JPH0832821A - 画像圧縮システムおよび画像再生システム - Google Patents
画像圧縮システムおよび画像再生システムInfo
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- Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)
- Compression Of Band Width Or Redundancy In Fax (AREA)
- Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)
Abstract
とができる画像圧縮システムおよび画像再生システムを
提供。 【構成】 符号化器11は、入力画像信号100 をJPEG方式
の圧縮データ101 に変換する。主処理システム18はバッ
ファ15の圧縮データ101 をバイト単位でデータバス17に
読み出し、記憶装置19のファイル120 に登録する。これ
とともに、圧縮データ101 を構成する所定数のブロック
ごとある再スタートマーカコード114と圧縮データ101
上のバイトアドレスとの対応をアドレステーブル130 と
してファイル120 に記録する。記録画像を部分再生する
ときは、主処理システム18はアドレステーブル130 より
該当ブロックの再スタートマーカコードのアドレスを検
出し、そのアドレスより圧縮データ101 のブロックを読
み出して復号器30に与える。復号化器30はこれを伸張し
て画像信号150 を出力する。記録データを遠隔地に転送
する場合は、記録データ101 にアドレステーブル130 を
含めた圧縮データ140 として通信装置40から送信する。
Description
し、とくに圧縮画像データの部分的再生を含む画像圧縮
システムと、その画像再生システムに関する。
p)規格(ISO DIS-10918) のカラー静止画符号化方式によ
れば、画像を表わすデータが圧縮符号化された圧縮デー
タを複数ブロックで構成し、各ブロックに再スタートマ
ーカコード(RSTm, m=0 〜7 )を挿入できる。再スター
トマーカコードは、8×8画素のブロック単位で行われ
る圧縮コード化の過程でブロック間に引き継ぐ直流成分
の復号条件をリセットして初期条件を再設定するマーカ
コードである。つまり直流成分は、直前の直流成分に対
する差分として伝送され、再スタートマーカコードで最
初の値に設定される。
分再生する場合にも利用され、該当ブロックの再スター
トマーカコードを検出すれば、そのブロックを選択的に
再生することができる。再スタートマーカコードは、圧
縮画像データの伝送中に伝送エラーが発生した場合、次
に再スタートマーカコードが生起すれば、エラーがそれ
以降のデータに伝播するのを停止することができる。ま
た、再スタートマーカコードを利用すれば、圧縮データ
の部分領域へランダムアクセスすることができるなどの
効用がある。再スタートマーカコードがない圧縮データ
の場合、部分再生をするには、直流成分については、そ
の画像全体の圧縮データの先頭から復号しなければなら
なかった。
ーカコードを有する圧縮画像データ場合でも、所望のブ
ロックを部分再生する際、そのブロックの再スタートマ
ーカコードを検出するためには、1単位(画像)の圧縮
データを先頭からサーチしなければならなかった。再ス
タートマーカコードRSTmは、16ビットコードであり、上
位1バイトは「全1」すなわち「FF」であり、下位1バ
イトは符号「Dm」である。ここでmは0から7までの整
数であり、1単位の圧縮データの先頭から再スタートマ
ーカコードの生起ごとに0から7までインクリメント
し、再び0に戻る巡回数である。そこで、再生系では、
1単位の圧縮データを先頭からサーチし、再スタートマ
ーカコードが生起するごとにその値を読み取って計数す
る必要があった。この計数値が所望の再生部分に対応し
た値を示すとき、その部分から圧縮データの解凍を開始
する。このような再スタートマーカコードサーチと計数
は時間を要し、したがって部分再生が遅いという欠点が
あった。
し、圧縮画像データの部分再生を高速で行なうことがで
きる画像圧縮システムおよび画像再生システムを提供す
ることを目的とする。
ステムは、上述の課題を解決するために、1単位の画像
を表す第1の画像データを複数のブロックに分割して第
1の画像データの直流信号成分および交流信号成分を含
む圧縮データに圧縮符号化する符号化手段と、圧縮デー
タにおいて複数のブロックの所定のブロック数ごとに直
流信号成分をリセットする再スタート表示を挿入する表
示挿入手段と、圧縮データにおいて再スタート表示が挿
入されている位置を算出し、この算出された位置と再ス
タート表示との対応を表すアドレス情報を形成するアド
レス情報形成手段と、再スタート表示の挿入された圧縮
データにアドレス情報を組み込んで第2の画像データと
して組み立てる処理手段とを含む。
第2の画像データを復号伸張して第1の画像データを再
生する復号再生手段と、第2の画像データに含まれるア
ドレス情報を参照して、圧縮データにおける再スタート
表示の位置を検出する検出手段とを含み、検出手段は、
1単位の画像を部分的に再生する場合、複数のブロック
のうち再生すべきブロックに対応する再スタート表示の
位置を第2の画像データに含まれるアドレス情報から検
出して、第2の画像データの前記検出された再スタート
表示の位置に対応する圧縮データを選択的に前記復号再
生手段に与える構成であってもよい。
おいて、第2の画像データを組み立てる際、アドレス情
報をこれに組み込むように構成せず、このアドレス情報
を第1の画像データに関連させて蓄積する蓄積手段と、
再スタート表示の挿入された圧縮データに蓄積手段にお
けるアドレス情報を指示する指示情報を組み込んで第2
の画像データとして組み立てる処理手段とを含むように
構成してもよい。
ス情報が組み込まれた第2の画像データを受け、第2の
画像データを復号伸張して第1の画像データを再生する
復号再生手段と、第2の画像データに含まれるアドレス
情報を参照して、圧縮データにおける再スタート表示の
位置を検出する検出手段とを含み、検出手段は、1単位
の画像を部分的に再生する場合、複数のブロックのうち
再生すべきブロックに対応する再スタート表示の位置を
第2の画像データに含まれるアドレス情報から検出し
て、第2の画像データの前記検出された再スタート表示
の位置に対応する圧縮データを選択的に復号再生手段に
与える画像再生システムも提供される。
は、アドレス情報が組み込まれず、画像再生システム
は、アドレス情報を第1の画像データに関連させて蓄積
する蓄積手段を含み、第2の画像データには、再スター
ト表示の挿入された圧縮データに蓄積手段におけるアド
レス情報を指示する指示情報が組み込まれ、画像再生シ
ステムは、第2の画像データを受け、第2の画像データ
を復号伸張して第1の画像データを再生する復号再生手
段と、第2の画像データに含まれる指示情報に基づいて
蓄積手段に蓄積されているアドレス情報を参照し、アド
レス情報に基づいて圧縮データにおける再スタート表示
の位置を検出する検出手段とを含み、検出手段は、1単
位の画像を部分的に再生する場合、複数のブロックのう
ち再生すべきブロックに対応する再スタート表示の位置
を第2の画像データに含まれる指示情報に基づいて蓄積
手段のアドレス情報を参照することによってアドレス情
報から検出し、第2の画像データの前記検出された再ス
タート表示の位置に対応する圧縮データを選択的に復号
再生手段に与える構成であってもよい。
する複数のブロックの所定ブロック数ごとに置かれた再
スタート表示と、そのアドレスを対応させたアドレス情
報を、パラメータとして画像圧縮データに挿入するか、
またはファイルに別途登録することにより、1画面の画
像を部分的に再生する場合に、このアドレス情報により
部分再生に該当するブロックの再スタート表示にアクセ
スして、そのブロックを選択的に再生することができ
る。
縮システムの実施例を詳細に説明する。図1は、実施例
の画像圧縮システム10のブロック構成図である。画像圧
縮システム10は符号化器11を有し、これは、入力画像信
号100 をJPEG方式の圧縮データ101 に変換する回路であ
る。符号化器11の順離散コサイン変換回路(FDCT) 12
は、入力画像信号100 が含む8ビット精度の高精細静止
画像信号の輝度信号Yおよび色差信号PB、PRをそれぞれ
水平、垂直方向に8×8画素のブロックに分割し、各ブ
ロックについて2次元DCT(離散コサイン)変換を行な
い、その直流(DC)成分および交流(AC)成分のDCT 係数を
量子化回路13に出力する回路である。コサイン変換回路
12は、本実施例では、DCT 係数をJPEGフォーマットの圧
縮データ101 (図2)に組み立てる機能も有する。これ
については、図2を参照して後に詳述する。
のDCT 係数を量子化する回路であり、その出力にエント
ロピー符号化回路14が接続されている。符号化回路14
は、量子化回路13からの量子化データを、本実施例では
ハフマン符号化し、パラメータと符号データを含む圧縮
データ101 を出力する回路である。符号化回路14の出力
はバッファ15に接続され、バッファ15は、圧縮データ10
1 を一時記憶して出力するメモリである。バッファ15の
出力102 は、データバス17を介して主処理システム(MP
U) 18と接続されている。なお、以降の説明において、
信号の参照符号はその現れる接続線の参照符号により指
定する。
2に示す。SOI およびEOI は、1単位(コマ)のイメー
ジを表す画像データのそれぞれ先頭および末尾を示すコ
ードある。テーブル/ミスク 110は、使用する量子化テ
ーブル、ハフマン符号化テーブルなどの圧縮符号のアル
ゴリズム、および後述の再スタート間隔DRI を含む領域
である。フレームヘッダ111 は、1コマの画像データが
RGB 形式であるかYCC形式であるかの別や、そのサブサ
ンプル方式の種類を示すコードを含む領域である。スキ
ャンヘッダ112 は、スキャン方式、R/G/B 画素信号かR/
G/B フィールド信号かの別を示すコードを含む領域であ
る。この後、圧縮データのコード113 が続く。
なり、各ブロックの先頭に、または所定の数(たとえば
4)のブロックごとにその先頭に、再スタートマーカコ
ード114 (RSTm, m=0〜7)が挿入されている。再スタート
マーカコード114 を挿入する間隔は、1コマの画像のう
ち所望の部分のみを再生するに適した大きさをデータブ
ロック単位で定めるのが有利である。本実施例では、た
とえば4ブロックごと、すなわち画面の水平、垂直方向
に各2ブロックずつが適切である。この数は、本実施例
では1画面を通して一定であるが、必ずしも固定された
数でなくてもよい。再スタートマーカコード114 の挿入
間隔は、本実施例ではテーブル/ミスク110に再スター
ト間隔DRI として記録される。再スタート間隔DRI は、
そのコードである旨の表示ワード「FFDD」と、これに続
いて再スタートマーカコード114の間隔を示すワードを
含む。
101 は、基本的にはコサイン変換回路12で組み立てられ
る。コサイン変換回路12は、入力画像信号100 を複数の
ブロックに分割し、各ブロックごとに2次元DCT 変換を
行ない、そのDC成分およびAC成分のDCT 係数を生成す
る。その際、本実施例では4ブロックごとに再スタート
マーカコード114 をコード 113の後に挿入し、テーブル
/ミスク 110、フレームヘッダ 111およびスキャンヘッ
ダ 112を作成する。こうして、図2に示すJPEGフォーマ
ットの圧縮データ101 を組み立てる。周知のように、JP
EG方式では、静止画像信号の直流成分は、初期値以外は
前の値との差分が伝送される。復号系では、初期値に差
分を加減算して現在値を再現する。再スタートマーカコ
ード114 は、この差分による復号を初期値にリセットす
る再スタート表示である。再スタートマーカコードは、
圧縮画像データの伝送中に伝送エラーが発生した場合、
このリセット機能によって、エラーのそれ以降のデータ
への伝播を防止することができる。
を介して大容量の記憶装置(M) 19、復号器30および通信
装置(T) 40と接続され、そのプログラムに従って、バッ
ファ15の圧縮データ101 をバイト単位でデータバス17に
読み出し、記憶装置19の記憶する後述のファイル120 に
圧縮データを記録する制御回路である。ファイル 120
は、1単位(コマ)の画像ごとに作成される。主処理シ
ステム18はまた、記憶装置19に図4に例示のようなアド
レステーブル130 を1単位の画像ごとに作成し、これに
1単位の画像における再スタートマーカコード114 の番
号0〜N(自然数)とそのバイトアドレス131 を対応し
て記録する制御も行なう。さらに、記録データの再生で
は、ファイル120 を読み出して復号器30または通信装置
40にこれを与える制御も行なう。
光学ディスク、磁気ディスク、メモリカードなどを含む
大容量のファイル記憶装置であり、ファイル120 、圧縮
データ101 およびアドレステーブル130 等の種々のデー
タが記憶される記憶領域を含む。アドレステーブル130
は、再スタートマーカコードRSTmのバイトアドレス131
が再スタートマーカコード114 の番号0〜Nに対応して
記憶された対応表である。バイトアドレス131 は、1単
位の圧縮画像データにおける再スタートマーカコード11
4 のアドレスをその圧縮データの先頭からのバイトの番
号で示す。ファイル120 は、1単位の圧縮画像データご
とに作成され、図3に示すようにファイル名121 と、こ
れに対応するアドレスポインタ(AP) 122および123 を含
む。アドレスポインタ122 および123 は、それぞれ圧縮
データ101 (図2)およびアドレステーブル130 (図
4)の記憶装置19の記憶領域におけるファイルアドレス
を指示している。圧縮データの他の記録形式として、圧
縮データ101 とアドレステーブル130 をそれぞれ別のフ
ァイルに収容することもある。
の画像について、ファイル120 におけるファイル名 121
に対応するアドレスポインタ 122で指示される圧縮コー
ド101 を記憶装置19から読み出して、これをアプリケー
ションマーカ141 に挿入する。このアプリケーションマ
ーカ 140を圧縮データ 101におけるSOI の次に付加し
て、図5に示す圧縮コード140 の構造に変換する。圧縮
コード140 を通信装置40より遠隔地に転送する場合に
は、アプリケーションマーカ141 にアドレステーブル13
0 を挿入する。しかし、本システム10内で復号する場合
には、アプリケーションマーカ141 にアドレステーブル
130 を含めなくてよい。後者の場合、ファイル120 の1
単位(コマ)の圧縮画像データを復号する全復号モード
では、主処理システム18は、1単位の圧縮コード140 を
すべて復号器30に送る。また、所望のブロックのみ再生
する部分再生モードでは、主処理システム18は、所望の
画像に対応するファイル120 のアドレスポインタ123 よ
り部分再生の対象となる所望のブロックの再スタートマ
ーカRSTmのアドレスを求め、記憶装置19からこの再スタ
ートマーカRSTmのアドレスに続く圧縮データ101 のブロ
ックを読み出し、その圧縮コード140 を復号器30に送
る。
ステムが接続される。遠隔システムは、基本的には本シ
ステム10と同じ構成でよく、少なくとも復号器30とそれ
に関連する機能部を含むものである。
圧縮コード140 を伸張して再生画像信号150 を生成する
回路である。この復号器30はバッファ31を有し、これ
は、圧縮コード140 を一時蓄積してこれを復号回路32に
出力するメモリである。復号回路32は、バッファ31から
の圧縮コード140 をハフマン符号化則により復号する復
号器である。復号された信号は逆量子化回路33に入力さ
れ、逆量子化回路33は復号信号の量子化を解く機能を有
する。量子化を解かれた信号は逆離散コサイン変換回路
(IDCT) 34 に入力され、後者は、量子化を解かれた信号
の離散コサイン変換を解き、再生画像信号150 を出力す
る機能部である。
て、符号化器11は、入力画像信号100 をJPEG方式の圧縮
データ101 に変換してバッファ15に蓄積する。主処理シ
ステム18は、圧縮データ101 をバッファ15よりバイト単
位で読み出し、記憶装置19のファイル120 にファイル名
121 を登録し、アドレスポインタ122 および123 にそれ
ぞれ圧縮データ101 およびアドレステーブル130 を接続
するポインタデータを記録する。これとともに、圧縮デ
ータ101 をアドレスポインタ122 の指示する記憶装置19
の記憶領域に蓄積する。こうして圧縮データの記録を終
了する。
ステム18は、復号すべき画像のファイル120 より圧縮コ
ード101 を読み出し、これにアプリケーションマーカ14
1 を付加して圧縮コード140 を構成する。その際、通信
装置40より遠隔地に転送する場合には、アプリケーショ
ンマーカ141 にアドレステーブル130 を含める。本シス
テム10内での復号では、アプリケーションマーカ141 に
アドレステーブル130を含めない。ファイル120 の全復
号モードでは、主処理システム18は、再生の対象となる
1コマの画像の圧縮コード140 をすべて記憶装置19から
読み出して復号器30に送る。また、部分再生モードで
は、主処理システム18は、再生すべきブロックの含まれ
る画像のファイル120 の再スタートマーカコード・アド
レステーブル130 より所望の再生ブロックに対応する再
スタートマーカコード114 の番号に対応するバイトアド
レス 131を取得する。そこで、記憶装置19にアクセスし
て、このバイトアドレス 131の示す記憶位置からそのブ
ロック内の圧縮画像データすなわちコード113 を読み出
して、これを圧縮コード140 に含めて復号器30に与え
る。
縮コード140 を伸張して再生画像信号150 を生成する。
より詳細には、圧縮コード 140はバッファ31に一時格納
され、復号回路32は、バッファ31から圧縮コード140 を
読出してこれをハフマン符号化則により復号する。使用
するハフマン符号化則および量子化テーブルは、圧縮コ
ード 140のテーブル/ミスク 110から知ることができ
る。復号された信号は逆量子化回路33に入力され、逆量
子化回路33はこの復号信号の量子化を解く。量子化を解
かれた信号は、逆離散コサイン変換回路34で離散コサイ
ン変換を解かれ、再生画像信号150 として出力される。
を遠隔地において受信すると、部分再生モードでは、遠
隔地のシステムは、本システム10と同様に、受信した圧
縮コード 140からそれに含まれるアプリケーションマー
カ141 のアドレステーブル130 を参照する。このアドレ
ステーブル130 から、被再生ブロックの再スタートマー
カコードRSTmの番号に対応するバイトアドレス131 を読
み取ることにより、圧縮コード140 の部分再生箇所へラ
ンダムアクセスすることができる。
ードを構成する複数のブロックの各再スタートマーカコ
ードとその圧縮画像データにおけるアドレスを対応させ
たアドレス情報を記録する。1単位の画像の所望のブロ
ックの部分再生の場合、アドレス情報より該当ブロック
の再スタートマーカコードのアドレスを検出し、このア
ドレスに従って部分再生の圧縮コードに直接にアクセス
することにより、1が像における所望の部分の再生速度
を高速化できる。
を伝送する方式において、従来は、各ブロックの再スタ
ートマーカコードよりブロック末尾コードまでをサーチ
して、その長さ(インターバル)が規定長と一致するか
否かで転送エラーを検出していたので判定時間がかかっ
た。しかし本発明では、アドレス情報の指示するアドレ
スに再スタートマーカコードが存在すれば、伝送エラー
が生じていないことがわかる。したがって、伝送エラー
を判定するまでの時間が短縮する。
用した実施例について説明したが、本発明はこれのみに
限定されない。画像信号の直流成分について初期値とそ
れに対する差分を伝送または記録し、それを初期値にリ
セットする再リセット表示を設定できる符号化方式であ
れば、本発明は効果的に適用される。
ブロック図である。
ードの構成図である。
ーブルを収容するファイルの構成例を示す説明図であ
る。
である。
ードの例を示す構成図である。
Claims (8)
- 【請求項1】 1単位の画像を表す第1の画像データを
複数のブロックに分割して第1の画像データの直流信号
成分および交流信号成分を含む圧縮データに圧縮符号化
する符号化手段と、 該圧縮データにおいて前記複数のブロックの所定のブロ
ック数ごとに前記直流信号成分をリセットする再スター
ト表示を挿入する表示挿入手段と、 前記圧縮データにおいて前記再スタート表示が挿入され
ている位置を算出し、該算出された位置と該再スタート
表示との対応を表すアドレス情報を形成するアドレス情
報形成手段と、 前記再スタート表示の挿入された圧縮データに前記アド
レス情報を組み込んで第2の画像データとして組み立て
る処理手段とを含むことを特徴とする画像圧縮システ
ム。 - 【請求項2】 請求項1に記載の画像圧縮システムにお
いて、該システムはさらに、 第2の画像データを復号伸張して第1の画像データを再
生する復号再生手段と、 第2の画像データに含まれる前記アドレス情報を参照し
て、前記圧縮データにおける再スタート表示の位置を検
出する検出手段とを含み、 該検出手段は、前記1単位の画像を部分的に再生する場
合、前記複数のブロックのうち再生すべきブロックに対
応する再スタート表示の位置を第2の画像データに含ま
れる前記アドレス情報から検出して、第2の画像データ
の該検出された再スタート表示の位置に対応する圧縮デ
ータを選択的に前記復号再生手段に与えることを特徴と
する画像圧縮システム。 - 【請求項3】 請求項1に記載の画像圧縮システムにお
いて、前記所定のブロック数は、前記1単位の画像を部
分的に再生する最小の単位のブロック数であることを特
徴とする画像圧縮システム。 - 【請求項4】 1単位の画像を表す第1の画像データを
複数のブロックに分割して第1の画像データの直流信号
成分および交流信号成分を含む圧縮データに圧縮符号化
する符号化手段と、 該圧縮データにおいて前記複数のブロックの所定のブロ
ック数ごとに前記直流信号成分をリセットする再スター
ト表示を挿入する表示挿入手段と、 前記圧縮データにおいて前記再スタート表示が挿入され
ている位置を算出し、該算出された位置と該再スタート
表示との対応を表すアドレス情報を形成するアドレス情
報形成手段と、 該アドレス情報を第1の画像データに関連させて蓄積す
る蓄積手段と、 前記再スタート表示の挿入された圧縮データに前記蓄積
手段における前記アドレス情報を指示する指示情報を組
み込んで第2の画像データとして組み立てる処理手段と
を含むことを特徴とする画像圧縮システム。 - 【請求項5】 請求項4に記載の画像圧縮システムにお
いて、該システムはさらに、 第2の画像データを復号伸張して第1の画像データを再
生する復号再生手段と、 第2の画像データに含まれる前記指示情報に基づいて前
記蓄積手段に蓄積されている前記アドレス情報を参照
し、該アドレス情報に基づいて前記圧縮データにおける
再スタート表示の位置を検出する検出手段とを含み、 該検出手段は、前記1単位の画像を部分的に再生する場
合、前記複数のブロックのうち再生すべきブロックに対
応する再スタート表示の位置を第2の画像データに含ま
れる前記指示情報に基づいて前記蓄積手段の前記アドレ
ス情報を参照することによって該アドレス情報から検出
し、第2の画像データの該検出された再スタート表示の
位置に対応する圧縮データを選択的に前記復号再生手段
に与えることを特徴とする画像圧縮システム。 - 【請求項6】 請求項4に記載の画像圧縮システムにお
いて、前記所定のブロック数は、前記1単位の画像を部
分的に再生する最小の単位のブロック数であることを特
徴とする画像圧縮システム。 - 【請求項7】 1単位の画像を表す第1の画像データが
複数のブロックに分割されて第1の画像データの直流信
号成分および交流信号成分を含む圧縮データに圧縮符号
化され、該圧縮データにおける前記複数のブロックの所
定のブロック数ごとに前記直流信号成分をリセットする
再スタート表示が挿入され、前記圧縮データにおける前
記再スタート表示の挿入位置と該再スタート表示との対
応を表すアドレス情報が組み込まれた第2の画像データ
を受け、第2の画像データを復号伸張して第1の画像デ
ータを再生する復号再生手段と、 第2の画像データに含まれる前記アドレス情報を参照し
て、前記圧縮データにおける再スタート表示の位置を検
出する検出手段とを含み、 該検出手段は、前記1単位の画像を部分的に再生する場
合、前記複数のブロックのうち再生すべきブロックに対
応する再スタート表示の位置を第2の画像データに含ま
れる前記アドレス情報から検出して、第2の画像データ
の該検出された再スタート表示の位置に対応する圧縮デ
ータを選択的に前記復号再生手段に与えることを特徴と
する画像再生システム。 - 【請求項8】 1単位の画像を表す第1の画像データが
複数のブロックに分割されて第1の画像データの直流信
号成分および交流信号成分を含む圧縮データに圧縮符号
化され、該圧縮データにおける前記複数のブロックの所
定のブロック数ごとに前記直流信号成分をリセットする
再スタート表示が挿入され、前記圧縮データにおける前
記再スタート表示の挿入位置と該再スタート表示との対
応を表すアドレス情報を第1の画像データに関連させて
蓄積する蓄積手段と、 前記再スタート表示の挿入された圧縮データに前記蓄積
手段における前記アドレス情報を指示する指示情報が組
み込まれた第2の画像データを受け、第2の画像データ
を復号伸張して第1の画像データを再生する復号再生手
段と、 第2の画像データに含まれる前記指示情報に基づいて前
記蓄積手段に蓄積されている前記アドレス情報を参照
し、該アドレス情報に基づいて前記圧縮データにおける
再スタート表示の位置を検出する検出手段とを含み、 該検出手段は、前記1単位の画像を部分的に再生する場
合、前記複数のブロックのうち再生すべきブロックに対
応する再スタート表示の位置を第2の画像データに含ま
れる前記指示情報に基づいて前記蓄積手段の前記アドレ
ス情報を参照することによって該アドレス情報から検出
し、第2の画像データの該検出された再スタート表示の
位置に対応する圧縮データを選択的に前記復号再生手段
に与えることを特徴とする画像再生システム。
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| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP16839294A JP3357468B2 (ja) | 1994-07-20 | 1994-07-20 | 画像圧縮システムおよび画像再生システム |
Applications Claiming Priority (1)
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| JP16839294A JP3357468B2 (ja) | 1994-07-20 | 1994-07-20 | 画像圧縮システムおよび画像再生システム |
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|---|---|
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| JP3357468B2 JP3357468B2 (ja) | 2002-12-16 |
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ID=15867269
Family Applications (1)
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| JP (1) | JP3357468B2 (ja) |
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| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
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1994
- 1994-07-20 JP JP16839294A patent/JP3357468B2/ja not_active Expired - Fee Related
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