HU224291B1 - Csökkentett képfelbontású vevőkészülék nagy képfelbontású televíziós rendszerhez - Google Patents

Csökkentett képfelbontású vevőkészülék nagy képfelbontású televíziós rendszerhez Download PDF

Info

Publication number
HU224291B1
HU224291B1 HU9402383A HU9402383A HU224291B1 HU 224291 B1 HU224291 B1 HU 224291B1 HU 9402383 A HU9402383 A HU 9402383A HU 9402383 A HU9402383 A HU 9402383A HU 224291 B1 HU224291 B1 HU 224291B1
Authority
HU
Hungary
Prior art keywords
matrices
video signal
unit
receiver
motion compensated
Prior art date
Application number
HU9402383A
Other languages
English (en)
Other versions
HUT70722A (en
HU9402383D0 (en
Inventor
Sheau-Bao Ng
Original Assignee
Rca Thomson Licensing Corp.
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=25279009&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=HU224291(B1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Rca Thomson Licensing Corp. filed Critical Rca Thomson Licensing Corp.
Publication of HU9402383D0 publication Critical patent/HU9402383D0/hu
Publication of HUT70722A publication Critical patent/HUT70722A/hu
Publication of HU224291B1 publication Critical patent/HU224291B1/hu

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T3/00Geometric image transformations in the plane of the image
    • G06T3/40Scaling of whole images or parts thereof, e.g. expanding or contracting
    • G06T3/4084Scaling of whole images or parts thereof, e.g. expanding or contracting in the transform domain, e.g. fast Fourier transform [FFT] domain scaling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/12Systems in which the television signal is transmitted via one channel or a plurality of parallel channels, the bandwidth of each channel being less than the bandwidth of the television signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/42Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals characterised by implementation details or hardware specially adapted for video compression or decompression, e.g. dedicated software implementation
    • H04N19/423Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals characterised by implementation details or hardware specially adapted for video compression or decompression, e.g. dedicated software implementation characterised by memory arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/50Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding
    • H04N19/503Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving temporal prediction
    • H04N19/51Motion estimation or motion compensation
    • H04N19/577Motion compensation with bidirectional frame interpolation, i.e. using B-pictures
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/50Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding
    • H04N19/59Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving spatial sub-sampling or interpolation, e.g. alteration of picture size or resolution
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/60Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using transform coding
    • H04N19/61Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using transform coding in combination with predictive coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/90Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using coding techniques not provided for in groups H04N19/10-H04N19/85, e.g. fractals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/20Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof
    • H04N21/23Processing of content or additional data; Elementary server operations; Server middleware
    • H04N21/236Assembling of a multiplex stream, e.g. transport stream, by combining a video stream with other content or additional data, e.g. inserting a URL [Uniform Resource Locator] into a video stream, multiplexing software data into a video stream; Remultiplexing of multiplex streams; Insertion of stuffing bits into the multiplex stream, e.g. to obtain a constant bit-rate; Assembling of a packetised elementary stream
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/40Client devices specifically adapted for the reception of or interaction with content, e.g. set-top-box [STB]; Operations thereof
    • H04N21/43Processing of content or additional data, e.g. demultiplexing additional data from a digital video stream; Elementary client operations, e.g. monitoring of home network or synchronising decoder's clock; Client middleware
    • H04N21/434Disassembling of a multiplex stream, e.g. demultiplexing audio and video streams, extraction of additional data from a video stream; Remultiplexing of multiplex streams; Extraction or processing of SI; Disassembling of packetised elementary stream
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/102Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding
    • H04N19/124Quantisation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/102Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding
    • H04N19/132Sampling, masking or truncation of coding units, e.g. adaptive resampling, frame skipping, frame interpolation or high-frequency transform coefficient masking
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/60Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using transform coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/70Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals characterised by syntax aspects related to video coding, e.g. related to compression standards

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)
  • Television Systems (AREA)
  • Color Television Systems (AREA)

Abstract

A találmány tárgya csökkentett képfelbontású vevőkészülék nagyképfelbontású televíziós rendszerhez, amely antennához csatolthangolódemodulátorból, hibajavító és újrarendező kapcsolásból,felbontóeszközből, változtatható hosszúságú dekóderből,dekompresszorból és képtároló egységből álló soros kapcsolást, és ezutóbbi kimenetére csatlakozó jelfogadó egységet tartalmaz, ahol asoros kapcsolás adott első térbeli felbontásnak megfelelő, egymástkövető képek kijelölt mezőit képviselő, digitális transzformáltkompresszált videojelekből álló tömbök fogadására alkalmasan vankiképezve, és minden kép egymástól elváló képmezőkből épül fel.Lényege, hogy a dekompresszor kimenetére dekompresszált videoadatokatfogadó, prediktorral (304') kapcsolódó videojel-tároló (315) vancsatlakoztatva, hozzá adatok tömbjeit sorban dekompresszáló, az adottképmezőnek az elsőnél kisebb második térbeli felbontású képviseletétbiztosító dekompresszált videojelet előállító inverztranszformálókészülék (310) van csatlakoztatva, amelynek kimenete aképtároló egység bemenetére van vezetve. A találmány tárgya továbbáolyan vevőkészülék is, amelynek lényege, hogy videojelekből állótömbökben a pixelek első térbeli felbontásával legalább egyenlőtérbeli felbontású mozgásvektorok vannak elrendezve, míg avevőkészülékben a transzformációs tényezők M×N méretű mátrixaiból állótömbök forrása, az M×N méretű mátrixban elrendezett transzformációstényező tömbjei alapján S×R méretű mátrixokat megfelelő módon képezőinverz transzformálókészülék (310) van, ahol M, N, S és R egészszámok, továbbá M×N>S×R, továbbá az S×R méretű mátrixok ésmozgásvektorok alapján a második térbeli felbontású képmezőketképviselő pixelértékekből álló S×R méretű mátrixokat generáló mozgásszerint kompenzált prediktor (304') van elrendezve, ahol a mozgásszerint kompenzált prediktorban (304') a mozgásvektorokat és az S×Rméretű mátrixokat konform térbeli felbontással feldolgozó részegységvan, továbbá hozzá a pixeladatokból álló S×R méretű mátrixokatbefogadó videojel-tároló (315) kapcsolódik.

Description

(57) Kivonat
HU 224 291 Β1
A találmány tárgya csökkentett képfelbontású vevőkészülék nagy képfelbontású televíziós rendszerhez, amely antennához csatolt hangolódemodulátorból, hibajavító és újrarendező kapcsolásból, felbontóeszközből, változtatható hosszúságú dekóderből, dekompresszorból és képtároló egységből álló soros kapcsolást, és ez utóbbi kimenetére csatlakozó jelfogadó egységet tartalmaz, ahol a soros kapcsolás adott első térbeli felbontásnak megfelelő, egymást követő képek kijelölt mezőit képviselő, digitális transzformált kompresszált videojelekből álló tömbök fogadására alkalmasan van kiképezve, és minden kép egymástól elváló képmezőkből épül fel. Lényege, hogy a dekompresszor kimenetére dekompresszált videoadatokat fogadó, prediktorral (304’) kapcsolódó videojel-tároló (315) van csatlakoztatva, hozzá adatok tömbjeit sorban dekompresszáló, az adott képmezőnek az elsőnél kisebb második térbeli felbontású képviseletét biztosító dekompresszált videojelet előállító inverz transzformálókészülék (310) van csatlakoztatva, amelynek kimenete a képtároló egység bemenetére van vezetve.
A találmány tárgya továbbá olyan vevőkészülék is, amelynek lényege, hogy videojelekből álló tömbökben a pixelek első térbeli felbontásával legalább egyenlő térbeli felbontású mozgásvektorok vannak elrendezve, míg a vevőkészülékben a transzformációs tényezők M*N méretű mátrixaiból álló tömbök forrása, az M*N méretű mátrixban elrendezett transzformációs tényező tömbjei alapján S*R méretű mátrixokat megfelelő módon képező inverz transzformálókészülék (310) van, ahol Μ, N, S
A leírás terjedelme 18 oldal (ezen belül 6 lap ábra) és R egész számok, továbbá M*N>S*R, továbbá az S*R méretű mátrixok és mozgásvektorok alapján a második térbeli felbontású képmezőket képviselő pixelértékekből álló S*R méretű mátrixokat generáló mozgás szerint kompenzált prediktor (304’) van elrendezve, ahol a mozgás szerint kompenzált prediktorban (304’) a mozgásvektorokat és az S*R méretű mátrixokat konform térbeli felbontással feldolgozó részegység van, továbbá hozzá a pixeladatokból álló S*R méretű mátrixokat befogadó videojel-tároló (315) kapcsolódik.
4. ábra
HU 224 291 Β1
A találmány tárgya csökkentett képfelbontású vevőkészülék nagy képfelbontású televíziós rendszerhez, amely antennához csatolt hangolódemodulátorból, hibajavító és újrarendező kapcsolásból, felbontóeszközből, változtatható hosszúságú dekóderből, dekompresszorból és képtároló egységből álló soros kapcsolást és ez utóbbi kimenetére csatlakozó jelfogadó egységet tartalmaz, ahol a soros kapcsolás adott első térbeli felbontásnak megfelelő, egymást követő képek kijelölt mezőit képviselő digitális transzformált kompresszált, adott esetben pixelértékek M*N méretű mátrixait képviselő transzformációs tényezők M*N méretű mátrixait tartalmazó kompresszált videojelekből álló tömbök fogadására alkalmasan van kiképezve, és minden kép egymást követő képmezőkből épül fel. A találmány szerinti készülék a nagy felbontású televíziós rendszerekben használt jelek vételére és ennek alapján kép generálására alkalmas, de az ahhoz kidolgozott ismert készülékeknél egyszerűbb felépítése miatt olcsóbb, míg az előállított kép minősége a hagyományos televíziós rendszerekénél jobb.
Az Amerikai Egyesült Államokban a televíziózás várható jövőbeni alapját jelentő nagy felbontású televíziós rendszerek részletmegoldásait most fejlesztik ki, és javasolnak erre egységes elveket. A nagy felbontású rendszerek lényegét a digitális jelek felhasználása és feldolgozása jelenti, aminek révén igen jó felbontású képek is nyerhetők. A jelek digitális jellege és a viszonylag nagy megkövetelt felbontás miatt az ilyen rendszerben működő vevőkészülékek egyrészt bonyolult felépítésűek, legkorszerűbb megoldású hardveregységeket igényelnek, másrészt bonyolult programozásra van szükség. A hardveregységek közé tartoznak a videojel-tárolók. A nagy felbontású televíziós rendszerek technológiája ma még kezdetleges állapotban van, a becslések szerint mintegy 15 évre lesz szükség ahhoz, hogy az a gyakorlatban elterjedjen, és a részletproblémák megoldásáig a nagy felbontású televíziós rendszerekben működtethető vevőkészülékek minden bizonnyal rendkívül költségesek lesznek. Ez a várakozások szerint kizárja, hogy a közepes vagy azt valamivel meghaladó jövedelmű fogyasztók lakásonként egynél több ilyen készüléket szerezzenek be. A középosztályba tartozó családok legtöbbjénél ugyanis megfigyelhető az az igény, hogy lakásaikban, házaikban egynél több televíziós vevőkészülék legyen. Ezért megállapítható, hogy a nagy felbontású televíziós rendszerekben üzemeltethető vevőkészülékek olcsóbb változataira legalábbis rövid időtávon belül nagy igény lehet.
Az EP-A 0 366 919 számú európai közzétételi irat például olyan nagy felbontású televíziós rendszerben alkalmazható vevőkészüléket ismertet, amely antennához csatolt hangolódemodulátorból, hibajavító és újrarendező kapcsolásból, felbontóeszközből, változtatható hosszúságú dekóderből, dekompresszorból és képtároló egységből álló soros kapcsolást és ez utóbbi kimenetére csatlakozó jelfogadó egységet tartalmaz, ahol a soros kapcsolás adott térbeli felbontásnak megfelelő egymást követő képek kijelölt mezőit képviselő tömbök fogadására alkalmasan van kiképezve, és minden kép egymástól elváló képzónákat tartalmaz. Ez a készülék az adott célra kidolgozott megoldások közül a költséges változatok közé tartozik.
A találmány célja a fentebb vázolt igény hatékony kielégítése.
A találmány kidolgozása során kitűnt, és ez jelenti a találmányunk alapjául szolgáló felismerést, hogy a nagy felbontású televíziós rendszerekben használt vevőkészülékek költségei csökkenthetők, ha a képfelbontással kapcsolatos adatfeldolgozási igényt bizonyos mértékben korlátozzuk, vagyis a képminőséggel szembeni követelményeket enyhítjük. Ezek a vevőkészülékek a hagyományos, például NTSC-rendszerű vevőkészülékek kedvező vonásait megőrzik, de velük szemben előnyöket jelenthetnek, mivel mentesek az azoknál előforduló jellegzetes hibáktól, például a színek keveredésétől és átfedésétől. Mivel a felismerésünk szerinti vevőkészüléknél is digitális jellegű az adatfeldolgozás, ezért előnyös az is, hogy a találmány szerinti elrendezések digitális működési elvük révén a háztartásban levő egyéb digitális jellegű eszközökkel, például a számítógépekkel kompatibilisek lehetnek.
A nagy felbontású televíziós rendszerekben használt jeleket az eddig elfogadott elvek szerint úgy alakítják ki, hogy 1050 sorban egyenként 1440 képjel (pixel) legyen. A tipikus nagy felbontású televíziós vevőkészülékben például a videojelek befogadásához négy RAM-tárolóra van szükség, amelyek a dekódolt jeleket dolgozzák fel, és viszonylag nagy tárolókapacitást kell biztosítani a kompresszált (összenyomott) adatok egyes mezőinek pufferszerű elraktározásához. Ha a mintavételt 8 bites rendszerben valósítjuk meg, a videojeleket befogadó négy RAM-tároló megvalósításához összesen 48,38 Mbit kapacitású rendkívül gyors működésű tárolóegységekre van szükség. Ha a nagy felbontású televíziós rendszerben használt jelet a ma szokásos televíziós rendszerre, például az NTSC-rendszerre kódoljuk át, akkor az utóbbinál 525 sorban egyenként 910 pixelre van szükség, a videojeleket tároló RAM kapacitása elegendő, ha 15,29 Mbit értékű, vagyis a nagy felbontású televíziós rendszerhez képest legfeljebb 1/3 kapacitásra van szükség. A kisebb tárolókapacitás és a lassúbb működésű tároló felhasználása jelentős költségmegtakarítást eredményezhet még egy kis felbontású készüléknél is.
A találmány feladata olyan készülék kidolgozása, amellyel viszonylag nagy felbontás mellett a nagy felbontású televíziós rendszerek jelei fogadhatók, és a jeleknek csak az a része kerül feldolgozásra, amely a kisebb felbontású kép létrehozásához szükséges, és ennek eredményeként a kép reprodukálásához igényelt hardver felépítésének bonyolultsága csökken.
A kitűzött feladat megoldásaként nagy képfelbontású televíziós rendszerben használható olyan csökkentett képfelbontású vevőkészüléket dolgoztunk ki, amely antennához csatolt hangolódemodulátorból, hibajavító és újrarendező kapcsolásból, felbontóeszközből, változtatható hosszúságú dekóderből, dekompresszorból és képtároló egységből álló soros kapcsolást, és ez utóbbi kimenetére csatlakozó jelfogadó egységet tartal2
HU 224 291 Β1 máz, ahol a soros kapcsolás adott első térbeli felbontásnak megfelelő, egymást követő képek kijelölt mezőit képviselő, digitális transzformált kompresszált videojelekből álló tömbök fogadására alkalmasan van kiképezve, és minden kép egymástól elváló képmezőkből épül fel. A találmány értelmében a dekompresszor kimenetére dekompresszált videoadatokat fogadó, prediktorral kapcsolódó videojel-tároló van csatlakoztatva, hozzá adatok tömbjeit sorban dekompresszáló, az adott képmezőnek az elsőnél kisebb második térbeli felbontású képviseletét biztosító dekompresszált videojelet előállító inverz transzformálókészülék van csatlakoztatva, amelynek kimenete a képtároló egység bemenetére van vezetve.
Ugyancsak a találmány elé kitűzött feladat megoldásaként szintén a nagy képfelbontású televíziós rendszerekben jól hasznosítható olyan csökkentett képfelbontású vevőkészüléket is létrehoztunk, amely antennához csatolt hangolódemodulátorból, hibajavító és újrarendező kapcsolásból, felbontóeszközből, változtatható hosszúságú dekóderből, dekompresszorból és képtároló egységből álló soros kapcsolást és ez utóbbi kimenetére csatlakozó jelfogadó egységet tartalmaz, ahol a soros kapcsolás adott első térbeli felbontásnak megfelelő, egymást követő képek kijelölt mezőit képviselő, digitális transzformált kompresszált, pixelértékek M*N méretű mátrixait képviselő transzformációs tényezők M*N méretű mátrixait tartalmazó kompresszált videojelekből álló tömbök fogadására alkalmasan van kiképezve, és minden kép egymást követő képmezőkből épül fel. Ennek a megoldásnak az a lényege, hogy a videojelekből álló tömbökben a pixelek első térbeli felbontásával legalább egyenlő térbeli felbontású mozgásvektorok vannak elrendezve, míg a vevőkészülékben a transzformációs tényezők M*N méretű mátrixaiból álló tömbök forrása, az M*N méretű mátrixban elrendezett transzformációs tényező tömbjei alapján S*R méretű mátrixokat megfelelő módon képező inverz transzformálókészülék van, ahol Μ, N, S és R egész számok, továbbá M*N>S*R, továbbá az SxR méretű mátrixok és mozgásvektorok alapján a második térbeli felbontású képmezőket képviselő pixelértékekből álló SxR méretű mátrixokat generáló mozgás szerint kompenzált prediktor van elrendezve, ahol a mozgás szerint kompenzált prediktorban a mozgásvektorokat és az S*R méretű mátrixokat komform térbeli felbontással feldolgozó részegység van, továbbá hozzá a pixeladatokból álló SxR méretű mátrixokat befogadó videojel-tárolók kapcsolódnak.
A találmány tárgyát a továbbiakban példaként! kiviteli alakok kapcsán, a csatolt rajzra hivatkozással ismertetjük részletesen. A rajzon az
1. ábra: a találmány szerinti nagy felbontású vevőkészüléknél vett többrétegű jel felépítése, a
2. ábra: a kompresszált digitális videojelek feldolgozására alkalmas hagyományos televíziós készülék blokkdiagramja, a
3. ábra: a 2. ábra szerinti elrendezés 14 jelű dekompresszorába beiktatható készülék blokkdiagramja nagy felbontású televíziós rendszer kiépítése esetén, a
4. ábra: a találmány szerinti készülékben a kisebb felbontású rész előállítására szolgáló kapcsolás blokkdiagramja, az
5. ábra: a találmány szerinti készülékben a kisebb felbontású rész előállítására szolgáló kapcsolás egy előnyös változatának blokkdiagramja, a
6. ábra: az 5. ábra szerinti kapcsolásban alkalmazott értelmezőegység által előállított példaként! mintaformátum bemutatása, a
7. ábra: a találmány szerinti készülékben a kisebb felbontású rész előállítására szolgáló kapcsolás egy további előnyös változatának blokkdiagramja, a
8. ábra: a találmány szerinti készülékben a kisebb felbontású rész előállítására szolgáló kapcsolás egy még további előnyös változatának blokkdiagramja, a
8A. ábra: a 8. ábra szerinti elrendezésben szereplő maszkolóegység működésének vázlata, a
8B. ábra: a 8. ábra szerinti elrendezésben szereplő egy további maszkolóegység működésének vázlata, a
8C. ábra; a 8. ábra szerinti elrendezésben szereplő egy még további maszkolóegység működésének vázlata, a
9. ábra: a 8. ábrában szereplő, tényezők feldolgozására szolgáló maszkolóegység blokkdiagramja, míg a
10. ábra: a 7. ábrán bemutatott áramkör egy részében megvalósított működés folyamatábrája.
A nagy felbontású televíziós rendszerek kidolgozására az NBC, a Thomson Consumer Electronics, a North American Philips Corporation és az SRI/DSRC cég televíziós fejlesztési konzorciumot hozott létre, amely javaslatot tett a kompresszált digitális jelekkel működő televíziós rendszerek működésének leírására. Ez lényegében megegyezik a mozgóképi szakemberek csoportja (MPEG) által javasolt definíciókkal, amelyek 1990. december 8-án az International Organization fór Standardization ISO-IEC JT(1/SC2/WG1) jelű dokumentumában vannak összefoglalva. Itt a mozgóképek és a velük kapcsolódó audiojelek kódolásáról van szó (MPEG 90/176 Rév. 2.). Az információ átvitelét az 1. ábrán bemutatott, hierarchikusan rétegezett jel teszi lehetővé. A továbbiakból nyilvánvaló azonban, hogy a találmány nem korlátozódik az 1. ábrán bemutatott szerkezetű jeleket hasznosító rendszerekre, hanem az minden olyan rendszerben felhasználható, amelynél az 1. ábrán láthatóhoz hasonló szerkezetű jelet hasznosítanak.
Az 1. ábra vázlatosan az ismert módon, az MPEG által javasolt kompresszált televíziós jel általános felépítését mutatja. A jel egymást követő GOPi (Groups of Pictures) képcsoportokban van elrendezve, amelyek mindegyikéhez képek tetszőleges számának megfelelő
HU 224 291 Β1 kompresszált adatok tartoznak. A csoportosított képeket L1 sorban levő kockák jelzik. A következő, L2 sorban a képek sorozatai képadatokat megelőző fejlécet tartalmaznak. A képcsoport fejlécei a kép függőleges és vízszintes méreteire jellemző adatokat hordoznak, a méretek arányát, a kép/részkép kitöltési tényezőt, a bittovábbítás ütemét stb. határozzák meg.
A szerkezet következő sorában L3 képadatokat találunk, amelyek a megfelelő képekhez és részképekhez tartoznak. Ezekhez képi fejléc van rendelve, amely után L4 sorban képszeletek adatai vannak megadva. A képszeletek az egymást követő képmezőkre vonatkozó képi információt adnak meg, például minden szelet (GOB) tizenhat egymást követő vízszintes képsor adatait hordozhatja. A kép fejléce tartalmazza a kép és a részkép sorszámát, továbbá a kép kódolására utaló jelzést. Minden szelethez (L4) a helyzetüket meghatározó fejléc tartozik, amivel helyzete a képben követhető, és ezután adatokból álló MBi (Macroblocks of Data) makrotömbök sorozata következik. A képszelet fejlécébe csoportosítási sorszám és kvantálási paraméter ugyancsak bevihető.
A MBi makrotömbök a képszelet egy részletére jellemző képi adatokat tartalmaznak. Az MPEG által javasolt formátumban előkészített tipikus makrotömb olyan képi mezőt képvisel, amely 16*16 pixelből álló mátrixot fed le. A makrotömb hat tömbből áll, amelyek közül négy a luminanciára vonatkozó információt hordoz, míg kettő a krominancia információját jelenti. A négy luminanciainformációt hordozó tömb 8*8 méretű pixelmátrixot jelent, vagyis a 16*16 pixelből álló mátrix egynegyedét. A krominanciatömbök 8*8-as méretű mátrixok, amelyek a 16*16 méretű pixelmátrix egészét képviselik. A megfelelő tömbök a pixelekre vonatkozó adatokat tartalmazó mátrixokból képzett diszkrét koszinuszos transzformált tényezőket tartalmaznak. A luminanciára vonatkozó minden tömb, amely 8*8 pixelt tartalmazó mátrixból képződik, általában 8*8, vagyis 64 diszkrét koszinuszos transzformált tényezőt tartalmaz. Egy tényező a diszkrét koszinuszos vagy az átlagos világossági információt továbbítja, míg a további tényezők a kép térbeli frekvenciaspektrumára vonatkozó különböző információkat hordozzák. A tényezőket meghatározott rendbe soroljuk, amelyben az első helyre a diszkrét koszinuszos tényezők kerülnek, míg a további tényezők a spektrális fontosságuknak megfelelő helyet foglalják el. Számos kép tartalmazhat olyan részleteket, amelyek miatt a diszkrét koszinuszos transzformált tényezők közül igen sok zérus értékű. A megfelelő tömbökbe rendezett tényezők hierarchiájában a zérus értékű tényezőket az őket megelőző utolsó zérustól eltérő értékű tényezőtől kezdve kitöröljük, és az adattömbbe ezek után a tömb végét jelző kódot (EOB=End of Block) iktatunk be, amellyel jelezzük, hogy az utolsó zérustól eltérő értékű tényező után további zérus értékű tényezők vannak. A legutolsó zérustól eltérő értékű tényező előtt szereplő zérus értékű tényezőket futáshossznak megfelelően kódoljuk. Ennek megfelelően az adatok tömbjei adott esetben 64-nél kevesebb tényezőt tartalmazhatnak.
Az L5 sorban elrendezett MBi makrotömbök mindegyikéhez fejléc és ezt követő mozgásvektorok, majd kódolt tényezők tartoznak. A makrotömbök fejléceiben a makrotömbökhöz tartozó cím, a típus megjelölése és kvantálási paraméter szerepel. A kódolt tényezőket az L6 réteg fogadja be. Az adatok többségét, közöttük a diszkrét koszinuszos transzformált tényezőket és a fejléc adatait változó hosszúság szerint kódoljuk. A fennmaradó adatokat, közöttük a DC diszkrét koszinuszos transzformált tényezőket és a mozgásvektorokat DPCM-kódolással rögzítjük.
Az 1. ábrán bemutatott adatokat tipikusan egymás mögé soroljuk, ezzel a tömbhibák hatását csökkentjük és transzportcsomagokba alakítjuk át, amelyek meghatározott számú byte-ot tartalmaznak, és ezzel megkönnyítjük a vevőoldali szinkronizálást. A transzportcsomagokat mindezen túl hibajelző kóddal látjuk el, például Reed-Soloman-típusú kódolóval, hozzájuk paritásellenőrző bitet rendelünk.
A 2. ábra a nagy felbontású televíziós rendszerben alkalmazott vevőkészülék elvi felépítését mutatja be. A műsortovábbítást biztosító adó által szolgáltatott videojeleket 9 antenna fogadja, ahonnan azokat hangolódemodulátorba vezetjük. A 10 hangolódemodulátor kimenetén digitális bitáramot kapunk, amellyel hibajavító és újrarendező kapcsolást táplálunk. A 11 hibajavító és újrarendező kapcsolás például Reed-Soloman-féle hibajavító elrendezéssel van kiegészítve, amely alkalmas a jeltovábbítás folyamatában bekövetkezett hibák észlelésére és korrekciójára, továbbá benne az adatok újrarendezésére szolgáló egység is van. A hibák javítása után kapott újrarendezett adatokat felbontóeszközbe vezetjük, amely a transzmissziós csomag formátumát felbontja, az adatokat az 1. ábra szerinti általános szekvencia szerint elrendezi. A hibajavítás, az újrarendezés és a kicsomagolás műveletei eltérő szekvenciákban hajthatók végre, ahol a szekvenciák a továbbítás során végrehajtott funkciók fordított sorrendjében valósíthatók meg.
Az újraformattált adatokat 13 változtatható hosszúságú dekóderbe vezetjük, ahol a változtatható hosszúságú kódolt adatokat dekódoljuk, és ugyanígy a futási hossz szerint kódolt adatok is dekódolásra kerülnek. A dekódolt adatokat 14 dekompresszor fogadja, amely a kompresszált képi adatokat a rasztert alkotó pixelek adataivá alakítja át, és a pixelekre vonatkozó adatokat 15 képtároló egységbe vagy video-RAM-egységbe vezeti. A 15 képtároló egységben vagy video-RAM-ban levő pixeladatokat ezután 16 jelfogadó egységbejuttatjuk, amely lehet képi megjelenítőegység, videorekorder vagy egyéb, videojeleket más módon hasznosító berendezés.
A 3. ábra az MPEG által javasolt formátumban kialakított videojelek adatainak feldolgozására szolgáló dekompresszálóberendezést mutatja be. A 3. ábrán látható elrendezés az ismert mozgáskompenzált prediktív videodekóderek széles választékához hasonló, ezért nem mutatjuk be részleteiben. A 3. ábra szerinti elrendezésben 300 változtatható hosszúságú dekóder adattovábbító kimenete 302 felbontásvezérlő bemene4
HU 224 291 Β1 téré van vezetve, és ez utóbbiban 306A, illetve 306B inverz DPCM-kódoló van elrendezve. A 302 felbontásvezérlő a kompresszált videojelek adataiból kiemeli a fejléc adatait, a dekompressziós szekvenciákat programjába veszi. A 302 felbontásvezérlő egy adott feldolgozási művelet végrehajtására programozott egység, amely felépítéséből következően a fejlécben levő adatok bizonyos változóinak megfelelő műveleteket hajt végre.
A 302 felbontásvezérlő a tényezőkre vonatkozó adatokat a 306A inverz DPCM-kódolón keresztül továbbítja, ahol a kódszavak egy része előre meghatározott módon dekódolható vagy változatlan formában átvezethető. A mozgásvektorra vonatkozó adatok a 306B inverz DPCM-kódolóba jutnak, ahol a vektorokat dekódoljuk. A dekódolt mozgásvektorokat mozgás szerint kompenzált 304 prediktorba vezetjük, míg a tényezőket direkt koszinuszos transzformációt végző 310 inverz transzformálókészülék fogadja. A 310 inverz transzformálókészülék a tényezőkből álló tömböknek megfelelően a pixelekre vonatkozó információkat tartalmazó 8*8 méretű mátrixokat képez, és ezek meghatározott sorrendben 312 összeadó egységbe jutnak. A 302 felbontásvezérlő kimeneti adatai a dekompresszált pixelek értékeinek felelnek meg. Ezek az értékek 318 videojel-tároló bemeneti jelei, amelyek alapján megjelenítőegység, display hajtható meg. A 312 összeadó egység kimeneti értékei puffertárolókként kialakított 314 és 316 videojel-tárolókba jutnak, és ezeket a puffertárolókat úgy választjuk meg, hogy tárolókapacitásuk elegendő legyen a pixelek adatai egy képszeletre vonatkozó halmazának befogadására. A 314 és 316 videojel-tárolók a 304 prediktorra vannak kapcsolva. A 304 prediktor a mozgásvektorokra válaszul a pixelek adataiból képzett megfelelő 8*8 nagyságú tömböket a 314 és 316 videojel-tárolók legalább egyikében felveszi, és a felvett adatokat a 312 összeadó egységbe juttatja.
Általában az MPEG által javasolt formában megvalósított jeleknél az előre meghatározott képekre vonatkozó adatok a képen belüli részletek szerint kódoltak, míg a további képeket képviselő adatok az egymással kapcsolódó képek szerint vannak kódolva, A képen belüli részletek szerint kódolt képeket képviselő adatokat úgy állítjuk elő, hogy a pixelértékeket 8*8 méretű tömbökre osztjuk fel, és a pixeladatokon diszkrét koszinuszos transzformációt végzünk. Egy másik lehetőség az, hogy az egymással kapcsolódó képek szerint kódolt képekre vonatkozó adatokat az előző képek alapján az adott képre vonatkozó előrejelzés szerint végezzük, ahol az előrejelzésben szükség szerint a következő képet is figyelembe vesszük. Mindenkor meghatározzuk az előre jelzett és az aktuális képek közötti különbségeket, majd a 8*8 méretű, a maradék adatokból álló tömbökön diszkrét koszinuszos transzformációt végzünk. Ennek megfelelően a képen belüli részletek szerint kódolt képrészeket képviselő diszkrét koszinuszos transzformációval előállított tényezők a képadatokat, míg az egymással kapcsolódó képek szerint kódolt tényezők a képek különböző eltéréseire vonatkozó adatokat képviselik. A képen belüli részletek szerint kódolt képekre mozgásvektorokat nem generálunk. Az egymással kapcsolódó képek szerint kódolt képekre vonatkozó mozgásvektorok olyan kódszavak, amelyek a képekben levő pixelek 8*8 méretű tömbjeit azonosítják, és belőlük az előre jelzett képek generálhatók. Az erre szolgáló tömbök az aktuálisan kódolt képben aktuálisan feldolgozott tömbhöz a legközelebb állnak. Az MPEG által javasolt kódolási és dekódolási folyamatra vonatkozóan egyebek között az US 5,122,875 lajstromszámú szabadalmi leírás ad kitanítást.
A 3. ábrára visszatérve elmondhatjuk, hogy amikor a képen belüli részletek szerint kódolt képeket feldolgozzuk, a 304 prediktor úgy működik, hogy a 312 összeadó egységben zérus értékeket alkalmaz. A diszkrét koszinuszos transzformációt végző 310 inverz transzformálókészülékből szolgáltatott és inverz diszkrét koszinuszos transzformációnak alávetett adatok a pixelértékekből álló tömböknek felelnek meg. A pixelértékeket a 312 összeadó egység változatlan formában engedi át, azok kijelzés céljából a 318 videojel-tárolóba jutnak, és egyidejűleg a következő képek előrejelzésére szolgáló rendszerben működő 314 vagy 316 videojel-tárolóba jutnak. Közvetlenül azután, hogy a képet dekódoljuk, az őt követő előre meghatározott számú képnek megfelelő, az egymással kapcsolódó képek szerint kódolt kép válik a változtatható hosszúságú dekóderből hozzáférhetővé. A kép a kódolás előtt a megelőző képből előrejelzés útján adódik. A kép diszkrét koszinuszos transzformált összetevői ezért olyan reziduumokat képviselnek, amelyeket a megelőző kép pixelértékeihez hozzáadva az aktuális képre vonatkozó pixelértékeket állítjuk elő. Ezt a képet dekódolva a 310 inverz transzformálókészülék a 312 összeadó egység részére dekódolt reziduum értékeket képez, a mozgásvektoroknak megfelelően ugyanakkor a 304 prediktor a megfelelő videojel-tárolóból a megelőző képnek megfelelő pixelértékek rendelkezésre álló tömbjéhez hozzáfér, és azt előre meghatározott sorrendben a 312 összeadó egységbe juttatja. A 312 összeadó egység által képzett összegek az aktuális kép számára jelentenek pixelértékeket. Ezeket a pixelértékeket a 318 videojel-tárolóba kijelzés céljából eljuttatjuk, továbbá a 314 és 316 videojel-tárolók közül abba, amelyikben éppen nem a dekódolt megelőző kép pixelértékei vannak tárolva.
Az aktuális kép dekódolását követően azokat a kódolt képeket (B képeket) állítjuk elő, amelyek normálesetben a megelőző és az aktuális kép között jelennek meg, ezek a képek az egymással kapcsolódó képek szerint vannak kódolva, és azokhoz hasonló módon az aktuális képre vannak dekódolva. A dekódolt B képek adatait a 314 vagy 316 videojel-tárolóban nem rögzítjük, egyidejűleg a B képek adatait más képek előrejelzéséhez nem hasznosítjuk.
A 4. ábra a találmány szerinti vevőkészülék 14 dekompresszorában alkalmazott javasolt kapcsolási elrendezés egy előnyös kiviteli alakját mutatja be. A 4. ábra a 3. ábra szerinti vevőkészülék egy részére csak utalást tartalmaz, de az azonos számokkal jelölt
HU 224 291 Β1 elemek jelentése azonos. A 4. ábra a 3. ábrához képest abban különbözik, hogy a 310 inverz transzformálókészülék és a 312 összeadó egység között 311 első decimátor van elrendezve, ahol az utóbbi kétdimenziós egységet képez. A 311 első decimátor olyan részmintát vevő egységet tartalmaz, amelynek segítségével a 310 inverz transzformálókészülék által szolgáltatott pixelekből álló mátrixok fennmaradó soraiban minden olyan értéksort vagy más értéket (pixelértéket vagy pixelek reziduumát) ki lehet küszöbölni, amelyre nincs szükség, és így a pixeladatokkal meghatározott pontok száma egynegyedére csökkenthető. A részminta vételi folyamata úgy is kialakítható, hogy a vízszintesen egymáshoz kapcsolódó pixeladatokat kiküszöböljük, vagy ötös ültetésű rendben a redukált adatok egy magasabb hatékonyságú felbontását biztosítsuk. A 311 első decimátorban szükség szerint olyan aluláteresztő szűrőt rendezünk el, amely a részmintát eredményező mintavételi folyamatban az átfedéseket kizárja. A részminták vételének más eljárásai ugyancsak jól használhatók. Habár a részminták vétele után a pixelértékeket egyszerűen felvesszük, a mintavételi tényezőket ezután kettő hatványaira korlátozzuk. Ha a részminta vételét interpolációval együtt hajtjuk végre, a decimálási tényezők széles köréből válogathatunk.
Az adatok négyes faktorral történő redukálása után a 3. ábrán bemutatott elrendezéshez képest a videojel-tárolójának pufferkapacitása szintén negyedére csökkenthető. A 315 videojel tároló, amely a 4. ábra szerinti elrendezés elemét képezi, a 3. ábrán látható 314 és 316 videojel-tárolók szerepét tölti be. Megjegyezzük azonban, hogy bár a 3. ábrán mind a 314 videojel-tároló, mind a 316 videojel-tároló külön memóriaelemet képez, ez nem feltétlenül az egyetlen megvalósítási lehetőség, adott esetben a tárolási feladatok egyetlen vagy nagyobb számú elemmel ugyancsak elláthatók.
A 311 első decimátor utáni áramköri részekkel szembeni gyorsasági követelmények így hasonló módon enyhíthetők. A 304’ prediktor a 3. ábra szerinti 304 prediktortól abban különbözik, hogy a mozgásvektorok hatására a tárolóból általában nem 8*8 méretű mátrixokat vesz fel, hanem 4*4 vagy hasonló méretű mátrixokat. Egy további különbség a címzési struktúrában lelhető fel. A 304’ prediktor ugyanis a mozgásvektorokkal azonosított pixelekből álló mátrixok eléréséhez szükséges címeket vagy legalábbis kiindulási címeket generálja. A csökkentett méretű 315 videojel-tároló esetében nem találhatók meg a mozgásvektorok által képviselt minden lehetséges címeknek megfelelő címzési helyek, valamint az ezekkel meghatározott címek. A hiány pótolható azonban, ha a 304’ prediktorban mint nagyobb memóriastruktúra esetében MSB nagyobb mértékben szignifikáns bitet és LSB kevésbé szignifikáns bitet tartalmazó címeket generálunk, és ehhez a generált címek MSB nagyobb mértékben szignifikáns bitjét hasznosítjuk. Amikor az adatokat kettes szorzótényezővel decimáljuk, tehát mind horizontális, mind vertikális irányban tömörítjük, ez az LSB kevésbé szignifikáns biten kívül minden egyéb bit felhasználását jelenti a 315 videojel-tároló címzési buszaiban továbbított vízszintes és függőleges címértékekhez.
A mozgásvektorokat szükség szerint a 304’ prediktorban való felhasználás előtt csonkítani lehet, amit a
4. ábrán feltüntetett 307 csonkítóelem hajt végre.
Az 5. ábrán a találmány szerinti vevőkészülék javítani kívánt részének egy újabb megvalósítási módját mutatjuk be, amely lehetőséget nyújt a 4. ábrán látható megvalósítási módhoz képest javított képminőséget eredményező feldolgozás végrehajtására. A javítás annak eredménye, hogy a teljes és a csonkított mozgásvektorokat figyelembe vesszük, illetve a csonkított adatokhoz tartozó tárolócímeket a 315 videojel-tárolóban felhasználjuk. Az 5. ábra szerint 319 értelmezőegység helyezkedik el a 315 videojel-tároló és 304” prediktor között. A 319 értelmezőegység a 315 videojel-tárolóból kapott adatok tömbjeit fogadja el, és ezek alapján a 304” prediktorba továbbítandó 8*8 méretű adattömböket képez. A 304” prediktor az adatokból létrehozott 8*8 tömböket 313 második decimátorba vezeti, amely a tömbökből részminta vételével 4*4 méretű tömböket választ ki, mégpedig a 311 első decimátorból a 312 összeadó egységbe vezetendő adatformák szerint.
A kép rekonstrukciójában elérhető javítás mechanizmusa az 5. és a 6. ábra alapján érthető meg. A 6. ábra a 319 értelmezőegység által végrehajtott algoritmus lépéseit reprezentálja. Ennél a példakénti algoritmusnál az alapfeltételezés az, hogy a 315 videojel-tárolóból nem 4*4 méretű, hanem 5*5 méretű adattömböket veszünk fel. A csonkolt adatokhoz tartozó címen fellelhető 4*4 méretű tömb az 5*5 méretű tömb bal oldali felső sarkában jelenik meg, mégpedig a 315 videojel-tárolóból felvett formában. A 6. ábra ezt a tömböt nyitott körökként ábrázolja, amelyek 5*5 méretű tablót alkotnak. Közöttük az interpolált (értelmezett) értékeket reprezentáló, sarkukon álló négyszögek vannak. Az interpolált értékeket a kétdimenziós interpolációs technikák bármely ismert változatával elő lehet állítani. A páros számú, tehát R0, R2, R4, R6 és R8 jelű sorokban levő interpolált értékeket általában a két vízszintes szomszédos érték számtani közepének meghatározásával állapítjuk meg. A páratlan sorszámú, tehát R1, R3, R5 és R7 jelű sorokban levő adatokat például a felettük és alattuk levő két szomszédos értékből képzett ugyancsak számtani középként generálhatjuk. A 6. ábrán ezek szerint kilenc sorból és kilenc oszlopból álló mátrix látható. A 319 értelmezőegység ennek alapján a 304” prediktorba nyolc sorból és nyolc oszlopból álló mátrixot juttat, vagyis az adatok között bizonyos választási lehetőség áll fenn. Egy példakénti megvalósításban a választás alapját az LSB kevésbé szignifikáns bit jelenti, amely a 304” prediktor által a 315 videojel-tárolóból felveendő adattömb eléréséhez generált kiindulási pont címét jelenti. Ha a vízszintes címhez tartozó LSB kevésbé szignifikáns bitértéke páros szám vagy logikai zérus, akkor a 319 értelmezőegység által előállított kimeneti mátrixban az R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 sorok vannak jelen. Ha viszont a vízszintes címhez tartozó LSB kevésbé szignifikáns bitértéke páros (illetve páratlan), a 319 értelmezőegy6
HU 224 291 Β1 ség által előállított kimeneti mátrixban CO, C1, C2, C3, C4, C5, C6 és C7 sorok (illetve a C1 és C8 közötti sorok) vannak jelen. A decimált tartományban az egymást váltó, egymáshoz képest egy sorral és/vagy oszloppal eltolt mátrixok közötti választás eredményeként a részmintával feldolgozott képhez képest félpixelnyi javulás érhető el, ami a rekonstruált csökkentett felbontású kép pontosságának növelését eredményezi.
Egy alternatív lehetőség szerint a 319 értelmezőegységet olyan kapcsolással egészítjük ki, amellyel lehetővé válik a 315 videojel-tárolóból felvett mátrixok méreteinek meghatározása, vagyis annak kijelölése, hogy például 4*4, 5*5 vagy 6*6 méretű mátrixokról van szó.
A találmány 5. ábrán bemutatott megvalósítási módjában az az előnyös, hogy a 315 videojel-tároló méretei viszonylag kicsik, a számítási sebességgel szembeni követelmények a szokásosnál enyhébbek lehetnek, vagyis a 311 első decimátor utáni áramköri elemekkel szemben nem kell a legszigorúbb követelményeket állítani.
A találmány szerinti vevőkészülékben alkalmazott és találmány értelmében javított kapcsolási elrendezés egy másik előnyös megvalósítási módját a 7. ábra mutatja, ahol az 5. ábrával lényegében azonos elvi felépítésű készüléket látunk. Ebben az a megkülönböztető jellemző, hogy az 5. ábrához képest a felbontás félpixelnyi javítását hozza. A 7. ábra szerinti kapcsolási elrendezésnél a 311 első decimátor a 318’ videojel-kijelző tárolója és a 312 összeadó egység között van beiktatva. Ennek a megoldásnak az a következménye, hogy nincs szükség a 304” prediktor és a 312 összeadó egység között beiktatandó decimátorra, vagyis az
5. ábrán bemutatott elrendezéshez képest a hardverigények csökkenthetők. Ebben a megvalósításban azonban a 312 összeadó egységnek tömbönként 8*8, vagy hatvannégy összeadást kell végrehajtania, ami jelentős különbség az 5. ábrán bemutatott elrendezés 312 összeadó egységénél megkövetelt tömbönkénti 4*4 vagy tizenhat összeadáshoz képest. Az áramkör további elemei lényegében ugyanúgy működnek, mint az 5. ábrán bemutatott elrendezésnél.
A 7. ábrán bemutatott elrendezésnél a 315 videojel-tároló adott esetben közvetlenül csatlakoztatható a 304” prediktorhoz, de egy másik lehetőség az, hogy a 315 videojel-tároló és a 304” prediktor között a 319 értelmezőegység helyezkedik el, amely azonban adott esetben a 304” prediktor és a 312 összeadó egység között is beiktatható.
A 8. ábra a találmány szerinti vevőkészülékben alkalmazott egy további célszerű elrendezés megvalósítási példáját mutatja be. Ez az elrendezés nemcsak a 315 videojel-tárolóból felvett mátrixok méreteit redukálja, de lehetővé teszi a diszkrét koszinuszos transzformálást végző 310 vagy 320 inverz transzformálókészülék felépítésének leegyszerűsítését. A 8. ábra szerint a 320 inverz transzformálókészülék végzi a pixelekből álló mátrixok közvetlen decimálását. Ez annyit jelent, hogy a 320 inverz transzformálókészülék a 312 összeadó egységbe a pixelértékekből álló decimált tömböket viszi be. Maga a kapcsolási elrendezés felépítését tekintve a továbbiakban lényegében azonos az 5. ábrán látható változattal. A 320 inverz transzformálókészülékbe juttatott adatok a 8*8 pixelből álló mátrixok által hordozott képrészletek térbeli frekvenciaspektrumát képviselő tényezők sorozatait jelentik. Ebben a példában az egyes képrészletekre vonatkozó frekvenciaspektrumokat legfeljebb hatvannégy tényező képviseli, amelyek értéke a kép tartalmától függ. Ha a 320 inverz transzformálókészülékbe juttatott tényezők számát csökkentjük, a 320 inverz transzformálókészülék kimenetén kapott és pixelekből álló mátrixok által hordozott képrészletek térbeli felbontása jelentős mértékben romolhat. Mivel a térbeli felbontás mértékét csökkentjük, a képrészletek kevesebb számú pixellel is képviselhetők, amelyek azonban nem hordozzák a képminőség további romlásának veszélyét. Ha a kevesebb pixel elegendő a képrészlet minőségének biztosítására, a diszkrét koszinuszos transzformációhoz a 320 inverz transzformálókészülék kialakítható úgy, hogy kevesebb kimeneti adatot kelljen számolni.
A 8. ábra szerinti elrendezésről feltételezhető, hogy mind vertikális, mind horizontális irányban kétszeres tényezővel decimált képmezőket és képeket szolgáltat. A továbbított információ útjában a 320 inverz transzformálókészülék a 315 videojel-tárolóból felvett bemeneti tényezőkből álló 8*8 méretű mátrix alapján 4*4 méretű mátrixokat alkotó kimeneti értékeket számít. Ez a 320 inverz transzformálókészüléknél a felépítési követelmények jelentős enyhülését hozza, nincs szükség a készülékben a számítási sebesség magas értékének fenntartására. A diszkrét koszinuszos transzformálást végző 320 inverz transzformálókészülékbe a továbbított tényezők 8*8 méretű mátrixaiból kiválasztott 4*4 méretű mátrixait visszük be. A 4*4 méretű mátrixok kiválasztását a 8. ábrán feltüntetett 308 maszkolóegység biztosítja, amely a tényezőket megfelelő módon dolgozza fel. A 308 maszkolóegységet 8*8 pontból álló mátrixszerű képként ábrázoljuk. A pontok mindegyike egy-egy tényezőt reprezentál. A vonalkázott tartományba eső pontok azokat a tényezőket jelölik, amelyeket a 320 inverz transzformálókészülék a transzformáit generálása során vagy eltüntet az adatok közül, vagy amelyeket egyáltalában nem is kap meg. A kép rekonstrukciójában az egyes tényezők által hordozott fontosságot előzetesen már ismerjük. Az elrendezés tervezése során azonban a szakember szabadon választhatja meg mindazokat a tényezőket, amelyek meggyőződése szerint a kép reprodukciójában a legfontosabb szerepet játsszák. A jelnek az MPEG által javasolt szokványos formátumát feltételezve a tényezők növekvő sorrendben jelennek meg a frekvenciaspektrumban, míg a bemutatott mátrixnál cikcakkos elrendezést mutatnak. A legegyszerűbb esetben ezért elegendő lehet, ha minden képrészletre csak az első tizenhat továbbított tényezőt választjuk ki.
A 8. ábra szerinti elrendezésnél a decimálást hatékonyan lehet a kiválasztott frekvenciatartományban végrehajtani, ezért a feldolgozási láncban nincs szükség antialias szűrés megvalósítására, hacsak erre a 313 második decimátor működése során nincs szükség.
HU 224 291 Β1
A maszkolófunkciót a 3. ábra szerinti elrendezésben feltüntetett 302 felbontásvezérlő segítségével hajtjuk végre, mégpedig a 9. ábrán bemutatott 301 programozható maszkolóegység közreműködésével. A 301 programozható maszkolóegység lehet különálló áramköri berendezés, de adott esetben funkciója a 302 felbontásvezérlő megfelelő programozásával ugyancsak biztosítható. A maszkolási folyamatot magát a 10. ábra folyamatábrája mutatja be.
A maszkolási funkció lényege a rendelkezésre álló adatok figyelése, és közülük egy adott rész kiválasztása. Ha az adatok az MPEG által javasolt formátumban vannak jelen, akkor az 1. ábra szerinti rétegeződést mutatják. Ebben és a szokásos formátumokban az adatok úgy vannak elrendezve, hogy a tömb szintjéig fejlécadatokat is tartalmaznak. A fejlécadatokra a 302 felbontásvezérlőben van szükség, és ezért a 301 programozható maszkolóegység, ha azt használjuk, ezeket az adatokat átengedi. A tömb szintjén az adat diszkrét koszinuszos transzformált tényezőket vagy EOB- (tömbvég) kódokat tartalmaz. A kép tartalmától függően a tömbök mindegyikében legfeljebb hatvannégy tényező van, ahol az utolsó tényező az EOB-kód előtt szereplő zérustól eltérő értékű adat. Ha a tömb tizenhatnál több tényezőt tartalmaz, a 301 programozható maszkolóegység csak az első tizenhat tényezőt és ezt követően az EOB-kódot engedi át, a tömb további adatait kiszűri, visszatartja. A tömb végére vonatkozó EOB-kódot az eredeti EOB-kód megjelenésével észlelhetjük. Ennél a pontnál a találmány szerinti vevőkészülék elrendezésében a következő tömb kezdetét ismerjük fel, amiben éppen az EOB-kód segít.
A 10. ábra az adatfeldolgozásnak a találmány szempontjából fontos részletét megvalósító folyamatábrát mutat be. A folyamatábra szerint a 300 változtatható hosszúságú dekóderből származó adatokat 80 lépésben felvesszük, majd 81 lépésben vizsgáljuk, vajon fejlécadattal állunk-e szemben. Ha igen, akkor az adat a 302 felbontásvezérlőbe kerül és 84 lépésben számlálási értéket zérusra állítunk be. Ha nem fejlécadatot kaptunk, 83 lépésben azt ellenőrizzük, vajon a tényező adat-e. Ha a válasz nemleges, például mozgásvektorra vonatkozó adatot kaptunk, akkor azt a 302 felbontásvezérlőbe juttatjuk. Ha viszont igenlő választ kapunk, 84 lépésben a számlálási értéket eggyel növeljük. A számlálási értéket ezután ellenőrizzük, és 85 lépésben meghatározzuk, hogy az elért-e egy határértéket, illetve EOB-kóddal állunk-e szemben. Ha a számlálási érték egy előre meghatározott N szinten (az adott esetben N=16) túllép, az adatot 86 lépésben kiszűrjük, figyelmen kívül hagyjuk, és ezt addig folytatjuk, amíg EOB-kódot nem kapunk, amelyet azonban szintén kiszűrünk, mivel az is felesleges adat. Ha a számlálási érték N-nél kisebb, 88 lépésben ellenőrizzük, hogy EOB-adatról van-e szó. Ha az adat nem EOB-kód jellegű, azt 87 lépésben átengedjük és a 302 felbontásvezérlőbe juttatjuk, és megkezdjük a következő adatszó vizsgálatát a 81 lépésben. Ha viszont EOB-kódot kaptunk, vagyis a tömbben az összes további tényező értéke zérus, ezt a kódot a 302 felbontásvezérlőbe vezetjük, és a számlálási érték megállapítását zérustól újrakezdjük, vagyis 89 lépésben a számlálást újraindítjuk. Ezzel lehetővé tesszük a következő adattömb adatainak fogadását és feldolgozását. Ha a 85 lépésben N értéket kapunk, a számlálási érték növelését okozó adatszót az EOB-kóddal helyettesítjük.
A tényezőkre vonatkozó adatok további maszkolási lehetőségeit a 8A., 8B., 8C. ábra mutatja be. A 8C. ábra szerinti maszkolási funkció esetén azt érjük el, hogy a vízszintes irányban a térbeli frekvencia szerinti válasz eltérő attól, amit a függőleges dimenziókra kapunk. Ez a maszkolási funkció akkor használható, ha például 4*3 méretű mátrixszal reprezentált képet 16*9 méretű mátrixszá kell átkonvertálni.
Az előzőekben a decimálási tényezőt kettővel tekintettük egyenlőnek, mégpedig mind horizontális, mind vertikális irányban, de a találmány lényegét nem változtatja, ha akármelyik irányban ettől a tényezőtől eltérünk. Célszerűen a decimálási tényező egy és nyolc között van, bár a két határ felhasználhatóságát meglehetősen korlátosnak kell tekinteni.
A találmány szerinti készülék alapvető előnye az, hogy képes a nagy felbontású televíziós rendszerekben használt jelek vételére és ennek alapján kiváló minőségű kép generálására oly módon, hogy célját a nagy felbontású rendszerekben szükségesnél egyszerűbb felépítés mellett éri el.

Claims (20)

  1. SZABADALMI IGÉNYPONTOK
    1. Csökkentett képfelbontású vevőkészülék nagy képfelbontású televíziós rendszerhez, amely antennához csatolt hangolódemodulátorból, hibajavító és újrarendező kapcsolásból, felbontóeszközből, változtatható hosszúságú dekóderből, dekompresszorból és képtároló egységből álló soros kapcsolást és ez utóbbi kimenetére csatlakozó jelfogadó egységet tartalmaz, ahol a soros kapcsolás adott első térbeli felbontásnak megfelelő, egymást követő képek kijelölt mezőit képviselő, digitális transzformált kompresszált videojelekből álló tömbök fogadására alkalmasan van kiképezve, és minden kép egymástól elváló képmezőkből épül fel, azzal jellemezve, hogy a dekompresszor (14) kimenetére dekompresszált videoadatokat fogadó, prediktorral (304, 304’, 304”) kapcsolódó videojel-tároló (315) van csatlakoztatva, hozzá adatok tömbjeit sorban dekompresszáló, az adott képmezőnek az elsőnél kisebb második térbeli felbontású képviseletét biztosító dekompresszált videojelet előállító inverz transzformálókészülék (310, 320) van csatlakoztatva, amelynek kimenete a képtároló egység (15) bemenetére van vezetve.
  2. 2. Az 1. igénypont szerinti vevőkészülék, azzal jellemezve, hogy a soros kapcsolás az első térbeli felbontásnak megfelelő, egymást követő képek kijelölt mezőit képviselő, a digitális transzformált kompresszált videojeleket M*M pixelt képviselő kódszavakként tartalmazó tömbök fogadására alkalmasan van kiképezve, míg a dekompresszor (14) a kép zónáit képviselő N*N pixelből álló tömbök előállítására szolgáló elrendezéssel
    HU 224 291 Β1 van kiképezve, ahol M és N egész szám, míg M értéke N-nél nagyobb.
  3. 3. Az 1. igénypont szerinti vevőkészülék, azzal jellemezve, hogy a soros kapcsolás az első térbeli felbontásnak megfelelő, egymást követő képek kijelölt mezőit képviselő, a digitális transzformált kompresszált videojeleket M*M méretű, pixelértékekből álló mátrixok transzformáltjainak feldolgozásával kapott tényezőkből álló tömbök fogadására alkalmasan van kiképezve, továbbá a dekompresszálást átviteli tényezők N*N méretű mátrixának célszerűen diszkrét koszinuszos transzformálásával végző inverz transzformálókészülékkel (310, 320) van ellátva, amelyhez a pixelértékek M*M mátrixain végzett transzformációval előállított tényezőknek megfelelően működésbe lépő, oda N*N méretű mátrixban tényezőket juttató maszkolóegység (308) van csatlakoztatva, ahol M és N egész számok, míg M értéke N-nél nagyobb.
  4. 4. Az 1. igénypont szerinti vevőkészülék, azzal jellemezve, hogy a soros kapcsolás az első térbeli felbontásnak megfelelő, egymást követő képek kijelölt mezőit képviselő, a digitális transzformált kompresszált videojeleket M*M méretű, pixelértékékből álló mátrixok diszkrét koszinuszos transzformáltjainak feldolgozásával kapott tényezőkből álló tömbök fogadására alkalmasan van kiképezve, továbbá a dekompresszálást átviteli tényezők N*N méretű mátrixának direkt koszinuszos transzformálásával végző inverz transzformálókészülékkel (310, 320) van ellátva, amelyhez a pixelértékek M*M mátrixain végzett diszkrét koszinuszos transzformációval előállított tényezőknek megfelelően működésbe lépő, oda N*N méretű mátrixban tényezőket juttató, maszkolóegység (308) van csatlakoztatva, ahol M és N egész számok, míg M értéke N-nél nagyobb.
  5. 5. A 3. igénypont szerinti vevőkészülék, azzal jellemezve, hogy a soros kapcsolásban az inverz transzformálókészülék (340) kimenetére csatlakozó első bemenettel, második bemenettel és a videojel-tárolóhoz (315) vezetett kimenettel ellátott összeadó egységet (312) tartalmaz, továbbá a videojel-tároló (315) és az összeadó egység (312) második bemenete között videojel alapján mozgáskompenzált prediktor (304’) van beiktatva.
  6. 6. Az 1-5. igénypontok bármelyike szerinti vevőkészülék, azzal jellemezve, hogy az adatokból álló tömbök dekompresszálására szolgáló eszközben - egymással sorosan - a kompresszált videojelek tömbjeit fogadó bemeneti csatlakozóval ellátott, a kompresszált videojel értékeiből álló M*M mátrixok értékei alapján a kompresszált videojelek értékeiből álló N*N nagyságú mátrixokat előállító első decimátor (311), bemeneti csatlakozójával az első decimátor (311) kimeneti csatlakozójára kapcsolódó, második bemeneti csatlakozóval és a videojel-tárolóra (315) kapcsolt kimenettel ellátott összeadó egység (312), továbbá bemenetével a videojel-tárolóhoz (315) kapcsolódó, a videojel-tárolóból (315) felvehető pixelértékekből álló N*N méretű mátrixokból M*M méretű mátrixokba rendezett pixelértékeket előállító értelmezőegység (319), videojel szerint mozgáskompenzált prediktor (304”), valamint második decimátor (313) van elrendezve, ahol a videojel szerint mozgáskompenzált prediktor (304”) bemeneti csatlakozójával az értelmezőegység (319) kimeneti csatlakozójára, kimeneti csatlakozójával a második decimátorra (313) van kapcsolva, továbbá a második decimátor (313) az összeadó egység (312) bemeneti csatlakozójára van csatlakoztatva, és a videojel szerint mozgáskompenzált prediktorból (304”) felvehető jelek M*M méretű mátrixaiból pixelértékek N*N méretű mátrixainak generálására alkalmasan van kiképezve.
  7. 7. A 6. igénypont szerinti vevőkészülék, azzal jellemezve, hogy a videojel-tároló (315) és a videojel alapján mozgáskompenzált prediktor (304) között a videojel-tárolóból (315) felvehető pixelértékekből álló N*N méretű mátrixokból M*M méretű mátrix pixeljeleit előállító értelmezőegység (319) van beiktatva, továbbá a videojel alapján mozgáskompenzált prediktor (304”) kimenetén kapott pixelértékekből álló M*M méretű mátrixokból N*N méretű mátrixokba rendezett pixelértékeket előállító második decimátor (313) a videojel alapján mozgáskompenzált prediktor (304) és az összeadó egység (312) második bemenete között van beiktatva.
  8. 8. A 7. igénypont szerinti vevőkészülék, azzal jellemezve, hogy a kompresszált videojelek halmazában a videojel alapján mozgáskompenzált prediktorra (304”) vezetett, a videojel alapján mozgáskompenzált prediktor (304”) beállítását szabályozó és ezzel a pixelértékekből álló mátrixok hozzáférését lehetővé tevő kiolvasható tárolócímeket generáló mozgásvektorok vannak elrendezve, ahol a tárolóban rögzített kiolvasható címek kevéssé jelentős bitje (LSB) értelmezőegység (319) vezérlőjelét alkotja.
  9. 9. A 6-8. igénypontok bármelyike szerinti vevőkészülék, azzal jellemezve, hogy az első decimátor (311) a kompresszált videojelek halmazában levő mozgásvektorok feldolgozására és a feldolgozott mozgásvektoroknak a videojel szerint mozgáskompenzált prediktorra (304”) történő vezetésére alkalmasan van kiképezve, ahol a videojel szerint mozgáskompenzált prediktor (304”) a pixelértékekből álló mátrixokhoz való hozzáférésből kiolvasható tárolócímek generálására alkalmasan van kialakítva, továbbá a tárolóból kiolvasható címek kevéssé jelentős bitjét (LSB) az értelmezőegységre (319) továbbító kimeneti csatlakozóval van ellátva.
  10. 10. Az 1-5. igénypontok bármelyike szerinti vevőkészülék, azzal jellemezve, hogy az adatokból álló tömbök dekompresszálására szolgáló eszközben egymással sorosan első bemeneti csatlakozójával a kompresszált videojeleket fogadó, kimeneti csatlakozóval és második bemeneti csatlakozóval ellátott összeadó egység (312), bemeneti csatlakozójával az összeadó egység (312) kimeneti csatlakozójára kötött kimenetén az összeadó egység (312) által generált értékekből álló M*M méretű mátrixokból N*N méretű mátrixokat előállító első decimátor (311), továbbá a videojel-tárolóhoz (315) kapcsolódó bemeneti csatlakozóval ellátott, a videojel-tárolóból (315) felvehető pixelértékekből álló N*N méretű mátrixokból M*M méretű mátrixokba rendezett pixelértékeket előállító értelmezőegység (319),
    HU 224 291 Β1 valamint bemeneti csatlakozójával az értelmezőegység (319) kimeneti csatlakozójára, kimeneti csatlakozójával második decimátorra (313) kapcsolódó mozgáskompenzált prediktor (304) van összekapcsolva, a második decimátor (313) kimenete az összeadó egység (312) második bemenetére van kötve.
  11. 11. A 10. igénypont szerinti vevőkészülék, azzal jellemezve, hogy az első decimátor (311) a kompresszált videojelek halmazában levő mozgásvektorok feldolgozására és a feldolgozott mozgásvektoroknak a videojel szerint mozgáskompenzált prediktorra (304”) történő vezetésére alkalmasan van kiképezve, ahol a videojel szerint mozgáskompenzált prediktor (304”) a pixelértékekből álló mátrixokhoz való hozzáférésből kiolvasható tárolócímek generálására alkalmasan van kialakítva, továbbá a tárolóból kiolvasható címek kevésbé jelentős bitjét (LSB) az értelmezőegységre (319) továbbító kimeneti csatlakozóval van ellátva.
  12. 12. A 11. igénypont szerinti vevőkészülék, azzal jellemezve, hogy az adatokból álló tömbök dekompresszálására szolgáló eszközben egymással sorosan első bemeneti csatlakozójával a kompresszált videojeleket fogadó, kimeneti csatlakozóval és második bemeneti csatlakozóval ellátott összeadó egység (312), bemeneti csatlakozójával az összeadó egység (312) kimeneti csatlakozójára, kimeneti csatlakozójával az összeadó egység (312) által generált értékekből álló MxM méretű mátrixokból N*N méretű mátrixokat előállító első decimátor (311), továbbá bemeneti csatlakozójával a videojel-tárolóra (315) vezetett, kimeneti csatlakozóval ellátott, videojel szerint mozgáskompenzált prediktor (304”), a videojel szerint mozgáskompenzált prediktor (304”) kimeneti csatlakozójára vezetett bemeneti csatlakozóval és az összeadó egység (312) második bemeneti csatlakozójára kapcsolódó kimeneti csatlakozóval ellátott, a videojel szerint mozgáskompenzált prediktorból (304”) felvehető pixelértékekből álló ΝχΝ méretű mátrixokból ΜχΜ méretű mátrixokba rendezett pixelértékeket előállító értelmezőegység (319) van összekapcsolva.
  13. 13. A 12. igénypont szerinti vevőkészülék, azzal jellemezve, hogy az első decimátor (311) a kompresszált videojelek halmazában levő mozgásvektorok feldolgozására és a feldolgozott mozgásvektoroknak a videojel szerint mozgáskompenzált prediktorra (304”) történő vezetésére alkalmasan van kiképezve, ahol a videojel szerint mozgáskompenzált prediktor (304”) a pixelértékekből álló mátrixokhoz való hozzáférésből kiolvasható tárolócímek generálására alkalmasan van kialakítva, továbbá a tárolóból kiolvasható címek kevésbé jelentős bitjét (LSB) az értelmezőegységre (319) továbbító kimeneti csatlakozóval van ellátva.
  14. 14. Csökkentett képfelbontású vevőkészülék nagy képfelbontású televíziós rendszerhez, amely antennához csatolt hangolódemodulátorból, hibajavító és újrarendező kapcsolásból, felbontóeszközből, változtatható hosszúságú dekóderből, dekompresszorból és képtároló egységből álló soros kapcsolást és ez utóbbi kimenetére csatlakozó jelfogadó egységet tartalmaz, ahol a soros kapcsolás adott első térbeli felbontásnak megfelelő egymást követő képek kijelölt mezőit képviselő, digitális transzformált kompresszált, pixelértékek ΜχΝ méretű mátrixait képviselő transzformációs tényezők ΜχΝ méretű mátrixait tartalmazó kompresszált videojelekből álló tömbök fogadására alkalmasan van kiképezve, és minden kép egymást követő képmezőkből épül fel, azzal jellemezve, hogy a videojelekből álló tömbökben a pixelek első térbeli felbontásával legalább egyenlő térbeli felbontású mozgásvektorok vannak elrendezve, míg a vevőkészülékben a transzformációs tényezők MXN méretű mátrixaiból álló tömbök forrása, az M*N méretű mátrixban elrendezett transzformációs tényező tömbjei alapján SxR méretű mátrixokat megfelelő módon képező inverz transzformálókészülék (310, 320) van, ahol Μ, N, S és R egész számok, továbbá MxN>SxR, továbbá az SxR méretű mátrixok és mozgásvektorok alapján a második térbeli felbontású képmezőket képviselő pixelértékekből álló SxR méretű mátrixokat generáló mozgás szerint kompenzált prediktor (304) van elrendezve, ahol a mozgás szerint kompenzált prediktorban (304) a mozgásvektorokat és az SxR méretű mátrixokat konform térbeli felbontással feldolgozó részegység van, továbbá hozzá a pixeladatokból álló SxR méretű mátrixokat befogadó videojel-tárolók (315, 316, 317) kapcsolódnak.
  15. 15. A 14. igénypont szerinti vevőkészülék, azzal jellemezve, hogy a mozgás szerint kompenzált prediktorral (304) ellátott egységben első bemeneti csatlakozójával az inverz transzformálókészülék (310, 320) bemeneti csatlakozójára, második bemeneti csatlakozójával a mozgás szerint kompenzált prediktor (304) kimeneti csatlakozójára kapcsolódó, kimeneti csatlakozójával a videojel-tárolóval (315, 316, 317) összekötött összeadó egység (312) van elrendezve.
  16. 16. A 14. vagy 15. igénypont szerinti vevőkészülék, azzal jellemezve, hogy a mozgás szerint kompenzált prediktort (304) tartalmazó egységben a videojel-tárolóból (315, 316, 317) felvett pixeladatokból álló SxR méretű mátrixokból ΜχΝ méretű mátrixokat képező, a mozgás szerint kompenzált prediktorral (304) együttműködő értelmezőegység (319) van elrendezve.
  17. 17. A 16. igénypont szerinti vevőkészülék, azzal jellemezve, hogy a mozgás szerint kompenzált prediktort (304) tartalmazó egységben a mozgás szerint kompenzált prediktor (304) kimeneti csatlakozójára és az összegző egység (312) második bemeneti csatlakozójára az utóbbin át pixelértékekből álló SxR méretű mátrixokat továbbító első decimátor (311) van beiktatva.
  18. 18. A 16. vagy 17. igénypont szerinti vevőkészülék, azzal jellemezve, hogy a mozgás szerint kompenzált prediktor (304) a bemenetén mozgásvektorok fogadására, ezek alapján pixelértékekből álló mátrixokat a videojel-tárolóban (315, 316, 317) meghatározó címek generálására, továbbá az értelmezőegység (319) vezérlőbemenetére vezetett, a videojel tárolójában (315, 316, 317) meghatározott címekből leválasztott kevésbé jelentős bit (LSB) továbbítására alkalmasan van kiképezve.
  19. 19. A 14-18. igénypontok bármelyike szerinti vevőkészülék, azzal jellemezve, hogy az inverz transzfor10
    HU 224 291 Β1 málókészülékhez (310, 320) maszkolóegység (308) van csatlakoztatva, amely a transzformálótényezőkből álló ΜχΝ méretű mátrixok forrására van vezetve, és az inverz transzformálókészülékhez (310, 320) csak SxR tényezők továbbítására alkalmasan van kiképezve, to- 5 vábbá az inverz transzformálókészülék (310, 320) az SxR számú tényezőből SxR számú transzformált érték előállítására alkalmasan van kialakítva.
  20. 20. A 14-19. igénypontok bármelyike szerinti vevőkészülék, azzal jellemezve, hogy az inverz transzfer- 10 málókészülék (310, 320) bemeneti csatlakozójára a transzformált tényezőkből álló ΜχΝ méretű mátrixokból álló tömbök forrása van csatlakoztatva, továbbá az inverz transzformálókészülék (310, 320) az ΜχΝ méretű tömböknek megfelelően transzformált értékekből álló ΜχΝ méretű mátrixok előállítására van kiképezve, bemeneti csatlakozójára az első decimátor (311) van kapcsolva, amely a transzformált értékekből álló ΜχΝ méretű mátrixok SxR méretű mátrixokká való decimálására alkalmasan van kialakítva.
    HU 224 291 Β1
    Int. Cl.7: H 04 N 7/01
HU9402383A 1992-02-21 1993-01-13 Csökkentett képfelbontású vevőkészülék nagy képfelbontású televíziós rendszerhez HU224291B1 (hu)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US07/839,161 US5262854A (en) 1992-02-21 1992-02-21 Lower resolution HDTV receivers
PCT/US1993/000071 WO1993017523A1 (en) 1992-02-21 1993-01-13 Lower resolution hdtv receivers

Publications (3)

Publication Number Publication Date
HU9402383D0 HU9402383D0 (en) 1994-10-28
HUT70722A HUT70722A (en) 1995-10-30
HU224291B1 true HU224291B1 (hu) 2005-07-28

Family

ID=25279009

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU9402383A HU224291B1 (hu) 1992-02-21 1993-01-13 Csökkentett képfelbontású vevőkészülék nagy képfelbontású televíziós rendszerhez

Country Status (22)

Country Link
US (1) US5262854A (hu)
EP (1) EP0627153B1 (hu)
JP (1) JP3793225B2 (hu)
KR (1) KR100266238B1 (hu)
CN (1) CN1048135C (hu)
AU (1) AU3434293A (hu)
BR (1) BR9305941A (hu)
CA (1) CA2130479C (hu)
CZ (1) CZ282863B6 (hu)
DE (1) DE69324134T2 (hu)
DK (1) DK0627153T3 (hu)
ES (1) ES2130252T3 (hu)
HU (1) HU224291B1 (hu)
MX (1) MX9300930A (hu)
MY (1) MY109154A (hu)
PL (1) PL170173B1 (hu)
RU (1) RU2106759C1 (hu)
SG (1) SG64306A1 (hu)
SK (1) SK280708B6 (hu)
TR (1) TR26490A (hu)
TW (1) TW243576B (hu)
WO (1) WO1993017523A1 (hu)

Families Citing this family (172)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB9405914D0 (en) * 1994-03-24 1994-05-11 Discovision Ass Video decompression
US5883661A (en) 1990-09-28 1999-03-16 Ictv, Inc. Output switching for load levelling across multiple service areas
US6034678A (en) * 1991-09-10 2000-03-07 Ictv, Inc. Cable television system with remote interactive processor
US5475446A (en) * 1992-03-09 1995-12-12 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Picture signal motion detector employing partial decimation of pixel blocks
KR950004129B1 (ko) * 1992-05-19 1995-04-25 주식회사금성사 가변장 부호 복호기
DE69229338T2 (de) 1992-06-30 1999-12-16 Discovision Associates, Irvine Datenpipelinesystem
US5603012A (en) 1992-06-30 1997-02-11 Discovision Associates Start code detector
US6435737B1 (en) 1992-06-30 2002-08-20 Discovision Associates Data pipeline system and data encoding method
KR970000761B1 (ko) * 1992-10-07 1997-01-18 대우전자 주식회사 소형 디지탈 방식 고선명 텔레비젼
US5614952A (en) * 1994-10-11 1997-03-25 Hitachi America, Ltd. Digital video decoder for decoding digital high definition and/or digital standard definition television signals
US5477397A (en) * 1993-02-23 1995-12-19 Matsushita Electric Corporation Of America Digital high definition television receiver with features that facilitate trick-play modes on a digital VCR
DE69416717T2 (de) * 1993-05-21 1999-10-07 Nippon Telegraph And Telephone Corp., Tokio/Tokyo Bewegtbildkoder und -dekoder
US5555193A (en) * 1993-05-25 1996-09-10 Kabushiki Kaisha Toshiba Video compression system with editing flag
BE1007330A3 (nl) * 1993-07-16 1995-05-16 Philips Electronics Nv Inrichting voor het overdragen van een digitaal beeldsignaal.
JP3247804B2 (ja) * 1993-08-17 2002-01-21 株式会社リコー データ圧縮方法、データ圧縮/伸長方法、符号語データ数制限装置
US5519446A (en) 1993-11-13 1996-05-21 Goldstar Co., Ltd. Apparatus and method for converting an HDTV signal to a non-HDTV signal
US6870886B2 (en) * 1993-12-15 2005-03-22 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method and apparatus for transcoding a digitally compressed high definition television bitstream to a standard definition television bitstream
EP0661885A1 (en) * 1993-12-28 1995-07-05 Canon Kabushiki Kaisha Image processing method and apparatus for converting between data coded in different formats
EP1139670B1 (en) * 1994-03-25 2010-08-18 Nec Corporation Image reproducing device
US5512953A (en) * 1994-08-09 1996-04-30 At&T Corp. Method and apparatus for conversion of compressed bit stream representation of video signal
US5592299A (en) * 1994-09-26 1997-01-07 Hitachi America, Ltd. Method and apparatus for reducing the amount of data required to represent a video frame
US5774206A (en) * 1995-05-10 1998-06-30 Cagent Technologies, Inc. Process for controlling an MPEG decoder
US5812791A (en) * 1995-05-10 1998-09-22 Cagent Technologies, Inc. Multiple sequence MPEG decoder
US5568200A (en) * 1995-06-07 1996-10-22 Hitachi America, Ltd. Method and apparatus for improved video display of progressively refreshed coded video
JP4330040B2 (ja) 1995-06-29 2009-09-09 トムソン マルチメデイア ソシエテ アノニム 階層化圧縮ビデオ・データを符号化し復号化するためのシステム
JPH0923425A (ja) * 1995-07-04 1997-01-21 Sony Corp ピクチャースタンプ用画像圧縮装置
EP0753967A3 (de) * 1995-07-14 1999-08-04 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Schaltungsanordnung zur Decodierung eines Videodatenstroms
US5845015A (en) * 1995-10-12 1998-12-01 Sarnoff Corporation Method and apparatus for resizing images using the discrete cosine transform
JP3681835B2 (ja) * 1995-12-27 2005-08-10 三菱電機株式会社 画像符号化装置及び画像復号化装置及び符号化・復号化システム
US5825927A (en) * 1996-01-16 1998-10-20 Hitachi America, Ltd. Methods and apparatus for encoding video data in a manner that is well suited for decoding by regular or downconverting decoders
US5737019A (en) * 1996-01-29 1998-04-07 Matsushita Electric Corporation Of America Method and apparatus for changing resolution by direct DCT mapping
US5777677A (en) * 1996-02-09 1998-07-07 International Business Machines Corporation Approximate MPEG decoder with compressed reference frames
US6307597B1 (en) * 1996-03-07 2001-10-23 Thomson Licensing S.A. Apparatus for sampling and displaying an auxiliary image with a main image
JPH09247614A (ja) * 1996-03-14 1997-09-19 Matsushita Electric Ind Co Ltd 画像信号処理装置
US5748240A (en) * 1996-03-15 1998-05-05 International Business Machines Corporation Optimal array addressing control structure comprising an I-frame only video encoder and a frame difference unit which includes an address counter for addressing memory addresses
US5835151A (en) * 1996-05-15 1998-11-10 Mitsubishi Electric Information Technology Center America Method and apparatus for down-converting a digital signal
US5801778A (en) * 1996-05-23 1998-09-01 C-Cube Microsystems, Inc. Video encoding with multi-stage projection motion estimation
US5825424A (en) * 1996-06-19 1998-10-20 Thomson Consumer Electronics, Inc. MPEG system which decompresses and recompresses image data before storing image data in a memory and in accordance with a resolution of a display device
US5818530A (en) * 1996-06-19 1998-10-06 Thomson Consumer Electronics, Inc. MPEG compatible decoder including a dual stage data reduction network
US6222886B1 (en) * 1996-06-24 2001-04-24 Kabushiki Kaisha Toshiba Compression based reduced memory video decoder
US6256348B1 (en) * 1996-08-30 2001-07-03 Texas Instruments Incorporated Reduced memory MPEG video decoder circuits and methods
JP3466032B2 (ja) * 1996-10-24 2003-11-10 富士通株式会社 動画像符号化装置および復号化装置
US6473533B1 (en) * 1996-10-25 2002-10-29 Fuji Xerox Co., Ltd. Image encoding apparatus and image decoding apparatus
JP2002091691A (ja) 2000-09-20 2002-03-29 Nagano Fujitsu Component Kk ポインティングデバイス
US6002438A (en) * 1996-10-25 1999-12-14 Texas Instruments Incorporated Method and apparatus for storing decoded video information
US6859495B1 (en) 1996-10-31 2005-02-22 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Digital video format converter and method therefor
US6144698A (en) * 1996-10-31 2000-11-07 Mitsubishi Electric Information Technology Center America, Inc. (Ita) Digital video decoder and method of decoding a digital video signal
CN1110778C (zh) * 1996-10-31 2003-06-04 传感电子公司 视频信息智能管理系统
DE69821693T2 (de) 1997-03-12 2005-04-07 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Kadoma Mpeg-decoder zur erzeugung multipler standardausgangssignale
US6618443B1 (en) 1997-03-12 2003-09-09 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Upsampling filter for a down conversion system
US6788347B1 (en) 1997-03-12 2004-09-07 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. HDTV downconversion system
US6175592B1 (en) 1997-03-12 2001-01-16 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Frequency domain filtering for down conversion of a DCT encoded picture
US5870144A (en) * 1997-03-28 1999-02-09 Adaptec, Inc. Reduced-quality resolution digital video encoder/decoder
US20020196853A1 (en) * 1997-06-04 2002-12-26 Jie Liang Reduced resolution video decompression
US7206346B2 (en) * 1997-06-25 2007-04-17 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Motion vector predictive encoding method, motion vector decoding method, predictive encoding apparatus and decoding apparatus, and storage media storing motion vector predictive encoding and decoding programs
KR100244290B1 (ko) 1997-09-09 2000-02-01 구자홍 저속 전송에서의 동영상을 위한 디블록킹 필터링 방법
US6665343B1 (en) * 1997-09-12 2003-12-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and arrangements for a converting a high definition image to a lower definition image using wavelet transforms
US5933195A (en) * 1997-09-26 1999-08-03 Sarnoff Corporation Method and apparatus memory requirements for storing reference frames in a video decoder
US6549577B2 (en) * 1997-09-26 2003-04-15 Sarnoff Corporation Computational resource allocation in an information stream decoder
US6057889A (en) * 1997-09-26 2000-05-02 Sarnoff Corporation Format-responsive video processing system
CN100481951C (zh) * 1997-11-05 2009-04-22 索尼公司 数字信号转换方法和数字信号转换装置
EP1788815A3 (en) * 1997-11-05 2008-10-15 Sony Corporation Rate control for video transcoding with resolution conversion
CN1290338C (zh) * 1997-11-14 2006-12-13 索尼电子有限公司 数字视频图象的1/4尺寸实时解码
US6370192B1 (en) 1997-11-20 2002-04-09 Hitachi America, Ltd. Methods and apparatus for decoding different portions of a video image at different resolutions
US6061400A (en) * 1997-11-20 2000-05-09 Hitachi America Ltd. Methods and apparatus for detecting scene conditions likely to cause prediction errors in reduced resolution video decoders and for using the detected information
US6272180B1 (en) 1997-11-21 2001-08-07 Sharp Laboratories Of America, Inc. Compression and decompression of reference frames in a video decoder
EP1048174A4 (en) * 1997-12-23 2004-04-07 Sarnoff Corp PARTIAL DECODING OF COMPRESSED VIDEO SEQUENCES
US6873368B1 (en) 1997-12-23 2005-03-29 Thomson Licensing Sa. Low noise encoding and decoding method
EP0926899A3 (en) * 1997-12-25 1999-12-15 SANYO ELECTRIC Co., Ltd. An apparatus and process for decoding motion pictures
US6141456A (en) * 1997-12-31 2000-10-31 Hitachi America, Ltd. Methods and apparatus for combining downsampling and inverse discrete cosine transform operations
KR100257074B1 (ko) 1998-01-26 2000-05-15 김영환 모스팻 및 이의 제조방법
KR100282307B1 (ko) 1998-02-20 2001-02-15 구자홍 디지탈 티브이 수신 디코더 장치
US6310919B1 (en) 1998-05-07 2001-10-30 Sarnoff Corporation Method and apparatus for adaptively scaling motion vector information in an information stream decoder
US6792149B1 (en) 1998-05-07 2004-09-14 Sarnoff Corporation Method and apparatus for resizing an image frame including field-mode encoding
US6122321A (en) * 1998-05-12 2000-09-19 Hitachi America, Ltd. Methods and apparatus for reducing the complexity of inverse quantization operations
US6148032A (en) * 1998-05-12 2000-11-14 Hitachi America, Ltd. Methods and apparatus for reducing the cost of video decoders
US6385248B1 (en) 1998-05-12 2002-05-07 Hitachi America Ltd. Methods and apparatus for processing luminance and chrominance image data
AU4701999A (en) * 1998-06-19 2000-01-05 Equator Technologies, Inc. Decoding an encoded image having a first resolution directly into a decoded image having a second resolution
US6665344B1 (en) * 1998-06-29 2003-12-16 Zenith Electronics Corporation Downconverting decoder for interlaced pictures
SG75179A1 (en) * 1998-07-14 2000-09-19 Thomson Consumer Electronics System for deriving a decoded reduced-resolution video signal from a coded high-definition video signal
US6487249B2 (en) 1998-10-09 2002-11-26 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Efficient down conversion system for 2:1 decimation
US6229852B1 (en) 1998-10-26 2001-05-08 Sony Corporation Reduced-memory video decoder for compressed high-definition video data
US7446774B1 (en) 1998-11-09 2008-11-04 Broadcom Corporation Video and graphics system with an integrated system bridge controller
US7982740B2 (en) 1998-11-09 2011-07-19 Broadcom Corporation Low resolution graphics mode support using window descriptors
US6661422B1 (en) 1998-11-09 2003-12-09 Broadcom Corporation Video and graphics system with MPEG specific data transfer commands
US6798420B1 (en) 1998-11-09 2004-09-28 Broadcom Corporation Video and graphics system with a single-port RAM
US6768774B1 (en) 1998-11-09 2004-07-27 Broadcom Corporation Video and graphics system with video scaling
US6636222B1 (en) 1999-11-09 2003-10-21 Broadcom Corporation Video and graphics system with an MPEG video decoder for concurrent multi-row decoding
ATE267439T1 (de) 1998-11-09 2004-06-15 Broadcom Corp Anzeigesystem zur mischung von graphischen daten und videodaten
US6573905B1 (en) 1999-11-09 2003-06-03 Broadcom Corporation Video and graphics system with parallel processing of graphics windows
US6853385B1 (en) 1999-11-09 2005-02-08 Broadcom Corporation Video, audio and graphics decode, composite and display system
JP3857829B2 (ja) * 1999-03-09 2006-12-13 ペンタックス株式会社 画像圧縮装置および画像伸張装置
JP3709092B2 (ja) * 1999-03-09 2005-10-19 ペンタックス株式会社 画像圧縮装置および画像伸張装置
US6591013B1 (en) 1999-03-22 2003-07-08 Broadcom Corporation Switching between decoded image channels
US6993076B1 (en) * 1999-05-11 2006-01-31 Thomson Licensing S.A. Apparatus and method for deriving an enhanced decoded reduced-resolution video signal from a coded high-definition video signal
AU4732099A (en) * 1999-07-07 2001-01-30 Zenith Electronics Corporation Downconverting decoder for interlaced pictures
US6724939B1 (en) * 1999-08-31 2004-04-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Low complexity JPEG decoder
US6590938B1 (en) * 1999-09-30 2003-07-08 Conexant Systems, Inc. DCT domain conversion of a higher definition signal to lower definition signal
US8913667B2 (en) 1999-11-09 2014-12-16 Broadcom Corporation Video decoding system having a programmable variable-length decoder
US9668011B2 (en) 2001-02-05 2017-05-30 Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd. Single chip set-top box system
US6538656B1 (en) 1999-11-09 2003-03-25 Broadcom Corporation Video and graphics system with a data transport processor
US6975324B1 (en) 1999-11-09 2005-12-13 Broadcom Corporation Video and graphics system with a video transport processor
US8429699B2 (en) * 1999-12-14 2013-04-23 Arturo A. Rodriguez Systems and methods for resource-adaptive processing of scaled video and graphics
US20030043918A1 (en) * 1999-12-20 2003-03-06 Jiang Hong H. Method and apparatus for performing video image decoding
US20010016010A1 (en) * 2000-01-27 2001-08-23 Lg Electronics Inc. Apparatus for receiving digital moving picture
US6456663B1 (en) * 2000-03-29 2002-09-24 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. DCT domain down conversion system that compensates for IDCT mismatch
US7062098B1 (en) 2000-05-12 2006-06-13 International Business Machines Corporation Method and apparatus for the scaling down of data
US6970179B1 (en) 2000-05-12 2005-11-29 International Business Machines Corporation Method and apparatus for the scaling up of data
KR100370076B1 (ko) * 2000-07-27 2003-01-30 엘지전자 주식회사 다운 컨버젼 기능을 갖는 비디오 디코더 및 비디오 신호를디코딩 하는 방법
US6504872B1 (en) 2000-07-28 2003-01-07 Zenith Electronics Corporation Down-conversion decoder for interlaced video
FR2813001B1 (fr) * 2000-08-11 2002-12-20 Thomson Multimedia Sa Procede de conversion de format couleur d'une sequence d'images
US6580759B1 (en) * 2000-11-16 2003-06-17 Koninklijke Philips Electronics N.V. Scalable MPEG-2 video system
WO2002054777A1 (en) * 2000-12-28 2002-07-11 Koninklijke Philips Electronics N.V. Mpeg-2 down-sampled video generation
US6717988B2 (en) * 2001-01-11 2004-04-06 Koninklijke Philips Electronics N.V. Scalable MPEG-2 decoder
US6898245B2 (en) * 2001-03-26 2005-05-24 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Low complexity video decoding
EP1246469A3 (fr) * 2001-03-27 2005-04-13 Koninklijke Philips Electronics N.V. Procédé de réduction de format et de décodage similtanés de signaux vidéo codés
US6931062B2 (en) * 2001-04-11 2005-08-16 Koninklijke Philips Electronics N.V. Decoding system and method for proper interpolation for motion compensation
US6850571B2 (en) * 2001-04-23 2005-02-01 Webtv Networks, Inc. Systems and methods for MPEG subsample decoding
KR100394013B1 (ko) * 2001-06-23 2003-08-09 엘지전자 주식회사 비디오 스냅 영상용 변환 부호화 장치
US20030021347A1 (en) * 2001-07-24 2003-01-30 Koninklijke Philips Electronics N.V. Reduced comlexity video decoding at full resolution using video embedded resizing
US7145946B2 (en) * 2001-07-27 2006-12-05 Sony Corporation MPEG video drift reduction
US6983017B2 (en) * 2001-08-20 2006-01-03 Broadcom Corporation Method and apparatus for implementing reduced memory mode for high-definition television
EP1294195A1 (en) * 2001-09-14 2003-03-19 STMicroelectronics S.r.l. A process for the format conversion of MPEG bitstreams, a system and computer program product therefor
FR2830157A1 (fr) * 2001-09-25 2003-03-28 Koninkl Philips Electronics Nv Procede de conversion de donnees video codees
US7274857B2 (en) * 2001-12-31 2007-09-25 Scientific-Atlanta, Inc. Trick modes for compressed video streams
CA2380105A1 (en) * 2002-04-09 2003-10-09 Nicholas Routhier Process and system for encoding and playback of stereoscopic video sequences
US7068858B2 (en) * 2002-10-31 2006-06-27 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Projection system utilizing SLM pixels that include SLM pixel regions satisfying acceptable defective SLM pixel policy and SLM regions failing policy
KR101004208B1 (ko) * 2003-02-21 2010-12-24 파나소닉 주식회사 픽처 코딩 방법 및 디코딩 방법
US7233703B2 (en) * 2003-03-25 2007-06-19 Sharp Laboratories Of America, Inc. Computation-reduced IDCT method for video coding
US7667710B2 (en) 2003-04-25 2010-02-23 Broadcom Corporation Graphics display system with line buffer control scheme
US7966642B2 (en) * 2003-09-15 2011-06-21 Nair Ajith N Resource-adaptive management of video storage
US8063916B2 (en) 2003-10-22 2011-11-22 Broadcom Corporation Graphics layer reduction for video composition
KR20060134976A (ko) * 2004-03-09 2006-12-28 톰슨 리서치 펀딩 코포레이션 고급 비디오 코딩을 위한 감소된 해상도의 갱신 모드
JP2007532063A (ja) * 2004-04-02 2007-11-08 トムソン ライセンシング 複雑度スケーラブルなビデオデコーダの方法及び装置
US8600217B2 (en) * 2004-07-14 2013-12-03 Arturo A. Rodriguez System and method for improving quality of displayed picture during trick modes
US8031768B2 (en) * 2004-12-15 2011-10-04 Maxim Integrated Products, Inc. System and method for performing optimized quantization via quantization re-scaling
KR100682912B1 (ko) * 2005-01-05 2007-02-15 삼성전자주식회사 화상 데이터 부호화 및 복호화 방법 및 장치
WO2006077531A1 (en) * 2005-01-24 2006-07-27 Koninklijke Philips Electronics N.V. Decoding acceleration for mobile television
EP1741389A1 (en) * 2005-07-06 2007-01-10 Agfa-Gevaert Method for cancelling the impact of the physical property variability on the image quality performance of a digital imaging system
US8074248B2 (en) 2005-07-26 2011-12-06 Activevideo Networks, Inc. System and method for providing video content associated with a source image to a television in a communication network
WO2008029346A2 (en) * 2006-09-06 2008-03-13 Nxp B.V. Video decoding
US9826197B2 (en) 2007-01-12 2017-11-21 Activevideo Networks, Inc. Providing television broadcasts over a managed network and interactive content over an unmanaged network to a client device
US9042454B2 (en) 2007-01-12 2015-05-26 Activevideo Networks, Inc. Interactive encoded content system including object models for viewing on a remote device
KR101365444B1 (ko) * 2007-11-19 2014-02-21 삼성전자주식회사 영상의 해상도의 조정을 통하여 동영상을 효율적으로부호화/복호화하는 방법 및 장치
US8300696B2 (en) * 2008-07-25 2012-10-30 Cisco Technology, Inc. Transcoding for systems operating under plural video coding specifications
CN102165778A (zh) * 2009-02-10 2011-08-24 松下电器产业株式会社 图像处理装置、图像处理方法、程序及集成电路
US8594177B2 (en) * 2010-08-31 2013-11-26 Arm Limited Reducing reference frame data store bandwidth requirements in video decoders
US8644376B2 (en) * 2010-09-30 2014-02-04 Alcatel Lucent Apparatus and method for generating compressive measurements of video using spatial and temporal integration
US9319578B2 (en) 2012-10-24 2016-04-19 Alcatel Lucent Resolution and focus enhancement
US8929456B2 (en) * 2010-09-30 2015-01-06 Alcatel Lucent Video coding using compressive measurements
US9634690B2 (en) * 2010-09-30 2017-04-25 Alcatel Lucent Method and apparatus for arbitrary resolution video coding using compressive sampling measurements
US9344736B2 (en) 2010-09-30 2016-05-17 Alcatel Lucent Systems and methods for compressive sense imaging
EP2628306B1 (en) 2010-10-14 2017-11-22 ActiveVideo Networks, Inc. Streaming digital video between video devices using a cable television system
KR101428030B1 (ko) * 2011-01-31 2014-08-13 한국전자통신연구원 움직임 벡터를 이용한 영상 복호화 장치
KR20120088488A (ko) * 2011-01-31 2012-08-08 한국전자통신연구원 시간적 움직임 벡터 저장 방법 및 그 장치
EP2695388B1 (en) 2011-04-07 2017-06-07 ActiveVideo Networks, Inc. Reduction of latency in video distribution networks using adaptive bit rates
US9398310B2 (en) 2011-07-14 2016-07-19 Alcatel Lucent Method and apparatus for super-resolution video coding using compressive sampling measurements
US10409445B2 (en) 2012-01-09 2019-09-10 Activevideo Networks, Inc. Rendering of an interactive lean-backward user interface on a television
US9800945B2 (en) 2012-04-03 2017-10-24 Activevideo Networks, Inc. Class-based intelligent multiplexing over unmanaged networks
US9123084B2 (en) 2012-04-12 2015-09-01 Activevideo Networks, Inc. Graphical application integration with MPEG objects
WO2014145921A1 (en) 2013-03-15 2014-09-18 Activevideo Networks, Inc. A multiple-mode system and method for providing user selectable video content
US9998750B2 (en) 2013-03-15 2018-06-12 Cisco Technology, Inc. Systems and methods for guided conversion of video from a first to a second compression format
US9294785B2 (en) 2013-06-06 2016-03-22 Activevideo Networks, Inc. System and method for exploiting scene graph information in construction of an encoded video sequence
US9219922B2 (en) 2013-06-06 2015-12-22 Activevideo Networks, Inc. System and method for exploiting scene graph information in construction of an encoded video sequence
EP3005712A1 (en) 2013-06-06 2016-04-13 ActiveVideo Networks, Inc. Overlay rendering of user interface onto source video
US9563806B2 (en) 2013-12-20 2017-02-07 Alcatel Lucent Methods and apparatuses for detecting anomalies using transform based compressed sensing matrices
US9600899B2 (en) 2013-12-20 2017-03-21 Alcatel Lucent Methods and apparatuses for detecting anomalies in the compressed sensing domain
US9788029B2 (en) 2014-04-25 2017-10-10 Activevideo Networks, Inc. Intelligent multiplexing using class-based, multi-dimensioned decision logic for managed networks
US9894324B2 (en) 2014-07-15 2018-02-13 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method and system for modifying compressive sensing block sizes for video monitoring using distance information
KR101770300B1 (ko) 2015-06-09 2017-08-22 삼성전자주식회사 비디오 부호화 방법 및 그 장치, 비디오 복호화 방법 및 그 장치
WO2019146811A1 (en) * 2018-01-25 2019-08-01 Lg Electronics Inc. Video decoder and controlling method thereof
CN114556930A (zh) * 2019-10-14 2022-05-27 谷歌有限责任公司 自适应量化和死区调制

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4661862A (en) * 1984-04-27 1987-04-28 Rca Corporation Differential PCM video transmission system employing horizontally offset five pixel groups and delta signals having plural non-linear encoding functions
US4603350A (en) * 1984-12-21 1986-07-29 Rca Corporation Interlaced digital video input filter/decimator and/or expander/interpolator filter
US4700226A (en) * 1986-10-17 1987-10-13 Rca Corporation Rate buffer control of predicted signal decimation and interpolation for adaptive differential pulse code modulator
NL8701261A (nl) * 1987-05-27 1988-12-16 Philips Nv Televisie-overdrachtsysteem met pyramidale kodeer/dekodeerschakeling.
US5028995A (en) * 1987-10-28 1991-07-02 Hitachi, Ltd. Picture signal processor, picture signal coder and picture signal interpolator
US4829378A (en) * 1988-06-09 1989-05-09 Bell Communications Research, Inc. Sub-band coding of images with low computational complexity
US5031053A (en) * 1989-06-01 1991-07-09 At&T Bell Laboratories Efficient encoding/decoding in the decomposition and recomposition of a high resolution image utilizing pixel clusters
US5048111A (en) * 1989-11-06 1991-09-10 Eastman Kodak Company Hybrid subband-based hierarchical storage and display method for high resolution digital images in a multiuse environment
US4991010A (en) * 1989-11-13 1991-02-05 Eastman Kodak Company Dual-mode image interpolation filter operable in a first mode for storing interpolation coefficients and in a second mode for effecting television standards conversion at a pixel rate
US5043808A (en) * 1990-03-19 1991-08-27 At&T Bell Laboratories High definition television arrangement employing motion compensated prediction error signals
US5155594A (en) * 1990-05-11 1992-10-13 Picturetel Corporation Hierarchical encoding method and apparatus employing background references for efficiently communicating image sequences
EP0460928A3 (en) * 1990-06-07 1993-09-01 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Video signal converting apparatus
US5049993A (en) * 1990-10-03 1991-09-17 Bell Communications Research, Inc. Format conversion preprocessing method and circuit
US5057916A (en) * 1990-11-16 1991-10-15 General Instrument Corporation Method and apparatus for refreshing motion compensated sequential video images
US5122875A (en) * 1991-02-27 1992-06-16 General Electric Company An HDTV compression system
TW237589B (hu) * 1991-02-27 1995-01-01 Gen Electric
US5148272A (en) * 1991-02-27 1992-09-15 Rca Thomson Licensing Corporation Apparatus for recombining prioritized video data

Also Published As

Publication number Publication date
EP0627153B1 (en) 1999-03-24
JP3793225B2 (ja) 2006-07-05
SK98194A3 (en) 1995-01-12
KR100266238B1 (ko) 2000-09-15
MX9300930A (es) 1993-08-01
CN1048135C (zh) 2000-01-05
TW243576B (hu) 1995-03-21
HUT70722A (en) 1995-10-30
KR950700668A (ko) 1995-01-16
HU9402383D0 (en) 1994-10-28
PL170173B1 (pl) 1996-10-31
CN1076824A (zh) 1993-09-29
CA2130479A1 (en) 1993-09-02
TR26490A (tr) 1995-03-15
BR9305941A (pt) 1997-10-21
JPH07504074A (ja) 1995-04-27
ES2130252T3 (es) 1999-07-01
EP0627153A1 (en) 1994-12-07
RU2106759C1 (ru) 1998-03-10
DK0627153T3 (da) 2000-04-17
DE69324134D1 (de) 1999-04-29
WO1993017523A1 (en) 1993-09-02
US5262854A (en) 1993-11-16
AU3434293A (en) 1993-09-13
CA2130479C (en) 2002-10-08
CZ195494A3 (en) 1995-02-15
SK280708B6 (sk) 2000-06-12
MY109154A (en) 1996-12-31
DE69324134T2 (de) 1999-10-28
SG64306A1 (en) 1999-04-27
CZ282863B6 (cs) 1997-11-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
HU224291B1 (hu) Csökkentett képfelbontású vevőkészülék nagy képfelbontású televíziós rendszerhez
KR100781629B1 (ko) Dct 베이스 기술을 사용하여 압축된 정보를 기억함에 의해 압축 해제에 필요한 메모리를 감축하는 방법 및 이 방법을 구현하기 위한 디코더
JP4216341B2 (ja) イメージ処理システムにおけるピクセルブロック圧縮装置
RU2214066C2 (ru) Архитектура памяти для многоформатного процессора видеосигнала
KR100256005B1 (ko) 영상 신호 압축 장치
EP0515143B1 (en) Video signal encoding and decoding apparatus
US6157741A (en) Image processing apparatus and image processing method
US6020924A (en) Reduced memory size set top box which stores frames and associated motion vectors which indicate which block or blocks are to be retrieved from memory
US5889562A (en) Memory requirement reduction in a SQTV processor by ADPCM compression
KR100531259B1 (ko) 영상 처리 시스템에서 메모리 효율적인 압축 방법 및 장치
US6487248B1 (en) Video decoding device of a TV receiver
GB2296618A (en) Digital video decoding system requiring reduced memory space
US5574568A (en) Video recording and reproducing apparatus
JP3251286B2 (ja) コンポーネント符号化されたカラーテレビ信号のデジタル伝送および/又は記録のための方法及びエンコーダ並びにデコーダ
KR100255777B1 (ko) 디지탈 티브이 수신 디코더 장치
KR100393382B1 (ko) 디지탈비디오디코딩장치및방법
MXPA99005601A (en) A multiple format video signal processor

Legal Events

Date Code Title Description
HFG4 Patent granted, date of granting

Effective date: 20050606

MM4A Lapse of definitive patent protection due to non-payment of fees