FR2632470A1 - Dispositif de traitement numerique d'images pour l'obtention d'effets speciaux geometriques - Google Patents
Dispositif de traitement numerique d'images pour l'obtention d'effets speciaux geometriques Download PDFInfo
- Publication number
- FR2632470A1 FR2632470A1 FR8807541A FR8807541A FR2632470A1 FR 2632470 A1 FR2632470 A1 FR 2632470A1 FR 8807541 A FR8807541 A FR 8807541A FR 8807541 A FR8807541 A FR 8807541A FR 2632470 A1 FR2632470 A1 FR 2632470A1
- Authority
- FR
- France
- Prior art keywords
- grid
- original image
- image
- memory
- points
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 230000000694 effects Effects 0.000 title claims abstract description 19
- 230000015654 memory Effects 0.000 claims abstract description 39
- 230000009466 transformation Effects 0.000 claims abstract description 19
- 230000006835 compression Effects 0.000 claims description 26
- 238000007906 compression Methods 0.000 claims description 26
- 230000009467 reduction Effects 0.000 abstract description 8
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 4
- 230000008859 change Effects 0.000 description 2
- 230000017105 transposition Effects 0.000 description 2
- 239000013598 vector Substances 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 230000006870 function Effects 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 1
- 230000001629 suppression Effects 0.000 description 1
- 230000001131 transforming effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06T—IMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
- G06T3/00—Geometric image transformations in the plane of the image
- G06T3/18—Image warping, e.g. rearranging pixels individually
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N5/00—Details of television systems
- H04N5/222—Studio circuitry; Studio devices; Studio equipment
- H04N5/262—Studio circuits, e.g. for mixing, switching-over, change of character of image, other special effects ; Cameras specially adapted for the electronic generation of special effects
- H04N5/2628—Alteration of picture size, shape, position or orientation, e.g. zooming, rotation, rolling, perspective, translation
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Image Processing (AREA)
Abstract
L'obtention d'un effet géométrique, avec une image, se fait à l'aide d'un filtre bi-dimensionnel à caractéristiques variables F piloté par un calculateur 1 pour calculer les points d'une grille de transformation pré-établie, superposée à l'image, en fonction de points voisins de l'image d'origine et de l'effet désiré. Il était connu d'effectuer ces calculs à partir d'une mémoire MO de l'image d'origine. Des images auxiliaires, obtenues par réductions successives de rapport fixe, de l'image d'origine, sont mises en mémoire M1 -M3 et le calcul d'un point se fait en choisissant celle des mémoires MO -M3 dont le facteur de réduction permet le calcul le plus facile tout en conservant la qualité de l'image. Application aux effets spéciaux en télévision.
Description
2632-4?0
DISPOSITIF DE TRAITEMENT NUMERIQUE
D'IMAGES POUR L'OBTENTION D'EFFETS
SPECIAUX GEOMETRIQUES
La présente invention concerne le-traitement numérique d'images, pour l'obtention d'effets spéciaux géométriques. Le traitement se fait à partir d'une image d'origine formée de signaux numériques représentatifs de points répartis selon les intersections d'une grille rectangulaire constituée de lignes et de colonnes. Le traitement consiste à modifier la géométrie de l'image d'origine pour obtenir, par exemple, l'aspect d'une projection de I'image sur une surface courbe, ou une réduction,
c'est à dire un simple changement d'échelle-de l'image.
Il est connu, pour réaliser ces effets spéciaux, de déterminer une grille de transformation dont les lignes et les colonnes peuvent être courbes, de superposer cette grillé à la grille rectangulaire d'origine et d'en déterminer les points d'intersection par interpolation à l'aide des points voisins sur la grille d'origine; les points de la grille de transformation sont alors reportés sur une grille rectangulaire comportant le même nombre de lignes et de colonnes et l'effet spécial est obtenu. Pour corriger les phénomènes de repliement de spectre, c'est à dire de transformation de fréquences hautes du spectre en fréquences basses, il est connu de déterminer chaque point d'intersection en faisant intervenir deux facteurs, dits de compression locale, égaux aux normes respectives des vecteurs tangents respectivement à la ligne et à la colonne au point considéré. Il est à noter que plus l'image finale est petite par rapport à l'image d'origine, plus le nombre de points voisins à prendre en compte dans la détermination par interpolation des points de la nouvelle grille, est important pour minimiser les phénomènes de repliement de spectre. Ainsi, lorsque l'image finale est petite par rapport à l'image d'origine, les dispositifs connus nécessitent des temps de calcul importants
pour éviter le phénomène de repliement de spectre.
La présente invention a pour but d'éviter ou, pour le moins, de réduire ces Inconvénients. Ceci est obtenu par des réductions successives de l'image avec mise en mémoire, puis obtention de l'image désirée à partir des images mises en mémoire; le choix de l'image mise en mémoire se faisant, pour la détermination de chaque point de l'irmage finale, en fonction des facteurs de compression locale du point considéré et des
coefficients de réduction des images mises en mémoire.
Selon l'invention, il est proposé un dispositif de traitement numérique pour l'obtention d'effets spéciaux géométriques à partir d'une image d'origine formée de signaux numériques représentatifs de points répartis selon les intersections d'une grille rectangulaire constituée de lignes et de colonnes, comportant une mémoire d'image pour conserver l'image d'origine, un filtre bi-dimensionnel à caractéristiques variables et un calculateur pour, en fonction d'une grille de transformation pré-établie, des facteurs de compression de cette grille de transformation et des valeurs des signaux numériques, piloter le calcul, par le filtre, des valeurs numériques à affecter aux intersections de la grille de transformation, caractérisé en ce qu'il comporte n (n entier au moins égal à 1) filtres bi-dimensionnels auxiliaires, à caractéristiques fixes, disposés en série, dont le premier reçoit les signaux de l'image d'origine, n mémoires branchées respectivement aux sorties des n filtres auxiliaires et un commutateur pour conmmuter une parmi les n + 1 mémoires au filtre à caractéristiques variables et en ce que le calculateur corrmmnande le commutateur en fonction des
facteurs de compression de la grille de transformation.
La présente invention sera mieux comprise et d'autres
caractéristiques apparaîtront à I'aide de la description
ci-après et des figures s'y rapportant qui représentent: - la figure 1, deux grilles servant à produire un effet géométrique dans une image; - la figure 2, le schéma d'un dispositif selon l'art - connu, pour l'obtention d'un effet géométrique; - la figure 3, le schéma d'un dispositif selon l'invention pour l'obtention d'un effet géométrique;
1 r - la figure 4, un organigramrnme relatif à la figure 3.
Dans les différents schémas les dispositifs de synchronisation précise, relevant - de la technologie courante, n'ont pas été représentés en vue de rendre les dessins plus
clairs et de simplifier l'exposé.
- Sur la figure 1, sont représentées partiellement deux grilles, l'une rectangulaire, faite de lignes horizontales X et de colonnes verticales Y, l'autre faite de lignes et colonnes courbes, U, V. La grille rectangulaire représente, par ses points d'intersection, la position des points d'une image d'origine, et les points de l'image d'origine sont connus par des signaux numériques; cette grille sera appelée, dans ce qui suit, grille d'origine. L'autre grille constitue une grille de transposition c'est à dire une grille dont les points d'intersection calculés par interpolation à partir des points voisins de la grille d'origine, sont reportés aux intersections d'une grille rectangulaire présentant le même nombre de lignes et de colonnes que la grille de transposition. C'est par ce processus qu'il est connu de réaliser des effets spéciaux
géométriques à partir d'une image d'origine.
Il est à noter par ailleurs que, en application du théorème de Shannon, il faut respecter les spectres d'échantillonnage dans les directions des courbes U et V, pour éviter les phénomènes de repliement de spectre générateurs de défauts. Pour cela il est connu d'associer à tout point (u, v) -35 deux facteurs dits facteurs de compression locaux, suivant Ies tangentes aux courbes UT et V. Ces facteurs de compression locaux sont égaux aux normes respectives des vecteurs tangents aux courbes U et V CU /= dU/dx) + (dU/dy)2 Cv = "(dV/dx)2 (dV/dy)2 dans ces formules CU et Cv représentent respectivement les facteurs de compression suivant U et V; des valeurs un peu moins précises mais plus simples à obtenir, peuvent être déterminées à l'aide de la corde qui sous-tend deux points consécutifs, ainsi au point (u2, v2) de la figure 1 CU = /(x2,2 - xl,2)2 + (y2,2 - y2,1)2 Cv = '(x2,2 - x2,1)2 + (y2,2 - y2,1)2 Ces facteurs de compression, de quelque manière qu'ils soient définis, dépendent des courbes U et V, qui définissent l'effet spécial, et du pas de la grille d'origine. Plus le facteur de compression est grand, plus le nombre de points de la grille d'origine à prendre en compte pour déterminer, par interpolation, un point de la grille de transformation, doit être grand afin de minimiser le phénomène de repliement de spectre. Les figures 3 et 4 vont permettre de montrer comment, pour éviter des calculs longs ou des circuits électroniques importants afin de prendre en compte un grand nombre de points de la grille d'origine quand les facteurs de compression sont grands, il est possible d'effectuer les calculs non pas à partir de la seule grille d'origine mais à partir d'un ensemble de grilles se déduisant les unes des autres par de simples
réductions à l'aide de filtres bi-dimensionnels disposés en série.
La figure 2 est un schéma illustrant l'art connu dont il a été question ci-avant pour réaliser un effet spécial géométrique Les signaux numériques, Sn, représentatifs de points d'une image d'origine répartis selon ies intersections d'une grille rectangulaire, sont stockés dans une mémoire MO, dite mémoire d'image d'origine. Un calculateur, 1, comporte les données de la grille de transformation: adresse des points de la grille d'origine et facteurs de compression à prendre en compte pour chaque point d'intersection de la grille de transformation. Le calculateur i commande, par un signal d'adressage, A, l'envoi de la mémoire M0 vers un filtre bi-dimensionnel F des signaux de l'image d'origine à utiliser pour le calcul par interpolation d'un point de la grille de transformation; le calculateur envoie également au filtre F un signal K donnant les deux facteurs de compression relatifs aux point à calculer. Le filtre F est un filtre bi-dimensionnel à taux de compression variable commuandé par le signal Ka; ce filtre fournit, soit directement si le travail s'effectue en temps réel, soit avec mise en mémoire dans une mémoire de grille Ms, un signal St correspondant au signal Sn transformé selon
l'effet spécial géométrique désiré.
Dans le cas o l'effet spécial désiré est une simple réduction, c'est à dire un changement d'échelle de I'image, le calcul par interpolation et le circuit de la figure 2 se simplifient: suppression du calculateur 1 et utilisation, cormnme filtre F, d'un filtre bi-dimensionnel à taux de compression fixe, et le caleul par interpolation se fait alors systématiquement de la même façon pour tous les points de la
grille de transformation.
La figure 3, montre un circuit avec lequel les calculs par interpolation des points de la grille de transformation sont simplifiés. - en comparaison avec les calculs correspondants
effectués dans le circuit de la figure 2.
Dans le circuit selon la figure 3, le signal Sn est toujours envoyé dans une mémoire d'image d'origine M mais est aussi envoyé, à travers trois filtres auxiliaires F1, F2, F3, vers trois mémoires d'image Ml, M2, M3. Les filtres auxiliaires F1, F2, F3 sont des filtres bi-dimensionnels à taux de compression fixe, de valeur 2 dans l'exemple décrit; il s'agit done d'une simple réduction d'image qui, comme il a été indiqué
à l'occasion de la description de la figure 2, se fait de façon
très simple. Dans les mémoires M., M1, M2, M3 sont ainsi stockées des images présentant une résolution de plus en plus faible puisque leur facteur de compression 2, par rapport à l'image i 2 3
d'origine, est respectivement de 2 =1, 212, 22=4, 23=8.
Un calculateur 1 comportant, pour un même effet spécial, les données correspondant à la même grille de transformation que le calculateur de la figure 2, va ainsi pouvoir choisir entre les contenus des mémoires M à M3 pour déclencher le calcul par interpolation d'un point de la grille de transformation; ce calcul se fait avec le même filtre bi-dimensionnel F que dans le cas de la figure 2. Le filtre F reçoit les signaux d'image stockés dans les mémoires Mo0 à M3 à
travers un commutateur, 2, à quatre entrées et une sortie.
Le choix d'une parmi les quatre mémoires Mo à M3 se fait en fonction du plus faible des deux facteurs de compression associés au point à déterminer; si 2 et 2b sont ces facteurs, avec a inférieur à b, la mémoire choisie est celle dont le facteur de compression 2 est tel que N <a <N+ 1 étant entendu que, dans le cas o a-1 est supérieur o égal à la valeur maximum de N, c'est à dire à 3, c'est la mémoire dont le taux de compression vaut 23 = 8 qui est choisie. Une correction est apportée au choix dans le cas o la valeur de a est inférieure, au plus de 10%, à la valeurs N = Ng du facteur de compression 2N de la mémoire choisie pour le calcul du point précédent; cette correction, qui n'est pas indispensable, consiste à garder la valeur Ng précédente; ceci permet de réduire les défauts amenés par la commutation des mémoires. La façon de choisir parmi les quatre mémoires, qui vient d'être décrite, est illustrée par l'organigramme de la figure 4: la commutation des mémoires par le commutateur 2 n'est autorisée que si a est extérieur au domaine Ng-10%, borne comprise,
Ng+l, borne non comprise.
Le calculateur 1 délivre, un signal G de commande du commutateur 2, obtenu selon l'organigramme de la figure 4. Ii est à noter, par ailleurs que les signaux d'adresse, A, envoyés par le calculateur i vers les mémoires Mo à M3, sont les mêmes que dans le cas de la figure 2 et sont Ies mêmes quelle que soit la mémoire choisie, en effet, dans l'exemple décrit o les 1 mémoires M à M contiennent un nombre de signaux qui va en décroissant selon une suite géométrique de raison 2, le signal G est formé de groupes de huit adresses qui concernent huit points de la mémoire M0. quatre points de la mémoire M1, deux
points de la mémoire M2 et seulement un point de la mémoire M3.
Il est également à noter que c'est le même signal K que dans le circuit de la figure 2 qui fournit les facteurs de compression
au filtre F de la figure 3.
Comme dans le cas de la figure 2, le filtre F de la figure 3 est suivi d'une mémoire Ms à moins que le travail
s'effectue en temps réel.
La présente invention n'est pas limitée à l'exemple décrit c'est ainsi en particulier que les filtres auxiliaires, tels que les filtres Fl, F2, F3 de la figure 3, peuvent être en nombre différent de 3, étant entendu qu'il doit au moins y avoir un filtre auxiliaire et qu'alors la - commutation par le commutateur 2 se fera entre deux mémoires la mémoire d'image et la mémoire placée à la sortie du filtre auxiliaire unique. De même les taux de compression des filtres auxiliaires peuvent être différents de 2 et même être différents de l'un à l'autre
des filtres d'un même dispositif.
Claims (3)
1.Dispositif de traitement numérique pour l'obtention d'effets spéciaux géométriques à partir d'une image d'origine formée de signaux numériques représentatifs de points répartis selon les intersections d'une grille rectangulaire constituée de lignes et de colonnes, comportant une mémoire d'image (Mo) pour conserver l'image d'origine, un filtre bi-dimensionnel à caractéristiques variables (F) et un calculateur (1) pour, en fonction d'une grille de transformation pré-établie, des facteurs de compression de cette grille de transformation et des l6 valeurs des signaux numériques, piloter le calcul, par le filtre, des valeurs numériques à affecter aux intersections de la grille de transformation, caractérisé en ce qu'il comporte n (n entier au moins égal à 1) filtres -bi- dimensionnels auxiliaires, à caractéristiques fixes,(F1- F3), disposés en série, dont le premier reçoit les signaux de l'image d'origine, n mémoires (M1-M3) branchées respectivement aux sorties des n filtres auxiliaires et un commutateur (2) pour commuter une parmi les n + 1 mémoires (Mo0-M3) au filtre à caractéristiques variables (F) et en ce que le calculateur commande le commutateur en fonction des facteurs de compression (G) de la
grille de transformation.
2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que les filtres auxiliaires (F1-F3) ont tous un même taux de compression.
3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
ce que le taux de compression des filtres auxiliaires est de 2.
Priority Applications (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR8807541A FR2632470B1 (fr) | 1988-06-07 | 1988-06-07 | Dispositif de traitement numerique d'images pour l'obtention d'effets speciaux geometriques |
GB8912738A GB2220540B (en) | 1988-06-07 | 1989-06-02 | Device for the digital processing of images to obtain special geometrical effects |
US07/362,349 US5027287A (en) | 1988-06-07 | 1989-06-06 | Device for the digital processing of images to obtain special geometrical effects |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR8807541A FR2632470B1 (fr) | 1988-06-07 | 1988-06-07 | Dispositif de traitement numerique d'images pour l'obtention d'effets speciaux geometriques |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
FR2632470A1 true FR2632470A1 (fr) | 1989-12-08 |
FR2632470B1 FR2632470B1 (fr) | 1990-08-03 |
Family
ID=9367011
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
FR8807541A Expired - Lifetime FR2632470B1 (fr) | 1988-06-07 | 1988-06-07 | Dispositif de traitement numerique d'images pour l'obtention d'effets speciaux geometriques |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5027287A (fr) |
FR (1) | FR2632470B1 (fr) |
GB (1) | GB2220540B (fr) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0547881A1 (fr) * | 1991-12-18 | 1993-06-23 | Xerox Corporation | Méthode et appareil de mise en oeuvre de filtres digitaux à deux dimensions |
Families Citing this family (24)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5263135A (en) * | 1985-07-18 | 1993-11-16 | Canon Kabushiki Kaisha | Image processing apparatus |
FR2652972B1 (fr) * | 1989-10-06 | 1996-11-29 | Thomson Video Equip | Procede et dispositif d'incrustation d'images video couleur auto-adaptatif. |
US5561723A (en) * | 1992-03-09 | 1996-10-01 | Tektronix, Inc. | Localized image compression calculation method and apparatus to control anti-aliasing filtering in 3-D manipulation of 2-D video images |
GB2267203B (en) * | 1992-05-15 | 1997-03-19 | Fujitsu Ltd | Three-dimensional graphics drawing apparatus, and a memory apparatus to be used in texture mapping |
US5867727A (en) * | 1992-06-24 | 1999-02-02 | Fujitsu Limited | System for judging read out transfer word is correct by comparing flag of transfer word and lower bit portion of read destination selection address |
US5684937A (en) * | 1992-12-14 | 1997-11-04 | Oxaal; Ford | Method and apparatus for performing perspective transformation on visible stimuli |
US7542035B2 (en) * | 1995-11-15 | 2009-06-02 | Ford Oxaal | Method for interactively viewing full-surround image data and apparatus therefor |
DE19630009A1 (de) * | 1996-07-25 | 1998-01-29 | Sel Alcatel Ag | Teilnehmergerät für Bildfernsprechen |
US6195462B1 (en) * | 1998-03-30 | 2001-02-27 | Eastman Kodak Company | Image compression |
US7528881B2 (en) * | 2003-05-02 | 2009-05-05 | Grandeye, Ltd. | Multiple object processing in wide-angle video camera |
US7529424B2 (en) * | 2003-05-02 | 2009-05-05 | Grandeye, Ltd. | Correction of optical distortion by image processing |
US20050007453A1 (en) * | 2003-05-02 | 2005-01-13 | Yavuz Ahiska | Method and system of simultaneously displaying multiple views for video surveillance |
US7450165B2 (en) * | 2003-05-02 | 2008-11-11 | Grandeye, Ltd. | Multiple-view processing in wide-angle video camera |
US20100002070A1 (en) | 2004-04-30 | 2010-01-07 | Grandeye Ltd. | Method and System of Simultaneously Displaying Multiple Views for Video Surveillance |
US20050028215A1 (en) * | 2003-06-03 | 2005-02-03 | Yavuz Ahiska | Network camera supporting multiple IP addresses |
US7893985B1 (en) | 2004-03-15 | 2011-02-22 | Grandeye Ltd. | Wide angle electronic camera with improved peripheral vision |
US8427538B2 (en) * | 2004-04-30 | 2013-04-23 | Oncam Grandeye | Multiple view and multiple object processing in wide-angle video camera |
US7366359B1 (en) | 2004-07-08 | 2008-04-29 | Grandeye, Ltd. | Image processing of regions in a wide angle video camera |
JP2008507229A (ja) | 2004-07-19 | 2008-03-06 | グランドアイ,エルティーディー | 広角ビデオカメラのズーム機能の自動拡張 |
US20060062478A1 (en) * | 2004-08-16 | 2006-03-23 | Grandeye, Ltd., | Region-sensitive compression of digital video |
US8860780B1 (en) | 2004-09-27 | 2014-10-14 | Grandeye, Ltd. | Automatic pivoting in a wide-angle video camera |
US9141615B1 (en) | 2004-11-12 | 2015-09-22 | Grandeye, Ltd. | Interactive media server |
US7894531B1 (en) | 2005-02-15 | 2011-02-22 | Grandeye Ltd. | Method of compression for wide angle digital video |
US8723951B2 (en) * | 2005-11-23 | 2014-05-13 | Grandeye, Ltd. | Interactive wide-angle video server |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4432009A (en) * | 1981-03-24 | 1984-02-14 | Rca Corporation | Video pre-filtering in phantom raster generating apparatus |
GB2158322A (en) * | 1984-04-25 | 1985-11-06 | Quantel Ltd | Improvements in or relating to video signal processing systems |
GB2174861A (en) * | 1985-05-08 | 1986-11-12 | Sony Corp | Video signal special effects generator |
Family Cites Families (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2172167B (en) * | 1985-03-07 | 1988-06-15 | Sony Corp | Video signal processing |
DE3665639D1 (en) * | 1985-05-08 | 1989-10-19 | Sony Corp | Video signal processing |
GB2177871B (en) * | 1985-07-09 | 1989-02-08 | Sony Corp | Methods of and circuits for video signal processing |
GB2183118B (en) * | 1985-11-19 | 1989-10-04 | Sony Corp | Image signal processing |
US5070465A (en) * | 1987-02-25 | 1991-12-03 | Sony Corporation | Video image transforming method and apparatus |
US4831447A (en) * | 1987-11-16 | 1989-05-16 | The Grass Valley Group, Inc. | Method and apparatus for anti-aliasing an image boundary during video special effects |
GB2215552B (en) * | 1988-03-08 | 1992-04-01 | Sony Corp | Video signal processing |
-
1988
- 1988-06-07 FR FR8807541A patent/FR2632470B1/fr not_active Expired - Lifetime
-
1989
- 1989-06-02 GB GB8912738A patent/GB2220540B/en not_active Expired - Lifetime
- 1989-06-06 US US07/362,349 patent/US5027287A/en not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4432009A (en) * | 1981-03-24 | 1984-02-14 | Rca Corporation | Video pre-filtering in phantom raster generating apparatus |
GB2158322A (en) * | 1984-04-25 | 1985-11-06 | Quantel Ltd | Improvements in or relating to video signal processing systems |
GB2174861A (en) * | 1985-05-08 | 1986-11-12 | Sony Corp | Video signal special effects generator |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
COMPUTER GRAPHICS & IMAGE PROCESSING, vol. 13, no. 2, juin 1980, pages 127-141, Academic Press, Inc., New York, US; C.BRACCINI et al.: "Fast geometrical manipulations of digital images" * |
TOUTE L'ELECTRONIQUE, no. 460, janvier 1981, pages 23-28, Paris, FR; A.LE TOQUIN: "Effets spéciaux: changement de format d'une image de télévision" * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0547881A1 (fr) * | 1991-12-18 | 1993-06-23 | Xerox Corporation | Méthode et appareil de mise en oeuvre de filtres digitaux à deux dimensions |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
FR2632470B1 (fr) | 1990-08-03 |
GB8912738D0 (en) | 1989-07-19 |
US5027287A (en) | 1991-06-25 |
GB2220540B (en) | 1992-08-19 |
GB2220540A (en) | 1990-01-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
FR2632470A1 (fr) | Dispositif de traitement numerique d'images pour l'obtention d'effets speciaux geometriques | |
EP0206847B1 (fr) | Dispositifs de calcul de transformées cosinus, dispositif de codage et dispositif de décodage d'images comportant de tels dispositifs de calcul | |
EP0147326B1 (fr) | Filtre numérique à bande passante et phase variables | |
US6061477A (en) | Quality image warper | |
US4694407A (en) | Fractal generation, as for video graphic displays | |
FR2674653A1 (fr) | Procede et dispositif de detection de bord pour un systeme de traitement d'image. | |
KR19990064077A (ko) | 컴퓨터 그래픽 영상을 위한 포커스/디포커스 효과의 후처리 생성 | |
EP0128789A1 (fr) | Procédé pour réaliser une transformation géométrique sur une image vidéo, et dispositifs mettant en oeuvre ce procédé | |
FR2480544A1 (fr) | Circuit pour realiser une interpolation entre des valeurs prises dans deux rangees de donnees | |
US20080008402A1 (en) | Method and apparatus of removing opaque area as rescaling an image | |
FR2563678A1 (fr) | Perfectionnements concernant les systemes de traitement de signaux video | |
EP0298002B1 (fr) | Mémoire de transposition pour circuit de traitement de données | |
FR2665275A1 (fr) | Multiplieur cellulaire en arbre de type gradin inverse et son procede de realisation. | |
CN112884650A (zh) | 一种基于自适应纹理蒸馏的图像混合超分辨率方法 | |
EP0125989B1 (fr) | Procédé pour générer une image vidéo comportant une figure géométrique, et générateur de formes mettant en oeuvre ce procédé | |
FR2631189A1 (fr) | Generateur de configurations d'incrustations evolutives | |
FR2746243A1 (fr) | Procede pour fournir une representation d'une scene optique par transformation de walsh-hadamard et capteur d'image mettant en oeuvre ce procede | |
FR2535561A1 (fr) | Systeme de traitement de signaux video | |
EP0034956A1 (fr) | Générateur de signaux de base et de signaux de test de télévision, et système de télévision comportant un tel générateur | |
EP0183610B1 (fr) | Mémoire vive et circuit d'interpolation linéaire en comportant application | |
TWI768759B (zh) | 具有超解析放大機制的影像放大裝置及方法 | |
EP0691065A1 (fr) | Codage/decodage compatibles sous-bandes d'images de television | |
EP2901411B1 (fr) | Dispositif de decomposition d'images par transformee en ondelettes | |
EP0195709A1 (fr) | Générateur numérique de forme d'onde et procédé associé | |
JP5669504B2 (ja) | 画像処理装置及びその制御方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
ST | Notification of lapse |