JPH0258970A - 画像処理装置 - Google Patents
画像処理装置Info
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- JPH0258970A JPH0258970A JP63209544A JP20954488A JPH0258970A JP H0258970 A JPH0258970 A JP H0258970A JP 63209544 A JP63209544 A JP 63209544A JP 20954488 A JP20954488 A JP 20954488A JP H0258970 A JPH0258970 A JP H0258970A
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- JP
- Japan
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- scanner
- host computer
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
[産業上の利用分野コ
本発明は、デスクトップパブリシング(以下DTPとい
う)、ワードプロセッサ(以下WPという)などのシス
テムで使用する画像処理装置に関する。
う)、ワードプロセッサ(以下WPという)などのシス
テムで使用する画像処理装置に関する。
[従来の技術]
従来のDTPあるいはWPのシステムでは、画面上で作
成した文字、グラフィクスにイメージを合成しようとす
る場合、スキャナで読み取った画像データをホストコン
ピュータで領域の切り出し移動を行い、最終的にできあ
がった文書をプリンタに転送して印字していた。この方
法では、膨大な画像データをスキャナーホスト間、プリ
ンターホスト間を転送する必要があり、また、データを
ホスト内に蓄積して切り出し移動の処理を行なうために
、非常に処理時間がかかり、ホストも大規模なものにな
っていた。
成した文字、グラフィクスにイメージを合成しようとす
る場合、スキャナで読み取った画像データをホストコン
ピュータで領域の切り出し移動を行い、最終的にできあ
がった文書をプリンタに転送して印字していた。この方
法では、膨大な画像データをスキャナーホスト間、プリ
ンターホスト間を転送する必要があり、また、データを
ホスト内に蓄積して切り出し移動の処理を行なうために
、非常に処理時間がかかり、ホストも大規模なものにな
っていた。
本発明の目的は、このようなりTP或はWPの現状に鑑
みてなされたものであり、画像メモリに書き込まれた画
像信号と画像読取手段からの画像信号を論理演算して合
成することにより、ホストコンピュータからの画像と画
像読取手段で読み取った画像を任意に、移動、切り抜き
、合成して画像出力することが出来るDTP、WPに適
用して最適な画像処理装置を提供することにある。
みてなされたものであり、画像メモリに書き込まれた画
像信号と画像読取手段からの画像信号を論理演算して合
成することにより、ホストコンピュータからの画像と画
像読取手段で読み取った画像を任意に、移動、切り抜き
、合成して画像出力することが出来るDTP、WPに適
用して最適な画像処理装置を提供することにある。
[課題を解決するための手段]
上記目的を達成するために、本発明は、所定の画像を読
取り、電気的な画像信号に変換する手段と、前記画像信
号にもとずいて画像形成する画像形成手段と、前記画像
信号を蓄積する画像メモリと、ホストコンピュータの指
示に従い、前記画像メモリに画像を展開する手段とを具
備する画像処理装置において、前記ホストコンピュータ
の指示により前記画像読取手段と前記画像形成手段の動
作開始をライン送り方向及びライン方向にずらす手段と
、前記画像メモリの画像信号と前記画像読取手段からの
画像信号を論理演算して合成する手段とを具備し、前記
ホストコンピュータからの画像と、前記画像読取手段で
読み取った画像を任意に移動、切り抜き、合成して画像
出力するように基本的に構成されている。
取り、電気的な画像信号に変換する手段と、前記画像信
号にもとずいて画像形成する画像形成手段と、前記画像
信号を蓄積する画像メモリと、ホストコンピュータの指
示に従い、前記画像メモリに画像を展開する手段とを具
備する画像処理装置において、前記ホストコンピュータ
の指示により前記画像読取手段と前記画像形成手段の動
作開始をライン送り方向及びライン方向にずらす手段と
、前記画像メモリの画像信号と前記画像読取手段からの
画像信号を論理演算して合成する手段とを具備し、前記
ホストコンピュータからの画像と、前記画像読取手段で
読み取った画像を任意に移動、切り抜き、合成して画像
出力するように基本的に構成されている。
また、前記ずらす手段を、ホストコンピュータの指示に
より前記画像読取手段と前記画像形成手段の動作開始を
ライン送り方向にずらす手段とし、画像読取手段で読み
取った画像信号をライン方向に移動する手段を付加した
構成とすることも出来る。
より前記画像読取手段と前記画像形成手段の動作開始を
ライン送り方向にずらす手段とし、画像読取手段で読み
取った画像信号をライン方向に移動する手段を付加した
構成とすることも出来る。
[作用コ
本発明では、先ずホストコンピュータでレイアウトを行
ない、移動量、切り出し領域を決定する。
ない、移動量、切り出し領域を決定する。
次いで、文字、グラフィクスのデータと、原稿の移動量
、切り出し領域のデータをCPUが、ホストコンピュー
タより受は取り、文字、グラフィクスを画像メモリに展
開する。
、切り出し領域のデータをCPUが、ホストコンピュー
タより受は取り、文字、グラフィクスを画像メモリに展
開する。
そして、CPUは各パラメータをセットしてスキャナ/
プリンタ制御回路にスタート命令を送って動作を開始さ
せる。スキャナからの画像信号は、スキャナ/プリンタ
制御回路の動作により、移動。
プリンタ制御回路にスタート命令を送って動作を開始さ
せる。スキャナからの画像信号は、スキャナ/プリンタ
制御回路の動作により、移動。
切り出しされ、画像メモリからの画像信号と合成され、
プリンタに出力しプリントされる。
プリンタに出力しプリントされる。
[実施例]
以下1本発明の実施例を図面を参照して説明する。
第1図は本発明の第1の実施例の構成を示すブロック図
である。第1図において、1はスキャナ、2はプリンタ
、3はCPU、4はホストI/F。
である。第1図において、1はスキャナ、2はプリンタ
、3はCPU、4はホストI/F。
5はホストコンピュータ、6はスキャナ/プリンタ制御
回路、7は演算回路、8は画像メモリ、9は縮小回路で
ある。
回路、7は演算回路、8は画像メモリ、9は縮小回路で
ある。
スキャナ1は原稿を走査して画像を読み取り画像信号に
変換する。動作は第2図に示すように5FGATE、5
LSYNC,5CLKの信号に同期して行なわれ、5F
GATEはライン送りの開始信号、5LSYNCはライ
ンの先頭を表わす信号、5CLKはデータの送出信号で
ある。プリンタ2は画像信号にもとずいて画像を出力し
、動作はスキャナ同様第2図に示すようにPFGATE
。
変換する。動作は第2図に示すように5FGATE、5
LSYNC,5CLKの信号に同期して行なわれ、5F
GATEはライン送りの開始信号、5LSYNCはライ
ンの先頭を表わす信号、5CLKはデータの送出信号で
ある。プリンタ2は画像信号にもとずいて画像を出力し
、動作はスキャナ同様第2図に示すようにPFGATE
。
PLSYNC,PCLKに同期して行なわれる。
PFGATEはライン送りの開始信号、 PLSYNC
はラインの先頭を表わす信号、PCLKはデータの送出
信号である。
はラインの先頭を表わす信号、PCLKはデータの送出
信号である。
CPU3はホストI/F4を通してホストコンピュータ
5からのコマンドを解釈してシステム全体の制御、動作
パラメータの設定、及びホストからの文字、グラフィク
スデータの画像メモリ8への展開を行なう。
5からのコマンドを解釈してシステム全体の制御、動作
パラメータの設定、及びホストからの文字、グラフィク
スデータの画像メモリ8への展開を行なう。
縮小回路9は、スキャナ1からの読取データを所定の率
で縮小し、CPU3の指示により縮小データをホストI
/F4を通してホストコンピュータ5に転送する。縮小
のアルゴリズムは、単純な間引き、コンボリューション
による補間など、船釣なアルゴリズムで行い、特に方式
は問わない。
で縮小し、CPU3の指示により縮小データをホストI
/F4を通してホストコンピュータ5に転送する。縮小
のアルゴリズムは、単純な間引き、コンボリューション
による補間など、船釣なアルゴリズムで行い、特に方式
は問わない。
スキャナ/プリンタ制御回路6はスキャナ1とプリンタ
2に同期信号を送出して動作を制御する。
2に同期信号を送出して動作を制御する。
第3図はスキャナ/プリンタ制御回路6の構成を示すブ
ロック図であって、11はスタートパルス発生回路、1
2はFGATE1発生回路、13はXカウンタ、14は
LSYNCI発生回路、15はFGATE2発生回路、
16はLSYNC2発生回路、17はYカウンタ、18
はオツシレータ、19.20はセレクタである。
ロック図であって、11はスタートパルス発生回路、1
2はFGATE1発生回路、13はXカウンタ、14は
LSYNCI発生回路、15はFGATE2発生回路、
16はLSYNC2発生回路、17はYカウンタ、18
はオツシレータ、19.20はセレクタである。
第4図は画像を斜め右下方向に移動させる場合の動作を
説明するタイミングチャートで、(a)はY方向移動、
(b)はX方向の移動タイミング、(C)は移動の概念
図である。
説明するタイミングチャートで、(a)はY方向移動、
(b)はX方向の移動タイミング、(C)は移動の概念
図である。
CPU3からのスタート命令を受けると、スタートパル
ス発生回路11がFGATE1発生回路12、Yカウン
タ13にパルスを出力し、また、LSYNC1発生回路
14にライン送りの間隔に対応した間隔でパルスを出力
する。パルスを受けるとFGATE1発生回路12.L
SYNC1発生回路14はそれぞれFGATEI、LS
YNCを出力する。Yカウンタ13はスタートパルス発
生回路11からのパルスでCPU3によりセットされた
Y方向の移動量をプリセット値としてロートし、LSY
NC114をカウントし設定した移動量に達したときに
FGATE2発生回路15にパルスを出力する。FGA
TE2発生回路15はパルスを受けるとFGATE2を
発生する。Xカウンタ13はスタートパルス発生回路1
1からのパルスでCPU3によりセットされたX方向の
移動量をプリセット値としてロードし、CLKをカウン
トし設定した移動量に達したときにLSYNC2発生回
路16にパルスを出力する。FGATEl。
ス発生回路11がFGATE1発生回路12、Yカウン
タ13にパルスを出力し、また、LSYNC1発生回路
14にライン送りの間隔に対応した間隔でパルスを出力
する。パルスを受けるとFGATE1発生回路12.L
SYNC1発生回路14はそれぞれFGATEI、LS
YNCを出力する。Yカウンタ13はスタートパルス発
生回路11からのパルスでCPU3によりセットされた
Y方向の移動量をプリセット値としてロートし、LSY
NC114をカウントし設定した移動量に達したときに
FGATE2発生回路15にパルスを出力する。FGA
TE2発生回路15はパルスを受けるとFGATE2を
発生する。Xカウンタ13はスタートパルス発生回路1
1からのパルスでCPU3によりセットされたX方向の
移動量をプリセット値としてロードし、CLKをカウン
トし設定した移動量に達したときにLSYNC2発生回
路16にパルスを出力する。FGATEl。
FGATE2は移動方向によりCPU3でモード設定さ
れたセレクタ20 テPFGATE、 5FGATEニ
割り当てられる。また、LSYMCI、LSYNC2は
移動方向によりCPU3でモード設定されたセレクタ1
9でPLSYNC,5LSYNCに割り当てられる。
れたセレクタ20 テPFGATE、 5FGATEニ
割り当てられる。また、LSYMCI、LSYNC2は
移動方向によりCPU3でモード設定されたセレクタ1
9でPLSYNC,5LSYNCに割り当てられる。
演算回路7は画像メモリの画像信号と移動、切り出しさ
れたスキャナ1からの画像信号の間でCPU3により選
択された論理演算を行い合成しプリンタに出力する。
れたスキャナ1からの画像信号の間でCPU3により選
択された論理演算を行い合成しプリンタに出力する。
第5図は演算回路7の構成を示すブロック図であって、
22はマスク制御回路、23は−ALU。
22はマスク制御回路、23は−ALU。
24はAND回路である。
マスク制御回路22は、CPU3により設定された合成
領域に従いマスク信号を出力しスキャナ1からの画像信
号をマスクし、マスクされた信号はALU23に入力さ
れ、画像メモリ8からの画像信号とCPU3により設定
された演算モードで演算合成される。
領域に従いマスク信号を出力しスキャナ1からの画像信
号をマスクし、マスクされた信号はALU23に入力さ
れ、画像メモリ8からの画像信号とCPU3により設定
された演算モードで演算合成される。
以下全体の動作を説明する。まずホストコンピュータ5
に対してスキャナ1で原稿を読み取った画像データを縮
小して転送し、ホストコンピュータ5でレイアウトを行
い、移動量、切り出し領域を決定する。つぎに文字、グ
ラフィックスのデータと、原稿の移動量、切り出し領域
のデータをホストコンピュータ5より受は取り、CPU
3により文字、グラフィックスを画像メモリに展開した
後、各パラメータをセットしてスキャナ/プリンタ制御
回路6にスタート命令を送り、動作を開始する。スキャ
ナ1からの画像信号は前記各回路の動作により移動、切
り出しされ画像メモリ8からの画像信号と合成されプリ
ンタに出力しプリントされる。
に対してスキャナ1で原稿を読み取った画像データを縮
小して転送し、ホストコンピュータ5でレイアウトを行
い、移動量、切り出し領域を決定する。つぎに文字、グ
ラフィックスのデータと、原稿の移動量、切り出し領域
のデータをホストコンピュータ5より受は取り、CPU
3により文字、グラフィックスを画像メモリに展開した
後、各パラメータをセットしてスキャナ/プリンタ制御
回路6にスタート命令を送り、動作を開始する。スキャ
ナ1からの画像信号は前記各回路の動作により移動、切
り出しされ画像メモリ8からの画像信号と合成されプリ
ンタに出力しプリントされる。
なお、第1図において縮小回路9を省略することが出来
、この場合には、スキャナ1からの読取データは原寸の
まま、CPTJ3の指示によりホストI/Fを通してホ
ストコンピュータ5に転送される。
、この場合には、スキャナ1からの読取データは原寸の
まま、CPTJ3の指示によりホストI/Fを通してホ
ストコンピュータ5に転送される。
第6図は本発明の第2の実施例の構成を示すブロック図
であり、この実施例はすでに第1図を用いて説明した第
1の実施例に対して、切り出し回路10が付加され、ス
キャナ/プリンタ制御回路6′の構成を異にしたもので
ある。その他の構成と、切り出し回路1o及びスキャナ
/プリンタ制御回路6′以外の動作は、すでに述べた第
1図に示す第1の実施例と同一である。
であり、この実施例はすでに第1図を用いて説明した第
1の実施例に対して、切り出し回路10が付加され、ス
キャナ/プリンタ制御回路6′の構成を異にしたもので
ある。その他の構成と、切り出し回路1o及びスキャナ
/プリンタ制御回路6′以外の動作は、すでに述べた第
1図に示す第1の実施例と同一である。
先ず、第6図に示す第2の実施例におけるスキャナ/プ
リンタ制御回路6′の構成を第10図により説明する。
リンタ制御回路6′の構成を第10図により説明する。
同図において、11はスタートパルス発生回路、1.2
はFGATE1発生回路、14はLSYNCI発生回路
、15はFGATE2発生回路、17はYカウンタ、1
8はオツシレータ、20はセレクタである。
はFGATE1発生回路、14はLSYNCI発生回路
、15はFGATE2発生回路、17はYカウンタ、1
8はオツシレータ、20はセレクタである。
スキャナ/プリンタ制御回路6′はスキャナ1とプリン
タ2に同期信号を送出して動作を制御する。CPU3か
らのスタート命令を受けると、スタートパルス発生回路
11がFGATE1発生回路12、Yカウンタ17にパ
ルスを出力し、また、LSYNC発生回路14にライン
送りの間隔に対応した間隔でパルスを出力する。パルス
を受けるとFGATEI発生回路12.LSYNC発生
回路14はそれぞれFGATEI、LSYNCを出力す
る。Yカウンタ17はスタートパルス発生回路11から
のパルスでCPU3によりセットされたY方向の移動量
をプリセット値としてロードし。
タ2に同期信号を送出して動作を制御する。CPU3か
らのスタート命令を受けると、スタートパルス発生回路
11がFGATE1発生回路12、Yカウンタ17にパ
ルスを出力し、また、LSYNC発生回路14にライン
送りの間隔に対応した間隔でパルスを出力する。パルス
を受けるとFGATEI発生回路12.LSYNC発生
回路14はそれぞれFGATEI、LSYNCを出力す
る。Yカウンタ17はスタートパルス発生回路11から
のパルスでCPU3によりセットされたY方向の移動量
をプリセット値としてロードし。
LSYNCをカウントし設定した移動量に達したときに
FGATE2発生回路15にパルスを出力する。FGA
TE2発生回路15はパルスを受けるとFGATE2を
発生する。FGATE 1゜FGATE2は移動方向に
よりCPU3でモード設定されたセレクタ20でPFG
ATE、 5FGATEに割り当てられる。
FGATE2発生回路15にパルスを出力する。FGA
TE2発生回路15はパルスを受けるとFGATE2を
発生する。FGATE 1゜FGATE2は移動方向に
よりCPU3でモード設定されたセレクタ20でPFG
ATE、 5FGATEに割り当てられる。
第7図は画像を下方向に移動する場合のタイミングを示
したもので(a)は移動の概念図、(b)はタイミング
チャートである。
したもので(a)は移動の概念図、(b)はタイミング
チャートである。
切り出し回路1oは、スキャナ1の読み取りデータの移
動、切り出しを行なう。
動、切り出しを行なう。
第8図は切り出し回路10の構成を示すブロック図であ
り、第9図は第8図の動作を示すタイムチャートである
。
り、第9図は第8図の動作を示すタイムチャートである
。
第8図、第9図において、31はマスク制御回路、32
はラインメモリ制御回路、33はセレクタ、34はリー
ドアドレス発生回路、35はライトアドレス発生回路、
36はセレクタ、37.38はラインメモリ、39はセ
レクタである。
はラインメモリ制御回路、33はセレクタ、34はリー
ドアドレス発生回路、35はライトアドレス発生回路、
36はセレクタ、37.38はラインメモリ、39はセ
レクタである。
切り出し回路10は2ライン分のラインメモリ37.3
8をトグル動作してリード/ライトを行い、リード時の
アドレスの制御とマスク処理により移動、切り出しを行
なう。入力データはセレクタ33で選択されたラインメ
モリに先頭から書き込まれる。読みだし時にはリードア
ドレス発生回路34に移動量に対応したリードスタート
アドレスをCPU3により設定してリードすることによ
り移動を行い、マスク制御回路31から切り出し領域に
対応して出力されるマスク信号によりメモリのリードデ
ータをマスクすることにより切り出しを行なう。ライン
メモリ制御回路32は、ラインメモリ37.38のトグ
ル動作のためのデータ、アドレスの切り換えおよびリー
ド/ライト信号の発生を行なう。
8をトグル動作してリード/ライトを行い、リード時の
アドレスの制御とマスク処理により移動、切り出しを行
なう。入力データはセレクタ33で選択されたラインメ
モリに先頭から書き込まれる。読みだし時にはリードア
ドレス発生回路34に移動量に対応したリードスタート
アドレスをCPU3により設定してリードすることによ
り移動を行い、マスク制御回路31から切り出し領域に
対応して出力されるマスク信号によりメモリのリードデ
ータをマスクすることにより切り出しを行なう。ライン
メモリ制御回路32は、ラインメモリ37.38のトグ
ル動作のためのデータ、アドレスの切り換えおよびリー
ド/ライト信号の発生を行なう。
なお、第6図において縮小回路9を省略することが出来
、この場合には、スキャナ1からの読取データは原寸の
まま、CPU3の指示によりホストI/Fを通してホス
トコンピュータ5に転送される。
、この場合には、スキャナ1からの読取データは原寸の
まま、CPU3の指示によりホストI/Fを通してホス
トコンピュータ5に転送される。
このようにして、本発明の各実施例によると、スキャナ
]−で原稿を読み取った画像データが、ホストコンピュ
ータ5に転送され、ホストコンピュータ5ではこの画像
データによりレイアウトを行ない、移動量、切り出し領
域を決定する。次いで、CPU3は、文字、グラフィク
スのデータ、原稿の移動量、切り出し領域のデータをホ
ストコンピュータより受は取る。
]−で原稿を読み取った画像データが、ホストコンピュ
ータ5に転送され、ホストコンピュータ5ではこの画像
データによりレイアウトを行ない、移動量、切り出し領
域を決定する。次いで、CPU3は、文字、グラフィク
スのデータ、原稿の移動量、切り出し領域のデータをホ
ストコンピュータより受は取る。
CPU3は、文字、グラフィクスを画像メモリに展開し
、各パラメータをセットしてスキャナ/プリンタ制御回
路にスタート命令を送り、動作を開始させる。スキャナ
/プリンタ制御回路の動作によって、スキャナ1からの
画像信号は、各回路の動作により移動、切り出しされ画
像メモリ8からの画像信号と合成されプリンタに出力さ
れてプリントが行なわれる。
、各パラメータをセットしてスキャナ/プリンタ制御回
路にスタート命令を送り、動作を開始させる。スキャナ
/プリンタ制御回路の動作によって、スキャナ1からの
画像信号は、各回路の動作により移動、切り出しされ画
像メモリ8からの画像信号と合成されプリンタに出力さ
れてプリントが行なわれる。
各実施例では、スキャナ/プリンタ制御回路の動作によ
って、ホストコンピュータ5に負担をかけずに、ホスト
コンピュータ5からの画像とスキャナ1からの画像とを
操作合成することが出来る。
って、ホストコンピュータ5に負担をかけずに、ホスト
コンピュータ5からの画像とスキャナ1からの画像とを
操作合成することが出来る。
[発明の効果]
以上詳細に説明したように、本発明によれば、ホストコ
ンピュータに負担をかけずに、イメージ、文字、グラフ
ィックスを自由にレイアウトして文章作成できる画像処
理装置が簡単に構成される。
ンピュータに負担をかけずに、イメージ、文字、グラフ
ィックスを自由にレイアウトして文章作成できる画像処
理装置が簡単に構成される。
第1図は本発明の第1の実施例の構成を示すブロック図
、第2図は本発明の各実施例の動作の説明図、第3図は
第1の実施例のスキャナ/プリンタ制御回路の構成を示
すブロック図、第4図は第1の実施例の動作説明図、第
5図は第1の実施例の演算回路の構成を示すブロック図
、第6図は本発明の第2の実施例の構成を示すブロック
図、第7図は第2の実施例の動作説明図、第8図は第2
の実施例の切り出し回路の動作を示すタイムチャート、
第9図は第2の実施例の切り出し回路の構成を示すブロ
ック図、第10図は第2の実施例のスキャナ/プリンタ
制御回路の構成を示すブロック図である。 1・・・・・・スキャナ、2・・・・・・プリンタ、3
・・・・・・CPU、4・・・・・・ホストI/F、5
・・・・・・ホストコンピュータ、6,6′・・・・・
・スキャナ/プリンタ制御回路、7・・・・・・演算回
路、8・・・・・・画像メモリ、9・・・・・・縮小回
路。 第2図 DATAコ■東1−−−−− 照鷺r丁−一一一一 第5図 第7図 (a) (b)
、第2図は本発明の各実施例の動作の説明図、第3図は
第1の実施例のスキャナ/プリンタ制御回路の構成を示
すブロック図、第4図は第1の実施例の動作説明図、第
5図は第1の実施例の演算回路の構成を示すブロック図
、第6図は本発明の第2の実施例の構成を示すブロック
図、第7図は第2の実施例の動作説明図、第8図は第2
の実施例の切り出し回路の動作を示すタイムチャート、
第9図は第2の実施例の切り出し回路の構成を示すブロ
ック図、第10図は第2の実施例のスキャナ/プリンタ
制御回路の構成を示すブロック図である。 1・・・・・・スキャナ、2・・・・・・プリンタ、3
・・・・・・CPU、4・・・・・・ホストI/F、5
・・・・・・ホストコンピュータ、6,6′・・・・・
・スキャナ/プリンタ制御回路、7・・・・・・演算回
路、8・・・・・・画像メモリ、9・・・・・・縮小回
路。 第2図 DATAコ■東1−−−−− 照鷺r丁−一一一一 第5図 第7図 (a) (b)
Claims (1)
- (1)所定の画像を読取り電気的な画像信号に変換する
手段と、前記画像信号にもとずいて画像形成する画像形
成手段と、前記画像信号を蓄積する画像メモリと、ホス
トコンピュータの指示に従い前記画像メモリに画像を展
開する手段とを具備する画像処理装置において、前記ホ
ストコンピュータの指示により前記画像読取手段と前記
画像形成手段の動作開始をライン送り方向及びライン方
向にずらす手段と、前記画像メモリの画像信号と前記画
像読取手段からの画像信号を論理演算して合成する手段
を具備し、前記ホストコンピュータからの画像と前記画
像読取手段で読み取つた画像を任意に移動、切り抜き、
合成して画像出力することを特徴とする画像処理装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63209544A JPH0258970A (ja) | 1988-08-25 | 1988-08-25 | 画像処理装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63209544A JPH0258970A (ja) | 1988-08-25 | 1988-08-25 | 画像処理装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0258970A true JPH0258970A (ja) | 1990-02-28 |
Family
ID=16574565
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP63209544A Pending JPH0258970A (ja) | 1988-08-25 | 1988-08-25 | 画像処理装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0258970A (ja) |
-
1988
- 1988-08-25 JP JP63209544A patent/JPH0258970A/ja active Pending
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