JPH06502030A - データ秘密保持記憶および伝送システム - Google Patents

データ秘密保持記憶および伝送システム

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JPH06502030A
JPH06502030A JP3514432A JP51443291A JPH06502030A JP H06502030 A JPH06502030 A JP H06502030A JP 3514432 A JP3514432 A JP 3514432A JP 51443291 A JP51443291 A JP 51443291A JP H06502030 A JPH06502030 A JP H06502030A
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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。

Description

【発明の詳細な説明】 データ秘密保持記憶および伝送システムよび伝送装置に関する。
取引きにより毎年多くのお金が損失している。クレジットカード転送の分野にお いて、クレジットカードの裏面への署名ラインの付加およびカードの表面へのホ ログラムの付加を含む悪用を阻止或いは減少する種々の試みが行われている。′ 前者について、クレジットカード業務を扱う行員はクレジットカードの裏面の署 名と取引き用紙の署名と比較するが、実際そのような比較はめったに行われず、 もし行われるとしても注意深くするのは希である。後者では、ホログラムはクレ ジットカードの容易な偽造を阻止するが、許可されていない人が発行が有効なカ ードを不当に使用する詐欺行為を避ける手段は何もない。
に比較的多くの個人か情報へのアクセスを存しなければならないからである。
したがって、取引き情報並びに個人および商業取引きに含まれた資金への許可さ れていないアクセスを有効に回避するシステムの必要性は4諏されているが、十 分に満たされていない。上述の試みのほかに、種々の暗号演算法がデータの多く の形態および適用並びにデータ記憶装置に発展され適用されている。しかしなが ら、暗号演算法は高度な複雑さを必要とし、゛コストの増加および実行の困難さ をもたらす。
上記問題を解決する2つのシステムはSimjian氏の米国特許3.569. 619号明細書およびLeigh!on氏他の米国特許4.879゜747号明 細書に記載されている。前者のシステムでは、クレジットカードのコードと共に 許可されているクレジットカードのユーザのイメージをマイクロフィルムに記憶 するので、取引き時点情報管理装置はコードを読取り、外部記憶装置からのイメ ージを呼出して、カードホルダとの比較のためにイメージをスクリーン上に表示 することが可能である。別の秘密保持方法はデータを保護するために行われてい ない。
後者のシステムでは、非常に洗練された公共キーおよび個人キーシステムのエン コードを行うR5A型式の個人識別システムが開示されている。開示されたシス テムは写真、身体上、またはデータカードの他のデータを記憶するために使用さ れることができるが、秘密情報の記憶のためにイメージベースの演算法によって 実行されない。
本発明は、媒体上の感知データをエンコードするために可視演算法を使用し、そ れによってデータはデコードのために後で検索されることができる。個人イメー ジまたはその他の文字、数字、または文字数字データがまずデジタル化され、そ れからデコードを開始するためにキーとして71イライト原点画素を使用して1 画素ずつスクランブルされる。
スクランブルプロセスは第1の色の選択で開始し、その色の全ての画素は読取ら れ、その色の最後の画素が読取られるまで支クランプルされる。それから、デジ ットはその色に割当てられる。デジットはランダム数ベースのデジットシーケン スまたはエンコードの時間から得られたシーケンスから生じることができる。命 令はまた検索されるべき第2の色を示すために最後の画素にエンコードされるこ とができる。このプロセスは多くの色およびデジットが必要に応じて相関されス クランブルされるまで続けられる。
最終的に、データはデータカードまたは他の媒体に記録される。デコーダはまず 原点画素を位置付けることによってカードからスクランブルされたデータを読取 る。可視演算法はデータをデコードするように実行され、スクリーン上に表示す るためにデータを再び組立てる。デコードされたイメージは印刷されることが好 ましい。さらに、デコード中に検索、されたデスクランブルされたイメージまた は他の情報は記録されるか、或いは後の参照のために記憶されることができる。
ドブロセスのブロック図を示す。
図2は本発明の原理による有用なデータカードの好ましい形態を示す。
図3は本発明のデコードプロセスのブロック図を示ス。
図4は小売り用の本発明の1実施例を示す。
図5は本発明を実行するのに有用な可視演算法を概略的に図6は本発明のデコー ドプロセスを詳細に示す。
好ましい実施例の詳細な説明 次の図面および多くの説明は本発明の好ましい実施例を示し、クレジットカード または他のデータカードを使用する許可を与えられた人のイメージはカードにエ ンコードされているが、本発明の幅広い特徴はこの実施例に制限されることはな く、その代りとして一般にデータの秘密保持記憶および伝送に拡張される。この 説明の種々の参照文献はこの点を強調するのに役立つ。
図1を参照すると、本発明のエンコード方法を構成するブロック図は例えば電荷 結合素子(COD)型式の通常のデジタルビデオカメラ2を含む。本発明の示す 全てのブロック図に関して、図1は1つの可能なハードウェア構成を示す。分離 したデジタル化および処理手段を使用することができるが、カメラ2は被写体4 のイメージをデジタル化する手段を含む。
当業者は個々の素子の数および型式の多くの変更が可能であることを容易に認識 するであろう。
カメラ2からのデジタル化された出力はエンコーダ6において受信される。図1 に示されているよっに、エンコーダ6はスクランブラ8および送信機10の少な くとも2つの主要素子を具備する。スクランブラ8はカメラ2からデジタル信号 を受信し、それを以下説明される方法にしたがってスクランブルするので、送信 ailIOからの出力を傍受する人はそれを容易に解読することができない。こ の概念は本発明の特定のカードエンコード概念に関し、さらに一般にデータ伝送 に対する本発明の幅広い適用を示す。
したがって、送信機10は本発明の特別の適用に依存して任意の多数の形態をと ることができる。幅広い意味において、送信機】0はスクランブルされたデータ をスクランブラ8の出力から記録器12に転送する手段を含み、スクランブルさ れた情報をある種の記憶媒体に入力する。しかしながら、本発明の特定の形態に 依存して、送信機】0はレーダ送信機、マイクロ波送信機、または例示の実施例 に関して、スクランブルされたデータをスクランブラ8から(或いはスクランブ ル後の記憶装置から)記録器j2に送る空中送信が全然生じない適切な配線であ ってもよい。
図1を再び参照すると、エンコーダ6はスクランブルされたデータを記録器】2 に供給する。現在の実施例に関して、記録器12はデータをデータカードに記録 することが好ましく、従来技術において知られている種々の形態をとることがで きる。例えば、記録器12は光学記録器であってもよく、データカードは光フォ ーマットへの書込みおよび読取りが可能でなければならない。カードの寸法に対 して必要なデータ量を記録することが可能な従来技術において知られている光学 システムが使用される。例えば人の顔は本発明にしたがって十分にエンコードす るために0.25Mバイトまたはそれ以上のデジタル情報を必要とする、すなわ ちこの技術は弧状形式においてクレジットカードの大きさのデータカードの多く の情報の少なくとも16倍を記録することが可能である。
スクランブルされたデータはまた既知の磁気エンコードシステムによって記録さ れることができる。しかしながら、磁気シ亥テムは本発明の多くの適用に必要な 多量の情報を記憶することができない欠点を有する。例えば、多量のデータはエ ラー補正、冗長性、命令、およびイメージと共にエンコードされることが望まし い他の情報を考慮せずにイメージを容易にデジタル化することは必要である。し かしながら、実際磁気システムが使用されることができる。
当業者はまたチップ埋設のスマートなカードがチップに十分な記憶スペースを設 けるならば本発明を構成できることを認識するであろう。スマートなカードはま た実行可能ならば過程の1部分に対して(例えば命令を記憶するために)利用さ れることができる。
図2をづ照すると、好ましい形態のデータカードおよびそのエンコードされたフ ィールドが示されている。例えば、データカード14はカードの片側に2つのフ ィールドを含む。フィールド16はバーコード化されたフィールドであり、スク ランブルされたデータをアクセスする予備エネーブルコード(PIN数値のよう な)を記憶するために設けられている。
カードの側の残りの大部分のフィールド18はスクランブルされた情報のために 割当てられる。バーコードフィールドI6に含まれた情報はスクランブルされ或 いはスクランブルされていない形態でフィールド18中に交互に或いは付加的に 含まれることができる。
図3は信号デコーダ20の動作を示すブロック図である。データカードまたは他 のスクランブルされた情報のソースがそのデジタル情報をデコーダ20に出力す るとき、情報はまず読取器韮によって読取られる。それからデコーダ20はフィ ールド16においてエンコードされたエネーブルキーが一度満足されると新しい 可視演算法にしたがってデータをデスクランブルする。デスクランブル過程の後 、データは適用に応じて図示のようにディスプレイ手段24または他の適切な形 態で与えられる。
図4は好ましい実施例における信号デコーダサブシステムの作用を示す。例示さ れた実施例において、デコーダ20は例えば小売店または商業銀行の取引きカウ ンタに配置されるようなディスプレイ24に接続されている。本発明の1概念に よると、カード持参人が購入または他の取引きを行うためにカードを提示したと き、行員はデコーダ20を通してカードを読取り、カードに記憶されたイメージ はディスプレイ24のスクリーン上に現れる。それから行員はディスプレイ24 上のイメージとカード持参人を比較することによって持参人がカードを使用する 権限を与えられていることを確認する。確認過程の後、カードの使用か承認また は否認され、デコーダ20によってデスクランブルされたイメージはプリンタ2 8によって記憶されることが好ましい。印刷は最高品質である必要はなく、カー ド持参人が他人のカードに自分のイメージをエンコードするように取り扱われた 場合イメージの識別を補助するのに単に十分であればよい。もちろん、後の参考 に対してイメージを記憶する任意の他の適切な形態で構成されることができる。
データカードを読取リゾスクランブルする環境での信号デコーダ20を説明した が、本発明の幅広い原理に留意する必要がある。なぜならデコーダ20はカード 読取器だけではなく信号デコーダにもより適切であると考えられるからである。
したがって、カード機能ではない秘密データ信号伝送環境は説明から明らかであ る。
図5を参照すると、後の検索のためにデコーダによってイメージをスクランブル する好ましい可視スクランブル演算法が示されている。用語「可視演算法」はス クランブル方法がスクランブルされるべきデータのイメージの性質に依存するこ とを強調するために用いられる。したがって、例えば構成データは1文字ずつを エンコードするのではなく、イメージとして捕捉され、そしてエンコードされる ことができる。上述のように、以下説明される実施例は本発明のさらに広い技術 的範囲を例示し、有形の情報は写真撮影またはそうでなけの他のイメージ記録手 段によってイメージに変換されることができる。同様に、以下説明されるスクラ ンブル演算法は過度な実験なしにイメージでない情報に適応できる。
好ましい可視スクランブル演算法の第1のステップはイメージを複数の画素に分 割することである。各画素は可能な色の範囲から1つの色を示すことが可能であ る。例えば、白黒イメージにおける白色から灰色間での範囲は360個の影によ って示されることができる。明るい背景での黒色の文字の構成イメージでさえ各 画素が背景部分と文字部分に分割する意味において色の影を存する。したがって 、灰色の影が平均である。本発明のために、小さい範囲はカードホルダの顔の正 確なイメージを捕捉するのに十分に適している。もちろん、真の色(黒色および 白色の影と対立する)のイメージは本発明によってエンコードされることができ る。
各画素は既知の方法によってデジタル化され、データ流を生じる。システムは一 度に1つの画素の流れを処理するように構成されるか、或いはデータを並列処理 するために複数のプロセッサによって構成されることができる。いずれの場合で も、1つの画素26は「原点」画素であるように選択される。
この画素は変更されても、されなくてもよい。説明のために、画素はスクランブ ルされていないと仮定する。
画素26はデコーダ20がデスクランブルし始める第1の画素であるので原点画 素と呼ばれる。このように、デコーダ20は画素26が原点であることを教える 方法によってエンコードされなければならない。「ハイライト」画素26に対す るそのような方法は各々のスクランブル動作によって画素流における同じ位置を 占有させる。これはシステムの秘密保持を低下させるように思われるが、実際シ ステムの秘密保持は妨害されることができない。なぜなら演算法のその他の概念 は同様に保護を与えるからである。
画素26は同様に他の方法によってハイライトされることができ、原点として特 有に定義される色であってもよい。またバーコードフィールド16中に適当な秘 密の方法で指定されることもできる。さらに、それはエンコーダによってイメー ジデータに埋設された特別のデータストリングによって指定されることもできる 。
画素26はスクランブル動作に対する開始点を示し、またスクランブラ8に対す る第1の命令を保持する。スクランブラ8は画素26の色を読取り、色に基づい て、第1の特別の色の全ての画素に対する全体のデータ流(直列または並列)を 走査する。捜索された色は画素26と同じであるか、或いは例えばエンコーダに アクセス可能な検索表を調べることによって異なる色が発見されるかもしれない 。画素26は機能を実行するのに必要なデータスペースがカードの能力を超過し ないかぎり、走査中に識別および検索されるべき第1の色の画素を適切にエネー ブルする任意の他の方法によって第1の色を示すことができる。
一度第1の色の画素が全て検索されると、データ流内でランダムにスクランブル される。その代りに、画素はデータフィールド16において後のスクランブルの ために記憶されることができる。しかしながら、スクランブルされ、第1の色の 全ての画素か処理されるとき、第1の色は第1のデジットに割当てられ、第1の デジットはスクランブルされた或いはそうでない形態で好ましくはデータ流内に 記憶される。この第1のデジットは後にデコーダ20がスクランブルされた情報 を適切にデコードすることを確認するユニークな数値と比較される。本発明はデ ジットのような数字が好ましいが、それに制限されず、以下詳細に説明されるよ うに、デジットンーケンスがエンコードの時間と調和されることができる。文字 または文字数字コードが代りに使用されることができる。したがって、デジット は幅広い意味で文字の意味であると理解すべきすある。
第1のデジットが割当てられた後、第2の色は第1の色の画素から検索された最 後の画素に基づいて選択される。再び、検索表はある色または第1の色を第2の 色と位置を相関するために使用されるか、或いは第1の色の最後の画素に割当て る他の手段が使用されることができる。別の実施例として、第1の色の最後の画 素は「ジャンプ右」または「ジャンプ左」命令によってその色に対してエンコー ドされ、指示された方向に単に移動することによって第2の色を選択するように デコーダ20に命令する。
第2の色の全ての画素は第2の色の最後の画素が検索されるまで第1の画素と同 様に検索される。この点において、第2の色の画素は予め定められた演算法にし たがってまたはランダムにデータ流に(或いは第1の色の画素によってメモリに )スクランブルされる。第2のデジットは第2の色に割当てられ、記憶され、第 2の色の最後の画素からの命令は検索される第3の色を決定するために読取られ る。
したがって、一連の色の全ての画素は所望の数の画素がそのように処理されるま で検索されスクランブルされる。全ての画素がまだイメージを理解しないよりも 少ないスクランブルに対して広範囲の色を有するイメージにおいて各色をスクラ ンブルする必要は全くない。この事実は圧縮の目的に有効であり、例えば背景の 色がスクランブルの復雑さまたはイメージの理解の不能さに影響を与えずに記憶 スペースを節約するように圧縮されることができるので、圧縮は望ましい。
所望の全ての色が検索およびスクランブルされたとき、デジットシーケンスが生 成された。このデジットシーケンスは後の検索のために記憶されることが好まし く、スクランブルされてもされなくてもよい。上述のように、デジットシーケン スはイメージデータ流または別々のカードの位置に記憶されることができる。
このようにして編集された全てのデータは例えばカルフォルニアのマウンテンビ ューにあるThe Drex1er株式会社またはカナダのトロントにある0p LICaIRecordiΩg株式会社によって製造された型式の先システムを 使用してデータカードに記録される。全てのデータは圧縮されない形態で書込ま れる。
或いは従来技術において知られているデータ圧縮の任意の形態が幾つかの或いは 全てのデータに使用されることができる。
例えば、比較的重要でない背景データは圧縮されることができ、一方スクランプ ルされたイメージデータは正確なデスクランブルを保評するために圧縮されない 。エラー補正データはまたカードに書込まれることができるので、許容できるス ペースが望まれる。
図6はデータカード環境における本発明のデコード方法を示す。例えば現在の実 施例においてカード持参人が小売店での支払いのためにカードを提示するとき、 店員はデコーダ20を通してカードを読取る。デコーダ20はまず初期PIN数 値またはデコーダ20に記憶された他のキーに対してフィールド16(またはフ ィールド18)を読取る。それから、カード持参人は例えば通常のATMによっ て実質上実行されるようにデコーダによる比較のためにキーを入力する。もちろ ん、カードワード、デジタル化された指紋等を含む任意のキーを使用することが できる。さらに、複数のキーを記憶することができ、各十−はカードに記憶され た異なる型式のデータに対応する。例えば、PIN数値は銀行預金情報、カード に記憶された医療データにアクセスするユーザの母の旧姓、およびユーザの顔の イメージデータにアクセスするために記憶されたキーワードをアクセスするため に必要である。もちろん、全てのデータは塊のフィールドまたは上述のエンコー ド手順を用いる個別フィールドに記憶されることができる。
ユーザが有効なキーワードを入力し、エンコーダは有効性を確認すると仮定する と、次にデコーダ20は原点画素26を捜索する。画素26の位置を決定すると き、デコーダ20はそこに記憶された情報を「読取り」、第1の色の画素に対し てアクセスされた情報(ここでは許可されたユーザの顔)に関する全てのデータ を走査し始める。第1の色の全ての画素が検索されたとき、第1の色に対応する ように記憶された第1のデジットも同様に検索される。それからこのデジットは 記憶されたシーケンスの第1のデジット(例えば上位桁デジット)と比較される 。比較は有効であるならば、第1の色の画素は全体としてシステムに定常的な演 算法、エンコーダによってカードに記憶された演算法、或いは許可されていない ユーザによって予知されることのできない他の方法にしたがって再び組立てられ る(すなわち全てのカードは同じ演算法にしたがってスクランブルおよびデスク ランブルされる)。
一度再組立てが完了すると、デコーダ20は次の色にジャンプするために最後の 第1の色の画素にエンコードされた命令にしたかい、上述の動作を繰返す。エン コード過程中にスクランブルされた全ての色も同様に検索され、デスクランブル され(必要ならば)、再び組立てられ、残りの任意の画素は必要に応じて圧縮か ら復元後同様に充填される。もちろん、スクランブルされたデータはエンコード 中圧縮されるならば再組立ての前に圧縮から復元される必要がある。
次の色を読取る前にデジットシーケンスの各位置を確認しなければならないこと は重要であることを注意すべきである。
許可されないアクセスからのデータの秘密をさらに保護するために、デジットシ ーケンスはスクランブルされる色の数と同様に多数のデジットに関してエンコー ドされる正確な時間と調和することができる。例えば、1日の13.07955 743839時間(はぼ1 : 05p、m、)に正確にエンコードするならば 、12デジツトの数値が与えられ、1デジツトずつ12個のスクランブルされた 色と相関されることができる。したがって、システムはスクランブルの順序を単 に解読する可能性の全てを使い果たす前に1012の数値を潜在的にかき混ぜる ために予測されるバッカーを必要とする。別の可能性は時間の絶対標準を構成す ることであり、たとえ1日向時にエンコードが行われようとも、2つのエンコー ドは決して同じデジ・ノドシーケンスを有することができない。この特徴はデー タが空中波によって転送されるとき特に重要である。この場合の信号の傍受は大 したことではない。
付加的に、デジットシーケンスはエンコーダによって発生されたランダムまたは 疑似ランダム数を使用して設定されることができる。数値は各デジットがユニー クであるように構成されることができる。しかしながら、これはエンコードでき る画素の色の数を制限する。
現在の実施例を参照すると、デコーダシステムは店員によって確認するためにデ ィスプレイ24にイメージを表示することが可能である。許可が承認或いは否定 された後、デスクランブルされたイメージのプリントアウトは上述のようにプリ ンタ28によって構成されることが好ましい。取引きの分離した記録はまた望ま しく、記録はデスクランブルされたイメージまたは取引きの特徴からなり、例え ば中央メモリに行われることができる。
前述のように、本発明はデータの秘密保持記憶および伝送に関して広範囲に適用 される。上記使用された用語「イメージ」はイメージとして記憶された写真撮影 イメージ、X線、または文字または数字データのいずれかであるカードに記憶さ れたデータに関係するとして理解すべきである。したがって、秘密保持された顔 のイメージの記憶のためのカードの使用は上述の特定の実施例並びにカードに記 憶されたデータが望まれる任意の実施例に適しているが、カードは単なる秘密保 持されたデータを保持することのできる記憶媒体の1実施例である。実際、デー タは例えばマイクロ波によって伝送された文書を示すならば、カードは必要なく または所望されない。受信機は上述のように単なるデコーダ20に対する入力手 段にすぎない。
上述の本発明の種々の変更は当業者には明らかであろう。
本発明が従来の状態を進歩される原理によって実行されるそのような全ての変更 は本発明の技術的範囲内に適切に含まれる。
FIG、2 国際調査報告 フロントページの続き (51) Int、 C1,5識別記号 庁内整理番号GO6K 19/10 0、SD、SU I

Claims (12)

    【特許請求の範囲】
  1. 1.スクランプル形態のデータを記憶する記憶手段を含むデータカードと、 それぞれ特定の値を有する各データユニットから構成された個人識別データによ って記憶手段をエンコードするエンコーダ手段とを備え、前記エンコーダ手段は 共通の値を有する前記ユニットの組を読取り、予め定められた演算法にしたがっ て共通の値を有する前記ユニットの組を再配置し、異なる共通の値を有する第2 のユニットの組を読取り、第2のユニットの組を再配置し、個人識別データが実 質上スクランプルされるまでデータユニットの組を読取り再配置する過程を繰返 す手段を含み、 さらに、スクランプルされた個人識別データを読取り、スクランプルから復元す るデコーダ手段と、カードユーザの記録を設定するために個人識別データを記録 する記録手段とを備えていることを特徴とするデータカードの無許可使用を阻止 する秘密保持システム。
  2. 2.個人識別データは人の顔のデジタル化された表示を含む請求項1記載のデー タカードの無許可使用を阻止する秘密保持システム。
  3. 3.記録手段は個人識別データのプリントアウトを含む記録を行う請求項1記載 のデータカードの無許可使用を阻止する秘密保持システム。
  4. 4.スクランプル形態のデータをイメージ的にエンコードするエンコーダ手段と 、受信されたスクランプルされたデータをデコードするデコーダ手段とを具備し 、前記エンコーダ手段は、 それぞれ特定の値を有する各データユニットから構成されたスクランプルされて いないデータをイメージ的に受信するデータ入力手段と、 可視演算法にしたがって前記データをスクランプルするスクランプル手段とを備 え、前記スクランプル手段は共通の値を有する前記ユニットの組を読取り、予め 定められた演算法にしたがって共通の値を有する前記ユニットの組を再配置し、 異なる共通の値を有する第2のユニットの組を読取り、第2のユニットの組を再 配置し、個人識別データが実質上スクランプルされるまでデータユニットの組を 読取り再配置する過程を繰返す手段を含み、 さらにスクランプルされたデータおよび可視演算法をデータがデコード可能な受 信手段に送信する送信手段とを備え、前記デコード手段は、 スクランプルされたデータおよび可視演算法を受信し処理する手段と、 可視演算法にしたがってスクランプルされたデータを読取りデスクランプルする デスクランプル手段と、デスクランプルされたデータを出力する手段とを備えて いることを特徴とするデータ秘密保持伝送システム。
  5. 5.スクランプルされたデータはデコーダの受信および処理手段によって受信さ れるときにデスクランプルされる請求項4記載のデータ秘密保持伝送システム。
  6. 6.スクランプルされたデータが受信され処理された後にスクランプルされたデ ータを記憶するスクランプルデータ記憶手段をさらに備え、デスクランプル手段 は記憶手段からスクランブルされたデータを読取る請求項4記載のデータ秘密保 持伝送システム。
  7. 7.イメージに対応するイメージの個々の画素を定める電気イメージ信号のシー ケンスを生成するためにイメージを走査し、 電気イメージ信号をデジタル化し、 デジタル化された電気イメージ信号をエンコードし、このエンコードステップは 、 (a)原点画素信号を選択し、 (b)デコーダによって連続して読取るためのデコード命令によって原点画素信 号をプログラムし、(c1)第1の共通の色を示す画素信号を全て読取り、(d 1)第1の演算法にしたがって全ての画素信号のシーケンス内に前記第1の共通 の色を示す画素信号を全てスクランブルし、 (e1)第1の文字を第1の共通の色に割当て、(c2)第2の共通の色を示す 画素信号を全て読取り、(d2)第2の演算法にしたがって全ての画素信号のシ ーケンス内に前記第2の共通の色を示す画素信号を全てスクランブルし、 (e2)第2の文字を第2の共通の色に割当て、(f)予め定められた色の数を 示す全ての画素信号が読取られ、スクランプルされ、n番目の文字を割当てられ るまでnの色に対してそれぞれステップ(Cn)〜(en)を繰返すステップを 含んでいることを特徴とするイメージのエンコード方法。
  8. 8.前記第1の共通の色の選択は少なくとも原点画素信号へのプログラムされた デコード命令を含む請求項7記載のイメージのエンコード方法。
  9. 9.各文字は互いに異なっている請求項7記載のイメージのエンコード方法。
  10. 10.各文字は数字デジットである請求項7記載のイメージのエンコード方法。
  11. 11.各数字デジットがnデジットが実行されたエンコードの正確な時間から得 られた1デジットであるように、正確な時間を記録するステップをさらに含んで いる請求項10記載のイメージのエンコード方法。
  12. 12.イメージに対応し、イメージの各データユニットを限定する電気イメージ 信号のシーケンスを生成するようにイメージを走査し、 電気イメージ信号をデジタル化し、 デジタル化された電気イメージ信号をエンコードし、前記エンコードステップは 、 (a)原点データユニット信号を選択し、(b)デコーダによって連続して読取 るデコード命令によって原点データユニット信号をプログラムし、(c)第1の 共通の値を示すデータユニット信号を全て読取り、 (d)第1の演算法にしたがって全てのデータユニット信号のシーケンス内に前 記第1の共通の値を示すデータユニット信号を全てスクランプルし、 (e)第1の文字を第1の共通の値に割当て、(f)第2の共通の値を示すデー タユニット信号を全て読取り、 (g)第2の演算法にしたがって全てのデータユニット信号のシーケンス内に前 記第2の共通の値を示すデータユニット信号を全てスクランプルし、 (h)第2の文字を第2の共通の値に割当て、(i)予め定められた値の数を示 す全てのデータユニット信号が読取られ、スクランプルされ、n番目の文字を割 当てられるまでnの値のそれぞれに対してステップ(cn)〜(en)を繰返す ステップを含んでいることを特徴とする複数のイメージデータユニットによって 形成されたイメージをエンコードする方法。
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