JPH0212579A - 機械が光学的に読取り可能な2進コード並びにその測定および形成方法 - Google Patents
機械が光学的に読取り可能な2進コード並びにその測定および形成方法Info
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- JPH0212579A JPH0212579A JP1112367A JP11236789A JPH0212579A JP H0212579 A JPH0212579 A JP H0212579A JP 1112367 A JP1112367 A JP 1112367A JP 11236789 A JP11236789 A JP 11236789A JP H0212579 A JPH0212579 A JP H0212579A
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- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
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- G06K7/10—Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns by electromagnetic radiation, e.g. optical sensing; by corpuscular radiation
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
(産業上の利用分野)
本発明は、機械によって光学的に読取ることができる2
進コード(binary codel 、特に、動的変
動を可能とする2進コードに関する。
進コード(binary codel 、特に、動的変
動を可能とする2進コードに関する。
(従来の技術および発明が解決しようとする課題)
光学的に読取ることができるコードは、本技術分野にお
いて公知である。かかるコードの1つとして、黒および
白の方形(square)の形態で情報を表わす「チエ
ッカ−ボードシンボル」(”checkerboard
symbol”lとして形成されるものがある。
いて公知である。かかるコードの1つとして、黒および
白の方形(square)の形態で情報を表わす「チエ
ッカ−ボードシンボル」(”checkerboard
symbol”lとして形成されるものがある。
チエッカ−ボードマトリックスに含まれる各方形は、他
の方形と同じサイズを有している。更に、マトリックス
に含まれる方形の数とサイズは、予め定められいるので
、データを受けあるいはつくるコンピュータは、マトリ
ックスに含まれる、プリセットされたサイズを有する特
定数の方形を予測する。従って、このコードは、満足の
いくものではなかった。このコードは、走査コンピュー
タのソフトウェアを再プログラム化するという介在操作
(interventionlを行なうことな(使用者
の要求を満たすようにデータ容1を動的に拡張または収
縮することができない。従って、コードの使用者は、ソ
フトウェアシステムの組込みに先立って、データ要件を
識別しなければならない。また、各方形のサイズを全(
同じにするとともに、方形の数を予め定めなければなら
ないので、走査コンピュータは、予測されるマトリック
スサイズに関してプリセットして、使用者を各スキャナ
に関して単一の、サイズが決められたチエッカボードコ
ードに限定しなければならない、そのため、複数のコー
ドスキャナと、それぞれ異なったサイズに形成され、異
なった密度を有するコードを分離するシステムが必要と
なる。
の方形と同じサイズを有している。更に、マトリックス
に含まれる方形の数とサイズは、予め定められいるので
、データを受けあるいはつくるコンピュータは、マトリ
ックスに含まれる、プリセットされたサイズを有する特
定数の方形を予測する。従って、このコードは、満足の
いくものではなかった。このコードは、走査コンピュー
タのソフトウェアを再プログラム化するという介在操作
(interventionlを行なうことな(使用者
の要求を満たすようにデータ容1を動的に拡張または収
縮することができない。従って、コードの使用者は、ソ
フトウェアシステムの組込みに先立って、データ要件を
識別しなければならない。また、各方形のサイズを全(
同じにするとともに、方形の数を予め定めなければなら
ないので、走査コンピュータは、予測されるマトリック
スサイズに関してプリセットして、使用者を各スキャナ
に関して単一の、サイズが決められたチエッカボードコ
ードに限定しなければならない、そのため、複数のコー
ドスキャナと、それぞれ異なったサイズに形成され、異
なった密度を有するコードを分離するシステムが必要と
なる。
コードと組合された表示(indicial を使用し
て、コードのサイズに関してコンピュータに情報を与え
ることにより上記した欠点を除去するようにしたコード
が、本技術分野において知られている。このようなコー
ドの一例が、カードにボックス状に組立てられたデータ
を光学的に読出すようにした技術を開示する米国特許筒
3,763,467号に記載されている。このカードの
周辺には、2つの欄規定マーク(field defi
ning marklが施されており、このマークは、
ボックスの前縁と後縁に配置されて、ボックスに記憶さ
れている2進コード10進データを含む欄の大きさを示
すようになっている0周縁を形成するボックス内の第1
行のデータは、ボックス内のどの列が読取られるべきで
あるかを識別するフォーマット情報を含む、このコード
は、密度およびサイズの点で問題があるので、満足する
ことができるものではない。欄の大きさが可変であると
しても、欄内の文字の実際の大きさは可変ではないので
、欄のサイズはより小さいものとなり、記憶される情報
の量は一層少なくなる。更に、読取ろうとするサイズの
表示は、走査装置が受けて理解するためには、特定の場
所になければならない。
て、コードのサイズに関してコンピュータに情報を与え
ることにより上記した欠点を除去するようにしたコード
が、本技術分野において知られている。このようなコー
ドの一例が、カードにボックス状に組立てられたデータ
を光学的に読出すようにした技術を開示する米国特許筒
3,763,467号に記載されている。このカードの
周辺には、2つの欄規定マーク(field defi
ning marklが施されており、このマークは、
ボックスの前縁と後縁に配置されて、ボックスに記憶さ
れている2進コード10進データを含む欄の大きさを示
すようになっている0周縁を形成するボックス内の第1
行のデータは、ボックス内のどの列が読取られるべきで
あるかを識別するフォーマット情報を含む、このコード
は、密度およびサイズの点で問題があるので、満足する
ことができるものではない。欄の大きさが可変であると
しても、欄内の文字の実際の大きさは可変ではないので
、欄のサイズはより小さいものとなり、記憶される情報
の量は一層少なくなる。更に、読取ろうとするサイズの
表示は、走査装置が受けて理解するためには、特定の場
所になければならない。
従って、上記した先行技術の問題点を解決することがで
きる、2進コードを光学的に読取ることができる動的変
動装置(dynamically variablem
achine)及びかかる装置を製造する方法を提供す
ることが待望されている。
きる、2進コードを光学的に読取ることができる動的変
動装置(dynamically variablem
achine)及びかかる装置を製造する方法を提供す
ることが待望されている。
従って、本発明の目的は、光学的に読取ることができる
改良された2進コードを提供することにある。
改良された2進コードを提供することにある。
本発明の別の目的は、走査コンビニーりが、記号(3y
mbol)に含まれるデータの実際の物理的なサイズ(
physical 5ize)またはボリューム(vo
lua+e)とは関係な(、エンコードされた(enc
oded)情報を独立して認識し、理解しかつ情報に作
用することができるようにした光学的に読取ることがで
きる2進コードを提供することにある。
mbol)に含まれるデータの実際の物理的なサイズ(
physical 5ize)またはボリューム(vo
lua+e)とは関係な(、エンコードされた(enc
oded)情報を独立して認識し、理解しかつ情報に作
用することができるようにした光学的に読取ることがで
きる2進コードを提供することにある。
本発明の別の目的は、スキャナに対する記号の角度配向
に関係なく、読取りかつ処理することができる、光学的
に読取ることができる2進コードを提供することにある
。
に関係なく、読取りかつ処理することができる、光学的
に読取ることができる2進コードを提供することにある
。
本発明の更に別の目的は、任意の物理的サイズの多量の
情報を動的にエンコードすることができる、光学的に読
取ることができる2進コードを提供することにある。
情報を動的にエンコードすることができる、光学的に読
取ることができる2進コードを提供することにある。
本発明の更に別の目的は、コードの物理的サイズ、デー
タ密度あるいはコードのリーグ(readerlに対す
る回転角に間係な(、コンピュータがコードに含まれる
情報を独立して認識しかつデコードする(decode
)ことができるようにした、光学的に読取ることができ
る2進コードを提供することにある。
タ密度あるいはコードのリーグ(readerlに対す
る回転角に間係な(、コンピュータがコードに含まれる
情報を独立して認識しかつデコードする(decode
)ことができるようにした、光学的に読取ることができ
る2進コードを提供することにある。
本発明の更に別の目的は、使用者を煩わせることなく、
コードマトリックスの密度を動的に定めかつコンピュー
タにより発生させることができるようにした、光学的に
読取りことができる2進コードを提供することにある。
コードマトリックスの密度を動的に定めかつコンピュー
タにより発生させることができるようにした、光学的に
読取りことができる2進コードを提供することにある。
本発明の更に別の目的は、エンコードされているデータ
のボリュームとともにコードの物理的サイズの選択に関
して使用者に絶対的な制御を与えるようにした、光学的
に読取ることができる2進コードおよびかかるコードの
処理方法を提供することにある。
のボリュームとともにコードの物理的サイズの選択に関
して使用者に絶対的な制御を与えるようにした、光学的
に読取ることができる2進コードおよびかかるコードの
処理方法を提供することにある。
本発明の更に別の目的と利点は、一部は自明であり、一
部は明細書および図面の記載から明らかになるものであ
る。
部は明細書および図面の記載から明らかになるものであ
る。
(課題を解決するための手段)
本発明によれば、情報のサイズ、フォーマットおよび密
度(density)が動的に変動することができる光
学的に読取り可能な2進コードが提供されている。コー
ドは、交互する暗領域と明領域の同じ破線パターンから
それぞれ形成された第1の側部と第2の側部とを有する
データ含有マトリックスから形成されている。第1の側
部と第2の側部は、第1のコーナで交差している。第1
の側部の明領域と暗領域の数と第2の側部の明領域と暗
領域の数との積は、コードに含まれる情報の量に対応す
る。第3および第4の側部が、同じ暗さの実線として形
成され、第2のコーナで交差している。実線は、コード
の長さ、高さおよび面積に対応する。
度(density)が動的に変動することができる光
学的に読取り可能な2進コードが提供されている。コー
ドは、交互する暗領域と明領域の同じ破線パターンから
それぞれ形成された第1の側部と第2の側部とを有する
データ含有マトリックスから形成されている。第1の側
部と第2の側部は、第1のコーナで交差している。第1
の側部の明領域と暗領域の数と第2の側部の明領域と暗
領域の数との積は、コードに含まれる情報の量に対応す
る。第3および第4の側部が、同じ暗さの実線として形
成され、第2のコーナで交差している。実線は、コード
の長さ、高さおよび面積に対応する。
コードの周囲部に含まれる情報は、−回または複数回表
われることができ、記録される情報に冗長度(redu
ndancyl を提供する。この情報はまた、マトリ
ックス内の複数のパターンに記憶することができる。
われることができ、記録される情報に冗長度(redu
ndancyl を提供する。この情報はまた、マトリ
ックス内の複数のパターンに記憶することができる。
コードは、光学スキャナによって読取られ、黒の実線を
測定することにより、マトリックスの物理的サイズが定
められる1周囲部の他の側部の破線パターンを操作する
ことにより、マトリックスに含まれる情報の量を定める
ことができる。次に、コンピュータが、走査されている
マトリックスのサイズと密度の双方を独立して定めるこ
とができる。
測定することにより、マトリックスの物理的サイズが定
められる1周囲部の他の側部の破線パターンを操作する
ことにより、マトリックスに含まれる情報の量を定める
ことができる。次に、コンピュータが、走査されている
マトリックスのサイズと密度の双方を独立して定めるこ
とができる。
従って、本発明の−の観点によれば、周囲部を有するマ
トリックスを形成するデータからなり機械が光学的に読
取り可能な2進コードにおいて、前記周囲部はマトリッ
クスに含まれるデータの密度を定める密度表示手段を備
え、データの密度を示す密度表示手段は周囲部の第1の
側部と第1のコーナにおいて交差する周囲部の第2の側
部とを備え、周囲部の各側部は交互する暗領域と明領域
とから形成される同じ破線パターンから形成され、第1
の側部の前記明領域と暗領域の数と第2の側部の明領域
と暗領域の数との積はマトリックスに含まれるデータの
密度と対応することを特徴とする構成の、機械が光学的
に読取り可能な2進コードが提供されている。
トリックスを形成するデータからなり機械が光学的に読
取り可能な2進コードにおいて、前記周囲部はマトリッ
クスに含まれるデータの密度を定める密度表示手段を備
え、データの密度を示す密度表示手段は周囲部の第1の
側部と第1のコーナにおいて交差する周囲部の第2の側
部とを備え、周囲部の各側部は交互する暗領域と明領域
とから形成される同じ破線パターンから形成され、第1
の側部の前記明領域と暗領域の数と第2の側部の明領域
と暗領域の数との積はマトリックスに含まれるデータの
密度と対応することを特徴とする構成の、機械が光学的
に読取り可能な2進コードが提供されている。
本発明の別の観点によれば、第1乃至第4の側部を有す
る周囲部を備えたマトリックスを形成し、第1と第2の
側部は等しい長さを有するとともに第1のコーナで交差
する実線から形成され。
る周囲部を備えたマトリックスを形成し、第1と第2の
側部は等しい長さを有するとともに第1のコーナで交差
する実線から形成され。
第3および第4の側部は交互する暗領域と明領域とから
形成される同じ破線パターンから形成されており、第3
および第4の側部は第2のコーナにおいて交差しかつマ
トリックスに含まれるデータの密度に対応するようにな
っている、動的に変動し機械が光学的に読取り可能な2
進コードのサイズと密度を測定する方法が提供されてい
る。この方法は、光学スキャナを用いて2進コードを走
査してマトリックスと該マトリックスを包囲する領域と
を含む視野を一連の電子インパルスに変換する工程と、
電子インパルスを視野の像に対応する一連の電子データ
ビットに変換する工程と、コンビニー夕のメモリに視野
のビットマツプ像を形成する工程と、視野のビットマツ
プ億円にマトリックスを配置するとともに周囲部の第1
および第2の側部の長さを測定する工程と、第3の側部
の明領域と暗領域の数と第4の側部の明領域と暗領域の
数との積を測定する工程とを備えることを特徴とする構
成を備えている。
形成される同じ破線パターンから形成されており、第3
および第4の側部は第2のコーナにおいて交差しかつマ
トリックスに含まれるデータの密度に対応するようにな
っている、動的に変動し機械が光学的に読取り可能な2
進コードのサイズと密度を測定する方法が提供されてい
る。この方法は、光学スキャナを用いて2進コードを走
査してマトリックスと該マトリックスを包囲する領域と
を含む視野を一連の電子インパルスに変換する工程と、
電子インパルスを視野の像に対応する一連の電子データ
ビットに変換する工程と、コンビニー夕のメモリに視野
のビットマツプ像を形成する工程と、視野のビットマツ
プ億円にマトリックスを配置するとともに周囲部の第1
および第2の側部の長さを測定する工程と、第3の側部
の明領域と暗領域の数と第4の側部の明領域と暗領域の
数との積を測定する工程とを備えることを特徴とする構
成を備えている。
本発明の更に別の観点によれば、周囲部を有するマトリ
ックスデータからなり、マトリックスに含まれるデータ
の密度とマトリックスのサイズとを示す動的に変動し機
械が光学的に読取り可能な2進コードを形成する方法が
提供されている。この方法は、コードに含まれるべきデ
ータを2進形態に変換する工程と、マトリックス内で2
進コード化された情報を示すのに必要な可視セルの数を
定める工程と、2進コードに含まれるデータを示すのに
必要な可視セルの数の、全体数(wholenumbe
r)に丸められる平方根を算出工程と、第3の側部にお
ける暗領域と明領域の合計数(totalnumber
l がマトリックスに含まれるべき可視セルの数の丸め
られた平方根と等しくなるように、交互する暗領域と明
領域から形成される破線からなるマトリックスルの周囲
部の第1の側部を形成する工程と、第1の側部と同じ破
線パターンから形成されるマトリックスの周囲部の、第
1のコーナで第1の側部と交差する第2の側部な形成す
る工程と、形成されるべきマトリックスの領域を定める
工程と、マトリックスの周囲部の第3の側部を暗実線と
して形成しかつマトリックスの周囲部の第4の側部を暗
実線として形成する工程と、マトリックスの周囲部内に
可視セルのパターンとして2進コードを形成する工程と
を備え、前記第3と第4の側部は第2のコーナで交差し
、かつ、前記長さはマトリックスの定められた領域を示
すのに必要な線の長さから定められることを特徴とする
構成を備えている。
ックスデータからなり、マトリックスに含まれるデータ
の密度とマトリックスのサイズとを示す動的に変動し機
械が光学的に読取り可能な2進コードを形成する方法が
提供されている。この方法は、コードに含まれるべきデ
ータを2進形態に変換する工程と、マトリックス内で2
進コード化された情報を示すのに必要な可視セルの数を
定める工程と、2進コードに含まれるデータを示すのに
必要な可視セルの数の、全体数(wholenumbe
r)に丸められる平方根を算出工程と、第3の側部にお
ける暗領域と明領域の合計数(totalnumber
l がマトリックスに含まれるべき可視セルの数の丸め
られた平方根と等しくなるように、交互する暗領域と明
領域から形成される破線からなるマトリックスルの周囲
部の第1の側部を形成する工程と、第1の側部と同じ破
線パターンから形成されるマトリックスの周囲部の、第
1のコーナで第1の側部と交差する第2の側部な形成す
る工程と、形成されるべきマトリックスの領域を定める
工程と、マトリックスの周囲部の第3の側部を暗実線と
して形成しかつマトリックスの周囲部の第4の側部を暗
実線として形成する工程と、マトリックスの周囲部内に
可視セルのパターンとして2進コードを形成する工程と
を備え、前記第3と第4の側部は第2のコーナで交差し
、かつ、前記長さはマトリックスの定められた領域を示
すのに必要な線の長さから定められることを特徴とする
構成を備えている。
従って、本発明は、幾つかの工程およびこれらの工程相
互の関係、並びに、素子の、物品を処理する特徴、特性
および関係からなるものであり、これらは、以下の詳細
な説明に例示されており、また本発明の範囲は、特許請
求の範囲に示されている。
互の関係、並びに、素子の、物品を処理する特徴、特性
および関係からなるものであり、これらは、以下の詳細
な説明に例示されており、また本発明の範囲は、特許請
求の範囲に示されている。
(実施例)
以下、本発明を添付図面に示す実施例に関して説明する
。
。
先づ、第1a図について説明すると、本発明に従って構
成された2進コードが、マトリックス10として全体示
されている。2進コードマトリツクス10は、実線によ
り形成される側部(side)12を交差させるととも
に、交互するパターンをなす暗方形(dark 5qu
arel l 6および明方形(light 5qu
arel 18から形成される側部14を交差させるこ
とによって形成された周囲部(peri−meter)
11を備えている。参照番号19で全体示されている
データが、マトリックス10の周囲部11内に記憶され
る。
成された2進コードが、マトリックス10として全体示
されている。2進コードマトリツクス10は、実線によ
り形成される側部(side)12を交差させるととも
に、交互するパターンをなす暗方形(dark 5qu
arel l 6および明方形(light 5qu
arel 18から形成される側部14を交差させるこ
とによって形成された周囲部(peri−meter)
11を備えている。参照番号19で全体示されている
データが、マトリックス10の周囲部11内に記憶され
る。
データ19は、記憶しようとする各文字を、2進情報の
1および0に相当する暗方形と明方形とにより表わされ
る目視、即ち、可視の(visual) 2進コードに
変換することにより、マトリックスlOの周囲部内に記
憶される。従って、2進コード0001によって表わさ
れる文字または数は、それぞれが暗方形または明方形を
含む一連のデータセル(a string of da
ta cellslによって表わすことができる。従っ
て、0001を表わすデータは、一連の、3つの明デー
タセルと1つの暗データセルとして表われる。例えば、
0乃至9の数字は、明セル20と暗セル22のパターン
としてマトリックス10に記憶される。
1および0に相当する暗方形と明方形とにより表わされ
る目視、即ち、可視の(visual) 2進コードに
変換することにより、マトリックスlOの周囲部内に記
憶される。従って、2進コード0001によって表わさ
れる文字または数は、それぞれが暗方形または明方形を
含む一連のデータセル(a string of da
ta cellslによって表わすことができる。従っ
て、0001を表わすデータは、一連の、3つの明デー
タセルと1つの暗データセルとして表われる。例えば、
0乃至9の数字は、明セル20と暗セル22のパターン
としてマトリックス10に記憶される。
128個の、(例えば、英数字データを使用する)情報
交換用米国標準コード(US−ASCII)の文字、数
および記号を2進表示するには、8つの2進ビツトが必
要となり、あるいは、マトリックス10の場合には、文
字を表わすのに8つの可視方形またはセルが必要となる
。しかしながら、入力ストリング(input str
ing)の各位置に表われる文字の最大範囲を規定する
ことにより、多数のかつ全範囲の文字に共通の情報を含
む2進ビツトを抑制して、1つの文字を表わすのに必要
とされる数の可視方形を8よりも少ない数に圧縮するこ
とができる0文字A乃至りだけを入力ストリングの第1
の部分に表わそうとする−の実施例においては、4つの
可能な2進ビツト形状を交番させる(reflect)
のに、2つの可視方形が必要となるだけである。暗セル
の存在がrD」によって示され、かつ、明セルがrLJ
によって示される場合には、文字AはLDとして表わさ
れることになる。文字BはDLとして表わされ、文字C
はDDとして表わされ、文字りはLLとして表わされ、
このように、いずれも可視2進情報のわずか2つだけの
セルを使用することにより表わすとかできる。また、入
力ストリングの第2の位置においては0か69までの数
字だけが表われることが知られている場合8には、この
文字を形成するために10の可能な2進変動に適応する
のに、わずか4つの可視セルを留保するけeserve
l ことが必要となるだけである。従って、本実施例に
おいては、エンコードされた情報の2つの文字を交番さ
せるには、US−ASCI Iシステムの16個のセル
ではなく、全部で6つの可視方形すなわちセルを留保す
ることが必要となるだけである。
交換用米国標準コード(US−ASCII)の文字、数
および記号を2進表示するには、8つの2進ビツトが必
要となり、あるいは、マトリックス10の場合には、文
字を表わすのに8つの可視方形またはセルが必要となる
。しかしながら、入力ストリング(input str
ing)の各位置に表われる文字の最大範囲を規定する
ことにより、多数のかつ全範囲の文字に共通の情報を含
む2進ビツトを抑制して、1つの文字を表わすのに必要
とされる数の可視方形を8よりも少ない数に圧縮するこ
とができる0文字A乃至りだけを入力ストリングの第1
の部分に表わそうとする−の実施例においては、4つの
可能な2進ビツト形状を交番させる(reflect)
のに、2つの可視方形が必要となるだけである。暗セル
の存在がrD」によって示され、かつ、明セルがrLJ
によって示される場合には、文字AはLDとして表わさ
れることになる。文字BはDLとして表わされ、文字C
はDDとして表わされ、文字りはLLとして表わされ、
このように、いずれも可視2進情報のわずか2つだけの
セルを使用することにより表わすとかできる。また、入
力ストリングの第2の位置においては0か69までの数
字だけが表われることが知られている場合8には、この
文字を形成するために10の可能な2進変動に適応する
のに、わずか4つの可視セルを留保するけeserve
l ことが必要となるだけである。従って、本実施例に
おいては、エンコードされた情報の2つの文字を交番さ
せるには、US−ASCI Iシステムの16個のセル
ではなく、全部で6つの可視方形すなわちセルを留保す
ることが必要となるだけである。
方形のサイズと方形の周囲部に含まれるセルの数は、コ
ードの周囲部11から定められる。実線12は、マトリ
ックス10の物理的なサイズを示す。
ードの周囲部11から定められる。実線12は、マトリ
ックス10の物理的なサイズを示す。
説明を簡単にするため、同じ側部12を有する方形マト
リックス10が示されている。しかしながら、長方形の
ような、縦と横とによって計算することができる面積を
有する平行四辺形を使用することができる。
リックス10が示されている。しかしながら、長方形の
ような、縦と横とによって計算することができる面積を
有する平行四辺形を使用することができる。
側部14は、マトリックス10に含まれるセル20.2
2の密度すなわち数を示す1周囲部の各側部12に隣接
する第1の明方形18で始まる交互する方形16.18
の数は、最も近い数まで丸められる1roundedl
、マトリックス10の周囲部に含まれる可視セル20
.22の数の平方根に対応する。この例においては、周
囲部の線12に隣接する方形は明方形18であるが、異
なった数のセル20.22を含むマトリックスにおいて
は、側部14は暗方形16で始まり、交互する方形16
.18の数について適当な値が得られる。
2の密度すなわち数を示す1周囲部の各側部12に隣接
する第1の明方形18で始まる交互する方形16.18
の数は、最も近い数まで丸められる1roundedl
、マトリックス10の周囲部に含まれる可視セル20
.22の数の平方根に対応する。この例においては、周
囲部の線12に隣接する方形は明方形18であるが、異
なった数のセル20.22を含むマトリックスにおいて
は、側部14は暗方形16で始まり、交互する方形16
.18の数について適当な値が得られる。
図示の実施例においては、0か69までの番号は、36
個の可視セル20.22を利用してマトリックスlOに
エンコーダされ、6つの交互する暗方形16と明方形1
8を含む周辺側部14を有する。マトリックスlOに含
まれ、2進形態をなす可視セルの数とともにマトリック
スのサイズを示す周囲部を設けることにより、以下に説
明するように、物理的なサイズあるいは情報の密度に関
係なく、走査コンピュータによって認識することができ
かつ識別することができる2進コードマトリツクス10
が得られる。
個の可視セル20.22を利用してマトリックスlOに
エンコーダされ、6つの交互する暗方形16と明方形1
8を含む周辺側部14を有する。マトリックスlOに含
まれ、2進形態をなす可視セルの数とともにマトリック
スのサイズを示す周囲部を設けることにより、以下に説
明するように、物理的なサイズあるいは情報の密度に関
係なく、走査コンピュータによって認識することができ
かつ識別することができる2進コードマトリツクス10
が得られる。
比較のため第1b図に示すマトリックスIOAは、マト
リックス10と同じフォーマットに同じ情報を含んでい
るが、より小さい周辺側部12aと14aとを有する縮
小された周囲部11aを有している。従って、コードの
物理的サイズは、制限を受けないようにすることができ
る0機械が読むことができる形態でマトリックスのサイ
ズと密度を走査コンピュータに示すためのフォーマット
を設けることにより、単一の光学スキャナコンビエータ
システムによる種々の異なったサイズと情報密度の2進
コードを機械で読取ることができる0本実施例において
は、物理的サイズは、1インチ平方の10分の1からフ
インチ平方までの範囲とすることができるが、所定のサ
イズをつ(る使用者のプリント装置の能力によってのみ
制限されるだけである。
リックス10と同じフォーマットに同じ情報を含んでい
るが、より小さい周辺側部12aと14aとを有する縮
小された周囲部11aを有している。従って、コードの
物理的サイズは、制限を受けないようにすることができ
る0機械が読むことができる形態でマトリックスのサイ
ズと密度を走査コンピュータに示すためのフォーマット
を設けることにより、単一の光学スキャナコンビエータ
システムによる種々の異なったサイズと情報密度の2進
コードを機械で読取ることができる0本実施例において
は、物理的サイズは、1インチ平方の10分の1からフ
インチ平方までの範囲とすることができるが、所定のサ
イズをつ(る使用者のプリント装置の能力によってのみ
制限されるだけである。
次に第2a乃至2d図について説明するが、これらの図
はマトリックス10における可視セル22の配列を示し
、第1a図と同様の素子には同じ参照番号が付されてい
る0文字は、暗可視セル22a、22b、22c、22
dおよび22eによって表わすことができる。可視セル
22a乃至22eは、マトリックス10において種々の
パターンで配置することができる。可視セル22は、マ
トリックス10の一方のコーナに直列に配置することも
でき(第8図)、また可視セル22は、マトリックスl
Oの各コーナの周囲付近にちりばめてもよい(第2b図
)、あるいは、可視セル22は、マトリックス10のコ
ーナに逆直列に配置してもよく(第2C図)、またはマ
トリックス10内にランダムに分散させることもできる
(第2d図)、各マトリックス10は、各特定の使用者
の必要性に応じて特定の可視セルの配置に合わせること
ができる。これにより、使用者は、例えば極秘の検査施
設における場合のように、2道コードの全ての使用者ま
たは2進コードの特定の使用者が読取ることができるパ
ターンを持つことができる。どのパターンを使用するか
を決定するためのキー可視セル23が、マトリックス1
0内の既知の基準位置においてマトリックス10の周囲
部11に含まれる可視セル内にエンコードされる。例え
ば、キー可視セル23は、実線12の交点からある距離
のところに配置することができる。また、公のパターン
と秘密のパターンとを混合したものを同じ構造内に存在
させて、一般公衆がマトリックスlOに含まれるものの
一部を読取り、公衆の極(一部がマトリックス10の残
りの部分に含まれるものを読取ることができるようにす
ることもできる。好ましい実施例においては、マトリッ
クス10に可視セル22.23を配置するためのパター
ンは、256のバリエーションがある。
はマトリックス10における可視セル22の配列を示し
、第1a図と同様の素子には同じ参照番号が付されてい
る0文字は、暗可視セル22a、22b、22c、22
dおよび22eによって表わすことができる。可視セル
22a乃至22eは、マトリックス10において種々の
パターンで配置することができる。可視セル22は、マ
トリックス10の一方のコーナに直列に配置することも
でき(第8図)、また可視セル22は、マトリックスl
Oの各コーナの周囲付近にちりばめてもよい(第2b図
)、あるいは、可視セル22は、マトリックス10のコ
ーナに逆直列に配置してもよく(第2C図)、またはマ
トリックス10内にランダムに分散させることもできる
(第2d図)、各マトリックス10は、各特定の使用者
の必要性に応じて特定の可視セルの配置に合わせること
ができる。これにより、使用者は、例えば極秘の検査施
設における場合のように、2道コードの全ての使用者ま
たは2進コードの特定の使用者が読取ることができるパ
ターンを持つことができる。どのパターンを使用するか
を決定するためのキー可視セル23が、マトリックス1
0内の既知の基準位置においてマトリックス10の周囲
部11に含まれる可視セル内にエンコードされる。例え
ば、キー可視セル23は、実線12の交点からある距離
のところに配置することができる。また、公のパターン
と秘密のパターンとを混合したものを同じ構造内に存在
させて、一般公衆がマトリックスlOに含まれるものの
一部を読取り、公衆の極(一部がマトリックス10の残
りの部分に含まれるものを読取ることができるようにす
ることもできる。好ましい実施例においては、マトリッ
クス10に可視セル22.23を配置するためのパター
ンは、256のバリエーションがある。
データ19は、マトリックス10にエンコーダされる情
報に冗長度(redundancy)を提供するように
2度以上記憶することができる。冗長度は、冗長度を持
たないファクタから400%の冗長度までの範囲とする
ことができる。更に、第3a乃至3d図に示すように、
冗長度は、ルート(rootlセルと同じパターンにあ
る必要はない、可視セルA、B、CおよびDは、マトリ
ックス10に複数回位置決めされる。より濃い文字で示
すルートセルは、A、Aのように同じセルが互いに隣接
しない限りは、鏡像として配置してもよく(第3a、3
bおよび3C図)、あるいはランダムなパターンに配置
することもできる。従って、マトリックスの一部が通常
のトランジット(transit)または使用の際にこ
われあるいは変形した場合、冗長度によりコードは失わ
れない。
報に冗長度(redundancy)を提供するように
2度以上記憶することができる。冗長度は、冗長度を持
たないファクタから400%の冗長度までの範囲とする
ことができる。更に、第3a乃至3d図に示すように、
冗長度は、ルート(rootlセルと同じパターンにあ
る必要はない、可視セルA、B、CおよびDは、マトリ
ックス10に複数回位置決めされる。より濃い文字で示
すルートセルは、A、Aのように同じセルが互いに隣接
しない限りは、鏡像として配置してもよく(第3a、3
bおよび3C図)、あるいはランダムなパターンに配置
することもできる。従って、マトリックスの一部が通常
のトランジット(transit)または使用の際にこ
われあるいは変形した場合、冗長度によりコードは失わ
れない。
マトリックスlOは第4図に示す装置によって読取るこ
とができる。マトリックス10の可視像は、周囲の領域
とともに、可視像を一連の電子バルスに変換する光学ス
キャナ24によって捕らえられる。スキャナ24は、2
次元走査用の感光電子アレイ(array) 、光学C
CDカメラ、リニアアレイ(linear array
lスキャナなどとすることができる。
とができる。マトリックス10の可視像は、周囲の領域
とともに、可視像を一連の電子バルスに変換する光学ス
キャナ24によって捕らえられる。スキャナ24は、2
次元走査用の感光電子アレイ(array) 、光学C
CDカメラ、リニアアレイ(linear array
lスキャナなどとすることができる。
スキャナ24が発生した電子インパルスは、ディジタイ
ザ26に伝送され、ディジタイザ26は、これらの電子
インパルスを、走査即ちスキャンされた像と対応する一
連の、コンビニー夕が認識することができる2進データ
ビツトに変換する。各可視セルには、光学スキャナ24
によって感知される光の強さに基づいて2進数値が与え
られる。絶対黒および絶対白である可視セルには、それ
ぞれ最高値と最低値とが与えられ、それらの間の陰には
スキャンされたマトリックス10の電子像を形成する増
分値が与えられる。この像は、コンピュータの中央処理
装置(CPU)28に伝送され、CPU28は、マトリ
ックス10のビットマツプ像(bit mapped
iIIage)とその周辺領域の一部を、基準値として
、そのメモリに記憶する。
ザ26に伝送され、ディジタイザ26は、これらの電子
インパルスを、走査即ちスキャンされた像と対応する一
連の、コンビニー夕が認識することができる2進データ
ビツトに変換する。各可視セルには、光学スキャナ24
によって感知される光の強さに基づいて2進数値が与え
られる。絶対黒および絶対白である可視セルには、それ
ぞれ最高値と最低値とが与えられ、それらの間の陰には
スキャンされたマトリックス10の電子像を形成する増
分値が与えられる。この像は、コンピュータの中央処理
装置(CPU)28に伝送され、CPU28は、マトリ
ックス10のビットマツプ像(bit mapped
iIIage)とその周辺領域の一部を、基準値として
、そのメモリに記憶する。
マトリックス10は、必ずしも、スキャナ24に対して
容易に識別可能な配向をもってスキャンされるものでは
ない、従って、CPU28は、2進サーチを行ない、エ
ンコードされたパターンを定めるとともに、CPU28
に記憶されたマトリックス10の配向を定める。マトリ
ックス10の周囲部11の特異性(uniquenes
s)により、基準点が与えられる。各マトリックス10
は、2つの実線の暗側部12を有する。CPO28は、
いずれかの実線の暗側部12をサーチし、これを見つけ
だすと暗側部12の交点をサーチする。側部12が交差
するコーナを定めることにより、CPU28は、スキャ
ンされた視野におけるサイズまたは配向とは関係なく、
マトリックスlOの特定の位置を識別する。CPU28
は次に、メモリに記憶されている実線の各暗側部12の
長さと、線12が交差する角度とを測定する。CPU2
8は、次に、マトリックスlOの反対側のコーナが位置
する場所を算出する。側部12の長さと交差角を利用す
ることにより、マトリックス10は、ディジタル化処理
の際に実質上リニア変形を受けたとしても、2進像が平
行四辺形である限りは、常に認識することができる。更
に、周囲部11の特異性により、CPU28はマトリッ
クス10を他の記号から識別することができ、あるいは
走査場において像が形成される。
容易に識別可能な配向をもってスキャンされるものでは
ない、従って、CPU28は、2進サーチを行ない、エ
ンコードされたパターンを定めるとともに、CPU28
に記憶されたマトリックス10の配向を定める。マトリ
ックス10の周囲部11の特異性(uniquenes
s)により、基準点が与えられる。各マトリックス10
は、2つの実線の暗側部12を有する。CPO28は、
いずれかの実線の暗側部12をサーチし、これを見つけ
だすと暗側部12の交点をサーチする。側部12が交差
するコーナを定めることにより、CPU28は、スキャ
ンされた視野におけるサイズまたは配向とは関係なく、
マトリックスlOの特定の位置を識別する。CPU28
は次に、メモリに記憶されている実線の各暗側部12の
長さと、線12が交差する角度とを測定する。CPU2
8は、次に、マトリックスlOの反対側のコーナが位置
する場所を算出する。側部12の長さと交差角を利用す
ることにより、マトリックス10は、ディジタル化処理
の際に実質上リニア変形を受けたとしても、2進像が平
行四辺形である限りは、常に認識することができる。更
に、周囲部11の特異性により、CPU28はマトリッ
クス10を他の記号から識別することができ、あるいは
走査場において像が形成される。
次に、マトリックス10を読取りかつデコードするため
のフローチャートを示す第6図について説明する。マト
リックス10の4つのコーナが識別されると、CPU2
8は、ステップ100に従って側部14の交互する暗方
形16と明方形18を計数する。側部14は同じ構成で
あるので、−方の側部14はもう一方の側部14に対し
てチエツクとして使用され、そこに含まれる情報をステ
ップ102において確認する。ステップ104において
は、CPU28は、各側部14に含まれる方形の数の積
を計算し、マトリックス10に含まれるセルの密度を測
定する。マトリックスの角度、マトリックスのサイズお
よびマトリックスの密度を算出することにより、CPU
28は、ステップ106に従って交差する線12に対す
る各可視セル20.22の位置を計算する。かくして。
のフローチャートを示す第6図について説明する。マト
リックス10の4つのコーナが識別されると、CPU2
8は、ステップ100に従って側部14の交互する暗方
形16と明方形18を計数する。側部14は同じ構成で
あるので、−方の側部14はもう一方の側部14に対し
てチエツクとして使用され、そこに含まれる情報をステ
ップ102において確認する。ステップ104において
は、CPU28は、各側部14に含まれる方形の数の積
を計算し、マトリックス10に含まれるセルの密度を測
定する。マトリックスの角度、マトリックスのサイズお
よびマトリックスの密度を算出することにより、CPU
28は、ステップ106に従って交差する線12に対す
る各可視セル20.22の位置を計算する。かくして。
各可視セル20.22の中心を定めることができる。こ
こで、CPU28はデコードされるべきパターンの物理
的サイズ、可視セルの全数またはデータ19として記憶
される電子的等個物およびマトリックス10の4つのコ
ーナに対する各可視セル20.22の中心位置を知得す
る。マトリックス10の物理的サイズおよびセル密度は
予め規定された値ではなく、計算値であるので、CE’
U28は、如何なる物理的サイズまたは密度のマトリッ
クス10も認識しかつデコードすることができる。
こで、CPU28はデコードされるべきパターンの物理
的サイズ、可視セルの全数またはデータ19として記憶
される電子的等個物およびマトリックス10の4つのコ
ーナに対する各可視セル20.22の中心位置を知得す
る。マトリックス10の物理的サイズおよびセル密度は
予め規定された値ではなく、計算値であるので、CE’
U28は、如何なる物理的サイズまたは密度のマトリッ
クス10も認識しかつデコードすることができる。
データ19のパターンは、ステップ108に従ってパタ
ーン分布キー(pattern distributi
onkeylを先づ識別することによりデコードされる
。
ーン分布キー(pattern distributi
onkeylを先づ識別することによりデコードされる
。
分布キーは、マトリックス10のコーナに対して特定の
位置に配置された多数の可視セルとして記憶される。従
って、ステップ110においては、マトリックス10の
配向がCPU28によって測定されると、CPU28は
、マトリックス10のビットマツプ像から、可視的にエ
ンコードされるキーセルの電子的等個物を回収する。ス
テップ112において、これらのキーセルをデコードす
ると、CPU28には、マトリックス10のデータ19
をデコードするのに256のセル分布パターンのどれを
使用したかが知らされる0分布パターンが定められると
、ステップ114に従って、CPO28は適宜のセルを
再結合し、エンコードするために最初に入力された2進
文字ストリングに対応した2進文字ストリングを再形成
する。
位置に配置された多数の可視セルとして記憶される。従
って、ステップ110においては、マトリックス10の
配向がCPU28によって測定されると、CPU28は
、マトリックス10のビットマツプ像から、可視的にエ
ンコードされるキーセルの電子的等個物を回収する。ス
テップ112において、これらのキーセルをデコードす
ると、CPU28には、マトリックス10のデータ19
をデコードするのに256のセル分布パターンのどれを
使用したかが知らされる0分布パターンが定められると
、ステップ114に従って、CPO28は適宜のセルを
再結合し、エンコードするために最初に入力された2進
文字ストリングに対応した2進文字ストリングを再形成
する。
マトリックスlOを発生させるために、CPU28は、
処理を逆に行ない、コンピュータのOと1の2進文字を
マトリックス10の暗/明可視セル20.22に先づ変
換する。CPU28は、入力ストリングの各位置におい
て予測される最大数の文字変動を計算し、次に必要とさ
れる最小数の可視セルを定め、かかる数の変動をエンコ
ードする。圧縮処理は、予期される入力文字の種類によ
って変わる。例えば、数値だけが所定の入力位置に表わ
れることがわかっている場合には、8ビツト2進数が、
3.32可視セルに圧縮される。全てのアルファベット
文字が予測される場合には、8ビツト2進文字を4.7
5可視セルに圧縮することができる。また、入力文字が
アルファベットまたは数字である場合には、圧縮演算(
compre−ssion algorithms)に
より各入力文字は8つの2進ビツトから5.21可視セ
ルに減少する。
処理を逆に行ない、コンピュータのOと1の2進文字を
マトリックス10の暗/明可視セル20.22に先づ変
換する。CPU28は、入力ストリングの各位置におい
て予測される最大数の文字変動を計算し、次に必要とさ
れる最小数の可視セルを定め、かかる数の変動をエンコ
ードする。圧縮処理は、予期される入力文字の種類によ
って変わる。例えば、数値だけが所定の入力位置に表わ
れることがわかっている場合には、8ビツト2進数が、
3.32可視セルに圧縮される。全てのアルファベット
文字が予測される場合には、8ビツト2進文字を4.7
5可視セルに圧縮することができる。また、入力文字が
アルファベットまたは数字である場合には、圧縮演算(
compre−ssion algorithms)に
より各入力文字は8つの2進ビツトから5.21可視セ
ルに減少する。
更に、本発明のシステムは、利用することができる「部
分」セルを使用することができる0例えば、第1のアル
ファベット文字は6つの可視セル(5,21以上の最小
の整数)を必要とし、−力筒2のアルファベット文字は
5つセル(10,42−第1の文字の6=4.42、丸
めて5)だけが必要となる。これにより、上記したよう
に、2進圧縮を高めることができ、マトリックス10の
必要な密度を更に低くすることができる。入力されるべ
き10個の文字が全て数字(O乃至9)であることが第
1a図において知られている場合には、CPU2Bは、
圧縮演算を通じて、重要な2進変動の数が80の可視セ
ルではなく34の可視セルによって調節されることを定
めるものとなり、想像通りとなる。
分」セルを使用することができる0例えば、第1のアル
ファベット文字は6つの可視セル(5,21以上の最小
の整数)を必要とし、−力筒2のアルファベット文字は
5つセル(10,42−第1の文字の6=4.42、丸
めて5)だけが必要となる。これにより、上記したよう
に、2進圧縮を高めることができ、マトリックス10の
必要な密度を更に低くすることができる。入力されるべ
き10個の文字が全て数字(O乃至9)であることが第
1a図において知られている場合には、CPU2Bは、
圧縮演算を通じて、重要な2進変動の数が80の可視セ
ルではなく34の可視セルによって調節されることを定
めるものとなり、想像通りとなる。
使用者は次に、CPU28に、所望のマトリックス内の
可視セル分布の種類を入力する。冗長度零からパターン
の400%の繰返しの範囲にある所望の冗長度の量が次
にCPO28に入力される。CPU28は、エンコード
されるべきルート可視セルのパターンを分析し、かつ、
ルートセルから最も遠い冗長データセルを位置決めして
、マトリックス10の一部がこわれたときに少なくとも
1つのセルが残存する可能性を最も高くする(第3a、
3b、3cおよび3d図)0次に、エンコードされるデ
ータに必要な可視セルの数が計算され、分布キーセルと
して必要とされる可視セルの数に加えられ、マトリック
ス10の密度を定める。この合計の平方根が次に定めら
れて、マトリックス10の周囲部11の側部14を形成
する。最後に、マトリックス10の所望の物理的サイズ
が入力されて、マトリックス10の側部12の長さを定
める。これら全ての値を計算すると、CPU28は、プ
リンタ30に新しいマトリックス10を形成させる。
可視セル分布の種類を入力する。冗長度零からパターン
の400%の繰返しの範囲にある所望の冗長度の量が次
にCPO28に入力される。CPU28は、エンコード
されるべきルート可視セルのパターンを分析し、かつ、
ルートセルから最も遠い冗長データセルを位置決めして
、マトリックス10の一部がこわれたときに少なくとも
1つのセルが残存する可能性を最も高くする(第3a、
3b、3cおよび3d図)0次に、エンコードされるデ
ータに必要な可視セルの数が計算され、分布キーセルと
して必要とされる可視セルの数に加えられ、マトリック
ス10の密度を定める。この合計の平方根が次に定めら
れて、マトリックス10の周囲部11の側部14を形成
する。最後に、マトリックス10の所望の物理的サイズ
が入力されて、マトリックス10の側部12の長さを定
める。これら全ての値を計算すると、CPU28は、プ
リンタ30に新しいマトリックス10を形成させる。
側部の2つにコードの物理的サイズを示すとともに、側
部の2つにエンコードされる資料の密度を示す周囲部を
有する、機械が読取ることができる2次元2進コードを
提供することにより、含まれる情報のサイズと密度に関
して動的に変動するデータコードが得られる。
部の2つにエンコードされる資料の密度を示す周囲部を
有する、機械が読取ることができる2次元2進コードを
提供することにより、含まれる情報のサイズと密度に関
して動的に変動するデータコードが得られる。
(効果)
以上のように、本発明によれば、走査コンピュータは、
記号に含まれるデータの実際の物理的なサイズあるいは
ボリュームとは関係なく、エンコードされた情報を独立
して認識し、理解しかつ情報に作用することができるよ
うにすることができるとともに、スキャナに対する記号
の角度配向に関係なく、読取りかつ処理することができ
、しかも任意の物理的サイズの多量の情報を動的にエン
コードすることができる。
記号に含まれるデータの実際の物理的なサイズあるいは
ボリュームとは関係なく、エンコードされた情報を独立
して認識し、理解しかつ情報に作用することができるよ
うにすることができるとともに、スキャナに対する記号
の角度配向に関係なく、読取りかつ処理することができ
、しかも任意の物理的サイズの多量の情報を動的にエン
コードすることができる。
本発明の上記目的が有効に達成されることは、上記説明
から明らかである。また、本発明の精神と範囲とから逸
脱することなく上記構成に変更を加えることができるの
で、上記説明は全て単なる例示であって、何ら限定的な
意味に解されるべきではない。
から明らかである。また、本発明の精神と範囲とから逸
脱することなく上記構成に変更を加えることができるの
で、上記説明は全て単なる例示であって、何ら限定的な
意味に解されるべきではない。
特許請求の範囲は、本発明のあらゆる特徴および言語上
の問題として脱落しているかもしれない本発明の範囲の
全ての事項を包含するものである。
の問題として脱落しているかもしれない本発明の範囲の
全ての事項を包含するものである。
第1aおよびlb図はサイズは異なるが同じ情報を含む
本発明に係る2つの2進コードを示す線図、第2a乃至
2d図は本発明に係る2進コードの周囲部に含まれるデ
ータの配置を示す線図、第3a乃至3d図は本発明に係
るマトリックス内の可視セルの冗長形成を示す線図、第
4図は本発明に係るコードを処理しかつ走査する装置を
示すブロック図、第5図は2進コードを読取る処理を示
すフローチャート図である。 10・・・マトリックス、11・・・周囲部、12.1
2a・・・側部、14.14a・・・側部、16・・・
暗方形、18・・・明方形、1つ・・データ、20.2
2・・・可視セル、23・・・キー可視セル、24・・
・スキャナ、26・ディジタイザ%28・・・CPU、
100.102.104.106.10g、110.1
12 ・・・ステップ。
本発明に係る2つの2進コードを示す線図、第2a乃至
2d図は本発明に係る2進コードの周囲部に含まれるデ
ータの配置を示す線図、第3a乃至3d図は本発明に係
るマトリックス内の可視セルの冗長形成を示す線図、第
4図は本発明に係るコードを処理しかつ走査する装置を
示すブロック図、第5図は2進コードを読取る処理を示
すフローチャート図である。 10・・・マトリックス、11・・・周囲部、12.1
2a・・・側部、14.14a・・・側部、16・・・
暗方形、18・・・明方形、1つ・・データ、20.2
2・・・可視セル、23・・・キー可視セル、24・・
・スキャナ、26・ディジタイザ%28・・・CPU、
100.102.104.106.10g、110.1
12 ・・・ステップ。
Claims (3)
- (1)周囲部を有するマトリックスを形成するデータか
らなり機械が光学的に読取り可能な2進コードにおいて
、前記周囲部はマトリックスに含まれるデータの密度を
定める密度表示手段を備え、データの密度を示す密度表
示手段は周囲部の第1の側部と第1のコーナにおいて交
差する周囲部の第2の側部とを備え、周囲部の各側部は
交互する暗領域と明領域とから形成される同じ破線パタ
ーンから形成され、第1の側部の前記明領域と暗領域の
数と第2の側部の明領域と暗領域の数との積はマトリッ
クスに含まれるデータの密度と対応することを特徴とす
る機械が光学的に読取り可能な2進コード。 - (2)第1乃至第4の側部を有する周囲部を備えたマト
リックスを形成し、第1と第2の側部は等しい長さを有
するとともに第1のコーナで交差する実線から形成され
、第3および第4の側部は交互する暗領域と明領域とか
ら形成される同じ破線パターンから形成されており、第
3および第4の側部は第2のコーナにおいて交差しかつ
マトリックスに含まれるデータの密度に対応するように
なっている、動的に変動し機械が光学的に読取り可能な
2進コードのサイズと密度を測定する方法において、 光学スキャナを用いて2進コードを走査してマトリック
スと該マトリックスを包囲する領域とを含む視野を一連
の電子インパルスに変換する工程と、 電子インパルスを視野の像に対応する一連の電子データ
ビットに変換する工程と、 コンピュータのメモリに視野のビットマップ像を形成す
る工程と、 視野のビットマップ像内にマトリックスを配置するとと
もに周囲部の第1および第2の側部の長さを測定する工
程と、 第3の側部の明領域と暗領域の数と第4の側部の明領域
と暗領域の数との積を測定する工程とを備えることを特
徴とする機械が光学的に読取り可能な2進コードの測定
方法。 - (3)周囲部を有するマトリックスデータからなり、マ
トリックスに含まれるデータの密度とマトリックスのサ
イズとを示す動的に変動し機械が光学的に読取り可能な
2進コードを形成する方法において、 コードに含まれるべきデータを2進形態に変換する工程
と、 マトリックス内で2進コード化された情報を示すのに必
要な可視セルの数を定める工程と、2進コードに含まれ
るデータを示すのに必要な可視セルの数の、全体数に丸
められる平方根を算出工程と、 第3の側部における暗領域と明領域の合計数がマトリッ
クスに含まれるべき可視セルの数の丸められた平方根と
等しくなるように、交互する暗領域と明領域から形成さ
れる破線からなるマトリックスルの周囲部の第1の側部
を形成する工程と、 第1の側部と同じ破線パターンから形成されるマトリッ
クスの周囲部の、第1のコーナで第1の側部と交差する
第2の側部を形成する工程と、形成されるべきマトリッ
クスの領域を定める工程と、 マトリックスの周囲部の第3の側部を暗実線として形成
しかつマトリックスの周囲部の第4の側部を暗実線とし
て形成する工程と、 マトリックスの周囲部内に可視セルのパターンとして2
進コードを形成する工程とを備え、前記第3と第4の側
部は第2のコーナで交差し、かつ、前記長さはマトリッ
クスの定められた領域を示すのに必要な線の長さから定
められることを特徴とする機械が光学的に読取り可能な
2進コードの形成方法。
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