ変換処理の内容の一覧を示す。これらの変換処理もあくまで一例であり、趣旨が同じであれば、いかなる変換処理を行っても良い。 FIG. 21 shows a list of contents of the first to seventh data conversion processes in the case of ACS determination: monochrome maximum and ACS determination: default. These conversion processes are merely examples, and any conversion process may be performed as long as the purpose is the same.
図21を参照すると、ACS判定:モノクロ最大の場合とACS判定:デフォルトの場合との差異は、次の通りである。 Referring to FIG. 21, the difference between ACS determination: monochrome maximum and ACS determination: default is as follows.
第1に、ACS判定:モノクロ最大(使用者が設定した設定値)の場合には、第3のデータ変換処理において、減色処理(ビット数減少処理)をACS判定:デフォルト(初期設定値)の場合よりも強く効かせている点である。なお、第3のデータ変換処理の「減色処理(ビット数減少):2」という記載の中の「:」の後の「2」や「減色処理(ビット数減少):1」という記載の中の「:」の後の「1」は処理のレベルを表しており、この数値が大きければ大きいほど減色処理を強く効かせるということを表している。すなわち、「減色処理(ビット数減少):2」という記載は、「減色処理(ビット数減少):1」という記載よりも、RGBの各ビットを大きく減少させるということを表している。一例として、「減色処理(ビット数減少):1」という記載がRGB各8ビットからRGB各4ビットに減少させる処理を表すこととし、「減色処理(ビット数減少):2」という記載がRGB各8ビットからRGB各2ビットに減少させることを表すこととすることができる。減色処理以外の他の処理においても、同様である。 First, in the case of ACS determination: monochrome maximum (setting value set by the user), color reduction processing (bit number reduction processing) is set to ACS determination: default (initial setting value) in the third data conversion processing. It is a point that works stronger than the case. In the third data conversion process, “2” after “:” in the description “color reduction process (bit number reduction): 2” and “color reduction process (bit number reduction): 1”. “1” after “:” indicates the level of processing, and the larger this value, the stronger the color reduction processing. That is, the description “subtractive color processing (bit number reduction): 2” represents that the RGB bits are greatly reduced as compared with the description “subtractive color processing (bit number reduction): 1”. As an example, the description “color reduction processing (bit number reduction): 1” represents processing to reduce RGB from 8 bits to 4 bits for RGB, and the description “color reduction processing (bit number reduction): 2” is RGB. This can represent a reduction from 8 bits each to 2 bits each of RGB. The same applies to processing other than the color reduction processing.
第2に、ACS判定:モノクロ最大(使用者が設定した設定値)の場合には、第3のデータ変換処理において、解像力アップ処理をACS判定:デフォルト(初期設定値)の場合よりも強く効かせている点である。なお、第3のデータ変換処理の「解像力アップ:2」という記載の中の「2」や「解像力アップ:1」という記載の中の「1」は処理のレベルを表しており、数値が大きければ大きいほど解像力をアップさせるということを表している。解像力アップ処理以外の他の処理においても、同様である。 Second, in the case of ACS determination: monochrome maximum (setting value set by the user), the resolution increasing process is more effective in the third data conversion process than in the case of ACS determination: default (initial setting value). This is the point that In the third data conversion process, “2” in the description of “Resolution improvement: 2” and “1” in the description of “Resolution improvement: 1” indicate the level of the process, and the numerical value is large. The larger the value, the higher the resolution. The same applies to processes other than the resolution increasing process.
第3に、ACS判定:モノクロ最大(使用者が設定した設定値)の場合には、第3のデータ変換処理において、QFに1.1を乗じて、QFの値を大きくしている点である。一方、ACS判定:デフォルト(初期設定値)の場合には、第3のデータ変換処理において、QFに0.8を乗じて、QFの値を小さくしている。 Third, in the case of ACS determination: monochrome maximum (setting value set by the user), in the third data conversion process, QF is multiplied by 1.1 to increase the QF value. is there. On the other hand, in the case of ACS determination: default (initial setting value), in the third data conversion process, QF is multiplied by 0.8 to reduce the QF value.
第4に、ACS判定:モノクロ最大(使用者が設定した設定値)の場合には、第4のデータ変換処理において、QFに(1.1〜0.8)を乗じている点である。一方、ACS判定:デフォルト(初期設定値)の場合には、第4のデータ変換処理において、QFに0.8を乗じている。 Fourth, in the case of ACS determination: monochrome maximum (setting value set by the user), QF is multiplied by (1.1 to 0.8) in the fourth data conversion process. On the other hand, in the case of ACS determination: default (initial setting value), QF is multiplied by 0.8 in the fourth data conversion process.
再び図19を参照すると、CPU16は、データAのデータ量がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS94:Yes)、データAのデータ量に0.98を乗じた値(データAのデータ量の98%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の98%>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS95)。
Referring to FIG. 19 again, if the
そして、CPU16が、データAのデータ量に0.98を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の98%≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS95:No)、第2の画像データ処理部14が、データBに対して、第1のデータ変換処理を実施する(ステップS96)。
When the
再び図21を参照すると、第1のデータ変換処理は、文字原稿モードの第1のデータ変換処理(図6のステップS16参照)と同様に、文字原稿で最も重要視される鮮鋭性が劣化しにくい孤立点除去処理及び地肌除去処理を含んでいる。また、第1のデータ変換処理では、文字原稿モードの第1のデータ変換処理(図8参照)と同様に、QFに0.98を乗じて、QFの値をわずかに減少させるようにしている。 Referring to FIG. 21 again, in the first data conversion process, as in the first data conversion process in the character document mode (see step S16 in FIG. 6), the sharpness regarded as most important in the character document deteriorates. It includes difficult isolated point removal processing and background removal processing. Further, in the first data conversion process, as in the first data conversion process in the character document mode (see FIG. 8), the value of QF is slightly decreased by multiplying QF by 0.98. .
再び図21を参照すると、CPU16は、データAのデータ量に0.98を乗じた値(データAのデータ量の98%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の98%>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS95:Yes)、データAのデータ量に0.95を乗じた値(データAのデータ量の95%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の95%>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS97)。
Referring to FIG. 21 again, the
そして、CPU16が、データAのデータ量に0.95を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の95%≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS97:No)、第2の画像データ処理部14が、データBに対して、第2のデータ変換処理を実施する(ステップS98)。
When the
再び図21を参照すると、第2のデータ変換処理は、第1のデータ変換処理と比較して、文字原稿モードの第2のデータ変換処理(図6のステップS18参照)と同様に、ハイコントラスト化処理を更に含んでいる。また、第2のデータ変換処理では、文字原稿モードの第2のデータ変換処理(図8参照)と同様に、QFに0.95を乗じて、QFの値をわずかに減少させるようにしている。 Referring to FIG. 21 again, the second data conversion process is higher in contrast than the first data conversion process, as in the second data conversion process in the character document mode (see step S18 in FIG. 6). It further includes a conversion process. In the second data conversion process, as in the second data conversion process in the character document mode (see FIG. 8), QF is multiplied by 0.95 to slightly reduce the QF value. .
再び図19を参照すると、CPU16は、データAのデータ量に0.95を乗じた値(データAのデータ量の95%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の95%>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS97:Yes)、データAのデータ量に0.65を乗じた値(データAのデータ量の65%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の65%>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS99)。
Referring to FIG. 19 again, the
そして、CPU16が、データAのデータ量に0.65を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の65%≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS99:No)、第2の画像データ処理部14が、データBに対して、第3のデータ変換処理を実施する(ステップS100)。
When the
再び図21を参照すると、ACS判定:モノクロ最大(使用者が設定した設定値)の場合の第3のデータ変換処理は、孤立点除去処理、地肌除去処理、ハイコントラスト化処理、減色処理(ビット数減少処理):2、解像力アップ処理(解像度増加処理):2を含んでおり、QFに1.1を乗じている。 Referring to FIG. 21 again, the third data conversion processing in the case of ACS determination: monochrome maximum (setting value set by the user) includes isolated point removal processing, background removal processing, high contrast processing, and color reduction processing (bits). Number reduction process): 2, resolution increasing process (resolution increase process): 2 is included, and QF is multiplied by 1.1.
一方、ACS判定:デフォルト(初期設定値)の場合の第3のデータ変換処理は、孤立点除去処理、地肌除去処理、ハイコントラスト化処理、減色処理(ビット数減少処理):1、解像力アップ処理(解像度増加処理):1を含んでおり、QFに0.8を乗じている。 On the other hand, the third data conversion process in the case of ACS determination: default (initial setting value) includes isolated point removal process, background removal process, high contrast process, color reduction process (bit number reduction process): 1, resolution improvement process (Resolution increase processing): 1 is included, and QF is multiplied by 0.8.
ACS判定:モノクロ最大(使用者が設定した設定値)の場合の第3のデータ変換処理は、ACS判定:デフォルト(初期設定値)の場合の第3のデータ変換処理と比較して、減色処理を強く効かせて画像データのデータ量を大きく減少させ、その分、解像度やQFの値を上げている。これは、使用者がACS判定:モノクロ最大に設定している場合、使用者が色にそれほどこだわりの無い人と考えることができるため、ACS判定:デフォルトの場合よりも色情報を大きく劣化させて、その分鮮鋭性を向上させることを目的としたものである。 The third data conversion process in the case of ACS determination: monochrome maximum (setting value set by the user) is a color reduction process as compared with the third data conversion process in the case of ACS determination: default (initial setting value). Is effectively applied to greatly reduce the amount of image data, and the resolution and QF are increased accordingly. This is because when the user sets the ACS determination: monochrome maximum, the user can be considered as a person who is not so particular about color, so the color information is greatly deteriorated compared to the case of the ACS determination: default. The purpose is to improve the sharpness.
再び図19を参照すると、CPU16は、データAのデータ量に0.65を乗じた値(データAのデータ量の65%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の65%>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS99:Yes)、データAのデータ量に0.30を乗じた値(データAのデータ量の30%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の30%>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS101)。
Referring to FIG. 19 again, the
そして、CPU16が、データAのデータ量に0.30を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の30%≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS101:No)、第2の画像データ処理部14が、データBに対して、第4のデータ変換処理を実施する(ステップS102)。
When the
再び図21を参照すると、ACS判定:モノクロ最大(使用者が設定した設定値)の場合の第4のデータ変換処理は、孤立点除去処理、地肌除去処理、ハイコントラスト化処理、グレースケール化処理、解像力アップ処理(解像度増加処理)を含んでいる。また、QFに(1.1〜0.8)を乗じている。 Referring to FIG. 21 again, the fourth data conversion process in the case of ACS determination: monochrome maximum (setting value set by the user) includes isolated point removal processing, background removal processing, high contrast processing, and gray scale processing. , A resolution increasing process (resolution increasing process) is included. Also, QF is multiplied by (1.1 to 0.8).
一方、ACS判定:デフォルト(初期設定値)の場合の第4のデータ変換処理は、孤立点除去処理、地肌除去処理、ハイコントラスト化処理、グレースケール化処理、解像力アップ処理(解像度増加処理)を含んでいる。また、また、QFに0.8を乗じている。 On the other hand, the fourth data conversion processing in the case of ACS determination: default (initial setting value) includes isolated point removal processing, background removal processing, high contrast processing, gray scale processing, and resolution increase processing (resolution increase processing). Contains. Also, QF is multiplied by 0.8.
ACS判定:モノクロ最大(使用者が設定した設定値)の場合、ACS判定:デフォルト(初期設定値)の場合のいずれの場合にも、第4のデータ変換処理からは、色情報を削除し、グレースケールに変換してしまう。しかしながら、ACS判定:デフォルト(初期設定値)の場合には、データAのデータ量とUSBメモリ33の空き容量との割合が50%未満の場合に第4のデータ変換処理が実施されるのに対し、ACS判定:モノクロ最大(使用者が設定した設定値)の場合には、それよりも高い割合(本実施例では、データAのデータ量とUSBメモリ33の空き容量との割合が65%未満の場合)からグレースケール化処理を行ってしまうこととしている。そこで、その色情報の劣化の分、解像度やQFの値を上げることで鮮鋭性を向上させることとしている。その理由は、第3のデータ変換処理(ステップS100参照)の場合と同様である。
In both cases of ACS determination: monochrome maximum (setting value set by the user) and ACS determination: default (initial setting value), the color information is deleted from the fourth data conversion process, It will be converted to grayscale. However, in the case of ACS determination: default (initial setting value), the fourth data conversion process is performed when the ratio between the data amount of data A and the free space of the
再び図19を参照すると、CPU16は、データAのデータ量に0.30を乗じた値(データAのデータ量の30%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の30%>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS101:Yes)、データAのデータ量に0.08を乗じた値(データAのデータ量の8%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の8%>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS103)。
Referring to FIG. 19 again, the
そして、CPU16が、データAのデータ量に0.08を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の8%≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS103:No)、第2の画像データ処理部14が、データBに対して、第5のデータ変換処理を実施する(ステップS104)。
When the
再び図21を参照すると、第5のデータ変換処理は、孤立点除去処理、地肌除去処理、ハイコントラスト化処理、モノクロ二値化処理、解像力アップ処理(解像度増加処理)、圧縮方法変更処理を含んでいる。これも第4のデータ変換処理(ステップS102参照)と同様の理由で、ACS判定:デフォルトの場合よりも早い段階(ACS判定:デフォルトの場合、データAのデータ量とUSBメモリ33の空き容量との割合が20%未満の場合(図20のステップS121参照)、ACS判定:モノクロ最大の場合、データAのデータ量とUSBメモリ33の空き容量との割合が30%未満の場合(図19のステップS101参照))で二値化処理に遷移している。
Referring to FIG. 21 again, the fifth data conversion process includes an isolated point removal process, a background removal process, a high contrast process, a monochrome binarization process, a resolution increasing process (resolution increasing process), and a compression method changing process. It is out. For the same reason as the fourth data conversion process (see step S102), ACS determination: earlier than the default case (ACS determination: in the case of default, the amount of data A and the free capacity of the USB memory 33) Is less than 20% (see step S121 in FIG. 20), ACS determination: in the case of monochrome maximum, when the ratio between the data amount of data A and the free space of the
再び図19を参照すると、CPU16は、データAのデータ量に0.08を乗じた値(データAのデータ量の8%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の8%>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS103:Yes)、データAのデータ量に0.02を乗じた値(データAのデータ量の2%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の2%>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS105)。
Referring to FIG. 19 again, the
そして、CPU16が、データAのデータ量に0.02を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の2%≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS105:No)、第2の画像データ処理部14が、データBに対して、第6のデータ変換処理を実施する(ステップS106)。
When the
再び図21を参照すると、第6のデータ変換処理は、孤立点除去処理、地肌除去処理、ハイコントラスト化処理、モノクロ二値化処理、解像力ダウン処理(解像度減少処理)、圧縮方法変更処理を含んでいる。 Referring to FIG. 21 again, the sixth data conversion process includes an isolated point removal process, a background removal process, a high contrast process, a monochrome binarization process, a resolution reduction process (resolution reduction process), and a compression method change process. It is out.
再び図19を参照すると、CPU16は、データAのデータ量に0.02を乗じた値(データAのデータ量の2%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の2%>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS105:Yes)、第2の画像データ処理部14が、データBに対して、第7のデータ変換処理を実施する(ステップS106)。
Referring to FIG. 19 again, the
再び図21を参照すると、第7のデータ変換処理は、OCRテキスト化処理を含んでいる。 Referring to FIG. 21 again, the seventh data conversion process includes an OCR text conversion process.
なお、実施例1〜4と同様に、第N(ここでは、Nは、1〜6までの整数)のデータ変換処理を実施した場合には、第2の画像データ処理部14から第Nのデータ変換処理後の画像データを再びメモリ17に蓄積し、第Nのデータ変換処理後の画像データとUSBメモリ33の空き容量とを再び比較し、第Nのデータ変換処理後の画像データのデータ量がUSBメモリ33の空き容量よりも大きい場合は、第(N+1)のデータ変換処理をデータBに対して実施するようにしても良い。また、最終的なデータ変換処理(本実施例においては、第7のデータ変換処理(ステップS107参照))を実施した後の画像データをUSBメモリ33に格納できない場合は、操作表示部20を用いて、使用者にその旨を通知(エラー通知)するようにしても良い。
As in the first to fourth embodiments, when the N-th (here, N is an integer from 1 to 6) data conversion process is performed, the second image
また、ここでは、ACS判定:モノクロ最大の場合について説明したが、ACS判定:カラー最大の場合には、使用者が色情報を重要にする人であると考えられるため、解像度アップ(解像度増加)を抑え、その分、色情報をできるだけ保持するようにデータ変換処理を実施するようにすると良い。例えば、ACS判定:デフォルトの場合(図20参照)のステップS119のような色情報を削除する処理は、データAのデータ量がUSBメモリ33の空き容量に対して40%未満の場合に実施するものとし、データAのデータ量がUSBメモリ33の空き容量に対して40%以上であれば、色情報を削減しないで解像度アップやQFの数値上昇を控えることで画像データのデータ量を低減させるようにすると良い。すなわち、第4のデータ変換処理に遷移するパーセンテージを、ACS判定:デフォルトの場合の50%というパーセンテージよりも低くすると良い。また、どうしてもモノクロ化(グレースケール化)しなければならないときは、図9に示すように色文字の箇所に色の違いがわかるように模様や囲いを付加したり、色文字の箇所に(赤)や(青)等の色の説明を付加したりすることで、色情報に代わる情報を新たに付加するようにしても良い。
Further, here, the case of ACS determination: monochrome maximum has been described. However, in the case of ACS determination: color maximum, it is considered that the user is a person who places importance on color information, so the resolution is increased (resolution increase). It is preferable to perform the data conversion process so that the color information is retained as much as possible. For example, the process of deleting color information as in step S119 in the case of ACS determination: default (see FIG. 20) is performed when the data amount of data A is less than 40% of the free space of the
(実施例6) (写真)高階調読み取り
使用者が画質情報として、以下の情報を設定するものとする。なお、特に設定しない項目に関しては、デフォルト値(初期設定値)を使用することにする。
・原稿種類:写真原稿
・カラー/モノクロ:フルカラー(RGB各10ビット)
・設定解像度:200dpi(主200dpi×200dpi)
・ファイルフォーマット:PDF
(Example 6) (Photo) High gradation reading Assume that the user sets the following information as image quality information. For items that are not particularly set, default values (initial setting values) are used.
-Original type: Photo original-Color / Monochrome: Full color (RGB each 10 bits)
Setting resolution: 200 dpi (main 200 dpi × 200 dpi)
・ File format: PDF
高階調読み取り(RGB各10ビット)の場合は、通常の写真原稿モード(先に説明した実施例2)の場合よりも階調性・色再現性を重視している使用者であると考えられるので、階調性・色再現性の要素を通常の写真原稿モード(先に説明した実施例2)の場合よりも重視してデータ変換を行う必要がある。以下、通常の写真原稿モード(先に説明した実施例2)の場合と比較しながら、説明する。 In the case of high gradation reading (10 bits for each of RGB), it is considered that the user attaches more importance to gradation and color reproducibility than in the case of the normal photographic document mode (Example 2 described above). Therefore, it is necessary to perform data conversion with more emphasis on the gradation and color reproducibility elements than in the normal photographic document mode (the second embodiment described above). Hereinafter, description will be made while comparing with the case of the normal photographic document mode (second embodiment described above).
図22は、本実施の形態にかかる画像処理装置10のUSBメモリ配信の高階調読み取り時のデータ変換処理の手順を示すフローチャートである。
FIG. 22 is a flowchart showing a procedure of data conversion processing at the time of high gradation reading of USB memory distribution of the
CPU16は、画像データのデータ量がUSBメモリ33の空き容量よりも大きいか否かを判定する(ステップS131)。図22に示すデータ変換処理は、ステップS5(図4参照)において画像データのデータ量がUSBメモリ33の空き容量よりも大きいと判定された場合に実行されるので、画像データのデータ量はUSBメモリ33の空き容量よりも大きい。
The
そして、CPU16は、画像データのデータ量がUSBメモリ33の空き容量よりも大きいと判定した場合(ステップS131:Yes)、メモリ17に蓄積されている画像データ(前述したように、画像データ処理部12から出力された画像データ)のプレビュー画像を作成し、そのプレビュー画像を操作表示部20に表示し、USBメモリ33に送信する領域を使用者に選択させる(ステップS132)。写真原稿であるので、使用者が対象物(人物やモノ)を選択し、それ以外の背景部を削除することなどが考えられる。
If the
CPU16は、使用者が選択した領域の画像データ(前述したように、データBと呼ぶ。)を画像データ処理部14に送信し、画像データ処理部14は、データBに対して、前述したステップS4と同様の処理(地肌除去処理、孤立点除去処理、フィルタ処理、色変換処理、変倍処理、階調処理、圧縮処理等)を実施し、USBメモリ配信用の画像データ(RGB多値、グレースケール、モノクロ二値等)に変換してバス制御部13に出力する。バス制御部13は、第2の画像データ処理部14から入力される画像データ(前述したように、データAと呼ぶ。)を、CPU16を介してメモリ17に蓄積する(ステップS133)。
The
CPU16は、新たに蓄積されたデータAのデータ量とUSBメモリ33の空き容量とを比較し、データAのデータ量がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS134)。
The
そして、CPU16は、データAのデータ量がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS134:No)、処理を終了する。
If the
また、CPU16は、データAのデータ量がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS134:Yes)、データAのデータ量がUSBメモリ33の空き容量に対してどれくらい大きいのかを判定し、その割合に応じて、複数(本実施例においては、第1〜第6の6つ)のデータ変換処理を切り換えて実施する(ステップS135〜ステップS145)。
When the
図23に、通常の写真原稿モード(先に説明した実施例2)、高階調読み取り(本実施例6)、ハイコントラスト(後述する実施例7)の場合の第1〜第6のデータ変換処理の内容の一覧を示す。これらの変換処理もあくまで一例であり、趣旨が同じであれば、いかなる変換処理を行ってもかまわない。 FIG. 23 shows first to sixth data conversion processes in the case of the normal photographic document mode (the second embodiment described above), high gradation reading (the sixth embodiment), and high contrast (a seventh embodiment to be described later). The contents list is shown. These conversion processes are merely examples, and any conversion process may be performed as long as the purpose is the same.
再び図22を参照すると、CPU16は、データAのデータ量がUSBメモリ33の空き容量よりも大きい(データAのデータ量>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS134:Yes)、データAのデータ量に0.98を乗じた値(データAのデータ量の98%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の98%>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS135)。
Referring to FIG. 22 again, when the
そして、CPU16が、データAのデータ量に0.98を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の98%≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS135:No)、第2の画像データ処理部14が、データBに対して、第1のデータ変換処理を実施する(ステップS136)。
When the
なお、先に説明した通常の写真原稿モード(実施例2)の場合には、CPU16が、データAのデータ量に0.95を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の95%≦USBメモリ33の空き容量)か否かを判定している(図10のステップS35参照)。
In the case of the normal photo original mode (second embodiment) described above, the
再び図23を参照すると、第1のデータ変換処理は、先に説明した通常の写真原稿モード(実施例2)の場合と同様に、平滑度アップ処理(平滑度増加処理)を含んでいる。あまり平滑度を強くすると階調性・色再現性が悪化する可能性があるため、通常の写真原稿モード(実施例2)の場合よりも平滑度を強く設定しない。また、第1のデータ変換処理においては、QFに0.95を乗じて、QFの値をわずかに減少させるようにしている。 Referring to FIG. 23 again, the first data conversion process includes a smoothness increasing process (smoothness increasing process) as in the case of the normal photographic document mode (Example 2) described above. If the smoothness is increased too much, the gradation and the color reproducibility may be deteriorated. Therefore, the smoothness is not set stronger than in the normal photo original mode (Example 2). In the first data conversion process, QF is multiplied by 0.95 to slightly reduce the value of QF.
再び図22を参照すると、CPU16は、データAのデータ量に0.98を乗じた値(データAのデータ量の98%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の98%>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS135:Yes)、データAのデータ量に0.45を乗じた値(データAのデータ量の45%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の45%>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS137)。
Referring to FIG. 22 again, the
そして、CPU16が、データAのデータ量に0.45を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の45%≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS137:No)、第2の画像データ処理部14が、データBに対して、第2のデータ変換処理を実施する(ステップS138)。
When the
なお、先に説明した通常の写真原稿モード(実施例2)の場合には、CPU16が、データAのデータ量に0.50を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の50%≦USBメモリ33の空き容量)か否かを判定している(図10のステップS37参照)。 In the case of the normal photographic document mode (Example 2) described above, the value obtained by multiplying the data amount of data A by 0.50 is not larger than the free capacity of the USB memory 33 (data A). It is determined whether or not 50% of the data amount ≦ the available capacity of the USB memory 33 (see step S37 in FIG. 10).
再び図23を参照すると、第2のデータ変換処理は、解像度変換処理(ここでは、解像度減少処理):2〜3、JPEG圧縮方式の変更処理を含んでいる。また、階調性・色再現性を向上させるために、解像度減少処理に代えて階調数増加処理を実施するようにしても良い。また、第2のデータ変換処理においては、第1のデータ変換処理と同様に、QFに0.9を乗じて、QFの値をわずかに減少させるようにしている。 Referring to FIG. 23 again, the second data conversion processing includes resolution conversion processing (here, resolution reduction processing): 2-3, and JPEG compression method change processing. Further, in order to improve the gradation and color reproducibility, a gradation number increasing process may be performed instead of the resolution decreasing process. In the second data conversion process, as in the first data conversion process, QF is multiplied by 0.9 to slightly reduce the value of QF.
なお、先に説明した通常の写真原稿モード(実施例2)の場合には、第2のデータ変換処理は、解像度変換処理:2、JPEG圧縮方式の変更処理(又は階調数増加処理)を含んでいる。 In the case of the normal photographic document mode (Example 2) described above, the second data conversion process includes resolution conversion process: 2, JPEG compression method change process (or gradation number increase process). Contains.
高階調読み取り(使用者が設定した設定値)の場合には、通常の写真原稿モード(実施例2)場合と比較して、解像度変換を多少大きめにし、その分色情報・階調数増加処理を大きめに行う。 In the case of high gradation reading (setting value set by the user), the resolution conversion is made slightly larger than in the normal photo original mode (Example 2), and the color information / gradation number increase processing is performed accordingly. Do larger.
再び図22を参照すると、CPU16は、データAのデータ量に0.45を乗じた値(データAのデータ量の45%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の45%>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS137:Yes)、データAのデータ量に0.33を乗じた値(データAのデータ量の33%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の33%>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS139)。
Referring to FIG. 22 again, the
そして、CPU16が、データAのデータ量に0.33を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の33%≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS139:No)、第2の画像データ処理部14が、データBに対して、第3のデータ変換処理を実施する(ステップS140)。
When the
再び図23を参照すると、第3のデータ変換処理は、解像度変換処理(ここでは、解像度減少処理):4、JPEG圧縮方式の変更処理を含んでいる。また、第3のデータ変換処理においては、QFに0.85を乗じて、第2のデータ変換処理よりもQFの値を減少させることで、画像データのデータ量を減少させるようにしている。すなわち、色の再現性や階調性をなるべく劣化させない方法でデータ変換処理を行う。 Referring to FIG. 23 again, the third data conversion process includes a resolution conversion process (here, a resolution reduction process): 4 and a JPEG compression method change process. In the third data conversion process, the amount of image data is reduced by multiplying QF by 0.85 and reducing the QF value more than in the second data conversion process. That is, the data conversion process is performed by a method that does not degrade the color reproducibility and gradation as much as possible.
なお、先に説明した通常の写真原稿モード(実施例2)の場合には、第3のデータ変換処理は、解像度変換処理:3を含んでおり、QFに0.85を乗じている。 In the case of the normal photographic document mode (second embodiment) described above, the third data conversion process includes a resolution conversion process: 3, and QF is multiplied by 0.85.
高階調読み取り(使用者が設定した設定値)の場合には、通常の写真原稿モード(実施例2)と同様に、解像度変換を大きめに行い、その分色再現性を重視した処理を行う。 In the case of high gradation reading (setting value set by the user), as in the normal photo original mode (Example 2), the resolution conversion is performed to a larger size, and processing that places importance on color reproducibility is performed.
再び図22を参照すると、CPU16は、データAのデータ量に0.33を乗じた値(データAのデータ量の33%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の33%>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS139:Yes)、データAのデータ量に0.10を乗じた値(データAのデータ量の10%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の10%>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS141)。
Referring to FIG. 22 again, the
そして、CPU16が、データAのデータ量に0.10を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の10%≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS141:No)、第2の画像データ処理部14が、データBに対して、第4のデータ変換処理を実施する(ステップS142)。
When the
なお、先に説明した通常の写真原稿モード(実施例2)の場合には、CPU16が、データAのデータ量に0.20を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の20%≦USBメモリ33の空き容量)か否かを判定している(図10のステップS41参照)。
In the case of the normal photo original mode (second embodiment) described above, the
再び図23を参照すると、第4のデータ変換処理は、解像度変換処理(ここでは、解像度減少処理):4、ハイコントラスト化処理、減色処理:1〜3を含んでいる。更に、第4のデータ変換処理においては、QFに0.85〜0.7を乗じて、QFの値を減少させるようにしている。 Referring to FIG. 23 again, the fourth data conversion processing includes resolution conversion processing (here, resolution reduction processing): 4, high contrast processing, and color reduction processing: 1 to 3. Further, in the fourth data conversion process, the value of QF is decreased by multiplying QF by 0.85 to 0.7.
なお、先に説明した通常の写真原稿モード(実施例2)の場合には、第4のデータ変換処理は、解像度変換処理:3、ハイコントラスト化処理、減色処理:2を含んでおり、QFに0.8を乗じている。 In the case of the normal photographic document mode (Example 2) described above, the fourth data conversion process includes a resolution conversion process: 3, a high contrast process, and a color reduction process: 2. QF Is multiplied by 0.8.
高階調読み取り(使用者が設定した設定値)の場合には、通常の写真原稿モード(実施例2)の場合よりも解像度変換処理を強くして、USBメモリ33の空き容量がデータAの10%近い場合であっても色削除しないようにデータ変換を行う。
In the case of high gradation reading (setting value set by the user), the resolution conversion process is made stronger than in the normal photo original mode (Example 2), and the free space of the
再び図22を参照すると、CPU16は、データAのデータ量に0.10を乗じた値(データAのデータ量の10%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の10%>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS141:Yes)、データAのデータ量に0.02を乗じた値(データAのデータ量の2%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の2%>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS143)。
Referring to FIG. 22 again, the
そして、CPU16が、データAのデータ量に0.02を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の2%≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS143:No)、第2の画像データ処理部14が、データBに対して、第5のデータ変換処理を実施する(ステップS144)。
When the
なお、先に説明した通常の写真原稿モード(実施例2)の場合には、CPU16が、データAのデータ量に0.08を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の8%≦USBメモリ33の空き容量)か否かを判定している(図10のステップS43参照)。 In the case of the normal photographic document mode (second embodiment) described above, the value obtained by multiplying the data amount of the data A by 0.08 is not larger than the free capacity of the USB memory 33 (data A). Whether or not the data amount is 8% ≦ the free capacity of the USB memory 33) is determined (see step S43 in FIG. 10).
再び図23を参照すると、第5のデータ変換処理は、解像度変換処理(ここでは、解像度減少処理):3〜5、ハイコントラスト化処理、グレースケール化処理、階調数増加処理を含んでいる。更に、第5のデータ変換処理においては、QFに0.8〜0.5を乗じて、QFの値を減少させるようにしている。 Referring to FIG. 23 again, the fifth data conversion processing includes resolution conversion processing (here, resolution reduction processing): 3 to 5, high contrast processing, gray scale processing, and gradation number increase processing. . Further, in the fifth data conversion process, the value of QF is decreased by multiplying QF by 0.8 to 0.5.
なお、先に説明した通常の写真原稿モード(実施例2)の場合には、第5のデータ変換処理は、解像度変換処理:3、ハイコントラスト化処理、グレースケール化処理、階調数増加処理を含んでおり、QFに0.75を乗じている。 In the case of the normal photographic document mode (Example 2) described above, the fifth data conversion process includes resolution conversion process: 3, high contrast process, gray scale process, and tone number increase process. And QF is multiplied by 0.75.
高階調読み取り(使用者が設定した設定値)の場合には、通常の写真原稿モード(実施例2)の場合よりも多少解像度変換処理を強くして、その分階調性を向上させる。 In the case of high gradation reading (setting value set by the user), the resolution conversion process is made slightly stronger than in the normal photo original mode (Example 2), and the gradation is improved accordingly.
再び図22を参照すると、CPU16は、データAのデータ量に0.02を乗じた値(データAのデータ量の2%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の2%>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS143:Yes)、第2の画像データ処理部14が、データBに対して、第6のデータ変換処理を実施する(ステップS145)。
Referring to FIG. 22 again, the
再び図23を参照すると、第6のデータ変換処理は、解像度変換処理(ここでは、解像度減少処理):2〜5、モノクロ二値化処理、圧縮方法変更処理を含んでいる。 Referring to FIG. 23 again, the sixth data conversion process includes resolution conversion process (here, resolution reduction process): 2 to 5, monochrome binarization process, and compression method change process.
なお、先に説明した通常の写真原稿モード(実施例2)の場合には、第6のデータ変換処理は、解像度変換処理:2〜5、モノクロ二値化処理、圧縮方法変更処理を含んでいる。 In the case of the normal photographic document mode (Example 2) described above, the sixth data conversion processing includes resolution conversion processing: 2 to 5, monochrome binarization processing, and compression method change processing. Yes.
高階調読み取り(使用者が設定した設定値)の場合にも、通常の写真原稿モード(実施例2)の場合と同様な考え方で処理している。 Even in the case of high gradation reading (setting value set by the user), processing is performed in the same way as in the normal photo original mode (Example 2).
なお、実施例1〜5と同様に、第N(ここでは、Nは、1〜5までの整数)のデータ変換処理を実施した場合には、第2の画像データ処理部14から第Nのデータ変換処理後の画像データを再びメモリ17に蓄積し、第Nのデータ変換処理後の画像データとUSBメモリ33の空き容量とを再び比較し、第Nのデータ変換処理後の画像データのデータ量がUSBメモリ33の空き容量よりも大きい場合は、第(N+1)のデータ変換処理をデータBに対して実施するようにしても良い。また、最終的なデータ変換処理(本実施例においては、第6のデータ変換処理(ステップS145参照))を実施した後の画像データをUSBメモリ33に格納できない場合は、操作表示部20を用いて、使用者にその旨を通知(エラー通知)するようにしても良い。
As in the first to fifth embodiments, when the Nth (here, N is an integer from 1 to 5) data conversion process is performed, the second image
(実施例7) (写真)ハイコントラスト設定
使用者が画質情報として、以下の情報を設定するものとする。なお、特に設定しない項目に関しては、デフォルト値(初期設定値)を使用することにする。
・原稿種類:写真原稿
・カラー/モノクロ:フルカラー(RGB各10ビット)
・設定解像度:200dpi(主200dpi×200dpi)
・ファイルフォーマット:PDF
・コントラスト:最大
Example 7 (Photo) High Contrast Setting The user sets the following information as image quality information. For items that are not particularly set, default values (initial setting values) are used.
-Original type: Photo original-Color / Monochrome: Full color (RGB each 10 bits)
Setting resolution: 200 dpi (main 200 dpi × 200 dpi)
・ File format: PDF
・ Contrast: Maximum
コントラスト最大設定の場合は、明暗の差がはっきりしているのが好みであり、通常の場合よりも色再現性や階調性をそれほど重視していないと読み取れるので、通常の場合よりも多少、色再現性や階調性の要素を削減しながらデータ変換を行う。以下、通常の写真原稿モード(先に説明した実施例2)の場合と比較しながら、説明する。 In the case of the maximum contrast setting, it is preferable that the difference between light and dark is clear, and it can be read if the color reproducibility and gradation are not so important than the normal case, so it is slightly more than the normal case, Data conversion is performed while reducing elements of color reproducibility and gradation. Hereinafter, description will be made while comparing with the case of the normal photographic document mode (second embodiment described above).
図24は、本実施の形態にかかる画像処理装置10のUSBメモリ配信の高階調読み取り時のデータ変換処理の手順を示すフローチャートである。
FIG. 24 is a flowchart showing a procedure of data conversion processing at the time of high gradation reading of USB memory distribution of the
CPU16は、画像データのデータ量がUSBメモリ33の空き容量よりも大きいか否かを判定する(ステップS151)。図24に示すデータ変換処理は、ステップS5(図4参照)において画像データのデータ量がUSBメモリ33の空き容量よりも大きいと判定された場合に実行されるので、画像データのデータ量はUSBメモリ33の空き容量よりも大きい。
The
そして、CPU16は、画像データのデータ量がUSBメモリ33の空き容量よりも大きいと判定した場合(ステップS151:Yes)、メモリ17に蓄積されている画像データ(前述したように、画像データ処理部12から出力された画像データ)のプレビュー画像を作成し、そのプレビュー画像を操作表示部20に表示し、USBメモリ33に送信する領域を使用者に選択させる(ステップS152)。写真原稿であるので、使用者が対象物(人物やモノ)を選択し、それ以外の背景部を削除することなどが考えられる。
If the
CPU16は、使用者が選択した領域の画像データ(前述したように、データBと呼ぶ。)を画像データ処理部14に送信し、画像データ処理部14は、データBに対して、前述したステップS4と同様の処理(地肌除去処理、孤立点除去処理、フィルタ処理、色変換処理、変倍処理、階調処理、圧縮処理等)を実施し、USBメモリ配信用の画像データ(RGB多値、グレースケール、モノクロ二値等)に変換してバス制御部13に出力する。バス制御部13は、第2の画像データ処理部14から入力される画像データ(前述したように、データAと呼ぶ。)を、CPU16を介してメモリ17に蓄積する(ステップS153)。
The
CPU16は、新たに蓄積されたデータAのデータ量とUSBメモリ33の空き容量とを比較し、データAのデータ量がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS154)。
The
そして、CPU16は、データAのデータ量がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS154:No)、処理を終了する。
If the
また、CPU16は、データAのデータ量がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS154:Yes)、データAのデータ量がUSBメモリ33の空き容量に対してどれくらい大きいのかを判定し、その割合に応じて、複数(本実施例においては、第1〜第6の6つ)のデータ変換処理を切り換えて実施する(ステップS155〜ステップS165)。
On the other hand, when the
前述した図23に、通常の写真原稿モード(先に説明した実施例2)、高階調読み取り(先に説明した実施例6)、ハイコントラスト(本実施例7)の場合の第1〜第6のデータ変換処理の内容の一覧を示す。これらの変換処理もあくまで一例であり、趣旨が同じであれば、いかなる変換処理を行ってもかまわない。 In FIG. 23 described above, the first to sixth cases in the case of the normal photographic document mode (the second embodiment described above), the high gradation reading (the sixth embodiment described above), and the high contrast (the seventh embodiment) are shown. A list of the contents of the data conversion process is shown. These conversion processes are merely examples, and any conversion process may be performed as long as the purpose is the same.
再び図24を参照すると、CPU16は、データAのデータ量がUSBメモリ33の空き容量よりも大きい(データAのデータ量>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS154:Yes)、データAのデータ量に0.95を乗じた値(データAのデータ量の95%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の95%>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS155)。
Referring to FIG. 24 again, if the
そして、CPU16が、データAのデータ量に0.95を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の95%≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS155:No)、第2の画像データ処理部14が、データBに対して、第1のデータ変換処理を実施する(ステップS156)。
When the
なお、先に説明した通常の写真原稿モード(実施例2)の場合にも、CPU16が、データAのデータ量に0.95を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の95%≦USBメモリ33の空き容量)か否かを判定している(図10のステップS35参照)。
Even in the normal photo original mode (second embodiment) described above, the
再び図23を参照すると、第1のデータ変換処理は、先に説明した通常の写真原稿モード(実施例2)の場合と同様に、平滑度アップ処理(平滑度増加処理)を含んでいる。あまり平滑度を強くすると階調性・色再現性が悪化する可能性があるため、通常の写真原稿モード(実施例2)の場合よりも平滑度を強く設定しない。また、第1のデータ変換処理においては、QFに0.9を乗じて、QFの値をわずかに減少させるようにしている。 Referring to FIG. 23 again, the first data conversion process includes a smoothness increasing process (smoothness increasing process) as in the case of the normal photographic document mode (Example 2) described above. If the smoothness is increased too much, the gradation and the color reproducibility may be deteriorated. Therefore, the smoothness is not set stronger than in the normal photo original mode (Example 2). In the first data conversion process, the value of QF is slightly reduced by multiplying QF by 0.9.
再び図24を参照すると、CPU16は、データAのデータ量に0.95を乗じた値(データAのデータ量の95%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の95%>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS155:Yes)、データAのデータ量に0.60を乗じた値(データAのデータ量の60%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の60%>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS157)。
Referring to FIG. 24 again, the
そして、CPU16が、データAのデータ量に0.60を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の60%≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS157:No)、第2の画像データ処理部14が、データBに対して、第2のデータ変換処理を実施する(ステップS158)。
When the
なお、先に説明した通常の写真原稿モード(実施例2)の場合には、CPU16が、データAのデータ量に0.50を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の50%≦USBメモリ33の空き容量)か否かを判定している(図10のステップS37参照)。このように、コントラスト最大の場合には、通常の写真原稿モード(実施例2)の場合と比較して、データAのデータ量が大きい段階で次のステップへと遷移しているのは、通常の写真原稿モード(実施例2)の場合よりも色情報、階調性を重視せずに、その分QF、解像度などにも考慮しているためである。 In the case of the normal photographic document mode (Example 2) described above, the value obtained by multiplying the data amount of data A by 0.50 is not larger than the free capacity of the USB memory 33 (data A). It is determined whether or not 50% of the data amount ≦ the available capacity of the USB memory 33 (see step S37 in FIG. 10). As described above, when the contrast is maximum, the transition to the next step when the data amount of the data A is larger than that in the normal photographic document mode (Example 2) is normal. This is because color information and gradation are not considered as important as in the case of the photo original mode (Example 2), and QF, resolution and the like are also taken into consideration.
再び図23を参照すると、第2のデータ変換処理は、解像度変換処理(ここでは、解像度減少処理):1、ハイコントラスト化処理を含んでいる。また、第2のデータ変換処理においては、QFに1.0〜0.9を乗じている。 Referring to FIG. 23 again, the second data conversion processing includes resolution conversion processing (here, resolution reduction processing): 1, high contrast processing. In the second data conversion process, QF is multiplied by 1.0 to 0.9.
なお、先に説明した通常の写真原稿モード(実施例2)の場合には、第2のデータ変換処理は、解像度変換処理:2、JPEG圧縮方式の変更処理(又は階調数増加処理)を含んでおり、QFに0.9を乗じている。 In the case of the normal photographic document mode (Example 2) described above, the second data conversion process includes resolution conversion process: 2, JPEG compression method change process (or gradation number increase process). And QF is multiplied by 0.9.
コントラスト最大(使用者が設定した設定値)の場合には、通常の写真原稿モード(実施例2)の場合と比較して、色情報を重要視しない分、解像度低下の割合を小さくしたり、QFの値を増加させている。なお、QFの数値を上げているのは、ブロックノイズを小さくすることができ、全体的な視認性が向上するためである。 In the case of the maximum contrast (setting value set by the user), compared with the case of the normal photo original mode (Example 2), since the color information is not regarded as important, the rate of resolution reduction is reduced. The value of QF is increased. The reason why the numerical value of QF is increased is that block noise can be reduced and overall visibility is improved.
再び図24を参照すると、CPU16は、データAのデータ量に0.60を乗じた値(データAのデータ量の60%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の60%>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS157:Yes)、データAのデータ量に0.40を乗じた値(データAのデータ量の40%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の40%>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS159)。
Referring to FIG. 24 again, the
そして、CPU16が、データAのデータ量に0.40を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の40%≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS159:No)、第2の画像データ処理部14が、データBに対して、第3のデータ変換処理を実施する(ステップS160)。
When the
なお、先に説明した通常の写真原稿モード(実施例2)の場合には、CPU16が、データAのデータ量に0.33を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の33%≦USBメモリ33の空き容量)か否かを判定している(図10のステップS39参照)。このように、コントラスト最大の場合に、通常の写真原稿モード(実施例2)の場合と比較して、データAのデータ量が大きい段階で次のステップへと遷移しているのは、通常の写真原稿モード(実施例2)の場合よりも色情報、階調性を重視せずに、その分QF、解像度などにも考慮しているためである。 In the case of the normal photo original mode (second embodiment) described above, the value obtained by multiplying the data amount of data A by 0.33 is not larger than the free capacity of the USB memory 33 (data A). It is determined whether or not 33% of the data amount ≦ the free capacity of the USB memory 33 (see step S39 in FIG. 10). As described above, when the contrast is maximum, the transition to the next step is performed when the data amount of the data A is large as compared with the normal photo original mode (Example 2). This is because color information and gradation are not considered as important as in the case of the photographic document mode (Example 2), and QF, resolution, and the like are also taken into consideration.
再び図23を参照すると、第3のデータ変換処理は、解像度変換処理(ここでは、解像度減少処理):2、ハイコントラスト化処理を含んでいる。また、第3のデータ変換処理においては、QFに0.95を乗じている。 Referring to FIG. 23 again, the third data conversion process includes a resolution conversion process (here, resolution reduction process): 2 and a high contrast process. In the third data conversion process, QF is multiplied by 0.95.
なお、先に説明した通常の写真原稿モード(実施例2)の場合には、第3のデータ変換処理は、解像度変換処理:3を含んでおり、QFに0.85を乗じている。 In the case of the normal photographic document mode (second embodiment) described above, the third data conversion process includes a resolution conversion process: 3, and QF is multiplied by 0.85.
コントラスト最大(使用者が設定した設定値)の場合には、通常の写真原稿モード(実施例2)の場合と比較して、色情報を多少大きく劣化させることで、その分解像度変換、QFの値を通常の写真原稿モード(実施例2)の場合よりも劣化しないようにしている。 In the case of the maximum contrast (setting value set by the user), the color information is slightly degraded as compared with the normal photo original mode (Example 2), so that the resolution conversion and QF The value is set so as not to deteriorate compared with the case of the normal photo original mode (Example 2).
再び図24を参照すると、CPU16は、データAのデータ量に0.40を乗じた値(データAのデータ量の40%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の40%>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS159:Yes)、データAのデータ量に0.25を乗じた値(データAのデータ量の25%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の25%>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS161)。
Referring to FIG. 24 again, the
そして、CPU16が、データAのデータ量に0.25を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の25%≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS161:No)、第2の画像データ処理部14が、データBに対して、第4のデータ変換処理を実施する(ステップS162)。
When the
なお、先に説明した通常の写真原稿モード(実施例2)の場合には、CPU16が、データAのデータ量に0.20を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の20%≦USBメモリ33の空き容量)か否かを判定している(図10のステップS41参照)。
In the case of the normal photo original mode (second embodiment) described above, the
再び図23を参照すると、第4のデータ変換処理は、解像度変換処理(ここでは、解像度減少処理):2、ハイコントラスト化処理、減色処理:3を含んでいる。更に、第4のデータ変換処理においては、QFに0.8を乗じている。 Referring to FIG. 23 again, the fourth data conversion process includes a resolution conversion process (here, a resolution reduction process): 2, a high contrast process, and a color reduction process: 3. Further, in the fourth data conversion process, QF is multiplied by 0.8.
なお、先に説明した通常の写真原稿モード(実施例2)の場合には、第4のデータ変換処理は、解像度変換処理:3、ハイコントラスト化処理、減色処理:2を含んでおり、QFに0.8を乗じている。 In the case of the normal photographic document mode (Example 2) described above, the fourth data conversion process includes a resolution conversion process: 3, a high contrast process, and a color reduction process: 2. QF Is multiplied by 0.8.
コントラスト最大(使用者が設定した設定値)の場合には、通常の写真原稿モード(実施例2)の場合と比較して、減色処理のレベルを大きく、解像度変換のレベルを小さくすることで、データAのデータ量を低減している。 In the case of maximum contrast (setting value set by the user), the level of color reduction processing is increased and the level of resolution conversion is reduced compared to the case of the normal photo original mode (Example 2). The data amount of data A is reduced.
再び図24を参照すると、CPU16は、データAのデータ量に0.25を乗じた値(データAのデータ量の25%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の25%>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS161:Yes)、データAのデータ量に0.10を乗じた値(データAのデータ量の10%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の10%>USBメモリ33の空き容量)か否かを判定する(ステップS163)。
Referring to FIG. 24 again, the
そして、CPU16が、データAのデータ量に0.10を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の10%≦USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS163:No)、第2の画像データ処理部14が、データBに対して、第5のデータ変換処理を実施する(ステップS164)。
When the
なお、先に説明した通常の写真原稿モード(実施例2)の場合には、CPU16が、データAのデータ量に0.08を乗じた値がUSBメモリ33の空き容量より大きくない(データAのデータ量の8%≦USBメモリ33の空き容量)か否かを判定している(図10のステップS43参照)。このように、コントラスト最大の場合に、通常の写真原稿モード(実施例2)の場合と比較して、データAのデータ量が大きい段階で次のステップへと遷移しているのは、通常の写真原稿モード(実施例2)の場合よりも、色情報、階調情報を通常よりも重視せずに、その分解像度などを考慮しているためである。 In the case of the normal photographic document mode (second embodiment) described above, the value obtained by multiplying the data amount of the data A by 0.08 is not larger than the free capacity of the USB memory 33 (data A). Whether or not the data amount is 8% ≦ the free capacity of the USB memory 33) is determined (see step S43 in FIG. 10). As described above, when the contrast is maximum, the transition to the next step is performed when the data amount of the data A is large as compared with the normal photo original mode (Example 2). This is because the color information and the gradation information are not considered more important than usual than in the case of the photographic document mode (Example 2), and the resolution and the like are considered accordingly.
再び図23を参照すると、第5のデータ変換処理は、解像度変換処理(ここでは、解像度減少処理):2、ハイコントラスト化処理、グレースケール化処理を含んでいる。更に、第5のデータ変換処理においては、QFに0.75を乗じている。 Referring to FIG. 23 again, the fifth data conversion process includes a resolution conversion process (here, a resolution reduction process): 2, a high contrast process, and a gray scale process. Further, in the fifth data conversion process, QF is multiplied by 0.75.
なお、先に説明した通常の写真原稿モード(実施例2)の場合には、第5のデータ変換処理は、解像度変換処理:3、ハイコントラスト化処理、グレースケール化処理、階調数増加処理を含んでおり、QFに0.75を乗じている。 In the case of the normal photographic document mode (Example 2) described above, the fifth data conversion process includes resolution conversion process: 3, high contrast process, gray scale process, and tone number increase process. And QF is multiplied by 0.75.
コントラスト最大(使用者が設定した設定値)の場合には、通常の写真原稿モード(実施例2)の場合よりも多少解像度変換処理を強くして、その分階調性を向上させる。 In the case of the maximum contrast (setting value set by the user), the resolution conversion process is slightly strengthened compared with the normal photo original mode (Example 2), and the gradation is improved accordingly.
また、コントラスト最大(使用者が設定した設定値)の場合には、通常の写真原稿モード(実施例2)の場合と比較して、データAのデータ量が大きい段階で次のステップへと遷移しているので、通常の写真原稿モード(実施例2)の第5のデータ変換処理に含まれている階調数増加処理を行う必要がないし、階調数増加処理を行ったとしても通常の写真原稿モード(実施例2)の場合よりも階調数を大きく増加しない。 Further, in the case of the maximum contrast (setting value set by the user), the process proceeds to the next step when the data amount of the data A is larger than that in the normal photo original mode (Example 2). Therefore, it is not necessary to perform the gradation number increasing process included in the fifth data conversion process in the normal photo original mode (Embodiment 2). The number of gradations is not increased much more than in the case of the photo original mode (Example 2).
再び図22を参照すると、CPU16は、データAのデータ量に0.02を乗じた値(データAのデータ量の2%)がUSBメモリ33の空き容量より大きい(データAのデータ量の2%>USBメモリ33の空き容量)と判定した場合(ステップS143:Yes)、第2の画像データ処理部14が、データBに対して、第6のデータ変換処理を実施する(ステップS145)。
Referring to FIG. 22 again, the
再び図23を参照すると、第6のデータ変換処理は、解像度変換処理(ここでは、解像度減少処理):2〜5、モノクロ二値化処理、圧縮方法変更処理を含んでいる。 Referring to FIG. 23 again, the sixth data conversion process includes resolution conversion process (here, resolution reduction process): 2 to 5, monochrome binarization process, and compression method change process.
なお、先に説明した通常の写真原稿モード(実施例2)の場合には、第6のデータ変換処理は、解像度変換処理:2〜5、モノクロ二値化処理、圧縮方法変更処理を含んでいる。 In the case of the normal photographic document mode (Example 2) described above, the sixth data conversion processing includes resolution conversion processing: 2 to 5, monochrome binarization processing, and compression method change processing. Yes.
高階調読み取りの場合にも、通常の写真原稿モード(実施例2)の場合と同様な考え方で処理している。 Even in the case of high gradation reading, processing is performed in the same way as in the case of the normal photo original mode (Example 2).
なお、実施例1〜6と同様に、第N(ここでは、Nは、1〜5までの整数)のデータ変換処理を実施した場合には、第2の画像データ処理部14から第Nのデータ変換処理後の画像データを再びメモリ17に蓄積し、第Nのデータ変換処理後の画像データとUSBメモリ33の空き容量とを再び比較し、第Nのデータ変換処理後の画像データのデータ量がUSBメモリ33の空き容量よりも大きい場合は、第(N+1)のデータ変換処理をデータBに対して実施するようにしても良い。また、最終的なデータ変換処理(本実施例においては、第6のデータ変換処理(ステップS165参照))を実施した後の画像データをUSBメモリ33に格納できない場合は、操作表示部20を用いて、使用者にその旨を通知(エラー通知)するようにしても良い。
As in the first to sixth embodiments, when the N-th (N is an integer from 1 to 5) data conversion process is performed, the second image
また、上述した実施例1〜7はあくまで例であり、他の原稿種類モードや画質設定値(例えば、e−文書法対応モード、高解像度(1200dpi等)読み取りモード等)に本発明を適用することもできる。 The above-described first to seventh embodiments are merely examples, and the present invention is applied to other document type modes and image quality setting values (for example, e-document method compatible mode, high resolution (1200 dpi, etc.) reading mode, etc.). You can also.
e−文書法とは、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)」と「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第150号)」の総称である。e−文書法においては、以下のような制約がある。
(1)日本工業規格X6933における4ポイント文字及びISO図面言語を認識することができる。
(2)解像度が200dpi以上である。
(3)RGBが各256階調以上である。
(4)原稿の修正痕を確認できる。
The e-documents law refers to the “Act on the Use of Information and Communication Technology in the Preservation of Documents Performed by Private Business Operators (Law No. 149 of 2004)” and the “Preservation of Documents Performed by Private Business Operators” It is a collective term for “Act on the Development of Related Laws with the Enforcement of the Law on the Use of Information and Communication Technology (Act No. 150 of 2004)”. The e-document method has the following restrictions.
(1) A 4-point character and ISO drawing language in Japanese Industrial Standard X6933 can be recognized.
(2) The resolution is 200 dpi or more.
(3) RGB is 256 gradations or more.
(4) The correction mark of the original can be confirmed.
e−文書法対応モードにおいては、例えば、300dpi読み取りでUSBメモリ33の空き容量がほんの少し足りずにデータの書き込みが出来なかった場合は、解像度を200dpiまで落とし、その分地肌部をより残して修正痕を確認しやすくさせることが考えられる。また、RGB各10ビット読み取りでデータの書き込みが出来なかった場合は、RGB各8ビットまで階調を落とし、その分解像度を向上させて小さい字などをはっきりさせたりすることが考えられる。e−文書法対応モードの場合は、上記(1)〜(4)の条件を1つでも満たせない場合には、すぐに使用者にエラーを通知し、e−文書法対応モードではUSBメモリ33に格納できないことを使用者に伝える。
In the e-document law compatible mode, for example, when reading data at 300 dpi and data could not be written because the free space of the
また、高解像度読み取りで文字原稿モードの場合は、微細字や薄い字などがあり、デフォルトの解像度の場合よりも解像度を重視しなければならないと考えられる。そのため、色再現性や階調性を通常の場合よりもさらに大きく劣化させ、その分なるべく解像度を低減させないようにデータ変換を行う。 Further, in the character original mode with high resolution reading, there are fine characters, thin characters, and the like, and it is considered that the resolution should be more important than the default resolution. For this reason, data conversion is performed so that color reproducibility and gradation are further deteriorated more than usual, and the resolution is not reduced as much as possible.
また、本実施形態では、ある所定の容量(ここでは、USBメモリ33の空き容量)に画像データのデータ量を低減する場合について説明したが、ある所定の数値以上に画像データのデータ量を増加する場合に本発明を適用することもできる。 In the present embodiment, the case where the amount of image data is reduced to a certain predetermined capacity (here, the free capacity of the USB memory 33) has been described. However, the amount of image data is increased to a certain predetermined value or more. In this case, the present invention can be applied.
画像データのデータ量を増加させる例として、以下のような場合が考えられる。
(1)画像掲示板等においてアップする最低画像容量等が決まっていて、それよりも画像データが小さい場合に、画像の特徴的な情報を増大させる方向にデータ変換を行う。
(2)携帯電話装置で撮影した画像は画素数が低く細かい字などが読めないため、ある容量まで画像サイズを大きくするように画像データを増大させる。
As an example of increasing the amount of image data, the following cases can be considered.
(1) When the minimum image capacity to be increased in an image bulletin board or the like is determined and the image data is smaller than that, data conversion is performed in a direction to increase the characteristic information of the image.
(2) Since the image taken with the mobile phone device has a small number of pixels and cannot read fine characters, the image data is increased to increase the image size to a certain capacity.
本実施形態においては、画像データのデータ量をUSBメモリ33の空き容量以下にする場合について説明したが、これはあくまで例であり、画像データのデータ量をHDD15の空き容量以下にする場合、画像データのデータ量を電子メールに添付可能な大きさ以下にする場合、画像データのデータ量を管理者等によって設定された大きさ以下にする場合等に本発明を適用することもできる。
In the present embodiment, the case where the data amount of the image data is less than or equal to the free capacity of the
以上説明したように、本実施形態によれば、使用者が意図した(所望する)画像の特徴をできる限り残しながら、画像データのデータ量を低減することができる。
また、画像データのデータ量を記憶装置の空き容量以下に納めることができる。HDDやUSBメモリ、SDカード(登録商標)等の記憶装置の空き容量がMFP等に入力される画像データよりも小さい場合、前述の通り画像データを記憶装置に保存することができず、MFP等の処理が一旦停止してしまうという問題があった。本実施形態によれば、そのような問題が解消される。
As described above, according to the present embodiment, it is possible to reduce the amount of image data while retaining as much as possible the features of the image intended (desired) by the user.
Further, the amount of image data can be kept below the free capacity of the storage device. When the free space of the storage device such as HDD, USB memory, SD card (registered trademark) is smaller than the image data input to the MFP or the like, the image data cannot be stored in the storage device as described above, and the MFP or the like There was a problem that the process of 1 was temporarily stopped. According to this embodiment, such a problem is solved.
また、画像データを電子メールに添付して送信することができる。電子メールに添付可能なデータ量の上限は決まっているので、MFP等に入力される画像データのデータ量が電子メールに添付可能なデータ量の上限を超えてしまっている場合には、画像データを電子メールに添付して送信することができない。本実施形態によれば、画像データのデータ量を電子メールに添付可能なデータ量の上限以下にすることにより、処理を止めることなく画像データを電子メールに添付して送信することができる。 Further, the image data can be transmitted by attaching it to an e-mail. Since the upper limit of the amount of data that can be attached to an e-mail has been determined, if the amount of image data input to the MFP exceeds the upper limit of the amount of data that can be attached to an e-mail, the image data Cannot be sent as an email attachment. According to the present embodiment, by making the amount of image data less than the upper limit of the amount of data that can be attached to an e-mail, the image data can be attached to the e-mail and transmitted without stopping processing.
また、管理者のリソース管理が容易になる。本実施形態によれば、画像データのデータ量を所定値以下に変換することができるので、管理者が1ファイル当たりの最大のデータ量を指定することが可能となり、HDD等のリソースの管理を容易に行うことができるようになる。 In addition, resource management for the administrator is facilitated. According to this embodiment, since the data amount of image data can be converted to a predetermined value or less, the administrator can specify the maximum data amount per file, and management of resources such as HDDs can be performed. It can be done easily.
また、本発明は上述した実施形態のみに限定されたものではない。本実施形態の画像処理装置を用いて、画像の特徴に応じてフィルタ処理、色補正を行い、それらから出力された画像データに基づいて作像を行い、作像された画像を用紙上に転写することで画像出力を行うことによって、画像形成装置を提供することができる。 Further, the present invention is not limited only to the above-described embodiment. Using the image processing apparatus of the present embodiment, filter processing and color correction are performed according to image characteristics, image formation is performed based on the image data output from them, and the formed image is transferred onto paper Thus, an image forming apparatus can be provided by outputting an image.
さらに、本発明は上述した実施形態のみに限定されたものではない。上述した実施形態の画像処理装置を構成する各機能をプログラム化し、予めROMなどの記録媒体に書き込んでおき、このROMを画像処理装置に搭載して、画像処理装置に搭載したマイクロプロセッサでROM内のプログラムを実行することによって、本発明の目的を達成することができる。 Furthermore, the present invention is not limited only to the above-described embodiments. Each function constituting the image processing apparatus of the above-described embodiment is programmed, written in a recording medium such as a ROM in advance, and this ROM is mounted on the image processing apparatus, and the microprocessor is mounted on the image processing apparatus. By executing this program, the object of the present invention can be achieved.
なお、本実施形態の画像処理装置で実行される画像処理プログラムは、インストール可能な形式又は実行可能な形式のファイルで提供することができ、記録媒体としては半導体媒体(たとえば、ROM、不揮発性メモリカード等)、光媒体(たとえば、DVD、MO、MD、CD−R等)、磁気媒体(たとえば、磁気テープ、フレキシブルディスク等)のいずれであってもよい。 The image processing program executed by the image processing apparatus according to the present embodiment can be provided as a file in an installable format or an executable format, and a semiconductor medium (for example, a ROM, a nonvolatile memory) Card, etc.), optical medium (eg, DVD, MO, MD, CD-R, etc.), and magnetic medium (eg, magnetic tape, flexible disk, etc.).
また、ロードしたプログラムの指示に基づき、オペレーティングシステム等が実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によって上述した実施形態の機能が実現される場合も含まれる。 In addition, the case where the operating system or the like performs part or all of the actual processing based on the instruction of the loaded program and the functions of the above-described embodiments are realized by the processing is also included.
さらに、上述したプログラムをサーバコンピュータのHDD等の記憶装置に格納しておき、ネットワークで接続された利用者のコンピュータからダウンロードして頒布する場合、また、サーバコンピュータから配信して頒布する場合、このサーバコンピュータの記憶装置も本発明の記録媒体に含まれる。また、本実施形態の画像処理装置で実行される画像処理プログラムをインターネット等のネットワーク経由で提供または配布するように構成しても良い。 Further, when the above-mentioned program is stored in a storage device such as an HDD of a server computer and is downloaded and distributed from a user computer connected via a network, or distributed and distributed from a server computer, The storage device of the server computer is also included in the recording medium of the present invention. The image processing program executed by the image processing apparatus according to the present embodiment may be provided or distributed via a network such as the Internet.
このように、本発明の機能をプログラムして、記録媒体に記録し頒布することによって、コスト、可搬性、汎用性を向上させることができる。 In this way, by programming the function of the present invention, recording it on a recording medium and distributing it, it is possible to improve cost, portability and versatility.
本実施の形態の画像処理装置で実行される画像処理プログラムは、上述した各部(第2の画像データ処理部(地肌除去処理部、孤立点除去処理部、フィルタ処理部、色変換処理部、変倍処理部、階調処理部、圧縮処理部))を含むモジュール構成となっており、実際のハードウェアとしてはCPU(プロセッサ)が上記ROMから画像処理プログラムを読み出して実行することにより上記各部が主記憶装置上にロードされ、第2の画像データ処理部(地肌除去処理部、孤立点除去処理部、フィルタ処理部、色変換処理部、変倍処理部、階調処理部、圧縮処理部)が主記憶装置上に生成されるようになっている。 The image processing program executed by the image processing apparatus according to the present embodiment includes the above-described units (second image data processing unit (background removal processing unit, isolated point removal processing unit, filter processing unit, color conversion processing unit, change processing unit). (Multiple processing unit, gradation processing unit, compression processing unit)), and the actual hardware includes a CPU (processor) that reads out and executes an image processing program from the ROM, so that each unit A second image data processing unit (background removal processing unit, isolated point removal processing unit, filter processing unit, color conversion processing unit, scaling processing unit, gradation processing unit, compression processing unit) loaded on the main storage device Are generated on the main memory.
なお、上記実施の形態では、本発明の画像処理装置を、コピー機能、プリンタ機能、スキャナ機能およびファクシミリ機能のうち少なくとも2つの機能を有する複合機に適用した例を挙げて説明したが、複写機、プリンタ、スキャナ装置、ファクシミリ装置等の画像処理装置であればいずれにも適用することができる。また、他の種々の機器に適用することもできる。 In the above embodiment, the image processing apparatus according to the present invention has been described as an example in which the image processing apparatus is applied to a multi-function machine having at least two functions among a copy function, a printer function, a scanner function, and a facsimile function. The present invention can be applied to any image processing apparatus such as a printer, a scanner apparatus, and a facsimile apparatus. It can also be applied to other various devices.
以上のように、本発明にかかる画像処理装置、画像処理方法、画像処理プログラム及び記録媒体は、画像データに画像処理を実施する技術に有用である。 As described above, the image processing apparatus, the image processing method, the image processing program, and the recording medium according to the present invention are useful for a technique for performing image processing on image data.
10 画像処理装置
11 読取り部
12 第1の画像データ処理部
13 バス制御部
14 第2の画像データ処理部
15 HDD
16 CPU
17 メモリ
18 プロッタインタフェース部
19 プロッタ部
20 操作表示部
21 サウスブリッジ
22 ROM
23 回線インタフェース部
24 外部インタフェース部
25 外部インタフェース部
31 FAX
32 PC
33 USBメモリ
40 ガンマ変換処理部
41 フィルタ処理部
42 色変換処理部
43 変倍処理部
50 地肌除去処理部
51 孤立点除去処理部
52 フィルタ処理部
53 色変換処理部
54 変倍処理部
55 階調処理部
56 圧縮処理部
60 プレビュー画面
61 原画像
61a 点
61b 点
61c 領域
62 完了ボタン
70 原画像
71 データ変換後画像
80 プレビュー画像
81 原画像
82 完了ボタン
90 原画像
91 テキストデータ
DESCRIPTION OF
16 CPU
17
23 Line Interface Unit 24 External Interface Unit 25
32 PC
33
Claims (16)
前記画像データを記憶する記憶手段と、
使用者による所望する画質に関する画質情報の設定を受け付ける設定手段と、
前記記憶手段に記憶された前記画像データのデータ量が所定値以下ではない場合に、前記画質情報及び前記画像データのデータ量と前記所定値との割合に応じて前記画像データのうちから使用者が選択した領域に対して、ビット数を減少させる減色処理を実施するとともに、前記減色処理によって低減された前記データ量が前記所定値以下となる範囲において、前記領域の解像度を増加させる解像度増加処理を実施することにより、前記所定値以下のデータ量の画像データを生成する画像処理手段と、
を備えた
ことを特徴とする画像処理装置。 Image input means for inputting image data;
Storage means for storing the image data;
Setting means for receiving setting of image quality information relating to a desired image quality by a user;
When the data amount of the image data stored in the storage means is not less than or equal to a predetermined value, a user is selected from the image data according to the image quality information and the ratio between the data amount of the image data and the predetermined value. A resolution increasing process for increasing the resolution of the area within a range in which the data amount reduced by the color reducing process is equal to or less than the predetermined value. An image processing means for generating image data having a data amount equal to or less than the predetermined value by performing
An image processing apparatus comprising:
使用者による前記画像処理手段により生成された前記画像データを許容するか否かの情報の入力を受け付ける入力手段と、
をさらに備えたことを特徴とする請求項1乃至5のいずれか一つに記載の画像処理装置。 Display means for displaying the image data generated by the image processing means;
Input means for accepting input of information as to whether or not to allow the image data generated by the image processing means by a user;
The image processing apparatus according to claim 1, further comprising:
前記画像データを記憶する記憶ステップと、
使用者による所望する画質に関する画質情報の設定を受け付ける設定ステップと、
前記記憶ステップにおいて記憶された前記画像データのデータ量が所定値以下ではない場合に、前記画質情報及び前記画像データのデータ量と前記所定値との割合に応じて前記画像データのうちから使用者が選択した領域に対して、ビット数を減少させる減色処理を実施するとともに、前記減色処理によって低減された前記データ量が前記所定値以下となる範囲において、前記領域の解像度を増加させる解像度増加処理を実施することにより、前記所定値以下のデータ量の画像データを生成する画像処理ステップと、
を有することを特徴とする画像処理方法。 An image input step for inputting image data;
A storage step for storing the image data;
A setting step for accepting setting of image quality information related to a desired image quality by a user;
When the data amount of the image data stored in the storing step is not less than or equal to a predetermined value, a user is selected from the image data according to the image quality information and the ratio of the data amount of the image data and the predetermined value. A resolution increasing process for increasing the resolution of the area within a range in which the data amount reduced by the color reducing process is equal to or less than the predetermined value. An image processing step for generating image data having a data amount equal to or less than the predetermined value by performing
An image processing method comprising:
使用者による前記画像処理ステップにより生成された前記画像データを許容するか否かの情報の入力を受け付ける入力ステップと、
をさらに備えたことを特徴とする請求項8乃至12のいずれか一つに記載の画像処理方法。 A display step for displaying the image data generated by the image processing step;
An input step for receiving input of information as to whether or not to allow the image data generated by the image processing step by a user;
The image processing method according to claim 8, further comprising:
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