JP6720707B2 - 画像処理装置およびモード切換プログラム - Google Patents

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Description

この発明は、画像処理装置およびモード切換プログラムに関し、特に、複数のオペレーティングシステムがインストールされた画像処理装置、その画像処理装置で実行されるモード切換プログラムに関する。
近年、仮想マシンを実現するための仮想化技術としてハイパーバイザーが知られている。画像を処理する画像処理装置で代表されるMFP(Multi Function Periferal)において、仮想マシンを実現すれば、MFPに種々のアプリケーションプログラムを実行させることができる。一方、省電力の要求からMFPが使用されていない場合には、消費電力を少なくする状態に遷移することが望ましい。
例えば、特開2012−18515号公報には、デバイスを備えた情報処理装置であって、該デバイスに対して処理を行なう複数のゲスト仮想マシンと、該複数のゲスト仮想マシンによる該デバイスへのアクセス処理を代行するデバイスドライバ仮想マシンと、該デバイスドライバ仮想マシンを介して該デバイスにアクセスしている該複数のゲスト仮想マシンのそれぞれに関して、該複数のゲスト仮想マシンのうち一つと該デバイスとの間における非アクセス状態での経過時間を非アクセス時間として測定する測定部と、該非アクセス時間と該デバイスの動作モードを表す動作モード情報とを対応付けた動作プロファイル情報を記憶する記憶部と、測定された該非アクセス時間に基づいて該動作プロファイル情報を参照して、動作モードを決定する決定部と、該デバイスを、決定された該動作モードに遷移させる遷移制御部と、を備えることを特徴とする、情報処理装置が記載されている。
しかしながら、MFPにインストールされるアプリケーションプログラムによっては、省電力の状態においても停止することなく実行されることが必要なプログラムがある。例えば、第1のゲスト仮想マシンで実行されるアプリケーションプログラムによって使用されないデバイスが省電力の動作モードに変更される場合に、そのデバイスが第2のゲスト仮想マシンで実行されるアプリケーションプログラムによって使用される場合がある。この場合、第2のゲスト仮想マシンは、第1のゲスト仮想マシンによってそのデバイスが省電力の動作モードに変更されたことを知ることができないために、第2のゲスト仮想マシンからデバイスにアクセスできなくなってしまったり、また、デバイスを起動するまでに時間がかかってしまうといった問題がある。
特開2012−18515号公報
この発明は上述した問題点を解決するためになされたもので、この発明の目的の1つは、複数のオペレーティングシステムプログラムがインストールされた状態で、記憶手段により消費される電力を低減するとともに記憶手段に記憶されたデータにアクセスすることが可能な画像処理装置を提供することである。
この発明の他の目的は、複数のオペレーティングシステムプログラムがインストールされた状態で、記憶手段により消費される電力を低減するとともに記憶手段に記憶されたデータにアクセスすることが可能な動作モード切換プログラムを提供することである。
上述した目的を達成するためにこの発明のある局面によれば、画像処理装置は、揮発性の第1記憶手段と、不揮発性の第2記憶手段と、第1オペレーティングシステムプログラムを実行し、第1記憶手段および第2記憶手段を制御するホスト制御手段と、第2オペレーティングシステムプログラムを実行するゲスト制御手段と、ホスト制御手段とゲスト制御手段との間に設けられ、ホスト制御手段による第1記憶手段および第2記憶手段へのアクセスをエミュレートすることによって、ゲスト制御手段による第1記憶手段および第2記憶手段へのアクセスを可能にするエミュレート手段と、アプリケーションプログラムを実行し、ホスト制御手段を制御して、第1記憶手段および第2記憶手段にアクセス可能なアプリケーション手段と、を備え、アプリケーション手段およびエミュレート手段のいずれか一方は、アプリケーション手段が第2記憶手段を停止する前に、第2記憶手段の予め定められた領域に記憶されたデータを第1記憶手段の所定の領域に記憶させる転送手段を、含み、エミュレート手段は、アプリケーション手段により第2記憶手段が停止された後は、ゲスト制御手段による第2記憶手段へのアクセスを第1記憶手段の所定の領域へのアクセスに変換するアクセス先変換手段を、含む。
この局面に従えば、アプリケーション手段が第2記憶手段を停止する前に、第2記憶手段の予め定められた領域に記憶されたデータが第1記憶手段の所定の領域に記憶され、エミュレート手段が、アプリケーション手段により第2記憶手段が停止された後は、ゲスト制御手段による第2記憶手段へのアクセスを第1記憶手段の所定の領域へのアクセスに変換するので、ゲスト制御手段は、第2記憶手段が停止された後でも第2記憶手段に記憶されていたデータにアクセルすることができる。その結果、複数のオペレーティングシステムプログラムがインストールされた状態で、記憶手段により消費される電力を低減するとともに記憶手段に記憶されたデータにアクセスすることが可能な画像処理装置を提供することができる。
好ましくは、アプリケーション手段は、転送手段と、第2記憶手段を停止させる前に、エミュレート手段に第2記憶手段を停止させることを通知する停止開始通知手段と、転送手段により第1記憶手段にデータが記憶された後に、エミュレート手段に第2記憶手段へのデータの記憶が完了したことを通知する転送完了通知手段と、転送手段により第1記憶手段にデータが記憶された後に、ホスト制御手段を制御して第2記憶手段を停止させる停止手段と、を含み、転送手段は、第2記憶手段を停止させることの通知に対するエミュレート手段による応答に応じて、第1記憶手段にデータを記憶させ、エミュレート手段は、ゲスト制御手段による第2記憶手段へのアクセスが存在しないことを条件に、アプリケーション手段から第2記憶手段を停止させることの通知に応答する停止応答手段を含み、アクセス先変換手段は、アプリケーション手段から第2記憶手段にデータの記憶が完了したことが通知されることに応じて、ゲスト制御手段による第2記憶手段へのアクセスを第1記憶手段の所定の領域へのアクセスに変換する。
この局面に従えば、第2記憶手段の予め定められた領域に記憶されたデータを、第1記憶手段の所定の領域に記憶する間に、第2記憶手段へのアクセスがないので、第2記憶手段の予め定められた領域に記憶されたデータと、第1記憶手段の所定の領域に記憶されるデータとを同じにすることができる。
好ましくは、アプリケーション手段は、第2記憶手段の停止をエミュレート手段に指示する停止指示手段を含み、エミュレート手段は、転送手段と、転送手段により第1記憶手段にデータが記憶された後に、ホスト制御手段を制御して第2記憶手段を停止させる停止手段と、を含み、転送手段は、ゲスト制御手段による第2記憶手段へのアクセスが存在しないことを条件に、第1記憶手段にデータを記憶させ、アクセス先変換手段は、転送手段により第1記憶手段にデータが記憶された後は、ゲスト制御手段による第2記憶手段へのアクセスを第1記憶手段の所定の領域へのアクセスに変換する。
この局面に従えば、第2記憶手段の予め定められた領域に記憶されたデータを第1記憶手段の所定の領域に記憶する間に、第2記憶手段へのアクセスがないので、第2記憶手段の予め定められた領域に記憶されたデータと、第1記憶手段の所定の領域に記憶されるデータとを同じにすることができる。
好ましくは、アプリケーション手段およびエミュレート手段のいずれか一方は、アプリケーション手段が停止している第2記憶手段を起動する場合、第1記憶手段の所定の領域に記憶されたデータを第2記憶手段の予め定められた領域に記憶させるデータ復帰手段を、含み、エミュレート手段は、さらに、アプリケーション手段により第2記憶手段が起動された後は、ゲスト制御手段による第2記憶手段へのアクセスを第1記憶手段の所定の領域へのアクセスに変換しない。
この局面に従えば、第2記憶手段が起動した後は、第1記憶手段の所定の領域に記憶されたデータが第2記憶手段の予め定められた領域に記憶されるので、第2記憶手段が停止している間に変更された後のデータを第2記憶手段に記憶することができる。
好ましくは、アプリケーション手段は、停止している第2記憶手段を起動する場合、第1記憶手段の所定の領域に記憶されたデータを第2記憶手段の予め定められた領域に記憶させるデータ復帰手段と、ホスト制御手段を制御して、停止している第2記憶手段を起動する起動手段と、第2記憶手段が起動することに応じて、エミュレート手段に第2記憶手段が起動されたことを通知する起動開始通知手段と、データ復帰手段により第2記憶手段にデータが記憶された後に、エミュレート手段に第2記憶手段へのデータの記憶が完了したことを通知する起動完了通知手段と、を含み、データ復帰手段は、第2記憶手段が起動されたことの通知に対するエミュレート手段による応答に応じて、第2記憶手段にデータを記憶させ、アクセス先変換手段は、アプリケーション手段から第2記憶手段へのデータの記憶が完了したことが通知された後は、ゲスト制御手段による第2記憶手段へのアクセスを第1記憶手段の所定の領域へのアクセスに変換しない。
この局面に従えば、第1記憶手段の所定の領域に記憶されたデータを第2記憶手段の予め定められた領域に記憶する間に、第1記憶手段へのアクセスがないので、第1記憶手段の所定の領域に記憶されたデータと、第2記憶手段の予め定められた領域に記憶されるデータとを同じにすることができる。
好ましくは、アプリケーション手段は、停止している第2記憶手段の起動をエミュレート手段に指示する起動指示手段を含み、エミュレート手段は、アプリケーション手段が停止している第2記憶手段を起動する場合、第1記憶手段の所定の領域に記憶されたデータを第2記憶手段の予め定められた領域に記憶させるデータ復帰手段と、アプリケーション手段により第2記憶手段の起動が指示されることに応じて、第2記憶手段を起動する起動手段と、を備え、データ復帰手段は、第2記憶手段が起動した後に、第2記憶手段にデータを記憶させ、アクセス先変換手段は、データ復帰手段により第2記憶手段にデータが記憶された後は、ゲスト制御手段による第2記憶手段へのアクセスを第1記憶手段の所定の領域へのアクセスに変換しない。
この局面に従えば、第2記憶手段が起動した後は、第1記憶手段の所定の領域に記憶されたデータが第2記憶手段の予め定められた領域に記憶されるので、第2記憶手段が停止している間に変更された後のデータを第2記憶手段に記憶することができる。
好ましくは、アプリケーション手段は、通常モードよりも消費電力の低い省電力モードに動作モードを切り換えるモード切換手段と、通常モードにおいて第1記憶手段の予め定められた画像領域を用いて画像データを処理し、省電力モードにおいて画像データを処理しない画像処理手段と、を含み、第1記憶手段の所定の領域は、画像処理手段が通常モードにおいて用いる画像領域である。
この局面に従えば、第2記憶手段の予め定められた領域に記憶されるデータを、第1記憶手段のアプリケーション手段により用いられる画像領域に記憶するので、記憶領域を有効に利用することができる。
この発明のさらに他の局面によれば、動作モード切換プログラムは、画像処理装置を制御するコンピューターにより実行されるアプリケーションプログラムおよびエミュレートプログラムを含む動作モード切換プログラムであって、画像処理装置は、揮発性の第1記憶手段と、不揮発性の第2記憶手段と、を備え、コンピューターは、第1オペレーティングシステムプログラムを実行し、第1記憶手段および第2記憶手段を制御するホストオペレーティングシステムと、第2オペレーティングシステムプログラムを実行するゲストオペレーティングシステムと、エミュレートプログラムを実行し、ホストオペレーティングシステムと前記ゲストオペレーティングシステムとの間で、ホストオペレーティングシステムによる第1記憶手段および第2記憶手段へのアクセスをエミュレートすることによって、ゲストオペレーティングシステムによる第1記憶手段および第2記憶手段へのアクセスを可能にするエミュレートタスクと、アプリケーションプログラムを実行し、ホストオペレーティングシステムを制御して、第1記憶手段および第2記憶手段にアクセス可能なアプリケーションタスクと、を備え、アプリケーションタスクが第2記憶手段を停止する前に、第2記憶手段の予め定められた領域に記憶されたデータを第1記憶手段の所定の領域に記憶させる転送ステップを、アプリケーションタスクおよびエミュレートタスクのいずれか一方に実行させ、アプリケーションタスクにより第2記憶手段が停止された後は、ゲストオペレーティングシステムによる第2記憶手段へのアクセスを第1記憶手段の所定の領域へのアクセスに変換するアクセス先変換ステップを、エミュレートタスクに実行させる。
この発明に従えば、複数のオペレーティングシステムプログラムがインストールされた状態で、記憶手段により消費される電力を低減するとともに記憶手段に記憶されたデータにアクセスすることが可能な動作モード切換プログラムを提供することができる。
第1の実施の形態におけるMFPの外観を示す斜視図である。 第1の実施の形態におけるMFPのハードウェア構成の概要を示すブロック図である。 第1の本実施の形態におけるMFPが備えるCPUが有する機能の一例を示す図である。 データの流れの一例を示す図である。 動作モード切換処理の流れの一例を示すフローチャートである。 エミュレート処理の流れの一例を示す第1のフローチャートである。 エミュレート処理の流れの一例を示す第2のフローチャートである。 変形例におけるMFPが備えるCPUが有する機能の一例を示す図である。 変形例における動作モード切換処理の流れの一例を示すフローチャートである。 変形例におけるエミュレート処理の流れの一例を示す第1のフローチャートである。 変形例におけるエミュレート処理の流れの一例を示す第2のフローチャートである。 第2の実施の形態におけるMFPが備えるCPUが有する機能の一例を示す図である。 第2の実施の形態における動作モード切換処理の流れの一例を示すフローチャートである。 第2の実施の形態におけるデバイス切換処理の流れの一例を示す第1のフローチャートである。 第2の実施の形態におけるデバイス切換処理の流れの一例を示す第2のフローチャートである。
以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。以下の説明では同一の部品には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同じである。したがって、それらについての詳細な説明は繰り返さない。
<第1の実施の形態>
図1は、第1の実施の形態におけるMFPの外観を示す斜視図である。図2は、第1の実施の形態におけるMFPのハードウェア構成の概要を示すブロック図である。図1および図2を参照して、画像処理装置として機能するMFP100は、メイン回路110と、原稿を読み取るための原稿読取部130と、原稿を原稿読取部130に搬送するための自動原稿搬送装置120と、原稿読取部130が原稿を読み取って出力する画像データに基づいて用紙等に画像を形成するための画像形成部140と、画像形成部140に用紙を供給するための給紙部150と、ユーザーインターフェースとしての操作パネル160とを含む。
メイン回路110は、CPU(中央演算装置)111と、通信インターフェース(I/F)部112と、ROM113と、RAM114と、大容量記憶装置としてのハードディスクドライブ(HDD)115と、ファクシミリ部116と、CD−ROM(Compact Disk ROM)118が装着される外部記憶装置117と、を含む。CPU111は、自動原稿搬送装置120、原稿読取部130、画像形成部140、給紙部150、および操作パネル160と接続され、MFP100の全体を制御する。
ROM113は、CPU111が実行するプログラム、またはそのプログラムを実行するために必要なデータを記憶する。RAM114は、CPU111がプログラムを実行する際の作業領域として用いられる。
通信I/F部112は、MFP100をネットワークに接続するためのインターフェースである。CPU111は、通信I/F部112を介して、ネットワークに接続されたコンピューターとの間で通信し、データを送受信する。また、通信I/F部112は、ネットワークを介してインターネットに接続されたコンピューターと通信が可能である。
ファクシミリ部116は、公衆交換電話網(PSTN)に接続され、PSTNにファクシミリデータを送信する、またはPSTNからファクシミリデータを受信する。ファクシミリ部116は、受信したファクシミリデータを、HDD115に記憶する、または画像形成部140に出力する。画像形成部140は、ファクシミリ部116により受信されたファクシミリデータを用紙にプリントする。また、ファクシミリ部116は、HDD115に記憶されたデータをファクシミリデータに変換して、PSTNに接続されたファクシミリ装置に送信する。
外部記憶装置117は、CD−ROM118が装着される。CPU111は、外部記憶装置117を介してCD−ROM118にアクセス可能である。CPU111は、外部記憶装置117に装着されたCD−ROM118に記憶されたプログラムをRAM114にロードして実行する。なお、CPU111が実行するプログラムを記憶する媒体としては、CD−ROM118に限られず、光ディスク(MO(Magnetic Optical disc)/MD(Mini Disc)/DVD(Digital Versatile Disc))、ICカード、光カード、マスクROM、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)などの半導体メモリであってもよい。
また、CPU111が実行するプログラムは、CD−ROM118に記憶されたプログラムに限られず、HDD115に記憶されたプログラムをRAM114にロードして実行するようにしてもよい。この場合、ネットワークに接続された他のコンピューターが、MFP100のHDD115に記憶されたプログラムを書換える、または、新たなプログラムを追加して書き込むようにしてもよい。さらに、MFP100が、ネットワークに接続された他のコンピューターからプログラムをダウンロードして、そのプログラムをHDD115に記憶するようにしてもよい。ここでいうプログラムは、CPU111が直接実行可能なプログラムだけでなく、ソースプログラム、圧縮処理されたプログラム、暗号化されたプログラム等を含む。
操作パネル160は、表示部161と操作部163とを含む。表示部161は、例えば、液晶表示装置(LCD)または有機EL表示装置(organic electroluminescence display)であり、ユーザーに対する指示メニューや取得した画像データに関する情報等を表示する。操作部163は、タッチパネル165と、ハードキー部167とを含む。タッチパネル165は、静電容量方式である。なお、タッチパネル165は、静電容量方式に限らず、例えば、抵抗膜方式、表面弾性波方式、赤外線方式、電磁誘導方式等の他の方式を用いることができる。ハードキー部167は、複数のハードキーを含む。ハードキーは、例えば接点スイッチである。
図3は、第1の本実施の形態におけるMFPが備えるCPUが有する機能の一例を示す図である。図3を参照して、CPU111は、第1オペレーティングプログラムを実行するホスト制御部51と、第2オペレーティングプログラムを実行するゲスト制御部53と、エミュレートプログラムを実行するエミュレート部55と、第1アプリケーションプログラムを実行する第1アプリケーション部57と、第2アプリケーションプログラムを実行する第2アプリケーション部59と、を含む。
ホスト制御部51は、CPU111が第1オペレーティングシステムプログラムを実行するタスクである。ホスト制御部51は、MFP100が備えるハードウェア資源を制御する。ハードウェア資源は、メイン回路110が備える通信I/F部112、ROM113、RAM114、HDD115、ファクシミリ部116および外部記憶装置117に加えて、自動原稿搬送装置120、原稿読取部130、画像形成部140、給紙部150および操作パネル160を、含む。
ゲスト制御部53は、CPU111が第2オペレーティングシステムプログラムを実行するタスクである。第2オペレーティングシステムプログラムは、第1オペレーティングシステムプログラムと異なる。
エミュレート部55は、CPU111がエミュレートプログラムを実行するタスクである。エミュレートプログラムは、第1オペレーティングシステムプログラムに対応するアプリケーションプログラムである。エミュレート部55は、ゲスト制御部53に対する仮想デバイスであり、ホスト制御部51によるハードウェア資源の制御をエミュレートする。エミュレート部55は、ゲスト制御部53を仮想マシーンとして機能させる。これにより、ゲスト制御部53は、MFP100が備えるハードウェア資源を制御可能となる。
第1アプリケーション部57は、CPU111が第1オペレーティングシステムプログラムに対応する第1アプリケーションプログラムを実行するタスクである。第1アプリケーション部57は、ホスト制御部51を制御して、MFP100が備えるハードウェア資源を制御可能である。
第1アプリケーション部57およびエミュレート部55それぞれは、ホスト制御部51を制御可能であり、ホスト制御部51によって管理される。このため、第1アプリケーション部57とエミュレート部55とは、互いに他方を認識することができるので、プロセス間通信等を用いて通信することができる。
第2アプリケーション部59は、CPU111が第2オペレーティングシステムプログラムに対応する第2アプリケーションプログラムを実行するタスクである。第2アプリケーション部59は、ゲスト制御部53を制御して、MFP100が備えるハードウェア資源を制御可能である。
第1アプリケーション部57は、MFP100の動作モードを切り換えるモード切換部77と、画像データを処理する画像処理部79と、停止予告部61と、転送部63と、転送完了通知部65と、停止部67と、起動部69と、起動開始通知部71と、データ復帰部73と、起動完了通知部75と、を含む。
画像処理部79は、MFP100が備えるハードウェア資源を制御して画像データを処理する。画像処理部79が実行可能な処理は、例えば、自動原稿搬送装置120および原稿読取部130を制御して、原稿を読み取って画像データを出力するスキャン処理、ファクシミリ部116を制御して画像データであるファクシミリデータを送受信するファクシミリ送受信処理、通信I/F部112を制御して画像データを送受信するデータ送受信処理、HDD115を制御する画像データ管理処理、画像形成部140および給紙部150を制御して画像データの画像を用紙に形成する画像形成処理、を含む。画像データ管理処理は、画像データをHDD115に記憶する処理、HDD115に記憶された画像データを読み出す処理、HDD115に記憶された画像データを編集、および削除する処理を含む。画像処理部79は、ユーザーが操作部163に入力する操作に従って処理を実行する。また、画像処理部79は、通信I/F部112が画像データの画像を形成する処理を定めたプリントジョブを受信することに応じて、または、ファクシミリ部116がファクシミリデータを受信することに応じて、処理を実行する。
画像処理部79は、画像処理を実行する場合に、処理対象となる画像データをRAM114に記憶する。このため、RAM114は、画像処理部79が処理対象となる画像データを記憶するための領域が予め定められている。ここでは、RAM114に画像データを記憶するために予め定められた領域を画像領域という。
モード切換部77は、MFP100の動作モードを、通常モードと、通常モードよりも消費電力の低い省電力モードとのいずれかに切り換える。モード切換部77は、動作モーが通常モードの状態で、操作部163がユーザーによる操作を受け付けることなく、かつ、通信I/F部112がプリントジョブを受信することなく、かつ、ファクシミリ部116がファクシミリデータを受信しない状態が、所定時間継続する場合に動作モードを省電力モードに切り換える。また、モード切換部77は、動作モードが省電力モードの状態で、操作部163がユーザーによる操作を受け付ける場合、または、通信I/F部112がプリントジョブを受信する場合、または、ファクシミリ部116がファクシミリデータを受信する場合に、動作モードを通常モードに切り換える。モード切換部77は、動作モードを省電力モードに切り換える場合、RAM114およびHDD115を除くハードウェア資源を停止させる。これにより、RAM114およびHDD115を除くハードウェア資源により消費される電力を低減することができる。なお、通信I/F部112およびファクシミリ部116は、省電力モードの状態では、データの受信が可能な状態となるため電力が消費されるが、通常モードより消費電力が少ない状態になる。
モード切換部77は、動作モードを通常モードから省電力モードに切り換える場合、省電力モードに切り換わったことを示す省電力切換信号を停止予告部61に出力し、動作モードを省電力モードから通常力モードに切り換える場合、通常モードに切り換わったことを示す通常切換信号を起動部69に出力する。
停止予告部61は、モード切換部77から省電力切換信号が入力されることに応じて、HDD115を停止させることをエミュレート部55に通知する。具体的には、停止予告部61は、停止予告信号をエミュレート部55に出力する。
エミュレート部55は、停止応答部81と、アクセス先変換部83と、起動応答部85と、を含む。停止応答部81は、停止予告部61から停止予告信号が入力されることに応じて、ゲスト制御部53によるHDD115へのアクセスが存在しないことを条件に、停止予告信号に応答する。具体的には、停止応答部81は、停止予告部61から停止予告信号が入力された時点で、エミュレート部55がゲスト制御部53により制御されてHDD115を制御していない場合、停止予告信号に対する応答信号を転送部63に出力する。停止応答部81は、停止予告部61から停止予告信号が入力された時点で、エミュレート部55がゲスト制御部53により制御されてHDD115を制御している場合、ゲスト制御部53によるHDD115の制御が終了するまで待機し、ゲスト制御部53によるHDD115の制御が終了することに応じて、停止予告信号に対する応答信号を転送部63に出力する。
転送部63は、停止応答部81から停止予告信号に対する応答信号が入力されることに応じて、HDD115の予め定められた領域に記憶されたデータを、RAM114の画像領域に記憶する。HDD115の予め定められた領域は、HDD115が有する複数のパーティションのうち予め定められた1以上のパーティションとすることができる。転送部63は、パーティションに記憶されたデータをイメージデータとして読出し、RAM114の画像領域に記憶する。転送部63は、HDD115に記憶されたデータのRAM114への記憶が完了することに応じて、転送完了信号を停止部67および転送完了通知部65に出力する。
停止部67は、転送部63から転送完了信号が入力されることに応じて、HDD115を停止させる。具体的には、停止部67は、ホスト制御部51を制御して、HDD115に供給する電力を遮断する。転送完了通知部65は、転送部63から転送完了信号が入力されることに応じて、転送完了信号をエミュレート部55のアクセス先変換部83に出力する。
アクセス先変換部83は、転送完了通知部65から転送完了信号が入力されることに応じて、ゲスト制御部53によるHDD115へのアクセスをRAM114の画像領域へのアクセスに変換する。具体的には、アクセス先変換部83は、HDD115の制御をエミュレートすることにより、ゲスト制御部53によるHDD115へのアクセスをRAM114の画像領域へのアクセスに変換する。これにより、HDD115が停止している状態において、ゲスト制御部53がHDD115を制御することができる。アクセス先変換部83によりゲスト制御部53によるHDD115の制御がホスト制御部51によるRAM114の制御に切り換えられるので、ゲスト制御部53は、HDD115を制御する場合と同じ制御をすることができる。
起動部69は、モード切換部77から通常切換信号が入力されることに応じて、HDD115を起動する。具体的には、起動部69は、ホスト制御部51を制御して、HDD115に電力を供給する。起動部69は、HDD115が起動すると、起動開始通知部71に起動開始信号を出力する。起動開始通知部71は、起動部69から起動開始信号が入力されることに応じて、起動開始信号をエミュレート部55の起動応答部85に出力する。
起動応答部85は、起動開始通知部71から起動開始信号が入力されることに応じて、ゲスト制御部53によるHDD115へのアクセスが存在しないことを条件に、起動開始告信号に応答する。具体的には、起動応答部85は、起動開始通知部71から起動開始信号が入力された時点で、エミュレート部55がゲスト制御部53により制御されてHDD115を制御していない場合、起動開始信号に対する応答信号をデータ復帰部73に出力する。起動応答部85は、起動開始通知部71から起動開始信号が入力された時点で、エミュレート部55がゲスト制御部53により制御されてHDD115を制御している場合、ゲスト制御部53によるHDD115の制御が終了するまで待機し、ゲスト制御部53によるHDD115の制御が終了することに応じて、起動開始信号に対する応答信号をデータ復帰部73に出力する。
起動開始通知部71から起動開始信号が入力される時点において、アクセス先変換部83によりゲスト制御部53によるHDD115へのアクセスがRAM114の画像領域へのアクセスに変換されている。このため、起動応答部85は、起動開始通知部71から起動開始信号が入力されることに応じて、RAM114の画像領域へのアクセスが存在しないことを条件に、起動開始告信号に応答するようにしてもよい。
データ復帰部73は、起動応答部85から起動開始信号に対する応答信号が入力されることに応じて、RAM114の画像領域に記憶されたデータをHDD115の予め定められた領域に記憶する。データ復帰部73は、RAM114の画像領域に記憶されたデータをイメージデータとしてHDD115の予め定められた領域に記憶する。データ復帰部73は、RAM114の画像領域に記憶されたデータのHDD115への記憶が完了することに応じて、復帰完了信号を起動完了通知部75に出力する。
起動完了通知部75は、データ復帰部73から復帰完了信号が入力されることに応じて、復帰完了信号をエミュレート部55のアクセス先変換部83に出力する。
アクセス先変換部83は、起動完了通知部75から復帰完了信号が入力されることに応じて、ゲスト制御部53によるHDD115へのアクセスをRAM114の画像領域へのアクセスに変換しない。具体的には、アクセス先変換部83は、HDD115の制御をエミュレートしないようにする。これにより、ゲスト制御部53がHDD115を制御することができる。
図4は、データの流れの一例を示す図である。図4においては、上から下に時間の流れを示している。図4を参照して、第1アプリケーション部57が動作モードを省電力モードに切り換える場合、停止予告信号をエミュレート部55に出力する。エミュレート部55は、停止予告信号が入力された時点で、HDD115にアクセス中の場合、HDD115へのアクセスが終了するまで待機する。エミュレート部55は、HDD115へのアクセスが終了することに応じて、応答信号を第1アプリケーション部57に出力する。
第1アプリケーション部57は、停止予告信号に対応する応答信号が入力されるまで待機し、応答信号が入力されることに応じて、HDD115に記憶されているデータをRAM4の画像領域に記憶することによりデータを転送する。第1アプリケーション部57は、HDD115に記憶されたデータのRAM114への転送が完了することに応じて、転送完了信号をエミュレート部55に出力する。エミュレート部55は、転送完了信号が入力されることに応じて、HDD115に対する制御のエミュレートを開始し、HDD115へのアクセスをRAM114の画像領域へのアクセスに変換する。また、エミュレート部55は、停止予測信号に対する応答信号を出力してから、転送完了信号が入力されるまでの間のHDD115に対する制御を保留する。
第1アプリケーション部57は、動作モードを省電力モードに切り換えた後に、エミュレート部55から停止予告信号に対する応答信号が入力されるまで、HDD115の予め定められた領域に記憶されたデータを、RAM114の画像領域に記憶しない。換言すれば、第1アプリケーション部57は、ゲスト制御部53によりHDD115が制御されている間は、HDD115の予め定められた領域に記憶されたデータを、RAM114の画像領域に記憶しない。このため、HDD115に記憶されたデータがエミュレート部55により変更された後のデータを、RAM114の画像領域に記憶することができる。これにより、第1アプリケーション部57がHDD115に記憶されたデータをRAM114への記憶を開始した時点と終了した時点とで、RAM114の画像領域に記憶されるデータとHDD115に記憶されたデータが同じになるので、HDD115に記憶されたデータと同じデータをRAM114に記憶することができる。
第1アプリケーション部57が動作モードを通常モードに切り換える場合、HDD115を起動した後に、起動開始信号をエミュレート部55に出力する。エミュレート部55は、起動開始信号が入力された時点で、RAM114の画像領域にアクセス中の場合、RAM114へのアクセスが終了するまで待機する。エミュレート部55は、RAM114へのアクセスが終了することに応じて、応答信号を第1アプリケーション部57に出力する。
第1アプリケーション部57は、起動開始信号に対応する応答信号が入力されるまで待機し、応答信号が入力されることに応じて、RAM114の画像領域に記憶されているデータをHDD115に記憶することによりデータを復帰させる。第1アプリケーション部57は、RAM114の画像領域に記憶されたデータのDD115への転送が完了することに応じて、復帰完了信号をエミュレート部55に出力する。エミュレート部55は、復帰完了信号が入力されることに応じて、HDD115に対する制御のエミュレートを終了する。また、エミュレート部55は、起動開始信号に対する応答信号を出力してから、復帰完了信号が入力されるまでの間のRAM114に対する制御を保留する。
第1アプリケーション部57は、動作モードを通常モードに切り換えた後に、エミュレート部55から起動開始信号に対する応答信号が入力されるまで、RAM114の画像領域に記憶されたデータをHDD115の予め定められた領域に記憶しない。換言すれば、第1アプリケーション部57は、ゲスト制御部53によりHDD115が制御されている間は、RAM114の画像領域に記憶されたデータをHDD115の予め定められた領域に記憶しない。このため、RAM114の画像領域に記憶されたデータがゲスト制御部53により変更された後のデータを、HDD115の予め定められた領域に記憶することができる。これにより、RAM114の画像領域に記憶されたデータをHDD115への記憶を開始した時点と終了した時点とで、RAM114の画像領域に記憶されたデータとHDD115に記憶されたデータとが同じになるので、RAM114の画像領域に記憶されたデータと同じデータをHDD115の予め定められた領域に記憶することができる。
図5は、動作モード切換処理の流れの一例を示すフローチャートである。動作モード切換処理は、CPU111が、ROM113、HDD115またはCD−ROM118に記憶された動作モード切換プログラムを実行することにより、CPU111により実行される処理である。動作モード切換プログラムは、モード切換プログラムの一部であり、かつ、第1アプリケーションプログラムの一部である。図5を参照して、CPU111は、動作モードを通常モードに設定する(ステップS01)。例えば、CPU111が起動した時点で、動作モードを通常モードに設定する。次のステップS02においては、ハードウェア資源を駆動し、処理をステップS03に進める。
ステップS03においては、動作モードを切り換えるための切換条件が成立したか否かを判断する。動作モードを切り換えるための切換条件が成立するまで待機状態となり(ステップS03のでNO)、切換条件が成立したならば(ステップS03でYES)、処理をステップS04に進める。省電力モードに切り換えるための切換条件は、通常モードから省電力モードに切り換えるための切換条件と、省電力モードから通常モードに切り換えるための切換条件とを含む。省電力モードに切り換えるための切換条件は、例えば、動作モードが通常モードに切り換えられている状態で、操作部163がユーザーによる操作を受け付けることなく、かつ、通信I/F部112がプリントジョブを受信することなく、かつ、ファクシミリ部116がファクシミリデータを受信しない状態が、所定時間継続する場合である。通常モードに切り換えるための切換条件は、例えば、動作モードが省電力モードに切り換えられている状態で、操作部163がユーザーによる操作を受け付ける場合、または、通信I/F部112がプリントジョブを受信する場合、または、ファクシミリ部116がファクシミリデータを受信する場合である。
ステップS04においては、その時点で設定されている動作モードによって処理を分岐させる。動作モードが通常モードに設定されているならば処理をステップS05に進め、動作モードが省電力モードに設定されているならば処理をステップS13に進める。
ステップS05においては、動作モードを省電力モードに切り換え、処理をステップS06に進める。ステップS06においては、RAM114およびHDD115を除くハードウェア資源を停止させ、処理をステップS07に進める。これにより、RAM114およびHDD115を除くハードウェア資源により消費される電力が低減する。ステップS07においては、エミュレートプログラムを実行するタスクであるエミュレート部55に停止予告信号を出力し、処理をステップS08に進める。ステップS08においては、エミュレートプログラムを実行するタスクから停止予告信号に対応する応答信号が入力されるまで待機状態となり(ステップS08でNO)、応答信号が入力されると(ステップS08でYES)、処理をステップS09に進める。
ステップS09においては、データ転送を開始する。HDD115の予め定められた領域に記憶されたデータをイメージデータとして、RAM114の画像領域に記憶する処理を開始する。次のステップS10においては、データを転送する処理が完了したか否かを判断する。データを転送する処理が完了するまで待機状態となり(ステップS10でNO)、処理が完了したならば(ステップS10でYES)、処理をステップS11に進める。ステップS11においては、エミュレートプログラムを実行するタスクであるエミュレート部55に転送完了信号を出力し、処理をステップS12に進める。ステップS12においては、HDD115を停止させ、処理をステップS03に戻す。
ステップS13においては、動作モードを通常モードに切り換え、処理をステップS14に進める。ステップS14においては、RAM114を除くハードウェア資源を起動し、処理をステップS15に進める。ステップS15においては、HDD115が起動するまで待機状態となり(ステップS15でNO)、HDD115が起動したならば(ステップS15でYES)、処理をステップS16に進める。HDD115が起動した状態は、HDD115にデータの書き込みまたはデータの読出しが可能となる状態である。ステップS16においては、エミュレートプログラムを実行するタスクであるエミュレート部55に起動開始信号を出力し、処理をステップS17に進める。ステップS17においては、エミュレートプログラムを実行するタスクから起動開始信号に対応する応答信号が入力されるまで待機状態となり(ステップS17でNO)、応答信号が入力されると(ステップS17でYES)、処理をステップS18に進める。
ステップS18においては、データの復帰を開始する。RAM114の画像領域に記憶されたデータをイメージデータとして、HDD115の予め定められた領域に記憶する処理を開始する。次のステップS19においては、データを復帰する処理が完了したか否かを判断する。データを復帰する処理が完了するまで待機状態となり(ステップS19でNO)、処理が完了したならば(ステップS19でYES)、処理をステップS20に進める。ステップS20においては、エミュレートプログラムを実行するタスクであるエミュレート部55に起動完了信号を出力し、処理をステップS03に戻す。
図6および図7は、エミュレート処理の流れの一例を示すフローチャートである。エミュレート処理は、CPU111が、ROM113、HDD115またはCD−ROM118に記憶されたエミュレートプログラムを実行することにより、CPU111により実行される処理である。エミュレートプログラムは、モード切換プログラムの一部である。図6および図7を参照して、CPU111は、動作モード切換プログラムを実行するタスクから停止予告信号が入力されたか否かを判断する(ステップS21)。停止予告信号が入力されたならば処理をステップS22に進めるが、そうでなければ処理をステップS41に進める。ステップS41においては、HDD115へのアクセスがあるか否かを判断する。CPU111が第2オペレーティングシステムプログラムを実行するタスクからHDD115を制御するシステムコールが入力される場合に、HDD115へのアクセスを検出する。HDD115へのアクセスを検出するならば処理をステップS42に進めるが、そうでなければ処理をステップS21に戻す。ステップS42においては、HDD115にアクセスし、処理をステップS21に戻す。具体的には、CPU111が第1オペレーティングシステムプログラムを実行するタスクに、HDD115を制御するシステムコールを出力する。
ステップS22においては、HDD115を制御中か否かを判断する。HDD115を制御中ならば処理をステップS23に進めるが、そうでなければ処理をステップS24に進める。ステップS23においては、HDD115の制御が完了するまで待機状態となり(ステップS23でNO)、HDD115の制御が完了すると(ステップS23でYES)、処理をステップS24に進める。ステップS24においては、CPU111が動作モード切換プログラムを実行するタスクに応答信号を出力し、処理をステップS25に進める。
ステップS25においては、動作モード切換プログラムを実行するタスクから転送完了信号が入力されたか否かを判断する。転送完了信号が入力されたならば処理をステップS26に進めるが、そうでなければ処理をステップS30に進める。ステップS30においては、HDD115へのアクセスがあるか否かを判断する。CPU111が第2オペレーティングシステムプログラムを実行するタスクからHDD115を制御するシステムコールが入力される場合に、HDD115へのアクセスを検出する。HDD115へのアクセスを検出するならば処理をステップS31に進めるが、そうでなければ処理をステップS25に戻す。ステップS31においては、HDD115へのアクセスを保留し、処理をステップS25に戻す。具体的には、CPU111が第2オペレーティングシステムプログラムを実行するタスクから入力されるシステムコールを保留する。
ステップS26においては、保留されたHDD115へのアクセスが存在するか否かを判断する。ステップS31においてHDD115へのアクセスが保留されていれば処理をステップS27に進めるが、そうでなければ処理をステップS28に進める。ステップS27においては、保留されたHDD115へのアクセスをエミュレートしてRAM114の画像領域にアクセスし、処理をステップS28に進める。
ステップS28においては、HDD115へのアクセスがあるか否かを判断する。CPU111が第2オペレーティングシステムプログラムを実行するタスクからHDD115を制御するシステムコールが入力される場合に、HDD115へのアクセスを検出する。HDD115へのアクセスを検出するならば処理をステップS29に進めるが、そうでなければ処理をステップS32に進める。ステップS29においては、HDD115へのアクセスをエミュレートしてRAM114の画像領域にアクセスし、処理をステップS28に戻す。
ステップS32においては、動作モード切換プログラムを実行するタスクから起動開始信号が入力されたか否かを判断する。起動開始信号が入力されたならば処理をステップS33に進めるが、そうでなければ処理をステップS28に戻す。ステップS33においては、RAM114を制御中か否かを判断する。RAM114を制御中ならば処理をステップS34に進めるが、そうでなければ処理をステップS35に進める。ステップS34においては、RAM114の制御が完了するまで待機状態となり(ステップS34でNO)、RAM114の制御が完了すると(ステップS34でYES)、処理をステップS35に進める。
ステップS35においては、CPU111が動作モード切換プログラムを実行するタスクに応答信号を出力し、処理をステップS36に進める。ステップS36においては、動作モード切換プログラムを実行するタスクから復帰完了信号が入力されたか否かを判断する。復帰完了信号が入力されたならば処理をステップS37に進めるが、そうでなければ処理をステップS39に進める。ステップS39においては、HDD115へのアクセスがあるか否かを判断する。CPU111が第2オペレーティングシステムプログラムを実行するタスクからHDD115を制御するシステムコールが入力される場合に、HDD115へのアクセスを検出する。HDD115へのアクセスを検出するならば処理をステップS40に進めるが、そうでなければ処理をステップS36に戻す。ステップS40においては、HDD115へのアクセスを保留し、処理をステップS38に戻す。
ステップS37においては、保留されたHDD115へのアクセスが存在するか否かを判断する。ステップS40においてHDD115へのアクセスが保留されていれば処理をステップS38に進めるが、そうでなければ処理をステップS21に戻す。ステップS38においては、保留されたHDD115へのアクセスを実行し、処理をステップS21に戻す。
<変形例>
上述した第1の実施の形態におけるMFP100は、CPU111が第1アプリケーションプログラムを実行するタスクがHDD115の所定の領域に記憶されたデータをRAM114の画像領域に記憶させる処理、およびRAM114の画像領域に記憶されたデータを第1アプリケーション部57がHDD115の所定の領域に記憶させる処理を実行する。変形例におけるMFP100は、CPU111がエミュレートプログラムを実行するタスクに、HDD115の所定の領域に記憶されたデータをRAM114の画像領域に記憶させる処理、およびRAM114の画像領域に記憶されたデータを第1アプリケーション部57がHDD115の所定の領域に記憶させる処理を実行させるようにしたものである。以下第1の実施の形態におけるMFP100と異なる点を主に説明する。
図8は、変形例におけるMFPが備えるCPUが有する機能の一例を示す図である。図8を参照して、変形例におけるMFP100が備えるCPU111が有する機能が、図3に示した機能と異なる点は、第1アプリケーション部57およびエミュレート部55が、第1アプリケーション部57Aおよびエミュレート部55Aにそれぞれ変更された点である。また、図3に示した機能と同じ機能については、同じ符号を付し、ここでは説明を繰り返さない。
エミュレート部55Aは、CPU111が変形例におけるエミュレートプログラムを実行するタスクである。変形例におけるエミュレートプログラムは、第1オペレーティングシステムプログラムに対応するアプリケーションプログラムである。エミュレート部55Aは、ゲスト制御部53に対する仮想デバイスであり、ホスト制御部51によるハードウェア資源の制御をエミュレートする。
第1アプリケーション部57Aは、CPU111が第1オペレーティングシステムプログラムに対応する変形例における第1アプリケーションプログラムを実行するタスクである。第1アプリケーション部57Aは、ホスト制御部51を制御して、MFP100が備えるハードウェア資源を制御可能である。
第1アプリケーション部57Aおよびエミュレート部55Aそれぞれは、ホスト制御部51を制御可能であり、ホスト制御部51によって管理される。このため、第1アプリケーション部57Aとエミュレート部55Aとは、互いに他方を認識することができるので、プロセス間通信等を用いて通信することができる。
第1アプリケーション部57Aは、MFP100の動作モードを切り換えるモード切換部77と、停止予告部61と、画像処理部79と、起動指示部71Aと、を含む。モード切換部77は、動作モードを通常モードから省電力モードに切り換える場合、省電力モードに切り換わったことを示す省電力切換信号を停止予告部61に出力する。起動指示部71Aは、モード切換部77から通常切換信号が入力されることに応じて、HDD115の起動を指示する起動指示信号をエミュレート部55Aに出力する。し、動作モードを省電力モードから通常力モードに切り換える場合、通常モードに切り換わったことを示す通常切換信号を起動指示部71Aに出力する。起動指示部71Aは、モード切換部77から通常切換信号が入力されることに応じて、HDD115の起動を指示する起動指示信号をエミュレート部55Aに出力する。
エミュレート部55Aは、転送部63Aと、停止部67Aと、起動部69Aと、データ復帰部73Aと、アクセス先変換部83Aと、を含む。転送部63Aは、停止予告部61から停止予告信号が入力されることに応じて、ゲスト制御部53によるHDD115へのアクセスが存在しないことを条件に、HDD115の予め定められた領域に記憶されたデータを、RAM114の画像領域に記憶する。具体的には、転送部63Aは、停止予告部61から停止予告信号が入力された時点で、エミュレート部55Aがゲスト制御部53により制御されてHDD115を制御していない場合、HDD115の予め定められた領域に記憶されたデータを、RAM114の画像領域に記憶する。転送部63Aは、停止予告部61から停止予告信号が入力された時点で、エミュレート部55Aがゲスト制御部53により制御されてHDD115を制御している場合、ゲスト制御部53によるHDD115の制御が終了するまで待機し、ゲスト制御部53によるHDD115の制御が終了することに応じて、HDD115の予め定められた領域に記憶されたデータを、RAM114の画像領域に記憶する。HDD115の予め定められた領域は、HDD115が有する複数のパーティションのうち予め定められた1以上のパーティションとすることができる。転送部63Aは、パーティションに記憶されたデータをイメージデータとして読出し、RAM114の画像領域に記憶する。転送部63Aは、HDD115に記憶されたデータのRAM114への記憶が完了することに応じて、転送完了信号を停止部67Aおよびアクセス先変換部83Aに出力する。
停止部67Aは、転送部63Aから転送完了信号が入力されることに応じて、HDD115を停止させる。具体的には、停止部67Aは、ホスト制御部51を制御して、HDD115に供給する電力を遮断する。
転送部63Aは、動作モードが省電力モードに切り換えられた後に、ゲスト制御部53によるHDD115へのアクセスが存在しなくなるまで、HDD115の予め定められた領域に記憶されたデータを、RAM114の画像領域に記憶しない。換言すれば、転送部63Aは、ゲスト制御部53によりHDD115が制御されている間は、HDD115の予め定められた領域に記憶されたデータを、RAM114の画像領域に記憶しない。このため、HDD115に記憶されたデータがゲスト制御部53により変更された後のデータを、RAM114の画像領域に記憶することができる。これにより、転送部63AがHDD115に記憶されたデータをRAM114への記憶を開始した時点と終了した時点とで、RAM114の画像領域に記憶されるデータとHDD115に記憶されたデータが同じになるので、HDD115に記憶されたデータと同じデータをRAM114に記憶することができる。
アクセス先変換部83Aは、転送部63Aから転送完了信号が入力されることに応じて、ゲスト制御部53によるHDD115へのアクセスをRAM114の画像領域へのアクセスに変換する。具体的には、アクセス先変換部83Aは、HDD115の制御をエミュレートすることにより、ゲスト制御部53によるHDD115へのアクセスをRAM114の画像領域へのアクセスに変換する。これにより、HDD115が停止している状態において、ゲスト制御部53がHDD115を制御することができる。アクセス先変換部83Aによりゲスト制御部53によるHDD115の制御がホスト制御部51によるRAM114の制御に切り換えられるので、ゲスト制御部53は、HDD115を制御する場合と同じ制御をすることができる。
起動部69Aは、起動指示部71Aから起動指示信号が入力されることに応じて、HDD115を起動する。具体的には、起動部69Aは、ホスト制御部51を制御して、HDD115に電力を供給する。起動部69Aは、HDD115が起動すると、データ復帰部73Aに起動完了信号を出力する。
データ復帰部73Aは、起動部69Aから起動完了信号が入力されることに応じて、ゲスト制御部53によるHDD115へのアクセスが存在しないことを条件に、RAM114の画像領域に記憶されたデータをHDD115の予め定められた領域に記憶する。具体的には、データ復帰部73Aは、起動部69Aら起動完了信号が入力された時点で、エミュレート部55Aがゲスト制御部53により制御されてHDD115を制御していない場合、RAM114の画像領域に記憶されたデータをHDD115の予め定められた領域に記憶する。データ復帰部73Aは、起動部69Aから起動完了信号が入力された時点で、エミュレート部55Aがゲスト制御部53により制御されてHDD115を制御している場合、ゲスト制御部53によるHDD115の制御が終了するまで待機し、ゲスト制御部53によるHDD115の制御が終了することに応じて、RAM114の画像領域に記憶されたデータをHDD115の予め定められた領域に記憶する。データ復帰部73Aは、RAM114の画像領域に記憶されたデータをイメージデータとしてHDD115の予め定められた領域に記憶する。データ復帰部73Aは、RAM114の画像領域に記憶されたデータのHDD115への記憶が完了することに応じて、復帰完了信号をアクセス先変換部83Aに出力する。
データ復帰部73Aは、動作モードが通常モードに切り換えた後に、ゲスト制御部53によるHDD115へのアクセスが存在しなくなるまで、RAM114の画像領域に記憶されたデータをHDD115の予め定められた領域に記憶しない。換言すれば、データ復帰部73Aは、ゲスト制御部53によりHDD115が制御されている間は、RAM114の画像領域に記憶されたデータをHDD115の予め定められた領域に記憶しない。このため、RAM114の画像領域に記憶されたデータがゲスト制御部53により変更された後のデータを、HDD115の予め定められた領域に記憶することができる。これにより、RAM114の画像領域に記憶されたデータをHDD115への記憶を開始した時点と終了した時点とで、RAM114の画像領域に記憶されたデータとHDD115に記憶されたデータとが同じになるので、RAM114の画像領域に記憶されたデータと同じデータをHDD115の予め定められた領域に記憶することができる。
なお、起動部69Aから起動完了信号が入力される時点において、アクセス先変換部83Aによりゲスト制御部53によるHDD115へのアクセスがRAM114の画像領域へのアクセスに変換されている。このため、データ復帰部73Aは、起動部69Aから起動完了信号が入力されることに応じて、RAM114の画像領域へのアクセスが存在しないことを条件に、RAM114の画像領域に記憶されたデータをHDD115の予め定められた領域に記憶する。
アクセス先変換部83Aは、データ復帰部73Aから復帰完了信号が入力されることに応じて、ゲスト制御部53によるHDD115へのアクセスをRAM114の画像領域へのアクセスに変換しない。具体的には、アクセス先変換部83Aは、HDD115の制御をエミュレートしないようにする。これにより、ゲスト制御部53がHDD115を制御することができる。
図9は、変形例における動作モード切換処理の流れの一例を示すフローチャートである。変形例における動作モード切換処理は、CPU111が、ROM113、HDD115またはCD−ROM118に記憶された動作モード切換プログラムを実行することにより、CPU111により実行される処理である。変形例における動作モード切換プログラムは、変形例におけるモード切換プログラムの一部であり、第1アプリケーションプログラムの一部である。図9を参照して、図5に示した動作モード切換処理と異なる点は、ステップS08〜ステップS11、ステップS15〜ステップS19が削除された点、ステップS07およびステップS14がステップS07AおよびステップS14Aにそれぞれ変更された点である。その他の処理は、図5に示した処理と同じなのでここでは説明を繰り返さない。
ステップS07Aにおいては、エミュレートプログラムを実行するタスクであるエミュレート部55に転送予告信号を出力し、処理をステップS03に戻す。ステップS14Aにおいては、エミュレートプログラムを実行するタスクであるエミュレート部55に起動指示信号を出力し、処理をステップS03に戻す。
図10および図11は、変形例におけるエミュレート処理の流れの一例を示すフローチャートである。変形例におけるエミュレート処理は、CPU111が、ROM113、HDD115またはCD−ROM118に記憶された変形例におけるエミュレートプログラムを実行することにより、CPU111により実行される処理である。変形例におけるエミュレートプログラムは、変形例におけるモード切換プログラムの一部である。図10および図11を参照して、図6および図7に示した処理と異なる点は、ステップS24、ステップS25、ステップS32、ステップS35およびステップS36が、ステップS24A、ステップS25A、ステップS32A、ステップS35AおよびステップS36Aにそれぞれ変更された点、ステップS24AおよびステップS34Aが追加された点である。その他の処理は、図6および7に示した処理と同じなので、ここでは説明を繰り返さない。
処理がステップS24Aに進む場合は、ステップS21において停止予告信号が入力された時点で、HDD115が制御中でないとステップS22において判断される場合、または、ステップS21において停止予告信号が入力された時点で、HDD115が制御中とステップS22において判断され、かつ、ステップS23において、HDD115の制御が完了したと判断される場合である。ステップS24Aにおいては、データ転送を開始する。HDD115の予め定められた領域に記憶されたデータをイメージデータとして、RAM114の画像領域に記憶する処理を開始する。次のステップS25Aにおいては、データを転送する処理が完了したか否かを判断する。データを転送する処理が完了したならば処理をステップS26Aに進めるが、そうでなければ処理をステップS30に進める。ステップS26Aにおいては、HDD115を停止させ、処理をステップS26に進める。
処理がステップS32Aに進む場合、動作モードが省電力モードに切り換えられている場合である。ステップS32Aにおいては、動作モード切換プログラムを実行するタスクから起動指示信号が入力されたか否かを判断する。起動指示信号が入力されたならば処理をステップS33に進めるが、そうでなければ処理をステップS28に戻す。
処理がステップS34Aに進む場合は、ステップS32Aにおいて動作モード切換プログラムを実行するタスクから起動指示信号が入力された時点で、RAM114が制御されていない場合、または、ステップS32Aにおいて動作モード切換プログラムを実行するタスクから起動指示信号が入力された時点で、RAM114が制御されているとステップS33において判断され、かつ、ステップS34において、RAM114の制御が完了したと判断される場合である。ステップS34Aにおいては、HDD115が起動するまで待機状態となり(ステップS34AでNO)、HDD115が起動したならば(ステップS34AでYES)、処理をステップS35Aに進める。
ステップS35Aにおいては、データの復帰を開始する。RAM114の画像領域に記憶されたデータをイメージデータとして、HDD115の予め定められた領域に記憶する処理を開始する。次のステップS36Aにおいては、データを復帰する処理が完了したか否かを判断する。データを復帰する処理が完了したならば(ステップS36AでYES)、処理をステップS37に進めるが、そうでなければ(ステップS36AでNO)処理をステップS39に進める。
以上説明したように、第1の実施の形態におけるMFP100は、揮発性のRAM114と、不揮発性のHDD115と、CPU111とを備え、CPU111が、第1オペレーティングシステムプログラムと、第2オペレーティングシステムプログラムと、エミュレートプログラムと、第1アプリケーションプログラムと、第2アプリケーションプログラムを実行する。第1アプリケーションプログラムを実行するホストオペレーティングシステムは、第1アプリケーションプログラムが実行するタスクが動作モードを省電力モードに切り換えてHDD115を停止する前に、HDD115の予め定められたパーティションに記憶されたデータをRAM114の画像領域に記憶させる。また、変形例におけるMFP100は、エミュレートプログラムを実行するタスクが、第1アプリケーションプログラムが実行するタスクが動作モードを省電力モードに切り換えてHDD115を停止する前に、HDD115の予め定められたパーティションに記憶されたデータをRAM114の画像領域に記憶させる。
そして、エミュレートプログラムを実行するタスクは、第1アプリケーションプログラムを実行するタスクによりHDD115が停止された後は、第2オペレーティングシステムプログラムを実行するゲストオペレーティングシステムによるHDD115へのアクセスをRAM114の画像領域へのアクセスに変換する。このため、第2オペレーティングシステムは、HDD115が停止された後でもHDD115に記憶されていたデータにアクセルすることができる。換言すれば、省電力モードにおいて、HDD115により消費される電力を低減するとともに、第2アプリケーションプログラムを実行するタスクによるHDD115へのアクセスをRAM114へのアクセスに切り換えるので、第2アプリケーションプログラムを実行するタスクは、HDD115に記憶されたデータにアクセスすることができる。
また、第1アプリケーションプログラムを実行するタスクは、第1アプリケーションプログラムを実行するタスクが停止中のHDD115を起動する場合、RAM114の画像領域に記憶されたデータをHDD115の予め定められたパーティションに記憶させる。変形例におけるMFP100は、エミュレートプログラムを実行するタスクが、第1アプリケーションプログラムを実行するタスクが停止中のHDD115を起動する場合、RAM114の画像領域に記憶されたデータをHDD115の予め定められたパーティションに記憶させる。
そして、エミュレートプログラムを実行するタスクは、さらに、第1アプリケーションプログラムを実行するタスクによりHDD115が起動された後は、第2オペレーティングシステムプログラムを実行するタスクによるHDD115へのアクセスをRAM114の画像領域へのアクセスに変換しない。このため、HDD115が停止している間にRAM114において変更された後のデータをHDD115に記憶することができる。
RAM114の画像領域は、第1アプリケーションプログラムを実行するタスクが、画像データを処理する際に用いる領域であり、第1アプリケーションプログラムを実行するタスクは、省電力モードにおいて画像データを処理しないので、省電力モードにおいてRAM114の画像領域を有効に利用することができる。
<第2の実施の形態>
第1の実施の形態におけるMFP100は、MFP100のユーザーが変更することができない第2オペレーティングプログラムがインストールされる場合を例に示した。第2の実施の形態におけるMFP100は、MFP100のユーザーが変更することが可能な第2オペレーティングプログラムがインストールされる。第2の実施の形態におけるMFPの外観は、図1に示した斜視図と同じである。第2の実施の形態におけるMFPのハードウェア構成の概要は、図2に示したブロック図と同じである。従って、ここでは説明を繰り返さない。
図12は、第2の実施の形態におけるMFPが備えるCPUが有する機能の一例を示す図である。図3に示した機能と同じ機能については、同じ符号を付し、ここでは説明を繰り返さない。図12を参照して、第2の実施の形態におけるMFP100が備えるCPU111は、第2の実施の形態における第1オペレーティングプログラムを実行するホスト制御部51Bと、第2の実施の形態における第2オペレーティングプログラムを実行するゲスト制御部53Bと、第2の実施の形態におけるエミュレートプログラムを実行するエミュレート部55Bと、第2の実施の形態における第1アプリケーションプログラムを実行する第1アプリケーション部57Bと、第2アプリケーションプログラムを実行する第2アプリケーション部59と、を含む。
ホスト制御部51Bは、CPU111が第2の実施の形態における第1オペレーティングシステムプログラムを実行するタスクである。ホスト制御部51Bは、MFP100が備えるハードウェア資源を制御する。
ゲスト制御部53Bは、CPU111が第2の実施の形態における第2オペレーティングシステムプログラムを実行するタスクである。第2オペレーティングシステムプログラムは、第1オペレーティングシステムプログラムと異なる。ゲスト制御部53は、仮想デバイスドライバー54を含む。仮想デバイスドライバー54は、ホスト制御部51Bに対応し、HDD115を制御するために、ホスト制御部51Bに対応したシステムコールを出力する。これにより、ゲスト制御部53Bは、MFP100がHDD115を制御可能となる。
エミュレート部55Bは、CPU111が第2の実施の形態におけるエミュレートプログラムを実行するタスクである。エミュレートプログラムは、第2の実施の形態における第1オペレーティングシステムプログラムに対応するアプリケーションプログラムである。エミュレート部55Bは、ゲスト制御部53に対する仮想デバイスであり、ホスト制御部51BによるHDD115を除くハードウェア資源の制御をエミュレートする。エミュレート部55Bは、ゲスト制御部53Bを仮想マシーンとして機能させる。これにより、ゲスト制御部53Bは、MFP100が備えるハードウェア資源を制御可能となる。
第1アプリケーション部57は、CPU111が第1オペレーティングシステムプログラムに対応する第1アプリケーションプログラムを実行するタスクである。第1アプリケーション部57は、ホスト制御部51Bを制御して、MFP100が備えるハードウェア資源を制御可能である。
第1アプリケーション部57Bおよびエミュレート部55Bそれぞれは、ホスト制御部51Bを制御可能であり、ホスト制御部51Bによって管理される。
第2アプリケーション部59は、CPU111が第2の実施の形態における第2オペレーティングシステムプログラムに対応する第2アプリケーションプログラムを実行するタスクである。第2アプリケーション部59は、ゲスト制御部53Bを制御して、MFP100が備えるハードウェア資源を制御可能である。
第1アプリケーション部57Bは、MFP100の動作モードを切り換えるモード切換部77と、停止指示部61Bと、画像処理部79と、起動指示部71Bと、を含む。モード切換部77は、動作モードを通常モードから省電力モードに切り換える場合、省電力モードに切り換わったことを示す省電力切換信号を停止指示部61Bに出力し、動作モードを省電力モードから通常力モードに切り換える場合、通常モードに切り換わったことを示す通常切換信号を起動指示部71Bに出力する。停止指示部61Bは、モード切換部77から省電力切換信号が入力されることに応じて、ホスト制御部51Bを制御して、RAM114を除くハードウェア資源を停止させる。起動指示部71Bは、モード切換部77から通常切換信号が入力されることに応じて、ホスト制御部51Bを制御して、ハードウェア資源を起動する。
ホスト制御部51Bは、第1アプリケーション部57の停止指示部61BによってRAM114を除くハードウェア資源が停止される場合、RAM114およびHDD115を除くハードウェア資源を停止させる。ホスト制御部51Bは、ハイパーバイザー91を含む。ハイパーバイザー91は、停止部67Bと、転送部63Bと、アクセス先変換部83と、起動部69Bと、データ復帰部73Bと、を含む。転送部63Bは、停止指示部61BによってRAM114を除くハードウェア資源が停止される場合、ゲスト制御部53が備える仮想デバイスドライバー54によるHDD115へのアクセスが存在しないことを条件に、HDD115の予め定められた領域に記憶されたデータを、RAM114の画像領域に記憶する。具体的には、転送部63Bは、停止指示部61BによってRAM114を除くハードウェア資源が停止される時点で、仮想デバイスドライバー54によるHDD115を制御するためのシステムコールが入力されていない場合、HDD115の予め定められた領域に記憶されたデータを、RAM114の画像領域に記憶する。転送部63Bは、停止指示部61BによってRAM114を除くハードウェア資源が停止される時点で、仮想デバイスドライバー54によるHDD115を制御するためのシステムコールが入力されている場合、システムコールに従ったHDD115の制御が終了するまで待機し、HDD115の制御が終了することに応じて、HDD115の予め定められた領域に記憶されたデータを、RAM114の画像領域に記憶する。HDD115の予め定められた領域は、HDD115が有する複数のパーティションのうち予め定められた1以上のパーティションとすることができる。転送部63Bは、パーティションに記憶されたデータをイメージデータとして読出し、RAM114の画像領域に記憶する。転送部63Bは、HDD115に記憶されたデータのRAM114への記憶が完了することに応じて、転送完了信号を停止部67Bおよびアクセス先変換部83Bに出力する。
停止部67Bは、転送部63Bから転送完了信号が入力されることに応じて、HDD115を停止させる。具体的には、HDD115に供給する電力を遮断する。
転送部63Bは、第1アプリケーション部57Bにより動作モードが省電力モードに切り換えられた後に、仮想デバイスドライバー54によるHDD115を制御するためのシステムコールが存在しなくなるまで、HDD115の予め定められた領域に記憶されたデータを、RAM114の画像領域に記憶しない。換言すれば、転送部63Bは、仮想デバイスドライバー54によるHDD115を制御するためのシステムコールに従ってHDD115を制御している間は、HDD115の予め定められた領域に記憶されたデータを、RAM114の画像領域に記憶しない。このため、HDD115に記憶されたデータが仮想デバイスドライバー54により変更された後のデータを、RAM114の画像領域に記憶することができる。これにより、転送部63BがHDD115に記憶されたデータをRAM114への記憶を開始した時点と終了した時点とで、RAM114の画像領域に記憶されるデータとHDD115に記憶されたデータが同じになるので、HDD115に記憶されたデータと同じデータをRAM114に記憶することができる。
アクセス先変換部83Bは、転送部63Bから転送完了信号が入力されることに応じて、仮想デバイスドライバー54によるHDD115を制御するためのシステムコールをRAM114の画像領域へのアクセスに変換する。これにより、HDD115が停止している状態において、ゲスト制御部53がHDD115を制御することができる。アクセス先変換部83Aにより仮想デバイスドライバー54によるHDD115を制御するためのシステムコールがRAM114の制御に切り換えられるので、ゲスト制御部53は、HDD115を制御する場合と同じ制御をすることができる。
起動部69Bは、第1アプリケーション部57Bが備える起動指示部71Bによってハードウェア資源が起動されることに応じて、HDD115を含むハードウェア資源を起動する。ここでは、HDD115の起動について説明する。具体的には、起動部69Bは、HDD115に電力を供給する。起動部69Bは、HDD115が起動すると、データ復帰部73Bに起動完了信号を出力する。
データ復帰部73Bは、起動部69Bから起動完了信号が入力されることに応じて、仮想デバイスドライバー54によるHDD115を制御するためのシステムコールが存在しないことを条件に、RAM114の画像領域に記憶されたデータをHDD115の予め定められた領域に記憶する。具体的には、データ復帰部73Bは、起動部69Bら起動完了信号が入力された時点で、仮想デバイスドライバー54によるHDD115を制御するためのシステムコールが入力されていない場合、RAM114の画像領域に記憶されたデータをHDD115の予め定められた領域に記憶する。データ復帰部73Bは、起動部69Bから起動完了信号が入力された時点で、仮想デバイスドライバー54によるHDD115を制御するためのシステムコールが入力されている場合、仮想デバイスドライバー54によるHDD115を制御するためのシステムコールに従ったHDD115の制御が終了するまで待機し、仮想デバイスドライバー54によるHDD115を制御するためのシステムコールに従ったHDD115の制御が終了することに応じて、RAM114の画像領域に記憶されたデータをHDD115の予め定められた領域に記憶する。データ復帰部73Bは、RAM114の画像領域に記憶されたデータをイメージデータとしてHDD115の予め定められた領域に記憶する。データ復帰部73Bは、RAM114の画像領域に記憶されたデータのHDD115への記憶が完了することに応じて、復帰完了信号をアクセス先変換部83Bに出力する。
データ復帰部73Bは、動作モードが通常モードに切り換えた後に、仮想デバイスドライバー54によるHDD115を制御するためのシステムコールが存在しなくなるまで、RAM114の画像領域に記憶されたデータをHDD115の予め定められた領域に記憶しない。換言すれば、データ復帰部73Bは、仮想デバイスドライバー54によるHDD115を制御するためのシステムコールが入力されている間は、RAM114の画像領域に記憶されたデータをHDD115の予め定められた領域に記憶しない。このため、RAM114の画像領域に記憶されたデータが仮想デバイスドライバー54により変更された後のデータを、HDD115の予め定められた領域に記憶することができる。これにより、RAM114の画像領域に記憶されたデータをHDD115への記憶を開始した時点と終了した時点とで、RAM114の画像領域に記憶されたデータとHDD115に記憶されたデータとが同じになるので、RAM114の画像領域に記憶されたデータと同じデータをHDD115の予め定められた領域に記憶することができる。
アクセス先変換部83Bは、データ復帰部73Bから復帰完了信号が入力された後は、仮想デバイスドライバー54によるHDD115を制御するためのシステムコールをRAM114の画像領域へのアクセスに変換しない。これにより、仮想デバイスドライバー54によるHDD115を制御するためのシステムコールに従ってHDD115を制御することができる。
図13は、第2の実施の形態における動作モード切換処理の流れの一例を示すフローチャートである。第2の実施の形態における動作モード切換処理は、CPU111が、ROM113、HDD115またはCD−ROM118に記憶された第2の実施の形態における動作モード切換プログラムを実行することにより、CPU111により実行される処理である。第2の実施の形態における動作モード切換プログラムは、第2の実施の形態におけるモード切換プログラムの一部であり、第1アプリケーションプログラムの一部である。図13を参照して、図5に示した動作モード切換処理と異なる点は、ステップS07〜ステップS11、ステップS14〜ステップS19が削除された点である。その他の処理は、図5に示した処理と同じなのでここでは説明を繰り返さない。
ステップS06において、RAM114を除くハードウェア資源を停止させ、処理をステップS03に戻す。ステップS13においては、ハードウェア資源を起動し、処理をステップS03に戻す。
図14および図15は、第2の実施の形態におけるデバイス切換処理の流れの一例を示すフローチャートである。デバイス切換処理は、CPU111が、ROM113、HDD115またはCD−ROM118に記憶された第2の実施の形態における第2オペレーティングシステムプログラムを実行することにより、CPU111により実行される処理である。
図14および図15を参照して、CPU111は、動作モード切換プログラムを実行するタスクによってハードウェア資源が停止されたか否かを判断する(ステップS51)。ハードウェア資源を停止させるコマンドが入力されたならば処理をステップS52に進めるが、そうでなければ処理をステップS73に進める。ステップS73においては、ゲスト制御部53からHDD115を制御するためのシステムコールが入力されたか否かを判断する。ゲスト制御部53からHDD115へのシステムコールが入力されたならば処理をステップS74に進めるが、そうでなければ処理をステップS51に戻す。ステップS74においては、システムコールに従ってHDD115を制御することにより、HDD115にアクセスし、処理をステップS51に戻す。
ステップS52においては、HDD115を制御中か否かを判断する。HDD115を制御中ならば処理をステップS53に進めるが、そうでなければ処理をステップS54に進める。ステップS53においては、HDD115の制御が完了したか否かを判断する。HDD115の制御が完了するまで待機状態となり(ステップS53でNO)、HDD115の制御が完了したならば(ステップS53でYES)、処理をステップS54に進める。ステップS54においては、データ転送を開始する。HDD115の予め定められた領域に記憶されたデータをイメージデータとして、RAM114の画像領域に記憶する処理を開始する。次のステップS55においては、データを転送する処理が完了したか否かを判断する。データを転送する処理が完了したならば処理をステップS56に進めるが、そうでなければ処理をステップS61に進める。
ステップS61においては、ゲスト制御部53からHDD115を制御するためのシステムコールが入力されたか否かを判断する。ゲスト制御部53からHDD115へのシステムコールが入力されたならば処理をステップS62に進めるが、そうでなければ処理をステップS55に戻す。ステップS62においては、システムコールを保留し、処理をステップS55に戻す。
ステップS56においては、HDD115を停止させ、処理をステップS57に進める。ステップS57においては、保留されたシステムコールが存在するか否かを判断する。ステップS62において、HDD115を制御するためのシステムコールが保留されていれば処理をステップS58に進めるが、そうでなければ処理をステップS59に進める。ステップS58においては、保留されたシステムコールをRAM114の画像領域へのアクセスに変換し、RAM114にアクセスする。
次のステップS59においては、ゲスト制御部53からHDD115を制御するためのシステムコールが入力されたか否かを判断する。ゲスト制御部53からHDD115へのシステムコールが入力されたならば処理をステップS60に進めるが、そうでなければ処理をステップS63に進める。ステップS60においては、システムコールをRAM114の画像領域へのアクセスに変換し、RAM114にアクセスし、処理をステップS59に戻す。
ステップS63においては、動作モード切換プログラムを実行するタスクによってハードウェア資源が起動されたか否かを判断する。ハードウェア資源を起動させるコマンドが入力されたならば処理をステップS64に進めるが、そうでなければ処理をステップS59に戻す。
ステップS64においては、RAM114を制御中か否かを判断する。RAM114を制御中ならば処理をステップS65に進めるが、そうでなければ処理をステップS66に進める。ステップS65においては、RAM114の制御が完了するまで待機状態となり(ステップS65でNO)、RAM114の制御が完了すると(ステップS65でYES)、処理をステップS66に進める。
ステップS66においては、HDD115が起動するまで待機状態となり(ステップS66でNO)、HDD115が起動したならば(ステップS66でYES)、処理をステップS67に進める。ステップS67においては、データの復帰を開始する。RAM114の画像領域に記憶されたデータをイメージデータとして、HDD115の予め定められた領域に記憶する処理を開始する。次のステップS68においては、データを復帰する処理が完了したか否かを判断する。データを復帰する処理が完了したならば処理をステップS69に進めるが、そうでなければ処理をステップS71に進める。
ステップS71においては、ゲスト制御部53からHDD115を制御するためのシステムコールが入力されたか否かを判断する。ゲスト制御部53からHDD115へのシステムコールが入力されたならば処理をステップS72に進めるが、そうでなければ処理をステップS68に戻す。ステップS72においては、システムコールを保留し、処理をステップS68に戻す。
ステップS60においては、保留されたシステムコールが存在するか否かを判断する。ステップS72において、HDD115を制御するためのシステムコールが保留されていれば処理をステップS70に進めるが、そうでなければ処理をステップS51に戻す。ステップS70においては、保留されたシステムコールを実行し、処理をステップS51に戻す。
第2の実施の形態におけるMFP100は、揮発性のRAM114と、不揮発性のHDD115と、CPU111とを備え、CPU111が、第1オペレーティングシステムプログラムと、第2オペレーティングシステムプログラムと、エミュレートプログラムと、第1アプリケーションプログラムと、第2アプリケーションプログラムを実行する。第1オペレーティングシステムを実行するホストオペレーティングシステムは、第2オペレーティングシステムプログラムを実行するゲストオペレーティングシステムによるRAM114およびHDD115へのアクセスを制御するハイパーバイザーを含み、ゲストオペレーティングシステムは、ハイパーバイザーを制御して、HDD115にアクセスするための仮想ドライバーを含み、ハイパーバイザーは、第1アプリケーションプログラムを実行するタスクによりHDD115が停止される前に、HDD115の予め定められたパーティションに記憶されたデータをRAM115の画像領域に記憶させ、HDD115が停止した後は、仮想ドライバーによるHDD115へのアクセスをRAM114の画像領域へのアクセスに変換する。このため、このため、第2オペレーティングシステムは、HDD115が停止された後でもHDD115に記憶されていたデータにアクセルすることができる。換言すれば、省電力モードにおいて、HDD115により消費される電力を低減するとともに、第2アプリケーションプログラムを実行するタスクによるHDD115へのアクセスをRAM114へのアクセスに切り換えるので、第2アプリケーションプログラムを実行するタスクは、HDD115に記憶されたデータにアクセスすることができる。
また、ハイパーバイザーは、第1アプリケーションプログラムを実行するタスクによりHDD115が起動されることに応じて、HDD115を起動させ、HDD115が起動することに応じて、RAM114の画像領域に記憶されたデータをHDD115の予め定められたパーティションに記憶させ、HDD115にデータが記憶された後は、仮想ドライバーによるHDD115へのアクセスをRAM114の画像領域へのアクセスに変換しない。このため、HDD115が起動した後は、RAM114の画像領域に記憶されたデータがHDD115の予め定められたパーティションに記憶されるので、HDD115が停止している間に、RAM114において変更された後のデータをHDD115に記憶することができる。
なお、本実施の形態においては、画像処理装置の一例としてMFP100を例に説明したが、画像データを処理する機能を備えていれば、例えば、ファクシミリ装置、スキャナ装置、カメラ等であってもよい。また、図5〜図7、図9〜図11、図13〜図15に示した処理をMFP100に実行させる動作モード切換方法および、その動作モード切換方法をMFP100を制御するCPU111に実行させる動作モード切換プログラムとして発明を捉えることができる。
今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
100 MFP、110 メイン回路、111 CPU、112 通信I/F部、113 ROM、114 RAM、115 HDD、116 ファクシミリ部、117 外部記憶装置、118 CD−ROM、120 自動原稿搬送装置、130 原稿読取部、140 画像形成部、150 給紙部、160 操作パネル、161 表示部、163 操作部、165 タッチパネル、167 ハードキー部、51,51B ホスト制御部、53,53B ゲスト制御部、54 仮想デバイスドライバー、55,55A,55B エミュレート部、57,57A,57B 第1アプリケーション部、59 第2アプリケーション部、61 停止予告部、61B 停止指示部、63,63A,63B 転送部、65 転送完了通知部、67,67A,67B 停止部、69,69A,69B 起動部、71 起動開始通知部、71A,71B 起動指示部、73,73A,73B データ復帰部、75 起動完了通知部、77 モード切換部、79 画像処理部、81 停止応答部、83,83A,83B アクセス先変換部、85 起動応答部、91 ハイパーバイザー。

Claims (8)

  1. 揮発性の第1記憶手段と、
    不揮発性の第2記憶手段と、
    第1オペレーティングシステムプログラムを実行し、前記第1記憶手段および前記第2記憶手段を制御するホスト制御手段と、
    第2オペレーティングシステムプログラムを実行するゲスト制御手段と、
    前記ホスト制御手段と前記ゲスト制御手段との間に設けられ、前記ホスト制御手段による前記第1記憶手段および前記第2記憶手段へのアクセスをエミュレートすることによって、前記ゲスト制御手段による前記第1記憶手段および前記第2記憶手段へのアクセスを可能にするエミュレート手段と、
    アプリケーションプログラムを実行し、前記ホスト制御手段を制御して、前記第1記憶手段および前記第2記憶手段にアクセス可能なアプリケーション手段と、を備え、
    前記アプリケーション手段および前記エミュレート手段のいずれか一方は、前記アプリケーション手段が前記第2記憶手段を停止する前に、前記第2記憶手段の予め定められた領域に記憶されたデータを前記第1記憶手段の所定の領域に記憶させる転送手段を、含み、
    前記エミュレート手段は、前記アプリケーション手段により前記第2記憶手段が停止された後は、前記ゲスト制御手段による前記第2記憶手段へのアクセスを前記第1記憶手段の前記所定の領域へのアクセスに変換するアクセス先変換手段を、含む画像処理装置。
  2. 前記アプリケーション手段は、前記転送手段と、
    前記第2記憶手段を停止させる前に、前記エミュレート手段に前記第2記憶手段を停止させることを通知する停止開始通知手段と、
    前記転送手段により前記第1記憶手段にデータが記憶された後に、前記エミュレート手段に前記第2記憶手段へのデータの記憶が完了したことを通知する転送完了通知手段と、 前記転送手段により前記第1記憶手段にデータが記憶された後に、前記ホスト制御手段を制御して前記第2記憶手段を停止させる停止手段と、を含み、
    前記転送手段は、前記第2記憶手段を停止させることの通知に対する前記エミュレート手段による応答に応じて、前記第1記憶手段にデータを記憶させ、
    前記エミュレート手段は、前記ゲスト制御手段による前記第2記憶手段へのアクセスが存在しないことを条件に、前記アプリケーション手段から前記第2記憶手段を停止させることの通知に応答する停止応答手段を含み、
    前記アクセス先変換手段は、前記アプリケーション手段から前記第2記憶手段にデータの記憶が完了したことが通知されることに応じて、前記ゲスト制御手段による前記第2記憶手段へのアクセスを前記第1記憶手段の前記所定の領域へのアクセスに変換する、請求項1に記載の画像処理装置。
  3. 前記アプリケーション手段は、前記第2記憶手段の停止を前記エミュレート手段に指示する停止指示手段を含み、
    前記エミュレート手段は、前記転送手段と、
    前記転送手段により前記第1記憶手段にデータが記憶された後に、前記ホスト制御手段を制御して前記第2記憶手段を停止させる停止手段と、を含み、
    前記転送手段は、前記ゲスト制御手段による前記第2記憶手段へのアクセスが存在しないことを条件に、前記第1記憶手段にデータを記憶させ、
    前記アクセス先変換手段は、前記転送手段により前記第1記憶手段にデータが記憶された後は、前記ゲスト制御手段による前記第2記憶手段へのアクセスを前記第1記憶手段の前記所定の領域へのアクセスに変換する、請求項1に記載の画像処理装置。
  4. 前記アプリケーション手段および前記エミュレート手段のいずれか一方は、前記アプリケーション手段が停止している前記第2記憶手段を起動する場合、前記第1記憶手段の前記所定の領域に記憶されたデータを前記第2記憶手段の前記予め定められた領域に記憶させるデータ復帰手段を、含み、
    前記エミュレート手段は、さらに、前記アプリケーション手段により前記第2記憶手段が起動された後は、前記ゲスト制御手段による前記第2記憶手段へのアクセスを前記第1記憶手段の前記所定の領域へのアクセスに変換しない、請求項1〜3のいずれかに記載の画像処理装置。
  5. 前記アプリケーション手段は、停止している前記第2記憶手段を起動する場合、前記第1記憶手段の前記所定の領域に記憶されたデータを前記第2記憶手段の前記予め定められた領域に記憶させるデータ復帰手段と、
    前記ホスト制御手段を制御して、停止している前記第2記憶手段を起動する起動手段と、
    前記第2記憶手段が起動することに応じて、前記エミュレート手段に前記第2記憶手段が起動されたことを通知する起動開始通知手段と、
    前記データ復帰手段により前記第2記憶手段にデータが記憶された後に、前記エミュレート手段に前記第2記憶手段へのデータの記憶が完了したことを通知する起動完了通知手段と、を含み、
    前記データ復帰手段は、前記第2記憶手段が起動されたことの通知に対する前記エミュレート手段による応答に応じて、前記第2記憶手段にデータを記憶させ、
    前記アクセス先変換手段は、前記アプリケーション手段から前記第2記憶手段へのデータの記憶が完了したことが通知された後は、前記ゲスト制御手段による前記第2記憶手段へのアクセスを前記第1記憶手段の前記所定の領域へのアクセスに変換しない、請求項1〜3のいずれかに記載の画像処理装置。
  6. 前記アプリケーション手段は、停止している前記第2記憶手段の起動を前記エミュレート手段に指示する起動指示手段を含み、
    前記エミュレート手段は、前記アプリケーション手段が停止している前記第2記憶手段を起動する場合、前記第1記憶手段の前記所定の領域に記憶されたデータを前記第2記憶手段の前記予め定められた領域に記憶させるデータ復帰手段と、
    前記アプリケーション手段により前記第2記憶手段の起動が指示されることに応じて、前記第2記憶手段を起動する起動手段と、を備え、
    前記データ復帰手段は、前記第2記憶手段が起動した後に、前記第2記憶手段にデータを記憶させ、
    前記アクセス先変換手段は、前記データ復帰手段により前記第2記憶手段にデータが記憶された後は、前記ゲスト制御手段による前記第2記憶手段へのアクセスを前記第1記憶手段の前記所定の領域へのアクセスに変換しない、請求項1〜3のいずれかに記載の画像処理装置。
  7. 前記アプリケーション手段は、通常モードよりも消費電力の低い省電力モードに動作モードを切り換えるモード切換手段と、
    前記通常モードにおいて前記第1記憶手段の予め定められた画像領域を用いて画像データを処理し、前記省電力モードにおいて画像データを処理しない画像処理手段と、を含み、
    前記第1記憶手段の前記所定の領域は、前記画像処理手段が前記通常モードにおいて用いる画像領域である、請求項1〜のいずれかに記載の画像処理装置。
  8. 画像処理装置を制御するコンピューターにより実行されるアプリケーションプログラムおよびエミュレートプログラムを含む動作モード切換プログラムであって、
    前記画像処理装置は、揮発性の第1記憶手段と、
    不揮発性の第2記憶手段と、を備え、
    前記コンピューターは、第1オペレーティングシステムプログラムを実行し、前記第1記憶手段および前記第2記憶手段を制御するホストオペレーティングシステムと、
    第2オペレーティングシステムプログラムを実行するゲストオペレーティングシステムと、
    前記エミュレートプログラムを実行し、前記ホストオペレーティングシステムと前記ゲストオペレーティングシステムとの間で、前記ホストオペレーティングシステムによる前記第1記憶手段および前記第2記憶手段へのアクセスをエミュレートすることによって、前記ゲストオペレーティングシステムによる前記第1記憶手段および前記第2記憶手段へのアクセスを可能にするエミュレートタスクと、
    アプリケーションプログラムを実行し、前記ホストオペレーティングシステムを制御して、前記第1記憶手段および前記第2記憶手段にアクセス可能なアプリケーションタスクと、を備え、
    前記アプリケーションタスクが前記第2記憶手段を停止する前に、前記第2記憶手段の予め定められた領域に記憶されたデータを前記第1記憶手段の所定の領域に記憶させる転送ステップを、前記アプリケーションタスクおよび前記エミュレートタスクのいずれか一方に実行させ、
    前記アプリケーションタスクにより前記第2記憶手段が停止された後は、前記ゲストオペレーティングシステムによる前記第2記憶手段へのアクセスを前記第1記憶手段の前記所定の領域へのアクセスに変換するアクセス先変換ステップを、前記エミュレートタスクに実行させる、動作モード切換プログラム。
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