JP6128782B2 - 画像処理装置、画像処理装置の制御方法、プログラム、及び記憶媒体 - Google Patents

画像処理装置、画像処理装置の制御方法、プログラム、及び記憶媒体 Download PDF

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Description

本発明は、画像処理装置、画像処理装置の制御方法、プログラム、及び記憶媒体に関するものである。
コピー、スキャン、プリント、FAX、ネットワーク送受信などの複数の機能を提供するMFPなどの画像処理装置では、各機能の処理系を記憶手段へのスプールで分断することで、各処理系をユニット化している。すなわち、コピー機能はスキャンとプリントの処理系の組合せ、スキャン送信機能はスキャンとネットワーク送信の処理系の組合せ、PDLプリント機能はネットワーク受信とプリントの処理系の組合せによってそれぞれ実現される。ここで、各処理系で扱われる画像データの処理単位としては、ページ単位の他に、ページを所定のバンド高毎に分割したバンド単位や、ページを所定のブロック幅高毎に分割したブロック単位が知られている。特に、ブロック単位で扱う方法は、ページ単位やバンド単位で扱う方法よりも各処理系で一次記憶するための記憶容量を小さくできるだけでなく、ブロック幅高を等しくした正方形のタイル単位に分割することで、回転処理の前後で形状変化なく扱える利点がある。例えば、特許文献1では、PDLプリント時に、レンダリング処理後の画像データをタイル単位に分割し、更にタイル単位で符号化パラメータを設定することで符号化処理を切り替えている。
特開2011−61555号公報
しかしながら、上記従来技術には以下に記載する問題がある。上記従来技術において、画像処理装置は、ユーザに対してレンダリング処理に掛かる時間レンダリング処理以外の他の処理に割り当てるメモリ容量にスケーラビリティを持たせて柔軟に変更する機能を提供できていなかった。
本発明は、上述の問題に鑑みて行われたものである。本発明の目的は、レンダリング処理に掛かる時間とレンダリング処理以外の他の処理に割り当てるメモリ容量とのスケーラビリティを実現する仕組みを提供することを目的とする。
本発明は、ページ単位で入力される画像データをページ幅よりも小さい幅を持つ複数のブロックに分割する第1分割手段と、前記第1分割手段によって分割された複数のブロック画像のそれぞれにレンダリング処理を行うレンダリング手段と、前記レンダリング手段によってレンダリング処理が行われたブロック画像を記憶する第1記憶手段と、前記第1記憶手段に記憶されたブロック画像を読み出して、読み出されたブロック画像を当該ブロック画像よりも小さいタイル画像に分割する第2分割手段と、前記第2分割手段によって分割されたタイル画像を記憶する第2記憶手段と、前記第2記憶手段に記憶されたタイル画像を読み出して、読み出されたタイル画像を画像処理する画像処理手段と、を有することを特徴とする。
本発明は、レンダリング処理に掛かる時間とレンダリング処理以外の他の処理に割り当てるメモリ容量とのスケーラビリティを実現する仕組みを提供できる。
画像処理装置の制御構成を示すブロック図。 PDLプリント処理に関わる制御構成を示すブロック図。 ローカルRAM制御処理を説明するフローチャート。 PDLプリント処理を説明するフローチャート。 バンド単位でレンダリング処理する場合を示す図。 所定サイズのブロック単位でレンダリング処理する場合を示す図。 別のサイズのブロック単位でレンダリング処理する場合を示す図。 タイル単位でレンダリング処理する場合を示す図。 タイル分割処理を示す図。 プリント画像処理の例(フィルタ処理)を示す図。 ローカルRAMの記憶容量の変更単位及び方法を示す図。
以下、本発明を実施するための形態について図面を用いて説明する。なお、以下の実施形態は特許請求の範囲に係る発明を限定するものでなく、また実施形態で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須のものとは限らない。
<画像処理装置の構成>
まず、図1を参照して、本発明の実施形態における画像処理装置であるMFPの制御構成について説明する。図1に示すように、画像処理装置は、コントローラ100、操作部200、ネットワーク300、スキャナエンジン400、及びプリンタエンジン500備える。
操作部200は、ユーザによる操作を画像処理の制御情報として取得したり、ユーザに対して画像処理の制御情報を表示したりする処理部である。ネットワーク300は、LANやWAN(公衆回線)などで実現され、ホストコンピュータやサーバなどの外部装置と画像処理装置との間で画像データやデバイス情報を送受信する通信部である。スキャナエンジン400は、画像入力デバイスであって、光学センサなどを用いて画像処理装置の内部に画像データを取り込む処理部である。プリンタエンジン500は、画像出力デバイスであって、外部装置から受信した画像データ又は画像処理装置の内部に保存してある画像データを記録媒体に印字して出力する処理部である。
コントローラ100は、操作部200、ネットワーク300、スキャナエンジン400、プリンタエンジン500と接続され、画像処理装置全体の制御を行う制御部である。コントローラ100は、CPU101、ROM102、RAM103、HDD104、操作部I/F105、ネットワークI/F106、画像処理部108〜111、及びローカルRAM制御部112を備える。CPU(中央処理装置)101は、画像処理装置全体を統括的に制御する処理部である。特に、CPU101は、PDLプリント処理において、ネットワーク300を介して外部装置から受信したPDLデータを解釈して、DL(ディスプレイリスト)と呼ばれる中間データに変換する。
ROM(不揮発性メモリ)102は、CPU101がシステムを起動するためのブートプログラムが格納されている記憶部である。RAM(揮発性メモリ)103は、CPU101がシステム上で動作するためのワーク領域として使用されたり、画像データを一次記憶するためのバッファ領域として使用されたりする一次記憶部である。HDD104は、ハードディスクドライブであり、各種画像処理装置や画像データを格納しておくための大容量記憶部である。
操作部I/F105は、ユーザによる操作を画像処理の制御情報として取得したり、ユーザに対して画像処理の制御情報を表示したりするためのインタフェース部である。ネットワークI/F106は、例えばLANカードなどで実現され、ネットワーク300を介してホストコンピュータやサーバなどの外部装置と画像処理装置との間で画像データやデバイス情報を送受信するためのインタフェース部である。システムバス107は、コントローラ100を構成する各処理部を接続し、各処理部の間で画像データや制御情報の送受信を行うための処理部である。
スキャン画像処理部108は、スキャナエンジン400と接続され、スキャナエンジン400から入力された画像データに対して、スキャナエンジン400のデバイス特性に合わせた補正のための画像処理を行う画像処理部である。RIP処理部109は、CPU101がPDLデータを元に生成したベクタデータであるDLを、ラスタデータである画像データに展開する画像処理部である。編集画像処理部110は、スキャン画像処理部108やRIP処理部109で生成した画像データに対して、回転、変倍、移動、合成などの画像処理を行う画像処理部である。プリント画像処理部111は、プリンタエンジン500と接続され、プリンタエンジン500のデバイス特性に合わせた補正のための画像処理を行った後に、プリンタエンジン500に対して画像データを出力する画像処理部である。ローカルRAM制御部112は、スキャン画像処理部108、RIP処理部109、編集画像処理部110、プリント画像処理部111の各画像処理部が一時記憶領域として使用するローカルRAMを内部に保持し、記憶容量の割り付けを制御する制御部である。なお、ローカルRAM制御部112の動作については、図2を用いて詳細に説明する。
<PDLプリント処理に関わる詳細構成>
次に、図2を参照して、図1で示したコントローラ構成のうち、PDLプリント処理に関わる処理部の詳細について説明する。図2に示すように、RIP処理部109は、レンダラ(第1分割手段)1000、タイル分割部(第2分割手段)1001、及び画像圧縮部1002を備える。また、プリント画像処理部111は、画像伸張部1003、タイル結合部1004、及びCSC(色空間変換)/HT(ハーフトーン処理)1005を備える。また、ローカルRAM制御部112は、容量制御部1006、及びローカルRAM1007〜1010を備える。ローカルRAM1007〜1010は、例えば、1つの記憶装置の中で異なる記憶領域として分けられており、それぞれの記憶容量を変更することができる。したがって、記憶容量の総計は同じであるため、あるローカルRAMの記憶容量を増やすと、他のローカルRAMの記憶容量を減らす必要がある。なお、ローカルRAMa1007が第1記憶手段に相当し、ローカルRAMb1008が第2記憶手段に相当する。
まず、PDLプリント処理の概要を説明する。PDLプリント処理において、CPU101は、ホストコンピュータやサーバからネットワーク300上に転送されたPDLデータを、ネットワークI/F106経由で画像処理装置の内部に取得して、RAM103に格納する。次に、CPU101は、RAM103に格納されたPDLデータを解釈してDLに変換し、このDLを再びRAM103に格納する。
次に、CPU101は、RIP処理部109を起動する。これを受けて、RIP処理部109は、RAM103に格納されたDLを入力データとして、レンダラ1000、タイル分割部1001、画像圧縮部1002による一連の処理を実行して、タイル圧縮画像データを生成する。ここで、RIP処理部109は、得られたタイル圧縮画像データを再びRAM103に格納した後に、CPU101に対してレンダリング処理の終了割り込みを通知する。
次に、CPU101は、プリント画像処理部111を起動する。これを受けて、プリント画像処理部111は、RAM103に格納されたタイル圧縮画像データを入力データとして、画像伸張部1003、タイル結合部1004、CSC/HT1005による一連の処理を実行して、プリント画像データを生成する。ここで、プリント画像処理部111は、得られたプリント画像データをプリンタエンジン500に転送した後に、CPU101に対してプリント画像処理の終了割り込みを通知する。
この後、プリンタエンジン500は、プリント画像データを表す画像信号に対するPWM(パルス幅変調)処理によってレーザ駆動信号を生成し、このレーザ駆動信号に基づくレーザ光を感光体ドラム上に照射して、感光体ドラム上に静電潜像を形成する。更に、プリンタエンジン500は、この静電潜像をトナーによって可視画像(トナー像)として現像し、記録媒体に対して転写及び定着した後に、記録媒体を画像処理装置の外部に排出する。
次に、PDLプリント処理におけるローカルRAM制御部112及びこれに関わる各画像処理部の動作について説明する。PDLプリント処理において、RIP処理部109におけるレンダラ1000は、RAM103に格納されたDLを入力データとして、ページ単位からブロック単位の複数の画像データを生成し、ローカルRAM制御部112におけるローカルRAMa1007に一時格納する。続いて、タイル分割部1001は、ローカルRAMa1007に一時格納されたブロック単位の画像データを入力データとして、これを更に分割して得られるタイル単位の複数の画像データを生成し、ローカルRAMb1008に一時格納する。続いて、画像圧縮部1002は、ローカルRAMb1008に一時格納されたタイル単位の画像データを入力データとして、JPEG等の圧縮処理を行い、得られたタイル圧縮画像データをRAM103に格納する。
続いて、プリント画像処理部111における画像伸張部1003は、RAM103に格納されたタイル圧縮画像データを入力データとして、JPEG等の伸張処理を行い、得られたタイル画像データをローカルRAMc1009に一時格納する。続いて、タイル結合部1004は、ローカルRAMc1009に一時格納されたタイル単位の画像データを入力データとして、バンド単位の画像データをローカルRAMd1010に一時格納する。続いて、CSC/HT1005は、ローカルRAMd1010に一時格納されたバンド単位の画像データを入力データとして、色空間変換及びハーフトーン処理を行い、得られた画像データをプリンタエンジン500に転送する。なお、ローカルRAM制御部112における容量制御部1006は、ローカルRAMa1007〜ローカルRAMd1010のそれぞれの記憶容量の割り付けを変更できるものである。
<画像データ>
ここで、図5〜図9を参照して、ブロック単位の画像データについて説明する。図5乃至図8は、主走査(X軸)方向に320画素、副走査(Y軸)方向に448画素を有する単一のページに対して、それぞれ異なるサイズのブロック単位の画像データに分割する例を示す。図5は、単一のページを所定のバンド高(32画素)毎に分割したバンド単位(320画素×32画素)の例を示す。図6は、単一のページを所定のブロック幅(160画素)とブロック高(32画素)毎に分割したブロック単位(160画素×32画素)の例を示す。図7は、単一のページを図6とは別の所定のブロック幅(64画素)とブロック高(32画素)毎に分割したブロック単位(64画素×32画素)の例を示す。図8は、単一のページを所定のタイル幅高(32画素)毎に分割したタイル単位(32画素×32画素)の例を示す。
また、図9は、レンダラ1000で生成するブロック単位の画像データを一時格納するためのローカルRAMa1007の記憶容量を比較する図であって、図5が901、図6が902、図7が903、図8が904にそれぞれ対応している。なお、図5乃至図8のページに対応するDLは、白色の背景をLevel0オブジェクト、赤色の四角形をLevel1オブジェクト、青色の三角形をLevel2オブジェクトというように、描画オブジェクトの上下関係(Z軸)を重なり情報として保持している。
上記DLを入力データとして、レンダラ1000は、主走査(X軸)方向のスキャンライン毎に、描画オブジェクトのエッジとの交点座標を検出し、エッジからエッジまでの間の塗りつぶし処理を行う。ここで、例えば、スキャンラインA及びB上の矢印で示される描画コマンド(Fill White/Red/Blue)の数は、レンダラ1000がスキャンラインA及びBを塗りつぶし処理する回数であって、レンダリング処理時間を決める特徴量になっている。この矢印の数に注目して図5乃至図8を比較すると、図5→図6→図7→図8の順で、スキャンラインA及びB上の矢印がブロック単位の境界で分割される数が増加していることがわかる。このように、レンダラ1000の処理時間は、ブロック単位を大きくしていくほど短くなり、ブロック単位を小さくしていくほど長くなる。
しかしながら、その一方で、図9に示すように、レンダラ1000で生成するブロック単位の画像データを一時格納するためのローカルRAMa1007の記憶容量を比較すると、901→902→903→904の順で、小さくなることがわかる。このように、レンダラ1000で生成するブロック単位の画像データを一時格納するためのローカルRAMa1007の記憶容量は、ブロック単位を大きくしていくほど大きくなり、ブロック単位を小さくしていくほど小さくなる。ここで、ローカルRAMa1007の記憶容量を減らした場合には、コントローラ100の内部で使用可能な一次記憶領域の割り付けを変更して、例えば、ローカルRAMb1008〜ローカルRAMd1010の記憶容量を増やすことができる。このローカルRAMb1008〜ローカルRAMd1010は、プリント画像データの画質に関わる一連の画像処理を行う処理部によって使用される一次記憶領域であるため、これらの記憶容量を増やすことで、画質を向上させることができる。
記憶容量を増やすことで、画質を向上させる例は多く知られているが、一例として、図10のように、注目画素を取り巻く周辺画素の値を参照して、注目画素の値を変更するフィルタ処理を行う場合について説明する。一般に、フィルタ処理時に参照する周辺画素として5×5画素のウィンドウよりも多くの一次記憶領域を必要とした7×7画素のウィンドウを用いる方が、マクロに見たプリント画像データの画質を向上させることができる。
そこで、本発明では、一次記憶領域を増やすことで画質を向上させることができる画像処理部の一次記憶領域に対して、容量制御部1006によってローカルRAMa1007〜ローカルRAMd1010の一次記憶領域の割り付けを変更する。このように、ローカルRAMa1007の記憶容量を減らした場合には、ローカルRAMb1008〜ローカルRAMd1010の記憶容量を増やすことができるため、PDLプリントの速度性能を抑えながら、画質を向上させることができる。なお、上記と逆の考え方をすれば、ローカルRAMa1007の記憶容量を増やした場合には、ローカルRAMb1008〜ローカルRAMd1010の記憶容量を減らすことになるため、PDLプリントの画質を抑えながら、速度性能を向上させることができる。以上のように、レンダリング出力する場合のブロック単位のサイズを割り付けられたローカルRAMの記憶容量に応じて変更することで、PDLプリントの速度性能と画質のスケーラビリティを持たせることができる。
<処理手順>
次に、図3及び図4のフローチャートを用いて、本発明のPDLプリント処理及びこれに関わるローカルRAM制御の処理フローを説明する。以下で説明する処理は、CPU101がROM102やHDD104等に格納された制御プログラムをRAM103に読み出して実行することによって実現される。なお、以下で説明する処理の順序は一例であり、本発明を限定する意図はない。
まず、図4を用いて、PDLプリント処理の処理フローを説明する。S401において、CPU101は、ホストコンピュータやサーバからネットワーク300上に転送されたPDLデータを、ネットワークI/F106を介して、画像処理装置の内部に取得して、RAM103に格納する。次に、S402において、CPU101は、RAM103に格納されたPDLデータを解釈してDLに変換し、このDLを再びRAM103に格納する。
次に、CPU101は、RIP処理部109を起動する。RIP処理部109は、S403において、RAM103に格納されたDLを入力データとして、レンダラ1000による第1のブロック分割を伴うレンダリング処理を行い、ブロック単位の画像データをローカルRAMa1007に一時格納する。S404において、RIP処理部109は、ローカルRAMa1007に一時格納されたブロック単位の画像データを入力データとして、第2のブロック分割としてのタイル分割処理を行い、タイル単位の画像データをローカルRAMb1008に一時格納する。次に、S405において、RIP処理部109は、ローカルRAMb1008に一時格納されたタイル単位の画像データを入力データとして、JPEG等の画像圧縮処理を行う。ここで、RIP処理部109は、得られたタイル圧縮画像データを再びRAM103に格納した後に、CPU101に対してレンダリング処理の終了割り込みを通知する。
次に、CPU101は、プリント画像処理部111を起動する。プリント画像処理部111は、S406においてRAM103に格納されたタイル圧縮画像データを入力データとして、画像伸張部1003によるJPEG等の画像伸張処理を行い、タイル単位の画像データをローカルRAMc1009に一時格納する。S407において、プリント画像処理部111は、ローカルRAMc1009に一時格納されたタイル単位の画像データを入力データとして、タイル結合部1004によるタイル結合処理を行い、バンド単位の画像データをローカルRAMd1010に一時格納する。次に、S408において、プリント画像処理部111は、ローカルRAMd1010に一時格納されたバンド単位の画像データを入力データとして、CSC/HT1005による色空間変換及びハーフトーン処理を行う。ここで、プリント画像処理部111は、得られたプリント画像データをプリンタエンジン500に転送した後に、CPU101に対してプリント画像処理の終了割り込みを通知する。
次に、図3を用いて、ローカルRAM制御の処理フローを説明する。まず、S301において、CPU101は、ローカルRAMa1007〜ローカルRAMd1010の記憶容量を変更する条件を参照する。ここで、図11を参照して、CPU101がS301において参照する条件について説明する。図11に示すように、記憶容量の変更単位としては、例えば、製品(機種情報)毎、動作モード毎、又は処理ジョブ(ジョブ種別)毎が適用されうる。変更単位を製品毎とすると、CPU101は、高速機又は低速機、MFP又はSFP等の製品レンジに対応して外部ピン等から得られる入力値をコントローラ100上で取得する。製品毎の場合は、静的な変更方法が採用され、製品毎に固定される。また、変更単位を動作モード毎とすれば、CPU101は、操作部200におけるユーザの操作から画質優先あるいは性能優先といった設定情報を操作部I/F105を介して取得する。動作モード毎の場合は、静的な変更方法が採用され、動作モードが手動で変更されると、それに伴って記憶容量も変更される。また、変更単位を処理ジョブ毎とすれば、CPU101は、ネットワーク300から取得したPDLデータやスキャナエンジン400から取得したスキャン画像データから、出力解像度やカラー又はモノクロ等のデータ属性を取得する。処理ジョブ毎の場合は、動的な変更方法が採用され、処理ジョブ毎に自動で記憶容量が変更される。
図3の説明に戻る。S302において、CPU101は、S301で取得した情報に基づいて、記憶容量の変更条件が合致するか否かを判定する。S302において変更条件が合致する場合、S303に遷移し、合致しない場合には、ローカルRAM制御を終了する。ここで、変更条件が合致する場合とは、例えば、変更単位を製品毎とすれば、システムの初期状態に対してコントローラ100上で取得した外部ピン等からの入力値が異なる場合を意味する。また、変更単位を動作モードとすれば、変更前の状態に対してユーザの操作から取得した設定情報が異なる場合を意味する。また、変更単位を処理ジョブ毎とすれば、直前に処理したページと次に処理するページのデータ属性を比較して出力解像度やカラー又はモノクロ等のデータ属性が異なる場合を意味する。
記憶容量変更する必要があると判定されると、S303において、CPU101は、ローカルRAMa1007の記憶容量を変更する。具体的には、CPU101は、ローカルRAM制御部112における容量制御部1006のレジスタにアクセスし、レンダラ1000のレンダリング出力で使用するローカルRAMa1007の記憶容量を、S302で合致した変更条件に従って変更する。更に、S304において、CPU101は、分割制御手段として機能し、RIP処理部109におけるレンダラ1000のレジスタにアクセスし、S303の変更に対応して、レンダラ1000のレンダリング時に実施する第1のブロック分割のサイズを変更する。ここで、変更するブロック分割のサイズは、図5と901、図6と902、図7と903、図8と904のそれぞれを対応させて前述した通り、S303で変更したローカルRAMa1007の記憶容量に対して一意に定まるものである。なお、S303及びS304で定めた記憶容量とブロック分割のサイズは、後続するS305及びS306で定める記憶容量と画像処理パラメータにも影響を与え、PDLプリントの速度性能と画質のバランスをとるものである。従って、画像処理装置は、例えば、所定の画質を得るために、後続するS305及びS306で必要とする記憶容量と画像処理パラメータを決定し、この記憶容量から逆算して、S303及びS304で記憶容量とブロック分割のサイズを定めてもよい。
S305において、CPU101は、ローカルRAM制御部112における容量制御部1006のレジスタにアクセスし、タイル分割部1001以降の各画像処理部で使用するローカルRAMb1008〜ローカルRAMd1010の記憶容量を変更する。S306において、CPU101は、RIP処理部109及びプリント画像処理部111におけるタイル分割部1001以降の各画像処理部のレジスタにアクセスし、S305の変更に対応して画質に関わる画像処理パラメータを変更し、処理を終了する。ここでのCPU101の処理は、分割制御手段の処理の一例である。
最後に、図11に記載したPDLプリントの速度性能と画質に関わる画像処理パラメータについて説明する。画像処理装置において、PDLプリントの速度性能と画質のトレードオフをとるためには、前述した例の他に、例えば、画像圧縮を可逆圧縮と非可逆圧縮の間で切り替えたり、非可逆圧縮であるJPEGの圧縮率を変更したりしてもよい。また、例えば、コピーとPDLプリントのような競合動作する処理系について、同時動作させる場合と排他動作させる場合とを切り替えてもよい。また、例えば、画像処理を実行する際のビット精度を8ビットから10ビットのように切り替えてもよい。
以上説明したように、本発明の実施形態によれば、PDLプリント時に、第1の記憶手段に割り付けられた記憶容量に応じて、レンダリングしながら生成する第1のブロック画像データの分割サイズを変更することで、PDLプリントの速度性能を調整する。これに伴い、第2の記憶手段に割り付けられた記憶容量に応じて、プリント画像処理を実行することで、PDLプリントの画質を調整する。このように、レンダリング処理における第1のブロック画像データの分割サイズを変更することで、PDLプリントの速度性能と画質のトレードオフをとり、PDLプリント時に、ユーザに対して速度性能と画質を柔軟に変更する手段を提供することができる。
<その他の実施形態>
また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実施形態の機能を実現するソフトウェア(プログラム)を、ネットワーク又は各種記憶媒体を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ(又はCPUやMPU等)がプログラムを読み出して実行する処理である。

Claims (14)

  1. ページ単位で入力される画像データをページ幅よりも小さい幅を持つ複数のブロックに分割する第1分割手段と、
    前記第1分割手段によって分割された複数のブロック画像のそれぞれにレンダリング処理を行うレンダリング手段と、
    前記レンダリング手段によってレンダリング処理が行われたブロック画像を記憶する第1記憶手段と、
    前記第1記憶手段に記憶されたブロック画像を読み出して、読み出されたブロック画像を当該ブロック画像よりも小さいタイル画像に分割する第2分割手段と、
    前記第2分割手段によって分割されたタイル画像を記憶する第2記憶手段と、
    前記第2記憶手段に記憶されたタイル画像を読み出して、読み出されたタイル画像を画像処理する画像処理手段と、
    を有することを特徴とする画像処理装置。
  2. 前記画像処理装置に関するパラメータを取得する取得手段と、
    前記取得手段によって取得されたパラメータに基づいて、前記第1記憶手段の記憶容量を決定する決定手段と、
    を更に有することを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。
  3. 前記決定手段は、更に、前記取得手段によって取得されたパラメータに基づいて、前記ブロックのサイズを決定する
    ことを特徴とする請求項に記載の画像処理装置。
  4. 前記画像処理装置に関するパラメータを取得する取得手段と、
    前記取得手段によって取得されたパラメータに基づいて、前記ブロックのサイズを決定する決定手段と、
    を更に有することを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。
  5. 前記第1記憶手段及び前記第2記憶手段は、1つの記憶装置の中で異なる記憶領域として分けられていることを特徴とする請求項1乃至のいずれか1項に記載の画像処理装置。
  6. 前記画像処理装置に関するパラメータは、当該画像処理装置の機種情報であることを特徴とする請求項2乃至4のいずれか1項に記載の画像処理装置。
  7. 前記機種情報は、MFP又はSFPを示す情報を含むことを特徴とする請求項に記載の画像処理装置。
  8. 前記画像処理装置に関するパラメータは、当該画像処理装置の動作モードであることを特徴とする請求項2乃至4のいずれか1項に記載の画像処理装置。
  9. 前記動作モードは、出力する画像の画質を優先するモード又は出力する画像の速度を優先するモードを示す情報、使用する画像圧縮が可逆圧縮であるか又は非可逆圧縮であるかを示す情報、複数の処理系を同時動作させるモード又は排他動作させるモードを示す情報、及び、画像処理のビット精度を示す情報、の少なくとも1つを含むことを特徴とする請求項に記載の画像処理装置。
  10. 前記画像処理装置に関するパラメータは、当該画像処理装置が処理するジョブのジョブ種別であることを特徴とする請求項2乃至4のいずれか1項に記載の画像処理装置。
  11. 前記ジョブ種別は、カラー又はモノクロを示す情報、及び、出力する画像の解像度を示す情報、の少なくとも1つを含むことを特徴とする請求項10に記載の画像処理装置。
  12. ページ単位で入力される画像データをページ幅よりも小さい幅を持つ複数のブロックに分割する第1分割工程と、
    前記第1分割工程で分割された複数のブロック画像のそれぞれにレンダリング処理を行うレンダリング工程と、
    前記レンダリング工程でレンダリング処理が行われたブロック画像を第1記憶手段に記憶する第1記憶工程と、
    前記第1記憶手段に記憶されたブロック画像を読み出して、読み出されたブロック画像を当該ブロック画像よりも小さいタイル画像に分割する第2分割工程と、
    前記第2分割工程で分割されたタイル画像を第2記憶手段に記憶する第2記憶工程と、
    前記第2記憶手段に記憶されたタイル画像を読み出して、読み出されたタイル画像を画像処理する画像処理工程と、
    を有することを特徴とする画像処理装置の制御方法。
  13. 請求項12に記載の画像処理装置の制御方法を、コンピュータに実行させるためのプログラム。
  14. 請求項13に記載のプログラムを格納した、コンピュータで読み取り可能な記憶媒体。
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