JPH0884321A - ビデオデータ処理方法 - Google Patents

ビデオデータ処理方法

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JPH0884321A
JPH0884321A JP7088172A JP8817295A JPH0884321A JP H0884321 A JPH0884321 A JP H0884321A JP 7088172 A JP7088172 A JP 7088172A JP 8817295 A JP8817295 A JP 8817295A JP H0884321 A JPH0884321 A JP H0884321A
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JP
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signal
motion
field
path
motion signal
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Withdrawn
Application number
JP7088172A
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Inventor
Todd A Clatanoff
エイ.クラタノフ トッド
Vishal Markandey
マーカンディ ビシャル
Robert J Gove
ジェイ.ゴウブ ロバート
Kazuhiro Ohara
一浩 大原
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Texas Instruments Inc
Original Assignee
Texas Instruments Inc
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/01Conversion of standards, e.g. involving analogue television standards or digital television standards processed at pixel level
    • H04N7/0117Conversion of standards, e.g. involving analogue television standards or digital television standards processed at pixel level involving conversion of the spatial resolution of the incoming video signal
    • H04N7/012Conversion between an interlaced and a progressive signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/01Conversion of standards, e.g. involving analogue television standards or digital television standards processed at pixel level

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Graphics (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Television Systems (AREA)
  • Image Analysis (AREA)
  • Picture Signal Circuits (AREA)
  • Image Processing (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【目的】 ディジタルテレビジョンの明確性及び鮮明性
を維持しかつ運動するエッジを描写し得るようにインタ
レース−順次走査変換プロセスを達成する。 【構成】 ビデオデータ、すなわち、輝度信号Yを走査
線ビデオプロセッサ1、2に入力して、輝度信号Yの現
行フィールドと先行フィールドとの比較から運動信号k
を検出し、中間値フィルタ45に通して誤りを除去した
後、時間フィルタ27及び空間フィルタ29に通して運
動信号kを空間的に広げ、他方、輝度信号Yからエッジ
検出器43がエッジ情報を位置検出し、経路30上のエッ
ジ情報を画素選択ステップ70で運動信号k,及び遅延
輝度信号と組み合わせることによって、鮮明なエッジ及
び低雑音フィールド間運動を伴う、ビデオディスプレイ
用保全順次走査信号を出力経路36上に生成する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、ディジタルビデオシス
テム、特にディジタルビデオシステム上のビデオ順次運
動(video sequences motion)の表示に関する。
【0002】
【従来の技術】テレビジョンがアナログシステムからデ
ィジタルシステムへ移行するに従って、いくつかの問題
が生じる。このような問題の1つは、表示のフィールド
を横切る運動物体の描写に当たって起こる。
【0003】物体がアナログシステム内の表示を横切っ
て運動するとき、エッジ、すなわち、物体の境界は忠実
に描写され、運動している物体の曲線、対角線、及びそ
の他の特徴を描写するのに事実上の困難はない。エッジ
の1例は、青い背景に対する赤いボールの曲線であろ
う。しかしながら、連続画像の線の代わりに個々のセル
を使った画素化表示では、エッジの保全性を維持するの
は困難である。
【0004】更に他の問題は、ほとんどの従来テレビジ
ョンがインタレース様式を使用し、そこでは1つの区間
中1つ置きの線を描き、次いで第2区間中に未扱い線を
描くと云うことである。順次走査のような技術を使用す
るディジタルテレビジョンにおいては、ことごとくの線
が同一区間中に「描かれ」、第2区間からの未扱いデー
タを補間しなければならない。運動物体の補間は、アー
チファクト、すなわち、誤りを抱える可視画像を生じ
る。
【0005】ボールのような物体上の丸いエッジは、こ
の物体が静止しているときは事実上の問題は提示しな
い。それらの曲線は、その静止物体の先行フィールドデ
ータの使用を通して平滑化される。先行フィールドデー
タの使用を伴わないならば、曲線は、階段又はのこぎり
歯に良く似て見えるぎざぎざエッジを有するであろう。
しかしながら、物体が運動するとき、先行データを、現
行フィールドと過去フィールドとの間の相関の欠如のた
めに、もはや使用することができない。それゆえ、現行
フィールドを使用する線平均が、補間プロセスに対し
て、しばしば採用される。簡単な平均技術は、受容解像
度の欠如をこうむり、これはブレ又は階段状エッジによ
って証拠付けられる。これらの可視アーチファクトは、
データの実際のエッジ内容を考慮に入れない補間プロセ
スに起因している。
【0006】使用されているこれらの適応技術は、運動
するエッジを分解するに当たって満足なものではなかっ
た。その結果の画像は、上述した階段状エッジのような
アーチファクトを有し、これが高精細度テレビジョン
(HDTV)又はディジタルテレビジョン内で可能な一
般に鮮明な画像の利点を損なう。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】ディジタルテレビジョ
ン内で達成可能な明確性及び鮮明性を維持しつつ運動す
るエッジを描写することを表示に許し、かつまた処理要
件の甚だしい増大を伴うことなく順次走査の一層高速な
環境の中で使用可能な、或る方法が必要とされる。
【0008】
【課題を解決するための手段】インタレース−順次走査
変換プロセスが、ここに開示される。本プロセスは、運
動補償補間を採用する。それは、中央値フィルタインタ
フレーム差信号(median-filtered inter-frame differ
ence signals) の使用で以て運動検出を遂行する。本プ
ロセスは、エッジ適応性であって、原インタレース画像
からのエッジ指向性を使用する。本プロセスは、雑音に
低感受性を有する運動検出を施す一方、また原インタレ
ース画像内に見付けられたエッジの保全性を確保する適
応補間を施す。本プロセスは、鮮明な運動エッジかつ低
雑音の画像を生じ、全体に視聴者に一層良好なシーン表
現を生じる。
【0009】
【実施例】運動適応インタレース−順次走査変換(以
下、IPC(interlaced-to-progressive-scan convers
ion の略)と称する)は、各フィールドが1つ置きの線
を含みかつそれらの2つのフィールドがインタレースさ
れて1つの完全なフィールドになるインタレース走査様
式に由来するアーチファクトを除去するために、使用さ
れるIPC技術は、運動信号kの荷重和を、フィールド
内値及びフィールド間値と共に、使用する。
【0010】IPC方法の1例は、図1に示されてい
る。図1において、論議は、どの信号がどこをいつ通る
かを単に指摘することである。これらの信号の機能性及
びそれらの遅延の背後の目的は、図2において論じられ
る。
【0011】輝度信号Yは、経路10に沿って、第1走
査線ビデオプロセッサ(以下、SVP(Scan-line Video
Processorの略)と称する)1へ送られる。同じ信号
が、経路12に沿って、変化されることなく第2SVP
2へ送られる。経路14は、輝度信号Yを分岐し、かつ
それをフィールド遅延器16において1フィールドだけ
遅延させる。この遅延フィールドは、経路18に沿っ
て、第2SVP2に直接送られる。しかしながら、第1
SVP1へ送られる前に、この1回遅延信号が、1線水
平遅延器20及び他のフィールド遅延器22を通る。そ
れで、2回遅延信号は、経路24に沿って第1SVP1
へ送られる。
【0012】第1SVP1は、3つの信号を生成する。
第1信号k’は、経路26上にある。それは、1フィー
ルド遅延させられて、経路28上の運動信号kの生成に
当たって援助するように再処理される。エッジ情報は第
1SVP1から経路30上へ出てかつ第2SVP2へ入
る。第2SVP2は次の入力を有する。すなわち、経路
12上の原輝度信号Y、経路18上の1回遅延輝度信号
Y、経路28上の運動信号k、経路30上のエッジ情
報、及び、それぞれ、経路32、34上の2つの色差信
号R−Y、B−Y。第2SVP2は、経路36上の輝度
順次走査(proscan) 出力信号YP 、及び経路38、39
上の出力色差信号R−YP 及びB−YP を有する。
【0013】理解しなければならないのは、第2SVP
2内で遂行されるプロセスを、第1SVP1の異なるセ
クション内でもおそらく遂行することができると云うこ
とである。しかしながら、論議の容易のために、2つS
VPを使用するとした方が理解に都合が良い。
【0014】運動信号処理 ここで、図2へ転じて、順次走査出力信号YP を生成す
るに当たっての種々の信号及びそれらの機能を考察しよ
う。図2は、各SVPの内部プロセスの詳細流れ図を示
す。上側破線ブロックに囲われた領域が、図1の第1S
VP1である。原輝度信号Yは、やはり経路10上に存
在する。信号Yが第1SVP1に入る際に、経路14及
び40が信号Yを分岐する。経路14は、フィールド遅
延器16において信号Yを、運動を検出することの理由
から、1フィールドだけ遅延させる。運動の大きさを決
定するために、現行フィールドと2回遅延フィールドと
の間で比較を行わなければならない。それで、この1回
遅延輝度フィールドが、経路18に沿って第2SVP2
へ送られる。経路14は、遅延フィールド間のどんな奇
数/偶数線不整合も防止するように1線水平遅延器20
へと続く。遅延器20は、1水平走査線だけフィールド
を遅延させる。このフィールドが、次いで再びフィール
ド遅延器22において遅延させられる。この2回遅延フ
ィールドは、次いで、経路24に沿って送られる。次い
で、経路10上をこのシステムに入る現行フィールド
が、経路24上の2回遅延フィールドから減算されて、
これら2つのフィールド間の比較値を与える。
【0015】この運動信号決定のグラフィック表現が、
図3a及び3bに示されている。フィールド差は、図3
aの差符号の下での現行フィールドと先行フィールドと
の比較によって見付けられる。図3bにおいて、補間画
素Xは、運動信号kを、Xの空間的隣接画素ばかりでな
く、先行フィールドからの画素Zと一緒に使用して、決
定される。この線図は運動信号の構想とエッジ情報の構
想とを一緒に示すが、後者については図5を参照して更
に詳細に論じる。
【0016】比較値は符号付き数であるので、9ビット
を有する。絶対値計算器42において比較値の絶対値を
取ることによって、この値は8ビット数に減少される。
次いで、非線形機能44が、8ビットを4ビットに減少
させて中間値フィルタ45内へ送る。
【0017】中間値フィルタ45のプロセスは、図4a
に示されている。運動信号を中間値フィルタすることに
よって、どんな点雑音源も除去することができ、それゆ
え、運動信号に信頼性を付加する。最低雑音ターゲット
データを見付けるために、中間値フィルタ45は、図4
aに示されたように、ターゲットデータを見付けるため
に隣接データ点の値を使用する。図4b0示されたよう
に、変数V0 、V1 、V2 、V3 、及びV4 は、補間さ
れる点を囲む及び含むデータ点を表す。
【0018】ステップ46において、所与の値のうち2
つが比較され、これらのうち極端値が除去される。フィ
ルタ45のプロセスは、最大値を処理しかつ中間値決定
に最低値を使用することができるか、又は最小値を処理
しかつ中間値決定に最高値を使用することができるかの
どちらかである。捜索の結果、5つの入力のうちの中間
値を見付ける。論議を限定しない際は、これらの最大値
又は最小値を「極端」値と称することにする。もし最大
値を処理する実行があったとしたならば、ステップ46
は図4cに示されたように機能する。もしV1 がV0
り大きいならば、S0 が0に等しい、もしそうでなけれ
ば、S0 は1に等しい。図4dに示されたように、経路
52上の、ステップ50の出力は、もしS0 が0である
ならば、V0 に等しい。これは、V0 がV1 より小さい
ことを意味する。
【0019】フィルタ45のプロセスは、ステップ54
において、極端値D0 からD3 の集合が4つの最高値又
は最低値を提示するまで、続行する。この集合は、更
に、ステップ56によって、3つの最高値又は最低値、
すなわち、C0 からC2 の集合へ減少させられる。ステ
ップ56及び60において、これら3つの最高値又は最
低値が、それらの3つの変数の反対極端値を見付けるた
めに分類される。例えば、もし値C0 からC2 が最大3
値であるならば、ステップ58及び60は、これら3値
のうちのどれが最小であるかを決定する。これが、その
際、中間値になる。
【0020】上の例は、5タップ中間値フィルタについ
てである。使用するタップを多くも少なくもすることが
できる。或る論点では、SVP命令の数を必要な命令の
数より上げてみても、追加の精度利点がもはや増大しな
くなるような点がある。そのような点は、各設計者によ
って決定されなければならない。しかしながら、この論
点において、5タップフィルタは、命令数と得られる精
度との間の最善の妥協であるように決定されている。
【0021】ここで図1及び図2に戻ると、経路26上
の中間値フィルタ45の、経路26上への出力は、次い
で、図1内の同じ経路上に示された信号k’としてフィ
ードバックループ内へ送られる。信号k’は、先行フィ
ールドに関する運動信号である。運動信号k’へ行われ
る残りの処理は、図2に更に詳細に示されている。時間
フィルタ27は、経路26からの運動信号k’へ行われ
るプロセスを遂行する。フィルタ27は、一連のフィー
ルド遅延線FIELD DL及び1線水平遅延器1Hを
中間値フィルタ45のプロセスから決定された値と一緒
に使用することによって、運動信号k’を時間的に(時
間ベース)フィルタする。
【0022】空間フィルタ29は、時間フィルタ27の
後にそのプロセスを遂行する。空間フィルタ29は、垂
直帯域通過フィルタVLPF及び水平帯域通過フィルタ
HLPFを含み、これらの双方が、第2SVP2から経
路28上へ出力された最終運動信号k内の雑音を除去す
るように働く。
【0023】時間フィルタ27及び空間フィルタ29
は、運動信号を空間的な仕方で外側へ広げる傾向を有す
る。それゆえ、その信号内の少しの雑音又は誤りも伝搬
する傾向がある。これらのフィルタ27、29の前段に
中間値フィルタ45を使用することのこれまで知られな
かった利点は、中間値フィルタ45が雑音を除去して、
それが隣接画素への伝搬するのを防止し、遥かに明確な
画像を生じると云うことである。
【0024】先に言及した他の問題は、運動と一緒のエ
ッジの検出である。エッジ検出と運動信号処理とは2つ
の分離した論題であり、分離して実現され得るが、エッ
ジ情報は実際には運動の存在下で効果を発揮するだけで
ある。それゆえ、運動信号処理は、未扱い線の補間に使
用されるエッジ情報の量に影響を及ぼし得る。
【0025】エッジ検出ここで図1及び図2を再び参照
して、論議を図1の経路30上のエッジ情報出力へ移
す。そのプロセスの詳細な流れ図は、図2に示されてい
る。エッジ検出器43は、経路10の入力、すなわち、
原輝度信号Y、及び経路40に沿って1水平走査線だけ
遅延された輝度信号を使用する。このプロセスは、図5
にグラフ的に示されている。
【0026】図3bと類似して、画素Xは、隣接画素A
〜Fを有する。エッジの方向を、冗長エッジ方向を含ま
ない、上側隣接画素及び下側隣接画素のどれかの組合わ
せであるように決定することができるであろう。例え
ば、AD、BE、及びCFは、全て垂直エッジであり、
方向の1指定以外は求めない。したがって、なお可能な
エッジ方向は、AE、AF、BE、CD、及びCEであ
る。AEとBFは同じエッジであるように、CEとBD
もまた同じエッジであることに注意されたい。AF等の
指定は、2つの変数の間の差の絶対値を指定する。AF
は、A−Fの絶対値である。もし5つの値AE、AF、
BE、CD、及びCEのうちの最大値からのこれらの値
のうちの最小値の減算が所定しきい値よりも大きいなら
ば、エッジ方向は、これら5つの値の最小値であるよう
に選択される。もしそうでなければ、エッジは、BE、
すなわち、垂直であると決定される。
【0027】これを実現する1つのやり方は、第2SV
P2へ送られる値に各可能なエッジ方向を割り当て、そ
れによって第2SVP2にどの補間を使用すべきかを知
らせることである。
【0028】これらの値の割当ての例を下の表に示す。
これらの値は2を基数とし、Xは「ドントケア(DO
NOT CARE)」を指定する。
【0029】
【表1】
【0030】図2を参照すると、エッジ情報は、経路3
0上を第2SVP2へ送られる。そこで、経路30上の
エッジ情報は、画素選択ステップ70において、原輝度
信号Y及び1水平走査線遅延信号と組み合わせられる。
ここで、第2SVP2は、を遂行する。このプロセス
は、2つ信号を経路72及び74上に生じ、これらの信
号は である。これら2つの信号は、等し
く1/2荷重されかつ組み合わせられる。この結果の信
号は、経路76上の混合ステップMIXに入力され、こ
こで、経路18上からのフィールド遅延輝度信号、及び
経路28上の運動信号kを使って処理される。経路36
上の結果の出力は、補間順次走査出力信号YP である。
更に、色差信号R−YP 及びB−YP が第2SVP2か
ら経路38及び39上に出力される。先に言及したよう
に、上に挙げた全てを第1SVP1のような同じSVP
内で遂行することもおそらくできる。その場合、エッジ
情報及び運動信号は、第2SVP2へ送られる代わりに
更に他の処理に利用可能であろう。
【0031】
【発明の効果】上に挙げたプロセスは、インタレース信
号が、鮮明なエッジ及び運動を伴って、順次走査(prog
ressive scan,or proscan)へ変換されるのを許す。シー
ン中で運動している物体は、低雑音であり、視聴者に良
好な画像を与える。更に、これらのプロセスはIPCプ
ロセスに既に必要なSVP内に設置され得る、と云うの
は、これらのプロセス全体が最少数命令しか使用せず、
これらの命令がSVPの不使用部分内で実現され得るか
らである。上に挙げたステップの全てを1つのプロセッ
サの異なるいくつかの活性領域内で遂行することもでき
る。
【0032】したがって、ここまでにインタレース−順
次走査変換プロセスについて特定実施例を説明してきた
が、このような特定参照が前掲特許請求の範囲に記載さ
れている限りを除き、本発明の範囲への限定と考えられ
ることを意図しているのではない。
【0033】以上の説明に関して更に以下の項を開示す
る。
【0034】(1) ビデオデータ処理方法であって、
(a) プロセッサ内へ前記データ受けること、(b)
前記データから運動信号を決定すること、(c) 前
記データ内にエッジ情報を見付けること、(d) 前記
運動信号をフィルタすること、(e) 走査線ビデオプ
ロセッサへ前記エッジ情報と前記フィルタ運動信号とを
送ること、及び(f) ビデオディスプレイデバイス上
に使用される順次走査信号を生成するために前記フィル
タ運動信号と前記エッジ情報とを使用することを含む方
法。
【0035】(2) 改善運動信号を生成する方法であ
って、(a) プロセッサにおいてビデオ信号内のデー
タのフィールド間の運動の大きさから運動信号を決定す
ること、(b) 前記運動信号から誤りを除去して、フ
ィルタ運動信号を生成すること、(c) 前記フィルタ
運動信号を時間的及び空間的にフィルタして、三回フィ
ルタ運動信号を生成すること、及び(d) 更に他の処
理のために前記三回フィルタ運動信号を利用可能になら
しめることを含む方法。
【0036】(3) 改善エッジ検出方法であって、
(a) プロセッサにおいて第1離散エッジ方向の集合
間の最小差値を見付けること、(b) 前記差値が所定
しきい値より大きいかどうかを決定すること、(c)
前記決定に基づいて最終エッジ方向を選択することであ
って、もし前記差値が前記所定しきい値より大きいなら
ば前記最終エッジ方向を前記差値であるように選択し、
もしそうでなければ、前記最終エッジ方向を垂直方向で
あるように設定する、前記選択すること、及び(d)
前記最終エッジ情報を送る前記プロセッサから信号を生
成することを含む方法。
【0037】(4) 従来のインタレースビデオの入力
から順次走査信号を生成するためにビデオデータを処理
する方法。前記データが、プロセッサに受けられ、前記
データのフィールド間の時間にわたって運動信号を決定
するために使用される。前記運動信号は、誤りを除去す
るためにフィルタされ、次いで、決定運動信号を広げる
ために更にフィルタされる。エッジ情報は、位置検出さ
れ、かつ前記運動信号と組み合わされて、鮮明なエッジ
及び低雑音のフィールド間運動を伴う、ビデオディスプ
レイ上に表示される保全順次走査信号を生成する。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明による1実施例の運動適応インタレース
−順次走査変換方法の流れ図。
【図2】本発明による1実施例の、運動信号及びエッジ
検出信号を発生するプロセスの詳細な図解を伴った、運
動適応インタレース−順次走査変換方法の分解流れ図。
【図3】本発明による実施例の運動信号を決定するプロ
セスのグラフ図であって、aはフィールド差を示す図、
bは補間画素の決定を示す図である。
【図4】本発明による実施例の中間値フィルタプロセス
の説明線図であって、aはこのプロセス全体の流れ図、
bはターゲットの見付け方の説明図、cはaのステップ
46における機能の説明図、dはaのステップ50にお
ける機能の説明図である。
【図5】本発明による実施例のエッジ検出例図である。
【符号の説明】
1、2 第1、第2SVP 16 フィールド遅延器 20 1線水平遅延器 22 フィールド遅延器 27 時間フィルタ 29 空間フィルタ 42 絶対値計算器 43 エッジ検出器 44 非線形機能 45 中間値フィルタ 70 画素選択ステップ MIX 混合ステップ
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 ロバート ジェイ.ゴウブ アメリカ合衆国カリフォルニア州ロス ガ トス,アダムズ ロード 25734 (72)発明者 大原 一浩 アメリカ合衆国テキサス州プラノ,レガシ ィ ドライブ 801,アパートメント ナ ンバー 222

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 ビデオデータ処理方法であって、 (a) プロセッサ内へ前記データ受けること、 (b) 前記データから運動信号を決定すること、 (c) 前記データ内にエッジ情報を見付けること、 (d) 前記運動信号をフィルタすること、 (e) 走査線ビデオプロセッサへ前記エッジ情報と前
    記フィルタ運動信号とを送ること、及び (f) ビデオディスプレイデバイス上に使用される順
    次走査信号を生成するために前記フィルタ運動信号と前
    記エッジ情報とを使用することを含む方法。
JP7088172A 1994-04-14 1995-04-13 ビデオデータ処理方法 Withdrawn JPH0884321A (ja)

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US227816 1994-04-14

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