JPH09224262A - 映像符号化方法及び装置 - Google Patents
映像符号化方法及び装置Info
- Publication number
- JPH09224262A JPH09224262A JP28980896A JP28980896A JPH09224262A JP H09224262 A JPH09224262 A JP H09224262A JP 28980896 A JP28980896 A JP 28980896A JP 28980896 A JP28980896 A JP 28980896A JP H09224262 A JPH09224262 A JP H09224262A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- prediction error
- visual
- color difference
- image
- video
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N11/00—Colour television systems
- H04N11/04—Colour television systems using pulse code modulation
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06T—IMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
- G06T9/00—Image coding
- G06T9/004—Predictors, e.g. intraframe, interframe coding
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06T—IMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
- G06T1/00—General purpose image data processing
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N11/00—Colour television systems
- H04N11/04—Colour television systems using pulse code modulation
- H04N11/042—Codec means
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/50—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)
- Color Television Systems (AREA)
- Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)
- Image Processing (AREA)
Abstract
感色差の範囲を用いて低減することにある。 【解決手段】 現在の元映像と以前の復元映像から差分
パルスコード変調により予測映像を生成する映像入力部
11と、そこから出力される現在の元映像の各画素の色
成分に対する視感色差の範囲を決める視感色差範囲決め
部12と、前記映像入力部から出力される予測映像と現
在の元映像との予測エラーを発生させる予測エラー発生
部13と、そこから出力される予測エラーと前記視感色
差範囲決め部から出力される各画素の視感色差の範囲と
を比べる視感予測エラー比較部14と、その比較部14
における比較結果により視感色差を有する予測エラーで
再構成する視感予測エラーを発生させる視感予測エラー
発生部15と、そこから出力される視感予測エラーと予
測映像を用いて前記現在の元映像を符号化して復元する
復号化部16とから成る。
Description
装置に係り、特にYUV色領域における人間の視感色差
の範囲を定義するルックアップテーブル(LUT)を用
いて、動き映像間の動きを差分パルスコード変調(DP
CM:Differential Pulse Coded Modulation )すると
きに発生される予測エラーから視感エラーを取り除いて
ビットの発生量を低減するための映像符号化方法及び装
置に関する。
各種のサービスが多様になり、様々な映像情報サービス
の提供による映像情報量の増加は不可避である。しかし
ながら、従来のアナログ映像伝送方式では、多量の映像
情報を使用者の多種の要求を満足させるために実時間に
処理できないという問題がある。したがって、アナログ
映像をディジタル映像に変換し、ディジタル映像信号の
重複性を用いて映像信号を圧縮させることにより、映像
の画質は保ちつつ映像の情報量のみを低減させ得るディ
ジタル映像信号圧縮符号化方式(以下、符号化方式とい
う。)が提案された。
2符号化方式は、YUV色座標系より構成されるI,
P,Bディジタル映像信号を符号化するのにおいて、マ
クロブロック単位の予測エラーを定義するDPCM過程
と、ブロックの単位で予測エラーの各周波数成分の大き
さを定義する離散余弦変換(DCT)過程と、目標のビ
ット発生量と実際のビット発生量との差を表す累積バッ
ファ量を用いて量子化間隔を決めるレート制御過程と、
DCTされた予測エラーを量子化マトリックスとレート
制御過程により定義される量子化間隔を用いて量子化を
行う量子化過程の4段階より構成される。
像信号の重複性を低減するため、以前の映像と現在の映
像との相関関係を動きベクトルにより定義する。ところ
が、実際の現在の映像を符号化するとき、動きベクトル
を推定・補償するDPCM過程で定義した予測映像と符
号化すべき実際の元映像との予測エラーのみを復号化
し、これを制限された伝送路を通してデコーダに送り元
の映像を再び復元する。
のDPCM過程は次のとおりである。DPCM過程にお
いては、図3に示されたように現在の映像のマクロブロ
ックCを符号化するとき、以前の元現像や以後の元映像
でマクロブロックCと同様の位置(x,y)にあるマク
ロブロックf,bにそれぞれ定義された検索ウィンドゥ
内で最小のエラー値を有するマクロブロック、すなわ
ち、マクロブロックCと最も相似している映像信号の特
性を有するマクロブロックを、図4に定義された絶対エ
ラー和dmcを用いる全画素探索方法または半画素探索
方法を用いて最小の絶対エラー和を有する動きベクトル
(fMVx,fMVy)または(bMVx,bMVy)
として決めて定義する。そして、推定された動きベクト
ルを用いて図4に定義されたように、復元映像に対する
2乗エラー値var1と2乗エラー和vmc、現在の元
映像の平均分散値var0を互いに比べて予測映像を定
義する。このような方法により定義された予測映像と現
在の元映像との差を予測エラーとする。
法は次の問題がある。第一に、図3に示されたように、
マクロブロックm1,m2でeとして定義された部分が
予測エラーとなるが、DPCM過程で予測エラーとして
定義されたe領域が実際の人間の視感では色差を感知し
得ない程度の小さいエラーを発生すると、この予測エラ
ーは無視することができる。しかしながら、MPEG2
符号化方式では実際の予測映像と現在の元映像との視感
の差が発生しない場合にも、計算上、定義された差のみ
を考慮して予測エラーとして処理するため、不要なビッ
トを発生させるという問題がある。
で視感色差の範囲(CT:Color Tolerance )に対して
視感色差を感知し得ない予測エラーDをQMの大きさを
有する量子化間隔で量子化する場合、0<D<CT,0
<CT<2QM,D>QM/2の関係となるときに問題
が発生する。これらを次の式(1),(2) 、すなわち、MP
EG2量子化関係式に基づき詳しく説明する。
させる予測エラーDを式(1),(2) のように量子化する場
合、量子化エラー(QE=D)<CTの関係を満足させ
るため、量子化エラーによる復元映像の画質劣化は発生
しない。しかしながら、0<D<CT,0<CT<2Q
M,D>QM/2の関係を有する予測エラーDを量子化
する場合、量子化エラーQEは、QE=D−QMの関係
により復元映像の画質劣化を発生させる。このように、
実際の視感色差を感知することができないエラーである
としても、量子化過程で復元映像の画質劣化を発生させ
ることがある。
るために、差分パルスコード変調による予測エラーを視
感色差の範囲を用いて低減させるための映像符号化方法
及び装置を提供することにある。
に、請求項1記載の第1の発明による映像符号化装置
は、現在の元映像、以前の元映像及び以前の復元映像を
入力して前記現在の元映像と以前の復元映像から差分パ
ルスコード変調により予測映像を生成する映像入力部
と、前記映像入力部から出力される現在の元映像の各画
素の色成分に対する視感色差の範囲を決める視感色差範
囲決め部と、前記映像入力部から出力される予測映像と
現在の元映像との予測エラーを発生させる予測エラー発
生部と、前記予測エラー発生部から出力される予測エラ
ーと前記視感色差範囲決め部から出力される各画素の色
成分に対する視感色差の範囲とを比べる視感予測エラー
比較部と、前記視感予測エラー比較部における比較結果
により視感色差を有する予測エラーで再構成する視感予
測エラーを発生させる視感予測エラー発生部と、前記視
感予測エラー発生部から出力される視感予測エラーと予
測映像を用いて前記現在の元映像を符号化して復元する
復号化部とを含むことを要旨とする。従って、量子化エ
ラーにより発生される復元映像の画質劣化を減少し、予
測エラーの減少により符号化された映像のビット発生量
を低減することができる。
力部は、前記以前の元映像と現在の元映像から動きを推
定して動きベクトルを生成する動きベクトル推定部と、
前記動きベクトルを用いる差分パルスコード変調により
現在の元映像と以前の復元映像に適用されて予測映像を
生成する動きベクトル補償部とを備えることを要旨とす
る。従って、現在の元映像、以前の元映像、以前の復元
映像と現在の元映像に対する予測映像を出力できる。
差範囲決め部では映像を構成するYUV不均等視感色空
間をCIE L*a*b*均等視感色空間に変換して
L,a,b色成分に対する視感色差の範囲を決め、前記
CIE L*a*b*視感色差の範囲をY,U,V色成
分に対する視感色差の範囲に変換することにより、各画
素のYUV視感色差の範囲を決めることを要旨とする。
従って、各々の色成分の視感色差範囲の定義にかかる演
算時間を減らして実時間処理を可能にできる。
差範囲決め部ではY,U,V色成分に対する視感色差の
範囲を視感色差ルックアップテーブルを用いて定義する
ことを要旨とする。従って、各々の色成分の視感色差範
囲の定義にかかる演算時間を減らして実時間処理を可能
にできる。
差ルックアップテーブルはYUV不均等視感色空間で5
12個の代表色度座標によりそれぞれ定義されるY,
U,V色成分の視感色差範囲値で構成されることを要旨
とする。従って、各々の色成分の視感色差範囲の定義に
かかる演算時間を減らして実時間処理を可能にできる。
測エラー比較部では各Y,U,V色成分に対する予測エ
ラーDY,DU,DVをそれぞれ前記視感色差ルックア
ップテーブルにより定義された現在の元映像に対する視
感色差の範囲(mY,pY),(mU,pU),(m
V,pV)と比べることを要旨とする。従って、各々の
色成分の視感色差範囲の定義にかかる演算時間を減らし
て実時間処理を可能にできる。
測エラー発生部では前記視感予測エラー比較部における
比較結果により前記視感色差の範囲内に存する予測エラ
ーを零に置き換えて前記視感予測エラーを再構成するこ
とを要旨とする。従って、色差が感知できない予測エラ
ーとして判別された予測エラー値を零として定義して新
たな視感予測エラーを発生できる。
部は、前記視感予測エラー発生部から出力される視感予
測エラーを量子化する量子化部と、前記量子化された視
感予測エラーを逆量子化して復元された視感予測エラー
を出力する逆量子化部と、前記復元された視感予測エラ
ーを予測映像と加算して復元映像を生成する加算器とに
より構成されることを要旨とする。従って、実際の映像
媒体を通して使用者に復元映像を提供できる。
化方法は、(a)現在の元映像と以前の復元映像から差
分パルスコード変調により予測映像を生成する段階と、
(b)前記現在の元映像の各画素の色成分に対する視感
色差の範囲を決める段階と、(c)予測映像と前記現在
の元映像との予測エラーを発生させる段階と、(d)前
記(c)段階から出力される予測エラーと前記(b)段
階から出力される各画素の色成分に対する視感色差の範
囲とを比べる段階と、(e)前記(d)段階における比
較結果により視感色差を有する予測エラーで再構成する
視感予測エラーを発生させる段階と、(f)前記(e)
段階から出力される視感予測エラーと前記予測映像を用
いて映像を符号化して復元する段階とを含むことを要旨
とする。従って、量子化エラーにより発生される復元映
像の画質劣化を減少し、予測エラーの減少により符号化
された映像のビット発生量を低減することができる。
明の実施の形態を詳しく説明する。図1は本発明による
映像符号化装置を示すブロック図であって、現在の元映
像、以前の元映像及び以前の復元映像を入力して現在の
元映像と以前の復元映像から差分パルスコード変調によ
り予測映像を生成する映像入力部11と、映像入力部1
1から出力される現在の元映像の各画素に対する視感色
差の範囲を決める視感色差範囲決め部12と、映像入力
部12から出力される予測映像と現在の元映像との予測
エラーを発生させる予測エラー発生部13と、予測エラ
ー発生部13から出力される予測エラーと視感色差範囲
決め部12から出力される各画素の視感色差の範囲とを
比べる視感予測エラー比較部14と、視感予測エラー比
較部14における比較結果により視感色差を有する予測
エラーで再構成する視感予測エラーを発生させる視感予
測エラー発生部15と、視感予測エラー発生部15から
出力される視感予測エラーと予測映像を用いて現在の元
映像を符号化して復元する復号化部16とより構成され
る。
乃至図9を参照して説明すると、次のとおりである。
された映像の画質を向上させることのできるMPEG符
号化装置に係り、DPCM過程で発生される予測エラー
が実際の肉眼で感知することができない程度の小さいエ
ラーであれば、この予測エラーは復元映像の画質に影響
を及ぼさないということに基づく。
されたように動きベクトル推定部21と動きベクトル補
償部22とで構成されている。ここで、時間周波数領域
においてYUV色座標系で構成される映像間の相関性を
導くために用いられる動きベクトルを、図3及び図4の
ように以前の元映像と現在の元映像を用いて推定する。
推定された動きベクトルは図4のようにDPCMにより
現在の元映像と以前の復元映像に適用されて予測映像を
定義する。したがって、映像入力部11では、図2に示
されたように現在の元映像、以前の元映像、以前の復元
映像と現在の元映像に対する予測映像を出力する。
から出力される現在の元映像の任意の画素に対するY,
U,V色成分の視感色差の範囲を決めるためのものであ
って、図6に示された方法を用いる。すなわち、視感色
差の範囲は人間の視感色差が均等に分布する色座標系で
定義されることがより正確な線形的関係を保つことがで
きるため、カラー映像の色情報を定義するYUV不均等
視感色空間は第1変換部61でCIE L*a*b均等
視感色空間に変換する。このように変換されたCIE
L*a*b色座標系でCMC(Color Measurement Comm
itte) により提案された視感色差式を適用して第2変換
部62でL,a,bに対する視感色差の範囲を決め、決
められたCIE L*a*b視感色差の範囲をY,U,
V色成分に対する視感色差の範囲に変換することによ
り、画素のYUV視感色差の範囲を決める。このような
方法により決められたYUV色度座標に対する視感色差
の範囲を実時間で処理するために図7に示されたような
視感色差LUT(ルックアップテーブル)を用いる。
な過程により構成され、インデックスされる。第1段階
で、YUV色座標でY,U,Vの各色度座標を均一な間
隔を有するように8等分して合わせて512個の代表色
に分割する。第2段階で、512個の代表色に対する
Y,U,Vの各色成分の視感色差の範囲pY,mY,p
U,mU,pV,mVを定義する。第3段階で、映像入
力部11から出力される現在の元映像のYUV色度座標
を次の式(3) を用いてインデックスしてY,U,V色成
分に対する視感色差の範囲を決める。
器51により映像入力部11から出力される予測映像と
現在の元映像との差から予測エラーを出力する。この
際、予測エラーは各ブロックの動きとマクロブロックの
平均分散値が大きいほど、大きい値となる。かつ、実際
の視感色差の範囲が小さいほど、予測エラーは相対的に
大きい値となる。このように元映像でない映像の予測エ
ラーを符号化過程で用いるのは、同一な映像信号が繰り
返し分布する特徴を有する映像信号の重複性を取り除い
てビットの発生量を低減するためである。
生部13から出力される予測エラーと視感色差範囲決め
部12から出力される現在の元映像のY,U,V色成分
に対する視感色差の範囲を比べて視感的に感知できない
予測エラーを図8に示された方法で判別するためのもの
である。
で、視感色差LUTにより定義された現在の元映像に対
する視感色差の範囲(mY,pY),(mU,pU),
(mV,pV)を入力し、第2段階で、Y,U,Vの各
色成分に対する予測エラーをDY,DU,DVとして定
義し、第3段階で、予測エラーDY,DU,DVをそれ
ぞれ第81〜第83段階、第84〜第86段階、第87
〜第89段階により視感色差の範囲(mY,pY),
(mU,pU),(mV,pV)と比べて視感色差の範
囲内にある予測エラーは色差を感知することのできない
予測エラーとして定義して予測エラー値を0(零)とす
る。
ラー比較部14で現在の元映像の視感色差の範囲を比べ
た結果により色差が感知できない予測エラーとして判別
された予測エラー値を0(零)として定義して新たな視
感予測エラーを発生させる。
量子化部91が視感予測エラー発生部15から出力され
る視感予測エラーを圧縮するために量子化し、逆量子化
部92は量子化された視感予測エラーを逆量子化し、加
算器93は復元した復元視感予測エラーを予測映像と加
算して実際の映像媒体を通して使用者に提供する復元映
像を構成する。
発明による映像符号化装置及び方法においては、DPC
M及びDCT過程によりディジタル映像信号の重複性を
低減し、量子化過程により実際の映像を圧縮させる映像
信号符号化方式において、視感色差のない予測エラーを
視感色差LUTを用いて取り除くことにより、量子化エ
ラーにより発生される復元映像の画質劣化を減少し、予
測エラーの減少により符号化された映像のビット発生量
を低減することができる。かつ、各々の色成分に対する
視感色差の範囲決めにおいて視感色差LUTを用いるこ
とにより、各々の色成分の視感色差範囲の定義にかかる
演算時間を減らして実時間処理を可能にする。
れた映像の画質向上とビット発生量を減少させることが
でき、各種のディジタル映像媒体の符号化方式に互換的
に適用され得る。
前の元映像と現在の元映像から動きを推定して動きベク
トルを生成する動きベクトル推定部と、前記動きベクト
ルを用いる差分パルスコード変調により現在の元映像と
以前の復元映像に適用されて予測映像を生成する動きベ
クトル補償部とを備えるので、現在の元映像、以前の元
映像、以前の復元映像と現在の元映像に対する予測映像
を出力できる。
は映像を構成するYUV不均等視感色空間をCIE L
*a*b*均等視感色空間に変換してL,a,b色成分
に対する視感色差の範囲を決め、前記CIE L*a*
b*視感色差の範囲をY,U,V色成分に対する視感色
差の範囲に変換することにより、各画素のYUV視感色
差の範囲を決めるので、各々の色成分の視感色差範囲の
定義にかかる演算時間を減らして実時間処理を可能にで
きる。
はY,U,V色成分に対する視感色差の範囲を視感色差
ルックアップテーブルを用いて定義するので、各々の色
成分の視感色差範囲の定義にかかる演算時間を減らして
実時間処理を可能にできる。
テーブルはYUV不均等視感色空間で512個の代表色
度座標によりそれぞれ定義されるY,U,V色成分の視
感色差範囲値で構成されるので、各々の色成分の視感色
差範囲の定義にかかる演算時間を減らして実時間処理を
可能にできる。
では各Y,U,V色成分に対する予測エラーDY,D
U,DVをそれぞれ前記視感色差ルックアップテーブル
により定義された現在の元映像に対する視感色差の範囲
(mY,pY),(mU,pU),(mV,pV)と比
べるので、各々の色成分の視感色差範囲の定義にかかる
演算時間を減らして実時間処理を可能にできる。
では前記視感予測エラー比較部における比較結果、前記
視感色差の範囲内に存する予測エラーを零に置き換えて
前記視感予測エラーを再構成するので、色差が感知でき
ない予測エラーとして判別された予測エラー値を零とし
て定義して新たな視感予測エラーを発生できる。
予測エラー発生部から出力される視感予測エラーを量子
化する量子化部と、前記量子化された視感予測エラーを
逆量子化して復元された視感予測エラーを出力する逆量
子化部と、前記復元された視感予測エラーを予測映像と
加算して復元映像を生成する加算器とにより構成される
ので、実際の映像媒体を通して使用者に復元映像を提供
できる。
である。
ある。
エラーを構成する方法を説明する図面である。
めの図面である。
ク図である。
ック図である。
面である。
説明するための図面である。
る。
Claims (9)
- 【請求項1】 現在の元映像、以前の元映像及び以前の
復元映像を入力して前記現在の元映像と以前の復元映像
から差分パルスコード変調により予測映像を生成する映
像入力部と、 前記映像入力部から出力される現在の元映像の各画素の
色成分に対する視感色差の範囲を決める視感色差範囲決
め部と、 前記映像入力部から出力される予測映像と現在の元映像
との予測エラーを発生させる予測エラー発生部と、 前記予測エラー発生部から出力される予測エラーと前記
視感色差範囲決め部から出力される各画素の色成分に対
する視感色差の範囲とを比べる視感予測エラー比較部
と、 前記視感予測エラー比較部における比較結果により視感
色差を有する予測エラーで再構成する視感予測エラーを
発生させる視感予測エラー発生部と、 前記視感予測エラー発生部から出力される視感予測エラ
ーと予測映像を用いて前記現在の元映像を符号化して復
元する復号化部とを含むことを特徴とする映像符号化装
置。 - 【請求項2】 前記映像入力部は、 前記以前の元映像と現在の元映像から動きを推定して動
きベクトルを生成する動きベクトル推定部と、 前記動きベクトルを用いる差分パルスコード変調により
現在の元映像と以前の復元映像に適用されて予測映像を
生成する動きベクトル補償部とを備えることを特徴とす
る請求項1に記載の映像符号化装置。 - 【請求項3】 前記視感色差範囲決め部では映像を構成
するYUV不均等視感色空間をCIE L*a*b*均
等視感色空間に変換してL,a,b色成分に対する視感
色差の範囲を決め、前記CIE L*a*b*視感色差
の範囲をY,U,V色成分に対する視感色差の範囲に変
換することにより、各画素のYUV視感色差の範囲を決
めることを特徴とする請求項1に記載の映像符号化装
置。 - 【請求項4】 前記視感色差範囲決め部ではY,U,V
色成分に対する視感色差の範囲を視感色差ルックアップ
テーブルを用いて定義することを特徴とする請求項3に
記載の映像符号化装置。 - 【請求項5】 前記視感色差ルックアップテーブルはY
UV不均等視感色空間で512個の代表色度座標により
それぞれ定義されるY,U,V色成分の視感色差範囲値
で構成されることを特徴とする請求項4に記載の映像符
号化装置。 - 【請求項6】 前記視感予測エラー比較部では各Y,
U,V色成分に対する予測エラーDY,DU,DVをそ
れぞれ前記視感色差ルックアップテーブルにより定義さ
れた現在の元映像に対する視感色差の範囲(mY,p
Y),(mU,pU),(mV,pV)と比べることを
特徴とする請求項5に記載の映像符号化装置。 - 【請求項7】 前記視感予測エラー発生部では前記視感
予測エラー比較部における比較結果により前記視感色差
の範囲内に存する予測エラーを零に置き換えて前記視感
予測エラーを再構成することを特徴とする請求項1に記
載の映像符号化装置。 - 【請求項8】 前記復号化部は、 前記視感予測エラー発生部から出力される視感予測エラ
ーを量子化する量子化部と、 前記量子化された視感予測エラーを逆量子化して復元さ
れた視感予測エラーを出力する逆量子化部と、 前記復元された視感予測エラーを予測映像と加算して復
元映像を生成する加算器とにより構成されることを特徴
とする請求項1に記載の映像符号化装置。 - 【請求項9】 (a)現在の元映像と以前の復元映像か
ら差分パルスコード変調により予測映像を生成する段階
と、 (b)前記現在の元映像の各画素の色成分に対する視感
色差の範囲を決める段階と、 (c)予測映像と前記現在の元映像との予測エラーを発
生させる段階と、 (d)前記(c)段階から出力される予測エラーと前記
(b)段階から出力される各画素の色成分に対する視感
色差の範囲とを比べる段階と、 (e)前記(d)段階における比較結果により視感色差
を有する予測エラーで再構成する視感予測エラーを発生
させる段階と、 (f)前記(e)段階から出力される視感予測エラーと
前記予測映像を用いて映像を符号化して復元する段階と
を含むことを特徴とする映像符号化方法。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| KR1995-39223 | 1995-11-01 | ||
| KR1019950039223A KR100387229B1 (ko) | 1995-11-01 | 1995-11-01 | 영상부호화장치 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH09224262A true JPH09224262A (ja) | 1997-08-26 |
| JP3437901B2 JP3437901B2 (ja) | 2003-08-18 |
Family
ID=19432647
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP28980896A Expired - Fee Related JP3437901B2 (ja) | 1995-11-01 | 1996-10-31 | 映像符号化方法及び装置 |
Country Status (6)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5838375A (ja) |
| JP (1) | JP3437901B2 (ja) |
| KR (1) | KR100387229B1 (ja) |
| DE (1) | DE19643907B4 (ja) |
| FR (1) | FR2740642B1 (ja) |
| GB (1) | GB2306845B (ja) |
Families Citing this family (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR100389891B1 (ko) * | 1996-05-02 | 2003-10-22 | 삼성전자주식회사 | 시감오차 처리방법 및 이를 이용한 영상 부호화장치 |
| US6594311B1 (en) * | 1997-10-20 | 2003-07-15 | Hitachi America, Ltd. | Methods for reduced cost insertion of video subwindows into compressed video |
| NZ524898A (en) * | 2000-09-01 | 2005-03-24 | Digiglass Pty | Laminate material (polyvinyl butyral) carrying image, placing the material between glass for producing laminated safety glass |
| US7085255B2 (en) * | 2000-10-19 | 2006-08-01 | Interdigital Technology Corporation | Selectively activated AGC signal measurement unit |
| KR101270167B1 (ko) * | 2006-08-17 | 2013-05-31 | 삼성전자주식회사 | 저복잡도의 이미지 압축 방법 및 장치, 저복잡도의 이미지복원 방법 및 장치 |
| US8658236B2 (en) | 2009-08-21 | 2014-02-25 | Deuteria Beverages, Llc | Alcoholic compositions having a lowered risk of acetaldehydemia |
| JPWO2013154028A1 (ja) * | 2012-04-13 | 2015-12-17 | ソニー株式会社 | 画像処理装置および方法 |
Family Cites Families (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5072290A (en) * | 1986-09-19 | 1991-12-10 | Canon Kabushiki Kaisha | Color image signal encoding device |
| US4764805A (en) * | 1987-06-02 | 1988-08-16 | Eastman Kodak Company | Image transmission system with line averaging preview mode using two-pass block-edge interpolation |
| US5079621A (en) * | 1990-06-29 | 1992-01-07 | Eastman Kodak Company | Dct transform compression, transmission and recovery of digital color using virtual filtering mechanism |
| US5136377A (en) * | 1990-12-11 | 1992-08-04 | At&T Bell Laboratories | Adaptive non-linear quantizer |
| US5212549A (en) * | 1991-04-29 | 1993-05-18 | Rca Thomson Licensing Corporation | Error concealment apparatus for a compressed video signal processing system |
| US5157488A (en) * | 1991-05-17 | 1992-10-20 | International Business Machines Corporation | Adaptive quantization within the jpeg sequential mode |
| FR2676608B1 (fr) * | 1991-05-17 | 1993-09-03 | France Telecom | Procede de codage d'images en couleurs a fort taux de compression sans filtrage, procede de decodage, codeur, decodeur et application correspondants. |
| JP2699703B2 (ja) * | 1991-07-31 | 1998-01-19 | 松下電器産業株式会社 | 動き補償予測方法とそれを用いた画像信号符号化方法 |
| US5198901A (en) * | 1991-09-23 | 1993-03-30 | Matsushita Electric Corporation Of America | Derivation and use of motion vectors in a differential pulse code modulation system |
| KR970011859B1 (ko) * | 1993-04-15 | 1997-07-18 | 삼성전자 주식회사 | 퍼지제어를 이용한 부호화 방법 및 그 장치 |
| KR0181052B1 (ko) * | 1995-03-31 | 1999-05-01 | 배순훈 | 고화질 영상 시스템의 영역 분할 장치 |
-
1995
- 1995-11-01 KR KR1019950039223A patent/KR100387229B1/ko not_active Expired - Fee Related
-
1996
- 1996-10-30 GB GB9622616A patent/GB2306845B/en not_active Expired - Fee Related
- 1996-10-30 DE DE1996143907 patent/DE19643907B4/de not_active Expired - Fee Related
- 1996-10-31 FR FR9613323A patent/FR2740642B1/fr not_active Expired - Fee Related
- 1996-10-31 JP JP28980896A patent/JP3437901B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 1996-11-01 US US08/741,790 patent/US5838375A/en not_active Expired - Lifetime
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| GB2306845B (en) | 2000-04-26 |
| FR2740642B1 (fr) | 1998-02-13 |
| GB2306845A (en) | 1997-05-07 |
| KR100387229B1 (ko) | 2003-08-21 |
| US5838375A (en) | 1998-11-17 |
| JP3437901B2 (ja) | 2003-08-18 |
| GB9622616D0 (en) | 1997-01-08 |
| KR970032155A (ko) | 1997-06-26 |
| DE19643907A1 (de) | 1997-05-07 |
| DE19643907B4 (de) | 2006-05-24 |
| FR2740642A1 (fr) | 1997-04-30 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US7782953B2 (en) | Optimal encoding of motion compensated video | |
| EP3011741B1 (en) | Adaptive reshaping for layered coding of enhanced dynamic range signals | |
| US4727422A (en) | Method and apparatus for efficiently communicating image sequence having improved motion compensation | |
| JP4815107B2 (ja) | カラー平面間予測を利用した無損失映像符号化/復号化方法及び装置 | |
| US4816914A (en) | Method and apparatus for efficiently encoding and decoding image sequences | |
| US4703350A (en) | Method and apparatus for efficiently communicating image sequences | |
| JP2006246474A (ja) | カラー成分間の単一符号化モードを利用して予測映像を生成する方法、およびその装置と、該単一符号化モードを利用して映像およびビデオを符号化/復号化する方法およびその装置 | |
| US4794455A (en) | Method and apparatus employing adaptive filtering for efficiently communicating image sequences | |
| EP0762783A2 (en) | Method and apparatus for coding chrominance information in a low bit rate color video coder | |
| US5001560A (en) | Method and apparatus employing adaptive filtering for efficiently communicating image sequences | |
| EP0680217A2 (en) | Video signal decoding apparatus capable of reducing blocking effects | |
| US5946421A (en) | Method and apparatus for compensating quantization errors of a decoded video image by using an adaptive filter | |
| JP2001519988A (ja) | ビデオデータから符号化パラメータを抽出するシステム | |
| JP3429429B2 (ja) | 視感誤差処理方法及びこの方法を用いた画像符号化装置 | |
| JP3437901B2 (ja) | 映像符号化方法及び装置 | |
| JPH05219384A (ja) | 画像の直交変換符号化による圧縮・伸張方法 | |
| KR100262500B1 (ko) | 적응적 블록 현상 제거기능을 갖는 복호화기 | |
| KR101204801B1 (ko) | 색상계에 적응적인 화소값 보정 방법 및 장치, 그를 이용항영상 부호화/복호화 방법 및 장치 | |
| CN1078795C (zh) | 用在图象编码系统中的改进的运动补偿方法 | |
| US20030142869A1 (en) | Method and an arrangement for the coding or decoding of a series of images | |
| JP2002204449A (ja) | 量子化単位設定装置及び量子化単位設定方法、符号化装置及び符号化方法並びに情報記録媒体 | |
| JP2843024B2 (ja) | 変換符号化システムの変換係数選択方法及びその装置 | |
| JPS63284974A (ja) | 画像圧縮方式 | |
| GB2316828A (en) | Compensating quantization errors of a decoded video signal by using an adaptive filter | |
| JP2698641B2 (ja) | カラー画像データ符号化方法及び複号方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20080606 Year of fee payment: 5 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20090606 Year of fee payment: 6 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20100606 Year of fee payment: 7 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110606 Year of fee payment: 8 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110606 Year of fee payment: 8 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120606 Year of fee payment: 9 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120606 Year of fee payment: 9 |
|
| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130606 Year of fee payment: 10 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |