CN1107408C - 从数字移动图像产生数字静止图像文件的装置和方法 - Google Patents

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Abstract

一种从数字VTR提供的数字移动图像信息产生高质量静止图像数据文件的装置和方法。可编程控制器执行程序指令以确定图像捕获操作是否已经执行及提取的帧是否是有效的/适当的。如果是,基于各种视频传输标准例如NTSC或PAL,标题被附加到提取的帧数据上,由此产生图像文件。然后跟随该标题的帧数据被记录到记录介质,例如磁盘上,用于可编程控制器进行顺序的信号处理。

Description

从数字移动图像产生 数字静止图像文件 的装置和方法
技术领域
本发明涉及图像处理,特别是在数字VTR(视频磁带录像机)再现运动图像的基础上将数字静止图像记录在数据存储介质(例如软盘)上的装置和方法。
背景技术
近年来,微处理器控制的装置,例如个人计算机,已经非常普及和在世界上广泛地传播。例如个人计算机可以被用在连到计算机的监示器上显示来自外源(视频摄像机)捕获的图像数据。然后各种处理操作可以在使用图像处理软件捕获的图像数据上执行,以此为例。
进而,家庭使用的能够记录和重现运动图像信息的数字VTR(包括数字摄像器)已经广泛地传播。数字VTR能够比用于记录和再现模拟图像信号的模拟VTR获得较高质量的图面,因此由数字视频摄像机/数字VTR获得的/重现的图像被计算机捕获和处理以供各种类型的娱乐和业务使用。
然而,由数字VTR产生图像的处理存在障碍。即,当从数字VTR再现的图像被提供给计算机时,数字图像信号不得不被转换为模拟图像信号。该模拟图像信号然后再由计算机转换为数字形式,根据适当的视频信号格式再产生图像文件。这样获得的文件被记录和存储在如硬盘或软盘的记录介质上。
执行这些看来不必要的变换(从数字到模拟再回到数字域)的理由如下:数字VTR记录/再现使用特殊记录/再现格式的数字图像,这就与计算机的数字图像的显示/处理(例如,以图像帧为单位)不兼容。因此,在它处理操作之前,由数字信号表示的图像典型地被转换为被计算机捕获的模拟信号(表示为图像帧)。很明显,这些模拟和数字域之间的转换消极地影响了图像的质量。
发明内容
本发明的目的是从数字移动图像捕获数字静止图像。
本发明的另一个目的是产生含有数字静止图像的数据文件。
本发明的另一个目的是在记录介质上记录含有数字静止图像的数据文件。
本发明的另一个目的是从含有数字静止图像的数据文件中再现数据。
本发明的另一个目的是为记录在记录介质上的数据文件内存储的静止图像提供数据结构。
这些和其它目的、特点和优点将由处理数字移动图像数据的装置和方法加以完成。
根据本发明的一个方面,提供了一种处理数字移动图像数据的装置,所述装置包括:数字移动图像数据输入端子,用于接收数字移动图像数据;图像数据提取装置,包括一图像捕获板,用于从所述数字移动图像数据中提取一静止图像,所述静止图像由图像帧的帧数据表示,所述捕获板包括:一输入接口,用于转换数据传送率和数据结构;一板控制器,用于确定帧开始位置和图像数据识别;数据缓冲器,用于缓冲所接收的数字数据;帧存储器,用于存储从数据缓冲器发送的帧;和数据总线缓冲器,用于缓冲和经由数据总线向控制器发送所捕获的数据;图像文件产生装置,包括一包含图像捕获程序单元的控制器,用于产生对应所述静止图像的数据文件,所述数据文件包括提取的帧数据和对应提取的帧数据的用于识别和管理图像文件的文件管理数据。
文件管理数据至少包括如下之一:识别数据文件的文件识别信息;指示数据文件版本的文件版本信息;指示数字移动图像数据的数据格式的详细的格式信息;指定预选数据属性的数据属性信息;指示整个数据文件长度的文件尺寸信息;指示在数据文件中提取的帧数据的长度的数据尺寸信息;指示文件管理数据长度的数据区距信息。
依照本发明的另一方面,提供了一种处理数字移动图像数据的方法,所述方法包括以下步骤:接收数字移动图像数据;执行图像捕获和从所述数字移动图像数据中提取静止的图像,所述静止图像由一个图像帧的帧数据表示;产生对应所述静止图像的数据文件,所述数据文件包括提取的帧数据和对应提取的帧数据的用于识别和管理图像文件的文件管理数据。
依照预选的视频格式数字信号表示的图像被记录和再现,其中这些数字信号对应于数字移动图像数据。
依照本发明的另一方面,提供了一种处理数字移动图像数据的系统,所述系统包括:图像处理装置,它包括数字移动图像数据输入端子,用于接收数字移动图像数据;图像数据提取装置,包括一图像捕获板,用于从所述数字移动图像数据中提取用一个图像帧的帧数据表示的静止图像,所述捕获板包括:一输入接口,用于转换数据传送率和数据结构;一板控制器,用于确定帧开始位置和图像数据识别;数据缓冲器,用于缓冲所接收的数字数据;帧存储器,用于存储从数据缓冲器发送的帧;和数据总线缓冲器,用于缓冲和经由数据总线向控制器发送所捕获的数据;还包括图像文件产生装置,包括一包含图像捕获程序单元的控制器,用于产生对应所述静止图像的数据文件,其中,所述数据文件包括提取的帧数据和对应提取的帧数据的用于识别和管理图像文件的文件管理数据;和记录装置,用于记录所述数据文件。
附图说明
以下将结合附图详细描述本发明上述的附加目的、特点和优点。附图中:
图1是依照本发明的图像处理系统的方框图;
图2是图像处理系统内的图像捕获板的方框图;
图3是在依照本发明的代表性的某图像操作期间监示器的显示屏示例;
图4A示出了图像数据的一个道的数据结构;
图4B示出了记录在道上的一音频块的数据结构;
图5A示出了传送包的数据结构;
图5B示出了在传送包内一数据块的数据结构;
图5C示出了选取的数据决部分(DIF ID);
图6A-6C示出了DIF ID块部分的内容是怎样被定义的;
图7A示出了依照NTSC标准传送的一帧的数据结构;
图7B示出了依照PAL标准传送的一帧的数据结构;
图8是由板控制器检测帧开始位置的流程图;
图9A-9C示出了由图像捕获板处理的块数据;
图10A-10B示出了由图象捕获板处理的音频块数据;
图11A-11B示出了图像文件数据结构;
图12A-12D示出了文件管理信息的内容(标题)是怎样被定义的;
图13是依照本发明产生图像文件的流程图;
图14是依照本发明显示图像文件的流程图。
在所有的图中,相同的参考标号表示本发明的相同的或一致的元件。
具体实施方式
本发明的一个实施例的下述描述(参看图1-13)将按下列的顺序完成:
1.依照本发明的图像捕获系统的配置。
2.本发明的图像捕获系统的图像捕获板的配置。
3.图像捕获操作。
4.由数字VTR提供的数字图像数据的格式。
5.静止图像文件格式。
6.静止图像文件的产生。
7.静止图像文件内的数据表示的图像的显示。
1. 依照本发明的图像捕获系统的配置
图1的方框图示出了本发明的图像捕获系统的示例性配置。微处理器控制系统包括接收和处理数字图像的一般用途计算机2和连在计算机2上的用于显示已处理的数字图像的监示器9。
图1还示出数字VTR1,它包括数字摄像器,用于将图像作为运动图像数字信号记录在记录介质(磁盘)上。数字VTR1也能够输出由磁带再现的或由VTR1的摄像机部分直接捕获的图像信息。输出的图像信息是通过直接数字图像信号输出端1a(以下称“DV”端)提供给计算机2的数字信号。由数字VTR1产生的图像数据的格式将在以后的说明中进一步阐述。
计算机2从由数字VTR1提供的图像数据中捕获至少一个静止的图像并产生静止图像文件以在监示器9上显示图像。
计算机2配置有捕获由数字VTR1提供的图像数据的图像捕获板3。该图像捕获板3配有DV端3a,从数字VTR1来的图像数据通过该端提供给计算机2,即,数字移动图像数据通过DV端3a能被直接地传送到计算机2。例如,IEEE 1394数字串联总线可以被采用作为网络标准以在数字VTR1和计算机2之间传送数据。
图1还示出为控制计算机2的各种操作的可编程控制器4。图像捕获程序4a存储在控制器4的数据存储区域:程序4a指令由控制器4执行,并由图像捕获板3完成图像捕获操作,随机存取存储器(RAM)4b依照控制器4的指令存储数据。可以理解,图像捕获板3和图像捕获程序4a可以组合在一起(例如作为一个单元)。
图1也示出了记录/重现装置5,用于控制每一个图像文件从/到记录介质6的读/写操作,在一个特定的实施例中,内部的盘驱动器被用作为记录/重现装置5;然而,也可以利用其它的驱动器装置在硬盘、软盘或其它存储介质上记录/再现信息。
例如:依照控制器4的操作指令,显示驱动器7将图像信息,从图像文件转换到RGB信号。监示器9根据从显示驱动器7提供的RGB信号显示图像。
依照本发明的一方面,输入装置10(如键盘,鼠标等)连接到计算机2上,使得用户操作输入装置10的命令通过键盘接口8提供给控制器4,然后依照在输入装置10输入的操作命令执行适当的处理操作。
2. 本发明的图像捕获系统的图像捕获板的配置
图2是图像捕获板3的代表性配置的详细的框图。如图2所示,图像捕获板3包括DV端3a,输入接口20,板控制器21,数据缓冲器22,24,帧存储器23和数据总线缓冲器25。
数字图像数据(从VTR1来的移动图像)通过DV端3a提供给输入接口20。在输入接口20,数字图像数据被转换为供板控制器21和数据缓冲器22使用的数据传送率和数据结构。其中,根据由信息信号S3(NTSC/PAL)提供的图像数据同步和控制信息为基础的IEEE 1394标准,板控制器21决定帧开始位置和图像数据识别(等时传送或多发射机发送传送)。除了提供到板控制器21,信息信号S3(例如指示是否NTSC或PAL标准在图像数据中被使用)也被用来供控制写/读图像数据到/从帧存储器23。
帧存储器23以帧形式存储从数据缓冲器22传送来的数字图像数据,帧存储器23有两个存储区域,库A和库B,每一个能以帧为单元存储图像数据。进而,轮换地将帧写入库A、库B。读取帧也是交替也对库A、B进行的,使得成为针对写周期的相反操作。例如,存储在库B的帧数据的读操作发生时的同时,新的帧数据被写入到库A。然后,在下一个周期,在库A的数据被读出的同时,新的帧数据被写入库B。该读/写过程交替地重复直到给出其它的指令,并受到分别为库A和库B提供存储器控制信号S1和S2的板控制器21的控制。
根据本发明的一个方面,依照至少NTSC标准和PAL标准,定义图像数据格式。如前所述,指明图像数据是否是NTSC标准或PAL标准的信息信号S3提供给输入接口20和板控制器21。例如,在本发明的一实施例中通过改变预选电路部分的跳线连接能够获得能识别两种格式的信号。然而,本发明无意局限在这方面,例如,根据包括在图像数据内的信息进行识别来确定格式。另外,图像捕获控制程序也能执行用户操作的变化。
依照输入的信息信号S3为基础的相应的NTSC和PAL标准,板控制器21和输入接口20完成所需的数据处理和从/到帧存储器23的读/写操作。从帧存储器23恢复的帧数据通过数据缓冲器24传送到到数据总线缓冲器25。图像数据(以帧的形式)然后通过与图像捕获板3以通讯形式相连接的总线26被传送到控制器4(图1)。依照由控制器4执行的图像捕获程序4a的指令,根据传送的图像数据产生静止图像文件。
3. 图像捕获操作
下面,参照图1将描述从运动图像捕获静止图像的有代表性的用户的操作。最初用户通过在端口1a和3a之间的电缆等连接计算机2(有图像捕获板3)和数字VTR1。通过操作输入装置10的特定输入键启动图像捕获程序4a,使得图像捕获操作被初始化。当用户使数字VTR1的重放操作以这样的方式开始时,重放图像信息作为数字信号通过DV端1a和3a提供给计算机2。
图3示出了在监视器9显示的图像捕获操作的显示屏,与此同时图像捕获程序4a正在运行。例如,当数字VTR1的重放操作进行如上所述的初始化时,图像捕获程序4a产生显示图像信息,传送给要被捕获的作为静止的图像的图像数据的候选帧。显示图像信息被显示在如图3所示显示区域的左上角的图像显示窗口W1内。即,当前被数字VTR1重放的图像显示在图像显示窗口W1作为运动图像,当观看图像显示窗口W1时,当图像这样被用户指定时,所希望的场景被捕获。例如,光标(没有在图中示出)可以指向用于图像捕获使用的显示的图像捕获键K,然后选中所希望的图像时“咔嗒”按一下鼠标。当完成该操作时,图像捕获程序4a捕获在图像显示窗口W1内显示的帧图像,对于该图像而言上述操作已经完成了。其结果是:产生了静止的图像文件并且该文件的数据被存储在记录介质6上。
一捕获图像显示窗W2供用户辨别各种静止的图像文件。即:用来选取静止图像文件的图像文件画面I,例如按照捕获图像操作的顺序(或随机的,如果愿意的话)加以显示。
4. 由数字VTR提供的数字图像数据的格式
依照本发明的第一个实施例,基于数字VTR1的记录格式的图像数据被捕获作为计算机2的静止图像数据。由数字VTR1输出的数字数据的格式和对应该格式的图像捕获板3的操作将参照图4A-B加以描述。
值得注意的是,由数字VTR1记录的图像数据可能是依照离散余弦变换(DCT)操作压缩的图像/音频数据。类似地,经过DV端1a依照IEEE 1394标准传送的图像信息数据也可以是基于数字VTR1的记录格式。
图4A示出了依照数字VTR1重放的压缩图像数据的在磁带上的单道数据的典型数据构成。由图4A实线示出的单独的数据单元被参考为块,其中一块是80字节。重放数据的一道部分具有由实块线指明的149块,引导块(标题H)由虚线示出并附到道数据上。
不考虑现在的标题块H,最上行的5块在水平方向上从左到右排列。然后,在同一个方向,从第二行起,从左到右顺序地排列着16块,数字VTR1从DV端1a输出的重放数据依照这样的块重复安排,如图4a所示。
子编码(SC)块,VAUX(VA)块,音频(Au)块和视频(Vi)块是记录在道上的典型数据块。时间编码等数据记录在子编码块内,与图像信号相关的各种管理和信息数据可以在VAUX块内找到。
图4B示出音频块的构成,它包括位于引导区域ID(3个字节)后面的AAUX区域(5个字节)和音频数据区域(72个字节)。与VAUX数据相类似,AAUX数据包含与音频信号相关的各种管理信息。
进而,至少两类格式,例如基于NTSC标准的SD 525,和基于PAL标准的SD 625格式,被定义为数字VTR1的记录格式。在SD525的情况下,1帧包括10个道,在SD 625格式中,1帧具有12道,这些道均记录在磁带上。在SD 525的1帧部分的数据尺寸变为:
80(字节/块)*149(块/道)*10(道)=119200字节
在SD 625格式的1帧部分的数据尺寸为:
80(字节/块)*149(块/道)*12(道)=143040字节
当图像数据从DV端1a输出时,基于IEE 1934标准的标题块被加到道数据的开始,如图4A所示。因此,当重放图像数据由VTR1提供时,包括149+1=150块的数据被传送作为1个道数据部分。
图5A示出了有代表性的小数据包数据构成。通过DV端以小数据包完成传送。如图5A所示,一小数据包由125个4字节数据部分组成因此每一小数据包的数据尺寸是:
4(字节)×125=500字节
小数据包的引导4字节如下:1394标题示出传输是否是基于IEEE 1394标准;第2个4字节是与1394标题有关系的CRC(周期冗余检测);第3和4的4字节数据部分对应数据块的AV标题1,2。第5至124个4字节数据部分被分为6个数据块,因此实际数据区域的全部字节数是:
80(字节/块)×6(块)=480字节
最后的第125个4字节部分是数据区域的CRC编码区域。
图5B示出了一个块的数据结构。如上所述,1块是80字节。数字接口(DIF)ID0区,DIF ID1区和DIF ID2区的每一个包括1个字节,而余下的77个字节是视频/音频数据存储区域。存储在数据区的数据类型依照块类型变化,如图4a所示。
图5C示出了DIF ID0区,DIF ID1区和DIF ID2区的构成。在DIF ID0区,前3位指示表示块数据类型的数据类型区域。数据类型的定义如图6A所示。如果3位是000,被指明是标题块,进而,001指示子编码块,010指示VAUX块,011指示音频块和100指示视频块。这里101,110和111是为进一步应用所保留的。
进一步依照图5,从第5位至DIF ID0的最后的5位表示顺序号区,以指示传送数据块的顺序号。第4位被保留。
DIF ID1区的前4位指定为子顺序号区,这里,子顺序号对应着在一帧内的道号,如图6B所示。在NTSC标准中(SD 525)道号位于0和9之间,以指示数据属于10道(一帧)中的哪一个。类似地,在PAL标准中(SD 625),例如,道数位于0至11之间,以示出数据属于12道(一帧)中的哪一道。较低3位被保留,DIF ID1区第5高位被设置为0。
DIF ID2区的8位指示DIF块号区,如图6C所示,当前块是标题块时,DIF块号是0,因为这里仅有一个标题块。如果当前块是子编码块,在1个道内的两个子编码块的第一子编码块被分配为二进制0,随后的子编码块被分配为二进制1(如图6C所示)。如果当前块是VAUX块,在一个单独道内0至2被顺序地分配。如果当前块是音频块,在一个道内数值0至8(二进制)被顺序地分配。类似地,如果当前块是视频块,在一个单独的道内,数值0至134(二进制)被顺序地分配。使用这样的块号分配,在一道内的相同数据类型的块的位置可根据在DIF ID2区内的DIF块号加以确定。
为重新安排图像数据,根据使用这类格式传送的图像数据,进入到帧内,以写入到帧存储器23,为了成功地发送数据作为移动图像数据,必须检测帧的开始位置。这样,对于帧存储器23而言,这必须根据该检测信息控制数据写操作。
为了检测帧的开始位置,DIF ID0和ID1两区域的识别区域A(如图5C所示)被从传输的数据中取出,并获取该区域的内容,如前所述,识别区域A是数据类型和子顺序号的区域。
在数据传送时,标题块被加到每一道的开始,如图4A所示。如果标题块被检测时,道数据的结束端能用于传送数据的识别。通过参考数据类型的内容以确定数据类型是否是000,能够确定块是不是标题块,如图6A所示。
进而,0分配给包括1帧的10个道(SD 525格式)或12个道(SD 625)的第1道作为子顺序号,如图6B所示。子顺序号0的标题块指示帧的开始位置。
在一帧的第1道标题块,如果从输入数据中检测出数据类型和子顺序号两者均是0,就找到了帧开始位置。
图7A和7B示出了数据块的结构,该数据块以小数据包的形式从数字VTR1传送,图7A示出了对应于NTSC传送标准的SD 525格式。如图5A所示,6个块包括在1个小数据包内,但在图7A中,6个数据块被示为每行一个小数据包。即,在由数字VTR1传送时,可视为将6个块合并为一个块。在图7A内的分配给每一行的号数0至249示出了所有与一单独帧有关的小数据包数目。分配给每一数据块的数目对应着先前结合图4描述的数据结构安排顺序和每1块类型的传送顺序。
例如,25个小数据包(小数据包0至24)包括着对应第一帧的第一道的数据。即,0被加到在这25小数据包中的每一块的DIF ID1的子顺序号内,如图7A和7B所示。
在这些小数据包中,包含标题块H0,子编码块SC0,SC1,和VAUX块VA0,VA1,VA2和VA3和6个块被包括在小数据包0内。该数据安排对应着图4A最上行的块数据的安排。
对于随后的小数据包1,如图7A和7B所示,安排有音频块AU0,视频块Vi0,Vi1,Vi2,Vi3和Vi4数据,其中这样的安排对应着图4A第2行的数据配置。包括小数据包24的视频块Vi129到Vi134,这些安排也和图4A的数据配置一致,一个道部分的块数据也包括在Vi129-Vi134内。
一个道部分的块数据的全部应是:
6(块/小数据包)×25(小数据包)=150块
这些能被分为1个标题块,2个子编码块,3个VAUX块,135个视频块和9个音频块。在1帧块内的第二道(道1)然后经由号为25至49的25个小数据包加以传送。在这些小数据包内的150块的构成和由小数据包0至24定义的道0的块的安排相同。和先前块0-24不同,1被分配给25-49的每一块,作为DIF ID1的子顺序号。
然后通过完成从小数据包0-249的数据传送,完成1帧数据的传送(即,这是第10道的最后一个小数据包(道9))。
图7B示出了对应PAL标准的在SD625格式下的小数据包块的数据安排。传输也是首先从如图7A所示的块安排(一道=25小数据包)的帧的引导道开始执行。然而在SD525格式中1帧包括10道,而在SD625格式中1帧具有12道。因为这个原因,如图7B所示的300小数据包(25(小数据包/道)×12道)是传送1帧所必须的,然后使用该小数据包组,能够传输形成道0到道11的块数据。然后对应各自道数分别设置0至11为子顺序号。
如参考图4A-7B所述,传输的图像数据被捕获,通过图像捕获板3从帧中提取图像数据,因此,有必要基于DIF ID区域的识别区域A(数据类型和子顺序号)有必要确定帧的开始位置,如图5C所示。
从输入数据确定帧开始位置的过程操作,由板控制器21完成,并参照图8加以描述,如图8所示,在步F 101,完成在小数据包单元传送的图像数据的接收操作。随后,在步F 102,确定第5个4字节数据部分的内容(从小数据包的开始算起,如图5A所示)。为了识别从小数据包开始的第5个4字节数据的内容,考虑下述的信息:1道传送160块(159块和附加的标题块),1小数据包包括6块数据区,使得1道完成25个小数据包(150/6=25)的传送,位于在该道开始的标题块是每25个小数据包的数据块区的开始(从小数据包开始的第5个4字节数据部分),识别区A,如图5C所示,是位于在每一块的开头的2字节处。从小数据包的开始算起,如果第5个4字节数据部分被存取的话,标题块识别区域A总能被获得。
在步F 102以上述方式识别数据内容,在步F 103确定识别区域A的数据类型和道号两者是否均为0。当不是这种情况时,操作返回到步F 101,该过程被继续。然而,如果在步F 103确定,数据类型和道号两者均为0,则在步F 104获得帧开始位置检测信息。然后板控制器21可根据这个检测结果适当地控制帧存储器23的写操作。
5. 静止图像文件的格式
由捕获前述格式传送的图像数据而产生的图像文件的格式和计算机的信号处理操作将参照图9A-12D加以描述。
图9A-10B示出了由图像捕获板3处理的图像数据格式。如图9B和9C所示,图像数据的传送是在形成1个小数据包的6个数据单元内完成的。即,在图像捕获板3内,诸小数据包被划分为诸数据单元。图9B和9C所示的子编码,VAUX块和视频块被处理为组成5个块的缓冲单元。
诸标题块,如图5A,7A和7B所示,仅仅在基于IEEE1394标准从数字VTR1传送数据时需要,因此在图像捕获板3内并不需要。即,板控制器21以这样的方式控制写操作,使得标题块的80字节并不写入帧存储器23,以使这些标题块数据和其它块数据组分离。
如图9A所示,视频启动脉冲指示在每1个缓冲单元内的引导块:在视频启动脉冲的下降沿图像数据被写入帧存储器23(作为形成缓冲单元的5块(400个字节))。
在图9B中,子编码块和VAUX块对应着图4A第一行的诸块组。然后道数据的写操作从包含2个子编码块和3个VAUX块的缓冲单元开始。如图9C,视频块作为缓冲单元顺序地传送。
进而,音频块以1块单元被传送,如图10A和10B所示。块开始位置的是音频启动脉冲,在音频启动脉冲的下降沿,每1个音频块优先被写入帧存储器23。
当数据写操作以上述方式完成时,对应NTSC标准的SD525格式,1490个块(10道数据部分)从检测帧开始位置被写入。类似地,在对应PAL标准的SD625格式情况下,1788个块(12道数据部分)从帧开始位置被写入,作为结果,完成了1个静止图像的数据传输。包括1道部分的排列为1490/10=149块(与NTSC兼容的SD 525格式)或1788/12=149块(与PAL兼容的SD 625格式)的数据以这样的方式写入帧存储器23,以对应图4A所示的数据排列,但标题块被去掉了。
然后通过写道0至9的10道数据(或道0至11的12道数据),获得图像数据的1帧部分。存储在帧存储器23的一帧数据按预定的时钟周期由板控制器21读出并从图像捕获板3通过总线26提供给控制器4。然后,该帧数据依照参看图11A-12D的描述转换为静止图像文件。在执行图像捕获程序4a的指令的控制器4的控制下产生静止图像文件。
图11A示出了包含1个静止图像(1帧)的图像文件的数据结构。图像文件开始于包括32字节的标题区域A1,标题区域A1(安排在4字节部分内)存储着各种文件管理信息(这将参照图11B在下面加以描述)以用来管理记录在记录介质上的诸图像文件。
其次,为图像数据提供数据区域A2,这里数据以2个字节为单元安排。数据A2包含着1帧图像数据。如果格式与NTSC相兼容(SD 525),则顺序安排来自10道的1490数据块(道0至道9)。如果格式与PAL制相兼容(SD625),则顺序安排来自12道的1490数据块(道0至道11)。因此图像文件的尺寸有固定的长度:在SD 525格式,它是32(字节)+149(块/道)*80(字节/块)*10(道)=119232字节;在SD 625格式,它是32(字节)+149(块/道)*80(字节/块)*12(道)=143072字节。
通过DV端1a由数字VTR1输出的图像数据经历了使用预定格式的压缩过程。如同上述所理解的,图像文件包括了1帧压缩处理的图像数据。结果是,图像文件是小的,在图像文件存储过程中,记录介质的记录能力被有效地加以利用。
图11B示出了标题区域的数据结构。标题区域A1的每1区域的定义参照图12A-12D加以描述。
如图11B所示,从头开始,32字节的标题区域A1包括文件识别区域A11,文件版本区域A12,详细的格式信息区域A13,数据属性区域A14,文件尺寸区域A15,数据尺寸区域A16,数据区距区域A17和保留区域A18。
文件识别区域A11用ASCII码的4字节表示,用于文件识别,例如,在本实施例的系统中被设置为“DVF”。文件版本区域A12使用ASCII4字节定义文件版本,例如,在版本1.00的情况是“1.00”。详细的格式信息区A13使用ASCII码的3字节定义各种电视格式的特定格式。该详细格式信息的定义在图12A中示出。在该实施例中使用的两个示例性编码是表示SD525格式的“SD5”,和表示SD 625格式的“SD6”。在该实施例中,仅SD 525和SD 625格式被描述。当然,应当理解,除了这两个格以外,至少4个类型的其它格式能被使用:SDL 525,SDL 625,HD 1125(与NTSC相兼容的高分辨率)和HD1250(与PAL相兼容的高分辨率)在图12A内分别示为“SL5”,“SL6”,“H11”和“H12”。数据属性区域A14存储着使用1个数据字节的表示相关图像文件属性的规定的信息。该区域被用来依照图12B示出的为每一个8位设置的属性存储0或1,用于定义所需的属性数据,文件尺寸区域A15使用二进制编码的4个字节定义整个图像文件的数据尺寸,SD 525和SD 625的文件尺寸如图12C所示。如上所述,基于SD 525格式,图像文件尺寸被设置为119232字节,在16进制表示中,119232字节为“0001D1CO”。进而,基于SD 625格式,图像文件的数据尺寸具有143072的固定长度,它在16进制表示中被表示为“00022EEO”。数据尺寸区域A16表示使用4字节(二进制)的数据区域A2的尺寸。如图12D所示,如果格式是SD525,数据尺寸是119200字节(119232-32=19200)并在16进制中表示为“0001D1AO”。如果格式为SD625,数据尺寸是143040字节(143072-32=143040)并在16进制中表示为“00022ECO”。数据区距区域A17使用4个字节(二进制)定义了从标题区A1到数据区A2的区距(即,从图像文件的开始起标题区域的结束位置)。在这种情况下,标题区域A1的32个字节在16进制是“00000020”。例如,如果需要将标题区域A1的项(区域)数增加至多于32字节,数据区域区域A1 7可以依此改变,因此提供了未来格式变化的兼容性,等等。
通过执行图像捕获程序4a的指令,由控制器4产生基于捕获的图像数据的图像文件,如参照图11A-12D所述。即,依照从图像捕获板3提供给控制器4的帧数据,对应提供的图像类型(NTSC标准,PAL标准,等)的每1区域(A11-A18)定义的内容提供给标题区域A1,该标题区域附加给文件,这样就产生了图11A示出的图像文件结构。然后再给被记录(保存)在记录介质6上的图像文件一个适当的文件名。
6. 静止图像文件的产生
图13是依照图像捕获程序4a的处理操作的流程图,程序4a用于产生和存储图像文件。在步F201,控制器4执行程序指令指示处理操作等待键的活动(如上参照图3的描述,在这段时间内,基于其它程序的处理操作;完成该显示屏P的显示控制(参照图3的上述描述)。
如果在步F 201图像捕获操作的键被启动,则在步F 202确定,选取的图像的帧数据是否是适当/有效的。例如,当由于错误等,帧数据被确定为无效时,在步F 203,帧数据被放弃而无需捕获帧数据进入存储器。在这种情况下,在显示屏上应当指示,图像捕获操作没有执行,或者帧之间的高精度校正应当指出。这里能对预定数目的立即跟随的诸帧的适当性/不适当性进行监视。
当适当/有效地帧数据在步F 202被得到时,操作完成,在步F 204中确定提供的图像数据格式。在本实施例中使用两种格式(SD 525对应着NTSC标准和SD 625对应着PAL标准)。在步F 204中或选取SD 525格式选取SD 625格式。通过使用在图像捕获板3获得的用于识别NTSC/PAL标准的信息信号S3,能完成格式确定,这如前所述。
在步F 205,产生对应SD 525格式的内容的标题(在图11和12中示出)给标题适当的文件名称,在控制器4的控制下,记录和重放装置5将标题信息和文件名称写到记录介质6。在该实施例的文件名称可以是,例如,“*****.DVF”,即“DVF”作为扩展名被加给任意的文件名称。
然后,按道的顺序从帧存储器23中读出帧数据,这里,1帧数据包括10道数据。如步F 206所示,在10道内包括的数据从帧存储器23中被提取并顺序地写入记录介质6,这是在先前步F 205写进记录介质6的标题后进行的。当第9个道的写操作数据被完成时,即该帧被完成时,产生图11A所示配置的图像文件并存储到记录介质6上。
或者;如果在步F 204中确定了SD 625的格式,则在步F 207中产生对应SD 625格式的内容的标题。然后给标题适当的文件名称,记录/重放装置5将标题信息和文件名称写入记录介质6。
然后,帧数据(12道)从帧存储器中读出。如步F 208中所示,包括在12道内的数据从帧存储器23中被提取并在标题后顺序地写入记录介质6,当第11道的数据写操作完成时,也就完成了一帧,产生了图像文件并存到记录介质6上。
7. 静止图像文件的数据表示的图像的显示
参看图14的流程图将描述产生的图像文件的显示操作。除了上述的图像捕获功能以外,由控制器4执行的图像捕获程序4a也具有显示产生的图像文件的显示功能。因此图14所示的处理操作因此能依照图像捕获程序4a加以完成。
当用户启动计算机2的输入装置10和选取移动的图像,以指定在监示器9上作为显示静止图像的图像文件时,图像捕捉程序4a被初始化。依照执行的程序指令,在步F 301收到指定的图像文件,它的标题从记录介质6上被提取。然后,在步F 302,处理标题的内容,文件识别区A11(图11B)被存取,且文件类型被识别。当文件识别不是“DVF”(当括文件不能被识别的情况)时,处理结束,并提示用户,例如,通过监示器显示,指定文件数据不曾被图像捕获程序所处理。
另一方面,当控制器4在步F 302中确定文件识别是DVF时,区域A13(图11B)的详细的格式信息在步F 303中被提取,以识别视频传送格式(SD 525,SD 625等)。其次,在步F 304,从文件尺寸区A15获得信息,并确定数据尺寸(即从图像文件去掉标题A1的数据区后A2的尺寸)。在步F305,控制器4确定,在步F 303识别的格式是否是SD 525或SD 625。如果格式是SD 525,在步F 307,数据从记录介质6中被读出(按道0至9的顺序)并根据SD525的格式写入RAM 46。即,从图像文件的数据区域A2获得的数据被累加,以在RAM 46中获得一静止图像。在图像文件内的数据是依照数字VTR1的适当记录格式压缩的帧。
在步F 308,除了对存储在RAM 46存储的图像执行例如逆DCT变换以外,由控制器4执行的图像捕获程序4a进行图像数据的解码操作(扩展操作)。然后,在步F 311,显示驱动器7被控制(基于解码操作已经被完成的静止图像的数据),以输出表示一捕获图像的RGB信号。即,被用户指定的图像文件的数据被存取并在监示器9上显示。
或者在步F305,如果格式确定是SD 625,根据SD 625格式从记录介质6中读出图像数据,在步F 309完成到RAM 46的写操作(即,按道0至11的顺序从记录介质6中读出数据),提取的数据然后被顺序地写入到RAM46,直至一静止图像的图像数据被累加。然后,在步F 310,和前述的步F 308一样,对存储在RAM 46的图像数据执行相同的解码操作。类似于SD 525格式文件,在步F 311显示指定的SD 625格式文件。
本发明无意局限于上述的实施例,根据几个方面,变化是可能的。例如,在图像文件格式的标题内定义的内容决不局限于参考图11A-12D上述描述的有代表性的标题。应当理解,标题结构和内容将根据未来的发展等而变化。
进而,本发明的图像捕获系统的配置决不意味着图1所示的示例:除了个人计算机以外也可以使用游戏使用的字处理器或装置等等。
依照本发明,例如从数字VTR提供的数字图像信号是以帧为单位被提取的。提供了包含用于获得图像数据(按帧单元)的文件管理信息的标题以能完成静止图像的捕获操作。通过直接捕获数字信号的运动图像产生静止图像文件。例如与为捕获移动图像而把数字图像信号临时转换为模拟信号的情况比较,依照本发明,在图像文件内存储的图像的图像质量能得到改进。
参照附图已经描述了特定的实施例,应当理解,本发明不局限于这些精确的实施例。在不脱离所附权利要求定义的发明的范围或精神情况下,本领域的技术人员可以进行各种变化和修改。

Claims (11)

1.一种处理数字移动图像数据的装置,所述装置包括:
数字移动图像数据输入端子(3a),用于接收数字移动图像数据;
图像数据提取装置,包括一图像捕获板(3),用于从所述数字移动图像数据中提取一静止图像,所述静止图像由图像帧的帧数据表示,所述捕获板包括:一输入接口(20),用于转换数据传送率和数据结构;一板控制器(21),用于确定帧开始位置和图像数据识别;数据缓冲器(22,24),用于缓冲所接收的数字数据;帧存储器(23),用于存储从数据缓冲器发送的帧;和数据总线缓冲器(25),用于缓冲和经由数据总线向控制器(4)发送所捕获的数据;
图像文件产生装置,包括一包含图像捕获程序单元(4a)的控制器(4),用于产生对应所述静止图像的数据文件,所述数据文件包括提取的帧数据和对应提取的帧数据的用于识别和管理图像文件的文件管理数据。
2.根据权利要求1所述的装置,其中,所述文件管理数据至少包括下述之一:识别所述数据文件的文件识别信息;指示所述数据文件版本的文件版本信息;指示所述数字移动图像数据的数据格式的详细的格式信息;指定预选数据属性的数据属性信息;指示所述数据文件长度的文件尺寸信息;指示在所述数据文件中提取的帧数据的长度的数据尺寸信息;和指示所述文件管理数据长度的数据区距信息。
3.根据权利要求1所述的装置,其中,所述数字移动图像数据依照标准清晰度电视和高清晰度电视数据格式之一有选择地安排。
4.根据权利要求1所述的装置,还包括数字图像装置,用于依照预选的格式,记录/再现由数字信号表示的图像,其中,所述数字信号对应着所述数字移动图像数据。
5.一种处理数字移动图像数据的方法,所述方法包括以下步骤:
接收数字移动图像数据;执行图像捕获和从所述数字移动图像数据中提取静止的图像,所述静止图像由一个图像帧的帧数据表示;
产生对应所述静止图像的数据文件,所述数据文件包括提取的帧数据和对应提取的帧数据的用于识别和管理图像文件的文件管理数据。
6.根据权利要求5所述的方法,还包括产生所述文件管理数据,该文件管理数据至少包括下述的之一:识别所述数据文件的文件识别信息;指示所述数据文件版本的文件版本信息;指示所述数字移动图像数据的数据格式的详细格式信息;指定预选的数据属性的数据属性信息;指示所述数据文件长度的文件尺寸信息;指示在所述数据文件内提取的帧数据的长度的数据尺寸信息;指明所述文件管理数据的长度的数据区距信息。
7.根据权利要求5所述的方法,还包括依照标准清晰度电视和高清晰度电视数据格式之一选择性地安排所述数字移动图像数据。
8.根据权利要求5所述的方法,还包括依照预选格式由数字信号表示的记录/再现图像,其中,所述数字信号对应于所述数字移动图像数据。
9.一种处理数字移动图像数据的系统,所述系统包括:
图像处理装置,它包括数字移动图像数据输入端子(3a),用于接收数字移动图像数据;图像数据提取装置,包括一图像捕获板(3),用于从所述数字移动图像数据中提取用一个图像帧的帧数据表示的静止图像,所述捕获板包括:一输入接口(20),用于转换数据传送率和数据结构;一板控制器(21),用于确定帧开始位置和图像数据识别;数据缓冲器(22,24),用于缓冲所接收的数字数据;帧存储器(23),用于存储从数据缓冲器发送的帧;和数据总线缓冲器(25),用于缓冲和经由数据总线向控制器(4)发送所捕获的数据;还包括图像文件产生装置,包括一包含图像捕获程序单元(4a)的控制器(4),用于产生对应所述静止图像的数据文件,其中,所述数据文件包括提取的帧数据和对应提取的帧数据的用于识别和管理图像文件的文件管理数据;和
记录装置,用于记录所述数据文件。
10.根据权利要求9所述的系统,其中所述系统是包括所述图像处理装置和所述记录装置的一种计算机系统。
11.根据权利要求9所述的系统,进一步包括数字图像装置,用于依照标准清晰度电视和高清晰度电视数据格式之一,记录/再现由数字信号表示的图像,其中,所述数字信号对应着所述数字移动图像数据。
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