WO2005029398A1 - エレメントセルの組み合わせによる認識コード及び認識コードシート - Google Patents

エレメントセルの組み合わせによる認識コード及び認識コードシート Download PDF

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Masayuki Matsuda
Yoshiro Suzuki
Shizuo Saito
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Tsube Sangyou K.K.
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K7/00Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns
    • G06K7/10Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns by electromagnetic radiation, e.g. optical sensing; by corpuscular radiation
    • G06K7/14Methods or arrangements for sensing record carriers, e.g. for reading patterns by electromagnetic radiation, e.g. optical sensing; by corpuscular radiation using light without selection of wavelength, e.g. sensing reflected white light
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06KGRAPHICAL DATA READING; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
    • G06K19/00Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings

Definitions

  • the present invention is more operable than the one-valued bivalent code system conventionally used.
  • the present invention relates to a recognition code and a recognition code sheet for an element cell and a non-element cell which enable recognition.
  • the black par is 1 and the white par (space) is 0, and the binary level bit code by one-value recording is used as the unit module, and the numbers 0 to 1 to 9 are used. ⁇ One character is expressed in module units.
  • a row of a module group based on the binary level method with non-recording space (unrecorded base or blank part) as zero information is a unit module and large and small black par and white par (two or three times the width). Spaces) and accurate recognition of unit modules that synchronize time measurement, and non-recorded spaces are marked with white bars by code indication codes (codes such as start and stop) that distinguish white pars from ordinary spaces. Is required.
  • the error of the size of the black par and the white par (space) by the binary level method is always correlated, and even if the recording accuracy of the black par is strictly controlled, the error in the code medium can be prevented. It is difficult to deal with and the field of use is limited.
  • Code 39 and Coder Barno 1-7 consist of four types of code bars: a thin par and a black and white par (space) that is twice as wide as the thin bar.
  • a thin par and a black and white par (space) that is twice as wide as the thin bar.
  • the OCR (Optical Character Reader) method using character codes recognizes each character code in a pattern, and specifies the quantity, and then recognizes the practical code according to the specified algorithm and outputs the bits. In this method, a large amount of subdivided data is compared with basic data for each code, and information assigned to character codes is selected and output as bits.
  • a unit module uses multi-decimal cell information.
  • a unit cell includes a basic numeral and any positive or negative multiple (including an equal multiple) of the basic numeral.
  • the element cell information is represented by a plurality of elements from Ei to En according to), and the numerical information of the cell is represented by combining any element from Ei to En and the element.
  • an element set synthesized from a combination of Ei and En is used.
  • One set of files is a saturated element cell Bs, and the saturated element cell Bs is zero information.
  • the combined element cell is defined as a combined element cell B'o or B "o, and the function code is set.
  • the element cell synthesized by the n elements and the combination thereof becomes unit module information and represents N-ary positive number information, negative number information, and zero information. Cell Bo, and use it as a function code.
  • the combination of element cells to which the function code Bo is added becomes a recognition code in which element cells of the same type are not continuous due to the role of the function code Bo, so that the recognition method is facilitated.
  • the redundant figure is omitted by the role of the function code Bo, and the synchronization of the count by the time measurement becomes unnecessary.
  • the role of the function code Bo makes it easy to change data by appending.
  • the role of the function code Bo enables highly accurate recognition without being affected by dimensional variations or shape deformation of element cells and non-element cells.
  • the role of the function code Bo facilitates the recognition corresponding to the deformation of the code medium.
  • the present invention makes it possible to save space and achieve integration by using a unit module as multi-element cell information.
  • the information is either a single element from Ei to En or a composite element from Ei to En.
  • An element cell or space that is not represented by element cells or spaces surrounding the element cell is defined as a non-element, and the non-element cell has a function.
  • one of the element cells in Claim 1 is set to zero information. Further, in Claim 1 or 2, an element cell and a non-element cell are combined.
  • one set of the element cells synthesized by the elements from Ei to En is a saturated element cell Bs, and one set is a function element cell B 'in claims 1 to 3.
  • the saturated elementary cell Bs is zero information
  • the functional elemental cell B'o and the non-elementary elementary Bo are function codes.
  • E 2 element described in claim 6 be a multiple of the basic number, and furthermore, let the basic number of the unit cell of the hex number be a ⁇ 2 ⁇ element, and a double of the basic number be an E 2 2 element the multiple of 4 basic numeral E 23 is an element E 2 iota, when the cell expressed by E 2 2, E23 elements, ⁇ 2 ⁇ , E 2 2 , saturated element cell E Remento synthesized in all Eremento of E23 bs, the element cell Le a non element cell was Bo, E2i, the cell numeral information in the synthesis of E 2 2, E23 ⁇ Pi two elements, saturated Zero information is represented by element Bs, and non-element Bo is used as the function code.
  • E 23 elements described in the scope 8 according to a negative multiple of 3 basic numeral is E 21 element, E 2 2 2 multiples of the basic numeral element, a triple number E 23 is an element E 2 iota basic numeral, when the cell expressed by E 2 2, E 23 element, E 2 i, E 22, saturate the element that has been synthesized by all elements of the E23 Erementoseru B8 , B synthesis Erementoseru of E21 and E22, o, in a combination of Erementoseru the non Erementoseru was Bo, E 2 iota, cell numeral information in combination of two elements with the exception of E 2 2, E 23 and B'o, The saturated element cell Bs expresses the mouth information, and the element cell B'o and the non-element cell Bo are used as function codes.
  • the plurality of n elements and the element for the synthesized information are a combination of element cells having a structure of light reflectance depending on hue or density and density.
  • FIG. 1 is a conceptual explanatory diagram of the present invention
  • FIG. 2 is a table showing a general radix matrix.
  • FIG. 3 is a table showing element cell information of positive and negative binary and ternary matrices
  • FIG. 4 is a table showing elementary cell information of a positive ternary matrix.
  • FIG. 5 is a conceptual explanatory diagram of three elements and a combined element and a non-element
  • FIG. 6 is a table showing element cell information of a positive quinary matrix
  • FIG. 4 is a conceptual explanatory view showing a combination of an element cell, a non-element cell, and a three-element cell.
  • FIG. 8 is a table showing element cell information of positive and negative quaternary matrices and a conceptual explanatory diagram thereof.
  • FIG. 9 is a table showing element cell information of positive hexadecimal matrix.
  • FIG. 10 is a table showing element cell information of a positive 7-ary matrix
  • FIG. 11 is a table showing element cell information of a positive and negative 7-ary matrix.
  • FIG. 12 is a conceptual explanatory diagram of element cells and non-element cells using four elements
  • FIG. 13 is a table showing element cell information of a positive 15-ary matrix.
  • FIG. 14 is a table showing element cell information of positive and negative 15 quinary matrix.
  • FIG. 15 is a data volume comparison table of bit and Bit 3 .
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of a combination (function 1) in which a non-element cell B o is used as a trigger function.
  • FIG. 1 FIG. 18 is also an example diagram, and FIG. 18 is also an example diagram of a combination (part 2) in which a non-element cell B o is used as a preceding element cell indicating function.
  • FIG. 19 is a view showing an example of a design code and a code design
  • FIG. 20 is a view showing an example of a divided code structure of a figure or a character.
  • FIG. 21 is an explanatory diagram of a compound-eye light receiving recognition system
  • FIG. 22 is a conceptual explanatory diagram of a threshold value (binary data) of a single color and a mixed color due to transmission of a reflected color light through a filter.
  • FIG. 23 is an explanatory diagram of the relationship between compound eye recognition data and ternary element cell information
  • FIG. 24 is an explanatory diagram of element cell recognition by the additive color mixture method.
  • FIG. 25 is a conceptual explanatory diagram of an element cell having a structure with a high or low light reflectance depending on density or density.
  • FIG. 26 is an explanatory diagram showing a relationship between a recognition threshold and a photoelectric effect level in FIG. is there. Explanation of symbols
  • the first diagram one A is a conceptual diagram illustrating Ei, non Ereme Ntoseru and element cell expressed in two elements of E 2.
  • Fig. 2 A is a table showing an N-ary matrix in which the basic number in each digit of the N-ary is represented by a power number (N times to the upper digit).
  • Figure 2—B is a table showing an N-ary matrix that displays the basic numbers of each digit in the N-ary system (N times the basic number 1 is the upper digit 1).
  • the element cell of the present invention uses N-ary basic number 1 as basic element information, and N-ary number cell information obtained by combining any positive or negative multiple number element element information with an element.
  • Zero information is represented by a saturated element cell Bs, and the space is a non-elementary cell Bo, unlike the conventional method used for information, and is used as a function code.
  • a combination of a plurality of element cells indicates the number of digits and the scale in N-ary.
  • element 11 is a basic number and E 2 element 12 is a negative multiple of the basic number
  • element 11 is the valence information of the cell's basic number
  • E 2 element 12 is It can be the negative value information of the basic number.
  • the element cell Bsl3 is an element cell for expressing zero information
  • the non-element cell Bol4 is an element cell for a function code.
  • the binary matrix composed of these element cells (Fig. 3, 1A) also expresses the negative information of the binary cell without using the redundant bit or the complement conversion method by the conventional bit recording method.
  • Fig. 4A and Fig. 4B show the ternary element cell information and the number of digits in which the Ei element is the basic number and the E2 element is a double number of the basic number as shown in Fig. 1C. And combinations of weights.
  • the combination of element cells (Fig. 16) is a combination of element cells in which non-element cells Bol4 are placed between element cells expressing information and element cells are not connected, and the function code Bol4 is used as a trigger function between element cells.
  • the function code Bol4 is used as a trigger function between element cells.
  • Ei element 11, E 2 elements 1 2, Ei elements 11 and E 2 the size saturated element cell B813 by synthesis E Remento 12 Paratsuki and some Even if there is a deviation, the recognition method is facilitated.
  • non-element cells Bol4 are used, and redundant figures and redundant codes such as start, end, and unit module instructions required by the conventional space-based code system are used. Is omitted.
  • the non-element cells Bol4 added between the element cells 11, 12, and 13 and the element cells do not have a correlated dimensional relationship, enabling code changes by adding element cells and realizing coping with deformation of the code medium. Fiber with large expansion / contraction difference ⁇ Element cell information can be recorded on media such as shrink film.
  • the previous element cell designating function code and the end designating code having the non-element cell Bol4 as the function 2 will be described with reference to FIGS. 17 and 18.
  • FIG. 17A is a partial view of a continuous combination of element cells in which an odd number of the same kind of element cells are displayed adjacently to 181, 182, and 183.
  • consecutive similar codes recognize a unit module by time measurement or counting according to a specified method.
  • the function code of the non-element cell Bol4 is used as the preceding element cell indicating function code, and the same element cell 182 next to the element cell 181 of FIG.
  • B By setting to B, it becomes a combination of element cells without continuation of the same kind of element cells, and it becomes an easy recognition method that does not require time measurement or force measurement.
  • a predetermined elementary cell end indication code 196 is added.
  • Figure 5 is E 2 i elements 21, E 2 2 element 22, E 2 3 Jer instrument 23 and the synthetic element 24 representing the cell information is a conceptual diagram illustrating the saturation element Bs25 non element Bol4.
  • the unit module is a multivalued element cell, three elements E 2 iota, when the cell expressed by E22 and E23, the element cell according individual elements is three kinds of cell Le numeral information.
  • Cell numeral information is represented by E 2 1 element cell, E 2 2 element cell, E 2 3 element cell Le ⁇ Pi synthetic element cell 24 according to synthesis of two elements. Complementing the numerical information with a composite element cell is terminology completion, and an element cell resulting from the composition of the elements to be complemented is a number complement element cell (Fig. 1B).
  • the feature is the combination of highly confidential security function element cells with a cryptographic algorithm by combining non-element cells (space) Bo and functional element cells B'o, B, and o.
  • the quaternary element cell expressing the positive / negative numeral information shown in FIG. 8 will be described with reference to FIG. 1B.
  • Basic numeral and E 2 iota element 21, 2 multiple of the basic numeral of E 2 2 element 22, a negative multiple of 3 basic numeral of E 2 3 elements 23, two Eremento synthetic 44, 45, the other at 46 Complements plural number information. Synthesis of three elements Let 25 be a saturated element cell Bs and 14 be a non-element cell Bo.
  • the Figure 8 one A but illustrates the Erementoseru information of the positive and negative 4 hexadecimal matrix, E 21 element, changing a negative E 2 2 elements, the E 2 3 elements positive, the sign of the element numeral
  • the element cell also has a similar information expression function.
  • Non-element Senoré Bo is a gender code.
  • Figure 9 one 6 binary element cell basic numeral of E 2 iota element 21 shown in B, 2 multiple of the fundamental numeral the E 22 element 22, E 2 3 3 multiple of the elements 23 basic numeral and be Rutoki, E 2 Since the composite element cell 44 of the i element 21 and the E 22 element 22 has the same numerical information as the E 23 element cell 23, the composite element cell 44 has the function codes B and o, and has the same function as the non-element cell Bo. It can be a code. '
  • FIG. 9A illustrates an element cell information # of a hexadecimal matrix.
  • FIGS. 10 and 11 exemplify element cell information of a hexadecimal matrix in which the maximum base element cell information that can be represented by the conceptual explanatory diagram of FIG. 5 is a unit module.
  • FIGS. 13 and 14 exemplify element cell information of a hexadecimal matrix using the largest element of the hexadecimal number in the conceptual explanatory diagram of FIG.
  • the present invention has a structure in which non-element cells Bo are arranged around element cells recorded with a plurality of elements from Ei to En (FIG. 19A), and these element cells (information) By arranging the non-element cells Bo (functions) in a matrix as shown in FIG. 19B, it is possible to easily recognize such information by CCD (charge coupled device) imaging.
  • CCD charge coupled device
  • the feature of the present invention is that only the alternate arrangement of element cells and non-element cells having a free size and a free shape is an essential condition, and as shown in FIG. It is possible to express information with visual characters, figures, and the like. Furthermore, since the feature of the present invention is that it can be configured with elements and non-elements of any size and shape, information can be made into any shape using the elements and non-elements.
  • Fig. 19-1 D Visual languages for humans and information languages for computers can be simultaneously expressed, and the application fields of the system are significantly diversified.
  • the visual structure and the computer language can be easily combined by adopting a code structure in which the figure or character shown in Fig. 20 is partially divided into element cell parts and non-element cell Bo parts. .
  • an inexpensive pen-type sensor enables easy and easy scan jungling, and a space-saving recording method in which two languages are not written in parallel.
  • Magenta Ei elements of FIG. 1, 3 binary cell code matrix is composed of two or color elements no gradation of the E 2 elements and cyan, the photoelectric effect of subtractive color mixture due to the compound eye receiving Interview two Tsu bets second Figure 1 , The element cell information is easily recognized.
  • Fig. 21 shows a simple compound-eye recognition system based on subtractive color mixing of a data sheet based on binary cell cells or ternary cell cells using two types of hue elements ( ⁇ , E 2 ) and element cells composed of non-element cells B 0.
  • FIG. 21 shows a simple compound-eye recognition system based on subtractive color mixing of a data sheet based on binary cell cells or ternary cell cells using two types of hue elements ( ⁇ , E 2 ) and element cells composed of non-element cells B 0.
  • the compound eye recognition system has one white LED light-emitting element and two light-receiving element structures, a phototransistor with a magenta filter (PHOTO-Trl) and a phototransistor with a cyan filter (PHOTO-Tr2). Binarize the effect.
  • PHOTO-Trl magenta filter
  • PHOTO-Tr2 phototransistor with a cyan filter
  • FIG. 22 is a schematic diagram in which analog data of the photoelectric effect of each light receiving element is converted into binary data by setting a threshold value.
  • the light transmitted through the hue filter of the reflected light of the blue biolett (synthetic element Bs) is mixed light
  • the light transmitted through the hue filter of the reflected light of the non-element (Bo) is monochromatic light of the transmission filter color.
  • the analog data of the photoelectric effect of monochromatic light and mixed color light is used to distinguish element cells and non-element cells by ethical product (AND circuit) of binary data based on the threshold value set for each circuit, and element cell information is output.
  • ternary (Bit 3 ) element cell information is formed by a combination of data.
  • FIG. 24 shows an example of extraction of complementary color data by an additive color mixture method using a filter transmission in the case of transmission through a green filter and a red filter. (This method is a widely used known technology such as color separation for printing and CCD color imaging.) In the imaging pixels of the color CCD, an element cell group and a non-element cell group are regularly arranged, and the element cell information of the present invention is analyzed by an easy information conversion algorithm.
  • FIG. 25 illustrates a ternary element cell in which cell elements are recorded by density (gradation or distribution density).
  • the synthesis element Bs indicates the information of the mouth.
  • Recognition of element cell information by this method is performed by one set of light-emitting and light-receiving elements, and the received photoelectric effect is classified into four levels by three threshold values illustrated in FIG. Determine the cell information (0, 1, 2) and non-element cell information.
  • 80 and 120 displayed in decimal numbers are easy to omit in the kanji characters, such as eight picks, one hundred picks, and vacancies (zero sign). However, in binary bit code notation, they are 1010000, 1111000, and are vacant (zero sign). In the 1-value display where is omitted, it is difficult to determine how many positions are 11, 1111 and vacant positions (zero sign).
  • the size error between recorded black and non-recorded white pars (spaces) is always correlated.
  • the par becomes thick and an error occurs in the count synchronization.
  • the OCR character code is composed of a recordable code string that also represents a zero code, but there is a limit to space saving. In addition, it is necessary to compare the pattern recognition data of each code with the basic data, and it is difficult to improve the system to be simple.
  • the present invention is a development relating to a new product code system and a code recording medium having the most economical and convenient print code characteristics.
  • code matrix design design code
  • deformable medium code fuzzy code
  • ternary cell matrix ternary cell matrix
  • design code enables the combined recording of visual characters, figures and machine data codes, resulting in multifunctional high-quality products at the same cost as print media.
  • the deformed medium code (fuzzy code) was the ultimate goal in logistics and production, but it will be expanded to these unapplied fields. (Deformation process such as cleaning and bending, irregular shaped products such as harness)
  • Integrated data recording will be used separately as the lowest cost print code system in the data recording field, which is diversified as the information society changes. (Character-to-speech conversion by design code, production history, product data that emphasizes trust and trust)
  • a high-accuracy simple recognition system is not only applied to multiple product applications, but also to image recognition systems. Create a new system new product that spreads quickly by combining it with existing products.

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Description

エレメントセルの組み合わせによる認識コード及ぴ認識コ一ドシート
技術分野
この発明は、従来より使用されている 1値 2価コード方式にくらべ操作性にす 明
ぐれた形状が自由な高集積情報コ一ドであり応用範囲が広く、 かつ正確な情報認 田
識を可能とするエレメントセルと非エレメントセルの認識コ一ド及ぴ認識コー ドシートに関するものである。
背景技術
従来から、 光学的に認識する符号方式の代表はパーコードシンボルキャラクタ 一であることは知られている。
J ANコード (J I S—X—0 5 0 1 ) では黒パーを 1、 白パー (スペース) を 0とする 1値記録による 2値レベルビット符号を単位モジュールとし、数字の 0及ぴ 1〜9を Ίモジュール単位で 1キャラクターを表現している。
非記録スペース (記録されていない下地若しくは空白部分) をゼロ情報とする 2値レベル方式によるモジュール群の列は、 単位モジュール及ぴ 2倍、 3倍を幅 とする大小の黒パー及び白パー (スペース) の列となり時間測定を同期させた単 位モジュールの正確な認識と、 白パーを一般のスペースと区別する符^域指示 符号 (スタート、 ストップ等のコード) によって非記録のスペースを白バーと指 定する事が必要とされる。
この 2値レベル方式による黒パー及び白パー (スペース) のサイズの誤差は常 に相関関係にあり、黒パーの記録精度を厳しく管理してもコード媒体の変形に対 処する事は難しく利用分野が限定されている。
コード 3 9並びにコーダバーノ 一 7 (J1S— X— 0 5 0 3 )のパ一コードでは. 細パーと細バーの 2倍幅の黒及ぴ白パー (スペース) の 4種類の符号バーで構成 されているが、 2種類の白パーにスペースを流用する思想は変わっていない。 実用コードをビット符合とする高集積二次元コードにおいても記録、 非記録の 2値レベルとする思想は変わらず、 予め設定した膨大なソフト及ぴ冗長図形のパ ターン認識により実用符号の領域、 部位、 数量を指示し、 更に指定されたァルゴ リズムに従い実用符号を認識しビット出力する二工程からなるもので、 文字符号 による O C R (Optical Character Reader)方式では、個々の文字符号をパタ —ン認識し細分ィ匕された大量のデータを符号毎の基本データと照合し、文字符号 に割り付けられた情報を選択してビット出力する方法である。
従って、 適用分野を多元化するための冗長性の少ない高集積で信頼性の高い認 識の容易なコ一ド及び認識方法が求められている。 発明の開示
本発明は、 データを省スペース化、 高集積化するために単位モジュールを多進 数セル情報とし、 更にまた、 単位セルは基本数詞と基本数詞の正又は負の任意の 倍数 (等倍数を含む) による E iから E nの複数のエレメントでエレメントセル 情報を表現し、 E iから E nの任意のエレメントとそのエレメントの合成によつ てセルの数詞情報を表すものである。
ただし、 正数詞情報、 負数詞情報を表現するセルでは進数によっては当該セル で全数詞情報を表現されない場合があり、その場合は隣接するセルとの組み合わ せによってなされる。
更にまた、本発明では Eiから Enの組み合わせにより合成されたエレメントセ ルの 1組を飽和エレメントセル Bs とし、 飽和エレメントセル Bs をゼロ情報と する。
更にまた、 セル数詞情報、 飽和エレメントセル Bs に該当しないエレメントの 組み合わせによる合成エレメントセルがあれば、その合成エレメントセルを合成 エレメントセル B'o又は B"oと定め機能コードとする。 Eiから E nエレメント と、 その組み合わせにより合成されたェレメントセルは単位モジュール情報とな り N進数の正数詞情報、負数詞情報及びゼロ情報を表現する。本発明は、エレメ ントセルで表現されていない部分を非エレメントセル Boとし、 かつそれを機能 コードとすることである。
当該機能コード Boを付加したエレメントセルの組み合わせは、機能コード Bo の役割により、 同種のエレメントセルが連続しない認識コードとなるため認識方 法が容易になる。
更にまた、 本発明は機能コード Boの役割により冗長図形を省略し、 かつ時間 測定によるカウントの同期も不要となる。
更にまた、 本発明は機能コード Boの役割により、 追記によるデータの変更を 容易にする事が出来る。
更にまた、 本発明は機能コード Bo の役割により、 エレメントセル及び非エレ メントセルの寸法のパラツキや形状変形の影響を受けることなく、精度の高い認 識が可能となる。
更にまた、 本発明は機能コード Boの役割により、 コード媒体の変形に対応し た認識も容易となる。
更にまた、本発明は単位モジュールを多進数エレメントセル情報とすることで、 省スペース、 髙集積ィ匕が可能となる。
更にまた、 情報を Eiから Enの単エレメントもしくは E iから E nの合成エレ メントで構成されたエレメントセルで表現し、その周囲の情報としないエレメン トセルもしくはスペースを非エレメントとし、 当該非エレメントセルが機能を有 することである。
更にまた、 請求の範囲 1におけるエレメントセルの一つをゼロ情報とし、 更に また、 請求の範囲 1又は 2において、 エレメントセルと非エレメントセルとを組 み合わせ、 更にまた、 請求の範囲 1乃至 3における合成エレメントセルの一部を 機能コードとし、 更にまた、 請求の範囲 1及至 3において、 Eiから Enのエレ メントで合成されたェレメントセルの 1組を飽和ェレメントセル Bs、 1組を機能 エレメントセル B'o、 非エレメントセルを Bo としたェレメントセルにおいて、 飽和ェレメントセル Bsをゼロ情報、 機能ェレメントセル B'o及ぴ非ェレメント セノレ Boを機能コードとする。
更にまた、 2進数又は 3進数の単位セルの基本数詞を: Eiエレメントとし、 基 本数詞の負の等倍数を E2エレメントとする Ει、 E2エレメントによるセル表現 において、 Ει、 E2エレメントの合成を飽和エレメントセル Bs、非エレメントセ ルを Bo としたエレメントセルの組み合わせにおいて、 Ε ι、 E2エレメントでセ ル数詞情報を、 飽和エレメント Bsでゼロ情報を表現し、 非エレメント Boを機 能コードとする。
更にまた、 請求の範囲 6に記載された E2エレメントを基本数詞の 2倍数とす 更にまた、 7進数の単位セルの基本数詞を Ε2ιエレメントとし、 基本数詞の 2 倍数を E22エレメント、基本数詞の 4倍数を E23エレメントとする Ε2ι、 E22、 E23 エレメントでセル表現するとき、 Ε2ι、 E22、 E23の全ェレメントで合成されたェ レメントを飽和エレメントセル Bs、非エレメントセルを Boとしたエレメントセ ルにおいて、 E2i、 E22、 E23及ぴ 2種エレメントの合成でセル数詞情報を、 飽和 エレメント Bsでゼロ情報を表現し、 非エレメント Boを機能コードとするので める。
更にまた、 請求の範囲 8に記載された E23エレメントを基本数詞の負の 3倍数 とし、 更にまた、 6進数の単位セルの基本数詞を E21エレメントとし、 基本数詞 の 2倍数を E22エレメント、基本数詞の 3倍数を E23エレメントとする Ε2ι、 E22、 E23エレメントでセル表現するとき、 E2i、 E22、 E23の全エレメントで合成された エレメントを飽和ェレメントセル B8、 E21と E22の合成ェレメントセルを B,o、 非ェレメントセルを Boとしたェレメントセルの組み合わせにおいて、 Ε2ι、 E22、 E23及び B'oを除く 2種エレメントの組み合わせでセル数詞情報を、 飽和エレメ ントセル Bsでゼ口情報を表現し、エレメントセル B'o及ぴ非ェレメントセル Bo を機能コードとするのである。
更にまた、請求の範囲 1 0に記載された Ε2ι、 E22の合成エレメントセルでゼロ 情報を表現し、 飽和エレメントセル Bsを機能コード、 更にまた、 請求の範囲 1 0に記載された 6進数単位セルの E22、 E23の合成ェレメントセルを機能コード B"oとし、 B,o、 B"o、 非エレメント Boを機能コードとした 5進数エレメントセ ルの組み合わせとするのである。
更にまた、 図形又は文字を部分的にエレメントセルと非エレメントセルとに分 割したコード構造とする請求の範囲 1, 2におけるエレメントセルの組み合わせ、 更にまた、 請求の範囲 1 , 2による Eiから E nの複数のエレメント及び合成さ れた情報のためのエレメントを、色相又は濃度及び密度による光反射率の強弱構 造とするエレメントセルの組み合わせとするのである。 図面の簡単な説明
第 1図は、 本発明の概念説明図であり、 第 2図は、 一般の進数行列を示す表で ある。
第 3図は、正、負の 2進法、 3進法行列のエレメントセル情報を示す表であり、 第 4図は、 正の 3進法行列のェレメントセル情報を示す表である。
第 5図は、 3エレメントと合成ェレメント及ぴ非ェレメントの概念説明図であ り、第 6図は、正の 5進法行列のェレメントセル情報を示す表であり、第 7図は、 3エレメントによるエレメントセルと非エレメントセル及ぴ 3エレメントセル の合成を示す概念説明図である。
第 8図は、 正、 負の 4進法行列のエレメントセル情報を示す表及ぴその概念説 明図であり、 第 9図は、 正の 6進法行列のエレメントセル情報を示す表及ぴその 概念説明図である。
第 1 0図は、 正の 7進法行列のエレメントセル情報を示す表であり、 第 1 1図 は、 正、 負の 7進法行列のエレメントセル情報を示す表である。
第 1 2図は、 4エレメントとによるエレメントセル及び非エレメントセルの概 念説明図であり、 第 1 3図は、 正の 1 5進法行列のエレメントセル情報を示す表 である。
第 1 4図は、 正、 負の 1 5進法行列のエレメントセル情報を示す表であり、 第 1 5図は、 b i tと B i t 3のデータポリューム比較表である。
第 1 6図は、 非エレメントセル B oをトリガー機能とする組合せ (機能 1 ) 例 示図であり、 同じく第 1 7図も、 非エレメントセル B oを前エレメントセル指示 機能とする組合せ (パート 1 ) 例示図であり、 同じく第 1 8図も、 非エレメント セル B oを前エレメントセル指示機能とする組合せ (パート 2 ) 例示図である。 第 1 9図は、デザィンコ一ド及ぴコードデザィンの例示図であり、第 2 0図は、 図形又は文字の分割コード構造例示図である。
第 2 1図は、 複眼受光認識システム説明図であり、 第 2 2図は、 反射色光のフ ィルター透過による単色、 混色の閾値 (2値データ) の概念説明図である。
第 2 3図は、複眼認識データと 3進数エレメントセル情報の関係説明図であり、 第 2 4図は、 加法混色法によるエレメントセルの認識説明図である。
第 2 5図は、 濃度又は密度による光反射率の強弱構造のエレメントセルの概念 説明図であり、 第 2 6図は、 図 2 5の認識閾値と光電効果レベルの関係を表す説 明図である。 符号の説明
1 1 エレメントセル
1 2 E2エレメントセノレ
1 3 飽和エレメントセル B s
1 4 非エレメントセル B o
2 1 E21エレメントセノレ
2 2 E22エレメントセル
2 3 E23エレメントセノレ
2 4 合成エレメントセル
2 5 飽和エレメントセル B s
4 4 合成エレメントセル
1 7 2 エレメントセノレ
1 9 6 エレメントセル終了指示符号 発明を実施するための最良の形態
本発明をより詳細に説述するために、 添付の図面に従ってこれを説明する。 第 1図一 Aは、 Ei, E2の 2種エレメントで表現したエレメントセルと非エレメ ントセルを表す概念説明図である。
エレメントセル 11 と E2エレメントセル 12とでセルの数詞情報を表現し、 エレメント 11と E2エレメント 12の合成 13を飽和エレメントセル Bsとし 非エレメントセル (スペース) 14を機能コード B oとする。
13の合成された飽和エレメントセル B8はゼロ情報を表現するエレメントセル とし 14の非エレメントセル (スペース) Boは機能コードとする。
第 2図—Aは、 N進法の各桁の基本数詞をべキ数で表示した N進法行列を示 す表である (N倍で上位桁へ)。
第 2図— Bは、 N進法の各桁の基本数詞を表示した N進法行列を示す表であ る (基本数詞 1の N倍が上位桁の 1)。
本発明のエレメントセルは、 N進数の基本数詞 1 を基本エレメント情報とし、 基本数詞の正又は負の任意の倍数数詞エレメント情報とエレメントの合成によ る数詞情報を N進数エレメントセル情報とする。
ゼロ情報は飽和エレメントセル B sで表現し、 スペースは情報に流用した従来 の方式と異なり非ェレメントセル B oとし、機能コードとして活用することであ る。
又複数のエレメントセルの組み合わせは、 N進法の桁数及ぴ位取りを表わすも のである。
第 1図一 Bの概念説明図は、 エレメント 11を基本数詞とし E2エレメント 12を基本数詞の負の等倍数とすると、 エレメント 11はセルの基本数詞の正 価情報を、 E2エレメント 12は基本数詞の負価情報とすることが出来る。合成ェ レメントセル Bsl3はゼロ情報を表現するエレメントセルとなり、 非エレメント セル Bol4は機能コ一ドとするエレメントセルとなる。
このエレメントセルによって構成された 2進法行列 (第 3図一 A) では、 従来 のビット記録方式による冗長ビットや補数変換の手法によることなく、 2進数セ ルの負数の情報をも表現する。
2進数ェレメントセル情報とべキ数表示による桁数及ぴ位取りの組み合わせは、 第 3図一 Bに示す通りである。
第 3図一 Cの 3進法行列の 3進数ェレメントセルは第 1図 _Bに示した通り基 本数詞の正及び負の 2倍数詞情報を持たないので、 2倍数詞情報の表現は隣接ェ レメントセルとの組み合わせ (2=103— 1, 一2=— 103+ 1) によって補完する。 第 4図一 A、 第 4図一 Bは、 第 1図一 Cに示した通り E iエレメントを基本数 詞とし、 E2エレメントを基本数詞の 2倍数詞とした 3進数ェレメントセル情報 と桁数及び位取りの組み合わせを例示したものである。
非エレメンセル B014 の機能コードをエレメントセル間のトリガー機能とする 実施例 (機能 1) を第 1 6図によって説明する。
エレメント 11、 E2エレメント 12又は Eiエレメント 11 と E2エレメント 12の合成(飽和)エレメントセル Bsl3によって表現されたエレメントセル間及 ぴ初項ェレメントセル前、終項ェレメントセル後に 14の非ェレメントセル B 014 を配置した。
エレメントセルの組み合わせ (第 1 6図) は情報を表現するェレメントセル間 に非エレメントセル Bol4が配置されてエレメントセルの接続しないエレメント セルの組み合わせとなり、 機能コード Bol4をエレメントセル間のトリガー機能 とすることで Eiエレメント 11、 E2エレメント 1 2、 Eiエレメント 11と E2ェ レメント 12の合成による飽和エレメントセル B813に寸法のパラツキや多少の ズレがあっても認識方法を容易とする。
従ってエレメントセル 172、 174、 176、 178の前後は非エレメントセル Bol4 からなり、 従来のスペースを符合とするコード方式で必要とされたスタート、 ェ ンド、 単位モジュール指示等の冗長図形や冗長コ一ドが省略される。
エレメントセル 11、 12、 13とエレメントセル間に付カ卩された非エレメントセ ル Bol4には相関する寸法関係がなく、 エレメントセル追記によるコード変更を 可能にし、 コード媒体の変形に対処した認識も容易になり、 伸縮差の大きい繊維 ゃシュリンクフィルム等の媒体へのエレメントセル情報記録を可能とした。 非エレメントセル Bol4を機能 2とする前エレメントセル指示機能コード及ぴ 終了指示符号を第 1 7図、 第 18図によって説明する。
エレメントセル記録密度を 2倍にし、 セル間の非エレメントセル Bol4を省略 したエレメントセルの連続列の構造では、多数の同種エレメントセルの連続表示 がなされる。
第 1 7図一Aは、奇数個の同種エレメントセルが 181、 182、 183と隣接表示さ れたエレメントセルの連続組み合わせの部分図である。
従来のスペースを符合とするコード方法では、 連続された同種符号は時間的測 定又は指定された方式によるカウントで単位モジュールを認識する。
本発明では、 非ェレメントセル Bol4の機能コードを前ェレメントセル指示機 能コードとし、 第 1 7図一 Aのエレメントセル 181 の次の同種エレメントセル 182を非エレメントセル Bol4に変換表示した第 1 7図一 Bとすることで、 同種 エレメントセルの連続がないェレメントセルの組み合わせとなり時間測定や力 ゥントを必要としない容易な認識方法となる。
第 1 8図一 Aの偶数個の同種エレメントセルが 191、 192、 193、 194と隣接表 示されたェレメントセルの連続組み合わせでは、 191エレメントセルの次位 192 エレメントセル及び 193エレメントセルの次位 194エレメントセルを前エレメン トセノレ指示機能コ一ドとする非エレメントセル Bol4に変換表示した第 1 8図一 Bとすることで、 同種ェレメントの連続した組み合わせを排除する。
但し、 194エレメントセルがェレメントセル組み合わせ行列の最終に位置する ときは、 予め定められたェレメントセル終了指示符号 196を付加する。
第 5図はセル情報を表現する E2iエレメント 21、 E22エレメント 22、 E23エレ メント 23と合成エレメント 24、 飽和エレメント Bs25と非エレメント Bol4を 示す概念説明図である。
単位モジュールを多進数エレメントセルとし、 3個のエレメント Ε2ι、 E22及び E23でセル表現するとき、 個々のエレメントによるエレメントセルは 3種類のセ ル数詞情報となる。
セル数詞情報は、 E21エレメントセル、 E22エレメントセル、 E23エレメントセ ル及ぴ 2種エレメントの合成による合成エレメントセル 24によって表現される。 合成ェレメントセルで数詞情報を補完することを数詞補完、 数詞補完するエレ メントの合成によるエレメントセルを数詞補完エレメントセル (第 8図一 B) と する。
単位モジュールが 5進数ェレメントセルとなる第 6図、 第 7図の例により説明 する。
第 7図に示す Ε2ιエレメント 21を基本数詞、 E22エレメント 22を基本数詞の 2倍数、 E23ェレメント 23を基本数飼の 3倍数とする 5進数ェレメントセルでは、 Ε2ιを数詞 1、 E22を数詞 2、 E23を数詞 3とするエレメントセル情報及び E21ェ レメント 21と E23エレメント 23の合成による合成ェレメントセル 45が数詞 4 のェレメントセノレ |f報を表わし、 E2iエレメントと E22エレメントの合成ェレメ ントセル 44を B,o、 E22エレメントと E23エレメントの合成エレメントセル 46 を B"oとし機能コードとする。
非エレメントセル (スペース) Bo並びに機能エレメントセル B'o、 B,,oの組み合 わせによる暗号アルゴリズムを持った秘匿性の高いセキュリティ機能エレメン トセルの組み合わせが特徴となる。
第 8図に示す正負の数詞情報を表現する 4進数のエレメントセルを第 8図一B で説明する。 Ε2ιエレメント 21を基本数詞、 E22エレメント 22を基本数詞の 2 倍数、 E23エレメント 23を基本数詞の負の 3倍数とし、 2個のェレメントの合成 44、 45、 46で他の倍数数詞情報を補完する。 3個のェレメントの合成 25を飽和 エレメントセル Bs、 14を非エレメントセルを Boとする。
第 8図一Aは正負の 4進法行列のェレメントセル情報を示したものであるが、 E21エレメント、 E22エレメントを負、 E23エレメントを正と、 エレメント数詞の 正負符号を変えてもエレメントセルは同様の情報表現機能を持つ。 非エレメント セノレ Boは機肯 gコードとする。
第 9図一 Bに示す 6進数エレメントセルは Ε2ιエレメント 21を基本数詞、 E22 エレメント 22を基本数詞の 2倍数、 E23エレメント 23を基本数詞の 3倍数とす るとき、 E2iエレメント 21と E 22エレメント 22との合成エレメントセル 44は、 E23エレメントセル 23と同じ数詞情報となるので、 この合成エレメントセル 44 は機能コード B,oとし、 非エレメントセル Boと同様、 機能コードとすることも 可能である。 '
第 9図一 Aは 6進法行列のェレメントセル情 #を例示したものである。
第 1 0図、 第 1 1図は第 5図の概念説明図によって表現可能な最大進数エレメ ントセル情報を単位モジュールとする 7進法行列のエレメントセル情報を例示し たものである。 第 1 2図は 4個のエレメント E5i、 E52、 E53、 E54による 4種類のエレメントセ ル情報、 2個のエレメントの組み合わせによる合成エレメント 6種類のエレメン トセル情報、 3個のエレメントの組み合わせによる合成ェレメント 4種類のェレ メントセル情報、 4個のエレメントの合成による飽和エレメントセル Bsと非ェ レメントセル Boを示した概念説明図である。
4個のエレメント Ε5ΐ、 ΕΒ2Λ Ε53、 Ε54では、 4種類のエレメントセル情報 51、 52、 53、 54、 Ε 5 1〜Ε 5 4の任意の 2個のエレメントの組み合わせによる合成ェ レメントは 55、 56、 57、 58、 59、 60の 6種類のエレメントセル情報、 Ε 5 1〜 Ε 5 4の任意の 3個のェレメントの組み合わせによる合成ェレメントは 511、 512、 513、 514の 4種類のエレメントセル情報、 Ε 5 1〜Ε 5 4の全ての 4個のエレメン トの合成 515の飽和エレメントセル Bsによる 15種類のエレメントセル情報を 表現する。
第 1 3図、 第 1 4図は、 第 1 2図の概念説明図による最大の 15進数エレメン トセルによる 15進法行列のエレメントセル情報を例示したものである。
従来のビット単位の拡大では 4ビット (1/2バイト) を 16進数とするが、 本 発明の 15進数エレメントセルの利用は 6 0進法からなる時間、 周期の記録と演 算を容易にする。
2進法の 2進数表示単位桁数をビット (bit) で表現するが、 3進法の 3進数単 位桁数をビットスリー (Bit3) で表現し同じ桁数 (bitと bit3) の記録を比較する と、 第 1 5図のデータボリュームの比較表が示す通り、 ビット桁数又はパイト数
( 4桁単位) が増加されるとデータ倍率が驚異的な数字となり、 2進ビット単位 記録方式にくらべ 3進ビット単位記録方式の方がはるかに莫大なデータ量となる。 本発明は、 E iから E nの複数のエレメントで記録されたエレメントセルの周 囲に非エレメントセル Boを配置した構造 (第 1 9図一 A) であり、 かつこれら のエレメントセル (情報)、 非エレメントセル Bo (機能) とを第 1 9図一Bに示 すマトリックス状に配置すればこれらの情報を CCD (電荷結合素子) 撮像によ つても容易に認識することが可能である。
更にまた、 本発明の特徴は、 自由なサイズと自由な形状のエレメントセル、 非 エレメントセルを交互に配置することだけを必須条件とするものであるため、第 1 9図一 Cに例示する様に目視文字、図形等で情報を表現することが可能である。 更にまた、 本発明の特徴は、 自由なサイズと自由な形状のエレメント、 非エレ メントで構成することが出来るため、 当該エレメント、 非エレメントを用いて情 報を任意の形状にすることができる (第 1 9図一 D) 目視による人間のための言 語とコンピュータのための情報言語とを同時に表現することが出来、 システムの 応用分野が著しく多様化される。
第 2 0図に示す図形又は文字を部分的にエレメントセル部位と非エレメントセ ル Bo部位とに分割したコード構造とする事で、 目視言語とコンピュータ言語を 簡易【ヒ合体させることを可能とする。 しかも安価なペンタイプセンサーによる簡 易で操作性にすぐれたスキャンユングを可能にし、 2種言語を並記しない省スぺ ース記録方式となる。
第 1図の Eiエレメントをマゼンタ、 E2エレメントをシアンとする階調のない 2種カラーエレメントからなる 3進数セル符号行列は、 第 2 1図の複眼受光ュ二 ットによる減法混色の光電効果でエレメントセル情報が簡易に認識される。 第 2 1図は、 2種類の色相エレメント (Ει、 E2) による 2進数エレメントセル 又は 3進数エレメントセル並びに非エレメントセル B0からなるエレメントセル 情報によるデータシートの減法混色法による簡易複眼認識システムに関する構 成図である。
複眼認識システムは一個の白色 LED発光素子と、 マゼンタフィルター付フォ トトランジスター (PHOTO -Trl)並びにシアンフィルター付フォトトラントラ ンジスター (PHOTO— Tr2) の 2個の受光素子構造とし、 受光素子各々の光電 効果を 2値化する。
第 2 2図は受光素子各々の光電効果のアナログデータを閾値の設定によって 2 値データとする模式図である。
マゼンタ (Eiエレメント)、 シアン (E2エレメント) の反射光の同色色相フィ ルタ一透過光は単色光となり、異色色相フィルタ一透過では減法混色で混色光と なる。
ブルーバイオレツト (合成エレメント Bs)の反射光の色相フィルター透過は混 色光となり、非エレメント (Bo) の反射光の色相フィルターの透過光は透過フィ ルター色の単色光となる。 単色光、混色光の光電効果のアナログデータを各々の 回路に定められた閾値による 2値データを倫理積 (AND回路) でエレメントセ ルと非エレメントセルを識別し、 エレメントセル情報を出力する。
更にまた、 第 2 3図に示す通り、 データの組み合わせで 3進数 (Bit3) エレメ ントセル情報とする。 第 2 4図はフィルター透過による加法混色法による補色デ ータの抽出をグリーンフィルター及ぴレッドブイルター透過の例で示したもの である。 (本方式は印刷用カラー分解、 CCDカラー撮像等広く使用されている公 知の技術である) カラー CCDの撮像画素は、エレメントセル群と非エレメントセル群が規則的に 配置されており、本発明のェレメントセル情報は容易な情報変換アルゴリズムに よって解析される。
第 2 5図は、 セルエレメントを濃度 (階調又は分布密度) によって記録される 3進数ェレメントセルを例示したものである。
E1対 E2対 Bsの濃度比率を 1/3対 2/3対 3/3とし、 Eiエレメントで基本数詞 情報を、 E2エレメントで基本数詞の 2倍数情報を、 Eiエレメントと E2エレメン トの合成ェレメント Bsでゼ口情報を表わす。
この方式によるエレメントセル情報の認識は 1組の発光、 受光素子で実施し、 受光された光電効果を第 2 6図に例示されている 3点の閾値で 4段階のレベルに 分類して、エレメントセル情報(0、 1、 2) と非エレメントセル情報を判別する。
産業上の利用可能性
10進数で表示された 80, 120は漢字では八拾、 百武拾と空位 (ゼロ記号) の 省略を容易にするが、 2進数によるビット符号表示では 1010000, 1111000とな り、 空位 (ゼロ記号) を省略した 1値表示では 11, 1111と空位 (ゼロ記号) が どの位置に何個ある力判断することが難しくコード領域とポジションを指定し、 ■ と表示する。
光学的認識によるバーコ一ドでは大小複数の幅による記録黒パーと非記録の白 パー (スペース) の列となり捕助手段を付カ卩した方法によらない単位ビットの認 識は不可能である。
記録黒パーと非記録白パー (スペース) のサイズ誤差は常に相関関係にあり、 記録黒バーが標準より太くなれば非記録白パー (スペース) は細くなり、 逆に黒 バーが細くなれば白パーが太くなりカウント同期に誤差が発生する。
又コード媒体が変形すればコード規格が乱れ対処が困難となる。
データ量を増やせば符号列は長くなり、安価なペン型リーダーでは手動による移 動速度を一定に保つことが難しく認識ェラーが多くなる。
読取精度を上げようとすれば、 高精度なスキヤユングシステムが要求される。 さらに、 キャラクター接続のクワイエツトゾーンに対する規格も厳しく、 追記に よるデータ変更は出来ず利便性の高い負を加えた符号列を発明しても適用する 機能を持たない。
実用コードがコンピュータ 2値符号と合致する高集積二次元コードにおいても、 記録、 非記録による 2値レベルとする思想は変わらず、 予め設定された膨大なソ フトと冗長図形のパターン認識により符号の領域、'位置、 数量を指定し、 指定さ れたアルゴリズムによってビット符号の認識と出力をする二工程からなるィメ ージセンサ一での認識方法が多く用いられ、追記によるデータ変更もパーコード と同様に不可とされる。
O C R用文字符号はゼロ符号も表記する追記可能なコード列によって構成され るが、省スペース化には限界がある。 又個々の符号のパターン認識デ一タと基本 データとの照合を必要とし、 安易なシステムへの改良は難しい。
本発明は、 最も経済性, 利便性の高い印字コードの特性ある新製品のコードシ ステム並びにコード記録媒体に係る開発である。
従って、 従来のデジタル印字思想の延長による技術開発では実現不可能とされ ているコード行列のデザイン化 (デザインコード)、 変形媒体コード (ファジー コード)、 3進数セル行列による高集積、 省スペースデータ記録、 セル間にスぺ ース機能を活かした簡易認識システム並びに機器の完成等により、 2 1世紀の情 報社会にふさわしい産業上の利用可能性を拡大した。
コード行列のデザイン化 (デザインコード) は目視文字、 図形とマシーンデー タコードの合体記録を可能にし、 印刷媒体が変わらないコストのまま多機能高品 となる。 (出版物、 玩具、 目次、 検索への応用)
変形媒体コード(ファジーコード)は物流、生産の究極の目標課題であつたが、 これら未適用分野への拡大がなされる。 (クリーニング、 折り曲げ等の変形加工 工程、 ハーネス等の不定形品)
安易なコード追記は 3進数セル行列の正負加算記録を容易にする。(物流、生産、 管理工程での増減、 歩留り記録)
髙集積データ記録は情報社会の変化に伴って多様化するデータ記録分野を最も 低コストな印刷コードシステムとして住分けられて活用される。 (デザインコー ドによる文字音声変換、 生産履歴、 信用、 信頼を重視する商品データ) 高精度な簡易認識システムは多元的製品応用のみならず、 画像認識システム組 込みの従来製品との組合わせでスピード普及する新システム新商品を創造する。

Claims

請 求 の 範 囲
1. 情報を Eiから Enの単エレメントもしくは Eiから E nの合成エレメントで 構成されたエレメントセルで表現し、 その周囲の情報としないエレメントセ ルもしくはスペースを非エレメントとし、 当該非エレメントセルが機能を有 することを特徴とする認識コード及び認識コードシート。
2. 請求の範囲 1におけるエレメントセルの一つをゼロ情報とすることを特徴と する認識コード及ぴ認識コードシート。
3. 請求の範囲 1又は 2において、 エレメントセルと非エレメントセルとを組み 合わせた事を特徴とする認識コード及び認識コードシート。
4. 請求の範囲 1乃至 3において、 合成エレメントセルの一部を機能コードとす ることを特徴とする認識コード及び認識コードシート。
5. 請求の範囲 1及至 3において、 Eiから Enのエレメントで合成されたエレメ ントセルの 1組を飽和エレメントセル Bs、 1組を機能エレメントセル B,o、 非エレメントセルを Bo としたエレメントセルにおいて、 飽和エレメントセ ル Bsをゼ口情報、機能ェレメントセル B'o及ぴ非ェレメントセル Boを機能 コードとするエレメントセルの組み合わせを特徴.とする認識コード及ぴ認識 コ1 ~ドン1fcト。
6. 2進数又は 3進数の単位セルの基本数詞を エレメントとし、基本数詞の負 の等倍数を E2エレメントとする Ει、 E2エレメントによるセル表現において、 Ει、 E2エレメントの合成を飽和エレメントセル Bs、非エレメントセルを B 0 としたエレメントセルの組み合わせにおいて、 Ε ι、 E 2エレメントでセル 数詞情報を、飽和ェレメント B sでゼロ情報を表現し、非エレメント B 0を機 能コードとするエレメントセルの組み合わせを特徴とする認識コ一ド及ぴ認 識コードシート。
7.請求の範囲 6に記載された E2エレメントを基本数詞の 2倍数としたことを特 徴とする認識コード、及ぴ認識コードシート。
8. 7進数の単位セルの基本数詞を E2iエレメントとし、基本数詞の 2倍数を E22 エレメント、 基本数詞の 4倍数を E23エレメントとする E21、 E22 E23エレ メントでセル表現するとき、 Ε2ι、 E22、 E23の全ェレメントで合成されたェレ メントを飽和エレメントセル Bs、 非エレメントセルを Boとしたエレメント セルにおいて、 E2i、 E22、 E23及ぴ 2種エレメントの合成でセル数詞情報を、 飽和エレメント B8でゼロ情報を表現し、非エレメント Boを機能コードとす るエレメントセルの組み合わせを特徴とする認識コード及び認識コードシー 卜。
9. 請求の範囲 8に記載された E23エレメントを基本数詞の負の 3倍数としたこ とを特徴とする認識コード及ぴ認識コードシート。
10. 6進数の単位セルの基本数詞を Ε2ιエレメントとし、基本数詞の 2倍数を E22 エレメント、 基本数詞の 3倍数を E23エレメントとする E2i、 E22、 E23ェレ メントでセル表現するとき、 Ε2ι、 E22、 E23の全ェレメントで合成されたェレ メントを飽和ェレメントセル Bs、 E21と E22の合成ェレメントセルを B'o、非 エレメントセルを Boとしたエレメントセルの組み合わせにおいて、 E2i、E22、 E23及ぴ B'oを除く 2種エレメントの組み合わせでセル数詞情報を、飽和エレ メントセル Bsでゼ口情報を表現し、エレメントセル B,o及ぴ非ェレメントセ ル Bo を機能コードとするエレメントセルの組み合わせを特徴とする認識コ 一ド及ぴ認識コードシ ト。
11. 請求の範囲 10に記載された Ε2ι、 E22の合成ェレメントセルでゼロ情報を表 現し、 飽和エレメントセル Bsを機能コードとするエレメントセルの組み合 わせを特徴とする認識コード及ぴ認識コードシート。
12. 請求の範囲 10に記載された 6進数単位セルの E22、 E23の合成エレメントセ ルを機能コード B"oとし、 B,o、 B"o、 非エレメント Boを機能コードとした 5進数エレメントセルの組み合わせを特徴とする認識コ一ド及び認識コー ドシート。
13. 図形又は文字を部分的にエレメントセルと非エレメントセルとに分割したコ 一ド構造とする 1項、 2項におけるエレメントセルの組み合わせを特徴とす る認識コード及び認識コードシート。
14. 請求の範囲 1、 2による Eiから E nの複数のエレメント及び合成された情報 のためのエレメントを、色相又は濃度及び密度による光反射率の強弱構造と するェレメントセルの組み合わせを特徴とする認識コード及び認識コード シート。
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