TWI603290B - 重調原始景深圖框的尺寸爲尺寸重調景深圖框的方法、裝置及系統 - Google Patents

重調原始景深圖框的尺寸爲尺寸重調景深圖框的方法、裝置及系統 Download PDF

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Description

重調原始景深圖框的尺寸為尺寸重調景深圖框的方法、裝置及系統
本發明係關於一種重調一原始景深圖框(original depth frame)的尺寸為一尺寸重調景深圖框(resized depth frame)的方法、裝置及系統。
由於科技的進步,現今電子產品的發展,莫不以提升產品的性能及品質為優先考量。其中,有關顯示裝置的設置,除了提供使用者更清晰、更舒適的顯示畫面之外,各家廠商不斷推出一種三維(three-dimension,3D)的顯示裝置,以提供使用者另一種不同的視覺感受。
以現階段而言,一種3D影像生成系統係透過由原始的2D影像資料,即彩色圖框(color frame)產生與該彩色圖框對應的一景深圖框(depth frame),並透過現有的傳輸設備將彩色圖框與景深圖框傳送至使用者的3D顯示裝置。當3D顯示裝置接收到彩色圖框與景深圖框之後可進行運算,以得到可供任何裸眼3D顯示裝置使用之二個以上的多視角影像,或是眼鏡式3D顯示裝置之一左眼影像及一右眼影像。
然而,習知技術在傳輸上述彩色圖框與景深圖框前,並未進行資料量降低或壓縮效率強化的處理,導致傳輸彩色圖框與景深圖框時的資料量或處理時程加倍。請參考圖1,其所示為景深圖框以原始形式(未經處理)傳輸時的畫素資料結構示意圖。原始景深圖框O為一灰階圖框,且為對應彩色圖框各畫素具有三個次畫素為例,所以原始景深圖框O各畫素之次畫素的數量也分別為三個,其分別為紅、綠、藍三個次畫素(R、G、 B)。但事實上,由於原始景深圖框O為灰階圖框,故每一次畫素雖有各自的次畫素值(即灰階值),然而其實每個次畫素值均相同。
在上述系統中,如何提供一種有效率的圖框壓縮方式,可降低現有傳輸設備及傳輸頻寬之負擔,已成為重要課題之一。
有鑑於上述課題,本發明之目的為提供一種有效率的景深圖框的壓縮方法、裝置及系統,可具有壓縮效率較高、資料量較少及傳輸效率較高的優點,以有效降低現有傳輸設備及傳輸頻寬之負擔。
為達上述目的,依據本發明之一種重調原始景深圖框的尺寸為尺寸重調景深圖框的方法包括:分別取得原始景深圖框之至少二個畫素的二個次畫素值;以及將該等次畫素值分別對應儲存於尺寸重調景深圖框之一個畫素的二個次畫素內。
為達上述目的,依據本發明之一種重調原始景深圖框的尺寸為尺寸重調景深圖框的裝置包括一畫素取得單元以及一畫素存入單元。畫素取得單元分別取得原始景深圖框之至少二個畫素的二個次畫素值。畫素存入單元分別將該等次畫素值對應儲存於尺寸重調景深圖框之一個畫素的二個次畫素內。
為達上述目的,依據本發明之一種重調原始景深圖框的尺寸為尺寸重調景深圖框的系統包括一記憶單元以及一處理單元。記憶單元儲存原始景深圖框。處理單元分別取得原始景深圖框之至少二個畫素的二個次畫素值,並將該等次畫素值分別對應儲存於尺寸重調景深圖框之一個畫素的二個次畫素內。
在一實施例中,原始景深圖框係為一灰階圖框,且灰階圖框的各畫素的次畫素值相等。
在一實施例中,原始景深圖框之各畫素的次畫素的數量為三個,且各次畫素的次畫素值相同。
在一實施例中,尺寸重調景深圖框之各畫素的次畫素的數量為三個,而儲存次畫素值係將三個次畫素值分別對應儲存於尺寸重調景深 圖框之一個畫素的三個次畫素。
在一實施例中,尺寸重調景深圖框的尺寸沿行方向係為原始景深圖框的三分之一。
在一實施例中,尺寸重調景深圖框的尺寸沿列方向係為原始景深圖框的三分之一。
承上所述,依據本發明之重調原始景深圖框的尺寸為尺寸重調景深圖框的方法、裝置及系統中,係分別取得原始景深圖框之至少二個畫素的二個次畫素值,以及將該等次畫素值分別對應儲存於尺寸重調景深圖框之一個畫素的二個次畫素內。藉此,可使尺寸重調景深圖框的資料量只有原始景深圖框的至少三分之一,故本發明為一有效率的景深圖框壓縮技術,具有壓縮效率較高、資料量較少及具傳輸效率較高的優點。應用於傳輸時,可有效降低現有傳輸設備之傳輸頻寬的負擔。
1‧‧‧裝置
11‧‧‧畫素取得單元
12‧‧‧畫素存入單元
13‧‧‧控制單元
2‧‧‧系統
21‧‧‧記憶單元
22‧‧‧處理單元
B、G、R‧‧‧紅、綠、藍次畫素
D‧‧‧尺寸重調景深圖框
D1‧‧‧列方向
D2‧‧‧行方向
O‧‧‧原始景深圖框
S01~S02‧‧‧步驟
圖1所示為景深圖框以原始形式(未經處理)傳輸時的畫素資料結構示意圖。
圖2A為本發明較佳實施例之一種重調原始景深圖框的尺寸為尺寸重調景深圖框的方法之流程示意圖。
圖2B為本發明較佳實施例之一種重調原始景深圖框的尺寸為尺寸重調景深圖框的裝置之功能方塊示意圖。
圖3A為本發明較佳實施例之原始景深圖框的示意圖。
圖3B及圖3C分別為本發明較佳實施例重調後之兩種尺寸重調景深圖框的示意圖。
圖4A為本發明較佳實施例之原始景深圖框的影像示意圖。
圖4B為圖4A中,以本發明較佳實施例之方法重調後之尺寸重調景深圖框的影像示意圖。
圖4C為圖4A中,以本發明較佳實施例之方法重調後之另一尺寸重調景深圖框的影像示意圖。
圖5A為本發明較佳實施例之另一原始景深圖框的示意圖。
圖5B及圖5C分別為本發明較佳實施例之另一重調後之兩種尺寸重調景深圖框的示意圖。
圖6A為本發明較佳實施例另一原始景深圖框的影像示意圖。
圖6B為圖6A中,以本發明較佳實施例之方法重調後之尺寸重調景深圖框的影像示意圖。
圖6C為圖6A中,以本發明較佳實施例之方法重調後之另一尺寸重調景深圖框的影像示意圖。
圖7為本發明較佳實施例之一種重調原始景深圖框的尺寸為尺寸重調景深圖框的系統的功能方塊示意圖。
以下將參照相關圖式,說明依本發明較佳實施例之方法、裝置及系統,其中相同的元件將以相同的參照符號加以說明。
請參照圖2A及圖2B所示,其中,圖2A為本發明較佳實施例之一種重調原始景深圖框的尺寸為尺寸重調景深圖框的方法之流程示意圖,而圖2B為本發明較佳實施例之一種重調原始景深圖框的尺寸為尺寸重調景深圖框的裝置1之功能方塊示意圖。
如圖2A所示,本實施例之重調原始景深圖框的尺寸為尺寸重調景深圖框的方法包括步驟S01至步驟S02。其中,步驟S01為:分別取得原始景深圖框之至少二個畫素的二個次畫素值,而步驟S02為:將該等次畫素值分別對應儲存於尺寸重調景深圖框之一個畫素的二個次畫素內。於此,原始景深圖框可為應用一景深圖框攝影機所得到之灰階圖框。或者,也可依據一原始多視角彩色圖框(original multiview color frame,多個不同視角的2D彩色影像,以下稱為原始彩色圖框)所產生之原始景深圖框。因此,原始景深圖框與原始彩色圖框彼此對應,並為一灰階圖框。另外,步驟S01中,原始景深圖框之該等二個畫素係位於原始景深圖框的同一行中,或者原始景深圖框之該等二個畫素係位於原始景深圖框的同一列中,以下將再詳細說明。
另外,如圖2B所示,重調原始景深圖框的尺寸為尺寸重調景深圖框的裝置1(以下簡稱裝置1)包括一畫素取得單元11、一畫素存入單元12及一控制單元13,控制單元13分別與畫素取得單元11及畫素存入單元12電性連接。其中,畫素取得單元11係分別取得原始景深圖框之至少二個畫素的二個次畫素值,而畫素存入單元12係分別將該等次畫素值對應儲存於尺寸重調景深圖框之一個畫素的二個次畫素內。於此,畫素取得單元11及畫素存入單元12可以軟體程式方式來實現其功能,或者,也可應用硬體或韌體的方式來實現畫素取得單元11及畫素存入單元12的功能,本發明並不限制。控制單元13可包含裝置1之核心控制組件,並例如可為一中央處理器(central processing unit,CPU),或為其它的控制硬體、軟體或韌體來組成。其中,控制單元13可控制畫素取得單元11取得原始景深圖框之次畫素值,並可控制畫素存入單元12將次畫素值儲存於尺寸重調景深圖框之對應次畫素內。以下,將以圖3A及圖3B、圖3B來說明上述的方法及裝置1,以及其詳細的作動過程。
請參照圖3A及圖3B所示,其分別為本發明較佳實施例之原始景深圖框O及重調後之尺寸重調景深圖框D的示意圖。於此,原始景深圖框O可例如與前述圖1之原始景深圖框O相同,即為一灰階圖框,且各畫素之次畫素的數量分別為三個,其係為紅、綠、藍三個次畫素(R、G、B)。由於原始景深圖框O為灰階圖框,故每一次畫素的三個次畫素值(即灰階值)均相同。另外,尺寸重調景深圖框D之各畫素的次畫素的數量亦為三個。本實施例之原始景深圖框O係以包含3×6=18個畫素為例,故具有9行×6列共54個次畫素。以下係以代號來表示每一個次畫素的位置及其次畫素值。例如圖3A之第一行、第一列的次畫素顯示為R(30),代表為次畫素R,30為其次畫素值,並以(1,1)代表其位置;第五行、第三列的次畫素顯示為G(33),代表為次畫素G,33為其次畫素值,並以(5,3)代表其位置,以此類推。
本實施例之圖框的尺寸重調方法中,係透過畫素取得單元11分別取得原始景深圖框O之三個畫素的三個次畫素值,並透過畫素存入單元12將該等次畫素值分別對應儲存於尺寸重調景深圖框D之一個畫素的 三個次畫素內。如圖3A及圖3B所示,在本實施例中,係取出原始景深圖框O之畫素中位置(1,1)(次畫素R)之次畫素值30(由於原始景深圖框O之每一畫素中的三個次畫素值均相同,故也可取位置(2,1)(次畫素G)或位置(3,1)(次畫素B)之次畫素值),並將次畫素值30存入尺寸重調景深圖框D之位置(1,1)(次畫素R);取出原始景深圖框O之另一畫素中位置(1,2)(次畫素R)之次畫素值31,並將31存入尺寸重調景深圖框D之位置(2,1)(次畫素G)內;取出原始景深圖框O之又一畫素中位置(1,3)(次畫素R)之次畫素值32,並將32存入尺寸重調景深圖框D之位置(3,1)(次畫素B)內;取出原始景深圖框O之又一畫素位置(1,4)(次畫素R)之次畫素值34,並將34存入尺寸重調景深圖框D之位置(1,2)(次畫素R)內;取出原始景深圖框O之又一畫素位置(1,5)(次畫素R)之次畫素值36,並將36存入尺寸重調景深圖框D之位置(2,2)(次畫素G)內;取出原始景深圖框O之又一畫素位置(1,6)(次畫素R)之次畫素值35,並將35存入尺寸重調景深圖框D之位置(3,2)(次畫素B)內;取出原始景深圖框O之又一畫素位置(4,1)(次畫素R)之次畫素值29,並將29存入尺寸重調景深圖框D之位置(4,1)(次畫素R)內;取出原始景深圖框O之又一畫素位置(4,2)(次畫素R)之次畫素值30,並將30存入尺寸重調景深圖框D之位置(5,1)(次畫素G)內...;取出原始景深圖框O之又一畫素位置(7,4)(次畫素R)之次畫素值103,並將103存入尺寸重調景深圖框D之位置(7,2)(次畫素R)內;取出原始景深圖框O之又一畫素位置(7,5)(次畫素R)之次畫素值104,並將104存入尺寸重調景深圖框D之位置(8,2)(次畫素G)內,以及取出原始景深圖框O之又一畫素位置(7,6)(次畫素R)之次畫素值106,並將106存入尺寸重調景深圖框D之位置(9,2)(次畫素B)內。因此,本實施例之尺寸重調景深圖框D的尺寸沿行方向D2係為原始景深圖框O的至少三分之一,但沿列方向D1的尺寸與原始景深圖框O相同,故尺寸重調景深圖框D的資料量只有原始景深圖框O至少三分之一。特別一提的是,上述取出次畫素值的順序只是舉例,在其它的實施例中,為增加尺寸重調後之精確性,上述次畫素值之取出及存入的順序可以不同(或可視為重調後相對位置關係可以不同)。例如圖3C所示,其第一列與圖3B第一列排序相同,其第二 列之各畫素則將圖3B之各畫素的次畫素值移位排列。其中,圖3B之各畫素中,例如位置(2,1)之次畫素值34往右位移一位,位置(2,2)之次畫素值36往右位移一位,位置(2,3)之次畫素值35則往左位移二位第二列第一行,以此類推。上述次畫素值重排或位移只是舉例,不可用以限制本發明。藉此,產生原始景深圖框所對應的尺寸重調景深圖框之次畫素值位置重調或不同順序的效果,可使原始景深圖框經重調尺寸後仍能保有精確性。
請參照圖4A、圖4B及圖4C所示,其中,圖4A為本發明較佳實施例之原始景深圖框的影像示意圖,而圖4B及圖4C分別為圖4A中,以本發明實施例之方法重調後之尺寸重調景深圖框的影像示意圖。其中,圖4B對應於圖3B,圖4C對應於圖3C。不過,雖然圖4B及圖4C分別對應於圖3B及圖3C之方法而有所不同,但是,以肉眼看起來,圖4B與圖4C的影像相當接近而不易分別。圖4A之灰階圖框的尺寸(解析度)為1920×810,而圖4B及圖4C的尺寸為1920×270(270=810×1/3),因此,圖4B及圖4C之尺寸重調景深圖框的尺寸係為圖4A之原始景深圖框O的三分之一。故本發明為一有效率的景深圖框壓縮技術,具有壓縮效率較高、資料量較少及傳輸效率較高的優點,應用於傳輸時,可有效降低現有傳輸設備之傳輸頻寬的負擔。同時,由於本實施例中,次畫素值可以經位置重調或不同順序的處理,故重調原始景深圖框的尺寸為尺寸重調景深圖框的方法適合再搭配其他壓縮技術,就算進行二次圖框壓縮也可保持景深圖框的精確性。
另外,請參照圖5A及圖5B所示,其分別為本發明另一實施態樣之原始景深圖框O及重調後之尺寸重調景深圖框D的示意圖。於此,原始景深圖框O仍為灰階圖框,且各畫素的次畫素的數量仍分別以三個(R、G、B)為例,而且每一次畫素的三個次畫素值(灰階值)均相同。另外,尺寸重調景深圖框D之各畫素的次畫素的數量亦為三個。本實施例之原始景深圖框O仍以包含3×6=18個畫素為例,故具有9行×6列,共54個次畫素。以下,仍以代號及數字來表示每一個次畫素的位置及其次畫素值(灰階值),例如圖5A之第一行、第一列的次畫素顯示為R(12),代表為次畫素R,12為其次畫素值,並以(1,1)代表其位置;第三行、第五列的次 畫素顯示為B(55),代表為次畫素B,55為其次畫素值,並以(3,5)代表其位置,以此類推。
在本實施例中,如圖5A及圖5B所示,係取出原始景深圖框O之一畫素中位置(1,1)之次畫素值12(由於原始景深圖框O之每一畫素的三個次畫素值均相同,故也可取位置(1,2)或(1,3)內之次畫素值),並將次畫素值12存入尺寸重調景深圖框D之位置(1,1)內;取出原始景深圖框O之另一畫素中位置(4,1)之次畫素值87,並將87存入尺寸重調景深圖框D之位置(2,1)內;取出原始景深圖框O之又一畫素中位置(7,1)之次畫素值200,並將200存入尺寸重調景深圖框D之位置(3,1)內;取出原始景深圖框O之又一畫素位置(1,2)之次畫素值22,並將22存入尺寸重調景深圖框D之位置(1,2)內;...;取出原始景深圖框O之又一畫素位置(4,6)之次畫素值87,並將87存入尺寸重調景深圖框D之位置(3,6)內;取出原始景深圖框O之又一畫素位置(7,6)之次畫素值115,並將115存入尺寸重調景深圖框D之位置(3,6)內。因此,本實施例之尺寸重調景深圖框D的尺寸沿列方向D1,係為原始景深圖框O的三分之一,但沿行方向D2的尺寸與原始景深圖框O相同,故尺寸重調景深圖框D的資料量只有原始景深圖框O的至少三分之一。特別一提的是,上述取出次畫素值的順序亦只是舉例,在其它的實施例中,為增加精確性,其順序可以不同。例如圖5C所示,其第一列與圖5B之第一列排序相同,其第二列則為圖5B之次畫素值位移一位,其第三列則為圖5B之次畫素值位移二位。另外,圖5C之第四列與圖5B之第四行排序相同,其第五列則為圖5B之次畫素值位移一位,其第六列則為圖5B之次畫素值位移二位。上述次畫素值重排或位移只是舉例,不可用以限制本發明。
請參照圖6A、圖6B及圖6C所示,其中,圖6A為本發明較佳實施例之原始景深圖框的影像示意圖,而圖6B及圖6C分別為圖6A中,以本發明實施例之方法重調後之尺寸重調景深圖框的影像示意圖。其中,圖6B及圖6C分別對應於圖5B及圖5C之方法。不過,雖然圖6B及圖6C分別對應於圖5B及圖5C之方法而有所不同,但是,以肉眼看起來,圖6B與圖6C的影像相當接近而不易分別。圖6A之灰階圖框的尺寸(解析度)為1920×810,而圖6B及圖6C的尺寸為630(630=1920×1/3)×810, 因此,圖6B及圖6C之尺寸重調景深圖框的尺寸係為圖6A之原始景深圖框O的三分之一。
再重提的是,上述原始景深圖框O的尺寸及每個畫素分別具有3個次畫素仍只是舉例,當然,在其它的實施例中,原始景深圖框O的尺寸及其次畫素的數量可以不同,例如次畫素數量可為2個或4個(含)以上,本發明並不限定。
此外,請參照圖7所示,其為本發明較佳實施例之一種重調原始景深圖框的尺寸為尺寸重調景深圖框的系統2(以下簡稱系統2)的功能方塊示意圖。
系統2包括一記憶單元21以及一處理單元22,記憶單元21與處理單元22電性連接。記憶單元21係儲存原始景深圖框,當然,記憶單元21也可儲存尺寸重調景深圖框。記憶單元21可為一非暫態電腦可讀取記錄媒體(non-transitory computer readable storage medium),並例如可為一記憶體、一記憶卡、一光碟片、一錄影帶、一電腦磁帶,或其任意組合,以儲存資訊。其中,記憶體可包含唯讀記憶體(ROM)、隨機存取記憶體(RAM)、快閃(Flash)記憶體、或可程式化邏輯閘陣列(Field-Programmable Gate Array,FPGA),或其它形式的記憶體,並不限定。
處理單元22可包含系統2之核心控制組件,例如可包含至少一中央處理器及一記憶體,或包含其它控制硬體、軟體或韌體。其中,處理單元22可分別取得記憶單元21所儲存的原始景深圖框之至少二個畫素的二個次畫素值,並將取得的該等次畫素值分別對應儲存於尺寸重調景深圖框之一個畫素的二個次畫素內。另外,尺寸重調景深圖框的尺寸沿行方向D2係為原始景深圖框的三分之一;或者尺寸重調景深圖框的尺寸沿列方向D1係為原始景深圖框的三分之一。
此外,於系統2中,將原始景深圖框尺寸重調而成為尺寸重調景深圖框的其它技術特徵可參照上述之方法及裝置1的技術內容,不再贅述。
綜上所述,因依據本發明之重調原始景深圖框的尺寸為尺寸重調景深圖框的方法、裝置及系統中,係分別取得原始景深圖框之至少二 個畫素的二個次畫素值,以及將該等次畫素值分別對應儲存於尺寸重調景深圖框之一個畫素的二個次畫素內。藉此,可使尺寸重調景深圖框的資料量只有原始景深圖框的二分之一或更小,例如三分之一,故本發明為一有效率的景深圖框壓縮技術,具有壓縮效率較高、資料量較少及具傳輸效率較高的優點。應用於傳輸時,可有效降低現有傳輸設備之傳輸頻寬的負擔。
以上所述僅為舉例性,而非為限制性者。任何未脫離本發明之精神與範疇,而對其進行之等效修改或變更,均應包含於後附之申請專利範圍中。
S01~S02‧‧‧步驟

Claims (15)

  1. 一種重調原始景深圖框的尺寸為尺寸重調景深圖框的方法,包括:分別取得該原始景深圖框之至少三個畫素的三個次畫素值;以及將取得的該三個次畫素值分別對應儲存於該尺寸重調景深圖框之同一個畫素的三個次畫素內。
  2. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中該原始景深圖框係為一灰階圖框,且該灰階圖框的各畫素的次畫素值相等。
  3. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中各該次畫素的次畫素值相同。
  4. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中該尺寸重調景深圖框的尺寸沿行方向係為該原始景深圖框的三分之一。
  5. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中該尺寸重調景深圖框的尺寸沿列方向係為該原始景深圖框的三分之一。
  6. 一種重調原始景深圖框的尺寸為尺寸重調景深圖框的裝置,包括:一畫素取得單元,分別取得該原始景深圖框之至少三個畫素的三個次畫素值;以及一畫素存入單元,分別將取得的該三個次畫素值對應儲存於該尺寸重調景深圖框之同一個畫素的三個次畫素內。
  7. 如申請專利範圍第6項所述之裝置,其中該原始景深圖框係為一灰階圖框,且該灰階圖框的各畫素的次畫素值相等。
  8. 如申請專利範圍第6項所述之裝置,其中各該次畫素的次畫素值相同。
  9. 如申請專利範圍第6項所述之裝置,其中該尺寸重調景深圖框的尺寸沿行方向係為該原始景深圖框的三分之一。
  10. 如申請專利範圍第6項所述之裝置,其中該尺寸重調景深圖框的尺寸沿列方向係為該原始景深圖框的三分之一。
  11. 一種重調原始景深圖框的尺寸為尺寸重調景深圖框的系統,包括:一記憶單元,儲存該原始景深圖框;以及一處理單元,分別取得該原始景深圖框之至少三個畫素的三個次畫素值,並將取得的該三個次畫素值分別對應儲存於該尺寸重調景深圖框之同一個畫素的三個次畫素內。
  12. 如申請專利範圍第11項所述之系統,其中該原始景深圖框係為一灰階圖框,且該灰階圖框的各畫素的次畫素值相等。
  13. 如申請專利範圍第11項所述之系統,其中各該次畫素的次畫素值相同。
  14. 如申請專利範圍第11項所述之系統,其中該尺寸重調景深圖框的尺寸沿行方向係為該原始景深圖框的三分之一。
  15. 如申請專利範圍第11項所述之系統,其中該尺寸重調景深圖框的尺寸沿列方向係為該原始景深圖框的三分之一。
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