JP3639687B2 - Image input system and image input method - Google Patents

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  • Two-Way Televisions, Distribution Of Moving Picture Or The Like (AREA)
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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、書画モードと非書画モードの両方を有する画像入力システムおよび画像入力法に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
近年、テレビ会議の普及に伴い、人物像や風景などの動画像に加え、ドキュメント取込み用として高精細静止画像取得可能なカメラの需要が高まってきている。
【0003】
このような動向から、テレビ会議用画像入力装置として、書画モード(ドキュメント入力用)と非書画モード(一般映像、静止画や動画)の両方の機能を有し、且つPC(パーソナルコンピュータ)と双方向通信可能なコンピュータカメラが出回ってきている。これらのカメラは、通常の人物や風景を映すときには非書画モードで撮像し、モノクロで書かれたテキストなどのドキュメントを取り込むときは、書画モードで撮像する。ここで、書画モードと非書画モードの簡単な例をいくつか説明する。例えば、非書画モードでは通常の色処理を行い、書画モードではモノクロ処理を行うものが用いられている。さらに、画素ずらしカメラの場合は、非書画モードでは通常のビデオカメラ同等の駆動及び処理を行い、書画モードではPP(Parallel Plate)を駆動して高精度の画面生成処理を行うものも用いられている。
【0004】
以上のような書画モードでドキュメントの取込みを行った場合、その後の処理としては主に、
〔1〕取り込んだ画像ファイルのまま使用する、
〔2〕取り込んだ画像に対して書画を処理するアプリケーションを実行する。例えばOCR(Optical Character Recorder)ソフトを用いてテキスト形式にする、
が考えられるが、その後の応用性,互換性の点からも〔2〕のアプリケーション実行がよく行われる。その際のシステム例のブロック図を図9に、また代表的な作業のフローチャートを図10に示す。
【0005】
図9において、10は書画・非書画切換え可能なカメラ、20はパーソナルコンピュータ、21はCPU、22はRAM、23はカメラ10の画像をキャプチャするキャプチャボード、24はカメラ10およびキャプチャボード23を制御するコントローラ、25はディスク、26はキャプチャした画像ファイル、27はカメラなどの制御をするユーザインターフェース(Camera Application)、28は書画をキャプチャした後に使用する頻度の高いOCRソフト、30はユーザである。
【0006】
図9,図10をもとに、代表的な書画キャプチャ作業手順について説明する。まずユーザ30が書画取込み要求を発行する〔a〕。この時、カメラ10は非書画モードから書画モードに切り換わる。次に、ユーザ30はキャプチャの要求を発行し〔b〕、書画像が取り込まれ、画像ファイル26として格納される。ユーザ30はその後の処理として、OCRソフトなどを用いて画像ファイル26をテキスト形式に変換する作業が高い頻度で行われる。そのため、ユーザ30はOCRソフト28の起動を行い〔c〕、画像ファイル26を読み込む作業を実行する。
【0007】
このように、書画モードでドキュメントを取り込んだ場合には、その後の処理として、何らかの書画像を処理するアプリケーションを起動することが非常に多いといえる。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、一般的に、ドキュメントを取り込む画像入力装置の制御(Camera Application)とOCRソフトなどのアプリケーションはお互い干渉しない独立したプロセスであるため、ドキュメントを取り込む度にアプリケーションを起動しなければならないという手間があった。さらに、書画モードでドキュメントを取り込んだ場合の後処理としてOCRソフトなどの書画を処理するアプリケーションを使用する頻度が非常に高いことからも、この手間はかなり無駄なものといえる。
【0009】
本発明は、このような状況のもとでなされたもので、書画モードに切り換えた後の処理を効率よく行うことのできる画像入力システムおよび画像入力法を提供することを目的とするものである。
【0010】
【課題を解決するための手段】
前記目的を達成するため、本発明では、画像入力システムを次の(1)〜(7)のとおりに構成し、画像入力方法を次の(8)のとおりに構成する。
(1)書画を撮像する第1の動作モードと、非書画を撮像する第2の動作モードを有する撮像手段を備えた画像入力システムであって、
前記第2の動作モードから前記第1の動作モードに切り換わったときに、撮像された書画の画像ファイルをOCR処理するアプリケーションを自動的に起動させる制御手段を備えた画像入力システム。
(2)撮像手段と制御手段とが相互通信可能である前記(1)記載の画像入力システム。
(3)制御手段は、前記アプリケーションを搭載したコンピュータに含まれるかもしくはこれと通信可能なものである前記(1)記載の画像入力システム。
(4)撮像手段は、第2の動作モードから第1の動作モードに切り換わったことを制御手段に対して通知する手段を有するものである前記(1)記載の画像入力システム。
(5)制御手段は、第2の動作モードから第1の動作モードに切り換わった通知を受信したときに前記アプリケーションを起動するものである前記(1)または(4)記載の画像入力システム。
(6)制御手段は、撮像手段に、第2の動作モードから第1の動作モードへの切換えを指示するものである前記(1)記載の画像入力システム。
(7)制御手段は、第1の動作モードで取り込んだ画像ファイルを、前記アプリケーションに自動的に読み込ませるものである前記(1)記載の画像入力システム。
(8)書画を撮像する第1の動作モードと非書画を撮像する第2の動作モードを有する撮像手段を備えた画像入力システムにおける画像入力方法であって、第2の動作モードから第1の動作モードへ切り換える第1のステップと、この第1のステップに続いて書画の画像ファイルをOCR処理するアプリケーションを自動的に起動する第2のステップとを備えた画像入力方法。
【0020】
【発明の実施の形態】
以下本発明の実施の形態を画像入力システムの実施例により詳しく説明する。なお本発明は、これに限らず、画像入力方法およびこの方法を実現するためのプログラムを格納した記憶媒体の形で実施することができる。
【0021】
【実施例】
(実施例1)
図1は実施例1である“画像入力システム”の構成を示すブロック図であり、図2は実施例1の斜視図である。
【0022】
図1において、100は書画・非書画モード切換え可能なカメラ、200はパーソナルコンピュータ、210はCPU、220はアプリケーション・ソフトなどを起動する際に使用するRAM、230はカメラ100の画像をキャプチャするキャプチャボード、240はキャプチャボード230およびカメラ100を制御するコントローラ、251はキャプチャした画像ファイル、252はカメラなどの制御をするユーザインターフェース(以下カメラアプリケーションという)、253は書画をキャプチャした後に使用する頻度の高いOCRソフト、250は画像ファイル251やアプリケーション・ソフト252,253を格納するディスク、300はユーザ、400はカメラ100からの映像信号を伝送する映像信号チャンネル、500はカメラ100とコントローラ240間の制御信号の双方向通信を行う制御信号チャンネルである。ここでは、一般的にコンピュータ200の周辺に接続されるモニタ,キーボード等は省略して図示してある。
【0023】
カメラ100とパーソナルコンピュータ200は、図2のように配置されケーブルで接続されている。
【0024】
図1のブロック図に従いながら、手順および制御の流れを、図3を用いて説明する。図3は、書画モードへの切換え手順についての説明図である。
【0025】
まずユーザ300が書画取込みモードの要求をコントローラ240に対して発行する〔a〕。コントローラ240はカメラ100に対して書画モードの要求を発行する〔b〕。カメラ100を制御するアプリケーション(カメラアプリケーション252)を介して書画取込みモード設定をする場合がこれに当たる。この時、カメラ100は書画モードに対応した駆動方法に変わることにより、非書画モードから書画モードに切り換わる。その際、カメラ100は書画モードに切り換わった通知を制御信号チャンネル500に対し発行する〔c〕。この通知はコントローラ240を経由してカメラアプリケーション252に入力される。前記通知を受信したカメラアプリケーション252は書画像の処理を行うソフト(OCRソフト253)をRAM220にロードし、プログラムを起動させる〔d〕。
【0026】
その後、ユーザ300はキャプチャの要求を発行し、書画像が取り込まれ、画像ファイル251として格納される〔e−1,e−2〕。この時のキャプチャ要求は、カメラ100の有する機能により異なり、ユーザ300がカメラアプリケーション252を介して行う場合と〔e−1〕、ユーザ300が直接カメラ100のスイッチ類を押して行う場合〔e−2〕との2通りがある。
【0027】
さらに、取り込んだ画像ファイル251を自動的にOCRソフト253に読み込み文字認識を実行させることも可能である。
【0028】
図4は、書画モードの時はモノクロ処理を行うカメラ100の構成を示すブロック図である。図4において、120は撮像素子、121は映像信号処理部、122はMPU、123は撮像素子120の駆動回路である。MPU122は制御信号チャンネル500からの書画モード要求を受信し、映像信号処理部121に対してモノクロ処理の要求を発行する。これによりカメラ100はモノクロモードとなる。このカメラを用いて、図3に示す書画モードへの切換え手順が行われる。
【0029】
図5は、高精度画素ずらしカメラの構成を示すブロック図である。このカメラは、画素ずらしを行わない場合が非書画モードであり、画素ずらしを行う場合が書画モードとなるカメラである。図5において、140は撮像素子、141は映像信号処理部、142はMPU、143は撮像素子140の駆動回路、144は画素ずらしを行うPP(Parallel Plate)である。MPU142は制御チャンネル500からの書画モード要求を受信し、映像信号処理部141,駆動回路143およびPP144に対してPP要求を発行する。これによりカメラは画素ずらしモードすなわち書画モードとなる。このカメラを用いて、図4のカメラと同様に、図3に示す書画モードへの切換え手順を行うことができる。
【0030】
本実施例では、カメラはパーソナルコンピュータからリモートコントロールできるので、カメラとコンピュータがネットワークで接続されるシステムの形で実施することができる。
【0031】
なお、キャプチャボード230は拡張バスタイプのキャプチャボードだけでなく、PCMタイプのカード形状でもよく、画像が取り込めるI/Oポートであってもよい。コントローラ240はMPUやASICだけでなく、前記I/Oポートのデバイスドライバであってもよい。また、ディスク250はテープなどの他の記録媒体であってもよい。OCRソフト253は書画を処理する他のアプリケーションであってもよい。
【0032】
以上説明したように、本実施例によれば、非書画モードから書画モードへ切り換えると、OCRソフト253が自動的に起動するので、OCR処理を効率よく行うことができる。
【0033】
(実施例2)
本実施例は、非書画モードから書画モードへの切換えを直接カメラから行う例である。ハードウエア構成は、カメラを除いて実施例1と同様であり、説明を省略する。
【0034】
図6は、本実施例の書画モードへの切換え手順についての説明図である。
【0035】
まずユーザの操作により、カメラ100が非書画モードから書画モードに切り換わり〔a〕、書画取込みモードの通知を制御信号チャンネル500に対して発行する〔b〕。例えば、ユーザ300が直接カメラ100のスイッチ類を押すことにより、書画モード駆動を行うカメラの場合がこれに当たる。この通知は制御信号チャンネル500を介して行われる。この通知はコントローラ240を経由してカメラアプリケーション252に入力される。この通知を受信したカメラアプリケーション252は書画像の処理を行うソフト(OCRソフト253)をRAM220にロードし、プログラムを起動させる〔c〕。
【0036】
その後、ユーザ300はキャプチャの要求を発行し、書画像が取り込まれ、画像ファイル251として格納される。この時、キャプチャ要求は、ユーザ300がカメラアプリケーション252を介して行う場合と〔d−1〕、ユーザ300が直接カメラ100のスイッチ類を押して行う場合〔d−2〕との2通りがある。
【0037】
次に、本実施例の画像入力システムで使用される書画モードと非書画モードの切換え可能なカメラ100について説明する。
【0038】
図7は、撮像素子の部分が上下回動可動であるカメラの構成を示すブロック図である。このカメラは、撮像素子の部分が横を向いていれば非書画モード、下を向くと書画モードとなるカメラである。図7において、110は撮像素子、111は映像信号処理部、112はMPU、113は撮像素子110の駆動回路、114は撮像素子110の上下左右回動可動な部分、115は向き検出部である。向き検出部115は撮像素子110が横を向いているか下を向いているかを検出し、その結果をMPU112に対し出力する。MPU112は前記可動部分114の向きの結果を判別し、下を向いている場合に、制御信号チャンネル500に対して書画モードの通知を出力する。このカメラを用いて、図6に示す書画モードへの切換え手順が行われる。
【0039】
図8に別のカメラのブロック図を示す。図8において、130は撮像素子、131は映像信号処理部、132はMPU、133は撮像素子130の駆動回路、134は書画モードを設定するスイッチである。書画モードに切り換える時はユーザがスイッチ134を切り換える。MPU132はスイッチの状態を判別し、書画モードであったら制御信号チャンネル500に対して書画モードの通知を発行するとともに、映像信号処理部131に対してモノクロ処理の要求を発行する。このカメラを用いて、図7のカメラと同様に、図6に示す書画モードへの切換え手順を行うことができる。
【0040】
以上説明したように、本実施例によれば、非書画モードから書画モードへ切り換えると、OCRソフト253が自動的に起動するので、OCR処理を自動的に行うことができる。
【0041】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、書画モードに切り換わると使用頻度の高いOCR処理するアプリケーションが自動的に起動するので、書画(ドキュメントなど)の取り込みおよび後処理を効率よく行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 実施例1の構成を示す図
【図2】 実施例1の斜視図
【図3】 実施例1における書画モードへの切換え手順の説明図
【図4】 カメラの第1の例の構成を示すブロック図
【図5】 カメラの第2の例の構成を示すブロック図
【図6】 実施例2における書画モードへの切換え手順の説明図
【図7】 カメラの第3の例の構成を示すブロック図
【図8】 カメラの第4の例の構成を示すブロック図
【図9】 従来例の構成を示す図
【図10】 従来例の動作を示す図
【符号の説明】
100 カメラ
200 パーソナルコンピュータ
210 CPU
253 OCRソフト
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to an image input system and the image input how having both of the document mode and the non-document mode.
[0002]
[Prior art]
In recent years, with the spread of video conferencing, there is an increasing demand for cameras capable of acquiring high-definition still images for capturing documents in addition to moving images such as human images and landscapes.
[0003]
Because of these trends, as an image input device for video conferences, it has functions of both a document mode (for document input) and a non-document mode (general video, still image and video), and both a PC (personal computer) Computer cameras that can communicate with each other are now on the market. These cameras capture images in a non-document mode when projecting a normal person or landscape, and capture images in a document mode when capturing a document such as text written in monochrome. Here, some simple examples of the document mode and the non-document mode will be described. For example, normal color processing is used in the non-document mode, and monochrome processing is used in the document mode. Furthermore, in the case of a pixel shifting camera, a non-print mode that performs the same drive and processing as a normal video camera, and a high-precision screen generation process by driving a PP (Parallel Plate) in the print mode is also used. Yes.
[0004]
When a document is imported in the document mode as described above, the subsequent processing is mainly
[1] Use the imported image file as it is.
[2] An application for processing a document is executed on the captured image. For example, text format using OCR (Optical Character Recorder) software.
However, from the viewpoint of subsequent applicability and compatibility, the application execution of [2] is often performed. A block diagram of a system example at that time is shown in FIG. 9, and a flowchart of typical work is shown in FIG.
[0005]
In FIG. 9, 10 is a camera capable of switching between print and non-print, 20 is a personal computer, 21 is a CPU, 22 is a RAM, 23 is a capture board for capturing images of the camera 10, and 24 is for controlling the camera 10 and the capture board 23. 25, a disk, 26 a captured image file, 27 a user interface (Camera Application) for controlling the camera, 28 an OCR software frequently used after capturing a document, and 30 a user.
[0006]
A typical document capture procedure will be described with reference to FIGS. First, the user 30 issues a document capture request [a]. At this time, the camera 10 switches from the non-document mode to the document mode. Next, the user 30 issues a capture request [b], and the book image is captured and stored as the image file 26. As a subsequent process, the user 30 frequently performs an operation of converting the image file 26 into a text format using OCR software or the like. Therefore, the user 30 activates the OCR software 28 [c] and executes an operation of reading the image file 26.
[0007]
As described above, when a document is captured in the document mode, it can be said that as a subsequent process, an application for processing some document image is very often activated.
[0008]
[Problems to be solved by the invention]
However, in general, the control of the image input device that captures a document (Camera Application) and the application such as the OCR software are independent processes that do not interfere with each other. Therefore, it is necessary to start the application every time a document is captured. there were. Furthermore, since the frequency of using an application for processing a document such as OCR software as post-processing when a document is captured in the document mode is very high, this effort is considerably wasted.
[0009]
The present invention has been made under such circumstances, and aims at providing an imaging system and the image input how can efficiently perform processing after switching the document mode is there.
[0010]
[Means for Solving the Problems]
To achieve the above object, the present invention constitutes an image input system as described in the following (1) to (7), to configure the image input method as shown in the following (8).
(1) An image input system including an imaging unit having a first operation mode for imaging a document and a second operation mode for imaging a non-document,
An image input system comprising control means for automatically starting an application that performs OCR processing on an image file of a captured document when the second operation mode is switched to the first operation mode.
(2) The image input system according to (1), wherein the imaging unit and the control unit can communicate with each other.
(3) The image input system according to (1), wherein the control means is included in or communicable with a computer on which the application is installed.
(4) The image input system according to (1), wherein the imaging unit includes a unit that notifies the control unit that the second operation mode has been switched to the first operation mode.
(5) The image input system according to (1) or (4), wherein the control unit starts the application when receiving a notification of switching from the second operation mode to the first operation mode.
(6) The image input system according to (1), wherein the control unit instructs the imaging unit to switch from the second operation mode to the first operation mode.
(7) The image input system according to (1), wherein the control unit causes the application to automatically read the image file captured in the first operation mode.
(8) An image input method in an image input system including an imaging unit having a first operation mode for capturing a document and a second operation mode for capturing a non-document. An image input method comprising: a first step of switching to an operation mode; and a second step of automatically starting an application for OCR processing of a document image file following the first step.
[0020]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to examples of image input systems. The present invention is not limited to this, and can be implemented in the form of an image input method and a storage medium storing a program for realizing the method.
[0021]
【Example】
(Example 1)
FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration of an “image input system” according to the first embodiment, and FIG. 2 is a perspective view of the first embodiment.
[0022]
In FIG. 1, 100 is a camera capable of switching between a print mode and a non-print mode, 200 is a personal computer, 210 is a CPU, 220 is a RAM used when starting application software, 230 is a capture for capturing an image of the camera 100 Board, 240 is a controller for controlling the capture board 230 and the camera 100, 251 is a captured image file, 252 is a user interface for controlling the camera (hereinafter referred to as a camera application), 253 is a frequency of use after capturing a document High OCR software, 250 is a disk for storing image files 251 and application software 252 and 253, 300 is a user, 400 is a video signal channel for transmitting video signals from the camera 100, 50 Is a control signal channel for bidirectional communication of control signals between the camera 100 and the controller 240. Here, a monitor, a keyboard, and the like that are generally connected to the periphery of the computer 200 are not shown.
[0023]
The camera 100 and the personal computer 200 are arranged as shown in FIG. 2 and connected by a cable.
[0024]
The procedure and control flow will be described with reference to FIG. 3 while following the block diagram of FIG. FIG. 3 is an explanatory diagram of the procedure for switching to the document mode.
[0025]
First, the user 300 issues a request for a document capture mode to the controller 240 [a]. The controller 240 issues a print mode request to the camera 100 [b]. This is the case where the document capture mode is set via an application (camera application 252) that controls the camera 100. At this time, the camera 100 switches from the non-document mode to the document mode by changing to a driving method corresponding to the document mode. At that time, the camera 100 issues a notification of switching to the document mode to the control signal channel 500 [c]. This notification is input to the camera application 252 via the controller 240. Upon receiving the notification, the camera application 252 loads software (OCR software 253) for processing a document image into the RAM 220 and starts the program [d].
[0026]
After that, the user 300 issues a capture request, and the document image is captured and stored as an image file 251 [e-1, e-2]. The capture request at this time differs depending on the function of the camera 100. When the user 300 makes the request via the camera application 252, [e-1] or when the user 300 directly presses the switches of the camera 100 [e-2] There are two ways.
[0027]
Furthermore, it is possible to automatically read the captured image file 251 into the OCR software 253 and execute character recognition.
[0028]
FIG. 4 is a block diagram illustrating the configuration of the camera 100 that performs monochrome processing in the document mode. In FIG. 4, 120 is an image sensor, 121 is a video signal processing unit, 122 is an MPU, and 123 is a drive circuit for the image sensor 120. The MPU 122 receives the document mode request from the control signal channel 500 and issues a monochrome processing request to the video signal processing unit 121. As a result, the camera 100 enters the monochrome mode. The procedure for switching to the document mode shown in FIG. 3 is performed using this camera.
[0029]
FIG. 5 is a block diagram showing a configuration of a high-precision pixel shifting camera. This camera is a camera that is in non-print mode when pixel shift is not performed, and is in document mode when pixel shift is performed. In FIG. 5, reference numeral 140 denotes an image sensor, 141 denotes a video signal processing unit, 142 denotes an MPU, 143 denotes a drive circuit for the image sensor 140, and 144 denotes a PP (Parallel Plate) that performs pixel shifting. The MPU 142 receives the document mode request from the control channel 500 and issues a PP request to the video signal processing unit 141, the drive circuit 143 and the PP 144. As a result, the camera enters a pixel shift mode, that is, a document mode. Using this camera, the procedure for switching to the document mode shown in FIG. 3 can be performed in the same manner as the camera of FIG.
[0030]
In this embodiment, since the camera can be remotely controlled from a personal computer, it can be implemented in the form of a system in which the camera and the computer are connected via a network.
[0031]
Note that the capture board 230 is not limited to an expansion bus type capture board, but may be a PCM type card shape or an I / O port capable of capturing an image. The controller 240 may be not only an MPU or ASIC, but also a device driver for the I / O port. The disk 250 may be another recording medium such as a tape. The OCR software 253 may be another application that processes a document.
[0032]
As described above, according to this embodiment, when the non-print mode is switched to the print mode, the OCR software 253 is automatically started, so that the OCR process can be performed efficiently.
[0033]
(Example 2)
In the present embodiment, switching from the non-document mode to the document mode is performed directly from the camera. The hardware configuration is the same as that of the first embodiment except for the camera, and a description thereof will be omitted.
[0034]
FIG. 6 is an explanatory diagram of the procedure for switching to the document mode of this embodiment.
[0035]
First, by the user's operation, the camera 100 switches from the non-document mode to the document mode [a] and issues a document capture mode notification to the control signal channel 500 [b]. For example, this is the case of a camera that performs document mode driving when the user 300 directly presses the switches of the camera 100. This notification is performed via the control signal channel 500. This notification is input to the camera application 252 via the controller 240. Upon receiving this notification, the camera application 252 loads software (OCR software 253) for processing a document image into the RAM 220 and starts the program [c].
[0036]
After that, the user 300 issues a capture request, and a document image is captured and stored as an image file 251. At this time, there are two types of capture requests: when the user 300 makes a request via the camera application 252 [d-1] and when the user 300 directly presses the switches of the camera 100 [d-2].
[0037]
Next, the camera 100 that can be switched between the document mode and the non-document mode used in the image input system of this embodiment will be described.
[0038]
FIG. 7 is a block diagram showing a configuration of a camera in which the image sensor portion is movable up and down. This camera is a camera that is in a non-printing mode when the image sensor portion is facing sideways, and is in a writing mode when it is facing down. In FIG. 7, 110 is an image sensor, 111 is a video signal processing unit, 112 is an MPU, 113 is a drive circuit for the image sensor 110, 114 is a movable part of the image sensor 110 up and down, left and right, and 115 is an orientation detector. . The direction detection unit 115 detects whether the image sensor 110 is facing sideways or facing down, and outputs the result to the MPU 112. The MPU 112 discriminates the result of the orientation of the movable part 114, and outputs a print mode notification to the control signal channel 500 when facing down. The procedure for switching to the document mode shown in FIG. 6 is performed using this camera.
[0039]
FIG. 8 shows a block diagram of another camera. In FIG. 8, 130 is an image sensor, 131 is a video signal processing unit, 132 is an MPU, 133 is a drive circuit for the image sensor 130, and 134 is a switch for setting a document mode. The user switches the switch 134 when switching to the document mode. The MPU 132 determines the state of the switch, and if it is in the document mode, issues a document mode notification to the control signal channel 500 and issues a monochrome processing request to the video signal processing unit 131. Using this camera, the procedure for switching to the document mode shown in FIG. 6 can be performed in the same manner as the camera of FIG.
[0040]
As described above, according to the present embodiment, when the non-document mode is switched to the document mode, the OCR software 253 is automatically activated, so that the OCR process can be automatically performed.
[0041]
【The invention's effect】
As described above, according to the present invention, an application that performs OCR processing that is frequently used is automatically started when the mode is switched to the document mode, so that it is possible to efficiently capture and post-process a document (such as a document). it can.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a diagram showing a configuration of Example 1. FIG. 2 is a perspective view of Example 1. FIG. 3 is an explanatory diagram of a procedure for switching to a print mode in Example 1. FIG. FIG. 5 is a block diagram showing the configuration of the second example of the camera. FIG. 6 is an explanatory diagram of the procedure for switching to the document mode in the embodiment 2. FIG. 7 is the configuration of the third example of the camera. FIG. 8 is a block diagram showing the configuration of the fourth example of the camera. FIG. 9 is a diagram showing the configuration of the conventional example. FIG. 10 is a diagram showing the operation of the conventional example.
100 Camera 200 Personal computer 210 CPU
253 OCR software

Claims (8)

書画を撮像する第1の動作モードと、非書画を撮像する第2の動作モードを有する撮像手段を備えた画像入力システムであって、前記第2の動作モードから前記第1の動作モードに切り換わったときに、撮像された書画の画像ファイルをOCR処理するアプリケーションを自動的に起動させる制御手段を備えたことを特徴とする画像入力システム。An image input system including an imaging unit having a first operation mode for capturing a document and a second operation mode for capturing a non-document, wherein the second operation mode is switched to the first operation mode. when changed, the image input system, characterized in that it comprises a control means for automatically starting the application to OCR processing the captured document image file. 撮像手段と制御手段とが相互通信可能であることを特徴とする請求項1記載の画像入力システム。  The image input system according to claim 1, wherein the imaging unit and the control unit can communicate with each other. 制御手段は、前記アプリケーションを搭載したコンピュータに含まれるかもしくはこれと通信可能なものであることを特徴とする請求項1記載の画像入力システム。The image input system according to claim 1, wherein the control means is included in or communicable with a computer on which the application is installed. 撮像手段は、第2の動作モードから第1の動作モードに切り換わったことを制御手段に対して通知する手段を有するものであることを特徴とする請求項1記載の画像入力システム。  2. The image input system according to claim 1, wherein the imaging means has means for notifying the control means that the second operation mode is switched to the first operation mode. 制御手段は、第2の動作モードから第1の動作モードに切り換わった通知を受信したときに前記アプリケーションを起動するものであることを特徴とする請求項1または請求項4記載の画像入力システム。 5. The image input system according to claim 1, wherein the control unit is configured to activate the application when receiving a notification of switching from the second operation mode to the first operation mode. . 制御手段は、撮像手段に、第2の動作モードから第1の動作モードへの切換えを指示するものであることを特徴とする請求項1記載の画像入力システム。  2. The image input system according to claim 1, wherein the control means instructs the imaging means to switch from the second operation mode to the first operation mode. 制御手段は、第1の動作モードで取り込んだ画像ファイルを、前記アプリケーションに自動的に読み込ませるものであることを特徴とする請求項1記載の画像入力システム。2. The image input system according to claim 1, wherein the control means causes the application to automatically read the image file captured in the first operation mode. 書画を撮像する第1の動作モードと非書画を撮像する第2の動作モードを有する撮像手段を備えた画像入力システムにおける画像入力方法であって、第2の動作モードから第1の動作モードへ切り換える第1のステップと、この第1のステップに続いて書画の画像ファイルをOCR処理するアプリケーションを自動的に起動する第2のステップとを備えたことを特徴とする画像入力方法。An image input method in an image input system including an imaging unit having a first operation mode for capturing a document and a second operation mode for capturing a non-document, wherein the second operation mode is changed to the first operation mode. An image input method comprising: a first step of switching; and a second step of automatically starting an application that performs OCR processing on a document image file following the first step.
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