CN106713842A - 影像处理方法及其摄影机 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种影像处理方法包含接收影像资料以及根据影像资料输出影像资料串流,影像资料串流包含初始影像群组及接续影像群组,初始影像群组包含第一起点影像讯框与至少一第一非起点影像讯框,接续影像群组包含第二起点影像讯框与至少一第二非起点影像讯框。该影像处理方法另包含根据初始影像群组于一预设张数区间或一预设时间区间内的第一起点影像讯框的讯框大小与第一非起点影像讯框的讯框大小的比例关系,获得接续影像群组的第一理想讯框张数,以及根据第一理想讯框张数设定接续影像群组的讯框张数。

Description

影像处理方法及其摄影机
技术领域
本发明涉及一种影像处理方法及其摄影机,更具体地说,是一种根据影像资料串流的初始影像群组的起点影像讯框的讯框大小与非起点影像讯框的讯框大小的比例关系获得影像资料串流的接续影像群组的理想讯框张数的影像处理方法及其摄影机。
背景技术
一般而言,用来进行影像监视的摄影装置(如网路摄影机(IP camera))是采用影像资料串流传输的方式以将其所撷取的影像实时传输至控制端(如影像控管主机等)而达到即时监控的目的。在实际应用中,为了缩减影像资料串流的整体资料量以降低影像资料串流在传输时所占用的频宽而节省影像资料串流传输所需时间,传输至控制端的影像资料串流通常会被分成数个影像群组(Group of Pictures,GOP),而每个影像群组则是由单张节点讯框(Intra frame,I-frame))与多张预测讯框(Predicted frame,P-frame)(或双向预测讯框(Bi-directional Predicted frame,B-frame))所组成,不同于节点讯框保留完整影像资料,由于预测讯框(或双向预测讯框)仅保留部分影像资料,因此,采用上述讯框组成方式的影像资料串流即可缩减其整体资料量而产生影像压缩效果。
在上述影像压缩方法中,影像资料串流中所具有的预测讯框(或双向预测讯框)的张数越多代表影像资料串流之整体资料量越小,其系越有利于节省影像资料串流传输所需时间,然而,当相邻节点讯框之间所插入的预测讯框(或双向预测讯框)的张数过多时,往往会产生影像资料串流的影像清晰度不够、在传输期间出现资料封包丢失情况时容易破图,以及影像回播耗时(因影像解码软体不易快速搜寻到节点讯框)的问题。虽然上述问题系可透过减少影像群组的预测讯框(或双向预测讯框)张数的方式来解决,但此方式又会导致影像资料串流的整体资料量相对应地增加而造成影像资料串流传输延迟的问题。
另一方面,在实际应用中,若是摄影装置所撷取到的影像中有较多物体在移动(即影像讯框大小变动幅度较大)时,通常会希望影像资料串流中的影像群组具有较低的讯框张数,藉以使影像资料串流能够具有较高的影像清晰度以及较快的影像回播速度,但若是摄影装置所撷取到的影像中大多为静止物体(即影像讯框大小变动幅度较小)时,则又会希望影像资料串流中的影像群组具有较高的讯框张数,藉以缩减影像资料串流的整体资料量而进一步地节省影像资料串流传输所需时间。
综上所述,如何根据影像资料串流的影像内容针对影像资料串流中的影像群组的讯框张数进行最佳化设定是已成为摄影装置在影像资料串流传输上的重要课题之一。
发明内容
本发明的目的之一在于提供一种根据影像资料串流的初始影像群组的起点影像讯框的讯框大小与非起点影像讯框的讯框大小的比例关系获得影像资料串流的接续影像群组的理想讯框张数的影像处理方法及其摄影机,以解决上述的问题。
根据本发明的一实施例,本发明的影像处理方法包含接收一影像资料以及根据该影像资料输出一影像资料串流,该影像资料串流包含一初始影像群组以及一接续影像群组,该初始影像群组包含一第一起点影像讯框与至少一第一非起点影像讯框,该接续影像群组包含一第二起点影像讯框与至少一第二非起点影像讯框。本发明的影像处理方法另包含根据该初始影像群组于一预设张数区间或一预设时间区间内的该第一起点影像讯框的讯框大小(frame size)与该至少一第一非起点影像讯框的讯框大小的一比例关系,获得该接续影像群组的一第一理想讯框张数,以及根据该第一理想讯框张数设定该接续影像群组的讯框张数。
根据本发明的另一实施例,本发明的摄影机包含一影像撷取单元、一处理单元,以及一传输单元。该影像撷取单元用以撷取一外部场景之影像。该处理单元连接于该影像撷取单元,用来接收一影像资料且根据该影像资料产生对应该外部场景的影像的一影像资料串流,该影像资料串流包含一初始影像群组以及一接续影像群组,该初始影像群组包含一第一起点影像讯框与至少一第一非起点影像讯框,该接续影像群组包含一第二起点影像讯框与至少一第二非起点影像讯框,并且根据该初始影像群组于一预设张数区间或一预设时间区间内的该第一起点影像讯框的讯框大小与该至少一第一非起点影像讯框的讯框大小的一比例关系获得该接续影像群组的一第一理想讯框张数,以及用来根据该第一理想讯框张数设定该接续影像群组的讯框张数。该传输单元连接于该处理单元,用来传输该影像资料串流。
综上所述,本发明是采用根据影像资料串流的影像内容针对影像资料串流中的影像群组的讯框张数进行最佳化设定的影像处理方法,以达到影像群组在影像讯框大小变动幅度较大时可具有较低讯框张数的设定且在影像讯框大小变动幅度较小时可具有较高讯框张数的设定的目的,从而产生摄影机可在影像资料串流以期望压缩效率进行传输并且影像资料串流中所包含的影像群组具有符合影像讯框大小变动幅度的理想讯框张数的情况下进行影像资料串流的传输的效果。
关于本发明的优点与精神可以藉由以下的实施方式及所附图式得到进一步的了解。
附图说明
图1为根据本发明的一实施例所提出的摄影机的功能框图。
图2为根据本发明的一实施例所提出的影像处理方法的流程图。
图3为停止产生接续影像群组的非起点影像讯框且直接产生下一接续影像群组的起点影像讯框以及非起点影像讯框的示意图。
图4为在接续影像群组的起点影像讯框以及非起点影像讯框全数依序产出后依序产生出下一接续影像群组的起点影像讯框以及非起点影像讯框的示意图。
图5为根据下一接续影像群组的理想讯框张数设定接续影像群组的讯框张数的示意图。
符号说明:
10 摄影机 12 影像撷取单元
14 处理单元 16 传输单元
IGOP 理想讯框张数 E 期望压缩效率
IPratio 起点影像讯框与非起点影像Si、Sp 平均讯框大小
讯框比例值
步骤200、202、204、206、208
具体实施方式
请参阅图1,其为根据本发明的一实施例所提出的一摄影机10的功能框图,如图1所示,摄影机10包含一影像撷取单元12、一处理单元14,以及一传输单元16。影像撷取单元12是可较佳地为用来进行影像监视的摄影装置(如网路摄影机(IP camera))以用来撷取外部场景(如停车场)的影像。处理单元14连接于影像撷取单元12,以用来产生对应上述影像撷取单元12所撷取的外部场景的影像的影像资料串流,并且用来根据期望压缩效率以及影像群组在预设张数区间(如30张)或预设时间区间(如1秒)内的起点影像讯框(如节点讯框)的讯框大小与非起点影像讯框(如预测讯框或双向预测讯框)的讯框大小的比例关系对影像群组进行讯框张数的设定,藉以产生使影像资料串流中的影像群组的讯框张数最佳化的效果。传输单元16是连接于处理单元14,以用来传输(例如以有线或无线传输方式)影像资料串流至控制端(如影像控管主机等)而达到即时监控的目的。
摄影机10所采用的影像处理方法说明如下,请参阅图1以及图2,图2为根据本发明的一实施例所提出的影像处理方法的流程图,本发明的影像处理方法包含下列步骤。
步骤200:影像撷取单元12撷取外部场景的影像。
步骤202:处理单元14接收影像资料且根据影像资料产生对应影像撷取单元12所撷取的外部场景的影像的影像资料串流。
步骤204:处理单元14根据期望压缩效率以及初始影像群组在预设张数区间内的起点影像讯框的讯框大小与非起点影像讯框的讯框大小的比例关系,获得接续影像群组的理想讯框张数。
步骤206:处理单元14根据理想讯框张数设定接续影像群组的讯框张数。
步骤208:传输单元16进行影像资料串流的传输。
以下是针对上述步骤进行详细的描述,首先,在步骤200中,摄影机10可开启影像撷取单元12针对外部场景进行影像撷取,以供后续处理单元14进行影像处理之用。接下来,处理单元14是可接收影像资料且根据影像资料产生对应影像撷取单元12所撷取的影像的影像资料串流(步骤202),并针对其所产生的影像资料串流的影像群组进行讯框张数的设定(步骤204),此处所提及的影像资料可以是未编码的原始影像资料,也可以是经过编码的影像资料,所述的影像资料是可由影像撷取单元、摄影机、网路或相关储存装置提供,但不以此为限,若是处理单元14所接收到的影像资料系为经过编码的影像资料,则在产生影像资料串流之前,处理单元14需先针对其所接收到的影像资料进行解码以将其还原为未编码的原始影像资料,以利后续影像处理方法的执行。在此实施例中,其是先以处理单元14根据影像资料串流的初始影像群组(即影像资料串流中的第一个影像群组)的影像讯框大小进行接续影像群组(即影像资料串流中的第二个影像群组)的讯框张数的设定为例进行步骤204的说明,也就是说,在步骤204中,处理单元14是可较佳地根据期望压缩效率(可为系统预设值或是由使用者自行设定)以及影像资料串流的初始影像群组在预设张数区间(如30张,但不受此限,其亦可为预设时间区间,如1秒)内的起点影像讯框的讯框大小与至少一非起点影像讯框的讯框大小的比例关系,获得影像资料串流中的接续影像群组的理想讯框张数。
更详细地说,在一般常见情况下,当影像撷取单元12所撷取到的影像中有较多物体在移动(代表影像讯框大小变动幅度较大,也就是非起点影像讯框的平均讯框大小会较大)时,影像群组中的起点影像讯框的讯框大小除以非起点影像讯框的平均讯框大小的比例值会随着影像讯框大小变动幅度越大而越小(即两者呈负相关),再加上由上述可知,影像群组的讯框张数多寡是较佳地与影像讯框大小变动幅度呈负相关,故可得知影像群组中的起点影像讯框的讯框大小除以非起点影像讯框的平均讯框大小的比例值是可较佳地与影像群组的讯框张数多寡呈正相关,因此本发明的处理单元14系可较佳地选用影像资料串流中的初始影像群组在预设张数区间内的起点影像讯框的平均讯框大小除以非起点影像讯框的平均讯框大小的比例值,作为设定影像资料串流中的接续影像群组的讯框张数的依据,更进一步地说,在透过实务经验与相关公式推导后,本发明的处理单元14是可较佳地根据下列公式获得影像资料串流的接续影像群组的理想讯框张数。
IGOP=E(IPratio-1)/(1-E)。
其中IGOP代表理想讯框张数,E代表期望压缩效率(0<E<1),IPratio代表影像群组于预设张数区间内的起点影像讯框的平均讯框大小Si除以非起点影像讯框的平均讯框大小Sp的比例值(即Si/Sp)。
举例来说,在影像资料串流之讯框速率(frame per second,FPS)为每秒30张影像讯框、期望压缩效率E设定为0.9、初始影像群组由1张节点讯框以及29张预测讯框所组成、初始影像群组在预设张数区间为30张内的节点讯框的平均讯框大小Si(此处代表的是单张节点讯框的讯框大小)除以初始影像群组的预测讯框的平均讯框大小Sp(此处代表的是29张预测讯框的平均讯框大小)的比例值等于10的条件下,处理单元14是可根据上述公式计算出影像资料串流的接续影像群组的理想讯框张数等于81,并据以将接续影像群组的讯框张数设定81张。如此一来,在同时考量期望压缩效率与影像群组于预设张数区间内的起点影像讯框的平均讯框大小除以非起点影像讯框的平均讯框大小的比例值的情况下,传输单元16即可以初始影像群组由1张节点讯框以及29张预测讯框所组成与接续影像群组由1张节点讯框以及80张预测讯框的设定进行影像资料串流的初始影像群组与接续影像群组的传输(步骤208),藉以产生根据影像资料串流的影像内容针对影像资料串流中的影像群组的讯框张数进行最佳化设定的效果,从而达到摄影机10可在影像资料串流以期望压缩效率进行传输并且影像资料串流中所包含的影像群组具有符合影像讯框大小变动幅度的理想讯框张数的情况下进行影像资料串流的传输的目的。至于针对影像资料串流中的其他后续影像群组的理想讯框张数的设定(例如根据影像资料串流中的第二个影像群组的讯框大小进行影像资料串流中的第三个影像群组的理想讯框张数的设定),其是可根据上述说明类推,于此不再赘述。
需注意的是,理想讯框张数的取得是可不限于处理单元14根据上述公式即时计算而得的方式,举例来说,在另一实施例中,在不考虑期望压缩效率的情况下,本发明是可采用预先建立起点影像讯框与非起点影像讯框比例值IPratio与理想讯框张数IGOP的关系表并藉由查表得知理想讯框张数IGOP的设计,也就是根据实务经验直接建立起点影像讯框与非起点影像讯框比例值IPratio与理想讯框张数IGOP的关系表以取代上述使用由期望压缩效率E以及起点影像讯框与非起点影像讯框比例值IPratio所建立的公式获取理想讯框张数的设计,藉以提升处理单元14在获得理想讯框张数上的运算效率,上述起点影像讯框与非起点影像讯框比例值IPratio与理想讯框张数IGOP的关系表是可如下列表1所示,但不受此限。
表1
更进一步地,为了避免起点影像讯框与非起点影像讯框比例值IPratio在比例值范围边界前后跳动时会导致理想讯框张数IGOP跳动的情况发生(例如起点影像讯框与非起点影像讯框比例值IPratio在4.9~5.1间变化时,理想讯框张数IGOP会30和60间跳动),处理单元14可选择性地在判断出起点影像讯框与非起点影像讯框比例值IPratio有连续跨过二阶以上的变化时,才会针对理想讯框张数IGOP进行更新,为此,本发明可更进一步地细分表1中所列的起点影像讯框与非起点影像讯框比例值IPratio的范围,其可如下列表2所示,但不受此限。
表2
也就是说,假设处理单元14计算出目前起点影像讯框与非起点影像讯框比例值IPratio等于4.9,则由表2可知,处理单元14可获得理想讯框张数IGOP等于30,而再经过下一轮30张讯框的计算后,假设处理单元14可计算出起点影像讯框与非起点影像讯框比例值IPratio等于5.1,则由表2可知,处理单元14可获得理想讯框张数IGOP等于45,此时,由于处理单元14所获得的理想讯框张数IGOP仅跨过一阶的变化,故处理单元14不进行理想讯框张数IGOP的更新。接下来,当再经过下一轮30张讯框的计算后,假设处理单元14可计算出起点影像讯框与非起点影像讯框比例值IPratio等于7.1,则由表2可知,处理单元14可获得理想讯框张数IGOP等于60,此时,由于处理单元14所获得的理想讯框张数IGOP已跨过两阶的变化,故处理单元14可将理想讯框张数IGOP更新为60。
除此之外,处理单元14是可进一步地采用当其所获得的理想讯框张数介于其所设定的张数区间内(可为系统预设值或由使用者自行定义)时将其所设定的张数区间的最大值直接设定为理想讯框张数的设计,以避免影像群组的讯框张数变动太过频繁的情况发生。举例来说,若是处理单元14所获得的对应影像资料串流的第三、四、五、六个影像群组的理想讯框张数分别为10张、25张、35张、55张,且其所设定的第一张数区间以及第二张数区间分别为0~30以及30~60,则处理单元14就会将第三、四、五、六个影像群组的讯框张数分别设定为30张、30张、60张、60张,以取代直接将第三、四、五、六个影像群组的讯框张数分别设定为10张、25张、35张、55张而造成影像群组的讯框张数变动太过频繁的设计。
另外,为了使上述针对影像群组的讯框张数所进行的更新设定能够更加地顺畅且更加即时地符合影像资料串流的影像内容(也就是影像群组在影像讯框大小变动幅度较大时可具有较低讯框张数的设定,且在影像讯框大小变动幅度较小时可具有较高讯框张数的设定),处理单元14亦可进一步地采用比较其所获得的理想讯框张数大小的方式来进行影像群组的讯框张数的设定,举例来说,若是处理单元14所获得的对应影像资料串流的第二个影像群组(即接续影像群组)的理想讯框张数为60张,且根据第二影像群组在预设张数区间内的起点影像讯框的讯框大小与至少一非起点影像讯框的讯框大小的比例关系,获得的第三个影像群组(即下一接续影像群组)的理想讯框张数小于60张时,此处以30张为例(代表影像资料串流在第二个影像群组以及第三个影像群组中的影像讯框大小变动幅度有逐渐上升的趋势,也就是相对于第二个影像群组,在第三个影像群组所对应的影像中有较多物体在移动),则处理单元14停止产生第二个影像群组的非起点影像讯框且直接开始产生第三个影像群组的起点影像讯框以及非起点影像讯框,也就是将第三个影像群组的讯框张数设定为30张并在停止产生第二个影像群组的非起点影像讯框后直接产生出第三个影像群组的1张起点影像讯框以及29张非起点影像讯框(如图3所示),从而即时地提升影像资料串流的影像清晰度与影像回播速度。
另一方面,若是处理单元14所获得的对应影像资料串流的第二个影像群组的理想讯框张数为60张,且根据第二影像群组在预设张数区间内的起点影像讯框的讯框大小与至少一非起点影像讯框的讯框大小的比例关系,所获得的第三个影像群组的理想讯框张数大于或等于60张时,此处以90张为例(代表影像资料串流在第二个影像群组以及第三个影像群组中的影像讯框大小变动幅度有逐渐下降的趋势,也就是相对于第二个影像群组,在第三个影像群组所对应的影像中有较多静止物体),则处理单元14是可将第三个影像群组的讯框张数设定为90张,并且待第二个影像群组的1张起点影像讯框以及59张非起点影像讯框全数依序产出之后,在依序产生出第三个影像群组的1张起点影像讯框以及89张非起点影像讯框(如图4所示),但不受此限,处理单元14亦可选择性地采用直接将第二个影像群组的讯框张数改设定为90张以取代原本所设定的60张(如图5所示),藉以即时地缩减影像资料串流的整体资料量而进一步地节省影像资料串流传输所需时间。
需注意的是,上述根据前后影像群组的理想讯框张数大小的比较结果来进行影像群组的讯框张数设定的方式可继续应用在影像资料串流的后续影像群组中,也就是说,处理单元14可持续地根据目前影像群组在预设张数区间(如30张)内(或预设时间区间(如1秒)内)的起点影像讯框的讯框大小与非起点影像讯框的讯框大小的比例关系获得下一影像群组的理想讯框张数,且根据目前影像群组与下一影像群组的理想讯框张数的比较结果对目前影像群组与下一影像群组的讯框张数进行设定,藉以确保处理单元14针对后续影像群组的讯框张数所进行的更新设定均可更加地顺畅且更加即时地符合影像资料串流的影像内容,其相关描述可根据上述说明类推,故于此不再赘述。
综上所述,本发明采用根据影像资料串流的影像内容针对影像资料串流中的影像群组的讯框张数进行最佳化设定的影像处理方法,以达到影像群组在影像讯框大小变动幅度较大时可具有较低讯框张数的设定且在影像讯框大小变动幅度较小时可具有较高讯框张数的设定的目的,从而产生摄影机可在影像资料串流以期望压缩效率进行传输并且影像资料串流中所包含的影像群组具有符合影像讯框大小变动幅度的理想讯框张数的情况下进行影像资料串流的传输的效果。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,凡依本发明申请专利范围所做的均等变化与修饰,皆应属本发明的涵盖范围。

Claims (13)

1.一种影像处理方法,其特征在于,其包含:
接收一影像资料;
根据该影像资料,输出一影像资料串流,该影像资料串流包含一初始影像群组以及一接续影像群组,该初始影像群组包含一第一起点影像讯框与至少一第一非起点影像讯框,该接续影像群组包含一第二起点影像讯框与至少一第二非起点影像讯框;
根据该初始影像群组于一预设张数区间或一预设时间区间内的该第一起点影像讯框的讯框大小与该至少一第一非起点影像讯框的讯框大小的一比例关系,获得该接续影像群组的一第一理想讯框张数;以及
根据该第一理想讯框张数设定该接续影像群组的讯框张数。
2.如权利要求1所述的影像处理方法,其特征在于,其中该影像资料串流另包含一下一接续影像群组,该下一接续影像群组包含一第三起点影像讯框以及至少一第三非起点影像讯框,该影像处理方法另包含:
根据该接续影像群组于该预设张数区间或该预设时间区间内的该第二起点影像讯框的讯框大小与该至少一第二非起点影像讯框的讯框大小的该比例关系获得该下一接续影像群组的一第二理想讯框张数;
其中当该第一理想讯框张数大于该第二理想讯框张数时,停止输出该至少一第二非起点影像讯框,且根据该第二理想讯框张数设定该下一接续影像群组的讯框张数,并输出该第三起点影像讯框以及该至少一第三非起点影像讯框。
3.如权利要求2所述的影像处理方法,其特征在于,其中当该第一理想讯框张数小于或等于该第二理想讯框张数时,该影像处理方法更包含:根据该第一理想讯框张数设定该接续影像群组中的该第二起点影像讯框与该至少一第二非起点影像讯框的讯框张数,以及根据该第二理想讯框张数设定该下一接续影像群组中的该第三起点影像讯框与该至少一第三非起点影像讯框的讯框张数。
4.如权利要求2所述的影像处理方法,其特征在于,其中当该第一理想讯框张数小于或等于该第二理想讯框张数时,该影像处理方法更包含:以该第二理想讯框张数取代该第一理想讯框张数,且根据该第二理想讯框张数设定该接续影像群组中的该第二起点影像讯框与该至少一第二非起点影像讯框的讯框张数。
5.如权利要求1所述的影像处理方法,其特征在于,其中当该第一理想讯框张数介于一张数区间内时,将该张数区间的一最大值设定为该第一理想讯框张数。
6.如权利要求1所述的影像处理方法,其特征在于,更包含根据一期望压缩效率以及该比例关系,获得该第一理想讯框张数。
7.如权利要求1所述的影像处理方法,其特征在于,其中该影像资料是为未经编码的原始影像资料。
8.一种摄影机,其特征在于,其包含:
一影像撷取单元,用以撷取一外部场景的影像;
一处理单元,其连接于该影像撷取单元,用来接收一影像资料且根据该影像资料产生对应该外部场景的影像的一影像资料串流,该影像资料串流包含一初始影像群组以及一接续影像群组,该初始影像群组包含一第一起点影像讯框与至少一第一非起点影像讯框,该接续影像群组包含一第二起点影像讯框与至少一第二非起点影像讯框,并且根据该初始影像群组于一预设张数区间或一预设时间区间内的该第一起点影像讯框的讯框大小与该至少一第一非起点影像讯框的讯框大小的一比例关系获得该接续影像群组的一第一理想讯框张数,以及用来根据该第一理想讯框张数设定该接续影像群组的讯框张数;以及
一传输单元,其连接于该处理单元,用来传输该影像资料串流。
9.如权利要求8所述的摄影机,其特征在于,其中该影像资料串流另包含一下一接续影像群组,该下一接续影像群组包含一第三起点影像讯框以及至少一第三非起点影像讯框,且该处理单元根据该接续影像群组于该预设张数区间或该预设时间区间内的该第二起点影像讯框的讯框大小与该至少一第二非起点影像讯框的讯框大小的该比例关系获得该下一接续影像群组的一第二理想讯框张数,当该第一理想讯框张数大于该第二理想讯框张数时,该处理单元停止产生该至少一第二非起点影像讯框,且根据该第二理想讯框张数设定该下一接续影像群组讯框张数,并产生出该第三起点影像讯框以及该至少一第三非起点影像讯框。
10.如权利要求9所述的摄影机,其特征在于,其中当该第一理想讯框张数小于或等于该第二理想讯框张数时,该处理单元根据该第一理想讯框张数设定该接续影像群组中的该第二起点影像讯框与该至少一第二非起点影像讯框的讯框张数,以及根据该第二理想讯框张数设定该下一接续影像群组中的该第三起点影像讯框与该至少一第三非起点影像讯框的讯框张数。
11.如权利要求9所述的摄影机,其特征在于,其中当该第一理想讯框张数小于或等于该第二理想讯框张数时,该处理单元以该第二理想讯框张数取代该第一理想讯框张数,且根据该第二理想讯框张数设定该接续影像群组中的该第二起点影像讯框与该至少一第二非起点影像讯框的讯框张数。
12.如权利要求8所述的摄影机,其特征在于,其中当该第一理想讯框张数介于一张数区间内时,该处理单元将该张数区间的一最大值设定为该第一理想讯框张数。
13.如权利要求8所述的摄影机,其特征在于,其中该处理单元更用来根据一期望压缩效率以及该比例关系,获得该第一理想讯框张数。
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