JPH1146348A - 動画像情報記録装置及び記録方法 - Google Patents
動画像情報記録装置及び記録方法Info
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- Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)
- Television Signal Processing For Recording (AREA)
- Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)
Abstract
送レートを制御し、動画像信号の全符号量が所定値にな
るように符号化し、得られた符号列を記録媒体に記録し
て再生画像の画質を向上させる。 【構成】動画像情報記録装置は、その符号化装置が、動
画像信号の単位時間毎の仮符号量を求める仮符号化手段
30と、動画像信号の符号量の総和が所定値になるよう
に各単位時間毎に前記仮符号量から目標転送レートを設
定する目標転送レート設定手段40とを備えて、総符号
量が記録媒体の記録容量と見合うようにしながら各単位
時間毎の目標転送レートを設定し、発生符号量を制御し
ながら符号化して、得られた符号列を記録媒体に記録す
る。
Description
効率的に符号化し、得られた符号列を記録媒体に記録す
る記録装置及び記録方法に関し、特に、動画像信号の符
号化に際し転送レートを制御しながら符号化して、得ら
れた符号列を記録媒体に記録するようにした動画像情報
記録装置及び動画像情報記録方法に関する。
符号を用いると、画像情報の少ない部分は少ない符号量
で符号化され合理的である。特に動画像のフレーム又は
フィールド単位の画像間予測符号化では、動きのない部
分で符号量は極めて少なくなる。そこで動画像の視覚上
の画質を略一定にし、動画像の態様等に応じて転送レー
トを変えて伝送や記録をすれば伝送や記録の効率が高く
なる。前記したような方式はATM(ASYNCHRONOUS TRA
NSMISSION MODE)と呼ばれ、通信ではパケット通信とし
て盛んに検討されている。この場合、基本的には所定転
送レートの符号化で符号が発生され、回線で必要に応じ
てパケット(セル)の廃棄等が行われ情報量即ち符号量
が制御される。
ィスク等のパッケージメディアと呼ばれる記録媒体で
は、所定のテ−プ速度或いは所定の回転速度で記録され
るので、単位時間当たりに記録される情報量は一定とな
り、媒体の容量は時間で示される。例えば最大120分
記録可能な媒体に100分の動画像が記録される場合
は、20分相当の容量は空きになる。記録媒体の容量を
最大限に生かすためには、転送レートを画像の内容に応
じて変え、全体の符号量が記録媒体に合ったものとする
必要があるが、従来の記録媒体用の符号化装置は次に示
すような固定転送レートのものとなっている。
て図3を基に説明する。図3は、従来の画像符号化装置
の構成の一例を示すブロック図である。図3に示す画像
符号化装置は、CCITT等の標準方式となっているも
のである。図3に於いて、画像入力端子31に入力され
た画像信号は、予測減算器2とアクティビティ検出器4
に入力される。ここにアクティビティとは、画像信号の
ブロック毎の変化の程度を示すものである。予測減算器
2では、画像間予測器13から入力されるフレーム間予
測信号(以下、予測信号とも記す)が前記画像信号から
減算され、この減算結果は予測残差信号としてDCT3
に出力される。
ン変換(以下、DCTと記す)が行われ、量子化器6に
導かれる。量子化器6では、量子化制御器5から入力さ
れる情報で示されるステップ幅に応じて量子化が行われ
る。前記量子化された信号は可変長符号器7と局部復号
器15とに入力され、可変長符号器7で圧縮された符号
とされてバッファ32に入力される。前記バッファ32
に入力されたデータは可変長符号化されているため符号
発生量が常に変動しているが、バッファ32で変動が吸
収され、一定の転送レートになって符号出力端子11か
ら別に示す復号装置に向けて出力される。
び逆DCTが行われ、符号は復号されて再生予測残差信
号となり、加算器14に入力される。加算器14では、
画像間予測器13から入力されるフレーム間予測信号と
前記局部復号器15から入力される再生予測残差信号と
が加算され、再生画像信号となって画像間予測器13に
供給される。画像間予測器13では、前記再生画像信号
が1フレーム遅延され動き補償が行われ、フレーム間予
測信号が生成されて予測減算器2と加算器14に供給さ
れる。
アクティビティに応じて行われる。量子化制御器5に
は、バッファ32の充足度の情報と、アクティビティ検
出器4で求められたアクティビティ(画像信号のブロッ
ク毎の変化の程度)が入力される。量子化制御器5では
入力された情報に応じて量子化ステップ幅が設定され、
量子化器6に入力される。量子化ステップ幅は、バッフ
ァ32に符号が多く溜まっている場合に粗く、バッファ
32が空に近い場合に細かくされる。この特性の例を図
8に示す。
り、バッファ充足度と量子化ステップ幅の関係の一例を
示している。アクティビティによる量子化制御では、量
子化ステップ幅はアクティビティが大きな場合に粗く、
アクティビティが小さな場合に細かくされる。これはア
クティビティが大きなブロックでは変化が大きく誤差が
目立ち難く、アクティビティが小さなブロックでは僅か
な誤差でも目立ち易いためである。具体的には、バッフ
ァ充足度に応じて設定される量子化ステップ値に、アク
ティビティに応じて設定される乗数1/2〜2がブロッ
ク毎に乗じられる。
ようにすれば、量子化ステップの平均値は変わらずに済
む。一方、アクティビティとしてはブロック内の画素値
の分散などが使用されるが、DCT等ではエッジ部分の
ブロックで量子化誤差が目立ち易いので、エッジ検出を
してそこではアクティビティが大きくならないようにし
ても良い。このように量子化制御に入力画像のアクティ
ビティを用いると、視覚上の主観画質を均一にすること
が出来る。
明する。図4は、従来の復号装置の構成の一例を示すブ
ロック図である。図4に於いて、符号入力端子20から
一定の転送レートでバッファ41に入力された符号は、
可変長復号器22の処理のタイミングに合わせたタイミ
ングで可変長復号器22に向けて出力される。可変長復
号器22では、可変長符号が固定長符号に戻され、逆量
子化器23で符号が量子化代表値に変換される。前記量
子化代表値は、逆DCT24に入力されDCTの逆変換
が行われて再生予測残差信号になり加算器14に印加さ
れる。加算器14では、画像間予測器13から入力され
る予測信号が前記再生予測残差信号に加算されて再生画
像となり、この再生画像が画像出力端子25から出力さ
れる。前記再生画像は画像間予測器13にも入力され
る。
転送レートが一定になるように制御していたので、画像
の或る部分では符号量が十分で不必要に量子化が細かく
なっていても、他の部分で符号量が不足して量子化が粗
くなり、画質が劣化している場合があり不合理である。
また、動画像の時間長に関係なく一定の転送レートで符
号化するので、記録媒体の最大記録可能時間より短時間
の動画像の場合は、記録媒体の記録可能領域の一部を余
らせることになる。本発明は以上の点に着目してなされ
たもので、その目的は、動画像信号を符号化して記録す
るに際し、符号化において単位時間ごとに転送レートを
制御し、動画像信号の全符号量が所定値になるように符
号化し、記録媒体に記録して、この記録媒体の再生画像
の画質を向上させるようにした動画像情報記録装置及び
動画像情報記録方法を提供することである。
って単位時間ごとに発生する符号量を求め、この単位時
間ごとの仮符号量(以下、仮転送レートとも記す)を記
憶させ、前記仮転送レートの総和と記録媒体の記録可能
容量とから、単位時間ごとに送出する符号量(以下、転
送レートとも記す)の目標値、即ち目標転送レートを設
定し、この目標転送レートに合わせて実際の符号化(以
下、実符号化とも記す)を行うことで、動画像の内容と
記録媒体に対して最適な符号量配分をして符号化し、記
録することが出来る動画像情報記録装置及び動画像情報
記録方法である。
位時間毎の転送レートが一定でなくして、且つ、記録さ
れている動画像全体の符号量と、所定の符号量(記録媒
体の使用可能な記録容量など)とを略一致するように単
位時間ごとの目標転送レートを制御しながら符号化し、
得られた符号列を記録するようにしたものである。
発生する符号量が求められ、その総量と記録媒体の容量
とから単位時間ごとの目標転送レートが設定され、その
目標転送レートに合わせて実際の符号化(実符号化)が
行われるので、従来の装置で不必要に細かな量子化とな
った部分では符号量が少なくなり、従来の装置で粗い量
子化となって画質が劣化してしまった部分では符号量が
多くなる。このように情報の内容に応じて適切な符号量
配分が行われ、画質が改善される。また、単位時間ごと
の目標転送レートは、符号の総量が一定になるよう設定
されるので、それに合わせて符号化を制御すれば、動画
像の時間長が変わっても全ての符号が記録媒体に無駄な
く収まるように記録される。
る可変転送レート符号化装置の実施例を示すブロック図
である。 図1に於いて、図3に示す従来例と同一構成
要素には同一符号が付してある。 図1に示す符号化装
置と図3に示す符号化装置との主な相違点は、図1で
は、VTR1、セレクタ8、9、仮符号量カウンタ1
6、符号量制御器17、目標転送レート設定器18、仮
転送レートメモリ19が設けられている点である。な
お、本願発明において、動画像情報を符号化して得られ
た符号列を記録するための記録装置は、一般的なもので
良いから、その説明を省略する。以下、図1を用いて本
発明に係わる可変転送レート符号化装置に於ける符号化
処理の概要を説明する。
回行われる。一度目は単位時間毎の目標転送レートを設
定するための仮符号化に於いて行われ、二度目は実際の
符号化(実符号化)に於いて行われる。従って、例えば
動画像と同速度で符号化する符号化装置なら動画像の時
間長の略2倍の処理時間を要することになる。このよう
なフィードフォワード処理で、総符号量の固定化と適切
な符号量配分をする方法は、本発明と同一発明者、同一
出願人によって提案されている。それらの基本的な考え
方は、例えば特開昭63−151225号公報(適応型
高能率符号化方式)、特開平2−194734号公報
(符号化データ量の制御方式)、特開平3−26392
7号公報(符号化データ量の制御方式及びその復号装
置)等に示されている。
見積もりとしてアクティビティが使用されるのではな
く、前記実符号化と同じ符号化処理が行われ、可変長符
号化出力が用いられる。また、先願では目標転送レート
の設定単位と制御単位は同一であったが、本発明では、
目標は単位時間ごとの転送レートとし、制御単位はそれ
より細かなものとする。目標転送レートの設定は、後述
するように仮転送レートから圧縮特性で変換され、さら
に所定の上限値で制限して設定される。仮符号化に於い
ては、バッファ充足度に応じた量子化制御は行われず、
転送レートを所定の固定値にして単位時間毎の仮符号
量、即ち仮転送レートが求められる。その処理が終了し
た時点で、全体の符号量と記録媒体の容量とから、単位
時間毎の仮転送レートと目標転送レートとの変換特性が
決められる。
毎に仮転送レートと変換特性から目標転送レートが設定
され、それに合わせてバッファ充足度による制御が行わ
れる。目標転送レートは、記録媒体の記録可能領域に記
録されるべき動画像信号が丁度収まるように設定されて
いるので、バッファがオーバーフローしない限り、結果
的に得られる符号の総量は記録媒体に適合するものにな
る。少なくとも前記単位時間内では、転送レートが変え
られることなく一定に保たれる。また通常、バッファ1
0は0.2〜0.3秒の発生符号量に相当する容量を持
っており、瞬間的な符号量の変動はバッファ10で吸収
されので、前記単位時間はそれよりやや大きくとって、
長い周期の変動に合わせるのが適当であり、0.5〜1
秒程度とされる。
合、簡易的なアクティビティが用いられていたが、本実
施例では略同じ符号化が2度行われるので、処理を節約
する意味はなくなり、仮符号化に於いても実符号化と同
様な可変長符号化が行われ、その出力から正確な発生符
号量が求められる。逆に、量子化器と可変長符号器を複
数持ち、異なった量子化によって符号量の見積もりをす
る方法も考えられるが、符号化処理は巡回予測が用いら
れているので量子化の違いは予測に影響し、画像間予測
等まで全て複数個用意しないと正確な符号量は求まらな
い。
段30について説明する。この仮符号化手段30は、前
記の通り動画像信号の仮転送レートを求めるためのもの
である。図1に於いて、ビデオテープレコーダ(以下、
VTRとも記す)1から出力される画像信号は、予測減
算器2とアクティビティ検出器4に入力される。本実施
例では同一画像信号が2度符号化部に供給されるので、
符号化前の画像信号全てが、VTR等の大容量の画像記
録媒体に記録されている。この画像記録媒体としては、
例えばメモリ素子、光ディスクやHDDなどで十分な容
量が得られるものであればそれらを用いても良い。
例の場合と同じである。VTR1から出力された画像信
号から、予測減算器2によって、画像間予測器13から
供給される予測信号が減算され、この減算結果が予測残
差となりDCT3に入力される。DCT3、量子化器6
でDCT及び量子化が行われる。この量子化された信号
は可変長符号器7と局部復号器15に入力され、可変長
符号器7では圧縮された符号となり、セレクタ9に入力
される。
バッファ充足度として所定の固定値が量子化制御器5に
入力される。従って量子化は、アクティビティ検出器4
から量子化制御器5に入力されるブロック毎のアクティ
ビティのみによって変化される。前記固定値は、その固
定値によって符号化された画像が必要十分な画質となる
ようなものとされる。ここで、局部復号器15では符号
が復号されて再生予測残差信号となり、加算器14に入
力される。加算器14では画像間予測器13から入力さ
れる予測信号が加算され、この加算結果の再生画像信号
が画像間予測器13に入力される。画像間予測器13で
は、再生画像信号からフレーム間予測信号が生成され予
測減算器2と加算器14に供給される。
変長符号器7の出力はセレクタ9を介して仮符号量カウ
ンタ16に入力される。仮符号量カウンタ16では単位
時間毎に発生する符号量がカウントされ仮転送レートと
して出力される。次に、目標転送レート設定手段40に
ついて説明する。この目標転送レート設定手段40は、
動画像信号の符号量の総和が所定値になるように各単位
時間毎に前記仮符号量から目標転送レートを設定するも
のである。前記仮符号量カウンタ16から出力される仮
転送レートは、符号量制御器17、仮転送レートメモリ
19に入力される。仮転送レートメモリ19では、実際
の符号化(実符号化)に於いて再度使用される単位時間
毎の仮転送レートが全て記憶される。
の動画像についての1秒毎の値なら3600データとな
る。符号量制御器17は、例えば図5に示すような構成
のものであって、仮転送レートから目標転送レートへの
変換特性を決めるためのものである。図5は、本発明の
実施例に於ける符号量制御器17の構成を示す図であ
る。図5に於いて、仮転送レート入力端子51から入力
された仮転送レートは、N個の異なった変換特性の転送
レート変換器(以下、変換器とも記す)52、53、…
…、54でそれぞれ変換され、各特性毎の転送レートが
累積加算器55、56、……、57で動画像の全期間加
算され、画像全体の総符号量が求められる。
ート変換器(変換器)による変換の夫々の総符号量は、
比較器58、59、……、60にそれぞれ入力され、記
録媒体の記録可能容量から設定される目標総符号量と比
較され、前記複数の比較器の出力の大小を判定する判定
器61に入力される。判定器61では、前記累積加算器
から出力される各総符号量の内、前記目標総符号量より
小さく、かつ最も多い総符号量となる変換特性が判断さ
れ選択されて、この情報は変換特性情報出力端子62か
ら図1に示す目標転送レート設定器18に入力される。
前記変換器1乃至変換器Nに於ける変換特性は例えば図
6に示すようなものある。
号量)と目標転送レートとの変換特性を示す図である。
図6に示すように、まず前記転送レート変換器の出力の
上限(RMAX)が決められる。これは記録媒体や復号
装置の処理能力には上限があり、それに合わせて最高転
送レートが規定されるためである。従って、可変転送レ
ートながら最大目標転送レートは固定値とされる。図6
に示すように前記転送レート変換器による変換特性は、
全体に目標転送レートの変動を圧縮する傾向にするため
例えば対数的な特性とされる。即ち緩やかな制御がかか
る形になるが、単位時間当たりの仮符号量が少ない部分
では、視覚上画質劣化が目立ち易くなるので、やや符号
量が多くなるようにされる。
の変換特性は、例えば R=K*LOG(Y*X) 或いは R=K*XZで表される。ここに、Kは正の定
数、Yは正の数、Zは1より小さい正の数である。前記
した式のYまたはZを変えることにより変換特性は変化
する。即ち、単位時間毎の仮転送レートを変換して単位
時間毎の目標転送レートを得る際、前記仮転送レートの
増加に対して前記目標転送レートの増加の度合いを圧縮
するようにし且つ目標転送レートの最大値を一定値に制
限して変換される。前記変換特性の種類数Nは、多けれ
ばそれだけ正確な特性が選択出来、媒体容量の無駄が少
なくなる。
レート変換器、累積加算器、比較器が並列的に配置さ
れ、仮符号化と並行して作動しているが、このような並
列処理とは異なる直列処理の方法もある。前記直列処理
では、符号量制御器は図5に示すような転送レート変換
器、累積加算器、比較器別が各1だけ有れば良く、この
場合、仮符号化が終了した後、実符号化が行われる前
に、前記仮転送レートメモリ19のデータを基に種々の
変換特性について総符号量の演算が成され、この結果目
標転送レートを算出するのに最適な変換特性が選択され
出力される。前記直列処理については、特願平2−41
7572号公報にも記載されている。
化手段について述べる。この符号化手段は、各単位時間
ごとの目標転送レートに合うように発生符号量を制御し
ながら符号化を行うものである。図1に於いて、VTR
1から仮符号化時と同じ画像が再度出力され、仮符号化
と同様な符号化が行われる。予測減算器2、DCT3、
アクティビティ検出器4、量子化制御器5、量子化器
6、可変長符号器7、画像間予測器13、加算器14、
局部復号器15の動作は仮符号化の場合と基本的に同じ
で、動作内容のみが異なる。
セレクタ9を介してバッファ10に印加される。バッフ
ァ10によって、符号は単周期の変動が吸収され、符号
出力端子11から復号器に向けて出力される。バッファ
10から符号を読み出す読み出しレートは、単位時間毎
に目標転送レート設定器18から供給される値によって
制御される。従って、バッファ10から出力される符号
量は単位時間毎に変化する。目標転送レート設定器18
では、仮転送レートメモリ19から単位時間毎に入力さ
れる仮転送レートが、符号量制御器17から入力される
変換特性に応じて変換され、目標転送レートが設定され
る。
クタ8を介して量子化制御器5に入力される。量子化制
御器5では、アクティビティとバッファ充足度により量
子化ステップ幅が制御される。この制御では従来例の場
合と異なり、長い周期での変動は単位時間毎の可変転送
レート化により吸収されているので、局部的な変動を吸
収するだけになり、オーバーフローする可能性も低くな
る。なお、出力が単位時間ごとに固定転送レート化され
ている必要がない場合は、バッファは仮想的なものとし
て扱い、可変長符号器7の出力がそのまま出力される。
(DATA STREAM )が記録媒体に記録された状態につい
て、図7を基に本発明に於ける場合と、従来例に於ける
場合とについて説明する。図7は、記録媒体に記録され
た符号列の形態を示す図である。図中に示す数字は、そ
の単位時間の番号であるが、実際には図の状態より遥か
に多い。符号列を記録媒体に記録すると、従来例では図
7の(A)に示す如く符号列の単位時間当たりのデータ
量は一定であり、結果として記録媒体に余白を生じる
が、実施例では同図の(B)に示す如く符号列の単位時
間毎の符号量が変化され、また総符号量も制御されてい
るので余白は生じない。
る。図2は、本発明に係わる可変転送レート符号化装置
で符号化された符号を復号する可変転送レート復号装置
の一例を示すブロック図である。以下、本発明に係わる
可変転送レート符号化装置によって符号化された符号の
復号装置について、図2を基に実施例の説明する。図2
に於いて、図4に示す従来例と同一機能を呈する要素に
は同一符号を付してある。図4に示す復号装置では、バ
ッファ21に対して転送レートが入力される点が従来例
の復号装置とは異なる。
バッファ21で可変長復号器22の処理のタイミングに
合わせたタイミングにされて出力される。バッファ21
への書き込み速度は、前記入力された符号の転送レート
に合うように、転送レート入力端子27から入力される
単位時間毎のレート情報によって制御される。可変長復
号器22以降の処理動作は基本的に従来例と同じであ
る。
置では、仮符号化を行って単位時間ごとに発生する符号
量を求め、その総量と記録媒体の容量とから単位時間ご
との目標転送レートを設定し、この目標転送レートに合
わせて実際の符号化を行うことにより、符号化される動
画像の内容に応じて適切なデータ量配分が行われ、画質
が改善される。また、動画像の時間長が変わっても、デ
ータの総量を一定に出来、全てのデータが記録媒体に無
駄なく収まるようになる。また、量子化値の変動が少な
くなるので、制御による画質の変動も少なくなる。特
に、画像間予測符号化に於いては、動きのない部分では
発生するデータ量が少ないので、本発明によって記録さ
れた記録媒体では、全体の画質が大幅に改善される。ま
た、符号化装置は、単位時間内では固定転送レートとな
っているので、固定転送レートの符号化装置や復号装置
との互換性も良く、それらに符号総量の制御系を追加す
るだけで実現できる。また、本発明の動画像記録装置
(方法)によれば、従来の符号化装置による画質と同程
度の画質にした場合には、同一記録容量の記録媒体に対
して従来より長時間の記録をすることが出来る。
方法)によれば、記録される情報の単位時間毎の内容と
情報の総符号量と記録媒体の記録容量とから、単位時間
ごとに転送レートが制御され、記録媒体の記録可能容量
一杯に情報が記録され、その記録媒体から再生される動
画像の画質は、固定転送レートで符号化されたそれに比
して優れたものとなる。以上説明した如く、本発明の動
画像情報記録装置(記録方法)は、実用上極めて優れた
効果を有するものである。
レート符号化装置の実施例を示すブロック図である。
号化された符号を復号する可変転送レート復号装置の一
例を示すブロック図である。
ック図である。
である。
の変換特性を示す図である。
ある。
Claims (4)
- 【請求項1】動画像信号を可変転送レートで符号化して
記録媒体に記録する動画像情報記録装置であって、動画
像信号の単位時間毎の仮転送レートを求める仮符号化手
段と、前記動画像信号の符号量の総和が所定値になるよ
うに各単位時間毎に前記仮転送レートを基にして且つ所
定値を超えないようにして目標転送レートを設定する目
標転送レート設定手段とを備えて、各単位時間毎の前記
目標転送レートに合うように発生符号量を制御しながら
前記動画像信号を符号化し、得られた符号列を記録媒体
に記録することを特徴とする動画像情報記録装置。 - 【請求項2】前記目標転送レート設定手段に於いて、前
記単位時間毎の仮転送レートを基にして前記単位時間毎
の目標転送レートを設定する際に、前記仮転送レートの
増加の度合いに対して前記目標転送レートの増加の度合
いを圧縮するようにして、前記単位時間毎の仮転送レー
トを前記単位時間毎の目標転送レートに変換する転送レ
ート変換器を備えたことを特徴とする請求項1記載の動
画像情報記録装置。 - 【請求項3】動画像信号を可変転送レートで符号化して
記録媒体に記録する動画像情報記録方法であって、動画
像信号の単位時間毎の仮転送レートを求めるための仮符
号化を行い、前記動画像信号の符号量の総和が所定値に
なるように各単位時間毎に前記仮転送レートを基にして
且つ所定値を超えないようにして目標転送レートを設定
し、各単位時間毎の前記目標転送レートに合うように発
生符号量を制御しながら前記動画像信号を符号化し、得
られた符号列を記録媒体に記録することを特徴とする画
像情報記録方法。 - 【請求項4】前記単位時間毎の仮転送レートを基にして
前記単位時間毎の目標転送レートを設定する際に、前記
仮転送レートの増加の度合いに対して前記目標転送レー
トの増加の度合いを圧縮するようにして、前記単位時間
毎の仮転送レートを前記単位時間毎の目標転送レートに
変換することを特徴とする請求項3記載の動画像情報記
録方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP13447898A JP3120424B2 (ja) | 1998-04-28 | 1998-04-28 | 動画像情報記録装置及び記録方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP13447898A JP3120424B2 (ja) | 1998-04-28 | 1998-04-28 | 動画像情報記録装置及び記録方法 |
Related Parent Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP31275792A Division JP2950065B2 (ja) | 1992-10-28 | 1992-10-28 | 可変転送レート符号化装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH1146348A true JPH1146348A (ja) | 1999-02-16 |
| JP3120424B2 JP3120424B2 (ja) | 2000-12-25 |
Family
ID=15129273
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP13447898A Expired - Lifetime JP3120424B2 (ja) | 1998-04-28 | 1998-04-28 | 動画像情報記録装置及び記録方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP3120424B2 (ja) |
-
1998
- 1998-04-28 JP JP13447898A patent/JP3120424B2/ja not_active Expired - Lifetime
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP3120424B2 (ja) | 2000-12-25 |
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