CN101202036B - 图像处理中的地址映射方法及采用该方法的图像处理装置 - Google Patents
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Abstract
图像处理中的地址映射方法及采用该方法的图像处理装置,其中的方法包括:按照图像窗口数量将线性缓冲器的一个存储组划分成多个窗口映射区域,每个窗口映射区域的映射地址是连续的,并使该多个窗口映射区域的前一个窗口映射区域内的映射地址与后一个窗口映射区域内的映射地址间隔一个固定长度,该固定长度为等于或大于零的一个整数;将多个窗口的前一个窗口的一个水平行中的全部数据按行扫描的顺序依次存放在所述线性缓冲器的前一个窗口映射区域;将多个窗口的后一个窗口中与前一个窗口位于同一个水平行的全部数据按行扫描的顺序依次存放在所述线性缓冲器的后一个窗口映射区域。
Description
技术领域
本发明涉及图像处理,尤其涉及一种可用于多窗口图像处理中的地址映射方法、地址映射装置及采用该地址映射方法的图像处理装置。
背景技术
视频图像在显示设备播放前有时需要进行一些诸如缩小、放大的操作,例如在显示设备与源图像数据的显示比例不相一致时。这些图像缩放的工作可以由显示设备控制器来完成,也可以由位于解码器之后的所谓后处理器来完成。后处理器可以与视频解码器集成在一起,也可以单独配置。对于图像缩放的处理,需要先用DMA把视频数据从存储器,例如同步动态随机存储器(SDRAM),搬入后处理器中。现有技术中目前比较通行的做法是先把视频数据存放在线性缓冲器(line buffer)中,然后从线性缓冲器中把数据搬出,利用垂直缩放单元(Vertical Scaling;VS)与水平缩放单元(Horizontal Scaling;HS)先后进行垂直缩放操作(v-scaling)和水平缩放操作(h-scaling)。垂直缩放时,参与运算的源数据样点在图像上的位置通常在垂直方向上呈直线分布,而目前数据的搬运通常都是以水平行扫描方式来进行的,无法直接按照图像上的纵向方向来扫描输入。这样每输入一个参与运算的垂直方向的样点,就需要把该点与下一样点之间的水平行的其他样点一起搬运到缓冲器。因此,缓冲器普遍用在垂直缩放单元之前用于暂存等待处理的源数据。
现有技术中,在处理多窗口的图像缩放时,例如画中画(picture inpicture,PIP)或画外画(picture by picture,PBP)等,通常采用为每个窗口分别配置一个缓冲器的方式来暂存源数据。例如,在公开号为US20050219409的美国专利申请中公开了一种能够处理多窗口图像缩放的显示控制装置。该显示控制装置包括第一线性缓冲器、第二线性缓冲器、缓冲控制器、混合器、去交织设备、去交织控制器、缩放设备、缩放控制器以及窗口显示控制器。其中第一线性缓冲器中暂存用作第一个窗口缩放处理的源数据,第二线性缓冲器中暂存用作第二个窗口缩放处理的源数据。虽然该显示控制装置使用了一套缩放单元来处理不同窗口的缩放操作。但线性缓冲器并未复用一套,而是采用了分别设置的方式。因而在用硬件实现时,线性缓冲器会消耗较大的面积,不利于成本的降低。
现有技术中也有一些方案提出采用一套缩放单元和一套线性缓冲器来处理多个窗口的缩放操作。图1A为假设的一种两个窗口的图像,其中空白框表示大窗101,阴影框表示小窗102。图2为一种可用于多窗口的线性缓冲器中数据存放的地址映射示意图。其中,大窗和小窗的数据按照对图像行扫描中的排列顺序来进行地址映射。当出现图1A中的小窗位于大窗中间的情形时,存放在线性缓冲器中的一行数据的排列顺序即为,大窗数据——小窗数据——大窗数据,分别存放在大窗左侧映射区域201、小窗映射区域203和大窗右侧映射区域202。在这里,大窗和小窗的数据是间隔排列的。但目前业界在显示前的图像后处理中,如水平缩放操作、垂直缩放操作或者去交织操作等,常常是在连续处理完大窗数据后再连续处理小窗数据,而不是按照行扫描的顺序间隔地处理大窗和小窗数据。因此,根据图2所示的地址映射方式,在进行这些操作时,对线性缓冲器的读写至少需要2次大窗和小窗的切换,对各个处理模块来说,在对线性缓冲器的寻址并不方便。当采用硬件实现模块操作时,也会使各个处理模块的状态机的设计更为复杂。
发明内容
为克服现有技术中存在的缺陷,本发明提出了一种用于多窗口图像处理的地址映射方法、地址映射装置及采用该地址映射方法的图像处理装置,它使进行图像处理的各功能模块能以简便有效的寻址模式对线性缓冲器进行读写。
根据本发明的一个方面,提供一种图像处理中的地址映射方法,包括:
a.按照图像窗口数量将线性缓冲器的一个存储组划分成多个窗口映射区域,每个窗口映射区域的映射地址是连续的,并使该多个窗口映射区域的前一个窗口映射区域内的映射地址与后一个窗口映射区域内的映射地址间隔一个固定长度,该固定长度为等于或大于零的一个整数;
b.将多个窗口的前一个窗口的一个水平行中的全部数据按行扫描的顺序依次存放在所述线性缓冲器的前一个窗口映射区域;
c.将多个窗口的后一个窗口中与前一个窗口位于同一个水平行的全部数据按行扫描的顺序依次存放在所述线性缓冲器的后一个窗口映射区域。
上述步骤a中,当所述固定长度为等于零时,所述后一个窗口映射区域内的映射地址与所述前一个窗口映射区域内的映射地址相连续。
上述步骤b和c进一步包括将相应窗口的同一个水平行的全部数据存放在所述线性缓冲器的同一个存储组中。
根据本发明的另一方面,提供一种图像处理中的地址映射装置,包括:
按照图像窗口数量将线性缓冲器的一个存储组划分成多个窗口映射区域的装置,每个窗口映射区域的映射地址设置成连续的,并使该多个窗口映射区域的前一个窗口映射区域内的映射地址与后一个窗口映射区域内的映射地址间隔一个固定长度,该固定长度为等于或大于零的一个整数;
将多个窗口的前一个窗口的水平行中的全部数据按行扫描的顺序依次存放在所述线性缓冲器的前一个窗口映射区域的装置;
将多个窗口的后一个窗口中与前一个窗口位于同一个水平行的全部数据按行扫描的顺序依次存放在所述线性缓冲器的后一个窗口映射区域的装置。
根据该方面的上述装置,当所述固定长度为等于零时,所述后一个窗口映射区域内的映射地址与所述前一个窗口映射区域内的映射地址相连续。
根据该方面的上述装置,进一步包括将相应窗口的同一个水平行的全部数据存放在所述线性缓冲器的同一个存储组中的装置。
根据本发明的另一方面,提供一种多窗口图像处理装置,包括
水平缩放单元,对图像数据进行水平方向的缩放操作;
垂直缩放单元,对图像数据进行垂直方向的缩放操作;
线性缓冲器,设置在水平缩放单元与垂直缩放单元之间,所述线性缓冲器的一个存储组按照图像窗口数量划分成多个窗口映射区域,每个窗口映射区域的映射地址是连续的,且所述多个窗口映射区域的前一个窗口映射区域内的映射地址与后一个窗口映射区域内的映射地址间隔一个固定长度,该固定长度为等于或大于零的一个整数;
控制单元,控制图像数据的输入输出和处理流程。
根据该方面的多窗口图像处理装置,所述后一个窗口映射区域内的映射地址与所述前一个窗口映射区域内的映射地址相连续。
根据该方面的多窗口图像处理装置,还包括与所述线性缓冲器相连接的去交织处理单元。
根据该方面的多窗口图像处理装置,所述线性缓冲器包括多个存储组,每个存储组的大小与显示屏幕的全屏时同一水平行上各个窗口的数据量之和相同。
根据本发明的方法和装置只需用最少的资源即可实现多窗口的图像处理,并能减少对线性缓冲器进行读写的各功能模块硬件设计的复杂度。
附图说明
以下附图为对本发明示例性实施例的辅助说明,结合以下附图对本发明实施例的阐述,是为进一步揭示本发明的特征所在,但并不限制本发明,图中相同标号代表实施例中相应元件或步骤,其中:
图1A表示一帧具有两个窗口的图像,其中小窗完全被大窗包围。
图1B表示一帧具有两个窗口的图像,其中两个窗口并列放置。
图2表示根据一种现有技术的使图1A所示两个窗口的数据在线性缓冲器的地址映射示意图。
图3和图4分别表示一帧具有两个窗口的图像,其中小窗与大窗左侧或右侧边界对齐。
图5为根据本发明的一个线性缓冲器的地址映射方法的流程图。
图6表示按照本发明的使图1A所示两个窗口的数据在线性缓冲器的地址映射示意图。
图7表示一帧具有三个窗口的图像。
图8表示按照本发明的使图7所示三个窗口的图像数据在线性缓冲器中的地址映射示意图。
图9为根据本发明一实施例的示例性图像处理装置结构框图。
图10A和10B为根据本发明一实施例中线性缓冲器的结构示意图。
具体实施方式
为实现画中画(picture in picture;PIP)或画外画功能(picture by picture;PBP),往往需要在显示设备上为视频图像设置多个窗口。而视频图像在显示前常常需要进行缩放或去交织等类似的图像处理,多个窗口的视频图像也相应地对图像处理提出了要求。如果为每个窗口的图像处理各准备一组图像处理装置将会引起成本上升。当用硬件实现该图像处理,特别是采用单系统芯片(system-on-chip)方案时,对面积成本的影响较大。本发明提供单一的图像处理装置来实现多个窗口的图像缩放。可以理解的是,该图像处理装置可以设置在视频数据接收装置的后处理部分,也可以设置在显示设备的显示操作前端。
由于图像数据的水平缩放和垂直缩放后通常都是逐行输出图像数据,而垂直缩放的任何一个象素点的滤波需要用到连续几行的位于同一垂直线上的几个象素点数据进行滤波计算。这样需要为垂直缩放操作设置存储单元以缓存待处理的数据。线性缓存器是目前普遍采用的这样一种存储单元。
通常,图像处理的各功能模块,如水平缩放单元、垂直缩放单元和去交织单元,在进行图像处理时往往是连续处理完一个窗口的数据后再连续处理下一个窗口的数据。为了使图像处理的各功能模块对线性缓冲器的数据存取更为方便,本发明提出一种用于多窗口图像处理的线性缓冲器的地址映射方法及装置,可以使图像处理各功能模块以简便有效的寻址模式对线性缓冲器进行读写。
本发明提到的线性缓冲器用于实现多窗口的图像处理,其中图像中至少包括第一窗口和第二窗口。参见图1A,其中表示了一个大窗101和一个小窗102在图像中的显示情形,其中小窗完全被大窗包围。图3和图4是另两种一个大窗101和一个小窗102在图像中的显示情形。从水平方向来看,其中图3中小窗与大窗左侧边界是对齐的,图4中小窗与大窗右侧边界是对齐的。参见图5,本发明提出的地址映射方法包括以下步骤:
步骤S1.按照图像窗口数量将线性缓冲器的一个存储组划分成多个窗口映射区域,每个窗口映射区域的映射地址是连续的,并使该多个窗口映射区域的前一个窗口映射区域内的映射地址与后一个窗口映射区域内的映射地址间隔一个固定长度,该固定长度为等于或大于零的一个整数;
步骤S2.将多个窗口的前一个窗口的水平行中的全部数据按行扫描的顺序依次存放在所述线性缓冲器的前一个窗口映射区域;
步骤S3.将多个窗口的后一个窗口中与前一个窗口位于同一个水平行的全部数据按行扫描的顺序依次存放在所述线性缓冲器的后一个窗口映射区域。
根据本发明的一个实施例,在步骤S1中,当所述固定长度为等于零时,所述后一个窗口映射区域内的映射地址与所述前一个窗口映射区域内的映射地址相连续。
根据本发明的另一个实施例,在步骤S1中,当所述固定长度为大于零的一个整数时,所述后一个窗口映射区域内的映射地址与所述前一个窗口映射区域内的映射地址间隔一个与该整数相应的固定长度。
无论是图1A中小窗完全被大窗包围的情形,还是图3或图4中的小窗与大窗左侧或右侧边界对齐的情形,或者是图1B中两个窗口并列放置的情形,在对线性缓冲器进行地址映射时,始终把大窗中位于同一水平行的全部数据存放在连续的地址上,而小窗中与大窗位于同一水平行的全部数据例如放在与大窗数据相连续的地址。即,大窗与小窗同一水平行的数据的地址是连续存放的。在本发明的一些实施例中,线性缓冲器可以包含多个存储组(bank),每个存储组存放各个窗口位于同一个水平行的数据,换言之,位于同一水平行的所有窗口的全部数据均存放在线性缓冲器的同一个存储组中。如图10A所示的线性缓冲器包含多个存储组,位于同一水平行的大窗数据1001和小窗数据1002存放在同一个存储组中。当大窗和/或小窗的大小或位置改变时,大窗区域和小窗区域数据的映射地址长度和二者之间的纵向分隔线100也是适应性地动态调整,始终保持大窗和小窗数据的映射地址相连续或者间隔固定数量的地址。大窗和小窗数据的映射地址相连续,线性缓冲器的每个存储组的大小大致可以根据大窗和小窗同一水平行的数据量大小来确定。
由于图像处理单元,如水平缩放单元、垂直缩放单元和去交织单元等,在对图像中一个水平行进行处理时通常是先连续处理完一个窗口的数据后再连续处理另一个窗口的数据。因此,在各图像处理单元对线性缓冲器进行寻址时,图像处理单元可以方便连续地完成一个窗口的取数据和数据处理后,再连续进行下一个窗口的取数据和数据处理。即使出现图1A的小窗位于大窗中间的情况,对线性缓冲器来说,同一水平行的大窗数据始终是连续存放的,即小窗右侧的大窗数据与小窗左侧的大窗数据是相连续存放的,而小窗里的数据是在大窗左侧和右侧的全部数据都存放完后再进行存放的,可参见图6。比较图2与图6,图像处理单元对大窗数据进行处理时,本发明不需要在完成大窗的左侧数据后再计算大窗右侧的起始地址以开始大窗右侧数据的处理,也不需要在完成大窗的数据再另行计算小窗的起始地址,而可以直接连续处理小窗数据。因而,本发明通过大窗和小窗之间连续而又相对独立划分的地址映射简化了对线性缓冲器的寻址。
尤其在本发明的一些实施例中,线性缓冲器设置在水平缩放装置的后端,也就是说,在完成水平缩放操作之后再把图像数据存放到线性缓冲器中,之后再从线性缓冲器中取数据进行垂直缩放操作和其他图像处理操作等。水平缩放操作主要采用抽样滤波的方式,为得到目标数据的一个样点常常需要从图像源数据中取出相邻的多个样点,因此在出现多窗口时,可能需要的源数据样点超过图像一个水平行的样点数据。在这些实施例中,线性缓冲器中保存的样点数据只需直接进行垂直缩放操作,而不再需要进行水平缩放操作,需要存放的源数据样点数量可以与显示屏幕的全屏时一个水平行的象素数量相同。也就是说,线性缓冲器的每个存储组的大小可以与显示屏幕的全屏时同一水平行上小窗和大窗的数据量之和相同,而其中大窗的部分数据已经被小窗相同位置的数据所取代。这样就从一个方面减小了线性存储器的大小,从而减小了整个芯片面积的大小。
对于具有更多窗口的图像,对线性缓冲器的地址映射则重复上述步骤b至d,依次存放其它窗口的全部数据,直到完成全部窗口的全部数据的存放。其中每个窗口之间的地址是相连续的或者间隔固定长度的地址。
图7中表示3个窗口在图像中的一种显示情形。如图7所示的包含3个窗口的图像。图7中的第一窗口101以空白框表示,第二窗口702和第三窗口703分别以左斜阴影线和右斜阴影线表示。图8为图7所示三个窗口图像数据在线性缓冲器中的地址映射方式。图8中的线性缓冲器示例性地包含4个存储组806至809。每个存储组中存放3个窗口位于同一个水平行的所有数据。对于线性缓冲器中的一个存储组,大致分成三块连续的映射区域801至803,依次连续映射图7中第一窗口、第二窗口和第三窗口中一个水平行的全部数据。
根据本发明的另一个方面,提出一种图像处理装置。该装置包括线性缓冲器和至少一个图像处理功能单元,所述图像处理装置其中线性缓冲器对于每个窗口分别设置了一组连续的地址空间用以存放该窗口的数据,各窗口之间的数据动态地连续存放。在另一些实施例中,各窗口之间的数据动态地间隔固定长度的地址。
该图像处理功能单元可以是水平缩放单元或垂直缩放单元,也可以是去交织单元。由于垂直缩放操作需要多个水平行的源数据,因此对于垂直缩放单元,一般是从线性缓冲器读取源数据进行操作。在一些实施例中,水平缩放单元、去交织单元可以直接从线性缓冲器中读取源数据或者把处理好的目标数据存放到线性缓冲器中。
图9为根据本发明一实施例的示例性图像处理装置的结构框图。该图像处理装置包括水平缩放单元901、垂直缩放单元902、线性缓冲器903、控制单元904和去交织单元905等。水平缩放单元和垂直缩放单元都是采用滤波器重新抽样滤波的方式对图像数据进行水平方向或垂直方向的缩放操作。控制单元控制数据的输入输出和处理流程,DMA906从外部搬入数据后暂时放入先进先出缓冲器(FIFO)907中。水平缩放单元从FIFO中取出数据进行水平缩放处理。
水平缩放单元从FIFO读入源数据进行水平缩放处理,处理完成后输出给线性缓冲器。可供选择地,水平缩放单元中可以进一步设置一个水平缩放FIFO(未图示)。水平缩放FIFO根据水平缩放单元中滤波器核的实际处理需要从FIFO中搬入源数据,再分别送入水平缩放单元的滤波器核中处理。滤波器核处理得到的数据由过滤单元过滤掉大窗中被小窗掩盖的那些列的数据后,写入线性缓冲器中。实际上这时的线性缓冲器根据大小窗的地址映射,从纵向上被分成两部分。一部分存放大窗数据,一部分存放小窗数据。
垂直缩放单元从线性缓冲器中取出源数据,利用滤波器滤波后,得到目标数据,最后送入显示设备显示或进行进一步的图像后处理。垂直缩放单元每次纵向在线性缓冲器中取数据,换言之,垂直缩放单元每次所取的数据原始点为在图像的垂直方向上与参考点在同一条直线上的样点,这样的原始点跨越多个水平行。在线性缓冲器中,每个存储行存放一个水平行样点数据,每次垂直缩放操作时,根据抽头数在相关的每个存储组中选取相应位置的样点作为原始点数据。根据上一个参考点和该跨度值(step)得到该点的参考点,从而得到滤波所需的全部原始点。
垂直缩放单元需要有多个垂直方向的源数据样点参与运算,相应地,线性缓冲器中设置了多个存储组(bank),存储组数量大致可以根据垂直缩放单元的抽头数量来设置。例如,垂直缩放单元的滤波器为4个抽头,则线性缓冲器中可以设置4个存储组。线性缓冲器的每个存储组中存放图像中一个水平显示行的象素数据。例如,对于水平分辨率为720象素的图像,线性缓冲器的每个存储组中存放一个行的共720象素的数据。由于在把数据存放到线性缓冲器之前已经完成水平方向的缩放操作,线性缓冲器中不必再存放为水平缩放操作而保留的多余的样点,一个存储组可以设置成图像中一行象素数据的长度,因而可以直接按最小的面积要求来配置一个存储组的大小。
在有些实施例中,图像数据以YUV 4:2:2格式进行解码和显示。相应的,线性缓冲器也设置成Y、U、V三组,如图10A所示。例如,Y组9031包括4个存储组,U组9032和V组9033分别包括2个存储组。在进行垂直缩放处理时,Y、U、V的图像数据分别送入垂直缩放单元,分别完成缩放操作。线性缓冲器从水平缩放单元按行扫描的顺序接收已经完成水平缩放操作的数据,存入相应的存储组中。
垂直缩放单元的状态机可以简化设置,例如,图像数据以YUV 4:2:2格式进行解码和显示,垂直缩放单元的状态机可以按Y-V-Y-U的顺序运行。一行起始的时候,垂直缩放单元从Y组线性缓冲器垂直地搬4bytes数据进来,做垂直缩放并将结果存放在寄存器中。然后从V组线性缓冲器垂直地搬2bytes数据进来,做垂直缩放并将结果存放在寄存器中。如此按Y-V-Y-U的顺序依次产生2bytes的Y目标数据,1byte的U目标数据和1byte的V目标数据,拼成一个字(word)输出给后续处理设备,如屏幕显示混合设备(mixer)。这个过程中,如果状态机运行到某一步,线性缓冲器中的数据还没有准备好,则状态机会被阻塞住,直到垂直缩放单元能够从线性缓冲器取数据了,状态机才能继续往下走。因为本发明中垂直缩放单元在对线性缓冲器寻址时,可以连续处理完大窗数据后,直接连续地处理小窗数据,不必要求额外的时间对线性缓冲器寻址,因此降低了状态机阻塞的概率。
在有些实施例中,可以对线性缓冲器中的数据同时进行其他图像处理操作,例如去交织(Deinterlacing)等,如图9所示。去交织操作从线性缓冲器中读出数据,做完去交织处理后再把数据填回线性缓冲器的原处。可以在线性缓冲器中增加相应的存储组来存放去交织操作的数据。例如,参见图10B,线性缓冲器903设置成Y、U、V三组。每组分别相对地增加一个存储组来存放去交织操作的数据。Y组9031包括5个存储组,U组9032和V组9033分别包括3个存储组。类似地,由于去交织处理单元在对线性缓冲器寻址时,可以连续处理完大窗数据后,直接连续地处理小窗数据,去交织处理单元的状态机也可以简化设置成Y-V-Y-U。
上述实施例只是为了进一步更清楚地描述本发明,而非对本发明的限制。应该可以理解,本发明并不限于以上实施例所做的阐述,任何基于本发明的修改和本发明的等同物都应涵盖在本发明的权利要求的精神和范围之内。
Claims (10)
1.一种图像处理中的地址映射方法,包括:
a.按照图像窗口数量将线性缓冲器的一个存储组划分成多个窗口映射区域,每个窗口映射区域的映射地址是连续的,并使该多个窗口映射区域的前一个窗口映射区域内的映射地址与后一个窗口映射区域内的映射地址间隔一个固定长度,该固定长度为等于或大于零的一个整数;
b.将多个窗口的前一个窗口的一个水平行中的全部数据按行扫描的顺序依次存放在所述线性缓冲器的前一个窗口映射区域;
c.将多个窗口的后一个窗口中与前一个窗口位于同一个水平行的全部数据按行扫描的顺序依次存放在所述线性缓冲器的后一个窗口映射区域。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤a中,当所述固定长度为等于零时,所述后一个窗口映射区域内的映射地址与所述前一个窗口映射区域内的映射地址相连续。
3.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述步骤b和c进一步包括将相应窗口的同一个水平行的全部数据存放在所述线性缓冲器的同一个存储组中。
4.一种图像处理中的地址映射装置,包括:
按照图像窗口数量将线性缓冲器的一个存储组划分成多个窗口映射区域的装置,每个窗口映射区域的映射地址设置成连续的,并使该多个窗口映射区域的前一个窗口映射区域内的映射地址与后一个窗口映射区域内的映射地址间隔一个固定长度,该固定长度为等于或大于零的一个整数;
将多个窗口的前一个窗口的水平行中的全部数据按行扫描的顺序依次存放在所述线性缓冲器的前一个窗口映射区域的装置;
将多个窗口的后一个窗口中与前一个窗口位于同一个水平行的全部数据按行扫描的顺序依次存放在所述线性缓冲器的后一个窗口映射区域的装置。
5.如权利要求4所述的装置,其特征在于,当所述固定长度为等于零时,所述后一个窗口映射区域内的映射地址与所述前一个窗口映射区域内的映射地址相连续。
6.如权利要求4或5所述的装置,其特征在于进一步包括将相应窗口的同一个水平行的全部数据存放在所述线性缓冲器的同一个存储组中的装置。
7.一种多窗口图像处理装置,包括
水平缩放单元,对图像数据进行水平方向的缩放操作;
垂直缩放单元,对图像数据进行垂直方向的缩放操作;
线性缓冲器,设置在水平缩放单元与垂直缩放单元之间,所述线性缓冲器的一个存储组按照图像窗口数量划分成多个窗口映射区域,每个窗口映射区域的映射地址是连续的,且所述多个窗口映射区域的前一个窗口映射区域内的映射地址与后一个窗口映射区域内的映射地址间隔一个固定长度,该固定长度为等于或大于零的一个整数;
控制单元,控制图像数据的输入输出和处理流程。
8.如权利要求7所述的多窗口图像处理装置,其特征在于,所述后一个窗口映射区域内的映射地址与所述前一个窗口映射区域内的映射地址相连续。
9.如权利要求7或8所述的多窗口图像处理装置,其特征在于还包括与所述线性缓冲器相连接的去交织处理单元。
10.如权利要求7或8所述的多窗口图像处理装置,其特征在于,所述线性缓冲器包括多个存储组,每个存储组的大小与显示屏幕的全屏时同一水平行上各个窗口的数据量之和相同。
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Date | Code | Title | Description |
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C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20130403 Termination date: 20141211 |
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EXPY | Termination of patent right or utility model |