JPH0374968A - 画像データの符号化装置 - Google Patents
画像データの符号化装置Info
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- JPH0374968A JPH0374968A JP1210447A JP21044789A JPH0374968A JP H0374968 A JPH0374968 A JP H0374968A JP 1210447 A JP1210447 A JP 1210447A JP 21044789 A JP21044789 A JP 21044789A JP H0374968 A JPH0374968 A JP H0374968A
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- Signal Processing (AREA)
- Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)
- Color Television Systems (AREA)
- Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)
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〕
この発明は、ディジタル画像信号のデータ量を圧縮する
ための画像データの符号化装置に関する。
ための画像データの符号化装置に関する。
この発明は、入力ディジタル画像信号を複数の帯域の信
号に分割し、各帯域の信号を圧縮符号化するようにした
画像データの符号化装置において、複数の帯域の信号の
中で、最も低域側の帯域の信号を少なくとも含む一以上
の信号が供給されるダイナミックレンジに適応した符号
化のエンコーダを有し、このエンコーダにより、最も低
域の信号をレベル方向に圧縮することにより、復元画像
の画質を向上させ、また、ハードウェアの規模が大きく
ならず、更に、エラーの影響を少なくすることができる
。
号に分割し、各帯域の信号を圧縮符号化するようにした
画像データの符号化装置において、複数の帯域の信号の
中で、最も低域側の帯域の信号を少なくとも含む一以上
の信号が供給されるダイナミックレンジに適応した符号
化のエンコーダを有し、このエンコーダにより、最も低
域の信号をレベル方向に圧縮することにより、復元画像
の画質を向上させ、また、ハードウェアの規模が大きく
ならず、更に、エラーの影響を少なくすることができる
。
画像信号の伝送データ量を圧縮するための符号化装置と
して、サブバンドコーディング(sub −band
coding)が提案されている。サブバンドコーディ
ングは、入力信号を複数の周波数帯域に分割し、各帯域
の信号を符号化する方式である。この符号化方式は、量
子化雑音の妨害を低減でき、その結果、全体的にビット
数を減少できるものである。
して、サブバンドコーディング(sub −band
coding)が提案されている。サブバンドコーディ
ングは、入力信号を複数の周波数帯域に分割し、各帯域
の信号を符号化する方式である。この符号化方式は、量
子化雑音の妨害を低減でき、その結果、全体的にビット
数を減少できるものである。
第6図は、従来の符号化装置の一例を示す。lで示す入
力端子からのディジタル画像信号がフィルタバンク2に
供給され、複数の帯域に分割される。フィルタバンク2
は、2次元フィルタであって、水平方向及び垂直方向の
夫々の帯域を分割できる。フィルタバンク2の第1の出
力信号は、水平周波数及び垂直周波数の両用波数成分に
関してローパスフィルタを介されたもの(LL成分と称
する)である。フィルタバンク2の第2の出力信号は、
水平周波数に関してはローパスフィルタを介され、垂直
周波数に関してはバイパスフィルタを介されたL H成
分てあり、その第3の出力信号は、HL酸成分あり、そ
の第4の出力信号は、HH酸成分ある。
力端子からのディジタル画像信号がフィルタバンク2に
供給され、複数の帯域に分割される。フィルタバンク2
は、2次元フィルタであって、水平方向及び垂直方向の
夫々の帯域を分割できる。フィルタバンク2の第1の出
力信号は、水平周波数及び垂直周波数の両用波数成分に
関してローパスフィルタを介されたもの(LL成分と称
する)である。フィルタバンク2の第2の出力信号は、
水平周波数に関してはローパスフィルタを介され、垂直
周波数に関してはバイパスフィルタを介されたL H成
分てあり、その第3の出力信号は、HL酸成分あり、そ
の第4の出力信号は、HH酸成分ある。
LL成分は、情報量が多いために、DCT (コサイン
変換、(Discrete cosine trans
form))のトランスフォーマ−51に供給され、O
CTにより情報量が圧縮される。トランスフォーマ−5
1は、入力データを例えば(8x8)のブロック構造に
変換するブロック化回路を含み、このブロック化回路の
出力信号を変換符号化して(8X8)の係数データがト
ランスフォーマ−51から発生する。トランスフォーマ
−51から発生する係数データが量子化回路52で線形
成いは非線形のステップ量子化される。量子化回路52
の出力信号がハフマン符号等の可変長符号のエンコーダ
53に供給される。
変換、(Discrete cosine trans
form))のトランスフォーマ−51に供給され、O
CTにより情報量が圧縮される。トランスフォーマ−5
1は、入力データを例えば(8x8)のブロック構造に
変換するブロック化回路を含み、このブロック化回路の
出力信号を変換符号化して(8X8)の係数データがト
ランスフォーマ−51から発生する。トランスフォーマ
−51から発生する係数データが量子化回路52で線形
成いは非線形のステップ量子化される。量子化回路52
の出力信号がハフマン符号等の可変長符号のエンコーダ
53に供給される。
LL成分以外の他のLH酸成分HL酸成分Hf(成分が
夫々量子化回路4.5.6を介してハフマン符号等の可
変長符号のエンコーダ7.8.9に供給される。量子化
回路52.4.5.6及びエンコーダ53.7.8.9
によりデータの圧縮がされる。エンコーダ53.7.8
.9の出力信号がフレーム化回路10により伝送データ
に変換され、出力端子11に取り出される。
夫々量子化回路4.5.6を介してハフマン符号等の可
変長符号のエンコーダ7.8.9に供給される。量子化
回路52.4.5.6及びエンコーダ53.7.8.9
によりデータの圧縮がされる。エンコーダ53.7.8
.9の出力信号がフレーム化回路10により伝送データ
に変換され、出力端子11に取り出される。
第7図は、第6図の送信側と対応する受信側の構成を示
す。21で示す入力端子からの受信データがフレーム分
解回路22に供給され、各帯域の信号に分解される。L
LFi、分は、コサイン変換の逆トランスフォーマー5
4に供給され、DCTの復号がされ、また、ブロック分
解回路でデータの順序が元の順序に戻される。逆トラン
スフォーマー54の出力信号が可変長符号のデコーダ5
5に供給される。
す。21で示す入力端子からの受信データがフレーム分
解回路22に供給され、各帯域の信号に分解される。L
LFi、分は、コサイン変換の逆トランスフォーマー5
4に供給され、DCTの復号がされ、また、ブロック分
解回路でデータの順序が元の順序に戻される。逆トラン
スフォーマー54の出力信号が可変長符号のデコーダ5
5に供給される。
LL成分以外の他の帯域の成分は、夫々可変長符号のデ
コーダ24.25.26に夫々供給される。デコーダ5
5.24.25.26の出力信号がフィルタバンク27
に供給され、一つの帯域の信号に周波数的にまとめられ
る。フィルタバンク27の出力端子28に復元された画
像データが得られる。
コーダ24.25.26に夫々供給される。デコーダ5
5.24.25.26の出力信号がフィルタバンク27
に供給され、一つの帯域の信号に周波数的にまとめられ
る。フィルタバンク27の出力端子28に復元された画
像データが得られる。
上述の従来の画像データの符号化装置は、DCTで得ら
れた係数データに対してステップ量子化を行うために、
LL成分の中の高域側が捨てられ復元画像の解像度が劣
化する欠点があった。また、DCTのトランスフォーマ
−のハードウェアは、画像データの量子化ビット数が8
ビツトの時には、14〜16ビツトの語長の多数の演算
回路が必要であり、ハードウェアの規模が大きくなる問
題があった。更に、伝送系で発生するエラーによりデー
タが誤った時に、OCTの係数データは、周波数領域の
ものであるために、エラーの影響がそのブロック全体に
及ぶ問題があった。
れた係数データに対してステップ量子化を行うために、
LL成分の中の高域側が捨てられ復元画像の解像度が劣
化する欠点があった。また、DCTのトランスフォーマ
−のハードウェアは、画像データの量子化ビット数が8
ビツトの時には、14〜16ビツトの語長の多数の演算
回路が必要であり、ハードウェアの規模が大きくなる問
題があった。更に、伝送系で発生するエラーによりデー
タが誤った時に、OCTの係数データは、周波数領域の
ものであるために、エラーの影響がそのブロック全体に
及ぶ問題があった。
従って、この発明の目的は、低域成分の信号をレベル方
向で圧縮符号化することにより、上述の従来の符号化装
置の持つ欠点を除去した符号化装置を提供することにあ
る。
向で圧縮符号化することにより、上述の従来の符号化装
置の持つ欠点を除去した符号化装置を提供することにあ
る。
この発明は、入力ディジタル画像信号を複数の帯域の信
号に分割し、各帯域の信号を圧縮符号化するようにした
画像データの符号化装置において、複数の帯域の信号の
中で、最も低域側の帯域(LL)の信号を少なくとも含
む一以上の信号が供給されるダイナミックレンジに適応
した符号化のエンコーダ3を有し、 エンコーダ3は、入力データをブロック構造のデータに
変換するためのブロック化回路42と、ブロックの最大
値MAX、最大値MIN及びダイナ旦ツクレンジDRを
検出する検出回路43と、最大値MAX又は最小値MI
Nを入力データから減算する減算回路46と、減算回路
46の出力信号をダイナミックレンジDRに適応して符
号化する量子化回路47とからなることを特徴とするも
のである。
号に分割し、各帯域の信号を圧縮符号化するようにした
画像データの符号化装置において、複数の帯域の信号の
中で、最も低域側の帯域(LL)の信号を少なくとも含
む一以上の信号が供給されるダイナミックレンジに適応
した符号化のエンコーダ3を有し、 エンコーダ3は、入力データをブロック構造のデータに
変換するためのブロック化回路42と、ブロックの最大
値MAX、最大値MIN及びダイナ旦ツクレンジDRを
検出する検出回路43と、最大値MAX又は最小値MI
Nを入力データから減算する減算回路46と、減算回路
46の出力信号をダイナミックレンジDRに適応して符
号化する量子化回路47とからなることを特徴とするも
のである。
サブバンドコーディングにおいて、最も低域の信号成分
は、多数の情@量を含み、また、視覚的に重要な情報を
含んでいる。この低域信号成分がダイナミックレンジに
適応した符号化(ADRC)によりレベル方向に圧縮さ
れるので、高域成分が失われたり、ハードウェアの規模
が大きくなったり、エラーの影響が全体に及ぶ問題点を
解決することができる。
は、多数の情@量を含み、また、視覚的に重要な情報を
含んでいる。この低域信号成分がダイナミックレンジに
適応した符号化(ADRC)によりレベル方向に圧縮さ
れるので、高域成分が失われたり、ハードウェアの規模
が大きくなったり、エラーの影響が全体に及ぶ問題点を
解決することができる。
以下、この発明の一実施例について図面を参照して説明
する。第1図は、この一実施例の送信側の構成を示す、
第1図において1で示す入力端子に、例えば1画素デー
タが8ビツトに量子化されたディジタルビデオ信号が供
給される。ディジタルビデオ信号が破線で囲んで示すフ
ィルタバンク2に供給され、2次元の周波数領域で、4
個の帯域のデータに分割される。
する。第1図は、この一実施例の送信側の構成を示す、
第1図において1で示す入力端子に、例えば1画素デー
タが8ビツトに量子化されたディジタルビデオ信号が供
給される。ディジタルビデオ信号が破線で囲んで示すフ
ィルタバンク2に供給され、2次元の周波数領域で、4
個の帯域のデータに分割される。
フィルタバンク2は、入力信号が供給されるディジタル
フィルタ12.13と、ディジタルフィルタ12の出力
信号が供給されるディジタルフィルタ14.15と、デ
ィジタルフィルタ13の出力信号が供給されるディジタ
ルフィルタ16.17とから構成されている。ディジタ
ルフィルタ12は、水平方向のローパスフィルタであり
、ディジタルフィルタ13は、水平方向のバイパスフィ
ルタである。ディジタルフィルタ14及び16は、垂直
方向のローパスフィルタであり、ディジタルフィルタ1
5及び17は、垂直方向のバイパスフィルタである。
フィルタ12.13と、ディジタルフィルタ12の出力
信号が供給されるディジタルフィルタ14.15と、デ
ィジタルフィルタ13の出力信号が供給されるディジタ
ルフィルタ16.17とから構成されている。ディジタ
ルフィルタ12は、水平方向のローパスフィルタであり
、ディジタルフィルタ13は、水平方向のバイパスフィ
ルタである。ディジタルフィルタ14及び16は、垂直
方向のローパスフィルタであり、ディジタルフィルタ1
5及び17は、垂直方向のバイパスフィルタである。
ディジタルフィルタ14の出力信号は、水平方向及び垂
直方向の両者に関してローパスフィルタがかけられるの
で、水平周波数Fh及び垂直周波数Fvの2次元周波数
特性を示す第3図において、原点を中心とする矩形の領
域として示される低域の信号LLである。ディジタルフ
ィルタ15の出力信号は、水平方向でローパスフィルタ
をかけられ、垂直方向でバイパスフィルタをかけられた
信号LHである。ディジタルフィルタ16の出力信号は
、水平方向でバイパスフィルタをかけられ、垂直方向で
ローパスフィルタをかけられた信号HLである。ディジ
タルフィルタ17の出力信号は、水平方向でバイパスフ
ィルタをかけられ、垂直方向でバイパスフィルタをかけ
られた信号HHである。
直方向の両者に関してローパスフィルタがかけられるの
で、水平周波数Fh及び垂直周波数Fvの2次元周波数
特性を示す第3図において、原点を中心とする矩形の領
域として示される低域の信号LLである。ディジタルフ
ィルタ15の出力信号は、水平方向でローパスフィルタ
をかけられ、垂直方向でバイパスフィルタをかけられた
信号LHである。ディジタルフィルタ16の出力信号は
、水平方向でバイパスフィルタをかけられ、垂直方向で
ローパスフィルタをかけられた信号HLである。ディジ
タルフィルタ17の出力信号は、水平方向でバイパスフ
ィルタをかけられ、垂直方向でバイパスフィルタをかけ
られた信号HHである。
なお、原信号は、水平方向及び垂直方向に’AFs(F
s:サンプリング周波数)の帯域を有している。
s:サンプリング周波数)の帯域を有している。
このフィルタバンク2の各ディジタルフィルタは、サン
プリング周波数を原信号のサンプリング周波数の〃に下
げる構成とされている。フィルタバンク2の出力側にサ
ンプリング周波数を2に変更する再サンプリング回路を
設けても良い。このように、サンプリング周波数を下げ
ることで、データ量が変わらないようにされる。
プリング周波数を原信号のサンプリング周波数の〃に下
げる構成とされている。フィルタバンク2の出力側にサ
ンプリング周波数を2に変更する再サンプリング回路を
設けても良い。このように、サンプリング周波数を下げ
ることで、データ量が変わらないようにされる。
このフィルタバンク2の出力信号の中で最も低域の信号
LLがADRCエンコーダ3に供給される。ADRCエ
ンコーダ3は、時間領域のレベル方向で圧縮符号化を行
うもので、その−例の構成を第4図に示す、第4図にお
いて、41で示す入力端子にディジタルフィルタ14の
出力信号が供給される。この入力信号がブロック化回路
42により、テレビジョン走査の順序から2次元ブロッ
クの順序に変換される。2次元ブロックは、(4×4)
、(8x8)等の大きさのものである。
LLがADRCエンコーダ3に供給される。ADRCエ
ンコーダ3は、時間領域のレベル方向で圧縮符号化を行
うもので、その−例の構成を第4図に示す、第4図にお
いて、41で示す入力端子にディジタルフィルタ14の
出力信号が供給される。この入力信号がブロック化回路
42により、テレビジョン走査の順序から2次元ブロッ
クの順序に変換される。2次元ブロックは、(4×4)
、(8x8)等の大きさのものである。
ブロック化回路42の出力信号が最大値、最小値検出回
路43及び遅延回路44に供給される。
路43及び遅延回路44に供給される。
検出回路43によりブロック毎に、画素データの最大値
MAX及び最小値MINが検出される。最大値MAXと
最小値MINとが減算回路45に供給され、両者の差で
あるダイナミックレンジDRが減算回路45で算出され
る; 遅延回路44を介された画素データが減算回路46に供
給され、画素データから最小値MINが減算されたデー
タが減算回路46から得られる。
MAX及び最小値MINが検出される。最大値MAXと
最小値MINとが減算回路45に供給され、両者の差で
あるダイナミックレンジDRが減算回路45で算出され
る; 遅延回路44を介された画素データが減算回路46に供
給され、画素データから最小値MINが減算されたデー
タが減算回路46から得られる。
最小値MIN減算するのは、ブロック内の画素データを
正規化するためで、最大値MAXを画素データから減算
するようにしても良い。減算回路46の出力信号が量子
化回路47に供給される。この量子化回路47には、ダ
イナξンクレンジDRが供給される。量子化回路47で
は、元のビット数より少ない量子化ビット数で最小値除
去後のデータが再量子化される。
正規化するためで、最大値MAXを画素データから減算
するようにしても良い。減算回路46の出力信号が量子
化回路47に供給される。この量子化回路47には、ダ
イナξンクレンジDRが供給される。量子化回路47で
は、元のビット数より少ない量子化ビット数で最小値除
去後のデータが再量子化される。
第5図は、ビット数が例えば2ビツトの時の量子化を説
明するためのものである。ダイナミックレンジ情報が4
等分され、量子化ステップ幅が求められ、減算回路46
からの画素データが量子化ステップ幅で除算され、その
商が切り捨て処理で整数化されることで、2ビツトのコ
ード信号DT(00)(10)(01)又は(11)が
得られる。量子化回路47は、割算回路或いはROMで
構成される。第5図において、各領域の中央値LOlL
l、L2、L3は、復号側の復元レベルを示している。
明するためのものである。ダイナミックレンジ情報が4
等分され、量子化ステップ幅が求められ、減算回路46
からの画素データが量子化ステップ幅で除算され、その
商が切り捨て処理で整数化されることで、2ビツトのコ
ード信号DT(00)(10)(01)又は(11)が
得られる。量子化回路47は、割算回路或いはROMで
構成される。第5図において、各領域の中央値LOlL
l、L2、L3は、復号側の復元レベルを示している。
ダイナミックレンジDR,最小値MIN及びコード信号
DTが伝送される。ダイナミックレンジ情報の伝送は、
ダイナξツクレンジDR,最大値MAX及び最小値MI
Nの中の二つの情報を伝送すれば良い。ADRCは、ブ
ロックの大きさの局所的な画像がレベル方向の相関を有
しており、元のビット数より少ないビット数で量子化し
ても、発生する歪を小さくできることを利用して、伝送
すべきデータ量を圧縮するものである。
DTが伝送される。ダイナミックレンジ情報の伝送は、
ダイナξツクレンジDR,最大値MAX及び最小値MI
Nの中の二つの情報を伝送すれば良い。ADRCは、ブ
ロックの大きさの局所的な画像がレベル方向の相関を有
しており、元のビット数より少ないビット数で量子化し
ても、発生する歪を小さくできることを利用して、伝送
すべきデータ量を圧縮するものである。
ADRCエンコーダ3からの出力信号(コード信号DT
、ダイナミックレンジDR及び最小値MIN)が第1図
に示すように、フレーム化回路10に供給される。
、ダイナミックレンジDR及び最小値MIN)が第1図
に示すように、フレーム化回路10に供給される。
フィルタバンク2の他の帯域の信号成分が量子化回路4
.5.6に夫々供給される。量子化回路4.5.6は、
元のビット数より少ないビット数で入力データを再量子
化するものである。即ち、量子化回路4.5.6は、ス
テップ量子化を行う。
.5.6に夫々供給される。量子化回路4.5.6は、
元のビット数より少ないビット数で入力データを再量子
化するものである。即ち、量子化回路4.5.6は、ス
テップ量子化を行う。
このステップ幅、量子化出力がゼロとなるデッドゾーン
の幅が最適なものに設定される。量子化回路4.5.6
の夫々の出力信号がハフマン符号等の可変長符号のエン
コーダ7.8.9に供給される。量子化回路4.5.6
とエンコーダ7.8.9の処理でデータ量の圧縮がなさ
れる。これらのエンコーダ7.8.9の出力信号がフレ
ーム化回路10に供給される。フレーム化回路10は、
各帯域の符号化信号をlチャンネルの伝送データに変換
するものである。フレーム化回路10の出力端子11に
取り出された伝送データが伝送又は記録される。
の幅が最適なものに設定される。量子化回路4.5.6
の夫々の出力信号がハフマン符号等の可変長符号のエン
コーダ7.8.9に供給される。量子化回路4.5.6
とエンコーダ7.8.9の処理でデータ量の圧縮がなさ
れる。これらのエンコーダ7.8.9の出力信号がフレ
ーム化回路10に供給される。フレーム化回路10は、
各帯域の符号化信号をlチャンネルの伝送データに変換
するものである。フレーム化回路10の出力端子11に
取り出された伝送データが伝送又は記録される。
第2図は、第1図に示す送信側の構成と対となる受信側
の構成を示す、入力端子21からの受信データがフレー
ム分解回路22に供給され、各帯域の符号化信号に分解
される。最も低域の符号化信号は、ADRCデコーダ2
3に供給される。他の帯域の符号化信号が可変長符号の
デコーダ24.25.26に夫々供給される。
の構成を示す、入力端子21からの受信データがフレー
ム分解回路22に供給され、各帯域の符号化信号に分解
される。最も低域の符号化信号は、ADRCデコーダ2
3に供給される。他の帯域の符号化信号が可変長符号の
デコーダ24.25.26に夫々供給される。
ADRCデコーダ23は、送信側のADRCエンコーダ
とは、逆に、ダイナミックレンジDRとコード信号DT
とから最小値除去後の値をROM、乗算回路等で求め、
この値に最小値MINを加算して復元レベルを発生する
回路である。ADRCデコーダ23には、ブロックの順
序のデータを元の順序に戻すブロック分解回路が設けら
れている。
とは、逆に、ダイナミックレンジDRとコード信号DT
とから最小値除去後の値をROM、乗算回路等で求め、
この値に最小値MINを加算して復元レベルを発生する
回路である。ADRCデコーダ23には、ブロックの順
序のデータを元の順序に戻すブロック分解回路が設けら
れている。
ADRCデコーダ23の出力信号とデコーダ24.25
.26の夫々の出力信号とが破線で囲んで示すフィルタ
バンク27に供給される。
.26の夫々の出力信号とが破線で囲んで示すフィルタ
バンク27に供給される。
ADRCデコーダ23の出力信号は、垂直方向のローパ
スフィルタであるディジタルフィルタ29を介して加算
回路33に供給される。デコーダ24の出力信号が垂直
方向のバイパスフィルタであるディジタルフィルタ30
を介して加算回路33に供給される。デコーダ25の出
力信号が垂直方向のローパスフィルタであるディジタル
フィルタ31を介して加算回路34に供給される。デコ
ーダ26の出力信号が垂直方向のバイパスフィルタであ
るディジタルフィルタ32を介して加算回路34に供給
される。加算回路33の出力信号が水平方向のローパス
フィルタであるディジタルフィルタ35を介して加算回
路36に供給され、加算回路34の出力信号が水平方向
のバイパスフィルタであるディジタルフィルタ37を介
して加算回路36に供給される。この加算回路36の出
力信号が出力端子28に取り出される。
スフィルタであるディジタルフィルタ29を介して加算
回路33に供給される。デコーダ24の出力信号が垂直
方向のバイパスフィルタであるディジタルフィルタ30
を介して加算回路33に供給される。デコーダ25の出
力信号が垂直方向のローパスフィルタであるディジタル
フィルタ31を介して加算回路34に供給される。デコ
ーダ26の出力信号が垂直方向のバイパスフィルタであ
るディジタルフィルタ32を介して加算回路34に供給
される。加算回路33の出力信号が水平方向のローパス
フィルタであるディジタルフィルタ35を介して加算回
路36に供給され、加算回路34の出力信号が水平方向
のバイパスフィルタであるディジタルフィルタ37を介
して加算回路36に供給される。この加算回路36の出
力信号が出力端子28に取り出される。
このフィルタバンク27の各ディジタルフィルタは、補
間を行い、サンプリング周波数を原信号のサンプリング
周波数に戻す機能を有している。
間を行い、サンプリング周波数を原信号のサンプリング
周波数に戻す機能を有している。
フィルタバンク27の出力側に別個に内挿回路を設けて
も良い。また、送信側のフィルタバンク2と受信側のフ
ィルタバンク27とは、完全に再構成が可能な関係を有
している。即ち、フィルタバンク2の4個の出力信号を
フィルタバンク27の4個の入力端子に直接的に供給し
た時には、フィルタバンク2に対する入力信号と同一の
出力信号がフィルタバンク27から得られる。
も良い。また、送信側のフィルタバンク2と受信側のフ
ィルタバンク27とは、完全に再構成が可能な関係を有
している。即ち、フィルタバンク2の4個の出力信号を
フィルタバンク27の4個の入力端子に直接的に供給し
た時には、フィルタバンク2に対する入力信号と同一の
出力信号がフィルタバンク27から得られる。
なお、最も低域の信号成分のみならず、他の帯域の信号
をもADRCで符号化するようにしてもよい、また、A
DRCは、3次元ブロックのADRC、ダイナミックレ
ンジDRに応じて可変長(例えば0.1.2.3又は4
ビツトのビット数)で量子化するものであっても良い。
をもADRCで符号化するようにしてもよい、また、A
DRCは、3次元ブロックのADRC、ダイナミックレ
ンジDRに応じて可変長(例えば0.1.2.3又は4
ビツトのビット数)で量子化するものであっても良い。
この発明は、ADRCにより、最も情報量が多い低域成
分をレベル方向に関して圧縮しているので、従来のコサ
イン変換を使用する方式と比して、解像度の劣化がなく
、また、ハードウェアの規模が小さく、更に、コード信
号のエラーがブロック内に伝播しない利点がある。
分をレベル方向に関して圧縮しているので、従来のコサ
イン変換を使用する方式と比して、解像度の劣化がなく
、また、ハードウェアの規模が小さく、更に、コード信
号のエラーがブロック内に伝播しない利点がある。
第1図はこの発明の一実施例の送信側の構成を示すブロ
ック図、第2図はこの発明の一実施例の受信側の構成を
示すブロック図、第3図はフィルタバンクの特性の説明
に用いる路線図、第4図はADRCエンコーダの一例の
ブロック図、第5図はADRCエンコーダの動作の説明
に用いる路線図、第6図及び第7図は従来の画像データ
の符号化装置の送信側及び受信側の夫々の構成を示すブ
ロック図である。 図面における主要な符号の説明 l:入力端子、 2;フィルタバンク、 3:ADRCエンコーダ。
ック図、第2図はこの発明の一実施例の受信側の構成を
示すブロック図、第3図はフィルタバンクの特性の説明
に用いる路線図、第4図はADRCエンコーダの一例の
ブロック図、第5図はADRCエンコーダの動作の説明
に用いる路線図、第6図及び第7図は従来の画像データ
の符号化装置の送信側及び受信側の夫々の構成を示すブ
ロック図である。 図面における主要な符号の説明 l:入力端子、 2;フィルタバンク、 3:ADRCエンコーダ。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 入力ディジタル画像信号を複数の帯域の信号に分割し、
上記各帯域の信号を圧縮符号化するようにした画像デー
タの符号化装置において、 上記複数の帯域の信号の中で、最も低域側の帯域の信号
を少なくとも含む一以上の信号が供給されるダイナミッ
クレンジに適応した符号化のエンコーダを有し、 上記エンコーダは、入力データをブロック構造のデータ
に変換するためのブロック化回路と、上記ブロックの最
大値、最小値及びダイナミックレンジを検出する検出回
路と、上記最大値又は最小値を上記入力データから減算
する減算回路と、上記減算回路の出力信号を上記ダイナ
ミックレンジに適応して符号化する量子化回路とからな
ることを特徴とする画像データの符号化装置。
Priority Applications (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1210447A JPH0374968A (ja) | 1989-08-15 | 1989-08-15 | 画像データの符号化装置 |
| KR1019900012497A KR910005690A (ko) | 1989-08-15 | 1990-08-14 | 화상 데이타의 부호화 장치 |
| EP19900308957 EP0413570A3 (en) | 1989-08-15 | 1990-08-15 | Picture data compression |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1210447A JPH0374968A (ja) | 1989-08-15 | 1989-08-15 | 画像データの符号化装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0374968A true JPH0374968A (ja) | 1991-03-29 |
Family
ID=16589484
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP1210447A Pending JPH0374968A (ja) | 1989-08-15 | 1989-08-15 | 画像データの符号化装置 |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP0413570A3 (ja) |
| JP (1) | JPH0374968A (ja) |
| KR (1) | KR910005690A (ja) |
Families Citing this family (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5262858A (en) * | 1990-12-05 | 1993-11-16 | Deutsche Itt Industries Gmbh | Method of converting the clock rate of a digitized signal |
| JP2906671B2 (ja) * | 1990-12-28 | 1999-06-21 | ソニー株式会社 | ディジタルビデオ信号の高能率符号化装置およびその方法 |
| GB2251756B (en) * | 1991-01-11 | 1995-01-04 | Sony Broadcast & Communication | Compression of video signals |
| GB2252002B (en) * | 1991-01-11 | 1995-01-04 | Sony Broadcast & Communication | Compression of video signals |
| US5757973A (en) * | 1991-01-11 | 1998-05-26 | Sony Corporation | Compression of image data seperated into frequency component data in a two dimensional spatial frequency domain |
| EP0522219B1 (en) * | 1991-07-11 | 1997-10-15 | International Business Machines Corporation | Improved method for subband coding images and device for implementing said method |
| JPH0638198A (ja) * | 1992-05-19 | 1994-02-10 | Sony Corp | 画像信号伝送装置及び画像信号伝送方法 |
| GB2268613B (en) * | 1992-07-06 | 1996-03-20 | Sony Broadcast & Communication | Digital signal processing apparatus |
Family Cites Families (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| IL76283A0 (en) * | 1985-09-03 | 1986-01-31 | Ibm | Process and system for coding signals |
| JP2508439B2 (ja) * | 1987-05-29 | 1996-06-19 | ソニー株式会社 | 高能率符号化装置 |
-
1989
- 1989-08-15 JP JP1210447A patent/JPH0374968A/ja active Pending
-
1990
- 1990-08-14 KR KR1019900012497A patent/KR910005690A/ko not_active Withdrawn
- 1990-08-15 EP EP19900308957 patent/EP0413570A3/en not_active Withdrawn
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| KR910005690A (ko) | 1991-03-30 |
| EP0413570A2 (en) | 1991-02-20 |
| EP0413570A3 (en) | 1992-03-25 |
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