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    关 键 词:
    图像 处理 装置 以及 控制 任务 分配 方法
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    摘要
    申请专利号:

    CN201610725982.X

    申请日:

    2016.08.25

    公开号:

    CN106484526A

    公开日:

    2017.03.08

    当前法律状态:

    实审

    有效性:

    审中

    法律详情: 实质审查的生效IPC(主分类):G06F 9/50申请日:20160825|||公开
    IPC分类号: G06F9/50; G06F1/32; H04N1/00 主分类号: G06F9/50
    申请人: 柯尼卡美能达株式会社
    发明人: 田中和人
    地址: 日本东京
    优先权: 2015.08.25 JP 2015-165387
    专利代理机构: 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038 代理人: 张丽
    PDF完整版下载: PDF下载
    法律状态
    申请(专利)号:

    CN201610725982.X

    授权公告号:

    |||

    法律状态公告日:

    2017.04.05|||2017.03.08

    法律状态类型:

    实质审查的生效|||公开

    摘要

    本发明提供在使用多核CPU的图像处理装置中,即使设定性能优先模式和省电优先模式那样的不同的模式也能够使用通用的固件的图像处理装置等。具备:多核CPU(11),具有多个核(0~3);选择单元(111),关于向多核CPU(11)的各核(0~3)的控制任务的分配,选择第1模式或者第2模式;以及分配单元(112),在通过选择单元(111)选择了第1模式的情况下,利用对称型多处理向多核CPU(11)的各核分配控制任务,在选择了第2模式的情况下,利用非对称型多处理分配控制任务。

    权利要求书

    1.一种图像处理装置,其特征在于,具备:
    多核CPU,具有多个核;
    选择单元,关于向所述多核CPU的各核的控制任务的分配,选择第1模式或者第2模式;
    以及
    分配单元,在通过所述选择单元选择了所述第1模式的情况下,利用对称型多处理向所
    述多核CPU的各核分配控制任务,在选择了所述第2模式的情况下,利用非对称型多处理向
    所述多核CPU的各核分配控制任务。
    2.根据权利要求1所述的图像处理装置,其特征在于,
    所述第1模式是性能优先模式,所述第2模式是省电优先模式。
    3.根据权利要求1或者2所述的图像处理装置,其特征在于,
    在启动时,在选择了所述第1模式的情况下,所述分配单元对全部核进行电力供给,并
    且对各核均匀地分配用于检测作业的输入的控制任务,在选择了所述第2模式的情况下,所
    述分配单元仅对1个核进行电力供给,对该核分配用于检测作业的输入的控制任务。
    4.根据权利要求1~3中的任意一项所述的图像处理装置,其特征在于,
    在执行作业时,在选择了所述第1模式的情况下,所述分配单元对全部核进行电力供
    给,并且对各核均匀地分配执行作业所需的控制任务,在选择了所述第2模式的情况下,所
    述分配单元仅对根据作业的种类预先指定的一部分核进行电力供给,对该核分配执行作业
    所需的控制任务。
    5.根据权利要求1~4中的任意一项所述的图像处理装置,其特征在于,
    在作业结束时,在选择了所述第1模式的情况下,所述分配单元继续进行向全部核的电
    力供给,在选择了所述第2模式的情况下,所述分配单元仅对被分配了用于检测作业的输入
    的控制任务的1个核进行电力供给。
    6.根据权利要求1~5中的任意一项所述的图像处理装置,其特征在于,
    所述选择单元根据用户的模式选择操作、对图像处理装置附加的模式选择信息的读入
    以及表示图像处理装置的机种的信息中的至少任意一个,选择第1模式或者第2模式。
    7.一种控制任务的分配方法,是具备多核CPU的图像处理装置中的控制任务的分配方
    法,所述多核CPU具有多个核,所述控制任务的分配方法的特征在于,具备:
    选择步骤,关于向所述多核CPU的各核的控制任务的分配,选择第1模式或者第2模式;
    以及
    分配步骤,在通过所述选择步骤选择了所述第1模式的情况下,利用对称型多处理向所
    述多核CPU的各核分配控制任务,在选择了所述第2模式的情况下,利用非对称型多处理向
    所述多核CPU的各核分配控制任务。
    8.根据权利要求7所述的控制任务的分配方法,其特征在于,
    所述第1模式是性能优先模式,所述第2模式是省电优先模式。
    9.根据权利要求7或者8所述的控制任务的分配方法,其特征在于,
    在启动时,在选择了所述第1模式的情况下,在所述分配步骤中对全部核进行电力供
    给,并且对各核均匀地分配用于检测作业的输入的控制任务,在选择了所述第2模式的情况
    下,在所述分配步骤中仅对1个核进行电力供给,对该核分配用于检测作业的输入的控制任
    务。
    10.根据权利要求7~9中的任意一项所述的控制任务的分配方法,其特征在于,
    在执行作业时,在选择了所述第1模式的情况下,在所述分配步骤中对全部核进行电力
    供给,并且对各核均匀地分配执行作业所需的控制任务,在选择了所述第2模式的情况下,
    在所述分配步骤中仅对根据作业的种类预先指定的一部分核进行电力供给,对该核分配执
    行作业所需的控制任务。
    11.根据权利要求7~10中的任意一项所述的控制任务的分配方法,其特征在于,
    在作业结束时,在选择了所述第1模式的情况下,在所述分配步骤中继续进行向全部核
    的电力供给,在选择了所述第2模式的情况下,在所述分配步骤中仅对被分配了用于检测作
    业的输入的控制任务的1个核进行电力供给。
    12.根据权利要求7~11中的任意一项所述的控制任务的分配方法,其特征在于,
    在所述选择步骤中,根据用户的模式选择操作、对图像处理装置附加的模式选择信息
    的读入以及表示图像处理装置的机种的信息中的至少任意一个,选择第1模式或者第2模
    式。

    说明书

    图像处理装置以及控制任务的分配方法

    技术领域

    本发明涉及具有例如拷贝功能、打印机功能、传真功能、扫描功能等多个功能的多
    功能一体机等图像处理装置以及在该装置中执行的控制任务的分配方法。

    背景技术

    近年来,有如下趋势:CPU等硬件的性能提高,另一方面,硬件的价格降低越来越明
    显,在图像处理装置中也将高性能机的硬件资源应用于小型低速的低价机,从而抑制硬件
    的开发费用。

    在高性能机和低价机都使用相同的硬件时,如果用于控制图像处理装置并实现功
    能的固件也能够使用相同的硬件,则将进一步抑制开发费用。

    但是,高性能机以性能优先,例如要求并行地处理多个作业的多作业功能。相对于
    此,低价机具有省电比性能优先且不要求多作业功能等的特征。因此,无法将高性能机的固
    件直接应用于低价机。

    具体而言,在使用具有多个核的多核CPU的情况下,在高性能机中需要考虑性能的
    控制任务的核分配,为最大限地利用可使用的核的控制任务的分配。将这样的高性能机的
    固件应用于使用相同的多核CPU的低价机时,低价机尽管不需要以性能最优先,但因为被进
    行最大限地利用可使用的核的控制任务的分配,所以无法充分地进行使核的时钟停止的
    “时钟门控”,电力被白白消耗。

    因此,期望提供能够切换使用性能优先模式和省电优先模式,从而在高性能机和
    低价机中都能够通用使用的固件。

    此外,专利文献1中公开了一种任务调度装置,调度在包括多个处理器的系统中执
    行的多个任务,其中,具备调度器,该调度器在处理任务前测量多个任务的各工作量,根据
    测量到的工作量预测多个处理器的使用率,在探测到存在空闲状态的处理器的情况下,使
    向相应的处理器的电源供给断开(OFF)。

    在专利文献2中公开了一种多处理器系统中的省电控制装置,该多处理器系统具
    备对多个任务进行分散处理的多个处理器,并且性能保证任务和性能非保证任务混合存
    在,其中,具备:分配控制单元,根据想要对各处理器分配的各性能保证任务的各个处理性
    能值、与考虑了各性能保证任务所需要的实时性能时间的处理器的各个处理能力值的相关
    关系,控制向所述各处理器的所述各性能保证任务的分配,以使使用处理器数为最小限;以
    及动作状态控制单元,对不使用处理器的动作状态应用省电状态,该不使用处理器是由所
    述分配控制单元进行的分配的结果是被取消了所述性能保证任务的分配的处理器。

    专利文献1:日本特开2010-160565号公报

    专利文献2:日本特开2010-277300号公报

    发明内容

    但是,上述专利文献1以及2记载的技术并非能够对如性能优先模式、省电优先模
    式那样不同的模式的装置使用通用的固件的技术,无法在高性能机和低价机中都应用通用
    的固件。

    本发明是鉴于这样的技术背景而完成的,其课题在于提供一种即使在使用多核
    CPU的图像处理装置中设定性能优先模式和省电优先模式那样的不同的模式也能够使用通
    用的固件的图像处理装置以及在该装置中执行的控制任务的分配方法。

    上述课题通过以下的单元解决。

    (1)一种图像处理装置,其特征在于,具备:多核CPU,具有多个核;选择单元,关于
    向所述多核CPU的各核的控制任务的分配,选择第1模式或者第2模式;以及分配单元,在通
    过所述选择单元选择了所述第1模式的情况下,利用对称型多处理向所述多核CPU的各核分
    配控制任务,在选择了所述第2模式的情况下,利用非对称型多处理向所述多核CPU的各核
    分配控制任务。

    (2)根据前项1记载的图像处理装置,其中,所述第1模式是性能优先模式,所述第2
    模式是省电优先模式。

    (3)根据前项1或者2记载的图像处理装置,其中,在启动时,在选择了所述第1模式
    的情况下,所述分配单元对全部核进行电力供给,并且对各核均匀地分配用于检测作业的
    输入的控制任务,在选择了所述第2模式的情况下,所述分配单元仅对1个核进行电力供给,
    对该核分配用于检测作业的输入的控制任务。

    (4)根据前项1~3中的任意一项所述的图像处理装置,其中,在执行作业时,在选
    择了所述第1模式的情况下,所述分配单元对全部核进行电力供给,并且对各核均匀地分配
    执行作业所需的控制任务,在选择了所述第2模式的情况下,所述分配单元仅对根据作业的
    种类预先指定的一部分核进行电力供给,对该核分配执行作业所需的控制任务。

    (5)根据前项1~4中的任意一项所述的图像处理装置,其中,在作业结束时,在选
    择了所述第1模式的情况下,所述分配单元继续进行向全部核的电力供给,在选择了所述第
    2模式的情况下,所述分配单元仅对被分配了用于检测作业的输入的控制任务的1个核进行
    电力供给。

    (6)根据前项1~5中的任意一项所述的图像处理装置,其中,所述选择单元根据用
    户的模式选择操作、对图像处理装置附加的模式选择信息的读入以及表示图像处理装置的
    机种的信息中的至少任意一个,选择第1模式或者第2模式。

    (7)一种控制任务的分配方法,是具备多核CPU的图像处理装置中的控制任务的分
    配方法,所述多核CPU具有多个核,所述控制任务的分配方法的特征在于,具备:选择步骤,
    关于向所述多核CPU的各核的控制任务的分配,选择第1模式或者第2模式;以及分配步骤,
    在通过所述选择步骤选择了所述第1模式的情况下,利用对称型多处理向所述多核CPU的各
    核分配控制任务,在选择了所述第2模式的情况下,利用非对称型多处理向所述多核CPU的
    各核分配控制任务。

    (8)根据前项7记载的控制任务的分配方法,其中,所述第1模式是性能优先模式,
    所述第2模式是省电优先模式。

    (9)根据前项7或者8记载的控制任务的分配方法,其中,在启动时,在选择了所述
    第1模式的情况下,在所述分配步骤中对全部核进行电力供给,并且对各核均匀地分配用于
    检测作业的输入的控制任务,在选择了所述第2模式的情况下,在所述分配步骤中仅对1个
    核进行电力供给,对该核分配用于检测作业的输入的控制任务。

    (10)根据前项7~9中的任意一项所述的控制任务的分配方法,其中,在执行作业
    时,在选择了所述第1模式的情况下,在所述分配步骤中对全部核进行电力供给,并且对各
    核均匀地分配执行作业所需的控制任务,在选择了所述第2模式的情况下,在所述分配步骤
    中仅对根据作业的种类预先指定的一部分核进行电力供给,对该核分配执行作业所需的控
    制任务。

    (11)根据前项7~10中的任意一项所述的控制任务的分配方法,其中,在作业结束
    时,在选择了所述第1模式的情况下,在所述分配步骤中继续进行向全部核的电力供给,在
    选择了所述第2模式的情况下,在所述分配步骤中仅对被分配了用于检测作业的输入的控
    制任务的1个核进行电力供给。

    (12)根据前项7~11中的任意一项所述的控制任务的分配方法,其中,在所述选择
    步骤中,根据用户的模式选择操作、对图像处理装置附加的模式选择信息的读入以及表示
    图像处理装置的机种的信息中的至少任意一个,选择第1模式或者第2模式。

    根据前项(1)以及(7)记载的发明,关于向多核CPU的各核的控制任务的分配,选择
    第1模式或者第2模式。在选择了第1模式的情况下,利用对称型多处理向所述多核CPU的各
    核分配控制任务,在选择了第2模式的情况下,利用非对称型多处理向多核CPU的各核分配
    控制任务,所以使用根据第1模式或者第2模式而切换向多核CPU的各核的任务分配的方式
    的固件,从而能够将如使用相同的多核CPU的高性能机和低价机那样要求不同的控制任务
    的分配的图像处理装置的固件通用化。

    根据前项(2)以及(8)记载的发明,在性能优先模式的情况下,利用对称型多处理
    分配控制任务,在省电优先模式的情况下,利用非对称型多处理分配控制任务。

    根据前项(3)以及(9)记载的发明,在图像处理装置的启动时,在选择了第1模式的
    情况下,对全部核进行电力供给,并且对各核均匀地分配用于检测作业的输入的控制任务,
    所以能够进行最大限地利用可使用的核的高性能的输入检测动作。另一方面,在选择了第2
    模式的情况下,仅对1个核进行电力供给,对该核分配用于检测作业的输入的控制任务,所
    以能够进行虽然性能降低但抑制了电力消耗的输入检测动作。

    根据前项(4)以及(10)记载的发明,在执行作业时,在选择了第1模式的情况下,对
    全部核进行电力供给,并且对各核分配执行作业所需的控制任务,所以能够进行最大限地
    利用可使用的核的高性能的执行作业动作。另一方面,在选择了第2模式的情况下,仅对根
    据作业的种类而预先指定的一部分核进行电力供给,对该核分配执行作业所需的控制任
    务,所以能够进行虽然性能降低但抑制了功耗的执行作业动作。

    根据前项(5)以及(11)记载的发明,在作业结束时,在选择了第1模式的情况下,继
    续向全部核的电力供给,所以能够为了接下来的处理而使核成为能够发挥最大限的能力的
    状态。另一方面,在选择了第2模式的情况下,仅对被分配用于检测作业的输入的控制任务
    的核进行电力供给,所以能够抑制电力消耗。

    根据前项(6)以及(12)记载的发明,根据用户的模式选择操作、对图像处理装置附
    加的模式选择信息的读入以及表示图像处理装置的机种的信息中的至少任意一个,选择第
    1模式或者第2模式。

    附图说明

    图1是示出本发明的一个实施方式的图像处理装置1的结构的框图。

    图2的(A)是示出设CPU11的各核0~3的最大处理负荷能力分别为1.0时的、各控制
    任务的最大处理负荷(CPU占有率)的表,(B)是示出在图2的(C)以及图3以后的附图中示出
    控制任务的最大处理负荷的大小时的描绘方式的图,(C)是用于说明选择了性能优先模式
    时的、利用对称型多处理进行的启动时(空闲时)的控制任务的分配方法的图。

    图3的(A)是用于说明选择了性能优先模式的状态下的执行拷贝作业时的控制任
    务的分配方法的图,(B)是用于说明同样的状态下的执行PC打印作业时的控制任务的分配
    方法的图,(C)是用于说明同样的状态下的执行扫描发送作业时的控制任务的分配方法的
    图。

    图4的(A)是用于说明选择了性能优先模式的状态下的执行拷贝作业和扫描发送
    作业时的控制任务的分配方法的图,(B)是用于说明同样的状态下的执行拷贝作业和PC打
    印作业时的控制任务的分配方法的图,(C)是用于说明同样的状态下的执行PC打印作业和
    扫描发送作业时的控制任务的分配方法的图。

    图5是用于说明选择了省电优先模式时的、利用非对称型多处理进行的启动时(空
    闲时)的控制任务的分配方法的图。

    图6(A)是用于说明选择了省电优先模式的状态下的执行拷贝作业时的控制任务
    的分配方法的图,(B)是用于说明同样的状态下的执行PC打印作业时的控制任务的分配方
    法的图,(C)是用于说明同样的状态下的执行扫描发送作业时的控制任务的分配方法的图。

    图7是图像处理装置的启动时的控制任务的分配动作的流程图。

    图8是图像处理装置的执行作业时的控制任务的分配动作的流程图。

    图9是图像处理装置的作业结束时的控制任务的分配动作的流程图。

    符号说明

    1:图像处理装置;11:CPU;12:ROM;13:RAM;14:扫描部;15:存储部;18:操作部;
    111:模式选择设定部;112:任务分配部。

    具体实施方式

    以下,根据附图,说明本发明的实施方式。

    图1是示出本发明的一个实施方式的图像处理装置1的结构的框图。在该实施方式
    中,作为图像处理装置而使用具有拷贝功能、打印功能、传真功能、扫描功能等多个功能的
    多功能一体机。

    图像处理装置1除了CPU11以外,还具备ROM12、RAM13、扫描部14、存储部15、打印机
    部16、传真(FAX)部17、操作面板18、网络接口(网络I/F)19、USB接口(USBI/F)20等,它们经
    由总线2与CPU11连接。

    前述CPU11作为控制器而对图像处理装置1的整体进行总体控制,将拷贝功能、打
    印功能、扫描功能、传真功能等基本功能控制为能够使用。CPU11是多核CPU,具有多个核。在
    该实施方式中,具有核0~核3这4个核。另外,CPU11具备通过执行固件而功能性地构成的模
    式选择设定部111和任务分配部112。

    模式选择设定部111例如根据用户的选择操作,选择性能优先模式或者省电优先
    模式中的任意模式,并且设定与所选择的模式对应的任务分配方式。

    任务分配部112按照由模式选择设定部111设定的分配方式,进行对CPU11的各核0
    ~3的控制任务的分配。关于具体的分配控制,后述。

    ROM12是储存作为CPU11的动作程序的固件等的存储器。

    RAM13是提供CPU11根据动作程序而动作时的工作区域的存储器。

    扫描部14是读取设置在原稿台(未图示)的原稿的图像、并输出图像数据的读取单
    元。

    存储部15例如包括硬盘驱动器(HDD)、固态驱动器(SSD)等非易失性的存储设备,
    储存有OS(操作系统)以及通过扫描部14扫描到的原稿的图像数据等。

    打印机部16依照被指示的模式,印刷通过扫描部14扫描到的原稿的图像数据、来
    自外部的打印数据等,FAX部17控制传真发送以及接收。

    操作面板18被用于各种输入操作等,具备显示部181和操作部182,其中显示部181
    包括显示消息、操作画面等的触摸面板式液晶等,操作部182具备数字键、启动键、终止键
    等。

    网络I/F19通过控制与网络上的其它图像处理装置、其它外部设备例如用户终端
    等之间的通信,进行数据的发送接收。

    USBI/F20是用于连接USB存储器(未图示)的连接部。

    接下来,说明控制任务的分配方法。在该实施方式中,在通过模式选择设定部111
    选择了性能优先模式的情况下,任务分配部112利用对称型多处理(SMP:Symmetric
    Multiprocessing:对称多处理)对CPU11的各核0~3分配控制任务。即,通过对核0~核3这4
    个核的每一个均匀地分配任务,进行最大限地利用可使用的核的分配。因此,在该分配控制
    下能够得到大的性能,但由于需要对全部的核0~核3这4个核进行电力供给,所以电力消耗
    变大。

    参照附图,说明利用对称型多处理进行的具体的控制任务的分配方法。

    图2的(A)是示出设CPU11的各核0~3的最大处理负荷能力分别为1.0时的、各控制
    任务的最大处理负荷(CPU占有率)的表。在该实施方式中,设为作业(JOB)控制、中断控制、
    发送控制、接收控制、面板控制的各控制任务的最大处理负荷分别是0.1,旋转控制、文字识
    别处理(OCR)控制的各控制任务的最大处理负荷分别是0.2,扫描控制、引擎控制的各控制
    任务的最大处理负荷分别是0.3,RIP处理(Raster Image Processor:栅格图像处理)、图像
    变换控制的各控制任务的最大处理负荷分别是0.6×2。

    此外,虽然未限定,作业控制是与作业的开始等有关的控制,旋转控制是与感光体
    鼓、纸张搬送辊等的旋转有关的控制,RIP处理是生成栅格影像(位图图像)的处理,图像变
    换控制是将图像数据变换为其它电子文件的控制。

    图2的(B)是示出在图2的(C)以及图3以后的附图中示出控制任务的最大处理负荷
    的大小时的描绘方式的图,设为最大处理负荷0.1的控制任务用从右上朝向左下的倾斜阴
    影线表示,最大处理负荷0.2的控制任务用白框表示,最大处理负荷0.3的控制任务用从左
    上朝向右下的倾斜阴影线表示,最大处理负荷0.6的控制任务用倾斜交叉线表示。

    图2的(C)是用于说明选择了性能优先模式时的、利用对称型多处理进行的启动时
    (空闲时)的控制任务的分配方法的图。

    在启动时,对核0分配最大处理负荷0.1的JOB控制任务,对核1分配最大处理负荷
    0.1的面板控制任务,对核2分配最大处理负荷0.1的中断控制任务,对核3分配最大处理负
    荷0.1的接收控制任务。这些JOB控制任务、面板控制任务、中断控制任务以及接收控制任务
    是为了检测作业的输入而所需的控制任务。记载在各核0~3的下方的数字表示控制任务的
    最大负荷的合计值。各核0~3的合计负荷分别是0.1,为各核0~3的能力有足够的富余的状
    态。此外,对全部的核0~3供给电力。

    图3的(A)是用于说明执行单作业(拷贝作业)时的控制任务的分配方法的图。在执
    行拷贝作业时,除了图2的(C)所示的空闲时的控制任务以外,对各核还分配引擎控制任务、
    旋转控制任务以及扫描控制任务。在该实施方式中,对核0分配引擎控制任务,对核1分配旋
    转控制任务,对核3分配扫描控制任务,核0的合计负荷为0.4,核1的合计负荷为0.3,核2的
    合计负荷为0.1,核3的合计负荷为0.4。以对各核0~3分散地施加负荷的方式分配控制任
    务,各核的能力仍十分富余。

    图3的(B)是用于说明执行其它单作业(PC打印作业)时的控制任务的分配方法的
    图。PC打印作业是指对从包括个人计算机等的用户终端发送的打印数据进行印刷的作业。
    在执行PC打印作业时,除了图2的(C)所示的空闲时的控制任务,对各核还分配引擎控制任
    务、旋转控制任务以及RIP处理任务。在该实施方式中,对核0分配引擎控制任务,对核1分配
    旋转控制任务,对核2以及3分配RIP处理任务,核0的合计负荷为0.4,核1的合计负荷为0.3,
    核2以及3的合计负荷为0.7。

    图3的(C)是用于说明执行其它单作业(扫描发送作业)时的控制任务的分配方法
    的图。扫描发送作业是指将通过扫描部14扫描原稿而得到的图像数据发送到指定的发往目
    的地的作业。在执行扫描发送作业时,除了图2的(C)所示的空闲时的控制任务以外,对各核
    还分配OCR控制任务、扫描控制任务、旋转控制任务、发送控制任务以及图像变换控制任务。
    在该实施方式中,对核0分配OCR控制任务,对核1分配扫描控制任务,对核2分配旋转控制任
    务和图像变换控制任务,对核3分配发送控制任务和图像变换控制任务,核0的合计负荷为
    0.3,核1的合计负荷为0.4,核2的合计负荷为0.9,核3的合计负荷为0.8。

    图4的(A)是用于说明同时执行多个作业的多作业(在该例子中为拷贝作业和扫描
    发送作业)执行时的控制任务的分配方法的图。在执行拷贝作业以及扫描发送作业时,除了
    图2的(C)所示的空闲时的控制任务以外,对各核还分配用于执行拷贝作业的引擎控制任
    务、旋转控制任务以及扫描控制任务,进而分配执行扫描发送作业所缺少的OCR控制任务、
    发送控制任务以及图像变换控制任务。在该实施方式中,对核0分配引擎控制任务和OCR控
    制任务,对核1分配旋转控制任务和图像变换控制任务,对核2分配发送控制任务和图像变
    换控制任务,对核3分配扫描控制任务,核0的合计负荷为0.6,核1的合计负荷为0.9,核2的
    合计负荷为0.8,核3的合计负荷为0.4。即使在该多作业的情况下,也以对各核0~3分散地
    施加负荷的方式分配控制任务。

    图4的(B)是说明执行其它多作业(拷贝作业和PC打印作业)时的控制任务的分配
    方法的图。在执行拷贝作业以及PC打印作业时,除了图2的(C)所示的空闲时的控制任务以
    外,对各核还分配用于执行拷贝作业的引擎控制任务、旋转控制任务以及扫描控制任务,进
    而分配执行PC打印作业所缺少的RIP处理任务。在该实施方式中,对核0分配引擎控制任务,
    对核1分配旋转控制任务和RIP处理任务,对核2分配RIP处理任务,对核3分配扫描控制任
    务,核0的合计负荷为0.4,核1的合计负荷为0.9,核2的合计负荷为0.7,核3的合计负荷为
    0.4。

    图4的(C)是说明执行其它多作业(PC打印作业和扫描发送作业)时的控制任务的
    分配方法的图。在执行PC打印作业以及扫描发送作业时,除了图2的(C)所示的空闲时的控
    制任务以外,对各核还分配用于执行PC打印作业的引擎控制任务、旋转控制任务以及RIP处
    理任务,进而分配执行扫描发送作业所缺少的OCR控制任务、发送控制任务以及图像变换控
    制任务。在该实施方式中,对核0分配引擎控制任务和图像变换控制任务,对核1分配OCR控
    制任务和图像变换控制任务,对核2分配扫描控制任务和RIP处理任务,对核3分配发送控制
    任务、旋转控制任务和RIP处理任务,核0的合计负荷为1.0,核1的合计负荷为0.9,核2的合
    计负荷为1.0,核3的合计负荷为1.0。

    这样,在性能优先模式的情况下,通过对称型多处理在向各核0~3持续电力供给
    的同时分配控制任务,所以控制任务的分配变快,并且能够最大限地发挥各核0~3所具有
    的能力。因此,适用于能够进行多作业且需要高性能的高性能机。

    另一方面,在通过模式选择设定部111选择了省电优先模式的情况下,任务分配部
    112利用非对称型多处理(AMP:Asymmetric Multiprocessing)对CPU11的各核0~3分配控
    制任务。即,是如下分配方法:仅对核0~核3中的预先指定的核进行电力供给并对该核分配
    控制任务,停止向其它核的电力供给,从而虽然性能比对称型多处理的情况降低,但能够实
    现省电。

    参照附图,说明利用非对称型多处理进行的具体的控制任务的分配方法。

    与在图2的(A)中说明的例子同样地,设CPU11的各核0~3的最大处理负荷能力分
    别为1.0,作业(JOB)控制、中断控制、发送控制、接收控制、面板控制的各控制任务的最大处
    理负荷分别是0.1,旋转控制、文字识别处理(OCR)控制的各控制任务的最大处理负荷分别
    是0.2,扫描控制、引擎控制的各控制任务的最大处理负荷分别是0.3,RIP处理、图像变换控
    制的各控制任务的最大处理负荷分别是0.6×2。

    图5是用于说明选择了省电优先模式的情况的、利用非对称型多处理进行的启动
    时(空闲时)的控制任务的分配方法的图。

    在启动时,仅对核0进行电力供给,对该核0分配JOB控制任务、面板控制任务、中断
    控制任务以及接收控制任务,核0的合计负荷为0.4。另一方面,对其它核1~3不进行电力供
    给,也不分配控制任务。即,在该情况下,仅核0动作,虽然性能降低,但抑制了CPU11的电力
    消耗。

    图6的(A)是说明执行单作业(拷贝作业)时的控制任务的分配方法的图。在执行拷
    贝作业时,除了图5所示的空闲时的控制任务以外,还分配引擎控制任务、旋转控制任务以
    及扫描控制任务。在该实施方式中,除了核0以外对核1也供给电力,对该核1分配引擎控制
    任务、旋转控制任务以及扫描控制任务。核0的合计负荷还是0.4不变,核1的合计负荷为
    0.8。对核2以及3不进行电力供给,也不分配控制任务。即,在该情况下,仅核0以及核1动作。

    图6的(B)是说明执行其它单作业(PC打印作业)时的控制任务的分配方法的图。在
    执行PC打印作业时,除了图5所示的空闲时的控制任务以外,还分配引擎控制任务、旋转控
    制任务以及RIP处理任务。在该实施方式中,除了核0以外对核2以及3也供给电力,对核2分
    配引擎控制任务和RIP处理任务,对核3分配旋转控制任务和RIP处理任务。核0的合计负荷
    为0.4,核2的合计负荷为0.9,核3的合计负荷为0.8。对核1不进行电力供给,也不分配控制
    任务。即,在该情况下,核0、核2以及核3动作。

    图6的(C)是说明执行其它单作业(扫描发送作业)时的控制任务的分配方法的图。
    在执行扫描发送作业时,除了图5所示的空闲时的控制任务以外,还分配OCR控制任务、扫描
    控制任务、旋转控制任务、发送控制任务以及图像变换控制任务。在该实施方式中,除了核0
    以外对核2以及3也供给电力,对核2分配发送控制任务、扫描控制任务以及图像变换控制任
    务,对核3分配旋转控制任务、OCR控制任务以及图像变换控制任务。核0的合计负荷为0.4,
    核2的合计负荷为1.0,核3的合计负荷为1.0。对核1不进行电力供给,也不分配控制任务。
    即,在该情况下,核0、核2以及核3动作。

    这样,在利用非对称型多处理进行的分配方法中,通过使所使用的核的数量尽可
    能少,对未使用的核停止电力供给,从而实现省电。此外,在执行单作业时,任意的核的能力
    都无富余,所以无法执行多作业。因此,适用于不要求多作业那样的高性能但需要省电的小
    型低速的低价机。

    图7是示出利用图像处理装置1进行的启动时的控制任务的分配动作的流程图。
    CPU11依照储存在ROM12等中的动作程序(固件)动作,从而执行图7~图9的流程图所示的处
    理。

    在步骤S01中,判定是否由用户按下了模式切换按钮。如果未按压(在步骤S01中
    “否”),则等待按压。在按压模式切换按钮了时(在步骤S01中“是”),在步骤S02中,将模式切
    换画面显示于显示部181。

    接下来,在步骤S03中,根据用户操作,判定是否选择了性能优先模式。在选择了性
    能优先模式的情况下(在步骤S03中“是”),进入到步骤S07,在对全部核0~3供给电力之后,
    进入到步骤S08。

    在步骤S03中,在未选择性能优先模式的情况下(在步骤S03中“否”),在步骤S04
    中,根据用户操作,判定是否选择了省电优先模式。在选择了省电优先模式的情况下(在步
    骤S04中“是”),进入到步骤S06,在对预先指定的例如1个核0供给电力之后,进入到步骤
    S08。

    在步骤S08中,在分配了用于检测作业的输入的控制任务(JOB控制任务、面板控制
    任务、中断控制任务、接收控制任务)之后,结束处理。

    在步骤S04中,在未选择省电优先模式的情况下(在步骤S04中“否”),根据用户操
    作,判定在步骤S05中是否选择了取消。在选择了取消的情况下(在步骤S05中“是”),返回到
    步骤S01。在未选择取消的情况下(在步骤S05中“否”),返回到步骤S03。

    图8是示出利用图像处理装置1进行的执行作业时的控制任务的分配动作的流程
    图。

    在步骤S11中,判断是否选择了省电优先模式。在选择了省电优先模式的情况下
    (在步骤S11中“是”),在步骤S12中,根据作业类别判别要使用的核。接下来,在步骤S13中,
    在对要使用的核供给了电力之后,进入到步骤S14。

    在步骤S11中,在未选择省电优先模式的情况、换言之选择了性能优先模式的情况
    下(在步骤S11中“否”),直接进入到步骤S14。

    在步骤S14中,对核分配执行作业所需的控制任务。

    图9是示出利用图像处理装置1进行的作业结束时的控制任务的分配动作的流程
    图。

    在步骤S21中,判断是否选择了省电优先模式。在选择了省电优先模式的情况下
    (在步骤S21中“是”),在步骤S22中,根据作业类别判别所使用的核。接下来,在步骤S23中,
    停止向所使用的核的电力供给。

    在步骤S21中,在未选择省电优先模式的情况、换言之选择了性选择能优先模式的
    情况下(在步骤S11中“否”),直接结束处理。因此,在该情况下,继续向各核的电力供给。

    这样,在该实施方式中,通过1个固件,根据选择了性能优先模式和省电优先模式
    中的哪个模式,切换执行向CPU11的核0~3的控制任务分配动作,所以即便如使用相同的多
    核CPU11的高性能机和低价机那样动作模式不同的图像处理装置,也能够使用通用的固件,
    能够抑制固件的开发费用。当然,在使用多核CPU11的1台图像处理装置中,还能够通过1个
    固件对应性能优先模式或者省电优先模式中的任意模式。

    以上,说明了本发明的一个实施方式,但本发明不限于上述实施方式。例如,虽然
    设为根据用户的选择操作来选择性能优先模式或者省电优先模式的结构,但也可以将模式
    选择信息预先储存于图像处理装置1,通过图像处理装置1读取该模式选择信息来选择某一
    个模式,该模式选择信息表示以性能优先模式或者省电优先模式中的哪个模式进行动作。

    另外,也可以通过检测表示图像处理装置1的机种的信息例如仅使用于高性能机
    或者低价机的部件,来选择性能优先模式或者省电优先模式。

    另外,示出了可选择的模式是性能优先模式和省电优先模式的情况,但也可以是
    高功能模式和低性能模式那样的模式设定。

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    本文标题:图像处理装置以及控制任务的分配方法.pdf
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