WO2011105483A1 - データ生成装置、データ生成方法、データ生成プログラム及び記録媒体 - Google Patents

データ生成装置、データ生成方法、データ生成プログラム及び記録媒体 Download PDF

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WO2011105483A1
WO2011105483A1 PCT/JP2011/054136 JP2011054136W WO2011105483A1 WO 2011105483 A1 WO2011105483 A1 WO 2011105483A1 JP 2011054136 W JP2011054136 W JP 2011054136W WO 2011105483 A1 WO2011105483 A1 WO 2011105483A1
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still image
data
pixel
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真也 高見
孝真 竹中
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楽天株式会社
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N1/00Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof
    • H04N1/387Composing, repositioning or otherwise geometrically modifying originals
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F21/00Security arrangements for protecting computers, components thereof, programs or data against unauthorised activity
    • G06F21/10Protecting distributed programs or content, e.g. vending or licensing of copyrighted material ; Digital rights management [DRM]
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F21/00Security arrangements for protecting computers, components thereof, programs or data against unauthorised activity
    • G06F21/70Protecting specific internal or peripheral components, in which the protection of a component leads to protection of the entire computer
    • G06F21/82Protecting input, output or interconnection devices
    • G06F21/84Protecting input, output or interconnection devices output devices, e.g. displays or monitors

Definitions

  • the present invention relates to a technical field for preventing duplication of contents displayed on a screen.
  • screen capture also referred to as a screen shot, a screen dump, or the like
  • This function of screen capture can be provided by, for example, an operating system, or can be realized by executing screen capture software. For this reason, for example, there is a problem that even if it is not desirable to copy personal information or copyrighted work, it is easily copied.
  • Patent Document 1 discloses a technique for preventing digital shoplifting in which the contents of a book are photographed with a digital camera. Specifically, an electronic watermark is printed on the paper surface of a book. When the digital camera detects a digital watermark from the photographed image, the digital camera prohibits image storage and transmission, or performs a process of mosaicking the photographed image or losing the readability of characters.
  • Patent Document 1 requires that the digital camera itself has a function to prevent digital shoplifting. Therefore, copying can be performed by shooting with a digital camera that does not have the function.
  • the present invention has been made in view of the above points, and a data generation device, a data generation method, and data for generating data that can prevent the content displayed on the screen from being accurately duplicated
  • An object is to provide a generation program and a recording medium.
  • the invention described in claim 1 is characterized in that acquisition means for acquiring still image data and still image data in which values of at least some of the pixels of the acquired still image data are changed are predetermined. Still image data generating means for generating a number of pixels, wherein an average of the values of pixels whose display positions match among the predetermined number of still image data is an average of pixels whose display positions match in the acquired still image data. A still image data generating unit configured to equalize the value, and a moving image data generating unit configured to generate moving image data in which each of the generated still image data is displayed at a predetermined frame rate. To do.
  • the present invention by reproducing the generated moving image data, a predetermined number of still image data is sequentially displayed at predetermined time intervals. Therefore, even if the screen display content at a certain moment is duplicated by screen capture or photography, the content to be duplicated is a predetermined number in which the color of at least some of the pixels is changed from the acquired still image data. It is only the same as the display content of one of the still image data.
  • the predetermined number of still image data is sequentially displayed at a predetermined time interval, the color indicated by the addition average of the pixel values of the predetermined number of still image data at each display position of the pixel is displayed on the screen. Since it is recognized by the person who has seen it, the display content of the acquired original still image data can be recognized. Therefore, it is possible to prevent the content displayed on the screen from being accurately copied.
  • the still image data generation unit is configured to store the predetermined number of still image data so that the value of each pixel becomes an irregular value. The pixel value is determined.
  • the still image data generation unit includes a plurality of images divided by the acquired still image data.
  • a pattern of pixel values set in the predetermined number of still image data is made different for at least two regions with respect to the same pixel value.
  • the acquired original image is obtained from the copied content. It is possible to make it difficult to recognize the display content of still image data.
  • the still image data generation unit reduces a difference between a minimum value and a maximum value of pixel values.
  • the value of each pixel of the acquired still image data is converted, and the addition average of the pixel values whose display positions match among the predetermined number of still image data is the value of the pixel after the conversion. It is characterized by being equal.
  • the addition average of the pixel values of the predetermined number of still image data and the original still image data In order to keep the difference from the pixel value within a predetermined range (for example, when the difference between the minimum value and the maximum value of the luminance value is 225, the range is within ⁇ 10). It is necessary to sufficiently reduce the difference between the pixel value of the original and the pixel value of the original still image data.
  • the minimum value becomes larger than that before the conversion or the maximum value becomes smaller than before the conversion by the conversion of the pixel value.
  • the difference from the pixel value of the still image data can be made larger than that before conversion. Therefore, it is possible to further prevent the content displayed on the screen from being accurately duplicated.
  • the still image data includes a luminance value for each primary color, which is a basis for expressing the color of the pixel.
  • the still image data generating means displays, in the acquired still image data, an average of luminance values of pixels whose display positions coincide with each other between the predetermined number of still image data for each primary color. It is characterized in that it is made equal to the luminance value of the pixel having the same position.
  • the moving image data generation unit includes a frame rate determination unit that determines a frame rate to be displayed.
  • the still image data generating means includes generated image number determining means for determining the number of still image data to be generated based on the determined frame rate.
  • the present invention it is possible to determine the number corresponding to the frame rate as the number of still image data constituting the moving image data. Therefore, it is possible to make adjustments so that the person viewing the screen can easily recognize the display content on the screen.
  • the acquisition unit acquires electronic data that can be displayed on a screen of a display device. And conversion means for converting the acquired electronic data into still image data.
  • the present invention even if the electronic data is not still image data, it is possible to prevent the display content of the electronic data screen from being accurately reproduced.
  • the invention according to claim 8 is an acquisition step of acquiring still image data, and a still image data generation step of generating a predetermined number of still image data in which values of at least some of the pixels of the acquired still image data are changed The addition average of the pixel values whose display positions match among the predetermined number of still image data is equal to the value of the pixels whose display positions match in the acquired still image data.
  • the image data generating step includes a moving image data generating step for generating moving image data in which each of the generated still image data is displayed at a predetermined frame rate.
  • a computer an acquisition means for acquiring still image data, and still image data for generating a predetermined number of still image data in which values of at least some of the pixels of the acquired still image data are changed.
  • a generation means wherein an average of the values of pixels whose display positions match among the predetermined number of still image data is equal to a value of pixels whose display positions match in the acquired still image data.
  • a moving image data generating unit that generates moving image data in which each of the generated still image data is displayed at a predetermined frame rate.
  • a computer an acquisition means for acquiring still image data, and still image data for generating a predetermined number of still image data in which values of at least some of the pixels of the acquired still image data are changed.
  • a generation means wherein an average of the values of pixels whose display positions match among the predetermined number of still image data is equal to a value of pixels whose display positions match in the acquired still image data.
  • a data generation program that functions as a still image data generation unit that performs the above function and a moving image data generation unit that generates moving image data in which each of the generated still image data is displayed at a predetermined frame rate is recorded in a computer-readable manner. It is characterized by being.
  • the content to be duplicated is a predetermined number in which the color of at least some of the pixels is changed from the acquired still image data. It is only the same as the display content of one of the still image data.
  • the predetermined number of still image data is sequentially displayed at a predetermined time interval, the color indicated by the addition average of the pixel values of the predetermined number of still image data at each display position of the pixel is displayed on the screen. Recognized by the person who saw it. Therefore, the display content of the acquired original still image data can be recognized. Therefore, it is possible to prevent the content displayed on the screen from being accurately copied.
  • FIG. 1 It is a block diagram which shows an example of schematic structure of the electronic data converter 1 which concerns on one Embodiment. It is a figure which shows an example of the screen display image of the electronic data which concerns on one Embodiment, and the display image of the frame image data which comprise moving image data.
  • A is a figure which shows the example of a setting of the luminance value of the pixel of the screen display image of electronic data
  • (b) is a figure which shows the example of a setting of the luminance value of the pixel of each frame image data. It is a figure which shows the other example of a setting of the luminance value of the pixel of each frame image data.
  • It is a flowchart which shows the process example of the system control part 20 of the electronic data converter 1 which concerns on one Embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of a schematic configuration of an electronic data conversion apparatus 1 according to the present embodiment.
  • the electronic data conversion apparatus 1 includes an operation unit 11, a display unit 12, a communication unit 13, a drive unit 14, a storage unit 15, an input / output interface unit 16, and a system control unit 20. And.
  • the system control unit 20 and the input / output interface unit 16 are connected via a system bus 21.
  • the operation unit 11 includes, for example, a keyboard and a mouse, and receives an operation instruction from the user, and outputs the instruction content to the system control unit 20 as an instruction signal.
  • the display unit 12 is a computer display such as a CRT (Cathode RayathTube) display or a liquid crystal display, for example, and displays information such as characters and images.
  • the communication unit 13 is connected to a network such as a LAN (Local Area Network) and controls the communication state with other information processing apparatuses.
  • the drive unit 14 reads data from a disk DK such as a flexible disk, a CD (Compact Disc), a DVD (Digital Versatile Disc), and the like, and records data on the disc DK.
  • the storage unit 15 includes, for example, a hard disk drive and stores various programs (including an example of the data generation program of the present invention), data, and the like.
  • the program stored in the storage unit 15 may be acquired from another information processing apparatus via a network, or may be recorded on the disk DK and read via the drive unit 14. good.
  • the input / output interface unit 16 performs interface processing between the operation units 11 to 15 and the system control unit 20.
  • the system control unit 20 includes a CPU (Central Processing Unit) 17, a ROM (Read Only Memory) 18, a RAM 19, and the like.
  • the system control unit 20 controls each unit of the electronic data conversion device 1 by the CPU 17 reading and executing various programs stored in the ROM 18 and the storage unit 15.
  • system control unit 20 functions as an acquisition unit, a still image data generation unit, a moving image data generation unit, a frame rate determination unit, a generated image number determination unit, an electronic data acquisition unit, and a conversion unit in the present invention. It has become.
  • the electronic data conversion device for example, a personal computer or a server device can be applied.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a screen display image of electronic data and a display image of frame image data constituting moving image data according to the present embodiment.
  • FIG. 3A is a diagram illustrating an example of setting the luminance value of the pixel of the screen display image of the electronic data
  • FIG. 3B is an example of setting the luminance value of the pixel of each frame image data.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating another setting example of the luminance value of the pixel of each frame image data.
  • the electronic data conversion device 1 converts designated electronic data into moving image data.
  • the type of electronic data to be converted is not particularly limited as long as it can be displayed on the screen.
  • electronic data to be converted there are electronic documents, image data, Web pages (specifically, HTML documents, image data, electronic documents, text data, etc. constituting the Web pages) and the like.
  • An example of the screen display image of electronic data shown in FIG. 2 is a screen display image of a certain color still image.
  • the electronic data conversion apparatus 1 recognizes the same image as the screen display image of the electronic data with the naked eye when a human sees the screen of the computer display on which the moving image is displayed by the reproduction processing of the moving image data. Moving image data is generated. Further, the electronic data conversion apparatus 1 can display the screen image of electronic data even if an action such as screen capture or screen shooting (hereinafter referred to as “screen duplication action”) is performed while moving image data is displayed. Video data that cannot be accurately reproduced is generated.
  • screen duplication action an action such as screen capture or screen shooting
  • moving image data composed of a plurality of frame image data is generated from still image data corresponding to a screen display image of electronic data.
  • Each frame image data is still image data.
  • a plurality of frame image data constituting the moving image data is sequentially displayed on the screen at a predetermined frame rate and repeatedly displayed. Is done.
  • As a format of such moving image data for example, Adobe Flash (trademark) SWF (Small Web Format) may be applied.
  • the format of the moving image data is not limited to a specific format.
  • Each frame image data constituting the moving image data is still image data in which the color of each pixel is changed to a color different from the color of the pixel at the same coordinates of the original still image data corresponding to the screen display image of the electronic data. It is. Specifically, the color of the pixel is represented as a combination of luminance values of R (red), G (green), and B (blue), which are the three primary colors of light (an example of the pixel value of the present invention). Therefore, the luminance value of each frame image data is set so that the luminance value of at least one primary color of R, G, and B is different between pixels having the same coordinates in the screen display image of electronic data and the frame image data. Is done.
  • the luminance value of an arbitrary primary color at an arbitrary coordinate of the screen display image of the electronic data is set to L
  • the luminance value of the same primary color at the same coordinate as the screen display image of the electronic data in the frame image data of frame number i is set to l i.
  • l i is set so as to satisfy the following expression (1).
  • FN is the number of frames of moving image data.
  • the number of frames is the number of frame image data constituting the moving image data.
  • Expression (1) the addition average of the luminance values of the pixels whose coordinates match among the FN frame image data matches the luminance value of the pixels whose coordinates match in the screen display image of the electronic data. To be.
  • FIG. 3 shows an example of setting the luminance value of each frame image data when the number of frames is three.
  • the example in FIG. 3 is an example in which the minimum value of the luminance value is 0 and the maximum value of the luminance value is 255, and the larger the luminance value, the brighter the color.
  • FIG. 3A shows the R, G, and B luminance values of 9 pixels at certain coordinates in the screen display image of electronic data.
  • FIG. 3B shows the R, G, and B luminance values of the pixels on the same coordinates as the pixels whose luminance values are shown in FIG. 3A in each frame image data. As shown in FIG.
  • the same luminance value is also obtained in the frame image data between coordinates in which the combination of the luminance values of R, G, and B is the same (that is, the same color) in the screen display image of the electronic data.
  • the setting pattern of the luminance value for each frame image data is the same between the coordinates having the same combination of luminance values in the screen display image of the electronic data.
  • FIG. 3A since the combinations of the luminance values of the pixels in the rightmost column are the same, as shown in FIG. 3B, the luminances of the pixels in the rightmost column are also shown in each frame image data.
  • the combination of values is the same.
  • the system control unit 20 may set R, G, and B luminance values for each frame image data.
  • This conversion table may be stored in the storage unit 15 in advance, or may be created by the system control unit 20 when moving image data is generated. Further, for example, the system control unit 20 may use a conversion table indicating a setting pattern of luminance values for each frame image data corresponding to each luminance on the screen display image of electronic data. In this case, the table size can be reduced.
  • each frame image data constituting the moving image data is sequentially displayed at a predetermined time interval, so that a person who looks at the screen has the R, G, and B luminance values of the pixels of each frame image at each coordinate. It recognizes that the color which averaged the color which a combination shows is displayed. As a result, it is possible to make the person who has seen the screen recognize the screen display image of the original electronic data.
  • the screen display image of electronic data includes the brightest white color or the darkest black color
  • all of the luminance values of R, G, and B of the pixel are the same as the minimum value of the range that the luminance value can take. Value, or the same value as the maximum value.
  • the minimum or maximum luminance value must be set for each frame image data, and the color of all the frame image data is the same as the color of the screen display image of the original electronic data. The part which becomes becomes.
  • the system control unit 20 may perform compression conversion of the gradation of the screen display image of the electronic data before generating the frame image data.
  • Gradation compression conversion refers to reducing the contrast by reducing the width of the gradation, that is, the difference between the minimum and maximum luminance values. Specifically, when the minimum luminance value is 0, the maximum luminance value is Lmax, the luminance value before compression conversion of any primary color is L1, and the luminance value after compression conversion is L2, the following equation (2 ) Or equation (3), L2 is calculated.
  • K is a constant having a value of 1 or more.
  • the luminance value approaches Lmax / 2 by the equation (2) or the equation (3).
  • the luminance value that was 0 before conversion becomes K after conversion, and the luminance value that was Lmax before conversion becomes Lmax ⁇ K after conversion. Since at least a margin of K is generated between L2 and the minimum luminance value and between L2 and the maximum luminance value, the color of each frame image data is changed to the original electronic data.
  • the screen display image color can be different.
  • an algorithm other than the algorithms shown in the above formulas (2) and (3) may be used for the gradation compression conversion. Further, the compression conversion may be performed so that other luminance values approach the minimum value without changing the minimum luminance value. Further, the compression conversion may be performed so that the other luminance values approach the maximum value without changing the maximum luminance value.
  • the setting pattern of the luminance values of R, G, and B for each frame image data may be determined at random for each coordinate. That is, the luminance value setting pattern for each coordinate may be an irregular setting pattern. In this way, it is possible to change the setting pattern of the luminance value for each coordinate, and a plurality of pixels having the same color on the screen display image of the electronic data are changed to different colors on the frame image data. be able to.
  • the frame rate and the number of frames may be set by the user, or may be automatically determined by the electronic data conversion apparatus 1, or values determined in advance as fixed values are stored in the storage unit 15. May be.
  • the system control unit 20 When the electronic data conversion apparatus 1 determines the frame rate, for example, the system control unit 20 first acquires the assumed refresh rate (vertical synchronization frequency) of the computer display. This refresh rate may be input by the user, for example. Alternatively, when it is intended to reproduce moving image data with the electronic data conversion device 1, the system control unit 20 may acquire the current refresh rate setting of the display unit 12. Then, the system control unit 20 determines the frame rate based on the acquired refresh rate. Specifically, the frame rate is set equal to or less than the refresh rate. For example, the frame rate may be set to the same value as one of the divisors of the refresh rate. By doing so, it is possible to suppress flickering of an image when moving image data is reproduced.
  • the assumed refresh rate vertical synchronization frequency
  • the system control unit 20 determines the frame rate so that the frame rate becomes equal to or higher than the lower limit value. For example, when the refresh rate is 60 Hz and the lower limit value of the frame rate is 24 fps, the frame rate is 30 fps or 60 fps.
  • the system control unit 20 determines based on the frame rate. Since all the frame image data is displayed, the human can recognize the same color as each pixel color of the screen display image of the original electronic data, so that the number of frames increases. Accordingly, if the time required for displaying all the frame image data becomes long, it may be difficult to recognize the screen display image of the original electronic data. Therefore, for example, an upper limit value for the time required to display all the frame image data is set in advance. Then, the system control unit 20 determines the number of frames so that the time required for sequentially displaying all the frame image data at the determined frame rate is equal to or less than the set upper limit value. In this case, the number of frames can be increased as the frame rate increases.
  • the electronic data conversion apparatus 1 may have functions that can be adjusted respectively.
  • FIG. 5 is a flowchart showing a processing example of the system control unit 20 of the electronic data conversion apparatus 1 according to this embodiment. Note that the flowchart shown in FIG. 5 is a flowchart showing a process in the case where the setting pattern of the luminance value for each frame image data is randomly determined for each coordinate.
  • the system control unit 20 acquires electronic data as an acquisition unit, and converts the acquired electronic data into still image data (step S1). Specifically, the system control unit 20 acquires, as electronic data acquisition means, for example, electronic data specified by the user operating the operation unit 11. At this time, for example, the system control unit 20 may acquire electronic data from another information processing apparatus via the communication unit 13 and the network, or may read electronic data from the disk DK via the drive unit 14. The electronic data stored in the storage unit 15 may be acquired. The system control unit 20 then generates still image data as conversion means, for example, by rasterizing the acquired electronic data, and stores it in the storage unit 15 as a data file of a predetermined format.
  • electronic data acquisition means for example, electronic data specified by the user operating the operation unit 11.
  • the system control unit 20 may acquire electronic data from another information processing apparatus via the communication unit 13 and the network, or may read electronic data from the disk DK via the drive unit 14.
  • the electronic data stored in the storage unit 15 may be acquired.
  • the system control unit 20 then generates still image data
  • the still image data format examples include a JPEG format, a TIFF format, and a BMP format. Further, the system control unit 20 calculates the number of vertical and horizontal pixels and the total number of pixels of the generated still image data. The system control unit 20 can omit the conversion process when the acquired electronic data itself is still image data.
  • the system control unit 20 expands the generated bitmap image of the still image data in a predetermined area of the RAM 19 (step S2).
  • This bitmap image is, for example, data of an array structure in which R, G, and B luminance values are set corresponding to each coordinate.
  • This bitmap image corresponds to a screen display image of electronic data.
  • the system control unit 20 may set the still image data directly in the RAM 19 as a bitmap image, instead of storing the still image data once as a data file when converting the electronic data into still image data. .
  • system control unit 20 generates a plurality of frame image data in steps S3 to S16 as still image data generation means.
  • the system control unit 20 determines the frame rate of the moving image data to be generated based on the assumed refresh rate of the computer display as a frame rate determination unit (step S3).
  • the system control unit 20 determines the number of frames FN of the moving image data to be generated based on the determined frame rate as a generated image number determination unit (step S4).
  • description here is abbreviate
  • the system control unit 20 performs gradation compression conversion (step S5). Specifically, the system control unit 20 substitutes the luminance values of R, G, and B of each pixel of the developed bitmap image into the formula (2) or the formula (3), and converts the luminance after conversion. Calculate the value. Then, the system control unit 20 rewrites the luminance value of the bitmap image with the calculated luminance value.
  • the system control unit 20 allocates the setting area of the bitmap image of the frame image data in the memory space on the FN RAM 19 (step S6).
  • the system control unit 20 sets 0 to the variable y indicating the Y coordinate (step S7), and sets 0 to the variable x indicating the X coordinate (step S8).
  • the system control unit 20 acquires R, G, and B luminance values of the pixel at coordinates (x, y) from the original bitmap image developed in step S2 (step S9).
  • the system control unit 20 randomly determines a luminance value to be set for each frame image data so as to satisfy Equation (1) for each of R, G, and B (step S10).
  • the system control unit 20 sets the determined luminance value as the luminance value of the coordinates (x, y) of each setting area (step S11).
  • step S12 adds 1 to the variable x (step S12), and determines whether or not the variable x is smaller than the value of the number of horizontal pixels acquired in step S1 (step S13). . At this time, if the variable x is smaller than the value of the number of horizontal pixels (step S13: YES), the system control unit 20 proceeds to step S9.
  • step S13 when the variable x is equal to or larger than the value of the number of horizontal pixels (step S13: NO), the system control unit 20 adds 1 to the variable y (step S14). Next, the system control unit 20 determines whether the variable y is smaller than the value of the number of vertical pixels acquired in step S1 (step S15). At this time, if the variable y is smaller than the value of the number of vertical pixels (step S15: YES), the system control unit 20 proceeds to step S8.
  • step S15 when the variable y is equal to or greater than the value of the number of vertical pixels (step S15: NO), the system control unit 20 converts the bitmap image set in each setting area into the frame image data of a predetermined format.
  • the file is stored in the storage unit 15 as a file (step S16).
  • the system control unit 20 generates moving image data as moving image data generation means (step S19). Specifically, the system control unit 20 combines the generated frame image data of the frames 1 to FN to generate moving image data. At this time, the system control unit 20 sets the determined frame rate, for example, in the frame rate setting portion in the moving image data.
  • the frame image data may be combined regularly, for example, in ascending or descending order with the frame number as a reference, or may be combined randomly without using the frame number as a reference. It may be configured.
  • the system control unit 20 ends the processing shown in FIG.
  • the generated moving image data can be reproduced by an information processing apparatus capable of reproducing data in that format.
  • an information processing apparatus capable of reproducing data in that format.
  • the frame image data included in the moving image data is combined as in, for example, frame 1, frame 2, frame 3,.
  • the images are sequentially displayed on the screen in order and at a frame rate set in the moving image data. Then, after the last frame image data is displayed, the first frame image data is displayed again.
  • the system control unit 20 acquires still image data indicating a screen display image of electronic data as a bitmap image, and at least some pixels of the acquired still image data.
  • the frame image data in which the luminance value which is the value is changed is generated for the determined number of frames.
  • the system control unit 20 makes the addition average of the luminance values of the pixels whose coordinates coincide with each other between the frame image data equal to the luminance value of the pixel of the screen display image of the original electronic data. Then, the system control unit 20 generates moving image data in which the generated frame image data is displayed at the determined frame rate.
  • the screen display image to be duplicated is a single image in which the color of at least some of the pixels is changed from the screen display image of the original electronic data. It is only the same as the screen display image of frame image data.
  • the color indicated by the combination of the average values of the R, G, and B luminance values of the pixels of each frame image data is recognized by the person who viewed the screen.
  • the screen display image can be recognized. Therefore, it is possible to prevent the content displayed on the screen from being accurately copied.
  • the system control unit 20 acquires electronic data and acquires still image data by converting the acquired electronic data, the contents of the screen display image of the electronic data that can be displayed on the screen are more accurately recognized. can do.
  • the system control unit 20 randomly determines a luminance value setting pattern for each frame image data for each pixel, so that a plurality of pixels having the same color on the screen display image of the original electronic data are obtained.
  • the frame image data may be more likely to have different colors. In this case, it is possible to make it difficult to recognize the contents of the original screen display image from the duplicated screen display image.
  • system control unit 20 performs conversion to reduce the difference between the minimum value and the maximum value of the luminance values of the pixels of the screen display image of the original electronic data, and the coordinates of the pixels whose coordinates match each other between the frame image data.
  • the addition average of luminance values may be equal to the luminance value after conversion. In this case, it is possible to further prevent the content displayed on the screen from being accurately copied.
  • system control unit 20 may determine the frame rate of moving image data, and may determine the number of frames of moving image data based on the determined frame rate. In this case, it is possible to determine the number of frames suitable for the frame rate, and thereby adjustment can be performed so that the screen display image can be easily recognized by a person who views the screen.
  • all the pixels of the frame image data have a color different from the color of the pixel whose coordinates match in the original electronic data.
  • the original electronic data May be the same color as the color of the pixel with the same coordinate.
  • the luminance value setting pattern for each frame image data is changed for each coordinate, that is, for each pixel.
  • the luminance value is a unit having a larger screen display area than one pixel.
  • the setting pattern may be changed.
  • the screen display image of the original electronic data is divided into a plurality of areas so that the luminance value setting patterns are different between the areas.
  • the system control unit 20 creates the conversion table described above for each region.
  • the system control unit 20 creates each conversion table so that the setting pattern of the luminance value for the same color or the same luminance value in the original electronic data is different between the regions.
  • the system control unit 20 sets a luminance value for each frame image data while changing the conversion table to be referenced for each region.
  • the luminance value setting patterns may be different between at least two of the plurality of regions.
  • the addition average of the luminance values of the pixels of each frame image data is made completely equal to the luminance value of the pixels of the screen display image of the original electronic image data.
  • it is within a range that does not hinder a person who sees the screen on which the generated moving image data is reproduced from recognizing the screen display image of the original electronic image data, As long as the difference is not recognized, even if there is a slight difference between the luminance average of the pixel luminance values of each frame image data and the pixel luminance values of the screen display image of the original electronic image data Good (for example, about ⁇ 10).
  • the range of this deviation may be set in advance.
  • the pixel color of each frame image data can be made different from the pixel color of the screen display image of the original electronic data without performing gradation compression conversion.
  • gradation compression conversion may be performed.
  • the difference between the pixel color of each frame image data and the pixel color of the screen display image of the original electronic data can be made larger.
  • the pixel color is expressed by combining the three primary colors of light.
  • a combination of four primary colors may be used.
  • frame image data that expresses the color of the screen display image of the original electronic data by dithering may be generated.
  • the color of the screen display image of the electronic data is expressed by combining the colors of a plurality of pixels on the frame image data. .
  • the difference between the luminance value of the pixels whose coordinates coincide with each other between the frame image data and the luminance value of the pixels whose coordinates coincide in the screen display image of the electronic data is predetermined. May not fit within the range.
  • the average color of each frame image data may be different from the color of the screen display image of electronic data.
  • a predetermined range composed of a plurality of pixels (for example, a range of 9 pixels, 3 pixels each in length and width)
  • the color to be displayed looks the same as the color of the screen display image of electronic data.
  • the difference between the addition average of the luminance values of a plurality of pixels in a predetermined range of each frame image data and the luminance value of the pixels in the coordinate matching range in the screen display image of the electronic data is a predetermined value. Should be within the range.

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Abstract

 画面に表示されている内容が正確に複製されることを防止することができるデータを生成する。静止画像データを取得する取得手段と、取得された静止画像データの少なくとも一部のピクセルの値を変更した静止画像データを所定数生成する静止画像データ生成手段であって、当該所定数の静止画像データ間で表示位置が互いに一致するピクセルの値の加算平均が、取得された静止画像データにおいて表示位置が一致するピクセルの値と等しくなるようにする静止画像データ生成手段と、生成された各静止画像データが所定のフレームレートで表示される動画像データを生成する動画像データ生成手段と、を備える。

Description

データ生成装置、データ生成方法、データ生成プログラム及び記録媒体
 本発明は、画面に表示されている内容の複製を防止する技術分野に関する。
 従来、電子文書や画像等の電子データの表示処理によって画面に表示される内容を、静止画像のデータとして保存するスクリーンキャプチャー(スクリーンショット、スクリーンダンプ等とも称される)が知られている。このスクリーンキャプチャーという機能は、例えば、オペレーティングシステムにより提供され、或いは、スクリーンキャプチャー用のソフトウエアを実行することにより実現可能である。そのため、例えば、個人情報や著作物等の複製されることが好ましくない内容であっても容易に複製されてしまうという問題が存在する。
 そこで、例えば、スクリーンキャプチャーを不可能にする機能が追加されたブラウザ以外でのコンテンツの閲覧を制限する方法が提案されている。ところが、ユーザが画面を写真撮影することによって、画面の表示内容を複製することが依然として可能である。
 この問題に関連して、特許文献1には、書籍の内容をデジタルカメラで撮影するデジタル万引きを防止する技術が開示されている。具体的には、書籍の紙面に電子透かしを印刷しておく。そして、デジタルカメラが、撮影した画像から電子透かしを検出した場合に、画像の保存や送信を禁止したり、撮影した画像のモザイク化や文字の可読性を失わせる処理を行ったりする。
特開2005-151124号公報
 しかしながら、特許文献1に記載の技術では、デジタルカメラ自体がデジタル万引きを防止する機能を備えている必要がある。そのため、当該機能を有しないデジタルカメラで撮影を行うことで、複製が可能となる。
 そこで、本発明は以上の点に鑑みてなされたものであり、画面に表示されている内容が正確に複製されることを防止することができるデータを生成するデータ生成装置、データ生成方法、データ生成プログラム及び記録媒体を提供することを目的とする。
 上記課題を解決するために、請求項1に記載の発明は、静止画像データを取得する取得手段と、前記取得された静止画像データの少なくとも一部のピクセルの値を変更した静止画像データを所定数生成する静止画像データ生成手段であって、当該所定数の静止画像データ間で表示位置が互いに一致するピクセルの値の加算平均が、前記取得された静止画像データにおいて表示位置が一致するピクセルの値と等しくなるようにする静止画像データ生成手段と、前記生成された各静止画像データが所定のフレームレートで表示される動画像データを生成する動画像データ生成手段と、を備えることを特徴とする。
 この発明によれば、生成された動画像データが再生されることにより、所定数の静止画像データが所定の時間間隔で順次表示される。そのため、スクリーンキャプチャーや写真撮影によって或る瞬間の画面の表示内容が複製されたとしても、複製される内容は、取得された静止画像データから少なくとも一部のピクセルの色が変更された所定数の静止画像データのうちの1つの静止画像データの表示内容と同じであるに過ぎない。その一方で、所定数の静止画像データが所定の時間間隔で順次表示されることにより、ピクセルの各表示位置で、所定数の静止画像データのピクセルの値の加算平均が示す色が、画面を見た人間によって認識されるので、取得された元の静止画像データの表示内容を認識させることができる。よって、画面に表示されている内容が正確に複製されることを防止することができる。
 請求項2に記載の発明は、請求項1に記載のデータ生成装置において、前記静止画像データ生成手段は、各ピクセルの値が不規則な値となるように、前記所定数の静止画像データのピクセルの値を決定することを特徴とする。
 請求項3に記載の発明は、請求項1又は請求項2に記載のデータ生成装置において、前記静止画像データ生成手段は、前記取得された静止画像データが示す画像を複数に分けた領域のうち少なくとも2つの領域間で、同一のピクセル値に対して前記所定数の静止画像データに設定するピクセル値のパターンを異ならせることを特徴とする。
 この発明によれば、取得された元の静止画像データでは互いに同色であった複数のピクセルが、生成された静止画像データにおいては互いに異なる色となるので、複製された内容から、取得された元の静止画像データの表示内容が認識されることを難しくすることができる。
 請求項4に記載の発明は、請求項1乃至3の何れか1項に記載のデータ生成装置において、前記静止画像データ生成手段は、ピクセルの値の最小値と最大値との差が縮小するように、前記取得された静止画像データの各ピクセルの値を変換し、前記所定数の静止画像データ間で表示位置が互いに一致するピクセルの値の加算平均が、当該変換後のピクセルの値と等しくなるようにすることを特徴とする。
 取得された元の静止画像データのピクセルの値が、その取り得る範囲の最小値または最大値と同値である場合、所定数の静止画像データのピクセルの値の加算平均と元の静止画像データのピクセルの値との差を所定範囲内(例えば、輝度値の最小値と最大値との差が225の場合で範囲が±10以内)とするためには、生成する所定数の静止画像データそれぞれのピクセルの値と元の静止画像データのピクセルの値との差を十分小さくする必要がある。一方、この発明によれば、ピクセルの値の変換によって、その最小値が変換前より大きくなり、または、その最大値が変換前より小さくなるので、生成する静止画像データのピクセルの値と、元の静止画像データのピクセルの値との差を、変換前よりも大きくすることができる。よって、画面に表示されている内容が正確に複製されることをより防止することができる。
 請求項5に記載の発明は、請求項1乃至4の何れか1項に記載のデータ生成装置において、前記静止画像データは、ピクセルの色を表現する基となる原色毎の輝度値をピクセルの値として含み、前記静止画像データ生成手段は、前記原色毎に、前記所定数の静止画像データ間で表示位置が互いに一致するピクセルの輝度値の加算平均が、前記取得された静止画像データにおいて表示位置が一致するピクセルの輝度値と等しくなるようにすることを特徴とする。
 請求項6に記載の発明は、請求項1乃至5の何れか1項に記載のデータ生成装置において、前記動画像データ生成手段は、表示するフレームレートを決定するフレームレート決定手段を備え、前記静止画像データ生成手段は、前記決定されたフレームレートに基づいて、生成する静止画像データの数を決定する生成画像数決定手段を備えることを特徴とする。
 この発明によれば、動画像データを構成する静止画像データの数として、フレームレートに合った数を決定することが可能となる。よって、画面を見た人間によって画面の表示内容が認識しやすいように、調整を行うことができる。
 請求項7に記載の発明は、請求項1乃至6の何れか1項に記載のデータ生成装置において、前記取得手段は、表示装置の画面上に表示可能な電子データを取得する電子データ取得手段と、前記取得された電子データを静止画像データに変換する変換手段と、を備えることを特徴とする。
 この発明によれば、電子データが静止画像データではない場合であっても、電子データの画面の表示内容が正確に複製されることを防止することができる。
 請求項8に記載の発明は、静止画像データを取得する取得工程と、前記取得された静止画像データの少なくとも一部のピクセルの値を変更した静止画像データを所定数生成する静止画像データ生成工程であって、当該所定数の静止画像データ間で表示位置が互いに一致するピクセルの値の加算平均が、前記取得された静止画像データにおいて表示位置が一致するピクセルの値と等しくなるようにする静止画像データ生成工程と、前記生成された各静止画像データが所定のフレームレートで表示される動画像データを生成する動画像データ生成工程と、を含むことを特徴とする。
 請求項9に記載の発明は、コンピュータを、静止画像データを取得する取得手段、前記取得された静止画像データの少なくとも一部のピクセルの値を変更した静止画像データを所定数生成する静止画像データ生成手段であって、当該所定数の静止画像データ間で表示位置が互いに一致するピクセルの値の加算平均が、前記取得された静止画像データにおいて表示位置が一致するピクセルの値と等しくなるようにする静止画像データ生成手段、及び、前記生成された各静止画像データが所定のフレームレートで表示される動画像データを生成する動画像データ生成手段、として機能させることを特徴とする。
 請求項10に記載の発明は、コンピュータを、静止画像データを取得する取得手段、前記取得された静止画像データの少なくとも一部のピクセルの値を変更した静止画像データを所定数生成する静止画像データ生成手段であって、当該所定数の静止画像データ間で表示位置が互いに一致するピクセルの値の加算平均が、前記取得された静止画像データにおいて表示位置が一致するピクセルの値と等しくなるようにする静止画像データ生成手段、及び、前記生成された各静止画像データが所定のフレームレートで表示される動画像データを生成する動画像データ生成手段、として機能させるデータ生成プログラムがコンピュータ読み取り可能に記録されていることを特徴とする。
 この発明によれば、生成された動画像データが再生されることにより、所定数の静止画像データが所定の時間間隔で順次表示される。そのため、スクリーンキャプチャーや写真撮影によって或る瞬間の画面の表示内容が複製されたとしても、複製される内容は、取得された静止画像データから少なくとも一部のピクセルの色が変更された所定数の静止画像データのうちの1つの静止画像データの表示内容と同じであるに過ぎない。その一方で、所定数の静止画像データが所定の時間間隔で順次表示されることにより、ピクセルの各表示位置で、所定数の静止画像データのピクセルの値の加算平均が示す色が、画面を見た人間によって認識される。そのため、取得された元の静止画像データの表示内容を認識させることができる。よって、画面に表示されている内容が正確に複製されることを防止することができる。
一実施形態に係る電子データ変換装置1の概要構成の一例を示すブロック図である。 一実施形態に係る電子データの画面表示イメージと、動画像データを構成するフレーム画像データの表示イメージの一例を示す図である。 (a)は、電子データの画面表示イメージのピクセルの輝度値の設定例を示す図であり、(b)は、各フレーム画像データのピクセルの輝度値の設定例を示す図である。 各フレーム画像データのピクセルの輝度値の他の設定例を示す図である。 一実施形態に係る電子データ変換装置1のシステム制御部20の処理例を示すフローチャートである。
 以下、図面を参照して本発明の実施形態について詳細に説明する。なお、以下に説明する実施の形態は、電子データ変換装置に対して本発明のデータ生成装置を適用した場合の実施形態である。
 [1.電子データ変換装置の構成]
 先ず、本実施形態に係る電子データ変換装置1の構成について、図1を用いて説明する。
 図1は、本実施形態に係る電子データ変換装置1の概要構成の一例を示すブロック図である。
 図1に示すように、電子データ変換装置1は、操作部11と、表示部12と、通信部13と、ドライブ部14と、記憶部15と、入出力インターフェース部16と、システム制御部20と、を備えている。そして、システム制御部20と入出力インターフェース部16とは、システムバス21を介して接続されている。
 操作部11は、例えば、キーボード、マウス等により構成されており、ユーザからの操作指示を受け付け、その指示内容を指示信号としてシステム制御部20に出力するようになっている。表示部12は、例えば、CRT(Cathode Ray Tube)ディスプレイ、液晶ディスプレイ等のコンピューターディスプレイであり、文字や画像等の情報を表示するようになっている。通信部13は、LAN(Local Area Network)等のネットワークに接続して、他の情報処理装置との通信状態を制御するようになっている。ドライブ部14は、例えば、フレキシブルディスク、CD(Compact Disc)、DVD(Digital Versatile Disc)等のディスクDKからデータ等を読み出す一方、当該ディスクDKに対してデータ等を記録するようになっている。
 記憶部15は、例えば、ハードディスクドライブ等により構成されており、各種プログラム(本発明のデータ生成プログラムの一例を含む)及びデータ等を記憶するようになっている。記憶部15に記憶されるプログラムは、例えば、他の情報処理装置からネットワークを介して取得されるようにしても良いし、ディスクDKに記録されてドライブ部14を介して読み込まれるようにしても良い。入出力インターフェース部16は、操作部11~記憶部15とシステム制御部20との間のインターフェース処理を行うようになっている。システム制御部20は、CPU(Central Processing Unit)17、ROM(Read Only Memory)18、RAM19等により構成されている。システム制御部20は、CPU17が、ROM18や記憶部15に記憶された各種プログラムを読み出し実行することにより電子データ変換装置1の各部を制御する。また、システム制御部20は、本発明における取得手段、静止画像データ生成手段、動画像データ生成手段、フレームレート決定手段、生成画像数決定手段、電子データ取得手段、及び変換手段として機能するようになっている。
 電子データ変換装置としては、例えば、パーソナルコンピュータやサーバ装置等を適用することができる。
 [2.電子データ変換装置の機能概要]
 次に、本実施形態に係る電子データ変換装置1の機能概要について、図2乃至図4を用いて説明する。
 図2は、本実施形態に係る電子データの画面表示イメージと、動画像データを構成するフレーム画像データの表示イメージの一例を示す図である。また、図3(a)は、電子データの画面表示イメージのピクセルの輝度値の設定例を示す図であり、図3(b)は、各フレーム画像データのピクセルの輝度値の設定例を示す図である。また、図4は、各フレーム画像データのピクセルの輝度値の他の設定例を示す図である。
 電子データ変換装置1は、指定された電子データを動画像データに変換する。変換対象となる電子データの種類は、画面に表示可能なものであれば、特に限定されるものではない。例えば、変換対象となる電子データとしては、電子文書、画像データ、Webページ(具体的には、Webページを構成するHTML文書、画像データ、電子文書、テキストデータ等)等がある。なお、図2に示す電子データの画面表示イメージの一例は、或るカラー静止画像の画面表示イメージである。
 電子データ変換装置1は、具体的には、動画像データの再生処理により動画像が表示されているコンピューターディスプレイの画面を人間が見ると、電子データの画面表示イメージと同じイメージが肉眼で認識することができるような動画像データを生成する。更に、電子データ変換装置1は、動画像データが表示されているときにスクリーンキャプチャーや画面撮影等の行為(以下、「画面複製行為」という。)が行われても、電子データの画面表示イメージを正確には複製することができない動画像データを生成する。
 より詳細には、図2に示すように、電子データの画面表示イメージに相当する静止画像データから、複数のフレーム画像データで構成される動画像データが生成される。各フレーム画像データは、静止画像データであり、動画像データが再生されることにより、動画像データを構成する複数のフレーム画像データが、所定のフレームレートで順次画面に表示されるとともに、繰り返し表示される。このような動画像データのフォーマットとして、例えば、Adobe Flash(商標)のSWF(Small Web Format)を適用しても良い。ただし、動画像データのフォーマットは、特定のフォーマットに限定されるものではない。
 動画像データを構成する各フレーム画像データは、各ピクセルの色が、それぞれ電子データの画面表示イメージに相当する元の静止画像データの同じ座標のピクセルの色と異なる色に変更された静止画像データである。具体的には、ピクセルの色は、光の三原色であるR(赤)、G(緑)、B(青)それぞれの輝度値の組み合わせ(本発明のピクセルの値の一例)として表される。そこで、電子データの画面表示イメージとフレーム画像データとで座標が同じ各ピクセル間において、R、G、Bのうち少なくとも1つ原色の輝度値が互いに異なるように各フレーム画像データの輝度値が設定される。
 また、電子データの画面表示イメージの任意の座標の任意の原色の輝度値をLとし、フレーム番号iのフレーム画像データにおいて、電子データの画面表示イメージと同じ座標の同じ原色の輝度値をliとすると、liは、下記の式(1)を満たすように設定される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 上記各式において、FNは、動画像データのフレーム数である。フレーム数は、動画像データを構成するフレーム画像データの個数である。式(1)に示すように、FN個のフレーム画像データ間で座標が互いに一致するピクセルの輝度値の加算平均が、電子データの画面表示イメージにおいて座標が一致するピクセルの輝度値と一致するようにされる。
 図3は、フレーム数が3である場合の各フレーム画像データの輝度値の設定例を示す。なお、図3の例は、輝度値の最小値を0とし、輝度値の最大値を255とした場合の例であり、輝度値が大きいほど、より明るい色であることを示す。図3(a)は、電子データの画面表示イメージの或る座標の9ピクセルそれぞれのR、G、Bの輝度値を示す。また、図3(b)は、各フレーム画像データにおいて、図3(a)に輝度値が示されているピクセルと同じ座標上にあるピクセルのR、G、Bの輝度値を示す。図3に示すように、電子データの画面表示イメージにおいてR、G、Bの輝度値の組み合わせが互いに同一(すなわち、同色)である座標間においては、フレーム画像データにおいても、互いに同一の輝度値の組み合わせが設定される。つまり、電子データの画面表示イメージにおいて輝度値の組み合わせが互いに同一である座標間においては、各フレーム画像データへの輝度値の設定パターンも同一となる。例えば、図3(a)に示すように、右端一列のピクセルの輝度値の組み合わせが同一であるので、図3(b)に示すように、各フレーム画像データにおいても、右端一列のピクセルの輝度値の組み合わせが同一となっている。このような輝度値の設定を可能とするため、例えば、電子データの画面表示イメージ上での色毎に対応して、各フレーム画像データへのR、G、Bの輝度値それぞれの設定パターンを示す変換テーブルを用いて、システム制御部20が、各フレーム画像データにR、G、Bの輝度値を設定するようにしても良い。この変換テーブルは、予め記憶部15に記憶させておいても良いし、動画像データ生成時にシステム制御部20が作成しても良い。また、例えば、システム制御部20が、電子データの画面表示イメージ上の輝度毎に対応して各フレーム画像データへの輝度値の設定パターンを示す変換テーブルを用いても良い。この場合であれば、テーブルサイズを小さくすることができる。
 このようなフレーム画像データから構成される動画像データが再生されるときに、或る瞬間に画面に表示されているのは、動画像データを構成する何れか1つのフレーム画像データである。そこで、画面複製行為により或る瞬間の画面の表示イメージが複製されても、複製されるイメージの各ピクセルの色は、それぞれ元の電子データの画面表示イメージ上で同じ座標にあるピクセルの色とは異なっている。よって、電子データの画面表示イメージを正確には複製することができない。一方、動画像データを構成する各フレーム画像データが所定時間間隔で順次表示されることで、画面を見た人間が、各座標において、各フレーム画像のピクセルのR、G、Bの輝度値の組み合わせが示す色を平均した色が表示されているように認識する。これにより、元の電子データの画面表示イメージが表示されているように、画面を見た人間に認識させることが可能となる。
 ところで、電子データの画面表示イメージに、最も明るい白色や最も暗い黒色が含まれている場合、そのピクセルのR、G、Bの輝度値の全てが、輝度値の取り得る範囲の最小値と同じ値であったり、最大値と同じ値であったりする。そうすると、各フレーム画像データに対しても、輝度値として、それぞれ最小値又は最大値を設定しなければならなくなり、全てのフレーム画像データの色が、元の電子データの画面表示イメージの色と同じになってしまう部分が生じる。
 そこで、システム制御部20が、フレーム画像データを生成する前に、電子データの画面表示イメージの階調の圧縮変換を行っても良い。階調の圧縮変換とは、階調の幅、すなわち、輝度値の最小値と最大値との差を縮小させて、コントラストを下げることをいう。具体的には、輝度値の最小値を0、輝度値の最大値をLmax、任意の原色の圧縮変換前の輝度値をL1、圧縮変換後の輝度値をL2とすると、下記の式(2)又は式(3)によりL2が算出される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 上記式において、Kは、値が1以上の定数である。式(2)又は式(3)により、輝度値はLmax/2に近づくことになる。そして、変換前に0であった輝度値は、変換後にはKとなり、変換前にLmaxであった輝度値は、変換後にはLmax-Kとなる。そして、L2と輝度値の最小値との間、及び、L2と輝度値の最大値との間で、それぞれ最低でもK分の余裕が生まれるので、各フレーム画像データの色を、元の電子データの画面表示イメージの色と異ならせることができる。なお、階調の圧縮変換には、上記の式(2)及び式(3)に示したようなアルゴリズム以外のアルゴリズムが用いられても良い。また、輝度値の最小値を変化させないで、その他の輝度値が最小値に近づくように圧縮変換を行っても良い。また、輝度値の最大値を変化させないで、その他の輝度値が最大値に近づくように圧縮変換を行っても良い。
 また、図3(b)の例のように、電子データの画面表示イメージにおいて輝度値の組み合わせが互いに同一である座標間で、フレーム画像データにおいても互いに同一の輝度値の組み合わせを設定した場合、例えば、1つのフレーム画像データから、文字や模様等が認識されやすくなる場合がある。そこで、例えば、図4に示すように、各フレーム画像データへのR、G、Bそれぞれの輝度値の設定パターンを、座標毎にランダムに決定しても良い。つまり、座標毎の輝度値の設定パターンが不規則な設定パターンとなるようにしても良い。こうすることで、輝度値の設定パターンを座標毎に変えることが可能となり、電子データの画面表示イメージ上においては互いに同色である複数のピクセルを、フレーム画像データ上においては、互いに異なる色にすることができる。
 次に、生成する動画像データのフレームレート、及びフレーム数の決定方法について説明する。フレームレート、及びフレーム数は、それぞれユーザが設定しても良いし、電子データ変換装置1が自動的に決定しても良いし、或いは、固定値として予め決定された値が記憶部15に記憶されていても良い。
 フレームレートを電子データ変換装置1が決定する場合、例えば、先ず想定されるコンピューターディスプレイのリフレッシュレート(垂直同期周波数)をシステム制御部20が取得する。このリフレッシュレートは、例えば、ユーザが入力しても良い。或いは、電子データ変換装置1で動画像データを再生することが目的とされている場合は、表示部12の現在のリフレッシュレートの設定を、システム制御部20が取得しても良い。そして、システム制御部20が、取得したリフレッシュレートに基づいて、フレームレートを決定する。具体的には、フレームレートを、リフレッシュレートと同値以下にする。そして、例えば、フレームレートを、リフレッシュレートの約数のうち何れかと同値にすると良い。そうすることで、動画像データが再生されたときの画像のちらつきを抑えることができる。ただし、フレームレートが低すぎると、動画像データが再生されたときに、画面を見た人間によって元の電子データの画面表示イメージを認識することが難しくなる場合がある。そこで、フレームレートとして決定可能な下限値が設定されていても良い。この場合、システム制御部20が、フレームレートが下限値以上となるようにフレームレートの決定を行う。例えば、リフレッシュレートが60Hzであり、フレームレートの下限値を24fpsとした場合、フレームレートは、30fps又は60fpsとなる。
 フレーム数を電子データ変換装置1が決定する場合、例えば、システム制御部20が、フレームレートに基づいて決定する。全てのフレーム画像データが表示されることにより、元の電子データの画面表示イメージの各ピクセルの色と同じ色を、人間が認識することができるようになっているので、フレーム数が多くなることによって、全てのフレーム画像データが表示されるのに要する時間が長くなると、元の電子データの画面表示イメージを認識するのが難しくなる場合がある。そこで、例えば、全てのフレーム画像データの表示に要する時間の上限値を予め設定しておく。そして、システム制御部20が、決定されたフレームレートで全てのフレーム画像データを順次表示した場合に要する時間が、設定された上限値以下となるようにフレーム数を決定する。この場合、フレームレートが高くなるほど、フレーム数を多くすることができる。
 フレームレート、及びフレーム数をユーザが決定する場合、例えば、生成された動画像データを再生することにより、表示部12により表示される動画像をユーザが確認しながら、フレームレート、及びフレーム数をそれぞれ調整することができるような機能を、電子データ変換装置1が有していても良い。
 [3.電子データ変換装置の動作]
 次に、電子データ変換装置1の動作について、図5を用いて説明する。
 図5は、本実施形態に係る電子データ変換装置1のシステム制御部20の処理例を示すフローチャートである。なお、図5に示すフローチャートは、各フレーム画像データへの輝度値の設定パターンを、座標毎にランダムに決定する場合の処理を示すフローチャートである。
 先ず、システム制御部20は、取得手段として、電子データを取得し、取得した電子データを静止画像データに変換する(ステップS1)。具体的に、システム制御部20は、電子データ取得手段として、例えば、ユーザによる操作部11の操作により指定された電子データを取得する。このとき、システム制御部20は、例えば、通信部13及びネットワークを介して他の情報処理装置から電子データを取得しても良いし、ディスクDKからドライブ部14を介して電子データを読み込んでも良いし、記憶部15に記憶されている電子データを取得しても良い。そして、システム制御部20は、変換手段として、例えば、取得した電子データのラスタライズを行うことにより、静止画像データを生成し、所定フォーマットのデータファイルとして記憶部15に記憶させる。静止画像データのフォーマットとしては、例えば、JPEGフォーマット、TIFFフォーマット、BMPフォーマット等がある。また、システム制御部20は、生成した静止画像データの縦横のピクセル数及び総ピクセル数を求める。なお、システム制御部20は、取得した電子データ自体が静止画像データであった場合、変換する処理を省略することができる。
 次いで、システム制御部20は、生成した静止画像データのビットマップイメージをRAM19の所定領域に展開する(ステップS2)。このビットマップイメージは、例えば、各座標に対応して、R、G、Bの各輝度値が設定された配列構造のデータである。このビットマップイメージが、電子データの画面表示イメージに相当する。なお、システム制御部20は、電子データを静止画像データに変換する際に、静止画像データをデータファイルとして一度保存させるのではなく、ビットマップイメージとして直接RAM19に静止画像データを設定しても良い。
 次いで、システム制御部20は、静止画像データ生成手段として、ステップS3~S16において、複数のフレーム画像データを生成する。
 先ず、システム制御部20は、フレームレート決定手段として、想定されるコンピューターディスプレイのリフレッシュレートに基づいて、生成する動画像データのフレームレートを決定する(ステップS3)。次いで、システム制御部20は、生成画像数決定手段として、決定されたフレームレートに基づいて、生成する動画像データのフレーム数FNを決定する(ステップS4)。なお、フレームレート、及びフレーム数の決定方法の例については既に説明してあるので、ここでの説明は省略する。
 次いで、システム制御部20は、階調の圧縮変換を行う(ステップS5)。具体的に、システム制御部20は、展開されたビットマップイメージの各ピクセルのR、G、Bそれぞれの輝度値を、前記式(2)又は式(3)に代入して、変換後の輝度値を算出する。そして、システム制御部20は、算出された輝度値でビットマップイメージの輝度値を書き換える。
 次いで、システム制御部20は、フレーム画像データのビットマップイメージの設定領域をFN個RAM19上にメモリ空間内に割り当てる(ステップS6)。
 次いで、システム制御部20は、Y座標を示す変数yに0を設定し(ステップS7)、X座標を示す変数xに0を設定する(ステップS8)。
 次いで、システム制御部20は、ステップS2において展開された元のビットマップイメージから、座標(x,y)のピクセルのR、G、Bの輝度値を取得する(ステップS9)。次いで、システム制御部20は、R、G、Bそれぞれについて、前記式(1)を満たすように、各フレーム画像データに設定する輝度値をランダムに決定する(ステップS10)。次いで、システム制御部20は、各設定領域の座標(x,y)の輝度値として、決定された輝度値をそれぞれ設定する(ステップS11)。
 次いで、システム制御部20は、変数xに1を加算して(ステップS12)、変数xが、ステップS1において取得された横のピクセル数の値よりも小さいか否かを判定する(ステップS13)。このとき、システム制御部20は、変数xが横のピクセル数の値よりも小さい場合には(ステップS13:YES)、ステップS9に移行する。
 一方、システム制御部20は、変数xが横のピクセル数の値以上である場合には(ステップS13:NO)、変数yに1を加算する(ステップS14)。次いで、システム制御部20は、変数yが、ステップS1において取得された縦のピクセル数の値より小さいか否かを判定する(ステップS15)。このとき、システム制御部20は、変数yが縦のピクセル数の値より小さい場合には(ステップS15:YES)、ステップS8に移行する。
 一方、システム制御部20は、変数yが縦のピクセル数の値以上である場合には(ステップS15:NO)、各設定領域に設定されたビットマップイメージを、それぞれ所定フォーマットのフレーム画像データのファイルとして、記憶部15に記憶させる(ステップS16)。
 次いで、システム制御部20は、動画像データ生成手段として、動画像データを生成する(ステップS19)。具体的に、システム制御部20は、生成されたフレーム1~フレームFNの各フレーム画像データを結合して、動画像データを生成する。このとき、システム制御部20は、例えば、動画像データ中のフレームレート設定部分に、決定されたフレームレートを設定する。なお、上記各フレーム画像データの結合においては、前記フレーム番号を基準として、例えば昇順又は降順であるように規則的に結合されても良い、また前記フレーム番号を基準とせずランダムに結合するように構成しても良い。システム制御部20は、このようにして動画像データを生成すると、図5に示す処理を終了させる。
 生成された動画像データは、そのフォーマットのデータを再生可能な情報処理装置によって再生することができる。このような情報処理装置が、生成された動画像データを再生することにより、動画像データに含まれるフレーム画像データが、例えばフレーム1、フレーム2、フレーム3・・・のように前記結合された順番で且つ動画像データ中に設定されたフレームレートで順次画面に表示される。そして、最後のフレーム画像データが表示された後は、再び初めのフレーム画像データが表示される。
 以上説明したように、本実施形態によれば、システム制御部20が、ビットマップイメージとして、電子データの画面表示イメージを示す静止画像データを取得し、取得した静止画像データの少なくとも一部のピクセルの値である輝度値を変更したフレーム画像データを、決定されたフレーム数分生成する。このとき、システム制御部20は、各フレーム画像データ間で座標が互いに一致するピクセルの輝度値の加算平均が、元の電子データの画面表示イメージのピクセルの輝度値と等しくなるようにする。そして、システム制御部20は、生成されたフレーム画像データを、決定されたフレームレートで表示される動画像データを生成する。
 従って、画面複製行為によって或る瞬間の画面表示イメージが複製されたとしても、複製される画面表示イメージは、元の電子データの画面表示イメージから少なくとも一部のピクセルの色が変更された1つのフレーム画像データの画面表示イメージと同じであるに過ぎない。その一方で、各座標で、各フレーム画像データのピクセルのR、G、Bの各輝度値の加算平均の組み合わせが示す色が、画面を見た人間によって認識されるので、元の電子データの画面表示イメージを認識させることができる。よって、画面に表示されている内容が正確に複製されることを防止することができる。
 また、システム制御部20が、電子データを取得して、取得した電子データを変換することにより静止画像データを取得するので、画面に表示可能な電子データの画面表示イメージの内容をより正確に認識することができる。
 また、システム制御部20が、各フレーム画像データへの輝度値の設定パターンをピクセル毎にランダムに決定することにより、元の電子データの画面表示イメージ上では互いに同色であった複数のピクセルを、フレーム画像データ上では互いに異なる色になる可能性が高くなるようにしても良い。この場合、複製された画面表示イメージから、元の画面表示イメージの内容が認識されることを難しくすることができる。
 また、システム制御部20が、元の電子データの画面表示イメージのピクセルの輝度値の最小値と最大値との差を縮小させる変換を行い、各フレーム画像データ間で座標が互いに一致するピクセルの輝度値の加算平均が、変換後の輝度値と等しくなるようにても良い。この場合、画面に表示されている内容が正確に複製されることをより防止することができる。
 また、システム制御部20が、動画像データのフレームレートを決定し、決定されたフレームレートに基づいて、動画像データのフレーム数を決定しても良い。この場合、フレームレートに合ったフレーム数を決定することが可能となり、それにより、画面を見た人間によって画面表示イメージが認識しやすいように、調整を行うことができる。
 なお、上記実施形態においては、フレーム画像データの全ピクセルについて、元の電子データにおいて座標が一致するピクセルの色と異なる色となるようにしていたが、一部のピクセルについては、元の電子データにおいて座標が一致するピクセルの色と同色となっても良い。
 また、上記実施形態においては、各フレーム画像データへの輝度値の設定パターンを座標毎に、すなわち、1ピクセル毎に変えるようにしていたが、1ピクセルよりも画面表示面積が広い単位で輝度値の設定パターンを変えるようにしても良い。例えば、元の電子データの画面表示イメージを複数の領域に分けて、輝度値の設定パターンを領域間で互いに異なるようにする。具体的には、例えば、システム制御部20が、前述した変換テーブルを領域毎に作成する。このとき、システム制御部20は、元の電子データにおいて同じ色、または、同じ輝度値に対する輝度値の設定パターンが、各領域間で互いに異なるように各変換テーブルを作成する。そして、システム制御部20は、参照する変換テーブルを領域毎に変えながら、各フレーム画像データに輝度値を設定する。なお、複数の領域のうち少なくとも2つの領域間で、輝度値の設定パターンが互いに異なるようになっていれば良い。
 また、上記実施形態においては、各フレーム画像データのピクセルの輝度値の加算平均が、元の電子画像データの画面表示イメージのピクセルの輝度値と完全に等しくなるようにされていた。しかしながら、生成された動画像データが再生されている画面を見た人間が元の電子画像データの画面表示イメージを認識するに支障がない範囲内とするのであれば、或いは、人間の目で色の違いを認識することができない範囲であれば、各フレーム画像データのピクセルの輝度値の加算平均と、元の電子画像データの画面表示イメージのピクセルの輝度値とに多少のずれがあっても良い(例えば、±10程度)。このずれの範囲は、予め設定されていても良い。また、この場合、階調の圧縮変換を行わなくても、各フレーム画像データのピクセルの色を、元の電子データの画面表示イメージのピクセルの色と異ならせることができる。しかしながら、この場合であっても階調の圧縮変換を行っても良い。この階調の圧縮変換により、各フレーム画像データのピクセルの色と、元の電子データの画面表示イメージのピクセルの色との違いをより大きくすることができる。
 また、上記実施形態においては、ピクセルの色が光の三原色の組み合わせて表されていたが、例えば、四原色の組み合わせが用いられても良い。
 また、元の電子データの画面表示イメージの色をディザリングによって表現するフレーム画像データを生成しても良い。このとき、元の電子データの画面表示イメージに中間色等が用いられている場合には、フレーム画像データ上では複数のピクセルの色を組み合わせて電子データの画面表示イメージの色を表現することになる。この場合、1ピクセル単位で見ると、各フレーム画像データ間で座標が互いに一致するピクセルの輝度値の加算平均と、電子データの画面表示イメージにおいて座標が一致するピクセルの輝度値との差が所定の範囲内に収まらない場合がある。つまり、1ピクセルだけを見ると、各フレーム画像データの平均的な色が、電子データの画面表示イメージの色と異なる場合がある。しかしながら、複数のピクセルで構成される所定の範囲(例えば、縦横それぞれ3ピクセルの9ピクセルの範囲)で見た場合に、動画像データの再生によって表示された画面を人間が見たときに認識される色が、電子データの画面表示イメージの色と同じように見えればよい。この場合、例えば、各フレーム画像データの所定の範囲にある複数のピクセルの輝度値の加算平均と、電子データの画面表示イメージにおいて座標が一致する範囲にあるピクセルの輝度値との差が、所定の範囲内となるようにすれば良い。
1 電子データ変換装置
11 操作部
12 表示部
13 通信部
14 ドライブ部
15 記憶部
16 入出力インターフェース部
17 CPU
18 ROM
19 RAM
20 システム制御部
21 システムバス

Claims (10)

  1.  静止画像データを取得する取得手段と、
     前記取得された静止画像データの少なくとも一部のピクセルの値を変更した静止画像データを所定数生成する静止画像データ生成手段であって、当該所定数の静止画像データ間で表示位置が互いに一致するピクセルの値の加算平均が、前記取得された静止画像データにおいて表示位置が一致するピクセルの値と等しくなるようにする静止画像データ生成手段と、
     前記生成された各静止画像データが所定のフレームレートで表示される動画像データを生成する動画像データ生成手段と、
     を備えることを特徴とするデータ生成装置。
  2.  請求項1に記載のデータ生成装置において、
     前記静止画像データ生成手段は、各ピクセルの値が不規則な値となるように、前記所定数の静止画像データのピクセルの値を決定することを特徴とするデータ生成装置。
  3.  請求項1又は請求項2に記載のデータ生成装置において、
     前記静止画像データ生成手段は、前記取得された静止画像データが示す画像を複数に分けた領域のうち少なくとも2つの領域間で、同一のピクセル値に対して前記所定数の静止画像データに設定するピクセル値のパターンを異ならせることを特徴とするデータ生成装置。
  4.  請求項1乃至3の何れか1項に記載のデータ生成装置において、
     前記静止画像データ生成手段は、ピクセルの値の最小値と最大値との差が縮小するように、前記取得された静止画像データの各ピクセルの値を変換し、前記所定数の静止画像データ間で表示位置が互いに一致するピクセルの値の加算平均が、当該変換後のピクセルの値と等しくなるようにすることを特徴とするデータ生成装置。
  5.  請求項1乃至4の何れか1項に記載のデータ生成装置において、
     前記静止画像データは、ピクセルの色を表現する基となる原色毎の輝度値をピクセルの値として含み、
     前記静止画像データ生成手段は、前記原色毎に、前記所定数の静止画像データ間で表示位置が互いに一致するピクセルの輝度値の加算平均が、前記取得された静止画像データにおいて表示位置が一致するピクセルの輝度値と等しくなるようにすることを特徴とするデータ生成装置。
  6.  請求項1乃至5の何れか1項に記載のデータ生成装置において、
     前記動画像データ生成手段は、
     表示するフレームレートを決定するフレームレート決定手段を備え、
     前記静止画像データ生成手段は、
     前記決定されたフレームレートに基づいて、生成する静止画像データの数を決定する生成画像数決定手段を備えることを特徴とするデータ生成装置。
  7.  請求項1乃至6の何れか1項に記載のデータ生成装置において、
     前記取得手段は、
     表示装置の画面上に表示可能な電子データを取得する電子データ取得手段と、
     前記取得された電子データを静止画像データに変換する変換手段と、
     を備えることを特徴とするデータ生成装置。
  8.  静止画像データを取得する取得工程と、
     前記取得された静止画像データの少なくとも一部のピクセルの値を変更した静止画像データを所定数生成する静止画像データ生成工程であって、当該所定数の静止画像データ間で表示位置が互いに一致するピクセルの値の加算平均が、前記取得された静止画像データにおいて表示位置が一致するピクセルの値と等しくなるようにする静止画像データ生成工程と、
     前記生成された各静止画像データが所定のフレームレートで表示される動画像データを生成する動画像データ生成工程と、
     を含むことを特徴とするデータ生成方法。
  9.  コンピュータを、
     静止画像データを取得する取得手段、
     前記取得された静止画像データの少なくとも一部のピクセルの値を変更した静止画像データを所定数生成する静止画像データ生成手段であって、当該所定数の静止画像データ間で表示位置が互いに一致するピクセルの値の加算平均が、前記取得された静止画像データにおいて表示位置が一致するピクセルの値と等しくなるようにする静止画像データ生成手段、及び、
     前記生成された各静止画像データが所定のフレームレートで表示される動画像データを生成する動画像データ生成手段、
     として機能させることを特徴とするデータ生成プログラム。
  10.  コンピュータを、
     静止画像データを取得する取得手段、
     前記取得された静止画像データの少なくとも一部のピクセルの値を変更した静止画像データを所定数生成する静止画像データ生成手段であって、当該所定数の静止画像データ間で表示位置が互いに一致するピクセルの値の加算平均が、前記取得された静止画像データにおいて表示位置が一致するピクセルの値と等しくなるようにする静止画像データ生成手段、及び、
     前記生成された各静止画像データが所定のフレームレートで表示される動画像データを生成する動画像データ生成手段、
     として機能させるデータ生成プログラムがコンピュータ読み取り可能に記録されていることを特徴とする記録媒体。
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