JP2007514974A - ビデオ・ピクチャ・フィールド内にルックアップテーブルを生成する方法及び装置 - Google Patents
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Abstract
本発明は、プラズマ・ディスプレイ・パネル(PDP)や他のディスプレイ装置であって、各ビデオ・レベルが、特定の符号化による、ビットの組み合わせによって表される装置の分野において特に有用である。この場合、ピクチャ品質を向上させるのに用いるアルゴリズムが、ルックアップテーブル(LUT)などのメモリに記憶されたデータに基づいている場合、そうしたテーブルの容量は極めて膨大なものであり得る。PDPにおけるピクチャ品質を向上させるために、ルックアップテーブルに記憶されたデータを用いた多くのアルゴリズムが開発されている。本発明は、メタコードを実施するのに必要なルックアップテーブルの量を削減するやり方を提案するものである。本発明によれば、一部の小容量ルックアップテーブルのみが記憶され、他のものは外挿によって実現される。
Description
本発明は、ビデオ・ピクチャ・フィールド内にルックアップテーブルを生成する方法に関する。本発明は、上記方法を実施する回路にも関する。
本発明は、プラズマ・ディスプレイ・パネル(PDP)や他のディスプレイ装置であって、各ビデオ・レベルが、特定の符号化による、ビットの組み合わせによって表される装置の分野において特に有用である。この場合、ピクチャ品質を向上させるのに用いるアルゴリズムが、ルックアップ・テーブル(LUT)などのメモリに記憶されたデータに基づいている場合、そうしたテーブルの容量は極めて膨大なものであり得る。
上記問題点を理解するために、本発明をPDPに関して説明するが、ビデオ・データを処理し、膨大な容量を備えたメモリを必要とする他のタイプのディスプレイや他の装置に適用可能であり得る。
PDPにおけるピクチャ品質を向上させるために、ルックアップテーブルに記憶されたデータを用いた多くのアルゴリズムが開発されている。例えば、欧州特許出願第1353314号明細書には、各フレームで発生する各平均電力レベル(APL)の符号化手法の修正に基づいたグレイ・スケール忠実度描写を向上させる方法が記載されている。これは、サブフィールドの重みに基づいたサブフィールド・コードが、サブフィールドの実際の輝度に基づいたメタコードによって置き換えられるメタコード概念に基づいている。特に、特定のピーク白色レベルに対して、維持パルスをサブフィールドにわたって分散させ、サブフィールドのパルスの数はその重みに相当する。次いで、サブフィールド・コードが輝度コードにマッピングされ、これは、一定の順序に再配列される。更に、ビデオ・レベルを、利用可能なものとして存在する輝度コードにマッピングし、かつ、中間輝度レベルを達成するよう処理する。次いで、輝度コードを出力サブフィールド・コードにマッピングする。この場合、ルックアップテーブルを、少なくとも、ビデオ・レベルを輝度コードにマッピングし、輝度コードを出力サブフィールド・コードにマッピングするのに用いる。例えば、新たなAPL値毎にロードする対象の輝度コードを含むこうしたルックアップテーブルは、外部メモリに記憶される。メタコード・ルックアップテーブルと呼ばれるこうしたテーブルは、極めて膨大なものである。
図1は、欧州特許出願第1353314号明細書記載のメタコード符号化装置の標準的な実施回路である。この装置は、10ビットの入力ビデオ分解能を処理する1024×12ビットを備える第1のメモリ100を有している。第1のメタコード・ルックアップテーブルは、このメモリに記憶され、ビデオ・レベルを、利用可能なものとして存在する輝度コードにマッピングするのに用いられる。このテーブルは、デガンマ機能を含んでいることも含んでいないこともあり得る。新たなメタコード・ルックアップテーブルは、APL値が変わる都度、メモリ100にロードされる。メモリ100の出力では、12ビットのビデオ信号が得られる。利用可能なものとして存在する12ビットは、8ビット整数分解能及び4ビット分数分解能に相当する。次いで、12ビットのビデオ信号YA[11-0]がディザリング回路110に転送される。この回路110では、4ビットの分数分解能が4ビットのディザリングと加算され、次いで切り捨てられる。
回路110からのビデオ信号YB[7,0]は、256x16ビットを備える第2のメモリ120に更に転送される。第2のルックアップテーブルは、メモリ120に記憶され、輝度コードを出力サブフィールド・コードにマッピングする工程であるトランスコード工程を実施するのに用いられる。
前述のように、メモリ100は、APL値が変わる都度、新たなメタコード・ルックアップテーブルによって更新される必要がある。ルックアップテーブルは、APL値毎に設けられる。こうしたルックアップテーブルは、外部メモリ130、例えば、FLASHメモリ、EEPROMに記憶される。メタコード・ルックアップテーブルは、ビデオ・レベル毎に、かつ、特定のAPL値について、ビデオ・レベルを達成するうえで生成する対象の輝度コードを表す12ビット・コードを規定する。10ビットのAPL値の場合、容量が1024x1024x12=12Mビットの外部メモリが必要である。
更に、別々のメタコード・ルックアップテーブルが色毎に必要な場合、メモリ130の合計容量は36Mビットに増加する。更に、メタコード・ルックアップテーブルは、プラズマ・ディスプレイ・パネルに用いるディスプレイ・モード、例えば、60Hz、50Hz、75Hz…毎に別々のものであるため、外部メモリの点での必要性が更に増大する。3モードの場合、108Mビットである。
よって、図1の実施回路の主要な課題の1つは、外部メモリ130の容量が大きいことである。
本発明の目的は、少数のメタコード・ルックアップテーブルを用いることによって、かつ、他のものを外挿することによって上記メタコード手法を実施するのに必要なデータ量を削減するやり方を提案することである。
一般には、本発明は、特定の値に応じて変数(S(VAL))の区分線形関数によって出力値を近似することができる、別々のN個の値のうちのパラメータの特定値についてルックアップテーブルを生成する方法に関する。
本発明の方法は、特定の平均電力レベル値についてメタコード・ルックアップテーブルを生成するのに用いることが可能である。
本発明の方法は、ビデオ・ピクチャ・フィールド内に他のルックアップテーブルを生成するのにも用いることが可能である。
よって、本発明は、特定の値に応じて変数の区分線形関数によって出力値を近似することができる、別々のN個の値のうちのパラメータの特定値についてルックアップテーブルを生成する方法を提案するものであり、この方法は、
N個の値の群をP個の連続値部分集合に分割する工程であって、区分線形関数の各区分が別の部分集合にある工程と、
それぞれ一次ルックアップテーブル及び二次ルックアップテーブルと呼ばれる、各部分集合iの2つの限界値についてルックアップテーブルを規定する工程と、
部分集合i毎に、部分集合iに関する二次ルックアップテーブルと一次ルックアップテーブルとの間の差に相当するデルタ・ルックアップテーブルを規定する工程と、
上記N個の値毎に、特定の値に対する変数Sの値と、特定の値を備える部分集合iの2つの限界値に対する変数Sの値とによって外挿係数を規定する工程と、
関係する外挿係数、一次ルックアップテーブル、及びデルタ・ルックアップテーブルによって特定の値についてのルックアップテ―ブルを計算する工程とを備える。
N個の値の群をP個の連続値部分集合に分割する工程であって、区分線形関数の各区分が別の部分集合にある工程と、
それぞれ一次ルックアップテーブル及び二次ルックアップテーブルと呼ばれる、各部分集合iの2つの限界値についてルックアップテーブルを規定する工程と、
部分集合i毎に、部分集合iに関する二次ルックアップテーブルと一次ルックアップテーブルとの間の差に相当するデルタ・ルックアップテーブルを規定する工程と、
上記N個の値毎に、特定の値に対する変数Sの値と、特定の値を備える部分集合iの2つの限界値に対する変数Sの値とによって外挿係数を規定する工程と、
関係する外挿係数、一次ルックアップテーブル、及びデルタ・ルックアップテーブルによって特定の値についてのルックアップテ―ブルを計算する工程とを備える。
ここに記載する実施例では、生成されるルックアップテーブルはメタコード・ルックアップテーブルであり、パラメータは平均電力レベルであり、変数は、パラメータの特定値に相当する維持パルス数である。
平均電力レベル値の部分集合の一次ルックアップテーブルに関する限界レベルは部分集合の最高平均電力レベル値であり、平均電力レベル値の部分集合の二次ルックアップテーブルに関する限界レベルは部分集合の最低平均電力レベル値である。
好ましくは、部分集合i内の1つの限界値に対する変数の値と、部分集合i+1内の同じ限界値に対する変数Sの値との間の比は、固定パラメータαに等しい。パラメータαは
計算されたルックアップテーブルは、特定の値(VAL)についての一次ルックアップテーブルの出力(PMTCi)と、特定の値(VAL)の外挿係数によって重み付けられた特定の値(VAL)についてのデルタ・ルックアップテーブルの出力(PMTCi)との和に等しい。
本発明は、特定の値に応じた変数の区分線形関数によって出力値を近似することができる、別々のN個の値のうちのパラメータの特定の値についてのルックアップテーブルを生成する装置にも関し、N個の値の群は、P個の連続値部分集合に分割され、区分線形関数の各区分は別の部分集合にあり、上記装置は、
部分集合i毎に、部分集合iの限度値に関連した一次ルックアップテーブルを記憶する第1のメモリと、
部分集合i毎に、二次ルックアップテーブルと、部分集合iに関係した一次ルックアップテーブルとの間の差に相当するデルタ・ルックアップテーブルを記憶する第2メモリであって、二次ルックアップテーブルが部分集合iの他方の限界値に関連付けられる第2メモリと、
上記N個の値毎に、外挿に用いなければならない、第1のメモリ内の一次ルックアップテーブル及び第2のメモリ内のデルタ・ルックアップテーブルを示す索引を記憶する第3のメモリと、
上記N値毎に外挿係数を記憶する第4のメモリであって、外挿係数が、特定の値に対する変数Sの値と、特定の値を備える部分集合iの2つの限界値に対する変数Sの値とによって規定される特定の値に関連する第4のメモリと、
関係する外挿係数、一次ルックアップテーブル、及びデルタ・ルックアップテーブルによって特定の値についてのルックアップテ―ブルを生成する計算ブロックとを備える。
前述の方法をこの装置内で実施することができる。
[発明を実施するための最良の形態]
本発明の例示的な実施例を添付図面に示し、以下の記載で、より詳細に説明する。
本発明は、種々の平均電力レベル値すなわちAPL値についてのメタコード・ルックアップテーブルの生成を参照して説明する。
本発明の目標は、必要なルックアップテーブルの数を削減することである。一部のルックアップテーブルのみが一部のAPL値について予め定義され、他のAPL値については、新たなルックアップテーブルがこうした予め定義されたルックアップテーブルから外挿される。
以下の記載では、特定のAPL値について規定されるメタコードLUTは、入力ビデオ・レベル毎に、用いる対象の輝度コードを表す出力レベルを規定する。
本発明は、特定の値に応じた変数の区分線形関数によって出力値を近似することができる、別々のN個の値のうちのパラメータの特定の値についてのルックアップテーブルを生成する装置にも関し、N個の値の群は、P個の連続値部分集合に分割され、区分線形関数の各区分は別の部分集合にあり、上記装置は、
部分集合i毎に、部分集合iの限度値に関連した一次ルックアップテーブルを記憶する第1のメモリと、
部分集合i毎に、二次ルックアップテーブルと、部分集合iに関係した一次ルックアップテーブルとの間の差に相当するデルタ・ルックアップテーブルを記憶する第2メモリであって、二次ルックアップテーブルが部分集合iの他方の限界値に関連付けられる第2メモリと、
上記N個の値毎に、外挿に用いなければならない、第1のメモリ内の一次ルックアップテーブル及び第2のメモリ内のデルタ・ルックアップテーブルを示す索引を記憶する第3のメモリと、
上記N値毎に外挿係数を記憶する第4のメモリであって、外挿係数が、特定の値に対する変数Sの値と、特定の値を備える部分集合iの2つの限界値に対する変数Sの値とによって規定される特定の値に関連する第4のメモリと、
関係する外挿係数、一次ルックアップテーブル、及びデルタ・ルックアップテーブルによって特定の値についてのルックアップテ―ブルを生成する計算ブロックとを備える。
前述の方法をこの装置内で実施することができる。
[発明を実施するための最良の形態]
本発明の例示的な実施例を添付図面に示し、以下の記載で、より詳細に説明する。
本発明は、種々の平均電力レベル値すなわちAPL値についてのメタコード・ルックアップテーブルの生成を参照して説明する。
本発明の目標は、必要なルックアップテーブルの数を削減することである。一部のルックアップテーブルのみが一部のAPL値について予め定義され、他のAPL値については、新たなルックアップテーブルがこうした予め定義されたルックアップテーブルから外挿される。
以下の記載では、特定のAPL値について規定されるメタコードLUTは、入力ビデオ・レベル毎に、用いる対象の輝度コードを表す出力レベルを規定する。
本発明によれば、かつ、図2に示すように、図1のメモリ130の容量よりも少ない合計容量を備えた4つのルックアップテーブルと、評価ブロック、すなわち、
一次メタコードLUTと呼ばれる16個のメタコードLUTをそれ自体が備える第1のルックアップテーブルLUT1であって、各一次メタコードLUTが、一次APL値と呼ばれる特定のAPL値に関するメタコードを備え、一次APL値を以下記載において説明する第1のルックアップテーブルLUT1と、
二次メタコードLUTと上記一次メタコードLUTとの間の差に相当する16個のデルタLUTを備える第2のルックアップテーブルLUT2であって、各二次メタコードLUTが、二次APL値と呼ばれる特定のAPL値に関するメタコードを備え、第2のAPL値を以下記載において説明する第2のルックアップテーブルLUT2と、
APL値毎に、外挿に用いなければならないLUT1内の一次メタコードLUT及びLUT2内のデルタLUTを示す索引を備える第3のルックアップテーブルLUT3と、
APL値毎に、外挿に用いる対象の係数を備える第4のルックアップテーブルLUT4と、
LUTを算出する外挿ブロックEXTRAPOLとを用いて、APL値全てについてのメタコード・ルックアップテーブルを実施する。
一次メタコードLUTと呼ばれる16個のメタコードLUTをそれ自体が備える第1のルックアップテーブルLUT1であって、各一次メタコードLUTが、一次APL値と呼ばれる特定のAPL値に関するメタコードを備え、一次APL値を以下記載において説明する第1のルックアップテーブルLUT1と、
二次メタコードLUTと上記一次メタコードLUTとの間の差に相当する16個のデルタLUTを備える第2のルックアップテーブルLUT2であって、各二次メタコードLUTが、二次APL値と呼ばれる特定のAPL値に関するメタコードを備え、第2のAPL値を以下記載において説明する第2のルックアップテーブルLUT2と、
APL値毎に、外挿に用いなければならないLUT1内の一次メタコードLUT及びLUT2内のデルタLUTを示す索引を備える第3のルックアップテーブルLUT3と、
APL値毎に、外挿に用いる対象の係数を備える第4のルックアップテーブルLUT4と、
LUTを算出する外挿ブロックEXTRAPOLとを用いて、APL値全てについてのメタコード・ルックアップテーブルを実施する。
前述のように、各APL値部分集合は、一次APL値及び二次APL値を備える。APL値群は、例えば、0から1023までの1024個の値を備え、例えば、16個の連続APL値部分集合に分割される。一次APL値は部分集合の(最小維持パルス数に相当する)最高APL値であり、二次APL値は部分集合の(最大維持パルス数に相当する)最低APL値である。一次メタコードLUTは、一次APL値毎に規定される。こうした一次メタコードLUTはLUT1に記憶される。二次メタコードLUTは二次APL値毎に規定されるが、こうした二次メタコードLUTはLUT1やLUT2に記憶されない。これらは、LUT2に記憶されるデルタLUTを算出することのみに用いる。
ルックアップテーブルLUT3は、APL値毎に、このAPL値のメタコードLUTを生成するのに用いなければならない一次メタコードLUT上のポインタを供給する。LUT3は、16個のメタコードLUTのうちの1つを選択するために10ビットの入力及び4ビットの出力を有する。
本明細書及び特許請求の範囲に用いる表示として、
PMTCiは、APL値の部分集合iに関する一次メタコードLUTを表し、
S(PMTCi)は、一次メタコードLUTであるPMTCiに相当するAPL値(一次APL値)に対する維持パルスの数を表し、
PMTCi(V)は、ビデオ・レベルVについての一次メタコードLUTである PMTCi の出力を表し、
SMTCiは、APL値の部分集合iに関する二次メタコードLUTを表し、
S(SMTCi)は、二次メタコードLUTであるSMTCiに相当するAPL値に対する維持パルスの数を表し、
SMTCi(V)は、ビデオ・レベルVについての二次メタコードLUTである SMTCi の出力を表し、
S(X)は、APL値Xに対する維持パルスの数を表す。
PMTCiは、APL値の部分集合iに関する一次メタコードLUTを表し、
S(PMTCi)は、一次メタコードLUTであるPMTCiに相当するAPL値(一次APL値)に対する維持パルスの数を表し、
PMTCi(V)は、ビデオ・レベルVについての一次メタコードLUTである PMTCi の出力を表し、
SMTCiは、APL値の部分集合iに関する二次メタコードLUTを表し、
S(SMTCi)は、二次メタコードLUTであるSMTCiに相当するAPL値に対する維持パルスの数を表し、
SMTCi(V)は、ビデオ・レベルVについての二次メタコードLUTである SMTCi の出力を表し、
S(X)は、APL値Xに対する維持パルスの数を表す。
特定のジャンプが、1つの一次メタコードLUTから別のものに切り換える際に生じ得る。例えば、最小サブフィールド・コード値(例えば、1つの維持パルス)は、異なる(、1/合計維持パルス量に等しい)相対値を有するが、それは、合計維持パルス量が、1つの一次メタコード・レベルから別のものに(1つのAPL値から別のものに)変わるからである。(2つの一次メタコードLUTの別々の2つの合計維持パルス量の比に等しい)こうした別々の2つの値の比によって、ジャンプが生じ得る。
1つの一次メタコードから別のものに切り換える際に、考えられるジャンプのほぼ同様な可視度を有するようにするために、こうした比は、
このことは、除算が対数で行われるということを意味する。上記式は、2番目、3番目及び15番目のAPL値部分集合が、最小APL値の維持パルスの数と最大APL値との間で同じ比を有することを意味する。この比αを第1の部分集合にも用いる場合、
全ての項を併せて乗算すると、
よって、
この対数での除算は、1つの一次メタコードLUTから別のものに切り換える際の考えられるジャンプの同様な可視度を有するための案に過ぎないが、APL集合の別の除算を用いることも考えられる。例えば、APL値が低い場合により多くの部分集合を有し、APL値が高い場合により少ない部分集合を有するようにするために別の除算を用いることが考えられる。
添付別紙に表す例では、APL値集合が16個の部分集合に分割されている。一次APL値(各部分集合の最低APL値)には太字を付し、二次APL値(各部分集合の最高APL値)は黒色領域内に表した。
この例は、以下の入力について表す。
ピーク白色画像:1100個の維持パルス
完全な白色画像:200個の維持パルス
パラメータαは、
完全な白色画像:200個の維持パルス
パラメータαは、
一次メタコードLUTに用いる16個の一次APL値は、添付別紙のテーブルに示すように判定される。一次メタコードLUTであるPMTCiの維持パルスの最大数は200×αi個の維持パルスであり、ここで、i=0.15である。
APL値を以下のように分散させる。
0以上135以下のAPL値 →部分集合15
136以上230以下のAPL値 →部分集合14
231以上318以下のAPL値 →部分集合13
319以上398以下のAPL値 →部分集合12
399以上473以下のAPL値 →部分集合11
474以上540以下のAPL値 →部分集合10
541以上604以下のAPL値 →部分集合9
605以上663以下のAPL値 →部分集合8
664以上716以下のAPL値 →部分集合7
717以上766以下のAPL値 →部分集合6
767以上812以下のAPL値 →部分集合5
813以上856以下のAPL値 →部分集合4
857以上898以下のAPL値 →部分集合3
899以上938以下のAPL値 →部分集合2
939以上978以下のAPL値 →部分集合1
979以上1023以下のAPL値 →部分集合0
例として、部分集合15の場合、一次APL値は135であり、二次APL値は0である。一次メタコードLUTに対する維持パルスの最大数は988であり、第2のメタコードLUTに対する維持パルスの最大数は1100である。
136以上230以下のAPL値 →部分集合14
231以上318以下のAPL値 →部分集合13
319以上398以下のAPL値 →部分集合12
399以上473以下のAPL値 →部分集合11
474以上540以下のAPL値 →部分集合10
541以上604以下のAPL値 →部分集合9
605以上663以下のAPL値 →部分集合8
664以上716以下のAPL値 →部分集合7
717以上766以下のAPL値 →部分集合6
767以上812以下のAPL値 →部分集合5
813以上856以下のAPL値 →部分集合4
857以上898以下のAPL値 →部分集合3
899以上938以下のAPL値 →部分集合2
939以上978以下のAPL値 →部分集合1
979以上1023以下のAPL値 →部分集合0
例として、部分集合15の場合、一次APL値は135であり、二次APL値は0である。一次メタコードLUTに対する維持パルスの最大数は988であり、第2のメタコードLUTに対する維持パルスの最大数は1100である。
部分集合15の1と134との間にあるAPL値に関するメタコードLUTは、外挿によって計算される。これは、別々の部分集合に関する2つのメタコードLUT間の内挿でないという意味合いで外挿である。APL値1...134に関するこうしたメタコードLUTは、APL値135に関する一次メタコードLUTとAPL値0に関する二次メタコードLUTとの間の内挿によって達成することが可能である。二次メタコードLUTは、外挿にのみ用いる。
好ましい実施例では、部分集合iのAPL値の外挿は、一次メタコードLUTであるPMTCiと、一次メタコードLUTであるPMTCiと二次メタコードLUTであるSMTCiとの間の差に相当するデルタLUTとの間で行われる。LUT2iと表すこの差LUTは、ルックアップテーブルLUT2に記憶される。このLUT2に含まれたデルタLUT内の値は正でも負でもあり得るが、8ビット分解能で十分である。
LUT2内の部分集合iに関するデルタLUTに記憶されており、ビデオ・レベルVについて予め算出される値は、
好ましくは、ルックアップテーブルLUT2を評価するために、LUT1に対して利用可能なものとして存在する分解能よりも高い分解能を、PMTCi(V)及びSMTCi(V)に用いる必要がある。
外挿に用いる、C(APL)と表す、部分集合iに属するAPL値に対する外挿係数は、現行APLの維持パルスの数NbSustain(APL)とS(PMTCi)との差の、S(SMTCi)とS(PMTCi)との差に対する比である。この係数については、6ビットの分解能で十分である。
一次メタコードLUTは、本発明の原理と無関係である。ただ、他のメタコードLUTはこうした一次メタコードLUTから実現される。
本発明の方法の考えられる実施形態を、以下に示すように図2に図示する。ルックアップテーブルLUT1、LUT2、LUT3及びLUT4は、4つのメモリ101、102、103及び104に記憶され、コントローラによってビット系列で読み取り可能な外部メモリ(EPROM又はFLASH)に含めることが可能である。外挿は外挿ブロック105によって算出される。このブロックは図1のディザリング・ブロック110に接続される。通常動作では、全てのフレームの終わりに、LUT1i及びLUT2iの新たなデータを、ビデオ・データに基づいてビデオ信号のアクティブ部分中に計算されたAPL値に応じてコントローラによってダウンロードしなければならない。
この方法では、図1で実施した方法の108Mビットの代わりに、3モードに対して(16×1024×(12+8)+1024×(6+4))×3×3=2.9Mビットのみを必要とする。
Claims (14)
- 特定の値に応じて変数(S(VAL))の区分線形関数によって出力値を近似することができる、別々のN個の値のうちのパラメータ(APL)の特定の値(VAL)についてルックアップテーブルを生成する方法であって、
N個の値の群をP個の連続値部分集合に分割する工程であって、前記区分線形関数の各区分が別の部分集合にある工程と、
それぞれ一次ルックアップテーブル(PMTCi)及び二次ルックアップテーブル(SMTCi)と呼ばれる、各部分集合iの2つの限界値についてルックアップテーブルを規定する工程と、
部分集合i毎に、該部分集合iに関する二次ルックアップ・テーブル(SMTCi)と一次ルックアップ・テーブル(PMTCi)との間の差に相当するデルタ・ルックアップテーブルを規定する工程と、
前記N個の値毎に、前記特定の値(VAL)に対する変数Sの値(S(VAL))と、前記特定の値を備える前記部分集合iの2つの限界値に対する変数Sの値(S(PMTCi),S(SMTCi))とによって外挿係数(C(VAL))を規定する工程と、
関係する外挿係数(C(VAL))、一次ルックアップテーブル(PMTCi)、及びデルタ・ルックアップテーブルによって前記特定の値(VAL)についてのルックアップテ―ブルを計算する工程とを備えることを特徴とする方法。 - 請求項1記載の方法であって、前記ルックアップテーブルはメタコード・ルックアップテーブルであり、前記パラメータは平均電力レベルであり、変数(S(VAL))は、前記パラメータの前記特定の値(VAL)に相当する維持パルス数であることを特徴とする方法。
- 請求項2記載の方法であって、平均電力レベル値の部分集合の前記一次ルックアップテーブル(PMTCi)に関する限界レベルは前記部分集合の最高平均電力レベル値であり、平均電力レベル値の部分集合の前記二次ルックアップテーブル(SMTCi)に関する限界レベルは前記部分集合の最低平均電力レベル値であることを特徴とする方法。
- 請求項1乃至3のうちの1項に記載の方法であって、前記部分集合i内の1つの限度値に対する変数の値(S(PMTCi))と、部分集合i+1内の同じ限度値に対する変数の値(S(PMTCi+1))との間の比が固定パラメータαに等しいことを特徴とする方法。
- 請求項1乃至6のうちの1項記載の方法であって、計算されたルックアップテーブルは、前記特定の値(VAL)についての前記一次ルックアップテーブル(PMTCi)の出力と、前記特定の値(VAL)の前記外挿係数によって重み付けられた前記特定の値(VAL)についてのデルタ・ルックアップテーブル(SMTCi)の出力との和に等しいことを特徴とする方法。
- 特定の値に応じた変数(S(VAL))の区分線形関数によって出力値を近似することができる、N個の別々の値のうちのパラメータ(APL)の特定の値(VAL)についてルックアップテーブルを生成する装置であって、N個の値の群は、P個の連続値部分集合に分割され、前記区分線形関数の各区分は別の部分集合にあり、
部分集合i毎に、前記部分集合iの限度値に関連した一次ルックアップテーブル(PMTCi)を記憶する第1のメモリ(101)と、
部分集合i毎に、二次ルックアップテーブル(SMTCi)と、前記部分集合iに関係した前記一次ルックアップテーブル(PMTCi)との間の差に相当するデルタ・ルックアップテーブルを記憶する第2メモリ(102)であって、前記二次ルックアップテーブル(SMTCi)が前記部分集合iの他方の限界値に関連付けられる第2メモリ(102)と、
前記N個の値毎に、外挿に用いなければならない、前記第1のメモリ(101)内の一次ルックアップテーブル及び前記第2のメモリ(102)内のデルタ・ルックアップテーブルを示す索引を記憶する第3のメモリ(103)と、
前記N値毎に外挿係数(C)を記憶する第4のメモリ(104)であって、外挿係数(C(VAL))が、前記特定の値(VAL)に対する変数Sの値(S(VAL))と、前記特定の値を備える部分集合iの2つの限界値に対する変数Sの値(S(PMTCi),S(SMTCi))とによって規定される特定の値に関連する第4のメモリ(104)と、
関係する外挿係数(C(VAL))、一次ルックアップテーブル(PMTCi)、及びデルタ・ルックアップテーブルによって前記特定の値(VAL)についてルックアップテ―ブルを生成する計算ブロック(105)とを備えることを特徴とする装置。 - 請求項7記載の装置であって、前記パラメータは平均電力レベルであり、変数(S(VAL))は、前記パラメータの前記特定の値(VAL)に相当する維持パルス数であり、
平均電力レベル値毎にメタコード・ルックアップテーブルを生成することを特徴とする装置。 - 請求項9記載の装置であって、平均電力レベル値の部分集合の前記一次ルックアップテーブル(PMTCi)に関する限界レベルは前記部分集合の最高平均電力レベル値であり、平均電力レベル値の部分集合の前記二次ルックアップテーブル(SMTCi)に関する限界レベルは前記部分集合の最低平均電力レベル値であることを特徴とする装置。
- 請求項8乃至10のうちの1項に記載の装置であって、前記部分集合i内の1つの限度値に対する変数の値(S(PMTCi))と、部分集合i+1内の同じ限度値に対する変数の値(S(PMTCi+1))との間の比が固定パラメータαに等しいことを特徴とする装置。
- 請求項8乃至13のうちの1項に記載の装置であって、計算されたルックアップテーブルは、前記特定の値(VAL)についての前記一次ルックアップテーブル(PMTCi)の出力と、前記特定の値(VAL)の外挿係数によって重み付けられた前記特定の値(VAL)についてのデルタ・ルックアップテーブル(SMTCi)の出力との和に等しいことを特徴とする装置。
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